Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Молниезащита зданий и сооружений

Молния – это искровой разряд статического электричества, аккумулированного в грозовых облаках.

Наиболее распространена линейная молния, которая имеет вид извилистой разветвляющейся линии. Величина силы тока в канале линейной молнии составляет в среднем от 60 до 170·103 А (зарегистрировано даже 290·103 А). Средняя молния несет энергию 250 кВт·ч (900 МДж). Имеются данные о мощности 2800 кВт·ч (10000 МДж).

Протекание тока молнии вызывает нагрев проводника до температуры каления, плавленая или испарения.

Температура тока молнии достигает 10000 оС, что почти в 10 раз больше, чем на поверхности солнца. Из-за быстрого расширения воздуха, нагревающегося в канале прохождения молнии, слышны раскаты грома.

Если время между раскатом грома и молнией умножить на 330 (м), то можно узнать на каком расстоянии от вас идет гроза. Например: если t между громом и молнией 3 сек., то, следовательно, гроза идет приблизительно в 1 км от вас.

Механические воздействия тока молнии проявляются в расщеплениях деревьев, разрушении небольших каменных строений, кирпичных труб, незащищенных молниеотводами и др.

Молниезащита представляет собой комплекс защитных мер от разрядов атмосферного статического электричества, обеспечивающих безопасность людей, сохранность зданий и сооружений, оборудования и материалов от загораний, взрывов и разрушений.

Вероятность удара молнии в наземный объект тем больше, чем выше объект. Одна из основных мер зашиты от молний – устройство молниеотводов. Возвышаясь над объектами, они принимают разряды грозового облака на себя. Молниеотводы создают зону защиты – пространство, внутри которого не возникают молнии; пространство, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии.

В зависимости от надежности молниезащиты объектов зоны за щиты делятся на зоны защиты типа А и типа Б.

Зона защиты типа А обладает надежностью 99,5% и выше, а типа Б – 95% и выше.

Молниеотвод – это устройство, воспринимающее удар молнии и отводящее ее ток в землю.

Молниеотвод состоит из молниеприемника, воспринимающего удар молнии, токоотвода, обеспечивающего прохождение по нему разрядного тока к заземляющему устройству, через которое ток молнии стекает в землю, и самого заземляющего устройства.

1

1 – молниеприемник;

4 2 – токовод;

2 3 – заземление;

4 – мачта.

 
 


3

 

Молниеприемники стержневых молниеотводов изготовляют из любого профиля, как правило круглого, сечением не менее 100 мм и длиной не менее 200 мм. Для защиты от коррозии их окрашивают. Молниеприемники тросовых молниеотводов изготовляют из металлических тросов диаметром около 7 мм.

Если молниеотвод закреплен на крыше здания, то в качестве тоководов могут использоваться металлические конструкции и арматура здания, например металлическая лестница, расположенная с внешней стороны здания и ведущая на крышу.

Тоководы должны выдерживать нагрев при протекании очень больших токов разряда молнии в течение короткого промежутка времени, поэтому их делают из материалов с небольшим электрическим сопротивлением. Сечение тоководов на воздухе не должно быть менее 48 мм2, а в земле – 160 мм2. Если молниеотвод закреплен на крыше здания, то в качестве тоководов могут использоваться металлические конструкции и арматура здания, например металлическая лестница, расположенная с внешней стороны здания и ведущая на крышу. Тоководы должны надежно связаваться (лучше с по мощью сварки) с молниеприемником и заземлителем.

Заземлитель молниезащиты – это один или несколько проводников, находящихся в соприкосновении с землей и предназначенных для отвода в землю токов молнии или ограничения перенапряжений, возникающих на металлических корпусах, оборудовании, коммуникациях при близких разрядах молнии. В качестве заземлителя можно использовать зарытые в землю на глубину 2…2,5 м металлические трубы, плиты, мотки проволоки и сетки, куски металлической арматуры. Место расположения заземлителя должно ограждаться для защиты людей от поражения шаговым напряжением.

Естественными заземлителями служат заглубленные в землю металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений. Искусственные заземлители специально прокладываются в земле в виде контуров из полосовой или круглой стали либо в виде сосредоточенных конструкций, состоящих из вертикальных и горизонтальных проводников.

Конструктивно молниеотводы разделяют на несколько видов:

стержневые – с вертикальным расположением молниеприемника;

тросовые – с горизонтальным расположением молниеприемника, закрепленного на двух заземленных опорах;

сетчатые (сетки) – многократные горизонтальные молниеприемники, пересекающиеся под прямым углом и укладываемые сверху на защищаемое здание.

Стержневые и тросовые молниеотводы устанавливают либо на стоящих опорах, либо на опорах, связанных с конструкцией объекта. Сетчатые молниеотводы укладывают на крыше здания;

одиночные – единичная конструкция стержневого или тросового молниеотвода;

двойные, многократные (групповые) – сочетание двух (или более) стержневых и тросовых молниеотводов, образующих общую зону защиты.

 

 

ТЕМА 14: Основы пожарной безопасности и средства пожаротушения

Вопросы:

1. Цель и задачи пожарной охраны.

2. Основные сведения о процессе горения.

3. Средства и способы тушения пожаров.

4. Причины возникновения пожаров.

5. Критерии производств по степени пожаро- и взрывобезопасности.

6. Огнестойкость зданий и сооружений.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
II – устранение образованных зарядов | Основные сведения о процессе горения
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 464; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.019 сек.