Impianti di protezione contro i fulmini per sistemi di misura e di controllo della pressione del gas

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1 933 Impianti di protezione contro i fulmini per sistemi di misura e di controllo della pressione del gas

2 Le principali funzioni dei sistemi di controllo e misura della pressione dei gas sono quelle di monitorare e calcolare i volumi di gas, azionare automaticamente le postazioni di processo per mezzo della connessione e disconnessione dei sistemi di misura e di controllo (in funzione del volume e delle condizioni), nonché controllare il volume e il monitoraggio del trasporto del gas tra i gestori di rete. Alcune unità funzionali collegate al sistema di alimentazione sono soggette alle disposizioni della sezione 3 della legge tedesca sulla salute e la sicurezza industriale (BetrSichV). Il gestore deve garantire il rispetto di queste disposizioni, che si applicano per esempio ai sistemi in atmosfere potenzialmente esplosive i cui componenti sono coperti dalla direttiva 94/9/CE. Tali disposizioni consistono, per esempio, nel prescrivere l'installazione di dispositivi conformi alla direttiva 94/9/CE, la loro installazione secondo lo stato dell'arte, l'ispezione e le prove prima della messa in servizio e le verifiche periodiche da parte di personale esperto sotto la responsabilità dell'azienda. Le norme tecniche tedesche sulla sicurezza operativa (TRBS) specificano in maggior dettaglio i requisiti fondamentali dell'ente tedesco BetrSichV da osservare in questo contesto. Il codice tedesco DVGW G 491 descrive i requisiti per i componenti di protezione, elettrici e non elettrici, nei confronti delle esplosioni dei sistemi di misura e di controllo della pressione del gas, con riferimento all'attuale TRBS come fonte di informazione. Analisi dei rischi - Determinazione dello stato attuale Lo stato del sistema va determinato attraverso un'indagine in sito. A tal fine devono essere valutate le condizioni strutturali, i documenti esistenti e le possibili richieste degli assicuratori dei beni. Viene effettuata un'analisi dei rischi in collaborazione con il gestore per definire le misure di protezione necessarie a prevenire gli effetti distruttivi dei fulmini e delle sovratensioni. A tal fine i progettisti si avvalgono dei regolamenti approvati, che consentono di progettare un concetto completo di protezione. La norma IEC (EN 62305) costituisce una base affidabile per la progettazione orientata ai futuri impianti di protezione contro i fulmini. Questa norma viene utilizzata per la progettazione, installazione, ispezione e manutenzione degli impianti di protezione delle strutture contro i fulmini. Il rischio di fulminazione, così come la necessità di un sistema di protezione contro i fulmini per un oggetto da proteggere, sono determinati secondo le norme CEI EN (CEI 81-10/1) e CEI EN (CEI 81-10/2). Esse permettono di scegliere le misure di protezione tecnicamente ed economicamente ottimali in funzione del rischio. Le norme CEI EN (CEI 81-10/3) e CEI EN (CEI 81-10/4) descrivono le modalità di implementazione delle misure di protezione. Pertanto la norma IEC (EN 62305) costituisce una solida base per gestori e progettisti. Questa norma rende più facile prendere ulteriori misure di protezione per una alimentazione diffusa e per i sistemi informatici, a costi inferiori. La norma CEI EN (CEI 81-10/4) descrive le misure per proteggere i sistemi elettronici. Analisi dei rischi nei sistemi di controllo e misura della pressione del gas Bisogna prendere in considerazione sin dalla fase di progettazione la protezione della struttura, delle persone e delle attrezzature tecniche contro gli effetti di un fulmine. Per questo motivo prima di effettuare l'analisi dei rischi vengono definiti adeguati obiettivi di protezione in collaborazione con il gestore. Nel nostro esempio, gli obiettivi della protezione sarebbero: protezione da incendi ed esplosioni, scarico sistema di dispersori e conduttore HVI camino in acciaio inox Staffa portafilo per tetto inclinato con staffa inclinata per conduttore HVI Staffa portafilo a parete per conduttore HVI Figura s r = 30 m MEB spioventi EBB Barra di messa a terra (morsetti 2 x 2) GUIDA ALLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

3 dispersore (16/10 mm) sostegno in vetroresina/alluminio 2 x staffe di fissaggio guida collare per tubo conduttore EB sostegno tubo tubo di sostegno con otto grani nastro isolante Puntone capriata Kit boccole del tetto Conduttore HVI I DEHNcon-H integrato nel sostegno con l'asta di captazione Figura Fascetta di fissaggio della guida Morsetto per tubi per antenne Protezione esterna isolata contro i fulmini isolata per tetti spioventi - Opzione di installazione 1 Figura conduttore EB Puntone capriata Kit boccole del tetto Conduttore HVI I DEHNcon-H integrato nel sostegno con l'asta di captazione spioventi - Opzione di installazione 2 protezione delle persone, protezione dell'elettronica dei sistemi ad elevata disponibilità. In primo luogo si definiscono i fattori di perdita, la disponibilità richiesta e il rischio secondo la norma IEC (EN 62305). Ciò porta a definire i seguenti fattori di perdita: L1: lesioni o morte di persone (il fattore di perdita L1 comprende le cause di incendio da fulmine specificate nella CRC 2152 parte 3, in relazione alla protezione contro le esplosioni), L2: perdita di servizio al pubblico, L4: perdita di valore economico. L'esempio qui di seguito descritto è stato calcolato sulla base della normativa CEI EN (CEI 81-10/2) per mezzo del software DEHNsupport. Si sottolinea espressamente che la procedura viene illustrata a titolo puramente esemplificativo. La soluzione illustrata nella Figura non è in alcun modo vincolante e può essere sostituita con altre soluzioni GUIDA ALLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 461

4 sistema di dispersori e conduttore HVI camino in acciaio inox scarico s r = 30 m sostegno in vetroresina/alluminio MEB EBB collegamento di terra o EB (Ø 8.4 mm) conduttore HVI 3.2 m Figura Supporto HVI Ex W Supporto HVI Ex W Barra collettrice HVI Ex Barra di messa a terra (morsetti 2 x 2) piani equivalenti. Di seguito sono descritte le possibili soluzioni per la protezione in base alla classe LPL II e le caratteristiche più importanti dell'esempio, a seconda del tipo di impianto. Può essere installata una calata isolata e resistente alle alte tensioni (conduttore HVI I) al di sopra (Figura ) o al di sotto (Figura ) della copertura del tetto. Se i conduttori devono essere installati nella zona Ex 1 o 2 a causa delle condizioni locali, vanno rispettate le istruzioni per l'installazione Num Le Figure e mostrano l'esempio di un sistema di misurazione e di controllo della pressione del gas con copertura piana. Protezione antifulmine interna - Equipotenzialità antifulmine - Protezione contro le sovratensioni Tutti i sistemi conduttivi entranti nell'impianto di controllo e misura della pressione del gas dall'esterno vanno integrati nel sistema equipotenziale antifulmine (Figura ). Ciò si ottiene con il collegamento diretto di tutti i componenti metallici e il collegamento indiretto di tutti i sistemi sotto tensione attraverso i dispositivi di protezione contro le sovratensioni. Questi i dispositivi di protezione devono essere in grado di scaricare correnti di fulmine (SPD tipo 1: forma base in calcestruzzo Conduttore HVI I integrato nel supporto con la punta di captazione Treppiede per conduttore HVI integrato nel palo di sostegno Figura piastra base Base in cemento Piastra di base piani - Opzione di installazione 3 d'onda di prova 10/350 µs). L'equipotenzialità antifulmine va realizzata il più vicino possibile al punto di ingresso nella struttura (zona di passaggio tra LPZ 0 e 1 o superiore) per ridurre le differenze di potenziale e il pericolo di scariche in atmosfere potenzialmente esplosive, e per evitare l'ingresso delle correnti parziali di fulmine nella struttura. Per aumentare la disponibilità dei sistemi elettrici sensibili, possono essere necessarie ulteriori misure di protezione realizzate secondo la norma CEI EN (CEI 81-10/4), a seconda del livello di immunità e dell'ambiente di installazione degli impianti. Le combinazioni di protezioni contro le sovratensioni e misure aggiuntive di protezione equipotenziale si sono dimostrate soluzioni valide nella pratica. 462 GUIDA ALLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

5 Num. in Fig Impianti di alimentazione Sistemi informatici Protezione per Limitatore di sovratensione Impianto trifase TN-S / TT Impianto trifase TN-C Impianto C.A. TN Impianto C.A. TT Apparecchiatura di misura e controllo Impianti di protezione catodica Sistemi di telecomando e telecomunicazione Circuiti e impianto di misura a sicurezza intrinseca Impianto di protezione catodica, circuito di protezione fino a 12 A Impianto di protezione catodica, circuito di protezione oltre i 12 A Impianto di protezione catodica, circuito del sensore di misura di sistemi funzionalmente isolati Giunti isolanti / Flange isolante Collegamento equipotenziale in zone pericolose Collegamento di tubazioni senza scariche di innesco alla combustione DEHNventil M TT 255 DEHNventil M TT 255 FM DEHNventil ZP TT 255 DEHNventil M TNC 255 DEHNventil M TNC 255 FM DEHNventil M TN 255 DEHNventil M TN 255 FM DEHNventil M TT 2P 255 DEHNventil M TT 2P 255 FM BXT ML4 BD 180 o BXT ML2 BD BXT BAS BXT ML4 BD EX 24 o BXT ML2 BD S EX 24 + BXT BAS EX BVT KKS ALD DEHNbloc M FM + DEHNguard S 150 FM + MVS 1 2 o DEHNbloc M DEHNguard S MVS BVT KKS APD EXFS 100 o EXFS 100 KU EX BRS 27 o EX BRS 90 o EX BRS 300 o EX BRS 500 Tabella consigliati per un collegamento equipotenziale antifulmine secondo la figura GUIDA ALLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 463

6 MEB quadro morsettiera area non pericolosa DNO zona LPZ 1 o più alta telecontrollo, telecomunicazioni Ex i apparecchiatura di misura e controllo CCP CCP riscaldamento EXFS sala di comando Zona Ex 1, 2 gas dispersore di fondazione LPS esterno Figura Collegamento equipotenziale antifulmine per linee in ingresso 464 GUIDA ALLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

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