Biuro sprzedaży: MIRKOWSKA 10, 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA
tel.:00 48 789337400, mail: datajacek@gmail.com
WDMUCHIWARKI MIKROKABLI:
1. ELECTRO MICROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
Średnica kabli: 1mm -6mm
2. MICROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
Średnica kabli: 1mm -6mm
WDMUCHIWARKI KABLI:
1. MINIFOK MINIJET WDMUCHIWARKA DO KABLI Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM. Średnica kabli: 4mm -12mm
2. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM
Średnica kabli: 9mm-30mm
3. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM KONFIGURACJA Z UŻYCIEM DO WDMUCHIWANIA 5 KABLI
Średnica kabli: 9mm-30mm
4. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM KONFIGURACJA Z UŻYCIEM DO WDMUCHIWANIA 2 KABLI
Średnica kabli: 9mm-30m
5. FOK WDMUCHIWARKA KABLI Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
Średnica kabl: 9mm-22mm
Dostępne szerokości paska: 9mm-14mm / 14mm-18mm / 18mm-22mm
Średnica kabla: Ø 9mm - 22mm
Ciśnienie powietrza na silniku: max 6 Bar 1.6m³/min.
Moc silników pneumatycznych: 2x Double effective, 740 watt
Ciśnienie powietrza na głowicy: max 16bar
Pożądana wydajność kompresora: 7 – 12m3/min
Zakresy regulacji prędkości maszyny: 0, 30, 50m/min.
Wymiary: 365mm x 330mm x 540mm
Waga: 45 kg
PATENT (NO:TR 2007 01074 Y)
HYDROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM
KABEL ŚWIATŁOWODOWY OBSŁUGIWANE ŚREDNICE: 9mm-30mm
Średnice pracy: Ø 20mm – 60mm
Zapotrzebowanie pow. : 12 bar 10.5 m³/min.(minimum),
Prędkość wdmuchiwania kabla: 55 m / minutę
Dostępne szerokości paska: 9mm-14mm / 14mm-18mm / 18mm-22mm / 22mm-26mm / 26mm-30mm
Zapotrzebowanie hydrauliczne urządzenia: 20 l/min.
Moc hydrauliczna: 2 x Double effective, 57 N/m
Średnica kabla: Ø 9mm - 30mm
Ciśnienie powietrza na silniku: max 6 Bar-1.6m³/min.
Moc silników pneumatycznych: 2x Double effective, 740 watt
Ciśnienie powietrza na głowicy: max 16bar
Pożądana wydajność kompresora: 7 – 12m3/min
Zakresy regulacji prędkości maszyny: 0, 30, 50m/min.
Wymiary: 125cm x 94cm x 78cm
Waga: 155 kg
PATENT (NO:TR 2007 01074 Y)
Średnice pracy: Ø 20mm – 60mm
Zapotrzebowanie pow. : 12 bar 10.5 m³/min.(minimum),
Prędkość wdmuchiwania kabla: 55 m / minutę
Dostępne szerokości paska: 9mm-14mm / 14mm-18mm / 18mm-22mm / 22mm-26mm / 26mm-30mm
Zapotrzebowanie hydrauliczne urządzenia: 20 l/min.
Moc hydrauliczna: 2 x Double effective, 57 N/m
Średnica kabla: Ø 9mm - 30mm
Ciśnienie powietrza na silniku: max 6 Bar-1.6m³/min.
Moc silników pneumatycznych: 2x Double effective, 740 watt
Ciśnienie powietrza na głowicy: max 16bar
Pożądana wydajność kompresora: 7 – 12m3/min
Zakresy regulacji prędkości maszyny: 0, 30, 50m/min.
Wymiary: 125cm x 94cm x 78cm
Waga: 155 kg
PATENT (NO:TR 2007 01074 Y)
MINIFOK MINIJET WDMUCHIWARKA DO MIKROKABLI Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
KABEL ŚWIATŁOWODOWY OBSŁUGIWANE ŚREDNICE: 4mm -12mm
Średnice pracy: Ø 10mm – 40mm
Zapotrzebowanie pow. : 12 bar 10.5 m³/min.(minimum),
Prędkość wdmuchiwania kabla: 55 m / minutę
Średnica kabla: Ø 4mm - 12mm
Ciśnienie powietrza na głowicy: max 16bar
Zakresy regulacji prędkości maszyny: 0, 30, 50m/min.
Wymiary: 44 cm X 36 cm X 59 cm
Waga: 55 kg
Mechaniczny licznik metrów kabla
(NO:TR 2007 01074 Y)
MINIFOK MINIJET WDMUCHIWARKA DO MIKROKABLI Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
Zapotrzebowanie pow.: 8 bar 6 m³/min.(minimum,
Prędkość wdmuchiwania kabla: 55 m / minutę
Średnica kabla: Ø 1mm - 6mm
Wymiary: 33cm x 27cm x 46cm
Waga: 25 kg
Mechaniczny licznik metrów kabla
PATENT: (NO:TR 2007 01074 Y)
ELECTRO MICROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM.
MIKROKABEL ŚWIATŁOWODOWY OBSŁUGIWANE ŚREDNICE: 1mm -6mm
Dostępne szerokości paska: 9mm-14mm / 14mm-18mm / 18mm-22mm
Średnica kabla: Ø 9mm - 22mm
Ciśnienie powietrza na silniku: max 6 Bar-1.6m³/min.
Moc silników pneumatycznych: 2x Double effective, 740 watt
Ciśnienie powietrza na głowicy: max 16bar
Pożądana wydajność kompresora: 7 – 12m3/min
Zakresy regulacji prędkości maszyny: 0, 30, 50m/min.
Wymiary: 365mm x 330mm x 540mm
Waga: 45 kg
Ciśnienie powietrza na silniku: max 6 Bar-1.6m³/min.
Moc silników pneumatycznych: 2x Double effective, 740 watt
Ciśnienie powietrza na głowicy: max 16bar
Pożądana wydajność kompresora: 7 – 12m3/min
Zakresy regulacji prędkości maszyny: 0, 30, 50m/min.
Wymiary: 365mm x 330mm x 540mm
Waga: 45 kg
Jacek Data wdmuchiwarki światłowodowe, Maszyny do światłowodów, Światłowody Wdmuchiwarki światłowodowe kabli, mikrokabli i mikrorurek, Wdmuchiwarka do światłowodów mikrorurek i mikroduktów, maszyny do wprowadzania kabli światłowodowych w rury kanalizacji teletechnicznej przy użyciu sprężonego powietrza, używane wdmuchiwarki do światłowodów
Biuro sprzedaży: MIRKOWSKA 10, 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA
tel.:00 48 789337400, mail: datajacek@gmail.com
WDMUCHIWARKI MIKROKABLI:
1. ELECTRO MICROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
Średnica kabli: 1mm -6mm
2. MICROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
Średnica kabli: 1mm -6mm
WDMUCHIWARKI KABLI:
1. MINIFOK MINIJET WDMUCHIWARKA DO KABLI Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM. Średnica kabli: 4mm -12mm
2. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM
Średnica kabli: 9mm-30mm
3. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM KONFIGURACJA Z UŻYCIEM DO WDMUCHIWANIA 5 KABLI
Średnica kabli: 9mm-30mm
4. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM KONFIGURACJA Z UŻYCIEM DO WDMUCHIWANIA 2 KABLI
Średnica kabli: 9mm-30m
5. FOK WDMUCHIWARKA KABLI Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM
MINIFOK MINIJET WDMUCHIWARKA DO MIKROKABLI Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
KABEL ŚWIATŁOWODOWY OBSŁUGIWANE ŚREDNICE: 4mm -12mm
Średnice pracy: Ø 10mm – 40mm
Zapotrzebowanie pow. : 12 bar 10.5 m³/min.(minimum),
Prędkość wdmuchiwania kabla: 55 m / minutę
Średnica kabla: Ø 4mm - 12mm
Ciśnienie powietrza na głowicy: max 16bar
Zakresy regulacji prędkości maszyny: 0, 30, 50m/min.
Wymiary: 44 cm X 36 cm X 59 cm
Waga: 55 kg
Mechaniczny licznik metrów kabla
(NO:TR 2007 01074 Y)
Zakresy regulacji prędkości maszyny: 0, 30, 50m/min.
Wymiary: 44 cm X 36 cm X 59 cm
Waga: 55 kg
Mechaniczny licznik metrów kabla
(NO:TR 2007 01074 Y)
MICROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
MIKROKABEL ŚWIATŁOWODOWY OBSŁUGIWANE ŚREDNICE: 1mm -6mm
Prędkość wdmuchiwania kabla: 55 m / minutę
Średnica kabla: Ø 1mm - 6mm
Wymiary: 33cm x 27cm x 46cm
Wymiary: 33cm x 27cm x 46cm
Waga: 25 kg
Mechaniczny licznik metrów kabla
PATENT: (NO:TR 2007 01074 Y)
Prędkość wdmuchiwania kabla: 55 m / minutę
Mechaniczny licznik metrów kabla
PATENT: (NO:TR 2007 01074 Y)
ELECTRO MICROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM.
MIKROKABEL ŚWIATŁOWODOWY OBSŁUGIWANE ŚREDNICE: 1mm -6mm
Średnica kabla: Ø 1mm - 6mm
Wymiary: 33cm x 27cm x 46cm
Jacek Data wdmuchiwarki światłowodowe, Maszyny do światłowodów, Światłowody Wdmuchiwarki światłowodowe kabli, mikrokabli i mikrorurek, Wdmuchiwarka do światłowodów mikrorurek i mikroduktów, maszyny do wprowadzania kabli światłowodowych w rury kanalizacji teletechnicznej przy użyciu sprężonego powietrza, używane wdmuchiwarki do światłowodówWymiary: 33cm x 27cm x 46cm
Waga: 25 kg
Mechaniczny licznik metrów kabla
PATENT: (NO:TR 2007 01074 Y)
Mechaniczny licznik metrów kabla
PATENT: (NO:TR 2007 01074 Y)
Biuro sprzedaży: MIRKOWSKA 10, 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA
tel.:00 48 789337400, mail: datajacek@gmail.com
WDMUCHIWARKI MIKROKABLI:
1. ELECTRO MICROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
Średnica kabli: 1mm -6mm
2. MICROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
Średnica kabli: 1mm -6mm
WDMUCHIWARKI KABLI:
1. MINIFOK MINIJET WDMUCHIWARKA DO KABLI Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM. Średnica kabli: 4mm -12mm
2. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM
Średnica kabli: 9mm-30mm
3. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM KONFIGURACJA Z UŻYCIEM DO WDMUCHIWANIA 5 KABLI
Średnica kabli: 9mm-30mm
4. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM KONFIGURACJA Z UŻYCIEM DO WDMUCHIWANIA 2 KABLI
Średnica kabli: 9mm-30m
5. FOK WDMUCHIWARKA KABLI Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
Średnica kabl: 9mm-22mm
ELECTRO MICROFOK WDMUCHIWARKA MIKROKABLA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
MIKROKABEL ŚWIATŁOWODOWY OBSŁUGIWANE ŚREDNICE: 1mm -6mm
Prędkość wdmuchiwania kabla: 55 m / minutę
Średnica kabla: Ø 1mm - 6mm
Wymiary: 33cm x 27cm x 46cm
Waga: 25 kg
Wymiary: 33cm x 27cm x 46cm
Waga: 25 kg
Mechaniczny licznik metrów kabla
PATENT: (NO:TR 2007 01074 Y)
Jacek Data wdmuchiwarki światłowodowe, Maszyny do światłowodów, Światłowody Wdmuchiwarki światłowodowe kabli, mikrokabli i mikrorurek, Wdmuchiwarka do światłowodów mikrorurek i mikroduktów, maszyny do wprowadzania kabli światłowodowych w rury kanalizacji teletechnicznej przy użyciu sprężonego powietrza, używane wdmuchiwarki do światłowodów
PATENT: (NO:TR 2007 01074 Y)
Jacek Data wdmuchiwarki światłowodowe, Maszyny do światłowodów, Światłowody Wdmuchiwarki światłowodowe kabli, mikrokabli i mikrorurek, Wdmuchiwarka do światłowodów mikrorurek i mikroduktów, maszyny do wprowadzania kabli światłowodowych w rury kanalizacji teletechnicznej przy użyciu sprężonego powietrza, używane wdmuchiwarki do światłowodów
ŚWIATŁOWODY OFERTA - NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU, PROMOCYJNE CENY: NOWA RODZINA WDMUCHIWAREK DO KABLI, MIKROKABLI, RUREK.
Biuro sprzedaży: MIRKOWSKA 10, 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA
tel.:00 48 789337400, mail: datajacek@gmail.com
WDMUCHIWARKI MIKROKABLI:
1. ELECTRO MICROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
Średnica kabli: 1mm -6mm
2. MICROFOK WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
Średnica kabli: 1mm -6mm
WDMUCHIWARKI KABLI:
1. MINIFOK MINIJET WDMUCHIWARKA DO KABLI Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM. Średnica kabli: 4mm -12mm
2. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM
Średnica kabli: 9mm-30mm
3. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM KONFIGURACJA Z UŻYCIEM DO WDMUCHIWANIA 5 KABLI
Średnica kabli: 9mm-30mm
4. HYDROFOK SUPERJET WDMUCHIWARKA Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM KONFIGURACJA Z UŻYCIEM DO WDMUCHIWANIA 2 KABLI
Średnica kabli: 9mm-30m
5. FOK WDMUCHIWARKA KABLI Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
Średnica kabl: 9mm-22mm
ELECTRO MICROFOK WDMUCHIWARKA MIKROKABLA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
MIKROKABEL ŚWIATŁOWODOWY OBSŁUGIWANE ŚREDNICE: 1mm -6mm
Prędkość wdmuchiwania kabla: 55 m / minutę
Średnica kabla: Ø 1mm - 6mm
Wymiary: 33cm x 27cm x 46cm
Waga: 25 kg
Wymiary: 33cm x 27cm x 46cm
Waga: 25 kg
Mechaniczny licznik metrów kabla
PATENT: (NO:TR 2007 01074 Y)
Jacek Data wdmuchiwarki światłowodowe, Maszyny do światłowodów, Światłowody Wdmuchiwarki światłowodowe kabli, mikrokabli i mikrorurek, Wdmuchiwarka do światłowodów mikrorurek i mikroduktów, maszyny do wprowadzania kabli światłowodowych w rury kanalizacji teletechnicznej przy użyciu sprężonego powietrza, używane wdmuchiwarki do światłowodów
PATENT: (NO:TR 2007 01074 Y)
Jacek Data wdmuchiwarki światłowodowe, Maszyny do światłowodów, Światłowody Wdmuchiwarki światłowodowe kabli, mikrokabli i mikrorurek, Wdmuchiwarka do światłowodów mikrorurek i mikroduktów, maszyny do wprowadzania kabli światłowodowych w rury kanalizacji teletechnicznej przy użyciu sprężonego powietrza, używane wdmuchiwarki do światłowodów
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 10, tel.: +48 789337400,
e-mail: biuro.washme@gmail.com
Specjalizujemy się w pełnej obsłudze urządzeń infrastruktury obiektów. Realizujemy naprawy gwarancyjne jak i pogwarancyjne a także świadczymy usługi kompleksowej opieki konserwacyjnej.
Doświadczenie zdobywane od 2001 roku na ponad 100 budowach. Gwarancja 24 miesięcy. serwis 24h
Jednym z najważniejszych aspektów wykonanej inwestycji jest jakość.
W celu zapewnienia najlepszych standardów firma posiada najwyższej klasy sprzęt do wykonania inwestycji.
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 10, tel.: 789337400,
e-mail: biuro.washme@gmail.com
Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) to instalacja służąca do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także poprzez operatora.
Podstawowe normy dotyczące dźwiękowych systemów ostrzegawczych:
PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności pożarowych, włamaniowych i osobistych systemów alarmowych.
PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe.
Podstawowe zadania DSO to:
Wzmacnianie i rozgłaszanie sygnałów dźwięków wykorzystywanych w sytuacji zagrożenia do szybkiego i sprawnego zmobilizowania osób w celu przystąpienia do przeprowadzenia odpowiednich procedur.
Nadawanie komunikatów do wszystkich lub wyselekcjonowanych stref nagłośnienia.
W ciągu 3 sekund od zaistnienia zagrożenia nadanie sygnału ostrzegawczy – automatycznie na sygnał z centrali sygnalizacji pożaru lub przez operatora.
Źródło tła muzycznego.
Priorytet sygnałów alarmowych przed nagłaśnianiem w warunkach normalnych.
Już od prawie dwóch lat obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563), które nakazuje dla ewakuacji w grupie obiektów wymienionych w rozporządzeniu, obowiązkowe stosowanie rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i słownych komunikatów poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy. We wspomnianym rozporządzeniu czytamy, że warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane. Jednak przepisy techniczno-budowlane do dnia dzisiejszego nie zostały uzupełnione o stosowne informacje techniczne pozwalające na projektowanie i realizację skutecznych dźwiękowych systemów ewakuacyjnych.
Od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdążyły zmienić się w Europie normy ISO stanowiące podstawę wiedzy technicznej w tym zakresie. Aktualny stan wiedzy dla projektowania i tworzenia oznacza zrealizowanie sytemu według wymagań aktualnych norm, tj.: "ISO 7240-19:2007 Fire detection and alarm systems - Part 19: Design, installation, commissioning and service of sound systems for emergency purposes" i "ISO 7240-16:2007 Fire detection and alarm systems - Part 16: Sound system control and indicating equipment". Opracowująca te normy International Ogranization for Standarization (ISO) informuje, iż pierwsze wydanie norm ISO 7240-19 razem z ISO 7240-16 anuluje i zastępuje normę "EN 60849 Sound systems for emergency purposes" (w Polsce oznaczoną jako PN-EN 60849:2001). Z dniem 24.08.2007 norma EN 60849 została wycofana w Komitecie Technicznym ISO, jednak w Polsce nadal ona funkcjonuje (środowiskowo, bez umocowania prawnego) i według niej tworzy się obowiązkowe dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
Według powyższych nowych norm prace projektowe dla stworzenia skutecznego systemu rozgłoszeniowego różnią się od dotychczasowych, jakie prowadzono według nieaktualnej już normy ISO 60849. Tworzenie (projektowanie, montaż) systemu DSO zgodnie ze wskazaniami normy ISO 7240-19 poprzedzają prace przygotowawcze związane z opracowaniem planu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Taki plan dla budynku lub obiektu powinien zostać przygotowany jako informacja wejściowa dla wykonania projektu instalacji systemu rozgłoszeniowego.
Plan zarządzania w sytuacjach kryzysowych powinien uwzględniać następujące elementy:
zajęcie przestrzeni obiektu,
prawdopodobna liczba ludzi przebywających w obiekcie,
zmiany zaludnieniu obiektu, jakie wynikają z funkcji obiektu,
czas potrzebny do ewakuowania obiektu,
zapotrzebowanie na ludzi do kontroli ewakuacji w ostrzeżeniowych strefach głośnikowych,
zastosowanie innego alarmowego sygnału w połączeniu z sygnałem ewakuacyjnym - dotyczy to np. obiektów przeznaczonych dla osób niedosłyszących, gdzie konieczne jest uruchomienie dodatkowego sygnału wizualnego,
prowadzenie ewakuacji etapami np. dla budynków wysokości ponad 25 m,
sekwencjonowanie sygnału ostrzegawczego, uwzględniające poziome i pionowe wyjścia, charakterystykę osób przebywających w obiekcie, sposób zaprojektowania budynku oraz hierarchię w zasadach prowadzenia ewakuacji,
specyfikacja wymagań co do mówionych komunikatów pod względem treści, charakterystyki głosu, języka oraz według uzgodnionych scenariuszy,
kategorie systemu związane ze strategią ewakuacji,
lokalizacje takich głównych elementów systemu jak mikrofon ratownika i centrala DSO,
informacja o strefie ewakuacji (wymagania, podziały), kiedy system może być wykorzystywany do celów nie ostrzegawczych z wyszczególnieniem wszelkich różnic użytkowych,
określenie fizycznych granic każdej ostrzeżeniowej strefy głośnikowej,
opisanie dostępu do systemu dla osób prowadzących działanie w sytuacjach zagrożenia z uwzględnieniem sytuacji, w której osoba prowadząca akcję ratowniczą nie zna obiektu.
Projektant instalacji systemu powinien mieć dostęp do dokumentacji budowlanej potrzebnej do projektowania zgodnie z wymaganiami normy ISO 7240-19, w następującym zakresie:
plany budynku;
akustyczny protokół funkcjonowania obiektu zawierający:
- harmonogram akustycznie odróżnialnych obszarów dla każdej ostrzeżeniowej strefy głośnikowej,
- prognozowany lub zmierzony czas pogłosu w akustycznie odróżnialnych obszarach obiektu określony przynajmniej w pasmach oktawowych 500 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz,
- poziom hałasu tła dla każdego akustycznie odróżnialnego obszaru budynku;
opis takich warunków środowiskowych obiektu, jak:
- temperatura,
- wilgotność,
- atmosfera korozyjna,
- wpływy elektromagnetyczne (np. dla budynków w obszarach podlegające silnym burzom z piorunami);
opis środowiska, gdzie wyposażenie będzie zainstalowane;
plan zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Z powyższych zasad wyraźnie widać zakres obowiązków projektanta instalacji systemu DSO, któremu należy dostarczyć wiele informacji, m.in. o warunkach akustycznych panujących w obiekcie przed przystąpieniem do prac projektowych. Informacje te powinien dostarczyć branżyście architekt, który może sam opracować dane lub zlecić takie opracowanie specjalistycznemu konsultantowi ds. akustyki w architekturze, specjalizującemu się w zagadnieniach dźwiękowych systemów bezpieczeństwa.
Zgodnie ze wskazaniami normy "ISO 7240-19:2007 Fire detection and alarm systems - Part 19: Design, installation, commissioning and service of sound systems for emergency purposes", opisującej warunki techniczne funkcjonowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych, okresowa kontrola zainstalowanych systemów powinna odbywać się co pewien czas (szczegółowy zakres i interwał czasowy kontroli zawiera norma).
Co 6 miesięcy należy kontrolować:
czas reakcji na sygnał o zagrożeniu,
realizowanie funkcji niezwiązanych z ewakuacją,
zdolność do emisji komend w obszarach pokrycia,
poziom tła otoczenia przy mikrofonie ratownika,
sprawność i pojemność zapasowego źródła zasilania,
uszkodzenia mechaniczne łączy.
Co 12 miesięcy należy kontrolować:
zrozumiałość komend ewakuacyjnych.
Realizacje Obiekty publiczne:
MALACHIT Medical Spa Hotel, Karpacz
Salt Quelle Wien, Wien
Oceaneum, Wien
Bayersoien ParkHotel
Salarium - Wellness Center, Karlsruhe
Die Wellness - Insel, Lübeck, Lübeck
Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy "TADEUSZ” w Krynicy Zdrój , Krynica- Zdrój
Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy “REGLE” w Wiśle, Wisła
Europejskie Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej AFRODYTA SPA ***
Hotel Perła Południa - PBM Południe Tour Sp. z o., Rytro
Hotel Klimek SPA, Muszyna
Sanatorium Uzdrowiskowe “RAFAŁ”, Busko Zdrój
Wojewódzkie Centrum Pediatrii Szpital Kubalonka w Istebnej, Istebna
Centrum Rekreacji Sport Factory, Bydgoszcz
Hotel Warszawa, Augustów
Hotel “MALACHIT”- Interferie, Świeradów Zdrój
Aqua Park - “Nemo Wodny Świat “, Dąbrowa Górnicza
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, Inowłódź
Sanatorium “Metalowiec 70, Inowrocław
The Paulinum Palace, Jelenia Góra
Hotel Malachit Medical Spa, Karpacz
Jelenia Struga Spa Resort, Kowary
Hotel “Stary” - Likus Holding, Kraków
Sanatorium Marta, Połczyn Zdrój
Basen w Ropczycach
Hotel Faltom, Rumia
Hotel Malinowy zdroj sPA, Solec Zdrój
Hotel Villa Hercules, Świnoujście
Hotel Alga, Świnoujście
Systemy wykrywania, gaszenia ognia, pożaru, Systemy sterowania automatycznym gaszeniem pożarów, Systemy sygnalizacji pożaru, zabezpieczenia przeciwpożarowe, |
Systemy wykrywania, gaszenia ognia, pożaru, Systemy sterowania automatycznym gaszeniem pożarów, Systemy sygnalizacji pożaru, zabezpieczenia przeciwpożarowe, |
Systemy wykrywania, gaszenia ognia, pożaru, Systemy sterowania automatycznym gaszeniem pożarów, Systemy sygnalizacji pożaru, zabezpieczenia przeciwpożarowe, |
Systemy wykrywania, gaszenia ognia, pożaru, Systemy sterowania automatycznym gaszeniem pożarów, Systemy sygnalizacji pożaru, zabezpieczenia przeciwpożarowe, |
Systemy wykrywania, gaszenia ognia, pożaru, Systemy sterowania automatycznym gaszeniem pożarów, Systemy sygnalizacji pożaru, zabezpieczenia przeciwpożarowe, |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz