가스

  • 가스화재
    가스화재 1. 가스화재(E급 화재 : 황색)의 정의 1) 연소성에 따른 분류 (1) 가연성 가스 - 고압가스안전관리법 시행규칙 제2조의 아크릴로나이트릴, 아세틸렌, 아세트알데하이드, 일산화탄소, 에탄, 에틸아민, 벤젠, 에틸벤젠, 에틸렌, 산화에틸렌, 염화메탄, 수소, 시안화수소, 황화수소, 아황화수소, 메탄, 에탄, 프로판, 프로필렌, 부타다이엔, 암모니아 및 기타의 가스로서 폭발한계(공기와 혼합이 된 경우에 있어서의 한계를 말을 한다.)의 하한이 10% 이하의 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차이가 20% 이상의 것에 대해서 말을 한다. (2) 불연성 가스 - 불연성 가스라는 것은 질소, 이산화탄소, 아르곤 등과 같이 자기 스스로가 연소를 하지 못하게 되고, 다른 물질을 연소를 시키는 성질을 가지지 않는
  • 가스사고
    가스사고 1. 가스사고의 정의 - 가스관계 3법(고압가스안전관리법, 액화석유가스의 안전 및 사업관리법, 도시가스사업법)에 규정이 된 모든 가스 및 그 가스와 관계가 되는 모든 시설 또는 용기, 용품 등에서 발생을 한 누설, 폭발, 질식, 중독 등의 사고들에 대해서 총칭한다. 2. 가스사고의 구성요소 1) 인간의 의도에 반하여 발생을 하게 된 것으로서 현저하게 확대하거나 또는 고의에 의하여 발생을 한 것을 말을 한다. 2) 안전장치 또는 안전설비 시설 등을 사용을 하여 안전조치를 할 필요성이 있다라고 객관적으로 판단이 되는 상태인 것을 말을 한다. 3. 가스사고의 종류 1) 누설사고 - 고의 또는 과실로 인해서 가스가 누설이 된 사고 2) 누설, 화재사고 - 고의 또는 과실로서 누설이 된 가스가 점화원에 의해
  • 가스교환
    가스교환 1. 가스분압 * 가스분압[partial pressure] : 혼합기체에서 각각의 기체가 나타내는 압력 * 총압력[total pressure] : 혼합기체 전체가 나타내는 압력 * 호?흡기의 성분(용적비) 성분 흡기(%) 호기(%) 질소(N2) 79.02 79.07 산소(O2) 20.94 16.03 탄산가스(CO2) 0.04 4.40 * 공기의 산소분압(Po2) 구하는 법 = 대기압(760mmHg) X 0.2094(산소용적비) = 159mmHg 즉, 대기압에 산소용적비를 곱한 값이 바로 산소분압(Po2)이다. * 기체분자는 분압이 높은 곳에서 낮은곳으로 확산되어 이동한다. 2. 가스교환 * 가스교환 : 폐포와 모세혈관 사이에서 일어나는 산소와 탄산가스의 기체교환은 각종 가스가 차지하는 분압의 차이
  • 가스 센서
    가스 센서 1. 개요 우리의 생활환경에는 대단히 많은 종류의 위험한 가스가 존재하고 있어 최근 일반가정, 업소, 공사장에서의 가스사고, 석유콤비나트, 탄광, 화학플랜 트 등에서의 폭발사고 및 오염 공해 등이 잇따르고 있다. 인간의 감각기관으로는 위험가스의 농도를 정량하거나 종류를 거의 판별 할 수 없기 때문에 이에 대응하기 위해 물질의 물리적, 화학적 성질을 이용 한 가스 센서가 개발되어 가스의 누설감지, 농도의 측정 및 기록, 경보 등 에 사용되고 있다. 가스 센서는 대기, 수질, 토양 등 인체에 유해한 물질을 화학적, 물리학적, 생물학적 및 기계적 방법을 통해 감지한 후 전기적인 신호로 변환하여 정성 및 정량적으로 측정하는 소자라고 정의할 수 있다. 가스 센서는 감지 막과 트랜스듀서라는 신호전달 체계로
  • Gas chromatography(가스 크로마토그래피) PPT
    Gas chromatography ( 기체 크로마토그래피 ) 1. Gas chromatography 의 역사 2. Gas chromatography 의 기본원리 3. Gas chromatography 의 분류 4. Gas chromatography 의 구조 4.1 운반가스 (Carrier Gas) 4.2 시료주입구 (Injection) 4.3 분리관 (Column) 4.4 검출기 (Detector) 5. Chromatogram 의 결과 6. Gas chromatography 의 활용 INDEX 1. Gas chromatography 의 어원 및 역사 1906 년 : M.Tswett 가 탄산칼슘을 채운 유리관에 석유 에테르를 채운 후 식물색소 혼합물을 주입하여 전개함으로 식물 색소를 분리함 . (Chromat
  • Gas Chromatograpy, 가스크로마토그래피
    Gas Chromatography. 학과 | 화학과 학번 | 6002 성명 | 조용우 학과 | 화학과 학번 | 60041608 성명 | 김시원 Contents. 1. Chromatography. 어원 : Chroma(그리스어:Colour) Graphein (그리스어 : Write) 혼합물을 단일성분으로 분리하는 가장 강력한 방법 중의 하나. (천연, 합성 유기화합물의 분리) 역사 1850년 F.F.Runge : 염료 분리 시도. 1906년 M.Tswett : 식물의 색소 물질 분리. 1952년 Martin, James : Gas chromatography. 1955년 : Gas chromatography 시판. 1-1. Chromatography 분리 원리. 고정상과 이동상에 대한 친화력에 따른 이동속도 변
  • 가스설비
    가스설비  LNG   LNG(Liquefied Natural Gas, 액화천연가스): 메탄(CH4) 을 주성분으로 하는 천연가스를 냉각하여 액화.   장점 ‐ 공기보다 가볍기 때문에 누설이 된다 해도 공 기 중에 흡수되어 안정성이 높다. 가스경보기는 천장 에서 30cm.   단점 ‐ 작은 용기에 담아서 사용할 수가 없고 반드시  대규모 저장시설을 갖추어 배관을 통해서 공급해야  한다.        LPG   LPG(Liquefied Petroleum Gas, 액화석유가스): 석유정 제과정에서 채취된 가스를 압축냉각하여 액화.   주성분은 프로판(C3H8), 프로필렌(C3H6), 부탄(C4H10),  부틸렌(C4H8), 에탄(C2H6), 에틸렌(C2H2) 등.   장점 ‐ 발열량이 크다.   단점
  • 가스용접
    가스용접 200301475 김상연 200302447 강병국 200302448 강병수 200302449 강보람 200302451 강세찬 1. 아크용접의 원리 1. 가스 용접이란? 1) 가스용접 • 산소-아세틸렌 용접(oxy-acetylene gas welding) • 산소-수소 용접(oxy-hydrogen welding) • 산소-프로판 용접 • 공기-아세틸렌 용접 • 가연성 가스와 산소 또는 공기 등을 혼합시킨 혼합가스와의 반응에 의해 발생 한 화염(약 3000℃)을 이용하여 모재를 용융시키면서 용가제(용접봉)를 공급 하여 접합시키는 방법 - 가연성 가스 : 아세틸렌 가스, 프로판 가스, 수소 가스 등 - 속칭 산소용접이라고 함. - 박판, 파이프, 비철금속 등의 용접에 많이 이용되는 용접 기법 1. 가스
  • 가스용접
    아파트 난방 급수급탕용 강관, 스테인리스 파이프 가스용접 가스로는 <A HREF="http://100.naver.com/100.nhn?docid=105088">아세틸렌</A> ·수소 ·<A HREF="http://100.naver.com/100.nhn?docid=183671">프로판</A> ·<A HREF="http://100.naver.com/100.nhn?docid=90395">석탄 가스</A> 가 이용되며, 이것을 산소 가스와 혼합 ·점화해서 사용한다. 그러나 불꽃온도가 높은 것이 바람직하므로 보통 가스 용접이라고 하면 산소 아세틸렌 용접법을 말하는 경우가 많다. 아세틸렌은 <A HREF="http://100.naver.com/100.nhn?docid=105063">아세톤</A> 에 녹여 강철로 만든
  • 천연가스
    천연가스 ● 천연가스란 ? - 천연가스는 석탄이나 석유와 같이 지금부터 약 35 억년 전 살던 생물이 묻혀서 만들어진 화석연료이다 . 석탄은 나무와 같은 식물이 흙 속에 파묻혀서 오랜 세월 동안 압력을 받아 만들어진 것이고 , 석유와 천연가스는 바다에 살고있던 플랑크톤이나 동물이 묻힌 후 그 위에 퇴적된 흙 속에서 유체로 변한 것이다 . 천연가스는 오늘날 석유 , 석탄 다음으로 에너지 자원으로서 큰 역할을 하고 있다 . 석유와 같은 계통의 기원에 의해서 생성된 기체탄화수소로 , 그 주성분은 메탄 (CH 4 ) 이다 . - 천연가스의 생산출처 ① 석탄에 수반되어 발생하는 메탄가스 . ② 지하수에 용해되어 산출되는 것 . ③ 석유에 수반되어 분출되어 나오는 것 . - 1980 년대에 이르러 천연가스를 액화한 액
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