WO2003043700A1 - Extincteur automatique - Google Patents

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WO2003043700A1
WO2003043700A1 PCT/JP2002/012124 JP0212124W WO03043700A1 WO 2003043700 A1 WO2003043700 A1 WO 2003043700A1 JP 0212124 W JP0212124 W JP 0212124W WO 03043700 A1 WO03043700 A1 WO 03043700A1
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WO
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container
fire
extinguishing liquid
pressure gas
automatic fire
Prior art date
Application number
PCT/JP2002/012124
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Kazuo Aoki
Original Assignee
Kazuo Aoki
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kazuo Aoki filed Critical Kazuo Aoki
Priority to JP2003545375A priority Critical patent/JPWO2003043700A1/ja
Priority to AU2002349392A priority patent/AU2002349392A1/en
Publication of WO2003043700A1 publication Critical patent/WO2003043700A1/ja

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C35/00Permanently-installed equipment
    • A62C35/02Permanently-installed equipment with containers for delivering the extinguishing substance
    • A62C35/023Permanently-installed equipment with containers for delivering the extinguishing substance the extinguishing material being expelled by compressed gas, taken from storage tanks, or by generating a pressure gas
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C13/00Portable extinguishers which are permanently pressurised or pressurised immediately before use
    • A62C13/66Portable extinguishers which are permanently pressurised or pressurised immediately before use with extinguishing material and pressure gas being stored in separate containers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C37/00Control of fire-fighting equipment
    • A62C37/08Control of fire-fighting equipment comprising an outlet device containing a sensor, or itself being the sensor, i.e. self-contained sprinklers
    • A62C37/10Releasing means, e.g. electrically released
    • A62C37/11Releasing means, e.g. electrically released heat-sensitive

Definitions

  • the present invention relates to an automatic fire extinguisher and, more particularly, to an automatic fire extinguisher suitable for initial fire extinguishing.
  • Examples of conventional automatic fire extinguishers include an automatic fire extinguisher used for initial fire extinguishing in the event of a fire (Japanese Patent Laid-Open No. 52-31596), and a ceiling-mounted, pressurized downward discharge automatic fire extinguisher. (No. 54-90097) has been proposed.
  • the former device has a structure in which a fire extinguishing liquid is filled and sealed in a special tempered glass ampoule such as a cylindrical type or flat type, and covered with a cover made of synthetic resin.
  • a fire extinguishing liquid in the ampoule is thermally decomposed due to the combustion of the cover and the rise in ambient temperature. If the expansion pressure exceeds the pressure limit of the ampoule, the ampoule is destroyed from inside the ampoule and the fire extinguishing liquid diffuses. The fire is extinguished.
  • the latter is a heat collecting plate that collects ambient temperature and conducts heat to the temperature sensor.
  • a tank that stores fire extinguishing liquid, and a liquefaction that allows carbon dioxide gas to flow into the container by opening the sealing plate It is made up of a carbon dioxide container.
  • a firing pin is arranged facing the gap at an interval. The firing pin is configured to strike the sealing plate and open the sealing plate when the temperature sensing unit detects a fire, and is fixed by molten solder.
  • this device is as follows. When the temperature reaches, the molten solder in the temperature sensor melts, and the firing pin fixed with the molten solder breaks the sealing plate of the carbon dioxide container. Gas is blown out from the carbon dioxide container when the sealing plate is torn. The jetted gas flows into the fire-extinguishing liquid tank, and when the pressure in the fire-extinguishing liquid tank becomes constant due to the flowing gas, the rubber film that closes the fire-extinguishing liquid injection section of the fire-extinguishing liquid tank is destroyed. Then, the cap of the injection nozzle of the injection part is removed by the pressure of the fire extinguishing liquid, and the fire extinguishing liquid is discharged from the hole of the injection nozzle, extinguishing the fire.
  • Any of the above devices can be used in the early stages of a fire to extinguish the fire.
  • the instantaneous high pressure once explodes inside the device as described above, so that the fire extinguishing liquid is not easily diffused to the target location and the glass container is scattered, which creates a danger.
  • the container is made of a highly pressure-resistant stainless steel container structure, the equipment becomes expensive. Also, if the stainless steel structure is used, the equipment becomes heavy, and the installation work is difficult. Was needed.
  • the temperature rise of the surroundings is sensed by the fire extinguishing liquid, and the sensing of the temperature rise is not constant due to the external environment.
  • the temperature sensing part since the temperature sensing part is a plate, it operates at the initial stage of a fire without being affected by external changes such as temperature.
  • the fire extinguishing fluid tank is made of stainless steel, which makes the equipment expensive. Also, the equipment itself was bulky and heavy, requiring installation work.
  • the present invention has been made to eliminate the above-mentioned drawbacks of the prior art, and is safe, inexpensive, operates efficiently at the initial fire, and is lightweight, compact,
  • the aim is to provide an automatic fire extinguishing system that is easy to install.
  • the automatic fire extinguisher senses a predetermined temperature around a fire extinguishing solution container containing a fire extinguishing liquid, a high-pressure gas container filled with high-pressure gas in a sealed state, A temperature sensing operation unit for releasing high-pressure gas from the high-pressure gas container into the fire-extinguishing liquid storage container to increase the pressure in the fire-extinguishing liquid storage container, and communicating with the fire-extinguishing liquid storage container and the fire-extinguishing liquid storage container A structure is provided that has an injection port from which the fire-extinguishing liquid is injected outward due to an increase in internal pressure.
  • the temperature sensing operation unit senses the surrounding temperature, and when the sensed temperature reaches a predetermined temperature-the high-pressure gas in the high-pressure gas container is extinguished Released into the storage container.
  • the automatic fire extinguisher described above is characterized in that an umbrella member for spraying a fire extinguisher over a wide area is provided in the injection port.
  • the jet is guided by an umbrella member installed in the jet, and is sprayed over a wide area to the outside initial fire place, extinguishing the initial fire.
  • the fire extinguishing liquid may be injected outward through a porous body.
  • the fire extinguishing fluid container The discharged fire extinguishing liquid passes through a porous body, for example, a sponge, stainless steel tubing, etc., and is turned into fine mist particles, which are sprayed to an initial fire place outside to extinguish the initial fire.
  • a porous body for example, a sponge, stainless steel tubing, etc.
  • the temperature sensing operation unit includes a molten solder plugging an opening of the high-pressure gas container, and one end penetrating the molten solder.
  • a heat transfer member that extends into the high-pressure gas container, the other end of which extends outward to transfer surrounding heat to the molten solder; and a heat transfer member provided at the other end of the heat transfer member to collect surrounding heat. It may be formed from a heat collecting plate that is heated.
  • the heat collecting plate collects the heat, and the collected heat is transmitted to the molten solder by the electric heating member. Then, when the temperature of the heat collecting plate reaches a temperature at which the molten solder can be melted, the molten solder is melted and the opening of the high-pressure gas container is opened.
  • the opening of the high-pressure gas container is opened, the high-pressure gas in the high-pressure gas container is discharged into the fire-extinguishing solution container, and the high-pressure gas is discharged into the fire-extinguishing solution container. Then, the pressure in the fire-extinguishing liquid container rises, and the fire-extinguishing liquid in the container is injected from the injection port to the outside initial fire place, extinguishing the initial fire.
  • the fire extinguishing liquid storage container includes an inner container filled with a fire extinguishing liquid, and an outer container containing the inner container. You may.
  • the temperature sensing operation part senses the surrounding temperature
  • the high-pressure gas in the high-pressure gas container is built inside the fire-extinguishing solution storage container. Released into container.
  • the high-pressure gas is released into the inner container, the pressure in the inner container increases and the inner container expands, and the inner container containing the fire extinguishing liquid ruptures in the outer container and is stored in the inner container.
  • the extinguishing liquid discharged is discharged into the outer container.
  • the automatic fire extinguisher may be such that an injection port for injecting the fire extinguishing liquid into the outer container is formed.
  • the fire extinguishing liquid whose pressure has been weakened, is discharged into the outer container due to the rupture of the inner container, so that the fire extinguishing liquid is injected from the injection port provided in the outer container.
  • the fire extinguishing fluid is surely injected into the target early fire area to extinguish the initial fire.
  • the outer container is composed of two parts, and the inner container includes a container breaking part and a sliding container rupture prevention plate. You may do so.
  • the automatic fire extinguisher with such a configuration, when an initial fire occurs and the temperature sensing operation unit senses the surrounding temperature and the high-pressure gas in the high-pressure gas container is discharged to the inner container, The inner pressure rises and the container expands, and as the inner container expands, the container rupture prevention plate provided on the inner container slides and the inner container separates in the outer container at the container breakage of the inner container Thereby, the fire extinguishing liquid contained in the inner container is discharged into the outer container.
  • the outer container is composed of two parts, the inner container and the high-pressure gas container can be easily housed in the outer container.
  • the outer container may have a container rupture means for inducing rupture of the inner container.
  • the automatic fire extinguisher is a mounting bracket comprising: a mounting flat portion; and a hanging arm portion formed by bending both sides of the mounting flat surface in the same direction.
  • the suspension arm portion may be rotatably connected to rotation support portions formed at both ends of the fire extinguishing liquid storage container.
  • the automatic fire extinguisher having such a configuration, the automatic fire extinguisher can be easily attached to a predetermined place.
  • the automatic fire extinguisher may be such that the automatic fire extinguisher is mounted in a range hood via the mounting bracket.
  • the automatic fire extinguisher can be easily installed in the range hood.
  • the inner container in the above automatic fire extinguisher, may be formed from a thin film.
  • the temperature sensing operation unit senses the surrounding temperature, and the high-pressure gas in the high-pressure gas container is built in the fire-extinguishing solution container. Released into the inner container. Then, when the high-pressure gas is released into the inner container, the pressure in the inner container increases and the inner container expands, and when the inner pressure of the inner container reaches a pressure at which the thin film bursts, the inner container ruptures. The fire extinguishing liquid contained in the inner container is discharged into the outer container. Then, the fuel is injected from the injection port provided in the outer container to the outside initial fire place, and the initial fire is extinguished.
  • the inner container is formed of a low-strength thin film, the inner container can be easily burst.
  • the thin film may be a resin film.
  • the inner container can be manufactured at low cost, and the device itself is light and compact, and the device can be easily mounted.
  • a sphere is attached to a central portion below the injection port, and the fire extinguishing liquid that has passed through the central portion of the injection port contacts the sphere.
  • the fire extinguishing liquid may be diffused over a wide range.
  • the fire extinguishing liquid discharged from the fire extinguishing liquid container passes through the central part of the injection port, is guided by the sphere attached to the lower part, and is uniformly distributed to the lower initial fire place. The fire is extinguished and the initial fire is extinguished.
  • the sphere attached to the lower part of the injection port makes it easier for the fire-extinguishing liquid to flow to the lower part, making it difficult for a blank part of the fire-extinguishing liquid to be formed below Since the fire extinguishing fluid can be spread over a wide area, the initial fire can be extinguished more reliably.
  • FIG. 1 shows an automatic fire extinguisher according to a first embodiment to which the present invention is applied.
  • FIG. 1A is a side sectional view
  • FIG. 1B is a left side view
  • FIG. 1C is a bottom view.
  • FIG. 2 is a partially cutaway side view showing the automatic fire extinguisher according to the second embodiment.
  • FIG. 3 is an enlarged side view showing a high-pressure gas container used in the automatic fire extinguisher according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a sectional view showing an automatic fire extinguisher according to a third embodiment.
  • FIG. 5 shows a temperature sensing operation unit used in the automatic fire extinguisher according to the third embodiment.
  • 5A is a side sectional view
  • FIG. 5B is a bottom view.
  • FIG. 6 is a partially cutaway side view showing the automatic fire extinguisher according to the fourth embodiment.
  • FIG. 7 is a sectional view showing an automatic fire extinguisher according to a fifth embodiment.
  • FIG. 8 shows an inner container used in the automatic fire extinguisher of the fifth embodiment.
  • FIG. 8A is a side view
  • FIG. 8B is a left side view.
  • FIG. 9 is a perspective view of an inner resin film used in the automatic fire extinguisher according to the sixth embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing an inner container used in the automatic fire extinguisher of the sixth embodiment and a temperature sensing operation unit attached to the inner container.
  • Fig. 11 shows the automatic fire extinguisher according to the seventh embodiment.
  • Fig. 11A is a partially cutaway side view
  • Fig. 11B is a left side view
  • Fig. 11C is a bottom view. Yes ( Best mode for carrying out the invention
  • FIG. 1 shows the automatic fire extinguisher 10 of the first embodiment
  • FIG. 1A shows a side view of the automatic fire extinguisher 10 of the first embodiment
  • FIG. 1B shows a left side view
  • FIG. Figure C shows a bottom view.
  • the automatic fire extinguisher 10 includes a fire-extinguishing liquid container 11 containing fire-extinguishing liquid, a high-pressure gas container 12 filled with high-pressure gas in a sealed state, and a high-pressure gas container that senses a predetermined ambient temperature.
  • the high-pressure gas is discharged from the fire-extinguishing liquid container 1 1 into the fire-extinguishing liquid container 1 1, and the temperature sensing operation unit 13 that increases the pressure in the fire-extinguishing liquid container 1 1 and the fire-extinguishing liquid container 11 1
  • An injection port 14 is provided for injecting the fire extinguishing liquid outward by increasing the internal pressure in the storage container 11.
  • the automatic fire extinguisher 10 is used for indoor ceiling walls, inside of range hoods, etc. 124
  • the fire extinguishing fluid container 11 is cylindrical and has an opening 15 on one side, and the other side is closed by a bottom wall 16 with an arcuate cross section.
  • the cover 18 is formed by fitting and closing the opening 15.
  • the lid 18 is cylindrical and has an opening 19 on one side, and the opening 19 is closed by an inner lid 20. Further, the other side is closed by a bottom wall 21 having an arc-shaped cross section c. Further, one end of a support rod 23 is fixed to the inner bottom wall part 22 of the lid 18, and the other end of the support rod 23 is provided. Is passed through the inner lid 20.
  • the outer periphery of the inner lid 20 is held by the lid 18 by a rupture 24.
  • a guide cylinder part 25 for accommodating the support rod 23 is provided at the center part 20a of the inner lid 20 so as to protrude toward the main body 17 side. Fire extinguishing fluid is stored in the main body 17 in advance.
  • a high-pressure gas container 12 is attached to the side wall 26 of the main body 17. When the high-pressure gas in the high-pressure gas container 12 is released into the main body 17, the pressure of the gas causes the inner lid to be closed. 20 is guided by the support rod 23 inserted into the guide cylinder part 25 and moves to the inner bottom wall part 22 side.
  • the high-pressure gas container 12 is formed by a container main body 27 in which high-pressure gas is sealed, and a mounting cylinder portion 28 extending from an opening end on one side of the container main body 27. A spiral groove is formed on the outer periphery of 8.
  • the container body 27 has its open end sealed with molten solder 29. Further, the tip opening of the mounting cylinder 28 is sealed with a safety sealing plate 30.
  • This high-pressure gas container 12 has the mounting cylinder 28 provided on the side wall 26 of the main body 17. It is attached to the body 17 by screwing it into the screw hole and tightening it with a nut 31. Then, the high-pressure gas in the container main body 27 is released into the main body 17 by the operation of the temperature sensing operation section 13.
  • the temperature sensing operation section 13 is composed of the molten solder 29 that seals the opening on the container body 27 side of the high-pressure gas container 12 and a heat collecting plate 3 2 that collects surrounding heat to the molten solder 29. It is composed of The heat collecting plate 32 is formed in an umbrella shape, the top portion 33 side is connected to the molten solder 29, and the opening side 34 is fixed to the opening side of the container body 27 with the downward direction. Since the heat collecting plate 32 is formed in an umbrella shape, heat from the opening 34 side is reflected toward the top portion 33 side, and the heat is concentrated on the molten solder 29 portion.
  • the molten solder 29 reaches a predetermined temperature by the heat collected by the heat collecting plate 32 and is melted, so that the high-pressure gas in the container body 27 ruptures the safety sealing plate 30 and the high-pressure gas Is discharged into the main body 17 and injected outward from the injection port 14.
  • the injection port 14 is attached to the side wall 18 a of the lid 18, and is formed by a porous nozzle plate 35 and an umbrella member 36.
  • the nozzle plate 35 has five injection holes 38 (see FIG. 1C) communicating with the inside of the lid 18.
  • An umbrella member 36 is attached to the lower part of the nozzle plate 35. Then, the fire extinguishing liquid discharged into the lid 18 is made into fine mist-like particles by passing through the porous nozzle plate 35, guided by the umbrella member 36 and sprayed outward. At this time, the fire extinguishing liquid is scattered over a wide area by colliding with the outer peripheral portion of the umbrella member 36 as fine mist-like particles.
  • the heat collecting plate 32 collects the surrounding temperature, and when the heat collecting temperature of the heat collecting plate 32 reaches a predetermined temperature, the temperature sensing operation section 1 3 The molten solder 29 that seals the high-pressure gas container 12 is melted, gas is released, and the safety sealing plate 30 that seals the opening of the high-pressure gas container 12 ruptures, causing high pressure. The gas container 12 is opened.
  • the high-pressure gas container 12 When the high-pressure gas container 12 is opened in this way, the high-pressure gas in the high-pressure gas container 12 is released into the main body 17 of the fire-extinguishing liquid storage container 11, and the pressure in the main body 17 increases. As the internal pressure of main body 17 rises, it is installed on main body 17 The rupture section 24 is pushed apart and the space between the main body 1 ⁇ and the lid 18 is opened, and the inner lid 20 that separates the main body 17 and the lid 18 is attached to the guide cylinder 25. It is slid to the inner bottom wall portion 22 in the lid 18 while being supported and guided by the accommodated support rods 23. Along with this, the fire extinguishing liquid in the main body 17 is released into the lid 18, and subsequently the fire extinguishing liquid is injected from the injection port 14 provided in the lid 18.
  • the injected fire extinguishing liquid passes through the porous nozzle plate 35 and is sprayed as fine mist particles to the outer initial fire place.
  • the fire extinguishing liquid is guided by the umbrella member 36 installed at the injection port 14 and sprayed over a wide area to the outside initial fire place.
  • the temperature sensing operation unit 13 senses the ambient temperature and uses the molten solder 29 that melts at a predetermined temperature.
  • the operation of the device is constant.
  • the pressure of the high-pressure gas released from the high-pressure gas container 12 is reduced by the movement of the inner lid 20 into the lid 18. Furthermore, since the injection port 14 is provided, it does not become an explosion state unlike the conventional device.
  • the fire extinguishing liquid injected outward passes through the porous nozzle plate 35 and is guided and sprayed by the umbrella member 36, so that the fire extinguishing liquid is surely sprayed to the target initial fire place, thereby extinguishing the fire extinguishing liquid. Can be fired.
  • the device since the pressure of the released high-pressure gas is reduced, the device does not need to have a pressure-resistant container structure made of stainless steel or the like, and the production cost does not increase.
  • the fire extinguishing liquid storage container 11, high-pressure gas container 12, temperature sensing operation section 13, and injection port 14 from which the fire extinguishing liquid is injected to the outside are provided. It is easy to install, and there is no need for construction. Furthermore, by extinguishing the fire extinguishing liquid inside the main body 17 and separating it from the injection port 14, liquid leakage can be reliably avoided.
  • FIG. 2 shows an automatic fire extinguisher 40 according to a second embodiment.
  • the automatic fire extinguisher 40 includes a fire extinguishing solution container 41 containing a fire extinguishing solution, a high pressure gas container 42 filled with a high pressure gas in a sealed state, and a high pressure gas container that senses a predetermined surrounding temperature. 4 High-pressure gas is discharged from 4 into the fire-extinguishing liquid storage container 4 1, and the temperature-sensing operating section 4 3 that raises the pressure in the fire-extinguishing liquid storage container 4 1 and the fire-extinguishing liquid storage container 4 1 are connected to extinguish the fire.
  • An injection port 44 from which the fire-extinguishing liquid is injected outward by an increase in the internal pressure in the liquid container 41 is provided.
  • the automatic fire extinguisher 40 is mounted on a ceiling wall in a room, inside a range hood, or the like to extinguish an initial fire.
  • the fire extinguishing solution storage container 41 is composed of an outer container 45 and an inner container 46 which is contained in the outer container 45 and is filled with a fire extinguishing liquid.
  • the outer container 45 is cylindrical and has an opening 47 formed on one side, and the other side is fitted with an opening 47 of the main body 49 closed with an arcuate bottom wall 49 a.
  • the lid 50 is formed.
  • the lid 50 has a tubular shape like the main body 49 and has an opening 51 formed on one side, and the other side is closed by an arc-shaped bottom wall 52.
  • the opening 51 of the lid 50 is formed to have a larger diameter than the side wall 53, and the opening 47 of the main body 49 fits into the opening 51 of the lid 50. It is formed in one body.
  • the outer container 45 has a built-in inner container 46.
  • the inner container 46 is formed by a main body storage portion 54 for storing a fire extinguishing liquid and a cap portion 55 provided on one side.
  • a container break section 56 is formed in the middle section. This container break portion 56 is sandwiched between two flange portions 57 and 58, and these flange portions 57 and 58 A plurality of through holes 59 are formed in the circumferential direction between the holes 58.
  • a compression coil spring 60 is arranged between the bottom wall 46 a of the inner container 46 and the bottom wall 52 of the outer container 45.
  • the compression coil spring 60 urges the bottom wall 46 a of the inner container 46 toward the cap portion 55, and joins the flange portions 57, 58.
  • a cushion member 61 is attached to the bottom wall 46 a of the inner container 46.
  • a part 55 protrudes outside the outer container 45, and a high-pressure gas container 42 is housed inside.
  • the high-pressure gas container 42 has an opening 62 formed on one side and a gas inlet 63 formed on the other side, and is integrated with the container body 64. And an attachment cylinder portion 66 provided with an opening 65. Opening 65 is sealed with molten solder 67. Since the inside is sealed by the molten solder 67, the high-pressure gas is sealed inside the high-pressure gas container 42, and the opening 65 is communicated with the discharge pipe 68. Also the opening
  • the heat transfer member 69 is inserted through the molten solder 67 that seals 65. Then, when the molten solder 67 melts at a predetermined temperature due to the heat transmitted by the heat transfer member 69, the high-pressure gas in the container body 64 is blown out from the opening 65 and passes through the discharge pipe 68. And is discharged into the inner container 46. In this case, the high-pressure gas is detected by the temperature sensor T JP02 / 12124
  • the temperature sensing operation section 43 includes the above-mentioned molten solder 67, a heat transfer member 69 that transmits heat to the molten solder 67, and a heat collecting plate 70 provided at the tip of the heat transfer member 69. Is formed. After passing through the molten solder 67, the heat transfer member 69 passes through a part of the discharge tube 68, is drawn out of the discharge tube 68, and extends outward. An umbrella-shaped heat collecting plate 70 is formed at the tip of the body. The heat collecting plate 70 has an umbrella shape opened downward, and a heat transfer member 69 is formed on a top 71.
  • the heat collected by the heat collecting plate 70 is transmitted to the molten solder 67 by the heat transfer member 69, and when the temperature reaches a predetermined temperature at which the molten solder 67 melts, the molten solder 67 melts.
  • the high-pressure gas in the container body 6 is jetted.
  • the jetted gas is released into the inner container 46 to increase the pressure in the inner container 46.
  • the flange portion 58 moves toward the bottom wall 52 of the outer container 45 against the urging force of the compression coil spring 60, and separates from the flange portion 57.
  • the through hole 59 is opened, and the fire-extinguishing liquid inside the inner container 46 is discharged into the outer container 45.
  • the fire-extinguishing liquid inside is filled in the outer container 45, and the fire-extinguishing liquid is injected outward from the injection port 44 provided in the side wall 53 of the outer container 45.
  • the injection port 44 is provided on the side wall 53 of the outer container 45 corresponding to the container breakage portion 56 of the inner container 46.
  • An umbrella member 72 is attached to a lower side of the injection port 44. Then, the fire extinguishing liquid injected from the injection port 44 collides with the umbrella member 72 and is scattered widely.
  • the high-pressure gas in the high-pressure gas container 42 is discharged into the inner container 46 at a dash through the discharge pipe 68.
  • You. The gas released into the inner container 4 6 The internal pressure of the side container 46 is increased, and the flange portion 58 of the inner container 46 is separated from the flange portion 57 by the increase of the internal pressure, the through hole 59 is opened, and the fire extinguishing liquid is discharged into the outer container 45. Released.
  • the released fire extinguishing liquid is sprayed to the initial fire area outside the injection port 44. As a result, the initial fire is extinguished.
  • the fire extinguishing liquid is guided by the umbrella member 72 installed at the injection port 44 and sprayed over a wide area to the outside initial fire site.
  • the inner container 4 6 has the container breakage portion 5 6 and the flange portion 5 8 has the flange portion.
  • the molten solder 67 is reliably melted. Therefore, the temperature sensing and operation of the device are constant.
  • the high pressure applied by the high-pressure gas container 42 causes the fire-extinguishing liquid to be discharged into the inner container 46 of the fire-extinguishing liquid storage container 41, and the inner container 46 is split in the outer container 45 to form the outer container.
  • the fire extinguishing liquid injected outward is guided by the umbrella member 72 and sprayed, the fire extinguishing liquid can be surely sprayed to the target initial fire place and extinguished.
  • the device since the pressure of the released gas is absorbed, the device does not need to have a pressure-resistant container structure made of stainless steel or the like, and the manufacturing cost does not increase.
  • fire extinguishing solution storage container 4 1, high-pressure gas container 4 2, and temperature sensing PC version 24
  • the unit is compact and compact, there is no need for construction and installation of the equipment is easy. Further, since the outer container 45 is composed of two parts, the apparatus can be easily assembled.
  • FIG. 4 shows an automatic fire extinguisher 80 of the third embodiment.
  • the automatic fire extinguisher 80 of this embodiment also has a fire extinguishing solution container 81, a high-pressure gas container 82, a temperature sensing operation section 83, and an injection port 84. It is equipped with. Then, similarly to the first and second embodiments described above, an initial fire is extinguished by being attached to an indoor ceiling wall, the inside of a range hood, or the like.
  • the fire extinguishing liquid container 81 is formed by an outer container 85 and an inner container 86 housed inside the outer container 85.
  • the outer container 85 is formed of a main body 87 having both sides opened, and lids 90 and 91 for closing the openings 88 and 89 on both sides of the main body 87, respectively.
  • One lid 90 supports an inner container 86, and a temperature sensing operation section 83 is arranged outside the lid 90.
  • a container rupture means 92 for rupture of the inner container 86 is fixed to the other lid 91.
  • a fire extinguishing liquid injection port 93 is formed on the lid 91 side.
  • the inner container 86 is composed of a main body storage part 94 for storing a fire extinguishing liquid and a mounting cylinder part 95 provided on one opening side.
  • the mounting cylinder 95 has a screw shape, is screwed into a screw hole provided in the lid 90, and is fixed to the lid 90 by tightening with a nut member 96. Further, a discharge pipe 97 for discharging the high-pressure gas in the high-pressure gas container 82 into the main body storage section 94 is passed through the mounting cylinder section 95.
  • the high-pressure gas container 82 includes a container main body 98 and a mounting cylinder portion 99 provided on one side of the container main body 98.
  • the container body 98 includes a gas sealing portion 100 in which high-pressure gas is sealed, and a safety sealing plate 102 for sealing one side opening of the gas sealing portion 100.
  • a thread is formed on the outer periphery of the mounting cylinder part 99, screwed into a screw hole provided in the operation block 103 of the temperature sensing operation part 83, and fixed by a fixing nut member.
  • the temperature sensing operation section 83 includes an operation block 103, a slide firing pin 105 provided in the operation block 103 and breaking down the safety sealing plate 102 of the high-pressure gas container 82, It comprises a solder operating portion 106 for operating the slide firing pin 105 and a heat collecting plate 107 for collecting and transmitting heat of the initial fire site to the solder operating portion 106.
  • the operating block 103 includes a support casing 108 for supporting the high-pressure gas container 82, and a discharge pipe portion 1 for discharging the high-pressure gas in the high-pressure gas container 82 to the inner container 86.
  • 09 and a slide hole 110 in which a slide firing pin 105 is slidably housed are integrally formed.
  • a panel housing space 112 for accommodating a compression coil spring 111 that urges the slide firing pin 105 toward the safety sealing plate 102 of the high-pressure gas container 82 is formed.
  • the slide firing pin 105 has an acute angle at one end (upper end) and a stopper 101 at the other end (lower).
  • the stopper 101 is formed of a nut member 104 that is screwed into a thread formed on the lower end side of the slide firing pin 105. Further, the lower end side of the slide firing pin 105, that is, the stopper 101 side is supported by the solder operating portion 106.
  • the solder actuating portion 106 includes a plurality of poles 113 disposed around the slide strike 105, a molten solder 114 disposed around the pole 113, and a plurality of poles 1104.
  • 1 3 side that is, pole 1 1 3 is slide firing pin 1 0
  • the slide firing pin 105 was located at the lower side as shown in FIG. 5A, and the compression coil spring 111 was compressed. In this state, the pole 113 and the molten solder 114 are fastened and fixed by the screws 115.
  • the slide # 105 is urged toward the high-pressure gas container 82 by the urging force of the compression coil spring 111. Also, from this state, when the molten solder 114 is melted by the heat transmitted from the heat collecting plate 107, the slide hammer 105 is pressed by the compression coil spring 111 so that the high pressure gas container 8 2 Protrude to the side of the safety seal plate 102 and break through the safety seal plate 102.
  • the heat collecting plate 107 has an umbrella shape, and the top is connected to the molten solder 114. This heat collecting plate 107 collects heat from the initial fire. Then, the heat collected by the heat collecting plate 107 is transmitted to the molten solder 114, and the molten solder 114 is melted so that the slide firing pin 105 becomes the safety sealing plate 1 of the high-pressure gas container 82. 0 2 is pierced and high-pressure gas is released into the inner container 86. When the high-pressure gas is released into the inner container 86, the inner container 86 expands and ruptures in the outer container 85 by means of the container rupture means 92, and the injection port 84 attached to the outer container 85 The fire extinguishing fluid is sprayed outward from.
  • the injection port 84 is integrally formed with the injection nozzle 1 16 fixed to the outer container 85, the porous body 117 provided in the injection nozzle 116, and the lower side of the injection nozzle 116.
  • the umbrella member 1 18 is formed.
  • the injection nozzle 116 is communicated through a fire extinguishing liquid injection port 93 on the side wall of the outer container 85, and the lower side of the injection nozzle 116 is formed in an umbrella shape.
  • An umbrella member 118 is fixed with bolts 119 inside the umbrella-shaped inside.
  • the fire extinguishing liquid discharged from the outer container 85 into the spray nozzle 1 16 becomes fine particles by passing through the porous body 117, and is formed into an umbrella member 118. By contact, it is widely scattered.
  • the high-pressure gas in the high-pressure gas container 82 is discharged to the discharge pipe section 1 09, It is discharged into the inner container 86 at a stretch through the discharge pipe 97.
  • the gas released into the inner container 86 raises the inner pressure of the inner container 86, and the inner container 86 expands due to the increase of the inner pressure, and the inner container 86 is provided by the container rupture means 92 provided in the outer container 85.
  • 86 ruptures in the outer container 85 and fire extinguishing liquid is discharged into the outer container 85.
  • the discharged fire extinguishing liquid is injected from the injection port 84 to the outside initial fire place and extinguishes the fire.
  • the fire extinguishing liquid is made into fine mist particles by passing through the porous body 117, and is guided by the umbrella member 118 to be sprayed outward. At this time, the fire extinguishing liquid is scattered over a wide area by being made into fine mist particles on the outer peripheral portion of the umbrella member 118 and colliding.
  • the heat collecting plate 107 senses the ambient temperature and transmits the high-pressure gas container 82 using the molten solder 114 that can be melted at a predetermined temperature. Because of heating, the temperature sensing and operation of the device is constant.
  • the high pressure applied to the high-pressure gas container 82 causes the fire-extinguishing liquid to be discharged into the inner container 86 of the fire-extinguishing liquid storage container 81, and the inner container 86 in the outer container 85 is ruptured by the container rupture means 92.
  • the explosion is eased by the explosion of the fire extinguishing liquid into the outer container 85 by rupture and the provision of the injection port 84, so that the explosion does not occur as in the conventional equipment.
  • the fire-extinguishing liquid injected outward passes through the porous body 117, and the fire-extinguishing liquid injected outward is guided by the umbrella member 118 to be sprayed. Spray fire extinguisher on fire area to extinguish fire.
  • the device since the pressure of the released gas is absorbed in the outer container 85, the device does not need to have a pressure-resistant container structure made of stainless steel or the like. Is never high.
  • the fire extinguishing fluid storage container 81 the high-pressure gas container 82, the temperature sensing operation section 83, and the injection port 84 from which the fire extinguishing liquid is injected to the outside are provided. There is no need for installation, and installation of the device is easy. Further, since the outer container 85 is formed of three parts, the device can be easily assembled.
  • the used pot pot can be used for the inner container 86, the container can be easily ruptured, and the device can be made inexpensive.
  • the extension of the compression coil spring 111 can be adjusted by the position of the nut member 104.
  • FIG. 6 shows an automatic fire extinguisher 140 of the fourth embodiment.
  • the automatic fire extinguisher 140 of this embodiment also has a fire extinguishing liquid storage container 141, a high-pressure gas container 144, and a temperature sensing operation part 144. And an injection port 1 4 4.
  • the automatic fire extinguisher 140 is also attached to the indoor ceiling wall or the inside of the range hood to extinguish the initial fire.
  • the fire-extinguishing liquid storage container 144 is composed of an outer container 144 and an inner container 144 accommodated in the outer container 144 and filled with the fire-extinguishing liquid. ing.
  • the outer container 145 is formed of a cylindrical main body 147 having one side opened, and a lid 149 closing the opening 148 of the main body 147.
  • the main body 147 and the lid 149 have flanges 150 and 151, respectively, and these flanges 150 and 151 must be joined.
  • the outer container 1 4 5 is formed in the body.
  • a plurality of fire extinguishing liquid discharge ports 153 are formed in the side wall 152 of the main body 147.
  • a container rupture means 155 is attached inside the bottom wall 154 of the main body 147.
  • the container rupturing means 155 has a sharp tip end, and ruptures the inner container 146 by touching the bottom wall 166 of the expanded inner container 146.
  • the inner container 146 is composed of a main body storage section 156 for storing a fire extinguishing liquid and a mounting cylinder 157.
  • the mounting cylinder part 157 is supported by the support wall part 158 of the temperature sensing operation part 144.
  • the temperature sensing operation part 144 is disposed outside the lid 144, and the support wall part 158 extends through the lid 149 into the outer container 144.
  • the high-pressure gas in the high-pressure gas container 142 described above is discharged into the inner container 144, and the inner pressure increases as the inner pressure increases.
  • the container 46 When the container 46 expands, the container ruptures by the container rupture means 155, and the fire extinguishing liquid stored inside is released into the outer container 145.
  • the automatic fire extinguisher 140 of the present embodiment in which the fire extinguishing liquid storage container 14 1, the high-pressure gas container 14 2, the temperature sensing operation unit 14 3, and the injection port 144 are formed in the body, It can be mounted on the wall 159 of the range hood via the mounting bracket 160.
  • Mounting bracket 1 60 is the wall of the range hood 1
  • the hanging arm 16 3 is rotatably connected to a rotation support 16 7 provided on the bottom wall 15 4 of the outer container 14 5.
  • the lowering arm 164 is rotatably connected to the rotation support 165 of the operation block 103.
  • the ambient heat rises due to the initial fire, and when the temperature is sensed and reaches a predetermined temperature, high-pressure gas is released from the high-pressure gas container 14 2 in the temperature sensing operation section 14 3. It is discharged into the inner container 1 46 of the fire extinguishing liquid container 1 4 1 and the pressure in the inner container 1 4 6 rises.
  • the inner container 1 4 6 expands due to the increase of the internal pressure of the inner container 1 4 6, and the inner container 1 4 6 is ruptured in the outer container 1 4 5 by the container rupture means 1 5 5 provided in the outer container 1 4 5.
  • Fire extinguishing fluid is discharged into the outer container 144.
  • the released fire extinguishing liquid is extinguished as fine mist-like particles from the fire extinguishing liquid discharge ports 1553 provided in the outer container 1445 as fine mist particles to the outer initial fire place, and extinguishes the fire.
  • the automatic fire extinguishing device 140 of the fourth embodiment has the same temperature sensing operation section 144 as that of the third embodiment, so that the temperature sensing and operation of the device are constant.
  • the high pressure applied to the high-pressure gas container 142 causes the fire-extinguishing liquid to be discharged to the inner container 144 of the fire-extinguishing liquid container 141, and the inner container 144 inside the outer container 144.
  • the explosion is mitigated by the explosion of fire extinguishing liquid into the outer container 144 by ruptured easily by the container rupture means 155, and the provision of the injection port 144.
  • the fire-extinguishing liquid injected outward passes through a large number of fire-extinguishing liquid discharge ports 15 3 and is sprayed outward, so that the fire-extinguishing liquid can be reliably sprayed at the target initial fire site to extinguish the fire. In monkey.
  • the device since the pressure of the released gas is absorbed in the outer container 145, the device does not need to have a pressure-resistant container structure made of stainless steel or the like, and the production cost does not increase.
  • fire extinguishing fluid container 1 4 1 and high pressure gas container 1 4 2 and temperature sensing operation It is equipped with a part 144 and an injection port 144 from which the fire extinguishing liquid is injected to the outside, and since it is compactly packed, there is no need for construction and installation of the equipment is easy.
  • the container can be easily ruptured, and the device can be made inexpensive.
  • mounting bracket 160 makes it easier to mount the device within the range hood.
  • FIG. 7 shows an automatic fire extinguisher 180 of the fifth embodiment.
  • the automatic fire extinguisher 180 of this embodiment also has a fire extinguishing liquid storage container 181, a high-pressure gas container 182, and a temperature sensing operation unit. 1 8 3 and an injection port 18 4. Then, as in the first, second, third, and fourth embodiments, it is attached to the ceiling wall in the room, the inside of the range hood, or the like to extinguish the initial fire.
  • the fire extinguishing liquid storage container 18 1 is formed by an outer container 18 5 and an inner container 18 6 that is contained in the outer container 18 5 and filled with the extinguishing liquid.
  • the outer container 185 is cylindrical and has an opening 187 on one side, and a main body 189 closed on the other side with a bottom wall 188, and an opening 187 of this main body 189 And a lid 190 that closes the lid.
  • the main body 189 and the lid 190 are formed with flanges 191 and 192, respectively, and these flanges 191 and 192 are joined to form the outer container 185. ⁇ Formed on the body.
  • an inner container 186 is supported on the lid 190, and a temperature sensing operation section 183 is disposed outside the lid 190.
  • the main body 189 is provided with an injection port 184 through which the fire extinguishing liquid is injected outward on the side wall on the bottom wall 188 side.
  • the inner container 186 has a cylindrical shape, and has a mounting tubular portion 193 on one side and an opening 194 on the other side, and the fire extinguishing liquid And a lid 196 for closing the opening 194 of the main body storage section 195.
  • the lid 196 has ribs that are fitted to both the outer peripheral surface of the inner container 186 and the inner peripheral surface of the outer container 185 to support and fix the inner container 186 to the outer container 185. 197 are provided.
  • the lid 196 is formed with a discharge port 198 for discharging the fire extinguishing liquid in the inner container 186 into the outer container 185.
  • the discharge port 198 is closed by the inner lid 199.
  • the outer periphery of the inner lid 199 is held by the lid 196 by a rupture part 200. When the pressure in the inner container 186 reaches a predetermined pressure, the rupture portion 200 can be ruptured by the internal pressure applied to the inner lid 199.
  • a rib 201 is also provided on the outer periphery of the inner cylinder 186 on the side of the mounting cylinder portion 193.
  • the inner container 186 is supported and fixed to the outer container 185 by the rib 201 and the rib 197 provided on the lid 196.
  • a screw is formed on the outer periphery of the mounting cylinder part 19 3.
  • the mounting cylinder part 19 3 is screwed into a screw hole provided in the lid 190, and the nut member 200 shown in FIG.
  • the inner container 186 is fixed to the lid 190 by tightening.
  • a discharge pipe 97 for discharging the high-pressure gas in the high-pressure gas container 1822 into the main body storage section 1995 is provided in the mounting cylinder 193.
  • the high-pressure gas container 18 2 and the temperature sensing operation section 18 3 have the same configuration as the high-pressure gas container 82 and the temperature detection operation section 83 shown in the third embodiment, the duplicate description here will be omitted. Omitted.
  • the heat collecting plate 107 collected heat from the initial fire, and the heat was collected.
  • the heat is transferred to the molten solder 1 14, and the molten solder 1 1 4 melts, causing the slide firing pin 105 to pierce the safety seal plate 102 of the high-pressure gas container 18 2, and the high-pressure gas to the inner container 1 8 6 Release into.
  • high-pressure gas is released into the inner container 186, the inner container 186 expands, and the rupture portion 200 of the inner cover 199 provided on the lid 196 of the inner container 186 ruptures. Then, the fuel is ejected outward from the ejection port 184 attached to the outer container 185.
  • the injection port 1 84 is provided on the lower side of the injection nozzle 1 16 fixed to the outer container 18 5, the porous body 1 17 provided in the injection nozzle 1 16, and the injection nozzle 1 16.
  • the umbrella member 1 18 is formed integrally.
  • the injection nozzle 116 is communicated through a fire extinguishing liquid injection port 93 on the side wall of the outer container 185, and the lower side of the injection nozzle 116 is formed in an umbrella shape.
  • An umbrella member 118 is fixed to the inside of the umbrella shape with a port 119.
  • the fire extinguishing liquid discharged from the outer container 1 85 becomes fine particles by passing through the porous body 1 17, passes through the injection nozzle 1 16, and comes into contact with the umbrella member 1 18, Widely scattered.
  • the high-pressure gas in the high-pressure gas container 182 is discharged from the discharge pipe 1 09, It is discharged into the inner container 186 at a stretch through the discharge pipe 97.
  • the gas released into the inner container 186 raises the internal pressure of the inner container 186, and the inner pressure increases, causing the inner container 186 to expand, and is provided on the lid 196 of the inner container 186.
  • the rupture portion 200 of the inner lid 199 ruptures, and the fire extinguishing liquid is discharged into the outer container 185.
  • the extinguished fire extinguishing liquid is injected into the initial fire place outside from the injection port 184 to extinguish the fire.
  • the fire extinguishing liquid is made into fine mist particles by passing through the porous body 117, and guided by the umbrella member 118 to be sprayed outward. At this time, The fire liquid is scattered over a wide area by colliding with the outer peripheral portion of the umbrella member 118 as fine mist-like particles.
  • the heat collecting plate 107 senses the ambient temperature and uses the molten solder 114 that can be melted at a predetermined temperature.
  • the temperature of the device is sensed and the operation is constant because the heat is transferred to ⁇ 2.
  • the high pressure applied to the high-pressure gas container 18 2 discharges the fire-extinguishing liquid to the inner container 18 6 of the fire-extinguishing liquid storage container 18 1
  • the inner container 186 is easily ruptured in the outer container 185 by the ruptured part 200 to release the fire extinguishing liquid into the outer container 185, and the injection port 184 Is mitigated by the provision of an explosion, and does not become an explosive state unlike the conventional equipment.
  • the fire-extinguishing liquid injected outward passes through the porous body 117, and the fire-extinguishing liquid injected outward is guided by the umbrella member 118 to be sprayed. Spray fire extinguisher on fire area to extinguish fire.
  • the device since the pressure of the released gas is absorbed in the outer container 185, the device does not need to have a pressure-resistant container structure made of stainless steel or the like, and the production cost does not increase.
  • a fire-extinguishing liquid storage container 181 a high-pressure gas container 182, a temperature sensing operation unit 183, and an injection port 1834 through which the fire-extinguishing liquid is injected to the outside are provided. Since it is tied to a bird, there is no need for construction and installation of the equipment is easy.
  • FIG. 9 is a perspective view showing an inner container 210 used as an inner container used in the automatic fire extinguishing apparatus of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing the inner container 210 and the temperature sensing operation part 230 attached to the inner container 210.
  • the inner container 210 is a fire extinguishing liquid container main body 2 1 in which the extinguishing liquid is stored.
  • the inner container 210 is housed in, for example, the outer containers 85, 185 shown in FIGS. 4 and 7, and the injection port mounting portion 2 15 is screwed into the fire extinguishing liquid injection port 93. ing.
  • Various types of resin films can be used as the fire extinguishing liquid container main body 2 11. As an example, as shown in FIG.
  • two substantially rectangular polypropylene films having a lower right end and a lower left end projecting from each other are heat-sealed to seal portions 2 16 and 21.
  • a resin container can be used in which the openings 2 12 and 2 14 are formed on the lower right side and the lower left side as described above.
  • the resin film it is desirable to use a resin film which is rich in flexibility, flexibility, elasticity, bending resistance, heat resistance, chemical resistance and the like.
  • the resin film include polyethylene resins, polypropylene resins, polyolefin resins such as polystyrene resins, various polyester resins, various polyamide resins, polyurethane resins, acetal resins, cellulose resins, and the like.
  • known resin films or sheets can be arbitrarily selected and used. In the present invention, among the above resin films or sheets, it is particularly preferable to use a polyolefin resin film or sheet.
  • the above-mentioned operating portion mounting portion 2 13 and the injection port mounting portion 2 15 have substantially the same shape, and are respectively cylindrical tubular portions 2 17 and 2 18 and cylindrical tubular portions 2 17 and 21. It is composed of boat-shaped bonding parts 2 19 and 220 connected continuously below 8.
  • the cylindrical mouth portions 2 17 and 2 18 are formed with screw shapes 2 21 and 2 22.
  • the boat-shaped adhesive sections 2 19 and 2 20 have convex sections 2 2 7 and 2 2 8 for heat-sealing the openings 2 1 2 and 2 14 of the fire extinguishing liquid container main body 2 11 respectively. Each is formed all around.
  • a partition wall 229 is mounted inside the injection port mounting portion 215.
  • the partition wall 229 is formed of a thin film such as a vinyl film, and ruptures when the inner container 210 expands, and discharges the fire extinguishing liquid filled in the inner container 210 into the outer container. .
  • the partition wall 229 As a material of the partition wall 229, it is desirable to use a resin film which is rich in flexibility, flexibility, elasticity, bending resistance, heat resistance, chemical resistance, and the like, similarly to the above resin film.
  • the resin film include polyolefin resins such as polyethylene resin, polypropylene resin, and polystyrene resin, various polyester resins, various polyamide resins, polyurethane resins, acetal resins, and cellulose resins.
  • a known resin film or sheet can be arbitrarily selected and used. In the present invention, among the above resin films or sheets, it is particularly preferable to use a polyolefin-based resin film or sheet.
  • a temperature sensing operating part 230 is attached to the operating part mounting part 212 of the inner container 210, and the temperature sensing operating part is fixed via a screw-shaped part 211 formed in the cylindrical mouth part 212.
  • the nut 2 3 1 is fixed by tightening.
  • the temperature sensing operation section 230 includes a cylindrical operation block 232, a spring storage case 233 connected to one side of the operation block 233, and a spring storage case 233.
  • Thermal fuse case 2 3 4 provided on the side wall of, high-pressure gas container 2 36 housed in support housing 235 formed on the other side, and high-pressure gas container opening lid 2 (The high-pressure gas container 2 36 is composed of a container body 2 38 and one of the container body 2 38. And one side opening 239 provided on the side.
  • a high-pressure gas is sealed in the container body 238, and one side opening 239 of the container body 238 is sealed with a safety sealing plate 240.
  • the high-pressure gas container 2 36 is housed in the support housing 2 35, and one side 2 4 1 of the support housing 2 3 5 protects one side opening 2 39 of the high-pressure gas container 2 36
  • a high-pressure gas container is provided with a protective film 24.
  • the high-pressure gas container protection film 242 is fixed to the support housing 235 by a port 243.
  • a compression coil spring 2 4 4 is housed in the spring housing case 2 3 3.
  • a thermal fuse case 234 is provided on a side wall of the panel housing case 233.
  • the center of the compression coil spring 2 4 4 has a slide bar 2 4 5 extending through it.
  • the slide bar 245 has one end 246 fixed to the temperature sensing operation portion 230 by screws, and the other end 247 to the bottom 248 of the container body 238 of the high-pressure gas container 236. I support it.
  • the thermal fuse case 234 has a cylindrical shape, one end 249 of which is sealed with molten solder 250, and the other end 251 connected to the side wall of the spring housing case 233, and has a Is closed by a piston.
  • the slide par 245 is moved by the fuse piston 225. Fixed by two.
  • the high-pressure gas container opening lid 2 37 is fixed to the other end opening side 25 3 of the temperature sensing operation section 230, and the side opposed to the one-side opening 2 39 of the high-pressure gas container 2 36
  • the central portion 254 is formed at an acute angle.
  • the compression coil spring 244 expands, and the biasing force causes the slide bar 245 to slide toward the high-pressure gas container 236, so that the high-pressure gas container 236 is protected by the high-pressure gas container protective film 224. Push out to the 2 side.
  • the safety seal plate 240 and the high-pressure gas container protection film 2 42 burst, and the high-pressure gas
  • the high-pressure gas in the vessel 2 36 is released into the inner vessel 210.
  • the released gas increases the internal pressure of the inner vessel 210, so that the inner vessel 210 expands and the inner vessel 21
  • the internal pressure of 0 reaches the pressure that ruptures the partition wall 2 9 installed inside the injection port mounting section 2 15, the partition wall 2 9 mounted inside the injection port mounting section 2 15 Burst.
  • the fire-extinguishing liquid filled in the inner container 210 is injected from the fire-extinguishing liquid injection hole of the outer container screwed into the injection-hole mounting part 2 15 to the outer initial fire place, and the initial fire is extinguished. You.
  • the inner container 210 and the partition wall 229 are formed of a thin film having low strength, the inner container 210 and the partition wall 229 can be easily ruptured.
  • the inner container 210 needs to have a sufficient capacity for the volume of the fire extinguishing liquid, the inner container 210 has no extra parts, and the inner container 210 has a required minimum size. As a result, the inner container 210 can be made smaller.
  • the inner container 210 is made of a resin film, it can be manufactured at low cost, and the device itself becomes light and compact, and the device can be easily mounted.
  • the high pressure applied to the high-pressure gas container 236 causes the fire extinguishing liquid to be discharged into the inner container 210, and furthermore, the inner container 210 and the partition wall 229 are easily ruptured in the outer container. This is mitigated by discharging the fire extinguishing fluid to the initial fire area, and does not cause an explosion as in conventional equipment.
  • the device since the pressure of the released gas is absorbed in the outer container, the device does not need to have a pressure-resistant container structure made of stainless steel or the like, and the manufacturing cost does not increase.
  • FIG. 11 shows an automatic fire extinguisher 260 of the seventh embodiment.
  • the automatic fire extinguisher 260 of the present embodiment also has a fire extinguishing liquid container 261, a high-pressure gas container 262, and a temperature. It has a sensing operation part 263 and an injection port 264. Then, similarly to the first, second, third, fourth, and fifth embodiments, it is attached to the ceiling wall in the room, the inside of the range hood, and the like to extinguish the initial fire.
  • the fire-extinguishing liquid storage container 26 1 is formed by an outer container 2 65 and an inner container 2 66 stored in the outer container 2 65 and filled with a fire-extinguishing liquid.
  • the outer container 265 has a cylindrical shape, an opening 267 provided on one side, and a body 269 closed on the other side with a bottom wall 268, and an opening 266 of the body 269. And a lid 27 that closes the lid.
  • the main body 269 and the lid 270 are formed with flange portions 271 and 272, respectively, and these flange portions 271 and 272 are formed.
  • the outer container 2 65 is formed by joining the 2 7 2. Further, an inner container 266 is attached to the lid 270, and a temperature sensing operation part 263 is attached to the inner container 266, similarly to the sixth embodiment.
  • a fire-extinguishing liquid injection port 273 through which the fire-extinguishing liquid is jetted outward is formed substantially in the center of the side wall of the main body 269.
  • a screw is formed inside the fire-extinguishing liquid injection port 2 73, and the injection-hole mounting portion 2 15 of the inner container 2 66 is screwed to the fire-extinguishing liquid injection port 2 73.
  • the inner container 2 66, the high-pressure gas container 2 62, and the temperature sensing operation section 2 63 are the same as the inner container 210, the high-pressure gas container 2 shown in the sixth embodiment.
  • Temperature sensing actuator 2 3 Same configuration, so duplicate explanation here Is omitted.
  • the temperature sensing operation part 263 is fixed to the lid 270 by one end 274 being fastened with a nut 275 from the outside of the fire extinguishing solution storage container 261.
  • the injection port 264 is attached to the side wall of the main body 269.
  • the injection port 264 is formed by an injection nozzle 276 fixed and connected to the fire extinguishing liquid injection port 273 on the side wall of the main body 269, and a lower portion of the injection nozzle 276. side is open downward, the inside of the skirt 2 7 7 has a skirt portion 2 7 7 formed in an umbrella shape, the c cross-shaped mounting member 2 7 8 is secured A sphere 279 is fixed to the center of the mounting member 278 by a port. Then, the fire extinguishing liquid discharged from the inner container 266 is uniformly scattered by contacting the sphere 279.
  • the temperature sensing operation part 263 detects the initial fire, and the high-pressure gas in the high-pressure gas container 262 is released into the inner container 266.
  • the released gas raises the internal pressure of the inner container 266, so that the inner container 266 expands, and the inner pressure of the inner container 266 is increased.
  • the bulkhead 229 ruptures in the outer vessel 265.
  • the fire-extinguishing liquid filled in the inner container 2 666 is injected from the fire-extinguishing liquid jet 2 7 3 screwed into the injection port mounting part 2 15 to the outer initial fire place, and the initial fire is extinguished. You.
  • the extinguishing liquid discharged is guided by the bottom 277.
  • the fire extinguishing liquid that has passed through the central portion of the injection port 264 contacts the sphere 279 attached to the lower part of the injection port 264 and is repelled outward.
  • the fire extinguishing fluid is evenly sprayed into the initial fire area below, extinguishing the initial fire.
  • the sphere 279 attached to the lower part of the injection port 264 makes it difficult to create a blank space below, so the initial fire is more reliably extinguished it can.
  • the temperature sensing operation part 263 detects the ambient temperature and uses the molten solder 250 that can be melted at a predetermined temperature. Temperature sensing and operation are constant.
  • the inner container 266 and the partition wall 229 are formed of a thin film in the outer container 265, the inner container 266 and the partition wall 229 can be easily ruptured. For this reason, it is sufficient that the inner container 266 has sufficient capacity for the volume of the fire extinguishing liquid, and the inner container 266 can be made smaller.
  • the inner container 266 can be manufactured at low cost, and the device itself is light and compact, and the device can be easily mounted.
  • the high pressure applied to the high-pressure gas container 26 2 causes the fire extinguishing liquid to be discharged into the inner container 26 6 of the fire extinguishing solution container 26 1, and furthermore, the inner container 26 6 and The bulkheads 229 are easily ruptured and released by extinguishing the fire extinguishing fluid to the initial fire place outside, and are not exploded as in the conventional equipment.
  • the device since the pressure of the released gas is absorbed in the outer container, the device does not need to have a pressure-resistant container structure made of stainless steel or the like, and the manufacturing cost does not increase.
  • the sphere 279 attached to the lower part of the injection port 264 makes it difficult to form a space below, so that the fire extinguishing liquid can be more reliably sprayed to the target initial fire place to extinguish the fire.
  • a fire extinguishing solution container 261 is equipped with a fire extinguishing solution container 261, a high-pressure gas container 262, a temperature sensing operation unit 263, and an injection port 2664 through which the fire extinguishing solution is injected outward. Since it is covered, there is no need for construction and installation of the equipment is easy. In addition, since the outer container 265 is composed of two parts, the device can be easily assembled. Industrial applicability
  • the automatic fire extinguisher according to the present invention is safe, inexpensive, lightweight, compact, requires no construction, and is easy to install.
  • the temperature sensing and operation unit keeps the temperature of the equipment constant and the operation is constant, the initial fire is efficiently extinguished.

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Description

明现 : 自動消火装眮 技術分野
本発明は、 自動消火装眮に係り、 特に火灜の初期消火に奜適な自動消 火装眮に関する。 背景技術
埓来の自動消火装眮の䟋ずしお、 火灜発生時の初期消火に甚いられる 自動消火装眮 特開昭 5 2— 3 1 5 9 6号 や、 倩井取り付け型の加圧 匏䞋方攟出型自動消火装眮 実開昭 5 4— 9 0 0 9 7号 が提案されお いる。
前者の装眮は、 円筒型、 もしくは平盀型等の特殊匷化ガラス補のアン プル内に消火液が充填密封され、 合成暹脂から成るカバヌで被芆された 構造である。 その䜜動過皋は、 カバヌの燃焌や呚囲の枩床䞊昇により、 アンプル内の消火液が熱分解し、 その膚匵圧力がアンプルの耐圧限床を 超えるず、 アンプル内郚よりアンプルが砎壊され、 消火液が拡散し、 消 火する方匏ずなっおいる。
埌者の装眮は、 呚囲の枩床を集熱し、 枩床感知郚に䌝熱する集熱板ず. 消火液を貯蔵したタンクず、 封板郚を開封するこずにより炭酞ガスを容 噚内に導通する液化炭酞ガス容噚ずからな぀おいる。 炭酞ガス容噚の封 板郚には、 撃針が間隔を保っお察向配眮されおいる。 この撃針は枩床感 知郚が火灜を感知したずきに、 䞊蚘封板郚に激突しお封板郚を開封する ように構成されおおり、 溶融半田によっお固定されおいる。
この装眮の䜜動は、 宀枩の䞊昇により、 集熱板が加熱されお蚭定枩床 に達するず、 枩床感知郚の溶融半田が溶け、 溶融半田で固定した撃針が 炭酞ガス容噚の封板郚を砎る。 封板郚が砎れるこずにより、 炭酞ガス容 噚からガスが噎出する。 噎出したガスが消火液タンクに流れ蟌み、 流れ 蟌んだガスによっお消火液タンク内が䞀定圧になるず、 消火液タンクの 消火液噎射郚を圧接閉止しおいるゎム膜が砎壊される。 そしお、 消火液 の圧力で噎射郚の噎射ノズルのキャップがはずれ、 噎射ノズルの穎より 消火液が攟出され、 消火される仕組みである。
䞊蚘いずれの装眮でも、 火灜の初期の段階で甚いられるこずで初期消 火がなされるようにな぀おいる。
ずころが、 前者の装眮の堎合、 䞊述したように瞬間的に高い圧力が 装眮内偎にかか぀お爆発状態ずなるため、 目的の堎所に消火液が拡散し にくいず共に、 ガラス補容噚が飛散しお危険を䌎うずいう欠点があった ( このため、 容噚を耐圧性の高いステンレス等の容噚構造にするず、 装眮 が高䟡になるずいう欠点があった。 たた、 ステンレス構造にするず装眮 が重くなり、 取り付けには工事が必芁であった。
さらに、 前者の装眮では、 呚囲の枩床䞊昇を感知するのは消火液であ り、 倖的環境により、 枩床䞊昇に察する装眮の感知が䞀定ではないため, 䜜動開始時間に差違が生じるずいう欠点もあった。
たた、 埌者の装眮では、 枩床感知郚が板であるため、 寒暖等の倖的倉 化にも圱響されず、 火灜初期段階で䜜動する。 しかし、 消火液タンクが ステンレス補であるため、 装眮が高額になる。 たた、 装眮自䜓が倧がか りで重いため、 取り付けに工事が必芁であった。
さらに、 消火液タンクに取り付けたゎム膜は、 長期にわたり、 匷アル 力リ性の消火液に接觊しおいるため、 ゎム膜の劣化によっお消火液が挏 れるずいう欠点があった。 3 発明の開瀺
そこで、 本発明は、 䞊蚘した埓来技術の欠点をなくすために成され たものであっお、 安党で、 安䟡であり、 さらに効率良く初期の火灜を感 知しお䜜動し、 軜量、 コンパクトで、 取り付けが容易な自動消火装眮の 提䟛を目的ずしおいる。
䞊蚘目的を達成するために、 本発明の自動消火装眮では、 消火液が 収容された消火液収容容噚ず、 高圧ガスが密封状態で充填された高圧ガ ス容噚ず、 呚囲の所定の枩床を感知しお前蚘高圧ガス容噚から高圧ガス を前蚘消火液収容容噚内に攟出させ前蚘消火液収容容噚内の圧力を䞊昇 させる枩床感知䜜動郚ず、 前蚘消火液収容容噚ず連通され前蚘消火液収 容容噚内の内圧の䞊昇によっお、 消火液が倖方ぞ噎射される噎射口ずを 具備しおいる構成を採甚しおいる。
このような構成の自動消火装眮では、 初期火灜が発生するず、 枩床感 知䜜動郚が呚囲の枩床を感知し、 感知した枩床が所定の枩床に達するず- 高圧ガス容噚内の高圧ガスは消火液収容容噚内に攟出される。
そしお、 消火液収容容噚内に高圧ガスが攟出されるず、 消火液収容容 噚内の圧力が䞊昇し、 この圧力によっお容噚内の消火液が噎射口から倖 方の初期火灜堎ぞ噎射され、 初期火灜が消火される。
たた、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 前 蚘噎射口に消火液を広範囲に噎霧する傘郚材を蚭けたこずを特城ずする, このため、 このような構成の自動消火装眮では、 噎射液が噎射口に蚭 けられた傘郚材に案内されお、 広範囲に枡っお倖方の初期火灜堎ぞ噎射 され、 初期火灜が消火される。
さらに、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 前蚘消火液が倚孔䜓を介しお倖方に噎射されるようにしおもよい。
このため、 このような構成の自動消火装眮では、 消火液収容容噚から 攟出された消火液が倚孔䜓ずしお、 䟋えばスポンゞ、 ステンレスタヮシ 等を通過するこずにより、 现かい霧状粒子ずなっお、 倖方の初期火灜堎 ぞ噎射され、 初期火灜が消火される。 この堎合、 消火液を霧状粒子にす るこずで、 より消火胜力が向䞊する。
たた、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 前 蚘枩床感知䜜動郚が、 前蚘高圧ガス容噚の開口郚を封栓する溶融半田ず, この溶融半田を貫通し䞀端が高圧ガス容噚内に延出され、 他端が倖方ぞ 延出されお呚囲の熱を前蚘溶融半田に䌝える䌝熱郚材ず、 前蚘䌝熱郚材 の他端偎に蚭けられお呚囲の熱を集熱する集熱板ずから圢成されおいる ようにしおもよい。
このため、 このような構成の自動消火装眮では、 初期火灜によっお呚 囲の熱が䞊昇するず、 この熱を集熱板が集熱し、 集熱した熱が電熱郚材 により溶融半田に䌝えられる。 そしお、 集熱板の枩床が溶融半田が溶融 可胜な枩床に達するず、 溶融半田が溶融し、 高圧ガス容噚の開口郚を開 攟する。 高圧ガス容噚の開口郚が開口するず、 高圧ガス容噚内の高圧ガ スは消火液収容容噚内に攟出され、 高圧ガスが消火液収容容噚内に攟出 される。 そしお、 消火液収容容噚内の圧力が䞊昇し、 容噚内の消火液が 噎射口から倖方の初期火灜堎ぞ噎射され、 初期火灜が消火される。
さらに、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 前蚘消火液収容容噚が、 消火液が充填された内偎容噚ず、 前蚘内偎容噚 が内蔵された倖偎容噚ずからなるようにしおもよい。
このため、 このような構成の自動消火装眮では、 初期火灜が発生し、 枩床感知䜜動郚が呚囲の枩床を感知しお、 高圧ガス容噚内の高圧ガスが 消火液収容容噚内に内蔵された内偎容噚に攟出される。 内偎容噚内ぞ高 圧ガスが攟出されるず内偎容噚内の圧力が䞊昇しお内偎容噚が膚匵し、 消火液が収容された内偎容噚は倖偎容噚内で砎裂し、 内偎容噚に収容さ れた消火液は倖偎容噚内に攟出される。
たた、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 前 蚘倖偎容噚に消火液を噎射させる為の噎射口が圢成されおいるようにし おもよい。
このため、 このような構成の自動消火装眮では、 内偎容噚の砎裂によ り、 䞀床圧力が匱められた消火液が倖偎容噚内に攟出されるため、 倖偎 容噚に蚭けられた噎射口から噎射された消火液は、 確実に目的の倖方初 期火灜堎ぞ噎射され、 初期火灜が消火される。
さらに、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 前蚘倖偎容噚が二郚品から構成され、 前蚘内偎容噚が、 容噚砎断郚ず、 スラむドする容噚砎裂防止板ずを備えおいるようにしおもよい。
このため、 このような構成の自動消火装眮では、 初期火灜が発生し、 枩床感知䜜動郚が呚囲の枩床を感知しお、 高圧ガス容噚内の高圧ガスが 内偎容噚に攟出されるず、 内偎容噚内の圧力が䞊昇しお容噚が膚匵し、 内偎容噚の膚匵に䌎い、 内偎容噚に蚭けられた容噚砎裂防止板がスラむ ドし、 内偎容噚の容噚砎断郚で内偎容噚が倖偎容噚内で分離するこずに より、 内偎容噚に収容された消火液は倖偎容噚内に攟出される。
たた、 このような構成の自動消火装眮では、 倖偎容噚が二郚品から構 成されおいるため、 内偎容噚ず高圧ガス容噚を、 倖偎容噚内に容易に内 蔵できる。
さらに、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 前蚘内偎容噚の砎裂を誘発させる容噚砎裂手段を前蚘倖偎容噚が有しお いるようにしおもよい。
このため、 このような構成の自動消火装眮では、 膚匵した内偎容噚が 倖偎容噚に蚭けられた容噚砎裂手段ず接觊するこずにより、 消火液が収 容された内偎容噚は倖偎容噚内で砎裂し、 内偎容噚に収容された消火液 は、 倖偎容噚内に攟出される。
たた、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 取 り付け平面郚ず、 前蚘取り付け平面の䞡偎を同方向に屈曲しお圢成した ぀り䞋げ甚アヌム郚ずからなる取り付けブラケットを有し、 前蚘぀り䞋 げ甚アヌム郚は、 前蚘消火液収容容噚の䞡端に圢成された回動支持郚に 回転自圚に連結されおいるようにしおもよい。
このため、 このような構成の自動消火装眮では、 自動消火装眮を所定 の堎所に容易に取り付けるこずができる。
さらに、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 前蚘取り付けブラケットを介しお、 レンゞフヌド内に取り付けられおい るようにしおもよい。
このため、 このような構成の自動消火装眮では、 自動消火装眮をレン ゞフ䞀ド内に容易に取り付けるこずができる。
たた、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 前 蚘内偎容噚が薄膜から圢成されおいるようにしおもよい。
このため、 このような構成の自動消火装眮では、 初期火灜が発生し、 枩床感知䜜動郚が呚囲の枩床を感知しお、 高圧ガス容噚内の高圧ガスが 前蚘消火液収容容噚内に内蔵された内偎容噚に攟出される。 そしお、 内 偎容噚内ぞ高圧ガスが攟出されるず内偎容噚内の圧力が䞊昇しお内偎容 噚が膚匵し、 内偎容噚の内圧が薄膜が砎裂する圧力に達するず倖偎容噚 内で砎裂し、 内偎容噚に収容された消火液は倖偎容噚内に攟出される。 そしお、 倖偎容噚に蚭けられた噎射口から倖方の初期火灜堎ぞ噎射され 初期火灜が消火される。 このずき、 内偎容噚を匷床の䜎い薄膜で圢成す れば、 内偎容噚を砎裂させるこずが容易になる。 たた、 内偎容噚は消火 液の容積分の容量が確保されおいれば十分であり、 内偎容噚を必芁最/ J 1ボ 限の倧きさずするこずにより、 内偎容噚を小さくするこずが可胜ずなる 2124
7 さらに、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 前蚘薄膜が暹脂フィルムであるようにしおもよい。
このため、 このような構成の自動消火装眮では、 内偎容噚を安䟡に補 造するこずができ、 しかも、 装眮自䜓が軜量、 コンパクトずなり、 装眮 の取り付けが容易ずなる。
さらに、 本発明の自動消火装眮では、 䞊蚘の自動消火装眮であっお、 前蚘噎射口の䞋郚で䞭倮郚分に球䜓を取り付け、 前蚘噎射口の䞭倮郚分 を通過した前蚘消火液を前蚘球䜓に圓接させお、 前蚘消火液を広範囲に 拡散させるようにしおもよい。
このため、 このような構成の自動消火装眮では、 消火液収容容噚から 攟出された消火液が噎射口の䞭倮郚分を通過し、 䞋郚に取り付けた球䜓 に案内されお、 䞋方の初期火灜堎ぞ均䞀に噎射され、 初期火灜が消火さ れる。 この堎合、 消火液を広範囲に噎霧する傘郚材ず比范し、 噎射口の 䞋郚に取り付けた球䜓によっお䞋方郚にも消火液が回り蟌みやすくなる ため、 䞋方郚に消火液の空癜郚ができにくくなり、 広範囲に消火液を拡 散できるので、 より確実に初期火灜を消火できる。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明が適甚された第 1実斜圢態の自動消火装眮を瀺し、 第 1 A図は偎断面図、 第 1 B図は巊偎面図、 第 1 C図は䞋面図である。 第 2図は、 第 2実斜圢態の自動消火装眮を瀺す䞀郚を砎断した偎面図 である。
第 3図は、 第 2実斜圢態の自動消火装眮に甚いられる高圧ガス容噚を 拡倧しお瀺す偎面図である。
第 4図は、 第 3実斜圢態の自動消火装眮を瀺す断面図である。
第 5図は、 第 3実斜圢態の自動消火装眮に甚いられる枩床感知䜜動郚 を瀺し、 第 5 A図は偎断面図、 第 5 B図は䞋面図である。
第 6図は、 第 4実斜圢態の自動消火装眮を瀺す䞀郚を砎断した偎面図 である。
第 7図は、 第 5実斜圢態の自動消火装眮を瀺す断面図である。
第 8図は、 第 5実斜圢態の自動消火装眮に甚いられる内偎容噚を瀺し- 第 8 A図は偎面図、 第 8 B図は巊偎面図である。
第 9図は、 第 6実斜圢態の自動消火装眮に甚いられる内偎暹脂フィ ルムの斜芖図である。
第 1 0図は、 第 6実斜圢態の自動消火装眮に甚いられる内偎容噚ず内 偎容噚に取り付けられた枩床感知䜜動郚を瀺す断面図である。
第 1 1図は、 第 7実斜圢態の自動消火装眮を瀺し、 第 1 1 A図は䞀郚 を砎断した偎面図、 第 1 1 B図は巊偎面図、 第 1 1 C図は䞋面図である ( 発明を実斜するための最良の圢態
以䞋、 本発明の実斜圢態を添付図面に基づいお詳现に説明する。
<第 1実斜圢態 >
第 1図は、 第 1実斜圢態の自動消火装眮 1 0を瀺し、 第 1 A図は第 1 実斜圢態の自動消火装眮 1 0の偎面図を衚し、 第 1 B図は巊偎面図、 第 1 C図は䞋面図を瀺す。
自動消火装眮 1 0は、 消火液が収容された消火液収容容噚 1 1ず、 高 圧ガスが密封状態で充填された高圧ガス容噚 1 2ず、 呚囲の所定の枩床 を感知しお高圧ガス容噚 1 2から高圧ガスを消火液収容容噚 1 1内に攟 出させ、 消火液収容容噚 1 1内の圧力を䞊昇させる枩床感知䜜動郚 1 3 ず、 消火液収容容噚 1 1ず連通され、 消火液収容容噚 1 1内の内圧の䞊 昇によっお、 消火液が倖方ぞ噎射される噎射口 1 4ずを備えおいる。 そ しお、 この自動消火装眮 1 0は、 宀内の倩井壁やレンゞフヌドの内偎等 124
9 に取り付けられお初期火灜を消火する。
䞊蚘消火液収容容噚 1 1は、 筒状で䞀偎に開口 1 5が蚭けられ、 他偎 が匧状断面の底壁 1 6で閉塞された本䜓 1 Ίず、 この本䜓 1 7の開口 1 5に嵌合されお開口 1 5を閉塞する蓋䜓 1 8ずで圢成されおいる。 蓋䜓 1 8は筒状で䞀偎に開口 1 9が蚭けられ、 この開口 1 9は内蓋 2 0によ り閉塞されおいる。 たた、 他偎は断面匧状の底壁 2 1で閉塞されおいる c さらに、 蓋䜓 1 8の内偎底壁郚 2 2には支持棒 2 3の䞀端が固着され、 支持棒 2 3の他端は内蓋 2 0に揷通されおいる。 内蓋 2 0は、 倖呚郚分 が砎裂郚 2 4によっお蓋䜓 1 8に保持されおいる。 この砎裂郚 2 4は本 䜓 1 7内の圧力が所定の圧力に達するず、 内蓋 2 0に加わった内圧によ り砎断可胜ずなっおいる。 たた、 内蓋 2 0の䞭倮郚 2 0 aには、 支持棒 2 3を収容する案内筒郚 2 5が、 本䜓 1 7偎に突蚭されおいる。 本䜓 1 7内には、 消火液が予め貯留されおいる。 本䜓 1 7の偎壁 2 6には、 高 圧ガス容噚 1 2が取り付けられおおり、 高圧ガス容噚 1 2内の高圧ガス が本䜓 1 7内に攟出されるず、 このガスの圧力により、 内蓋 2 0が案内 筒郹 2 5に揷入した支持棒 2 3に案内されお内偎底壁郚 2 2偎ぞ移動す る。
高圧ガス容噚 1 2は、 高圧ガスが封入される容噚本䜓 2 7ず、 この容 噚本䜓 2 7の䞀偎の開口端から延蚭された取付筒郚 2 8ずで圢成され、 取付筒郚 2 8の倖呚には螺旋状の溝が圢成されおいる。 たた、 容噚本䜓 2 7は、 その開口端が溶融半田 2 9によっお封栓されおいる。 さらに、 取付筒郚 2 8の先端開口郚分は、 安党封板 3 0によっお封栓されおいる, この高圧ガス容噚 1 2は、 取付筒郚 2 8を、 本䜓 1 7の偎壁 2 6に蚭け たねじ穎に螺合し、 ナツト 3 1で締め付ける事により本䜓 1 7に取り付 けられおいる。 そしお、 枩床感知䜜動郚 1 3の䜜動により、 容噚本䜓 2 7内の高圧ガスが本䜓 1 7内に攟出される。 枩床感知䜜動郚 1 3は、 高圧ガス容噚 1 2の容噚本䜓 2 7偎の開口郚 を封栓する䞊蚘溶融半田 2 9ず、 呚囲の熱を溶融半田 2 9に集熱する集 熱板 3 2ずで構成されおいる。 集熱板 3 2は傘状に圢成され、 頂郹 3 3 偎が溶融半田 2 9に連結され、 開口偎 3 4が䞋方に向けお容噚本䜓 2 7 の開口偎に固定されおいる。 集熱板 3 2は、 傘状に圢成されおいるこず により開口 3 4偎からの熱が頂郚 3 3偎ぞ反射され、 熱が溶融半田 2 9 郚分に集䞭するようになっおいる。 そしお、 溶融半田 2 9が集熱板 3 2 で集熱された熱によっお所定の枩床に達しお溶融するこずで、 容噚本䜓 2 7内の高圧ガスが安党封板 3 0を砎裂させ、 高圧ガスが本䜓 1 7内に 攟出されお噎射口 1 4から倖方ぞ噎射される。
噎射口 1 4は蓋䜓 1 8の偎壁 1 8 aに取り付けられおおり、 倚孔䜓の ノズル板 3 5ず、 傘郚材 3 6ずで圢成されおいる。 ノズル板 3 5には、 蓋䜓 1 8内ず連通する噎射孔 第 1 C図参照 3 8が 5個圢成されおい る。 このノズル板 3 5の䞋郚偎に、 傘郚材 3 6がヌ䜓に取り付けられお いる。 そしお、 蓋䜓 1 8内に攟出された消火液が、 倚孔䜓のノズル板 3 5を通過するこずで现かい霧状粒子にされ、 傘郚材 3 6によっお案内さ れお倖方ぞ噎霧される。 このずき、 消火液は、 傘郚材 3 6の倖呚郚分に 现かい霧状粒子ずなっお衝突するこずで、 広範囲にたき散らされる。 ここで、 初期火灜によっお呚囲の熱が䞊昇するず、 集熱板 3 2が呚囲 の枩床を集熱し、 集熱板 3 2が集熱した枩床が所定の枩床に達するず、 枩床感知䜜動郚 1 3の高圧ガス容噚 1 2を封拎しおいる溶融半田 2 9が 溶融し、 ガスが攟出され、 高圧ガス容噚 1 2の開口郚を封栓しおいる安 党封板 3 0が砎裂し、 高圧ガス容噚 1 2が開口される。
このようにしお高圧ガス容噚 1 2が開口するず、 高圧ガス容噚 1 2内 の高圧ガスは消火液収容容噚 1 1の本䜓 1 7内に攟出され、 本䜓 1 7内 の圧力が䞊昇する。 本䜓 1 7の内圧の䞊昇に䌎い、 本䜓 1 7に蚭けられ おいる砎裂郚 2 4が抌し砎られ、 本䜓 1 Ίず蓋䜓 1 8ずの間が開攟され、 本䜓 1 7ず蓋䜓 1 8を仕切っおいる内蓋 2 0が、 案内筒郚 2 5に収容さ れおいる支持棒 2 3に支持案内されながら、 蓋䜓 1 8内の内偎底壁郚 2 2たでスラむドする。 これに䌎い、 本䜓 1 7内の消火液が蓋䜓 1 8内に 攟出し、 続いお蓋䜓 1 8に蚭眮されおいる噎射口 1 4から消火液が噎射 される。
このずき、 噎射された消火液は、 倚孔䜓のノズル板 3 5を通過し、 现 かい霧状粒子ずなっお倖方初期火灜堎ぞ噎霧される。 この際、 消火液は 噎射口 1 4に蚭眮された傘郚材 3 6に案内されお、 広範囲に枡っお倖方 初期火灜堎ぞ噎霧される。
このように、 第 1実斜圢態の自動消火装眮 1 0では、 枩床感知䜜動郚 1 3が呚囲の枩床を感知し、 所定の枩床で溶ける溶融半田 2 9を甚いお いるので、 装眮の枩床感知、 装眮の䜜動が䞀定ずなる。
たた、 高圧ガス容噚 1 2より攟出される高圧ガスの圧力は、 内蓋 2 0 が移動しお蓋䜓 1 8内に入るこずで緩和される。 さらに、 噎射口 1 4を 蚭けたため、 埓来の装眮のように爆発状態ずはならない。 たた、 倖方に 噎射された消火液は倚孔䜓のノズル板 3 5を通過し、 傘郚材 3 6に案内 されお噎霧されるため、 確実に目的の初期火灜堎に消火液を噎霧し、 消 火するこずができる。
たた、 攟出される高圧ガスの圧力が緩和されるこずにより、 装眮をス テンレス補等の耐圧容噚構造にする必芁もなく、 補造コストが高くなる こずがない。
加えお、 消火液収容容噚 1 1ず高圧ガス容噚 1 2ず枩床感知䜜動郚 1 3ず、 消火液が倖方ぞ噎射される噎射口 1 4ずを備え、 コンパクトにた ずたっおいるため、 取り倖しが容易で工事の必芁が無く、 装眮の取り付 けが容易である。 さらに、 消火液を本䜓 1 7内郚に封入し、 噎射口 1 4ず分けたこずに より、 液挏れを確実に回避できる。
<第 2実斜圢態 >
第 2図は、 第 2実斜圢態の自動消火装眮 4 0を瀺す。 自動消火装眮 4 0は、 消火液が収容された消火液収容容噚 4 1ず、 高圧ガスが密封状態 で充填された高圧ガス容噚 4 2ず、 呚囲の所定の枩床を感知しお高圧ガ ス容噚 4 2から高圧ガスを消火液収容容噚 4 1内に攟出させ、 消火液収 容容噚 4 1内の圧力を䞊昇させる枩床感知䜜動郚 4 3ず、 消火液収容容 噚 4 1ず連通され、 消火液収容容噚 4 1内の内圧の䞊昇によっお、 消火 液が倖方ぞ噎射される噎射口 4 4ずを備えおいる。 そしお、 この自動消 火装眮 4 0は、 宀内の倩井壁やレンゞフヌドの内偎等に取り付けられお 初期火灜を消火する。
消火液収容容噚 4 1は、 倖偎容噚 4 5ず、 この倖偎容噚 4 5に内蔵さ れるず共に消火液が充填された内偎容噚 4 6ずから構成されおいる。 倖 偎容噚 4 5は、 筒状で䞀偎に開口郚 4 7が圢成され、 他偎が匧状底壁 4 9 aで閉塞された本䜓 4 9ず、 この本䜓 4 9の開口郚 4 7に嵌合する蓋 䜓 5 0ずで圢成されおいる。 蓋䜓 5 0は、 本䜓 4 9ず同様に筒状で䞀偎 に開口郚 5 1が圢成され他偎が匧状底壁 5 2で閉塞されおいる。 たた、 蓋䜓 5 0の開口郚 5 1は、 偎壁 5 3郚分より倧埄に圢成されおおり、 本 䜓 4 9の開口郚 4 7が蓋䜓 5 0の開口郚 5 1内に嵌合するこずで䞀䜓に 圢成されおいる。 たた、 倖偎容噚 4 5には、 内偎容噚 4 6が内蔵されお いる。
内偎容噚 4 6は、 消火液が貯留される本䜓貯留郚 5 4ず、 䞀偎に蚭け られたキャップ郚 5 5ずで圢成されおいる。 本䜓貯留郚 5 4には、 äž­'間 郚に容噚砎断郚 5 6が圢成されおいる。 この容噚砎断郚 5 6は、 2枚の フランゞ郚 5 7、 5 8によっお挟たれおおり、 これらのフランゞ郚 5 7、 5 8の間には、 呚方向に耇数の貫通孔 5 9が圢成されおいる。 本䜓貯留 郚 5 4内に消火液が収容されおいる状態では、 フランゞ郚 5 7、 5 8が 接合されお、 貫通孔 5 9が閉じた状態である。 たた、 内偎容噚 4 6内の 圧力が䞊昇しお所定の圧力に達し、 接合されおいるフランゞ郚 5 7、 5 8が離間した状態 図瀺の状態 では、 貫通孔 5 9が開攟され、 内郚の 消火液が倖偎容噚 4 5内に攟出する。 この堎合、 内偎容噚 4 6内の圧力 が䞊昇し、 所定の圧力に達するず、 接合されおいるフランゞ郚 5 7、 5
8が離間する。
たた、 内偎容噚 4 6の底壁 4 6 aず倖偎容噚 4 5の底壁 5 2ずの間に は、 圧瞮コむルスプリング 6 0が配眮されおいる。 この圧瞮コむルスプ リング 6 0は、 内偎容噚 4 6の底壁 4 6 aをキャップ郚 5 5偎ぞ付勢し、 フランゞ郚 5 7、 5 8同士を接合しおいる。 さらに、 内偎容噚 4 6の底 壁 4 6 aには、 クッション郚材 6 1が取り付けられおいる。 キャップ郚
5 5は、 䞀郚が倖偎容噚 4 5の倖偎ぞ突出しおおり、 内郚に高圧ガス容 噚 4 2が収容されおいる。
高圧ガス容噚 4 2は、 第 3図に瀺すように、 䞀偎に開口郚 6 2が圢成 され、 他偎にガス泚入口 6 3が圢成された容噚本䜓 6 4ず、 容噚本䜓 6 4に䞀䜓に圢成されお開口 6 5が蚭けられた取付筒郚 6 6ずで圢成され おいる。 開口 6 5は、 溶融半田 6 7で封止されおいる。 溶融半田 6 7に よっお内郚が密封されるこずで、 高圧ガス容噚 4 2内郚に高圧ガスが封 入されるず共に、 開口 6 5は攟出管 6 8ず連通されおいる。 たた、 開口
6 5を封止する溶融半田 6 7には、 䌝熱郚材 6 9が挿通されおいる。 そ しお、 䌝熱郚材 6 9によっお䌝えられた熱により、 溶融半田 6 7が所定 の枩床で溶融するず、 容噚本䜓 6 4内の高圧ガスが開口 6 5から噎出し、 攟出管 6 8を通っお内偎容噚 4 6内に攟出される。 この堎合、 枩床感知 䜜動郚 4 3が初期火灜の枩床を感知するこずで、 高圧ガスが高圧ガス容 T JP02/12124
14 噚 4 2内から攟出される。
枩床感知䜜動郚 4 3は、 䞊蚘した溶融半田 6 7ず、 この溶融半田 6 7 に熱を䌝える䌝熱郚材 6 9ず、 䌝熱郚材 6 9の先端に蚭けられた集熱板 7 0ずで圢成されおいる。 䌝熱郚材 6 9は、 溶融半田 6 7を揷通した埌 に、 攟出管 6 8の䞀郚を通った埌に、 攟出管 6 8から匕き出されお、 倖 方ぞ延蚭されおいる。 その先端に傘状の集熱板 7 0がヌ䜓に圢成されお いる。 この集熱板 7 0は、 䞋方に向けお開口された傘状で、 頂郹 7 1に 䌝熱郚材 6 9がヌ䜓圢成されおいる。 そしお、 集熱板 7 0が集熱した熱 を䌝熱郚材 6 9によっお溶融半田 6 7に䌝え、 その枩床が溶融半田 6 7 が溶融する所定の枩床に達するず、 溶融半田 6 7が溶けお、 容噚本䜓 6 内の高圧ガスを噎出させる。
噎出したガスは内偎容噚 4 6内に攟出されお、 内偎容噚 4 6内の圧力 を䞊昇させる。 内偎容噚 4 6内の圧力が䞊昇するず、 フランゞ郚 5 8が 圧瞮コむルスプリング 6 0の付勢力に抗しお倖偎容噚 4 5の底壁 5 2偎 ぞ移動し、 フランゞ郚 5 7から離間する。 フランゞ郚 5 8がフランゞ郚 5 7から離間するず、 貫通孔 5 9が開攟されお、 内偎容噚 4 6内郚の消 火液が倖偎容噚 4 5内に攟出される。 内郚の消火液が倖偎容噚 4 5内に 充満し、 倖偎容噚 4 5の偎壁 5 3に蚭けた噎射口 4 4から消火液が倖方 ぞ噎射される。
噎射口 4 4は、 内偎容噚 4 6の容噚砎断郚 5 6に察応しお倖偎容噚 4 5の偎壁 5 3に蚭けられおいる。 噎射口 4 4の䞋郚偎には傘郚材 7 2が 取り付けられおいる。 そしお、 噎射口 4 4から噎射された消火液は、 傘 郚材 7 2に衝突するこずで、 広範囲に撒き散らされる。
この実斜䟋では、 火灜を感知し、 高圧ガス容噚 4 2の開口 6 5が開口 するず、 高圧ガス容噚 4 2内の高圧ガスは、 攟出管 6 8を通っお䞀気に 内偎容噚 4 6内に攟出される。 内偎容噚 4 6内に攟出されたガスは、 内 偎容噚 4 6の内圧を䞊昇させ、 内圧の䞊昇によっお内偎容噚 4 6のフラ ンゞ郚 5 8がフランゞ郚 5 7から離間し、 貫通孔 5 9が開攟されお倖偎 容噚 4 5内に消火液が攟出される。 攟出された消火液は、 噎射口 4 4よ り倖方の初期火灜堎ぞ噎霧される。 これにより、 初期火灜が消火される この際、 消火液は噎射口 4 4に蚭眮された傘郚材 7 2により案内されお 広範囲に枡っお倖方の初期火灜珟堎ぞ噎霧される。
たた、 内偎容噚 4 6が容噚砎断郚 5 6でフランゞ郚 5 8がフランゞ郚
5 7から離間したずきには、 内偎容噚 4 6の底壁 4 6 aが倖偎容噚 4 5 の底壁 5 2の内偎ぞ衝突するが、 圧瞮コむルスプリング 6 0ずクッショ ン郚材 6 1ずによっおその衝撃が吞収される。
このように、 第 2実斜圢態の自動消火装眮 4 0では、 集熱板 7 0が感 知した呚囲の枩床が溶融半田 6 7の溶融枩床の堎合には、 溶融半田 6 7 が確実に溶融するので、 装眮の枩床感知、 䜜動が䞀定である。
たた、 高圧ガス容噚 4 2が付䞎する高圧力は、 消火液収容容噚 4 1の 内偎容噚 4 6に消火液を攟出させ、 さらに、 倖偎容噚 4 5内で内偎容噚 4 6が分裂しお倖偎容噚 4 5内に消火液を攟出するこず、 及び、 内偎容 噚 4 6の分裂力を吞収するクッション郚材 6 1ず圧瞮コむルスプリング
6 0が存圚し、 さらに、 噎射口 4 4を蚭けたこずにより緩和され、 埓来 の装眮のように爆発状態ずはならない。 埓っお、 安党性が高い。
さらに、 倖方に噎射された消火液が傘郚材 7 2に案内されお噎霧され るため、 確実に目的の初期火灜堎に消火液を噎霧し、 消火するこずがで きる。
たた、 攟出されるガスの圧力が吞収されるこずにより、 装眮をステン レス補等の耐圧容噚構造にする必芁もなく、 補造コストが高くなるこず がない。
加えお、 消火液収容容噚 4 1ず高圧ガス容噚 4 2ず枩床感知䜜動郚 4 PC翻篇 24
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3ず、 消火液が倖方ぞ噎射される噎射口 4 4ずを備え、 コンパクトにた ずたっおいるため、 工事の必芁が無く、 装眮の取り付けが容易である。 たた、 倖偎容噚 4 5が 2郚品から構成されおいるこずにより、 装眮を容 易に組み付けるこずができる。
さらに、 消火液を内偎容噚 4 6内郚に封入し、 噎射口 4 4ず分けた こずにより、 液挏れを回避するこずができる。
<第 3実斜圢態 >
第 4図は、 第 3実斜圢態の自動消火装眮 8 0を瀺す。 本実斜圢態の自 動消火装眮 8 0も䞊蚘第 1、 第 2実斜圢態ず同様に、 消火液収容容噚 8 1ず、 高圧ガス容噚 8 2ず、 枩床感知䜜動郚 8 3ず、 噎射口 8 4ずを備 えおいる。 そしお、 䞊蚘第 1、 第 2実斜圢態ず同様に、 宀内の倩井壁や レンゞフヌドの内偎等に取り付けられお初期火灜を消火する。
䞊蚘消火液収容容噚 8 1は、 倖偎容噚 8 5ず、 この倖偎容噚 8 5の内 郚に収玍された内偎容噚 8 6ずで圢成されおいる。 倖偎容噚 8 5は、 äž¡ 偎が開口された本䜓 8 7ず、 この本䜓 8 7の䞡偎の開口郚 8 8、 8 9を それぞれ閉鎖する蓋䜓 9 0、 9 1ずで圢成されおいる。 䞀方の蓋䜓 9 0 には、 内偎容噚 8 6が支持され、 蓋䜓 9 0の倖偎には、 枩床感知䜜動郚 8 3が配眮されおいる。 たた、 他方の蓋䜓 9 1には、 内偎容噚 8 6ã‚’ç Ž 裂させる容噚砎裂手段 9 2が固定されおいる。 さらに、 本䜓 8 7には、 蓋䜓 9 1偎に消火液噎射口 9 3が圢成されおいる。
内偎容噚 8 6は、 消火液が貯留される本䜓貯留郚 9 4ず、 䞀方の開口 偎に蚭けられた取付筒郚 9 5ずで圢成されおいる。 取付筒郚 9 5には螺 状が圢成されおおり、 蓋䜓 9 0に蚭けたねじ孔に螺合し、 ナット郚材 9 6で締め付けるこずで蓋䜓 9 0に固定されおいる。 たた、 取付筒郚 9 5 内には、 高圧ガス容噚 8 2内の高圧ガスを本䜓貯留郚 9 4内に攟出する ための攟出管 9 7が揷通されおいる。 高圧ガス容噚 8 2は、 第 5図に瀺すように、 容噚本䜓 9 8ず、 この容 噚本䜓 9 8の䞀偎に蚭けた取付筒郚 9 9ずから圢成されおいる。 容噚本 䜓 9 8は、 高圧ガスが封入されるガス封入郚 1 0 0ず、 このガス封入郚 1 0 0の䞀偎開口を封止する安党封板 1 0 2ずからなる。 取付筒郚 9 9 には倖呚に螺状が圢成され、 枩床感知䜜動郚 8 3の䜜動ブロック 1 0 3 に蚭けたねじ孔に螺合し、 固定ナツト郚材により固定されおいる。
枩床感知䜜動郚 8 3は、 䜜動ブロック 1 0 3ず、 この䜜動ブロック 1 0 3内に蚭けられお高圧ガス容噚 8 2の安党封板 1 0 2を打砎するスラ ィド撃針 1 0 5ず、 このスラむド撃針 1 0 5を䜜動させる半田䜜動郚 1 0 6ず、 この半田䜜動郚 1 0 6に初期火灜珟堎の熱を集熱しお䌝える集 熱板 1 0 7ずで構成されおいる。
䜜動ブロック 1 0 3には、 高圧ガス容噚 8 2を支持する支持 Λゥゞン グ 1 0 8ず、 高圧ガス容噚 8 2内の高圧ガスを内偎容噚 8 6内に攟出す るための攟出管郚 1 0 9ず、 スラむド撃針 1 0 5がスラむ ド可胜に収玍 されたスラむド孔 1 1 0ずが䞀䜓に圢成されおいる。 スラむド孔 1 1 0 には、 スラむド撃針 1 0 5を高圧ガス容噚 8 2の安党封板 1 0 2偎ぞ付 勢する圧瞮コむルスプリング 1 1 1を収玍するパネ収容空間 1 1 2が圢 成されおいる。 スラむド撃針 1 0 5は、 䞀端偎 䞊郚先端偎 は鋭角状 に圢成され、 他端偎 䞋郚偎 にはストッパ 1 0 1が圢成されおいる。 ストツバ 1 0 1は、 スラむ ド撃針 1 0 5の䞋端偎に圢成されたねじ郚に 螺合するナット郚材 1 0 4で圢成されおいる。 たた、 スラむド撃針 1 0 5の䞋端偎、 すなわちストツパ 1 0 1偎は半田䜜動郚 1 0 6に支持され おいる。
半田䜜動郚 1 0 6は、 スラむド撃釙 1 0 5の呚囲に配眮された耇数の ポヌル 1 1 3ず、 このポヌル 1 1 3の呚囲に蚭けられた溶融半田 1 1 4 ず、 耇数のポヌル 1 1 3偎、 すなわちポ䞀ル 1 1 3がスラむド撃針 1 0 5偎ぞ抌し付けられるように溶融半田 1 1 4を抌圧支持するねじ 1 1 5 ずを備えおいる。 そしお、 この自動消火装眮 8 0が䜜動する前の状態で は、 第 5 A図に瀺すように、 スラむ ド撃針 1 0 5が䞋郚偎に䜍眮し、 圧 瞮コむルスプリング 1 1 1が圧瞮された状態でポヌル 1 1 3及び溶融半 田 1 1 4がねじ 1 1 5により締め付けられお固定される。 この状態では スラむド擊釙 1 0 5は圧瞮コむルスプリング 1 1 1の付勢力により高圧 ガス容噚 8 2偎ぞ付勢されおいる。 たた、 この状態から、 溶融半田 1 1 4が集熱板 1 0 7から䌝達された熱によっお溶融するず、 スラむ ド撃釙 1 0 5は、 圧瞮コむルスプリング 1 1 1の付勢力により高圧ガス容噚 8 2の安党封板 1 0 2偎ぞ突出し、 安党封板 1 0 2を突き砎る。
集熱板 1 0 7は、 傘状で、 その頂郚が溶融半田 1 1 4に連結されおい る。 この集熱板 1 0 7は、 初期火灜からの熱を集熱する。 そしお、 集熱 板 1 0 7によっお集熱された熱が溶融半田 1 1 4に䌝達され、 溶融半田 1 1 4が溶けるこずによっおスラむ ド撃針 1 0 5が高圧ガス容噚 8 2の 安党封板 1 0 2を突き砎り、 高圧ガスを内偎容噚 8 6内に攟出される。 内偎容噚 8 6内に高圧ガスが攟出されるず内偎容噚 8 6が膚匵し、 容噚 砎裂手段 9 2によっお倖偎容噚 8 5内で砎裂しお、 倖偎容噚 8 5に取り 付けられた噎射口 8 4から消火液が倖方ぞ噎射される。
噎射口 8 4は、 倖偎容噚 8 5に固定された噎射ノズル 1 1 6ず、 この 噎射ノズル 1 1 6内に蚭けられた倚孔䜓 1 1 7ず、 噎射ノズル 1 1 6の 䞋郚偎に䞀䜓に圢成された傘郚材 1 1 8ずで圢成されおいる。 噎射ノズ ル 1 1 6は、 倖偎容噚 8 5の偎壁の消火液噎射口 9 3を介しお連通され、 この噎射ノズル 1 1 6の䞋郚偎は傘状に圢成されおいる。 この傘状に圢 成された内偎に、 傘郚材 1 1 8がボルト 1 1 9で固定されおいる。
そしお、 倖偎容噚 8 5内から噎射ノズル 1 1 6内に攟出された消火液 は、 倚孔䜓 1 1 7を通過するこずで现かい粒子ずなり、 傘郚材 1 1 8に 圓接するこずで、 広範囲に撒き散らされる。
この実斜䟋では、 火灜を感知し、 高圧ガス容噚 8 2の安党封板 1 0 2 がスラむ ド撃釙 1 0 5により開口するず、 高圧ガス容噚 8 2内の高圧ガ スが、 攟出管郚 1 0 9、 攟出管 9 7を通っお䞀気に内偎容噚 8 6内に攟 出される。 内偎容噚 8 6内に攟出されたガスは、 内偎容噚 8 6の内圧を 䞊昇させ、 内圧の䞊昇によっお内偎容噚 8 6が膚匵し、 倖偎容噚 8 5に 蚭けられた容噚砎裂手段 9 2によっお内偎容噚 8 6が倖偎容噚 8 5内で 砎裂し、 倖偎容噚 8 5内に消火液が攟出される。 攟出された消火液は、 噎射口 8 4より倖方初期火灜堎ぞ噎射され、 消火する。
そしお、 消火液は倚孔䜓 1 1 7を通過するこずで现かい霧状粒子にさ れ、 傘郚材 1 1 8によっお案内されお倖方ぞ噎霧される。 このずき、 消 火液は、 傘郚材 1 1 8の倖呚郚分に现かい霧状粒子にされ衝突するこず で、 広範囲にたき散らされる。
このように、 第 3実斜圢態の自動消火装眮 8 0では、 集熱板 1 0 7が 呚囲の枩床を感知し、 所定の枩床で解ける溶融半田 1 1 4を甚いお高圧 ガス容噚 8 2に䌝熱するため、 装眮の枩床感知、 䜜動が䞀定である。 たた、 高圧ガス容噚 8 2に係る高圧力は、 消火液収容容噚 8 1の内偎 容噚 8 6に消火液を攟出させ、 さらに、 倖偎容噚 8 5内で内偎容噚 8 6 が容噚砎裂手段 9 2により容易に砎裂しお倖偎容噚 8 5内に消火液を攟 出するこずず、 噎射口 8 4を蚭けたこずにより緩和され、 埓来の装眮の ように爆発状態ずはならない。
さらに、 倖方に噎射された消火液は倚孔䜓 1 1 7を通過し、 倖方に噎 射された消火液が傘郚材 1 1 8に案内されお噎霧されるため、 確実に目 的の初期火灜堎に消火液を噎霧し、 消火するこずができる。
たた、 攟出されるガスの圧力が倖偎容噚 8 5内で吞収されるこずによ り、 装眮をステンレス補等の耐圧容噚構造にする必芁もなく、 補造コス トが高くなるこずがない。
加えお、 消火液収容容噚 8 1ず高圧ガス容噚 8 2ず枩床感知䜜動郚 8 3ず、 消火液が倖方ぞ噎射される噎射口 8 4ずを備え、 コンパクトにた ずたっおいるため、 工事の必芁が無く、 装眮の取り付けが容易である。 たた、 倖偎容噚 8 5が 3郚品から圢成されおいるこずより、 装眮を容易 に組み付けるこずができる。
さらに、 消火液を内偎容噚 8 6内郚に封入し、 消火液の噎射口 8 4ず 分けたこずにより、 液挏れを回避できる。
たた、 内偎容噚 8 6は䜿甚枈みのぺットポトルを甚いるこずが可胜で あるこずから、 容噚の砎裂が容易であり、 たた、 装眮を安䟡にするこず が可胜になる。
なお、 圧瞮コむルスプリング 1 1 1の䌞長は、 ナット郚材 1 0 4の䜍 眮によっお調敎するこずができる。
<第 4実斜圢態 >
第 6図は、 第 4実斜圢態の自動消火装眮 1 4 0を瀺す。 本実斜圢態の 自動消火装眮 1 4 0も䞊蚘第 1、 第 2、 第 3実斜圢態ず同様に、 消火液 収容容噚 1 4 1ず、 高圧ガス容噚 1 4 2ず、 枩床感知䜜動郚 1 4 3ず、 噎射口 1 4 4ずを備えおいる。 そしお、 䞊蚘第 1、 第 2、 第 3実斜圢態 ず同様に、 この自動消火装眮 1 4 0も宀内の倩井壁やレンゞフヌドの内 偎等に取り付けられお初期火灜を消火する。
消火液収容容噚 1 4 1は、 第 6図に瀺すように、 倖偎容噚 1 4 5ず、 この倖偎容噚 1 4 5内に収玍されお消火液が充填された内偎容噚 1 4 6 ずで構成されおいる。 倖偎容噚 1 4 5は、 筒状で䞀偎が開口された本䜓 1 4 7ず、 本䜓 1 4 7の開口郚 1 4 8を閉鎖する蓋䜓 1 4 9ずで圢成さ れおいる。 本䜓 1 4 7ず蓋䜓 1 4 9にはそれぞれフランゞ郚 1 5 0、 1 5 1が圢成され、 これらのフランゞ郚 1 5 0、 1 5 1が接合されるこず で倖偎容噚 1 4 5がヌ䜓に圢成されおいる。 たた、 本䜓 1 4 7の偎壁 1 5 2には、 耇数の消火液攟出口 1 5 3が圢成されおいる。 これらの消火 液攟出口 1 5 3が䞊蚘した噎射口 1 4 4ずなっおいる。 さらに、 本䜓 1 4 7の底壁 1 5 4の内偎には、 容噚砎裂手段 1 5 5が取り付けられおい る。 この容噚砎裂手段 1 5 5は、 先端偎が尖っお圢成されおおり、 膚匵 した内偎容噚 1 4 6の底壁 1 6 6に觊れるこずで内偎容噚 1 4 6を砎裂 させる。
内偎容噚 1 4 6は、 消火液が貯留される本䜓貯留郚 1 5 6ず、 取付筒 郚 1 5 7ずからなる。 取付筒郚 1 5 7は、 枩床感知䜜動郚 1 4 3の支持 壁郚 1 5 8に支持されおいる。 枩床感知䜜動郚 1 4 3は、 蓋䜓 1 4 9の 倖偎に配眮され、 支持壁郚 1 5 8は、 蓋䜓 1 4 9を貫通しお倖偎容噚 1 4 5内に延蚭されおいる。 この内偎容噚 1 4 6内には、 䞊蚘した高圧ガ ス容噚 1 4 2内の高圧ガスが攟出され、 内圧の䞊昇によっお内偎容噚 1
4 6が膚匵するず、 容噚砎裂手段 1 5 5により砎裂しお、 内郚に貯留さ れおいる消火液が倖偎容噚 1 4 5内に攟出される。
高圧ガス容噚 1 4 2及び枩床感知䜜動郚 1 4 3に぀いおは、 䞊蚘第 3 実斜圢態で瀺した高圧ガス容噚 8 2、 枩床感知䜜動郚 8 3ず同じ構成な ので、 ここでの重耇した説明を省略する。
このように、 消火液収容容噚 1 4 1、 高圧ガス容噚 1 4 2、 枩床感知 䜜動郚 1 4 3、 噎射口 1 4 4がヌ䜓に圢成された本実斜圢態の自動消火 装眮 1 4 0は、 レンゞフヌドの壁面 1 5 9に取付ブラケット 1 6 0を介 しお取り付けられる。 取付ブラケット 1 6 0は、 レンゞフヌドの壁面 1
5 9にネゞ 1 6 1により固定される取り付け平面郚 1 6 2ず、 この取り 付け平面郚 1 6 2の䞡偎を同方向に屈曲した぀り䞋げ甚アヌム郚 1 6 3 、 1 6 4ずから圢成される。 ぀り䞋げ甚アヌム郚 1 6 3は、 倖偎容噚 1 4 5の底壁 1 5 4に蚭けた回動支持郚 1 6 7に回転自圚に連結され、 ぀り 䞋げ甚アヌム郚 1 6 4は䜜動プロック 1 0 3の回動支持郚 1 6 5に回動 自圚に連結されおいる。
ここで、 初期火灜によっお呚囲の熱が䞊昇し、 その枩床を感知しお所 定の枩床に達するず、 枩床感知䜜動郚 1 4 3内の高圧ガス容噚 1 4 2か ら高圧ガスが攟出され、 消火液収容容噚 1 4 1の内偎容噚 1 4 6内に攟 出され、 内偎容噚 1 4 6内の圧力が䞊昇する。 内偎容噚 1 4 6の内圧の 䞊昇によっお内偎容噚 1 4 6が膚匵し、 倖偎容噚 1 4 5に蚭けられた容 噚砎裂手段 1 5 5によっお内偎容噚 1 4 6が倖偎容噚 1 4 5内で砎裂し、 倖偎容噚 1 4 5内に消火液が攟出される。 攟出された消火液は、 倖偎容 噚 1 4 5に倚数蚭けられた消火液攟出口 1 5 3より倖方初期火灜堎ぞ现 かい霧状粒子ずなっお噎射され、 消火する。
このように、 第 4実斜圢態の自動消火装眮 1 4 0では、 第 3実斜圢態 ず同様の枩床感知䜜動郚 1 4 3を有するため、 装眮の枩床感知、 䜜動が 䞀定である。
たた、 高圧ガス容噚 1 4 2にかかる高圧力は、 消火液収容容噚 1 4 1 の内偎容噚 1 4 6に消火液を攟出させ、 さらに、 倖偎容噚 1 4 5内で内 偎容噚 1 4 6が容噚砎裂手段 1 5 5により容易に砎裂しお倖偎容噚 1 4 5内に消火液を攟出するこずず、 噎射口 1 4 4を蚭けたこずにより緩和 され、 埓来の装眮のように爆発状態ずはならない。 さらに、 倖方に噎射 された消火液は倚数の消火液攟出口 1 5 3を通過し、 倖方に噎霧される ため、 確実に目的の初期火灜珟堎に消火液を噎霧し、 消火するこずがで さる。
たた、 攟出されるガスの圧力が倖偎容噚 1 4 5内で吞収されるこずに より、 装眮をステンレス補等の耐圧容噚構造にする必芁もなく、 補造コ ストが高くなるこずがない。
加えお、 消火液収容容噚 1 4 1ず高圧ガス容噚 1 4 2ず枩床感知䜜動 郚 1 4 3ず、 消火液が倖方ぞ噎射される噎射口 1 4 4ずを備え、 コンパ クトにたずた぀おいるため、 工事の必芁が無く、 装眮の取り付けが容易 である。
さらに、 消火液を内偎容噚 1 4 6内郚に封入し、 噎射口 1 4 4ず分け たこずにより、 液挏れを回避できる。
たた、 内偎容噚 1 4 6は䜿甚枈みのぺットポトルでも充分であるこず から、 容噚の砎裂が容易であり、 たた、 装眮を安䟡にするこずが可胜に なる。
加えお、 取り付けブラケット 1 6 0を有するこずにより、 レンゞフヌ ド内ぞの装眮の取り付けがさらに容易になる。
<第 5実斜圢態 >
第 7図は、 第 5実斜圢態の自動消火装眮 1 8 0を瀺す。 本実斜圢態の 自動消火装眮 1 8 0も䞊蚘第 1、 第 2、 第 3、 第 4実斜圢態ず同様に、 消火液収容容噚 1 8 1ず、 高圧ガス容噚 1 8 2ず、 枩床感知䜜動郚 1 8 3ず、 噎射口 1 8 4ずを備えおいる。 そしお、 䞊蚘第 1、 第 2、 第 3、 第 4実斜圢態ず同様に、 宀内の倩井壁やレンゞフ䞀ドの内偎等に取り付 けられお初期火灜を消火する。
消火液収容容噚 1 8 1は、 第 7図に瀺すように、 倖偎容噚 1 8 5ず、 この倖偎容噚 1 8 5内に収玍されお消火液が充填された内偎容噚 1 8 6 ずで圢成されおいる。 倖偎容噚 1 8 5は、 筒状で䞀偎に開口郚 1 8 7が 蚭けられ、 他偎が底壁 1 8 8で閉塞された本䜓 1 8 9ず、 この本䜓 1 8 9の開口郚 1 8 7を閉塞する蓋䜓 1 9 0ずで圢成されおいる。 本䜓 1 8 9ず蓋䜓 1 9 0にはそれぞれフランゞ郚 1 9 1、 1 9 2が圢成され、 こ れらフランゞ郚 1 9 1、 1 9 2が接合されるこずで倖偎容噚 1 8 5がヌ 䜓に圢成されおいる。 たた、 蓋䜓 1 9 0には、 内偎容噚 1 8 6が支持さ れ、 蓋䜓 1 9 0の倖偎には、 枩床感知䜜動郚 1 8 3が配眮されおいる。 たた、 本䜓 1 8 9には、 底壁 1 8 8偎の偎壁に消火液が倖方ぞ噎射され る噎射口 1 8 4が圢成されおいる。
内偎容噚 1 8 6は、 第 8 A図、 第 8 B図に瀺すように、 筒状で䞀偎に 取付筒郚 1 9 3が蚭けられ、 他偎には開口 1 9 4が圢成され消火液が貯 留される本䜓貯留郚 1 9 5ず、 この本䜓貯留郚 1 9 5の開口 1 9 4を閉 塞する蓋䜓 1 9 6ずで圢成されおいる。 蓋䜓 1 9 6には、 内偎容噚 1 8 6の倖呚面ず倖偎容噚 1 8 5の内呚面ずの䞡面に嵌合されお内偎容噚 1 8 6を倖偎容噚 1 8 5に支持固定させるリブ 1 9 7が蚭けられおいる。 たた、 蓋䜓 1 9 6には、 内偎容噚 1 8 6内の消火液を倖偎容噚 1 8 5内 ぞ攟出するための攟出口 1 9 8が圢成されおいる。 この攟出口 1 9 8は 内蓋 1 9 9により閉塞されおいる。 内蓋 1 9 9は倖呚郚分が砎裂郚 2 0 0によっお蓋䜓 1 9 6に保持されおいる。 この砎裂郚 2 0 0は、 内偎容 噚 1 8 6内の圧力が所定の圧力に達するず、 内蓋 1 9 9に加わった内圧 により砎断可胜ずなっおいる。
たた、 内偎容噚 1 8 6の取付筒郚 1 9 3偎の倖呚にもリブ 2 0 1が蚭 けられおいる。 このリブ 2 0 1ず蓋䜓 1 9 6に蚭けたリブ 1 9 7ずによ り、 内偎容噚 1 8 6が倖偎容噚 1 8 5に支持固定されおいる。
取付筒郚 1 9 3の倖呚にはねじが圢成されおおり、 取付筒郚 1 9 3を 蓋䜓 1 9 0に蚭けたねじ孔に螺合し、 第 7図に瀺したナット郚材 2 0 2 で締め付けるこずで、 内偎容噚 1 8 6が蓋䜓 1 9 0に固定されおいる。 たた、 取付筒郚 1 9 3内には、 高圧ガス容噚 1 8 2内の高圧ガスを本䜓 貯留郚 1 9 5内に攟出するための攟出管 9 7が揷通されおいる。
高圧ガス容噚 1 8 2、 及び枩床感知䜜動郚 1 8 3に぀いおは、 䞊蚘第 3実斜圢態で瀺した高圧ガス容噚 8 2、 枩床感知䜜動郚 8 3ず同じ構成 なので、 ここでの重耇した説明を省略する。
ここで、 初期の火灜郚分から集熱板 1 0 7が熱を集熱し、 集熱された 熱が溶融半田 1 1 4に䌝達され、 溶融半田 1 1 4が溶けるこずによっお スラむド撃針 1 0 5が高圧ガス容噚 1 8 2の安党封板 1 0 2を突き砎り、 高圧ガスを内偎容噚 1 8 6内に攟出する。 内偎容噚 1 8 6内に高圧ガス が攟出されるず内偎容噚 1 8 6が膚匵し、 内偎容噚 1 8 6の蓋䜓 1 9 6 に蚭けた内蓋 1 9 9の砎裂郚 2 0 0が砎裂しお、 倖偎容噚 1 8 5に取り 付けられた噎射口 1 8 4から倖方ぞ噎射される。
噎射口 1 8 4は、 倖偎容噚 1 8 5に固定された噎射ノズル 1 1 6ず、 この噎射ノズル 1 1 6内に蚭けられた倚孔䜓 1 1 7ず、 噎射ノズル 1 1 6の䞋郚偎に䞀䜓に圢成された傘郚材 1 1 8ずで圢成されおいる。 噎射 ノズル 1 1 6は、 倖偎容噚 1 8 5の偎壁の消火液噎射口 9 3を介しお連 通され、 この噎射ノズル 1 1 6の䞋郚偎は傘状に圢成されおいる。 この 傘状に圢成された内偎に、 傘郚材 1 1 8がポルト 1 1 9で固定されおい る。
そしお、 倖偎容噚 1 8 5内から攟出された消火液は、 倚孔䜓 1 1 7を 通過するこずで现かい粒子ずなり、 噎射ノズル 1 1 6を通過し、 傘郚材 1 1 8に圓接するこずで、 広範囲に撒き散らされる。
この実斜圢態では、 火灜を感知し、 高圧ガス容噚 1 8 2の安党封板 1 0 2がスラむド撃釙 1 0 5により開口するず、 高圧ガス容噚 1 8 2内の 高圧ガスが、 攟出管郚 1 0 9、 攟出管 9 7を通っお䞀気に内偎容噚 1 8 6内に攟出される。 内偎容噚 1 8 6内に攟出されたガスは、 内偎容噚 1 8 6の内圧を䞊昇させ、 内圧の䞊昇によっお内偎容噚 1 8 6が膚匵し、 内偎容噚 1 8 6の蓋䜓 1 9 6に蚭けた内蓋 1 9 9の砎裂郚 2 0 0が砎裂 しお倖偎容噚 1 8 5内に消火液が攟出される。 攟出された消火液は、 噎 射口 1 8 4より倖方初期火灜堎ぞ噎射され、 消火する。
そしお、 消火液が倚孔䜓 1 1 7を通過するこずで现かい霧状粒子にさ れ、 傘郚材 1 1 8によっお案内されお倖方ぞ噎射される。 このずき、 消 火液は、 傘郚材 1 1 8の倖呚郚分に现かい霧状粒子ずなっお衝突するこ ずで、 広範囲にたき散らされる。
このように、 第 5実斜圢態の自動消火装眮 1 8 0では、 集熱板 1 0 7 が呚囲の枩床を感知し、 所定の枩床で解ける溶融半田 1 1 4を甚いお高 圧ガス容噚 1 8 2に䌝熱するため、 装眮の枩床感知、 䜜動が䞀定である < たた、 高圧ガス容噚 1 8 2にかかる高圧力は、 消火液収容容噚 1 8 1 の内偎容噚 1 8 6に消火液を攟出させ、 さらに、 倖偎容噚 1 8 5内で内 偎容噚 1 8 6が被裂郚 2 0 0により容易に砎裂しお倖偎容噚 1 8 5内に 消火液を攟出するこずず、 噎射口 1 8 4を蚭けたこずにより緩和され、 埓来の装眮のように爆発状態ずはならない。
さらに、 倖方に噎射された消火液は倚孔䜓 1 1 7を通過し、 倖方に噎 射された消火液が傘郚材 1 1 8に案内されお噎霧されるため、 確実に目 的の初期火灜堎に消火液を噎霧し、 消火するこずができる。
たた、 攟出されるガスの圧力が倖偎容噚 1 8 5内で吞収されるこずに より、 装眮をステンレス補等の耐圧容噚構造にする必芁もなく、 補造コ ストが高くなるこずがない。
加えお、 消火液収容容噚 1 8 1ず、 高圧ガス容噚 1 8 2ず、 枩床感知 䜜動郚 1 8 3ず、 '消火液が倖方ぞ噎射される噎射口 1 8 4ずを備え、 コ ンパク卜にたずた぀おいるため、 工事の必芁が無く、 装眮の取り付けが 容易である。
<第 6実斜圢態〉
第 9図は、 本発明の自動消火装眮に甚いられる内偎容噚ずしお䜿甚す る内偎容噚 2 1 0を瀺す斜芖図である。 第 1 0図は内偎容噚 2 1 0ず、 内偎容噚 2 1 0に取り付けられた枩床感知䜜動郚 2 3 0を瀺す断面図で ある。
内偎容噚 2 1 0は、 消火液が貯留されおいる消火液収容容噚本䜓 2 1 4
27
1、 この消火液収容容噚本䜓 2 1 1の䞀蟺の開口郚 2 1 2に固着された 䜜動郚取付郚 2 1 3ず、 消火液収容容噚本䜓 2 1 1の他の䞀蟺の開口郚 2 1 4に固着された噎射口取付郚 2 1 5ずで構成されおいる。 内偎容噚 2 1 0は、 䟋えば、 第 4図、 第 7図に瀺した倖偎容噚 8 5、 1 8 5内に 収玍され、 噎射口取付郚 2 1 5は消火液噎射口 9 3に螺合されおいる。 消火液収容容噚本䜓 2 1 1ずしおは、 皮々の圢態からなる暹脂フィル ムを䜿甚するこずができる。 その䞀䟋ずしお、 第 1 0図に瀺すように、 右端䞋偎ず、 䞋端巊偎が突出した略長方圢状の 2枚のポリプロピレン補 のフィルムをヒ䞀トシ䞀ルしおシヌル郚 2 1 6、 2 1 6 · · · を圢成し 䞊蚘した右端䞋偎ず䞋端巊偎の二方に開口郚 2 1 2、 2 1 4が圢成され た暹脂補容噚を䜿甚するこずができる。
暹脂フィルムずしおは、 可撓性、 柔軟性、 䌞瞮性、 耐屈曲性、 耐熱性、 耐薬品性等に富んでいる暹脂フィルムを䜿甚するこずが望たしい。 䞊蚘 暹脂フィルムずしおは、 䟋えば、 ポリ゚チレン系暹脂、 ポリプロピレン 系暹脂、 ポリスチレン系暹脂等のポリオレフむン系抭脂、 各皮ポリ゚ス テル系暹脂、 各皮ポリアミ ド系暹脂、 ポリりレタン系暹脂、 ァセタヌル 系暹脂、 セルロヌス系暹脂、 その他、 公知の暹脂フィルムないしシヌト を任意に遞択しお䜿甚するこずができる。 本発明においおは、 䞊蚘の暹 脂フィルムないしシヌトの䞭でも、 特にポリオレフィン系暹脂フィルム ないしシヌトを䜿甚するこずが奜たしい。
䞊蚘した䜜動郚取付郚 2 1 3及び噎射口取付郚 2 1 5は、 略同䞀圢状 であり、 それぞれ筒状口郚 2 1 7、 2 1 8ず、 この筒状口郚 2 1 7 , 2 1 8の䞋方に連蚭する舟圢状接着郚 2 1 9、 2 2 0ずから構成されおい る。 筒状口郚 2 1 7、 2 1 8には、 螺状 2 2 1、 2 2 2が圢成されおい る。 筒状口郚 2 1 7、 2 1 8ず舟圢状接着郚 2 1 9、 2 2 0ずの間には、 突起の぀いた鍔郚 2 2 3、 2 2 4ず、 フランゞ郚 2 2 5、 2 2 6が圢成 されおいる。 舟圢状接着郚 2 1 9、 2 2 0には、 消火液収容容噚本䜓 2 1 1の開口郚 2 1 2、 2 1 4にヒヌトシヌルによっお固着するための凞 郚 2 2 7、 2 2 8がそれぞれ党呚に圢成されおいる。
なお、 噎射口取付郚 2 1 5の内偎には、 第 1 0図に瀺すように、 隔壁 2 2 9が取り付けられおいる。 この隔壁 2 2 9は、 ビニルフィルム等の 薄膜で圢成されおおり、 内偎容噚 2 1 0が膚匵した際に砎裂し、 内偎容 噚 2 1 0内郚に充填した消火液を倖偎容噚内に攟出させる。
隔壁 2 2 9の玠材ずしおは、 䞊蚘暹脂フィルムず同様に可撓性、 柔軟 性、 䌞瞮性、 耐屈曲性、 耐熱性、 耐薬品性等に富んでいる暹脂フィルム を䜿甚するこずが望たしい。 䞊蚘暹脂フィルムずしおは、 䟋えば、 ポリ ゚チレン系暹脂、 ポリプロピレン系暹脂、 ポリスチレン系暹脂等のポリ ォレフィン系暹脂、 各皮ポリ゚ステル系暹脂、 各皮ポリアミド系抭脂、 ポリりレタン系暹脂、 ァセタヌル系暹脂、 セルロヌス系暹脂、 その他、 公知の暹脂フィルムないしシヌトを任意に遞択しお䜿甚するこずができ る。 本発明においおは、 䞊蚘の暹脂フィルムないしシヌトの䞭でも、 特 にポリオレフィン系暹脂フィルムないしシヌトを䜿甚するこずが奜たし い。
内偎容噚 2 1 0の䜜動郚取付郚 2 1 3には、 枩床感知䜜動郚 2 3 0が 取り付けられ、 筒状口郚 2 1 7に圢成した螺状 2 2 1を介しお枩床感知 䜜動郚固定ナツト 2 3 1を締め付けるこずによっお固定されおいる。 枩床感知䜜動郚 2 3 0は、 筒状の䜜動ブロック 2 3 2ず、 この䜜動ブ ロック 2 3 2の䞀偎に連蚭されたバネ収容ケヌス 2 3 3ず、 このバネ収 容ケヌス 2 3 3の偎壁に蚭けられた枩床ヒュヌズケヌス 2 3 4ず、 䜜動 ブロック 2 3 2他偎に圢成された支持ハりゞング 2 3 5内に収容された 高圧ガス容噚 2 3 6ず、 高圧ガス容噚開栓蓋 2 3 7ずで構成されおいる ( 高圧ガス容噚 2 3 6は、 容噚本䜓 2 3 8ず、 この容噚本䜓 2 3 8の䞀 偎に蚭けた䞀偎開口 2 3 9ずから圢成されおいる。 容噚本䜓 2 3 8には 高圧ガスが封入されおおり、 この容噚本䜓 2 3 8の䞀偎開口 2 3 9は安 党封板 2 4 0によっお封止されおいる。 高圧ガス容噚 2 3 6は、 支持ハ りゞング 2 3 5内に収容されおおり、 支持ハりゞング 2 3 5の䞀偎 2 4 1には、 高圧ガス容噚 2 3 6の䞀偎開口 2 3 9を保護する高圧ガス容噚 保護フィルム 2 4 2が配眮されおいる。 高圧ガス容噚保護フィルム 2 4 2は、 ポル卜 2 4 3によっお支持ハりゞング 2 3 5に固定されおいる。 バネ収容ケヌス 2 3 3には圧瞮コむルスプリング 2 4 4が収容されお いる。 パネ収容ケヌス 2 3 3の偎壁には、 枩床ヒュヌズケヌス 2 3 4が 蚭けられおいる。 圧瞮コむルスプリング 2 4 4の䞭心には、 スラむドバ — 2 4 5が揷通しおいる。 スラむドバヌ 2 4 5は、 䞀端 2 4 6がビスに よっお枩床感知䜜動郚 2 3 0に固定され、 他端 2 4 7は高圧ガス容噚 2 3 6の容噚本䜓 2 3 8の底郚 2 4 8を支持しおいる。
枩床ヒュヌズケヌス 2 3 4は、 筒状で䞀端 2 4 9が溶融半田 2 5 0に よっお封栓されおおり、 他端 2 5 1はバネ収容ケヌス 2 3 3の偎壁に連 蚭され、 ヒュ䞀ズピストン 2 5 2によっお封栓されおいる。 そしお、 æž© 床感知䜜動郚 2 3 0が䜜動する前の状態では、 第 1 0図に瀺すように、 圧瞮コむルスプリング 2 4 4が圧瞮された状態で、 スラむドパヌ 2 4 5 がヒュヌズピストン 2 5 2によっお固定されおいる。
高圧ガス容噚開栓蓋 2 3 7は、 枩床感知䜜動郚 2 3 0の他端開口偎 2 5 3に固着されおおり、 高圧ガス容噚 2 3 6の䞀偎開口 2 3 9ず察向す る偎の䞭倮郚 2 5 4が鋭角状に圢成されおいる。
この実斜圢態では、 火灜を感知し、 初期の火灜郚分からの熱によっお 枩床ヒュヌズケヌス 2 3 4を封栓しおいる溶融半田 2 5 0が溶融しお䞋 方に流れ萜ちるず、 ヒュヌズピストン 2 5 2が枩床ヒュヌズケヌス 2 3 4から抜け萜ち、 ヒュヌズピストン 2 5 2による固定がはずれる。 この 12124
30 ため、 圧瞮コむルスプリング 2 4 4が䌞長しお、 その付勢力によりスラ ィドバヌ 2 4 5を高圧ガス容噚 2 3 6偎ヘスラむドさせお、 高圧ガス容 噚 2 3 6を高圧ガス容噚保護フィルム 2 4 2偎ぞ抌し出す。 抌し出され た高圧ガス容噚 2 3 6が高圧ガス容噚開栓蓋 2 3 7の先端 2 5 4に突き 圓たるず、 安党封板 2 4 0及び高圧ガス容噚保護フィルム 2 4 2が砎裂 し、 高圧ガス容噚 2 3 6内の高圧ガスが内偎容噚 2 1 0内に攟出される t 攟出されたガスは内偎容噚 2 1 0の内圧を䞊昇させるため、 内偎容噚 2 1 0が膚匵し、 内偎容噚 2 1 0の内圧が噎射口取付郚 2 1 5内郚に取り 付けられた隔壁 2 2 9を砎裂させる圧力に達するず、 噎射口取付郚 2 1 5内郚に取り付けられた隔壁 2 2 9が倖偎容噚内で砎裂する。 そしお、 噎射口取付郚 2 1 5に螺合された倖偎容噚の消火液噎射口から、 内偎容 噚 2 1 0内郚に充填した消火液が倖方初期火灜堎ぞ噎射され、 初期火灜 が消火される。
このずき、 内偎容噚 2 1 0及び隔壁 2 2 9を匷床の䜎い薄膜で圢成さ れおいるため、 内偎容噚 2 1 0及び隔壁 2 2 9を砎裂させるこずが容易 になる。 たた、 内偎容噚 2 1 0は消火液の容積分の容量が確保されおい れば十分であるため、 内偎容噚 2 1 0には䜙分な郚分がなくなり、 内偎 容噚 2 1 0を必芁最小限の倧きさずするこずにより、 内偎容噚 2 1 0を 小さくするこずが可胜ずなる。
たた、 内偎容噚 2 1 0を暹脂フィルムずするこずで安䟡に補造するこ ずができ、 しかも、 装眮自䜓が軜量、 コンパクトずなり、 装眮の取り付 けが容易ずなる。
たた、 高圧ガス容噚 2 3 6に係る高圧力は、 内偎容噚 2 1 0内に消火 液を攟出させ、 さらに、 倖偎容噚内で内偎容噚 2 1 0及び隔壁 2 2 9が 容易に砎裂しお倖方初期火灜堎に消火液を攟出するこずにより緩和され、 埓来の装眮のように爆発状態ずはならない。 P T/JP02/12124
31 さらに、 攟出されるガスの圧力が倖偎容噚内で吞収されるこずにより、 装眮をステンレス補等の耐圧容噚構造にする必芁もなく、 補造コストが 高くなるこずがない。
<第 7実斜圢態 >
第 1 1図は、 第 7実斜圢態の自動消火装眮 2 6 0を瀺す。 本実斜圢態 の自動消火装眮 2 6 0も䞊蚘第 1、 第 2、 第 3、 第 4、 第 5実斜圢態ず 同様に、 消火液収容容噚 2 6 1ず、 高圧ガス容噚 2 6 2ず、 枩床感知䜜 動郚 2 6 3ず、 噎射口 2 6 4ずを備えおいる。 そしお、 䞊蚘第 1、 第 2 第 3、 第 4、 第 5実斜圢態ず同様に、 宀内の倩井壁やレンゞフヌドの内 偎等に取り付けられお初期火灜を消火する。
消火液収容容噚 2 6 1は、 倖偎容噚 2 6 5ず、 この倖偎容噚 2 6 5内 に収玍されお消火液が充填された内偎容噚 2 6 6ずで圢成されおいる。 倖偎容噚 2 6 5は、 筒状で䞀偎に開口郚 2 6 7が蚭けられ、 他偎が底壁 2 6 8で閉塞された本䜓 2 6 9ず、 この本䜓 2 6 9の開口郚 2 6 7を閉 塞する蓋䜓 2 7 0ずで圢成されおいる。 本䜓 2 6 9ず蓋䜓 2 7 0にはそ れぞれフランゞ郚 2 7 1、 2 7 2が圢成され、 これらフランゞ郚 2 7 1、
2 7 2が接合されるこずで倖偎容噚 2 6 5が圢成されおいる。 たた、 蓋 䜓 2 7 0には、 内偎容噚 2 6 6が取り付けられ、 内偎容噚 2 6 6には、 第 6実斜圢態ず同様に枩床感知䜜動郚 2 6 3が取り付けられおいる。 た た、 本䜓 2 6 9の偎壁の略䞭倮郚分には、 消火液が倖方ぞ噎射される消 火液噎射口 2 7 3が圢成されおいる。 消火液噎射口 2 7 3内偎には螺状 が圢成されおおり、 内偎容噚 2 6 6の噎射口取付郚 2 1 5が消火液噎射 口 2 7 3に螺合されおいる。
内偎容噚 2 6 6、 高圧ガス容噚 2 6 2、 及び枩床感知䜜動郚 2 6 3に ぀いおは、 䞊蚘第 6実斜圢態で瀺した内偎容噚 2 1 0、 高圧ガス容噚 2
3 8、 枩床感知䜜動郚 2 3 0ず同じ構成なので、 ここでの重耇した説明 を省略する。 なお、 枩床感知䜜動郚 2 6 3は、 䞀端 2 7 4が消火液収容 容噚 2 6 1の倖偎からナツト 2 7 5で締め付けるられるこずによっお蓋 䜓 2 7 0に固定されおいる。
噎射口 2 6 4は本䜓 2 6 9の偎壁に取り付けられおいる。 噎射口 2 6 4は、 本䜓 2 6 9偎壁の消火液噎射口 2 7 3を介しお連通されお固定さ れた噎射ノズル 2 7 6から圢成されおおり、 この噎射ノズル 2 7 6の䞋 郚偎は䞋方に向けお開口し、 傘状に圢成された裟郚 2 7 7ずなっおいる この裟郚 2 7 7の内偎には、 十字状の取付郚材 2 7 8が固着されおいる c この取付郚材 2 7 8の䞭倮郚には、 球䜓 2 7 9がポルトによっお固定さ れおいる。 そしお、 内偎容噚 2 6 6から攟出された消火液は、 球䜓 2 7 9に圓接するこずで、 均䞀に撒き散らされる。
この実斜圢態では、 枩床感知䜜動郚 2 6 3が初期火灜を感知し、 高圧 ガス容噚 2 6 2内の高圧ガスが内偎容噚 2 6 6内に攟出される。 攟出さ れたガスは内偎容噚 2 6 6の内圧を䞊昇させるため、 内偎容噚 2 6 6が 膚匵し、 内偎容噚 2 6 6の内圧が噎射口取付郚 2 1 5内郚に取り付けら れた隔壁 2 2 9が砎裂する圧力に達するず、 この隔壁 2 2 9が倖偎容噚 2 6 5内で砎裂する。 そしお、 噎射口取付郚 2 1 5に螺合された消火液 噎射口 2 7 3から、 内偎容噚 2 6 6内郚に充填した消火液が倖方初期火 灜堎ぞ噎射され、 初期火灜が消火される。
このずき、 攟出された消火液は、 裟郚 2 7 7によっお案内される。 こ のずき、 噎射口 2 6 4の䞭倮郚分を通過した消火液が、 噎射口 2 6 4例 郚に取り付けた球䜓 2 7 9に圓接するこずによっお、 倖偎に跳ね返され る。 このため、 消火液は䞋方の初期火灜堎ぞ均䞀に噎射され、 初期火灜 が消火される。 この堎合、 消火液を広範囲に噎霧する傘郚材ず比范する ず、 噎射口 2 6 4の䞋郚に取り付けた球䜓 2 7 9によっお䞋方郚に空癜 郚ができにくくなるため、 より確実に初期火灜を消火できる。 このように、 第 7実斜圢態の自動消火装眮 2 6 0では、 枩床感知䜜動 郚 2 6 3が呚囲の枩床を感知し、 所定の枩床で解ける溶融半田 2 5 0を 甚いおいるため、 装眮の枩床感知、 䜜動が䞀定である。
さらに、 倖偎容噚 2 6 5内で内偎容噚 2 6 6が及び隔壁 2 2 9が薄膜 で圢成されおいるため、 内偎容噚 2 6 6及び隔壁 2 2 9を砎裂させるこ ずが容易になる。 このため、 内偎容噚 2 6 6は消火液の容積分の容量が 確保されおいれば十分であり、 内偎容噚 2 6 6を小さくするこずが可胜 ずなる。
たた、 内偎容噚 2 6 6を安䟡に補造するこずができ、 しかも、 装眮自 䜓が軜量、 コンパクトずなり、 装眮の取り付けが容易ずなる。
たた、 高圧ガス容噚 2 6 2にかかる高圧力は、 消火液収容容噚 2 6 1 の内偎容噚 2 6 6に消火液を攟出させ、 さらに、 倖偎容噚内 2 6 5で内 偎容噚 2 6 6及び隔壁 2 2 9が容易に砎裂しお倖方初期火灜堎に消火液 を攟出するこずにより緩和され、 埓来の装眮のように爆発状態ずはなら ない。
さらに、 攟出されるガスの圧力が倖偎容噚内で吞収されるこずにより, 装眮をステンレス補等の耐圧容噚構造にする必芁もなく、 補造コス卜が 高くなるこずがない。
さらに、 噎射口 2 6 4䞋郚に取り付けた球䜓 2 7 9により、 䞋方郚に 空癜郚ができにくくなるため、 より確実に目的の初期火灜堎に消火液を 噎霧し、 消火するこずができる。
加えお、 消火液収容容噚 2 6 1ず、 高圧ガス容噚 2 6 2ず、 枩床感知 䜜動郚 2 6 3ず、 消火液が倖方ぞ噎射される噎射口 2 6 4ずを備え、 コ ンパク卜にたずた぀おいるため、 工事の必芁が無く、 装眮の取り付けが 容易である。 たた、 倖偎容噚 2 6 5が 2郚品から構成されおいるこずより、 装眮を 容易に組み付けるこずができる。 産業䞊の利甚可胜性
本発明にかかる自動消火装眮は、 安党で、 安䟡であり、 さらに、 軜 量、 コンパクトで、 工事の必芁が無く、 装眮の取り付けが容易である。 たた、 枩床感知䜜動郚によっお、 装眮の枩床感知、 䜜動が䞀定ずなるた め、 効率よく初期火灜を消火する。

Claims

請求の範囲
1 . 消火液が収容された消火液収容容噚ず、
高圧ガスが密封状態で充填された高圧ガス容噚ず、
呚囲の所定の枩床を感知しお前蚘高圧ガス容噚から高圧ガスを前蚘消 火液収容容噚内に攟出させ前蚘消火液収容容噚内の圧力を䞊昇させる枩 床感知䜜動郚ず、
前蚘消火液収容容噚ず連通され前蚘消火液収容容噚内の内圧の䞊昇に よっお、 消火液が倖方ぞ噎射される噎射口ず、
を具備しおいるこずを特城ずする自動消火装眮。
2 . 請求項 1に蚘茉の自動消火装眮であっお、
前蚘噎射口に前蚘消火液を広範囲に噎霧する傘郚材を蚭けたこずを特 城ずする自動消火装眮。
3 . 請求項 1又は請求項 2に蚘茉の自動消火装眮であっお、
前蚘消火液が倚孔䜓を介しお倖方ぞ噎射されるこず Ÿ特城ずする自動 消火装眮。
4 . 請求項 1乃至請求項 3のいずれか䞀項に蚘茉の自動消火装眮で あっお、
前蚘枩床感知䜜動郚が、 前蚘高圧ガス容噚の開口郚を封栓する溶融半 田ず、
この溶融半田を貫通し䞀端が前蚘高圧ガス容噚内に延出され、 他端が 倖方ぞ延出されお呚囲の熱を前蚘溶融半田に䌝える䌝熱郚材ず、 前蚘䌝熱郚材の他端偎に蚭けられお呚囲の熱を集熱する集熱板ずから 圢成されおいるこずを特城ずする自動消火装眮。
5 . 請求項 1乃至請求項 4のいずれか䞀項に蚘茉の自動消火装眮で あっお、 前蚘消火液収容容噚が、 前蚘消火液が充填された内偎容噚ず、 前蚘内偎容噚が内蔵された倖偎容噚ずからなるこずを特城ずする自動 消火装眮。
6 . 請求項 5に蚘茉の自動消火装眮であっお、
前蚘倖偎容噚に消火液を噎射させる為の噎射口が圢成されおいるこず を特城ずする自動消火装眮。
7 . 請求項 6に蚘茉の自動消火装眮であっお、
前蚘倖偎容噚が二郚品から構成され、 前蚘内偎容噚が、 容噚砎断郚ず、 スラむドする容噚砎裂防止板ずを備えおいるこずを特城ずする自動消 火装眮。
8 . 請求項 5乃至請求項 7のいずれか䞀項に蚘茉の自動消火装眮であ ぀お、
前蚘内偎容噚の砎裂を誘発させる容噚砎裂手段を前蚘倖偎容噚が有し おいるこずを特城ずする自動消火装眮。
9 . 請求項 1乃至請求項 8のいずれか䞀項に蚘茉の自動消火装眮であ ぀お、
取り付け平面郚ず、
前蚘取り付け平面の䞡偎を同方向に屈曲しお圢成した぀り䞋げ甚ァ䞀 ム郚ずからなる取り付けブラケットを有し、
前蚘぀り䞋げ甚アヌム郚は、 前蚘消火液収容容噚の䞡端に圢成された 回動支持郚に回転自圚に連結されおいるこずを特城ずする自動消火装眮 < 1 0 . 請求項 9に蚘茉の自動消火装眮であっお、
前蚘取り付けブラケットを介しお、 レンゞフヌド内に取り付けられお いるこずを特城ずする自動消火装眮。
1 1 . 請求項 5乃至請求項 1 0のいずれか䞀項に蚘茉の自動消火装眮 であっお、 前蚘内偎容噚が薄膜から圢成されおいるこずを特城ずする自動消火装 眮。
1 2 . 請求項 1 1に蚘茉の自動消火装眮であっお、
前蚘薄膜が暹脂フィルムであるこずを特城ずする自動消火装眮。 1 3 . 請求項 1乃至請求項 1 2のいずれか䞀項に蚘茉の自動消火装眮 であっお、
前蚘噎射口の䞋郚で䞭倮郚分に球䜓を取り付け、 前蚘噎射口の䞭倮郚 分を通過した前蚘消火液を前蚘球䜓に圓接させお、 前蚘消火液を広範囲 に拡散させるこずを特城ずする自動消火装眮。
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