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[국내논문] 가스계 소화설비 오작동으로 인한 질식사고의 피해영향 평가
A Study on Damage Effects Assessment for Asphyxiation Accident due to Malfunction of Gas Type Fire Extinguishing System 원문보기

한국가스학회지 = Journal of the Korean institute of gas, v.24 no.2, 2020년, pp.36 - 43  

김의수 (한국교통대학교 산업경영안전공학부 안전공학전공)

초록
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가스계 소화설비는 경제적으로 매우 유용한 설비이지만 설비를 갖춘 후 장기간 미사용될 경우 용기부식으로 인한 파열 현상과 설비 시스템 작동 오류 등이 나타날 가능성이 있어 큰 위험성을 내재하고 있다. 하지만 소화설비 특성 상, 설비의 정상작동 여부를 확인하기 위한 실험이 불가하여 파열 및 오작동으로 인해 밀폐공간 내에 가스가 일시적으로 방출되면 가스질식으로 인한 큰 인명 피해를 가져올 수 있다. 본 연구에서는 최근 발생한 가스계 소화설비작동 오류로 인한 질식 사망 사고를 바탕으로 사고 메커니즘을 분석하기 위해 실제사고가 발생한 현장에 대해 3D 스캐너와 FLACS를 활용하여 설비 오류로 인한 이산화탄소 가스의 유입경로와 이로 인한 사망 가능성 및 사망에 이르는 시간 등을 추정하였으며 이를 통해 질식사고로 인한 정확한 피해 영향을 평가하고자 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Gas system fire extinguishing equipment is a very economically useful facility, but if it is not used for a long period of time after installing the equipment, there is possibility of rupture due to corrosion of containers and operation errors of equipment systems, and this is very dangerous. Howeve...

주제어

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문제 정의

  • 하지만 소화설비 특성상, 설비의 정상작동 여부를 확인하기 위한 실험이 불가하여 파열 및 오작동 때문에 밀폐공간 내에 가스가 한때 방출되면 가스질식 때문인 큰 인명 피해를 가져올 수 있으나 지금의 연구는 가스계 소화설비 자체 설계 및 성능에 초점이 맞추어져 있어 질식사고의 위험성 및 피해영향 평가에 관한 연구는 매우 미비한 실정이다.[3],[4] 정확한 사고 원인 규명 및 피해 영향 평가를 위해서는 가스 유입 경로 및 이에 따른 농도 변화, 작업 환경 등에 관한 사고 재현이 요구되며 이에 본 연구에서는 최근 발생한 가스계소화설비 작동 오류 때문인 질식 사망 사고를 바탕으로 사고 메커니즘을 분석하기 위해 실제 사고가 발생한 현장을 3D스캐너를 사용하여 모형화하고 가스의 확산과 폭발, 폭연과 충격파의 전달 해석 등에 주로 사용되는 폭발 피해 예측 전용 해석 프로그램인 FLACK을 활용하여 설비 오류 때문인 이산화탄소 가스의 유입경로와 사망에 이르는 시간을 도출하였으며 최종적으로 이를 통해 사망 가능성 등을 추정함으로써 사고 발생 메커니즘을 규명할 수 기술을 확보하고 이를 통해 질식사고로 인한 정확한 피해 영향을 평가하고자 한다.[4]-[10]
  • 본 연구에서는 가스계 소화장치 오작동으로 인한 질식 피해를 크게 물적 피해와 인적 피해라는 두 가지 관점에서 해석을 수행하였고 그 결과를 분석, 고찰하였다.
  • 최근에는 사고를 재구성하기 위해 다양한 공학 첨단 장비를 이용해서 실제 사고 현장을 신속 정확하게 재현하는 기법이 많이 사용되고 있다. 본 연구에서는 기법을 적용하여 실제 질식 사망사고가 발생한 현장을 3D 스캔 작업을 통해 모델링하고 여기에 FLACS 프로그램을 활용한 전산유체해석을 수행함으로써 사고 당시 가스의 유입경로와 사망에 이르는 시간을 도출하였고 사망 가능성 등을 판단하고자 하였다. 사고 현장의 내부 구조를 상세하게 모형화로 표현하기 위해서는 3D 스캐너를 사용하여 다양한 방향과 각도로 여러 차례 공간을 스캔하는 작업이 필수적이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
소화설비 특성 상, 가스계 소화설비의 문제점은 무엇인가? 가스계 소화설비는 경제적으로 매우 유용한 설비이지만 설비를 갖춘 후 장기간 미사용될 경우 용기부식으로 인한 파열 현상과 설비 시스템 작동 오류 등이 나타날 가능성이 있어 큰 위험성을 내재하고 있다. 하지만 소화설비 특성 상, 설비의 정상작동 여부를 확인하기 위한 실험이 불가하여 파열 및 오작동으로 인해 밀폐공간 내에 가스가 일시적으로 방출되면 가스질식으로 인한 큰 인명 피해를 가져올 수 있다. 본 연구에서는 최근 발생한 가스계 소화설비작동 오류로 인한 질식 사망 사고를 바탕으로 사고 메커니즘을 분석하기 위해 실제사고가 발생한 현장에 대해 3D 스캐너와 FLACS를 활용하여 설비 오류로 인한 이산화탄소 가스의 유입경로와 이로 인한 사망 가능성 및 사망에 이르는 시간 등을 추정하였으며 이를 통해 질식사고로 인한 정확한 피해 영향을 평가하고자 한다.
가스계 소화설비란 무엇인가? [1] 사고의 주요 원인은 시설의 오작동 및 시스템오류 때문에 작업 중이던 작업자가 대피할 수 있는 시간적 여유도 없이 가스에 질식되어 큰 인명 피해가 발생한다. 가스계 소화설비는 가스를 이용하여 질식 및 냉각작용으로 화재를 소화하는 설비로 이산화탄소 소화설비, 할로겐 소화설비, 청정소화 약제 소화설비 등 다양한 약제가 사용되고 있으므로 약제마다 특성이 달라 주어진 위험에 대해 신뢰하는 소화방법에 관한 판단이 필요하다.
가스계 소화설비의 특징은 무엇인가? 가스계 소화설비는 경제적으로 매우 유용한 설비이지만 설비를 갖춘 후 장기간 미사용될 경우 용기부식으로 인한 파열 현상과 설비 시스템 작동 오류 등이 나타날 가능성이 있어 큰 위험성을 내재하고 있다. 하지만 소화설비 특성 상, 설비의 정상작동 여부를 확인하기 위한 실험이 불가하여 파열 및 오작동으로 인해 밀폐공간 내에 가스가 일시적으로 방출되면 가스질식으로 인한 큰 인명 피해를 가져올 수 있다.
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참고문헌 (15)

  1. Annual Gas Accident Statistics, Gas Accident Almanac, Korea Gas Safety Corporation, 27-32, (2016) 

  2. International Fire Safety Standards(NFSC 106), Fire safety standards for carbon dioxide fire extinguishing facilities, (2018). 

  3. Jo, I., Song, D. W., Kim, K. S., J. Lee, S. Y., "A Study on the Proactive of the Enclosure Integrity Test of Gaseous Extinguishing Systems", Spring Conference , Journal of The Korean Institute of Gas, 98, (2014) 

  4. Lee, H. J., "A study on the maintenance inspection and performance models evaluation of gas fire extinguishing systems", Master's Thesis, (2017) 

  5. Kwon, B. H., "A Study on Asphyxiation Accidents occurred in the confined space, and their Prevention", Journal of KSMS, 18(3), 47-54, (2016) 

  6. Kim, E. S., Cho, W. S.,"A Study on Calculation of Leakage for LPG Explosion Accident using 3D Scan and CFD", Journal of the Korean Society of Safety, 33(3), 1-7, (2018) 

  7. Kim, E. S., Cho, W. S.,"An Estimation of the Consequence Analysis for Asphyxiation Accident in Confined Space using CFD", Journal of the Korean Society of Safety, 33(5), 28-34, (2018) 

  8. Aha, H. J., Lee, S. H., Hur, N. K., Lee, M. K., Yong, G. J., "The Numerical Simulation of Hydrogen Jet Diffusion For Hydrogen Leakage in The Enclosed Geometry", Journal of KSCFE, 14(2), 32-38, (2009) 

  9. Kim, E. S., Sim, J. H., Kim, J. P., Park, N. K.,"The Study on Evaluation of Human Body Injury by Explosion of Portable Butane Gas Range", Journal of the Korean Society of Safety, 31(3), 60-67, (2016) 

  10. Kim, E. S.. Kim, J. H., Kim, M. G.,"Forensic Engineering Study on the Explosion Accident Investigation of the Centrifugal Casting Machine Using ADINA FSI", Journal of the Korean Society of Safety, 26(4), 27-33, (2011) 

  11. Kim,, E. S. Sim, J. H., Kim, J. H., J. Kim, P., Goh, J. M., Park, N. K.,"A Forensic Engineering Study on Evaluation of Explosive Pressure and Velocity for LNG Explosion Accident using AUTODYN", Journal of the Korean Society of Safety, 30(4), 56-63, (2015) 

  12. Cyclone Ver,9.1.5 Leica Geosystems, (2017) 

  13. 3D Reshaper Ver 17.0.06.2451 HEXAGON, (2017) 

  14. Technical Guidelines for Enforcement of Confined Space Health Work Program, KOSHA GUIDE H-80-2012, Korea Occupational Safety & Health Agency, (2012) 

  15. Susan A, Rice, "Health effects of acute and prolonged CO2 exposure in normal and sensitive populations", Second Conference On Carbon Sequestration, (2003) 

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