# 화재실 내부에서 가열된 연기가 부력에 의해 이동하는 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

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> language: ko  
> subject: 연소이론

## 문제

화재실 내부에서 가열된 연기가 부력에 의해 이동하는 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

## 보기

1. 열팽창으로 화재실 내부 압력이 올라도 연기는 개구부나 틈새 밖으로는 전혀 밀려 나가지 못한다
2. 부력에 의한 연기 상승은 화재가 상당히 진행되어 온도가 오른 뒤부터만 뒤늦게 나타난다
3. 가열된 기체는 부피가 줄어들어 밀도가 높아지므로 중력에 의해 바닥 쪽으로 가라앉아 퍼진다
4. 가열된 기체는 부피가 늘어나 밀도가 낮아지므로 부력에 의해 위로 상승해 천장 아래로 퍼진다 **✔ 정답**

**정답: 4**

## 해설

가열된 기체는 부피가 늘어 밀도가 낮아지므로 부력으로 상승해 천장에 닿으면 수평으로 퍼지며 고온의 연기층을 이룬다. 화재실 내부는 열팽창으로 압력이 올라 연기가 개구부·틈새로 밀려 나가며 인접 공간으로까지 확산되어 간다.
[근거 조문] 연기 이동력-열팽창과 부력

## 심화 해설

화재실 내부에서 발생한 연기의 이동은 기본적으로 부력(buoyancy)과 열팽창(thermal expansion)이라는 두 가지 물리 현상에 의해 설명됩니다. 화재로 가열된 기체는 온도가 상승하면서 부피가 증가하고 밀도가 낮아져 주변의 차가운 공기에 비해 상대적으로 가벼워지므로 위쪽으로 상승하게 됩니다. 이 상승 기류는 천장에 도달한 뒤 천장 면을 따라 수평으로 퍼지면서 천장 제트(ceiling jet)를 형성합니다. 따라서 연기가 바닥 쪽으로 가라앉는다는 설명은 밀도 변화의 방향을 반대로 이해한 것입니다.

혼동 주의! 가열된 기체는 부피가 ‘줄어드는’ 것이 아니라 ‘늘어납니다’. 이상기체 상태방정식(PV=nRT)에서 온도(T)가 올라가면 압력(P)이 일정할 때 부피(V)가 증가하고, 같은 부피 안에 있는 기체 분자의 수가 줄어들므로 밀도는 감소합니다. 밀도가 낮아진 기체는 중력에 의해 가라앉는 것이 아니라 부력에 의해 떠오릅니다.

화재 초기부터 연기 상승이 나타나는지에 대해서도 짚어볼 필요가 있습니다. 부력은 화재로 인해 주변 공기와의 온도 차이가 생기는 순간부터 발생합니다. 화재가 상당히 진행된 뒤에야 부력이 나타나는 것이 아니라, 발화 초기의 작은 화염에서도 연소 생성물은 주변 공기보다 뜨겁기 때문에 위로 상승합니다. 다만 화재가 성장할수록 온도 차가 커지고 부력의 세기가 강해져 상승 속도와 연기 발생량이 증가할 뿐입니다.

개구부나 틈새를 통한 연기 유출과 관련해서는, 화재실 내부 압력이 상승하면 연기는 압력이 낮은 쪽, 즉 개구부나 틈새를 통해 밖으로 밀려 나갑니다. 화재실은 완전히 밀폐된 공간이 아니므로, 열팽창으로 인한 압력 상승은 개구부 상부를 통한 연기 유출과 하부를 통한 신선 공기 유입을 동반합니다. 이는 구획 화재에서 중성면(neutral plane)을 기준으로 상부에서는 연기가 유출되고 하부에서는 공기가 유입되는 전형적인 흐름 패턴입니다. 건물 외장재 공동(cavity)에서도 화재 연기가 수직으로 확산되는 경로가 된다는 점은 화재 유체역학 시뮬레이션 연구에서도 확인됩니다 [1]. 또한 구획 화재에서 발생한 연기가 시야와 거주성을 빠르게 악화시킨다는 점은 전술적 환기 연구에서도 공통적으로 전제되는 현상입니다 [2].

| 구분 | 가열된 기체의 물리적 변화 | 연기 이동 방향 |
| --- | --- | --- |
| 온도 상승 | 부피 증가, 밀도 감소 | 부력에 의해 상승 |
| 천장 도달 후 | 수평 확산(천장 제트 형성) | 천장 아래로 퍼짐 |
| 화재실 압력 상승 | 개구부 상부로 연기 유출 | 하부로 공기 유입 |

화재 플룸(fire plume)의 거동을 다룬 연구에서도 창문을 통해 넘쳐 나온 화염 플룸이 건물 외벽을 따라 수직으로 확산하는 주요 원인으로 작용한다고 설명합니다 [3]. 이는 부력에 의한 상승 기류가 수직 화재 확산의 핵심 동력임을 보여줍니다. 지하 터널 벨트 화재 시뮬레이션에서도 화재로 인한 연기와 열의 확산 특성을 분석할 때 부력 효과를 포함한 유체역학적 접근이 사용됩니다 [4]. 핵심! 연기 이동을 이해할 때는 ‘가열 → 부피 팽창 → 밀도 감소 → 부력 상승 → 천장 아래 수평 확산’의 순서를 하나의 흐름으로 기억해야 합니다.참고 문헌 (논문 출처)

- [1]Fire Inside the Cavity of a Non-flammable Facade: Step-by-Step Development of Multiphysics Computer Simulations.일반논문Khoo B, Jahn W, Bonner M, Kotsovinos P, Rein G. (2025) · DOI: 10.1007/s10694-024-01680-z

- [2]Quantitative assessment of synergistic effects in push-pull tactical ventilation during nonlinear space fires.일반논문Wang P, Yin Y, Liu W, Wang G, Bai Y, He C. (2026) · DOI: 10.1371/journal.pone.0353911

- [3]Study on characteristics of fire plume in building facade window under lateral blow.일반논문Bai ZP, Li YF, Zhao YH. (2019) · DOI: 10.1371/journal.pone.0225120

- [4]Simulation of Large-Scale Tunnel Belt Fire and Smoke Characteristics under a Water Curtain System Based on CFD.일반논문Chen Y, Jia J, Che G. (2022) · DOI: 10.1021/acsomega.2c05454

## 임상 시나리오

화재 연기 이동 원리부력과 열팽창으로 이해하는 연기 거동
화재로 가열된 기체는 열팽창으로 부피가 증가하고 밀도가 낮아져 주변 공기보다 가벼워진다. 이 기체는 부력에 의해 상승하여 천장에 도달한 뒤 천장 제트를 형성하며 수평으로 퍼진다.

부력은 발화 초기 작은 화염에서도 주변 공기와의 온도 차이로 인해 즉시 발생한다. 화재가 성장할수록 온도 차가 커져 상승 속도와 연기 발생량이 증가한다.

화재실 내부 압력이 상승하면 연기는 압력이 낮은 개구부 상부로 유출되고, 하부로는 신선 공기가 유입된다. 이 경계를 중성면이라 하며, 전형적인 구획 화재 흐름 패턴이다.

주의가열된 기체는 부피가 늘어나고 밀도가 감소한다. 부피가 줄어 밀도가 높아져 가라앉는다고 반대로 이해하지 않도록 주의한다.

## 핵심 개념

- **부력** — 주변보다 밀도가 낮은 기체가 중력과 반대 방향으로 떠오르는 힘
- **열팽창** — 온도 상승에 따라 기체의 부피가 증가하고 밀도가 감소하는 현상
- **천장 제트** — 상승한 연기가 천장에 도달한 뒤 천장 면을 따라 수평으로 퍼지는 흐름
- **중성면** — 개구부에서 상부 연기 유출과 하부 공기 유입이 나뉘는 경계면
- **화재 플룸** — 화재로 인한 고온의 상승 기류로, 수직 화재 확산의 핵심 동력

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