
ガス消火はクリーンエージェント消火とも呼ばれ、不活性ガスと化学薬品を使用して火災を消火する方法です。これらの薬剤は、米国では全米防火協会(NFPA) のクリーンエージェント消火システム規格 (NFPA 2001) によって規制されており、その他の地域では規格や規制が異なります。このシステムは通常、薬剤、薬剤保管容器、薬剤放出バルブ、火災検知器、火災検知システム (配線制御盤、作動信号)、薬剤供給配管、薬剤分散ノズルで構成されます。
理論
消火剤が火災を消すために使用する手段は4つあります。それらは「火の四面体」に作用します: [1]
- 燃料の削減または隔離。現在、これを主な消火手段として使用しているエージェントはいません。
- 熱の低減。代表的な薬剤:クリーンエージェントFS 49 C2(NAF S 227、MH227、FM-200)、Novec 1230、ペンタフルオロエタン(NAF S125、ECARO-25)。
- 酸素の削減または分離: 代表的な薬剤: IG-01 (アルゴン)、Argonite / IG-55 (ProInert) (アルゴン 50%、窒素50% の混合物)、CO 2 (二酸化炭素) 、Inert Gas 541 IG-541 Inergen (窒素 52%、アルゴン 40%、CO 2 8% の混合物)、および IG-100 (NN100)、窒素。
- 上記成分の連鎖反応を阻害します。代表的な薬剤: FE-13、1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン、FE-25、ハロアルカン、ブロモトリフルオロメタン、トリフルオロヨードメタン、NAF P-IV、NAF S-III、NAF S 125、NAF S 227、および三ヨウ化物(トリフルオロヨードメタン)。
応用
大まかに言えば、消火剤を適用する方法は、全面浸水と局所適用の 2 つがあります。
- 完全浸水原理で作動するシステムは、消火に十分な消火剤濃度(空気中の消火剤の体積パーセント)を達成するために、消火剤を室内に散布します。このタイプのシステムは、検出および関連制御によって自動的に操作することも、システム アクチュエータの操作によって手動で操作することもできます。
- 局所適用原理で動作するシステムは、消火剤を火災(通常は 2 次元領域)に直接適用するか、または燃えている物質または物体のすぐ周囲の 3 次元領域に適用します。局所適用と全面浸水設計の主な違いは、火災空間を囲む物理的な障壁がないことです。
自動消火システムに関して、現地での適用とは、手動で操作する車輪付き消火器や携帯用消火器ではなく、使用前に設置されたシステムの使用を指すのが一般的ですが、消火剤の供給方法は同様であり、多くの自動システムは手動で作動させることもできます。携帯用自動消火システムでは、その境界線は多少曖昧ですが、これは一般的ではありません。
安全上の注意
部屋の完全性テスト
ガス消火システムと併せて、室内完全性試験(RIT)も必要です。RITは、火災が発生した場合に、部屋の封じ込めが消火システムの有効性を確保するのに十分であることを確認します。RITは、消火システムが設置されている部屋または囲いの中に圧力をかけ、ガスが部屋から急速に漏れて火を消せないことがないようにすることで機能します。[2]
窒息

密閉空間で二酸化炭素や窒素などの不活性ガスを主成分とする消火システムには、窒息の危険がある。[3]こうした空間で不活性ガスの放出により人が死亡した事件がいくつか発生している。消防法規に従って設置された消火システムは、優れた安全記録を持っている。このような事態を防ぐために、消火剤の放出前に警告アラームを鳴らす追加の生命安全システムが設置されるのが一般的である。警告は通常、可聴および可視のアラートで、密閉空間から直ちに避難するよう勧告する。設定時間が経過すると、消火剤の放出が始まる。中止スイッチを作動させることでこれを一時停止することができ、作動している間はカウントダウンが一時停止され、全員がそのエリアから避難できる。こうしたシステムのメンテナンス中にも事故が発生しているため、事前に適切な安全対策を講じる必要がある。[4]
これらのガスによって生じる圧力差は、窓や壁を壊すのに十分な場合があります。不活性ガスには圧力ベントが必須で、合成ガスには圧力ベントが必要になる場合があります。圧力ベントは保護された空間の物理的強度に基づいて設置され、サイズはさまざまです。
事故
イタリア労働者災害補償局とイタリア消防隊が実施した調査(Piccolo 他、2018 年)では、不活性ガス消火システムが原因で、重傷を負ったケースが 12 件報告されています。分析された事例から、不活性ガスシステムの過圧は、技術基準に従って設計および構築されたシステムであってもリスクとなる可能性があることが判明しました。[5] 2018 年 9 月 20 日、アレッツォ(イタリア)の国立公文書館にある消火システムから不活性ガスが漏れ、2 人が死亡しました。[6] 2013 年 7 月 8 日、アルゴナイト シリンダーの爆発がハートフォードシャー(英国)の建設現場を襲い、配管工 1 人が死亡、他の作業員 6 人が負傷しました。[7]
レッドビーメディアは、BBCテレビ、チャンネル4、チャンネル5、バイアコムCBSが使用しているイギリス・ロンドンの放送送出施設で重大な事故を起こした。放送局は番組や継続リンクをレッドビーのサーバーにアップロードし、テレビやオンラインで放送している。2021年9月25日、施設のガス消火システムが作動し、サービスが停止した。ガス放出ノズルからの音響衝撃波がサーバーに深刻な損傷を与え、ハードドライブが破壊されたことが判明した。 [8]
参照
参考文献
- ^ 「火災三角形/四面体と燃焼に関する情報」。Safelincs Fire & Safety Solutions 。 2022年6月25日閲覧。
- ^ BBC Fire and Security、室内完全性テスト、2021年4月18日アーカイブ、Wayback Machine、2021年5月14日アクセス
- ^ Tür (2012). 「窒素ガスの偶発的な吸入による窒息:症例報告」.香港救急医学ジャーナル. 19 :46–48. doi :10.1177/102490791201900108. S2CID 6835532. 2022年6月16日閲覧。
- ^ 「ガス消火システムが壁や窓を吹き飛ばす可能性」blog.anta.net 2009-04-14. ISSN 1797-1993. 2011-07-26時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009-04-14に閲覧。
- ^ 「Atti del Convegno (会議議事録)」(PDF)。
- ^ "「アレッツォ、死の危機に瀕したガス デル システマ アンチセンチェンディオ、すべてのArchivio di Stato」".ラ・レプッブリカ。
- ^ 「クラウンハウス・アンド・キッド、ガスボンベ大惨事で約70万ポンドの罰金」
- ^ 「放送センター事件」(PDF)。ロンドン:OFCOM。2022年6月20日。
外部リンク
- 消防システム協会
- 全米防火協会
- EPA 米国環境保護庁
