CN106621156A - 基于无线通信的消防栓水压监控*** - Google Patents

基于无线通信的消防栓水压监控*** Download PDF

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贡伟东
胡红兰
李文涛
陆辰钊
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Jiangsu Smart Meter Technology LLC
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C37/00Control of fire-fighting equipment
    • A62C37/50Testing or indicating devices for determining the state of readiness of the equipment
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C35/00Permanently-installed equipment
    • A62C35/20Hydrants, e.g. wall-hoses, wall units, plug-in cabinets

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  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于无线通信的消防栓水压监控***,包含水压检测模块、无线通信模块、控制模块、显示模块和报警模块;其中,水压检测模块包含若干个水压检测单元;水压检测单元包含液压传感器、GPS定位单元、微控制器和电源单元;微控制器分别和液压传感器、电源单元相连,用于将接收到的水压和坐标通过无线通信模块传递给控制模块;控制模块分别和汇总节点、显示模块、报警模块电气相连。工作时,控制模块控制显示模块显示接收到的水压和坐标,当存在高于预设水压阈值的水压时,突出显示该水压及其对应的坐标,同时控制报警模块进行报警。本发明结构简单,使用方便;能够批量检查各个消防栓的水压状况,节省大量人工。

Description

基于无线通信的消防栓水压监控***
技术领域
本发明涉及消防领域,尤其涉及一种基于无线通信的消防栓水压监控***。
背景技术
消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。
室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一。
室外消防给水管道可采用高压、临时高压和低压管道。城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水***,而且,常常与生活、生产给水管道合并使用。但是,高压或临时高压给水管道为确保供水安全,应与生产、生活给水管道分开,设置独立的消防给水管道。
消防水压直接影响的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑。此外,在使用过程中,水压要保持稳定。室外消防给水***按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水***三种。
1.当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。
2.在高压、临时高压消防给水***中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。
3.室内消火栓应采用高压或临时高压给水***,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。
4.当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15Mpa。
5.消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水***。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
现有的消防栓不能直接看到水压情况,经常会出现使用时才发现水压不足的现象,安全隐患较大。
目前对消防栓水压的检测基本也是基于人工,需要一个消防栓一个消防栓的进行检测,耗时较长,且效果有限。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对背景技术中所涉及到的缺陷,提供一种基于无线通信的消防栓水压监控***。
本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案:
基于无线通信的消防栓水压监控***,包含水压检测模块、无线通信模块、控制模块、显示模块和报警模块;
所述水压检测模块包含若干个与需要监控的消防栓一一对应的水压检测单元;
所述无线通信模块包含一个与所述控制模块相连的汇总节点以及若干个与所述水压检测单元一一对应相连的分支节点,所述分支节点和汇总节点之间基于无线通信;
所述水压检测单元包含液压传感器、GPS定位单元、微控制器和电源单元;
所述液压传感器设置在水压检测单元对应的消防栓的进水口处,用于采集消防栓内的水压,并将其传递给所述微控制器;
所述GPS定位单元设置在水压检测单元对应的消防栓上,用于采集消防栓的坐标并将其传递给所述微控制器;
所述微控制器分别和液压传感器、电源单元、水压检测单元对应的分支节点电气相连,用于将接收到的水压和坐标传递给所述控制模块;
所述控制模块分别和汇总节点、显示模块、报警模块电气相连,用于控制显示模块显示接收到的水压和坐标,当存在高于预设水压阈值的水压时,突出显示该水压及其对应的坐标,同时控制报警模块进行报警。
作为本发明基于无线通信的消防栓水压监控***进一步的优化方案,所述控制模块的处理器采用ARM系列单片机。
作为本发明基于无线通信的消防栓水压监控***进一步的优化方案,所述控制模块的处理器采用SAA7750单片机。
作为本发明基于无线通信的消防栓水压监控***进一步的优化方案,所述电源供电单元包含蓄电池和太阳能光伏板;
所述太阳能光伏板设置在电源供电单元对应消防栓的外表面上;
所述蓄电池分别于太阳能光伏板、电源供电单元对应的微控制器相连,用于存储太阳能光伏板转换的电能并给微控制器供电。
作为本发明基于无线通信的消防栓水压监控***进一步的优化方案,所述汇总节点和分支节点之间基于ZigBee协议进行通信。
作为本发明基于无线通信的消防栓水压监控***进一步的优化方案,所述报警模块采用短信报警器,用于向预设的地址发送报警短信。
本发明采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:
1. 结构简单,使用方便;
2. 能够批量检查各个消防栓的水压状况,节省大量人工;
3. 在消防栓水压不足的时候能够主动报警,消除安全隐患。
附图说明
图1是本发明的模块示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的技术方案做进一步的详细说明:
如图1所示, 本发明公开了一种基于无线通信的消防栓水压监控***,包含水压检测模块、无线通信模块、控制模块、显示模块和报警模块;
所述水压检测模块包含若干个与需要监控的消防栓一一对应的水压检测单元;
所述无线通信模块包含一个与所述控制模块相连的汇总节点以及若干个与所述水压检测单元一一对应相连的分支节点,所述分支节点和汇总节点之间基于无线通信;
所述水压检测单元包含液压传感器、GPS定位单元、微控制器和电源单元;
所述液压传感器设置在水压检测单元对应的消防栓的进水口处,用于采集消防栓内的水压,并将其传递给所述微控制器;
所述GPS定位单元设置在水压检测单元对应的消防栓上,用于采集消防栓的坐标并将其传递给所述微控制器;
所述微控制器分别和液压传感器、电源单元、水压检测单元对应的分支节点电气相连,用于将接收到的水压和坐标传递给所述控制模块;
所述控制模块分别和汇总节点、显示模块、报警模块电气相连,用于控制显示模块显示接收到的水压和坐标,当存在高于预设水压阈值的水压时,突出显示该水压及其对应的坐标,同时控制报警模块进行报警。
所述控制模块的处理器采用ARM系列单片机,优先采用SAA7750单片机。
所述电源供电单元包含蓄电池和太阳能光伏板;其中,太阳能光伏板设置在电源供电单元对应消防栓的外表面上;蓄电池分别于太阳能光伏板、电源供电单元对应的微控制器相连,用于存储太阳能光伏板转换的电能并给微控制器供电。
所述汇总节点和分支节点之间基于ZigBee协议进行通信。
所述报警模块采用短信报警器,用于向预设的地址发送报警短信。
本技术领域技术人员可以理解的是,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.基于无线通信的消防栓水压监控***,其特征在于,包含水压检测模块、无线通信模块、控制模块、显示模块和报警模块;
所述水压检测模块包含若干个与需要监控的消防栓一一对应的水压检测单元;
所述无线通信模块包含一个与所述控制模块相连的汇总节点以及若干个与所述水压检测单元一一对应相连的分支节点,所述分支节点和汇总节点之间基于无线通信;
所述水压检测单元包含液压传感器、GPS定位单元、微控制器和电源单元;
所述液压传感器设置在水压检测单元对应的消防栓的进水口处,用于采集消防栓内的水压,并将其传递给所述微控制器;
所述GPS定位单元设置在水压检测单元对应的消防栓上,用于采集消防栓的坐标并将其传递给所述微控制器;
所述微控制器分别和液压传感器、电源单元、水压检测单元对应的分支节点电气相连,用于将接收到的水压和坐标传递给所述控制模块;
所述控制模块分别和汇总节点、显示模块、报警模块电气相连,用于控制显示模块显示接收到的水压和坐标,当存在高于预设水压阈值的水压时,突出显示该水压及其对应的坐标,同时控制报警模块进行报警。
2.根据权利要求1所述的基于无线通信的消防栓水压监控***,其特征在于,所述控制模块的处理器采用ARM系列单片机。
3.根据权利要求2所述的基于无线通信的消防栓水压监控***,其特征在于,所述控制模块的处理器采用SAA7750单片机。
4.根据权利要求1所述的基于无线通信的消防栓水压监控***,其特征在于,所述电源供电单元包含蓄电池和太阳能光伏板;
所述太阳能光伏板设置在电源供电单元对应消防栓的外表面上;
所述蓄电池分别于太阳能光伏板、电源供电单元对应的微控制器相连,用于存储太阳能光伏板转换的电能并给微控制器供电。
5.根据权利要求1所述的基于无线通信的消防栓水压监控***,其特征在于,所述汇总节点和分支节点之间基于ZigBee协议进行通信。
6.根据权利要求1所述的基于无线通信的消防栓水压监控***,其特征在于,所述报警模块采用短信报警器,用于向预设的地址发送报警短信。
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