CN209525730U - 一种自动生成逃生路线的系统 - Google Patents
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Abstract
本公开公开了一种自动生成逃生路线的系统,通过在疏散通道中设置可分别指示方向的双向指示灯,根据检测的火灾的位置或者蔓延的情况,通过自动报警控制器控制通往可安全通过的出口方向的指示灯点亮,将指向无法通过的位置的通道的指示灯熄灭,实现在火灾中自动生成逃生路线,明确指引人员逃生路线,缩短逃生时间、提高火灾疏散的效率,减少火灾伤亡率。
Description
技术领域
本公开消防安全相关技术领域,具体的说,是涉及一种自动生成逃生路线的系统。
背景技术
本部分的陈述仅仅是提供了与本公开相关的背景技术信息,不必然构成在先技术。
城市化、市场化建设进程加快,工业的发展,设备增多;交通的发展,交通工具增多;人民生活水平的提高,家用电器增多。总之随着经济的发展,可能发生火灾的因素也增多,造成火灾增多。现代建筑的高度在不断的提升,越来越趋向高层化、大型化、多功能化以及复杂化,尤其是高层的建筑,当发生火灾,火势蔓延快,消防灭火困难,云梯车由于各种使用的局限性,不能充分发挥作用。例如要想保证云梯车的顺利通行,路的宽度要在5米左右,空中5米以内不能有电线。而且一架中型的云梯车作业时就需要张开4个支架,起码需要空出100平方米来放置。从承重来说,几十吨的车如果进入一个老旧社区,如果压破承重能力有限的天然气管道、排污管,后果不堪设想。
因此当发生火灾时,楼宇内的疏散是很重要的,直接决定了火灾的伤亡率。而在紧急危险情况下,由于人的本能、生理、心理所决定,人们总是向有光、亮的地方逃生,而此时,电源已经被切断,尤其在夜间,火灾时光亮意味着火源,当到达了消防门发现无法通过时,就已经错过了最佳逃生时机。现有的应急指示灯的指引方向为预先设置的方向,用来直接指引人员进入消防安全通道,有的是双向指示灯,有的是标记了安全出口并有相应的指示箭头,双向指示灯仅仅是表明此通道可以通向消防通道或者安全出口,并不能根据火灾的位置和蔓延情况生成一个可以正确指示逃生的通道。因此,当前广泛应用普通固定式疏散指示标志在发生火情时,即使前方疏散通道或安全出口已被烧坏无法通行也会指引逃生人员前往,造成对逃生人员的误导,在烟气浓密的环境中惊慌失措的逃生人员无法准确做出判断,增高致死率。
实用新型内容
本公开为了解决上述问题,提出了一种自动生成逃生路线的系统,通过在疏散通道中设置可分别指示方向的双向指示灯,根据检测的火灾的位置或者蔓延的情况,通过自动报警控制器控制通往可安全通过的出口方向的指示灯点亮,将指向无法通过的位置的通道的指示灯熄灭,实现在火灾中自动生成逃生路线,明确指引人员逃生路线,缩短逃生时间、提高火灾疏散的效率,减少火灾伤亡率。
为了实现上述目的,本公开采用如下技术方案:
一种或多个实施例提供了一种自动生成逃生路线的系统,包括可指示单方向的双向指示灯、消防电源、火灾报警控制器和火灾探测器,所述火灾报警控制器分别与火灾探测器、双向指示灯、消防电源连接;
所述可指示单方向的双向指示灯设置在疏散通道内,所述双向指示灯的两个方向的指示灯分别连接消防电源,两个方向的指示灯分别连接火灾报警控制器的两个控制输出端。
进一步的,所述火灾探测器包括但不限于烟气探测器、感光探测器、光纤感温探测器,所述烟气探测器、感光探测器和光纤感温探测器分别与火灾报警控制器连接。
进一步的,所述火灾探测器设置在安全出口或/和疏散门或/和疏散通道内。
进一步的,火灾报警控制器的输出端口分别通过控制模块连接指示灯。
进一步的,所述控制模块为包括电连接的继电器和消防电源,所述继电器分别与指示灯和火灾报警控制器连接。
进一步的,还包括监控主机,所述火灾报警控制器与监控主机连接。
进一步的,还包括设置在建筑物内的火灾报警器和语音模块,所述火灾报警器和语音模块分别与火灾报警控制器连接。
进一步的,所述双向指示灯为绿色或者为黄色;
进一步的,所述双向指示灯设置文字提示。
与现有技术相比,本公开的有益效果为:
(1)本公开通过在疏散通道中设置可分别指示方向的双向指示灯,根据检测的火灾的位置或者蔓延的情况,通过自动报警控制器控制通往可安全通过的出口方向的指示灯点亮,将指向无法通过的位置的通道的指示灯熄灭,实现在火灾中自动生成逃生路线,明确指引人员逃生路线,缩短逃生时间、提高火灾疏散的效率,减少火灾伤亡率。
(2)本公开能够通过屏蔽火灾报警器的报警,当火灾报警器进行报警到设定的时间后,可以通过断开火灾报警器的电源屏蔽报警声,避免火灾现场的混乱,提高疏散效率。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的限定。
图1是根据一个或多个实施方式的系统的自动生成逃生路线的系统框图;
图2是本公开的自动生成逃生路线的示意图;
图3是本公开的火灾报警控制器的连接示意图;
图4是本公开的自动生成逃生路线的简图;
其中:1、安全门,2、双向指示灯。
具体实施方式:
下面结合附图与实施例对本公开作进一步说明。
应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
在一个或多个实施方式中公开的技术方案中,如图1所示,一种自动生成逃生路线的系统,包括可指示单方向的双向指示灯2、消防电源、火灾报警控制器和火灾探测器,所述火灾报警控制器分别与火灾探测器、双向指示灯、消防电源连接;图1中的8303、8305、8300、8301和8313分别指与火灾报警控制器配合的输入/输出模块。
如图2所示,为建筑物内的逃生路线设置示意图,图中设置了4个安全门1,所述可指示单方向的双向指示灯2设置在疏散通道内,可进行视觉连续性指示,设置位置根据需要设置,可以设置在通道的墙壁上或者地面上,设置距离能够实现在烟雾环境下可视。双向指示灯2的距离可以设置为5-10米。所述双向指示灯为绿色或者为黄色;双向指示灯还可以设置文字提示,如“安全出口”。
所述双向指示灯的两个方向的指示灯分别连接消防电源,两个方向的指示灯分别连接火灾报警控制器不同的控制输出端,双向指示灯的这种结构实现了单个指示灯可以被单独点亮,也可以同时点亮,即如果定义双向指示灯包括左向指示灯和右向指示灯,左向指示灯可以在火灾报警控制器的控制下单独点亮或熄灭,同时右向指示灯也可以在火灾报警控制器的控制下单独点亮或熄灭,左向指示灯和右向指示灯能够实现独立控制。
消防电源适用于当建筑物发生火灾时,其作为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电,在交流市电正常时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即投切至逆变器供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。本公开的系统适用于任何建筑物内,疏散通道是指建筑物内的所有通道。
火灾探测器是能对火灾参数如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等参数的探测,按响应火灾参数的不同,所述火灾探测器包括但不限于烟气探测器、感光探测器和光纤感温探测器,所述烟气探测器、感光探测器和光纤感温探测器分别与火灾报警控制器连接。所述火灾探测器设置在安全出口或/和疏散门或/和疏散通道内,尤其检测在防火门、防火卷帘或者调制仓数是否可以通过。烟气探测器用于探测烟气的浓度,将烟气的浓度数据发送至火灾报警控制器,烟气探测器型号可以为JTY-GF-GST104;感光探测器又称为感光式火灾探测器,用于探测物质燃烧时可见或不可见的光辐射,并将相应的光焰辐射数据发送至火灾报警控制器,感光探测器型号可以为JTG-ZW-G1;光纤感温探测器用于探测火灾现场的温度,并将检测的数据发送至火灾报警控制器,光纤感温探测器型号可以为JTW-LD-PTA302;火灾报警控制器接收到上述数据后分析数据,如果检测数据超过设定的阈值,则判定火灾探测器设置的位置不能够通过;否则判定为可以通过。
火灾探测器的位置设置根据实际的情况设置,可以设置在安全出口、疏散门和疏散通道内,对于很短的疏散通道内,很容易辨别通道是否可以通行,可以不用设置火灾探测器,对于距离较长的疏散通道,可以设定火灾探测器,对于长距离和短距离的长度设定可以根据经验值,也可以在建筑物的疏散系统中根据实际的建筑进行设置,例如可以遵循客户的要求,可以定义大于50米为长距离通道。
作为进一步的改进,为了实现自动生成逃生路线,可以采用如图3的电路结构实现:火灾报警控制器的每个输出端口分别对应控制每个指示灯;火灾报警控制器通过控制模块K11-K42分别控制L11-L42,控制模块K11-K42对应图1种的8303模块,为便于说明指示灯的连接,分别用控制模块K11-K42表示。控制模块的结构可以包括电连接继电器和消防电源,所述继电器分别与指示灯和火灾报警控制器连接,当火灾报警控制器输出接通信号将继电器接通,继电器的开关接通指示灯连接的供电电源,此时相应的指示灯点亮;当火灾报警控制器输出关闭信号将继电器关闭,继电器的开关断开指示灯连接的供电电源,此时相应的指示灯熄灭。
当指示灯指示的方向能够最终指向至少一个可以安全通过的安全出口或者疏散门时,指示灯点亮。当指示灯指示的方向的最终指向没有可以安全通过的门时,指示灯熄灭。最终指向的安全门是指顺着指示灯的方向可能到达的安全门。为了便于说明,给出了图2的简图,如图4所示,为自动逃生路线系统简图。图中1#、2#、3#分别指代1#安全门、2#安全门、3#安全门,在1#安全门、2#安全门、3#安全门处分别设置了火灾探测器,火灾探测器的检测信号发送至火灾报警控制器,火灾报警控制器分析后确定可以通过的安全门的位置。指示灯L11、L31、L41最终指向的安全门分别只有一个分别为3#安全门、1#安全门和2#安全门。指示灯L12最终指向的安全门可以为1#安全门和2#安全门,指示灯L42最终指向的安全门可以为1#安全门和3#安全门。例如当3#安全门不能通过,指示灯L11指示的方向的最终指向没有可以安全通过的门,指示灯L11熄灭。指示灯L21可通过安全门包括2#安全门和3#安全门,当只有3#安全门不能通过,指示灯L21可以通过到交叉口转向指示灯L41的方向,指向2#安全门,L21为点亮状态。
在火灾报警控制器对应不同的指示灯设定开启的条件,就可以实现本公开的功能,如设定火灾报警控制器接收的信号仅1#安全门不能通过时,指示灯L31熄灭;仅2#安全门不能通过时,指示灯L41熄灭,其他指示灯点亮;仅3#安全门不能通过时,指示灯L11熄灭,其他指示灯点亮;1#安全门和2#安全门不能通过时,指示灯L31、L41、L12、L22熄灭,其他指示灯点亮。可见,本申请的系统可以根据检测数据判断建筑物的通道的可通行情况,根据可以通行的安全门控制相同路径的指示灯打开,生成了最佳逃生路线,消除对逃生人员的误导,能最大限度的减少伤亡率。火灾报警控制器选用现有的就可以实现本申请的控制功能,型号可以为JB-QG-GST5000。
作为进一步的改进,本公开的系统还可以设置监控主机,所述火灾报警控制器与监控主机连接,监控主机显示安全门的可通行情况。还包括设置在建筑物内的火灾报警器和语音模块,所述火灾报警器和语音模块分别与火灾报警控制器连接。火灾报警器为烟感报警器,根据检测的信号自动报警,当火灾报警器报警到了设定的时间,未避免混乱可以通过手动开关关闭火灾报警器的电源,连接的语音模块可以为扬声器,监控主机操作人员可以根据监控主机显示的安全门的可通行情况,通过扬声器播报可以通行的安全门的位置,或者直接播报不可通行的位置,减少混乱,达到尽快疏散的目的。
本公开根据需要配合火灾自动报警控制器的控制模块在分别接通每个灯具的电源时,双向的指示灯可单独指示某个方向也可同时指向双方向,由火灾自动报警控制器实时收集各疏散通道的情况,综合判断疏散通道是否畅通,根据采集到的各种探测器的反馈信号联动通往各个疏散门或安全出口的疏散指示标志灯动作,点亮通行状况较好路线上的指示标志灯、灭掉疏散通道已经关闭或者人员根本无法靠近耐受的通道上的标志灯,明确最佳的逃生路线,提高了火灾逃生的效率。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
上述虽然结合附图对本公开的具体实施方式进行了描述,但并非对本公开保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本公开的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本公开的保护范围以内。
Claims (9)
1.一种自动生成逃生路线的系统,其特征是:包括可指示单方向的双向指示灯、消防电源、火灾报警控制器和火灾探测器,所述火灾报警控制器分别与火灾探测器、双向指示灯、消防电源连接;
所述可指示单方向的双向指示灯设置在疏散通道内,所述双向指示灯的两个方向的指示灯分别连接消防电源,两个方向的指示灯分别连接火灾报警控制器的两个控制输出端。
2.如权利要求1所述的一种自动生成逃生路线的系统,其特征是:所述火灾探测器包括但不限于烟气探测器、感光探测器、光纤感温探测器,所述烟气探测器、感光探测器和光纤感温探测器分别与火灾报警控制器连接。
3.如权利要求1所述的一种自动生成逃生路线的系统,其特征是:所述火灾探测器设置在安全出口或/和疏散门或/和疏散通道内。
4.如权利要求1所述的一种自动生成逃生路线的系统,其特征是:火灾报警控制器的输出端口分别通过控制模块连接指示灯。
5.如权利要求4所述的一种自动生成逃生路线的系统,其特征是:所述控制模块为包括电连接的继电器和消防电源,所述继电器分别与指示灯和火灾报警控制器连接。
6.如权利要求1所述的一种自动生成逃生路线的系统,其特征是:还包括监控主机,所述火灾报警控制器与监控主机连接。
7.如权利要求1所述的一种自动生成逃生路线的系统,其特征是:还包括设置在建筑物内的火灾报警器和语音模块,所述火灾报警器和语音模块分别与火灾报警控制器连接。
8.如权利要求1所述的一种自动生成逃生路线的系统,其特征是:所述双向指示灯为绿色或者为黄色。
9.如权利要求1所述的一种自动生成逃生路线的系统,其特征是:所述双向指示灯设置文字提示。
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