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  • pdf文档 智慧园区安防技术解决方案

    6 4.1.5 基于 RFID、NB-IOT 的物联网应用 ------------------------------------------------------------9 4.2 智慧消防物联网 ------------------------------------------------------------------------------------------ 12 综合管理控制台 -------------------------------------------------------------------------------- 13 4.2.3 消防给水监测系统 ----------------------------------------------------------------------------- 14 4.2.4 火灾联网报警系统 物业管理是劳动密集型行业,每年人力成本的支出占到 70% 以上。其中安 防、消防在物业管理中消耗的人力尤其显著。 目前的园区建设,普遍存在以下几点不足: 园区运营商只提供水电气、交通、建筑等基础设施建设,信息化、智能化都 由入驻企业自行完成; 园区信息建设自成体系,缺乏远程、集中控制方式,业务系统封闭运行; 园区管理局限于安防、节能等几个方面,没有覆盖到消防、空间、建筑管理 等领域; 园区服务主要面向园区运
    10 积分 | 45 页 | 4.99 MB | 1 月前
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  • pdf文档 可研报告:风光储氢一体化项目初步可行性研究报告

    900MW、300MW 压缩空气储 能发 电项目以及电解水制氢 2×500Nm³/h。 5.4.1 光伏升压变电站水源 本项目生活、消防水源均接自周边市政自来水管道。暂按 周边市政自来水管道满 足本工程水量及水压要求考虑。 5.4.2 风电场升压变电站水源 本项目生活、消防水源均接自周边市政自来水管道。暂 按周边市政自来水管道满 足本工程水量及水压要求考虑。 5.4.3 压缩空气储能工程水源 3000m3/d 的污水处理厂。电厂生产用水主水 源采用污水处理厂再生水,备用水源采用市政自来水。生活、消防水源接自周边市政 自来水管道。 建议下一阶段由建设单位进一步落实给水厂和污水处理厂相关信息。 5.4.4 电解水制氢项目水源 电解水制氢项目毗邻光伏或风电场升压变电站,项目生活、 生产、消防给水均引 接自电站内对应管网。 5.5 地震、地质及岩土工程 5.5.1 区域地质构造 ATS 实现自动切换。 (4) 生活用房、辅助用房等建筑物就地分别设置一面动力柜,用于为对应建筑物 内的用电设备供电,且均采用双电源供电方式。 (5) 消防水泵、稳压水泵、火灾报警装置、应急照明均按Ⅱ类负荷供电;消防用 电设备采用双电源供电,并在控制柜内设置自动切换开关。 6.2.1.2.5 变电站电气设备布置 变电站从功能上分为生产区和生活区,生产区主要布置有 220kV
    20 积分 | 224 页 | 26.69 MB | 1 月前
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  • pdf文档 2025年工商业储能全方位安全防护解决方案白皮书

    极限)。若未及时抑制,可能引发火灾或爆炸。工商业 储能系统规模较大,电池模组密集排布,局部热失控 可能快速扩散至整个系统。预防措施需依赖电池管理 系统(BMS)、高效热管理设计(液冷/风冷)以及消防 阻燃材料。 电池热失控 1.2 工商业储能系统通常采用高压直流架构,存在电 击、电弧和短路风险。电气绝缘失效、接线错误或设备老 化可能导致高压电弧放电,瞬间释放巨大能量并引燃周 边设 极端温度下 隔热塌陷 锂枝晶 刺穿隔膜 变形/隔膜撕裂 过充/ 过放 内部 短路 过热 挤压 工商业场景的储能系统需适配复杂环境(如高温、 粉尘、振动),设计难度高。电池一致性管理、通风散热设 计、消防系统集成等环节稍有不慎即埋下隐患。运维阶 段需持续监测电池健康状态(SOH)、均衡电芯电压并 更换老化组件,但专业技术人员短缺可能导致误操 作。此外,多系统协同(如光伏+储能)增加了故障诊断 关键瓶颈。 热失控与火灾隐患、复杂场景下的消防难题,以及设计 与运维缺陷,都阻碍着工商业储能的进一步发展。 2 05 供电系统 光伏发电 储能系统 负载 抽水储能 电池储能 风电 电厂 工商业储能 全方位安全防护解决方案白皮书 传统柜式储能系统以集中式设计为主,通常将电池模组、PCS(储能变流器)、BMS(电池管理系统)、消防组件、温 控系统等集成于单一柜体内。 传统柜式储能方案
    20 积分 | 20 页 | 19.72 MB | 5 月前
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  • pdf文档 【项目方案】园区工商业配储项目0.5MW-1MWh储能系统技术方案

    负荷时放电,从而降低整体负荷,达到降低容量电费的目的。 3 电池舱设计方案 1.066MWh 磷酸铁锂电池储能系统采用 20 尺集装箱集成,集装箱内包含电池 系统、逆变升压系统、电池管理系统、监控系统、自动消防系统、自动空调系统、 照明系统等,保证储能系统安全稳定运行。 1)1.066MWh 电池系统组成如下表: 表 3-1 1.066MWh 电池系统组成 序号 项目描述 单元拓扑 额定电压 (V) 20 尺高柜集装箱,可布置 5 个电池簇,总容量 1.066MWh@单簇 17 个电池模块,5 簇汇流对应 1 台 500kW 的 PCS。集装箱内部包含逆变升压系统、 负荷自动切换系统、空调系统、消防系统、汇流系统、监控系统等及其它辅助部 件。集装箱内部结构布置具备可维修性和可更换性,参考布置图如下: 图 3-1 20 尺电池&电气舱平面布置图 3)储能电池系统拓扑图如下: 图 3-2 储能电池系统拓扑图 14 图 3-7 消防联动拓扑 电池系统空间防护: 温度、烟雾、可燃气体探测+联动控制策略 1)一氧化碳、氢气一体化探测器和烟雾探测器、温度探测器; 2)通过消防主机实现预警信息与 BMS、PCS、排风、空调等联动策略,内、 外部断电策略; 3)使用空间淹没式消防(七氟丙烷); 4)外部消防:同时提供了一个标准接口,在紧急情况下,可以接入消防车、 消防栓,快速将消防水输送到火灾部位。
    10 积分 | 35 页 | 1.96 MB | 1 月前
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  • pdf文档 海康威视-智慧产业园区侧重安全管理的解决方案(172页)

    10) 针对园区内主干道和消防通道等区域进行车流引导监控管理。 11) 实现园区内不同会议室场景和人员环境视频会议同步进行,提高会 议效率,同时增加电子班牌和人脸考勤信息发布屏, 使会议室得使用和管理更加 智能。 12) 在园区主干道和人行道等位置安装智慧路灯, 实现路灯、视频监控、 第 5页 信息发布、一键报警、充电等子模块集成统一应用。 13) 实现园区内消防电气系统与门禁和视频监控进行联动,保障园区内 实现园区内消防电气系统与门禁和视频监控进行联动,保障园区内 工作人员在火灾发生时的快速安全撤离,并实现消防设施的可视化巡查管理。 14) 实现园区内火警和重大安全事件的预警和自动处理功能。 15) 针对园区内的展厅建设,通过 LED 透明屏和全息投影技术提高展厅 的科技体验感。 16) 对整个园区进行碎片化的智能应用,将一些小场景应用也能做到视 频智能化处理识别。 17) 将园区所有的物联网智能设备用一个平台统一管理起来,做到真正 时侦测,当有非法入侵等异常行为时, 推送报警信息、 现场图片等至管理人员手 机、邮件以及时响应; 报警预案: 可设置多种报警预案以提高警情发生时的处理速度; 联动策略: 门禁、车辆出入口设备等与消防系统联动, 消防报警时自动打开 消防通道; 智慧路灯: 节能、井盖监控、充电桩等多种应用的一体化灯杆设计; 智能会议 :使用视频交互会议平台实现园区内不同会议室场景和人员环境视 频会议同步进行,提高会议效率,多种解决方案适用于不同大小的会议室;
    20 积分 | 173 页 | 20.69 MB | 1 月前
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  • pdf文档 应急体系解决方案(18页-铁塔)

    广东、上海搭建了北讯1.4G应急指挥平台,四川等地搭建国土150M应急指挥平台。 智慧消防应急预警 烟雾传感器 温度贴片传感器 CO传感器 室外基站 室内基站 α芯片 智慧消防综合预警平台 CO 2传感器 感知层 传输层 传输层 获取信息并上传至物联网基站 物联网通讯支撑系统 基于感知的物联网消防预警系统 智慧消防应急预警 依托合作伙伴研发的端到端 物联网产品线,创造性的将前 级、超低功耗、超大覆盖、无 线部署、实时联网、万物互联” 的物联网智慧消防预警服务。 通过烟雾传感器、电器火灾传感器等设备对相关消防风险因素进行检测,并通过自主研发的物联网基站将数据传输至智慧消 防综合预警平台,可对室内烟雾浓度、可燃气体浓度、电器温度等消防关联信息进行实时监测,且可进行大数据关联分析,建立 后台关联预警机制及预警阈值,一旦超出所设消防风险阈值,后台实现秒级预警并把预警信息推送至相关责任人。本系统具有技 任人。本系统具有技 术成熟、安装方便、维护简单、效果明显等特点,解决古建筑、“九小场所”等复杂城市环境下的消防风险预警问题。 智慧消防应急预警 城市火情监测系统 覆盖:实时监测整个城市潜在隐患 数据:实时上传所有点位烟雾状态 续航:传感器续航时间长达 4 年以上 2016. 9. 18 北京 第一台物联网基站于北京市朝阳区望京地区进行部署 8 小时 55 起 火情隐患预警
    10 积分 | 17 页 | 3.58 MB | 7 月前
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  • pdf文档 京津冀安全应急装备先进制造业集群发展规划(2024-2028年)

    ...........................................................................................14 (八) 消防救援装备............................................................................................... 化、标准化、系列化、成套化发展,以产业链协同为着力点 发展城市内涝应急救援、医学救援装备, 以产业链强基础 为着力点发展预测预警、防控防护、抢险救援、无人救援、 应急通信装备,以重点场景应用为着力点发展消防救援、特 种交通、安全生产事故应急救援装备,构建起贯穿监测预警、 安全防护、应急救援全产业链的安全应急装备产业体系。 (一) 城市内涝应急救援装备 面向湍流水域、浑浊水域、地下空间等复杂环境,发展 素、全周期灾害综合风险监测技术体系,提升多灾种和灾害 链综合监测、风险早期识别和预报预警能力。 (四) 防控防护装备 加快高危生产环境、抢险救援过程中高端个体防护装备 配备,提升个体安全防护产品水平。发展数字化消防单兵装 备、燃爆反恐技术装备、高效智能呼吸装备、紧急避险装备、 汽车安全装备、城市安防系统、安全报警系统、烟雾逃生舱 装备和产品。支持发展重要设施防护系统、工程与建筑施工 安全防护设备、防护材料等。
    10 积分 | 41 页 | 751.83 KB | 1 月前
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  • pdf文档 浙江省地标-大中型体育场馆智慧化建设和管理规范

    舆情管理 …… 数字孪生 综合态势 实时能耗 平台 智能应急 管理 知识管理 事件日志 管理 权限管理 疫情防控 管理 场馆设备管理平台 环境及水 质监控 智能门禁 管理 消防监测 管理 智慧停车 管理 建筑设备 管理 能耗计量 设备管理 智能照明 管理 智慧安防 设备平台 网络管理 平台 …… 接入 网关 规则 引擎 数据库 框架 数据 2305—2021 5 6.7.4 场馆设备管理平台 6.7.4.1 场馆设备管理平台包括建筑设备管理、能耗计量设备管理、智能照明管理、环境及水质监控 管理、智慧安防设备平台、智能门禁管理、消防监测管理、智慧停车管理、网络管理平台等。 6.7.4.2 场馆设备管理平台各子应用应符合7.1、7.4的规定。 6.8 应用展示层 6.8.1 应用展示层通过计算机、移动设备、展示终端大 系统信息的集成和自动化管理; 2) 应对安全防范各子系统的运行状态进行检测和必要控制,对系统运行状况和报警信息等进 行显示、记录和存储; 3) 应具有标准、开放的通信接口和协议,可与机电设备监控系统和火灾自动报警及消防联动 控制系统集成。 7.4.6 智能门禁管理 智能门禁管理应用应具备通过在场馆出入口或重点部位安装闸机等智能硬件设备,并实现与系统的 互联互通,实现无人值守场景下通过扫码、人脸识别或刷卡进出的功能,并满足以下要求:
    0 积分 | 20 页 | 613.17 KB | 6 月前
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  • pdf文档 应急指挥一体化指挥调度平台

    首接负责制? 是否转警? 转警、联动时效? 外单位联动? 外单位值班号码? 基层联系人、电话? 没有号码? 号码不通、占线? 信息研判、分级 启动预案? 启动大厅? 领导不在? 消防等处置力量? 调集多少? 是否疏散? 转运车辆? 物资装备储备? 救援疏散路线? 物资运输? 志愿者召集? 社会物资调度? 工商业动员? 多 级 联 动 的 一 体 化 应 急 指 挥 Web三维地图 SDK 移动端地图 SDK GIS门户 应急二三维一张图GIS平台提供的专题数据服务 空间数据发布 数 据 提 取 数 据 重 组 数 据 分 析 安全生 产数据 消防救 援数据 地震 数据 数据提取 数据转换 数据加载 数据清洗 …… 构 造 器 对象1 对象2 对象N 重组M 重组1 数 据 空 间 展 示 行政区划数 据(至乡级) 大比例尺 基础地理数 指挥机构驻地、救援机构驻地、救援队伍驻地、消防站、运力队伍、公益救援队驻地、公安局/派出所、自来 水公司、电力公司、燃气公司、环卫公司、市政公司、通讯公司、保安公司、加油站、加气站,单位名称、详细地址、照片(如有)、联系人、值班电话、值班手机、值班卫 星电话(如有) n 责任网格:省市区县乡镇,村组社区,企事业单位,居民小区,单位物业,保安室,消防监控室,单位名称、详细地址、照片、联系人、值班电话、值班手机、值班卫星电话
    30 积分 | 159 页 | 32.03 MB | 6 月前
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  • pdf文档 方案:海外某工厂风光储微电网综合能源系统方案

    磷酸铁锂电池包含 2236kWh 储能电池系统 1 套、1200kW 储能变流器 1 套、 1250kVA 隔离变 1 台、智能并网柜 1 台、EMS 系统 1 套和 20 尺储能舱 1 台(含配电、温控、消防和辅控系 统); (4)系统各接口通讯:  EMS:与各设备通过 RS485/以太网通讯,经过通讯管理机转发;  光伏逆变器: 与 EMS 采用 RS485/以太网;  风电变流器: 23MWh 磷酸铁锂电池系统,主要包含 6 个 372.736kWh 电池簇、1 台控制柜(含 BMS 总控 BAMS,集成在综控柜内)、1 套电池系统(含 BMS 从控 BMU、主控 BCMU)、1 套消防监测及自动灭火 系统、1 套液冷系统;  以上设备均集成于 20 尺非步入预制舱内,预制舱长×宽×高尺寸为 6058*2438*2896mm。 3.5.1.2 储能电池系统 储能系统存储介 4 串联铜排、线束 满足电池簇应用 1 套 2 汇流控制柜 含电池舱配电(带计量),配置 UPS 含 BMS 总控 BAMS 1 台 3 温控系统 制冷量满足要求 1 套 4 消防系统 PACK 级全氟己酮+水消防 1 套 5 电池架 6 套 3.5.1.3 储能电池方案 储能系统总配置容量为 2.23MWh,采用电化学储能广泛应用的 280Ah/3.2V 磷酸铁锂电芯,通过合理的 结
    10 积分 | 20 页 | 810.20 KB | 1 月前
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