昌九城际铁路最终.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流昌九城际铁路最终.精品文档.编号:201137雷击风险评估报告委托单位:南昌市政公用投资控股有限责任公司 评估项目:昌九城际铁路南昌站改造东广场拆迁安置小区1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8#楼 江西省雷电监测预警与防护技术中心二一一年九月说 明1.本报告无评估单位盖章无效。2.本报告无评估人员签字无效。3.本报告涂改无效。4.本报告仅对所委托的评估项目有效。5. 本评估以设计方提供的建筑物原始数据和现场情况检测、勘察、核实的数据为基础,根据建筑物属性以及雷击风险评估方法所确定的有关参数,进行分析,得出相关的结论。并以此为基础,对这
2、些结论进行了比较和分析,并提出了相应增加的防范措施。若建筑物结构、功能用途、环境发生较大变化,需要重新进行评估。6.对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本所提出,逾期不予受理。目录雷击风险综合评估报告41.评估单位102. 评估人员113.评估目的124.评估依据135.评估简介146. 项目概况156.1 强电系统156.2 弱电系统156.3 消防系统156.4 防雷与接地167.数据采集与分析197.1地理位置197.2闪电定位资料207.3土壤电阻率227.4建筑物及其服务设施特性238.大气环境状况258.1南昌市雷电活动时空分布特征488.2建设项目附近雷电分布特征
3、499.建筑物雷击风险评估519.1雷击风险评估方法519.2 雷击风险分析629.3 评估计算过程639.4评估结论709.5减少风险的设计修改意见11410.建筑电子信息系统评估12010.1 评估方法12010.2评估过程12310.3 评估结论12410.4 雷电防护意见130附1:江西省雷电监测系统简介134雷击风险综合评估报告委托单位南昌市政公用投资控股有限责任公司评估项目昌九城际铁路南昌站改造东广场拆迁安置小区1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8#楼项目地址江西省南昌市昌九城际火车站联系人贾任华联系电话13870881911评估结论(一)建筑物雷击风险评估1#住宅楼人身伤
4、亡损失风险:R1=4.781105 RT(=105),风险偏大。2#住宅楼人身伤亡损失风险:R1=2.261105 RT(=105),风险偏大。3#住宅楼人身伤亡损失风险:R1=4.149105 RT(=105),风险偏大。4#住宅楼人身伤亡损失风险:R1=4.149105 RT(=105),风险偏大。5#住宅楼人身伤亡损失风险:R1=5.140105 RT(=105),风险偏大。6#住宅楼人身伤亡损失风险:R1=4.149105 RT(=105),风险偏大。7#住宅楼人身伤亡损失风险:R1=4.246105 RT(=105),风险偏大。8#住宅楼人身伤亡损失风险:R1=3.740103 RT
5、(=105),风险偏大。存在的主要风险有:RB:直接雷击建筑物因危险火花放电触发火灾或爆炸引起物理损坏引起的人身伤亡的风险。RC: 雷击建筑物,因雷电电磁脉冲引起设备、系统故障造成人身伤亡的风险RM: 雷击建筑物附近,因LEMP造成电梯系统内部系统故障引起人身伤亡的风险。RV:雷击服务设施,因雷电流沿入户设施侵入建筑物,在入口处入户设施与其他金属部件产生危险火花放电而引发火灾或爆炸造成人身伤亡的风险。需要在原有防雷措施的基础上,通过完善闪器、引下线、接地装置、配电系统防雷电过电压防护、弱电系统雷电过电压防护、电梯系统防护、合理布线、降低火灾危险等措施降低风险。(二)建筑物电子信息评估1#2#住
6、宅楼防雷装置拦截效率E=I-Nc/N=0.93, 5#6#住宅楼防雷装置拦截效率E=I-Nc/N=0.971,电子信息系统的雷电防护等级为B级。3#4#住宅楼防雷装置拦截效率E=I-Nc/N=0.89, 7#8#住宅楼防雷装置拦截效率E=I-Nc/N=0.86,电子信息系统的雷电防护等级为C级。评估结论应根据建筑物电子信息系统防雷技术规范规范要求对有线电视系统、楼宇访客可视对讲系统、火灾自动报警及消防联动控制系统等弱电系统进行防护。注:R1= RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ RA:雷击建筑物,在距建筑物外墙3m范围内因接触和跨步电压造成人员伤亡损失的
7、风险分量。RB:雷击建筑物因危险火花放电触发火灾或爆炸引起物理损害造成人员伤亡损失的风险分量。RC:雷击建筑物,因LEMP造成内部系统故障引起人员伤亡损失的风险分量。RM:雷击建筑物附近,因LEMP引起内部系统故障引起人员伤亡损失的风险分量。RU:雷击相连服务设施,雷电流沿入户线路侵入建筑物内因接触电压造成人员伤亡损失的风险分量。RV:雷击相连服务设施,雷电流沿入户线路侵入建筑物,在入口处入户设施与其他金属部件产生危险火花放电而引发火灾或爆炸造成物理损害引起人员伤亡损失的风险分量。RW:雷击相连服务设施,因入户线路上产生的并传入建筑物内的过电压引起内部故障的风险分量。 RZ:雷击相连服务设施附
8、近,因入户线路上感应出的并传入建筑物内的过电压引起内部系统故障的风险分量。雷电防护意见在现有防雷措施的基础上,进一步采取以下防雷措施:1#8#按均按第三类防雷建筑物要求进行设计。(一)接闪器:利用避雷带、避雷针作为接闪器。避雷带优先采用圆钢,直径不小于8mm,沿屋角、屋脊、屋檐、檐角、女儿墙外侧等易受雷击的部位敷设,并构成闭合环形。避雷带敷设应平直牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每2m检查段允许偏差不宜大于3/1000,全长不宜超过10mm,在转角处应随建筑物造型弯曲,一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,跨越伸缩缝和沉降缝时应采取弧形跨接。避雷带支持卡应固定牢靠,间距不
9、大于1.5m,均匀相等,支持卡高度为0.10m0.15m,支持卡在转角处距转弯中点为0.25m0.5m,且相同弯距处距离应一致。屋面避雷网格不大于20m20m或24m16m。屋顶最高处及屋角等处宜采用不小于12的热镀锌圆钢和高度为0.3m的避雷短针。屋面上水箱、卫星天线金属基座、广告牌、金属栏杆、金属构架等大金属物应与防雷设施等电位连接。固定在屋顶上的航空障碍灯及其他用电设备,无金属外壳或保护网罩时,应使其处于接闪器的保护范围内或加装避雷针保护;有金属外壳或保护网罩的,应将金属外壳和保护网罩就近与防雷装置等电位连接。焊接用双边焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,焊接部分应做防锈处理。(二)引下
10、线:引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,平均间距不大于25m,主要阳角应设置引下线。引下线优先利用建筑物柱内或剪力墙内两条纵向主钢筋,当利用两根主钢筋作为一组引下线时,钢筋直径不小于16,当利用四根钢筋作为一组引下线时,钢筋直径不小于10。引下线上下通长焊接,保证良好的电气连通,顶部与建筑物外圈梁的两条主钢筋焊接,底部与基础焊接良好。(三)接地装置:基础接地利用桩、地梁和底板的主筋焊通成一整体作自然接地体,每处引下线应利用每桩外围结构主筋中至少2根主筋作为垂直接地体,每处引下线多桩承台内桩的利用率不少于50%。应选用承台下层外侧钢筋焊接连通成承台环,承台环分别与作为垂直接地体的桩筋和作为引下线
11、的柱内结构主钢筋焊接连通。同时将地梁内两条结构主钢筋焊接连通构成基础接地网络,作为水平接地体。基础接地网络与引下线应可靠焊接。防雷接地应与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。防侧击雷:60m以上宜每2层利用结构圈梁内对角两根16以上主钢筋焊接成均压环,与各避雷引下线焊接连通形成。外墙金属门窗、金属栏杆、金属管道、防盗网、室外空调机等金属物应直接或经预埋件与就近的防雷设施电位连接,垂直敷设的金属管道及金属物除顶部和底端与防雷装置相连,应每隔30m与就近的防雷装置相连。雷电防护意见(四)配电线路对住户、电梯系统、商铺、社区
12、用房、物业用房等有弱电设备的场所安装多级电涌保护器保护。1#、2#、5#,6#住宅楼的雷电防护等级不低于B级,3#,4#,7#,8#住宅楼的不低于C级。电涌保护器参数要求。电涌保护器的保护水平应满足设备最低耐压水平要求,且有20%的安全裕量。SPD连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m,第一级连接相线铜线截面不小于16mm2,接地端连接铜线截面不小于25mm2,第二级连接相线铜线截面不小于10mm2,接地端连接铜线截面不小于16mm2,第三级连接相线铜线截面不小于6mm2,接地端连接铜线截面不小于10mm2。电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m、限压型浪涌保护器之间的
13、线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。(五)弱电线路进入建筑物的有线电视、电话线路、消防、安防监控等弱电线路安装与系统匹配的电涌保护器。入户线路选用屏蔽线缆或敷设在金属管道内埋地引入,屏蔽层或金属管道的两端应分别连接到建筑物的等电位连接带上。浪涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线,安装牢固,其位置及布线正确。进入建筑物的电信光缆所有金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等,应在入户处直接接地。(六)楼宇访客可视对讲系统系统:1、置于户外的摄
14、像机信号控制线输出、输入端口应设置信号线路浪涌保护器。2、主控机、分控机的信号控制线、通信线、各监控器的报警信号线,宜在线路进出建筑物直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的线路浪涌保护器。3、系统视频、控制信号线路及供电线路的浪涌保护器,应分别根据视频信号线路、解码控制信号线路及摄像机供电线路的性能参数来选择。 4、安防系统户外的交流供电线路、视频信号线路、控制信号线路应有金属屏蔽层并穿钢管埋地敷设,屏蔽层及钢管两端应接地,信号线路、供电线路应分开敷设。5、安防系统的接地应采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路
15、,系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。(七)火灾自动报警及消防联动控制系统1、火灾报警控制系统的报警主机、联动控制盘、火警广播、对讲通信等系统的信号传输线缆宜在进出建筑物直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的信号浪涌保护器。2、消防控制中心与本地区或城市“119”报警指挥中心之间联网的进出线路端口应装设适配的信号浪涌保护器。3、消防控制室内,应设置等电位连接网络,室内所有的机架(壳)、金属线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。4、区域报警控制器的金属机架(壳)、金属线槽(
16、或钢管)、电气竖井内的接地干线、接线箱的保护接地端等,应就近接至等电位接地端子板。5、火灾自动报警及联动控制系统的接地应采用共用接地。接地干线应采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘线,并宜穿管敷设接至本楼层(或就近)的等电位接地端子板。(八)有线电视接收系统1、进、出建筑物的信号传输线,宜在入、出口处装设适配的电涌保护器。2、有线电视信号传输线路,宜根据其干线放大器的工作频率范围、接口型式以及是否需要供电电源等要求,选用电压驻波比和插入损耗小的适配的电涌保护器。3、 进、出前端设备机房的信号传输线,宜装设适配的电涌保护器。机房内应设置局部等电位接地端子板,采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘导
17、线并穿金属管,就近接至机房外的等电位连接带。(九)电梯系统电梯系统电源线路采用屏蔽电缆或穿金属管道、线槽敷设,屏蔽电缆的金属外皮、金属管道、线槽宜在建筑物入口处、电梯机房入口处做等电位接地连接。1#、2#、5#,6#的电梯系统雷电防护等级不低于B级,3#、4#,7#,8#住宅楼的电梯系统雷电防护等级不低于C级。配电线路电涌保护器参数如下。各级SPD的保护水平应满足设备最低耐压水平要求,且有20%的安全裕量。电梯控制线路采用屏蔽电缆或穿金属管道敷设,并对屏蔽层和金属管道的首、末两端接地。电梯机房采取完善的屏蔽措施,包括使墙体中的钢筋进行良好的电气连通,使之成为一个完整的法拉第笼,并做良好接地。电
18、梯井在底坑和机房内应预留接地端子,电梯机房内设备应远离外墙结构柱,并设等电位连接网络,设备金属外壳、机柜外壳、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。金属导体,电缆屏蔽层及金属线槽(架)等进入机房时,应做等电位连接。系统布线合理,强弱电分开敷设,且避免产生大的回路。(十)布线为了避免在线路敷设过程中产生较大的环路,导致因环路感应产生较高的过电压(流)而损坏设备,应采用合理的布线方式,尽可能不出现较大的感应环路。1、建筑物内敷设的各种电力电缆、通信信号电缆、控制电缆等敷设时应避开防雷引下线等LE
19、MP强的区域,无法避开时,应采取屏蔽措施。2、强、弱电分开敷设,避免干扰。3、电子信息系统的信号线与电力线之间间距应符合规定。4、信息系统布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器设备之间应保持必要的间距。雷电防护意见降低风险的建议(十一)电涌保护器安装的电涌保护器应符合国务院气象主管机构规定的使用要求,并经江西省气象局备案的产品。(十二)降低火灾风险加强消防和雷电安全知识宣传,提高人员防雷安全意识。设立防雷安全管理员,做好雷电防护设施日常维护工作,委托有资质的防雷专业检测机构进行定期检测,发现问题及时整改。雷雨来临时,加强防火安全巡查、监控,降低雷击引发的火灾风险。评估单位(盖
20、章) 年 月 日1.评估单位江西省雷电监测预警与防护技术中心于2005年经江西省气象局批准成立,前身为江西省防雷中心,成立于1991年。单位具有20年的雷电防护专业经验,下设综合管理科、技术科、检测科,主要从事全省雷电业务的技术指导,雷电防护技术的研究,雷电灾害鉴定与评估,南昌市的防雷装置检测、设计技术评价和雷击损害风险评估等防雷技术服务。单位具有雄厚雷电防护专业技术力量,配备数字接地电阻测试仪、土壤电阻测试仪、环路电阻测试仪、电阻箱、等电位测试仪、绝缘电阻测试仪、压敏电压测试仪、静电测试仪、SPD测试仪、数字万用表、磁场强度测量仪、剩磁测试仪、经纬仪、测距仪、游标卡尺、测厚仪、GPS定位仪等
21、完备的技术服务仪器设备。现有高级工程师2人,工程师22人,助理工程师6人,技术员14人。为贯彻实施相关法律法规的规定,2009年,经江西省气象局能力确认,具有雷击损害风险评估能力,见图11。“公正科学、准确可靠、保证质量”是我们的质量方针,我们将坚持以“规范”和有关专项规定作为防雷技术服务标准,对防雷装置作出公正、科学、准确的评价,避免因质量问题造成不必要的损失,保障人民命财产安全。图11能力确认书2. 评估人员人员一览表序号姓名性别职称分工1易高流男高工报告审查 2李玉塔男工程师报告编制3罗鹏男工程师资料采集4邓佳蜂男工程师数据处理及分析3.评估目的雷电是伴随着强对流天气过程发生的一种灾害性
22、天气现象。雷电以其强大的电流、炙热的高温、猛烈的冲击波以及强烈的电磁辐射等物理效应,使其在瞬间产生巨大的破坏作用,因此雷电常常造成人员伤亡,击毁建筑物、供配电系统、通信设备,造成计算机信息系统中断等。雷电灾害已被联合国有关部门列为“最严重的十种自然灾害”之一,被中国电工委员会称为“电子时代的一大公害”。江西是雷电多发地区,年平均雷暴日数为4283天,据不完全统计,每年因雷击伤亡人数达一百多人,损坏变压器、家电、通讯设备、网络设备上千台,并造成建筑物被毁、火灾事故以及部分地区停电、停水、信息网络瘫痪、通信中断,经济损失近亿元。雷电灾害主要由两个方面的因素决定:一方面是雷电在时间、空间上的分布,另
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- 城际 铁路 最终
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