一种气体消防用火灾探测装置和探测方法与流程



1.本发明属于探测装置技术领域,具体涉及一种气体消防用火灾探测装置和探测方法。


背景技术:



2.气体消防,是指用气体灭火剂去灭火。常用气体灭火剂是以气态喷射、灭火的二氧化碳、卤代烷、惰性气体、卤代烷的同类气体替代物。进一步的,气体消防并非系指专门扑灭气体物质的火灾,而是指用气体灭火剂去灭火。所谓气体灭火剂系指平时以液体、液化气体或气体存贮于压力容器内,而灭火时则都是以气体(包括蒸气、气雾等)状态喷射并能在防护区空间内形成各向均一的灭火剂气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度到国家规范规定的浸渍时间,熄灭该防护区的空间、立体火灾;或用气体灭火器扑灭局部的平面火灾。
3.火灾探测装置是消防火灾自动报警系统中,对现场进行探查,发现火灾的设备。火灾探测装置是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。
4.现有的气体消防用火灾探测装置由于结构上的缺陷,存在以下不足:
5.1.壳体不便于拆卸打开,在对内部的探测机构进行检修时,较为困难;
6.2.没有设置多种火灾检测渠道,且检测范围较小,不能有效准确且及时的检测到初期火灾;
7.3.观测者难以实时获知各种检测结果。


技术实现要素:



8.针对上述背景技术所提出的问题,本发明的目的是:旨在提供一种气体消防用火灾探测装置和探测方法。
9.为实现上述技术目的,本发明采用的技术方案如下:
10.一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,包括壳体、通过壳体安装的探测机构,所述壳体包括插接在一起的左半壳、右半壳,所述左半壳、右半壳的上表面可拆卸的连接有若干挂钩,所述左半壳的内腔连接有左位分隔板,所述右半壳的内腔连接有右位分隔板,所述左位分隔板将左半壳的内腔分隔为在上的检测腔、在下的风机腔,所述右位分隔板将右半壳的内腔分隔为在上的控制腔、在下的走线腔,所述左位分隔板的长度小于左半壳内腔深度,所述右位分隔板的长度小于右半壳内腔深度,所述左位分隔板、右位分隔板之间存在间隔空间,所述右位分隔板设有若干过线孔,所述走线腔在右位分隔板的下表面对应过线孔的位置连接有线插板;
11.所述探测机构包括蜂鸣报警器、安装于控制腔内的单片机、与单片机连接的数模转换模块、无线传输模块、温度探测器,安装于走线腔的散热风扇,安装于右半壳外侧底部的摄像头,安装于风机腔内的吸风机,安装于检测腔的气体传感器、烟雾传感器,所述气体传感器的进气端连接有进气管路,所述气体传感器的出气端与烟雾传感器的进气端连接,所述烟雾传感器出气端与吸风机的进气端连接,所述吸风机的排气端连接出气管,所述出
气管偏向摄像头所在的一侧,所述进气管路包括主管、与主管连接的高位支管、中位支管、低位支管,所述高位支管、中位支管、低位支管的入口均连接有气阀,所述气阀的端口套设有滤尘网,所述气阀设有阀门。
12.进一步限定,所述左半壳的开放端面设有插接柱,所述右半壳的开放端面设有插接孔,所述插接柱、插接孔相互匹配,这样的结构设计,通过插接柱与插接孔的配合,完成左半壳与右半壳的插接,插接结构,便于检修时,打开壳体,暴露出内部的探测机构。
13.进一步限定,所述左半壳、右半壳的上方设有安装座,所述安装座之间螺纹连接有螺杆,所述螺杆的末端连接有锁紧螺母,这样的结构设计,通过螺杆、锁紧螺母配合安装座,完成左半壳、右半壳之间的锁紧固定。
14.进一步限定,所述挂钩分布在壳体的上表面四角,所述挂钩的钩部在上,所述挂钩的下部外圈设有螺纹,这样的结构设计,通过挂钩下部外圈的螺纹使挂钩可以与壳体可拆卸的连接,设置挂钩分布在壳体的上表面四角,使得壳体可以被稳定挂接。
15.进一步限定,所述左半壳在风机腔的下表面设有第一出风口,所述右半壳在控制腔的侧面设有第二出风口,所述第一出风口、第二出风口均可拆卸的连接有密封塞,所述右半壳在走线腔的右侧设有若干进风口,所述右半壳在对应进风口的外侧插接有封板,这样的结构设计,通过第一出风口排出风机腔内的热量,避免风机腔内的热量流动到其它腔室,造成其它腔室升温,通过第二出风口排出制腔中的热量,通过密封塞堵塞或者打开第一出风口、第二出风口,通过进风口提供风源进口,通过插接的封板打开或者密封进风口。
16.进一步限定,所述左半壳的检测腔、风机腔外沿均连接有止位环,这样的结构设计,通过止位环限制检测腔、风机腔内设备的位置。
17.进一步限定,所述左位分隔板的中线设有过线槽,所述过线槽使得左位分隔板的外形为凹字形,这样的结构设计,通过过线槽来避让烟雾传感器和吸风机之间的管路。
18.进一步限定,所述高位支管、中位支管、低位支管的圆周外侧均包裹有编织线套,这样的结构设计,通过编织线套保护高位支管、中位支管、低位支管。
19.进一步限定,所述气体传感器、烟雾传感器、吸风机、蜂鸣报警器、散热风扇、摄像头均通过线插板与单片机快速拔插连接,这样的结构设计,更加便于拆卸连接。
20.本发明还提供一种利用气体消防用火灾探测装置进行火灾探测的方法,所述方法包括下述步骤:
21.s1:通过挂钩将火灾探测装置挂接在显眼高位;
22.s2:高位支管放置在探测空间的高位、中位支管放置在探测空间的中位、低位支管放置在探测空间的低位;
23.s3:火灾探测装置上电启动,吸风机在单片机的控制下,采用间歇吸气的模式工作;
24.s4:外界各层气体经过气阀,按原先所处高度,对应进入高位支管、中位支管、低位支管,滤尘网对外界气体中的尘埃进行过滤,避免尘埃浓度较大时,使得烟雾传感器误触发;
25.s5:外界气体汇入主管中,首先进入气体传感器,探知是否存在危险气体源泄漏,随后进入烟雾传感器,判断是否产生有燃烧引起的烟尘,温度探测器则判断外界温差是否在短时间内发生较大变化,从而判断是否产生火灾,摄像头拍摄外界画面,供观察者查看是
否发生火灾;
26.s6:单片机中的各种数据,通过无线传输模块上传至云端,供观察者实时查看,火灾触发时,蜂鸣报警器响起。
27.本发明的有益效果:
28.3.壳体便于拆卸打开,在对内部的探测机构进行检修时,较为容易;
29.4.设置多种火灾检测渠道,且检测范围较大,能够有效准确且及时的检测到初期火灾;3.观测者不用在现场,即可获知各种检测结果。
附图说明
30.本发明可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明;
31.图1为本发明一种气体消防用火灾探测装置和探测方法实施例的结构示意图;
32.图2为本发明一种气体消防用火灾探测装置和探测方法实施例中壳体的结构示意图;
33.图3为本发明一种气体消防用火灾探测装置和探测方法实施例中探测机构的结构示意图;
34.图4为本发明一种气体消防用火灾探测装置和探测方法实施例中进气管路的结构示意图;
35.图5为本发明一种气体消防用火灾探测装置和探测方法实施例中a处的放大图;
36.图6为本发明一种气体消防用火灾探测装置和探测方法实施例中b处的放大图;
37.图7为本发明一种气体消防用火灾探测装置和探测方法实施例中左位分隔板的结构示意图;
38.主要元件符号说明如下:
39.壳体1、左半壳11、插接柱111、右半壳12、插接孔121、进风口122、左位分隔板131、过线槽1311、右位分隔板132、过线孔1321、止位环133、线插板14、检测腔151、控制腔152、第二出风口1521、风机腔153、第一出风口1531、走线腔154、密封塞16、封板17、挂钩19、安装座191、螺杆192、锁紧螺母193;
40.探测机构2、单片机21、数模转换模块211、无线传输模块212、气体传感器22、烟雾传感器23、吸风机24、出气管25、散热风扇26、摄像头27、进气管路28、主管281、编织线套282、高位支管283、中位支管284、低位支管285、气阀286、阀门2861、滤尘网2862、温度探测器29。
具体实施方式
41.为了使本领域的技术人员可以更好地理解本发明,下面结合附图和实施例对本发明技术方案进一步说明。
42.如图1-7所示,本发明的一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,包括壳体1、通过壳体1安装的探测机构2,壳体1包括插接在一起的左半壳11、右半壳12,左半壳11、右半壳12的上表面可拆卸的连接有若干挂钩19,左半壳11的内腔连接有左位分隔板131,右半壳12的内腔连接有右位分隔板132,左位分隔板131将左半壳11的内腔分隔为在上的检测腔151、在下的风机腔153,右位分隔板132将右半壳12的内腔分隔为在上的控制腔152、在下的走线
腔154,左位分隔板131的长度小于左半壳11内腔深度,右位分隔板132的长度小于右半壳12内腔深度,左位分隔板131、右位分隔板132之间存在间隔空间,右位分隔板132设有若干过线孔1321,走线腔154在右位分隔板132的下表面对应过线孔1321的位置连接有线插板14;
43.探测机构2包括蜂鸣报警器、安装于控制腔152内的单片机21、与单片机21连接的数模转换模块211、无线传输模块212、温度探测器29,安装于走线腔154的散热风扇26,安装于右半壳12外侧底部的摄像头27,安装于风机腔153内的吸风机24,安装于检测腔151的气体传感器22、烟雾传感器23,气体传感器22的进气端连接有进气管路28,气体传感器22的出气端与烟雾传感器23的进气端连接,烟雾传感器23出气端与吸风机24的进气端连接,吸风机24的排气端连接出气管25,出气管25偏向摄像头27所在的一侧,进气管路28包括主管281、与主管281连接的高位支管283、中位支管284、低位支管285,高位支管283、中位支管284、低位支管285的入口均连接有气阀286,气阀286的端口套设有滤尘网2862,气阀286设有阀门2861。
44.本案实施中,本发明具备下述优点:1.壳体1便于拆卸打开,在对内部的探测机构2进行检修时,较为容易;2.设置多种火灾检测渠道,且检测范围较大,能够有效且及时的检测到初期火灾;3.观测者不用在现场,即可获知各种检测结果;
45.本发明通过下述结构达到上述优点:
46.在便于拆装检修方面,壳体1上表面可拆卸的连接有若干挂钩19,通过挂钩19挂接壳体1,使得壳体1的取放都较为方便,壳体1通过左半壳11、右半壳12相互插接在一起组成,当需要打开壳体1,对内部的探测机构2进行检修时,可以通过插接结构快速分开左半壳11、右半壳12,暴露出内部的探测机构2,且左位分隔板131将左半壳11的内腔分隔为在上的检测腔151、在下的风机腔153,右位分隔板132将右半壳12的内腔分隔为在上的控制腔152、在下的走线腔154,使得壳体1内部空间被合理运用;
47.在扩大检测范围较大,增加检测渠道,提高检测效率以及精准度方面,设置进气管路28来扩大检测范围,进气管路28包括主管281、与主管281连接的高位支管283、中位支管284、低位支管285,高位支管283放置在探测空间的高位、中位支管284放置在探测空间的中位、低位支管285放置在探测空间的低位,在吸风机24间歇式吸气的作用下,探测空间的各层的气体都将被吸入气体传感器22、烟雾传感器23,进行检测,从而扩大了检测范围,在增加检测渠道方面,设置了气体传感器22、烟雾传感器23、温度探测器29、以及摄像头27,从气体探测、烟雾、温度、视觉等多方面完成探测;在提高检测效率方面,外界气体被吸风机24主动吸入壳体1内部,依次经过气体传感器22、烟雾传感器23,经过数模转换模块211后,将检测信息传递给单片机21,由于吸风机24主动吸入外界气体,相较于传统的被动检测方式,效率得到提升,在提高检测精准度方面,一是设置了多种检测渠道,共同检测,防止误检测,其中吸风机24的排气端连接出气管25,出气管25偏向摄像头27所在的一侧,使得摄像头27可以观测到气体是否处于正常颜,若是发生燃烧,则气体颜会相应改变,二是在气阀286的端口套设有滤尘网2862,过滤某些环境中浓度较大的尘埃,防止烟雾传感器23误检测;
48.在传递检测信息,便于观测者实时观测方面,通过无线传输模块212将各种检测信息发送到云端,供观测者查看。
49.优选,左半壳11的开放端面设有插接柱111,右半壳12的开放端面设有插接孔121,插接柱111、插接孔121相互匹配,这样的结构设计,通过插接柱111与插接孔121的配合,完
成左半壳11与右半壳12的插接,插接结构,便于检修时,打开壳体1,暴露出内部的探测机构2。实际上,也可以根据具体情况具体考虑其它的插接结构。
50.优选,左半壳11、右半壳12的上方设有安装座191,安装座191之间螺纹连接有螺杆192,螺杆192的末端连接有锁紧螺母193,这样的结构设计,通过螺杆192、锁紧螺母193配合安装座191,完成左半壳11、右半壳12之间的锁紧固定。实际上,也可以根据具体情况具体考虑左半壳11、右半壳12之间其它的固定结构。
51.优选,挂钩19分布在壳体1的上表面四角,挂钩19的钩部在上,挂钩19的下部外圈设有螺纹,这样的结构设计,通过挂钩19下部外圈的螺纹使挂钩19可以与壳体1可拆卸的连接,设置挂钩19分布在壳体1的上表面四角,使得壳体1可以被稳定挂接。实际上,也可以根据具体情况具体考虑挂钩19其它的结构形状以及分布结构。
52.优选,左半壳11在风机腔153的下表面设有第一出风口1531,右半壳12在控制腔152的侧面设有第二出风口1521,第一出风口1531、第二出风口1521均可拆卸的连接有密封塞16,右半壳12在走线腔154的右侧设有若干进风口122,右半壳12在对应进风口122的外侧插接有封板17,这样的结构设计,通过第一出风口1531排出风机腔153内的热量,避免风机腔153内的热量流动到其它腔室,造成其它腔室升温,通过第二出风口1521排出制腔152中的热量,通过密封塞16堵塞或者打开第一出风口1531、第二出风口1521,通过进风口122提供风源进口,通过插接的封板17打开或者密封进风口122。实际上,也可以根据具体情况具体考虑进出风的其它的结构形状。
53.优选,左半壳11的检测腔151、风机腔153外沿均连接有止位环133,这样的结构设计,通过止位环133限制检测腔151、风机腔153内设备的位置。实际上,也可以根据具体情况具体考虑限制腔室内设备位置的其它的结构形状。
54.优选,左位分隔板131的中线设有过线槽1311,过线槽1311使得左位分隔板131的外形为凹字形,这样的结构设计,通过过线槽1311来避让烟雾传感器23和吸风机24之间的管路。实际上,也可以根据具体情况具体考虑其它的结构形状。
55.优选,高位支管283、中位支管284、低位支管285的圆周外侧均包裹有编织线套282,这样的结构设计,通过编织线套282保护高位支管283、中位支管284、低位支管285。实际上,也可以根据具体情况具体考虑进行防护的其它的结构形状。
56.优选,气体传感器22、烟雾传感器23、吸风机24、蜂鸣报警器、散热风扇26、摄像头27均通过线插板14与单片机21快速拔插连接,这样的结构设计,更加便于拆卸连接。实际上,也可以根据具体情况具体考虑快速连接的其它的结构形状。
57.本发明还提供一种利用气体消防用火灾探测装置进行火灾探测的方法,方法包括下述步骤:
58.s1:通过挂钩19将火灾探测装置挂接在显眼高位;
59.s2:高位支管283放置在探测空间的高位、中位支管284放置在探测空间的中位、低位支管285放置在探测空间的低位;
60.s3:火灾探测装置上电启动,吸风机24在单片机21的控制下,采用间歇吸气的模式工作;
61.s4:外界各层气体经过气阀286,按原先所处高度,对应进入高位支管283、中位支管284、低位支管285,滤尘网2862对外界气体中的尘埃进行过滤,避免尘埃浓度较大时,使
得烟雾传感器23误触发;
62.s5:外界气体汇入主管281中,首先进入气体传感器22,探知是否存在危险气体源泄漏,随后进入烟雾传感器23,判断是否产生有燃烧引起的烟尘,温度探测器29则判断外界温差是否在短时间内发生较大变化,从而判断是否产生火灾,摄像头27拍摄外界画面,供观察者查看是否发生火灾;
63.s6:单片机21中的各种数据,通过无线传输模块212上传至云端,供观察者实时查看,火灾触发时,蜂鸣报警器响起。
64.上述实施例仅示例性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

技术特征:


1.一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,包括壳体(1)、通过壳体(1)安装的探测机构(2),其特征在于:所述壳体(1)包括插接在一起的左半壳(11)、右半壳(12),所述左半壳(11)、右半壳(12)的上表面可拆卸的连接有若干挂钩(19),所述左半壳(11)的内腔连接有左位分隔板(131),所述右半壳(12)的内腔连接有右位分隔板(132),所述左位分隔板(131)将左半壳(11)的内腔分隔为在上的检测腔(151)、在下的风机腔(153),所述右位分隔板(132)将右半壳(12)的内腔分隔为在上的控制腔(152)、在下的走线腔(154),所述左位分隔板(131)的长度小于左半壳(11)内腔深度,所述右位分隔板(132)的长度小于右半壳(12)内腔深度,所述左位分隔板(131)、右位分隔板(132)之间存在间隔空间,所述右位分隔板(132)设有若干过线孔(1321),所述走线腔(154)在右位分隔板(132)的下表面对应过线孔(1321)的位置连接有线插板(14);所述探测机构(2)包括蜂鸣报警器、安装于控制腔(152)内的单片机(21)、与单片机(21)连接的数模转换模块(211)、无线传输模块(212)、温度探测器(29),安装于走线腔(154)的散热风扇(26),安装于右半壳(12)外侧底部的摄像头(27),安装于风机腔(153)内的吸风机(24),安装于检测腔(151)的气体传感器(22)、烟雾传感器(23),所述气体传感器(22)的进气端连接有进气管路(28),所述气体传感器(22)的出气端与烟雾传感器(23)的进气端连接,所述烟雾传感器(23)出气端与吸风机(24)的进气端连接,所述吸风机(24)的排气端连接出气管(25),所述出气管(25)偏向摄像头(27)所在的一侧,所述进气管路(28)包括主管(281)、与主管(281)连接的高位支管(283)、中位支管(284)、低位支管(285),所述高位支管(283)、中位支管(284)、低位支管(285)的入口均连接有气阀(286),所述气阀(286)的端口套设有滤尘网(2862),所述气阀(286)设有阀门(2861)。2.根据权利要求1所述的一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,其特征在于:所述左半壳(11)的开放端面设有插接柱(111),所述右半壳(12)的开放端面设有插接孔(121),所述插接柱(111)、插接孔(121)相互匹配。3.根据权利要求2所述的一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,其特征在于:所述左半壳(11)、右半壳(12)的上方设有安装座(191),所述安装座(191)之间螺纹连接有螺杆(192),所述螺杆(192)的末端连接有锁紧螺母(193)。4.根据权利要求3所述的一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,其特征在于:所述挂钩(19)分布在壳体(1)的上表面四角,所述挂钩(19)的钩部在上,所述挂钩(19)的下部外圈设有螺纹。5.根据权利要求4所述的一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,其特征在于:所述左半壳(11)在风机腔(153)的下表面设有第一出风口(1531),所述右半壳(12)在控制腔(152)的侧面设有第二出风口(1521),所述第一出风口(1531)、第二出风口(1521)均可拆卸的连接有密封塞(16),所述右半壳(12)在走线腔(154)的右侧设有若干进风口(122),所述右半壳(12)在对应进风口(122)的外侧插接有封板(17)。6.根据权利要求5所述的一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,其特征在于:所述左半壳(11)的检测腔(151)、风机腔(153)外沿均连接有止位环(133)。7.根据权利要求6所述的一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,其特征在于:所述左位分隔板(131)的中线设有过线槽(1311),所述过线槽(1311)使得左位分隔板(131)的外形为凹字形。
8.根据权利要求7所述的一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,其特征在于:所述高位支管(283)、中位支管(284)、低位支管(285)的圆周外侧均包裹有编织线套(282)。9.根据权利要求8所述的一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,其特征在于:所述气体传感器(22)、烟雾传感器(23)、吸风机(24)、蜂鸣报警器、散热风扇(26)、摄像头(27)均通过线插板(14)与单片机(21)快速拔插连接。10.根据权利要求1-9任意一项所述的一种气体消防用火灾探测装置进行火灾探测的方法,其特征在于:所述方法包括下述步骤:s1:通过挂钩(19)将火灾探测装置挂接在显眼高位;s2:高位支管(283)放置在探测空间的高位、中位支管(284)放置在探测空间的中位、低位支管(285)放置在探测空间的低位;s3:火灾探测装置上电启动,吸风机(24)在单片机(21)的控制下,采用间歇吸气的模式工作;s4:外界各层气体经过气阀(286),按原先所处高度,对应进入高位支管(283)、中位支管(284)、低位支管(285),滤尘网(2862)对外界气体中的尘埃进行过滤,避免尘埃浓度较大时,使得烟雾传感器(23)误触发;s5:外界气体汇入主管(281)中,首先进入气体传感器(22),探知是否存在危险气体源泄漏,随后进入烟雾传感器(23),判断是否产生有燃烧引起的烟尘,温度探测器(29)则判断外界温差是否在短时间内发生较大变化,从而判断是否产生火灾,摄像头(27)拍摄外界画面,供观察者查看是否发生火灾;s6:单片机21中的各种数据,通过无线传输模块(212)上传至云端,供观察者实时查看,火灾触发时,蜂鸣报警器响起。

技术总结


本发明公开了一种气体消防用火灾探测装置和探测方法,其中,火灾探测装置包括壳体、通过壳体安装的探测机构,壳体包括插接在一起的左半壳、右半壳,左半壳的内腔连接有左位分隔板,右半壳的内腔连接有右位分隔板,左位分隔板将左半壳的内腔分隔为在上的检测腔、在下的风机腔,右位分隔板将右半壳的内腔分隔为在上的控制腔、在下的走线腔;探测机构包括蜂鸣报警器、安装于控制腔内的单片机、与单片机连接的数模转换模块、无线传输模块、温度探测器,安装于走线腔的散热风扇,安装于右半壳外侧底部的摄像头,安装于风机腔内的吸风机,安装于检测腔的气体传感器、烟雾传感器,进气管路包括主管、与主管连接的高位支管、中位支管、低位支管。管。管。


技术研发人员:

张波 周金成 蒋晶晶 张庆梅 唐晓斐

受保护的技术使用者:

浙江中雄智能科技有限公司

技术研发日:

2022.05.19

技术公布日:

2022/9/2

本文发布于:2024-09-21 15:37:23,感谢您对本站的认可!

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