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公开(公告)号:CN111059457B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201911258325.9
申请日:2019-12-10
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开一种蒸汽供热管网基础设施工作状态判断方法,获取任一疏水管路其出水口处的当前的第一温度数据T;判断所述第一温度数据是否超过疏水温度阈值T0;若超过所述疏水温度阈值T0,则为疏水管路的阀门故障;若没有超过疏水温度阈值T0,则获取疏水管路的出水口处设定时间段t内的实际疏水频率a;判断所述实际疏水频率a是否在正常疏水频次的区间[a1,a2]内;判断所述第二温度数据T1是否超过设定温度阈值T0’;判断所述蒸汽供热管道中与疏水管路对应的一段是否存在积水风险或者水击风险。本发明还公开一种蒸汽供热管网基础设施工作状态判断系统。本发明具有实现实时监测蒸汽供热管网附属设工作状态的异常情况,及时发现供热管网的安全隐患的优点。
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公开(公告)号:CN111207306B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010158961.0
申请日:2020-03-09
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: F17D5/06
Abstract: 本发明公开一种基于数字压力信号处理的热力管网泄漏监测方法,若所述第一压力数据集不正常,则判断为设备故障;否则,计算所有第一压力数据的均值和方差;若不存在所述第二压力数据超过所述静态阈值或者超过静态阈值的所述第二压力数据在所述设定比例内,则判断所有所述第二压力数据是否在所述动态阈值范围内;若存在第二压力数据不在所述动态阈值范围内的比例不大于设定比例,则判断所述第二压力数据集存在毛刺数据;若存在第二压力数据不在所述动态阈值范围内的比例大于设定比例,则判断所述第二压力数据集异常。本发明还公开开一种基于数字压力信号处理的热力管网泄漏监测系统。本发明具有提供监测的准确性的优点。
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公开(公告)号:CN111207306A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010158961.0
申请日:2020-03-09
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: F17D5/06
Abstract: 本发明公开一种基于数字压力信号处理的热力管网泄漏监测方法,若所述第一压力数据集不正常,则判断为设备故障;否则,计算所有第一压力数据的均值和方差;若不存在所述第二压力数据超过所述静态阈值或者超过静态阈值的所述第二压力数据在所述设定比例内,则判断所有所述第二压力数据是否在所述动态阈值范围内;若存在第二压力数据不在所述动态阈值范围内的比例不大于设定比例,则判断所述第二压力数据集存在毛刺数据;若存在第二压力数据不在所述动态阈值范围内的比例大于设定比例,则判断所述第二压力数据集异常。本发明还公开开一种基于数字压力信号处理的热力管网泄漏监测系统。本发明具有提供监测的准确性的优点。
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公开(公告)号:CN111059457A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911258325.9
申请日:2019-12-10
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开一种蒸汽供热管网基础设施工作状态判断方法,获取任一疏水管路其出水口处的当前的第一温度数据T;判断所述第一温度数据是否超过疏水温度阈值T0;若超过所述疏水温度阈值T0,则为疏水管路的阀门故障;若没有超过疏水温度阈值T0,则获取疏水管路的出水口处设定时间段t内的实际疏水频率a;判断所述实际疏水频率a是否在正常疏水频次的区间[a1,a2]内;判断所述第二温度数据T1是否超过设定温度阈值T0’;判断所述蒸汽供热管道中与疏水管路对应的一段是否存在积水风险或者水击风险。本发明还公开一种蒸汽供热管网基础设施工作状态判断系统。本发明具有实现实时监测蒸汽供热管网附属设工作状态的异常情况,及时发现供热管网的安全隐患的优点。
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公开(公告)号:CN113673743A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110763043.5
申请日:2021-07-06
Applicant: 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心 , 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥泽众城市智能科技有限公司
Abstract: 本申请提出一种燃气安全韧性增强方法、装置、电子设备和存储介质,其中,该方法包括:结合监测点的实时监测结果、周边环境数据以及应急恢复能力预测数据对燃气管段及其相邻地下空间进行韧性评估,从而准确确定出了该燃气管段及其相邻地下空间所对应的韧性值,并基于韧性值,确定出对应的韧性增强策略,以及输出燃气管线及其相邻地下空间所对应的韧性增强策略,从而使得用户可根据韧性增强策略对燃气管线及其相邻地下空间进行韧性增强,实现了科学有效地在线韧性评估以及韧性增强,实现了对燃气管段及其相邻地下空间的整体安全管控。
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公开(公告)号:CN113673743B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202110763043.5
申请日:2021-07-06
Applicant: 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心 , 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥泽众城市智能科技有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本申请提出一种燃气安全韧性增强方法、装置、电子设备和存储介质,其中,该方法包括:结合监测点的实时监测结果、周边环境数据以及应急恢复能力预测数据对燃气管段及其相邻地下空间进行韧性评估,从而准确确定出了该燃气管段及其相邻地下空间所对应的韧性值,并基于韧性值,确定出对应的韧性增强策略,以及输出燃气管线及其相邻地下空间所对应的韧性增强策略,从而使得用户可根据韧性增强策略对燃气管线及其相邻地下空间进行韧性增强,实现了科学有效地在线韧性评估以及韧性增强,实现了对燃气管段及其相邻地下空间的整体安全管控。
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公开(公告)号:CN119377641A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411518274.X
申请日:2024-10-29
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心 , 城市生命线产业发展集团(安徽)有限公司
IPC: G06F18/213 , G06F18/214 , G08B21/16 , G08B29/04 , G08B29/14 , G01N33/22 , G01D21/02
Abstract: 本发明涉及城市燃气安全监测技术领域,尤其是一种可燃气体监测设备异常诊断及可靠性评估方法和系统。本发明的可燃气体监测设备异常诊断方法包括以下步骤:首先基于可燃气体监测设备的工作原理,构建设备的异常类型;构建各异常类型对应的设备异常识别模型;然后通过设备异常识别模型判断设备在各异常类型上的标签;当所有异常类型的标签均为正常,则判断设备正常;反之,有任一异常类型的标签为异常,则判定设备异常,并标注异常类型。发明提出的可燃气体监测设备异常诊断方法,针对可燃气体监测设备运行状态进行了研究,建立了较为全面的设备异常识别模型,通过采集可燃气体监测设备的运行参数与监测数据,将采集数据输入数据集训练模型,判断设备的运行状态,快速开展可燃气体监测设备运行状态的自动诊断。
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公开(公告)号:CN111564023B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202010406997.6
申请日:2020-05-14
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心
Abstract: 本发明公开了一种关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法,包括以下步骤:S1、获取监测点的甲烷浓度数据、监测点的人口密度数据、监测点的窨井类型数据,计算监测点的甲烷浓度变化率数据、监测点的爆炸危险度数据,并将各类数据输入至数据处理模块;S2、数据处理模块对各类数据进行处理,得到报警危险值;S3、将步骤S2得到的报警危险值输入至燃气报警装置中,并与前期嵌入到所述燃气报警装置中的报警阈值比较,根据结果输出报警等级。本发明还公开一种关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的系统。本发明具有弥补传统燃气报警装置阈值固定引起的误报警或晚报警的缺点,提高了燃气泄漏报警的准确性和及时性的优点。
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公开(公告)号:CN111564023A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010406997.6
申请日:2020-05-14
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心
Abstract: 本发明公开了一种关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法,包括以下步骤:S1、获取监测点的甲烷浓度数据、监测点的人口密度数据、监测点的窨井类型数据,计算监测点的甲烷浓度变化率数据、监测点的爆炸危险度数据,并将各类数据输入至数据处理模块;S2、数据处理模块对各类数据进行处理,得到报警危险值;S3、将步骤S2得到的报警危险值输入至燃气报警装置中,并与前期嵌入到所述燃气报警装置中的报警阈值比较,根据结果输出报警等级。本发明还公开一种关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的系统。本发明具有弥补传统燃气报警装置阈值固定引起的误报警或晚报警的缺点,提高了燃气泄漏报警的准确性和及时性的优点。
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