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公开(公告)号:CN112560208B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011366892.9
申请日:2020-11-27
Applicant: 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 , 安徽泽众安全科技有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/14
Abstract: 本发明提供一种城市燃气管网阀门远程控制机构优化布设方法及系统,基于考虑应急处置能力的燃气管道风险、实际用远程控制机构数量、停气负面效果等方面,推导建立了燃气管线停气单元远程控制机构使用效益评估方法,基于使用效益大小,构建了相邻停气单元合并减少远程控制机构的优化思路和合并结束的约束条件,通过连续将使用效益最高的停气单元与相邻单元合并,直到满足优化终止条件。本方法的建立有助于燃气管网阀门远程控制机构的推广和使用,切实加强燃气安全建设,降低事故伤亡目标的实现。
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公开(公告)号:CN111145510B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201911413943.6
申请日:2019-12-31
Applicant: 清华大学 , 北京辰安科技股份有限公司 , 北京辰安信息科技有限公司
Abstract: 本申请提出了一种接警处理方法、装置及设备,其中,方法包括:对报警信息进行分析,获取与预设的报警标准字段匹配的报警基本信息,根据报警基本信息显示接警单;对与报警信息对应的实时接警内容进行语义识别,获取警情特性信息;查询预存的警情数据库,获取与警情特性信息对应的配置信息,根据配置信息进行相应处理。由此,能够智能生成结构化接警单,提高接警处理效率,辅助接警人员快速提出相关问题/给出防护建议、救助建议及处警员指派建议等,提升应急处置与协同效率。
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公开(公告)号:CN112665639B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202011354503.0
申请日:2020-11-27
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 北京理工大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种检查井爆炸影响范围分析方法及装置,所述方法包括:根据破片动能转化率、检查井的体积、天然气的燃烧热、天然气气体密度以及井盖质量获取破片损伤半径,根据检查井的井深获取火焰伤害半径,取破片损伤半径和火焰伤害半径两者的较大值为危险区域半径,以检查井中心为圆心,危险区域半径所划空间范围为检查井爆炸影响范围;本发明的优点在于:能够估计检查井爆炸时的损伤范围,根据损伤范围避免将易燃易爆物布置在该范围,有效排除安全隐患。
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公开(公告)号:CN111157680B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201911421482.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学 , 北京维禹特科技发展有限公司
Abstract: 本公开提出一种室内挥发性物质的泄漏溯源方法及装置,其中方法包括:获取室内各个监测点的挥发性物质信息;针对每个监测点,根据监测点的挥发性物质信息,确定至少一个成分的浓度升高时间段;根据各个成分在各个监测点的浓度升高时间段,确定各个成分对应的时间向量序列和幅值向量序列;时间向量序列为按照浓度升高时间段的起始时间点对各个监测点进行升序排序得到的序列;幅值向量序列为按照浓度升高时间段中的浓度信息对各个检测点进行降序排序得到的序列;根据成分对应的时间向量序列和幅值向量序列,确定成分是否存在泄漏以及成分的泄漏点和泄漏时间点,从而能够避免人工参与,降低人力成本,且能够及时对泄漏问题进行检测且溯源,提高检测效率。
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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:CN109783591B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201811642843.6
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学
IPC: G06F16/29
Abstract: 本发明公开了一种基于互联网地图的空间数据采集方法及装置,其中,方法包括以下步骤:接收空间地名;调用互联网地图服务Api,以根据互联网地图得到空间地名的POI数据;解析POI数据,并对解析结果进行坐标转换,以得到POI坐标;对POI坐标进行Union运算,以获取凸多边形;读取满足预设分辨率的遥感地图,并对与凸多边形相交的建筑物进行求最大外接多边形,并结合地图展现空间地名的空间范围。该方法通过互联网POI数据和高分辨率遥感影像地图数据自动化生成“号院”空间数据,以实现空间数据采集,从而有效提高数据采集的实用性和适用性,效率高,简单易实现。
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公开(公告)号:CN113270215A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110538392.7
申请日:2021-05-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种核电厂液态流出物14C自动前处理装置及方法,其中,该装置包括裂解炉、冷凝池、过滤器和吸收瓶,裂解炉用于将核电厂液态流出物样水在高纯氧和催化剂的辅助下且在温度为790~810℃的条件下瞬间气化成14CO2和氚化水蒸气的混合气体;冷凝池用于对混合气体进行冷凝处理,以分离出夹带有残余氚化水蒸气的14CO2;过滤器用于过滤掉夹带有残余氚化水蒸气的14CO2中的残余氚化水蒸汽,得到过滤后的14CO2,过滤后的14CO2中3H残存率低于0.01‰;吸收瓶用于盛装NaOH溶液,以吸收过滤后的14CO2,从而得到吸收液。本发明可实现自动化与准确性二者的统一。
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公开(公告)号:CN113205669A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110393906.4
申请日:2021-04-13
Applicant: 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: G08B29/18 , G08B17/12 , G08B17/06 , G08B17/117
Abstract: 本发明涉及火灾监测领域,具体是涉及一种融合式的消防物联网监测预警方法。包括如下步骤:S1,通过发出报警信号的探测器获取理论火源位置θ;S2,通过任意两个探测器发出报警信号时的时刻构成的实际时间差Δtl′获取理论火源位置θ的极大似然位置S3,计算步骤S2中的任意两个探测器针对该火源位置发出报警信号时的时刻构成的时间差T;S4,获取修正之后的时间差S5,计算Δtl′与构成的相对误差δk;S6,若δk≤δmin,则报警信号为真,即发生火灾,进行火灾处理,否则进行步骤S7;S7,若Δtl′≤Δt′lmax且k≤kmax,则报警信号为真,进行火灾处理,否则进行步骤S8;S8,通过警报系统告知火灾处理单位。本发明通过多个探测器判断是否真的发生火灾,能够尽可能的降低火灾的误判。
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公开(公告)号:CN110375207B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910615940.4
申请日:2019-07-09
Applicant: 安徽理工大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: F17D5/06
Abstract: 本发明公开了一种深埋燃气管道泄漏人工智能检测系统,包括多场源信息采集系统、数据处理与分析系统、监测预警系统,其中多场源信息采集系统包括浓度场采集子系统、温度场采集子系统、地电场采集子系统,浓度场采集子系统采集浓度场数据,温度场采集子系统采集温度场数据,地电场采集子系统采集地电场数据;数据处理与分析系统接收浓度场数据、温度场数据、地电场数据并计算得到各个数据的变化量,数据处理与分析系统中将变化量分别与对应的变化量阈值进行比较,判断是否产生预警信号,数据处理与分析系统产生的预警信号传输到监测预警系统,使监测预警系统报警。本发明通过构建燃气泄漏采集系统,获取相应的技术参数,预防燃气管道泄漏。
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公开(公告)号:CN112782127A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110292992.X
申请日:2021-03-18
Applicant: 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
Abstract: 一种火灾早期多组分气体激光遥测装置及其控制方法,属于火灾探测技术领域,解决吸气式多组分气体火灾探测装置存在测量系统复杂、响应慢,遥测式火灾气体探测装置的测量范围小及气体探测种类少问题,多路同频不同步分时低频锯齿波信号分别对多个DFB激光器发出多路激光波长进行分时扫描;同一高频正弦波调制信号多路激光波长调制到多组分气体中每种气体的对应中心吸收线;调制后多路激光经过光纤耦合器合为一束激光,准直发射后的回波信号光输入到ARM嵌入式采集控制分析模块探测、解调得到一个扫描周期内每种气体的二次谐波信号,再根据每种气体的二次谐波信号进行处理,实现对多组分气体同时在线检测,响应速度快、小型化、结构紧凑、探测距离长。
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