CN111080957A - 一种基于窄带物联网的火灾防控方法 - Google Patents

一种基于窄带物联网的火灾防控方法 Download PDF

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Abstract

本发明的实施例提供了一种基于窄带物联网的火灾防控方法,包括:将目标防火区域划分防火分区,采集防火分区中传感器的报警信号,根据报警信号进行相应的火情处理。以此方式,可以增强消防监管部门对未安装建筑消防设施的单位的监管能力,夯实单位消防安全管理,明确单位消防安全管理责任,降低火灾的损失。

Description

一种基于窄带物联网的火灾防控方法
技术领域
本发明的实施例一般涉及窄带物联网领域,并且更具体地,涉及一种基于窄带物联网的火灾防控方法。
背景技术
火灾是威胁人类安全的重要灾害,其破坏力和危害性之大,如果不采取预防和监测手段,会对人身安全和财产安全造成不可想象的损失。
目前已有的火灾报警和监控设施及方法可以监控一些重要的办公楼、仓库、变电站、控制中心等等,而消防监管部门对未安装建筑消防设施的单位,如幼儿园、养老院、群租房,人员密集场所、在建工地、居民住宅小区、九小场所等场所,无法进行精准监管。在消防监管不及之处,由于消防设施单位和场所的消防责任落实不严,加之民众消防安全意识不强等问题,导致“小火亡人”。
发明内容
根据本发明的实施例,提供了一种基于窄带物联网的火灾防控方案。
本发明提供了一种基于窄带物联网的火灾防控方法。
该方法包括:
将目标防火区域划分防火分区,采集防火分区中传感器的报警信号,根据报警信号进行相应的火情处理。
进一步地、所述将目标防火区域划分防火分区,包括:根据目标防火区域的耐火设施结构将目标防火区域划分为多个竖向防火分区和多个水平防火分区。
进一步地、所述竖向防火分区为,在目标防火区域内,竖直方向上每两个耐火设施结构之间的区域。
进一步地、所述水平防火分区为,在目标防火区域内,水平方向上每两个耐火设施结构之间的区域。
进一步地、根据火情严重程度由高到低依次将火情等级分为一级火情、二级火情和三级火情;
根据火情等级对应三级负责人群,分别为:
第三级负责人群,负责处理所述三级火情;
第二级负责人群,处理所述二级火情;
第一级负责人群,处理所述一级火情。
进一步地、当火情等级为所述三级火情时,将报警信息发送至所述第三级负责人群的终端,并检测规定时间内是否通过终端返回处理结果,如果是,则结束;否则将火情等级提升至二级火情。
进一步地、当火情等级为所述二级火情时,将报警信息发送至所述第二级负责人群的终端,并检测规定时间内是否通过终端返回处理结果,如果是,则结束;否则将火情等级提升至一级火情。
进一步地、当火情等级为所述一级火情时,将报警信息发送至所述第一级负责人群的终端。
进一步地、所述三级火情的判断条件包括:
在一个防火分区内,仅有一个烟雾报警信号被触发;或
燃气浓度超过浓度报警阈值时,燃气报警信号被触发;或
剩余电流和/或过电流超过电流报警阈值时,电流报警信号被触发;或
线路温度超过温度报警阈值时,温度报警信号被触发。
进一步地、所述一级火情的判断条件包括:在一个防火分区内,相邻或多个烟感探测器的烟雾报警信号被触发。
应当理解,发明内容部分中所描述的内容并非旨在限定本发明的实施例的关键或重要特征,亦非用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的描述变得容易理解。
通过本发明的基于窄带物联网的火灾防控方法,增强了消防监管部门对未安装建筑消防设施的单位的监管能力,夯实了单位消防安全管理,明确了单位消防安全管理责任,降低火灾的损失。
附图说明
结合附图并参考以下详细说明,本发明各实施例的上述和其他特征、优点及方面将变得更加明显。在附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素,其中:
图1示出了根据本发明的实施例的基于窄带物联网的火灾防控方法的流程图。
图2示出了根据本发明所述火灾防控方法的一种实施例的流程图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的全部其他实施例,都属于本发明保护的范围。
另外,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本发明中,通过将目标防火区域划分防火分区,采集防火分区中传感器的报警信号,根据报警信号进行相应的火情处理,增强了消防监管部门对未安装建筑消防设施的单位的监管能力,夯实了单位消防安全管理,明确了单位消防安全管理责任,降低火灾的损失。
图1示出了能够在其中实现本发明的基于窄带物联网的火灾防控方法流程图。该火灾防控方法包括以下步骤:
S101、将目标防火区域划分防火分区。
将目标防火区域划分防火分区,包括:根据目标防火区域的耐火设施结构将目标防火区域划分为多个竖向防火分区和多个水平防火分区。防火区域划分是指把一个范围较广且不利于火灾监管的建筑,将其划分为多个方便火灾自治的小型区域,能在一定的时间内阻止火势向其他区域蔓延。采用防火区域划分这种方式,当发生火灾时,可以有效地把火势控制在一定范围内,可以减少火灾的损失同时为人员的疏散提供宝贵的时间。
竖向防火分区为,在目标防火区域内,竖直方向上每两个耐火设施结构之间的区域。
竖向防火分区用于阻止火灾在垂直方向上蔓延。竖直方向上的耐火设施结构主要包括耐火楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等,用于防止火势在高层建筑在层与层之间的进行蔓延。
水平防火分区为,在目标防火区域内,水平方向上每两个耐火设施结构之间的区域。
水平防火分区用于阻止火势在水平方向蔓延。水平方向上的耐火设施结构主要采用防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,用于防止火势在水平方向上的防火分区之间扩张。
从防火的角度上,防火区域的划分越小,越有利于建筑物对火灾的防空,但是防火区域过小又会影响建筑物的使用功能。所以在进行防火区域划分时,需要考虑建筑物的性质、火灾危险、所属行业、人口数量等因素进行多方面的分析,因地制宜地进行防火区域划分。
S102、采集防火分区中传感器的报警信号。
防火分区中的传感器包括烟感探测器、可燃气体探测器和电气火灾监控探测器。
烟感探测器在感知触发后发出烟雾报警信号。烟感探测器广泛应用在学生宿舍、幼儿园、养老院、去租房、在建工棚、九小场所、多合一场所,实现消防管理智能化管理。
烟感探测器的一种实施例,可以为NB_IOT独立式无线感烟探测器,是通过NB-IOT窄带物联网信号传输的感烟探测器。在火灾初期的阴燃阶段会产生大量烟雾,NB_IOT独立式无线感烟探测器感知后,发出声光信号进行报警,提示现场人员及时查看和处置。同时,通过NB-IOT窄带物联网络将火灾报警信息实时上报到智慧消防监控平台。
可燃气体探测器在感知触发后发出燃气报警信号。可燃气体探测器采用半导体传感器,具有稳定性高,灵敏度漂移小等特点,可通过电磁阀关闭燃气管道。
可燃气体探测器的一种实施例,可以为独立式可燃气体探测器,测量范围为0-100%LEL,安装在家庭、单位厨房,监测可燃气体泄漏。发现泄漏时现场发出声光报警信号,同时通过窄带物联网络将燃气泄露报警信息实时上报到智慧消防监控平台。
电气火灾监控探测器在感知触发后发出电流报警信号和/或温度报警信号。
电气火灾监控探测器的一种实施例,可以为独立组合式电气火灾监控探测器。可独立监测及实时采集被检测线路中的剩余电流、过电流和线路温度等电气参数,超过设定的报警阈值自动报警。产品的运行状态和各种数值和报警信息通可过RS485、窄带物联网络,传送到智慧消防监控平台。每个独立组合式电气火灾监控探测器可监测8个通道,具有6个固定的剩余电流、过电流探测通道及2个固定的温度探测通道。剩余电流、过电流探测通道可监测0mA~1500mA的剩余电流,报警阈值设置范围为300mA~1500mA,阈值设置精度1mA;温度探测通道可监测0℃~150℃的温度,报警温度为56℃~150℃;独立组合式电气火灾监控探测器还可监测设备电源的一路三项电压值,相电压20-400V;以及设备电源的一路三项电流值,AC 0.2A-5A。
S103、根据报警信号进行相应的火情处理。
在一些实施例中,可以根据火情的严重程度的由高到低,依次将火情等级分为一级火情、二级火情和三级火情;其中一级火情的严重和紧急程度高于二级火情,二级火情的严重和紧急程度高于三级火情。
在本实施例中,三级火情的触发条件包括:
条件1:在一个防火分区内,仅有一个烟雾报警信号被触发;
条件2:燃气浓度超过浓度报警阈值时,燃气报警信号被触发;
条件3:剩余电流超过电流报警阈值时,电流报警信号被触发;
条件4:过电流超过电流报警阈值时,电流报警信号被触发;
条件5:剩余电流和过电流超过电流报警阈值时,电流报警信号被触发;
条件6:线路温度超过温度报警阈值时,温度报警信号被触发。
当目标防火区域中满足上述条件时,则可以判定为三级火情。
在本实施例中,一级火情的触发条件包括:在一个防火分区内,相邻的烟感探测器的烟雾报警信号被触发;在一个防火区域内,多个烟感探测器的烟雾报警信号被触发。烟感探测器对于火灾的真实性的感知是相对准确的,其感应的是区域内的烟雾信号,如果相邻的烟感探测器均被触发,或一个防火区域内多个烟感探测器同时被触发,表示该区域内存在烟雾,在火灾阴燃阶段,这种烟雾是重要的判定指标。
将火情等级区分目的在于可以根据火情具体的严重和紧急程度进行区分处理,节省人力和财力,提高效率,避免造成过多社会公共资源的浪费。同时区分大灾和小灾,可以降低人群的恐慌程度及社会舆论。
在一些实施例中,可以将防火区域的负责人分为三个等级,分别为:第一级负责人群、第二级负责人群和第三级负责人群。其中第一级负责人群负责一级火情的处理,第二级负责人群负责二级火情的处理,第三级负责人群负责三级火情的处理。
在本实施例中,第三级负责人群主要包括:消防值班员、楼层消防管理员、区域消防管理员。第二级负责人群主要包括:单位消防管理人、物业消防管理人。第一级负责人群主要包括:单位负责人、消防机构负责人、消防监督参谋。
将负责人分级并与火情等级对应可以细分负责人群,节省人力和物力,提高效率,避免造成资源浪费,同时明晰了责任,有可追溯力。
在本实施例中,对于每个等级的火情,处理的人员和方式都不同。
在一些实施例中,当火情等级为三级火情时,将报警信息推送至所述第三级负责人群的终端,并检测规定时间内是否通过移动终端返回处理结果,如果是,则结束;否则将火情等级提升至二级火情。规定时间一般为1~3分钟,可以根据现场情况调节规定时长。
当火情等级为所述二级火情时,将报警信息发送至所述第二级负责人群的终端,并检测规定时间内是否通过终端返回处理结果,如果是,则结束;否则将火情等级提升至一级火情。规定时间一般为1~3分钟,可以根据现场情况调节规定时长。
当火情等级为所述一级火情时,将报警信息发送至所述第一级负责人群的终端。
在本实施例中,终端包括移动终端和非移动终端,移动终端包括:手机、笔记本电脑、平板电脑、PDA等可移动的,并且可接收推送消息的电子设备。非移动终端包括计算机等可接收推送消息的终端设备。
将每一级火情区别处理,明确了各级的处置手段和响应时间,使发生火情时立即进入响应过程,既明确处置人员和责任,又防止火情蔓延。
图2示出了根据本发明所述火灾防控方法的一种实施例的流程图。
本发明的一种实施例中,当火情等级为三级火情时,将报警信息实时上报到智慧消防监控平台,并由智慧消防监控平台推送至单位楼层消防值班员的手机,并要求单位楼层消防值班员在一分钟内对火情进行响应处理,同时返回响应处理结果到智慧消防监控平台进行回报。如果到一分钟未处理,则将火情等级由三级火情提升至二级火情。
当火情等级为二级火情时,,将报警信息实时上报到智慧消防监控平台,并由智慧消防监控平台推送至消防安全管理人的手机,并要求消防安全管理人在一分钟内对火情进行响应处理,同时返回响应处理结果到智慧消防监控平台进行回报。如果到一分钟未处理,则将火情等级由二级火情提升至一级火情。
当火情等级为一级火情时,将报警信息发送至消防安全责任人和消防救援机构各负责人的手机。
上述过程全过程记录,确保责任可追溯。
在本实施例的另一种实施方式中,将各级负责人对火情的处理状态分为未处理和已处理,并将已处理状态分为测试、误报和真实火灾。
1、未处理场景分析:当烟感装置发出火警信号时,***自动研判为三级火警并推送给相关楼层或防火分区的消防值班员,一分钟内未处理,***将火警升级为二级火警并推送给单位消防管理人,一分钟内未处理,***升级火警为一级火警并推送至单位消防负责人、消防监管部门。
2、已处理(测试)场景分析:施工人员在安装烟感设备时,需要对烟感设备进行现场测试,当被测试的设备监测到烟雾报警时,***自动研判为三级火警并推送给相关楼层或防火分区的消防值班员,此时楼层消防管理人把火灾处理为测试状态,并结束此次报警处理。
3、已处理(误报)场景分析:烟感设备因故障而发出火灾报警时,***自动研判为三级火警并推送给相关楼层或防火分区的消防管理人,消防管理人确认此次报警为误报时,火灾处理为误报状态,并结束此次报警处理。
4、已处理(真实火警)场景分析:烟感发出烟雾报警信号后,***自动研判为三级火警并推送给相关楼层或防火分区的消防管理人,消防管理人确认此次报警为真实火警后,将火警处理为真实火警状态,并拨打119,***升级火警为一级火警,并推送至消防监管部门,消防机构收到报警后则会调看火灾单位的相关的视频,根据火势的情况确定出动的警力。
根据本发明的实施例中,利用手机APP,与平台、重点单位人员、监管部门人员融合,实现了对早期火情的分级管控,把单位火灾报警信号处置划分为单位楼层消防值班员、消防安全管理人、消防安全责任人三个等级,并明确了各级的处置手段和响应时间。同时,对于高危单位、消防重点部位、手动报警按钮、同一防火分区一分钟内两个以上探测器的报警、经确认的火情、特殊时段的火警直接推送到平台进行处置。强化了消防监管能力,夯实了单位消防安全管理。通过监测分析,与同期相比,火灾起数、人员伤亡、受伤情况、经济损失均有下降。通过监测数据分析研判,单位消防安全管理不到位,隐患处置不及时的单位主要集中在哪些场所,为消防精准执法提供了数据支撑。
尽管已经采用特定方法逻辑动作的语言描述了本主题,但是应当理解所附权利要求书中所限定的主题未必局限于上面描述的特定特征或动作。相反,上面所描述的特定特征和动作仅仅是实现权利要求书的示例形式。

Claims (10)

1.一种基于窄带物联网的火灾防控方法,其特征在于,包括:
将目标防火区域划分防火分区,采集防火分区中传感器的报警信号,根据报警信号进行相应的火情处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将目标防火区域划分防火分区,包括:根据目标防火区域的耐火设施结构将目标防火区域划分为多个竖向防火分区和多个水平防火分区。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述竖向防火分区为,在目标防火区域内,竖直方向上每两个耐火设施结构之间的区域。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述水平防火分区为,在目标防火区域内,水平方向上每两个耐火设施结构之间的区域。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
根据火情严重程度由高到低依次将火情等级分为一级火情、二级火情和三级火情;
根据火情等级对应三级负责人群,分别为:
第三级负责人群,负责处理所述三级火情;
第二级负责人群,处理所述二级火情;
第一级负责人群,处理所述一级火情。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当火情等级为所述三级火情时,将报警信息发送至所述第三级负责人群的终端,并检测规定时间内是否通过终端返回处理结果,如果是,则结束;否则将火情等级提升至二级火情。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当火情等级为所述二级火情时,将报警信息发送至所述第二级负责人群的终端,并检测规定时间内是否通过终端返回处理结果,如果是,则结束;否则将火情等级提升至一级火情。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当火情等级为所述一级火情时,将报警信息发送至所述第一级负责人群的终端。
9.根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述三级火情的判断条件包括:
在一个防火分区内,仅有一个烟雾报警信号被触发;或
燃气浓度超过浓度报警阈值时,燃气报警信号被触发;或
剩余电流和/或过电流超过电流报警阈值时,电流报警信号被触发;或
线路温度超过温度报警阈值时,温度报警信号被触发。
10.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述一级火情的判断条件包括:在一个防火分区内,相邻或多个烟感探测器的烟雾报警信号被触发。
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