Четвертый вебинар из серии "Современные способы молниезащиты"
Текст вебинара. Страница 3
Быстрая навигация по слайдам:
1. Решения для нефтегазовой промышленности
2. Разряд молнии
3. Электрическое поле
4. Сила электрического поля
5. Восходящий стример к облаку
6. Возникновение молнии
7. Вторичные эффекты
8. Скачок тока заземления
9. Подъем электрического напряжения
10. Повышение потенциала заземления
11. Электромагнитный импульс
12. Сумма вторичных эффектов
13. Данные
14. Рост риска
15. Стандарты молниезащиты
16. Примеры молниеприемников
17. Урон от молнии
18. Урон от молнии
19. Последствия удара молнии
20. DAS
21. DAS: особенности
22. Цели DAS
23. Факторы ионизации
24. LEC симулятор
25. Лабораторные тесты
26. Разряд рассеивается в атмосферу
27. Система многоэлектродного рассеивания
28. Ионизация
29. Рассеивание в атмосферу
30. Восходящие стримеры
31. Площадка испытания зеленой молниезащиты
32. Результаты тестов
Страница 3:
33. Пользователи молниезащиты
34. Повторные покупатели DAS
35. Завод по очистке нефти
36. Резервуары для хранения нефти
37. Завод по переработке природного газа
38. Химический завод
39. Оффшорная платформа
40. Станция по сжатию природного газа
41. Система DAS в Колорадо
42. Защита подстанции
43. Обобщение вышесказанного
44. RGA
45. Статистика пожаров
46. Причины возникновения пожаров
47. Примеры потерь из-за пожаров
48. Стоимость пожаров
49. Статистика убытков от молнии
50. Как возникают пожары?
51. Карта плотности ударов молнии
52. Резервуар с плавающей крышей
53. Удар молнии рядом с резервуаром
54. Наибольшие риски
55. Наименьшие риски
56. Три компонента удара молнии
57. API RP 545
58. Исследование комитета
59. Разрез резервуара хранения нефти
60. Образование дуг
61. Способы соединения корпуса с крышей
62. Проблемы при использовании шунтов
63. Ржавчина
64. Окрашенные стены
65. Шунты внутренней части резервуара
66. Удар молнии через крышу
67. Испытания API
68. Пример тестирования API
69. Обходной проводник
70. Традиционный обходной проводник
71. Подвесные кабели
72. Возгорание в медленном компоненте
73. API RP 545
74. Обходной проводник
75. Типы обходных проводников
76. Традиционный обходной проводник
77. Пример проводника
78. RGA
79. Установка устройства RGA
80. Пожары на резервуарах
81. Заключение
82. Блок вопросов и ответов
Пользователи молниезащиты
— Я бы хотел представить вам некоторые примеры систем зелёной молниезащиты, установленных на разных предприятиях. Здесь представлены некоторые пользователи наших систем зеленой молниезащиты.
Повторные покупатели DAS
— Здесь 12 самых активных пользователей, которые повторно заказывают систему зеленой молниезащиты.
Завод по очистке нефти
— Здесь представлен завод по очистке нефти, где используется зеленая молниезащита. Вы можете увидеть элементы вот здесь, здесь и здесь.
Резервуары для хранения нефти
— Эти резервуары для хранения нефти с понтонными крышами. И вы также можете увидеть устройства зеленой молниезаиты, установленные на верхней части этих резервуаров.
Завод по переработке природного газа
— Здесь представлено предприятие по переработке природного газа Exxon Mobil. Устройства зелёной молниезащиты установлены на всех высоких конструкциях данного предприятия.
Химический завод
— Вот представлено предприятие в Луизиане, где грозоотводы установлены по всему предприятию.
Станция по сжатию природного газа
— Станция по сжатию природного газа.
Система DAS в Колорадо
— Здесь представлены дополнительные системы зелёной молниезащиты, которые находятся на вот этих резервуарах и защищают их здесь.
Защита подстанции
— Эта фотография представляет системы зелёной молниезащиты, защищающие подстанции.
Обобщение вышесказанного
— Резюмируя вышесказанное, удары молнии возникают, когда восходящие стримеры и ниспадающие лидеры соединяются. Стримеры формируются в местах высокой степени аккумуляции заряда. Традиционные системы молниезащиты созданы для сбора ударов молнии. Каждый раз, когда вы отводите удар молнии, площадка будет подвергаться воздействию вторичных эффектов. Система зелёной молниезащиты будет предотвращать удары молнии.
RGA
— Я бы также хотел поговорить о молниезащите, использующейся на резервуарах с понтонными крышами.
Статистика пожаров
— По всему миру на подобных резервуарах возникает от 15 до 20 пожаров в год. Приблизительно одна треть всех возникающих пожаров случается из-за разрядов молнии. В последние годы наблюдался рост потерь возникающих из-за молнии.
Причины возникновения пожаров
— Здесь представлена диаграмма, которая показывает причины возникновения пожаров на резервуарах.
Примеры потерь из-за пожаров
— Здесь представлены некоторые примеры потерь, возникающих из-за пожаров, связанных с молниями. Пожары, возникающие из-за разрядов молнии, могут быть очень дорогими - 10, 20 или 200 миллионов долларов.
Стоимость пожаров
— Стоимость потерь при пожарах возрастает. Резервуары становятся все больше и больше, и пожары на резервуарах становятся все более дорогим удовольствием. Возникает ущерб как для окружающей среды, так и для бизнеса. Любой пожар на резервуаре приводит к использованию огромного количества ресурсов пожаротушения.
<< Предыдущая страница
слайды с 17 по 32
Следующая страница >>
слайды с 49 по 65
Полезные материалы для проектировщиков:
- Вебинары с ведущими экспертами отрасли
- Все для расчётов заземления и молниезащиты
- Полезные материалы: статьи, рекомендации, примеры
Смотрите также: