Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Elektryk

Sekcja 1 Zasady ogólne

Izolacja instalacji elektrycznych. Określanie stopnia zanieczyszczenia

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasady montażu instalacji elektrycznych (PUE)

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

1.9.28. Na obszarach, które nie znajdują się w strefie wpływu przemysłowych źródeł zanieczyszczeń (lasy, tundra, leśno-tundra, łąki) można zastosować izolację o niższej właściwej efektywnej drodze upływu niż znormalizowana w tabeli 1.9.1. 1 dla 3. CXNUMX.

1.9.29. Do obszarów I C1 zalicza się tereny, które nie znajdują się w strefie oddziaływania źródeł zanieczyszczeń przemysłowych i naturalnych (bagna, tereny wysokogórskie, tereny o glebach lekko zasolonych, tereny rolnicze).

1.9.30. W obszarach przemysłowych, jeśli istnieją uzasadniające dane, izolację o większej właściwej skutecznej drodze upływu niż znormalizowana w tabeli. 1.9.1 dla 4. C3.

1.9.31. Stopień zanieczyszczenia w pobliżu zakładów przemysłowych należy określić na podstawie tabeli. 1.9.3 - 1.9.12 w zależności od rodzaju i szacunkowej ilości wytwarzanych wyrobów oraz odległości od źródła zanieczyszczenia.

Szacowaną ilość produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo przemysłowe określa się, sumując wszystkie rodzaje produktów. C3 w strefie wydmuchu przedsiębiorstwa istniejącego lub w budowie powinno być określone przez największą roczną wielkość produkcji, biorąc pod uwagę długoterminowy plan rozwoju przedsiębiorstwa (nie więcej niż 10 lat do przodu).

1.9.32. Stopień zanieczyszczenia w pobliżu TPP i kotłów przemysłowych należy określić zgodnie z tabelą. 1.9.13 w zależności od rodzaju paliwa, elektrowni i wysokości kominów.

1.9.33. Podczas liczenia odległości zgodnie z tabelą. 1.9.3 - 1.9.13 granicą źródła zanieczyszczeń jest krzywa obejmująca wszystkie miejsca emisji do atmosfery w danym przedsiębiorstwie (TPP).

1.9.34. W przypadku przekroczenia wolumenu produkcji i mocy TPP w stosunku do wskazanych w tabeli. 1.9.3 - 1.9.13, zwiększ C3 o co najmniej jeden stopień.

1.9.35. Wielkość produkcji w obecności kilku źródeł zanieczyszczeń (sklepów) w jednym przedsiębiorstwie należy określić sumując wielkości produktów poszczególnych sklepów. Jeżeli źródło emisji zanieczyszczeń poszczególnych gałęzi przemysłu (warsztatów) znajduje się w odległości większej niż 1000 m od innych źródeł emisji przedsiębiorstwa, wielkość produkcji rocznej należy określić oddzielnie dla tych gałęzi przemysłu i pozostałej części przedsiębiorstwa. W takim przypadku obliczone C3 należy określić zgodnie z 1.9.43.

1.9.36. Jeżeli jedno przedsiębiorstwo przemysłowe wytwarza produkty kilku branż (lub podsektorów) branży wskazanej w tabeli. 1.9.3 - 1.9.12, wówczas C3 należy określić zgodnie z 1.9.43.

1.9.37. Granice strefy z tym C3 należy dostosować z uwzględnieniem róży wiatrów zgodnie ze wzorem

gdzie S to odległość od granicy źródła zanieczyszczenia do granicy obszaru o danym C3, skorygowana o różę wiatrów, m;

S0 - znormalizowana odległość od granicy źródła zanieczyszczenia do granicy obszaru o zadanym C3 z kołową różą wiatrów, m;

W - średnia roczna częstotliwość wiatrów rozpatrywanego rumbu, %;

W0 - częstotliwość wiatrów XNUMX rumba z kołową różą wiatrów, %.

Wartości S/S0 powinny być ograniczone do 0,5 ≤ S/S0 ≤ 2.

1.9.38. Stopień zanieczyszczenia w pobliżu hałd materiałów pylistych, budynków i budowli magazynowych, oczyszczalni ścieków należy określić zgodnie z tabelą. 1.9.14.

1.9.39. Stopień zanieczyszczenia dróg przy intensywnym stosowaniu chemicznych środków odladzających w okresie zimowym należy określić z tabeli. 1.9.15.

1.9.40. Stopień zanieczyszczenia strefy przybrzeżnej mórz, słonych jezior i zbiorników wodnych należy określić zgodnie z tabelą. 1.9.16 w zależności od zasolenia wody i odległości od linii brzegowej. Szacunkowe zasolenie wód określane jest na podstawie map hydrologicznych jako maksymalna wartość zasolenia powierzchniowej warstwy wody w strefie do 10 km w głąb akwenu. Stopień zanieczyszczenia nad powierzchnią zbiorników wód słonych należy przyjąć o stopień wyższy niż w tabeli. 1.9.16 dla strefy do 0,1 km.

1.9.41. Na obszarach narażonych na wiatry o prędkości większej niż 30 m/s od morza (co najmniej raz na 10 lat) odległości od linii brzegowej podane w tabeli. 1.9.16 należy zwiększyć 3 razy.

Dla zbiorników o powierzchni 1000-10000 m2 C3 można zmniejszyć o jeden krok w porównaniu z danymi w tabeli. 1.9.16.

1.9.42. Stopień zanieczyszczenia w pobliżu wież chłodniczych lub stawów zraszających należy określić z tabeli. 1.9.17, gdy przewodność właściwa wody obiegowej jest mniejsza niż 1000 μS / cm i zgodnie z tabelą. 1.9.18 o przewodności właściwej od 1000 do 3000 µS/cm.

1.9.43. Obliczone C3 w strefie zanieczyszczenia z dwóch niezależnych źródeł, określone z uwzględnieniem róży wiatrów zgodnie z 1.9.37, należy wyznaczyć z tabeli. 1.9.19 niezależnie od rodzaju zanieczyszczenia przemysłowego lub naturalnego.

Tabela 1.9.3. C3 w pobliżu zakładów chemicznych i przemysłu

Szacunkowa produkcja, tys. ton/rok C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m
do 500 z 500 1000 się z 1000 1500 się z 1500 2000 się z 2000 2500 się z 2500 3000 się z 3000 5000 się z 5000
przez 10 1 1 1 1 1 1 1 1
Od 10 500 do 2 1 1 1 1 1 1 1
Od 500 1500 do 3 2 1 1 1 1 1 1
Od 1500 2500 do 3 3 2 1 1 1 1 1
Od 2500 3500 do 4 3 3 2 2 1 1 1
Od 3500 5000 do 4 4 3 3 3 2 2 1

Tabela 1.9.4. C3 w pobliżu rafinerii ropy naftowej oraz zakładów i zakładów petrochemicznych

Podsektor Szacunkowa produkcja, tys. ton/rok C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m
do 500 z 500 1000 się z 1000 1500 się z 1500 2000 się z 2000 3500 się z 3500
Rafinerie ropy naftowej przez 1000 1 1 1 1 1 1
Od 1000 5000 do 2 1 1 1 1 1
Od 5000 9000 do 3 2 1 1 1 1
Od 9000 18000 do 3 3 2 1 1 1
Zakłady petrochemiczne i kombajny przez 5000 3 2 1 1 1 1
Od 5000 10000 do 3 3 2 1 1 1
Od 10000 15000 do 4 3 3 2 1 1
Od 15000 20000 do 4 4 3 3 2 1
Zakłady kauczuku syntetycznego przez 50 1 1 1 1 1 1
Od 50 150 do 2 1 1 1 1 1
Od 150 500 do 3 2 1 1 1 1
Od 500 1000 do 3 3 2 1 1 1
Fabryki wyrobów gumowych przez 100 1 1 1 1 1 1
Od 100 300 do 2 1 1 1 1 1

Tabela 1.9.5. C3 w pobliżu wydobycia gazu i przerobu gazu ziemnego

Podsektor Szacowana wydajność C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m
do 500 z 500 1000 się z 1000
Produkcja gazu Niezależnie od głośności 2 1 1
Przetwarzanie gazu z ropy naftowej Niezależnie od głośności 3 2 1

Tabela 1.9.6. C3 w pobliżu celulozowni i papierni

Podsektor Szacunkowa produkcja, tys. ton/rok C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m
do 500 z 500 1000 się z 1000 1500 się z 1500
Produkcja pulpy i półpulpy przez 75 1 1 1 1
Od 75 150 do 2 1 1 1
Od 150 500 do 3 2 1 1
Od 500 1000 do 4 3 2 1
Produkcja papieru Niezależnie od głośności 1 1 1 1

Tabela 1.9.7. C3 w pobliżu przedsiębiorstw i hutnictwa żelaza

Podsektor Szacunkowa produkcja, tys. ton/rok C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m
do 500 z 500 1000 się z 1000 1500 się z 1500 2000 się z 2000 2500 się z 2500
Wytop żelaza i stali przez 1500 2 1 1 1 1 1
Od 1500 7500 do 2 2 2 1 1 1
Od 7500 12000 do 3 2 2 2 1 1
Zakłady wydobywcze i przetwórcze przez 2000 1 1 1 1 1 1
Od 2000 5500 do 2 1 1 1 1 1
Od 5500 10000 do 3 2 1 1 1 1
Od 10000 13000 do 3 3 2 1 1 1
Produkcja koksu przez 5000 2 2 2 2 2 1
Od 5000 12000 do 3 2 2 2 2 1
Żelazostopy przez 500 1 1 1 1 1 1
Od 500 700 do 2 2 1 1 1 1
Od 700 1000 do 3 3 2 1 1 1
Produkcja wyrobów z magnezji Niezależnie od głośności 3 2 2 2 1 1
Walcowanie i obróbka żeliwa i stali Niezależnie od głośności 2 1 1 1 1 1

Tabela 1.9.8. C3 w pobliżu przedsiębiorstw i produkcji hutnictwa metali nieżelaznych

Podsektor Szacunkowa produkcja, tys. ton/rok C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m
do 500 z 500 1000 się z 1000 1500 się z 1500 2000 się z 2000 2500 się z 2500 3500 się z 3500
Produkcja aluminium przez 100 1 1 1 1 1 1 1
Od 100 500 do 2 2 1 1 1 1 1
Od 500 1000 do 3 3 2 2 1 1 1
Od 1000 2000 do 3 3 3 2 2 1 1
Produkcja niklu Od 1 5 do 1 1 1 1 1 1 1
Od 5 25 do 2 2 1 1 1 1 1
Od 25 1000 do 3 2 2 1 1 1 1
Produkcja metali rzadkich Niezależnie od głośności 4 4 3 3 2 2 1
Produkcja cynku Niezależnie od głośności 3 2 1 1 1 1 1
Produkcja i obróbka metali nieżelaznych Niezależnie od głośności 2 1 1 1 1 1 1

Tabela 1.9.9. C3 w pobliżu fabryk materiałów budowlanych

Podsektor Szacunkowa produkcja, tys. ton/rok C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m
do 250 z 250 500 się z 500 1000 się z 1000 1500 się z 1500 2000 się z 2000 3000 się z 3000
Produkcja cementu przez 100 1 1 1 1 1 1 1
Od 100 500 do 2 2 1 1 1 1 1
Od 500 1500 do 3 3 2 1 1 1 1
Od 1500 2500 do 3 3 3 2 1 1 1
Od 2500 3500 do 4 4 3 3 2 1 1
От 3500 4 4 4 3 3 2 1
Produkcja azbestu itp. Niezależnie od głośności 3 2 1 1 1 1 1
Produkcja wyrobów betonowych itp. Niezależnie od głośności 2 1 1 1 1 1 1

Tabela 1.9.10. C3 w pobliżu zakładów i przemysłu budowy maszyn

Szacowana wydajność C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m
do 500 z 500
Niezależnie od głośności 2 1

Tabela 1.9.11. C3 w pobliżu przemysłu lekkiego

Podsektor Szacowana wydajność C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m
do 250 z 250 500 się z 500
Obróbka tkanin Niezależnie od głośności 3 2 1
Produkcja sztucznej skóry i materiałów foliowych Niezależnie od głośności 2 1 1

Tabela 1.9.12. C3 w pobliżu rud i minerałów niemetalicznych

Podsektor Szacowana wydajność C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m
do 250 z 250 500 się z 500
Ruda żelaza itp. Niezależnie od głośności 2 1 1
Węgiel* Niezależnie od głośności 3 2 1

* Rozszerza definicję C3 w pobliżu hałd.

Tabela 1.9.13. C3 w pobliżu elektrociepłowni i kotłów przemysłowych

Rodzaj paliwa Moc, MW Wysokość kominów, m C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m
do 250 z 250 500 się z 500 1000 się z 1000 1500 się z 1500 3000 się z 3000
Elektrociepłownie i kotłownie na węglu o zawartości popiołu poniżej 30%, oleju opałowym, gazie Niezależnie od mocy dowolny 1 1 1 1 1 1
Elektrociepłownie i kotłownie na węglu o zawartości popiołu powyżej 30%. przez 1000 dowolny 1 1 1 1 1 1
Od 1000 4000 do przez 180 2 2 2 1 1 1
От 180 2 2 1 1 1 1
Elektrociepłownie i kotłownie na łupkach przez 500 dowolny 3 2 2 2 1 1
Od 500 2000 do przez 180 4 3 2 2 2 1
От 180 3 3 2 2 2 1

Tabela 1.9.14. C3 w pobliżu hałd materiałów pylistych, budynków i budowli magazynowych, oczyszczalni ścieków (hałdy popiołu, hałdy soli, hałdy żużla, duże hałdy przemysłowe, spalarnie odpadów, magazyny i elewatory materiałów pylących, magazyny do przechowywania nawozów mineralnych i pestycydów, kopalnie wodne i przetwórnie, stacje napowietrzania i inne oczyszczalnie ścieków)

C3 w odległości od źródła zanieczyszczenia, m

do 200 z 200 600 się z 600
3 2 1

Tabela 1.9.15. C3 w pobliżu dróg z intensywnym stosowaniem chemicznych środków odladzających w okresie zimowym

C3 w odległości od dróg, m

do 25 z 25 100 się z 100
3 2 1

Tabela 1.9.16. C3 w strefie przybrzeżnej mórz i jezior o powierzchni powyżej 10000 2 mXNUMX

Rodzaj zbiornika Szacowane zasolenie wody, g/l Odległość od wybrzeża, km C3
nieposolony przez 2 przez 0,1 1
Lekko solone Od 2 10 do przez 0,1 2
Od 0,1 1,0 do 1
Średnia sól fizjologiczna Od 10 20 do przez 0,1 3
Od 0,1 1,0 do 2
Od 1,0 5,0 do 1
silnie zasolony Od 20 40 do przez 1,0 3
Od 1,0 5,0 do 2
Od 5,0 10,0 do 1

Tabela 1.9.17. C3 w pobliżu wież chłodniczych i stawów natryskowych o przewodności wody obiegowej poniżej 1000 µS/cm

Dzielnica C3 Odległość od chłodni kominowych (basen zraszający), m
do 150 z 150
1 2 1
2 3 2
3 4 3
4 4 4

Tabela 1.9.18. C3 w pobliżu wież chłodniczych i stawów natryskowych o przewodności wody obiegowej od 1000 do 3000 µS/cm

Dzielnica C3 Odległość od chłodni kominowych (basen zraszający), m
do 150 z 150 600 się z 600
1 3 2 1
2 4 3 2
3 4 4 3
4 4 4 4

Tabela 1.9.19. Szacunkowe C3 przy nałożeniu zanieczyszczeń z dwóch niezależnych źródeł

C3 z pierwszego źródła Oszacowane C3 w stopniu zanieczyszczenia z drugiego źródła
2 3 4
2 2 3 4
3 3 4 4
4 4 4 4

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasady montażu instalacji elektrycznych (PUE).

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Energia z kosmosu dla Starship 08.05.2024

Wytwarzanie energii słonecznej w przestrzeni kosmicznej staje się coraz bardziej wykonalne wraz z pojawieniem się nowych technologii i rozwojem programów kosmicznych. Szef startupu Virtus Solis podzielił się swoją wizją wykorzystania statku kosmicznego SpaceX do stworzenia orbitalnych elektrowni zdolnych zasilić Ziemię. Startup Virtus Solis zaprezentował ambitny projekt stworzenia elektrowni orbitalnych przy użyciu statku Starship firmy SpaceX. Pomysł ten mógłby znacząco zmienić dziedzinę produkcji energii słonecznej, czyniąc ją bardziej dostępną i tańszą. Istotą planu startupu jest obniżenie kosztów wystrzeliwania satelitów w przestrzeń kosmiczną za pomocą Starship. Oczekuje się, że ten przełom technologiczny sprawi, że produkcja energii słonecznej w kosmosie stanie się bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych źródeł energii. Virtual Solis planuje budowę dużych paneli fotowoltaicznych na orbicie, wykorzystując Starship do dostarczenia niezbędnego sprzętu. Jednak jedno z kluczowych wyzwań ... >>

Nowa metoda tworzenia potężnych akumulatorów 08.05.2024

Wraz z rozwojem technologii i coraz większym wykorzystaniem elektroniki, kwestia tworzenia wydajnych i bezpiecznych źródeł energii staje się coraz pilniejsza. Naukowcy z Uniwersytetu w Queensland zaprezentowali nowe podejście do tworzenia akumulatorów cynkowych o dużej mocy, które mogą zmienić krajobraz branży energetycznej. Jednym z głównych problemów tradycyjnych akumulatorów wodnych było ich niskie napięcie, co ograniczało ich zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach. Ale dzięki nowej metodzie opracowanej przez naukowców udało się pokonać tę wadę. W ramach swoich badań naukowcy zajęli się specjalnym związkiem organicznym – katecholem. Okazało się, że jest to ważny element, który może poprawić stabilność akumulatora i zwiększyć jego wydajność. Takie podejście doprowadziło do znacznego wzrostu napięcia akumulatorów cynkowo-jonowych, czyniąc je bardziej konkurencyjnymi. Zdaniem naukowców takie akumulatory mają kilka zalet. Mają b ... >>

Zawartość alkoholu w ciepłym piwie 07.05.2024

Piwo, jako jeden z najpopularniejszych napojów alkoholowych, ma swój niepowtarzalny smak, który może zmieniać się w zależności od temperatury spożycia. Nowe badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców wykazało, że temperatura piwa ma znaczący wpływ na postrzeganie smaku alkoholu. Badanie prowadzone przez naukowca zajmującego się materiałami Lei Jianga wykazało, że w różnych temperaturach cząsteczki etanolu i wody tworzą różnego rodzaju skupiska, co wpływa na postrzeganie smaku alkoholu. W niskich temperaturach tworzą się bardziej piramidalne skupiska, co zmniejsza ostrość smaku „etanolu” i sprawia, że ​​napój ma mniej alkoholowy smak. Wręcz przeciwnie, wraz ze wzrostem temperatury grona stają się bardziej łańcuchowe, co skutkuje wyraźniejszym alkoholowym posmakiem. To wyjaśnia, dlaczego smak niektórych napojów alkoholowych, takich jak baijiu, może zmieniać się w zależności od temperatury. Uzyskane dane otwierają nowe perspektywy dla producentów napojów, ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Nowy procesor Intel Pentium 4 14.02.2003

Firma Intel Corporation ogłosiła znaczną poprawę ogólnej wydajności platformy komputerów osobistych, wprowadzając nowy procesor Intel Pentium 4 z szybszą magistralą systemową i nowym chipsetem.

Nowa platforma zapewnia bardziej zrównoważoną wydajność systemu, co umożliwia szybsze zakończenie wszystkich operacji i skrócenie czasu przetwarzania danych.

Nowy chipset Intel Hyper-Threading do użytku w wysokowydajnych i bogatych w funkcje stacjach roboczych i komputerach stacjonarnych wprowadza dwie innowacje techniczne. Zwiększają szybkość przesyłania danych między procesorem a podsystemem pamięci, a także podwajają szybkość, z jaką komputer jest w stanie przesyłać dane przez sieć.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Telewizja na telefony komórkowe: spodziewany szalony wzrost

▪ kawa chroni serce

▪ Ogniwo słoneczne wielkości cząsteczki

▪ Dwujęzyczność poprawia rozwój mózgu u dzieci

▪ Autonomiczne stacje Volkswagena do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ diody LED sekcji strony internetowej. Wybór artykułów

▪ artykuł Uwiedziony i porzucony. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Kiedy ludzie zaczęli ścinać włosy? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Stempel etykiet. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Zgrzewanie szkła z wybuchem folii. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Materiały magnetyczne i obwody magnetyczne do przełączania zasilaczy. 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