ČSN EN 62305-3 Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

| Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato část IEC 62305 se zabývá ochranou stavby, uvnitř i jejím blízkém okolí, před hmotnými škodamia ochranou živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím.Hlavní a nejúčinnější ochranné opatření staveb před hmotnými škodami tvoří systém ochrany před bleskem(LPS). Je obvykle složen ze dvou systémů: vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem.Vnější LPS je určen k:a) zachycení úderu blesku do stavby (jímací soustavou);b) svedení bleskového proudu bezpečně směrem do země (použitím soustavy svodů);c) rozptýlení bleskového proudu v zemi ...

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Autor: UNMZ

Strana 126 z 144

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Elektrolyt pro tuto reakci může být spodní voda nebo půda vlastní vlhkostí nebo také kondenzát podzemní stavbě, kde zadržovaná trhlinách. Činitele prostředí jako vlhkost, rozpuštěné soli (tím vytváří elektrolyt), stupeň větrání, teplota stupeň pohybu elektrolytu účinkují kombinaci vytvářejí komplexní podmínky. Dodatečné místní podmínky rozdílnými přírodními nebo průmyslovými znečišťujícími faktory různých částech světa mohou způsobit značné odchylky.2.2. To může zvýšit problémy korozí vyžadovat zvláštní pozornost. Aby byla snížena koroze LPS: - nutno vyvarovat použití nevhodných kovů agresivních prostředích; - zabránit kontaktu rozdílných kovů silně rozdílnou elektrochemickou nebo galvanickou aktivitou; - použití odpovídajících průřezů vodičů, pásků pospojování vodivých spojení svorek, aby byla zajištěna přes korozi dostatečná životnost; - stanovit přijatelný plnící nebo izolační materiál nesvařených spojích tak, aby byla vyloučena vlhkost; - provést ochranu citlivých materiálů nebezpečí korozních výparů nebo korozivní vlhkost izolačním obalem, nástřikem nebo izolaci dle místních podmínek; - galvanické účinky jiné kovové části, kterým zemnič připojen; - nutno zabránit umístění, kde mohly dotýkat náhodné korozní produkty katodického kovu (například měď) anodického kovu (například ocel nebo hliník) chovaly jako kovová měď. Nemělo být zapomínáno, způsobí galvanické poškození železných materiálů, které jsou spolu spojeny. Ve shodě předcházejícím jsou uvedena následující opatření jako charakteristické příklady: - minimální tloušťka nebo průměr lana měl být 1,5 pro ocel, hliník, měď, slitiny mědi nebo slitiny niklu/chromu/oceli; - doporučen izolační kontakt tam, kde mezi různými kovy (nebo dotykem) mohla vzniknout koroze, ale kde není nutný elektrický kontakt; - vodiče oceli jinak nechráněné měly mít vrstvu pozinkování tloušťce |am; - hliníkové vodiče neměly být přímém kontaktu zemí nebo betonem, pokud nejsou kompletně obaleny (zapouzdřeny) trvanlivou izolací; - je-li možno, mělo zabránit spojům měď/hliník. Účinky kontaktu mezi rozdílnými kovy spojení okolními nebo dílčími okolními elektrolyty vedou silné korozi více anodických kovů slabé korozi více katodických kovů. Toto může vyžadovat poradu s odborníkem korozi zejména, je-li použita katodická ochrana; - pro vodiče střeše svody prostředí agresivními plyny musí být zvláštní pozornost věnována korozi, například použitím vysokolegovaných ocelí 16,5 Cr, Mo, 0,2 Ti, 0,12 0,22 N); - nerezová ocel nebo jiné slitiny niklu mohou být použity pro stejné požadavky odolnosti proti korozi.ČSN 62305-3 E. případech, kde tomu není možno zabránit, spoje měly být svařeny nebo měla být použita přechodová vrstva plechu AlCu; - součásti pro upevnění nebo držení hliníkových vodičů měly být stejného kovu odpovídajících rozměrů, aby zabránilo poškozením při nepříznivých povětrnostních podmínkách; - měď vhodná pro použití většině aplikací uzemňovací soustavy výjimkou kyselých prostředí, prostředí okysličeném čpavkem nebo obsahem síry. Řešení zvláštních korozních problémů doporučeno konzultovat specialisty korozi.1 Kovy půdě vzduchu Koroze kovů závislá druhu kovu podmínkách okolí. Korozi více katodických kovů nebude plně zabráněno. V podmínkách, kde nedostatek vzduchu, například jíl, koroduje téměř stejně rychle jako měkká ocel; - spoje mezi ocelí mědí nebo slitinami mědi vzduchu, nejsou-li svařovány, měly být chráněny buď vrstvou plně pozinkovanou nebo trvale odolnou proti vlhkosti; - měď slitiny mědi jsou náchylné proti velikosti korozních napětí amoniakových výparech tyto materiály neměly být použity pro upevnění takových aplikacích; 124 .5. Rozsáhlá uzemňovací soustava může být instalována rozdílných částech různých půdních podmínkách.6