JP3201905B2 - 熱式火災感知器の試験方法及び試験装置 - Google Patents

熱式火災感知器の試験方法及び試験装置

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JP3201905B2 JP06382994A JP6382994A JP3201905B2 JP 3201905 B2 JP3201905 B2 JP 3201905B2 JP 06382994 A JP06382994 A JP 06382994A JP 6382994 A JP6382994 A JP 6382994A JP 3201905 B2 JP3201905 B2 JP 3201905B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、熱式火災感知器の試
験方法及び装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】図3は熱式火災感知器の従来の試験装置
を示す斜視図である。図において、1は試験されるべき
熱式火災感知器を収納する試験箱であって、後述する熱
気流が循環する循環路1aを有している。2は試験箱1
内に設けられ、その内部温度を所定の温度まで上昇させ
るためのヒータである。3は試験箱1内に設けられ、矢
印で示す一定の風速の熱気流を発生させ且つ循環路1a
にたえず循環させることにより試験箱1内全体を一定の
温度にするファンである。なお、これらヒータ2及びフ
ァン3は熱気流発生且つ循環手段を構成する。4は試験
箱1内で複数個の熱式火災感知器を収納できる感知器設
置容器である。
【0003】図4は感知器設置容器及びその内部に設置
された複数個の熱式火災感知器を示す断面図である。こ
の感知器設置容器4は、複数個例えば5個の熱式火災感
知器例えばオン/オフ式感知器又はアナログ式感知器5
を収納でき、また試験箱1に適宜取り付け/取り外し可
能である。従来の試験装置では、感知器設置容器4が熱
気流と平行に配置された3枚の取付板4aを有し、その
各々にそれぞれ2個、1個、2個の基台4bが取り付け
られている。更に、各基台4bにはそれぞれ熱式火災感
知器5が個別に接続され、垂直上昇の熱気流に曝される
ようになっている。
【0004】従来の試験装置は上述したように構成さ
れ、試験箱1内のヒータ2及びファン3によって或る一
定の方向に一定の風速で熱気流が試験箱1の循環路1a
を循環させられており、感知器設置容器4内の熱式火災
感知器5は熱気流に曝されるとその熱を感知してバイメ
タル等の接点(図示しない)を閉じることによって動作
し、このことを、タイマ等を備えた測定装置(図示しな
い)で判断できるようになっている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
試験装置はその高さ(内側の部分)が1m程度しかない
ため、熱気流の流れが層流にならない。つまり、例えば
ファン3により右方向に送り出された熱気流は試験箱1
の右下隅で一旦、試験箱内の壁面にぶつかった後、上方
向に進むので、その上昇気流が層流にならないうちに感
知器設置容器4に到達する。このため、感知器設置容器
内において、熱気流は中央部ほど、その流れが早く、壁
面に近いほど、遅くなる。つまり、温度は中央部ほど高
く、また壁面側は低くなり、感知器設置容器内の温度分
布に差が生じて熱式火災感知器を正確に試験できないと
いう課題があった。また、熱式火災感知器の試験は上述
したように5個毎行われるので、真ん中に設置した熱式
火災感知器と、壁面側に設置した熱式火災感知器とで
は、その受ける温度が異なり、ひいては正確な試験を行
えないという課題もあった。
【0006】そこで、この発明は、感知器設置容器内に
設置された全ての熱式火災感知器が同一の温度を受けて
正確な試験を行える、熱式火災感知器の試験方法及び試
験装置を得ることを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】この発明に係る熱式火災
感知器の試験装置によれば、感知器設置容器は、同心円
状に配置されて各熱式火災感知器が個別に接続される複
数個の基台を有することを特徴とするものである。
【0008】
【作用】この発明に係る熱式火災感知器の試験方法によ
れば、試験箱の熱気流循環路内に複数個の基台を同心円
状に配置し、各基台にそれぞれ熱式火災感知器を接続し
て前記循環路を通る熱気流が前記熱式火災感知器に平行
にあたるようにし、そして前記熱気流をたえず循環させ
て前記熱式火災感知器を試験するのである。
【0009】
【実施例】図1はこの発明に係る熱式火災感知器の試験
装置を示す斜視図である。この試験装置が図3に示した
従来の試験装置と違う唯一の点は感知器設置容器4Aに
ある。すなわち、この感知器設置容器4Aは、図2の断
面図に詳しく示すように、正5角形を形成するように配
置された5枚の取付板4aを有し、その各々にそれぞれ
基台4bが取り付けられている。更に、各基台4bには
それぞれ熱式火災感知器5が個別に接続されている。従
って、熱式火災感知器5は、同心円状に配置され、紙面
と垂直に従って熱気流が熱式火災感知器5に平行にあた
るようになっている。その結果、例えばサーミスタSで
構成される熱感知部は点Pを中心とする点線で示される
同心円上にのり、感知器設置容器4Aの中心を基準とし
て等距離に配置されので、感知器設置容器4A内の温度
分布はほゞ一様になるように熱式火災感知器5が配設さ
れ、正確な試験を行える。
【0010】次に、従来例(感知器設置容器4を使用し
たもの)と、この発明(感知器設置容器4Aを使用した
もの)との試験結果を下記に示す。なお、試験方法は、
感知器設置容器4,4Aに実際に熱式火災感知器5を設
置して、試験箱1内に収容し、その熱式火災感知器5の
動作時間(秒)を測定した。また、試験箱内温度は8
1.25度、風速は1m/sであった。
【0011】表中のNo1〜5は熱式火災感知器5の番
号で、感知器設置容器内の取付位置をそれぞれA〜Eに
変えて試験を5回行なった。なお、A従来例での取付位
置Cは感知器設置容器4の中央の位置である。表Aに示
されるように、中央の取付位置Cに接続されたものは、
外側の4つの取付位置に比べて3秒程度早く動作する。
つまり感知器設置容器4の中央部ほど温度の高い熱気流
が流れていることがわかる。これに対してBこの発明に
示されるように、感知器設置容器4Aは、どの取付位置
においても動作する温度は同じであり、正確な試験を行
うことが可能となる。またその動作時間は、全てが表A
に示される中央部Cの動作時間と同じになっている。つ
まり温度の高い熱気流に火災感知器5を曝すことで、動
作時間を短くすることができ、試験時間全体を短くする
ことも可能となる。
【0012】 試験結果 A. 従来例(単位、秒) 取付位置 A B C D E No. 1 23.8 24.2 19.9 25.0 24.1 2 22.6 22.8 20.6 23.9 23.7 3 23.1 23.8 20.0 23.6 24.3 4 21.9 22.4 20.8 24.2 24.0 5 23.0 23.4 21.1 24.8 24.0 AV 22.9 23.3 20.5 24.3 24.0 B. この発明(単位、秒) 取付位置 A B C D E No. 1 21.0 20.6 20.1 20.3 20.7 2 21.4 21.3 21.8 20.8 20.8 3 20.0 19.6 20.3 20.4 20.0 4 19.9 19.6 20.0 20.3 19.7 5 21.0 20.4 20.7 20.1 20.5 AV 20.7 20.3 20.8 20.4 20.3
【0013】
【発明の効果】請求項1に係る発明によれば、試験箱の
熱気流循環路内に複数個の基台を同心円状に配置し、各
基台にそれぞれ熱式火災感知器を接続して前記循環路を
通る熱気流が前記熱式火災感知器に平行にあたるように
し、そして前記熱気流をたえず循環させて前記熱式火災
感知器を試験するので、熱式火災感知器を正確に試験で
きるという効果が得られる。
【0014】請求項3に係る発明によれば、感知器設置
容器は、同心円状に配置されて各熱式火災感知器が個別
に接続される複数個の基台を有するので、従来の試験装
置を大幅に改良することなく、感知器設置容器内の配置
代えをするだけで済むという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の試験装置を示す斜視図である。
【図2】この発明で使用される感知器設置容器内の諸部
品の配置を示す断面図である。
【図3】従来の試験装置を示す斜視図である。
【図4】従来の試験装置で使用される感知器設置容器内
の諸部品の配置を示す断面図である。
【符号の説明】
1 試験箱 1a 循環路 2 ヒータ 3 ファン 4A 感知器設置容器 4b 基台 5 熱式火災感知器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G08B 17/06 G08B 17/00

Claims (6)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 試験箱の熱気流循環路内に複数個の基台
    を同心円状に配置し、各基台にそれぞれ熱式火災感知器
    を接続して前記循環路を通る熱気流が前記熱式火災感知
    器に平行にあたるようにし、そして前記熱気流をたえず
    循環させて前記熱式火災感知器を試験することを特徴と
    する熱式火災感知器の試験方法。
  2. 【請求項2】 前記基台の同心円状配置が正5角形配置
    である請求項1の熱式火災感知器の試験方法。
  3. 【請求項3】 熱気流が循環する循環路を有する試験箱
    と、前記循環路内に前記熱気流を発生させ且つたえず循
    環させる熱気流発生且つ循環手段と、前記循環路内で前
    記熱気流と平行に設置される複数個の熱式火災感知器を
    収納できる感知器設置容器とを備えた熱式火災感知器の
    試験装置において、前記感知器設置容器は同心円状に配
    置されて各熱式火災感知器が個別に接続される複数個の
    基台を有することを特徴とする熱式火災感知器の試験装
    置。
  4. 【請求項4】 前記基台の同心円状配置が正5角形配置
    である請求項3の熱式火災感知器の試験装置。
  5. 【請求項5】 前記熱式火災感知器がオン/オフ式感知
    器又はアナログ式感知器である請求項3又は4の熱式火
    災感知器の試験装置。
  6. 【請求項6】 前記熱気流発生且つ循環手段がヒータ及
    びファンから成る請求項3ないし5のいずれかの熱式火
    災感知器の試験装置。
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