Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
22
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
573.44 Кб
Скачать

5.Спектр гальмівного випромінювання.

6.Склад засобів захисту від блискавки. Заземление

От того, насколько правильно и качественно оно будет выполнено, зависит эффективность действия всей молниезащитной системы. Электроды должны заглубляться так, чтобы достигать влажных слоев почвы. Заземление надо выполнять на основании измерений удельного сопротивления грунта, на котором стоит дом, и соответствующих расчетов для определения количества и поперечного сечения электродов, глубины их залегания в грунт. При этом разброс в значениях удельного сопротивления почвы очень значителен от 150-200 Ом (смешанный грунт) до 3000 Ом (скальные грунты). Из практического опыта получены усредненные требования к величинам сечений элементов молниезащиты. Например, поперечное сечение заземляющих электродов должно быть не меньше 50 мм2, при этом толщина полос, стенок труб или профильной стали должна быть не менее 4 мм. Защита от коррозии обеспечивается применением оцинкованной стали или меди. Покраска или покрытие заземляющих электродов битумом не допускается. Стоит помнить, что в летнее время верхний слой земли часто пересыхает, что увеличивает сопротивление заземлителя. Расчет сопротивления заземления важен уже потому, что напряжение "пробоя" (короткого замыкания) начинается от величины в 300-500 кВ/м, а сила тока, протекающего по молниеотводу, может достигать 200 000 А. Сопротивление же заземления молниеотвода не должно превышать 10 Ом. В итоге напряжение, возникающее в молниеотводе, может достигнуть значительно большей величины, чем напряжение пробоя. При этом, в случае не совсем правильного заземления (такого, при котором ток как бы не успевает уходить в землю) или при опасном сближении самого молниеотвода с защищаемым объектом, произойдет пробой - ток будет "стараться" замкнуться на внутренние коммуникации дома (на электропроводку, трубы отопления и т. п.).

Типы молниеотводов

Нередко для защиты зданий высотой до 30 м используется отдельно стоящий молниеотвод, радиус защитного действия которого приближенно рассчитывался по формуле: R = 1,732 ? h, где h - высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода.

Существует и другие варианты молниезащиты: 1) С помощью установки на самом высоком месте кровли заземленного металлического стержня. Диаметр такого стержня должен быть примерно 12 мм. Его можно сделать и из стальной трубы, только обязательно с заваренным торцом. Это - молниеприемник. Он примет первый удар. Длина его может варьироваться от 200 до 1500 мм., но в любом случае площадь сечения обращенного в небо штыря должна составлять не менее 100 мм2. От молниеприемника должен идти токоотвод - проволока с рекомендованной толщиной 6 мм. Ее нужно к молниеприемнику очень тщательно приварить, ведь через это соединение будут проходить: 200 тысяч ампер! Токоотвод спускают с крыши и, прикрепляя к стене дома скобами, доводят до земли и погружают в нее, где заложен заземлитель (опять же очень тщательно приваренный). ____________________________ Полезный совет. Токоотвод лучше прокладывать по стене дома, противоположной входу, и закапывать заземлитель подальше от фундамента и различных садовых построек. ____________________________ 2) С помощью заземленного металлического троса. В этом случае вдоль конька кровли по всей длине протягивается металлический трос на двух деревянных подпорках, к нему приваривается токоотвод, спускается вдоль крыши, проходит по стене и уходит в землю и приваривается к заземлителю. 3) С помощью молниезащитной сетки, состоящей из проложенного по коньку крыши металлического проводника и металлических, индивидуально заземленных токоотводов. Кроме вышеперечисленных «механических», существуют и нетрадиционные средства молниезащиты, например, ионизаторы. Ионизаторы представляют собой устройства, постоянно создающие серию коротких электрических импульсов между грозовой тучей и аппаратом за счет напряженности электромагнитного поля. Разряд молнии в защищаемой зоне попадет обязательно в ионизатор, который при этом не выходит из строя. Такое устройство автономно и не требует технического обслуживания. Достоинством ионизаторов можно назвать то, что они не портят внешний вид дома, а недостатком высокую цену, которая измеряется в тысячах евро.

В любом современном нормативе по молниезащите написано, что даже самая сильная молния не прожжет или опасно нагреет металлическую оболочку толщиной более 4 мм. Тем не менее, рекомендация пережидать грозу в толстостенном баке вряд ли покажется привлекательной.

Если нет острой необходимости, проще всего отсидеться дома. Если это индивидуальный дом с электроснабжением по воздушной линии, а средства ограничения грозовых перенапряжений пока не установлены, полезно отключить входной автомат электрической сети. Тогда резко снизится опасность повреждения бытовых приборов и внутренней электропроводки. Если на вашем доме индивидуальная телевизионная антенна, а защиты там тоже нет, разумно выдернуть штекеры из антенных гнезд телевизоров. Дальше нужно ждать конца непогоды. Чтобы скоротать время, обсудите с домашними вызов специалистов для установки у вас средств современной молниезащиты. Откладывать не стоит.

На открытом воздухе неплохую защиту от молний обеспечивает автомобиль. Если дождь не заливает стекло, можно не прекращать движения. За время полета молнии от облака до земли даже при самой бешеной гонке автомобиль переместится всего на 1 м. Для молнии это безразлично. Металлический кузов авто выполняет роль и чисто механического, и электромагнитного экрана. Очень известная европейская молниезащитная фирма Dehn+Sohne в рекламных целях демонстрирует в своей лаборатории эксперимент со стареньким “Фольксвагеном”. Его крышу бомбардируют искровыми разрядами от высоковольтного генератора. Добровольцы внутри ничуть не страдают. Эти строки написаны после личного участия в таком эксперименте. Сомневающимся могу предъявить сертификат с фотографией.

Гроза в поле наименее приятна. Как-никак, но человек здесь возвышающийся над окружающим предмет. Полезно поискать естественную защиту в виде оврага или впадины. В крайнем случае садитесь на корточки. Почему не стоит ложиться на землю, объяснено в предыдущем разделе.

Много разговоров об опасности грозы в лесу. Если лесной массив образуют деревья примерно равной высоты, опасность удара молнии никак не больше, чем в поле. Нет большого вреда и от расположения под густой кроной, где дождь заметно слабее. Не нужно только выбирать самые высокие деревья. Ваше должно иметь среднюю высоту, а еще лучше ниже среднего.

Опушка леса безусловно опаснее сердцевины лесного массива. Здесь структура электрического поля примерно такова, как у зданий сопоставимой высоты. Поэтому деревья на опушке чаще страдают от молний. Лучше сместиться в глубину леса, хотя бы на 50 – 100 м.

Вопрос о реках и озерах надежно не решен. По некоторым данным в бассейнах рек наблюдается в несколько раз большая плотность молний, чем на земле. При ударе в воду ток молнии растекается примерно так же, как в грунте. Проводимость воды, если и повышена, то непринципиально. Но пловец в воде лежит, а это, как уже упоминалось, много опаснее. К тому же даже при самом слабом воздействии электрического тока может произойти судорога, временный перерыв дыхания, что в воде приведет к печальным последствиям. Лучше не рисковать и сразу же вернуться на землю.

Надо помнить, что человек еще не нашел идеальной защиты от молнии, но любое технически грамотное мероприятие снижает ее опасность. Вряд ли стоит рассчитывать на авось, лучше довериться специалистам, которые сделают максимум возможного для Вашей защиты и для защиты Вашей недвижимости, будь то завод, нефтяной промысел или просто садовый домик.

Соседние файлы в папке экзамен охрана труда, очень важно