油库、化工厂等易燃易爆场所防雷施工需满足 GB 50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》,重点把控接地间距与防爆措施。储罐区防雷接地装置应单独设置,距罐体基础边缘≥3 米,垂直接地体采用 50×50×5mm 热镀锌角钢,间距≥5 米,接地电阻≤4Ω。罐体上的呼吸阀、阻火器等金属附件,需通过 25×4mm 扁钢与罐体接地网连接,连接处设置防爆型等电位端子。输送管道法兰、阀门等连接处,当螺栓少于 5 颗时需做跨接处理,跨接线采用 6mm² 铜缆并加装绝缘套管。场所内电气设备需选用防爆型,电源进线处安装浪涌保护器(SPD),其接地端应与场所专门用于接地装置直接连接,禁止与其他接地系统混接。施工过程中严禁烟火,焊接作业前需检测可燃气体浓度,确保在浓度下限以下操作。教育机构的特种防雷工程为师生营造安全的教学环境。辽宁防雷整改防雷工程是什么

标准规范是防雷工程的技术准则,我国已形成以GB50057为重要,涵盖设计、施工、检测等各环节的标准体系。主要包括:GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、GB/T21431《建筑物防雷装置检测技术规范》、DL/T620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》等。这些标准明确了防雷分类、设计方法、材料要求和检测周期,确保工程各阶段的规范性。随着新能源、物联网等新兴领域的发展,防雷标准规范也在不断更新完善,如针对光伏电站、风电场的专门用于防雷标准陆续出台。在工程实践中,需密切关注标准动态,结合较新技术要求开展设计与施工,确保防雷工程符合现行规范,有效降低雷电灾害风险。辽宁防雷整改防雷工程是什么接地电阻测试采用三极法(电流极间距≥4倍地网对角线)。

焊接是防雷施工中较关键的工序之一,焊接质量直接影响防雷系统的导电性和耐久性。焊条选择应与母材匹配,热镀锌钢材焊接采用 E4303 焊条,焊接前需清理母材表面铁锈、油污等杂质,确保焊接面清洁。扁钢焊接时,搭接长度不小于宽度的 2 倍,且至少三面施焊;圆钢焊接时,搭接长度不小于直径的 6 倍,双面施焊。焊缝应饱满无夹渣、气孔、咬边等缺陷,焊渣需及时清理,焊接接头处应先涂环氧富锌底漆两道,再刷丙烯酸面漆一道,防腐层厚度≥120μm。对于铜与钢的焊接,应采用放热焊接(火泥熔接),确保接头导电性能和机械强度,焊接后需对表面进行钝化处理,防止电化学腐蚀。
通信基站防雷技术要求通信基站作为无线通信网络的关键节点,设备密集且对雷电敏感,其防雷工程具有特殊性和复杂性。通信基站通常位于高山、楼顶等易受雷击的位置,需针对天馈系统、电源系统和信号系统制定专项防护措施。天馈系统防雷是通信基站防护的重点,避雷针需高于天线1-2米,形成对馈线和设备的有效保护。馈线进入机房前应做"三点接地",即馈线顶部、进入机房前和馈线与设备连接处接地,同时在馈线与设备之间安装天馈浪涌保护器,抑制雷电波沿馈线侵入。机房外的铁塔需与机房接地网可靠连接,形成等电位体,减少反击风险。防雷装置焊接残余应力需退火消除(温度控制250±10℃)。

古建筑防雷需遵循 “较小干预” 原则,避免破坏文物本体。接闪器采用与建筑风格协调的隐形设计,如将避雷带伪装为屋脊吻兽、垂兽等构件(内部暗藏 Φ12 热镀锌圆钢),支持卡用铜制仿古构件固定,间距≤0.8 米。引下线沿墙体隐蔽敷设,利用建筑柱体内木柱包裹绝缘层(如陶瓷套管),或在墙体阴角处采用与墙体同色的铜缆(外包防腐层)。接地装置优先利用古建筑原有石质基础中的金属构件,人工接地体选择铜包钢接地极(直径 16mm,长度 2.5 米),埋设于离建筑基础 3 米外的绿化带内,接地电阻≤10Ω。等电位连接时,金属匾额、风铃等装饰构件通过柔性铜编织带连接,禁止在古建筑墙体上钻孔焊接。施工前需经文物主管部门审批,关键工序(如接闪器安装)需有文物保护现场指导。接地系统验收需提供土壤电阻率分层检测报告。辽宁防雷整改防雷工程是什么
特种防雷工程通过科学设计接地系统,迅速泄放雷电能量,保障设备安全。辽宁防雷整改防雷工程是什么
雷电风险评估与标准规范雷电风险评估是防雷工程的前置环节,通过科学量化分析,确定保护对象的雷击风险等级和防护需求。评估内容包括雷击大地密度、保护对象暴露程度、雷击损害类型和损失后果,采用国际标准IEC62305-2或国家标准GB/T21714.2进行计算。评估流程分为数据收集、风险计算和方案建议三部分。数据收集需获取当地年平均雷暴日、土壤电阻率、建筑物结构参数和设备价值等信息;风险计算通过建立数学模型,计算直击雷、感应雷和雷电波侵入的风险值,与允许风险阈值(一般取1×10⁻⁵)对比,确定是否需要采取防护措施;方案建议根据评估结果,提出针对性的防雷措施和投资预算,实现风险与成本的优化平衡。辽宁防雷整改防雷工程是什么
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