摘要:在國(guó)家核電發(fā)展戰(zhàn)略和核電轉(zhuǎn)型發(fā)展需求下,核電廠智慧消防技術(shù)的研究與建設(shè)迅速發(fā)展。通過(guò)調(diào)研國(guó)內(nèi)核電廠智慧消防建設(shè)的現(xiàn)狀與技術(shù)需求,總結(jié)了核電廠智慧消防技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)方向,結(jié)合核電廠的運(yùn)行特點(diǎn)與智能化技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,系統(tǒng)分析了核電廠智慧消防技術(shù)發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn),以推動(dòng)核電廠智慧消防技術(shù)高質(zhì)量發(fā)展。
關(guān)鍵詞:核電廠;智慧消防;發(fā)展現(xiàn)狀;發(fā)展方向
中圖分類號(hào):D631.6" " " 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A" " " "文章編號(hào):2096-1227(2024)11-0040-03
2017年,公安部消防局發(fā)布了《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,要求綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù),加快推進(jìn)“智慧消防”建設(shè),全面促進(jìn)信息化與消防業(yè)務(wù)工作的深度融合。2022年2月,國(guó)務(wù)院安委會(huì)印發(fā)的《“十四五”國(guó)家消防工作規(guī)劃》中也提出,深化“智慧消防”建設(shè),加快消防信息化向數(shù)字化智能化方向融合發(fā)展,以及加強(qiáng)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分析研判、早期識(shí)別和監(jiān)測(cè)預(yù)警等工作規(guī)劃。因此,為了實(shí)現(xiàn)我國(guó)核電技術(shù)持續(xù)發(fā)展、保持世界先進(jìn)水平,開展核電廠“智慧消防”的研究、設(shè)計(jì)與建設(shè)是迫切且重要的。
1 核電廠智慧消防建設(shè)的必要性
核電廠火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)類型和重點(diǎn)消防部位多、分布廣,火災(zāi)影響因素復(fù)雜多樣,廠房?jī)?nèi)設(shè)備布置精密、復(fù)雜,并且不同廠房有嚴(yán)格的核輻射隔離要求,一旦發(fā)生火災(zāi),撲救難度大,火災(zāi)后果嚴(yán)重,甚至威脅核安全。因此,核電廠的消防安全是保證核安全的重要因素,在核電廠設(shè)計(jì)、建設(shè)、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)等環(huán)節(jié)都要進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。由于運(yùn)行模式與技術(shù)現(xiàn)狀的約束,目前核電廠消防運(yùn)行管理主要存在以下問(wèn)題:第一,消防相關(guān)信息存在孤島現(xiàn)象。雖然大部分消防設(shè)備信息已傳遞至機(jī)組主控室或消防控制室,但是仍然存在部分設(shè)備缺少實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)控,或狀態(tài)信息僅存在于各個(gè)獨(dú)立系統(tǒng)和平臺(tái)內(nèi),在運(yùn)行監(jiān)控、隱患排查和設(shè)備維護(hù)等階段無(wú)法及時(shí)獲取其運(yùn)行狀態(tài),不利于全廠統(tǒng)一監(jiān)管和指揮調(diào)度。第二,火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)方式傳統(tǒng)。火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)、救援決策信息主要依靠紙質(zhì)規(guī)程,部分情況下需要人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷,受人為因素影響較大。第三,消防管理模式效率有待提高。核電廠消防日常業(yè)務(wù)辦理、消防物資管理、消防培訓(xùn)考核等管理工作仍采用傳統(tǒng)模式,工作效率有待提高,人力成本高。
目前,核電廠消防相關(guān)系統(tǒng)已設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一定程度自動(dòng)化運(yùn)行和主要狀態(tài)參數(shù)的監(jiān)測(cè),如火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)滅火、防排煙等,但是在涉核特殊區(qū)域仍然需要人工判斷和干預(yù),如滅火系統(tǒng)和防排煙系統(tǒng)需要手動(dòng)操作,核電廠消防日常業(yè)務(wù)辦理、消防系統(tǒng)和設(shè)備的巡檢維護(hù)、火災(zāi)后果分析和評(píng)估及滅火指揮救援等主要采用傳統(tǒng)方法,依靠人工經(jīng)驗(yàn)判斷和處理,工作效率需要提高且缺乏實(shí)時(shí)的在線監(jiān)測(cè)和全面評(píng)估,不利于電廠對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和消防設(shè)備健康狀態(tài)的全面把握,不利于火災(zāi)情況下的運(yùn)行操作和指揮救援。
因此,核電廠在消防日常管理、系統(tǒng)運(yùn)行、滅火救援等方面亟需一套智能化系統(tǒng),簡(jiǎn)化人員操作、減少誤操作,同時(shí)也能夠縮短火災(zāi)響應(yīng)時(shí)間,提高應(yīng)急響應(yīng)效率,優(yōu)化核電廠人員配置,助力國(guó)內(nèi)核電廠由“傳統(tǒng)消防”向“智慧消防”的高質(zhì)量轉(zhuǎn)變。
2 核電領(lǐng)域智慧消防建設(shè)現(xiàn)狀
在核電領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)外各核電公司、設(shè)計(jì)院在消防數(shù)字化和智能化方面開展了一部分工作,為智慧消防的建設(shè)奠定了一定基礎(chǔ)。目前,大部分核電廠已經(jīng)完成了消防管理信息化,逐漸開展數(shù)字化管理的設(shè)計(jì)與建設(shè)。目前,對(duì)于智能化管理與核電消防的融合還處于起步階段,各核電公司和設(shè)計(jì)院也都在積極探索智能化發(fā)展的方向與重點(diǎn)。
2.1" A核電公司
A核電公司參與研發(fā)并建設(shè)了全廠消防監(jiān)控指揮中心和智慧消防監(jiān)控平臺(tái),并作為集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè),實(shí)現(xiàn)火災(zāi)防控、人員管理、設(shè)備管理等消防信息化服務(wù)功能。同時(shí),該公司研發(fā)并應(yīng)用消防計(jì)算機(jī)輔助數(shù)據(jù)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了火災(zāi)荷載、防火屏障、動(dòng)火證等信息和流程的數(shù)字化管理,并可作為后續(xù)建設(shè)智慧消防系統(tǒng)的技術(shù)與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
2.2" B核電公司
B核電公司在其工業(yè)安全智慧管理平臺(tái)中設(shè)有消防安全管理平臺(tái),主要包含消防許可作業(yè)、消防隱患處置、消防設(shè)備設(shè)施、消防系統(tǒng)可用統(tǒng)計(jì)、消防安全統(tǒng)計(jì)等模塊,已經(jīng)部分實(shí)現(xiàn)消防安全的數(shù)字化靜態(tài)管理。未來(lái),B核電公司將著力于消防管網(wǎng)隔離狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和對(duì)下游消防系統(tǒng)影響的智能判斷,對(duì)消防管道的信息、技術(shù)參數(shù)等實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化,以解決日常管理、維護(hù)中的痛點(diǎn)問(wèn)題。
2.3" 某儀器廠
某儀器廠研發(fā)了工業(yè)智慧消防管理云平臺(tái)——核消云,該平臺(tái)主要包含廠區(qū)中心、系統(tǒng)監(jiān)控、應(yīng)急中心、維保中心、知識(shí)庫(kù)、綜合管理、系統(tǒng)管理等功能模塊,具備煙氣趨勢(shì)有效評(píng)估、信息融合輔助決策、模擬數(shù)據(jù)連續(xù)監(jiān)測(cè)、火災(zāi)荷載綜合評(píng)估、消防設(shè)施日常運(yùn)維、數(shù)字預(yù)案語(yǔ)音接警等特色功能,為核電廠智能消防的建設(shè)奠定技術(shù)基礎(chǔ)。
2.4" 某核電集團(tuán)
某核電集團(tuán)委托C公司開發(fā)消防與工業(yè)安全信息化平臺(tái),D核電公司開發(fā)消防安全管理在線平臺(tái),實(shí)現(xiàn)消防管理信息化,將消防設(shè)計(jì)等數(shù)據(jù)作為火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估因素,動(dòng)態(tài)評(píng)估房間、廠房的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),指導(dǎo)消防管理人員開展現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
3 核電廠智慧消防技術(shù)發(fā)展方向
我國(guó)智慧消防的發(fā)展相較于國(guó)外起步較晚,核電廠智慧消防技術(shù)研究也處于起步階段。目前,大部分智慧消防項(xiàng)目仍停留在物聯(lián)網(wǎng)消防階段,即通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將消防系統(tǒng)設(shè)施通過(guò)有線、無(wú)線等連接方式,將相應(yīng)的感知數(shù)據(jù)上傳至數(shù)據(jù)平臺(tái)和數(shù)據(jù)中心,進(jìn)而作出反應(yīng),與真正的“智慧消防”還存在差距。因此,核電廠智慧消防技術(shù)的發(fā)展方向不僅僅是對(duì)傳統(tǒng)消防行業(yè)內(nèi)各個(gè)板塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效整合,更要引入人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù),以實(shí)現(xiàn)對(duì)消防設(shè)備狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行在線分析、預(yù)測(cè),并提出輔助操作決策,從而真正實(shí)現(xiàn)核電消防的“智慧化”。
核電廠智慧消防系統(tǒng),包括消防系統(tǒng)管網(wǎng)及設(shè)備的智能化管理、火災(zāi)智能探測(cè)與預(yù)警、火災(zāi)場(chǎng)景智能化預(yù)測(cè)、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)智能評(píng)估和智能自主決策等模塊,該系統(tǒng)利用物聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)核電廠火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)智能化分析、預(yù)警與決策,提高核電廠火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制效率。
3.1" 核電廠消防管網(wǎng)及設(shè)備的智能化管理
利用物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù),對(duì)核電廠消防管網(wǎng)及設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)傳輸,包括消防管道、隔離閥、滅火器、消火栓、固定滅火設(shè)施、穩(wěn)壓泵等關(guān)鍵組件。結(jié)合建筑信息模型(BIM)、數(shù)字孿生等技術(shù)建立核電廠消防管網(wǎng)及設(shè)備的數(shù)據(jù)模型,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)模型與物理模型的實(shí)時(shí)映射[1],對(duì)核電廠消防管網(wǎng)及設(shè)備的健康狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)及可視化展示。
3.2" 火災(zāi)智能探測(cè)與預(yù)警
通過(guò)熱成像、極早期熱解離子探測(cè)、AI圖像識(shí)別等先進(jìn)探測(cè)技術(shù),對(duì)核電廠火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),如監(jiān)測(cè)電氣機(jī)柜、電纜托盤內(nèi)的實(shí)時(shí)溫度分布,以及含氫管道、蓄電池間等含氫區(qū)域的氫氣濃度等,收集核電廠火災(zāi)初期信息,包括火源位置、火災(zāi)類型、煙氣濃度、溫度分布等數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的極早期預(yù)警。通過(guò)大模型等人工智能手段智能判斷應(yīng)急響應(yīng)措施,縮短從火災(zāi)探測(cè)到滅火響應(yīng)的時(shí)間間隔。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)防火門、防火閥等的工作狀態(tài),對(duì)核電廠防火邊界的完整性進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與預(yù)警,有效降低火災(zāi)蔓延的風(fēng)險(xiǎn)。
3.3" 火災(zāi)場(chǎng)景智能化預(yù)測(cè)
目前,火災(zāi)模擬常用的區(qū)域模型對(duì)火災(zāi)場(chǎng)景進(jìn)行了較多簡(jiǎn)化,具有一定的局限性;而計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)模型需要大量的計(jì)算資源和求解時(shí)間,且需要較多前置信息作為輸入,因此無(wú)法對(duì)核電廠火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、實(shí)時(shí)的預(yù)測(cè)。因此,基于人工智能(AI)的火災(zāi)模擬技術(shù),并有效利用核電廠設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)及經(jīng)驗(yàn)反饋,可以構(gòu)建核電廠火災(zāi)場(chǎng)景的人工智能模型。通過(guò)數(shù)據(jù)訓(xùn)練提取火災(zāi)場(chǎng)景的特征信息,如建筑尺寸、火源特征(位置、功率、產(chǎn)煙率等)、消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)(自動(dòng)滅火、防排煙)等。學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)庫(kù)中的煙氣發(fā)展特征、溫度分布規(guī)律等,可以對(duì)核電廠不同類型、位置的起火源起火后的火災(zāi)場(chǎng)景進(jìn)行智能化預(yù)測(cè),提高核電廠火災(zāi)模擬分析效率,實(shí)現(xiàn)對(duì)消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)、滅火措施、疏散路線等的高效比選。
3.4" 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)智能評(píng)估
建立多維度的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系,以防火空間或房間為分析單元,利用大模型等人工智能技術(shù),對(duì)核電廠智能探測(cè)數(shù)據(jù)、火災(zāi)場(chǎng)景智能化預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)以及核電廠基礎(chǔ)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析,實(shí)現(xiàn)對(duì)核電廠火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)評(píng)估,對(duì)不同防火空間、房間等實(shí)時(shí)顯示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),展示火災(zāi)演化過(guò)程及可能蔓延區(qū)域,以及火災(zāi)對(duì)核安全的影響。此外,火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)智能評(píng)估模型將根據(jù)不斷更新的數(shù)據(jù)持續(xù)優(yōu)化,定期更新數(shù)據(jù)庫(kù)和模型,確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)核電廠火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)化、立體化、全方位的感知[2]。
3.5" 智能自主決策
利用人工智能技術(shù),根據(jù)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果作出智能化的操作決策,如自動(dòng)開啟現(xiàn)場(chǎng)視頻復(fù)核火災(zāi)等級(jí)、聯(lián)動(dòng)消防行動(dòng)卡等,并將輔助操作決策自動(dòng)推送給主控室操作員、消防控制室、保衛(wèi)處、維修處等相關(guān)部門。對(duì)于需要現(xiàn)場(chǎng)處理的情景,將輔助操作決策推送至現(xiàn)場(chǎng)人員配備的移動(dòng)終端或智能穿戴設(shè)備。根據(jù)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)變化,可以聯(lián)動(dòng)優(yōu)化決策方案,更高效、精準(zhǔn)地降低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)[3]。
4 核電廠智慧消防技術(shù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
由于核電廠的特殊性,物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)在核電廠內(nèi)的應(yīng)用存在一定的限制,也反映出一些問(wèn)題,主要包含以下幾個(gè)方面:
4.1" 標(biāo)準(zhǔn)性
一方面,核電廠智慧消防的研究與建設(shè)還處在探索階段;另一方面市場(chǎng)上開展核電廠智能消防研究的公司涉及多個(gè)行業(yè),包括核電廠業(yè)主單位、核電行業(yè)設(shè)計(jì)院、消防工程公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、智能化配套硬件廠商等,因此該領(lǐng)域還沒(méi)有一套完善的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),對(duì)智慧消防的建設(shè)、運(yùn)維等技術(shù)指標(biāo)的監(jiān)管和約束有待加強(qiáng)。
4.2" 安全性
核電廠在開展智慧消防研究與建設(shè)時(shí),需要采集核電廠海量的設(shè)計(jì)與運(yùn)行數(shù)據(jù),并利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練與學(xué)習(xí),以實(shí)現(xiàn)其在特定環(huán)境下自主理解、規(guī)劃決策和執(zhí)行負(fù)責(zé)任務(wù)的功能,并根據(jù)核電廠實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)不斷優(yōu)化自身行為。因此,基于人工智能技術(shù)的智慧消防建設(shè)在數(shù)據(jù)、算法、模型等方面面臨更多新的安全形勢(shì)與挑戰(zhàn)[4]。國(guó)家在法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、戰(zhàn)略政策和道德規(guī)范等方面均采取了相應(yīng)的監(jiān)管手段,核電廠智慧消防研發(fā)應(yīng)完善智能安全頂層設(shè)計(jì),智慧消防安全保障技術(shù)應(yīng)與智慧消防技術(shù)同步研究,實(shí)現(xiàn)核電廠智慧消防的安全、健康發(fā)展。
4.3" 可靠性
由于核電領(lǐng)域的特殊性,利用智慧消防系統(tǒng)得到的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分析、輔助操作決策、火災(zāi)場(chǎng)景智能預(yù)測(cè)等結(jié)果均應(yīng)具備高度的可靠性。因此,核電廠智慧消防技術(shù)應(yīng)完善框架設(shè)計(jì),使用高質(zhì)量的數(shù)據(jù)集作為訓(xùn)練與學(xué)習(xí)資源,構(gòu)建合理準(zhǔn)確的模型,并通過(guò)全面、大量的模型測(cè)試,提高結(jié)果的可靠性與穩(wěn)定性,確保智慧消防自主決策內(nèi)容符合核電廠運(yùn)行的相關(guān)要求,助力核電廠安全穩(wěn)定運(yùn)行。
5 結(jié)束語(yǔ)
計(jì)算機(jī)技術(shù)不斷應(yīng)用于消防工作研究中,各大核電公司、核電廠設(shè)計(jì)單位等都將智慧消防的研發(fā)作為工作重點(diǎn),并取得了一定的進(jìn)展與成效。未來(lái),核電廠智慧消防技術(shù)的發(fā)展一方面要積極借鑒、學(xué)習(xí)各行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn);另一方面在保障核安全的基礎(chǔ)上,開展新技術(shù)與核電廠智慧消防建設(shè)與管理的融合性研究,保證核電廠智慧消防技術(shù)的先進(jìn)性與可靠性,促進(jìn)核電廠消防設(shè)計(jì)和運(yùn)行性能的持續(xù)優(yōu)化,提高核電廠消防設(shè)施安全運(yùn)維水平和管理水平。
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