某银行办公楼消防改造设计

来源 :2015中部7省建筑消防给水高峰论坛暨建筑给水排水青年工程师委员会年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:erwewrasfrfa
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对某银行办公楼消防改造前的消防设施进行了分析,介绍了消防改造设计中高位消防水箱、消防水池、消防水泵房、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置及气体灭火系统等消防设施的改造设计方案,并对老建筑消防改造设计提出建议.
其他文献
分别在ITO 导电玻璃上层压导电胶带测量黏结时的接触电阻,通过利用能量色散X 射线光谱仪和激光扫描显微镜,对导电胶带中导电物质的成分、组分比例、颗粒和纤维的方向与排列等方面对器件电学性能造成的影响进行分析.进而得出最佳的导电胶带和层压机该设定的参数条件.实验结果表明适合层压的导电胶带为单层的印花双面镀锡铜导电胶带,此种导电胶带有最小接触电阻,可用作有机光电器件的电极材料;层压机层压时,最佳层压参数
对于有机太阳电池而言,材料吸收光子后产生激子,激子在施主/受主界面处被分离成电子和空穴,完成光电转换过程.然而激子的扩散长度非常短,这就要求有机有源层厚度不能厚,以有利于激子向施主/受主界面扩散.但是当有机有源层厚度太薄时又会影响对光的吸收.因此对于有机有源层必须进行厚度组合的优化.本论文以CuPc/C60 的有机异质结太阳电池为基础,在实验上进行了施主和受主层厚度组合的优化.结果表明当CuPc
对于薄膜太阳电池,在保证材料电特性前提下,通过合适的光学设计,达到“电薄”而“光厚”的效果,是提高电池效率、最大限度地扩大其低成本优势的关键因素之一.陷光作用是增加入射光在电池中传播光程的重要手段.而基于三维纳米结构的前电极陷光,利用纳米结构的优势将太阳电池的光吸收和输运进行有效控制,可以有效提高电池的短路电流密度,进而获得高的电池转换效率.本文主要是借助于水热技术进行基于ZnO 的三维纳米陷光结
咔唑新模块:Q1(2,7-二溴-9-辛基-9H-咔唑);Q2(7,7-二溴-9,9-二辛基-9H,9H-2,2-双咔唑);Q3(7-溴-7-(7-溴-9-辛基-9H-咔唑-2 基)-9,9-二辛基-9H,9H-2,2-双咔唑).与同一个受体模块聚合得聚合物HXS-1;HXS-2;HXS-3.聚合物HXS-1 实现了6.3%的光电转换效率.具有类似结构的聚合物HXS-2; HXS-3,效率只有0.4
本文采用反应电子束蒸发法,在普通玻璃衬底上生长了高迁移率透明导电IWO薄膜,并将这种薄膜用于染料电池.以导电膜FTO为对比组,采用原子力显微镜测试了IWO和FTO在电解质处理前后的形貌,用霍尔测试仪测试了这两种导电膜的方块电阻和热稳定性,采用紫外可见分光光度计测试了它们的透过率,最后在AM1.5的条件下测试了电池的光电性能,测试结果表明:导电膜IWO表面比FTO表面平滑,并且电解质不会对导电膜的形
硅的纳米结构如:纳米线阵列在晶体硅太阳能电池中的应用成为当今世界硅基太阳能电池的研究前沿,得到了研究的广泛关注[1-3].硅基纳米线阵列具有极低的表面反射率,能够极大的提高传统晶体硅太阳能电池的光吸收特性,因此,纳米线阵列可取代传统电池结构中的金字塔结构形成纳米线阵列太阳能电池.然而,在纳米线阵列太阳能电池中,纳米线阵列与其上的金属电极的接触面积很小,通常只有纳米线顶部的区域能够与金属电极形成接触
多孔结构黑硅表面具有很低的反射率,本文采用金催化湿法化学腐蚀方法制备低表面反射率的多孔黑硅表面结构.本文研究了不同腐蚀时间、不同掺杂程度多孔黑硅太阳电池的输出参数变化及性能变化.同时对多孔黑硅太阳电池目前所存在的问题进行了探讨.
采用金属催化化学腐蚀法在单晶硅片表面制备出排列整齐、与原始硅片取向一致的硅纳米线阵列.借助扫描电镜和XRD 对硅纳米线进行形貌和成份分析,采用太阳能光谱测试系统及附带的积分球测试了硅纳米线阵列电池的光伏性能和反射光谱.结果表明:与原始硅片太阳能电池相比,硅纳米线阵列电池的光伏性能有所提高.同时也分析了硅纳米线阵列太阳电池转换效率低的主要因素,为硅纳米线的光伏应用做了前期的探索工作.
建筑的规模越大、高度越高,建筑水消防系统数量就越多,系统的形式也越多样,消防系统的用水量也越大,专门为这些水消防系统提供灭火用水的消防供水泵房的配置及设计的难度也就越高.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的颁布实施,对建筑消防给水系统的消防水池及供水泵房的设置提出了更高的要求.根据多年的工程设计工作经验和对《消防给水及消火栓系统技术规范》的理解,提出了关于建筑消防供水泵房采用
改革开放以来,我国高层建筑数量快速增长,而其发生火灾的频率也在随之提高.建筑消防给水系统的设计对扑救建筑火灾、维护建筑安全、保证人们生命财产安全有着十分重要的作用.本文就建筑消防给水系统设计中的几个问题展开探讨,并提出可行性解决方案,主要包括设置消防加压设施的问题、室外消防供水能力与水泵接合器设置的关联性问题、消防水池的设置问题、消防系统的减压问题以及自喷末端试水装置的设置问题。