D20212雷电灾害风险评估报告
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2024-07-20
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雷电灾害风险评估报告
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第一章 雷击风险评估概述
1.1 雷击风险评估的概念
雷击风险评估是一项复杂的工作,要考虑当地的气象环境、地质、地理环境,建筑物
的重要性,结构特点和其内部结构、外部邻近区域的状况等。雷击风险评估就是将所有考
虑到的诸多因素如雷击点的地理环境,天气气候状况、建筑物的状况、入户设施状况、电
气电子系统状况,实体活体状况等罗列出来,分级分类赋值,然后用和或积的算法将其集
合,最后按其总的指数来确定风险总量,将总风险值与可承受的风险最大值进行比较,并
进行经济损失估算,来确定是否需要和需要什么等级的防护工程的一套系统的、严密的、
复杂的技术工作。
雷击风险评估主要分为项目预评估、方案评估、现状评估三种。
1、项目预评估是根据建设项目初步规划的建筑物参数、选址、总体布局、功能分区分
布,结合当地的雷电资料、现场的勘察情况,对雷电灾害的风险量进行计算分析,给出选
址、功能布局、重要设备的布设、防雷类别及措施、风险管理、应急方案等建议,为项目
的可行性论证、立项、核准、总平规划等提供防雷科学依据。
2、方案评估是对建设项目设计方案的雷电防护措施进行雷电灾害风险量的计算分析,
给出设计方案的雷电防护措施是否能将雷电灾害风险量控制在国家要求的范围内,给出科
学、经济和安全的雷电防护建议措施,提供风险管理、雷灾事故应急方案、指导施工图设
计。
3、现状评估是对一个评估区域、评估单体现有的雷电防护措施进行雷电灾害风险量的
计算分析,给出现有雷电防护措施是否能将雷电灾害的风险量控制在国家要求的范围内,
给出科学、经济和安全的整改措施,提供风险管理、雷灾事故应急方案。
1.2 雷击风险评估所依据的原则
1)保证雷电灾害风险评估所依据历史资料的完整性和可靠性。
2)保证评估现场资料的完整性和可靠性。
3)应认真调查被评估对象雷击史(如果有的话),并加以认真分析,根据以往雷击史分析
的结果最容易判断出雷电灾害危险源、雷电引入通道以及防雷环节的薄弱处。
4)针对不同的评估对象,选择符合其适用范围的评估标准。
5)重视风险承担者的参与。风险对于不同的评估主体具有不确定性,风险评估应该考虑主
体的风险偏好和承受能力。但涉及人身伤害和环境危害的除外。
6)评估报告中风险控制对策应考虑雷电防护的必要性和经济合理性,大多数情况下应进行
费用分析,使防雷工程设计方案和设计参数的选择剧本高效、合理和可操作性。
1.3 雷击风险评估的基本流程
1)工作流程
第一,接受委托,确定评估对象,明确评估范围;
第二,收集资料,包括雷电环境资料、地理信息资料、建设工程土建资料以及设备资料;
第三,进行工程分析,主要对以上资料进行分析;
第四,进行现场勘测与调研;
第五,选择评估标准,包括评估体系、评估指标及其基准值,确定评价方法,包括评估
公式,制定评估方案;
第六,进行分析与评估;
第七,提供评估结论,包括评估等级,编制评估报告,报告内需提出适当的对策与相应
的措施。
第八,提交报告给用户或主管部门。
2)技术流程
雷电灾害风险评估的基本方程:
R=NPL
风险评估的技术步骤应围绕危险事件的次数N、损害率 P、损失 L来展开。
当选定了风险容许值的上限,风险评估技术流程允许选择采取合适的保护措施以把风险
减少到容许限度之内。
对建筑物或服务设施进行防雷保护的决定、以及保护措施的选择应当按照IEC 62305-1
进行。应当执行以下程序:
(1)识别需保护对象及其特性;
(2)识别需保护对象中所有类型的损失以及相应的风险 R(R1 到R4),(R2?到R4?);
(3)计算每种类型损失相应的风险 R;
(4)通过将建筑物风险 R11,R2,R3(对与服务设施为 R2)与风险容许值RT 作比较来评
价保护需要;
(5)如果需要保护,选择并给出合适的保护措施;
(6)再计算采取保护措施后的风险值并与风险容许值RT 作比较,直至符合要求。
第二章 大楼易损性分析
1.地理位置参数
以下是用 ETREX 系列 GPS 定位仪在莱茵达财富广场商务中心项目所在地采集的地理
位置参数(见表 3-1),误差范围为 5m~10m。
表3-1 莱茵达财富广场商务中心项目所在地地理位置坐标
项目名称 纬度(北纬) 经度(东经)
莱茵达财富
广场商务中
31°56′15.00
″
118°51′16.03
″
心项目
图3-1 莱茵达财富广场商务中心项目所在地地理位置图
2.雷电参数
2.1 雷电日
雷电日(雷暴日)——在指定区域内一年四季所有发生雷电放电的天数,用 Td
表示,一天内只要听到一次或一次以上的雷声就算是一个雷电日。
通常情况下,距离观测点15km 以内的雷电可以听到其雷声,超出此范围的雷电
不能够被听到,也就是说,该指定区域的范围是以观测点为圆心,以 15km 为半径的
圆形区域。
这里的雷声既包括云闪电发出的,也包括云内闪和云际闪发出的,并不能准确
表征地面落雷的频繁程度,因此,在进行建筑物年雷击次数的估算时,应以在建筑
物所在区域测得的闪电密度为准,而不应以通过雷电日计算的落雷密度为准,当测
量闪电密度困难时,可用通过雷电日计算得出的落雷密度进行计算,但误差较大,
因此本报告在估算年预计雷击次数时,采用的是实际监测的闪电密度。
以下雷电资料取自江苏省雷电监测网,以在莱茵达财富广场商务中心项目所在地中
心位置附近现场测量的地理参数为基准点,以 3km 为半径(如图 3-2 所示),提取 4
年(2006.1~2009.12)闪电资料,进行统计分析得出如下结论,作为雷击风险评
估的基础参数之一。
2.2 地闪空间分布
闪电密度——每平方公里年平均落雷次数,是表征雷云对地放电的频繁程度的
量,是估算建筑物年预计雷击次数时重要的参数。用 Ng 表示,单位为:次/
km2·a。
根据图 3-2(网格面积为 1.051km2)可得到莱茵达财富广场商务中心项目所在
地3km 范围 4年(2006.1~2009.12)平均地闪密度约为:Ng=4.69 次/km2·a,该
值作为本评估报告所采用的地闪密度。
图3-2 莱茵达财富广场商务中心项目所在地附近4年平均地闪密度分布图
根据图 3-3 可知莱茵达财富广场商务中心项目所在地 3km 范围 4年(2006.1~
2009.12)平均雷电流强度为18.54kA。
图3-3 莱茵达财富广场商务中心项目所在地附近4年平均雷电流分布图
2.3 雷电流强度
根据莱茵达财富广场商务中心项目所在地位置地理参数,得出 3km 范围雷电流累积概
率分布曲线(图 3-4),由分布曲线得出雷电流累积概率对应的雷电流强度值。
图3-4 莱茵达财富广场商务中心项目所在地 3km 范围闪电雷电流强度累积概率曲线
图(单位kA)
根据图可知,莱茵达财富广场商务中心项目(3km)所在地区域范围内 4 年雷电流幅值:
1%→115.6kA,即雷电流幅值大于 115.6kA 的地闪概率为 1%;
2%→68.8kA,即雷电流幅值大于 68.8kA 的地闪概率为 2%;
3%→63.8kA,即雷电流幅值大于 63.8kA 的地闪概率为 3%;
10%→33.1kA,即雷电流幅值大于 33.1kA 的地闪概率为10%。
2.4 地闪月变化规律
图3-5 莱茵达财富广场商务中心项目所在地雷电地闪月变化规律
图 3-5 是根据莱茵达财富广场商务中心项目所在地 3km 范围 4 年(2006.1~2009.12
年)地闪数据绘制得到的正、负地闪以及总闪的月均分布图,依据该图得出地闪月均活动
规律:该地域地闪主要活动期为 6~8 月份,其中 6、7、8 月份为地闪高发期,86.503%以上
的地闪都发生在这三个月份;6~8 月份为地闪多发期,1、2、10、11、12 月份基本没有地
闪发生。
2.5 闪电时变化规律
图3-6 莱茵达财富广场商务中心项目雷电地闪时变化规律
图 3-6 是根据莱茵达财富广场商务中心项目所在地 3km 范围 4 年(2006.1~2009.12
年)地闪数据绘制的正、负地闪以及总闪的日均分布图,从图中可得出地闪日均活动规律:
该地域地闪主要活跃在 14~20 时,46.626%以上的地闪都发生在这些时段,14 时~20 时为
地闪高发时段,其中 14、17、19、20 时段雷电活动最为强烈。
3. 土壤电阻率
本报告中所用的土壤电阻率数值来源于 2010 年 4 月 21 日在莱茵达财富广场商务中心
项目所在地处现场采集的数据(表 3-2),采集当日天气多云,土壤为中等含水量。结合地
质勘测报告,考虑到地表层含水量随季节变化的规律,现将地表 0m 至地下 6m 土壤电阻率
的测试数据增加季节系数 1.5 加以修正,则通过数据转换得出莱茵达财富广场商务中心项
目在区域地表 0m~地下-30m 处土壤层的平均土壤电阻率为 30.80Ω·m,以上修正后的数据
将作为本报告风险估算的参考依据。
采 集 所 用 仪 表 为 GEOTEST 2016 接 地 电 阻 综 合 测 试 仪 , 分 别 取 接 地 极 间 距 离
a=1、2、3、4、5、6、7、8、9、10m,则所测量土壤电阻率为地表~地下-30m 土壤层的平
均土壤电阻率(如图 3-7 所示)。图中横坐标为实测土壤电阻率值,纵坐标代表所测的土
壤层深度。
图 3-7 实测莱茵达财富广场商务中心项目区域地表~地下-30m 土层电阻率分布图
通过数据转换得出莱茵达财富广场商务中心项目所在区域地表~地下-30m 土壤层的平
均土壤电阻率为30.80Ω·m。
第三章 风险分析和计算
1)有关的数据和特性
建筑参数:
建筑物截收面积Ad:331980m2
高度:96.35m
位置因子 Cd:0.5(周围有更高的建筑物)
二类防雷建筑物
建筑物无内外部屏蔽
雷击大地密度Ng:4.69;
电力系统及相关入户线路特性:
土壤电阻率:30.8
线路长度 Lc 取1000m,埋地引入
有变压器
线路位置因子 Cd:0.25(周围有更高的建筑物)
线路环境因子 Ce:0
非屏蔽线缆:Pld:1;Pli:0
内部合理布线:无屏蔽的电缆– 为了避免形成回路而合理布线(两端都连接到等电位连接
排的连续金属导管中) Ks3:0.002
设备耐受电压:Uw =2.5 kV
配合的 SPD 保护:1级spd 保护;Pspd:0.03
通信系统及相关入户线路特性:
土壤电阻率:30.8
线路长度 Lc 取1000m,埋地引入
有变压器
线路位置因子 Cd:0.25(周围有更高的建筑物)
线路环境因子 Ce:0
非屏蔽线缆:Pld:1;Pli:1
内部合理布线:无屏蔽的电缆– 为了避免形成回路而合理布线(两端都连接到等电位连接
排的连续金属导管中) Ks3:0.002
设备耐受电压:Uw =1.5 kV
配合的 SPD 保护:无spd 保护;Pspd:1
分区情况
Z1 区,户外分区
地表类型:混凝土
触电保护 Pa:不考虑(取0)
接触和跨步电压Lt:0.01
Z2 区,商务办公室
地板类型ru:木地板
火灾风险 rf:低
特殊危险 hz:无
防火措施 rp:自动喷淋装置
空间屏蔽:Ks2:1
Lt:0.0001 Lf:0.05 Lo:0
Z3 区(消防、监控中心)
地板类型:大理石
火灾风险:低
特殊伤害:低度惊慌
火灾防护:自动喷淋
标签: #报告
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雷电灾害风险评估报告专业:学号:班级:姓名:第一章雷击风险评估概述1.1雷击风险评估的概念雷击风险评估是一项复杂的工作,要考虑当地的气象环境、地质、地理环境,建筑物的重要性,结构特点和其内部结构、外部邻近区域的状况等。雷击风险评估就是将所有考虑到的诸多因素如雷击点的地理环境,天气气候状况、建筑物的状况、入户设施状况、电气电子系统状况,实体活体状况等罗列出来,分级分类赋值,然后用和或积的算法将其集合,最后按其总的指数来确定风险总量,将总风险值与可承受的风险最大值进行比较,并进行经济损失估算,来确定是否需要和需要什么等级的防护工程的一套系统的、严密的、复杂的技术工作。雷击风险评估主要分为项目预...
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