占文斌
中建安裝集團有限公司 天津 300000
近年來,建筑工程持續朝著現代化方向發展,建筑工程中的電氣設備種類愈發繁多,建筑高度持續升高,這些都為建筑工程在面對雷擊災害時增加了安全隱患,這就要求在建筑工程施工中必須加強對各種電氣設備的防雷接地處理,嚴控施工技術,規范施工作業,以保證建筑工程電氣設備的使用安全,保證施工人員及業主的生命財產安全,以進一步推動我國建筑工程的電氣化、智能化,促進建筑業的持續、穩定、健康發展[1]。
打雷時產生的電流不僅威脅到人和家畜的生命,還會對樹木、建筑、電氣設備等物體造成破壞,嚴重時還會引起火災和爆炸等安全事故。每年因雷擊造成的建筑物內電氣系統破壞造成的人身事故屢見不鮮。雷擊產生的沖擊電流一旦流向擊中建筑物的電氣設備,就會形成較高的沖擊電壓波,破壞建筑物電氣設備的絕緣,電氣設備因瞬時電流過大而熔斷破裂,或者建筑物的電路和電氣設備損壞,導致建筑物的電力運行癱瘓。為此,施工應做好防雷接地工作,將建筑電氣工程遭雷擊后,雷電產生的電流通過接地線迅速導入地面,將雷擊電流對建筑電氣工程的危害降到最低。
防雷裝置可分為外部防雷裝置和內部防雷裝置,外部防雷裝置由接閃器、引下線和接地裝置三部分組成,是常規的避雷裝置,主要作用是防直雷擊。而內部防雷裝置主要是用于減小和防止雷電電流在需防護空間內所產生的電磁效應,減少建筑物內的雷電波侵入和雷電波所產生的電磁效應,防止反擊、接觸電壓、跨步電壓等二次雷害所采用的防雷措施,即防止感應雷的侵入。在進行防雷設計時,要重視電磁脈沖和雷直擊的影響,所以不僅要做好外部的防雷工作,還要做好內部的電位變化對設備的影響;這種內部的防雷做法稱為二次防雷裝置,主要是將建筑物的電位進行等電位結合,這樣可以避免不平衡電位對于設備的影響。
建筑電氣接地安裝施工技術中,選擇合適的土層埋設接地裝置,選擇好土層之后就直接組織開挖工作,開挖出深度約為1m的土坑,夯實土坑的底部,接地引線埋入到土坑以后,地基位置為受力均勻的狀態,促使土坑可以支撐接地引線的壓力。接地模塊設計時為水平或者垂直的狀態,施工人員使用連接線把接地引線的接頭與接地網連接好,采用熱熔焊接的方式連接接地引線,焊接之后清理接地引線上留下的焊渣,緊接著涂刷防腐漆,還需對接地引線焊接位置涂刷防腐漆,完成接地引線焊接之后組織土坑回填,回填采用分層夯實的方法加固基礎位置,一定要保證土壤夯實之后的密實性,這樣才能保障接地裝置與土層密切的聯合起來。接地塊位置組織防腐施工。接地施工中按照圖紙中設計的內容留出接地線的孔洞,把支持件安裝到接地線的孔洞位置,使用卡子固定支持件上的扁鋼,最后和接地干線焊接好[2]。
對于整個防雷接地作業技術而言,雷電接收設施的質量十分關鍵,不僅決定了能否完成整個系統的安裝,更決定了其能否及時有效化解雷擊的危害。通常,安裝方法分兩種:滾球法和網格尺寸法;接收設施由三部分組成,包括針、帶、線。為了能夠制訂出合理的作業方案,技術人員會全面探查分析工程項目的實際狀況。并具體問題具體分析,依據項目頂部位置上機房以及樓頂水箱的位置來精準地運用相關技術,才能逐步實現雷電接受設施的安裝。
第一,做好主內鋼筋引出點處理。鑒于主內筋引出點在建筑電氣安裝施工中的重要影響,應采取有效措施降低其在施工中的負面作用,提升建筑的防雷效果。因此,在施工中,如需對鋼筋原料和主筋進行焊接,則應注意無論鋼筋原料是圓鋼還是扁鋼,均不可采取T型接頭焊接方法,并控制好其焊接角度,必須為90°的垂直角。第二,做好接地極連接。為進一步提升接地極接地系統的穩定性,施工中的引下線應以鋼筋為原料,連接段的主筋和接地極焊接必須符合相關規定要求,降低客觀因素的干擾,提升焊接質量。
技術人員應對電氣施工設備及防雷接地設備的各條線路進行檢查,確認設備連接之間的電線是否存在裸露問題,電線裸露時,應及時維修該段的電路。如果電線長期暴露在空氣中,其絕緣層會受環境因素的影響而發生老化、裂紋等現象,在受到外部碰撞后,容易脫落,導致內部電線導線暴露,發生線路故障問題,給設備帶來一定的損傷,影響電氣設備和防雷[3]。因此,必須檢查線路的運轉狀況。
安全防護是安全安裝的基礎,只有施工人員樹立安全意識,才能嚴格遵守各項規章制度,提升自身的專業性,做好安全防護工作,為施工安全提供保障。因此,施工企業必須自上而下培養工程參與全員的安全意識,發揮施工企業的安全監管職能。特別是在高空作業中,防雷接地施工人員必須戴好安全帽,攜帶安全裝備,檢查施工繩索,消除易燃火源,確保施工人員隨身攜帶滅火裝備,做好安全防護。
建筑電氣安裝接地施工是一項重要的工作,建筑電氣安裝的過程中必須做好接地工作,這樣才能保障電氣設備的安全性,降低雷擊事故的發生機率。本文中分析了電氣安裝接地施工技術的應用,同時也說明了一些相關技術措施,在此基礎上才能實現電氣設備的有效應用。