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两轮电单车可定制解决方案

electric bicycles fire protection solution

电动自行车充电区域

消防安全AI整体解决方案

随着电动两轮车的普及,充电硬需求也在不断增加。由于电动两轮车在充电过程中因充电过载、过热、电气故障等带来较大的火灾风险,因此配备完善的消防安全系统至关重要。消防安全系统能够在火灾发生时,准确及时发现并采取有效的灭火措施,最大限度地减少火灾造成的损失,保护人员生命安全和财产安全,是保障充电设施及周边环境安全的重要组成部分,对于预防和控制火灾事故具有关键作用。

剑安电动车停放处灭火系统

系统设计

消防安全系统设计参考标准

  江西省地方标准: DB4403/T 183-2021 《电动自行车停放充电场所消防安全规范》;

  国家消防救援局:《电动自行车充电及停放场所消防安全管理》(报批稿)

消防安全系统设计原理

本消防安全系统区别于室内及公区的可燃物、高压电气及高压线束等传统可燃物。电动自行车充电区域主要面向电动两轮车电池单元充电,当发生热失控事故时,伴随着电池自身温度的升高,电池内部会同时释放出可燃气体,传统隔离式灭火手段(干粉、惰性气体、热气溶胶等)效果有限,需要具备“降温+隔离”双属性的灭火剂进行灭火,同时由于场所及外部具有较多高价值设备,需要具有电气兼容性,避免对设备本身产生二次损伤,如导致电气设备短路拉弧,和电池化学体系发生反应等。

消防安全系统设计

  • AI火灾感应识别模组:火焰探测摄像头、红外热成像仪、烟温复合探测器、声光报警器;
  • 火灾处置组:灭火剂水箱、灭火剂增压泵、灭火剂喷放喷头、 联动水阀、灭火剂喷放管道;
  • 系统控制组-消防安全系统控制装置:数据采集、数据处理、数据传输、硬件控制;

技术指标

1、消防安全系统控制装置

电气参数:  

       供电:输入:220VAC 50Hz ;输出DC24V 2.5A  

       备用电池组:22.2V5AH(选配,22.2V /10AH/15AH)

       无线通讯(可选):4G 通讯模组、loRa

       有线通讯:485 A/B 、CAN;

       面板按键:复位、强启、停止、消音、手/自动;

       输出接口:干接点*2、反馈*2 、485*1 、CAN*1、

       外形尺寸:1530*590*590mm

       安装方式:落地式

2、AI火灾感应识别

一款红外热释成像、温度、烟雾的探测、报警、反馈及灭火装置启动或远程控制的终控装置;设备由感知系统、处理器、电源系统、检测系统,控制输出端口等组成,可以根据客户需求拓展更多控制器或其它检测设备。设备可以实现AI学习,搭配物联网进行远程监控控制或单机操作。

3、灭火喷头

当场所发生火情或温度异常升高时,喷淋系统被触发。水或灭火介质通过管道输送至喷嘴,喷嘴将其以特定的形状和角度喷出,形成均匀的水雾或水流,覆盖在火情点及周围区域,迅速降低温度并扑灭火源。

4、联动水阀

是消防喷淋中的重要部件,通过电动装置实现远程控制操作,可与消防控制系统联动,方便在火灾发生时自动开启或关闭阀门,确保消防水能够及时准确地到达火情区域进行灭火作业。

电动自行车停车场灭火系统

系统工作流程

系统工作流程图

技术优势

1、利用AI技术能在户外特定场所,针对保护区域进行24小时不间断动态预警;

2、根据需要,可将现场情况实时快速传递至消防指挥中心。

3、日常的运行管理,由物联网技术将消防系统运行情况准确实时在手机APP进行显示,便于实时掌握系统运行情况和维护保养。

4、当发生火情时,能在3秒内迅速作出保护措施,喷洒灭火冷却介质,最大限度控制火势蔓延。

5、当发生火情时,系统能在1秒内切断电源,以保护充电设施、线路和其他充电车辆的安全。

6、对于已建的电动自行车充电区域消防改造方便、成本低。

7、无须专用的消防水和电源。

火情处理流程

火情处理流程

系统功能特点

  1. 系统采用4G/5G通讯,安全可靠稳定;
  2. 系统自带自动巡检和断线检测功能;
  3. 485/CAN通讯端口主、备冗余,断线自动恢复,持续断线超过5秒自动报警;
  4. 消防安全系统采用并行通讯,控制器、探测终端通讯中断不影响后端模块通讯,系统响应速度小于2秒;
  5. 消防主机系统、控制器可与场所上位机等设备进行数据交互(交互设备需支持485/CAN接口及协议);
  6. 气消主机系统具备远程启动、故障记录、事故追忆等功能,消防日志不能被修改,具备可追溯性;
  7. 场所探测:在车棚上方安装AI火灾感应识别模组,其内含烟温探测器、红外热成像仪、火焰探测摄像头等装置,将实时采集及存储温度、烟雾浓度、现场画面等;当出现异常时探测器分级推送报警信息、联动分析、及动作信息,并上消防控制器,同步分析并转发至消防管理系统、云平台、场所上位机等,将所采集分析的数据经过处理在显示屏上实时显示。
  8. 场所水系统设计:如按照喷淋装置安装,根据需求可接市政自来水网,进水口需 >DN32(可同时喷洒4个DN15的喷淋头),水压>0.3MPA, ;单碰头水流量>15L/分钟;如不接入自来水或水压较小时,需配置消防水箱和增压设备(根据水箱大小配置泡沫灭火剂),以保证有效的灭火效果;增压泵根据具体水压和水箱容积和流量配置;优先使用市政自来水,后使用水箱水源,水箱为后备水源;
  9. 防区整体:设置手报、声光警报器、消防栓箱,喷淋装置等,当发生火情时可与消防安全系统进行联动。
  10. 如发生火情时,消防安全系统根据各探测装置的信息反馈,分级分时动作,相关关联设备可设置四级机制,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级为预报警,Ⅳ级为启动,报警信息级状态与消防控制器等设备进行联动。
  11. 根据消防规范要求,装置嵌入了,手/自动、消音、复位、启动、急停按钮,以及声光报警器;

技术指标

  1. 系统采用4G/5G通讯,安全可靠稳定;
  2. 系统自带自动巡检和断线检测功能;
  3. 485/CAN通讯端口主、备冗余,断线自动恢复,持续断线超过5秒自动报警;
  4. 消防安全系统采用并行通讯,控制器、探测终端通讯中断不影响后端模块通讯,系统响应速度小于2秒;
  5. 消防主机系统、控制器可与场所上位机等设备进行数据交互(交互设备需支持485/CAN接口及协议);
  6. 气消主机系统具备远程启动、故障记录、事故追忆等功能,消防日志不能被修改,具备可追溯性;
  7. 场所探测:在车棚上方安装AI火灾感应识别模组,其内含烟温探测器、红外热成像仪、火焰探测摄像头等装置,将实时采集及存储温度、烟雾浓度、现场画面等;当出现异常时探测器分级推送报警信息、联动分析、及动作信息,并上消防控制器,同步分析并转发至消防管理系统、云平台、场所上位机等,将所采集分析的数据经过处理在显示屏上实时显示。
  8. 场所水系统设计:如按照喷淋装置安装,根据需求可接市政自来水网,进水口需 >DN32(可同时喷洒4个DN15的喷淋头),水压>0.3MPA, ;单碰头水流量>15L/分钟;如不接入自来水或水压较小时,需配置消防水箱和增压设备(根据水箱大小配置泡沫灭火剂),以保证有效的灭火效果;增压泵根据具体水压和水箱容积和流量配置;优先使用市政自来水,后使用水箱水源,水箱为后备水源;
  9. 防区整体:设置手报、声光警报器、消防栓箱,喷淋装置等,当发生火情时可与消防安全系统进行联动。
  10. 如发生火情时,消防安全系统根据各探测装置的信息反馈,分级分时动作,相关关联设备可设置四级机制,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级为预报警,Ⅳ级为启动,报警信息级状态与消防控制器等设备进行联动。
  11. 根据消防规范要求,装置嵌入了,手/自动、消音、复位、启动、急停按钮,以及声光报警器;

案例展示

电动自行车停车场灭火系统案例展示

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