13.2.4 报警区域应按防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个防火分区或同楼层的几个防火分区组成。 13.2.5 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2。从主要出入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划分一个探测区域。 根据以上规范,探测区域在图纸上怎么体现出来的?
《实用供热通风与空气调节设计手册》中,大气式热力除氧器的耗汽量为 进除氧器水温°C 50 60 70 80 90 耗汽量[kg(汽)/t .h(水)] 125 100 75 55 35 耗汽量的单位“[kg(汽)/t .h(水)]”是否有问题?eg.20t/h的除氧器,进水温度为50°C,那么,耗汽量=125*20=2500(kg/hh)?
从生活的想像到奢华尺度的营造,展现了有条不紊的材质表现能力,透过沉稳内敛的石材色调、肌理,将大鸣大放的奢华转化为细水长流的纹理、造型。 玄关 从生活的想像到奢华尺度的营造,展现了有条不紊的材质表现能力,透过沉稳内敛的石材色调、肌理,将大鸣大放的奢华转化为细水长流的纹理、造型。玄关设计上,设计师以沉稳的深调托衬雕花、金箔与水晶灯,亮红色的穿鞋单椅点饰低调奢华的迎宾气度。
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会形成灰霾、降低能见度、影响人体健康、远距离输送、产生光化学烟雾、影响气候变化 记者:您认为大气复合污染物会对人体以及环境产生哪些危害? 唐孝炎:大气中含有大量气溶胶粒子,即大大小小的颗粒物,每立方厘米可高达107~108个粒子。粒径大小可覆盖4个量级,从几个纳米到100微米。 粗颗粒物多数进入口腔就停留了,但是细颗粒物会进入鼻腔、支气管、肺部,而且超细粒子会集中在肺部。目前认为,大气颗粒物可通过多种方式对心血管系统产生影响。进入呼吸系统的颗粒物可引起肺部和全身的氧化应激或炎症反应,激活凝血机制,削弱血管功能和增加动脉硬化;刺激肺部交感神经产生次级神经反射,改变自主神经反射等机制而导致心律不齐;还可引起血液成分的改变,并导致动脉血压升高。 城市颗粒物是工业、交通、电力、其他生产和生活以及天然源排放的一次粒子和由气体向颗粒物转化而生成的二次粒子的混合物。北京市大气PM2.5浓度普遍很高,占PM10(粗颗粒物)的60%,珠三角的PM2.5占PM10的份额约为70%~80%
关于大气效果 更改阳光、风和云设置的步骤 调整日光、风和云设置(包括日期和时间),以便为模型生成一系列大气效果。
大气采样相关知识和要求
氟利昂一般定义为饱和烃卤代化物,通常可分为CFC、HCFC、HFC等几类,它是一种无色气体或常温挥发性液体,无味或微气味,无毒或低毒,化学性质稳定。不同的氟利昂有不同的性质,其可燃性、毒性等与分子中的氯、氟、氢原子个数有关。氟利昂泄漏对我们人身安全以及生存环境存在严重的威胁,可以归纳为以下几点: 一、氟利昂本身是无毒的,但当它与空气混合到一定浓度时,就会发生事故,造成窒息、死亡或严重伤害。人体吸入过多之后,会出现缺氧的状态,严重的可能会随时出现不同程度的低氧血症和高碳酸血症,而导致呼吸功能不全。吸入过多且时间过长会抑制呼吸功能,导致昏迷甚至死亡。 二、氟利昂可迅速分解光气、硝基氟酸、盐酸、氯气、一氧化碳等。眼睛接触其气体和液体会受到强烈刺激,疼痛、肿胀、流泪,液态氟利昂溅在皮肤上会使皮肤干燥、起皱、肿胀、发炎等危害。 三、氟利昂会破坏大气中的臭氧并将其分解,导致太阳中的紫外线辐射无法被过滤和减弱,对人体和环境造成很大的危害。氟利昂排放过多会导致全球温室效应,打破生态平衡。 目前空调主要采用两种制冷剂,一种是氟利昂R2
入口不仅指门、门洞这一点状或线状场所空间,
大气治理之脱硝技术浅谈
全自动泡沫探测及控制器
现场安装的温感、烟感、声光报警器,风口等火灾报警装置与灯具的距离有何要求?规范上提到与遮挡物要大于0.5公分,但我觉得火灾报警装置不属于遮挡物吧 请各位指点谢谢
项目中碰到一些问题,由于规范说的不够严谨,且各个设计院的做法也不太一样.比较困惑,请大家帮忙了~根据规定,保护面积(地面)大于30的时候,感温探测器的保护面积为20m2.如果一个9X9的房间,取修正系数0.9.则N=S/K*A=81/(0.9*20)=5个.但是如果我中间有个梁(高于600),梁间面积为31(因为梁本身是有宽度的,且规范中强调的是"被隔断的面积"和"梁间面积"),则N=2了,那么9X9间的探测器的数量就为4个了.反复演算,发现主要问题就在于在考虑梁对保护面积的影响的时候,梁本身在水平面上的面积考虑与否?如果设计时是按照地面上的保护面积,则考虑梁本身的面积;若按梁间面积的话,则不考虑.并且,按9X9的情况,如果布上4个探测器,以3.6m做圆仍是可以覆盖全的,完全没有必要去做5个!所以,请大家帮帮忙,问问身边的高级牛人!给个解释~~~~在线
我省现在消防不门要求高层住宅的厨房需装设燃气探测器,我平时是参考海湾公司的样本进行设计,可消防公司的人说,厨房装设燃气探测器,每一回路只能带不超过25只燃气探测器,有谁知道为什么吗,可算下来,带80只都可以
正在看郝吉明那本书,烟气抬升有三种计算方法,有国标法,霍兰德公式以及布里格斯公式,三者计算结果差别很大,不知道考试时到底该用哪个公式为准?另外,扩散参数也有好几种求法,有P-G曲线图、P-G表以及国标法中的幂函数计算,应以哪个为准呢?谢谢大家,请帮助!
专业考试上午:有一题是 :有一管道用来输送矿物粉尘的,一段在室内,一段在室外,问下面哪一处理合理: A 内表面不做底漆,外表面做底漆和面漆B 内表面做底漆,室内做,室外不做C 内表面做底漆,室内不做,室外做D 都不做应该选哪个啊?我选A,不知道对不对
本人今年考专业,想考大气方向,请教下应该带哪些书。我目前有郝吉明的《大气污染控制工程》及《习题》,再就是教材了,这些够吗?请已通过的同行赐教!
2008大气真题案例,题目内容见附件
大气式锅炉内沿床高的压力分布是不同流化风速下主床内压力的分布规律。可以看出,在床层底部的密相区压力梯度比较大,在床层上部的快速流态化区压力梯度比较小。 这是因为大气式锅炉固体颗粒浓度比较大,随着床高的增加,固体颗粒浓度逐步下降,压力梯度也随之下降。从亦可以看出上下部分区域没有明显的分界线。 从还可以看出,返料量相同时,风速大床内压力降低,压力梯度亦变小。这是由于风速大时床内更大的颗粒参与循环,使床内物料量减小,且颗粒运动速度增大,使床内颗粒浓度变小,所以床内压力及压力梯度都下降。 大气式锅炉内沿布风板的压力分布是流化速度变化时副床中沿布风板压力的分布规律。可以看出,在靠近主床的一侧压力梯度较大,中部的压力梯度较小,而靠近L阀的一侧压力梯度又有所回升。这是因为布风板靠近主床的一侧,从主床被气流夹带出来的较大的颗粒落在其上,使得该区域布风板上的固体颗粒浓度比较大,则压力梯度也比较大。越到中部固体颗粒浓度越小,压力梯度也随之下降,但到了靠近L阀入口处,由L阀返回的固体颗粒又较中部的多,因此压力梯度又有所回升。 不同流化速度下主床内压力分布是不同