Молниезащита — комплекс мер, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных коммуникаций при воздействии на них грозовых проявлений, вызванных прямым ударом молнии и ее вторичными проявлениями.
К мерам молниезащиты относятся:
Молниезащита зданий и сооружений
Впервые столкнувшись с необходимостью установить молниезащиту на своем строении, многие задаются вопросами:
Все сводится к одному рациональному алгоритму действий:
Для реализации этих решений можно обратиться к нашим специалистам ООО «ТерраЦинк», которые решат эти вопросы от нулевого уровня, до логического завершения. Сделают Вам молниезащиту «под ключ».
Установка системы молниезащиты обеспечивает безопасность, как строению, так и людям, находящимся в этом строении.
Молниезащита зданий и сооружений состоит из: молниеприемника (молниеприемная мачта) и токоотвода (оцинкованный круг или полоса).
Молниеприемный стержень принимает разряд молнии и передает по токоотводу заземляющему устройству.
Система молниезащиты жилого строения отличается от промышленного объекта, при том не только масштабностью молниезащиты, но и составляющими элементами.
Возможность ознакомиться с актуальным каталогом продукции компании ТерраЦинк. В каталоге Вы найдете все необходимые элементы молниезащиты и заземления с кратким описанием и важными характеристиками.
Перейти в каталог: продукция ООО «ТерраЦинк»
Возможность ознакомиться с актуальным каталогом продукции компании ТерраЦинк, на странице сайта с подробным описанием всех элементов молниезащиты. Все элементы кликабельны, что дает возможность ознакомиться с подробным описанием и техническими характеристиками выбранного элемента.
Перейти в каталог: молниезащита
Возможность ознакомиться с актуальным каталогом продукции компании ТерраЦинк, на странице сайта с подробным описанием всех элементов молниезащиты. В ближайшее время над станицей будет проведена работа и появится подробное описание каждого элемента заземления.
Молниезащита зданий
Рассмотрим молниезащиту зданий. В качестве примера возьмем молниезащиту жилого дома.
Молниеприемный стержень (или молниеприемная мачта, в зависимости от условий) устанавливается над самой высокой точкой строения. Количество молниеприемников и их расположение рассчитывается согласно норм ТКП 336-2011 (Технический кодекс установившейся практики «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций»). Молниеприемники фиксируются специальными зажимами и держателями.
В качестве токоотвода чаще всего используют оцинкованный круг Ø8мм., но можно использовать и круг других диаметров или оцинкованную полосу.
Важно, что бы проводник (токоотвод) был надежно соединен с молниеприемником, так как даже небольшой зазор в соединении приводит к более активному появлению коррозии в этом соединении. Для соединений предусмотрены специальные элементы молниезащиты — соединители.
Для монтажа оцинкованного проводника к поверхности кровли, фасада, водостоков и других конструктивных элементов здания, используют элементы молниезащиты — фиксаторы, зажимы и держатели.
В качестве заземляющего устройства служит заземлитель. Реализовать заземление можно различными вариантами, подробнее о заземлении можно ознакомиться в нашей статье: заземление.
Результатом качественно выполненного заземления является выполнение действия — вывод полученного заряда в землю.
Интересно знать, что активная молниезащита является не более чем раскрученным мифом. Подробнее об этом мы скоро выпустим развернутую статью. Следите за обновлениями.
Молниезащита промышленных зданий (промышленная молниезащита)
Рассмотрим молниезащиту промышленного здания, или любого другого крупногабаритного строения с прямой кровлей.
Существенным отличием является наличие прямой кровли, в этом случае используют метод расположения проводника (в основном применяют оцинкованный круг Ø8 мм.) в виде сетки. Это создает своеобразный экранированный барьер, предотвращающий попадание молнии в кровлю строения.
Располагают держатели по всей поверхности кровли на расстоянии от 0,8 до 1,2 метров друг от друга.
Основным требованием, помимо взаимного расположения держателей (согласно ТКП 366-2011) является выдержка высоты. Проводник не должен находиться ближе 110 мм. к поверхности кровли.
Это требование выполняется габаритными размерами кровельного держателя (код: 30000 или код: 30001) ТерраЦинк.
Стоит отметить, что это требование (выдержать высоту 110 мм.) прописано только в технических требованиях Белорусских стандартов и в требованиях, прописанных в технической документации стран бывшего СНГ. И все же, зная предъявляемые требования, польские и немецкие производители продолжают выпуск держателей гораздо меньшей высоты.
В этих условиях, при применении таких держателей, при монтаже оцинкованного проводника в системе молниезащиты, приходится использовать дополнительные подкладки и удлинители, что сильно увеличивает стоимость в промышленной молниезащите.
Белорусская компания ООО «ТерраЦинк» предложила выход из данной ситуации. Предприятие по производству систем молниезащиты и заземления, с апреля 2015 года начала выпуск кровельных держателей собственного производства, соответствующих всем предъявляемым требованиям, прописанных в технической документации.
Аналогичные кровельные держатели польского производства:
Все остальные элементы молниезащиты: молниеприемные мачты; крепежные элементы и зажимы, используемые для монтажа проводника к фасаду здания и др., аналогичны применяемым элементам молниезащиты для жилого строения.
Какие воздействия оказывает молния на незащищенные объекты?
Молния характеризуется прямым ударом – мощным поражающим фактором, от которого происходят взрывы, пожары, гибель людей и животных, разрушения (повреждения) строительных конструкций и инженерного оборудования. При прямом ударе величина тока молнии может достигать до 200 кА, напряжение в 1000 кВ, температура канала молнии — до 30 000 0 С.
Вторичные проявления молнии возникают вследствие прямого либо близкого (до 1 км) удара молнии. Под вторичными проявлениями понимают занесенный электрический потенциал по проводам систем электроснабжения и металлическим трубопроводам, сопровождающийся импульсами перенапряжения до 100 кВ, электромагнитные наводки, которые создают помехи при работе высокочувствительного оборудования. При вторичных проявлениях происходят поражения током молнии человека, повреждение и возгорание изоляции электрической проводки, выход из строя электрооборудования, потери баз данных и сбои в работе автоматизированных систем.
Молниезащита цена
Для определения стоимости системы молниезащиты нам понадобится информация:
Воспользуйтесь нашим сервисом для онлайн расчета молниезащиты.
Необходимо обратиться к сопровождающей документации, что бы ответить от чего зависит цена на молниезащиту, а точнее к ТКР 366-2011:
Для сооружений 1-го уровня молниезащиты количество используемых элементов в системе молниезащиты будет больше и соответственно цена молниезащиты будет выше. А для сооружений 4-го уровня количество используемых элементов меньше и цена молниезащиты соответственно меньше.
В то же время, независимо от уровня молниезащиты, для крупногабаритного объекта необходимо большое количество оцинкованного проводника (оцинкованный круг или оцинкованная полоса).
А при наличии сложного строения кровли (ломаная крыша, наличие большого количества выводимых труб и приемных антенн и других выступающих элементов, находящихся выше кровли) увеличивается количество молниеприемных мачт.
Все эти условия и будут оказывать влияние на формирование цены на молниезащиту.
Цена молниезащиты будет зависеть от количества необходимых элементов для обеспечения молниезащиты и заземления объекта.
Специалисты компании ООО «ТерраЦинк» в кратчайшие сроки и бесплатно проведут расчет и составят перечень необходимых элементов для монтажа системы молниезащиты и заземления Вашего строения. А также объяснят почему выбраны именно эти элементы для молниезащиты Вашего сооружения. И ответят на вопрос: молниезащита цена.
При необходимости направим в дружественную проектную организацию (с хорошей скидкой), где составят проект и выдадут необходимый комплект сопровождающей документации, согласно законодательству РБ.
Вторичные проявления молнии опасны тем, что возможно искрение. [1]
Вторичное проявление молнии создает значительное электрическое напряжение в конструкциях зданий, сооружений, технологическом оборудовании. Обусловлено оно наведением высокого потенциала в производственных объектах через воздушные, подземные металлические коммуникации. При отсутствии металлической связи огромный электрический потенциал, образующийся под воздействием переменного электромагнитного поля, в последнем случае переносится с молниеотвода, например, на расположенные в непосредственной близости от него металлические конструкции через воздушный зазор. Этот электрический пробой сопровождается дуговым разрядом, представляет большую опасность для обслуживающего персонала и может послужить причиной взрывов и пожаров. [2]
Вторичные проявления молнии могут вызвать искрение между отдельными металлическими конструкциями, опасные для взрывоопасных и пожароопасных помещений газопроводов, а также опасность прикосновения людей к металлическим сооружениям с высоким потенциалом наведенного статического электричества. [4]
Вторичные проявления молнии опасны тем, что возможно искрение. [5]
От вторичных проявлений молнии объекты защищают независимо от числа грозовых дней в году. [8]
От вторичных проявлений молнии защищаются тем, что соединяют между собой все протяженные предметы: железные кровли, эстакады, трубопроводы, металлическую аппаратуру, расположенную как внутри помещений, так и вне их, чтобы они представляли собой непрерывную электрическую цепь, и заземляют ее в ряде мест. Если во время разряда молнии в цепи возникает индуктивный ток, то он будет отведен в землю и только незначительно нагреет элементы цепи. [9]
Под вторичными проявлениями молнии следует понимать возникновение электрических зарядов на сооружениях в результате действия атмосферных грозовых разрядов, происходящих на некотором расстоянии от сооружения. [10]
Под вторичным проявлением молнии подразумеваются явления, которые возникают в результате воздействия электромагнитного поля тока разряда молнии, протекающего через молниеотводящие проводники в землю. Вторичные проявления молнии могут вызвать искрения между несоединенными между собой металлическими конструкциями, опасные для взрывоопасной атмосферы. Занесение высоких потенциалов во взрывоопасные зоны внутрь помещений возможен по надземным трубопроводам, кабелям, рельсовым путям, эстакадам как при прямом ударе в них молнии, так и в тех случаях, когда этот потенциал наводится в них при протекании тока молнии вблизи от них. Защита зданий и сооружений от непосредственного удара молнии и от вторичных проявлений именуется молниезащитой. [11]
Какие вы знаете вторичные проявления молнии и способы защиты человека от действия вторичных проявлений атмосферного электричества
К вторичному воздействию относят: электростатическую и электромагнитную индукции, занос высоких потенциалов в здания и сооружения.
Электростатическая индукция: электростатический заряд облака наводит (индуцирует) заряд противоположного знака на предметах, изолированных от земли (оборудование внутри и вне зданий, металлические крыши зданий, провода ЛЭП, радиосети и т. п.). Эти заряды сохраняются и после удара молнии. Они релаксируют обычно путем электрического разряда на ближайшие заземленные предметы.
Электромагнитная индукция.В канале молнии протекает очень мощный и быстро изменяющийся во времени ток. Он создает переменное во времени магнитное поле, которое индуцирует в металлических контурах ЭДС разной величины. В местах сближения контуров между ними могут происходить электрические разряды.
Для защиты от атмосферного электричества применяют следующие мероприятия:
· Устанавливают громоотводы для защиты промышленных объектов от прямого удара молнии.
· Для защиты от электростатической индукции все металлическое оборудование и конструкции заземляют, а также заземляют металлическую кровлю здания.
· Для защиты от заноса высокого потенциала все входящие и выходящие трубопроводы, рельсы и т.д. заземляют. Наземные коммуникации заземляют через каждые 200 – 300 м.
87.Каким образом можно предупредить образование взрывоопасных концентраций горючего газа в помещениях
Предотвращениеобразования взрывоопасных концентраций паров и газов в производственных помещениях или зонах помещений достигается также регламентацией размещения вытяжных устройств для удаления воздуха из помещений, осуществлять контроль за наличием в воздухе горючих веществ, необходимо осуществлять непрерывный автоматический контроль за наличием в воздухе горючих веществ. Предупредить возможностьобразования взрывоопасных концентраций паров в аппаратах и хранилищах можно, ликвидируя паровоздушные пространства, максимально заполняя емкость продуктом, плавающими телами или создавая соответствующие температурные условия, исключающие образование взрывоопасных смесей.
Хранилища и другие помещения, где возможнообразование взрывоопасной концентрации паров горючего, перед началом работы обязательно проветрить.
Режим работы радиационной сушилки должен исключать возможностьобразования взрывоопасных концентраций паров горючих растворителей. Для этого необходимо правильно организовать воздухообмен в сушильной камере, не допуская увеличения концентрации горючих паров. Заданная концентрация паров поддерживается непрерывной работой отсасывающего вентилятора.
88. Нормирование состава воздушной среды при проведении работ в газоопасных местах
Вещества, которые применяются для тушения пожаров электроустановок, находящихся под напряжением электричества
пожары, связанные с горением электроустановок тушат с помощью газовых составов – хладоны, инертные разбавители, порошки,(водяной пар, инертные газы, газообразная углекислота).
Опасное воздействие молнии на человека, мероприятия по защите
Поражение молнией может привести к смерти, инвалидности, ожогам и т.д.
Молниезащита – это комплекс защитных устройств для предупреждения и нейтрализации опасных проявлений атмосферного электричества. Атмосферное электричество – это также статические заряды.
Для защиты от атмосферного электричества применяют следующие мероприятия:
· Устанавливают громоотводы для защиты промышленных объектов от прямого удара молнии.
· Для защиты от электростатической индукции все металлическое оборудование и конструкции заземляют, а также заземляют металлическую кровлю здания.
· Для защиты от заноса высокого потенциала все входящие и выходящие трубопроводы, рельсы и т.д. заземляют. Наземные коммуникации заземляют через каждые 200–300 м.
91,92
Мероприятия по уменьшению тепловых воздействий выделяются в следующие группы:
— уменьшение тепловыделений непосредственно в источнике теплоты;
— защита рабочих мест от тепловых излучений;
— средства индивидуальной защиты.
К организационным мероприятиям относятся:
— обеспечение кратковременности горячих операций, рассредоточение их в пространстве и времени;
— организация кратковременных перерывов в работе;
— проведение внутрисменного отдыха в благоприятных условиях в специальных беседках, комнатах отдыха с установками искусственного климата;
— организация рационального питьевого режима (вода охлаждённая, подсоленная, газированная, белково-витаминные смеси, квас и др.).
Планировочные мероприятия включают следующие меры:
— горячие цехи строят в местах, в которых среднегодовая скорость воздуха не менее 1 м/с (для обеспечения проветривания помещений);
— продольная ось горячего цеха (здания) должна составлять угол 60 – 90° с преобладающим направлением ветра (с направлением розы ветров);
— пристройки к наружным боковым стенам здания (цеха) не допускаются для того, чтобы не перекрывать приточные окна для естественной вентиляции.
Для уменьшения тепловыделений непосредственно в источнике теплоты применяют следующие основные мероприятия:
— экранирование корпусов печей посредством установки теплоотводящих, теплоотражающих и теплопоглощающих экранов.
— стёкла с покрытиями из металла, водяные завесы, полупрозрачные – сетка и цепи, сухие или орошаемые водой;
— герметизация печей для уменьшения утечек разогретых газов;
— охлаждение печей – водяное или испарительное.
Меры по защите рабочих мест:
— приточная местная механическая вентиляция в виде воздушного душирования;
— кондиционирование воздуха и даже применение установок искусственного климата;
— экранирование рабочих мест с помощью экранов отражения, поглощения, теплоотвода и прозрачных экранов.
Наряду со средствами коллективной защиты в горячих цехах применяют средства индивидуальной защиты:
— защитная специальная одежда с высоким тепловым сопротивлением
— специальная обувь с теплоизоляцией из войлока;
— различные предохранительные устройства (защитные очки, щитки, каски, шлемы, подшлемники, рукавицы, перчатки и др.).
В заключение лекции следует отметить, что наиболее эффективными методами защиты являются тепловые экраны.
Защита от электромагнитного, рентгеновского, радиоактивного излучения.
Для защиты от этих видов излучений применяют следующие методы:
· Увеличивают расстояние до рабочего места.
· Уменьшают время пребывания в поле излучений.
· Устанавливают защитные экраны (поглощающие и отражающие).
· Применяют индивидуальные средства защиты.
96 Основные мероприятия по нормализации параметров микроклимата:
— механизация и автоматизация, дистанционное управление;
— усовершенствование технологических процессов и оборудования с целью уменьшения выделения тепла в производственных помещениях рациональное размещение технологических процессов и оборудования;
— вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха;
— устройство зон (помещений) для охлаждения или обогрева работающих;
— применение защитных экранов, водяных и воздушных завес, воздушного и водо-воздушного душирования рабочих мест;
— применение индивидуальных средств защиты (специальной одежды, обуви, защитных очков, щитков, перчаток и др.).
Виды воздействия молнии, меры безопасности и защита зданий и сооружений от прямых ударов: молниеотвод, заземление и другие способы внутренней и внешней молниезащиты
С давних времён такое природное явление, как разряд молнии, интересовало человеческие умы. Наука давно развеяла языческие представления о молнии как о божественной искре и объяснила природу этого явления, но не природу его возникновения. Между тем до сих пор молния является серьёзной угрозой для жизни людей и животных. Каждый год в мире от удара молнии погибают около 25 тысяч человек и более 200 тысяч получают травмы. Именно поэтому изучение самой природы возникновения молнии, ее свойств и воздействия, а также средств и способов защиты от нее так важно. Расскажем, что уже известно о том, какие воздействия вызывает молния и какие способы защитызданийисооружения существуют и успешно используются на практике.
Виды воздействия прямого удара молнии и ее вторичные проявления
Молния — гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, который обычно происходит во время грозы, проявляется яркой вспышкой света и сопровождается громом. Воздействие молнии принято подразделять на две основные группы:
первичные — возникают вследствие прямого удара молнии;
вторичные — вызываются её разрядами или заносятся в объект протяжёнными металлическими коммуникациями.
электрические, связанные с поражением людей или животных током и появлением перенапряжений на поврежденных элементах;
термические, связанные с резким выделением тепла при прямом контакте канала молнии с содержимым объекта и при протекании через объект тока молнии (создают опасность воспламенения и взрыва Нажмите для перехода на ПожВики );
механические, обусловленные ударной волной, распространяющейся от канала молнии, и электродинамическими силами, действующими на проводники с токами молнии (может вызвать сплющивание тонких металлических трубок, расщепление древесины, трещины в бетоне).
Вторичные проявления молнии связаны с действием на объект электромагнитного поля близких разрядов. Это поле рассматривают в виде двух составляющих:
первая обусловлена перемещением зарядов в лидере и канале молнии;
вторая связана с изменением тока молнии во времени.
Меры безопасности и способы защиты объектов от молнии
В настоящее время защита от прямыхударов молнии и их воздействий широко и успешно осуществляется при помощи различных способовмолниезащиты.
Существует два основных типа молниезащиты: внутренняя и внешняя.
Внутренняязащита от молнии представляет собой совокупность устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Назначение УЗИП — защитить электрическое и электронное оборудование от перенапряжений в сети, вызванных резистивными и индуктивными связями, возникающими под воздействием тока молнии. Общепринято выделяют перенапряжения, вызванные прямыми и непрямыми ударами молнии. Первые происходят в случае попадания молнии в здание (сооружение) или в подведенные к зданию (сооружению) линии коммуникаций (линии электропередачи, коммуникационные линии). Вторые — вследствие ударов молнии вблизи здания (сооружения) или вблизи линий коммуникаций.
Внешняя защита от молнии нацелена на непосредственную нейтрализацию заряда молнии.
Существуют стандартные виды внешней молниезащиты:
натянутый молниеприемный трос;
Состав всех этих видов молниезащиты схож и состоит из следующих элементов:
молниеотвод (молниеприёмник, громоотвод) — устройство, перехватывающее разряд молнии, выполняется из металла (нержавеющая либо оцинкованная сталь, алюминий, медь);
токоотводы (спуски) — часть молниеотвода, предназначенная для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю;
заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую среду.
Для проверки системы на эффективность работы проводят испытания заземлительного контура, что позволяет выяснить уровень переходного сопротивления молниеотводов. Проверке подлежат все установленные системы защиты от ударов молнии.
Чтобы молниезащита не подводила, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
После окончания зимы проверять все компоненты системы на способность выполнять свои функции.
Отслеживать появление следов коррозии на металле. В случае необходимости менять детали на новые.
Один раз в два-три года прокрашивать элементы молниезащиты, прочищать контакты. При необходимости подтягивать проволоку, чтобы не допускать ее провисания.
Каждые пять лет вскрывать заземление с целью проведения профилактического осмотра и обслуживания.
Подводя итог, можно сказать, что комплексные меры по молниезащите, выполненные согласно действующим нормативам, обеспечивают безопасность при эксплуатации зданий и сооружений, многочисленных объектов и систем, строений и инженерных коммуникаций. Но главное — установка системы молниезащиты позволяет предотвратить поражение людей электрическим током, а также возникновение пожаров.
Данный материал отражает точку зрения автора. Мнение редакции портала «PRO ПБ» может не совпадать с позицией автора блога.