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公开(公告)号:CN114001880B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202111274649.9
申请日:2021-10-29
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽泽众安全科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于管内泄漏声波分析的供水管道泄漏量评估方法,首先使用智能球在管道内采集信号,对采集的泄漏声波信号进行STFT计算,并对泄漏特征频率分量进行平方和计算,随后对所采集的数据段的所有STFT的频谱能量取平均值得到泄漏特征频谱能量,最后将漏水量、泄漏声波频谱能量、压力等数据进行汇总,在不同压力下进行泄漏声波频谱能量与泄漏量之间的数据拟合,建立泄漏量与泄漏声波频谱能量之间的数学关系模型。本发明的评估方法能够大幅抑制泄漏声波信号中干扰信号的影响,同时采用管道内部采集泄漏声波的方式,获取到管道泄漏处近场声波信号,受管道内运输介质流量、压力等物理参数影响较小。本发明可显著增强泄漏量评估准确性。
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公开(公告)号:CN117695564A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311727357.5
申请日:2023-12-14
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院
摘要: 本发明公开了一种空调灭火系统,空调室外机包括冷媒管和压缩机,冷媒管的两端分别对应地连接压缩机和室内机接口;空调灭火系统包括灭火器。灭火器内装有炸药和液体灭火剂,灭火器与冷媒管的两端相连;当冷媒管正常时,灭火器与冷媒管及压缩机不连通,压缩机、冷媒管和室内机接口依次连通;当冷媒管泄漏时,点燃炸药,炸药爆炸产生冲击波,将液体灭火剂推送出灭火器并使液体灭火剂从冷媒管的两端进入冷媒管内,使冷媒管内的冷媒气体从冷媒管的泄漏口挤出,同时,灭火器使冷媒管与压缩机和室内机接口均不连通。本发明能有效抑制空调室外机冷媒气体泄漏火灾,实现快速高效灭火,快速阻燃火灾扩散蔓延,灭火后无复燃,安全可靠且能回收重复利用。
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公开(公告)号:CN112630218B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202011420521.4
申请日:2018-10-19
申请人: 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 , 北京辰安科技股份有限公司
摘要: 本发明属于气体环境监测设备领域,具体涉及一种用于检测气体成分的装置,该装置包括中部为流畅透明的气体管路、光路部件,所述光路部件用于照射和检测中部的气体管路中的气体,气体管路的两端分别作为气体的入口和出口,所述光路部件和气体管路彼此独立。该发明的优点在于:气体管路和光学部件彼此独立,受检气体完全受封于管路内,从根本上避免其对光学器件的污染和冲击作用,延长了器件的工作寿命、降低了运维成本。与传统设备的气室结构及其间断采样特性相比,本装置使用中部为流畅透明的气体管路,能够保证受检气体的持续平滑采样,进而实现了检测过程的连续性和高度实时性;同时也能够减小冲击噪音和震动,提升检测过程稳定
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公开(公告)号:CN116959221A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310843610.7
申请日:2023-07-10
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了基于数据驱动的电缆沟火灾预警系统,包括PLC现场控制站,所述PLC现场控制站包括中央处理器,所述中央处理器中设置火灾预警逻辑,所述火灾预警逻辑包括:对电缆沟周围燃气管网分析,获取火灾可能性;对电缆沟周围燃气管网分析,获取后果严重性;基于管控措施对后果严重性进行修正;基于火灾可能性与后果严重性获取火灾风险等级,当火灾风险等级超过预设等级时进行预警;本发明的优点在于:考虑到了燃气、沼气等对电缆沟的影响,并且当火灾风险等级超过预设等级时进行预警,不需要人工巡检以及机器人巡检,减少人工巡检以及机器人巡检的成本以及避免机器人巡检的信号干扰。
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公开(公告)号:CN116863677A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310512724.3
申请日:2023-05-08
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院
摘要: 本发明公开了一种排水井冒溢预警的方法、装置、存储介质和电子设备,排水井冒溢预警的方法包括:获取历史数据;采用数据自检方法从历史数据中筛选出符合条件的待拟合数据;对待拟合数据进行拟合得到降雨强度和排水井最高液位值之间的第一映射关系;获取排水井的最高允许液位值,并根据第一映射关系和最高允许液位值计算得到降雨强度阈值;获取降雨强度预测数据,并在降雨强度预测数据大于降雨强度阈值时,发出冒溢预警信息。该排水井冒溢预警方法可事先预警冒溢事件,还可动态修正阈值,突破固定阈值报警的局限性,克服季节用水量、降雨频率及雨污混接程度等因素的影响,并且该方法是从统计学角度基于历史数据进行计算,不受管网基础数据的制约。
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公开(公告)号:CN111257507B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202010044922.8
申请日:2020-01-16
申请人: 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
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种基于无人机的气体浓度检测及事故预警系统,包括无人机单元、监测单元;通过无人机和监测单元之间的交互,实现对燃气泄漏现场、事故现场、无氧环境等危险场所中的可燃气体浓度进行监测预警,利用无人机直接飞入危险场所中进行可燃气体浓度检测,大大提高了检测的安全性,具有较好的使用价值;同时,利用无人机实时采集现场视频,基于现场视频分析得到现场的人员情况、交通情况、建筑物情况、管道情况、危险源情况,根据现场情况与现场可燃气体浓度进行多参数的融合分析,从而及时有效的发出事故预警信息,为现场应急救援提供数据支持。
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公开(公告)号:CN111680374B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202010434121.2
申请日:2020-05-21
申请人: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F113/14
摘要: 本发明公开一种管网拓扑关系检查、修复的方法,选取一条已知流向的管网路径,按照流向的前后顺序,测得所述管网的所有节点的初始内底高程值;沿所述管网路径的流动方向依次遍历所有管段,计算每一段管段的坡度;检查所述坡度数据是否存在负值;去除负值数据,以剩余非负值的坡度数据组成数据集,识别异常坡度数据,统计正常坡度数据,获正常坡度的区间范围[smin,smax];识别坡度数据为负值坡度以及异常坡度数据所对应的管段的起、止节点,形成反常节点集,调整反常节点集中异常节点的内底高程值,具有异常内底高程的异常节点存在于反常节点集中。本发明具有实现管网异常节点内底高程的自动识别、自动修改和优化,方便、快速、高效和准确的优点。
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公开(公告)号:CN116007879A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310092980.1
申请日:2023-01-18
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院
摘要: 本发明公开了一种气态、粉尘态爆炸冲击波发生实验装置,所述气态、粉尘态爆炸冲击波发生装置包括有前驱爆轰组件、隔膜组件、从动传播管道和气路模块,所述前驱爆轰组件的前端与气路模块连接、后端设有隔膜组件,所述隔膜组件的后端又设有从动传播管道;本发明通过设气态、粉尘态爆炸冲击波发生装置,能模拟可燃气体以及粉尘微小颗粒的受限爆炸环境,从而模拟由气体或粉尘爆炸冲击波去冲击个体防护装备的实验环境,为研究防护装备防爆性能提供一种新装置,通过测试系统能够测试不同爆炸环境下冲击波作用到个体防护装备冲击超压数值,为从事危化品行业人员、消防员、排爆员等选用适当的防护装备提供参考,达到保护人生命安全的目的。
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公开(公告)号:CN109376367B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201810923574.4
申请日:2018-08-14
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种关于桥梁应变预警的方法,包括以下步骤:S1、选取若干天某一个检测点的温度数据和桥梁应变数据;S2、对该检测点每天的桥梁应变数据通过雨流计数法分解,获得分解图;S3、根据每天的温度数据,获得温度差数据;S4、对于步骤S3中的温度差数据和步骤S2中的每日温度应变循环幅值数据进行最小二乘拟合,获得应变‑温度差关系的拟合曲线;S5、在应变‑温度差关系的拟合曲线向上和向下平移设定值,分别获得上限曲线和下限曲线;S6、计算出该检测点以后的每日温度应变循环幅值和以后每日的温度差数据,判断以后的每日温度应变循环幅值是否处于上限曲线和下限曲线之间,如果不在该区间,系统发出预警。该发明可以反映桥梁的实际运营状态。
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公开(公告)号:CN114969068A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210487870.0
申请日:2022-05-06
申请人: 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
摘要: 本发明提供城市压力管网实时流量监测数据分析方法及系统包括:根据流量数据采集环境及分析要求,确定分析阈值计算参考范围,确定数据每天分析频率;建立分析数据库,数据库包括母表和(n+1)个子表;更新分析数据库,对于修正和更新母表及子表内容;计算分析阈值和分析值变化值阈值;分别判断第(n+1)子表中监测值和监测值变化值是否超过阈值;当设备处于报警标记状态时,调整数据分析频率,重复前述分析步骤;当母表中设备第一次被标记为报警时,生成一次事件;当连续k次循环标记为正常时事件结束,作为完整事件在储存在事件库同时调整数据分析频率为初始分析频率;循环上述步骤。本发明解决了运算量大、程序复杂及分析准确性低的问题。
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