Red de conocimiento de recetas - Recetas de frutas - ¿Tiene algún efecto en el análisis de sangre para detectar conducir en estado de ebriedad después de cinco botellas de cerveza dos horas después?

¿Tiene algún efecto en el análisis de sangre para detectar conducir en estado de ebriedad después de cinco botellas de cerveza dos horas después?

Subjetividad Legal:

Beber más de dos cervezas no necesariamente constituye conducir en estado de ebriedad. Depende del grado de alcohol y de un análisis de sangre, que se determina en función de la concentración de alcohol por 100 mililitros de sangre. Conducir en estado de ebriedad se refiere al comportamiento de conducción en el que el contenido de alcohol en la sangre del conductor del vehículo es mayor o igual a 20 mg/100 ml y menos de 80 mg/100 ml si el contenido de alcohol en la sangre del conductor del vehículo es mayor o igual. equivalente a 80 mg/100 ml, se puede considerar conducir en estado de ebriedad.

La ley es objetiva:

Artículo 4 de "Umbrales y pruebas de contenido de alcohol en sangre y aliento de los conductores de vehículos"

4.1 Umbral de contenido de alcohol

Umbral de contenido de alcohol en sangre del conductor del vehículo

Umbral de categoría de comportamiento de conducción (mg/100 ml)

Conducir después de beber ≥20, 80

Conducir después de beber ≥ 80

4.2 Conversión del contenido de alcohol en sangre y aliento

El contenido de alcohol en el aliento de un conductor de vehículo se convierte en contenido de alcohol en sangre según la proporción de 1:2200, es decir, la El contenido de alcohol en el aliento se multiplica por 2200 es igual al valor del contenido de alcohol en la sangre.

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Si el énfasis está en el diseño y se descuida el mantenimiento, los problemas de construcción de China tendrán un período de brote concentrado. Esto debe tenerse en cuenta. El Artículo 1.0.4 enfatiza que los componentes del equipo utilizados en el diseño deben cumplir con los requisitos pertinentes y las normas nacionales, y propone el concepto de un sistema de acceso. Artículo 2.1.1. Preste atención a la aparición de nuevos productos de protección contra incendios, como bombas contra incendios móviles y bombas contra incendios montadas en vehículos. El artículo 2.1.4 anula el mencionado sistema de protección contra incendios atmosférico y de alta presión. Se propuso el concepto de sistema de suministro de agua contra incendios a baja presión. El artículo 2.1.5 plantea el concepto de piscina móvil contra incendios. El artículo 2.1.6 plantea el concepto de estanques contra incendios de gran altura. El artículo 2.1.7 define el concepto de tanques de agua contra incendios en techo, pero esta especificación no es muy rigurosa. Hablaré del concepto preliminar 10 minutos después. El artículo 2.1.8 es el concepto de sistema de hidrantes contra incendios. Los artículos 2.1.1 y 2.1.12 definen los conceptos de presión hidrostática y presión dinámica del agua. Tenga en cuenta los siguientes símbolos en el Capítulo 2.2. El ancho máximo del barco, el área de enfriamiento del petrolero en llamas, la longitud proyectada de la columna de agua enriquecida, la duración del incendio del sistema de extinción de incendios con agua No. 1i, algunos coeficientes, etc. , se entenderá mejor después de ser grabado. 3.1.2 Artículo 3: Tenga en cuenta que cuando el suministro de agua contra incendios y el suministro de agua doméstica se fusionan, el flujo de diseño del suministro de agua del sistema combinado debe ser la suma del flujo de diseño del suministro de agua contra incendios y el flujo máximo por hora del suministro de agua doméstica. y no se pueden superponer. Además, al calcular el caudal máximo de agua por hora, el consumo de agua de la ducha se debe calcular como 15%. Se puede ignorar el consumo de agua que se puede detener en caso de incendio, y la ducha no es de 24 horas, por lo que es. El consumo de agua que se puede reducir en caso de incendio es el de riego y aspersión. El artículo 3.2.2 estipula el número de incendios urbanos y el proceso de diseño para una extinción de incendios, que es relativamente detallado y puede compararse. Tenga en cuenta que cuando el número de personas es inferior a 25 000 pero superior a 10 000, el caudal de diseño para la extinción de incendios de primer nivel aumenta en 5 L/S y el consumo de agua de los hidrantes exteriores del edificio sigue siendo grande. . Siempre que un edificio civil se defina como un edificio residencial, el nivel de resistencia al fuego sea Clase I o II y el consumo de agua de las bocas de incendio exteriores sea de 15/s, la clasificación de los edificios civiles es más detallada, complementando el consumo de agua de Bocas de incendio exteriores de edificios públicos. El artículo 3.3.3 es más importante. Se definen los edificios no residenciales, como dormitorios y apartamentos, y se estipula claramente que el volumen de agua exterior de dichos edificios será determinado por los edificios públicos. La sección 3.4 se centra principalmente en el proceso de diseño de protección contra incendios de la estructura y puede ser más detallada. El artículo 3.4.8 estipula el consumo de agua de los hidrantes exteriores en subestaciones vacías, líquidos inflamables, subestaciones y otras estructuras. Cuando el transformador exterior está protegido por un sistema de extinción de incendios por pulverización de agua, el consumo de agua de la boca de incendios exterior se puede calcular como el 50% del valor de la tabla, pero no debe ser inferior al consumo de agua del suministro de agua contra incendios del muelle de carga y descarga de petróleo del artículo 65.438+0,5l/s.3.4.9, y aislar la cortina de agua de acuerdo con el caudal de diseño de la espuma extintora de incendios del petrolero y el caudal de diseño del sistema de agua de refrigeración. Este artículo calcula el rango de enfriamiento de un tanque de combustión y calcula el caudal de diseño en función del rango de enfriamiento, la intensidad del suministro de agua y el tiempo de suministro continuo de agua. El Artículo 3.4.12 es el diagrama de flujo de diseño para hidrantes contra incendios exteriores en patios de almacenamiento al aire libre de materiales combustibles y áreas de tanques de gas combustible, que es exactamente el mismo que la especificación original. 3.4.13 Complementar el consumo de agua de los hidrantes exteriores en la entrada de túneles de tráfico urbano. 3.5.2 El consumo de agua de las bocas de incendio interiores en edificios industriales, edificios civiles y proyectos de defensa aérea civil se calculará conjuntamente. Tenga en cuenta que el consumo de agua de las bocas de incendio interiores en las fábricas no solo está limitado por la altura y el volumen, sino que también aumenta la clasificación de los hoteles y las tiendas, y también se agregan bibliotecas, archivos, etc. Para diferenciarlos, explica que un hotel tiene un nivel de riesgo de incendio menor que una tienda. Los edificios de oficinas y residenciales no se definen por el número de plantas, sino por la altura, lo que con mayor precisión también está regulada la cantidad de agua en los edificios subterráneos. Entiendo que los edificios subterráneos aquí deberían referirse a centros comerciales subterráneos, etc. , excluido garaje subterráneo. Esto debería quedar más claro en la próxima revisión del código. El artículo 3.6.1 complementa la fórmula de cálculo del consumo de agua contra incendios y del consumo de agua de extinción. El artículo 3.6.2 se refiere a la duración de los incendios en diferentes lugares.