
- •Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Тверской государственный технический университет
- •Введение
- •1. Проектирование установки искусственного освещения для помещении
- •1. Методики светотехнического расчета
- •1. Определяют высоту, м, подвеса светильника над рабочей поверхностью по формуле
- •2. Вычисляют освещаемую площадь помещения, м2, по формуле
- •4. Определяют суммарную мощность, Вт, для освещения заданного помещения по формуле
- •5. Находят потребное количество светильников, шт. , по
- •6. Для расчета освещения методом светового потока вычисляют индекс помещения по формуле
- •8. По табл. 4.4 (лн), 4.15 и 4.17 (лл), 4.23 (дрл), 4.25 (дрл) или 4.28 (дНаТ) книги [2] находят световой поток заданной (принятой) лампы фа , лм.
- •9. Определяют потребное количество светильников, шт., по формуле
- •1.2. Задания на расчет
- •1.3. Методические указания по выполнению заданий и анализу результатов расчета
- •1.4. Конструктивные решения по результатам расчета
- •2. Проектирование установки пр01екторного осве1еш для открытых пронзводственш шю1адок
- •2.1. Методика светотехнического расчета
- •3. Наиболее часто применяются прожекторы заливающего света (пзс). В них используются в основном лн, а в пзс-45 целесообразно применять дрл [1,2,8].
- •2) Высота установки прожектора над уровнем земли н, м;
- •3) Назначение и площадь освещаемой площадки, s, м2;
- •1. Начертить в масштабе рассматриваемую площадку.
- •6. Определить освещенность в точках угловых полей по вышепринятой методике с углом наклона прожектора , полученным при определении в точке б, Сравнить угловых точек Еmin
- •2.2. Задания на расчет
- •2.3, Методические указания по выполнении заданий и анализу результатов расчета
- •2.4. Конструктивные решения по результатам расчета
- •3. Проектирование приточной и вншной кеханичешй вентиляции
- •3.1. Методика проектирования
- •1. Определяем диаметры, мм, воздуховодов из уравнения расхода воздуха ,
- •2. Определяют по вспомогательной таблице (приложение 1 [10]) динамическое давление ()и приведенный коэффициент сопротивления трения/d.
- •3. По заданным и рассчитанным данным (см. Графы 2... 9 табл. 3.1) подсчитывают потери давления по формуле
- •3.2. Задания на расчет
- •3.3. Методические указания по выполнению заданий
- •3.4. Конструктивные решения по результатам расчета
- •4.Выбор и расчет средств по пнлегазоочистке возднхй
- •4.1. Методика выбора и расчета средств
- •4.1.1, Методика расчетов циклонов
- •1. Задавшись типом циклона, определяют оптимальную скорость газа w опт в сечении циклона диаметром д по следующим данным:
- •2. Определяют диаметр циклона д, м, по формуле
- •3. По выбранному диаметру циклона находят действительную скорость газа в циклоне, м/с, по формуле
- •4. Вычисляют коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона по формуле
- •5. Определяют гидравлическое сопротивление циклона, Па по формуле
- •6. По табл. 4.4 находят значения параметров пыли d и lg для выбранного типа циклона.
- •8. Рассчитывают параметр х по формуле
- •9. Определяют эффективность очистки газа в циклоне г формуле
- •4.1.3. Методика расчета адсорбера
- •2. Определяют весовое количество очищаемого газа,g, кг/с, из выражения
- •4.3. Методические указания по выполнению заданий и анализу результатов расчета
- •4.4. Конструктивные решения по результатам расчета
- •5. Проектирование местной системы кондиционирования воздуха для поме1ении на автономных кондиционерах
- •5.1. Методика проектирования
- •3) Выбор типа автономного кондиционера (табл. 5.1) для обеспечения выбранной схемы воздухообмена в помещении. При этом кондиционеры типов кта1-8эвм и кта1-253вм обеспечивают подачу
- •4) Расчет числа автономных кондиционеров по формулам:
- •5.2. Задание на расчет
- •5.3. Методические указания по выполнению задания и анализу результатов расчета
- •2. Значение Сп в формуле (3.4) следует принимать не более 0,3 пдк в рабочей зоне по гост 12.1.005-88, а для помещений с эвм - равным нулю, так как наружный воздух будет очищаться в кондиционере .
- •5.4. Конструктивные решения по результатам расчета
- •6. Проктирование защитного заземления электровстановок
- •1) Сопротивление одиночного вертикального электрода определяем по формуле (б) табл. 6.5
- •2) Сопротивление горизонтального электрода (прутка) определяем по формуле (г) табл. 6.5
- •4. Определяют общее сопротивление комбинированного зу Rк, Ом, по формуле
- •6.2. Задания на расчет
- •6.3. Методические указания по выполнении заданий и анализу результатов расчета
- •6,4. Конструктивные решения по результатам расчета
- •7. Проектирование зануления электроустановок
- •3) Расчет повторного заземлителя нзп воздущной лэп, если рассматриваемые эу питаются от данной лэп.
- •1. Определяют сечение фазных проводов по току нагрузки зануляемой эу (например, электродвигателя мощностью Рg, кВт). Для этого находят ток нагрузки Ig, а, электродвигателя по формуле
- •2. Определяют требуемый по пуэ ток однофазного кз, и, по формуле
- •3. Вычисляют сопротивление петли "фаза - нуль" Zп, Ом, по Формуле
- •4. Вычисляют фактический ток при однофазном кз I,а, в проектируемой сети зануления по формуле
- •7.2. Задания на расчет
- •7.3. Методические указания по выполнению заданий и анализу результатов расчета
- •7.4. Конструктивные решения по результатам расчета
- •2) Присоединение зануляемых частей зу или других установок к глухозаземленным нейтральным точке, выводу или средней точке обмоток источника тока при помощи нэп. Его проводимость должна
- •8. Проектирование молниезащиты зданий и сооружений
- •8.1. Методика проектирования
- •8.2. Задания на расчет
- •8.3. Методические указания по выполнению заданий и анализу результатов расчета
- •2. Количество молниеотводов устанавливается в зависимости от длины и ширины объекта а также его конфигурации.
- •9. Прогнозирование зон разрушения ударной волной и возмжных последствий взрной газовоздушных смесей
- •9.1. Методика прогнозирования
- •9.2. Задание на прогнозирование
- •9.3. Методические указания по выполнению задания и анализу результатов прогнозирования
- •10. Гигиеническая оценка условий тр9да в помещениях
- •10.1. Методика гигиенической оценки существующих нт
- •5. При анализе таблицы с ут по параметрам освещения он проводит итоговую оценку ут только по наиболее высокому классу и степени вредности.
- •7. Оценку напряженности трудового процесса студент проводит по 16-и показателям, а итоговую оценку напряженности труда он осуществляет в соответствии с табл. 10 р 2.2.013-94 [231.
- •10.2. Задание на гигиеническую оценку ут
- •10.3. Методические указания по выполнению задания и анализу результатов оценки
- •1. Точное название опасности.
- •1. Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга.- л.: Энергия, 1976.
- •5. Проектирование местной системы кондиционирования воздуха для помещений на автономных кондиционерах-----------------------------------------56
8. Проектирование молниезащиты зданий и сооружений
8.1. Методика проектирования
Проектирование молниезащиты зданий и сооружений реализуется в три этапа. На первом (подготовительном) этапе собирают следующие сведения о защищаемом объекте (здание, сооружение, наружная установка или склад): назначение (производственное, сельскохозяйственное, общественное, жилое, зрелищное или памятник истории, архитектуры и культуры); размер (длина, ширина, высота и конфигурация); местонахождение; наличие помещений, которые согласно ПУЭ [15] относятся к зонам классов по взрыво- или пожароопасности; степень его огнестойкости по СНиП 2.01.02-85; тип кровли (металлическая или неметаллическая) и ее уклон; тип его фундамента (железобетонный, металлический или бетонный) и влажность грунта у фундамента; ввод электропитания (кабельный или ЛЭП).
На втором этапе определяют категорию по молниезащите конкретного объекта, соответствующие требования по ее устройству и .вычисляют зоны защиты стержневых или тросовых молниеотводов. Его выполняют в следующей последовательности.
1.
Находят по табл. 8.1 категорию по
молниезащите объекта и тип зоны защиты
в зависимости от назначения здания или
сооружения, его местонахождения и
среднегодовой продолжительности гроз
n,
ч
, в этой
местности. При использовании стержневых
и тросовых молниеотводов еще учитывают
ожидаемое количество N поражений молнией
объекта в год. Значение N вычисляют по
формулам:
для сосредоточенных зданий и сооружений (дымовые трубы,
вышки, башни)
N = 9
h
n
10
; (8.1)
для зданий и сооружений прямоугольной формы
N
= [(S+6h)(L+6h)-7,7h]n
10
(8.2)
где h - наибольшая высота здания или сооружения, м; S, L - соответственно ширина и длина здания или сооружения, м (для зданий и сооружений сложной конфигурации в качестве S и L рассматриваются ширина и длина наименьшего прямоугольника, в который может быть вписано здание или сооружение в плане);
- 98 -
Таблица 8.1. Категории молниезащитн объектов в зависимости от их назначения и местоположения (извлечение из РД 34.21.122-87 [191)
N
|
|
Местона-
|
Тип зоны
|
Кате-
|
п п
|
|
хождения
|
защиты
|
гория
|
|
|
|
при испо-
|
молни
|
|
Здания и сооружения
|
|
льзовании
|
еза-
|
|
|
|
стержневых
|
щитн
|
|
|
|
и тросовых
|
|
|
|
|
молние-
|
|
|
|
|
отводов
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Здания и сооружения или их части,
|
На
|
Зона А
|
I
|
|
помещения которых согласно ПУЗ от-
|
всей
|
|
|
|
носятся к зонам классов В-1 и В-П
|
террито-
|
|
|
|
|
рии РФ
|
|
|
2
|
То же классов В-1а, В-16 и В-Па
|
В мест-
|
При N>1 -
|
II
|
|
|
ностях с
|
зона А;
|
|
|
|
n
|
при N
|
|
|
|
в год и
|
зона Б
|
|
|
|
более
|
|
|
3
|
Наружные установки, создающие сог-
|
На
|
Зона Б
|
II
|
|
ласно ПУЭ зону класса В-1г
|
всей
|
|
|
|
_
|
террито-
|
|
|
|
|
рии РФ
|
|
|
4
|
Здания ВЦ, в том числе расположен-
|
В мест-
|
Зона Б
|
II
|
|
ные в городской застройке
|
ностях с
|
|
|
|
|
n
|
|
|
|
|
в год и
|
|
|
|
|
более
|
|
|
5
|
Здания и сооружения или их части,
|
В мест-
|
Для I и II
|
III
|
|
помещения которых согласно ПУЗ относятся к классам П-1.1Ы1 и П-Па
|
ностях с n
|
степеней огнестой-
|
|
|
|
в год и
|
кости при
|
|
|
|
более
|
0,1 <N
|
|
|
|
|
и для
|
|
|
|
|
3 …5
|
|
|
|
|
степеней
|
|
|
|
|
огнестой-
|
|
|
|
|
кости при
|
|
|
|
|
зона Б.
|
|
|
|
|
при N > 2-
|
|
|
|
|
зона А
|
|
6
|
Наружные установки и открытые
|
В мест-
|
При
|
III
|
|
склады, создающие согласно ПУЗ
|
ностях с
|
0,1<N
|
|
|
зону классов П-П1-
|
n
|
зона Б;
|
|
|
|
в год и
|
при N>2 -
|
|
|
|
более
|
зона А
|
|
7
|
Здания и сооружения II 1,1 Па, II 16,
|
То же
|
При
|
III
|
|
IV и 1) степеней огнестойкости, в
|
|
0, 1<N
|
|
|
которых отсутствуют помещения, относимые по ПУЗ к зонам взрнво- и
|
|
зона Б; при N>2 -
|
|
|
пожароопасных классов
|
|
зона А
|
|
-99-
Продолжение табл. 8.1
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
8
|
Животноводческие и птицеводческие
|
В мест-
|
Зона Б
|
III
|
|
здания и сооружения III... II степе-
|
ностях с
|
|
|
|
ней огнестойкости: для крупного
|
n
|
|
|
|
рогатого скота и свиней на 100 го-
|
в год и
|
|
|
|
лов и более; для овец на 500 голов
|
более
|
|
|
|
и более; для птиц на 100 голов и
|
|
|
|
|
более; для лошадей на 40 голов и
|
|
|
|
|
более
|
|
|
|
9
|
Дымовые и прочие трубы предприятий
|
В мест-
|
-
|
III
|
|
и котельных, бажни и вышки всех
|
ностях с
|
|
|
|
назначений высотой 15 м и более
|
n
|
|
|
|
(см. п. 2. 31 РД, 34. 21. 122-87)
|
в год и
|
|
|
|
|
более
|
|
|
10
|
1илые и общественные здания, высота
|
В мест-
|
Зона Б
|
III
|
|
которых более чем на 25 м превыша-
|
ностях с
|
|
|
|
ет среднюю высоту окружающих зда-
|
n
|
|
|
|
ний в радиусе 400 м, а также отде-
|
в год и
|
|
|
|
льно стоящие здания высотой более
|
более
|
|
|
|
30 м, удаленное от других зданий
|
|
|
|
|
более чем на 400 м
|
|
|
|
11
|
Общественные здания III...5 и степе-
|
В мест-
|
Зона Б
|
III
|
|
ней огнестойкости следующего наз-
|
ностях с
|
|
|
|
начения: детские дошкольные учреж-
|
n
|
|
|
|
дения, школы и школы-интернаты,
|
в год и
|
|
|
|
стационары лечебных учреждений,
|
более
|
|
|
|
спальные корпуса и столовые учреж-
|
|
|
|
|
дений здравоохранения и отдыха,
|
|
|
|
|
культурно-просветительные и зре-
|
|
|
|
|
лищные учреждения, административные
|
|
|
|
|
здания, вокзалы, гостиницы, мотели
|
|
|
|
|
и кемпинги
|
|
|
|
12
|
Открытые зрелищные учреждения
|
В мест-
|
Зона Б
|
III
|
|
(зрительные зоны открытых киноте-
|
ностях с
|
|
|
|
атров, трибуны открытых стадионов
|
n
|
|
|
|
и т.п.)
|
в год и
|
|
|
|
|
более
|
|
|
13
|
Здания и сооружения, являющиеся
|
То же
|
Зона Б
|
III
|
|
памятниками истории, архитектуры и
|
|
|
|
|
культуры (скульптуры, обелиски и
|
|
|
|
|
т.п.)
|
|
|
|
среднегодовое число ударов молнии в 1 км2земной поверхности (удельная плотность ударов молнии в землю) в месте нахождения здания или сооружения.
Значение n определяют, исходя из последующим образом: пч, ч 10...20 20...40 40...60 60...80 80...100 100 и более
n,1/(км2 год) 1 2 4 5,5 7 8,5
Величину n
находят -по карте, представленной на
рис. 3 РД
- 100 -
34.21.122-87
[19]. В частности, для Архангельска,
Салехарда, Дудинки, Игарки и Якутска
n=
10...20 ч; для Санкт-Петербурга, Петрозаводска,
Сыктывкара и Ханты-Мансийска n
=
20...40 ч; для Пскова, Новгорода, Великих
Лук, Твери, Калуги, Москвы, Вологды,
Владимира, Костромы, Тамбова, Кирова,
Йошкар-Олы, ЗФЫ, Тимени, Омска и других
городов n
= 40...60 ч; для остальных городов и территорий
см. по вышеуказанной карте.
2. По найденной категории молниезащиты объекта определяют требования по ее устройству. РД 34.21.122^8? [191 устанавлива ют следующее:
2.1. Здания и сооружения I и 11 категорий по молниезащите должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические конструкции (более конкретно см. раздел 2 данного РД) .
2.2. Здания и сооружения III категории по молниезащите должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации (более конкретно см. пп. 2.25...2.33 данного РД) .
2.3. Наружные установки II категории по молниезащите должны быть защищены от прямых ударов и вторичных проявлений молнии, а с III категорией - от прямых ударов молнии (более конкретно см. пп. 2.15...2.19, 2.21, 2.28, 2.29 и 2.31 данногоРД).
Кроме того, внутри зданий большой площади (шириной более 100 м) необходимо выполнять мероприятия по выравниванию потенциалов. Если в зданиях и сооружениях имеются; помещения, требующие устройства молниезащиты I и II, I и III или II и III категорий, то окончательную категорию по молниезащите следует выбирать с учетом пп. 1.3...1.5 данного РД.
3. Выбирают средство защиты от прямых ударов молнии. Как известно, им служит молниеотвод, состоящий из молниеприемника, опоры, токоотвода и заземлителя (на практике металлическая мачта или ферма здания представляют собой молниеприемник, опору и токоотвод одновременно). По типу молниеприемника молниеотводы разделяются на стержневые (вертикальные), тросовые (горизонтальные протяженные) и сетчатые, состоящие из продольных и поперечных горизонтальных электродов, которые соединены в местах пересечений. Стержневые и тросовые молниеотводы могут быть кад отдельно стоящие (как правила, на объектах I категории-по молниезащите), так и установленные на объекте II и III
- 101 -
категорий; молниеприемные сетки укладывают на неметаллическую кровлю (с уклоном не более 1:8) защищаемых зданий и сооружений II или III категорий по молниезащите.
Примечания. 1. Молниеприемная сетка не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами, если в их кровлях используют несгораемые или трудносгораемое утеплители и гидроизоляция.
2. На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли.
4. Выполняют расчет зон защиты только стержневых и тросовых молниеотводов в строгом соответствии с приложением 3 РД 34.21.122-8 [19]. В последнем приведены соответствующие формулы для одиночного, двойного и многократного стержневых и одиночного и двойного тросовых молниеотводов высотой до 150 м (для стержневых - и высотой от 150 до 600 м). Формулы даны для двух зон защиты молниеотводов: зоны типа и. надежность защиты которой 99,5% и внже; зона Б – 95% и више.
На практике часто применяют стержневые молниеотводы высотой до 150 м, а для защиты воз думных ЛЭП напряжением 110 кВ и выше - только тросовые молниеотводы. Ниже рассматривается расчет зон защиты стержневых молниеотводов.
Зона
защиты одиночного стержневого,
молниеотвода высотой h
150 м представлена на рис. 8.1. Ее габаритные
размеры, м, определяют по формулам:
При зоне типа А ho= 0,85 h (8;3)
Ro=(1,1-0,002 h)h (8;4)
r x=(1,1-0,002 h)(h-hx/0,85) (8.5)
При зоне типа В ho=0,92 h (8,6)
ro=1,5h (8.7)
rx=1,5(h-hx/0,92) (8.8)
Величину h определяют, если известны высота защищаемого объекта hx, и радиус зоны защиты rx на высоте hx.
Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой
h
150. м представлена на рис. 8.2. Ее габаритные
размеры, м,
-103-
Определяют по формулам (8.3…8.8) для вычисления величин ho,rx1,rx2,ro,а также по нижеуказанным формулам :
При зоне типа А
, когда Lh
hc=ho rcx=rx и rc=ro (8.9)
при зоне типа А
когда h<
L
2h
hc=ho-(0,17+3
10h)(L-h)
(8.10)
rc=ro rcx=ro(hc-hx)/hc (8.11)
при зоне типа А
когда 2h<
L
4h
hc=ho-(0,17+3
10h)(L-h)
(8.12)
rc=ro[1-]
(8.13)
rc=ro rcx=rc(hc-hx)/hc (8.14)
При L>4h для построения зоны А молниеотводы рассматривают как одиночные. Габаритные их размеры определяют по формулам (8.3…8.5) и нижеуказанным формулам :
При зоне типа Б
когда Lh
hc=ho rcx=rx rc=ro (8.15)
rc=ro rcx=ro(hc-hx)/hc (8.17)
Величину
h
определяют, если известны hcс
и L
(при rcх=
0). При
L
> 6h
для построения зоны Б молниеотводы
рассматривают как одиночные. Габаритные
их размеры определяют по формулам
(8.б.,.8.8).
Зона
защиты двух стержневых молниеотводов
разной высоты h1
и
h2
Rc=(ro1+ro2)/2
(8.18)
150 м приведена на рис. 8.3. Ее габаритные
размеры, м, определяют по формулам
(8.3...8.8) для вычисления величинho1,
ho2
,ro1.ro2,rx1
и rx2
а также по нижеуказанным формулам:
-
104-
hc=(hc1+hc2)
/ 2 ; (8.19)
rxc=rc(hc-hx),/hc
(8.20)
где
значения hc1
и hc2
определяют по формулам (8.9, 8.10, 8.12, 8.15 и
8.16) для hc.
Для
двух молниеотводов разной высоты
построение зоны типа и двойного
стержневого молниеотвода выполняют
при L
Зона
защиты многократного стержневого
молниеотвода приведена на" рис.8.4
Она определяется как зона защиты попарно
взятых соседних стержневых молниеотводов
высотой h
На
третьем
этапе
осуществляют конструктивные решения
по проектируемой молниезащите
рассматриваемого объекта, строго
руководствуясь материалами и указаниями
подраздела 8.4. Одновременно студенты
принимают следующие решения.
Во-первых,
выбирают конструкцию молниеотвода
(опоры, мол-ниеприемника, токоотвода и
заземлителя) с учетом требований пп.
3.1...3.8 РД 34.21.122-87 [191. При этом для
производственных объектов чаще
используют двух или многократный, и
стержневоймлниеотводы А в
качестве_зазтемлителя следует принимать
.только железбетонние Фундаменты зданий
сооружений, наружных установок и
опор молниеотводов если они удовлетворяют
требованиям п. 1.8 данного РД. При
невозможности использования фундаментов
применяют сосредоточенные или все
рекомендуемые ПУЭ [151 заземлители ЗУ,
за исключением нулевых проводов
воздушных ЛЭП напряжением до 1 кВ.
Наиболее приемлемые конструкции
заземлителей (их выбирают без расчета)
для молниеотводов приведен* в табл.
8.2, а минимальные сечения (диаметры)
электродов и токоотводов.- в табл.
8.3.
4hmin,
а зоны типа Б - при L
6hmin,
(где hmin-
минимальная высота одного из двух
молниеотводов, м). При соответствующих
больших L
молниеотводы рассматривают как
одиночные. Габаритные их размеры
определяют по формулам (8.3...8.5),
150
м (см. рис. 8.2 и 8.3). Поэтому габаритные
их размеры вычисляют по формулам
(8.9...8.20). Основным условием защищенности
одного или нескольких объектов высотой
hx
с надежностью, соответствующей
надежности зон типов А и Б, является
выполнение неравенства rсх>
0 для всех попарно взятых молниеотводов.
В противном случае построение зон
защиты должно быть выполнено для
одиночных или двойных стержневых
молниеотводов в зависимости от
выполнения условий, приведенных при
рассмотрении формул (8.3...8.20).
Молниеприемная сетка чаще применяется при молниезащите общественных и жилых зданий. Она должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровли сверху или под несгораемые, трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки должен быть не более 6х6 или 12х12 м соответственно для II или III категории по молинезащите объекта. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над крыжей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы оборудованы дополнительными молниеприемникамн, также присоединенными к этой сетке. Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены кратчайшим путем к заземлите лям не реже чем через 25 м (не ближе 3 м от входов или в местах, недоступных для прикосновения людей) по периметру здания. В качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматура железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлиталями, выполняемых сваркой; в противном случае. - искусственные токоотоды с размерами, указанными в табл. 8.3. При этом заземлителями должны быть железобетонные фундаменты зданий, а в противном случае - искусственные заземлители в виде наружного контура (по периметру здания) конструкции, указанной
- 108 -
в пп. 2.13 и 2.26 РД 34.21Л22-8 [19] соответственно II и III категорий по молниезащите.
Во-вторых, для объектов I или II категории молниезащиты определяют мероприятия по защите от вторичных проявлений молнии, которые должны соответствовать требованиям пп. 2.7 или 2.20 и 2.21 РД 34.21.122-87 [191.
В-третьих, для объектов всех категорий по молниезащите определяет мероприятия по заносу высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации (ЛЗП, сети телефона, радио и сигнализации, трубопроводы, кабели в наружных металлических оболочках или трубах). Они должны соответствовать пп, 2.5, 2.8...2.10, 2.21...2.24, 2.32 и 2.33 РД 34.21.122-87 [191. Соответственно для объектов I, II и III категорий.