[화재공학] 에너지 방출속도 실험보고서
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작성일 23-07-06 12:27
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그 이유는 팬의 직경이 작고 따라서 화염의 크기가 작기 때문에 화염이 직접 온도계에 닿았을 때 온도가 급상승 하는 것입니다.[화재공학] 에너지 방출속도 실험보고서
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■ 헵탄의 연소실험, ■ 화염의 높이계산실험, ■ 화염의 높이와 온도차이 측정실험, ■ 연소시 산소량과 유독가스량 측정실험, 파일크기 : 384K
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■ 헵탄의 연소실험, ■ 화염의 높이계산실험, ■ 화염의 높이와 온도차이 측정실험, ■ 연소시 산소량과 유독가스량 측정실험, FileSize : 384K , [화재공학] 에너지 방출속도 실험보고서기타실험과제 , 헵탄연소 화염높이계산 연소시 산소량 유독가스량 측정실험
experiment(실험)결과 a. 50cm 부분 : 최고 온도 : 600℃ 평균(average) 온도 : 270. 2℃ b. 100cm 부분 : 최고 온도 : 200℃ 평균(average) 온도 : 104.5℃ c. 170cm 부분 : 최고 온도 : 80℃ 평균(average) 온도 : 55.6 ℃ 표1과 experiment(실험)결과를 비교해보면 각각의 높이의 최고온도는 약간의 차이는 있었지만 표1의 온도와 비슷한 결과를 얻을 수 있었습니다. 만약 팬의 직경이 더 크고 화염이 흔들리지 않고 온도계에 계속해서 닿았다면 최고온도는 800℃까지 올라갔을 것이며 표1의 수치와 매우 비슷한 결과를 얻을 수 있었을 것입니다. 연소시 산소량과 유독가스량 측정(測定) experiment(실험) 연소할 때 발생하는 CO와 CO2의 양을 측정(測定) 해보고 산소가 감소하는 양을 측정(測定) 하여 피난불능 상태(Incapacitation)을 계산해보았습니다. 하지만 화염이 오랜 시간 닿질 못하자 온도가 떨어진 것입니다. 그림과 같이 측정(測定) 장치를 화염의 상단에 설치하고 experiment(실험)을 실시하였습니다. 그래프의 50cm를 보면 온도가 급상승 했다가도 바로 급하강하는 것을 알 수 있습니다. 연소 시…(drop)
실험과제/기타
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설명
다.


