1 美国国家海洋和大气管理局,《2023 年是迄今为止有记录以来世界上最热的一年》(2024 年 1 月 12 日),https://www.noaa.gov/news/2023-was-worlds-warmest-year-on-record-by-far。2 美国疾病控制与预防中心,《截至上周 2018 年的临时死亡率统计数据》,https://wonder.cdc.gov/mcd-icd10-provisional.html;美国卫生与公众服务部,极端高温,https://www.hhs.gov/climate-change-health-equity-environmental- justice/climate-change-health-equity/climate-health-outlook/extreme- heat/index.html#:~:text=Extreme%20summer%20heat%20is%20already,2022%2C%20and%202%2C30 2%20in%202023;新闻稿,美联储。紧急情况。管理。17 个州经历破纪录高温,国土安全部向社区领导人提供新资源以应对极端气温事件(2023 年 8 月 25 日),https://www.fema.gov/press- release/20230825/department-homeland-security-offers-community-leaders-new-resources-prepare。
建议 13。................................................................................................................ 60 � 建议 14。................................................................................................................ 60 � 建议 15。................................................................................................................ 60 � 建议 16。................................................................................................................ 60 � 建议 17。................................................................................................................ 61 � 建议 18。................................................................................................................ 62 � 建议 19。................................................................................................................ 62 � 建议 20。................................................................................................................ 62 �
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人们普遍认为,颗粒大小分布各不相同,从燃烧火焰附近占主导地位的亚微米直径颗粒,到阴燃烟雾特有的一个或多个数量级的颗粒。实际的颗粒大小分布取决于许多其他变量,包括燃料及其物理组成、氧气的可用性(包括空气供应和火气排放)以及其他环境条件,尤其是湿度。此外,颗粒大小分布并不是恒定的;随着火气冷却,亚微米颗粒会聚集,而非常大的颗粒会沉淀。换句话说,随着烟雾远离火源,颗粒大小分布显示较小颗粒相对减少。在大多数火灾中都大量存在的水蒸气在充分冷却后会凝结形成雾颗粒——这种现象经常出现在高烟囱上方。由于水凝结物与其他烟雾颗粒混合时基本上是透明的,因此可以预期它会将混合物的颜色变为更浅的颜色。
一个典型的电离室由两个电荷板和一个放射源(通常为Americium 241)组成,用于电离板之间的空气。(见图1)放射性源散发出与空气分子一起散发并移出电子的颗粒。由于分子损失电子,它们会变成正带的离子。随着其他分子获得电子的产生,它们变成负电荷的离子。创建了相等数量的正离子和负离子。带正电的离子被带负电荷的电板吸引,而带负电荷的离子被带带正电荷的板吸引。(见图2.)这会产生一个小电离电流,可以通过连接到板的电路(检测器中的“正常”条件)来测量。
警告:管道探测器有特定的局限性。管道探测器不能替代开放区域烟雾探测器。管道探测器不能替代早期预警探测,也不能替代建筑物的常规火灾探测系统。烟雾探测器并非设计用于探测有毒气体,在某些火灾中,有毒气体会积聚到危险水平。这些设备在没有电力的情况下无法运行。由于火灾经常导致电力中断,EDWARDS 建议您与当地的消防专家讨论进一步的安全措施。
“在此标准下的教室外”。- 每个级别都需要一个烟雾报警器。- 教室外安装的烟雾报警器可能满足此标准下“每个级别”的要求。- 如果丢失了烟雾警报(即,从非 -
•壁挂式探测器必须位于天花板(或制造商安装说明中规定)的区域不超过12英寸,而不少于4”的区域。•天花板安装的探测器应距离拱形天花板的侧壁或峰值不超过4英寸(或制造商的安装说明中的规定)。•探测器应远离窗户和外门。•探测器应安装在内壁上。•烟雾探测器不得在从门到厨房或装有淋浴或浴缸的浴室的36英寸水平路径中安装。•烟雾探测器不得在强迫空气加热或冷却系统的电源登记处安装在36英寸的水平路径中,并且不得安装在这些寄存器的直接气流外。•烟雾探测器不得从天花板悬架(桨)风扇的刀片尖端的36英寸水平路径内安装。电池应每年更换一次。记住更换电池的一种方法是,当您将时钟设置为前方或返回时,以节省日光。大多数烟雾探测器在电池低时会发出呼气。最好按测试按钮并定期手动检查它们。烟雾探测器的预期寿命约为10年,即使在测试时听起来也是如此。制造日期应在检测器的背面指示。如果没有明显的日期,则应假定检测器超出了预期寿命,应更换。**一个单独的住宅单元应在上面指定的位置配备烟雾探测器: