

火災警報システムは、火災、煙、一酸化炭素、またはその他の火災関連の緊急事態を検知し、居住者や緊急隊に警報を発するように設計された建物システムです。ほとんどの商業ビルでは火災警報システムが必須です。火災警報システムには、煙検知器、熱検知器、手動火災警報起動装置(プルステーション)などが含まれます。火災警報システムのすべてのコンポーネントは、火災警報制御盤に接続されています。火災警報制御盤は通常、電気室またはパネル室にあります。火災警報システムは通常、視覚と聴覚の信号を使用して建物の居住者に警告します。一部の火災警報システムでは、ほとんどの状況下では火災中に使用するのは安全ではないエレベーターを無効にすることもできます。 [ 1 ]
火災警報システムは、設置場所の防火要件が確立された後に設計されます。これは通常、適切な建築基準法、保険会社、その他の当局によって義務付けられている最低限の防火レベルを参照することで行われます。火災警報システムの設計者は、これらの要件を満たすために必要な具体的なコンポーネント、配置、およびインターフェースを詳細に設計します。これらの目的のために特別に製造された機器が選定され、設計段階では標準化された設置方法が想定されます。防火要件については、一般的に参照される規格がいくつかあります。以下に挙げるものがその例です。
欧州各国には、火災検知システムの計画、設計、設置、試運転、使用、保守に関する国家規格があり、TS 54 -14 に記載されている追加要件があります。
オセアニア全域では、建物の火災検知および火災警報システムで使用される火災検知制御および表示機器の要件、テスト方法、および性能基準を次の規格で概説しています。


火災警報システムは、いくつかの異なる部分で構成されています。


火災警報システムを起動するために使用される起動装置は、手動または自動で作動する装置です。手動作動装置は、火災警報ボックス、手動プルステーション、または単にプルステーション、ガラス破壊ステーション、そして(欧州では)コールポイントとも呼ばれ、容易に設置され(通常は階または建物の出口付近)、識別され、操作できるように設置されます。通常、レバーを引く、ガラスを割るなどの物理的な操作によって作動します。
自動作動装置は様々な形態を取り、火災に関連する様々な物理的変化に反応することを目的としています。例えば、熱検知器の場合は対流熱エネルギー、煙検知器の場合は燃焼生成物、炎検知器の場合は放射エネルギー、火災ガス検知器の場合は燃焼ガス、水流検知器の場合はスプリンクラーの作動などです。自動起動装置は、他の検知方法に適さない、または適さない用途において、カメラやコンピュータアルゴリズムを用いて火災や動きの目に見える影響を分析し、反応することがあります。[ 13 ] [ 14 ]

警報器には様々な形態がありますが、最も一般的なのは電動ベル、壁掛け式の警報音器、またはホーンです。また、スピーカー式のストロボで、警報音を鳴らした後、音声で避難指示を出し、より明確な避難指示を出します。火災警報音器は、国やメーカーによって、特定の周波数と低音、中音、高音の異なる音色に設定できます。ヨーロッパの火災警報システムの多くは、サイレンのような周波数の異なる音を交互に鳴らします。米国とカナダでは、電子火災警報装置はホーンと呼ばれ、連続音または異なるコードに設定できます。火災警報警報装置は、音量レベルも設定できます。
通知装置は、火災やその他の緊急事態の発生時に、聴覚、視覚、触覚、文字、さらには嗅覚刺激(芳香剤)[ 15 ] [ 16 ]を利用して、居住者に避難または措置を講じる必要があることを警告します。避難信号は、コード化されていない情報を伝送する単純な装置、事前に決められたパターンを送信するコード化された装置、および/またはライブまたは録音された指示や照明付きメッセージ表示などの聴覚および視覚情報を伝送する装置で構成されます。一部の通知装置は、火災警報と一般的な緊急通知装置を組み合わせたもので、1つの装置から両方のタイプの緊急通知が可能です。録音済みおよび事前に決められたメッセージと指示に加えて、一部のシステムでは、緊急時または施設管理担当者などによる各エリアの状況に応じたカスタマイズされた指示を含む、不動産または施設の全体または特定の部分への音声アナウンスのライブ放送と録音もサポートしています。特定の状況では、屋外機器(より長い距離やエリアにいる屋外の居住者に効果的に信号を伝えるための大型スピーカー/ホーン/ストロボポールなど)、照明制御、および動的な出口標識も使用される場合があります。
一部の火災警報システムは、緊急音声警報通信システム(EVAC)[ 17 ]を活用し、録音済みまたは手動の音声メッセージを提供します。音声警報システムは、高層ビル、アリーナ、病院や拘置施設など、完全な避難が困難な大規模な「その場防衛」施設で一般的に使用されます。音声ベースのシステムにより、対応要員は秩序ある避難を実施し、建物内の居住者に状況の変化を通知することができます。
音声テキスト機器は、避難避難機能を備えた火災警報システムの一部として使用できます。高信頼性スピーカーは、火災やその他の緊急事態に関する行動の必要性を居住者に通知します。これらのスピーカーは、一般の無指示避難が実行不可能または望ましくない大規模施設で使用されます。スピーカーからの信号は、居住者の対応を指示するために使用されます。火災警報システムは、火災発生時に自動的にスピーカーを作動させます。事前警報音に続いて、選択されたスピーカーグループが、居住者を安全な場所に誘導するための1つ以上の録音済みメッセージを送信します。これらのメッセージは、1つ以上の言語で繰り返し再生できます。このシステムは、「防火監視ステーション」と呼ばれる建物内の1つ以上の場所、または建物の「消防指令センター」として指定された単一の場所から制御できます。これらの制御場所から、訓練を受けた担当者が専用のマイクを起動して話しかけることで、自動メッセージの再生を抑制し、リアルタイムの音声指示を開始または中継することができます。[ 18 ]
高層ビルでは、火災の場所に応じて各階で異なる避難誘導メッセージが流れることがあります。火災が発生した階とその上の階には避難が指示される一方、それよりずっと下の階には待機が指示されることがあります。
アメリカ合衆国では、火災警報による避難信号は、一般的に標準化された可聴音で構成され、すべての公共エリアおよび共用エリアで視覚的に通知されます。緊急信号は、他の信号との混同を避けるため、明確に区別でき、理解しやすいように設計されています。
NFPA 72、18.4.2 (2010年版)に基づき、Temporal Code 3は現代のシステムにおける標準的な可聴通知です。これは、3つのパルスサイクル(0.5秒オン、0.5秒オフ、0.5秒オン、0.5秒オフ、0.5秒オン、1.5秒オフ)の繰り返しで構成されます。音声避難は、現代のシステムにおいて2番目に一般的な可聴通知です。古い学校や建物によく見られる従来のシステムでは、連続音と他の可聴通知が併用されていました。
英国では、火災警報による避難信号は一般的に、公共エリアおよび共用エリアすべてで2音サイレンと視覚的な通知で構成されています。一部の火災警報装置は警報信号を発することができ、学校では授業の変更、朝休みの開始、朝休みの終了、昼休みの開始、昼休みの終了、そして授業終了時に使用されます。
2010年頃に導入された新しいコードや規格、特に新しいUL規格2572、米国国防総省のUFC 4-021-01大量通知システムの設計および運用と保守、NFPA 72 2010年版の第24章により、火災警報システム製造業者は、大量通知の新しい要件をサポートするためにシステムの音声避難機能を拡張するようになりました。これらの拡張機能には、複数の種類の緊急メッセージング(悪天候緊急、セキュリティアラート、アンバーアラート)のサポートが含まれます。大量通知システムの主な要件は、地域施設の緊急対応計画に従って優先順位を付けられたメッセージを提供することであり、火災警報システムは、この緊急対応計画に基づいて通知の昇格と降格をサポートする必要があります。米国では、米国障害者法のニーズを満たすために、緊急通信システムに、可聴通知活動と連携した可視通知の要件もあります。
大量通知システムのカテゴリには次のものがあります。
大量通知システムは、標準的な火災警報システムの通知機器を拡張して、PC ベースのワークステーション、コンピューター、モバイル デバイス、テキストベースまたはディスプレイ モニター ベースのデジタル サイネージ、電子メール、テキスト メッセージ、RCS/その他のメッセージ プロトコル、電話、ソーシャル メディア、RSS フィード、IVRベースの電話による音声合成メッセージなど、さまざまなリモート通知オプションを含むことがよくあります。空港など、場合によっては、また場所によっては、ローカルのセルラー通信デバイスがそのエリアにある携帯電話にワイヤレス緊急警報を送信することがあり、無線オーバーライドによって他の無線信号がオーバーライドされ、信号の範囲内にある無線に緊急メッセージと指示が再生されることがあります。
住宅用火災警報システムは普及しています。通常、住宅用火災警報システムはセキュリティ警報システムと併せて設置されます。米国では、NFPA(全米火災予防協会)により、12台以上の煙検知器が必要な建物には住宅用火災警報システムの設置が義務付けられています。[ 19 ]住宅用システムは、一般的に商業用システムに比べて部品数が少なくなっています。
避難を容易にしたり、直接的または間接的に火災を制御するために、さまざまな機器を火災警報システムに接続することができます。
英国では、非住宅施設における火災警報システムは、一般的にBS 5839 Part 1のガイドラインに従って設計・設置されています。火災警報システムには多くの種類があり、それぞれ異なる建物の種類や用途に適しています。火災警報システムは、小規模な商業施設向けの検知器と音響装置を備えた単一のパネルから、集合住宅向けのアドレス指定可能な火災警報システムまで、価格と複雑さが大きく異なります。
BS 5839パート1では、火災警報システムを次のように分類しています。[ 21 ]
自動システムのカテゴリは、さらに L1 ~ L5 と P1 ~ P2 に分類されます。
| M | 手動システム(例:ハンドベル、ゴングなど)。これらは完全に手動の場合と手動電動の場合があり、後者には呼び出しポイントとサウンダーが備えられている場合があります。これらのシステムは、建物の居住者が火災を発見し、システムを操作して他の人に警告することを前提としています。このようなシステムは、就寝リスクのない職場の基本要件です。例えば、居住者が就寝している間は火災が発生しません。 |
|---|---|
| P1 | このシステムは建物全体に設置されており、火災による被害を最小限に抑えるため、できるだけ早く消防隊を自動的に呼び出します。トイレや1平方メートル(11平方フィート)未満の食器棚など、リスクの低い小さなエリアはシステムの対象外となります。 |
| P2 | 建物内の発火リスクが高い、または内容物が貴重である部分には、検知機能を設置する必要があります。カテゴリー2システムは、リスクが高い、または業務の中断を最小限に抑える必要がある建物内の特定の部分で火災を検知します。 |
| L1 | カテゴリーL1システムは人命保護を目的として設計されており、建物のあらゆるエリア(屋根裏や空洞を含む)に自動検知器を設置し、可能な限り早期に警報を発します。カテゴリーL1システムは、ほとんどの居住型介護施設に適していると考えられます。実際には、ほぼすべての空間と空洞に検知器を設置する必要があります。カテゴリー1システムでは、わずかな例外を除き、建物全体がカバーされます。 |
| L2 | カテゴリーL2システムは人命保護を目的として設計されており、避難経路、避難経路に隣接する部屋、および危険度の高い部屋に自動検知器が設置されています。中規模施設(居住者10名以下)では、カテゴリーL2システムがよく使用されます。これらの火災警報システムはL3システムと同一ですが、発火の危険性が高い場所(例:厨房)や人へのリスクが特に高い場所(例:就寝時)に追加の検知機能が搭載されています。 |
| L3 | このカテゴリーは、すべての人に早期警報を発することを目的としています。すべての避難経路と、避難経路に通じるすべての部屋に検知器を設置する必要があります。カテゴリー3のシステムは、カテゴリー4よりも広範囲をカバーします。その目的は、避難経路が通行不能になる前に建物内の居住者全員に早期に警報を発し、全員が建物から脱出できるようにすることです。 |
| L4 | カテゴリー4システムは、避難経路と動線エリアのみをカバーします。したがって、検知器は避難経路に設置されますが、リスク評価や建物の規模や複雑さによっては、この方法が適切でない場合があります。検知器は建物の他のエリアに設置される場合もありますが、L4システムの目的は避難経路を保護することです。 |
| L5 | これは「その他すべての状況」のカテゴリーです。例えば、コンピュータ室などは、自動検知による消火システムで保護される場合があります。カテゴリー5のシステムは「カスタム」カテゴリーであり、他のカテゴリーではカバーできない特別な要件に関連します。 |
火災警報装置の設計において重要な考慮事項の一つは、個々の「ゾーン」です。BS 5839 Part 1には、以下の推奨事項が記載されています。
NFPA は、各ゾーンに含まれるデバイスを示す参照用リストを火災警報制御パネルの近くに置くことを推奨しています。