JP4808325B2 - Environmental monitoring method and apparatus - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、火災予兆現象、即ち、火災につながる可能性のある予兆現象、を検出できる環境監視方法及びその装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来のコンピュータ室には、火災感知器と不活性ガス放出手段が設けられている。火災発生時には、火災感知器の火災検知に基づく受信機の指令により、又は、人のスイッチ操作により、該不活性ガス放出手段からCO2、N2その他の不活性ガスが放出される。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
従来例では、火災と判断される状態になった段階で、初めて不活性ガスを放出しているため、消火に必要な量、即ち、燃焼ができない濃度に、火災発生時の酸素濃度を低下させる量、の消火用ガスを短時間、例えば、1分間で放出しなければない。
そうすると、不活性ガス放出の際、ガスの体積膨張により急激な温度低下、いわゆるヒートショック、を生じたり、或いは、室内の圧力が急激に上昇する、いわゆる圧力ショック、が生るので、室内に配置されている電子機器その他等に悪影響を及ぼすことがある。
【0004】
不活性ガスの放出は、火災が発生した状態においてはじめて、火災感知器の作動に連動して行われたり、もしくは、火災を発見した人のスイッチ操作により行われたりするため、機器等が焼損を生じる。
また、焼損しなかった機器等でもヒートショックや圧力ショックにより機能に悪影響を受けることがある。
【0005】
消火用ガスの放出に伴う圧力上昇を防止するために、避圧装置をコンピュータ室の壁等に設けることが考えられるが、該避圧装置を設けても圧力ショックを避けることが難しい。
【0006】
そこで、コンピュータその他の電気機器から火災が発生しないようにするため、機器を窒素ガスなどの不活性ガス、例えば酸素濃度が12%以下の不活性ガス雰囲気中に設置することが考えられる。
【0007】
この場合、小型の機器であればその機器を不活性ガス雰囲気にしたケース内に収容できる。しかし、大型の機器の場合にはケース内に収容できないので、その設置室全体を不活性ガス雰囲気にしなければならない。
又、前記ケース内や室内の不活性ガス濃度を常に監視する必要があり、機器のメンテナンスを行う場合には、ケースから機器を出したり、室内の酸素濃度を作業者が安全に作業できる濃度にしなければならず、非常に面倒である。
【0008】
本発明は、上記の点に鑑み、火災の発生につながる可能性のある火災予兆現象を検出し、火災にいたる遙か前に対策がとれることを第1の目的とする。また、該火災予兆現象を検出したときに、火災に至ることを抑制し、その間に対策がとれることを第2の目的とするものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】
この発明は、レーザー光を用いて電線の被覆樹脂が過熱状態となったときに放出する可塑剤成分を検出する高感度光学式センサ、設定値以上の電流が設定時間以上継続したことを検出する電流監視装置のうちの何れかの環境監視手段により、放置すれば火災につながる可能性のある火災予兆現象を検出する行程と;該火災予兆現象の検出時に、火災に至るのを抑制あるいは防止できる量である火災発生抑制量の不活性ガスを、火災を抑制するに足りる最小限の流量で、火災検出時に比べゆっくりと放出する行程と;を備えていることを特徴とする。
【0010】
この発明は、火災感知器による火災検出時に消火必要量の不活性ガスを放出する行程、を備えていることを特徴とする。
【0012】
この発明は、放置すれば火災につながる可能性のある火災予兆現象を検出する、レーザー光を用いて電線の被覆樹脂が過熱状態となったときに放出する可塑剤成分を検出する高感度光学式センサ、設定値以上の電流が設定時間以上継続したことを検出する電流監視装置のうちの何れかの環境監視手段と;該火災予兆現象の検出時に、火災に至るのを抑制あるいは防止できる量である火災発生抑制量の不活性ガスを、火災を抑制するに足りる最小限の流量で、火災検出時に比べゆっくりと放出するガス放出手段と;を備えていることを特徴とする。
【0013】
この発明は、火災を検出する火災感知手段と;該火災感知手段の火災検出時に、前記ガス放出手段の不活性ガスの放出量を消火必要量に調整する制御手段、を備えていることを特徴とする。
【0014】
この発明は、火災予兆現象を検出する環境監視手段と;該火災予兆現象の検出時に、火災発生抑制量の不活性ガスを放出するガス放出手段と;火災を検出する火災感知手段と;該火災感知手段の火災検出時に、前記ガス放出手段の不活性ガスの放出量を消火必要量に調整する制御手段と;を備えていることを特徴とする。
【0015】
【発明の実施の形態】
本発明者は、火災予兆現象、即ち、火災につながる可能性のある予兆現象、を検出し、この段階で対応すれば従来の問題は解決できるものと考えた。
そこで、この火災予兆現象を検出する手段(環境監視手段)が必要になるが、この環境監視手段として、レーザー光を用いた高感度光学式センサ、焼結型、薄膜型等のガス検出素子、電流監視装置、等を用いることにした。
【0016】
これらの環境監視手段が検出するのは、合成樹脂、繊維、木質などの可燃物が、常温より高く、かつ、燻焼あるいは発火などの燃焼温度に比べてかなり低い温度に加熱された時に放出する成分(例えば、可塑剤)、或いは、エネルギーの消費量、又は、電流値、等である。
【0017】
この発明は、火災予兆現象を検出する環境監視手段と警報手段とを備えており、前記火災予兆現象を検出した時に警報を発することにより、火災にいたる遙か前に対策がとれるようにするものである。
【0018】
本発明は、火災予兆現象の検出時に火災発生抑制流量の不活性ガスを放出するガス放出手段を備えており、前記火災予兆現象を検出したときに不活性ガスを放出して火災に至るのを防止するものである。
【0019】
本発明は、対象箇所に対象箇所の環境状態を監視する環境監視手段を設け、環境監視手段が環境変化を検出したときに不活性ガスを放出するようにするものである。
【0020】
前記不活性ガスの放出により、対象箇所の不活性ガス濃度を高めることができ、火災に至るのを抑制あるいは防止できる。
環境監視区域内の機器は、火災予兆現象のない正常時には、通常の環境下にあるので、メンテナンス等の作業も通常に行うことが出来る。
【0021】
放出する不活性ガスの量を人間が安全に行動できる範囲とすることにより、火災予兆現象が火災につながるのを大幅に延長することが出来る(抑制)とともに、その間に安全にチェック作業が出来る。
【0022】
前記不活性ガスをゆっくりと放出すると、例えば、火災時に1分間で放出する量、あるいはそれよりも少ない火災発生抑制に有効で人間に安全な量、をゆっくりと、例えば、10分かけて放出する(火災時ではないのでゆっくりとした放出量でよい)すると、機器等にヒートショックを与えることが無く、また、不活性ガスの放出量と、例えば、扉の隙間から室外へ逃げる空気量とがバランスする。従って、圧力開放弁等の避圧装置を省略するか、もしくは、避圧装置を使用するにしても大幅な小型化が可能となる。
【0023】
この発明は、対象箇所に環境監視手段に追加して火災検知手段(火災感知器でもアナログ式火災感知器でも良い)を設け、環境監視手段が環境変化を検出したときに不活性ガスをゆっくりと放出するようにするとともに、火災検知手段が火災を検出したときには不活性ガスを短時間で放出するようにする。
【0024】
【実施例】
本発明の第1実施例を図1〜図3により説明する。
例えば、コンピュータなどの電子機器が設置された機器室1内の空気は、サンプリング管2によってセンサユニット3Uの高感度光学式センサ3に吸引されている。この吸引は、該センサ3に設けられたファン4を介して行われている。
【0025】
この高感度光学式センサ3は、検出室10にレーザーダイオード11のレーザ光を照射し、その散乱光を、例えば、フォトダイオード12が検出するように設け、レーザ光は、検出室10の壁面10a等で反射しないように、光トラップ15で吸収するように構成されている。
【0026】
該機器室1には、高感度光学式センサ3とは別に、火災感知器、例えば煙感知器5が設けられている。
また、該機器室1には、ガスノズル20が設けられ、該ガスノズル20は、室外に配設された不活性ガスユニット21のガスボンベ、、例えば、N2ボンベ(窒素ガスボンベ)24に接続されている。
このボンベ24には、小流量弁25と大流量弁27とが設けられている。
【0027】
この小流量弁25は、高感度光学式センサ3が、放置すれば火災につながる可能性がある火災予兆現象、例えば、電線の被覆樹脂が長時間の通電により過熱状態となったときに放出する可塑剤成分を検出したときに開弁し、又、大流量弁27は、煙感知器5が煙を検出したときに開弁する。
【0028】
なお、図において、30は煙感知器5及び大流量弁27に接続された火災受信機、31,32は事務室、33はねじ、34はレンズ、35はスリット、36は窓口、37,38はプリント基板、39は流入口、40は流出口、Dはドア、Fはフィルタ、をそれぞれ示す。
【0029】
次に本実施例の作動について説明する。
機器室1内の空気は、サンプリング管2、フイルタFを通ってセンサユニット3Uの高感度光学式センサ3の流入口39から検査室10に入り、流出口40から排出される。
【0030】
この時、前記センサ3が作動しており、レーザーダイオード11のレーザ光は、レンズ34、スリット35を通って検査室10内に照射されている。
このレーザー光は、検査室10内に導入された空気中に可塑剤成分が含まれていないときには、壁面10aに吸収されるが、それが含まれている場合には、乱反射し、その反射光は窓口36を通ってフォトダイオード12に入る。
【0031】
火災予兆現象が発生すると、レーザ光が可塑剤成分に衝突して反射し、散乱光となる。この火災予兆現象を分析するため、PVCケーブル昇温時の発生ガス強度変化を実験し、その結果をグラフにしたところ、図3のようになった。このグラフからケーブルの昇温(昇温速度10°C/min.)により、二酸化炭素44、塩化水素37、ベンゼン78、DOP57、が発生し、その発生量が変化することが判る。この実施例では、火災予兆現象の検出成分として、例えば、DOPを対象にする。
【0032】
この散乱光は、該センサ3のフォトダイオード12に受光される。該フォトダイオード12が反射光を受光すると、該センサ3は、受信機30に火災予兆信号を出力する。該信号を受信した受信機30は、警報を発すると共に、小流量弁25を開かせる。そうすると、ガスノズル20からゆっくりとN2ガスが噴射され、機器室1内は、火災発生抑制雰囲気となる。
【0033】
この時、N2ガスは、火災を抑制するに足りる最小限の流量、即ち、火災発生抑制流量で、ゆっくりと噴射されている。そのため、ヒートショックや圧力ショックの発生を防止できると共に、N2ガス濃度も低く、例えば、5%、であるので、人体に害を与えることもない。
前記警報により火災予兆現象の発生を知った監視員等は、機器室1に入り、電線の点検修理等必要な処置をする。
【0034】
何らかの事情により、火災予兆現象が火災に発展すると、煙感知器5が火災を検知し受信機30に火災信号を送出する。
火災信号を受信した受信機3は、大流量弁27を開かせる。そうすると、ガスノズル20から短時間で消火必要量のN2ガスが噴射され、機器室1内は、不活性ガス窒息雰囲気となり、鎮火する。鎮火確認後、復旧作業を行い、元の状態に戻す。
【0035】
この発明の第2実施例を図4により説明するが、この実施例と第1実施例(図1〜図3)との相違点は、環境監視手段として電流監視装置を用いることである。
【0036】
この電流監視装置40は、コンピュータ等の機器に電源を供給する電線に流れる電流を監視し、例えば、機器の定格電流の1.2倍の電流が所定時間以上流れたか否か、即ち、電線等が加熱するような消費電流があるか否か、を監視する。
【0037】
以下、この電流監視装置40について更に説明する。
図示しないキーボードにより、各機器毎の定格電流と、定格電流に対する許容倍数、例えば、1.2倍、を設定値として、又、それぞれの設定値に対するタイマのタイムアップ時間を入力する(S12Y)。
【0038】
前記設定値及びタイムアップ時間を新設定値としてメモリに更新記憶する(S13)。各機器ごとに設けた電流計或いは電力計、又は、系統毎に設けた電流計或いは電力計から消費電流を一定時間毎、例えば、30秒毎に読み込む(S14)。
【0039】
各機器毎或いは系統毎に消費電流を設定値と比較する(S15)。設定値以上でない場合(S15N)には、安全なので、火災予兆現象無し、としてタイマをクリア(リセット)する(S20)。
【0040】
設定値以上の時間を測定する。例えば、定格の1,2倍状態が5時間継続したら(S18Y)、警報を出力すると共に、小流量弁を開き不活性ガスをゆっくりと放出させる(S19)。
【0041】
【発明の効果】
本発明は、火災状態となる前に、火災につながる可能性のある火災予兆現象を検出し、不活性ガスを放出するようにしたので、不活性ガスを火災時とは異なり時間をかけてゆっくりと放出できる。
そのため、急激な温度変化が生ぜず、電子機器、例えばコンピュータ室の場合には、コンピュータおよびその関連機器、通信室の場合には各種通信機器等に、ヒートショックを与えることがなくなる。
【0042】
また、環境は徐々に不活性ガスの濃度が高まるので、機器あるいはケーブル等が火災に至るのを予防でき、焼損を防止できる。
【0043】
不活性ガス放出開始にともなって警報を発することにより、機器等を運転状態のままで火災につながる可能性のある箇所をチェックして異常状態解消の対策をとることができる。
【0044】
放出する不活性ガス量は、火災状態ではないため、火災時より少なくてすみ、その箇所にいる人は安全に作業できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施例を示す平面図である。
【図2】第1実施例の高感度光学式センサを示す拡大断面図である。
【図3】PVCケーブル加熱実験結果を示すグラフであ。
【図4】本発明の第2実施例を示す平面図である。
【符号の説明】
1 機器室
2 サンプリング管
3 光学式センサ
5 煙感知器
21 不活性ガスユニット
25 小流量弁
27 大流量弁
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an environmental monitoring method and apparatus capable of detecting a fire sign phenomenon, that is, a sign phenomenon that may lead to a fire.
[0002]
[Prior art]
A conventional computer room is provided with a fire detector and inert gas discharge means. When a fire occurs, CO2, N2, and other inert gases are released from the inert gas releasing means by a command from the receiver based on the fire detection of the fire detector or by a human switch operation.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
In the conventional example, the inert gas is released for the first time at the stage when it is judged as a fire, so the oxygen concentration at the time of the fire is reduced to the amount necessary for extinguishing, that is, the concentration at which combustion is not possible. An amount of fire extinguishing gas must be released in a short time, for example, 1 minute.
Then, when the inert gas is released, a sudden temperature drop due to volume expansion of the gas, a so-called heat shock, or a so-called pressure shock in which the indoor pressure suddenly rises occurs. This may adversely affect the electronic equipment and other devices used.
[0004]
Inert gas is released only when a fire has occurred, in conjunction with the operation of the fire detector, or by the switch operation of the person who found the fire. Arise.
Even devices that have not been burned out may be adversely affected by heat shock or pressure shock.
[0005]
In order to prevent an increase in pressure associated with the release of the fire-extinguishing gas, it is conceivable to provide a pressure relief device on the wall of the computer room or the like, but it is difficult to avoid a pressure shock even if the pressure relief device is provided.
[0006]
Therefore, in order to prevent a fire from being generated from a computer or other electrical equipment, it is conceivable to install the equipment in an inert gas such as nitrogen gas, for example, in an inert gas atmosphere having an oxygen concentration of 12% or less.
[0007]
In this case, if it is a small apparatus, the apparatus can be accommodated in the case made into the inert gas atmosphere. However, since it cannot be accommodated in a case in the case of a large sized apparatus, the whole installation chamber must be made into inert gas atmosphere.
In addition, it is necessary to constantly monitor the inert gas concentration in the case and in the room. When performing maintenance on the device, the device is taken out of the case or the oxygen concentration in the room is set to a concentration at which an operator can work safely. It must be very cumbersome.
[0008]
In view of the above points, the first object of the present invention is to detect a fire sign phenomenon that may lead to the occurrence of a fire and to take measures before the fire. A second object is to suppress the occurrence of a fire when the pre-fire phenomenon is detected, and to take measures during that time.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
This invention is a high-sensitivity optical sensor that detects a plasticizer component that is released when a coating resin of an electric wire is overheated using laser light, and detects that a current exceeding a set value has continued for a set time or longer. A process of detecting a fire symptom phenomenon that may lead to a fire if left unattended by any environmental monitoring means of the current monitoring device; at the time of detection of the fire symptom phenomenon, the occurrence of a fire can be suppressed or prevented A process of slowly releasing the amount of the inert gas, which is the amount of fire generation, at a minimum flow rate sufficient to suppress the fire, compared to when a fire is detected.
[0010]
The present invention is characterized by comprising a step of discharging a necessary amount of inert gas when a fire is detected by a fire sensor.
[0012]
This invention is a high-sensitivity optical type that detects a plastic symptom component that is released when a coating resin of an electric wire is overheated by using a laser beam to detect a fire symptom phenomenon that may lead to a fire if left untreated. An environmental monitoring means of any one of a sensor and a current monitoring device for detecting that a current exceeding a set value has continued for a set time ; and an amount capable of suppressing or preventing the occurrence of a fire upon detection of the fire predictive phenomenon And a gas release means for slowly releasing a certain amount of inert gas at a minimum flow rate sufficient to suppress a fire compared to when a fire is detected.
[0013]
The present invention comprises fire detection means for detecting a fire; and control means for adjusting the amount of inert gas released from the gas release means to a necessary amount for extinguishing when a fire is detected by the fire detection means. And
[0014]
The present invention relates to an environmental monitoring means for detecting a fire sign phenomenon; a gas release means for releasing an amount of an inert gas that suppresses the occurrence of a fire when the fire sign phenomenon is detected; a fire detection means for detecting a fire; And a control means for adjusting the amount of inert gas released from the gas discharge means to the fire extinguishing required amount when a fire is detected by the sensing means.
[0015]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
The present inventor considered that a conventional problem can be solved by detecting a fire sign phenomenon, that is, a sign phenomenon that may lead to a fire, and responding at this stage.
Therefore, a means (environmental monitoring means) for detecting this fire symptom is required. As this environmental monitoring means, a high-sensitivity optical sensor using laser light, a gas detection element such as a sintered type, a thin film type, We decided to use a current monitoring device.
[0016]
These environmental monitoring means detect that combustibles such as synthetic resin, fiber, and wood are released when they are heated to a temperature that is higher than room temperature and considerably lower than the combustion temperature such as smoldering or ignition. It is a component (for example, plasticizer), energy consumption, or current value.
[0017]
The present invention is provided with an environmental monitoring means and an alarm means for detecting a fire sign phenomenon, and by taking an alarm when the fire sign phenomenon is detected, a measure can be taken immediately before the fire. It is.
[0018]
The present invention is provided with a gas release means for releasing an inert gas having a flow rate for suppressing the occurrence of a fire when detecting a fire predictor phenomenon, and releases the inert gas when the fire predictor phenomenon is detected. It is to prevent.
[0019]
The present invention provides an environmental monitoring means for monitoring the environmental state of the target location at the target location, and releases the inert gas when the environmental monitoring means detects an environmental change.
[0020]
By releasing the inert gas, the concentration of the inert gas at the target location can be increased, and the occurrence of a fire can be suppressed or prevented.
Since the equipment in the environmental monitoring area is in a normal environment when there is no fire symptom, it can be used for maintenance work.
[0021]
By setting the amount of inert gas to be released within a range in which humans can act safely, it is possible to greatly extend (suppress) the occurrence of a fire symptom phenomenon to cause a fire, and during that time it is possible to check safely.
[0022]
When the inert gas is slowly released, for example, an amount that is released in one minute in the event of a fire, or a lesser amount that is effective for suppressing the occurrence of fire and is safe for human beings, is slowly released, for example, over 10 minutes. If it is not a fire, a slow discharge amount is sufficient, so there is no heat shock to the equipment, etc., and there is a discharge amount of inert gas and, for example, the amount of air escaping from the gap of the door to the outside. To balance. Accordingly, even if a pressure relief device such as a pressure release valve is omitted or a pressure relief device is used, the size can be greatly reduced.
[0023]
The present invention provides a fire detection means (which may be a fire detector or an analog fire detector) in addition to the environmental monitoring means at the target location, and slowly supplies inert gas when the environmental monitoring means detects an environmental change. In addition, the inert gas is released in a short time when the fire detecting means detects a fire.
[0024]
【Example】
A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
For example, air in the equipment room 1 in which an electronic device such as a computer is installed is sucked into the high sensitivity optical sensor 3 of the sensor unit 3U by the sampling tube 2. This suction is performed through a fan 4 provided in the sensor 3.
[0025]
The high-sensitivity optical sensor 3 irradiates the detection chamber 10 with the laser light of the laser diode 11 and provides the scattered light to be detected by, for example, the photodiode 12. The laser light is provided on the wall surface 10 a of the detection chamber 10. The optical trap 15 is configured to absorb the light so as not to reflect the light.
[0026]
The equipment room 1 is provided with a fire detector, for example, a smoke detector 5, in addition to the high-sensitivity optical sensor 3.
Further, the equipment chamber 1 is provided with a gas nozzle 20, and the gas nozzle 20 is connected to a gas cylinder of an inert gas unit 21 disposed outside the room, for example, an N2 cylinder (nitrogen gas cylinder) 24.
The cylinder 24 is provided with a small flow valve 25 and a large flow valve 27.
[0027]
The small flow valve 25 is released when the high-sensitivity optical sensor 3 is left unattended, which may lead to a fire, for example, when the coating resin of the electric wire is overheated due to energization for a long time. The valve is opened when the plasticizer component is detected, and the large flow valve 27 is opened when the smoke detector 5 detects smoke.
[0028]
In the figure, 30 is a fire receiver connected to the smoke detector 5 and the large flow valve 27, 31 and 32 are offices, 33 are screws, 34 is a lens, 35 is a slit, 36 is a window, 37 and 38 Is a printed circuit board, 39 is an inlet, 40 is an outlet, D is a door, and F is a filter.
[0029]
Next, the operation of this embodiment will be described.
Air in the equipment chamber 1 passes through the sampling tube 2 and the filter F, enters the inspection chamber 10 from the inlet 39 of the high sensitivity optical sensor 3 of the sensor unit 3U, and is discharged from the outlet 40.
[0030]
At this time, the sensor 3 is in operation, and the laser light from the laser diode 11 is irradiated into the examination room 10 through the lens 34 and the slit 35.
This laser beam is absorbed by the wall surface 10a when the plasticizer component is not contained in the air introduced into the examination room 10, but when it is contained, it is diffusely reflected and the reflected light is reflected. Enters the photodiode 12 through the window 36.
[0031]
When a fire symptom occurs, the laser light collides with the plasticizer component and is reflected to become scattered light. In order to analyze this fire symptom phenomenon, an experiment was conducted on the change in gas intensity when the PVC cable was heated, and the result was plotted in a graph as shown in FIG. From this graph, it can be seen that carbon dioxide 44, hydrogen chloride 37, benzene 78, and DOP 57 are generated and the generation amount changes as the cable is heated (heating rate: 10 ° C./min.). In this embodiment, for example, DOP is used as the detection component of the fire symptom phenomenon.
[0032]
This scattered light is received by the photodiode 12 of the sensor 3. When the photodiode 12 receives the reflected light, the sensor 3 outputs a fire warning signal to the receiver 30. The receiver 30 receiving the signal issues an alarm and opens the small flow valve 25. If it does so, N2 gas will be injected slowly from the gas nozzle 20, and the inside of the equipment room 1 will become a fire generation | occurrence | production suppression atmosphere.
[0033]
At this time, the N2 gas is slowly injected at a minimum flow rate sufficient to suppress the fire, that is, a fire occurrence suppression flow rate. Therefore, the occurrence of heat shock and pressure shock can be prevented, and the N2 gas concentration is low, for example, 5%, so there is no harm to the human body.
A supervisor who knows the occurrence of a fire sign phenomenon by the alarm enters the equipment room 1 and performs necessary measures such as inspection and repair of electric wires.
[0034]
When the fire sign phenomenon develops into a fire for some reason, the smoke detector 5 detects the fire and sends a fire signal to the receiver 30.
The receiver 3 that has received the fire signal opens the large flow valve 27. If it does so, N2 gas of the amount required for fire extinguishing will be injected from the gas nozzle 20 for a short time, and the inside of the apparatus room 1 will become an inert gas suffocation atmosphere, and it will extinguish. After confirming that the fire has been extinguished, restore it and return it to its original state.
[0035]
A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 4. The difference between this embodiment and the first embodiment (FIGS. 1 to 3) is that a current monitoring device is used as the environmental monitoring means.
[0036]
The current monitoring device 40 monitors the current flowing in the electric wire that supplies power to a device such as a computer. For example, whether or not 1.2 times the rated current of the device has flowed for a predetermined time or more, that is, the electric wire or the like is heated. It is monitored whether there is a consumption current that causes
[0037]
Hereinafter, the current monitoring device 40 will be further described.
Using a keyboard (not shown), the rated current for each device and an allowable multiple of the rated current, for example, 1.2 times, are set as set values, and the timer time-up time for each set value is input (S12Y).
[0038]
The set value and time-up time are updated and stored in the memory as new set values (S13). The consumption current is read from the ammeter or wattmeter provided for each device or from the ammeter or wattmeter provided for each system at regular time intervals, for example, every 30 seconds (S14).
[0039]
The current consumption is compared with the set value for each device or system (S15). If it is not equal to or greater than the set value (S15N), the timer is cleared (reset) because there is no fire sign phenomenon because it is safe (S20).
[0040]
Measure the time longer than the set value. For example, when the rated 1,2 times state continues for 5 hours (S18Y), an alarm is output and the small flow valve is opened to slowly release the inert gas (S19).
[0041]
【The invention's effect】
Since the present invention detects a fire symptom that may lead to a fire and releases an inert gas before it becomes a fire state, the inert gas is slowly discharged over time unlike a fire. And can be released.
Therefore, a rapid temperature change does not occur, and in the case of an electronic device, for example, a computer room, heat shock is not applied to the computer and its related devices, and in the case of a communication room, various communication devices.
[0042]
In addition, since the concentration of the inert gas gradually increases in the environment, it is possible to prevent the device or cable from becoming a fire and prevent burning.
[0043]
By issuing an alarm when the inert gas starts to be released, it is possible to check a location that may lead to a fire while the device is in an operating state and take measures to eliminate the abnormal state.
[0044]
Since the amount of inert gas released is not a fire condition, the amount of inert gas is less than that at the time of a fire, and the person at that location can work safely.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a plan view showing a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view showing a high sensitivity optical sensor of the first embodiment.
FIG. 3 is a graph showing the results of a PVC cable heating experiment.
FIG. 4 is a plan view showing a second embodiment of the present invention.
[Explanation of symbols]
1 Equipment Room 2 Sampling Tube 3 Optical Sensor 5 Smoke Detector
21 Inert gas unit
25 Small flow valve
27 Large flow valve

Claims (4)

レーザー光を用いて電線の被覆樹脂が過熱状態となったときに放出する可塑剤成分を検出する高感度光学式センサ、設定値以上の電流が設定時間以上継続したことを検出する電流監視装置のうちの何れかの環境監視手段により、放置すれば火災につながる可能性のある火災予兆現象を検出する行程と;
該火災予兆現象の検出時に、火災に至るのを抑制あるいは防止できる量である火災発生抑制量の不活性ガスを、火災を抑制するに足りる最小限の流量で、火災検出時に比べゆっくりと放出する行程と;
を備えていることを特徴とする環境監視方法。
A high-sensitivity optical sensor that detects the plasticizer component that is released when the coating resin of the wire is overheated using laser light, and a current monitoring device that detects that the current exceeding the set value has continued for the set time . A process of detecting a fire phenomenon that could lead to a fire if left unattended by any of the environmental monitoring means;
At the time of detection of the predictive phenomenon of the fire, the amount of inert gas that can suppress or prevent the fire is released slowly at a minimum flow rate sufficient to suppress the fire compared to when the fire is detected. The process;
An environmental monitoring method characterized by comprising:
火災感知器による火災検出時に消火必要量の不活性ガスを放出する行程、を備えていることを特徴とする請求項1記載の環境監視方法。 The environmental monitoring method according to claim 1 , further comprising a step of releasing a necessary amount of inert gas when a fire is detected by the fire detector. 放置すれば火災につながる可能性のある火災予兆現象を検出する、レーザー光を用いて電線の被覆樹脂が過熱状態となったときに放出する可塑剤成分を検出する高感度光学式センサ、設定値以上の電流が設定時間以上継続したことを検出する電流監視装置のうちの何れかの環境監視手段と;
該火災予兆現象の検出時に、火災に至るのを抑制あるいは防止できる量である火災発生抑制量の不活性ガスを、火災を抑制するに足りる最小限の流量で、火災検出時に比べゆっくりと放出するガス放出手段と;
を備えていることを特徴とする環境監視装置。
High-sensitivity optical sensor that detects the plasticizer component that is released when the coating resin of the wire is overheated using a laser beam, which detects a fire symptom that may lead to a fire if left unattended, set value Any environmental monitoring means of a current monitoring device for detecting that the above current has continued for a set time or longer ;
At the time of detection of the predictive phenomenon of the fire, the amount of inert gas that can suppress or prevent the fire is released slowly at a minimum flow rate sufficient to suppress the fire compared to when the fire is detected. Gas releasing means;
An environmental monitoring device comprising:
火災を検出する火災感知手段と;
該火災感知手段の火災検出時に、前記ガス放出手段の不活性ガスの放出量を消火必要量に調整する制御手段、
を備えていることを特徴とする請求項3記載の環境監視装置。
Fire detection means for detecting fire;
Control means for adjusting the discharge amount of the inert gas of the gas discharge means to a fire extinguishing necessary amount when a fire is detected by the fire detection means;
The environmental monitoring apparatus according to claim 3, further comprising:
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