Когда должно проводиться измерение удельного электрического сопротивления питательной сетевой воды
Перейти к содержимому

Когда должно проводиться измерение удельного электрического сопротивления питательной сетевой воды

  • автор:

81. Когда должно проводиться измерение удельного электрического сопротивления питательной (сетевой) воды в соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов?

Приказ Ростехнадзора № 536 Приложение N 11. Нормы проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов.

Комментарии

Новый комментарий

На вопрос ещё не добавлено комментариев. Нашли ошибку или считаете, что вопрос некорректно составлен? — расскажите об этом.

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Активируйте «полный доступ», чтобы убрать всю рекламу на сайте

Нашли ошибку или есть предложения? — напишите нам

Когда должно проводиться измерение удельного электрического сопротивления питательной сетевой воды

Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность) — количественная характеристика способности воды проводить электрический ток. В чисто физическом смысле это величина, обратная электрическому сопротивлению воды при температуре 25 °С, находящейся между двумя электродами с поверхностью 1 см 2 , расстояние между которыми равно 1 см. Единица удельной электрической проводимости — Сименс на 1 м (См/м). Для воды в качестве единицы измерения используют производные величины — миллиСимменс на 1 м (мСм/м) или микроСименс на 1 см (мкСм/см).

В большинстве случаев удельная электрическая проводимость является приблизительной характеристикой концентрации в воде неорганических электролитов — катионов Na + , K + , Са 2+ , Mg 2+ и анионов Сlˉ, SO4 2- , HCO3 — . Присутствие других ионов, например Fe(II), Fe(III), Mn(II), NO3 — , НРО4 2- обычно мало сказывается на величине удельной электрической проводимости, так как эти ионы редко встречаются в воде в значительных количествах. Водородные и гидроксильные ионы в диапазоне их обычных концентраций в поверхностных водах суши на удельную электрическую проводимость практически не влияют. Столь же мало и влияние растворенных газов.

Удельная электрическая проводимость воды зависит в основном от их минерализации и обычно колеблется в пределах от 50 до 10000 мкСм/см.

Измерение удельной электрической проводимости осуществляется — кондуктометрическим методом, с помощью прибора кондуктометра. Кондуктометр позволяет оценить качество воды и определить, в каких областях ее можно применять. Кондуктометры бывают промышленными и бытовыми. Первые отличаются точностью показателей и большей функциональностью. Бытовой прибор обычно бывает без дополнительных функций и может давать результат с небольшой погрешностью, которая не имеет существенного значения для качества употребляемой питьевой воды.

Затруднения, возникающие при оценке суммарного содержания минеральных веществ по удельной электропроводности связаны с:

  • неодинаковой удельной электропроводимостью растворов различных солей;
  • повышением электропроводимости с увеличением температуры.

Влияние электропроводности воды на здоровье человека:

Вода, в которой содержатся растворенные соли и минеральные вещества, обеспечивает правильное функционирование нервной системы человека, позволяет быстрее передавать импульсы, которые отвечают за выполнение мышечных функций. Чем выше электропроводность, тем меньше энергии потребуется затратить организму для передачи импульса. Вода с повышенной минерализацией и высокой электропроводностью является полезной для здоровья: она улучшает общее самочувствие и дает прилив сил.

Удельная электропроводность в промышленности:

В отдельных отраслях применяются исключительно жесткие требования к качеству водоподготовки. В частности, в энергетике, микроэлектронике и фармацевтике одним из важнейших показателей является электропроводность воды. Способность специально подготовленной жидкости проводить ток и величина удельного сопротивления сказывается на эффективности некоторых технологических процессов.

Для снижения удельной электропроводности используются следующие методы очистки:

Обратный осмос — суть метода состоит в использовании полупроницаемых мембран для получения пермеата высокой очистки. В процессе обратного осмоса проводимость воды существенно уменьшается по причине ее глубокой деминерализации. Современные промышленные установки обратного осмоса отделяют до 99,9 % всех примесей, в том числе и солей жесткости. Такие системы отличаются производительностью до 1000 л/ч. Показатели электропроводности осмотической воды в зависимости от модели используемой установки колеблется в пределах от 0,1 до 5 мкСм/см. Пермеат без дополнительной обработки относится к первой степени очистки, и может использоваться в медицине, фармацевтике и других высокотехнологичных отраслях промышленного производства. Обратноосмотические установки в настоящее время являются основными источниками очищенной воды.

Электродеионизация — в настоящее время разрабатываются и внедряются технологии глубокой очистки жидкостей от солей. Необходимые физические свойства воды, в том числе электропроводность на уровне 0,055 мкСм/см.

Ионный обмен — Для ускорения процесса в камеру закладывается состав из специальных высокомолекулярных смол, состоящих из катионитов и анионитов. Полимеры имеют пористую структуру и поглощают заряженные частицы и замещают их.

Очищенная вода после выше указанных методов очистки обладает крайне низкой электропроводимостью, что позволяет ее использовать в фармацевтической отрасли, производства лакокрасочных изделий, в качестве питательной воды на предприятиях теплоэнергетики и тд.

Законодательная база Российской Федерации

7.5.1. После монтажа или капитального ремонта электродного котла необходимо проверить работу регулятора мощности на легкость и плавность хода, произвести регулировку путевых выключателей, проверить автоматические остановки регулятора мощности котла в крайних положениях при дистанционном управлении.

7.5.2. Капитальный ремонт (К), текущий ремонт (Т) или профилактические испытания (М) проводятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, но не реже: К — один раз в год, Т или М — два раза в год. После монтажа (П), капитального ремонта, текущего ремонта либо при профилактических испытаниях, не связанных с выводом электрооборудования в ремонт, необходимо проводить электрические испытания электрооборудования электрических котлов согласно нормам, указанным в табл. 7, а также с учетом требований НД.

Испытания Вид ремонта Нормативные показатели Указания
1 2 3 4
1. Измерение сопротивления столба воды изолирующей вставки П, К, Т или М Сопротивление столба воды (Ом) в каждой из вставок должно быть не менее 0,06Uф x n, где Uф — фазное напряжение электродного котла, В; n — число изолирующих вставок всех котлов котельной Не менее 200n, Ом Измеряется у электродных котлов напряжением выше 1 кВ У котлов напряжением до 1 кВ
2. Измерение удельного электрического сопротивления питательной (сетевой) воды П, К При 20 град. С должно быть в пределах, указанных заводом-изготовителем Измеряется для котлов перед пуском и при изменении источника водоснабжения, а при водоснабжении из открытых водоемов не реже 4 раз в год
3. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции корпуса котла вместе с изолирующими вставками, освобожденными от воды изолирующих вставок П, К Длительность испытания 1 мин.
32 кВ для фарфоровой, 29 кВ — для других видов изоляции Котлы с номинальным напряжением 6 кВ
42 кВ для фарфоровой, 38 кВ — для других видов изоляции Котлы с номинальным напряжением 10 кВ
2 кВ Котлы с номинальным напряжением 0,4 кВ
Производится двухкратным номинальным фазным напряжением
4. Измерение сопротивления изоляции котла без воды П, К Не менее 0,5 МОм (если заводом-изготовителем не оговорены более высокие требования) Измеряется в положении при максимальной и минимальной мощности по отношению к корпусу мегомметром на напряжение 2500 В
5. Проверка действия защитной аппаратуры котла П, К, Т, М В соответствии с производственными инструкциями и инструкциями заводов-изготовителей В том числе у электродных котлов напряжением до 1 кВ при системе с заземленной нейтралью должны определяться с помощью спецальных приборов непосредственно ток однофазного короткого замыкания на корпус или сопротивление петли «фаза — нуль» с последующим определением тока короткого замыкания. Полученный ток должен превышать не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 89 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫХ»

Б 8.21. Билет 12

Тест 24.ру

Тест 24.ру

Тест 24.ру официальный сайт для онлайн тестирования — подготовка руководителей и специалистов к аттестации в Ростехнадзоре.

Сайт Тест 24х7.ру предоставляет бесплатный доступ для самостоятельной подготовки и обучения по экзаменационным вопросам Ростехнадзора, и доступные в основных тестах на Едином портале тестирования или Олимпокс: промышленная безопасность, энергетическая безопасность, электробезопасность, охрана труда, экологическая безопасность, ДОПОГ.

  • Промышленная безопасность
  • Энергетическая безопасность
  • Электробезопасность
  • Пожарная безопасность
  • Гражданская оборона
  • Охрана труда
  • НАКС
  • Олимпокс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *