搅拌站防雷
混凝土搅拌站风险辨识与预防措施
育,注意观察区域范围内的人 员送往医院抢救
急医护用品
员及处理
1、报告安全管理部门,讲明所
有专业人员进行现场周围 勘察、场地坚实平整、远离高
压输送线路及高空物体
在位置,伤亡情况及事故原 因;2、组织员工对伤员进行救 助; 3、及时拨打120急救电话 4、必要时,协助医护人员将伤
车辆警示牌标 识及应
急医护用品
车辆 13 伤害
车辆 14 伤害
车辆 15 伤害
主机断电,并悬挂"有人作业
严禁合闸"警示牌,同时要有
搅拌机清理
监护人,必要时穿戴好劳保 1、立即切断总电源开关; 用品,机械在运转过程中, 2、报告安全部门,说明原因; 不能进行维修保养,操作人员 3、事故严重时及时拨打120电 不能擅自离岗,一人清理一人 话
办理停送电工作票;按下紧停 按钮,挂“有人工作禁止开 机”警示牌,佩戴安全帽,并
加强员工安全教育
1、立即按下紧停按钮切断事故 发生区域的电源; 2、对伤员伤口进行相应的处理 3、必要时,协助医护人员将伤 员送往医院抢救
旋转部件安装 防护罩
8
机械 伤害
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机械 伤害
10
机械 伤害
11
机械 伤害
车辆 12 伤害
防尘口罩、防
止粉尘飞扬;3、密封方法防 2、及时就医,向医务人员讲明 尘面具、通风
止
吸入何种粉尘
管道、家装收
粉尘进入空气;4、加强个人 3、洒水,保持地面的湿度,防
尘器
防护采取防尘口罩送风头盔等 止二次扬尘。
保护等
1、立即切断事故发生区域的电
源
2、使用干粉灭火器进行扑救;
1、加强巡检,对老化、破损 线路及时更换2、安装避雷
一个混凝土搅拌站防雷设计方案实例
一个混凝土搅拌站防雷设计方案实例作者:王明贵刘善军王涛来源:《城市建设理论研究》2013年第21期摘要:近年来,随着建筑市场的快速发展,混凝土搅拌站以其诸多优点发展迅猛,几乎占有了绝大部分的商品混凝土市场。
但因其设备主体为高大金属结构,且多安装于野外空旷地带,容易遭到雷击,造成严重损失。
因此,做好混凝土搅拌站的雷电防护工作显得尤为重要。
本文通过一个混凝土搅拌站的防雷设计实例,希望能给初学者一些帮助,供广大防雷同仁参考。
;关键词:搅拌站;防雷设计;方案Abstract: In recent years, with the rapid development of the construction market, the station for its many advantages of rapid development of concrete mixing, almost occupy the vast majority of commercial concrete market. But because of the body of the device is high metal structure, and is installed in the open area, easy to be struck by lightning, causing serious losses. Therefore, do a good job of concrete mixing station lightning protection is particularly important. In this paper, by means of a concrete mixing station lightning protection design examples, hoping to give some help for beginners, for the majority of lightning protection for reference.Keywords: mixing station; lightning protection design; scheme中图分类号:TU375文献标识码:A文章编号:费县中联混凝土有限公司设有三个搅拌站,分别为丰阳站、温水南站和温水北站。
混凝土工程中防雷技术的应用
混凝土工程中防雷技术的应用混凝土工程中防雷技术的应用防雷技术一直是建筑工程中的重要问题之一,因为建筑物的高度和复杂性使得它们成为雷电的主要目标。
在混凝土工程中,防雷技术的应用尤为重要,因为混凝土结构通常是建筑物的主要承重结构,一旦遭受雷击,不仅会对建筑物造成严重的损害,还会给人员和财产带来巨大的危险。
因此,在混凝土工程中,防雷技术的应用必须得到足够的重视和实践。
一、防雷技术的基本原理防雷技术的基本原理是利用避雷针和避雷网等装置将雷电引向地下或周围的设备上,使其不会对建筑物和人员造成危害。
具体来说,防雷技术主要包括以下几个方面:1. 安装避雷针避雷针是一种金属棒,通常由铜或铝制成,其作用是吸引雷电并将其引向地下。
在混凝土工程中,避雷针通常是安装在建筑物的顶部,因为建筑物的顶部是雷电最容易袭击的部位。
安装避雷针可以有效地保护建筑物和人员不受雷电侵害。
2. 安装避雷网避雷网是一种由金属线或金属板制成的网状结构,其作用是将雷电引向地下或周围的设备上。
在混凝土工程中,避雷网通常是安装在建筑物的外墙、屋顶和地面周围。
安装避雷网可以有效地保护建筑物和人员不受雷电侵害。
3. 安装接地装置接地装置是一种将电流引入地下的装置,其作用是保护建筑物和人员不受雷电侵害。
在混凝土工程中,接地装置通常是安装在建筑物的地基或地下室中。
安装接地装置可以有效地将电流引入地下,从而保护建筑物和人员不受雷电侵害。
二、混凝土工程中防雷技术的应用在混凝土工程中,防雷技术的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:1. 混凝土结构的避雷设计混凝土结构的避雷设计是防雷技术中最为重要的一环。
在混凝土结构的设计过程中,必须考虑到雷电袭击的可能性,并采取相应的措施来保护建筑物和人员不受雷电侵害。
具体来说,混凝土结构的避雷设计应包括以下几个方面:(1)在建筑物的顶部安装避雷针,以吸引雷电并将其引向地下;(2)在建筑物的外墙、屋顶和地面周围安装避雷网,以将雷电引向地下或周围的设备上;(3)在建筑物的地基或地下室中安装接地装置,以将电流引入地下;(4)在混凝土结构的设计中,尽量减少金属材料的使用,以降低被雷击的可能性;(5)在混凝土结构的设计中,尽量减少棱角和尖角,以降低被雷击的可能性。
混凝土搅拌站防雷电技术应用
混凝土搅拌站防雷电技术应用一、防雷电技术在混凝土搅拌站应用背景雷电对人、建筑物、设备等的危害性不言而喻,而深圳是雷电活动频繁的地区,也是雷击事故的“重灾区”。
特别是搅拌站大多建在偏僻、空旷地带,就更容易遭受到雷电危害,而目前搅拌站大都属于临时建筑,对防雷技术应用也不规范,通过雷电损毁设备(工控主机、网络设备、各输入输出模块、传感器、仪表等)事故时有发生。
为避免因雷电事故造成企业巨大的损失,混凝土搅拌站有必要考虑防雷电技术规范应用。
二、雷电基本知识雷电是大气运动中的剧烈摩擦生电以及云块切割磁力线产生放电现象,从雷电危害的角度可以分为直击雷(云地闪电)、感应雷、雷电波侵入和球形雷等形式。
直击雷是指天空中带电云团与大地之间的放电现象。
约占全球每年雷电的1/5~1/6,放电电流可达200kA以上,并且有1Mv以上的高电压,因而危害性最大。
感应雷也称作雷电感应,分静电感应和电磁感应两种。
静电感应是由于雷云接近地面时在架空线路或其他凸出物顶部感应出大量电荷引起的;电磁感应是由于雷击后,巨大的雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场所引起的。
这种强磁场能在其附近的金属导体上感应出很高的电压。
雷电侵入波是由于雷击而在架空线路或空中管道产生冲击电压,并以极快的速度沿线路或管道的两个方向传播的雷电波。
球形雷是一种雷电时形成的发红光或白光的火球。
在雷雨季节,球形雷有时可能从门窗、烟囱等通道侵入室内。
雷电的破坏力很强,主要从电性质的、热性质、机械性质产生破坏作用。
三、防雷电技术在混凝土搅拌站的应用混凝土搅拌站防雷系统应具备防直击雷和防雷电波侵入的能力和措施,一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。
按接闪器形式不同防雷装置可分为避雷针、避雷线、避雷网、避雷带等。
而混凝土搅拌站防雷电技术根据设施(设备)不同可以采用不同防雷装置。
(一)主机楼部分主机楼包括部分(包括粉料罐体),是场区内最高建筑(钢结构,电良导体)很容易遭受雷击,是搅拌站防雷主体。
避雷安全措施搅拌站避雷措施
避雷安全措施搅拌站避雷措施
搅拌站是一个开放式的场所,容易受到雷击的影响。
为了确保人员和设备的安全,以下是一些建议的避雷安全措施:
1. 安装避雷设施:在搅拌站周围安装避雷针、避雷网等避雷设施,以减少雷电对搅拌站的直接冲击。
2. 确保良好的接地系统:搅拌站应有稳固、良好的接地系统,以将雷电能有效地引入地下。
3. 安装避雷保护装置:在搅拌站的主要设备上安装避雷保护装置,如避雷器、避雷管等,以降低雷电对设备的损坏风险。
4. 避雷接闪线路:搅拌站的重要设备和管道应使用避雷接闪线路,以避免电流蔓延和损坏。
5. 定期检查维护:定期对搅拌站的避雷设施和保护装置进行检查和维护,确保其正常运行。
6. 员工培训和安全意识:对搅拌站的员工进行避雷安全培训和安全意识教育,使他们熟悉并遵守相关安全规定。
除了以上措施,还需要根据当地的气候和地理条件确定适当的避雷措施。
重要的是要始终保持高度警惕,及时采取必要的保护措施,确保搅拌站的安全运行。
浅析混凝土搅拌站的防雷
浅析混凝土搅拌站的防雷福建省福清市计量检测所王开平[摘要]近年来,我市因雷击而导致搅拌站系统瘫痪停产、影响工程进度的事件时有发生,在针对混凝土搅拌站配料秤的实际检定工作中,也常发现配料秤的称重传感器因雷击损坏而影响计量准确性。
因此,对混凝土搅拌站防雷的研究具有重要意义。
本文阐述了雷电对混凝土搅拌站的主要危害,分析了混凝土搅拌站常见的雷击原因及其防护措施,旨在引起生产方、安装方以及使用方对混凝土搅拌站防雷的共同重视。
[关键词]混凝土搅拌站;直击雷;感应雷;雷击原因;防护措施[中图分类号]T H 715.1[文献标识码]B[文章编号]1003-5729(2020)03-0029-04B ri ef anal ysi s on l i ght ni ng prot ect i on of concret e m i xi ng pl antA rt i cl e abs t ract :I n r ecent year s ,t he ci t y because of l i ght ni ng s t r i ke caused t he m i xi ng s t at i on s ys t em par al ys i s and s hut down,af f ect i ng t he pr oj ectpr ogr ess oft he i nci dent occur r ed f r omt i m e t o t i m e,i n t he concr et e m i xi ng s t at i on bat chi ng s cal e act ualver i f i cat i onwor k,i t i s of t en f ound t hat t he bat chi ng s cal e wei ghi ng s ens or because of l i ght ni ng s t r i ke dam age and af f ect t he accur acy of m eas ur em ent .Ther ef or e,t he s t udy on l i ght ni ng pr ot ect i on ofconcr et e m i xi ng pl anti s ofgr eats i gni f i cance.Thi s paper expounds t he m ai n har m of l i ght ni ng t o concr et e m i xi ng s t at i on,anal yz es t he com m on l i ght ni ng s t r i ke r eas ons and pr ot ect i on m easur es of concr et e m i xi ng s t at i on,i n or der t o cause t he pr oducer ,t he i nst al l er and t he us er t o pay at t ent i on t o t he l i ght ni ng pr ot ect i on ofconcr et e m i xi ng s t at i on.K ey w ords :concr et em i xi ng s t at i on;di r ectl i ght ni ng f l ash;i nduct i ve t hunder ;cause ofl i ght ni ng s t r oke;pr ot ect i ve m eas ur es一、引言在基础建设高速发展的今天,无论是在住宅建筑还是在公共设施建设中,混凝土都以其自身的可塑性和坚固性而饱受青睐,混凝土需求量的增长也促使一座座混凝土搅拌站拔地而起。
水泥搅拌桩避雷措施
引下线设置
材质:采用镀锌扁钢或圆钢制作;规格:截面面积应根据雷电电流的大小和接地电阻的要求进行计算确定;数量:根据搅拌站的防雷等级和建筑物的结构特点进行确定,大型搅拌站应设置多根引下线,均匀分布在建筑物的四周;固定和连接:牢固地固定在建筑物的外墙上,每隔一定距离设置固定支架,与避雷针和接地系统的连接应采用焊接或螺栓连接,确保连接牢固可靠,接触良好。
水泥搅拌桩避雷措施序号ຫໍສະໝຸດ 避雷措施具体描述1
避雷针安装
位置:安装在搅拌站的最高点,如搅拌楼顶部、料仓顶部等;高度:根据搅拌站的保护范围和当地的雷电活动情况进行计算确定;材质:采用镀锌圆钢或钢管制作,针尖应具有良好的导电性和耐腐蚀性;与被保护物的距离:保持一定的安全距离,一般不应小于3米;作用:将雷电吸引过来,并通过自身将雷电引入大地,从而避免雷电直接击中搅拌站的重要设施。
4
浪涌保护器安装
位置:在搅拌站控制室总配电箱和变频器控制箱安装;作用:防止感应雷电流、闪电电涌沿电源线路侵入控制室,造成设备损坏和人员伤亡。
5
罐体利用
条件:搅拌站罐体壁厚超过5mm;措施:可不装设单独接闪器,利用罐体和支架做为引下线,采用共用接地方式,接地电阻应≤4Ω。
3
接地系统构建
接地电阻:是衡量接地系统性能的重要指标,一般来说,混凝土搅拌站的接地电阻不应大于4欧姆;接地极:是接地系统的核心组成部分,采用镀锌角钢、钢管或铜板制作,垂直埋入地下,深度不应小于0.8米至1米;接地网布置:根据搅拌站的设备布局和建筑物的结构特点进行确定,确保能够有效地保护整个搅拌站区域。
水稳搅拌站夏季如何防雷防洪
水稳搅拌站经常在天气环境恶劣的情况下作业,那么我们应该如何克服恶劣的天气保证顺利的工作呢?成都中筑的技术人员给大家提供了几条建议:1、要保证水稳搅拌站基坑、槽应有系统的排水沟,能够保证雨水顺利排出。
另外要保证水稳搅拌站土壁的稳定性,遇阴雨天气避免土方坍落影响设备工作。
2、工作地要做好防洪、排水。
工地的处理要提前做好预防,最基本的要保证道路畅通,千万不能遇到恶劣天气就手忙脚乱。
成都中筑大型模块式稳定拌合站3、水稳搅拌站模板要涂刷隔离剂,阴雨天气要遮盖好,防止被雨水冲刷。
如果隔离剂被雨水冲掉了要重新涂刷后才能浇灌混凝土。
4、测量水稳搅拌站中砂石含水量是要在配合比的加水量中予以扣除,而且要定期的测量。
5、在雨天运输原材料时一定要遮盖好,另外水稳搅拌站工作之前要将模内积水排净。
6、环境恶劣的时候更要检查电动机械和电线是否漏电,一旦发现漏电时一定要及时修理,以免造成意外。
7、水稳搅拌站的露天结构和构件如果要连续施工不留施工缝的时候要搭设防雨棚。
如果没有防雨棚要提前准备好防雨的遮盖材料。
如果雨水经常冲刷设备构件的话会影响设备的使用寿命,也影响工作效率。
成都中筑大型模块式稳定拌合站以上内容就是成都中筑路面机械有限公司为大家提供的内容,希望对大家有所帮助!成都中筑路面机械是一家集研发、生产和销售“中筑”牌路桥机械设备的高新技术企业,公司的强项产品是稳定土拌合站及混凝土搅拌站。
主流产品是60 0t/h、700t/h、800t/h。
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同时希望大家在选购的时候货比三家,多方面了解设备生产厂家及设备配置情况再做出正确而明智的选择!。
混凝土搅拌站防雷方案
混凝⼟搅拌站防雷⽅案⼀、雷电的破坏1.直击雷在雷⾬季节,雷暴活动频繁的区域内,雷云直接通过⼈体,建筑物或设备等产⽣对地放电。
这是各种雷电危害中最严重的。
2.感应雷击从雷云密布到发⽣闪电放电的整个过程中,雷电活动⼗分频繁,主要表现为A、静电感应:在雷云来临时,雷云低部分布着⼤量的负电荷,由这些负电荷产⽣的静电场。
B、电磁感应:闪电电场在闪电通道周围的空间产⽣磁场,这种随时间变化的磁场在附近的各类⾦属导体上激发出感应电动势和感应电流。
3.电磁脉冲辐射闪电放电时,其电流是随时间⽽⾮均匀变化的。
闪电的电磁脉冲辐射通过空间以电磁波的形式耦合到对瞬态电磁脉冲极其敏感的现代电⼦设备,也造成设备故障或损坏设备。
4.地电位反击在雷暴活动区域内,当雷电闪击到建筑物的接闪装置上时,尽管接闪装置的接地系统⼗分良好,其接地电阻也很⼩,但由于雷电流幅值⼤,波头陡度⾼,雷电流流过时也会使接地引下线和接地装置的电位骤升到上百千伏。
如果建筑物的接地引下线与各种⾦属导线、管道或⽤电设备的⼯作地线间的绝缘距离未达到安全要求,则可能造成接地引下线与各种⾦属导线、管道或⽤电设备的⼯作地线之间放电,从⽽使这些⾦属导线、管道或⽤电设备的⼯作地线上引⼊反击电流,造成⼈⾝和设备雷击事故。
⼆、防雷的原理1、外部防雷包括接闪器(避雷针、带、线)、引下线(建筑物钢筋、⼈⼯引下线)、接地装置(接地体、地⽹)等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线、接地体等,泄放⼊⼤地。
2、内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及⼈员的安全⽽设置的。
在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与⼤地形成⼀个有条件的等电位体。
将可能进⼊的雷电流阻拦在外,将因雷击⽽使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放⼊地,确保后接设备的安全。
针对于系统的防雷,从可能引雷的两个途径:电源线路、信号线路,根据每⼀类设备的特性、需要的防雷等级程度,选⽤性价⽐合适的防雷产品,做到以合理的价格达到充分的防护。
浅谈沥青混合料搅拌站受雷电的影响及对策
浅谈沥青混合料搅拌站受雷电的影响及对策作者:任恒罗冰波来源:《科技与创新》2014年第17期摘要:沥青混合料搅拌站是很容易遇到雷电危害的机电系统之一。
当该站遭遇雷电危害后,轻者会使部分设备被击坏,系统丧失部分功能;重者会使系统全部瘫痪。
这不仅会给沥青混合料搅拌工作的顺利进行带来很大的安全隐患,而且还会造成巨大的经济损失。
主要阐述了雷电给搅拌站带来的影响,并介绍了相关的防护对策。
关键词:沥青混合料搅拌站;雷电;防雷措施;配电系统中图分类号:TM862+.3 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)17-0148-02目前,国内外对沥青混合料搅拌站主要采用的是防直击雷的措施,但是,随着沥青混合料搅拌站在运行配料方式上的改变,即电子集成化、计算机网络控制实时化和远程化组成了完整的计算机与网络通讯系统,给搅拌站的防雷工作带来了巨大的挑战。
电子集成化、计算机网络实时远程控制等电子技术在搅拌站控制系统中的应用,使原本对电磁脉冲敏感的称重仪表和信号设备等部件的雷电承受能力进一步下降,更重要的是,它使得控制室内的控制台通讯口、计算机通讯端口和称重仪表的通讯口更容易受到雷电的侵害。
因此,要求工作人员应从搅拌站的整体防雷角度出发,进行全面的防雷保护。
1 雷电的分类和对搅拌站造成的影响雷电是雷暴天气的产物,而雷暴是在垂直方向剧烈发展的积雨云所形成的一种天气现象。
在雷雨云中,正、负电荷中心之间或云中电荷中心与地之间的放电过程被称为雷电。
雷电对沥青混合料搅拌站的危害主要有以下两种形式。
1.1 直击雷直击雷指的是雷云对大地上某点直接进行强烈的放电,它能直接击中搅拌站的设备,也能击中其电力线路或信号线路。
一个瞬间雷电的冲击波将沿着导线向与它相连的设备传导,使相连的电气设备受到损害,并且还有可能会击穿绝缘室,危及人们的生命安全,或者会产生电火花、电弧等引发火灾。
1.2 感应雷感应雷是指雷电与雷云间或雷云对地放电时,在搅拌站信号传输的线路和地下的电力线与设备之间的连接线上,因为电磁感应而产生的电压使线路中间发生串联或使终端电子设备发生损害。
搅拌站消防安全隐患排查(3篇)
第1篇一、前言搅拌站作为我国基础设施建设的重要环节,其安全生产至关重要。
消防安全作为安全生产的重要组成部分,关系到搅拌站员工的生命安全和企业的财产安全。
为确保搅拌站消防安全,防止火灾事故的发生,本文将对搅拌站消防安全隐患进行排查,并提出相应的整改措施。
二、搅拌站消防安全隐患排查1. 电气线路安全隐患(1)线路老化、破损:部分搅拌站电气线路存在老化、破损现象,长期使用容易引发短路、漏电等事故。
(2)电线乱拉乱接:部分搅拌站为了方便,存在电线乱拉乱接现象,导致线路负荷过大,增加火灾风险。
(3)电气设备缺乏接地:部分搅拌站电气设备缺乏接地,一旦发生漏电,容易引发触电事故。
2. 油气泄漏安全隐患(1)油罐、油管老化:部分搅拌站油罐、油管存在老化现象,长期使用容易发生油气泄漏。
(2)油品储存不规范:部分搅拌站油品储存不规范,如储存场所不通风、油品存放过满等,增加火灾风险。
(3)油气检测设备不完善:部分搅拌站油气检测设备不完善,无法及时发现油气泄漏,增加火灾风险。
3. 消防设施安全隐患(1)消防设施配置不足:部分搅拌站消防设施配置不足,如灭火器、消防栓等数量不足,无法满足火灾扑救需求。
(2)消防设施损坏:部分搅拌站消防设施损坏,如灭火器压力不足、消防栓接口损坏等,影响火灾扑救效果。
(3)消防设施维护不到位:部分搅拌站消防设施维护不到位,如灭火器未定期检查、消防栓未定期保养等,导致消防设施失效。
4. 消防通道安全隐患(1)消防通道堵塞:部分搅拌站消防通道被杂物、设备等堵塞,影响火灾扑救和人员疏散。
(2)消防通道标识不明显:部分搅拌站消防通道标识不明显,容易导致人员误入危险区域。
5. 消防安全意识不足(1)员工消防安全培训不足:部分搅拌站员工消防安全培训不足,缺乏消防安全知识,无法正确应对火灾事故。
(2)消防安全责任制落实不到位:部分搅拌站消防安全责任制落实不到位,导致消防安全管理混乱。
三、搅拌站消防安全隐患整改措施1. 加强电气线路安全管理(1)定期检查电气线路,及时更换老化、破损的线路。
[避雷安全措施]搅拌站避雷措施
[避雷安全措施]搅拌站避雷措施避雷措施(1)防雷装置是利用其高出被保护物的突出地位,把雷引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地。
常见的防雷装置有:避雷针、避雷网、避雷带、避雷线、避雷器等。
根据保护的对象不同,接闪器可选用避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。
避雷针主要用于建筑物和构筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要用于建筑物的保护;避雷器是防止雷电侵入波的一种保护装置。
(2)电离防雷是一种新技术,它由顶部的电离装置,地下的地电流收集装置及连接线组成。
电离防雷装置是利用雷云的感应作用,或采用放射性元素在电离装置附近形成强电场,使空气电离,产生向雷云移动的离子流。
这样,雷云所带电荷便得以缓慢中和并泄漏,从而使空气电场强度不超过空气的击穿强度,消除落雷条件,抑制雷击发生。
(3)可燃、易燃液体贮罐的防雷措施是:1)金属油罐的防雷:因为金属油罐本身就有着良好的屏蔽性能,只要油罐顶板有足够的厚度,利用自身的保护是可以满足要求的。
当油罐顶板厚度大于3.5毫米(mm)且装有呼吸阀时,可不设防雷装置。
但油罐体做良好的接地,接地点不少于两处,间距不大于30米(m)。
当罐顶板厚度小于3.5毫米(mm)时,虽装有呼吸阀,也就要在罐顶装设避雷针,且避雷针与呼吸阔的水平距离不应小于3米(m)。
保护范围高出呼吸阀不应小于2米(m)。
2)非金属油罐的防雷,应采用独立的避雷针,以防直接雷击。
同时还应有防雷电感应措施。
对覆土厚度大于0.5米(m)的地下非金属油罐,可不考虑防雷措施。
但呼吸阀、量油孔、采光孔应做良好接地,接地点不少于两处。
避雷针避雷有人认为,避雷针在雷雨云的感应下产生尖端放电,能中和掉雷雨云中所带的电荷,从而避免发生雷击。
也有人认为,避雷针是吸引闪电电流,并把它导入地下。
我们必须弄清楚哪一种说法是正确的,才能设计避雷针,有效地避免雷击。
实验测量表明,避雷针在雷雨云的电场作用下所释放的电量是微不足道的。
混凝土结构中的防雷技术规程
混凝土结构中的防雷技术规程一、前言混凝土结构在建筑、桥梁、隧道等工程中广泛应用。
由于气候和环境的影响,雷击现象在这些工程中经常发生,造成了严重的经济损失和人员伤亡。
因此,防雷技术的应用非常重要。
本文将介绍混凝土结构中的防雷技术规程。
二、防雷原理雷电跨越空气时,会在物体表面产生电荷,导致物体表面电势上升。
如果该电势高于空气击穿电势,就会产生放电,即雷电。
防雷的基本原理就是通过引导和分散雷电的电荷,使其在不危害混凝土结构的情况下释放。
三、防雷设计1.防雷系统的设计应符合国家相关规定。
具体来说,应遵守《建筑电气设计规范》、《防雷工程施工及验收规范》等规范。
2.根据混凝土结构的结构形式和用途,选择合适的防雷措施。
一般来说,防雷措施可以分为防直击雷和防间接雷击两种类型。
3.根据防雷系统的设计要求,进行材料的选择和计算。
主要包括避雷针、避雷带、接闪器、接地网等材料的选择和计算。
4.根据设计要求,制定防雷系统的施工方案。
并严格按照方案进行施工。
四、防雷系统的安装1.安装避雷针(1)根据设计要求,在混凝土结构的顶部安装避雷针。
(2)避雷针的高度应符合规定,一般不低于建筑物高度的1/3,且不低于15米。
(3)避雷针的数量应根据混凝土结构的大小和形状进行确定。
2.安装避雷带(1)在混凝土结构的周围安装避雷带。
(2)避雷带的数量和位置应按照设计要求确定。
3.安装接闪器(1)在混凝土结构的高处安装接闪器。
(2)接闪器的数量和位置应按照设计要求确定。
4.安装接地网(1)在混凝土结构的基础周围和底部安装接地网。
(2)接地网的数量和位置应按照设计要求确定。
五、防雷系统的维护1.定期检查防雷系统的接地电阻和绝缘电阻。
2.定期检查避雷针、避雷带、接闪器等设备的完好性和接地情况。
3.定期清理避雷针、避雷带、接闪器等设备的表面积雨水和灰尘,保持良好的导电性能。
4.发现问题及时维修和更换。
六、总结混凝土结构中的防雷技术规程是保障建筑工程安全的重要手段。
夏季搅拌站如何做好防暑与防雷雨的准备措施
夏季的气候特点以及搅拌站的工作环境要求搅拌站用户制作搅拌站夏季工作计划。
除此之外,搅拌站用户还有以下事项需要注意:
1、夏季高温对搅拌站设备是很不利的,特别是当它的轴承温度升高之后,它润滑作用就会降低,甚至还会使筒体产生一定的热应力,引起衬板螺丝折断;另一方面,高温下工作对操作人员的健康也是有影响的,并且工作效率也不是很高。
我们可以通过给搅拌站的使用电机降温,或者将搅拌站放置在通风口处,这样对于空气流动和降低搅拌站温度有很大的帮助。
2、下雨天气搅拌站设备的施工作业一般在露天环境下进行,设备的电器控制系统,搅拌站是微电子控制装置在雷雨季节受雷击损害的几率很大。
雷击有大的破坏力,其破坏作用是综合的,包括电性质、热性质和机械性质的破坏。
沥青拌合站及稳定土拌和站高度高达20米和15米,巨大的雷电流流入地下,令在雷击点及其连接的金属部分产生高的对地电压,可能直接导致接触电压或跨步电压的触电事故。
另外,直击雷的巨大的雷电流通过被雷击的拌合站,在短的时间内转换成大量的热能,造成沥青等易燃物品的燃烧或造成金属熔化飞溅而引起火灾。
因此,搅拌站用户需要在雷雨天气做好防雷工作。
以上内容就是成都中筑路面机械有限公司为大家提供的内容,希望对大家有所帮助!
成都中筑路面机械是一家集研发、生产和销售“中筑”牌路桥机械设备的高新技术企业,公司的强项产品是稳定土拌合站及混凝土搅拌站。
主流产品是60 0t/h、700t/h、800t/h。
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同时希望大家在选购的时候货比三家,多方面了解设备生产厂家及设备配置情况再做出正确而明智的选择!。
混凝土搅拌站控制系统的干扰控制、接地和防雷系统的设计
第七节混凝土搅拌站控制系统的干扰控制、接地和防雷系统的设计一、三相四线制和三相五线制的概念(一)、三线四线制(Three phase four wire system)在三相电源中性点和三相负载中性点之间用导线连接所形成的方式。
1.1 三相四线制概述三相四线制在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线;如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。
在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。
而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。
对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
应用中最好使用标准、规范的导线颜色:A相用黄色,B相用绿色,C相用红色,N线用蓝色或者黑色,PE线用黄绿双色。
(二)、三相五线制三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。
中性线(N线)就是零线。
三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零.三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后绝不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。
沥青拌合站防风防雷措施
根据国务院和山东省人民政府对“防雷减灾”工作的指示精神,依据《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等国家防雷规范标准要求,按照山东省气象部门对防雷工作的有关规定,以及多年从事防雷工程工作的经验,并结合实际情况,本着“经济、实用、高可靠性”的原则,为2#沥青拌合站防雷工作做出以下措施。
(1)按照防雷规范标准要求给被保护物加装接闪器(避雷针、避雷带、避雷网、避雷线)、引下线、接地装置以防直击雷害。
(2)按照防雷规范要求,分级在供电线路、网络线路的不同位置加装相适配的电涌保护器(SPD)以将侵入各种线路的雷电电磁脉冲堵截消除在设备之外,以保护各项弱电设备免遭感应雷害。
(3)沥青搅拌站此处为最高建筑物,宜在沥青搅拌站顶部安装离子型避雷针,能消减雷电流陡度,防侧击、绕击提高了防雷保护功能。
安装的避雷针为离子型避雷针,考虑沥青搅拌站周边设施的安全,为防止雷电感应,损坏内部设施,接闪器应重复接地。
(4)在每个沥青罐顶部各安装一支接闪器,连接形式同沥青搅拌站。
(5)在办公、生活区平房屋顶应按照防雷规范要求,必须设置接闪器或水平避雷带,并作良好的接地,根据平房周长每隔25米做一次接地。
多风季节室外瞬间风力极大,易造成临时设施破坏、甚至倒塌,为了保证人员财产安全,故特此制定防风措施。
(1)及时收听天气预报,与气象台、站保持联系,防止大风天气的突然袭击。
(2)对沥青拌合站设施进行定期、全面、仔细的防风安全检查, 检查内容包括活动房的加固钢丝绳的安装、各类标志标牌的固定、窗户等的固定是否牢固可靠。
对存在安全隐患的部位进行整改,安排专职人员进行复查。
(3)对沥青罐等临时设施的防风缆绳进行检查验收,确保现场钢丝绳无断丝,检查地钩是否牢固。
检查拌和楼顶部安装的各个部件,是否安装牢固,螺丝等无松动现象。
发现隐患立即制定整改措施,定人定时整改,专人复查。
(4)在高处作业完成后,需将所有零件、工具、废弃物一并清理干净,避免因大风吹落造成的伤人、伤物事故。
沥青拌合站与防雷技术
沥青拌合站与防雷技术1沥青拌合站沥青拌合站是一种专门生产沥青拌合料的设备,主要由进料仓、加热滚筒、热料提升机、主拌合楼、道轨、成品仓、除尘、操控室等几部分组成,其中主拌合楼和成品仓都高于地面十几米甚至二十几米,并且主体全部是由钢铁等金属材料构成,极易成为旷野中雷电的“攻击目标”,而大部分国产甚至进口的沥青拌合站都没有专门的避雷设施及详尽的避雷说明、指导,拌合站成本从国产的几百万到进口的上千万,且其中很多关键部分全部是微电脑等大型集成电路构成,如自动称量CPU中心,自动生产流程控制CPU中心,还有各种各样的调速电机,成本都相当昂贵,且比较“娇嫩”,受雷电的危害影响很大。
因此,认真做好防雷避雷措施相当重要。
2雷电的危害2.1 直击雷直击雷是指雷云对大地某点发生的强烈放电,这种雷的危害性很大,它可以直接击中拌合设备或行人,轻则引起火灾,重则直接出现伤亡事故。
因此,在雷雨天气一定要注意防雷,停止施工,进行回避。
2.2 感应雷感应雷分静电感应和电磁感应两种表现形式,当带电雷云出现在设备上空时,由于静电感应的作用,拌合设备上束缚了大量的相反电荷,一旦雷云对某目标放电,雷云上的负电荷便瞬间消失,此时设备上的大量正电荷仍然存在,并以雷电波的形式入地,瞬间产生大的电压降,损坏设备。
同时当雷电导入大地时,会在导体附近感生出频率高、强度大的交变电磁场,这时会使处于场中的电子设备感生出很高的电压,损坏电磁设备。
这种破坏形式对集成电路、大型芯片危害巨大,对裸露在提升机顶的提升电机、进料仓的调速电机都存在潜在威胁。
2.3 地电位提高也就是所说的零电位提高,当设备整体处于雷电中时,设备大部分整体是处于一个很高的瞬间电压下,而在接地的某点,电压为零,此时设备内有很大的电压降(有时会高达上万伏),这种瞬时电压降会轻而易举的将芯片、集成电路等击穿、摧毁。
据有关统计表明,85%的雷电损害来自于感应雷和地电位提高。
3雷击危害的预防3.1 用避雷针接地避雷针是一种主动式接雷装置,其功能是把已经纳入防雷系统的闪电能量泄入大地中。
稳定土拌合站如何防护雷雨天气
在野外施工,机械设备安全生产很重要,水泥罐高度很高,遇到雷雨天气容易出现安全事故,那么该如何防护呢?下面给大家介绍下:
1、加强对防雷工作的组织领导,落实防雷安全责任。
项目部层层落实防雷责任,明确责任人员。
并根据工作性质确定防雷侧重点,针对稳定土搅拌站的电脑工作平台、水泥罐、机械设备等防雷对象差异制定不同防范措施,确保防雷工作不出现漏洞和死角。
2、在工作中总结经验,结合隐患排查治理工作,做好防雷安全,确保拌和楼的工程建设顺利进行。
2、坚持以人为本理念,加强防雷宣传教育。
搜集和编制“防雷安全常识”,侧重建筑防雷、设备防雷等实用知识,分发给职工和施工队伍。
有效提高了工程参建人员防雷安全意识,增强员工防雷自我保护能力。
3、按照科学防雷要求,积极开展防雷检测。
针对稳定土搅拌站空旷地带的特点,应主动联系当地气象局防雷检测中心,对级配碎石拌合站主楼以及水泥、
矿粉用储料罐的避雷设施进行检测,使全部防雷设施检测合格,确保了高大设备防雷安全。
稳定土拌合站安全措施:
1.雷雨天气稳定土拌合站应停止生产,停工后断开电源的连接线。
2.设过电压保护器,从而保护这些控制灵敏度极高的机械微电子控制装置免遭感应雷浪涌电压入侵损毁。
3.稳定土拌合站主接地端子、水泥仓接地端子、主控室支腿上的接地端子与主接地极连接的接地线,可采用满足接地线相应要求的导线、扁钢等裸露导体,这些部件用户可自行安装。
4.避雷针和稳定土拌合站的固定点应绝缘,防止雷电经过稳定土拌合站的主体,同时避雷针的高度应高于稳定土拌合站的最高点。
5.多设几个避雷针,达到有效的保护半径,保证雷电全部通过避雷线流向大地,防止雷电的直击。
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搅拌站防雷一、搅拌站防雷背景搅拌站为金属结构,且位于空旷地带,易遭到直接雷击或感应雷击。
因此,为了保护人员的安全及保证生产的顺利进行,混凝土搅拌站防雷系统应具备防直接雷击和感应雷击的能力和措施。
传统的搅拌站防雷措施,都是以防止雷电浪涌沿外线路感应问题为主,现在搅拌站在测量方式的电子化、计算机控制系统的集成化、网络化等技术的采用,导致了原本对浪涌敏感的称重仪表及信号放大器等雷电承受能力经一步下降,特别严重的是控制室内计算机的通讯端口、控制台PLC的通信口、称重仪表的通信口,更容易造成雷电的破坏。
因此搅拌站的防雷应该是按照实际情况的,多重防雷措施的联合作用成都的确雷暴指数35.1d/a,经计算公司搅拌楼的建筑物雷击次数约为0.4~0.6。
按照国标GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》,搅拌站属于第三类防雷建筑物。
其中含有钢结构厂房的由于雷击次数大于0.5,应属于第二类防雷建筑物。
二、第三类类防雷建筑物防雷设计要求防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:在建筑物的地下室或地面层处,以下物体应与防雷装置做防雷等电位连接:建筑物金属体。
金属装置。
建筑物内系统。
进出建筑物的金属管线。
除以上的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。
关于第三类防雷建筑物的防雷措施,请看附件一中具体描述。
四、防雷措施搅拌站防雷设计主要包括直接雷击和感应雷击,具体设计如下:(1)防直接雷击部分混泥土搅拌站防直接雷击的措施主要是在罐顶安装接闪器,每座拌和站靠近控制室较近的一根水泥罐上各装一个接闪器。
搅拌站属于一般性工业建筑物,依据防雷分类属于第三类防雷建筑物,采用滚球法设计接闪器,接闪器包括避雷针和两个金属滚球,其中避雷针针长1.5m,上滚球直径d=30cm,下滚球直径d=60cm,接闪器通过扁铁接地,接地电阻≤10Ω。
接闪器示意图如下:(2)防感应雷部分为防止感应雷电流沿电源线路侵入控制室,造成设备的损坏,电源部分应采用二级电源防雷措施。
第一级电源防雷:在控制室总电源处安装一套三相电源防雷装置,作为电源的第一级防雷保护。
第二级电源防雷:在控制室总电源处安装一套威单相电源防雷装置,作为电源的第二级防雷保护。
电源经过避雷器后接地,接地线采用黄绿多股铜芯线,接地电阻≤4Ω。
避雷器安装示意图如下:(3)等电位连接在控制室里面设置一个等电位箱,作为控制室等电位载体,以消除各点的等电位差。
控制内所有防雷设备地线先连接到等电位箱上再与接地装置相连接,采用S型接地方式。
(4)网络接口防雷公司现在部分工控机采用网络与交换机或路由器进行连接,有可能通过网络线路对工控机及控制系统造成雷击损害,因此在引入工控机的网线上加装一套网络防雷器,有减少该类风险的效果。
(5)接地装置搅拌站预埋基础为金属材料,地中预埋件应为一个连接的整体,其接地电阻值小于4欧姆时,应当利用其基础作为接地装置,如不能达到4欧姆的要求,应增加预埋件。
附件一 4.4第三类防雷建筑物的防雷措施4.4.1第三类防雷建筑物外部防雷的措施宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。
接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于20 m×20 m或24 m ×16 m的网格;当建筑物高度超过60 m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。
接闪器之间应互相连接。
4.4.2 突出屋面的物体的保护措施应符合本规范第4.3.2条的规定。
4.4.3 专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于25 m。
当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于25 m。
4.4.4防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。
外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
4.4.5建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线和接地装置,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器,以及当建筑物为多层建筑,其女儿墙压顶板内或檐口内有钢筋且周围除保安人员巡逻外通常无人停留时,宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器,并应符合本规范第4.3.5 条第2款、第3款、第6款的规定,同时应符合下列规定:1利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5 m深,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应按下式计算:错误!未找到引用源。
(4.4.5)2 当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸应按表4.4.5的规定确定。
表4.4.5第三类防雷建筑物环形人工基础接地体的最小规格尺寸注:1当长度相同、截面相同时,宜选用扁钢;2采用多根圆钢时,其敷设净距不小于直径的2倍;3利用闭合条形基础内的钢筋作接地体时可按本表校验,除主筋外,可计入箍筋的表面积。
4.4.6共用接地装置的接地电阻应按50 Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。
在土壤电阻率小于或等于3000Ωm时,外部防雷装置的接地体当符合下列规定之一以及环形接地体所包围面积的等效圆半径等于或大于所规定的值时可不计及冲击接地电阻;当每根专设引下线的冲击接地电阻不大于30Ω,但对本规范3.0.4条第2款所规定的建筑物则不大于10Ω时,可不按本条1款敷设接地体:1对环形接地体所包围面积的等效圆半径小于5 m时,每一引下线处应补加水平接地体或垂直接地体。
当补加水平接地体时,其最小长度应按本规范式(4.2.4-1)计算;当补加垂直接地体时,其最小长度应按本规范式(4.2.4-2)计算。
2在符合本规范第4.4.5条规定的条件下,利用槽形、板形或条形基础的钢筋作为接地体或在基础下面混凝土垫层内敷设人工环形基础接地体,当槽形、板形基础钢筋网在水平面的投影面积或成环的条形基础钢筋或人工环形基础接地体所包围的面积大于或等于79 m2时,可不补加接地体。
3在符合本规范第4.4.5条规定的条件下,对6 m柱距或大多数柱距为6 m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为外部防雷装置的接地体并同时符合下列规定时,可不另加接地体:1)利用全部或绝大多数柱子基础的钢筋作为接地体;2)柱子基础的钢筋网通过钢柱,钢屋架,钢筋混凝土柱子、屋架、屋面板、吊车梁等构件的钢筋或防雷装置互相连成整体;3)在周围地面以下距地面不小于0.5 m深,每一柱子基础内所连接的钢筋表面积总和大于或等于0.37 m2。
4.4.7防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击,应符合下列规定:1应符合本规范第4.3.8条第1~5款的规定,并应按下式计算:S a3≥0.04k c l x(4.4.7) 2低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设I级实验的电涌保护器,以及配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处,并在低压侧配电屏的母线上装设I级实验的电涌保护器时,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当电源线路无屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-6)计算,当有屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-7)计算,式中的雷电流应取等于100kA。
3在电子系统的室外线路采用金属线时,在其引入的终端箱处应安装D1类高能量试验类型的电涌保护器,其短路电流当无屏蔽层时,可按式(4.2.4-6)计算,当有屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-7)计算,式中的雷电流应取等于100kA;当无法确定时应选用1.0kA。
4 在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时,可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选用50A。
5输送火灾爆炸危险物质和具有阴极保护的埋地金属管道,当其从室外进入户内处设有绝缘段时,应符合本规范第4.2.4条第13款和第14款的规定,当按本规范式(4.2.4-6)计算时,雷电流应取等于100kA。
4.4.8 高度超过60 m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:1对水平突出外墙的物体,当滚球半径60 m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2高于60 m的建筑物,其上部占高度20%并超过60 m的部位应防侧击,防侧击应符合下列要求:1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施考虑。
2) 在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
3)外部金属物,当其最小尺寸符合本规范第5.2.7条第2款的规定时,可利用其作为接闪器,还可利用布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线作为接闪器。
4)符合本规范第4.4.5条规定的钢筋混凝土内钢筋和符合本规范第5.3.5条规定的建筑物金属框架,当其作为引下线或与引下线连接时均可利用作为接闪器。
3外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端,应与防雷装置等电位连接。
4.4.9 砖烟囱、钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设接闪杆或接闪环保护。
多支接闪杆应连接在闭合环上。
当非金属烟囱无法采用单支或双支接闪杆保护时,应在烟囱口装设环形接闪带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5 m的接闪杆。
钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶部和底部与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。
当符合本规范第4.4.5条的规定时,宜利用钢筋作为引下线和接地装置,可不另设专用引下线。
高度不超过40 m的烟囱,可只设一根引下线,超过40 m时应设两根引下线。
可利用螺栓或焊接连接的一座金属爬梯作为两根引下线用。
金属烟囱应作为接闪器和引下线。