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      • 헤모글로빈-일산화탄소 농도에 따른 연소형태

        최승복(Choi, Seung-Bok),오부열(Oh, Bu-Yeol),최돈묵(Choi, Don-Mook) 한국화재소방학회 2011 한국화재소방학회 학술대회 논문집 Vol.2011 No.추계

        심하게 소손된 화재현장은 남아 있는 잔존물만으로 초기 화재의 유형을 판단하기 곤란할 때가 많다. 화재로 인해 사람이 사망하였을 경우 혈중 일산화탄소-헤모글로빈 농도는 생존 당시의 화재의 유형을 가늠할 수 있으며 촉진제를 사용한 급격한 화재의 경우 열기와 유독가스로 인해 재실자의 생존은 화재진행속도와 비례되어 체내 헤모글로빈 일산화탄소 농도는 낮았으며, 훈소와 같이 서서히 진행되는 연소의 경우 오랜 시간 호흡하면서 체내에 축적되는 일산화탄소 농도는 증가하였다. 이러한 인체의 헤모글로빈-일산화탄소 농도를 분석하면 생존 시 어떠한 형태의 화재에 노출되었는지 알 수 있었다. Fire patterns have been used to determine the origin and cause of fires in every setting imaginable. However, it is very difficult to identify fire patterns from the fire-damaged remains of a devastated structure. If someone was killed by the fire, it is possible to identify fire patterns by analyzing the concentration of carbon monoxide-hemoglobin in the body of deceased as well as the pace of the fire. For example, a low level of carbon monoxide-hemoglobin in the body of the dead indicates a rapid fire with accelerants and the death was caused by severe heat and thick toxic fumes. However, a high level of carbon monoxide-hemoglobin in the body of the dead demonstrates that the fire was slow and/or there was a flameless form of combustion. Thus, this study identifies fire patterns through analyzing the level of carbon monoxide-hemoglobin concentration on the dead from the fire.

      • KCI등재

        필로티 반자 내 화재 시 단열재 화염확산 특성연구

        김홍식(Hong-Sik Kim),오부열(Bu-Yeol Oh),박민영(Min-Young Park) 한국화재소방학회 2020 한국화재소방학회논문지 Vol.34 No.5

        In piloti-type structures, large-scale fires frequently occur because insulation materials in the ceiling are ignited. However,the spread of fire in these cases is not well known. Therefore, this study conducted small-scale (1.0 m × 1.0 m) tests andreal-scale model tests. According to the results, we clarified the fire spread, temperature variation over time, and the effectsof insulation materials in fire sites. For the small-scale tests, the internal structure of the ceiling was extruded polystyrene(XPS) + sheet molding compound (SMC), retardant expanded polystyrene (Retardant EPS) + sheet molding compound(SMC), and extruded polystyrene (XPS) + design metal ceiling (DMC). From the small-scale and large-scale tests thatsimulated a fire in a piloti-type structure, the flow of heat in the interior space and the cause of a large fire were identified. The tests were conducted with EPS+DMC, defined as the best-case scenario, and XPS+SMC, defined as the worst-casescenario during a fire accident. The results from the tests showed that combustion began when the insulation material wasexposed to the fire source. Then, molten XPS fell onto the SMC, establishing a new fire source that destroyed the ceilingmaterial, leading to increased combustion due to the inflow of oxygen. 본 논문에서는 필로티 구조 건축물의 천장(반자 위) 공간 내부를 모사한 축소모형과 실대화재 실험을 통해 천장(반자 위) 단열재, 천장재에 따른 화재확산의 정도, 시간에 따른 온도변화를 확인하였다. 축소모형 실험의 천장공간내부구조는 압출법 단열재(XPS 단열재) + 열경화성수지 천장재(SMC), 난연 비드법 단열재(난연 EPS) + 열경화성수지 천장재(SMC), 그리고 압출법 단열재(XPS) + 아연도금강판 천장재(DMC)로 예비실험을 진행하였다. 이를 바탕으로 필로티 구조 건축물 화재를 모사한 실대화재 실험을 통해 천장(반자 위) 내부 공간에서의 열의 유동 파악, 대형화재로의 확산 원인을 확인하였다. 실대화재 실험은 화재 사고를 가정하여 최상의 경우인 난연 EPS 단열재 + DMC천장재와 최악의 경우인 XPS 단열재 + SMC 천장재로 진행하였다. 실험결과, 화원에 노출된 단열재에서부터 연소가시작되어 용융된 압출법 단열재(XPS)가 열결화성수지 천장재(SMC)로 낙하하면서 새로운 화원을 형성하고 천장재가탈락하며 산소 유입에 의해 연소 확대로 이어졌다.

      • KCI등재

        동결방지열선 화재예방을 위한 기준강화 연구

        이재훈(Jae-Hun Lee),박종영(Jong-Young Park),오부열(Bu-yeol Oh),박정우(Jung-Woo Park) 한국화재소방학회 2021 한국화재소방학회논문지 Vol.35 No.6

        지난 2019년 화재통계 조사결과, 열선으로 인한 화재사고는 전체 269건 가운데 56.5%(152건)가 전기적 요인이었다. 그로 인해 본 연구에서는 열선 화재의 전기적 요인에 대한 원인을 분석하고, 그와 관련된 재현실험을 통해 열선화재의 화재 예방대책 방안 마련을 위한 연구를 추진하였다. 열선 화재통계 분석결과, 원인 미상과 전선 아크에 의한화재를 제외한 수도동결방지기(열선)의 화재유형은 설치 사례에 따라 4가지 유형으로 구분할 수 있었으며, 이와 같은 사례를 전기용품 안전기준(K 10013)에 따른 시험조건에 준용하여 각각의 온도 차이를 비교 실험하였다. 수도동결방지기(열선)에 대한 비교실험 결과, 4가지 설치 사례 가운데 “수도 파이프에 열선을 감고 겉면에 단열제를 덮은 유형”에서 온도가 가장 높게 나타났으며, 전기용품 안전기준(K 10013)에 따른 시험온도와 실제 사용유형에 따른 온도차이는 최대 40 ℃의 온도차가 발생하는 것을 확인할 수 있었다. As per the fire statistics survey of 2019, 56.5% (152 cases) of the entire fire accidents (269 cases) caused by heatingcables were due to electrical factors. Therefore, in the present work, the electrical factors responsible for heating cable firehave been analyzed, and fire prevention measures have been demonstrated through related reproduction experiments. According to heating cable fire statistics, the fire in anti-freezing appliances (heating cables), except for fires caused byelectric cable arcing and other unknown factors, can be classified into four types based on installation configurations. Theseconfigurations have been classified and tested according to the Technical Regulations for Electrical and TelecommunicationsProducts and Components (K 10013). The results of a comparative experiment on anti-freezing appliances (heating cable)revealed that the configuration “a type of water pipe with a heating cable wrapped around the water pipe and insulationon the outside” showed the highest temperature among the four installation arrangements. Additionally, the maximumdifference between the test temperature (K 10013) and the actual temperature was 40 ℃.

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