Найти в Дзене

Электролитические заземлители. Правильный расчет и выбор конструкции для многолетнемерзлых грунтов

Электролитические вертикальные заземлители (длиной 15-20 метров) в первую очередь предназначены для применения в многолетнемерзлых грунтах (Крайний Север) и в высокогорной местности. Их особенностью является конструкция, одной из задач которой является создание и поддержание искусственного талика в грунте на глубине со стабильной температурой окружающей среды. Проектировщик при подготовке проектного решения должен руководствоваться действующими нормами и правилам. Расчет сопротивления растеканию тока заземляющего устройства с искусственным снижением сопротивления грунта по формулам, неизвестных из нормативных документов или учебников недопустим. В последнее время на российском рынке распространяются «инновационные электролитические системы заземления» с приложением «формул расчета этих систем» непонятно откуда полученных. При этом таких «формул и методик расчета» нет ни в одном нормативном документе, ни в одном учебнике. Путем простого умозаключения можно прийти к выводу как о недопу

Электролитические вертикальные заземлители (длиной 15-20 метров) в первую очередь предназначены для применения в многолетнемерзлых грунтах (Крайний Север) и в высокогорной местности. Их особенностью является конструкция, одной из задач которой является создание и поддержание искусственного талика в грунте на глубине со стабильной температурой окружающей среды.

Рис.1 Монтаж заземлителя электролитического вертикального
Рис.1 Монтаж заземлителя электролитического вертикального

Проектировщик при подготовке проектного решения должен руководствоваться действующими нормами и правилам. Расчет сопротивления растеканию тока заземляющего устройства с искусственным снижением сопротивления грунта по формулам, неизвестных из нормативных документов или учебников недопустим. В последнее время на российском рынке распространяются «инновационные электролитические системы заземления» с приложением «формул расчета этих систем» непонятно откуда полученных.

При этом таких «формул и методик расчета» нет ни в одном нормативном документе, ни в одном учебнике. Путем простого умозаключения можно прийти к выводу как о недопустимости применения таких «формул» в проектах, так и о отнесении такого рода действий к экономической (и не только) диверсии относительно крупнейших российских корпораций и акционерных обществ.

Электролитические заземлители применяются в высокоомных грунтах, чаще всего в многолетнемерзлых и защищают порой оборудование стоимостью сотни миллионов рублей, а то и миллиарды рублей. «Горе-инноваторы» предлагают проектировщикам технические решения основанные на таких фальшивых формулах и ущербных конструкциях, зачастую подкрепляя фальшивыми испытаниями и фальшивыми сертификатами. В результате запроектированное техническое решение не только ошибочное, но и опасное, так как может нанести значительный ущерб заказчику, а в некоторых случаях создает угрозу жизни персоналу.

Монтаж заземляющих устройств и их сдача в эксплуатацию происходит на Крайнем Севере как правило в летний период, когда оттаял верхний слой грунта и он имеет хорошую проводимость. Соответственно, показатели электролитического заземляющего устройства при сдаче и вводе в эксплуатацию отличные. А что же происходит в зимний период? Останутся ли отличные технические показатели этого заземляющего устройства? Чтобы разобраться с этим вопросом, необходимо понять, как устроен и работает электролитический заземлитель.

В СССР электролитические заземлители использовались еще с прошлого века, а одним из НИИ Минсвязи СССР были проведены их испытания на Крайнем Севере и в 1971 году было опубликовано РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ, ИЗДАТЕЛЬСТВО «СВЯЗЬ», МОСКВА с указанием порядка и формул расчета, а в 1981 году выпущены «Технические указания по проектированию, строительству и эксплуатации кабельных линий связи в районах вечной мерзлоты». Министерство связи СССР; Центральный научно-исследовательский институт связи. - М., 1981. ( и так же некоторые  другие нормативные документы) , в котором описывалась конструкция стержневого трубчатого заземлителя с искусственным снижением сопротивления грунта (стр.72-75).

Рис.2 Расчет (Лист 2) заземлителя электролитического вертикального
Рис.2 Расчет (Лист 2) заземлителя электролитического вертикального
Рис.3 Расчет (Лист 3) заземлителя электролитического вертикального
Рис.3 Расчет (Лист 3) заземлителя электролитического вертикального

Проектировщик должен понимать отличия конструкции такого рода заземляющих устройств при применении в различных климатических зонах, с учетом геологических особенностей. Например, в условиях Крайнего Севера (многолетнемерзлых грунтах) необходимо применять глубинные стержневые трубчатые заземлители c искусственным снижением сопротивления грунта и глубиной размещения искусственного талика 15-20 метров, так как окружающий заземлитель грунт на этой глубине имеет стабильную температуру около минус 10 градусов Цельсия (Рис.2), что превышает температуру замерзания электролита. В тоже время температура замерзания электролита зависит от его степени концентрации, а это должно быть обусловлено как самой конструкцией заземляющего устройства, так и составом химического вещества для образования электролита. Только в этом случае на определенной конструкцией заземлителя глубине в грунте будет образован искусственный талик, на которого практически не будут влиять внешние климатические факторы, а сопротивление заземляющего устройства в любое время года будет достаточно стабильно.

Рис.2 Конструкция заземлителя электролитического вертикального
Рис.2 Конструкция заземлителя электролитического вертикального

«Горе -инноваторы», не понимая ни сути конструкции электролитического заземлителя в многолетнемерзлых грунтах, ни как он должен правильно работать,  вводят в заблуждение проектировщиков и заказчиков, предлагая рассчитать их по упрощенным фальшивым формулам, вводя понижающие коэффициенты, а также предлагают иные конструкции заземлителей, которые как правило не обеспечивают ни режим эксплуатации, ни необходимую концентрацию электролита в многолетнемерзлом грунте, ни необходимую глубину образования талика. Это приводит к замерзанию электролита, резкому повышению сопротивления растеканию тока заземляющего устройства и, как правило к отказу или выходу из строя оборудования.

Показателен диалог 2013 года на одном из форумов по вопросу о происхождении формулы расчета и ответ одного из российских поставщиков ("производителей") электролитического заземления:

Задан вопрос: Из какого документа (методического материала) Вы получили указанную Вами формулу расчета R = 0,0414*р  электролитического заземления?

Получен ответ: "Формула была получена на базе стандартной формулы расчета заземлителя определенной формы.
Подтверждена десятком практических экспериментов в реальных условиях, по результатам которых мы получили уверенно повторяемый результат.
Поэтому мы уверены в своей продукции, т.к. четко понимаем как работает каждый компонент и какой он дает результат.
Кроме того, мы постоянно совершенствуем конструкцию, что позволяет получать результат лучше изначально заявленного."

Ответ означает, что ни в учебниках, ни в нормативной документации, т.е. в тех документах, которыми должен руководствоваться проектировщик при проектировании вышеуказанной формулы расчета R = 0,0414*р  просто не существует!

Т.е. эта формула была придумана кем? Поставщиком?

Таким образом, исходя из такого ответа, любой поставщик, например металлоконструкции и не только ( любой начинающий  или опытный торговец и т.д.), может и вправе придумать свои формулы расчета ее прочностных характеристик или других требуемых показателей? Без диссертации? Без научной степени? Без публикации научных статей и дискуссии? Без защиты на научном совете?

И заменить своими формулами нормативную документацию и учебники?

Если такая металлоконструкция развалится, то кто будет отвечать? Проектировщик? Надзорный орган?

Куда в этом случае смотрит государственная экспертиза? Органы надзора? Где компетентные специалисты у Заказчика проекта?

Например, при использовании L-образного заземлителя в условиях многолетнемерзлого грунта при понижении температуры до минус 52 градуса С на поверхности, на глубине 0,8 метров температура грунта может понизиться до минус 32-35 градусов С (при определенных условиях), что превратит электролит в лед (т.е. диэлектрик) и он прекратит выполнять свою рабочую функцию.

При этом ни проектировщики, использующие в расчетах данные фальшивые формулы и недопустимые к применению в скальных и многолетнемерзлых грунтах конструкции, ни «горе-инноваторы» на элементарные вопросы: "Где Вы взяли эту формулу? Назовите учебник или нормативный документ", "Обоснуйте применение данного типа конструкции заземлителя в данных грунтах", ответить не могут.

Предлагаемые к применению фальшивые формулы помогают быть таким «горе-инноваторам» вне конкуренции, так как при расчетные показатели заземляющего устройства при применении фальсифицированных формул получаются в несколько раз ниже, чем при расчете по формулам и методикам из действующих нормативных документах.

При этом все счастливы: и «горе-инноваторы» и проектировщики, заказчики (которых первые умышленно вводят в заблуждение и подставляют).

Либо никто из них не понимает, что в случае серьезной аварии на защищаемом объекте при объективном расследовании все эти махинации всплывут на поверхность и придет время им отвечать, либо можно выдвинуть версию, что  они ангажированы.

А может быть это просто отсутствие компетентных специалистов?

Смотрите Альбом типовых решений и соответствующую нормативным документам конструкцию и расчеты 15 метрового электролитического заземлителя для многолетнемерзлых грунтов в PDF и DWG

Смотрите отзыв с заключением о результате монтажа (натурных испытаниях) данного заземлителя в Кабардино-Балкарии в 2015 году  и результаты испытаний, а также результаты повторных испытаний 2020 года.