La produzione di sicurezza è più importante del Monte Tai. Oltre al rafforzamento della gestione, anche le misure tecniche sono un collegamento importante. La misura tecnica diretta ed efficace per garantire il funzionamento sicuro delle linee e delle apparecchiature è la protezione della messa a terra. In base all'esperienza di progettazione tecnica e direzione lavori di ingegneria, i metodi attualmente adottati includono principalmente i seguenti:
1 Sostituire il terreno
Questo metodo consiste nel sostituire il terreno originale con una resistività più elevata con un terreno con una resistività inferiore (come argilla, terra nera e argilla sabbiosa, ecc.) e l'intervallo di sostituzione è compreso tra 0,5 m dal corpo di messa a terra e 1/3 della messa a terra corpo . Tuttavia, questo metodo di sostituzione del prestito del suolo consuma molta manodopera e ore di lavoro.
2 Trattare manualmente il terreno (trattare chimicamente il terreno)
Aggiungere sostanze chimiche come sale, carbone di legna, cenere di fornace, scorie di fertilizzante azotato, scorie di carburo di calcio, calce, ecc. Al terreno attorno al corpo di messa a terra per migliorare la conduttività del terreno intorno al corpo di messa a terra. L'uso del sale da cucina ha effetti diversi su terreni diversi. Ad esempio, dopo che l'argilla sabbiosa è stata trattata con sale da cucina, la resistività del terreno può essere ridotta da 1/3 a 1/2 e la resistività del terreno sabbioso può essere ridotta da 3/5 a 3/4. La resistività della sabbia diminuisce di 7/9~7/8; per terreni rocciosi, la conduttività può aumentare del 70% dopo l'immersione in una soluzione salina all'1%. Sebbene questo metodo abbia un basso costo ingegneristico e un effetto ovvio, dopo che il terreno è stato lavorato manualmente, ridurrà la stabilità termica del corpo di messa a terra, accelererà la corrosione del corpo di messa a terra e ridurrà la durata del corpo di messa a terra. Pertanto, in generale, è raccomandato solo in condizioni assolutamente inammissibili.
3 elettrodi di terra interrati in profondità
Quando la resistività del terreno o dell'acqua nelle profondità del terreno è bassa, è possibile utilizzare un elettrodo di terra profondamente interrato per ridurre il valore della resistenza del terreno. Questo metodo è più efficace per i terreni sabbiosi. Secondo i registri pertinenti, la resistività del suolo a una profondità di 3 m è del 100%, a una profondità di 4 m è del 75%, a una profondità di 5 m è del 60%, a una profondità di 6 m è del 60%, a una profondità di 6,5 m è del 50% e a una profondità di 9 m è del 20%, questo metodo può ignorare l'aumento della resistività causato dal congelamento e dall'essiccazione del suolo, ma la costruzione è difficile, la quantità di terrapieno è grande, il costo è alta, e la difficoltà nelle zone rocciose è ancora maggiore.
4 Dispositivi di messa a terra esterni multipli
Se ci sono fiumi e laghi con una buona conduttività e nessun congelamento vicino al dispositivo di messa a terra, è possibile utilizzare questo metodo. Tuttavia, nella progettazione e nell'installazione, deve essere considerata l'influenza della resistenza della linea principale collegata all'elettrodo di messa a terra. Pertanto, la lunghezza dell'elettrodo di messa a terra disegnato esternamente non deve superare i 100 m.
5 Utilizzo di un agente riducente la resistenza della resistenza di messa a terra
Dopo aver posizionato un agente di riduzione della resistenza attorno all'elettrodo di messa a terra, può aumentare la dimensione esterna dell'elettrodo di messa a terra e ridurre la resistenza di contatto con il mezzo di terra circostante, riducendo così in una certa misura la resistenza di messa a terra dell'elettrodo di messa a terra. Quando l'agente di riduzione della resistenza viene utilizzato per la messa a terra centralizzata di piccole aree e la rete di messa a terra di piccole dimensioni, il suo effetto di riduzione della resistenza è più significativo.
Il riduttore di resistenza è un riduttore di resistenza chimica composto da più sostanze. È un forte elettrolita e umidità con una buona conduttività elettrica. Questi forti elettroliti e acqua sono circondati dal colloide a rete e gli spazi del colloide a rete sono riempiti dal colloide parzialmente idrolizzato, in modo che non vada perso con le acque sotterranee e piovane, in modo che possa mantenere una buona conduttività elettrica per molto tempo. Questo è un metodo relativamente nuovo e attivamente diffuso attualmente adottato.
6 Utilizzo del corpo in cemento armato a contatto con l'acqua come mezzo dissipante
Fare pieno uso delle strutture idrauliche (pozzi, piscine, ecc.) e di altri corpi metallici nel calcestruzzo che sono a contatto con l'acqua come corpi di messa a terra naturali. Tra le tante maglie d'acciaio formate nelle strutture subacquee in cemento armato, si possono scegliere degli incroci verticali e orizzontali. I punti sono saldati e collegati con la griglia di terra.
Quando si utilizzano strutture idrauliche come corpi di messa a terra naturali ancora non soddisfano i requisiti, o quando è difficile utilizzare strutture idrauliche come corpi di messa a terra naturali, è necessario posare un dispositivo di messa a terra esterno (artificiale) nell'acqua vicina (acqua di fiume, acqua di piscina, ecc. .) prima (griglia di messa a terra subacquea), il dispositivo di messa a terra dovrebbe essere posato in un luogo dove la velocità dell'acqua non è elevata o in acqua ferma, e alcune grandi rocce dovrebbero essere interrate per fissarlo.
7 Prendere un corpo esteso con messa a terra orizzontale
In combinazione con l'effettiva applicazione del progetto, dopo l'analisi, i risultati mostrano che all'aumentare della lunghezza del corpo di messa a terra orizzontale, aumenta l'influenza dell'induttanza, aumentando così il coefficiente di impatto. Quando il corpo di messa a terra raggiunge una certa lunghezza, la sua lunghezza viene nuovamente aumentata e la messa a terra viene colpita. Anche la resistenza non cala più. In generale, la lunghezza effettiva del corpo di messa a terra orizzontale non dovrebbe essere maggiore di. La lunghezza effettiva del corpo di messa a terra è determinata in base alla resistività del terreno come mostrato nella Tabella 1.
Tabella 1 Lunghezza effettiva del corpo di messa a terra orizzontale con diversa resistività del terreno
Resistività del suolo (Ωm) 500 1000 2000 Lunghezza effettiva del corpo di messa a terra orizzontale (m) 30~40 45~55 60~80
8 Prendete le acque reflue per introdurre
Al fine di ridurre la resistività del terreno attorno al corpo di messa a terra, i liquami possono essere condotti al corpo di messa a terra interrato. Il corpo di messa a terra è un tubo d'acciaio e un piccolo foro con un diametro di 5 mm viene praticato ogni 500 px nel tubo d'acciaio per consentire all'acqua di penetrare nel terreno.
9 Prendi un buon radicamento
La messa a terra di pozzi profondi può essere utilizzata anche quando le condizioni lo consentono. Utilizzare un impianto di perforazione per praticare fori (possono essere utilizzati anche fori di esplorazione), perforare l'elettrodo di messa a terra del tubo d'acciaio nel foro del pozzo e versare il fango nel tubo d'acciaio e nel pozzo.
Quando si determinano misure specifiche per ridurre la resistenza di messa a terra in aree con elevata resistività del suolo, è necessario eseguire un'analisi completa e completa basata sull'esperienza operativa locale originale, condizioni climatiche, caratteristiche della topografia e resistività del suolo e altre condizioni, e la determinazione dovrebbe essere determinato attraverso confronti tecnici ed economici. , Scegliere un metodo ragionevole in base alle condizioni locali. In questo modo si può garantire il normale funzionamento delle linee e delle apparecchiature e si può evitare il verificarsi di investimenti eccessivi nel progetto del dispositivo di messa a terra.







