新闻标题:2020年珠海学一级消防工程师哪家学校好
珠海一级消防工程师信息 珠海一级消防工程师是珠海一级消防工程师培训学校的重点专业,珠海市知名的一级消防工程师培训机构,教育培训知名品牌,珠海一级消防工程师培训学校公司现有5000余名员工,拥有近1000名专业讲师,已在全国30个省市自治区开设了200余家直营分校。
珠海一级消防工程师培训学校分布珠海市香洲区,斗门区,金湾区等地,是珠海市极具影响力的一级消防工程师培训机构。
珠海一级消防工程师培训学校是一所建工类专业培训学校,开设有一级建造师,二级建造师、造价工程师、一级消防工程师、二级消防工程师、监理工程师、安全工程师、BIM、环境影响评价师,中级经济师等专业。 公司成立以来,一直积极推进职业教育发展革新,依靠科技进步先后推出“网络+面授+智能题库”的融合式教学和“讲师授课+助教答疑”的双师课堂,全面采用3D模拟仿真技术开展教学,汇聚内外师资打造精致产品,整合社会优质资源搭建人才交流和企业合作平台,为每位学员提供包括政策咨询、教学辅导、学习规划、备考答疑、就业指导等在内的个性化 “一站式”服务,建立了完善的教育和职业循环发展服务体系。
2020年珠海学一级消防工程师哪家学校好4)楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。
k室外消防栓系统
18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。
19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 2.5h的非燃烧体
21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。
22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。
23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)。
24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算。
25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。
26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。
28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。
29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过 150m。
30、每个室外消火栓的用水量应按10-15L/s计算;水泵结合器的用水量 10L/S-15L/S。
31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米。
32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。
33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。
34、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米。
35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。
6)夹层及设备层漏设消火栓。
丙类厂房(仓库):闪点≥60℃(沥青、润滑油、机油等)
3.当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
解析:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013,11.2.2火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
2019一级消防工程师考点,帮助大家提前准备,赢在起点!一起来学2019一消《综合能力》考点:消防评估与管理。
1、区域消防安全的原则:系统性原则、实用性原则、可操作性原则。
2、区域进行火灾风险评估内容:
(1)分析区域范围内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系;
(2)对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统;
(3)对区域的火灾风险做出客观公正的评估结论;
(4)提出合理可行的消防安全对策及规划建议。
3、区域进行火灾风险评估流程:
(1)信息采集;(2)风险识别;(3)评估指标体系建立;(4)风险分析与计算;(5)确定评估结论;(6)风险控制。
4、普通消防站不宜大于7K;设在近郊区的普通消防站不应大于15K。
5、建筑火灾风险评估的原则:(1)科学性。(2)系统性;(3)综合性;(4)适应性。
6、建筑火灾风险评估内容:
(1)分析建筑内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系;
(2)对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重系统;
(3)对建筑的火灾风险做出客观公正的评估结论;
(4)提出合理可行的消防安全对策及规划建议。
7、建筑火灾风险评估流程:(1)信息采集;(2)风险识别;(3)评估指标体系建立;(4)风险分析与计算;(5)风险等级判断;(6)风险控制措施。
8、具有下列情形之一的工程项目,可对其全部或部分进行消防性能化设计:
(1)超出现行国家消防技术标准适用范围的;
(2)按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟排烟、安全疏散、建筑构件耐火等设计时,难以满足工程项目特殊使用功能的。
9、下列情况不应采用性能化设计评估方法:
(1)国家法律法规和现行国家消防技术标准强制性条文规定的;
(2)国家现行消防技术标准已有明确规定,且无特殊使用功能的建筑;
(3)居住建筑;
(4)医疗建筑、教学建筑、幼儿园、托儿所、老年人建筑、歌舞娱乐游艺场所;
(5)室内净高小于8.0m的丙、丁、戊类厂房和丙、丁、戊类仓库;甲、乙类厂房、甲、乙类仓库,可燃液体、气体储存设施及其他易燃、易爆工程或场所。
10、建筑物消防性能化设计的基本程序如下:
(1)确定建筑物的使用功能和用途、建筑设计的适用标准;
(2)确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题;
(3)确定建筑物的消防安全总体目标;
(4)进行性能化防火试设计和评估验证;
(5)修改、完善设计并进一步评估验证确定是否满足所确定的消防安全目标;
(6)编制设计说明与分析报告,提交审查与批准。
11、建筑物的消防安全总目标一般包括如下内容:
(1)减小火灾发生的可能性;
(2)在火灾条件下,保证建筑物内使用人员以及救援人员的人身安全;
(3)建筑物的结构不会因火灾作用而受到严重破坏或发生垮塌,或虽有局部垮塌,但不会发生连续垮塌而影响建筑物结构的整体稳定性;
(4)减少由于火灾而造成商业运营、生产过程的中断;
(5)保证建筑物内财产的安全;
(6)建筑物发生火灾后,不会引燃其相邻建筑物;
(7)尽可能减少火灾对周围环境的污染。
12、性能化设计步骤主要包括:
(1)确定工程范围;
(2)确定总体目标;
(3)确定设计目标;
(4)建立性能判定标准;
(5)建立设定火灾情景;
(6)建立试设计;
(7)评估试设计及性能指标判定;
(8)选定最终设计方案;
(9)完成报告编写设计文件。
13、建筑的防火设计可分解为三个构成部分,即建筑被动防火系统、建筑主动防火系统和安全疏散系统。
14、建筑被动防火系统包括建筑结构、防火分隔、防火间距、管线和管道(井)、建筑装修等;建筑主动防火系统包括灭火设施、防排烟系统、火灾自动报警系统等;安全疏散系统包括疏散楼梯、安全出口、疏散出口、避难逃生设施、应急照明与标识等。
15、人员疏散计算方法主要有两种:水力模型和人员行为模型。
16、保证安全疏散的判定准则为:RSET+Ts<ASET
安全疏散是建筑防火模块中较难的部分,同时也是建筑防火每年考试占分较高的一节(每年出题10分左右)。
4.外墙面蔓延
7、商业服务网点:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
液压站,配电室、电缆隧道、电缆夹层,电子信息系统机房,文物库,以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库。
(2)下列场所宜选择局部应用方式的开式系统
2.爆炸性粉尘环境
(1)20区。空气中的可燃性粉尘云持续地、长期地、频繁地出现于爆炸性环境中。
(2)21区。在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中。
(3)22区。在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中,即使出现,持续时间也是短暂的。
二、爆炸危险区域的范围
1.爆炸性气体环境
(1)按释放源的级别划分。
1)存在连续级释放源的区域可划为0区。连续级释放源是指连续释放或预计长期释放的释放源。类似下列情况的,可划为连续级释放源。
①没有用惰性气体覆盖的固定顶盖储罐中的可燃液体的表面。
②油、水分离器等直接与空间接触的可燃液体的表面。
③经常或长期向空间释放可燃气体或可燃液体的蒸气的排气孔和其他孔口。
道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。
7、室内消火栓系统管道安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管。
8、消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可以作为发生报警信号的开关或启动干式消火栓系统
8)防火墙未到顶;
6)排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米;
在中国,旧规范规定:8层以上的建筑都被称为高层建筑,而目前,接近20层的称为中高层,30层左右接近100m称为高层建筑,而50层左右200m以上称为超高层。
39、用高压合金钢并含铬、钼等一定量的稀有金属制造材料,定期检验其耐压强度等。
2019年一消技术实务备考笔记:安全疏散,希望能助你一臂之力。
3、固体在划分火灾危险性时,大多数以熔点和燃点为主要指标,具体如下:
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