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FIRE EARLY DETECTION

火灾早期探测
与报警系统

实现从「被动报警」到「主动预防」的跨越——多感知融合探测,在阴燃阶段即可捕捉火灾征兆,为疏散和处置赢得宝贵时间。

7类
传感器
数小时提前
极早期预警
5年
电池续航
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火灾早期探测系统通过烟雾、红外光束、分布式光纤测温、明火、复合感温、热解粒子与管道烟雾七类传感器多感知融合,在明火出现前的阴燃阶段即可识别火灾征兆,相较传统感烟探测器提前数小时预警;设备电池供电续航 5 年,无线免布线。

7类
传感器
数小时提前
极早期预警
5年
电池续航
WHY IT MATTERS

火灾早期探测 · 解决什么问题

火灾早期探测现场部署实拍:传感器设备安装于真实消防场景 现场部署实拍

让火灾在「冒烟之前」就被发现,而不是响了才有人抬头。

火灾早期探测系统把感烟、感温、光束、光纤测温、热解粒子等多源感知融合到一张网上,配合平台在线自诊断与多源复核,专门解决传统报警系统「平时看着正常、着火时不动作」的失效难题。

  • 1
    探测器积尘失效静默报警系统显示「正常」,实际探测器早已不动作,错失初期扑救窗口
  • 2
    大空间烟雾稀释滞后中庭、厂房高空烟雾浓度被稀释,点型探测器响应严重滞后
  • 3
    阴燃阶段毫无预警电缆、保温材料阴燃数小时后才见烟,发现时火势已经蔓延
WHY IT MATTERS

火灾早期探测 · 解决什么问题

7类传感器,全部支持 Sensor Hub 4G Cat-1 / LoRa 双模通信、云端配置、阈值报警与 OTA 升级

一套设备阵容,覆盖该系统的全部监测点位。

以下传感器均为无线低功耗设计,电池供电免布线,开口式与外贴式安装不破管、不停电、不影响原有消防系统运行;数据经 Sensor Hub 统一上传平台,支持远程阈值调整与固件 OTA 升级。

每个点位的选型、量程与安装方式,都在勘察后按现场工况与国家标准出具正式点位图与设备清单。

火灾早期探测监测传感器设备全家福实拍 设备全家福
序号传感器功能说明关键参数
01 烟雾浓度传感器 光电/离子式感烟探测,实时监测烟雾浓度变化,阈值可远程配置,异常即时上报平台。 无线 · 电池≥3年 · 4G/LoRa双模
02 长距离光束感烟 发射-接收对射式设计,单对覆盖百米级跨度,适配大空间厂房、仓库、中庭。 探测距离50-100m · 双模通信
03 分布式光纤测温 沿光纤连续测温,米级定位精度,适用电缆隧道、管廊等线性空间。 定位精度±1m · 无源免维护
04 明火探测器 紫外/红外复合火焰探测,毫秒级响应,防误报算法适配室内外场景。 响应<1s · 视场角120°
05 复合感温探测器 定温/差温双模式,抗环境干扰,适配厨房、锅炉房等高温场所。 定温+差温 · IP65
06 热解粒子预警器 探测绝缘材料受热热解特征粒子,在冒烟前数小时发出预警。 比感烟提前数小时 · 回路级定位
07 管道烟雾监测器 插入式管道采样,覆盖通风管道与狭小空间的烟雾监测。 插入式安装 · 免拆管维护
WHY IT MATTERS

火灾早期探测 · 解决什么问题

7类传感器,全部支持 Sensor Hub 4G Cat-1 / LoRa 双模通信、云端配置、阈值报警与 OTA 升级

  • 极早期预警
    热解粒子与光纤测温在冒烟前数小时发出预警,为核查处置和人员疏散赢得宝贵时间窗。
  • 在线自诊断
    探测器污染度、电池电量、离线状态平台全掌握,故障自动派单,不再「平时正常、用时失灵」。
  • 精准定位低误报
    建筑-楼层-房间三级定位,多源复核与 AI 过滤区分真警与油烟蒸汽干扰。
  • 无线免布线部署
    文物古建、在营场所不破墙、不停业完成组网,电池续航 3-5 年。
火灾早期探测典型应用场景实拍 典型场景实拍
CORE SENSORS

火灾早期探测 · 核心传感器

7类传感器,全部支持 Sensor Hub 4G Cat-1 / LoRa 双模通信、云端配置、阈值报警与 OTA 升级

🏢

高层建筑

楼梯间、设备间、避难层全点位覆盖,报警定位到层到房间。

适配配置点型感烟全楼布点 + 楼层房间级定位,设备间叠加热解粒子极早期预警
🏭

工业厂房

光纤测温+明火探测组合,高温高粉尘环境可靠预警。

适配配置线型光束感烟 + 分布式光纤测温 + 明火探测组合,抗高粉尘高温工况
⛩️

文物古建

无线部署不破坏建筑本体,极早期预警守护千年文物。

适配配置无线感烟 + 热解粒子 + 视频复核,不破坏木构与彩画完成组网
APPLICATION VALUE

火灾早期探测 · 应用价值

不监测的代价是「火灾时才发现」,监测的价值是「现在就知道」。

风险项可能后果等级防火云对策
探测器积尘、失效未发现 火灾时探测器不动作,报警系统形同虚设,错失初期扑救窗口 高 在线监测探测器状态与污染度,故障自动派单更换
大空间探测盲区 中庭、厂房高层区域烟雾稀释,常规点型探测器响应严重滞后 高 光束感烟 + 明火探测 + 光纤测温组合覆盖大空间
阴燃阶段无预警手段 电缆、保温材料阴燃数小时后才见烟,发现即已蔓延 高 热解粒子预警器在冒烟前数小时发出极早期预警
误报频繁导致值班麻木 厨房油烟、蒸汽、粉尘引发误报,值班人员习惯性复位忽略 中 多源复核 + 阈值调优 + AI 过滤,区分真警与干扰
无线探测器电池耗尽 电池失效后探测器离线,系统却显示正常 中 电池电量在线监测,低电量提前预警更换
报警定位粗放 只显示回路号,无法快速定位到具体房间,延误核实 中 平台按建筑-楼层-房间三级精确定位并推送责任人
SCENARIOS

典型应用场景

每个场景都按「现场痛点 → 监测做法 → 适配配置」给出落地路径。

火灾早期探测的点位设计遵循「全覆盖、分层次、早预警」三原则:按 GB 50116-2013 确定保护面积与保护半径,在此基础上对高风险部位叠加极早期探测手段,形成点型探测 + 线型探测 + 空气采样的分层配置。
布置要点
  • 点型感烟探测器按保护面积与保护半径布置,梁高影响需按规范修正
  • 大空间(中庭、厂房、仓库)采用线型光束感烟或管路采样式吸气探测
  • 电缆隧道、管廊、桥架采用分布式光纤测温,实现米级定位
  • 厨房、锅炉房等高温高湿场所选用感温探测或差定温复合探测
  • 文物古建、洁净场所优先无线部署,避免破坏建筑本体与装修
  • 重要机房、配电室叠加热解粒子预警,实现冒烟前的极早期预警
RISK MATRIX

火灾早期探测 · 风险识别与对策

按「失效情形—可能后果—监测对策」逐条对应,把看不见的风险变成可报警的信号。

L1
感知执行层
SENSING & ACTUATION
在既有消防设施与新增部位部署传感与执行单元,不改变原有消防系统主体结构与联动逻辑,所有改造均可逆。
消防主机协议对接水压/液位/余压传感器电量与故障电弧监测防火门/卷帘状态视频AI识别执行机构(滑轨/机械臂/机器人)
数据上行 · 指令下行
L2
传输接入层
TRANSMISSION
通过 Sensor Hub 与 IoT-BOX 完成协议转换、边缘计算与断网续传,支持多链路冗余,确保报警优先上行。
4G Cat-1 / 有线双模LoRa 自组网协议破解逆向适配边缘缓存断网续传报警通道优先双向身份认证
数据上行 · 指令下行
L3
平台中枢层
PLATFORM
防火云智慧消防云平台完成设备资产建模、报警研判、工单流转与数据分析,形成单位—建筑—点位三级数字台账。
设备资产台账报警研判引擎工单闭环值守排班报告自动生成消防微脑 AI 助手
数据上行 · 指令下行
L4
应用服务层
APPLICATION
面向消控室值班、消防安全管理人、维保单位与监管方提供差异化视图,支撑监测、值守、巡检、维保四类业务。
7×24 远程值守中心移动端告警推送巡检任务调度维保作业管理监管数据上报多端大屏看板
LAYOUT

火灾早期探测 · 点位布置原则

点位设计以国家标准为基准,结合现场工况与历史故障数据调整。

1
秒级
信号采集
现场传感器/消防主机产生报警,Sensor Hub 完成采集与协议归一
2
≤5 秒
平台研判
平台完成去重、分级与位置匹配,自动定位建筑、楼层、点位与责任人
3
≤30 秒
值守接警
远程值守中心坐席接警,按预案呼叫现场核实并调取视频复核
4
≤3 分钟
现场确认
现场人员或巡检机器人到位核实,反馈真实火情或误报
5
即时
联动处置
确认后由值守中心远程启动联动控制,并同步推送 119 与单位负责人
6
24 小时内
归档复盘
生成处置记录与整改工单,纳入月度消防安全报告
全过程形成「发现—研判—接警—核实—处置—归档」六段闭环,每一步均留痕可追溯,直接对应消防监督检查的台账要求。
ARCHITECTURE

接入架构 · 四层协同

传感器采集后经 Sensor Hub 统一接入,在平台完成研判、派单与归档。

GB 50116-2013
火灾自动报警系统设计规范
规定火灾自动报警系统的系统形式、设备设置、联动控制、布线与供电要求,是探测器点位设计与联动逻辑设计的核心依据。
落地要求:点位布置与联动编程必须满足本规范。
GB 50166-2019
火灾自动报警系统施工及验收标准
规定火灾自动报警系统施工、调试、检测与验收要求,明确系统功能与联动试验的方法。
落地要求:施工完成后联动试验与竣工验收的执行标准。
GB 55036-2022
消防设施通用规范
强制性工程建设规范,自 2023 年 3 月 1 日起实施,对消防给水、消火栓、自动灭火、防排烟、火灾自动报警、消防应急照明等系统的功能与性能提出底线要求,现行标准中与之不一致的以本规范为准。
落地要求:所有新建与改造项目均须满足,属强制性条文。
GB 50016-2014(2018 年版)
建筑设计防火规范
规定建筑耐火等级、防火分区、安全疏散、消防设施设置场所等基本要求,是消防设施配置范围的基础依据。
落地要求:确定哪些部位必须纳入监测覆盖。
GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范GB 4715 / GB 4716 感烟/感温探测器GB 50166-2019 火灾自动报警系统施工及验收标准

传感器选型与安装均按上述国家标准执行,支持对接省市消防物联网监管平台(GB/T 26875.3)。

CLOSED LOOP

异常处置闭环

监测不是终点,闭环处置才是价值所在。

验收项技术要求检验方法留存记录
探测器布置 位置、间距、保护半径符合 GB 50116 要求,无盲区 按点位图全数核对 联调测试记录
报警响应 触发任一探测器,平台 5 秒内显示并定位到楼层房间 逐点触发测试 联调测试记录
极早期预警 热解粒子、光纤测温等极早期设备按设定阈值正确报警 模拟工况测试 联调测试记录
误报率 试运行期内误报率处于可接受水平,阈值可按季节调整 运行数据统计 联调测试记录
* 验收按 GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》与 XF 503-2004《建筑消防设施检测技术规程》执行,涉及强制性条文的以 GB 55036-2022《消防设施通用规范》为准。
COMPLIANCE

设计与验收依据

该系统的监测点位、阈值设定与验收方法,均以以下规范为依据。

第一阶段 · 现场查勘1—3 个工作日
摸清建筑消防设施现状、主机型号、通信条件与既有隐患,形成查勘记录与点位清单。
  • 消防设施台账核对
  • 主机型号与协议识别
  • 网络与供电条件确认
  • 既有隐患拍照留证
  • 风险等级初判
第二阶段 · 方案设计3—5 个工作日
输出监测点位布置图、设备清单、联动逻辑与接入方案,明确与既有系统的边界。
  • 点位布置与数量核算
  • 设备选型与清单
  • 通信链路设计
  • 联动逻辑与阈值设定
  • 预算与工期测算
第三阶段 · 安装施工5—15 个工作日
传感器安装、主机对接、网关部署与线缆敷设,全程不停运、不破坏既有系统。
  • 传感器安装固定
  • 消防主机协议对接
  • Sensor Hub / IoT-BOX 部署
  • 网络调试与通道测试
  • 安全措施与现场清理
第四阶段 · 联调测试2—5 个工作日
逐点触发测试报警上行、平台显示、推送链路与远程联动功能,验证阈值与误报率。
  • 单点报警上行测试
  • 平台显示与定位校验
  • 推送链路与责任人匹配
  • 远程联动功能验证
  • 误报率调优
第五阶段 · 培训交付1—2 个工作日
交付操作培训、应急处置程序与全套技术资料,完成人员操作交接。
  • 平台操作培训
  • 应急处置程序交底
  • 技术资料与图纸交付
  • 移动端账号开通
  • 交付验收签认
第六阶段 · 运行托管长期
进入 7×24 值守与维保运行期,按周期出具报告并持续优化。
  • 7×24 值守接警
  • 周期性巡检与维保
  • 日/周/月/年报输出
  • 隐患整改跟踪
  • 年度全面检测配合
ACCEPTANCE

火灾早期探测 · 验收与测试

火灾早期探测的监测点位一般怎么布?
火灾早期探测的点位设计遵循「全覆盖、分层次、早预警」三原则:按 GB 50116-2013 确定保护面积与保护半径,在此基础上对高风险部位叠加极早期探测手段,形成点型探测 + 线型探测 + 空气采样的分层配置。实际项目中还会结合现场工况、历史故障数据与建筑平面进行调整,勘察后出具正式点位布置图与设备清单。
安装会不会影响现有系统正常运行?
常规采用非侵入式安装:压力与液位类通过既有接口加装,状态类采用门磁、角度、位置传感器外贴或夹持固定,全程不破管、不停水、不停电,不改动原有消防系统结构。
出现「探测器积尘、失效未发现」时系统会怎么处理?
传感器越限后先标记为预警并持续观察,达到延时阈值或经相邻点位/视频佐证后升级为报警;平台 5 秒内推送至 App、短信、语音与值守中心坐席,由坐席核实后启动联动与派单,全过程留痕并归档。
监测数据能满足消防监督检查要求吗?
可以。平台自动生成设施运行状态、报警处置记录、维保检测记录与隐患整改台账,按单位消防安全管理档案目录导出;监测点位与阈值设定依据页面所列国家标准执行。
已有消防主机和维保单位,还能接入吗?
可以。通过用户信息传输装置或 IOT-BOX 接入,已兼容 300 余种主机型号;协议封闭或已停产的主机可采用协议解析方式在软件层对接。也可与现有维保单位协同,由平台提供数据与工单支撑。

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