재료의 인화점
물질의 인화점은 물질이 인화성 증기를 생성할 수 있는 최저 온도이므로 물질의 화재 안전성을 분류하는 데 중요한 요소입니다.

인화점 소개
액체 및 기타 고체로 인한 화재의 위험을 완전히 파악하려면 인화점 개념의 중요성을 확립할 필요가 있습니다. 물질의 인화점은 화염이나 불꽃과 같은 점화원이 물질의 증기와 접촉할 때 물질의 증기가 연소할 수 있는 최저 온도 수준으로 설명할 수 있습니다. 인화점 온도에서는 물질이 연소되지 않습니다.
이러한 관점에서 볼 때 인화점은 물질이 얼마나 쉽게 불이 붙을 수 있는지를 나타내는 가장 중요한 척도 중 하나입니다. 따라서 인화점 정보는 화학, 석유, 운송, 창고, 코팅, 전자제품, 소비재 등 모든 분야의 안전 관리에 매우 중요합니다. 인화점이 낮은 물질은 화재 발생 가능성 측면에서 매우 위험하기 때문에 매우 엄격하게 관리해야 합니다.
마찬가지로 인화점 정보는 규제 기관에서 위험 물질을 분류하고 인화성 액체를 분류하며 포장, 환기, 화재 진압 시스템 및 직원 교육을 규정하는 데에도 사용됩니다. 어쨌든 인화점은 엔지니어와 안전 실무자가 무시할 수 있는 것이 아니라 위험 예방 및 규정 준수를 위한 기본 요소입니다.
인화점의 사용 이해
인화점의 정의에 따르면 인화점은 단순히 실험실 값이 아닙니다. 실제로 인화점은 매우 중요한 안전 자원입니다. 미국 직업안전보건국, NFPA, DOT를 비롯한 전 세계 안전 기관에서는 인화점 데이터를 사용하여 다양한 제품의 라벨링, 운송 및 보관을 결정합니다. 예를 들어 인화점이 매우 낮은 솔벤트의 경우 방폭 장비, 냉장 보관, 세심한 점화원 보호가 필요할 수 있습니다.
또한 인화점과 같은 다른 특성과 인화점 사이에 존재하는 의미의 차이를 인식하는 것이 중요합니다. 예를 들어 인화점은 일반적으로 특정 온도에서 가스 특성으로 인해 물질이 순간적으로 발화할 수 있는 온도를 말하지만, 발화점 온도는 물질이 일정한 수준에서 연소되는 온도를 말합니다. 앞서 언급한 모든 특성 중에서 인화점 온도가 대부분의 경우 가장 보수적인 것으로 보입니다.
인화점 측정의 종류
일관성과 정확성을 유지하기 위해 인화점을 측정할 때 따르는 표준화된 방법론이 있습니다. 이 점에서 모든 유형의 인화점이 유사한 절차를 통해 측정되는 것은 아니라는 점에 유의할 필요가 있습니다. 이와 관련하여 널리 사용되는 두 가지 주요 테스트 방법이 있습니다.
컵 인화점 닫기
밀폐 컵 테스트에서는 물질을 밀폐된 용기에서 가열합니다. 용기에 증기가 모이도록 합니다. 그런 다음 이 증기에 점화를 가합니다. 증기가 용기에 갇혀 있기 때문에 증기가 점화되면 물질이 발화합니다. 따라서 물질은 더 낮은 온도에서 발화합니다.
이 절차는 보다 보수적인 결과를 가져올 뿐만 아니라 드럼, 탱크 또는 밀폐된 공간과 같이 증기가 축적될 수 있는 실제 보관 조건을 보다 정확하게 나타내는 것으로 밝혀졌습니다. 따라서 밀폐 컵 인화점 결과는 주로 안전 표준 및 안전 데이터 시트에 사용됩니다.
개방형 컵 인화점
그러나 개방형 컵 테스트에서는 시스템 주변 대기에서 증기가 최소한의 분산으로 쉽게 빠져나갈 수 있는 개방형 용기에서 공정이 진행됩니다. 따라서 농도가 낮아지기 때문에 다른 컵 테스트보다 더 높은 온도에서 발화가 발생할 수 있습니다.
개방형 컵 테스트는 덜 보수적이지만 비교 목적으로는 유용할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 테스트 방법에 따라 특정 물질의 인화점이 다른 값을 나타낼 수 있으며, 이는 문서의 기반이 되는 테스트 방법에 대한 인식의 중요성을 강조합니다.
인화성 물질과 가연성 물질
이제 측정 절차가 명확해졌으므로 인화점 값은 가연성 물질과 가연성 물질의 분류에 적용됩니다. 이 분류는 화재 안전 조치에 매우 중요합니다.
가연성 물질은 인화점이 100°C 또는 212°F 미만인 물질을 말합니다. 이러한 물질은 매우 낮은 온도에서 발화할 수 있으며 일반적으로 스파크가 발생하거나 전기가 흐르는 장비 또는 뜨거운 표면에 노출될 경우 위험합니다. 인화성 물질의 예로는 휘발유, 아세톤, 에탄올, 메탄올 등 일반적으로 휘발성이 매우 높은 산업용 용제가 있습니다. 이러한 물질은 휘발성이 높기 때문에 취급 시 각별한 주의가 필요합니다.
반면에 가연성 물질은 인화점이 100°C 또는 212°F보다 높습니다. 여전히 연소할 수 있지만 발화하기 더 어렵기 때문에 결과적으로 덜 위험합니다. 디젤유, 등유, 모터 오일, 윤활유 등이 여기에 속합니다. 비교적 안전하지만 특히 고온에서 사용하는 경우 여전히 위험을 초래할 수 있습니다.
일반적인 물질의 인화점
이러한 정의에 대한 이해를 돕기 위해 다양한 물질의 인화점의 실제 값은 화학 성분과 물질의 상태에 따라 크게 달라집니다. 일반적인 물질의 인화점에 대한 대략적인 값은 아래 표에 나와 있습니다.
|
재료 |
인화점 |
|
휘발유 |
-43°C / -45°F |
|
에탄올(알코올) |
13°C / 55°F |
|
아세톤 |
-20°C / -4°F |
|
메탄올 |
11°C / 52°F |
|
디젤 연료 |
52°C / 126°F |
|
등유 |
38°C / 100°F |
|
식물성 오일 |
320°C / 608°F |
|
모터 오일 |
180°C / 356°F |
|
페인트 시너 |
21°C / 70°F |
|
벤젠 |
-11°C / 12°F |
|
목재 |
~300°C / 572°F |
|
종이 |
230°C / 446°F |
|
고무 |
~300°C / 572°F |
이러한 수치는 일부 재료가 매우 위험한 것으로 간주되는 반면 다른 재료는 상대적으로 안정적으로 보이는 이유를 강조합니다. 신뢰할 수 있는 정보를 얻으려면 엔지니어와 안전 책임자는 항상 Stanford Advanced Materials(SAM)와 같은 공급업체에서 제공하는 안전보건자료를 비롯한 신뢰할 수 있는 데이터 출처를 찾는 것이 가장 좋습니다.
안전 및 운영에서 인화점의 역할
분류와 그림을 살펴보고 나면 안전 계획과 관련하여 인화점이 갖는 중요성을 쉽게 이해할 수 있을 것입니다.
우선 인화점은 연료의 취급, 저장 및 처리에 대한 온도 제한을 설정합니다. 이 한계를 초과하면 폭발 위험이 발생합니다.
둘째, 인화점은 규제 요건에 명시되어 있습니다. 이를 준수하지 않을 경우 법적 처벌을 받을 수 있으며 심지어 조업이 중단될 수도 있습니다.
셋째, 인화점에 대한 지식은 엔지니어가 점화원을 제거하고 환기를 개선하며 온도를 제어하는 시스템을 설계할 수 있게 함으로써 화재 예방에 도움이 됩니다.
마지막으로 인화점에 대한 데이터는 소방관이 위험 물질 발생 시 올바른 절차를 결정할 수 있도록 도와주므로 화재 진압에 도움이 됩니다.
자주 묻는 질문
기름의 인화점이 중요한 이유는 무엇인가요?
유증기가 발화할 수 있는 온도를 나타냅니다. 이는 오일을 안전하게 보관하고 사용할 때 중요한 고려 사항입니다.
인화점 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?
인화점 데이터는 화학물질/재료 공급업체에서 제공하는 물질안전보건자료에 포함되어 있습니다.
인화점의 정의는 무엇인가요?
표준화된 밀폐 컵 또는 개방 컵 테스트 절차에 따라 결정됩니다.
기름의 인화점은 변수가 있나요?
예. 오염, 노후 산화 또는 구성 성분의 변화로 인해 인화점이 달라질 수 있습니다. 이러한 요인들이 인화점에 영향을 미칠 수 있습니다.
바
비즈 & 구체
볼트 및 너트
도가니
디스크
섬유 및 원단
영화
플레이크
폼
호일
과립
벌집
잉크
라미네이트
덩어리
메시
메탈라이즈드 필름
플레이트
파우더
Rod
시트
단결정
스퍼터링 타겟
튜브
워셔
전선
변환기 및 계산기
Chin Trento


