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公开(公告)号:CN114840898B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210533359.X
申请日:2022-05-13
Applicant: 合肥工业大学智能制造技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种灶台‑锅底最佳间距的计算方法及其灶台。该计算方法先构建火焰高度模型,再根据火焰高度确定灶台‑锅底最佳间距的所在区间,然后构建火焰中心线轴向速率的分布模型,进而令火焰中心线轴向速率与环境空气流速相等,以计算出火焰轴向高度,最后利用灶台‑锅底最佳间距的所在区间,对火焰轴向高度进行验证,得到灶台‑锅底最佳间距。在固定流量下可以通过调节灶台‑锅底间距来提高热效率,在固定灶台‑锅底间距下可以通过调节流量大小来提高热效率,使锅底能达到最佳受热效果,并且提升了能源利用率。
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公开(公告)号:CN114935358B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210382148.0
申请日:2022-04-12
Applicant: 合肥工业大学智能制造技术研究院
IPC: G01D21/02 , G06V20/52 , G06V10/40 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08 , A62C3/00 , G08B17/12 , G08B17/10 , G08B17/06 , G08B21/16 , G08B31/00
Abstract: 本发明涉及消防安全控制方法领域,特别是涉及一种储油场所的自动化火情监测与控制方法。该方法包括如下步骤:S1:构建火灾识别模型和多分类模型。S2:部署储油场所用火情监测与控制系统。S3:实时采集监测信号,生成一个预警信号。S4:获取预警信号并作出如下决策:S41:获取火场的实时图像和/或热图像。S42:计算火场的实际位置。S43:确定火灾蔓延速度;S5:获取火场的实时图像输入到火灾识别模型中,得到火场特征。S6:将火场特征输入到多分类模型中,生成灭火策略。S7:驱动自动化灭火车执行灭火策略。S8:在导流槽液位高于警戒液位后,启动围堵灭火单元。本发明解决了现有消防系统无法有效监控并快速处理流淌火等复杂火情的问题。
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公开(公告)号:CN114699699B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210383621.7
申请日:2022-04-12
Applicant: 合肥工业大学智能制造技术研究院
Abstract: 本发明涉及物联网设备领域,特别是涉及一种储油场所用火情监测与控制系统。该系统用于实时检测储油场所的火灾状态,并在出现火情时及时进行自动扑灭和围堵。该火情监测与控制系统包括:探测模块、视频监控模块、自动化灭火车、燃油导流单元、围堵灭火单元、多个第一通讯单元、多个第二通讯单元,以及中央服务器。其中,探测模块包括多组火灾感应器。视频监控模块包含多个摄像头。自动化灭火车中包括运动平台,定位模块、储罐,电磁阀、以及喷射组件。燃油导流单元包括导流槽;围堵灭火单元用于向导流槽内喷射阻燃的发泡剂。中央服务器为系统管理中心。本发明解决了现有消防系统无法有效监控并快速处理流淌火等复杂火情的问题。
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公开(公告)号:CN114935358A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210382148.0
申请日:2022-04-12
Applicant: 合肥工业大学智能制造技术研究院
IPC: G01D21/02 , G06V20/52 , G06V10/40 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , A62C3/00 , G08B17/12 , G08B17/10 , G08B17/06 , G08B21/16 , G08B31/00
Abstract: 本发明涉及消防安全控制方法领域,特别是涉及一种储油场所的自动化火情监测与控制方法。该方法包括如下步骤:S1:构建火灾识别模型和多分类模型。S2:部署储油场所用火情监测与控制系统。S3:实时采集监测信号,生成一个预警信号。S4:获取预警信号并作出如下决策:S41:获取火场的实时图像和/或热图像。S42:计算火场的实际位置。S43:确定火灾蔓延速度;S5:获取火场的实时图像输入到火灾识别模型中,得到火场特征。S6:将火场特征输入到多分类模型中,生成灭火策略。S7:驱动自动化灭火车执行灭火策略。S8:在导流槽液位高于警戒液位后,启动围堵灭火单元。本发明解决了现有消防系统无法有效监控并快速处理流淌火等复杂火情的问题。
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公开(公告)号:CN114699699A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210383621.7
申请日:2022-04-12
Applicant: 合肥工业大学智能制造技术研究院
Abstract: 本发明涉及物联网设备领域,特别是涉及一种储油场所用火情监测与控制系统。该系统用于实时检测储油场所的火灾状态,并在出现火情时及时进行自动扑灭和围堵。该火情监测与控制系统包括:探测模块、视频监控模块、自动化灭火车、燃油导流单元、围堵灭火单元、多个第一通讯单元、多个第二通讯单元,以及中央服务器。其中,探测模块包括多组火灾感应器。视频监控模块包含多个摄像头。自动化灭火车中包括运动平台,定位模块、储罐,电磁阀、以及喷射组件。燃油导流单元包括导流槽;围堵灭火单元用于向导流槽内喷射阻燃的发泡剂。中央服务器为系统管理中心。本发明解决了现有消防系统无法有效监控并快速处理流淌火等复杂火情的问题。
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公开(公告)号:CN114598251A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210209740.0
申请日:2022-03-03
Applicant: 合肥工业大学智能制造技术研究院
IPC: H02S20/32
Abstract: 本发明提供一种不依靠网络及集成电路的自动追踪太阳光的转向装置,该装置包括:主太阳能板、第一太阳能电池板和第二太阳能电池板、转向电机、转向支座,其中所述第一太阳能电池板和第二太阳能电池板为电动的转向支座提供电力,驱动转向支座旋转,进而使得主太阳能板与太阳光线夹角保持相对稳定,以输出相对稳定且高效的电力。该装置能够提高太阳能板的发电效率,充分利用太阳能资源,为企业或家庭提供稳定且清洁高效的电力,助力“碳达峰”及“碳中和”政策推广普及应用。
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公开(公告)号:CN114840898A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210533359.X
申请日:2022-05-13
Applicant: 合肥工业大学智能制造技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种灶台‑锅底最佳间距的计算方法及其灶台。该计算方法先构建火焰高度模型,再根据火焰高度确定灶台‑锅底最佳间距的所在区间,然后构建火焰中心线轴向速率的分布模型,进而令火焰中心线轴向速率与环境空气流速相等,以计算出火焰轴向高度,最后利用灶台‑锅底最佳间距的所在区间,对火焰轴向高度进行验证,得到灶台‑锅底最佳间距。在固定流量下可以通过调节灶台‑锅底间距来提高热效率,在固定灶台‑锅底间距下可以通过调节流量大小来提高热效率,使锅底能达到最佳受热效果,并且提升了能源利用率。
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