. (4.12)
Эффективность звукоизоляции кожухом определяется равенством:
, (4.13)
где —усредненный коэффициент звукопоглощения для всех внутренних поверхностей кожуха;
—звукоизолирующая способность конструкции кожуха.
Ослабление структурного шума осуществляется виброизоляцией и вибропоглощением.
Под виброизоляцией понимают устранение жестких связей между неуравновешенными машинами и конструкцией здания. Для этого между источником вибрации помещают упругие прокладки (пружины, резину и др.). По периметру фундамента устраивают воздушный разрыв шириной не менее 70 мм. Между фундаментом и грунтом прокладывают упругий материал.
Снижение вибраций, распространяющихся по трубопроводам, производится устройством разрывов в отдельных участках трубопровода с включением в эти места мягких вставок из резины и брезента.
При работе компрессоров, электропневматических молотов и ручного пневматического инструмента создается интенсивный шум. Для его снижения ставятся активные и реактивные глушители.
Снижение шума активным глушителем можно определить по формуле:
, (4.14)
где —коэффициент звукопоглощения внутренней облицовки глушителя;
—периметр поперечного сечения канала глушителя, м.;
S—площадь поперечного сечения канала, м2;
l—длина глушителя, м.
При слишком высоком значении шума используются средства индивидуальной защиты: наушники, шлемы, прикрывающие снаружи ушную раковину.
Целью этой статьи является
рассмотрение проблем защиты сооружений и оборудования от воздействия молний.
Определяющим нормативным документом молниезащиты
является РД 34.21.122-87. Этот документ, регламентирующий устройство
молниезащиты, устарел.
Основной причиной выхода со строя современного
электронного оборудования является перенапряжение, вызванное занесенным
напряжением, наведенным напряжением, электростатикой.
Широкое внедрение нового оборудования потребовало
внесения существенных изменений и в «технологию» молниезащиты. Международная
электротехническая комиссия (IEC) разработала целый ряд стандартов
регламентирующих устройство молниезащиты.
Система молниезащиты Watson Lightning Protection позволяет
выполнить как «внешнюю» (первичная защита от прямого удара молнии) так и
«внутреннюю» защиту (вторичная защита от занесенного или индуцированного близкими
разрядами молнии напряжения)
Если отступить, от нормативных терминов, то можно
сказать, что «внешняя» молниезащита – это защита зданий и сооружений от
разрушений вызванных прямым ударом молнии, а внутренняя защита - это защита
оборудования от перенапряжения. Внешняя молниезащита в первую очередь
интересует владельцев зданий и сооружений, а внутренняя – владельцев
установленного оборудования.
Компания Watson предлагает решение проблем защиты
от воздействия и влияния молнии с учетом современных требований, не
противоречащих действующим нормативным актам.
Основные преимущества системы молниезащиты Watson
Lightning Protection:
1. Высокая степень надежности молниезащиты.
2. Возможность реализации как «внешней» так и «внутренней» защиты.
3. Высокая технологичность монтажа системы молниезащиты.
4. Использование модульно-штыревой системы заземляющего устройства.
5. Длительный срок службы (более 30 лет).
6. Информационность системы, позволяющая вести учет количества попаданий молнии и регистрация максимального значения тока молнии прошедшего через токоотвод.
7. Модульность системы позволяет, используя одни и те же элементы, обеспечить молниезащиту для различных по форме и размеру зданий.
8. Возможность использования оборудования для внутренней молниезащиты в различных системах электроснабжения TN-S, IT, TT, TN-C, TN-C-S.
Защита от прямого удара молнии состоит из:
· молниеприемника который принимает разряд молнии;
· токоотводов из оцинкованной или медной проволоки;
· модульно-штыревой системы заземления с использованием омедненных стальных электродов с высокой коррозиестойкостью;
· аксессуаров.
Прогрессивность «внешней» молниезащиты Watson Lightning
Protection состоит в применении соединительных элементов, а также заземлителей
Galmar, что позволяет значительно ускорить монтаж системы и обеспечить высокую
степень надежности и устойчивости к ударным токам.
«Внутренняя» молниезащита от повышенного напряжения
вызванного заносом высокого потенциала по существующим коммуникациям или
наведенным напряжением. Достигается при помощи:
· выравнивания потенциалов,
· безопасных изолирующих промежутков.
Части электроустановок,
которые в нормальном режиме работы не находятся под напряжением (заземляющие
проводники, металлические корпуса оборудования), присоединяются непосредственно
к заземляющему проводнику. Части электроустановок, на которые при нормальной
работе подается напряжение (фазные проводники, действующее оборудование),
присоединяются при помощи ограничителей перенапряжения. Для присоединения
заземляющих проводников к заземлению на объекте устанавливается выравнивающая
(заземляющая) шина.
Концепция защиты от перенапряжений (IEC)
заключается в выделении вокруг объекта и внутри самого объекта специальных
защитных зон (рис. 2). В отдельных защитных зонах может возникать индуктивное
или занесенное перенапряжение различных значений, которые должны быть снижены
до требуемого уровня .
Зона 0А
В этой зоне электрические и электронные системы и оборудование подвергаются прямым ударам молнии, а также влиянию её полного электромагнитного поля.
Зона 0В
В этой зоне системы и оборудование не подвергаются прямым ударам молнии, а только влиянию её полного электромагнитного поля и частичных токов молнии.
Зона 1, 2, 3
В этих зонах происходит постепенное уменьшение воздействия частичных токов молнии и электромагнитного поля молнии, а также наведенного напряжения. Это уменьшение происходит при помощи установленных на границах зон соответствующих экранов и выравнивающих соединений.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.