5 智能防火系统
森林防火智能防控系统设备参数
森林防火智能防控系统设备参数1. 引言森林防火是保护自然生态的重要任务之一,而智能防控系统在此任务中发挥了重要作用。
本文将介绍森林防火智能防控系统中的设备参数。
2. 视频监控设备参数2.1 摄像头•分辨率:高清(HD)、全高清(Full HD)、超高清(Ultra HD)。
•型号:不同厂家的摄像头型号。
•视野角度:水平视野角度、垂直视野角度。
•焦距:变焦范围。
•防护等级:IP67、IP68等。
2.2 网络传输设备•无线传输设备:支持Wi-Fi、蓝牙等。
•有线传输设备:支持以太网、光纤等。
3. 温湿度传感器参数3.1 温度传感器•测量范围:-40°C至80°C。
•精确度:±0.5°C。
•响应时间:几秒钟至几分钟之间。
•防护等级:IP65、IP67等。
3.2 湿度传感器•测量范围:0%至100%。
•精确度:±2%。
•响应时间:几秒钟至几分钟之间。
•防护等级:IP65、IP67等。
4. 火焰传感器参数4.1 突发火焰传感器•探测距离:5米、10米、20米等。
•灵敏度:可调节。
•响应时间:几毫秒至几秒钟之间。
•防护等级:IP65、IP67等。
4.2 微弱火焰传感器•探测距离:5米、10米、20米等。
•灵敏度:可调节。
•响应时间:几毫秒至几秒钟之间。
•防护等级:IP65、IP67等。
5. 清洁设备参数5.1 高压喷水装置•压力范围:5MPa至25MPa。
•流量范围:10L/min至50L/min。
•喷射距离:10米至50米。
•防护等级:IP65、IP67等。
5.2 洒水设备•洒水范围:5米至20米。
•流量范围:10L/min至50L/min。
•防护等级:IP65、IP67等。
6. 操作控制设备参数6.1 触摸屏•尺寸:7寸、10寸、15寸等。
•分辨率:HD、Full HD、Ultra HD等。
•接口:USB、HDMI等。
6.2 控制面板•材质:不锈钢、玻璃等。
智能火灾报警的监测系统
智能火灾报警的监测系统近年来,火灾成为了一个严重的社会问题。
每年火灾造成了大量的财产损失和人员伤亡,因此需要通过某种方式对火灾进行监测和预防。
在这其中,智能火灾报警监测系统是一种有效的方案。
这种系统通过使用现代化的技术手段,对火灾进行实时监测和预警,从而及时保障人们的生命财产安全。
智能火灾报警监测系统是一种由多个设备组成的系统,包括温度传感器、可燃气体传感器、烟雾探测器、火灾报警控制器等,这些设备可以联合工作,形成一个互相协作的整体。
通过这些设备的联合监测和检测,可以及时发现火灾的存在,并通过报警来提醒人们及时采取应对措施。
同时,这种系统也可以自动启动防火设施,如喷淋水系统、防火门等,从而降低火灾造成的损失。
这种系统的监测原理其实非常简单,就是通过传感器采集环境数据,然后经过处理和分析,判断当前的环境是否存在火灾,并根据实际情况出发预警报警措施。
其中,温度传感器用于监测环境温度的变化,一旦温度超过警戒值,就会立即触发报警;可燃气体传感器用于检测空气中是否有可燃气体的存在,烟雾探测器则用于检测空气中的烟雾浓度。
这样,就能够检测出很多种可能导致火灾的因素,从而使整个系统具有更好的灵敏性和可靠性。
此外,智能火灾报警监测系统也具有其他的优点。
例如,它具有高效性,可以在很短时间内发现火灾,避免了火势扩大的可能性;同时,它也具有智能性,能够进行自我判断和自我调整,根据环境变化进行自动化控制,从而具有更加良好的适应性。
总之,智能火灾报警监测系统是一种非常实用和实用的系统,可以有效地预防火灾,保护人民的生命财产安全。
随着科技的不断进步和发展,相信智能火灾报警监测系统也将不断地得到改进和完善,发挥更加重要的作用。
智慧消防系统介绍设计方案
智慧消防系统介绍设计方案智慧消防系统是一种基于先进技术和互联网的消防安全管理系统。
它通过集成传感器、监控设备、数据处理和分析功能,实现对消防设备、消防安全状况和应急事件的实时监测、分析和管理,能够提供全面的消防安全保障。
下面是智慧消防系统的一种设计方案。
1. 系统架构设计智慧消防系统的架构设计需要考虑到实时监测、数据处理和远程控制等功能。
系统应该由以下几个模块组成:- 传感器模块:负责采集消防设备和环境的实时数据,包括温度、烟雾、火焰等。
- 数据处理模块:将传感器采集到的数据进行处理和分析,用于判断消防安全状态和发出警报。
- 监控模块:实时监控消防设备的工作状态和消防安全情况,如火灾报警系统、排烟系统、喷水系统等。
- 控制模块:负责对消防设备进行控制和管理,可通过远程控制和手动控制两种方式。
2. 功能设计- 实时监测:通过传感器模块实时采集消防设备和环境的数据,并传输到数据处理模块进行处理和分析。
- 预警功能:当系统检测到异常情况时,比如温度升高、烟雾浓度增加等,会自动发出警报,同时通知相关人员,如消防队伍、物业管理人员等。
- 数据分析:对采集到的数据进行分析,可以通过数据模式识别技术,判断是否存在消防安全隐患,比如火源烟雾模式、火势蔓延模式等。
- 远程控制:通过网络连接,远程控制消防设备,如关闭喷水系统、打开排烟系统等,以减轻火势和保护人员安全。
- 数据存储和可视化:将采集到的数据进行存储,并提供可视化界面,展示实时数据、历史数据和分析结果,方便管理人员进行监测和决策。
3. 技术选型- 传感器:选择专业的消防设备传感器,包括温度传感器、烟雾传感器、火焰传感器等,传感器应具备高精度、高可靠性和长寿命的特点。
- 数据处理和控制:选择高性能的处理器和通信模块,可以集中处理和分析大量的实时数据,并实现远程控制功能。
- 数据存储和可视化:选择高可扩展性的数据库和数据可视化工具,用于存储和展示采集到的数据。
智能防火监测系统功能特点
智能防火监测系统功能及技术指标智能防火监测系统从森林防火的实际需求出发,结合音视频技术、智能火情探测技术、网络通信技术和软件平台等技术基于光电平台而建设的一套智能系统。
一、主要功能特点如下所示:1.多前端接入对前端设备进行管理和控制,包括红外热像仪、可见光像机、云台等。
对所有接入设备进行统一管理,控制信息交互以及设备状态响应。
支持多前端、多后端的控制和管理。
2.火情识别温度分析根据温度敏感的特性,采用智能图像分析的手段,对红外的图像数据进行分析,利用红外成像系统获取高温目标的功能。
火情检测方式计划检测,设定检测路径(方案)的时间计划,即配置某个方案的检测时间段。
开启后云台可以按照设定的计划进行火情检测。
火情监测流程工作人员在视频中添加预置点,进行方案配置,可根据不同的条件配置方案,分别在红外的大视场和小视场下的标定。
通过布防/撤防计划是否执行的控制命令。
火情虚警滤除对于高温告警点,利用林火在燃烧过程中的频率特征、跟踪特征和屏蔽区域信息等,对固定虚警点以及移动虚警点进行滤除,提高系统识别火情的准确率,降低误报。
3.火情录像系统的录像分为报警录像、手动录像和定时录像三种。
当发生报警时会自动触发报警录像记录当前报警前端的视频,用户也可以在检测过程中手动开启、结束某个视频的录像,也可以添加定时录像计划,系统会按照录像计划开启、结束某个视频的定时录像。
4.电子稳像校正所有方向的抖动更好地表现图像细节消除视觉疲劳,提供劳动效率模拟视频环出不牺牲图像分辨率5.视频增强消除雾气遮挡还原图像本色增强图像整体或局部特征适应雾天、霾天、沙尘暴、大雨等多种气候条件应夜间、深水和弱光等应用环境有效提高监控可视距离6.电子地图实时接收前端的数据前端信息查看告警点信息查看指挥中心数据查看跟踪测距目标轨迹7.应急指挥8.语音对讲二、技术指标如下:1.响应速度:固定视场内报警平均响应时间不超过10秒。
全视域检测范围内的报警平均响应时间取决于360度全视域的扫描周期。
无线智能防火报警系统的研究与应用的开题报告
无线智能防火报警系统的研究与应用的开题报告一、研究背景随着人们对建筑物火灾安全的重视,防火报警系统在建筑物中得到了广泛应用。
传统的有线防火报警系统需要大量布线,带来了较高的成本和不便。
无线智能防火报警系统因其便捷快速、无需布线和自动报警等优点而备受关注。
同时,随着物联网技术的发展,智能化的无线防火报警系统可以与其他设施联动,实现更加灵活的应用。
二、研究内容本研究的主要内容是针对无线智能防火报警系统的研究与应用。
具体包括以下几个方面:1. 无线智能防火报警系统的工作原理及结构设计。
通过对无线传感器的原理和组成结构进行了解,分析研究无线传感器的工作原理和结构设计。
2. 无线智能防火报警系统的信号传输技术。
研究不同的信号传输方式,包括无线信号、蓝牙信号、ZigBee信号等,分析其特点和适用场景,选择适合的信号传输技术。
3. 无线智能防火报警系统的数据处理与分析。
研究数据采集、传输和处理算法,设计合理的数据处理系统,实现对数据的实时监控和分析。
4. 无线智能防火报警系统的应用场景。
针对不同场景,探讨如何对无线智能防火报警系统进行优化设计,实现更加灵活的应用。
同时,与其他智能设施进行联动,带来更广阔的应用前景。
三、研究意义本研究的意义在于:1. 基于无线技术的智能防火报警系统的研究工作,可推动防火报警领域技术的进步,提高人们生活和工作环境安全,保障人们的生命财产安全。
2. 本研究可实现传统防火报警系统的升级,降低投资成本和维护成本,提高防火报警系统的效能和响应速度。
3. 本研究可为其他物联网设备的应用提供参考,推进物联网技术的应用与发展。
四、研究方法与步骤本研究采用理论研究与实验研究相结合的方法。
具体步骤如下:1. 研究无线传感技术,了解传感器、通信技术以及数据处理算法等基础理论知识。
2. 设计无线智能防火报警系统的实验装置,在实验室和现场进行数据采集和测试,获得实验数据。
3. 数据处理与分析,通过数据处理和分析得出系统性能,确定合适的算法和参数,为系统设计提供依据。
无线智能火灾自动报警系统设计
无线智能火灾自动报警系统设计无线智能火灾自动报警系统是一种通过无线网络连接的智能设备,能够自动监测和检测火灾,并在火灾发生时迅速发出警报。
该系统广泛应用于各种场所,包括住宅、办公室、商业建筑和工业设施等。
该系统由多个组件组成,包括火灾探测器、报警器、主控制面板和无线通信模块等。
火灾探测器通过感应烟雾、温度和气体等因素来检测火灾的发生,一旦火灾被探测到,火灾探测器将发送信号给主控制面板。
主控制面板负责接收和处理来自火灾探测器的信号,并触发报警器发出警报,同时通过无线通信模块将警报信息发送给预设的接收设备。
1. 无线连接:该系统采用无线网络连接,不需要复杂的布线工作,方便安装和维护。
2. 智能检测:火灾探测器通过精确的传感器和算法来检测火灾的发生,并避免误报。
3. 快速报警:一旦火灾被探测到,系统能够迅速触发报警器发出高分贝的声音和亮光,提醒人们采取逃生措施。
4. 远程监控:主控制面板可以通过无线通信模块将警报信息发送给预设的接收设备,例如手机或电脑,使用户可以随时随地监控火灾情况。
5. 自动化控制:系统还可以与其他设备集成,例如灭火系统和自动开关等,实现自动化的火灾控制。
6. 高可靠性:系统采用多重备份和故障自动转移技术,能够保证在设备故障或通信中断的情况下仍能正常工作。
7. 可扩展性:系统可以根据具体需求进行扩展,增加更多的火灾探测器和报警器,以覆盖更大的区域。
无线智能火灾自动报警系统在预防和控制火灾方面发挥着重要的作用,它可以及时发出警报,提醒人们采取逃生措施,减少火灾造成的损失和伤害。
它的智能化和自动化特性使得管理和监控火灾变得更加高效和便捷。
智慧火灾报警系统设计设计方案
智慧火灾报警系统设计设计方案智慧火灾报警系统设计方案一、系统概述智慧火灾报警系统是一种集火灾监测、火灾报警、紧急疏散指引等功能于一体的智能化系统。
本设计方案旨在提供一个基于先进技术的智慧火灾报警系统解决方案,以确保火灾的及时发现、快速报警和有效疏散,为人员和财产的安全保驾护航。
二、系统架构智慧火灾报警系统主要由以下子系统组成:1. 火灾监测子系统:主要负责对火源进行实时监测,采用多种传感器(如烟雾、温度、气体传感器等)进行数据采集和异常检测,并通过无线通信技术将数据传输给控制中心。
2. 火灾报警子系统:一旦监测到火灾信号,立即进行火灾报警,通过声光报警器、手机APP推送等方式向相关人员发出火灾警报。
3. 紧急疏散子系统:在火灾发生时,通过指示灯、紧急广播、语音提示等方式向被困人员发出疏散指引,确保人员安全疏散。
4. 控制中心子系统:负责火灾监测数据的接收、分析和处理,对火灾报警和疏散指令进行调度和控制,并向消防部门和管理人员发送报警信息。
三、关键技术1. 传感器技术:采用先进的烟雾、温度、气体传感器等,能够实时、准确地监测火源。
2. 通信技术:采用无线通信技术(如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等)将传感器数据传输给控制中心,实现实时监测和远程控制。
3. 数据处理技术:通过数据处理和分析算法,能够快速、准确地判断火灾预警信号,并进行相应的报警和疏散指引。
4. 手机APP技术:通过手机APP推送火灾报警信息,能够提高人员接收报警信息的效率,及时采取相应措施。
四、系统特点1.实时监测:系统采用传感器实时监测火源,能够即时发现火灾,提高报警的准确性和响应速度。
2.智能控制:系统通过数据处理和算法分析,智能判断火灾预警信号,进行相应的报警和疏散指引,提高疏散的效率。
3.多样化报警方式:系统采用声光报警器、手机APP推送等多种方式进行火灾报警,提高报警信号的触达率和响应率。
4.可靠性高:系统采用可靠的传感器和通信技术,能够保证火灾监测的准确性和稳定性,提高系统的可靠性和安全性。
智慧森林防火系统建设方案
智慧森林防火系统建设方案随着环境保护意识的增强和森林火灾频发,智慧森林防火系统建设方案日益受到重视。
本文将从系统概述、功能设计、技术应用和成本预算等方面,对智慧森林防火系统建设方案展开详细论述。
系统概述智慧森林防火系统是利用现代信息技术和智能设备,对森林进行全方位、精准化的监测和预警,及时发现火情并采取应急措施,最大程度地减少火灾发生的危害。
该系统由监测传感器、数据传输网络、监控中心和应急响应装置等组成,实现了对森林火情的实时监测和快速处置。
功能设计智慧森林防火系统具有多种功能设计,包括火灾监测、火情预警、火灾扑救、应急救援和火灾预防等。
监测传感器布设在森林各个关键点位,能够监测到温度、湿度、风向、风速等环境参数,一旦发现异常情况立即报警。
监控中心负责汇总监测数据并进行分析判断,及时发布火情预警信息,指挥相关人员进行扑救和救援工作。
应急响应装置包括直升机、水炮车等,用于快速处置火灾,减少火灾扩散。
此外,系统还具备火灾预防功能,推广防火知识,加强巡护管理,提高森林火灾防范意识。
技术应用智慧森林防火系统采用了多项尖端技术,包括无线传感技术、人工智能技术、大数据分析技术和云计算技术等。
无线传感技术实现了设备间的互联互通,实现远程监测和控制;人工智能技术将监测数据与历史数据进行比对分析,识别火情风险,预测火灾概率;大数据分析技术对海量数据进行处理,提取有效信息,指导火灾应对工作;云计算技术实现了数据的存储和共享,提高了系统的实时性和准确性。
成本预算智慧森林防火系统建设需要综合考虑硬件设备、软件开发、人员培训以及运维等方面的成本。
硬件设备包括监测传感器、监控中心设备、应急响应装置等,需要考虑设备的采购、安装和维护费用;软件开发包括系统平台的搭建和数据处理软件的开发,需要招募专业人员进行开发和维护;人员培训是系统建设的重要一环,需要对相关人员进行系统操作和应急处理培训;运维成本包括系统的日常维护和更新,需投入一定的资金和人力资源。
无线智能火灾自动报警系统设计
无线智能火灾自动报警系统设计一、系统功能设计1. 实时监测功能:无线智能火灾自动报警系统能够实时监测监控区域内的温度、烟雾浓度等火灾预警参数,当监测数值超过预设阈值时,系统将能够自动报警。
2. 快速报警功能:系统能够在火灾发生时快速报警,并将报警信息通过无线网络传输至相关责任人员。
3. 整合控制功能:系统能够实现与其他安全设备的整合控制,如与消防设备、联动控制、自动喷水系统等的联动控制。
4. 远程监控功能:系统能够通过互联网实现远程监控,使相关责任人员能够随时随地对监控区域进行监控和管理。
5. 数据记录功能:系统能够记录监测数据、报警信息等相关数据,以便事后的统计分析和审查。
二、系统组成部分1. 火灾探测器:利用先进的传感技术对监控区域内的温度、烟雾浓度等参数进行实时监测。
3. 控制器:对监测到的火灾预警信息进行处理和判断,并进行相应的报警处理。
4. 互联网接入设备:通过互联网接入设备实现远程监控功能。
6. 电源系统:提供系统所需的电源。
1. 可靠性原则:系统应具有良好的稳定性和可靠性,确保系统在各种环境条件下能够持续有效地运行。
2. 灵活性原则:系统应具有较大的灵活性,能够根据不同的监控区域和需求进行定制化设计。
3. 先进性原则:系统应采用最新的科技技术和成熟的产品,以确保系统具有较高的性能和先进的功能。
4. 经济性原则:系统的设计应兼顾性能和成本,力求在保证系统功能的同时最大程度地减少系统造价。
1. 确定监控区域范围和需求,包括监测参数、报警要求等。
2. 设计系统架构,包括各个组成部分的分布位置和连接方式等。
3. 选择相应的火灾探测器、无线报警设备、控制器等组件。
4. 进行设备的布线和安装工作。
5. 进行系统的调试和联调。
五、系统应用场景无线智能火灾自动报警系统适用于各种需要火灾预防和控制的场所,如办公楼、商场、工厂、仓库、地铁站、机场、大型活动场所等。
特别在一些人员密集、火灾隐患较大的场所,无线智能火灾自动报警系统能够发挥更大的作用。
智能森林防火系统:科技防火的高效预警
智能森林防火系统:科技防火的高效预警在广袤无垠的森林中,火灾如同潜伏的猛兽,随时可能爆发,给大自然带来毁灭性的打击。
然而,随着科技的进步,我们有了新的武器来对抗这场灾难——智能森林防火系统。
这个系统就像是森林中的“千里眼”和“顺风耳”,能够及时发现火情并迅速响应,为森林防火工作提供了强有力的支持。
首先,智能森林防火系统具有高度的智能化和自动化特点。
它通过安装在森林各处的传感器网络,实时监测温度、湿度、风速等关键参数。
这些数据被传输到中央控制系统进行分析和处理,一旦发现异常情况,系统就会立即发出警报,提醒相关人员采取行动。
这种自动化监测方式不仅大大提高了防火工作的效率,还降低了人为失误的风险。
其次,智能森林防火系统具备强大的数据分析能力。
通过对历史火灾数据的深入研究,系统能够预测出火灾可能发生的区域和时间,从而提前做好防范措施。
这种预测性分析就像是给森林装上了一副“透视眼镜”,让管理者能够洞察未来,做到心中有数。
再者,智能森林防火系统还具备快速响应的能力。
一旦发生火灾,系统能够迅速启动应急预案,调动消防资源进行灭火作业。
同时,系统还能根据火势的变化实时调整灭火策略,确保灭火工作的科学性和有效性。
这种快速响应机制就像是给森林配备了一支“救火队”,随时准备投入战斗。
然而,尽管智能森林防火系统具有诸多优势,但我们也不能忽视其潜在的挑战。
例如,系统的建设和维护需要大量的资金投入;在一些偏远地区,电力供应和网络覆盖可能成为制约因素;此外,如何确保系统的稳定性和可靠性也是一个亟待解决的问题。
因此,我们需要在推进智能森林防火系统建设的同时,充分考虑这些实际问题,并采取有效措施加以解决。
总的来说,智能森林防火系统是科技防火的高效预警,它为我们提供了一种全新的防火手段。
通过运用现代科技手段,我们能够更好地保护森林资源,减少火灾带来的损失。
当然,任何技术都不是万能的,我们需要在实践中不断探索和完善,才能使智能森林防火系统发挥出最大的效能。
智能消防系统的设计与实现
智能消防系统的设计与实现智能消防系统是一种基于物联网技术和人工智能算法的先进消防安全系统,通过集成传感器、网络通信和数据分析等技术,旨在提供更可靠、高效的消防保护方案。
本文将介绍智能消防系统的设计与实现,包括系统的组成、功能和技术原理。
一、系统组成智能消防系统主要由传感器、数据采集模块、通信模块、数据处理模块和用户界面组成。
1. 传感器:包括火焰传感器、烟雾传感器、温度传感器等,用于实时监测火灾风险指标。
这些传感器能够检测火焰、烟雾和异常温度等条件,及时发出报警信号。
2. 数据采集模块:负责采集传感器获取的数据,并将其转化为数字信号。
该模块通常包括模数转换器和信号放大器等。
3. 通信模块:用于将采集到的数据传输给数据处理模块。
通信模块可以使用有线或无线方式,如以太网、Wi-Fi、蓝牙等。
4. 数据处理模块:负责接收、存储和处理传感器数据。
该模块采用数据分析算法,对传感器数据进行实时分析,以识别火灾风险并发出警报信号。
5. 用户界面:提供用户与系统的交互界面,可以通过显示屏、手机应用或网页等进行实时监控和远程控制。
二、系统功能智能消防系统具备多项重要功能,如实时监控、火灾预警、远程控制和数据分析等。
1. 实时监控:系统能够实时监测火灾风险指标,如火焰、烟雾和温度等,通过传感器和数据采集模块快速获取环境数据,并及时反馈给用户界面。
2. 火灾预警:一旦检测到火灾风险,系统将发出声光报警信号,提醒人员采取紧急措施以避免火灾发生。
同时,系统还能通过通信模块将报警信息传输给相关人员,以便及时处理火灾事件。
3. 远程控制:用户界面提供了远程控制功能,可以通过手机应用或网页远程监控消防系统的状态和进行操作,如打开或关闭火灾报警、控制喷淋系统等。
4. 数据分析:系统采集的大量数据通过数据处理模块进行实时分析和处理,利用人工智能算法识别火灾风险,并生成报告和统计信息。
这些信息可以帮助用户了解火灾风险的变化趋势,并制定更有效的消防安全策略。
智能火灾报警系统的技术要求
智能火灾报警系统的技术要求智能火灾报警系统是一种基于物联网技术的火灾监测和报警系统。
它可以通过感知、传输、处理和判断火灾信息,快速发出火灾警报,并及时采取措施防止火灾蔓延,保护人员和财产的安全。
以下是智能火灾报警系统的一些技术要求:1. 感知技术:智能火灾报警系统需要配备高灵敏度的传感器,能够及时监测到火焰、烟雾、温度、气体等火灾前兆信号。
传感器应具有快速响应、稳定性和抗干扰能力,能够准确地捕捉到火灾信息。
2. 传输技术:系统需要采用可靠的数据传输技术,确保火灾信息能够及时、准确地传输到指定位置。
可以选择有线、无线或混合的传输方式,其中无线传输具有更大的灵活性和便捷性。
3. 处理与判断技术:系统需要具备火灾信息处理与判断能力,通过将感知到的数据进行分析处理,判断是否存在火灾发生,并自动发出相应的警报。
处理与判断技术应具备高准确性和低误报率的特点。
4. 多级警报系统:智能火灾报警系统应该具备多级警报功能,即通过不同的警报方式,包括声音、光亮、震动等方式,向不同的人员传递火灾警报信息。
这样可以提高火灾警报的可靠性和人员的响应速度。
5. 防护措施:系统需要配备相应的防护措施,包括自动启动喷水系统、灭火系统和用于控制火灾蔓延的封闭门窗等设施。
这些措施可以在火灾发生时迅速采取行动,阻止火势扩大。
6. 监控与管理能力:智能火灾报警系统应具备实时监控和远程管理能力,可以实现对火灾报警系统的实时监测和控制。
同时,还需要具备灾后分析与报告功能,提供对火灾发生的详细数据进行分析、总结和报告,为火灾防控提供决策依据。
7. 可扩展性:系统需要具备较高的可扩展性,能够适应不同规模和布局的建筑物及场所需求。
同时还要能够与其他智能建筑系统进行集成,如安防监控系统、门禁系统等,实现对多个系统的整合与共享。
总之,智能火灾报警系统的技术要求包括感知技术、传输技术、处理与判断技术、多级警报系统、防护措施、监控与管理能力、可扩展性等。
建立智慧消防系统设计方案
建立智慧消防系统设计方案智慧消防系统是一种结合了物联网、人工智能和大数据等技术的消防安全管理系统。
它能够实时监测和控制建筑物消防设备的状态,快速响应火灾、煤气泄漏和其他紧急情况,提高火灾预警、疏散指引和灭火救援的效率,更有效地保护人员生命财产安全。
以下是一个智慧消防系统的设计方案。
1. 消防设备的网络化和智能化将消防设备(如烟雾报警器、温度传感器、灭火器等)与物联网技术相连,实现设备之间的互联互通。
通过传感器采集的数据可以实时传输到云端,并进行分析和处理,实现对消防设备的智能化管理和控制。
2. 火灾预警系统的建立在关键区域安装烟雾报警器、火焰探测器等传感器设备,通过收集的数据对火灾进行预警和识别。
当火灾发生时,系统能够自动报警并将预警信息发送给管理人员和消防队伍,以便及时采取灭火和疏散措施。
3. 灭火系统的智能化管理将灭火设备(如灭火器、喷雾系统、消防水泵等)与智能消防系统相连接,通过云端数据分析和人工智能算法对灭火系统进行智能化管理。
系统能够实时监测灭火设备的状态,包括是否正常工作、水压、水位、剩余喷洒剂等。
当需要使用灭火设备时,系统能够自动启动并提供详细的操作指南。
4. 疏散指引系统的建立利用智能消防系统的定位功能,结合建筑内部的摄像头和传感器,可以迅速识别出人员的位置和行动,从而为人员提供最佳的疏散路线和指引。
当发生火灾时,系统可以发出警报并显示最近的疏散出口,同时向人员发送短信或应用通知,提醒他们立即疏散。
5. 数据分析和优化智慧消防系统可以将消防设备和人员行为等数据进行收集和分析,利用大数据和人工智能算法对消防安全进行优化。
系统可以预测火灾发生的概率和可能的影响范围,提供相应的灭火策略和疏散方案。
同时,系统可以通过对过去火灾事件的分析,不断优化消防设备的布局和管理策略,提高消防安全的效果和节约资源成本。
6. 联网监测和远程管理智慧消防系统可以通过云端实现对多个建筑物消防设备的联网监测和远程管理。
智能化消防系统集成与解决方案
智能化消防系统集成与解决方案随着科技的飞速发展,智能化消防系统成为了现代建筑中不可或缺的重要组成部分。
本文将探讨智能化消防系统的集成与解决方案,以提升建筑的安全性能和火灾防控能力。
一、智能化消防系统的概念智能化消防系统是指通过先进的计算机技术、通信技术、自动控制技术和网络技术,将消防设备、设施和监控系统有机地结合在一起,形成一个高度集成、智能化的防控体系。
二、系统集成的重要性1. 提高响应速度:智能化消防系统能够实时监测火情,迅速响应,减少火灾造成的损失。
2. 提升安全性能:通过系统集成,可以确保消防系统的稳定运行,提高建筑的安全性能。
3. 降低维护成本:智能化系统减少了人工干预,降低了维护成本。
4. 优化资源管理:系统可以对消防资源进行合理分配,提高使用效率。
三、智能化消防系统集成的解决方案1. 火灾自动报警系统:通过烟雾探测器、温度传感器等设备,实时监测火情,一旦发现火源,立即启动报警。
2. 消防水系统:集成自动喷水系统、消火栓系统等,实现水源的自动切换和分配,确保火灾现场的水源供应。
3. 气体灭火系统:在特定区域安装气体灭火设备,如二氧化碳、七氟丙烷等,快速灭火,减少损失。
4. 烟气控制系统:通过排烟风机、防火卷帘等设备,有效控制火灾现场的烟雾扩散,保障人员疏散。
5. 消防通信系统:集成语音、图像、数据等多种通信手段,实现消防指挥中心与现场救援人员的实时沟通。
6. 消防电源系统:确保消防设备在火灾发生时能够正常工作,提供可靠的电源保障。
7. 智能监控与分析系统:通过大数据分析和人工智能技术,对消防系统运行状态进行实时监控和预测性维护。
四、实施步骤1. 需求分析:明确建筑消防系统的需求和目标,制定合理的系统集成方案。
2. 设计选型:根据需求,选择合适的消防设备和系统,确保系统的稳定性和兼容性。
3. 施工安装:按照设计方案,进行消防系统的施工安装,确保系统的正常运行。
4. 系统调试:对消防系统进行调试,确保各个设备和系统能够协同工作。
智能消防系统
智能消防系统在当今社会,火灾是一种极其危险且破坏力巨大的灾害。
为了更有效地预防和应对火灾,智能消防系统应运而生。
智能消防系统是一种融合了先进技术和创新理念的综合性防火解决方案,它能够极大地提高火灾监测、预警和扑救的效率,为人们的生命财产安全提供更强大的保障。
智能消防系统的核心组成部分包括火灾探测设备、报警系统、通讯网络以及智能控制终端。
火灾探测设备是整个系统的“眼睛”,它们能够敏锐地感知环境中的温度、烟雾、火光等异常变化。
这些探测设备采用了多种先进的传感技术,如光电感烟探测器、红外测温传感器等,能够在火灾发生的初期就迅速捕捉到异常信号,并将其传递给报警系统。
报警系统则是智能消防系统的“嘴巴”,负责将火灾的信息及时传达给相关人员。
传统的报警方式通常是通过声光报警器,而智能消防系统中的报警方式则更加多样化和智能化。
除了现场的声光报警外,还可以通过手机短信、APP 推送、电话语音等方式,向建筑物内的人员、消防部门以及相关责任人发送准确的火灾警报和位置信息。
这样一来,即使人们不在现场,也能够第一时间得知火灾的发生,从而采取相应的逃生和救援措施。
通讯网络是智能消防系统的“神经”,负责将各个部分连接起来,实现信息的快速传输和共享。
如今,随着物联网技术的不断发展,智能消防系统通常采用无线通讯网络,如 Zigbee、LoRa 等,这些网络具有低功耗、远距离传输、自组网等优点,能够确保在复杂的建筑环境中稳定可靠地工作。
此外,智能消防系统还可以与互联网相连接,实现远程监控和管理,消防部门和相关管理人员可以通过电脑或手机随时随地了解各个建筑物的消防设备运行状况和火灾风险情况。
智能控制终端则是整个系统的“大脑”,它能够对收集到的信息进行分析和处理,并做出相应的决策。
例如,当火灾探测器检测到异常信号时,智能控制终端会立即对信号进行分析判断,如果确认为火灾,它会自动启动报警系统,并同时控制消防设备如自动喷水灭火系统、防火卷帘门等进行相应的动作。
智能家居防火系统的发展与应用前景
智能家居防火系统的发展与应用前景随着科技的不断进步,智能家居成为了现代家庭不可或缺的一部分。
智能家居的快速发展给我们的生活带来了诸多便利和智能化体验,其中智能家居防火系统的应用更是备受关注。
本文将探讨智能家居防火系统的发展历程以及未来的应用前景。
智能家居防火系统是指基于先进的传感技术和智能化控制系统,用来检测和预防火灾的系统。
早期的防火系统主要依靠人工巡查和简单的火灾报警设备,无法实现全面覆盖和及时响应。
而现代智能家居防火系统通过智能化传感器、云计算和物联网技术的应用,能够实现对房屋内部各个区域的实时监测和迅速响应,大大提高了火灾的检测和扑救效率。
随着智能家居市场的不断扩大,智能家居防火系统也在不断完善和升级。
目前,智能家居防火系统已经能够实现对火灾隐患的自动监测和预警,甚至可以通过智能手机APP实现远程控制和报警。
此外,一些先进的智能家居防火系统还具备自动灭火、疏散指引等功能,为用户提供了全方位的火灾安全保障。
未来,随着人工智能、大数据等技术的不断发展和普及,智能家居防火系统将迎来更加广阔的应用前景。
智能家居防火系统将会与其他智能家居设备实现更加紧密的联动,形成智能家居生态系统,为用户提供更加全面和便捷的智能生活体验。
同时,智能家居防火系统还将在火灾预防、应急救援等方面发挥更加重要的作用,成为家庭和社会安全的重要保障。
总之,智能家居防火系统的发展与应用前景十分广阔。
随着科技的不断发展和智能家居市场的快速扩大,智能家居防火系统将会在未来发挥越来越重要的作用,为人们的生活带来更多的便利和安全保障。
让我们共同期待智能家居防火系统在未来的发展中,实现更加智能化、安全化的目标。
智能制造技术在智能安防中的应用
智能制造技术在智能安防中的应用随着科技的不断发展,智能制造技术在各个领域得到了广泛的应用。
在智能安防领域,智能制造技术也起到了不可替代的作用。
本文就来探讨智能制造技术在智能安防中的应用。
一、智能制造技术在智能安防领域中的应用1. 智能安全门禁系统智能门禁系统是一种通过物联网技术与人工智能技术相结合的门禁系统。
这种门禁系统可以通过人脸识别、指纹识别、刷卡等多种识别方式来控制门禁。
这种门禁系统支持多人同时通行,同时也支持多个角色设置。
在门禁系统中,管理员可以通过手机APP对门禁系统进行远程管理和控制。
2. 智能监控系统智能监控系统是一种能够通过人工智能技术进行智能监控的系统。
这种监控系统可以通过智能感知、智能识别等技术来监控周围的环境变化。
同时还可以通过智能分析技术对监控画面进行分析识别,从而对异常事件进行预警。
这种监控系统可以适用于各种场景,例如工厂、商场、办公室等。
3. 智能机器人智能机器人是一种能够自主运行的机器人。
这种机器人可以通过人工智能技术进行自主导航和定位。
同时还可以通过智能感知和智能识别技术对周围环境进行分析,从而对异常事件进行预警。
这种机器人可以适用于各种场景,例如工厂、商场、办公室等。
4. 智能电子警察智能电子警察是一种智能监控设备。
这种设备可以通过智能感知和智能识别技术来监控道路交通情况。
同时还可以通过智能分析技术对交通情况进行分析识别,从而对交通违法行为进行预警。
这种设备可以适用于各种场景,例如道路、高速公路等。
5. 智能防火系统智能防火系统是一种能够通过物联网技术进行智能防火的系统。
这种系统可以通过智能感知和智能识别技术对周围环境进行分析。
同时还可以通过智能控制技术将各种设备进行联动控制,从而对火灾进行快速响应。
这种系统可以适用于各种场景,例如工厂、商场、办公室等。
二、智能制造技术在智能安防领域中的优势1. 提升安全性能智能制造技术可以通过智能感知和智能识别技术对周围的环境进行分析,从而提升安全性能。
智慧消防ai系统设计方案
智慧消防ai系统设计方案智慧消防AI系统设计方案一、引言随着智能化技术的快速发展,智慧消防系统成为了消防领域的重要发展方向。
智慧消防AI系统是基于人工智能技术的创新型消防系统,通过智能感知、数据分析和决策支持等功能,能够实现消防设备管理、火灾预警和应急响应等多种功能。
本设计方案将介绍智慧消防AI系统的整体架构和各个模块的设计原理。
二、系统架构智慧消防AI系统由三个主要模块组成:智能感知模块、数据分析模块和决策支持模块。
1. 智能感知模块:该模块通过各种感知设备(如火灾探测器、温度传感器、烟雾报警器等)实时监测环境数据,并将数据传输到数据分析模块。
同时,该模块还可以通过视频监控设备识别人员分布和火灾状况,并自动触发相应的预警机制。
2. 数据分析模块:该模块接收来自智能感知模块的数据,并利用数据挖掘和机器学习算法对数据进行分析和建模,以便发现潜在的火灾风险和异常情况。
该模块还可以通过与历史数据的比对来预测火灾发生概率,并为决策支持模块提供相关的数据。
3. 决策支持模块:该模块利用来自数据分析模块的数据和模型结果,根据预先设定的规则和策略进行决策,并在火灾发生时及时采取相应的应急措施。
该模块还可以通过与公共安全系统的联动,及时获取外部环境信息,并对火灾发生的影响进行评估。
三、关键技术原理1. 智能感知技术:该技术包括传感器技术和视频分析技术。
传感器通过采集环境数据来实时监测火灾风险,视频分析技术通过分析视频图像来自动识别火灾状况和人员分布。
2. 数据挖掘与机器学习技术:该技术用于对大量的环境数据进行分析和建模,以发现火灾风险和异常情况。
数据挖掘技术可以通过数据关联和预测分析等方法,挖掘出隐藏在数据背后的有价值信息;机器学习技术则可以通过训练模型,实现对火灾风险和报警规则的自动学习和调整。
3. 决策支持技术:该技术主要包括规则引擎和决策树等方法。
规则引擎可以根据预先设定的规则和策略,对环境数据进行判断和分类,以决策是否触发预警和应急措施;决策树则可以利用历史数据和机器学习模型的结果,来预测火灾发生概率和火灾对周边环境的影响。
智能化消防系统施工设计方案
智能化消防系统施工设计方案1. 简介消防系统是建筑物中保护人员安全的重要装置之一。
随着科技的不断发展,智能化消防系统因其更高效、更准确的特点得到了广泛应用。
本文将提出一个智能化消防系统的施工设计方案,旨在保障建筑物内的火灾安全。
2. 系统综述智能化消防系统主要包括火灾报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和应急疏散指示系统。
这些子系统之间相互配合,形成一个全面的消防保护网络。
3. 火灾报警系统火灾报警系统通过感应器、控制器和报警器组成。
感应器可以是光电感应器、烟雾感应器和温度感应器等,用于检测火灾发生的迹象。
控制器负责接收感应器的信号,并触发报警器发出声光信号,警示人员火灾的发生。
4. 自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统主要由水源装置、水泵、管网和喷头组成。
根据火灾报警系统的信号,自动喷水灭火系统会自动启动水泵,将水源通过管网供应到喷头,从而进行灭火。
根据具体的建筑物需求,可以采用干式、湿式或预作用式的自动喷水灭火系统。
5. 气体灭火系统气体灭火系统采用特定的气体(如CO2或惰性气体)来灭火。
该系统适用于那些对水敏感或需要保护重要设备的区域。
通过火灾探测器的信号,气体灭火系统会释放出灭火气体,控制火势并扑灭火灾。
6. 应急疏散指示系统应急疏散指示系统是为了在火灾发生时,引导人员安全疏散而设计的。
通过明确的疏散指示标志和应急照明设备,该系统能够快速有效地为人员指明逃生通道和安全出口。
7. 智能化控制与监控为了提高消防系统的智能化程度,可以引入控制与监控系统。
这些系统通过传感器、控制器和监控器等设备,实时监测各子系统的运行状态,并能够远程控制和调整系统参数。
这将大大提高系统的灵活性和准确性。
8. 施工方案在进行智能化消防系统的施工设计时,需要根据建筑物的具体情况进行综合考虑。
首先,要选择合适的报警器、灭火器和监控设备,并布置在适当的位置。
其次,要确定合理的管网布局和接口设计,确保各个子系统之间的协调运行。
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据统计,“八五”期间,全国共发生火灾近20万起,死 11643人,伤21245人,直接财产损失46.7亿元。其中电 气火灾为48375起,占火灾总数的24.2%,居各类火灾原 因的首位。
在1995年,还占到当年火灾数的28%。
1996年上半年,因电气安装使用不当,或因违反操作规 程,或因电气产品质量低劣而引起的电气火灾,仍然占 火灾数的27%;在查明原因的重、特大火灾中,因电气 原因引发的火灾超过40%。 在1995年日本共发生火灾63015起,死亡1898人,其中 电气火灾约占10%。
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2. 系统的组成
(1) 区域报警系统 (2) 集中报警系统 (3) 消防控制中心
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(1) 区域报警系统
将所在楼层的探测器发出的信号转换为声光报警,并在 屏幕上显示出火灾的房间号;同时还能监视若干楼层的 集中报警器(如果监视整个大楼的则设于消防控制中心) 输出信号或控制自动灭火系统。
IM
W
Y 2
1~4回路
2 LI 2
2
被控 设备
2 2
RM
IM
W
Y 2 LI 2
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被控 设备
TX3100 型 CRT监控系统
2 2
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POW3100B 型外控电源
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2
被控 设备
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壁挂式火灾报警控制器外形
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火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2001(2005年版) 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-95 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005
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第五章 智能防火系统
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§5.1 概述
§5.2 火灾自动报警系统
火灾自动报警系统是现代消防系统中的一个重要组成 部分,是现代电子工程与计算机技术在消防中应用的 产物。“报警早,损失小”是人们在与火灾作斗争的 漫长过程中总结出的一条经验。火灾自动报系统在各 类建筑物内的应用,实现了火灾的早期报警,为及时 采取各种措施扑灭火灾赢得了宝贵时间。
2016/3/13Fra bibliotek第五章 智能防火系统
– 主要遵循GB50016-2014《建筑设计防火规范》
– 大型,非常规的建筑采用消防性能化设计
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§5.2 火灾自动报警系统
1. 火灾自动报警系统的分类 按照警戒区域的大小,可将火灾自动报警系 统分为区域报警系统、集中报警系统和消防 控制中心报警系统; 按照系统的功能要求,可分为单纯的报警系 统和带有联动控制功能的报警系统; 按照系统的接线方式,可分为多线系统和总 线制系统。
QK
广播音箱 防火卷帘门 电梯 火灾显示盘 QK3100 型 切换控制器
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区域火灾报警控制系统设计参考图
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被控 设备
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JB-TB-3100A型 通用火灾报警控制器 ( 联动型 ) 系统 控制 单元
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被控 设备
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第三阶段:智能型火灾自动报警系统,由于采用 了先进的计算机控制技术,智能化程度大大提高, 探测器的报警形式采用模拟量,并可通过软件对 其灵敏度根据使用场合、时间进行设定和调整, 如可设定白天、夜间、休息日不同灵敏度。对探 测器的使用环境参数变化较大的场所,灵敏度设 定相对低一些,对环境较稳定或一些重要的场所, 灵敏度设定相对高一些,这一功能可提高系统的 稳定性及可靠性,减少误报。
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世界范围的消防性能化设计情况
– 新西兰消防性能化设计规范,1993 – 澳大利亚消防性能化设计规范,1997 – 英国消防工程性能化设计的应用,80年代 – 美国消防性能化设计规范, 2001 – 日本,加拿大,新加坡,丹麦,瑞士,。。。。。。
我国的消防性能化设计
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(2)电气防火要求 禁止乱拉临时电源线; 所有电源线应采用铜芯线,在接头处安装线盒;电力线截 面应与负荷相适应,不准超负荷运行。 电源线与信号线分别敷设,电源线信号线不得穿越或穿入 空调通风管道。 机房严禁使用碘钨灯具,灯具与易燃物距离应大于0.5;灯 具的镇流器不能安装在易燃材料上,灯线的连接要采用固 定的分路连接器。 机电设备的电源变压器,传送带使用的电动机应安装在不 燃烧材料基础上,并设置保护栏。 长期使用的UPS不间断电源,应对其发热情况进行检查, 避免发生火灾并加强防火措施。 机房内使用的电力电缆,应是阻燃电缆。
火灾报警装置
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常 用 图 例
图形符号约定
Y W LI IM RM RC DHM 感烟火灾探测器 感温火灾探测器 线路隔离器 信号输入模块 RM3100B型 远动控制模块 RM3100C型 远动控制模块 电话控制模块 手动报警按钮 SM 手动报警按钮 。 (带电话插孔) 消防电话分机 消防电话插孔 编址音响器 编址声光音响器 变调音响器 声光音响器 YL 压力开关 水流指示器 消火栓按钮 PYJ SFK PYK FHF XFJ XFB PLB JL 排烟机 送风口 排烟口 防火阀 新风机 消防泵 喷淋泵 警铃 DT FXP
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2. 典型的火灾过程
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3.防火措施(从建筑设备角度)
(1)空调通风管道穿越机房隔墙,电缆通过楼板或墙体等情 况,应采取防火措施: 空调通风管道穿越机房隔墙、楼底时,与垂直总风管交接 的水平面管道上应设防火阀门。 楼内电缆井、管道井应在每层的楼板处用不燃烧材料(耐 火等级不低于1.5小时)做防火分隔,凡近期不使用的孔洞 宜用不燃烧材料封堵。 电缆通过楼板或墙体时,电缆与楼板的接缝处均采用不燃 烧材料(例如防火泥)封隔。 为防止煤气泄露,通过电缆管道进入电缆进线室,在进局 电缆与进线室孔洞间的缝隙处应用非燃烧材料封存堵,其 报警信号应能传到监控(或维护中心)。
§5.3 火灾自动报警探测器 §5.4 火灾报警系统中的辅助设备 §5.5 新型消防报警系统 §5.6 智能火灾报警技术的进展 §5.7 火灾自动报警系统的施工
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§5.1 概述
火灾的定义:在时间和空间上失去控制的燃烧 所造成的灾害。----《消防基本术语 第一部分》 GB5907-86
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 1 5 9 2 6 0 3 7
启动 RUN
注意事项: 1、控制器的使用必须有专人负责 2、控制器的操作者必须通过专业培训
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烟感报警器的成就(美国国家消防协会(NFPA)统计数据)
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底边横坐标:年份。由1979年--1997年。 右边纵坐标:住宅使用率。可以看到:在80年代初已有超过 40%的住宅安装了烟感器,在整个80年代,独立式烟感报警 器的普及非常迅速,达到了80%,斜率有45度。 在90年代 末,使用率达到93%以上。 左边纵坐标:每十万(0-14岁)住宅火灾儿童死亡率。由 2.5下降到约1.0,换言之每年挽救几百儿童的生命。死亡率 下降了约(1.5/2.5)*100%=55%。这就是“增加50%逃生 机会”的出处。这是很了不起的成就。10万位上的一个点, 就是活生生笑脸。 三点值得注意: 1 火灾发生场所的范围限定在住宅; 2 火灾的严重程度限定为致人死亡的火灾; 3 人群是0--14岁的孩童。
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1. 智能建筑与防火系统
(1)任务:BAS的主要任务是采用计算机对整个大楼内 多而分散的建筑设备实行测量、监视和自动控制,各 子系统之间可以互通信息,也可独立工作,实现最优 化的管理。 FAS作为BAS的一部分,在智能建筑中可保安系统及 其它建筑物内的智能防火系统联网,同时向远端城市 消防中心、防灾管理中心实施远程报警。 (2)作用:i. 报警; ii.联动。
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第五章 智能防火系统
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开关量与模拟量
智能火灾报警系统可以随时给出连续的模拟量信号,其 报警主动权在控制器方面,具有智能结构,它可以根据 参数的动态情况,准确判断是否发生火灾。 如某旅馆某一房间,开关量火灾报警系统在烟浓度为A 时立即报警,智能报警系统也探测到烟浓度达到了A值, 但没有报警,原因是智能系统根据连续的测定值曲线发 现,烟浓度上升的时间很长,是逐步上升,符合室内吸 烟的浓度曲线,判断不是火灾,所以未报警。而开关量 报警系统不管什么原因,只要浓度值达到阈值,就报警。 这个例子,开关量系统报警就是误报。而智能系统未报 是准确的。