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화재 시 젖은 수건의 유독가스 필터 효과에 관한 연구
Study on the Effect of Toxic Gas Filter Effect of Wet Towel during Fire 원문보기

한국화재소방학회 논문지= Fire science and engineering, v.32 no.5, 2018년, pp.52 - 56  

심재웅 (한국건설기술연구원) ,  조남욱 (한국건설기술연구원)

초록
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화재로 인한 피해는 열상에 의한 피해보다는 연소 독성에 의한 피해가 치명적이며, 인명피해를 줄이기 위해 화재 상황에서 젖은 수건을 사용하여 화재로부터 발생되는 독성가스를 방호하도록 권장하고 있다. 본 연구에서는 젖은 수건을 통해 실제 화재에서 발생되는 가스를 대상으로 필터링 효과를 정량화하였다. 화재가스 중 세 가지 가스($CO_2$, HCl, HCN)를 대상으로 젖은 수건의 필터효과를 확인하기 위해 FT-IR을 이용하여 필터를 통과한 가스를 실시간 분석을 하였으며, 물에 잘 녹지 않는 $CO_2$에 비해 유독가스이며, 수용성 가스인 HCl, HCN은 젖은 수건에 의해 가스가 필터링 되면서 가스 검출 시점이 지연됨을 확인하였다. 따라서 실제 화재 시 독성가스 중 특히 수용성 가스의 경우 젖은 수건을 이용하게 되면 일정 시간 피난 시간을 확보할 수 있음을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The damage caused by fires is fatal as opposed to the damage caused by heat, and toxic gas generated by fires can be protected against by using a wet towel. In this study, we quantified the filtration effect of gas generated by an actual fire using a wet towel. In order to confirm the filtration eff...

주제어

표/그림 (10)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 젖은 수건의 유독가스에 의한 호흡기 보호 효과를 확인하고자 한다. 수건을 호흡기에 막아서 안전하게 대피하는 점을 확인하기 위해 수건을 이용한 유독가스 필터 효과에 대해 정량적으로 확인하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
독성가스의 가장 위험한 점은 무엇인가? 화재 발생 시 재실자는 대피 중에 다양한 연소 가스에 노출되고, 대피 시간을 증가시키게 되며, 결국 독성가스에 의한 신체적 피해에 노출된다(2). 독성가스의 가장 위험한 점은 대부분 색깔과 냄새가 없어서 사람이 인식하지 못하는 가운데 영향을 받게 되므로 위험성이 더욱 크다. 이에 각 국가에서는 다양한 건축물 마감 재료에 대한 화재기준을 보유하고 있으며, 국내의 경우 각종 화재시험이 분야별로 규정되어 있으며, 유해가스에 대한 분석에 대한 관심도 높다(3).
화재 발생 시 재실자가 신체적 피해에 노출되는 경로는 무엇인가? 또한 열에 취약하며, 열분해로 인한 높은 발열량은 연소를 쉽게 확대 한다. 화재 발생 시 재실자는 대피 중에 다양한 연소 가스에 노출되고, 대피 시간을 증가시키게 되며, 결국 독성가스에 의한 신체적 피해에 노출된다(2). 독성가스의 가장 위험한 점은 대부분 색깔과 냄새가 없어서 사람이 인식하지 못하는 가운데 영향을 받게 되므로 위험성이 더욱 크다.
HCl 가스가 수분에 대한 필터 효과가 큰 이유는 무엇인가? 43 g의 수분이 포함되어 있음을 확인하였다. 이를 통해 미량의 수분 때문에 HCl이 용해되어 필터링 된 것으로 해석된다.
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참고문헌 (11)

  1. United Kingdom Fire Statistics 1983, Home Office, London, (1983). 

  2. NES 713, "Determination of the Toxicity Index of the Products of Combustion from Small Specimens of Materials Issue 3" (1985). 

  3. K. S. Yoon and K. Y. Choi, "Fire Regulation for Building Material of Organic Matter", Proceedings of 2010 Autumn Annual Conference, Korean Institute of Fire Science & Engineering, pp. 303-319 (2007). 

  4. ISO 19702, "Guidance for Sampling and Analysis of Toxic Gases and Vapours in Fire Effluents using Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy" (2015). 

  5. D. A. Purser, "Bioassay Model for Testing the Incapacitating Effects of Exposure to Combustion Product Atmospheres Using Cynomolgus Monkeys", Journal of Fire Sciences, Vol. 2, No. 1, pp. 20-36 (1984). 

  6. U. C. Luft, Handbook of Physiology, American Physiology Society, Washington, DC (1965). 

  7. N. W. Cho, J. C. Lee and D. H. Rie, "A Comparative Study on Toxic Gas Index and Stop Time of Mouse Activity", Journal of Korean Institute Fire Science & Engineering, Vol. 25, No. 4, pp. 35-41 (2011). 

  8. S. S. Kim, N. W. Cho and D. H. Rie, "A Research for Assessment Fire Toxic Gas of Construction Material Using FT-IR and FED", Journal of Korean Institute Fire Science & Engineering, Vol. 25, No. 6, pp. 27-31 (2011). 

  9. Kim, S. S., Cho, N. W., & Rie, D. H., "A Research of Risk Assessment for Urethane Fire Based on Fire Toxicity", Fire Science and Engineering, Vol. 29, No. 2, pp. 73-78 (2015). 

  10. N. K. Kim, N. W. Cho and D. H. Rie, "A Study on the Risk of Particulate Materials Included in the Combustion Products of Building Materials", Fire Science and Engineering, Vol. 30, No. 1, pp. 43-48 (2016). 

  11. N. K. Kim, J. H. Park and N. W. Cho "Toxicity Factor Analysis through the Exposure Experiment of the Combustion Products on Wood-Based Materials", Fire Science and Engineering, Vol. 30, No. 6, pp. 57-63 (2016). 

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