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NTIS 바로가기한국안전학회지 = Journal of the Korean Society of Safety, v.35 no.1, 2020년, pp.1 - 11
변정환 (안전보건공단 산업안전보건연구원) , 최상원 (안전보건공단 산업안전보건연구원)
Article 325 (Prevention of Fire Explosion due to Electrostatic) of the Rule for Occupational Safety and Health Standard specifies that in order to prevent the risk of disasters caused by static electricity, fire, explosion and static electricity in the production process, However, in order to do thi...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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화재⋅폭발 위험장소에서의 정전기 관련 재해 예방을 위한 안전조치는 무엇인가? | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제325조 ����정전기로 인한 화재⋅폭발 등 방지���� 및 KOSHA Guide E-89-2017(정전기 재해예방에 관한 기술지침) 등에서 제시하고 있는 정전기로 인한 재해 예방대책은 무엇보다도 사전에 정전기 발생을 억제하고 지속적으로 안전한 수준으로 관리하는 것이다1). 이러한 안전관리를 위해서는 화재⋅폭발 위험장소에서의 정전기 관련 재해 예방을 위한 안전조치의 일환으로 정전기 방전 예지를 위한 검지기술 및 방폭구조 ESD Detector가 필수지만, 우리나라의 경우 관련 실용화 연구와 방폭화 기술 적용을 위한 검지기술 및 안전기준이 없는 실정이다. 이에 화재⋅폭발 위험장소에서의 정전기 안전관리 수준 향상을 위한 기술적 개선방안 수립이 필요하다고 판단된다2). | |
방폭구조는 무엇인가? | 여기서 본질안전 방폭구조는 폭발의 3요소 중 점화원을 제어하는 방식으로 폭발성 분위기에서 점화를 발생시 키지 않을 수준의 에너지를 사용하여 비정상상태에서도 점화가 발생하지 않도록 설계한 것이다. 다른 방폭구조는 물리적인 방법을 사용하는 반면 본질안전방폭구조는 전기적인 방법을 사용한다. | |
정전기 대전⋅방전현상으로 인하여 발생할 수 있는 문제점은? | 정전기 대전⋅방전현상3)은 정상적인 상황은 아니지만 일반적으로 근로자에게 상해를 입히지는 않는다. 그러나 이러한 방전현상이 넓은 주파수 대역에서 일시적으로 과도 전압과 전류 형태의 전자기파를 방출하여 전기회로를 교란하거나 오동작을 유발할 수 있고, 반도체 소자 등이 내장된 기계설비의 고장⋅오동작을 유발하기도 한다. 특히 화재⋅폭발 위험장소에서의 정전기 대전⋅방전 현상이 발생하는 경우 방전 에너지가 점화원으로 작용하여 심각한 인적⋅물적 피해를 발생할 수 있다. 따라서 이러한 사고를 예방하기 위해서는 사전에 화재⋅폭발 위험장소에서 정전기 발생을 억제하고 안전한 수준으로 관리하는 것이 최우선 방법이라고 할 수 있다4). |
S. W. Choi , "A Study on the Development of Simulating Tool for Evaluation of Electrostatic Discharge", J. Korean Soc. Saf., Vol. 26, No. 3, pp.15-22, 2011.
J. H. BYEON, "A Study on the Improvement Plan of Electrostatic Safety Management Level through Injury Analysis", J. Korean Soc. Saf., Vol. 34, No. 5, pp. 37-45, 2019.
D. H. Kim et. al., "Electrostatic Safety", Donghwa Publication, pp. 262-264, 2001.
D. H Lee and J. H. BYEON, "A Study on the Measurement and Comparison(IEC 60079-32-2) of Flammable Liquid Conductivity", J. Korean Soc. Saf., Vol. 34, No. 4, pp. 22-31, 2019.
The Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA), Industrial Accident Statistics, 2000-2017.
S. W. Choi and J. H. BYEON, "A Study on the Development of Safety Evaluation Standard/Guidelines for Electrostatic Discharge Devices", 2017-OSHRI-1077, 2017.
http://www.trekinc.com/products/901HS.asp
J. H. BYEON, "A Study on the Development of Electrostatic Discharge Detection and Related Equipment Explosion Proof Technology", 2018-OSHRI-898, 2018.
N. Jacksen, Magneto Optical Static Event Detector, IEEE, Electrical Overstress/Electrostatic Discharge Symposium, pp. 233-244, 1998.
Static Event Detection System, Product Sheet, 3M Company Distribution, pp. 1-7
https://www.electrotechsystems.com/products/electrostaticinstumentation/electrostatic-discharge-simulators/electrostatic-discharge-simulator-esd-generator/
IEC 61340-4-7 2011(Electrostatics-Part 4-7: Standard Test Methods for Specific Applications-ionization)
KS C IEC 60079-11 [Explosive Atmospheres-Part 11: Intrinsically Safe Circuit "i"]
AN9003 - A Users Guide to Intrinsic Safety (Cooper Crouse Hinds), MINIMUM IGNITION CURVES (TECHNOLOGY FOR SAFETY)
https://www.onsemi.com/products/standard-logic/logic-gates/mc74hc00a
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