JP6984879B2 - Ignition device and aerosol fire extinguishing device including the ignition device - Google Patents

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Description

本発明は、着火装置、及びその着火装置を含むエアロゾル消火装置に関する。エアロゾル消火装置は、燃焼によりエアロゾルを発生して火災を消火ないし抑制することができるものである。 The present invention relates to an ignition device and an aerosol fire extinguishing device including the ignition device. The aerosol fire extinguishing device can extinguish or suppress a fire by generating aerosol by combustion.

消火剤を燃焼させてエアロゾルを発生させ、そのエアロゾルを噴射することで火炎を消火ないし抑制するエアロゾル消火装置が知られている(例えば特許文献1)。かかるエアロゾル消火装置は、消火剤に着火する着火装置を備えるところ、当該着火装置は、一対の電極同士を接続する抵抗体(例えばブリッジワイヤ)に通電することで点火剤を発火させ、それにより消火剤に着火する。 An aerosol fire extinguishing device is known that extinguishes or suppresses a flame by burning an extinguishing agent to generate an aerosol and injecting the aerosol (for example, Patent Document 1). Such an aerosol fire extinguisher is provided with an ignition device for igniting an extinguishing agent, and the ignition device ignites an igniting agent by energizing a resistor (for example, a bridge wire) connecting a pair of electrodes to each other, thereby extinguishing the fire. Ignite the agent.

特開2005−156038号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2005-156038

この種の点火剤は一般に、着火しやすいように火薬成分を含む。しかし、非火薬の点火剤を採用する場合、抵抗体の通電により生じる熱量が不足又は散逸し、点火剤が発火しないおそれがある。 This type of igniter generally contains an explosive component to facilitate ignition. However, when a non-explosive igniter is used, the amount of heat generated by energization of the resistor may be insufficient or dissipated, and the igniter may not ignite.

そこで、本発明は、非火薬の点火剤を採用する場合でも抵抗体の通電により点火剤に確実に着火することができる着火装置、及びその着火装置を含むエアロゾル消火装置を提供することを目的とする。 Therefore, an object of the present invention is to provide an ignition device capable of reliably igniting the ignition agent by energizing a resistor even when a non-explosive ignition agent is used, and an aerosol fire extinguishing device including the ignition device. do.

上述した課題を解決すべく、本発明は、燃焼によりエアロゾルを発生させる消火剤に着火するための着火装置であって、一対の電極と、前記一対の電極同士を接続し、通電により発熱する抵抗体と、前記抵抗体に接触し、前記抵抗体において生じた熱を蓄える蓄熱体と、前記蓄熱体に接触し、所定の熱量で発火して前記消火剤に着火する非火薬の点火剤と、を具備することを特徴とする着火装置を提供する。 In order to solve the above-mentioned problems, the present invention is an ignition device for igniting a fire extinguishing agent that generates aerosol by combustion, and is a resistance that connects a pair of electrodes and the pair of electrodes to generate heat by energization. A non-explosive igniter that comes into contact with the body, a heat storage body that contacts the resistor and stores heat generated in the resistor, and a non-explosive igniter that contacts the heat storage body and ignites with a predetermined amount of heat to ignite the fire extinguishing agent. Provided is an ignition device characterized by comprising.

上記のような構成を有する本発明の着火装置では、前記蓄熱体は、前記抵抗体の周面を覆うように形成されていること、が好ましい。 In the ignition device of the present invention having the above-mentioned configuration, it is preferable that the heat storage body is formed so as to cover the peripheral surface of the resistor.

また、上記のような構成を有する本発明の着火装置では、前記蓄熱体は、ニトロセルロースを含むこと、が好ましい。 Further, in the ignition device of the present invention having the above-mentioned configuration, it is preferable that the heat storage body contains nitrocellulose.

また、上記のような構成を有する本発明の着火装置では、前記点火剤は、ホウ素、三酸化モリブデン、及びニトロセルロースを含むこと、が好ましい。 Further, in the ignition device of the present invention having the above-mentioned configuration, it is preferable that the ignition agent contains boron, molybdenum trioxide, and nitrocellulose.

そして、本発明は、燃焼によりエアロゾルを発生させる消火剤と、上記のいずれかに記載の着火装置と、を具備するエアロゾル消火装置をも提供する。 The present invention also provides an aerosol fire extinguishing device including a fire extinguishing agent that generates an aerosol by combustion and the ignition device according to any one of the above.

上記のような構成を有する本発明のエアロゾル消火装置では、消火剤が塩素酸カリウムを含み、DSC評価(100〜400℃、10℃毎分昇温)吸熱ピーク総量が100J/g〜900J/gであること、が好ましい。 In the aerosol fire extinguishing apparatus of the present invention having the above configuration, the fire extinguishing agent contains potassium chlorate, and the DSC evaluation (100 to 400 ° C., 10 ° C., temperature rise per minute) has a total heat absorption peak of 100 J / g to 900 J / g. Is preferable.

本発明によれば、非火薬の点火剤を採用する場合でも抵抗体の通電により点火剤に確実に着火することができる。 According to the present invention, even when a non-explosive igniter is used, the igniter can be reliably ignited by energizing the resistor.

本発明の代表的な実施形態に係る着火装置を模式的に示す外観図である。It is an external view which shows typically the ignition device which concerns on the typical embodiment of this invention. 図1の着火装置の断面図である。It is sectional drawing of the ignition device of FIG. 図1の着火装置を含むエアロゾル消火装置の構成例を模式的に示す断面図である。It is sectional drawing which shows typically the structural example of the aerosol fire extinguishing apparatus including the ignition apparatus of FIG. 着火装置の別の構成例を模式的に示す上面図及び断面図である。It is a top view and sectional view schematically showing another configuration example of an ignition device. 着火装置の更に別の構成例を模式的に示す分解図及び斜視図である。It is an exploded view and the perspective view which shows the other structural example of the ignition device schematically.

以下、本発明の代表的な実施形態に係る着火装置及びこれを含むエアロゾル消火装置について、図面を参照しつつ詳細に説明する。ただし、本発明はこれら図面に限定されるものではない。また、図面は、本発明を概念的に説明するためのものであるから、理解容易のために、必要に応じて寸法、比又は数を誇張又は簡略化して表している場合もある。 Hereinafter, the ignition device according to a typical embodiment of the present invention and the aerosol fire extinguishing device including the ignition device will be described in detail with reference to the drawings. However, the present invention is not limited to these drawings. In addition, since the drawings are for conceptually explaining the present invention, the dimensions, ratios, or numbers may be exaggerated or simplified as necessary for easy understanding.

[着火装置]
着火装置1は、燃焼によりエアロゾルを発生させる消火剤に着火するためのデバイスであり、例えば図3のようなエアロゾル消火装置に装着される。
着火装置1は、図1及び図2に示すように、一対の電極2,3、抵抗体4、蓄熱体5、及び点火剤6を含んで構成される。ここで使用される点火剤6は、追って述べるように非火薬の薬剤であるが、火薬成分を含む薬剤でもよい。また、着火装置1は、上記の構成要素を収納するための絶縁性のプラグ7及びヘッダ8を含んでいてもよい。
[Ignition device]
The ignition device 1 is a device for igniting a fire extinguishing agent that generates aerosol by combustion, and is attached to, for example, an aerosol fire extinguishing device as shown in FIG.
As shown in FIGS. 1 and 2, the ignition device 1 includes a pair of electrodes 2 and 3, a resistor 4, a heat storage body 5, and an igniter 6. The igniting agent 6 used here is a non-explosive agent as described later, but may be an agent containing an explosive component. Further, the ignition device 1 may include an insulating plug 7 and a header 8 for accommodating the above components.

一対の電極2,3は、例えば金属ピンのような導体である。一対の電極2,3は、本実施形態では、例えばガラスのような絶縁体で作製されたヘッダ8に形成された孔に挿通され、プラグ7の内側の端部において抵抗体4を介して互いに接続されている。また、一対の電極2,3の外側の端部については、正極側(例えば電極2)の端部は電源及び制御回路と接続され、負極側(例えば電極3)の端部は接地されている。 The pair of electrodes 2 and 3 are conductors such as metal pins. In this embodiment, the pair of electrodes 2 and 3 are inserted into a hole formed in a header 8 made of an insulator such as glass, and are inserted into each other via a resistor 4 at the inner end of the plug 7. It is connected. Regarding the outer ends of the pair of electrodes 2 and 3, the end of the positive electrode side (for example, the electrode 2) is connected to the power supply and the control circuit, and the end of the negative electrode side (for example, the electrode 3) is grounded. ..

抵抗体4は、一対の電極2,3同士を接続し、通電により発熱する導体(例えば線状)である。抵抗体4は、例えばニッケル及びクロムを含む線材であり、例えばブリッジワイヤのような発熱抵抗体である。 The resistor 4 is a conductor (for example, linear) that connects a pair of electrodes 2 and 3 to each other and generates heat when energized. The resistor 4 is a wire rod containing, for example, nickel and chromium, and is a heat-generating resistor such as a bridge wire.

蓄熱体5は、抵抗体4において生じた熱を蓄え、これにより点火剤6の発火に十分な熱量を点火剤6に供給する。つまり、蓄熱体5は、抵抗体4の熱容量を向上させるための構成要素と言える。 The heat storage body 5 stores the heat generated in the resistor 4, thereby supplying the igniting agent 6 with a sufficient amount of heat for ignition of the igniting agent 6. That is, it can be said that the heat storage body 5 is a component for improving the heat capacity of the resistor 4.

この蓄熱体5は、抵抗体4からの熱を蓄えられるよう当該抵抗体4に接触するように配置されていればよいが、例えば、抵抗体4の周面を覆う(又は取り囲む)ように配置・形成されることが好ましい。これにより、抵抗体4で発生した熱が効率よく蓄熱体5に蓄熱され、点火剤6への点火の確実性が高まることになる。なお、蓄熱体5は、抵抗体4の全周面を覆っていてもよいし、部分的に抵抗体4の周面を覆っていてもよい。 The heat storage body 5 may be arranged so as to be in contact with the resistor 4 so as to store heat from the resistor 4, but for example, the heat storage body 5 is arranged so as to cover (or surround) the peripheral surface of the resistor 4. -It is preferable to be formed. As a result, the heat generated by the resistor 4 is efficiently stored in the heat storage body 5, and the certainty of ignition of the ignition agent 6 is increased. The heat storage body 5 may cover the entire peripheral surface of the resistor 4 or may partially cover the peripheral surface of the resistor 4.

蓄熱体5は、例えばニトロセルロースの溶液を固化させることで形成される。蓄熱体5の形成方法としては、例えば、ニトロセルロースの溶液を抵抗体4に塗布したり、その溶液に抵抗体4を浸漬したり、その溶液で抵抗体4及びヘッダ8を覆ったりすることができる。また、蓄熱体5の具体的な成分の一例としては、セルロース、ニトロセルロース、エナメル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、テフロン(登録商標)、塩化ビニル、ベークライト、メラミンあるいはその誘導体、あるいは以上の樹脂のうちのニつ以上より構成される共重合体がある。 The heat storage body 5 is formed, for example, by solidifying a solution of nitrocellulose. As a method for forming the heat storage body 5, for example, a solution of nitrocellulose may be applied to the resistor 4, the resistor 4 may be immersed in the solution, or the resistor 4 and the header 8 may be covered with the solution. can. Further, as an example of a specific component of the heat storage body 5, among cellulose, nitrocellulose, enamel, polyethylene, polypropylene, polystyrene, Teflon (registered trademark), vinyl chloride, bakelite, melamine or a derivative thereof, or the above resin. There is a copolymer composed of two or more of them.

点火剤6は、所定の熱量で発火して消火剤に着火する、非火薬の薬剤(組成物)である。点火剤6として非火薬の薬剤を採用することで、装置の安全性が向上するとともに、例えば製造・保管・設置のような各場面における取扱いが簡便となる。 The igniting agent 6 is a non-explosive agent (composition) that ignites with a predetermined amount of heat and ignites the extinguishing agent. By adopting a non-explosive agent as the igniting agent 6, the safety of the device is improved and the handling in each situation such as manufacturing, storage and installation becomes easy.

点火剤6は、蓄熱体5に接触するように、例えばポリエチレンのような絶縁材料で作製された筒状のプラグ7内に充填されている。点火剤6が蓄熱体5に接触する態様は、例えば点火剤6が蓄熱体5及び抵抗体4を全体的に又は部分的に覆っていてもよいし、取り囲んでいてもよい。 The spark plug 6 is filled in a tubular plug 7 made of an insulating material such as polyethylene so as to come into contact with the heat storage body 5. In the embodiment in which the igniting agent 6 comes into contact with the heat storage body 5, for example, the igniting agent 6 may completely or partially cover the heat storage body 5 and the resistor 4, or may surround the heat storage body 5.

点火剤6は、ホウ素、三酸化モリブデン、及びニトロセルロースを含んでいてもよい。これら成分の比率は、好ましくは、それぞれホウ素が5−30重量%、三酸化モリブデンが20−70重量%、及びニトロセルロースが1−20重量%であり、より好ましくは、それぞれ15重量%、85重量%、及び10重量%である。 The igniter 6 may contain boron, molybdenum trioxide, and nitrocellulose. The ratio of these components is preferably 5-30% by weight of boron, 20-70% by weight of molybdenum trioxide, and 1-20% by weight of nitrocellulose, and more preferably 15% by weight and 85% by weight, respectively. %% by weight and 10% by weight.

上述した着火装置1では、例えば環境温度が所定温度を超えるなどの、所定の条件を満たすと、制御回路(図示せず)が、電源(図示せず)に対して、一対の電極2,3間に電力を供給させる。 In the ignition device 1 described above, when a predetermined condition such as an environmental temperature exceeding a predetermined temperature is satisfied, the control circuit (not shown) has a pair of electrodes 2 and 3 with respect to the power source (not shown). Power is supplied in between.

そうすると、抵抗体4は通電により加熱し、抵抗体4で生じた熱は、蓄熱体5に蓄えられる。そして、蓄熱体5に所定の熱量が蓄えられると、点火剤6が発火し、更には消火剤が着火する。このようにして、抵抗体4で生じた熱は、蓄熱体5を介して効率よく(散逸することなく)点火剤6に伝達されることになる。 Then, the resistor 4 is heated by energization, and the heat generated by the resistor 4 is stored in the heat storage body 5. Then, when a predetermined amount of heat is stored in the heat storage body 5, the ignition agent 6 ignites, and further, the fire extinguishing agent ignites. In this way, the heat generated by the resistor 4 is efficiently (without being dissipated) transferred to the igniter 6 via the heat storage body 5.

[エアロゾル消火装置]
次いで、上述した着火装置1が組み込まれたエアロゾル消火装置について説明する。エアロゾル消火装置は、例えば、建造物、電気制御盤、蓄電池等の電気化学デバイス、工作機械に設置することができる。図3に示されるエアロゾル消火装置10は、着火装置1を適用可能なエアロゾル消火装置の一例である。
[Aerosol fire extinguishing device]
Next, an aerosol fire extinguishing device incorporating the above-mentioned ignition device 1 will be described. The aerosol fire extinguishing device can be installed in, for example, a building, an electric control panel, an electrochemical device such as a storage battery, or a machine tool. The aerosol fire extinguishing device 10 shown in FIG. 3 is an example of an aerosol fire extinguishing device to which the ignition device 1 can be applied.

エアロゾル消火装置10は、設置面(図示せず)から突出するように取り付けられるタイプの消火装置であり、図3に示すように、容器11、消火剤12、着火装置1、冷却材層14、スペーサ15、及びシール材16を含んで構成される。以下、エアロゾル消火装置10の各構成要素を順に説明する。 The aerosol fire extinguishing device 10 is a type of fire extinguishing device mounted so as to protrude from the installation surface (not shown), and as shown in FIG. 3, the container 11, the fire extinguishing agent 12, the ignition device 1, the cooling material layer 14, It is composed of a spacer 15 and a sealing material 16. Hereinafter, each component of the aerosol fire extinguishing device 10 will be described in order.

容器11は、消火剤12、冷却材層14、スペーサ15、及びシール材16を収納する円筒状の部材である。容器11は、エアロゾルの発生により上昇する内圧(例えば、5MPa)に耐えられるように、例えばアルミニウムやステンレス鋼のような金属材料で作製される。 The container 11 is a cylindrical member that houses the fire extinguishing agent 12, the coolant layer 14, the spacer 15, and the sealing material 16. The container 11 is made of a metal material such as aluminum or stainless steel so as to withstand the internal pressure (for example, 5 MPa) that increases due to the generation of aerosol.

容器11は、設置面に向かって開口するとともに、その開口を形成する縁部から延設されたフランジ21を有する。フランジ21は、容器11を例えばボルトなどの固定手段で設置面に固定するために設けられ、容器11の本体と一体的に形成されている。したがって、容器11を設置面に取り付けるための追加の治具を必要としない。 The container 11 has a flange 21 that opens toward the installation surface and extends from the edge forming the opening. The flange 21 is provided for fixing the container 11 to the installation surface by a fixing means such as a bolt, and is integrally formed with the main body of the container 11. Therefore, no additional jig is required to attach the container 11 to the installation surface.

容器11の開口は、カバー23によって封止される。カバー23は、例えばネジ留め、接着剤、かしめのような固定手段によってフランジ21に固定される。カバー23には、着火装置1を挿入するための孔231が形成されている。 The opening of the container 11 is sealed by the cover 23. The cover 23 is fixed to the flange 21 by fixing means such as screwing, adhesive, caulking. The cover 23 is formed with a hole 231 for inserting the ignition device 1.

容器11の先端部、つまり開口とは反対側の端部は、底面22によって覆われている。底面22には、エアロゾルの噴出孔221,222が形成されている。底面22もまた、容器11本体と一体的に形成することができる。 The tip of the container 11, that is, the end opposite to the opening, is covered by the bottom surface 22. Aerosol ejection holes 221 and 222 are formed on the bottom surface 22. The bottom surface 22 can also be integrally formed with the main body of the container 11.

容器11の内面は、例えば砲身のように、エアロゾルが噴出孔221,222から噴出されるように、エアロゾルを案内する役割を果たす。かかる案内部を構成する内面の延在方向の長さは、エアロゾル消火装置10から噴出されるエアロゾルに求められる指向性、つまりエアロゾルがエアロゾル消火装置10からどれぐらい離れた消火対象物に届く必要があるか、に応じて決定される。なお、容器11の内面には、冷却材層14を係止するための段差が形成されている。 The inner surface of the container 11 serves to guide the aerosol so that it is ejected from the ejection holes 221,222, for example, like a barrel. The length of the inner surface constituting the guide portion in the extending direction must be the directivity required for the aerosol ejected from the aerosol fire extinguishing device 10, that is, how far the aerosol must reach the fire extinguishing object. It is decided according to whether or not it exists. A step for locking the coolant layer 14 is formed on the inner surface of the container 11.

消火剤12は、容器11において開口の近傍に収納され、燃焼によりエアロゾルを発生させる。消火剤12は、塩素酸カリウムとエアロゾル発生成分とを含む非化薬の組成物でもよく、本実施形態では円盤状に成形されている。消火剤12の組成については追って述べる。 The fire extinguishing agent 12 is housed in the vicinity of the opening in the container 11 and generates an aerosol by combustion. The fire extinguishing agent 12 may be a non-chemical composition containing potassium chlorate and an aerosol-generating component, and is formed into a disk shape in the present embodiment. The composition of the fire extinguishing agent 12 will be described later.

消火剤12は、容器11の開口(カバー23の孔231)を臨む表面に、着火装置1を装着するための窪み121を有する。かかる窪み121は、反対側の表面(消火剤12の底面22側の表面)まで貫通していない。つまり、窪み121の深さは消火剤12の厚みより小さい。かかる構成により、着火装置1より噴出し得る火花や火炎が噴出孔221,222から飛び出すことを防止することができる。 The fire extinguisher 12 has a recess 121 for mounting the ignition device 1 on the surface of the container 11 facing the opening (hole 231 of the cover 23). The recess 121 does not penetrate to the opposite surface (the surface of the fire extinguishing agent 12 on the bottom surface 22 side). That is, the depth of the recess 121 is smaller than the thickness of the fire extinguishing agent 12. With such a configuration, it is possible to prevent sparks and flames that can be ejected from the ignition device 1 from ejecting from the ejection holes 221,222.

消火剤12は、底面22側の表面において金網18に当接している。したがって、消火剤12は、カバー23と金網18との間に挟まれている。金網18は、後述する金網142,143と同様に、通気性のよい素材で作製されている。したがって、消火剤12において発生したエアロゾルは、金網18を通過して冷却材層14に流入することになる。 The fire extinguishing agent 12 is in contact with the wire mesh 18 on the surface on the bottom surface 22 side. Therefore, the fire extinguishing agent 12 is sandwiched between the cover 23 and the wire mesh 18. The wire mesh 18 is made of a highly breathable material like the wire meshes 142 and 143 described later. Therefore, the aerosol generated in the fire extinguishing agent 12 passes through the wire mesh 18 and flows into the coolant layer 14.

着火装置1は、上述の構成を有し、カバー23の孔231を介して消火剤12の窪み121に装着される。着火装置1は、エアロゾル消火装置10に着脱自在に装着されるものでもよい。なお、火災の発生を着火装置1に伝えて作動させるために、図示しない熱センサが設けられてもよい。 The ignition device 1 has the above-mentioned configuration and is attached to the recess 121 of the fire extinguishing agent 12 through the hole 231 of the cover 23. The ignition device 1 may be detachably attached to the aerosol fire extinguishing device 10. A heat sensor (not shown) may be provided in order to notify the ignition device 1 of the occurrence of a fire and operate it.

冷却材層14は、容器11において消火剤12より底面22側に収納される。冷却材層14は、冷却材141と、冷却材141を保持する金網142,143と、を含む。本実施形態では、冷却材層14は、全体として円盤状ないし円柱状に成形され、容器11の内周面に形成された段差において容器11に係止されている。 The coolant layer 14 is housed in the container 11 on the bottom surface 22 side of the fire extinguishing agent 12. The coolant layer 14 includes a coolant 141 and wire mesh 142, 143 that holds the coolant 141. In the present embodiment, the coolant layer 14 is formed into a disk shape or a columnar shape as a whole, and is locked to the container 11 at a step formed on the inner peripheral surface of the container 11.

冷却材141は、消火剤12から発生したエアロゾルを冷却する。冷却材141は、例えばアルミナ、シリカ、耐熱性セラミックのような無機酸化物を材料とする球体でもよいし、金属製の粒状体でもよい。あるいは、冷却材141は、円筒状や円筒中空状を呈していてもよい。本実施形態では、複数のアルミナボールが冷却材141を構成している。 The coolant 141 cools the aerosol generated from the fire extinguishing agent 12. The coolant 141 may be a sphere made of an inorganic oxide such as alumina, silica, or heat-resistant ceramic, or may be a metal granular material. Alternatively, the coolant 141 may have a cylindrical shape or a hollow cylindrical shape. In this embodiment, a plurality of alumina balls constitute the coolant 141.

金網142,143は、冷却材141を挟み込んで保持する。金網142,143は、例えば、金属製の線材を網目状ないしメッシュ状に編むことで形成されてもよい。冷却材141を構成する複数の球体を金網142,143で固定することにより、冷却材141などの各部材における高さのバラつきを吸収することができる。なお、金網142,143は、例えば発泡性高分子素材や金属製板バネでもよい。 The wire mesh 142, 143 sandwiches and holds the coolant 141. The wire mesh 142, 143 may be formed, for example, by knitting a metal wire rod into a mesh or mesh shape. By fixing the plurality of spheres constituting the coolant 141 with the wire mesh 142, 143, it is possible to absorb the variation in height in each member such as the coolant 141. The wire mesh 142, 143 may be, for example, a foamable polymer material or a metal leaf spring.

金網142,143は、上述したように網目状ないしメッシュ状を呈するから、気体を通過させることができる。したがって、開口側から金網142に流入したエアロゾルは、アルミナボール(冷却材141)の間を通り、金網143を通過して、底面22側に抜けることになる。 Since the wire meshes 142 and 143 have a mesh-like or mesh-like shape as described above, gas can pass therethrough. Therefore, the aerosol that has flowed into the wire mesh 142 from the opening side passes between the alumina balls (coolant 141), passes through the wire mesh 143, and escapes to the bottom surface 22 side.

本実施形態では、冷却材層14は一層のみ設けられている。したがって、例えば大小のアルミナボールをそれぞれ含む2層の冷却材層を有するタイプのエアロゾル消火装置と比べて、構造が簡素であるから、組立が容易であるとともに、コストダウンにつながる。 In this embodiment, only one coolant layer 14 is provided. Therefore, as compared with, for example, an aerosol fire extinguishing device having two layers of coolant containing large and small alumina balls, the structure is simple, so that assembly is easy and cost reduction is achieved.

スペーサ15は、消火剤12(金網18)と冷却材層14との間に設けられて両部材を離間させる。スペーサ15は、例えば容器11の内周面に沿って配置されるリング部材でもよく、消火剤12と冷却材層14とを一定距離だけ離間させるように一定の厚みを有する。 The spacer 15 is provided between the fire extinguishing agent 12 (wire mesh 18) and the coolant layer 14, and separates both members. The spacer 15 may be, for example, a ring member arranged along the inner peripheral surface of the container 11 and has a certain thickness so as to separate the fire extinguishing agent 12 and the coolant layer 14 by a certain distance.

シール材16は、底面22の噴出孔221,222を封止するとともに、容器11の内圧が所定値を超えると噴出孔221,222からエアロゾルを噴出させる。シール材16は、防水・防油・防湿用シーラントであり、例えばアルミニウム層の30〜80μmと、50μmの粘着剤層とを有してもよい。 The sealing material 16 seals the ejection holes 221 and 222 on the bottom surface 22, and when the internal pressure of the container 11 exceeds a predetermined value, the aerosol is ejected from the ejection holes 221 and 222. The sealing material 16 is a waterproof / oil-proof / moisture-proof sealant, and may have, for example, an aluminum layer of 30 to 80 μm and a pressure-sensitive adhesive layer of 50 μm.

[消火剤組成物]
本実施形態で用いられる消火剤(消火剤組成物)12について説明する。消火剤組成物としては、火薬の分類に属するものであっても属しないものであっても、種々のものを用いることができる。
本実施形態における消火剤12は、例えば、燃料(A成分)20〜50質量%及び塩素酸塩(B成分)80〜50質量%を含有し、更に前記燃料及び前記塩素酸塩の合計量100質量部に対して、6〜1000質量部のカリウム塩(C成分)を含有し、熱分解開始温度が90℃超〜260℃の範囲である。
[Fire extinguishing agent composition]
The fire extinguishing agent (fire extinguishing agent composition) 12 used in this embodiment will be described. As the fire extinguishing agent composition, various ones may or may not belong to the classification of explosives.
The fire extinguishing agent 12 in the present embodiment contains, for example, 20 to 50% by mass of fuel (component A) and 80 to 50% by mass of chlorate (component B), and the total amount of the fuel and the chlorate is 100. It contains 6 to 1000 parts by mass of a potassium salt (C component) with respect to a mass portion, and the thermal decomposition start temperature is in the range of more than 90 ° C. to 260 ° C.

A成分である燃料は、B成分である塩素酸塩と共に燃焼により熱エネルギーを発生させて、C成分のカリウム塩に由来するエアロゾル(カリウムラジカル)を発生させるための成分である。 The fuel which is the component A is a component for generating thermal energy by combustion together with the chlorate which is the component B to generate an aerosol (potassium radical) derived from the potassium salt of the component C.

かかるA成分の燃料としては、例えば、ジシアンジアミド、ニトログアニジン、硝酸グアニジン、尿素、メラミン、メラミンシアヌレート、アビセル、グアガム、カルボキシルメチルセルロースナトリウム、カルボキシルメチルセルロースカリウム、カルボキシルメチルセルロースアンモニウム、ニトロセルロース、アルミニウム、ホウ素、マグネシウム、マグナリウム、ジルコニウム、チタン、水素化チタン、タングステン及びケイ素のうちの少なくとも1種から選ばれるものが好ましい。 Examples of the fuel for the component A include dicyandiamide, nitroguanidine, guanidine nitrate, urea, melamine, melamine cyanurate, avicel, guagam, sodium carboxylmethylcellulose, potassium carboxylmethylcellulose, ammonium carboxylmethylcellulose, nitrocellulose, aluminum, boron, and magnesium. , Magnalium, zirconium, titanium, titanium hydride, tungsten and silicon are preferably selected from at least one.

B成分の塩素酸塩は強力な酸化剤であり、A成分の燃料と共に燃焼により熱エネルギーを発生させ、C成分のカリウム塩に由来するエアロゾル(カリウムラジカル)を発生させるための成分である。 Chlorate of component B is a powerful oxidizing agent, and is a component for generating thermal energy by combustion together with fuel of component A and generating an aerosol (potassium radical) derived from the potassium salt of component C.

かかるB成分の塩素酸塩としては、例えば塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸ストロンチウム、塩素酸アンモニウム及び塩素酸マグネシウムのうちの少なくとも1種から選ばれるものが好ましい。 As the chlorate salt of the B component, for example, one selected from at least one of potassium chlorate, sodium chlorate, strontium chlorate, ammonium chlorate and magnesium chlorate is preferable.

ここで、A成分の燃料とB成分の塩素酸塩の合計100質量%中の含有割合は、以下のとおりである。
A成分:20〜50質量%
好ましくは25〜40質量%
より好ましくは25〜35質量%
B成分:80〜50質量%
好ましくは75〜60質量%
より好ましくは75〜65質量%
Here, the content ratio of the fuel of the component A and the chlorate of the component B in the total 100% by mass is as follows.
A component: 20 to 50% by mass
Preferably 25-40% by weight
More preferably 25-35% by mass
B component: 80 to 50% by mass
Preferably 75-60% by weight
More preferably 75-65% by mass

次に、C成分のカリウム塩は、A成分とB成分の燃焼により生じた熱エネルギーによりエアロゾル(カリウムラジカル)を発生させるための成分である。 Next, the potassium salt of the C component is a component for generating an aerosol (potassium radical) by the thermal energy generated by the combustion of the A component and the B component.

かかるC成分のカリウム塩としては、例えば酢酸カリウム、プロピオン酸カリウム、クエン酸一カリウム、クエン酸二カリウム、クエン酸三カリウム、エチレンジアミン四酢酸三水素一カリウム、エチレンジアミン四酢酸二水素二カリウム、エチレンジアミン四酢酸一水素三カリウム、エチレンジアミン四酢酸四カリウム、フタル酸水素カリウム、フタル酸二カリウム、シュウ酸水素カリウム、シュウ酸二カリウム及び重炭酸カリウムのうちの少なくとも1種から選ばれるものが好ましい。 Examples of the potassium salt of the C component include potassium acetate, potassium propionate, monopotassium citrate, dipotassium citrate, tripotassium citrate, monopotassium trihydrogen tetraacetate ethylenediamine, dipotassium dihydrogen tetraacetate ethylenediamine, and tetratetraethylenediamine. It is preferably selected from at least one of tripotassium monohydrogen acetate, tetrapotassium ethylenediamine tetraacetate, potassium hydrogen phthalate, dipotassium phthalate, potassium hydrogen oxalate, dipotassium oxalate and potassium bicarbonate.

C成分の含有割合は、A成分とB成分の合計量100質量部に対して、6〜1000質量部であるのが好ましく、より好ましくは10〜900質量部である。 The content ratio of the C component is preferably 6 to 1000 parts by mass, more preferably 10 to 900 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the total amount of the A component and the B component.

更に、本実施形態の消火剤組成物は、熱分解開始温度が90℃超〜260℃の範囲のものであり、好ましくは150℃超〜260℃のものである。このような熱分解開始温度の範囲は、上記のA成分、B成分及びC成分を上記の割合で組み合わせることで調製することができる。 Further, the fire extinguishing agent composition of the present embodiment has a thermal decomposition start temperature in the range of more than 90 ° C. to 260 ° C., preferably more than 150 ° C. to 260 ° C. Such a range of the thermal decomposition start temperature can be prepared by combining the above-mentioned A component, B component and C component in the above ratio.

本実施形態の消火剤組成物は、上記の熱分解開始温度の範囲を満たすことで、例えば着火装置等を使用することなく、火災発生時の熱を受けてA成分とB成分が自動的に着火燃焼して、C成分に由来するエアロゾル(カリウムラジカル)を発生させて消火することができる。 By satisfying the above range of the thermal decomposition start temperature, the fire extinguishing agent composition of the present embodiment automatically receives the heat at the time of a fire and automatically separates the A component and the B component without using an ignition device or the like. It can be ignited and burned to generate an aerosol (potassium radical) derived from the C component to extinguish the fire.

なお、室内にある可燃物として一般的な木材の引火温度は260℃であり、火気を取扱う場所に設置する自動火災報知設備の熱感知器の一般的な作動温度である90℃以下では起動しない条件に熱分解開始温度を設定することで、速やかな消火ができると共に、前記熱感知器の誤作動も防止できる。特に、熱感知器の最大設定温度は150℃であるため、熱分解開始温度の下限値を150℃超に設定することで高い汎用性が得られる。 The ignition temperature of wood, which is generally used as a combustible material in a room, is 260 ° C, and it does not start at 90 ° C or less, which is the general operating temperature of a heat detector of an automatic fire alarm system installed in a place where fire is handled. By setting the thermal decomposition start temperature as a condition, the fire can be extinguished quickly and the malfunction of the thermal sensor can be prevented. In particular, since the maximum set temperature of the heat sensor is 150 ° C., high versatility can be obtained by setting the lower limit of the thermal decomposition start temperature to more than 150 ° C.

以上、本発明の代表的な実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、種々の設計変更が可能であり、それらも本発明に含まれる。 Although the typical embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to these, and various design changes are possible, and these are also included in the present invention.

着火装置の他の構成例として、図4に示す着火装置31のように、絶縁基板上に形成された金属配線34を抵抗体とし、蓄熱体35が、このような金属配線34及びその両端に接続された一対の電極32,33の先端を覆う(封止する)ようにしてもよい。なお、図では、蓄熱体35を覆う点火剤と、点火剤等を収納するプラグは省略されている。 As another configuration example of the ignition device, as in the ignition device 31 shown in FIG. 4, the metal wiring 34 formed on the insulating substrate is used as a resistor, and the heat storage body 35 is attached to the metal wiring 34 and both ends thereof. The tips of the pair of connected electrodes 32 and 33 may be covered (sealed). In the figure, the ignition agent covering the heat storage body 35 and the plug for storing the ignition agent and the like are omitted.

このような構成により、半導体デバイスのプロセス技術を利用して着火装置31を製造することができる。したがって、消火剤への確実な着火はもとより、着火装置の小型化を図ることもできる。 With such a configuration, the ignition device 31 can be manufactured by utilizing the process technology of the semiconductor device. Therefore, it is possible not only to reliably ignite the fire extinguisher but also to reduce the size of the ignition device.

また、別の構成例として、図5に示す着火装置51のように、棒状のセラミックの表面に形成された炭素被膜54を抵抗体とし、その両端に金属キャップを介してリード線(電極)52,53を接続し、更に、炭素被膜54を覆うように蓄熱体55を形成してもよい。この図においても、蓄熱体55を覆う点火剤と、点火剤等を収納するプラグは省略されている。 Further, as another configuration example, as in the ignition device 51 shown in FIG. 5, a carbon film 54 formed on the surface of a rod-shaped ceramic is used as a resistor, and lead wires (electrodes) 52 are interposed at both ends thereof with a lead wire (electrode) 52. , 53 may be connected, and the heat storage body 55 may be further formed so as to cover the carbon film 54. Also in this figure, the ignition agent covering the heat storage body 55 and the plug for storing the ignition agent and the like are omitted.

このような構成により、着火装置51は、炭素被膜抵抗の材料及び製造技術を応用することにより製造することが可能となる。したがって、消火剤への確実な着火はもとより、着火装置の製造コストを削減することも可能となる。 With such a configuration, the ignition device 51 can be manufactured by applying the material and manufacturing technique of the carbon film resistor. Therefore, it is possible not only to reliably ignite the extinguishing agent but also to reduce the manufacturing cost of the ignition device.

1・・・着火装置、
2,3・・・電極、
4・・・抵抗体、
5・・・蓄熱体、
6・・・点火剤、
10・・・エアロゾル消火装置、
11・・・容器、
12・・・消火剤、
14・・・冷却材層、
15・・・スペーサ。
1 ... Ignition device,
2,3 ... Electrodes,
4 ... resistor,
5 ... Heat storage body,
6 ... Ignition agent,
10 ... Aerosol fire extinguishing device,
11 ... Container,
12 ... Fire extinguishing agent,
14 ... coolant layer,
15 ... Spacer.

Claims (5)

燃焼によりエアロゾルを発生させる消火剤に着火するための着火装置であって、
一対の電極と、
前記一対の電極同士を接続し、通電により発熱する抵抗体と、
前記抵抗体に接触し、前記抵抗体において生じた熱を蓄える蓄熱体と、
前記蓄熱体に接触し、所定の熱量で発火して前記消火剤に着火する非火薬の点火剤と、
を具備し、
前記蓄熱体は、セルロース、ニトロセルロース、エナメル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、テフロン(登録商標)、塩化ビニル、ベークライト、メラミンあるいはその誘導体、又は、これらのうちの二つ以上より構成される共重合体を含み、
前記点火剤は、ホウ素、三酸化モリブデン、及びニトロセルロースを含むこと、
を特徴とする着火装置。
An ignition device for igniting a fire extinguisher that generates aerosol by combustion.
With a pair of electrodes,
A resistor that connects the pair of electrodes and generates heat when energized,
A heat storage body that comes into contact with the resistor and stores the heat generated in the resistor.
A non-explosive igniter that comes into contact with the heat storage body and ignites with a predetermined amount of heat to ignite the extinguishing agent.
Equipped with
The heat storage material is cellulose, nitrocellulose, enamel, polyethylene, polypropylene, polystyrene, Teflon (registered trademark), vinyl chloride, bakelite, melamine or a derivative thereof, or a copolymer composed of two or more of these. Including
The igniting agent contains boron, molybdenum trioxide, and nitrocellulose.
Ignition device featuring.
前記蓄熱体は、前記抵抗体の周面を覆うように形成されていること、
を特徴とする請求項1に記載の着火装置。
The heat storage body is formed so as to cover the peripheral surface of the resistor.
The ignition device according to claim 1.
前記蓄熱体は、ニトロセルロースを含むこと、
を特徴とする請求項1又は2に記載の着火装置。
The heat storage body contains nitrocellulose,
The ignition device according to claim 1 or 2.
前記点火剤は、ホウ素、三酸化モリブデン、及びニトロセルロースを含むこと、
を特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の着火装置。
燃焼によりエアロゾルを発生させる消火剤と、請求項1〜3のいずれかに記載の着火装置と、を具備するエアロゾル消火装置。
The igniting agent contains boron, molybdenum trioxide, and nitrocellulose.
The ignition device according to any one of claims 1 to 3.
An aerosol fire extinguishing device comprising a fire extinguishing agent that generates an aerosol by combustion and the ignition device according to any one of claims 1 to 3.
前記消火剤が塩素酸カリウムを含み、The fire extinguishing agent contains potassium chlorate and contains
DSC評価(100〜400℃、10℃毎分昇温)吸熱ピーク総量が100J/g〜900J/gであること、DSC evaluation (100 to 400 ° C, 10 ° C, temperature rise per minute) The total amount of endothermic peak is 100 J / g to 900 J / g.
を特徴とする請求項4に記載のエアロゾル消火装置。The aerosol fire extinguishing apparatus according to claim 4.
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