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어선 기관실의 연기 거동에 관한 수치해석 연구
A Numerical Study on Smoke Behavior of Fishing Vessel Engine Room 원문보기

海洋環境安全學會誌 = Journal of the Korean society of marine environment & safety, v.27 no.5, 2021년, pp.683 - 690  

장호성 (부경대학교 기계시스템공학과) ,  지상원 (부경대학교 기계시스템공학과)

초록
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선박 기관실 통풍 설계조건 및 계산 기준에 관한 국제 표준(ISO 8861)을 만족해야 하는 선박 기관구역의 환기시스템은 일반적으로 내연기관에 필요한 연소공기의 공급과 기관구역에서 발생한 열원을 제거하기 위해 설치되며 화재감지기가 포함된 환기시스템의 응답지연은 구역 내부에 형성된 기류와 화재감지기의 설치 위치에 영향을 받는다. 어선에서 발생하는 화재는 상선과 비교하여 인명피해 가능성이 높으므로 화재 조기 감지가 무엇보다 중요하다. 따라서 본 논문에서는 어선에 설치되는 화재 감지기의 초기 화재감지 응답속도 향상과 설치된 감지기의 감도 유지를 위해 기관구역 내부에서 발생한 정량적 연기량에 따른 공기 유동장, 내연기관 연소 공기량 및 기관 구역 내부 압력을 변수로 연기 거동 시뮬레이션이 가능한 해석모델을 구성하여 선박 기관구역 내부의 연기 거동을 시뮬레이션하였다. 시뮬레이션 결과를 통해 기관실 내부 압력을 감소시키고 연기커튼 설치를 통해 공기 유동장에서의 유속을 감소시키고 와류를 증가시키면 연기 성분의 천장 상승이 가속화되어 연기감지기 응답속도 및 환기시스템이 개선될 수 있을 것으로 해석되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The ventilation system of the engine room of a ship is generally installed to supply the combustion air necessary for the internal combustion engine and to remove the heat source generated in the engine room, and it must satisfy the international standard (ISO 8861) for the design conditions and cal...

주제어

참고문헌 (15)

  1. ANSYS(2009), ANSYS CFX-Solver Theory Guide, Release 12.1, pp. 18-58. 

  2. Chen, X., S. Ziyan, and J. Yang(2020), Comparison between Actual and Simulated Smoke for Smoke Detection Certification in Aircraft Cargo Compartments Using the CFD Method, Fire Technology, Vol. 56, No. 2, pp. 469-488. 

  3. Choi, M. S. and K. O. Lee(2018), Study on Influence of Air Flow of Ceiling Type Air Conditioner on Fire Detector Response, Fire Science and Engineering, Vol. 32, No. 5, pp. 40-45. 

  4. Giannoutsos, S. V. and S. N. Manias(2016), Improving Engine Room Ventilation Systems: A Data-Driven Process Controller for Energy-Efficient, Variable-Speed Fan Operation in Marine Vessels, IEEE Industry Applications Magazine, Vol. 22, No. 6, pp. 66-81. 

  5. Horng, W. and K. Shaw(2017), A Study on the Intergrated Design of Engine room Ventilation, Journal of Marine Science and Technology, Vol. 25, No. 1, pp. 70-83. 

  6. ISO 8861(1998), Engine-room Ventilation in Diesel-Engined Ships Design Requirements and Basis of Calculations, International organization for standardization. 

  7. Koo, K. H., C. U. Sung, Y. J. Hwang, and J. K. Lee(2009), A Study on the Characteristics of Differential Pressure According to Main Engine Load and a Process of Supply Air For Combustion, Journal of Advanced Marine Engineering and Technology, Vol. 33, No. 6, pp. 822-826. 

  8. Lee, C. H., H. S. Lee, and S. K. Kim(2017), A Study on Response Characteristics of Photoelectric Type Smoke Detector Chamber Due to Dust and Wind Velocity, Fire Science and Engineering, Vol. 31, No. 1, pp. 50-57. 

  9. Lee, H. and H. K. Seo(2004), Ventilation Analysis for an Engine Room of a Ship, Journal of the Society of Naval Architects of Korea, Vol. 41, No. 5, pp. 63-69. 

  10. Lu, K. H., S. H. Mao, J. Wang, and S. Lu(2017), Numerical Simulation of the Ventilation Effect on Fire Characteristics and Detections in an Aircraft Cargo Compartment, Vol. 124, pp. 1441-1446. 

  11. Roh, J. S., H. S. Ryou, W. H. Park, and Y. J. Jang(2009), CFD Simulation and Assessment of Life Safety in a Subway Train Fire, Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 24, No. 4, pp. 447-453. 

  12. Ryu, K. J.(2017), Application of SPS Code and Analysis on Status of Port State Control in Korea Fishery Training Ship, Korea Society for Fisheries and Marine Sciences Education, Vo. 29, No. 3, pp. 711-718. 

  13. Ryu, S. Y.(2019), Mandatory Installation of Fire Alarm Devices on Fishing Boats, Ministry of Oceans and Fisheries. 

  14. Yuen, A. C. Y., T. B. Y. Chen, W. Yang, C. Wang, A. Li, G. H. Yeoh, Q. N. Chan, and M. C. Chan(2019), Natural Ventilated Smoke Control Simulation Case Study Using Different Settings of Smoke Vents and Curtains in a Large Atrium, Fire, Vol. 2, No. 1, 7. 

  15. Zanzi, C., P. Gomez, J. Lopez, and J. Hernandez(2019), Analysis of Heat and Smoke Propagation and Oscillatory Flow through Ceiling Vents in a Large-Scale Compartment Fire, Applied Sciences, Vol. 9, No. 16, 3305. 

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