• Title/Summary/Keyword: 화재안전설계

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Automatic Fire Detector Spacing Calculation for Performance Based Design (성능위주설계를 위한 화재감지기배치의 공학적연구)

  • Park, Dong-Ha
    • Fire Science and Engineering
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    • v.24 no.1
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    • pp.15-23
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    • 2010
  • Placement method for fire detectors prescribed in current fire safety regulation is just about placing a prescribed number of detectors according to the areas. However, this regulation has no scientific basis and standards from foreign countries are just introduced and fire detectors are installed complying with them. There are two standards in designing fire protection systems; Prescriptive-Based Design that follows stipulated regulations like fire safety standards and Performance-Based Design based on engineering knowledge such as fire dynamics, structural dynamics, mechanics of materials, fluid mechanics, and thermo dynamics. Recently, Fire Protection System Construction Business Act was revised so that fire protection systems can be designed using Performance-Based Design method ('05. 8. 4), though the method has not activated until now. In addition, the enforcement decree defines the range for specific objects of fire protection to which Performance-Based Design is applied ('07, 1. 24). At the moment, by manufacturing simulator so that formulas can be introduced and calculated with software in order to install fire detector of automatic fire detection systems keeping optimized distance, comparing the results with the state of fire detector placed according to Performance-Based Design and analyzing them, this study was intended to settle Performance-Based Design method in the future.

Development of the Fire Simulator Based on Virtual Reality (가상현실 기반 소방안전대응 시뮬레이터 개발)

  • Choi, Byung-Il;Han, Yong-Shik;Kim, Myung-Bae;Cha, Mu-Hyun;Lee, Jae-Kyung
    • Proceedings of the Korea Institute of Fire Science and Engineering Conference
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    • 2010.10a
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    • pp.195-198
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    • 2010
  • 가상환경에서 화재를 재현, 체험 및 소방훈련을 수행할 수 있는 실감영상기반 소방안전 대응 훈련 시뮬레이터 개발하고자 한다. 이를 위해 소방훈련 시뮬레이터를 설계하고, 대상 화재 공간을 가상현실에 구현하였으며 화재 대응 시나리오 지침을 마련한 후 화재시나리오에 따른 화재시뮬레이션을 수행하였다. 또한 전산해석 결과를 토대로 한 화재상황을 가상공간 구현하는 시스템을 구축하였다. 팀 훈련이 가능하도록 하는 팀 훈련 모듈과 열기를 체험할 수 있는 물리 체험모듈을 장착하여 모듈을 추가하여 6팀이 고층 빌딩 및 지하역사에서 소방안전 팀 대응 훈련을 할 수 있는 소방안전 대응 시뮬레이터 시스템을 개발하였다.

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Regulatory Position of Fire Protection for Nuclear Power Plants (원자력발전소 화재방호에 대한 규제입장)

  • Kim, Wee-Kyong
    • Proceedings of the Korea Institute of Fire Science and Engineering Conference
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    • 2009.04a
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    • pp.241-247
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    • 2009
  • 국내 원전 화재방호규정에서는 화재에 의한 원자로의 안전에 미치는 영향을 최소화하기 위하여 원전 사업자에게 설계단계에서부터 화재위험도분석을 수행하고 화재예방대책을 포함한 화재방호계획을 수립하도록 요구하고 있다. 이에 대한 세부지침으로 원전 도입국의 지침을 사용하고 있으나, 원자력발전 산업의 규모와 기술적인 분야를 주도하는 입장에서 한국원자력안전기술원은 법적근거를 확보할 수 있는 우리 고유의 지침을 개발하고 있다. 본 발표에서는 원전의 화재방호 규정과 세부지침 수립시 고려하고 있는 사항을 소개하고, 원전 화재 안전성을 향상시킬 수 있는 국내 원전 화재방호 규정 정립을 위한 방향을 제시하였다.

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Temperature profile evaluation for cable tray arrangements at NPP by cable internal temperature analysis model (THIEF) (케이블 내부온도 분석용 화재모델(THIEF)을 이용한 원전 케이블 배치에 따른 온도 분포 평가)

  • Jee, Moon-Hak;Park, Sang-Jin
    • Proceedings of the Korea Institute of Fire Science and Engineering Conference
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    • 2010.10a
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    • pp.216-223
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    • 2010
  • 원자력발전소의 방화지역에서 화재가 발생할 경우 케이블의 화재리스크는 온도, 열속, 화염 등 열적 특성에 의해 평가된다. 원전의 안전정지 기능에 사용되는 각종 케이블은 설계관리 및 성능분석을 위해 화재실증실험으로 열적 특성을 실측하여야 하지만 다양한 화재시나리오에 대한 실험 조건 확보와 실험 비용 등 제약이 따른다. 이에 따라 화재모델 FDS (Fire Dynamics Simulator)의 최신버전에 포함된 THIEF (Thermally-Induced Electrical Failure) 모델을 이용하여 국내 원전의 안전정지 케이블에 대한 화재모델링 분석을 수행하였다. 이 연구에서는 케이블이 설치된 형태에 따라 일정 열속에 대한 자켓 온도와 경계조건에 대한 온도분포를 분석하였다. 본 연구 결과 THIEF 모델은 원전 방화지역의 화재에서 안전정지 케이블의 내부온도를 예측할 수 있는 화재모델로 사용가능한 것으로 확인되었다.

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건축물 화재 시 피난과 소방활동을 위한 승강기의 사용

  • Kim, Un-Hyeong
    • 방재와보험
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    • s.110
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    • pp.4-11
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    • 2005
  • 건축물들의 고층화가 진행되면서 화재 시 불가능한 이동수단으로 인식되어 왔던 승강기를 적절하고 유용한 피난수단으로 사용해야 할 필요성이 증가되고 있다. 승강기 피난에 요구되는 사항 및 설계 시 고려할 점들을 살펴봄으로써 안전하고 신속한 화재 피난대책을 수립해 보자.

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A Study on the Appropriateness of Design Fire Size Determining for Performance Based Design in Korea (국내 성능설계에서 선정된 설계화재의 적정성 연구)

  • Lee, Se-Myeoung
    • Fire Science and Engineering
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    • v.28 no.4
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    • pp.50-56
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    • 2014
  • The quantification of fire size in buildings must be preceded in order to design the trial of performance based design (PBD). When design fire size is determined appropriately, the trial design will become economical and safe design against fire risk. There are many problems in determining design fire size because of lacks of fire engineering data and short history of PBD in korea. Therefore, this paper has surveyed the guideline of design fire in other countries, real experimental data for a few occupancies and the cases of design fire size determining for PBD in Korea. Also, it has proposed the guideline of design fire size for various occupancies in korea after analyzing the appropriateness of design fire size.

A Study on the High-rise Apartment Balcony Plan for Egress Safety Design (고층 공동주택의 피난안전을 위한 발코니계획에 관한 연구)

  • 이용재
    • Fire Science and Engineering
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    • v.15 no.3
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    • pp.63-69
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    • 2001
  • Applying a life safety concept to apartment design procedure is essential to protect people from unwanted fire. A Balcony design in apartment is a important egress safety factor because it provide means of safe egress and can limit a flame spread to adjacent space from fire source. Some design principles and details of balcony plan are suggested to improve egress safety level with analyzing broad case study.

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Evaluation of the Prediction Performance of Design Fire Curves for Solid Fuel Fire in a Building Space (건물 내 고체연료 화재에 대한 설계화재곡선 예측성능 평가)

  • Baek, Bitna;Oh, Chang Bo
    • Fire Science and Engineering
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    • v.33 no.2
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    • pp.47-55
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    • 2019
  • The prediction performance of design fire curves was evaluated using a Fire dynamics simulator (FDS) for a solid fuel fire in a building space by comparing the results with experimental data. EDC 2-step mixing controlled combustion model was used in the FDS simulations and the previously suggested 2-stage design fire (TDF), Quadratic and Exponential design fire curves were used as the FDS inputs. The simulation results showed that smoke propagation in the building space was significantly affected by the design fire curves. The predictions of simulations using design fire curves for the experimental temperatures in the building space were reasonable, but the TDF was found to be the most acceptable for predicting temperature. The predictions with each design fire curve of species concentrations showed insufficient agreement with the experiments. This suggests that the combustion model used in this study was not optimized for the simulation of a solid fuel fire, and additional studies will be needed to examine the combustion model on the FDS prediction of solid fires.