(26)机房距离规范及通风换气次数总结

(26)机房距离规范及通风换气次数总结
(26)机房距离规范及通风换气次数总结

7.8.2制冷和供热机房内设备布置,应符合以下要求:

1机组与墙之间的净距不小于1m,与配电柜的距离不小于1.5m;

2机组与机组或其他设备之间的净距不小于1.2m;

3留有不小于蒸发器、冷凝器或低温发生器长度的维修距离;

4机组与其上方管道、烟道或电缆桥架的净距不小于1m;

5机房主要通道的宽度不小于1.5m。

《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)

4.4.5锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及

其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高可为0.7m。

4.4.6锅炉与建筑物的净距,不应小于表4.4.6的规定,并应符合下列规定:

1当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。大于6t/h的蒸汽锅炉或大于4.2MW的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m;

2当锅炉需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足事件的要求;装有快装锅炉的锅炉房应有更新整装锅炉时能顺利通过的通道;锅炉后部通道的距离应根据后烟箱能否旋转开启确定。

表4.4.6锅炉与建筑物的净距

10.2.2

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)

13.3.7 各种设备的主要操作通道的净距如设计不明确时不应小于1.5m,辅助的操作通道净距不应小于0.8m。《热网规》、《室外给水设计规范》GB 50013

10.2.3水泵机组的布置应符合下列规定:

1 相邻两个机组基础间的净距应符合下列要求:

1)当电动机容量小于等于55kW时,不应小于0.8m;

2)当电动机容量大于55kW时,不应小于1.2m。

2 当考虑就地检修时,至少在每个机组一侧应留有大于水泵机组宽度加0.5m的通道。

3 相邻两个机组突出部分的净距以及突出部分与墙壁间的净距,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸,并不应小于0.7m;当电动机容量大于55kW时,不应小于1.0m。

4 中继泵站的主要通道宽度不应小于1.2m。

5 水泵基础应高出站内地坪0.15m以上。

10.3.5水泵基础高出地面不应小于0.15m;水泵基础之间、水泵基础与墙的距离不应小于0.7m;当地方狭窄,且电动机功率不大于20kW或进水管管径不大于100mm时,两台水泵可做联合基础,机组之间突出部分的净距不应小于0.3m,但两台以上水泵不得做联合基础。

灰堆距离锅炉房之间的距离,一般不应小于10m。

锅炉房鼓、引风机之间的净距不应小于0.8m,机械过滤器、钠离子交换器、连续或定期排污扩容器、除氧水箱等设备的突出部位之间的净距离一般不应小于1.5m,水泵基础之间的净距离不宜小于0.7m,分汽缸、集水缸、水箱等设备前面应考虑有供操作、更换阀件用的空间,其通道宽度不应小于1.2m。

7.8.3氨制冷机房,应满足下列要求:

1机房内严禁采用明火采暖;

2设置事故排风装置,换气次数每小时不小于12次,排风机选用防爆型。

6.5.8空气调节区的换气次数,应符合下列规定:

1舒适性空气调节每小时不宜小于5次,但高大空间的换气次数应按其次负荷通过计算确定;

2工艺性空气调节不宜小于表6.5.8所列的数值。

《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)

15.3.7设在其它建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:

1锅炉房设置在首层时,对采用燃油作燃料的,其正常换气次数每小时不应小于3次,事故换气次数每小时不应小于6次;对于燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应小于6次,事故换气次数每小时不应小于12次;

2锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常换气次数每小时不应小于6次,事故换气次数每小时不应小于12次;

3锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应小于12次;

4送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量;

5送入控制室的新风量,应按最大班操作人员计算。

注:换气量不包括锅炉燃烧所需的空气量。

《冷库设计规范》(GB50072-2010)

9.0.2制冷机房的通风设计应符合下列要求:

1制冷机房日常运行时应保持通风良好,通风量应通过计算确定,通风换气次数不应小于3次/h。当自然通风无法满足要求时应设置日常排风装置。

2氟制冷机房应设置事故排风装置,排风换气次数不应小于12次/h。氟制冷机房内的事故排风口上沿距离室内地坪的距离不应大于1.2m。

3氨制冷机房应设置事故排风装置,事故排风量应按183m3/(m2·h)进行计算确定,且最小排风量不应小于34000m3/h。氨制冷机房的事故排风机必须选用防爆型,排风口应位于侧墙高处或屋顶。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

10.3.17燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当设置机械通风设施时,该机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:

1燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不小于3次/h确定;

2燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不小于6次/h确定;

3燃气锅炉房的事故排风量按换气次数不小于12次/h确定

《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)

10.5.3条:商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应设置独立的

机械送排风系统,通风量应满足下列要求:

1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;

事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;

2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;

3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。

1O.5.6商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的设置应符合下列要求:

1 宜设置在独立的专用房间内;

2 设置在建筑物内时,燃气锅炉房宜布置在建筑物的首层,不应布置在地下二层及二层以下;

燃气常压锅炉和燃气直燃机可设置在地下二层;

3 燃气锅炉房和燃气直燃机不应设置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻的房间内及主要疏散口的两旁;

不应与锅炉和燃气直燃机无关的甲、乙类及使用可燃液体的丙类危险建筑贴邻;

4 燃气相对密度(空气等于1)大于或等于O.75的燃气锅炉和燃气直燃机,不得设置在建筑物地下室

和半地下室;

10.7.6水平烟道的设置应符合下列要求:

1水平烟道不得通过卧室;

2居民用气设备的水平烟道长度不宜超过5m,弯头不宜超过4个(强制排烟式除外);

商业用户用气设备的水平烟道长度不宜超过6m;

工业企业生产用气设备的水平烟道长度,应根据现场情况和烟囱抽力确定;

3水平烟道应有大于或等于O.01坡向用气设备的坡度;

4多台设备合用一个水平烟道时,应顺烟气流动方向设置导向装置;

5用气设备的烟道距难燃或不燃顶棚或墙的净距不应小于5cm;

距燃烧材料的顶棚或墙的净距不应小于25cm。

1O.7.7烟囱的设置应符合下列要求:

1住宅建筑的各层烟气排出可合用一个烟囱,但应有防止串烟的措施;

多台燃具共用烟囱的烟气进口处,在燃具停用时的静压值应小于或等于零;

2 当用气设备的烟囱伸出室外时,其高度应符合下列要求:

1)当烟囱离屋脊小于1.5m时(水平距离),应高出屋脊O.6m;

2)当烟囱离屋脊1.5~3.Om时(水平距离),烟囱可与屋脊等高;

3)当烟囱离屋脊的距离大于3.Om时(水平距离),烟囱应在屋脊水平线下1O°的直线上;

4)在任何情况下,烟囱应高出屋面O.6m;

5)当烟囱的位置临近高层建筑时,烟囱应高出沿高层建筑物45°的阴影线;

3 囱出口的排烟温度应高于烟气露点15℃以上;

4 囱出口应有防止雨雪进入和防倒风的装置。

10.7.8用气设备排烟设施的烟道抽力(余压)应符合下列要求:

1 负荷30kW以下的用气设备,烟道的抽力(余压)不应小于3Pa;

2 负荷30kW以上的用气设备,烟道的抽力(余压)不应小于1OPa;

3 工业企业生产用气工业炉窑的烟道抽力,不应小于烟气系统总阻力的1.2倍。

1O.7.9排气装置的出口位置应符合下列规定:

1 建筑物内半密闭自然排气式燃具的竖向烟囱出口应符合本规范第1O.7.7条第2款的规定。

2建筑物壁装的密闭式燃具的给排气口距上部窗口和下部地面的距离不得小于0.3m。

3 建筑物壁装的半密闭强制排气式燃具的排气口距门窗洞口和地面的距离应符合下列要求:

1)排气口在窗的下部和门的侧部时,距相邻卧室的窗和门的距离不得小于1.2m,距地面的距离不得

小于0.3m。

2)排气口在相邻卧室的窗的上部时,距窗的距离不得小于0.3m。

3)排气口在机械(强制)进风口的上部,且水平距离小于3.Om时,距机械进风口的垂直距离不得小于O.9m。《锅炉房设计规范》(GB 50041-2006)关于75%的几个数据:

3.2.2条:燃油锅炉采用双母管时,每一管的流量宜按锅炉房最大计算耗油量和回油量之和的75%计算。

4.2.1条:换热器的容量,应根据生产、采暖通风和生活热负荷确定,换热器可不设备用。采用2台或2 台

以上换热器时,当其中1台停止运行,其余换热器的容量宜满足75%总计算热负荷的需要。

《全国民用建筑工程设计技术措施·给水排水》

8.4.3冷却塔布置要求

1冷却塔宜单排布置,当需多排布置时,长轴位于同一直线上的相邻塔排净距不宜小于4.0m,长轴不在同一直线上相互平行布置的塔排净距不宜小于塔的进风口净高的4倍。对于单格冷却水量小于1000m3/h的小型冷却塔,塔排的长宽比宜为4:l~5:1,对于单格冷却水量大于3000m3/h的大型冷却塔和单格冷却水量大于1000m3/h而小于3000m3/h的中型冷却塔,其塔排的长宽比宜为3:1~5:1。

2单侧进风塔的进风面宜面向夏季主导风向,双侧进风塔的进风面宜平行于夏季主导风向。

3根据冷却塔的通风要求,塔的进风口侧与障碍物的净距不宜小于塔进风口净高的2倍。

4周围进风的冷却塔,其塔问净距不宜小于冷却塔进风口净高的4倍。

5冷却塔周边与塔顶应留有检修通道和管道安装位置,通道净宽不宜小于1.0m。

6冷却塔应设置在专用基础上,不得直接设置在屋面上。

7相连的成组冷却塔布置,塔与塔之间的分隔板的位置应保证相互不会产生气流短路,以防降低冷却效果。

8当冷却塔设在地下或用围墙顶板等遮挡时,宜采用将高温气流送至远离冷却塔进风处的塔型,并应配合生产厂家进行冷却塔气流阻力计算避免湿热空气回流,确保足够进风面积。

机房空调制冷量计算方法

精心整理 机房空调制冷量计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt Q1 Q2 Qt=Sxp Qt S P ? ? ? ? ? ? ?Ups ? ? UPS 1-2.KCal=KVA×860 1-3.BUT/小时=KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) =KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVAUPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) IDC机房空调选项计算公式 Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000.Q为制冷量,单位KW;

W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; 0.8为功率因数; 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; S为机房面积,单位是m2。 根据不同情况确定制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下) 数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估: 500w~ 例如 ~ 例如的 共3 2台 1 ①设备负荷(计算机及机柜热负荷); ②机房照明负荷; ③建筑维护结构负荷; ④补充的新风负荷; ⑤人员的散热负荷等。 ⑥其他 2:热负荷分析: (1)计算机设备热负荷:Q1=860xPxη1η2η3Kcal/h

中小学校防雷安全检查检测情况报告

中小学校防雷安全检查检测情况报告上传者:1u时间:2009/10/17 中小学校防雷安全检查检测情况报告 2009年9月市防雷中心与区教育局联合对60所中小学校进行了 防雷安全检查及检测工作,其中市区中小学校37所,农村中小学校 23所.近年来,随着教育事业的迅速发展,学校建筑物不断增多,信息 技术的应用也日益普及,但许多建筑物和电子设备并未及时安装有效 的防雷装置,还存在着许多薄弱环节,直接影响着学校的安全及教学 工作,制约着教育事业的健康发展.经检查城区的中小学基础设施相 对好一些,多为新近建设的建筑物,具备基本的防雷装置;但农村学 校几乎没有防雷设施,且多处于空旷等易遭雷地区.全国每年都有低 矮建筑物遭受雷击,造成不同程度的人员伤亡和财产损失,对于学校 这样人员密集场所,我们更应该高度重视,坚持以人为本、预防为主、防治结合的方针,克服麻痹和侥幸心理,因地制宜的采取综合防雷措施. 一、防雷安全检查检测发现的问题 1、教学建筑直击雷防护 经过检查农村学校共76栋平房,15栋一层以上建筑,无任何直击 雷防护装置,合格率0%.农村学校多处于山间空旷处,属易遭雷区,一 些老旧房屋一旦接闪就有倒塌的可能. 城区学校共84栋一层以上建筑,平房基本无教学使用.其中无任 何直击雷防护装置的有18栋;有直击雷防护装置(避雷带)但倒伏

严重的14栋,避雷带网格断裂破坏严重的12栋,引下线断裂破坏的 6处,避雷带上有其他信号电源线路搭界绑扎的8处,突出屋顶的... 该篇范文(全文共有1631个字)可完全免费阅读或下载全文.香 当网为全国范文类知名网站,每一篇范文均为原创word文档,可以说是独一无二,稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务.阅读与下载全文: ,

关于开展防雷安全检查工作的通知

关于开展防雷安全检查工作的通知 各乡镇人民政府、各有关单位: 当前,我县即将进入雷电灾害多发季节,为了进一步贯彻落实《气象法》、《安全生产法》、《贵州省防雷减灾管理办法》等法律法规,为切实加强雷电防御管理,督促各单位在主汛期来临之前落实防雷安全措施,有效预防雷电引发的事故,减轻雷电灾害可能造成的损失,保护生产和人民生命财产安全,推进施秉县2010年“安全生产年”各项工作,县安委决定在全县范围内开展防雷安全检查工作。现将有关事项通知如下: 一、指导思想 以党的十七大精神为指导,进一步贯彻落实观科学发展观的要求,从建设“平安漂城”、“和谐施秉”的高度,充分认识防雷安全工作的重要性和必要性,将防雷安全工作作为保障国家财产安全和人民生命财产安全的大事来抓。通过检查,着力消除事故隐患,杜绝相关责任事故的发生。 二、检查组织机构 本次防雷安全检查由施秉县安委办和县气象局联合组织实施。三、检查重点 此次防雷检查的重点单位为:易燃易爆场所、学校、医院、厂矿、建筑工地、宾馆(饭店)等人员密集场所。 四、检查内容

防雷安全措施的落实情况;新建项目防雷装置有否依法进行设计审核和竣工验收;按有关规定应安装防雷设施的是否未安装相应的防雷设施;已建防雷装置有否按规定进行定期维护和检测。 五、检查进度 本次防雷安全检查时间从即日起至2010年4月底,具体分为三个阶段: (一)自查整改阶段(4月5日前) 各防雷安全责任单位按照本通知的要求,组织开展防雷安全自查,对发现的问题及时进行整改,并填写《防雷安全自查情况登记表》,于4月5日前报县气象局。 (二)督促检查阶段(4月6日~4月16日) 县安委办对各单位上报材料进行汇总整理的基础上,组织有关部门对防雷安全重点单位进行集中抽查,并形成防雷安全检查总结材料上报县政府。 (三)后期整改阶段(4月17日~4月30日) 各单位对自查、抽查中发现的安全隐患,要立即整改,一时难于整改的隐患要限期整改。对一些存在严重隐患且整改不到位的单位,通过媒体向社会公众通报并依法进行处理。 六、工作要求 各行业(系统)主管部门应加强对本行业(系统)内相关单位防雷安全工作的指导,认真组织自查工作,要明确部门和人员,确保此项工作的落实。

数据中心空调制冷量的计算

办公场所空调制冷量怎么计算 办公室空调与面积要怎么匹配,会议室空调又怎么匹配,要怎么计算? 一冷量单位 〉千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向 〉大卡(kcal/h)一习惯使用单位,与kw的换算关系为 1kcal/h=1.163w 1w=0.86kcal/h 1万大卡=11.6千瓦 〉冷吨(RT)----1吨0摄氏度的冰在24小时内变成0摄氏度水所吸收的热量。1冷吨=3.517kw 〉匹(HP)---又称马力、匹马力,即表示输入功率,也常表示制冷量。表示功率时 1HP=0.735KW 〉表示制冷量时,实际含义为消耗1HP功率所产生的制冷量 1HP - - -2.2KW 二制冷量简便计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 三精密空调场所的冷负荷估算指标

电信交换机、移动基站(350-450W/m2) 金融机房(500-600W/m2) 数据中心(600-800W/m2) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) 保准检测室、校准中心(250-300W/m2) Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2) 医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2) 仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2) 四根据不同的情况确认制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下) 数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到 800w/m2。例如数据室的面积为50 m2 ,则所需的制冷量约为:25kw。选用3台单机制冷量8.6kw的DataMate空调,外加一台冗余机组,共4台。当数据机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择两台单机制冷量为8.6kw的空调冗余布置 在一个中型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于200平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到800w/m2。例如数据室的面积为200m2 ,则所需的制冷量约为:100kw。选用2台单机制冷量58.4kw的CM+60空调,总制冷量为116.8kw,满足要求。为保证设备的工作可靠性,增加一台冗余机组,共3台。当机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择2台单机制冷量为19.1kw的CM+20空调1+1冗余布置。 情况二

通风换气次数总结

危险化学品场所通风问题 有关规定:《危险化学品安全管理条例》第十六条规定,生产、储存、使用危险化学品的,应当根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的通风设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。 执法参考:危险化学品作业场所的通风问题,是执法检查的重点内容之一,主要把握作业场所封闭情况和危险化学品的物质特性两个要素。凡是在其封闭的车间、库房等作业场所并具有易燃、易爆、有毒、有害的危险化学品,应安装良好的通风系统。 一、检查是否安装了良好的通风系统。在封闭的车间、库房等作业场所,存有下列危险化学品的,应安装良好的机械通风系统。 (一)汽油等油品、苯类、醇类、醛类等易燃液体; (二)石油液化气、天然气、烷类、氢气、等可燃气体; (三)一氧化碳、硫化氢、氯气、氯乙烯、苯类、乳油类农药等有毒液体、气体。(四)镁、铝、铜等爆炸性粉尘; (五)石墨、炭黑、焦炭、煤、铁、锌、钛等可燃性导电粉尘; (六)聚乙烯、苯酚树酯、小麦、玉米、砂糖、染料、可可、木质、米糠、硫磺等可燃性非导电粉尘; (七)铅粉、六六六粉、铝粉、句依稀、聚乙烯等有毒粉尘。 二、检查通风设备的数量是否能满足换气次数的要求 (一)有氯乙烯外逸场所,应根据不同的氯乙烯外逸污染情况配置相应的机械通风装置。聚氯乙烯厂房通风换气设计不少于6次/h。 (二)生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所,其通风换气次数不小于12次/h。 (三)有爆炸危险的氧气、乙炔等生产车间的事故机械通风换气次数不少于7 次/h。 (四)当厂房内具有比空气重的易燃物质时,厂房内通风换气次数不应少于2次/h,且换气不受阻碍。 当厂房内具有比空气轻的易燃物质时,厂房平屋顶平面以下1m高度内,或圆顶、斜顶的最高点以下2m高度内的容积的空气与释放至厂房内的易燃物质所形成的爆炸性气体混合物的浓度应小于爆炸下限。 (五)氯气生产、使用、贮存等厂房结构,应充分利用自然通风条件换气,在环境、气候条件允许下,可采用半敞开式结构;不能采用自然通用的场所,应采用机械通风,但不宜使用循环风。 第1/2页

防雷检测中心年终工作总结

防雷检测中心年终工作总结篇一:XX年度防雷中心工作总结 XX年度防雷中心工作总结 在各级领导的关心、帮助、支持下,我中心在本年度主要做到以下工作。 一、能认真组织全体工作人员学习党的十七大的路线、方针、政策,认真学习“三个代表”的重要思想,深入贯彻科学发展观,做好本职工作,立足岗位,争创先进科室,做好反腐倡廉工作。 二、认真组织全体工作人员坚持业务学习,巩固和进一步全面掌握有关防雷规范和技术规定,服务社会,用于提高社会效益和本单位的经济效益。 三、树立为民服务思想、建设清廉、高效的工作作风,踏实做好防雷工作。 1、在全市开展的防雷设施安全检测中,业务上能熟练掌握相关防雷知识、技能和技术,工作上能吃苦耐劳,认真做好这项工作。最高按收费标准收费,绝对不能存在超标准收费,并要求实事求是,不弄虚作假,对于困难企业,我们尽量减少收费,但是检测质量不放松,牢固树立人民服务、质量第一的思想,检测了400余家单位,到帐数为46万余元,为提高社会效益和单位的经济效益,减少雷电灾害作出应有的贡献。

2、在防雷施工方面,因地制宜,严格按照技术标准作业。 3、认真做好建(构)筑物防雷工程监督验收工作,在这项工作中我们能积极主动联系,做好台帐,宣传法律、法规和政策文件精神, 首先从思想上强调服务理念,做好甲、乙双方工作,无偿提供业务指导,提高施工人员素质,能按图要求、监督甲、乙双方进行防雷施工,不管是严寒还是酷暑,始终把好质量关,尤其是我市投资几十亿圆的大型企业恒神化纤有限公司户外化工装置的防雷工程的验收中能按照相关防雷规范,要求设计单位和施工单位对防雷设计和防雷施工进行整改,反复多次,终于验收合格,为提高化工、建(构)筑物防雷工程质量作出应有的贡献。 四、在以上工作中,要求中心全体人员清廉、勤政,严格持证上岗,严禁在工作中吃、拿、卡、要,获得广大用户一致好评。 五、认真做好安全工作。一是组织全体人员进行安全培训,持证上岗,强调工作质量安全,不得伪造、涂改记录,一定要取得第一手资料数据,强调质量第一。二是强调工作过程中的安全,要严格按照工作流程,按规章制度操作,要求驾驶员不得酒后、疲劳、赌气驾车,要求全体工作人员始终把安全工作和质量第一这两方面放在首位,然后再强调工

防雷安全工作总结

防雷安全工作总结 篇一:防雷工作总结 学校防雷工作总结 在上级主管部门的正确领导下,认真贯彻落实上级防雷工作指示精神,不断改进和完善工作方法,提高安全防范能力,将事故隐患减少到最低指数,最大可能的提供安全保障,确保学校发展不受影响。 一、高度重视,积极做好防雷安全的宣传工作 我们主要从以下方面落实这项工作。 1、成立防雷安全领导小组,统一领导、协调和组织学校开展防雷安全教育工作。通过会议进行防雷安全宣传。学校坚持召开防雷安全工作例会,分析问题讨论措施布置工作。对包括学校防雷安全在内的安全问题作了详尽的分析,并提出了许多需要注意的问题。 2、组织防雷安全知识教育活动。学校组织专门的防雷知识讲座,开办专栏,加深学生的印象。学生掌握了基本的防雷安全知识,增强了防雷安全意识。学校还对全体教职工和学生进行防雷自救的培训,并进行实际演练,使全体教职工掌握到了防雷自救的正确方法和技巧,全面提高了广大师生防雷安全意识和防雷雨实际能力,从而进一步推动了学校防雷教育工作。

3、在全校师生员工之中进行了一次系统全面的防雷安全检查。对学校各重要部位设施进行了全面的检查。 4、教师坚持宣传防雷知识,加强学生的安全教育。 二、推进防雷安全责任制,充分落实管理责任与具体措施 1、确定重点部位,明确重点部位负责人。 2、加大检查力度。 三、制定防雷安全紧急预案 安全责任重于泰山,消防防雷安全无小事,为了使学生有效避雷避汛,举行避雷自救救助演练,为了使学生隐患能够在第一时间得到有效控制,并保证学生能够处危不乱,科学避险,减少盲目、慌乱、互伤和自伤事故的发生,学校组织防雷防安全演练。 四、警钟常鸣,把工作做细做实 为避免各种不安全因素的发生,每天放学前一分钟,任课老师必须进行一次安全教育,学校值日教师每天巡视校园内有否安全隐患,把一切不安全因素消灭在萌芽状态之中。 由于认识明确、措施到位,一年来,我校从未发生过安全方面的意外事故。安全高于一切,防雷工作任重道远,学校防雷安全工作是一个艰巨的长期的任务,不是一劳永逸的事情。我们在加强日常工作管理和阶段情况总结的同时,树立了防患于未然的安全意识。每名教师都能关心防雷安全,

防雷自查报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 防雷自查报告 篇一:防雷、防静电自查自纠报告 防雷、防静电安全自查自纠报告为认真贯彻、落实宁地建字(20XX)31号“关于 切实做好防雷、防静电装置安全检查工作的通知”、《南京市气象灾害防御管理办法》等相关法律法规,结合我项目部实际情况,认真开展了自查自纠工作,现将有关自查自验工作汇报如下: 一、加强组织领导,健全机构 为全面加强防雷、防静电安全自查自纠工作,确保各项整治工作落到实处,项目部成立了自查自纠工作领导小组:组长: 副组长: 组员:。 制定了防雷、防静电工作方(:防雷自查报告)案,明确了各负责人具体工作,构建了防雷、防静电工作网络,确保防雷、防静电工作的有效开展。

二、重拳出击,狠抓严查 项目部坚持高标准、高起点的工作思路,项目经理亲自带队担任自查自纠领导小组组长,认真组织,严格排查现场大型设备、临设、变压器等的防雷接地工艺、防护措施、接地电阻是否符合要求,重点是变压器、起重吊装设备(门吊、吊车) (一)完善相关规章管理制度,树立端正的防雷意识,增强防雷工作责任感和使命感;定期对各重点设施部位进行防雷检查,尤其是接地连接,确保各连接点、连接引线接触良好,保证其连入主体接地网,做好记录和统计。 (二)加强施工人员安全教育,重点是季节性防雷电、防水灾等教育,提高人员的自我防护意识和能力。如遇灾害性天气时,及时做出预防。 (三)仔细检查现场大型设备(三台门吊、流动性吊车)防雷措施落实情况,设备电源系统防雷情况;设备接地连线是否紧固,接地是否并入接地网络,接地电阻是否符合规定要求;吊车起吊完毕后是否收回吊臂等。 (四)电源系统防雷情况,防雷系统是否连入网络,电源开关是否采用三级配电及“三相五线制”,保护装置是否连接到位等。 (五)施工区及生活区临设是否满足防雷要求,设施是否存有超高未安装避雷装置的。

机房空调制冷量计算方法

机房空调制冷量计算方法 pQt总制冷量(kw)S机房面积(m)P冷量估算指标精密空调场所冷负荷估算指标?电信交换机、移动基站(350-450W/m) ?金融机房(500-600W/m) ?数据中心(600-800W/m) ?计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m) ?电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m) ?保准检测室、校准中心 (250-300W/m) ? Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m) ?医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m) ?仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/ni) UPS机房空调选项计算1-h BTU/小时二KCal3、961-2、KCal= KVA8601-3. BUT/小时二 KVA (UPS 容量)8603、96(1-UPS 效率)二 KVA (UPS 容量)3400(l-UPS 效率)例:10KVA UPS -台整机效率 85% 其散热量计算如下: 10KVA3400(l-0、85)=5100 BTU/小时1英热单位/时(Btu/h)二0、瓦(W) IDC机房空调选项计算公式Q二W0、 8(0、7-一0、95)+ { (80—-200)S)/1000、Q 为制冷量,单位 KW; W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;0、8为功率因数;0、7-0. 95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取 0、780-200是每平方米的环境发热量,单位是W;S为机房面积,单位是m。根据不同情况确定制冷量情况一(没有对机房设备等情况考察之下)数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金

工作自查报告范文3篇(完整版)

工作自查报告范文3篇 工作自查报告范文3篇 工作自查报告范文篇一: 201X年我园开学工作已经开始,结合我工作自查报告范文园实际情况,做到周密安排,精心组织,及早谋划,严格要求,确保开学的各项工作有条不紊地得到落实。现将我园开学工作的自查情况简要汇报如下: 一、主要工作 、开学条件保障情况 1、师生到园情况 教师到园情况: 我园于2月27日先后召开了班子会、全体教师会。进行了领导工作分工,幼儿园班级的设定、班级教师的配备,教学科目的设定等,对近期幼儿园的整体工作进行了安排部署: 如,各口做好工作计划,做好招生工作,做好幼儿园卫生工作,做好集体备课工作,调整幼儿园一日活动时间表, 安排好各班主题活动内容,准备上好开学第一课: 常规教学第一课、安全教育第一课、师德第一课、劳动纪律第一课、思品第一课等。3月1日正式上课。全园应到教职工人6人,实到6人。开学上班秩序良好,确保了幼儿园教育教学工作的顺利开展。幼儿到园情况:

为确保在园幼儿按时入学,各班教师进行了电访和家访。与此同时,为招收新生张贴广告做了宣传。目前已到园幼儿70名,还有部分幼儿等过了正月十五和天气转暖到园, 总之,幼儿入园情况良好,确保了适龄幼儿正常入园。 2、教材使用情况 我园按教育局的要求使用的是吉林省主题活动教材,教材符合要求,提前与新华书店联系,保证幼儿的主题活动教材及时发放到幼儿手中,没有违背自愿原则强订购的问题。 3、后勤保障情况 幼儿园开学初在幼儿伙食上加大了科学管理。严把膳食采购关、制作关、加工关和消毒关。根据中国居民膳食指南和幼儿的年龄特点制定食物多样,谷类为主,粗细搭配、营养均衡的周食谱。对幼儿午寝的寝室进行了彻底的清扫、消毒。被褥进行了清洗、保证了幼儿午寝有一个良好的环境。对用水、用电等生活设施以及教育教学设备进行了检修,保证了幼儿园各项工作运行良好。 4、教育活动开展情况。 我园在开学第一天对幼儿进行了常规教育,一周内结合主题活动内容对幼儿进行节粮、节水、节电的主题教育。还结合本班幼儿年龄特点,开展爱家乡、爱祖国等方面的主题教育活动。 、安全工作情况 1、安全隐患排查情况。 开学前幼儿园对幼儿寝室、食堂餐厅、图书馆、教室、和办公室及功能室等安全隐患进行了排查。发现有的班级没

弱电机房精密空调制冷量精确计算方法解析

弱电机房散热使用机房专用的精密空调,给机房提供一个恒温恒湿的环境,精密空调分为水冷和风冷,空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。举例,一个面积为85平米,UPS设计容量为120KVA的机房,其空调制冷量计算如下: 1 机房制冷量简便计算方法 一、功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt:总制冷量(kw) Q1:室内设备负荷(=设备功率 x Q2:环境热负荷(=~m2x 机房面积)

因为所有设备均通过UPS供电,所以可根据UPS的功率来确定整个机房的设备负荷。设计UPS的容量为120KVA,则室内设备冷负荷为:Q1 = 120***=(需要扣除设计时考虑的20%余量) 环境冷负荷为:Q2=平方米×85平方米= 则:Qt=Q1+Q2=+= 注:电池发热量和UPS的发热量忽略不计。 这样,使用一个制冷量70KW左右的空调就足够了。为了安全起见,可以使用1+1备份。

2 二、面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt:总制冷量(kw) S:机房面积(m2) P:冷量估算指标 三、精密空调场所冷负荷估算指标 1、电信交换机、移动基站(350-450w/m2) 2、金融机房(500-600w/m2)

3、数据中心(600-800w/m2) 4、计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450w/m2) 5、电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350w/m2) 6、保准检测室、校准中心(250-300w/m2) 7、UPS和电池室、动力机房(300-500w/m2) 8、医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250w/m2) 9、仓储室、博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品(150-200w/m2) 3 四、机房制冷量精确计算方法

开展防风防雷防暴雨及安全检查的报告

开展防风防雷防暴雨及安全检查的报告 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

关于开展防风、防雷、防暴雨及安全检查的报告巴南区建委安管站: 6月29日至7月1日连续出现强降雨天气。为切实做好项目部防风、防雷、防暴雨工作,确保全体施工人员安全及工程财产的安全,根据巴南去城乡建委的要求,我部组织召开了安全会议,及时传达了区建委的通知精神,启动应急预案,开展安全隐患排查工作,期间,未发生一起安全生产事故。现将近日的防汛工作和安全检查工作汇报如下: 1、每间隔2小时登陆重庆市天气网站,注意收看天气预报提前了解未来天气变化,通过手机或短信向施工作业负责人发布气候消息,做好预警工作。 2、防排水、防暴雨 (1)对场区排水系统的进行了清理、疏通,保证排水畅通。 (2)提前检查修理水泵、水带等防汛设施,并备齐待用。 (3)提前将水泵放到运动馆吊一层底板的集水坑内。 (4)对基坑四周边坡进行加固,尤其是教学楼B区基坑边坡。 3、防雷电、防大风 (1)外防护脚手架设置避雷装置,采用φ10镀锌钢筋与柱内避雷引下线焊接。 (2)四级风以上塔吊停止使用,将吊钩收起,小车收回大臂根部。 (3)对外防护脚手架的连墙件数量、工字钢木楔、卸载钢丝绳进行全面检查。保证连墙件数量不少于三步三跨,工字钢用木楔楔紧、卸载钢丝绳拉紧。 (4)架体上何未固定的物料清理到楼层内或地面,顶层的模板清理到下一层,防止被大风刮走。

4、在大风、暴雨、强雷电等极端天气来临时,立即停止户外施工,将人员有序撤离至安全地带,派专人看护。 5、夜晚,在现场停止施工后,二级箱或三级箱关闭并拉闸停电工作。白天再由持证电工操作合闸。 6、项目经理在岗带班,夜间安排了专人值班,按照项目部雨季三防措施值班表执行。 建设项目负责人:总监理工程师:项目经理: 建设单位(章)监理单位(章)施工单位(章)年月日年月日年月日

通风考题及参考答案(20200920092735)

2010年通风考题 (红色为答案,兰色表示有疑问) 专业知识(上) 一、单选题 10.下列有关甲、乙类厂房采暖通风设计的说法,何项是错误的? (A)甲、乙类厂房中的空气不应循环使用暖规 5.3.6 (B)甲、乙类厂房内严禁采用电热散热器采暖建规10.2.2 (C)甲、乙类厂房用的送风设备与排风设备宜布置在同一通风机房内暖规 5.7.8 、建规10.1.3 :“不应” (D)甲、乙类厂房排风设备不应与其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内暖规5.7.8 11.现场组装的除尘器壳体应做漏风量检测,在设计工作压力下离心式除尘器允许的最大漏 风率,应为下列何项? (A)5% (B)4% (C)3% 施规7.2.4-2 (D)2% 12.关于防空地下室防护通风的设计,下列何项正确? (A)穿墙通风管,应采取可靠的防护密闭措施人防 5.2.13:“穿越防护密闭墙的通风管”(B)战时为物资库的防空地下室,应在值班室设置测压装置 (C)防爆波活门的额定风量不应小于战时隔绝式通风量人防 5.2.10:“战时清洁通风量”(D)过滤吸收器的额定风量必须大于滤毒通风时的进风量人防 5.2.16:“严禁小于” 13.下述有关风帽的设置和选用规定,何项是错误的? (A)排放有害气体的风帽宜布置在空气动力阴影区教材P163 “有害物质会积聚”(B)筒形风帽禁止布置在室外空气正压区内教材P1670:“禁止” (C)除尘系统应选用锥形风帽暖规5.8.25:“宜采用” (D)自然排风系统应选用筒形风帽教材P170:“用于自然通风” 14.减少局部排风罩设计排风量的方法,下列何项是错误的? (A)外部吸气罩的四周加法兰 (B)冷过程通风柜将吸风口设在上部教材P175:“应设在下部” (C)条缝式槽边罩将低矮截面改成高截面 (D)条缝式槽边罩将等高条缝改成楔形条缝 15.关于机械全面通风的计算方法,下列何项正确? (A)当数种溶剂(苯及同系物或醇类或醋酸类)的蒸汽同时在室内散发时,全面通风量应

空调功率计算

机房空调选型估算方法 : 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt 总制冷量(KW) Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8) Q2 环境热负荷(=0.18kW/m2 ×机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S×P Qt 总制冷量(KW) S 机房面积( m2) P 冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取) 精密空调场所的冷负荷估算指标 电信交换机房、移动基站(300-350W/m2) IDC数据中心(600-800W/m2) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300-350W/m2) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) 标准检测室、校准中心(250-300W/m2) UPS和电池室、动力机房(300-350W/m2) 医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2) 仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150-200W/m2) 一、ups机房空调选型计算公式 1-1. BTU/小时= KCal×3.96 1-2. KCal = KVA×860 1-3. BUT/小时 = KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)

例:10KVA UPS一台整机效率85%,其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) 二、IDC机房空调选型计算公式 u . Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000 u . Q为制冷量,单位KW; u . W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; u . 0.8为功率因数; u . 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 u . 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; u . S为机房面积,单位是m2。 U 机房空调选型风量计算是,风量除以房间体积等于每小时送风循环次数

防雷检测个人工作总结

防雷检测个人工作总结 篇一:防雷检测工作个人总结 防雷检测工作个人总结 在上级主管部门的正确领导下,认真贯彻落实上级防雷工作指示精神,不断改进和完善工作方法,提高安全防范能力,将事故隐患减少到最低指数,最大可能的提供安全保障,确保学校发展不受影响。 一、高度重视,积极做好防雷安全的宣传工作我们主要从以下方面落实这项工作。 1、成立防雷安全领导小组,统一领导、协调和组织学校开展防雷安全教育工作。通过会议进行防雷安全宣传。学校坚持召开防雷安全工作例会,分析问题讨论措施布置工作。对包括学校防雷安全在内的安全问题作了详尽的分析,并提出了许多需要注意的问题。 2、组织防雷安全知识教育活动。学校组织专门的防雷知识讲座,开办专栏,加深学生的印象。学生掌握了基本的防雷安全知识,增强了防雷安全意识。学校还对全体教职工和学生进行防雷自救的培训,并进行实际演练,使全体教职工掌握到了防雷自救的正确方法和技巧,全面提高了广大师生防雷安全意识和防雷雨实际能力,从而进一步推动了学校防雷教育工作。 3、在全校师生员工之中进行了一次系统全面的防雷安

全检查。对学校各重要部位设施进行了全面的检查。 4、教师坚持宣传防雷知识,加强学生的安全教育。 二、推进防雷安全责任制,充分落实管理责任与具体措施 1、确定重点部位,明确重点部位负责人。 2、加大检查力度。 三、制定防雷安全紧急预案 安全责任重于泰山,消防防雷安全无小事,为了使学生有效避雷避汛,举行避雷自救救助演练,为了使学生隐患能够在第一时间得到有效控制,并保证学生能够处危不乱,科学避险,减少盲目、慌乱、互伤和自伤事故的发生,学校组织防雷防安全演练。 四、警钟常鸣,把工作做细做实 为避免各种不安全因素的发生,每天放学前一分钟,任课老师必须进行一次安全教育,学校值日教师每天巡视校园内有否安全隐患,把一切不安全因素消灭在萌芽状态之中。 由于认识明确、措施到位,一年来,我校从未发生过安全方面的意外事故。安全高于一切,防雷工作任重道远,学校防雷安全工作是一个艰巨的长期的任务,不是一劳永逸的事情。我们在加强日常工作管理和阶段情况总结的同时,树立了防患于未然的安全意识。每名教师都能关心防雷安全,在全校教职员工的共同努力下,中心小学防雷安全工作会做

机房空调制冷量计算

可以参考一下下面的算法: 精密机房属重要设备运行工作场所,机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备: 同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕送风速度不小于3米/秒在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。 机房专用空调机选型指南 1 估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素 1.1 机房内设备发热量 1.2 机房面积 1.3 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等) 1.4 当地气候条件 1.5 型号规格圆整统一 2 程控交换机房 按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h·门或线按交换机房“面积”校核:165~222w/m2[150~200 kcal/h·m2] *.交换机散热量随话务量的增减而变化,但其变化量不大;*.在室外环境温度特别高的地区如5 0℃,可按每100m2约8.2kw考虑机房本身的散热量;其它气候条件则无须考虑。 3 计算机房 3.1 按单位面积估算冷量: 中国 机房在单层建筑内290~350w/m2[250~300kcal/h·m2] 机房在多层建筑内175~290w/m2[150~250kcal/h·m2] 前苏联

450~565w/m2[390~485kcal/h·m2] 美国 350~405w/m2[300~350kcal/h·m2] 日本 407~525w/m2[350~450kcal/h·m2] 备注: 1、随着计算机集成电路、超大规模集成电路及芯片技术的发展,计算机体积越来越小,散热量也较以前大为降低,相应地估算指标也需要作一定的调整;但随着网络技术的发展,要求计算机的可靠性更高,运行速度更快,相应地散热量又有所增加,因此,冷量的估算应当结合实际情况综合考虑。 2、对于绝大多数机房(设备发热量一般),在无法准确计算机房内的设备发热量的情况下,在进行精密空调选型时可直接按照290~350w/m2即0.29-0.35KW/m2(等同于250~300kcal/h·m2)的标准进行设计,而为了安全起见,大多数情况下都按照0.35KW/m2(即300kcal/h·m2)的标准进行设计。 3.2 按计算机房内设备的散热量估算冷量: 在国外有的公司往往以整套计算机设备安装电功率进行计算,在国内还应乘以一定值的系数 ①主机设备的散热量Q=1000NK Q──散热量w N──主机设备安装功率kw K──总系数,国产设备取0.4~0.5;进口设备取0.6~0.8 ②外部设备的散热量Q=1000NK Q──散热量w N──外部设备安装功率kw K──总系数,国产设备取0.2~0.3;进口设备取0.5 3.3 照明灯具散热量 Q=1000n1n2n3N 3.4 人体散热量和散湿量Q=nq W=nw 备注: 1. 由于实际选型时往往按空调机的系列型号规格向上取整,这样就留有一定的安全系数,因此 3,4项的散热量可以忽略不计;2. 其它电讯机房的选型可参照计算机房的参数进行。 4机房空调系统新风量 按下述三项中取其中的最大一项: 4.1 按机房人员取40m3/h·p 4.2 维持机房室内正压所需的风量 4.3 取机房空调总风量的5% 地板送风口风速:1.5~2.0m/s 地板送风口总开孔面积占地板面积的0. 6%

安全排查总结

中心小学事故隐患排查整治工作情况总结 为了进一步加强学校及周边安全隐患排查和整治,预防安全事故的发生,根据区教育局《关于深入开展风险隐患排查整治确保校园形势安全稳定》的通知精神。我校认真组织实施,进一步明确责任,现将本次安全隐患排查及整治工作总结如下: 一、排查内容: (一)涉校矛盾纠纷。包括学校与周边单位、学校与教职工、学校与学生、教职员工之间、学生之间存在的矛盾纠纷。 (二)校园安全防护、治安管理和教育教学场所安全管理。 (三)存在精神病患和严重心理问题的教职员工和学生。 (四)教职员工和学生在校园内是否私藏管制刀具。 (五)是否存在“六无”问题(无校门、无围墙、无视频监控、无专业保安、无一键报警设施、无证照)。 (六)校园周边是否存在容易诱发学生溺水的危险水域。 (七)其他影响校园安全稳定的事故隐患。 二、事故隐患排查情况: 1、中心小学及下属小学周边共有危险水域5个; 2、经查,共有10所小学无一键报警设施; 三、整治情况: 针对以上相关隐患情况,我校根据通知要求,针对排查出的结果,建立工作台账,按照“一案一策”的要求,逐项制定整改措施,明确整改时限、步骤和具体责任人,力争及时全面整改到

位,自身无法整改的及时报告上级主管部门。并要求下属各小学做好以下工作: 1、提高认识,加强安全教育领导和管理工作。为进一步加强学校日常安全管理工作,牢固树立“安全第一”的思想,切实落实安全工作责任制,我校要求各下属小学认真组织全校师生学习上级相关安全教育文件,并吸取近期发生安全事故的教训,特别是针对学校周边环境及公路交通的压力、当前气候较热、自然灾害等情况,制定相关安全工作措施以及相应的应急预案。? 2、加强对学生进行安全教育和管理工作。我校严格贯彻执行《中小学安全管理办法》和《中小学公共安全教育指导纲要》的规定和要求,进一步加强对学生进行安全教育。我校要求各校通过板报、广播、早会、班队会等全方位进行安全教育宣传,全员树立安全意识,切实加强对学生进行安全教育,教育学生注意安全、自救自护和如何逃生等,并对学生进行如何预食物中毒、疫情、交通等安全事故的教育以及应对洪水、火灾、雷电等突发事件的安全知识教育,广泛宣传防雷安全常识,不断提高师生的防雷安全意识,避免雷击事故的发生,切实增强了广大学生的安全意识和自救自护能力。? 3、加强学校与社会各部门及家庭的联系工作。根据我校实际情况,组织和动员全社会都来关心学生的生命安全,共同做好学生校外安全工作,并通过印发《致家长一封信》、家庭访问、开家长会等形式,加强了学校与家长的沟通和联系,并取得家长的支

弱电机房空调制冷量计算方法

弱电机房空调制冷量计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 精密空调场所冷负荷估算指标 ?电信交换机、移动基站(350-450W/m2) ?金融机房(500-600W/m2) ?数据中心(600-800W/m2)

?计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2)?电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) ?保准检测室、校准中心(250-300W/m2) ?Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2) ?医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)?仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2) UPS机房空调选项计算 1-1. BTU/小时= KCal×3.96 1-2. KCal= KVA×860 1-3. BUT/小时= KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) IDC机房空调选项计算公式 Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000. Q为制冷量,单位KW; W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;

防雷防静电工作总结

40669队防雷防静电工作报告 为认真贯彻、落实公司印发的《防雷防静电安全管理办法》的文件精神,结合我队实际情况,认真开展了自查自改工作,现将有关自查自改工作汇报如下: 一、加强组织领导,健全机构 为全面加强防雷、防静电安全自查自改工作,确保各项整治工作落到实处,我队成立了自查自改工作领导小组: 组长: 副组长: 组员: 工作小组制定了防雷、防静电工作方案,明确了各负责人具体工作,构建了防雷、防静电工作网络,确保防雷、防静电工作的有效开展。 二、重拳出击,狠抓严查 我队坚持高标准、高起点的工作思路,队长////同志亲自带队担任自查自改领导小组组长,认真组织,严格排查现场各的防雷防静电接地工艺、防护措施、接地电阻是否符合要求,本次检查共检查接地点24处,营房接地点12处,相关服务单位接地点3处,并重点对各用电设备及设备避雷针设施进行了全面检查。本次检查中发现现场油罐区有一根接地线断裂,营房区有一处接

地点阻值超标,发现问题后立即组织人员现场整改达到要求。 为了今后继续开展好防雷防静电工作,并将该项工作常态化,我队特制定以下工作措施: (一)完善相关规章管理制度,树立端正的防雷意识,增强防雷工作责任感和使命感。 为做好防雷防静电工作,我队特制定相关规章制度和排查方案,定期对各重点设施部位进行防雷防触电检查,尤其是接地连接,确保各连接点、连接引线接触良好,保证其连入主体接地网,做好记录和统计,将各关键点责任落实到人,并与员工积分考核制度挂钩,作为员工考核的一项内容,保证各处接地和防护措施落实到位。 (二)加强施工人员安全教育。 为加强人员防护知识和意识,我队特开展专项学习培训活动,同时利用交接班时间展开专项培训活动,对我队员工进行教育,重点是季节性防雷电、防静电等教育,提高人员的自我防护意识和能力。 (三)仔细检查现场关键设备的防雷、防静电及防触电措施的落实情况。 我队制定措施定期对现场设备防雷防静电情况进行检查,检查设备接地连线是否紧固,接地是否并入接地网络,接地电阻是否符合规定要求等,对检查中发现的不合格项目要求责任人当天整改完毕,整改结束后由工作小组检测验收,合格后关闭不符合

精密空调制冷量计算方法

精密空调制冷量计算方法精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 精密空调场所冷负荷估算指标 电信交换机、移动基站(350-450W/m2) 金融机房(500-600W/m2) 数据中心(600-800W/m2) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) 保准检测室、校准中心(250-300W/m2)

Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2) 医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)仓储室(博物馆图书馆档案馆烟草食品)(150-200W/m2) UPS机房精密空调选项计算 1-1. BTU/小时= KCal×3.96 1-2. KCal= KVA×860 1-3. BUT/小时= KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) IDC机房精密空调选项计算公式 Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000. Q为制冷量,单位KW; W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; 0.8为功率因数; 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; S为机房面积,单位是m2。 根据不同情况确定制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下)

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