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公开(公告)号:CN111220349A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010155339.4
申请日:2020-03-09
申请人: 安徽泽众安全科技有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院 , 辰安天泽智联技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种多参量优化测控电路、实验系统及实验方法,所述实验系统包括数据采集控制器、温湿度修正电路、电流传感器、多参量优化测控电路、加湿器、制冷机、风机以及工控机,温湿度修正电路的输入端连接若干传感器,温湿度修正电路的输出端连接数据采集控制器,多参量优化测控电路的输入端连接若干传感器,多参量优化测控电路的输出端连接数据采集控制器,电流传感器的输出端连接数据采集控制器,加湿器、制冷机以及风机均通过开关与数据采集控制器连接;工控机与所述数据采集控制器连接;本发明的优点在于:能够消除实验环境中温度、湿度及风速的变化产生的数据偏差,使得实验数据较为精准。
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公开(公告)号:CN211401613U
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202020273332.8
申请日:2020-03-09
申请人: 安徽泽众安全科技有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院 , 辰安天泽智联技术有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种多参量优化测控电路及实验系统,所述实验系统包括数据采集控制器、温湿度修正电路、电流传感器、多参量优化测控电路、加湿器、制冷机、风机以及工控机,温湿度修正电路的输入端连接若干传感器,温湿度修正电路的输出端连接数据采集控制器,多参量优化测控电路的输入端连接若干传感器,多参量优化测控电路的输出端连接数据采集控制器,电流传感器的输出端连接数据采集控制器,加湿器、制冷机以及风机均通过开关与数据采集控制器连接;工控机与所述数据采集控制器连接;本实用新型的优点在于:能够消除实验环境中温度、湿度及风速的变化产生的数据偏差,使得实验数据较为精准。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211401268U
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202020170183.2
申请日:2020-02-14
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院 , 辰安天泽智联技术有限公司
IPC分类号: G01D18/00
摘要: 本实用新型公开了一种可拆卸式厂房类建筑火灾探测实验平台,包括承重墙、屋盖、燃烧试验台、排烟管道、火灾探测器、喷淋装置以及模拟障碍物,所述承重墙搭建在地面上,所述承重墙上至少设有一个门洞,所述承重墙上端设置有可拆卸的屋盖,所述承重墙与屋盖组合形成实验平台,在实验平台内的地面上设有燃烧试验台,所述屋盖在实验平台内的一侧固定有多个排烟管道、火灾探测器和喷淋装置,所述排烟管道的排烟口伸出屋盖,所述屋盖在实验平台内的一侧还设置有可拆卸的模拟障碍物。本实用新型的优点在于,该实验平台可以模拟不同屋盖结构情况下火灾早期烟雾蔓延的场景,不仅提高了实验效率,还大大降低了实验成本。
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公开(公告)号:CN211403686U
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202020174154.3
申请日:2020-02-14
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院 , 辰安天泽智联技术有限公司
摘要: 本实用新型提供一种多腔室区域火灾试验平台,包括主体框架结构、横向承重板、纵向分隔板、楼梯可拆卸组装而成;其中,所述主体框架结构为立方体框架结构,横向承重板将主体框架结构分隔成多层,纵向分隔板将每层分隔成多个腔室,楼梯连通上下层;根据工况设置,在当前待试验腔室的底板中央位置布设燃烧试验台,在当前待试验腔室及其相邻的多个腔室的顶板布设火警自动报警系统、喷淋装置、通风装置。采用框架结构及纵横分隔板、楼梯等组件,将试验平台分隔成多个腔室,模拟不同构造的构建筑物,腔室的结构和形状可以根据实际需求而定,采用可拆卸组合式,拆装方便快捷。
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公开(公告)号:CN110107949A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910477571.7
申请日:2019-06-03
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院
摘要: 本发明公开了一种双催化剂涂层百叶型集热墙,包括透光玻璃、百叶帘、集热蓄热墙;透光玻璃与集热蓄热墙之间为空气流道,透光玻璃的上下端设有通风口以及实现该通风口打开和关闭的挡板;集热蓄热墙的上下端设有通风口以及该通风口的挡板;百叶帘包括若干个能够周向转动的叶片,叶片的一个面上涂覆热催化剂层,另一个面涂覆光催化剂层;本发明还公开使用该集热墙的方法。本发明的有益效果:能实现冬季白天集热净化、夜晚保温,实现夏季白天散热净化、夜晚辐射制冷;有效解决了传统集热墙功能单一的问题,同时能有效利用太阳能对室内空气进行净化,保障人体健康的作用,具有太阳能净化、采暖和制冷三重功能。
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公开(公告)号:CN118499703B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410958718.5
申请日:2024-07-17
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC分类号: F17D5/00 , G06F18/2415 , G06F18/2431 , G06F40/30 , G06N5/022 , G06N5/045 , G06Q10/20 , G06Q50/06 , F17D5/02 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种燃气管道管理方法、存储介质、电子设备,涉及燃气管道技术领域。方法包括:获取目标燃气管道的管道基础信息、环境信息、过去第一预设时间内的历史维修信息和周边社会信息,根据上述信息得到目标管道特征;利用燃气管道故障预测模型根据目标管道特征参数值预测得到管道在未来第二预设时间内发生故障的故障类型及其故障概率;获取目标燃气管道的环境信息,利用燃气管道故障后果预测模型根据故障类型和环境信息预测得到故障类型导致的事件后果及其后果概率;根据故障类型及其故障概率、事件后果及其后果概率、周边社会信息得到管道在未来第二预设时间内的风险评估值;风险评估值大于预设风险阈值时触发预警机制。
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公开(公告)号:CN118499703A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410958718.5
申请日:2024-07-17
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC分类号: F17D5/00 , G06F18/2415 , G06F18/2431 , G06F40/30 , G06N5/022 , G06N5/045 , G06Q10/20 , G06Q50/06 , F17D5/02 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种燃气管道管理方法、存储介质、电子设备,涉及燃气管道技术领域。方法包括:获取目标燃气管道的管道基础信息、环境信息、过去第一预设时间内的历史维修信息和周边社会信息,根据上述信息得到目标管道特征;利用燃气管道故障预测模型根据目标管道特征参数值预测得到管道在未来第二预设时间内发生故障的故障类型及其故障概率;获取目标燃气管道的环境信息,利用燃气管道故障后果预测模型根据故障类型和环境信息预测得到故障类型导致的事件后果及其后果概率;根据故障类型及其故障概率、事件后果及其后果概率、周边社会信息得到管道在未来第二预设时间内的风险评估值;风险评估值大于预设风险阈值时触发预警机制。
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公开(公告)号:CN118576938A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410679805.7
申请日:2024-05-29
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院
摘要: 本发明公开了一种消防主机智能化远程控制系统,涉及消防安全技术领域,包括:下位机部分和上位机部分,下位机部分用于对消防主机的报警数据进行数据采集以及通过上位机下发的操作指令对消防主机进行控制,上位机部分用于对消防主机的报警数据进行数据处理;本发明通过获取消防主机的报警故障信息,报警故障信息依次经过数据采集模块、主控制器、通讯模块、信息接收与发送端发送至消防主机型号智能识别模型,消防主机型号智能识别模型根据输入的报警故障信息对消防主机进行识别分类获取消防主机型号,然后控制指令探索模型根据消防主机型号生成控制指令来对消防主机进行远程控制,成本低、安装简单、易于大量部署。
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公开(公告)号:CN118278746B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410664640.6
申请日:2024-05-27
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06N5/025 , G06N7/01 , G06Q50/06 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种城市燃气管道泄漏风险演化评估方法、电子设备。涉及燃气安全技术领域。其中,方法包括:获取城市燃气管道的历史泄漏数据,根据历史泄漏数据得到多个泄漏风险因素;确定各泄漏风险因素之间相互影响关系的专家打分,并根据专家打分生成直接影响矩阵;根据直接影响矩阵得到各泄漏风险因素之间的因果层次关系和多级递阶结构模型;根据因果层次关系和多级递阶结构模型构建泄漏事故演化模型;利用泄漏事故演化模型对城市燃气管道进行泄漏风险演化评估。该方法,可以保障城市燃气管道的安全运行。
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公开(公告)号:CN118278746A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410664640.6
申请日:2024-05-27
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06N5/025 , G06N7/01 , G06Q50/06 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种城市燃气管道泄漏风险演化评估方法、电子设备。涉及燃气安全技术领域。其中,方法包括:获取城市燃气管道的历史泄漏数据,根据历史泄漏数据得到多个泄漏风险因素;确定各泄漏风险因素之间相互影响关系的专家打分,并根据专家打分生成直接影响矩阵;根据直接影响矩阵得到各泄漏风险因素之间的因果层次关系和多级递阶结构模型;根据因果层次关系和多级递阶结构模型构建泄漏事故演化模型;利用泄漏事故演化模型对城市燃气管道进行泄漏风险演化评估。该方法,可以保障城市燃气管道的安全运行。
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