System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种智能化高层建筑消防监控系统技术方案_技高网

一种智能化高层建筑消防监控系统技术方案

技术编号:40352167 阅读:5 留言:0更新日期:2024-02-09 14:36
本发明专利技术涉及消防监控技术领域,且公开了一种智能化高层建筑消防监控系统,用于解决不能及时检测出消防压力与火灾风险过大的情况,无法有效减少因消防压力过大造成的消防设施不稳定的问题,包括生活最大用水量调试模块、消防压力预警模块、火灾风险预警模块,通过仿真调试得到消防系统中能够维持消防最小静水压时所允许同时使用的最大生活用水量,通过计算出居民楼实时的消防压力指数,根据实时的消防压力指数进行消防压力预警,通过楼道内实时温度值、楼道中电表箱数量以及消防系数计算分析火灾风险指数,并根据火灾风险指数进行火灾风险预警,有效减少因消防压力过大造成的消防设施不稳定的风险。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及消防监控领域,更具体的涉及一种智能化高层建筑消防监控系统


技术介绍

1、高层建筑的消防一直是个难题,高层建筑火灾具有火势蔓延快、疏散困难、扑救难度大等特点,高层建筑消防的意义在于保障人民群众的生命财产安全。在居民高层建筑中,消防系统通过火灾探测器,对烟雾与二氧化碳浓度进行监测,当检测出烟雾与二氧化碳浓度超标后,对消防部门以及居民发出警报消息。

2、现有的高层建筑消防是在各楼层中的设置的火灾探测器,当监测到发生火灾时,通过火灾报警器进行预警,以达到提醒居民进行疏散的目的,但这种预警方法不能及时检测出消防压力与火灾风险过大的情况,无法有效减少因消防压力过大造成的消防设施不稳定的问题,无法有效避免人员伤亡。

3、针对上述问题,本专利技术提出一种解决方案。


技术实现思路

1、为了克服现有技术的上述缺陷,本专利技术提供了一种智能化高层建筑消防监控系统,通过仿真调试得到消防系统中能够维持消防最小静水压时所允许同时使用的最大生活用水量,通过获计算出居民楼实时的消防压力指数,根据实时的消防压力指数进行消防压力预警,通过楼道内实时温度值、楼道中电表箱数量以及消防系数计算分析火灾风险指数,并根据火灾风险指数进行火灾风险预警,以解决上述
技术介绍
中存在的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:

3、一种智能化高层建筑消防监控系统,包括生活最大用水量调试模块、消防压力预警模块以及火灾风险预警模块,模块之间通过信号连接,各模块之间数据化处理步骤如下:

4、通过生活最大用水量调试模块获取能够维持消防最小静水压时所允许同时使用的最大生活用水量;

5、通过消防压力预警模块获取用水余量与楼层高度数据,并通过聚类分析计算得到分布影响系数,通过获取的用水余量、楼层高度数据以及分布影响系数计算分析得到居民楼实时的消防压力指数,根据实时的消防压力指数进行消防压力预警;

6、通过火灾风险预警模块获取楼道内实时温度值、楼道中电表箱数量以及消防系数,通过楼道内实时温度值、楼道中电表箱数量以及消防系数计算分析火灾风险指数,并根据火灾风险指数进行火灾风险预警。

7、优选的,所述用水余量通过获取生活最大用水量与居民实际用水量,并计算生活最大用水量与居民实际用水量差值得到。

8、优选的,所述分布影响系数获取步骤为:

9、统计检测时间内居民楼内每户住户的用水量,并计算出检测时间内每层楼用水量;

10、使用轮廓系数法确定楼层的聚类数,并依据用水量对每层楼通过k均值聚类法进行聚类,得到初始聚类簇,计算初始聚类簇中新的簇中心,并重复上述聚类过程,并更新聚类中心,直至聚类中心不再发生变化,得到最终聚类簇;

11、将最终聚类簇中心点与整体平均用水量进行比值计算,记为用水系数;

12、设定一个用水系数预设值,统计用水系数大于预设值的聚类簇中的楼层;

13、通过均值计算法计算所统计楼层的用水中心位置,作为分布影响系数。

14、优选的,所述依据用水量对每层楼通过k均值聚类法进行聚类步骤为:

15、采集检测时间内居民楼每层楼用水量,并将居民楼每层楼用水量作为数据点;

16、通过轮廓系数法确定的楼层聚类数,选择数据点中数据作为聚类中心;

17、通过欧氏距离计算每个数据点到聚类中心的距离,并将每个数据点分配到距离最近的聚类中心,得到初始聚类簇。

18、优选的,所述整体平均用水量是通过采集整栋居民楼总用水量与居民楼层数,并计算出检测时间段内平均每层楼用水量,记为整体平均用水量。

19、优选的,所述根据火灾风险指数进行火灾风险预警步骤为:

20、设定一个初始火灾风险指数阈值,将当前消防压力指数与消防压力指数阈值进行对比,若消防压力指数小于消防压力指数阈值,则直接通过实时火灾风险指数与初始火灾风险指数阈值进行火灾风险预警;

21、若消防压力指数大于消防压力指数阈值,则首先根据消防系数对火灾风险指数阈值进行调整,得到最终火灾风险指数阈值,然后根据实时火灾风险指数与最终火灾风险指数阈值进行火灾风险预警。

22、优选的,所述最终火灾风险指数阈值计算步骤为:

23、消防压力指数大于消防压力指数阈值时,通过实时消防压力指数与消防压力指数阈值进行比值计算得到消防系数;

24、通过将初始火灾风险指数阈值与消防系数进行相乘计算,得到最终火灾风险指数阈值。

25、本专利技术的技术效果和优点:

26、通过仿真调试得到消防系统中能够维持消防最小静水压时所允许同时使用的最大生活用水量,通过计算出居民楼实时的消防压力指数,根据实时的消防压力指数进行消防压力预警,通过楼道内实时温度值、楼道中电表箱数量以及消防系数计算分析火灾风险指数,并根据火灾风险指数进行火灾风险预警,有效减少因消防压力过大造成的消防设施不稳定的风险。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种智能化高层建筑消防监控系统,其特征在于,包括生活最大用水量调试模块、消防压力预警模块以及火灾风险预警模块,模块之间通过信号连接,各模块之间数据化处理步骤如下:

2.根据权利要求1所述的一种智能化高层建筑消防监控系统,其特征在于:所述步骤为:所述用水余量通过获取生活最大用水量与居民实际用水量,并计算生活最大用水量与居民实际用水量差值得到。

3.根据权利要求1所述的一种智能化高层建筑消防监控系统,其特征在于:所述分布影响系数获取步骤为:

4.根据权利要求3所述的一种智能化高层建筑消防监控系统,其特征在于:所述依据用水量对每层楼通过K均值聚类法进行聚类步骤为:

5.根据权利要求3所述的一种智能化高层建筑消防监控系统,其特征在于:所述整体平均用水量是通过采集整栋居民楼总用水量与居民楼层数,并计算出检测时间段内平局每层楼用水量,记为整体平均用水量。

6.根据权利要求1所述的一种智能化高层建筑消防监控系统,其特征在于:所述根据火灾风险指数进行火灾风险预警步骤为:

7.根据权利要求6所述的一种智能化高层建筑消防监控系统,其特征在于:所述最终火灾风险指数阈值计算步骤为:

...

【技术特征摘要】

1.一种智能化高层建筑消防监控系统,其特征在于,包括生活最大用水量调试模块、消防压力预警模块以及火灾风险预警模块,模块之间通过信号连接,各模块之间数据化处理步骤如下:

2.根据权利要求1所述的一种智能化高层建筑消防监控系统,其特征在于:所述步骤为:所述用水余量通过获取生活最大用水量与居民实际用水量,并计算生活最大用水量与居民实际用水量差值得到。

3.根据权利要求1所述的一种智能化高层建筑消防监控系统,其特征在于:所述分布影响系数获取步骤为:

4.根据权利要求3所述的一种智能化高层建筑...

【专利技术属性】
技术研发人员:林广连家杰陈志鹏郑惠叶林满玲
申请(专利权)人:深圳市一广建设工程有限公司
类型:发明
国别省市:

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