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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Electricista

Sección 1 Reglas Generales

Aislamiento de instalaciones eléctricas. Determinación del grado de contaminación

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Normas para la instalación de instalaciones eléctricas (PUE)

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1.9.28. En áreas que no se encuentran dentro de la zona de influencia de fuentes industriales de contaminación (bosques, tundra, bosque-tundra, prados), se puede utilizar aislamiento con una longitud de ruta de fuga efectiva específica menor que la normalizada en la tabla. 1.9.1 para 1er C3.

1.9.29. Las áreas con 1er C3 incluyen territorios que no se encuentran dentro de la zona de influencia de fuentes de contaminación industrial y natural (pantanos, zonas de alta montaña, zonas con suelos ligeramente salinos, zonas agrícolas).

1.9.30. En áreas industriales, si se dispone de datos de respaldo, se puede utilizar aislamiento con una distancia de fuga efectiva específica mayor que la normalizada en la tabla. 1.9.1 para 4to C3.

1.9.31. El grado de contaminación cerca de las empresas industriales debe determinarse según la tabla. 1.9.3 - 1.9.12 dependiendo del tipo y volumen estimado de productos y la distancia a la fuente de contaminación.

El volumen estimado de productos producidos por una empresa industrial está determinado por la suma de todos los tipos de productos. C3 en la zona de arrastre de una empresa existente o en construcción debe determinarse por el mayor volumen anual de producción, teniendo en cuenta el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa (no más de 10 años de antelación).

1.9.32. El grado de contaminación cerca de centrales térmicas y salas de calderas industriales debe determinarse según la tabla. 1.9.13 dependiendo del tipo de combustible, potencia de la estación y altura de las chimeneas.

1.9.33. Al contar distancias según la tabla. 1.9.3 - 1.9.13 el límite de la fuente de contaminación es una curva que rodea todos los lugares de emisiones a la atmósfera en una empresa determinada (central térmica).

1.9.34. Si el volumen de producción y capacidad de la central térmica superan los indicados en la tabla. 1.9.3 - 1.9.13, C3 debe aumentarse al menos en un paso.

1.9.35. El volumen de productos producidos en presencia de varias fuentes de contaminación (talleres) en una empresa debe determinarse sumando los volúmenes de productos de los talleres individuales. Si la fuente de emisiones contaminantes de las instalaciones de producción individuales (talleres) está a más de 1000 m de otras fuentes de emisiones de la empresa, el volumen anual de producción debe determinarse para estas instalaciones de producción y el resto de la empresa por separado. En este caso, el C3 calculado debe determinarse de acuerdo con 1.9.43.

1.9.36. Si una empresa industrial produce productos de varias ramas (o subsectores) de la industria indicada en la tabla. 1.9.3 - 1.9.12, entonces C3 debería determinarse de conformidad con 1.9.43.

1.9.37. Los límites de la zona con este C3 deben ajustarse teniendo en cuenta la rosa de los vientos según la fórmula

donde S es la distancia desde el borde de la fuente de contaminación hasta el borde del área con este C3, ajustada teniendo en cuenta la rosa de los vientos, m;

S0 - distancia normalizada desde el borde de la fuente de contaminación hasta el borde del área con un C3 dado con una rosa de los vientos circular, m;

W - frecuencia media anual de los vientos de la loxodrómica considerada, %;

W0 - frecuencia de los vientos de una loxodrómica con una rosa de los vientos circular, %.

Los valores de S/S0 deben limitarse a 0,5 ≤ S/S0 ≤ 2.

1.9.38. El grado de contaminación cerca de vertederos de materiales polvorientos, edificios y estructuras de almacenes e instalaciones de tratamiento de aguas residuales debe determinarse de acuerdo con la tabla. 1.9.14.

1.9.39. El grado de contaminación cerca de las carreteras con uso intensivo de agentes químicos anticongelantes en invierno debe determinarse según la tabla. 1.9.15.

1.9.40. El grado de contaminación en la zona costera de mares, lagos salados y embalses debe determinarse según la tabla. 1.9.16 en función de la salinidad del agua y de la distancia a la costa. La salinidad estimada del agua se determina a partir de mapas hidrológicos como el valor máximo de salinidad de la capa superficial del agua en una zona de hasta 10 km de profundidad en el área del agua. El grado de contaminación sobre la superficie de las masas de agua salina debe tomarse un nivel más alto que el de la tabla. 1.9.16 para una zona de hasta 0,1 km.

1.9.41. En zonas expuestas a vientos con velocidad superior a 30 m/s desde el mar (frecuencia al menos una vez cada 10 años), las distancias desde la costa se indican en la tabla. 1.9.16, debe aumentarse 3 veces.

Para embalses con un área de 1000-10000 m2, C3 se puede reducir en un paso en comparación con los datos de la Tabla. 1.9.16.

1.9.42. El grado de contaminación cerca de torres de enfriamiento o estanques de aspersión debe determinarse a partir de la Tabla. 1.9.17 con una conductividad específica del agua en circulación inferior a 1000 µS/cm y según tabla. 1.9.18 con conductividad específica de 1000 a 3000 µS/cm.

1.9.43. El C3 calculado en la zona de contaminación superpuesta de dos fuentes independientes, determinado teniendo en cuenta la rosa de los vientos según 1.9.37, debe determinarse a partir de la Tabla. 1.9.19 independientemente del tipo de contaminación industrial o natural.

Tabla 1.9.3. C3 cerca de plantas e industrias químicas

Producción estimada, miles de toneladas/año C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m
a 500 Del 500 1000 a Del 1000 1500 a Del 1500 2000 a Del 2000 2500 a Del 2500 3000 a Del 3000 5000 a de 5000
antes de 10 1 1 1 1 1 1 1 1
De 10 500 arriba 2 1 1 1 1 1 1 1
De 500 1500 arriba 3 2 1 1 1 1 1 1
De 1500 2500 arriba 3 3 2 1 1 1 1 1
De 2500 3500 arriba 4 3 3 2 2 1 1 1
De 3500 5000 arriba 4 4 3 3 3 2 2 1

Tabla 1.9.4. C3 cerca de refinerías de petróleo y plantas e industrias petroquímicas

subsector Producción estimada, miles de toneladas/año C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m
a 500 Del 500 1000 a Del 1000 1500 a Del 1500 2000 a Del 2000 3500 a de 3500
Refinerías antes de 1000 1 1 1 1 1 1
De 1000 5000 arriba 2 1 1 1 1 1
De 5000 9000 arriba 3 2 1 1 1 1
De 9000 18000 arriba 3 3 2 1 1 1
Plantas petroquímicas y cosechadoras antes de 5000 3 2 1 1 1 1
De 5000 10000 arriba 3 3 2 1 1 1
De 10000 15000 arriba 4 3 3 2 1 1
De 15000 20000 arriba 4 4 3 3 2 1
Plantas de caucho sintético antes de 50 1 1 1 1 1 1
De 50 150 arriba 2 1 1 1 1 1
De 150 500 arriba 3 2 1 1 1 1
De 500 1000 arriba 3 3 2 1 1 1
fábricas de productos de caucho antes de 100 1 1 1 1 1 1
De 100 300 arriba 2 1 1 1 1 1

Tabla 1.9.5. C3 cerca de plantas de producción de gas y procesamiento de gas de petróleo

subsector Salida estimada C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m
a 500 Del 500 1000 a de 1000
Producción de gas Independientemente del volumen 2 1 1
Procesamiento de gas de petróleo Independientemente del volumen 3 2 1

Tabla 1.9.6. C3 cerca de fábricas de pulpa y papel

subsector Producción estimada, miles de toneladas/año C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m
a 500 Del 500 1000 a Del 1000 1500 a de 1500
Producción de celulosa y semicelulosa antes de 75 1 1 1 1
De 75 150 arriba 2 1 1 1
De 150 500 arriba 3 2 1 1
De 500 1000 arriba 4 3 2 1
Producción de papel Independientemente del volumen 1 1 1 1

Tabla 1.9.7. C3 cerca de empresas e instalaciones de producción de metalurgia ferrosa

subsector Producción estimada, miles de toneladas/año C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m
a 500 Del 500 1000 a Del 1000 1500 a Del 1500 2000 a Del 2000 2500 a de 2500
Fundición de hierro y acero antes de 1500 2 1 1 1 1 1
De 1500 7500 arriba 2 2 2 1 1 1
De 7500 12000 arriba 3 2 2 2 1 1
Plantas de extracción y procesamiento antes de 2000 1 1 1 1 1 1
De 2000 5500 arriba 2 1 1 1 1 1
De 5500 10000 arriba 3 2 1 1 1 1
De 10000 13000 arriba 3 3 2 1 1 1
producción de coque antes de 5000 2 2 2 2 2 1
De 5000 12000 arriba 3 2 2 2 2 1
Ferroaleaciones antes de 500 1 1 1 1 1 1
De 500 700 arriba 2 2 1 1 1 1
De 700 1000 arriba 3 3 2 1 1 1
Fabricación de productos de magnesia. Independientemente del volumen 3 2 2 2 1 1
Laminación y procesamiento de fundición de hierro y acero. Independientemente del volumen 2 1 1 1 1 1

Tabla 1.9.8. C3 cerca de empresas e instalaciones de producción de metalurgia no ferrosa

subsector Producción estimada, miles de toneladas/año C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m
a 500 Del 500 1000 a Del 1000 1500 a Del 1500 2000 a Del 2000 2500 a Del 2500 3500 a de 3500
Producción de aluminio antes de 100 1 1 1 1 1 1 1
De 100 500 arriba 2 2 1 1 1 1 1
De 500 1000 arriba 3 3 2 2 1 1 1
De 1000 2000 arriba 3 3 3 2 2 1 1
Producción de níquel De 1 5 arriba 1 1 1 1 1 1 1
De 5 25 arriba 2 2 1 1 1 1 1
De 25 1000 arriba 3 2 2 1 1 1 1
Producción de metales raros Independientemente del volumen 4 4 3 3 2 2 1
Producción de zinc Independientemente del volumen 3 2 1 1 1 1 1
Producción y procesamiento de metales no ferrosos Independientemente del volumen 2 1 1 1 1 1 1

Tabla 1.9.9. C3 cerca de plantas de producción de materiales de construcción.

subsector Producción estimada, miles de toneladas/año C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m
a 250 Del 250 500 a Del 500 1000 a Del 1000 1500 a Del 1500 2000 a Del 2000 3000 a de 3000
Producción de cemento antes de 100 1 1 1 1 1 1 1
De 100 500 arriba 2 2 1 1 1 1 1
De 500 1500 arriba 3 3 2 1 1 1 1
De 1500 2500 arriba 3 3 3 2 1 1 1
De 2500 3500 arriba 4 4 3 3 2 1 1
От 3500 4 4 4 3 3 2 1
Producción de amianto, etc. Independientemente del volumen 3 2 1 1 1 1 1
Fabricación de productos de hormigón, etc. Independientemente del volumen 2 1 1 1 1 1 1

Tabla 1.9.10. C3 cerca de plantas de ingeniería e instalaciones de producción

Salida estimada C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m
a 500 de 500
Independientemente del volumen 2 1

Tabla 1.9.11. C3 cerca de la industria ligera

subsector Salida estimada C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m
a 250 Del 250 500 a de 500
Procesamiento de telas Independientemente del volumen 3 2 1
Fabricación de cuero artificial y materiales de película. Independientemente del volumen 2 1 1

Tabla 1.9.12. C3 cerca de empresas de extracción de minerales y minerales no metálicos.

subsector Salida estimada C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m
a 250 Del 250 500 a de 500
Mineral de hierro, etc Independientemente del volumen 2 1 1
Carbón* Independientemente del volumen 3 2 1

* Se extiende a la definición de C3 cerca de montones de desechos.

Tabla 1.9.13. C3 cerca de centrales térmicas y salas de calderas industriales

Tipo de combustible Potencia, MW Altura de chimeneas, m C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m
a 250 Del 250 500 a Del 500 1000 a Del 1000 1500 a Del 1500 3000 a de 3000
Centrales térmicas y salas de calderas de carbón con un contenido de cenizas inferior al 30%, fuel oil, gas Independientemente del poder Cualquier 1 1 1 1 1 1
Centrales térmicas y salas de calderas de carbón con un contenido de cenizas superior al 30%. antes de 1000 Cualquier 1 1 1 1 1 1
De 1000 4000 arriba antes de 180 2 2 2 1 1 1
От 180 2 2 1 1 1 1
Centrales térmicas y salas de calderas sobre esquisto antes de 500 Cualquier 3 2 2 2 1 1
De 500 2000 arriba antes de 180 4 3 2 2 2 1
От 180 3 3 2 2 2 1

Tabla 1.9.14. C3 cerca de vertederos de materiales polvorientos, edificios y estructuras de almacenes, instalaciones de tratamiento de aguas residuales (vertederos de cenizas, vertederos de sal, vertederos de escorias, grandes vertederos industriales, plantas incineradoras de residuos, almacenes y elevadores de materiales polvorientos, almacenes para almacenar fertilizantes y pesticidas minerales, minas hidráulicas y plantas de procesamiento, estaciones de aireación y otras instalaciones de tratamiento de aguas residuales)

C3 a la distancia de la fuente de contaminación, m

a 200 Del 200 600 a de 600
3 2 1

Tabla 1.9.15. C3 cerca de carreteras con uso intensivo de agentes químicos descongelantes en invierno

C3 a la distancia de las carreteras, m

a 25 Del 25 100 a de 100
3 2 1

Tabla 1.9.16. C3 en la zona costera de mares y lagos con una superficie superior a 10000 m2

Tipo de depósito Salinidad estimada del agua, g/l Distancia desde la costa, km C3
sin sal antes de 2 antes de 0,1 1
ligeramente salado De 2 10 arriba antes de 0,1 2
De 0,1 1,0 arriba 1
Solución salina media De 10 20 arriba antes de 0,1 3
De 0,1 1,0 arriba 2
De 1,0 5,0 arriba 1
altamente salino De 20 40 arriba antes de 1,0 3
De 1,0 5,0 arriba 2
De 5,0 10,0 arriba 1

Tabla 1.9.17. C3 cerca de torres de enfriamiento y estanques de aspersión con una conductividad del agua en circulación inferior a 1000 µS/cm

distrito C3 Distancia desde las torres de enfriamiento (piscina de aspersión), m
a 150 de 150
1 2 1
2 3 2
3 4 3
4 4 4

Tabla 1.9.18. C3 cerca de torres de enfriamiento y estanques de aspersión con conductividad específica del agua en circulación de 1000 a 3000 µS/cm

distrito C3 Distancia desde las torres de enfriamiento (piscina de aspersión), m
a 150 Del 150 600 a de 600
1 3 2 1
2 4 3 2
3 4 4 3
4 4 4 4

Tabla 1.9.19. C3 calculado con superposición de contaminación de dos fuentes independientes.

C3 de primera fuente C3 estimado al grado de contaminación de la segunda fuente
2 3 4
2 2 3 4
3 3 4 4
4 4 4 4

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