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캔들

Candle
촛대의 촛불

양초는 왁스나 타우 같은 다른 가연성 고체 물질에 내장가연성 심지로 과 경우에 따라서는 향기를 제공한다.양초는 또한 열을 제공하거나 시간을 유지하는 방법을 제공할 수 있다.

촛불을 만드는 사람은 전통적으로 [1]챈들러로 알려져 있다.캔들 홀더로도 알려진 간단한 테이블 상판 촛대에서부터 정교한 촛대[2]샹들리에까지 다양한 장치들이 발명되었다.

촛불이 타려면 열원(일반적으로 성냥불이나 라이터에서 나오는 불꽃)이 촛불의 심지에 불을 붙이는데 사용되며, 심지는 소량의 연료(왁스)를 녹이고 증발시킵니다.일단 기화되면, 연료는 대기 중의 산소와 결합하여 발화하며 일정한 불꽃을 형성합니다.이 불꽃은 스스로 지속하는 사건의 사슬을 통해 촛불을 계속 태우기에 충분한 열을 제공합니다: 불꽃의 열은 고체 연료 덩어리의 상단을 녹입니다; 액화 연료는 모세관 작용을 통해 심지를 통해 위로 이동합니다; 액화 연료는 마침내 촛불의 불꽃 안에서 타오르기 위해 증발합니다.

연료(왁스)를 녹여 태우면 촛불이 짧아진다.기화 연료를 방출하지 않는 심지의 일부는 화염 속에서 소비됩니다.심지를 소각하면 심지의 노출된 부분의 길이가 제한되므로 일정한 연소 온도와 연료 소비 속도를 유지할 수 있습니다.일부 심지는 가위로 정기적으로 다듬어야 하며, 보통 약 4분의 1인치 (~0.7cm)까지 다듬어야 하며, 더디고 안정적인 연소를 촉진하고 또한 흡연을 방지할 수 있습니다."스너퍼"라고 불리는 특별한 촛불 가위는 20세기에 이러한 목적을 위해 만들어졌고 종종 소화기와 결합되었다.현대의 양초에서는 심지가 타면서 구부러지도록 만들어져 있다.이를 통해 심지의 끝부분이 산소를 공급받도록 한 후 불에 의해 소비됩니다. 즉, 자동 트리밍 [3]심지가 그것입니다.

어원학

캔들이라는 단어는 중세 영어 캔들, 고대 영어, 앵글로-노르만 캔들, 라틴어 캔들라에서 캔들, 캔들 'to shine'[4]에서 왔다.

역사

로마 오일 램프

촛불이 켜지기 전에, 사람들은 불이 켜진 심지가 액체 기름 통에 있는 기름 램프를 사용했습니다.로마인들은 기원전 [5]500년경부터 진정 담근 양초를 만들기 시작했다.유럽의 고대 양초는 다양한 형태의 천연 지방, 타우, 밀랍으로 만들어졌다.고대 로마에서 양초는 밀랍의 [6]엄청난 비용 때문에 돗자리로 만들어졌다.그것들은 고대 그리스에도 존재했을지도 모르지만, 부정확한 용어 때문에 [6]판단하기가 어렵습니다.현존하는 가장 이른 초는 기원전 200년 경 한족에서 유래되었다.이 초기 중국의 양초들은 고래 [7]지방으로 만들어졌습니다.

중세 시대에는 타우 양초가 가장 흔하게 사용되었습니다.13세기까지, 양초 만들기는 영국과 프랑스에서 길드 공예가 되었다.양초업자들은 이를 위해 아껴둔 기름으로 집집마다 초를 만들거나 작은 [8]양초 가게에서 직접 초를 만들어 팔았다.밀랍은 동물성 소맥에 비해 연기가 나지 않고 깨끗하게 타올랐다.밀랍 양초는 비쌌고 중세 유럽에서는 비교적 소수의 사람들만이 집에서 양초를 태울 수 있었다.하지만, 그것들은 교회 [9]의식에 널리 사용되었습니다.

중동에서 압바스 왕조파티미드 칼리파테스 왕조 시절 밀랍은 양초를 만드는 [10]데 사용되는 주요 재료였다.밀랍은 종종 먼 거리에서 수입되었다; 예를 들어, 이집트의 양초 제조업자들은 [10]튀니스에서 밀랍을 사용했다.유럽에서와 같이, 이 양초들은 꽤 비쌌고, 대부분의 서민들은 대신 [10]오일 램프를 사용했다.그러나 엘리트들은 비싼 [10]양초에 많은 돈을 쓸 여유가 있다.예를 들어, 압바스 왕조 칼리프 알 무타와킬은 매년 120만 디르함을 그의 [10]왕궁을 위한 촛불에 썼다.

초기 현대 시리아에서 촛불은 결혼식에서 [10]관례적으로 켜졌기 때문에 모든 사회경제적 계층에 의해 수요가 높았다.1500년대와 1600년대에 [10]사파비드의 수도 이스파한에는 양초 제조 조합이 있었다.그러나, 이란의 사파비드에서 양초 제조업자들은 이발사, 목욕탕 종업원, 점쟁이, 벽돌공, 그리고 [10]짐꾼에 비견될 정도로 상대적으로 낮은 사회적 지위를 가지고 있었다.

18세기와 19세기에 향유고래에 의해 생성된 밀랍성 물질인 스퍼마세티는 더 오래, 더 밝게, 불쾌한 냄새를 [11]풍기지 않는 우수한 양초를 생산하기 위해 사용되었다.18세기 후반에는 콜자 오일과 유채씨 오일이 훨씬 더 저렴한 대체품으로 사용되었습니다.

근대

프라이스 캔들은 19세기 말까지 세계에서 가장 큰 양초 제조사가 되었다.

양초 제조는 19세기 중반에 산업화된 대중 시장이 되었다.1834년, 영국 맨체스터에서 조셉 [12]모건은 양초 제조에 혁명을 일으킨 기계를 특허 취득했다.그것은 움직이는 피스톤이 있는 실린더를 사용하여 양초가 굳을 때 양초를 꺼냄으로써 성형된 양초를 지속적으로 생산할 수 있게 했다.이 보다 효율적인 기계화 생산은 시간당 약 1,500개의 양초를 생산했다.이것은 촛불이 [13]대중들에게 저렴한 상품이 될 수 있게 해주었다.양초 제조업자들은 또한 단순히 꼬인 것이 아니라 촘촘하게 땋은 으로 심지를 만들기 시작했다.이 기술은 심지가 타면서 심지가 휘어지도록 하고, 따라서 불꽃의 높이를 유지합니다.과도한 심지의 대부분은 소각되기 때문에 이러한 심지를 "셀프 트리밍" 또는 "셀프 소모" [14]심이라고 합니다.

1850년대 중반 제임스 영은 웨스트 로디언배스게이트에서 석탄과 석유 셰일로부터 파라핀 왁스를 증류하는 데 성공했고 상업적으로 실행 가능한 [15]생산 방법을 개발했다.파라핀은 고품질의 저렴한 양초를 만드는데 사용될 수 있다.그것은 푸르스름한 흰색의 왁스로, 타오르고 있는 양초와는 달리 깨끗하게 타오르고 불쾌한 냄새를 남기지 않았다.19세기 말까지 양초는 파라핀 왁스와 스테아린산으로 만들어졌다.

19세기 후반, 런던에 본사를 둔 프라이스 캔들은 세계에서 [16]가장 큰 캔들 제조업체였다.1830년 [17]William Wilson에 의해 설립된 이 회사는 증기 증류 기술을 최초로 도입하여 피부 지방, 뼈 지방, 생선 기름, 산업용 그리스 등 다양한 원료로부터 양초를 제조할 수 있었습니다.

양초 제조의 발전에도 불구하고, 등유와 램프를 포함한 뛰어난 조명 방법의 도입과 1879년 백열전구의 발명으로 양초 산업은 급속히 쇠퇴했다.이때부터 촛불은 장식품으로 [18]더 많이 판매되게 되었다.

사용하다

비소키 데차니 수도원의 촛불 조명
야간 촛불 클로즈업 뷰

전등이 발명되기 전에는 촛불과 오일 램프가 조명으로 일반적으로 사용되었다.전기가 없는 지역에서는 여전히 일상적으로 사용되고 있습니다.20세기까지, 양초는 북유럽에서 더 흔했다.남유럽과 지중해에서는 석유 램프가 우세했다.

오늘날 선진국에서 촛불은 주로 미적 가치와 향기, 특히 부드럽고 따뜻하거나 로맨틱한 분위기를 조성하기 위해, 정전 시 비상 조명을 위해, 종교적 또는 의례적인 [19]목적으로 사용됩니다.

21세기에 향초 판매는 최근 몇 [20][19]년 동안 급증했다.COVID-19 대유행과 확실한 봉쇄는 향초, 확산기, [21]방 스프레이의 판매량을 극적으로 증가시켰다.

기타 용도

꽤 일관되고 측정 가능한 촛불의 태움으로, 촛불을 사용하는 일반적인 용도는 시간을 알려주는 것이었다.이 목적을 위해 설계된 양초는 보통 왁스를 따라 시간 측정치를 표시할 수 있습니다.중국의 송 왕조(960-1279)는 촛불 [22]시계를 사용했다.

18세기 무렵, 촛불 시계는 양초 양쪽에 무게추를 달아 만들어졌다.촛불이 녹으면서 무게가 떨어졌고 그릇에 떨어질 때 소리가 났다.

크리스마스로 이어지는 날에는 촛불에 표시된 대로 매일 일정량의 양초를 태우는 사람들이 있다.이 용어가 어드벤트 화환에 사용되는 촛불을 가리키는 데에도 사용되지만, 이러한 방식으로 사용되는 종류의 초는 어드벤트 [23]촛불이라고 불린다.

구성 요소들

왁스

탄화수소3164 CH는 파라핀 왁스의 전형적인 성분으로, 대부분의 현대식 양초에서 생산됩니다.
촛불을 끄다
크리스마스에 쓸 촛불.

대부분의 기록된 역사 동안 양초는 소고기나 양고기 기름에서 유래한 토우나 밀랍으로 만들어졌다.1800년대 중반부터 향유고래에서 유래한 밀랍성 물질인 스펠마세티(spermaceti)로 만들어졌고, 이는 다시 향유고래에 대한 수요를 자극했다.양초 또한 스테아린으로 만들어졌다.[24][25]오늘날 대부분의 양초는 석유 정제 [26]부산물파라핀 왁스로 만들어진다.

양초는 또한 미결정 왁스, 밀랍, , 또는 식물 왁스 (일반적으로 팜, 카르나우바,[27] 베이베리, 콩 왁스)로 만들 수 있습니다.

불꽃의 크기와 그에 상응하는 연소 속도는 주로 촛불 심지에 의해 조절됩니다.밀랍의 종류는 또한 연소율에 영향을 미쳐 밀랍과 코코넛 왁스가 파라핀이나 콩 [28]왁스보다 더 오래 연소된다.

생산방법은 압출성형[26]이용한다.보다 전통적인 생산 방법에서는 열을 제어하여 고체 연료를 용해하는 방법이 사용되었습니다.그런 다음 액체를 틀에 붓거나 심지를 반복적으로 액체에 담가 테이퍼 캔들을 만듭니다.종종 향기 오일, 에센셜 오일 또는 아닐린 기반 염료가 첨가됩니다.

양초 심지는 모세관 작용에 의해 녹은 왁스나 연료를 화염 위로 끌어당기는 "감겨" 작용에 의해 작동합니다.액체 연료가 화염에 도달하면, 그것은 증발하고 연소한다.촛불의 심지는 촛불이 타는 방식에 영향을 미친다.심지의 중요한 특징으로는 직경, 강성, 내화성 및 테더링이 있습니다.

촛불 심지는 촛불의 불꽃을 잡아주는 끈이나 끈이다.상업용 심지는 솜을 땋아서 만든다.심지의 모세혈관은 용해된 탄화수소가 화염으로 전달되는 속도를 결정합니다.모세혈관이 너무 크면 녹은 밀랍이 양초 옆으로 흘러내린다.윅에는 연소 특성을 수정하기 위해 다양한 화학 물질이 주입되는 경우가 많습니다.예를 들어, 보통 불꽃이 꺼진 후에는 심지가 빛나지 않는 것이 바람직하다.대표적인 물질은 질산암모늄[26]황산암모늄이다.

특성.

금꽂이가 달린 작은 장식용 촛불

많은 촛불의 빛으로 빛나는 방

테이퍼형 파라핀 왁스 캔들의 측정에 따르면, 현대의 캔들은 일반적으로 약 0.1g/min의 일정한 속도로 연소하여 약 80W의 [29]속도로 열을 방출한다.생성된 빛은 약 13루멘으로, 와트당 약 0.16루멘의 광효율(선원의 광효율)로 백열전구보다 거의 100배 낮습니다.만약 1칸델라 선원이 모든 방향으로 균일하게 방출된다면, 총 복사 플럭스는 약 18.40mW에 불과할 것입니다.

일반적인 촛불의 광도는 약 1칸델라입니다.SI 단위인 칸델라는 사실 촛불이라는 오래된 단위를 기반으로 했는데, 이것은 특정 사양에 따라 만들어진 촛불에서 방출되는 광도를 나타냅니다.현대의 단위는 보다 정밀하고 반복 가능한 방식으로 정의되지만, 촛불의 광도가 여전히 1칸델라 정도 되도록 선택되었다.

온도

촛불 불꽃의 가장 뜨거운 부분은 아주 칙칙한 파란색 부분 바로 위에서 불꽃의 한쪽에 있는 밑부분이다.이 시점에서 화염은 약 1,400°C(2,550°F)입니다.그러나 불꽃의 이 부분은 매우 작으며 열 에너지를 거의 방출하지 않습니다.파란색은 화학발광에 의한 것이고, 노란색은 뜨거운 그을음 입자에 의한 복사 방출에 의한 것입니다.그을음은 연료 분자에서 분자 성장을 거쳐 다탄소 고리 화합물이 형성될 때까지 일련의 복잡한 화학 반응을 통해 형성됩니다.불꽃의 열구조는 매우 짧은 거리에 걸쳐 수백 도나 되는 매우 가파른 온도 구배를 초래할 정도로 복잡합니다.평균적으로 화염 온도는 약 1,000°C(1,830°F)[30]입니다.색온도는 약 1000K입니다.

촛불의 불꽃

국내 표준 촛불 불꽃의 5개 구역

촛불이 생기는 것은 왁스가 탈 때 증발하기 때문이다.촛불의 불꽃은 3-5개의 지역 또는 "존"을 가지고 있는 것으로 널리 알려져 있습니다.

  • 영역 I - 촛불의 가장 어둡고 차가운 부분입니다.연료 연소용 산소가 부족한 심지 바닥 주변에 있습니다.온도는 약 600°C(1,112°F)입니다.
  • 구역 II - 이것은 불꽃의 밑부분을 둘러싼 파란색 구역입니다.이곳에는 산소가 풍부하고, 연료는 깨끗하고 푸르게 타오릅니다.밀랍을 녹이는 것은 이 구역의 열 때문입니다.온도는 약 800°C(1,470°F)
  • 구역 III - 다크존은 미연소 왁스를 함유한 심지 바로 위의 영역이다.열분해는 여기서 일어난다.온도는 약 1,000 °C (1,830 °F)
  • 구역 IV - 중간 또는 발광 구역은 노란색/흰색이며 어두운 구역 위에 위치합니다.그것은 가장 밝은 영역이지만 가장 덥지는 않다.산소가 부족하여 아래에서 올라오는 왁스 증기를 모두 태울 수 없으며 부분 연소만 발생합니다.이 구역에는 연소되지 않은 탄소 입자도 포함되어 있습니다.온도는 약 1,200°C(2,190°F)입니다.
  • 구역 V - 비휘도 외부 구역 또는 베일이 구역 IV를 둘러쌉니다.여기서 불꽃은 약 1,400°C(2,550°F)로 가장 뜨거우며 완전 연소가 발생합니다.그것은 [31][32]대부분 보이지 않지만 밝은 파란색이다.

촛불의 높이를 결정하는 주요 요인은 심지의 지름이다.이것은 심지가 매우 얇고 불꽃이 매우 작은 티라이트에서 증명됩니다.조명이 주 목적인 양초는 훨씬 더 두꺼운 [33]심지를 사용합니다.

연구사

마이클 패러데이의 중요한 작품 중 하나는 촛불화학적 역사로,[34] 그는 촛불의 진화적 발달, 작용, 과학에 대한 심층적인 분석을 제공한다.

위험 요소

미국 소방 협회에 따르면, 촛불은 민간인 부상자의 거의 10%와 화재로 인한 사망자의 6%가 [35]촛불로 인한 것으로 미국에서 주택 화재의 주요 원인이다.

층상 연기점보다 긴 촛불은 [36]그을음을 내뿜는다.심지를 적절히 트리밍하면 대부분의 촛불에서 발생하는 그을음 배출을 줄일 수 있습니다.

액체 왁스는 뜨겁고 피부에 화상을 입힐 수 있지만, 일반적으로 양과 온도가 다소 제한적이고 화상은 거의 심각하지 않습니다.밀랍에 튀어 화상을 입지 않는 가장 좋은 방법은 불길을 불지 말고 촛불을 끄는 것이다.캔들 스너퍼는 보통 긴 손잡이 끝에 있는 작은 금속 컵입니다.화염 위에 코담배를 놓으면 산소 공급이 차단됩니다.전등이 나오기 전 촛불이 주 조명원이었던 시절에는 집 안에서 코막이가 흔했다.종종 조명을 위한 테이퍼와 결합된 화려한 스너퍼는 여전히 큰 촛불을 정기적으로 사용하는 교회에서 발견됩니다.

유리 캔들 홀더는 촛불 불꽃의 열충격으로 금이 가기도 하는데, 특히 촛불이 끝까지 타버리면 더욱 그렇습니다.유리 홀더나 항아리에 초를 태울 때는 깨지거나 금이 간 용기로 촛불을 켜지 않도록 하고 왁스가 1/2인치 이하로 남아 있으면 사용을 중지해야 합니다.

촛불의 안전성에 대한 이전의 우려는 심지에 납 심을 사용하여 양초를 용기 양초에서 똑바로 세운 상태로 유지하는 것이었다.단단한 심이 없으면 용기 양초의 심지가 처져 깊은 밀랍 웅덩이에 빠져 죽을 수 있습니다.이러한 심지의 납이 연소 과정에서 증발하여 납 증기를 방출할 것이라는 우려가 제기되었습니다. 납 증기는 건강과 발달의 위험으로 알려져 있습니다.납 코어 윅은 1970년대 이후 흔하지 않았다.오늘날 대부분의 금속 코어 심지는 아연 또는 아연 합금을 사용합니다. 아연은 업계 표준이 되었습니다.특수 처리된 종이와 면으로 만든 심전도 있습니다.

촛불의 미학을 추구하는 사용자들은 위험을 피하기 위해 전기 불길이 없는 촛불을 설치하기도 한다.

규정

국제 시장은 다음과 같은 다양한 표준과 규정을 개발하여 컴플라이언스를 보장하고 안전을 유지 및 개선해 왔습니다.

  • 유럽: GPSD, EN 15493, EN 15494, EN 15426, EN 14059, REACH, RAL-GZ 041 캔들(독일), 프랑스령 91-1175
  • 미국: ASTM F2058, ASTM F2179, ASTM F2417, ASTM F2601, ASTM F2326(모두 연방정부이며 50개 주 모두에 적용), 캘리포니아 프로포지션 65(캘리포니아만 해당), CONG(뉴잉글랜드뉴욕만 해당)
  • 중국: QB/T 2119 베이직 캔들, QB/T 2902 아트 캔들, QB/T 2903 자 캔들, GB/T 22256 젤리 캔들

악세사리

윅트리머

캔들 홀더

장식용 촛불꽂이, 특히 받침대 모양의 촛불꽂이를 촛대라고 하는데, 여러 개의 촛불깎이를 들고 있으면 촛대라는 용어도 사용된다.샹들리에의 뿌리 형태는 촛불이라는 단어에서 유래했지만, 지금은 보통 전기 기구를 가리킨다.샹들리에라는 단어는 여러 개의 테이퍼를 고정하도록 설계된 매달린 고정 장치를 설명하는 데 사용되기도 합니다.

많은 촛불 홀더들은 촛불을 똑바로 세우기 위해 마찰이 없는 소켓을 사용합니다.이 경우 폭이 너무 넓은 초는 홀더에 들어가지 않고 폭이 너무 좁은 초는 흔들립니다.너무 큰 양초는 칼에 맞지 않게 다듬을 수 있고, 너무 작은 양초는 알루미늄 호일을 장착할 수 있습니다.전통적으로 양초와 양초는 같은 장소에서 만들어지기 때문에 크기가 적절한데, 국제 무역은 현대식 양초를 기존 양초와 결합함으로써 맞지 않는 양초가 더 흔해졌다.이 마찰로 꽉 끼는 소켓은 페더럴과 테이퍼에만 필요합니다.티라이트 캔들에는 작은 유리 홀더, 정교한 멀티 캔들 스탠드 등 다양한 캔들 홀더가 있습니다.봉헌자들에게도 마찬가지다.티라이트나 헌정초에는 월스콘을 사용할 수 있습니다.기둥형 양초는 캔들 홀더의 종류가 넓습니다.유리판이나 작은 거울 등의 내화판은 기둥 모양의 촛불 홀더가 될 수 있습니다.어떤 종류의 받침대든 적절한 크기의 내화성 탑이 있는 것도 또 다른 옵션이다.바닥이 평평하고 대부분 수직인 높은 곡면을 가진 큰 유리 그릇은 허리케인이라고 불린다.기둥 모양의 양초는 허리케인의 맨 아래 중앙에 놓여 있다.허리케인은 받침대 위에 올려져 있는 것이 하나의 단위로 판매되는 경우도 있습니다.

보베슈는 물방울을 잡는 링으로, 촛불 홀더에 부착하거나 단독으로 사용할 수도 있습니다.보베슈는 화려한 금속이나 유리부터 단순한 플라스틱, 판지 또는 왁스지에 이르기까지 다양합니다.크리스마스 캐럴 가수나 다른 콘서트/페스티벌의 사람들과 같이 군중이나 관객에게 촛불을 나눠주는 행사에서 종이 또는 플라스틱 보베쉬의 사용은 흔하다.

촛불 추종자

이것들은 내부 협착이 있는 유리 또는 금속 튜브로, 불이 켜진 촛불의 꼭대기에 놓여 있습니다.촛불이 타면서 밀랍이 녹고 따라붙는 밀랍이 밀랍의 가장 단단한 부분에 있는 반면 협착은 밀랍의 가장 높은 부분에 있습니다.촛불을 따르는 사람들은 종종 촛불이 더 낮게 타면서 아래로 움직이도록 하기 위해 일부러 무겁거나 무게가 실리고, 봉인을 유지하고 밀랍이 빠져나가지 못하게 한다.촛불 추종자의 목적은 세 가지입니다.

  • 녹은 왁스를 함유하여 촛불을 더욱 효율적으로 만들고, 지저분함을 방지하며, 보다 균일한 연소를 발생시킵니다.
  • 장식으로서 디바이스의 화려한 성질에 의해, 또는 (유리 팔로어의 경우) 빛의 분산이나 착색에 의한 것입니다.
  • 필요한 경우 바람으로부터 불꽃을 보호한다.

촛불 추종자들은 교회에서 제단 촛불을 켜는 모습을 종종 볼 수 있다.

캔들 스너퍼

캔들 코너는 긴 손잡이에 매달린 작은 금속컵으로 불을 질식시켜 산소를 제거해 촛불을 끄는 기구다.더 오래된 의미는 초의 심지를 다듬는 가위 같은 도구를 말합니다.기술만 있으면 불을 끄지 않고 할 수 있다.지금은 촛불 끄개라고 알려진 악기는 이전에는 "소화기" 또는 "더터"라고 불렸다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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