JPH08509563A - 煙検知器の感度試験装置 - Google Patents

煙検知器の感度試験装置

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JPH08509563A JP6524060A JP52406094A JPH08509563A JP H08509563 A JPH08509563 A JP H08509563A JP 6524060 A JP6524060 A JP 6524060A JP 52406094 A JP52406094 A JP 52406094A JP H08509563 A JPH08509563 A JP H08509563A
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エルウッド,スティーブン
エプルビイ,デイビッド
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ノー、クライム、プロダクツ、リミテッド
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Abstract

(57)【要約】 煙検知器の感度試験装置は、煙検知器を包囲するハウジング(14)であって、作動中にエーロゾルを搬送する空気が循環される通路を形成する装置(14,15,16,17)の一部分を構成するハウジング(14)、前記通路で循環される空気のエーロゾルの濃度を検出するセンサ装置(25,26,27)、前記通路で空気を循環させる循環装置(20)、及び前記エーロゾルを通路に供給するエーロゾル供給装置(24)を有するヘッド組立体(1)と、前記検出装置の出力に依存して空気循環装置及びエーロゾル供給装置を制御することによって前記通路で循環する空気の前記エーロゾルの濃度を制御する制御装置とを有する。

Description

【発明の詳細な説明】 煙検知器の感度試験装置 本発明は、例えば、天井に取り付けられ、設置されている火災検知装置に接続 された煙検知器の感度を指示する装置に関する。 火災検知警告装置は、生命と財産を保護するために安全対策の一部として建物 に設置される。設置された装置の信頼性を補償するために、定期的な検査と保守 が必要になる。この装置に設置された火災検知器の大部分は、ポイントタイプ、 すなわち別々のユニットである。これらは保護されるスペースの天井に配置され 、保護スペース内の火災から生じる高温ガスの柱で搬送された煙をサンプリング することによって作動する。2つのタイプのポイント型煙検出器が広範に使用さ れている。それらの1つは光学煙検知器であり、その大部分は、煙の粒子の光の 散乱を監視する。また他の1つは煙の粒子の存在において変化する放射性源によ ってイオン化された空気のコンダクタンスを監視することによって作動するイオ ン化煙検知器である。 光学及びイオン化煙検知器の双方において、部品の汚れ及び老朽化が感度に大 きな影響を及ぼし、最近の構成においてもこれらの影響は検出器によって完全に は監視されないことが知られている。さらに、感度の高い状態に変化する検出器 は、誤った警告を発することが分かっており、感度におけるある範囲内の非常に 小さい変化が 誤った警告率に非常に影響を与えることが証明されている。低感度状態に変化す る検出器は、警告信号を遅延させ、火災に対処し逃げる時間を短くすることにな る。多くの検出器は、正しい検出機能の内部監視構成を全く含まず、ある形態の 試験が実施されるまで検出されない故障によって長期間の間非作動となっている 場合もある。 ECの火災検知器に接続されたポイント型煙検知器の関連基準は、(UKのB S5445:パート7に等しい)EN54:パート7である。これは一連の標準 の火災試験を通過する性能を含み、新しく製造された煙検知器の感度の許容範囲 を画定する基準を含む。 実施の種々の基準及びコードは設置された装置内で所定の感度を維持すること を要求する。UK,BS5839:パート1:1988においては、規定の年間 検査及び試験日程の一部として、毎年各検出器の感度チェックを実施しなければ ならない。もし検出器が感度試験の間に設置した装置から除去された場合には、 再び取り付けた後に機能することを保証するためにチェックしなければならない 。 上述した勧告にもかかわらず、本来の感度試験は、適切な試験装置が広範には 市販されていないので、共通のものとしては実施されない。試験が実施される場 合、正規の手順は、機能試験と、クリーニング及び再較正するために、この作業 が必要ではない場合にも、工場に検知器を定期的に戻すこととの組み合わせを含 む。感度検知器の本来の試験の目的は、これらの手順の経費を低減し、装置の信 頼性を向上させることにある。 煙検知器の感度を測定する1つの方法は、いわゆる煙トンネルである。しかし 煙トンネルは大きく、重い装置である。煙トンネルを使用する煙検出器の感度を 測定するために、検知器を、設置した装置から外して煙トンネルに設置し、煙検 知装置の作動をシミュレートする電子回路に接続する。標準的な煙トンネルの一 例は、EN54:パート7に説明されており、同様の煙トンネルは、煙検知器の 研究所またはメーカーで広範に使用されている。米国特許第4,093,867 号は、このような煙トンネルの1つの例である。 本来の煙検知器の感度試験用の装置は前に説明した。これらのテスターの動作 原理は、非常によい特徴の粒子の大きさ及び他の物理的な特性を有する公知の濃 度のエーロゾルを発生させるエーロゾル発生器の使用を主に含む。これを達成す る種々の方法の例は、英国特許1525273号、米国特許第446224号、 及び日本の特許84025273号に示されている。しかしながら、このような 技術は、広範な適用を有する実際のテスタに使用するには失敗した。なぜならば 、この装置は使用する上で余りにやっかいで困難であるか、または実際には十分 な精度が証明できなかったからである。 本発明の1つの観点によれば、煙検知器を包囲し、作動中にエーロゾルを搬送 する空気が循環する通路を形成する装置の部分を形成するハウジング、前記通路 で循環する空気のエーロゾルの濃度を検出するセンサ装置、前記通路で空気を循 環させる循環装置、及び前記エーロゾルを通路に供給するエーロゾル供給装置と を有するヘッド組立体と、前記検出装置の出力に依存して空気循環装置及びエー ロゾル供給装置を制御することによって前記通路で循環する空気の前記エーロゾ ルの濃度を制御する制御装置とを有する煙検知器の感度試験装置が提供される。 ハウジングは、煙検知器を包囲するために上部に開口部を備えた全体がカップ 形状である。ハウジングの上部の開口部は、煙検知が取り付けられている表面を 密封するシールを備えている。 空気を循環する通路を形成する装置は、前記ハウジングに空気を流す第1のダ クトと、空気をハウジングから流す第2のダクトとを有する。センサ装置は前記 第1のダクトのエーロゾルの濃度を検出するように配置されている。空気循環装 置は、前記第2のダクトに配置され、室内に大気圧を越える圧力を生じるように 作動するファンである。空気循環装置の上流の第2のダクトに空気ブリード入口 が設けられている。 エーロゾル供給装置は、前記室に連通するエーロゾル貯蔵室と、貯蔵室内にエ ーロゾルを発生する装置と、貯蔵室から室にエーロゾルの流れを制御する装置と を有する。 貯蔵室から室にエーロゾルの流れを制御する装置は、制御装置の制御の下に、 室内の圧力に対して貯蔵室の圧力を変化させる装置を有する。 本発明の特に好ましい実施例において、第3のダクトが圧力変化室から貯蔵室 を通っており、第3のダクトは、第3のダクトの壁を通る多数の開口部を有し、 前記開口部は、貯蔵室のエーロゾルを第3のダクトの内側と、従って室と接続す る。 エーロゾル発生装置は、霧化装置を備えた弁出口を有する液体容器と、エーロ ゾル貯蔵室にエーロゾルを間断的に発生する、制御装置によって制御される弁作 動装置とを有する。エーロゾル供給装置は、ヘッド組立体の通路に供給するため に連続的に利用可能なエーロゾルの供給源を提供するが、エーロゾルは非連続的 にまたは断続的に発生される。 エーロゾル発生装置は、エーロゾルを連続的に発生し、前記エーロゾル貯蔵室 は、ヘッド組立体の通路に送るために低濃度のエーロゾルを混合または分散する 。 上述した装置はハウジングで循環する空気の第1の低濃度のエーロゾルを形成 し、次に前記濃度を第2の高い水準に濃くするように制御装置によって作動し、 第1の水準は煙検知器が作動する水準以下であり、第2の水準は、作動すべき水 準以上である。 試験装置は、煙検知器が作動するエーロゾルの濃度を決定するか、または煙検 知器の感度が所定の制限値の間にあるかどうかをチェックするために使用される 。 本発明の他の特徴及び利点は添付図面を参照して一例として与えられる次の実 施例から明らかになる。 第1図は、本発明による装置の一実施例の概略図である。 第2図は、第1図の装置の一部の概略断面図である。 第3図は、本発明による装置の一部の他の実施例の概略断面図である。 第4図は、第3図の装置の一部の上部の斜視図である。 第1図及び第2に示す装置は、制御ユニット2に電気的に接続されている軽量 のヘッド組立体1を有する。 第2図に示すように、ヘッド組立体1は、例えば、天井13に取り付けられる と共に火災検知器に接続されている本来試験すべき煙検知器の周りに配置される 上方が開放したハウジング14を有する。ハウジング14は、適当な形状であり 、例えば、試験中に煙検知器の指示ランプを見ることができるように透明材料か ら製造されたカップ形状であり、天井に対して密封するように開放した上部の周 りに可撓性シール28を備えている。 ハウジング14は、エーロゾルを搬送する空気が、ハウジングにまたはそれか ら循環する通路を形成する装置の一部を構成する。これらの装置は、室16と、 上端でベースを通ってカップの内側に連通し、下端で室16に連通するダクト1 5及び17とを有する。このカップ14、ダクト15,17及び室16は、検出 ループを形成する。 図示したように検出ループを通って空気を循環するために設けられた装置は、 軸線方向のファン20を有し、このファン20は、室16とダクト15との接続 部に隣接したダクト15内に配置され、循環空気が室16からダクト17に沿っ てハウジング14にまたハウジング14からダクト15を通って室16に流れる ように大気圧以上に室16の圧力を増大させるように配置されている。ファン2 0は、一定の速度のファンであり、制御ユニット2で制御されるように接続され ている。空気は、ファン20の上流のダクト15のブリード入口22を通って検 出ループに入る。 ダクト17を通って室に流れる空気のエーロゾルの濃度を検出するセンサが配 置されている。例えばセンサは、散乱光センサか、または図示するようにカップ またはハウジング14に配置された逆反射面に向かってダクト17に沿って光ビ ームを放射するように配置され、室16に取り付けられたエミッタ25を有する 光オブスキュレーション(obscuration)センサである。表面26から反射され た光は、室の隣接エミッタ25に隣接するように配置された受光器27によって 受光される。センサは上述したように装置の動作を制御する際に使用される制御 ユニット2に接続されている。 光オブスキュレーションセンサは、高解像度を有し、光学面の汚れの蓄積に対 応する自己監視及び自己較正を行う。エミッタ25は、出力が、EN54:パー ト7の光学光検出器において特定される感度測定方法に直接対応するように88 0nm近傍が主波長の赤外線光を放出することが好ましい。試験は、もし、エー ロゾルの特性がよく特定され、注意深く発生されるならば、光オブスキュレーシ ョンと浅い前方角度で散乱される光との間の密接な関係があり、その技術は大部 分の光学煙検出器において使用される。このイオン化煙検出器において、良好な 関連が達成されることが分かっている。 エーロゾルは、図示したように室16が取り付けられたハウジング29によっ て形成されたエーロゾル貯蔵室18から小さい開口部19を通って室16に送ら れる。エーロゾルは、液体の予備圧縮容器24から生じた霧化された液体であり 、容器は、霧化装置を有する弁を備えた出口24aを有する。図示したようにエ ーロゾルの容器は、例えば、制御用の制御ユニットに接続されたソレノイドを有 する電磁作動装置23によって作動される。 容器の弁の約20msの最も短い実施可能な作動時間から生成することができ るエーロゾルの最小限の量は、典型的な光煙検出器アラームスレショルドを越え る必要がある量よりかなり大きい。従って、実際において、検出ループに連続し て利用することができる低い濃度のエーロゾルの供給を行うために容器24の弁 の動作によってエーロゾルのパルスを円滑にする必要がある。これは、エーロゾ ル貯蔵室18の空気に容器からエーロゾルを排出することによって行われる。次 にエーロゾルは、開口部19を通して室16及び検出ループに必要な程度送るこ とができる。 開口部19を通る室16へのエーロゾルの供給は、室16の圧力に対して貯蔵 室の圧力を変化させる装置を有する貯蔵室を提供することによって得ることがで きる。図2に示すように、貯蔵室は、軸線方向ファン21を備えた空気入口を有 し、この軸線方向のファン21は、可変速度のファンであり、これを制御するた めに制御ユニットに接続される。 ファンの性能及び検出ループの構成及び容量は、試験中の煙検知器12上の空 気速度が約0.2m/sの煙検知器を作動するために特定する最適な速度でほぼ 一定に維持されるように構成される。このファン21は、ファン20よりもさら に強力で、室16の圧力よりエーロゾル貯蔵室18の圧力が高くなるように維持 して貯蔵室18から室16に空気を流すような速度で駆動することができる。 ユーザが地面に立ちながら試験を行うことができるように、制御ユニット2は 、その端部でハンドグリップ4を支持するケーブル3によって組立体1に電気的 に接続されている。ハンドグリップ4はハンドグリップ4と組立体1との間に接 続することができる1つまたはそれ以上の延長ポール5を直接的に、または間接 的に使用して組立体に電気的に機械的に接続することができる。制御ユニット2 は、例えば肩のハーネスによって支持してもよい。例えば、約3メートルまでの 高い天井に取り付けられた煙検知器をテストするために延長ポール5が使用され る。 第1図及び第2図に示す装置の使用において、次の制御条件が利用可能である 。 1.ファン20をオンにファン21をオフにすることによって、室16の圧力 がエーロゾル貯蔵室18の圧力より高くなる。その結果、検出ループにはエーロ ゾルは供給されず、ファン20は、エーロゾルの検出ループを迅速に空にするた めに作動する。 2.ファン20をオンにファン21を低速度のオンにすることによって、室1 6の圧力がエーロゾル貯蔵室18の圧力よりもわずかに高くなり、その結果、 検出ループのエーロゾルの濃度がゆっくり減少する。 3.ファン20をオン、ファン21を中間速度でオンにすることによって、エ ーロゾル貯蔵室18の圧力が室16の圧力よりもわずかに大きくなり、その結果 、エーロゾルが検出ループにゆっくりと供給され、それが検出ループのエーロゾ ルの濃度をゆっくり高める。 4.ファン20をオン、ファン21を高速でオンにすることによって、エーロ ゾル貯蔵室18の圧力が室16の圧力よりもかなり高くなる。その結果、検出ル ープへのエーロゾルの流れは、検出ループのエーロゾルの濃度がさらに迅速に増 大するように早くなる。 エーロゾル貯蔵のエーロゾルの必要濃度を維持して貯蔵室から検出ループに供 給される空気内のエーロゾルの必要な濃度を維持するために、ファン21が所定 のスレッショルド以上の速度で駆動されるとき、エーロゾルは、弁作動装置23 の作動によって、エーロゾル貯蔵室で間断的に発生される。 前述したように、ファン20の上流ではダクト15が空気ブリード入口22を 備えている。これは空気がカップ14の開放した上部の周りで検出ループに引き 込まれる可能性を小さくし、これは、ダクト17に対して煙検出器12の周りで エーロゾルの濃度を小さくする傾向がある。しかしながら、検出ループへの空気 の入口は、ループのエーロゾルの濃度を低くする傾向がある。その結果、検出ル ープで一定のエーロゾル濃度を維持するために、上述したようにファン20,2 1を作動させる必要がある。 制御ユニット2は、センサの出力が送られると共にファン20,21を制御す るマイクロコンピュータと、センサの出力に依存して検出ループのエーロゾル濃 度の水準の必要な所定の水準を提供し、またその水準を変化させる弁作動装置2 3とを有する。マイクロコンピュータは、入力キーボード9、ディスプレイ8に よってユーザと通信する制御ユニットを使用して予め選択することができる種 々の異なるオプション及び水準を提供するために予めプログラムすることができ る。また、制御ユニットは、充電可能なバッテリパック10とオンオフスイッチ 30とを含む。一端スイッチ30をオンすると、装置は、制御ユニットによって 、またはスイッチ11、例えば、従来のようにハンドグリップ4に取り付けられ た非固定プッシュスイッチ11によって作動することができる。 例えば、天井に取り付けられ設置された煙検知器12を試験するために上述し た装置を使用する際に、使用者は、煙検知器12を包囲するように組立体1のカ ップまたはハウジング14を配置する。 1つの例として、煙検知器を作動するエーロゾルの濃度を決定するために、1 つのテストサイクルは、煙検知器が作動する水準以下の低い水準からエーロゾル の濃度を次第に増大する段階と、検出器が作動する濃度を指示する段階を含む。 別の案として、煙検知器の感度が所定の制限値の間にあることをチェックするた めに、エーロゾルの濃度の第1の所定の水準が確立され、その水準は、煙検知器 が作動しなければならない水準のすぐ下にある。検知器がこの水準で作動する場 合には、余りに感度が高すぎる。もし検知器が作動しない場合には、検出ループ のエーロゾルの濃度は検知器が作動する水準のすぐ上の第2の所定の水準に迅速 に増大する。もし検知器がこの水準で作動しなければ、感度が悪すぎるか欠陥が ある。 作動において、ヘッド組立体がテストする煙検知器上に配置される前に、制御 ユニットはスイッチがオンとされ、装置が使用の準備状態に置かれる。制御ユニ ットは、ファン20をスイッチオンとし、ファン21をオフとしたままセンサに よって検出する検出ループを通るきれいな空気流を生成する。次に制御ユニット は、センサをゼロとし、ディスプレー8を通して装置が準備されたことを指示す る。次にユーザは、煙検知器の所定の場所にカップ14を配置し、スイッチ11 を作動させて、キーボード9を使用してユーザによって予め選択されたテストを 開始する。制御ユニットは、ファン20,21をオンオフ切り替えしてファン2 1の速度を変化させ、弁作動装置23を作動させて検出ループにエーロゾルの必 要な濃度を提供するためにエーロゾルの貯蔵室にエーロゾルを供給する。 テストサイクルが煙検知器を作動するエーロゾルの濃度を決定することを目的 とする場合、ランプ照射の瞬間はユーザによって認識され、スイッチ11が試験 を終了するように作動され、ディスプレーは、煙検知器が作動するエーロゾルの 濃度を指示する。もし、テストサイクルが、煙検知器の感度が所定の制限値の間 にあることをチェックする場合には、サイクルは自動的に前進し、ユーザは、煙 検知器が作動するサイクルの点を書き留める。この点は、スイッチ11の作動に よって記録され、スイッチのこの動作は、サイクルを終了させる。ランプの照射 によってではなく、例えば、音または目に見える信号によって作用を指示する検 知器を備えたこの装置が同様の方法で使用することができることは理解できよう 。 テストの最後に、ファン21はオフとされ、ファン20はカップまたはハウジ ング14が煙検知器の周りの位置から除去される前に、エーロゾルを煙検知器1 2から無くすために回転し続ける。ファン20は、検出ループからエーロゾルを 出してきれいにするために装置を煙検知器から引いた後、所定の時間の間オンさ れる。 本発明のヘッド組立体の他の実施例を第3図及び第4図に示す。第3図及び第 4図のヘッド組立体1′は、第2図に示すものとほぼ同様であり、同じ部品には 同じ参照符号を付してある。第3図及び第4図の実施例と第2図の実施例との間 の大きな差異は、ファン21がエーロゾル貯蔵室18のベースの軸線方向のファ ン21′によって置き換えられ、ファン21′がダクト30を介して開口部19 に接続されていることである。ファン21′は、第1図に示されているように、 ファン21′は、可変速度のファンであり、ファン21′を制御する制御ユニッ ト2に接続されている。 傾斜ファネル31が、ファン21′の内側上に取り付けられており、ファネル 31は、ダクト30の一端に接続されており、ダクト30の他端は開口部19に 接続されている。ファネル31は、プラスティック材料から製造されるが、他の 適当な材料も使用することができる。ダクト及び/またはファネルの壁に多数の 小さい穴または開口部32が形成されている。 ファン21′によってファネル31及びダクト30に空気が吸い込まれ、穴3 2を通ってダクトまたはファネルの少なくとも一方に入るエーロゾルと混合する 。空気及びエーロゾルの混合物は、第2図を参照して説明したと同様の方法で検 出ループを通って循環されるべく室16に送られる。第3図に示す構成は、第2 図の実施例よりもさらに正確に制御すべき、室16とエーロゾル貯蔵室18との 間での空気圧の交換を行うことを可能する。 第3図において、カップまたはハウジング14のリムのシール28′は、第4 図ではっきりと分かるように、煙検知器12を包囲するための開口部33を有す るきれいで透明な薄膜シールである。このような薄膜シール28′は、天井に対 する密封性を改良し、この透明性は、テスト中に検出器12の指示ランプを確実 に見ることができるようにする。 さらに第3図において、エーロゾル容器24′は、取り外し及び交換を容易に するために貯蔵室18の基部を通って適合される。 最後に、検出ループで空気を循環させる軸線方向のファンは、制御ユニット2 によって制御される可変速度ファン20′である。可変速度ファン20′の使用 によって光学及びイオン化検知器によって必要とされる異なる空気流をつくるこ とができる。 上述した装置は、適当な金属及びプラスティック材料から製造される。適当な エーロゾルがNoクリム製品株式会社の商品FPA04によって供給される。適 当なマイクロプロセッサの例がモトローラ社によって供給されるMC68HC 705B16である。オブスキュレーションセンサは、LED、赤外線LED及 びフォトダイオードを有する。例えば、それはA.Mテクモロジー社から市販さ れているBS5445の要求に合致する電源がバッテリのオブスキュレーション メーターである。上述したように、センサは赤外線で作動し、装置は、UK基準 がBS5445:パート1:1990である国内の煙検知器をチェックするため に使用してもよく、オブスキュレーションセンサは、可視光線で好ましくは緑の 光で作動することが好ましい。 上述したエーロゾルは、液体エーロゾルが間断的に発生するが、エーロゾルは 他の形、例えば、固体であってもよく、エーロゾル貯蔵室内で連続的に発生して もよい。定量的または定性的な本来の感度試験の煙検知器試験装置が提供され、 この装置は、煙検知器の典型的な警告スレッショルド感度より著しくよい水準ま で広範に使用される大部分のポイント型煙検知器の感度を検出することができる 。それは、主電源に接続することなく、全体を外で持ち運びすることができ、各 検知器において比較的短い時間で簡単に使用することができる。それは、エーロ ゾルを使用する場合有効であり、最小限のメインテナンスしか要求しない。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 煙検知器を包囲し、作動中にエーロゾルを搬送する空気が循環する通路 を形成する装置の部分を構成するハウジング、前記通路で循環する空気のエーロ ゾルの濃度を検出するセンサ装置、前記通路で空気を循環させる循環装置、及び 前記エーロゾルを通路に供給するエーロゾル供給装置を有するヘッド組立体と、 前記検出装置の出力に依存して空気循環装置及びエーロゾル供給装置を制御する ことによって前記通路で循環する空気の前記エーロゾルの濃度を制御する制御装 置とを有する煙検知器の感度試験装置。 2. 前記ハウジングは、煙検知器を包囲するために上部に開口部を備えた全 体がカップ形状である請求項1に記載の装置。 3. 前記ハウジングの上部の開口部は、煙検知が取り付けられている表面を 密封するシールを備えている請求項2に記載の装置。 4. 前記空気を循環する通路を形成する装置は、前記ハウジングに空気を流 す第1のダクトと、空気をハウジングから流す第2のダクトとを有する請求項1 乃至3のいずれか1項に記載の装置。 5. 前記センサ装置は前記第1のダクトのエーロゾルの濃度を検出するよう に配置されている請求項4に記載の装置。 6. 前記空気循環装置は、前記第2のダクトに配置されている請求項4また は5に記載の装置。 7. 前記空気循環装置の上流の第2のダクトに空気ブリード入口が設けられ ている請求項6に記載の装置。 8. 前記空気循環装置は、室内に大気圧を越える圧力を生じるように作動す るファンである請求項1乃至7のいずれか1項に記載の装置。 9. 前記エーロゾル供給装置は、前記室に連通するエーロゾル貯蔵室と、貯 蔵室内にエーロゾルを発生する装置と、貯蔵室から室にエーロゾルの流れを制御 する装置とを有する請求項1乃至8のいずれか1項に記載の装置。 10. 前記貯蔵室から室にエーロゾルの流れを制御する装置は、制御装置の 制御の下に、室内の圧力に対して貯蔵室の圧力を変化させる装置を有する請求項 9に記載の装置。 11. 前記エーロゾル発生装置は、霧化装置を備えた弁出口を有する液体容 器と、エーロゾル貯蔵室にエーロゾルを間断的に発生する、制御装置によって制 御される弁作動装置とを有する請求項9または10に記載の装置。 12. 前記エーロゾル発生装置は、エーロゾルを連続的に発生し、前記エー ロゾル貯蔵室は、ヘッド組立体に送るために低濃度のエーロゾルを混合または分 散する請求項9または10に記載の装置。 13. 装置はハウジングで循環する空気の第1の低濃度のエーロゾルを形成 し、次に前記濃度を第2の高い水準に濃くするように制御装置によって作動し、 第1の水準は煙検知器が作動する水準以下であり、第2の水準は、作動すべき水 準以上である請求項1乃至12に記載の装置を使用する方法。 14. 煙検知器が作動するエーロゾルの濃度を決定するか、または煙検知器 の感度が所定の制限値の間にあるかどうかをチェックする請求項13に記載の装 置を使用する方法。 15. 添付図面を参照して説明した装置。 16. 添付図面を参照して説明した煙検知器を試験する方法。
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