WO2018029815A1 - 消火液剤およびその消火液剤を充填した消火用具 - Google Patents

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fire
fire extinguishing
extinguishing liquid
parts
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俊之 片岡
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株式会社エビス総研
櫻井 利豫
俊之 片岡
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62DCHEMICAL MEANS FOR EXTINGUISHING FIRES OR FOR COMBATING OR PROTECTING AGAINST HARMFUL CHEMICAL AGENTS; CHEMICAL MATERIALS FOR USE IN BREATHING APPARATUS
    • A62D1/00Fire-extinguishing compositions; Use of chemical substances in extinguishing fires
    • A62D1/0028Liquid extinguishing substances
    • A62D1/0035Aqueous solutions
    • A62D1/0042"Wet" water, i.e. containing surfactant
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C5/00Making of fire-extinguishing materials immediately before use
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62DCHEMICAL MEANS FOR EXTINGUISHING FIRES OR FOR COMBATING OR PROTECTING AGAINST HARMFUL CHEMICAL AGENTS; CHEMICAL MATERIALS FOR USE IN BREATHING APPARATUS
    • A62D1/00Fire-extinguishing compositions; Use of chemical substances in extinguishing fires
    • A62D1/0028Liquid extinguishing substances
    • A62D1/0035Aqueous solutions
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C19/00Hand fire-extinguishers in which the extinguishing substance is expelled by an explosion; Exploding containers thrown into the fire

Definitions

  • the present invention relates to a fire extinguishing liquid, and more specifically, a fire extinguishing liquid suitable for ordinary fires (A fires) and oil fires (B fires) classified by the Fire Service Act, and extinguishes by throwing them into the fire source.
  • the present invention relates to a fire extinguishing liquid of a type and a fire extinguishing tool filled with the fire extinguishing liquid.
  • a fire extinguisher is generally well known as an effective fire extinguishing tool in the initial fire extinguishing.
  • fire extinguishers are increasing, and while powder fire extinguishers and foam fire extinguishers are prevalent, they are heavy and bulky because they are made of steel.
  • problems such as complicated and unwieldy operations when injecting the fire extinguishing liquid.
  • PFOS perfluorooctane-1-sulfonic acid
  • the hand-throw fire extinguishing bullet is sealed in an impact-damaged container using an aqueous solution prepared by mixing sodium chloride or ammonium bicarbonate as a fire extinguishing liquid.
  • aqueous solution prepared by mixing sodium chloride or ammonium bicarbonate as a fire extinguishing liquid.
  • the fire-fighting liquid is sprayed from the broken container to the fire (combustion) by throwing the impact-damaged container together with the fire.
  • the sprayed fire extinguisher is heated to cause a chemical reaction, thereby generating ammonia gas (NH 3 ) and carbon dioxide (CO 2 ), blocking the air from the source of fire (combustion) and extinguishing the fire. Is.
  • the impact breakable container refers to a container that has a characteristic that it is easily damaged (easy to break) due to an impact when it is thrown into a fire.
  • An object of the present invention is to provide a fire extinguishing liquid in which a fire extinguishing agent is well dissolved in a well-balanced manner and can be effectively extinguished against a normal fire or an oil fire, and a fire extinguishing tool filled with the fire extinguishing liquid. is there.
  • a fire extinguishing agent containing 68 parts to 76 parts of potassium carbonate is processed through a magnetic field having a magnetic flux density of 3000 gauss to 10,000 gauss with respect to 100 parts by weight of ammonium chloride.
  • the fire extinguishing liquid is characterized by being dissolved in warm water of 30 ° C to 50 ° C.
  • a fire extinguishing agent containing 61 parts to 68 parts of potassium carbonate, 19 parts to 22 parts of dibasic ammonium phosphate, and 11 parts to 13 parts of sodium bicarbonate with respect to 100 parts by weight of ammonium chloride is 3000 gauss to 10000 gauss.
  • a fire extinguisher is characterized by being dissolved in warm water of 30 ° C. to 50 ° C. treated through a magnetic field having a magnetic flux density of 10 ° C.
  • a fire extinguishing agent containing 68 to 76 parts of sodium bicarbonate is added to hot water of 30 to 50 degrees Celsius treated with a magnetic field having a magnetic flux density of 3000 to 10,000 Gauss with respect to 100 parts by weight of ammonium chloride. It is good also as a fire extinguishing liquid agent which melt
  • a fire extinguishing agent containing 19 to 22 parts of dibasic ammonium phosphate and 71 to 81 parts of sodium bicarbonate is processed through a magnetic field having a magnetic flux density of 3000 to 10,000 gauss with respect to 100 parts by weight of ammonium chloride. Further, it may be used as a fire extinguishing agent characterized by being dissolved in warm water of 30 ° C. to 50 ° C. and having a pH in the range of 7.5 to 10.
  • the fire extinguishing liquid according to the first aspect is used as a first fire extinguishing liquid, and the first fire extinguishing liquid is processed through a magnetic field having a magnetic flux density of 3000 gauss to 10000 gauss at 30 ° C to 30 ° C. It is good also as a fire extinguishing liquid agent characterized by mixing the surfactant solution formed by melt
  • the fire extinguishing liquid of the second aspect is used as a second fire extinguishing liquid, and the second fire extinguishing liquid is processed through a magnetic field having a magnetic flux density of 3000 to 10,000 gauss to 30 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. It is good also as a fire extinguishing liquid agent characterized by mixing the surfactant solution formed by melt
  • 7th invention makes the fire-extinguishing liquid agent of said 3rd invention into 3rd fire-extinguishing liquid agent, The third fire extinguishing liquid material is mixed with a surfactant solution obtained by dissolving a surfactant in warm water of 30 ° C.
  • the extinguishing liquid described in the fourth aspect is the fourth extinguishing liquid, and the fourth extinguishing liquid is processed through a magnetic field having a magnetic flux density of 3000 to 10000 gauss at 30 ° C.
  • a fire-extinguishing liquid characterized by mixing a surfactant solution obtained by dissolving a surfactant in warm water at 50 ° C.
  • the surfactant according to any of the fifth to eighth inventions comprises polyoxyethylene alkyl ether sodium sulfate salt, sodium lauryl sulfate, and polyoxyethylene lauryl ether salt. It may be a fire extinguishing liquid characterized by blending one or more selected surfactants.
  • the surfactant according to any of the fifth to eighth aspects of the present invention includes a sodium salt of ⁇ -naphthalene sulfonic acid formalin condensate and a special polycarboxylic acid type polymer surfactant. And a fire extinguishing agent characterized by blending one or more surfactants selected from polyoxyethylene lauryl ether salts.
  • the fire-extinguishing liquid according to any one of the first to eighth aspects is an impact-damageable container molded from a polystyrene resin material in which general-purpose polystyrene and a styrene-butadiene copolymer are mixed. It is good also as a fire extinguishing tool characterized by having a corner
  • the fire extinguishing agent is well dissolved in a well-balanced manner, and it is possible to provide a fire extinguishing liquid that can be effectively extinguished against a normal fire or an oil fire.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 3. It is a perspective view of an impact breakable container.
  • a fire extinguishing agent composed of ammonium chloride and potassium carbonate is dissolved in warm water (magnetic water) that has been temperature-controlled and magnetically processed to obtain a fire extinguishing liquid agent.
  • the fire extinguishing liquid is preliminarily prepared from 30 to 50 ° C. with a fire extinguishing agent containing 68 to 76 parts of potassium carbonate (K 2 CO 3 ) with respect to 100 parts by weight of ammonium chloride (NH 4 Cl) (main agent).
  • the temperature is adjusted and dissolved by stirring for 1 hour in hot water (magnetic water) magnetically processed at a magnetic flux density of 3000 to 10,000 Gauss (G).
  • the solubility of the fire extinguishing agent described later decreases, and when it exceeds 50 degrees Celsius, the solvent is warm water (magnetic water).
  • the amount of evaporation increases, and the fire extinguishing ability decreases because it precipitates after cooling.
  • the higher the water temperature the higher the solubility of the drug. In this embodiment, 40 ° C. is the most preferable set temperature.
  • a magnetic field is formed by a magnet with a magnetic flux density of 3000 gauss to 10000 gauss, and hot water passes through a spirally arranged flow path in the vicinity of the outer periphery of the magnet.
  • numerator of warm water water
  • the subdivided warm water is in a state of being easily dissolved by increasing the contact area with the drug.
  • many drugs dissolve due to the synergistic effect of the high water temperature, and the dissolved state is easily maintained for a long period of time even after cooling. It is considered that the higher the magnetic flux density is, the more effective it is.
  • the magnetic flux density exceeds 20000 Gauss, there is a possibility of affecting the human body. Therefore, in this embodiment, the upper limit is 10,000 Gauss. Further, when the temperature is less than 3000 gauss, the effect of magnetic treatment of the hot water is reduced. Therefore, in this embodiment, it is most preferable to perform the magnetic treatment at 7800 gauss. Therefore, if there is no possibility of affecting the human body due to a high magnetic flux density (for example, a shield structure that prevents magnetic field lines from leaking to the outside), it acts on hot water over 10,000 gauss (for example, 15000 gauss or 20000 gauss). Also, it is within the scope of the present invention.
  • a high magnetic flux density for example, a shield structure that prevents magnetic field lines from leaking to the outside
  • potassium carbonate When potassium carbonate is less than 68 parts, a sufficient amount of gas cannot be expected. When potassium carbonate is more than 76 parts, sufficient dissolution does not proceed and remains as a solid in the fire extinguishing liquid. Or may precipitate during storage of the fire extinguishing liquid and become a precipitate. In the present embodiment, the content of potassium carbonate is most preferably 72.21 parts.
  • ammonium chloride is a substance that is approved for use as a food additive such as an expanding material or as a seasoning.
  • the ammonium chloride used in the present invention is not particularly limited, and can be selected widely from food additives and industrial uses.
  • the characteristic of potassium carbonate is also a food additive used as a Chinese soba noodle. There is no restriction
  • the fire-extinguishing liquid agent is adjusted by, for example, the fire-extinguishing liquid preparation device 1 as shown in the schematic diagram of FIG.
  • the fire extinguishing liquid preparation device 1 includes a water supply unit W that supplies water as a solvent, a heating unit H that adjusts the temperature of the supplied water, a magnetic processing unit M that magnetically processes the temperature-controlled hot water, and hot water that has been magnetically processed Dissolving treatment part T in which a fire extinguishing agent is charged and dissolved in (magnetic water), filling part F in which the solution in which the medicine is dissolved (extinguishing liquid agent) is filled in bottle B, and solution (extinguishing from T to T And a pump P that pumps the liquid agent.
  • the water supply part W is connected to a water supply, and supplies water to the fire extinguishing liquid preparation apparatus 1 as necessary.
  • the filter and water purifier for removing the impurity and compound which are contained in water supply may be used together.
  • the heating unit H adjusts the water temperature required in the adjustment of the fire extinguishing liquid (in this embodiment, for example, 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius).
  • the heating method is not limited as long as the amount of water supplied to the fire extinguishing liquid preparation device 1 can be continuously controlled. For example, it may be electric heating or gas heating, and may be appropriately selected according to the environment where the fire extinguishing liquid preparation apparatus 1 is installed.
  • magnets (ferrite magnets, neodymium-based magnets, alnico magnets, samarium-based magnets, etc.) are arranged in a plurality of rods at predetermined intervals, so that strong magnetic lines of force radiate in a direction crossing the rod-shaped axis.
  • the hot water conditioned by the heating part H crosses the magnetic field lines while passing through the spirally set flow path along the rod-shaped axis, and is affected by strong magnetic field lines. Since warm water (magnetic water) is subdivided by the influence of magnetic field lines, the drug is easily dissolved.
  • the dissolution processing unit T is a tank for storing the hot water (magnetic water) magnetically processed by the magnetic processing unit M, and has a stirrer C for stirring the dissolved fire-extinguishing agent to obtain an aqueous solution.
  • the stirrer C has a long rod-shaped shaft S provided with two rows of propeller-shaped stirrers (blades D1 and D2) at a predetermined distance (for example, 30 cm to 40 cm) on the front end side, with respect to the vertical direction of the tank. It is inserted diagonally.
  • the stirrer (blade D1, D2) rotates in the fire extinguishing liquid L (water and extinguishing chemical) in the tank, and the fire extinguishing liquid L is stirred to warm water (magnetic water). Promotes the dissolution of fire-extinguishing agents. Further, since the long shaft S is inserted obliquely with respect to the vertical direction of the tank, a vortex (spiral flow) due to stirring is generated obliquely with respect to the vertical direction of the tank. Put a fire extinguishing agent that tends to stay at the bottom of the vortex in a swirl.
  • the first long rod-shaped shaft S1 inserted obliquely with respect to the vertical direction from the top of the tank and the axis of the first long rod-shaped shaft S1 from the bottom of the tank.
  • a second long rod-shaped axis S2 positioned together may be provided.
  • a propeller-like stirrer (blade) D1 is provided on the distal end side of the first long rod-shaped shaft S1
  • a propeller-shaped stirrer (blade) D1 is disposed on the distal end side of the second long rod-shaped shaft S2.
  • Blades) D2 and two propeller-shaped stirrers D1, D2 are arranged to face each other.
  • the propeller-like stirrer (blade) D1 stirs the aqueous solution to dissolve the fire-extinguishing agent, and the propeller-like stirrer (blade) D2 stirs the fire-extinguishing agent lowered to the bottom of the tank by the action of gravity. Therefore, the efficiency of dissolving the fire extinguishing agent in warm water (magnetic water) is further increased.
  • the aqueous solution in which the extinguishing agent is sufficiently dissolved in warm water (magnetic water) in the dissolution processing unit T is bottled as the extinguishing solution L.
  • the filling part F controls the pump P, for example, and pumps the extinguishing liquid L from the melt
  • the filling part F by injecting the fire extinguishing liquid L into an empty bottle (impact-breaking container) B1, the bottle B2 filled with the fire extinguishing liquid L and sealed is a hand-thrown fire extinguishing liquid bullet (simple fire extinguishing tool). It becomes.
  • the water supplied from the water supply unit W is adjusted to 40 ° C. by the heating unit H to the magnetic processing unit M.
  • 70 kg (70 liters) of hot water (magnetic water) magnetically processed by the magnetic processing unit M through a magnetic field having a magnetic flux density of 10,000 Gauss is stored in the dissolution processing unit T, and ammonium chloride 14 is stored in the hot water (magnetic water).
  • a fire extinguishing agent of .32 kg and potassium carbonate of 10.34 kg was added, and stirring was carried out for 1 hour by two propeller-like stirrers (blades) D1 and D2 installed obliquely in the tank of the dissolution treatment unit T. It can be made into the fire extinguishing liquid L by making it melt
  • the fire-extinguishing agent is dissolved in the hot water (magnetic water) magnetically treated as described above while stirring.
  • Magnetic treatment subdivides the water molecules to increase the contact area with the drug and, in addition, the water is stirred at a high temperature, increasing the number of contact between the water molecule and the drug and promoting the dissolution reaction.
  • Many drugs can dissolve due to their synergistic effects. Moreover, even after cooling, the dissolved state is easily maintained for a long period of time, and exhibits high fire extinguishing ability.
  • a fire extinguisher composed of ammonium chloride (NH 4 Cl), potassium carbonate (K 2 CO 3 ), dibasic ammonium phosphate ((NH 4 ) 2 HPO 4 ), and sodium bicarbonate (NaHCO 3 ).
  • the chemical is dissolved in warm water (magnetic water) that has been magnetically processed and temperature-controlled to obtain a fire extinguishing liquid L.
  • the fire extinguishing liquid L contains 61 parts to 68 parts of potassium carbonate, 19 parts to 22 parts of dibasic ammonium phosphate, and 11 parts to 13 parts of sodium bicarbonate with respect to 100 parts by weight of ammonium chloride (main agent).
  • the contained fire extinguishing agent is preliminarily adjusted to 30 ° C. to 50 ° C. and dissolved in hot water (magnetic water) magnetically processed by the magnetic processing unit M at a magnetic flux density of 3000 to 10,000 Gauss.
  • the fire extinguishing agent L is thrown into the melt
  • the fire extinguishing liquid L according to the present embodiment is also adjusted by the fire extinguishing liquid preparation device 1 as shown in the schematic diagram of FIG. 1 in the same manner as the fire extinguishing liquid L according to the first embodiment. It is poured into the treated warm water (magnetic water) and dissolved by stirring for 1 hour with two propeller-shaped stirrers (blades) D1 and D2 installed obliquely in the tank of the dissolution treatment unit T. A fire extinguishing liquid L is obtained. The details thereof are the same as those of the fire extinguishing liquid preparation device 1 according to the first embodiment, and therefore the description thereof is omitted here.
  • ammonium chloride (NH 4 Cl) reacts with potassium carbonate (K 2 CO 3 ) to react with ammonia gas (NH 3 ) and carbonic acid.
  • the gas (CO 2 ) is released, and potassium chloride (KCl) and water (H 2 O) are produced.
  • the dibasic ammonium phosphate added in the present embodiment is heated to release ammonia gas, and sodium bicarbonate releases carbon dioxide to assist the fire fighting action.
  • Sodium bicarbonate also contributes to long-term stabilization of the fire extinguishing liquid by suppressing the reaction between ammonium chloride and potassium carbonate at room temperature.
  • the amount of fire extinguishing gas generated is insufficient, and when it exceeds 78 parts, sufficient dissolution does not proceed and the fire extinguishing liquid remains as a solid, The fire extinguishing ability is reduced by precipitating during the storage of the fire extinguishing liquid and becoming a precipitate.
  • the content of potassium carbonate is most preferably 64.58 parts.
  • the amount of dibasic ammonium phosphate is less than 19 parts, the amount of fire extinguishing gas generated is insufficient. When the amount is more than 22 parts, sufficient dissolution does not proceed and the fire extinguishing liquid is solid.
  • Fire extinguishing ability decreases because it remains as a product or precipitates during storage of the fire extinguishing liquid and becomes a precipitate.
  • the content of dibasic ammonium phosphate is most preferably 20.54 parts.
  • sodium bicarbonate is less than 11 parts, the amount of fire extinguishing gas generated is insufficient. When it exceeds 13 parts, sufficient dissolution does not proceed and the fire extinguishing liquid remains as a solid.
  • the fire extinguishing ability is reduced by precipitating during the storage of the fire extinguishing liquid and becoming a precipitate.
  • the content of sodium bicarbonate is most preferably 11.9 parts.
  • the fire-extinguishing agent is dissolved in warm water (magnetic water) magnetically treated as described above while stirring.
  • Magnetic treatment subdivides the water molecules to increase the contact area with the drug and, in addition, the water is stirred at a high temperature, increasing the number of contact between the water molecule and the drug and promoting the dissolution reaction.
  • Many drugs can dissolve due to their synergistic effects. Moreover, even after cooling, the dissolved state is easily maintained for a long period of time, and exhibits high fire extinguishing ability.
  • a fire extinguishing agent composed of ammonium chloride and sodium bicarbonate is dissolved in warm water (magnetic water) that has been magnetically processed and temperature-controlled to obtain a fire extinguishing liquid agent.
  • the fire extinguishing liquid L is preliminarily adjusted to 30 ° C. to 50 ° C. with a fire extinguishing agent containing 68 parts to 76 parts of sodium bicarbonate with respect to 100 parts by weight of ammonium chloride (main agent).
  • Hot water (magnetic water) magnetically processed with a magnetic flux density of 3000 gauss to 10000 gauss is charged into the stored dissolution processing unit T, and is stirred and dissolved for 1 hour.
  • the fire extinguishing liquid L according to the present embodiment is also adjusted by the fire extinguishing liquid preparation device 1 as shown in the schematic diagram of FIG. 1 in the same manner as the fire extinguishing liquid L according to the first embodiment.
  • Fire extinguishing liquid that is poured into the treated warm water (magnetic water) and dissolved by stirring for 1 hour with two propeller-shaped stirrers (blades) D1 and D2 installed obliquely in the tank of the dissolution processing section T Get L.
  • the details thereof are the same as those of the fire extinguishing liquid preparation device 1 according to the first embodiment, and therefore the description thereof is omitted here.
  • Sodium bicarbonate is weakly alkaline
  • ammonium chloride is also weakly alkaline
  • the fire extinguishing agent of the present embodiment in which both are prepared is also weakly alkaline.
  • the fire extinguishing liquid L is prepared so as to be in the range of pH 7.5 to 10.
  • pH is less than 7.5
  • pH exceeds 10 since alkalinity is strong, a fire extinguishing agent is hard to melt
  • the extinguishing liquid has a pH of 8 to 9.
  • ammonium chloride (NH 4 Cl) and sodium bicarbonate (NaHCO 3 ) react to generate ammonia gas (NH 3 ).
  • Carbon dioxide (CO 2 ) is released, producing sodium chloride (NaCl) and water (H 2 O).
  • ammonium chloride and sodium bicarbonate are sufficiently dissolved aqueous solutions, they are heated without burning and react rapidly.
  • water as an aqueous solution also becomes water vapor.
  • the amount of sodium bicarbonate is less than 68 parts, the amount of fire extinguishing gas is insufficient. When the amount is more than 76 parts, sufficient dissolution does not proceed and the fire extinguishing liquid remains as a solid substance. In some cases, it may precipitate during storage of the fire extinguishing liquid to form a precipitate.
  • the content of sodium bicarbonate is most preferably 72.21 parts. Specifically, in this embodiment, for example, 10.34 kg of sodium bicarbonate is mixed with 14.32 kg of ammonium chloride, and dissolved in 82 kg (82 liters) of warm water (magnetic water) to give 100 kg (100 liters). Extinguishing liquid L was obtained.
  • the characteristics of dibasic ammonium phosphate are substances that are approved for use as processed foods such as brewing chemicals.
  • the dibasic ammonium phosphate used in the present invention is not particularly limited, and can be selected widely from food additives and industrial uses.
  • Sodium bicarbonate is also a food additive such as a swelling agent. There is no restriction
  • the fire-extinguishing agent is dissolved in warm water (magnetic water) magnetically treated as described above while stirring.
  • Magnetic treatment subdivides the water molecules to increase the contact area with the drug and, in addition, the water is stirred at a high temperature, increasing the number of contact between the water molecule and the drug and promoting the dissolution reaction.
  • Many drugs can dissolve due to their synergistic effects. Moreover, even after cooling, the dissolved state is easily maintained for a long period of time, and exhibits high fire extinguishing ability.
  • a fire extinguishing agent composed of ammonium chloride, dibasic ammonium phosphate, and sodium bicarbonate is dissolved in warm water (magnetic water) that has been magnetically processed and temperature-controlled to obtain a fire extinguishing liquid agent.
  • the fire-extinguishing liquid L contains 19 parts to 22 parts of dibasic ammonium phosphate and 71 parts to 81 parts of sodium bicarbonate with respect to 100 parts by weight of ammonium chloride (main agent).
  • the temperature is adjusted in advance to 30 ° C. to 50 ° C. and dissolved in hot water (magnetic water) magnetically processed at a magnetic flux density of 3000 to 10,000 Gauss.
  • the fire extinguishing agent is put into the dissolution treatment part T in which warm water (magnetic water) is stored in the order of ammonium chloride, dibasic ammonium phosphate, and sodium bicarbonate, and is stirred and dissolved for a total of 1 hour. Since the temperature adjustment and magnetic treatment of the hot water are the same as in the first embodiment, the description thereof is omitted here.
  • the fire extinguishing liquid L according to the present embodiment is also adjusted by the fire extinguishing liquid preparation device 1 as shown in the schematic diagram of FIG. 1 in the same manner as the fire extinguishing liquid L according to the first embodiment.
  • Fire extinguishing liquid that is poured into the treated warm water (magnetic water) and dissolved by stirring for 1 hour with two propeller-shaped stirrers (blades) D1 and D2 installed obliquely in the tank of the dissolution processing section T Get L.
  • the details thereof are the same as those of the fire extinguishing liquid preparation device 1 according to the first embodiment, and therefore the description thereof is omitted here.
  • the fire extinguishing liquid L is prepared so as to be in the range of pH 7.5 to 10.
  • pH is less than 7.5, the ammonium odor of a fire extinguishing liquid agent becomes strong, and a preservation
  • pH exceeds 10 since alkalinity is strong, a fire extinguishing agent is hard to melt
  • it is most preferable that the extinguishing liquid has a pH of 8 to 9.
  • ammonium chloride NH 4 Cl
  • sodium bicarbonate NaHCO 3
  • NH 4 Cl ammonium chloride
  • NaHCO 3 sodium bicarbonate
  • the fire extinguishing liquid L according to the present embodiment is also adjusted by the fire extinguishing liquid preparation apparatus 1 as shown in the schematic diagram of FIG. 1 similarly to the fire extinguishing liquid according to the first embodiment, and the fire extinguishing liquid according to the present embodiment is magnetically processed.
  • the fire-extinguishing liquid L is obtained by dissolving in the warm water (magnetic water) by stirring for 1 hour. The details thereof are the same as those of the fire extinguishing liquid preparation device 1 according to the first embodiment, and therefore the description thereof is omitted here.
  • the amount of sodium bicarbonate is less than 71 parts, the amount of fire extinguishing gas is insufficient. When the amount is more than 80 parts, sufficient dissolution does not proceed and the fire extinguishing liquid remains as a solid substance. The fire extinguishing ability is reduced by precipitating during the storage of the fire extinguishing liquid and becoming a precipitate.
  • the content of sodium bicarbonate is most preferably 76.49 parts.
  • the amount of dibasic ammonium phosphate is less than 19 parts, the amount of fire extinguishing gas generated is insufficient. When the amount is more than 22 parts, sufficient dissolution does not proceed and the fire extinguishing liquid is solid.
  • Fire extinguishing ability decreases because it remains as a product or precipitates during storage of the fire extinguishing liquid and becomes a precipitate.
  • the content of dibasic ammonium phosphate is most preferably 20.54 parts.
  • sodium bicarbonate is less than 11 parts, the amount of fire extinguishing gas generated is insufficient. When it exceeds 13 parts, sufficient dissolution does not proceed and the fire extinguishing liquid remains as a solid.
  • the fire extinguishing ability is reduced by precipitating during the storage of the fire extinguishing liquid and becoming a precipitate.
  • the content of sodium bicarbonate is most preferably 11.9 parts.
  • the fire-extinguishing agent is dissolved in warm water (magnetic water) magnetically treated as described above while stirring.
  • Magnetic treatment subdivides the water molecules to increase the contact area with the drug and, in addition, the water is stirred at a high temperature, increasing the number of contact between the water molecule and the drug and promoting the dissolution reaction.
  • Many drugs can dissolve due to their synergistic effects. Moreover, even after cooling, the dissolved state is easily maintained for a long period of time, and exhibits high fire extinguishing ability.
  • the fire-extinguishing liquid according to the first embodiment is used as a first fire-extinguishing liquid, and a fire-extinguishing liquid L that can be extinguished in response to an oil fire is obtained by adding a surfactant liquid to the first fire-extinguishing liquid.
  • a fire extinguishing agent composed of ammonium chloride and potassium carbonate is preliminarily conditioned at 30 ° C. to 50 ° C. and magnetically processed by the magnetic processing unit M at a magnetic flux density of 3000 gauss to 10000 gauss.
  • the first heated water (magnetic water) is stirred for 1 hour and dissolved by two propeller-shaped stirrers (blades) D1 and D2 installed obliquely in the tank of the dissolution treatment unit T.
  • a surfactant is introduced into the dissolution processing unit T in which (magnetic water) is stored, and the same tank as the dissolution processing unit T and two propeller-shaped stirrers (blades) D1 and D2 are installed, 3
  • the mixture is stirred and dissolved for a surface active liquid (liquid B), and the first fire extinguishing liquid (liquid A) and the surface active liquid (liquid B) are mixed and stirred to extinguish the liquid L of the present embodiment. It is said.
  • surfactant liquid that can be added to the fire extinguishing liquid a wide range of surfactants can be selected.
  • polyoxyethylene alkyl ether sulfate which is an anionic surfactant
  • the magnetic processing is performed through a magnetic field having a magnetic flux density of 3000 gauss to 10000 gauss, and 50 ° C. to When 100 parts by weight of hot water (magnetic water) adjusted to 60 ° C.
  • a surfactant of polyoxyethylene alkyl ether sulfate sodium salt and sodium lauryl sulfate salt 7.7 parts to 8.6 parts of a surfactant and 9.6 parts to 10.6 parts of a surfactant of polyoxyethylene lauryl ether salt are mixed, and the same as the magnetic treatment part of the fire extinguishing liquid preparation apparatus 1 Is dissolved by stirring for 30 minutes by the dissolution treatment part T to obtain a surface active solution (liquid B). And B liquid is mixed with said A liquid (1st fire extinguishing liquid agent), and it is set as a fire extinguishing liquid agent.
  • the surfactant of polyoxyethylene alkyl ether sodium sulfate is less than 4.5 parts, the solute is not sufficiently dissolved and dispersed and tends to cause precipitation, which exceeds 5.1 parts. In this case, the surfactants gather together, and the amount of the active ingredient decreases as the weight increases. In addition, when the surfactant amount of sodium lauryl sulfate is less than 7.7 parts, the solute is not sufficiently dissolved and dispersed and tends to cause precipitation. When the surfactant content exceeds 8.6 parts, Surfactants gather together and the amount of active ingredients decreases for an increase in weight.
  • the surfactant of polyoxyethylene lauryl ether salt is less than 9.6 parts, the solute is not sufficiently dissolved and dispersed, and precipitation tends to occur, and when it exceeds 10.6 parts. In other words, the surfactants gather together, and the amount of the active ingredient decreases as the weight increases.
  • the surfactant of polyoxyethylene alkyl ether sodium sulfate is 4.808 parts
  • the surfactant of sodium lauryl sulfate is 8.173 parts
  • the surfactant of polyoxyethylene lauryl ether salt is It is most preferable to mix at a ratio of 10.096 parts.
  • examples of usable surfactants of sodium polyoxyethylene alkyl ether sulfate include Latem (registered trademark) of Kao Corporation, and examples of surfactants of sodium lauryl sulfate include Emar ( (Registered trademark) 10G and the like, and as a surfactant of polyoxyethylene lauryl ether salt, there is Emargen (registered trademark) 105 of Kao Corporation.
  • the selectable surfactant is not limited to this, and a wide variety of commonly used surfactants can be widely used.
  • examples of the surfactant that can be used in the fire extinguishing liquid of the present invention include an anionic surfactant (anionic surfactant) that becomes an anion when dissociated in water, and a cation system that becomes a cation when dissociated in water.
  • Surfactant cationic surfactant
  • an amphoteric surfactant that has both an anionic site and a cationic site in the molecule and becomes a positive, amphoteric, or anion depending on the pH of the solution (a zwitterionic surfactant)
  • nonionic surfactants nonionic surfactants that do not have a hydrophilic part to be ionized can be preferably used. These surfactants can be used alone or in combination of two or more.
  • anionic surfactants that can be used in the present invention include, for example, fatty acid sodium, alpha sulfo fatty acid ester salt, linear alkyl benzene sulfonate, alkyl sulfate ester salt, alkyl polyoxy Examples thereof include ethylene sulfate, monoalkyl phosphate ester salt, alpha olefin sulfonate, alkane sulfonate, sodium salt of ⁇ -naphthalene sulfonic acid formalin condensate, and a special polycarboxylic acid type polymer surfactant.
  • nonionic surfactant examples include polyoxyethylene alkyl ether, polyoxyethylene fatty acid ester, polyoxyethylene fatty acid sorbitan ester, alkylpolyglucoside, and sucrose. Examples include fatty acid esters, fatty acid diethanolamides, and alkyl monoglyceryl ethers. In addition, attention must be paid in combination with nonionic surfactants.
  • cationic surfactants alkyltrimethylammonium salts, dialkyldimethylammonium salts, alkyls.
  • amphoteric surfactants examples thereof include benzyldimethylammonium salts, and alkyldimethylamine oxides, alkylcarboxybetaines, alkylamino fatty acid salts and the like as amphoteric surfactants (zwitter surfactants) can also be used.
  • the fire extinguishing agent of the first fire extinguishing liquid is suspended in hot water (magnetic water) and is stabilized in the melted state. For this reason, when the fire extinguishing liquid is thrown into the fire source (combustion) of an oil fire and sprayed, the heat of the flame is efficiently taken into the fire extinguishing agent, and the generation reaction of ammonia gas and carbon dioxide gas becomes active (gas Generation amount). Furthermore, by using a nonionic surfactant, excessive foaming (foaming action) due to the surfactant is suppressed, and the dissolution efficiency by stirring is kept high. ) Can be exposed to heat.
  • the fire source (combustion product) of the oil fire is trapped in the foam formed by the surfactant and the fire-extinguishing liquid agent.
  • This foam covers the fire source (combustion) of the oil fire together with the remaining chloride that does not dissipate as a gas after reaction among the components of the extinguishing agent, and extinguishes fire by cutting off contact with air.
  • this bubble can be covered so that the combustion substance with fluidity
  • even after the fire has been extinguished it covers the flammable material (combusted material) so as to wrap it in, and keeps shutting off the air while cooling the combustible material (combusted material). it can.
  • water molecules are subdivided by magnetic treatment to increase the contact area with the drug and surfactant, and further, the water molecule is stirred at a high temperature, so the water molecules and drug or interface The number of times of contact with the active agent is increased, the dissolution reaction is also promoted, and many drugs and surfactants can be dissolved by their synergistic effect. Moreover, even after cooling, the dissolved state is easily maintained for a long period of time, and exhibits high fire extinguishing ability.
  • “Sixth embodiment” This embodiment shows a modification of the fifth embodiment, and like the fifth embodiment, the fire extinguishing liquid according to the first embodiment is used as the first fire extinguishing liquid (A liquid), and the first fire extinguishing is performed.
  • the fire extinguishing liquid L which can be extinguished corresponding to an oil fire by adding surface active solution (B liquid) to a liquid agent (A liquid), it was used with the surface active solution (B liquid) of the said 5th embodiment.
  • a surfactant based on sodium lauryl sulfate which is an anionic surfactant
  • a special polycarboxylic acid type polymer surfactant is used.
  • a surfactant of polyoxyethylene alkyl ether sodium sulfate that is an anionic surfactant of the surfactant solution (Liquid B) of the fifth embodiment (for example, LATEMUL (registered trademark) of Kao Corporation) and A surfactant of polyoxyethylene lauryl ether salt which is a nonionic surfactant of the surfactant solution (liquid B) of the fifth embodiment (for example, Emulgen (registered trademark) 105 of Kao Corporation), and a special A surfactant solution (liquid B) is prepared from a polycarboxylic acid type polymer surfactant (anionic surfactant) and warm water (magnetic water).
  • Examples of the special polycarboxylic acid type polymer surfactant that can be used include DEMOL EP (registered trademark), POISE 520 (registered trademark), POISE 530 (registered trademark), etc. of Kao Corporation. It is particularly preferred that the poise 530 is selected.
  • the magnetic processing is performed through a magnetic field having a magnetic flux density of 3000 gauss to 10000 gauss, and 50 ° C. to When hot water (magnetic water) adjusted to 60 ° C.
  • a surfactant of polyoxyethylene alkyl ether sulfate sodium salt, polyoxyethylene lauryl ether 9.5 parts to 10.5 parts of a salt surfactant and 7.6 parts to 8.40 parts of a special polycarboxylic acid type polymer surfactant are mixed and heated with magnetic treatment and temperature control ( It is dissolved by stirring for 30 minutes with two propeller-shaped stirrers (blades) D1 and D2 that are placed in the same manner as the dissolution processing unit T and obliquely installed in the tank.
  • B liquid Get.
  • B liquid and the said A liquid (1st fire extinguishing liquid agent) are mixed and it is set as the fire extinguishing liquid agent L by stirring.
  • a fire extinguishing agent as a fire extinguishing liquid agent is added to a magnetically treated and temperature-controlled solvent (warm water / magnetic water). Since it is more easily dissolved and stable, the generation of precipitates can be suppressed and the fire-extinguishing effect can be exhibited.
  • anionic surfactant sodium salt lauryl sulfate used in the surfactant solution (liquid B) of the fifth embodiment and a surfactant based on sodium polyoxyethylene alkyl ether sulfate instead of the anionic surfactant sodium salt lauryl sulfate used in the surfactant solution (liquid B) of the fifth embodiment and a surfactant based on sodium polyoxyethylene alkyl ether sulfate, ⁇ - Uses a surfactant based on sodium salt of naphthalene sulfonic acid formalin condensate and a special polycarboxylic acid type polymer surfactant, and excludes the surfactant based on polyoxyethylene lauryl ether salt, which is a nonionic surfactant. You may do it.
  • special polycarboxylic acid type polymer surfactant anionic surfactant
  • surfactant by sodium salt of ⁇ -naphthalenesulfonic acid formalin condensate anionic surfactant
  • hot water magnetotic
  • a surfactant solution (liquid B) is prepared with water.
  • the special polycarboxylic acid type polymer surfactant examples include DEMOL EP (registered trademark), POISE 520 (registered trademark), POISE 530 (registered trademark), etc. of Kao Corporation.
  • poise 530 are particularly preferred, and a usable sodium salt of ⁇ -naphthalene sulfonic acid formalin condensate, such as Demol NL (registered trademark) of Kao Corporation, is preferable.
  • the anionic surfactant is changed to a surfactant based on sodium salt of ⁇ -naphthalenesulfonic acid formalin condensate and a special polycarboxylic acid type polymer surfactant, which is a nonionic surfactant.
  • a surfactant based on sodium salt of ⁇ -naphthalenesulfonic acid formalin condensate and a special polycarboxylic acid type polymer surfactant, which is a nonionic surfactant.
  • the proportion of nonionic surfactants has decreased, so the proportion of fire extinguishing agent (liquid A) can be increased.
  • the fire extinguishing ability increases as the fire extinguishing agent (liquid A) increases.
  • the water molecules are subdivided by magnetic treatment to increase the contact area with the drug or surfactant, and further, the water molecule is stirred at a high water temperature.
  • the number of times of contact with the active agent is increased, the dissolution reaction is also promoted, and many drugs and surfactants can be dissolved by their synergistic effect.
  • the dissolved state is easily maintained for a long period of time, and exhibits high fire extinguishing ability.
  • composition and adjustment method of the first fire extinguishing liquid (A liquid) are the same as the composition and adjustment method of the first fire extinguishing liquid (A liquid).
  • the description is omitted here.
  • the method for adjusting the surface active solution (liquid B) is the same as the method for adjusting the surface active solution (liquid B) of the fifth embodiment, and therefore the description thereof is omitted here.
  • the fire extinguishing liquid according to the second embodiment is used as a second fire extinguishing liquid (A liquid), and an oil fire is obtained by adding a surfactant liquid (B liquid) to the second fire extinguishing liquid (A liquid).
  • the fire extinguishing liquid L is extinguished corresponding to That is, as in the second embodiment, a fire extinguishing agent composed of ammonium chloride, potassium carbonate, dibasic ammonium phosphate, and sodium bicarbonate is put into warm water (magnetic water) that has been magnetically processed and conditioned, and a dissolution treatment unit A propeller-shaped stirrer (blade) D1 and D2 installed diagonally in the tank of T is stirred for 1 hour to dissolve to become a second fire extinguishing liquid (A liquid), and in advance, 50 ° C. A surfactant is added to hot water (magnetic water) that has been heated to 60 ° C.
  • a wide range of surfactants can be selected in the same manner as the surfactant solution (liquid B) of the fifth embodiment.
  • polyoxyethylene alkyl ether sulfate sodium salt which is an anionic (anionic) surfactant sodium lauryl sulfate which is an anionic surfactant, and polyoxyethylene lauryl ether which is a nonionic surfactant
  • anionic surfactant polyoxyethylene alkyl ether sodium sulfate surfactant, lauryl sulfate sodium salt surfactant
  • ⁇ - Sodium salt of naphthalene sulfonic acid formalin condensate or special polycarboxylic acid type polymer surfactant may be used, or sodium salt of ⁇ -naphthalene sulfonic acid formalin condensate and special polycarboxylic acid type polymer surfactant
  • Polyoxyethylene lauryl ether which is a nonionic surfactant polyoxyethylene lauryl ether which is a nonionic surfact
  • the water molecules are subdivided by magnetic treatment to increase the contact area with the drug or surfactant, and further, the water molecule is stirred at a high water temperature.
  • the number of times of contact with the active agent is increased, the dissolution reaction is also promoted, and many drugs and surfactants can be dissolved by their synergistic effect.
  • the dissolved state is easily maintained for a long period of time, and exhibits high fire extinguishing ability.
  • the fire extinguishing liquid according to the third embodiment is used as a third fire extinguishing liquid (A liquid), and an oil fire is obtained by adding a surfactant liquid (B liquid) to the third fire extinguishing liquid (A liquid).
  • the fire extinguishing liquid L is extinguished corresponding to That is, as in the third embodiment, a fire extinguishing agent composed of ammonium chloride and sodium bicarbonate was introduced into warm water (magnetic water) that was magnetically processed and conditioned, and was installed obliquely in the tank of the dissolution processing unit T.
  • the properties of the fire extinguishing liquid L are stabilized and the solubility of the fire extinguishing chemical is increased. That is, when the fire extinguishing liquid L has a strong alkalinity, the fire extinguishing agent is difficult to dissolve, and precipitates are generated at the bottom of the container during long-term storage, but there is also excessive foaming (foaming action) due to the surfactant. Tend to be. Excessive foaming (foaming action) can be suppressed by the use of a nonionic surfactant, but it can also be suppressed by adjusting the pH to be weakly alkaline. Efficient foaming (foaming action) can be efficiently controlled (suppressed).
  • polyoxyethylene alkyl ether sulfate sodium salt which is an anionic (anionic) surfactant sodium lauryl sulfate which is an anionic surfactant
  • polyoxyethylene lauryl ether which is a nonionic surfactant
  • anionic surfactant polyoxyethylene alkyl ether sodium sulfate surfactant, lauryl sulfate sodium salt surfactant
  • ⁇ - Sodium salt of naphthalene sulfonic acid formalin condensate or special polycarboxylic acid type polymer surfactant may be used, or sodium salt of ⁇ -naphthalene sulfonic acid formalin condensate and special polycarboxylic acid type polymer surfactant
  • Polyoxyethylene lauryl ether which is a nonionic surfactant The salt may be excluded, and the effect in that case is also the same.
  • the water molecules are subdivided by magnetic treatment to increase the contact area with the drug or surfactant, and further, the water molecule is stirred at a high water temperature.
  • the number of times of contact with the active agent is increased, the dissolution reaction is also promoted, and many drugs and surfactants can be dissolved by their synergistic effect.
  • the dissolved state is easily maintained for a long period of time, and exhibits high fire extinguishing ability.
  • the fire extinguishing liquid according to the fourth embodiment is used as a fourth fire extinguishing liquid (A liquid), and an oil fire is obtained by adding a surface active liquid (B liquid) to the fourth fire extinguishing liquid (A liquid).
  • the fire extinguishing liquid L is extinguished corresponding to That is, as in the fourth embodiment, a fire extinguishing agent composed of ammonium chloride, dibasic ammonium phosphate, and sodium bicarbonate is put into warm water (magnetic water) that has been magnetically processed and conditioned, and the tank of the dissolution processing unit T The mixture is stirred for 1 hour with two propeller-shaped stirrers (blades) D1 and D2 and dissolved to form a fourth fire extinguishing liquid (A liquid).
  • a fire extinguishing agent composed of ammonium chloride, dibasic ammonium phosphate, and sodium bicarbonate
  • a surfactant is added to hot water (magnetic water) that has been adjusted to °C and magnetically processed at a magnetic flux density of 3000 gauss to 10000 gauss in the magnetic processing unit M, and is installed obliquely with a tank similar to the dissolution processing unit T.
  • the mixture was stirred for 30 minutes with two propeller-shaped stirrers (blades) D1 and D2, and dissolved to obtain a surface active liquid agent (liquid B).
  • the third fire extinguishing liquid (liquid A) and the surface active liquid agent (B Liquid) And allows extinguishing liquid L corresponding to the oil fires by adjusting the pH to a range of 7.5 to 10. In this embodiment, pH 8 to 9 is most preferable.
  • the properties of the fire extinguishing liquid L are stabilized and the solubility of the fire extinguishing chemical is increased. Since the function and effect are the same as in the seventh embodiment, description thereof is omitted here.
  • the action of the fire extinguishing liquid (A liquid) according to the fourth embodiment and the fifth implementation Since it is the same as that of the fire-extinguishing liquid agent (B liquid) by a form, the description is abbreviate
  • a wide range of surfactants can be selected in the same manner as the surfactant solution (liquid B) of the fifth embodiment.
  • polyoxyethylene alkyl ether sulfate sodium salt which is an anionic (anionic) surfactant sodium lauryl sulfate which is an anionic surfactant, and polyoxyethylene lauryl ether which is a nonionic surfactant
  • anionic surfactant polyoxyethylene alkyl ether sodium sulfate surfactant, lauryl sulfate sodium salt surfactant
  • ⁇ - Sodium salt of naphthalene sulfonic acid formalin condensate or special polycarboxylic acid type polymer surfactant may be used, or sodium salt of ⁇ -naphthalene sulfonic acid formalin condensate and special polycarboxylic acid type polymer surfactant
  • Polyoxyethylene lauryl ether which is a nonionic surfactant polyoxyethylene lauryl ether which is a nonionic surfact
  • the water molecules are subdivided by magnetic treatment to increase the contact area with the drug or surfactant, and further, the water molecule is stirred at a high water temperature.
  • the number of times of contact with the active agent is increased, the dissolution reaction is also promoted, and many drugs and surfactants can be dissolved by their synergistic effect.
  • the dissolved state is easily maintained for a long period of time, and exhibits high fire extinguishing ability.
  • the fire extinguishing liquid (including the fire extinguishing liquid capable of responding to oil fires) according to the first embodiment to the eighth embodiment is directly poured into a fire source (combustion product) to generate ammonia gas and carbon dioxide to extinguish the fire.
  • a fire source combustion product
  • the impact breakable container (bottle) B filled with the fire extinguishing liquid is formed in a cylindrical shape that can be held with one hand as shown in FIGS.
  • FIG. 3 is a front view of the impact breakable container (bottle) B
  • FIG. 4 is a right side view thereof
  • FIG. 5 is a bottom view thereof
  • 6 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 3
  • FIG. 7 is a perspective view.
  • the impact breakable container (bottle) B has a cylindrical portion 2 formed at a predetermined height, an upper surface portion 3 formed by closing the upper end of the cylindrical portion 2, and a lower end of the cylindrical portion 2. And the bottom surface portion 4 formed in the above manner.
  • the cylindrical part 2 is parallel to the front side plane part 5 extending from the upper surface part 3 to the lower surface part 4 from the upper surface part 3 to the lower surface part 4 and the front side plane part 5 formed in a plane having a predetermined width.
  • the back side plane part 6 formed in a plane having the same width as the front side plane part 5 and two curved surface parts 7 and 7 formed by connecting the front side plane part 5 and the back side plane part 6 with a convex curve. And is formed into a cylindrical shape.
  • the width of the front side plane portion 5 is set to be slightly larger than half of the maximum diameter of the cylindrical portion 2 (the diameter at which the two curved surface portions 7 and 7 are formed). Furthermore, the upper edge 5a (boundary edge with the upper surface part 3), the lower edge 5b (boundary edge with the lower surface part 4), the right edge 5c (boundary edge with the curved surface part 7) and the left edge 5d. (Boundary edge with the curved surface portion 7) is formed in a state where the corners are raised without chamfering. In addition, the back side plane portion 6 on the back side (right side in FIG. 4) is also formed in the same shape as the front side plane portion 5.
  • the upper edge 6a (boundary edge with the upper surface part 3), the lower edge 6b (boundary edge with the lower surface part 4), the right edge 6c (boundary edge with the curved surface part 7) and the left edge 6d. (Boundary edge with the curved surface portion 7) is formed in a state where the corners are raised without chamfering.
  • a concave peripheral surface 71 that connects the front plane portion 5 and the back plane portion 6 in the horizontal direction is formed at a substantially vertical center of the curved surface portions 7 and 7 with a predetermined vertical width.
  • variety in which the concave surrounding surface 71 is formed is set by the dimension about twice the thickness of an adult finger. For example, it may be set to about 27 mm.
  • the boundary between the concave peripheral surface 71 and the curved surface portion 7 on the left and right end sides of the concave peripheral surface 71 is connected by a step surface 71a.
  • a concave peripheral surface 72 is formed in the same shape as the concave peripheral surface 71, and the boundary portion between the curved peripheral surface 72 on the left and right end sides of the concave peripheral surface 72 is a stepped surface. 72a.
  • a concave peripheral surface 73 is formed in the same shape as the concave peripheral surface 71, and the boundary between the concave peripheral surface 73 and the curved surface portion 7 on the left and right end sides is a stepped surface 73a. Connected by.
  • Each of the connecting portions 84 with the curved surface portion 7 on the upper side of the peripheral surface 73 is formed in a state where the corners are raised.
  • the concave peripheral surface 71 is disposed at a position that becomes the center of gravity when the shock-damageable container (bottle) B is filled with a fire extinguishing liquid. Then, when the impact-damageable container (bottle) B is gripped by placing the middle finger of the finger along the concave peripheral surface 71, the index finger and the ring finger come along the concave peripheral surface 72 and the concave peripheral surface 73. Further, the thumb comes along either one of the concave peripheral surface 72 and the concave peripheral surface 73 formed on the opposite side, and either the front side flat part 5 or the back side flat part 6 follows the palm. The breakable container (bottle) B is firmly held in the hand without wobbling.
  • the impact-damageable container (bottle) B will not slide down even when it is gripped with a wet hand.
  • the impact-breakable container (bottle) B is firmly held in the hand, when throwing it, it is easy to aim at the fire source (burned matter) and to throw it as intended.
  • a pouring port 31 protruding in an annular shape communicating with the inside and the outside of the bottle is formed integrally at the center portion upward from the upper surface portion 3. Furthermore, the fitting convex part 31a is formed in the outer peripheral side of the pouring inlet 31 continuously in the circumferential direction.
  • a plastic cap 32 is fitted on the pouring port 31.
  • the inner diameter of the cap 32 is set to be slightly larger than the outer diameter of the pouring port 31, and a fitting concave portion 32 a is formed at a position facing the fitting convex portion 31 a of the pouring port 31.
  • the pouring port 31 serves as an injection port for filling the inside of the bottle B with a fire extinguishing liquid.
  • the bottom surface portion 4 is formed of a recess 4a formed with a central portion slightly recessed upward, and an edge 4a formed in a horizontal ring around the recess 4a.
  • the edge 4a formed in a horizontal annular shape comes into contact with the flat surface of the desk, so that the bottle B sits well and is stable.
  • the width between the front side plane part 5 and the back side plane part 6 is set to 70 mm.
  • the width between the curved surface portion 7 and the curved surface portion 7 that is set is set to 83 mm, and the height is set to 182 mm without including the pouring port 31.
  • the thickness of the impact breakable container (bottle) B is set to about 2 mm.
  • the internal volume of the impact breakable container (bottle) B is 500 ml to 1200 ml.
  • the number of impact breakable containers (bottles) B required to extinguish the fire source (combustion) increases, so the number of fire extinguishing operations (operation of throwing the impact breakable container to the fire source)
  • the time required for extinguishing fire becomes longer.
  • the content exceeds 1200ml, the number of impact breakable containers (bottles) B required to extinguish the fire source (combustion) will be reduced, but it will become heavy, so it will be thrown into the fire source as intended.
  • the impact damage container (bottle) filled with the fire extinguishing liquid is set to an internal capacity of 800 ml. Is most preferred.
  • the impact-damageable container (bottle) B can be stored so that the extinguishing liquid filled and sealed inside does not deteriorate for a long time, and when thrown into the fire source (combustion), it collides with the fire source and its surroundings. It needs to be easily destroyed by impact. For this reason, as a material of the impact breakable container (bottle) B, high impact polystyrene (HIPS: High Impact Polystyrene) which is a styrene-butadiene copolymer is used with respect to 100 parts by weight of general-purpose polystyrene (GPPS: General Purpose Polystyrene). ) Is mixed into a predetermined shape.
  • HIPS High Impact Polystyrene
  • GPPS General Purpose Polystyrene
  • the impact-damageable container When the proportion of high-impact polystyrene falls below 9 parts, the impact-damageable container (bottle) becomes fragile with a small impact, and when it exceeds 30 parts, it breaks due to an impact that collides with the fire source and its surroundings. There are cases where there is no In the present embodiment, the most preferable mixing ratio is a case where high impact polystyrene is mixed at a ratio of 9 parts.
  • High impact polystyrene is a resin material that has improved impact resistance performance by containing butadiene, which is a rubber component, and the impact-damageable container (bottle) B formed by mixing with general-purpose polystyrene at the above mixing ratio is Although it is easily broken by the impact of a collision, it has a certain strength during storage and has an impact performance that does not easily break. Furthermore, compared to vinyl chloride and the like, it is highly resistant to decomposition due to long-term exposure to ultraviolet rays and oxygen and has high durability.
  • the impact-breakable container (bottle) B is molded as an opaque impact-breakable container (bottle). Since the bottle is opaque, the extinguishing liquid can be stored for a long period of time without the influence of light (sunlight, illumination, etc.) irradiated from the outside reaching the extinguishing liquid inside the bottle.
  • the material of the impact breakable container (bottle) is selected as a particularly preferable case where the general-purpose polystyrene and the high-impact polystyrene are mixed at a predetermined mixing ratio, focusing on the characteristic that polystyrene is easily damaged by impact.
  • the present invention is not construed as being limited thereto.
  • low-density polyethylene, high-density polyethylene, and polypropylene can be used.
  • the impact-damageable container (bottle) is formed of a material that is relatively easy to break, and in its shape, the edge of the front plane portion 5 and the back plane portion 6, the concave peripheral surface 71, Since a large number of angled parts are formed in the 72 and 73, when thrown into the fire source (combustion), the impact colliding with the fire source and its surroundings becomes stress concentrated on the corner part, and the container ( Bottle) B acts as a trigger for destruction. For this reason, even if it is the impact of a comparatively small collision, the impact-damaging container (bottle) B can be destroyed and the fire extinguishing liquid with which the inside was filled can be sprayed to a fire source (combustion).
  • the arrangement of the corners of the impact breakable container (bottle) B is not limited to the above description, and can be freely increased or decreased depending on the outer shape of the impact breakable container (bottle) B. It only has to be arranged. Further, if the impact breakable container (bottle) B is surely destroyed by the impact of dropping, the impact breakable container (bottle) B may be formed without the cornered portion.
  • Example 1 Specifically, 10.34 kg of potassium carbonate is mixed with 14.32 kg of ammonium chloride, and dissolved in 82 kg (82 liters) of warm water (magnetic water) to give 100 kg (100 liters) of fire extinguishing liquid (Example 1)
  • a 2 mm thick bottle with a corner, front side plane, back side plane, and concave peripheral surface is made of a resin material in which 7 parts of high impact polystyrene is mixed with 100 parts by weight of general-purpose polystyrene.
  • the impact-damageable container formed into the shape of the invention was filled with 800 ml and enclosed. (2) Preparation 20 ° C.
  • Fire extinguishing test Test method 1 normal fire
  • a fire model (second model) as defined in Article 3-2 of the law (Ministry of Autonomy Ordinance No. 27 of 1966) that defines the technical standards of fire extinguishers for the number of fire extinguishing tests.
  • test number 1 comparative example
  • test number 1 comparative example
  • the bottle of the comparative example was cylindrical and the peripheral surface was not caught, so the aim at throwing was not determined, and the center of gravity was not grasped, so the bottle track was greatly deviated and did not hit the fire model Conceivable.
  • the flat part on the front side / rear side was placed in the palm by placing a finger on the concave peripheral surface, and the time for aiming before throwing was short.
  • a fire extinguishing liquid L (Example).
  • fire extinguishing test 3 (oil fire)
  • Comparative Examples (1) Preparation of fire-extinguishing liquid (Example) The fire-extinguishing liquid L (Example) prepared in the fire extinguishing test 2 (oil fire) is used without filling an impact-damageable container. (2) Preparation of fire-extinguishing liquid (comparative example) The fire-extinguishing liquid (comparative example) collected in the fire extinguishing test 2 (oil fire) is used without filling an impact-damageable container.
  • the fire extinguishing liquid and the fire extinguishing device filled with the fire extinguishing liquid according to the present invention exhibit the most excellent effects at the time of initial fire extinguishing such as misfire (ordinary fire) in a living room of a general household or tempura oil fire (oil fire) in a kitchen. Because it is characterized by the action of blocking the source of fire (combustion) from the air and cooling it, it can be applied to local fires such as stalls, and is a large space such as a factory, warehouse or hall. If it is a local fire, it can be effective. In addition, after cleaning the fire, the fire extinguishing agent is not sprinkled like a powder fire extinguisher or the like, and no toxic substances are used.

Abstract

【課題】消火薬剤がバランス良く含有され、溶媒に良好に溶解して、使用容易にして普通火災や油火災に対応可能な消火液剤およびその消火液剤を充填した消火用具を提供する。 【解決手段】塩化アンモニウム(NHCl)の100重量部に対し、重炭酸ナトリウム(NaHCO)を68部乃至76部含み、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理され、摂氏30℃乃至摂氏50℃に調温された温水(磁気水)に溶解し、pHを7.5乃至10の範囲に調整してなる消火液剤が、汎用ポリスチレンとスチレン-ブタジエン共重合物が混合されたポリスチレン樹脂材料により成形された手投げ可能な大きさの衝撃破損性容器内Bに密封される。

Description

消火液剤およびその消火液剤を充填した消火用具
 本発明は消火液剤に関し、より詳しくは、消防法で区分される普通火災(A火災)および油火災(B火災)にそれぞれ適応した消火液剤であって、火災の火元に投げ入れることで消火するタイプの消火液剤およびその消火液剤を充填した消火用具に関する。
 火災の初期消火において効果的な消火用具として、一般的に消火器が良く知られている。最近では、一般家庭においても消火器を設置するケースが増えてきており、粉末消火器と泡消火器が普及している一方で、スチール製のため重く嵩張り、平常時は生活の邪魔になることや、消火液剤を噴射する際の操作が煩雑で扱いにくいことなどの問題もある。
 さらに、泡消火器の消火薬剤に含まれるペルフルオロオクタン-1-スルホン酸(PFOS)は、難分解性から環境残留性や人体への健康への影響が問題視され、国際的に規制されるなど環境汚染の問題も抱えている。
 また、粉末消火器は、燃焼反応を抑える抑制作用のみであり、火元(燃焼物)への空気の供給を遮断したり、冷却して燃え難くしたりする再燃防止作用がなく、一時的に制圧状態になっても元通りに炎上し易いという問題もある。
 一方、初期段階の火災に対応するものとして、古くから水バケツ、消火水槽、乾燥砂等がある。これらは消防法及び関係政令上消火器の代替が可能なものとして「簡易消火用具」と呼ばれる。このような簡易消火用具として扱われるもののなかに手投げ消火弾がある。
 手投げ消火弾は、塩化ナトリウムや重炭酸アンモニウム等を調合した水溶液を消火液剤として、衝撃破損性容器に封入したものである。簡易消火用具として使用する際には、衝撃破損性容器ごと火元に投げ込むことで、割れた容器から消火液剤が火元(燃焼物)に散布される。散布された消火液剤は、加熱されて化学反応することによって、アンモニアガス(NH)と炭酸ガス(CO)を発生させ、火元(燃焼物)に対して空気を遮断して消火を図るものである。
 また、油火災の場合には、界面活性剤を添加した消火液剤で対応することができる。界面活性剤を添加した消火液剤を火元に散布すると、燃焼物が難燃性で粘性の高い泡で覆われることにより、空気が遮断された窒息状態が維持されて再燃が防止される(特許文献1参照)。
 消火液剤による消火作用は、このような化学反応によって実現されているため、消火に関わる薬剤が多く溶解した水溶液であるほど有利であるが、薬剤が消火溶剤中に析出して澱みとなって溶解しない場合もあり、効率よく消火可能な消火液剤の開発には、未だ改良の余地が残されていた。
 なお、本発明においては、衝撃破損性容器は、火元に投げ込んだ際にぶつかった衝撃によって破損しやすい(壊れやすい)特性を有する容器をいう。
特開2007-20966号公報
 本発明の目的とするところは、消火薬剤がバランス良く良好に溶解されており、普通火災や油火災に対して効率よく消火可能な消火液剤およびその消火液剤を充填した消火用具を提供することにある。
 上記のような目的を達成するために成した第1の発明は、塩化アンモニウム100重量部に対し、炭酸カリウム68部乃至76部含む消火薬剤を3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に溶解してなることを特徴とする消火液剤としたことである。
 第2の発明は、塩化アンモニウム100重量部に対し、炭酸カリウム61部乃至68部、第二リン酸アンモニウム19部乃至22部、重炭酸ナトリウム11部乃至13部含む消火薬剤を3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に溶解してなることを特徴とする消火液剤とする場合もある。
 第3の発明は、塩化アンモニウム100重量部に対し、重炭酸ナトリウム68部乃至76部含む消火薬剤を3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に溶解してなり、pHが7.5乃至10の範囲であることを特徴とする消火液剤としても良い。
 第4の発明は、塩化アンモニウム100重量部に対し、第二リン酸アンモニウム19部乃至22部、重炭酸ナトリウム71部乃至81部含む消火薬剤を3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に溶解してなり、pHが7.5乃至10の範囲であることを特徴とする消火液剤としても良い。
 第5の発明は、前記第1の発明の消火液剤を第1の消火液剤とし、前記第1の消火液材に、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に界面活性剤を溶解してなる界面活性剤溶液を混合してなることを特徴とする消火液剤としても良い。
 第6の発明は、前記第2の発明の消火液剤を第2の消火液剤とし、前記第2の消火液材に、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に界面活性剤を溶解してなる界面活性剤溶液を混合してなることを特徴とする消火液剤としても良い。
 第7の発明は、前記第3の発明の消火液剤を第3の消火液剤とし、
前記第3の消火液材に、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に界面活性剤を溶解してなる界面活性剤溶液を混合してなることを特徴とする消火液剤。
 第8の発明は、前記第4の発明に記載の消火液剤を第4の消火液剤とし、前記第4の消火液材に、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に界面活性剤を溶解してなる界面活性剤溶液を混合してなることを特徴とする消火液剤。
 第9の発明は、前記第5の発明乃至第8の発明のいずれかの発明の界面活性剤は、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩と、ラウリル硫酸ナトリウム塩及び、ポリオキシエチレンラウリルエーテル塩から選らばれる1つ以上の界面活性剤を配合してなることを特徴とする消火液剤であっても良い。
 第10の発明は、前記第5の発明乃至第8の発明のいずれかの発明の界面活性剤は、β‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩と、特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤とポリオキシエチレンラウリルエーテル塩から選ばれる1つ以上の界面活性剤を配合してなることを特徴とする消火液剤であっても良い。
 第11の発明は、前記第1の発明乃至第8の発明のいずれかの発明の消火液剤は、汎用ポリスチレンとスチレン-ブタジエン共重合物が混合されたポリスチレン樹脂材料により成形された衝撃破損性容器内に密封され、衝撃破損性容器の外周面には、衝撃による応力が集中する角部を有することを特徴とする消火用具としても良い。
 本発明によれば、消火薬剤がバランス良く良好に溶解されており、普通火災や油火災に対して効率よく消火可能な消火液剤を提供することができる。
消火液剤を調整する消火液剤調製装置の模式図である。 消火液剤調製装置の溶解処理部の他の例を示す説明図である。 衝撃破損性容器の正面図である。 衝撃破損性容器の右側面図である。 衝撃破損性容器の底面図である。 図3のA-A線による断面図である。 衝撃破損性容器の斜視図である。
 以下に説明する実施形態は、本発明の一実施形態にすぎず、何等これに限定解釈されるものではなく、本発明の範囲内で設計変更可能である。
「第一実施形態」
 本実施形態では、塩化アンモニウムと炭酸カリウムからなる消火薬剤を調温され磁気処理された温水(磁気水)に溶解して消火液剤としている。
 消火液剤は、塩化アンモニウム(NHCl)を100重量部(主剤)に対して、炭酸カリウム(KCO)を68部乃至76部含んだ消火薬剤を予め摂氏30℃乃至摂氏50℃に調温され、3000ガウス乃至10000ガウス(G)の磁束密度で磁気処理された温水(磁気水)に1時間撹拌されることにより溶解してなるものとする。
 温水(磁気水)の温度が摂氏30℃を下回る場合には後述する消火薬剤の溶解度(溶媒に溶ける限界量)が低下し、摂氏50℃を上回る場合には、溶媒である温水(磁気水)の蒸発量が増加し、また、冷却後に沈殿してしまうため消火能力が減少する。一般的に、水温が高いほど薬剤の溶解度が高く、本実施形態では摂氏40℃を最も好ましい設定温度とする。
 磁気処理は、磁石によって3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度で磁場が形成され、温水は、磁石の外周近傍で螺旋状に配された流路を旋回しながら通過する。このとき、温水が強い磁力線を横切るので、温水(水)の分子が細分化処理される。細分化処理された温水(磁気水)は、薬剤との接触面積が増加して溶解しやすい状態となる。さらに、水温が高いことの相乗効果で多くの薬剤が溶解し、冷却後においても溶解状態が長期間維持され易くする効果がある。
 磁束密度は高いほど効果的であると考えられるが、20000ガウスを超えると人体への影響を及ぼす可能性もあるため、本実施形態では10000ガウスを上限としている。また、3000ガウスより下回る場合には、温水を磁気処理した効果が低くなるため、本実施形態では、7800ガウスにて磁気処理するのが最も好ましいものとする。
 したがって、高い磁束密度による人体へ影響を及ぼす可能性が無ければ(例えば、磁力線が外部に漏洩しないようなシールド構造を備えるなど)、10000ガウスを超えて(例えば15000ガウスや20000ガウス)温水に作用させた場合も本発明の範囲内である。
 このようにして調整した消火液剤を火元(燃焼物)に投げ込んだ場合には、塩化アンモニウムと炭酸カリウムが反応して、アンモニアガス(NH)と炭酸ガス(CO)を放出する。
 この場合の消火液剤を火元(燃焼物)に投げ込んだ場合には、塩化アンモニウム(NHCl)と炭酸カリウム(KCO)が反応して、アンモニアガス(NH)と炭酸ガス(CO)を放出し、塩化カリウム(KCl)と水(HO)が生成される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
 このとき、塩化アンモニウムと炭酸カリウムは十分に溶解した水溶液であるため、燃焼することなく加熱され、急激に反応する。
 また、その際に、水溶液としての水も水蒸気となる。これらのアンモニアガス、炭酸ガス、水蒸気が、火元(燃焼物)の周囲の空気(酸素)を急速に排除し燃焼を抑止することで消火する。
 炭酸カリウムが68部より下回っている場合には、ガスの十分な発生量を望めず、炭酸カリウムが76部より上回っている場合には、十分な溶解が進まず、消火液剤に固形物として残ったり、消火液剤の保存中に析出して沈殿物となったりすることがある。また、本実施形態では、炭酸カリウムの含有量としては、72.21部が最も好ましいものとする。
 ここで、塩化アンモニウムの特性は、膨張材などの食品添加物や調味料として使用することが認められている物質である。本発明で使用される塩化アンモニウムには特に制限はなく、食品添加物用や工業用などから幅広く選択可能である。
 また、炭酸カリウムの特性は、中華そば用のかんすいとして使われる食品添加物でもある。本発明で使用される炭酸カリウムには特に制限はなく、食品添加物用や工業用などから幅広く選択可能である。
 この場合、消火液剤は、例えば、図1の模式図に示すような消火液剤調製装置1によって調整される。
 消火液剤調製装置1は、溶媒となる水を供給する給水部W、供給された水を調温する加温部H、調温された温水を磁気処理する磁気処理部M、磁気処理された温水(磁気水)に消火薬剤を投入して溶解する溶解処理部T、薬剤が溶解した溶液(消火液剤)をボトルBに充填する充填部Fと、溶解処理部Tから充填部Fに溶液(消火液剤)を圧送するポンプPとからなる。
 給水部Wは、上水道に接続され、必要に応じて、消火液剤調製装置1に水を供給する。なお、上水道に含まれる不純物や化合物を取り除くためのフィルターや浄水装置が併用されていても良い。
 加温部Hは、前記消火液剤の調整時に要求される水温(本実施形態では、例えば、摂氏30℃乃至摂氏50℃)に調温する。なお、消火液剤調製装置1に供給される水量を連続的に調温可能であれば加温の方式は問わない。例えば電気式加温やガス式加温であっても良く、消火液剤調製装置1の設置される環境に応じて適宜選択されれば良い。
 磁気処理部Mは、所定の間隔で磁石(フェライト磁石、ネオジウム系磁石、アルニコ磁石、サマリウム系磁石など)が複数の棒状に並べられることによって、棒状の軸線とクロスする方向に強力な磁力線が放射されている。加温部Hで調温された温水は、棒状の軸線に沿った螺旋状に設定された流路を通過しつつ磁力線を横切り、強力な磁力線の影響を受ける。温水(磁気水)は磁力線の影響によって細分化処理されるため薬剤が溶け込みやすい性質となる。
 溶解処理部Tは、前記磁気処理部Mで磁気処理された温水(磁気水)を貯留するタンクであって、投入された消火薬剤を溶解して水溶液とするべく撹拌するための撹拌器Cを備える。
 撹拌器Cは、先端側に所定距離(例えば30cm乃至40cm)隔てて2列のプロペラ状の撹拌子(羽根D1,D2)が備えられた長棒状の軸Sが、タンクの鉛直方向に対して斜めに挿し込まれている。その長棒状の軸Sが回転することによって、タンクの消火液剤L(水と消火薬剤)中にて撹拌子(羽根D1,D2)が回転し、消火液剤Lを撹拌して温水(磁気水)への消火薬剤の溶解を促進する。
 また、長棒状の軸Sがタンクの鉛直方向に対して斜めに挿し込まれていることによって、撹拌による渦(ら旋流)がタンクの鉛直方向に対して斜めに発生するため、重力によってタンクの底に滞留しがちな消火薬剤を渦に乗せて旋回させる。これにより、消火薬剤を温水(磁気水)に溶解する効率が高くなる。
 なお、本実施形態では、長棒状の軸Sの先端側には2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2を備えた場合を例示しているが、撹拌子の数はこれに限定解釈されるものではなく、要求される撹拌能力に応じて適宜増減すれば良い。
 また、図2に示すように、タンクの上から鉛直方向に対して斜めに挿し込まれる第1の長棒状の軸S1と、タンクの下から、前記第1の長棒状の軸S1の軸線に合わせて位置した第2の長棒状の軸S2が備えられていても良い。
 この場合には、前記第1の長棒状の軸S1の先端側にプロペラ状の撹拌子(羽根)D1を備えるとともに、前記第2の長棒状の軸S2の先端側にプロペラ状の撹拌子(羽根)D2を備え、2つのプロペラ状の撹拌子D1,D2は向かい合うように配されている。そして、プロペラ状の撹拌子(羽根)D1が水溶液を撹拌して消火薬剤を溶解するとともに、重力の作用によってタンクの底側に降下した消火薬剤をプロペラ状の撹拌子(羽根)D2が撹拌するので、消火薬剤を温水(磁気水)に溶解する効率がさらに高くなる。
 溶解処理部Tで十分に温水(磁気水)に消火薬剤が溶解された水溶液は、消火液剤Lとしてボトル詰めされる。ボトル詰めの方法は任意であるが、本実施形態では、例えば、充填部FがポンプPを制御することによって、消火液剤Lを溶解処理部Tから充填部Fに圧送する。また、充填部Fでは、空のボトル(衝撃破損性容器)B1に消火液剤Lを注入することによって、消火液剤Lが充填されて密封されたボトルB2が手投げ消火液弾(簡易消火用具)となる。
 例えば、前記消火液剤調製装置1によって消火液剤Lを調整する方法の一例を示すと、給水部Wから供給される水は、加温部Hで摂氏40℃に調温されて磁気処理部Mへと送られ、磁気処理部Mで10000ガウスの磁束密度の磁場を通して磁気処理された温水(磁気水)を溶解処理部Tに70kg(70リットル)貯留し、その温水(磁気水)に塩化アンモニウム14.32kg、炭酸カリウム10.34kgの消火薬剤を投入し、溶解処理部Tのタンクに斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、1時間の撹拌をして溶解させて消火液剤Lとすることができる。この場合には、温水(磁気水)35%に対して消火薬剤65%が溶解していることとなる。
 なお、そのようにして、前記消火液剤調製装置1で調製した消火液剤Lについて、磁気処理部Mを共振波式磁力装置に置き換えた消火液剤調製装置で調製した消火液剤(比較例1)および磁気処理部Mを静電界式磁力装置に置き換えた消火液剤調製装置で調製した消火液剤(比較例2)とともにゼータ電位を調製直後と1週間後および2週間後にわたって測定した結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 本実施形態では、上述のごとく磁気処理された温水(磁気水)に消火薬剤を撹拌しながら溶解している。磁気処理で水の分子が細分化処理されて薬剤との接触面積が増加し、さらに、水温が高い状態で撹拌されるため、水の分子と薬剤との接触回数が増大し、溶解反応も促進され、それらの相乗効果により多くの薬剤が溶解し得る。また、冷却後においても溶解状態が長期間維持され易く、高い消火能力を発揮する。
「第二実施形態」
 本実施形態では、塩化アンモニウム(NHCl)と炭酸カリウム(KCO)と、第二リン酸アンモニウム((NHHPO)と、重炭酸ナトリウム(NaHCO)とからなる消火薬剤を磁気処理され調温された温水(磁気水)に溶解して消火液剤Lとしている。
 消火液剤Lは、塩化アンモニウムを100重量部(主剤)に対して、炭酸カリウムを61部乃至68部含み、第二リン酸アンモニウムを19部乃至22部含み、重炭酸ナトリウムを11部乃至13部含んだ消火薬剤が、予め摂氏30℃乃至摂氏50℃に調温され、磁気処理部Mで3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度で磁気処理された温水(磁気水)に溶解されている。なお、消火薬剤Lは、塩化アンモニウム、炭酸カリウム、第二リン酸アンモニウム、重炭酸ナトリウムの順に温水(磁気水)が貯留された溶解処理部Tに投入され、合計で1時間撹拌されて溶解される。
 温水の調温および磁気処理については、前記第一実施形態と同様であるのであるのでここではその説明を省略する。
 なお、本実施形態による消火液剤Lも、前記第一実施形態による消火液剤Lと同様に、図1の模式図に示すような消火液剤調製装置1によって調整され、本実施形態による消火薬剤を磁気処理した温水(磁気水)に投入し、溶解処理部Tのタンクに斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、1時間の撹拌をすることで溶解して消火液剤Lを得る。その詳細については、前記第一実施形態による消火液剤調製装置1と同様であるので、ここではその説明を省略する。
 本実施形態による消火液剤Lを火元(燃焼物)に投げ込んだ場合には、塩化アンモニウム(NHCl)と炭酸カリウム(KCO)が反応して、アンモニアガス(NH)と炭酸ガス(CO)を放出し、塩化カリウム(KCl)と水(HO)が生成される。
 さらに、本実施形態で添加した第二リン酸アンモニウムが加熱されてアンモニアガスを放出するとともに、重炭酸ナトリウムが炭酸ガスを放出して、消火作用を補助する。また、重炭酸ナトリウムは、常温において塩化アンモニウムと炭酸カリウムの反応を抑制して消火液剤の長期安定化にも寄与している。
 炭酸カリウムが61部を下回っている場合には、消火ガスの発生量が不足する、また、78部を上回っている場合には、十分な溶解が進まず、消火液剤に固形物として残ったり、消火液剤の保存中に析出して沈殿物となったりして消火能力が減少する。また、本実施形態では、炭酸カリウムの含有量としては、64.58部が最も好ましいものとする。
 また、第二リン酸アンモニウムが19部を下回っている場合には、消火ガスの発生量が不足する、また、22部を上回っている場合には、十分な溶解が進まず、消火液剤に固形物として残ったり、消火液剤の保存中に析出して沈殿物となったりして消火能力が減少する。
 また、本実施形態では、第二リン酸アンモニウムの含有量としては、20.54部が最も好ましいものとする。
 重炭酸ナトリウムが11部を下回っている場合には、消火ガスの発生量が不足する、また、13部を上回っている場合には、十分な溶解が進まず、消火液剤に固形物として残ったり、消火液剤の保存中に析出して沈殿物となったりして消火能力が減少する。
 また、本実施形態では、重炭酸ナトリウムの含有量としては、11.9部が最も好ましいものとする。
 具体的には、本実施形態では、例えば、塩化アンモニウム336gに対して炭酸カリウム217gと、第二リン酸アンモニウム69gと、重炭酸ナトリウム11.9gを調合して温水(磁気水)1000g(1リットル)に溶解することで1633.9g(1225リットル)の消火液剤Lを得ている。
 本実施形態においても、上述のごとく磁気処理された温水(磁気水)に消火薬剤を撹拌しながら溶解している。磁気処理で水の分子が細分化処理されて薬剤との接触面積が増加し、さらに、水温が高い状態で撹拌されるため、水の分子と薬剤との接触回数が増大し、溶解反応も促進され、それらの相乗効果により多くの薬剤が溶解し得る。また、冷却後においても溶解状態が長期間維持され易く、高い消火能力を発揮する。
「第三実施形態」
 本実施形態では、塩化アンモニウムと重炭酸ナトリウムとからなる消火薬剤を磁気処理され調温された温水(磁気水)に溶解して消火液剤としている。
 消火液剤Lは、塩化アンモニウムを100重量部(主剤)に対して、重炭酸ナトリウムを68部乃至76部含んだ消火薬剤を予め摂氏30℃乃至摂氏50℃に調温され、磁気処理部Mで3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度で磁気処理された温水(磁気水)が貯留された溶解処理部Tに投入され、に1時間撹拌されて溶解されている。
 温水の調温および磁気処理については、前記第一実施形態と同様であるのでここではその説明を省略する。
 なお、本実施形態による消火液剤Lも、前記第一実施形態による消火液剤Lと同様に、図1の模式図に示すような消火液剤調製装置1によって調整され、本実施形態による消火薬剤を磁気処理した温水(磁気水)に投入し、溶解処理部Tのタンクに斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、1時間撹拌することで溶解して消火液剤Lを得る。その詳細については、前記第一実施形態による消火液剤調製装置1と同様であるので、ここではその説明を省略する。
 重炭酸ナトリウムが弱アルカリ性であり、塩化アンモニウムも弱アルカリ性であり、両者が調合された本実施形態の消火液剤もまた弱アルカリ性となる。具体的には、消火液剤Lは、pH7.5乃至10の範囲となるように調製される。pHが7.5より下回る場合には、消火液剤のアンモニウム臭が強くなり、保存状態もわるくなる。また、pHが10より上回る場合には、アルカリ度が強いので、消火薬剤が溶けにくく、長期保存のうちに容器の底に沈殿物が発生する。なお、本実施形態では、消火液剤のpHは8乃至9であることが最も好ましいものとする。
 また、本実施形態による消火液剤Lを火元(燃焼物)に投げ込んだ場合には、塩化アンモニウム(NHCl)と重炭酸ナトリウム(NaHCO)が反応して、アンモニアガス(NH)と炭酸ガス(CO)を放出し、塩化ナトリウム(NaCl)と水(HO)が生成される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
 このとき、塩化アンモニウムと重炭酸ナトリウムは十分に溶解した水溶液であるため燃焼することなく加熱され、急激に反応する。また、その際に、水溶液としての水も水蒸気となる。これらのアンモニアガス、炭酸ガス、水蒸気が、火元(燃焼物)の周囲の空気(酸素)を急速に排除し燃焼を抑止することで消火する。
 重炭酸ナトリウムが68部を下回っている場合には、消火ガスの発生量が不足する、また、76部を上回っている場合には、十分な溶解が進まず、消火液剤に固形物として残ったり、消火液剤の保存中に析出して沈殿物となったりすることがある。また、本実施形態では、重炭酸ナトリウムの含有量としては、72.21部が最も好ましいものとする。
 具体的には、本実施形態では、例えば、塩化アンモニウム14.32kgに対して重炭酸ナトリウム10.34kgを調合して温水(磁気水)82kg(82リットル)に溶解することで100kg(100リットル)の消火液剤Lを得ている。
 ここで、第二リン酸アンモニウムの特性は、醸造用薬品などの食品加工物として使用することが認められている物質である。本発明で使用される第二リン酸アンモニウムには特に制限はなく、食品添加物用や工業用などから幅広く選択可能である。
 また、重炭酸ナトリウムの特性は、膨張剤などの食品添加物でもある。本発明で使用される重炭酸ナトリウムには特に制限はなく、食品添加物用や工業用などから幅広く選択可能である。
 本実施形態においても、上述のごとく磁気処理された温水(磁気水)に消火薬剤を撹拌しながら溶解している。磁気処理で水の分子が細分化処理されて薬剤との接触面積が増加し、さらに、水温が高い状態で撹拌されるため、水の分子と薬剤との接触回数が増大し、溶解反応も促進され、それらの相乗効果により多くの薬剤が溶解し得る。また、冷却後においても溶解状態が長期間維持され易く、高い消火能力を発揮する。
「第四実施形態」
 本実施形態では、塩化アンモニウムと第二リン酸アンモニウムと重炭酸ナトリウムとからなる消火薬剤を磁気処理され調温された温水(磁気水)に溶解して消火液剤としている。
 消火液剤Lは、塩化アンモニウムを100重量部(主剤)に対して、第二リン酸アンモニウムを19部乃至22部含み、重炭酸ナトリウムを71部乃至81部含んだ消火薬剤が、磁気処理部Mで予め摂氏30℃乃至摂氏50℃に調温され、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度で磁気処理された温水(磁気水)に溶解されている。なお、消火薬剤は、塩化アンモニウム、第二リン酸アンモニウム、重炭酸ナトリウムの順に温水(磁気水)が貯留された溶解処理部Tに投入され、合計で1時間撹拌されて溶解される。
 温水の調温および磁気処理については、前記第一実施形態と同様であるのでここではその説明を省略する。
 なお、本実施形態による消火液剤Lも、前記第一実施形態による消火液剤Lと同様に、図1の模式図に示すような消火液剤調製装置1によって調整され、本実施形態による消火薬剤を磁気処理した温水(磁気水)に投入し、溶解処理部Tのタンクに斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、1時間撹拌することで溶解して消火液剤Lを得る。その詳細については、前記第一実施形態による消火液剤調製装置1と同様であるので、ここではその説明を省略する。
 重炭酸ナトリウムが弱アルカリ性であり、塩化アンモニウムも弱アルカリ性であり、両者が調合された本実施形態の消火液剤もまた弱アルカリ性となる。具体的には、消火液剤Lは、pH7.5乃至10の範囲となるように調製される。pHが7.5より下回る場合には、消火液剤のアンモニウム臭が強くなり、保存状態もわるくなる。また、pHが10より上回る場合には、アルカリ度が強いので、消火薬剤が溶けにくく、長期保存のうちに容器の底に沈殿物が発生する。なお、本実施形態では、消火液剤のpHは8乃至9であることが最も好ましいものとする。
 また、この場合の消火液剤を火元(燃焼物)に投げ込んだ場合には、塩化アンモニウム(NHCl)と重炭酸ナトリウム(NaHCO3)は十分に溶解した水溶液であるため燃焼することなく加熱され、急激に反応して、アンモニアガス、炭酸ガス、塩化ナトリウムと水が生成される。また、その際に、水溶液としての水も水蒸気となる。これらのアンモニアガス、炭酸ガス、水蒸気が、火元(燃焼物)の周囲の空気(酸素)を急速に排除し燃焼を抑止することで消火する。
 さらに、本実施形態で添加した第二リン酸アンモニウムが加熱反応によってアンモニアガスを放出するとともに、重炭酸ナトリウムが炭酸ガスを放出して、消火作用を補助する。また、重炭酸ナトリウムは、常温において塩化アンモニウムと炭酸カリウムの反応を抑制して消火液剤の長期安定化にも寄与している。
 なお、本実施形態による消火液剤Lも、前記第一実施形態による消火液剤と同様に、図1の模式図に示すような消火液剤調製装置1によって調整され、本実施形態による消火薬剤を磁気処理した温水(磁気水)に1時間撹拌することで溶解して消火液剤Lを得る。その詳細については、前記第一実施形態による消火液剤調製装置1と同様であるので、ここではその説明を省略する。
 重炭酸ナトリウムが71部を下回っている場合には、消火ガスの発生量が不足する、また、80部を上回っている場合には、十分な溶解が進まず、消火液剤に固形物として残ったり、消火液剤の保存中に析出して沈殿物となったりして消火能力が減少する。また、本実施形態では、重炭酸ナトリウムの含有量としては、76.49部が最も好ましいものとする。
 また、第二リン酸アンモニウムが19部を下回っている場合には、消火ガスの発生量が不足する、また、22部を上回っている場合には、十分な溶解が進まず、消火液剤に固形物として残ったり、消火液剤の保存中に析出して沈殿物となったりして消火能力が減少する。
 また、本実施形態では、第二リン酸アンモニウムの含有量としては、20.54部が最も好ましいものとする。
 重炭酸ナトリウムが11部を下回っている場合には、消火ガスの発生量が不足する、また、13部を上回っている場合には、十分な溶解が進まず、消火液剤に固形物として残ったり、消火液剤の保存中に析出して沈殿物となったりして消火能力が減少する。
 また、本実施形態では、重炭酸ナトリウムの含有量としては、11.9部が最も好ましいものとする。
 具体的には、本実施形態では、例えば、塩化アンモニウム336gに対して第二リン酸アンモニウム69gと、重炭酸ナトリウム257gを調合して温水(磁気水)1000g(1リットル)に溶解することで1662g(1225リットル)の消火液剤Lを得ている。
 本実施形態においても、上述のごとく磁気処理された温水(磁気水)に消火薬剤を撹拌しながら溶解している。磁気処理で水の分子が細分化処理されて薬剤との接触面積が増加し、さらに、水温が高い状態で撹拌されるため、水の分子と薬剤との接触回数が増大し、溶解反応も促進され、それらの相乗効果により多くの薬剤が溶解し得る。また、冷却後においても溶解状態が長期間維持され易く、高い消火能力を発揮する。
「第五実施形態」
 本実施形態では、上記第一実施形態による消火液剤を第1の消火液剤とし、その第1の消火液剤に界面活性液剤を添加することによって油火災に対応して消火可能な消火液剤Lとしている。
 すなわち、前記第一実施形態と同様に、塩化アンモニウムと炭酸カリウムからなる消火薬剤を予め摂氏30℃乃至摂氏50℃に調温され、磁気処理部Mで3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度で磁気処理された温水(磁気水)に投入し、溶解処理部Tのタンクの斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、1時間撹拌し溶解することで第1の消火液剤(A液)とし、さらに、予め摂氏50℃乃至摂氏60℃に調温され、前記第一実施形態と同様の磁気処理部Mで3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度で磁気処理された温水(磁気水)が貯留された溶解処理部Tに界面活性剤を投入し、溶解処理部Tと同様のタンクと斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、30分撹拌し溶解することで界面活性液剤(B液)とし、その第1の消火液剤(A液)と界面活性液剤(B液)とを混合して撹拌することで本実施形態の消火液剤Lとしている。
 第1の消火液剤(A液)の調製については、前記第一実施形態と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 界面活性液剤(B液)の調整に当たって、温水(磁気水)の温度が摂氏50℃を下回る場合には界面活性剤の溶解度(溶媒に溶ける限界量)が低下し、摂氏60℃を上回る場合には、溶媒である温水(磁気水)の蒸発量が増加する。一般的に、水温が高いほど界面活性剤の溶解度が高いため、本実施形態では摂氏60℃を最も好ましい設定温度とする。
 なお、磁気処理については、前記第一実施形態と同様であるため、ここではその説明を省略する。
 また、本実施形態による消火液剤に添加可能な界面活性液剤としては、広範囲の界面活性剤から選択可能であるが、その中でも、陰イオン(アニオン)系界面活性剤であるポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩と、陰イオン系界面活性剤であるラウリル硫酸ナトリウム塩及び、非イオン系界面活性剤であるポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の中から1つ以上が選択されることが好ましい。
 その場合には、前記第一実施形態の消火液剤調製装置1の磁気処理部と同様の磁気処理装置Mを使用して、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理され、摂氏50℃乃至摂氏60℃に調温された温水(磁気水)を100重量部とした場合に、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤を4.5部乃至5.1部、ラウリル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤を7.7部乃至8.6部、ポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の界面活性剤を9.6部乃至10.6部を混合し、前記消火液剤調製装置1の磁気処理部と同様の溶解処理部Tによって30分撹拌することで溶解して界面活性溶液(B液)を得る。そして、B液を前記A液(第1の消火液剤)と混合して消火液剤とする。
 なお、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤が4.5部を下回った場合には、溶質の溶解分散が不十分となって沈殿が生じやすい傾向があり、5.1部を上回った場合には、界面活性剤同士で集まってしまい、重量が増える割に有効成分量が下がることとなる。
 また、ラウリル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤が7.7部を下回った場合には、溶質の溶解分散が不十分となって沈殿が生じやすい傾向があり、8.6部を上回った場合には界面活性剤同士で集まってしまい、重量が増える割に有効成分量が下がることとなる。
 また、ポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の界面活性剤が9.6部を下回った場合には、溶質の溶解分散が不十分となって沈殿が生じやすい傾向があり、10.6部を上回った場合には界面活性剤同士で集まってしまい、重量が増える割に有効成分量が下がることとなる。
 なお、本実施形態では、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤が4.808部、ラウリル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤が8.173部、ポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の界面活性剤が10.096部の割合で混合されるのが最も好ましいものとする。
 また、使用可能なポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤の商品としては花王株式会社のラテムル(登録商標)などがあり、ラウリル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤としては花王株式会社のエマール(登録商標)10Gなどがあり、ポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の界面活性剤としては花王株式会社のエマルゲン(登録商標)105などがある。
 なお、本発明の消火液剤に使用する界面活性剤の一例を説明したが、選択可能な界面活性剤はこれに限定解釈されるものではなく、一般に普及している界面活性剤を広く利用できる。
 本発明の消火液剤に使用できる界面活性剤として、例えば、水中で解離したとき陰イオンとなる陰イオン系界面活性剤(アニオン性界面活性剤)、水中で解離したとき陽イオンとなる陽イオン系界面活性剤(カチオン性界面活性剤)、分子内にアニオン性部位とカチオン性部位の両方をもち、溶液のpHに応じて陽・両性・陰イオンとなる両性界面活性剤(双性界面活性剤)及びイオン化する親水性部分を持たない非イオン系界面活性剤(非イオン性界面活性剤)のいずれも好ましく利用できる。これらの界面活性剤は1種または2種以上を組合せて使用することができる。
 本発明に使用可能な他の陰イオン系界面活性剤(アニオン性界面活性剤)としては、例えば、脂肪酸ナトリウム、アルファスルホ脂肪酸エステル塩、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキル硫酸エステル塩、アルキルポリオキシエチレン硫酸塩、モノアルキルリン酸エステル塩、アルファオレフィンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸塩、β‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩、特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤などがある。
 本発明に使用可能な非イオン系界面活性剤(非イオン性界面活性剤)としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸ソルビタンエステル、アルキルポリグルコシド、ショ糖脂肪酸エステル、脂肪酸ジエタノールアミド、アルキルモノグリセリルエーテルなどがある。
 また、非イオン系界面活性剤との組み合わせにおいて注意を要するが、本発明に使用可能な陽イオン系界面活性剤(カチオン性界面活性剤)としては、アルキルトリメチルアンモニウム塩、ジアルキルジメチルアンモニウム塩、アルキルベンジルジメチルアンモニウム塩などがあり、さらに、両性界面活性剤(双性界面活性剤)としてのアルキルジメチルアミンオキシド、アルキルカルボキシベタイン、アルキルアミノ脂肪酸塩なども使用可能である。
 このようにして調製された本実施形態による消火液剤Lを火元(燃焼物)に投げ込んだ場合には、塩化アンモニウム(NHCl)と炭酸カリウム(KCO)が反応して、アンモニアガス(NH)と炭酸ガス(CO)を放出し、塩化カリウム(KCl)と水(HO)が生成される。
 このとき、塩化アンモニウムと炭酸カリウムは十分に溶解した水溶液であるため、火炎によって燃焼することなく加熱され、急激に反応する。また、その際に、水溶液としての水も水蒸気となる。これらのアンモニアガス、炭酸ガス、水蒸気が、火元(燃焼物)の周囲の空気(酸素)を急速に排除し燃焼を抑止することで消火する。
 また、陰イオン系界面活性剤の分散効果によって、前記第1の消火液剤の消火薬剤が温水(磁気水)中に浮遊した状態となり、また溶け込んだ状態で安定する。このため、消火液剤が油火災の火元(燃焼物)に投げ入れられ散布された場合に、消火薬剤に火炎の熱が効率よく取り込まれ、アンモニアガスと炭酸ガスの発生反応が活発になる(ガスの発生量が増加する)。さらに、非イオン系界面活性剤を使用することで、界面活性剤による過度な起泡(泡立ち作用)を抑えて、撹拌による溶解効率が高く保たれ、より多くの消火薬剤を火元(燃焼物)の熱に晒すことができる。
 さらに、油火災の火元(燃焼物)は、燃焼熱で発生する水蒸気を界面活性剤と消火液剤とが形成する泡に閉じ込められる。
 この泡は消火薬の成分のうち反応後に気体となって放散することなく残った塩化物とともに油火災の火元(燃焼物)を包み込むように覆い、空気との接触を断って消火する。なお、この泡は、流動性のある燃焼物や、凹凸のある燃焼物に対しても燃焼物全体を包み込むように覆うことができる。また、一旦消火した後も可燃物(燃焼していた物)を包み込むように覆うことで、可燃物(燃焼していた物)を冷却しつつ空気を遮断し続けるため、再燃を抑止することができる。
 本実施形態においては、磁気処理で水の分子が細分化処理されて薬剤や界面活性剤との接触面積が増加し、さらに、水温が高い状態で撹拌されるため、水の分子と薬剤や界面活性剤との接触回数が増大し、溶解反応も促進され、それらの相乗効果により多くの薬剤や界面活性剤が溶解し得る。また、冷却後においても溶解状態が長期間維持され易く、高い消火能力を発揮する。
「第六実施形態」
 本実施形態は、前記第五実施形態の変形例を示し、前記第五実施形態と同様に、上記第一実施形態による消火液剤を第1の消火液剤(A液)とし、その第1の消火液剤(A液)に界面活性溶液(B液)を添加することによって油火災に対応して消火可能な消火液剤Lとしているが、前記第五実施形態の界面活性溶液(B液)で使用した陰イオン系界面活性剤であるラウリル硫酸ナトリウム塩による界面活性剤に代えて、特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤を使用している。
 すなわち、前記第五実施形態の界面活性溶液(B液)の陰イオン系界面活性剤であるポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤(例えば、花王株式会社のラテムル(登録商標))と、前記第五実施形態の界面活性溶液(B液)の非イオン系界面活性剤であるポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の界面活性剤(例えば、花王株式会社のエマルゲン(登録商標)105)と、特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤(陰イオン系界面活性剤)と温水(磁気水)とによって、界面活性剤溶液(B液)を調製している。
 なお、使用可能な特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤の商品としては、花王株式会社のデモールEP(登録商標)、ポイズ520(登録商標)、ポイズ530(登録商標)などがあり、ポイズ520やポイズ530が選択されることが特に好ましい。
 その場合には、前記第一実施形態の消火液剤調製装置1の磁気処理部と同様の磁気処理装置Mを使用して、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理され、摂氏50℃乃至摂氏60℃に調温された温水(磁気水)を100重量部とした場合に、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤を4.75部乃至5.25部、ポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の界面活性剤を9.5部乃至10.5部、特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤を7.6部乃至8.40部を混合して、磁気処理され調温された温水(磁気水)に投入し、溶解処理部Tと同様のタンクと斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、30分撹拌することで溶解して界面活性溶液(B液)を得る。そして、B液と前記A液(第1の消火液剤)とを混合して撹拌することで消火液剤Lとする。
 なお、具体的には、例えば、50gの温水(磁気水)に対して、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤が2.5g、ポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の界面活性剤が5g、特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤が4gの割合で調合される。
 このように、前記第五実施形態の陰イオン系界面活性剤の一部を変更することによって、磁気処理され、調温された溶媒(温水・磁気水)中に、消火液剤の消火薬剤が、より一層溶け込み易く安定するため、沈殿物の発生も抑えることができ、消火の効果を発揮することができる。
 また、前記第五実施形態の界面活性溶液(B液)で使用した陰イオン系界面活性剤であるラウリル硫酸ナトリウム塩と、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩による界面活性剤に代えて、β‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩による界面活性剤と、特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤とを使用し、非イオン系界面活性剤であるポリオキシエチレンラウリルエーテル塩による界面活性剤を除外しても良い。
 すなわち、特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤(陰イオン系界面活性剤)と、β‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩による界面活性剤(陰イオン系界面活性剤)と、温水(磁気水)とによって、界面活性剤溶液(B液)を調製している。
 なお、使用可能な特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤の商品としては、花王株式会社のデモールEP(登録商標)、ポイズ520(登録商標)、ポイズ530(登録商標)などがあり、ポイズ520やポイズ530が選択されることが特に好ましく、使用可能なβ‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩による界面活性剤としては花王株式会社のデモールNL(登録商標)などが好適である。
 このように陰イオン系界面活性剤をβ‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩による界面活性剤と、特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤とに変更し、非イオン系界面活性剤であるポリオキシエチレンラウリルエーテル塩による界面活性剤を除外した場合には、非イオン系界面活性剤を配合していた割合が減少しているため、消火薬剤(A液)の配合割合を増やすことが可能となり、消火薬剤(A液)が増えることによって消火能力が増加することとなる。
 本実施形態においても、磁気処理で水の分子が細分化処理されて薬剤や界面活性剤との接触面積が増加し、さらに、水温が高い状態で撹拌されるため、水の分子と薬剤や界面活性剤との接触回数が増大し、溶解反応も促進され、それらの相乗効果により多くの薬剤や界面活性剤が溶解し得る。また、冷却後においても溶解状態が長期間維持され易く、高い消火能力を発揮する。
 なお、本実施形態の場合であっても、第1の消火液剤(A液)の組成および調整方法については、前記第1の消火液剤(A液)の組成および調整方法と同様であるので、ここではその説明を省略する。
 また、界面活性溶液(B液)の調整方法については、前記第五実施形態の界面活性溶液(B液)の調整方法と同様であるため、ここではその説明を省略する。
 また、このようにして調製された油火災に対応可能な消火液剤Lを火元(燃焼物)に投げ込んだ場合の作用についても、前記第1の消火液剤(A液)作用および、第五実施形態による消火液剤(B液)の作用と同様であるため、ここではその説明を省略する。
「第七実施形態」
 本実施形態では、上記第二実施形態による消火液剤を第2の消火液剤(A液)とし、その第2の消火液剤(A液)に界面活性液剤(B液)を添加することによって油火災に対応して消火可能な消火液剤Lとしている。
 すなわち、前記第二実施形態と同様に、塩化アンモニウムと炭酸カリウムと第二リン酸アンモニウムと重炭酸ナトリウムからなる消火薬剤を磁気処理され調温された温水(磁気水)に投入し、溶解処理部Tのタンクの斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、1時間撹拌し溶解することで第2の消火液剤(A液)とし、さらに、予め摂氏50℃乃至摂氏60℃に調温され、磁気処理部Mで3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度で磁気処理された温水(磁気水)に界面活性剤を投入し、溶解処理部Tと同様のタンクと斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、30分撹拌し溶解することで界面活性液剤(B液)とし、その第2の消火液剤(A液)と界面活性液剤(B液)とを混合して撹拌することで本実施形態の消火液剤Lとしている。
 なお、第2の消火液剤(A液)の調整は、前記第二実施形態と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 界面活性液剤(B液)の調製は、前記第五実施形態の界面活性液剤(B液)と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 このようにして調製された油火災に対応可能な消火液剤を火元(燃焼物)に投げ込んだ場合には、塩化アンモニウム(NHCl)と炭酸カリウム(KCO)が反応して、アンモニアガス(NH)と炭酸ガス(CO)を放出し、塩化カリウム(KCl)と水(HO)が生成される。
 これら、A液の消火薬剤の水溶液による消火作用については、前記第二実施形態と同様であるので、ここではその説明を省略する。
 また、界面活性剤溶液(B液)による消火作用については、前記第五実施形態と同様であるので、ここではその説明を省略する。
 また、本実施形態においても、前記第五実施形態の界面活性液剤(B液)と同様に、広範囲の界面活性剤から選択可能である。例えば、陰イオン(アニオン)系界面活性剤であるポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩と、陰イオン系界面活性剤であるラウリル硫酸ナトリウム塩及び、非イオン系界面活性剤であるポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の中から1つ以上が選択されても良いし、陰イオン系界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤、ラウリル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤)に代えて、β‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩や特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤が使用されても良いし、β‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩と特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤が使用され非イオン系界面活性剤であるポリオキシエチレンラウリルエーテル塩が除外されても良く、その場合の作用効果も同様である。
 本実施形態においても、磁気処理で水の分子が細分化処理されて薬剤や界面活性剤との接触面積が増加し、さらに、水温が高い状態で撹拌されるため、水の分子と薬剤や界面活性剤との接触回数が増大し、溶解反応も促進され、それらの相乗効果により多くの薬剤や界面活性剤が溶解し得る。また、冷却後においても溶解状態が長期間維持され易く、高い消火能力を発揮する。
「第八実施形態」
 本実施形態では、上記第三実施形態による消火液剤を第3の消火液剤(A液)とし、その第3の消火液剤(A液)に界面活性液剤(B液)を添加することによって油火災に対応して消火可能な消火液剤Lとしている。
 すなわち、前記第三実施形態と同様に、塩化アンモニウムと重炭酸ナトリウムからなる消火薬剤を磁気処理され調温された温水(磁気水)に投入し、溶解処理部Tのタンクの斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、1時間撹拌し溶解することで第3の消火液剤(A液)とし、さらに、予め摂氏50℃乃至摂氏60℃に調温され、磁気処理部Mで3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度で磁気処理された温水(磁気水)に界面活性剤を投入し、溶解処理部Tと同様のタンクと斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、30分撹拌し溶解することで界面活性液剤(B液)とし、その第3の消火液剤(A液)と界面活性液剤(B液)とを混合して撹拌し、pHを7.5乃至10の範囲に調整して油火災に対応可能な消火液剤Lとする。なお、本実施形態ではpH8乃至9を最も好ましいものとする。
 第3の消火液剤(A液)の調整は、前記第三実施形態と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 界面活性液剤(B液)の調製は、前記第五実施形態の界面活性液剤(B液)と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 本実施形態では、消火液剤LのpHを弱アルカリ性に整えることで、消火液剤Lの性質を安定させ、消火薬剤の溶解度を高くしている。
 すなわち、消火液剤Lのアルカリ度が強い場合には、消火薬剤が溶けにくく、長期保存のうちに容器の底に沈殿物が発生するが、さらに、界面活性剤による起泡(泡立ち作用)が過多となる傾向がある。
 過度な起泡(泡立ち作用)は非イオン系界面活性剤の使用により抑制効果が認められるが、pHを弱アルカリ性に整えることによっても抑制効果があり、双方の抑制効果を併用することによって、過度な起泡(泡立ち作用)を効率よく制御(抑止)することが可能となる。
 このようにして調製された油火災に対応可能な消火液剤Lを火元(燃焼物)に投げ込んだ場合の作用についても、前記第三実施形態による消火液剤(A液)の作用および、第五実施形態による消火液剤(B液)の作用と同様であるため、ここではその説明を省略する。
 また、本実施形態においても、前記第五実施形態の界面活性液剤(B液)と同様に、広範囲の界面活性剤から選択可能である。例えば、陰イオン(アニオン)系界面活性剤であるポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩と、陰イオン系界面活性剤であるラウリル硫酸ナトリウム塩及び、非イオン系界面活性剤であるポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の中から1つ以上が選択されても良いし、陰イオン系界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤、ラウリル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤)に代えて、β‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩や特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤が使用されても良いし、β‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩と特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤が使用され非イオン系界面活性剤であるポリオキシエチレンラウリルエーテル塩が除外されても良く、その場合の作用効果も同様である。
 本実施形態においても、磁気処理で水の分子が細分化処理されて薬剤や界面活性剤との接触面積が増加し、さらに、水温が高い状態で撹拌されるため、水の分子と薬剤や界面活性剤との接触回数が増大し、溶解反応も促進され、それらの相乗効果により多くの薬剤や界面活性剤が溶解し得る。また、冷却後においても溶解状態が長期間維持され易く、高い消火能力を発揮する。
「第九実施形態」
 本実施形態では、上記第四実施形態による消火液剤を第4の消火液剤(A液)とし、その第4の消火液剤(A液)に界面活性液剤(B液)を添加することによって油火災に対応して消火可能な消火液剤Lとしている。
 すなわち、前記第四実施形態と同様に、塩化アンモニウムと第二リン酸アンモニウムと重炭酸ナトリウムからなる消火薬剤を磁気処理され調温された温水(磁気水)に投入し、溶解処理部Tのタンクの斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、1時間撹拌し溶解することで第四の消火液剤(A液)とし、さらに、予め摂氏50℃乃至摂氏60℃に調温され、磁気処理部Mで3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度で磁気処理された温水(磁気水)に界面活性剤を投入し、溶解処理部Tと同様のタンクと斜めに設置された2枚のプロペラ状の撹拌子(羽根)D1,D2により、30分撹拌し溶解することで界面活性液剤(B液)とし、その第3の消火液剤(A液)と界面活性液剤(B液)とを混合して撹拌し、pHを7.5乃至10の範囲に調整して油火災に対応可能な消火液剤Lとする。なお、本実施形態ではpH8乃至9を最も好ましいものとする。
 第4の消火液剤(A液)の調整は、前記第四実施形態と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 界面活性液剤(B液)の調製は、前記第五実施形態の界面活性液剤(B液)と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 本実施形態でも、前記第七実施形態と同様に消火液剤LのpHを弱アルカリ性に整えることで、消火液剤Lの性質を安定させ、消火薬剤の溶解度を高くしている。その作用効果については前記第七実施形態と同様であるため、ここではその説明を省略する。
 このようにして調製された油火災に対応可能な消火液剤を火元(燃焼物)に投げ込んだ場合の作用についても、前記第四実施形態による消火液剤(A液)の作用および、第五実施形態による消火液剤(B液)の作用と同様であるため、ここではその説明を省略する。
 また、本実施形態においても、前記第五実施形態の界面活性液剤(B液)と同様に、広範囲の界面活性剤から選択可能である。例えば、陰イオン(アニオン)系界面活性剤であるポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩と、陰イオン系界面活性剤であるラウリル硫酸ナトリウム塩及び、非イオン系界面活性剤であるポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の中から1つ以上が選択されても良いし、陰イオン系界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤、ラウリル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤)に代えて、β‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩や特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤が使用されても良いし、β‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩と特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤が使用され非イオン系界面活性剤であるポリオキシエチレンラウリルエーテル塩が除外されても良く、その場合の作用効果も同様である。
 本実施形態においても、磁気処理で水の分子が細分化処理されて薬剤や界面活性剤との接触面積が増加し、さらに、水温が高い状態で撹拌されるため、水の分子と薬剤や界面活性剤との接触回数が増大し、溶解反応も促進され、それらの相乗効果により多くの薬剤や界面活性剤が溶解し得る。また、冷却後においても溶解状態が長期間維持され易く、高い消火能力を発揮する。
「第十実施形態」
 前記第一実施形態乃至第八実施形態による消火液剤(油火災に対応可能な消火液剤を含む)はそのまま火元(燃焼物)に流し込むことで、アンモニアガスと炭酸ガスが発生して消火することができるが、消火液剤を封入した衝撃破損性容器(ボトル)Bを火元(燃焼物)に投げ入れることによって、火元(燃焼物)に手をかざすことなく消火可能である。
 消火液剤が充填される衝撃破損性容器(ボトル)Bは、例えば図3乃至図7に示すような片手で把持可能なサイズの筒型に形成されている。
 なお、図3は衝撃破損性容器(ボトル)Bの正面図であり、図4はその右側面図であり、図5はその底面図である。また、図6は、図3のA-A線による断面図であり、図7は斜視図である。
 衝撃破損性容器(ボトル)Bは、所定高さに形成された筒状部2と、筒状部2の上端を閉塞して形成された上面部3と、筒状部2の下端を閉塞して形成された底面部4とで構成される。
 筒状部2は、上面部3から下面部4に亘って所定幅の平面に形成される正面側平面部5と、上面部3から下面部4に亘って正面側平面部5と平行で、正面側平面部5と同様の幅の平面に形成される背面側平面部6と、正面側平面部5および背面側平面部6を凸曲面で連結して形成される2つの曲面部7,7とによって筒状に形成される。
 また、正面側平面部5の幅は筒状部2の最大径(2つの曲面部7,7が形成される径)の半分よりやや大きな幅に設定される。さらに、正面側平面部5の上縁5a(上面部3との境界縁)、下縁5b(下面部4との境界縁)、右縁5c(曲面部7との境界縁)および左縁5d(曲面部7との境界縁)は、面取りが施されることなく、角が立った状態に形成される。
 また、背面側(図4の右側)の背面側平面部6も正面側平面部5と同様の形状に形成される。さらに、背面側平面部6の上縁6a(上面部3との境界縁)、下縁6b(下面部4との境界縁)、右縁6c(曲面部7との境界縁)および左縁6d(曲面部7との境界縁)は、面取りが施されることなく、角が立った状態に形成される。
 曲面部7,7の上下方向略中央部には、前記正面側平面部5と背面側平面部6を水平方向に結ぶ凹状周面71が所定の上下幅で形成される。
 なお、凹状周面71が形成される幅は、成人の手指の太さの約2倍の寸法で設定される。例えば、約27mmに設定されていれば良い。
 さらに、凹状周面71と、凹状周面71の左右端側の曲面部7との境界部は段差面71aによって接続されている。
 また、凹状周面71の下側に隣接して、凹状周面71と同様の形状に凹状周面72が形成され、凹状周面72の左右端側の曲面部7との境界部は段差面72aによって接続されている。
 さらに、凹状周面71の上側に隣接して、凹状周面71と同様の形状に凹状周面73が形成され、凹状周面73の左右端側の曲面部7との境界部は段差面73aによって接続されている。
 また、凹状周面71と凹状周面72との隣接部分81、凹状周面71と凹状周面73との隣接部分82、凹状周面71の下側の曲面部7との接続部分83、凹状周面73の上側の曲面部7との接続部分84は、それぞれ、角が立った状態に形成される。
 また、凹状周面71は、衝撃破損性容器(ボトル)Bに消火液剤を充填した場合に、重心となる位置に配されている。そして、凹状周面71に手指の中指を沿わせて衝撃破損性容器(ボトル)Bを把持すると、人差し指と薬指が凹状周面72と凹状周面73に沿うようになる。さらに、反対側に形成される凹状周面72と凹状周面73の何れかに親指が沿うようになるとともに、手のひらに正面側平面部5か背面側平面部6の何れかが沿うため、衝撃破損性容器(ボトル)Bがふらつくことなく、しっかりと手中に把持される。
 また、段差面71a、72a、73aに指先が引っ掛かるため、濡れた手で把持した場合であっても、衝撃破損性容器(ボトル)Bが滑り落ちてしまうことも無い。
 このように、衝撃破損性容器(ボトル)Bが、しっかりと手中に把持されるため、投てきする際に、火元(燃焼物)を狙いやすく、また、狙い通りに投げやすい。
 上面部3には、その中央部に、上面部3から上方に向けて一体に、ボトル内外を連通した円環状に突き出した注ぎ込み口31が形成される。さらに、注ぎ込み口31の外周側には、周方向に連続して嵌合凸部31aが形成される。
 また、注ぎ込み口31には、プラスチック製のキャップ32が外嵌される。キャップ32の内径は、注ぎ込み口31の外径よりも僅かに大きく設定されるとともに、注ぎ込み口31の嵌合凸部31aと相対する位置に嵌合凹部32aが形成される。
 注ぎ込み口31は、ボトルBの内部に消火液剤を充填するための注入口となる。さらに、消火液剤の充填が完了すると、打栓機によってキャップ32が押圧され、注ぎ込み口31の嵌合凸部31aとキャップ32の嵌合凹部32aが嵌合することで、注ぎ込み口31にキャップ32が、容易に開栓することのないように固く固定され、注ぎこみ口31が閉鎖される。
 また、底面部4は、中央部が僅かに上方に窪んで形成される凹部4aと、凹部4aの周りに水平な環状に形成される縁部4aとで形成される。
 机などの平面に衝撃破損性容器(ボトル)Bを立てた場合には、水平な環状に形成される縁部4aが机の平面に接することで、ボトルBが座り良く安定する。
 なお、衝撃破損性容器(ボトル)Bの各寸法については、需要に応じて適宜設定されれば良いが、例えば、正面側平面部5と背面側平面部6との間の幅は、70mmに設定され、曲面部7と対向する曲面部7との間の幅は、83mmに設定され、高さは、注ぎ込み口31を含めずに182mmに設定されている。また、衝撃破損性容器(ボトル)Bの厚みは、約2mmに設定されている。
 また、衝撃破損性容器(ボトル)Bの内容量は500ml乃至1200mlであることが好ましい。
 内容量が500mlを下回る場合には、火元(燃焼物)の消火に要する衝撃破損性容器(ボトル)Bの本数が増えるため、消火作業(衝撃破損性容器を火元に投げる動作)の回数も増えることとなり、消火に要する時間も長くなってしまう問題がある。
 内容量が1200mlを上回る場合には、火元(燃焼物)の消火に要する衝撃破損性容器(ボトル)Bの本数は少なくなるものの、重くなるため、狙ったとおりに火元に投げいれるための投てき動作に熟練を要するという問題がある。
 なお、前記第一実施形態乃至第9実施形態による消火液剤(油火災に対応可能な消火液剤を含む)が充填される衝撃破損性容器(ボトル)としては、800mlの内容量に設定されるのが最も好ましいものとする。
 衝撃破損性容器(ボトル)Bは、内部に充填密封された消火液剤を長期の変質しないように保存可能であり、火元(燃焼物)に投げ入れた際には、火元やその周辺へ衝突した衝撃で容易に破壊されることを要する。
 このため、衝撃破損性容器(ボトル)Bの材質としては、汎用ポリスチレン(GPPS:General Purpose Polystyrene)を100重量部に対して、スチレン-ブタジエン共重合物であるハイインパクトポリスチレン(HIPS:High Impact Polystyrene)を9部乃至30部混合した材料を所定の形状に成形している。
 ハイインパクトポリスチレンの割合が9部を下回った場合には、衝撃破損性容器(ボトル)が小さな衝撃で壊れやすくなり、30部を上回った場合には、火元やその周辺へ衝突した衝撃で壊れない場合が発生する。
 なお、本実施形態では、ハイインパクトポリスチレンが9部の割合で混合された場合を最も好ましい混合割合とする。
 ハイインパクトポリスチレンはゴム成分であるブタジエンを含んで対衝撃性能を向上させた樹脂材料であり、汎用ポリスチレンに上記混合比で混合することで、成形された衝撃破損性容器(ボトル)Bは、前記衝突の衝撃により容易に破壊されるものの、保管時には一定の強度を保ち容易に割れることの無い対衝撃性能を得ている。さらに、塩化ビニルなどと比べ、紫外線や酸素に長期間晒されることよる分解に強く耐久性が高い。
 また、衝撃破損性容器(ボトル)Bを成形する樹脂材料に着色料を混合することで、不透明な衝撃破損性容器(ボトル)として成形している。ボトルが不透明であるため、外部から照射される光線(太陽光や照明等)の影響がボトル内部の消火液剤に及ぶことなく、消火液剤の長期間保存可能となる。
 なお、衝撃破損性容器(ボトル)の材質は、ポリスチレンが衝撃で破損しやすい特性に着目して、前記汎用ポリスチレンとハイインパクトポリスチレンを所定の混合比で混合した場合が特に好ましいものとして選択されているが、これに限定解釈されるものではなく、例えば、低密度ポリエチレンや高密度ポリエチレン、ポリプロピレン等であっても利用可能である。
 このように、衝撃破損性容器(ボトル)は、比較的破壊され易い材質で形成されるとともに、その形状では、正面側平面部5と背面側平面部6の縁部や、凹状周面71,72,73に角が立った部分を多数形成しているため、火元(燃焼物)に投げ入れた際には、火元やその周辺へ衝突した衝撃が角部に集中した応力となり、容器(ボトル)B破壊のきっかけとして作用する。このため、比較的小さな衝突の衝撃であっても衝撃破損性容器(ボトル)Bが破壊されて内部に充填された消火液剤を火元(燃焼物)に散布することができる。
 なお、衝撃破損性容器(ボトル)Bの前記角が立った部分の配置については、上記説明に限定解釈されるものではなく、衝撃破損性容器(ボトル)Bの外形などにより自由に増減して配置されれば良い。また、落下の衝撃で衝撃破損性容器(ボトル)Bの破壊が確実であれば、前記角が立った部分が無い衝撃破損性容器(ボトル)Bとする場合があっても良い。
「消火試験1(普通火災)」
1.実施例、比較例
(1)消火液剤を充填した衝撃破損性容器(実施例)の調製
 予め摂氏40℃に調温され、磁気処理された温水(磁気水)に、塩化アンモニウム(NHCl)を100重量部(主剤)に対して、炭酸カリウム(KCO)を72.21部含むように溶解して消火液剤を調整した。具体的には、塩化アンモニウム14.32kgに対して炭酸カリウム10.34kgを調合して温水(磁気水)82kg(82リットル)に溶解することで100kg(100リットル)の消火液剤(実施例1)を調製し、汎用ポリスチレンを100重量部に対して、ハイインパクトポリスチレンを7部混合した樹脂材料を角部と正面側平面部、背面側平面部、凹状周面のある2mm厚のボトル形状(本発明の形状)に成形してなる衝撃破損性容器に800ml充填して封入した。
(2)消火液剤を充填した衝撃破損性容器(比較例)の調製
 20℃の水道水に、塩化アンモニウム(NHCl)を100重量部(主剤)に対して、炭酸カリウム(KCO)を50部含むように溶解して消火液剤(比較例1)を調整し塩化ビニル樹脂を2mm厚の円筒状のボトル形状に成形してなる衝撃破損性容器に800ml充填して封入した。
(3)消火試験
A.試験方法1(普通火災)
消火器の技術上の規格を定める法令(昭和39年自治省令第27号)の第3条2項で規定するA火災模型(第2模型)を消火試験の回数分用意し、同項にて規定の燃料に点火し、同模型の杉材の炎上を確認後、消火薬剤を充填した衝撃破損性容器が投てき者によって投げ込まれた時から消火に至るまでの投てき個数と消火に要した時間を試験した。
B.試験結果を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 本消火試験1の比較例と実施例の結果では、全ての試験において、投てき個数と消火時間の数値が、比較例よりも実施例が優れている。
 特に試験番号1(比較例)では火災模型に的中しないボトルがあったため、投てき個数と消火に要した時間の数値が大きくなった。比較例のボトルは円筒形で周面に引っ掛かりが無かったため投てき時の狙いが定まらず、また、重心位置を把持しなかったため、ボトルの飛跡が大きく逸れて火災模型に的中しなかったものと考えられる。
実施例の各試験では凹状周面に指を掛けて正面側/背面側の平面部が手のひらに収まり、投てき前に狙いを定める時間も短かった。
「消火試験2(油火災)」
1.実施例、比較例
(1)消火液剤を充填した衝撃破損性容器(実施例)の調製
3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理され、摂氏60℃に調温された温水(磁気水)を100重量部とした場合に、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤が4.808部、ラウリル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤が8.173部、ポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の界面活性剤が10.096部を混合し、30分撹拌することで溶解して界面活性溶液(B液)として、予め摂氏40℃に調温され、磁気処理された温水(磁気水)に、塩化アンモニウム(NHCl)を100重量部(主剤)に対して、炭酸カリウム(KCO)を72.21部含むように溶解して消火液剤(A液)として、A液とB液を混合して撹拌することで消火液剤L(実施例)を調製し、汎用ポリスチレンを100重量部に対して、ハイインパクトポリスチレンを7部混合した樹脂材料を角部のある2mm厚のボトル形状に成形してなる衝撃破損性容器に800ml充填して封入した。
(2)消火液剤を充填した衝撃破損性容器(比較例)の調製
 20℃の水道水(HO)に、塩化アンモニウム(NHCl)を100重量部(主剤)に対して、炭酸カリウム(KCO)を50部含むように溶解し、さらに、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤が3部、ラウリル硫酸ナトリウム塩の界面活性剤が6部、ポリオキシエチレンラウリルエーテル塩の界面活性剤が8部の割合で混合して撹拌することで消火液剤(比較例)を調整し塩化ビニル樹脂を2mm厚のボトル形状に成形してなる衝撃破損性容器に800ml充填して封入した。
(3)消火試験
A.試験方法2(油火災)
消火器の技術上の規格を定める法令(昭和39年自治省令第27号)の第4条2項で規定するB火災模型を消火試験の回数分用意し、同項にて規定の燃料に点火し炎上を確認後、消火薬剤を充填した衝撃破損性容器が投てき者によって投げ込まれた時から消火に至るまでの投てき個数と消火に要した時間を試験した。
B.試験結果を表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 本消火試験2の比較例と実施例の結果では、全ての試験において、投てき個数と消火時間の数値が、比較例よりも実施例が優れている。
「消火試験3(油火災)」
1.実施例、比較例
(1)消火液剤(実施例)の調製
 前記消火試験2(油火災)で調整した消火液剤L(実施例)を衝撃破損性容器に充填せずに使用する。
(2)消火液剤(比較例)の調製
 前記消火試験2(油火災)で徴した消火液剤(比較例例)を衝撃破損性容器に充填せずに使用する。
(3)消火試験
A.試験方法3(油火災)
金属容器に天ぷら油を任意量用意し、点火し炎上を確認後、消火薬剤を注いだ時から消火に至るまでに要した消火薬剤の量と消火に要した時間を試験した。
B.試験結果を表4に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 本消火試験3の比較例と実施例の結果では、全ての試験において、消火に要した消火液剤の量と消火時間の数値が、比較例よりも実施例が優れている。
 本発明による消火液剤および消火液剤を充填した消火用具は、一般家庭の居室での失火(普通火災)や台所でのてんぷら油火災(油火災)などの初期消火時に最も優れた効果を発揮するが、火元(燃焼物)を空気から遮断し冷却する作用を特徴とするため、屋台などの屋外での局所的な火災にも適用可能であり、工場や倉庫やホールなどの大きな空間であっても局所的な火災であれば十分な効果を発揮し得る。また、消火後の片付けにおいても、粉末消火器等のように消火薬剤を撒き散らすことなく、また有毒な物質も使用していないことから、集客施設などの初期消火においても好適である。
1 消火液剤製造装置
2 筒状部
3 上面部
4 底面部
5 正面側平面部
6 背面側平面部
7 曲面部
71,72,73 凹状周面
B 衝撃破損性容器(ボトル)

Claims (11)

  1. 塩化アンモニウム100重量部に対し、
    炭酸カリウム68部乃至76部含む消火薬剤を
    3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に溶解してなることを特徴とする消火液剤。
  2. 塩化アンモニウム100重量部に対し、
    炭酸カリウム61部乃至68部、
    第二リン酸アンモニウム19部乃至22部、
    重炭酸ナトリウム11部乃至13部含む消火薬剤を
    3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に溶解してなることを特徴とする消火液剤。
  3. 塩化アンモニウム100重量部に対し、
    重炭酸ナトリウム68部乃至76部含む消火薬剤を
    3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に溶解してなり、
    pHが7.5乃至10の範囲であることを特徴とする消火液剤。
  4. 塩化アンモニウム100重量部に対し、
    第二リン酸アンモニウム19部乃至22部、
    重炭酸ナトリウム71部乃至81部含む消火薬剤を
    3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に溶解してなり、
    pHが7.5乃至10の範囲であることを特徴とする消火液剤。
  5. 前記請求項1に記載の消火液剤を第1の消火液剤とし、
    前記第1の消火液材に、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に界面活性剤を溶解してなる界面活性剤溶液を混合してなることを特徴とする消火液剤。
  6. 前記請求項2に記載の消火液剤を第2の消火液剤とし、
    前記第2の消火液材に、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に界面活性剤を溶解してなる界面活性剤溶液を混合してなることを特徴とする消火液剤。
  7. 前記請求項3に記載の消火液剤を第3の消火液剤とし、
    前記第3の消火液材に、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に界面活性剤を溶解してなる界面活性剤溶液を混合してなることを特徴とする消火液剤。
  8. 前記請求項4に記載の消火液剤を第4の消火液剤とし、
    前記第4の消火液材に、3000ガウス乃至10000ガウスの磁束密度の磁場を通して処理された摂氏30℃乃至摂氏50℃の温水に界面活性剤を溶解してなる界面活性剤溶液を混合してなることを特徴とする消火液剤。
  9. 前記請求項5乃至請求項8のいずれか1項に記載の界面活性剤は、
    ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム塩と、ラウリル硫酸ナトリウム塩及び、ポリオキシエチレンラウリルエーテル塩から選らばれる1つ以上の界面活性剤を配合してなることを特徴とする消火液剤。
  10. 前記請求項5乃至請求項8のいずれか1項に記載の界面活性剤は、β‐ナフタレンスルフォン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩と、特殊ポリカルボン酸型高分子界面活性剤とポリオキシエチレンラウリルエーテル塩から選ばれる1つ以上の界面活性剤を配合してなることを特徴とする消火液剤。
  11.  請求項1乃至請求項8のいずれか1項に記載の消火液剤は、
    汎用ポリスチレンとスチレン-ブタジエン共重合物が混合されたポリスチレン樹脂材料により成形された衝撃破損性容器内に密封され、衝撃破損性容器の外周面には、衝撃による応力が集中する角部を有することを特徴とする消火用具。
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