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Fool Proof와 Fail Safe – 설계에서 안전을 확보하는 두 가지 방법

EHS 아카이브 | 안전설계·Fool Proof·Fail Safe📑 목차사고 사례로 보는 필요성Fool Proof란? (실수 방지 설계)Fail Safe란? (고장 안전 설계)Fool Proof와 Fail Safe 구분법현장에서의 적용정리추가 참고: Category와 SIL1. 사고 사례로 보는 필요성산업 현장에서의 사고는 겉으로는 단순 부주의나 장치 고장처럼 보이지만, 실제로는 사람의 실수를 원천 차단하지 못한 설계 또는 고장 시 안전 상태로 전환되지 못한 구조가 근본 원인인 경우가 많습니다.원료 투입 실수 → 생산 라인 중단: 전자부품 공장에서 작업자가 원료 방향을 반대로 끼워 설비가 멈춤. 방향이 뒤집혀도 들어가는 구조였기 때문. Fool Proof 설계(잘못된 방향은 아예 결합 불가)였다면 예방..

안전 이론 2025.09.25

PLC 안전관리 – 자동화 설비의 두뇌를 안전하게 지키는 방법

EHS 아카이브 | 자동화·PLC·산업안전 📑 목차실제 사고 사례현장에서 가장 지켜지지 않는 기본PLC란 무엇인가?왜 중요한가?무엇이 위험한가?PLC 안전관리 방안정리1. PLC 관련 사고 사례시운전 중 사고: 신규 설비 설치 후 테스트 과정에서 안전도어 인터록을 무력화한 채 가동하여 작업자가 설비 내부에 진입해 점검하던 중 기계가 작동하여 협착사고가 발생했다.PLC 로직 임의 변경: 국내 한 자동차 공장에서 유지보수 중 PLC 프로그램 일부가 임의로 수정되어 비상정지가 무력화되었다. 그 결과 설비가 예상치 못하게 기동하여 작업자가 부상을 입었다.비상차단 불능: 유럽 화학공장에서 외주 작업자가 ESD(비상정지) 로직 일부를 임시 해제했지만 복구하지 않았다. 이후 유해가스 누출이 발생했을 때 차단 밸브가..

안전 이론 2025.09.22

LOTO(Lockout/Tagout) – 에너지원 격리 실패가 불러온 교훈

EHS 아카이브 | 안전관리·LOTO·중대재해 예방📑 목차실제 사고 사례무엇이 부족했을까?LOTO란 무엇인가왜 중요한가LOTO 절차 (누가·언제·어떻게)실행 기록과 절차서 작성LOTO Audit (검증·모니터링)열쇠·마스터키 관리정리출처: Creative Safety Supply 1. 사고 사례전기 감전: 2017년 미국 자동차 부품 공장에서 전기판넬 수리 작업자가 차단기 없이 배선을 만지다 감전사를 당했다. 근본원인은 에너지원 차단과 잠금(Lockout)이 없었다는 점이다.프레스 협착: 국내 금속 가공업체에서 금형 교체 중 동료 작업자가 스위치를 눌러 프레스가 작동하여 작업자가 팔을 크게 다쳤다. 사고 원인은 에너지 차단 절차와 “내가 잠근 것은 내가 푼다”라는 원칙이 없었다는 점이다.화학물질 누출..

안전 이론 2025.09.21

열매체유(HTF)의 위험성과 안전관리 방안

EHS 아카이브 | 열매체유(HTF)의 위험성과 안전관리 방안📑 목차열매체유 개요 및 사용 이유주요 성분·화학식·CAS 번호기본 특성주요 위험성공정 및 설비 안전 관리작업 절차 및 교육환경 보호 및 누출 대응 요령화재 대응 및 비상조치실제 사고 사례결론1. 열매체유 개요 및 사용 이유열매체유(Heat Transfer Fluid, HTF)는 고온의 열을 안정적으로 전달·회수하기 위해 사용되는 특수 유체로, 합성유·광유·실리콘유·아로마틱유 등 다양한 계열이 있습니다.① 사용 이유고온 열전달: 150~400℃ 범위에서 안정적 열전달, 스팀 대비 효율적균일한 온도 유지: 반응기·건조기·코팅라인 등에서 균일한 열 공급안전성: 고압 스팀 대비 폭발 위험이 낮음경제성: 장시간 사용 가능, 설비 효율 향상② 수명 및..

환경관리자는 무슨 일을 할까?

EHS 아카이브 | 카테고리: 환경관리 | 태그: 환경관리자, 환경기사, 환경엔지니어, 환경법규, 통합환경관리법목차들어가며환경 분야의 큰 축환경관리자의 주요 역할정리하면맺음말들어가며기업이 제품을 생산하고 공장을 운영하다 보면 필연적으로 대기, 수질, 폐기물, 화학물질, 소음·진동, 악취와 같은 다양한 환경 이슈가 발생합니다. 이 과정에서 법은 기업이 환경오염을 예방하도록 여러 규제를 두고, 일정 규모 이상의 사업장에는 환경관리자(환경기사, 환경엔지니어)를 의무적으로 선임하도록 하고 있습니다.그렇다면, 환경관리자는 구체적으로 어떤 일을 하는 사람일까요?환경 분야의 큰 축대기: 굴뚝, 보일러, 화학공정 등에서 발생하는 대기오염물질 관리수질: 폐수처리, 방류수 수질 기준 준수폐기물: 일반·지정·감염성 폐기물의..

EHS(환경보건안전)팀은 무슨 일을 할까?

EHS 아카이브 | EHS(환경보건안전)목차들어가며EHS팀의 역할, 한눈에 보기안전(Safety)환경(Environment)보건(Health)소방·비상대응(Fire & Emergency)경영시스템맺음말들어가며공장을 지었다. 제품을 만들기 위해서다.사람이 들어오고, 기계가 들어오고, 화학물질도 따라 들어온다.사람은 기계를 돌리고, 기계는 사람 대신 무거운 일을 해주지만, 그 과정에서 사람은 기계에 끼이거나 다칠 수도 있다.화학물질을 쓰다 보면 폐가스, 폐수, 폐기물이 나온다. 이는 작업자 건강뿐 아니라 주변 환경에도 영향을 준다.화재나 폭발 같은 비상사태도 대비해야 한다. 소방당국은 소방훈련을 요구하고, 법은 끝없이 지켜야 할 규정을 쏟아낸다.“이 모든 걸 누가 관리해주면 좋을 텐데…”바로 그 일을 맡는 ..

NMP의 위험성과 안전관리 방안

EHS 아카이브 | NMP의 위험성과 안전관리 방안📑 목차NMP 기본 특성주요 위험성공정 및 설비 안전 관리작업 절차 및 교육환경 보호 및 누출 대응근로자 건강 보호화재 대응 및 비상조치실제 화재·사고 사례결론1. NMP 기본 특성화학명: N-Methyl-2-Pyrrolidone (N-메틸-2-피롤리돈)CAS No.: 872-50-4화학식: C₅H₉NO, 분자량 99.13 g/mol외관: 무색의 흡습성 액체, 약간의 아민 냄새끓는점: 202℃인화점: 91℃증기압: 0.29 kPa (25℃, 휘발성 낮음)용해도: 물과 잘 섞임 (수용성)요약: 상온에서는 잘 증발하지 않지만, 고온 공정(건조 오븐 등)에서는 증기가 농축되어 화재 위험 존재.2. 주요 위험성(1) 화재·폭발 위험인화점은 비교적 높지만, 건조..

전해액의 위험성과 안전관리 방안

EHS 아카이브 | 화학물질 위험성·안전관리 저인화점·휘발성·수분 반응성이라는 세 가지 특성 때문에 전해액은 실온에서도 화재·폭발·유해가스 사고로 이어질 수 있습니다. 안전관리자는 공정·감지·환경·보건·소방의 5축 통합 관리가 필요합니다.목차1) 전해액 구성과 핵심 특성 · 2) 주요 위험성 요약 · 3) 공정 및 설비 안전 관리 · 4) 작업 절차 및 교육 · 5) 환경 보호 및 누출 대응 · 6) 근로자 건강 보호 · 7) 화재 대응 및 비상조치 · 8) 실제 화재·사고 사례 · 9) 전해액은 얼마나 쉽게 점화되는가? · 10) 결론 1. 전해액 구성과 핵심 특성① 용매(Solvent)주요 성분: EC, DMC, DEC, EMC 등. 낮은 점도와 높은 이온 전도성을 제공하지만 인화성이 큽니다.성분끓는..

Fishbone Diagram – 사고 원인을 뼈대부터 근본까지 찾는 법

EHS 아카이브 | 사고조사·원인분석·재발방지Fishbone Diagram – 사고 원인을 뼈대부터 근본까지 찾는 법📑 목차Fishbone Diagram이란?참여자 구성사전 자료 준비작성 원칙뼈대 설정(기본과 확장)실제 분석 절차(누가, 어떻게, 무엇을)우선순위화(파레토·리스크 매트릭스)개선안 도출과 실행(ACTION)마무리 & 출처1. Fishbone Diagram이란?Fishbone Diagram은 일본의 품질관리학자 이시카와 카오루(Kaoru Ishikawa)가 1960년대 초 개발하여 일본 기업의 QC 활동에 본격 적용되기 시작한 원인분석 도구입니다. 물고기 뼈처럼 보이는 구조 때문에 Fishbone, 원인–결과 관계를 시각화하므로 Cause & Effect 다이어그램이라고도 부릅니다. 현재는 ..

안전 이론 2025.09.14

SIF 모델 – 하인리히 법칙의 한계를 넘어 중대재해를 막는 전략

EHS 아카이브 | 중대재해 예방·리스크 매니지먼트 📑 목차하인리히 법칙과 그 메시지하인리히 법칙의 한계새로운 패러다임: SIF 모델SIF를 어떻게 찾을 수 있을까?SIF 식별 후 목록화와 집중 관리우리가 실천할 수 있는 방법마무리출처1. 하인리히 법칙과 그 메시지1931년 하인리히는 보험사 사고 데이터를 분석해 유명한 “사고 삼각형”을 발표했습니다.1건의 중대사고 뒤에는 29건의 경상사고, 300건의 아차사고가 존재한다.따라서 작은 사고와 아차사고를 줄이면 큰 사고도 줄일 수 있다는 것이 핵심 메시지였습니다.👉 이 법칙은 오랫동안 전 세계 안전관리의 기본 철학으로 자리 잡았습니다.2. 하인리히 법칙의 한계하인리히가 사용한 데이터는 보험사 기록 위주로, 중대재해와 직접적인 연관성이 낮음.최근 연구에 ..

안전 이론 2025.09.14