CN114333189A - 一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,包括地下通道、疏散指示牌、排烟管道、联通通道、避难室和逃生出口,所述地下通道的顶端设置有疏散示牌,且地下通道顶部设置有排烟管道,所述地下通道之间设置有联通通道,且联通通道中间安装有甲级防火门,所述地下通道两端设置有逃生出口,且逃生出口设置有逃生楼梯,所述逃生出口之间开设有避难室。该基于大数据的电力工程消防应急疏散通道设置有联通通道,在实际发生火灾时,增加了逃生出口,当一条地下通道发生火情时,人们可通过联通通道跑向另一条地下通道,同时消防人员可通过联通通道从另一条通道进入灾区进行救援,提高了救火效率。

Description

一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道
技术领域
本发明涉及消防疏散通道技术领域,具体为一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道。
背景技术
随着互联网时代的到来,我们获取信息发布信息的方式越来越多,也越来越快,在数据为王的时代,大数据在社会经济,文化生活等各方面均产生了深远的影响,对于城市火灾防控,大数据时代对公安消防的数据驾驭能力提出了新的挑战和机遇,随着我国城镇化建设速度的加快,城市辖区快速扩展,城市建筑大量增加,各功能区域进一步扩大和细分,特别是在地下公共交通会出现不同时段,不同区域人口分布不均的情况,这些城市特性,使得城市火灾预防工程呈现复杂化和多样化,对消防灭火工作提出了新的要求,因而利用大数据能够直观的了解城市地下公共交通通道图纸,通过监控数据了解人流和车辆的分布情况,可用消防栓的位置以及消防通道情况,帮助我们加快作战决策的速度。
所以我们提出了一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,以便于解决上述中提出的城市消防工程的复杂化和多样化的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,以解决上述背景技术提出的目前城市消防工程呈现的复杂化和多样化的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,包括地下通道、疏散指示牌、排烟管道、联通通道、避难室和逃生出口,所述地下通道的顶端设置有疏散指示牌,且地下通道顶部设置有排烟管道,并且排烟管道连接有排烟风机,而且排烟风机上端设置有排烟口,所述地下通道之间设置有联通通道,且联通通道中间安装有甲级防火门,并且甲级防火门上端设置有消防管道,而且消防管道下端安装有消防喷头,所述地下通道两端设置有逃生出口,且逃生出口设置有逃生楼梯,并且逃生楼梯两边安装有应急照明灯,而且逃生出口门头安装有安全出口指示牌,同时逃生出口顶部设置有防雨棚,所述逃生出口之间开设有避难室,且避难室安装有甲级防火门和紧急避难区指示牌,并且避难室内设置有报警电话和应急照明灯,而且避难室内设置有消防栓和定位系统,同时避难室顶部设置有排风扇,所述地下通道的顶端设置有烟感传感器和监控摄像头,且烟感传感器的旁边设置有温感传感器,并且地下通道顶端设置有消防喷淋,而且地下通道顶端安装有消防卷帘门,所述地下通道的墙壁上安装有蜂鸣器和消防广播,且蜂鸣器左端安装有灯光报警器,并且灯光报警器下方安装有报警按钮,而且地下通道的墙壁上设置有消防栓。
优选的,所述地下通道共设置有左右2个,且地下通道通过联通通道贯穿联通。
优选的,所述联通通道之间的距离大于5米,且联通通道安装的甲级防火门可双向打开。
优选的,所述甲级防火门上端均设置有消防喷头,且消防喷头可喷出与甲级防火门同宽的防火水幕。
优选的,所述避难室设置在逃生出口之间,且避难室与逃生出口之间的距离大于5米。
优选的,所述逃生楼梯直接与地面相连,且逃生楼梯的位置与疏散指示牌的位置一致。
优选的,所述烟感传感器与温感传感器检测到火情时在启动现场报警装置的同时通知总控室,且同时放下消防卷帘门和打开消防喷淋。
优选的,所述消防卷帘门将地下通道分成相等的独立区域,且消防卷帘门分割的区域内均有避难室。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该基于大数据的电力工程消防应急疏散通道;
1.设置有避难室,在实际发生火灾时,当大火将地下通道两头的逃生出口封住时,在地下通过内来不及逃生的人,可先进入避难室进行躲避火灾,避难室内设置有报警电话和定位系统,便于消防人员进行搜救,同时避难室外设置有消防喷头可喷出水幕,阻挡火势进入避难室,可为搜救人员赢得时间,提高了获救几率;
2.设置有联通通道,在实际发生火灾时,联通通道的设置,增加了逃生出口,当一条地下通道发生火情时,人们可通过联通通道跑向另一条地下通道,同时消防人员可通过联通通道从另一条通道进入灾区进行救援,提高了救火效率。
附图说明
图1为本发明主视结构示意图;
图2为本发明俯视结构示意图;
图3为本发明逃生出口与避难室入口结构示意图;
图4为本发明避难室结构示意图;
图5为本发明地下通道仰视结构示意图;
图6为本发明大数据框架结构示意图。
图中:1、地下通道;2、疏散指示牌;3、排烟管道;4、排烟风机;5、排烟口;6、联通通道;7、甲级防火门;8、逃生楼梯;9、防雨棚;10、消防喷头;11、应急照明灯;12、避难室;13、逃生出口;14、报警电话;15、安全出口指示牌;16、消防管道;17、灯光报警器;18、报警按钮;19、消防广播;20、紧急避难区指示牌;21、蜂鸣器;22、消防栓;23、监控摄像头;24、烟感传感器;25、温感传感器;26、消防喷淋;27、排风扇;28、定位系统;29、消防卷帘门。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-6,本发明提供一种技术方案:一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,包括地下通道1、疏散指示牌2、排烟管道3、排烟风机4、排烟口5、联通通道6、甲级防火门7、逃生楼梯8、防雨棚9、消防喷头10、应急照明灯11、避难室12、逃生出口13、报警电话14、安全出口指示牌15、消防管道16、灯光报警器17、报警按钮18、消防广播19、紧急避难区指示牌20、蜂鸣器21、消防栓22、监控摄像头23、烟感传感器24、温感传感器25、消防喷淋26、排风扇27、定位系统28、消防卷帘门29,地下通道1的顶端设置有疏散示牌2,且地下通道1顶部设置有排烟管道3,并且排烟管道3连接有排烟风机4,而且排烟风机4上端设置有排烟口5,地下通道1之间设置有联通通道6,且联通通道6中间安装有甲级防火门7,并且甲级防火门7上端设置有消防管道16,而且消防管道16下端安装有消防喷头 10,地下通道1两端设置有逃生出口13,且逃生出口13设置有逃生楼梯8,并且逃生楼梯8两边安装有应急照明灯11,而且逃生出口13门头安装有安全出口指示牌15,同时逃生出口13顶部设置有防雨棚9,逃生出口13之间开设有避难室12,且避难室12安装有甲级防火门7和紧急避难区指示牌20,并且避难室12内设置有报警电话14和应急照明灯11,而且避难室12内设置有消防栓22和定位系统28,同时避难室12顶部设置有排风扇27,地下通道1 的顶端设置有烟感传感器24和监控摄像头23,且烟感传感器24的旁边设置有温感传感器25,并且地下通道1顶端设置有消防喷淋26,而且地下通道1 顶端安装有消防卷帘门29,地下通道1的墙壁上安装有蜂鸣器21和消防广播 19,且蜂鸣器21左端安装有灯光报警器17,并且灯光报警器17下方安装有报警按钮18,而且地下通道1的墙壁上设置有消防栓22。
地下通道1共设置有左右2个,且地下通道1通过联通通道6贯穿联通,上述结构设计,在实际使用过程中,便于对车辆进行分流,同时当发生火情时,可通过联通通道6逃生,增加了逃生几率,并且便于消防人员可通过联通通道6进入火场进行灭火救援,提高救援速度。
联通通道6之间的距离大于5米,且联通通道6安装的甲级防火门7可双向打开,上述结构设计,在实际使用过程中,当任何一条地下通道1发生火情时,均有利于打开甲级防火门7向另一条地下通道1逃生。
甲级防火门7上端均设置有消防喷头10,且消防喷头10可喷出与甲级防火门7同宽的防火水幕,上述结构设计,在实际使用过程中,发生火情后,消防喷头10打开形成水幕,阻挡火势蔓延和烟雾扩散,为救援提供时间,并且人员穿过水幕时,可将衣物浸湿,避免因衣物着火而烧伤。
避难室12设置在逃生出口13之间,且避难室12与逃生出口13之间的距离大于5米,上述结构设计,在发生火情时,来不及从逃生出口13和联通通道6逃跑时,可躲进避难室12内等待救援,提高生还概率。
逃生楼梯8直接与地面相连,且逃生楼梯8的位置与疏散指示牌2的位置一致,上述结构设计,在发生火情时,便于快速找到逃生出口13,自逃生出口13直接跑向地面避险,避免乘客因慌张而找不到逃生出口13错过逃生机会。
烟感传感器24与温感传感器25检测到火情时在启动现场报警装置的同时通知总控室,且同时放下消防卷帘门29和打开消防喷淋26,上述结构设计,当发生火情时,便于通过网络第一时间通知消防部门,同时进行自我救援,减缓火势蔓延,为消防人员争取时间,甚至可以进行自我灭火,减少消防部门资源的浪费。
消防卷帘门29将地下通道1分成相等的独立区域,且消防卷帘门29分割的区域内均有避难室12,上述结构设计,当发生火情时,消防卷帘门29缓慢放下,为乘客留有逃生时间,将发生火情区域分割开,避免火势蔓延,当乘客未能及时逃生可进入避难室12等待救援。
工作原理:在使用该基于大数据的电力工程消防应急疏散通道时,如图1、图5和图6所示,首先,当地下通道1内发生火情时,烟感传感器24和温感传感器25感应到后,同时打开消防喷淋26、蜂鸣器21、灯光报警器17和排烟风机4,且点亮疏散指示牌2和应急照明灯11,并且放下消防卷帘门29,将火灾区域进行隔断阻止火势蔓延,同时通过大数据网络通知总控室,总控室通过监控摄像头23观察火势情况,并且通过大数据网络快速了解地下通道1建筑图纸,分析火灾现场逃生路线,然后通过消防广播19引导人员疏散,如图2和图3所示,地下通道1内的人员可根据疏散指示牌2的指示迅速找到逃生出口13和联通通道6,在逃生出口13门口按下报警按钮18后,打开甲级防火门7,从逃生楼梯8逃向地面,从联通通道6逃入另一条地下通道1,同时消防人员可从联通通道6进入火情区域进行灭火救援,如图3和图4所示,当人员来不及跑向逃生出口13时,可进入避难室12内等待消防人员进行救援,乘客进入避难室12后关闭甲级防火门7,可通过报警电话14与消防人员取得联系,同时打开定位系统28报告自身位置,便于消防人员进行搜救,并且可以使用避难室12内的消防栓22向甲级防火门7上喷水,避免火势和烟雾蔓延进来,避难室12上方排风扇27可将进入避难室12内的烟雾排出,为救援争取时间,当火灾发生时,避难室12内的应急照明灯11自动亮起,为避难室12提供照明,减少避难人员恐慌的情绪,便于被困人员能配合消防人员的工作,大大提高救援效率,从而完成一系列工作,本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗指所指的装置或元件必须具有特定的方位、为特定的方位构造和操作,因而不能理解为对本发明保护内容的限制。
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,包括地下通道(1)、疏散指示牌(2)、排烟管道(3)、联通通道(6)、避难室(12)和逃生出口(13),其特征在于:所述地下通道(1)的顶端设置有疏散指示牌(2),且地下通道(1)顶部设置有排烟管道(3),并且排烟管道(3)连接有排烟风机(4),而且排烟风机(4)上端设置有排烟口(5),所述地下通道(1)之间设置有联通通道(6),且联通通道(6)中间安装有甲级防火门(7),并且甲级防火门(7)上端设置有消防管道(16),而且消防管道(16)下端安装有消防喷头(10),所述地下通道(1)两端设置有逃生出口(13),且逃生出口(13)设置有逃生楼梯(8),并且逃生楼梯(8)两边安装有应急照明灯(11),而且逃生出口(13)门头安装有安全出口指示牌(15),同时逃生出口(13)顶部设置有防雨棚(9),所述逃生出口(13)之间开设有避难室(12),且避难室(12)安装有甲级防火门(7)和紧急避难区指示牌(20),并且避难室(12)内设置有报警电话(14)和应急照明灯(11),而且避难室(12)内设置有消防栓(22)和定位系统(28),同时避难室(12)顶部设置有排风扇(27),所述地下通道(1)的顶端设置有烟感传感器(24)和监控摄像头(23),且烟感传感器(24)的旁边设置有温感传感器(25),并且地下通道(1)顶端设置有消防喷淋(26),而且地下通道(1)顶端安装有消防卷帘门(29),所述地下通道(1)的墙壁上安装有蜂鸣器(21)和消防广播(19),且蜂鸣器(21)左端安装有灯光报警器(17),并且灯光报警器(17)下方安装有报警按钮(18),而且地下通道(1)的墙壁上设置有消防栓(22)。
2.根据权利要求1所述的一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,其特征在于:所述地下通道(1)共设置有左右2个,且地下通道(1)通过联通通道(6)贯穿联通。
3.根据权利要求1所述的一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,其特征在于:所述联通通道(6)之间的距离大于5米,且联通通道(6)安装的甲级防火门(7)可双向打开。
4.根据权利要求1所述的一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,其特征在于:所述甲级防火门(7)上端均设置有消防喷头(10),且消防喷头(10)可喷出与甲级防火门(7)同宽的防火水幕。
5.根据权利要求1所述的一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,其特征在于:所述避难室(12)设置在逃生出口(13)之间,且避难室(12)与逃生出口(13)之间的距离大于5米。
6.根据权利要求1所述的一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,其特征在于:所述逃生楼梯(8)直接与地面相连,且逃生楼梯(8)的位置与疏散指示牌(2)的位置一致。
7.根据权利要求1所述的一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,其特征在于:所述烟感传感器(24)与温感传感器(25)检测到火情时在启动现场报警装置的同时通知总控室,且同时放下消防卷帘门(29)和打开消防喷淋(26)。
8.根据权利要求1所述的一种基于大数据的电力工程消防应急疏散通道,其特征在于:所述消防卷帘门(29)将地下通道(1)分成相等的独立区域,且消防卷帘门(29)分割的区域内均有避难室(12)。
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