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無線電子工学および電気工学の百科事典
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セクション1一般規則

電気設備の絶縁。 汚染度の判定

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電気設備の設置に関する規則(PUE)

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1.9.28。 産業汚染源の影響範囲内にない地域(森林、ツンドラ、森林ツンドラ、牧草地)では、表で正規化したものよりも小さい比有効漏洩経路長の断熱材を使用できます。 1.9.1 番目の C1 には 3。

1.9.29。 1 番目の C3 を持つ地域には、産業および自然汚染の発生源の影響範囲内に該当しない地域 (沼地、高山地域、わずかに塩分を含んだ土壌のある地域、農業地域) が含まれます。

1.9.30。 工業地域では、裏付けとなるデータが利用可能な場合、表で正規化された値よりも長い固有実効沿面距離を持つ絶縁体を使用できます。 1.9.1 番目の C4 の場合は 3。

1.9.31。 産業企業の近くの汚染の程度は表に従って決定される必要があります。 製品の種類と推定量、および汚染源までの距離に応じて、1.9.3 ~ 1.9.12。

産業企業が生産する製品の推定量は、あらゆる種類の製品の合計によって決まります。 既存または建設中の企業のエントレインメントゾーンのC3は、企業の長期開発計画(10年以内)を考慮して、年間最大生産量によって決定される必要があります。

1.9.32。 火力発電所および産業用ボイラーハウスの近くの汚染の程度は、表に従って決定する必要があります。 1.9.13 燃料の種類、ステーションの出力、煙突の高さによって異なります。

1.9.33。 表に従って距離を数えるとき。 1.9.3 ~ 1.9.13 汚染源の境界は、特定の企業 (火力発電所) における大気への排出のすべての場所を囲む曲線です。

1.9.34。 火力発電所の出力量及び容量が表に記載した量を超える場合。 1.9.3 ~ 1.9.13 では、C3 を少なくとも XNUMX 段階増やす必要があります。

1.9.35。 1000 つの企業で複数の汚染源 (店舗) が存在する場合に生産される製品の量は、個々の店舗の製品の量を合計することによって決定される必要があります。 個々の生産施設(店舗)からの汚染物質の排出源が企業からの他の排出源から 3 メートル以上離れている場合、年間生産量はこれらの生産施設と企業の残りの部分について個別に決定する必要があります。 この場合、計算された C1.9.43 は XNUMX に従って決定されなければなりません。

1.9.36。 1.9.3 つの産業企業が、表に示す産業の複数の部門 (またはサブセクター) から製品を生産する場合。 1.9.12 ~ 3 の場合、C1.9.43 は XNUMX に従って決定する必要があります。

1.9.37。 この C3 のゾーンの境界は、風配図を考慮して次の式に従って調整する必要があります。

ここで、S は汚染源の境界からこの C3 がある地域の境界までの距離であり、風配図を考慮して調整されます。m

S0 - 汚染源の境界から、円形の風配図がある特定の C3 の領域の境界までの正規化された距離、m。

W - 考慮されるラムの年間平均風頻度、%;

W0 - 円形のウィンド ローズを持つ XNUMX つのラムの風の頻度、%。

S/S0 値は 0,5 ≤ S/S0 ≤ 2 に制限する必要があります。

1.9.38。 粉塵発生物質の集積場、倉庫の建物や建造物、下水処理施設の近くの汚染の程度は、表に従って決定する必要があります。 1.9.14。

1.9.39。 冬に化学除氷剤が集中的に使用される道路付近の汚染の程度は、表に従って決定される必要があります。 1.9.15。

1.9.40。 海、塩湖、貯水池の沿岸地帯の汚染の程度は、表に従って決定される必要があります。 1.9.16 水の塩分濃度と海岸線までの距離によって異なります。 推定水塩分は、水文地図から、水域の深さ 10 km までのゾーンの水の表層の最大塩分値として決定されます。 塩水域の表面上の汚染の程度は、表よりも 1.9.16 レベル高く評価する必要があります。 0,1 km までのゾーンの場合は XNUMX。

1.9.41。 海からの風速が30m/s以上の風(10年に1.9.16回以上の頻度)が吹く地域では、海岸線からの距離は表3に示すとおりとする。 XNUMX、XNUMX倍に増やす必要があります。

面積が1000〜10000 m2の貯水池の場合、C3は表のデータと比較して1.9.16段階減らすことができます。 XNUMX。

1.9.42。 冷却塔または噴霧池付近の汚染の程度は、表から判断する必要があります。 1.9.17 循環水の比導電率が 1000 μS/cm 未満であり、表による。 比導電率が 1.9.18 ~ 1000 µS/cm の 3000。

1.9.43。 3 に従って風配を考慮して決定された、1.9.37 つの独立した発生源からの重複汚染ゾーンにおける計算 C1.9.19 は、表から決定される必要があります。 XNUMX 産業汚染または自然汚染の種類に関係なく。

表1.9.3。 C3 化学工場や産業の近く

推定生産量、千トン/年 汚染源からの距離での C3、m
500へ 500 1000からの 1000 1500からの 1500 2000からの 2000 2500からの 2500 3000からの 3000 5000からの 5000から
10ことで 1 1 1 1 1 1 1 1
に10 500ので、 2 1 1 1 1 1 1 1
に500 1500ので、 3 2 1 1 1 1 1 1
に1500 2500ので、 3 3 2 1 1 1 1 1
に2500 3500ので、 4 3 3 2 2 1 1 1
に3500 5000ので、 4 4 3 3 3 2 2 1

表1.9.4。 石油精製所、石油化学工場および産業の近くの C3

サブセクター 推定生産量、千トン/年 汚染源からの距離での C3、m
500へ 500 1000からの 1000 1500からの 1500 2000からの 2000 3500からの 3500から
石油精製所 1000ことで 1 1 1 1 1 1
に1000 5000ので、 2 1 1 1 1 1
に5000 9000ので、 3 2 1 1 1 1
に9000 18000ので、 3 3 2 1 1 1
石油化学プラント・コンバイン 5000ことで 3 2 1 1 1 1
に5000 10000ので、 3 3 2 1 1 1
に10000 15000ので、 4 3 3 2 1 1
に15000 20000ので、 4 4 3 3 2 1
合成ゴム工場 50ことで 1 1 1 1 1 1
に50 150ので、 2 1 1 1 1 1
に150 500ので、 3 2 1 1 1 1
に500 1000ので、 3 3 2 1 1 1
ゴム製品工場 100ことで 1 1 1 1 1 1
に100 300ので、 2 1 1 1 1 1

表1.9.5。 C3 ガス生産および石油ガス処理プラントの近く

サブセクター 推定出力 汚染源からの距離での C3、m
500へ 500 1000からの 1000から
ガス生産 ボリューム問わず 2 1 1
石油ガス処理 ボリューム問わず 3 2 1

表1.9.6。 C3 紙パルプ工場近く

サブセクター 推定生産量、千トン/年 汚染源からの距離での C3、m
500へ 500 1000からの 1000 1500からの 1500から
パルプ・セミパルプの製造 75ことで 1 1 1 1
に75 150ので、 2 1 1 1
に150 500ので、 3 2 1 1
に500 1000ので、 4 3 2 1
紙の生産 ボリューム問わず 1 1 1 1

表1.9.7。 C3 鉄冶金企業および生産施設の近く

サブセクター 推定生産量、千トン/年 汚染源からの距離での C3、m
500へ 500 1000からの 1000 1500からの 1500 2000からの 2000 2500からの 2500から
鉄鋼製錬 1500ことで 2 1 1 1 1 1
に1500 7500ので、 2 2 2 1 1 1
に7500 12000ので、 3 2 2 2 1 1
採掘・加工工場 2000ことで 1 1 1 1 1 1
に2000 5500ので、 2 1 1 1 1 1
に5500 10000ので、 3 2 1 1 1 1
に10000 13000ので、 3 3 2 1 1 1
コークス生産 5000ことで 2 2 2 2 2 1
に5000 12000ので、 3 2 2 2 2 1
合金鉄 500ことで 1 1 1 1 1 1
に500 700ので、 2 2 1 1 1 1
に700 1000ので、 3 3 2 1 1 1
マグネシア製品の製造 ボリューム問わず 3 2 2 2 1 1
鋳鉄・鋼の圧延加工 ボリューム問わず 2 1 1 1 1 1

表1.9.8。 C3 非鉄冶金企業および生産施設の近く

サブセクター 推定生産量、千トン/年 汚染源からの距離での C3、m
500へ 500 1000からの 1000 1500からの 1500 2000からの 2000 2500からの 2500 3500からの 3500から
アルミニウム生産 100ことで 1 1 1 1 1 1 1
に100 500ので、 2 2 1 1 1 1 1
に500 1000ので、 3 3 2 2 1 1 1
に1000 2000ので、 3 3 3 2 2 1 1
ニッケル生産 に1 5ので、 1 1 1 1 1 1 1
に5 25ので、 2 2 1 1 1 1 1
に25 1000ので、 3 2 2 1 1 1 1
レアメタルの生産 ボリューム問わず 4 4 3 3 2 2 1
亜鉛生産 ボリューム問わず 3 2 1 1 1 1 1
非鉄金属の製造・加工 ボリューム問わず 2 1 1 1 1 1 1

表1.9.9。 C3 建材生産工場付近

サブセクター 推定生産量、千トン/年 汚染源からの距離での C3、m
250へ 250 500からの 500 1000からの 1000 1500からの 1500 2000からの 2000 3000からの 3000から
セメント生産 100ことで 1 1 1 1 1 1 1
に100 500ので、 2 2 1 1 1 1 1
に500 1500ので、 3 3 2 1 1 1 1
に1500 2500ので、 3 3 3 2 1 1 1
に2500 3500ので、 4 4 3 3 2 1 1
От3500 4 4 4 3 3 2 1
アスベスト製造等 ボリューム問わず 3 2 1 1 1 1 1
コンクリート製品等の製造 ボリューム問わず 2 1 1 1 1 1 1

表1.9.10。 C3 エンジニアリング工場および生産施設の近く

推定出力 汚染源からの距離での C3、m
500へ 500から
ボリューム問わず 2 1

表1.9.11 C3 軽工業付近

サブセクター 推定出力 汚染源からの距離での C3、m
250へ 250 500からの 500から
生地加工 ボリューム問わず 3 2 1
人工皮革・フィルム素材の製造 ボリューム問わず 2 1 1

表1.9.12 C3 鉱石および非金属鉱物を採掘する企業の近く

サブセクター 推定出力 汚染源からの距離での C3、m
250へ 250 500からの 500から
鉄鉱石など ボリューム問わず 2 1 1
石炭* ボリューム問わず 3 2 1

* C3近くの廃棄物ヒープの定義に拡張。

表1.9.13 C3 火力発電所および産業用ボイラーハウスの近く

燃料の種類 電力、メガワット 煙突の高さ、m 汚染源からの距離での C3、m
250へ 250 500からの 500 1000からの 1000 1500からの 1500 3000からの 3000から
火力発電所および灰分 30% 未満の石炭、燃料油、ガスのボイラー室 力関係なく 任意の 1 1 1 1 1 1
灰分が 30% を超える石炭を使用する火力発電所およびボイラー ハウス。 1000ことで 任意の 1 1 1 1 1 1
に1000 4000ので、 180ことで 2 2 2 1 1 1
От180 2 2 1 1 1 1
頁岩の火力発電所とボイラーハウス 500ことで 任意の 3 2 2 2 1 1
に500 2000ので、 180ことで 4 3 2 2 2 1
От180 3 3 2 2 2 1

表1.9.14 C3 粉塵の多い物質の集積所、倉庫の建物および建造物、下水処理施設(灰捨て場、塩の集積場、スラグ集積場、大規模な産業埋立地、廃棄物焼却場、粉塵の多い物質の倉庫およびエレベーター、鉱物肥料および農薬を保管する倉庫、水力鉱山の近く)および処理工場、曝気ステーションおよびその他の下水処理施設)

汚染源からの距離での C3、m

200へ 200 600からの 600から
3 2 1

表1.9.15。 C3 冬に化学除氷剤が集中的に使用される道路近く

C3 道路からの距離、m

25へ 25 100からの 100から
3 2 1

表1.9.16 面積3㎡以上の海と湖の沿岸地帯にあるC10000

貯水池の種類 推定水の塩分、g/l 海岸線からの距離、km C3
無塩 2ことで 0,1ことで 1
ほんのり塩味 に2 10ので、 0,1ことで 2
に0,1 1,0ので、 1
中生理食塩水 に10 20ので、 0,1ことで 3
に0,1 1,0ので、 2
に1,0 5,0ので、 1
高塩分 に20 40ので、 1,0ことで 3
に1,0 5,0ので、 2
に5,0 10,0ので、 1

表1.9.17。 循環水の導電率が 3 µS/cm 未満の冷却塔および噴霧池付近の C1000

C3地区 冷却塔(スプレープール)からの距離、m
150へ 150から
1 2 1
2 3 2
3 4 3
4 4 4

表1.9.18。 循環水の比導電率が 3 ~ 1000 µS/cm の冷却塔およびスプレー池近くの C3000

C3地区 冷却塔(スプレープール)からの距離、m
150へ 150 600からの 600から
1 3 2 1
2 4 3 2
3 4 4 3
4 4 4 4

表1.9.19。 3 つの独立した発生源からの汚染を重ね合わせて計算された CXNUMX

最初のソースからの C3 3 番目のソースからの汚染度での推定 CXNUMX
2 3 4
2 2 3 4
3 3 4 4
4 4 4 4

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