JP2008102575A - Fire alarm - Google Patents

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Sanshiro Kodama
三四郎 兒玉
Yoshiharu Nakawa
良春 名川
Kazuhiro Inuzuka
和宏 犬塚
Michiyuki Nishitani
倫之 西谷
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce any false report due to rising steam, in a fire alarm which detects the concentration of smoke, and issues the alarm of a fire. <P>SOLUTION: A sensor housing 12 housing a smoke sensor is formed on a front face 11a of a main body case 11. The main body case 11 is installed on a wall or the like. A first barrier plate 15a is installed at the lower part of the sensor housing 12. The concentration of the smoke in the atmosphere flowing in the sensor housing 12 is detected by the smoke sensor, and an alarm is output. The panel 13 is held by a first barrier plate 15a and bosses 15b and 15c for attachment, and the front face of the sensor housing 12 is covered with the panel 13. The flow of the air flow (steam or the like) of the atmosphere rising from the lower part to the sensor housing 12 is controlled by the first barrier plate 15a. Also, a second barrier plate is installed between the first barrier plate 15a and the sensor housing 12. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、住宅の室内等に設置されてその室内等における火災の発生時に火災警報信号を外部に出力する火災警報器に係り、特に、煙の濃度を検出することで火災の検出乃至警報を行う火災警報器に関するものである。   The present invention relates to a fire alarm that is installed in a house or the like and outputs a fire alarm signal to the outside when a fire occurs in the room or the like, and in particular, detects or alarms a fire by detecting smoke concentration. It is about fire alarm to perform.

従来、火災等による煙を感知する煙感知器として、例えば特開2001−34862号公報(特許文献1)、特開平9−153187号公報(特許文献2)、特開2005−293548号公報(特許文献3)等に開示されたものがある。これらの煙感知器は室内の天井に設置され天井面を這う煙の濃度を煙感知部により感知し、濃度が一定以上になれば火災発生信号を出力するものである。   Conventionally, as smoke detectors for detecting smoke due to a fire or the like, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-34862 (Patent Document 1), Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-153187 (Patent Document 2), and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-293548 (Patent Document). There are those disclosed in Document 3). These smoke detectors are installed on the ceiling of the room and detect the smoke concentration on the ceiling surface by the smoke detector, and output a fire occurrence signal when the concentration exceeds a certain level.

また、これら従来の煙感知器では、タバコの煙や水蒸気による誤報を低減するようにしている。特に、特許文献1及び2のものでは、煙や水蒸気が粘性流体であるこを利用して、タバコの煙や水蒸気等の煙感知部への流入を低減するようにしている。また、特許文献3のものでは、水蒸気による水滴を排出する流路を形成したアダプタを煙感知器に取り付けるようにしている。   Also, these conventional smoke detectors reduce false alarms due to cigarette smoke and water vapor. In particular, Patent Documents 1 and 2 use the fact that smoke and water vapor are viscous fluids to reduce the inflow of cigarette smoke and water vapor into the smoke sensing unit. Moreover, in the thing of patent document 3, the adapter which formed the flow path which discharges the water droplet by water vapor | steam is attached to a smoke detector.

また、特許文献3には光電式の煙センサを用いていることが開示されているが、このような煙センサを用いた光電式火災警報器においては、警報器の筐体内に取り込まれた警報器設置空間の雰囲気にLED等の発光素子によって測定光を照射し、その雰囲気中に存在する微小粒子により拡散された拡散光を、直接またはプリズム等を介して、フォトダイオード等の受光素子により受光し、その雰囲気中に存在する微小粒子の濃度に対応する受光量の高低に基づいて、警報器設置空間における火災の発生の有無を検出している。   Further, Patent Document 3 discloses that a photoelectric smoke sensor is used. However, in a photoelectric fire alarm using such a smoke sensor, an alarm taken in the housing of the alarm device is disclosed. The measurement light is irradiated to the atmosphere of the installation space by a light emitting element such as an LED, and the diffused light diffused by the fine particles present in the atmosphere is received directly or via a prism or the like by a light receiving element such as a photodiode. The presence or absence of a fire in the alarm device installation space is detected based on the level of the amount of light received corresponding to the concentration of fine particles present in the atmosphere.

さらに、光電式火災警報器においては、警報器設置空間における火災の発生の検出時に、警報器設置空間にいる人に通知するための音声や表示による火災警報信号や、遠隔地の監視センター等に火災の発生を通知するための通信による火災警報信号を出力している。   Furthermore, in the case of photoelectric fire alarms, when a fire occurrence is detected in the alarm installation space, a fire alarm signal with a voice or display for notifying the person in the alarm installation space, a remote monitoring center, etc. A fire alarm signal is output by communication to notify the occurrence of a fire.

図14は、従来の光電式火災警報器の一例を示す斜視図であり、この光電式火災警報器は、壁掛け式のものである。光電式火災警報器10は、本体ケース10aから突出したセンサハウジング10b内に光電式の煙センサ(図示しない)が配置されている。そして、火災等により発生した煙が対流により壁を伝って上昇する際に、その煙をスリット10cからセンサハウジング10bの内部に取り込んで検知するような構造を有している。
特開2001−34862号公報 特開平9−153187号公報 特開2005−293548号公報
FIG. 14 is a perspective view showing an example of a conventional photoelectric fire alarm, and this photoelectric fire alarm is a wall-hanging type. In the photoelectric fire alarm 10, a photoelectric smoke sensor (not shown) is arranged in a sensor housing 10 b protruding from the main body case 10 a. When smoke generated by a fire or the like rises through a wall due to convection, the smoke is taken into the sensor housing 10b from the slit 10c and detected.
JP 2001-34862 A JP-A-9-153187 JP 2005-293548 A

前記従来の壁掛け式の光電式火災警報器は、対流により壁に沿って上昇する煙を感知するので、天井を這う煙を感知する従来の煙感知器に比べて、煙を素早く捉えやすいという利点を有している。しかしながら、この従来の光電式火災警報器では、煙センサを内蔵するセンサハウジング10bが突出した形状となっている。このため、水蒸気の流れがセンサハウジング10bに直接当たるようになる。これにより、水蒸気がセンサハウジング10b内の煙センサに直接入りやすく、水蒸気等による誤報が発生し易いという問題がある。このことは、特に上昇する気流の流速が大きいほど顕著になる。   The conventional wall-mounted photoelectric fire alarm senses smoke rising along the wall due to convection, so it has the advantage of being able to catch smoke quickly compared to a conventional smoke detector that senses smoke crawls on the ceiling. have. However, in this conventional photoelectric fire alarm, the sensor housing 10b incorporating the smoke sensor has a protruding shape. For this reason, the flow of water vapor comes into direct contact with the sensor housing 10b. Thereby, there exists a problem that water vapor | steam tends to enter into the smoke sensor in the sensor housing 10b directly, and the misreport by water vapor | steam tends to generate | occur | produce. This becomes more noticeable as the flow velocity of the rising air flow increases.

そこで、本発明は、壁掛け式の光電火災警報器において、上昇する水蒸気等による誤報を低減することを課題とする。   Therefore, an object of the present invention is to reduce false alarms due to rising water vapor or the like in a wall-mounted photoelectric fire alarm.

請求項1の火災警報器は、雰囲気の煙濃度を測定する煙センサを内部に収容し周面に雰囲気取込用のスリットが形成されたセンサハウジングを有し、該センサハウジングが設置壁に向けて設置される本体ケースに突出して形成されてなる火災警報器において、当該火災警報器が設置された状態で前記センサハウジングの下方となる位置に、該センサハウジングへの雰囲気の流れを規制する隔壁部を設けたことを特徴とする。   The fire alarm device according to claim 1 has a sensor housing in which a smoke sensor for measuring the smoke concentration in the atmosphere is housed and a slit for taking in the atmosphere is formed on the peripheral surface, and the sensor housing faces the installation wall. In the fire alarm formed to protrude from the main body case, the partition that regulates the flow of atmosphere to the sensor housing at a position below the sensor housing in a state where the fire alarm is installed A feature is provided.

請求項2の火災警報器は、請求項1に記載の火災警報器であって、前記本体ケースに対向され該本体ケースと共に前記センサハウジングを挟むように設けられた整流板を備えたことを特徴とする。   The fire alarm device according to claim 2 is the fire alarm device according to claim 1, further comprising a current plate provided so as to face the main body case and sandwich the sensor housing together with the main body case. And

請求項3の火災警報器は、請求項2に記載の火災警報器であって、前記隔壁部が、前記本体ケースから前記整流板を支持する支持部材を兼ねていることを特徴とする。   A fire alarm device according to claim 3 is the fire alarm device according to claim 2, wherein the partition wall portion also serves as a support member that supports the current plate from the main body case.

請求項4の火災警報器は、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の火災警報器であって、前記隔壁部が、複数の部材から構成されていることを特徴とする。   A fire alarm device according to a fourth aspect is the fire alarm device according to any one of the first to third aspects, wherein the partition wall portion is composed of a plurality of members.

請求項5の火災警報器は、請求項2に記載の火災警報器であって、前記整流板を着脱可能としたことを特徴とする。   A fire alarm device according to a fifth aspect is the fire alarm device according to the second aspect, wherein the rectifying plate is detachable.

請求項1の火災警報器において、煙センサで検出される煙の濃度が一定値(濃度閾値)以上になれば警報を出力する。一方、煙センサを収容したセンサハウジングへの雰囲気の流れが隔壁部により規制されるので、センサハウジング内に流入する雰囲気の流速(以下、「センサ流入速度」ともいう。)は隔壁部がない場合よりも小さくなる。また、センサ流入速度の変化幅は、当該警報器の外部の雰囲気の流速(以下、「警報器周囲流速」ともいう。)の変化幅に応じたものになる。さらに、この警報器周囲流速の変化幅が一定とすると、センサ流入速度の変化幅は、センサ流入速度が小さいほど小さくなる。したがって、警報器の外部で水蒸気の上昇気流などにより、警報器周囲流速が大きく変動しても、センサ流入速度の大きい部分(すなわち濃度の変化幅)を小さく抑えることができ、大きな警報器周囲流速に対して誤報を防止できる。   In the fire alarm device according to claim 1, an alarm is output when the smoke concentration detected by the smoke sensor is equal to or higher than a certain value (concentration threshold). On the other hand, since the flow of the atmosphere to the sensor housing containing the smoke sensor is regulated by the partition wall, the flow velocity of the atmosphere flowing into the sensor housing (hereinafter also referred to as “sensor inflow speed”) does not have the partition wall. Smaller than. Further, the change width of the sensor inflow speed corresponds to the change width of the flow velocity of the atmosphere outside the alarm device (hereinafter also referred to as “alarm device ambient flow velocity”). Furthermore, if the change width of the alarm device ambient flow rate is constant, the change width of the sensor inflow speed becomes smaller as the sensor inflow speed becomes smaller. Therefore, even if the flow velocity around the alarm is greatly fluctuated due to the upward flow of water vapor outside the alarm device, the large sensor inflow speed (that is, the change in concentration) can be kept small, and the large flow velocity around the alarm device. Against false alarms.

請求項1の火災警報器によれば、煙センサを収容したセンサハウジングへの雰囲気の流れが隔壁部により規制されるので、センサハウジング内に流入する雰囲気の流速を小さくすることができ、水蒸気等の上昇気流による誤報を防止することができる。   According to the fire alarm device of claim 1, since the flow of the atmosphere to the sensor housing containing the smoke sensor is regulated by the partition wall, the flow velocity of the atmosphere flowing into the sensor housing can be reduced, such as water vapor It is possible to prevent misinformation due to the rising airflow.

請求項2の火災警報器によれば、請求項1の効果に加えて、煙センサを収容したセンサハウジングが整流板(パネル)により覆われているので、斜め下方から立ち上る水蒸気がセンサハウジングに直接当たらないようにして、さらに水蒸気による誤報を低減することができる。また、外観上、センサハウジングや隔壁部を隠すことが可能であり、さらに、隔壁部を整流板と一体に形成することで、隔壁部のための部品の追加が不要となるなどの効果が得られる。   According to the fire alarm device of the second aspect, in addition to the effect of the first aspect, the sensor housing that houses the smoke sensor is covered with the rectifying plate (panel), so that the water vapor rising obliquely from below is directly applied to the sensor housing. By avoiding hitting, false alarms due to water vapor can be further reduced. In addition, it is possible to conceal the sensor housing and the partition wall from the appearance, and further, by forming the partition wall integrally with the rectifying plate, there is an effect that the addition of parts for the partition wall becomes unnecessary. It is done.

請求項3の火災警報器によれば、請求項2の効果に加えて、隔壁部が整流板の支持部材を兼ねているので部品点数の増加も防げる。   According to the fire alarm device of the third aspect, in addition to the effect of the second aspect, since the partition wall also serves as a support member for the rectifying plate, an increase in the number of parts can be prevented.

請求項4の火災警報器によれば、請求項1乃至3のいずれか一項の効果に加えて、複数の部材により隔壁部の機能を設定できるので、設計自由度も高くなる。   According to the fire alarm device of the fourth aspect, in addition to the effect of any one of the first to third aspects, the function of the partition wall can be set by a plurality of members.

請求項5の火災警報器によれば、請求項2の効果に加えて、整流板が着脱自在となっているので、当該警報器の組立や警報器回収後の分解が容易となる。   According to the fire alarm device of claim 5, in addition to the effect of claim 2, the rectifying plate is detachable, so that the alarm device can be easily assembled and disassembled after the alarm device is collected.

次に、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図1は本発明の第1実施形態に係る火災警報器の正面図(図1(A) )、側面図(図1(B) )及び下面図(図1(C) )、図2は同火災警報器の一部破断斜視図である。図2は図1(B) のA−A断面で破断した状態を示している。この実施形態の火災警報器1は、本体ケース11、本体ケース11の前面部11aから突出して形成された円筒状のセンサハウジング12、本体ケース11に対向され本体ケース11と共にセンサハウジング12を挟むように設けられた整流板としてのパネル13を有している。そして、この火災警報器1は壁掛け式であり、本体ケース11の背面部11bを部屋の壁Wに密着させ、センサハウジング12側を上にして設置される。   Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. 1 is a front view (FIG. 1 (A)), a side view (FIG. 1 (B)), a bottom view (FIG. 1 (C)), and FIG. 2 of the fire alarm according to the first embodiment of the present invention. It is a partially broken perspective view of a fire alarm. FIG. 2 shows a state broken along the line AA in FIG. The fire alarm device 1 of this embodiment includes a main body case 11, a cylindrical sensor housing 12 that is formed to protrude from the front surface portion 11 a of the main body case 11, and faces the main body case 11 so as to sandwich the sensor housing 12 together with the main body case 11. The panel 13 is provided as a rectifying plate. The fire alarm 1 is wall-mounted, and is installed with the back surface portion 11b of the main body case 11 in close contact with the wall W of the room and the sensor housing 12 side up.

センサハウジング12内には煙センサ14が収容されている。図2に示すように、センサハウジング12は、リング状の複数のリム12aと、その内側全周に亘って立設された複数の羽根板12b,12b,…により構成されている。この羽根板12b,12b,…はそれぞれ断面S字状になっており、羽根板12b,12bの間隙は、センサハウジング12の内部に向かう一方向に回転する通路を形成している。煙センサ14は、光電式、イオン化式、半導体式等、煙濃度を測定可能なセンサである。また、リム12aと羽根板12bの間に、防虫網を配置する場合がある(図示しないが)。すなわち、虫、埃等の侵入を抑える役目として、網目状の金属板(ステンレス等)、樹脂部材を設けてもよい。   A smoke sensor 14 is accommodated in the sensor housing 12. As shown in FIG. 2, the sensor housing 12 is composed of a plurality of ring-shaped rims 12a and a plurality of blades 12b, 12b,. The blades 12b, 12b,... Each have an S-shaped cross section, and the gap between the blades 12b, 12b forms a passage that rotates in one direction toward the inside of the sensor housing 12. The smoke sensor 14 is a sensor that can measure smoke concentration, such as a photoelectric type, an ionization type, or a semiconductor type. In some cases, an insect screen is arranged between the rim 12a and the blade 12b (not shown). That is, a net-like metal plate (stainless steel or the like) or a resin member may be provided for the purpose of suppressing the invasion of insects, dust, and the like.

本体ケース11内には、煙の濃度の演算や検出濃度の閾値との比較、あるいは火災警報の出力処理等を行う図示しないマイクロコンピュータ等の回路部品、警報を報知するスピーカ等が内蔵されている。そして、煙センサ14で検出された濃度信号により、煙の濃度が予め設定された閾値以上となると警報する。なお、煙濃度は基準となる減光式濃度計における光の減光率に相当し、この減光率は[%/m]の単位で表現する。   The main body case 11 incorporates a circuit component such as a microcomputer (not shown) that performs calculation of smoke concentration, comparison with a threshold value of detected concentration, output processing of a fire alarm, etc., a speaker for notifying an alarm, and the like. . Then, the concentration signal detected by the smoke sensor 14 gives an alarm when the smoke concentration exceeds a preset threshold value. Note that the smoke density corresponds to the light attenuation rate in a standard dimming densitometer, and this attenuation rate is expressed in units of [% / m].

センサハウジング12を覆うパネル13は、本体ケース11の前面部11aから立設された3本の円柱状の取付用ボス15a,15b,15cの端部に取り付けられている。そして、この3本のうちの1本の取付用ボス15aはセンサハウジング12の下方に形成されており、この取付用ボス15aは「隔壁部」を兼ねており、以後、この取付用ボス15aを「第1隔壁15a」ともいう。なお、パネル13の取付用ボス15a,15b,15cをツメ等で構成してパネル13を本体ケース11に対して着脱自在にしておくと、センサハウジング12、煙センサ14の組み付け、警報器回収後の分解が容易となる。   A panel 13 that covers the sensor housing 12 is attached to the end portions of three columnar mounting bosses 15 a, 15 b, and 15 c erected from the front surface portion 11 a of the main body case 11. One of the three mounting bosses 15a is formed below the sensor housing 12, and this mounting boss 15a also serves as a "partition wall". Also referred to as “first partition 15a”. If the mounting bosses 15a, 15b, and 15c of the panel 13 are constituted by claws and the panel 13 is detachable from the main body case 11, the sensor housing 12 and the smoke sensor 14 are assembled and the alarm device is recovered. Is easy to disassemble.

すなわち、センサハウジング12は、本体ケース11の前面部11aとパネル13との間に配置されるとともに、第1隔壁15aはセンサハウジング12から下方に所定距離離れた位置に配置された構造となっている。そして、本体ケース11の前面部11aとパネル13とにより雰囲気の流路(間隙)が形成され、第1隔壁15aは下方からこの流路に流れ込む雰囲気の流れを規制する。   That is, the sensor housing 12 is disposed between the front surface portion 11 a of the main body case 11 and the panel 13, and the first partition wall 15 a is disposed at a position spaced apart from the sensor housing 12 by a predetermined distance. Yes. And the flow path (gap) of atmosphere is formed by the front part 11a of the main body case 11 and the panel 13, and the 1st partition 15a regulates the flow of the atmosphere which flows into this flow path from the downward direction.

なお、上記の例は取付用ボス(第1隔壁)15a,15b,15cが本体ケース11側に形成されている例であるが、図3に示すように、取付用ボス(第1隔壁)15a,15b,15cはパネル13側に該パネル13と一体に形成し、取付用ボス(第1隔壁)15a,15b,15cの端部を本体ケース11側に取り付けるようにしてもよい。この場合にもセンサハウジング12の下方に配置される第1隔壁15aが「隔壁部」を兼ねる。   In the above example, the mounting bosses (first partition walls) 15a, 15b, and 15c are formed on the main body case 11 side. However, as shown in FIG. 3, the mounting boss (first partition wall) 15a. , 15b, 15c may be formed integrally with the panel 13 on the panel 13 side, and the ends of the mounting bosses (first partition walls) 15a, 15b, 15c may be attached to the main body case 11 side. Also in this case, the first partition 15 a disposed below the sensor housing 12 also serves as a “partition”.

図4は第1実施形態の火災警報器1に対する水蒸気(雰囲気)の上昇気流の速度ベクトル図である。この図に示されているように、上昇する水蒸気はセンサハウジング12にぶつかる前に第1隔壁15aにぶつかり、その流れが規制されていることがわかる。なお、センサハウジング12内に流入する雰囲気の速度を「センサ流入速度」という。   FIG. 4 is a velocity vector diagram of the ascending current of water vapor (atmosphere) with respect to the fire alarm 1 of the first embodiment. As shown in this figure, it can be seen that the rising water vapor hits the first partition wall 15a before hitting the sensor housing 12, and its flow is regulated. The speed of the atmosphere flowing into the sensor housing 12 is referred to as “sensor inflow speed”.

図5はセンサハウジング12と第1隔壁15aの位置とサイズの関係を説明する図である。図5(A) のように、“D”がセンサハウジング12の直径、“W”が第1隔壁15aの幅、“L”がセンサハウジング12の下端から第1隔壁15aまでの距離を示している。なお、図示のように、第1隔壁15aが平板状の場合には“W”は横幅を示している。   FIG. 5 is a diagram for explaining the relationship between the position and size of the sensor housing 12 and the first partition 15a. As shown in FIG. 5A, “D” indicates the diameter of the sensor housing 12, “W” indicates the width of the first partition 15a, and “L” indicates the distance from the lower end of the sensor housing 12 to the first partition 15a. Yes. As shown in the figure, when the first partition 15a is a flat plate, “W” indicates the width.

図5(B) はセンサ流入速度と第1隔壁15aの幅Wとの関係を示す図である。図のように、W/Dが大きくなるほど、第1隔壁15aはセンサハウジング12への流入口をさえぎる方向には働き、センサ流入速度も低下する。   FIG. 5B is a diagram showing the relationship between the sensor inflow speed and the width W of the first partition 15a. As shown in the figure, as W / D increases, the first partition wall 15a acts in a direction to block the inlet to the sensor housing 12, and the sensor inflow speed decreases.

図5(C) はセンサ流入速度とセンサハウジング12の下端から第1隔壁15aまでの距離Lの関係を示す図である。図のように、L/Dが小さい、すなわちセンサハウジング12と第1隔壁15aとの距離がちかいと、第1隔壁15aはセンサハウジング12への流入口をさえぎる方向には働き、センサ流入速度も低下する。   FIG. 5C is a diagram showing the relationship between the sensor inflow speed and the distance L from the lower end of the sensor housing 12 to the first partition 15a. As shown in the figure, when L / D is small, that is, when the distance between the sensor housing 12 and the first partition wall 15a is small, the first partition wall 15a works in the direction of blocking the inlet to the sensor housing 12, and the sensor inflow speed also increases. descend.

すなわち、距離Lが近すぎると第1隔壁15aを過ぎた流れがセンサハウジング12内にほとんど流入しなくなってしまう。逆に、距離Lが遠すぎると第1隔壁15aの効果が弱くなってしまう。このように、センサハウジング12の直径Dと、センサハウジング12から第1隔壁15aまでの距離Lと、第1隔壁15aの幅Wの間には、お互いが背反的な方向に働く関係にあるため、バランスのよい調整が重要である。第1実施形態では、例えばD=34mm、L=5mm、W=8mmの例であり、前掲の図4はこの寸法でシミュレーション及び実験によるものである。   That is, if the distance L is too short, the flow past the first partition wall 15a hardly flows into the sensor housing 12. On the contrary, if the distance L is too long, the effect of the first partition wall 15a is weakened. As described above, since the diameter D of the sensor housing 12, the distance L from the sensor housing 12 to the first partition 15a, and the width W of the first partition 15a are in a contradictory relationship. A well-balanced adjustment is important. In the first embodiment, for example, D = 34 mm, L = 5 mm, and W = 8 mm, and FIG. 4 described above is based on simulations and experiments with these dimensions.

図6は第1隔壁15aのない場合(例えば図14のような従来品)と実施形態の火災警報器1におけるセンサハウジング12へ流入する速度(センサ流入速度)をシミュレーションした結果を示す図である。図中の15cm/s、20cm/s、40cm/sは火災警報器の周囲の雰囲気の気流の流速を示している。雰囲気気流の速度が大きいとセンサ流入速度も大きくなる傾向にある。センサ流入速度と火災警報器の応答性には相関があり、センサ流入速度が小さい場合、火災警報器の応答性も低下する。来品も実施形態の火災警報器も共に検出下限レベルは図に示したレベルとする。ここで「検出下限レベル」とは、煙センサ14における受光量の減光率で15%/mの濃度にて20cm/sの気流中に火災警報器を投入してから1分以内に警報が行われる場合に相当する、センサ流入速度のことである。   FIG. 6 is a diagram showing the result of simulating the speed (sensor inflow speed) flowing into the sensor housing 12 in the fire alarm device 1 of the embodiment when there is no first partition 15a (for example, a conventional product as shown in FIG. 14). . 15 cm / s, 20 cm / s, and 40 cm / s in the figure indicate the flow velocity of the air current in the atmosphere around the fire alarm. When the velocity of the atmospheric airflow is high, the sensor inflow velocity tends to increase. There is a correlation between the sensor inflow speed and the response of the fire alarm. When the sensor inflow speed is small, the response of the fire alarm also decreases. The detection lower limit level is set to the level shown in FIG. Here, the “detection lower limit level” is an attenuation within 1 minute after the fire alarm is turned on in an air current of 20 cm / s at a concentration of 15% / m with a light reduction rate of the amount of light received by the smoke sensor 14. It is the sensor inflow speed corresponding to the case where it is performed.

図6中“a”で示した従来品の比較的高流速の場合、センサハウジングへの流入が良すぎて水蒸気などの非火災原因物質が入り易くなり、誤報する可能性が高くなる。これに対して、実施形態の火災警報器では、煙等の雰囲気の気流が低速、高速にかかわらず、隔壁部(第1隔壁15a)により検出下限レベルに近いセンサ流入速度が実現されているため、比較的流速の速い水蒸気の流れを抑制しながらも、煙等に対する警報を発することができる。   In the case of the relatively high flow rate of the conventional product indicated by “a” in FIG. 6, the flow into the sensor housing is too good, and non-fire-causing substances such as water vapor are likely to enter, and the possibility of misreporting increases. On the other hand, in the fire alarm device of the embodiment, the sensor inflow velocity close to the detection lower limit level is realized by the partition wall portion (first partition wall 15a) regardless of whether the air flow in the atmosphere such as smoke is low speed or high speed. While suppressing the flow of water vapor having a relatively high flow rate, an alarm for smoke or the like can be issued.

図7は実施形態におけるセンサハウジング12に対する8方向の気流特性を示す図であり、この図示のように各方向とも隔壁部(第1隔壁15a)を設けたことによる悪影響は見られない。すなわち、流速15cm/sの場合でもほぼ30秒以内に応答し、第1隔壁15aのある下方でも40秒以内に応答している。   FIG. 7 is a diagram showing airflow characteristics in eight directions with respect to the sensor housing 12 in the embodiment. As shown in this figure, there is no adverse effect due to the provision of the partition wall portion (first partition wall 15a) in each direction. That is, even when the flow rate is 15 cm / s, the response is made within about 30 seconds, and even under the first partition 15a, the response is made within 40 seconds.

図8は本発明の第2実施形態に係る火災警報器の一部破断斜視図(図8(A) )及び下面図(図8(B) )である。なお、以下の各実施形態において第1実施形態と同様な要素には同符号を付記して詳細な説明は省略する。この実施形態では、センサハウジング12と第1隔壁15aとの間に、平板状の2つの第2隔壁16,16が形成されている。この第2隔壁16,16は本体ケース11の前面部11aからパネル13の裏面に当接する高さで形成されるとともに、第2隔壁16,16は所定の間隔だけ隔てられている。この実施形態では第1隔壁15a、第2隔壁16,16が「隔壁部」に相当する。   FIG. 8 is a partially broken perspective view (FIG. 8 (A)) and a bottom view (FIG. 8 (B)) of the fire alarm device according to the second embodiment of the present invention. In the following embodiments, elements similar to those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted. In this embodiment, two plate-like second partition walls 16 and 16 are formed between the sensor housing 12 and the first partition wall 15a. The second partition walls 16, 16 are formed at a height that abuts against the back surface of the panel 13 from the front surface portion 11 a of the main body case 11, and the second partition walls 16, 16 are separated by a predetermined distance. In this embodiment, the first partition wall 15a and the second partition walls 16 and 16 correspond to “partition wall portions”.

図9は第2実施形態の火災警報器1に対する水蒸気(雰囲気)の上昇気流の速度ベクトル図である。この図に示されているように、上昇する水蒸気はセンサハウジング12にぶつかる前に第1隔壁15aにぶつかり、その後、第2隔壁16にぶつかり、流れが規制されていることがわかる。   FIG. 9 is a velocity vector diagram of the rising airflow of water vapor (atmosphere) with respect to the fire alarm 1 of the second embodiment. As shown in this figure, the rising water vapor hits the first partition 15a before hitting the sensor housing 12, and then hits the second partition 16 so that the flow is restricted.

図10は本発明の第3実施形態に係る火災警報器の一部破断斜視図である。この実施形態では、第2隔壁17,17をセンサハウジング12の斜め下方の二箇所に設けた例である。この第2隔壁17,17は本体ケース11の前面部11aからパネル13の裏面に当接する高さで形成されている。この構成により、斜め下方から来る水蒸気に対してさらに有効な隔壁部の作用が得られる。この実施形態では第1隔壁15a、第2隔壁17,17が「隔壁部」に相当する。   FIG. 10 is a partially broken perspective view of a fire alarm according to a third embodiment of the present invention. In this embodiment, the second partition walls 17 and 17 are provided at two positions obliquely below the sensor housing 12. The second partition walls 17, 17 are formed at a height that makes contact with the back surface of the panel 13 from the front surface portion 11 a of the main body case 11. With this configuration, it is possible to obtain a more effective partition wall action against water vapor coming obliquely from below. In this embodiment, the first partition wall 15a and the second partition walls 17 and 17 correspond to “partition wall portions”.

図11は本発明の第4実施形態に係る火災警報器の一部破断斜視図である。この実施形態では、センサハウジング12の略下半分を取り囲むように板状の隔壁18,18,…を複数設けている。なお、それぞれの隔壁18,18の間にはスリット18aが設けられている。この隔壁18,18,…は本体ケース11の前面部11aからパネル13の裏面に当接する高さで形成されている。この構成でも、第3実施形態と同様に斜め下方から来る水蒸気に対してさらに有効な隔壁部の作用が得られる。この実施形態では隔壁18,18,…が「隔壁部」に相当する。なお、複数の隔壁18,18,…とスリット18aの構成に代えて、円状の一連の隔壁に複数の透孔を設けるようにしてもよい。   FIG. 11 is a partially broken perspective view of a fire alarm according to a fourth embodiment of the present invention. In this embodiment, a plurality of plate-like partition walls 18, 18,... Are provided so as to surround substantially the lower half of the sensor housing 12. A slit 18 a is provided between the partition walls 18 and 18. These partition walls 18, 18,... Are formed at a height that makes contact with the back surface of the panel 13 from the front surface portion 11a of the main body case 11. Even in this configuration, a more effective partition wall action can be obtained with respect to water vapor coming obliquely from the bottom as in the third embodiment. In this embodiment, the partition walls 18, 18,... Correspond to “partition walls”. Instead of the configuration of the plurality of partition walls 18, 18,... And the slit 18a, a plurality of through holes may be provided in a series of circular partition walls.

図12は本発明の第5実施形態に係る火災警報器の一部破断斜視図である。この実施形態では、センサハウジング12の略下半分を取り囲むように板状の隔壁18,18,…を複数設けるとともに、隔壁18,18,…の内部の溝にメッシュ板19を填め込むように構成している。隔壁18,18,…及びメッシュ板19は本体ケース11の前面部11aからパネル13の裏面に当接する高さで形成されている。こも場合も、隔壁18,18,…及びメッシュ板19により水蒸気がセンサハウジング12に到達するのを防止することができる。なおメッシュ板19は金属板とすると水蒸気を凝結させるのに効果的であるが合成樹脂等でもよい。この実施形態では隔壁18,18,…及びメッシュ板19が「隔壁部」に相当する。   FIG. 12 is a partially broken perspective view of a fire alarm according to a fifth embodiment of the present invention. In this embodiment, a plurality of plate-like partition walls 18, 18,... Are provided so as to surround substantially the lower half of the sensor housing 12, and the mesh plate 19 is fitted into the grooves inside the partition walls 18, 18,. is doing. The partition walls 18, 18,... And the mesh plate 19 are formed at a height that contacts the back surface of the panel 13 from the front surface portion 11 a of the main body case 11. In this case as well, the partition walls 18, 18,... And the mesh plate 19 can prevent water vapor from reaching the sensor housing 12. If the mesh plate 19 is a metal plate, it is effective in condensing water vapor, but may be a synthetic resin or the like. In this embodiment, the partition walls 18, 18,... And the mesh plate 19 correspond to “partition walls”.

図13は実施形態の火災警報器と従来品に対して湯沸かしポットや炊飯器を想定して水蒸気試験を行ったときの試験結果を示す図であり、横軸は水蒸気が発生してからの経過時間、縦軸は各時間における検出濃度[%/m]を示している。図から分かるように、従来品は警報点出力を越える場合(誤報の場合)があるが、実施形態では警報点出力以下に検出濃度を落とすことができ、隔壁部の効果が得られている。また、センサハウジング12がパネル13(整流板)により覆われているので、斜め下方から立ち上る水蒸気がセンサハウジング12に直接当たらない。したがって、さらに水蒸気による誤報を低減することができる。   FIG. 13 is a diagram showing a test result when a water vapor test is performed on the fire alarm device of the embodiment and a conventional product assuming a water heater pot or a rice cooker, and the horizontal axis represents a progress after the generation of water vapor. The time and the vertical axis indicate the detected concentration [% / m] at each time. As can be seen from the figure, the conventional product sometimes exceeds the alarm point output (in the case of a false alarm), but in the embodiment, the detected concentration can be lowered below the alarm point output, and the effect of the partition wall is obtained. Further, since the sensor housing 12 is covered with the panel 13 (rectifying plate), the water vapor rising obliquely below does not directly hit the sensor housing 12. Therefore, it is possible to further reduce misinformation due to water vapor.

本発明の第1実施形態に係る火災警報器の正面図、側面図及び下面図である。It is the front view, side view, and bottom view of the fire alarm which concern on 1st Embodiment of this invention. 同火災警報器の一部破断斜視図である。It is a partially broken perspective view of the fire alarm. 実施の形態における取付用ボスとパネルの他の例を示す一部破断斜視図である。It is a partially broken perspective view which shows the other example of the mounting boss | hub and panel in embodiment. 第1実施形態の火災警報器に対する水蒸気の上昇気流の速度ベクトル図である。It is a velocity vector diagram of the updraft of water vapor with respect to the fire alarm device of the first embodiment. 第1実施形態におけるセンサハウジングと第1隔壁の位置とサイズの関係を説明する図である。It is a figure explaining the relationship between the position and size of the sensor housing and 1st partition in 1st Embodiment. 従来品と実施形態の火災警報器におけるセンサ流入速度をシミュレーションした結果を示す図である。It is a figure which shows the result of having simulated the sensor inflow speed in the fire alarm device of a conventional product and embodiment. 実施形態におけるセンサハウジングに対する8方向の気流特性を示す図である。It is a figure which shows the airflow characteristic of 8 directions with respect to the sensor housing in embodiment. 本発明の第2実施形態に係る火災警報器の一部破断斜視図及び下面図である。It is the partially broken perspective view and bottom view of the fire alarm which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 第2実施形態の火災警報器に対する水蒸気の上昇気流の速度ベクトル図である。It is a velocity vector diagram of water vapor rising airflow with respect to the fire alarm device of the second embodiment. 本発明の第3実施形態に係る火災警報器の一部破断斜視図である。It is a partially broken perspective view of the fire alarm which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態に係る火災警報器の一部破断斜視図である。It is a partially broken perspective view of the fire alarm which concerns on 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5実施形態に係る火災警報器の一部破断斜視図である。It is a partially broken perspective view of the fire alarm which concerns on 5th Embodiment of this invention. 実施形態の火災警報器と従来品に対する水蒸気試験の試験結果を示す図である。It is a figure which shows the test result of the water vapor | steam test with respect to the fire alarm device of an embodiment, and a conventional product. 従来の光電式火災警報器の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of the conventional photoelectric fire alarm.

符号の説明Explanation of symbols

1 火災警報器
11 本体ケース
12 センサハウジング
13 パネル(整流板)
14 煙センサ
15a 第1隔壁(隔壁部)
16,17,18 第2隔壁(隔壁部)
19 メッシュ板(隔壁部)
1 Fire alarm 11 Body case 12 Sensor housing 13 Panel (rectifier plate)
14 Smoke sensor 15a First partition (partition wall)
16, 17, 18 Second partition (partition wall)
19 Mesh plate (partition wall)

Claims (5)

雰囲気の煙濃度を測定する煙センサを内部に収容し周面に雰囲気取込用のスリットが形成されたセンサハウジングを有し、該センサハウジングが設置壁に向けて設置される本体ケースに突出して形成されてなる火災警報器において、
当該火災警報器が設置された状態で前記センサハウジングの下方となる位置に、該センサハウジングへの雰囲気の流れを規制する隔壁部を設けた
ことを特徴とする火災警報器。
It has a sensor housing that houses a smoke sensor that measures the smoke concentration of the atmosphere and has a slit for taking in the atmosphere on the peripheral surface. In the formed fire alarm,
A fire alarm device characterized in that a partition wall for restricting the flow of atmosphere to the sensor housing is provided at a position below the sensor housing in a state where the fire alarm device is installed.
前記本体ケースに対向され該本体ケースと共に前記センサハウジングを挟むように設けられた整流板を備えたことを特徴とする請求項1に記載の火災警報器。   The fire alarm device according to claim 1, further comprising a current plate that faces the main body case and is provided so as to sandwich the sensor housing with the main body case. 前記隔壁部が、前記本体ケースから前記整流板を支持する支持部材を兼ねていることを特徴とする請求項2に記載の火災警報器。   The fire alarm device according to claim 2, wherein the partition wall also serves as a support member that supports the current plate from the main body case. 前記隔壁部が、複数の部材から構成されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の火災警報器。   The fire alarm device according to any one of claims 1 to 3, wherein the partition wall portion includes a plurality of members. 前記整流板を着脱可能としたことを特徴とする請求項2に記載の火災警報器。   The fire alarm according to claim 2, wherein the rectifying plate is detachable.
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