[客户案例] 火灾自动报警系统的工作原理
火灾自动报警系统是一种通过感应器、控制器和报警器等设备组成的系统,能够在火灾发生时自动检测火灾信号..[客户案例] 北大青鸟消防报警设备有哪些
北大青鸟消防报警设备是一种高效、可靠的消防设备,用于监测和报警火灾情况,**人们的生命财产安全。该设..[客户案例] 海湾GST消防报警设备的特点有哪些
高灵敏度:该设备采用先进的传感器和探测器,能够快速准确地发现火灾隐患,及时报警,有效避免火灾事故的..[客户案例] 北大青鸟消防报警设备具有什么特点
1.高效性:北大青鸟消防报警设备采用先进的传感技术和信号处理技术,能够快速、准确地检测到火灾隐患,及..[公司动态] 详细介绍一下火灾自动报警系统的工作原理和作用
火灾自动报警系统是一种用于监测和检测火灾的设备,能够及时发现火灾的发生并自动报警,提高火灾的及时性..[公司动态] 火灾自动报警系统讲解
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在..[公司动态] 消防报警设备的类别
消防报警设备的类别:消防报警设备是通过探测火灾发生时产生的一些物理现象,来判断是否有火灾发生。根据..[产品知识] 海湾JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器
海湾JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器 1.1.1 特点 JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器采用无极性信号二..Apollo阿波罗XP95/Discovery/Soteria/Series65/Orbis全系列
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阿波罗ORB-OH-43001-MAR Orbis海洋光学/热多传感器阿波罗ORB-OH-43003-MAR Orbis海洋光学/热多传感器烟雾..阿波罗ORB-OH-43003-MAR Orbis Marine光学探测器
Apollo阿波罗ORB-OH-43003-MAR Orbis Marine 多传感器探测器(光学/加热)- 闪烁的 LED45681-286MARXPERT ..阿波罗ORB-OH-43003-MAR Orbis Marine多传感器探测器
Apollo阿波罗ORB-OH-43003-MAR Orbis Marine 多传感器探测器(光学/加热)- 闪烁的 LED环境参数:湿度(**..阿波罗45681-394MAR Discovery海洋探测视觉指示器底座
Apollo阿波罗45681-394MAR Discovery海洋测深仪 VID 底座(红色闪烁)- 隔离 [SIL2]阿波罗29650-001磁翼45..阿波罗45681-394MAR Discovery海洋探测视觉指示器基座
Apollo阿波罗45681-394MAR Discovery海洋测深仪 VID 底座(红色闪烁)- 隔离 [SIL2]阿波罗29650-001磁翼环..Apollo阿波罗45681-286MAR XPERT 7 船用基座
Apollo阿波罗45681-286MAR XPERT 7 船用底座 - 隔离 [SIL2]45681-286MARXPERT 7 船用底座 - 隔离 [SIL2]45..Apollo阿波罗45681-286MAR XPERT 7 船用底座
Apollo阿波罗45681-286MAR XPERT 7 船用底座 - 隔离 [SIL2]机械参数:颜色:白外壳材料:聚碳酸酯端子材料..Apollo阿波罗45681-200APO 65系列探测器基座
Apollo阿波罗45681-200APO 65系列探测器底座45681-200APO65 系列 Base45681-286MARXPERT 7 船用底座 - 隔..
诺蒂菲尔JTW-BD-FST-851C智能温度报警器温感探头_安装接线图
一,特点:
JTW-BD-FST-851C系列智能感温探测器为可寻址探测器,可向消防人员提供火灾的准确位置。该系列探测器采用创新的温度传感技术,支持ASIC协议。 (底座需另外订购)
诺蒂菲尔JTW-BD-FST-851C智能温度报警器温感探头_安装接线图
二,接线图:
注意:确认全部底座已安装好,且每一个底座的连接线极性准确无误。安装探测器前,应切断回路的电源。
诺蒂菲尔JTW-BD-FST-851C智能温度报警器温感探头_安装接线图
三,安装及调试注意事项
1.用一测试磁铁置于探测器塑料外壳的测试标记处,对探测器进行测试,控制器应能显示出该探测器报火警。探.复位控制器,探测器应能恢复至监控状态。
2.探测器如需要加烟测试,可用气溶胶发生器或相似的加烟工具进行。此时探测器 ( 感烟型 )应能报出火警信号。
3.感温探测器的加温测试可用一热吹风机以一定距离 (15cm) 向探测器吹风,稍后探测器应能报出火警信号。
警告:未摘取防尘罩的探测器不能探测到烟雾;房间或环境很脏、灰尘很大时,卸掉防尘罩会污染探测器。
请注意:此价格为网络报价不是实际成交价格,以下为扩展阅读与本商品无关:
为确保建筑物在受到火灾危害时在一定时间内不垮塌,并阻止、延缓火灾的蔓延,建筑构件多采用不燃烧材料或难燃材料。这些材料在受火时,不会被引燃或很难被引燃,从而降低了结构在短时间内被破坏的可能性。这类材料如混凝土、粉煤灰、炉渣、陶粒、钢材、珍珠岩、石膏以及一些经过阻燃处理的**材料等不燃或难燃材料。在建筑构件的选用上,总是尽可能地不增加建筑物的火灾荷载。
影响耐火极限的要素
材料本身的属性:材料本身的属性是构配件耐火性能主要的内在影响因素,决定其用途和适用性。
建筑构配件结构特性:构配件的受力特性决定其结构特性(如梁和柱),在其他条件相同时,不同的结构处理得出的耐火极限是不同的,尤其是对节点的处理。结构越复杂,高温时结构的温度应力分布越复杂,火灾隐患越大。因此,构件的结构特性决定了保护措施选择方案。
材料与结构间的构造方式
标准所规定的试验条件
材料的老化性能
火灾种类和使用环境要求:我国现有工程防火设计中对构件耐火性能的要求大多数都是以建筑纤维类火灾为条件而确定的,当实际工程存在更严酷火灾发生环境时,按普通建筑纤维类火灾进行的设计就不能满足快速升温火灾的防火保护要求,因此应对相关防火措施进行相应的调整。
建筑耐火等级要求:根据建筑使用性质、重要程度、规模大小、层数高低和火灾危险性差异,对不同的建筑物提出不同的耐火等级要求,可做到既有利于消防安全,又有利于节约基本建设投资。
建筑耐火等级的确定:在防火设计中,建筑整体的耐火性能是保证建筑结构在火灾时不发生较大破坏的根本,而单一建筑结构构件的燃烧性能和耐火极限是确定建筑整体耐火性能的基础。建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的,共分为四级。