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자료명/저자사항
산업용 질소발생기를 활용한 패키지형의 질소가스소화시스템 개발 / 소방방재청 [편] 인기도
발행사항
[서울] : 소방방재청, 2010
청구기호
전자형태로만 열람 가능함
형태사항
xi, 40 p. : 삽화, 사진, 표 ; 30 cm
제어번호
MONO1201111346
주기사항
주관연구기관: 하나플랜트
주관연구책임자: 황철용
원문
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표제지

제출문

요약문

SUMMARY

목차

제1장 서론 13

1.1. 연구개발의 필요성 및 중요성 13

1.1.1. 연구개발의 기술적 중요성 13

1.1.2. 연구개발의 경제·산업적 중요성 14

1.1.3. 연구개발의 사회·문화적 중요성 14

1.2. 연구개발의 목표 및 내용 14

1.2.1. 연구개발의 최종목표 14

1.2.2. 연차별 연구개발 목표 및 내용 15

제2장 국내·외 기술개발 현황 16

2.1. 연구개발의 세계적 수준 16

2.2. 국내·외 연구개발 실적 16

2.3. 현기술상태의 취약성 16

2.4. 앞으로의 전망 16

제3장 연구개발수행 내용 및 결과 18

3.1. 질소발생기 관련 기술자료 분석 18

3.1.1. 질소발생기 개요 18

3.1.2. 흡착재의 특성 19

3.1.3. CMS의 조사 및 선정 20

3.1.4. 질소발생기의 구성과 원리 22

3.1.5. 질소발생기의 특징 23

3.1.6. 질소발생기 구성도 25

3.2. 방호구역 설정과 소화약제량 설계 25

3.2.1. 방호구역 설정 25

3.2.2. 과압 배출구 선정 26

3.2.3. 소화약제량 결정 26

3.2.4. 소화시스템 부속설비 설계 27

3.3. 소형 모형 룸에 대한 질소발생기 소화성능 시험 29

3.3.1. 성능시험 장치 및 방법 29

3.3.2. 성능시험 결과 및 고찰 30

3.3.3. 모형 방호구역 성능시험 결론 37

3.4. 시작품 성능평가 38

3.4.1. 시작품 시스템 구성도 38

3.4.2. 성능평가용 방호구역 제작 40

3.4.3. 성능평가 결과 42

3.5. 기타 기술개발 도면, 사진, 특허출원현황 등 44

제4장 연구개발 목표 달성도 및 대외기여도 48

4.1. 연구개발 목표 달성도 48

4.2. 계획대비 실적 및 성과 49

4.3. 관련분야의 기술발전 기여도 49

제5장 연구개발결과의 활용계획 50

5.1. 향후 연구개발분야 50

5.2. 사업화 추진분야 50

제6장 연구개발 과정에서 수집한 해외과학기술정보 51

제7장 참고문헌 52

표 3.1. Carbotech CMS (Air 조건 7bar 25˚C, One Tower) 21

표 3.2. Kuraray CMS (Air 조건 7bar 25˚C, One Tower) 21

그림 3.1. 질소발생기 19

그림 3.2. 흡착재(Carbon Molecular Sieve, CMS) 19

그림 3.3. 흡착재 CMS의 특성 및 형태 20

그림 3.4. 흡착탑 내 시간에 따른 압력변화 23

그림 3.5. 흡착탑 내 작동 과정 23

그림 3.6. 질소가스 COST 비교 24

그림 3.7. 질소발생기 계통도 25

그림 3.8. 표준 시험실 1 25

그림 3.9. 소화약제량 결정을 위한 엑셀 프로그램 설계시트 27

그림 3.10. 질소가스 배관경 설계시트 28

그림 3.11. Schematic diagram of experimental apparatus 29

그림 3.12. 모형 룸 방호구역 성능시험 30

그림 3.13. Variations of oxygen concentration during the discharging time for various N₂ flow rates 31

그림 3.14. Variations of oxygen concentration according to N₂ flow rate for various discharge pressures 32

그림 3.15. Variations of oxygen concentration during the discharging time for the various study results and N₂ flow rates 33

그림 3.16. Variations of ΔO2 according to N₂ flow rate and discharge pressure 34

그림 3.17. Correlation discharging time and ΔO2 35

그림 3.18. N2 Flow rate for various protected enclosures 36

그림 3.19. 시작품 설치 구성도 38

그림 3.20. 압축기 39

그림 3.21. 질소발생기 시작품 설치사진 39

그림 3.22. 성능평가용 방호구역 설계도 40

그림 3.23. 시작품 성능평가용 방호구역 사진 41

그림 3.24. 방호구역 내부 강관 분사노즐과 과압 배출구 41

그림 3.25. 방사량 30 CMH인 경우 방사압력에 따른 산소농도 변화 42

그림 3.26. 30 CMH, 0.6 MPa인 경우 모형시험과 시작품 성능평가 비교 43

그림 3.27. 고압탱크 설계도면 44

그림 3.28. 부스터 컴프레서 44

그림 3.29. 3 m³고압탱크 45

그림 3.30. 질소가스 분사헤드 45

그림 3.31. 관련 특허 출원현황 46

그림 3.32. 한국화재소방학회 2009년도 추계학술발표대회 논문 발표 47

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