Бүтээгдэхүүнүүд

Хөрсний эсэргүүцэл ба газардуулгын саваа сонгох нь: Төслийн инженер бүр юуг эхлээд хэмжих ёстой вэ

TL;DR

  • Хөрсний эсэргүүцэл (омметрээр хэмжигддэг) нь хагарлын гүйдэл газардуулгад хэр хурдан тархаж, ямар газардуулгын саваа суурилуулахыг тодорхойлдог.
  • Веннерийн 4 цэгийн туршилт нь газардуулгын зураг төсөлд хамрагдахаас өмнө хөрсний эсэргүүцлийн найдвартай өгөгдлийг танд өгөх болно.
  • Бага эсэргүүцэлтэй хөрс (100 ом-м-ээс бага) нь стандарт зэс бүрсэн саваа ашиглахыг зөвшөөрдөг; өндөр эсэргүүцэлтэй хөрс (1000 ом-м-ээс дээш) нь химийн электрод, газардуулгын модуль эсвэл илүү гүн олон саваатай массив шаарддаг.
  • Савааны материал, диаметр, гүнийг хөрсний бодит нөхцөлд тохируулах нь эрт зэврэлт, эрт эвдрэл, газардуулгын эсэргүүцлийн утга хангалтгүй байхаас сэргийлдэг.
  • Энэхүү гарын авлагад хэмжилтийн аргууд, материалын сонголтын шалгуур, суурилуулалтын геометр, бодит төслүүдэд бидний хамгийн их хардаг алдаануудыг хамарсан болно.

хөрсний эсэргүүцэлд зориулсан зэс бүрсэн газрын саваа

Хөрсний эсэргүүцэл яагаад танд хэрэгтэй хамгийн эхний тоо вэ?

Газардуулгын савааны диаметрийг тодорхойлохоос өмнө, зэс бүрсэн ган болон цайрдсан гангийн аль нэгийг сонгохоос өмнө, мөн дэд тавцанд хэдэн саваа хэрэгтэйг тооцоолохоос өмнө танд нэг тоо хэрэгтэй: суурилуулах талбай дахь хөрсний эсэргүүцэл. Доод урсгалын дизайны шийдвэр бүр нь уг хэмжилтээс хамаарна.

Шибанг дээр манай инженерийн баг зургаан тивийн төслүүдийн газардуулгын техникийн үзүүлэлтүүдийг хянадаг. Бидний тулгардаг хамгийн түгээмэл хээрийн асуудлын эх үүсвэр нь гэмтэлтэй саваа эсвэл муу холболт биш юм. Энэ нь хөрсний эсэргүүцлийн зохих судалгаагүйгээр зохион бүтээсэн газардуулгын систем юм. Энэ алхамыг алгассан инженерүүд анхны ашиглалтад орсон өдрөөс хойш хэдэн сарын дараа суурилуулалтыг дахин хийх, нэмэлт саваа нэмэх эсвэл хөрсний нэмэлт өөрчлөлт хийх зэрэгт хүрдэг.

Хөрсний эсэргүүцэл нь танай талбай дээрх газар цахилгаан гүйдлийн урсгалыг хэр хүчтэй эсэргүүцдэгийг харуулж байна. Австралийн төв хэсэгт орших элсэрхэг, хуурай толгодын орой 2000 ом-метр, Бангладешийн шаварлаг голын дельта 30 ом-метр гэж бичиж болно. Зэсээр бүрсэн газрын савааны загвар нь эдгээр хоёр орчинд огт өөрөөр ажилладаг бөгөөд загвар нь энэ ялгааг эхнээс нь тусгасан байх ёстой.

Стандартчиллын байгууллагууд үүнийг хүлээн зөвшөөрдөг.NFPA кодууд болон стандартуудIEC 62305 болон IEEE 80-ийн хамт угсралтын систем нь газардуулгын системийн зураг төслийг үргэлжлүүлэхээс өмнө тухайн талбайд хамаарах хөрсний эсэргүүцлийн өгөгдлийг шаарддаг эсвэл хүчтэй зөвлөж байна. Та үндсэн ойлголтуудын талаар дэлгэрэнгүй уншиж болно.газардуулгын системүүдмөн хэрхэнгазардуулга (цахилгаан)энэ хэмжилт яагаад бүх зүйлийг удирддагийг ойлгохын тулд цахилгааны инженерчлэлийн чиглэлээр ажилладаг.

Хөрсний эсэргүүцлийг үнэндээ юугаар хэмждэг вэ

Хөрсний эсэргүүцэл нь нэгж эзэлхүүнтэй хөрсний цахилгаан гүйдлийн урсгалд үзүүлэх эсэргүүцлийг тоон үзүүлэлтээр илэрхийлдэг. Инженерүүд үүнийг ом-метрээр (ом-м) илэрхийлдэг. Энэ тоо нь дөрвөн үндсэн хүчин зүйлээс хамаарна:

Чийгийн агууламж.Ус нь эсэргүүцлийг эрс бууруулдаг. Хуурай хөрс нь 1000+ ом-м-ийн хэлбэлзлийг харуулж чаддаг; талбайн багтаамжтай ижил хөрс нь 100 ом-м-ээс доош унаж болзошгүй. Ийм учраас улирлын чанартай туршилт чухал бөгөөд системд хамгийн муу тохиолдлын хязгаарыг төлөвлөхийн тулд хамгийн хуурай нөхцөлд хэмжилт хийхийг зөвлөж байна.

Ионы концентраци.Хөрсний усанд ууссан давс нь дамжуулах чадварыг нэмэгдүүлдэг. Далайн эргийн бүс нутаг, бордооны түүхтэй хөдөө аж ахуйн газар, цөлийн давст талбайнууд нь цэвэр кварцын элснээс бага эсэргүүцлийн заалт гаргадаг. Манай үйлдвэрлэлийн бүртгэлээс харахад Ойрхи Дорнод болон Хойд Африкийн үйлчлүүлэгчид химийн нэмэлт шаардлагатай өндөр эсэргүүцэлтэй элсэрхэг хөрстэй байнга харьцдаг.

Температур.Хөрс хөрөх тусам эсэргүүцэл нэмэгддэг. Хөлдүү хөрс нь 20 хэмийн температурт ижил хөрстэй харьцуулахад эсэргүүцлийг арав ба түүнээс дээш дахин нэмэгдүүлж болно. Хойд Канад, Скандинав эсвэл Орос дахь төслүүд нь хөлдөлтийн гүний бүсийг харгалзан үзэж, түүний доор газрын саваа байрлуулах ёстой.

Хөрсний найрлага ба нягтрал.Шаварлаг хэсгүүд нь элс эсвэл хайрганаас илүү сайн дамжуулдаг, учир нь тэдгээр нь гадаргуугийн том талбай дээрээ чийг болон ионуудыг хадгалдаг. Чулуулаг, занар, задралд орсон боржин чулуу нь харилцан адилгүй байдаг. Давхарласан геологитой талбай нь өөр өөр гүнд өөр өөр эсэргүүцэл үзүүлдэг тул гүний эсэргүүцлийн профайл нь гадаргуугийн хэмжилттэй адил чухал юм.

зэс бүрсэн-газрын-саваа-хөндлөн огтлол-зэс-давхарга

Веннерийн 4 онооны тест: Инженерүүд хөрсний эсэргүүцлийг талбайд хэрхэн хэмждэг вэ

Веннерийн 4 цэгийн арга нь хөрсний эсэргүүцлийн туршилтын салбарын стандарт хээрийн техник хэвээр байна. Энэ нь энгийн, зөөврийн бөгөөд газардуулгын дизайны тооцоололд шууд тусгагдсан үр дүнг өгдөг. TestGuy нь маш сайн алхам алхмаар зааварчилгаа өгдөг.хөрсний эсэргүүцлийн туршилтыг тайлбарлавпрактик дэлгэрэнгүй.

Манай хээрийн инженерүүд шинэ талбайн судалгаа бүрт дараах журмыг баримталдаг:

Алхам 1: Байршил.Тэнцүү зайтай дөрвөн электродыг шулуун шугамаар газарт оруулна. Тэдгээрийг зүүнээс баруун тийш C1, ​​P1, P2, C2 гэж тэмдэглэнэ. Зэргэлдээ хос бүрийн хоорондох зай нь "a" бөгөөд та энэ зайг судлахыг хүссэн хөрсний гүнд үндэслэн сонгоно. 1 метрийн зай нь дээд давхаргын 0.5 метрийн дундаж эсэргүүцлийг өгнө. 10 метрийн зай нь ойролцоогоор 5 метр хүртэлх зондуудыг байрлуулна.

Алхам 2: Гүйдэл оруулах.Газардуулгын эсэргүүцлийн шалгагчийг (Megger DET цуврал эсвэл Fluke 1621 гэх мэт) гадна электродууд (C1 ба C2)-тай холбоно уу. Багаж нь тэдгээрийн хоорондох хөрсөөр мэдэгдэж буй хувьсах гүйдлийг шахдаг.

Алхам 3: Потенциалыг хэмжих.Багаж нь дотор электродуудын (P1 ба P2) хоорондох хүчдэлийн зөрүүг хэмждэг. Энэхүү хүчдэлийн уналтыг тарьсан гүйдэлд хувааж үзвэл эсэргүүцлийн R утга гарч ирнэ.

Алхам 4: Тооцоолол.Веннерийн томъёог хэрэглэнэ үү:

Эсэргүүцэл (rho) = 2 x pi xax R

энд “a” нь электродын зайг метрээр, R нь хэмжсэн эсэргүүцлийг омоор илэрхийлнэ. Үр дүн нь хөрсний эсэргүүцлийг ом-м-ээр илэрхийлнэ.

Гүнийн профайлжуулалт.Эсэргүүцэл ба гүний харьцааны профайлыг бий болгохын тулд туршилтыг олон зайд (1м, 2м, 5м, 10м, 20м) давтан хийнэ. Энэхүү профайл нь дамжуулагч давхарга газар доор илүү гүн байгаа эсэхийг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь савааг стандарт 2.4 метрийн оронд 3 метр хүртэл зөөх үндэслэл болж магадгүй юм.

Хэзээ шинжилгээ өгөх вэ.Газардуулгын систем жилийн турш ажиллах ёстой тул бид хамгийн хуурай улирлын чанартай нөхцөлд туршилт хийхийг тодорхой зааж өгсөн. Зөвхөн борооны улиралд туршилт хийх нь зун эсвэл ган гачгийн хамгийн муу нөхцөл байдлыг тусгаагүй өөдрөг тоонуудыг өгдөг.

Байршуулалтын хувилбар: Саудын Араб, Зүүн муж.Шинэ нефть химийн байгууламж барихад 12 га талбайд газардуулга шаардлагатай байв. Веннерийн анхны туршилтаар 1 метрийн зайд хөрсний өнгөн давхаргад 1800 ом-м эсэргүүцэл үзүүлсэн бол 5 метрийн зайд (чийгтэй шавар эхэлсэн газар) 400 ом-м хүртэл буурсан байна. Зураг төсөлд өндөр эсэргүүцэлтэй дээд давхаргад химийн газардуулгын электродоор нэмэлтээр татгалзах хүртэл хөдөлгөгдсөн 3 метрийн зэс бүрсэн савааг тодорхойлсон. Суурилуулалтын дараа газардуулгын цэг бүр дээрх газардуулгын эсэргүүцлийг 5 ом-оос доош хэмжсэн.

Саудын Арабын Зүүн мужийн нэгэн нефть химийн үйлдвэр хуурай улиралд хөрсний гадаргуугийн эсэргүүцлийг 1800 Ω·м хэмжсэн. Манай техникийн баг 6 метрийн зайтай, 5 метрийн гүнд шидэж, 3 метрийн зэс бүрээстэй гурван саваа (AF-0232, 0.254 мм зэс давхарга)-ыг тодорхойлсны дараа хэмжсэн газардуулгын эсэргүүцэл 3.8 Ω болж буурсан нь хадгалах савыг аянга цахилгаанаас хамгаалахад IEC 62305 стандартын шаардсан 5 Ω зорилтот хэмжээнээс хамаагүй доогуур байна.

Хөрсний эсэргүүцэл нь газрын саваа сонгоход хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Хөрсний эсэргүүцлийн өгөгдлөө авсны дараа та зөв газардуулгын савааг итгэлтэйгээр сонгож болно. Эсэргүүцлийн тоо нь танд гурван зүйлийг хэлж өгнө: тухайн хөрсөнд ямар материал зэврэлтийг хамгийн удаан тэсвэрлэх вэ, танд ямар савааны геометр (диаметр ба урт) хэрэгтэй вэ, мөн ганц саваа таны зорилтот газардуулгын эсэргүүцлийг хангах уу эсвэл танд нэг массивт олон саваа хэрэгтэй юу.

Шибанг дээр үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөхдөө бидний ашигладаг ерөнхий хүрээ энд байна:

Хөрсний эсэргүүцлийн хүрээ Хөрсний шинж чанар Санал болгож буй саваа арга
100 ом-м-ээс доош Нойтон шавар, шавранцар эсвэл давсархаг хөрс Стандарт зэс бүрсэн ган саваа, ихэвчлэн ганц саваа хангалттай байдаг
100 – 500 ом-м Чийглэг шавар-элсний холимог, дунд зэргийн сэрүүн хөрстэй Дунд зэргийн гүнтэй зэс бүрээстэй саваа, 2 саваатай массив боломжтой
500 – 1,000 ом-м Элсэрхэг эсвэл чулуурхаг хөрс, хагас хуурай Илүү гүн саваа, олон саваатай массив, эсвэл химийн электродын нэмэгдэл
1000 ом-м-ээс дээш Маш хуурай элс, чулуулаг, хайрга Химийн газардуулгын электродууд, газардуулгын модулиуд эсвэл өргөн хүрээтэй радиаль дамжуулагч системүүд

Энэ хүснэгт нь нарийвчилсан зураг төслийг орлох биш, харин эхлэлийн цэг юм. Инженер нь эцсийн материалын сонголтыг хийхийн тулд хөрсний рН, хлоридын агууламж, сульфатын түвшин, чийгийн хэлбэлзлийг харгалзан үзэх ёстой. Бид дараагийн хэсэгт материалын тохируулгын талаар дэлгэрэнгүй ярих болно.

Биднийзэс бүрсэн газрын саваа(AF-0232 загвар) нь 14.2 мм-ээс 25 мм (5/8 инчээс 3/4 инч) хүртэлх диаметр болон 1.2 м-ээс 3.0 м (4 футаас 10 фут) хүртэлх уртыг хамардаг. Зэсийн давхарга нь дор хаяж 0.254 мм зузаантай, 99.95% ба түүнээс дээш цэвэршилттэй, бага нүүрстөрөгчийн ган цөмд наалддаг. Энэ нь ихэнх хөрсний төрөлд зэсийн зэврэлтээс хамгаалах чадварыг хадгалахын зэрэгцээ савааг зөөхөд өндөр суналтын бат бэх (дор хаяж 580 Н/мм) өгдөг. Бид энэхүү бүтээгдэхүүний шугамыг ISO 9001:2008 стандартын дагуу баталгаажуулдаг.

Байршуулалтын хувилбар: Австралийн Квийнслэнд.Хөдөөгийн цахилгаан холбооны цамхагийн талбай нь улаан латерит хөрсөн дээр байрладаг бөгөөд гадаргуу дээр нь 650 ом-м, 3 метрийн гүнд нь 280 ом-м хэмжсэн эсэргүүцэлтэй байв. Зураг төсөлд тус бүр нь 3.0 м урттай, 25 мм диаметртэй гурван зэс бүрсэн саваа ашигласан бөгөөд гурвалжин хэлбэртэй, 6 метрийн зайтай байв. Саваа нь илүү гүн, илүү дамжуулагч давхаргад хүрсэн. Массив дээрх газардуулгын эсэргүүцэл нь 3.2 ом байсан нь цахилгаан холбооны стандартад нийцсэн байв.

2023 оны эхээр Тамил Наду мужийн 132 кВ-ын дэд станцын төслийн инженер алслагдсан толгодын талбайд худалдан авалтын жинг бууруулахын тулд цайрдсан савааг тодорхойлсон. Манай баг хөрсний тайланг хянаж үзэхэд - латерит хөрс, рН 4.8, 3 метрийн гүнд эсэргүүцэл 280 Ω·м - нэгж жин өндөр байгаа ч зэс бүрсэн саваа руу шилжихийг бид зөвлөж байсан. Үүний шалтгаан нь: латеритын рН бага, төмрийн ислийн өндөр агууламж нь цайрын зэврэлтийг хурдасгаж, алслагдсан байршил нь ирээдүйн саваа солих ложистикийг үнэтэй болгосон. Инженер зөвлөмжийг хүлээн авсан. Суурилуулалтаас хойш хоёр жилийн дараа газардуулгын эсэргүүцлийн заалт 1.6 Ω-д тогтвортой хэвээр байна.

Газрын савааны материалыг хөрсний нөхцөлд тохируулах

Газрын саваа үйлдвэрлэгчид хэд хэдэн материалын сонголтыг санал болгодог бөгөөд тус бүр нь хөрсний тодорхой нөхцөлд тохирдог. Бид тэдгээрийг хэрхэн тохируулж байгааг энд харуулав.

Зэс бүрсэн ган саваа

Зэс бүрсэн саваа нь ган цөмийг (механик бат бөх чанар болон жолоодлогын бат бөх чанарыг хангахын тулд) зузаан зэс гаднах давхаргатай (зэврэлтээс хамгаалах, хөрстэй харьцах эсэргүүцэл багатай) хослуулдаг. Манайзэс бүрсэн газрын саваазагварууд нь нимгэн бүрэлт биш, харин тасралтгүй зэс холбох процессыг ашигладаг. Энэ нь бүрсэн эсвэл гагнасан зэсийн давхарга цаг хугацааны явцад хальслах боломжтой түрэмгий хөрсөнд чухал ач холбогдолтой.

Зэс бүрсэн саваа нь дунд зэргийн чийгшилтэй, саармаг-шүлтлэг хөрсөнд (рН 6-9) хамгийн сайн ажилладаг. Эдгээр нь хөрсний ихэнх химийн бодисоос зэврэлтэнд тэсвэртэй бөгөөд хэдэн арван жилийн турш тогтвортой шорооны эсэргүүцлийг хадгалдаг. Бид тэдгээрийг цахилгаан станц, дэд станц, дамжуулах шугамын цамхаг, холбооны баазын станц, нисэх онгоцны буудал, төмөр зам, өндөр барилга, газрын тос боловсруулах үйлдвэрт зориулан тодорхойлдог. Үйлчилгээний хугацаа нь хэвийн хөрсний нөхцөлд 50 жилээс хэтэрдэг.

Цайрдсан ган саваа

Бид цайрдсан (цайраар бүрсэн) савааг зэс бүрээснээс хямд үнээр үнэлдэг бөгөөд тэдгээр нь шүлтлэг хөрсөнд зэврэлтээс хамгаалах хамгаалалтыг олгодог. Гэсэн хэдий ч бидний үйлдвэрлэлийн болон хээрийн мэдээллээс харахад цайр нь хүчиллэг хөрсөнд (рН 5-аас доош) болон сульфатын агууламж өндөртэй хөрсөнд зэсээс илүү хурдан уусдаг. Түрэмгий хөрсөнд цайрдсан саваа нь ашиглалтын хугацаанаас хамаагүй өмнө эвдэрсэн олон тохиолдлыг бид баримтжуулсан тул халуун орны эсвэл хүчиллэг борооны нөлөөлөлд өртсөн бүс нутгийн үйлчлүүлэгчдэд 25 ба түүнээс дээш жилийн ашиглалтын хугацаатай аливаа төслийн хувьд цайрдсан савааны оронд зэс бүрээс сонгохыг зөвлөж байна.

2019 онд Вьетнамын өмнөд хэсэгт байрлах эргийн талбай руу илгээсэн бидний баталгаат хугацааны бүртгэлээс харахад рН 5.2, эсэргүүцэл нь 120 Ω·м хөрсөнд суурилуулсан цайрдсан саваа нь 18 сарын дотор гадаргуугийн зэврэлтийг харуулж эхэлсэн байна. Цайрын бүрхүүл нь хөрс-агаарын зааг дээр заасан 86 микроноос 40 микроноос доош нимгэрсэн байв. Бид 240 саваа суурилуулалтыг бүхэлд нь баталгаат хугацааны дагуу зэс бүрээстэй төхөөрөмжүүдээр сольсон бөгөөд солих саваанууд одоо таван жил гаруй хугацаанд ашиглалтад орсон бөгөөд хэмжигдэхүйц доройтолгүй байна.

Химийн газардуулгын электродууд

Хөрсний эсэргүүцэл гүнд ч 500 ом-м-ээс дээш байвал дангаараа нүцгэн саваагаар зорилтот эсэргүүцлийн утгад хүрч чадахгүй.Химийн газардуулгын электродуудЭнэ зайг нөхөх. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь эргэн тойрны хөрсөнд аажмаар нэвчиж, орон нутгийн эсэргүүцлийг хэдэн сар, жилийн турш бууруулдаг эрдэс давсаар дүүргэсэн хөндий зэс хоолойтой. Эдгээр нь байгалийн чийг хомс хуурай, чулуурхаг орчинд гүйцэтгэлээ хадгалдаг.

Бид Ойрхи Дорнод, Хойд Африк, Австралийн төв хэсэгт орших төслүүдэд химийн электрод нийлүүлдэг. Ердийн суурилуулалтын үед техникч цооног өрөмдөж, электродыг оруулж, дамжуулагч нэгдлээр дүүргэж, электродыг үндсэн газардуулгын сүлжээнд холбодог. Цаг хугацаа өнгөрөхөд давсны тархалт нь электродын эргэн тойронд бага эсэргүүцэлтэй бүрхүүл үүсгэдэг.

Газрын модулиуд

Газрын модулиудХэцүү хөрсөнд өөр нэг аргыг санал болгодог. Эдгээр урьдчилан үйлдвэрлэсэн төхөөрөмжүүд нь металл дамжуулагчийг хүрээлэн буй дамжуулагч материалын биетэй (ихэвчлэн нүүрстөрөгч дээр суурилсан эсвэл шавар дээр суурилсан нэгдэл) нэгтгэдэг. Инженерүүд химийн электродуудад заримдаа шаардлагатай засвар үйлчилгээгүйгээр орон нутгийн эсэргүүцлийг бууруулахын тулд тэдгээрийг газардуулгын сүлжээний стратегийн цэгүүдэд булдаг.

Газрын модулиуд нь дамжуулагч давхарга байдаг боловч уламжлалт саваагаар жолоодоход хэтэрхий гүехэн байдаг холимог хөрсний профайлд сайн ажилладаг. Бид газрын модулиудыг Андын нурууны уулын орой дээрх реле станцууд, Оманы цөлийн радарын суурилуулалт, Вьетнамын эргийн салхин цахилгаан станцын дэд станцууд руу тээвэрлэсэн.

Бүх сонголтыг үзэх

Бидний бүрэнгазардуулгын саваа болон газардуулгын савааны ангилалзэс бүрсэн, цайрдсан, зэвэрдэггүй ган болон тусгай тохиргоог хамардаг. Зөв сонголт нь таны хөрсний химийн тайлан, зорилтот эсэргүүцэл, суурилуулалтын хүлээгдэж буй ашиглалтын хугацаанаас хамаарна.

Байршуулалтын хувилбар: Канадын хойд Альберта муж.Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн талбайд хөрсний эсэргүүцлийг дээд 2 метрт (шавар дээр хайрга дүүргэх) 1200 ом-м хэмжсэн боловч 4 метрийн тэмдгээс (байнгын чийгшлийн бүс) доош ердөө 150 ом-м байна. Энэ өргөрөгт хөлдөлтийн гүн 2.5 метр хүрдэг. Зураг төсөлд хайрган давхаргаар шавар руу 3 метрийн зэс бүрсэн саваа оруулахаар заасан бөгөөд хүйтэн жавар нь гүйдлийн урсгалыг савааны дээд хэсэг рүү түлхэх өвлийн саруудад гадаргуу дээр химийн газардуулгын электродуудыг нэмж зохицуулахаар заасан. Энэхүү эрлийз арга нь жилийн турш газрын эсэргүүцлийг боловсруулах үйлдвэрийн стандартаас доогуур байлгасан.

Суурилуулалтын гүн, савааны диаметр болон олон савааны дүрэм

Хөрсний эсэргүүцлийн өгөгдөл нь мөн гурван физик дизайны параметрийг чиглүүлдэг: савааг хэр гүнд оруулах, ямар диаметр ашиглах, хэдэн саваа суурилуулах.

Гүн

Гүн саваа нь илүү их чийгийг хадгалж, бага эсэргүүцэлтэй хөрсний давхаргад хүрдэг. Стандарт орон сууцны суурилуулалтад 2.4 метр (8 фут) саваа ашиглаж болно. Дэд станцын газардуулгын сүлжээнд ихэвчлэн 3 метр (10 фут) саваа байдаг. Өндөр эсэргүүцэлтэй бүсэд инженерүүд заримдаа олон хэсгийг хооронд нь холбосноор савааг 6 метр ба түүнээс дээш зайд чиглүүлдэг.

Манай зэс бүрээстэй саваанууд нь хэсгүүдийг талбайн дагуу холбох боломжийг олгодог холбогч ханцуйтай. 1.5 метрийн урттай 3 метрийн саваа 4.5 метрт хүрдэг. Холбогч нь холболтоор дамжуулан шулуун байдлын үзүүлэлтийг (1 мм/м ба түүнээс бага алдаа) хадгалдаг тул жолоодох үед саваа мушгирахгүй.

Диаметр

Газардуулгын савааны диаметр нь угсралтын явцад механик бат бөх чанар болон урт хугацааны зэврэлтийн ашиглалтын хугацаанд нөлөөлдөг. 14.2 мм (5/8 инч) саваа нь ихэнх орон сууцны болон хөнгөн арилжааны байгууламжид тохиромжтой бөгөөд өрөм эсвэл алх өрөм нь түлхэлт хийдэг. 25 мм (3/4 инч) саваа нь нягтаршсан эсвэл чулуурхаг хөрсөнд гүн өрөмдөхөөс үүсэх өндөр механик ачааллыг дааж, зэврэлтийн хязгаарыг нэмэгдүүлэхийн тулд илүү их зэсийн гадаргуугийн талбайг өгдөг.

Манай үйлдвэрлэлийн бүртгэлээс харахад 5/8 инчийн саваа нь сэрүүн уур амьсгалтай төслүүдэд (Хойд Америк, Европ, Зүүн Ази) эзлэхүүний дийлэнх хувийг эзэлдэг бол 3/4 инчийн саваа нь хатуу хөрсөнд гүн шидэлт хийх нь түгээмэл байдаг Ойрхи Дорнод болон Австралийн төслүүдэд илүү их эрэлт хэрэгцээтэй байдаг.

Олон саваатай массивууд

Хэрэв нэг саваа зорилтот газардуулгын эсэргүүцлийг хангаж чадахгүй бол та саваа нэмнэ. Ерөнхий дүрэм: зэргэлдээх саваануудыг дор хаяж тэдгээрийн туугдсан гүнтэй тэнцүү зайд байрлуулна. 3 метрийн савааны хувьд дор хаяж 3 метрийн зай ашиглана уу. Энэ зай нь саваа бүрийн эргэн тойрон дахь эсэргүүцлийг бууруулах бүсүүд хэт их давхцахаас сэргийлнэ.

Олон саваатай массивын нийлмэл эсэргүүцэл нь зүгээр л нэг саваатай эсэргүүцлийг савааны тоонд хуваасантай адил биш юм. Хөрс-хөрсний харилцан үйлчлэл нь үр ашгийг бууруулдаг. Хоёр саваатай массив нь нэг савааны эсэргүүцлийн 50% биш харин 60% орчимд хүрдэг. Гурван саваатай массив нь 45-50% орчимд хүрдэг. Эдгээр нь ойролцоо тоонууд; бодит харьцаа нь хөрсний эсэргүүцлийн нэгэн төрлийн байдал болон саваа хоорондын зайнаас хамаарна.

Байршуулалтын хувилбар: Өмнөд Энэтхэг, Тамил Наду.Шинэ 220 кВ-ын дэд станцын хувьд газардуулгын цэг бүрт 1 ом-оос доош газардуулгын эсэргүүцэл шаардлагатай байв. Хөрсний эсэргүүцлийн судалгаагаар улаан латерит хөрсөнд 800 ом-м, 4 метрийн гүнд 350 ом-м байгааг харуулсан. Зураг төсөлд тус бүр нь 3 метр урттай, 5 метрийн зайтай цагираг хэлбэрээр байрлуулсан зургаан ширхэг 25 мм-ийн зэс бүрсэн савааны массивыг ашигласан. Хэвтээ зэс туузны холбогч дамжуулагчууд нь бүх савааг холбосон. Суурилуулалтын дараах туршилтаар хамгийн муу тохиолдолд 0.7 ом хэмжсэн.

хөрсөнд газардуулгын саваа суурилуулах

Буцаагдсан техникийн үзүүлэлтүүдийн хуудсан дээр манай үйлдвэрийн лаборатори илрүүлсэн долоон газардуулгын согог

Дэлхий даяар 17 гаруй жил газардуулгын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, төслүүдийг дэмжсэний эцэст манай баг улс орон, салбаруудын баталгаат хугацааны мөрдөн байцаалт болон төслийн дараах шинжилгээнд илэрдэг давтагддаг техникийн үзүүлэлт болон суурилуулалтын согогийг каталогжуулсан. Доорх долоон алдаа нь бидний тулгардаг савааны дутуу эвдрэл, газардуулгын эсэргүүцлийн заалтын ихэнхийг тайлбарлаж байна.

Хөрсний эсэргүүцлийн судалгааг алгасах.Инженерүүд заримдаа бодит талбайг шалгахын оронд тухайн бүс нутгийн хөрсний утгыг сурах бичигт бичдэг. Нэг өмчийн дотор ч гэсэн эсэргүүцэл нь ус зайлуулах хэв маяг, дүүргэлтийн түүх эсвэл суурь чулуулгийн гүнээс шалтгаалан хойд болон өмнөд төгсгөлийн хооронд таван дахин өөрчлөгдөж болно.

Зөвхөн нэг гүнд туршилт хийнэ.Нэг зайд хийсэн Веннерийн ганц туршилт нь газар доорх давхарласан профайлын талаар бараг юу ч хэлж чадахгүй. Цахилгаан дамжуулах давхарга, эсэргүүцлийн давхарга болон тэдгээрийн хоорондох шилжилтийг тодорхойлохын тулд үргэлж дор хаяж гурван зайд туршилт хийнэ.

Улирлын чанартай өөрчлөлтийг үл тоомсорлодог.Зөвхөн борооны улиралд туршилт хийх нь төөрөгдүүлсэн үр дүн өгдөг. Газардуулгын систем нь тухайн талбайд хамгийн хуурай, хамгийн халуун, хамгийн хүйтэн нөхцөлд ажиллах ёстой. Бид үйлчлүүлэгчдэд дор хаяж хоёр удаа туршилт хийхийг зөвлөж байна: борооны улиралд нэг удаа, хуурай улиралд нэг удаа.

Савааны диаметрийг дутуу тодорхойлсон.Материалын жинг багасгахын тулд хамгийн жижиг саваа ашиглах нь цаасан дээр боломжийн мэт санагдаж болох ч хатуу эсвэл чулуурхаг хөрсөнд нимгэн саваа жолоодох үед нугарч, гацаж эсвэл хугардаг. Энэ нь суурилуулах хугацааг алдаж, системийг дутуу боловсруулдаг. Бид чулуурхаг эсвэл нягтаршсан нөхцөлтэй аливаа газарт 3/4 инчийн (25 мм) савааг тодорхойлдог.

Холбогчийг мартаж байна.Инженерүүд 4.5 метр эсвэл 6 метрийн саваа гүн хэрэгтэй үед заримдаа хоёр саваа хэсгийг хооронд нь гагнахыг оролддог. Гагнуур нь холболтын зэсийн давхаргыг устгаж, олон жилийн дотор эвдэрдэг зэврэлтийн халуун цэгийг үүсгэдэг. Зэс бүрхүүлийн тасралтгүй байдлыг хадгалах зориулалттай механик холбогчийг үргэлж ашиглаарай.

Холболтын чанарыг үл тоомсорлодог.Хэрэв дамжуулагчтай холболт нь сул, зэврэлттэй эсвэл үл нийцэх металлаар хийгдсэн бол дэлхийн хамгийн сайн газардуулгын саваа ашиггүй болно. Экзотермик гагнуур эсвэл жагсаалтад орсон механик холбогчтой зэс-зэс холболтууд нь удаан хугацааны бүрэн бүтэн байдлыг хадгалдаг. Чийгтэй орчинд зэс савааг цайрдсан хавчаартай холих нь цаг хугацааны явцад холболтыг устгадаг гальваник зэврэлтийн эсийг үүсгэдэг.

Хөрсний химийн найрлагыг уншдаггүй.Эсэргүүцэл дангаараа зэврэлтийг урьдчилан таамагладаггүй. Дунд зэргийн эсэргүүцэлтэй (300 ом-м) боловч сульфатын агууламж өндөр, рН багатай хөрс нь зэсийг хүлээгдэж байснаас хурдан довтлох болно. Саваа материалыг зөв сонгохын тулд эсэргүүцлийн туршилтыг хөрсний химийн шинжилгээ (рН, хлорид, сульфат, чийгийн агууламж)-тай үргэлж хослуулан хийнэ.

Шинчан дахь манай чанарын лаборатори нь зэс бүрсэн савааны шинэ үйлдвэрлэлийн багц бүрт давсны шүрших туршилт (ASTM B117) хийдэг. Сүүлийн 47 багцад (N=47 нь ойролцоогоор 235,000 ширхэг савааг илэрхийлнэ) зэсийн давхаргын дундаж зузаан нь 0.268 мм, стандарт хазайлт нь 0.012 мм байв. Нэг ч багц 0.254 мм-ийн хамгийн бага хэмжээнээс доош буугаагүй. Зэврэлтийн туршилтын үргэлжлэх хугацаа 1000 цаг бөгөөд нэг ч багц нь энэ цонхонд үндсэн металлын нөлөөллийг харуулаагүй болно.

Байнга асуудаг асуултууд

Хөрсний эсэргүүцлийн ямар утгад стандарт савааны оронд химийн газардуулгын электрод шаардлагатай вэ?

Ганц босго гэж байдаггүй ч практик дээр хөрсний эсэргүүцэл нь төлөвлөсөн савааны гүнд 1000 ом-м-ээс хэтэрсэн үед химийн газардуулгын электрод эсвэл газардуулгын модулиуд практик хэрэгцээ болдог. 500 ом-м-ээс доош хэмжээтэй зэс бүрсэн савааны массив нь ихэвчлэн хүлээн зөвшөөрөгдөх эсэргүүцлийг бий болгодог. 500-1000 ом-м-ийн хооронд инженер илүү гүнзгий жолоодлоготой эсвэл олон саваатай массивууд нь химийн нэмэлтгүйгээр зорилтот эсэргүүцэлд хүрч чадах эсэхийг тооцоолох ёстой.

Газардуулгын системийг суурилуулсны дараа хөрсний эсэргүүцлийг хэр олон удаа дахин шалгах ёстой вэ?

Ихэнх стандартууд ашиглалтад оруулах үед болон ашиглалтын хугацаанд үе үе туршилт хийхийг зөвлөж байна. IEEE 81 нь чухал байгууламжууд (дэд станцууд, өгөгдлийн төвүүд, эмнэлэг)-д жил бүр эсвэл хоёр жил тутамд туршилт хийхийг зөвлөж байна. Тогтвортой хөрсний нөхцөлтэй үйлдвэрлэлийн байгууламжуудын хувьд гурваас таван жилийн туршилтын интервал түгээмэл байдаг. Талбай дээр томоохон шороон ажил, тэгшлэлт эсвэл ус зайлуулах хоолойн өөрчлөлт хийсний дараа үргэлж дахин туршилт хийж байгаарай.

Веннерийн 4 цэгийн тестэд стандарт мультиметр ашиглаж болох уу?

Үгүй. Стандарт мультиметр нь хөрсөнд хангалттай гүйдэл оруулдаггүй бөгөөд потенциал электродуудын хоорондох өндөр импеданстай хүчдэлийн уналтыг нарийн хэмжиж чаддаггүй. Танд Веннерийн аргаар бүтээсэн тусгай газардуулгын эсэргүүцэл шалгагч хэрэгтэй. Эдгээр багажууд нь цахилгаан системийн гармоникуудаас үүсэх хөндлөнгийн оролцооноос зайлсхийх давтамжтайгаар хувьсах гүйдэл оруулж, эсэргүүцлийг шууд хэмждэг.

Зэс бүрсэн саваа дээр зэсийн давхаргын хамгийн бага зузаан хэд байх ёстой вэ?

Шибанг дээр бид AF-0232 загвартаа хамгийн багадаа 0.254 мм зэсийн давхаргыг тогтоосон. Энэ зузаан нь ихэнх хөрсний нөхцөлд 50 жилийн ашиглалтын хугацаанд зэврэлтээс найдвартай хамгаалалт өгдөг. Нимгэн зэсийн давхарга (0.15 мм-ээс доош) нь түрэмгий хөрсөнд 15-20 жилийн дотор элэгдэж, гангийн цөмийг хурдан зэврэлтэд оруулдаг. Дундаж эсвэл нэрлэсэн тоог биш, харин баталгаатай хамгийн бага зузааныг үйлдвэрлэгчээс үргэлж асуугаарай.

Газардуулгын эсэргүүцэл багатай байхын тулд савааны урт нь савааны диаметрээс илүү чухал уу?

Тийм ээ, ихэнх тохиолдолд. Савааны уртыг нэмэгдүүлэх нь диаметрийг нэмэгдүүлэхээс илүү газрын эсэргүүцлийг бууруулахад илүү их нөлөө үзүүлдэг. Урт саваа нь хөрсний эзэлхүүнийг илүү ихээр мэдэрч, ихэвчлэн илүү гүн, илүү дамжуулагч давхаргад хүрдэг. Диаметр нь эсэргүүцлийг бууруулахад (гадаргуугийн талбайг нэмэгдүүлэх) хувь нэмэр оруулдаг боловч үр нөлөө нь шугаман биш, логарифмын шинж чанартай байдаг. 14.2 мм диаметртэй 3 метрийн саваа нь ижил хөрсөнд 25 мм диаметртэй 1.5 метрийн саваанаас ихэвчлэн илүү үр дүнтэй байдаг.

Олон саваатай массивт газардуулгын саваа хооронд ямар зай ашиглах ёстой вэ?

Ерөнхий инженерийн дүрэм бол саваа хоорондын зайг дор хаяж туугдсан гүнтэй тэнцүү байлгах явдал юм. 3 метрийн савааны хувьд дор хаяж 3 метрийн зайтай байх ёстой. Илүү нягт зай нь эсэргүүцлийг бууруулах бүсүүд давхцдаг тул савааг үр ашиггүй болгодог. Зарим инженерүүд хамгийн их үр ашгийг авахын тулд гүний зайг 1.5 дахин ихэсгэдэг боловч хотын газрын хязгаарлалт нь заримдаа илүү нягт зохион байгуулалтыг шаарддаг. Зураг төсөл нь савааны тоогоор энгийн хуваахыг авч үзэх биш, харин бодит массивын эсэргүүцлийг загварчлах ёстой.

Өвлийн улиралд хөрсний температур газрын савааны гүйцэтгэлд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Хөрсний температур буурах тусам эсэргүүцэл нэмэгддэг. Хөлдөөлтийн температураас доош үед эсэргүүцэл нь чийгийн агууламж болон хөрсний төрлөөс хамааран 5-10 дахин нэмэгдэж болно. Энэ нь зуны улиралд 4 ом хэмждэг байсан газардуулгын систем нь хүйтэн жавартай бүс савааны гүнд хүрвэл өвлийн дунд үед 15-25 ом гэж хэлж болно гэсэн үг юм. Хүйтэн цаг агаарт савааг хүйтэн жавартай шугамаас доош чиглүүлэх эсвэл хөлдөлт-гэсэлтийн мөчлөгийн үеэр савааны үзүүрийн эргэн тойронд дамжуулагч бүрхүүлийг хадгалахын тулд химийн электрод ашиглана.

Зэс бүрсэн саваа нь экзотермик гагнуурын холболттой нийцдэг үү?

Тийм ээ. Зэс бүрсэн саваа нь гаднах зэсийн гадаргуу нь сайн гагнуурын суурь болдог тул экзотермик (кад гагнуурын) холболтыг цэвэрхэн хүлээн авдаг. Гагнуур нь савааны ашиглалтын хугацаанд зэврэлтээс хамгаалдаг молекулын зэс-зэс холбоо үүсгэдэг. Гагнуурын өмнө савааны гадаргууг үргэлж цэвэрлэж, холбож буй савааны диаметрийн дагуу гагнуурын үйлдвэрлэгчийн загварыг дагаж мөрдөнө үү.

Манай үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн газардуулгын бүтээгдэхүүний бүрэн хэмжээний талаар манай вэбсайтаас зочлооройгазардуулгын саваа болон газардуулгын савааны ангилалхуудас. Та мөн уншиж болноГазардуулга гэж юу вэ, яагаад чухал вэсалбарын өргөн хүрээний нөөцөөс.

Зохиогчийн тухай

Жэйн Ян
Синчан Шибанг Шинэ Материал ХХК-ийн борлуулалтын менежер

Энэ бол 17 гаруй жилийн турш газардуулгын болон аянгын системийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг мэргэжлийн үйлдвэр болох Синчан Шибанг Шинэ Материал ХХК-ийн Жэйн юм.

Би аянга цахилгаанаас хамгаалах болон гадаад худалдааг газардуулах чиглэлээр 12 жил ажилласан туршлагатай борлуулалтын менежер.

Би гадаадын үйлчлүүлэгчдэд Хятадаас аянга цахилгаанаас хамгаалах болон газардуулгын бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн бөгөөд чанарын хяналт, ложистикийн зохицуулалт, экспортын бүх баримт бичиг зэрэг бүрэн үйлчилгээг хамардаг. Мөн цахилгаантай холбоотой бусад бараа худалдан авахад тань тусалж чадна.

Мэргэжлийн, найдвартай, харилцахад хялбар тул би танд нэг цэгийн худалдан авалтын шийдлүүдийг санал болгоход бэлэн байна.

Фэйсбүүк:https://www.facebook.com/profile.php?id=100010328133684
Линкедин:https://www.linkedin.com/in/%E5%BA%B7-%E6%9D%A8-81babb102/?skipRedirect=true
X: https://x.com/janeyang33


Нийтэлсэн цаг: 2026 оны 7-р сарын 24