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EPS판넬의 화재성능 개선(8)

(4) 빈 공간 화재 확산의 결과의 해설

아래의 사진은 3가지 실험에서 EPS 단열재의 용융과 연소의 진행을 보여줍니다.

실험 1~3에서 EPS 단열재의 용융 %

온도와 EPS판넬 내에서 EPS 단열재의 연소 비율

또한 10m²/s를 초과하는 아래 사진 그래프에서 스파이크(시험3)는 천장 EPS판넬 시험(3)에서 짙은 검은 연기와 그을음은 관찰과 일치하였습니다. 2개의 EPS판넬 벽판 실험1과 2에서 최대 연기 발생량은 1m²/s이었고, 그렇지 않은 경우 평균은 0.1m²/s이었습니다.

logarithmic scale에서 시편 1~3의 연기 생성

(5) 사후 검사

비교를 위한 온도 등고선지도와 용융 백분율을 나타내는 아래 사진은 EPS판넬을 해체하여 검사할 때 남아있는 EPS단열재를 보여줍니다. 나머지 EPS단열재는 내부 온도 측정을 기준으로 예측한 EPS와 일치하지만 EPS판넬 단열재가 일반적인 온도에 노출된 시간도 일부 변동을 설명하는 요인이 될 수 있습니다. 빈 공간 내에서 퍼지는 화재는 조인트가 손상되지 않는다면 자체적으로 유지할 수 없다는 명확한 결론을 내릴 수 있습니다.

실험1에서 남아있는 EPS 단열재

실험2에서 남아있는 EPS 단열재

실험3에서 남아있는 EPS 단열재

(6) 빈 공간 화재확산 시험 요약

실시된 3가지 실험에서, 자체적인 화재 확산은 발생하지 않는다는 것이 입증되었습니다. 일반적으로 샌드위치판넬 EPS 단열재의 화재 관여는 EPS판넬 표면에 구멍을 뚫은 것과 같은 구멍이 있는 경우 연소할 수 있는 뜨거운 지역으로 용융되고 넘쳐흐르는 가열 구역으로 제한됩니다. 화염은 연결 조인트 주위에 틈이 벌어진 곳에서도 관찰되었습니다.

이러한 개구부는 가연성 가스가 빠져나가 공기와 혼합되거나 공기가 빈 공간으로 들어갈 수 있는 요건이며, 이후에 연소를 돕는 공기와 난연성 할로겐 가스의 희석으로 인해 연소가 발생할 수 있는 원인이 됩니다. 버너로 멀리 떨어진 화염이 발생하면 주변 EPS 단열재는 더 가열되어 국부 연소가 증가하고, 더 많은 개구부가 발생하지 않는 한 더 이상 화염이 퍼지지 않습니다.

[실험 1~3에서 EPS 단열재의 용융 %], [온도와 EPS판넬 내에서 EPS 단열재의 연소 비율]에서 EPS 단열재의 용융(150℃)되고 연소(450℃)된 비율을 보여주는 그래프는 수직 벽(1과 2)의 경우 확산은 버너의 열 출력에 의존한다는 것을 보여줍니다. 실험 1의 경우, 용융된 EPS 지역의 확산은 30분에서 약간 증가했고, 안정된 상태는 최소 60분 동안 화재 확산에서 도달했습니다.

수평 천장의 경우, 확산의 범위는 EPS판넬 표면에 열 노출이 더 집중되었기 때문에 상당히 큽니다. 연소 수준 온도에 도달하는 12%와 비교해 단열재 용융의 90%의 차이는 공기가 있는 상태에서 연소되기 전에 EPS 단열재가 초기에 녹아 개구부로 흘렀다는 것을 입증하는 것도 중요합니다. 사진 [logarithmic scale에서 시편 1~3의 연기 생성]의 연기 생산 그래프는 실험 3에서 EPS 단열재의 상당한 연소가 EPS판넬 외부에서 발생했음을 나타냅니다.

EPS판넬이 상대적으로 손상되지 않은 상태로 유지되면 빈 공간 내에서 화재 확산은 나타나지 않았습니다. 일부 지역과 약간의 짧은 시간 동안 화염이 관찰되었지만, 이것은 화재 확산으로 간주될 수 없습니다.

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