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阀室雷电防护设计方案
***发展有限公司 二零一四年四月
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目 录
第一章 概述……………………………………………………..3 第二章 设计依据………………………………………………..6 第三章 现场勘查……….………………………………….........7 第四章 设计方案…………………………………………….....10 第五章 工程案例…….………………………………………....22 第六章 公司部分业绩………………………………………….24 第七章 售后服务……………………………………………….25 第八章 预算--------------------------------------------------------------26
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第一章 概 述
随着社会的不断进步,我国的经济建设正在日新月异地向前发展,特别是天然气发展走在了我国的前面,是我国较为发达的项目之一,天然气系统最重要的一个环节就是天然气净化厂,由于天然气净化厂厂区大多为禁火及禁电,为了确保整个厂区在雷雨季节的安全防范,我公司结合现场考察的实际情况设计此防雷工程方案。
雷击有可能造成设备损坏,甚至人员伤亡,按照QHSE及劳动部《关于生产建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的要求,设计中采取相应的保护及安全卫生措施。
第一节 雷电的危害方式
1.1雷电对系统的危害方式
直击雷:是指雷云对大地某点发生的强烈放电。它可以直接击中办公大楼或设备,
造成损失。另外,当雷电击中架空线,如电力线,控制线等线路时。雷电流便沿着导线进入各种设备,将其损坏。
雷电感应:它可以分为静电感应及电磁感应。当带电雷云(一般带负电)出现在
导线上空时,由于静电感应作用,导线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,此时导线上的大量正电荷依然存在,并以雷电波的形式沿着导线进入设备,引起设备损坏。当雷电流沿着导体流入大地时,由于频率高,强度大,在导体的附近便产生很强的交变电磁场,如果设备在这个场中,便会感应出很高的电压,以致损坏。
地电位反击:当出现两个或以上接地系统且两两之间的距离较近,在没有做任何
处理时,容易出现地电位反击现象。这是由于某一接地系统由于电流的泄放等原因会造成地电位上升,当这种电压差达到土壤击穿电压时,就会击穿土壤进入另一套接地系统,进而通过接地线反击连接到地线上的设备。我们假设当10KA的雷电流入A地时,接地电阻
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为10欧姆,根据欧姆定律,我们可知在入地点A处电压为100KV。而B点所接的接地系统,其电压值为0,A点与B点间出现100KV的电压
差
,
足
以
将
设
备
损
坏
。
雷电的危害形式
第三节 现代防雷理论及基本技术措施
为明确各环境的物体受直接雷击和雷电感应的强弱程度,对物体所处的环境加以定义,引入了防雷区的概念,对不同区域的物体采用不同的防护措施。国际电工委员会IEC61312-1《雷电电磁脉冲的防护》标准以及国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等都对现代防雷理论作了明确的阐述。
雷电防护主要从外部防护和内部防护两方面进行。 外部防护主要从接闪、引下和接地三方面考虑。
信号设备机房内部应有良好的雷电电磁环境。所有信号设备的防护应当采取等电位连接、屏蔽、接地、合理布线等措施进行综合防护。 1.2无源金属导体的等电位连接
用符合标准要求的金属导体和方法:a.将进入不同防雷区的无源金属管线(如输水管、输气管、光缆的加强芯等)在界面处与接地体就近连接;b.将室内、外各种设备的金属外壳与接地体就近连接;c.将各种输电线、控制线及通信线的屏蔽层与接地体就近连接。保证上述金属构件在遭受雷电侵袭时的等电位(即将电
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位差控制在安全的范围内)。
1.3接地
如果单纯采用共用接地系统(将防护系统范围内各个独立的接地网、建筑物墙内的钢筋用导线连接),消除了各独立地网在雷电流不同入地时,各地网之间的电位差对设备的反击过电压。但是其会牺牲信号与逻辑地抗干扰方面的指标。如果针对各系统做独立接地时,又会出现地电位反击。因此,现代接地技术在对信号要求高的地方通常使用地电位连接器将各个单独的地网连接在一起。通常状态下,各个接地独立工作,当有瞬间大电流入地并在独立地之间产生电位差的时候,地电位连接器导通,将地与地实现等电位,消除电位差。这样,既保证了各个地网之间独立工作,互不干扰,又具有了共用接地的优点。
以上本站的直击雷、感应雷、接地均已做防雷防护,为了减少安全隐患,本站无源金属导体的等电位连接没有做需要做好这方面的防护,因为在一但有 雷电发生时,管体与管体之间的法兰间隙存在不同的电位差,有少量的 气体泄漏时都可以产生严重的后果;所以需要做好管体的等电位连接。
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