RU199779U1 - Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника - Google Patents

Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника Download PDF

Info

Publication number
RU199779U1
RU199779U1 RU2020117869U RU2020117869U RU199779U1 RU 199779 U1 RU199779 U1 RU 199779U1 RU 2020117869 U RU2020117869 U RU 2020117869U RU 2020117869 U RU2020117869 U RU 2020117869U RU 199779 U1 RU199779 U1 RU 199779U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
smoke
gas
processor
breathing
defender
Prior art date
Application number
RU2020117869U
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Николаевич Шалявин
Денис Вячеславович Тараканов
Борис Борисович Гринченко
Original Assignee
Денис Николаевич Шалявин
Денис Вячеславович Тараканов
Борис Борисович Гринченко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Денис Николаевич Шалявин, Денис Вячеславович Тараканов, Борис Борисович Гринченко filed Critical Денис Николаевич Шалявин
Priority to RU2020117869U priority Critical patent/RU199779U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199779U1 publication Critical patent/RU199779U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к средствам мониторинга контроля состояния и местоположения газодымозащитника и может быть использована при работе звеньев газодымозащитной службы на пожарах и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях работы в непригодной для дыхания среде при низкой видимости в дыму. Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника, предназначенное для совместного использования с дыхательным аппаратом, на котором размещена система определения и индикации давления, содержащее корпус с элементами крепления, в котором размещен процессор, выполненный с возможностью взаимодействия по беспроводным каналам связи с системой определения и индикации давления, соединенный с блоком питания и с Bluetooth приемопередатчиком, индикатор информации, устройство предназначено для совместного использования с пульсометром, процессор выполнен с возможностью взаимодействия по беспроводному каналу Bluetooth с пульсометром, устройство дополнительно содержит GPS приемопередатчик, подключенный к процессору через первую последовательную шину, и приемопередатчик УКВ диапазона, подключенный к процессору через вторую последовательную шину, при этом в процессор интегрирована персональная математическая модель определения уровня риска. Технический результат: создание устройства мониторинга безопасности газодымозащитника, обеспечивающего повышение точности определения прогнозных параметров безопасности с учетом индивидуальности каждого газодымозащитника и разнородности выполняемых задач, при обеспечении удобства эксплуатации при работе в непригодной для дыхания среде и при низкой видимости в дыму.

Description

Полезная модель относится к средствам мониторинга контроля состояния и местоположения газодымозащитника и может быть использована при работе звеньев газодымозащитной службы на пожарах и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях работы в непригодной для дыхания среде при низкой видимости в дыму.
Практика борьбы с пожарами в непригодной для дыхания среде показала, необходимость применения сил и средств газодымозащитной службы, которая для выполнения боевых действий на пожарах использует в основном дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Данные аппараты обеспечивают условия безопасности газодымозащитников от опасных факторов пожара, однако они ограниченны временем защитного действия. Современные дыхательные аппараты используют совместно с модулями сбора и передачи информации. Данные модули можно отнести к телеметрическим системам мониторинга необходимой для контроля параметров безопасностью газодымозащитников. Как правило, такие модули относятся к вспомогательным системам персональной безопасности газодымозащитников.
Известен комплекс «Маяк спасателя» (Руководство по эксплуатации СПНК.425624.013 РЭ Ред.1.3, 2011 г.) содержащий мобильную приемопередающую станцию и индивидуальные передатчики (не более пяти) предназначенные для совместного использования с дыхательными аппаратами, на которых размещена система определения и индикации давления (СОИД). СОИД устанавливается предприятием-изготовителем на дыхательный аппарат. Индивидуальный передатчик подает питающее напряжение на СОИД. СОИД определяет текущее давление Р в баллоне дыхательного аппарата, рассчитывает время Т, оставшееся до окончания дыхательной смеси. Значения передаются на мобильную приемопередающую станцию, где отображаются на цифровых индикаторах. Оператор мобильной приемо-передающей станции получает указанную информацию, на основе которой принимает управленческие решения и по радиосвязи передает команды личному составу звеньев газодымозащитной службы.
Недостатками указанного комплекса являются то, что индивидуальный передатчик крепится либо на спасательном поясе, либо на боевой одежде, либо на лямках дыхательного аппарата, газодымозащитнику требуется производить дополнительные движения, чтобы считать с него графическую информацию. Определение прогнозных параметров безопасности основано на детерминированном подходе, т.е. расчеты данных основаны на средних значениях легочной вентиляции, не учитывающих индивидуальность каждого газодымозащитника в составе звена и вид выполняемых работ.
Известна «Система информационной поддержки управления звеньями газодымозащитной службы при ликвидации пожаров в зданиях» (Патент на изобретение РФ №2605682, МПК G08B 25/00, 2016 г.), включающая в себя адресные средства измерения абсолютных значений температуры в притолочном слое помещения очага пожара и абсолютных значений давления в баллонах дыхательных аппаратов газодымозащитников. Система снабжена модулем, позволяющим рассчитывать предельно-допустимые значения параметров, а также модулем, позволяющим получать прогнозные значения параметров. Программное обеспечение предназначено для цифровой обработки результатов измерения и отображения на интерфейсе приложения следующей информации: место возникновения пожара на планировке этажа здания, время, необходимое для ликвидации горения в помещении очага пожара, оставшееся время защитного действия дыхательных аппаратов, астрономическое время подачи команды на выход из непригодной для дыхания среды пожара, время, необходимое для подачи огнетушащего вещества, при котором пожар будет ликвидирован.
Недостатком вышеуказанной системы является ее сложность, а также то, что ее работа основана на детерминированном подходе к моделируемым параметрам безопасности, т.е. расчеты данных основаны на средних значениях параметров, не учитывающих индивидуальность каждого газодымозащитника в составе звена. Система контролирует давление в баллоне дыхательного аппарата и подвижное состояние газодымозащитников, однако определение прогнозных параметров безопасности, основанных на детерминированном подходе может быть недостаточно при решении задач, связанных с работой газодымозащитников при сложных условиях тушения пожаров или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вследствие продолжительного времени работы и разнородного спектра выполняемых задач.
Известно «Персонализированное устройство информационной поддержки газодымозащитника» (Патент на изобретение РФ №186673, МПК G08B 21/12, G08B17/10 2019 г.), принятое за прототип. Персонализированное устройство информационной поддержки газодымозащитника, предназначенное для совместного использования с дыхательным аппаратом, на котором размещена система определения и индикации давления, содержащее блок сбора-передачи данных, выполненный с возможностью взаимодействия по беспроводным каналам связи с системой определения и индикации давления, индикатор информации, содержит корпус с элементом крепления на запястье пользователя в виде браслета, в котором установлена печатная плата, на которой размещены процессор с интегрированной персональной математической моделью потребления дыхательной смеси пользователя соединенный с блоком питания, блоком сбора-передачи данных и с индикатором информации.
Недостатком прототипа является возможность передачи сигнала от системы определения и индикации давления о результатах измерений абсолютных значений давления баллона дыхательного аппарата только непосредственно газодымозащитнику, использующего данного устройство. Сложность считывания графической информации при работе в непригодной для дыхания среде при низкой видимости в дыму. Возможность оценки состояния газодымозащитника только по критерию потребления дыхательной смеси.
Технический результат заключается в создании устройства мониторинга безопасности газодымозащитника, обеспечивающего повышение точности определения прогнозных параметров безопасности с учетом индивидуальности каждого газодымозащитника и разнородности выполняемых задач, при обеспечении удобства эксплуатации при работе в непригодной для дыхания среде и при низкой видимости в дыму.
Технический результат достигается тем, что, устройство мониторинга безопасности газодымозащитника, предназначенное для совместного использования с дыхательным аппаратом, на котором размещена система определения и индикации давления, содержащее корпус с элементами крепления, в котором размещен процессор, выполненный с возможностью взаимодействия по беспроводным каналам связи с системой определения и индикации давления, соединенный с блоком питания и с Bluetooth приемопередатчиком, индикатор информации, устройство предназначено для совместного использования с пульсометром, процессор выполнен с возможностью взаимодействия по беспроводному каналу Bluetooth с пульсометром, устройство дополнительно содержит GPS приемопередатчик, подключенный к процессору через первую последовательную шину, и приемопередатчик УКВ диапазона, подключенный к процессору через вторую последовательную шину, при этом в процессор интегрирована персональная математическая модель определения уровня риска.
Сущность полезной модели поясняет схема устройства мониторинга безопасности газодымозащитника приведенная на фиг. 1.
Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника предназначенно для совместного использования с дыхательным аппаратом, на котором размещена СОИД и с пульсометром. Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника содержит корпус 1 с элементами крепления (на чертеже не показаны), предназначенными для крепления устройства к элементам экипировки газодымозащитника, например, к лямке дыхательного аппарата. В корпусе 1 установлен процессор 2, в который интегрирована персональная математическая модель определения уровня риска. Процессор 2 соединен с блоком питания 3, обеспечивающим беспрерывную автономную работу, который может быть выполнен, например, в виде аккумулятора, с Bluetooth приемопередатчиком 4, с GPS приемопередатчиком 5, подключенным через первую последовательную шину, с приемопередатчиком УКВ диапазона 6, подключенным через вторую последовательную шину, и с индикатором информации 7, например, в виде средства световой индикации. Процессор 2 выполнен с возможностью взаимодействия по беспроводным каналам связи Bluetooth с СОИД 8 и с пульсометром 9 для получения и обработки данных о результатах измерений абсолютных значений давления баллона дыхательного аппарата, среднего и максимального пульса, интенсивности и частоты дыхания, артериального давления газодымозащитника.
Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника работает следующим образом. Предварительно в процессор 2 устройства мониторинга безопасности газодымозащитника интегрируют персональную математическую модель определения уровня риска. Известно, что реальное потребление дыхательной смеси зависит от физической подготовки и персональных особенностей организма. Отклонение величины реального потребления дыхательной смеси от средней регламентируемой составляет 25-45%, как в сторону увеличения потребления дыхательной смеси, так и в сторону уменьшения. Отклонение реальной величины потребления дыхательной смеси от средней регламентируемой в зависимости спектра и вида выполняемых работ составляет до 40%. Данные для персональной математической модели определения уровня риска о потреблении дыхательной смеси и уровне физической подготовки пользователя получают во время тренировок на учебных объектах для подготовки личного состава противопожарной службы. Использование персональной математической модели определения уровня риска позволяет максимально учесть все риски вероятности наступления деструктивных событий для успешного и безопасного ведения работ в непригодной для дыхания среде в условиях ограниченного времени. Персональная математическая модель построена на основе вероятностного метода моделирования потребления дыхательной смеси при работе в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом и с использованием результатов наблюдения за реальными значениями потребления воздуха, результатах измерений среднего и максимального пульса, интенсивности и частоты дыхания при работе пользователя в дыхательном аппарате. Указанный метод позволяет получить необходимые параметры нормального распределения запаса воздуха, а также определить интервалы значений запаса воздуха при заданной доверительной вероятности, что позволяет учесть весь комплекс, влияющих на процесс факторов, входящих в доверительный интервал с заданной вероятностью, в том числе наличие и существенное влияние случайности, позволяет корректировать результаты моделирования на основе наблюдений за моделируемым процессом в режиме реального времени. Газодымозащитник закрепляет устройство, например, на лямке дыхательного аппарата. Сигналы от СОИД 8 о результатах измерений абсолютных значений давления баллона дыхательного аппарата, сигналы от пульсометра 9 о результатах измерений среднего и максимального пульса, интенсивности и частоты дыхания, артериального давления газодымозащитника поступают в процессор 2 по каналам беспроводной связи через Bluetooth приемопередатчик 4. Полученная информация, а также данные GPS приемопередатчика 5 о пройденном расстоянии, времени движения и местоположении газодымазащитника обрабатывается и сохраняется в процессоре 2. В процессоре 2 с помощью персонализированной математической определения уровня риска пользователя в режиме реального времени рассчитывают значения контролируемых параметров безопасности: текущее значение давления оставшегося воздуха в баллоне дыхательного аппарата, атм.; прогнозное значение интервала времени до подачи команды «на выход из непригодной для дыхания среды», мин; уровень риска, отн. ед. Значения контролируемых параметров безопасности приемопередатчиком УКВ 6 передается в центр управления руководителю тушения пожаров. На основе данных параметров руководитель тушения пожара принимает решение на всех этапах реализации действий по ликвидации пожара, а также для оценки потенциальной возможности выполнить основную задачу по тушению пожара силами и средствами звеньев газодымозащитной службы. Контроль текущего значения давления оставшегося воздуха в баллоне дыхательного аппарата позволяет руководителю тушения пожара корректировать действия каждого газодымозащитника и звеньев газодымозащитной службы с учетом специфики потребления дыхательной смеси, повышает уровень безопасности газодымозащитника при работе в непригодной для дыхания среде и низкой видимости в дыму. Контроль изменения прогнозного значения интервала времени оставшегося до подачи команды «на выход из непригодной для дыхания среды» обеспечивает возможность определения объема работ, который способен выполнить каждый газодымозащитник, способствует успешному и безопасному ведению работ в непригодной для дыхания среде в условиях ограниченного времени. Значения уровня приемлемого и критического риска определяют в зависимости от условий реализации работ по тушению пожара исследований по специфике потребления дыхательной смеси и условий воздействия опасных факторов пожара на каждого газодмозащитника при выполнении работ в непригодной для дыхания среде и при низкой видимости в дыму. Контроль уровня риска позволяет руководителю тушения пожара сопоставлять плановый объем работ с текущими и корректировать действия звеньев газодымозащитной службы по выполнению основной задачи по тушению пожара. В процессоре 2 интегрированной персональной математической моделью определения уровня риска рассчитываются предельно-допустимые значения контролируемых параметров, которые приемопередатчиком УКВ 6 передается в центр управления руководителю тушения пожаров. При превышении предельно допустимых значений контролируемых индикатором информации 7 газодымозащитнику подается сигнал на выход.
Изготовленный экспериментальный образец устройства мониторинга безопасности газодымозащитника по результатам исследовательских испытаний во время тренировок на учебных объектах для подготовки личного состава противопожарной службы показал работоспособность предложенной конструкции. Результаты испытаний заявляемого устройства в целом подтвердили повышение точности определения прогнозных параметров безопасности с учетом индивидуальности каждого газодымозащитника и разнородности выполняемых задач, при обеспечении удобства эксплуатации при работе в непригодной для дыхания среде и при низкой видимости в дыму.

Claims (1)

  1. Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника, предназначенное для совместного использования с дыхательным аппаратом, на котором размещена система определения и индикации давления, содержащее корпус с элементами крепления, в котором размещен процессор, выполненный с возможностью взаимодействия по беспроводным каналам связи с системой определения и индикации давления, соединенный с блоком питания и с Bluetooth приемопередатчиком, индикатор информации, отличающееся тем, что устройство предназначено для совместного использования с пульсометром, процессор выполнен с возможностью взаимодействия по беспроводному каналу Bluetooth с пульсометром, устройство дополнительно содержит GPS приемопередатчик, подключенный к процессору через первую последовательную шину, и приемопередатчик УКВ диапазона, подключенный к процессору через вторую последовательную шину, при этом в процессор интегрирована персональная математическая модель определения уровня риска.
RU2020117869U 2020-05-20 2020-05-20 Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника RU199779U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117869U RU199779U1 (ru) 2020-05-20 2020-05-20 Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117869U RU199779U1 (ru) 2020-05-20 2020-05-20 Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU199779U1 true RU199779U1 (ru) 2020-09-21

Family

ID=72601161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020117869U RU199779U1 (ru) 2020-05-20 2020-05-20 Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU199779U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070052542A1 (en) * 2005-09-06 2007-03-08 Fred Rascoe Telemetry emergency air management system
US20140337621A1 (en) * 2013-05-07 2014-11-13 Serguei Nakhimov Wearable communication device, security complex and user interface
RU2605682C1 (ru) * 2015-08-18 2016-12-27 Денис Вячеславович Тараканов Система информационной поддержки управления звеньями газодымозащитной службы при ликвидации пожаров в зданиях
RU186673U1 (ru) * 2018-10-16 2019-01-29 Борис Борисович Гринченко Персонализированное устройство информационной поддержки газодымозащитника

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070052542A1 (en) * 2005-09-06 2007-03-08 Fred Rascoe Telemetry emergency air management system
US20140337621A1 (en) * 2013-05-07 2014-11-13 Serguei Nakhimov Wearable communication device, security complex and user interface
RU2605682C1 (ru) * 2015-08-18 2016-12-27 Денис Вячеславович Тараканов Система информационной поддержки управления звеньями газодымозащитной службы при ликвидации пожаров в зданиях
RU186673U1 (ru) * 2018-10-16 2019-01-29 Борис Борисович Гринченко Персонализированное устройство информационной поддержки газодымозащитника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN205748391U (zh) 逃生救援引导系统
CN203468597U (zh) 消防员生命体征监测及协同救援系统
US8446273B2 (en) Environmental risk management system and method
KR101595850B1 (ko) 안전 경보 기능이 구비된 개인용 공기호흡기
EP2288887A1 (en) Wearable temperature sensor
CN108334974A (zh) 危险监测方法、装置、头戴设备及计算机可读存储介质
CN108294391A (zh) 一种安全头盔或帽子
KR20200099841A (ko) 디스플레이 시스템을 포함하는 산업안전용 웨어러블 디바이스
CN104602140A (zh) 应用于救援的移动终端及系统
US20190056707A1 (en) Methods and Systems for Controlling Operation of Equipment Based on Biometric Data
KR102043460B1 (ko) 산림 재해 진화대원을 위한 안전관리 시스템 및 이의 사용 방법
CN109833047A (zh) 信息采集终端、系统及头盔
KR101513896B1 (ko) 위급 상황 판별 장치 및 그 관리 시스템
CN114200495B (zh) 全任务场景消防员精确定位方法及系统
RU199779U1 (ru) Устройство мониторинга безопасности газодымозащитника
RU186673U1 (ru) Персонализированное устройство информационной поддержки газодымозащитника
CN114584597A (zh) 一种基于云端系统的智能监控消防系统
KR102240068B1 (ko) 테블릿 기반의 작업자 안전관리 시스템
CN210447896U (zh) 一种消防救援辅助系统
KR101840766B1 (ko) 중증도 분류 시스템 및 이를 이용한 중증도 분류 방법
KR20240069468A (ko) Ai 기반 작업자 상태 체크 및 관리 시스템
CA3149280C (en) Process, system and alarm management system for analyzing data of a mobile gas measuring device
GB2368705A (en) Monitoring a person using breathing apparatus
CN111830457A (zh) 一种基于iBeacons的消防定位系统及方法
TWM600446U (zh) 特殊作業環境安全性偵測系統