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연소의 분류, 역화, 선화, 황염, 블로우오프, 불꽃연소, 작열연소

Jobs 9 2022. 10. 18. 17:14
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● 연소의 분류

 

1. 연소의 상황에 따른 분류 (정상, 비정상 연소)

비정상연소  연소속도와 분출속도의 관계
역화 연소속도 > 가스분출속도
선화 연소속도 < 가스분출속도
블로우오프 연소속도 <<가스분출속도

 

1) 불완전연소 

- 공기의 공급량이 부족할 때 일산화탄소, 그을음 등이 발생하는 현상

- 염공에서 연료가스가 연소 시 가스와 공기의 혼합이 불충분하거나 연소온도가 낮을 경우에 황염이나 그을음이 발생하는 연소 현상 

 

- 불완전 연소의 원인 

㉮ 공급되는 가연물의 양이 많아질 때 

㉯ 공기(산소)공급량이 부족할 때 

㉰ 연소생성물의 배기량이 불량할 때 

㉱ 불꽃이 저온 물체에 접촉되어 주위의 온도가 내려갈 때

 

2) 역화(Back fire)

- 연료가 연소시 연료의 분출 속도가 연소속도보다 느릴 때 불꽃이 염공 속으로 빨려 들어가 혼합관 속에서 연소하는 현상

 

- 역화의 원인

㉮ 1차 공기가 적어 혼합기체의 양이 적은 경우

㉯ 공급가스의 압력이 비정상적으로 낮을 때

㉰ 염공이 크거나 부식에 의해 확대되었을 경우

㉱ 버너 과열로 가스온도가 상승된 경우

 

3) 선화(Lifting)

- 연료가스의 분출속도가 연소속도보다 빠를 때 불꽃이 노즐에 정착되지 않고 떨어져서 연소하는 현상 

 

- 리프팅의 원인

㉮ 1차 공기가 너무 많아 혼합기체의 양이 많은 경우

㉯ 공급가스의 압력이 높을 경우

㉰ 버너의 염공이 작거나 거의 막혔을 경우

 

4) 황염(yellow tip)

- 불꽃의 색이 황색으로 되는 현상으로 염공에서 연료가스의 연소 시 공기량의 조절이 적정하지 못하여 완전연소가 이루어지지 않을 때에 발생한다. 

- 황염의 원인 : 1차 공기가 부족할 때

역화 선화 황염

 

5) 블로우오프(Blow off)

- 염공에서 연료가스의 분출속도가 연소속도보다 클 때 주위 공기의 움직임에 따라 , 불꽃이 날려서 꺼지는 현상

-  선화 상태에서 다시 분출속도가 증가하면 결국 화염이 꺼지는 현상 

-  선화상태에서 연료가스의 분출 속도가 증가하거나 공기의 유동이 강하여 불꽃이 노즐에서 정착되지 않고 떨어져서 꺼져버리는 현상

 

6) 연소소음 

가연성 혼합가스의 연소속도나 분출 속도가 대단히 클 때 연소음 및 폭발음 등이 발생하는 현상 

 

 

 

2. 불꽃의 존재유무에 따른 분류 

 

1) 불꽃연소와 작열연소의 비교 

구분 불꽃연소 (발염연소, 표면화재) 작열연소(무염연소, 표면연소, 심부화재)
정의 불티없이 불꽃만 내는 것으로 기체 또는 증기상 가연물의 연소방식 가연물이 공기와 접촉해 열분해와 증발을 하지 않고 불꽃없이 연소하는 현상
특성 고체의 열분해, 액체의 증발에 따른 기체의 확산 등 연소양상이 매우 복잡 ∙ 고비점 액체생성물과 타르가 응축되어 공 기중에서 무상의 연기 형성
∙ 휘발분이 없음
불꽃여부 연료의 표면에서 불꽃을 발생하며 연소 연료의 표면에서 불꽃을 발생하지 않고 작열하면서 연소
화재구분 표면화재 심부화재
연소속도 매우 빠르다 느리다 
방출열량 많다 적다
연쇄반응
화재 B,C급  A급 
연소가스 CO2 ↑, CO↓ CO2 ↓, CO↑
연소물질 ∙ 열가소성 합성수지류
∙ 가솔린, 석유류의 인화성액체
∙ 메탄, 프로판, 수소, 아세틸렌 등의 가연성가스
∙ 열경화성 합성수지류
∙ 코크스, 목탄(숯) 및 금속분(Al, Mg, Na)
소화대책 연소 3요소 이론의 냉각 ․ 질식 ․ 제거 외에 연쇄반응의 억제에 의한 소화대책 (부촉매소화) 연쇄반응이 없으므로 연소 3요소 이론의 냉각 ․ 질식 ․ 제거의 소화대책

 

- 불꽃연소는 화염전파공간인 연소범위 영역에서 발생된다

- 작열연소는 연소범위 이외의 영역에서 발생된다

 

2) 훈소

- 유염착화에 이르기에는 온도가 낮거나 산소가 부족하여 화염 없이 가연물의 표면에서 작열하며 소극적으로 연소하는 현상

- 불완전한 연소상태로 불꽃이 없고 느린 연소이며 구획실 화재 초기에 고체 가연물에서 많이 발생하는 것

- 외부공기가 갑자기 유입될때 급격한 연소가 일어날 수 있는 상태

- 공기유입이 총족될 경우 불꽃연소로 전이가 가능하다 

- 연기입자가 크고 액체 미립자가 다량 포함되어 있다

- 작열과 탄화현상이 일어난다

- 연쇄반응은 일어나지 않는다

- 불꽃연소에 비해 온도가 낮고 발연량은 높다 

- 공기유입이 총족될 경우 불꽃연소로 전이가 가능하다 

 

 

3. 가연물의 상태변화에 따른 분류

- 고체:  증발연소, 분해연소, 작열연소, 자기연소 

- 액체: 증발연소, 분해연소. 등심연소, 분무연소

- 기체: 확산연소, 예혼합연소, 폭발연소

상태변화 연소의 종류
고체 증발연소  유황, 나프탈렌, 파라핀(양초), 요오드, 왁스 등
분해연소 석탄목재, 종이, 섬유, 플라스틱, 고무류 등
표면연소 목탄, 숯, 코크스금속분(Mg) 등 
자기연소  니트로화합물류, 질산에스테르류, 셀룰로이드류, 히드록실아민, 히드라유도체 등
액체  증발연소 파라핀, 황, 나프탈렌, 제1석유류(휘발유), 제2석유류(등유, 경유)
분해연소 제3석유류, 제4석유류, 동식물유
등심연소  
분무연소  
기체 확산연소 자연화재, 성냥, 양초, 액면화재, 제트화염
예혼합연소 분젠버너, 가솔린엔진
폭발연소   

 

1) 기체연소 

- 일정한 양의 가연성 기체에 산소를 접촉시킨 상태에서 점화원을 주게 되면 산소와 접촉하고 있는 부분부터 불꽃을 내면서 연소하게 됨 

- 불꽃이 있으나 불티가 없는 연소로서 불꽃연소 또는 발염연소라고도 한다.

- 종류: 확산연소, 예혼합연소, 폭발연소

 

(1) 확산연소

- 기체의 일반적인 연소형태

- 가연성기체와 공기가 연소범위 농도 내에서 반응대로 확산하면서 연소하는 것

- 버너 주변에 가연성 가스를 확산시켜 산소와 접촉, 연소범위의 혼합가스를 생성하여 연소하는 현상

- 예: 자연화재의 대부분이 확산 화염, 성냥화염이나 양초화염, 액면화재의 화염, 제트화염(기체)

 

(2) 예혼합연소

- 가연성기체와 산소가 미리 혼합된 상태에서 연소하는 것 

- 가연성 혼합기가 형성되어 있는 상태에서 연소

- 증발이나 분해, 혼합과정이 생략되므로 연소속도가 대단히 빠르다.

- 기체의 연소형태로 화염은 온도가 높고 색깔은 청색, 백색이다.

- 예: 분젠버너, 가솔린엔진 등

 

(3) 폭발연소

- 가연성 기체와 공기의 혼합가스가 미리 혼합된 상태에서 밀폐된 곳에서 폭발하는 연소 

 

2) 액체연소

- 종류: 증발연소, 분해연소. 등심연소, 분무연소 

 

(1) 증발연소(액면연소)

- 액체 가연물이 연소할 때 액체 자체가 연소하는 것이 아니라 액체 표면에서 발생된 증기가 연소하는 것 

- 액체표면에서 증발한 가연성 증기가 산소와 반응하여 열에너지를 방출하는 연소형태 

- 열분해가 없이 직접 증발하여 증기가 연소하거나, 융해된 액체가 기화하여 연소

- 물질의 물리적인 형태는 변하지만 화학적인 본질은 변하지 않는다.

- 분해온도 > 증발온도

- 휘발성인 액체연료가 증발하여 발생된 증기가 연소하는 것 

- 예: 파라핀, 황, 나프탈렌, 제1석유류(휘발유), 제2석유류(등유, 경유)

 

(2) 분해연소

- 액체가 비휘발성인 경우에 열분해해서 그 분해가스가 공기와 혼합하여 연소하는 것 

- 예: 제3석유류, 제4석유류, 동식물유

 

(3) 등심연소(심지연소)

- 연료를 심지로 빨아올려 연소

 

(4) 분무연소(액적연소)

- 연료를 무화시켜 연소 

 

3) 고체연소 

- 고체 가연물에 열을 가했을 때 우선적으로 증발할 수 있는 가연물은 증발연소를 일으키며, 다음은 열분해해서 분해연소가 일어나고 나머지 남은 물질은 표면연소를 한다

- 종류: 증발연소, 분해연소, 작열연소(표면연소), 자기연소

 

고체연소 예 
증발연소 유황나프탈렌, 파라핀(양초), 요오드, 왁스 등
분해연소 석탄목재, 종이, 섬유, 플라스틱, 고무류 등
표면연소 목탄, 숯, 코크스금속분(Mg) 등 
자기연소 니트로화합물류, 질산에스테르류, 셀룰로이드류, 히드록실아민, 히드라유도체 등

 

(1) 증발연소

- 고체 가연물에 열을 가했을 때 가연성 증기를 발생하여 발생한 증기와 공기의 혼합상태에서 연소하는 형태

- 가열하면 열분해를 일으키지 않고 증발하면서 증기와 공기가 혼합하여 연소하는 형태

- 용융성고체: 가열하면 융해되어 액체로 변하게 되고 지속적인 가열로 기화되면서 증기가 되어 공기와 혼합하여 연소하는 형태

- 승화성고체: 유황이나 나프탈렌은 가열하면 열분해를 일으키지 않고 증발하여 증기와 공기가 혼합하여 연소하는 형태

- 예: 유황, 나프탈렌 등

 

 

(2) 분해연소

- 열분해에 의해 생성된 가연성 가스가 공기와 혼합 착화하여 연소

- 분해온도 < 증발온도

- 예: 목재, 석탄, 종이, 플라스틱 등의 연소

 

(3) 표면연소(작열연소)

- 고체 가연물의 표면에서 산소와 반응하여 연소하는 현상으로 휘발성분이 없어 가연성 증기증발도 없고 열분해반응도 없기 때문에 불꽃이 없는 것이 특징이다.

- 보통 직접연소라고도 하며, 발염을 동반하지 않기 때문에 무염연소라고도 한다. 연소속도는 비교적 느린 편이다.

- : 숯, 코크스, 목탄, 금속분(마그네슘 등)의 연소

 

(4) 자기연소(내부연소) 

제 5류 위험물(질산에스테르류, 니트로화합물 등)과 같이 가연성이면서 자체 내에 산소를 함유하고 있어 공기 중의 산소를 필요로 하지 않는 연소형태

셀룰로이드, TNT 등은 분자 내에 산소를 가지고 있어 가열시 열분해에 의해 가연성 증기와 함께 산소를 발생하여 자신의 분자 속에 포함되어 있는 산소에 의해 연소한다.

- 공기 중의 산소가 부족하여도 연소가 빠르게 진행되며 외부에 산소가 존재 시 폭발로도 진행될 수 있다

 

 

기출문제

 

 Q  삼체의 연소 중 연소 형태가 다른 하나는?

 

① 촛불 ② 가스버너 ③ 모닥불 ④ 연탄불 

 

【해설】 정답  

가스버너는 기체의 연소, 나머지는 고체의 연소

 

 

 

 Q  가연성 물질의 연소 형태로 옳은 것은?

 

ㄱ. 분해연소 : 목재, 종이

ㄴ. 확산연소 : 나프탈렌, 황

ㄷ. 표면연소 : 코크스, 금속분

ㄹ. 증발연소 : 가솔린엔진, 분젠버너

ㅁ. 자기연소 : 질산에스테르류, 니트로화합물류

 

【해설】 정답 ㄱ, ㄷ, ㅁ

 

 

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