Recently developed a variety of architectural interior decoration according hwadoeme type of toxic gases generated during fire also are becoming diversified, resulting in fatal casualties occurred in the trend is also being increased. During a fire, toxic gas that is generated varies depending on the combustible material occurs. However, all combustible materials, including carbon, incomplete combustion of carbon monoxide which is generated in the most common toxic gases can be seen as one. Accordingly, in this study of organic solids that are generated in case of fire toxic gases, and briefly discuss the characteristics of the risks and, by far the most common Co gas for measures to prevent human casualties, seolbijeok, the temperature dependence, divided into four aspects of administrative daechaekdeung explained.
It is mainly due to the toxic gases, produced from the material combustion, threatens human body in case of urban railway car like subway which passes through underground tunnel. In the field of railway industry, fire accidents was not frequent but occurs in each country and, the causes was investigated. The advanced country established the test standard (e.g., BS, EN) to measure the toxic gases quantitatively and, have applied to enhance the fire safety of railway car. We must also follow the procedures to use gangway material for railway car as stated the Safety regulation for the urban railway car. In this study, various gangway materials(silicon, synthtic rubber, soaltapulin) are used to investigate element of toxic gases when the fire occurs. The amount of toxic gases measured from the ISO 5659 chamber using cone heater was measured and compared the results for each materials.
The excess use and generation of various toxic gases from many industrial complexes and plant facilities have increased the possibility of leakage or explosion accidents, which can cause fatal damage to human beings in the wide range of neighboring area. To prevent the exposure to the fatal toxic gases, it is very important to monitor the leakage of toxic gases using gas sensors in real time. Various types of gas sensors, which can be classified as semiconductor, electrochemical, optical, and catalytic combustion types according to the operating principles, have been developed. In this review, the operation principles of gas sensors are explained and the performance of those sensors is compared. The state-of-the-art gas sensor technologies developed by research institutes or companies are reviewed also.
Recently developed a variety of architectural interior decoration according hwadoeme type of toxic gases generated during fire also are becoming diversified, resulting in fatal casualties occurred in the trend is also being increased. During a fire, toxic gas that is generated varies depending on the combustible material occurs. However, all combustible materials, including carbon, incomplete combustion of carbon monoxide which is generated in the most common toxic gases can be seen as one. Accordingly, in this study of organic solids that are generated in case of fire toxic gases, and briefly discuss the characteristics of the risks and, by far the most common Co gas for measures to prevent human casualties, seolbijeok, the temperature dependence, divided into four aspects of administrative daechaekdeung explained.
본 연구는 파스콘 트로프의 화재시 발생되는 연기의 유독성 평가를 위해 KS F 2271에 의한 연기유해성 시험 및 NES 713방법에 의해 연소가스를 분석하고, 독성지수를 확인해 봄으로서 연소시 인체에 미치는 영향을 간접적으로 확인해 보고자 한다. 실험결과 파스콘 트로프는 KS F 2271인 건축물의 내장재료 및 구조의 난연성 시험기준에 적합한 것을 확인하였다. NES 713 방법에 의한 파스콘 제품에서 발생하는 연소가스는 이산화탄소와 일산화탄소가 전부임을 알 수 있으며, 연소가스의 독성지수는 0.944로 나타났다. 이러한 수치는 제품의 연소시 발생되는 연소가스를 30분 이상 노출되어야 위험한 농도에 이룰 수 있다는 것을 의미한다. 난연성능 요구시 연기유독성 평가나 연기의 발생량을 규제하지 않고 있는 국내의 실정에 비추어 볼 때 파스콘 제품의 연소가스 독성지수는 비교적 낮은 수치이다.
The toxic gases released from a fire can be classified as asphyxiants such as carbon monoxide, and irritants such as hydrochloric acid, etc. It is recognized that the combustion characteristic of interior upholstery is one of the important factors to determine the severity of indoor fires. In this study, several of the mostly used interior upholsteries including wallpaper, veneer board, curtain and floor cover, were selected to be evaluated by using the method of NES 713. The toxicity indices of the experimental samples, which indicate their toxic potentials in a fire were lowered in the order of Wallpaper (Flame Retardant) 8.5>Floor Cover(Hard) 4.8>polyurethane 4.3>Floor Cover(Soft) 3.5>PVC 2.8> Veneer Board 2.3> Floor Cover(flame retardant) 2.1>Wallpaper(Promulgation) 1.4>Curtain 0.9. It is concluded that, among all the tested upholsteries, wallpaper (flame retardant) would release the largest quantity of Toxic gases in a fire.
In previous fire accident of railway car, the fatality was relatively high by toxic gas poisoning cause of closed space. So the necessity of quantifying toxic gas in combustion gas was recognized and then, FT-IR spectroscopy was introduced for real-time analysis of mixed gases and stimulated analysis of the concentration of several gases. Thus, in this study, absorption bands using FT-IR were obtained by each component of combustion gases for interior materials of railway car such as flooring materials and moquette seat. And then the sample spectra were compared with the spectra of NO, $NO_2$, $SO_2$ reference gases, we could obtain some identical peaks of them.
피치계 활성탄소섬유의 유해가스 감응특성을 알아보고자 피치계 활성탄소섬유와 폴리비닐알코올(PVA)을 이용하여 가스센서용 전극을 제조하였다. 제조된 가스센서용 활성탄소섬유 전극의 물리화학적 특성은 주사전자현미경(SEM) 및 비표면적 측정기(BET)를 이용하여 분석하였다. 또한, 전극의 유해가스 감응특성은 $NH_3$, NO 및 $CO_2$와 같은 여러 유독가스를 이용하여 확인하였다. 가스센서용 활성탄소섬유 전극의 비표면적은 바인더인 PVA에 의하여 활성탄소섬유보다 33% 감소하였지만, 전극의 기공크기분포는 PVA에 의하여 크게 영향을 받지 않았다. 가스센서용 활성탄소섬유 전극은 반도체 기반 가스센서와는 다르게 전자도약에 의해서 유해가스를 감응하였다. 본 연구에서, 활성탄소섬유 전극의 저항은 100 ppm의 $NH_3$ 유해가스에 대하여 7.5% 감소하였으며, 그 $NH_3$ 가스 감응특성이 다른 유해가스보다 뛰어남을 확인하였다.
다중이용시설에서 많이 사용중인 바닥마감재를 대상으로 연소가스의 독성을 NES 713의 방법에 의해 평가하였다. 또한, 공기가 공급되지 않는 밀폐된 공간에서의 연소시 각 시료에 따라 발생할 수 있는 유독성가스를 가스분석기를 이용하여 시간변화에 따라 연속적으로 측정하여 비교·분석함으로서 화재 시 내포하고 있는 바닥마감재의 위험성을 평가하였다. NES 713 방법에 의한 각 제품의 유독가스의 독성지수를 살펴본 결과 2~9.7의 값을 갖고 있으며, 화재시 유독가스에 의한 매우 큰 위험성을 내포하고 있다.
독성가스의 누출은 공정설비의 위험도에 크게 영향을 미친다. 본 연구에서는 API-581에 의한 위험기반검사에서 매개변수의 변화에 따른 독성가스(암모니아 및 염소 가스)의 누출사고 결과를 분석하였다. 그 결과, 독성물질의 누출에 의한 사고결과, 즉 독성 피해영역은 온도가 증가할수록, 그리고 압력과 파이프 직경이 감소할수록 감소하였으며, 동일한 누출조건에서 암모니아 보다 염소가스인 경우에 큰 값을 나타내었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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