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防雷施工中,鋼筋連接有哪些常見的誤區,如何避免
現代建筑多利用建筑物自身鋼筋作防雷裝置,如利用圈梁鋼筋作均壓環,利用柱筋作引下線,利用基礎鋼筋作接地裝置等。防雷設計規范對鋼筋的連接尺寸作了嚴格規定,即雙面焊大于或等于6d,同時要求各鋼筋連接成電氣通路。然而在實際檢測過程中,大多數施工人員在鋼筋連接的問題上常存在一些施工不規范現象。▌避雷帶與引下線連接常見的連接誤區主要如圖所示,擊中在避雷帶上的雷電流沿著一個方向泄放時由于連接弧度>90°,泄流順暢,而相對另一方向的雷電流由于連接弧度<90°似乎會造成泄放不暢的情況。雷電擊中避雷帶時,大部分雷電流將就近沿著引下線泄放至大地,而雷電流屬于瞬間電流,具有較大的沖擊性,按電感原理,其泄流通路在彎曲部位彎曲弧度應>90°,以免產生較大感抗,同時也可以方便雷電流得以迅速泄放,故避雷帶與引下線連接時必須形成順暢的電氣通路(規范連接方法如下圖所示)。▌同一柱子內引下線之間的焊接利用建筑物柱子鋼筋作引下線,既可以節約材料,同時也不影響建筑的美觀。同一柱內引下線常見連接誤區主要有下圖所示3種。最左側所示方法采用鋼筋U形焊接,部分雷電流從引下線1流至引下線2,但與接地裝置之間未形成順暢電氣通路。中間所示方法中引下線1與引下線2均未形成順暢電氣通路。右側所示連接方法中雷電流從引下線1流至引下線2時形成順暢電氣通路,雷電流從引下線2流至引下線1時未形成順暢電氣通路。正確做法:同一柱常用兩根柱筋(對角或靠外一側兩根柱筋)作為建筑引下線,為使兩根柱筋間電位相等,除了利用箍筋與柱筋進行點焊或綁扎外,其兩根柱子之間的可靠連接也很重要,連接情況如下圖所示,兩種均可。通過1根引下線的雷電流可以順暢流至另1根引下線,2根引下線真正實現等電位,其中左側方法施工難度稍大,右側施工較簡易。▌用作均壓環的外圈梁與引下線之間的焊接在部分高層建筑中,外圈梁鋼筋用作防雷擊雷裝置或均壓環,使金屬門窗上產生的雷電流可以通過圈梁流至引下線。如果采用下圖連接方法,這種方法圈梁上產生的雷電流不能順暢流入接地體,同時引下線上的一部分雷電流能順暢流至圈梁上,使金屬門窗上產生雷電流,加重了雷擊的危險,因此應盡量不采用。一般情況下,用作防雷裝置的外圈梁鋼筋主要是靠外側的兩根面筋,這兩根面筋除了須按同一柱內兩引下線連接方法進行等電位外,其與引下線的連接方式也很講究。其連接情況應如下圖所示。下圖連接方法中,圈梁上產生的雷電流可以順利通過引下線流入接地裝置,有些施工人員為方便施工。▌衛生間等電位與引下線的連接隨著家用電氣的增多,家用電氣除了在插座上做接地線外,由于安全需要,多數建筑在室內衛生間均做了等電位匯流接地裝置。衛生間等電位連接主要注意漏電流形成順暢泄放通路,常見連接誤區主要如圖所示,其連接方式使等電位處產生的漏電流未就近與引下線形成順暢電氣通路,當連接不當時,有殘余雷電流竄入衛生間內,引起人員及設備的安全。為起到應有的泄流效果,衛生間等電位應就近與引下線作可靠連接,連接情況如下圖所示。▌引下線與基礎鋼筋之間的焊接引下線與基礎鋼筋連接分為引下線與條基鋼筋之間的連接和引與線與混合基礎(條基與樁基)鋼筋的連接兩種情況。在混合基礎防雷接地鋼筋連接過程中,地梁面筋與樁筋須構成良好的等電位,有時為節約材料,可通過承臺鋼筋連至樁筋,連接時也應注意電流通路的順暢,防止鋼筋連接錯誤而產生地電位反擊現象。一般情況下,獨立條基主要利用兩根外側面筋作防雷接地體,其面筋間的等電位應按引下線等電位方式進行連接。混合基礎除了條基面筋進行可靠連接外,引下線還應通過面筋或直接與樁筋進行連接。連接時應形成順暢的電流通路。
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河南省發展計劃委員會關于防雷裝置安全性能檢測等收費標準的批復
發布部門:河南省發展計劃委員會發布文號:豫計收費函[2002]84號省氣象局: 你局《關于核定防雷裝置設計審核等收費標準的函》(豫氣產發[2001]10號)收悉。根據《中華人民共和國氣象法》、國家氣象局《防雷減災管理辦法》和財政部、國家計委《關于事業單位和社會團體有關收費管理問題的通知》(財規[2000]47號)、國家計委、財政部《關于將部分行政事業性收費轉為經營服務性收費(價格)的通知》(財綜[2001]94號)的有關規定和精神,結合我省實際,現就防雷裝置安全性能檢測等收費問題批復如下: 一、防雷裝置設計方案論證收費 建筑物6層及以下400元/套(單個獨立工程),6層以上每層增加30元。 電子信息系統:600元/套 其它構筑物、易燃易爆場所等:300元/套 二、防雷裝置施工技術檢測收費 新建建(構)筑物防雷裝置施工技術檢測收費按新建建(構)筑物的占地面積及樓層高度所必須具備的防雷裝置確定檢測驗收點。每個測點50元。 三、防雷裝置安全性能定期檢測費 (一)建(構)筑物防雷裝置檢測 1、一類防雷建筑物70元/次/測點 2、二類防雷建筑物60元/次/測點 3、三類防雷建筑物50元/次/測點 4、鐵塔、水塔、煙囪、獨立避雷針、天線60元/次/測點 5、易燃易爆場所、防靜電裝置70元/次/測點 (二)電子信息系統防雷、防靜電檢測 機房面積<50me2500元/次 機房面積50--100me21000元/次 機房面積>100me21500元/次 測點確定按國家規定技術規范標準執行。 四、雷電災害調查與鑒定費:凡投保的,按鑒定對象理賠金額的1%收取;否則,由雙方協商。 五、防雷工程設計方案論證、工程施工技術檢測、安全性能檢測等服務工作,屬經營服務性收費項目,應按規定到同級價格主管部門辦理《收費許可證》,實行有償服務并亮證收費,照章納稅。 六、本通知規定的收費項目和收費標準,各級氣象部門均應嚴格執行,如有違反,由價格主管部門按照有關規定予以查處。 七、各級氣象部門開展防雷工程設計方案論證、工程施工技術檢測、安全性能檢測等服務,應本著自愿的原則,不得強行服務、強行收費;不得只收費不服務,多收費少服務。 八、本通知于2002年5月1日起執行,原有規定凡與本通知不相符的,按本通知執行。
接地電阻的國家標準
依據GB50057-94(2000版)《建筑物防雷設計規范》第三章、建筑物的防雷措施;第二節、第一類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1條:防雷電感應的接地裝置應和電氣設備接地裝置共用,其工頻接地電阻不應大于10Ω。第三節、第二類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4條:每根引下線的接地電阻不小于10Ω,防直擊雷接地裝置宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等共用接地裝置。第3.3.9條:避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。架空和直接埋地的金屬管道在進出建筑物處應就近與防雷的接地裝置相連;當不相連時,架空管道應接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。本規范第.2.0.3條四、五、六款所規定的建筑物,引人、引出該建筑物的金屬管道在進出處應與防雷的接地裝置相連;對架空金屬管道尚應在距建筑物約25m處接地一次,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。第四節、第三類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2條:每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω。第3.4.9條:避雷器、電纜金屬外皮和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其沖擊接地電阻不宜大于30Ω。 電源系統接地電阻的要求 依據JGJ/T16-92《民用建筑電氣設計規范》第14章接地與安全:第14.7.5.3條要求,當機房接地與防雷接地系統共用時,接地電阻要求小于1Ω。因此對于監控機房和通訊機房接地均應與建筑物防雷地等共用同一接地裝置,接地電阻要求小于1Ω。 依據GB50089-98《民用爆破器材工廠設計安全規范》第12章:電氣;第12.6.4條:在電纜與架空線連接處,應裝設避雷器。避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其沖擊接地電阻不宜大于10Ω。第12.7.2條:輸送危險物質的各種室外架空管,應每隔20~25米接地一次,每處沖擊接地電阻不應大于10Ω。第12.7.3條:危險區域應采取相應的防靜電措施。凡生產、加工或儲存危險品的過程中,有可能積聚靜電電荷的金屬設備、金屬管道和導電物體,均應直接接地,接地電阻不應大于100Ω。第12.7.4條:低壓配電線路的接地應采用TN-S或TN-C-S系統,引入建筑物的電源線路,中性點應重復接地,接地電阻不應大于10Ω。 石化接地電阻的要求 依據GB50074-2002《石油庫設計規范》第14章:電氣裝置;第14.2.2條:鋼油罐接地點沿油罐周長的間距,不宜大于30m,接地電阻不宜大于10Ω。第14.2.3條:覆土油罐的罐體及罐寶的金屬構件以及呼吸閥、量油孔等金屬附件,應做電氣連接并接地,接地電阻不宜大于10Ω。第14.2.10條:進出洞內的金屬管道接地電阻不宜大于20Ω。電力和信息線路應采用鎧裝電纜埋地引入洞內。接地電阻不宜大于20Ω。電纜與架空線路的連接處,應裝設過電壓保護器。過電壓保護器、電纜外皮和瓷瓶鐵腳,應做電氣連接并接地,接地電阻不宜大于10Ω。第14.2.13條:進入油品裝卸區的輸油(油氣)管道在進入點應接地,接地電阻不應大于20Ω。第14.2.16條:避雷針(網、帶)的接地電阻,不宜大于10Ω。第14.3.5條:每組絕緣軌縫的電氣化鐵路側,應設一組向電氣化鐵路所在方向延伸的接地裝置,接地電阻不應大于10Ω。第14.3.6條:鐵路油品裝卸設施的鋼軌、輸油管道、鶴管、鋼棧橋等應做等電位跨接并接地,兩組跨接間距不應大于20m,每組接地電阻不應大于10Ω。14.3.15條:防靜電裝置的接地電阻應小于100Ω。第14.3.16條:石油庫內防雷接地、防靜電接地、電氣設備的工作接地、保護接地及信息系統的接地等,宜共用接地裝置,其接地電阻不應大于4Ω。 依據GB50156-2002《汽車加油加氣站設計與施工規范》第10章:電氣裝置;第10.2.2條:加油加氣站的防雷接地、防靜電接地、電氣設備的工作接地、保護接地及信息系統的接地等,宜共用接地裝置,其接地電阻不應大于4Ω。第10.2.3條:液化受有氣罐采用犧牲陽極法進行陰極防腐時,犧牲陽極的接地電阻不應大于10Ω。第10.3.1條:地上或管溝敷設的油品、液化石油氣和天然氣管道的始、末端和分支處應設防靜電和防感應雷的聯合接地裝置,其接地電阻不應大于30Ω。10.3.4條:防靜電裝置的接地電阻應小于100Ω。 依據GB50028-93《城鎮燃氣設計規范》第6.10.2條:防雷接地裝置的沖擊接地電阻應小于10Ω。第6.10.3條:靜電接地體的接地電阻應小于100Ω。第7.2.31條:當建筑物處于防雷區外時,放散管的引線應接地,接地電阻應小于10Ω 計算機系統接地電阻的要求 依據GB/T2887-2000《電子計算機場地通用規范》第4章要求:第四節接地的要求:第4.4.2條接地電阻及相互關系要求,計算機系統直流工作地,接地電阻應按計算機系統具體要求確定;交流工作接地,接地電阻不應大于4Ω;安全保護接地,接地電阻不應大于4Ω;防雷接地接地電阻不應大于10Ω。諸地之間的關系及接法應依不同計算機系統的要求而定。 依據GB50174-93《電子計算機機房設計規范》第六章電氣技術:第四節接地要求:第6.4.2條、第6.4.3條要求,交流工作接地,接地電阻不應大于4Ω;安全保護接地,接地電阻不應大于4Ω;直流工作接地,接地電阻應按計算機系統具體要求確定;防雷接地,應按現行國家標準《建筑物防雷設計規范》執行。第6.4.3條要求交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防雷接地宜采用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定。 有線電視系統接地電阻的要求 依據GB50198-94《民用閉路監視電視系統工程技術規范》第2章:第2.5節供電、接地與安全防護:第2.5.4條要求系統采用專用接地裝置時,其接地電阻不得大于4Ω,采用綜合接地時,接地電阻不得大于1Ω; 移動通訊系統接地電阻的要求 依據YD5068-98《移動通信基站防雷與接地設計規范》第5章:接地電阻的要求,5.0.1條:移動通信基站地網的接地電阻值應小于5Ω,對于年雷暴日小于20天的地區,其接地電阻可小于10Ω;5.0.2條:架空電力線與電力電纜接口處的保護接地以及電力變壓器(100KVA以下)保護接地的接地電阻值應小于10Ω。5.0.3條:架空電力線上方的避雷線及增裝在高壓線上的避雷器的接地電阻值,其首端(即進站端)應小于10Ω,中間或末端應小于30Ω。 依據YD2011-93《微波站防雷與接地設計規范》第4章:接地電阻的要求,4.0.1條:微波中繼續站地網的工頻接地電阻值應不大于10Ω;微波樞紐站地網的工頻接地電阻值應不大于5Ω。。其接地電阻可小于10Ω;5.0.2條:無源中繼續站地網的工頻接地電阻值為20~30Ω。4.0.3條:架空電力線與電力電纜接口處的保護接地以及電力變壓器(100KVA以下)保護接地的接地電阻值應小于10Ω。4.0.4條:架空電力線上方的避雷線及增裝在高壓線上的避雷器的接地電阻值,其首端(即進站端)應小于10Ω,中間或末端應小于30Ω。文章鏈接:中國安防展覽網http://www.afzhan.com/Tech_news/Detail/36549.html
廣州防雷接地,部隊防雷接地
廣州防雷接地,部隊防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。隨著儲罐陰極保護應用的日益廣泛,其保護效果越來越多的受到人們的關注,防雷接地規范與陰極保護規范的矛盾也越來越突出。裝設避雷針是變電站防直擊雷的常用措施,避雷針是防護電氣設備、建筑物不受直接雷擊的雷電接收器,其作用是把雷電吸引到避雷針上并安全地將雷電流引入大地中,從而起到保護設備效果。變電站裝設避雷針時應使所有設備都處于避雷針保護范圍之內,此外,還應采取措施,防止雷擊避雷針時的反擊事故。對于35KV變電站,保護室外設備及架構安全,必須裝有獨立的避雷針。獨立避雷針及其接地裝置與被保護建筑物及電纜等金屬物之間的距離不應小于五米,主接地網與獨立避雷針的地下距離不能小于三米,獨立避雷針的獨立接地裝置的引下線接地電阻不可大于10歐姆并需滿足不發生反擊事故的要求;對于110KV以上的變電站裝設避雷針是直擊雷防護的主要措施。由于此類電壓等級配電裝置的絕緣水平較高,可將避雷針直接裝設在配電裝置的架構上,同時避雷針與主接地網的地下連接點,沿接地體的長度應大于十五米。因此雷擊避雷針所產生的高電位不會造成電氣設備的反擊事故。將廣州防雷接地,部隊防雷接地和陰極保護陽極二合為一:在犧牲陽極陰極保護中,要求陽極的接地電阻盡量低,這和防雷接地的要求是一致的。如果加大陽極連接電纜的截面積,使之達到防雷接地的要求,被普遍認為可以用犧牲陽極系統代替防雷接地系統,使得犧牲陽極起到陰極保護和防雷的雙重作用。在儲罐接地線或接地網之間安裝接地電池,接地電池由雙鋅棒制成的,平時雙鋅棒都是處于斷路狀態,當有雷擊或者故障電壓時,故障電流通過雙鋅棒導入接地網,對儲罐起安全保護作用。
常規避雷裝置及其發展
1750年,富蘭克林提出以針尖放出電荷緩慢中和雷云中的電荷的避雷針用來防雷。后來的實踐證明,它不能“避雷”,而是將雷引向自身來保護其周圍的設備。隨后俄國羅蒙諾索夫在重復了富蘭克林的著名風箏試驗(他的朋友利赫曼和他一起試驗,因被引下的直擊閃電擊中而犧牲)之后,于1753年發表的論文(關于因電力而產生的大氣現象的發言)中也對此作了重要論證。一個鮮為人知的重要事實是,富蘭克林發表避雷針理論之后不久,法國一位工程師即按其理論建立一個避雷針,并且很快發生一次接閃。這是人類首次主動設法改變雷閃途徑,也是直擊雷可以防護的證明。這位法國工程師作為一個正直的科學家,當即高興地報告了富蘭克林避雷針的引雷成功。
雷擊防御小知識
近幾年,醫院急診科收治的被雷電擊傷的人仍以曠野露天作業者居多。一旦被雷擊中,會對人體造成三種致命傷害。
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