DEHN: Katalog hromosvodních součástí a montážní příručka 2015/16

| Kategorie: Katalog Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha Autor: DEHN

Strana 296 z 324

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







Poznámky redaktora
1) a jsou v prvé řadě určeny mechanickými silami, které prvky vnějšího hromosvodu působí.4. Poznámka: Podle tabulky ČSN EN 62305-3 pro propojení mezi dvěma sběrnicemi ekvipotenciálového vyrovnání vyžadován průřez min. Proto je možno např. Omezení volné výšky při použití kulatého drátu Ø 10 mm 1 m. c) Použitelné pro jímací tyče zaváděcí tyče. vodič NYY 1 x 16 mm2 Cu použít jako svod nebo jako nadzemní i podzemní propojovací vedení. Pro aplikace, kde není kritické mechanické namáhání např.4 Montážní rozměry jímačů a svodů V praxi osvědčily následující rozměry (viz obrázek 5. Výzvou zde především ochrana fermentorů, postfermentorů a nádrží digestát. již desetiletí ob- vyklá instalační praxe, např. Obrázek 5. při instalaci svodů pod fasádou. Uzávěr fermentoru je zpravidla kupolovitá membrána z gumovitého materiálu. při teplotních změnách délky nebo zátěži větrem sně- hem. Při zkouškách s měděným vodičem v PVC izolaci a rázovým prou- dem 100 kA (10/350 μs) bylo zjištěno oteplení o 56 K. Tyto požadavky vyplývají z elektrické vodivosti materiálů pro vedení bleskového proudu (oteplení) a z mechanického namáhání při jejich použití. Další informace je možno najít v příslušném montážním návodu.18). dlouhou jímací tyč o průměru 9,5 mm. .3.2.3 Materiály a minimální rozměry jímačů a svodů V tabulce 5. 5.1 jsou uvedeny minimální průřezy, tvary a materiály jímačů. Tyto jímače s integrovaným vodičem HVI mohou být montovány až do volné délky 8,5 m.3. 16 mm2 Cu. Zpravidla zde jedná o válcovité zásobníky o velkém průměru.294 Katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/2016 Montážní příručka 5. d) Pokud jsou důležité tepelné mechanické požadavky, mohou být tyto míry zvýšeny mm2 .4. Při použití kulatého drátu o Ø jako jímače povolena volná výška max. Jelikož jsou v daném případě vodiče HVI pokládány v Ex- zónách, nutné přídavné napojení vnějšího pláště druhého vodiče na potenciálové vyrovnání v odstupu ≤ 1000 mm. b) V určitých aplikacích, kde není důležitá mechanická pevnost,, lze průřez mm2 (průměr mm) snížit mm2 . Jímací stožár může být osazen jedním nebo dvěma vodiči HVI. 1 m. Po- čet svodů závisí efektivní délce svodu dostatečné vzdá- lenosti. větrem, lze použít max.18 Ochrana fermentoru vodičem HVI Tabulka 5. rozestupu mezi podpěrami vedení 1,2 m vzta- huje především pozinkovanou ocel (relativně tuhou). 0,5 m.3.2. Údaj o max.1 Materiály, tvary minimální průřezy jímačů, jímacích tyčí, zaváděcích tyčí svodů a) dle Tabulky normy ČSN 62305-3 Materiál Tvar Minimální průřez [mm2 ] měď, pocínovaná měď masivní pásek 50 masivní kulatina b) 50 lano b) 50 masivní kulatina c) 176 hliník masivní pásek 70 masivní kulatina 50 lano 50 hliníková slitina masivní pásek 50 masivní kulatina 50 lano 50 masivní kulatina 176 poměděná hliníková slitina masivní kulatina 50 žárově zinkovaná ocel masivní pásek 50 masivní kulatina 50 lano 50 masivní kulatina c) 176 poměděná ocel masivní kulatina 50 masivní pásek 50 nerezová ocel masivní pásek d) 50 masivní kulatina d) 50 lano 50 masivní kulatina c) 176 a) Mechanické elektrické vlastnosti stejně jako korozní odolnost musí odpovídat požadavkům řady ČSN 50164. Tyto mechanické síly vznikají částečně elektrodynamickými silami při průtoku bleskového proudu, ale hlavně tlakovými a tahovými silami např. Z důvo- du průměru i výšky fermentoru s membránou pro ochranu ce- lého zásobníku před přímým zásahem nutno zřizovat velmi vysoké jímače. Alternativou k teleskopickým jímačům, vztyčovaným vedle fermentoru odpovídajících základech, možno také instalovat jímače s vodičem HVI přímo fermentor (viz obrázek 5. Při tom třeba dát pozor na zkrácení rozestupů mezi upevňovacími prvky. Při použití hliníku v praxi ustavily rozestupy max. Použití vodiče HVI u bioplynových stanic Při projektování ochrany bioplynových zařízení před bleskem musí být koncepce ochrany komplexní