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《智能楼宇管理员》(三级)操作技能认定要素细目表

《智能楼宇管理员》(三级)操作技能认定要素细目表

操作技能认定要素细目表
职业:智能楼宇管理员等级:高级/三级
认定范围知识点【项目】一级【范围】二级【模块】
选考方式代码名称



名称代码比重
名称
代码
比重
A
专业技能100
A
综合布线系统管
理与维护
15 必考001 连通性测试 3
B
火灾自动报警及
消防联动控制系
统管理与维护
10 必考001 探测器检测与维修 3
C
网络与通信系统
管理与维护
15
选考
一项
001 计算机网络组网规划 3
002 有线电视用户分配网测试和管理 3 D
建筑设备监控系
统管理与维护
30
选考
一项
001 传感器测试与维修 3
002 现场控制器检测与维修 3
E
安全防范系统
管理与维护
20
选考
一项
001 视频监控系统检测与维修 3
002 入侵报警系统检测与维修 3
003 门禁系统检测与维修 3
F
会议、广播和
多媒体显示系统
管理与维护
10
选考
一项
001 会议系统检测与维修 3
002 广播系统检测与维修 3
003 多媒体显示系统检测与维修 3。

智能楼宇运维服务方案(3篇)

智能楼宇运维服务方案(3篇)

第1篇一、引言随着科技的飞速发展,智能楼宇已成为现代城市建设的重要组成部分。

智能楼宇通过集成物联网、大数据、云计算等技术,实现了楼宇的自动化、智能化管理。

为了确保智能楼宇的正常运行,提供优质的运维服务至关重要。

本文将针对智能楼宇的特点,提出一套完整的运维服务方案,旨在提高楼宇的管理效率,降低运营成本,提升用户体验。

二、方案概述本方案以智能化、高效化、人性化为核心,通过以下五个方面实现智能楼宇的全面运维:1. 设备监控与维护2. 能源管理与优化3. 安全管理与应急响应4. 信息化与智能化应用5. 客户服务与满意度提升三、设备监控与维护1. 设备状态监测:通过安装传感器、摄像头等设备,实时监测楼宇内各类设备的运行状态,包括电梯、空调、照明、消防等。

2. 预防性维护:根据设备使用年限、运行时间、故障历史等因素,制定预防性维护计划,确保设备处于最佳工作状态。

3. 故障预警与快速响应:利用大数据分析技术,对设备运行数据进行实时分析,发现潜在故障,提前预警,并快速响应故障,减少停机时间。

4. 设备生命周期管理:对设备进行全生命周期管理,包括采购、安装、运行、维护、报废等环节,提高设备使用效率。

四、能源管理与优化1. 能源数据采集:通过安装能源计量设备,实时采集楼宇内水、电、气等能源消耗数据。

2. 能源数据分析:对能源消耗数据进行分析,找出能源浪费环节,制定节能措施。

3. 能源优化控制:利用智能控制系统,对空调、照明、电梯等设备进行节能控制,降低能源消耗。

4. 能源管理平台:搭建能源管理平台,实现能源数据的可视化展示、分析、预测等功能,为能源管理提供决策支持。

五、安全管理与应急响应1. 安全监控:通过视频监控、门禁系统、入侵报警等手段,实时监控楼宇内安全状况。

2. 安全事件处理:建立健全安全事件处理机制,对各类安全事件进行快速响应和处理。

3. 应急预案:制定各类应急预案,包括火灾、地震、停电等突发事件,确保人员安全。

智慧楼宇智能化系统建设及应用方案办公楼写字楼智能化系统建设方案

智慧楼宇智能化系统建设及应用方案办公楼写字楼智能化系统建设方案

3
绿色环保
通过智能化的能源管理系统,实现能源的精细 化管理,优化能源利用,降低能耗,减少环境 污染。
能耗管理优化价值
节能降耗
01
通过智能化系统实现对楼宇能源使用的实时监控和管理,能够
有效地减少能源浪费,降低能源消耗。
降低运营成本
02
优化能源利用,减少能源浪费,降低楼宇的运营成本。
提升环境舒适度
03
智能消防系统
总结词
火灾预警、快速响应
详细描述
智能消防系统负责对楼宇进行火灾预警和救援。该系统通过感烟探测器、感温探测器等设备检测火灾 信号,并迅速将信号传输给消防部门。同时,该系统还可以联动其他子系统,对火灾进行早期发现和 快速处理,保障人员和财产安全。
04
智能楼宇建设方案实施与优化
建设方案实施步骤
智慧楼宇智能化系统建设及 应用方案办公楼写字楼智能 化系统建设方案
xx年xx月xx日
contents
目录
• 智能楼宇建设综述 • 智能楼宇系统架构及关键技术 • 智能楼宇各系统解决方案 • 智能楼宇建设方案实施与优化 • 智能楼宇未来应用场景及价值 • 智能楼宇建设总结与展望
01
智能楼宇建设综述
环保出行
在楼宇设计中考虑绿色出行方式,如建设自行车 道和公共电动汽车充电桩等,减少交通排放对环 境的影响。
05
智能楼宇未来应用场景及价值
未来应用场景展望
1 2
数字化管理
通过智能化系统实现楼宇的数字化管理,包括 设备维护、能源管理、安全监控等方面,提高 管理效率。
智能化升级
利用人工智能、物联网等技术对楼宇设备进行 智能化升级,提升楼宇的自动化和自适应性。
楼宇环境的全面监测。

智能楼宇控制系统安装与维护手册

智能楼宇控制系统安装与维护手册

智能楼宇控制系统安装与维护手册第一章概述 (3)1.1 智能楼宇控制系统简介 (3)1.2 系统安装与维护目的 (4)第二章系统设计 (4)2.1 系统架构设计 (4)2.1.1 系统组成 (4)2.1.2 系统层次 (4)2.1.3 系统架构关系 (5)2.2 功能模块设计 (5)2.2.1 环境监测模块 (5)2.2.2 设备控制模块 (5)2.2.3 安全防范模块 (5)2.2.4 信息管理模块 (5)2.2.5 系统维护模块 (5)2.3 系统集成设计 (5)2.3.1 通信协议统一 (6)2.3.2 系统接口设计 (6)2.3.3 系统兼容性 (6)2.3.4 系统稳定性与安全性 (6)第三章设备选型与采购 (6)3.1 设备选型原则 (6)3.1.1 功能性原则 (6)3.1.2 可靠性原则 (6)3.1.3 经济性原则 (6)3.1.4 环保性原则 (7)3.2 设备采购流程 (7)3.2.1 需求分析 (7)3.2.2 市场调研 (7)3.2.3 供应商选择 (7)3.2.4 报价及谈判 (7)3.2.5 签订合同 (7)3.2.6 设备验收 (7)3.3 设备验收标准 (7)3.3.1 外观验收 (7)3.3.2 技术参数验收 (7)3.3.3 系统兼容性验收 (7)3.3.4 功能验收 (7)3.3.5 安全验收 (8)3.3.6 售后服务验收 (8)第四章系统安装 (8)4.1 安装准备 (8)4.1.2 设备检查 (8)4.1.3 安装工具与材料准备 (8)4.2 设备安装 (8)4.2.1 控制器安装 (8)4.2.2 传感器安装 (9)4.2.3 执行器安装 (9)4.2.4 线缆敷设 (9)4.3 系统调试 (9)4.3.1 控制器调试 (9)4.3.2 传感器调试 (9)4.3.3 执行器调试 (9)4.3.4 系统功能测试 (9)第五章系统配置与调试 (10)5.1 系统配置方法 (10)5.2 调试流程 (10)5.3 调试注意事项 (11)第六章系统验收与交付 (11)6.1 验收标准 (11)6.1.1 系统功能完整性 (11)6.1.2 系统功能指标 (11)6.1.3 系统兼容性 (11)6.1.4 系统安全性 (11)6.1.5 系统文档资料 (11)6.2 验收流程 (12)6.2.1 验收准备 (12)6.2.2 验收会议 (12)6.2.3 功能测试 (12)6.2.4 功能测试 (12)6.2.5 安全性评估 (12)6.2.6 文档资料审查 (12)6.2.7 验收报告 (12)6.3 交付使用 (12)6.3.1 系统交付 (12)6.3.2 培训与指导 (12)6.3.3 售后服务 (12)6.3.4 信息反馈 (13)第七章系统维护与管理 (13)7.1 维护周期与内容 (13)7.1.1 维护周期 (13)7.1.2 维护内容 (13)7.2 维护方法与技巧 (13)7.2.1 维护方法 (13)7.2.2 维护技巧 (14)7.3.1 维护记录 (14)7.3.2 维护报告 (14)第八章故障处理 (14)8.1 故障分类与诊断 (14)8.2 故障处理流程 (15)8.3 常见故障分析与处理 (15)第九章安全保障 (16)9.1 安全防护措施 (16)9.1.1 物理安全防护 (16)9.1.2 信息安全防护 (16)9.1.3 人员安全防护 (16)9.2 应急预案 (16)9.2.1 制定应急预案 (16)9.2.2 应急预案演练 (16)9.2.3 应急预案更新 (17)9.3 安全培训与宣传 (17)9.3.1 安全培训 (17)9.3.2 安全宣传 (17)第十章系统升级与改造 (17)10.1 升级原因与需求 (17)10.1.1 升级原因 (17)10.1.2 升级需求 (17)10.2 改造方案设计 (18)10.2.1 硬件升级方案 (18)10.2.2 软件升级方案 (18)10.2.3 系统集成方案 (18)10.3 升级与改造实施 (18)10.3.1 实施步骤 (18)10.3.2 实施注意事项 (18)第一章概述1.1 智能楼宇控制系统简介智能楼宇控制系统是现代建筑领域中的一种重要技术,它通过采用计算机技术、通信技术、自动控制技术等,对楼宇内的各类设备进行集中监控与管理。

楼宇智能化详解

楼宇智能化详解

楼宇智能化详解目录1. 楼宇智能化概述 (2)1.1 楼宇智能化的定义 (3)1.2 楼宇智能化的意义 (4)1.3 楼宇智能化的发展历程 (5)2. 楼宇智能化系统架构 (7)2.1 硬件层 (8)2.1.1 传感器 (10)2.1.2 控制器 (11)2.1.3 执行器 (13)2.2 软件层 (14)2.2.1 数据采集与处理 (16)2.2.2 数据存储与分析 (17)2.2.3 控制策略与优化 (18)2.3 通信层 (20)2.3.1 有线通信 (21)2.3.2 无线通信 (24)2.4 应用层 (25)2.4.1 安防系统 (26)2.4.2 能源管理系统 (28)2.4.3 智能办公系统 (29)3. 楼宇智能化关键技术 (31)3.1 物联网技术 (32)3.2 大数据技术 (33)3.3 人工智能技术 (35)3.4 云计算技术 (36)3.5 边缘计算技术 (38)4. 楼宇智能化实施与应用案例 (39)4.1 智慧园区建设 (41)4.2 智能建筑应用 (42)4.3 智能家居案例 (44)4.4 智能交通管理实践 (45)5. 楼宇智能化发展趋势与挑战 (46)1. 楼宇智能化概述楼宇智能化是指通过现代信息技术手段,对建筑物内的各类资源进行优化配置和高效管理,提供安全、舒适、便捷、节能和环保的居住、办公和商业环境。

楼宇智能化系统主要包括楼宇自控系统(BAS)、楼宇智能安防系统、楼宇智能环境控制系统、楼宇智能能源管理系统等。

这些系统通过集成化、网络化、信息化的手段,实现对建筑物的全面感知、实时控制和智能管理,提高建筑物的使用效率和舒适度,降低运营成本,促进可持续发展。

楼宇智能化的发展经历了从简单的自动化系统到复杂的智能化的过程,随着科技的进步和人们对生活品质要求的提高,楼宇智能化已经成为现代建筑的重要组成部分。

楼宇智能化不仅提升了建筑物的功能价值,还为人们带来了更加便捷、舒适和安全的居住、办公和商业环境。

《楼宇智能化技术》课件

《楼宇智能化技术》课件
详细描述
智能楼宇的节能应用案例包括采用先进的节能技术和设备,如高效空调系统、智能照明 系统、能源管理系统等,实现能源的合理利用和有效管理。这些技术的应用能够显著降
低建筑物的能耗,减少能源浪费,提高能源利用效率。
安全防范系统的应用案例
总结词
安全防范系统的应用案例主要介绍了楼宇智 能化技术在安全防范方面的应用,包括视频 监控、报警系统、门禁系统等。
通信技术
设备间的信息交互
通信技术是实现楼宇设备间信息交互的关键,通过有线或无线的方式,将各个设备连接成一个网络, 实现数据的高速传输和实时共享。
传感器技术
环境与设备状态的监测
传感器技术用于监测楼宇内的环境参 数和设备状态,如温度、湿度、光照 、烟雾等,以及设备的运行状态和故 障情况,为楼宇的智能化管理提供数 据支持。
《楼宇智能化技术》ppt课 件
目 录
• 楼宇智能化技术概述 • 楼宇智能化技术的主要系统 • 楼宇智能化技术的关键技术 • 楼宇智能化技术的未来发展 • 楼宇智能化技术的应用案例
01 楼宇智能化技术 概述
定义与特点
定义
楼宇智能化技术是一种将现代信息技 术与建筑技术相结合,实现楼宇设备 自动化、智能化管理和控制的技术。
详细描述
智能环境监测系统包括空气质量传感器、温 湿度传感器等,通过实时监测和数据反馈等 功能,及时发现环境问题并进行相应的调节 和控制,提高楼宇内的环境质量和舒适度。
03 楼宇智能化技术 的关键技术
控制技术
楼宇设备的智能控制
控制技术是楼宇智能化技术的核心,它能够实现对楼宇内的各种设备进行远程和自动控制,如空调、照明、电梯等,提高楼 宇的运行效率和能源利用效率。
安全防范系统
总结词

智慧消防控制系统系统建设方案

智慧消防控制系统系统建设方案

A 技术支持团队组建
组建专业的技术支持团队,提供 7x24小时的技术支持服务,确保用 户在遇到问题时能够及时得到解决

B
C
D
培训与升级服务
定期为用户提供培训和升级服务,帮助用 户更好地掌握系统操作和维护技能,提高 系统的使用效率和安全性。
用户反馈机制建立
建立用户反馈机制,及时收集和处理用户 意见和建议,不断完善和优化系统功能和 服务。
版本兼容性说明
针对新版本的发布,说明与旧版本的兼容性问题及解决方案,确保用户在升级过程中能够 顺利过渡并保障系统的稳定运行。
07
培训、推广与运营支持 计划
用户培训课程设置和教材编写
培训课程设计
针对不同用户群体(如消防部门、企事业单位、社区居民等),设 计个性化的培训课程,包括系统操作、应急处理、日常维护等内容 。
版本迭代周期规划及更新内容预告
版本迭代周期规划
根据智慧消防控制系统的实际需求和用户反馈,制定合理的版本迭代周期规划,包括每个 版本的开发时间、测试时间、发布时间等关键节点。
更新内容预告
在每个版本发布前,提前预告本次更新的主要内容和功能特点,让用户了解新版本的改进 和增强之处,提高用户对系统的期待和使用体验。
06
系统测试、维护与升级 方案
测试用例编写和执行过程记录
测试用例编写
根据智慧消防控制系统的功能需求和性能指标,编写覆盖 各个功能模块和业务流程的测试用例,包括正常情况下的 操作测试以及异常情况下的容错处理测试。
测试用例执行
在系统的开发、集成和验收阶段,按照测试用例的设计和 执行计划,对系统进行全面的测试,记录测试结果并进行 分析,确保系统功能的正确性和稳定性。
联动设备接入和控制逻辑编写

智能楼宇报警解决方案(SAFE-GUARD)

智能楼宇报警解决方案(SAFE-GUARD)
1.MTA411-22网络模块+网卡(可跨网控制主机) 2.DX4010I串口模块+串口
PRN-7400
MTA211-22
MTA411MTA411-22 继电器联动板
相关硬件搭配
Safe-Guard安全卫士软件对DSC的PC4020、PC5020和Visonic Hunter Safe-Guard安全卫士软件对DSC的PC4020、PC5020和 安全卫士软件对DSC pro8144主机以及枫叶大型主机支持网络方式接警和多媒体警情处理。 pro8144主机以及枫叶大型主机支持网络方式接警和多媒体警情处理。 主机以及枫叶大型主机支持网络方式接警和多媒体警情处理
Safe-Guard
SG/E
不限主机数量
作者:张晓威
EMAIL:zhangxiaowei@
• Safe-Guard安全卫士软件能够广泛应用在大厦楼宇、博物馆、展览馆、住 Safe-Guard安全卫士软件能够广泛应用在大厦楼宇、博物馆、展览馆、 安全卫士软件能够广泛应用在大厦楼宇 宅小区等的报警监控项目中, 宅小区等的报警监控项目中,大大提高整个安防系统的自动化程度和保安 管理中心的工作效率。 管理中心的工作效率。
(1)启动Vista120主机 (2)登陆后的信息显示 (3)操作员对主机的远端控制 (4)前端探测器报警时的处理 (5)地图的切换 (6)显示板操作 (7)记录查询
产品型号
Safe-Guard
SG/1
可接1台大型主机
Safe-Guard
SG/4
可接4台/10
可接10台大型主机
软件使用
Safe-Guard安全卫士系统管理的初次使用 1、Safe-Guard安全卫士系统管理的初次使用
(1)添加新的操作员 (2)删除老的操作员 (3)系统构建 (4)用户管理 (5)地图设置 (6)编辑显示板
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• 2. 消火栓泵启动的方法 消火栓泵可以在消火栓上、消防控制室内(自动/手动)、消防泵房内 实施多处启动。 消火栓泵可在多处启动,不包括( D )。 A、消防控制室内,总线自动控制方式 B、消防控制室内,手动直接控制 C、分布在现场的多个消火栓按钮 D、消防泵房的配电柜上自动控制方式启动 • 3. 消火栓按钮的接线规则 一般消火栓按钮的接线有三组,信号模块的输入、直接起泵命令、启泵 后的反馈信号。 消火栓按钮的接线,不包括( A )。 A、控制电源接通 B、信号模块的输入 C、直接起泵控制命令 D、启泵后的反馈信号
消防防排烟设备的组成
• 防排烟系统在整个消防联动控制系统中的作用是非常重要,它能 在火灾发生时将建筑内的烟气排出,并能阻隔烟气以防止烟气在 建筑内的蔓延。 • 目前防排烟设备包括:防火门,防火卷帘门,防火阀,挡烟垂壁, 排烟风机,加压风机等设备。 •

挡烟垂壁
1. 与风路系统联动的设备类别 火灾自动报警与风路系统联动的设备有三类,正压送风、机械排烟、通 风空调。 火灾自动报警与风路系统联动的设备,不包括( C )。 A、加压送风 B、机械排烟 C、局部排风 D、通风空调 2. 防排烟系统阀门与模块的配合 排烟机旁的排烟防火阀(常开,火灾时,到280℃关闭)用输入模块配合。 排烟口(常闭,火灾时打开),用输入输出模块配合。 3. 火灾时地下室补风的作用 对于地下室火灾时,排烟的同时要进行补风,否则负压的效果不利于排 烟。按规范规定,补风量不小于排烟量的50%。用电气连锁启动补风机。 对于地下室,排烟的同时要进行补风,( A )的描述是不对的。 A、目的是送入新鲜空气 B、以免负压时不利于排烟 C、补风量≮排烟量的50% D、电气连锁启动补风机
对红外光束感烟探测器的描述( B )是不对的。 A、光电感烟 B、离子感烟 C、线型
D、减光式
差温式火灾探测器的原理( A )是不对的。 A、是根据异常温度 B、是根据温升速率 C、分机械式和电子式两种 D、是当环境温度变化时,气室内的空气可通过泄漏孔排气
4. 可燃气体探测器的运用场所 可燃气体探测器是利用测试环境的可燃性气体对气敏元件造成的影响而制成的火灾探测器。能应用于监 测可燃性气体的泄露和火灾初期产生的可燃性气体。主要应用于易燃易爆场合的可燃性气体的监测。 可燃气体探测器安装在燃气锅炉房、公寓厨房及( C )。 A、工业生产中的甲烷、乙醇、一氧化碳、二氧化碳等气体产生处 B、燃气表房、汽车库 C、燃气表房,燃气阀门处 D、燃气表房,室外燃气管线处
2. 输入输出模块的接线范围 输入输出模块的接线包含有电源线、输入信号线、输出信号线、信 号总线等。
• 隔离模块(不占用总线回路地址) • 在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故 障(例如短路)造成整个报警系统无法正常工作的情况。隔离器 的作用是,当总线发生故障时,将发生故障的总线部分与整个系 统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作,同时便于确 定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后,隔离器可 自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统。
火灾自动报警及消防联动系统的(探测器 的安装)
• 1. 探测器安装位置与风口的距离 探测器的安装位置离空调侧送风口边至少1500mm,离顶送风口边至少 500mm, 并宜接近回风口。探测器的安装位置,应考虑离送风口的距离, 离墙壁、梁的距离及500mm之内不应有遮挡物。
探测器安装位置应注意事项中不包括( C )。 • A、离空调侧送风口边至少1500mm • B、离空调顶送风口边至少500mm(也不小于1.5米) • C、离回风口边至少500mm • D、探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于500mm
火灾自动报警及消防联动系统的(应急照 明)
应急照明的供电电源方式 采用带蓄电池的应急照明灯或双回路供电切换,双回路切换供电的 同时,再加蓄电池,采用集中蓄电池电源。 火灾时,应急照明的电源方式,不包括( D )。 A、带蓄电池的应急照明灯 B、双回路供电切换 C、集中蓄电池电源 D、UPS电源
智能楼宇管理师
消防课程内容
火灾自动报警及消防联动系统(图例符号 与识图)
• 1、消防工程中图例符号的表示方法 探测器、感温探测器的图形符号是方形外框 烟感 温感 输入输出模块内用字母 “I/0” 表示
2、消防工程中的线路类别 消防工程中常用的线路包括: DC24V电源线、信号总线、广播线、电话线、直启线(多线)
火灾自动报警及消防联动系统的(探测器 地址码)
• 1. 探测器地址码的作用 在同一条总线上传递上百个信号,探测器与控制器之间是通过收发 码电路来达到通信。用地址码来区别不同的发码,以判断其不同的 位置。每一个地址码代表一个探测区域。 一个探测器地址码,代表一个( D )。 A、探测器 B、保护区域 C、报警区域 D、探测 区域
3. 隔离模块使用规则 隔离模块接在信号总线的始端或分支处(隔离模块不需要地址码), 当信号总线上某处发生短路时,隔离模块呈现高阻,故障排除后, 隔离模块又恢复工作。其作用是保证其他回路或回路其他部分能正 常工作。 隔离模块的使用,( D )。 A、只能接在信号总线的始端 B、隔离模块需要地址码 C、信号总线上某处发生短路, 隔离模块烧坏, 故障排除后,需要更 换后再使用 D、信号总线上某处发生短路, 隔离模块呈现高阻,故障排除后, 隔离模块又恢复工作
• 2. 探测器地址码编码方法 探测器地址码通常有二进制编码, 手持编程器编码, 主机编码等编 码方法。在探测器的背面设有微型拨码开关,分别代表一定的数值, 这些数值按二进制规律设定,即分别代表20,21,22,23,24,25,26 (十进 制地址为1,2,4,8,16,32,64)。拨动某个微型开关,即选 定其一定的数值,这些数值之和即探测器的地址码。 • 3.非编码探测器运用场所 非编码探测器模块在回路总线中占用一个编码地址,可以带若干个 非编码探测器。适用于探测区域面积较大的场所。 非编码探测器模块,( D )。 A、只能接非编码探测器 B、能接非编码或编码探测器 C、能接水泵起停按钮 D、能接非编码探测器和非编 码手报按钮
1. 输入模块的作用 输入模块,也称信号模块,作为输入信号与信号总线连接的桥梁, 并赋予该信号地址码。 输入模块连接的设备( D )是不对的。 A、水流指示器、检修信号阀 B、压力开关 C、非编码探测器、手报按钮 D、手报按钮、手动启泵按 钮
• 输入输出模块 • 输入输出模块主要用于消防联动设备的控制,同时可接收联动设 备动作后的回答信号。例如:可完成对防火卷帘门、排烟阀等设 备的控制。
火灾自动报警及消防联动系统的(消防联 动设备)
• 1. 喷淋系统中各报警信号的种类 水喷淋系统中,报警信号有水流指示器、检修信号阀、压力开关。 水喷淋系统中,下列信号经信号总线送消防控制器,使用( D ) 是不对的。 A、水流指示器 B、检修信号阀 C、压力开关 D、湿 式报警阀
4. 不同温度的防火阀使用地点 火灾时,四通八达的通风空调系统的管道会使烟雾蔓延,扩大火灾 范围。用70℃防火阀及时切断管道,停止通风空调机的运行,是 防止火灾蔓延的有效措施。而280℃防火阀则用在排烟管道中。 防火阀的运用,( A )。 A、70℃防火阀用在空调管道中,280℃防火阀用在排烟管道中 B、280℃防火阀用在空调管道中,70℃防火阀用在排烟管道中 C、70℃防火阀在火灾初期起作用,280℃防火阀在燃烧高温时起 作用 D、280℃防火阀用在正压送风管道中,70℃防火阀用在空调管道 中
• 2. 探测器在走廊上安装间距的规则 探测器在小于3米的走道上居中布置,感烟间距不超过1 5米,感温 间距不超过10米。距端墙不大于上述的一半。 • 3. 探测器安装对线色的要求 探测器的安装接线“+”线应为红色, “-”线应为兰色。且全楼 一致。 • 4. 红外光束火灾探测器设置规则 红外光束火灾探测器常用于高度不超过20米的高大空间。一对红 外光束火灾探测器保护面积,最大14×100米。
• 消防输入模块 • 输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号, 并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现 场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号蝶 阀、70℃防火阀(通风空调系统)及能够送回开关信号的外部联 动设备等。
火灾自动报警及消防联动系统的(消防模 块)
火灾自动报警及消防联动系统(探测器的 分类)
• 1. 火灾探测器的种类 感烟探测器、感温探测器是最常见火灾探测器。感烟式火灾探测器又分 为离子感烟和光电感烟;感温火灾探测器又分为定温式、差温式、差定 温式。 • 2. 感烟式火灾探测器的原理 离子感烟探测器是利用烟雾粒子改变电离室电流的原理来进行火灾探测。 光电感烟探测器是利用烟雾对光的吸收或散射作用来进行火灾探测。 • 3. 差温式火灾探测器的原理 差温探测器是当发生火灾时,室内温度升高速率超过某一特定值,使感 应报警。按其工作原理又分机械式和电子式两种。
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