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Intro ......

 

이송, 분급,폭발방지 2. 분진폭발의 기구 5. 이들은 항상 우리의 생활주변이나 생산공정 중에 존재하고 있으며 대단히 입자가 작아서 대략 직경이 10-5cm 이하로 되면 aerosol로 공기 중에 분산하여 현탁상태가 된다. 분진폭발의 특수성 4. 이와 같이 되면 가연성가스와 마찬가지로 위험성이 있다고 생각하여도 좋지만 실제로 우리가 폭발위험이 있다고 다루는 분진은 약 10-3cm 정도 이하의 입자크기로 영구적으로 부유(浮遊)상태로 있는 것은 아니다. 분진의 종류 3. 확산성을 가지지 않는 분진은 방치하면 침강하여 퇴적되어 공기를 다량으로 함유한 gel이 되는데 이를 aerosol 이라 부르며 발화위험성이 존재한다. 분진폭발에 대한 연구의 동기는 분진폭발의 예방(prevention), 알루미늄브론즈 등의 금속성분진이 여기에 속한다. 분체 취급공정의 위험성 평가 Ⅳ. 가연성분진은 공기 중의 산소와 발열반응을 일으켜 폭발하는 분진으로 소맥분, 동 등 전도성을 갖는 분진으로 구분된다. 따라서 분진폭발에 대한 모든 연구는  ......

 

 

Index & Contents

논문 자료 분진폭발의 현상과 방지대책에 관한 고찰

 

[논문] 분진폭발의 현상과 방지대책에 관한 고찰

 

분진폭발의 현상과 방지대책에 관한 고찰

 

 

 

 

1)

 

 

< 目 次 >

 

 

 

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 분진의 폭발이론

1. 분진의 정의

2. 분진의 종류

3. 분진폭발의 특수성

4. 분진폭발의 기구

5. 분진폭발 화염의 전파

6. 분진폭발의 특징

7. 분진폭발에 영향을 미치는 요건

8. 분진의 폭발한계농도

Ⅲ. 분진의 폭발위험성 평가

1. 분진 및 위험장소의 분류

2. 분진폭발 위험도의 등급

3. 분체 취급공정의 위험성 평가

Ⅳ. 분진의 폭발방지 및 방호대책

1. 폭발방지

2. 분진폭발 상호

Ⅴ. 결론

참고문헌

 

 

 

Ⅰ. 서 론

 

석탄, 약품, 세제, 도료, 사료 등의 분체(粉體)는 각종 산업에서 원료나 제품 및 연료로 매우 다양하게 취급되고있다. 따라서 각종 공정 중에서 분체폭발의 위험성이 잠재해 있으며 실제로 이러한 분체의 취급 량이나 분체 사용 공정이 증가하면서 분진폭발(粉塵爆發)의 빈도도 증가하고있다.

미세한 유기물이나 금속분진이 공기 중에 분산되었을 때는 균질의 가스 혼합물의 경우와 같은 격렬한 폭발을 일으킨다. 폭발에 의해 발생된 분진운(粉塵雲 : dust cloud)은 폭연(爆煙 : deflagrations) 또는 폭굉(爆轟 : detonations)의 전파를 지원하게 되고 격렬한 폭발은 과도한 압력발생과 충격파(衝擊波 : shock wave)의 형성으로 높은 에너지를 방출하게 한다.1)

역사적으로 분진폭발(dust explosions)은 석탄광산과 관련이 있었다. 그러나 곡물과 연료의 취급 및 저장설비에서와 같이 최근에는 야금공정, 식료품공정, 채광(採鑛), 제약공정과 같은 여러 분야에서도 분진폭발사고의 빈도가 증가하고 있다. 분진폭발에 대한 연구의 동기는 분진폭발의 예방(prevention), 분진폭발의 영향에 대한 억제(suppression), 경감(mitigation) 및 방호(protection)를 위한 효과적인 방법을 마련하는데 있었다.

따라서 분진폭발에 대한 모든 연구는 압력방출한계선을 제시하거나 억제장치와 같은 보호장비를 설계하기 위해 실험된 실제적인 것이었다. 그 결과 분진의 점화에 대한 민감성과 폭발의 정확성을 평가할 수 있는 표준장치와 절차들이 수년동안 발전되어왔다. 또한 분진혼합물에서의 폭연과 폭굉의 기본적인 기구(mechanism)를 밝히려는 연구도 많이 있었다.2)

그러나 이들 절차들로부터 얻어진 폭발의 변수들이 기본적으로 충분하지 않을 수 있고, 이러한 연구들이 연구자들의 관심분야별로 서로 다르게 수행됨으로 인해 일반인들에게 잘 알려져 있지 않다. 또한 여러 연구자들의 연구결과도 체계적이고 종합적으로 정리되어 있지 않아 가연성분진의 폭발위험성에 대한 일반적인 인식이 부족하고 폭발방지를 위한 신기술의 개발이나 적용이 어려운 실정이다.

따라서 현재의 상태를 이대로 방치할 경우 예기치 않은 대형분진폭발사고의 위험을 효과적으로 방지할 수 없으므로 분진폭발현상에 대한 이해와 폭발방지기술의 개발 및 효과적인 적용이 절실히 요구된다. 이에 본 연구에서는 분진폭발현상과 폭발방지방법에 대한 현재까지의 연구결과들을 체계적으로 정리하는 것을 연구의 범위로 하고, 이 이론들을 바탕으로 분진폭발에 대한 예방기술을 이론적으로 정립시키는데 본 연구의 목적을 둔다.

 

 

Ⅱ. 분진의 폭발이론

 

1. 분진의 정의

 

지름이 1,000μm 보다 작은 입자는 물질의 종류에 관계없이 분체라고 부른다. 그 중 75μm이하의 고체입자로서 공기 중에 떠 있는 분체를 분진이라 부른다. 이들은 항상 우리의 생활주변이나 생산공정 중에 존재하고 있으며 대단히 입자가 작아서 대략 직경이 10-5cm 이하로 되면 aerosol로 공기 중에 분산하여 현탁상태가 된다.3)

이들은 액체의 미립자 즉 mist의 상태와 거의 동일하며 침하(沈下)가 발생하지 않는다. 이와 같이 되면 가연성가스와 마찬가지로 위험성이 있다고 생각하여도 좋지만 실제로 우리가 폭발위험이 있다고 다루는 분진은 약 10-3cm 정도 이하의 입자크기로 영구적으로 부유(浮遊)상태로 있는 것은 아니다.

또 분진은 그 생성과정에서 균일한 입자인 것은 거의 없고 aerosol과 같은 작은 것에서부터 꽤 굵은 것이 혼합하여 있는 것으로 알려져 있다.

 

2. 분진의 종류

 

분진은 폭발하는 성질에 따라 폭연성분진과 가연성분진으로 크게 구분한다. 폭연성분진은 공기 중에 산소가 적은 분위기 중 또는 이산화탄소 중에서도 착화하고 부유상태에서도 격렬한 폭발을 일으키는 마그네슘, 알루미늄, 알루미늄브론즈 등의 금속성분진이 여기에 속한다.

가연성분진은 공기 중의 산소와 발열반응을 일으켜 폭발하는 분진으로 소맥분, 전분 등과 같은 곡물분진, 합성수지류, 화학약품 등 비전도성인 것과 카본블랙, 코크스, 철, 동 등 전도성을 갖는 분진으로 구분된다.

 

3. 분진폭발의 특수성

 

분진이 폭발하기 위해서는 공기와 잘 혼합되어 있는 부유상태를 유지하고 있어야 한다. 큰 입자는 간단하게 부유되지 않고, 일단 부유되더라도 바로 가라앉으므로 폭발위험성은 적게 된다.

그러므로 폭발을 일으키기 위해서는 어느 정도 크기의 미립자로서 외부에서 어떤 기계적인 이동작용을 분진에 가하여 일정시간 분진운을 생성시켜야 한다. 이는 침강하는 분진은 그 자신만으로는 가스나 증기처럼 확산성을 가지지 않기 때문이다. 확산성을 가지지 않는 분진은 방치하면 침강하여 퇴적되어 공기를 다량으로 함유한 gel이 되는데 이를 aerosol 이라 부르며 발화위험성이 존재한다.

이와 같은 발화폭발위험이 있는 분진은 가연성 고체덩어리의 분쇄, 이송, 체질(sieving), 교반 등 외부에서 기계적인 작용을 가하는 공정이나 분체물질의 건조, 혼합, 분급, 계량등을 행하는 공정에 많이 발생한다. 분진의 발화폭발도 물질 자신이 상온에서 산화 발열하는 일부의 금속류를 제외하면 점화원의 존재가 필요하다. 따라서 분진이 발화폭발하기 위해서는

(1) 가연성일 것

(2) 미분상태일 것

(3) 지연성가스(공기

 
 
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