자격증/소방안전관리자1급

[소방안전관리자 요점정리 및 예상문제 해설] 소방학 개론

그루 터기 2021. 1. 18. 21:06

 

 

요점정리

 

3편 소방학 개론

 

. 연소이론

 

1. 연소이론

 

1) 연소란

발열, 발광을 수반한 산화 반응

2) 연소의 3(4)요소

가연물질, 산소공급원, 점화원, 연쇄반응

3) 가연물의 구비조건

산소화의 친화력이 크다.(+)

연소열이 크다.(+)

비표면적이 크다.(+)

건조도가 높다.(+)

활성화 에너지가 작다.(-)

열전도율이 낮다.(-)

4) 가연물이 될 수 없는 조건

불활성 기체 : 산소와 결합 못하는 기체 (헬륨, 네온, 아르곤 등)

산소와 화학반응을 일으킬 수 없는 물질 : , 이산화탄소 등

( 일산화탄소는 산소와 반응하기 때문에 가연성 물질이 될 수 있다.)

산소와 화합하여 흡열반응하는 물질 : 질소 또는 질소산화물

자체가 연소하지 아니하는 물질 : , 흙 등

5) 산소공급원

공기 : 보통 공기 중에 산소 함유량 : 체적비 21Vol%, 중량비 약 23%

한계산소농도 : 가연성물질이 연소할 수 있는 공기중의 최저산소농도를 한계산소농도라 한다. 일반가연물의 경우 산소농도가 14~15%이하에서는 연소가 어렵다.

산화제 : 위험물 제1, 6류는 가열, 충격, 마찰에 의해 산소를 발생

( 1류 강산화제 : 염소산염류, 과염소산염류, 과산화물, 질산염류,

과망간산염류, 무기과산화물류,

6류 강산화제 : 과염소산 질산

자기반응성 물질 : 분자 내에 가연물과 산소를 충분히 함유하고 있는 제5류 위험물

연소 속도가 빠르고, 폭발을 일으킬 수 있는 물질로

니크로글리세린, 셀룰로이드, 트리니트로토루엔 등

6) 점화에너지

화염

열면(고온표면)

전기불꽃, 정전기 불꽃

단열압축

자연발화

충격 및 마찰

7) 자연발화의 원인 (자연발화란? : 외부로부터 에너지를 공급받지 않은 가운데 자체적으로 온도가 상승하여 발화하는 현상 (자연발화온도

분해열 : 셀룰로이드, 니트로셀룰로오스

산화열 : 석탄, 건성유

발효유 : 퇴비

흡착열 : 목탄, 활성탄

중합열 : 시안화수소, 산화에틸렌

자연발화를 예방하기 위해서는 통풍을 하거나 주위 온도를 낮추거나 습도를 낮게 유지해 열축척을 억제하는 것이 좋다.

8) 연소의 범위 : 연소가 가능한 농도-연소하한계, 연소상한계

수소 : 4.1~75 Vol %

아세틸렌 : 2.5~81 Vol %

중유 : 1~5 Vol %

등유 : 0.7~5 Vol %

메틸알코올 : 6~36 Vol %

암모니아 : 15~28 Vol %

아세톤 : 2.5~12.8 Vol %

휘발유 : 1.2~7.6 Vol %

9) 정전기 방지를 위한 예방대책

접지 시설

실내 공기를 이온화 (정전기 발생 예방)

습도를 70% 이상으로 한다.( 습도가 낮거나 압력이 높을 때 많이 발생)

전도체 물질 사용(전기저항이 큰 물질은 대전이 용이)

 

2. 연소의 형태

가연물질은 상에 따라 연소는 형태를 달리한다.

1) 고체의 연소

분해연소 : 열분해 (목재, 종이, 석탄 등) - 가장 일반적인 고체연소

증발연소 : 용해 후 증발 (고체파라핀, , 열가소성수지 등)

표면연소(작열연소, 무염연소) : 산소와 직접 반응 적열 (, 코크스, 마그네슘)

자기연소 : 분자 내 산소함유, 열분해가연성 증기와 산소를 동시에 발생

외부로부터 산소공급이 필요 없음(자기반응성 물질 :5위험물, 폭발성물질)

2) 액체의 연소

증발연소 : 자체열이나 외부열로 증발 - 대부분의 액채가 증발연소

분해연소 : 분자량이 커서 비점과 점도가 높은 물질 (글리세린, 중유)

3) 기체의 연소

확산연소 : 분출 확산

예혼합연소 : 가연성 기체와 공기를 미리 연소범위 내에서 혼합 상태로 공급

 

3. 연소용어

1) 인화점 :

인화가 가능한 가연성물질의 최저온도

인화점이 낮을수록 위험

인화현상 : 액체의 경우 증발과정(필요에너지 적다),

고체의 경우 열분해과정(필요에너지 크다)

액체 가연물의 인화점 : 액면에서 증발된 증기의 농도가 연소하한계에 달할 때의 액체온도

디에틸에테르 : -45, 아세톤 -18.5, 휘발유 -43, 메틸알코올 11.11

에틸알코올 13, 등유 39이상, 중유 70이상

2) 연소점 :

발생한 화염이 꺼지지 않고 지속되는 온도

점화에너지를 제거하여도 5초 이상 연소상태 유지로

인화점보다 5~10도 높음

3) 발화점 :

외부로부터 직접적인 에너지 공급 없이 물질 자체의 열 축적에 의하여 착화가 되는 최저온도(황린은 발화점이 35로 발화점이 낮은 대표적인 물질)

착화점(착화온도)이라고도 하며, 가연성물질을 공기 중에서 가열함으로서 발화되는 최저온도

액체 가연물의 발화점

등유 210, 휘발유 280~456, 중유 400이상, 아세톤 465, 메틸알콜 464

암모니아 651, 황린 35

4) 인화점 < 연소점 < 발화점

 

. 화재이론

 

1. 화재의 정의

1) 인간의 의도에 반하거나 방화에 의하여 발생

2) 자산가치의 손실이 있고

3) 소화할 필요성이 있는 연소현상

4) 소화시설 또는 이와 같은 효과가 있는 것을 이용할 필요가 있을 것

 

2. 화재의 분류(소화기의 적응화재)

1) 일반화재(A)

생활주변에 가장 많이 존재하는 일반가연물과 합성고분자 물질이 가연물이 되는 화재

다른 화재보다 발생건수가 많음.

연소 후 재를 남김, 보통화재라고도 함.

냉각소화가 효율적(, 수용액)

2) 유류화재(B)

상온에서 액체 상태로 존재하는 유류가 가연물이 되는 화재

연소 후 재를 남기지 않음, 일반화재보다 위험함.

질식소화가 효율적()

3) 전기화재(C)

통전중인 전기기기 등의 화재

소화 시 물 등의 전기전도성을 가진 약제를 사용하면 감전의 위험이 있으므로 주의해야한다.

전기에너지가 발화원으로 작용한 화재가 아니다(전기장판은 전기화재가 아님)

전기화재전산실, 지하전력구

4) 금속화재(D)

가연성 금속류가 가연물이 되는 화재

금속류 중 특히 가연성이 강한 것으로는 칼륨, 나트륨, 마그네슘, 알루미늄 등이 있으며 괴상보다는 분말상으로 존재할 때 가연성이 현저히 증가한다.

물과 반응하여 폭발성이 강한 수소를 발생시키는 것이 대부분이므로 화재 시 수계 소화약제(, , 강화액)를 사용할 수 없다.

5) 주방화재(K)

식용유, 식물성 유지, 동물성 유지 등 음식 조리용 기름에서 발생하는 화재

연소물의 표면을 차단하는 비누화 작용 및 식용유 자체의 온도를 발화점 이하로 빠르게 하강시켜 주는 냉각 작용이 동시에 필요하다.

 

 

 

3. 실내화재의 양상

1) 초기

외관 : 창 등의 개구부에서 하얀 연기가 나온다.

연소상황 : 실내가구 등의 일부가 독립적으로 연소한다.

2) 성장기

외관 : 개구부에서 세력이 강한 검은 연기가 분출한다.

연소상황 : 가구 등에서 천장면까지 화재가 확대되며, 실내 전체에 화염이 확산되는 최성기의 전초단계이다.

연소위험 : 근접한 동으로 연소가 확산될 수 있다.

3) 최성기

외관 : 연기의 양은 적어지고 화염의 분출이 강해지며 유리가 파손된다.

연소상황 : 실내 전체에 화염이 충만하며 연소가 최고조에 달한다.

연소위험 : 강렬한 복사열로 인해 인접 건물로 연소가 확산될 수 있다.

활동위험 : 구조물이 낙하할 수 있다.

4) 감쇠기(감퇴기)

외관 : 지붕이나 벽체가 타서 떨어지고 이윽고 대들보나 기둥도 무너져 떨어진다. 연기는 흑색에서 백색으로 변한다.

연소상황 : 화세가 쇠퇴한다.

연소위험 : 연소확산의 위험은 없다.

활동위험 : 바닥이 무너지거나 벽체낙하 등의 위험이 있다.

초기 성장기 (플래시오버) 최성기 감쇠기(감퇴기)

 

4. 실내화재의 현상

1) 플래시오버(flash over)

실내에서 화재가 발생하였을 때 발화로부터 출화를 거쳐 화염이 천장 전면으로 확산되면 화염에서 발생한 복사열에 의해 내장재나 가구 등이 일시에 발화점에 이르러 가연성 가스가 축적되면서 일순간에 폭발적으로 전체가 화염에 휩싸이는 현상

전실화재 혹은 순발연소

실내 모든 가연물이 동시에 발화하는 현상

바닥에서 천장까지 고온 상태

내화건축물의 경우 출화 후 5~10분 후에 발생

2) 백드래프트 (back draft)

소화활동이나 피난을 하기 위하여 화재실 문을 개방할 때 신선한 공기가 유입되어 실내에 축적되었던 가연성 가스가 단시간에 폭발적으로 연소함으로써 화염이 폭풍을 동반하여 실외로 분출되는 현상을 말하며 연기 폭발이라고도 한다

사전에 실내가 충분히 가열되어 다량의 가연성 가스가 축적되어 있다는 전제

가스배관이 파손되어 가스가 새어나와 발생하는 폭발도 가끔 백드래프트가 된다.

농연의 분출, 파이어볼의 형성, 건물 벽체의 도괴 현상을 수반한다.

출입문을 개방하기 전에 천장부분을 개방하여 고온의 가스를 건물 외부로 방출하는 환기를 시킴으로써 백드래프트의 폭발력을 억제할 수 있다.

3) 롤오버(roll over)

화염이 연소되지 않은 가연성가스를 통해 전파되는 현상

화재가 발생한 구획의 천장에서 실내 가연물의 열분해 등에 의한 가연성 증기층이 형성되면 천장을 따라 마치 파도같이 빠른 속도로 화염의 확산이 이루어지는 현상

화재가 완전히 성장하지 않은 단계에서 발생한 가연성 증기가 화재구획에서 빠져나갈 때 발생.

미연소가스를 통해서 일어난다. (가연물 표면에서 일어나는 플래시오버와 차이)

프레임오버라고도 한다.

 

5. 건축물 종류에 따른 화재양상

1) 목조건축물 화재

순식간에 플래시 오버에 도달

급하게 온도가 상승

개구부가 많아 공기 유통이 좋아 격렬히 연소

최성기의 온도는 1100~1350

최성기 이후 급격히 냉각되어 급속히 저하

출화부터 최성기까지 약 10, 최성기에서 감쇠기까지 약 20

2) 내화조건축물 화재

공기의 유통이 거의 일정한 상태를 유지

성장기, 최성기, 감쇠기로 진행

화재시간 2~3시간에서 수 시간 지속

최성기 실내온도 800~1050

고온이 오래 유지

발열량도 목조 보다 많다.

 

6. 열전달 (1)

1) 전도 : 물체가 다른 물체와 직접 닫아 열을 전달

2) 대류 : 기체 혹은 액체와 같은 유체의 흐름에 의해 열전달

3) 복사

열에너지의 파장

화재 시 열 이동에 가장 크게 작용

화재에서 화염의 접촉없이 연소가 확산되는 현상은 복사열에 의한 것

7. 화염의 전달

1) 접염연소

화염이 물체에 접촉하여 연소가 확산되는 현상

온도가 높을수록 잘 이루어진다.

접염에 의한 연소가 광범위하여 공포감을 유발

주간에는 고열화염이 잘 안 보이는 경우가 있다.

야간에는 화염에 반사된 연기가 화염으로 보일 수 있다.

2) 비화

불티가 바람에 날리거나 튀어서 멀리 떨어진 곳에 있는 가연물에 착화되는 현상

비화에 의해 확산되면 상당한 거리에 있는 장소에 다수의 발화가 발생

바람, 습도의 영향에 따라 화재로 발전

불티의 비화거리는 연소물질의 종류, 발화부의 화세, 풍력에 따라 달라진다.

야간에는 미세한 것도 빨갛게 보이나 주간에는 검은 물체로만 보일 수 있다.

 

8. 연기

공중에 부유하고 있는 고체 또는 액체의 미립자

크기는 0.01~10(안개입자 10~50보다 작다)

증기, 탄소입자, 그을음, 미연소증기가 응축된 액적 등이 화재로 발산하는 열에 의해 대기 중에 확산 부유인 상태

화재발생 시 연기는 연기입자를 포함한 열기류 전체를 의미

 

9. 연기의 유동 및 확산

벽 및 천장을 따라 진행

수평방향 이도속도 0.5~1m/sec(인간의 보행속도 1.0~1.2m/sec보다 늦다)

수직방향 및 계단실 이동속도(화재초기) 2~3m/sec

농연에서의 수직이동 속도 3~5m/sec

 

10. 연기의 유동

1) 건물 내에서 유동

유동 및 확산 원인 : 연기를 포함한 공기의 온도차

부력에 의한 공기의 유동

공기 속에 포함된 연기도 확산

2) 복도에서 유동

플래시오버 이전의 수평유속 : 평균 0.5m/sec,

플래시오버 이후의 수평유속 : 평균 7.5m/sec

천정면 가까이 안정된 형태로 멀리까지 유동

화전실로부터 주위로 확산되어 가는 것에 비례

하부는 주위에서 화점실로 향하여 공기가 유입

3) 내화건물에서의 연기유동

건물 내의 공기흐름, 압력이 어떻게 변하느냐에 따라 결정

건물에 형성된 중성대 위치에 따라 결정

중성대는 개구부의 위치에 따라 결정

건축물이 연기확산은 화점층이 먼저 수평적으로 오염되고, 상층으로 상승한 후 계단 등의공간을 통해 상층으로부터 강하한다.

4) 지하터널 등에서의 연기 유동

지하가에서의 연기 이송속도 : 1.0m/sec

제트펜이 설치된 긴 터널 : 3~5m/sec

인공적으로 설치한 공기조화설비와 배기닥트가 연기를 빠르게 유동

연기의 속도표(m/sec)

  평상시 농연,제트팬
계단(수직) 2~3 3~5 (농연)
복도 0.5 0.75 (플래시오버)
수평 0.5~1  
보행   1~2
지하 1 3~5 (제트팬)

 

 

. 소화이론

 

1. 제거요소별 소화법

1) 제거소화 - 가연물 제거

2) 질식소화 - 산소 차단, 유류화재(B)에서 폼(거품)으로 유면을 덮어서 소화

 

3) 냉각소화 - (에너지)을 빼앗음,

4) 억제소화 - 라디칼 제거 연소반응 중단, 화학적 작용에 의한 소화

 

2. 물리적 작용에 의한 소화

1) 연소에너지 한계에 의한 소화

2) 농도 한계에 의한 소화

3) 화염의 불안정화에 의한 소화

 

3. 화학적 작용에 의한 소화

1) 활성화라디칼의 생성을 억제하는 연쇄반응의 중단에 의한 소화법

2) 분말소화약제, 하론류에 의한 소화

3) 분사된 약재가 화학 작용으로 라디칼을 흡수하여 소하

*실제 소화작용은 상화 보완적으로 이루어진다.

 

4. 소화약제의 종류

1) 물소화약제 : 냉각, 질식효과

2) 포소화약제 : 질식, 냉각 효과

3) 분말소하약제 : 질식, 억제(부촉매) 효과

4) 이산화탄소 소화약제 : 질식, 냉각효과

5) 할론 소화약제 : 질식, 억제(부촉매), 냉각효과

 

 

 

연습문제 풀이

 

소방학 개론

 

1. 물질이 격렬한 산화반응을 함으로써 열과 빛을 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?(p73)

연소                인화                      발화              화염

1

 

2. 연소의 3요소에 해당하지 않는 것은?(p73)

가연성 물질               연쇄반응

산소                        점화에너지

2 (가산점)

 

3. 연소의 3요소에 어떤 것이 더해지면 연소의 4요소가 되는가?(p73)

화학반응                            연쇄반응

산화반응                            예혼합반응

2

 

4. 다음 중 '연소의 3요소'가 아닌 것은? (p73)

가연성물질                        산소공급원(조연성물질)

점화원                            연쇄반응

: 연쇄반응은 4요소에 속함

 

5. 연소는 물질이 격렬한 ( ) 반응을 함으로써 열과 빛을 발생하는 현상이다. 빈 칸에 들어가는 단어는 무엇인가?(p73)

연쇄            점화              인화              산화

4

 

6. 가연물질의 구비조건으로 옳지 않은 것은?(p74)

화학반응을 일으킬 때 필요한 활성화에너지의 값이 작아야 한다

산소화 결합할 때 발열량이 커야 한다

열의 축적이 용이하도록 열전도의 값이 커야 한다

산소와 접촉할 수 있는 표면적이 큰 물질이어야 한다

3

 

7. 가연물의 특성이 아닌 것은? (p74)

산소와 친화력이 크다

활성 에너지가 크다

열전도율이 낮다

건조도가 높다

: 산소와 친화력, 활성 에너지, 열전도율, 연소열, 비표면적, 건조도

 

8. 다음 중 가연성 물질의 구비 조건이 아닌 것은?(p74)

산소와 친화력이 크다

활성화 에너지가 작다

연소열이 크다

건조도가 낮다

4 ( 건조도가 높다. 작은 것은 두 개 밖에 없다.

활성화 에너지와 열전도 값이 작다)

 

9. 가연성물질의 구비조건으로 틀린 것은?(p74)

산소와 친화력이 작다.

활성화 에너지가 작다

비표면적이 크다

건조도가 높다

1 (활성화 에너지 작다, 열전도율 작다, 나머지4개는 크다)

 

10. 불연성물질 중 불활성기체가 아닌 것은? (p74)

헬륨(He)                        네온(Ne)

아르곤(Ar)                      이산화탄소(CO2)

: 이산화탄소는 더 이상 산화하지 않는 완전산화물이다

- 불활성기체 : 헬륨(He), 네온(Ne), 아르곤(Ar), 크립톤(Kr), 크세논(Xe), 라돈(Rn)

 

11. 공기중에 산소는 약 몇 vol%가 존재하는가?(p75)

15vol%                   18vol%

21vol%                   26vol%

3 ( 산소의 농도가 15% 이하이면 연소가 어렵다)

 

12. 점화에너지가 될 수 없는 것은 무엇인가?(p75,76)

화염                열면                  자연발화                      산소

4

 

13. 자연발화의 원인 중 분해열에 해당하는 것은?(p76)

퇴비                             시안화수소

건성유                           셀룰로이드

4(분셀니/ 산석건/발퇴/흡목활/중시산)

 

14. 물질이 외부 에너지공급없이 자체적으로 온도가 상승하여 발화하는 자연발화의 원인이 아닌 것은? (p76)

분해열 : 셀롤로이드, 니트로셀롤로오스

산화열 : 석탄, 건성유

발효열 : 퇴비

흡착열 : 시안화수소

: 흡착열 : 목탄, 활성탄, 중합열 : 시안화수소, 산화에틸렌

 

15. 자연발화의 원인 중 흡착열에 해당하는 것은?(p76)

니트로셀룰로오스                          목탄

석탄                                           퇴비

2

 

16. 다음 중 자연발화의 원인과 물질이 틀린 것은?(p76)

분해열 - 셀룰로이드

산화열 - 건선유

흡착열 - 석탄

중합열 - 시안화 수소

3 (흡착열에는 목탄, 활성탄, 석탄은 산화열에 속한다.)

 

17. 한 개의 라디칼이 주변의 분자를 공격하면 두 깨의 라디칼이 만들어지는 분기반응을 하면서 라디칼의 수가 기하급수적으로 증가하는 현상은 무엇인가?(p77)

연쇄 반응                          단열 압축

연기 폭발                          플래시오버

1

라디칼 -연쇄반응 -화학적 효과 -억제소화

 

18. 다음 중 일반적인 한계산소농도(LOI, 소화에 필요한 공기 중의 산소농도)는 몇 Vol% 인가? (p77)

1 ~ 2                        5 ~ 10

14 ~ 15                    20 ~ 30

:

 

19. 가연성물질과 산소 분자가 점화에너지(활성화 에너지)를 받으면 불안정한 과도기적 물질로 나누어지면서 활성화가 된다. 이렇게 물질이 활성화된 상태를 무엇이라고 하는가?(p77)

라디칼                          플레시 포인트

플레시오버                     수소화리튬

1

 

20. 일반적인 가연물의 한계산소농도지수는 몇 vol%인가?(p77)

11~12vol%                           12~13vol%

13~14vol%                          14~15vol%

4

 

21. 공기 중에 연소상한계가 가장 큰 물질은?(p78)

산소                                아세틸렌

암모니아                          휘발유

2

 

22. 다음 중 설명이 올바르지 않은 것은?

가연성 물질의 최저온도 즉 외부로부터 에너지를 받아 차고하가 가능한 온도를 착화점라고 한다.

점화에너지에 의해 화염이 발생하기 시작하는 온도를 인화점이라고 한다.

발생한 화염이 꺼지지 않고 지속되는 온도로서 점화에너지를 제거하여도 5초 이상 연소상태가 유지되는 온도를 연소점이라고 하다.

외부로부터 직접적인 에너지 공급없이 물질자체의 열축적에 의해 착화가 되는 최저 온도를 발화점이라 한다.

. 1 (인화점 설명이다.)

 

 

23. 다음 중 연소범위(Vol%연소하한계~연소상한계)가 가장 넓은 기체 또는 증기는?(p78)

수소              아세틸렌            중유                    휘발유

: 2

해설:아세틸렌2.5~81,수 소4.1~75, 중유1~5, 휘발유1.2~7.6

 

 

24. 고체연소가 아닌 것은?(p78)

확산연소                           증발연소

자기연소                           분해연소

1 ( 확산연소 = 기체의 연소 )

 

25. 다음 중 연소범위가 가장 넓은 기체는 ? (p78)

수소                      휘발유                아세틸렌                메틸알코올

: 수소 4.1~75, 휘발유 : 1.2~7.6, 아세틸렌 2.5~82, 메틸알코올 6~36

 

26. '분해연소'를 하는 물질은? (p78)

가솔린                        알코올

종이                          도시가스

:

- 분해연소 : 목재, 종이, 석탄

증발연소 : 고체파라핀(양초), , 열가소성수지(열에 녹는 플라스틱)

표면연소 : 금속가루, 코크스, , 목탄

자기연소 : 자기반응성물질(5류 위험물), 폭발성물질

 

27. 다음 중 고체의 연소형태가 아닌 것은?(p78)

분해연소                    확산연소

증발연소                    표면연소

2 (확산연소는 기체이다)

 

28. 다음 중 표면연소에 해당되는 것은?(p79)

고체 파라핀, 황                           목재, 종이

, 코크스                                  자기반응성 물지

3

 

29. 열분해에 의해서 증기를 발생하지 않고 고체가 계면에서 산소와 반응하여 하염없이 연소하는 형태는 무엇인가?(p79)

분해연소                               표면연소

증발연소                               확산연소

2 (하염없이 연소한다-표면연소0

 

 

30. 자기반응성 물질의 연소형태는?(p79)

표면연소                         증발연소

자기연소                         분해연소

3

 

31. 분자 내에 산소를 함유하고 있어서 열분해에 의해 가연성증기와 산소를 동시에 발생시키는 물질은 무엇이라고 하는가?(p79)

표면연소                                  증발연소

자기연소                                  분해연소

3

 

32. 주된 연소의 형태가 증발연소인 물질은?(p79)

고체파라핀(양초)                           

금속                                           석탄

1

 

33. 액체의 연소로 옳은 것은?(p79)

분해연소                               표면연소

자기연소                               예혼합연소

1

 

 

고체의 연소

분해연소 -가연성고체가 열분해하면서 가연성 증기가 발생하여 연소하는 현상
-고체의 가장 일반적인 연소형태
목재 종이, 석탄 등
증발연소 고체 액체 증발 양초,,열가소성수지
표면연소 -산소와 직접 반응
-화염없이 연소
, 코크스,금속, 목재의 말기연소
자기연소 -분자내 산소 함유
-열분해에 의해 가연성 증기와 산소 동시에 발생
-산소 공급이 필요없다.
-폭발적으로 연소하는 경우가 많다
자기반응성물질(5류워험물),
폭발성물질

액체의 연소 : 증발연소, 분해연소

기체의 연소 : 확산연소, 예혼합연소

 

34. 점화에너지에 의해 화염이 발생하기 시작하는 온도를 무엇이라 하는가?(p80)

인화점                             연소점

발화점                             산화점

1

해설 : '인화점'은 점화에너지에 의해 화염이 발생하기 시작하는 온도이고, '연소점'은 발생한 화염이 꺼지지 않고 지속되는 온도이다.  더 자세히 말하면 (연소점은)점화 에너지를 제거하여도 5초 이상 연소상태가 유지되는 온도로서 일반적으로 인화점보다  5~10℃ 높다.

 

 

35. 외부로부터 에너지 유입없이 내부의 열만으로 착화되는 최저온도를 무엇이라고 하는가? (p80)

인화점                        연소점

발화점                      산화점

:

- 인화점:착화가 가능한 가연성물질의최저온도

연소점 : 화염이 꺼지지 않고 지속되는 온도

발화점(착화점) : 외부로부터 직접적인 에너지 공급없이 축적된 열만으로 착화 가능한 온도

 

36. 점화에너지를 제거하여도 몇 초 이상 연소상태가 유지되는 온도를 연소점이라 하는가?(p81)

3초            5초            7초              9

2

 

37. 화재의 정의에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?(p82)

방화에 의하여 발생한다.

사회공익을 해친다.

경제적 손실을 수반한다.

사람의 의도에 반하지 않는다.

4

 

38. 다음은 실내화재의 양상 중 어디에 속하는가?

연기의 양이 적어지고 강렬한 복사열로 인해 인접 건물로 연소가 확산될 수 있다. (p82)

초기                                 성장기

최성기                              감쇠기

3

 

39. 화재의 정의가 아닌 것은? (p82)

인간 의도에 반하여 또는 방화에 의하여

사회공익을 해치거나 인명 및 경제적 손실 수반

소화시설 이용할 필요가 있어야 한다.

자연히 소화될 것이 분명하여 소화의 필요성이 없다

:

 

40. 다음 중 B급 화재의 내용이 아닌 것은?(p83)

연소 후 재를 남기지 않는다.

물과 반응하여 폭발성이 강한 수소를 발생시킨다.

소화를 위해서 포를 사용 하는게 좋다

상온에서 액체 상태로 존재한다.

2 (B급 화재는 유류화재이다. 물과 반응하여 수소를 발생 시키는 것은 D급 금속 화재이다.)

 

41. D급 화재란 다음 중 어느 것을 의미하는가? (p83)

A,B급 화재 또는 A,C급 화재 등의 복합 화재

모든 화재 중 인명손실이 있는 화재

선박회사 또는 임야화재 등의 특수화재

금속화재

:

- A급 화재 :일반화재 B급 화재 : 유류화재 C급 화재 : 전기화재 D급 화재 : 금속화재

 

42. 물과 반응하여 폭발성이 강한 수소를 발생시키는 것이 대부분이므로 화재 시 수계( 水 系 )소화약제를 사용할 수 없는 화재의 종류는? (p83)

A급화재                                    B급화재

C급화재                                    D급화재

: 수계(水系)소화약제 : , , 강화액 등

 

 

43. 다음 중 D급 화재의 적응성으로 옳은 것은?(p83)

가스소화약제를 이용한 질식소화

포 등을 이용한 질식소화

특수분말을 이용한 질식소화

물 또는 수용액으로 냉각소화

3

 

 

44. 화재의 분류에서 D급 화재에 해당하는 것은 무엇인가?(p83)

일반화재                             유류화재

전기화재                            금속화재

4

 

45. 화재의 분류로 틀린 것은?(p83)

A급화재 - 일반화재

B급화재 - 유류화재

C급화재 - 금속화재

K급화재 - 주방화재

3 (C급화재 -전기화재, D급화재는 금속화재)

 

 

46. 다음 화재의 분류에 대한 연결로 틀린 것은?(p83)

목재 - 일반화재 - A급 화재

식용유 - 주방화재 - K급 화재

휘발유 - 유류화재 - C급 화재

마그네슘 - 금속화재 - D급 화재

: 3

해설 : 유류화재는 B급화재이며, 전기화재는 C급화재

 

 

47. 다른 화재보다 발생건수가 월등히 많은 화재는 무엇인가?(p83)

일반화재                               유류화재

전기화재                               금속화재

1

 

48. 연소 후 재를 남기지 않는 화재는 무었인가?(p83)

일반화재                              유류화재

주방화재                             금속화재

2

 

49. 건축물 화재의 진행과정을 나열한 것 중 바른 것은? (p84)

초기(출화) 최성기 플래쉬오버 감쇠기 성장기

초기(출화) 성장기 플래쉬오버 최성기 감쇠기

성장기 초기(출화) 플래쉬오버 최성기 감쇠기

초기(출화) 성장기 감쇠기 플래쉬오버 최성기

:

 

50. 다음 중 플래쉬오버(flash over : 전실연소, 순발연소)를 바르게 표현한 것은? (p85)

폭굉현상

가연성가스의 폭발적 방출현상

폭발적인 화재확대 현상

폭발 및 건물의 붕괴현상

:

- 플래쉬오버 : 밀폐된 실내에 축적되있던 가연성 가스가 일순간에 폭발적으로 화염에 휩싸임 백드래프트 : 개방으로 신선한 공기가 실내에 유입되어 축적되어있던 가연성 가스가 폭발 롤 오버 : 화염이 연소되지 않은 가연성 가스를 따라 전파

 

51. 실내화재의 현상 중 가연성 증기층이 형성되어 천정면을 따라 마치 파도같이 빠른 속도로 화염의 확산이 이루어지는 현상은?(p86)

플래시 오버                                백드래프트

롤오버                                      보일오버

: 3

 

 

52. 소화기의 적응화재 구분 및 표시가 잘못된 것은?(p83,137)

일반화재-A

유류화재-B

전기화재-C

주방화재-D

4

해설 : 주방화재는 K

 

 

53. 실내화재의 양상 중 연기의 양은 적어지고 화염의 분출이 강해지며 유리가 파손되는 시기는?(p85)

초기                             성장기

최성기                         감쇠기(감퇴기)

3

 

54. 실내화재의 양상 중 연기의 색이 흑색에서 백색으로 변하는 시기는?(p85)

초기                             성장기

최성기                          감쇠기(감퇴기)

4

 

55. 실내화재의 양상 단계로 맞는 것은?(p85)

초기 성장기 감소기(감퇴기) 최성기

초기 성장기 최성기 감소기(감퇴기)

초기 최성기 감소기(감퇴기) 성장기

초기 감소기(감퇴기) 성장기 최성기

2

 

56. 실내에서 화재가 발생하였을 때 발화로부터 출화를 거쳐 화염이 천장 전면으로 확산되면 화염에서 발생한 복사열에 의해 내장재나 가구 등이 일시에 발화점에 이르러 가연성 가스가 축적되면서 일순간에 폭발적으로 전체가 화염에 휩싸이는 현상을 무엇이라 하는가?(p85)

백드래프트                            롤 오버

플레임오버                            플래시오버

4

 

57. 화염이 연소되지 않은 가연성가스를 통해 전파되는 현상으로서 프레임오버라고도 하고, 미연소가스를 통해서 일어나는 현상을 무엇이라 하는가?(p86)

백드레프트                         롤오버

플레시오버                         보일오버

2

 

58. 소화활동이나 피난을 하기 위하여 화재실의 문을 개방할 때 신선한 공기가 유입되어 실내에 축적되었던 가연성 가스가 단시간에 폭발적으로 연소함으로써 화염이 폭풍을 동반하여 실외로 분출되는 현상을 무엇이라 하는가?(p86)

백드레프트                          롤오버

플레임오버                           플래시오버

1

 

59. 다음 중 실내화재의 종류가 아닌 것은?(p86)

보일오버                             롤오버

플레임오버                          플래시오버

1

해설 : 보일오버는 유류탱크 화재 현상

 

60. 목조 건축물 화재에서 최성기에 이르면 온도는 몇가 되는가?(p86)

500~700℃                    800~1050

1100~1350℃                 1200~1450

3

 

61. 피난 시 화재실의 문을 개방할 때 신선한 공기가 유입되어 실내에 축척되었던 가연성 가스가 단시간에 폭발적으로 연소하는 것은 무엇인가?(p86)

플래시 오버                          백드래프트

롤오버                               보일오버

2 (백드래프트는 신선한 공기가 유입되는 거)

 

62. 일반 목조건물에서 화재의 최성기까지의 소요시간은? (p86)

5~ 7분                  5~ 15

18~ 25분                50~ 60

: 최성기 10, 최성기부터 감쇠기 20분 소요

 

63. 내화구조물의 화재 시 화재지속시간은 ( ) 이고, 최고온도는 ( ) 이다. ( ) 안에 알맞은 내용은?(p87)

30, 1,100~1,350

1시간, 1,100~1,350

1~2시간, 800~1,050

2~3시간, 800~1,050

4

목조건물은 최성기까지 10분 소요 최고 온도는 1,100~1,350에 달한다.

 

64. 내화구조 건축물의 화재특징은? (p87)

저온 장시간형

고온 단시간형

고온 장시간형

저온 단시간형

:

- 목조구조는 고온(1,100) 단시간(최성기10, 최성기후 감쇠기20)형 내화구조는 저온(800~900) 장시간(2~3시간, 때에 따라 수 시간 이상 지속)

 

65. 내화조건축물의 화재 지속시간은?(p87)

30~ 1시간                       1시간 ~ 2시간

2시간 ~ 3시간                      3시간 ~ 4시간

3 (때에 따라서는 수시간 이상 지속되는 경우도 있다.)

 

66. 다음 중 화재의 열전달 과정중 다른 하나는?(p88)

화재 시 열이동이 가장 크게 작용하는 열 이동 방식이다.

화재에서 화염의 접촉없이 연소가 확산되는 현상을 볼수 있다.

보통 풍상층이 풍하층보다 공기가 맑아서 열전달이 용이하게 이루어 진다.

화재 시 유체(기체 혹은 액체)의 흐름에 의하여 열이 전달된다.

: 4

해설 : ① ② ③은 복사, 는 대류

 

67. 열전달의방식에서 화재 시 열의 이동에 가장 크게 작용하는 열 이동방식으로 모든 물체의 온도 때문에 열에너지를 파장의 형태로 계속적으로 방사하는 것을 무엇이라 하는가?(p88)

전도              대류                    복사                  연쇄반응

3

 

68. 열전달의 설명 중 화재에서 화염의 접촉 없이 연소가 확산되는 현상을 무엇이라 하는가?(p88)

전도                대류              복사                  연쇄반응

3

 

 

69. 다음 설명으로 맞는 열전달 방법은?(p88)

가늘고 긴 금속막대의 한 끝을 불꽃으로 가열하면 불꽃이 닿지 않은 다른 부분에도 열이 전달되어 점점 뜨거워진다

발열                            전도

대류                            복사

2

 

70. 다음 중 화재 시 열의 이동에 가장 크게 작용하는 열 이동 방식은?(p88)

전도                             대류

복사                             확산

3

 

71. 연기의 수평방향 확산 속도는? (p89)

0.5~1.0m/sec                     1.0~1.2m/sec

2~3m/sec                         3~5m/sec

1

 

72. 제트 팬이 설치된 터널의 연기의 수평방향 확산 속도는? (p89)

0.5~1.0m/sec                         1.0~1.2m/sec

2~3m/sec                             3~5m/sec

4

 

73. 농연에서 연기의 확산 속도는?(p89)

0.5~1m/sec                    1.0~1.2m/sec

2~3m/sec                      3~5m/sec

4 ( 수평방향, 인간의 보행속도 수직방향)

 

74. 건물 내에서 '연기의 수평방향 이동속도'는 몇 m/sec인가? (p89)

0.2 ~ 0.3 m/sec

0.5 ~ 1.0 m/sec

3.0 ~ 5.0 m/sec

1.0 ~ 1.2 m/sec

:

- 수평방향 : 0.5 ~ 1.0 m/sec 수직방향 : 2.0 ~ 3.0 m/sec

농연 수직방향 : 3.0 ~ 5.0 m/sec 보행속도 : 1.0 ~ 1.2 m/sec

 

75. 다음 중 연기의 특징이 아닌 것은? (p89)

연기는 광선을 흡수한다.

연기에는 인체에 해로운 성분이 없다.

연기는 상층에서 하층으로 축적된다.

연기는 고열이며, 유동, 확산이 빠르다.

: 연기는 유독가스를 다량 함유하고 있다.

 

76. 화재 시 패닉(panic)의 원인과 직접적인 관계가 없는 것은? (

연기에 의한 시계범위 제한

유독가스의 발생으로 호흡장애

건축물의 가연성 내장재

외부와의 고립 단절

:

 

77. 문틈으로 연기가 새어 들어오는 화재를 발견할 때 안전대책으로 잘못된 것은?

빨리 문을 열고 복도로 대피한다.

바닥에 엎드려 숨을 짧게 쉬면서 대피대책을 세운다.

문을 열지 않고 수건이나 시트로 문틈을 완전히 밀폐한다.

창문으로 가서 외부에 자신의 구원을 요청한다.

:

 

 

78. 플래쉬오버 이후의 복도에서 연기 유동 속도는?(p90)

0.55m/sec                     0.65m/sec

0.75m/sec                     0.85m/sec

3

 

79. 유류화재에서 폼으로 유면을 덮어서 불을 끄는 소화방법을 무엇이라 하는가?(p91)

제거소화                    질식소화

냉각소화                   억제소화

2

 

80. 이산화탄소소화약제의 소화효과와 관계없는 것은? (pp91)

제거효과                    냉각효과

질식효과                    피복효과

:

 

81. 할로겐화합물 소화약제의 소화원리가 아닌 것은? (p91)

냉각효과                            억제효과(차단효과)

질식효과                            ④  제거효과

:

 

82. 불연성기체, 고체 등으로 연소물을 감싸 산소공급을 차단하는 소화방법은? (p91)

제거소화                    질식소화

냉각소화                    억제소화

:

제거요소/소화법 : 가연물/제거소화, 산소/질식소화, 에너지/냉각소화, 연쇄반응/억제소화

 

83. 다음중 할로겐화합물 소화약제의 소화원리가 아닌 것은?(p91,92)

냉각효과                            질식효과

억제효과                            제거효과

답 라 제거효과

해설 : 할로겐화합물의 소화원리는 냉각효과, 질식효과, 억제효과가 있고 억제효과가 가장 뛰어나다

 

84. 제거소화 방법이 아닌 것은?(p91)

가스화재에서 밸브를 잠금

산림화재에서 화염이 진행하는 방향에 있는 나무 등 가연물을 미리 제거

화재현장에서 대상물 파괴

불활성 가스의 방출

4 (질식소화에 해당하는 내용이다.)

 

85. 소화방법 중 연소의 3요소 분리에 해당되지 않는 것은?(p91, 92)

촛불을 입으로 불어 가연성 증기를 순간적으로 날려 보내는 방법

이산화탄소 소화약제에 의한 냉각작용

가연물 직접 제거 및 파괴

할로겐화합물 및 불활성기체소화약제에 의한 억제작용

4: 4번은 연소의 4요소로 억제효과

 

86. 화염이 발생하는 연소반응을 주도하는 라디칼을 제거하여 연소반응을 중단시키는 소화방법을 무엇이라 하는가?(p92)

제거소화                       질식소화

냉각소화                       억제소화

4

 

87. 물리적 소화가 아닌 것은?(p92)

연소에너지 한계에 의한 소화

농도 한계에 의한 소화

화염불안정호에 의한 소화

활성화 라디칼의 생성 억제 소화

4

 

88. 목재소화 시 다량의 물을 뿌려 소화하고자 한다. 이 때 가장 기대되는 소화효과는? (p92)

제거소화효과                              질식소화효과

냉각소화효과                              억제소화효과

:

 

89. 물을 이용한 소화방법이 가장 적절한 화재는? (p92)

일반화재                    유류화재

금속화재                    전기화재

:

 

90. 물리적 작용에 의한 소화가 아닌 것은?(p92)

연소에너지 한계에 의한 소화

농도 한계에 의한 소화

화염의 불안정하에 의한 소화

연쇄반응의 중단에 의한 소화

4

 

 

91. 물리적 작용에 의한 소화가 아닌 것은?(p93)

연소에너지 한계에 의한 소화

농도 한계에 의한 소화

화염의 불안정에 의한 소화

화학적 작용에 의한 소화

4

 

92. 다음 중 가연성혼합기에 불활성물질을 첨가하여 연소범위를 좁혀서 연소를 정지시키는 방법은?(p93)

연소하고 있는 고체나 액체가 들어있는 용기를 기계적으로 밀페하여 외기와 차단한다.

타고 있는 고체나 액체의 온도를 인화점 이하로 냉각한다.

이산화탄소, 수증기, 질소 등의 불활성물질을 가연성 혼합기에 첨가해서 그 연소범위를 축소시켜 소화하는 방법이다.

비수용성 액체화재에서 액면에 물방울을 세게 불어넣어서 표면에 에멀전을 형성시켜 증기압을 저하시킨다.

3 (나머지는 가연성물질의 농도를 연소범위 밖으로 하여 소화하는 방법)

 

93. 다음 중 가연성 물질의 농도를 연소범위 밖으로 하여 소화하는 방법이 아닌 것은?(p93)

연소하고 있는 고체나 액체가 들어있는 용기를 기계적으로 밀페하여 외기와 차단한다.

타고 있는 고체나 액체의 온도를 인화점 이하로 냉각한다.

알코올 화재에서 물을 가하여 알코올의 농도를 50% 이하로 떨어트려 소화한다.

비수용성 액체화재에서 액면에 물방울을 세게 불어넣어서 표면에 에멀전을 형성시켜 증기압을 저하시킨다.

3 (알코올 농도를 40% 이하로 떨어 트려야 한다.)

 

94. 다음 중 화학적 작용에 의한 소화는?(p94)

제거소화                   질식소화

냉각소화                   억제소화

4

 

95. 연쇄반응을 주도하는 라디칼을 제거하는 소화방법은?(p94)

제거소화                    질식소화

냉각소화                    억제소화

4