Выключатели

Интеграция систем автоматической пожарной защиты здания. Дипломная работа: Разработка и анализ автоматизированной информационной системы в интересах руководителя тушения пожара Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации

Интеграция систем автоматической пожарной защиты здания. Дипломная работа: Разработка и анализ автоматизированной информационной системы в интересах руководителя тушения пожара Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации

На нашем сайте вы можете увидеть программы для расчета пожарных рисков и категорий, а также иностранные программные комплексы в сфере пожарной безопасности.

Новая программа расчета пожарных рисков для тестирования и отзывов — Скачать с яндекс Диска

1) Калькулятор ОФП

Калькулятор сделан по упрощенной интегральной модели, только для одиночных помещений, высотой не более 6м.Им очень удобно предварительно оценить время блокировки.Например, для учебного класса получилось около 1.5мин, следовательно коридор заблокируется еще медленнее.
2) Калькулятор Эвакуации

3) Калькулятор Риска

Всего по двум-трем формулам которые быстро считаются, можно предварительно оценить значение пожарного риска.

Отредактировали программу расчета категорий
(исправили мелкие ошибки 20.02.15)
Программа для расчета категорий. Простая, удобная, все вещества во вкладке материалы, ничего не надо додумывать, только выбрать вид горючей нагрузки.
… любезно предоставлена господином Бондарь Андрей Николаевич, программа свободна в распространении и нет никаких ограничений. г. Надым Ямало-Ненецкого автономного округа.

Новая программы расчета массы газового огнетушащего вещества (хладон) + теория

программы выполнены в Маткаде и MS Excel

Программное средство для Оценки опасности Shell Shepherd, используются предприятиями нефтегазовой и нефтехимической промышленности, подрядчиками и страховыми компаниями во всем мире. Определяет риск и обеспечивает планирование на случай чрезвычайной ситуации в окружающей среде.
Скачать файл с яндекс диска — http://yadi.sk/d/2zCalRcNDcrQA

Тестирование расчетного модуля программы по определению времени блокировки

В данный момент организация FIRESOFTWARE занимается разработкой программного средства по расчету времени блокировки эвакуационных путей опасными факторами пожара с использованием двухзонной математической модели распространения ОФП по помещениям. Расчет проводится в соответствии с зависимостями, представленными в приложении 6 методики определения расчетных величин пожарного риска…, утвержденной приказом МЧС России №382 от 30.06.2009.
На данный момент закончен расчетный модуль программы, который был опубликован для свободного тестирования.

Программа GreenLine предназначена для расчета времени эвакуации людей при пожаре.

Описание программы:

В этом разделе представлена программа GreenLine , предназначенная для расчета времени эвакуации людей при пожаре. Программа GreenLine предоставляет пользователю возможность производить расчет времени эвакуации людей при пожаре в максимально короткий срок, что достигается следующими особенностями программы:

  • Определение расчетного времени эвакуации из здания в соответствии с методикой расчета, приведенной в ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»;
  • Ввод исходных данных для расчета с помощью графического редактора с возможностью использовать в качестве подложки план здания;
  • Автоматический расчет длин участков на основе одного масштабного участка;
  • Формирование отчета, включающего исходные данные по каждому из участков а также подробный ход вычислений.

Программа GreenLine является сетевой, поэтому для осуществления расчета необходим доступ в интернет. Однако для создания схемы эвакуации, ввода данных и проверки их на правильность доступ к интернет не нужен. Вы можете скачать эту программу по следующей ссылке

Посмотреть сертификаты соответствия и купить программу Вы можете на сайте firesoftware.ru

Программа НПБ 107-97 создана для расчета пожарных категорий наружных установок. Она основана на нормах пожарной безопасности 107-97 «Определение категорий наружных установок по пожарной опасности»

Программы Всероссийского Научно-исследовательского Института Противопожарной Обороны представлены программой «Расчет времени эвакуации из зданий и сооружений», а также информационно-поисковой системой «Строительные материалы»

Иностранный программный комплекс «National Fire Code», созданный на основе стандартов американской корпорации NFPA, содержащий нормативные документы NFPA по 1997 год. Официальный сайт организации (на английском языке)

В электронной энциклопедии «Пожарная безопасность образовательного учреждения» представлены и разъяснены необходимые извлечения из законодательно – правовых и нормативно – технических документов, регламентирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности различных видов современных образовательных учреждений РФ: дошкольных и общеобразовательных учреждений, ВУЗов и внешкольных учебных заведений (учебно – воспитательных и подготовительно – коррекционных учреждений, учебных корпусов школ – интернатов, музыкальных школ, художественных и артистических студий).

Программа для расчета категорий помещений В1-В4 , созданная в «Аудит Сервис Оптимум», основана на Приложении Б «Методы определения категорий помещений В1-В4» СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Мы просим всех, кто пользовался этой программой, высказать свое мнение и пожелание в отзывах!

поставщик программного обеспечения предлагает несколько источников информации, которые помогут работе в программе Fenix+ и работе над расчетами риска в целом.

1. Сайт на котором собрана крайне полезная информация по тематике расчета риска (в том числе тексты методики по расчету риска)
http://www.fireevacuation.ru/

2. Книга Харисова, Фирсова. Про обоснование нормативного значения пож. риска. (много интересной статистической информации)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4808465/book_haris.pdf

3. Обзорная лекция Самошина Д.А. по расчетам риска (один из разработчиков методики)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4808465/fire_risk_lecture_web_october_2010.pdf

4. Методическое руководство пользователя Fenix+ в котором рассмотрен пример выполнения проекта
http://mst.su/fenix/download/User_Task/index.htm

5. Руководство пользователя по программе
http://mst.su/fenix/download/User_Guide/index.htm

6. Видео канал на YouTube с некоторыми уроками, к сожалению данные уроки для старой версии программы, но для освежения информации они подойдут

https://www.youtube.com/user/mstvideostream

В современных системах автоматической пожарной защиты здания используются все самые передовые технологии пожаротушения, и новейшие аппаратно-программные средства пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления инженерными системами пожарной автоматики.

Система комплексной безопасности современного объекта, оснащенного всеми видами пожарной защиты, сама имеет два уровня защиты: верхний и нижний.

К верхнему уровню пожарной защиты объекта относятся аппаратно-программные средства, поддерживаемые автоматизированным рабочим местом оператора АРМО.

Нижний уровень пожарной защиты объекта включает в себя аппаратно

программные средства автономно работающей системы активной противопожарной защиты САПЗ. В случае сбоя в работе АРМО система нижнего уровня защиты продолжает свою независимую работу.

Комплексная система активной противопожарной защиты (САПЗ) содержит следующие подсистемы:

  • автоматического обнаружения и извещения о пожаре и управления комплексной противодымной защитой;
  • оповещения и управления эвакуацией;
  • автоматического пожаротушения.

Система автоматического обнаружения и извещения о пожаре и управления комплексной противодымной защитой

В состав данной системы входят:

  • адресно-аналоговые станции пожарной сигнализации;
  • адресно-аналоговые дымовые, тепловые и другие пожарные извещатели;
  • адресные модули контроля и управления.

Данное оборудование позволяет использовать все преимущества современных систем пожарной защиты.

Система контроля и управления инженерными подсистемами пожарной автоматики строится на адресных модулях с возможностью управления инженерным оборудованием по общим шлейфам пожарной сигнализации. Это резко сокращает количество прокладываемых кабелей. Система автоматической пожарной защиты здания разбита на пожарные зоны, алгоритм работы которых тесно связан с алгоритмом работы инженерных систем соответствующей пожарной зоны. Наличие в пожарной зоне шлейфов от разных станций требует объединения станций в одну информационную сеть с общим программным полем и алгоритмом работы. С учетом комплекса противопожарной безопасности здания в помещениях и коридорах должны устанавливаться адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели с возможностью ежедневного контроля уровня их загрязненности через автоматизированное рабочее место оператора. Подобные действия предупредят ложное срабатывание пожарной системы, остановку работы инженерных систем и связанные с этим сбои в деловой работе учреждения, значительно упростят и облегчат обслуживание системы, сократят количество обслуживающего персонала. Контроль и проверка работоспособности оборудования пожарной автоматики из центрального диспетчерского поста через адресные блоки пожарной сигнализации требует оснащения системы противодымной защиты соответствующими электрическими приводами и датчиками контроля положения. Затраты на оборудование такой системы пожарной защиты здания окупаются при ее обслуживании.

Автоматизированная система пожарной сигнализации в случае пожара выдает в систему комплексной противодымной защиты следующие сигналы управления:

  • отключение приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования;
  • закрытие огнезадерживающих клапанов и заслонок;
  • включение системы дымоудаления;
  • открытие клапанов дымоудаления;
  • включение системы подпора воздуха в лестничные клетки и шахты лифтов;
  • открытие клапанов и заслонок системы подпора воздуха.

Существует перспективный интересный вариант интеграции систем пожарной безопасности в жилом секторе строительства.

Общая система пожарной сигнализации жилого дома делится на две автономно функционирующие системы: главную и ведомую.

Главная система пожарной сигнализации обеспечивает основную защиту здания, технических помещений, холлов, лестниц и осуществляет управление инженерным оборудованием пожарной автоматики здания, а ведомая - непосредственно защиту жилых помещений (квартир). Стыковка осуществляется через адресные блоки главной системы пожарной сигнализации и контакты выходных реле автономного блока ведомой системы. При этом появляется принцип. возможность оснастить отдельной квартиры пожарной сигнализацией полностью или демонтировать ее по желанию жильцов без нарушения алгоритма работы главной системы пожарной сигнализации здания и ее переналадки и перепрограммирования.

Система оповещения и управления эвакуацией

Современные средства оповещения о пожаре и управления эвакуацией делятся на два типа:

  • специализированные системы оповещения о пожаре;
  • системы оповещения о пожаре, совмещенные с радиофикацией объекта.

Во втором случае при возникновении пожара в автоматическом режиме происходит подключение шлейфов оповещения с динамиками к блоку системы оповещения о пожаре, минуя устройства регулировки громкости.

Управление системой оповещения о пожаре и эвакуации людей осуществляется через адресные блоки по алгоритму, заложенному в станцию пожарной сигнализации. есть разделение тревожных сообщений, посылаемых в пожарные зоны. Для уменьшения возникновения паники на объектах с большим скоплением людей в зону пожара подается сигнал "Пожар", а в другие зоны - сообщение, например, "По техническим причинам..." и т.д.

Существуют так же специализированные средства оповещения. Это системы телефонной и радиосвязи, которые тоже тесно связаны с алгоритмом работы системы пожарной сигнализации, хотя технически независимы. эта система строится на базе мини-АТС.

Центральный пульт управления мини-АТС - базовой элемент управления и контроля. Встроенный микроциклор позволяет производить программирование и настройку всевозможных функций, тестирование и диагностику неисправностей. Небольшое количество входных телефонных линий от районной АТС с помощью микроциклорной станции мини-АТС превращается в разветвленную сеть телефонных линий, обеспечивающих полноценную связь с районной АТС и м. собой. Микроциклорная система мини-АТС позволяет пользоваться всеми современными средствами связи: телетайпами, факсами, междугородной и международной телефонией. Кроме мини-АТС на объекте может быть установлена специализированная телефонная связь на базе пожарной АТС и пожарных телефонов в случае чрезвычайной ситуации. В диспетчерском пункте устанавливаются телефоны прямой связи (пожарные телефоны), входящие в структуру пожарной сигнализации, которые предназначаются для прямой связи с ЦУС УГПС города при возникновении пожара и ЧС. Для связи с вневедомственной охраной автоматических охранных систем предусмотрен также отдельный городской телефонный вход. Дополнительно на объекте, в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается специализированная радиосвязь с УГПС города.

Система автоматического пожаротушения

Системы управления пожаротушением могут быть как автономные, так и встроенные - интегрированные в систему пожарной сигнализации. С точки зрения надежности работы автономные установки пожаротушения с выносными табло индикации в центральном диспечерском посту будут работать даже в случае сбоя в работе базовой системы пожарной сигнализации.

В систему управления пожаротушением входят автоматизированные установки водяного, пенного, газового, порошкового, аэрозольного и мелкодисперсного пожаротушения. Принцип построения установок определяет выбор оборудования.

изучим наиболее распространенные системы автоматического газового пожаротушения. При выборе оптимального варианта управления автоматическими установками газового пожаротушения, руководствуются техническими требованиями, особенностями и функциональными возможностями защищаемых объектов. Мы не будем заниматься анализом выбора огнетушащих веществ, значит технологической частью установок газового пожаротушения. Отметим только, что в зависимости от объемов огнетушащего вещества выделяются установки модульного газового пожаротушения на одно направление и огнегасительные станции ОГС на несколько направлений. На на данный моментшний день применяются три основные типовые схемы построения систем управления установками газового пожаротушения:

  • автономная система управления газовым пожаротушением с выносным табло индикации в ЦДП;
  • децентрализованная система управления газовым пожаротушением;
  • централизованная система газового пожаротушения.

Децентрализованная и централизованная системы управления газовым пожаротушением строятся на базе автономных автоматизированных установок газового пожаротушения с выводом информации о своей работе через адресные блоки базовой системы пожарной сигнализации. Централизованная система управления газовым пожаротушением кроме адресных блоков для вывода информации о работе автономной системы запуска и оповещения использует адресно-аналоговые пожарные извещатели базовой системы пожарной сигнализации для автоматического запуска пожаротушения.

Одной из особенностей работы систем АГПТ в автоматическом режиме является использование адресно-аналоговых и пороговых пожарных извещателей в качестве приборов, регистрирующих пожар, по сигналу которых производится выпуск огнетушащего вещества. Адресно-аналоговые датчики дыма и тепла, контролирующие защищаемое помещение, постоянно опрашиваются станцией управления пожаротушением. Прибор постоянно отслеживает рабочее состояние датчиков и их чувствительность (в случае снижения чувствительности датчика станция автоматически компенсирует ее путем установки соответствующего порога). А вот при использовании безадресных систем система не определяет поломку датчика или потерю его чувствительности. Считается, что система находится в рабочем состоянии, но в действительности станция управления пожаротушением в случае реального возгорания не сработает должным образом. Поэтому при установке систем автоматического газового пожаротушения предпочтительно использовать именно адресно-аналоговые системы. Их относительно высокая стоимость компенсируется безусловной надежностью, снижением риска возникновения возгорания и ложных срабатываний с выпуском огнетушащего вещества на защищаемом объекте.

Современные системы пожарной сигнализации, построенные на современном оборудовании, включающие в себя гибкую логику, свободное программирование и мощную циклорную память, являются центром интеграции управления и контроля за всеми инженерными системами пожарной автоматики. Рабочий алгоритм, прописанный в такой системе, - единый центр управления всей периферией. Отсутствие промежуточных релейных шкафов с жесткой логикой, резкое уменьшение количества кабельной разводки, высокая надежность оборудования, гибкая логика в программировании, принцип. возможность внесения изменений без технических сложностей, легкость обслуживания и принцип. возможность уменьшения количества обслуживающего персонала за счет автоматизации контроля, несмотря на затраты, указывает, что будущее - за интеграцией всех систем пожарной защиты под эгидой автоматической системы пожарной сигнализации. Построение интегрированной системы автоматической пожарной защиты здания требует высокой надежности работы не только пожарного оборудования, но и линий цифровой связи.

Работа пожарной сигнализации обеспечивается разнообразными техническими средствами. Она предназначена для выявления наличия возгорания, извещения о возникновении пожара, получения информации и управления автоматическими установками пожаротушения. Пожарная сигнализация бывает пороговой, адресно-опросной, адресно-аналоговой. Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации (ААСПС) на сегодняшний день является одним из самых надежных, эффективных и перспективных защитных устройств.

ААСПС представлена на рынке отечественными и зарубежными производителями. Ее устройство считается уникальным, поскольку сочетает в себе новейшие компьютерные и электронные достижения. Как целостный комплекс, такая система является довольно сложным механизмом. В практике также применяется адресная пожарная сигнализация.

Что представляет собой адресная система противопожарной сигнализации?

Адресная система пожарной сигнализации (АСПС) применяется на различных объектах. Как уже говорилось, эта система уступает по техническим параметрам ААСПС, однако, она также является достаточно распространенной, так как имеет весьма приемлемую цену. В состав адресной защитной линии входит множество датчиков, которые постоянно передают информацию на единый пульт управления. Благодаря централизованному управлению можно осуществлять непрерывный контроль над работой подсистемы в целом.

При этом в случае неисправности какой-либо части механизма, целостная защитная линия продолжит бесперебойную работу.

Адресные системы пожарной сигнализации работают по очень простому принципу. Установленные датчики незамедлительно реагируют на задымление или резкое повышение температуры. Информация от датчиков поступает непосредственно на пульт управления. Лицо, ответственное за пожарную безопасность и имеющее доступ к центральному пульту, после получения такой информации обязано предпринять необходимые действия по пожаротушению. На сегодняшний день потребители все же отдают предпочтение более гибкой, надежной и многофункциональной адресно-аналоговой системе.

На картинке – компонента адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации

Компонентный состав и функциональные особенности адресно-аналоговых устройств

Составными компонентами любой системы являются:

  • Устройства обнаружения пожара (сенсорные датчики и оповещатели);
  • Контрольно-приемные приборы;
  • Периферийное оборудование;
  • Устройство централизованного управления системой (компьютер, оснащенный специализированным программным обеспечением или пульт управления).

Противопожарные защитные системы обладают следующим набором функций:

  • Выявление очага возгорания;
  • Передача и обработка необходимой информации;
  • Запись полученной информации в протокол;
  • Создание и управление тревожными сигналами;
  • Управление механизмами автоматического пожаротушения и дымоудаления.

Технические параметры систем пожарной сигнализации

Адресная аналоговая система оповещения о пожаре позволяет определить точное место возникновения очага возгорания. ААСПС характеризуют технические параметры, которые определяют принцип и качество работы оборудования:

  • Адресная емкость системы (возможность установки до 10000 датчиков и до 2000 модулей, что позволяет организовать сетевую работу);
  • Возможность сетевой работы (взаимодействие до 500 приборов для осуществления обмена информацией в сети);
  • Информационное содержание прибора (возможность организации до 1500 адресно-аналоговых колец, подключенных к одному прибору);
  • Наличие строки уравнений (возможность создания до 1000 строковых уравнений для управления реле);
  • Разнообразие структуры шлейфов (кольцевые, радиальные, древовидные);
  • Множество типов модулей и датчиков в системе (20-30);
  • Краткость и информативность системы на пользовательском уровне;
  • Возможность интеграции с однотипными системами;
  • Наличие дополнительных источников питания (встроенных аккумуляторов);
  • Возможность интеграции ААСПС со СКУД.

Какие преимущества адресно-аналоговых систем?

ААСПС включает в себя новейшие компьютерные, электронные и технические достижения. Установка подобной системы защиты имеет ряд преимуществ:

  • Отсутствие необходимости в установке различных тепловых устройств извещения с указанием предельных порогов температур;
  • Установленные механизмы извещения о пожаре имеют высокую работоспособность в тяжелых условиях;
  • Приемно-контрольный прибор обладает многофункциональностью и не требует установки дополнительных механизмов извещения;
  • Быстрое выявление очага возгорания в связи с применением нескольких параллельных алгоритмов действий по обработке поступающей информации;
  • Благодаря многозадачности контроллера приемно-контрольного оборудования, выполняется быстрый запуск автоматических механизмов пожаротушения;
  • Наличие уменьшенного количества электронных элементов;
  • В оборудовании применяются микроконтроллеры, которые отличаются высокой надежностью;
  • Простота проектирования, прошивки и запуска защитных линий в работу;
  • Завышенная цена оборудования достаточно быстро окупается в процессе эксплуатации.

Адресно-аналоговые подсистемы полностью совмещаются с компьютерными технологиями и оснащены выходом во всемирную сеть. В случае возникновения сбоя, с помощью сети информация может передаваться на центральный пульт охраны или МЧС. Содержание системы и ее техническое обслуживание зависит только от человеческого фактора. В связи с кладкой медных кабелей по линии и их специализированной изоляцией, обеспечивается высокая работоспособность, даже при температуре 100º. Это означает, что при возникновении пожара, система сможет работать и передавать данные, а также управлять процессом автоматического пожаротушения.

На видео – больше информации об адресно-аналоговой системе сигнализации:

Системы безопасности Bolid

Наличие ОПС Болид на любом объекте позволяет получать, обрабатывать и передавать информацию о пожаре. Эта защитная линия представлена сложнейшим техническим комплексом, который позволяет своевременно определить возникновение пожара. Данное устройство объединяет в себе следующие составляющие элементы:

  • Коммуникационные линии;
  • Инженерные объекты;
  • Подсистемы безопасности (с их помощью можно осуществлять контроль доступом, управлять подсистемами оповещения, пожаротушения и т. п.).

Сигнализации Болид бывают аналоговыми, адресно-пороговыми, адресно-аналоговыми и комбинированными. Функциональность такой защитной линии обеспечивается исключительно техническим оборудованием. Пожарные датчики и устройства извещения позволяют выявить возгорание. Тревожные кнопки и датчики охраны определяют незаконный доступ на объект. Периферийные устройства наряду с приемно-контрольными механизмами обеспечивают регистрацию и обработку информации.

Каждое устройство призвано выполнять индивидуальные задачи.

ОПС Болид позволяет давать команды по управлению установками автоматического пожаротушения, линий оповещения и иного оборудования. Помимо основного набора функций, ОПС имеет дополнительные, например: управление и контроль над инженерными и коммуникационными подсистемами. К охранно-пожарной сигнализации предъявляются следующие требования:

  • Круглосуточное наблюдение за охраняемым периметром;
  • Выявление точного места незаконного доступа на охраняемый объект;
  • Предоставление простой и понятной информации о наличии возгорания или незаконного доступа;
  • Выявление очага возгорания в кратчайший промежуток времени;
  • Указание точного месторасположения очага возгорания;
  • Точная работа целостного комплекса и отсутствие возможности ложного срабатывания;
  • Контролирование исправности и непрерывной работы датчиков;
  • Отслеживание попыток преднамеренного выведения ОПС из строя.

Болид могут легко интегрироваться и в составе целостного комплекса выполнять ряд задач, в том числе.

Информационная система пожарной безопасности - ИСПБ - единый инструмент прогнозирования, планирования и контроля выполнения всех регламентных мероприятий по поддержанию противопожарной безопасности объекта.

    Система предназначена для:

  • специалистов предприятий по ПБ , где технологический процесс обуславливает наличие факторов взрыво-, пожаро-, радиационной и химической опасности;
  • начальников пожарных расчетов .

Преимущества применения ИСПБ

Разработка ИСПБ предполагает создание информационной 3D модели (3D ИМ), включающей в себя помещения, системы и элементы, необходимые для целей анализа пожарной опасности. Использование 3D ИМ позволяет проанализировать пространственную взаимосвязь между всеми элементами объекта в совокупности с данными и обеспечивает реализацию функций системы.

Решение прикладных задач с помощью ИСПБ

Регулярный мониторинг текущей ситуации на подконтрольных объектах

Наблюдение за эксплуатацией промышленных объектов реализуется с помощью технологии автоматизированной идентификации объектов . Объекты мониторинга маркируются уникальными идентификаторами (штрих-, QR-кодами или радиометками), которые считываются эксплуатационным персоналом с помощью мобильных устройств.

Мобильный клиент позволяет фиксировать контролируемые при обходе параметры (например, сроки проверки). Вносимые в систему данные автоматически попадают в единое электронное хранилище. На их основе проводится планирование последующих обходов, проверок субподрядными организациями и других регламентных мероприятий.

Маркировка огнетушителей QR-кодом

Маркировка огнетушителей QR-кодом

Технология автоматизированной идентификации помогает:

  • снизить возможности возникновения следующих рисков:
    • невыполнение регламентных работ и осмотров оборудования, фальсификации отчетов - для считывания штрих-кода сотрудник обязан подойти к объекту мониторинга и считать код, и только после этого система позволит ему внести данные;
    • потери информации - благодаря ее сбору сразу в электронном виде непосредственно на месте мониторинга;
    • недостаточное качество выполнения работ - благодаря обязательной регистрации исполнителя в системе и персональной ответственности каждого сотрудника за произведенное им действие и мгновенному доведению данных до сведения руководителя через 3D ИМ.
  • обеспечить удобный доступ к эксплуатационной информации благодаря:
    • организации оперативного получения данных в любой точке предприятия через мобильные устройства;
    • систематизации и хранению эксплуатационных данных в электронном виде в единой информационной системе;
    • визуализации данных на 3D моделях, ГИС , технологических схемах.
  • сократить время и повысить удобство выполнения регламентных мероприятий. Мобильные устройства позволяют хранить и получать информацию как о текущем состоянии объектов предприятия, так и об истории изменения контролируемых параметров, а также другие данные, необходимые эксплуатационному персоналу, вплоть до маршрутных карт, инструкций и изображений объектов.
  • своевременно устранять неисправности, благодаря чему предотвращать пожары, за счет визуализации состояния объектов в информационной системе и сигнализации в случае возникновения критических ситуаций.

Подготовка планов ликвидации пожаров за счет моделирования их развития и визуализации в динамике

При возникновении пожара необходимо действовать как можно быстрее. Именно поэтому важно заблаговременно смоделировать варианты его протекания и составить подробные планы действий для всех участников.

ИСПБ дает возможность проанализировать распространение пожара в зависимости от места возникновения и заданного времени и визуализировать ситуацию на 3D моделях, ГИС, технологических схемах. Такая имитационная модель позволяет составить и проанализировать разные маршруты распространения пожара. При расчете учитывается пожарная нагрузка (либо условное время ее выгорания) и огнестойкость строительных конструкций. Результаты этого расчета являются основой для дальнейшего проектирования пожарных зон.

При интеграции с расчетными системами становится возможным моделирование вариантов развития аварийных ситуаций с учетом различных факторов: метеоусловий, конфигурации зданий и сооружений и т. д.

Возгорание в помещении

Возгорание в помещении

Смоделированная ситуация спустя 30 минут

Смоделированная ситуация
спустя 30 минут

Отработка действий при пожаре на 3D тренажерах

3D тренажер представляет собой программный комплекс для изучения специалистами информации о конфигурации предприятия , расположении пожарных выходов, гидрантов и порядка необходимых действий при пожаре. При этом обучаемый пользуется сценариями ситуаций, средствами визуализации и управления ими. 3D представление также может быть дополнено другими вариантами визуализации - фото, видео, сферическими панорамами объектов и так далее.

Виртуальные тренажеры часто являются единственным приемлемым средством обучения, так как ошибки при обучении на реальных объектах могут привести к тяжелым последствиям, а устранение их последствий - к большим финансовым затратам.

Оперативное информирование пожарных расчетов о ситуации

Визуализация маршрута эвакуации на 3D модели

ИСПБ позволяет оперативно предоставить визуализированную на 3D моделях, ГИС и технологических схемах информацию о месте пожара, возможных маршрутах подъезда пожарной техники и о расположении пожарных гидрантов, а также показывает маршруты продвижения пожарных расчетов до очага возгорания.

Возможность быстро оценить ситуацию на 3D модели способствует скорейшей ликвидации аварий и минимизации их последствий, обеспечивает быструю и слаженную работу пожарной бригады.

Базовые функциональные возможности ИСПБ

  • Сбор и хранение информации в электронном виде о:
    • зданиях и сооружениях
    • помещениях и их характеристиках
    • состоянии путей эвакуации
    • конструкциях и элементах, включая их огнестойкость
    • пожарной нагрузке
    • внутренних и наружных системах пожарной безопасности, их элементах и характеристиках
    • стационарных и первичных средствах пожаротушения
    • нарушениях правил ПБ
  • Анализ:
    • учтенных данных
    • пожарной опасности промышленной площадки
    • допустимости конфигурации пожарных зон
  • Планирование:
    • мероприятий ПБ
    • проверок надзорными органами
    • других регламентных мероприятий
  • Визуализация на 3D модели/ГИС/технологических схемах:
    • огнестойкости конструкций и огнезащиты
    • распространения пожара
    • маршрутов эвакуации персонала и движения пожарного расчета
  • Интеграция:
    • ИСПБ легко интегрируется с любыми информационными системами, уже работающими на предприятии

Реализация

Пример реализации доступа к данным посредством 3D модели в НЕОСИНТЕЗ

ИСПБ реализуется на российской PLM/PDM-платформе НЕОСИНТЕЗ *, обеспечивающей управление инженерными данными на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) инфраструктурного объекта. В основе системы лежит датацентрический подход, позволяющий сформировать в НЕОСИНТЕЗ полную информационную модель промышленного объекта. ИМ объединяет в едином актуальном и структурированном электронном хранилище всю информацию, необходимую для управления объектом.

Заказчик: Ленинградская АЭС (Госкорпорация «Росатом»)

Стоимость

Основные факторы, влияющие на стоимость внедрения ИСПБ:

  • Масштаб объекта: количество типов элементов и самих элементов 3D ИМ («НЕОЛАНТ» осуществляет оценку на основе имеющихся ПСД и 3D моделей).
  • Качество и полнота ПСД, на основе которой необходимо разработать 3D ИМ.
  • Наличие и качество 3D моделей, влияющее на необходимость дополнительных работ по подготовке 3D моделей с целью объединения в единую 3D ИМ.
  • Необходимость создания исполнительной 3D ИМ или достаточно 3D ИМ «как спроектировано».
  • Внесение исходных данных: заказчиком самостоятельно или силами исполнителя.
  • Наличие требований по использованию конкретных технологий ИМ.
  • Реализация дополнительных прикладных функций.