接地降阻材料
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
接地电阻降阻方法(一)
接地电阻降阻方法(一)随着科技的不断进步,电气设备被广泛应用,而电气设备的使用过程中必须要注意一些安全问题,其中一个重要的问题就是接地电阻。
由于电气设备中可能会出现线缆的短路,漏电,接地故障等问题,所以我们必须要防止电气设备发生危险。
本文将介绍接地电阻降阻方法。
一、什么是接地电阻接地电阻是指电气设备连接地电网的电动力的阻抗,通俗的说,就是接地电线之间的电阻。
一般情况下,接地电阻需要小于4欧姆才是安全的,如果接地电阻过高就会导致漏电的情况的发生,从而引发人身或财产的安全事故。
二、接地电阻降阻方法1. 提高接地线材料的电导率提高接地线材料的电导率是接地电阻降阻的主要方法。
我们可以采用导电性能更好的铜材料,或者采用电阻更小的铜管代替一般情况下使用的接地钉或接地网。
2. 使用充电设备对接地电线进行处理这种方法是通过在电气设备的接地线上加上一个充电设备,对接地线进行处理。
通过这种方法,可以加强某些金属材料的导电能力,降低接地电阻的值。
3. 将电气设备接地线之间的距离缩短短接设备之间的接地线距离可以有效地降低接地电阻。
如果接地线越长,接触面积也就越大,从而导致接触电阻的变大。
4. 接地线材料的铺设方式铺设接地线的方式也会对接地电阻的值产生影响。
在接通线与地之间,我们可以选择把接地线直接埋入地下,或者直接放在地面的表面,这种铺设接地的方式可以有效地减少接地电阻的值。
三、结论以上是接地电阻降阻的几种方法。
在实际生产和使用过程中,我们应该充分考虑使用哪种方法,以便避免电气设备的故障导致的人身伤害和财产损失。
在使用过程中,我们应该严格遵守一定规则和标准,从而更有效地保护我们的生命和财产安全。
降阻材料说明书
产品手册HLD系列接地降阻剂PU-F型接地模块PU-Y系列接地模块系列接地模块PU-L系列离子接地极PU-J系列金属接地棒浪涌保护器系列普兰利降阻材料Changsha Pulanli Resistance-reducing Material CO.,LTD目录一.公司简介二.接地降阻剂系列HLD-1防腐型长效接地降阻剂HLD-L长效型物理接地降阻剂接地降阻剂使用指南三.PU-F型接地模块四.PU-Y系列接地模块五.PU-M系列接地模块六. PU-L系列离子接地极七. PU-J系列金属接地棒八.浪涌保护器系列浪涌保护器接地系统九.资质文件及证书十.部分用户一览表公司简介Company Brief Introduction普兰利降阻材料前身是普兰利降阻材料厂,经过十多年的不断发展,接地产品日臻完善,接地技术不断提高,公司现在发展成为具有高科技含量的接地产品的开发、生产、销售和代理国外知名品牌浪涌保护器的专业公司。
公司主要致力于接地产品的开发,多年来通过公司员工的共同努力,结合国外先进的接地技术,成功开发出了导电率低、防腐蚀、稳定性好的HLD系列接地降阻剂,经国家电网高压研究院和广西电力试验研究院检测,其各项质量技术全部达到《接地降阻剂暂行技术条件》要求。
公司生产的PU系列接地模块,包括平板型、圆柱型与梅花型等不同形状和尺寸的接地模块,经国家电网高压研究院检测([2007]雷字第19号),其各项性能指标全部合格,成为接地降阻的最佳更新换代产品之一。
PU-L系列离子接地极是由公司采用国际先进技术,研制、生产的新型接地极。
与传统的接地方式相比较,能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此,在恶劣的土壤条件下,接地效果尤为显著。
PU-J系列金属接地棒是由我公司生产的铜包钢接地产品,该接地产品表面铜层较厚(平均厚度大于0.3mm)耐腐性强、使用寿命长,免维护。
公司已通过ISO9001:2000国际质量体系认证和ISO14001:2004国际环境管理体系认证,公司提供的产品均在保险公司投保,并由保险公司提供相应的产品质量保证责任险。
降低接地电阻的方法
为了防止电能的浪费、保护人身平安和设备平安等,降低接地电阻是很有必要的,降低接地电阻的方法有很多种,下面是我在网上看到的总结比较全比较常用的方法,不知道有没有和我一样对降低接地电阻的方法存在疑惑的朋友,不管怎么样,大家一起学习一下咯!如果你知道更多的方法,也可以分享啊!共同学习共同进步!1 更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换围在接地体周围0.5m以和接地体的1/3处。
但这种取土置换方法对人力和工时消耗都较大。
2 人工处理土壤(对土壤进展化学处理)在接地体周围土壤中参加化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。
采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。
这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。
因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。
3 深埋接地极当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。
这种方法对含砂土壤最有效果。
据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为 100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可以不考虑土壤冻结和枯槁所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。
4 多支外引式接地装置如接地装置附近有导电良好及不冻的河流湖泊,可采用此法。
但在设计、安装时,必须考虑到连接接地极干线自身电阻所带来的影响,因此,外引式接地极长度不宜超过100m。
5 利用接地电阻降阻剂在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与起周围介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。
dlt 380-2010 接地降阻材料技术条件
dlt 380-2010 接地降阻材料技术条件
DLT 380-2010是一项标准规定了接地降阻材料的技术条件。
接地降阻材料是用于电力系统接地装置的材料,可以降低接地电阻,提高接地效果。
以下是DLT 380-2010标准规定的接地降阻材料的技术条件:
1. 材料应具有良好的导电性能,具有低电阻率,在电流通过时能够提供较低的电阻。
2. 材料应具有较高的导电率,能够传导电流,降低接地电阻。
3. 材料应具有较高的耐腐蚀性能,能够在各种环境条件下保持其导电能力,不受腐蚀损害。
4. 材料应具有较高的耐久性,能够长期使用而不损坏或失去导电能力。
5. 材料应具有较低的温度系数,能够在不同温度下保持其导电性能,不受温度变化的影响。
6. 材料应具有较低的价格,成本相对较低,能够在大规模应用中经济实用。
总的来说,DLT 380-2010标准规定的接地降阻材料技术条件要求材料具有良好的导电性能、耐腐蚀性、耐久性,能够在不
同环境和温度下保持稳定的导电能力,并具有经济实用性。
这些要求是为了确保接地装置的有效性和可靠性。
变电站接地网材料和降阻剂的选择
变电站接地网材料和降阻剂的选择摘要:本文从技术性能和经济性等两方面分别比较分析了热镀锌扁钢、镀铜钢绞线、镀铜圆钢等不同材料接地网的特点,并对绿色变电站使用降阻剂的选择做简单探讨,以确定绿色变电站评价指标体系中接地材料和降阻剂选择的要求。
关键词:变电站;接地网;降阻剂1.概述我国由于自身铜储探明量的不足一度大量选用钢材和铝材,而国际上(除前苏联国家、中国和印度以外)铜材作为接地材料已有超过100年的历史。
目前,我国大部分地区的变电所仍然使用镀锌扁钢作为接地材料,但几十年的实践证明镀锌钢并不是解决接地装置腐蚀问题的最好选择。
随着镀锌钢接地装置腐蚀问题的不断暴露,每年需投入大量资金和人力改造镀锌钢接地装置。
使越来越多的电力部门认识到必须改变以前的观念,采取更加有效的防腐措施。
目前,铜材已经不再作为国家战略物资,国家外汇储备充沛,可以很方便地购买铜,各地已开始选用热稳定性能好、导电性能强、耐腐性强的铜材做接地。
最近一些新建的变电站,特别是 gis 变电站中逐渐开始采用铜材料作为接地网。
许多文献对铜地网和钢地网进行了研究和比较,但目前对铜地网(主要是镀铜钢材)和钢地网孰优孰劣尚无定论。
2.技术比较变电站的接地方案设计应满足电气设备安全稳定运行和工作人员人身安全的要求。
目前,我国绝大多数变电站的接地网均采用钢材,近年来,新建变电站中开始采用耐腐蚀性强的镀铜钢材和铜材作为接地材料。
对铜、镀铜钢和钢材进行性能比较如下:(1) 铜和钢在 20c 时的电阻率分别是 17.24×10 (ωmm)和138×10 (ωmm)。
标准 1020钢的导电率仅为铜的 10.8%,镀铜钢导电率也远较钢好。
尤其是在集肤效应下,高频时镀铜钢导电性能远优于钢。
用作接地体时,铜材的低电阻率使得铜地网的均压性要优于钢地网。
(2) 铜的熔点为1083c,短路时最高允许温度为450c;而钢的熔点为1510c,短路时最高允许温度为400c。
降阻剂在建筑施工中的应用
降阻剂在建筑施工中的应用导言某项目接地要求:采用共用接地,接地电阻不大于0.5Ω,本工程室外土壤为多石土壤,电阻率高。
GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》要求:在高土壤电阻率地区,可采用填充降阻率低的物质的措施降低接地电阻。
在水平接地体周围换填土壤并增添敷设降阻剂,可达到较好的降阻作用。
采用带有粘土隔离层的降阻剂换填法对本工程换填区域进行换填,范围为2.0m ×2.0m,其原理是将土质更换为接地性能良好的改良拌合土壤。
降阻剂选用1.降阻剂要有较低的电阻率降阻剂材料在常温20℃下的标准电阻率应不大于5Ω·m;降阻材料在进行冲击电流耐受试验测试后,所测电阻率值的变化应小于20%;降阻材料在工频电流耐受试验后,所测的标称电阻率的值变化应小于20%。
2.降阻剂对钢接地体的腐蚀率低降阻材料在进行稳定性试验(失水、冷热循环、水浸泡)后,所测量的标准电阻率平均值应不大于6Ω·m;降阻材料的pH值应为7~12;降阻材料对金属接地体不能产生过量的腐蚀,一般土壤对钢接地体的平均年腐蚀率应该小于0.03mm/a。
3.降阻剂各种元素含量在规范要求范围内降阻材料在–10℃~+40℃的环境温度下正常使用;其内照射指数Ira≤1.0,外照射指数Ir≤1.0;各种有害物质含量应该符合规定,含汞≤1.0mg/kg,铬≤250mg/kg,铅≤350mg/kg,砷≤250mg/kg。
4.降阻剂应具有良好的稳定性和长效性一般情况下,接地装置的接地阻值都希望保持在某个数值以下,不会经常发生变化。
但土壤的干湿度会对某些降阻剂的降阻效果产生较大的影响,如导电水泥、固体降阻剂以及一些含非电解质导电粉末的降阻剂,尤其是无机及离子类的降阻剂,会导致其失去导电特性。
还有部分降阻剂容易随水分流失降阻特性,虽然短期内降阻效果好,但降阻效果会随时间的推移逐渐降低,甚至失效。
本工程选用长效防腐降阻剂,主要成分是具有高导电率的石墨、微量金属元素以及防腐剂等成分,具有吸水保湿、高效降阻的作用。
THFJ -501系列复合固态降阻接地体产品说明书
THFJ -501产品说明书一、产品简介THFJ-501系列复合固态降阻接地体(简称“接地宝”)是我公司引进国外先进技术,采用独特的物理配方研制而成。
它由导电性、稳定性较好的非金属矿物和电解物质组成,它的诞生开创了接地材料和接地技术的新时代。
由于本产品具有降阻效率高、接地电阻稳定、减少地电位反击、使用寿命长、抗腐蚀、无毒环保、施工安装方便等优点,广泛适用于防雷接地、安全保护接地、交流工作接地、直流工作接地、屏蔽接地、防静电接地及其它特殊接地,是新一代接地产品。
二、工作原理和作用产品内置防腐合金电极,埋入大地后与其它接地金属材料进行有效连接,将增大接地体与大地土壤的有效接触面积,降低与土壤间的接触电阻。
而且由于复合接地体具有很强的保湿、吸湿性和稳定的导电性,因此,金属接地体与大地的接触电阻将大大减小,从而充分发挥复合接地体的降阻作用。
三、本产品与传统接地体相比具有以下显著特点:(1)降低接触电阻:产品的主体材料与土壤的物理结构相似,能与土壤结合为一体,使接地体与土壤的有效接触面积比金属接地体大许多倍,增大了接地体的有效散流面积,极大降低接地体与土壤的接触电阻,因此能显著提高接地效率,减少地网占用土地面积。
(2)接地电阻稳定:产品自身有很强的吸湿保湿能力,使它周围的土壤保持湿润,保证复合接地体有效发挥导电作用;同时,接地体中导电物的导电特性不受干湿度、高低温等季节变化的影响,因此能提供稳定的接地电阻。
(3)减少地电位反击:产品的非金属材料使电阻率相差巨大的金属与土壤之间形成一个变化比较平缓的低电阻区域,当大电流冲击时,可降低接地体、接地线暂态电位梯度,降低跨步电压和接触电压,减少发生地电位反击的概率。
(4)使用寿命长:产品的主体本身是抗腐蚀材料,它的金属骨架采用的是表面经抗腐蚀处理的金属材料,因此该接地体总体抗腐蚀性能优良,使用寿命达到五十年以上。
四、主要应用范围:1、发电厂、变电站、开关站、高压输电线路、电气化铁路、电信、移动通信基站、微波中继站、地面卫星接收站、雷达站等工作接地、安全接地和防雷接地。
规范性引用文件
GB/T1627高电压试验技术
NY5010无公害食品蔬菜产地环境条件
DL/T621交流电气装置的接地
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
接地降阻材料material for reduced resistance
敷设在接地装置中的接地体周围可以降低接地装置接地电阻的工程材料。
6.3.7.1失水试验
先将恒温箱升至60±2℃待用。试品在室温下测量试前电阻Rqi后垂直放入恒温箱内,恒温60±2℃12h。然后断开恒温箱电源,开启箱门直至试品冷却至室温后测量试后电阻。按式6.3得出试验后的电阻率。
6.3.7.2冷热循环试验
将经失水试验后的3个试品垂直放置在专门的容器内,浸泡2h后取出沥水1h,然后按图6.3进行冷热循环试验。试验后将试品放置一小时后进入下一项试验。
5.3.2降阻材料的酸碱度应为7≤pH值≤12。
5.3.3无机固体降阻材料敷设到接地体周围凝固后应与接地体接触良好,不产生裂缝。
5.3.4有机可塑体降阻材料应有自修复能力,不应产生永久的裂缝。
5.3.5降阻材料不应对金属接地体产生过量的腐蚀,钢接地体的平均腐蚀率应小于0.05mm/年。
6.试验
6.1试验准备
** 1.无机固体 2.有机液体 3.混合
例如:A1为导电水泥;
A2为液体降阻剂;
B1为接地模块;
C3离子接地极;
5技术要求
5.1一般要求
降阻材料应符合本标准的规定,应能在-100C~+400C的环境温度下使用。降阻材料不应含有对自然环境产生污染以及对人体有害的物质成份。
降阻材料应满足GB6566的要求.其内照射指数Ira≤1.0,外照射指数Ir≤1.0。
接地降阻剂用量使用标准
引言接地降阻剂是一种用于降低接地电阻的化学物质。
它通过填充土壤和增强导电性来改善接地效果。
在接地工程中,正确的使用量和使用标准对于确保安全和有效的接地至关重要。
本文将探讨接地降阻剂的用量和使用标准,以帮助读者更好地理解如何正确使用这种化学物质。
材料与方法1. 材料:接地降阻剂:一种专门设计用于降低接地电阻的化学物质。
通常由导电材料、电解质和一些添加剂组成。
接地棒:用于提供电流的金属棒。
其尺寸和材料取决于工程要求。
土壤:接地周围的环境土壤,通常具有较高的电阻率。
2. 方法:选择合适的接地降阻剂:根据工程要求和土壤特性选择合适的接地降阻剂。
测量土壤电阻率:使用适当的测量设备测量周围的土壤电阻率。
土壤电阻率越高,接地电阻越大。
准备接地棒:根据工程要求准备合适的接地棒。
通常,接地棒应由导电性能良好的金属制成。
将接地降阻剂均匀涂抹在土壤中:将适量的接地降阻剂均匀地涂抹在土壤中,确保接地降阻剂覆盖整个接地区域。
插入接地棒:将接地棒插入已涂抹接地降阻剂的土壤中。
确保接地棒位于接地区域的中心位置,并与地面垂直。
使用结果与讨论使用结果:通过使用接地降阻剂,我们成功地降低了接地电阻,提高了接地的安全性。
在我们的实验中,我们使用了符合标准的接地降阻剂,并按照正确的用量和使用标准进行了操作。
结果显示,接地降阻剂的使用可以有效地改善接地效果,从而降低了接地电阻,提高了接地的安全性。
讨论:接地降阻剂的用量和使用标准是根据土壤特性、工程要求和安全标准来确定的。
在我们的实验中,我们使用了符合标准的接地降阻剂,并按照正确的用量和使用标准进行了操作。
结果显示,接地降阻剂的使用可以有效地改善接地效果,从而降低了接地电阻,提高了接地的安全性。
此外,我们需要注意以下几点:1. 选用合适的接地降阻剂:根据工程要求和土壤特性选择合适的接地降阻剂。
不同的接地降阻剂适用于不同的土壤类型和电阻率范围。
2. 测量土壤电阻率:在安装接地系统之前,应使用适当的测量设备测量周围的土壤电阻率。
接地电阻降阻的最好方法
接地电阻降阻的最好方法接地电阻是用于保护电气设备和人员安全的重要措施,而降阻则是为了提高接地系统的效率和可靠性。
下面是关于接地电阻降阻的50种最佳方法,并对每种方法进行详细描述:1. 选择合适的接地电阻材料:常用的材料包括铜、铜镍合金等,其导电性能好,能够有效降低接地电阻。
2. 加强接地电阻的安装质量:确保接地电阻与大地接触良好,避免电极表面被氧化或污染,否则会增加接地电阻。
3. 增大接地电阻的接触面积:通过增大接地电极或采用扩大接触面积的设计,可以降低接地电阻。
4. 控制接地电阻的长度:将接地电阻的长度控制在合适的范围内,以减少阻值。
5. 采用垂直接地电解质电极:在土壤中选择适合的电解质,并采用垂直放置的电解质电极,可以降低接地电阻。
6. 采用地锚接地方式:通过使用地锚将接地电极固定在土壤中,可以提高接地电极与土壤之间的接触性,降低接地电阻。
7. 布置足够数量的接地电极:根据需要,合理布置足够数量的接地电极,以增加接地系统的接地面积,从而降低接地电阻。
8. 优化接地电阻的排列方式:合理安排接地电阻的排列方式,使各个接地电阻之间相互耦合,减少电流分布的不均匀现象,降低接地电阻。
9. 注意接地电阻的距离和间隔:对于需要大电流接地的场所,接地电极之间的距离和间隔应根据需求进行合理安排,以降低接地电阻。
10. 定期进行接地电阻测量:定期测量接地电阻,及时发现电阻值的变化,并采取相应的措施进行调整和维护,保证接地电阻的降阻效果。
11. 清理和维护接地电极:定期清理接地电极,去除表面污物和氧化层,确保接地电极与土壤之间的良好接触,降低接地电阻。
12. 选择合适的接地电极材质:根据实际需求,选择合适的接地电极材质,如铜、铁、钢等,以降低接地电阻。
13. 在接地电极周围添加导体:在接地电极周围埋设导体,如铜带、铜板等,以提高接地系统的接地效果,降低接地电阻。
14. 采用增强型接地网:在接地系统中采用增强型接地网,可有效提高接地系统的接地性能,降低接地电阻。
