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引言
1消防应急通信指挥系统的发展现状和建设目标
2卫星通信技术的特点及优势
3浅谈卫星通信技术在消防通信系统中的应用
4结语
综上所述,消防指挥部门为了保障配备的通信系统高效运作,积极应对日益复杂的消防作战指挥需要,就必须建立完善的消防应急通信指挥网络,加强对包括卫星通信系统在内的新技术的应用,加强高精尖设备的维护、信息化人才的培养,确保在大型事故救援中充分发挥消防部队战斗力,有效维护人民群众的生命财产安全。
参考文献:
[1]刘超慧,吴庆涛.基于卫星通信和3G技术的消防通信指挥系统[J].新乡学院学报,2011
[2]李全国.基于卫星通信技术开发消防通信指挥系统[J].中国科技信息,2008
【关键词】3G通信技术;消防部队;智能指挥;消防监督
一、3G通信技术与消防通信职能
(一)3G通信技术的概要
(二)消防通信的职能分析
二、3G通信技术在消防中的运用意义
(一)促进消防工作的反应能力
(二)提升消防工作的信息能力
3G通信技术在消防中的运用可以有效提升消防工作的信息能力。首先,3G通信技术能仿真各类型的事故现场,通过消防人员对救援工作的模拟,实现对各环境下的消防信息的跟踪与采集。其次,3G通信技术为消防通信指挥系统提供了开放性的功能平台,消防部队可以随时保证消防指挥数据的实时更新与信息共享,具备了对信息利用的便捷性。再次,传统的有线通信需要电缆光纤等辅助设备才能完成信息传输,而3G通信技术利用无线电波在空间中进行信息传播,极大的提高了信息传输效率和质量,保障了消防信息传输的迅速、准确、不间断。
(三)增强消防工作的协作能力
(一)运用3G无线图传系统实现智能操作
3G通讯技术中的无线图传系统是一种视频数据传输系统,该系统由消防员、3G网络、信号接收终端共同构成信息循环系统。在实际消防工作中,消防员可以将随身设备采集到的事故现场情况通过编码模块以视频音频形式由无线通讯终端向3G网络发射,因为3G信息覆盖区域广泛,且不受地势影响,运行环境稳定,实时经过移动通讯指挥中心进行信息解码,指挥中心能根据实地信息作出科学的处理决策,发放决策信息返回现场消防人员,从而实现救援工作的智能化操作。
(二)运用3G智能手持终端开展消防执法
(三)运用3G网络组建消防协同办公平台
3G网络移动办公平台由网络服务器、服务平台以及各办公用户端组成。运用3G网络组建消防协同办公平台首先应在消防部队内部设置网络服务器,网络服务器通过3G移动通信技术有利于消防业务基于内部网络,实现与外部环境的通联。其次,将消防协同合作的部门置于相同的服务平台之中,各服务器接受统一平台的管理,包括业务管理、信息安全管理、资源管理等等。再次,各用户通过配备手持终端、PC终端或者浏览客户端口参与服务器访问,形成围绕消防工作的移动办公平台,各协同部门可以应用3G通信技术进行实时沟通,也可以召开视频会议,完成公文流传等各种工作。
参考文献
[1]刘春明,《浅析如何加强消防部队应急通信保障能力》[J],《科技创新导报》,2009年第34期
[2]张勇,《有关3G无线通信技术的分析》[J],《城市建设理论研究》,2012年第10期
【关键词】无线通信技术消防通信系统应用
引言:近年来我国无线通信技术得到飞速的发展,并且逐渐广泛的应用在消防通信系统中,消防工作对通信系统的需求也促进了无线通信技术的应用。无线通信中包括微波通信以及卫星通信,并且无线通信还具有频带宽和容量大的优点,给消防工作提供便利。近些年来无线通信技术已经成为消防通信领域中广泛应用的技术手段,极大的促进了消防通信系统的进步和发展。无线通信技术的用能够提升消防通信中网络的建设水平,有利于构建专业消防通信系统和独立消防通信系统,实现消防工作效率的提高,促进消防通信预警信号的反馈功能发展。
一、无线通信的含义
无线通信包含的内容非常广泛,并且也有较多中的存在方式。其中包括微波通信、短波通信移动数据通信和卫星通讯等。微波通信是以微波为载波的无线通信技术。微波一般情况下都在1M~1MM之间,频率范围为300MHz~300GHz。由此可见微波通信具有频率高和波段宽的特点。频带宽的优势能够有效的保证可以构建文字、图片、语言等大量传输的系统,以此来利用短波通信实现信息的采集、传输、交流、检测等过程,最重要的是微波通信在通信质量和稳定性上占有优势,但是成本较低,施工过程快,能够有效的节省维护费用等。短波通信是波长在40M~10M的无线通信方式,频率为6MHz~30MHz。并且它要通过电离层反射才能够到达通信设备,通信距离较远,属于远程通信的重要手段。但是由于电离层的影响会导致出现信号差的现象。移动通信技术系统是运用3G、4G、GPRS等公众无线通信组成的无线移动数据的通信系统,通过各种数据与消防专用服务器进行连接,以此来实现信息的保存和记录功能等。
二、消防通信系统中存在的问题
2.1消防通信系统应用范围不够大
随着我国社会经济水平的不断发展,导致我国城乡中的建筑和道路的发展更加多样化。并且随着城市化进程的加快,各种高楼和建筑的出现导致我国消防通信系统不能够全面覆盖,大多数地方的通信覆盖率都非常低下。并且由于消防通信系统中存在许多信息缺失的现象,这就导致在火灾事故发生时不能够实现实时沟通,对消防救援工作的开展具有消极的影响。
2.2通信技术手段少,比较单一
2.3事故现场对通信技术的影响大
一般情况下火灾事故救援此案长都是浓烟以及高温环境,并且多数存于网络信息不通畅、通信设备遭到破坏的地方,这样会影响无线通信技术的稳定性,导致信号受到影响。如果消防通信系统中没有无线通信技术的应用,对工作效率和现场救援工作造成影响。火灾现场影响通信的情况下,对前方救援队员的安全也会造成影响。
三、无线通信技术在消防通信系统中的应用
1、应用在消防工作现场。可以通过微波通信、卫星通信、短波通信以及移动数据通信的方式,实现全范围内消防通信系统的覆盖,并且结合无线性技术实现高效率的传播。无线通信技术在消防现场的应用,能够保证消防计划完善、灾情控制的顺利进行,同时有效的提升工作水平。
2、实现消防信号迅速反映。消防预警水平的提升需要通过消防信号的及时反馈来体现,近年来无线通信技术的应用和普及,有效的提升了消防通信系统中消防反应机制的效率和水平,提高了预警作用。在火警被发现后可以通过准确及时的信息反馈来保证报警系统和消防控制系统的顺利工作。消防信号反馈可以通过通信线路和工作人员的设置,以此来保证无线通信装置和消防控制处理得到积极的沟通。
四、总结
综上所诉,社会水平的提升给消防通信系统提出了更高的要求,面对无线通信技术的发展,要充分的利用和把握,以此来保证消防工作的顺利进行。要实现无线通信技术在消防通信系统的创新发展,逐渐实现我国消防工作水平的提升,保护我国国民的生命财产安全,促进社会稳定发展。
[1]赵鑫.无线通信技术在消防通信系统中的应用发展[J].中国新通信,2013,23:68-69.
1我国重特大灾害事故消防应急通信技术应用现状
2重特大灾害事故消防应急通信技术应用要点
2.1建立起重特大灾害专用网络
2.3普及超短波通信手段
超短波通信手段在消防应急通信中主要负责近距离的通信工作,比如重特大灾害现场消防部队之间的短距离交流,该通信手段能够起到非常重要的作用。由于超短波通信具有通信容量大、抗干扰能力强以及设备组成简单等多方面的优点,因此可以在消防部队中得到普及使用,使之成为现场消防应急通信的常用手段。比如,在森林火灾扑救、台风灾害救援等情况下,超短波通信往往是现场最主要的一种通信手段。
2.4增加消防短波通信网络
目前,在重特大灾害事故消防应急通信技术中,对短波通信的应用相对较少。一方面是因为有其他通信手段,在很多时候消防短波通信并没有很大的必要性;另一方面是因为短波通信容易受到天气因素的影响,从而增加了对操作人员的素质需求。因此,对于消防短波通信网络,可在少数应急部队中配备即可,并不需要在大规模消防队伍中进行普及。在一些特殊的应急部队中配备消防短波无线通信网络,可以为部队与指挥部之间的通信顺畅提供更多一层保障。
2.5加大移动消防指挥站的建设
在重特大灾害事故的救援现场往往是瞬息万变,如果消防救援部队没有得到更加及时、准确的指挥命令,就会让消防工作受到很大的影响,甚至产生严重后果。目前,为了加大对灾害现场的消防指挥力度,采用的策略通常是加大移动消防指挥站的建设,通过车载系统,让通信组网、情报获取以及指挥调度等工作能够实现移动操作;而通过移动消防指挥站,可以让重特大灾害事故中的消防救援指挥通信变得更为精准,并且具有很强的时效性,极大程度地提高了消防应急通信水平。通常情况下,移动消防指挥站在各级消防系统中均需要具备,在一次灾害事故中,不仅消防总队需要配备移动消防指挥站,其下一级的消防支队也应拥有配套的移动指挥站,以便于完成对消防现场的指挥以及对上级消防指令的接收工作。
3结语
【关键词】综合通信语音云音频检测应急救援RoIP
一、前言
随着我国社会和经济建设的迅速发展,各类突发性火灾、救援事故与日增多,危害程度大,波及范围广,对语音通信技术手段服务实战提出了更高要求,尤其是多个部队联合作战、多警种协同配合、多个社会联动力量联合处置的情况下,现场的统一指挥,参战力量的默契配合,前后方的衔接与调度管理都迫切需要一种稳定、可靠,同时又能兼容多种制式通信系统的语音综合通信技术。
语音综合管理平台为解决上述问题提供了突破口。
二、技术理念与系统架构
2.1技术理念
借鉴“云计算”和融合语音通信技术的思想,将各类有线/无线、不同频率、制式的语音通信资源通过终端统一转换成IP信号在全网上传输,在省、市一级建立平台,实现资源交换调度,同时利用RoIP技术,对平台内各类语音资源分类、汇接、转换、统一管理,使各类语音资源在全国指挥调度网上呈“网格化”分布,形成覆盖全国的“消防语音云”。
2.2系统架构
按照现行消防管理体制,分别在部消防局、总队、支队建语音管理平台,横向接入各类语音资源,汇聚、管理本级语音资源,下级平台向上级平台通过IP网逐层汇聚,实现分级集成与分布式网络结构相结合的架构方式,下级终端语音资源受上级平台以及更高级平台的直接调度,满足了消防“扁平化”作战指挥的需要。
三、关键技术
3.1音频检测
对于有线、无线、全双工、半双工等多种通信系统接入,可采用VOX(声音)、VMR(语音)、COR(载波)三种检测方法。
VMR根据声音频率和波形特点通过算法确定信号是否有效,频率范围100~1.2KHz,可有效滤除风声、汽车声、震动声等非人声特征音频,适合短波、超短波在噪声较高情况下的通信。
COR根据电台/手台接收到的载波检测信号判定,频率范围100~3.2KHz,其特征与VOX类似,但COR能够确保电台的有效发射,可避免线路干扰造成错误的PTT触发。
3.2噪声抑制
数字滤波器技术。使用DSP数字滤波器,通过DSP芯片的IIR数字滤波器技术滤除3.2KHz以上高频以及100Hz以下低频。
VAD静音检测。使用DSP芯片对数字化后的音频进行VAD检测,去除随机噪声和高斯噪声的误判,以判定是否有效音频输入。
回声消除。为了避免嚣叫,采用AEC(声学回声消除)主流回声消除技术。
数字均衡器和噪音衰减。通常的语音通信环境可采用10段均衡器,根据不同的语音频率来进行适当调节,补偿音源或音频输出设备的缺陷;无线通信设备在信号越差的情况下SNR值(信噪比)越低,语音质量越差,可通过自适应语音增强算法对噪声进行衰减并提高SNR,提取质量较高的音频信号。
3.3增益控制
不同语音设备音频电平存在差异,经过噪声抑制后的音频增益显著降低,数字化后可采用功率控制芯片对音频数据自动增益控制(AGC),通过交换控制单元调节相应参数,输入输出增益范围为-26dB~+12dB即可基本满足各类音频信号的要求。
3.4RoIP(RadioOverIP)技术
为满足通过IP联网需要,应考虑设计专有无线电台通信控制协议,如下图所示。
RoIP是基于VoIP技术之上的专有无线电台通信控制协议,RoIP涵盖了VoIP设备的编码、传输、延迟处理、抖动平滑恢复技术,可对无线电台设备语音检测与触发控制;支持单双工通信及电台远程编程;为便于扩展并适应不同网络传输,协议支持GSM13Kbps、ADPCM16Kbps、ADPCM24Kbps、ADPCM32Kbps、PCM64Kbps等语音压缩编码标准。
四、综合通信在消防救援中的应用
4.1联合应急救援
4.2跨区域作战中的途中通信
利用公共移动网覆盖广和移动互联终端(语音综合管理平台的无线终端)对移动信号、常规无线信号互转技术,可有效解决跨区域增援中的途中通信问题。当救援编队在基站信号覆盖范围内时,可通过电台直接与指挥中心通信;当超出常规信号覆盖范围时,移动互联终端自动实现切换,跨区域救援编队仍可使用电台与指挥中心电台通信。
4.3地震救援及山岳救援
在地震导致的公共通信网瘫痪和公共通信覆盖不足导致山岳等地信号真空的救援中,可利用通信指挥车架设卫星站,建立通信干线,实现前后方的通信联络;利用通信指挥车常规网中继转信,形成现场3-5公里范围的救援圈;通过短波和卫星手机,进一步拓展救援范围,同时利用车载语音综合管理平台,实现各种通信手段的融合对接,形成现场中、短距离交叉通信,及前方后的长、短距离直接通信,有利于指挥部对多种救援力量的统一调度和工作部署。
五、结语
综合语音通信技术通过音频检测、噪音抑制、增益控制和ROIP技术解决了多种制式通信系统间的互联互通问题,实现了语音资源的统一调度与管理,为消防在联合救援、跨区域通信及地震等灾难性救援中提供了统一的语音指挥调度平台,适应了消防在新形势下“一体化”、“扁平化”的灭火救援实战需求。
关键词:消火栓系统;湿式自动喷水灭火系统;雨淋灭火系统;
0引言
某大型艺术中心占地约10hm2,是一座大型综合性文化艺术建筑,包括1800座的大剧院,800座的音乐厅,300座的小剧场,美术馆、艺术馆以及相应的辅助设施(排练厅、演员休息用房、中西餐厅、停车库、公共服务用房等),总建筑面积约95000m2。最高建筑为大剧院,地下1层,建筑高度45m,建筑等级为一级,建筑物耐久年限为100a。
1消防系统
1.1消火栓系统
采用室内外消火栓合用加压泵供水,消火栓系统管网水平、垂直成环。在大剧院周围布置DN200环状专用消防给水管网,并布置地下式室外消火栓。
艺术中心室内除演出大厅仅在其周围设室内消火栓外,其余各处室内消火栓布置间距能保证同层任何部位有2个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
大剧院顶层34m处设18m3消防水箱用于整个艺术中心初期消防用水。通过稳压设备使该管道平时保持高压准工作状态。由于椭球形屋盖是桁架结构,水箱和稳压设备的气压罐只能布置在机房顶上桁架之间。受每品桁架间距和机房上空顶部的空间限制,18m3消防水箱分成2座,分别放在机房顶两侧,相距40m,由连通管相连。
1.2大剧院雨淋系统
大剧院舞台是整个建筑物最为关键的部位,投资比例高。舞台的消防系统更是大剧院最为重要的部分。舞台上可燃物多,有大量幕布、布景、照明灯具及可燃道具,有时演出中还会出现烟火效果,发生火灾的可能性非常高。国内外剧场的火灾往往发生在舞台,扑灭不及时会蔓延到整个建筑,造成重大损失。
舞台火灾有3个显著特点:①舞台发生火灾后蔓延速度极快。主要因为舞台上可燃物多,幕布垂直高度近16m,火灾发生后产生强大热对流,助长火势的横向垂向蔓延。有资料介绍,12m高的幕布不到10S就可完全烧光。②舞台面到葡萄架高度很高,舞台上垂直吊挂着很多幕布,严重遮挡视线。高大空间烟气上升偏移,火灾自动报警系统很难准确判断舞台幕布中的着火点。③舞台火灾对观众造成很大威胁,易造成人员财产损失。综上分析,舞台的火灾更具危险性,消防安全更为重要,必须建立安全的舞台消防体系。消防系统探测、控制、操作越简单,对于迅速扑灭火灾、防止火势蔓延越有利,也就越安全可靠。大剧院16m高度的布景拆装问、主舞台、后台和侧台设有雨淋灭火系统。
栅顶是舞台上部不可缺少的重要设施之一,是舞台上部悬吊设备安装、调试、维修的工作层面,因此栅顶设计水平直接影响剧场的使用功能。栅顶设计的好坏与舞台上部屋架选用的形式、滑轮梁的数量和布置、天桥的宽度、悬吊设备的品种、数量、位置、荷载都有直接关系。按照舞台演出的常规模式,舞台上固定幕布吊杆方向平行于台口,按照舞台机械的初步意向,雨淋防火分区的界限平行于幕布。如果主舞台上的任一点出现火情,都将启动包括此点所在区和相邻两区的雨淋阀,形成3个区的覆盖保护。整个舞台分为8个区,其中主舞台5个区中同时作用3个区,后台和侧台各为1个区,见图1所示。系统最大设计流量为168.5L/s,作用时问按1h计。消防用水由室外地下室消防水池及大剧院地下室消防泵房雨淋灭火系统加压泵供给。管网配置必须配合舞台机械的卷扬机和拉索进行设置。雨淋干管的位置经过多次协调,选择了适合舞台葡萄架的安装位置。具体设计参数见表1。雨淋加压泵组的出水管在报警阀组人口前设置DN300环状给水管道。在报警阀间设置ll套DN200雨淋阀组。
1.3大剧院舞台防护冷却水幕系统
1.4湿式自动喷水灭火系统
艺术中心独特的建筑特性及平面组合给建筑消防设计带来了一定难度,建筑体型庞大、室内疏散距离过长,按照常规设计很难满足现有规范的要求。通过消防性能化分析,在消防设计上把建筑空间分为危险性空间和安全性空间。将大剧院、音乐厅、小剧场、美术馆、艺术馆、中心服务区及地下室空间定为危险性空间。危险性空间应严格执行中国现有的法律及规范,在消防设计上采取严格的措施,以确保人员生命及公共财产的安全。将联系5个场馆的南、北共享大厅定义为安全性空间,即在火灾发生时,5个场馆的观众通过消防楼梯疏散到共享大厅,即视为已到达与室外同样安全的区域,再疏散至室外。共享大厅设计有室内消火栓系统及自动喷水灭火系统。
大剧院的观众大厅分楼座和池座,池座上部吊顶内净空高度大于8m、小于18m,其火灾危险等级为中危险I级,设计自动喷水强度6L/(minm2),作用面积160m2,在池座上部吊顶内和楼座部分均设计自动喷水灭火系统。主舞台葡萄架顶部自动喷水灭火系统的火灾危险等级为中危险Ⅱ级,设计自动喷水强度8L/(minm2),作用面积160m2。
音乐厅的室内净空高度大于8m、小于18m,其火灾危险等级为轻危险级,设自动喷水灭火系统。考虑到厅内未设室内消火栓系统,自动喷水灭火系统选取K=115、RTI≤50(ms)0.5型喷头。
1.5消防水池
消防水池设置在大剧院室外地下,储水量按同时开启的最大室内、外消防系统用水量之和计算为l665m3,设计水池实际储水容积为2000m3。为避免消防水长期停滞而导致水质恶化,在消防水泵房内设置了1套给水泵,用于平时绿化用水,使水池内用水得到循环避免死水现象的出现。水池分成4格,其中每格水池均有2根吸水管,通过泵房内所有水泵的共用吸水管达到相互连通水池的目的,保证在一个水池检修时,不影响其他水池的使用。设计中还采取了消防用水不作他用的技术措施。水池设置了消防车取水口。本建筑设计消防水量、消防水池储水量。
2消防泵房的设置
2.1各消防系统加压水泵的确定
泵房设计首先要确定泵房中水泵的型号和数量,其直接影响泵房的建筑面积及布局。各消防系统加压水泵。
2.2消防泵房设计
大剧院消防灭火系统与艺术中心其他建筑单体相比种类多,用水量大,因此把整个系统的消防水泵房设置在大剧院内。泵房占地面积202.5m2,层高4.5m,各种消防泵的出水管沿综合地沟向中心服务区敷设,在中心服务区地下车库成环,分别向艺术中心等其他四个建筑单体引入消防给水入口管。水泵接合器的设置本着集中与分散相结合的方式设置,在消防水池附近设置系统所需的水泵接合器,在各个单体也相应设置一处水泵接合器。见图2、图3。
2.3系统控制简述
消火栓系统的每个消火栓箱设置遥控按钮启动消防泵。消防泵也可由消防控制室遥控或就地开停。自动喷水灭火系统设有15套湿式报警阀,按各单体建筑防火分区设置水流指示器、带启闭信号的分区控制阀,设6套消防水泵接合器。雨淋、水幕、水喷雾系统为开式系统,按照分区设置了雨淋阀,由各区自动报警系统报警,经确认后启动各系统消防泵及电磁阀。
2.4三维管道设计软件在泵房管道设计中的应用
消防泵房是整个艺术中心消防灭火的动力核心部分,其设备选型和管道设计的合理性直接影响整套消防系统的上E常运行。艺术中心消防系统分消火栓、自动喷水灭火、水幕、雨淋等系统,具有消防用水量大、水泵数量多、管道种类多、管径大、消防泵房空间又相对有限等特点。传统的二维单线及双线管道设计已不能满足设计要求。因此,在本次设计中采用建立在AUTOCAD基础上的三维管道设计软件进行泵房的设计(见图4)。在消防泵房建立管道模型过程中,管道错综复杂的现实情况可以一目了然地呈现在设计者面前,能够清楚地显示各种管道的空间走向,通过碰撞检查功能及时发现管道敷设的矛盾,确保管道设计准确无误后自动生成平立剖面图、ISO图及材料表。
采用三维管道设计优点在于:以数据库为基础,确保管道设计时多次提取数据的同源性,减少人为误差;最大限度地真正反映管道的实际情况,可以在计算机内以任意角度了解管道的布置情况;自动生成平立剖面图、ISO图及材料表,使T程设计人员从繁重的绘图、材料表统计的体力劳动中解放出来,提高了工作效率,确保材料统计的准确性;在工程实施中,可以避免多次返工,缩短丁期,减少材料的浪费,在提倡节约型社会的今天具有重要意义。
【关键词】通信机房;机房空调节能;PUE值
通信局房配套设备包括空调及电源设备,其中空调设备耗能占到了通信局房总能耗的40左右,因此空调设备节能的效果直接影响着通信局房PUE值的高低。PUE值就是通信局房总的耗电量与主设备耗电量的比值,PUE值越低说明通信局房能耗的使用率越高。由于篇幅的所限我下面就只探讨一下通信局房空调设备的节能技术及节能效果,至于基站空调的节能技术和节能效果就不在这里讨论了。
1采用冷却塔供冷技术
1.1原理
1.2节能效果分析
2智能节能双循环空调机
2.1原理
当室外空气温度达到可利用其直接冷却制冷剂时,空调机停止压缩机制冷系统,开启节能制冷循环,通过节能制冷循环系统,利用室外低温冷却制冷剂。将制冷剂送到室内机蒸发器,吸收机房热量,从而达到节能目的。机组还可根据室内负荷以及室外温度智能调节两种制冷系统的切换和配置,保证在任何情况下机组均保持最大节能运行状态。
2.2节能效果分析
3智能雾化喷淋系统
3.1原理
智能雾化喷淋系统是采用一套独立的辅助水系统在空调机组的制冷工况下将水雾喷洒到空调冷凝器表面,使空调器由单一的风冷变为风冷和雾化水的混合冷却方式,从而降低冷凝器的冷凝温度和冷凝压力,减少压缩机的高低压差,减少了压缩机由于高温保护造成跳机频繁或启动困难的现象,这不仅增加了压缩机使用寿命,而且对空调机有节能效果。
3.2节能效果分析
4空调自适应监控节能系统
4.1原理
设置多台机房专用空调机的机房,空调机运行是根据本身回风温度状态,自动进行相应的运行,因每台空调机负担区域大小和负荷的不同,会造成空调机运行状态不同,甚至相互矛盾,竞争运行,增加空调运行费用,降低空调机能效。
空调自适应监控节能系统采用集中控制、对多台空调机组联网并实现智能协同运行。根据机房环境的情况,自动监控和自动调节空调机出风温度,统一协调整个机房的空调机运行,包括空调机的运行数量、每台空调机状态,智能管理空调、避免空调机的竞争性运行。提高整个机房空调机的运行效率。
4.2节能效果分析
空调自适应监控节能系统智能群控管理机房专用空调机,合理调整空调机运行数量、休眠备份多余的空调设备、避免空调机的竞争性运行,提高了机房空调效率。其节能效果与机房空调机配置容量的富裕度,布置的合理l生关系密切,机房空调机配置智能雾化喷淋系统容量的富裕度越大,布置的越不合理,其节能效果越明显。一般为15-25%。
5小结
关键词大空间建筑;智能消防;固定消防炮
为满足日益复杂多样的建筑功能需要,各种消防安全工程技术日新月异,各国在建筑消防安全技术方面均有着不同的进展。近年来,随着我国建筑市场的发展和建筑技术的不断进步,一批大空间建筑在全国各地相继投资建设,且有进一步增长的趋势。对于这些大型建筑,如大剧院、音乐厅、会展中心、候机楼、体育馆、宾馆、写字楼的中庭、大卖场、图书馆、科技馆等,单层建筑面积超大,楼层超高,内部空间无法分隔,其特殊使用功能的要求使得套用现行防火设计规范无法解释或无法确定出完善的防火设计方案,而这类大空间建筑又普遍都存在着火灾危险等级高、火灾水平蔓延速度快的特点。由于各地消防能力、气候条件等实际地域情况的差异,大空间建筑内采取何种有效的消防形式各地却有不同的设计方法,有的甚至大相径庭。
1概述
大空间建筑,按照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》可以理解为:室内净空高度大于8m的民用建筑和工业建筑、大于9m的仓库、以及室内净空高度大于12m的采用快速响应早期抑制喷头的仓库。
按照现行的规范,在这种单层建筑高度超过8m的大空间内部,通常需要同时设置消火栓系统和雨淋灭火系统。但是由于空间过大,热气流的上升和水平流动规律既与室内净空高度有关,也与送排风系统、防排烟系统有关,更与建筑内部布置有关,是个较为复杂又难以控制的问题。这就有可能出现需要喷水的喷头不喷水,而不需要喷水的喷头误动作。再加上现在建筑专业对空间美观方面的设计要求越来越高,采用自动喷水系统对室内的空间美观有很大的影响,甚至这种做法不被建筑及室内设计所接受。
面对这样的实际问题,设计思路转向寻找更适合大空间建筑的消防灭火系统上。而消防水炮刚好解决此类问题,消防炮因流量大、射程远,主要可用来扑救一些可燃易爆物体集中、火灾危险性大、消防人员不易接近的场所的火灾。现在在一些工业与民用建筑某些高大空间、人员密集场所无法采用自动喷水灭火系统时,亦设置固定消防炮等灭火系统。此系统在笔者设计完成并投入使用的郑州国际会展中心已得到成功应用,下面主要结合安阳国际会展中心的设计浅谈一下此系统的应用。
2工程概况
安阳市会展体育中心楼,位于河南省安阳市区内,东临永明路,西侧和南侧紧邻中心广场会展。南楼主要由容纳467个展位的展厅和展览辅助用房、会议室、报告厅、办公用房、健身中心、培训中心、休闲娱乐中心及设备用房等功能组成。建筑面积约6万m2。
3设计做法
1)安阳会展中心建筑里面大空间中空处较多且挑空处均较高,为满足其大空间内的消防要求,其水炮系统配置了PSSZ120-HT232型和PSSZ5-HT111型SZP视频自动消防水炮灭火系统。PSSZ120-HT232型SZP视频自动消防水炮技术参数:工作电压:24V,射水流量:25L/S,标准工作压力:0.8MPa,保护半径:50m,安装高度:≥4.5m;PSSZ5-HT111型SZP视频自动消防水炮技术参数:工作电压:220V,射水流量:5L/S,标准工作压力:0.6MPa,保护半径:20m,安装高度≥4.5m。
2)系统设计流量与压力:本系统中SZP视频自动消防炮最大同时开启个数为2个,总设计流量Q=50L/S,火灾延续时按60min计算,大空间消防水炮水池储水量180m3。本系统最不利点SZP视频自动消防炮入口管网所需压力为0.8MPa。消防水泵采用一用一备的形式,水泵均设置于地下水泵房内。由于固定炮的消防水量很大,高位水箱储水容积无法满足消防初期水量及水压,结合别的工程实例做法,采用稳压泵及气压罐的方式解决此问题,稳压泵及气压罐均设置于地下水泵房内。
3)系统中均设有水流指示器及模拟末端试水装置。
4)每个SZP视频自动消防炮前设有电动蝶阀与检修阀。电动蝶阀应水平安装,现场控制盘安装距地1.5m,声光报警距炮附近,现场控制箱距炮0.5m。
5)为保护管道,应在水泵出水管处设置安全泄压阀。
6)根据设计流量设置水泵接合器,每个水泵接合器流量宜按10-15L/S计算,共设计6组。
4安装做法
1)电动蝶阀安装前应先进行管道的冲洗和试压。
2)管材选用:采用外镀锌钢管。管道DN
3)模拟末端试水装置装设在卫生间等便于排水及操作测试的地方,采用间接排水方式排水,出口接不小于DN50的排水管。
4)每个装置前设有电磁阀与闸阀。电磁阀应靠近灭火装置水平安装。电磁阀宜选用通过国家消防装备质量监督检验中心检验,并取得型式检验报告的产品。电磁阀安装前应先进行管道的冲洗和试压。
5电气控制
1)本系统采用PSSZ120-HT232型和PSSZ5-HT111型视频自动消防水炮,装置24小时全天候工作,当保护区域发生火灾SZP视频自动消防水炮自动报警并自动瞄准火源后开启相应的电动蝶阀,或值班人员通过手动控制盘手动瞄准火源后开启相应的电动蝶阀,实施灭火,并反馈信号到中心控制柜。
2)本系统PSSZ120-HT232型视频自动消防水炮灭火系统采用DC24V电源,电动蝶阀采用AC220V电源,声光报警装置采用DC24V电源。
3)本系统接地采用联合接地,其接地电阻不应大于1Ω。
4)本系统电动蝶阀的功耗是按一次最大同时打开2个电动蝶阀设计的,现设计采用AC220V、50W的电动蝶阀,如大于此功率,请与我院联系并按实际情况重新设计。
5)本系统有UPS后备电源(3000VA,延时2h)。
6应用前景
固定式消防水炮系统系统用双波段摄像机代替人眼,采用以像素为单位的数字化技术,灵敏度高、反应速度更快;采用微处理模块与功率驱动模块相结合的方式解决了空间定位问题,实现了火灾早期探测与自动扑救联合行动;采用远程控制消防水炮,空间定位精度高,使火灾及扑救过程造成的损失减少到最低。解决了高大空间场所、超出房间高度(大于8米)的火灾探测及灭火难题。是集有线远程通讯、火灾探测报警、着火点自动定位及自动灭火等多项功能于一体的消防系统,具有体积小、报警及时、灭火效率高、水渍污染少等优点。随着我国建筑行业的快速发展,此系统必将在以后的大空间建筑设计中得到越来越广泛的应用。
[1]赵锂,王耀堂.建筑给水排水设计手册.
摘要目的:比较心脏手术后机械通气患者使用密闭式吸痰的临床应用效果。方法:选取2012年10月~2013年10月于我院接受心脏手术并进行机械通气患者60例,随机等分成对照组和试验组,试验组患者采用密闭式吸痰方式,对照组则采用膨肺吸痰方式,观察比较两组患者的治疗前后生命体征、呼吸力学以及吸痰后发生肺不张、肺部感染的比例。结果:密闭式吸痰方式对患者的心率、血氧饱和度及平均气道压影响明显小于对照组,一次吸痰成功率高于对照组,两组比较具有统计学差异(P<0.05),而患者发生肺不张、肺部感染的概率密闭式吸痰方式较低。结论:对心脏手术后接受机械通气的患者使用密闭式吸痰方式可以更好地帮助患者排除呼吸道内分泌物,有利于呼吸功能的恢复,有效防止肺不张、肺感染等并发症的发生,是一种行之有效的吸痰方式。
关键词心脏手术;机械通气;膨肺;效果doi:10.3969/j.issn.1672-9676.2014.10.068
Theapplicationeffectcontrastoftwodifferencemethodsofsputumdrainageonmechanicalventilationpatientsafterheartsurgery
CHENXiao-qin,LIChun-yan,LVChun-yan
(TheSunYat-senCardiovascularHospitalofShenzhencity,Shenzhen518000)
AbstractObjective:Toinvestigatetheinfluenceofsealedsputumsuction.
Methods:Selected60casesofpatientswhorecivemechanicalventilationpatientsafterheartsurgeryinourhostipal,theyweredividedintocontrolgroupandexperimentalgroup,thecontrolgroupwasgivenlungdilatedsuction.Theegroupweregivenhermeticsuptumsuctioning.Comparedtwogroups′gradientofrespiratoryfunctionindexaftersuctionandthembeforesuction.
Results:Hermeticsuptumsuctioninghasalesseffectofheartrate,oxygensaturationandmeanairwaypressurethancontrolgroup,andhasahighersuccessrateofsputumaspiration,thedifferencewassignificant(P<0.05),theexperimentalgroup′scomplicationratewaslowerthancontrolgroup.
Conclusions:Hermeticsuptumsuctioningcouldincreasetherespiratoryfunctionindexandprevendatelection.effectivelypreventtheincidenceofpulmonaryatelectasis,pulmonaryinfectionandotheradversecomplications,itisoneoftheeffectivewaysofsputumaspiration.
KeywordsHeartsurgery;Mechanicalventilation;Lungdilated;Effect
1资料与方法
1.1一般资料选取2012年10月~2013年10月我院接受心脏手术并进行机械通气患者60例,随机等分成试验组和对照组,对照组男13例,女17例;年龄为21~69岁,平均(55.12±3.72)岁;其中冠脉搭桥患者9例,瓣膜置换患者12例,先天性心脏病患者9例。试验组男14例,女16例;年龄为19~65岁,平均年龄(53.33±4.51)岁;其中冠脉搭桥患者10例,瓣膜置换患者12例,先天性心脏病患者8例。两组患者在年龄、性别以及病情方面均无明显性差异(P>0.05),具有可比性。
1.2方法
1.2.1试验组患者接受密闭式吸痰方式,检查导管无扭曲,妥善固定,然后将密闭式吸痰管连接至人工气道、呼吸机与负压吸引装置之间;吸入纯氧,打开负压吸引装置将气道打开,从湿化侧孔一次性注入蒸馏水,将吸痰管沿袖套插入患者气道,调整负压,同时将吸痰管向外提拉,边退边吸,以防气道黏膜损伤;关闭气道,用注射器从冲洗侧孔注入无菌蒸馏水,并严密观察患者面色以及血氧饱和度(SpO2)等生命指标状况。
1.3观察指标(1)心脏功能检测。对患者吸痰前以及吸痰后1min内患者的心率(HR)、血氧饱和度(SPO2)、平均气道压(Pmean)进行记录,比较两种吸痰方式对患者正常身体机能的影响[4]。(2)对两组患者的一次吸痰成功人数进行统计,一次吸痰成功率=一次吸痰成功人数/吸痰总人数,以两种吸痰方式一次成功的概率间接推断出吸痰方式优劣。(3)对于刚刚接受心脏手术后的患者,观察肺不张、感染等并发症发生情况,并记录。
1.4统计学处理采用spss17.0统计软件进行数据分析,计量资料比较采用重复测量资料的方差分析,计数资料比较采用χ2检验或χ2c检验,检验水准α=0.05。
2结果
2.1两组患者心功能监测指标比较(表1)
2.2两组患者一次吸痰成功率比较(表2)
2.3两组患者吸痰后并发症发生情况比较(表3)
3讨论
表2显示,试验组患者有27例一次吸痰成功,一次成功率高达90.00%,明显高于对照组患者,说明密闭式吸痰方式可以更好、更有效地对患者进行吸痰,提高患者的一次吸痰成功率,从而可以控制患者吸痰后出现并发症的概率。表3显示,密闭式吸痰装置与患者气道、呼吸机形成一个密闭系统,使患者的人工气道处于密闭状态,整个操作均在密闭的空间内进行,减少了感染的几率,因此安全性高,两组患者并发症发生比较虽无统计学意义,但能说明密闭式吸痰在吸痰后控制感染等并发症方面较对照组好。
综上所述,对于心脏手术患者进行最新的密闭式吸痰方式,可以较小程度影响患者的HR,稳定SpO2以及Pmean,减少出现低血氧压的概率,也可以较好地控制感染等不良状况的发生,提高了一次吸痰成功率,值得临床推广。
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[关键词]地佐辛;硬膜外;预防性镇痛;胃切除手术;免疫功能
EffectofDezocineprophylacticepiduralanalgesiaondistalgastrectomypostoperativeanalgesiaanditsinfluenceofimmunefunction
WANGFuchaoWANGZhongyiLIFengdanZHAOHairuiWUDaiJINHongxu
DepartmentofAnesthesiology,HarrisonInternationalPeaceHospital,HebeiMedicalUniversity,HebeiProvince,Hengshui053000,China
[Keywords]Dezocine;Epiduralanesthesia;Preventiveanalgesia;Gastrectomyoperative;Immunefunction
手术创伤和术后疼痛严重影响患者术后康复及生活质量,其引起的刺激致使机体神经-内分泌系统-免疫调节发生变化,从而引起机体内环境紊乱[1]。预防性镇痛可以减轻围术期的有害刺激,降低外周和中枢敏化,降低术后疼痛强度,减少不良反应的发生。地佐辛作为新型的阿片类受体激动-拮抗药,具有较强的抑制疼痛感及降低药物依赖性的作用[2]。本研究拟对60例远端胃切除手术患者采用地佐辛硬膜外预防性镇痛,探讨其对术后镇痛及免疫功能的影响,为临床安全及有效应用提供参考。
1.1一般资料
选择2014年1月~2015年3月河北医科大学附属衡水市哈励逊国际和平医院(以下简称“我院”)择期行远端胃切除手术患者60例,美国麻醉师协会(ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级,性别不限。年龄48~76岁,体重50~86kg,所有患者均经硬膜外穿刺置管后行全身麻醉。排除标准:①术前应用镇痛药物者;②既往有精神病史者;③不配合或不能很好交流者;④有全身麻醉或硬膜外麻醉禁忌证者;⑤有脊柱畸形及脊柱手术史者;⑥因任何原因拒绝或放弃实验者。采用随机数字表法随机分为两组(n=30),观察组和对照组。本研究经我院医学伦理委员会批准,所有患者均知情同意并签署知情同意书。
1.2麻醉方法
术前准备:两组患者术前30min均使用苯巴比妥钠0.01g,阿托品0.5mg,入室后常规生命体征监测,开发静脉通路,选择T7~T8椎间隙穿刺,穿刺成功后向头端置入硬膜外导管3cm。硬膜外间隙注入2%利多卡因3mL试验量,观察5min无脊麻现象,麻醉平面出现后行麻醉诱导。
麻醉诱导:采用咪达唑仑0.03mg/kg(江苏恩华药业股份有限公司,生产批号:20130812),舒芬太尼0.4μg/kg(宜昌人福药业有限公司,生产批号:1130908),顺阿曲库铵0.2mg/kg(江苏恒瑞医药股份有限公司,生产批号:13113022),丙泊酚1.0mg/kg(四川国瑞药业有限责任公司,生产批号:1312272)行麻醉诱导。
麻醉维持:术中机械通气,潮气量8~10mg/kg,呼吸次数10~12次/min,维持呼气末二氧化碳分压(PetCO2)在35~45mmHg(1mmHg=0.133kPa),持续泵注瑞芬太尼0.2μg/(kgmin)(宜昌人福药业有限公司,生产批号:6130617),同时吸入七氟醚,维持BIS为45~55,根据BIS监测调整七氟醚浓度。
术后镇痛:两组患者手术结束前10min硬膜外间隙注入0.125%罗哌卡因5mL,之后接硬膜外镇痛泵(0.125%罗哌卡因250mL,持续量5mL/h,单次追加量5mL)。
手术开始前10min,观察组硬膜外腔给予地佐辛5mg(扬子江药业集团有限公司,生产批号:13120641)用生理盐水稀释到5mL,对照组给予生理盐水5mL。
1.3观察指标及评价标准
1.4统计学方法
采用SPSS19.0统计学软件进行数据分析,计量资料数据用均数±标准差(x±s)表示,组内各时点比较采用单因素重复测量比较的方差分析,两组间比较采用t检验;计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。
2.2两组患者术后VAS评分及镇静评分比较
与T0时点比较,两组患者在T1、T2和T3时CD3+与CD4+细胞比例均降低,差异均有统计学意义(P<0.05);观察组在T1、T2和T3时,CD3+与CD4+细胞比例均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);两组患者各时点CD8+细胞比例变化不大,差异均无统计学意义(P>0.05);与T0时点比较,观察组和对照组NK细胞比例在T2和T3时均降低,差异均有统计学意义(P<0.05),与对照组比较,观察组NK细胞比例在T2和T3时均升高,差异均有统计学意义(均P<0.05)。
目前,术后镇痛仍以阿片类镇痛药物为主,其镇痛效果佳,但术后不良反应如呼吸抑制、恶心呕吐及过度镇静等发生率较高,而且较多研究表明,阿片类药物激动μ受体,可抑制T淋巴细胞增殖、中性粒细胞聚集、巨噬细胞功能和NO的释放,抑制机体的免疫功能[9-10],地佐辛是一种新型强效的阿片类镇痛药,可通过激动κ受体,产生脊髓镇痛及轻微的镇静作用,且对μ受体具有较弱的拮抗作用,无μ受体依赖性,故地佐辛具有良好的镇痛作用,同时呼吸抑制、恶心呕吐等不良反应较少,且程度较轻微[11-13]。多项研究表明,应用地佐辛术后镇痛效果明确[14-18]。但是地佐辛用于硬膜外麻醉是否与传统的阿片类药物一样,具有免疫抑制作用,目前仍不明确。
本研究结果显示观察组术后镇痛泵按压次数及应用止痛药的次数明显少于对照组(P<0.05),术后4、8、12、24、48h的VAS评分显示观察组患者术后疼痛明显减轻(P<0.05),术后恶心、头晕不良反应比较无明显差异,说明地佐辛应用于硬膜外预防性镇痛术后镇痛效果确切,无明显不良反应,可安全应用于临床。
机体免疫效应包括细胞免疫和体液免疫,其中T淋巴细胞和NK细胞介导的细胞免疫起重要作用[19]。CD3+可反映细胞免疫的总体水平;CD4+在细胞免疫应答中起着辅助作用,通过分泌大量细胞因子而激活炎性反应;CD8+为免疫抑制细胞,通过刺激免疫抑制因子的分泌,发挥细胞免疫功能的抑制作用,而NK细胞在体内具有免疫监视、防御及调节作用[20]。地佐辛具有部分μ受体拮抗作用,可降低部分细胞免疫的抑制功能[21-22]。本研究中,与术前比较,两组患者术后6、12h与24hCD3+与CD4+细胞比例均降低,NK细胞在术后12h与24h比例降低,但是与对照组比较,观察组在T1、T2和T3时,CD3+与CD4+细胞比例较高,NK细胞比例在T2和T3时均较高,说明手术以及麻醉可以影响患者的免疫功能,地佐辛能够减轻由于手术创伤、物及术后疼痛等对机体免疫功能产生的抑制作用,其原因可能与地佐辛硬膜外预防性镇痛可以减轻机体术后疼痛,降低机体应激反应水平有关,另一方面可能与地佐辛具有部分μ受体拮抗作用,可以减轻部分细胞免疫功能抑制有关。
综上所述,地佐辛硬膜外预防性镇痛用于远端胃切除患者,可以缓解术后疼痛,并且较少发生不良反应,同时还可以减少手术以及麻醉对机体的免疫抑制作用,可安全用于临床。
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