广州博创机械有限公司雷击风险评估报告.doc
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1、增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园雷击风险评估报告前 言增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园位于增城市石滩镇,属于房地产企业。建筑工地附近地势较平坦,南侧邻近广惠高速公路。小区占地面积196631.2平方米,建设占地面积180249.3平方米,总建筑面积136647平方米。小区内建筑含住宅123栋3#住宅-125#住宅;公共建筑5栋1#变配电房、2#变配电房、消防控制室、液化气瓶组站、综合楼A;商业建筑4栋1#商业楼A、1#商业楼B、1#商业楼C、综合楼B。为了准确了解增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园所处地域雷暴活动规律,指导防雷减灾工作,减少或避免发生雷电灾害,受增城市碧桂园物业
2、发展有限公司委托,增城市避雷设施检测所承担增城市碧桂园物业发展有限公司雷击风险评估工作。经过现场勘查和检测,历时60个工作日,编制完成本报告。报告共五章,由雷击风险评估概述,数据采集与分析、雷击风险评估、防雷设计指导意见、施工过程防雷安全指导意见等部分组成。报告重点突出增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园在地域的雷电活动规律分析、突出新建建筑物和信息系统的防雷设计指导性意见。增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园雷击风险评估报告由增城市避雷设施检测所王东主持编写,陈捷,成湘银、周雅萍等参加编写。第一章 雷击风险评估概述一、雷击风险概述雷电是发生在大气中的声、光、电物理现象,其放电电流可达数十
3、千安培,甚至数百千安培。放电瞬间,雷电流产生巨大的破坏力和很强的电磁干扰作用,引起的灾害是世界上十大自然灾害之一。雷云对地放电,能够对地面上的建筑物和设施构成严重危害,其危害主要分为两类:直接危害和间接危害。直接危害主要表现为雷电引起的热效应、机械效应和冲击波等;间接维护主要表现为雷电引起的静电感应、电磁感应和暂太过电压等。雷云对地放电时,强大的雷电流从雷击点注入被击物体,其热效应可使雷击点周围局部金属熔化,当雷电击中草堆和树木时,能将草堆和树枝引燃;当雷电击中输电线路时,可将其熔断。这些都属于热效应,如果防护不当,就会酿成火灾,带来更大的损失和灾难。雷电机械效应所产生的破坏作用主要表现为两种
4、形式:电动力和内压力。众所周知,载流导体周围的空间存在着电磁场,在电磁场中的载流导体会受到电磁力的作用。雷击建筑物时,在电动力作用下,建筑物内的导体之间会相互吸引或排斥,引起变形,甚至会被折断。在被击物体的内部产生内压力是雷电机械效应破坏作用的另一种形式。由于雷电流幅值很高,作用时间很短,击中树木或建筑物构建时,在其内部瞬时产生大量热量,在短时间内热量来不及散发出去,产生巨大的爆炸力,能够使被击树木劈裂。建筑构建崩塌。雷电产生的冲击波类似于爆炸产生的冲击波。在雷击对地放电过程的回击阶段,放电通道中既有强烈的空气游离又有强烈的异性电荷中和,通道中瞬时温度很高,使得通道周围的空气受热急剧膨胀,并以
5、超声波速度向四周扩散,从而形成冲击波。同时,空气的密度、压力和温度都会突然增大,产生剧烈振动,可以使其附近的建筑物、人、畜受到破坏或者伤害。雷电的静电感应和电磁感应作用属于雷电的间接危害。当空间有带电的雷云出现时,雷云下的地面及建筑物等,都因静电感应而带上相反的电荷。从雷云的出现到发生雷击(主放电)所需要时间相对于主放电过程的时间要长很多,雷云下的地面及建筑物等有充分的时间积累极大量电荷。当雷击发生后,局部地区的感应电荷不能在同样短的时间内消失,形成局部高电压。这种由静电感应产生的过电压对接地不良的电气系统有很强的破坏作用,使接地不良的金属器件之间发生火化,这对易燃易爆场所而言,是非常危险的。
6、雷电流具有很高的峰值和波头上升陡度,能在所流过的路径周围产生很强的暂态脉冲电磁场,处在该电磁场中的导体会产生感应过电压(流)。建筑物内通常敷设着各种电源线、信号线和金属管道(如供水管、供热管和供气管等),这些线路和管道常常会在建筑物内的不同空间构成环路。当建筑物遭受雷击时,雷电流沿建筑物防雷装置中各分支导体入地,流过分支导体的雷电流会在建筑物内部空间产生暂态脉冲电磁场,脉冲电磁场交链不同空间的导体回路,会在这些回路中感应出过电压和过电流,导致设备接口损坏。雷电流产生的暂态脉冲电磁场不仅能在建筑物内的导体回路中感应过电压和过电流,而且也能在建筑物之间的通信线路中感应出过电压和过电流。随着城市现代
7、化的不断发展,科学技术的不断进步,智能建筑迅猛发展,各类信息系统得到广泛应用,特别是超大规模集成电路的应用,极大的提高了工作效率。但是,这些电子设备普遍存在着绝缘强度低、过电压和过电流耐受能力差、对电磁干扰敏感等弱点,一旦建筑物受到直接雷击或其附近区域发生雷击,雷电过电压、过电流和脉冲电磁场会通过供电线、通信线、接收天线、金属管道和空间辐射等途径侵入建筑物内,威胁室内电子设备的正常工作和安全运行。如防护不当,这些雷害轻则使电子设备误动作,重则造成电子设备永久性损坏,严重时还可能造成人员伤亡。据相关资料记载,全世界每年因雷击造成的经济损失达10亿美元以上,人员伤亡也相当严重,我国平均每年因雷击伤
8、亡人数达3000人左右。2004年多次发生一次雷击伤亡十余人的重大事件,其中浙江省临海市发生的一次雷击造成17人死亡、13人受伤的恶性事故;2007年5月23日,重庆市开县义和镇兴业村小学遭受直接雷击,造成7名小学生死亡、44名小学生受伤,其中5人重伤,令人震惊。增城市地理位置为:东经11332至114,北纬2305至2337)地处亚热带,属南亚热带季风气候,夏季多雷雨,年平均雷暴日数接近90天,属于雷暴高发区。据增城市防雷减灾管理办公室不完全统计, 2005年增城市由于雷击导致直接经济损失达到120万元,造成一人死亡20多人受伤,大批生产设备受损。特别是2003年9月5日,荔城自来水厂遭受雷
9、击导致停水,增城市区近29万市民陷入了“水荒”。因此,加强防雷减灾管理,避免或减轻雷电灾害造成的损害显得尤其重要。 二、雷击风险评估引用标准1、GB5005794建筑物防雷设计规范(2000年版)。2、GB503432004建筑物电子信息系统防雷技术规范。3、GB/T28872000电子计算机场地通用规范。4、GB/T 19271.12003/IEC 613121:1995雷电电磁脉冲防护。5、IEC 61662 Assessment of the risk of damage due to lightning(注:雷击损害风险评估)。6、IEC 62305-2, Ed. 1: Protect
10、ion against lightning - Part 2: Risk management(雷电防护第二部分:风险评估)。7、 ITU-K.39 Risk assessment of damages to telecommunication sites to lightning discharges。8、IEC 61312 Protection against lightning electromagnetic impulse(注:雷电电磁脉冲的防护)。9、IEC6102412 Protection of structures against lightningPart12:General
11、 principlesGuide Bdesign,installation,manontenance and inspection oflighting peotection systems(注:建筑物防雷第一部分:通则 第二部分:指南:B防雷装置的设计。施工、维护及检查)三、增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园建筑及设备特征概述增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园主要以住宅性建筑为主,另外有5栋公共建筑及4栋商业建筑。所有建筑均为斜屋面钢筋混凝土结构,内部设备主要包括一般性办公电气设备、供配电设备以及通讯、监控、消防、电脑网络等信息系统。四、增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园遭受雷击
12、可能造成的损坏根据增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园的建筑结构类型以及生产活动特性分析,其可能遭受的雷击和损坏情况归纳如下:1.建筑物损坏一般而言,在建筑物安装有合格的防直击雷措施的情况下,建筑物直接被雷电击中的概率非常低。2.电气设备损坏当建筑物上的接闪器接闪,雷电流沿引下线向下泻放时,附近过于靠近的各类电气特别是弱电系统设备由于电磁感应或反击而损坏。在存在天馈线路的系统中,当接闪器接闪时,一般会有约10的雷电流流过天馈线,从而导致相应设备过流(压)损坏。在附近区域有雷电闪击时,由于电磁感应或高电位引入等原因导致电气设备过流(压),从而产生设备的损坏。3.人员伤亡接闪器接闪后,由于人员过
13、于靠近引下线或其它金属物体而导致产生雷电反击或触电。人员处于建筑物附近地面,由于跨步电压的存在而导致人员伤亡。雷电导致火灾、爆炸以及机械和化学效应导致人员伤亡。4.火灾由于金属部件、各类管道未接地或者未等电位处理,以及导线接头、开关接触不良好等原因,造成雷电闪击情况下高电势差的产生,进而产生电火花或者局部高温等现象,最终导致火灾。第二章 数据采集与分析一、雷暴日数据1.地理位置增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园位于增城市石滩镇郑田村,用ETREX Vista C GPS定位仪测量其位置为:东经1134907,北纬231307。图2.11增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园地理方位图2.增
14、城市雷暴日数据据增城市市气象台(站)及广州市气候与农业气象中心提供的四十八年资料(见表2.1-1),增城市区及郊区的年平均雷暴日有89.6天,最高年份可达127天,最少年也有61天。近四十八年资料记载,最早闻雷是1月21日(1969年),初雷一般始于三月中、下旬;最晚终雷是12月12日(1994年),冬雷一般在十月。 雷暴的发生主要集中在4-9月份,由月平均雷暴日分布可见(见图2.1-2),增城市6月、7月、8月为每年雷暴高发月,8月份雷暴日数最多,最多时当月雷暴日可高达26天。图2.1-2 1959-2006年增城市雷暴日月平均分布图表2.1-1 1959-2006年增城市雷暴日资料3.广东
15、省雷电监测网雷电活动规律数据增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园所在区域地闪密度分析地闪密度每平方公里年平均落雷个数,是表征雷云队地放电的频繁程度的量,是估算建筑物年预计雷击次数的重要参数。用Ng表示,单位为:个/km2a。图2.1-3 2003年5公里范围雷电密度等级图图2.1-4 2004年5公里范围雷电密度等级图图2.1-5 2005年5公里范围雷电密度等级图图2.1-6 2006年5公里范围雷电密度等级图分析图2.1-3到2.1-6,得出在5公里范围内(网格面积为1km2),平均地闪密度为21.41个/km2a。增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园所在区域雷电流强度分析根据广东省雷
16、电监测网地闪数据进行统计分析,计算增城市园物业发展有限公司碧桂园豪园5公里范围内的雷电流强度分布数据,得出雷击电流平均值、最大值以及雷电流累积概率分布情况。表2.1-2 2003年各月雷暴日LLS系统分析结果图2.1-7 2003年雷电流幅值直方图表2.1-3 2004年各月雷暴日LLS系统分析结果图2.1-8 2004年雷电流幅值直方图表2.1-4 2005年各月雷暴日LLS系统分析结果图2.1-9 2005年雷电流幅值直方图表2.1-5 2006年各月雷暴日LLS系统分析结果图2.1-10 2006年雷电流幅值直方图分析数据资料得出增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园所在5公里区域平均雷
17、电流强度为29.2KA,最大雷电流为641.2KA,1、5、10、20概率的雷电流值如表2.1-6所示。项目雷电流累积概率/KA151020增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园94.8159.7648.1537.08表2.1-6雷电地闪累积概率表二、土壤电阻率1.数据采集本报告中所采用的土壤电阻率来源于2008年4月17日在增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园内现场采集的数据(表2.2-1)。采集当日天气晴朗,采集前3天有间断降雨,土壤湿润。采集所用仪器为“好天气K-201613”接地电阻综合测试仪,取测试接地极间距5米位置 东经1134904.4北纬231315.3 东经1134904.
18、3北纬231308.2地极间距5米5米测量值175.84135.02175.84135.02175.84135.02175.84135.02平均175.84135.02表2.2-1增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园土壤电阻率测量表2.数据转换根据原理公式:=2aR计算土壤电阻率。其中:R:接地极的接地电阻值(读数为);a:测量时仪表接地极间距,单位:m。所用仪表好天气K-201613接地电阻综合测试仪进行自动转换,显示为土壤电阻率值。增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园地面为回填土层,回填土层较浅,原土为农业用地土壤。测量前3天雨量较大,土壤潮湿,测量值取较大的一组值175.84m,季节
19、系数取=1.52:有:=(1.52)175.84263.76351.68(m)。即增城市碧桂园物业发展有限公司碧桂园豪园土壤电阻率约为263.76351.68(m)。第三章 雷击风险评估一、雷击损害风险估算方法:1.术语与定义本报告采用以下定义:直接雷电闪击:直接雷击于建筑物或其防雷装置(LPS)的雷电闪击。间接雷电闪击:雷击于建筑物附近大地或进入建筑物的各种设施上的雷电闪击。直接雷电闪击次数(Nd):建筑物每年预计遭直接雷电闪击的次数。间接雷电闪击次数(Ni):每年预计的间接雷电闪击次数。建筑物雷电闪击次数(N):直接雷电闪击及间接雷电闪击的年预计平均次数。损害概率(P):导致建筑物损害的雷
20、电闪击的概率。损害次数(NP):导致建筑物损害的年平均雷电闪击次数,既可指直接雷电闪击,也可指间接雷电闪击或指的是所有的雷电闪击。损害风险(Rd):由于雷电闪击,一座建筑物中可能的年平均损失(人和物)。防雷装置(LPS):用于所考虑空间防护直接雷击的各种效应的整套系统。它是由外部防雷装置及内部防雷装置组成。防雷装置的效率(E):不造成建筑物损害的直接雷电闪击次数与建筑物遭受到的直接雷电闪击次数之比值。浪涌保护器(SPD):用于抑制线路的传导过电压及过电流的器件,包括间隙、压敏电阻器、二极管、滤波器等。2.评估计算方法建筑物的损害风险可用下列公式进行评估:Rd=(1-e-NPt)其中 N 建筑物
21、的年预计雷电闪击平均次数; P 建筑物损害概率; 建筑物或其存放物可能损失数量的量度; 乘积F=NP是建筑物损害的年预计平均次数(损害次数)。如果取观察时间为一年(t=1),当NP1时,上述公式可以简化为: Rd=NP 如果采用了防雷装置(作为限制损害的一种措施),损害风险将依防雷装置的效率而减小。2.1雷电闪击次数直接雷电闪击次数:建筑物遭受直接雷电闪击的年平均次数Nd,可以用大地年闪击密度Ng与建筑物有效截收面积Ae的乘积来确定:NdNgAe建筑物有效截收面积定义为与建筑物有相同的年直接雷电闪击次数的大地面积。建筑物有效截收面积是建筑物尺寸的函数,并取决于地形及周围物体。对于普通建筑,当建
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