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꼭 기억해야 할 40가지 소방 기초 지식

2016-12-02View Original

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01. 연소는 유염연소와 무염연소로 나눌 수 있으며, 연소가 발생하고 진행되려면 가연물, 산화제(지원물), 온도(점화원)라는 세 가지 필수 조건이 갖춰져야 한다. 02. 흔한 발화원: 화염, 아크, 스파크, 낙뢰, 고온, 자연발화성 발화원(백린, 알킬알루미늄은 공기 중에서 저절로 불이 붙음);칼륨, 나트륨과 같은 금속은 물에 닿으면 불이 납니다;가연성·인화성 물질이 산화제, 과산화물과 접촉하여 발화하는 등). 03、인화점이 낮을수록 화재 위험이 커지고, 그 반대의 경우에는 위험이 줄어듭니다.인화점은 가연성 액체의 포화증기압과 관련이 있으며, 포화증기압이 높을수록 인화점은 낮아집니다.액체의 온도가 인화점보다 높을 때는, 언제든지 화원에 의해 점화되거나 자연 발화할 수 있습니다. 반면, 액체의 온도가 인화점보다 낮다면, 인화는 일어나지 않으며, 더욱이 화재도 발생하지 않습니다. 04. 휘발유의 인화점은 -50℃이며, 등유의 인화점은 38~74℃입니다. 인화점의 높낮이에 따라 가연성 액체를 생산하거나 가공하거나 보관하는 장소의 화재 위험도 등급을 판단할 수 있습니다. 인화점이 28℃ 미만인 경우는 Class A로 분류됩니다;인화점이 28℃ 이상이고 60℃ 미만인 것은 B류입니다;인화점이 60℃ 이상인 것은 Class C입니다. 05. 가연성 액체의 발화점은 보통 인화점보다 1~5℃ 높으며, 인화점이 낮을수록 이 차이는 더 작아집니다. 특히 개방된 용기에서는 인화점과 발화점을 구분하기가 매우 어렵습니다.따라서 이러한 액체의 화재 위험성을 평가할 때는 일반적으로 인화점을 사용합니다. 06. 자연 발화점이 낮을수록 화재가 발생할 위험이 더 커집니다. 07. 가스 연소 방식은 확산 연소(가스로 요리하거나 조명을 밝히거나 용접하는 경우 등)와 예혼합 연소(가스등의 연소)로 나뉩니다. 08、액체 연소: 플래시포인트(최저 온도), 끓어넘침, 분사. 09. 일반적으로, 끓어넘치는 현상은 튀는 현상보다 훨씬 먼저 발생합니다.끓어넘치는 시간은 원유의 종류와 수분 함량과 관련이 있습니다.실험에 따르면, 수분 함량이 1%인 석유는 45~60분간 연소하면 분출이 발생한다.분출이 일어나는 시간은 유층의 두께, 열파의 이동 속도, 그리고 기름의 연소 속도와 관련이 있습니다. 10. 고체 연소: 증발 연소, 분해 연소, 표면 연소, 연기 연소(음연), 동력 연소(폭발). 11. 완전 연소 생성물이란 가연성 물질에 포함된 C가 산화되어 생성되는 CO2(기체), H가 산화되어 생성되는 H2O(액체), S가 산화되어 생성되는 SO2(기체) 등을 말합니다. 12. 불완전 연소 산물이란 CO, NH3, 알코올류, 알데하이드류, 에터류 등을 말합니다. 13. 휘발성 금속의 끓는점은 일반적으로 그 산화물의 융점보다 낮습니다(칼륨은 예외). 반면, 비휘발성 금속의 경우에는 그 산화물의 융점이 금속 자체의 끓는점보다 낮습니다. 14. 연소 생성물의 위험성: 독성과 투과광 차단 특성. 일반적으로 가시광선의 파장 λ는 0.4~0.7μm이며, 화재 시 발생하는 연기 속의 입자 크기 d는 몇 μm에서 수십 μm에 이른다. d가 2λ보다 크기 때문에, 이러한 연기 입자들은 가시광선을 투과시키지 못한다. 15. A류 화재: 고체 물질 화재;B류 화재: 액체 또는 용해 가능한 고체 물질의 화재.휘발유, 등유, 원유, 메탄올, 에탄올, 아스팔트, 파라핀 화재 등;C류 화재: 가스 화재;D급 화재: 금속 화재;E류 화재: 동전화 화재;F류 화재: 조리기구 내의 조리물(예: 동식물성 기름)에 의한 화재. 16. 화재 사고로 인한 피해 규모에 따른 분류: (1) 특별대형 화재: 30명 이상이 사망하거나, 100명 이상이 중상을 입거나, 1억 원 이상의 직접적인 재산 피해가 발생하는 화재를 말합니다; (2) 중대한 화재: 10명 이상 30명 이하가 사망하거나, 50명 이상 100명 이하가 중상을 입거나, 5,000만 위안 이상 1억 위안 이하의 직접적인 재산 피해가 발생하는 화재를 말합니다; (3) 대형 화재: 3명 이상 10명 이하의 사망자가 발생하거나, 10명 이상 50명 이하의 중상자가 발생하거나, 1,000만 위안 이상 5,000만 위안 이하의 직접적인 재산 피해가 발생하는 화재를 말합니다; (4) 일반화재: 3명 이하가 사망하거나, 10명 이하가 중상해를 입거나, 1,000만 원 이하의 직접적인 재산피해를 초래한 화재를 말한다. 참고: “이상”에는 해당 수치도 포함되며, “이하”에는 해당 수치가 포함되지 않습니다. 16. 화재가 발생하는 흔한 원인: 전기 문제, 흡연, 생활 중의 부주의한 불 사용, 생산 과정에서의 부주의, 장비 고장, 불장난, 방화, 낙뢰. 18. 열 전달의 3가지 방식: 열전도, 열대류, 열복사. 19. 연기의 흐름을 유발하는 원동력에는 실내외 온도 차이로 인한 굴뚝 효과, 외부 바람의 영향, 환기 및 공조 시스템의 영향 등이 있습니다. 20. 화재가 처음 발생했을 때, 연기가 수평 방향으로 퍼지는 속도는 0.3m/s입니다. 하지만 불이 격렬하게 타오를 때는 연기의 확산 속도가 0.5~3.0m/s에 이를 수 있습니다;연기는 계단실이나 기타 수직 통로를 통해 확산되는 속도가 3.0~4.0m/s에 달할 수 있다.인간이 평지를 걸을 때의 속도는 약 1.5~2.0m/s이며, 계단을 오를 때의 속도는 약 0.5m/s입니다. 따라서 인간이 계단을 오르는 속도는 연기가 수직 방향으로 이동하는 속도보다 **낮습니다.**따라서 건물에 불이 났을 때, 사람이 위층으로 달려가면 위험합니다. 21. 건축물 화재의 발전 단계들: 초기 증가 단계, 완전한 발달 단계, 감소 단계. 22. 화재 진압의 기본 원리와 방법: 냉각, 차단, 질식(일반적으로 산소 농도가 15% 미만이면 연소를 유지할 수 없음), 화학적 억제(화학적 억제 방식의 소화제로는 건조분말과 헤프타플루오로프로펜이 흔히 사용된다). 23. 가연성 분진의 폭발을 위해서는 세 가지 조건이 필요합니다. 즉, 분진 자체가 폭발성을 가져야 하며, 분진이 공기 중에 떠 있으면서 폭발할 수 있는 농도로 공기와 혼합되어 있어야 합니다. 또한, 분진의 폭발을 유발할 수 있는 충분한 화원도 있어야 합니다. 24. 분진 폭발의 특징은 주로 다음과 같습니다: (1) 연속적인 폭발이 분진 폭발의 가장 큰 특징으로, 초기 폭발로 인해 침전된 분진이 공중으로 날아올라 새로운 공간에서 더 많은 폭발성 혼합물이 생성되면서 다시 폭발이 일어납니다; (2) 분진 폭발에 필요한 최소 점화 에너지가 높아서, 보통 수십 밀리줄 이상이며, 또한 열표면으로의 점화도 어렵다; (3) 가연성 가스 폭발에 비해 분진 폭발의 압력 상승은 느리며, 높은 압력이 오래 지속되고 방출되는 에너지가 크어 파괴력이 강하다. 25. 공기 중의 수분 함량이 높을수록, 분진이 폭발하기 위해 필요한 최소 에너지도 높아집니다;산소 함량이 증가함에 따라, 폭발 농도의 한계 범위가 넓어집니다;먼지가 있는 환경에 가연성 가스가 존재하면, **먼지 폭발의 위험이 증가합니다. 26. 서로 다른 물질들은 그 물리화학적 성질이 다르기 때문에, 폭발 한계도 각각 다릅니다;같은 물질이라도 다른 외부 조건에서는 그 폭발 한계가 달라집니다.산소 중의 폭발 한계는 공기 중의 폭발 한계 범위보다 넓으며, 하한값은 낮아집니다. 27. 혼합기를 점화시키는 불꽃의 에너지가 클수록, 가연성 혼합기의 폭발 한계 범위가 넓어지고, 폭발 위험도도 커진다. 28. 혼합기의 초기 압력이 증가하면, 폭발 범위가 넓어지고 폭발 위험도가 높아집니다.주목할 점은, 건조한 일산화탄소와 공기의 혼합 가스의 압력이 상승하면 그 폭발 한계 범위가 좁아진다는 것입니다. 29. 혼합기의 초기 온도가 높을수록, 혼합기의 폭발 한계 범위가 넓어지고 폭발 위험성도 커진다. 30. 가연성 혼합기에 불활성 기체를 첨가하면 폭발 한계 범위가 좁아지며, 일반적으로 상한은 낮아지고 하한은 그 변화가 다소 복잡하다.주입된 불활성 기체가 일정량을 초과하면, 어떤 비율의 혼합기도 폭발하지 않는다. 31. 폭발성 혼합물 내의 가연성 기체나 액체 증기의 농도가 증가함에 따라, 폭발로 인해 발생하는 열량이 많아지고 압력도 증가한다.혼합물 내의 가연성 물질의 농도가 화학량론적 농도보다 약간 높아지면, 가연성 물질은 공기 중의 산소와 충분히 반응하게 되므로, 폭발 시 방출되는 열량이 가장 많아지고 발생하는 압력도 가장 커집니다.혼합물 내 가연성 물질의 농도가 화학량론적 농도를 초과하면, 폭발로 인해 방출되는 열과 폭발 압력은 가연성 물질의 농도가 증가함에 따라 감소한다. 32. 폭발을 일으키는 흔한 점화원으로는 기계적 점화원, 열적 점화원, 전기적 점화원, 그리고 화학적 점화원이 있습니다. 33、어떤 **에 필요한 최소 폭발 에너지가 바로 그 **의 민감도이다. 02. 가연성 기체란 온도가 20℃이고 표준 대기압이 101.3kPa일 때, 폭발 하한이 13%(부피비) 이하이거나, 연소 범위가 12% 포인트 이상인(폭발 농도 한계의 상한과 하한의 차이) 기체를 말합니다. 34. 가연성 가스는 2등급으로 나뉩니다.Ⅰ급: 폭발 하한치 <10%;또는 폭발 하한이 어떻든, 폭발 한계 범위는 ≥12%포인트입니다;Ⅱ등급: 10%≤폭발하한치<13%, 그리고 폭발한계범위<12퍼센트포인트.실제 응용에서는 보통 폭발 하한값이 10% 미만인 기체를 갑류 화재 위험 물질로, 폭발 하한값이 10% 이상인 기체를 을류 화재 위험 물질로 분류합니다. 35. 일반적으로, 수소(H2)와 같이 단순한 성분으로 구성된 기체는 메탄(CH4), 일산화탄소(CO)와 같은 복잡한 성분으로 구성된 기체보다 더 쉽게 불에 타며, 연소 속도도 빠르고 화염의 온도도 높습니다. 따라서 화재나 폭발의 위험이 더 큽니다. 36. 가격결합이 불포화된 가연성 기체는, 해당하는 가격결합이 포화된 가연성 기체에 비해 화재 위험이 더 크다. 37. 가연성 기체의 경우, 압력이 일정할 때 기체의 온도와 부피는 비례한다;온도가 일정할 때, 기체의 부피는 압력과 반비례합니다. 즉, 압력이 클수록 부피는 작아집니다;부피가 일정할 때, 기체의 온도는 압력과 정비례합니다. 즉, 온도가 높을수록 압력도 커집니다. 38. 기체에 포함된 액체나 고체 불순물이 많을수록, 대부분의 경우 발생하는 정전기도 더 많아진다;기체의 유속이 빠를수록 발생하는 정전하도 많아진다. 39. 고압 합금강을 사용하고, 크롬, 몰리브덴과 같은 특정 양의 희귀 금속을 함유시켜 재료를 제조하며, 정기적으로 그 내압 강도 등을 검사한다. 40. 가연성 액체는 3등급으로 나뉩니다. (1) 1급.초비점≤35℃; (2) II류.인화점<23℃이며, 첫 끓는점은 35보다 큼℃; (3) Ⅲ류.23℃≤인화점≤35℃이며, 초기 끓는점은 35보다 큼℃;또는 인화점이 35℃보다 높고 60℃ 이하이며, 첫 끓는점도 35℃보다 높고 지속적으로 연소한다.실제 용도에서는, 일반적으로 인화점이 28℃ 미만인 액체는 Class A 화재 위험 물질로 분류되며, 인화점이 28℃ 이상이고 60℃ 미만인 액체는 Class B 화재 위험 물질로 분류됩니다
Reply #22016-12-02
저장했어요, 공유해 주셔서 감사합니다, 점수 추가...
Reply #32016-12-02
공유해 주셔서 감사합니다. 저장해 두고 모두에게 공유할게요
Reply #42016-12-02
전면적으로, 반드시 수집하여 분석해야 합니다~~~~

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