Проводимость - грунт - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Восемьдесят процентов водителей оценивают свое водительское мастерство выше среднего. Законы Мерфи (еще...)

Проводимость - грунт

Cтраница 4


Понижение удельно г о с о п р о т и в л е н и - я г р у н-та вблизи заземлителей. При оборудовании анодных заземлений в грунтах с высоким удельным сопротивлением часто прибегают к искусственному понижению их удельного сопротивления путем обработки поваренной солью ( NaCl), хлористым кальцием ( СаС12) или другими веществами, повышающими проводимость грунта. Обычно обработке подвергаются ело л земли, находящиеся в непосредственной близости от заземлителя. Обработка может бытывыполнена путем попеременной засыпки заземлителя слоями почвы и соли на длине не менее 7з /, путем засыпки сплошного слоя соли вокруг заземлителя или путем нагнетания раствора соли через отверстия в стенке трубчатого заземлителя в прилегающие к нему слои земли.  [46]

Сопротивление растеканию тока с анодного заземления следует измерять не реже одного раза в год и во всех случаях, когда режим работы катодной станции резко меняется. Величина сопротивления растеканию тока с анодного заземления должна соответствовать значениям, указанным в акте приема в эксплуатацию катодной установки. Измерения производят в период наименьшей проводимости грунта.  [47]

Сопротивление растеканию тока с анодного заземления следует измерять не реже одного раза в год и во всех случаях, когда режим работы катодной станции резко меняется. Значение сопротивления растеканию тока с анодного заземления должно соответствовать значениям, указанным в акте приема в эксплуатацию катодной установки. Измерения проводят в период наименьшей проводимости грунта.  [48]

Сопротивление растеканию тока с анодного заземления следует измерять не реже одного раза в год и во всех случаях, когда режим работы катодной станции резко меняется. Величина сопротивления растеканию тока с анодного заземления должна соответствовать значениям, указанным в акте приема в эксплуатацию катодной установки. Измерения производят в период наименьшей проводимости грунта.  [49]

Сопротивление растеканию тока с анодного заземления следует измерять не реже 1 раза в год и во всех случаях, когда режим работы катодной станции резко меняется. Значение сопротивления растеканию тока с анодного заземления должно соответствовать значениям, указанным в акте приема в эксплуатацию катодной установки. Измерения проводят в период наименьшей проводимости грунта.  [50]

Сопротивление всякого заземления состоит из двух частой: сопротивления заземляющего провода и сопротивления контактов между заземлителяки и грунтом. Первая часть обычно намного меньше второй. Сопротивление земляного контакта зависит от проводимости грунта, количества и размеров заземлителей, их взаимного расположения и углубления в землю.  [51]

По мере удаления от заземлителя объем грунта, в котором растекается ток, увеличивается и плотность тока в грунте уменьшается. Потенциал снижается и на расстоянии 20 м от точки растекания тока становится равным нулю. Крутизна кривой распределения потенциалов в грунте зависит от проводимости грунта: чем больше его проводимость, тем дальше удалены точки нулевого потенциала.  [52]

В процессе эксплуатации заземляющих устройств периодически проверяют сопротивление растеканию тока заземлителей. Сопротивление заземлителей измеряют сразу после монтажа электроустановок до ввода их в эксплуатацию. В течение первого года эксплуатации электроустановки в период наименьшей проводимости грунта ( зимой - при наибольшем промерзании или летом-в период наибольшего высыхания грунта) повторно измеряют сопротивление заземлителей. В период эксплуатации эти измерения необходимо повторять в наиболее неблагоприятное время года; для электроустановок, к которым имеет доступ только электротехншш ский персонал, - не реже одного раз в три года; для цеховых электроустановок - не реже одного раза в год. Результаты эксплуатационных измерений должны фиксироваться в специальном журнале и соответствовать нормам.  [53]

Фирма Bartcc разработала систему детектировании утечек различных жидкостей и газов из трубопроводов как низкого, так и высокого давления. Особенно целесообразно использование такой системы для быстрой индикации утечек из трубопроводов, транспортирующих пожаро - и взрывоопасные, а также радиоактивные вещества. Утечка определяется путем регистрации независимо друг от друга двух параметров - температурных изменений и изменений проводимости грунта при возникновении утечки.  [54]

Заземлители следует забивать в землю по возможности в местах с высоким уровнем грунтовых вод или с большой среднегодовой влажностью почвы. Чтобы снизить сопротивление растеканию тока в грунтах с низким уровнем грунтовых вод и недостаточной влажностью почвы, а также в грунтах со значительным сопротивлением, необходимо искусственно увеличивать проводимость заземлителей. Так как большое сопротивление растеканию тока оказывает грунт, лежащий в непосредственной близости от заземлителя, то проводимость грунта улучшают непосредственно у электродов.  [55]

Это явление называется электроосмосом. Электроосмотическая проводимость, выраженная в виде объема воды, проходящего в одну секунду через единицу площади при электрическом градиенте, равном одному вольту на сантиметр, во много раз превышает гидравлическую проводимость мелкозернистых пылеватых грунтов и тонкодисперсных глин. В настоящее время электроосмос привлекает внимание как метод дренирования мелкозернистых осадочных пород. Под влиянием электроосмоса могут перемещаться небольшие количества воды в природных условиях, когда происходят значительные изменения природного электрического потенциала, например при окислении сульфидных минералов.  [56]

Из графика видно, что с удалением от места расположения заземлителя величина потенциала уменьшается, так как поперечное сечение земли, через которое протекает ток, увеличивается. В удаленных точках потенциалы близки к нулю. Таким образом, в качестве точек нулевого потенциала могут служить точки, достаточно удаленные от заземлителя, потенциалы которых практически равны нулю. Обычно достаточно расстояние в несколько десятков метров. Крутизна кривой распределения потенциалов зависит от проводимости грунта: чем больше проводимость грунта, тем более пологую форму имеет кривая, тем дальше расположены точки нулевого потенциала.  [57]

58 Распределение потенциалов при растекании тока в земле с одиночного вертикального заземлителя. [58]

Из графика видно, что с удалением от места расположения заземлителя потенциал уменьшается, так как поперечное сечение земли, через которое проходит ток, увеличивается в большей степени. В удаленных точках потенциалы близки к нулю. Таким образом, в качестве точек нулевого потенциала могут служить точки, достаточно удаленные от заземлителя, потенциалы которых практически равны нулю. Обычно достаточно расстояние в несколько десятков метров. Крутизна кривой распределения потенциалов зависит от проводимости грунта: чем меньше проводимость грунта, тем более пологую форму имеет кривая, тем дальше расположены точки нулевого потенциала.  [59]



Страницы:      1    2    3    4