KR101864612B1 - 자동 환기 시스템과 연동되는 화재 경보 방법 및 장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 화재 경보 방법 및 장치에 관한 것으로 보다 상세하게는, 자동 환기 시스템과 연동되어 복합 센서에 기반하여 보다 정밀하게 화재 경보를 할 수 있는 화재 경보 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 화재 경보 방법은 화재 감지부가 연기 감지 센서의 센싱값을 사용해 연기 농도를 산출하는 단계; 상기 화재 감지부가 자동 환기 시스템으로부터 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 수신하는 단계; 및 상기 화재 감지부가 상기 연기 농도, CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 사용해 화재 발생 여부를 판단하는 단계를 포함한다. 본 발명은 자동 환기 시스템 상에서 산출되는 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 화재 감지시 사용하는 것에 의해 다가구 주택 또는 다세대 주택에서 비화재보를 최소화하면서 화재 감지 신뢰도를 최대로 할 수 있다. 또한, 이러한 신뢰도 있는 화재 감지 설치비가 최소화될 수 있다.
Description
본 발명은 화재 경보 방법 및 장치에 관한 것으로 보다 상세하게는, 자동 환기 시스템과 연동되어 복합 센서에 기반하여 보다 정밀하게 화재 경보를 할 수 있는 화재 경보 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 다가구 주택 또는 다세대 주택에 화재 감지 기능과 화재 경보 기능이 일체화된 제품 즉, 단독경보형감지기가 설치된다. 여기서, 단독경보형감지기는 연기 감지 방식으로 화재를 감지하게 된다. 연기 감지 방식은 크게 이온화식과 광전식으로 나뉜다. 광전식은 발광 소자와 수광 소자를 포함한다. 그리고, 광전식은 발광 소자에서 조사된 광 중 연기에 의해 산란되는 광을 수광 소자가 수집하는 정도로 연기를 감지하는 방식과 발광 소자가 조사한 광이 연기를 투과하여 수광 소자가 수집하는 정보로 연기를 감지하는 방식 등을 채택한다. 광전식은 적외선 파장(0.95 μm)의 빛을 사용해 감지하며 입자의 직경에 따라 감도는 증가하며 적외선 파장과 입자의 직경이 일치하면 그 감도는 최대가 된다. 현재, 설치 비용 측면에서 유리하다는 이유로, 다가구 주택 또는 다세대 주택에서 광전식이 주로 사용되고 있다.
다만, 광전식은 큰 연기입자(0.3 ~ 1 μm)에 유리하며 입자가 큰 훈소화재에 적응성이 높고 연기의 색상에 따라 빛이 흡수 또는 반사되는 정도가 다르므로 검은색 보다 엷은 회색의 연기가 감도에 유리하며, 분광 특성상 다른 파장의 빛에 작동되는 비화재보가 발생할 수 있고 증폭도가 크기 때문에 전자파에 의한 비화재보가 발생할 수 있다는 한계가 있다. 이와 같은 한계에 의해 광전식의 화재 감지 신뢰도가 낮다는 문제점이 있다.
이에 본 발명은 설치 비용을 최소화하면서 다가구 주택 또는 다세대 주택에서 비화재보를 최소화하면서 화재 감지 신뢰도를 최대로 할 수 있는 화재 경보 방법 및 장치를 제안하고자 한다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 화재 경보 방법은 화재 감지부가 연기 감지 센서의 센싱값을 사용해 연기 농도를 산출하는 단계; 상기 화재 감지부가 자동 환기 시스템으로부터 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 수신하는 단계; 및 상기 화재 감지부가 상기 연기 농도, CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 사용해 화재 발생 여부를 판단하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 일 측면에 따른 화재 경보 장치는 연기를 감지하는 연기 감지 센서; 상기 연기 감지 센서의 센싱값을 사용해 연기 농도를 산출하고 자동 환기 시스템으로부터 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 수신하며, 상기 연기 농도, CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 사용해 화재 발생 여부를 판단하는 화재 감지부를 포함한다.
본 발명은 자동 환기 시스템 상에서 산출되는 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 화재 감지시 사용하는 것에 의해 다가구 주택 또는 다세대 주택에서 비화재보를 최소화하면서 화재 감지 신뢰도를 최대로 할 수 있다. 또한, 이러한 신뢰도 있는 화재 감지 설치비가 최소화될 수 있다.
도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 자동 환기 시스템과 연동되는 화재 경보 장치의 기능 블록도를 나타낸다.
도 2는 도 1의 자동 환기 시스템의 제어부의 동작을 설명하기 위한 도면을 나타낸다.
도 3은 도 1의 자동 환기 시스템의 제어부의 환기 동작에 대한 플로우 차트를 나타낸다.
도 4는 도 1의 화재 경보 장치의 화재 감지 방식을 설명하기 위한 도면을 나타낸다.
도 5는 도 1의 화재 감지부의 화재 감지 동작에 대한 플로우 차트를 나타낸다.
도 2는 도 1의 자동 환기 시스템의 제어부의 동작을 설명하기 위한 도면을 나타낸다.
도 3은 도 1의 자동 환기 시스템의 제어부의 환기 동작에 대한 플로우 차트를 나타낸다.
도 4는 도 1의 화재 경보 장치의 화재 감지 방식을 설명하기 위한 도면을 나타낸다.
도 5는 도 1의 화재 감지부의 화재 감지 동작에 대한 플로우 차트를 나타낸다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다.
일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부된 도 1 내지 도 4를 참고하여 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 자동 환기 시스템과 연동되는 화재 경보 장치에 대하여 설명한다. 도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 자동 환기 시스템과 연동되는 화재 경보 장치의 기능 블록도를 나타낸다. 도 2는 도 1의 자동 환기 시스템의 제어부의 동작을 설명하기 위한 도면을 나타낸다. 도 3은 도 1의 자동 환기 시스템의 제어부의 환기 동작에 대한 플로우 차트를 나타낸다. 도 4는 도 1의 화재 경보 장치의 화재 감지 방식을 설명하기 위한 도면을 나타낸다. 이하, 본 발명의 요지를 보다 명확히 하기 위해, 종래 주지된 사항에 대한 설명은 생략하거나 간단히 한다. 이하의 실시예는 다가구 주택 및 다세대 주택 뿐 아니라 아파트에도 적용될 수 있음은 물론이다.
도 1을 참조하면, 새대(1) 별로 자동 환기 시스템(100)과 화재 경보 장치(200)가 구비될 수 있다. 자동 환기 시스템(100)과 화재 경보 장치(200)은 각각 별개의 시스템으로 구축될 수 있다. 본 발명은 이와 같은 상황에서, 화재 경보 장치(200)가 자동 환기 시스템(100)과 연동하는 것에 의해 화재 경보 장치의 비화재보를 최소화하면서 화재 감지 신뢰도를 최대로 할 수 있다.
자동 환기 시스템(100)은 CO2 센서(110), 미세 먼지 센서(120), 제어부(130), 급기 수단(140), 배기 수단(150)을 포함할 수 있다. 여기서, 급기 수단(140)은 제어부(130)의 제어에 의해 동작하는 급기팬일 수 있고, 급기시에는 정회전 배기시에는 역회전을 할 수 있다. 배기 수단(150)은 제어부(130)의 제어에 의해 동작하는 배기팬일 수 있고, 배기시에 회전을 하여 배기를 수행할 수 있다. CO2 센서(110)는 비분산적외선식 또는 전기화학방식일 수 있다. 측정범위는 예를 들어, 500 ~ 5000 ppm일 수 있다. 미세 먼지 센서(120)는 레이저 검출 방식일 수 있다. 미세 먼지 센서(120)의 최소 검출 입자 직경은 2.5 μm일 수 있고, 검출 농도 범위는 0 ~ 500 μg/m^3일 수 있다. 제어부(130)는 CO2 센서(110)의 센싱값을 사용해 CO2 농도를 산출하고, 미세 먼지 센서(120)의 센싱값을 사용해 미세 먼지 농도를 산출할 수 있다. 그리고, 그 산출된 농도에 따라, 도 2에서와 같은 실내 환기 동작을 수행할 수 있다. 자동 환기 시스템(100)은 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 사용해 다양한 모드에서 자동 환기 운전을 수행할 수 있다. 도 2를 참조하면 실내 CO2 농도가 700 ppm 이하이면, 제어부(130)는 환기 동작을 수행하지 않을 수 있다. 실내 CO2 농도가 700 ppm 내지 1000 ppm 이면, 제어부(130)는 약운전을 통해 환기 동작을 수행할 수 있다. 이때, 급기 수단(140)과 배기 수단(150)은 제어부(130)의 제어에 의해 기 설정된 속도로 회전할 수 있다. 실내 CO2 농도가 1000 ppm 내지 1500 ppm 이면, 제어부(130)는 중운전을 통해 환기 동작을 수행할 수 있다. 이때, 급기 수단(140)과 배기 수단(150)은 제어부(130)의 제어에 의해 기 설정된 속도(약운전일때보다 빠른 속도)로 회전할 수 있다. 실내 CO2 농도가 1500 ppm 초과이면, 제어부(130)는 강운전을 통해 환기 동작을 수행할 수 있다. 이때, 급기 수단(140)과 배기 수단(150)은 제어부(130)의 제어에 의해 기 설정된 속도(중운전일때보다 빠른 속도)로 회전할 수 있다. 그리고, 실내 미세 먼지 농도가 15 μg/m^3 이하이면, 제어부(130)는 환기 동작을 수행하지 않을 수 있다. 실내 미세 먼지 농도가 15 내지 50 μg/m^3이면, 제어부(130)는 약운전을 통해 환기 동작을 수행할 수 있다. 이때, 급기 수단(140)과 배기 수단(150)은 제어부(130)의 제어에 의해 기 설정된 속도로 회전할 수 있다. 실내 미세 먼지 농도가 50 ~ 100 μg/m^3이면, 제어부(130)는 중운전을 통해 환기 동작을 수행할 수 있다. 이때, 급기 수단(140)과 배기 수단(150)은 제어부(130)의 제어에 의해 기 설정된 속도(약운전일때보다 빠른 속도)로 회전할 수 있다. 실내 미세 먼지 농도가 100 μg/m^3 초과이면, 제어부(130)는 강운전을 통해 환기 동작을 수행할 수 있다. 이때, 급기 수단(140)과 배기 수단(150)은 제어부(130)의 제어에 의해 기 설정된 속도(중운전일때보다 빠른 속도)로 회전할 수 있다. 제어부(130)는 CO2 농도 및 미세 먼지 농도 중 불량 조건에 우선하여 운전할 수 있다.
도 3을 참조하면, 제어부(130)는 화재 경보 장치(200)로부터 화재 알림 메시지를 수신하였는지 여부를 판단할 수 있다(S301). S301에서 화재 알림 메시지를 수신하지 않은 것으로 판단되면, 제어부(130)는 제 1 모드에 진입할 수 있다(S302). 제 1 모드에서 제어부(130)는 앞서 설명한 통상적인 환기 동작을 수행할 수 있다. 먼저, 제어부(130)는 CO2 센서(110)의 센싱값 및 미세 먼지 센서(120)의 센싱값을 사용해 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 산출할 수 있다(S303, S304). 그리고, 산출된 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 실시간으로 화재 경보 장치(200)에 제공할 수 있다(S304). 그리고, 산출된 미세 먼지에 따라, 도 2에서 설명한 바와 같은 급기 및 배기 수단(140, 150) 제어를 통한 자동 환기 동작을 수행할 수 있다(S305).
S301에서 화재 알림 메시지를 수신한 것으로 판단되면, 제어부(130)는 제 2 모드에 진입할 수 있다(S307). 제 2 모드에서, 제어부(130)는 제 1 모드에서와 같이, CO2 센서(110)의 센싱값 및 미세 먼지 센서(120)의 센싱값을 사용해 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 산출할 수 있다(S308, S309). 그리고, 산출된 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 실시간으로 화재 경보 장치(200)에 제공할 수 있다(S309). 제 2 모드에서 제어부(130)는 화재가 진행되는 것을 최대로 방지하는 방식으로 급기 수단(140)과 배기 수단(150)을 제어할 수 있다(S310). 제 2 모드에서 급기 수단(140)는 정지 또는 급기팬의 역회전을 통해 실내 공간으로 신선한 공기가 유입되는 것을 방지할 수 있다. 그리고, 배기 수단(150)은 도 2에서 강운전으로 배기팬을 회전시키는 것에 의해 실내 공간의 연기가 외부로 배출될 수 있도록 할 수 있다.
화재 경보 장치(200)는 연기 감지 센서(210), 화재 감지부(220), 경보부(230)를 포함할 수 있다.
연기 감지 센서(210)는 현재 보편적으로 적용되는 광전식일 수 있다. 화재 감지부(220)는 연기 감지 센서(210)의 센싱값을 사용해 연기 농도를 산출할 수 있다. 화재 감지부(220)는 연기 농도, 자동 환기 시스템(100)으로부터 수신한 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 사용해 화재 이벤트를 감지할 수 있다.
도 4를 참조하면, 화재 감지부(220)는 크게 2개의 방식으로 화재를 감지할 수 있다.
먼저, 화재 감지부(220)는 연기 농도가 제 1 연기 농도 임계값을 기 설정된 제 1 시간(Δt1) 이상 초과하고, CO2 농도가 기 설정된 CO2 농도 임계값(예를 들어, 1000 ppm)을 초과하거나 미세 먼지 농도가 기 설정된 미세 먼지 농도 임계값(예를 들어, 50 μg/m^3)를 초과하면 화재가 발생한 것으로 판단할 수 있다. 여기서, 제 1 연기 농도 임계값은 현재 화재 감지를 위해 통상적으로 적용되는 연기 농도값일 수 있다. 본 발명은 위와 같이, 제 1 연기 농도 임계값을 초과한다는 필수 조건 외에 보조 조건으로 CO2 농도 또는 미세 먼지 농도를 사용하는 것에 의해 비화재보를 최소화할 수 있다. 이와 달리, 화재 감지부(220)는 연기 농도가 제 1 연기 농도 임계값을 기 설정된 제 1 시간(Δt1) 이상 초과하고, CO2 농도가 연기 농도가 제 1 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t1) 대비 상승하였거나, 미세 먼지 농도가 연기 농도가 제 1 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t1) 대비 상승하였으면 화재가 발생한 것으로 판단할 수 있다. 주지된 바와 같이, 화재가 진행되면 CO2 농도는 상승하고 미세 먼지의 일종으로 볼 수 있는 연기에 의해 미세 먼지 농도도 상승한다. 따라서, 연기 농도가 제 1 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t1) 대비 CO2 농도 또는 미세 먼지 농도가 상승한다는 보조 조건을 추가하는 것해 비화재보를 최소화할 수 있다.
다만, 위 같은 방식에 의하는 경우, 화재에 의해 발생한 연기의 입자 사이즈가 연기 감지 센서(예를 들어, 광전식)에 의해 잘 감지되는 않은 경우 화재가 발생하였음에도 화재가 발생하지 않았다고 판단될 수 있다. 예를 들어, 연기 입자가 큰 훈소화재에 대한 감도가 좋은 광전식 연기 감지 센서는 연기 입자가 작은 표면 화재를 잘 인지 못하는 상황이 발생할 수 있다. 이 같은 문제를 방지하기 위해 제 1 연기 농도 임계값을 하향 조정하게 되면 비화재보가 만연될 가능성이 높다. 따라서, 화재가 발생하였으나, 화재로 잘 인식되지 않을 수 있는 상황에 대한 대비가 필요하다. 이를 위해, 화재 감지부(220)는 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값(제 1 연기 농도 임계값 보다 작음)을 기 설정된 제 2 시간(Δt2: Δt1 보다 긴 시간임) 이상 초과하고, CO2 농도가 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t3) 대비 상승률이 기 설정된 CO2 농도 제 1 상승률을 초과하였거나, 미세 먼지 농도가 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t3) 대비 상승률이 기 설정된 미세 먼지 농도 제 1 상승률을 초과하였으면 화재가 발생한 것으로 판단할 수 있다. 여기서, 보조 조건인 CO2 농도와 미세 먼지 농도에 상승률을 적절히 조정하는 것에 의해 비화재보를 최소화할 수 있다.
화재 감지부(220)는 화재가 감지되면, 경보부(230)를 통해 외부에 알람을 제공할 수 있다. 경보부(230)는 시각 및 청각 중 적어도 하나의 방식으로 알람을 제공할 수 있다. 경보부(230)는 LED 조명과 연동되여, LED 조명을 점멸하는 방식으로 알람을 제공할 수 있다.
그리고, 화재 감지부(220)는 화재가 감지되면, 화재 알림 메시지를 자동 환기 시스템(100)에 제공할 수 있다. 이때, 앞서 본 바와 같이, 화재 알림 메시지를 수신한 자동 환기 시스템(100)은 도 3에서와 같이, 제 2 모드에서 동작할 수 있다. 그리고, 자동 환기 시스템(100)은 화재 알림 메시지를 화재 감지부(220)로부터 수신하지 않으면 제 1 모드에서 통상적인 자동 환기 동작을 수행할 수 있다.
이하, 첨부된 도 1 내지 도 5를 참고하여 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 자동 환기 시스템과 연동되는 화재 경보 방법에 대하여 설명한다. 이하의 설명에 의해 앞서 본 화재 경보 장치의 구성이 보다 명확해질 수 있다. 도 5는 도 1의 화재 감지부의 화재 감지 동작에 대한 플로우 차트를 나타낸다.
먼저, 화재 감지부(220)는 연기 감지 센서(210)의 센싱값을 사용해 연기 농도를 산출할 수 있다(S501). 그리고, 화재 감지부(220)는 자동 환기 시스템(100)으로부터 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 수신할 수 있다(S501).
이때, 화재 감지부(220)는 연기 농도가 기 설정된 제 1 임계 연기 농도 기준값을 기 설정된 제 1 시간(Δt1) 동안 초과하는지 여부를 판단할 수 있다(S502). S502에서 제 1 시간을 초과하는 것으로 판단되면, 화재 감지부(220)는 CO2 농도가 기 설정된 CO2 농도 임계값(예를 들어, 1000 ppm)을 초과하거나 미세 먼지 농도가 기 설정된 미세 먼지 농도 임계값(예를 들어, 50 μg/m^3)를 초과하는지 여부를 판단할 수 있다(S503). 이와 달리, 화재 감지부(220)는 S503에서 CO2 농도가 연기 농도가 제 1 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t1) 대비 상승하였거나, 미세 먼지 농도가 연기 농도가 제 1 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t1) 대비 상승하였는지 여부를 판단할 수 있다. S503에서 CO2 농도가 기 설정된 CO2 농도 임계값(예를 들어, 1000 ppm)을 초과하거나 미세 먼지 농도가 기 설정된 미세 먼지 농도 임계값(예를 들어, 50 μg/m^3)를 초과한 것으로 판단되면, 화재 감지부(220)는 화재가 발생한 것으로 인지하고 경보부(230)를 통해 화재 경보를 함과 동시에 화재 알림 메시지를 자동 환기 시스템에 전송할 수 있고(S504), 이의 역이라면 화재 감지부(220)는 화재가 발생하지 않은 것으로 판단할 수 있다. 이와 달리, S503에서 CO2 농도가 연기 농도가 제 1 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t1) 대비 상승하였거나, 미세 먼지 농도가 연기 농도가 제 1 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t1) 대비 상승한 것으로 판단되면, 화재 감지부(220)는 화재가 발생한 것으로 인지하고 경보부(230)를 통해 화재 경보를 함과 동시에 화재 알림 메시지를 자동 환기 시스템에 전송할 수 있고(S504), 이의 역이라면 화재 감지부(220)는 화재가 발생하지 않은 것으로 판단할 수 있다.
S502에서 제 1 시간을 초과하지 않은 것으로 판단되면, 화재 감지부(220)는 연기 농도가 제 2 임계 연기 농도 기준값을 기 설정된 제 2 시간 (Δt2) 동안 초과하는지 여부를 판단할 수 있다(S505).
S505에서, 제 2 시간을 초과하지 않은 것으로 판단되면, 화재 감지부(220)는 화재가 발생하지 않은 것으로 판단할 수 있다.
S505에서, 제 2 시간을 초과하는 것으로 판단되면, 화재 감지부(220)는 CO2 농도가 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t3) 대비 상승률이 기 설정된 CO2 농도 제 1 상승률을 초과하였거나, 미세 먼지 농도가 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t3) 대비 상승률이 기 설정된 미세 먼지 농도 제 1 상승률을 초과하였는지 여부를 판단할 수 있다(S506). S505에서, CO2 농도가 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t3) 대비 상승률이 기 설정된 CO2 농도 제 1 상승률을 초과하였거나, 미세 먼지 농도가 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t3) 대비 상승률이 기 설정된 미세 먼지 농도 제 1 상승률을 초과한 것으로 판단되면, 화재 감지부(220)는 화재가 발생한 것으로 인지하고 경보부(230)를 통해 화재 경보를 함과 동시에 화재 알림 메시지를 자동 환기 시스템에 전송할 수 있다(S504). 이와 달리, S506에서 CO2 농도가 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t3) 대비 상승률이 기 설정된 CO2 농도 제 1 상승률을 초과하지 않았고, 미세 먼지 농도가 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점(t3) 대비 상승률이 기 설정된 미세 먼지 농도 제 1 상승률을 초과하지 않았다고 판단되면, 화재 감지부(220)는 화재가 발생하지 않은 것으로 판단할 수 있다.
본 발명에서 도 5의 프로세스는 그 전체 또는 일부로서 수행될 수 있고 그 순서를 달라하여 수행될 수도 있다. 예를 들어, 본 발명은 S501 및 S503 만으로 화재를 감지하는 형태로 실시될 수도 있고, S505 및 S506 만으로 화재를 감지하는 형태로 실시될 수도 있다.
100: 자동 환기 시스템
110: CO2 센서
120: 미세 먼지 센서
130: 제어부
140: 급기 수단
150: 배기 수단
200: 화재 경보 장치
210: 연기 감지 센서
220: 화재 감지부
230: 경보부
110: CO2 센서
120: 미세 먼지 센서
130: 제어부
140: 급기 수단
150: 배기 수단
200: 화재 경보 장치
210: 연기 감지 센서
220: 화재 감지부
230: 경보부
Claims (22)
- 화재 감지부가 연기 감지 센서의 센싱값을 사용해 연기 농도를 산출하는 단계;
상기 화재 감지부가 자동 환기 시스템으로부터 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 수신하는 단계; 및
상기 화재 감지부가 상기 연기 농도, CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 사용해 화재 발생 여부를 판단하는 단계를 포함하고,
상기 화재 감지부는 상기 연기 농도가 기 설정된 제 1 연기 농도 임계값을 기 설정된 제 1 시간 이상 초과하고, CO2 농도가 기 설정된 CO2 농도 임계값을 초과하거나 미세 먼지 농도가 기 설정된 미세 먼지 농도 임계값를 초과하면 화재가 발생한 것으로 판단하고,
상기 화재 감지부는 상기 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 기 설정된 제 2 시간 이상 초과하고, CO2 농도가 상기 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점 대비 상승률이 기 설정된 CO2 농도 제 1 상승률을 초과하였거나, 미세 먼지 농도가 상기 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점 대비 상승률이 기 설정된 미세 먼지 농도 제 1 상승률을 초과하였으면 화재가 발생한 것으로 판단하고,
상기 제 2 연기 농도 임계값은 상기 제 1 연기 농도 임계값 보다 작은 값이며,
상기 제 2 시간은 상기 제 1 시간 보다 긴 것을 특징으로 하는 화재 경보 방법. - 삭제
- 삭제
- 제 1 항에 있어서,
상기 화재 감지부는 상기 연기 농도가 상기 기 설정된 제 1 연기 농도 임계값을 기 설정된 제 1 시간 이상 초과하고, CO2 농도가 상기 연기 농도가 상기 제 1 연기 농도 임계값을 초과한 시점 대비 상승하였으면 화재가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 화재 경보 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 화재 감지부는 상기 연기 농도가 상기 기 설정된 제 1 연기 농도 임계값을 기 설정된 제 1 시간 이상 초과하고, 미세 먼지 농도가 상기 연기 농도가 제 1 연기 농도 임계값을 초과한 시점 대비 상승하였으면 화재가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 화재 경보 방법. - 삭제
- 삭제
- 제 1 항에 있어서,
상기 자동 환기 시스템은 상기 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 사용해 다양한 모드에서 자동 환기 운전을 수행하는 것을 특징으로 하는 화재 경보 방법. - 제 8 항에 있어서,
상기 화재가 발생한 것으로 판단되면, 상기 화재 감지부는 상기 자동 환기 시스템에 화재 알림 메시지를 전송하고 상기 자동 환기 시스템은 상기 화재 알림 메시지를 수신하는 것에 대응하여 화재가 진행되는 것을 방지할 수 있도록 운행되는 것을 특징으로 하는 화재 경보 방법. - 제 9 항에 있어서,
상기 자동 환기 시스템은 상기 화재 알림 메시지를 수신하면, 급기 수단 상의 급기팬을 정지 또는 역회전시키고 배기 수단 상의 배기팬을 회전시키는 것을 특징으로 하는 화재 경보 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 연기 감지 센서는 광전식인 것을 특징으로 하는 화재 경보 방법. - 연기를 감지하는 연기 감지 센서;
상기 연기 감지 센서의 센싱값을 사용해 연기 농도를 산출하고 자동 환기 시스템으로부터 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 수신하며, 상기 연기 농도, CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 사용해 화재 발생 여부를 판단하는 화재 감지부를 포함하고,
상기 화재 감지부는 상기 연기 농도가 기 설정된 제 1 연기 농도 임계값을 기 설정된 제 1 시간 이상 초과하고, CO2 농도가 기 설정된 CO2 농도 임계값을 초과하거나 미세 먼지 농도가 기 설정된 미세 먼지 농도 임계값를 초과하면 화재가 발생한 것으로 판단하고,
상기 화재 감지부는 상기 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 기 설정된 제 2 시간 이상 초과하고, CO2 농도가 상기 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점 대비 상승률이 기 설정된 CO2 농도 제 1 상승률을 초과하였거나, 미세 먼지 농도가 상기 연기 농도가 제 2 연기 농도 임계값을 초과한 시점 대비 상승률이 기 설정된 미세 먼지 농도 제 1 상승률을 초과하였으면 화재가 발생한 것으로 판단하고,
상기 제 2 연기 농도 임계값은 상기 제 1 연기 농도 임계값 보다 작은 값이며,
상기 제 2 시간은 상기 제 1 시간 보다 긴 것을 특징으로 하는 화재 경보 장치. - 삭제
- 삭제
- 제 12 항에 있어서,
상기 화재 감지부는 상기 연기 농도가 상기 기 설정된 제 1 연기 농도 임계값을 기 설정된 제 1 시간 이상 초과하고, CO2 농도가 상기 연기 농도가 상기 제 1 연기 농도 임계값을 초과한 시점 대비 상승하였으면 화재가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 화재 경보 장치. - 제 12 항에 있어서,
상기 화재 감지부는 상기 연기 농도가 상기 기 설정된 제 1 연기 농도 임계값을 기 설정된 제 1 시간 이상 초과하고, 미세 먼지 농도가 상기 연기 농도가 제 1 연기 농도 임계값을 초과한 시점 대비 상승하였으면 화재가 발생한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 화재 경보 장치. - 삭제
- 삭제
- 제 12 항에 있어서,
상기 자동 환기 시스템은 상기 CO2 농도 및 미세 먼지 농도를 사용해 다양한 모드에서 자동 환기 운전을 수행하는 것을 특징으로 하는 화재 경보 장치. - 제 19 항에 있어서,
상기 화재가 발생한 것으로 판단되면, 상기 화재 감지부는 상기 자동 환기 시스템에 화재 알림 메시지를 전송하고 상기 자동 환기 시스템은 상기 화재 알림 메시지를 수신하는 것에 대응하여 화재가 진행되는 것을 방지할 수 있도록 운행되는 것을 특징으로 하는 화재 경보 장치. - 제 20 항에 있어서,
상기 자동 환기 시스템은 상기 화재 알림 메시지를 수신하면, 급기 수단 상의 급기팬을 정지 또는 역회전시키고 배기 수단 상의 배기팬을 회전시키는 것을 특징으로 하는 화재 경보 장치. - 제 12 항에 있어서,
상기 연기 감지 센서는 광전식인 것을 특징으로 하는 화재 경보 장치.
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GRNT | Written decision to grant |