Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Elektryk

Ochrona odgromowa budynków. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ochrona odgromowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Strefa ochronna piorunochron - jest to część przestrzeni, wewnątrz której budynek lub konstrukcja jest chroniona z pewnym stopniem niezawodności przed bezpośrednim uderzeniem pioruna.

Powierzchnia stanowiąca granicę strefy ochronnej ma najmniejszy i stały stopień niezawodności. Podczas poruszania się w strefie ochronnej zwiększa się niezawodność ochrony. Istnieją dwa rodzaje stref ochronnych. Strefa ochrony typu A ma stopień niezawodności 99,5% lub wyższy, to znaczy prawdopodobieństwo porażki dla tej strefy wynosi 0,5% lub mniej. Strefa ochrony typu B ma stopień niezawodności 95% i wyższy. Tutaj prawdopodobieństwo porażki może wynosić 5% lub mniej. Strefa ochronna piorunochronu jednoprętowego o wysokości do 150 m włącznie ma postać kołowego stożka (ryc. 82).


Ryż. 82. Strefa ochronna piorunochronu pojedynczego: 1 - granica strefy ochronnej piorunochronu; 2 - piorunochron; 3 - strefa ochronna na wysokości hx chronionego obiektu; 4 - granica strefy ochronnej na poziomie gruntu.

Wierzchołek stożka, w zależności od rodzaju strefy ochronnej, wyznacza wysokość h0. Na poziomie gruntu strefę ochronną tworzy okrąg o promieniu R0. W przekroju poziomym strefę ochronną na wysokości chronionego obiektu hx wyznacza promień ochronny Rx poprowadzony od piorunochronu do granicy strefy ochronnej równoległej do powierzchni ziemi.

W strefie ochrony typu A parametry h0, R0, Rx są zdefiniowane w następujący sposób:

W strefie ochronnej B:

Przy znanych wartościach hx i Rx wymaganą wysokość piorunochronu h dla strefy ochronnej typu B określa się ze wzoru

Przy średniej aktywności burzowej przekraczającej 20 godzin rocznie (w centralnej Rosji waha się ona od 20 do 80 godzin) konieczne jest zorganizowanie ochrona odgromowa (piorunochron). Łatwo to zrobić po zapoznaniu się z systemem rozliczeń. System ochrony odgromowej składa się z trzech elementów - odbiornika pioruna, przewodu prądowego i elektrody uziemiającej (ryc. 83).


Ryż. 83. Najprostszy piorunochron: a - widok ogólny; b - warianty rozmieszczenia przewodów uziemiających „ptasia łapa” i „trójkąt”: 1 - piorunochron; 2 - przewód odprowadzający; 3 - elektroda uziemiająca.

Piorunochron odbiera bezpośrednie uderzenie pioruna i musi wytrzymać duże obciążenia termiczne i dynamiczne, aby wytrzymać i nie stopić się. Do jego produkcji stosuje się stal taśmową i okrągłą o najmniejszym przekroju 60 mm2 i długości co najmniej 20 cm Lokalizacja piorunochronu jest najwyższym punktem dachu, pozycja jest ściśle pionowa.

na ryc. 84 pokazuje, jak konkretnie zorganizować ochronę odgromową dla małego domu. Przewód odprowadzający wykonany jest z okrągłego drutu stalowego ocynkowanego o średnicy co najmniej 5-6 mm.

Mocuje się go do piorunochronu poprzez spawanie, lutowanie lub skręcanie, przy czym powierzchnia styku powinna być 2 razy większa od pola przekroju łączonych części. Przewód odprowadzający jest układany najkrótszą drogą w miejscach najbardziej prawdopodobnego uderzenia pioruna (wzdłuż kalenic, wzdłuż półek i krawędzi szczytów), jego mocowanie odbywa się za pomocą zacisków, zszywek, gwoździ. Jeżeli dach budynku wykonany jest z materiału palnego, to trasa przewodu odprowadzającego powinna znajdować się w odległości co najmniej 15-20 cm od niego.


Ryż. 84. Ochrona odgromowa małych domów za pomocą piorunochronów prętowych i kablowych: a - zainstalowanych na dachu; b - mocowanie piorunochronu do komina; 1 - piorunochron kablowy; 2 - piorunochrony prętowe (wtyczka); 3 - drewniana deska; 4 - elektrody uziemiające; 5 - przewód odprowadzający; 6 - zszywki; 7 - drut dziewiarski (ocynkowany) o średnicy 3-5 mm.

Cel elektrody uziemiającej - odprowadzanie prądu do ziemi, dzięki czemu rezystancja elektryczna materiału, z którego jest wykonana, powinna mieć minimalną wartość. Przewód uziemiający powinien być umieszczony w taki sposób, aby odległość od niego do ganku i ścieżek pieszych wynosiła co najmniej 5 m. otoczony ogrodzeniem o promieniu co najmniej 4 m.

Głębokość i położenie elektrody uziemiającej w gruncie zależą od rodzaju gleby i poziomu wód gruntowych na danym terenie.

Przy suchej glebie i niskim poziomie wód gruntowych elektrodę uziemiającą układa się w postaci dwóch prętów o długości 2-3 m, wbitych pionowo w grunt i na głębokość 0,5 m połączonych spawem zworką o przekroju 100mm2; przewód odprowadzający jest przyspawany do środka zworki.

Wilgotna lub torfowa gleba i poziom wód gruntowych poniżej 1,5 m sugeruje uziom wykonany z metalowych narożników umieszczonych poziomo w gruncie, starych źródeł itp. Głębokość ich ułożenia wynosi co najmniej 0,8 m (im dłuższy przewód odprowadzający w gruncie, tym tym bardziej niezawodna będzie ochrona odgromowa). Za montaż instalacji odgromowej w apartamentowcach odpowiadają firmy budowlane (i przerzucają to zadanie na barki wykonawców). Obecnie piorunochrony nie są instalowane na każdym budowanym budynku, jeśli przynajmniej jeden znajduje się na dachu wieżowca, chroniąc duży obszar przed uderzeniem pioruna. Dlatego deweloperzy najpierw porównują parametry budowanego budynku ze schematem strefy ochronnej już zainstalowanych piorunochronów, w przypadku, gdy nowy budynek nie mieści się w tej strefie, instalują piorunochron.

Właściciel będzie musiał zadbać o ochronę odgromową prywatnego domu. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w Rosji wymagania dotyczące obowiązkowej instalacji urządzeń odgromowych nie mają zastosowania do budynków mieszkalnych o wysokości do 30 metrów. Cóż, jeśli prawo tego nie wymaga, to po co dodatkowe koszty? A teraz, wraz z pierwszymi wiosennymi burzami, zaczynają płonąć miejskie domy i wiejskie chaty, których właściciele nie dbali o swoje bezpieczeństwo.

Oczywiście nie wszystkie domy, które nie są wyposażone w ochronę odgromową, zapalają się od wyładowania atmosferycznego, a nawet nie co drugi. Na przykład, jeśli dom znajduje się na nizinie, w pobliżu znajdują się wyższe budynki lub sąsiad urządził tak potężną instalację odgromową, że rozszerzył swoim zasięgiem zasięg na budynki znajdujące się na sąsiednich terenach, to nie musisz się martwić .

Jeżeli żaden z tych warunków nie jest spełniony, to nadal należy zapewnić ochronę odgromową. Zwłaszcza jeśli dach domu pokryty jest blachodachówką lub blachodachówką. Faktem jest, że ten materiał dachowy jest układany na pokryciu dachowym lub papie dachowej lub bezpośrednio na drewnianej skrzyni; oba te materiały podstawy dachu są dielektrykami; dzięki temu dach jest całkowicie odizolowany od podłoża. W metalu dachu może gromadzić się indukowana elektryczność atmosferyczna (a podczas burzy jest to konieczne). Gdy potencjał elektryczny osiągnie określony poziom, należy go rozładować. Ludzkie ciało jest wspaniałym urządzeniem rozładowującym. Wyładowanie może osiągnąć dziesiątki tysięcy woltów; jeśli jednocześnie natężenie prądu jest znaczne, to dotknięcie dachu pod napięciem może spowodować śmierć lub (w najlepszym przypadku) utratę przytomności. Ponadto wyładowanie występuje w postaci iskry, która może zapalić zarówno pokrycia dachowe, jak i drewno.

Prawdziwy właściciel domu (roztropny, rzetelny, troskliwy) na pewno zadba o swój dom, siebie i swoich bliskich, chroniąc swój dom przed ewentualnymi kłopotami w postaci pożaru czy porażenia prądem podczas burzy. Drzewa mogą służyć jako piorunochrony do ochrony poszczególnych budynków przed bezpośrednimi uderzeniami piorunów. Jest to możliwe, jeśli drzewo jest 2-2,5 razy wyższe niż dom wraz z anteną. Drzewo powinno znajdować się w odległości co najmniej 3-10 m od domu (ryc. 85).


Ryż. 85. Ochrona odgromowa małych domów wykorzystujących drewno jako konstrukcję nośną: 1 - piorunochron; 2 - przewód odprowadzający; 3 - elektroda uziemiająca; 4 - granica strefy ochronnej piorunochronu; Rx - promień ochrony na wysokości hx.

Na jego szczycie mocuje się jeden koniec solidnego kawałka drutu o średnicy co najmniej 5 mm, a drugi koniec opuszcza się na ziemię, zakopuje w ziemi i przyspawa do elektrody uziemiającej.

Jeśli dom znajduje się w miejscu, w którym nie ma w pobliżu wysokich drzew, możesz zainstalować dwa piorunochrony na końcach kalenicy lub zainstalować maszt dla urządzenia odgromowego, na którym zamocowany jest piorunochron. O wiele łatwiej jest zorganizować ochronę odgromową dla budynków z metalowym dachem. W takim przypadku sam dach będzie odgrywał rolę piorunochronu, który należy uziemiać na obwodzie co 20-25 metrów. Jeśli dom ma metalowe rynny i odpływy na wodę deszczową, można je wykorzystać jako przewód odprowadzający; ale przewód uziemiający nadal będzie musiał zostać zbudowany. Należy tylko pamiętać, że rezystancja elektrody uziemiającej nie powinna przekraczać 10 omów.

Jak każda inna instalacja związana z energią elektryczną, ochrona odgromowa wymaga okresowego sprawdzania niezawodności połączeń. Jeśli np. w przewodach elektrycznych lub urządzeniach elektrycznych wadliwe działanie połączeń objawia się awarią w działaniu, to tylko pożar spowodowany wyładowaniem piorunowym może wskazywać na wadliwe działanie połączeń piorunochronu. Oczywiście nie należy na to czekać i należy regularnie samodzielnie sprawdzać piorunochron.

Autor: Korshevr N.G.

Zobacz inne artykuły Sekcja Ochrona odgromowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Satelita kosmiczny pomoże w walce z suszą 13.10.2014

W styczniu 2015 r. NASA planuje wystrzelić satelitę SMAP (The Soil Moisture Active-Passive), za pomocą którego będzie można monitorować wilgotność gleby na dużych obszarach iw różnych częściach planety. Informacje te, według twórców, będą bezprecedensowo dokładne i szczegółowe. Ponadto zmiany stanu gleby można obserwować dosłownie w czasie rzeczywistym - satelita aktualizuje informacje co najmniej raz na dwa do trzech dni.

Trudno przecenić znaczenie tego projektu dla różnych usług, a przede wszystkim dla rolnictwa, które ponosi znaczne straty z powodu braku informacji o rzeczywistym stanie gleby i niemożności przewidzenia zmian jej wilgotności. Tradycyjne metody szacowania wilgotności gleby za pomocą czujników, oparte na pomiarach punktowych w poszczególnych obszarach, są pracochłonne i kosztowne. Ponadto nie zapewniają wystarczającej dokładności pomiaru, a ekstrapolując ich odczyty na duże obszary, trzeba mieć do czynienia z zauważalnymi błędami.

Satelita zostanie wystrzelony na okołobiegunową orbitę synchroniczną ze słońcem 680 km nad powierzchnią Ziemi. Taka lokalizacja satelity umożliwia prowadzenie regularnych obserwacji gleby w niemal wszystkich rejonach powierzchni Ziemi. Zainstalowane na pokładzie satelity wysokoprecyzyjne urządzenia sterujące mikrofalami – radar i radiometr pracujący w paśmie L – umożliwiają ciągłe skanowanie górnych warstw gleby do głębokości ok. 5 cm iz rozdzielczością ok. 50 km.

Za pomocą SMAP uzyskamy globalny obraz aktualnego stanu wilgotności gleby w różnych częściach globu (a zwłaszcza na terenach rolniczych, szczególnie narażonych na okresowe susze) i będziemy mogli sporządzić wiarygodne prognozy dotyczące powodzi i susze. Dr Narendra Das, szef zespołu naukowego NASA SMAP, powiedział: „Rolnicy uprawiający rośliny karmione deszczem będą znali poziom wilgotności gleby i byli w stanie planować nasadzenia, jednocześnie uzyskując wysokie plony… Satelita pomoże przewidzieć susze w różnych regionach; możliwe jest zaplanowanie wznowienia prac rolniczych po niesprzyjających okresach klimatycznych.”

Informacje otrzymane z satelity przydadzą się oczywiście nie tylko w rolnictwie. Stworzy dokładniejsze mapy pogodowe i klimatyczne naszej planety. Zgromadzone dane pomogą lepiej zrozumieć i zbadać obiegi wody, energii i węgla oraz lepiej zrozumieć złożone globalne procesy zachodzące na Ziemi.

Planowany czas trwania misji SMAP to 3 lata.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Temperatura i synteza czystych polimerów

▪ Przenośny dysk Wi-Drive firmy Kingston

▪ Elektroniczny tablet zamiast podręczników i zeszytów

▪ Laska z echosondą

▪ Zużyty ruch internetowy rośnie wraz z przekątną smartfona

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Radio - dla początkujących. Wybór artykułu

▪ Artykuł Nauczanie, uczenie się. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Kto pierwszy zobaczył niewidoczną stronę księżyca? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Klubnekamysz. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Generatory termoelektryczne. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Schemat, pinout (pinout) kabla Siemens M55 na KT315. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024