热释离子探测智能火灾预警系统-轨道交通篇

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愿景:
成为超早期火灾预警安全的 领导者。
查知科技
应用合作
2017年与沈阳消防研究所合作,研究电气火灾防护、参与 电气火灾标准(GB14287.5)制定 在烟草、风电、数据中心、金融、机场、物流仓储等行业 展开合作。
产品认证
2016年 产品取得CCCF认证 国家授权包括发明专利在内的多项专利
产品发布
需要创新的技术和优良的服务解决问题
1、极灵敏,主动式、极早发现
2、优良的设计 提升系统功能
A.设计经验 如,空间变化,采取“就近探知规则”, 可以解决空间不规则、电线过载、缓慢 氧化自然、空间大的问题,还要考虑风 向与风道因素。 B.设计团队 公司有专门的技术支持部门,应用经验丰富,参与过大型、要求较高 的项目建设。
查知科技
地铁主要火灾情况
查知科技
2016年前大城市地铁火灾情况
城市
地铁简况
火灾情况
火灾原因
北京
一期:长2216km 二期:长1611km 三期:长1513km
共152起,3人死 亡、300人受伤, 烧毁电客车四辆。 电缆3500km
车辆电器故障、违章操 作制使电站分闸大火, 违章电焊引燃可燃物
天津
变电站防火设计规范》
GB 16838-2005 《消防电子产品
环境试验方法及严酷等级》
工作原理和方式
主动采样探测,多途径报警,定期报告安全态势
a. 优于 点式和红外对射被动方式 b. 优于 红外图像难以界定损坏温度,场景遮挡局限 c. 优于 类似产品难以解决保持灵敏和防止误报的矛盾






可能存在的火灾隐患
查知科技
1. 用电设施、设备众多; 地铁内有车辆、通讯、信号、供电、
自动售检票、电梯、空调通风、给排水等 数十个机电系统设施和设备组成的庞大复 杂的系统,一旦出现绝缘不良或者短路, 极易发生电气火灾,并沿着线路迅速蔓延。 2. 人员活动集中,密度大;
地铁客流量巨大,人员复杂,乘客行 为以及其所带物品存在一定的隐患。
灵敏度尚可 误报率更高
腔体吸气式:不能解决灵敏和 误报的矛盾问题,导致解决了 一个问题,有出现了新的问题 。
1、火灾防范难
真实需求: 告警信息符合高 灵敏要求且能准 确报警的系统
技术发展限制 减少误报而降低灵敏度 使用环境条件限制
防范难的问题
灵敏度低
应用场 景复杂
查知科技
燃烧信息微弱 燃烧信息受稀释 燃烧信息难到达



数据机房
电缆隧道
查知科技
电力电网
研发参照 火灾的实质:燃烧
查知科技
热释离子雾化(热解粒子)
区别与联系
查知科技
什么是热释离子?
理解为:物质受热且受损释放出的带电微粒。
应用扫描电迁移粒径谱仪(SMPS)观察, 分子物理学中的原子:1nm (10-9m
烟雾颗粒直径:400nm~1200nm
知识团队
年轻团队
生产一角
查知科技
生产一角
查知科技
独创领先
查知科技
率先实现探测热释离子技术,填补国内空白,国际领 先技术
探测热释离子 智能火灾预警
热释离子式 电气火灾预警
超级灵敏,判断准确
领先技术,开创行业
现有感烟系统在物质燃 烧后才开始起烟雾,而普通 的报警产品在燃烧达到激烈 程度后才能报警。尽管这样 ,还有较多数量的误报警。 微可知采用探测热释离子技 术填补了国内空白,技术领 先。
查知科技
验证热释离子式智能防火灾系统性能的特点
关于城市地下管廊隧道防火标准合作
市场与销售 国内市场
查知科技
行业突破
电网行业突破 风电行业突破 政府保密机房应用 国家重点项目批量应用 数据中心行业批量应用 烟草行业突破
产品概况
查知科技
公司业务:
专注于热解粒子探测超早期火灾预警系统的研发、销售及服务,为电网、风 电、数据中心、政府机房、烟草行业等提供超早期火灾预警系统产品和服务。
自主知识产权 原厂生产
关于标准
查知科技
参与新国标编写
产品标准
GB15631-2008《特种火灾探测 器》
GB5907.1《 消防词汇 第1部分 通用术语》
GB14287.5
设计使用验收标准
GB14287.6 国家公安部沈阳消防研究所与查
GB50116-2013 《火灾自动报警 系统设计规范》
权威机构认可
市场准入牌照CCCF及商标证书
查知科技
产品取得CCCF认证,在进行FM认; 取得商标著作权和软件著作权。 发明专利2项,实用新型专利9项, 在申请专利14项 通过了ISO0991质量认证以及14001
环保认证
权威认可与合作
性能优异,起草标准,权威合作
关于云雾产生及核心算法合作
呈双模态分布
热释离子产生伴随燃烧的全过程 物体在高温作用产生热解和燃烧现象
X 1200 =
燃烧前的情形
查知科技
大量实验表明,各种物质燃烧在温度达到 燃点之前,会存在一个电子逃逸点,在该温度 下可燃物会释放出大量的热释离子,随着温度 的再次升高就开始碳化,然后达到燃点开始阴 然,燃烧前期时间非常缓慢,当阴然到产生烟 雾阶段时,燃烧蔓延就会十分迅速,所以早期 监测并准确预警防护十分重要。
要从三个Leabharlann Baidu面解决维护难的问题
A、分析室自清洁
B、TSPC采样管连接器
核心部件在工作中自清洁 ,
专利产品 方便快捷 连接绝对可靠,彻底解决管
网连接脱落问题
C、系统自动巡检
功能校对,寿命计算 性能衰减校对,自动适
应、自动校准
关于公司
宗旨:
专注于超早期火灾征兆研究 ,提供整体解决方案服务。
遮光率技术难以满足需求
传统探测烟雾的技术:减光率技术【或遮光率,单位是(obs/m)】。
查知科技
探测报警原理
M1:烟雾颗粒
误报警原理
雾霾/粉尘颗粒
漏报原理
光强Q1 光源
光强Q2 光强Q1 受光 光源
光强Q2 受光
光强Q1 光源
热解粒子 (热释离子 )
光强Q2
受光
Q1>Q2(散射光损)
Q1>Q2(散射光损)
3、维护难度大
衔接率先老化在高空处脱落, 动用大型吊装,耗时成本高
衔接率先老化在隐蔽处脱落, 维护难度大
维护难的问题
管网 维护
需更换或 添加耗材
维护要求:省时、省事、省成本
查知科技
较为洁净的场所通常每两年更换维护 每台设备的费用通常需要800—1200元 腔体式需要定期更换过滤装置,运行 支出较大 在使用中频繁添加耗材
1 “技术”防误报 云雾型技术填补国内空白,独立自主开发,无知识产权纠纷。
云室 分析部件
查知科技
2 “应用”防误报
微可知的多功能模块能够判别现场工作情况,将 信息传达给微可知本体,然后执行“实时阈值”
烟草行业中外置过滤器是造成管网堵塞最 大的“器官”。 微可知系统建议不增加。
采样管
感应模块 在必要的通道中感知运动物体
产品定位:
将探测火灾技术提高到一个新的高度。 回归“防消”理念,将“防”的综合运用云型技术、感温技术、成像识 别技术、8种通讯技术,解决了防火预警系统极其灵敏时易误报的问题。
产品功能:
超早期防火灾,提供宝贵的处理时间。
产品性能:
探测热释离子,极早地发现问题,最为准确的预警系统。
面市时间:2016年8月 原创性:
地铁环境特点
能量交互集中与人员活动集中为一体的特点
地铁主要由地下铁道、车站建筑、运行列车以 及控制中心、主变电站、车辆段、地铁商业等组成。
1. 主要建筑和设施深建于地下,相对封闭; 2. 隧道内敷设各种线路、电缆; 3. 地下车站设有变配电设备、空调机组、通信、信号、
环控系统、给排水系统等设备; 4. 运行列车设有电机电器、高压电缆、润滑油料; 5. 客流量大, 人员密集,环境处于一种相对规律的变动。
深圳市查知科技有限公司
热释离子探测智能火灾预警系统
微可知 可知可靠
轨道地铁交通篇
2019/2/24
地铁发展趋势
查知科技
截止2015年12月31日,中国 共有25个城市开通运营轨道交通 线路,运营里程达3286.51公里, 车站2257座。
全国有73个城市在建设,有753 条线路在建,预计到2020年全国拥有 轨道交通的城市将超过73个,达到近 2.8万公里的规模,也就是说未来几年 城市轨道交通的投资将保持大幅增长。
查知科技
团队:
正式员工30余名,中科物理研究院博 士生导师作为技术顾问,建筑设计总院 总工作为建筑火灾预警顾问。
97%员工具有本科及以上学历,其中 硕士、博士3人
创始团队来自于知名企业,以华为和 西门子为代表,骨干成员有多年的自 动化技术、信息通讯技术、安全领域 产品开发经验。
风险投资加入,华睿信集团。
)高分子化学中的分子:10nm (10-
8m)
受热受损的产物
M1:烟雾颗粒 =400nm~
M2:热释离子”
1200nm
= 1nm~10nm
“烟雾”颗粒大小
—依据国家标准、欧洲标准以及已知公开
技术 1~10nm
400nm 1200nm
常温
受热或燃烧
探测物体受热产生的热释离子, 超早期预防火灾发生。
均衡分布
2015年 发布国内首台热释离子火灾预警系统,填补国内空白 产品在国家中科物理研究院散裂中子源项目首次应用。
创业成立
2014年 成立查知科技,产品定型,送国家消防评定 中心进行认证。
潜心准备
2013年开始准备工作,与中科物理研究院合作; 研发热释离子火灾预警技术,确定核心算法。
组织人力
综合管理部
智慧智能
灵敏、可靠; 维护成本极低; 8种通讯方式、 平台载体、智能、物联网app、应用广泛。
查知科技
设计参照
依据国家GB15631-2008特 种火灾探测器规范理解:
在采样管网中最不利 的采样孔处采样的燃烧烟 雾信息,设备应在120秒内 报警。
参照国标规范
于GB_50166-2007 火灾自 动报警系统施工及验收规 范中明确规定了整个采样 管网的采样报警时效性。
GB50166-2007 《火灾自动报警
知科技进行技术合作。公司参与 国家新规编写,以公司的技术参 数作为蓝本,开启新行业。
系统施工及验收规范》
GB 50174-2008《电子信息系统
机房设计规范》
GB50472-2008 《 GB50472-
2008电子工业洁净厂房设计规范》
GB 50229-2006《火力发电厂与
2、误报的困扰
人为活动造成的触发 长期处于燃烧的环境中 过载发热为常态环境 不稳定的粉尘和雾霾
问题:准确度低
应用误报
技术 误报
查知科技
不能识别雾霾和粉尘 环境湿度的影响 核心工作机制决定工作性能
微可知已经到达技术防误报和应用防误报的水准
频繁误报警的危害
2、误报的困扰 需从本质解决问题,实现标本兼治
查知科技
设计参照
采样管网的长度和开孔数的关系
长714km
1起火灾
值班室面被电灯引燃
上海 广州
一线:长 19134km 二线:长 1613km
39次设备故障, 2 起火灾, 直接经济 损失 1725万元
设备过载、击穿短路、 小动物损坏设备等, 违 章电焊
一线:长18148 km 1起火灾, 直接经济 变电所电柜电气元件故 二线:长23126 km 损失约 20万元 障引然电线
阿伏伽德罗常数,计算分子间距计算
L 3 VA NA
p0:平面上的气压 p:曲面上的气压 R’:气体应用曲面的曲 率半径 M:液体的表面张力 γ:摩尔质量 ρ:密度中
L:分子间距 VA:气体应用 NA:阿伏伽德罗常数
超早预警优势
温度
物质燃烧 的温度
正常阶段
物质破坏 的温度
2~6万个/cc
发生阶段
Q1=Q2(衍射)
小于光 的波长
技术创新优势
创新探测技术
云 室
光斑
烟雾颗粒 热释离子 粉尘
查知科技
更早准确判断,赢得时间
微温 可度 知 的 燃 烧 稳态 分 析 趋 势 图
离子态 早 期 受 损
物理变化

起 浓明

火 烟火

烟 明大

雾 火火
化学变化 (物理变化) 时间
算法实现途径
查知科技
开尔文公式,计算雾化后的微粒直径
行业火灾防范难点
点型:80%以上市 场份额。各类点式 存在的问题是灵敏 度低,被动等待, 会因粉尘水汽误报
灵敏度低 误报率太高
局限大 遮挡无解
成像式:各种成像技术优点较多但应用局 限大,应对复杂的环境困难大,成本高。
1. 防范难 2. 误报多 3. 维护大
查知科技
灵敏度低 盲区大
红外对射式:红 外对射和反射灵 敏度低,不准确 报警
查知科技
燃烧阶段
受热发生严重破坏 >>50万个/cc
受热开始发生破坏 约50万个/cc
稳态正常 温度
稳定状态
电子逃逸(产生热释离子)
阴燃
数量 燃点
特点总结
超级灵敏
发现受热受损的物质,排除非燃烧的疑 似物质干扰,解决“灵敏则误报”矛盾问题 。
突破创新
打破了“灵敏易误报”的矛盾体,发展 成智能化、物联化的载体和平台。
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