15050 基本机械材料与方法 15060 管道和管件 15100 阀门 15120 管道专业技术 15121 管道膨胀补偿 15130 仪表和温度计 15140 管道支架和锚 15170 电机和变频驱动器 15190 机械识别 15240 振动隔离和地震控制 15250 机械绝缘 15300 喷水灭火系统 15410 水暖管道 15430 水暖专业技术 15440 水暖装置 15450管道设备 15480 实验室专用系统 15510 水力管道 15535 制冷剂管道及专用设备 15545 化学(水)处理 15750 加湿系统 15855 带盘管的屋顶空气处理装置 15885 空气净化 15890 管道系统 15910 管道系统附件 15930 实验室增压控制 15945 楼宇调试 15950 楼宇自动化系统 (BAS) 概述 15951 BAS 基础材料、接口设备和传感器 15952 BAS 操作员接口15953 BAS 现场面板 15954 BAS 通信设备 15955 基础软件和编程 15959 BAS 调试 15980 操作序列 15985 多系统集成平台 15990 测试、调整和平衡
15050 基本机械材料与方法 15060 管道和管件 15100 阀门 15120 管道专业技术 15121 管道膨胀补偿 15130 仪表和温度计 15140 管道支架和锚 15170 电机和变频驱动器 15190 机械识别 15240 振动隔离和地震控制 15250 机械绝缘 15300 喷水灭火系统 15410 水暖管道 15430 水暖专业技术 15440 水暖装置 15450管道设备 15480 实验室专用系统 15510 水力管道 15535 制冷剂管道及专用设备 15545 化学(水)处理 15750 加湿系统 15855 带盘管的屋顶空气处理装置 15885 空气净化 15890 管道系统 15910 管道系统附件 15930 实验室增压控制 15945 楼宇调试 15950 楼宇自动化系统 (BAS) 概述 15951 BAS 基础材料、接口设备和传感器 15952 BAS 操作员接口15953 BAS 现场面板 15954 BAS 通信设备 15955 基础软件和编程 15959 BAS 调试 15980 操作序列 15985 多系统集成平台 15990 测试、调整和平衡
新加坡政府已发布 2013 年第 19 号《致船东的航运通函》,内容涉及新加坡旗船舶的防火和灭火系统的维护、测试和检查。我们想向您通报该通函的要点。 因此,ClassNK 技术信息编号 TEC-0697 将停止使用。 [通函摘要] 1.本通函要求应用以下IMO指南作为SOLAS II-2/14.2.2.2和II-2/14.2.2.3要求的船上维护计划中包含的防火和灭火系统的维护、试验和检查的最低建议标准。 [IMO 指南] (1)A.951(23) 决议《船用便携式灭火器改进指南》 (2)MSC.1/Circ.1318《固定式二氧化碳灭火系统维护和检查指南》 (3)MSC.1/Circ.1432《消防系统和设备维护和检查指南修订》 2. 当制造商或 RO(认可组织)的维护、测试和检查要求超出上述指南时,必须遵守其要求。 3.船上维护计划应标明由谁来维护、测试和检查各防火和灭火系统。任何经管理公司评估为难以由船员维护、测试和检查的设备均须由维护承包商进行。 4. 上述维护检查的实施记录将由ClassNK检查员在SE定期检查时进行检查。
IFAM GmbH 是一家专门将微电子技术应用于安全技术的工程办公室,位于德国埃尔福特 Parsevalstraße 2, D-99092。联系信息包括电话 +49 – 361 – 65911 -0 和电子邮件 ifam@ifam-erfurt.de,网站为 www.ifam-erfurt.de。该公司提供 IMT4CPU 模块,其中包括 TTL 输入、串行接口 (RS422、RS485)、USB 接口和 LED 输出等功能。技术规格包括最大工作电压为 30V DC,最大电流消耗为 60/30 mA(12/24 V DC),具有 2 个串行 IF 模块、1 个 RS485 模块、1 个 USB 模块、1 个 LED-IF 模块和最多 128 个 I/O 接口。IMT4CPU 还可用于控制最多 2000 个 LED,可通过 IMT4PROC 接口连接进行编程。它具有 4 个 TTL 输入和最多 48 个继电器输出,用于控制外部设备。Minimax FMZ4100 火灾探测控制面板中的微处理器控制分析单元可有效监控大面积区域并从每个探测器传输数字信息,从而实现单个警报识别并将小区域分组为一个探测器组。火灾探测控制面板 FMZ 4100 具有内置自动中断控制,可快速响应警报信号而不会延迟。面板本身由看门狗定时器监控,每次数据通过其循环运行程序时,看门狗定时器都会重新启动,以防止触发脉冲故障时出现故障。如果发生干扰,只有一个插件单元会因并行操作而无法运行,并且可以在不中断操作的情况下更换有缺陷的组件。FMZ 4100 包含早期 Minimax 设备的基本功能,并符合现代安全系统要求,具有探测器识别、大型 LC 显示屏、报告打印机、状态和干预系统以及与建筑管理系统的接口。这可以快速评估警报以采取预防措施。该面板配备了广泛的分析软件,可区分报警信号和杂散信号,指导用户完成操作阶段,以最大限度地减少错误操作或压力影响的异常行为。FMZ 4100 符合最高安全要求,遵守有效的准则、规范和法规,如 VDE 和 EN 54,并获得德国财产保险协会的批准。面板的模块化设计允许扩展,在其最小的基本设计 (GAB 32) 中可以容纳 2 x 32 个火灾报警组和 32 个主要控制组。通过添加额外的插入式区域模块,FMZ 4100 火灾报警系统可以扩展到最多 3072 个组。主系统控制这些模块,而它们作为从属单元独立运行。该系统可以与最多 8 个立式机柜组合以实现这一总容量。FMZ 4100-GAB 32 型号具有 32 个自动和接触式火灾报警区域,以及用于电气监控和功能报警设备的主控制组。15U 壁挂式机柜提供 128 个自动和接触式火灾报警区以及主控制组。直立式机柜提供线路端接卡,以将每个组连接到线路卡。使用一张线路卡,可以为自动火灾报警、接触式火灾报警和主控制组提供、评估和监控四个报警组。系统将数字化报警信号记录在火灾控制面板中,然后将其与非易失性存储器中的编程值进行比较。如果结果为阴性,则产生报警信号或干扰信号。冗余报警电路确保即使控制系统因干扰或故障而发生故障也能持续运行。此外,探测器识别系统 (ZID-V) 使用微控制器和二次网络数据请求提供有关探测器位置和类型的实时信息。分析软件检查探测器信号的准确性,对其进行评估,并通过 FIFO 电路将结果异步传输到分析单元,结果显示在 8 x 40 字母数字 LC 显示屏上。ZID-V 系统与报告打印机等其他组件相辅相成,形成一个综合信息系统,可快速引入和部署。灭火系统依靠果断和适当的措施才能正常运作。“灭火控制”组件用于管理单区或多区灭火系统,独立于连接到火灾探测控制面板的其他系统运行。每个灭火区都由一个独立运作的灭火控制卡控制,该卡监控和控制探测器、释放装置和报警系统等重要组件。在发生警报时,灭火控制系统会记录探测器信号,发出火灾警报,并激活预编程的控制功能以启动灭火系统。火灾探测控制面板 FMZ 4100 可使用特殊配置程序针对不同应用进行编程,该程序将输入的特性转换为微控制器可理解的“语言”。这提供了最大的灵活性,尤其是在扩展现有系统时。通过现代下拉菜单技术和易于理解的输入说明,编程变得简单。火灾探测控制面板 FMZ 4100 还可以配备免费的可编程继电器,以便进一步组织警报,例如断开空调、中断制造过程、打开排烟挡板等。使用 Minimax 配置程序为每个特定系统确定继电器的操作和逻辑组合。标准功能包括由警报、预报警、干扰触发的操作,以及火灾探测器组的断开。火灾探测控制面板 FMZ 4100 具有标准串行接口,用于连接外部设备(如报警和图形报告系统或打印机),从而实现与上级管理系统的通信。火灾探测控制面板 FMZ 4100 可以通过串行接口与其他面板通信,为中继器面板中的 LED 控制提供 768 个可编程输出。它还具有串行接口,用于将数据传输到台式打印机等设备。该面板提供额外的接口,用于连接消防队控制面板和公共主报警系统,从而能够自动将报警信号传输到消防部门等外部服务。FMZ 4100 旨在适应特殊应用,例如用于木工或喷漆等行业的火花熄灭系统,以及计算中心设备保护。这些定制系统可以集成,而无需额外的分析电子设备,从而确保无缝运行,并具有可调节灭火时间和监测灭火剂供应等功能。气体探测器是一种模块化组件,可轻松集成到 FMZ 4100 中。该自主子系统持续监测气体浓度,当浓度超过预设限值时触发外部设备激活。所有测量数据都记录在 FMZ 4100 中,即使经过长时间后也可以进行事件追踪。控制面板的方案包括消防队操作面板、报告打印机和以 FMZ 4100 为核心的建筑集成。FMZ 4100 火灾探测控制面板多区域 CO2 灭火控制系统,用于喷漆厂和消防队钥匙箱,用于防火。FMZ 4100 面板采用多区域系统,具有自动释放、EMI 保护和光学/声学警报。它还包括用于探测器组的现场端接卡和主 CPU 外围设备评估和控制。附加功能包括: - 自动探测器 - 气体探测 - 浓度显示和操作面板 - 灭火系统,如大水灭火、泡沫/粉末灭火、火花灭火、预作用喷水灭火系统和氩气灭火系统 - Minimax 探测器收集 - 机械关闭排烟口解锁 - 带评估和控制系统的数字系统监控。 - 静态电流监控 - 自动和接触式探测器的探测器识别系统。 - EMI 保护 用于消防的气体探测系统 • 电源:15 V、12 V、5 V、24 V DC • 电池类型:免维护密封电池 (2 x 12 V)、耐深度放电、容量范围特定 • 应用:30 W/60 VA、1.5 A、250 V • 温度范围:-5°C 至 +40°C • 操作区域:干燥区域,限制进入 (G 29013) • 具体数据:+ 串行接口:RS 232C + 控制继电器数量:全套 + 外壳类型:壁挂式,32/32/321(2 x 80U 旋转框架),RAL 7032,灰色,结构化 + 直立机柜:31U、40U 和 128U(RAL 7032、灰色、结构化)• 尺寸:+ 525 x 709 x 275 毫米(32/96/961)+ 800 x 1600 x 500 毫米(128/128/1281)+ 800 x 2060 x 600 毫米(40U)• IP 等级:42、54 • 完整设备重量(不含电池):分别约 48 千克、135 千克和 160 千克 • 颜色:灰色 Minimax GmbH & Co. KG,位于德国巴特奥尔德斯洛 Industriestrasse 10/12,可致电 +49 45 31 8 03-0 或传真 +49 45 31 8 03-2 联系。电子邮件查询可发送至 [email protected],网站访问者可在 www.minimax.de 上获取更多信息。该公司持有 VdS 认证,符合 ISO 9001 F 15e/2.96/2/01.05/HMB 2 标准,编号为 S 89 201 1。该文本在德国印刷,概述了以下详细信息:四组自动探测器、七组接触探测器、四个主要控制组和八个用于非监控组的免费可编程继电器。
拆除许可证 - 可以发给所有者,有执照的拆除承包商或签订合同的总承包商,以替换财产上的建筑物。许可费为每许可为$ 194.00(无需管道许可证)。在发行之前必须有圣地亚哥天然气和电动服务拆除信息单。请参阅拆除许可证指南#14。需要在所有项目的最大程度上进行建筑和拆除碎片的回收。更改入住检查 - 提供情节计划并指示预期的新用途 - $ 176。00费用(财产所有者的请求。)计划检查和建筑许可费用/估值乘数 - 计划检查和建筑许可费是基于拟议工作的价值。Escondido市政法规要求建筑物官员确定该价值。还要求其值是颁发许可证的所有施工工作的总价值,以及所有完成,绘画,屋顶,电气,管道,暖气,供暖,空调,电梯,灭火系统和其他永久设备的总价值。建筑估值乘数会定期更新,可以被圣地亚哥县的每个司法管辖区采用。实际的施工成本估算可以用来代替乘数来代替增加和租户改进。研究费用 - 支付与记录和文件研究相关的城市成本 - $ 88.00/Half -HR。
标题:潜艇上的消防安全 - 船员干预 标题:潜艇上的消防安全 - 船员干预 作者对报告中的内容负责 作者/作者:Sofia Bohlin 和 Anna Olofsson 报告 5379 ISSN:1402-3504 ISRN : LUTVDG/TVBB-5379-SE 语言/语言:英语/Engelska 页数/页数:64 插图/插图作者:Sofia Bohlin 和 Anna Olofsson 关键词:潜艇、人工干预、A26、消防安全、调查、采访、船员、水雾,无人驾驶船尾关键词:潜艇,人工干预,A26,消防安全,调查,采访,船员,水雾,无人驾驶船尾摘要这项工作调查了船员对潜艇人工干预的看法,并计划在新型潜艇上采用新的解决方案, A26。计划的解决方案包括无人船尾和安装细水雾代替哈龙 1301 作为灭火系统。使用文献、调查和访谈来收集信息。确定了机组人员的日常活动和以前的火灾事件。调查显示,很多船员在船上并未经历过火灾,而且很多情况下他们开始人工干预的时间都晚于规定时间。采访和调查显示,机组人员对计划中的变更持怀疑态度,但这些信息可能会改变这种状况。这项工作为瑞典下一代潜艇 A26 的设计和建造做出了贡献。© 版权所有:消防技术与风险管理,隆德理工大学,隆德 2012
标题:船上的消防安全 - 乘员干预措施:Brandskydddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddppåubåtar-作者负责报告中的内容5379-se语言 /språk:英语 /恩格尔斯卡(Engerska)的编号 / antal sidor:64插图 /插图:Sofia Bohlin和Anna Olofsson关键字:潜艇,手动干预,A26,消防,火灾安全,调查,调查,访谈,乘员,船员,无人驾驶AftSökord:Ub(Mank) ättning,vattendimma,obemannad akter摘要这项工作调查了机组人员对董事会潜艇手动干预的意见,并计划了新潜艇A26上的新解决方案。计划的解决方案包括无人船尾和安装细水雾代替哈龙1301作为灭火系统。使用文献、调查和访谈来收集信息。机组人员的日常活动和以前的火灾事件已经确定。调查显示,很多船员在船上并未经历过火灾,而且很多情况下他们开始人工干预的时间都晚于规定时间。采访和调查显示,机组人员对计划中的变更持怀疑态度,但这些信息可能会改变这种状况。这项工作为瑞典下一代潜艇 A26 的设计和建造做出了贡献。 © 版权所有:消防工程与风险管理,隆德理工大学,隆德大学,隆德 2012
近年来,随着日益严重的环境问题的需求,对新能源的需求正在增加,而电动汽车代表的新能量车辆引起了人们的关注。到2015年底,新能源车的年度总产量接近380000,而新能量车的数量显示出爆炸性的增长趋势。预计中国电动汽车的生产和销售将在2017年达到100万。中国现在处于发展新能源汽车行业的关键阶段,因此新能源车辆的安全变得更加敏感。新能量车辆的安全事故具有其特殊的内部原因,因为电池可作为高能量载体。热失控发生在低温下,消除此类事故并不容易。许多有影响力的火灾事故造成了许多经济损失,死亡和严重的社会影响力。电动汽车电池的自然自动点,火灾和爆炸现象使锂离子电池的安全成为关注的焦点。有关电动汽车电池安全性和可靠性的问题给消防和紧急救援带来了新的问题和挑战。最近,国家主要消防科学实验室进行了有关锂电池防火和控制技术的消防实验,但研究仍处于初始阶段[1]。这项研究将18650#锂离子电池UTLES检查纯水,5%F-500溶液和5%的自制溶液(阴离子非离子表面活性剂)在锂电池火灾上的效率。此外,将灭火系统应用于熄灭锂电池火灾,这为这种火灾提供了另一种方法。这项工作揭示了研究熄灭大规模锂电池火的技术的一些基本见解。
每年 7 月 1 日前分发,以提供上一年的结果。海军制定了 CCR 附录,提供了 DET Norco 设施饮用水质量的快照。本附录的目的是告知消费者其设施自来水的来源,提供最新的水质数据,促进对饮用水问题的更多了解,并提高节约意识。Españo l: 本信息包含有关其饮用水的非常重要的信息。请将海军武器站 Seal Beach 的系统通信发送给 jeff.j.mcgovern.civ@us.navy.mil 以进行西班牙语协助。DET NORCO 源水 DET Norco 从诺科市购买饮用水,并通过连接城市供水管线的连续供水系统输送水,供水管线通过 DET Norco 的两个供水口。诺科市 28% 的原水(未处理水)来自四口水井,其余 72% 则从阿灵顿脱盐厂和奇诺脱盐局购买处理过的水,少量则从科罗纳市和河滨市购买。混合水到达 DET Norco 后,海军设施工程系统 (NAVFAC) 供水系统将为所有建筑物和灭火系统供水。海军致力于通过每月监测大肠菌群和总残留氯水平来确保饮用水质量,每月在三座不同的建筑物进行监测。关于饮用水 典型的饮用水源(自来水和瓶装水)包括河流、湖泊、溪流、池塘、水库、泉水和水井。当水流经地表或穿过地面时,它会溶解天然存在的矿物质,在某些情况下还会溶解放射性物质,并且
第102届海上安全委员会(MSC 102)于2020年11月4日至11日召开。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,本次会议以视频会议方式召开。近期,IMO公布了MSC 102会议纪要、决议和通函,现将本次会议的审议情况和结果通知如下。 1.对通过的条约及相关规范的主要修改 本次会议通过的主要强制性要求如下。 (1)修订《SOLAS公约》有关系泊设备的内容(见附件1) 如下面3.2(1)所述,本次会议提出了关于安全系泊设备、系泊设备包括系泊缆等的设计和选择的新指南。 新检查和维护指南已获得批准。同时,通过了 SOLAS 公约 II-1/3-8 的修正案,规定了这些条款的适用。 适用范围:2024 年 1 月 1 日 (2) SOLAS 公约修正案,以统一水密性要求(参见附件 1、6 和 7) SOLAS 公约 II-1/B-1 - B-4 部分已通过修正案以统一水密性要求的要求对于 SOLAS II-1/12 修正案的早期应用,请参见下文 3.2(3)。 生效日期:2024 年 1 月 1 日 (3) IGF 规则修订(见附件 2) IGF 规则已通过以下三项修订。 i) 在 6.7.1.1 中,油箱围堰从需要泄压系统的区域移除 ii) 对 11.8 的新增内容,要求燃油调节室配备固定灭火系统 iii) 按照 16.3.3.5.1 的规定 增加除铝合金以外的材料的欠匹配焊接接头拉伸试验规定生效日期:2024 年 1 月 1 日