CN112785821A - 一种住宅智能安防报警方法、***及计算机可读存储介质 - Google Patents

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CN112785821A CN202110007741.2A CN202110007741A CN112785821A CN 112785821 A CN112785821 A CN 112785821A CN 202110007741 A CN202110007741 A CN 202110007741A CN 112785821 A CN112785821 A CN 112785821A
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黄晨炜
魏元吉
吴章飞
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Abstract

本申请涉及一种住宅智能安防报警方法,属于自动控制技术的领域,所述安防报警方法包括每经过时间段T,采集一次住宅内各个区域的可燃气体的浓度值;结合第一浓度阈值、第二浓度阈值、浓度增速阈值和时间段T,根据各个区域的浓度值,得到处理结果,处理结果包括无泄漏、轻度泄漏和重度泄漏;若处理结果为轻度泄漏,则切断可燃气体管道,并打开住宅内的窗户;若处理结果为重度泄漏,则切断可燃气体管道,打开住宅内的窗户,发送断电命令至供电***来断电,并发出报警信息;并基于安防报警方法,提供一种住宅智能安防报警***。与相关技术相比,本申请具有改善住宅发生由可燃气体引发的火灾频率较高的问题的效果。

Description

一种住宅智能安防报警方法、***及计算机可读存储介质
技术领域
本申请涉及自动控制技术的领域,尤其是涉及一种住宅智能安防报警方法、***及计算机可读存储介质。
背景技术
专供人们居住的房屋,如别墅、公寓、职工家属宿舍和集体宿舍、职工单身宿舍和学生宿舍等,都可以称为住宅。住宅是供一家人日常起居的封闭空间,在未经允许的情况下,外人不得随意进入。
家庭或住宅安防***,是为了保护家庭财产及人身安全而产生的一种自动控制***,能够通过无线或有线连接各类探测器,实现防盗报警功能。家庭安防***主要运用于预防盗窃、抢劫以及火灾等意外事件。随着科技的发展与进步,家庭安防随之得到迅猛的发展。
授权公告号为CN106205023B的中国专利申请文件公开了一种基于无线传感器网络实现家庭安防的***,主要包括智能路由器和远程控制中心,智能路由器进行红外布防管理、人员智能看护管理和室内环境管理,红外布防检测到有人活动时,智能路由器通过视频监控设备获取人的录像并发送至控制中心进行确认,房主确认身份后解除布防状态,以实现家庭入侵安防。
针对上述中的相关技术,发明人认为由可燃气体泄露产生的火灾也是住宅的重大安全隐患,而常见的家庭安防***中,都是检测到可燃气体泄露后报警,但当室内的可燃气体含量较浓时,报警往往来不及,从而导致有可燃气体引发的火灾频率较高。
发明内容
为了改善住宅发生由可燃气体引发火灾的频率较高的问题,本申请提供一种住宅智能安防报警方法、***及计算机可读存储介质。
第一方面,本申请提供一种住宅智能安防报警方法,采用如下的技术方案:
一种住宅智能安防报警方法,所述安防报警方法包括,
每经过时间段T,采集一次住宅内各个区域的可燃气体的浓度值;
结合第一浓度阈值、第二浓度阈值、浓度增速阈值和时间段T,根据各个区域的所述浓度值,得到处理结果,所述处理结果包括无泄漏、轻度泄漏和重度泄漏;
若处理结果为轻度泄漏,则切断可燃气体管道,并打开住宅内的窗户;以及,
若处理结果为重度泄漏,则切断可燃气体管道,打开住宅内的窗户,发送断电命令至供电***来断电,并发出报警信息。
通过采用上述技术方案,每间隔时间T获取一次住宅内各个区域的可燃气体浓度值,并结合第一浓度阈值、第二浓度阈值、浓度增速阈值和时间段T得到处理结果,当处理结果为轻度泄漏或重度泄漏时,都切断可燃气体管道和打开窗户,阻断可燃气体继续泄漏的同时,将住宅内的燃气散发出去,且重度泄漏时,会发送断电命令给供电***,使供电***将住宅的电源切断,降低住宅内静电等原因引爆可燃气体的几率,从而有助于改善住宅发生由可燃气体引发火灾的频率较高的问题;同时重度泄漏时会发送报警信息,及时做警醒,进一步保护人身、财产安全。
可选的,所述得到处理结果的方法包括,
比较各个区域的浓度值与第一浓度阈值和第二浓度阈值的大小,若有至少一个区域的浓度值大于或等于第一浓度阈值,且小于第二浓度阈值,则轻度泄漏;
若所有区域的浓度值都小于第一浓度阈值,则无泄漏;以及,
若至少有一个区域的浓度值大于或等于第二浓度阈值,则获取时间段T内的浓度增值,并根据浓度增值和时间段T,得到浓度增速率,结合浓度增速阈值,判断泄漏情况,所述泄漏情况包括轻度泄漏和重度泄漏。
通过采用上述技术方案,当住宅内可燃气体的浓度值不小于第一浓度阈值且小于第二浓度阈值时,则表明住宅内发生轻度泄漏,而当浓度值不小于第二浓度阈值时,则先获取浓度增值,再得到浓度增速率,用浓度增速率结合浓度增速阈值,判断泄漏情况,能够更有效地获取泄漏情况,进一步有助于改善住宅发生由可燃气体引发火灾的频率较高的问题。
可选的,所述判断泄漏情况的方法包括,
若至少有一个区域的浓度值大于或等于第二浓度阈值,且获取该浓度值的时刻为t,则获取t-T时刻各个区域中最大的浓度值;
将t时刻的最大浓度值与t-T时刻的最大浓度值之间的差值,作为浓度增值,将浓度增值与时间段T做除法,得到浓度增速率;以及,
比较浓度增速率与浓度增速阈值之间的大小,若浓度增速率大于浓度增速阈值,则重度泄漏,否则轻度泄漏。
通过采用上述技术方案,先将t时刻以及t-T时刻各自最大的浓度值相减得到浓度增值,再根据浓度增值和时间段T得到浓度增速率,最后根据浓度增速率以及浓度增速阈值之间的比较,来判断泄漏情况,能够在一定程度上规避时间段T的长短不同对判断泄漏情况的影响,使判断出的泄漏情况更精确,有助于改善改善住宅发生由可燃气体引发火灾的频率较高的问题。
可选的,所述报警信息包括警报声以及求救信息,所述求救信息发送至消防站,且所述求救信息包括求救信号和住宅的地理位置信息。
通过采用上述技术方案,报警声用来警醒或警示住宅内的人,而求救信息用于向消防站求救,使消防人员能够快速收到警情而展开工作,在一定程度上能够降低住宅内发生火灾的几率,有助于改善住宅发生由可燃气体引发火灾的频率较高的问题。
可选的,所述安防报警方法还包括,
获取住宅各个区域的空气质量等级;
结合等级阈值,判断空气质量等级是否大于或等于等级阈值,若是,则空气污染,否则空气无污染;以及,
若空气污染,则发出报警声。
通过采用上述技术方案,当住宅内空气污染时,能够警示住宅内的人,以进一步保护人身的安全。
第二方面,本申请提供一种住宅智能安防报警***,采用如下的技术方案:
一种住宅智能安防报警***,包括控制处理模块、室内气体检测模块、报警模块、室外开窗模块和可燃气体切断模块;其中,
所述室内气体检测模块,用于设置于住宅内,采集但不限于可燃气体的浓度值,并将采集到的数据发送给控制处理模块;
控制处理模块,用于接收并处理室内气体检测模块发送的数据,根据得到的处理结果发送开窗命令、切断命令、报警命令和断电命令,所述断电命令用于供供电***接收以断电;
室外开窗模块,用于设置于窗户外侧,根据接收到的开窗命令打开窗户;
可燃气体切断模块,用于根据接收到的切断命令切断可燃气体管道;
报警模块,用于根据接收的报警命令发出报警信息,所述报警信息包括警报声以及求救信息,所述求救信息发送至消防站,且所述求救信息包括求救信号和住宅的地理位置信息。
通过采用上述技术方案,室内气体检测模块能够获取住宅内各个区域的可燃气体浓度值,控制处理模块处理室内气体检测模块发送的浓度值后得到处理结果,即无泄漏、轻度泄漏或重度泄漏,当处理结果为轻度泄漏或重度泄漏时,可燃气体切断模块自动切断可燃气体管道,以及室外开窗模块自动打开窗户,阻断可燃气体继续泄漏的同时,将住宅内的燃气散发出去,且重度泄漏时,控制处理模块会发送断电命令给供电***,使供电***将住宅的电源切断,降低住宅内静电等原因引爆可燃气体的几率,从而能够大大改善住宅发生由可燃气体引发火灾的频率较高的问题;同时重度泄漏时会发送报警信息,及时做警醒,进一步保护人身、财产安全。
可选的,所述室外开窗模块包括第一驱动单元和电动推杆,所述电动推杆用于设置于窗口外侧上,所述电动推杆的推杆用于设置于推拉窗上,所述第一驱动单元接收到开窗命令后控制电动推杆工作。
通过采用上述技术方案,第一驱动单元接收到开窗命令后驱动电动推杆工作,以能够将推拉窗打开,从而便于实现自动开窗的效果。
可选的,可燃气体切断模块包括电磁阀和第二驱动单元,所述电磁阀用于设置于可燃气体管道上,所述第二驱动单元用于根据接收到的切断命令控制电磁阀的工作状态。
通过采用上述技术方案,第一驱动单元接收到切断命令后驱动电磁阀将可燃气体管道内的燃气输送进行阻断,从而便于实现自动阻断可燃气体的效果。
可选的,所述室内气体检测模块包括燃气检测子模块和空气质量检测子模块;其中,
所述燃气检测子模块,用于检测住宅内可燃气体的浓度值;
所述空气质量检测子模块,用于检测住宅内的空气质量等级。
通过采用上述技术方案,检测住宅内气体浓度外,能够检测住宅内的空气质量等级,以有助于进一步提高住宅内人的人身安全。
第三方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,采用如下的技术方案:
一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行如第一方面中任一种方法的计算机程序。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.本申请提供的一种住宅智能安防报警方法,能够降低住宅内静电等原因引爆可燃气体的几率,从而有助于大大改善住宅发生由可燃气体引发火灾的频率较高的问题;
2.本申请提供的一种住宅智能安防报警***,通过控制处理模块、室内气体检测模块、报警模块、室外开窗模块和可燃气体切断模块的共同作用,能够降低住宅内静电等原因引爆可燃气体的几率,从而能够大大改善住宅发生由可燃气体引发火灾的频率较高的问题。
附图说明
图1是本申请实施例的一种住宅智能安防报警方法的第一流程图。
图2是本申请实施例的一种住宅智能安防报警方法的第二流程图。
图3是本申请实施例的一种住宅智能安防报警方法的第三流程图。
图4是本申请实施例的一种住宅智能安防报警方法的第四流程图。
图5是本申请实施例的一种住宅智能安防报警***的结构示意图。
图6是本申请实施例的室内气体检测模块的结构示意图。
图7是本申请实施例的室外开窗模块的结构示意图。
图8是本申请实施例的可燃气体切断模块的结构示意图。
图9是本申请实施例的报警模块的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图1-9对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种住宅智能安防报警方法。参照图1和图2,安防报警方法包括如下步骤:
101、每经过时间段T,采集一次住宅内各个区域的可燃气体的浓度值。
住宅的各个区域包括但不限于厨房、客厅和卧室,可燃气体包括但不限于煤气、天然气等。其中,采集到的浓度值会通过编码、补码、掩码等一系列编码操作转换成二进制数据。
102、结合第一浓度阈值、第二浓度阈值、浓度增速阈值和时间段T,根据各个区域的浓度值,得到处理结果。
其中,处理结果包括无泄漏、轻度泄漏和重度泄漏。第一浓度阈值、第二浓度阈值和浓度增速阈值,都是预先根据历史经验或可燃气体安全标准设置的值,且第一浓度阈值小于第二浓度阈值。
103、若处理结果为轻度泄漏,则切断可燃气体管道,并打开住宅内的窗户。
打开的窗户包括但不限于水平推拉窗和垂直推拉窗。
104、若处理结果为重度泄漏,则切断可燃气体管道,打开住宅内的窗户,发送断电命令至供电***来断电,并发出报警信息。
供电***指的是住宅楼宇的供电***,供电***接收到断电命令后切断相应住宅的供电。
需要说明的是,每得到一次处理结果,只执行步骤103和步骤104中其中一个步骤,或二者都不执行,即处理结果为无泄漏时,步骤103和步骤104都不执行。
上述安防报警方法的实施方式中,每间隔时间段T获取一次住宅内各个区域的可燃气体浓度值,并结合第一浓度阈值、第二浓度阈值、浓度增速阈值和时间段T得到处理结果,当处理结果为轻度泄漏或重度泄漏时,都切断可燃气体管道和打开窗户,阻断可燃气体继续泄漏的同时,将住宅内的燃气散发出去,且重度泄漏时,会发送断电命令给供电***,使供电***将住宅的电源切断,降低住宅内静电等原因引爆可燃气体的几率,从而有助于大大改善住宅发生由可燃气体引发火灾的频率较高的问题;同时重度泄漏时会发送报警信息,及时做警醒,进一步保护人身、财产安全。
作为报警信息的一种实施方式,报警信息包括警报声以及求救信息,所述求救信息发送至消防站,且求救信息包括求救信号和住宅的地理位置信息。
上述报警信息的实施方式中,报警声用来警醒或警示住宅内的人,而求救信息用于向消防站求救,使消防人员能够快速收到警情而展开工作,在一定程度上能够降低住宅内发生火灾的几率,且求救信息包括求救信号和住宅的地理位置信息,使得消防人员能够更快速地获知住宅地址,有助于提高消防工作的效率。
参照图2和图3,作为得到处理结果的一种实施方式,得到处理结果的步骤如下:
1021、比较各个区域的浓度值与第一浓度阈值和第二浓度阈值的大小。
将采集到住宅的各个区域的可燃气体的浓度值分别与第一浓度阈值和第二浓度阈值做比较,需要说明的是,由于第一浓度阈值小于第二浓度阈值,因此住宅的各个区域的可燃气体的浓度值可以先分别与第一浓度阈值做比较,大于或等于第一浓度阈值后再与第二浓度阈值作比较。也可以同时分别与第一阈值和第二阈值做比较,即每个区域的浓度值同时与第一浓度阈值和第二浓度阈值比较大小。
1022、若有至少一个区域的浓度值大于或等于第一浓度阈值,且小于第二浓度阈值,则轻度泄漏。
1023、若所有区域的浓度值都小于第一浓度阈值,则无泄漏。
1024、若至少有一个区域的浓度值大于或等于第二浓度阈值,且获取该浓度值的时刻为t,则获取t-T时刻各个区域中最大的浓度值。
需要说明的是,步骤1022、步骤1023和步骤1024三者,只执行其中一个步骤,且是同一次判断得到的结果。t-T时刻的浓度值已经采集过,只需要查询记录即可。
1025、将t时刻的最大浓度值与t-T时刻的最大浓度值之间的差值,作为浓度增值,将浓度增值与时间段T做除法,得到浓度增速率。
用t时刻的最大浓度值减去t-T时刻的最大浓度值,得到浓度增值,浓度增值可能为正,也可能为负,浓度增值为负时,则表明住宅内可燃气体的含量正在减少。
需要说明的是,若上一步执行的是步骤1024,则进入步骤1025,否则不进入步骤1025。
1026、比较浓度增速率与浓度增速阈值之间的大小,若浓度增速率大于浓度增速阈值,则重度泄漏,否则轻度泄漏。
步骤1026为步骤1025的后续步骤。浓度增速阈值为正值,当浓度增速率为负值时,浓度增速率小于浓度增速阈值。
上述得到处理结果的实施方式中,当住宅内可燃气体的浓度值不小于第一浓度阈值且小于第二浓度阈值时,则表明住宅内发生轻度泄漏。而当浓度值不小于第二浓度阈值时,先将t时刻以及t-T时刻各自最大的浓度值相减得到浓度增值,再根据浓度增值和时间段T得到浓度增速率,最后根据浓度增速率以及浓度增速阈值之间的比较,来判断泄漏情况,能够在一定程度上规避时间段T的长短不同对判断泄漏情况的影响,使判断出的泄漏情况更精确,有助于改善改善住宅发生由可燃气体引发的火灾频率较高的问题。
参照图4,作为安防报警方法的进一步实施方式,安防报警方法还包括如下步骤:
201、获取住宅各个区域的空气质量等级。
住宅的各个区域包括但不限于厨房、客厅和卧室,步骤201和步骤101为同时进行的步骤,即采集空气质量等级以及可燃气体浓度值的工作同时进行。
202、结合等级阈值,判断空气质量等级是否大于或等于等级阈值,若是,则空气污染,否则空气无污染。
等级阈值为预先设置的值,是根据空气污染划分标准设定的值。
203、若空气污染,则发出报警声。
在实际应用中,针对空气污染的报警声以及针对可燃气体的报警声,可以为同一个报警声,也可以为不同的报警声。
上述安防报警方法的进一步实施方式中,当住宅内空气污染时,能够警示住宅内的人,以进一步保护人身的安全。
本申请实施例还公开一种住宅智能安防报警***,参照图5,安防报警***包括控制处理模块、室内气体检测模块、报警模块、室外开窗模块和可燃气体切断模块;其中,
室内气体检测模块,用于设置于住宅内,采集但不限于可燃气体的浓度值,并将采集到的数据发送给控制处理模块;
控制处理模块,用于接收并处理室内气体检测模块发送的数据,根据得到的处理结果发送开窗命令、切断命令、报警命令和断电命令;
室外开窗模块,用于设置于窗户外侧,根据接收到的开窗命令打开窗户;
可燃气体切断模块,用于根据接收到的切断命令切断可燃气体管道;
报警模块,用于根据接收的报警命令发出报警信。
其中,断电命令用于供供电***接收以断电,供电***接收到断电命令后进行断电。报警信息包括警报声以及求救信息,求救信息发送至消防站,且求救信息包括求救信号和住宅的地理位置信息,以便于消防人员能够获知住宅的具***置。
上述安防报警***的实施方式中,室内气体检测模块能够获取住宅内各个区域的可燃气体浓度值,控制处理模块处理室内气体检测模块发送的浓度值后得到处理结果,即无泄漏、轻度泄漏或重度泄漏。当处理结果为轻度泄漏或重度泄漏时,可燃气体切断模块自动切断可燃气体管道,以及室外开窗模块自动打开窗户,阻断可燃气体继续泄漏的同时,将住宅内的燃气散发出去。当重度泄漏时,控制处理模块会发送断电命令给供电***,使供电***将住宅的电源切断,降低住宅内静电等原因引爆可燃气体的几率,从而能够大大改善住宅发生由可燃气体引发火灾的频率较高的问题。同时重度泄漏时,会发送报警信息,及时做警醒,进一步保护人身、财产安全。
参照图6,作为室内气体检测模块的一种实施方式,室内气体检测模块包括燃气检测子模块和空气质量检测子模块,燃气检测子模块用于检测住宅内各个区域可燃气体的浓度值,空气质量检测子模块用于检测住宅内各个区域的空气质量等级。
作为燃气检测子模块的一种实施方式,燃气检测子模块包括煤气检测仪、天然气检测仪、燃气泄漏感应器等可燃气体检测设备组中的一种或几种。
作为空气质量检测子模块的一种实施方式,空气质量检测子模块包括但不限于TVOC检测仪。
作为控制处理模块的一种实施方式,控制处理模块包括输入输出信号控制板、微型电脑、嵌入式电脑或单板型电脑、可编程逻辑控制器以及有线或无线数据传输装置。
参照图7,作为室外开窗模块的一种实施方式,当窗户为推拉窗时,室外开窗模块包括第一驱动单元和电动推杆,电动推杆通过焊接过螺栓连接等方式固定于窗口外侧上,且长度方向与推拉窗的长度方向一致,电动推杆的推杆可拆卸设置于推拉窗的外侧边框上,第一驱动单元固定于电动推杆上。
其中,电动推杆由可充电电池和市电一起进行供电。
作为电动推杆的推杆可拆卸的一种实施方式,电动推杆的推杆上焊接有第一磁铁,推拉窗的外侧边框上焊接有第二磁铁,第一磁铁和第二磁铁磁性吸合。
在其他实施方式中,电动推杆可以替换成电缸,一样能够实现开启或关闭窗户的效果。
作为第一驱动单元的一种实施方式,第一驱动单元包括电机驱动器、伺服驱动器等驱动器中的任一种,且驱动器上设置有有线信号或无线信号接收装置,即控制处理模块与第一驱动单元的通信方式包括有线和无线通信中的一种或几种。
参照图8,作为可燃气体切断模块的一种实施方式,可燃气体切断模块包括第二驱动单元和电磁阀,电磁阀通过螺纹连接或焊接等方式固定在可燃气体管道上,第二驱动单元通过螺纹连接的方式固定于可燃气体管道靠近电磁阀的位置处,第二驱动单元结构控制处理模块发送的切断信号并控制电磁阀的工作状态。
其中,电磁阀由可充电电池和市电一起进行供电。
作为第二驱动单元的一种实施方式,第二驱动单元包括电磁阀驱动电路、电磁阀驱动器等驱动设备中的任意一种,且驱动设备上设置有有线信号或无线信号接收装置,即控制处理模块与第二驱动单元的通信方式包括有线和无线通信中的一种或几种。
参照图9,作为报警模块的一种实施方式,报警模块包括声光报警器和报警控制器,声光报警器和报警控制器均固定于住宅内,且报警控制器控制声光报警器工作,并向消防站发送求救信息。
本申请实施例还公开一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行如一种住宅智能安防报警方法的计算机程序。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种住宅智能安防报警方法,其特征在于:所述安防报警方法包括,
每经过时间段T,采集一次住宅内各个区域的可燃气体的浓度值;
结合第一浓度阈值、第二浓度阈值、浓度增速阈值和时间段T,根据各个区域的所述浓度值,得到处理结果,所述处理结果包括无泄漏、轻度泄漏和重度泄漏;
若处理结果为轻度泄漏,则切断可燃气体管道,并打开住宅内的窗户;以及,
若处理结果为重度泄漏,则切断可燃气体管道,打开住宅内的窗户,发送断电命令至供电***来断电,并发出报警信息。
2.根据权利要求1所述的一种住宅智能安防报警方法,其特征在于:所述得到处理结果的方法包括,
比较各个区域的浓度值与第一浓度阈值和第二浓度阈值的大小,若有至少一个区域的浓度值大于或等于第一浓度阈值,且小于第二浓度阈值,则轻度泄漏;
若所有区域的浓度值都小于第一浓度阈值,则无泄漏;以及,
若至少有一个区域的浓度值大于或等于第二浓度阈值,则获取时间段T内的浓度增值,并根据浓度增值和时间段T,得到浓度增速率,结合浓度增速阈值,判断泄漏情况,所述泄漏情况包括轻度泄漏和重度泄漏。
3.根据权利要求2所述的一种住宅智能安防报警方法,其特征在于:所述判断泄漏情况的方法包括,
若至少有一个区域的浓度值大于或等于第二浓度阈值,且获取该浓度值的时刻为t,则获取t-T时刻各个区域中最大的浓度值;
将t时刻的最大浓度值与t-T时刻的最大浓度值之间的差值,作为浓度增值,将浓度增值与时间段T做除法,得到浓度增速率;以及,
比较浓度增速率与浓度增速阈值之间的大小,若浓度增速率大于浓度增速阈值,则重度泄漏,否则轻度泄漏。
4.根据权利要求1所述的一种住宅智能安防报警方法,其特征在于:所述报警信息包括警报声以及求救信息,所述求救信息发送至消防站,且所述求救信息包括求救信号和住宅的地理位置信息。
5.根据权利要求4所述的一种住宅智能安防报警方法,其特征在于:所述安防报警方法还包括,
获取住宅各个区域的空气质量等级;
结合等级阈值,判断空气质量等级是否大于或等于等级阈值,若是,则空气污染,否则空气无污染;以及,
若空气污染,则发出报警声。
6.一种住宅智能安防报警***,其特征在于:包括控制处理模块、室内气体检测模块、报警模块、室外开窗模块和可燃气体切断模块;其中,
所述室内气体检测模块,用于设置于住宅内,采集但不限于可燃气体的浓度值,并将采集到的数据发送给控制处理模块;
控制处理模块,用于接收并处理室内气体检测模块发送的数据,根据得到的处理结果发送开窗命令、切断命令、报警命令和断电命令,所述断电命令用于供供电***接收以断电;
室外开窗模块,用于设置于窗户外侧,根据接收到的开窗命令打开窗户;
可燃气体切断模块,用于根据接收到的切断命令切断可燃气体管道;
报警模块,用于根据接收的报警命令发出报警信息,所述报警信息包括警报声以及求救信息,所述求救信息发送至消防站,且所述求救信息包括求救信号和住宅的地理位置信息。
7.根据权利要求6所述的一种住宅智能安防报警***,其特征在于:所述室外开窗模块包括第一驱动单元和电动推杆,所述电动推杆用于设置于窗口外侧上,所述电动推杆的推杆用于设置于推拉窗上,所述第一驱动单元接收到开窗命令后控制电动推杆工作。
8.根据权利要求6所述的一种住宅智能安防报警***,其特征在于:可燃气体切断模块包括电磁阀和第二驱动单元,所述电磁阀用于设置于可燃气体管道上,所述第二驱动单元用于根据接收到的切断命令控制电磁阀的工作状态。
9.根据权利要求6所述的一种住宅智能安防报警***,其特征在于:所述室内气体检测模块包括燃气检测子模块和空气质量检测子模块;其中,
所述燃气检测子模块,用于检测住宅内可燃气体的浓度值;
所述空气质量检测子模块,用于检测住宅内的空气质量等级。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于:存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至5中任一种方法的计算机程序。
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