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화생방 보호 의 | [병영의 달인] 78회 \”2021 최정예 300전투원, 화생방의 달인 이기종 중사 \” 최근 답변 46개

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(병영의 달인) 78회에서는 2021 최정예 300전투원, 최정예 화생방대대로
선정된 이기종 중사를 만나본다.
이기종 중사가 이끄는 16화생방대대는 제독 분야에서 최정예 화생방분대로 선정되었다. 화생방 무기는 신발이나 피부에 스며들어 치명적인 피해를 주기 때문에 신체와 피복, 장비의 오염과 독성을 제거하는 제독이 매우 중요하다. 다양한 오염을 제거하기 위해 전문적인 제독 장비와 지식은 필수! 이 중사는 신속 정확한 제독소 설치로 오염된 인원과 장비에 대한 완벽한 임무를 수행 중이다. 평상시에도 다양한 상황을 연출해 훈련하고 있다는 이 중사. 제독 외에도 화생방 공격을 탐지, 식별하기 위한 정찰 활동은 물론 아군의 활동을 자유롭게 하고 적의 시야를 방해하는 연막 등 다양한 임무를 맡고 있다. 최근 화학 테러의 위험성이 높아지며 점점 더 중요해지고 있는 화생방을 책임지고 있는 이기종 중사를 소개한다.
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화생방보호의 – 나무위키

방독면과 더불어 화생방 상황에서 군인들의 생명을 보호하는 중요한 군복. 방독면이 안면부를 가리고 숨을 쉴 수 있게 해준다면, 보호의는 안면부 외 신체 …

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Source: namu.wiki

Date Published: 9/25/2021

View: 3441

화생방보호의 설계 개념 연구

화생방보호의의 최종 개발목표는 높은 방호성능의. 유지 및 착용성이다. 공기투과도와 액체 발유도는 방. Page 4. 강재성․서현관․박현배․류삼곤․ …

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Source: jkimst.org

Date Published: 7/8/2021

View: 4689

[단독] 방산비리에…北 화생방 공격때 8만명 맨몸으로 싸운다

화생방 보호의는 화생방 공격 상황에서 방독면과 함께 장병의 생존을 지키는 핵심 무기체계다. 신형 화생방 보호의 사업을 진행하기 때문에 구형 …

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Source: www.joongang.co.kr

Date Published: 8/10/2022

View: 8109

[논문]화생방보호의 설계 개념 연구 – 한국과학기술정보연구원

화생방 보호의 소재는 수증기 혹은 공기의 배출 여부에 따라 크게 불침투성, 침투성, 반침투성, 선택투과성 개념으로 분류된다. 불침투성 소재는 외부에서 유입될 수 있는 …

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Source: scienceon.kisti.re.kr

Date Published: 3/23/2021

View: 7276

국내외 화생방보호의(保護衣) 개발동향과 시사점

화생방보호의의 개발은 미국과 유럽 선진국들이 주도하고 있으며, 열피로도 감소, 경량화 및 화학작용제. 에 대한 흡착성능 개선, 착용기간 및 저장수명 증대, 방호대상 …

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Source: www.kida.re.kr

Date Published: 8/17/2022

View: 9963

화생방보호의 – 더위키

교육훈련용으로는 여전히 끈으로 되어있는 방식이다. 4. 내구력[편집]나는 튼튼하다.위의 사진은 상술한 비침투성 보호의이다.보통 영화 같은 곳에서 전염병같은 …

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Source: thewiki.kr

Date Published: 1/2/2021

View: 622

민방위장비> 화생방장비 > 보호의

SG생활안전 송기마스크 ,공기호흡기,화재대피마스크,구조용삼각대,방독면,화생방장비총판.

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Source: sg119.co.kr

Date Published: 12/16/2021

View: 6529

방독면과 보호의의 과학 원리 – Sciencetimes – 사이언스타임즈

방독면과 화생방 보호의를 차려입은 미군 병사 CWikipedia. 최근 신종 코로나 바이러스가 급속히 전파되면서 거리에 마스크를 쓰고 다니는 사람들을 …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.sciencetimes.co.kr

Date Published: 5/30/2021

View: 4702

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[병영의 달인] 78회 \
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주제에 대한 기사 평가 화생방 보호 의

  • Author: 국방TV
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  • Date Published: 2022. 4. 28.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=qhwAi6ilsjI

[단독] 방산비리에…北 화생방 공격때 8만명 맨몸으로 싸운다

전 장병의 16% 정도가 북한이 화생방 공격을 감행할 경우 적절한 보호장구 없이 싸울 수밖에 없는 것으로 드러났다. 신형 화생방 보호의 사업이 기술 부족과 방산 비리 때문에 전면 재검토에 들어가면서다. 또 보관 중인 구형 화생방 보호의는 점점 낡아지면서 제대로 기능할지 의심스럽다는 지적이 일고 있다.

15만벌 부족, 최대 8만명 입을 보호의 없어

기술 부족과 방산비리 땜에 신규사업 중단

군 당국, 버려야 할 제품도 보관 ‘꼼수’도

18일 홍영표 더불어민주당 의원에 따르면 군의 화생방 보호의 보유율이 84.1%로 나타났다.현재 화생방 보호의는 필요량보다 15만 벌이나 부족한 상태다. 이대로라면 최대 8만명이 전시에 제대로 된 화생방 보호의를 입지 못한다는 게 홍 의원실의 추산이다.

북한은 세계에서 세번 째로 많은 화학무기를 보유한 국가다. 현재 약 2500~5000t의 화학무기를 저장하고 있으며, 탄저균ㆍ천연두ㆍ페스트 등 다양한 생물무기를 배양하고 있는 것으로 추정된다(『국방백서』). 이에 대한 대응책으로 군 당국은 맡은 임무와 위협 수준에 따라 화생방 보호의를 개인당 1~3벌씩 나눠주고 있다. 화생방 보호의는 화생방 공격 상황에서 방독면과 함께 장병의 생존을 지키는 핵심 무기체계다.

이처럼 화생방 보호의가 모자란 원인은 신규 공급이 끊겼기 때문이다. 육군은 올해부터, 해군·해병대는 2017년부터, 공군은 2016년부터 각각 구형 화생방 보호의를 도입하지 않고 있다. 신형 화생방 보호의 사업을 진행하기 때문에 구형 화생방 보호의를 사들일 필요가 없다고 판단한 것이다.

그런데 정작 신형 화생방 보호의 사업은 추진 도중 무산됐다. 방위사업청은 지난해 11월 ‘기술능력 부족에 따른 요구성능 미충족’을 들며 중단하기로 결정했다. 2017년 두 차례 시험평가에서 성능이 크게 떨어지는 것으로 밝혀졌다.

신형 화생방 보호의 사업이 고꾸라진 것은 기술력 문제 때문만은 아니었다. 고질적인 방산비리도 있었다. 홍 의원은 “신형 화생방 보호의 개발업체가 방사청 등을 대상으로 로비를 벌여 자사에 유리하도록 시험평가 기준을 바꿨다”며 “그나마 요구성능을 낮춘 시험평가마저 통과하지 못했다”고 말했다.

개발업체로부터 금품과 향응을 받은 방사청 담당자는 파면과 함께 뇌물수수 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그 밖에 합동참모본부와 국방연구소 관련자에게도 징계가 내려졌다.

현재 보관 중인 구형 화생방 보호의는 계속 낡아가고 있다. 화생방 보호의의 저장 수명은 5년이다. 검사를 거쳐 합격하면 3년 더 늘릴 수 있다. 이런 방식으로 저장 수명을 연장하면서 5년이 넘은 화생방 보호의는 전체의 66.6%였다. 해병대의 경우 저장 화생방 보호의의 48.1%가 20~30년 된 것들이었다.

구형 화생방 보호의를 더 안 사고, 신형 화생방 보호의 사업이 멈췄는데도 매년 많은 물량이 버려지자 국방부는 ‘꼼수’를 썼다. 검사에서 불합격한 화생방 보호의도 “신

품 보급 시까지 창고 내 별도 분리하여 관리하되, 합격품과 동일하게 관리한다”(국방부 ‘2019년 저장 화생방장비ㆍ물자 신뢰성 평가(CSRP) 결과 및 후속 조치 계획’)는 지시를 내린 것이다. ‘유사시 활용’할 목적에서라고 한다. 결국 누군가는 불합격 폐기품을 입어야 한다는 뜻이다.

발등에 불이 떨어진 군 당국은 새 화생방 보호의 사업을 다음 달 시작한다. 절차가 순조롭게 끝난다 하더라도 2026년이 돼서야 군은 새 화생방 보호의를 사용할 수 있게 된다.

홍 의원은 “화생방 위협이 커지는 상황에서 최소한의 보호장구조차 확보하는 데 실패한 군은 직무유기를 한 것”이라며 “방산비리와 부실한 사업관리가 국방에 얼마나 치명적 결과를 불러오는지 경각심을 가져야 할 것”이라고 말했다.

이철재 기자 [email protected]

[논문]화생방보호의 설계 개념 연구

착용 후 열적피로도가 급격히 상승함에 따라 임무수행능력이 저하되는 단점

불침투성보호의의 주요소재는 기체 투과성이 매우 낮은 것으로 알려진 부틸계 고무를 위장원단에 코팅하여 제조함으로써 이화학적 물성이 강하고, 작용제 방호성능이 매우 높은 것으로 알려져 있다. 하지만 착용 후 열적피로도가 급격히 상승함에 따라 임무수행능력이 저하되는 단점을 가지고 있다. 하지만 열피로도의 영향을 거의 받지 않는 한랭기후(러시아 등)에서 여전히 운용 중이며, 그 외 나라에서는 고농도 화학/생물학 오염 발생 시에만 국한적으로 적용되며, 별도의 냉각 및 호흡장치를 부착하여 적용되고 있다.

민방위장비> 화생방장비 > 보호의

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방독면과 보호의의 과학 원리 – Sciencetimes

최근 신종 코로나 바이러스가 급속히 전파되면서 거리에 마스크를 쓰고 다니는 사람들을 많이 볼 수 있다.

마스크 하면 또 군대에서 화생방전을 대비해 사용하는 방독면을 떠올리지 않을 수 없다. 군용 방독면은 과연 어떤 원리로 대기 중의 화학 작용제와 생물학 작용제를 걸러내는 것일까?

방독면의 기원은 무려 고대 그리스 시대 때부터 찾을 수 있다. 당시에도 연기를 피워 적을 숨쉬기 곤란하게 하는 초보적인 화학전이 있었기 때문이다. 병사들이 이를 극복하기 위해 스펀지를 사용했던 것을 군용 방독면의 기원으로 볼 수 있다.

그러나 현대적인 형태의 방독면, 그러니까 고무로 된 안면부와 정화통으로 이루어진 방독면은 양차 세계대전을 거치면서 그 형상이 정착되었다.

방독면 정화통이 대기 중의 화학 작용제 및 생물학 작용제를 걸러내는 방법은 크게 다음 3가지다. 입자 여과, 화학 흡착, 화학 중화 반응이 그것이다.

입자 여과 방식은 주로 생물학 작용제를 막는 데 쓰인다. 이는 셋 중 가장 간단하고 오래된 것이다. 원리상으로는 손수건이나 기타 천 같은 것을 코와 입에 대서 먼지를 막는 것과 다를 바가 없다. 생물학 작용제도 물리적으로 보면 일종의 미립자이므로, 공기는 통과하되 이 미립자는 통과할 수 없는 일종의 거름망을 정화통에 설치하면 막을 수 있다.

일례로 탄저병 박테리아의 크기는 1미크론(1/1000밀리미터)이라고 한다. 때문에 대부분의 생물학 작용제 정화 필터는 0.3미크론 이하의 미립자만 통과할 수 있게 설계되어 있다. 수명이 다한 방독면 정화통을 쓰고 호흡을 하면 호흡이 곤란한 원인 중에 하나가 이것으로, 입자 여과 장치의 통기공이 생물학 작용제를 비롯한 기타 미립자에 의해 틀어 막혔기 때문이다.

우리가 코로나 바이러스를 막기 위해 사용하는 보건용 마스크도 기본적으로는 입자 여과 방식이다. 보건용 마스크에 적혀 있는 KF는 이 입자 여과 성능을 나타내는 것이다. KF80은 평균 0.6미크론 크기의 미세입자를 80% 이상 차단한다. KF94, KF99는 평균 0.4미크론 크기의 입자를 각각 94%, 99% 이상 차단한다.

하지만 화학 작용제는 입자 여과 방식으로 막기가 어렵다. 화학 작용제는 기체의 형태를 띠고 있기 때문이다. 때문에 화학 작용제는 활성탄(活性炭)을 이용한 화학 흡착 방식으로 대응한다.

활성탄은 그 이름에서도 알 수 있듯이 기본적으로 숯이다. 다만 산소 처리되어 숯을 이루는 탄소 원자 간에 수백만 개의 다공 구조를 만들어 표면적을 늘린 것이다. 활성탄 1g의 표면적은 200~2000제곱미터에 달한다. 이렇게 표면적이 늘어나면 화학 인력이 작용해 화학 작용제 등의 오염 물질을 쉽게 붙잡을(흡착) 수 있다. 가정에서 악취를 없애는 데 숯을 사용하는 원리와도 동일하다.

활성탄은 특히 탄소 계열 화학 작용제(염소 등)를 정화하는 데 효과가 탁월하다. 그러나 나트륨, 질산 계열 등 다른 화학 작용제에는 큰 효과가 없다. 그리고 활성탄 역시 입자 여과 필터와 마찬가지로, 다공 구조가 다 막히면 더 이상 기능하지 않으므로 교체해야 한다.

따라서 세 번째 관문인 화학 중화 반응이 필요해진다. 다양한 화학 작용제를 중화반응할 수 있는 화학 물질을 활성탄에 첨가함으로써, 정화통에 들어온 화학 작용제를 무력화시키는 것이다.

예를 들어 제1차 세계대전 중에는 적의 염소 가스를 무력화하기 위해 티오황산 나트륨을 사용했다. 또한 6메틸 테트라민을 사용해 적의 포스겐 가스를 무력화시켰다.

이러한 화학 중화 반응에 사용되는 화학 물질은 주적이 새로 개발 및 보유하는 화학 작용제의 특성에 맞게 주기적으로 바뀐다. 과거 군용 방독면 정화통에 발암 물질인 6가 크롬이 함유되어 있다는 사실이 밝혀져 논란이 벌어진 적이 있는데, 그것도 화학 중화 반응을 위해 첨가된 것이다.

3중 방호체계는 방독면뿐 아니라 침투성 화생방 보호의에도 적용된다. 물론 비닐 등 비침투성 소재로 만들어져 생화학 작용제의 투과를 원천봉쇄해버리는 화학섬유로 된 옷(대표적으로 우비)을 대용 보호복으로 사용할 수도 있다. 그러나 이런 옷은 통기성 및 투습성 또한 0이므로 착용하고 활동하면 엄청나게 덥다. 때문에 공기와 땀은 통과시키면서도 생화학 작용제를 막아내기 위해 보호의 역시 이러한 설계로 만들어지는 것이다.

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