钢铁基地自备电厂的外部防雷措施
电力设备的防雷保护与接地措施
电力设备的防雷保护与接地措施电力设备的防雷保护与接地措施在电力系统的安全可靠运行中起着至关重要的作用。随着电力系统的发展和电子设备的广泛应用,对电力设备的防雷保护和接地措施提出了更高的要求。本文将从防雷保护和接地两个方面进行探讨。
一、防雷保护
防雷保护是指通过采取一系列措施,降低闪电对电力设备的直接或间接影响,保护设备和人员的安全。首先,我们需要了解闪电产生的原理和特点,以制定相应的防雷措施。
闪电是电荷在大气中的放电过程,其能量可达数千万焦耳,对设备和人员的威胁不容忽视。为了有效防止闪电对设备产生危害,我们可以采取以下措施:
1.1 给电力设备安装避雷针
避雷针是一种能够吸引或放电闪电的装置,通常安装在高处,如建筑物屋顶等。当闪电接近时,避雷针将通过导流将闪电引入地下,从而保护设备的安全。
1.2 使用避雷器
避雷器是一种用来吸收或引导过电压的电力设备,其作用类似于保险丝。当电力系统出现过电压时,避雷器将吸收多余的能量,从而保护设备的正常运行。
1.3 建立雷电监测系统
雷电监测系统可以实时监测大气中的雷电活动,并通过声光警报或
远程通知的方式提醒相关人员。通过对雷电活动的及时监测,可以减
少设备受损和人员受伤的风险。
二、接地措施
电力设备的接地是指将设备与地面建立良好的导电连接,以实现安
全运行和确保人身安全。接地的作用主要有以下几个方面:
2.1 安全保护
当电力设备发生漏电或绝缘故障时,接地能够将电流迅速引入地面,避免电流经过人体或其他设备,确保人身安全和设备正常运行。
2.2 电磁兼容
电力设备会产生电磁场,这会对周围的电子设备产生影响。通过良
防雷的12条措施
防雷的12条措施
进入汛期,雷雨天气增多,易发生因雷击造成装置系统损坏、设备故障、跳闸停运、误启动等事故,也常造成可燃气体放空管口因雷击着火事故。
为确保员工生命健康和设备设施安全,各企业应注意做好以下措施。
1 根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB50064确定装置、设施所在地雷暴日等级,并结合实际情况制定雷电天气应急响应机制。
2 处于多雷区、强雷区的野外作业单位,以及油气钻井、集输站场、大型油库和炼化企业等应建立雷电临近预警系统。
3 遇高强闪电或雷雨天气时,室外人员应停止露天作业,及时进入有避雷设施的场所,远离带电设备或其他金属设施;暂停油气装卸作业,关闭油气贮器开口;勘探、开采等野外作业应注重人员和生产设施的雷电防护。
4 雷电活动强烈地区以及经常遭受雷击的杆塔和线路,应采取设置避雷器、降低接地电阻、全程架设避雷线、增加绝缘子或架设耦合地线等防护措施。
5 户外场所高大的生产设备,通过框架安置在高处的生产设备和引向火炬的主管道,安置在地面上的大型压缩机,成群布置的机泵等转动设备,在空旷地区的火炬、烟囱,安置在高处易遭受直击雷的照明设施等应落实防直击雷措施。
6 大型静设备的金属实体(如井架、炉体、塔体、桶仓、构架等)可作为防直击雷的接闪器。用作接闪器的设备金属壁厚应符合现行国家标准《石油化工装置防雷设计规范》GB50650的相关规定。转动设备不应用作接闪器。
7 生产场所的所有金属的设备、框架、管道、电缆保护层(铠装、钢管、槽板等)和放空管口等,均应连接到接地装置上。
8 储罐的防护护栏、上罐扶(爬)梯、阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔、法兰等金属附件应与罐体做等电位连接。
钢结构基础防雷接地做法
钢结构基础防雷接地做法
钢结构基础的防雷接地做法是为了保护钢结构不受到雷电击及其可能引发的事故。以下是钢结构基础防雷接地的一般做法:
1. 雷电接地网:在钢结构基础周围埋设一定规模的雷电接地网,通过将导体与大地连接,将雷电电荷有效地引导到地下释放,以减少雷电击发生的可能性。
2. 钢结构重要部位的接地处理:对于钢结构重要的构件或部位,可以采用专门的接地装置,将其与地下的接地系统连接,以缓解或消除雷电对该部位的影响。
3. 接闪装置:钢结构基础上安装适当数量的接闪装置,通过释放掉雷电电荷,以减少雷电击发生的可能性和减轻产生的损害。
4. 防雷导体:在钢结构基础上安装适当的防雷导体,以便将雷电电流引导到地下,减少雷电对结构的影响。
5. 地面铺设:在钢结构基础周围的地面上,采用合适的材料进行覆盖,以提供额外的保护层,减少雷电对地面的影响。
需要注意的是,以上做法应根据具体的设计要求、结构类型和当地的雷电活动情况进行合理选择和施工。同时,定期对防雷接地装置进行检查和维护,确保其正常运行和有效地保护钢结构基础。
钢结构防雷接地方案
钢结构防雷接地方案
钢结构作为一种常用的建筑结构材料,在建筑领域中有着广泛的应用。然而,钢结构在雷电活动频繁的地区常受雷击的威胁,为了保护
建筑结构和人员的安全,采取一套有效的钢结构防雷接地方案是至关
重要的。
1. 钢结构的基本原理:
钢结构是由钢材构成的,具有优异的导电性能。在雷电活动中,如
果钢结构没有良好的接地装置,它会成为雷电放电的路径,带来严重
的电磁影响和安全风险。因此,在钢结构设计中,必须考虑到防雷接
地的重要性。
2. 钢结构的接地设计:
(1)接地棒设置:
在钢结构周围埋设多根铜接地棒,接地棒长度一般为2米-3米,直
径为16mm-20mm,深度约为1.5米。这样可以确保接地系统与地面充
分接触,实现良好的接地效果。
(2)接地网建立:
在建筑物的地基中建立一片均匀分布的接地网,由接地棒连接组成。接地网的面积应根据建筑物的规模和周围环境的雷电密度来确定,以
确保所有的钢结构都能有效地与地面接触。
(3)接地装置选型:
根据具体的钢结构设计需求,选择合适的接地装置。常见的接地装置包括接地棒、接地带、接地螺栓等。接地装置的选型应考虑到土壤电阻、接地效果和与其他设备的配合等因素。
3. 防雷设备的配置:
在钢结构建筑中,合理配置防雷设备是防止雷击的重要措施。可采取以下措施:
(1)安装避雷针:
在建筑物顶部和高耸部位,安装避雷针以引导雷电电流,减少对钢结构的影响。避雷针应安装在建筑物外部,并与接地装置连接,确保引导雷电给予地下安全的通道。
(2)安装避雷带:
在建筑物周围设置避雷带,通过导体连接,将雷电电流引导到接地系统中,减少钢结构所受到的电磁干扰。避雷带一般安装在建筑物的中部与底部,并与接地网相连。
施工现场临时用电的防雷与防电磁干扰措施
施工现场临时用电的防雷与防电磁干扰措施在施工现场,临时用电是必不可少的需求。然而,由于施工现场本
身存在较高的雷击和电磁干扰的风险,必须采取适当的防雷和防电磁
干扰措施,以确保用电设备的正常运行和工作人员的安全。本文将介
绍一些常见的施工现场临时用电的防雷与防电磁干扰措施。
一、防雷措施
1. 地线系统建设:在施工现场,应建立可靠的接地和保护接地系统,确保电流通过导体迅速流入地下,从而防止雷击所产生的巨大电流损
伤设备和人员。
2. 避雷带的设置:施工现场的主要建筑物和设备周围应设置避雷带,用于引导和分散雷电的电流。避雷带应采用导电性能较好的金属材料,且与地线系统良好连接。
3. 避雷针和避雷网的应用:在高层建筑物、塔吊等较高的设施上,
可以设置避雷针或避雷网,用于吸收雷电的能量,减少雷击带来的危害。
二、防电磁干扰措施
1. 设备屏蔽:对于施工现场中的一些敏感设备和仪器,可以采取屏
蔽措施。例如,使用金属屏蔽箱将敏感设备包裹起来,以减少外界电
磁波对其的干扰。
2. 线缆走向的选择:在布置临时用电线缆时,应尽量避免过长和过
密的线路,避免线缆之间的相互干扰。同时,应尽量远离其他大功率
电源和电线,以减少电磁干扰。
3. 磁屏蔽技术的应用:对于某些需要高度保密的设备和系统,可以
使用磁屏蔽技术,将设备周围环境产生的磁场屏蔽起来,防止敏感设
备受到干扰。
三、其他相关措施
1. 定期检查与维护:在施工现场临时用电期间,应定期对接地系统、避雷带以及线缆等设施进行检查和维护,确保其正常运行和有效性。
2. 员工培训与意识提高:为了保障施工现场的安全,对从事临时用
钢结构防雷接地方案
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钢结构防雷接地方案
1、钢结构的防雷及接地
1.1 接闪器
防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。接闪器位于防雷装置的顶部,其作用是利用其高出被保护物的突出地位把雷电引向自身,承接直击雷放电。除避雷针、避雷线、避雷网、避雷带可作为接闪器。本工程游泳池上方为900彩钢压型板屋面,厚度为0.426mm。采用彩钢屋面作为接闪器。
1.2 引下线
从钢结构建筑体系可以看出,只要主钢架、次构件、围护系统在施工中已经作了可靠的连接,形成了持久的电气通路,就可以按跨度将钢柱作为引下线。《建筑物防雷设计规范》对各类防雷建筑物的引下线间距做了要求,在土建施工时,只要所有的钢柱和接闪器、接地装置做了可靠连接,那么它们都是引下线,实际效果超过了规范的标准。
1.3 接地装置
在本设计中,将基础钢筋作为自然接地体,用 40 mm×4mm的镀锌扁钢将其连通,并施行总等电位联结。这样进行处理,接地电阻很小,一般容易达到设计要求。当接地电阻值达不到要求时,可以连接人工接地体和测试接地电阻值。钢结构在基础施工时需预埋地脚螺栓,加垫片后才能和钢柱相连。须知:预埋的接地螺栓本身和基础钢筋是没有电气连接的!所以,土建施工时用不小于 10圆钢将基础钢筋和接地螺栓可靠焊接,具体做法参见国家标准图集《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》(03D501—3) 这样,从接闪器到引下线,再到接地装置,雷电流才具备完整的泄放通道。并用短钢筋和基础钢筋可靠焊接,并引出基础外,供联结接地环网,有利于降低自然接地体的接地电阻值和实施有效的等电位联结。采取用 4 0×4的镀锌扁钢做等电位环网,镀锌扁钢过钢柱时和柱底脚板下侧可靠焊接,镀锌扁钢充当了接地极和接地线的双重角色。
工厂防雷措施
工厂防雷措施
工厂防雷措施是为了防止雷击引发的火灾、爆炸、事故等可能带来人员伤害和财产损失的防护措施。以下是一些常见的工厂防雷措施:
1. 安装避雷针:在工厂建筑物附近的高处安装避雷针,能够吸引雷电电流,减少雷击的危险性。
2. 接地系统:建立良好的接地系统,将雷击引入地下并消散,减少雷电对设备和建筑物的破坏。
3. 避雷网:在工厂建筑物的屋顶和墙壁上安装金属网,形成保护层,减少雷击对建筑物的冲击和破坏。
4. 绝缘设备:对于敏感设备和线缆,采用绝缘材料进行绝缘处理,减少雷击对设备的影响。
5. 远离高危区域:工厂建筑物附近的高危区域,如高大的树木、电杆等,应该保持一定距离,减少雷击的风险。
6. 安全检查和维护:定期进行雷电防护设备的安全检查和维护,确保其正常运行。
7. 员工培训:开展对员工的雷电防护知识培训,使他们了解工厂的防雷措施和应急处理方法,提高防雷意识和自我保护能力。
8. 天气监测:使用天气监测设备,及时了解降雨和雷电的状况,
及时采取相应的防护措施。
这些工厂防雷措施的具体实施要根据工厂的具体情况和雷电风险评估来确定。
室外变电站防雷措施
室外变电站防雷措施
1. 安装避雷装置:在室外变电站周围安装避雷装置,包括避雷针、避雷网等,可以有效地吸收和分散雷电的能量。
2. 掌握雷电频率:根据当地雷电频率,选择合适的防雷设备和措施,确保室外变电站的安全运行。
3. 设计合理的接地系统:合理设计和布置室外变电站的接地系统,能有效消除雷击产生的静电和电荷积累。
4. 加强绝缘保护:在室外变电站的关键设备和设施上加装绝缘保护措施,减少雷电冲击对设备的影响。
5. 定期进行绝缘检测:定期对室外变电站的绝缘设备进行绝缘检测,及时发现和处理存在的绝缘问题,避免雷电对设备的损坏。
6. 进行防火处理:采用合适的防火材料和措施,防止雷电击穿引起的火灾。
7. 采用远离易燃材料的设计:室外变电站周围应远离易燃材料,防止雷电击穿引起火灾。
8. 安装雷电感应报警系统:安装雷电感应报警系统,能及时发出警报,提醒人员及时采取措施。
9. 开展防雷技术培训:定期开展防雷技术培训,提高工作人员对防雷措施的认知和应对能力。
10. 做好巡检与维护:定期组织对室外变电站的巡检与维护,及时发现并解决存在的安全隐患和故障,确保安全运行。
钢结构防雷接地方案
钢结构防雷接地方案
随着现代建筑技术的不断发展,钢结构的应用范围越来越广泛。然而,在雷电活跃的地区,钢结构建筑往往面临着雷电侵害的风险。为
了保护钢结构免受雷击损害,有效的防雷接地方案是必不可少的。本
文将介绍钢结构防雷接地方案的重要性,并提出一种适用于钢结构建
筑的实施方案。
一、钢结构防雷接地方案的重要性
1. 维护人身安全:雷电对人体的危害不可小觑,通过合理的防雷接
地方案,可以减少雷击事故对人员的伤害风险。
2. 保护设备设施:钢结构建筑内部常常布置有大量的电气设备,如
计算机、通信设备等。合理的防雷接地方案可以降低雷电对这些设备
的损害程度。
3. 延长建筑寿命:雷电损害往往导致钢结构建筑的寿命缩短,采用
有效的防雷接地方案可以延长建筑的使用寿命。
二、钢结构防雷接地方案的实施方案
为了保证防雷接地方案的有效性,需要在设计和施工阶段充分考虑
以下几个因素:
1. 地质条件:针对不同地质条件,采用不同的防雷接地方案。例如,对于多岩层地质条件,可以选择嵌入式雷电接地体方案。
2. 接地电阻要求:根据相关规范对接地电阻的要求,采用合适的接
地网设计方案。可以采用网状接地体,加大接地极间距,以降低接地
电阻。
3. 钢结构与接地系统的连接:确保钢结构与接地系统之间的良好连接。可采用焊接、螺栓连接等方式,保证接地系统与钢结构之间的导
电性能。
4. 防雷材料的选择:选择合适的防雷材料,如钢结构用的避雷器和
避雷钢管。避雷器可以将雷电导向到接地系统,避免对主体结构造成
损害。
5. 检测与维护:定期对防雷接地方案进行检测与维护,确保其正常
设备防雷措施
设备防雷措施
简介
本文档旨在提供设备防雷措施的基本概述和指导。防雷措施是
保护设备免受雷击及其可能带来的损坏和故障的重要措施。
背景
雷电是一种自然现象,可能对设备和人员造成严重伤害和损失。为了保障设备的安全运行以及人员的安全,有必要采取适当的设备
防雷措施。
设备防雷措施
以下是一些常见的设备防雷措施:
1. 接地系统:
- 确保设备正常接地,并保持良好的接地电阻。
- 定期检查和维护接地系统,确保其有效性。
2. 避雷针:
- 在高建筑物或设备上安装避雷针,以吸引和释放雷电。- 避雷针应定期检查,并确保其正常工作。
3. 防雷器:
- 根据设备的特点,选择并安装适当的防雷器。
- 定期检查防雷器的工作状态,确保其有效性。
4. 防雷地线:
- 在设备周围埋设防雷地线,将雷击过电流导入地下。
- 确保防雷地线的质量和连接良好。
5. 雷达泄流等装置:
- 根据需要采取雷达泄流等装置,确保设备的安全。
6. 定期维护:
- 定期对设备进行维护,及时发现和修复潜在的防雷问题。
请注意,以上只是一些常见的设备防雷措施,具体的防雷措施
应根据实际情况进行评估和选择。
总结
设备防雷措施是确保设备安全运行和人员安全的重要措施。在
制定和实施设备防雷措施时,请根据设备特点和实际情况进行评估,并遵循相关的安全规范和标准。
以上文档提供了设备防雷措施的基本概述和指导,但并不详尽,因此在实施时需谨慎和审慎操作。
供电设施及设备防雷电措施
供电设施及设备防雷电措施
引言:
雷电是一种自然界中非常强大和危险的自然现象,如果不加以有效的防护措施,可能会对供电设施和设备造成严重损坏甚至引发火灾等安全事故。因此,在供电设施和设备的设计、建设和运行过程中,必须采取一系列防雷电措施,以确保其安全可靠运行。本文将介绍供电设施及设备的防雷电措施,包括建筑物的防雷接地系统、设备的防雷保护装置、设备的维护保养等方面。
一、建筑物的防雷接地系统
1.合理设计建筑物的接地装置,确保接地电阻符合规定的要求。接地电阻是衡量接地装置效果的重要指标,必须在合理的范围内,以确保正常的电流和电压分布。
2.建筑物的接地系统应进行专业设计,采用合适的导体和设备,以确保电流的可靠引入地下,并有效分散和排除任何雷电过电压。
3.建筑物的接地装置必须定期检查、测试和维护,以确保其良好的状态。检查内容包括接地电阻的测量、接地装置的煤气绝缘检测、接地导体的焊接连接等。
二、设备的防雷保护装置
1.设备的防雷保护装置应符合国家标准的规定,选择合适的保护等级和安装方式。根据设备的重要程度和暴露在雷电威胁下的概率,选择适当的保护措施,如避雷针、避雷线、防雷器等。
2.设备的防雷保护装置应遵循规范要求,进行正确的安装和调试,确保各部件之间的连接良好、接触可靠。
3.设备的防雷保护装置必须定期检查、测试和维护,以确保其正常运行。检查内容包括装置的保护等级是否符合要求、导电部件的接触良好、绝缘部件是否损坏等。
4.设备的防雷保护装置应与设备的接地系统有效连接,以确保过电压能够可靠地通过接地系统排除。
防雷安全生产应急预案
防雷安全生产应急预案
第一章总则
第一条为了加强雷电防护工作,提高企业和个人防雷意识,保障生产安全和人身财产安全,特制定本预案。
第二条本预案适用于各类企事业单位、学校等,在遭受雷电灾害时,能够迅速、科学、有效地组织救灾工作,减少损失,确保人员安全。
第三条预案依据《国家防雷标准》、《企业安全生产法》等相关法规,结合本单位实际和当地雷电特点,制定并调整完善。
第四条各单位应根据本预案,制定相应的防雷安全生产工作制度和应急预案,并不定期进行演练,确保预案有效性。
第五条本预案由本单位安全生产管理部门负责组织实施,并定期检查、评估和修订。
第二章防雷预防措施
第六条各单位应根据本单位实际情况,对建筑物和设施进行雷电防护设计。确保建筑物、电气设施、通讯设备等得到合理的防雷保护。
第七条建筑物及设施应安装有效的避雷装置,合理规划接地系统,确保设施的防雷安全。
第八条电气线路及设备应符合国家防雷标准,避免雷电对电气设备的损坏,造成火灾和安全事故。
第九条人员进入室外作业区域时,应提前了解天气情况并做好个人防雷措施,如佩戴防静电服和橡胶鞋等。
第十条各单位应配备专业的防雷设备和器材,确保在雷电发生时,能够及时进行预警和救援工作。
第三章应急预案内容
第十一条工作职责分工
1. 防雷工作领导小组:负责全面统筹协调防雷工作,制定并调整预案。
2. 应急救援小组:负责受雷灾影响的人员和设施的救援工作。
3. 通信联络小组:负责与外界的信息沟通和协调工作。
4. 预警监测小组:负责雷电预警信息的收集和分析,做好提前预警工作。
第十二条预警预报
钢结构的防雷措施
钢结构的防雷措施
钢结构是一种广泛应用于建筑和桥梁等领域的重要结构形式。然而,由于钢结构具有导电性,对于防雷措施的需求也相应增加。在本文中,将探讨钢结构的防雷措施,以提供一些有效的解决方案。
一、接地系统
接地系统是钢结构防雷的首要措施之一。接地系统能够将钢结构的
电流引入地下,使其得到有效的分散和释放。一个有效的接地系统应
包括如下几个方面:
1. 接地导体:接地导体应使用低电阻的材料,如铜或镀铜的钢材,
以确保电流能够顺利流过。接地导体的截面积应根据钢结构的大小和
导电要求进行合理选择。
2. 接地电极:接地电极是将接地导体连接到地下的关键部分。常见
的接地电极包括隧道电极、钢桩电极和化学接地电极等。选择适当的
接地电极类型取决于施工条件和具体要求。
3. 接地电阻:为了降低接地系统的电阻,可以采取降阻措施,如增
大接地电极数量、增加接地电极的长度或使用土壤改良材料等。
二、避雷器
除了接地系统,避雷器也是钢结构防雷的关键设备之一。避雷器能
够将雷击电流引导到安全地方,以保护钢结构免受雷电的侵害。以下
是常用的钢结构避雷器:
1. 避雷带:避雷带是一种多条接地导体相互连接的装置,通常安装
在钢结构的周围。它能够吸收和分散雷击电流,减少雷电对钢结构的
影响。
2. 避雷球:避雷球是一种安装在钢结构上的球形避雷器,通过其特
殊的结构和导电性能,能够将雷电引向地下,以减少对钢结构的损害。
3. 避雷网:避雷网是一种用导电材料制成的网状结构,用于覆盖整
个钢结构,形成一个完整的保护层,以分散和释放雷击电流。
三、绝缘保护
除了接地系统和避雷器,绝缘保护也是钢结构防雷的重要一环。绝
发电厂防雷措施
发电厂防雷措施
1. 介绍
在发电厂运营过程中,雷击是一种常见的自然灾害,可能对设
备和人员造成不可逆转的损害。为了降低雷击对发电厂的影响,需
要采取有效的防雷措施。
2. 防雷策略
为了保护发电厂设备和人员的安全,以下是一些常见和有效的
防雷措施:
2.1. 接地系统
正确安装和维护接地系统是防止雷击的必要步骤。发电厂应建
立可靠的接地系统,确保设备和建筑物能够有效地释放雷击电流。
2.2. 避雷针
安装避雷针是一种常见的防雷手段。避雷针可以吸引和导向雷电,从而减少雷击对设备和建筑物的影响。发电厂应根据实际情况,合理布置避雷针。
2.3. 雷电监测系统
安装雷电监测系统可以提前预警雷电活动的发生,并采取相应
的防护措施。雷电监测系统可以监测雷电活动的频率、强度和位置,为发电厂的防雷工作提供重要参考。
2.4. 绝缘设备和保护装置
使用绝缘设备和保护装置可以预防雷电对设备的直接影响。发
电厂应确保设备的绝缘良好,并安装合适的保护装置,如避雷器和
过电压保护器。
2.5. 员工培训和意识提高
发电厂的员工应接受相关的防雷培训,了解防雷知识和应急处
理措施。员工的防雷意识提高可以有效减少雷击事故的发生,并及
时做出正确的应对。
3. 周期性检测和维护
定期对防雷设施进行检测和维护是确保其有效性的重要步骤。
发电厂应制定详细的检测计划,并及时修复或更换存在问题的设备
和装置。
结论
综上所述,发电厂需要采取一系列防雷措施来保护设备和人员
的安全。建立可靠的接地系统,安装避雷针,使用雷电监测系统和
保护装置,以及提高员工的防雷意识,都是有效的防雷策略。同时,定期检测和维护防雷设施也是确保其有效性的重要措施。
钢脚手架防雷、接地措施
钢脚手架防雷、接地措施
1、防雷装置的冲击接地电阻值控制在30Ω内(《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005);脚手架立杆顶端做避雷针,可用直径25~32㎜、壁厚不小于3㎜的镀锌钢管或直径12㎜的镀锌钢筋制作,与脚手架立杆顶端焊接,高度不小于1米;将脚手架所有最上层的大横杆全部接通,形成避雷网络。
2、接地板用不小于Φ20的圆钢,水平接地板可用厚度不小于4㎜,宽25~40㎜的角钢制作。接地板的设置,可按脚手架的长度每50米(或小于50米)设置一个,本工程脚手架接地板在
3、17轴×B、E轴处设置,共设置四个接地点。接地板埋入地下的最高点应深入地下不小于500。
3、接地线可采用直径不小于8㎜的圆钢或厚度不小于4㎜的扁钢,接地线的连接应保证接触可靠,在脚手架的下部连接时,应用两道螺栓卡箍,并加设弹簧垫圈,以防松动。保证接触面不小于10cm²,连接时将接触面的油漆及氧化层清除,使其露出金属光泽,并涂以中性凡士林,接地线与接地板的连接应采用焊接,焊缝长度应大于接地线直径的6倍或扁钢宽度的2倍。
4、接地装置完成后,要用电阻表测定电阻是否符合要求。接地板的位置,应选择人们不易走到的地方,以避免和减少跨步电压的危害和防止接地线遭机械损伤,同时应注意与其它金属物或电缆之间保持一定距离(一般不小于3米),以免发生击穿危害,在施工期间遇有雷
雨时,脚手架上的操作人员应立即撤离到安全地方。
钢脚手架防电及避雷安全措施
钢脚手架防电及避雷安全措施
钢脚手架是建筑工程施工中常用的临时性支撑设备,人员工作在
钢脚手架上,与其接触的金属部件可能与电力设备相接触,如不采取
安全措施,则有发生电击事故的风险。同时,由于钢脚手架处于高处,容易受到雷击。因此,为了保障在钢脚手架上工作人员的安全,必须
采取相应的防电及避雷安全措施。
钢脚手架防电安全措施
为了防止在工作时人员与设备之间因接地不良、操作不当等因素
而发生电击事故,采取以下防电安全措施:
1. 跳池或人工接地
钢脚手架连接进电场,应通过跳池或人工接地来达到与 earth 的
接触。跳池的深度应满足安全规定要求,跳线截面面积不得小于
2.5mm²,接地线截面面积不得小于6mm²。
2. 光绝缘
在钢脚手架间隔部位,应使用光绝缘材料,以防止电流在钢脚手
架上的传递。当钢脚手架采用钢管连接时,阻燃光绝缘套管必须套在
连接点。
3. 操作规范
在钢脚手架上施工操作时必须佩戴绝缘鞋和绝缘手套,且工具应
按规定绝缘。操作者还应了解操作规程,尽量避免将金属工具或人体
直接接触到金属部件。
钢脚手架避雷安全措施
由于钢脚手架距离地面较高,易受雷击,一旦发生雷击事件,钢
脚手架上的人员将处于极大的危险之中。因此必须采取避雷安全措施:
1. 接地设备
钢脚手架的接地装置应符合电气规定的要求,且必须检查其是否
能有效接地。钢脚手架的接地体积不应小于0.5m³,且应满足工程单位配置要求。
2. 避雷钩
在钢脚手架等高处应设置避雷采雷钩,将钢脚手架的金属构件与
避雷系统接地线进行连接,形成良好的避雷地网,减少雷击损伤。
3. 避雷装置
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摘要:电厂工程建(构)筑物主要有普通厂房、办公楼、烟囱、危化场所、主厂房及配套设施,其中烟囱高210m,在周围建筑群中“鹤立鸡群”。整个厂区处在雷击概率高的海陆交界处。若发生雷击造成设备受损而暂停发电,不但给企业造成直接的经济损失,也给广大用户造成间接的经济损失。准确把握本工程所处地域雷电活动规律、合理有效的指导防雷设计,减少或避免项目建成后因雷电引发的人员伤亡和经济损失,指导建设过程防雷安全工作有重要意义。
1雷电的影响
闪电是积雨云中,云对云或云对地的火花放电,在正负电荷区间电场的电位差可达几百万伏,温度可达18000℃。在一定条件下能直接引起火灾,造成严重的破坏和危害[1]。
2防雷措施
2.1烟囱
烟囱工程设计为1座双管集束内筒式烟囱。双管集束内筒式烟囱内筒为2个高度210m的钢筒,外筒为钢筋混凝土结构,高度203m。上口径直径19m,壁厚250mm。±0.0处直径25m,壁厚800mm。筒身每隔40m左右设置一层钢平台,共5层。钢内筒分4节直接悬挂与平台上的承粱上。
建筑物利用柱内Φ16钢筋做引下线,引下线间距不大于18m,引下线上端与接闪器连接,下端与接地装置焊接。柱内防雷引下线在-0.5m处设预埋件(Φ16钢筋与柱内引下线及预埋件相互焊接连通)。主厂房的交流电力设备的接地采用每层沿墙敷设-60×8mm镀锌扁钢排作为接为接地干线,用电设备每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连,发电机和锅炉运转层的金属平台用焊接法与室内接地干线连接。
2.3普通厂房及办公楼
集控楼、综合楼、生产管理中心设有信息机房,大量电子设备均设在信息机房内。电力电缆均走地沟敷设。各种管道、信号线路、光纤通过天桥支架架空敷设引入厂区各幢建筑物。
综合楼、生产管理中心、综合材料车间及检修间、消防车库、废水处理泵房、污水处理泵房、中转站、运煤控制楼等建筑物屋面采用Φ12圆钢作为避雷带,在屋顶沿女儿墙屋架等易受雷击的部位设置避雷带。利用结构圈梁作为避雷网格(不大于10m×10m(或12m×8m)),突出屋面的物体分别设避雷带并与屋面避雷带连接,金属爬梯、金属管道等突出屋面的金属物体就近与避雷带可靠焊接。
接地装置采用人工地极(-8×60镀锌扁钢和角钢L50×50×5,长度3.0m组成的地网)。由于运煤输送带要穿过烟囱,输送带的支撑架为了固定将与烟囱混凝土钢筋要连接。因此,烟囱接地装置独立难以实现。根据《建筑物防雷设计规范》第二类防雷要求,烟囱接地装置可与主地网连接,接电阻不大于10Ω。
2.2主厂房
主厂房为桩基础,主厂房的汽机房、除氧间、锅炉、煤仓间、联合车间等利用建筑物屋面彩钢板(厚度1.2mm)作为防雷接闪器,
煤场钢轨与主接地网可靠连接,煤场内的斗轮机等设备外壳必须可靠接地。输煤栈桥将土壤预埋外露的扁钢同主接地网连接起来。
厂区四周灯塔应做接地处理。
2.6接地装置wk.baidu.com
利用建筑结构基础及水平扁钢和角钢组成的人工地网焊接连通作为全厂接地网[3-4]。
全厂接地网基本是以水平接地体为主,且边缘闭合的复合接地网,水平接地体采用-60×8镀锌扁钢,埋深0.8m。
供氢站、氨站屋面板焊接5m×5m防雷钢筋网,与柱内防雷钢筋焊接连通。屋面采用明装避雷带(Φ12镀锌钢筋)高出女儿墙0.2m。支持卡直线间距1m,拐角间距0.5m。转角加装Φ16镀锌圆钢的避雷短针。
供氢站共有3个储氢罐,利用3支避雷针(高28m)保护。每个储氢罐2处接地。
2.5户外设施
户外设施包括500kv变电站、煤场、码头。500kv变电站采用避雷针和避雷线共同保护,雷电波侵入的防护采取装设避雷器和进线段保护措施。500kV开关站和变压器区接地,从下方的均压网中向上用Φ16镀锌圆钢引接至各设备需接地处,在500kV出线构架脚部从均压网中用Φ16镀锌圆钢引出与线路的避雷线引下线相连,并有便于分开的连接点。
利用柱筋Φ16作为引下线,避雷带和引下线可靠焊接。利用基础钢筋焊接连通作为接地装置并与厂区主地网连接。
2.4危化场所
危化场所有油罐区、供氢站、氨站。油罐区设2个拱型露天油罐(高10.9m),一间油泵房;供氢站有3个储氢罐,一间控制室。油罐区、供氢站、氨站均设独立避雷针保护。
油罐区的储罐利用金属罐体作为接闪器,每个罐2处以上接地处理;
建筑物入口和道路经过地网边缘处做帽檐式均压带,在焊接处采取防腐蚀措施,如涂沥青等。
电缆桥架沿线敷设Φ12热镀锌圆钢专用接地线,电缆沟采用电缆支架焊接用的预埋扁钢为接地体,并将扁钢在电缆沟中连接为一体。扁钢的连接将扁钢为其宽度的2倍焊接(且至少3个棱边焊接),扁钢接地体保证每50m内,有两点由主地网引出与扁钢做焊接接地,焊接处做防腐处理。
关键词:电厂;外部防雷;措施
引言
宝钢(湛江)钢铁有限公司位于广东省湛江市东海岛。湛江钢铁是宝钢为满足我国华南市场及东南亚地区钢材需求,在广东钢铁环保搬迁和上海钢铁产业结构调整基础上设立的现代化大型国有钢铁企业,主体工程占地面积12.59km?,钢铁工序采用焦炉、烧结、高炉、转炉、连铸生产流程,轧钢工序采用热连轧、冷连轧和厚板生产设施。项目建设规模年产铁水823万吨、钢水892.8万吨、钢材689万吨,主要品种包括热轧板、冷轧薄板、热镀锌板及宽厚板等,同时具备热轧高强钢生产能力。湛江钢铁自备电厂项目作为宝钢湛江钢铁基地配套项目,是为了保证公司生产的用电安全,并充分消化利用钢铁生产的副产煤气,全面提升节能环保水平而投资建设。该项目耗资13亿元,总体规划装机容量为4×350MW亚临界掺烧煤气燃煤抽汽供热发电机组+2×160MW联合循环机组。自备电厂采用低氮燃烧器,并同步建设石灰石-石膏法脱硫、SCR脱硝、布袋除尘、湿式静电除尘等烟气净化措施,锅炉废气经净化后由1座210m高双管烟囱达标排放。
钢筒壁厚大于8mm,按《规范》[2]要求,烟囱210m高度上直接利用钢筒作为接闪器。203m高度上沿弧圈等距离设12支长1.8m避雷针(Φ18不锈钢)。
围绕烟囱对称敷设4条-8×60镀锌扁钢作为引下线,每隔20m,与土建结构环筋焊接连通。
每个钢管烟囱在每层平台上不少于2处用-8×60镀锌扁钢与每层平台外壳内壁预埋的接地钢板连接。