[发明专利]工业用火场快速判断与辅助决策装置在审

专利信息
申请号: 201310488523.0 申请日: 2013-10-17
公开(公告)号: CN103679609A 公开(公告)日: 2014-03-26
发明(设计)人: 赵祥迪;袁纪武;李磊;王正;姜春明 申请(专利权)人: 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
主分类号: G06Q50/26 分类号: G06Q50/26
代理公司: 上海申新律师事务所 31272 代理人: 张惠明
地址: 100728 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 工业 火场 快速 判断 辅助 决策 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种工业用火场快速判断与辅助决策装置,属于消防技术领域。

技术背景

近几年,国内外发生了多起大型油罐火灾事故,如2009年印度斋普尔油库火灾事故,2009年10月29日19点30分,位于印度西部拉贾斯坦邦首府斋普尔市郊的印度石油公司油库发生火灾爆炸事故,事故造成11人死亡,45人受伤,当地政府连夜疏散撤离近50万人。这次大火燃烧11天,直到11月10日完全熄灭,油库完全损毁,紧邻的建筑也遭到严重破坏。另外还如国内的2010年大连“7.16”新港火灾事故。2010年7月16日18时12分,位于辽宁省大连市大孤山新港码头的中石油国际储运有限公司保税区油库输油管线发生化学爆炸并起火,大量原油外泄形成流淌火,严重威胁毗邻油罐和危险化学品储罐安全。事故发生后,辽宁省公安消防部队先后出动14个消防支队、18个企业专职消防队、348辆消防车、2380余名指战员赶赴现场扑救。同时在全省范围内调集泡沫液900余吨,并协调沈阳空军调用运8飞机运送包括院士在内的11名专家到场,为火灾扑救工作提供技术支持。经过消防官兵15个小时的艰苦奋战,大火被彻底扑灭,成功保住了罐区19个总储量175万立方米原油储罐以及临近2个单位的56个总储量为560万立方米原油、成品油储罐和51个总储量为12.45万立方米二甲苯、苯等易燃易爆有毒危险化学品储罐乃至整个大连地区的安全。这起爆炸火灾事故具有燃烧面积大、爆炸危险性大、潜在威胁多、火灾损失大、扑救难度大的特点。

这些工业火灾事故在扑灭过程中,都经历了火灾影响范围预判、作战方案制订等步骤,扑灭时间都较长。如何快速测算火场的灾害影响范围并及时选择合适的应对方式对控制并扑灭火灾具有至关重要的作用。

本发明有针对性的解决了该问题。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是现有技术中存在的测算火场灾害影响范围较慢导致选择合适的应对方式较慢的问题,提供一种新的工业用火场快速判断与辅助决策装置。该方法用于工业火场快速判断过程中,具有及时快速、实时匹配和监控、火灾处置方案提供及时的优点。

为解决上述问题,本发明采用的技术方案如下:火场信息与消防信息由输入模块输入;输入数据结合火场数据采集模块采集的数据;进入火场预判模块进行预判;预判模块形成的火场信息传入灭火分析模块,计算得出处置该火场的消防处置力量、方式、装备等信息;分析模块处理来自火场预判模块和灭火分析模块的数据,调用预置的基础数据库的基本信息,并把结果分发到执行模块;执行模块分发收集到的数据信息,并与火场反馈模块得到的数据进一步匹配形成处置该事故的作战方案由输出模块输出,若判断出现火灾情况进一步扩大、消防力量供给不足等情况由预警模块进行预警,火场参数及灭火所需力量则由显示模块实时显示。

上述技术方案中,所述火场数据采集模块,用来对火场的基本情况进行监测、采集:热辐射测量元件,可为热辐射计,用于测量辐射热强度;所述火场预判模块,具有数据运算、分析、储存功能的微处理芯片及储存装置;所述灭火分析模块与分析模块,具有数据运算、分析、储存功能的微处理芯片,内置消防力量计算分析指令;所述执行模块,具有数据运算、分析、储存功能的微处理芯片,对得到的数据进行最后修正匹配;所述显示模块,用来显示火场参数及灭火所需力量,可用液晶显示器;输出模块,用来输出火场的高度、温度、辐射、影响区域等基本参数,以及灭火力量、装备、布局等作战方案。

本发明根据工业装置的火灾特点以及火场实际情况,探测并预判火灾的灾害影响范围,在此基础上给出处置该类火灾的消防灭火力量、处置该事故的作战方案,并利用监测监控技术对作战方案的效果进行实时监控,以此为火灾处置提供辅助决策。与现有技术相比,具有以下优点:(1)把火灾现场特定参数与系统内预存的火灾模拟计算场景进行比对、修正,能够真实准确的还原事故现场。避免了以往发明只注重单点探测无法还原整个事故场景的缺点;(2)装置置于现场即可给出辅助灭火作战方案,具有方便快捷、节约时间的特点,且利用监测监控技术对作战方案的效果进行实时监控以修正作战方案。采用本发明的方法,应用于工业装置火灾判断、预测、决策中,取得了较好的技术效果。

附图说明

图1为本发明所述方法的实施方案总体框架结构。

图1中,1为输入模块;2为火场数据采集模块;3为火场预判模块;4为模型库;5为火灾场景库;6为灭火分析模块;7为分析模块;8为基础数据库;9为执行模块;10为火场反馈模块;11为预警模块;12为显示模块;13为火场预判模块。

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