•允许烟雾报警器仅在经过更改或维修的建筑物的现有区域内操作,而不会导致室内壁或天花板饰面暴露于结构,除非有可用的阁楼,爬网空间或地下室可用,以便在不拆除内部装饰的情况下可以访问建筑物线。•允许烟雾报警器仅由电池进行电池操作,而在维修或更改仅限于房屋外表面,例如更换屋顶或壁板,或窗户或门的添加或更换,或增加门廊或甲板。•当工作仅限于管道或机械系统的安装,更改或维修时,允许烟雾报警器仅由电池操作,或者安装,更改或修复电气系统不会导致拆卸内壁或天花板饰面,从而暴露于结构。警报必须在现有住宅中的以下位置安装:
一氧化碳是一种危险的有毒气体,每年造成数百人死亡,更多人受伤。它通常被称为无声杀手,因为它无气味或味道,并且无法看到。与氧气一样,CO 在正常呼吸过程中通过肺部进入人体。它取代红细胞中的氧气,与氧气竞争,从而减少流向心脏、大脑和其他重要器官的氧气。高浓度的 CO 可在数分钟内致人死亡。许多报告的一氧化碳中毒案例表明,虽然受害者意识到自己感觉不舒服,但他们会迷失方向,无法通过离开建筑物或寻求帮助来自救。睡眠期间接触 CO 尤其危险,因为受害者通常不会醒来。
一氧化碳是一种危险的有毒气体,每年造成数百人死亡,更多人受伤。它通常被称为无声杀手,因为它无气味或味道,并且无法看到。与氧气一样,CO 在正常呼吸过程中通过肺部进入人体。它与氧气竞争,取代红细胞中的氧气,从而减少流向心脏、大脑和其他重要器官的氧气。高浓度的 CO 可以在几分钟内致人死亡。许多报告的一氧化碳中毒案例表明,虽然受害者意识到自己感觉不舒服,但他们会迷失方向,无法通过离开建筑物或寻求帮助来自救。睡眠期间接触一氧化碳尤其危险,因为受害者通常不会醒来。
包括爬行空间和不适合居住的阁楼。在错层且相邻楼层之间没有中间门的单元中,只要下层距离上层不到一个整层楼,上层安装的烟雾报警器就足以满足相邻下层的需要。• 具体位置要求
烟雾探测器必须安装在天花板或墙壁上,并如下所示。如果进行了改装,则可以在豁免下进行电池操作(CRC§R314.4,R314.6)。在大多数情况下,没有发生任何施工或未暴露墙壁和天花板饰面,或者无法通过阁楼,地下室或爬网空间提供访问权限,以使电源和互连设备提供硬件。·在卧室附近的每个单独的睡眠区外面·在每个房间中用于睡眠目的的房间中·在住宅单元中的每个故事中,包括地下室,但不包括爬行空间和不可居住的阁楼。在相邻水平之间的住宅或住宅单元中,没有介入门,上层安装的烟雾报警器应足以满足相邻的下层级别的较低水平的少于一个全面的故事。 部分。(CRC§314.3)
本手册中的信息提供了科维纳市烟雾和一氧化碳报警器安装要求的一般准则。每当需要建筑许可证时,每个建筑项目的住宅都必须安装烟雾和一氧化碳报警器(2022 年加州住宅规范第 R314.2.2 节)。统计数据显示,仅在美国,每年约有 5,000 人死于火灾、吸入烟雾、烧伤和意外一氧化碳中毒。因此,烟雾和一氧化碳报警器的安装、测试和正确维护可能是您家中最重要的消防安全功能,在发生火灾或一氧化碳中毒时,可能会挽救您和您所爱的人的生命。何时需要安装烟雾和一氧化碳报警器?每个新的住宅建筑项目都需要安装有线和互连的烟雾和一氧化碳报警器,以符合 2022 年加州建筑规范。除新的住宅建设项目外,每当需要建筑许可证时,每个建设项目的住宅都必须安装烟雾和一氧化碳报警器(2022 年加州住宅规范第 R314.2.2 条)。每个包含燃料燃烧设备、壁炉或带有附属车库的住宅单元都必须安装一氧化碳报警器(2022 年 CRC R315.2.1)。我在哪里安装烟雾报警器? 每个用于睡觉的房间(通常是卧室)。 每个独立睡眠区外,卧室附近(通常是卧室的走廊)。 住宅单元内的每个楼层,包括地下室和可居住的阁楼,但不包括爬行空间和不可居住的阁楼。
警告:一氧化碳警报激活表明高浓度的一氧化碳(CO)可能会杀死您。1)操作测试/静息按钮。注意:按下启动警报单元上的按钮(绿色LED每秒闪烁)将使警报通知保持沉默,包括所有互连单元。如果该设备在六分钟内再次进入警报模式,则它会感知高水平的CO,这很快就会成为危险的情况。2)致电您的紧急服务(消防部门或911)。紧急电话#:___________ 3)立即移至新鲜空气 - 户外或敞开的门 /窗户。进行头部计数以检查所有人是否被考虑。提醒家里的小孩以及可能难以认识到警报声音的重要性或可能在没有帮助的情况下离开该地区的任何其他人。不要重新进入房屋,也不要远离敞开的门/窗户,直到紧急服务响应者到达,房屋已被播出,并且您的警报仍处于正常状态。4)在以下步骤1-3之后,如果警报在24小时内重新激活,请重复步骤1-3,并致电合格的设备技术人员从燃油燃烧设备和设备中调查CO来源,并检查是否正确操作设备。如果在此检查中发现了问题,请立即维修设备。请注意,技术人员未检查的任何燃烧设备并咨询制造商的说明,或直接与制造商联系以获取有关CO安全性和设备的更多信息。确保机动车辆不在住所或附近的车库中运行或没有运行。在纠正CO问题之前,切勿重新启动CO问题的来源。永远不要忽略警报的声音!
妊娠期间(Smollin&Olson,2008)。怀孕期间的急性与早产和自发流产有关,怀孕可能取决于孕产妇中毒和胎儿年龄的严重程度(Smollin&Olson,2008年)。胎儿死亡可能发生在非致死性母体一氧化碳暴露时(Longo,1977)。通常认为CO中毒会造成严重的损害和死亡,但对低级暴露的了解少得多。CO暴露于6 ppm及较低的情况可能会影响血管功能(Bendell et al。,2020)和流行病学研究报告胎儿的孕产妇CO暴露与胎儿的隔离缺陷之间的关联(Dadvand等,2011a; Ritz等人,Ritz等,2002; Zhang et al。但是,其他研究未能复制这些发现(Chen等,2014)。作为胎儿cohb,在稳态条件下,比母体Cohb高10% - 15%(Longo,1977),在长期暴露期间,敌人可能尤其处于危险之中。CO暴露在人类中很难进行实验研究。在持续时间和数量方面,交付道德的CO水平都受到限制。虽然使用人类中的低级CO干预进行了一些工作,例如Bendell等人。(2020),此类研究在孕妇中是不可行的。 雏鸡是发展研究的常见模型,因为胚胎在OVO中很容易通过哺乳动物高度保守的渐进器官开发。(2020),此类研究在孕妇中是不可行的。雏鸡是发展研究的常见模型,因为胚胎在OVO中很容易通过哺乳动物高度保守的渐进器官开发。这也是CO研究的好模型,因为CO在雏鸡中的反应类似于哺乳动物的反应(Stupfel等,1982)。此外,在Hamburger-Hamilton阶段35(胚胎日(d)9)雏鸡胚胎心脏及其四个腔室与人类心脏的结构相似,而不是其他非哺乳动物模型生物(Wittig&Munsterberg,2016年)。可以轻松控制卵子的气态环境,从而进一步巩固其作为CO研究模型的实用性。在发育的10天后,雏鸡的心脏完全形成(Vilches-Moure,2019年)。当前研究的目的是询问低级CO暴露对雏鸡胚胎早期发育的影响,尤其是专注于心脏发育。
1 曼彻斯特大学地球与环境科学学院,牛津路,曼彻斯特,M13 9PL,英国 2 克兰菲尔德大学机载大气测量设施 (FAAM),克兰菲尔德,MK43 0AL,英国 3 约克大学化学系沃尔夫森大气化学实验室,赫斯灵顿,约克 YO10 5DD,英国 4 英国气象局,菲茨罗伊路,埃克塞特,EX1 3PB,英国 5 爱丁堡大学地球科学学院,爱丁堡,EH9 3FF,英国
本文介绍了一种在可见光谱中间接发射光谱法测定 CO 2 的系统和方法。该系统和方法通过使用微等离子体光谱仪实现,该光谱仪首先将 CO 2 转化为 CO,然后测量 560 nm 处的 CO Ångström 系统 (B 1 Σ + → A 1 Π) 的发射。实验是在混合了 N 2 和空气的 CO 2 气态样品上进行的,浓度在 0.01% 到 100% 之间。除了微等离子体光谱仪之外,还通过残余气体分析仪的质谱法监测该过程。发现 CO 2 到 CO 的转化效率非常高,在接近 100% 的选择性下达到最大值 41%。此外,CO Ångström 系统能够出色地测量 10% 以下的 CO 2 浓度,线性度为 R 2 > 0.99,预期检测限在千分之一范围内。结果中最有希望的方面是,分析是在极小的总样品量上进行的,其中流经系统的气体流量在 0.1 μ 摩尔/秒范围内。因此,本系统有望填补当前传感器技术的空白,其中廉价且易于使用的光学系统(例如非色散红外传感器)无法处理少量样品,而可以处理此类样品的质谱仪仍然昂贵、复杂且笨重。