黄石消防设施操作员培训班培训网络报名,这个有哪些?
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- 学校介绍
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学建工,认准优路教育,优路教育作为成立14年的上市机构,在全国30多个省份中,拥有200余所合作分校,且该数量仍将持续上升。常年开设的有消防工程师,建造师,造价工程师,监理,BIM,环评等多种课程,实力雄厚且通过率领先,值得信任,与实力派师资通力合作,携手帮您迅速通关。
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- 师资力量
- 何老师:10年建筑类教学经验,5年消防教学经验。主讲《消防设施操作员(中级)》;
专业资历:高级工程师,一级消防工程师,一级建造师。
李老师
主讲课程《消防设施操作员(中级)》
专业资历高级工程师,一级消防工程师,一级建造师
学员评价李老师的课程相当好,授课严谨,主次分明,注重分析,零基础学员听了也很透彻。
- 课程介绍
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中级技能
主要讲解消防巡查,消防联动控制等关于技术设备类操作相关知识,帮助认知实际工作内容。
初级消防设施操作员课程:从事建筑物、构筑物消防安全管理、消防安全检查和建筑消防设施操作与维护等工作的人员。从事主要工作包括:(1)消防安全检查;(2)消防控制室监控;(3)建筑消防设施操作与维护;(4)消防安全管理等。
- 开课安排
- 消防设施操作员习题班:对当年的考试真题进行详细讲解,并结合课程预测下次考试趋势及方向。
建筑防火基本知识:建(构)筑物分类(一)~(二)、建筑材料的燃烧性能、建筑耐火等级的划分、防火和防烟分区(一)~(二)、建筑的总平面布局和平面布置。
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- 几小时课程知识点讲解细化,每天学习几小时,拿下证书持证上岗。
实操演练
通过消防三维实操仿真系统,讲解消防员技能操作要点细节,学员可在面授课前后熟悉巩固,反复学习,加强记忆。
- 行业趋势
- 政策支持,前景可观
全国政策支持,2020年1月1日起施行《消防设施操作员全国职业技能标准》,考取中级可获得1500元补贴。
就业方向之一:消防安全管理与培训
主要内容消防管理和消防培训等相关工作。
- 常见问题
- 问题:考试方法和标准
回答:理论知识实行全国统考,闭卷考试,共200道题,其中单项选择题100道,多项选择题40道,判断题60道,时间100分钟,实行百分制,60分以上为合格。
- 培训学习资料
- 中级消防设施操作员知识点:使用与维护火灾自动报警系统(二)
火灾探测器的清洁维护
(一)火灾探测器的种类、构造和主要技术指标
1.火灾探测器的种类
根据火灾探测方法和原理,目前世界各国生产的火灾探测器,有感烟式、感温式、感光式、可燃气体探测式和复合式等主要类型。而每种类型又可分为不同形式。针对不同的火灾选择不同类型的火灾探测器,同时根据不同的场所选择适合该场所形式的火灾探测器,才能真正发挥火灾探测器的效能,有效地探测火灾,从而实现早期发现火灾、早期报警的目的。
火灾探测器的分类比较复杂,实用的分类方法有结构造型分类法、探测器火灾参数分类法和实用环境分类法。
(1)结构造型分类法
可分为点型和线型两类。
①点型火灾探测器,这是一种响应警戒范围中某一点周围火灾参数的火灾探测器。
②线型火灾探测器,这是一种响应警戒范围中某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连接线路可以是“硬”的,也可以是“软”的。
(2)火灾探测器参数分类法
根据火灾探测器火灾参数的不同,可分为感温式、感烟式、感光式、可燃气体和复合式等,其分类型谱如图3-7所示。
图3-7分类型谱
(3)使用环境分类法
根据火灾探测器使用场合和环境的不同。
2.火灾探测器的构造
火灾探测器一般由敏感元件、电路、固定部件和外壳等四个部分构成。
(1)敏感元件
敏感元件是探测器的核心,其作用是将火灾特征的物理量转换成电信号。
(2)电路
电路在探测器中是不可缺少的环节,也是探测器区别于传感器的主要标志。电路的作用是将传感元件所得的电信号进行放大或处理成所需要的信号。探测器的电路一般由转换电路、抗干扰电路、保护电路、指示电路和接口电路等组成。
(3)固定部件和外壳
火灾探测器的固定部件和外壳,又称探测器的机械结构。其作用是将敏感元件、印刷电路板、接插件及确认灯等有机地连成一体,构成一定的造型,达到足够的机械强度,满足规定电气性能的要求,防止外界光线、灰尘、气流、电磁波和机械力对探测器的干扰和破坏。
3.火灾探测器的工作原理
(1)感烟探测器的工作原理
烟雾是物质燃烧的主要产物之一,是早期火灾的典型特征。
①离子感烟火灾探测器是利用放射性同位素释放的α射线将局部空间的空气电离产生正、负离子,电离状态下的带电离子在外加电压作用下形成离子电流,当火灾产生的烟雾及燃烧产物即烟雾气溶胶进人电离空间时,表面积较大的烟雾粒子将吸附其中的带电离子,产生离子电流变化,经电子电路加以检测,从而获得与烟浓度有直接关系的电信号,用于火灾确认和报警。
②光电感烟探测器是利用火灾烟雾对光产生吸收和散射作用来探测火灾的一种装置。可分为减光式和散射式两种类型。
为了探测烟雾的存在,将发射器发出的光束打到烟雾上:如果通过测量烟雾在其光路上造成的衰减来判定烟雾浓度的方法,称为减光型探测法;通过测量烟雾对光散射作用产生的光能量来确定烟雾浓度的方法,称为散射型探测法。
(2)感温探测器的工作原理
利用感温元件接受被监测环境或物体对流、传导、辐射传递的热量,并根据测量、分析的结果判定是否发生火灾。
感温火灾探测器按工作方式分为定温型、差温型和差定温型;按照探测器的结构形式分为点型和线型。
定温探测器:对超过所调定的温度界限的环境进行报警,适用于常温和环境温度梯度较大、变化区间较小的场所,允许正常情况下温度有较大变化而工作比较稳定,但火灾引起的损失较大。
差温探测器:以环境温度升高速率为其动作报警参数,适用于常温和环境温度梯度较小、变化区间较大的场所。
差定温探测器:兼具有定温和差温探测器的优点,而且较前二者可靠。
(3)火焰探测器的工作原理
火焰探测器是感应火灾燃烧发出的电磁辐射,通过将火焰辐射能量转化为电流或电压信号,达到火灾探测的目的。
火焰探测器感应的火灾参量包括火焰辐射强度和频率。根据火焰探测器响应波长的不同,将响应波长低于400nm的火焰探测器称为紫外火焰探测器,响应波长大于700nm的火焰探测器称为红外火焰探测器。
(4)可燃气体探测器的工作原理
可燃气体探测器是利用探测环境的可燃性气体对气敏元件造成影响(主要是对其欧姆特性的影响)的原理制成的火灾探测器。
4.火灾探测器的适用范围
火灾探测器的适用范围,要根据探测区域内环境条件、可能发生的初期火灾的形式和发展特点、房间的高度以及可能引起误报的原因等因素综合确定。
(1)适用原则
①对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。
②对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感烟、感温、火焰探测器或它们的组合。
③对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。
④对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择适当的探测器。
⑤对使用、产生或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。
(2)不同高度火灾探测器的选择
房间高度H(m)感烟探测器感温探测器火焰探测器
一级二级三级
12~20不适合不适合不适合不适合适合
8~12适合不适合不适合不适合适合
4~8适合适合不适合不适合适合
4~6适合适合适合适合适合
<4适合适合适合适合适合
(3)下列场所宜选择点型感烟探测器
①饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等。
①电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等。
②楼梯、走道、电梯机房等。
④书库、档案库等。
⑤有电气火灾危险的场所。
(4)符合下列条件之一的场所,不宜选择离子感烟探测器:
①相对湿度经常大于95%。
②气流速度大于5m/s。
③有大量粉尘、水雾滞留。
④可能产生腐蚀性气体。
⑤在正常情况下有烟滞留。
⑥产生醇类、醚类、酮类等有机物。
(5)符合下列条件之一的场所,不宜选择光电感烟探测器:
①可能产生黑烟。
②有大量粉尘、水雾滞留。
③可能产生蒸气和油雾。
④在正常情况下有烟滞留。
(6)符合下列条件之一的场所,宜选择感温探测器:
①相对湿度经常大于95%。
②无烟火灾。
③有大量粉尘。
④在正常情况下有烟和蒸气滞留。
⑤厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等。
⑥吸烟室等。
⑦其他不宜安装感烟探测器的厅堂和场所。
(7)可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择感温探测器;温度在0℃以下的场所,不宜选择定温探测器;温度变化较大的场所,不宜选择差温探测器。
(8)符合下列条件之一的场所,宜选择火焰探测器:
①火灾时有强烈的火焰辐射。
②液体燃烧火灾等无阴燃阶段的火灾。
③需要对火焰做出快速反应。
(9)符合下列条件之一的场所,不宜选择火焰探测器:
①可能发生无焰火灾。
②在火灾出现前有浓烟扩散。
③探测器的镜头易被污染。
④探测器的“视线”易被遮挡。
⑤探测器易受阳光或其他光源直接或间接照射。
⑥在正常情况下有明火作业以及Ⅹ射线、弧光等影响。
(10)下列场所宜选择可燃气体探测器:
①使用管道煤气或天然气的场所。
②煤气站和煤气表房以及存储液化石油气罐的场所。
③其他散发可燃气体和可燃蒸气的场所。
④有可能产生一氧化碳气体的场所,宜选择一氧化碳气体探测器。
(11)装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器(同类型或不同类型)的组合。
5.火灾探测器的主要技术指标
(1)可靠性
它是火灾探测器最重要的性能,是其他各项性能的综合体现。它是指火灾探测器按其使用要求,在规定的条件下和规定的期限内能否可靠地工作。它包括两层含义,一是发生火灾后,能否准确地向火灾报警控制器发出火警信号,不漏报;二是处于监视状态下,其误报率和故障率是多少。由此可见,-个火灾探测器的可靠性高,就是要求它能准确地发送报警信号,并且误报率和故障率低。
(2)工作电压和允差
工作电压是指火灾探测器处于工作状态所需供给的电源电压。目前要求火灾探测器的工作电压为DC24Ⅴ、DC12Ⅴ。
允差是指火灾探测器工作电压的允许波动范围。按照全国标准规定,允差为额定工作电压的
-15%~+10%,有的要求为1Ⅴ,各种不同产品由于采取的元件不同,其电路不同,允许差值也不一样,一般允差值越大越好。
(3)响应阈值和灵敏度
响应阈值是指火灾探测器动作的最小参数值,而灵敏度是指火灾探测器响应火灾参数的灵敏
程度。
(4)监视电流
监视电流是指火灾探测器处于监视状态时的工作电流。由于工作电流是定值,因而监视电流值代表火灾探测器的运行功耗。因此,要求火灾探测器的监视电流越小越好,现行产品的监视电流一般为几十微安或几百微安。
(5)允许的报警电流
允许的报警电流是指火灾探测器处于报警状态时允许的工作电流。若超过此值,火灾探测器会损坏。一般要求该值越大越好,越大表明火灾探测器的负载能力越大。
(6)报警电流
报警电流是指火灾探测器处于报警状态时的工作电流。此值一般都比允许的报警电流值要小,报警电流值和允差值一起决定了火灾报警系统中火灾探测器的最远安装距离,以及在一部位号中允许并接火灾探测器的数量。
(7)保护面积
是指一个火灾探测器警戒的范围,它是确定火灾报警系统中火灾探测器数量的依据。
(8)工作环境条件
它是保证火灾探测器长期可靠工作所必备的条件,也是决定选用火灾探测器的参数依据。它包括环境温度、相对湿度、气流流速和清洁程度等。一般要求火灾探测器工作环境适应性越强越好。
初级消防设施操作员知识点:建筑火灾的发展和蔓延规律(一)
建筑火灾的发展和蔓延规律
建筑火灾发展规律有它的客观过程,在一定的原因下发生,在一定的条件下发展,到一定程度开始衰减。火灾初起通常是局部的、缓慢的,但随着热量聚集而愈烧愈烈,当达到值时,在某种作用下又逐渐衰落,甚至熄灭。研究建筑火灾的发展与蔓延,目的在于掌握其内在规律,以便采取相应的消防对策,保障建筑消防安全。
一、建筑火灾的发展过程
建筑火灾发展呈一定的规律,最初是发生在建筑物内的某个房间或局部区域,然后由此蔓延到相邻房间区域,以至整个楼层,最后蔓延到整个建筑物。通常,根据室内火灾温度随时间的变化特点,将其火灾发展分成初起、发展、猛烈、衰减四个阶段。
(一)火灾初起阶段
建筑物发生火灾后,最初阶段只是起火部位及其周围可燃物着火燃烧,这时火灾燃烧状况与好像在敞开空间进行一样。其火灾初起阶段的特点是:火灾燃烧面积不大,火灾仅限于初始起火点附近;室内温度差别大,在燃烧区域及其附近存在高温,而室内平均温度不高;火灾发展速度缓慢,火势不够稳定,它的持续时间取决于着火源的类型、可燃物质性质和分布、通风条件等。其长短差别很大,一般在5min~20min之间。
从初起阶段的特点可见,火灾初起燃烧面积小,用少量的灭火剂就可以把火扑灭,该阶段是灭火最有利时机,故应争取及早发现,把火灾及时控制消灭在起火点。为此,在建筑物内设置火灾自动报警系统和自动灭火系统、配各适当数量的灭火器是很有必要的。初起阶段也是人员疏散的有利时机,发生火灾时人员若在这一阶段不能疏散出房间,就很危险了。初起阶段时间持续越长,就有更多的机会发现火灾和灭火,并有利于人员安全撤离。
(二)火灾发展阶段
建筑火灾初起阶段后期,火灾燃烧面积迅速扩大,室内温度不断升高,热对流和热辐射显著增强。当发生火灾的房间温度达到一定值时,聚积在房间内的可燃物分解产生的可燃气体突然起火,整个房间都充满了火焰,房间内所有可燃物表面全部都卷人火灾之中,燃烧很猛烈,温度升高很快。
这种在一限定空间内,可燃物的表面全部卷人燃烧的瞬变状态称为轰燃。发生轰燃的临界条件,目前主要有两种观点:一种是以到达地面的热通量达到一定值为条件,认为要使室内发生轰燃,地面可燃物接受到的热通量应不小于20KW/m2;另一种是用顶棚下的烟气温度接近600℃为临界条件。试验表明,在普通房问内,如果燃烧速率达不到40g/s是不会发生轰燃的。如果物品的燃烧速率足够高,一件物品也能发生轰燃。火场实践表明,当室内天棚及门窗充满高热浓烟,或烟从窗口上部喷出,并呈翻滚现象,这是室内有可能发生轰燃的预警信号;如果烟只是停留在天棚顶部,一般无轰燃龟险,但当烟向下降并出现滚动现象时,也是轰燃即将发生的一种预警信号。总之,轰燃是室内火灾最显著的特征之一,其具有突发性。它的出现,标志着火灾从成长期进人猛烈燃饶阶段。即火灾发展到不可控制的程度,增大了周边建筑物着火的可能性,若在轰燃之前,火场被困人员仍未从室内逃出,就会有生命危险。
(三)火灾猛烈阶段
轰燃发生后,室内所有可燃物都在猛烈燃烧,放热量加大,因而房间内温度升高很快,并出现持续性高温,温度可达11O0℃左右。火焰、高温烟气从房问的开口大量喷出,把火灾蔓延到建筑物的其他部分。这个时期是火灾最盛期,其破坏力极强,门窗玻璃破碎,建筑物的可燃构件均被烧着,建筑结构可能被毁坏,或导致建筑物局部或整体倒塌破坏。这阶段的延续时间与起火原因无关,而主要决定于室内可燃物的性质和数量、通风条件等。为了减少火灾损失,针对最盛期阶段温度高、时间长的特点,在建筑防火中应采取的主要措施是:在建筑物内设置具有一定耐火性能的防火分隔物,把火灾控制在一定的范围之内,防止火灾大面积蔓延;适当地选用耐火时间较长的建筑结构,使其在猛烈的火焰作用下,保持应有的强度和稳定性,确保建筑物发生火灾时不倒塌破坏,为火灾时人员疏散、消防队扑救火灾以及火灾后建筑物修复、继续使用创造条件。
(四)火灾衰减阶段
经过猛烈燃烧之后,室内可燃物大都被烧尽,火灾燃烧速度递减,温度逐渐下降,燃烧向着自行熄灭的方向发展。一般把室内平均温度降到温度值的80%时,作为猛烈燃烧阶段与衰减阶段的分界。该阶段虽然有燃烧停止,但在较长时间火场的余热还能维持一段时间的高温,大约在200℃~300℃。衰减阶段温度下降速度是比较慢的,当可燃物基本烧光之后,火势即趋于熄灭。针对该阶段的特点,应注意防止建筑构件因较长时间受高温作用和灭火射水的冷却作用而出现裂缝、下沉、倾斜或倒塌破坏,确保消防人员的人身安全。由此可见,火灾在初起阶段容易控制和扑灭,如果发展到猛烈阶段,不仅需要动用大量的人力和物力进行扑救,而且可能造成严重的人员伤亡和财产损失。
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