RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재

      2유체미립화기의 미분무를 이용한 복사열 감쇠에 대한 실험적 연구 = Experimental Study on Thermal Radiation Attenuation Using Water Mist of Twin-fluid Atomizer

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A107839761

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      국문 초록 (Abstract)

      본 연구에서는 2유체미립화기를 이용하여 미분무에 의한 복사열 감쇠 성능을 검토하였다. Small atomizer의 경우물 공급 유량은 36~105 g/min, 공기 공급 유량은 10~30 L/min, Large atomizer의 경우 물 공급 유량은 37~300 g/min,공기 공급 유량은 20~60 L/min 조건에서 실험을 수행하였다. 본 실험 조건에서 Small atomizer와 Large atomizer의 복사열 감쇠율은 각각 6.1~11.9%와 5.2~14.6%로 측정되었다. 물 공급 유량과 공기 공급 유량이 증가함에 따라 복사열감쇠율이 증가하였고, 유사한 물 및 공기 공급 유량 조건에서 Small atomizer가 Large atomizer에 비해 더 큰 복사열감쇠율을 나타내었다. 본 연구를 통해, 2유체미립화기의 공기(기체)의 분사 면적이 복사열 감쇠 성능을 결정하는 중요한 인자일 수 있음을 확인하였다. 또한, 단위 물 공급 유량 당 복사열 감쇠율 검토를 통해 2유체미립화기가 단일유체미립화기에 비해 동일한 물 공급 유량 조건에서 더 높은 복사열 감쇠율을 나타낼 가능성이 있음을 확인하였다.
      번역하기

      본 연구에서는 2유체미립화기를 이용하여 미분무에 의한 복사열 감쇠 성능을 검토하였다. Small atomizer의 경우물 공급 유량은 36~105 g/min, 공기 공급 유량은 10~30 L/min, Large atomizer의 경우 물 공급...

      본 연구에서는 2유체미립화기를 이용하여 미분무에 의한 복사열 감쇠 성능을 검토하였다. Small atomizer의 경우물 공급 유량은 36~105 g/min, 공기 공급 유량은 10~30 L/min, Large atomizer의 경우 물 공급 유량은 37~300 g/min,공기 공급 유량은 20~60 L/min 조건에서 실험을 수행하였다. 본 실험 조건에서 Small atomizer와 Large atomizer의 복사열 감쇠율은 각각 6.1~11.9%와 5.2~14.6%로 측정되었다. 물 공급 유량과 공기 공급 유량이 증가함에 따라 복사열감쇠율이 증가하였고, 유사한 물 및 공기 공급 유량 조건에서 Small atomizer가 Large atomizer에 비해 더 큰 복사열감쇠율을 나타내었다. 본 연구를 통해, 2유체미립화기의 공기(기체)의 분사 면적이 복사열 감쇠 성능을 결정하는 중요한 인자일 수 있음을 확인하였다. 또한, 단위 물 공급 유량 당 복사열 감쇠율 검토를 통해 2유체미립화기가 단일유체미립화기에 비해 동일한 물 공급 유량 조건에서 더 높은 복사열 감쇠율을 나타낼 가능성이 있음을 확인하였다.

      더보기

      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In this study, the thermal radiation attenuation performance of water mist was investigated using twin-fluid atomizers. Thewater and air flow rates of Small atomizer were 36~105 g/min and 10~30 L/min, whereas those of Large atomizer were37~300 g/min and 20~60 L/min, respectively. In the present experimental range, the thermal radiation attenuation of Smallatomizer and Large atomizer were 6.1~11.9% and 5.2~14.6%, respectively. With the increase in water and air flow rates, thethermal radiation attenuation increased, and under similar water and air flow rate conditions, Small atomizer showed higherthermal radiation attenuation than Large atomizer. Based on the present experimental data, it was found that the air (gas)discharge area is a potentially important factor in determining the thermal radiation attenuation performance. Additionally,through the analysis of thermal radiation attenuation per unit water flow rate, it was confirmed that the twin-fluid atomizercan result in higher thermal radiation attenuation than the single-fluid atomizer under the same water flow rate condition.
      번역하기

      In this study, the thermal radiation attenuation performance of water mist was investigated using twin-fluid atomizers. Thewater and air flow rates of Small atomizer were 36~105 g/min and 10~30 L/min, whereas those of Large atomizer were37~300 g/min a...

      In this study, the thermal radiation attenuation performance of water mist was investigated using twin-fluid atomizers. Thewater and air flow rates of Small atomizer were 36~105 g/min and 10~30 L/min, whereas those of Large atomizer were37~300 g/min and 20~60 L/min, respectively. In the present experimental range, the thermal radiation attenuation of Smallatomizer and Large atomizer were 6.1~11.9% and 5.2~14.6%, respectively. With the increase in water and air flow rates, thethermal radiation attenuation increased, and under similar water and air flow rate conditions, Small atomizer showed higherthermal radiation attenuation than Large atomizer. Based on the present experimental data, it was found that the air (gas)discharge area is a potentially important factor in determining the thermal radiation attenuation performance. Additionally,through the analysis of thermal radiation attenuation per unit water flow rate, it was confirmed that the twin-fluid atomizercan result in higher thermal radiation attenuation than the single-fluid atomizer under the same water flow rate condition.

      더보기

      목차 (Table of Contents)

      • 1. 서 론 2. 실험 장치, 조건 및 데이터 처리 3. 실험 결과 및 분석 4. 결 론 후 기 References
      • 1. 서 론 2. 실험 장치, 조건 및 데이터 처리 3. 실험 결과 및 분석 4. 결 론 후 기 References
      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 고권현, "미세물분무에 의한 열복사 감쇠 효과에 대한 수치해석 연구" 한국화재소방학회 34 (34): 7-12, 2020

      2 이승철, "드렌처 헤드의 형상에 따른 수막특성에 관한 실험적 연구" 한국화재소방학회 30 (30): 86-93, 2016

      3 T. Log, "‘Water Mist’ for Fire Protection of Historic Buildings and Museums" 14 (14): 283-298, 1995

      4 A. Collin, "Water Mist and Radiation Interactions: Application to a Water Curtain Used as a Radiative Shield" 57 : 537-553, 2010

      5 W. C. Park, "The Latest Fire Suppression System" DongHwa Technology Publishing Co 2014

      6 W. K. Chow, "Recent Experimental Studies on Blocking Heat and Smoke by a Water Curtain" 4 : 89-95, 2011

      7 W. Y. Cheung, "Radiation Blockage of Water Curtains" 9 (9): 7-13, 2009

      8 "NFSC 104A, National Fire Safety Code for Water Mist Fire Extinguishing System"

      9 J. M. Buchlin, "Mitigation of Industrial Hazards by Water Spray Curtains" 50 : 91-100, 2017

      10 H. S. Jun, "Liquid Atomization" Munundang 2009

      1 고권현, "미세물분무에 의한 열복사 감쇠 효과에 대한 수치해석 연구" 한국화재소방학회 34 (34): 7-12, 2020

      2 이승철, "드렌처 헤드의 형상에 따른 수막특성에 관한 실험적 연구" 한국화재소방학회 30 (30): 86-93, 2016

      3 T. Log, "‘Water Mist’ for Fire Protection of Historic Buildings and Museums" 14 (14): 283-298, 1995

      4 A. Collin, "Water Mist and Radiation Interactions: Application to a Water Curtain Used as a Radiative Shield" 57 : 537-553, 2010

      5 W. C. Park, "The Latest Fire Suppression System" DongHwa Technology Publishing Co 2014

      6 W. K. Chow, "Recent Experimental Studies on Blocking Heat and Smoke by a Water Curtain" 4 : 89-95, 2011

      7 W. Y. Cheung, "Radiation Blockage of Water Curtains" 9 (9): 7-13, 2009

      8 "NFSC 104A, National Fire Safety Code for Water Mist Fire Extinguishing System"

      9 J. M. Buchlin, "Mitigation of Industrial Hazards by Water Spray Curtains" 50 : 91-100, 2017

      10 H. S. Jun, "Liquid Atomization" Munundang 2009

      11 Y. A. Cengel, "Heat and Mass Transfer:Fundamentals and Applications" McGraw-Hill Education 2015

      12 조재근, "Fire Dynamics Simulator를 이용한 미분무의 분사 특성이 복사열 감쇠에미치는 영향 검토" 한국화재소방학회 35 (35): 1-10, 2021

      13 P. Zhu, "Experimental and Numerical Study on Attenuation of Thermal Radiation from Large-scale Pool Fires by Water Mist Curtain" 33 (33): 269-289, 2015

      14 J. V. Murrell, "Experimental Study of the Thermal Radiation Attenuation of Sprays from Selected Hydraulic Nozzles" 95 : 369-378, 1995

      15 S. Dembele, "Experimental Study of Water Sprays for the Attenuation of Fire Thermal Radiation" 123 : 534-543, 2001

      16 C. S. Jeong, "Experimental Investigation on Spray Characteristics of Twin-fluid Nozzle for Water Mist and Its Heptane Pool Fire Extinguishing Performance" 148 : 724-736, 2021

      17 D. H. Kim, "Effects of Discharge Area and Atomizing Gas Type in Full Cone Twin-Fluid Atomizer on Extinguishing Performance of Heptane Pool Fire under Two Heat Release Rate Conditions in an Enclosed Chamber" 11 (11): 3247-, 2021

      18 D. Balner, "Attenuation of Thermal Radiation through Water Mist" 37 (37): 18-24, 2018

      19 S. Y. Lee, "Atomization of Liquid" Minumsa 1996

      20 K. Usui, "An Experimental Study on Attenuation of Radiant Heat Flux from Flame through Water Droplets" 1196-1207, 2014

      더보기

      동일학술지(권/호) 다른 논문

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2026 평가예정 재인증평가 신청대상 (재인증)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2013-09-03 학술지명변경 외국어명 : JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF FIRE SCIENCE & ENGINEERING -> Fire Science and Engineering KCI등재
      2013-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-10-10 학술지명변경 한글명 : 화재.소방학회지 -> 한국화재소방학회 논문지 KCI등재
      2008-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2007-07-02 학술지명변경 외국어명 : TRANSACTION OF KOREAN INSTITUTE OF FIRE SCIENCE & ENGINEERING -> JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF FIRE SCIENCE & ENGINEERING KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2002-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.45 0.45 0.46
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.44 0.45 0.613 0.18
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼