一种智慧消防安全预判管理联动平台制造技术

技术编号:20005770 阅读:38 留言:0更新日期:2019-01-05 18:03
本发明专利技术涉及一种智慧消防安全预判管理联动平台,该平台将热红外检测技术与MR混合现实仿真模拟技术应用于消防检测与管理过程中,配合传统的烟雾探测、电气数据采集使采集的消防数据更加全面完整,整个平台将火灾现场与用户终端、上级管理终端、现场指挥调控终端四个方面来联系起来,使得平台的联动性更强,覆盖面更广,达到了联动响应速度快、信息获取准确完整的效果。

A Linkage Platform for Intelligent Fire Safety Prediction Management

The invention relates to an intelligent fire safety pre-judgment management linkage platform, which applies thermal infrared detection technology and MR hybrid reality simulation technology to fire detection and management process, cooperates with traditional smoke detection and electrical data acquisition to make the collected fire data more comprehensive and complete, and the whole platform will fire scene and user terminal, superior management terminal and field command. The control terminal is connected in four aspects, which makes the platform more interactive and covers a wider area, and achieves the effect of fast response and accurate and complete information acquisition.

【技术实现步骤摘要】
一种智慧消防安全预判管理联动平台
本专利技术涉及消防安全管理
,具体涉及一种智慧消防安全预判管理联动平台。
技术介绍
2017年10月10日,公安部消防局发布了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见(公消[2017]297号)》,要求综合运用物联网、联动计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术,加快推进“智慧消防”建设,全面促进信息化与消防业务工作的深度融合、全覆盖的社会火灾防控体系,实现“传统消防”向“现代消防”的转变。但是,到目前为止,智慧消防的发展并不理想,由于各级系统间连接不紧密,系统间联动性差,且信息获取方式较局限,整个系统可靠性低,响应速度慢,不能满足“现代消防”的要求。因此,如何提供一种联动响应速度快、信息获取准确完整、功能丰富的消防安全联动平台成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种联动响应速度快、信息获取准确完整、功能丰富的消防安全联动平台。本专利技术解决上述技术问题的技术方案如下:一种智慧消防安全预判管理联动平台,包括智能红外检测系统,所述智能红外检测系统对火灾发生点进行隐患检测、起火源位置检测和火灾蔓延方向判断,得到实时火灾近况信息;MR模拟消防隐患排查系统,所述智能红外检测系统与所述MR模拟消防隐患排查系统连接,所述MR模拟消防隐患排查系统接收实时火灾近况信息,并建立用于辅助现场指挥人员设定救援方案的混合现实仿真场景,得到混合现实仿真场景信息;现场烟雾探测器,所述现场烟雾探测器实时采集现场烟雾浓度信息,在烟雾浓度超标时发出烟雾预警信息;电气数据监测系统,所述电气数据监测系统采集强电井内电流、电压及温度信息,在采集到的电流、电压及温度信息偏离预设的标准值时,发出电气数据预警信息;消防设施监管系统,所述消防设施监管系统实时对管辖区域内的消防设施进行监控,并在接收到报修信息后将其自动生成的维护信息发送至距报修设备最近的设备维护端服务器;GIS地图预警系统,所述现场烟雾探测器和电气数据监测系统均与所述GIS地图预警系统连接,所述GIS地图预警系统接收所述现场烟雾探测器和电气数据监测系统发送的烟雾预警信息和电气数据预警信息,并在地图中标记出烟雾预警信息和电气数据预警信息发出位置,生成地图预警信息;云服务平台,所述MR模拟消防隐患排查系统、消防设施监管系统和GIS地图预警系统均与所述云服务平台连接,所述云服务平台(7)接收所述混合现实仿真场景信息、地图预警信息及维护信息,并根据所述混合现实仿真场景信息和地图预警信息生成调度信息,根据所述地图预警信息生成推送信息,根据所述地图预警信息及消防设施监管系统(6)存储的维护信息生成上报信息;所述云服务平台提供信息存储和收发服务,并定期创建推送信息、上报信息和调度信息;用户终端,所述云服务平台与所述用户终端连接,所述用户终端接收所述推送信息,并在出现火灾时发送应急救援信息到所述云服务平台;上级管理终端,所述云服务平台与所述上级管理终端连接,所述上级管理终端接收所述上报信息,并根据所述上报信息及时调整消防管理策略;及现场指挥调控终端,所述云服务平台与所述现场指挥调控终端连接,所述现场指挥调控终端接收所述调度信息。现场指挥调控终端接收到调度信息后根据现场情况完成消防人员的调动和消防决策的生成。本专利技术的有益效果是:将热红外检测技术与MR混合现实仿真模拟技术应用于消防检测与管理过程中,配合传统的烟雾探测、电气数据采集使采集的消防数据更加全面完整,整个平台将火灾现场与用户终端、上级管理终端、现场指挥调控终端四个方面来联系起来,使得平台的联动性更强,覆盖面更广,达到了联动响应速度快、信息获取准确完整的效果。在上述技术方案的基础上,本专利技术还可以做如下改进。进一步,所述智能红外检测系统包括建筑结构无损检测模块,所述建筑结构无损检测模块包括第一热红外探测器、第一智能球机型监视器和第一处理器,所述第一热红外探测器对建筑结构的承重部位进行温度检测,所述第一智能球机型监视器拍摄现场视频画面,所述第一热红外探测器和所述第一智能球机型监视器均与所述第一处理器连接,所述第一处理器根据建筑结构的承重部位的温度信息判断其承重强度是否在安全范围内,当建筑结构的承重部位的温度高于温度阈值时,发出强度预警信息;储液罐隐患检测模块,所述储液罐隐患检测模块包括第二热红外探测器、第二智能球机型监视器和第二处理器,所述第二热红外探测器检测现场储液罐温度信息,所述第二智能球机型监视器拍摄现场视频画面,所述第二热红外探测器和所述第二智能球机型监视器均与所述第二处理器连接,所述第二处理器根据储液罐的温度信息确定储液罐的液位,并根据储液罐温度及液位信息判断储液罐是否有爆炸隐患;起火源检测模块,所述起火源检测模块包括第三热红外探测器、第三智能球机型监视器和第三处理器,所述第三热红外探测器对火灾发生区域内的温度进行检测,所述第三智能球机型监视器拍摄现场视频画面,所述第三热红外探测器和第三智能球机型监视器均与所述第三处理器连接,所述第三处理器确定火灾发生区域内温度最高的点,并将其作为起火源位置;火灾蔓延方向判定模块,所述火灾蔓延方向判定模块包括第四热红外探测器、第四智能球机型监视器和第四处理器,所述第四热红外探测器检测火灾发生区域热烟气流的温度,所述第四智能球机型监视器拍摄现场视频画面,所述第四热红外探测器和第四智能球机型监视器均与所述第四处理器连接,所述第四处理器通过分析热烟气流的温度差,判断热烟气流流动方向,得到火灾蔓延方向信息;中央处理器,所述第一处理器、第二处理器、第三处理器和第四处理器均与所述中央处理器连接,所述中央处理器对接收到的信息进行分析处理,生成实时火灾近况信息;及无线通信模块,所述中央处理器与所述无线通信模块连接,所述无线通信模块接收所述火灾近况信息,并将其发送给所述MR模拟消防隐患排查系统。采用上述进一步方案的有益效果是智能红外检测系统通过建筑结构无损检测模块、储液罐隐患检测模块、起火源检测模块和火灾蔓延方向判定模块实现了对各类火灾发生状况的应对,无论火灾发生在高程建筑物内,还是储液罐区域,或者是大面积厂房区,本专利技术提供的智能红外检测系统都可以很好的实现火灾隐患的检测,及时判断隐患源位置及实时状况,从而及早采取措施控制火情,通过火灾隐患检测达到了火情预判与排查的效果,配合MR混合现实模拟技术辅助消防人员更安全的实施火灾救援。进一步,所述建筑结构的承重部位温度阈值范围为350-400℃。建筑结构的承重部位一般为钢结构搭建而成,钢结构在受热温度升高的同时其承重强度大大降低,一般在钢结构表面温度达到300℃时,其承重强度开始降低,在超过600℃时,钢结构完全失去承重能力,因此,本专利技术设置了温度阈值保证建筑结构的承重部位的承重强度在安全范围内,当超过该范围时,发出预警信息提醒相关人员喷水降温。进一步,所述MR模拟消防隐患排查系统包括VR场景构建模块、AR场景构建模块及混合现实场景组建模块和可穿戴式移动交互设备,所述VR场景构建模块与所述无线通信模块连接,所述VR场景构建模块接收所述火灾近况信息,并根据所述火灾近况信息构建生成沉浸式场景,所述AR场景构建模块与所述无线通信模块连接,所述AR场景构建模块根据所述火灾近况信息并结合现实场景构建生成增本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种智慧消防安全预判管理联动平台,其特征在于,包括智能红外检测系统(1),所述智能红外检测系统(1)对火灾发生点进行隐患检测、起火源位置检测和火灾蔓延方向判断,得到实时火灾近况信息;MR模拟消防隐患排查系统(2),所述智能红外检测系统(1)与所述MR模拟消防隐患排查系统(2)连接,所述MR模拟消防隐患排查系统(2)接收实时火灾近况信息,并建立用于辅助现场指挥人员设定救援方案的混合现实仿真场景,得到混合现实仿真场景信息;现场烟雾探测器(3),所述现场烟雾探测器(3)实时采集现场烟雾浓度信息,在烟雾浓度超标时发出烟雾预警信息;电气数据监测系统(4),所述电气数据监测系统(4)采集强电井内电流、电压及温度信息,在采集到的电流、电压及温度信息偏离预设的标准值时,发出电气数据预警信息;消防设施监管系统(6),所述消防设施监管系统(6)实时对管辖区域内的消防设施进行监控,并在接收到报修信息后将其自动生成的维护信息发送至距报修设备最近的设备维护端服务器,同时将所述维护信息分类存储;GIS地图预警系统(5),所述现场烟雾探测器(3)和电气数据监测系统(4)均与所述GIS地图预警系统(5)连接,所述GIS地图预警系统(5)接收所述现场烟雾探测器(3)和电气数据监测系统(4)发送的烟雾预警信息和电气数据预警信息,并在地图中标记出烟雾预警信息和电气数据预警信息发出位置,生成地图预警信息;云服务平台(7),所述MR模拟消防隐患排查系统(2)、消防设施监管系统(6)和GIS地图预警系统(5)均与所述云服务平台(7)连接,所述云服务平台(7)接收所述混合现实仿真场景信息、地图预警信息及维护信息,并根据所述混合现实仿真场景信息和地图预警信息生成调度信息,根据所述地图预警信息生成推送信息,根据所述地图预警信息及消防设施监管系统(6)存储的维护信息生成上报信息;用户终端(8),所述云服务平台(7)与所述用户终端(8)连接,所述用户终端(8)接收所述推送信息,并在出现火灾时发送应急救援信息到所述云服务平台;上级管理终端(9),所述云服务平台(7)与所述上级管理终端(9)连接,所述上级管理终端(9)接收所述上报信息,并根据所述上报信息及时调整消防管理策略;及现场指挥调控终端(10),所述云服务平台(7)与所述现场指挥调控终端(10)连接,所述现场指挥调控终端(10)接收所述调度信息。...

【技术特征摘要】
1.一种智慧消防安全预判管理联动平台,其特征在于,包括智能红外检测系统(1),所述智能红外检测系统(1)对火灾发生点进行隐患检测、起火源位置检测和火灾蔓延方向判断,得到实时火灾近况信息;MR模拟消防隐患排查系统(2),所述智能红外检测系统(1)与所述MR模拟消防隐患排查系统(2)连接,所述MR模拟消防隐患排查系统(2)接收实时火灾近况信息,并建立用于辅助现场指挥人员设定救援方案的混合现实仿真场景,得到混合现实仿真场景信息;现场烟雾探测器(3),所述现场烟雾探测器(3)实时采集现场烟雾浓度信息,在烟雾浓度超标时发出烟雾预警信息;电气数据监测系统(4),所述电气数据监测系统(4)采集强电井内电流、电压及温度信息,在采集到的电流、电压及温度信息偏离预设的标准值时,发出电气数据预警信息;消防设施监管系统(6),所述消防设施监管系统(6)实时对管辖区域内的消防设施进行监控,并在接收到报修信息后将其自动生成的维护信息发送至距报修设备最近的设备维护端服务器,同时将所述维护信息分类存储;GIS地图预警系统(5),所述现场烟雾探测器(3)和电气数据监测系统(4)均与所述GIS地图预警系统(5)连接,所述GIS地图预警系统(5)接收所述现场烟雾探测器(3)和电气数据监测系统(4)发送的烟雾预警信息和电气数据预警信息,并在地图中标记出烟雾预警信息和电气数据预警信息发出位置,生成地图预警信息;云服务平台(7),所述MR模拟消防隐患排查系统(2)、消防设施监管系统(6)和GIS地图预警系统(5)均与所述云服务平台(7)连接,所述云服务平台(7)接收所述混合现实仿真场景信息、地图预警信息及维护信息,并根据所述混合现实仿真场景信息和地图预警信息生成调度信息,根据所述地图预警信息生成推送信息,根据所述地图预警信息及消防设施监管系统(6)存储的维护信息生成上报信息;用户终端(8),所述云服务平台(7)与所述用户终端(8)连接,所述用户终端(8)接收所述推送信息,并在出现火灾时发送应急救援信息到所述云服务平台;上级管理终端(9),所述云服务平台(7)与所述上级管理终端(9)连接,所述上级管理终端(9)接收所述上报信息,并根据所述上报信息及时调整消防管理策略;及现场指挥调控终端(10),所述云服务平台(7)与所述现场指挥调控终端(10)连接,所述现场指挥调控终端(10)接收所述调度信息。2.根据权利要求1所述一种智慧消防安全预判管理联动平台,其特征在于,所述智能红外检测系统(1)包括建筑结构无损检测模块(101),所述建筑结构无损检测模块(101)包括第一热红外探测器(111)、第一智能球机型监视器(121)和第一处理器(131),所述第一热红外探测器(111)对建筑结构的承重部位进行温度检测,所述第一智能球机型监视器(121)拍摄现场视频画面,所述第一热红外探测器(111)和所述第一智能球机型监视器(121)均与所述第一处理器(131)连接,所述第一处理器(131)根据建筑结构的承重部位的温度信息判断其承重强度是否在安全范围内,当建筑结构的承重部位的温度高于温度阈值时,发出强度预警信息;储液罐隐患检测模块(102),所述储液罐隐患检测模块(102)包括第二热红外探测器(112)、第二智能球机型监视器(122)和第二处理器(132),所述第二热红外探测器(112)检测现场储液罐温度信息,所述第二智能球机型监视器(122)拍摄现场视频画面,所述第二热红外探测器(112)和所述第二智能球机型监视器(122)均与所述第二处理器(132)连接,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:林洹谷
申请(专利权)人:佰薪厦门科技有限公司
类型:发明
国别省市:安徽,34

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1