WO2018199500A1 - 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법 - Google Patents

해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법 Download PDF

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WO2018199500A1
WO2018199500A1 PCT/KR2018/004074 KR2018004074W WO2018199500A1 WO 2018199500 A1 WO2018199500 A1 WO 2018199500A1 KR 2018004074 W KR2018004074 W KR 2018004074W WO 2018199500 A1 WO2018199500 A1 WO 2018199500A1
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WO
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accident
hns
recording
ship
marine
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/004074
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English (en)
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Inventor
이문진
이은방
하민재
강원수
Original Assignee
한국해양과학기술원
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/10Services
    • G06Q50/26Government or public services
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01WMETEOROLOGY
    • G01W2201/00Weather detection, monitoring or forecasting for establishing the amount of global warming

Definitions

  • the present invention relates to a Hazardous and Noxious Substances (HNS) accident standard code design method, more specifically the importance of HNS management in accordance with the increase of HNS accidents, accordingly HNS accidents It is about a method of designing a marine hazard hazard accident standard code that developed a maritime HNS accident case standard code in order to prepare a system that can be expressed in a systematic manner.
  • HNS Hazardous and Noxious Substances
  • HNS marine pollution accidents are caused by the release of substances causing potential damage to human life, the environment or property, and the consequences of spills can be extended depending on the nature and quantity of the spilled substance and the time of spill. In addition, it may cause damage such as fire, explosion, toxicity, infection, reaction, corrosion, and radioactivity, and in various cases, various damages may appear in combination.
  • Patent Document 1 Republic of Korea Patent Publication No. 10-1489891 (Invention name: Ocean oil and dangerous hazardous material leakage detection device using indium tin oxide thin film sensor)
  • an object of the present invention is to provide a system that can systematically express the HNS accidents and process them according to the step-by-step method and make a database (Database) To provide a method of designing a marine hazardous hazardous accident standard code that can cope with HNS.
  • the accident collection step may include the steps of recording the type of ship (1Type of Ship) of the vessel in which the HNS accident occurred;
  • It comprises a step of recording the spilled material (5Spilled HNS) caused by the HNS accident.
  • a code collection is applied by using a port operation information system (Port-MIS) and one of the ships classified in the code collection is selected.
  • Port-MIS port operation information system
  • the code collections include A_passenger Ship, B_Bulk Dry, C_Timber Carrier, D_Other Liquids Tanker, E_Dry Cargo, F_Hot Call Ship, Refrigeration G_refrigerated Cargo Ship, H_General Cargo Ship, I_Container Ship, J_Oil Tanker, Oil Carrier, K_Product Carrier, L_Chemical Tanker, LPG LNG Carrier ) May be categorized into N_Fish Catching Vessel and O_Other ACtivities Ship.
  • the recording of the accident location and date may be configured to record the GPS data (A_GPS Data), the accident area (B_Accident Site), and the accident date (C_Accident Date).
  • the recording of marine weather information includes the weather (A_Weather), temperature (B_temperature), precipitation (C_rainfall), wind direction (D_wind direction), wind speed (E_wind speed), F_wave height and G_visibility. It can be configured to.
  • the recording of the accident type may include: A_Collision, B_Stranding or grounding, contact (C_Contact; collision with other non-ship material), fire or explosion, hull failure (E_Hull Failure) , Mechanical damage (F_Machinery damage), G_Damage to Ship or equipment, H_Capsizing or listing, I_listing, life-saving equipment (J_Accidents with life-saving) appliance, pollution (K_Polution), and may be configured to select any one (L_Other).
  • the recording of effluents includes chemical (C_CAS No .; chemical abstracts service number), G_Material Class, H_harmfulness Class, M_Environmental Behavior, S_Material Condition and Quantity. (Q_Quantity) can be configured to record.
  • Incident response (6 Response) recording step of recording the incident response content of the accident caused by the HNS accident.
  • It may be configured to record A_Damage Removal, B_Life Protection, C_Evacuation and X_Other.
  • the recording of the recovery contents may be configured to record A_Life Protection, B_Remediation, C_etc., And X_Other.
  • the categorizing of the damage situation may be configured to record the death (A_Death), the missing (B_Missing), the injured (C_injury) and the property loss (D_Property Loss).
  • It may be configured to select one of the ocean (A_Ocean), fresh water (B_FreshWater), land (C_Land), and (X_Other).
  • the method of designing the standard hazard code of marine hazards of the present invention systematically expresses HNS accidents, and prepares a system that can process them according to the step-by-step method and make a database to cope with HNS more conveniently. There is an effect that can more stably cope with disasters caused by HNS.
  • FIG. 1 is a flow chart showing a process of designing a marine hazardous hazardous material accident according to an embodiment of the present invention according to a standard code.
  • Figure 2 is a format diagram showing the design of a marine hazardous hazardous material accident according to an embodiment of the present invention according to the standard code.
  • 3 to 13 is a view showing the selection items of marine hazards hazard standard code according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart illustrating a process of designing a marine hazardous hazard accident according to a standard code according to an embodiment of the present invention.
  • step S202 to recognize the occurrence of HNS accidents in the marine vessel.
  • the recognition of an accident can be recognized in the system installed on the ship.
  • step S204 collects the initial information of the accident according to the occurrence of the HNS accident.
  • step S208 the result of the accident caused by the above-described steps is examined.
  • the method according to the invention can be handled by a ship system installed on a ship, a personal computer (PC) connected to the ship's system, a processor and a land system that communicates with the ship on land or a PC or processor connected to the land system.
  • PC personal computer
  • Figure 2 is a format diagram showing the design of the marine hazards according to an embodiment of the present invention according to the standard code.
  • the HNS Accident Case Standard Code was classified into 10 major classification criteria according to the code generation system, and the code was composed by subdividing the middle classification and the small classification under each major classification.
  • accident collection stages can be divided into five major categories. That is, the accident collection phase is divided into ship type (1Type of Ship), accident location and date (2Position & Date), 3 meteorological information (3Weather Information), accident type (4Type of Accident) and spilled material (5Spilled HNS). Can be explained step by step,
  • Large category 1 is a classification of ship types, using the Port-MIS code, and it consists of 15 medium categories and 50 small categories.
  • Major Category 2 categorized the location and date of the accident, applying the coded information used in the IMO Marine Accident Survey Code (Annex 2) and the date of manufacture of the product. It consists of three sub-categories and 10 sub-categories.
  • Major Category 3 is a classification of marine meteorological information.
  • the United States NRC Weather Code and World Meteorological Organization Marine Meteorological Code are applied, consisting of three sub-categories and 59 sub-categories.
  • Major Category 4 is a categorization of accident types.
  • the IMO Marine Accident Survey Code was applied and consisted of 12 subclasses.
  • Major classification 5 is a classification of effluents and applied to reflect the characteristics of each HNS substance in legal centralized management. It consists of 6 medium classifications and 18 small classifications.
  • the accident response phase includes accident response (6 Response) and damage recovery (7 Restoration).
  • the accident response step records an accident response (6 Response) that records the incident response contents of the accident caused by the HNS accident, and records the resultant recovery contents (7Restoration) corresponding to the accident response recording step.
  • 6 Response records the incident response contents of the accident caused by the HNS accident
  • 7Restoration records the resultant recovery contents corresponding to the accident response recording step.
  • Major Category 6 categorized the contents of the incident response, applying the emergency measures of EC MARS, and consisting of 4 medium and 11 subclasses.
  • Major Category 7 is a categorization of the contents of the damage recovery, applying the EC MARS first aid code and the US NRC Restoration Activity Information item, and composed of 4 subclasses and 10 subclasses.
  • the accident investigation step comprises three major classification steps.
  • the accident investigation stage consists of accident cause (8 Cause), damage situation (9 Damage), and impact on sea ( ⁇ Effect on sea).
  • the accident investigation step classifies the cause of accident (8 Cause) of the accident caused by the HNS accident, classifies the damage situation (9 Damage) of the accident caused by the HNS accident, and classifies the influence on the sea (10Effect on sea). Steps: consisting of.
  • 3 to 13 is a view showing the selection items of the marine hazards hazard standard code according to an embodiment of the present invention.
  • the code collections include A_passenger Ship, B_Bulk Dry, C_Timber Carrier, D_Other Liquids Tanker, E_Dry Cargo, F_Hot Call Ship, Refrigeration G_refrigerated Cargo Ship, H_General Cargo Ship, I_Container Ship, J_Oil Tanker, Oil Carrier, K_Product Carrier, L_Chemical Tanker, LPG LNG Carrier ) May be categorized into N_Fish Catching Vessel and O_Other ACtivities Ship.
  • the recording of the accident location and date may be configured to record the GPS data (A_GPS Data), the accident area (B_Accident Site), and the accident date (C_Accident Date).
  • the recording of marine weather information includes the weather (A_Weather), temperature (B_temperature), precipitation (C_rainfall), wind direction (D_wind direction), wind speed (E_wind speed), F_wave height and G_visibility. It can be configured to.
  • the recording of the accident type may include: A_Collision, B_Stranding or grounding, contact (C_Contact; collision with other non-ship material), fire or explosion, hull failure (E_Hull Failure) , Mechanical damage (F_Machinery damage), G_Damages to Ship or equipment, H_Capsizing or listing, I_Missing, life-saving equipment (J_Accidents with life-saving) It may be configured to select any one of appliances, contamination (K_Polution), and other (L_Other).
  • the recording of effluents includes chemical (C_CAS No .; chemical abstracts service number), G_Material Class, H_harmfulness Class, M_Environmental Behavior, S_Material Condition and Quantity. (Q_Quantity) can be configured to record.
  • It may be configured to record A_Damage Removal, B_Life Protection, C_Evacuation and X_Other.
  • the recording of the recovery contents may be configured to record A_Life Protection, B_Remediation, C_etc., And X_Other.
  • the categorizing of the damage situation may be configured to record the death (A_Death), the missing (B_Missing), the injured (C_Injury) and the property loss (D_Property Loss).
  • the step of classifying the impact of the surrounding sea may be configured to select any one of the ocean (A_Ocean), fresh water (B_FreshWater), land (C_Land), and (X_Other).
  • the classification standard of HNS accident case standard code items was applied to the Korean standard industry classification system based on the UN international standard industry classification method.
  • the code system is created in the order of 'large classification (number) + middle classification (alphabet) + small classification (number)', and the items are separated by semicolons (;).
  • the contents were constructed as shown in Table 1 to generate HNS accident codes. Table 1 is as follows.
  • the marine hazardous hazardous material accident standard code design method can systematically express HNS accidents, process them in a step-by-step manner, and provide a system that can make a database to cope with HNS more conveniently. By doing so, it is possible to cope with the disaster caused by HNS more stably.

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Abstract

본 발명은 HNS 사고의 증가에 따라 HNS 관리에 대한 중요성이 부각되고 있으며 이에 따라 HNS 사고를 체계적으로 표현하여 데이터베이스(Database)화 할 수 있는 체계를 마련하기 위해 해상 HNS 사고사례 표준코드를 개발한 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법에 관한 것으로서, 해상의 선박에서 발생한 HNS 사고 발생을 인지하는 사고발생단계; 상기 HNS 사고 발생에 따른 사고초기정보를 수집하는 사고초기정보 수집단계; 상기 수집된 사고초기정보에 따라 사고를 대응하는 사고대응단계; 및 사고발생단계, 상기 사고초기정보 수집단계 및 상기 사고대응단계에 의한 결과를 조사하는 사고조사단계;를 포함하여 구성되어 HNS에 의해 발생하는 재난에 보다 안정적으로 대처할 수 있는 효과가 있다.

Description

해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법
본 발명은 해상 위험유해물질(Hazardous and Noxious Substances : HNS, 이하 HNS) 사고 표준코드 설계 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 HNS 사고의 증가에 따라 HNS 관리에 대한 중요성이 부각되고 있으며 이에 따라 HNS 사고를 체계적으로 표현하여 데이터베이스(Database)화 할 수 있는 체계를 마련하기 위해 해상 HNS 사고사례 표준코드를 개발한 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법에 관한 것이다.
최근 우리나라 해상으로 운송되는 HNS 물동량은 증가추세에 있고, 이러한 HNS 물동량의 증가(Ministry of Oceans and Fisheries, 2011)로 인해 HNS 사고의 개연성도 함께 증가하고 있는 상황이다. HNS 해양오염사고는 인명, 환경 또는 재산의 잠재적 피해를 유발하는 물질이 유출되어 발생되며, 유출에 따른 피해는 유출된 물질의 특성과 양, 그리고 유출 시간에 따라 확대될 수도 있다. 또한, 화재, 폭발, 독성, 감염, 반응, 부식, 방사능 등의 피해를 야기할 수 있으며, 경우에 따라 다양한 피해가 복합적으로 나타나기도 한다.
최근에는 2014년 여수에서 발생한 우이산호 사고시에 유출된 유해 나프타 성분으로 인해 방제작업에 투입된 주민의 직접적인 피해가 발생하였으며, 2015년 1월에는 울산항에서 혼합산이 적재된 선박 폭발 사고가 발생하는 등 HNS 유출로 인한 사고가 빈번하게 발생하고 있다.
이렇듯, HNS 물동량 증가와 빈번한 HNS 유출사고로 인하여 HNS 관리에 대한 중요성이 대두되고 있음에도 불구하고, 우리나라 해양오염사고 대응체계는 기름유출 사고 중심으로 되어 있어 HNS에 대한 체계적인 관리와 HNS 유출사고시 즉시적이고 효율적인 대응을 위한 대비사항들은 잘 준비되어 있지 않은 상황이다. 또한, 육상의 경우, 화학물질에 대한 체계적인 연구를 통해 화학물질 유출 사고시 대응에 필요한 사항들을 제시하고 있는 반면, 해상에서의 HNS 유출 사고 대비에 대한 연구는 전무하여 HNS 유출로 인한 사고가 발생하는 경우 이에 대한 대처가 미흡하여 대형 사고로 연결되고, 이후 방제가 미흡하여 지속적인 오염으로 인한 피해가 확산되는 문제점이 있다.
[선행기술문헌]
(특허문헌 1) 대한민국 등록특허공보 제10-1489891 (발명의 명칭 : 인듐 주석 산화물 박막 센서를 이용한 해상 유류 및 위험유해물질 유출 감지장치)
따라서 본 발명은 전술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 HNS 사고를 체계적으로 표현하고 이를 단계적인 방법에 따라 처리하고 데이터베이스(Database)화 할 수 있는 체계를 마련하여 보다 편리하게 HNS에 대처할 수 있는 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법을 제공하기 위한 것이다.
상술한 목적을 달성하기 위한 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법은,
해상의 선박에서 발생한 HNS 사고 발생을 인지하는 사고발생단계;
상기 HNS 사고 발생에 따른 사고초기정보를 수집하는 사고초기정보 수집단계;
상기 수집된 사고초기정보에 따라 사고를 대응하는 사고대응단계; 및
사고발생단계, 상기 사고초기정보 수집단계 및 상기 사고대응단계에 의한 결과를 조사하는 사고조사단계;를 포함하여 구성된다.
상기 사고수집단계는, 상기 HNS사고가 발생한 선박의 선종(①Type of Ship)을 구분하여 기록하는 단계;
상기 HNS 사고가 발생한 사고위치 및 일자(②Position & Date)를 기록하는 단계;
상기 HNS 사고가 발생한 위치의 해양기상정보(③Weather Information)를 기록하는 단계;
상기 HNS 사고의 사고유형(④Type of Accident)을 기록하는 단계; 및
상기 HNS 사고에 의해 발생한 유출물질(⑤Spilled HNS)을 기록하는 단계를 포함하여 구성된다.
상기 선박의 선종을 분류하는 단계는, 항만운영정보시스템(Port-MIS)를 이용하여 코드집을 적용하고 상기 코드집에 분류된 선박 중 하나의 선박을 선택하며,
상기 코드집은 여객선(A_passenger Ship), 벌크선(B_Bulk Dry), 목재 운반선(C_Timber Carrier), 기타 액체운반선(D_Other Liquids Tanker), 건화물선(E_Dry Cargo), 긴급호출선박(F_Hot Call Ship), 냉동창고선(G_refrigerated Cargo Ship), 일반화물선(H_General Cargo Ship), 컨테이너선(I_Container Ship), 유조선(J_Oil Tanker), 유류운반선(K_Product Carrier), 화학운반선(L_Chemical Tanker), LPG LNG 운반선(M_LPG LNG Carrier), 어선(N_Fish Catching Vessel) 및 기타 활동선박(O_Other ACtivities Ship)으로 분류되도록 구성될 수 있다.
사고위치 및 일자를 기록하는 단계는, 상기 GPS 데이터(A_GPS Data), 사고 영역(B_Accident Site) 및 사고 날짜(C_Accident Date)를 기록하도록 구성될 수 있다.
해양기상정보를 기록하는 단계는, 날씨(A_Weather), 온도(B_temperature), 강수 여부(C_rainfall), 풍향(D_wind direction), 풍속(E_wind speed), 파고(F_wave height) 및 가시거리(G_visibility)를 기록하도록 구성될 수 있다.
상기 사고유형을 기록하는 단계는, 충돌(A_Collision), 좌초(B_Stranding or grounding), 접촉(C_Contact ; 선박이 아닌 다름 물질과의 부딪힘), 화재 또는 폭발(D_Fire or explosion), 선체 결함(E_Hull Failure), 기계적인 손상(F_Machinery damage), 선박 또는 장비의 결함(G_Damage to Ship or equipment), 캡사이징 또는 리스팅(H_Capsizing or listing), 실종(I_listing), 생명을 구하는 장비로 인한 사고(J_Accidents with life-saving appliance), 오염(K_Polution), 그 외(L_Other) 중 어느 하나를 선택하도록 구성될 수 있다.
유출물질을 기록하는 단계는, 화합물(C_CAS No. ; chemical abstracts service number), 물질 계층(G_Material Class), 무해 계층(H_harmfulness Class), 환경적 행동(M_Environmental Behavior), 물질 상태(S_Material Condition) 및 수량(Q_Quantity)을 기록하도록 구성될 수 있다.
상기 사고대응단계는,
상기 HNS 사고에 의해 발생한 사고의 사고 대응 내용을 기록하는 사고대응(⑥Response) 기록단계; 및
상기 사고대응 기록단계에 의해 대응하여 결과로 나온 피해복구 내용(⑦Restoration)을 기록하는 단계;를 포함하여 구성된다.
사고대응 기록단계는,
손상 제거(A_Damage Removal), 인명 보호(B_Life Protection), 소개(C_Evacuation) 및 그 외(X_Other)를 기록하도록 구성될 수 있다.
상기 피해복구 내용을 기록하는 단계는, 인명 보호(A_Life Protection), 치료(B_Remediation), 기타(C_etc.) 및 그 외(X_Other)를 그 외를 기록하도록 구성될 수 있다.
상기 사고조사단계는,
상기 HNS 사고에 의해 발생한 사고의 사고원인(⑧Cause)을 분류하는 단계;
상기 HNS 사고에 의해 발생한 사고의 피해상황(⑨Damage)을 분류하는 단계;
상기 HNS 사고에 의해 발생한 사고에 의해 발생하는 주변해역의 영향(⑩Effect on sea)을 분류하는 단계:를 포함하여 구성된다.
상기 사고원인을 분류하는 단계는,
승무원(A_Crew), 선장 또는 항해사(B_Pilot), 구조적인 원인(C_Structure Cause), 기술적인 원인(D_Technical Cause), 수화물(E_Cargo), 그 외 선박(F_Other Ship), 주변 환경(G_Environment), 항해 구조(H_Navigation Structure), 범죄(I_Crime), 그 외(J_Other), 미확인(K_Unknown) 중 어느 하나를 선택하도록 구성될 수 있다.
피해상황을 분류하는 단계는, 사망자(A_Death), 실종자(B_Missing), 부상자(C_injury) 및 재산 손실(D_Property Loss)을 기록하도록 구성될 수 있다.
주변해역의 영향을 분류하는 단계는,
대양(A_Ocean), 민물(B_FreshWater), 육지(C_Land), 그 외(X_Other) 중 어느 하나를 선택하도록 구성될 수 있다.
따라서 본 발명의 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법은 HNS 사고를 체계적으로 표현하고 이를 단계적인 방법에 따라 처리하고 데이터베이스(Database)화 할 수 있는 체계를 마련하여 보다 편리하게 HNS에 대처할 수 있도록 함으로서 HNS에 의해 발생하는 재난에 보다 안정적으로 대처할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 해상 위험유해물질 사고를 표준코드에 따라 설계하는 과정을 나타낸 순서도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 해상 위험유해물질 사고를 표준코드에 따라 설계하는 것을 나타낸 포맷도.
도 3 내지 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 해상 위험유해물질 사고 표준코드의 선택항목들을 나타낸 도면.
이하, 본 발명의 실시예를 나타내는 첨부 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 해상 위험유해물질 사고를 표준코드에 따라 설계하는 과정을 나타낸 순서도이다.
도 1을 참조하면, 먼저, S202단계에서 해상의 선박에서 발생한 HNS 사고 발생을 인지한다. 사고 발생의 인지는 선박에 설치된 시스템에서 인지할 수 있다.
S204단계에서 상기 HNS 사고 발생에 따른 사고초기정보를 수집한다.
S206단계에서 상기 수집된 사고초기정보에 따라 사고를 대응한다.
S208단계에서 전술한 단계들에 의해 발생한 사고 결과를 조사한다.
본 발명에 따른 방법은 선박에 설치된 선박 시스템, 선박의 시스템에 연결된 PC(Personal Computer), 프로세서 및 육상에서 선박과 통신하는 육상의 시스템 또는 육상의 시스템과 연결된 PC 또는 프로세서에 의해 처리될 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 해상 위험유해물질 사고를 표준코드에 따라 설계하는 것을 나타낸 포멧도이다.
이는 HNS 사고사례 표준코드는 코드 생성체계에 따라 먼저 10개의 대분류 기준에 따라 분류하고, 각 대분류 하에 중분류와 소분류를 단계적으로 구분ㅇ세분화하여 코드를 구성하였다.
먼저, 사고수집단계는 5개의 대분류로 구분될 수 있다. 즉, 사고 수집단계는 선박의 선종(①Type of Ship), 사고위치 및 일자(②Position & Date), 해양기상정보(③Weather Information), 사고유형(④Type of Accident) 및 발생한 유출물질(⑤Spilled HNS)로 구분될 수 있으며, 이를 단계적으로 설명하면,
상기 HNS사고가 발생한 선박의 선종(①Type of Ship)을 구분하여 기록하고, HNS 사고가 발생한 사고위치 및 일자(②Position & Date)를 기록하며, HNS 사고가 발생한 위치의 해양기상정보(③Weather Information)를 기록하고, HNS 사고의 사고유형(④Type of Accident)을 기록하며, HNS 사고에 의해 발생한 유출물질(⑤Spilled HNS)을 기록하는 5개의 단계로 구성될 수 있다.
1) 대분류 1 : 선종(Type of ship)
대분류 1은 선종을 분류한 것으로, 항만운영정보시스템(Port-MIS) 이용 코드집을 적용하였고, 15개의 중분류 항목과 50개의 소분류 항목으로 구성하였다.
2) 대분류 2 : 사고위치, 일자(Position, Time of accident)
대분류 2는 사고위치와 일자를 분류한 것으로, IMO 해양 사고조사코드(부속서2)와 제품 제조일자에 이용되는 코드화된 정보를 적용하였고, 3개의 중분류 항목과 10개의 소분류 항목으로 구성하였다.
3) 대분류 3 : 해양기상정보(Weather information)
대분류 3은 해양기상정보를 분류한 것으로, 미국 NRC 기상코드와 세계기상기구 해상기상코드를 적용하였고, 3개의 중분류, 59개의 소분류 항목으로 구성하였다.
4) 대분류 4 : 사고유형(Type of accident)
대분류 4는 사고유형을 분류한 것으로, IMO 해양사고조사 코드를 적용하였고, 12개의 중분류로 구성하였다.
5) 대분류 5 : 유출물질(Spilled HNS)
대분류 5는 유출물질을 분류한 것으로, 법적 중점관리 HNS 물질별 특성현황을 반영하여 적용하였고, 6개의 중분류, 18개의 소분류 항목으로 구성하였다.
전술한 사고대응단계는, 2개의 대분류로 구분하였다. 즉 사고대응단계는 사고대응(⑥Response) 및 피해복구 내용(⑦Restoration)을 포함한다.
즉, 사고대응단계는 상기 HNS 사고에 의해 발생한 사고의 사고 대응 내용을 기록하는 사고대응(⑥Response) 기록하고, 상기 사고대응 기록단계에 의해 대응하여 결과로 나온 피해복구 내용(⑦Restoration)을 기록하는 2개의 대분류 단계를 포함한다.
6) 대분류 6 : 사고대응(Response)
대분류 6은 사고대응 내용을 분류한 것으로, EC MARS의 응급조치 부분을 적용하였고, 4개의 중분류, 11개의 소분류 항목으로 구성하였다.
7) 대분류 7 : 피해복구(Damage restoration)
대분류 7은 피해복구 내용을 분류한 것으로, EC MARS의 응급조치 코드와 미국 NRC 복원활동정보 항목을 적용하였고, 4개의 중분류, 10개의 소분류 항목으로 구성하였다.
상기 사고조사단계는, 3개의 대분류 단계를 포함하여 구성된다. 사고조사단계는 사고원인(⑧Cause), 피해상황(⑨Damage) 및 주변해역의 영향(⑩Effect on sea)을 포함하여 구성된다.
즉, 사고조사단계는 상기 HNS 사고에 의해 발생한 사고의 사고원인(⑧Cause)을 분류하고, HNS 사고에 의해 발생한 사고의 피해상황(⑨Damage)을 분류하며, 주변해역의 영향(⑩Effect on sea)을 분류하는 단계:를 포함하여 구성된다.
도 3 내지 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 해상 위험유해물질 사고 표준코드의 선택항목들을 나타낸 도면이다.
도 3 내지 13을 참조하면, 선박의 선종을 분류하는 단계는, 항만운영정보시스템(Port-MIS)를 이용하여 코드집을 적용하고 상기 코드집에 분류된 선박 중 하나의 선박을 선택하며,
상기 코드집은 여객선(A_passenger Ship), 벌크선(B_Bulk Dry), 목재 운반선(C_Timber Carrier), 기타 액체운반선(D_Other Liquids Tanker), 건화물선(E_Dry Cargo), 긴급호출선박(F_Hot Call Ship), 냉동창고선(G_refrigerated Cargo Ship), 일반화물선(H_General Cargo Ship), 컨테이너선(I_Container Ship), 유조선(J_Oil Tanker), 유류운반선(K_Product Carrier), 화학운반선(L_Chemical Tanker), LPG LNG 운반선(LPG LNG Carrier), 어선(N_Fish Catching Vessel) 및 기타 활동선박(O_Other ACtivities Ship)으로 분류되도록 구성될 수 있다.
사고위치 및 일자를 기록하는 단계는, 상기 GPS 데이터(A_GPS Data), 사고 영역(B_Accident Site) 및 사고 날짜(C_Accident Date)를 기록하도록 구성될 수 있다.
해양기상정보를 기록하는 단계는, 날씨(A_Weather), 온도(B_temperature), 강수 여부(C_rainfall), 풍향(D_wind direction), 풍속(E_wind speed), 파고(F_wave height) 및 가시거리(G_visibility)를 기록하도록 구성될 수 있다.
상기 사고유형을 기록하는 단계는, 충돌(A_Collision), 좌초(B_Stranding or grounding), 접촉(C_Contact ; 선박이 아닌 다름 물질과의 부딪힘), 화재 또는 폭발(D_Fire or explosion), 선체 결함(E_Hull Failure), 기계적인 손상(F_Machinery damage), 선박 또는 장비의 결함(G_Damages to Ship or equipment), 캡사이징 또는 리스팅(H_Capsizing or listing), 실종(I_Missing), 생명을 구하는 장비로 인한 사고(J_Accidents with life-saving appliances), 오염(K_Polution), 그 외(L_Other) 중 어느 하나를 선택하도록 구성될 수 있다.
유출물질을 기록하는 단계는, 화합물(C_CAS No. ; chemical abstracts service number), 물질 계층(G_Material Class), 무해 계층(H_harmfulness Class), 환경적 행동(M_Environmental Behavior), 물질 상태(S_Material Condition) 및 수량(Q_Quantity)을 기록하도록 구성될 수 있다.
사고대응 기록단계는,
손상 제거(A_Damage Removal), 인명 보호(B_Life Protection), 소개(C_Evacuation) 및 그 외(X_Other)를 기록하도록 구성될 수 있다.
상기 피해복구 내용을 기록하는 단계는, 인명 보호(A_Life Protection), 치료(B_Remediation), 기타(C_etc.) 및 그 외(X_Other)를 그 외를 기록하도록 구성될 수 있다.
상기 사고원인을 분류하는 단계는,
승무원(A_Crew), 선장 또는 항해사(B_Pilot), 구조적인 원인(C_Structural Cause), 기술적인 원인(D_Technical Cause), 수화물(E_Cargo), 그 외 선박(F_Other Ship), 주변 환경(G_Environment), 항해 구조(H_Navigation Structure), 범죄(I_Crime), 그 외(J_Other), 미확인(K_Unknown) 중 어느 하나를 선택하도록 구성될 수 있다.
피해상황을 분류하는 단계는, 사망자(A_Death), 실종자(B_Missing), 부상자(C_Injury) 및 재산 손실(D_Property Loss)을 기록하도록 구성될 수 있다.
주변해역의 영향을 분류하는 단계는,대양(A_Ocean), 민물(B_FreshWater), 육지(C_Land), 그 외(X_Other) 중 어느 하나를 선택하도록 구성될 수 있다.
HNS 사고사례 표준코드 항목의 분류 기준은 UN 국제표준산업분류방식에 기초한 한국표준산업분류체계를 적용하였고, 항목간 구분표시는 ICS(국제분류표준) 코드 체계를 준용하였다.
코드체계는 '대분류(숫자) + 중분류(알파벳) + 소분류(숫자)'순으로 생성하고, 항목간의 구분은 세미콜론(;)으로 구분한다. 대표적인 HNS 사고사례를 코드화하기 위해 표 1과 같이 내용을 구성하여 HNS 사고코드를 생성해 보았다. 표 1은 다음과 같다.
Figure PCTKR2018004074-appb-T000001
상기 본 발명의 내용은 도면에 도식된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
본 발명에 따르면, 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법은 HNS 사고를 체계적으로 표현하고 이를 단계적인 방법에 따라 처리하고 데이터베이스(Database)화 할 수 있는 체계를 마련하여 보다 편리하게 HNS에 대처할 수 있도록 함으로서 HNS에 의해 발생하는 재난에 보다 안정적으로 대처할 수 있다.

Claims (14)

  1. 해상의 선박에서 발생한 HNS 사고 발생을 인지하는 사고발생단계;
    상기 HNS 사고 발생에 따른 사고초기정보를 수집하는 사고초기정보 수집단계;
    상기 수집된 사고초기정보에 따라 사고를 대응하는 사고대응단계; 및
    사고발생단계, 상기 사고초기정보 수집단계 및 상기 사고대응단계에 의한 결과를 조사하는 사고조사단계;를 포함하는 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 사고수집단계는,
    상기 HNS사고가 발생한 선박의 선종(Type of Ship)을 구분하여 기록하는 단계;
    상기 HNS 사고가 발생한 사고위치 및 일자(Position & Date)를 기록하는 단계;
    상기 HNS 사고가 발생한 위치의 해양기상정보(Weather Information)를 기록하는 단계;
    상기 HNS 사고의 사고유형(Type of Accident)을 기록하는 단계; 및
    상기 HNS 사고에 의해 발생한 유출물질(Spilled HNS)을 기록하는 단계를 포함하여 구성되는 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 선박의 선종을 분류하는 단계는,
    항만운영정보시스템(Port-MIS)를 이용하여 코드집을 적용하고 상기 코드집에 분류된 선박 중 하나의 선박을 선택하며,
    상기 코드집은 여객선(passenger Ship), 벌크선(Bulk Dry), 목재 운반선(Timber Carrier), 기타 액체운반선(Other Liquids Tanker), 건화물선(Dry Cargo), 긴급호출선박(Hot Call Ship), 냉동창고선(refrigerated Cargo Ship), 일반화물선(General Cargo Ship), 컨테이너선(Container Ship), 유조선(Oil Tanker), 유류운반선(Product Carrier), 화학운반선(Chemical Tanker), LPG LNG 운반선(LPG LNG Carrier), 어선(Fish Catching Vessel) 및 기타 활동선박(Other ACtivities Ship)으로 분류되도록 구성되는 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  4. 제2항에 있어서, 사고위치 및 일자를 기록하는 단계는,
    상기 GPS 데이터(A_GPS Data), 사고 영역(B_Accident Site) 및 사고 날짜(C_Accident Date)를 기록하도록 구성될 수 있다. 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  5. 제2항에 있어서, 해양기상정보를 기록하는 단계는,
    날씨(Weather), 온도(temperature), 강수 여부(rainfall), 풍향(wind direction), 풍속(wind speed), 파고(wave height) 및 가시거리(visibility)를 기록하도록 구성되는 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  6. 제2항에 있어서, 상기 사고유형을 기록하는 단계는,
    충돌(Collision), 좌초(Stranding or grounding), 접촉(Contact), 화재 또는 폭발(Fire or explosion), 선체 결함(Hull Failure), 기계적인 손상(Machinery damage), 선박 또는 장비의 결함(Damage to Ship or equipment), 캡사이징 또는 리스팅(Capsizing or listing), 실종(listing), 생명을 구하는 장비로 인한 사고(Accidents with life-saving appliance), 오염(Polution), 그 외(Other) 중 어느 하나를 선택하도록 구성되는 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  7. 제2항에 있어서, 유출물질을 기록하는 단계는,
    화합물(CAS No. ; chemical abstracts service number), 물질 계층(Material Class), 무해 계층(harmfulness Class), 환경적 행동(Environmental Behavior), 물질 상태(Material Condition) 및 수량(Quantity)을 기록하도록 구성되는 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 사고대응단계는,
    상기 HNS 사고에 의해 발생한 사고의 사고 대응 내용을 기록하는 사고대응(Response) 기록단계; 및
    상기 사고대응 기록단계에 의해 대응하여 결과로 나온 피해복구 내용(Restoration)을 기록하는 단계;를 포함하여 구성된다. 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  9. 제8항에 있어서, 사고대응 기록단계는,
    손상 제거(Damage Removal), 인명 보호(Life Protection), 소개(Evacuation) 및 그 외(Other)를 기록하도록 구성되는 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  10. 제8항에 있어서, 상기 피해복구 내용을 기록하는 단계는,
    인명 보호(A_Life Protection), 치료(B_Remediation), 기타(C_etc.) 및 그 외(X_Other)를 그 외를 기록하도록 구성되는 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  11. 제1항에 있어서, 상기 사고조사단계는,
    상기 HNS 사고에 의해 발생한 사고의 사고원인(Cause)을 분류하는 단계;
    상기 HNS 사고에 의해 발생한 사고의 피해상황(Damage)을 분류하는 단계;
    상기 HNS 사고에 의해 발생한 사고에 의해 발생하는 주변해역의 영향(Effect on sea)을 분류하는 단계:를 포함하여 구성되는 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 사고원인을 분류하는 단계는,
    승무원(Crew), 선장 또는 항해사(Pilot), 구조적인 원인(Structure Cause), 기술적인 원인(Technical Cause), 수화물(Cargo), 그 외 선박(Other Ship), 주변 환경(Environment), 항해 구조(Navigation Structure), 범죄(Crime), 그 외(Other), 미확인(Unknown) 중 어느 하나를 선택하도록 구성되는 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  13. 제11항에 있어서, 피해상황을 분류하는 단계는,
    사망자(Death), 실종자(Missing), 부상자(injury) 및 재산 손실(Property Loss)을 기록하도록 구성되는 것인 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
  14. 제11항에 있어서, 주변해역의 영향을 분류하는 단계는,
    대양(Ocean), 민물(FreshWater), 육지(Land), 그 외(Other) 중 어느 하나를 선택하도록 구성되는 것인 해상 위험유해물질 사고 표준코드 설계 방법.
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