# 가스 D(연소범위 3~21vol%), E(연소범위 1.5~27vol%), F(연소범위 5~15vol%)의 위험도(H)를 계산해 낮은 순서대로 옳게 나열한 것은?

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> language: ko  
> subject: 연소이론

## 문제

가스 D(연소범위 3~21vol%), E(연소범위 1.5~27vol%), F(연소범위 5~15vol%)의 위험도(H)를 계산해 낮은 순서대로 옳게 나열한 것은?

## 보기

1. F **✔ 정답**
2. D
3. E
4. D

**정답: 1**

## 해설

위험도 H=(UFL-LFL)/LFL이다. D=(21-3)/3=6, E=(27-1.5)/1.5=17, F=(15-5)/5=2이다. 연소범위의 폭만 보면 순서를 잘못 매기기 쉬우므로 반드시 하한계로 나눈 값을 비교해야 하며, 계산 결과 F

## 심화 해설

가스의 위험도(H)는 연소범위가 넓을수록, 그리고 연소하한계(LFL)가 낮을수록 증가하는 값으로, 병원전 현장에서 인화성 가스 누출 사고에 대응할 때 폭발 위험성을 빠르게 비교하는 데 활용됩니다. 위험도 계산식은 H = (UFL - LFL) / LFL이며, 여기서 UFL은 연소상한계, LFL은 연소하한계입니다. 문제에서 제시된 연소범위는 각각 LFL~UFL을 의미하므로, D는 (21-3)/3 = 6.0, E는 (27-1.5)/1.5 = 17.0, F는 (15-5)/5 = 2.0으로 계산됩니다. 따라서 위험도가 낮은 순서는 F(2.0) < D(6.0) < E(17.0)가 되어 정답은 1번입니다.

연소범위와 위험도의 관계

연소범위(flammability range)는 가연성 가스가 공기와 혼합되었을 때 점화원에 의해 연소가 가능한 농도 구간을 뜻합니다. 연소하한계(LFL)보다 낮으면 연료가 너무 적어 연소가 일어나지 않고, 연소상한계(UFL)보다 높으면 산소가 부족해 연소가 일어나지 않습니다. 응급구조사가 현장에서 가스 누출을 목격했을 때, 연소범위가 넓은 물질일수록 일상적인 대기 조건에서도 폭발성 혼합기를 형성할 가능성이 크다는 점을 이해해야 합니다. 특히 연소하한계가 낮은 가스는 적은 누출량으로도 폭발 위험 농도에 도달할 수 있어 현장 접근 전 반드시 농도 확인과 환기가 선행되어야 합니다.

근거 자료[1]에서는 온도가 상승함에 따라 연소하한계(LFL)는 점차 낮아지고 연소상한계(UFL)는 높아지는 경향을 보였습니다. 이는 온도가 올라가면 연소에 필요한 최소 연료 농도가 감소하고, 동시에 더 넓은 농도 범위에서 연소가 가능해진다는 의미입니다. 화재 현장이나 고온의 밀폐공간에서는 상온에서 측정된 연소범위보다 실제 폭발 위험 범위가 더 넓어질 수 있으므로, 구조 활동 시 단순히 상온 기준의 수치만 기억해서는 안 됩니다. 병원전 처치 단계에서는 환자 구조가 우선이지만, 구조대원 자신의 안전을 위해 현장의 온도 조건과 환기 상태를 함께 고려한 접근 전략이 필요합니다.

위험도 계산의 실무적 해석

위험도(H)는 연소범위의 폭을 연소하한계로 나눈 값으로, 단순히 연소범위가 넓다고 위험한 것이 아니라, 연소하한계가 낮아 적은 양으로도 폭발 조건에 도달하는 물질이 더 위험하다는 개념을 반영합니다. 예를 들어 E는 연소범위가 1.5~27vol%로 D(3~21vol%)보다 넓고, 특히 하한계가 1.5vol%로 매우 낮아 위험도가 가장 높게 산출됩니다. 반대로 F는 연소범위가 5~15vol%로 상대적으로 좁고 하한계도 높아 위험도가 가장 낮습니다.

| 가스 | 연소범위(vol%) | 연소하한계(LFL) | 연소상한계(UFL) | 위험도(H) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 3~21 | 3 | 21 | 6.0 |
| E | 1.5~27 | 1.5 | 27 | 17.0 |
| F | 5~15 | 5 | 15 | 2.0 |

혼동 주의! 연소범위의 폭(UFL - LFL)만으로 위험도를 비교하면 E(25.5) > D(18) > F(10) 순서가 되지만, 위험도 계산에서는 분모에 LFL이 들어가므로 하한계가 낮은 물질의 위험도가 더 크게 상승합니다. 핵심! 위험도(H)는 연소하한계가 낮을수록, 연소범위가 넓을수록 증가하며, 두 요소 중 하한계의 영향이 더 결정적입니다.

국가고시에서는 위험도 계산식을 직접 적용해 수치를 비교하는 문제가 반복 출제되므로, 계산 순서를 정확히 익히고 하한계가 분모에 위치한다는 점을 기억해야 합니다. 또한 근거 자료[1]가 보여주듯 연소범위는 고정된 값이 아니라 온도 조건에 따라 달라지는 물성치이므로, 현장에서는 측정된 농도와 함께 현장 온도를 고려해 폭발 가능성을 보수적으로 판단하는 태도가 요구됩니다.참고 문헌 (논문 출처)

- [1]On the temperature dependence of flammability limits of gases.일반논문Kondo S, Takizawa K, Takahashi A, Tokuhashi K (2011) · DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.01.037

## 임상 시나리오

인화성 가스 누출 현장 위험도 평가병원전 대응 시 폭발 위험성 빠르게 비교하기
위험도(H)는 연소범위의 폭을 연소하한계(LFL)로 나눈 값으로, H = (UFL - LFL) / LFL 공식을 사용한다. 연소하한계가 낮을수록 적은 누출량으로도 폭발 조건에 도달하므로 위험도가 급격히 증가한다.

현장에서 가스 누출을 목격하면 연소범위가 넓고 LFL이 낮은 물질일수록 일상 대기 조건에서 폭발성 혼합기를 형성할 가능성이 크다. 접근 전 반드시 농도 측정과 환기가 선행되어야 하며, 구조대원 자신의 안전을 최우선으로 고려한다.

주의고온 환경에서는 상온 기준 연소범위보다 실제 폭발 위험 범위가 더 넓어질 수 있다. 화재 현장이나 밀폐공간에서는 단순히 상온 수치만 기억하지 말고 현장 온도 조건과 환기 상태를 함께 고려한 접근 전략이 필요하다.

## 핵심 개념

- **위험도(H)** — 연소범위의 폭(UFL-LFL)을 연소하한계(LFL)로 나눈 값으로, 낮을수록 폭발 위험성이 낮다.
- **연소하한계(LFL)** — 가연성 가스가 공기와 혼합되어 점화원에 의해 연소가 가능한 최소 농도.
- **연소상한계(UFL)** — 가연성 가스가 공기와 혼합되어 점화원에 의해 연소가 가능한 최대 농도.
- **연소범위** — LFL부터 UFL까지의 농도 구간으로, 이 범위 안에서만 연소나 폭발이 일어날 수 있다.
- **폭발성 혼합기** — 연소범위 내 농도로 가연성 가스와 공기가 혼합된 상태로, 점화원이 있으면 폭발할 수 있다.

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