вторник, 25 декабря 2018 г.

Тепловые насосы СТС

Шведская компания СТС более 90 лет производит твердотопливные котлы, дровяные котлы, газовые котлы. Один из наиболее популярных источников тепла в Европе - тепловой насос. В линейке СТС наряду c одним из самых продуктивных тепловых насосов представлена система управления различными источниками тепла - Energy Flex.
Отбирая низкопотенциальное тепло из земли (грунтовые тепловые насосы), из воздуха (воздушные тепловые насосы) и передают его в систему отопления и горячего водоснабжения.
Процесс отбора и передачи тепла тепловыми насосами построен следующим образом: через специальный теплообменник протекает фреон, температура которого всегда на 4-5оС ниже окружающей среды. Когда вентилятор продувает воздух через этот теплообменник, то фреон нагревается, и далее, с помощью компрессора эти 5 градусов отбираются у фреона и передаются в систему отопления. Затем цикл повторяется.

Примером модернизации существующей системы может служить модернизация на базе дровяного и газового котла с добавлением теплового насоса EcoAir 420 и многофункциональной ёмкости EcoZenith550 cо встроенной системой управления различными источниками тепла EnergyFlex.

Система EnergyFlex, встроена в многофункциональную ёмкость EcoZenith550pro  и управляет всеми доступными ей источника тепла (тепловым насосом, твердотопливным котлом, газовым котлом и электро тэнами, встроенными в эту ёмкость).   Она обеспечивает максимально экономный и комфортный режим управления отоплением и горячим водоснабжением дома.

Выбирая тип теплового насоса (грунтовый или воздушный) надо учесть их преимущества и недостатки.

Работа грунтового насоса не зависит от температуры окружающей среды. Если его мощность и размер грунтового коллектора подобраны правильно, то Вам всегда хватит энергии в доме, и никогда не потребуется альтернативный источник тепла. Минусом такого решения является высокая стоимость обустройства грунтовых зондов, а также необходимость установки солнечных коллекторов, которые позволят отогреваться грунтовым зондам в летний период и подготавливаться к следующему отопительному сезону, чтобы получить максимальную производительность в следующем отопительном сезоне.
В то же время, если у Вас уже есть газон и ландшафтный дизайн, то обустройство грунтовых коллекторов практически невозможно.

В случае использования воздушного теплового насоса Вам не нужно ничего бурить. Он устанавливается в течение одного дня возле Вашего дома и подключается к существующей системе отопления и горячего водоснабжения.
Недостатком этого решения есть то, что с усилением морозов, производительность воздушного теплового насоса падает. И когда на улице будет температура ниже, чем -22o, Вам потребуется дополнительный источник тепла в виде газового, электро или твердотопливного котла. Тем не менее, европейский рынок тепловых насосов развивается всё больше по направлению o становится всё меньше и меньше. Так например, в Варшаве, температура ниже -10oбывает всего лишь 18 часов в году, а в Кракове, климат которого очень похож на климат Львова и Киева всего 108 o, то всего несколько часов в году Вам потребуется дополнительный источник тепла, который компенсирует недостаток мощности теплового насоса в холодную погоду.
часов в году. Таким образом, если воздушный тепловой насос рассчитан так, чтобы самостоятельно обеспечить потребность Вашего дома в тепле до -15 или -20
воздушных. Поскольку зимы становятся все мягче и мягче, а количество дней с температурой ниже - 20
Если Вы модернизируете свою систему отопления или строите новый дом и только планируете систему отопления, то для максимальной экономии средств и Вашего комфорта предлагаем использовать систему управления различными источниками тепла EnergyFlex. Она позволит наиболее рационально использовать любые источники тепла любого производителя. Если спустя несколько лет эксплуатации Вашего дома Вы захотите построить бассейн или подключить новый источник тепла, Вам не нужно будет перенастраивать всю систему отопления.
Система EnergyFlex готова управлять нагревом бассейна, отоплением дома и подготовкой горячей воды. При этом она будет использовать наиболее эффективный из  всех доступных ей источников тепла. Эта система может поставляться  отдельно, в виде специального, монтируемого на стену компьютера, а может быть встроена в многофункциональные ёмкости Ecozenith объемом 250 или 550 литров от компании CTC. Более подробно о компании СТС, о том как правильно подобрать ёмкость теплового насоса смотрите у нас в следующих блогах.

Источник:
Igor Prusenko

суббота, 22 декабря 2018 г.

Технологии "консервирования" электричества

Среди аккумуляторов различают три основные вида: свинцово-кислотные, никель-кадмиевые (из этой группы никель-железные и металл-гидридные) и литиевые. Отличаются они активными материалами, понятными из названия: свинцовые пластины и кислотный электролит; никелевая и кадмиевые пластины в щелочном электролите; литий, как отрицательный потенциал и плюс твердый электролит с другими полимерными материалами.


Основные характеристики, определяющие свойства и применение аккумуляторов, это - напряжение элемента (от 1 до 3,6В); емкость (запас энергии, который может питать нагрузку с определенной силой тока в чечение определенного времени, измеряется в ампер-часах - Ач); количество циклов заряда-разряда (что определят срок службы батареи). Есть еще некоторые параметры, определяющие применение аккумуляторов: диапазон рабочих температур, глубина разряда, значение токов заряда и разряда.

Свинцово-кислотные - самые распространенные АКБ, что обусловлено их простотой и доступностью. В никель-кадмиевых одна пластина содержит гидроокись кадмия, другая - гидроокись никеля. Активный материал в виде порошка запрессован в пластины, представляющие собой решетчатую или перфорированную структуру. Перфорация обеспечивает обмен зарядами через электролит. Бывают и конструкции со "спеченными" электродами. Эти аккумуляторы отличаются высокой надежностью, не слишком чувствительны к перепадам температур, не боятся глубокого разряда, перезаряда и они не могут внезапно выйти из строя как иногда случается со свинцово-кислотными. Срок службы у никель-кадмиевых в 1,5-2 раза больше, чем у свинцово-кислотных. 15-20 лет - никель-кадмиевых и 5-10 лет - свинцово-кислотные.

Никель-железные АКБ входят в группу никель-кадмиевых, но они отличаются более низкими характеристиками (ниже надежность, низкий КПД, большие потери, сложны в обслуживании). Интерес к ним возродился, благодаря простоте их утилизации и экологичности.

Еще одна разновидность АКБ - литиевые батареи. Они хорошо знакомы нам по мобильным телефонам, ноутбукам. Они были менее распространены на серьезных системах в силу своей дороговизны. Но сейчас ситуация изменилась, и литиевые батареи почти сравнялись по цене с никель кадмиевыми и всего лишь в два раза дороже свинцово-кислотных. Но все характеристики, будь-то температурный диапазон, ресурс, устойчивость к глубоким разрядам - лучше своих конкурентов. По характеристике удельного запаса энергии в минимальном объеме, они не знают себе равных. И поэтому, они сегодня плотно входят в альтернативную энергетику.
На работу аккумуляторов в большей или в меньшей степени оказывает температура. Свинцово-кислотные наиболее чувствительны к температуре эксплуатации и хранения - при повышенной температуре их емкость растет, но срок эксплуатации значительно сокращается. Никель-кадмиевые и литиевые менее чувствительны к температуре.
Отличаются АКБ и по режиму зарядки. Свинцово-кислотные могут заряжаться 8 - 48 часов. Никель-кадмиевые можно зарядить до 90% за несколько часов, а литиевым до полного заряда достаточно 60 - 20 минут.

Сроком службы АКБ называют расчетный срок службы в режиме буферного подзаряда (когда аккумулятор постоянно подключен к источнику постоянного тока и они иногда, от случая к случаю разряжаются. У свинцово-кислотных такой срок службы 3-5 лет., но может "прожить" и 10-15, у наиболее продвинутых 8 - 20 лет. Есть и другие, в зависимости от исполнения, технологии, состава активных материалов, от качества активных материалов, добавок. Чистота материала - это очень важный фактор, поскольку переработанный свинец рафинировать до бесконечности невозможно - меняется структура материала, и срок службы резко снижается.

Наиболее долговечные АКБ свинцово-кислотного типа - это АКБ из сплошного свинца. Так называемые элементы Планте, или как их сейчас называют GroE, могут служить и 20 - 30 лет.

АКБ бывают обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые. Обслуживание - это простой контроль уровня электролита и долив в аккумулятор дистиллированной воды. Отметим, что при разряде аккумуляторной батареи происходит не просто испарение воды, а ее диссоциация - разложение на водород и кислород. Улетучивание происходит обычно через специальный фильтр пробки, которая защищает от испарений аэрозоля, паров, и от проникновения искры вовнутрь.

Литиевые - всегда необслуживаемые. Никель-кадмиевые, как правило, обслуживаемые, но в определенных условиях могут не обслуживаться десятилетиями. Свинцово-кислотные могут быть обслуживаемые (вентилируемые). Их ставят в отдельном помещении с серьезной вентиляцией. Вид свинцово-кислотных АКБ, в которых происходит восстановление воды (соединения водорода и кислорода), называются батареями рекомбинационного типа. У такого  вида АКБ в раствор серной кислоты добавлены силиконовые добавки, чтобы кислород и водород не улетучивались, а встречались и рекомбинировали воду. Таким образом электролит имеет вид густой сметаны или геля, желе. При диффузии частички газов затрачивают больше времени, чтобы вылететь наружу и повышается вероятность встречи молекул водорода и кислорода. Такие АКБ называются гелевыми.

Самым удачным представителем герметичных батарей считаются AGM батареи. Здась пространство между пластинами заполняется пористым губчатым веществом, обычно это стеклокапиллярный материал, который пропитан электролитом. За счет длинного пути, который кислороду и водороду нужно пройти по лабиринтам этой губки, рекомбинация получается еще эффективней, чем в геле. AGM - Absorbent Glass Mat, абсорбция в стекловолоконном материале. При нормальных условиях зарядки коэффициент рекомбинации превышает 99%. Но через клапан-мембрану, рассчитанного на определенное давление, воздух по понемногу все разно стравливается, и это приводит к конечной точке службы необслуживаемой АКБ.

В тесной связи с описанными характеристиками находится и сфера применения АКБ. АКБ с жидким электролитом, благодаря подвижности заряда имеют лучшие динамические характеристики, то есть скорость заряда-разряда.

Гелевые желательно применять в системах, которые имеют стационарный продолжительный разряд, и  точно так же неспешно могут заряжаться, потому что заряд большим током ведет к их разрушению. У гелевых больше циклический ресурс (500-600 циклов), по отношению к AGM (250-300). Но есть и исключения - АКБ ТМ EverExeed способны обеспечить 600 и более циклов глубокого разряда. Обслуживаемые АКБ имеют ресурс еще больше.

Технология литиевых батарей получила сегодня такое развитие, что они грозят оставить за спиной традиционные АКБ. Если пять лет назад они стоили в 6 раз дороже свинцово-кислотных, то сейчас только двукратное превышение цены на ряду с большим количеством преимуществ (4000 циклов заряда-разряда, срок службы 15 лет и пр.)
Литиевые батареи абсолютно другого типа, нежели свинцово-кислотные. Они управляемы на программном уровне и не могут работать без блока управления BMS (компьютер, который отслеживает все параметры, следит за зарядкой, прекращает разряд, фиксирует параметры состояния - и все это транслирует на монитор). Обычная батарея - это вообще черный ящик, там трудно определить, по какой причине батарея вышла из строя, почему потеряла емкость. Здесь же мы все видим, можем посмотреть историю, сколько циклов разряда прошла батарея.
Литий-ионные аккумуляторы легче и компактней. Быстрая зарядка, большие токи разряда, высокая плотность энергии (ВТ/кг), работа в широком t-диапазоне.

Сферы применения:

В энергетике, в огромном хозяйстве подстанций, систем различной автоматики и механики слежения. Подача насосами масла на подшипники генератора - процесс непрерывный и здесь нужна батарея любого типа,  потому-что каких-то больших толчковых токов здесь не требуется.  А вот при аварийных включениях требуются большие пусковые токи. Кратковременные, которые длятся доли секунды, включение - и ток заканчивается. Здесь пригодятся свинцово-кислотные аккумуляторы типа GroE.

В телекоммуникациях (мобильные операторы, системы фиксированной связи) используются, как правило, стационарные свинцово-кислотные, потому что в используется стационарный продолжительный разряд и не нужны динамические режимы. Важный параметр здесь срок службы. а участках, где возможен глубокий разряд, устанавливают свинцово-кислотные с трубчатыми пластинами типа OPzS или OPzV, обладающие, кстати солидным ресурсом циклического разряда - 1500 циклов.
На транспорте, на железной дороге, в локомотивах чаще применяют никель-кадмиевые и никель-железные (щелочные). На городском транспорте, где сильнее вибрации, низкие-высокие рабочие температуры, свинцово-кислотные не выдерживают. А на шахтах, где вагонетки работают на тяговых батареях, применяются никель-железные и никель-кадмиевые, но уже несколько лет в шахтах в подвижном составе работают и свинцово-кислотные. Тоже тяговые, которые имеют хорошие показатели и дешевле (никель-кадмиевые  дороже в 2-3 раза). Погрузочно-разгрузочный парк - это тоже большая сфера: склады, магазины, логистические центры, заводы - здесь, в основном, используются кислотно-свинцовые тягового назначения с трубчатыми пластинами (а сегодня уже и литиевые).

Частный сектор. Здесь системы безопасности, сигнализации, это любой киоск, магазинчик и частная сигнализация в домах. Здесь применяют АКБ AGM типа небольшой емкости - 5 - 20 Ач. Когда хотят зарезервировать системы отопления, например, газовые коты с собственным циркуляционным насосом  - здесь нужны АКБ  AGM типа или гелевые.

Объекты малого бизнеса. Обычно это источники бесперебойного питания, расчитаные на 5-10 минут, редко на час. Как правило такие ИБП могут работать только от батареи ограниченной емкости.

Для жилья такие источники бесперебойного питания не применимы, они должны закрывать большие сроки резервирования. Здесь требуется очень мощное зарядное устройство, способное поддерживать АКБ очень большой емкости, обеспечивать многочасовую автономность, может, суточную.

Купить аккумуляторные батареи можно тут: Альтер Юг.

Источник: ПульсарЛимитед и журнал Украина Электро.

Рынок пластиковых труб. Перспективы развития.

Перспектива рынка инженерии в разрезе пластиковых труб видится в последующем расширении использования двух видов труб: из PE-X/AL/PE-X (металлопластиковая или металлополимерная труба) и PE-X EVOH (сшитый полиэтилен с кислородным барьером).

Уходящим из сегмента отопления можно считать полипропилен (ППР). Из-за слабых технических параметров, ограниченного срока службы, практически неконтролируем по качеству проведенного монтажа. Но очень доступен по цене и инструменту.

Современные технологии соединения труб включают в себя сварку (ППР), натяжные фитинги (в основном PE-X) и прессфитинги (радиальные, как правило, на металлопласт). Первый способ (сварка) - не только наиболее рискованный и слабо контролируемый по качеству исполнения, но и вредный для монтажника. Самым передовым и надежным видом соединений всех видов полимерных труб (PE-X, PE-RT и других многослойных) является соединение Slice.
Удобная при монтаже, она обеспечивает установку без протечек на протяжении многих десятилетий. Система не содержит уплотнительных колец (O-Ring), которые являются "ахиллесовой пятой" других систем.Данный способ монтажа основан на проникновении зубьев фитинга в полимерную стенку трубы, что создает герметизацию по всему периметру трубы. Система применяется в области холодного и горячего водоснабжения и водяного отопления в жилых и гражданских зданиях.

Наиболее перспективна труба PE-X/EVON/SP нового поколения, так как рынок идет в направлении труб PE-RT n PE-Xb (их цена ниже, чем PE-Xa, а степень сшивки достаточно высока - не менее 65%). Степень сшивки в системах отопления со временем эксплуатации растет и может достигнуть величины 85-90%.

Уходящими с рынка, по всем признакам будут металлические трубы, проигрывающие полимерным, которые:
- не подвержены коррозии (эксплуатация стальных труб не превышает 15 лет);
- гораздо более устойчивы в химическом плане;
- морозостойки (металлические трубы при замерзании лопаются как стекло, в то время как полимерные выдерживают многократное замерзание);
- биологически более устойчивы (поверхность поличерных труб более гладкая, поэтому на ней не остается накипи, которая создает условия для размножения всевозможных бактерий и других микроорганизмов);
- не проводят электричество;
- малый вес.

вторник, 4 декабря 2018 г.

Плотность электрического тока

Понятия и формулы

Плотность электрического тока, - это ток, который приходится на 1мм2 сечения проводника. От плотности тока проводника зависит его нагрев.
Максимально допустимый ток для установочных медных и алюминиевых изолированных проводов с изоляцией приведен в таблице.

Диаметр, ммСечение, мм2Допустимый ток, аУстановка предохранителя для медного провода, а
МедьАлюминий
0,960,7513-4
1,1116-6
1,41,5201610
1,82,5272115
2,254352920
2,756453725
3,510655135
4,516866850
5,6251159060
Пример
1. Через проводник квадратного сечения (S=4 мм2) протекает ток I=10a. Найти плотность тока δ?

Решение. 
δ = I/S = 10a/4мм= 2,5 а/мм2

вторник, 27 ноября 2018 г.

Значение кондиционирования воздуха


Микроклимат окружающего помещения определяет здоровье, самочувствие и работоспособность человека. Современные помещения насыщены отопительно-вентиляционными системами, осветительными и прочими электрическими приборами.

Если взвешивать ценности физиологических параметров, то можно вспомнить, что человек в сутки потребляет около 3 кг пищи и 15 кг воздуха. От инженерных систем, обеспечивающих качество этого воздуха, зависит тепло, холод, чистота, одним словом - воздушный комфорт человека.

Подразделения таких систем: вентиляционная, система отопления или комбинированная отопительно-вентиляционная  система и система кондиционирования воздуха (СКВ). Причем, подготовка воздуха в СКВ включает в себя: охлаждение, нагрев, увлажнение, ушку, очистку (фильтрацию, ионизацию и т.п.) с параметрами, независящими от метеорологических условий и переменных поступлений в помещение влаги и тепла.

По своему назначению системы кондиционирования делятся на технологические и комфортные. Технологические - определяются требованиями производственного процесса, а комфортные - санитарно-гигиеническими требованиями.

Параметры теплового комфорта

На комфортность в плане теплового ощущения влияют: температура, влажность, скорость перемещения воздуха и температура окружающих поверхностей. Человек чувствует себя комфортно, когда соблюдается баланс между теплогенерацией его тела и теплопотерями в окружающую среду. При больших и быстрых изменениях параметров окружающей среды нарушаются физиологические функции организма.
Количество отводимого от человеческого тела тепла зависит от:
- разницы температуры между окружающей средой и телом;
- потерь или получения тепла от окружающих поверхностей;
- кожных испарений;
- потерь тепла при дыхании

Радиационный теплообмен происходит между человеком и окружающими поверхностями в соответствии с разностью температур. Конвекция и теплопроводность обуславливается теплопроводностью одежды, температурой, влажностью и скоростью движения воздуха. Скрытый теплоотвод - испарение с поверхности тела человека происходит за счет разности парциальных давлений водяных паров в насыщенном слое у поверхности тела и воздухе помещения. Теплоотдача испарения будет всегда больше там, где меньше значение относительной влажности.

Тепловой баланс человека

В формуле теплового баланса человека, предложенной Оле Фангером, принимается за основу теплообмен человека. Вырабатываемое количество тепла равно теплу, отводимому во внешнюю среду:

M = W + Qд + Qк,

где M - количество тепла, вырабатываемого организмом, Вт/м2; W - объем производимой механической работы Вт/м2; Qд - общее количество теплоты, выделяемое при дыхании; Qк - общее количество теплоты, отводимого через кожу, Вт/м2.

Каждый человек, в зависимости от активности ежечасно выделяет 90 - 290 Вт теплоты, 40 - 400 г влаги и 18 - 40 л углекислого газа.

При спокойном состоянии организма, выделения тепла организмом равно 55 Вт/м2. Этот показатель принят за единицу, так называемого относительного показателя Met (от слова "metabolism"). Сон измеряется в 0,7 Met (40 Вт/м2), расслабление, положение сидя - 1,2 Met (70 Вт/м2), труд средней интенсивности - 2,1 Met (120 Вт/м2), тяжелой - 4-4,8 Met (280 Вт/м2)

понедельник, 26 ноября 2018 г.

Идеальная VRF система

Схема идеальной VRF системы:

Давление хладогента R410a на выходе из компрессора составляет 2,6МПа. Затем, прохождением через конденсатор наружного блока и клапана регулирования внутренних блоков, давление снижается до 0,83 МПа, что соответствует температуре кипения +5оС. В испарителях внутренних блоков хладагент кипит и возвращается в наружный блок, теряя 0,1МПа.
Поддержание определенного давления испарения и конденсации, это главная задача системы автоматического управления системы VRF. Входными величинами этой задачи являются такие параметры: температура, величина переохлаждения конденсатора, скорость вращения компрессора длины фреонопроводов, гидростатические потери, потери на местное сопротивление. Для каждого внутреннего блока эти величины свои. Поэтому зачастую расстояние от первого ответвления до последнего блока ограничивается сорока метрами.
Мировой объем потребления VRF-систем растет и вытесняет другие системы центрального кондиционирования. По сравнению с 2017 годом рост рынка составил 18%, что значительно выше показателей для рынка традиционных бытовых кондиционеров. По прогнозам, доля VRF-систем будет расти, пока не займет 55-65% рынка. Остальные 45-35% рынка останутся за чиллерами, так как промышленный холод, абсорбционные технологии обеспечиваются водяными холодильными машинами. Родина VRF-систем - Япония - сейчас разместила свои заводы на территории Китая. Быстрый рост наблюдается в сегменте мини-VRF-систем. Повышение уровня жизни в Китае, строительство элитных жилых комплексов привели к массовой установке мини-VRF систем в жилье. Насыщенный рынок Японии не растет, но показывает стабильные продажи из года в год. Набирают популярность системы с газовым приводом компрессора (GHP) - благодаря государственной политике, направленной на снижениепотребления электричества. Увеличение эффективности режима теплового насоса VRF-систем позволяет использовать данное оборудование как универсальную систему отопления и охлаждения.



четверг, 25 октября 2018 г.

Молниезащита

Молниезащита зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

Удар молнии в землю – электрический разряд атмосферного происхождения между грозовым облаком и землей, состоящий из одного или нескольких импульсов тока.
Точка поражения – точка, в которой молния соприкасается с землей, зданием или устройством молниезащиты. Удар молнии может иметь несколько точек поражения.
Защищаемый объект – здание или сооружение, их часть или пространство, для которых выполнена молниезащита, отвечающая требованиям настоящего норматива.
Устройство молниезащиты – система, позволяющая защитить здание или сооружение от воздействий молнии. Она включает в себя внешние и внутренние устройства. В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства.
Устройства защиты от вторичных воздействий молнии – устройства, ограничивающие воздействия электрического и магнитного полей молнии.
Устройства для выравнивания потенциалов – элементы устройств защиты, ограничивающие разность потенциалов, обусловленную растеканием тока молнии.
Молниеприемник – часть молниеотвода, предназначенная для перехвата молний.
Токоотвод (спуск) – часть молниеотвода, предназначенная для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю.
Заземляющее устройство – совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую среду.
Заземляющий контур – заземляющий проводник в виде замкнутой петли вокруг здания в земле или на ее поверхности.
Сопротивление заземляющего устройства – отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающего с заземлителя в землю.
Напряжение на заземляющем устройстве – напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в в заземлитель и зоной нулевого потенциала.
Соединенная между собой металлическая арматура – арматура железобетонных конструкций здания (сооружения), которая обеспечивает электрическую непрерывность. Опасное искрение – недопустимый электрический разряд внутри защищаемого объекта, вызванный ударом молнии.
Безопасное расстояние – минимальное расстояние между двумя проводящими элементами вне или внутри защищаемого объекта, при котором между ними не может произойти опасного искрения.
Устройство от перенапряжений – устройство, предназначенное для ограничения перенапряжений между элементами защищаемого объекта (например, разрядник, нелинейный ограничитель перенапряжения или иное защитное устройство).
Отдельно стоящий молниеотвод – молниеотвод молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, чтобы путь тока молнии не имел контакта с защищаемым объектом.
Молниеотвод, установленный на защищаемом объекте – молниеотвод, молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, что часть тока молнии может растекаться через защищаемый объект или его заземлитель.
Зона защиты молниеотвода – пространство в окрестности молниеотвода заданной геометрии, отличающееся тем, что вероятность удара молнии в объект, целиком размещенный в его объеме, не превышает заданной величины.
Допустимая вероятность прорыва молнии – предельно допустимая вероятность P удара молнии в объект, защищаемый молниеотводами. Надежность защиты определяется как 1-P.
Промышленные коммуникации – силовые и информационные кабели, проводящие трубопроводы, непроводящие трубопроводы с внутренней проводящей средой.

1.1. Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты

Классификация объектов определяется по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения.
Непосредственное опасное воздействие молнии – это пожары, механические повреждения, травмы людей и животных, а также повреждения электрического и электронного оборудования. Последствиями удара молнии могут быть взрывы и выделение опасных продуктов – радиоактивных и ядовитых химических веществ, а также бактерий и вирусов.
Удары молнии могут быть особо опасны для информационных систем, систем управления, контроля и электроснабжения. Для электронных устройств, установленных в объектах разного назначения, требуется специальная защита.

Рассматриваемые объекты могут подразделяться на обычные и специальные.

Обычные объекты – жилые и административные строения, а также здания и сооружения, высотой не более 60м, предназначенные для торговли, промышленного производства, сельского хозяйства.
Специальные объекты: 
объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения;
объекты, представляющие опасность для социальной и физической окружающей среды (объекты, которые при поражении молнией могут вызвать вредные биологические, химические и радиоактивные выбросы);
прочие объекты, для которых может предусматриваться специальная молниезащита, например, строения высотой более 60м, игровые площадки, временные сооружения, строящиеся объекты.
В таблице даны примеры разделения объектов на четыре класса.
ОбъектТип объектаПоследствия удара молнии
Обычные объектыЖилой домОтказ электроустановок, пожар и повреждение имущества. Обычно небольшое повреждение предметов, расположенных в месте удара молнии или задетых ее каналом
ФермаПервоначально – пожар и занос опасного напряжения, затем – потеря электропитания с риском гибели животных из-за отказа электронной системы управления вентиляцией, подачи корма и т.д.
Обычные объектыТеатр; школа; универмаг; спортивное сооружениеОтказ электроснабжения (например, освещения), способный вызвать панику. Отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий
Театр; школа; универмаг; спортивное сооружениеОтказ электроснабжения (например, освещения), способный вызвать панику. Отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий
Банк; страховая компания; коммерческий офисОтказ электроснабжения (например, освещения), способный вызвать панику. Отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий. Потери средств связи, сбои компьютеров с потерей данных
Больница, детский сад; дом престарелыхОтказ электроснабжения (например, освещения), способный вызвать панику. Отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий. Потери средств связи, сбои компьютеров с потерей данных. Наличие тяжело больных и необходимость помощи неподвижным людям
Промышленные предприятияДополнительные последствия, зависящие от условий производства – от незначительных повреждений до больших ущербов из-за потерь продукции
Музеи и археологические памятникиНевосполнимая потеря культурных ценностей
Специальные объекты с ограниченной опасностьюСредства связи; электростанции; пожароопасные производстваНедопустимое нарушение коммунального обслуживания (телекоммуникаций). Косвенная опасность пожара для соседних объектов
Специальные объекты с ограниченной опасностью, представляющие опасность для непосредственного окруженияНефтеперерабатывающие предприятия; заправочные станции; производства петард и фейерверковПожары и взрывы внутри объекта и в непосредственной близости
Специальные объекты, опасные для экологииХимический завод; атомная станция; биохимические фабрики и лабораторииПожар и нарушение работы оборудования с вредными последствиями для окружающей среды


При строительстве и реконструкции для каждого класса объектов требуется определить необходимые уровни надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ). Например, для обычных объектов может быть предложено четыре уровня надежности защиты, указанные в табл. 2.2.
Уровень защитыНадежность защиты от ПУМ
I0,98
II0,95
III0,90
IV0,80
Для специальных объектов минимально допустимый уровень надежности от ПУМ устанавливается в пределах 0,9 – 0,999 в зависимости от его общественной значимости и тяжести ожидаемых последствий от прямого удара молнии по согласованию с органами государственного контроля.
По желанию заказчика в проект может быть заложен уровень надежности, превышающий предельно допустимый.

2.3. Параметры токов молнии

Параметры токов молнии необходимы для расчета механических и термических воздействий, а также для нормирования средств защит от электромагнитных воздействий.

2.3.1. Классификация воздействий токов молнии

Для каждого уровня молниезащиты должны быть определены предельно допустимые параметры тока молнии. Данные, приведенные в нормативе, относятся к нисходящими, и восходящими молниям. Соотношение полярностей разрядов молнии зависит от географического положения местности. В отсутствии местных данных принимают это соотношение равным 10% для разрядов с положительными токами и 90% для разрядов с отрицательными токами.
Механические и термические действия молнии обусловлены пиковым значением тока (I), полным зарядом Qполн, зарядом в импульсе Q имп и удельной энергией W/R. Наибольшие значения этих параметров наблюдаются при положительных разрядах.
Повреждения, вызванные индуцированными перенапряжениями, обусловлены крутизной фронта тока молнии. Крутизна оценивается в пределах 30%-ного и 90%-ного уровней от наибольшего значения тока. Наибольшее значение этого параметра наблюдается в последующих импульсах отрицательных разрядов.

2.3.2. Параметры токов молнии, предлагаемые для нормирования средств защиты от прямых ударов молнии.

Значения расчетных параметров для принятых в таблице 2.2 уровней защищенности (при соотношении 10% к 90% между долями положительных и отрицательных разрядов) приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3 - Соответствие параметров тока молнии и уровней защиты
Параметры молнииУровень защитыIII III,IV
I0,98
II0,95
III0,90
IV0,80

Билет 4

Вопрос 1. Какие виды проверок заземляющих устройств должны быть выполнены при приемосдаточных испытаниях? Варианты ответа: 1. Д...