EP1524404A2 - Verfahren und Einrichtung zum Überwachen von Bauwerken - Google Patents
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- EP1524404A2 EP1524404A2 EP04090381A EP04090381A EP1524404A2 EP 1524404 A2 EP1524404 A2 EP 1524404A2 EP 04090381 A EP04090381 A EP 04090381A EP 04090381 A EP04090381 A EP 04090381A EP 1524404 A2 EP1524404 A2 EP 1524404A2
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21F—SAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
- E21F17/00—Methods or devices for use in mines or tunnels, not covered elsewhere
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- G—PHYSICS
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- G08B—SIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
- G08B17/00—Fire alarms; Alarms responsive to explosion
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- G—PHYSICS
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- G08B21/00—Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
- G08B21/02—Alarms for ensuring the safety of persons
- G08B21/12—Alarms for ensuring the safety of persons responsive to undesired emission of substances, e.g. pollution alarms
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08B—SIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
- G08B25/00—Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
Definitions
- the invention relates to a method and a device for operating building services in a variety of applications.
- buildings buildings, premises of all kinds, technical supply and traffic structures
- technical facilities, facilities and procedures to enable and guarantee the functionality and safety of such structures.
- These include, among others, the areas of building services engineering, control technology, safety technology and others.
- For each of these areas there are separate laws, regulations and guidelines, plans, configurations and designs.
- the high degree of specialization of the individual planners and contractors in practice often leads to a multiple equipment of the structures with the same or similar sensors, concerning the physical and / or chemical properties.
- the solutions according to the invention are classified either in the field of supply engineering, control technology or safety engineering.
- these are equipped with a variety of technical facilities such as supply and exhaust air systems with or without fumigation function as well as various safety devices, such as fire detection and extinguishing systems, emergency lighting and video equipment.
- DE 101 07 260 A1 describes a method and a device for monitoring underground installations in which flows prevail, such as tunnels or the like, through at least section-wise detection and evaluation of changing physical and / or along the entire length of the systems to be monitored chemical properties, in the case of exceeding a permissible size, a signal is triggered (fire alarm).
- an arrangement for securing the escape and rescue under smoke, heat and pollutants from rooms with long escape routes according to DE 100 19 537 A1 is known, where to be achieved using fog-generating means that the air at least in the area below the flue gas layer for a long time breathable and can be kept at least translucent, so that the escape direction remains recognizable.
- Another method and device for monitoring tunnel structures is described in DE 4120 816 C2.
- the unauthorized presence of persons, vehicles, solid, liquid or gaseous substances by means of a monitoring device with at least one arranged in the tunnel infrared sensor and serving as a defined calibration source IR mark, with the step of recording the temperature readings to an evaluation, found.
- a general disadvantage of the solutions according to the invention is that the respective task is directed or limited only to the detection, the monitoring or the deletion. Thus, an alarm is transmitted to the monitoring system for initiating action at a central location.
- individual or multiple sensors are themselves coupled to only one central evaluation unit, so that in the event of failure or malfunction of this central unit, the monitoring function in the entire structure or in the monitoring area is no longer guaranteed. It is therefore only possible to use these exclusively safety-related devices as a rule when unpredictable and undesirable dangerous situations occur.
- the safety technology which in some cases is only available as a minimum standard, and the resulting limited approach to problem solving therefore represents an uncertainty factor in the prevention and control of hazards.
- the invention is based on the object, a method and the corresponding facility for the operation of technical services Installations including the supply engineering, at the same time Integration of security and monitoring functions to create, with a reasonable economic Expense a high reliability of the house and supply technical Functions, while ensuring a high level of protection and safety should.
- Fig. 1 is a universal detection, control and regulation module 1 in a weatherproof housing.
- a weatherproof housing In this opens a transversely or longitudinally to the driveway, actively or passively operated, known pipe system 2, get over which air samples in the universal detection, control and regulation module 1 and the installed therein physical and / or chemical sensors. Due to the flexibility of the system, external sensors can be attached instead of the pipe system, so that it is possible to integrate sensors or detectors that may be present on site into the system.
- Via communication paths 3 is a module N2 with a module N1 and any number of other modules 4, which are distributed along the structure and a communication module 5 is connected. Depending on the size of the building and the operator's need for safety, several communication modules can be integrated.
- fans 6 are installed, which serve for the standardized ventilation of tunnel structures.
- the universal detection, control and regulation module records the wind direction and speed 7 as well as the data on the current air composition. Depending on the frequency of the tunnel by motor vehicles, the values change. For example, CO 2 and CO are good indicators of the quality of the air.
- the sensors 8 are operated in normal mode in the mode "average” and processed their data in the detection, evaluation and control module 9. By communicating the universal detection, control and regulation modules with one another, very precise, multiply confirmed sum information is available along the entire tunnel.
- the fans 6 can be controlled directly and also in sections, and regulated as required via power outputs.
- the modules interpret data as reliably as possible and recognize whether and to what extent persons and / or vehicles are and / or move in which sections. If, during operation of the device, repeated exceedances of certain set threshold values of physical and / or chemical properties of the air occur, then the "average" operation of the sensors switches over to "direct value formation". Thus, a very fast, direct and accurately localized detection of changes along the structure is possible. According to FIG. 2, taking into account the detection and processing of wind direction and speed, an approximate computational assessment and representation of, for example, a source of danger 11 (source of fire) is also possible.
- fire extinguishing systems selectively or in sections. If the system decides for a "confirmed alarm" (verification with the data of other neighboring modules), for example, an extinguisher system that is harmless for persons can be used.
- water mist (extinguishing) systems in the low and medium pressure range are suitable here because of the proven in experiments leaching and precipitation of soot particles and toxic components from the air.
- the universal detection, control and control module includes an interface for video technology 12. The visual verification of alarm and fault messages, even over long distances is thus not excluded.
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Abstract
- 1=
- universelles Detektions-, Steuer- und Regelmodul
- 2=
- Rohrsysteme
- 3=
- Kommunikationswege
- 4=
- weitere Module
- 5=
- Kommunikationsmodul
- 6=
- Ventilatoren
- 7=
- Windrichtung/Geschwindigkeit
- 8=
- Sensoren
- 9=
- zentrales Erfassungs-Auswerte-Steuermodul
- 10=
- Zustandswerte
- 11=
- Gefahrenherd
- 12=
- Videotechnik
Description
In der gegenwärtigen Praxis gibt es in Bauwerken (Gebäude; Räumlichkeiten jeglicher Art; technischer Versorgungs- und Verkehrsbauwerke) eine Vielzahl technischer Anlagen, Einrichtungen und Verfahren, um die Funktionalität und Sicherheit solcher Bauwerke zu ermöglichen und zu gewährleisten. Dazu gehören u.a. die Bereiche Haustechnik, Steuerungstechnik, Sicherheitstechnik u.a.. Für jeden dieser Bereiche gibt es separate Gesetze, Vorschriften und Richtlinien, Planungen, Projektierungen und Ausführungen. Die in der Praxis anzutreffende hohe Spezialisierung der einzelnen Planer und Ausführende führt oft zu einer Mehrfachausrüstung der Bauwerke mit gleichen bzw. ähnlichen Sensoren, die physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften betreffend.
Die Beibehaltung dieses Weges führt in der Gegenwart und Zukunft zu einem für die Investoren/Betreiber nicht vertretbaren wirtschaftlichen Aufwand (Material- und Montagekosten und für die Gesellschaft zu einer Verschwendung von Ressourcen, die mit der Belastung der Umwelt einhergeht.
So kommt es zu einem enormen und nicht mehr zu überschaubaren Einsatz von Sensoren, Auswerte- und Steuerungs-Einheiten im selben Bauwerk. Ohne besonderen zusätzlichen Aufwand (z. B. kostenintensive Gebäude-Leit-Systeme/GLT) können diese Systeme und deren Sensoren nicht miteinander kommunizieren, obwohl z.t. baugleiche oder ähnliche Sensoren und Auswerteeinheiten zum Einsatz kommen und diese selber einen nicht unerheblichen Energiebedarf besitzen. D.h., die Kosten für die Erstellung und den Unterhalt von Gebäuden steigen, u.a. auf Grund dieser Praxis der getrennten funktions-, komfort- und sicherheitsgerechten Ausrüstung von Bauwerken überproportional zu dem wirklichen Nutzwert für den Investor/Betreiber und Steuerzahler.
So sind auf Grund der beschriebenen Gegebenheiten die erfindungsgemäßen Lösungen entweder in das Gebiet der Versorgungstechnik, der Steuerungstechnik bzw. Sicherheitstechnik eingeordnet. Gleichfalls sind zur Gewährleistung einer hohen Sicherheit von unterirdischen Verkehrsbauwerken, wie Auto- oder Eisenbahntunnel, diese mit einer Vielzahl von technischen Einrichtungen wie Zu- und Abluftanlagen mit oder ohne Ent- rauchungsfunktion sowie vielfältigen Sicherheitseinrichtungen, wie Brandmelde- und Löschanlagen, Sicherheitsbeleuchtung und Videotechnik ausgerüstet.
So beschreibt die DE 101 07 260 A1 ein Verfahren und eine Einrichtung zur Überwachung unterirdischer Anlagen, in denen Strömungen vorherrschen, wie Tunnel o.ä., durch entlang der gesamten Länge der zu überwachenden Anlagen zumindest abschnittsweiser Erfassung und Auswertung von sich verändernden physikalischen und oder chemischer Eigenschaften, wobei im Falle des Überschreitens einer zulässigen Größe ein Signal ausgelöst wird (Brandmeldung).
Gleichfalls ist eine Anordnung zur Sicherung der Flucht- und Rettung unter Rauch-, Wärme- und Schadstoffbelastung aus Räumen mit langen Fluchtwegen nach der DE 100 19 537 A1 bekannt, wo unter Verwendung von Nebel erzeugenden Mitteln erreicht werden soll, dass die Luft zumindest im Bereich unterhalb der Rauchgasschicht über längere Zeit atembar und zumindest durchscheinend gehalten werden kann, so dass die Fluchtrichtung erkennbar bleibt.
Ein weiteres Verfahren und Einrichtung zur Überwachung von Tunnelbauwerken wird in der DE 4120 816 C2 beschrieben. Hier wird die unberechtigte Anwesenheit von Personen, Fahrzeugen, festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen, mittels einer Überwachungseinrichtung mit zumindest einem im Tunnel angeordneten Infrarotsensor und einer als definierte Eichquelle dienenden IR-Marke, mit dem Schritt des Erfassens der Temperaturmesswerte an eine Auswertstation, festgestellt. Genereller Nachteil der erfindungsgemäßen Lösungen ist, dass sich die jeweilige Aufgabe lediglich auf die Detektion, die Überwachung oder das Löschen richtet bzw. beschränkt. So wird ein Alarm bei dem Überwachungssystemen zur Einleitung von Maßnahmen an eine zentrale Stelle übermittelt. Gleichfalls sind auch einzelne oder auch mehrere Sensoren selbst an jeweils lediglich eine zentrale Auswerteeinheit gekoppelt, so dass bei Ausfall oder Störung dieser Zentraleinheit die Überwachungsfunktion im gesamten Bauwerk bzw. im Überwachungsbereich nicht mehr gewährleistet ist. Nutzbar sind diese ausschließlich sicherheitstechnischen Einrichtungen daher in der Regel nur bei Eintritt von unvorhersehbaren und nicht gewünschten Gefahrensituationen. Die teilweise nur als Minimalstandard vorhandene Sicherheitstechnik und der dadurch bedingte eingeschränkte Ansatz bei der jeweiligen Problemlösung stellt daher einen Unsicherheitsfaktor bei der Gefahrenabwehr und- bekämpfung dar. So müssen bei Brand erst hilfeleistende Kräfte und Löschmittel vor Ort zum Einsatz gebracht werden oder Dritte sind zur Überprüfung bei unberechtigter Anwesenheit von Personen, Fahrzeugen oder Stoffen notwendig. Dabei kann je nach Entfernung der hilfeleistenden Stellen und der Zugänglichkeit der überwachten Bauwerke sehr viel wertvolle Zeit vergehen, die nicht nur das dort eingesetzte Personal sondern auch das Bauwerk gefährdet.
Gleichzeitig ist durch die erfindungsgemäße Lösung gewährleistet, dass auf der anderen Seite auf Grund der Auswahl, Anordnung und Kombination geeigneter Sensoren eine permanente Überwachung des Tunnelbauwerkes auf Rauch- und andere Brandkenngrößen erfolgt. Ist das Gefahrenereignis "Brand" eingetreten, laufen über interne Datenvergleichsprozesse Steuerungen und auch Regelungen an, die z.B. bestimmte Rauchkonzentrationen verringern und nach Lokalisierung des Brandherdes gezielte Entrauchungs-, Druckbelüftungs-, Abschottungs- bzw. Löschmaßnahmen einleiten können, Voraussetzung ist natürlich, dass derartige Einrichtungen vorhanden sind.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil gegenüber der herkömmlichen Versorgungs- und Sicherheitstechnik besteht in der Mehrfach-Ausnutzung der Sensoren, d.h. ein Bewegungssensor kann z.B. gleichzeitig zur Ansteuerung von Lichtquellen, aber auch zur Anwesenheitskontrolle von Personen, Anlagen, Gasen und Flüssigkeiten in Bauwerken bzw. Anzeige von Temperaturdifferenzen dienen. In Kombination mit der erfindungsgemäßen Einrichtung kann auch sicher die Bewegungsrichtung- und geschwindigkeit z.B. von Personen, Anlagen, Gasen und Flüssigkeiten erfasst und verarbeitet werden.
Auf Grundlage der eben geschilderten Kombinationsvielfalt ergibt sich die Möglichkeit, auch einfache und damit auf dem (Massen-)Markt sehr kostengünstig erhältliche Sensoren einzubinden. Das bietet Vorteile von der kostengünstigen Installation bis hin zur Wartung und Instandhaltung dieser Anlagen. So gibt es an die überwiegende Anzahl der Sensoren keine Beschränkung auf bestimmte Typen bzw. Hersteller. Weitere Vorteile ergeben sich aus der Modularität der Einrichtung:
Diese Module sind in beinahe jeder Bauwerksgröße- und nutzung einsetzbar. Dabei reicht der Einsatzraum vom autarken Einzeluniversellen Detektions-, Steuerungs- und Regelmodul mit/ohne Kommunikationsmodul bis hin zu großen vernetzten Modulstrukturen in zentralen oder dezentralen Bauwerken oder Bauwerkskomplexen. Diese Eigenschaften, das Verfahren und die Einrichtung betreffend, ermöglichen den Einsatz im Neu-, Um- und Ausbau, da auch bereits vorhandene Versorgungs- und Sicherheitstechnik integrierbar ist. Für den Investor ergibt sich daraus der Vorteil, sukzessive dem Bau- und/oder Vermietungsfortschritt die universellen Detektions-, Steuerungs- und Regelmodule mit der Sensorik einzusetzen und zu finanzieren.
Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausführungsbeispiel näher beschrieben werden.
Es zeigen:
- Fig. 1
- einen Abschnitt eines Autotunnels (schematisch) mit installierten Anlageteilen im Normalbetrieb
- Fig. 2
- einen Abschnitt eines Autotunnels (schematisch) mit Installierten Anlageteilen im Brandfall
Über Kommunikationswege 3 ist ein Modul N2 mit einem Modul N1 und beliebig vielen weiteren Modulen 4, die entlang dem Bauwerk verteilt sind sowie einem Kommunikationsmodul 5 verbunden. Ja nach Bauwerksgröße und Sicherheitsbedürfnis des Betreibers können mehrere Kommunikationsmodule eingebunden werden.
Im oberen Bereich des Tunnellichtraumprofils sind Ventilatoren 6 montiert, die zur normgerechten Lüftung von Tunnelbauwerken dienen.
Im Normalbetrieb erfasst das universelle Detektions-, Steuerund Regelmodul die Windrichtung und- geschwindigkeit 7 sowie die Daten über die aktuelle Luftzusammensetzung. Je nach Frequentierung des Tunnels durch Kraftfahrzeuge verändern sich die Werte. Beispielsweise CO2 und Co sind gute Indikatoren für die Qualität der Luft. Die Sensoren 8 werden im Normalbetrieb in der Betriebsart "Mittelwert" betrieben und deren Daten im Erfassungs-, Auswerte- und Steuermodul 9 verarbeitet. Durch die Kommunikation der universellen Detektions-, Steuer- und Regelmodule untereinander stehen entlang des gesamten Tunnels sehr genaue, mehrfach bestätigte Summeninformationen zur Verfügung.
Damit können direkt und auch abschnittsweise die Ventilatoren 6 angesteuert und bedarfsweise über Leistungsausgänge geregelt werden. Das kann z.B. in verkehrsschwachen Nutzungszeiten zum Drehen der Ventilatoren in last- und damit energiesparenden Leerlauf-Betrieb führen. In Auswertung zusätzlicher Zustandswerte 10 interpretieren die Module weitestgehend sicher Daten und erkennen, ob und inwieweit sich Personen und/oder Fahrzeuge in welchen Abschnitten befinden und/oder bewegen.
Treten im Betrieb der Einrichtung wiederholt Überschreitungen bestimmter eingestellter Schwellwerte physikalischer und/oder chemischer Eigenschaften der Luft auf, so wird vom "Mittelwert" - Betrieb der Sensoren auf die "Direktwertbildung" umgeschaltet. Damit ist ein sehr schnelles, direktes und genau lokalisierbares Erfassen von Veränderungen entlang des Bauwerkes möglich.
Nach Fig. 2 ist unter Berücksichtigung der Erfassung und VerArbeitung von Windrichtung- und geschwindigkeit auch eine annähernde rechnerische Beurteilung und Darstellung z.B. eines Gefahrenherdes 11 (Brandherd) möglich. Die spezielle Auswahl der Sensoren ermöglicht eine schnelle und sichere Brandfrüherkennung. Auf der Grundlage vorliegender Messergebnisse stofflicher Anteile der sogenannten "Normbrände VdS" ist auch eine ungefähre stoffliche Eingruppierung der Brandmaterialien möglich. Dies ermöglicht u.a. eine zusätzliche genauere Information zur taktischen Einstimmung der Kräfte der Brandbekämpfung (z.B. überwiegend Feststoff- oder Flüssigkeitsbrände). Ähnlich ist auch, in Abhängigkeit von den eingesetzten Sensoren die Informationsbereitstellung bei Unfällen mit Gefahrstofftransporten- z.B. Ammoniak-Alarm. Neben der Steuerung der Ventilatoren innerhalb eines mit den Behörenden/Betreibern vorabgestimmtes Brandfall-/Gefahrenszenario (Abschaltung; Drehrichtungsumkehr oder Vollastbetrieb) und der Ansteuerung von anderen Brandschutzeinrichtungen (z.B. Brand- und Rauchschutzklappen besteht gleichfalls die Möglichkeit der punktuellen oder abschnittsweisen Ansteuerung von Löscheinrichtungen.
Entscheidet sich das System für einen "bestätigten Alarm" (Verifizierung mit den Daten anderer, benachbarter Module) so kann z.B. ein für Personen ungefährliches Löschsystem zum Einsatz gebracht werden.
Insbesondere Wassernebel(lösch)-anlagen im Nieder- und Mitteldruckbereich sind hier auf Grund der in Versuchen nachgewiesenen Auswaschung und Niederschlagung von Rußpartikeln und toxischen Bestandteilen aus der Luft geeignet.
Für den integrierten Einsatz solcher Systeme besteht die Möglichkeit der Befestigung von Löschrohren parallel zum Rohrsystem 2, wobei es ferner möglich ist, bei geringer Modifikation des universellen Detektions-, Steuerungs- und Regelmoduls die Luftansaugung und Löschung über das selbe Rohr einzusetzen.
Über das Kommunikationsmodul 5 werden im Normalberieb unzulässige Abweichungen von Sollwerten (z.B. defekte Kraftfahrzeuge) bzw. Störungen in der Anlagentechnik nach außen signalisiert. Im Gefahrenfall (Brand bzw. Freisetzung toxischer/ätzender Stoffe je nach Sensorbestückung) werden direkt und unmittelbar zuständige hilfeleistende Stellen informiert.
Gleichfalls enthält das universelle Detektions-, Steuerungsund Regelmodul eine Schnittstelle für Videotechnik 12. Die visuelle Verifizierung von Alarm- und Störmeldungen, auch über weite Entfernungen ist somit gleichfalls nicht ausgeschlossen.
Claims (8)
- Verfahren zum Betrieb haustechnischer Anlagen unter Einbeziehung von Sicherheits- und Überwachungsfunktionen, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ober- oder unterirdischen Bauwerk über Kommunikationswege (3) ein oder mehrere universelle Detektions-, Steuer- und Regelmodule (1) angebracht sind, welche zur Strömungsmessung und Luftentnahme mit einem längs oder quer im Gebäude eingebauten Rohrsystem (2) verbunden sind, wobei die Module entweder untereinander kommunizieren oder auch einzeln die durch geeignete Sensoren (8) erfassten Werte an ein oder mehrere zentrale Erfassungs- Auswerte- und Steuermodule (9) zur Erkennung der Luftqualität sowie physikalischen und/oder chemischen Brandkenngrößen weitergeben, so dass u.a. auch einzelne oder abschnittsweise Ventilatoren (6) oder andere Steuerelemente, die zum normgerechten Betrieb und Schutz von Personen und Bauwerken dienen, ansteuerbar sind.
- Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dem die notwendigen Sensoren in geeigneter Art und Weise in dem jeweils versorgungstechnisch auszurüstenden und gleichzeitig zu überwachenden Bauwerk auch dezentral entsprechend der Projektierungsrichtlinien anordenbar ist.
- Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass beim dezentralen Betrieb durchgehend modular aufgebauter universeller Detektions-, Steuer- und Regelmodule, die vollkommen identisch aufgebaut sind, gleichberechtigt zusammenwirken und aus den Vernetzungsstrukturen heraus gemeinsame Entscheidungen ableiten, wobei die Kommunikation der unviversellen Detektions-, Steuer- und Regelmodule untereinander über interne Kommunikationswege (3) läuft, Sensordaten (9;11) miteinander verglichen, betätigt und selbstständige Entscheidungen in Form von Anzeigen, Alarmierungen, Auslösen und Realisierung von Steuer- und Regelungsvorgängen jeglicher Art, getroffen werden.
- Verfahren nach den vorherigen Ansprüchen dadurch gekennzeichnet, dass im Störungsfall eines universellen Detektions-, Steuer- und Regelmoduls (1) auch die weiteren Module (4), die Steuerungs-, Regelungs- und ÜberwachungsFunktionen des ausgefallenen Moduls bzw. des dazu gehörigen Bereiches in Redunanz übernehmen und über das/die Kommunikationsmodule (5) den Ausfall von Detektions-, Steuer- und Regelmodulen (1) an außerhalb des Bauwerkes befindlichen Dritte (Störungs- bzw. Wachdienst) meldet.
- Verfahren nach vorhergehenden Ansprüchen dadurch gekennzeichnet, dass zur visuellen Verfizierung von Ereignissen in Form von Sollwertabweichungen, Alarmen und Störungen, die Schnittstelle (12) Videotechnik einschließlich Videofernkommunikation einbindbar ist.
- Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens, dadurch gekennzeichnet, dass sich das gesamte universelle Detektions-, Steuer- und Regelmodul (1) in einem Schutzgrad entsprechenden Gehäuse befindet, welches mit einem passiven oder aktiven Rohrsystem (2) und/oder extern angeordneten Sensoren (8) verbunden ist und somit das gesamte Erfassungs-Auswerte- und Steuermodul (9) aufnimmt.
- Einrichtung nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, dass gleichfalls bereits bauseitig vorhandene Sensor- und/oder Siganalkontakte (offene Schnittstellen) mit einbindbar sind.
- Einrichtung nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung in Abhängigkeit von der Bauwerksgröße, Beschaffenheit und Nutzung autark, d.h., im Stand-alone-Betrieb oder vernetztem Betrieb der Module (4;5) einsetzbar ist, wobei je nach Anwendungsfall lediglich die notwendigen Ausbaustufen und Sensoren installiert sind.
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Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
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|---|---|
| EP (1) | EP1524404A3 (de) |
| DE (1) | DE10347030A1 (de) |
Cited By (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AT505033B1 (de) * | 2007-02-06 | 2008-10-15 | Viktor Maier | Verfahren und vorrichtung für herstellung, aufbau und betrieb von dickschichtsensoren, dickschichtleitern und dickschicht - sensorketten |
| WO2008110785A3 (en) * | 2007-03-13 | 2009-01-08 | Thorn Security | Modular fire detector |
| EP2115645A4 (de) * | 2007-02-28 | 2010-06-16 | Ulsan Metropolitan City | System zur überwachung von industriellen katastrophen in der produktionsindustrie |
| EP1908035A4 (de) * | 2005-07-15 | 2010-09-08 | Evrsafe Technologies Pty Ltd | Atmosphärische sicherheitsüberwachungseinrichtung |
| US8505379B2 (en) | 2007-01-15 | 2013-08-13 | Viktor Maier | Method for producing a sensor system, and sensor system |
| EP3339569A1 (de) * | 2016-12-22 | 2018-06-27 | Korfmann Lufttechnik GmbH | Verfahren und vorrichtung zur belüftung eines tunnelbauwerks |
| CN111149069A (zh) * | 2017-09-29 | 2020-05-12 | 西门子股份公司 | 用于机械资产的基于云端的监控的测量数据的自动分配 |
| FR3094076A1 (fr) * | 2019-03-19 | 2020-09-25 | Magma Conseil Et Equipement | Procédé et dispositif d’aérage en galerie et tunnel |
| CN112832863A (zh) * | 2021-01-19 | 2021-05-25 | 西南交通大学 | 适用于超高地应力作用下软岩隧道变形等级的分级方法 |
| CN113309573A (zh) * | 2021-05-27 | 2021-08-27 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 一种隧道施工监理报警系统及方法 |
| CN114776531A (zh) * | 2022-04-02 | 2022-07-22 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 基于偏航跟随的塔基毫米波风机净空监测方法与系统 |
| CN117905521A (zh) * | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 泰兴市华诚机电制造有限公司 | 一种隧道施工安全保障舱 |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102005021736B4 (de) * | 2005-05-11 | 2018-10-18 | Robert Bosch Gmbh | Einrichtung zur Steuerung von Rettungsmaßnahmen |
| CN101532389B (zh) * | 2009-04-18 | 2011-02-16 | 太原理工大学 | 掘进工作面局部通风机的控制装置及其控制方法 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CH600454A5 (de) * | 1976-11-16 | 1978-06-15 | Cerberus Ag | |
| CA2291203A1 (en) * | 1998-12-04 | 2000-06-04 | George A. Schoenfelder | Aspirated detector with flow sensor |
| DE19858877A1 (de) * | 1998-12-19 | 2000-06-29 | Kretzschmar Axel | Brandmelde- und Löscheinrichtung |
| DE19904477B4 (de) * | 1999-02-04 | 2004-10-28 | Minimax Gmbh | Verfahren und Einrichtung zur Überwachung und Alarmübertragung von Anlagenkomponenten einer Feuerlöschanlage |
| DE29902638U1 (de) * | 1999-02-15 | 1999-06-10 | Wagner Alarm- und Sicherungssysteme GmbH, 30853 Langenhagen | Aspirative Branderkennungsvorrichtung |
| DE19937531A1 (de) * | 1999-08-09 | 2001-02-15 | Brantec Gmbh Solothurn | Vorrichtung zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen in Gebäuden |
| DE10124280A1 (de) * | 2001-05-23 | 2002-12-12 | Preussag Ag Minimax | Selbstansaugende Brandmeldeeinrichtung |
-
2003
- 2003-10-09 DE DE2003147030 patent/DE10347030A1/de not_active Withdrawn
-
2004
- 2004-10-07 EP EP04090381A patent/EP1524404A3/de not_active Withdrawn
Cited By (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1908035A4 (de) * | 2005-07-15 | 2010-09-08 | Evrsafe Technologies Pty Ltd | Atmosphärische sicherheitsüberwachungseinrichtung |
| US8505379B2 (en) | 2007-01-15 | 2013-08-13 | Viktor Maier | Method for producing a sensor system, and sensor system |
| AT505033B1 (de) * | 2007-02-06 | 2008-10-15 | Viktor Maier | Verfahren und vorrichtung für herstellung, aufbau und betrieb von dickschichtsensoren, dickschichtleitern und dickschicht - sensorketten |
| EP2115645A4 (de) * | 2007-02-28 | 2010-06-16 | Ulsan Metropolitan City | System zur überwachung von industriellen katastrophen in der produktionsindustrie |
| WO2008110785A3 (en) * | 2007-03-13 | 2009-01-08 | Thorn Security | Modular fire detector |
| US8154415B2 (en) | 2007-03-13 | 2012-04-10 | Simplexgrinnell Lp | Detector |
| EP3339569A1 (de) * | 2016-12-22 | 2018-06-27 | Korfmann Lufttechnik GmbH | Verfahren und vorrichtung zur belüftung eines tunnelbauwerks |
| CN111149069A (zh) * | 2017-09-29 | 2020-05-12 | 西门子股份公司 | 用于机械资产的基于云端的监控的测量数据的自动分配 |
| FR3094076A1 (fr) * | 2019-03-19 | 2020-09-25 | Magma Conseil Et Equipement | Procédé et dispositif d’aérage en galerie et tunnel |
| CN112832863A (zh) * | 2021-01-19 | 2021-05-25 | 西南交通大学 | 适用于超高地应力作用下软岩隧道变形等级的分级方法 |
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