室内常年不通风室内温度高,导致室外高温高湿空气及尘埃侵入室内,有害气体积聚严重等不良安全隐患。 二、光伏箱式开关站智能通风防凝露系统方案光伏箱式开关站智能通风防凝露系统方案计划在一次设备室(箱体)加装一套辅助环境监测与联动系统,包含室内、电缆沟环境温湿度点位3个、水浸点位2个,HT500环境采集主机 在无须使用空调的情况下对站内温湿度控制,电缆层装有防雨防虫百叶窗排风口,系统安装完成后能解决通风开关柜降温防凝露污闪、噪音及室内空气不洁等影响电气设备安全运行的诸多问题。 系统实现了“信息”和“电气”两大安全信息安全,系统采取了有效的屏蔽措施,通过EMC专项检测。电气安全,系统主机各项指标均符合国家标准,并取得CCC证书。 实现智能通风系统与变电站底层数据库联动通过数据通讯向变电站控制系统提供各项实时数据并加以自动处理,实现设备故障缺陷主动防御,有效降低变电站的安全风险。
这次我们来探讨一下高速公路隧道的通风控制如何开展,算是抛砖引玉。 我一直参与高速公路监控系统的开发和实施工作,其中参与了多个隧道监控系统的开发,基本一直在这个领域摸爬滚打。 一、通风控制的概念 通风系统的设计目的是紧急撤离阶段保持隧道空间的底部空气清净(增加可视性、降低毒性)。历史上来看,第一次在隧道内安装风机设备的原因就是降低污染物水平。 二、通风控制的作用 通过世界道路协会的公路隧道手册,我们看看通风系统的功能,有以下两个: 正常运营情况下,高效地为隧道提供的新鲜空气,一般是通过稀释污染物的方式实现。 相关内容可参考《公路隧道手册》报告05.16.B第1.6、1.7节:“通风系统在自我疏散过程中扮演的角色”和“通风系统在消防中扮演的角色”。 如是火灾报警值班人员则进入紧急状态,系统进行紧急救灾程序实施救灾。 以上就是针对高速公路隧道通风控制的探讨,其重点还是对火灾下的通风控制研究。欢迎大家拍砖。
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大家好,今天介绍的一款以主页卡片风格为特色的主题。它采用了圆角的卡片设计,如果你文章都有配图的话,效果应该会非常惊艳,话不多说,我们一起看看吧。
结合小零件,一块树莓派就能将猫砂盆升级成自动通风猫厕,每当猫咪“解决完生理问题”,它就能自行启动风扇,进行散味。 简直是铲屎官福音!来看看制作流程。 风扇用于散味,空调通风管则用于排气。 至于PIR(红外)运动传感器,则用来检测猫咪什么时候进猫砂盆、什么时候出去,以决定风扇通风的时间。 自动通风,还能记录“生理”时间 首先,需要设置树莓派中存储数据用的SD卡、连接和启动等。 然后,就可以开始往里面填程序了。 True: pir.wait_for_motion() outpin.on() time.sleep(FAN_ON_DURATION) outpin.off() 同时,作者还希望能在整个系统启动时 execution.log Restart=alwaysUser=pi [Install] WantedBy=multi-user.target 放进/etc/systemd/system文件夹,并允许跟随系统启动
一、粮仓智慧安全管理视频孪生智慧粮仓管理系统对接整合现有安防管理系统数据,实现在粮仓实景三维场景中开展安防管理,保障粮仓安全。 基于视频孪生与空间智能平台,管理人员能实现智能通风控制、智能空调控温控制、智能氮气气调控制、智能环流熏蒸控制、照明控制等智能控制系统的实景三维一张图管理,对设备的监测和远程控制也会更加精准便捷。 管理人员可以根据仿真运行结果,结合智慧粮仓的专家诊断系统,对粮堆实施干预预警等措施,保证储粮质量安全。(4)智能通风系统自动根据历史资料建立粮温预测模型,并依据最新资料对原有模型进行修正。 智能通风系统为用户提供一个通风设备的远程控制操作平台,能够根据粮食品种、气象条件、粮情信息和通风目的,结合空间智能分析进行通风方式的辅助决策——自动检测通风过程中的粮情状态,提供降温通风、降水通风、调质通风和排热换气通风等多种通风模式的辅助决策 ,根据用户预设好的通风粮情条件,自动判断是否执行和终止通风,从而实现通风设备和设施的智能控制,提高通风效率和精度,降低通风管理成本。
数据中心运营过程中会持续产生大量的热,如何让制冷系统高效、快速地带走热量是考验运营管理人员的一道难题。 模型建立完成后,依据现场实际情况进行仿真计算,通过对计算结果进行分析,我们总结得出该机房的制冷系统主要存在3方面问题,包括:空调群控方案存在缺陷,机房冷热通道气流混流严重,通风地板格栅送风量不均匀。 通过对仿真结果进行分析,可知机房局部冷热气流混合严重,冷热气流组织混合,使进风温度提高,不仅增加机柜过热风险,而且部分冷风因得不到有效利用,增加空调系统能耗。 ? 图9 机房气流组织3D图 ? :与空调距离较近的通风地板因气流速度大、静压压力小,从而通风量较小,甚至有部分通风地板通风量为负数,即气流出现倒流情况;与机房空调距离较远处通风地板气流风速小、静压压力大,通风量较大。 除了以上所涉及的场景外,在日常运维中CFD技术还有诸多应用实践,如可以应用于机房空调控制方案对比(送风、风压等)、机房服务器扩容评估、机房冷却系统失效模拟等方面。
在粮食降温等过程中,由于过度通风、风机或通风方式选择不合理、大气相对湿度低于粮堆平衡相对湿度等原因,极易引起储粮水分的损失,从而影响其加工品质。 储粮调质通风是利用通风机产生的气压将外界湿空气引入粮堆,从而使储粮水分增加,其目的为在粮食加工前适当调整其水分,以改善粮食加工工艺品质。 在实际操作中,由于调质通风的参数不易控制,有时并不能达到较好的调质效果,如果调质通风操作不当,还容易发生水分过高甚至结露霉变的事故,因此通风参数与通风时机的选定是。 内蒙古德明电子科技有限公司智能通风技术由于能够准确判断通风时机并控制通风设备的开启和关闭,因此对避免调质通风事故尤为重要。 连接电路和数据采集系统:将传感器连接到温度控制器或数据采集系统,完成电气接线和参数设置等工作。
物联智能养殖管控系统主要由环境数据采集与智能控制两大核心部分组成,通过两大部分的紧密合作,充分发挥物联网技术在养殖中的作用,保证养殖环境适宜畜禽成长,实现精细化的管理,为养殖的高产、生态、安全创造条件, 系统组成及功能 1、智能环境监控 通过传感器、音频、视频和远程传输技术在线采集养殖场环境信息(二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度、噪声、粉尘等)和畜禽的生长行为(进食、引水、排泄等),实时监测设施内的养殖环境信息 通风换气也要考虑对舍内温湿度的影响,冬天选择温度较高时通风换气,夏天选择凉爽的夜晚或早晨通风换气。 通过自动控制系统中的照度自动调节功能可以实现对畜禽养殖内照度的自由调节。 压力 由于某些时候通风性差等原因,有可能造成畜禽养殖内压力与外界存在差异,不利于内外气体流通,这也是舍内有害气体浓度过高的一个因素。当出现内外压差时,应启动相关设备进行通风换气等以保证空气流通。
点击上方 “高速公路那点事儿”,再点击右上角的“···”,选择设为星标 隧道机电工程包括隧道及隧道出入口区段的监控设施、通信设施、供配电设施、照明设施、通风设施和消防设施等。 2.隧道监控系统软件应可通过与紧急电话系统之间的通信接口,实现对系统运行状态的监测。 广播系统控制模块 1.系统应提供隧道广播系统设备检测、音频播放功能。 2.隧道监控系统软件应可通过与隧道广播系统之间的通信接口,实现对系统运行状态的监测。 火灾检测模块 1.系统应提供与火灾检测设备之间的信息传输接口,接收火灾检测系统的实时检测数据。 通风控制模块 1.系统应提供隧道通风控制功能,包括日常通风控制、火灾通风控制、单风机运行控制、通风设备运行状态检测功能。 2.系统应提供通风设备手动控制和自动控制切换的功能。 3.隧道监控软件应提供各种运营条件下的通风控制模式,同时应实现通风系统控制状态的实时检测。
数字粮仓3D可视化系统通过集成多个粮情监控系统,实时可视化展示一个或多个粮仓的粮情,如(大气)气温、粮温、仓温、仓内湿度、粮食水分、粮食质量(宜存率、达标率)、仓库容量比等;还可根据历史数据形成监控数据态势图 2、智慧保粮可视化 根据粮仓内实时的温度、湿度、虫灾的状态,在可视化系统中启动/关闭各种智能保粮系统,且可视化展示粮仓的门窗、空调、通风设施、熏蒸设施的实时性开合,实现降温通风、排积热通风、保水通风、自然通风等不同目的作业 ,直观了解保粮的状态及在系统中实现一站式智能保粮操作。 3、人车作业可视化 数字粮仓3D可视化系统集成粮食出入库作业系统,在三维可视化环境中展示出入库的车辆信息及车辆位置,还可以展示车上粮食的重量、种类、入库仓号、该车粮食扦样的结果等信息;展示园区内部不同角色的员工信息 5、能耗监控可视化 能耗监控可视化能实现根据实时能耗监控数据,在整体场景中综合展示通风、熏蒸、照明等各项耗电情况,包括分类统计面板、分区统计面板等;分项详细展示以上各子项能耗情况。
数字粮仓3D可视化系统通过集成多个粮情监控系统,实时可视化展示一个或多个粮仓的粮情,如(大气)气温、粮温、仓温、仓内湿度、粮食水分、粮食质量(宜存率、达标率)、仓库容量比等;还可根据历史数据形成监控数据态势图 2、智慧保粮可视化 根据粮仓内实时的温度、湿度、虫灾的状态,在可视化系统中启动/关闭各种智能保粮系统,且可视化展示粮仓的门窗、空调、通风设施、熏蒸设施的实时性开合,实现降温通风、排积热通风、保水通风、自然通风等不同目的作业 ,直观了解保粮的状态及在系统中实现一站式智能保粮操作。 3、人车作业可视化 数字粮仓3D可视化系统集成粮食出入库作业系统,在三维可视化环境中展示出入库的车辆信息及车辆位置,还可以展示车上粮食的重量、种类、入库仓号、该车粮食扦样的结果等信息;展示园区内部不同角色的员工信息 5、能耗监控可视化 能耗监控可视化能实现根据实时能耗监控数据,在整体场景中综合展示通风、熏蒸、照明等各项耗电情况,包括分类统计面板、分区统计面板等;分项详细展示以上各子项能耗情况。
其中在系统方面,综合管廊附属系统设计除包含消防、通风、供电、照明、环境与设备监控、安防等系统外,还有智能疏散、人员定位、火灾自动报警与可燃气体探测报警、本体排水等系统。 通常包括:管廊附属地面及内部供电系统、照明系统、消防系统、排水排烟系统、巡更等。 通风系统 综合管廊属于密闭地下构筑物,必须设置通风系统。 常见管廊通风方式分为自然通风和机械通风,机械通风包括机械排风、机械进风。如果综合管廊内容纳电力、通信、给水等常规管线,可以采用自然和机械结合的通风方式。 如果综合管廊内容纳污水、天然气等特殊管线,则必须采用机械进、排的通风方式。 当某区段温度过高(高于40℃),或湿度过高(高于90%)时,监控计算机启动该区段的通风机,强制通风换气,保障综合管廊内电力电缆的运行容量和各设施和工作人员的安全。
其中在系统方面,综合管廊附属系统设计除包含消防、通风、供电、照明、环境与设备监控、安防等系统外,还有智能疏散、人员定位、火灾自动报警与可燃气体探测报警、本体排水等系统。 通常包括:管廊附属地面及内部供电系统、照明系统、消防系统、排水排烟系统、巡更等。 通风系统 综合管廊属于密闭地下构筑物,必须设置通风系统。 常见管廊通风方式分为自然通风和机械通风,机械通风包括机械排风、机械进风。如果综合管廊内容纳电力、通信、给水等常规管线,可以采用自然和机械结合的通风方式。 18..gif 当某区段温度过高(高于40℃),或湿度过高(高于90%)时,监控计算机启动该区段的通风机,强制通风换气,保障综合管廊内电力电缆的运行容量和各设施和工作人员的安全。 设备能耗监控 采用柱状图分别对比通风、监控、照明、排水、安防的能耗数据并进行存储和管理,识别能耗较大的设备并采取调整措施。能耗历史的统计方便管理者对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
量子计算在矿井领域的应用:从精准勘探到智能通风矿井开发长期面临深部勘探难度大、通风系统优化复杂、安全防控压力大等问题,随着浅层资源枯竭,深地、复杂地质条件开采成为主流,传统计算方式已难以满足高精度、高效率的技术需求 矿井通风:破解复杂通防系统的高维计算难题深部矿井开采中,煤与瓦斯突出、煤岩瓦斯复合动力灾害等问题的时空关联特征复杂,通风系统涉及多场耦合、高维计算等难题,经典算法难以快速实现通防系统的优化配置与风险预警 量子计算从微观机理到宏观系统,为复杂矿井通风防控提供了全链条技术解决方案。 借助量子模拟,可精准揭示瓦斯、应力、渗流等多场耦合的致灾微观机理,为通风系统设计提供理论依据;量子并行计算能快速求解通风系统的高维模型,大幅提升计算效率;量子组合优化算法则可高效解决通防系统的设备布局、 风路规划等组合优化问题,实现通风资源的最优配置。
矿业自动化破壁者:EtherCAT转PROFIBUS DP网关的井下实战在深井钻机的轰鸣、矿石输送带的奔流与通风设备的不息运转中,矿业生产的脉搏强劲跳动。 安全与效率的平衡: 在确保防爆安全(如符合Ex d要求)的绝对前提下,如何提升钻机定位精度、优化输送带能效、保障通风系统及时响应,是工程师们永恒的课题。 深井钻机的复杂液压系统与钻杆推进控制得以协同,矿石输送机的多电机驱动实现精准调速与联动,通风设备的变频风机依据瓦斯浓度数据及时调整风量——这一切在统一平台下高效完成。 赋能智能决策: 网关打通数据经脉,将PROFIBUS DP马达的关键运行参数(实时转速、扭矩、温度、故障代码)实时回传至EtherCAT主控系统。 工程师可远程精准监控设备状态,预判通风风机轴承磨损,优化输送机启停策略以节能,或在钻机异常振动时紧急停机,大幅提升预防性维护能力与生产安全系数。
其中在系统方面,综合管廊附属系统设计除包含消防、通风、供电、照明、环境与设备监控、安防等系统外,还有智能疏散、人员定位、火灾自动报警与可燃气体探测报警、本体排水等系统。 通常包括:管廊附属地面及内部供电系统、照明系统、消防系统、排水排烟系统、巡更等。 通风系统 综合管廊属于密闭地下构筑物,必须设置通风系统。 常见管廊通风方式分为自然通风和机械通风,机械通风包括机械排风、机械进风。如果综合管廊内容纳电力、通信、给水等常规管线,可以采用自然和机械结合的通风方式。 如果综合管廊内容纳污水、天然气等特殊管线,则必须采用机械进、排的通风方式。 当某区段温度过高(高于40℃),或湿度过高(高于90%)时,监控计算机启动该区段的通风机,强制通风换气,保障综合管廊内电力电缆的运行容量和各设施和工作人员的安全。
其内部环境复杂,集成有环境监测、安防、排水、通风等多个子系统,确保其安全、高效、智能化管理至关重要。然而,子系统间的“信息割裂”一直是管理的核心痛点。 通风系统:风机及其变频器同样通过ModbusRTU进行控制。 项目面临的核心挑战是:1.协议异构,无法统一管控:三菱主流的CCLKIE协议与安防、排水、通风系统广泛使用的ModbusRTU协议互不兼容,形成多个“数据孤岛”。 2.联动困难,安全隐患大:无法实现系统间的智能联动。例如,当有害气体传感器报警时,通风系统无法自动启动;集水坑水位超高时,无法自动联动水泵并向上位机发出高级别警报。 4.智慧农业与畜禽养殖:集成温室内的环控设备、灌溉系统、土壤传感器,或养殖舍内的通风、喂料、清粪设备,实现精细化种养殖管理。
通风管控:采用机械通风系统,通风口加装防尘网(孔径≤0.5mm),避免室外灰尘进入;雾霾天气关闭通风,启用内循环模式。(七)防有害气体:监测净化 + 通风调控1. 净化措施:配置有害气体净化器(活性炭 + 光触媒双重净化),联动通风系统,超标时自动开启强排风 + 净化模式;3. 通风策略:室外空气质量优良时(AQI≤100),开启新风系统通风(每日 2 次,每次 30 分钟);污染天气采用内循环净化。(八)防泄密:分级授权 + 全程追溯1. 通风管控:采用机械通风系统,通风口加装防尘网(孔径≤0.5mm),避免室外灰尘进入;雾霾天气关闭通风,启用内循环模式。(七)防有害气体:监测净化 + 通风调控1. 通风策略:室外空气质量优良时(AQI≤100),开启新风系统通风(每日 2 次,每次 30 分钟);污染天气采用内循环净化。(八)防泄密:分级授权 + 全程追溯1.
综合监控子系统包括通风系统控制模块、照明控制功能模块、消防控制功能模块、视频监控模块、交通控制模块、信息发布功能模块、电力监控数据模块、机电设备健康监测模块、联动控制模块、预案管理模块等。 一、通风系统控制模块 通风系统控制模块主要管理风机、CO/VI检测器、风速风向检测器等设备,主要由设备监控功能、通风控制策略管理功能以及数据分析三个子模块构成。 1.2通风控制策略管理功能 系统可以设定多种通风自动控制策略,当隧道内CO/VI检测器、风速风向检测器的数值达到一定数值后,系统可根据设定好的通风规则,自动配置通风方案,开启或关闭风机。 九、联动控制模块 系统对隧道通风、照明、视频、交通控制、消防等系统进行整合式联动管理,在同一个控制界面内,可实现对各系统设备的控制。 十、预案管理模块 系统可通过标签分类选择(多系统联动、通风子系统、照明子系统、交通控制子系统、视频子系统、消防子系统),设置内容,对系统模块添加管理预案; 可对预案进行新增、修改、查看、删除等操作; 点击选择某一预案