一种可自动定位报警的智能灭火系统的制作方法

文档序号:33190140发布日期:2023-02-04 08:05阅读:120来源:国知局
一种可自动定位报警的智能灭火系统的制作方法

1.本发明涉及消防技术领域,具体涉及一种可自动定位报警的智能灭火系统。


背景技术:

2.灭火系统分为两大类,一类是多个灭火器通过连接物相互关联形成一个整体灭火。二是单个灭火装置其本身就是一个灭火系统,不论为何种类型的灭火系统,最终目的都是将火势控制,直至熄灭,从而降低财产损失。
3.现有技术中,如中国专利号为:cn110384887a的一种矿山用热点监测预警智能定位灭火系统,其采用线缆式热电偶型温度的监测方式,将显示热电偶温度监测传感器设置于矿山生产线周围,传感器监测信号由信息采集器进行收集并传输给控制器,控制器设置有报警器,并连接有执行机构,所选用的执行机构包括水淋管路控制通道与超细干粉灭火瓶驱动通道。本发明改进后的系统可有效针对矿山的长距离的输煤带、电缆沟类的热点实时监测,预警,对位处置,快速灭火的安全保障目的,提升安全防护效果;采用机电的分离设计,日常不带电运行的本质安全;灭火防爆效率进一步提升,技术手段得以丰富,系统工作稳定性以及安全性得以进一步提升,自动化,智能定位灭火,数据远距离传输,为智慧矿山、无人值守保驾护航。
4.但现有技术中,传统的灭火系统的灭火范围和灭火能力有限,当检测到有火灾时,多采用烟雾探测器检测,然后全区域消防喷头同时喷洒,该方法虽然能够控制火势,但是对于未着火的区域,喷射的水流一会造成水资源的浪费,二会造成不必要的财产损失,系统很难判断着火的点位。


技术实现要素:

5.针对现有技术的不足,本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种可自动定位报警的智能灭火系统,包括感应单元、中央处理单元和执行单元,
6.所述感应单元用于感应外界是否存在火情,系统提供全天候实时监测保障,感应单元通过温度、图像和烟雾数据,进行实地采样,采样完毕的数据打包整合后,通过数据传输模块传递至中央处理单元,判断火灾发生,采集到的数据传输至中央处理单元的内部;
7.所述中央处理单元用于处理从感应单元输出的感应数据,分析出的数据达到火灾等级后,中央处理单元向执行单元发送灭火指令,点位计算模块迅速确定着火范围和点位,火势判断模块根据传感器采集到的数据,计算火势大小,所述中央管处理单元通过导线与感应模块电性连接;
8.所述执行单元用于接收从中央处理单元输出的火情数据,根据对应的灭火指令,执行相应的灭火作业和报警作业,执行完毕后,感应单元二次感应,判断火情,所述执行单元通过导线与中央处理单元电性连接,所述执行单元通过导线与感应单元电性连接。
9.优选的,所述感应单元包括温度感应模块、图像感应模块、烟雾感应模块和数据传输模块,其中:
10.所述温度感应模块用于感应监测范围内的环境温度,设置八十摄氏度为预启动数值,设置一百摄氏度为判断阈值,系统内部模型计算模拟灭火方案,电气控制模块控制执行单元内部的电路和管路,移动模块根据点位计算模块提供的位置参数,移动至着火点附近,环境温度高于一百摄氏度,系统直接判定火灾发生;
11.所述图像感应模块通过红外相机,根据热成像技术,对监测区域每隔三十秒拍摄一张热成像图片,系统内部的色谱仪作为温度判定依据,当温度过高,热成像图片局部变黄或变红时,结合温度感应模块,系统判断火灾发生;
12.所述烟雾感应模块通过烟雾报警器直接感应被监测环境中的烟雾含量,与图像感应模块配合,灭火模块根据着火对象的种类,选择对应的安全的灭火方式,不论选择何种灭火方式,监测被物品内部是否发生火灾;
13.所述数据传输模块用于收集温度感应模块、图像感应模块和烟雾感应模块的探测数据,将收集到的数据发送至中央处理单元。
14.优选的,所述中央处理单元包括点位计算模块、火势判断模块和电气控制模块,其中:
15.伸缩点位计算模块通过温度感应模块、图像感应模块和烟雾感应模块提供的温度和位置参数,在一秒内筛选、缩小起火的范围,随后确定起火的节点位置,控制起火范围s,0m2≤s≤0.5m2,系统快速响应;
16.所述火势判断模块通过分析环境温度、物品温度、废气含量、氧气消耗量和空气流速,来判断火势的大小,通风模块在使用时,都将环境内部的氧气含量降低,进一步压制火势,根据火势大小,系统提供自动灭火指令和自动灭火加远程警报指令;
17.所述电气控制模块用于控制系统外部的硬件,控制电路的开合和管道的开合,进行数据的交互和流体的控制。
18.优选的,所述执行单元包括移动模块、灭火模块、通风模块和报警模块,其中:
19.所述移动模块用于控制系统外部的灭火设备,控制硬件移动至起火点,在进一步检测的同时,做好灭火的准备;
20.所述灭火模块通过干粉、二氧化碳和水,对于较大的火情,系统模拟完毕后,判断超出系统的处理范围,此时,系统会开启灭火模块的最大功率,强行压制火势,根据不同情况,喷射不同的灭火材料,达到快速灭火的目的;
21.所述通风模块通过控制风机和风道的开合,在发生火灾时,系统检测到室内无人,关闭风道,降低氧气含量,灭火完毕后,打开风机和风道,废气排出,避免房间内部废气堆积,提高能见度,降低室内温度;
22.所述报警模块通过红蓝闪光灯、扩音喇叭和无线电火情代码,向外界发送火灾信号,火灾等级超过系统灭火能力时,同时,高等级火灾触发危险警报,高危火灾代码通过无线电自动发送至消防部门,系统通过多重方法,控制火势,灭火模块全部启动,系统灭火,同时,向外发送警报,延缓火势的蔓延。
23.本发明的有益效果如下:
24.系统提供全天候实时监测保障,感应单元通过温度、图像和烟雾数据,进行实地采样,采样完毕的数据打包整合后,通过数据传输模块传递至中央处理单元,点位计算模块迅速确定着火范围和点位,火势判断模块根据传感器采集到的数据,计算火势大小,系统内部
模型计算模拟灭火方案,电气控制模块控制执行单元内部的电路和管路,移动模块根据点位计算模块提供的位置参数,移动至着火点附近,灭火模块根据着火对象的种类,选择对应的安全的灭火方式,不论选择何种灭火方式,通风模块在使用时,都将环境内部的氧气含量降低,进一步压制火势,对于较大的火情,系统模拟完毕后,判断超出系统的处理范围,此时,系统会开启灭火模块的最大功率,强行压制火势,同时,高等级火灾触发危险警报,高危火灾代码通过无线电自动发送至消防部门,系统通过多重方法,控制火势。
附图说明
25.图1是本发明的系统框图;
26.图2是本发明感应单元的结构示意图;
27.图3是本发明这样处理单元的结构示意图;
28.图4是本发明执行单元的结构示意图。
具体实施方式
29.下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细的说明。本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。
30.实施例一:
31.请参阅图1-图4,本发明提供一种技术方案:一种可自动定位报警的智能灭火系统,包括感应单元、中央处理单元和执行单元,
32.感应单元用于感应外界是否存在火情,判断火灾发生,采集到的数据传输至中央处理单元的内部;中央处理单元用于处理从感应单元输出的感应数据,分析出的数据达到火灾等级后,中央处理单元向执行单元发送灭火指令,中央管处理单元通过导线与感应模块电性连接;执行单元用于接收从中央处理单元输出的火情数据,根据对应的灭火指令,执行相应的灭火作业和报警作业,执行完毕后,感应单元二次感应,判断火情,执行单元通过导线与中央处理单元电性连接,执行单元通过导线与感应单元电性连接。
33.感应单元包括温度感应模块、图像感应模块、烟雾感应模块和数据传输模块,其中:温度感应模块用于感应监测范围内的环境温度,设置八十摄氏度为预启动数值,设置一百摄氏度为判断阈值,环境温度高于一百摄氏度,系统直接判定火灾发生;图像感应模块通过红外相机,根据热成像技术,对监测区域每隔三十秒拍摄一张热成像图片,系统内部的色谱仪作为温度判定依据,当温度过高,热成像图片局部变黄或变红时,结合温度感应模块,系统判断火灾发生;烟雾感应模块通过烟雾报警器直接感应被监测环境中的烟雾含量,与图像感应模块配合,监测被物品内部是否发生火灾;数据传输模块用于收集温度感应模块、图像感应模块和烟雾感应模块的探测数据,将收集到的数据发送至中央处理单元。
34.中央处理单元包括点位计算模块、火势判断模块和电气控制模块,其中:伸缩点位计算模块通过温度感应模块、图像感应模块和烟雾感应模块提供的温度和位置参数,在一秒内筛选、缩小起火的范围,随后确定起火的节点位置,控制起火范围s,0m2≤s≤0.5m2,系
统快速响应;火势判断模块通过分析环境温度、物品温度、废气含量、氧气消耗量和空气流速,来判断火势的大小,根据火势大小,系统提供自动灭火指令和自动灭火加远程警报指令;电气控制模块用于控制系统外部的硬件,控制电路的开合和管道的开合,进行数据的交互和流体的控制。
35.执行单元包括移动模块、灭火模块、通风模块和报警模块,其中:移动模块用于控制系统外部的灭火设备,控制硬件移动至起火点,在进一步检测的同时,做好灭火的准备;灭火模块通过干粉、二氧化碳和水,根据不同情况,喷射不同的灭火材料,达到快速灭火的目的;通风模块通过控制风机和风道的开合,在发生火灾时,系统检测到室内无人,关闭风道,降低氧气含量,灭火完毕后,打开风机和风道,废气排出,避免房间内部废气堆积,提高能见度,降低室内温度;报警模块通过红蓝闪光灯、扩音喇叭和无线电火情代码,向外界发送火灾信号,火灾等级超过系统灭火能力时,灭火模块全部启动,系统灭火,同时,向外发送警报,延缓火势的蔓延。
36.使用时,系统提供全天候实时监测保障,感应单元通过温度、图像和烟雾数据,进行实地采样,采样完毕的数据打包整合后,通过数据传输模块传递至中央处理单元,点位计算模块迅速确定着火范围和点位,火势判断模块根据传感器采集到的数据,计算火势大小,系统内部模型计算模拟灭火方案,电气控制模块控制执行单元内部的电路和管路,移动模块根据点位计算模块提供的位置参数,移动至着火点附近,灭火模块根据着火对象的种类,选择对应的安全的灭火方式,不论选择何种灭火方式,通风模块在使用时,都将环境内部的氧气含量降低,进一步压制火势,对于较大的火情,系统模拟完毕后,判断超出系统的处理范围,此时,系统会开启灭火模块的最大功率,强行压制火势,同时,高等级火灾触发危险警报,高危火灾代码通过无线电自动发送至消防部门,系统通过多重方法,控制火势。
37.显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域及相关领域的普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。本发明中未具体描述和解释说明的结构、装置以及操作方法,如无特别说明和限定,均按照本领域的常规手段实施。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1