본문내용
결과분석, 작업자 실수 분석
폭굉 : 가스 중의 음속<화염 전파속도, 파면선단에 충격파라고 하는 압력파가 생겨 격렬한 파괴작용
폭굉 범위<폭발범위, 폭굉범위는 폭발범위 내에 존재
폭속 : 폭굉이 전하는 속도, 1000~3500(정상연소 : 0.1~10)
밀폐용기 내에서 폭굉 발생 시 파면압력=정상연소*2
폭굉 유도거리(DID) : 최초의 완만한 연소가 격렬한 폭굉으로 발전될 때 까지의 거리
DID가 짧아지려면...정상연소속도↑, 관속 방해물 or 지름 가늘어, 압력 높아, 점화원 에너지↑
일산화탄소 수소 기타 탄화수소계 연료는 당량비가 1.1 부근에서 연소속도가 피크(x) -> 1:1일때
노벽온도 : 화로(연료를 연소시키는 보일러 부분)를 형성하는 벽
착화지연(발화지연) : 어느 온도에서 가열하기 시작해 발화에 이르기 까지 시간
고온고압일수록, 가연성가스와 산소혼합비가 완전 산화에 가까울수록, 노벽온도가 높을수록...착화지연↓
영향 요인 : 온도, 압력, 폭발하한값, 가연성가스와 산소의 혼합비
가연성 가스의 농도(x)
산소공급원 : 공기, 산화제, 자기연소성 물질
환원제(x)
폭연벤트 : 폭연 발생 시 연소가스와 압력을 밀페공간으로부터 안전한 외부로 신속히 방출시키기 위해 설치하는 개방된 통기문, 곡점부에 설치하지 않는다.
가연물의 위험성
1) 물과의 혼합성 : 물과 혼합되기 쉬운 가연성 액체는 물과 혼합시켜 희석시키면 증기압이 낮아져 인화점이 상승한다
2) 비중 : 가연성 액체는 물보다 비중이 작으므로 연소 시 확대된다
3) 점성 : 가연성 액체는 온도가 상승되면 점성이 작아져 화재를 확대시킨다
4) 연소열 : 연소열이 큰 것은 화재를 확대시키낟.
열역학 법칙
0법칙 : 열평형
1법칙 : E보존
2법칙 : 방향성
3법칙 : 어느 열기관에서나 절대온도 0도를 못만듬
구분
예혼합연소
확산연소
조작
어렵
쉽
화염
불안정
안정
역화
크다
없다
화염길이
단염
장염
예혼합연소
구분
층류 예혼합연소
난류 예혼합연소
연소속도
느려
빨라
화염의 두께
얇아
두꺼워
휘도
낮아
높아
연소 특징
화염 청색
미연소분 존재
난류가 층류일때보다 연소가 잘되며 화염이 짧아진다
층류 연소속도 측정법
1) 비눗방울 법
2) 슬롯 버너법
3) 평면 화염 버너 : 미연소 혼합기의 속도 분포
4) 분젠 버너 : 미연소 혼합기체의 체적
but, 단일화염핵법(x)
고위발열량 : 연료과 완전연소했을 때 방출하는 열량
저위발열량 : 연료에 포함된 수증기의 양을 고려하지 않은 열량
고위발열량=저위발열량 ,,, 수증기가 발생하지 않는 일산화탄소
집진장치
건식 : 중력식, 관성력식, 원심력식, 여과
습식 : 벤투리 스크러버, 사이클론 스크러버, 제트 스크러버
전기
증기의 상태방정식 : van der waals, clausius, berthelot
연료비 : 석탄의 공업분 식으로부터 얻어지는 고정탄소와 휘발분의 비, 고정탄소/휘발분
탄화도↑...휘발분↓...연료가치↑,,, 연소속도↓,매연발생↓
공기비 : 실제공기량/연소시키는데 필요한 공기량(=이론공기량), 공기과잉계수
공기비↑...연소실 온도↓, 배기가스로 인한 손실열↑, 배기가스 중 질소산화물↑ 대기오염, 연료소비량↑
공기비↓...불완전연소 발생, 미연소 가스 때매 역화 위험, 연소효율 감소(열손실 증가)
연공비 : 가연 혼합 기체 중 연료/공기
공연비 : 가연 혼합 기체 중 공기/연료
당량비 : 이론 연공비 대비 실제 연공비
자연발화의 형태
1) 분해열
2) 산화열
3) 중합열
4) 흡착열
5) 미생물에 의한 발효열
활성탄의 흡수열(x)\'\'
연소
반응에 의해 발생하는 열에너지가 반자발적으로 반응이 계속 되는 현상(x)
4 연소 : 분해연소, 표면연소, 증발연소, 확산연소
증발연소 시 발생하는 화염 : 확산화염
석탄, 목재가 연소 초기에 화염을 내면서 연소 : 분해연소
수격작용 : 물의 운동 상태를 급격히 변화시킴으로써 일어나는 압력파 현상
위험장소
0종 : 가스농도가 폭발한계 이상/원칙적으로 본질안전방폭구조를 사용
1종 : 체류, 정비보수, 누출
2종 : 파손, 오조작
연소가스-폭발등급
폭발등급
안전간격
가스종류
1등급
0.6mm이상
일산화탄소, 메탄, 에탄, 프로판, 암모니아, 아세톤, 에틸에테르, 가솔린, 벤젠
2등급
0.4~0.6mm
석탄가스, 에틸렌
3등급
0.4mm미만
아세틸렌, 이황화탄소, 수소, 수성가스
위험물
제1류 위험물-산화성고체
제2류 위험물-가연성고체, 인화성고체
제3류 위험물-금수성물질, 자연발화성물질
제4류 위험물-인화성 액체
제5류 위험물-자기연소성 물질 : 유기과산화물, 질산에스테류, 셀룰로이드류, 니트로화합물, 니트로소 화합물, 아조 화합물, 디아조 화합물, 히드라진 및 유도체
제6류 위험물-산화성액체
2과목. 가스설비
가스 성질
수소 : 연소 시 발열량 28900
질소 : 고온에서 철과 반응해 질화물을 만듬
염소 : 건조한 상태에서는 부식성이 없으나 습기를 함유하면 부식성이 증가
염소와 수소를 혼합하면 냉암소에서도 폭발하여 염화수소가 된다(x)->수소 염소 혼합가스는 직사광선과 접속 시 빛이 촉매로 작용하여 반응
산소 : 조연성 가스로 그 자신은 연소x
암모니아 : 산이나 할로겐과도 잘 화합
황화수소 : 발화온도가 260도, 알칼리와 반응해 염을 생성, 각종 산화물을 환원시킨다
메탄 : 고온에서 수증기와 작용하면 일산화탄소와 수소를 생성
부취제(ethly mercaptan) 냄새 : 마늘 썩는내
접촉분해 공정
압력=CH4, CO2
온도=H2, CO
1단 감압식 저압 조정 용기의 용량이 10kg/h 미만은 조정기의 몸통과 덮개를 일반 공구로 분리할 수 없게
1단 감압식 저압 조정기 출구로부터 연소 입구까지의 허용압력 손실 : 30mmH2O
2단 감압식 2차용 저압조정기의 기밀시험 압력
입구쪽 : 0.5MPa
출구쪽 : 5.5MPa
타진법 : 음향 검사
팽창기
왕복동식 : 팽창비 40
터보 : 팽창피 5
압축기에서 과열의 원인
가스양 부족
윤활유 부족
압축비 증대
증발기의 부하 감소(x)
콕의 종류
퓨즈콕 : 가스유로를 볼로 개폐, 과류차단 안전기구 부착, 배관과 호스, 호스와 호스, 배고나과 배관, 배관과 커플러를 연결하는 구조
상자
폭굉 : 가스 중의 음속<화염 전파속도, 파면선단에 충격파라고 하는 압력파가 생겨 격렬한 파괴작용
폭굉 범위<폭발범위, 폭굉범위는 폭발범위 내에 존재
폭속 : 폭굉이 전하는 속도, 1000~3500(정상연소 : 0.1~10)
밀폐용기 내에서 폭굉 발생 시 파면압력=정상연소*2
폭굉 유도거리(DID) : 최초의 완만한 연소가 격렬한 폭굉으로 발전될 때 까지의 거리
DID가 짧아지려면...정상연소속도↑, 관속 방해물 or 지름 가늘어, 압력 높아, 점화원 에너지↑
일산화탄소 수소 기타 탄화수소계 연료는 당량비가 1.1 부근에서 연소속도가 피크(x) -> 1:1일때
노벽온도 : 화로(연료를 연소시키는 보일러 부분)를 형성하는 벽
착화지연(발화지연) : 어느 온도에서 가열하기 시작해 발화에 이르기 까지 시간
고온고압일수록, 가연성가스와 산소혼합비가 완전 산화에 가까울수록, 노벽온도가 높을수록...착화지연↓
영향 요인 : 온도, 압력, 폭발하한값, 가연성가스와 산소의 혼합비
가연성 가스의 농도(x)
산소공급원 : 공기, 산화제, 자기연소성 물질
환원제(x)
폭연벤트 : 폭연 발생 시 연소가스와 압력을 밀페공간으로부터 안전한 외부로 신속히 방출시키기 위해 설치하는 개방된 통기문, 곡점부에 설치하지 않는다.
가연물의 위험성
1) 물과의 혼합성 : 물과 혼합되기 쉬운 가연성 액체는 물과 혼합시켜 희석시키면 증기압이 낮아져 인화점이 상승한다
2) 비중 : 가연성 액체는 물보다 비중이 작으므로 연소 시 확대된다
3) 점성 : 가연성 액체는 온도가 상승되면 점성이 작아져 화재를 확대시킨다
4) 연소열 : 연소열이 큰 것은 화재를 확대시키낟.
열역학 법칙
0법칙 : 열평형
1법칙 : E보존
2법칙 : 방향성
3법칙 : 어느 열기관에서나 절대온도 0도를 못만듬
구분
예혼합연소
확산연소
조작
어렵
쉽
화염
불안정
안정
역화
크다
없다
화염길이
단염
장염
예혼합연소
구분
층류 예혼합연소
난류 예혼합연소
연소속도
느려
빨라
화염의 두께
얇아
두꺼워
휘도
낮아
높아
연소 특징
화염 청색
미연소분 존재
난류가 층류일때보다 연소가 잘되며 화염이 짧아진다
층류 연소속도 측정법
1) 비눗방울 법
2) 슬롯 버너법
3) 평면 화염 버너 : 미연소 혼합기의 속도 분포
4) 분젠 버너 : 미연소 혼합기체의 체적
but, 단일화염핵법(x)
고위발열량 : 연료과 완전연소했을 때 방출하는 열량
저위발열량 : 연료에 포함된 수증기의 양을 고려하지 않은 열량
고위발열량=저위발열량 ,,, 수증기가 발생하지 않는 일산화탄소
집진장치
건식 : 중력식, 관성력식, 원심력식, 여과
습식 : 벤투리 스크러버, 사이클론 스크러버, 제트 스크러버
전기
증기의 상태방정식 : van der waals, clausius, berthelot
연료비 : 석탄의 공업분 식으로부터 얻어지는 고정탄소와 휘발분의 비, 고정탄소/휘발분
탄화도↑...휘발분↓...연료가치↑,,, 연소속도↓,매연발생↓
공기비 : 실제공기량/연소시키는데 필요한 공기량(=이론공기량), 공기과잉계수
공기비↑...연소실 온도↓, 배기가스로 인한 손실열↑, 배기가스 중 질소산화물↑ 대기오염, 연료소비량↑
공기비↓...불완전연소 발생, 미연소 가스 때매 역화 위험, 연소효율 감소(열손실 증가)
연공비 : 가연 혼합 기체 중 연료/공기
공연비 : 가연 혼합 기체 중 공기/연료
당량비 : 이론 연공비 대비 실제 연공비
자연발화의 형태
1) 분해열
2) 산화열
3) 중합열
4) 흡착열
5) 미생물에 의한 발효열
활성탄의 흡수열(x)\'\'
연소
반응에 의해 발생하는 열에너지가 반자발적으로 반응이 계속 되는 현상(x)
4 연소 : 분해연소, 표면연소, 증발연소, 확산연소
증발연소 시 발생하는 화염 : 확산화염
석탄, 목재가 연소 초기에 화염을 내면서 연소 : 분해연소
수격작용 : 물의 운동 상태를 급격히 변화시킴으로써 일어나는 압력파 현상
위험장소
0종 : 가스농도가 폭발한계 이상/원칙적으로 본질안전방폭구조를 사용
1종 : 체류, 정비보수, 누출
2종 : 파손, 오조작
연소가스-폭발등급
폭발등급
안전간격
가스종류
1등급
0.6mm이상
일산화탄소, 메탄, 에탄, 프로판, 암모니아, 아세톤, 에틸에테르, 가솔린, 벤젠
2등급
0.4~0.6mm
석탄가스, 에틸렌
3등급
0.4mm미만
아세틸렌, 이황화탄소, 수소, 수성가스
위험물
제1류 위험물-산화성고체
제2류 위험물-가연성고체, 인화성고체
제3류 위험물-금수성물질, 자연발화성물질
제4류 위험물-인화성 액체
제5류 위험물-자기연소성 물질 : 유기과산화물, 질산에스테류, 셀룰로이드류, 니트로화합물, 니트로소 화합물, 아조 화합물, 디아조 화합물, 히드라진 및 유도체
제6류 위험물-산화성액체
2과목. 가스설비
가스 성질
수소 : 연소 시 발열량 28900
질소 : 고온에서 철과 반응해 질화물을 만듬
염소 : 건조한 상태에서는 부식성이 없으나 습기를 함유하면 부식성이 증가
염소와 수소를 혼합하면 냉암소에서도 폭발하여 염화수소가 된다(x)->수소 염소 혼합가스는 직사광선과 접속 시 빛이 촉매로 작용하여 반응
산소 : 조연성 가스로 그 자신은 연소x
암모니아 : 산이나 할로겐과도 잘 화합
황화수소 : 발화온도가 260도, 알칼리와 반응해 염을 생성, 각종 산화물을 환원시킨다
메탄 : 고온에서 수증기와 작용하면 일산화탄소와 수소를 생성
부취제(ethly mercaptan) 냄새 : 마늘 썩는내
접촉분해 공정
압력=CH4, CO2
온도=H2, CO
1단 감압식 저압 조정 용기의 용량이 10kg/h 미만은 조정기의 몸통과 덮개를 일반 공구로 분리할 수 없게
1단 감압식 저압 조정기 출구로부터 연소 입구까지의 허용압력 손실 : 30mmH2O
2단 감압식 2차용 저압조정기의 기밀시험 압력
입구쪽 : 0.5MPa
출구쪽 : 5.5MPa
타진법 : 음향 검사
팽창기
왕복동식 : 팽창비 40
터보 : 팽창피 5
압축기에서 과열의 원인
가스양 부족
윤활유 부족
압축비 증대
증발기의 부하 감소(x)
콕의 종류
퓨즈콕 : 가스유로를 볼로 개폐, 과류차단 안전기구 부착, 배관과 호스, 호스와 호스, 배고나과 배관, 배관과 커플러를 연결하는 구조
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