|
ОБО БЕТТЕРМАНН: ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТНЫХ
ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
Сергей Соловьев,
технический специалист ООО «ОБО Беттерманн»
Заземление является неотъемлимым
элементом внешней системы молниезащиты
строения. Заземлитель отводит ток
молнии в грунт, что позволяет снизить
перенапряжения в сети. Заземлитель,
установленный в бетонном фундаменте
здания, – один из возможных видов такого
устройства.
Требования к фундаментным заземлителям,
их конфигурации и исполнению изложены
в Инструкции по молниезащите зданий
и сооружений РД 34.21.122-87.
Эти устройства должны соответствовать
отраслевым нормам, действующим
в российской электроэнергетике,
и требованиям ПУЭ.
При этом необходимо учитывать,
что фундаменты полностью тепло- и/или
гидроизолированные не могут служить
заземлителями. Если фундаменты
изолированы по принципу «черной ванны»
(многослойной конструкции с применением
битума) или с помощью других подобных
технологий, то необходимо устраивать
дополнительное заземление в грунте.
ОБО Беттерманн – признанный лидер
в производстве компонентов для систем
заземления с повышенной стойкостью
к коррозии. Выпускаемая компанией гамма
элементов и конструкций позволяет создать
эффективный заземлитель для строений
с различными типами фундаментов.
УСТРОЙСТВО
ФУНДАМЕНТНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
Фундаментный заземлитель должен быть выполнен как
замкнутый контур и проложен в фундаментах наружных стен
под самым нижним изоляционным слоем (под гидрозамком).
Это же относится и к сооружениям, которые строятся с использованием фундаментных плит.
В фундаментах из армированного бетона заземлитель
должен быть проложен по самому нижнему ряду арматуры
(рис. 1).
В крупногабаритных зданиях нужно выполнять поперечные связи, чтобы внутри контура заземления были ячейки
размером 20 - 20 м (уменьшение размера ячеек увеличивает
эффективность заземляющего устройства).
Для защиты от коррозии и механического воздействия
фундаментный заземлитель необходимо со всех сторон плотно
обмуровать слоем бетона толщиной не менее 5 см. Его можно
также укладывать непосредственно в траншею, зафиксировав
перед бетонированием на дистанционных опорах.
Заземлитель выполняется из оцинкованной полосовой
стали сечением минимум 30 . 3,5 мм (толщина цинкового
покрытия – 70 мк) или из оцинкованной круглой стали
диаметром минимум 10 мм (толщина покрытия – 50 мк).
Особую важность имеет цинковое покрытие выпусков из
бетона, например лепестковых контактов для уравнивания
потенциалов.
Соединение фрагментов полосовой стали между собой
или с фрагментами круглой стали допускается только в теле
бетона. Но даже здесь, как показывает практика, нужна
особая тщательность, иначе еще до бетонирования стыки
начинают расходиться. Если требуются дополнительные
соединения в грунте вне фундамента, то они должны быть не
только качественно выполнены вручную с помощью клемм,
винтовых связей или сварки, но и надежно изолированы.
Проектирование фундаментного заземлителя, который
будет одновременно служить как заземлитель молниеотвода, должно начинаться на ранней стадии работы над
проектом, чтобы учесть все необходимые детали – стыки
и точки заземления – и спланировать их выполнение при
организации работ (рис. 2).
В сооружениях из сборных элементов устройство фундаментного заземлителя, соединения и возможные изменения в процессе работ также должны быть предусмотрены
заранее.
Точками заземления являются прочно заделанные в
бетон или в кладку точки подключения, которые связаны
фундаментным заземлением (рис. 3) и могут быть задействованы в нужный момент. В промышленных зданиях
целесообразно оборудовать точкой заземления каждую
колонну на всех этажах.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ФУНДАМЕНТАХ
С ИЗОЛИРОВАННЫМ ПЕРИМЕТРОМ
Теплообмен здания с внешней средой ограничивается
благодаря изоляции периметра, т.е. изоляции стен и
фундаментов, соприкасающихся с грунтом. Удельное сопротивление изоляционных плит периметра значительно
выше, чем бетона, поэтому теплоизоляция функционирует
одновременно как электроизоляция.
Если заземлитель проложен в ленточном фундаменте,
внешняя поверхность которого обмурована теплоизоляцией, то следует рассчитывать на высокое сопротивление
растекания.
Если, кроме того, изолирована и фундаментная плита,
то нужно прояснить, требуются ли дополнительные мероприятия, например устройство глубинного заземлителя.
Если изолирован весь фундамент, то, как и в случае с
гидроизоляцией фундамента по технологии «черной ванны», он не может служить заземлителем. В такой ситуации
возникает необходимость устройства заземления под
изоляцией. Этот заземлитель должен иметь ту же ширину
ячеек, что и фундаментный заземлитель. В самом фундаменте постройки нужно тоже проложить заземлитель,
который будет служить для уравнивания потенциалов.
Заземлители молниезащиты также должны быть
включены в систему уравнивания потенциалов. Такое
решение автоматически делает систему заземления
молниезащиты частью функционального заземления
электрооборудования здания.
Функциональная пригодность заземляющих проводников и заземлителей, размещаемых в грунте, в значительной мере зависит от выбора материала и соединительных
клемм. Обычно для реализации таких систем применяется
нержавеющая сталь или сталь горячей оцинковки.
ОБО Беттерманн производит компоненты систем
заземления с высокой стойкостью к коррозии как из
стали горячей оцинковки, нержавеющей стали, так
и омедненные изделия. Используя эти элементы и
конструкции, можно выполнить заземлитель любого
типа и любой степени сложности.
ОБО Беттерманн
Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 33
Тел.: +7 (495) 783 95 17
Факс: +7 (495) 783 95 16
obo.office@obo.com.ru
Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 15
Тел.: +7 (812) 449 78 91
Факс: +7 (812) 449 78 92
obo.spb@obo.com.ru
|
|