英特威视---煤场及输煤栈桥图像火灾探测报警系统方案设计

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火灾报警系统设计方案

火灾报警系统设计方案

火灾报警技术方案在满足消防规范的前提下,紧密结合本工程的不同功能,进行最合理的系统构成和设备配置,以达到方案最优,所提供的系统设计和设备配置的性能价格比最优,既能满足有关规范和建筑功能要求,又能节省投资;既能保证不改变现场的所有管路配置,又能达到优化组合。

得到理想的又符合工程实际状况的最佳方案。

以保证安全可靠。

一、方案设计依据《高层民用建筑设计防火规X》GB50045-95(2001版)《民用建筑电气设计规X》JGJ/T16-92《火灾自动报警系统设计规X》GB50116-98《人民防空工程设计防火规X》GB50098-98《汽车库、修车库、停车场设计及防火规X》GB50067-97二、设计要求火灾自动报警系统设计首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(以下简称《报警规范》)的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、功能齐全,经济合理。

三、设计选型1、系统选型依据《火灾自动报警系统设计规X》将建筑物保护对象,根据建筑的实际情况来设置楼层显示器,作区域报警器使用,集中报警控制器及联动控制装置,如火灾自动报警系统结构图1-1所示。

根据火灾报警控制器机的选用,按建筑环境确定探测器选用智能型号或普通型,但在选择火灾控制器时要根据建筑的保护面积,确点控制点数,核定需几个回路,每回路有多少个地址点,如感烟探测器或感温探测器,手动报警按钮、输入模块、输出模块、多功能模块和消火栓按钮、警铃等设备。

还要考虑系统联动装置功能,操作介面直观,质量问量等情况。

图1-1 火灾自动报警系统结构图2、火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置和电源组成的火灾报警系统,在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮,如系统组成原理图2-1所示。

图1-1 火灾自动报警组成原理图2.1火灾探测器火灾探测器是火灾自动报警系统的传感部分,是组成各种火灾自动报警系统的重要组件,是火灾自动报警系统的“感觉器官”。

火灾实时图像监测系统的设计与实现

火灾实时图像监测系统的设计与实现

火灾实时图像监测系统的设计与实现第一章简介火灾是一种常见的重大火灾安全隐患,严重影响人们的财产和生命安全。

如何尽早发现和扑灭火灾,是当今社会所面临的一个重要问题。

随着技术的不断发展,火灾实时图像监测系统已经成为一种非常有效的火灾监控手段,因其及时准确地获取火灾信息,得到了广泛的应用。

本章主要介绍火灾实时图像监测系统的设计意义和应用价值。

第二章设计思路针对目前火灾监测中存在的问题,本系统采用了图像监测技术,即通过安装摄像头,获取火灾现场的图像信息,结合算法对图像进行分析,识别火灾的特征,如火焰、烟雾等,进而进行预警。

本系统的设计思路如下:(1)图像采集。

通过摄像头对火灾现场进行图像获取,获取到的图像将作为后续算法分析的数据源。

(2)图像处理。

对采集到的图像进行分析,去除噪声和无关信息,从而准确地识别出火焰、烟雾等特征。

(3)特征识别。

通过算法对处理后的图像进行特征识别,并判断是否存在火焰、烟雾等危险特征。

(4)报警预警。

当火灾监测系统检测到危险特征时,将立即发出预警,通知相关人员进行处理。

同时,系统还可以自动触发灭火设备,进行扑灭。

第三章系统实现根据以上的设计流程,本系统主要分为图像采集、图像处理、特征识别和报警预警四个模块。

(1)图像采集。

本系统采用高清摄像头作为图像采集的设备,摄像头可以实时对火灾现场进行拍摄,并通过传输数据将图像传输到服务器端进行处理。

(2)图像处理。

针对图像中的噪声和无关信息,本系统采用了图像增强、滤波和边缘检测等技术,去除干扰信息,从而提高火灾识别率。

(3)特征识别。

本系统采用了基于机器学习和深度学习的火灾特征识别算法。

算法通过对图像的学习和分析,可以识别出火焰、烟雾等危险特征,并给出相应的预警信号。

(4)报警预警。

当系统检测到火灾现场出现危险特征时,将立即发出预警信号,同时触发灭火设备,进行扑灭操作。

此外,系统还可以通过手机短信、电子邮件等方式进行远程报警,方便管理员及时掌握火情。

视频图像火灾探测系统建设方案(火灾视频报警系统建设方案)

视频图像火灾探测系统建设方案(火灾视频报警系统建设方案)

视频图像火灾探测系统建设方案承建单位: XX xxxxxxxx 有限公司日期: 20XX 年 X 月 X 日1 项目概述视频图像火灾探测系统(以下简称火灾视频报警系统)是由XX大学、国外技术研究所等单位历时多年,研制成功的一款图像火灾探测报警软件。

它利用已经安装的各种室内监控摄像系统的实时图像序列,采用独创的具有先进算法的计算机图像模式识别技术研制而成的一款图像火灾探测报警软件,能够实时探测监控区域可能产生的火焰和烟雾。

在现代智能视频监控系统中,计算机图像模式识别技术具有非常广泛的应用前景,各种智能算法的出现为这项技术的实际应用提供了理论保障。

在消防领域,对于火焰和烟雾图像的精准识别,使得基于图像模式识别技术的火灾探测报警系统具有了实际应用价值。

随着我国智能城市和各个行业智能网络的建设,各种视频监控系统已经遍布于城市的大部分公共区域,这就为视频图像火灾探测系统的普遍应用提供了硬件基础和实施条件。

利用建筑内已有的视频监控系统,使用软件进行火灾探测,能够以较低的成本大幅度提高火灾报警能力,为减少火灾危害、降低火灾损失,保障社会安全创造了极为有利的条件。

2 建设目标和任务2.1 建设目标利用现有的视频监控系统,按照《可视图像早期火灾报警系统技术规程》的技术,对火灾视频报警系统进行合理的设计、安装。

火灾视频报警系统作为现有传统火灾报警系统的补充,能够达到减少火灾危害,保护人身和财产安全的目的。

2.2 建设任务主要包括以下三方面:1. 根据现场情况,分析现有的视频监控系统分布状况,选取纳入系统的监控点。

如有没有,可按照硬件监控点数进行安装布局。

2. 安装完硬件后,可分析视频编码设备状况,拟定视频调用、解码的工作方案,有针对性的进行设备配置和数据交换。

3. 针对现场需要,配置服务器系统及显示设备,根据情况选择声音、光报警方式。

3 总体架构本系统由模拟或数字系统星光级彩色高清摄像机、视频图像火灾探测软件、视频编码设备、网络交换设备、服务器和显示器组成。

火灾报警控制及电视监控系统技术方案(DOC 36页)

火灾报警控制及电视监控系统技术方案(DOC 36页)

XXXXXXXX液体化工品中转基地一期扩建工程火灾报警、控制及电视监控系统技术方案宁波XXXXXX2011-11-8目录一、设计依据------------------------------------- 错误!未定义书签。

1、项目背景------------------------------------- 错误!未定义书签。

2、设计依据------------------------------------- 错误!未定义书签。

3、设计范围------------------------------------- 错误!未定义书签。

二、详细设计------------------------------------- 错误!未定义书签。

1、火灾报警系统--------------------------------- 错误!未定义书签。

系统设计------------------------------------- 错误!未定义书签。

系统结构------------------------------------- 错误!未定义书签。

设备选型------------------------------------- 错误!未定义书签。

设备清单------------------------------------- 错误!未定义书签。

2、消防阀门控制系统----------------------------- 错误!未定义书签。

系统设计------------------------------------- 错误!未定义书签。

系统结构------------------------------------- 错误!未定义书签。

系统配置------------------------------------- 错误!未定义书签。

设备选型------------------------------------- 错误!未定义书签。

火灾消防报警系统设计方案

火灾消防报警系统设计方案

火灾消防报警系统设计方案清晨的阳光透过窗户洒在桌面上,我泡了杯咖啡,打开电脑,开始构思这个火灾消防报警系统设计方案。

这个方案对我来说并不陌生,十年的方案写作经验让我对这类项目了如指掌。

下面,我就以意识流的方式,给大家呈现这个方案。

一、项目背景近年来,我国火灾事故频发,造成严重的人员伤亡和财产损失。

为了提高火灾防控能力,减少火灾事故,我们公司决定研发一款具有高科技含量的火灾消防报警系统。

二、系统设计目标1.实现火情的实时监测和报警。

2.提高火灾防控效率,降低火灾事故发生概率。

3.为消防部门提供准确、及时的火情信息。

4.方便用户操作,提高用户体验。

三、系统架构1.传感器模块:采用烟雾传感器、温度传感器、火焰传感器等多种传感器,实时监测火情。

2.数据传输模块:将传感器采集的数据通过无线传输方式发送至服务器。

3.服务器模块:对接收到的数据进行处理,分析火情,判断是否触发报警。

4.报警模块:通过短信、电话、APP等多种方式,向用户发送报警信息。

5.用户模块:用户通过手机APP查看火情,操作报警系统。

四、系统功能设计1.火情监测:实时监测烟雾、温度、火焰等火情参数,确保火情的及时发现。

2.报警推送:当火情超过阈值时,立即触发报警,通过多种方式通知用户。

3.火情历史记录:记录火情历史数据,方便用户查询和消防部门调查。

4.系统自检:定期对系统进行自检,确保系统正常运行。

5.用户管理:用户可以通过APP查看火情,设置报警阈值,操作报警系统。

五、系统特点1.高精度:采用多种传感器,确保火情的准确监测。

2.快速响应:火情发生时,立即触发报警,缩短救援时间。

3.灵活扩展:系统可根据需求,增加或减少传感器数量,适应不同场景。

4.易于操作:用户通过手机APP即可查看火情,操作报警系统,无需专业知识。

5.安全可靠:系统采用加密通信,确保数据安全。

六、项目实施计划1.前期调研:了解市场需求,收集用户意见,确定项目方向。

2.设计阶段:根据需求,完成系统架构设计和功能设计。

图像型火灾探测报警系统应用及实施

图像型火灾探测报警系统应用及实施

图像型火灾探测报警系统应用及实施火灾安全监控系统集防火、防盗、监控于一体,节省了资源、降低了成本、提高了效率。

整个系统的构成可根据应用场所及用户的不同要求灵活选取。

在火灾安全监控系统设计中,以图像型火灾探测报警系统和自动消防炮灭火系统为核心,图像监控、防盗报警和常规火灾报警联动控制系统作为补充,实现分布控制——集中管理模式。

控制中心部分一般设置在消防控制室内,包括信息分析处理设备,视频处理设备(图像切换、显示、记录设备),以及火灾报警设备。

该部分主要实现监控现场的信息分析、火灾信息提取、火灾报警等功能,在使用双波段火灾探测器的系统中,还可以同时实现图像监控功能。

前端探测部分可采用双波段火灾探测器和线型光束图像感烟探测器两种图像型火灾探测器,由它们进行火灾探测,并将采集到的现场信息送给系统的控制中心。

双波段火灾探测器采用双波段火灾探测技术,在探测方式上属于感火焰型火灾探测器,具有同时获取现场的火灾信息和图像信息的功能特点,将火灾探测和图像监控有机地结合在一起,并具有防尘、防潮、防腐蚀(或防爆等特殊场所)等功能。

双波段火灾探测器可广泛应用于易产生明火及阴燃火的各类场所,如家具城、展览厅、体育馆、大型仓库、生产车间、物资库、油库等等,也可用于环境恶劣的工业场所。

线型光束图像感烟火灾探测器(又称光截面火灾探测器)采用光截面图像感烟火灾探测技术,在探测方式上属于线型光束感烟火灾探测器。

它可对被保护空间实施任意曲面式覆盖,不需要准直光路,具有一个接收器对应多个发射器的特点,能分辨发射光源和干扰光源,具有保护面积大、响应时间短的特点;同时具有防尘、防潮、防腐蚀功能。

线型光束图像感烟火灾探测器可以广泛应用于在发生火灾时产生烟雾的场所,如烟草企业的烟叶仓库、成品仓库,纺织企业的棉麻仓库、原料仓库等,也可使用于环境恶劣的场所。

在具体设计中,双波段火灾探测器和线型光束图像感烟火灾探测器可以单独使用,也可以混合使用,应根据被防护场所的实际情况适当选择,以达到对防护空间全方位防护、合理布置的目的。

图像型火灾探测系统应用设计说明方案

图像型火灾探测系统应用设计说明方案
图像型火灾探测器负责被保护现场的视频采集;
探测器控制箱负责为探测器供电,同时显示探测器的各种状态,如正常、通讯、火警、故障等;
图像型火灾探测器主机负责火灾的识别以及整个系统的管理;
集线器负责整个系统的通讯,实现探测器控制箱、主机和火灾报警控制器之间各种状态信息和报警信息的传达;
不间断电源为整个系统供电。
产品规格
表6 IFE-H01集线器规格表
电源
AC100V~AC242V
功耗
最大15W
工作温度
-40℃-70℃
环境湿度
≤95%,不凝露
指示灯
火警、故障、电源
探测器接口
8通道
继电器接口
4通道(2个火警,2个故障)
DI(数字输入接口)
2通道
继电器触点容量
AC125V/0.5A或DC30V/2A(max)
尺寸L×W×H
NO
故障继电器2常开点
C1至C8
+
探测器控制线正极
连接现场探测器控制箱的通讯线端子。
-
探测器控制线负极
P
屏蔽线
BUS
B+
内联总线正极
多个集线器联网使用。
B-
内联总线负极
P
屏蔽线
RS232
计算机控制线
连接图像型火灾探测器主机
SW
地址拨码开关
多个集线器联网时地址编码器。
图10显示了火警故障继电器与火灾报警控制器之间的接线示意图。
图10火警故障继电器与控制器接线示意图
7.5IFE-CC01控制柜
产品简介
IFE-CC01控制柜是图像型火灾探测系统的集成安装设备,采用标准控制柜尺寸,可将图像型火灾探测器主机、集线器、显示器、键盘、鼠标安装其上,并提供系统外部接线端子排,方便系统的安装、操作和维护。

图像识别火灾检测报警系统的设计与实现

图像识别火灾检测报警系统的设计与实现
人们 的 生命 财产 安 全起 着重 要 的 作 用。实 现 对火 灾 早期 预报 更 是避 免或 减 少 火灾 损失 的 关键 。传 统 的火 灾 报警 系统 主 要是 依靠 传 感器 将 信 号传 递到 处理 机 中 ,再 由处
2 1图像分析 .
根 据 对火 焰 图像 燃烧 特 性 的分 析 ,一 幅火 焰 图像 的 特 征 可 以 由 以下 变 量 表 示 :平 均 灰 度 、最 高 灰 度 、熵 、 方 差 、火焰 丰 度 、能量 。这 些 特征 参数 较 全面 地 反映 了
火焰 。而 现 有 的图 像处 理 方法 ,多利 用 光谱 分析 ,加上
反映 了光 强变 化 的随机 程 度 ;火 焰丰 度反 映 了火 焰 占满 程 度 ;能量 反映 了火焰 图像 的辐射 强 度 ;脉 动振幅 分布 ,
t e i aa m i h e r s a e o a i h f e lr n e a l t g s f fr r t y e. T i hs me h d s o v ne t n r l be h t a a f r a a i a t r r s l o ie lr t o f c n e in a d ei l a t a c n f o d s ts c o y e u t fr aa m. f t
图像识别火灾检测报警 系统的设计与实现
黎 小琴
( 汉科技 大学 信息科 学 与工程学 院 ,湖 北 武汉 4 0 8 ) 武 30 1
摘 要 :把 图像 处理 技 术 引 入 火 灾报 警 系统 ,利 用计 算 机信 息处 理 技 术 和 图像 自动识 别 技 术 ,以 实现 火 灾检 测 及 报 警 的 自动化 和 智 能化 。通 过 摄 像 头 对检 测环 境 进 行 实 时 监控 ,定 时 采 集 图 片信 息 ,可 根 据 不 同 的情 况修 改 采 集 图 片 的频 率 , 以适 应 不 同 的情 况 。再 由计 算 机 对 图像 进 行 处理 和 分 析 ,根 据 火 焰 的 基 本特 征 在 火 灾 的初 期 进 行 报 警 。该 方 法方 便 可 靠 , 能在 火 灾初期

火灾报警控制及电视监控系统技术方案

火灾报警控制及电视监控系统技术方案

火灾报警控制及电视监控系统技术方案1. 引言火灾是一种非常危险的灾害,给人们的生命财产安全带来严重威胁。

为了及时探测和报警火灾,保护人们的生命财产安全,火灾报警控制及电视监控系统成为了必不可少的设备。

本文将提出一种技术方案,以实现火灾报警控制和电视监控的集成系统。

2. 火灾报警控制系统火灾报警控制系统是确保人们能够及时得到火灾报警信息的关键设备。

该系统通常由以下几个部分组成:2.1 火灾探测器火灾探测器用于监测火灾的存在。

常见的火灾探测器包括烟雾探测器、温度探测器和火焰探测器等。

这些探测器能够感知到火灾的特定特征,当检测到火灾时,会触发报警信号。

2.2 报警器报警器通常由声光报警器组成,当火灾被探测到时,报警器会发出高声音和闪烁的灯光,以吸引人们的注意并指示火灾的位置。

2.3 控制中心控制中心是火灾报警系统的核心部分,它接收并处理来自火灾探测器的信号,并触发报警器。

控制中心还可以与其他系统集成,例如自动灭火系统和呼叫系统,以进一步增强火灾的控制能力。

3. 电视监控系统电视监控系统用于监视和记录特定区域的活动。

其主要组件包括摄像机、监视器和录像设备等。

3.1 摄像机摄像机用于捕捉和记录特定区域的图像。

根据需要,可以选择不同类型的摄像机,如固定式摄像机、云台摄像机和红外夜视摄像机等。

3.2 监视器监视器用于显示摄像机捕捉到的图像。

可以选择高清晰度的监视器,以提供更清晰的图像显示效果。

3.3 录像设备录像设备用于记录摄像机捕捉到的图像。

可以选择数字录像机或网络视频录像机等现代化的设备,以便存储和回放图像。

4. 火灾报警控制及电视监控系统的集成为了提高火灾控制和监控的效率,可以将火灾报警控制系统和电视监控系统集成在一起。

集成这两个系统可以实现以下几个功能:4.1 实时监测和报警当火灾被探测到时,火灾报警控制系统可以触发报警器,并将报警信息发送到控制中心。

控制中心可以通过电视监控系统实时监测火灾现场的情况,并指导工作人员采取相应措施。

英特威视---煤场及输煤栈桥图像火灾探测报警系统方案设计

英特威视---煤场及输煤栈桥图像火灾探测报警系统方案设计

煤场及输煤栈桥图像火灾探测报警系统方案设计一. 问题的提出煤场和输煤栈桥是火力发电厂、煤化工或煤电一体化项目中不可或缺的部分,起到缓冲、生产保障作用。

煤炭储存形式分为堆存和仓存,随着经济发展和社会进步,环保要求越来越高,封闭或半封闭的煤仓的应用逐渐增多。

封闭或半封闭煤仓主要优点是环保性能好,彻底防止煤尘、含煤污水的污染和由雾、雨等天气引起的煤质下降,节约堆场,提高土地利用率,运行费用低。

目前最重要特点的是,干煤棚或煤场变得越来越大,堆煤量也越来越大,以本项目煤场扩建工程而言,干煤棚建筑体量达到约377m X 68m X 27m,而其中堆放着大量的原煤,这样的空间内如果发生火灾而不能及时发现和处理,可能会造成较大的损失。

封闭煤仓内由于工艺设计或者操作不当而造成部分区域(如堆煤死角)煤的长时间堆积,极易产生煤自燃现象,造成火灾隐患,因此对煤仓的堆煤死角等区域进行实时的温度监测、确定温度过热点的位置显得非常重要。

1.煤场或干煤棚的火灾危险性分析煤场除了自然灾害等小概率事件外,最大的危险来自于煤场的自燃。

造成煤自燃的因素较多,但是煤自燃表现出的特点却很统一,如下所述:1)由于空间内一般情况下都有一定的通风量,因此可以较多地带走表层煤炭氧化产生的热量。

也就是说煤的表层先自燃的可能性较低;2)深层煤自燃的初期表现在于:由于煤炭自热而分解出CO、C2H4(乙烯)或其它指标气体,在空气中的浓度超过预报指标,并呈逐渐上升趋势;产生燃烧的烟雾;3)随着自燃程度的加深,即会形成煤体、围岩或空气温度升高至70℃以上,进而产生明火或火炭。

从灾害控制的角度看,煤场内的电气设备(包括信号和电力电缆等)或用油设备等是引发火灾的又一个原因,如果不能及时发现这些因素引发的火灾,可能会导致煤的燃烧。

对于人为灾害而言,在煤场内也不容小视,需要对进出煤场的人员作必要的监视,分析人的异常行为,防止纵火等行为的发生。

鉴于以上的特点,以往有采用红外扫描温度检测系统的方案,实际上表面煤层会遮挡内部自燃煤释放的红外线,而使红外扫描温度检测系统不一定能早期侦测自燃现象。

图像型火灾探测系统应用设计说明书

图像型火灾探测系统应用设计说明书

IFE图像型火灾探测系统应用设计说明书Ver、1、0北京中恩时代科技有限责任公司2011年12月本应用设计说明书详细描述了IFE图像型火灾探测系统的特点、功能与系统应用设计说明,以便工程设计人员与现场施工人员进行参考。

文中有不妥之处请各位专家指正并提出宝贵意见与建议。

1 系统简介 (1)2系统命名规则 (2)3系统原理 (3)4系统功能 (4)5系统特点 (5)6系统结构 (6)7系统设备 (7)7、1IFE-CP01图像型火灾探测器主机 (7)7、2IFE-D01图像型火灾探测器 (8)7、3IFE-B01探测器控制箱 (9)7、4IFE-H01集线器 (12)7、5IFE-CC01控制柜 (15)8系统软件 (17)9系统设计 (18)9、1设计流程 (18)9、2KVM多主机控制器 (19)9、3UPS不间断电源选择 (20)9、4系统布线 (20)9、5注意事项 (21)9、6设计案例 (21)1 系统简介IFE图像型火灾探测系统就是北京中恩时代科技有限责任公司自主研发的高新技术产品。

本系统全面满足GB15631-2008《特种火灾探测器》的要求,解决了传统点型火灾探测器在某些特殊应用场所(如高大空间)不能实现有效消防保护的问题,为此类场所与需要早期报警的场所提供了完善的解决方案。

可广泛应用铁路公路候车室、机场候机室、影剧院、体育馆、展览中心、物流仓库、飞机库、储油罐、电力、石化、冶金等各种民用与工业领域。

IFE图像型火灾探测系统采用了先进的智能识别算法,能够在复杂的场景中实现对火灾的快速识别与响应,同时有效降低了不同场所光线变化与运动物体的干扰,具有智能化、实时化、无接触、范围广、可视化、灵敏度高等特点。

系统能够与传统火灾报警控制器进行无缝连接,方便系统的管理,同时提供现场指示功能,方便在现场对探测器的工作状态进行清晰识别。

2 系统命名规则IFE图像型火灾探测系统命名规则如下:系统型号:IFE — Intelligent Fire Eye设备类型:最多两位英文首字母缩写表示D —探测器(Detector)CP —主机(Control Panel)H —集线器(Hub)B —控制箱(Box)CC —控制柜(Control Cabinet)设备序号:两位数字表示依据以上规则,本系统所涉及产品名称与型号如表1所示。

火灾报警系统设计方案

火灾报警系统设计方案

火灾报警系统设计方案火灾报警系统是一个重要的安全设备,在预防火灾事故中发挥着重要作用。

为了设计一个有效的火灾报警系统,需要考虑到以下几个方面:1. 火灾探测器的选型和布置:火灾探测器是火灾报警系统的核心组成部分之一。

根据需要,可以选择一些常见的探测器,如光电烟雾探测器、点型温度探测器和气体探测器等。

在布置时应根据建筑结构和使用情况,合理确定探测器的位置和间距,以确保整个区域都能被有效监测到。

2. 报警信号传输方式的选择:火灾报警系统的报警信号可以通过有线或无线方式传输。

有线传输方式可以提供更稳定可靠的信号传输,但需要进行布线,安装和维护成本较高。

无线传输方式则不需要布线,安装和维护成本较低,但信号传输可能存在干扰和延迟的问题,需要综合考虑选择合适的传输方式。

3. 报警主机的设置:火灾报警系统的报警主机是系统的中枢,负责接收和处理各个探测器的报警信号,并根据设定的规则进行相应的响应措施。

报警主机需要具备稳定可靠的性能,具备自动报警、显示火灾位置和自动启动相关设备等功能。

4. 应急广播系统的设计:在火灾发生时,及时向人员发出警示和指引是非常重要的。

应急广播系统可以通过喇叭、喷雾等设备向人员发出警报信息,并指导人员逃生。

应急广播系统的设计需要考虑到建筑的大小、布局和人员密度等因素,确保覆盖范围广泛且声音清晰高效。

5. 报警应急措施的制定:设计火灾报警系统同时,应考虑到报警响应措施的制定。

比如,在火灾报警触发后,应及时通知消防部门或相关人员,同时触发自动喷水系统等设备以快速灭火、限制火灾蔓延。

综上所述,设计一个有效的火灾报警系统需要综合考虑火灾探测器的选型和布置、报警信号传输方式的选择、报警主机的设置、应急广播系统的设计以及报警应急措施的制定等方面。

只有兼顾了这些方面,才能确保火灾报警系统在火灾发生时能够及时准确地报警,并采取有效措施保护人员和财产安全。

煤场红外热成像火灾监测系统方案-国产(太极) (2)

煤场红外热成像火灾监测系统方案-国产(太极) (2)

输煤皮带红外监测系统---方案介绍输煤皮带红外监测系统可实时检测物料在输送过程中,温度变化情况,高于工艺要求温度可实时报警,提供及时处理的依据,保证生产的顺利进行。

输煤皮带红外监测系统是Raytek 公司根据市场需求新推出的系统解决方案。

该系统可以实现对物料表面温度进行24小时不间断地监测,并对温度过低情况发出警报,实现对物料带故障的预防。

多头组网示意图系统原理图现场图片软件图作为Raytek专用系统中的一员,物料传输带监测系统具有如下特点:◆无人值守的连续温度监测24小时连续采集目标区域内温度数据,热像图可通过控制室计算机进行显示,也可通过控制室大屏幕显示。

◆个性化的监测报警设置用户可自定义监测报警区域,并针对不同区域设置不同的报警温度值。

报警信号可通过继电器模块输出。

有异常出现即时报警,并录像记录事件发生时的壮态◆针对户外恶劣环境的保护套装温度恒温系统保证了现场端硬件能够在炎夏和寒冬正常工作。

◆可靠的光纤传输系统输煤皮带红外监测系统---系统主要硬件部分输煤皮带红外监测系统---系统软件输煤皮带红外监测系统是Raytek根据在线监测控制而设计的多功能软件。

主要功能块如下:◆温度热图像显示热图最大可放大至10倍13种调色板可供选择温度范围自动匹配多种温度显示窗口,极值显示一目了然◆自定义重点监测区域与报警多种绘图工具可供选择,监测区域选定的更精准每个监测区域可设置独立的报警条件I/O模块可输出继电器报警和4~20mA信号,可作闭环联动、控制◆数据记录功能视频存储监测区域的温度数据存储(最大值、最小值、平均值)视频回放自动触发报警记录功能。

煤场及输煤栈桥图像火灾探测报警系统方案设计

煤场及输煤栈桥图像火灾探测报警系统方案设计
多频图像火灾探测与温度异常监测
2.
图像火灾探测应划分为三个层面的系统架构,如图1。防护现场的分布智能图像火灾探测器,在探测分区合理布置,全面覆盖防护区域;区域视频火灾探测报警与灾害事件侦测监控管理系统,设于区域控制室或便于监控管理的建筑内;监控中心的中央监控管理系统。根据工程项目的大小、防护区域分布特点以及防火分区和探测报警分区的划分情况,选择不同容量大小的系统。

1.
近十几年以来,视频图像分析技术不断发展,从原来的通过人员监视,逐渐在向智能化的方向发展。而未来工业过程的视频化也将成为必然的趋势,重点解决过程的全自动监控和智能分析报警。美国NFPA指出基于视频图像的智能火灾探测和事件检测技术是未来15年最具创新价值的技术。目前国际上已经逐渐出现了一些智能图像分析技术,美国DHF IntellVision公司则是异军突起,其研制生产的图像火灾探测系统是全球第一个通过美国UL\FM\CE\FCC\CCC认证的产品,同时具备事件检测和CCTV的功能。
煤场及输煤栈桥图像火灾探测报警系统方案设计

煤场和输煤栈桥是火力发电厂、煤化工或煤电一体化项目中不可或缺的部分,起到缓冲、生产保障作用。煤炭储存形式分为堆存和仓存,随着经济发展和社会进步,环保要求越来越高,封闭或半封闭的煤仓的应用逐渐增多。封闭或半封闭煤仓主要优点是环保性能好,彻底防止煤尘、含煤污水的污染和由雾、雨等天气引起的煤质下降,节约堆场,提高土地利用率,运行费用低。目前最重要特点的是,干煤棚或煤场变得越来越大,堆煤量也越来越大,以本项目煤场扩建工程而言,干煤棚建筑体量达到约377m X 68m X 27m,而其中堆放着大量的原煤,这样的空间内如果发生火灾而不能及时发现和处理,可能会造成较大的损失。封闭煤仓内由于工艺设计或者操作不当而造成部分区域(如堆煤死角)煤的长时间堆积,极易产生煤自燃现象,造成火灾隐患,因此对煤仓的堆煤死角等区域进行实时的温度监测、确定温度过热点的位置显得非常重要。

火灾报警系统方案

火灾报警系统方案

火灾报警系统方案引言随着城市化进程的加速和建筑物规模的不断扩大,火灾事故对人民的生命财产安全带来了严重的威胁。

为了及时发现火灾隐患并进行有效干预,火灾报警系统成为现代建筑物中必不可少的设备。

本文将介绍一个完善的火灾报警系统方案,旨在保护人们的生命安全,降低火灾事故对社会造成的损失。

一、系统概述该火灾报警系统方案基于现代化技术,包括火灾探测器、报警设备、中控主机和监控系统等组成部分。

系统以火灾探测器为基础,通过探测烟雾、温度及气体浓度等指标的变化,实时监控建筑物内部环境,一旦发现火灾隐患即刻报警,提醒人们及时疏散,并进行消防灭火。

二、设备布局1. 火灾探测器火灾探测器是火灾报警系统中最关键的设备,它能够及时感知火灾的发生。

根据不同的环境需求,可以选择光电式、离子式或热敏式火灾探测器。

这些探测器可按照规范要求布置在建筑物内的关键位置,如走廊、楼梯间和重要房间等,以确保火灾的早期发现。

2. 报警设备报警设备是用于传递火灾警报信号的装置,主要包括声光报警器和报警按钮。

声光报警器可通过发出高亮度光和响亮的声音来提醒人们火灾的发生,报警按钮则供人员在紧急情况下手动激活警报。

3. 中控主机中控主机是火灾报警系统的核心控制设备,负责接收和处理火灾探测器发来的信号,并根据预设的逻辑运行程序进行报警处理。

中控主机还可与其他设备,如消防设备和监控系统进行联动,以实现快速响应和灭火。

4. 监控系统监控系统可以实时监测建筑物内部的火灾状态和疏散情况,通过视频监控和图像处理技术提供可视化的信息。

监控系统的安装位置应遵循安全规范,覆盖关键区域,以提供全面的监控和记录。

三、系统特点1. 及时响应该火灾报警系统方案采用先进的火灾探测技术,能够在火灾初始阶段迅速发现火灾隐患,及时向人员发出警报信号,确保人员及时疏散,以降低伤亡和财产损失。

2. 高可靠性系统中的各个设备都经过严格的质量检验和测试,具有稳定可靠的性能。

报警设备和中控主机采用备份电源,一旦出现电力中断或设备故障,仍能正常工作,确保系统的连续运行。

栈桥区域火灾报警系统方案

栈桥区域火灾报警系统方案

栈桥区域火灾报警系统改造项目技术规书输煤栈桥区域火灾报警系统改造技术规书1、总则1.1 本技术规书适用于码头输煤栈桥区域火灾报警及联动控制系统改造工程的功能改造、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 火灾检测报警及消防控制系统的改造,除执行本规书要求外,还应符合现行的有关标准、规和规定。

本技术规书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

1.3火灾检测报警及消防控制系统中的电气及电子设备、仪表及装置必须经过中国消防器材检测中心鉴定,并有通过国家消防电子产品质量监督检验测试中心测试合格的证明,进口产品还应具有UL或FM 认证,否则不得使用。

2、依据2.1 规及标准《中华人民国消防法》《火灾自动报警系统设计规》(GB50116-1998)《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-2007)《火灾自动报警系统组件兼容性要求 GB 22134-2008 》《火灾自动报警系统性能评价 GB/Z 24978-2010》《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806-2006)《火力发电厂与变电站设计防火规》(GB50229-2006)《建筑设计防火规》 (GB50016-2006)《火灾报警控制器》(GB4717-2005)其他相关标准和规本技术规书中涉及的所有规及标准均应为最新版本。

如国际标准及规和国标准及规发生矛盾,则应按国标准执行。

3、工作围及容本工程系统输煤栈桥及码头区域的消防报警主机采用美国诺帝菲尔消防报警警系统。

本次改造将输煤栈桥区域及码头区域感温电缆报警设备更换至可恢复式感温电缆。

根据现码头消防报警系统设备使用情况,本次改造采用技术成熟、安全系数最高的可恢复式感温电缆应与美国NOTIFIER公司的火灾自动报警机控制系统兼容。

根据现电厂报警系统设备使用情况,本次改造建议采用客户评价最高,性能先进,功能强大,安全系数最高的美国NOTIFIER公司的火灾自动报警机控制系统。

消防报警系统项目设计方案

消防报警系统项目设计方案

消防报警系统项目设计方案项目设计方案:消防报警系统1.项目背景与目的消防安全是一项重要的公共安全任务。

建立一个可靠高效的消防报警系统,及时发现火灾隐患并进行报警,对于保障人民群众的生命财产安全具有重要意义。

本项目旨在设计并建立一套先进的消防报警系统,能够及时准确地检测火灾并发出报警信号,提供有效的报警服务。

2.系统需求与功能2.1火灾检测:通过各类传感器(如烟雾传感器、温度传感器等)对火灾隐患进行检测,确保系统能准确地感知到火灾发生。

2.3紧急求助:系统还应提供应急按钮,供人员在火灾或其他紧急情况下发出求助信号,以便快速获得帮助和救援。

2.4数据管理与分析:系统应提供数据记录和管理功能,可存储历史报警记录,并具备数据分析和统计能力,为消防管理部门提供决策依据。

2.5网络连接:系统需要具备联网功能,可以与消防指挥中心、相关部门及其他设备进行数据交互,实时共享信息。

2.6显示监控:系统需配备显示监控设备,能够实时显示各传感器的状态,并可以进行远程监控与操作。

3.系统架构设计本项目采用分布式系统架构,由传感器子系统、控制中心子系统和系统管理子系统组成。

3.1传感器子系统:包括各类传感器的安装与布设,通过不同传感器对火灾隐患进行实时检测,并通过网络将检测结果传送到控制中心子系统。

3.2控制中心子系统:负责接收传感器子系统传来的数据,进行数据处理与分析,并根据设定的报警规则判断是否发出报警信号和求助信号。

同时将相关信息发送给系统管理子系统和指定人员。

3.3系统管理子系统:负责系统的配置、管理和维护。

可以设置各类参数,如报警规则、报警通知人员等。

还具备数据记录与管理能力,存储历史报警记录并提供数据分析和统计功能。

4.技术方案与实现4.1传感器选择:根据火灾隐患的特点选择适合的传感器,如烟感探头、温感探头等,要确保传感器的准确性和可靠性。

4.2控制中心硬件设备:选择高性能的服务器和网络设备,以满足实时数据处理和网络通信的需求。

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煤场及输煤栈桥图像火灾探测报警系统方案设计一. 问题的提出煤场和输煤栈桥是火力发电厂、煤化工或煤电一体化项目中不可或缺的部分,起到缓冲、生产保障作用。

煤炭储存形式分为堆存和仓存,随着经济发展和社会进步,环保要求越来越高,封闭或半封闭的煤仓的应用逐渐增多。

封闭或半封闭煤仓主要优点是环保性能好,彻底防止煤尘、含煤污水的污染和由雾、雨等天气引起的煤质下降,节约堆场,提高土地利用率,运行费用低。

目前最重要特点的是,干煤棚或煤场变得越来越大,堆煤量也越来越大,以本项目煤场扩建工程而言,干煤棚建筑体量达到约377m X 68m X 27m,而其中堆放着大量的原煤,这样的空间内如果发生火灾而不能及时发现和处理,可能会造成较大的损失。

封闭煤仓内由于工艺设计或者操作不当而造成部分区域(如堆煤死角)煤的长时间堆积,极易产生煤自燃现象,造成火灾隐患,因此对煤仓的堆煤死角等区域进行实时的温度监测、确定温度过热点的位置显得非常重要。

1.煤场或干煤棚的火灾危险性分析煤场除了自然灾害等小概率事件外,最大的危险来自于煤场的自燃。

造成煤自燃的因素较多,但是煤自燃表现出的特点却很统一,如下所述:1)由于空间内一般情况下都有一定的通风量,因此可以较多地带走表层煤炭氧化产生的热量。

也就是说煤的表层先自燃的可能性较低;2)深层煤自燃的初期表现在于:由于煤炭自热而分解出CO、C2H4(乙烯)或其它指标气体,在空气中的浓度超过预报指标,并呈逐渐上升趋势;产生燃烧的烟雾;3)随着自燃程度的加深,即会形成煤体、围岩或空气温度升高至70℃以上,进而产生明火或火炭。

从灾害控制的角度看,煤场内的电气设备(包括信号和电力电缆等)或用油设备等是引发火灾的又一个原因,如果不能及时发现这些因素引发的火灾,可能会导致煤的燃烧。

对于人为灾害而言,在煤场内也不容小视,需要对进出煤场的人员作必要的监视,分析人的异常行为,防止纵火等行为的发生。

鉴于以上的特点,以往有采用红外扫描温度检测系统的方案,实际上表面煤层会遮挡内部自燃煤释放的红外线,而使红外扫描温度检测系统不一定能早期侦测自燃现象。

需要采用更加有效和多重探测参数的方案。

2.运煤皮带系统的火灾危险性分析总体而言,运煤皮带的危险性是很大的。

输煤系统的任务是将煤场和储煤槽(罐)的原煤连续不断地输至锅炉的原煤仓,通过制粉系统研磨向锅炉供给细度合格、数量足够的煤粉。

输煤系统在运转过程中,运转速度很高,皮带运行速度一般是2m/s左右,在皮带抖动中有煤粉扬起。

煤料在皮带转运过程中落差较大,引起煤粉飞扬。

原煤在经过碎煤机破碎时,密封不严,煤粉飞扬更甚。

煤粉会落在皮带间地面上、设备外壳上、皮带上、皮带支架上、电动机上、电缆上、门窗上,这些煤粉如不及时清理,将会逐渐氧化,温度升高,最后引起自然。

因除尘设备内部积粉未及时进行清理,引起自然着火的事故时有发生。

自燃的煤粉温度很高,可达500℃以上,从而使不阻燃的塑料电缆外皮燃烧,阴燃皮带等,进而导致输煤系统火灾事故。

输煤皮带的机械设备摩擦发热,在轴承损毁、机械堵转、导向滚筒或滚筒破裂情况下,这些设备温度很高,能够将煤粉引燃,最后烧毁皮带,造成火灾事故。

输煤皮带因堵煤摩擦,产生静电和高温,将引起坑口电站的起始输煤皮带附近瓦斯或粉尘爆炸燃烧。

其他输煤系统火灾事故的原因还包括设备维修中电弧焊等等。

总体而言,近年来,输煤系统的火灾案例不少,是火灾的重点防范区域。

二. 新型分布智能图像火灾探测报警系统介绍1.系统的简要介绍近十几年以来,视频图像分析技术不断发展,从原来的通过人员监视,逐渐在向智能化的方向发展。

而未来工业过程的视频化也将成为必然的趋势,重点解决过程的全自动监控和智能分析报警。

美国NFPA 指出基于视频图像的智能火灾探测和事件检测技术是未来15 年最具创新价值的技术。

目前国际上已经逐渐出现了一些智能图像分析技术,美国DHF IntellVision 公司则是异军突起,其研制生产的图像火灾探测系统是全球第一个通过美国UL\FM\CE\FCC\CCC认证的产品,同时具备事件检测和CCTV 的功能。

AlarmEye® AE900 分布式智能图像火灾与灾害事件检测系统是基于多DSP 的全分布式系统,每一个AE900 智能探测器可以同时完成火灾(烟雾、火焰)侦测;另外设置一套远程网络化智能监控单元,主要功能在于:第一,实现基于TCP/IP 以太网的数字图像、报警和控制信号的传输,形成网络化的平台,为火灾探测、灾害事件侦测、视频传输、数据传输、远程控制提供基础;第二,实现偷盗、侵入和特殊行为识别等安全事件检测的功能;第三,实现火灾报警和/或常规探测等报警输入,并实现灭火系统的远程控制。

结合不同的信号传输方法,可以与监控中心的CMS6000 系统(含流媒体、远程控制等各种服务器)进行连接,实现图像和其它数据的远程监控,并根据需要与其他系统进行融合连接。

下图为系统的一些功能显示,其中火灾探测方面针对遮挡火等仍然具有很好的效果。

智能监控功能AlarmEye® AE900 VID 除了同时采用彩色/黑白可见光图像和近红外图像进行分析外,还可以通过另外与AE900 ThermalModule 红外热像测温模块结合,形成复合探测方式,既可以达到过热侦测的目的,又可以实现火灾探测报警的目的。

系统在数据融合时,将会首先针对火灾的图像特征参数进行计算,在有复合探测传感参数时,则一同纳入进行融合计算。

总之,这样形成的系统更加可靠、灵活和高效。

2.图像火灾探测报警系统构成及要求图像火灾探测应划分为三个层面的系统架构,如图1。

防护现场的分布智能图像火灾探测器,在探测分区合理布置,全面覆盖防护区域;区域视频火灾探测报警与灾害事件侦测监控管理系统,设于区域控制室或便于监控管理的建筑内;监控中心的中央监控管理系统。

根据工程项目的大小、防护区域分布特点以及防火分区和探测报警分区的划分情况,选择不同容量大小的系统。

图1 图像火灾探测与温度监测报警系统架构一套区域监控管理系统应可以连接8~64路分布智能图像火灾探测器,一套中央监控管理系统应可以连接和监控管理32~512路分布智能图像火灾探测器。

系统应该能够针对防护区域内的烟雾和火焰进行侦测,并且根据保护场所的特点,设置“烟雾、火焰独立报警”“烟雾预警,火焰火警”“烟雾和火焰同时火警”。

对于需要进行温度检测和过热报警的防护区域,探测器启用AE900Thermal Module热像测温模块,可以实时看到防护区域的温度分布,并针对过热点进行报警。

系统应能采用以下方式与常规火灾报警系统连接:✓分布智能图像探测器应具有继电器无源触点和/或4~20电流环信号输出,可以采用常规火灾报警系统的二总线输入模块接入火灾预警、报警或故障信号;✓区域视频火灾探测报警与灾害事件侦测监控管理系统应能输出与每一个通道的火灾探测器相对应的继电器无源触点信号;✓区域视频火灾探测报警与灾害事件侦测监控管理系统应具有MODBUS标准通信接口,可与常规火灾报警系统连接。

分布智能图像火灾探测器应能输出视频信号,并与常规CCTV系统兼容连接。

区域视频火灾探测报警与灾害事件侦测监控管理系统可以通过TCP/IP局域/广域以太网与远程监控中心联网,发送所有视频图像和火灾/灾害事件侦测结果,并接受中央监控系统对各探测器的参数设置。

传送的图像信息为H.264和MPEG 4压缩格式,传送的火灾和灾害事件信息应至少包括:烟雾/火焰/灾害事件的图像坐标位置,火焰的空间坐标,火灾(烟雾、火焰)概率信息,火灾报警区域(探测分区),红外热像图和过热点位置信息。

视频录像的录制应至少具有三种模式:全时录制、定周期录制、事件(烟雾、火焰、灾害事件预警、报警)触发录制。

事件触发录制的录像应保证在事件发生报警前不少于30sec。

所有报警事件信息和录像应存储于区域视频火灾探测报警与灾害事件侦测监控管理系统中,录像存储时间应不少于7天,或根据客户需要确定。

中央监控管理系统应可以主动查阅所有事件信息和调阅事件录像。

探测器的镜头焦距、安装位置应有资深设计师确定。

并且所有设备、传输电缆的设计,以及整个系统的设计、施工、验收、运行、维护应符合NFPA72标准和中国国家标准的要求。

3.系统特点与优势3.1最先进的分布智能图像火灾探测报警系统✓全球第一个通过国际UL认证的图像火灾(烟雾、火焰)探测系统产品✓全球国际认证(CCC, UL/FM, CE, FCC, ATEX, CSA)最全面的图像火灾探测报警系统✓分布智能探测架构✓近红外/彩色多频图像分析,实现烟雾、火焰多参数融合探测✓系统可同时进行交通事件检测3.2多频、多参数火灾探测✓探测器采用近红外和彩色图像进行同时分析,在大大提高系统灵敏度和探测性能的同时,大大提高了系统的防误报能力✓探测器同时进行烟雾和火焰的探测分析,有的产品还可以进行温度异常的探测✓系统具有“烟雾与火焰”“烟雾或火焰”“烟雾预警,火焰报警”等多参数复合侦测模式3.3灵敏度高,系统响应快✓探测系统的灵敏度是传统火焰探测器的3~5倍,对于较恶劣的环境,烟雾探测的灵敏度比号称高灵敏探测器的吸气式感烟探测器还要高很多✓探测距离,以标准8mm镜头计算,0.1m2标准火可达100m;12mm镜头可达150m✓响应时间快,火焰响应时间5~20s,烟雾响应时间10~240s✓隧道内试验使用的响应标准火可用0.1~0.36m2汽油火,是传统感温探测器的约1/103.4报警可靠,系统稳定,防误报能力强✓拥有国际权威机构针对图像型火灾探测器的检验认证,包括恶劣环境、EMC等的严苛试验,其中耐环境温度达到70℃@14天, 和全面的腐蚀性、IP等级等试验✓国标GB-15631-2008中图像型火灾探测器检测标准✓适应各种高亮环境,能够有效排除各类光源干扰3.5可视化系统,即时确认✓探测器的所有信号,包括视场图像、报警信息、报警位置坐标信息、报警分区信息等全部在第一时间显示在中央监控管理系统上✓全部可视化,可远程即时确认火情,极早采用可行的救援措施3.6良好的兼容性,可形成与视频监控系统的整合系统✓探测器具有各种类型的输出接口,可很好地与传统的火灾报警系统、CCTV监控系统连接✓探测器与后端分析服务器配合可以同时完成交通事件检测和实现系统的整合,系统经济、可靠、安全适用3.7国际认证最全,全球应用面最广✓是最早取得国际认证和国际国内认证最全面的系统✓目前已被广泛用于英国、美国、中东和中国等国家和地区,尤其是在石油化工、电力、煤化工、烟草、交通隧道等行业得到很好的应用三. 煤场(干煤棚)图像火灾探测报警系统的设计鉴于干煤棚的火灾危险性和火灾特征,本系统设计采用AlarmEye®分布智能图像火灾探测与温度异常侦测系统。

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