Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3_variant_BZhD.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
1.34 Mб
Скачать

1.3.6 Проектирование молниезащиты зданий и сооружений

Рассчитать и построить молниезащиту производственного объекта по следующим исходным данным, при этом ввод электропитания, телефона и радио принят кабельный:

Размер объекта ;

Пожароопасное производство;

Класс зоны по ПУЭ помещения П-II;

Степень огнестойкости здания II;

Местонахождение объекта Тверская обл.;

Тип фундамента свайный ж/б;

Расчет молниезащиты ведем в следующем порядке:

1. Определяем категорию по молниезащите объекта и тип зоны защиты в зависимости от назначения здания, его местонахождения и среднегодовой продолжительности гроз в этой местности.

1.1 Для Тверской области по карте (рис. 3 РД 34.21.122-87) определяем величину среднегодовой продолжительности гроз:

.

Определяем удельную плотность ударов молнии в землю. При она составит:

.

1.2 Определяем количество поражений молнией объекта в год. Для здания прямоугольной формы:

, (1)

где — наибольшая высота здания, м;

и — соответственно ширина и длина здания, м;

— среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности в месте нахождения здания, 1/км2·год.

По формуле (1) имеем:

.

1.3 По табл. 8.1 [1] для здания с помещениями класса П-II по ПУЭ в местах со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более, II степени огнестойкости и должна быть принята III категория молниезащиты, зона Б. По этой категории здания должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации. Для зоны Б надежность защиты 95% и выше.

2. Для защиты от прямых ударов молнии принимаем многократный стержневой молниеотвод, устанавливаемый на здании. При этом предусматриваем установку шести стержневых молниеотводов, размещенных по краям крыши.

Рис. 8 Схема расположения молниеотводов

Высоту молниеотводов задаем на 4…7 м выше высоты здания. Принимаем м.

3. определяем параметры зон защиты для возможных идентичных пар молниеотводов: №1—№2, №1—№5, №1—№6.

Для пары молниеотводов №1—№2 имеем: ;

, ;

, ;

При расчете по этим формулам, получаем:

Для пары молниеотводов №1—№6 имеем: ;

, ;

, ;

При расчете по этим формулам, получаем:

Для пары молниеотводов №1—№5 имеем: ;

, ;

, ;

При расчете по этим формулам, получаем:

Получаем у всех пар молниеотводов ,, что говорит о правильном выборе высоты молниеотвода .

4. Вычерчиваем в масштабе зону защиты на профиле и плане объекта и удостоверяемся, что все части здания в плане и по высоте находятся внутри зоны защиты, т. е. обеспечивается полная защита от прямых ударов молнии.

5. Выбираем конструкцию молниеотвода с учетом требований п. 3.1…3.8 и п. 2.25…2.33 РД 34.21.122-87.

В качестве молниеприемников используем молниеприемную сетку.

Молниеприемная сетка выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки 12х12 м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы — оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.

Токоотводы выполняем из стальной проволоки диаметром 6 мм. Соединение молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями выполняем сваркой.

В качестве заземлителя используем свайный железобетонный фундамент.