消防士(または消防隊員)は、主に火災の制御と消火、危険物事故、医療上の緊急事態、交通事故、その他生命、財産、環境を脅かす緊急事態への対応、監禁や危険な状況からの人々の救出、証拠の保全など、公共の安全と緊急対応の訓練を受けた第一対応者です。
消防士は、管轄するコミュニティや地域に対して、条例、安全要件、行政上の公共機能を提供することもあります。男性消防士は消防士と呼ばれることがあり(あまり一般的ではありませんが、女性消防士は女性消防士と呼ばれます)。[ 1 ] [ 2 ]
消防署は、国によっては消防隊や消防サービスとも呼ばれ、主要な緊急サービス機関の一つです。都市部から船舶に至るまで、消防士は世界中で至る所で見かけるようになりました。
消防士のキャリアを通して、安全な活動に必要なスキルは訓練評価中に定期的に練習されます。初期の消防スキルは通常、地方、地域、または州が承認した消防学校または訓練コースで教えられます。[ 3 ]部門の要件に応じて、この時期に追加のスキルや資格を取得することもあります。
消防士は、警察や救急医療サービスなどの他の緊急対応機関と緊密に連携して活動します。消防士の役割は、警察と救急医療サービスの両方と重なる場合があります。火災調査官または消防保安官は、火災の原因を調査します。火災が放火または過失によって引き起こされた場合、彼らの仕事は法執行機関と重なります。消防士は、ある程度の救急医療サービス(EMS)を提供することもあります。


A fire burns due to the presence of three elements: fuel, oxygen and heat. This is often referred to as the fire triangle. Sometimes it is known as the fire tetrahedron if a fourth element is added: a chemical chain reaction which can help sustain certain types of fire. The aim of firefighting is to deprive the fire of at least one of those elements. Most commonly this is done by dousing the fire with water, though some fires require other methods such as foam or dry agents. Firefighters are equipped with a wide variety of equipment for this purpose that include ladder trucks, pumper trucks, tanker trucks, fire hose, and fire extinguishers.
See also Fire suppression for other techniques.
When fire departments respond to structure fires, the priorities are life safety, incident stabilization, and property conservation. When the first fire department arrives on-scene, crews assess the fire to determine the degree of risk and most appropriate response strategy, including offensive or defensive tactics from in or outside. Ultimately, the incident commander is responsible for determining strategy.
While structure fires can sometimes be limited to small areas of a structure, wider collateral damage due to smoke, water and burning embers is common. Crews may need to force entry to gain access into the structure. Utility shutoff (such as gas and electricity) is a priority for arriving fire crews. Some structures may require additional training and specialized firefighting tactics. For example, row house fires require specific tactics to decrease risks.[4]
Buildings that are made of flammable materials such as wood are different from building materials such as concrete. Generally, a "fire-resistant" building is designed to limit fire to a small area or floor. Other floors can be safe by preventing smoke inhalation and damage. All buildings suspected to be or on fire must be evacuated, regardless of fire rating.
Structure fires may be fought from the interior and/or exterior. Interior crews may extend fire hose lines inside the building, find the fire and cool it with water. Exterior crews may direct water into windows and other openings, or at any surrounding fuel at risk of igniting.

The incident commander should consider these priorities and firefighting tactics at a structure fire:
消火活動の中には、破壊的に見える戦術もありますが、多くの場合、特定のニーズを満たすために用いられます。例えば、換気の際、消防士は建物の屋根や床に穴を開ける(垂直換気と呼ばれる)か、窓や壁を開ける(水平換気と呼ばれる)ことで、建物内部から煙や高温のガスを排出する必要があります。このような換気方法は、内部の視界を改善し、犠牲者をより迅速に発見するためにも用いられます。換気は、建物内部から有毒ガスを放出することで、閉じ込められたり意識不明になったりした人の命を守るのに役立ちます。垂直換気は、フラッシュオーバーやバックドラフトが発生した場合の消防士の安全にとって不可欠です。屋根から可燃性ガスを放出することでバックドラフトの可能性を排除でき、熱を除去することでフラッシュオーバーの可能性を低減できます。フラッシュオーバーは、その強烈な熱( 480 ~650 ℃ )と爆発的な性質のため、消防士にとって致命的となることがよくあります。窓を割るなどの予防措置は、消防士が建物内に入って状況に正面から直面する前に、バックドラフトの発生状況を明らかにする。消防士の安全は最優先事項である。
建物火災発生時には、可能な限り、家財道具を部屋の中央に移動させ、厚手の布製防水シートなどの保護カバーで覆います。消火活動中や残火処理中に発見された貴重品の回収と保護、排水、窓や屋根の板張りなど、さまざまな対策を講じることで、火災後の雨水流出を抑制または防止することができます。
山火事(オーストラリアではブッシュファイアと呼ばれる)には、独自の戦略と戦術が必要です。山火事は新しい植物の成長を促すという生態学的な役割も果たすため、場合によっては燃え尽きるまで放置されます。[ 5 ]山火事と戦う際の優先事項には、人命や財産の損失、生態系への被害を防ぐことが含まれます。
空港では、地上での緊急事態に備えるため、専門の消防士を配置しています。航空機事故は多数の死傷者が出る可能性があるため、緊急対応機器と人員が現場に到着する速さが極めて重要です。緊急事態発生時、空港消防士は、航空機、乗務員、乗客をあらゆる危険、特に火災から迅速に保護する任務を負っています。空港消防士は、燃焼中の航空燃料を消火するために使用される消火用泡、粉末消火剤、およびクリーンエージェントの適用に関する高度な訓練を受けています。

消防士は、閉じ込められた人や、燃えている建物や衝突した車両などの危険な状況から人を救助します。専門的な訓練と装備を必要とする複雑でまれな状況には、倒壊した建物や閉鎖空間からの救助が含まれます。英国のほとんどの消防署を含む多くの消防署は、この理由から自らを消防救助サービスと呼んでいます。ニューヨーク市消防局やロンドン消防隊などの大規模な消防署には、高度な技術救助のための専門チームがあります。米国などの先進国では建物火災が長年にわたって減少しているため、火災以外の救助が消防士の仕事のますます大きな割合を占めるようになっています。[ 6 ]
消防士はしばしば、ある程度の救急医療を提供する。管轄区域によっては、消防士が受ける医療訓練は応急処置のみであり、医療要請は別の救急医療サービス(EMS)機関の専管事項となっている。他の地域では、消防士が医療要請に対応することは一般的である。その背景には、医療緊急事態の需要の増加と火災の著しい減少がある。[ 6 ]
このような部署では、消防士は基本的な救命処置を行うために救急救命士の資格を取得していることが多く、高度救命処置を行うために救急救命士の資格を取得しているケースはまれである。消防と救急医療サービスが別々に運営されている英国では、消防の共同対応が最近導入された。[ 7 ]もう一つの違いは、消防士が消防車で出動するか、救急車で出動するかである。[ 8 ]

消防署は通常、危険物事故に対応する主導機関です。危険物技術者と呼ばれる専門の消防士は、化学物質の識別、漏洩や流出の制御、除染の訓練を受けています。[ 9 ]危険物が使用または保管されている施設での火災に対処するには、特定の手順と機器が必要です。[ 10 ]

消防署は、家庭や職場環境での火災予防方法について一般市民に頻繁にアドバイスを提供しています。消防検査官や消防署長は、建物が火災の延焼に十分耐え、潜在的な危険箇所を特定し、リスクに見合った安全な避難ができるように施行されている現行の建築火災基準[ 11 ] [ 12 ]に準拠していることを確認するために、事業所を直接検査します。
消火システムは、望ましくない火災を制御し消火する実績があります。多くの消防当局は、住宅を含むすべての建物に消火スプリンクラーシステムを設置することを推奨しています。[ 13 ]住宅内のスプリンクラーが正しく機能していれば、火災による死亡リスクが大幅に軽減されます。 [ 14 ]住宅の典型的な小さな部屋では、1つか2つのスプリンクラーでほとんどの部屋をカバーできます。米国では、住宅業界の業界団体が州レベルでロビー活動を行い、1つまたは2つの家族向け住宅に消火スプリンクラーの設置を義務付けないようにしています。[ 15 ] [ 16 ]
火災予防の他の方法としては、既知の危険な状況を軽減するための取り組みや、悲劇が起こる前に危険な行為を防止することなどが挙げられます。これは通常、プレゼンテーションの実施、安全に関するパンフレットの配布、ニュース記事の提供、公共安全に関する告知(PSA)の作成、人通りの多い場所での意義深い展示など、さまざまな革新的な方法で行われます。各家庭に正常に作動する煙感知器が設置されていること、適切な防火対策が教育されていること、避難経路と集合場所が確保されていることは、ほぼすべての消防署管轄区域のほとんどの防火チームにとって、公共教育における最優先事項となっています。
火災調査官は、火災原因究明の訓練を受けた経験豊富な消防士であり、火災現場に派遣され、火災が事故によるものか故意によるものかを調査し、判断する。一部の火災調査官は、放火容疑者を捜査・逮捕する完全な法執行権限を有している。


消火活動に伴う固有のリスクから身を守るため、消防士は常に防護装備と自己救助装備を着用・携帯しています。自給式呼吸器(SCBA)は、全面マスクを通して消防士に空気を供給し、煙の吸入、有毒ガス、高温ガスから身を守るために着用されます。個人用警報安全システム(PASS)と呼ばれる特殊な装置は、消防士が一定時間動きを止めた場合や、手動で装置を操作した場合に周囲に警告するために、単独で、またはSCBAの一部として一般的に着用されます。PASS装置は警報音を発し、他の消防士(消防士支援捜索チーム(FAST)または迅速介入チーム(RIT))が遭難した消防士の位置を特定するのに役立ちます。
消防士は個人用の自己救助ロープを携帯していることが多い。ロープは通常30フィート(9.1メートル)の長さで、消防士が(ロープを展開するのに十分な時間があれば)高所の窓から部分的に制御された脱出を可能にする。個人用救助ロープの不備が、ブロンクスの燃えているアパートの4階から飛び降りて死亡したニューヨーク市消防士2人、ジョン・ベリュー中尉とカーティス・メイラン中尉の死因として挙げられている。飛び降りて生き残った4人の消防士のうち、自己救助ロープを所持していたのは1人だけだった。この事件以来、ニューヨーク市消防局は消防士に自己救助ロープを支給している。[ 17 ]
消防士は断熱服を着用しているため、運動によって発生する熱を放出することができず、熱中症は大きな問題です。脱水症状や熱ストレスが致命的になるのを防ぐには、熱の問題を早期に発見することが不可欠です。熱ストレスが早期に発症すると認知機能に影響を及ぼし、危険な環境で活動することと相まって、熱ストレスと脱水症状は監視すべき重要な問題となります。消防士の生理状態モニタリングは、火災現場の隊員の状況をEMSや指揮官に知らせる上で有望視されています。PASSデバイスなどのデバイスは、消防士が建物内で動きを止めてから10〜20秒後に警告を発します。生理状態モニターは、消防士のバイタルサインの状態、疲労度、運動レベルを測定し、この情報を音声無線で送信します。この技術により、生理的ストレスに対する早期警告が可能になります。これらのデバイス[ 18 ]は、 Future Force Warrior用に開発された技術と類似しており、運動量と疲労度を測定します。また、消防士が動きを止めたり倒れたりしたときに、建物の外にいる人々に知らせます。これにより、監督者は隊員が疲弊する前に追加の消防車を要請することができ、また、無線で音声通話ができなくなる可能性があるため、消防士が空気がなくなる前に早期警告を発することができます。現在のOSHA表には、温度、湿度、日射負荷に基づいて、熱中症と特定の環境での許容作業量に関する表があります。[ 19 ]
消防士も横紋筋融解症を発症するリスクがある。横紋筋融解症は筋肉組織の破壊であり、熱への曝露、体温の上昇、長時間の激しい運動など多くの原因がある。装備の重量増加や高温環境での作業など、消防士の日常業務は、消防士の横紋筋融解症のリスクを高める可能性がある。[ 20 ] [ 21 ]
消火活動中の死亡原因のもう 1 つは、燃えている建物の構造的崩壊(壁、床、天井、屋根、またはトラス システムなど) です。構造的崩壊は、多くの場合予告なしに発生し、消防士を建物内に押しつぶしたり閉じ込めたりする可能性があります。人命の損失を避けるため、勤務中のすべての消防士は、現場指揮官との双方向通信を維持し、すべての火災現場で個人用警報安全システム装置(PASS)を装備し、すべての事案で無線通信を維持する必要があります。[ 22 ] [ 23 ]フランシス・ブラニガンは、消防士の安全のこの要素の創始者であり、最大の貢献者でした。
米国では、消防士の死亡事故の25%は、出動中または帰還中の交通事故によるものです。また、火災や緊急事態の現場で車両に巻き込まれて負傷したり死亡したりする消防士もいます(Paulison 2005)。消防署がこれを防ぐために講じている一般的な対策は、消防士が公道で作業する場合、通行するドライバーから見えやすくするために、防火服の上に明るい黄色の反射ベストを着用することを義務付けることです。[ 24 ]
消防士は、出動中に一般市民から暴行を受けることがあります。このような攻撃は、消防士が特定の地域に出動する際に身の安全を恐れる原因となり、状況に完全に集中できなくなる可能性があり、その結果、消防士自身や患者が負傷する可能性があります。[ 25 ]職場暴力[ 26 ]は、勤務中の活動中に受ける精神的および肉体的虐待で構成されます。この種の暴力を経験する可能性が最も高いのは救急隊員であり、EMSでは職場暴力が発生した出動が53~90%に及ぶこともあります。この種の暴力は、救急隊員の燃え尽き症候群やうつ病の主な原因であり、EMSは日常的に多くの人々と接しますが、消防士の約18%が職場暴力によりPTSDを経験し[ 26 ]、60%が少なくとも1回は命の危険を感じたり、身の安全を疑ったりした出動を経験しています。[ 27 ] [ 28 ]
消防士は一般的に環境中の危険物を管理する責任を負っていますが、そうすることで多くの危険に直面します。[ 29 ]難燃剤は、火の勢いを弱めることで火災の延焼を遅らせたり止めたりするために使用される化学製品です。難燃剤製品には大規模火災の減少という点で多くの利点がありますが、これらの物質を構成する成分は非常に有害です。[ 30 ]
これらの製品を構成する最も懸念される物質はPFAS化学物質です。研究では、PFASへの曝露と、重大な神経障害や癌などの健康影響との関連性が示されています。[ 30 ]これらの化学物質への長期曝露は特に懸念されます。
ペンタブロモジフェニルエーテルなど、消火剤に使用される多くの有害化学物質は政府によって既に禁止されているが、それらはほぼすぐに同様の有害作用を持つ新しい物質に置き換えられている。ペンタブロモジフェニルエーテルの禁止後、塩素化トリス、クロロアルキルリン酸エステル、ハロゲン化アリールエステル、テトラブロモフタレートジオジエステルが代わりに使用された。[ 31 ]これらの化学物質は、一般市民にとってより安全になるように絶えず変化しているが、消防士は常に至近距離で曝露されるため、リスクが高まる可能性がある。[ 31 ]

消火後、火災残骸の清掃は作業員にとっていくつかの安全と健康上のリスクをもたらす。[ 32 ] [ 33 ]
火災残骸には多くの有害物質が一般的に含まれています。シリカはコンクリートや屋根瓦に含まれている場合もあれば、天然に存在する元素である場合もあります。シリカ粉塵への職業的曝露は、珪肺、肺がん、肺結核、気道疾患、およびその他の呼吸器以外の疾患を引き起こす可能性があります。[ 34 ]アスベストの吸入は、アスベスト症、肺がん、中皮腫など、さまざまな疾患を引き起こす可能性があります。[ 35 ]金属への曝露源には、燃えたり溶けたりした電子機器、自動車、冷蔵庫、ストーブなどがあります。火災残骸の清掃作業員は、空気中または皮膚上のこれらの金属またはその燃焼生成物に曝露される可能性があります。これらの金属には、ベリリウム、カドミウム、クロム、コバルト、鉛、マンガン、ニッケルなどが含まれます。[ 32 ]多環芳香族炭化水素(PAH)は、発がん性のあるものもあり、有機物の不完全燃焼によって生成され、建物火災や山火事の結果としてよく見られます。[ 36 ]
火災後の清掃作業における安全上の危険には、くすぶっている残骸の再燃、倒れた電線や露出した電線による感電、または水が電気機器に接触した場合の危険が含まれます。焼損した構造物は不安定で、突然倒壊する危険性があります。[ 33 ] [ 37 ]
火災後の清掃作業における標準的な個人用保護具には、ヘルメット、ゴーグルまたは安全メガネ、厚手の作業用手袋、耳栓またはその他の聴覚保護具、スチールトゥブーツ、および墜落防止装置が含まれます。[ 37 ] [ 38 ]電気による傷害に対する危険制御には、すべての送電線が通電状態にあると想定し、通電が停止していることが確認されるまで通電状態にあると想定すること、電気的フィードバックを防ぐために送電線を接地すること、および適切な個人用保護具を使用することが含まれます。[ 37 ]適切な呼吸保護具は、有害物質から身を守ることができます。区域の適切な換気は、有害物質への曝露を回避または最小限に抑えるために使用できる工学的制御です。換気が不十分な場合、または粉塵を回避できない場合は、 N95 呼吸器などの個人用保護具を使用できます。[ 37 ] [ 39 ]
消防活動は、長年にわたり心血管系の健康状態の悪化と関連付けられてきました。米国では、消防士の勤務中の死亡原因として最も多いのは突然の心臓死であり、米国の消防士の勤務中の死亡の約45%を占めています。[ 40 ]個人が冠動脈疾患やその他の心血管疾患にかかりやすい要因に加えて、職業上の曝露は消防士のリスクを大幅に高める可能性があります。歴史的に、消防署は心血管関連の死亡の主な原因として消防士の体調不良を非難してきました。しかし、過去20年間の研究により、有毒ガスが消防隊員の心血管関連の疾患や死亡のリスクを大幅に高めていることが示されています。たとえば、ほぼすべての火災環境に存在する一酸化炭素や、紙、綿、プラスチック、および炭素と窒素を含むその他の物質の燃焼中に生成されるシアン化水素などです。物質内部の物質は燃焼中に変化し、その副産物は体内の酸素の輸送を妨げる可能性があります。低酸素症は心臓障害につながる可能性があります。さらに、煙に含まれる粒子状物質への慢性的な曝露は動脈硬化と関連しています。騒音への曝露は高血圧や虚血性心疾患の一因となる可能性があります。消防活動に関連するその他の要因、例えばストレス、熱ストレス、激しい肉体労働なども心血管イベントのリスクを高めます。[ 41 ]
消火活動中、消防士は心拍数がピークまたはピークに近い値に達することがあり、これが心臓発作の引き金となる可能性があります。例えば、頻脈はプラークの蓄積を引き起こし、剥がれて心臓や血管内に詰まることで心筋梗塞(心臓発作とも呼ばれる)を引き起こす可能性があります。これに加えて、不健康な習慣や運動不足は、消防士の健康にとって非常に危険です。[ 42 ]

Cancer risk in the U.S. fire service is a topic of growing concern. Recent studies suggest that due to their exposure on the fireground, firefighters may be at an increased risk for certain types of cancer and other chronic diseases.[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] Additionally, large international studies generally support the finding from U.S. studies that firefighters have elevated rates of cancer, with some variation by cancer site.[53][54][55][56][57][58][59][60][61]
A 2015 retrospective longitudinal study showed that firefighters are at higher risk for certain types of cancer. Firefighters had mesothelioma, which is caused by asbestos exposure, at twice the rate of the non-firefighting working population. Younger firefighters (under age 65) also developed bladder cancer and prostate cancer at higher rates than the general population. The risk of bladder cancer may be present in female firefighters, but research is inconclusive as of 2014.[62][63] Preliminary research from 2015 on a large cohort of US firefighters showed a direct relationship between the number of hours spent fighting fires and lung cancer and leukemia mortality in firefighters. This link is a topic of continuing research in the medical community, as is cancer mortality in general among firefighters.[64]
疫学研究に加えて、メカニズム研究では、バイオマーカーを使用して、がんの発症に関連する可能性のある生物学的変化に対する曝露の影響を調査しています。これらの研究のいくつかは、消防士の曝露に関連するDNA損傷、酸化ストレス、およびエピジェネティック変化の証拠を発見しました。 [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]
消防士は発がん性物質や有害汚染物質に日常的に遭遇しており、これが彼らの癌リスクの増加の一因となっていると考えられています。国際がん研究機関(IARC)によって既知または可能性のある発がん性物質として分類された数十種類の化学物質が火災現場で確認されています。[ 72 ] [ 73 ]いくつかの研究では、消火活動中の発がん性化合物の空気中および/または皮膚への曝露、ならびに消防士が着用する防火服やその他の装備の汚染が記録されています。[ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]これらの化合物の一部は、消防士の体内に吸収されることが示されています。[ 79 ] [ 80 ]
消防士は化学物質への曝露に加えて、24時間シフト以上勤務することが多く、夜間の緊急事態にも対応することがあります。夜間シフト勤務は、IARCによってヒトに対する発がん性物質である可能性が高いと分類されています。[ 81 ]また、一部の消防士は、油流出や化学事故などの危険物質を扱い、これらの危険物質の制御と除去の訓練を受けています。消防士が火災と戦い、危険物質を除去する際、有害な化学物質が個人用保護具(PPE)を透過して皮膚に接触するリスクがあります。 [ 61 ] 2022年6月、IARCは消防士の職業曝露を「ヒトに対する発がん性物質」と分類しました。[ 82 ]
消防士は放射線(アルファ線、ベータ線、ガンマ線)にも被曝する可能性がある。[ 83 ]
消防士にはさまざまな種類があります。消防士の癌リスクに関する研究のほとんどは、建物火災や自治体の常勤消防士を対象としています。山火事消防士は、森林火災を制御するために特別に訓練された消防士です。彼らは、火災の進路に伐採した木や掘り起こした草の帯状の防火帯を頻繁に作ります。これは、火災の燃料を断つことを目的としています。山火事消火は、多くの急性の危険を伴う肉体的に厳しい仕事です。山火事消防士は、山火事シーズン中、特に米国西部で近年長期化している山火事シーズン中に、重い装備を担いで数マイル歩くことがあります。建物火災消防士とは異なり、山火事消防士は通常、呼吸保護具を着用せず、山火事から放出される微粒子やその他の化合物を吸い込む可能性があります。また、管理された条件下で潜在的な火災燃料を燃やすために、計画的な火入れも行います。 [ 84 ]森林消防士の癌リスクを調べるために、肺癌死亡リスクの曝露反応関係と森林火災の煙からの粒子状物質の曝露量を測定することを用いたリスク評価が実施された。この研究では、森林消防士は肺癌死亡リスクが増加する可能性があると結論付けられた。[ 85 ]消防士の他の専門分野のグループにおける癌に関する研究は限られているが、オーストラリアの消防教官に関する最近の研究では、訓練曝露と癌発生率の間に曝露反応関係が見つかった。[ 86 ]
中央集権的で包括的なデータソースが不足しているため、消防士の癌発生率に関する研究は困難を極めている。[ 43 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] 2018年7月7日、議会は2018年消防士癌登録法を可決し、疾病管理予防センターに対し、米国の消防士の癌発生率に関するデータを収集するための国家消防士登録制度の創設を義務付けた。[ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]
他の緊急対応要員と同様に、消防士も職務中にトラウマとなるような場面を目撃することがあります。そのため、消防士は、心的外傷後ストレス障害[ 93 ] [ 94 ]や自殺念慮や自殺行動[ 95 ] [ 96 ]などの特定の精神衛生上の問題に対して、ほとんどの人よりも脆弱です。米国疾病予防管理センター (CDC) の国立傷害予防管理センターによると、米国の女性の間で自殺率が最も高い職業は警察官と消防士で、10万人あたり 14.1 人の割合です。[ 97 ]長期間にわたる慢性的なストレスは、不安、イライラ、神経過敏、記憶力や集中力の問題など、救急隊員に影響を与える症状の原因となり、時間の経過とともに不安やうつ病につながる可能性があります。精神的ストレスは脳に長期的な影響を与える可能性があります。[ 98 ]全米殉職消防士財団の 2014 年の報告書によると、消防署では、職務中の死亡よりも自殺を経験する可能性が 3 倍高いことがわかりました。[ 99 ]仕事の精神的ストレスは、ストレスに対処する方法として薬物乱用やアルコール乱用につながる可能性があります。[ 100 ]消防活動の精神的ストレスにはさまざまな原因があります。勤務中に目にするものもあれば、勤務中に見逃してしまうものもあります。消防士の勤務スケジュールは地区によって異なります。消防士が48時間勤務して48時間休みの消防署もあれば、24時間勤務して72時間休みの消防署もあります。[ 101 ]子供の初めての歩行やバレエの発表会を見逃すことによる精神的影響は、救急隊員に大きな影響を与える可能性があります。配偶者と交代勤務をすることや家族と離れていることによるストレスもあります。
消防士は緊急事態の現場にいないときは消防署で待機しており、勤務時間中はそこで食事をし、睡眠を取り、その他の業務を行います。そのため、睡眠障害は彼らが仕事で遭遇する可能性のある職業上の危険の一つです。[ 77 ]消防士が仕事で直面する可能性のある精神的ストレスにつながるその他の危険としては、家庭生活に費やす時間がないこと、予測不可能な仕事、不十分なサポートシステムなどが挙げられます。[ 102 ]
消防活動によるもう 1 つの長期的なリスク要因は、騒音性難聴(NIHL) や耳鳴りを引き起こす可能性のある高レベルの音への曝露です。[ 103 ] [ 104 ] NIHL は、最初に 3,000 ~ 6,000 ヘルツの音の周波数に影響を与え、その後、より頻繁に曝露されると、より多くの周波数に広がります。[ 104 ] NIHL では、影響を受ける周波数が高いため、多くの子音が聞き取りにくくなったり、聞こえなくなったりし、結果としてコミュニケーションが悪くなります。[ 104 ] NIHL は、 NIOSHによると 85 dBA 以上、 OSHAによると 90 dBA 以上での音レベルへの曝露によって引き起こされます。[ 104 ] dBA はA 重み付きデシベルを表します。dBA は、さまざまな周波数の音に対する人間の耳の感度を模倣しようとするため、職業上の音の曝露に関連する音のレベルを測定するために使用されます。[ 104 ] OSHA は 5 dBA 交換率を使用しており、これは、90 dBA からの音の 5 dBA 増加ごとに、永久的な聴力損失のリスクが発生するまでの許容曝露時間が半分になることを意味します (90 dBA での許容曝露時間は 8 時間から始まります)。[ 104 ] [ 105 ] NIOSH は 85 dBA での許容曝露時間が 8 時間から始まる 3 dBA 交換率を使用しています。[ 104 ] [ 106 ]
損傷を引き起こす可能性のある曝露時間は、曝露される音のレベルによって異なります。[ 106 ]過剰な音への曝露の最も一般的な原因は、サイレン、火災現場への往復の輸送、火災警報器、および作業用工具です。[ 103 ]緊急車両での移動は、103~114dBAの音に人を曝露することが示されています。OSHAによると、このレベルの曝露は、17~78分[ 105 ]、NIOSHによると、永久的な聴力損失が発生する前に、24時間で35秒~7.5分[ 106 ]まで許容されます。この期間は、その24時間枠内で他の高レベルの音への曝露がないことを前提としています。[ 106 ]サイレンはしばしば約 120 dBA の音量を発しますが、OSHA によると、永久的な聴力損失が発生するには 24 時間以内に 7.5 分間の曝露が必要であり[ 105 ]、NIOSH によると、9 秒間の曝露が必要です[ 106 ] 。高音量に加えて、聴覚障害のもう 1 つの危険因子は、耳毒性のある化学物質への同時曝露です。[ 107 ]
消防士の1日の平均的な騒音曝露量は、OSHAとNIOSHの両方の騒音曝露限度を下回ることが多い。[ 104 ]消防士の1日の平均的な騒音曝露量は限度を下回ることが多いが、消防士は衝撃音に曝される可能性があり、衝撃音は強度が高く持続時間が短いため、永久的な聴覚障害が発生する前に許容される曝露時間が非常に短い。[ 103 ]
消防士の間では、年齢や消防士としての勤務年数とともに増加する、騒音性難聴などの難聴の発生率も高い。[ 103 ] [ 108 ]難聴予防プログラムは複数の消防署で実施されており、消防士の騒音性難聴の発生率を低下させるのに役立っていることが示されている。[ 104 ]消防車の運転席を密閉して走行中のサイレンの音への曝露を減らすなど、消防士の騒音曝露を減らすための他の試みも行われている。[ 104 ] NFPA(全米防火協会)は、消防士の職業上の健康プログラムと基準を担当しており、消防士として働くために必要な聴覚感度について議論しているだけでなく、ベースライン(初期)および年次の聴力検査(OSHAの聴力維持規則に基づく)も実施している。[ 103 ]消防士として働くことで騒音性難聴(NIHL)が発生するリスクがある一方で、NIHLは、同僚や被災者とのコミュニケーションが安全のために不可欠であるため、仕事中のコミュニケーションにおける安全上の懸念にもなり得る。[ 103 ] 米国の消防士は聴覚保護具を使用している。 [ 104 ]イヤーマフは、素早く正しく装着するのが最も簡単なため、最も一般的に使用されている聴覚保護具(HPD)である。[ 104 ]複数の消防署では、通信装置が内蔵されたHPDを使用しており、消防士同士が安全かつ聞き取れる音量で会話できると同時に、周囲の危険な音量レベルを下げることができる。[ 104 ]
総合的な消防サービスを備えた国では、消防署は昼夜を問わずいつでも緊急事態に消防士を派遣し、数分以内に現場に到着できなければなりません。都市部では、これは通常、常勤の有給消防士がシフト勤務を行い、毎晩何人かが交代勤務を行うことを意味します。一方、数日間消防士のサービスが必要とされないこともある村や孤立した小さな町では、常勤の消防士を雇用することは現実的ではないかもしれません。このため、多くの消防署では、まれな緊急事態に対応するために長時間待機する消防士がおり、彼らは消防以外の通常の仕事を持っている場合があります。[ 109 ] [ 110 ]
Whether they are paid or not varies by country. In the United States and Germany, volunteer fire departments provide most of the cover in rural areas. In the United Kingdom[109] and Ireland,[111] by contrast, actual volunteers are rare. Instead, "retained firefighters" are paid for responding to incidents, along with a small salary for spending long periods of time on call.[109][110] The combined fire services of the United Kingdom retain around 18,000 retained firefighters alongside their wholetime colleagues.[109] In both the UK and Ireland retained firefighters make up the majority of active firefighting personnel.[111] Their training, qualifications, and range of possible deployments, are all comparable to wholetime firefighters.[109] Retained firefighters are required to live or work within a set radius of their assigned fire station - in the United Kingdom this is usually 1 mile (1.6 km),[110] and in Ireland 2 miles (3.2 km).[111]



A key difference between many countries' fire services is what the balance is between full-time and volunteer (or on-call) firefighters. In the United States and United Kingdom, large metropolitan fire departments are almost entirely made up of full-time firefighters. On the other hand, in Germany and Austria,[112] volunteers play a substantial role even in the largest fire departments, including Berlin's, which serves a population of 3.6 million. Regardless of how this balance works, a common feature is that smaller urban areas have a mix of full-time and volunteer/on-call firefighters. This is known in the United States as a combination fire department. In Chile and Peru, all firefighters are volunteers.[113]
もう一つの違いは、消防組織の構造です。チェコ共和国、イスラエル、ニュージーランドなど一部の国では、単一の国家消防組織が存在します。一方、オーストラリア、イギリス、フランスなどでは、地域または準国家レベルで消防組織が運営されています。アメリカ、オーストリア、ドイツ、カナダでは、消防署は市町村レベルで運営されています。
シンガポールとスイスの多くの地域では、消防隊員の徴兵制が採用されている。[ 114 ] [ 115 ]ドイツでは、村に機能する消防隊がない場合にも徴兵制が用いられることがある。その他の珍しい制度としては、デンマークではほとんどの消防隊が民間企業によって運営されており、[ 116 ]フランスでは国内の2つの消防隊(パリ消防隊とマルセイユ海軍消防大隊)が軍隊の一部となっている。同様に、モナコの国家消防隊はモナコ軍の一部であり、民間防衛活動中に消防士が使用する拳銃を保管している。
世界中で消防士の仕事が異なるもう一つの点は、消防設備と戦術の性質です。たとえば、アメリカの消防署は高所作業車をより多く使用し、ポンプ車隊と梯子車隊に分かれていることがよくあります。ヨーロッパでは、高所作業車の大きさや有用性が狭い道路によって制限されることが多いため、救助にのみ使用され、消防士はポンプ車と高所作業車を交互に使用できます。 [ 117 ] [ 116 ]最後に、消防士が救急医療サービスにどの程度関わっているかという点も違いです。

火災警報や通報への迅速かつ正確な対応は、あらゆる事案の成功に大きく影響する重要な要素です。消防署の通信は、その成功に不可欠な役割を果たします。消防署の通信には、一般市民が緊急事態を通信センターに通知する方法、センターが適切な消防隊に連絡する方法、そして現場で情報を交換する方法が含まれます。その方法の一つとして、メガホンを使った通信があります。
A telecommunicator (often referred to as a 000 Operator in Australia[118]) has a role different from but just as important as other emergency personnel. The telecommunicator must process calls from unknown and unseen individuals, usually calling under stressful conditions. He/she must be able to obtain complete, reliable information from the caller and prioritize requests for assistance. It is the dispatcher's responsibility to bring order to chaos.
While some fire departments are large enough to utilize their own telecommunication dispatcher, most rural and small areas rely on a central dispatcher to provide handling of fire, rescue, and police services.
Firefighters are trained to use communications equipment to receive alarms, give and receive commands, request assistance, and report on conditions. Since firefighters from different agencies routinely provide mutual aid to each other, and routinely operate at incidents where other emergency services are present, it is essential to have structures in place to establish a unified chain of command, and share information between agencies. The U.S. Federal Emergency Management Agency (FEMA) has established a National Incident Management System.[119] One component of this system is the Incident Command System.
All radio communication in the United States is under authorization from the Federal Communications Commission (FCC); as such, fire departments that operate radio equipment must have radio licenses from the FCC.
Ten codes were popular in the early days of radio equipment because of poor transmission and reception. Advances in modern radio technology have reduced the need for ten-codes and many departments have converted to simple English (clear text).
Many firefighters are sworn members with command structures similar to the military or police. They do not usually have general police powers (although some firefighters in the United States have limited police powers, like fire police departments), though certain fire safety officials (such as fire marshals or fire safety inspectors) do possess extensive police powers in connection with their work of enforcement and control in regulatory and emergency situations. In some countries fire fighters carry, or have access to, firearms, including some US fire marshals, and the Corps des Sapeurs-Pompiers of Monaco which is a military unit providing civilian fire cover.
消防の用語は国によって異なります。米国を含む多くの国では、消防士の基本単位は「カンパニー」と呼ばれ、そのメンバーは通常同じ消防車で勤務します。「クルー」または「プラトーン」は、同じシフトで勤務するカンパニーの下位区分です。英国および英連邦の消防サービスでは、各消防署の消防士は通常「ウォッチ」パターンで編成され、その消防署の各消防車または特殊車両ごとに別の「クルー」として、複数のウォッチ(通常4つ)がシフト制で勤務します。[ 120 ]
消防士が一般的に使用する装備の一部を以下に示します。


Although people have fought fires since there have been valuable things to burn, the first instance of organized professionals combating structural fires occurred in ancient Egypt. Likewise, fire fighters of the Roman Republic existed solely as privately organized and funded groups that operated more similarly to a business than a public service; however, during the Principate period, Augustus revolutionized firefighting by calling for the creation of a fire guard that was trained, paid, and equipped by the state, thereby commissioning the first truly public and professional firefighting service. Known as the Vigiles, they were organised into cohorts, serving as a night watch and city police force in addition to their firefighting duties.
The earliest American fire departments were volunteers, including the volunteer fire company in New Amsterdam, now known as New York.[121] Fire companies were composed of citizens who volunteered their time to help protect the community. As time progressed and new towns were established throughout the region, there was a sharp increase in the number of volunteer departments.
In 1853, the first career fire department in the United States was established in Cincinnati, Ohio, followed four years later by St. Louis Fire Department. Large cities began establishing paid, full-time staff in order to try to facilitate greater call volume.
City fire departments draw their funding directly from city taxes and share the same budget as other public works like the police department and trash services. The primary difference between municipality departments and city departments is the funding source. Municipal fire departments do not share their budget with any other service and are considered to be private entities within a jurisdiction. This means that they have their own taxes that feed into their budgeting needs. City fire departments report to the mayor, whereas municipal departments are accountable to elected board officials who help maintain and run the department along with the chief officer staff.[122]
消防設備の資金は、特にボランティア団体の場合、消防士自身によって集められることがあります。[ 123 ]パンケーキ朝食会やチリ料理会などのイベントは、米国では一般的です。[ 124 ] [ 125 ]社交イベントは資金集めに利用され、ダンス、フェア、洗車などが含まれます。
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