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在交流干扰影响范围内及雷电多发区里,防止强电冲击引起的破坏,不损坏被保护构筑物。
不影响构筑物本身的阴极保护;建筑物阴极保护不会因为接地而引起电偶腐蚀。
(1)锌接地极在工程中可以代价过去用的铜或钢接地极,一次性同时解决阴极保护和接地问题,大大降低了工程资金投入和成本。
优点:
(1)不影响构筑物本身的阴极保护。
(2)若建筑物阴极保护不会因为接地而引起电偶腐蚀。
(2) 锌接地电池由平行靠近的一对或四支锌合金牺牲阳极棒组成,中间用绝缘垫块隔开,然后一起装在装有填包料的棉布袋中,为防止工艺站场或管道侧高压电涌对绝缘接头、法兰的损坏,在管道绝缘装置附近应安装接地电池,通过引出电缆焊接在绝缘装置(绝缘接头或法兰)的两侧,以防止强电冲击引起的损坏,同时日常情况下接地电池也可对管道起保护作用。
选择垫片的材料主要取决于下列三种因素: 温度压力介质一. 金属垫片材料1. 碳钢: 推荐最大工作温度不超过538℃,特别当介质具有氧化性时。优质薄碳钢板也不适合应用于制造无机酸、中性或酸性盐溶液的设备...
冷、热板材、镀锌板、铝板、彩涂板、不锈钢板材等金属板材
型号 | 规格(长×宽×高(直径×长)mm) |
AK-ZNJD-1 | 1000×40×40 |
AK-ZNJD-2 | 1500×40×40 |
AK-ZNJD-3 | Φ40×1000 |
AK-ZNJD-4 | Φ40×1500 |
AK-ZNJD-5 | Φ60×2000 |
在土壤中使用时,应用填充料,其配比为:石膏75%、膨润土20%、硫酸钠5%。
锌接地电池是否会造成阴极保护电流大量流失
1、接地电池两支锌棒之间的电阻很小,一般在0 2-0. 5之间。
2、如果电流进入站内接地设施,沿管道来到接地电池,并通过非保护侧的锌棒进入保护侧锌棒,此时,测量站内设施电位,应该偏离自然电位向负偏移;但此时绝缘接头娃非保护侧电位应该不会比-l_ 15V CSE更负。
3、阴极保护电流不会通过非保护侧锌棒进入管道,因为电流进入后,没有连接构成同路,电流无法排出。
对于阴极保护侧,即便没有施加阴极保护电流,所测量到的电位也在-1. 15 V CSE附近,参比电极的电位主要受到锌接地电池的影响,电流从锌棒流出,保护管道。
对于非阴极保护侧,一部分阴极保护电流可能会经过站内接地设施进入管道,再从接地电池处的锌棒流出,进入保护侧的锌棒进入被保护管道。此时,锌棒泄漏的电流受两支锌棒之间电压差的控制,泄漏电流不会很大。
ASTM-B418 / GB/T4950-2002
接地电池由平行靠近的一对或四支锌合金牺牲阳极棒组成,中间用绝缘垫块隔开,然后一起装在装有填包料的棉布袋中,通过引出电缆焊接在绝缘装置(绝缘接头或法兰)的两侧,以防止强电冲击引起的损坏。
防雷接地电池在西气东输管道上应用
防雷接地电池在西气东输管道上应用的评价 孙技权 西气东输 管理处 摘要:西气东输管道安装有绝缘接头, 其目的是为了阻止管道的阴极保护极化电流流入管道 的非保护端再经管道非保护端的接地网流入大地。 做为绝缘接头防雷保护的接地电池在西气 东输管道上得到了广泛应用。 主题词:□□绝缘接头□□防雷□□接地电池□□阴极保护 做为绝缘接头防雷保护的接地电池在西气东输管道上得到了广泛应用。 经近一年的运行 观察和现场实测,已影响了管道阴极保护效果。 西气东输管道在阀室内受阴极保护的一侧管道 (以下称保护端管道) 和阀室的放空管道 (以下称非保护端管道) 之间都安装有绝缘接头, 其目的是为了阻止管道的阴极保护极化电 流流入管道的非保护端再经管道非保护端的接地网流入大地。 为绝缘接头防雷击, 在绝缘接头上安装有防雷接地电池, 防雷接地电池的两极分别与绝 缘接头的保护端管道和非保护端管道通过绝缘接头测试桩相连
钢结构适用范围
.适用范围: 本监理细则适用于建筑工程的单层、 多层以及网架、 压型金属板等钢结构工程的制作、 安装 的工程监理 2.编制依据: 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2001 2.2《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205— 2001 2.3《建筑钢结构焊接规程》 GBJ81-91 2.4《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 JGJ82—91 2.5《钢结构防火涂料应用技术规程》 CECS24:90 2.6 建筑工程监理合同和已批准的工程监理规划 2.7 工程施工承包合同和已批准的施工组织设计 3.工程特点及质量目标: (略) 4.钢结构工程的监理工作流程 4.1钢结构制作工程的监理工作流程 4.1.1 型钢件 放样、号料→切割→矫正和成型→边缘加工→制孔→构件验收→ 涂装、编号 4.1.2 管球节点 放样、号料→切割→管球节点加工→焊接和焊接检
锌接地电池是绝缘接头排流应用最广的产品,具有安装方便、运行可靠等特点,但锌接地电池也存在很多缺点,比如,启动电压过低,经常存在误排流的情况,并且使用寿命也很有限,增加了维护成本。
金属氧化物避雷器具有动作电位高,通流容量大等特点,现已在长输管道>管道上有大量使用,但金属氧化物避雷器存在一个特别鲜明的缺点,就是避雷器导通后残压高,将近2000V左右,此残压值可保护绝缘接头不受过电压损坏,单并不能保证操作人员的安全不受威胁。
防爆型放电间隙(LPD等电位连接器)一般参照国家标准GB18802.1有关技术指标生产、结构上通过四大部分组成:
1、高通流能力的气体放电间隙,标称放电为100kA,可有效防护直击雷和感应过电压对绝缘接头的损坏,并且启动电压高,导通后电压低等特点。
2、高强度玻璃布筒,是防爆性能的第一层保证。
3、高温环氧树脂密封,增加放电间隙侧面的绝缘性,并且是防爆性能的第二层保证。
4、硅橡胶一体硫化,使连接电缆和产品主体可靠的连接在一体,并且连接处无缝隙,可防水,防尘,防电弧外泄,是防爆性能的第三层保证。
火花间隙型等电位保护器可有效保护绝缘接头和人员的安全,是最优的过电压保护产品。
锌接地电池是绝缘接头排流应用最广的产品,具有安装方便、运行可靠等特点,但锌接地电池也存在很多缺点,比如,启动电压过低,经常存在误排流的情况,并且使用寿命也很有限,增加了维护成本。
金属氧化物避雷器具有动作电位高,通流容量大等特点,现已在长输管道>管道上有大量使用,但金属氧化物避雷器存在一个特别鲜明的缺点,就是避雷器导通后残压高,将近2000V左右,此残压值可保护绝缘接头不受过电压损坏,单并不能保证操作人员的安全不受威胁。
防爆型放电间隙(LPD等电位连接器)一般参照国家标准GB18802.1有关技术指标生产、结构上通过四大部分组成:
1、高通流能力的气体放电间隙,标称放电为100kA,可有效防护直击雷和感应过电压对绝缘接头的损坏,并且启动电压高,导通后电压低等特点。
2、高强度玻璃布筒,是防爆性能的第一层保证。
3、高温环氧树脂密封,增加放电间隙侧面的绝缘性,并且是防爆性能的第二层保证。
4、硅橡胶一体硫化,使连接电缆和产品主体可靠的连接在一体,并且连接处无缝隙,可防水,防尘,防电弧外泄,是防爆性能的第三层保证。
火花间隙型等电位保护器可有效保护绝缘接头和人员的安全,是最优的过电压保护产品。
现有的过电压保护产品有金属氧化物避雷器、锌接地电池以及放电间隙类产品,而通过性能比较,使用放电间隙类产品是最优的保护方案 。