
消火器は、通常、乾燥または湿潤化学物質が充填された手持ち式の能動的な防火装置であり、緊急時に小規模な火災を消火または制御するために使用されます。天井に達した火災、使用者に危険を及ぼす火災(逃げ道がない、煙、爆発の危険など)、または消防隊の設備、人員、リソース、または専門知識を必要とする火災など、制御不能な火災に使用することは想定されていません。通常、消火器は、火災を消火するために放出できる薬剤を含む手持ち式の円筒形の圧力容器で構成されています。円筒形以外の圧力容器で製造された消火器も存在しますが、あまり一般的ではありません。
消火器には、蓄圧式とカートリッジ作動式の 2 つの主なタイプがあります。蓄圧式ユニットでは、噴射剤は消火剤自体と同じチャンバーに貯蔵されます。使用する薬剤に応じて、異なる噴射剤が使用されます。粉末化学消火器では通常、窒素が使用され、水消火器と泡消火器では通常、空気が使用されます。蓄圧式消火器が最も一般的なタイプです。カートリッジ作動式消火器は、噴射ガスを別のカートリッジに入れて放出します。このカートリッジは放出前に穴が開けられ、噴射剤が消火剤にさらされます。このタイプはあまり一般的ではなく、主に工業施設などの分野で使用され、平均よりも多く使用されます。簡単かつ迅速に再充填できるという利点があり、オペレーターは消火器を放出して再充填し、妥当な時間内に火災現場に戻ることができます。蓄圧式消火器とは異なり、これらの消火器は窒素の代わりに圧縮二酸化炭素を使用しますが、低温 (-60 定格) モデルでは窒素カートリッジが使用されます。カートリッジ作動式消火器は、米国ではドライケミカルタイプとドライパウダータイプが、その他の国では水、湿潤剤、泡、ドライケミカル (クラス ABC および BC)、ドライパウダー (クラス D) タイプが利用可能です。

消火器はさらに、手持ち式とカート搭載型(車輪付き消火器とも呼ばれる)に分けられます。手持ち式消火器の重量は 0.5 ~ 14 キログラム(1.1 ~ 30.9 ポンド)で、手で簡単に持ち運ぶことができます。カート搭載型消火器の重量は通常 23 キログラム(51 ポンド)を超えます。これらの車輪付きモデルは、建設現場、空港の 滑走路、ヘリポート、ドックやマリーナで最もよく見られます。
歴史
記録に残る最初の消火器は、1723 年に当時の有名な化学者アンブローズ ゴッドフリーによってイギリスで特許を取得しました。消火液の入った樽と、ピューター製の火薬室で構成されていました。これが導火線システムに接続されており、導火線に火が点火され、火薬が爆発して消火液が飛び散りました。この装置は、1729 年 11 月 7 日のブラッドリーのウィークリー メッセンジャーでロンドンの火災を鎮火した効果について言及されていることから、おそらく限られた範囲で使用されたものと思われます。
携帯可能な加圧消火器「エクスティンクトゥール」は、イギリスのジョージ・ウィリアム・マンビー大尉によって発明され、1816年に「兵舎事務委員」に実演されました。この消火器は、圧縮空気の中に3ガロン(13.6リットル)の真珠灰(炭酸カリウム)溶液が入った銅製の容器で構成されていました。作動すると、液体が火に向かって噴射されました。[1] [2]
最初の消火器の特許の一つは、1863年2月10日にバージニア州のアランソン・クレインに発行されました。[3]
アメリカの発明家トーマス・J・マーティンは、1872 年 3 月 26 日に消火器の改良に関する特許を取得しました。彼の発明は、ワシントン D.C. の米国特許庁に特許番号 125,603 として登録されています。
ソーダ酸消火器は、1866年にフランスのフランソワ・カルリエによって初めて特許取得されました。これは、水と重炭酸ナトリウムの溶液を酒石酸と混合して、推進剤である二酸化炭素(CO 2 )ガスを生成するものでした。ソーダ酸消火器は、1880年に米国でアルモン・M・グレンジャーによって特許を取得しました。彼の消火器は、重炭酸ナトリウム溶液と硫酸の反応を使用して、加圧された水を火災に噴射しました。[4]濃硫酸の入った小瓶がシリンダー内に吊り下げられていました。消火器の種類に応じて、酸の入った小瓶を2つの方法のいずれかで破壊できました。1つはプランジャーを使用して酸の小瓶を破壊し、もう1つは小瓶を閉じたままにしていた鉛の栓を外す方法です。酸が重炭酸塩溶液と混合されると、二酸化炭素ガスが放出され、それによって水が加圧されました。加圧された水はノズルまたは短いホースを通してキャニスターから押し出されました。[5]
カートリッジ式消火器は1881年にイギリスのリード&キャンベル社によって発明され、水または水ベースの溶液を使用するものであった。彼らは後に「ペトロレックス」と呼ばれる四塩化炭素モデルを発明し、自動車用に販売された。[6]
化学泡消火器は、1904年にロシアのアレクサンドル・ロランが、以前に発明した消火泡を基に発明された。ロランは最初に、燃えているナフサの入った鍋を消すためにこの化学泡消火器を使用した。[7]この消火器は、ソーダ酸型と機能も外観も似ているが、内部の部品が若干異なっていた。メインタンクには重炭酸ナトリウム水溶液が入っており、内部容器(ソーダ酸型消火器の同等品よりやや大きい)には硫酸アルミニウム溶液が入っていた。この溶液を混合すると(通常は消火器を逆さまにして)、2つの液体が反応して泡状の泡と二酸化炭素ガスが生成される。このガスがジェット状に泡を噴出させる。甘草の根エキスや類似化合物が添加剤として使用され(泡壁を強化して泡を安定させる)、これらの消火器には「泡化合物」は入っていなかった。泡は化学反応の生成物の組み合わせで、二酸化炭素で膨らんだナトリウム塩ゲルとアルミニウム塩ゲルです。このため、泡はユニットから直接排出され、吸引分岐管(新しい機械式泡消火器のように)は必要ありませんでした。過酷な使用や車両搭載用に特別バージョンが作られ、消防署用消火器として知られています。主な特徴は、手動で開けるまで液体が混ざらないようにするねじ込み式ストッパー、持ち運び用ストラップ、長いホース、および遮断ノズルです。消防署用消火器は、多くの場合、大手ブランドのプライベートブランド版であり、消火器メーカーが自社の車両に合わせて販売していました。例としては、Pirsch、Ward LaFrance、Mack、Seagrave などがあります。これらのタイプは、消火器の修復と消火器の両方の分野にまたがるため、最も収集価値のある消火器の一部です。
1910年、デラウェア州のピレン製造会社は、四塩化炭素(CTC、またはCCl 4)を消火に使用する特許を申請しました。[8]この液体は気化して、燃焼プロセスの化学連鎖反応を阻害することで炎を消火しました(四塩化炭素の消火能力は酸素の除去に依存するというのが20世紀初頭の前提でした)。1911年、同社はこの化学物質を使用した小型の携帯用消火器の特許を取得しました。[9]これは、火に向かって液体を噴射するために使用する一体型ハンドポンプを備えた真鍮またはクロムの容器で構成されていました。通常は1英クォート(1.1 L)または1英パイント(0.57 L)の容量でしたが、最大2英ガロン(9.1 L)のサイズのものもありました。容器は加圧されていないため、使用後は充填プラグを通して新鮮なCTCを補充することができた。[10]

四塩化炭素消火器のもう1つのタイプは、手榴弾です。これはCTCを充填したガラス球で構成されており、火元に投げつけるように設計されていました(初期のものは塩水を使用していましたが、CTCの方が効果的でした)。四塩化炭素は液体火災や電気火災に適しており、消火器は自動車に取り付けられていました。四塩化炭素消火器は、化学物質の毒性(高濃度にさらされると神経系と内臓に損傷を与える)のために1950年代に撤回されました。さらに、火災に使用すると、熱によってCTCがホスゲンガスに変換され、 [ 11]以前は化学兵器として使用されていました。
二酸化炭素消火器は、 1924年にウォルター・キッド社によって発明された(少なくとも米国では) 。これは、それまで消火が困難だった電話交換機の火災を消火するための非導電性化学物質を求めるベル電話会社の要請に応えたものである。この消火器は、7.5ポンド(3.4 kg)の二酸化炭素が入った背の高い金属製のシリンダーとホイールバルブ、真鍮製の編み込みと綿張りのホース、ノズルとして複合漏斗のようなホーンから構成されていた。[12]二酸化炭素はオゾン層に優しいクリーンエージェントとして今日でも人気があり、映画やテレビ番組の制作現場では燃えているスタントマンを消すために多用されている。[13] 二酸化炭素は主に酸素を置き換えることで消火する。かつては冷却によって消火すると考えられていたが、ほとんどの火災に対するこの効果はごくわずかである。 1887年にサイエンティフィック・アメリカン誌に二酸化炭素消火器に関する逸話的な報告が掲載され、ケンタッキー州ルイビルの薬局の地下室で火災が発生した際、ソーダファウンテン用の鉛管に二酸化炭素(当時は炭酸ガスと呼ばれていた)が充填され、それが溶けて炎を即座に消し、建物を救ったという事例が紹介されている。 [ 14]また1887年には、炭酸ガスが海上および陸上でのエンジンの化学火災の消火器として使用されていると説明されている。[15]
1928年、デュガス社(後にANSUL社に買収)はカートリッジ式の粉末消火器を発売した。これは、流動性と耐湿性を持たせるために特別に化学処理した炭酸水素ナトリウムを使用したものだった。[16] [17] これは銅製のシリンダーと内部にCO2カートリッジが入った構造だった。操作者は上部のホイールバルブを回してカートリッジに穴を開け、ホースの端にあるバルブのレバーを握って薬剤を放出した。これは大規模な三次元液体および加圧ガス火災に使用できる最初の消火剤だったが、1950年代に小型の粉末消火器が家庭用に販売されるまで、主に特殊なタイプのままだった。ABC粉末消火器は1950年代にヨーロッパから入り、スーパーKは1960年代初頭に発明され、パープルKは1960年代後半にアメリカ海軍によって開発された。クラス D (金属) 火災用のグラファイトなどの手動で塗布する乾燥消火剤は第二次世界大戦以来存在していましたが、1949 年に Ansul 社が外部の CO2 カートリッジを使用して消火剤を放出する加圧消火器を導入しました。Met -LX (塩化ナトリウム) は米国で開発された最初の消火器で、その後グラファイト、銅、その他のいくつかのタイプが開発されました。
1940 年代、ドイツは航空機で使用する液体クロロ臭化メタン(CBM) を発明しました。これは四塩化炭素よりも効果的で毒性がわずかに低く、1969 年まで使用されました。臭化メチルは1920 年代に消火剤として発見され、ヨーロッパで広く使用されました。これは低圧ガスで、火災の連鎖反応を阻害することで機能し、気化液体の中で最も毒性が高く、1960 年代まで使用されていました。すべての気化液体の蒸気と燃焼副産物は非常に有毒で、密閉空間では死に至る可能性があります。
1970年代に、ハロン1211は1940年代後半または1950年代前半から使用されていたヨーロッパから米国に持ち込まれました。ハロン1301は1954年にデュポン社と米国陸軍によって開発されました。1211と1301はどちらも火災の連鎖反応を阻害する働きがあり、ハロン1211の場合はクラスAの燃料を冷却する働きもあります。ハロンは現在でも使用されていますが、環境への影響から多くの用途で好まれなくなっています。ヨーロッパとオーストラリアは1987年のモントリオール議定書以来、その使用を厳しく制限しています。米国、中東、アジアではそれほど厳しくない制限が実施されています。[18] [19]
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博物館の倉庫にある消火器。内部の仕組みを見せるために切断されている。
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火の中に投げ込むためのガラス製の手榴弾型消火器
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米国の銅製建物型ソーダ酸消火器
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米国の建物型化学泡消火器の内容
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ピレン装置型化学泡、1960年代
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ピレン、真鍮、四塩化炭素消火器
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ピレン 1 クォート ポンプ式クロロブロモメタン (CB または CBM)、1960 年代、英国
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英国製メチル臭化物消火器、1930 年代~ 1940 年代
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ベル電話機の CO2消火器、ウォルター・キッド製、1928 年
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デュガスのカートリッジ式粉末消火器、1945年
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アンサル Met-LX カートリッジ式乾燥粉末消火器(クラス D 火災用、1950 年代)
分類
国際的には、手持ち式消火器の分類方法がいくつか認められています。それぞれの分類は、特定の燃料グループによる消火に役立ちます。
オーストラリアとニュージーランド
消火器の仕様は、AS/NZS 1841 規格に定められており、最新バージョンは 2007 年にリリースされました。すべての消火器は、信号色の赤色に塗装する必要があります。水消火器を除き、各消火器の上部近くには、消火器本体の長さの少なくとも 10% を覆う色付きの帯があり、内容物が指定されています。
ハロンはオゾン層を破壊する性質があるため、オーストラリアでは、必須使用の免除が認められていない限り、黄色(ハロン)消火器の所有や火災時の使用は違法となっている。[20]
イギリス
BS EN 3規格によれば、英国およびヨーロッパ全域の消火器は赤色RAL 3000で、消火器の表面積の 5 ~ 10% を覆う 2 番目の色の帯または円で内容物を示します。1997 年以前は、消火器の本体全体が消火剤の種類に応じて 色分けされていました。
英国では6つの火災クラスが認められている:[21]
- クラス A の火災には、紙や木材などの有機固形物が関係します。
- クラス B の火災には、ガソリン、グリース、油などの引火性または可燃性の液体が関係します。
- クラス C の火災には可燃性ガスが関与します。
- クラス D の火災には可燃性金属が関与します。
- クラス E の火災は電気機器/電気器具に関係します。
- クラス F の火災は、調理中の脂肪や油による火災です。
クラス E は廃止されましたが、電気機器に関連する火災を対象としていました。電源がオフになっている場合、電気火災は残りの 5 つのカテゴリのいずれかに該当する可能性があるため、このクラスは使用されなくなりました。
英国では、航空機や軍隊、警察など特定の状況を除いて、ハロンガスの使用は現在禁止されている。 [23]
火災等級ごとの消火性能は13A、55Bなどの数字と文字で表示されます。
EN3 では、個別の電気クラスは認識されていませんが、特別なテスト ( EN 3-7:2004 による35 kV 絶縁テスト) を必要とする追加機能があります。粉末消火器またはCO2消火器には、通電中の電気火災に使用できることを示す電気ピクトグラムが標準で表示されます (表の記号 E を参照)。水ベースの消火器が 35 kV テストに合格した場合、同じ電気ピクトグラムが表示されますが、水ベースの消火器は、電気火災への不注意な使用にのみ推奨されます。
アメリカ合衆国
米国では消火器の色に関する公式の基準はありませんが、クラス D 消火器は通常黄色、水消火器とクラス K 湿式化学消火器は通常銀色、水ミスト消火器は通常白色ですが、通常は赤色です。消火器には、消火器が消火することが承認されている火災の種類を表す絵文字が付けられています。以前は、消火器には色付きの幾何学的シンボルが付けられていましたが、一部の消火器では現在でも両方のシンボルが使用されています。火災の種類と追加の基準については、NFPA 10: 携帯用消火器の規格、2013 年版に記載されています。
消火能力は、ANSI/UL 711: 消火器の定格と火災試験に従って評価されます。定格は、1-A:10-B:C のように、クラス文字の前の数字を使用して説明されます。A の前の数字に 1.25 を掛けると、ガロンの水での消火能力に相当します。B の前の数字は、一般のユーザーが消火できる火災の大きさを平方フィートで示します。クラス C には追加の定格はありません。これは、消火剤が電気を通さないことを示しているだけであり、消火器の定格が C だけになることはありません。
インストール

消火器は通常、建物内のアクセスしやすい場所、たとえば交通量の多い場所の壁に設置されます。また、自動車、船舶、航空機にも取り付けられることも多く、多くの管轄区域で特定のクラスの車両に対して法律で義務付けられています。NFPA 10 では、すべての商用車に少なくとも 1 つの消火器を搭載する必要があり、サイズ/UL 定格は車両と積荷の種類によって異なります (つまり、燃料タンカーは通常 20 ポンド (9.1 kg) の消火器を搭載する必要がありますが、他のほとんどの車両は 5 ポンド (2.3 kg) を搭載できます)。改訂された NFPA 10 では、「高速流消火器」の配置に関する基準が作成されました。たとえば、加圧可燃性液体や加圧可燃性ガスを保管および輸送する場所や、3 次元クラス B の危険が発生する可能性のあるエリアでは、NFPA 5.5.1.1 で要求されているように「高速流消火器」の搭載が義務付けられています。競技用車両のさまざまなクラスには消火システムが必要ですが、最も簡単な要件は、車両の内部に取り付けられた 1A:10BC の手持ち式消火器です。
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全米防火協会 (NFPA) が定める設置高さ制限は、重量が 40 ポンド (18 kg) 未満の消火器の場合 60 インチ (1.5 m) です。ただし、米国内ではアメリカ障害者法 (ADA) への準拠も必要です。消火器の ADA 高さ制限は、ハンドルで測定して 48 インチ (1.2 m) です。消火器の設置は、隣接する移動経路に 4 インチ以上突出しないように制限されています。ADA 規則では、移動経路に隣接する物体は、その底部先端が 27 インチ (0.69 m) より高い場合、4 インチ (10 cm) 以上突出してはならないと規定されています。4 インチ突出規則は、視力の弱い人や目の見えない人を保護するために制定されました。48 インチの高さ制限規則は、主に車椅子の人のアクセスに関連していますが、他の障害にも関連しています。 2012 年以前は、車椅子でアクセスできる設備による側面到達の高さ制限は 54 インチ (1.4 メートル) でした。2012 年以前に 54 インチの高さで行われた設備は変更する必要はありません。
ニュージーランドでは、車両への消火器の義務的設置は、農業および樹木栽培用の自走式プラント、12席以上の乗客サービス車両、および可燃性貨物を運搬する車両に限定されています。[24] ニュージーランド運輸局は、乗用車を含むすべての社用車両に消火器を搭載すること を推奨しています[25] 。
航空機エンジン内に搭載された消火器は消火ボトルまたは消火ボトルと呼ばれます。[26]
消火剤の種類
消火剤の種類によって作用様式が異なり、特定の消火剤は特定の火災クラスにのみ適しています。
ドライケミカル
これは粉末ベースの消火剤で、火災の三角形の 3 つの部分を分離して消火します。熱、燃料、酸素の化学反応を防ぎ、火を消します。燃焼中、燃料はフリーラジカルに分解されます。フリーラジカルは、酸素と反応する非常に反応性の高い分子の断片です。粉末消火器に含まれる物質は、このプロセスを止めることができます。
- リン酸一アンモニウムはABCドライケミカル、トリクラス、 多目的とも呼ばれ、クラスA、B、Cの火災に使用されます。クラスAの評価は、374°F(190°C)[27]で溶融して流動し、火を消す能力があることから付けられています。他のドライケミカル剤よりも腐食性が高く、色は淡黄色です。
- 重曹は、クラス B および C の火災に使用される通常のもので、最初に開発された乾燥化学薬品です。火災の熱で二酸化炭素の雲を放出し、火を消します。つまり、ガスが火から酸素を追い出し、化学反応を停止します。この薬品は、一般的にクラス A の火災には効果がありません。なぜなら、薬品が消費されてガスの雲がすぐに消散し、燃料がまだ十分に熱い場合は、火が再び燃え上がるからです。液体およびガスの火災では通常、燃料源に熱があまり蓄積されませんが、固体の火災では蓄積されます。重曹は、湿式化学薬品が登場する前は業務用厨房で非常に一般的でしたが、クラス K の火災では湿式化学薬品よりも効果が低く、クラス B の火災ではパープル Kよりも効果が低く、クラス A の火災には効果がないという理由で、現在では好まれなくなっています。色は白または青です。
- 重炭酸カリウム(パープル Kの主成分) は、クラス B および C の火災に使用されます。クラス B の火災に対して重炭酸ナトリウムの約 2 倍の効果があり、石油およびガス業界で好まれる乾燥化学薬品です。NFPA によってARFFでの使用が認定されている唯一の乾燥化学薬品です。区別するために紫色で着色されています。
- 重炭酸カリウムと尿素の複合体(別名 Monnex)は、クラス B および C の火災に使用されます。炎の領域で粉末が小さな粒子に分解する能力があるため、他のすべての粉末よりも効果的であり、フリーラジカルを抑制するための表面積が大きくなります。色は灰色です。
- 塩化カリウム、またはスーパー K ドライケミカルは、高効率でタンパク質フォームと互換性のあるドライケミカルを作成するために開発されました。パープル K より前の 1960 年代に開発されたこの薬剤は、塩であるため非常に腐食性が高く、他の薬剤ほど普及することはありませんでした。B および C 火災用で、色は白です。
- 泡対応型は重炭酸ナトリウム (BC) ベースのドライケミカルで、クラス B 火災の消火に使用するタンパク質フォームで使用するために開発されました。ほとんどのドライケミカルには防水のために金属ステアリン酸塩が含まれていますが、これはタンパク質 (動物) ベースのフォームによって作られたフォームブランケットを破壊する傾向があります。泡対応型は防水剤としてシリコンを使用しており、フォームに害を与えません。効果は通常のドライケミカルと同じで、色は薄緑色です ( ANSULブランドの一部の処方は青色です)。ほとんどの現代のドライケミカルは水性フィルム形成フォーム(AFFF)などの合成フォームと互換性があると考えられているため、この薬剤は一般に使用されなくなりました。
- MET-L-KYL / PYROKYL は、自然発火性(空気に触れると発火する)液体火災の消火に使用する重炭酸ナトリウムの特殊バリエーションです。重炭酸ナトリウムに加えて、シリカゲル粒子も含まれています。重炭酸ナトリウムは燃料の連鎖反応を中断し、シリカは未燃焼の燃料を吸収して空気との接触を防ぎます。他のクラス B 燃料にも効果があります。色は青/赤です。
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家庭のキッチンでの使用を目的とした、小型で使い捨ての重曹乾燥化学薬品ユニット
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典型的な粉末消火器には、5ポンド(2.3 kg)のリン酸一アンモニウム粉末消火剤が含まれています。
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10ポンド(4.5kg)の蓄圧式パープルK消火器
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18ポンド(8.2 kg)の米海軍カートリッジ作動式パープルKドライケミカル(重炭酸カリウム)消火器
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スーパーK(塩化カリウム)消火器2本
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自発性液体火災用メット-L-キルカートリッジ消火器
フォーム
燃料火災に吸引型(分岐管内で空気と混合・膨張)または非吸引型で適用し、燃料を泡で覆ったり密閉したりして、燃料に酸素が届かないようにします。粉末とは異なり、泡は逆火を起こすことなく段階的に消火することができます。
- 水性フィルム形成泡(AFFF)。A火災およびB火災、ならびに蒸気抑制のために使用されます。最も一般的なタイプは、携帯用泡消火器です。AFFFは、1960年代に3M社と米国海軍の合弁事業であるライトウォーター計画の一環として開発されました。AFFFは、泡ブランケットの前に浮かぶフィルムを形成し、表面を密閉して酸素を排除することで火を消し止めます。AFFFは、空港でのARFF消火に広く使用されており、多くの場合、パープルKドライケミカルと組み合わせて使用されています。AFFFには、 人体に蓄積される可能性のあるフッ素界面活性剤[28]が含まれています。これが人体や環境に及ぼす長期的な影響は、現時点では不明です。 [いつ? ] AFFFは、空気吸引分岐管ノズルまたはスプレーノズルから排出でき、現在は泡濃縮液を水と混合して保管するプレミックス形式でのみ製造されています。過去には、固形充填モデルが製造されていたため、AFFF 濃縮液は、特別に設計されたノズル内の外部の使い捨てカートリッジに乾燥化合物として収容されていました。消火器本体には普通の水が充填され、レバーを握ると放出圧力によって泡濃縮液が水と混合されました。これらの消火器は、プレミックス モデルの 2 倍の評価 (20-B ではなく 40-B) を受けましたが、部品と詰め替えカートリッジがメーカーによって製造中止になったため、現在は時代遅れと見なされています。欧州の規制では、残留性有機汚染物質を含む AFFF 泡の段階的廃止が義務付けられています。これらには、PFAS (パーフルオロアルキル化物質およびポリフルオロアルキル化物質)、PFOA (パーフルオロオクタン酸)、その塩または PFOA 関連化合物、および PFOS (パーフルオロオクタンスルホン酸)、その塩または PFOS 関連化合物が含まれます。撤去の延期を認める関連特例は、2025年7月4日に終了する予定です。2024年4月現在、従来のAFFF配合を使用したリストされている泡消火器は米国市場向けに生産されておらず、Amerexは2021年12月に、Badgerは2024年3月にそれぞれ泡消火器の製造から撤退すると発表しています。既存の充填剤と部品の在庫がなくなると、これらのユニットのULリストは無効になり、他のタイプの消火器に交換する必要があります。Buckeyeは、2024年4月時点で、PFOSを含まずPFOAが10ppb未満の吸引ノズルを備えた3%AFFFプレミックス(C6プラチナプラス濃縮液)消火器を使用したモデルFFE-6LとFFE-2.5を生産すると発表しました。将来的にはより環境に優しい配合が登場しますが、2024年4月時点ではオンラインで入手できないようです。
- アルコール耐性水性フィルム形成泡(AR-AFFF)。アルコールやその他の水混和性引火性または可燃性液体(極性溶媒)を含む液体燃料の火災に使用されます。燃料と泡の間に膜を形成し、アルコールが泡ブランケットを分解するのを防ぎます。2024年4月現在、従来のAR-AFFF配合を使用したリストされている泡消火器は米国市場向けに生産されておらず、Amerexは2021年12月に、Badgerは2024年3月にそれぞれ泡消火器の製造からの撤退を発表しました。既存の充填剤と部品の在庫がなくなると、これらのユニットのULリストは無効になり、他のタイプの消火器に交換する必要があります。
- フィルム形成フッ素タンパク質 ( FFFP ) には、動物副産物由来の天然タンパク質と合成フィルム形成剤が含まれており、完全に合成された AFFF フォームよりも耐熱性の高いフォーム ブランケットを作成します。FFFP はアルコールベースの液体によく機能し、モータースポーツで広く使用されています。2016 年現在、Amerex は FFFP の生産を中止し、代わりに Solberg 製の AR-AFFF を使用しています。既存のモデル 252 FFFP ユニットは、Amerex が 2021 年 12 月にフォーム市場から完全に撤退するまで、新しいチャージを使用することで UL リストを維持できます。これらのユニットは、既存の再チャージ剤の在庫がなくなるとすぐに廃止されます。
- 圧縮空気泡消火システム(CAFS): CAFS 消火器 (例: TRI-MAX Mini-CAF) は、140 psi の高圧で作動し、空気吸引ノズルの代わりに付属の圧縮ガス シリンダーで泡に空気を送り込み、高濃度対水比のより乾燥した泡溶液を使用するという点で、標準的な蓄圧式プレミックス泡消火器とは異なります。一般に、野外活動で給水を拡大するために使用されます。クラス A の火災に使用され、クラス B では蒸気抑制のために非常に乾燥した泡を使用します。これらは非常に高価な特殊用途の消火器で、通常は消防署やその他の安全専門家によって使用されます。
- Arctic Fire は、水や通常の泡よりも速く加熱された物質を乳化して冷却する液体消火剤です。鉄鋼業界で広く使用されています。クラス A、B、D に効果があります。
- FireAde は、燃えている液体を乳化させて不燃性にする発泡剤です。CAFS と同様に、加熱された材料や表面を冷却できます。A および B で使用されます (一部のクラス D の危険には効果があると言われていますが、FireAde には一部の金属火災と反応する量の水が含まれているため、推奨されません)。
- コールドファイアは有機的で環境に優しい湿潤剤で、冷却して炭化水素燃料をカプセル化することで燃焼反応を防ぐ働きをします。バルクのコールドファイアはブースタータンクで使用され、CAFSシステムでの使用が許容されています。コールドファイアはAおよびB火災のみでUL登録されています。[29]エアゾールバージョンは、車、ボート、RV、キッチンのユーザーに好まれています。主に北米の法執行機関、消防署、EMS、レース業界で使用されています。コールドファイアは、2021年12月にフォーム市場から撤退する前にアメレックス機器(改造された252および254モデル)と、より小さなサイズの輸入機器を提供していました。
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1970年代 軽水AFFF泡消火器
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アメレックス固体充填式 AFFF 消火器、1980 年代 (廃止)
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2.5米ガロン(9.5L)USCG承認2+1 ⁄ 2ガロン AFFF 泡消火器
水の種類
水は燃えている炭素質物質を冷却し、家具や布地などの火災(深部火災を含む)に非常に効果的です。水ベースの消火器は、通電中の電気火災や可燃性液体の火災には安全に使用できません。[30]
- ポンプ式消火器は、通常、ポンプが取り付けられた 2 1/2 ガロンまたは 5 ガロンの非加圧金属またはプラスチック容器、および放出ホースとノズルで構成されています。ポンプ式消火器は、塩化カルシウム (ステンレススチール製モデルを除く) で経済的に凍結防止できるため、納屋、離れ家、暖房のない倉庫など、凍結状態が発生する可能性のある場所でよく使用されます。また、火気作業の監視中など、頻繁にスポット火災が発生する可能性のある場所でも役立ちます。消火のために適切な放出水流を生成するには、使用者の力に依存します。水と不凍液が最も一般的ですが、過去には充填水流と泡の設計も作られました。山火事の消火用にバックパックモデルがあり、金属やグラスファイバーなどの固体材料、または保管しやすいように折りたたみ可能なビニール製またはゴム製のバッグである場合があります。
- 蓄圧水は、液体の水を蒸気に変えることで熱を吸収し、燃焼物を冷却します。クラス A の火災に効果があり、安価で無害、比較的簡単に清掃できるという利点があります。米国では、蓄圧ユニットにはステンレススチール製のシリンダーに 2 1/2 ガロンの水が入っています。ヨーロッパでは通常、ポリエチレンで裏打ちされた軟鋼で、赤く塗装されており、6~9 リットル (1.6~2.4 米ガロン) の水が入っています。
- ウォーターミストは、微細なミストノズルを使用して、脱イオン水(逆浸透または樹脂カラムイオン交換によってミネラルが除去された)の流れを、オペレーターに電気が戻らない程度に分散します。クラス A および C 定格。完全に無毒であり、一部のガス状洗浄剤のように心臓感作を引き起こさないため、病院や MRI 施設で広く使用されています。これらの消火器は、1-3/4 ガロンと 2-1/2 ガロンのサイズがあり、米国では白く塗装されています。MRI 施設で使用されるモデルは非磁性であり、MRI 装置が稼働している室内で安全に使用できます。ヨーロッパで入手可能なモデルには小さいサイズもあり、商業用厨房向けのクラス F 定格のものもあります。基本的には、蒸気を使用して火を消し、水分で油を冷却します。
添加剤を使用して水消火器の特性を変えることができますが、製造元が指定していない添加剤を使用すると消火器の記載が無効になります。添加剤には次のものがあります。
- 湿潤剤: 水の表面張力を破壊し、深部にあるクラス A 火災の浸透を改善するために使用される洗剤ベースの添加剤。
- 水に添加して凍結点を約 -40 °C (-40 °F) まで下げる不凍液です。消火性能に目立った影響はありません。グリコール ベースまたはグリコールを含んだストリームにすることができます (下記参照)。
- ロードストリーム: アルカリ金属塩溶液を水に加え、水の凝固点を約 -40 °C (-40 °F) まで下げます。ロードストリームは基本的に濃縮湿式化学物質で、直線ノズルから放出され、クラス A の火災を対象としています。水の凝固点を下げることに加えて、ロードストリームは高密度のクラス A 材料への浸透性を高め、わずかにクラス B の評価 (以前は 1-B と評価) を与えますが、現在の[いつ? ]ロードストリーム消火器の評価は 2-A のみです。ロードストリームは非常に腐食性が高いため、この薬剤を含む消火器は腐食を確認するために毎年再充填する必要があります。
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ジェネラル 2.5 ガロン ポンプ式水消火器、1960 年代、米国
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蓄圧式消火器
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蓄圧式ストリーム消火器
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医療施設およびMRI施設向け2.5ガロン水ミスト消火器
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業務用厨房用6リットル湿式化学消火器
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インド製 5 ガロン バックパック ポンプ タンク (米国山火事用)
湿式化学薬品の種類
湿式化学薬品(酢酸カリウム、炭酸カリウム、またはクエン酸カリウム)は、鹸化(塩基が脂肪と反応して石鹸を形成する)の化学プロセスによって燃焼油の上に空気を遮断する石鹸泡の層を形成し、水分が油を発火温度以下に冷却することで消火します。一般に、クラス A および K(ヨーロッパでは F)のみですが、古いモデルは過去にクラス B および C の消火能力も達成していましたが、現在のモデルは A:K(Amerex、Ansul、Buckeye、および Strike First)または K のみ(Badger/Kidde)と評価されています。
クリーンエージェント
クリーン消火剤は、酸素(CO 2または不活性ガス)を置換するか、燃焼ゾーンから熱を取り除く(Halotron I、FE-36、Novec 1230)、または化学連鎖反応を抑制する(ハロン、Halotron BrX)ことによって消火します。クリーン消火剤は放出後に残留物を残さないため、敏感な電子機器、航空機、装甲車両、アーカイブ保管庫、博物館、貴重な文書を保護するのに最適です。
- ハロン(ハロン1211およびハロン1301を含む)は、火災の化学反応を抑制するガス状物質です。1301およびより小型の1211消火器(2.3 kg、9ポンド未満)はクラスB:C、より大型のユニット(9~17ポンドまたは4.1~7.7 kg)はクラスA:B:Cです。ハロンガスは、その特性によりオゾン層破壊が起こり、大気中での寿命が通常400年と長いため、1994年1月1日以降、モントリオール議定書に基づいて新規製造が禁止されています。ハロンはリサイクルして、新しく製造されたシリンダーに充填することができますが、これを続けているのはAmerexのみです。業界の他の企業はハロンの代替品に移行していますが、ハロン1211は特定の軍事および産業ユーザーにとって依然として不可欠であるため、必要とされています。ハロンは、法執行機関や航空などの重要なユーザーを除き、ヨーロッパとオーストラリアで完全に禁止されており、その結果、備蓄は高温焼却によって破壊されるか、再利用のために米国に送られることになった。ハロン 1301 と 1211 は、オゾン層破壊特性がなく、大気寿命が短いが効果が低い新しいハロカーボン剤に置き換えられている。ハロン 2402 は、 1211 や 1301 よりも毒性が高いため、西側諸国での使用が制限されている液体剤 (ジブロモテトラフルオロエタン) である。ロシアとアジアの一部で広く使用されており、キッド社のイタリア支社では「フルオブレン」という名前で販売されていた。
- ハロンの代替品には、HCFCブレンドB(Halotron I、American Pacific Corporation)、HFC-227ea(FM-200、Great Lakes Chemicals Corporation)、HFC-236fa(FE-36、DuPont、Cleanguard、Ansul/Tyco)、FK 5-1-2(Cleanguard+ {米国}、Sapphire {オーストラリア}、Ansul/Johnson Controls、Novec 1230、特許切れ前の3M、現在はさまざまな製造元)、安定化BTP、または2-ブロモ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペン(American Pacific Corporation、Halotron BrX)があります。Halotron-1は、2010年にFAAによって航空機客室での使用が承認されました。[31]ハロンの代替品の考慮事項には、閉鎖空間で使用した場合の人体毒性、オゾン層破壊係数、温室効果係数があります。推奨されている3つの消火剤は最低限の性能基準を満たしているが、欠点があるため普及が遅れている。具体的には、ハロン1211と比較して、消火に2~3倍の濃度が必要である。[32]ハロンよりも重く、効果が低いため大きなボトルが必要であり、温室効果ガスの可能性がある。[33]より良い代替品を見つけるための研究が続けられている。

- CO 2は、酸素を置換するクリーンなガス剤です。20 ポンド (9.1 kg) の携帯用 CO 2消火器の最高定格は 10B:C です。高圧のガス雲が燃焼物を飛散させる可能性があるため、クラス A の火災には適していません。CO 2 は、酸素源、金属、調理媒体を含む火災には適しておらず、人体に使用すると凍傷や窒息を引き起こす可能性があります。
- Novec 1230液 (別名ドライウォーター、または Saffire 液) は、大量の熱を除去することで機能するフッ素化ケトンです。米国では固定式システム (さまざまなメーカー)、ポータブル (Ansul Cleanguard+)、車輪付きユニット (Amerex)、オーストラリアではポータブル (Tyco/Johnson Controls Sapphire) で利用できます。他のクリーンエージェントとは異なり、この製品は大気圧で液体であるという利点があり、用途に応じてストリームまたは急速に蒸発するミストとして放出できます。
- カリウムエアロゾル粒子発生器には、固体カリウム塩とエアロゾル形成化合物 (AFC) と呼ばれるその他の化学物質が含まれています。AFC は電流または他の熱力学的交換によって作動し、AFC が発火します。現在設置されているものの大部分は、AFC 発生器によって発生する熱によってユーザーが危害を受ける可能性があるため、固定ユニットです。
- E-36 クライオテックは、高濃度高圧湿式化学薬品(酢酸カリウムと水)の一種で、エイブラムス戦車などの用途で、以前設置されていた老朽化したハロン 1301 ユニットの交換に使用されています。この車両でよく発生する空気フィルター火災にはハロン 1301 が効果がないからです。
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アメレックス 10 ポンド CO2消火器、1989 年頃、米国
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ハロン 1211 消火器
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ハロン 1301 消火器
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5ポンド ハロトロン-1消火器
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FE-36 クリーンガード消火器
粉末消火器と金属消火器
使用可能なクラス D 消火剤はいくつかあり、複数の種類の金属に対応できるものもあれば、対応できないものもあります。
- 塩化ナトリウム(Super-D、Met-LX、M28、ピレンパイロメット[a])には塩化ナトリウム塩が含まれており、これが溶けて金属の上に酸素を遮断する皮膜を形成します。ナイロンなどの熱可塑性添加剤を加えると、塩が燃えている金属の上にまとまりのある皮膜を形成しやすくなります。ナトリウムやカリウムなどのほとんどのアルカリ金属、マグネシウム、チタン、アルミニウム、ジルコニウムなどの他の金属に有効です。リチウムはNaClと反応してLiClとNaを形成し、燃え続ける可能性があるため、リチウム火災には使用しないでください。
- 銅ベース(Copper Powder Navy 125S)は、制御が難しいリチウムおよびリチウム合金の火災用に 1970 年代に米国海軍によって開発されました。粉末は窒息し、熱を放散するヒートシンクとして機能しますが、表面に不燃性の銅リチウム合金を形成し、酸素供給を遮断します。垂直面に付着します。リチウムのみ。
- グラファイトベース(G-Plus、G-1、Lith-X、Chubb Pyromet [34])には、燃えている金属を消火する乾燥グラファイトが含まれています。最初に開発されたタイプはマグネシウム用に設計されていますが、他の金属にも効果があります。塩化ナトリウム粉末消火器とは異なり、グラファイト粉末消火器はリチウムなどの非常に高温で燃えている金属の火災に使用できますが、銅粉末消火器とは異なり、流動的または垂直なリチウム火災には付着して消火しません。銅消火器と同様に、グラファイト粉末は金属火災を消火するだけでなく、ヒートシンクとしても機能します。
- 炭酸ナトリウムベース (Na-X) は、塩化ナトリウムベースの薬剤によってステンレス鋼の配管や機器が損傷を受ける可能性がある場合に、ナトリウム、カリウム、ナトリウムカリウム合金の火災を制御するために使用されます。他の金属への使用は制限されています。窒息して皮膜を形成します。
- 三元共晶塩化物(TEC)乾燥粉末は、1959年に英国原子力庁の研究冶金学者ローレンス・H・コープ[35] [36]によって発明され、英国のジョン・カー社にライセンス供与された乾燥粉末です。これは、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化バリウムの3種類の粉末塩の混合物で構成されています。TECは、金属の表面に溶融塩の酸素排除層を形成します。TECは、Met-LX(塩化ナトリウム)とともに、ナトリウム、カリウム、NaKの火災に使用する最も効果的な薬剤の1つであると報告されており[37]、他の薬剤とは異なり貴金属を汚染しないため、ウランやプルトニウムなどの原子金属に特に使用されます。 TECは塩化バリウムを含んでいるため非常に有毒であり、このため英国では使用されておらず、米国でも放射性物質を扱うグローブボックス以外では使用されたことがなかった。放射性物質を扱うグローブボックスは密閉されているため、TECの毒性は問題にならない。TECは毒性があるにもかかわらずインドでは現在でも広く使用されているが、西洋では主に塩化ナトリウム、グラファイト、銅の粉末が使用されており、TECは時代遅れであると考えられている。[38]
- トリメトキシボロキシン (TMB) 液は、メタノールに溶解したホウ素化合物で、適切な流動性を与え、携帯用消火器から放出できるようにします。1950 年代後半に米国海軍によってマグネシウム火災、特に墜落した航空機やハードランディングによる航空機の車輪火災に使用するために開発されました。消火剤としては、薬剤自体が可燃性液体であるという点で独特です。TMB が火に触れると、ホウ素によりメタノールが発火し、緑色の炎を出して燃えます。メタノールが燃え尽きると、金属の表面にホウ素酸化物のガラス質のコーティングが残り、空気を遮断する外皮を形成します。これらの消火器は、Callery Chemical Company が製造した TMB 剤を使用して Ansul Chemical Co. が製造したもので、2.5 ガロンの水消火器を改造したもので (Ansul は当時、Elkhart のブランドを変更した消火器を使用していました)、レバーを握ると一直線の水流またはスプレーを噴射できる可変流量ノズルを備えていました。黒で「TMB」の文字がステンシルされた 6 インチの蛍光オレンジ色の帯が、TMB を他の消火器と区別するものでした。この薬剤は、メタノールが極めて吸湿性が高い (空気中の水分を吸収する) ため、消火器に充填すると、保存期間がわずか 6 か月から 1 年しかないという問題がありました。このため、消火器が腐食し、火災時に使用すると危険になります。これらの消火器は、1950 年代から 1970 年代にかけて、MB-1 や MB-5 クラッシュ トラックなどのさまざまな用途で使用されました。[39] TMBは、米国空軍によって実験的に使用され、特にB-52エンジンアセンブリに関して、改造された10ガロンの車輪付きクロロブロモメタン(CBM)消火器でテストされました。メタノールの燃え上がりを抑えるために、CBM、ハロン2402、ハロン1211などの他の薬剤が追加され、さまざまな成功を収めました。ハロン1211が最も成功し、ハロン1211と窒素で加圧されたTMBの組み合わせはボラロンと呼ばれ、ロスアラモス国立研究所で原子金属に使用するために実験的に使用され、メタルクラフトとグラビナー製の密閉シリンダー消火器が使用され、水分汚染の問題が排除されました。TMB/ボラロンは、より汎用性の高い薬剤が優先されて廃止されましたが、ほとんどの米国の消防文献でまだ言及されています。[40]
- バッファローMX液は、1950年代にバッファロー社が製造したマグネシウム火災用の短命な油性消火剤であった。第二次世界大戦中、燃えているマグネシウム片に重油を塗布すると冷却・消火できることがドイツ人によって発見され、ドイツのトタル社が製造した加圧消火器から簡単に塗布できた。戦後、この技術はより広く普及した。[41]バッファロー社は、低速シャワーヘッド型ノズルからMX液を噴射する2.5ガロンと1クォート消火器を販売したが、より多くの種類の金属に使用でき不燃性のアンスル社のMet-LXと競合していたため、成功は限定的であった。MXは油性であるため再充填が容易で腐食しないという利点があったが、用途が限られていたため生産は長く続かなかった。
- 一部の水ベースの消火剤は、チタンやマグネシウムの燃焼など、特定のクラスD火災に使用される場合があります。例としては、Fire BlockadeやFireAdeブランドの消火剤があります。[42] 元素リチウムなどの一部の金属は水と爆発的に反応するため、そのような火災には水ベースの化学物質は使用されません。
ほとんどのクラス D 消火器には、細かく分割された燃焼物質を破壊しないように大量の消火剤を静かに散布するための特殊な低速ノズルまたは放出ワンドが付いています。消火剤はバルクでも入手可能で、スコップやシャベルで散布できます。
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Ansul Met-LX 30lb. カートリッジ式塩化ナトリウム粉末
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アメレックス 30 ポンド 貯蔵圧力塩化ナトリウム クラス D 粉末、1990 年代、米国
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Ansul Lith-Xカートリッジ消火器、リチウム火災およびその他のアルカリ金属用グラファイトベース
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アンサル 30lb. Na-X カートリッジ作動式炭酸ナトリウム消火器 (非腐食性消火剤使用、ナトリウム火災用)
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マグネシウム火災用TMB消火器
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MX液を使用したマグネシウム火災用バッファロー消火器
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金属火災用三元共晶塩化物消火器(英国)
消火ボール
市場には、いくつかの現代的な「ボール」または手榴弾型の消火器が販売されています。ボール型の現代版は、内部に小さな黒色火薬を充填する導火線で包まれた硬い発泡スチロールの殻です。ボールは炎に触れるとすぐに破裂し、ABC ドライケミカル粉末の雲を拡散させて火を消します。消火範囲は約 5 m 2 (54 平方フィート) です。このタイプの消火器の利点の 1 つは、受動消火に使用できることです。ボールは火災が発生しやすい場所に置くことができ、火災が発生すると熱によって自動的に展開します。また、転がしたり火の中に投げ込んだりして手動で操作することもできます。このタイプの最新の消火器のほとんどは、展開時に大きな音を発するように設計されています。[43]
しかし、この技術は新しいものではない。1880年頃から、食塩と塩化アンモニウムの薄い水溶液を詰めたガラス製の「火手榴弾」が人気を博した。塩を加えるのは凍結を防ぐためで、塩化アンモニウムの方が消火に効果的だと考えられていた。火の根元に投げつけることで使用された。容量は1英パイント(0.57リットル)程度しかなく、用途は限られていた。レッドコメットなどの後発ブランドは、受動的な操作用に設計されており、可融性リンクが溶けるとガラス球が割れるバネ仕掛けのトリガーが付いた特別なホルダーや、炎に触れると溶けて中身が漏れるようにワックスで密封されたホルダーが付属していた。この時代の典型的な例として、一部のガラス製消火器には有毒(だが効果あり)の四塩化炭素が含まれていた。これらのガラス製火手榴弾のボトルは、収集家の間で人気がある。[44] [45]
凝縮エアロゾル消火
凝縮エアロゾル消火は、ガス消火や乾燥化学消火に似た粒子ベースの消火方法です。ガス消火剤と同様に、凝縮エアロゾル消火剤はクリーンな薬剤を使用して消火します。薬剤は、機械操作、電気操作、または電気機械操作の組み合わせによって供給できます。ガスのみを放出するガス消火剤と、大きなサイズ(25〜150μm)の粉末状の粒子を放出する乾燥化学消火器とは異なり、凝縮エアロゾルは、米国防火協会によって、通常はガス に加えて、細かく分割された固体粒子(通常<10μm)を放出するものと定義されています。[46]
ドライケミカルシステムは炎に直接向ける必要がありますが、凝縮エアロゾルは浸透性薬剤であるため、火災の場所や高さに関係なく効果があります。泡消火器に一般的に見られるようなウェットケミカルシステムは、ドライケミカルシステムと同様に、火災に方向性を持って噴霧する必要があります。さらに、ウェットケミカル(炭酸カリウムなど)は水に溶けますが、凝縮エアロゾルに使用される薬剤は微細な固体です。
実験技術
2015年、ジョージ・メイソン大学の研究者らは、 30~60ヘルツの低音域の大音量の音で燃焼面から酸素を追い出し、火を消すことができると発表しました。この原理は、以前に国防高等研究計画局(DARPA)によってテストされていました。[47]提案されている用途の1つは、宇宙空間での消火で、質量ベースのシステムに必要な清掃は一切必要ありません。[48]
宇宙での消火器のもう一つの提案された解決策は、可燃性物質を吸い取る掃除機である。[49]
メンテナンス
世界のほとんどの国では、火災安全法の一環として、消火器を安全かつ効果的に作動させるために、資格のある人による定期的な消火器のメンテナンスが義務付けられています。メンテナンスが不十分だと、消火器が必要なときに消火器を放出しなかったり、加圧時に破裂したりする可能性があります。最近でも、腐食した消火器が爆発して死亡する事故が起きています。
米国では、州および地域の消防法規、ならびに労働安全衛生局などの連邦政府機関によって制定された法規は、一般に全米防火協会(NFPA)によって制定された基準と一致している。 [50] これらの法規では、一戸建て住宅以外のすべての建物の消火器について、ユニットが加圧され障害物がないことを確認するための30日ごとの検査(施設の従業員が行う)と、資格のある技術者による年次検査および整備が一般的に義務付けられている。管轄区域によっては、より頻繁な整備が義務付けられている。整備業者は、実施した整備の種類(年次点検、再充填、新しい消火器)を示すタグを消火器に取り付ける。また、すべてのタイプの消火器に対する静水圧試験も義務付けられており、一般に水消火器およびCO2消火器モデルでは5年ごと、粉末化学消火器モデルでは最大12年ごとに実施する必要がある。
最近、NFPA と ICC は、消火器が電子的に監視されている限り、30 日の検査要件を廃止することを承認しました。NFPA によると、システムは、制御パネルの電子イベント ログの形式で記録を保持する必要があります。また、システムは、消火器の物理的な存在、内部圧力、および容易なアクセスを妨げる可能性のある障害物の有無を常に監視する必要があります。上記のいずれかの条件が見つかった場合、システムは担当者に警告を送信し、担当者がすぐに状況を修正できるようにする必要があります。電子監視は、有線または無線で行うことができます。
英国では、次の 3 種類のメンテナンスが必要です。
- 基本サービス: すべてのタイプの消火器は、重量をチェックし、外部から適切な圧力を検証し、損傷や腐食の兆候を見つけるための基本検査を毎年受ける必要があります。カートリッジ消火器は、内部検査のために開けられ、カートリッジの重量がテストされます。ラベルの判読性を検査する必要があり、可能な場合は、ディップ チューブ、ホース、およびメカニズムがクリアで自由に動作するかどうかをテストする必要があります。
- 長期使用: 水、湿式化学消火器、泡消火器、粉末消火器は、5 年ごとにテスト放出と再充填を含む詳細な検査が必要です。蓄圧式消火器の場合、これが内部の損傷や腐食を検査する唯一の機会です。
- オーバーホール: CO2消火器は作動圧力が高いため、圧力容器安全法の対象となり、10 年ごとに水圧テスト、内部および外部の検査、日付の刻印を行う必要があります。圧力テストができないために、新しいバルブも取り付けられます。消火器の部品を他のメーカーの部品に交換すると、消火器の耐火性は失われます。
米国では、次の 3 種類のサービスがあります。
- 保守点検[51]
- 内部メンテナンス:
- 水 – 毎年(一部の州)または 5 年ごと(NFPA 10、2010 年版)
- フォーム – 3年ごと
- 湿式化学薬品およびCO2 – 5年ごと
- ドライケミカルとドライパウダー – 6年ごと
- ハロンおよびクリーンエージェント – 6 年ごと。
- カートリッジ式ドライケミカルまたはドライパウダー – 毎年
- 車両に搭載された蓄圧式ドライケミカル – 毎年
- 水圧試験
オープンな公共スペースでは、消火器は、火災が発生していない場合に許可されていない人物が消火器を取り扱ったことを人々に知らせるために、消火器を取り出すためにガラスを割らなければならないキャビネット内、または鍵がなければ止められない警報サイレンを発するキャビネット内に保管するのが理想的です。これにより、消火器が使用済みの場合は交換できるように、メンテナンス担当者に消火器の使用状況を確認するよう警告することもできます。
参照
注記
- ^ 「パイロメット」は、2 つの異なる薬剤を指す商標です。1960 年代に Pyrene Co. Ltd. (英国) によって発明されたこの薬剤は、もともとはリン酸一アンモニウム、タンパク質、粘土、防水剤を含む塩化ナトリウム製剤でした。[引用が必要]
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さらに読む
- Dana, Gorham (1919)、「自動スプリンクラー保護(第 2 版)」、John Wiley & Sons, Inc.
