肖菊
(山西工程科技職業大學 山西省晉中市 030619)
建筑消防設施巡檢系統設計的過程中,采用物聯網技術,不僅能夠增強巡檢工作效果,還能保證各項巡檢的準確性,因此,在建筑領域中,應重點使用物聯網技術設計相應的建筑,消防設施巡檢系統,合理應用先進技術的同時完善功能模塊,確保系統在運行的過程中及時發現消防設施的故障問題、安全問題等,促使建筑消防設施的高效化、良好性使用。
此類技術主要就是免接觸類型射頻識別技術所發展,能夠短距離進行無線通信傳輸,在一定的距離范圍之內,甚至還能點對點傳輸數據信息,技術應用的過程中,需要在智能手機或是手持設備安裝NFC芯片,移動終端和芯片標簽相互銜接以后,有效進行消防設施巡檢系統,各類信息的交換處理,記住,在應用的過程中,響應的速度很快,作用的距離很短,通信期間的信息交換速度快,能夠維護所有數據信息的安全性,與此同時,技術的應用還可以識別單一設備的身份信息,不再局限于傳統的身份信息數據重組模式,這樣不僅能夠提升信息識別效果,還能維護數據的安全性,為消防設施巡檢提供良好的移動終端技術保障。
二維碼技術又被稱作12位條碼,應用的原理是在二維平面中設置特定形狀的幾何圖形,根據規律擺放,能夠記錄大量數據信息,具備一定的容錯性能,數據識別的形式非常簡便,制作和應用的成本很低,但是二維碼技術在應用期間不能動態化的顯示數據信息,經常會出現巡檢工作不良的現象,甚至部分巡檢人員會將靜態類型的二維碼拍攝,不到現場,直接掃碼完成巡檢任務,此類投機取巧的行為會導致巡檢工作效果降低,出現嚴重的造假問題,因此,在使用物聯網二維碼技術,設計巡檢系統的過程中,應該強化數據造假的防控力度,增強建筑消防設施監管工作的透明度水平,例如將奧爾馬技術和定位技術之間相互整合,有關的監管部門在后臺就能夠了解消防設施巡查的具體地點情況,時間情況和安全隱患情況,提升各項工作的水平[1]。
該技術又被稱作是無線射頻識別技術,屬于目前物聯網領域中較為先進的非接觸類型,自動化識別技術,主要利用無線電訊號的形式,不與消防設施相互接觸的情況下,就可以自動化識別目標對象,讀取整理有關的數據信息內容,操作的方式非常便利簡單,可以靈活性并自動化的進行控制,在建筑消防設施巡檢系統中使用物聯網領域的RFID技術應設置相應的標簽,通過標簽的查詢和巡檢處理,有效進行消防設施的檢查和維護管理[2]。
建筑消防設施巡檢系統設計工作中使用物聯網技術,為增強巡檢工作的規范化水平與智能化程度,不僅要涉及上述各類技術,還需完善整體的系統功能,增強平臺的實用性,使得巡檢工作人員和管理工作人員利用相關系統快速了解和整合建筑消防設施的巡檢數據信息,動態化并且實時性的進行消防設施監控,增強巡檢效果,預防出現消防設施的故障問題和其他問題,真正意義上維護建筑消防的安全性。主要的功能模塊設計措施為以下幾點:
防火巡檢功能模塊的設計工作中應完善其中的巡檢點管理部分、巡查計劃制定的部分、巡檢任務執行的部分,便于相關的巡檢工作人員按照實際情況使用相關的防火巡檢模塊,維護建筑的安全性和消防設施的安全性。
(1)開發設計巡檢點管理的部分。巡查點管理涉及到名稱信息、區域信息、位置信息、卡號信息、操作信息、備注信息等。
(2)開發計劃管理的部分。系統具有所有巡檢計劃的支持作用,按照計劃的名稱情況、周期情況、成員狀態情況等進行計劃的篩選,同時支持有關部門和人員在系統中了解、查看具體計劃的詳細情況,明確任務的開始時間、結束時間、工作人員的情況、周期標準要求、任務狀態等,做出相應的操作。
(3)合理開發任務記錄的部分。系統在運行的過程中應予以巡檢任務詳情的支持,記錄相關的任務名稱信息內容、計劃信息內容、巡檢發現的問題信息內容、解決狀態信息內容等,工作部門也可以按照要求在系統中了解和查詢各類信息,具有一定的巡檢優化作用。
(4)開發移動終端的部分。移動終端的開發過程中需要在其中完善巡檢的計劃查詢模式、時間查詢模式、內容查詢模式等,合理記錄內容的同時預防出現問題[3]。
巡檢系統的開發設計過程中隱患管理功能模塊屬于重要的部分,要求在巡檢人員發現消防設施隱患問題、相關系統發生消防設施隱患問題之后輸入系統之內,其中主要涉及到巡檢發現的隱患問題、防火檢查與崗位自查所發現的隱患問題、報警方面或是誤報方面的隱患問題等。并且在系統中還需完善隱患信息列表內容、隱患的查詢部分等。
(1)隱患信息列表展示的部分,需要將消防設施隱患問題的名稱信息、類型信息、位置信息、時間信息、狀態信息、上報信息、處理信息、操作信息等顯示出來。
(2)開發隱患查詢的部分,相關部門和工作人員可以根據工作的需求在系統中查詢隱患的各類信息,便于針對性的進行管理、處理。
(3)應重視隱患詳情查看部分的開發設計,可以利用客戶端或是移動終端查看各類信息內容、圖片內容,并且導出隱患的數據信息,便于管理部門結合建筑消防設施的隱患問題、風險發生特點等,完善維修工作計劃方案,促使各方面的維修工作高質量、優化性落實[4]。
采用物聯網技術設計建筑消防設施巡檢系統的過程中,應重點將物聯網技術和GIS技術相互整合,創建智能化巡檢的功能模塊,按照不同的工作要求、工作需求,創建三個系統層次:
(1)感知層次,通過水壓傳感器設備感知消防設施的水壓數據信息,合理設計傳感器的標識部分、數據信息采集的部分,安裝RFID標簽硬件、水壓傳感器硬件,利用物聯網技術和先進的GIS技術操作,使得巡檢的工作人員可以利用傳感器設備讀取各類數據信息,在一定程度上能夠和用戶之間交互。
(2)傳輸層次又屬于重要的網絡層次,承擔著各種數據信息傳輸的責任,創建較為良好的數據傳遞通道,可按照具體的要求設計接入網的部分和輸出網的部分,形成相應的建筑,消防設施,巡檢數據傳輸平臺。
(3)應用層次可以全面進行所獲得數據信息的處理,在交互界面中高效性的操作,含有業務支撐類型與網絡管理類型的小層面,完成數據信息的處理工作和分析任務,將數據信息存儲到指定的位置,便于為用戶提供人性化與個性化的服務,在此過程中需要注意,每個層次相互之間的數據信息都有著雙向型傳遞的特點,工作人員能夠互相控制。
物聯網技術和GIS技術之間的整合,設計建筑消防設施智能化的巡檢系統,因為完善其中的功能,一方面能夠全面維護消防栓的數據信息,利用移動智能終端為各個消防栓設置專門的編號,完成注冊工作之后傳輸到服務端,保存所有數據信息或者是登錄系統注冊,另一方面,可以進行消防設施巡檢的展示,設施巡檢數據信息的分析統計,為巡檢工作人員提供一定的支持和保障[5]。
完成系統設計之后,還需開發設計,消防設施巡檢工作流程的模塊,確保系統能夠有序性的應用:
(1)最初的巡檢階段可以利用傳感器技術和各類系統讀取分析消防設施的編號,利用先進的GPS技術和GIS技術,自動化獲取各類位置數據信息,同時還能自動化生成相應的內容,巡檢工作人員手持移動終端進行消防設施信息的讀取,注意檢查設施外觀的完整性與質量,檢測內部是否存在故障問題,將所有巡檢的信息利用移動終端或是傳感器上傳到系統平臺,系統實時性的,按照巡檢工作情況更新信息內容,主要涉及到消防栓信息和其他消防設施信息,明確溝通消防設施的故障和風險有關問題特點、詳細記錄信息內容。
(2)完成所有數據信息的錄入和更新工作之后,系統可以自動化分析消防設施的故障信息和其他的基本信息,準確判斷故障發生問題的嚴重程度,位置情況和時間情況等,按照專家庫和知識庫系統中所存儲的策略內容,根據以往的設備故障經驗,為巡檢工作人員提供相應的故障應對措施和維修措施,便于檢修工作人員利用科學化的方式應對問題。
(3)做好故障處理工作之后,還需將故障處理的結果輸入系統之內,便于平臺系統,按照所有的消防設施故障問題處理情況,自動化更新數據信息,使得巡檢部門集中進行消防設施安全性的管理,避免出現安全隱患問題或是風險問題,切實保證建筑消防設施的運行穩定性、應用安全性[6]。
建筑領域在使用先進物聯網技術開發設計消防設施巡檢系統的過程中,應按照消防栓、自動滅火系統與其他設備的情況,針對性開發智能化與自動化巡檢平臺,同時為增強平臺系統應用效果,需對現有的工作人員進行各類專業知識和技能的培訓,通過培訓的方式增強人員智能化巡檢系統平臺的應用能力,可以在自身的工作中,借助智能化系統、自動化系統,準確收集建筑區域范圍內消防設施的故障信息、風險信息和維修信息,結合不同信息的情況,針對性與深入性進行管理控制,從根本層面杜絕發生消防設施的安全風險、隱患問題、其他的不足[7]。
綜上所述,建筑消防設施的運行穩定性和安全性直接影響建筑領域防護效果和安全水平,因此,在新時期的環境下,應重點關注消防設施巡檢工作的執行,積極采用先進的物聯網NFC技術與二維碼技術、RFID技術等,合理設計防火巡檢的功能模塊,隱患管理的功能模塊,并且將物聯網技術和GIS技術之間相互整合開發智能化的系統,根據整體的巡檢工作要求完成系統開發工作之后,合理設計巡檢流程模塊,確保巡檢工作的高質量實施和發展。