WO2014033921A1 - 発光部及び光電式煙感知器並びに吸引式煙感知システム - Google Patents

発光部及び光電式煙感知器並びに吸引式煙感知システム Download PDF

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WO2014033921A1
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WO
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light
inspection
detection area
smoke
detection
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PCT/JP2012/072195
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寛伺 沼尾
忠之 渋谷
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日本フェンオール株式会社
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    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
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    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/49Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid
    • G01N21/53Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid within a flowing fluid, e.g. smoke
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/0025Combination of two or more reflectors for a single light source
    • GPHYSICS
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    • G08B17/107Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device for detecting light-scattering due to smoke
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    • G08B17/113Constructional details

Definitions

  • the present invention relates to a light emitting unit with improved light emission intensity, a photoelectric smoke detector using the light emitting unit, and a suction smoke detecting system incorporating the photoelectric smoke detector.
  • the photoelectric smoke detector is a device for detecting smoke accompanying a fire in a space. Specifically, the smoke flowing into the housing of the photoelectric smoke detector is detected by light. Such photoelectric smoke detectors are installed in indoor spaces or spaces in various devices to detect smoke in the spaces.
  • Patent Document 1 As a photoelectric smoke detector installed in such a space, there is one described in Patent Document 1. This photoelectric smoke detector will be outlined with reference to FIG. In the following description, the upper, lower, left, and right directions are based on the state shown in FIG.
  • the smoke detector 1 includes a cylindrical portion 2 and a flat box portion 3 extending upward from the cylindrical portion 2.
  • the cylindrical portion 2 has a function of allowing smoke to enter while preventing the entry of ambient light into the smoke detector 1 and introducing smoke into the smoke detector 1.
  • a chevron labyrinth 4 having a chevron shape (conical shape with a cut head) is provided at the lower surface opening of the cylindrical portion 2.
  • the central part of the chevron labyrinth 4 is raised in a chevron shape, and a plurality of openings 5 functioning as smoke inlets and blocking the entry of ambient light are provided at the peripheral part thereof.
  • the flat box portion 3 has a substantially rectangular parallelepiped shape and has a smoke detection function.
  • the horizontal width of the flat box portion 3 is the same as the outer diameter of the cylindrical portion 2, and the flat box portion 3 is positioned upward from the cylindrical portion 2 so that the central axis of the cylindrical portion 2 coincides with the central axis of its own. It extends.
  • Side small holes 7 are provided at the top of the flat box 3.
  • the side small holes 7 function as openings when the smoke is led out from the inside of the smoke detector 1 to the outside. That is, the smoke introduced into the inside of the smoke detector 1 from the opening 5 of the chevron labyrinth 4 or the side hole (not shown) of the cylindrical part 2 is led out from the side hole 7 of the flat box part 3. . Note that smoke may flow into the inside of the smoke detector 1 from the side small hole 7.
  • a light emitting element 8 and a light receiving element 9 are provided inside the smoke detector 1.
  • the light emitting element 8 is an element that is provided facing the detection area AR in the housing of the flat box portion 3 and emits inspection light to the detection area AR.
  • the light emitting element 8 is provided at a position above the internal space of the flat box 3 (upper left in FIG. 1) by the light emitting element accommodating portion 11.
  • the light emitting element accommodating portion 11 accommodates the light emitting element 8 so that the inspection light emitted from the light emitting element 8 is emitted only forward.
  • An optical window portion 12 is provided in front of the light emitting element housing portion 11.
  • the light receiving element 9 is provided in the lower left position of the internal space of the flat box part 3 by the light receiving element accommodating part 13.
  • the light receiving element accommodating portion 13 accommodates the light receiving element 9 at the bottom thereof, and an objective lens 14 is attached to the upper portion thereof.
  • the light receiving element 9 is provided facing the detection area AR at a position deviated from the optical path of the inspection light of the light emitting element 8, and receives the scattered light scattered by the inspection light hitting the smoke and detects the smoke.
  • the optical axis of the light emitting element 8 and the optical axis of the light receiving element 9 intersect at an angle of about 120 degrees, and the vicinity of the intersection is a smoke detection area AR.
  • a shielding plate 15 that prevents the inspection light from the light emitting element 8 from directly entering the light receiving element 9 without being scattered. Is provided.
  • the labyrinth piece 17 is formed so as to be inclined upward in the right direction, and guides the air flow from the lower side to the upper right direction on the lower surface.
  • the upper end of the labyrinth piece 17 is bent in the upper left direction. This end portion has a function of causing the air flow rising along the upper surface to go to the detection region AR.
  • the labyrinth piece 18 is formed at an upper left position with respect to the labyrinth piece 17 so as to be inclined upward in the left direction.
  • the labyrinth piece 18 guides a direct air flow from below, an air flow along the inclination of the lower inclined surface 13a of the light receiving element accommodating portion 13, and the like in the upper left direction.
  • the air flow toward the upper inclined surface 13b of the light receiving element accommodating portion 13 is directed toward the detection area AR by the inclined surface 13b.
  • a labyrinth piece 20 extending generally to the left is provided at the lower end position of the side small hole 7 of the flat box portion 3.
  • the labyrinth 20 is bent so as to go from the middle position to the upper left direction.
  • the air flow that passes through the detection region AR and is going to rise further is narrowed down by the upper inclined surface 11a of the light emitting element accommodating portion 11 and the lower inclined surface of the labyrinth piece 20, and reaches the upper surface of the internal space.
  • the flow is directed to the side small hole 7 and led out from the side small hole 7 by the flow pressure.
  • Reference numeral 21 denotes an insect screen.
  • a labyrinth piece 22 is provided below the labyrinth piece 17.
  • the inspection light from the light emitting element 8 is emitted to the detection area AR.
  • the shielding plate 15 prevents the inspection light from directly entering the light receiving element 9. Further, disturbance light tries to enter from the opening 5 or the side hole 7 of the mountain-shaped labyrinth, but this disturbance light is blocked by the labyrinth pieces 17, 18, 20, 22 and the like.
  • the conventional photoelectric smoke detector described above can detect smoke accompanying a fire, but it is difficult to detect when the smoke concentration is low. That is, when smoke enters the detection area AR, the inspection light from the light emitting element 8 is scattered by the smoke, and the scattered light reaches the light receiving element 9 to detect the presence of smoke, but if the smoke concentration is low, The scattering amount of inspection light is reduced, making it difficult to detect.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a light emitting unit, a photoelectric smoke detector, and a suction smoke detection system that can detect smoke with higher accuracy.
  • a light emitting unit of the present invention includes a light emitting unit that collects inspection light on a detection region, a light emitting element that outputs high-intensity inspection light with adjusted luminance distribution, and A reflection unit provided on the detection region side for condensing the inspection light from the light emitting element on the detection region, and an inspection light provided on the detection region side of the reflection unit and proceeding to the detection region is passed and detected.
  • a diaphragm portion that removes light scattered outside the region, and a light-shielding portion that is provided on the detection region side of the diaphragm portion and blocks light scattered outside the detection region.
  • a parabolic reflector whose curved surface is set so that light from the light source is reflected and becomes inspection light toward the detection region, and the curved surface of the parabolic reflector is caused by the inspection light. Emits a circular shape as a whole Together, wherein the relatively circular center ambient darkened is set to emit a bright donut shape.
  • the photoelectric smoke detector and the suction smoke detection system of the present invention have the same features as the light emitting unit.
  • smoke can be detected with high accuracy.
  • FIG. 3 is a plan sectional view of FIG. 2. It is side surface sectional drawing which shows the light emission part of the photoelectric smoke detector of embodiment of this invention. It is a table
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the piping structural example of the suction type smoke detection system of this invention. It is a plane sectional view of a photoelectric smoke detector concerning the 1st modification of the present invention. It is a plane sectional view of a photoelectric smoke detector concerning the 2nd modification of the present invention.
  • the photoelectric smoke detector using the light emitting unit of the present invention and the suction smoke detection system using the photoelectric smoke detector are manufactured in a semiconductor manufacturing apparatus, a machine tool, a switchboard, an industrial controller, a general household or public
  • the photoelectric smoke detector and the suction smoke detection system are suitable for installation in a special environment such as a clean room where a small amount of smoke needs to be detected with high sensitivity.
  • a photoelectric smoke detector incorporating the light emitting unit of the present invention will be described first, and then an aspiration smoke detection system incorporating this photoelectric smoke detector will be described.
  • the photoelectric smoke detector according to the present embodiment is characterized by a light emitting unit and a reflecting member.
  • the photoelectric smoke detector of the present embodiment generally has the same configuration as the above-described conventional photoelectric smoke detector. For this reason, the same code
  • a small hole 24 is provided on the upper surface instead of the conventional side small hole 7.
  • reflecting members 32 and 33 are provided in the photoelectric smoke detector 31 as shown in FIGS.
  • the reflecting members 32 and 33 are members that reflect the inspection light emitted from the light emitting unit 34 by deflecting it from the light receiving element 9 so as not to enter the light receiving element 9.
  • the reflection members 32 and 33 are provided on the detection region side inner wall 3b of the housing 3a, which is a position facing the light emitting unit 34 with the detection region AR interposed therebetween.
  • the reflecting members 32 and 33 are provided in the entire vertical direction of the detection region side inner wall 3b. Further, as shown in FIG.
  • the reflecting members 32 and 33 include reflecting surfaces 32 a and 33 a whose planar shape is inclined in a V shape.
  • the reflection surfaces 32 a and 33 a are surfaces for reflecting the inspection light emitted from the light emitting unit 34 by deflecting it from the light receiving element 9 in a direction not toward the light receiving element 9.
  • the reflecting surface 32a is formed larger than the reflecting surface 33a.
  • the reflective surface 32a is provided on the side wall surface 3c side of the housing 3a and occupies a large area.
  • the reflective surface 33a is provided on the other side wall surface 3d side of the housing 3a and occupies an area smaller than that of the reflective surface 32a. Thereby, the inspection light emitted from the light emitting unit 34 is irregularly reflected by the two reflecting surfaces 32a and 33a.
  • the inspection light is irregularly reflected by the two reflecting surfaces 32a and 33a, so that the reflected light is reflected in a direction not directed toward the light receiving element 9 (deviated from the light receiving element 9) as shown in FIG. It has become.
  • the areas and inclination angles of the two reflecting surfaces 32 a and 33 a are set so that the reflected light does not go to the light receiving element 9 because of the relationship with the light emitting unit 34.
  • the reflected light there is also light reflected by changing the direction by 180 degrees by being reflected twice by the V-shaped reflecting surfaces 32a and 33a.
  • the inspection light is reflected twice, the luminance is greatly attenuated, and the amount of light is greatly reduced. For this reason, even if the reflected light (secondary reflected light) reflected twice is incident on the light receiving element 9, it becomes very weak light, so there is no problem.
  • parts other than the above-described configuration are not particularly limited. All configurations that can be incorporated into the photoelectric smoke detector 31 of the present invention (peripheral configurations of existing photoelectric smoke detectors) can be applied to the present invention.
  • the light emitting unit 34 is improved so as to efficiently collect inspection light with high emission intensity (high luminance) in the detection area AR.
  • the higher the difference between ADL (minimum value of AD conversion value) and ADH (maximum value of AD conversion value) the higher the sensitivity of the sensor. become.
  • simply increasing the light emission intensity of the light emitting unit 34 increases the value of ADL, and the difference between ADL and ADH cannot be increased.
  • the light emitting unit 34 of the present embodiment is an improvement of this point.
  • the light emitting unit 34 mainly includes a light emitting element 36, a reflecting unit 37, a diaphragm unit 38, and a light shielding unit 39.
  • the light emitting element 36 is a member that outputs high-intensity inspection light whose luminance distribution is adjusted.
  • the light emitting element 36 includes a high-intensity light source 41 and a parabolic reflector 42.
  • As the light source 41 a high-luminance chip LED or the like is used.
  • the light from the light source 41 such as the high-brightness chip LED is adjusted by the parabolic reflector 42.
  • the curved surface of the parabolic reflector 42 is set so that light from the light source 41 is reflected and becomes substantially parallel inspection light toward the detection area AR.
  • the light source 41 and the curved surface of the parabolic reflector 42 are set so that the inspection light emitted from the light emitting element 36 is reflected substantially in parallel and the high-luminance portion has a donut shape. That is, when the emitted light (inspection light) is irradiated on the optical axis extending to the detection area AR on the emission side of the parabolic reflector 42 and disposed on the plane facing the parabolic reflector 42.
  • the light source 41 and the curved surface of the parabolic reflector 42 are set so as to emit light in a circular shape as a whole and emit light in a donut shape with a relatively dark center and a bright surrounding.
  • the reflection part 37 is a member for condensing the inspection light from the light emitting element 36 in the detection area AR.
  • the reflection part 37 is comprised with the cylindrical member.
  • the inner side surface of the cylindrical reflecting portion 37 is a reflecting surface 37a.
  • the reflection surface 37a is formed in a conical shape (conical surface) that spreads in the emission direction of the inspection light (detection area AR side).
  • the inclination angle of the conical reflection surface 37a is set to an angle at which the inspection light from the light emitting element 36 having the doughnut-shaped high luminance portion is condensed on the detection region AR.
  • the reflection part 37 is attached to the emission side (detection area AR side) of the light emitting element 36.
  • the reflection portion 37 is made of a material having a large reflection attenuation such as black ABS resin.
  • the diaphragm portion 38 and the light shielding portion 39 are also made of the same material.
  • the diaphragm unit 38 is a member that passes the inspection light traveling to the detection area AR and removes light scattered outside the detection area AR.
  • the diaphragm unit 38 is attached to the exit side (detection region AR side) of the reflection unit 37.
  • the diaphragm portion 38 is configured to include a conical (conical surface) reflecting surface 38 a that extends in the opposite direction to the reflecting portion 37.
  • the inclination angle of the conical reflection surface 38a allows the inspection light collected in the detection area AR by the reflection section 37 to pass through as it is, and allows the light scattered outside the detection area AR to be reflected in the reflection section 37 and the like. It is set to an angle.
  • the small-diameter portion 38b on the detection area AR side of the diaphragm portion 38 is approximately the same size as the detection area AR, and the light beam of the inspection light condensed on the detection area AR by the reflection section 37. Set to approximately the same diameter as.
  • the diaphragm unit 38 directly irradiates the detection area AR by passing the inspection light that is not reflected by the reflection unit 37 out of the inspection light emitted from the parabolic reflector 42. That is, of the inspection light emitted from the parabolic reflector 42, the inspection light that has not been reflected by the reflecting portion 37 and has passed through the small diameter portion 38b of the diaphragm portion 38 directly irradiates the detection area AR.
  • the large diameter portion 38c is set so that the inclination angle of the reflecting surface 38a is an angle that reflects light scattered outside the detection area AR. Specifically, when light scattered outside the detection area AR is incident on the reflection surface 38a, the large-diameter portion 38c has an angle at which the reflected light is reflected by the opposing reflection surface 38a and the light shielding portion 39.
  • the diameter is set.
  • the angle of the reflecting surface 38 a varies depending on various conditions such as the performance of the light emitting element 36 and the size of the reflecting portion 37, and is thus set in relation to the light emitting element 36 and the reflecting portion 37.
  • the light shielding part 39 is a member for shielding light scattered outside the detection area AR.
  • the light shielding part 39 is provided on the emission side (detection area AR side) of the diaphragm part 38.
  • the light shielding portion 39 has a cylindrical reflection surface 39a formed inside thereof.
  • the inner diameter of the reflecting surface 39 a is set to be larger than the small diameter portion 38 b of the diaphragm portion 38.
  • the inner diameter and height of the reflection surface 39a of the light shielding portion 39 are light scattered outside the detection area AR, and are reflected by the reflection surface 37a of the reflection portion 37 and reflected by the reflection surface 38a of the aperture portion 38.
  • the dimension is set so that light can be shielded. Specifically, the dimension is set such that light that spreads at a wide angle among the light transmitted through the diaphragm 38 can be blocked.
  • the light incident on the light shielding part 39 is light reflected at least once by the reflection part 37 and the diaphragm part 38, the light reflected by the light shielding part 39 becomes light reflected twice or more. For this reason, the light reflected by the light shielding unit 39 is attenuated significantly and becomes weak light. Even if this weak light is scattered outside the detection area AR, there is no problem. Thereby, ADL (minimum value of AD conversion value) can be kept low.
  • the photoelectric smoke detector 31 configured as described above operates as follows.
  • the light from the light source 41 of the light emitting element 36 is adjusted by the parabolic reflector 42 and is emitted to the detection area AR side as substantially parallel reflected light (inspection light).
  • the inspection light emitted from the parabolic reflector 42 the inspection light that has not been reflected by the reflecting portion 37 and has passed through the small diameter portion 38b of the diaphragm portion 38 directly irradiates the detection area AR. Since this inspection light is not attenuated by reflection, it becomes strong light.
  • the inspection light reflected by the reflecting surface 38a of the diaphragm 38 is reflected again by the reflecting surface 38a (the surface opposite to the annular reflecting surface 38a) opposite to the reflecting surface 38a and greatly attenuated to enter the reflecting portion 37. It returns or is reflected by the reflecting surface 39a of the light shielding part 39 and attenuates significantly.
  • the inspection light that spreads out around the inspection light emitted from the parabolic reflector 42 is reflected by the reflecting surface 37a of the reflecting portion 37, passes through the small diameter portion 38b of the diaphragm portion 38, and irradiates the detection area AR.
  • the inspection light reflected by the reflecting surface 38a of the diaphragm 38 is reflected again by the reflecting surface 38a (the surface opposite to the annular reflecting surface 38a) opposite to the reflecting surface 38a and greatly attenuated to enter the reflecting portion 37. It returns or is reflected by the reflecting surface 39a of the light shielding part 39 and attenuates significantly.
  • the inspection light emitted from the parabolic reflector 42 of the light emitting element 36 has a doughnut-shaped high brightness portion, and thus the donut-shaped high brightness inspection light is reflected by the reflection surface a of the reflection portion 37. Then, the detection area AR is irradiated through the small diameter portion 38b of the diaphragm portion 38.
  • the inspection light directly irradiated and the inspection light reflected and irradiated by the reflecting portion 37 overlap in the detection area AR.
  • strong inspection light can be efficiently collected in the detection area AR.
  • the reflecting surface 37a of the reflecting portion 37 is long, the inspection light reflected by the reflecting surface 37a is condensed deeply (longly) on the optical axis. Thereby, strong inspection light can be efficiently condensed on the entire detection area AR. Thereby, a highly sensitive detection area AR with a large difference between ADL and ADH is constructed.
  • the inspection light emitted from the parabolic reflector 42 of the light emitting element 36 toward the detection area AR passes through the detection area AR and irradiates the reflecting members 32 and 33.
  • the light is irregularly reflected by the V-shaped reflecting surfaces 32a and 33a, and the reflected light directed to the light receiving element 9 is eliminated. A part of the reflected light is directed to the light receiving element 9, but such light is reflected twice or more as described above and greatly attenuated.
  • Reflected light reflected by the reflecting surfaces 32a and 33a irradiates the opposing reflecting surfaces 33a and 32a or the side wall surfaces 3c and 3d. And most of the reflected light reflected by the reflecting surfaces 33a and 32a irradiates the side wall surfaces 3c and 3d, and is reflected by the side wall surfaces 3c and 3d. Also, most of the reflected light reflected by the side wall surfaces 3c and 3d is reflected again by irradiating the opposing side wall surfaces 3c and 3d. As a result, the reflected light of the inspection light gathers around the detection area AR and repeats reflection, and hardly enters the light receiving element 9.
  • the photoelectric smoke detector 31 of this embodiment can be a highly sensitive smoke detector having a large difference between ADL and ADH.
  • the light emitting element 36 of the photoelectric smoke detector 31 of the present example one having the following performance was used. That is, a light emitting element having an output of 70 mW, a forward voltage of 1.5 V, and a pulse forward current of 2 A was used.
  • a light emitting element of a conventional photoelectric smoke detector a light emitting element having an output of 24 mW, a forward voltage of 1.45 V, and a pulse forward current of 50 mA was used. Thereby, the light quantity of the light emitting element 36 of a present Example has increased from the conventional light emitting element.
  • the light receiving element 9 of the photoelectric smoke detector of the present example was used having the following performance. That is, a light receiving element having a maximum sensitivity wavelength of 940 nm, a color temperature of 2856K, an open voltage of 0.35 V when the EV display value of the standard tungsten light bulb is 1000 Lx, and a short-circuit current of 75 ⁇ A was used.
  • the same light receiving element as the light receiving element 9 of the present embodiment was used.
  • ADL minimum value of AD conversion value
  • the value is 40, which is significantly lower than that of the conventional photoelectric smoke detector. That is, by using the light emitting unit 34 having the above-described configuration, light that becomes noise can be suppressed low, and the amount of light can be increased. As a result, in the photoelectric smoke sensor of the present example, ADL could be significantly reduced as compared with the conventional photoelectric smoke sensor.
  • ADH maximum value of AD conversion value
  • the ADH-ADL was 39 in the conventional photoelectric smoke detector, but it was 77 in the current photoelectric smoke detector using the flat box portion 3 of the present invention.
  • the value is 120.
  • the conventional photoelectric smoke detector which was 7.8 was 15.4 in the current photoelectric smoke detector using the flat box part 3 of the present invention. became.
  • the value is 120.
  • the S / N ratio was 0.37 in the conventional photoelectric smoke detector, but it was 5.93 in the current photoelectric smoke detector using the flat box portion 3 of the present invention.
  • the value was 3.0.
  • the noise resistance of the photoelectric smoke detector 31 of the present embodiment was greatly improved as compared with the conventional photoelectric smoke detector.
  • the current photoelectric smoke detector using the flat box portion 3 of the present invention senses smoke with higher sensitivity than the conventional photoelectric smoke detector, and the photoelectric smoke detector of the present embodiment. It can be seen that No. 31 senses smoke with a much higher sensitivity.
  • the value of ADH-ADL is particularly higher than that of the current photoelectric smoke detector using the flat box portion 3 of the present invention, and smoke is emitted with high sensitivity. You can see that it is perceived.
  • the photoelectric smoke detector 31 of this embodiment can detect smoke with high sensitivity.
  • suction smoke detection system of the present invention is a system in which the photoelectric smoke detector 31 is incorporated.
  • the suction type smoke detection system of the present invention is a system that specifies an inspection target area and quickly detects smoke in the area with high accuracy.
  • the suction type smoke sensing system sucks air in each inspection target area and senses smoke when sucking the air.
  • the suction type smoke detection system 51 mainly includes a sampling tube 52, a photoelectric smoke detection unit 53, and a control unit 54.
  • the suction type smoke detection system 51 is specifically installed in each inspection target region, there may be necessary configurations other than the above configuration, but since these are all known configurations, they are omitted here. . The same applies to the following.
  • the sampling pipe 52 is a pipe that is arranged facing the inspection target area and sucks air in the inspection target area.
  • the sampling tube 52 is arranged in accordance with the inspection target area. There may be one inspection target region or a plurality of inspection target regions.
  • the sampling tube 52 is arranged in accordance with these inspection target areas.
  • the sampling tube 52 is composed of a plurality of types of tube materials.
  • a suction tube 59 (see FIG. 9) is provided from the sampling tube 52 to the region to be inspected. Accordingly, the sampling tube 52 is appropriately connected to each fitting port 58 of the photoelectric smoke sensing unit 53 described later, and the suction tube 59 is appropriately connected to the suction port 57 of the photoelectric smoke sensing unit 53, so that it is adapted to various inspection target areas. Assemble the pipe structure.
  • sampling tubes 52 There are various types of piping configurations for the sampling tube 52.
  • Sampling pipes 52 are connected to both sides of an L-shaped connection pipe 60 and bent into an L-shape to form an L-shaped pipe configuration.
  • a control unit 54 is connected to the sampling tube 52 on the proximal end side of the connection tube 60.
  • Sampling tubes 52 and photoelectric smoke detectors 53 are alternately connected to the distal end side of the connecting tube 60.
  • a sampling pipe 52 is connected to each fitting port 58 of the photoelectric smoke detector 53, and a pipe is configured according to the inspection target area.
  • the sampling tube 52 is connected for a long time according to the inspection target region.
  • the sampling tube 52 may be bent at the distal end side of the connection tube 60 in accordance with the region to be inspected by using the connection tube 60 or a connection tube of another angle.
  • a plurality (five in FIG. 8) of photoelectric smoke detection units 53 are connected by a sampling tube 52 and installed at a predetermined interval.
  • a suction pipe 59 is connected to the suction port 57 of each photoelectric smoke detection unit 53. Then, each suction tube 59 is extended into each space 62.
  • each photoelectric smoke sensing unit 53 is connected by a sampling tube 52, a suction tube 59 is connected to the suction port 57 of each photoelectric smoke sensing unit 53, and each suction tube 59 is connected to each space 63. It arranges in.
  • Each suction pipe 59 is provided with an air suction port 64 at a predetermined interval.
  • each photoelectric smoke sensing unit 53 is arranged in accordance with the inspection target area, and the photoelectric smoke sensing unit 53 and the control unit 54 are appropriately connected by the sampling pipe 52.
  • the photoelectric smoke sensing unit 53 is a device for sensing the contamination of smoke in the air when the control unit 54 sucks air in each inspection target area through the sampling tube 52.
  • the photoelectric smoke sensing unit 53 is attached to the sampling tube 52 so as to face each of the inspection target areas.
  • the photoelectric smoke detection unit 53 has a function as a connection unit for appropriately connecting a plurality of sampling tubes 52 constituting the piping of the suction type smoke detection system 51.
  • Each photoelectric smoke sensing unit 53 is set with an address.
  • the control unit 54 can accurately specify the position of the photoelectric smoke sensing unit 53 by this address.
  • As a means for setting an address in each photoelectric smoke sensing unit 53 all known means can be used.
  • the photoelectric smoke detector 53 mainly includes a photoelectric smoke detector 31, a suction port 57, and a fitting port 58.
  • the smoke photoelectric smoke detector 31 is the device described above. In FIG. 2, only the arrangement position of the smoke photoelectric smoke detector 31 is specified, and the specific configuration of the smoke photoelectric smoke detector 31 is omitted.
  • the suction port 57 is an opening for directly sucking air in the inspection target area.
  • the suction port 57 is also an opening for fitting a proximal end portion of a suction pipe 59 provided so as to extend to the inspection target region.
  • the suction port 57 is provided on the air inflow side of the smoke photoelectric smoke detector 31.
  • the suction port 57 is formed in a cylindrical shape, one of which is open.
  • the suction port 57 is provided so as to open toward the inspection target region, and sucks ambient air.
  • the suction port 57 is connected to the smoke photoelectric smoke detector 31.
  • air is sucked from the smoke photoelectric smoke detector 31 side, so that air around the suction port 57 or around the tip opening of the suction pipe 59 is sucked into the smoke photoelectric smoke detector 31. Inflow.
  • the fitting port 58 is an opening for fitting to the end of the sampling pipe 52 to complete the piping structure of the suction type smoke sensing system 51.
  • the fitting port 58 is provided on the air outflow side of the smoke photoelectric smoke detector 31. Only one fitting port 58 may be provided on the air outflow side of the smoke photoelectric smoke detector 31, but here two are provided facing each other.
  • a sampling tube 52 is appropriately connected to the two fitting ports 58. Further, a suction tube 59 is appropriately connected to the suction port 57. As a result, the pipes are assembled in accordance with various inspection target areas as shown in FIGS.
  • the control unit 54 is a device mainly for sucking air in the inspection target area and processing the detection signal. Although the control part 54 may be provided with another function, it is mainly provided with the said 2 function here. That is, the control unit 54 is electrically connected mainly to a suction device (not shown) that is connected to the proximal end portion of the sampling tube 52 and sucks air in the inspection target area, and the photoelectric smoke detection unit 53. It has a function as a smoke detection device that receives a detection signal and detects the presence or absence of smoke. The controller 54 is electrically connected to the light receiving element 18 of the smoke photoelectric smoke detector 31 of the photoelectric smoke detector 53.
  • a signal line (not shown) is provided separately from the sampling tube 52, and the light receiving element 18 of each smoke photoelectric smoke detector 31 and the control unit 54 are electrically connected. Thereby, the control part 54 grasps
  • FIG. The control unit 54 can adjust the sensitivity by changing the threshold for the detection signal.
  • parts other than the above-described configuration are not particularly limited. All configurations that can be incorporated into the photoelectric smoke detector of the present invention (peripheral configurations of existing photoelectric smoke detectors) can be applied to the present invention.
  • the suction smoke sensing system 51 configured as described above operates as follows.
  • the control unit 54 is operated, and the air in the inspection target area is sucked from the suction port 57 through the sampling tube 52.
  • the suction pipe 59 is connected to the suction port 57, air inside the switchboard or the like is sucked from the tip of the suction pipe 59. The sucked air flows into the smoke photoelectric smoke detector 31.
  • the inspection light from the light emitting unit 34 strikes the smoke and scatters, and the scattered light enters the light receiving element 9. Detect smoke. At this time, since the reflected light is also distributed around the detection area AR, scattered light is generated in this portion, and the scattered light in the housing 3 increases.
  • the smoke photoelectric smoke detector 31 when the threshold value of the smoke photoelectric smoke detector 31 is increased and the sensitivity is lowered, the smoke is detected when a large amount of smoke is generated due to a fire.
  • the smoke photoelectric smoke detector 31 When the smoke photoelectric smoke detector 31 detects smoke, it transmits a detection signal to the control unit 54. Since the control unit 54 knows the position of the photoelectric smoke sensing unit 53 that senses smoke by the address, the control unit 54 receives the detection signal and identifies the occurrence of the fire and the position of the fire. Then, the occurrence and position information of the fire is displayed or transmitted as necessary.
  • the high-sensitivity smoke photoelectric smoke detector 31 according to the state of the inspection target area can immediately detect the occurrence of smoke in the inspection target area and detect fire early.
  • the sampling hole of the sampling pipe is replaced with the photoelectric smoke detector 31, so that the photoelectric smoke detector 31 in the vicinity thereof directly at the smoke generation site. It becomes possible to detect smoke. For this reason, the problem of the dilution of the smoke by the increase in a sampling hole and the delay of the detection time by the extension of the pipe length of a sampling pipe does not arise. No matter how long the sampling pipe is made, the detection time is not delayed. In addition, since each photoelectric smoke sensor 31 has an address, it is easy to specify the place where the smoke is generated.
  • smoke can be detected with high accuracy and speed and the location of the fire can be specified.
  • the sensitivity of the smoke photoelectric smoke detector 31 is decreased by increasing the threshold value. Appropriate smoke detection is possible depending on the situation of the inspection target area.
  • the V-shaped reflection surfaces 32 a and 33 a are provided by the reflection members 32 and 33, but one reflection surface 47 a is provided by one large reflection member 47 as shown in FIG. 11. You may make it provide.
  • the inspection light is reflected by the reflecting surface 47a, and is irradiated on the side wall surface 3d and reflected by the side wall surface 3d.
  • the secondary reflected light is greatly attenuated. Accordingly, the inspection light from the light emitting unit is reflected in a direction not toward the light receiving element. Also in this configuration, the same operations and effects as those in the first embodiment can be achieved.
  • a reflecting surface 48a curved by the reflecting member 48 may be provided. Further, the reflection surface 48a may be formed so that the reflected light gathers in the detection area AR and its periphery, like a concave mirror of a reflection telescope. The reflection surface 48a reflects the inspection light from the light emitting unit in the direction of gathering in the detection area. That is, the reflection surface 48a may be configured to be curved so that the inspection light and the reflected light are gathered in the detection area AR and its periphery so as to generate more scattered light due to the smoke flowing into the housing 3a. . In this case, the reflecting surface 48a may be a mirror surface. By making the reflecting surface 48a a mirror surface, more reflected light can be collected in the detection area AR and its periphery.

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Abstract

 本発明は、高い精度で煙を検知することができる。 本願発明の発光部は、輝度分布が調整された高輝度の検査光を出力する発光素子と、当該発光素子からの検査光を上記検出領域に集光させる反射部と、上記検出領域に進む検査光を通し、検出領域以外に散乱する光を除去する絞り部と、検出領域以外に散乱する光を遮る遮光部とを備えた。上記発光素子は、高輝度の検査光を出力する光源と、当該光源からの光が反射して上記検出領域に向かう検査光になるように曲面が設定されたパラボラ反射鏡とを備えた。上記パラボラ反射鏡の曲面は、上記検査光によって全体的に円形状に発光すると共に、相対的に円形の中心が暗く周囲が明るいドーナツ状に発光するように設定した。

Description

発光部及び光電式煙感知器並びに吸引式煙感知システム
 本発明は、発光強度を改良した発光部及びこの発光部を用いた光電式煙感知器並びにこの光電式煙感知器を組み込んだ吸引式煙感知システムに関するものである。
 光電式煙感知器は、空間の火災発生に伴う煙を検知するための機器である。具体的には、光電式煙感知器の筺体内に流入した煙を光によって検知する。このような光電式煙感知器は、室内空間や種々の装置内の空間に設置されて、その空間の煙を検知する。
 このような空間に設置される光電式煙感知器としては、特許文献1に記載のものがある。この光電式煙感知器を図1に基づいて概説する。なお、以下の説明においては、図1の状態を基準にして上下左右としている。
 煙感知器1は、円筒部2と、円筒部2から上方に延びている平箱部3とから構成されている。
 円筒部2は、煙感知器1の内部への外乱光の進入を阻止しながら煙の侵入を許容して、煙を内部に導入させる機能を担っている。円筒部2の下面開口には、山形形状(頭部をカットした円錐形状)を有する山形ラビリンス4が設けられている。山形ラビリンス4は、その中央部が山形に盛り上がっていると共に、その周縁部に、煙の導入口として機能し且つ外乱光の進入を阻止する複数の開口5が設けられている。
 平箱部3は、おおむね直方体形状を有して、煙の検知機能を担っている。平箱部3の横幅は円筒部2の外径と同じになっており、円筒部2の中心軸と自己の中心軸とが一致するように、平箱部3は、円筒部2から上方に延びている。
 平箱部3の上部には側面小孔7が設けられている。この側面小孔7は、煙感知器1の内部から外部へ煙を導出する際の開口として機能するものである。すなわち、山形ラビリンス4の開口5や円筒部2の側面小孔(図示せず)から当該煙感知器1の内部に導入した煙を、平箱部3の側面小孔7から導出させるものである。なお、側面小孔7から煙感知器1の内部へ煙が流入する場合もある。
 煙感知器1の内部には、発光素子8及び受光素子9が設けられている。
 発光素子8は、平箱部3の筺体内の検出領域ARに臨ませて設けられ、検査光を当該検出領域ARに出射する素子である。発光素子8は、発光素子収容部11によって、平箱部3の内部空間の上方(図1中の左上方)の位置に設けられている。発光素子収容部11は、発光素子8から出射する検査光を前方へのみ出射させるように、発光素子8を収容している。発光素子収容部11の前方には、光学的窓部12が設けられている。
 受光素子9は、受光素子収容部13によって、平箱部3の内部空間の左下方の位置に設けられている。受光素子収容部13には、その底部に受光素子9を収容し、その上部に対物レンズ14を取り付けている。
 受光素子9は、発光素子8の検査光の光路からそれた位置で、上記検出領域ARに臨ませて設けられ、上記検査光が煙に当たって散乱した散乱光を受光して煙を検知する。具体的には、発光素子8の光軸と受光素子9の光軸とは、ほぼ120度程度の角度で交差するようになされており、その交差点近傍が煙の検出領域ARとなっている。これにより、検出領域ARに煙が存在すると、発光素子8からの検査光が煙で散乱し、その散乱光が受光素子9に到達して煙の存在を検知する。
 発光素子8と受光素子9との間(検出領域ARの左隣の位置)には、発光素子8からの検査光が散乱することなく直接受光素子9に入射することを防止する遮蔽板15が設けられている。
 受光素子収容部13の右方には、2個のラビリンス片17、18が設けられている。ラビリンス片17は、右上がり方向に傾斜させて形成され、下側からの空気流をその下面で右上方向に案内する。また、ラビリンス片17の上方向の端部は左上方向に曲がっている。この端部は、上面に沿って上昇してきた空気流を検出領域ARに向かうようにさせる機能を有する。ラビリンス片18は、ラビリンス片17に対して、左上の位置に、左上がり方向に傾斜させて形成されている。ラビリンス片18は、下方からの直接の空気流や、受光素子収容部13の下方傾斜面13aの傾斜に沿ってきた空気流などを左上方向に案内するものである。ラビリンス片18の左上方向には、受光素子収容部13の上方傾斜面13bがある。受光素子収容部13の上方傾斜面13bに向かった空気流は、その傾斜面13bにより検出領域ARの方向に向かうことになる。
 平箱部3の側面小孔7の下端位置には、おおむね左方に延びるラビリンス片20が設けられている。このラビリンス20は、その中間位置から左上方向に向かうように折り曲げられている。検出領域ARを通過し、さらに上昇しようとする空気流は、発光素子収容部11の上部傾斜面11aとラビリンス片20の下面傾斜面とによって絞り込まれて内部空間の上面に到達し、その後の空気流の圧力により、側面小孔7に向かい、側面小孔7から導出されるようになされている。なお、21は防虫網である。また、ラビリンス片17の下方には、ラビリンス片22が設けられている。
 そして、上記山形ラビリンス4、受光素子収容部13の下方傾斜面13a、ラビリンス片17,18,20,22等により、外乱光の内部への進入を押さえている。
 以上の構成により、発光素子8からの検査光が検出領域ARに出射される。このとき、遮蔽板15で受光素子9へ検査光が直接入射するのを防止している。また、外乱光が山形ラビリンスの開口5又は側面小孔7から侵入しようとするが、この外乱光は、ラビリンス片17,18,20,22等で阻止される。
 この状態で、山形ラビリンスの開口5又は側面小孔7から煙が侵入すると、その煙は、ラビリンス片17,18,20,22等を通って検出領域ARに侵入する。そして、発光素子8からの検査光が煙で散乱し、その散乱光が受光素子9に到達して煙の存在を検知する。
国際公開WO2006/112085号公報
 上述した従来の光電式煙感知器により、火災発生に伴う煙を検知することができるが、煙の濃度が薄いときは、検知しづらくなる。即ち、煙が検出領域ARに侵入すると、発光素子8からの検査光が煙で散乱し、その散乱光が受光素子9に到達して煙の存在を検知するが、煙の濃度が薄いと、検査光の散乱量が少なくなって、検知しづらくなる。
 このため、従来の光電式煙感知器よりも、さらに高い精度で煙を感知することができる光電式煙感知器が望まれる。
 本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、さらに高い精度で煙を検知することができる発光部及び光電式煙感知器並びに吸引式煙感知システムを提供するものである。
 かかる課題を解決するために、本発明の発光部は、検査光を検出領域に集光させる発光部において、輝度分布が調整された高輝度の検査光を出力する発光素子と、当該発光素子の上記検出領域側に設けられて当該発光素子からの検査光を上記検出領域に集光させる反射部と、当該反射部の上記検出領域側に設けられて上記検出領域に進む検査光を通し、検出領域以外に散乱する光を除去する絞り部と、当該絞り部の上記検出領域側に設けられて検出領域以外に散乱する光を遮る遮光部とを備え、上記発光素子が、高輝度の検査光を出力する光源と、当該光源からの光が反射して上記検出領域に向かう検査光になるように曲面が設定されたパラボラ反射鏡とを備え、上記パラボラ反射鏡の曲面が、上記検査光によって全体的に円形状に発光すると共に、相対的に円形の中心が暗く周囲が明るいドーナツ状に発光するように設定されたことを特徴とする。
 本発明の光電式煙感知器及び吸引式煙感知システムは、その特徴部分を上記発光部と同様にした。
 本発明によれば、高い精度で煙を検知することができるようになる。
従来の光電式煙感知器を示す側面断面図である。 本発明の実施形態に係る光電式煙感知器を示す側面断面図である。 図2の平面断面図である。 本発明の実施形態の光電式煙感知器の発光部を示す側面断面図である。 本発明の実施例に係る実験結果を示す表である。 本発明の実施形態に係る吸引式煙感知システムを示す構成図である。 本発明の実施形態に係る光電式煙感知部を示す断面図である。 本発明の吸引式煙感知システムの配管構成例を示す構成図である。 本発明の吸引式煙感知システムの配管構成例を示す構成図である。 本発明の吸引式煙感知システムの配管構成例を示す構成図である。 本発明の第1変形例に係る光電式煙感知器の平面断面図である。 本発明の第2変形例に係る光電式煙感知器の平面断面図である。
 3 平箱部
 3a 筺体
 3b 検出領域側内壁
 9 受光素子
 32,33 反射部材
 32a、33a 反射面
 34 発光部
 36 発光素子
 37 反射部
 37a 反射面
 38 絞り部
 38a 反射面
 39 遮光部
 39a 反射面
 41 光源
 42 パラボラ反射鏡
 AR 検出領域
 以下に、本発明の発光部及び光電式煙感知器並びに吸引式煙感知システムについて説明する。本発明の発光部を用いた光電式煙感知器及びこの光電式煙感知器を用いた吸引式煙感知システムは、工場の半導体製造装置、工作機械、配電盤、工業用制御器、一般家庭や公共施設等の人が集まる場所などの、火災が発生する可能性のある機器等に設置できる高感度の光電式煙感知器並びに吸引式煙感知システムである。特に、クリーンルーム等の特殊な環境であって、僅かな煙も高感度で検知する必要がある場所に設置するのに適した光電式煙感知器及び吸引式煙感知システムである。以下では、まず本発明の発光部を組み込んだ光電式煙感知器について説明し、次いで、この光電式煙感知器を組み込んだ吸引式煙感知システムについて説明する。
(A)光電式煙感知器
 まず、本実施形態に係る光電式煙感知器について説明する。本実施形態に係る光電式煙感知器の特徴は、発光部と反射部材にある。本実施形態の光電式煙感知器は、全体的には、上述した従来の光電式煙感知器とほぼ同様の構成を有している。このため、同一部材には、同一符号を付して、その説明を省略する。なお、本実施形態の光電式煙感知器では、従来の側面小孔7の代わりに、上面に小孔24が設けられている。また、光電式煙感知器を具体的に設置する場合には、本実施形態で説明する構成以外にも必要な構成があり得るが、それらはすべて公知の構成であるため、ここでは省略する。
 以下では、まず、反射光の制御のための改良について説明する。反射光の制御のために、図2,3に示すように、光電式煙感知器31内に反射部材32,33を設けた。この反射部材32,33は、発光部34から出射した検査光を、上記受光素子9に入射しないように、この受光素子9からそらせて反射させる部材である。反射部材32,33は、上記検出領域ARを挟んで上記発光部34と対向する位置である、筺体3aの検出領域側内壁3bに設けられている。反射部材32,33は、図2に示すように、検出領域側内壁3bの上下方向全域に設けられている。さらに、反射部材32,33は、図3に示すように、平面形状がV字型に傾斜した反射面32a、33aを備えている。この反射面32a、33aは、発光部34から出射した検査光を、受光素子9に向かわない方向に、受光素子9からそらせて反射させるための面である。反射面32aは、反射面33aよりも大きく形成されている。反射面32aは、筺体3aの一方の側壁面3c側に設けられて、広い面積を占めている。反射面33aは、筺体3aの他方の側壁面3d側に設けられて、反射面32aよりも狭い面積を占めている。これにより、発光部34から出射した検査光は、2つの反射面32a、33aで変則的に反射するようになっている。そして、検査光を2つの反射面32a、33aで変則的に反射させることで、図3のように、反射光が、受光素子9に向かわない方向に(受光素子9からそらせて)反射するようになっている。2つの反射面32a、33aの面積や傾斜角は、発光部34との関係で、反射光が受光素子9に向かわないように設定する。
 なお、反射光の中には、V字型の反射面32a、33aで、2回反射することで、180度方向を変えて反射する光もある。しかし、検査光が、2回反射すると、輝度が大幅に減衰して、光量が大幅に減少する。このため、2回反射した反射光(二次反射光)が受光素子9に入射しても、極めて弱い光になるため、問題にならない。
 また、上述した構成以外の部分は、特に限定されるものではない。本願発明の光電式煙感知器31に組み込むことができる構成(既存の光電式煙感知器の周辺構成)はすべて本願発明に適用することができる。
 発光部34は、発光強度の高い(高輝度の)検査光を検出領域ARに効率的に集光させるように改良したものである。光電式煙感知器31の場合、後述する図5の表のように、ADL(AD変換値の最小値)とADH(AD変換値の最大値)の差が大きければ大きいほど高感度の感知器になる。そして、単純に発光部34の発光強度を高くするだけでは、ADLの値が高くなってしまい、ADLとADHの差を大きくすることはできない。本実施形態の発光部34は、この点を改良したものである。この発光部34は図4に示すように主に、発光素子36と、反射部37と、絞り部38と、遮光部39とから構成されている。
 発光素子36は、輝度分布が調整された高輝度の検査光を出力する部材である。この発光素子36は、高輝度の光源41と、パラボラ反射鏡42とから構成されている。光源41は、高輝度のチップLED等を用いる。この高輝度のチップLED等の光源41からの光は、パラボラ反射鏡42で調整される。パラボラ反射鏡42の曲面は、光源41からの光が反射して上記検出領域ARに向かうほぼ平行の検査光になるように設定されている。具体的には、発光素子36から出射した検査光が、ほぼ平行に反射すると共に、その高輝度部分がドーナツ状になるように、光源41とパラボラ反射鏡42の曲面とが設定されている。即ち、パラボラ反射鏡42の出射側の上記検出領域ARへ延びる光軸上であって、このパラボラ反射鏡42と対向する位置に配設された平面上に出射光(検査光)を照射した場合に、全体的に円形状に発光すると共に、相対的に円形の中心が暗く周囲が明るいドーナツ状に発光するように、光源41とパラボラ反射鏡42の曲面とが設定されている。
 反射部37は、発光素子36からの検査光を検出領域ARに集光させるための部材である。反射部37は、円筒状部材で構成されている。この円筒状の反射部37の内側面は反射面37aとなっている。この反射面37aは、検査光の出射方向(検出領域AR側)に広がる円錐形状(円錐面)で構成されている。この円錐形状の反射面37aの傾斜角は、上記ドーナツ状の高輝度部を有する発光素子36からの検査光を、検出領域ARに集光させる角度に設定されている。反射部37は、発光素子36の出射側(検出領域AR側)に取り付けられている。反射部37は、黒のABS樹脂等の反射減衰量の大きい材料を用いる。絞り部38及び遮光部39も同様の材料を用いる。
 絞り部38は、検出領域ARに進む検査光を通し、検出領域AR以外に散乱する光を除去するための部材である。絞り部38は、反射部37の出射側(検出領域AR側)に取り付けられている。絞り部38は、反射部37と逆方向に広がる円錐形状(円錐面)の反射面38aを備えて構成されている。この円錐形状の反射面38aの傾斜角は、反射部37で検出領域ARに集光された検査光をそのまま通し、検出領域AR以外に散乱する光を反射部37内等に反射させることができる角度に設定されている。具体的には、絞り部38のうち検出領域AR側の小径部38bは、検出領域ARとほぼ同じ大きさであって、上記反射部37で検出領域ARに集光された検査光の光線束の直径とほぼ同じ直径に設定する。これにより、上記絞り部38は、上記パラボラ反射鏡42から出射した検査光のうち上記反射部37で反射しない検査光を通過させて直接検出領域ARを照射するようになっている。即ち、パラボラ反射鏡42から出射した検査光のうち、反射部37で反射せずに絞り部38の小径部38bを通過した検査光は、直接検出領域ARを照射するようになっている。
 大径部38cは、反射面38aの傾斜角が、検出領域AR以外に散乱する光を反射させる角度になるように、設定されている。具体的には、検出領域AR以外に散乱する光が反射面38aに入射した場合、その反射光を、対向する反射面38aや遮光部39に反射させる角度になるように、大径部38cの直径が設定されている。この反射面38aの角度は、発光素子36の性能や反射部37の寸法等の諸条件によって異なるため、発光素子36及び反射部37との関係で設定する。
 遮光部39は、検出領域AR以外に散乱する光を遮るための部材である。遮光部39は、絞り部38の出射側(検出領域AR側)に設けられている。遮光部39は、その内側に円筒状の反射面39aが形成されている。この反射面39aの内径は、絞り部38の小径部38bよりも大きい径に設定されている。この遮光部39の反射面39aの内径及び高さは、検出領域AR以外に散乱する光であって、反射部37の反射面37aで反射した光と、絞り部38の反射面38aで反射した光を遮光することができる寸法に設定されている。具体的には、絞り部38を透過した光のうち広い角度で広がる光を遮光できる寸法に設定されている。
 遮光部39に入射する光は、反射部37や絞り部38で少なくとも1回は反射した光であるため、遮光部39で反射する光は2回以上反射した光となる。このため、遮光部39で反射した光は、大幅に減衰して弱い光となる。この弱い光が、検出領域AR以外に散乱しても問題にならない。これにより、ADL(AD変換値の最小値)を低く保つことができるようになる。
 以上のように構成された光電式煙感知器31では、次のように作用する。
 発光部34では、発光素子36の光源41からの光がパラボラ反射鏡42で調整されて、ほぼ平行な反射光(検査光)として検出領域AR側に出射する。パラボラ反射鏡42から出射した検査光のうち、反射部37で反射せずに絞り部38の小径部38bを通過した検査光は、直接検出領域ARを照射する。この検査光は、反射による減衰がないため、強い光となる。
 絞り部38の反射面38aに当たって反射した検査光は、この反射面38aに対向する反射面38a(環状の反射面38aの向かい側の面)で再度反射して大幅に減衰して反射部37内に戻るか、遮光部39の反射面39aで反射して大幅に減衰する。
 パラボラ反射鏡42から出射した検査光のうち周囲に広がる検査光は、反射部37の反射面37aで反射して、絞り部38の小径部38bを透過して検出領域ARを照射する。絞り部38の反射面38aに当たって反射した検査光は、この反射面38aに対向する反射面38a(環状の反射面38aの向かい側の面)で再度反射して大幅に減衰して反射部37内に戻るか、遮光部39の反射面39aで反射して大幅に減衰する。
 このとき、発光素子36のパラボラ反射鏡42から出射した検査光は、その高輝度部分がドーナツ状になっているため、このドーナツ状の高輝度の検査光が反射部37の反射面  aで反射し、絞り部38の小径部38bを通過して検出領域ARを照射する。
 これにより、直接照射される検査光と、反射部37で反射して照射される検査光とが、検出領域ARで重なる。この結果、検出領域ARに、強い検査光を効率的に集光させることができる。また、反射部37の反射面37aは長いため、この反射面37aで反射する検査光も光軸上に深く(長く)集光する。これにより、検出領域ARの全域に、強い検査光を効率的に集光させることができる。これにより、ADLとADHの差が大きい高感度の検出領域ARが構築される。
 一方、発光素子36のパラボラ反射鏡42から検出領域ARに向けて出射した検査光は、当該検出領域ARを透過して反射部材32,33を照射する。また、側壁面3c,3dを照射する検査光もあるが、この光は、側壁面3c,3dで反射して反射部材32,33を照射する。
 反射部材32,33では、V字型の反射面32a、33aで、光を変則的に反射させて、受光素子9に向かう反射光を無くす。反射光の一部は受光素子9に向かうが、そのような光は、上述のように2回以上反射して大幅に減衰しているため、問題にならない。
 反射面32a、33aで反射された反射光は、対向する反射面33a、32aか、側壁面3c,3dを照射する。そして、反射面33a、32aで反射した反射光は、ほとんどが側壁面3c,3dを照射して、この側壁面3c,3dで反射する。また、側壁面3c,3dで反射した反射光も、ほとんどが対向する側壁面3c,3dを照射して、再び反射する。これにより、検査光の反射光は、検出領域ARの周辺に集まって反射を繰り返し、ほとんど受光素子9に入射しなくなる。
 この状態で、外部から煙が侵入して、検出領域AR付近に達すると、発光部34からの検査光が煙に当たって散乱し、その散乱光が受光素子9に入射して、煙を検知する。このとき、検出領域ARには、その全域に強い検査光が集光しているため、検出領域ARに侵入した煙によって、強い散乱光が発生する。さらに、検出領域ARの周辺にも反射光が分布しているため、この部分でも散乱光が発生して、平箱部3の筺体3a内の散乱光が増加する。
 これにより、ノイズになる反射光が受光素子9に入射するのを大幅に減少させることができると共に煙による散乱光を増加させることができるため、受光素子9が、煙をより高い精度で検出することができるようになる。この結果、本実施形態の光電式煙感知器31を、ADLとADHの差が大きい、高感度の煙感知器とすることができる。

(B)実施例
 次に、上記光電式煙感知器31を用いた実験結果について、従来の光電式煙感知器と比較して説明する。
 本実施例の光電式煙感知器31の発光素子36として、以下の性能を備えたものを用いた。即ち、出力は70mW、順方向電圧は1.5V、パルス順電流は2Aの発光素子を用いた。
 また、従来の光電式煙感知器の発光素子としては、出力は24mW、順方向電圧は1.45V、パルス順電流は50mAの発光素子を用いた。これにより、本実施例の発光素子36は、従来の発光素子よりも光量が増えている。
 また、本実施例の光電式煙感知器の受光素子9として、以下の性能を備えたものを用いた。即ち、最大感度波長は940nmであり、色温度が2856Kで、標準タングステン電球のEV表示値1000Lxのときの開放電圧が0.35V、短絡電流が75μAの性能の受光素子を用いた。
 従来の光電式煙感知器の受光素子としても、上記本実施例の受光素子9と同様の受光素子を用いた。
 これらの光電式煙感知器を用いて、それぞれの検知濃度(%/m)で煙実験を行った。この実験の結果は、図5の表のようになった。なおここでは、従来の光電式煙感知器と、本発明の反射部材32,33を備えた平箱部3に現行の発光素子(LED)を取り付けた光電式煙感知器と、本実施例の光電式煙感知器31の3つの光電式煙感知器について実験した。
 図5の表において、ADL(AD変換値の最小値)は、従来の光電式煙感知器で108であったものが、本発明の平箱部3を用いた現行の光電式煙感知器では13まで低減した。本実施例の光電式煙感知器31では40となり、従来の光電式煙感知器よりも大幅に低減した。即ち、上記構成の発光部34を用いることにより、ノイズになる光が低く抑えられて光量を増やすことができるようになった。この結果、本実施例の光電式煙感知器では、ADLを従来の光電式煙感知器よりも大幅に低減させることができた。
 また、ADH(AD変換値の最大値)は、従来の光電式煙感知器で147であったものが、本発明の平箱部3を用いた現行の光電式煙感知器では90となった。本実施例の光電式煙感知器31では160となった。この結果、信号量を従来よりも増加させることができた。
 これにより、ADH-ADLは、従来の光電式煙感知器で39であったものが、本発明の平箱部3を用いた現行の光電式煙感知器では77となった。本実施例の光電式煙感知器31では120となった。1%/mの変化量に換算すると、従来の光電式煙感知器で7.8であったものが、本発明の平箱部3を用いた現行の光電式煙感知器では15.4となった。本実施例の光電式煙感知器31では120となった。この結果、変化量が従来の比べて大幅に増加した。さらに、S/N比は、従来の光電式煙感知器で0.37であったものが、本発明の平箱部3を用いた現行の光電式煙感知器では5.93となった。本実施例の光電式煙感知器31では3.0となった。この結果、本実施例の光電式煙感知器31では、従来の光電式煙感知器に比べて、耐ノイズ性が大幅に向上した。
 これにより、従来の光電式煙感知器に比べて本発明の平箱部3を用いた現行の光電式煙感知器は高い感度で煙を感知しており、本実施例の光電式煙感知器31は、大幅に高い感度で煙を感知していることが分かる。本実施例の光電式煙感知器31は、特にADH-ADLの値が、本発明の平箱部3を用いた現行の光電式煙感知器よりもさらに高くなっており、高い感度で煙を感知していることが分かる。
 この結果、本実施例の光電式煙感知器31は、高い感度で煙を感知することができるようになる。

(C)吸引式煙感知システム
 次に、本発明の吸引式煙感知システムについて説明する。この吸引式煙感知システムは、上記光電式煙感知器31を組み込んだシステムである。
 本発明の吸引式煙感知システムは、検査対象領域を特定してその領域の煙を高い精度で迅速に感知するシステムである。この吸引式煙感知システムは、各検査対象領域の空気をそれぞれ吸引すると共にその空気の吸引の際に煙を感知する。
 吸引式煙感知システム51は、図6に示すように主に、サンプリング管52と、光電式煙感知部53と、制御部54とを備えて構成されている。なお、吸引式煙感知システム51を各検査対象領域に具体的に設置する場合には、上記構成以外にも必要な構成があり得るが、それらはすべて公知の構成であるため、ここでは省略する。以下においても同様である。
 サンプリング管52は、検査対象領域に臨ませて配設されて、この検査対象領域の空気を吸引するための配管である。サンプリング管52は、検査対象領域に合わせて配設されている。検査対象領域は、1つであることもあり、複数であることもある。サンプリング管52は、これらの検査対象領域に合わせて配設される。サンプリング管52は、複数種類の長さの管材で構成されている。
 また、サンプリング管52から検査対象領域まで吸引管59(図9参照)を設ける場合もある。これにより、後述する光電式煙感知部53の各嵌合口58に上記サンプリング管52を、光電式煙感知部53の吸引口57に吸引管59を適宜接続して、種々の検査対象領域に合わせた配管構成に組み立てる。
 このサンプリング管52の配管構成としては種々のものがあるが、例えば図6に示すように、L字型に構成する。L字型の接続管60の両側にサンプリング管52を接続してL字型に折り曲げて、L字型の配管構成にしている。接続管60の基端側のサンプリング管52には制御部54が接続されている。接続管60の先端側には、サンプリング管52と光電式煙感知部53が交互に接続されている。具体的には、光電式煙感知部53の各嵌合口58にサンプリング管52がそれぞれ接続されて、検査対象領域に合わせて配管を構成している。サンプリング管52を検査対象領域に合わせて長く接続する場合もある。接続管60の先端側に、さらに接続管60や他の角度の接続管を用いて、サンプリング管52を検査対象領域に合わせて曲がりくねらせることもある。
 また、図8に示すように検査対象領域が広い空間の場合は、複数(図8では5台)の光電式煙感知部53を、サンプリング管52で接続して一定間隔を空けて設置する。
 また、図9のように検査対象領域が、複数台配設された受電設備等の狭い空間62に分かれている場合は、各光電式煙感知部53の吸引口57に吸引管59をそれぞれ接続して各吸引管59を各空間62内まで延ばす。
 図10のように検査対象領域が、横に広くて縦に狭い空間63を複数段に積層した構成の場合は、各空間63に光電式煙感知部53がそれぞれ位置するように配設する。具体的には、各光電式煙感知部53をサンプリング管52で接続し、各光電式煙感知部53の吸引口57に吸引管59をそれぞれ接続して、各吸引管59を各空間63内に配設する。各吸引管59には、一定間隔を空けて空気吸い込み口64を設ける。
 上記以外にも、種々の配管構成が可能である。即ち、検査対象領域に合わせて各光電式煙感知部53を配置し、これらの光電式煙感知部53と制御部54とをサンプリング管52で適宜接続する種々の配管構成が可能である。
 光電式煙感知部53は、制御部54が、サンプリング管52を介して各検査対象領域の空気を吸引する際に当該空気中の煙の混入を感知するための装置である。光電式煙感知部53は、上記各検査対象領域に臨ませた状態で上記サンプリング管52に取り付けられている。さらに、光電式煙感知部53は、吸引式煙感知システム51の配管を構成する複数のサンプリング管52を適宜接続するための接続手段としての機能を有する。各光電式煙感知部53には、アドレスがそれぞれ設定されている。制御部54は、このアドレスによって光電式煙感知部53の位置を正確に特定できるようになっている。各光電式煙感知部53にアドレスを設定する手段としては、公知の手段すべてを用いることができる。
 光電式煙感知部53は図7に示すように主に、光電式煙感知器31と、吸引口57と、嵌合口58とを備えて構成されている。
 煙光電式煙感知器31は、上述した装置である。なお、図2では、煙光電式煙感知器31の配置位置のみを特定し、煙光電式煙感知器31の具体的な構成は省略している。
 吸引口57は、上記検査対象領域の空気を直接吸引するための開口である。また、吸引口57は、上記検査対象領域に延ばして配設される吸引管59の基端部を嵌合するための開口でもある。この吸引口57は、煙光電式煙感知器31の空気流入側に設けられている。
 吸引口57は、円筒状に形成され、その一方が開口している。この吸引口57は、検査対象領域に向けて開口するように設けられ、周辺の空気を吸引する。吸引口57に吸引管59が嵌合される場合は、この吸引管59の先端開口の周辺の空気を吸引する。吸引口57は、煙光電式煙感知器31に接続されている。これにより、煙光電式煙感知器31側から空気が吸引されることで、上記吸引口57の周辺又は吸引管59の先端開口の周辺の空気が吸引されて、煙光電式煙感知器31に流入する。
 嵌合口58は、サンプリング管52の端部に嵌合して、吸引式煙感知システム51の配管構造を作り上げるための開口である。嵌合口58は、煙光電式煙感知器31の空気流出側に設けられている。嵌合口58は、煙光電式煙感知器31の空気流出側に1つだけ設けられる場合もあるが、ここでは対向して2つ設けられている。この2つの嵌合口58にサンプリング管52を適宜接続する。また、吸引口57に吸引管59を適宜接続する。これにより、図8~10に示すような種々の検査対象領域に合わせた配管構成に組み立てる。
 制御部54は主に、検査対象領域の空気を吸引して、検出信号を処理するための装置である。制御部54は、他の機能を備える場合もあるが、ここでは主に上記2つの機能を備えている。即ち、制御部54は主に、サンプリング管52の基端部に接続して検査対象領域の空気を吸引する吸引装置(図示せず)と、光電式煙感知部53と電気的に接続して検出信号を受信して煙の有無を検知する煙検知装置としての機能を備えている。制御部54は、光電式煙感知部53の煙光電式煙感知器31の受光素子18と電気的に接続されている。具体的には、サンプリング管52と別に信号線(図示せず)が配設されて、各煙光電式煙感知器31の受光素子18と制御部54とが電気的に接続されている。これにより、制御部54は、各煙光電式煙感知器31の位置を把握している。制御部54は、検出信号に対する閾値を変えて、感度を調整できるようになっている。
 また、上述した構成以外の部分は、特に限定されるものではない。本願発明の光電式煙感知器に組み込むことができる構成(既存の光電式煙感知器の周辺構成)はすべて本願発明に適用することができる。
 以上のように構成された吸引式煙感知システム51では、次のように作用する。
 制御部54が作動されて、サンプリング管52を介して吸引口57から検査対象領域の空気が吸引される。吸引口57に吸引管59が接続されている場合は、吸引管59の先端から配電盤等の内部の空気が吸引される。吸引された空気は、煙光電式煙感知器31に流入する。
 煙光電式煙感知器31内では、外部から煙が侵入して、検出領域AR付近に達すると、発光部34からの検査光が煙に当たって散乱し、その散乱光が受光素子9に入射して、煙を検知する。このとき、検出領域ARの周辺にも反射光が分布しているため、この部分でも散乱光が発生して、筺体3内の散乱光が増加する。
 これにより、ノイズになる反射光が受光素子9に入射するのを大幅に減少させることができると共に煙による散乱光を増加させることができるため、受光素子9が、煙をより高い精度で感知する。
 なお、煙光電式煙感知器31の閾値を上げて感度を落としている場合は、火災により大量の煙が発生した場合に、その煙を感知する。
 そして、煙光電式煙感知器31が、煙を感知した場合は、検出信号を制御部54に送信する。制御部54は、煙を感知した光電式煙感知部53の位置をアドレスによって把握しているため、検出信号の受信を受けて、火災の発生及び火災の位置を特定する。そして、必要に応じて、火災の発生及び位置情報を表示したり送信したりする。
 これにより、検査対象領域の状況に応じた高感度の煙光電式煙感知器31が、検査対象領域で即座に煙の発生の有無を検知して、火災を早期に発見することができる。
 従来のサンプリング配管を使用するタイプの煙感知システムでは、サンプリングホール数が増加すると、煙が希釈されるため、煙発生から煙検知までに時間がかかる。また、サンプリング配管の配管長が長くなると、煙が煙感知器まで到達するのに時間がかかり、検出時間の遅延が生じる。例えば、煙感知システムの一例として、アラーム感度を0.2%/mに設定し、サンプリングホールを30個設けた場合、煙感知器に最も近い場所であっても、0.75%/mの濃度の煙を6個のホールから吸引しなければ、煙感知して警報を発しなかった。また、煙感知器に最も遠い末端部分では、煙感知して警報を発するのに必要なホールの数がさらに増えた。特に配管全長45mの場合は、警報を発するのに8個のホールが必要となり、煙感知までに1分20秒という、非常に長い時間がかかった。
 これに対して、本実施形態の吸引式煙感知システム51では、サンプリング配管のサンプリングホールが光電式煙感知器31に置き換わっているため、煙発生現場においてその近傍の光電式煙感知器31で直接煙を検知することが可能となる。このため、サンプリングホールの増加による煙の希釈や、サンプリング配管の配管長の延長による検出時間の遅延という問題は起きない。サンプリング配管をどれだけ長くしても検出時間の遅延は起きない。また、それぞれの光電式煙感知器31がアドレスを持っているため、煙の発生している場所の特定も容易になる。
 即ち、高い精度で且つ迅速に煙を検知すると共に火災発生場所を特定することができるようになる。
 また、検査対象領域が、例えば工場等であって、通常の作業においても多少の煙が発生するような場合には、上記閾値を上げて煙光電式煙感知器31の感度を下げることで、検査対象領域の状況に応じて適切な煙検知が可能になる。
 この結果、従来の光電式煙感知器と同様に装置を小型に保ちながら、高い精度で且つ迅速に煙を検知すると共に火災発生場所を特定することができるようになる。

(D)変形例
 上記実施形態では、反射部材32,33により、V字型の反射面32a、33aを備えたが、図11に示すように、1つの大きな反射部材47によって1つ反射面47aを備えるようにしてもよい。これにより、検査光は、反射面47aで反射してすべて側壁面3dを照射してこの側壁面3dで反射される。そして、二次反射光は大幅に減衰する。これにより、発光部からの検査光を、受光素子に向かわない方向に反射させる。この構成の場合も、上記第1実施形態と同様の作用、効果をすることができる。
 また、図12に示すように、反射部材48によって湾曲した反射面48aを備えるようにしてもよい。さらに、反射面48aを、反射望遠鏡の凹面鏡のように、反射光が検出領域ARやその周辺に集まるように形成してもよい。この反射面48aで、発光部からの検査光を、検出領域に集まる方向に反射させる。即ち、筺体3a内に流入した煙による散乱光をより多く発生させるように、検出領域ARやその周辺に、検査光及び反射光を集まるように、反射面48aを湾曲させて構成してもよい。この場合において、反射面48aを鏡面にしてもよい。反射面48aを鏡面にすることで、より多くの反射光を検出領域ARやその周辺に集めることができる。
 これらの構成により、さらに高い精度で煙を検知することができるようになる。

Claims (9)

  1.  検査光を検出領域に集光させる発光部において、
     輝度分布が調整された高輝度の検査光を出力する発光素子と、当該発光素子の上記検出領域側に設けられて当該発光素子からの検査光を上記検出領域に集光させる反射部と、当該反射部の上記検出領域側に設けられて上記検出領域に進む検査光を通し、検出領域以外に散乱する光を除去する絞り部と、当該絞り部の上記検出領域側に設けられて検出領域以外に散乱する光を遮る遮光部とを備え、
     上記発光素子が、高輝度の検査光を出力する光源と、当該光源からの光が反射して上記検出領域に向かう検査光になるように曲面が設定されたパラボラ反射鏡とを備え、
     上記パラボラ反射鏡の曲面が、上記検査光によって全体的に円形状に発光すると共に、相対的に円形の中心が暗く周囲が明るいドーナツ状に発光するように設定されたことを特徴とする発光部。
  2.  請求項1に記載の発光部において、
     上記絞り部が、上記パラボラ反射鏡から出射した検査光のうち上記反射部で反射しない検査光を、通過させて直接検出領域に照射させることを特徴とする発光部。
  3.  請求項1に記載の発光部において、
     上記反射部が、上記検出領域側に広がる円錐形状の反射面を有し、当該反射面の傾斜角が、上記ドーナツ状の高輝度部を有する上記検査光を、上記検出領域に集光させる角度に設定されたことを特徴とする発光部。
  4.  筺体内に流入した煙を光によって検知する光電式煙感知器において、
     上記筺体内の検出領域に臨ませて設けられ検査光を当該検出領域に出射する発光部と、
     当該発光部の検査光の光路からそれた位置で上記検出領域に臨ませて設けられ、上記検査光が煙に当たって散乱した散乱光を受光して煙を検知する受光素子と、
     上記筺体内に設けられ、上記発光部から出射した検査光を、上記受光素子に入射しないようにそらせて反射させる反射部材とを備え、
     上記発光部が、輝度分布が調整された高輝度の検査光を出力する発光素子と、当該発光素子の上記検出領域側に設けられて当該発光素子からの検査光を上記検出領域に集光させる反射部と、当該反射部の上記検出領域側に設けられて上記検出領域に進む検査光を通し、検出領域以外に散乱する光を除去する絞り部と、当該絞り部の上記検出領域側に設けられて検出領域以外に散乱する光を遮る遮光部とを備え、
     上記発光素子が、高輝度の検査光を出力する光源と、当該光源からの光が反射して上記検出領域に向かう検査光になるように曲面が設定されたパラボラ反射鏡とを備え、
     上記パラボラ反射鏡の曲面が、上記検査光によって全体的に円形状に発光すると共に、相対的に円形の中心が暗く周囲が明るいドーナツ状に発光するように設定されたことを特徴とする光電式煙感知器。
  5.  請求項4に記載の光電式煙感知器において、
     上記反射部材が、上記検出領域を挟んで上記発光部及び受光素子と対向する位置に設けられ、上記発光部からの検査光を、上記受光素子に向かわない方向に反射させることを特徴とする光電式煙感知器。
  6.  請求項4に記載の光電式煙感知器において、
     上記反射部材が、上記検出領域を挟んで上記発光部及び受光素子と対向する位置に設けられ、上記発光部からの検査光を、上記検出領域に集まる方向に反射させることを特徴とする光電式煙感知器。
  7.  1又は複数の検査対象領域に臨ませて配設され上記各検査対象領域の空気を吸引する配管と、
     上記各検査対象領域に臨ませた状態で上記配管に取り付けられ、上記各検査対象領域の空気を吸引する際に当該空気中の煙の混入を感知する光電式煙感知部と、
     上記配管の基端部に接続して上記検査対象領域の空気を吸引すると共に上記光電式煙感知部と電気的に接続して検出信号を受信して処理する制御部とを備え、
     上記光電式煙感知部が、吸引した空気中の煙を感知する光電式煙感知器と、当該光電式煙感知器の空気流入側に設けられ、上記検査対象領域の空気を直接吸引すると共に上記検査対象領域に延びた吸引管の基端部を嵌合する吸引口と、上記光電式煙感知器の空気流出側に設けられ、上記配管の端部に嵌合する嵌合口とを備え、
     上記光電式煙感知器が、上記筺体内の検出領域に臨ませて設けられ検査光を当該検出領域に出射する発光部と、当該発光部の検査光の光路からそれた位置で上記検出領域に臨ませて設けられ、上記検査光が煙に当たって散乱した散乱光を受光して煙を検知する受光素子と、上記筺体内に設けられ、上記発光部から出射した検査光を、上記受光素子に入射しないようにそらせて反射させる反射部材とを備え、
     上記発光部が、輝度分布が調整された高輝度の検査光を出力する発光素子と、当該発光素子の上記検出領域側に設けられて当該発光素子からの検査光を上記検出領域に集光させる反射部と、当該反射部の上記検出領域側に設けられて上記検出領域に進む検査光を通し、検出領域以外に散乱する光を除去する絞り部と、当該絞り部の上記検出領域側に設けられて検出領域以外に散乱する光を遮る遮光部とを備え、
     上記発光素子が、高輝度の検査光を出力する光源と、当該光源からの光が反射して上記検出領域に向かう検査光になるように曲面が設定されたパラボラ反射鏡とを備え、
     上記パラボラ反射鏡の曲面が、上記検査光によって全体的に円形状に発光すると共に、相対的に円形の中心が暗く周囲が明るいドーナツ状に発光するように設定されたことを特徴とする吸引式煙感知システム。
  8.  請求項7に記載の吸引式煙感知システムにおいて、
     上記光電式煙感知部の上記嵌合口が対向して2つ設けられ、
     上記各嵌合口に上記配管を、上記吸引口に上記吸引管を適宜接続して、種々の検査対象領域に合わせた配管構成に組み立てることを特徴とする吸引式煙感知システム。
  9.  請求項7に記載の吸引式煙感知システムにおいて、
     上記制御部が、受信した検出信号の発信源である光電式煙感知部の位置情報から火災発生位置を特定することを特徴とする吸引式煙感知システム。
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