501, အိမ် 1, Boying Building, လမ်း 18 Qingshuihe Third Road, Qingshuihe Community, Qingshuihe Sub-District, Luohu District, Shenzhen 0086-755-33138076 [email protected]
ယနေ့ခေတ် မီးသတ်သားများသည် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွင်း ဒီ IoT ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ကိရိယာများကို စတင်အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ ၎င်းတို့သည် အပူချိန်မြင့်တက်မှုကို ချက်ချင်းဖမ်းဆီးပေးပြီး လေထဲရှိ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့များကို တိုင်းတာပေးကာ အဆောက်အဦများ ရွေ့လျားခြင်း (သို့) အားနည်းလာခြင်းကိုပါ ခံစားသိရှိနိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးအချက်မှာ ဤကိရိယာများသည် အဆောက်အဦ၏ ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ပြီး အရေးကြီးအချက်အလက်များကို ဗဟိုကွန်ထရိုက်စင်တာရှိ တာဝန်ရှိသူများထံသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် လူများကို ဘေးကင်းစွာ ထွက်ခွာနိုင်ရန် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်စေပါသည်။ ဤချိတ်ဆက်ထားသော မီးဖို့စနစ်ကွန်ရက်များကို စတင်အသုံးပြုသည့် မြို့ကြီးများတွင်လည်း အလွန်ထိရောက်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မီးဘေးကင်းလုံခြုံရေးဂျာနယ် (Fire Safety Journal) ၏ မှတ်တမ်းအရ ဤစနစ်များ တပ်ဆင်ထားသော အဆောက်အဦမြင့်များတွင် အခြေအနေများ ပိုမိုဆိုးရွားလာမှုကို ၄၀% ခန့် လျော့ကျစေခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ အစောပိုင်းသတိပေးချက်များက လူတိုင်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်စေသောကြောင့် ယုတ္တိကျပါသည်။
AI အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်များသည် မီးဘေးအခြေအနေများကို ၉၂% တိကျစွာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန် သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များနှင့် ဒရုန်းများမှ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထည့်သွင်းမှုများကို ဆန်းစစ်ပါသည်။ စက်သင်ယူမှုမော်ဒယ်များသည် အပူဓာတ်မှတ်သားမှုများကို အဆောက်အဦအသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ကယ်ဆယ်ရေး ဦးတည်ချက်များကို ဦးစားပေးသတ်မှတ်ပါသည်။ AI အသုံးပြုသည့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုစနစ်များကို အသုံးပြုသည့် ဦးဆောင်ဌာနများသည် အဆောက်အဦများစွာပါဝင်သည့် ဖြစ်ရပ်များတွင် ၃၅% ပိုမြန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်း အစီရင်ခံထားပါသည်။
PPE များတွင် ပါဝင်သော Ultra-wideband (UWB) RFID တံဆိပ်များသည် မီးခိုးသိပ်သည်းသော နေရာများတွင်ပါ စင်တီမီတာ ၃၀ တိကျမှုရှိသည့် တည်နေရာ သတ်မှတ်မှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။ မှောင်းတပ်ဆင်ထားသော ဇီဝကမ္မဗေဒ စင်ဆာများမှတစ်ဆင့် ဗဟိုချုပ်ချယ်ရုံများသည် အသက်တာကယ်ဆယ်ရေး အညွှန်းကိန်းများနှင့် လေသွားတင်းအဆင့်များကို စောင့်ကြည့်ပြီး ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ပါက အလိုအလျောက် ထွက်ပြေးကာကွယ်ရန် အချက်ပြမှုများကို စတင်ပေးပါသည်။
LiDAR ပစ္စည်းတပ်ဆင်ထားသော ဒရုန်းများသည် ကျိုးပဲ့နေသည့် ဧရိယာများ၏ အခြေအနေကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ၃D မြေပုံများ ဖန်တီးပေးပြီး အလွှာအလိုက် အပူချိန်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို ထပ်နှိပ်ပြသပေးပါသည်။ ဤသို့သော ဒေါင်လိုက်အခြေအနေ သိမြင်မှုစနစ်သည် မြို့ပြကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း (၂၀၂၃) အစီအစဉ်အရ ပုံမှန်မြေပုံများကို အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်သည့်နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိတ်မိနေသော ပြည်သူများကို ၆၈% ပိုမြန်စွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စေပါသည်။
ခေတ်မီသော မီးသတ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများသည် တုံ့ပြန်သူများကို ကာကွယ်ပေးရင်း လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပိုမိုထိရောက်စေရန် ကိရိယာအသစ်များကို တဖြည်းဖြည်း အားကိုးလာကြပါသည်။ ဤတိုးတက်မှုကို ဖော်ပြသည့် အရေးကြီးသော တိုးတက်မှု သုံးခုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
ဤဟယ်လ်မက်စနစ်များသည် အပူဓာတ်ကင်မရာများကို ဖြည့်စွက်ထားသော အာရှီးယား (AR) မျက်နှာဖုံးများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး အဆောက်အဦအတွင်းဒီဇိုင်းများနှင့် အန္တရာယ်အချက်ပြမှုများကို မီးသတ်သားများ၏ မျက်နှာဖုံးများပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်ပြသပေးပါသည်။ ပေါင်းစပ်ထားသော ရေဒီယိုများသည် အချက်ပြမှုများ ပျက်ယွင်းနေသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပါ အဖွဲ့ဝင်များအကြား ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ် မီးဘေးကင်းလုံခြုံရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဤပစ္စည်းကိရိယာများသည် မီးခိုးများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော အခန်းများတွင် ရှာဖွေရေးအချိန်ကို ပုံမှန်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၅% လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
အသစ်ပေါ်ထွက်လာသော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသည် အဆစ်အမြီးဒီဇိုင်းများမှတစ်ဆင့် လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် အပူချိန် ၁,၂၀၀°F ကျော်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ဝတ်စုံများအတွင်း ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသော အရည်အေးစနစ်များသည် မီးလောင်မှုအခြေအနေများတွင် လုံခြုံစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သော အချိန်ကို ၄၀% အထိ တိုးမြှင့်ပေးပြီး လေကြောင်းအဆိပ်အတော် ၁၈ မျိုးကျော်ကို ခွဲခြားသတိပေးနိုင်သော ပေါင်းစပ်ဓာတ်ငွေ့စင်ဆာများနှင့် တွဲဖက်ထားပါသည်။
သုည-ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်မှုရှိသော လျှပ်စစ်မီးသတ်ယာဥ်များသည် အရေးပေါ်ဖြစ်ရာနေရာများသို့ ချက်ချင်းအရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ရန် အားတိုးအားကောင်းပေးပြီး 500kW ဘက်ထရီစနစ်များက ယာဥ်ပေါ်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာများကို စွမ်းအင်ပေးစွမ်းပါသည်။ နှစ်ရပ်တည်ဆိုင်းများက ကိရိယာများကို ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းနှင့် ရေတင်ကန်ကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းခြင်းတို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြုလုပ်နိုင်စေပြီး မြို့ပြဒေသများတွင် တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်နေရာရှာဖွေလှုပ်ရှားနိုင်သည့် ခြေလုံးလေးချောင်းပါ စက်ရုပ်များသည် ယခုအချိန်တွင် ဘေးအန္တရာယ်ဒေသများတွင် အဆင့်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် မြေငလျင်ကျိုးကြောင်းများ၊ လူရှင်ကျန်များကို မြေငလျင်ခံစားရသည့် စကက်များနှင့် လေထုအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများဖြင့် ရှာဖွေရင်း ပြိုကွဲနေသည့် အဆောက်အဦများအတွင်းသို့ လူသားများထက် သုံးဆပိုမြန်စွာ ရွေ့လျားနိုင်ကြသည်။ အဆိပ်ဂက်စ်များနှင့် ကျဆုံးနေသည့် အမှိုက်များမှ ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများကို ပိုမိုလုံခြုံစေပြီး ရှာဖွေရခက်ခဲသည့် အခြေအနေများတွင် ပိုမိုများပြားသော သေဆုံးသူများကို တွေ့ရှိနိုင်စေသည်။ ဤအချက်ကို ကိန်းဂဏန်းများက အတည်ပြုပေးသည် – NFPA အစီရင်ခံစာများအရ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က သေဆုံးသူများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်းသည် ၈၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့် မော်ဒယ်များတွင် အလင်းရောင်နှင့် အပူချိန်လက္ခဏာနှစ်မျိုးစလုံးကို မြင်နိုင်သည့် အထူးကင်မရာများပါရှိပြီး အဆောက်အဦများအတွင်းရှိ အန္တရာယ်ရှိသည့်နေရာများကို မြေပုံဆွဲနိုင်စေသည်။ ဤအချက်အလက်အားလုံးကို mesh network များမှတစ်ဆင့် စခန်းများသို့ ပြန်ပို့ပေးပြီး မှူးမတ်များအနေဖြင့် မြေအောက်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့် အခြေအနေကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ မြင်တွေ့နိုင်စေသည်။
အပူဓာတ်မြင်ကိရိယာများဖြင့်တပ်ဆင်ထားသော မန်ကွင်းပျံစက်များသည် မိနစ် ၄ မှ ၅ ခန့်အတွင်း ၃၆၀ ဒီဂရီ ဖွဲ့စည်းပုံစစ်ဆေးမှုအပြည့်အဝကို ပြီးမြောက်နိုင်ပါသည်။ ဤပျံသန်းနေသောကိရိယာများသည် မြေပြင်အဖွဲ့များအား အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများ တိကျစွာရှိရာကို ဖော်ပြသည့် အပူချိန်မြေပုံများကို ချက်ချင်းဖန်တီးပေးပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်က ကယ်လီဖိုးနီးယားတစ်လွှားတွင် မီးကြီးများလောင်ကျွမ်းနေစဉ်အချိန်က ဒရုန်းအချို့တွင် လေထုအရည်အသွေးစံချိန်စစ်ဆေးသည့် ကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားခဲ့ပါသည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ အဆိပ်သင့်မီးခိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို တွေ့ရှိပါက ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များသည် ဤစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဆယ့်နှစ်ကြိမ်ခန့် လမ်းကြောင်းပြောင်းရန် အခွင့်အလမ်းရခဲ့ပါသည်။ ပေါင် ၁၅ ခန့်အလေးချိန်ရှိသော အရေးပေါ်ကူညီမှုပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်လာနိုင်သည့် ဒရုန်းများလည်းရှိပါသည်။ ထိုပစ္စည်းအိတ်များအတွင်းတွင် အဆောက်အဦအတွင်းတွင် ဖမ်းမိနေသူများအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော အောက်စီဂျင်မျက်နှာဖုံးများနှင့် မီးမှ ကာကွယ်ပေးသည့် ကုလားအုပ်များ ပါဝင်ပါသည်။
လျှပ်စစ်မီးဘေးများတွင် အရေးကြီးသောပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေခြင်းမရှိဘဲ နိမ့်ကျသော အသံလှိုင်းများ (30–60 Hz) သည် မီးလောင်ခြင်း၏ ဓာတ်ပုံစက်ဝန်းကို ဖျက်ဆီးနိုင်ပါသည်။ 2023 IEEE လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ရိုးရာနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘက်ထရီသိုလှောင်ရုံများတွင် မီးကို 40% ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 500 m² အောက်ရှိ ပိတ်ထားသောနေရာများသာ အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ဒီနည်းလမ်းသည် မီးမရှိဘဲ ရေပေါ်ပေါက်မှုကြောင့် ဒေတာစင်တာများနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ဒုတိယအကျိုးဆက်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ်မီးသတ်သမားများသည် စင်္ကြန်များ သို့မဟုတ် အဆောက်အဦများတွင် ရင်ဆိုင်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် လက်တွေ့အန္တရာယ်မရှိဘဲ ဗာစီရုပ်ပုံစနစ် (VR) ဖြင့် လေ့ကျင့်ကြသည်။ VR စနစ်များသည် မီးတောက်များကြောင့် မြင်ကွင်းဆိုးခြင်း၊ အဆောက်အဦများ ပြိုကျလာခြင်း နှင့် မည်သည့် ပြည်သူများကို ဦးစွာ ကယ်ဆယ်ပေးရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့ ပြဿနာများကို အတုယူဖန်တီးပေးကာ အဖွဲ့များအနေဖြင့် အခြေအနေများ ပြင်းထန်လာသည့်အခါ ကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရန် လေ့ကျင့်နိုင်စေသည်။ မီးတောမီးခိုးလေ့ကျင့်ရေးအတွက် VR လေ့ကျင့်မှုကို စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့သည့် မီးသတ်ဌာနများတွင် အဖွဲ့များသည် အစီအစဉ်ကို ကျော်လွန်ပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်များကို ယခင်ကထက် ၆၅% ပိုမြန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဤနည်းပညာ၏ တန်ဖိုးရှိမှုမှာ ဓာတုစက်ရုံများတွင် မီးငြိမ်းသတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မြေအောက်ရထားအမ်းများတွင် ကျုံ့နေသည့် လူများကို ကယ်ဆယ်ခြင်းကဲ့သို့ လက်တွေ့တွင် မလုပ်နိုင်သည့် ရှားပါးသော်လည်း အလွန်အရေးကြီးသည့် အခြေအနေများကို လေ့ကျင့်ခွင့်ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော ပြင်ဆင်မှုများက မီးသတ်သမားများအား အတွေ့အကြုံနှစ်များစွာဖြင့်သာ တည်ဆောက်နိုင်မည့် ယုံကြည်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။