Защита от статистического и атмосферного электричества. Охрана труда

При определенных условиях в дождевом облаке могут накапливаться электрические заряды. Этому способствуют аэродинамические и термические процессы (восходящие воздушные потоки, конденсация паров на высоте от 1 до 6 км, образование капель, их дробление). В результате этих процессов капли получают суммарный отрицательный заряд и наполняют нижнюю часть облака, а более инерционные положительные ионы воздуха – верхнюю часть. При этом, внутри облака образуется электрическое поле между распределенными разнополярными зарядами.

Таким образом, молния – это электрический разряд в атмосфере между заряженным облаком и землей или между разноименно заряженными частями облака. Разряд имеет преимущественно вид линейной молнии. Направленный вниз заряд между облаком и землей делится на лидерный (начальный) и главный (обратный). Обычно он начинается с прорастания от облака к земле слабо светящегося канала-ступенчатого лидера. При касании головки лидера земли возникает главный разряд. Он связан с нейтрализаций отрицательных зарядов лидера положительными зарядами земли и напоминает короткое замыкание. Главный разряд сопровождается интенсивным свечением, уменьшающимся при приближении к облаку, а также звуком (громом). Этот разряд и воспринимается людьми как молния. Основной источник их поражения – линейная молния.

Грозовой разряд оказывает на человека тепловое воздействие, а также механическое и электромагнитное.

От прямых ударов молнии объекты защищают молниеотводами различных типов и конструкций. Молниеотвод любого типа состоит из молниеприемника, предназначенного для непосредственного приема удара молнии, токоотвода, обеспечивающего отвод тока молнии к заземлению, и заземлителя, отводящего ток молнии в землю. Для крепления молниеприемников и токоотводов предназначены несущие конструкции (опоры).

Принцип действия молниеотводов основан на использовании свойства избирательности поражений молнией более высоких и хорошо заземленных предметов. Поэтому необходимо, чтобы молниеотвод возвышался над защищаемым объектом и имел достаточно хороший контакт с землей. Молниеотвод создает условия для ориентации лидерного разряда в направлении вершины молниеотвода (за счет создания наибольшей напряженности электрического поля на пути между развивающимся лидерным каналом и вершиной молниеотвода). Таким образом, молниеотвод как бы “отбирает” на себя грозовые разряды, возникающие в определенной зоне вокруг него, и, тем самым, экранирует расположенные поблизости от него более низкие объекты.

Пространство вокруг молниеотвода, защищенное от прямых ударов молнии, называется зоной защиты молниеотвода. Защищаемый объект должен полностью входить в зону защиты.



В зависимости от категории здания по устройству молниезащиты и ожидаемого числа поражений молнией в год требуется, чтобы объект полностью располагался в зоне защиты типа А или Б. Зона защиты типа А обладает степенью надежности (на ее границе) не ниже 99,5%, а зона защиты типа Б – не ниже 95%. Это очень высокая степень надежности. Прорыв молнии в зону защиты типа А возможен только в пяти случаях из тысячи ударов, а в зону защиты типа Б – в пяти случаях из ста.

Обычно применяют стержневые, тросовые и сетчатые типы молниеотводов. Для молниезащиты одного или группы строений применяют молниеотводы одного типа, но в ряде случаев целесообразно использовать комбинированные типы молниеотводов (например, тросово-стержневой молниеотвод).

Важным элементом молниеотвода является его заземляющее устройство, т.е. специальная металлическая конструкция, расположенная в земле. Оно служит для безопасного отвода тока молнии в землю.

Конструктивно молниеотводы и их заземляющие устройства должны выполняться следующим образом.

1. Опоры стержневых молниеотводов могут изготавливаться из стали любой марки, железобетона или дерева. Они должны быть рассчитаны на механическую прочность как свободно стоящие конструкции, а опоры тросовых молниеотводов – с учетом натяжения троса и действия на него ветровой и гололедной нагрузке.

2. Стержневые молниеприемники должны быть изготовлены сечением не менее 100 мм² и длиной не менее 200 мм из стали любой марки. Тросовые молниеприемники должны быть выполнены из стальных многопроволочных канатов сечением не менее 35 мм². Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой. Эти соединения и токоотводы изготовливаются из круглой стали диаметром не менее 6 мм. Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам здания, следует располагать не ближе 3 м от входов или в местах, недоступных для прикосновения людей.



3. В качестве естественных заземлителей молниезащиты допускается использование любых конструкций железобетонных фундаментов зданий и сооружений при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям. Допускается также использование для молниезащиты всех заземлителей электроустановок, рекомендуемых ПУЭ

4. Должны быть предусмотрены искусственные заземлители. Их следует располагать под асфальтовым покрытием либо в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении от грунтовых проезжих и пешеходных дорог) на расстоянии 5 м и более.

30. Статическое электричество: сущность, опасность, методы защиты

При статической электризации во время технологических процессов, сопровождающихся трением, размельчением твердых частиц, пересыпанием сыпучих тел, переливанием жидкостей - диэлектриков, на изолированных от земли металлических частях производственного оборудования возникает электрическое напряжение относительно земли порядка десятков киловольт.

Так, при движении резиновой ленты транспортера в сельс­кохозяйственных агрегатах с электроприводом через клиноременную передачу в устройствах ременной передачи на лен­те (ремне) и на роликах (шкивах) возникают электростати­ческие заряды противоположных знаков большой величины, а потенциалы их достигают 45 кВ. Основную роль при этом играют влажность, давление воздуха и состояние поверхнос­тей лент (ремней) и роликов (шкивов), а также скорость отно­сительного движения (пробуксовки). Аналогично происходит электризация при сматывании тканей, бумаги, пленки и др.

При относительной влажности воздуха 85% и более электростатических зарядов обычно не возникает.

Возникающие в производственных условиях электроста­тические заряды могут служить импульсом, способным при наличии горючих смесей вызвать пожар и взрыв. В ряде случаев статическая электризация тела человека и затем пос­ледующие разряды с тела человека на землю или заземлен­ное производственное оборудование, а также электрический разряд с незаземленного оборудования через тело человека на землю могут вызвать нежелательные болевые и нервные ощущения и быть причиной непроизвольного резкого дви­жения человека, в результате которого он может получить ту или иную механическую травму (ушибы, ранение). "

Устранение опасности возникновения электростатических зарядов достигается следующими мерами: заземлением про­изводственного оборудования и емкостей для хранения лег­ковоспламеняющихся и горючих жидкостей; увеличением электропроводности поверхностей электризующихся тел пу­тем повышения влажности воздуха или применением анти­статических примесей к основному продукту (жидкости, ре­зиновые изделия и др.); ионизацией воздуха с целью увели­чения его электропроводности.

31. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.

Электрозащитные средства должны находиться в поме­щениях электроустановок в качестве инвентарного имуще­ства. Они распределяются по местам хранения и это поло­жение должно быть зафиксировано в списках, утвержден­ных главным энергетиком предприятия. Ответственность за своевременное обеспечение персонала и комплектование электроустановок электрозащитными средствами несут на­чальник цеха, службы участка, а в целом по предприятию - главный инженер. Электротехнический персонал получает электрозащитные средства в индивидуальное пользование и отвечает за их правильную эксплуатацию и своевремен­ную отбраковку. Все электрозащитные средства должны быть пронумерованы, храниться в специальных помещениях, шка­фах, ящиках.

При эксплуатации средства защиты должны подвергать­ся периодическим и внеочередным испытаниям (после ре­монта) согласно ПТЭ и ПТБ.

Электрозащитные средства служат для защиты людей, работающих с электроустановками, от поражения электри­ческим током, от воздействия электрической дуги и электро­магнитного поля.

Основные электрозащитные средства защиты, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение элект­роустановок, позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Дополнительные электрозащитные средства защиты сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения током, а применяются совместно с основными электрозащитными средствами.

К электрозащитным средствам относятся:

изолирующие штанги (оперативные, для наложения за­земления, измерительные), изолирующие (для операций с предохранителями) и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки и т. д.;

изолирующие устройства и приспособления для ремонт­ных работ под напряжением выше 1000 В и слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками для рабо­ты в электроустановках напряжением до 1000 В;

диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, изолиру­ющие накладки и подставки;

индивидуальные экранизирующие комплекты;

переносные заземления;

оградительные устройства и диэлектрические колпаки;

плакаты и знаки безопасности.

Кроме перечисленных электрозащитных средств при работах в электроустановках следует, при необходимости, применять такие средства индивидуальной защиты, как очки, каски, противогазы, рукавицы, предохранительные монтерские по­яса и страховочные канаты.

Классификация защитных средств в зависимости от напряжения электроустановки приведена в таблице.

Возникновение заряда статического электричества

В производственных условиях широко используются и получаются вещества, обладающие диэлектрическими свойствами, что способствует возникновению зарядов статического электричества (СЭ). Электрические разряды в таких системах часто являются причиной взрывов и пожаров. Кроме того, статическое электричество является причиной снижения точности показаний электрических приборов и надёжности работы средств автоматики. Определённое негативное воздействие статическое электричество оказывает на человека, приводя, например, к рефлекторным телодвижениям при кратковременном (доли секунды) протекании электрического тока во время электрических разрядов. Это обстоятельство может вызвать травмирование персонала, например, при падении с высоты или попадании в опасную зону машин и механизмов.

По современным представлениям статическое электричество возникает в результате сложных процессов, связанных с перераспределением электронов и ионов при соприкосновении двух поверхностей неоднородных жидких или твёрдых веществ. При этом на поверхности соприкосновения образуется двойной электрический слой, состоящий из расположенных определённым образом электрических зарядов противоположных знаков.

Двойной электрический слой образуется в месте контакта поверхностей. При разделении материалов происходит механический разрыв зарядов двойного слоя, создаётся разность потенциалов (U, В) и заряды начинают перемещаться в точку начала разделения поверхностей веществ А (рис. 8). При достаточно большой величине U в зазоре разрыва поверхностей возникает газовый разряд. При перемещении зарядов по разделяемым поверхностям и газовому промежутку возникает соответственно ток омического сопротивления (I о, А) и ток газового разряда (ионизации) (I и, А). Если время разделения поверхностей будет меньше времени перемещения зарядов в точку А, то поверхности после разделения будут иметь остаточные электрические заряды, что и создаёт разность потенциалов, а вместе с нею и электростатическое поле. Такое явление называется электризацией. Электризация твёрдых тел на производстве возможна, например, при движении ремённых передач, транспортёрных лент, запылённых газов в трубопроводах, пневмотранспорте сыпучих материалов, дроблении, перемешивании и в др. ситуациях. Электризации подвержены также жидкости с низкой электропроводностью, например, нефтепродукты, движущиеся по трубопроводам или перемешивающиеся в ёмкостях, аппаратах.

Рис. 8.

I о - ток, обусловленный омической проводимостью разделяемых поверхностей; I и - ток ионизации в зазоре между разделяемыми поверхностями; А - точка начала разделения поверхностей

Явление возникновения электрических зарядов при взаимном трении двух диэлектриков, полупроводников или металлов с различными физико-химическими свойствами называется трибоэлектризацией (от греч. tribos - трение).

В производственных условиях электризация зависит от многих факторов и, прежде всего, от физико-химических свойств перерабатываемых (перемещаемых) материалов и характера технологического процесса.

Так, например, степень электризации зависит от величины удельного электрического сопротивления материала (с, Ом·м). При с 1·10 6 Ом·м электризация практически не происходит. Вещества, имеющие с 1·10 8 Ом·м электризуются хорошо (полистирол, стекло, жидкие углеводороды, синтетические волокна, прорезиненные ткани и др.).

На степень электризации влияет также относительная влажность воздуха и его температура, скорость движения жидкости и материала, степень дробления твёрдого материала и жидкости и др. факторы.

Нажав на кнопку "Скачать архив", вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку "Скачать архив"

Подобные документы

    Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты. Особенности классификации воздействий токов молнии. Комплекс средств молниезащиты. Характеристика внешней молниезащитной системы. Принцип действия молниеприемников, токоотводов, заземлителей.

    реферат , добавлен 02.03.2011

    Понятие и принципы построения молниезащиты как системы связанных составляющих защиты дома и дорогостоящего оборудования от попадания молнии в строение или электропровода. Классификация зданий и сооружений по устройству. Правила расположения токоотводов.

    курсовая работа , добавлен 25.04.2015

    Способы предупреждения и защиты от поражения электрическим током: защитное зануление, заземление и отключение. Устройства и типичные схемы молниезащиты систем электроснабжения. Конструктивные отличия молниеотводов. Понятие статического электричества.

    курсовая работа , добавлен 13.04.2012

    Понятие и определение основных причин пожаров и взрывов. Техника тушения пожаров: методы, оборудование, средства, огнетушители. Пути и правила эвакуации людей. Пожарная связь и сигнализация. Методы защиты от статического и атмосферного электричества.

    презентация , добавлен 24.07.2013

    Причины и источники появления статического электричества, влияния этого вида электричества на здоровье человека, способы защиты. Молния как непременный атрибут грозы, последствия, ущерб от этого природного явления, человеческие жертвы, способы защиты.

    презентация , добавлен 09.12.2012

    Основные сведения о разрядах молнии и их параметрах. Характеристики грозовой деятельности. Опасные воздействия молнии. Классификация защищаемых от молнии объектов. Средства и способы молниезащиты (внешние и внутренние). Характеристика грозозащитных зон.

    курсовая работа , добавлен 26.07.2015

    Причины возникновения статического электричества. Наибольшую опасность статическое электричество представляет на производстве и на транспорте. Воздействие статического электричества на организм человека. Средства защиты от статического электричества.

    реферат , добавлен 16.05.2008

    Понятие молнии: природа, появление, непредсказуемость поведения. Происхождение и характеристика линейной молнии, возникновение пожаров при её разряде и гибель людей. Специальные меры безопасности и защиты от поражения при наличии грозовых признаков.

    ЛЕКЦИЯ 7

    Статическое электричество и условия его возникновения

    СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И
    УСЛОВИЯ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
    Статическое электричество - совокупность явлений,
    связанных
    с
    возникновением,
    сохранением
    и
    релаксацией свободного электрического заряда на
    поверхности или в объеме диэлектриков или на
    изолированных проводниках.
    В процессе производства и эксплуатации изделий из
    диэлектрических материалов практически всегда
    возникает статическая электризация.
    2
    Диэлектриками называются такие вещества, в
    которых не происходит передвижения зарядов под
    действием электрического поля подобно тому, как это
    имеет место в проводниках. Эти материалы оказывают
    большое сопротивление прохождению через них
    электрического тока.

    Электризация диэлектриков трением может возникнуть при
    соприкосновении
    двух
    разнородных
    веществ
    из-за
    различия атомных и молекулярных сил (из-за различия работы
    выхода электрона из материалов).
    При этом происходит перераспределение электронов (в жидкостях и
    газах ещё и ионов) с образованием на соприкасающихся
    поверхностях электрических слоёв с противоположными знаками
    электрических зарядов. Фактически атомы и молекулы одного
    вещества, обладающие более сильным притяжением, отрывают
    электроны от другого вещества.
    Полученная разность потенциалов соприкасающихся поверхностей
    зависит от ряда факторов - диэлектрических свойств материалов,
    значения их взаимного давления при соприкосновении, влажности и
    температуры поверхностей этих тел, климатических условий.
    При последующем разделении этих тел каждое из них сохраняет свой
    электрический заряд, а с увеличением расстояния между ними за счет
    совершаемой работы по разделению зарядов, разность потенциалов
    возрастает и может достигнуть десятков и сотен киловольт.
    3
    Электрические разряды могут взаимно нейтрализоваться вследствие
    некоторой электропроводности влажного воздуха. При влажности
    воздуха более 85 % статическое электричество практически не
    возникает.

    Статическое электричество широко распространено в обыденной жизни. Если,
    например, на полу лежит ковер из шерсти, то при трении об него человеческое
    тело может получить электрический заряд минус, а ковер получит заряд плюс.
    Другим примером может служить электризация пластиковой расчески, которая
    после причесывания получает минус заряд, а волосы получают плюс заряд.
    Накопителем минус-заряда нередко
    являются полиэтиленовые пакеты,
    полистироловый пенопласт. Накопителем
    плюс-заряда может являться сухая
    полиуретановая монтажная пена, если
    её сжать рукой.
    Когда человек, тело которого
    наэлектризовано, дотрагивается до металлического предмета, например
    трубы отопления или холодильника, накопленный заряд моментально
    4
    разрядится, а человек получит легкий удар током.

    Электростатический разряд происходит при очень
    высоком напряжении и чрезвычайно низких токах.
    Даже простое расчесывание волос в сухой день может
    привести к накоплению статического заряда с
    напряжением в десятки тысяч вольт, однако ток его
    освобождения будет настолько мал, что его зачастую
    невозможно будет даже почувствовать. Именно низкие
    значения тока не дают статическому заряду нанести
    человеку вред, когда происходит мгновенный разряд.
    5
    С другой стороны, такие напряжения могут быть опасны
    для элементов различных электронных приборов микропроцессоров, транзисторов и т. п. Поэтому при
    работе
    с
    радиоэлектронными
    компонентами
    рекомендуется принимать меры по предотвращению
    накопления статического заряда.

    Возникновение зарядов статического электричества
    происходит
    при
    транспортировании,
    сушке,
    деформации, дроблении, разбрызгивании веществ,
    смешении материалов, переработке и эксплуатации,
    под воздействием шума, вибрации, звуковых и
    ультразвуковых волн, облучения.
    6
    Заряды статического электричества могут возникнуть
    при соприкосновении или трении твердых материалов,
    при размельчении или пересыпании однородных и
    разнородных
    непроводящих
    материалов,
    при
    разбрызгивании диэлектрических жидкостей, при
    транспортировке сыпучих веществ и жидкостей по
    трубопроводам и др.

    Опасное действие статического электричества в промышленности

    ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ СТАТИЧЕСКОГО
    ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
    7
    Опасное действие статического электричества
    проявляется в возможности пожаров и взрывов от
    электростатических зарядов. Пожары и взрывы
    создают непосредственную угрозу жизни человека.
    Известны случаи пожаров и взрывов, вызванных
    разрядами статического электричества на танкерах,
    при пневматической транспортировке сыпучих
    веществ, загрузке топливозаправщиков и т.п.,
    связанные с человеческими жертвами. Особенно
    опасны разряды статического электричества в
    помещениях,
    резервуарах
    и
    аппаратах,
    заполненных горючими паро- и газовоздушными
    смесями

    Неблагоприятно также воздействие статического
    электричества на ряд технологических процессов в
    ряде отраслей промышленности. Технологические
    помехи нарушают нормальный ход того или иного
    процесса,
    приводят
    к
    снижению
    производительности труда и браку продукции.
    8
    Человек
    может
    подвергаться
    длительному
    процессу электризации при контактировании с
    различного рода предметами, выполненными из
    материалов
    с
    высокими
    диэлектрическим
    свойствами. К числу подобных источников
    электризации относятся: полы, ковры, ковровые
    дорожки
    из
    синтетических
    и
    других
    электронепроводящих материалов.

    Действие статического электричества на человека
    смертельной опасности не представляет, поскольку
    сила тока составляет небольшую величину. Искровой
    разряд статического электричества человек ощущает как
    толчок или судорогу. При внезапном уколе может
    возникнуть
    испуг,
    и
    вследствие
    рефлекторных
    движений человек может сделать непроизвольно
    движения, приводящие к падению с высоты, попаданию
    в неограждённые части машин и др. Длительное
    воздействие
    статического
    электричества
    неблагоприятно отражается на состоянии здоровья.
    9
    Вызываемые
    статическим
    электричеством
    неприятные ощущения могут явиться этиологическим
    фактором неврастенического синдрома, головной боли,
    плохого сна, раздражительности, неприятных ощущений
    в области сердца и т.д.

    10. Способы защиты от статического электричества

    СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ
    СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
    Для предупреждения возможности возникновения опасных
    искровых разрядов с поверхности оборудования, а также с
    тела
    человека
    предусматривают
    следующие
    меры,
    обеспечивающие
    стекание
    возникающих
    зарядов
    статического электричества:
    отвод зарядов, достигаемый заземлением оборудования и
    коммуникаций,
    а
    также
    обеспечение
    постоянного
    электрического контакта тела человека с заземлением;
    отвод зарядов, обеспечиваемый уменьшением удельных
    объемных и поверхностных электрических сопротивлений.
    Известны способы увеличения поверхностной и объемной
    электропроводности для твердых и жидких диэлектриков;
    10
    поддержание влажности воздуха не менее 65-75%, если это
    допустимо по условиям технологического процесса;

    11.

    химическая обработка поверхности электропроводными
    покрытиями;
    нанесение на поверхность антистатических
    добавление
    антистатических
    присадок
    в
    диэлектрические жидкости;
    веществ,
    горючие
    11
    нейтрализация
    зарядов,
    достигаемая
    применением
    различных
    типов
    нейтрализаторов
    (индукционных,
    высоковольтных, высокочастотных, радиоактивных и др.).

    12. Методы борьбы со статическим электричеством при обслуживании средств автоматики и связи, вычислительных машин и пультов

    МЕТОДЫ БОРЬБЫ СО СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
    ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ,
    ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ
    Электронные полупроводниковые приборы весьма
    чувствительны к электростатическим разрядам: для полевых
    транзисторов с изолированным затвором и ИМС опасное
    напряжение
    составляет
    30В,
    для
    маломощных
    высокочастотных транзисторов – 200В. Полупроводниковые
    приборы могут повреждаться не только избыточным
    напряжением, но и избыточным током, причем персонал
    может вызывать оба вида повреждений: как полем
    статически заряженного человека, так и переходными токами,
    протекающими при его прикосновении.
    12
    При отсутствии специальной защиты и наличии пластиковых
    полов, мебели с покрытием из пластмасс и т.п. на человеке
    могут генерироваться значительные потенциалы (до 15 кВ),
    представляющие опасность не только для аппаратуры, но и
    для персонала.

    13.

    Эффективным методом борьбы с электризацией является
    применение проводящих материалов для покрытия полов,
    рабочих
    столов,
    сидений
    (саженаполненные
    или
    с
    металлическими нитями пластмассы, резина).
    Практически могут быть использованы маты, коврики, чехлы
    и т.п., соединяемые с землей через сопротивление 1-100 МОм.
    Персонал должен носить обувь, обеспечивающую контакт с
    токопроводящим
    полом,
    и
    антистатическую
    одежду,
    изготовленную из хлопка, обработанных антистатиком
    синтетических материалов электропроводных тканей.
    Длинные волосы должны быть убраны под головной убор,
    каску.
    13
    В целях безопасности на случай прикосновения к
    токоведущим частям необходимо применять браслеты
    металлические
    или
    из
    токопроводящей
    ленты,
    присоединяемые к земле через резистор 1-10 МОм.

    14.

    Бороться со статическим электричеством можно также
    нанесением на поверхность антистатиков (поверхностноактивных веществ), а также ионизацией воздуха при
    коронировании электродов, питаемых от высоковольтного
    источника, нейтрализаторами.
    14
    Для контроля электризации целесообразно использовать
    измерительные
    приборы:
    статические
    вольтметры,
    динамические электрометры.

    15. Основные правила эксплуатации устройств защиты от разрядов статического электричества

    ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
    УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТ РАЗРЯДОВ
    СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
    Согласно
    действующим
    нормативным
    документам,
    ответственность за исправность устройств защиты от
    статического электричества в цехе возлагается на начальника
    цеха, а по заводу - на главного энергетика.
    Для каждого цеха (с учетом специфических особенностей) в
    технологические инструкции или инструкции по технике
    безопасности должны быть включены разделы «Защита от
    статического электричества» и «Эксплуатация устройств
    защиты от статического электричества».
    15
    Осмотр и текущий ремонт защитных устройств необходимо
    производить одновременно с осмотром и текущим ремонтом
    всего технологического и электротехнического оборудования.
    Заземляющие устройства при помощи приборов нужно
    контролировать не реже одного раза в год. Результаты
    ревизии и ремонтов заносятся в специальный журнал.

    16. Природа возникновения атмосферного электричества

    ПРИРОДА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
    АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
    Процессы разделения и накопления электрических зарядов в
    облаках связаны с возникновением в них мощных
    восходящих
    воздушных
    потоков,
    с
    интенсивной
    конденсацией водяных паров и разбрызгиванием водяных
    капель.
    Образующаяся при разбрызгивании мелкая водяная пыль
    заряжена отрицательно, а тяжелые капли – положительно.
    Ветер разносит отрицательно заряженную водяную пыль,
    которая составляет основной массив грозового облака.
    16
    Крупные положительно заряженные капли воды выпадают в
    виде дождя на землю или удерживаются во взвешенном
    состоянии,
    образуя
    в
    облаке
    местное
    скопление
    положительных зарядов.

    17.

    В большинстве случаев нижняя часть грозовых облаков
    заряжается
    отрицательно,
    а
    на
    поверхности
    земли
    индуктируются положительные заряды. Так образуется как бы
    гигантский заряженный конденсатор, одной обкладкой
    которого служит грозовое облако, а второй – земля.
    По мере концентрации зарядов увеличивается напряженность
    электрического поля этого конденсатора и, когда она
    достигает критической величины (около 300 В/м), создаются
    условия для развития молнии.
    Воздействия разрядов молнии могут быть двух видов:
    во-первых, молния может поражать здания и установки
    непосредственно; такое поражение называется прямым
    ударом молнии (первичным воздействием);
    17
    во-вторых, молния может оказывать вторичные воздействия,
    объясняемые
    электростатической
    и
    электромагнитной
    индукцией, а также заносом высоких потенциалов через
    надземные и подземные металлические коммуникации.

    18. Классификация зданий и сооружений по степени опасности их поражения молнией

    КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ИХ ПОРАЖЕНИЯ
    МОЛНИЕЙ
    Классификация зданий и сооружений по степени опасности
    их поражения молнией и выбору необходимых мер
    молниезащиты
    учитывает
    вероятность
    возникновения
    взрыва или пожара, а также масштабы возможных
    разрушений. На основании «Инструкции по проектированию и
    устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД
    34.21.122-87) все здания и сооружения подразделяются на три
    категории:
    II категория - здания и сооружения с взрывоопасными
    зонами, относимыми по ПУЭ к классам В-Iа, В-Iб и В-IIа. Ко II
    категории относятся также наружные установки, содержащие
    взрывоопасные
    газы
    и
    пары,
    горючие
    и
    легковоспламеняющиеся жидкости (например, газгольдеры,
    емкости, сливо-наливные эстакады, реакторы, абсорберы,
    ректификационные колонны), относимые по ПУЭ к классу В-Iг.
    18
    I категория - здания и сооружения с взрывоопасными
    зонами, относимыми по ПУЭ к классам В-I и В-II;

    19.

    19
    III категория - здания и сооружения с производствами,
    помещения которых по ПУЭ относятся к классам II-I, II-II, и II-IIа.
    К III категории относятся также наружные установки,
    относимые по ПУЭ к II-III классам; здания и сооружения III, IV и
    V
    степени
    огнестойкости,
    в
    которых
    отсутствуют
    производства с помещениями, относимыми по ПУЭ к взрывои пожароопасным; производственные здания и сооружения
    сельскохозяйственных предприятий; жилые и общественные
    здания, здания детских лагерей, санаториев, больниц, клубов,
    театров, дымовые трубы, водонапорные башни и др.

    20.

    Здания и сооружения I категории защищают отдельно
    стоящими или изолированными стержневыми и тросовыми
    молниеотводами.
    Защита зданий и сооружений II категории от прямых ударов
    молнии осуществляется, как правило, молниеотводами,
    установленными на самом защищаемом объекте. Если
    защищаемое здание имеет металлическую кровлю, то
    последнюю можно использовать в качестве молниеприемника
    при
    условии
    прокладки
    специальных
    токоотводов,
    соединяющих кровлю с заземлителем. Защита зданий и
    сооружений II категории с неметаллической кровлей может
    быть
    осуществлена
    также
    наложением
    на
    нее
    молниеприемной сетки, выполненной из стальной проволоки
    диаметром 6-8 мм.
    20
    Защита зданий и сооружений III категории может быть
    выполнена молниеотводами любых систем. Для зданий с
    металлической кровлей последнюю можно использовать в
    качестве молниеприемника.

    21.

    Молниеотвод представляет собой возвышающееся над
    защищаемым
    объектом
    металлическое
    устройство,
    воспринимающее прямой удар молнии и отводящее токи
    молнии в землю.
    Каждый молниеотвод, независимо от типа, состоит из
    следующих
    основных
    элементов:
    молниеприемника,
    воспринимающего
    прямой
    удар
    молнии,
    несущей
    конструкции,
    предназначенной
    для
    установки
    молниеприемника, токоотвода, обеспечивающего отвод тока к
    заземлителю, и заземлителя, отводящего ток молнии в землю.
    На металлических или железобетонных молниеотводах в
    качестве токоотводов могут служить металлическая ферма
    или стальная арматура несущей конструкции.
    21
    Защитное действие молниеотвода основано на свойстве
    молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные
    металлические сооружения.

    22.

    22

    23.

    Молниезащита деревянных домов осуществляется так же, как
    и домов сельского типа, т.е. молниезащита дома с железной
    крышей,
    к
    которому
    подходят
    провода
    воздушной
    электросети, выполняется заземлением крыши в двух
    противоположных углах дома.
    Для защиты кирпичной дымовой трубы по периметру верхней
    ее грани прокладывается стальная проволока диаметром 8 –
    10 мм, присоединяемая к крыше. Импульсное сопротивление
    каждого заземлителя должно быть не более 20 Ом.
    Для защиты дома с неметаллической крышей по коньку
    крыши и пристройки прокладывается молниеприемник –
    стальная проволока диаметром 8-10 мм к заземлителю.
    Защита трубы осуществляется так, как было уже сказано.
    23
    Крюки изоляторов электропроводки на доме должны быть
    отсоединены металлической проволокой с токоотводом,
    идущим от крыши к заземлителю. Крюки также должны быть
    заземлены на ближайшей к дому деревянной опоре линии.
    Сопротивление заземления должно быть не более 20 Ом.

    24.

    24

    25.

    Линейные
    молнии
    представляют
    собой
    электрические разряды между облаками или между
    облаком и землей.
    Они происходят за десятитысячные доли секунды.
    Обычно это разветвленные и ярко светящиеся
    разряды,
    сопровождающиеся
    громом
    и
    протеканием тока на десятки и сотни километров.
    Линейная молния наиболее опасна при прямом
    ударе, который чаще всего происходит в предметы,
    имеющие
    большую
    высоту,
    чем
    другие,
    расположенные поблизости.
    25
    Однако молния может чаще ударять и в предметы,
    которые находятся над зонами с хорошей
    электрической
    проводимостью
    грунта:
    места
    выхода ключей, берега рек с близким к поверхности
    расположением грунтовых вод.

    26.

    Поэтому
    человеку,
    застигнутому
    грозой
    на
    холмистой местности, не следует находиться не
    только на вершинах холмов, но и в лощинах.
    Лучше переждать грозу на склоне холма, особенно
    среди больших камней или у песчаных откосов, там
    электрическое сопротивление грунта больше и
    вероятность попадания молнии меньше.
    Нельзя укрываться вблизи одиноко стоящих
    деревьев, кустов, прислоняться к стогам сена,
    купаться.
    В лесу для укрытия надо пользоваться более
    низкими деревьями, не прислоняясь к их стволам.
    Во время грозы не следует ходить босяком.
    присесть,
    26
    На открытом месте рекомендуется
    накрывшись чем-нибудь, но не бежать.

    27.

    Шаровая молния. Иногда в атмосфере вблизи
    земли наблюдается светящиеся тела, плавающие в
    воздухе и известные под названием шаровых
    молний. Они быстро появляются в конце грозы с
    шипящим, свистящим или жужжащим звуком.
    Эти молнии представляют собой шаровидные или
    грушевидные тела из раскаленных газов диаметром
    от нескольких миллиметров до 20 см красного или
    ослепительно белого цвета.
    27
    Природа шаровой молнии не вполне изучена.
    Предполагают, что это пламенное образование с
    температурой
    50000С.
    Продолжительность
    существования шаровой молнии составляет от
    долей секунды до нескольких минут (среднее
    время 3-5 с). Скорость движения шаровой молнии
    около 2 м/с.

    28.

    Известны единичные случаи, когда шаровая молния проникала в
    здание через узкую щель, в замочную скважину, по
    электропроводке
    или
    просто
    образовывались
    внутри
    помещения, однако чаще всего шаровые молнии проникают в
    помещения через открытые окна или двери, щели и дымовые
    трубы. Покружившись в помещении, шаровая молния обычно
    покидает его по тому же пути, по которому она проникла в него.
    Иногда шаровые молнии оседают на хорошо проводящие
    предметы или катятся по ним.
    Шаровая молния может прекратить свое существование
    постепенно и тихо, но чаще она взрывается без видимой
    причины или столкнувшись с чем-либо. Передвигаясь по телу
    человека, иногда под одеждой, шаровая молния вызывает
    тяжелые ожоги. В ряде случаев шаровая молния вызывала
    сильные
    разрушения
    при
    соприкосновении
    с
    хорошо
    заземленными предметами.
    Во время грозы следует закрывать окна, двери, печные трубы.
    Однако достаточно надежных методов защиты от шаровой
    молнии пока не предложено.
    28
    При взрыве шаровой молнии возникает воспламенение горючих
    предметов, механические повреждения и иногда гибель людей.