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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Elektriker

Abschnitt 1 Allgemeine Regeln

Isolierung von Elektroinstallationen. Bestimmung des Verschmutzungsgrades

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Regeln für die Installation elektrischer Anlagen (PUE)

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1.9.28. In Gebieten, die nicht in den Einflussbereich industrieller Schadstoffquellen fallen (Wälder, Tundra, Waldtundra, Wiesen), kann eine Isolierung mit einer kleineren spezifischen effektiven Leckpfadlänge als in der Tabelle normalisiert verwendet werden. 1.9.1 für 1. C3.

1.9.29. Zu den Gebieten mit 1. C3 zählen Gebiete, die nicht in den Einflussbereich industrieller und natürlicher Verschmutzungsquellen fallen (Sümpfe, Hochgebirgsgebiete, Gebiete mit leicht salzhaltigen Böden, landwirtschaftliche Gebiete).

1.9.30. Wenn unterstützende Daten verfügbar sind, kann in Industriegebieten eine Isolierung mit einer größeren spezifischen effektiven Kriechstrecke als in der Tabelle normalisiert verwendet werden. 1.9.1 für 4. C3.

1.9.31. Der Verschmutzungsgrad in der Nähe von Industriebetrieben ist anhand der Tabelle zu ermitteln. 1.9.3 - 1.9.12 abhängig von der Art und dem geschätzten Volumen der Produkte sowie der Entfernung zur Verschmutzungsquelle.

Die geschätzte Produktmenge eines Industrieunternehmens wird durch die Summe aller Produktarten ermittelt. C3 in der Förderzone eines bestehenden oder im Bau befindlichen Unternehmens sollte anhand des größten jährlichen Produktionsvolumens unter Berücksichtigung des langfristigen Entwicklungsplans des Unternehmens (nicht mehr als 10 Jahre im Voraus) bestimmt werden.

1.9.32. Der Verschmutzungsgrad in der Nähe von Wärmekraftwerken und Industriekesselhäusern ist anhand der Tabelle zu ermitteln. 1.9.13 abhängig von der Art des Brennstoffs, der Leistung der Station und der Höhe der Schornsteine.

1.9.33. Beim Zählen von Entfernungen gemäß der Tabelle. 1.9.3 - 1.9.13 Die Grenze der Verschmutzungsquelle ist eine Kurve, die alle Orte der Emissionen in die Atmosphäre eines bestimmten Unternehmens (Wärmekraftwerk) umgibt.

1.9.34. Wenn das Leistungsvolumen und die Kapazität des Wärmekraftwerks die in der Tabelle angegebenen Werte überschreiten. 1.9.3 - 1.9.13, C3 sollte um mindestens eine Stufe erhöht werden.

1.9.35. Die Produktmenge, die bei Vorhandensein mehrerer Schadstoffquellen (Geschäfte) in einem Unternehmen hergestellt wird, sollte durch Summierung der Produktmengen einzelner Geschäfte ermittelt werden. Liegt die Quelle der Schadstoffemissionen einzelner Produktionsanlagen (Werkstätten) weiter als 1000 m von anderen Emissionsquellen des Unternehmens entfernt, ist die jährliche Produktionsmenge für diese Produktionsanlagen und den Rest des Unternehmens getrennt zu ermitteln. In diesem Fall muss der berechnete C3 gemäß 1.9.43 ermittelt werden.

1.9.36. Wenn ein Industrieunternehmen Produkte aus mehreren in der Tabelle angegebenen Industriezweigen (oder Teilsektoren) herstellt. 1.9.3 - 1.9.12, dann sollte C3 gemäß 1.9.43 bestimmt werden.

1.9.37. Die Grenzen der Zone mit diesem C3 sollten unter Berücksichtigung der Windrose gemäß der Formel angepasst werden

wobei S der Abstand von der Grenze der Verschmutzungsquelle bis zur Grenze des Gebiets mit diesem C3 ist, angepasst unter Berücksichtigung der Windrose, m;

S0 – normalisierter Abstand von der Grenze der Verschmutzungsquelle bis zur Grenze des Gebiets mit gegebenem C3 bei kreisförmiger Windrose, m;

W - durchschnittliche jährliche Windhäufigkeit des betrachteten Kompasses, %;

W0 - Windfrequenz einer Raute mit runder Windrose, %.

S/S0-Werte sollten auf 0,5 ≤ S/S0 ≤ 2 begrenzt werden.

1.9.38. Der Verschmutzungsgrad in der Nähe von Deponien für stauberzeugende Materialien, Lagergebäuden und -strukturen sowie Kläranlagen sollte gemäß der Tabelle bestimmt werden. 1.9.14.

1.9.39. Der Verschmutzungsgrad an Straßen mit intensivem Einsatz chemischer Enteisungsmittel im Winter ist anhand der Tabelle zu ermitteln. 1.9.15.

1.9.40. Der Verschmutzungsgrad in der Küstenzone von Meeren, Salzseen und Stauseen ist gemäß Tabelle zu bestimmen. 1.9.16 abhängig vom Salzgehalt des Wassers und der Entfernung zur Küste. Der geschätzte Salzgehalt des Wassers wird aus hydrologischen Karten als maximaler Salzgehalt der Oberflächenwasserschicht in einer Zone bis zu einer Tiefe von 10 km im Wassergebiet ermittelt. Der Verschmutzungsgrad über der Oberfläche von Salzgewässern ist eine Stufe höher als in der Tabelle anzusetzen. 1.9.16 für eine Zone bis 0,1 km.

1.9.41. In Gebieten, die Winden mit einer Geschwindigkeit von mehr als 30 m/s vom Meer aus ausgesetzt sind (Häufigkeit mindestens einmal alle 10 Jahre), gelten die in der Tabelle angegebenen Entfernungen von der Küstenlinie. 1.9.16, sollte um das Dreifache erhöht werden.

Bei Stauseen mit einer Fläche von 1000-10000 m2 kann C3 im Vergleich zu den Daten in der Tabelle um eine Stufe reduziert werden. 1.9.16.

1.9.42. Der Verschmutzungsgrad in der Nähe von Kühltürmen oder Sprühteichen sollte anhand der Tabelle ermittelt werden. 1.9.17 mit einer spezifischen Leitfähigkeit des Umlaufwassers von weniger als 1000 µS/cm und gemäß Tabelle. 1.9.18 mit spezifischer Leitfähigkeit von 1000 bis 3000 µS/cm.

1.9.43. Der berechnete C3 in der Zone der überlappenden Verschmutzung aus zwei unabhängigen Quellen, ermittelt unter Berücksichtigung der Windrose gemäß 1.9.37, ist aus der Tabelle zu ermitteln. 1.9.19 unabhängig von der Art der industriellen oder natürlichen Verschmutzung.

Tabelle 1.9.3. C3 in der Nähe von Chemieanlagen und Industrien

Geschätzte Produktion, Tausend Tonnen/Jahr C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m
um 500 von der 500 1000 zu von der 1000 1500 zu von der 1500 2000 zu von der 2000 2500 zu von der 2500 3000 zu von der 3000 5000 zu von 5000
vor 10 1 1 1 1 1 1 1 1
Von 10 500 up 2 1 1 1 1 1 1 1
Von 500 1500 up 3 2 1 1 1 1 1 1
Von 1500 2500 up 3 3 2 1 1 1 1 1
Von 2500 3500 up 4 3 3 2 2 1 1 1
Von 3500 5000 up 4 4 3 3 3 2 2 1

Tabelle 1.9.4. C3 in der Nähe von Ölraffinerien und petrochemischen Anlagen und Industrien

Untersektor Geschätzte Produktion, Tausend Tonnen/Jahr C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m
um 500 von der 500 1000 zu von der 1000 1500 zu von der 1500 2000 zu von der 2000 3500 zu von 3500
Ölraffinerien vor 1000 1 1 1 1 1 1
Von 1000 5000 up 2 1 1 1 1 1
Von 5000 9000 up 3 2 1 1 1 1
Von 9000 18000 up 3 3 2 1 1 1
Petrochemische Anlagen und Mähdrescher vor 5000 3 2 1 1 1 1
Von 5000 10000 up 3 3 2 1 1 1
Von 10000 15000 up 4 3 3 2 1 1
Von 15000 20000 up 4 4 3 3 2 1
Anlagen für synthetischen Kautschuk vor 50 1 1 1 1 1 1
Von 50 150 up 2 1 1 1 1 1
Von 150 500 up 3 2 1 1 1 1
Von 500 1000 up 3 3 2 1 1 1
Fabriken für Gummiprodukte vor 100 1 1 1 1 1 1
Von 100 300 up 2 1 1 1 1 1

Tabelle 1.9.5. C3 in der Nähe von Gasproduktions- und Ölgasverarbeitungsanlagen

Untersektor Geschätzte Ausgabe C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m
um 500 von der 500 1000 zu von 1000
Gasproduktion Unabhängig von der Lautstärke 2 1 1
Erdölgasverarbeitung Unabhängig von der Lautstärke 3 2 1

Tabelle 1.9.6. C3 in der Nähe von Zellstoff- und Papierfabriken

Untersektor Geschätzte Produktion, Tausend Tonnen/Jahr C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m
um 500 von der 500 1000 zu von der 1000 1500 zu von 1500
Herstellung von Zellstoff und Halbzellstoff vor 75 1 1 1 1
Von 75 150 up 2 1 1 1
Von 150 500 up 3 2 1 1
Von 500 1000 up 4 3 2 1
роизводство умаги Unabhängig von der Lautstärke 1 1 1 1

Tabelle 1.9.7. C3 in der Nähe von Eisenhüttenbetrieben und Produktionsanlagen

Untersektor Geschätzte Produktion, Tausend Tonnen/Jahr C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m
um 500 von der 500 1000 zu von der 1000 1500 zu von der 1500 2000 zu von der 2000 2500 zu von 2500
Eisen- und Stahlverhüttung vor 1500 2 1 1 1 1 1
Von 1500 7500 up 2 2 2 1 1 1
Von 7500 12000 up 3 2 2 2 1 1
Bergbau- und Verarbeitungsbetriebe vor 2000 1 1 1 1 1 1
Von 2000 5500 up 2 1 1 1 1 1
Von 5500 10000 up 3 2 1 1 1 1
Von 10000 13000 up 3 3 2 1 1 1
Cola-Produktion vor 5000 2 2 2 2 2 1
Von 5000 12000 up 3 2 2 2 2 1
Ferrolegierungen vor 500 1 1 1 1 1 1
Von 500 700 up 2 2 1 1 1 1
Von 700 1000 up 3 3 2 1 1 1
Herstellung von Magnesiaprodukten Unabhängig von der Lautstärke 3 2 2 2 1 1
Walzen und Bearbeiten von Gusseisen und Stahl Unabhängig von der Lautstärke 2 1 1 1 1 1

Tabelle 1.9.8. C3 in der Nähe von Nichteisenmetallurgieunternehmen und Produktionsanlagen

Untersektor Geschätzte Produktion, Tausend Tonnen/Jahr C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m
um 500 von der 500 1000 zu von der 1000 1500 zu von der 1500 2000 zu von der 2000 2500 zu von der 2500 3500 zu von 3500
Aluminiumproduktion vor 100 1 1 1 1 1 1 1
Von 100 500 up 2 2 1 1 1 1 1
Von 500 1000 up 3 3 2 2 1 1 1
Von 1000 2000 up 3 3 3 2 2 1 1
Nickelproduktion Von 1 5 up 1 1 1 1 1 1 1
Von 5 25 up 2 2 1 1 1 1 1
Von 25 1000 up 3 2 2 1 1 1 1
Produktion von seltenen Metallen Unabhängig von der Lautstärke 4 4 3 3 2 2 1
Zinkproduktion Unabhängig von der Lautstärke 3 2 1 1 1 1 1
Herstellung und Verarbeitung von Nichteisenmetallen Unabhängig von der Lautstärke 2 1 1 1 1 1 1

Tabelle 1.9.9. C3 in der Nähe von Baustoffproduktionsanlagen

Untersektor Geschätzte Produktion, Tausend Tonnen/Jahr C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m
um 250 von der 250 500 zu von der 500 1000 zu von der 1000 1500 zu von der 1500 2000 zu von der 2000 3000 zu von 3000
Zementherstellung vor 100 1 1 1 1 1 1 1
Von 100 500 up 2 2 1 1 1 1 1
Von 500 1500 up 3 3 2 1 1 1 1
Von 1500 2500 up 3 3 3 2 1 1 1
Von 2500 3500 up 4 4 3 3 2 1 1
Von 3500 4 4 4 3 3 2 1
Asbestproduktion usw. Unabhängig von der Lautstärke 3 2 1 1 1 1 1
Herstellung von Betonprodukten usw. Unabhängig von der Lautstärke 2 1 1 1 1 1 1

Tabelle 1.9.10. C3 in der Nähe von Maschinenbau- und Produktionsanlagen

Geschätzte Ausgabe C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m
um 500 von 500
Unabhängig von der Lautstärke 2 1

Tabelle 1.9.11. C3 in der Nähe der Leichtindustrie

Untersektor Geschätzte Ausgabe C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m
um 250 von der 250 500 zu von 500
Stoffverarbeitung Unabhängig von der Lautstärke 3 2 1
Herstellung von Kunstleder und Folienmaterialien Unabhängig von der Lautstärke 2 1 1

Tabelle 1.9.12. C3 in der Nähe von Betrieben zur Gewinnung von Erzen und nichtmetallischen Mineralien

Untersektor Geschätzte Ausgabe C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m
um 250 von der 250 500 zu von 500
Eisenerz usw. Unabhängig von der Lautstärke 2 1 1
Kohle* Unabhängig von der Lautstärke 3 2 1

* Erweitert um die Definition von C3 in der Nähe von Müllhalden.

Tabelle 1.9.13. C3 in der Nähe von Wärmekraftwerken und Industriekesselhäusern

Art des Brennstoffs Leistung, Megawatt Höhe der Schornsteine, m C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m
um 250 von der 250 500 zu von der 500 1000 zu von der 1000 1500 zu von der 1500 3000 zu von 3000
Thermische Kraftwerke und Kesselhäuser auf Kohle mit einem Aschegehalt von weniger als 30 %, Heizöl, Gas Unabhängig von der Macht Jede 1 1 1 1 1 1
Heizkraftwerke und Kesselhäuser auf Kohle mit einem Aschegehalt von mehr als 30 %. vor 1000 Jede 1 1 1 1 1 1
Von 1000 4000 up vor 180 2 2 2 1 1 1
Von 180 2 2 1 1 1 1
Thermische Kraftwerke und Kesselhäuser auf Schiefer vor 500 Jede 3 2 2 2 1 1
Von 500 2000 up vor 180 4 3 2 2 2 1
Von 180 3 3 2 2 2 1

Tabelle 1.9.14. C3 in der Nähe von Deponien für staubige Materialien, Lagergebäuden und -strukturen, Kläranlagen (Aschedeponien, Salzdeponien, Schlackendeponien, große Industriedeponien, Müllverbrennungsanlagen, Lagerhallen und Aufzüge für staubige Materialien, Lager zur Lagerung von Mineraldüngern und Pestiziden, hydraulische Minen und Aufbereitungsanlagen, Belebungsanlagen und andere Kläranlagen)

C3 im Abstand von der Verschmutzungsquelle, m

um 200 von der 200 600 zu von 600
3 2 1

Tabelle 1.9.15. C3 in der Nähe von Straßen mit intensivem Einsatz chemischer Enteisungsmittel im Winter

C3 im Abstand von Straßen, m

um 25 von der 25 100 zu von 100
3 2 1

Tabelle 1.9.16. C3 in der Küstenzone von Meeren und Seen mit einer Fläche von mehr als 10000 m2

Art des Reservoirs Geschätzter Wassersalzgehalt, g/l Entfernung von der Küste, km C3
ungesalzen vor 2 vor 0,1 1
Leicht gesalzen Von 2 10 up vor 0,1 2
Von 0,1 1,0 up 1
Mittlere Kochsalzlösung Von 10 20 up vor 0,1 3
Von 0,1 1,0 up 2
Von 1,0 5,0 up 1
stark salzhaltig Von 20 40 up vor 1,0 3
Von 1,0 5,0 up 2
Von 5,0 10,0 up 1

Tabelle 1.9.17. C3 in der Nähe von Kühltürmen und Sprühbecken mit einer Leitfähigkeit des zirkulierenden Wassers von weniger als 1000 µS/cm

Bezirk C3 Abstand von Kühltürmen (Sprühbecken), m
um 150 von 150
1 2 1
2 3 2
3 4 3
4 4 4

Tabelle 1.9.18. C3 in der Nähe von Kühltürmen und Sprühbecken mit einer spezifischen Leitfähigkeit des zirkulierenden Wassers von 1000 bis 3000 µS/cm

Bezirk C3 Abstand von Kühltürmen (Sprühbecken), m
um 150 von der 150 600 zu von 600
1 3 2 1
2 4 3 2
3 4 4 3
4 4 4 4

Tabelle 1.9.19. Berechnetes C3 mit Überlagerung der Verschmutzung aus zwei unabhängigen Quellen

C3 aus erster Quelle Geschätztes C3 beim Verschmutzungsgrad aus der zweiten Quelle
2 3 4
2 2 3 4
3 3 4 4
4 4 4 4

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