自動消火システムは、人間の介入なしに火災を制御および消火します。自動システムの例としては、スプリンクラーシステム、ガス消火システム、凝縮エアロゾル消火システムなどがあります。火災が初期段階で消火されると、火災関連の死亡者の93%は火災が初期段階を超えて進行した後に発生するため、人命の損失は最小限に抑えられます。[1] [2]
自動システムの種類
現在、自動消火システムには数多くの種類があり、それぞれに規格があります。[3]システムは、多くの用途と同じくらい多様です。[4] [5]ただし、一般的に、自動消火システムは、エンジニアリングシステムとプレエンジニアリングシステムの2つのカテゴリに分類されます。[6]
- エンジニアリング消火システムは設計が特定されており、特定の用途向けに設計された大規模な設備で最もよく使用されます。例としては、大型の船舶および陸上車両、サーバー ルーム、公共および民間の建物、工業用塗装ライン、ディップ タンク、電気スイッチ ルームなどがあります。エンジニアリング システムでは、多数のガス状または固体状の薬剤が使用され、その多くは特別に配合されています。液体として保管され、ガスとして排出されるものもあります。
- 事前設計された消火システムでは、事前に設計された要素を使用するため、元の製品設計以外のエンジニアリング作業は不要です。一般的な産業用ソリューションでは、炭酸カリウムやリン酸一アンモニウム(MAP) などの湿式または乾式の化学薬品を使用して、配電盤、バッテリー室、エンジン ベイ、風力タービン、危険物、その他の保管エリアなどの比較的小さなスペースを保護します。また、水ミストを使用し、改修用途をターゲットとする住宅用デザインも数多く登場しています。
コンポーネント
定義上、自動消火システムは人間の介入なしに作動できます。そのためには、検知、作動、および供給の手段が必要です。多くのシステムでは、検知は機械的または電気的手段で行われます。機械的検知では、ヒュージブルリンクまたはサーモバルブ検知器が使用されます。これらの検知器は、特定の温度で分離し、リリース機構の張力を解放するように設計されています。電気的検知では、自己復元型の常開接点を備えた熱検知器が使用されます。この接点は、所定の温度に達すると閉じます。リモートおよびローカルの手動操作も可能です。作動には通常、加圧流体とリリース バルブが使用され、場合によっては電動ポンプが使用されます。供給は配管とノズルによって行われます。ノズルの設計は、使用する薬剤と必要な範囲によって異なります。
消火剤
水は、世界中で最も広く使用されている消火剤です。ただし、水の使用にはいくつかの制限があり、供給不足(特に発展途上地域)から水による被害を受けやすい作業やプロセスまで多岐にわたります。場合によっては、特定の内容物やプロセス(水と反応する化学物質や金属、溶融物質など)が水と完全に相性が悪く、水の放出が爆発につながる可能性があります。このような場合、以下に概説するように、代替の化合物、不活性ガスなどを消火に利用できます。
健康と環境への懸念
有効性にもかかわらず、化学消火剤には欠点がないわけではありません。20世紀初頭、四塩化炭素はドライクリーニングの溶剤、冷媒、消火剤として広く使用されていました。やがて、四塩化炭素は深刻な健康被害を引き起こす可能性があることがわかりました。[7] 1960年代半ばから、ハロン1301は高価な資産を火災の脅威から保護するための業界標準でした。ハロン1301は消火剤として多くの利点がありました。即効性があり、資産に対して安全で、最小限の保管スペースしか必要としませんでした。ハロン1301の主な欠点は、大気中のオゾン層を破壊し、人体に有害である可能性があることです。1987年以来、約191カ国がオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に署名しています。この議定書は、オゾン層破壊の原因であると考えられているいくつかの物質の生産を段階的に廃止することにより、オゾン層を保護するために設計された国際条約です。これらの中には、消火によく使用されるハロゲン化炭化水素が含まれていました。その結果、製造業者はハロン1301とハロン1211(ハロゲン化炭化水素)の代替品に注目してきました。多くの国も、設置されたハロンシステムの撤去を義務付ける措置を講じています。最も顕著なのは、この措置を義務付けた世界初の2カ国であるドイツとオーストラリアです。両国とも、ごく少数の必須用途を除き、設置されたハロンシステムの完全撤去が完了しています。欧州連合は現在、設置されたハロンシステムの同様の義務的撤去を進めています。[8] [9] [10] [11]
歴史
最初の消火器の特許は、1863年2月10日にバージニア州のアランソン・クレインに交付されました。[12]最初のスプリンクラーシステムは、1872年にHWプラットによって特許を取得しました。しかし、最初の実用的な自動スプリンクラーシステムは、1874年にコネチカット州ニューヘブンのヘンリー・S・パーマリーによって発明されました。彼は、自分が所有するピアノ工場にシステムを設置しました。
現代のシステム
1990 年代初頭から、メーカーは安全で効果的なハロン代替品の開発に成功しています。これには、デュポン社の FM-200、アメリカン パシフィック社の Halotron、FirePro 社の FPC Compound、プラミス社の Automist、3M社の Novec 1230 Fire Protection Fluid が含まれます。一般に、現在入手可能なハロン代替品は、同種 (ガス消火剤) と非同種 (代替技術) の 2 つの大まかなカテゴリに分類されます。同種のガス消火剤は、一般にハロカーボンと不活性ガスの 2 つのカテゴリに分類されます。非同種代替品には、水ミストや早期警報煙検知システムの使用などのオプションがあります。
参考文献
- ^ 消防設備製造業者協会: 火災に関する事実 2016年2月17日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ NFPA: 非水系自動消火装置
- ^ NFPA 規格と基準
- ^ 防火の原則:アーサー・E・コート、パーシー・バグビー
- ^ 「ニューヨーク建築都市法: 防火システム」(PDF) 。 2016年4月18日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2016年3月7日閲覧。
- ^ SFPE 防火工学ハンドブック
- ^ 消火システムの進歩
- ^ 2002年ハロン技術オプション委員会報告書:2002年評価
- ^ オゾン層破壊物質に関する欧州連合の法律が制定される見込み
- ^ ICAO基準に準拠するためのパート26の更新
- ^ ロビン・ベネット、危険物リーダー、製品開発、環境パフォーマンス戦略
- ^ 建物火災消火装置の改良
外部リンク
- 完全浸水防止剤の代替品
- 自動消火器と家庭のキッチンにおけるその重要性
