– создание единой электрической цепи, обеспечение электропроводности во фланцах, покрытие пластиковых вставок электропроводящими материалами;

- добавление токопроводящих примесей и т. д.

Ограждение человека

- антистатическая одежда и обувь;

- токопроводящие полы и площадки;

- заземленные токопроводящая обивка стульев и электропроводные браслеты;

Организационные мероприятия: обучение, инструктаж, …

Атмосферное электричество. Молниезащита. Первичное воздействие атмосферного электричества – прямой удар молнии – мощный поражающий фактор - механические разрушения зданий, сооружений, деревьев, пожары, взрывы, поражения людей.

Вторичные воздействия атмосферного электричества:

- Электростатическая индукция – наведение заряда противоположного знака на предметах, изолированных от земли, от электростатического заряда облака, в поле которого находятся эти предметы.

- Электромагнитная индукция – в канале молнии протекает мощный, быстро меняющийся во времени ток, который создает вокруг себя изменяющееся электромагнитное поле. Это поле индуцирует в металлических контурах ЭДС и протекание тока, может вызвать искровой разряд … электротравматизм, взрыв или пожар.

- Занос высоких потенциалов – прямой удар молнии в металлоконструкции (рельсовые пути, водопроводы, газопроводы, провода ЛЭП, и т. д.), расположенные на уровне или над уровнем земли, но входящие в здание. Занесение высоких потенциалов в здание приводит к образованию разрядов на заземленное оборудование … электротравматизм, взрыв или пожар.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Защита от атмосферного электричества осуществляется в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. СО 153-34.21.122-2003».

Комплекс средств молниезащиты.  Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система - МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС).

Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов) или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью.

Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри защищаемого объекта.

Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле. Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации следующих элементов: стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых проводников (сеток).

Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:

а) металлические конструкции

б) металлический каркас здания или сооружения;

в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;

г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм.

Заземлители. Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.

Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.

В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки.

ТЕМА № 6  НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.

Проверка электрической части проекта. В практической деятельности органов ГПН появляется необходимость в рассмотрении проектной документации, а именно:

− при проверке проектных организаций;

− при проверке противопожарного состояния новостроек;

− во время участия экспертно-технических комиссий;

− при даче консультаций представителем проектных организаций;

− при приемке в эксплуатацию зданий и сооружений;

Рассмотрению в части полноты, и правильности учета требований пожарной безопасности действующих правил и норм подлежат:

генплан;

− архитектурно-строительная часть проекта;

− сантехническая часть проекта;

электротехническая часть проекта.

Рассмотрение проектов электрораспределительных устройств и трансформаторных подстанций органы ГПН производят в части противопожарных разрывов от них до соседних зданий. Проекты принципиальных схем электрических сетей органы ГПН рассматривают в части соответствия типа (марки) электродвигателей, проводов (кабелей) и способа их прокладки, светильников, электрощитов, защитных и пусковых аппаратов классу помещений в зависимости от климатической среды, а так же пожароопасных и взрывоопасных зон.

Лица, рассматривающие электротехническую часть проекта должны:

1. Знать основы электротехники;

2. Хорошо читать строительные чертежи;

3. Знать требования руководящих нормативных документов;

4. Хорошо представлять особенности технологического процесса;

Каждый проект должен иметь:

    пояснительную записку по запроектированному электрооборудованию; ланы помещений объекта с указанием размещения и способов монтажа силового и осветительного оборудования; схемы всех электросетей; спецификацию на запроектированное силовое и осветительное оборудование: материалы, освещающие технологию и строительные конструкции зданий.

При наличии всех этих материалов можно приступать к тщательному изучению проекта.

В состав электротехнической части проекта входит:

− пояснительная записка с характеристикой электроснабжения;

− спецификация и смета на электрооборудование (силовая и осветительная);

− спецификация и смета на материалы для молниезащиты и защиты от статического электричества;

светотехнический расчет;

− чертежи с планами силового и осветительного оборудования;

− чертежи и схемы по молниезащите;

− расчетные таблицы силовых и осветительных сетей и молниезащиты.

Чтение электротехнических чертежей и схем можно выполнять в следующей последовательности:

1. Изучения содержания пояснительной записки, т. е. характеристик элекроснабжения и электрического потребления объекта, а также характеристики силового и осветительного электрического оборудования, защитного заземления электрических установок, характер и свойства среды.

2. Подбор необходимых чертежей (по экспликации, по штампам).

3. Устанавливают место и способ установки, тип или марку следующих элементов электрического оборудования:

− источники питания и место ввода всех питающих и воздушных линий

− место установки главных силовых шкафов и вторичных распределительных щитов

− тип, марку и способ прокладки электропроводов и кабелей

− тип светильников и способ их монтажа

− тип и марку выключателей, штепсельных соединений, место их установки

− тип электродвигателей и способ их монтажа

− тип и марку пусковых аппаратов защиты и места их расположения.

Порядок рассмотрения схем и чертежей молниезащиты здания следующий:

1. Изучение пояснительной записки, т. е. выявление категории здания по устройству молниезащиты, среднегодовую грозовую деятельность в часах, ожидаемое число поражений в год и тип зоны защиты, молниезащитные уст-ройства от прямых ударов молнии, молниезащитные устройства от вторичных__ воздействий молнии и от заноса высокого потенциала.

2. Выбор необходимых чертежей.

3. Устанавливают место расположения или параметры и конструктивные особенности:

а) молниеотводов

б) заземлителей молниеотводов

в) токоотводов

4. Выявляют зоны взрывоопасности и выясняют, учитывались ли эти места при устройстве молниезащиты.

5.Определяют характеристику кровли и конструктивные особенности взрывоопасных наружных установок.

Методика пожарно-технической проверки электротехнической части проекта..  Различают три вида рассмотрения проектов:

1. Комплексное (когда рассматриваются все части проекта - технологическая, строительная, электротехническая и др.)

2. Специализированное (когда рассматривается какая-то одна часть проекта)

3. Целевое (когда рассматриваются какие-то частные вопросы)

В зависимости от полноты рассмотрения проекта ПТЭ может быть:

− полной  (если рассматриваются все элементы всех частей проекта);

− выборочной "избирательной" (когда рассматриваются какие-то отдельные элементы, одной какой-то части проекта, вызывающие сомнения).

Пожарно-техническая экспертиза проекта проводится в три этапа:

1. Первоначальное ознакомление с материалами проекта (подготовительный).

2. Тщательное изучение проектного материала (собственно экспертиза ).

3. Оформление документов и разработка организационных решений по результатам экспертизы.

Основной метод ПТЭ – сопоставление имеющегося в проекте технического решения электроустановок и молниезащиты с требуемым по нормам, ГОСТам, ПУЭ, инструкциям.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13