娄底消防设施操作员培训班培训有哪些上课模式,这个有哪些?
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- 学校介绍
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优路教育,是一家给职业人士提供再教育的综合性教育服务公司,业务包含工程、医药卫生、财经、教师等行业准入类执业资格认证培训,在职人员硕士博士入学考试考前培训,专本科学历继续教育,相关培训领域教辅图书策划编辑出版等。优路新纪元教育下辖“环球卓越”和“优路教育”两大培训品牌,并全资拥有北京市海淀区优路培训学校,并取得全国新闻出版总署批准的出版物经营许可证。
截止2017年初,环球优路教育在北京、天津、济南、南京、上海、杭州、合肥、石家庄、郑州、武汉、长沙、广州、重庆、沈阳、大连、青岛、厦门、宁波、苏州、无锡、扬州、南通、保定、安阳、新乡、洛阳、平顶山、西安、太原、徐州、福州、成都、唐山、邯郸、焦作、秦皇岛等70个城市,设立了70余家分校,年培训人次超过10万人。
优路教育整合业界优秀师资,改进服务体系,凭借超高的考试通过率和精致的服务,在建设工程执业/职业资格培训、财经类执业/职业资格培训、卫生类执业/职业资格培训、其他各类执业/职业资格培训领域,树立了良好的口碑,品牌美誉度良好。
优路教育教学目标:
激发学员的学习潜能,全面提高学员学习和实操能力,帮助学员学习专业知识及考试技巧,使学员在相应考试中得心应手、运用自如,顺利通过考试并提高职场实战能力。
- 师资力量
- 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。
师资实战经验丰富:培训师资均为消防相关专业资深教师,拥有多年消防教学及实战经验。
- 课程介绍
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技能操作考核介绍:
考试形式:现场操作、模拟操作;
考核目标:从事本职业应具备的技能水平;
题型题量:鉴定场所应配备火灾自动报警系统、自动灭火系统等…
特别注意:职业标准中标注“★”的为涉及安全生产或操作的关键技能,如考生在考核中违规操作或未达要求,则判定不及格。
基础精讲:根据考试要求,将理论基础内容按照章节进行强化巩固,掌握理论考试重点,同时为实操课程学习打下坚实基础。
- 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。
保障服务:1、考试不过,扣除980元产品服务成本后,全额退费或当年考试不过科目下一年免学费重读,仅交纳重读资料费。2、VIP答疑通道。
- 特色优势
- 如果工作繁忙,又找不到合适的学校方法,要想提高通过率,建议还是选择一个培训机构学习要好一些,毕竟考试知识范围比较广,还是有一定难度的。
消防设施操作员证报考可以到所在地鉴定站直接申报。如果没有时间或不太清楚报考流程,建议通过培训机构报考,可节省时间提高效率。报名后按时参加考试,合格后即可颁发消防设施操作员证了。
- 行业趋势
- 市场需求高,人才稀缺
从事消防设备维护保养检测服务的消防技术服务机构,要求取得消防设施操作员,不少于6人;每栋楼消防监控室需2名持证人员。
证书成就多个职业方向;当下拿下消防设施操作员证书可从事消防安全检查、消防控制室监控、消防设施操作与维护、消防安全管理培训等工作,选择性多,就业方面广。
- 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:消防炮的使用与维护(三)
消防炮操作方法
(一)安装
(1)在专业人员指导下进行安装调试,不可擅自安装、更换零部件。
(2)搬运及安装过程中,应轻搬轻放,避免碰撞损害。
(3)安装的基础应能承受因喷射反作用力、风灾等不稳定因素对消防炮基础设施的载荷。
(4)消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风方向。
(5)消防炮安装前必须对管路进行冲洗,以防杂物进入消防炮堵塞喷头。
(6)安装后炮口应朝向保护对象,任何时候都不可朝向操作人员所在位置。
(7)电控、液控消防炮控制柜应安装在室内,且宜设置在能直接观察各座炮塔的位置。必要时,消防控制室应设置监视器等辅助观察设备。
(8)消防控制室应有良好的防火、防尘、防水等措施,系统控制装置的布置应便于操作与维护。
(二)操作要求与注意事项
(1)使用操作消防炮的人员,必须进行操作培训并熟悉相关操作过程。
(2)炮的入口压力不得大于炮的工作压力。
(3)使用消防炮前,应疏散炮口前所有人员,以免发生危险。
(4)手动操作消防炮时,不得脱把,以免发生危险。
(5)操作时应尽量顺风喷射,以增加射程。
(三)手动消防炮操作步骤
1.发生火情立即启动水炮系统消防泵组。
2.操作人员手持消防炮操作手柄(手轮式水炮-手持调节俯仰角度的操作手轮),缓慢打开水炮入口阀门。
3.松开定位锁紧把手,利用炮的操作手柄和炮体(手轮式水炮-利用炮的操作手轮和炮体),调节炮身水平和俯仰角度,使水充分覆盖在燃烧物上。
4.炮身调至适当位置时,手柄式水炮可将定位锁紧把手锁紧,进行定向喷射。
5.使用结束后,关闭系统消防泵组。
6.倾斜炮管倒出腔内余液,将炮管置于最低位置,锁紧定位锁紧把手。
7.关闭水炮入口阀门,检查消防炮各部位,应无损坏现象。
五、消防炮维护保养
消防炮的维护保养应由专人负责。
1.消防炮应保持清洁,使用后应倾斜炮管倒出腔内余液,外部用清水冲洗干净并擦尽水渍。两用炮喷射泡沫后,必须用清水冲洗内部,然后放出积水。
2.消防炮应定期进行维护保养,首次使用后和每六个月对消防炮的所有紧固件进行一次检查。每三个月对电动消防炮控制柜进行操作试验,以确保电机运作正常、稳定。
3.蜗轮蜗杆啮合处和其他转动处应以半年为期限涂注润滑油脂,保证转动灵活。
4.各部件应保持完好,如发现紧固件松动和其他配件损坏,应及时修复。
5.不用时,要用防雨布罩盖好。移动炮宜储存在常温、干燥、无腐蚀场所。
6.发现消防炮喷射压力过高或射程较近时,应检查喷嘴处是否有堵塞物,如有堵塞应及时清除。
7.消防炮各连接部位有泄漏,应检查密封件是否完好,如有损坏应及时更换密封件。
8.消防炮转动部位不灵活、操作困难,或角度调整无法达到应有的范围,应在转动部位涂抹润滑油脂或及时更换配件。
9.电控消防炮的控制柜对电机无法进行操作,应检查控制柜和电机连接是否正常。如已接好,仍无法操作,应及时维修或更换。
10.遥控器电池应经常检查,电量不足应及时更换。
11.在寒冷地区应注意采取排水、保温等防寒防冻措施。
12.消防炮作为消防车车载炮使用时,应设置消防炮喷射管支架并固定,以防在行驶过程中颠簸,损坏炮件。
初级消防设施操作员知识点:燃烧的类型(四)
爆炸
(一)爆炸的含义
由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或两者同时增加的现象,称为爆炸。
从广义上说,爆炸是物质从一种状态迅速转变成另一状态,并在瞬间放出大量能量,同时产生声响的现象。在发生爆炸时,势能(化学能或机械能)突然转变为动能,有高压气体生成或者释放出高压气体,这些高压气体随之做机械功,如移动、改变或抛射周围的物体。一旦发生爆炸,将会对邻近的物体产生极大的破坏作用,这是由于构成爆炸体系的高压气体作用到周围物体上,使物体受力不平衡,从而遭到破坏。
(二)爆炸的分类
按爆炸过程的性质不同,通常将爆炸分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸三种类型。
1.物理爆炸
物理爆炸是指装在容器内的液体或气体,由于物理变化(温度、体积和压力等因素)引起体积迅速膨胀,导致容器压力急剧增加,由于超压或应力变化使容器发生爆炸,且在爆炸前后物质的性质及化学成分均不改变的现象。如蒸汽锅炉、液化气钢瓶等爆炸,均属物理爆炸。
物理爆炸本身虽没有进行燃烧反应,但它产生的冲击力有可能直接或间接地造成火灾。
2.化学爆炸
化学爆炸是指由于物质本身发生化学反应,产生大量气体并使温度、压力增加或两者同时增加而形成的爆炸现象如可燃气体、蒸气或粉尘与空气形成的混合物遇火源而引起的爆炸,炸药的爆炸等都属于化学爆炸。化学爆炸的主要特点是:反应速度快,爆炸时放出大量的热能,产生大量气体和很大的压力,并发出巨大的响声。化学爆炸能够直接造成火灾,具有很大的破坏性,是消防工作中预防的重点。
3.核爆炸
核爆炸是指由于原子核裂变或聚变反应,释放出核能所形成的爆炸。如原子弹、氢弹、中子弹的爆炸就属核爆炸。
(三)爆炸极限
1.爆炸浓度极限
爆炸浓度极限(简称爆炸极限)是指可燃的气体、蒸气或粉尘与空气混合后,遇火会产生爆炸的或最低的浓度。气体、气的爆炸极限,通常以体积百分比表示;粉尘通常用单位体积中的质量(g/m3,)表示。其中灭会产生爆炸的最低浓度,称为爆炸下限;遇火会产生爆炸的浓度,称为爆炸上限。
爆照极限是评定可燃气体、蒸气或粉尘爆炸危险性大小的主要依据。爆炸上、下限值之间的范围越大,爆炸下限越低、爆炸上限越高,爆炸危险性就越大。混合物的浓度低于下限或高于上限时,既不能发生爆炸也不能发生燃烧。
2·爆炸温度极限
爆炸温度极限是指可燃液体受热蒸发出的蒸气浓度等于爆炸浓度极限时的温度范围。由于液体的蒸气浓度是在一定温度下形成的,所以可燃液体除了有爆炸浓度极限,还有一个爆炸温度极限。爆炸温度极限也有下限、上限之分。液体在该温度下蒸发出等于爆炸浓度下限的蒸气浓度,此时的温度称为爆炸温度下限(液体的爆炸温度下限就是液体的闪点);液体在该温度下蒸发出等于爆炸浓度上限的蒸气浓度,此时的温度称为爆炸温度上限。爆炸温度上、下限值之间的范围越大,爆炸危险性就越大。例如乙醇的爆炸温度下限是11℃,上限是40℃。在11℃~40℃温度范围之内,乙醇蒸气与空气的混合物都有爆炸危险;乙醚的爆炸温度极限是一45℃~13℃,显然乙醚比乙醇的爆炸危险性大。
通常所说的爆炸极限,如果没有标明,就是指爆炸浓度极限。表2-4为常见液体爆炸浓度极限与爆炸温度极限的比较。
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