Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Молниеотвод

    Пример. Техническая система для приема радиоволн включает антенну радиотелескопа, радиоволны, молниеотводы, молнии. ТП-1 если молниеотводов много, они надежно защищают антенну от молний, но поглощают радиоволны. ТП-2 если молниеотводов мало, то заметного поглощения радиоволн нет, но антенна не защищена от молний. Необходимо при минимальных изменениях обеспечить защиту антенны от молний без поглощения радиоволн. [c.188]

    Молниеотводы не действуют на молнии, Ь  [c.190]


    Пример. В задаче об антенне 03 — пространство, ранее занимаемое молниеотводом, т. е. мысленно выделенный пустой стержень, пустой столб. [c.192]

    Пример. В задаче о защите антенны фигурирует отсутствующий молниеотвод . Поэтому в ВПР входят только вещества и поля внешней среды. В данном случае ВПР — это воздух. [c.193]

    Усилить формулировку ИКР-1 дополнительным требованием в систему нельзя вводить новые вещества и поля, необходимо использовать ВПР. Пример. В модели задачи о защите антенны инструмента нет ( отсутствующий молниеотвод ). По примечанию 16 в формулировку ИКР-1 следует ввести внешнюю среду, т. е. заменить икс-элемент словом воздух (можно точнее столб воздуха на месте отсутствующего молниеотвода ). [c.194]

    Эта формулировка наводит на ответ столб воздуха должен быть электропроводным при разряде молнии и должен быть неэлектропроводным в остальное время. Разряд молнии сравнительно редкое явление, к тому же очень быстро проходящее. Закон согласования ритмики периодичность появления молниеотвода должна быть та же, что и периодичность появления молнии. [c.196]

    Смысл новой задачи на врему разряда молнии в столбе воздуха— в отличие от окружающего воздуха — должны сами собой появляться свободные заряды тогда столб ионизированного воздуха сработает как молниеотвод и притянет молнию к себе после разряда молнии свободные заряды в столбе воздуха должны сами собой вновь стать нейтральными молекулами. Для решения этой задачи достаточно знания физики 9-го класса... [c.197]

    Пример. Смесь воздуха и пустоты — это воздух под пониженным давлением. Из курса физики 9-го класса известно, что при уменьшении давления газа уменьшается и напряжение,- необходимое для возникновения разряда. Теперь ответ на задачу об антенне получен практически полностью. А. С. 177497 Молниеотвод, отличающийся тем, что, с целью придания ему свойства радиопрозрачности, Он выполнен в виде изготовленной из диэлектрического материала герметически закрытой трубы, давление воздуха в которой выбрано из условия наименьших газоразрядных градиентов, вызываемых электрическим полем развивающейся молнии . [c.200]

    В холодных климатических условиях для поддержания температуры воды (не ниже Ь5°С) в резервуаре и гидрозатворе, а также температуры воздуха в камерах, газовых вводах и выводах и будках датчиков указателей объемов газгольдеры оборудуют системой отопления. Для нагрева воды в резервуаре и гидрозатворах применяют пароструйные эжекторы. Для защиты от статического электричества и разрядов молнии газгольдеры снабжают молниеотводами и защитными устройствами. [c.217]


    Открытые распределительные установки и подстанции напряжением 20—500 кВ, расположенные в районах с числом грозовых часов в году менее 10, защищают от прямых ударов молнии. Для защиты от прямых ударов молнии на открытых распределительных установках и подстанциях напряжением 110 кВ и выше устанавливают стержневые молниеотводы. При напряжении 35 кВ и выше молниеотводы помещают на выводах обмоток, при напряжении 3—35 кВ по длине шин устанавливают вентильные разрядники. [c.313]

    Защищены ли здания и сооружения I категории отдельно стоящими стержневыми или тросовыми молниеотводами от прямых ударов молнии ( 2.1 СН 305—Ь9). [c.360]

    Проверена ли величина импульсного сопротивления (10 ом) растеканию тока заземлителя для каждого отдельно стоящего или изолированного молниеотвода и дЛя каждого токоотвода тросового молниеотвода ( 2.5 СН 305—69). [c.360]

    Неметаллические вертикальные вытяжные трубы промышленных предприятий и котельных, водонапорные башни, пожарные вышки высотой 15 м и более следует защищать от прямых ударов молнии молниеотводами, установленными на них. Для труб высотой до 50 jm достаточна установка одного молниеприемника и одного наружного токоотвода, для труб высотой более 50 м нужно не менее двух молниеприемников, расположенных симметрично по трубе, и двух наружных токоотводов. [c.362]

    К средствам защиты от поражения электрическим током относятся оградительные устройства изолирующие устройства и покрытия устройства защитного заземления и зануления молниеотводы и разрядники знаки безопасности. [c.111]

    Все типы газгольдеров и газгольдерные станции для защиты от разрядов молнии оборудуются молниеотводами, [c.57]

    Резервуары для хранения нефтепродуктов с температурой вспышки 45 °С и ниже, имеющие толщину металла крыши менее 4 мм, защищают отдельно стоящими или расположенными на резервуарах молниеотводами. При этом в зону защиты молниеотводов должна вписываться не только вся площадь кровли, но и определенное пространство (зона взрывоопасности /С=5 м) около дыхательных и предохранительных клапанов. [c.177]

    При толщине металла крыши 4 мм и более резервуар достаточно только заземлить (молниеотводы не устанавливаются). [c.177]

Рис. 4. Схе. а грозозащиты производственного объекта отдельно стоящими молниеотводами Рис. 4. Схе. а грозозащиты <a href="/info/1537111">производственного объекта</a> <a href="/info/1463019">отдельно стоящими</a> молниеотводами
    Воздушки проектируют и строят в соответствии с требованиями безопасности. Они должны выбрасывать газ выше конька прилегающей крыши на 2-3 м, быть высотой не менее 30 м, на них устанавливаются огнепреградители, защищенные от замерзания. Регламентируется размещение воздушек по отношению к воздухозаборным устройствам для вентиляции, молниеотводам, дверным проемам, автодорогам и т. п. [c.148]

    Наименьшие допустимые расстояния от токоотвода отдельно стоящего стержневого молниеотвода или молниеотвода, изолированного от сооружения, до защищаемого сооружения выбираются в зависимости от сопротивления заземления Ян по кривым рис. 33.7, причем наименьшее расстояние по воздуху 5в выбирается по длине участка токоотвода I (от точки А на рис. ЗЗ.б и 33.7), а длина диэлектрической стойки 5 выбирается по полной длине токоотвода I (от точки А на рис. 33,5). [c.430]

Рис. 33.5. Отдельно стоящий стержневой молниеотвод / — защищаемый объект —металлические коммуникации. Рис. 33.5. <a href="/info/1463019">Отдельно стоящий</a> <a href="/info/806424">стержневой молниеотвод</a> / — защищаемый объект —металлические коммуникации.
Рис. 33.7. Наименьшие допустимые расстояния от стержневого молниеотвода до защищаемого сооружения. Рис. 33.7. <a href="/info/938722">Наименьшие допустимые</a> расстояния от <a href="/info/806424">стержневого молниеотвода</a> до защищаемого сооружения.
    Наименьшие допустимые расстояния 5,1 и 5,2 см. рис, 33.7) от тросового молниеотвода до защищаемого сооружения определяются по кривым на рис. 33.8. [c.431]

    Каждый молниеотвод имеет определенную зону защиты — часть пространства, в пределах которого с достаточной степенью надежности обеспечивается защита зданий от прямых ударов молний. Для защиты от прямых ударов молнии здания и сооружения должны вписываться в расчетные зоны защиты соответствующих молниеотводов, определяемые графоаналитическим методом. [c.431]

    Одиночным стержневым молниеотводом называется один вертикальный молниеотвод, устанавливаемый на защищаемом сооружении или вблизи него (см. рис. 33.6).  [c.431]


    Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов имеют следующие размеры  [c.431]

    Для зоны В высота одиночного стержневого молниеотвода при известных величинах кх и Гх может быть определена по формуле [c.432]

    Двойным стержневым молниеотводом называются два одиночных стержневых молниеотвода, совместно действующие и образующие общую зону защиты. Опоры двойного стержневого молниеотвода могут быть установлены на защищаемом сооружении или вблизи него. [c.432]

    Стойки конструкций, на которых устанавливают молниеотводы, присоединяют к заземляющему устройству подстанции по кратчайшему расстоянию и таким образом, чтобы в месте присоединения ток молнии проходил по четырем лучам к заземляющему контуру. Для защиты подходов воздушных линий применяют тросовые мол--ниеотводы. На каждой опоре подхода трос присоединяют к заземляющему контуру опоры. На выходах воздушных линий напряжением 35—220 кВ с деревянными опорами к открытым распределительным устройствам (подстанциям) подсоединяют комплект [c.313]

    Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений 11 категории должна быть выполнена одним из следующих способов отдельно стоящими или установленными на зданиях неизолированными стержневыми или трос-совыми молниеотводами путем наложения молниеприемной сетки на неметаллическую кровлю или использования в качестве молниеприемника металлической кровли здания или сооружения. При этом  [c.360]

    Наружные установки класса В—1г с корпусами нз железобетона или синтетических материалов должны быть защищены от прямых ударов молнии устройством отдельно стоящих или установленных на них молниеотводов или наложением молниеприемной сетки, присоединенной к заземлителю. Если на наружной установке или емкостях класса В—1г имеются газоотводные или дыхательные трубы, то они и пространство над ними, ограниченное- полушарием радиусом 5 и, должны быть защищены от прямых ударов молнии. [c.361]

    Установки с корпусами из железобетона или синтетических материалов должны быть защищены от прямых ударов молнии отдельно стоящими или установленными на них молниеотводами либо 11утем наложения молнИепри-емной сетки с присоединением ее к заземлителю. Пространство над газоотводными и дыхательными трубами может не входить в зону защиты молниеприемников. [c.362]

Рис. 187. Дымовые трубы а — железобетоппая б — кирпичная в — металлическая J — боров 2 — огнеупорная футеровка з — лестница 4 — молниеотвод 5 — площадка в — ствол трубы 7 — заземление S — фундамент. Рис. 187. <a href="/info/337870">Дымовые трубы</a> а — железобетоппая б — кирпичная в — металлическая J — боров 2 — <a href="/info/1431484">огнеупорная футеровка</a> з — лестница 4 — молниеотвод 5 — площадка в — <a href="/info/337821">ствол трубы</a> 7 — заземление S — фундамент.
    Современные научные основы охраны труда в нашей стране сложились в основном после Октябрьской социалистической революции, но отдельные вопросы техники безопасности, промсанитарии и противопожарной обороны реидались отечественными ученьями еще раньше. Великий русский ученый М. В. Ломоносов впервые разработал и предложил способы проветривания шахт, основанные на использовании физических свойств воздуха. Им же был разработан и предложен громоотвод, принцип действия которого не отличается от современного молниеотвода. В начале XIX века М. В. Сеченов положил начало развитию физиологии труда. В период первой мировой войны академик И. Д. Зелинский создал фильтрующий противогаз для защиты от отравляющих газов. Большой вклад в научную разработку вопросов охраны труда внесли советские ученые И. Н. Семенов, Я. Б. Зельдович, разработавшие общую теорию горения, взрыва и детонации, профессор Г. В. Хлопни, определивший теоретические основы предупреждения профзаболеваний и отравлений, и многие другие отсчсствсиные ученгзЮ. [c.14]

    Существуют различные конструкции молниеотводов одиночный стержневой, двойной стержневой, многократный стержневой, одиночный тросовый и двойной тросовый,. Молниеотводы стааят ся или на отдельных основаниях вокруг защищаемого объекта, или иа крышах зданий, в зависимости от особеииостей производства, характера зданий, высоты обт=ек тов. Величина импульсно[ о сопротивления заземлителя должна быть ие более 10 ом. [c.150]

    Резервуары с плавающими крышами и понтонами защищают также отдельно стоящими или расположенными на резервуарах молниеотводами. Для резервуаров с плавающей крышей в зону защиты молниеотводов должна вписываться вся площадь крыши в наивысшей ее отметке. Для резервуаров с понтоном в зону защиты молние- [c.177]

    При расположении молниеотводов на резервуаре его стенки служат токоотводом. В этом случае через каждые 25 м по периметру основания корпус резерву.ара присоединяют к заземлителям с импульсным сопротивленпем не более 50 мм. Должно быть не менее двух присоединений. [c.178]

    От прямых ударов молнии сооружения защищают молниеотводами (громоотводами). Молниеотводы Состоят из трех частей молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Молниеприемник — это металлический стержень, закрепленный над защищаемым объектом, за-зе литель — устройство, служащее для отвода тока в землю, токоотвод — проводник, соединяющий молниеприемник с заземлителем. Молниеотводы ставят на отдельных основаниях вокруг защищаемого объекта или на крышах зданий в зависимости от особенностей производства, характера зданий, высоты объектов. Высота молниеотвода рассчитывается так, чтобы была защищё- [c.50]

    Молниезащита от прямых ударов молнии в наземные объекты осуществляется с помощью специальных устройств, называемых лголниеогво(5али. Молниеотводом называется устройство, [c.429]

    Зона защиты одиночного молниеотвода высотой /г 150 м представляет собой конус (рис, 33,9), Методика расчета сводится к вычислению требуемой высоты молниеприемника й, обеспечивающего требуемую зону защиты объекта. Для этого по чертежам плана объекта устанавливают требуемый радиус защиты г, на расчетной высоте защищаемого объекта с учетом требований минимапьно допустимого приближения к нему молниеотвода. Очевидно, объект должен полностью вписываться в границы зоны защиты на высоте Ах, определенной конструктивными соображениями. [c.431]


Смотреть страницы где упоминается термин Молниеотвод: [c.52]    [c.360]    [c.361]    [c.362]    [c.214]    [c.150]    [c.50]    [c.51]    [c.430]    [c.432]   
Охрана труда в химической промышленности (0) -- [ c.534 ]

Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности (1982) -- [ c.54 ]

Охрана труда, техника безопасности и пожарная профилактика на предприятиях химической промышленности (1976) -- [ c.373 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте