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公开(公告)号:CN116524775A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211462472.X
申请日:2022-11-21
Applicant: 应急管理部上海消防研究所 , 安徽世纪凯旋消防科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新能源汽车锂电池火灾应急救援模拟训练装置及方法,本方案基于构建的汽车车辆本体来构成训练环境,并在汽车车辆本体内采用气体燃烧的方式来模拟新能源汽车锂电池着火燃烧的状态,并通过控制火焰的动态变化来模拟新能源汽车的火灾发生发展过程。本发明提供的方案能够实现模拟系能源汽车着火真实场景,可用于培训消防人员掌握相关灭火技术要点,有效克服现有技术所存在的问题。
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公开(公告)号:CN119656536A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510181984.6
申请日:2025-02-19
Applicant: 应急管理部上海消防研究所 , 国网江苏省电力有限公司 , 上海富士特消防安全咨询有限公司
IPC: A62C37/00 , A62C3/16 , G06Q10/0631 , G06Q10/04 , H01M10/42
Abstract: 本申请提供一种用于储能系统火灾的高效降温与灭火剂控制方法,涉及灭火降温领域,通过采集储能系统的火灾监测数据;通过动态温度数据确定储能系统进行降温控制时的降温延迟系数;再由喷射节点确定灭火喷放时的喷放适配量;根据目标降温策略和降温延迟系数确定灭火控温工况下各层级灭火药剂的分配损失量,由分配损失量确定探测报警联动的自动灭火系统在执行灭火任务时的降温补偿特征;根据喷放适配量和降温补偿特征确定储能系统进行高效降温与灭火剂控制灭火时的灭火协同效能指标,依据灭火协同效能指标对储能系统发生的火灾进行分配控制,本申请可以在灭火策略和资源分配调整产生迟滞时进行动态联控调整,以提高灭火系统的响应效率。
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公开(公告)号:CN112221042A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011159986.9
申请日:2020-10-27
Applicant: 应急管理部上海消防研究所
Abstract: 本发明涉及一种新能源公交车双流体细水雾智能灭火系统,车厢内顶部固定设置至少一滑行导轨,移动器安装在滑行导轨上,移动器下方固定一两用喷头,两用喷头通过气液导管分别与水箱和高压气罐连通;控制器与移动器、两用喷头信号连接;两用喷头包括喷嘴外壳,喷嘴外壳具有与水箱连通的进水口,以及对准车厢内部的喷嘴;喷嘴外壳内部设有雾化锥体,雾化锥体具有与高压气罐连通的进气口以及对准喷嘴的出气口;雾化锥体通过自身相对于喷嘴外壳前后运动来调节出气口与喷嘴的间距。本发明可以有效扑灭新能源公交车初期火灾,在火灾初期自动定位起火点和高温点,智能研判触发双流体细水雾抑灭火机制,防止火灾扩散。
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公开(公告)号:CN111885557A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010588476.7
申请日:2020-06-24
Applicant: 应急管理部上海消防研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于iBeacons的消防用蓝牙耳机连接系统及方法,包括蓝牙耳机和iBeacons设备;蓝牙耳机包括蓝牙模块、控制模块和光敏传感器;iBeacons设备包括蓝牙信号收发模块、蓝牙、配对模块和存储模块。iBeacons设备搜索附件蓝牙信号完成和蓝牙耳机的配对并保存配对信息。蓝牙耳机使用时,发送配对信号到iBeacons设备,和保存的配对信息比对,若信息一致则进行即时连接,并通过光敏传感器进行连接状态显示。本发明能够快速连接iBeacons设备和蓝牙耳机,使消防救援工作更加迅速展开;iBeacon的使用能够进行较长距离的信号传输,使救援时信息的传输更加顺畅,帮助救援人员更加全面的了解救援现场。
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公开(公告)号:CN111407266A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010270421.1
申请日:2020-04-08
Applicant: 应急管理部上海消防研究所
IPC: A61B5/0402 , A61B5/0205 , A61B5/0428
Abstract: 本发明公开了一种消防员生理机能监测装置,包括用于贴合人体体表的贴合层、用于监测生理参数的电极、用于生理信号监测的电路模块和装置主体;所述电极和所述电路模块分别设置在所述装置主体内;所述贴合层的一面和人体贴合,另一面和所述装置主体贴合;所述贴合层在与所述电极对应的部位贯通,所述电极直接和人体表面贴合。本发明贴合层的使用避免了生理机能监测中繁杂的电缆连接线,使得消防员生理机能监测装置在具有生理机能监控功能的同时体积缩小到足够轻便;对称的电极设置方式,可以很好的过滤掉运动、肌电等信号对心电信号的干扰,获得稳定的心电。
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公开(公告)号:CN110960823B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201911166348.7
申请日:2019-11-25
Applicant: 应急管理部上海消防研究所
Abstract: 本发明涉及一种氢燃料电池汽车消防应急模拟训练装置,包括模拟车体,模拟车体自前向后分为电堆舱、乘客舱、行李舱三个舱室,分别在各舱室内靠近舱体底部布置高压氢泄漏口和燃烧器,各舱室通过带有闸阀的耐烧高压氢管路与外供氢系统连接;各舱室内距离高压氢泄漏口到舱室上端均匀布置氢浓度传感器,氢浓度传感器与外接的控制器电连接,实时测定舱室内氢浓度分布;各舱室内布置有用来引燃爆氢气云的点火器,点火器与外接的控制器电连接;各舱室还设有用于泄除氢气云燃爆冲击压的泄压窗。本发明产品可反复使用,移动方便,占地面积小;操作简单,能适应多种训练环境,有利于HFCV火灾事故救援能力提升。
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公开(公告)号:CN113576461A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110681082.0
申请日:2021-06-18
Applicant: 应急管理部上海消防研究所 , 西安电子科技大学
IPC: A61B5/11 , A61B5/113 , A61B5/0205 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种生命探测雷达微弱人体特征辨识方法,该方法包括获取雷达回波信号,其中,雷达回波信号包括心跳信号、呼吸信号;对所述雷达回波信号进行分解得到M个IMF分量;分别计算每个IMF分量的能量,并分析得到第一回波能量信号、第二回波能量信号;分别对所述第一回波能量信号、所述第二回波能量信号进行PCA降噪处理得到第一降噪回波信号、第二降噪回波信号;分别对所述第一降噪回波信号、所述第二降噪回波信号进行自相关处理提取得到心跳信号、呼吸信号。本发明可以从体动信号中分离出心跳信号,从该信号中提取的心率值和从心电信号中提取的心率值具有很强的相关性。
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公开(公告)号:CN113384832A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110792784.6
申请日:2021-07-13
Applicant: 应急管理部上海消防研究所 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种车载森林消防固化泡沫灭火装置,包括车体、比例控制器、抽液泵、搅拌混合器、喷射枪;车体具有车厢,车厢具有单独分隔的泡沫原液罐、表面活性剂罐、起泡剂罐;抽液泵自比例控制器向泡沫原液罐、表面活性剂罐、起泡剂罐内分别延伸一管路;搅拌混合器入口端通过比例控制器分别与泡沫原液罐、表面活性剂罐、起泡剂罐连通;搅拌混合器出口端与喷射枪连通。本发明具有环保高效、无水源依赖、耐高温、粘附性好、机动性能优越等优点;与车体实现良好配合,使用方便,自动化程度高;实现固化泡沫灭火剂的高效率制备并及时有效喷洒覆盖森林火场,完成大面积快蔓延式森林火灾的阻火隔离带快速应急开设和火灾扑救。
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公开(公告)号:CN119357838A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411563235.1
申请日:2024-11-05
Applicant: 应急管理部上海消防研究所 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/243 , G06F18/10 , G06N5/01 , G06N20/20 , G06N5/045
Abstract: 本发明公开了一种基于XGBoost的储能电池火灾多参数探测方法,该方法包括:步骤1,构建XGBoost模型;步骤2,将目标函数表示为关于样本数量和树数量的函数,通过泰勒公式的二阶展开来近似损失函数,以优化目标函数;步骤3,对于每个样本,通过迭代的方式更新预测值;步骤4,根据储能电池火灾的实际数据调整XGBoost模型的参数,包括学习率、树的深度、正则化系数,通过训练模型以实现对储能电池火灾的多参数的准确探测。本发明通过引入XGBoost算法,实现了储能电池火灾多参数的高效、准确探测,为提升储能电站的安全管理水平、减少火灾风险、保障设备和人身安全提供了重要技术支撑。
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公开(公告)号:CN119151898A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411290325.8
申请日:2024-09-14
Applicant: 应急管理部上海消防研究所 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06T7/00 , G06V10/764 , G06V10/80
Abstract: 本发明涉及灭火剂雾化评估领域,尤其涉及一种储能舱内灭火剂破碎雾化效果评估方法及系统,方法包括:对泡沫发泡图像进行颗粒度统计获得颗粒参考密度,并对各泡沫发泡图像进行均等尺寸划分以获取密度均匀散度,计算颗粒均匀散度,采集多张雾化图像以获取雾化覆盖面积,基于所述密度均匀散度、颗粒均匀散度计算泡沫融合均匀度,并基于所述融合均匀度和所述雾化覆盖面积构建雾化评估指标以对泡沫的破碎雾化效果进行评估。通过本发明的技术方案,能够更为准确的对灭火剂破碎雾化效果进行量化评估。
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