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난연성 경질우레탄폼의 화재 성능, 연기 발생 및 연소가스 분석(22)

출처: https:tk//uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/8455/Adeosun_David.PDF.pdf?%09sequence=5    2) 연기밀도 챔버 시험에서 연기 평가            모든 경질우레탄폼에서 연기 발생은 또한 50kW/m2의 입사 열유속을 갖는 ISO 5659 방법을 사용하여 연기밀도 챔버에서의 시험을 통해 평가했습니다. 이 테스트에서 경질우레탄폼은 테스트가 진행됨에 따라 챔버 내의 조건이 열악하게 환기되기 때문에 화염 또는 비화염 모드에서 연소되거나 분해됩니다. 모든 경우에 연기 밀도를 측정했는데, 이는 […]

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난연성 경질우레탄폼의 화재 성능, 연기 발생 및 연소가스 분석(19)

    출처: https:tk//uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/8455/Adeosun_David.PDF.pdf?%09sequence=5   Ⅳ. 결과 및 논의         비난연 및 난연 경질우레탄폼의 화재성능, 연기 및 가스 생성은 콘칼로리미터 시험방법으로 환기가 잘되는 분해 및 연소 조건을 시험하고 산소가 제한된 환경에서 연소 및 연소 시험을 위한 연기밀도 챔버 시험방법을 사용하여 조사되었습니다. 화염 및 비화염 조건에서 생성된 가스를 샘플링하여 위에서 설명한 가스분석 시스템 및 […]

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난연성 경질우레탄폼의 화재 성능, 연기 발생 및 연소가스 분석(16)

출처: https:tk//uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/8455/Adeosun_David.PDF.pdf?%09sequence=5     3. 가스 샘플링 방법         가스 샘플링은 가스분석 시스템(들)으로 전달될 수 있도록 각 테스트 동안 발전된 가스로부터 분석물의 대표적인 샘플을 수집하는 것을 포함합니다. 아래 표는 이 연구에 사용된 다양한 가스 측정기법의 조합에 대한 흐름도를 보여줍니다. 콘칼로리미터 시스템은 배출 가스의 O2, CO 및 CO2 농도 측정을 제공하며, 이는 열방출율 측정의 […]

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난연성 경질우레탄폼의 화재 성능, 연기 발생 및 연소가스 분석(13)

출처: https:tk//uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/8455/Adeosun_David.PDF.pdf?%09sequence=5       7. 가스 생성방법         열분해 및 재료의 연소 동안 생성된 가스에 대한 세부 연구가 거의 없었던 한 가지 이유는 화재 가스의 특성화와 독성 테스트가 큰 어려움을 수반하기 때문입니다. 시간이 지남에 따라 일관된 결과를 얻기 위해서는 테스트 동안 가능한 많은 매개변수를 제어하기 위해 극도의 주의가 필요합니다. 그럼에도 불구하고, 시간이 […]

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난연성 경질우레탄폼의 화재 성능, 연기 발생 및 연소가스 분석(9)

출처: https:tk//uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/8455/Adeosun_David.PDF.pdf?%09sequence=5   5. 화재성능 특성         상기 논의에서, 화합물의 다른 조합은 연소되는 국부 조건에 따라, 시험을 수행하는 조건에 따라 경질우레탄폼으로부터 생성되는 것은 분명합니다. 재료의 상대적인 화재성능은 재료의 의도적인 적용과 시험에서 요구하는 위치 영역뿐만 아니라 시험 대상 성능 지표에 따라 다양한 시험 방법으로 평가하기 때문에 결과의 잠재적 변동성이 악화됩니다. 이러한 다른 시험 조건은 […]

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난연성 경질우레탄폼의 화재 성능, 연기 발생 및 연소가스 분석(6)

출처: https:tk//uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/8455/Adeosun_David.PDF.pdf?%09sequence=5       4. 화재발생 단계         경질우레탄폼은 화재 발전의 다른 단계 동안 화염 연소 또는 비화염 조건에서 분해될 수 있습니다. 물질이 노출된 온도와 주변 산소 농도는 화재의 단계 동안 상당히 다양해 화재 중 다양한 시간에 생성되는 가스는 그 성격과 농도 모두에서 매우 달라질 수 있습니다. 실제 화재의 다양한 단계에서 생성된 […]

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난연성 경질우레탄폼의 화재 성능, 연기 발생 및 연소가스 분석(1)

출처: https:tk//uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/8455/Adeosun_David.PDF.pdf?%09sequence=5   경질우레탄폼은 건물 건축 및 기타 분야의 단열에 널리 사용되는 고분자 재료입니다. 최근 에너지절약과 효율성에 대한 강조를 고려할 때, 이것의 사용은 지난 몇 년 동안 지속적으로 증가해왔습니다. 그러나 경질우레탄은 본래 가연성이고 폼이 열 분해되고 연소됨에 따라 유독가스를 방출하기 쉽기 때문에 상당한 화재 안전에 우려를 제기합니다. 폼의 가연성과 발화성을 줄여 화재안전 특성을 개선하기 위해 […]

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탄화된 폐쇄 셀 폴리머 단열재의 화재성능: 폴리이소시아누레이트(PIR) 및 페놀폼 단열재(1)

출처: https://espace.library.uq.edu.au/data/UQ_716052/UQ716052_postprint_OA.pdf?Expires=1579333562&Key-Pair-Id=APKAJKNBJ4MJBJNC6NLQ&Signature=Kyyq2JOPHfsQy-kLzSux~qOCN4a0rSMBBoUQUYolNe0P4MSVfH8DI2JzWXopcsZjrIWw0EKujMB1ysmk2JEK0sVcbljPSMX6O9GNTvgTmFpQ3ThgrexRea3ZFwbcCjoq2XQYixWO2OSOWtUbDFYd1mrEeXe201JHI8dyTuZtxBr4VCdsXQvJovyqeKz5V0aK48slgqSLpGpMDdZL6QQt2in1DgCm~JFkMiyENe2P035lLDRe9SR65LqOtB1RzBU8kwKSAE8bPMbNWQNcxFicfsBUpIwJnjm3qf3dXIddBBSCToUYhFmC1hYbD3QpXRyckEfSk3861QYrS6vN0zagwA__   결과는 탄화된 폐쇄 셀 폴리머 단열재인 폴리이소시아누레이트(PIR) 및 페놀(PF)폼의 연소 반응을 조사하기 위해 콘칼로리메타를 사용하는 임시 실험 프로그램 2시리즈로부터 제공됩니다. 이 단열재는 상대적으로 낮은 열전도율로 건설 산업에 널리 사용됩니다. 그러나 폴리이소시아누레이트(PIR) 및 페놀(PF)폼은 본질적으로 가연성입니다. 따라서 화재성능에 대한 주의깊은 연구가 필요하며, 열적 성능 저하 및 연소 반응의 특성은 화재안전 설계를 위한 성능기반 […]

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낮은 경사 지붕 조립체의 화재성능(2)

출처: https://cdn.ymaws.com/www.polyiso.org/resource/resmgr/news_articles/2019/2019-02-pazera.pdf   3. 건축법 요건의 개요       건축법은 지붕 조립품 성능에 대한 최소 요구 사항을 설정합니다. 그러나 더 엄격한 요구 사항이 프로젝트에 적용되는지 여부를 결정하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 건물 소유주의 보험회사는 특정 표준을 충족하기 위해 지붕 조립을 요구할 수 있습니다. 미국에서는 국제 건축법(IBC)가 가장 얼리 채택된 모델 법규입니다. ICC가 개발한 IBC는 3년마다 […]

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낮은 경사 지붕 조립체의 화재성능(1)

출처: https://cdn.ymaws.com/www.polyiso.org/resource/resmgr/news_articles/2019/2019-02-pazera.pdf   ​ 매년 북미 지역의 수천 개의 건물에서 화재가 발생하여 재산 피해, 부상 및 때로는 비극적인 인명 피해가 발생합니다. 국가 화재 데이터 통계에 따르면 2014년부터 2016년까지 매년 약 100,300건의 비거주 건물 화재가 미국 소방서에 보고되었으며, 연간 평균 90건의 사망, 1,350건의 부상 및 24억 달러의 재산 손실을 초래했습니다.   모든 화재의 원인과 강도는 다르지만, […]

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