위험물 기능사 필기 - 폭발
원소주기율표는 원자번호 30번 Fe 까지는 알고 있어야 한다.
폭발 속도
0.1m ~ 10m /sec 속도
폭연
발열반응으로서 연소의 전파 속도가 음속( 331m/sec ) 이하
개방된 공간
폭굉, Detonatio
연소전파 속도가 음속이상 1,000 ~ 3,500m/sec 속도로 방출
주로 폐쇄된 공간
폭굉유도거리
DID - Detonatio Instrument Distance
완만한 연소(폭연)에서 격렬한 폭굉으로 발전될 때까지의 거리
짧을수록 위험하다.
폭굉유도거리 짧아지는 조건
압력 높을수록
배관 관경이 작을수록
관속에 장애물 있을 때
점화원의 에너지가 강할 때
정상연소 속도가 큰 혼합물일 때
물리적 폭발
- 화산, 진공용기 폭발, 과열액체 비등(끓어오름)의 증기폭발
화학적 폭발
- 산화폭발 - 가스 누설, 인화성 액체 탱크에 공기 유입 폭발
- 분해폭발 - 아세틸렌, 산화에틸렌, 유기과산물, 금속질화물, 하이드리진 등 분해하면서 폭발
* 분해폭발은 산소 없이도 폭발한다.
* 급격한 발열반응한다.
- 중합폭발 - 단량체가 일정 온도 압력아래 반응 중합체가 되어 폭발(사이안화수소)
* 단량체 - 중합되기 전의 기존 단위 분자
가스폭발
- 인화성 액체의 증기가 산소반응 + 점화원 = 폭발
- 메테인, 에테인, 프로페인, 뷰테인, 수소, 아세틸렌(에틴, C2H2)
분진폭발
- 가연성 고체가 분말형태로 공기 중 + 점화원 = 폭발
- 설탕, 밀가루, 금속분, 플라스틱분, 마그네슘분
- 시멘트가루는 돌가루로 폭발 위험이 없다.
*설탕도 폭발한다.
문제)
분해폭발하는 아세틸렌(C2H2)의 압축 저장 시 희석제는?
일산화탄소 CO, 에틸렌 C2H4, 메테인 CH4, 질소 N2,
"아희 일에 매질"
산소는 폭발이 더 커진다.
가스폭발 범위(연소범위)
- 가스가 공기와 혼합되어 일정 농도 범위 내에서 연소가 일어나는 범위
- 하한계(LEL) - 폭발 가능성이 생기는 농도
- 상한계(UEL) - 산소가 부족해져 폭발이 일어나지 않는 농도
가스폭발 위험
하한계가 낮을수록 위험(적은 양으로도 폭발)
상한계가 높을수록 위험(폭발농도 범위가 크다)
연소 범위가 넓을수록 위험(대량 폭발)
온도, 압력 높을수록 위험
증기밀도 높을수록 위험
발화온도 낮을수록 위험
환기가 부족하면 위험
가스별 상한계, 하한계(%)
- 상한계, 하한계 차이가 클수록 위험하다.
- 상한 값이 가장 큰 가스는 이황화탄소, 아세틸렌(C2H2)
* 가스별 표가 있지만 외울 수가 없다. 기출에 나온 것만 기억하자.
주요 가스의 폭발 한계값과 위험도
| 가스 | 하한계 LEL (%) |
상한계 UEL (%) |
위험도 H |
| 아세틸렌 | 2.5 | 81 | 31.4 |
| 수소 | 4.0 | 75 | 17.75 |
| 아세트 알데히드 |
4.0 | 60 | 14 |
| 일산화탄소 | 12.5 | 74 | 4.92 |
| 에테르 | 1.9 | 48 | 23.26 |
| 이황화탄소 | 1.2 | 44 | 35.67 |
| 암모니아 | 15.0 | 28 | 0.87 |
| 메탄 메테인 |
5.0 | 15 | 2.0 |
| 에탄 에테인 |
3.0 | 12.4 | 3.13 |
| 프로판 프로테인 |
2.1 | 9.5 | 3.52 |
| 부탄 뷰테인 |
1.8 | 8.4 | 3.67 |
| 휘발유 | 1.4 | 7.6 | 4.43 |
가스 폭발 위험도(Degree of Hazards)
지수가 높을수록 폭발 범위가 넓고 위험하가.
아세틸렌 31 , 수소 17.7로 높은 편이다.

* 공식은 ULL(업로우...)로 기억하자.
문제)
아세트알데히드의 폭발 위험도는?
상한계와 하한계 값을 주면 풀지만 안 주면 다 외우거나 포기
아세트알데히드의 폭발 하한계 4%, 상한계 60%
H = (60 - 4) / 4
H = 14
화재 연소 규모의 종류
전소 - 70% 이상 소실(그 이하라도 복구 불가면 전소)
반소 - 30% ~70% 소실
부분화재 - 전소, 반소 아닌 것
화재의 화상정도
1도 화상 - 홍반성
2도 화상 - 수포성
3도 화상 - 괴사성
3도 이상 - 침습성, 화침성 화상
*화상정도의 심각성으로 판단 가능하다.■
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