Что представляет собой электролитическое заземление. Как работает такая система защиты. Каковы основные преимущества электролитического заземления перед обычным. Какие особенности следует учитывать при монтаже и эксплуатации. Как правильно обслуживать электролитическое заземление.
Что такое электролитическое заземление и как оно работает
Электролитическое заземление представляет собой специальную систему защиты от поражения электрическим током, применяемую в условиях грунтов с высоким удельным сопротивлением. Основными элементами такой системы являются:
- Электрод из нержавеющей стали L-образной формы с перфорацией
- Специальная минеральная солевая смесь внутри электрода
- Околоэлектродный заполнитель с пониженным сопротивлением
- Колодец для обслуживания
- Соединительные элементы и изоляция
Принцип работы электролитического заземления основан на увеличении проводимости грунта вокруг электрода за счет образования электролита. Как это происходит?
- Солевая смесь внутри электрода поглощает влагу из почвы
- Образуется электролит, который просачивается через отверстия в грунт
- Электролит пропитывает и улучшает проводимость прилегающего грунта
- Снижается общее сопротивление системы заземления
Такой процесс происходит постоянно, независимо от температуры окружающей среды. Это позволяет эффективно использовать электролитическое заземление даже в условиях вечной мерзлоты.
Преимущества электролитического заземления
По сравнению с традиционными системами заземления, электролитическое имеет ряд существенных преимуществ:
- Эффективная работа в грунтах с высоким сопротивлением (скальные породы, песок, вечная мерзлота)
- Компактные размеры и простота монтажа
- Длительный срок службы — до 50 лет без капитального ремонта
- Стабильно низкое сопротивление заземления в течение всего срока эксплуатации
- Возможность самостоятельной установки без привлечения специалистов
- Не требует сложного обслуживания
Благодаря этим преимуществам электролитическое заземление часто является единственным эффективным решением для обеспечения электробезопасности в сложных грунтовых условиях.
Особенности монтажа электролитического заземления
При установке электролитического заземления следует учитывать некоторые важные нюансы:
- Глубина монтажа электрода обычно составляет 70 см
- Вокруг электрода формируется незамерзающая зона диаметром до 3 метров
- Нельзя располагать заземлитель вблизи фундаментов зданий и подземных коммуникаций
- Требуется тщательная изоляция всех соединений от влаги
- Необходимо обеспечить доступ к верхней части электрода для обслуживания
Правильный учет этих особенностей позволит обеспечить максимальную эффективность и долговечность системы электролитического заземления.
Методика расчета сопротивления электролитического заземления
Для теоретического расчета сопротивления электролитического заземления используется следующая формула:
R = (ρ / 2πL) * (ln(4L / d) — 1 + (2L / √(4L² + d²)) * ln((√(4L² + d²) + L) / (√(4L² + d²) — L)))
Где:
- R — сопротивление заземления (Ом)
- ρ — удельное сопротивление грунта (Ом·м)
- L — длина электрода (м)
- d — диаметр электрода (м)
Однако на практике фактическое сопротивление может отличаться от расчетного из-за влияния электролита. Поэтому после монтажа обязательно проводят измерение реального сопротивления заземления.
Порядок монтажа электролитического заземления
Установка электролитического заземления включает следующие основные этапы:
- Выкопать траншею глубиной 70 см и длиной около 220 см
- Уложить на дно траншеи слой околоэлектродного заполнителя
- Установить электрод вертикальной частью вверх
- Засыпать электрод оставшимся заполнителем
- Смонтировать колодец для обслуживания
- Подключить заземляющий проводник к электроду через зажим
- Залить в электрод 20 литров воды для активации электролита
- Измерить сопротивление заземления
- Засыпать траншею, оставив доступ к колодцу
При соблюдении этой последовательности можно самостоятельно установить электролитическое заземление без привлечения специалистов.
Правила обслуживания электролитического заземления
Несмотря на длительный срок службы, электролитическое заземление требует периодического обслуживания:
- Измерение сопротивления заземления — не реже 1 раза в 3 года
- Проверка уровня солевой смеси в электроде — 1 раз в 5 лет
- При необходимости — досыпка солевой смеси
- Визуальный осмотр состояния контактных соединений
Своевременное обслуживание позволяет поддерживать эффективность электролитического заземления на протяжении всего срока эксплуатации. При обнаружении отклонений от нормы следует провести ревизию всей системы.
Области применения электролитического заземления
Электролитическое заземление наиболее эффективно и целесообразно применять в следующих случаях:
- Районы вечной мерзлоты
- Скалистые и каменистые грунты
- Песчаные почвы
- Грунты с удельным сопротивлением более 300-500 Ом·м
- Объекты с ограниченной возможностью проведения земляных работ
- Временные электроустановки
В таких условиях применение обычных заземлителей неэффективно или требует установки большого количества электродов. Электролитическое заземление позволяет решить проблему надежной защиты от поражения током при минимальных затратах на монтаж.
Электролитическое заземление. Устройство и установка. Применение
В любых зданиях с наличием электрической сети обязательно имеется заземление, которое обеспечивает безопасность человека. Неисправный электрический прибор или короткое замыкание могут подвергнуть человека воздействию электрического тока, а система заземления может спасти ему жизнь, отводя электричество в землю.
Но как обустроить заземление, если здание находится на песке, камнях или вечной мерзлоте? Такой грунт обладает большим удельным сопротивлением, обычный контур заземления работать не будет, поэтому без специальной технологии и оборудования здесь не обойтись. В таких случаях на помощь приходит электролитическое заземление.
О таком оборудовании знают те люди, которые самостоятельно устанавливали заземление на своем дачном участке. Для улучшения работы такого контура приходилось поливать соленой водой место установки металлического электрода в земле. Сегодня заземление электролитического действия изготавливается в виде готового комплекта составляющих элементов, которые остается только купить и правильно установить.
Несмотря на внешнюю простоту и компактность всего устройства, в нем заложены разработки, связанные с высокими технологиями.
Электролитическое заземление состоит из следующих элементов:
- Колодец (углубление в грунте, облегчающее последующее обслуживание, делается над электродом, чтобы была видна его верхняя часть). Колодец нужен при монтаже оборудования в вечной мерзлоте, когда основную часть времени грунт закрыт снегом.
- Заземляющий кабель со специальным зажимом.
- Специальная смесь минеральных солей.
- Основной электрод (полый трубопровод с небольшими отверстиями по длине).
- Особый заполнитель (смесь солей на глиняной основе, засыпается перед монтажом основного электрода).
Место соединения кабеля с электродом изолируется специальной гидроизоляционной лентой, надежно защищающей от влаги и возникновения коррозии. Лента способна сохранять свои свойства долгие годы.
В комплекте устройства имеется инструкция по самостоятельной сборке и установке. Правильно проведенная сборка и монтаж обеспечат длительный срок эксплуатации оборудования в любых условиях.
Работа этого заземляющего оборудования заключается в повышении электропроводности грунта во время водно-солевых химических реакций. Действие электролитического заземления происходит так:
- Внутри трубки с отверстиями находится смесь солей с глиной, которая, впитывает в себя влагу из почвы.
- Образуется водно-солевой раствор электролита, некоторая часть которого просачивается через отверстия и пропитывает находящуюся рядом почву. Эта реакция происходит независимо от температурного режима, с одной скоростью.
Такой обмен веществ позволяет использовать это оборудование в местах, где обычное заземление не работает.
ДостоинстваЕсли сравнивать электролитическое заземление, с другими обычными контурами заземления, то есть несколько преимуществ:
- Небольшая длина электрода в виде трубы с электролитом внутри позволяет уменьшить объем грунтовых работ.
- Удобная и простая установка.
- Возможность монтажа самостоятельно, без обращения к специалистам.
- Водно-солевой электролит поддерживает внутри трубы химическую реакцию на одном уровне, и не происходит быстро. Это позволяет образовать непрерывный электролитный баланс в грунте.
- Во время химической реакции не образуется агрессивных веществ, которые могли бы вызывать сильную коррозию на стальных деталях этого оборудования.
- Такая технология заземления позволяет использовать его в течение длительного времени, которое может достигать более 15 лет.
Электролитическое заземление используют только для особых условий, при невозможности применения обычного контура. Несмотря на простую установку и долговечность конструкции, стоимость всего комплекта довольно высокая, по сравнению с обычным оборудованием, которое чаще всего изготавливают самостоятельно из имеющихся в наличии материалов.
Установка электролитического заземленияМонтаж и подключение комплекта заземления, действующего на электролитическом принципе, не вызывает больших затруднений, и его может осуществить любой домашний умелец.
Перед началом самостоятельной установки потребуются следующие инструменты:
- Прибор для замера сопротивления. Таким прибором может послужить любое устройство, имеющее функцию измерения сопротивления – тестер, мультиметр, омметр и т.д. Если такого прибора нет в наличии, то можно попросить у знакомых на время установки. Если вы часто занимаетесь подобными работами, то целесообразно будет приобрести недорогую модель прибора, так как после установки комплекта оборудования, можно будет в любое время измерить его сопротивление, а также использовать прибор для других работ в электрике.
- Разводной ключ для подключения крестообразного зажима.
- Набор гаечных ключей для затяжки болтовых соединений.
- Инструмент для копки траншеи, если будете копать ее самостоятельно. Это обычно штыковая и совковая лопата, а также стальной ломик.
- Электроинструмент для дробления камня в скальном грунте. Можно использовать отбойный молоток, перфоратор.
Чтобы электролитическое заземление эффективно и долго функционировало, необходимо выполнять определенный алгоритм действий:
Выкопать траншею длиной 220 см и глубиной 70 см. Чтобы определить ширину траншеи, необходимо измерить диаметр трубы, из которой изготовлен электрод. Ширина траншеи должна быть в 4 раза больше диаметра трубы. Копку можно выполнять самому лопатой, а можно обратиться за помощью к специалистам, которые выполнят эту работу с помощью специальной техники. Если предстоит установить электролитическое заземление на каменистом грунте или в скальных породах, то обращение к специалистам будет очень кстати, к тому же, эта услуга не слишком дорогостоящая, но экономит ваше время и силы.
- На дно выкопанной траншеи необходимо насыпать специальный заполнитель, входящий в комплект, слоем 2 см. После засыпки заполнителя необходимо выровнять его.
- Электродную трубу необходимо тщательно очистить от упаковочной пленки.
Металл должен иметь чистую поверхность, а остатки упаковки не должны оставаться на электроде. - Установить электродную трубу в подготовленную траншею, положив ее на заполнитель. При монтаже короткая часть изогнутого электрода должна направляться вверх и немного выступать над поверхностью грунта.
- Оставшийся заполнитель высыпать в траншею, чтобы окончательно закрыть всю трубу.
- На верхней части электрода закрепить колодец, имеющийся в комплекте, для возможности дальнейшего обслуживания. Часть колодца, находящаяся в земле, не должна превышать 0,5 метра.
- Подключить к электроду специальный зажим, и затянуть ботовое соединение.
- Заизолировать место подключения гидроизоляционной лентой.
- Подключить конец заземляющего кабеля к зажиму и заизолировать гидроизоляционной лентой место соединения, защитив его от проникновения воды.
- Открыть крышку, которой закрыт электрод, и залить в его полость 20 литров воды для начала химической реакции в электролите.
- Подключить заземляющий кабель в распределительный щит и измерить сопротивление заземления, которое не должно быть более 30 Ом. Во время измерения следует быть осторожным, так как работы по установке еще не закончены. Для проведения измерений лучше использовать резиновые перчатки.
- Если сопротивление укладывается в нормативные значения, то временно следует отключить заземляющий кабель от щитка, чтобы закончить все работы.
- Засыпать траншею, учитывая, чтобы крышка заземляющего электрода осталась видна на поверхности.
- Подсоединить кабель к электрическому щиту и снова провести измерение сопротивления. Если показания прибора нормальные, то работу можно считать законченной. В дальнейшей эксплуатации электролитическое заземление требует периодического контроля, путем измерения его сопротивления.
Эта процедура не вызывает больших затруднений. Чтобы получить правильные результаты, необходимо выполнять определенный порядок действий:
- Один измерительный провод подключить зажимом к месту подключения кабеля заземления к электроду.
- Другой провод прибора соединить с техническим штырем, который представляет собой кусок стальной арматуры, вбитый в грунт.
- Величина сопротивления будет отображаться на цифровом или стрелочном индикаторе прибора, в зависимости от его исполнения.
Для таких расчетов обычно используют следующую формулу:
- С – коэффициент электролита.
- р – удельное сопротивление грунта.
- L – длина изогнутой трубы электрода.
- d – диаметр заземляющей трубы.
- Т – расстояние от поверхности земли до заземлителя.
Электролит, находящийся в трубе, работает при любых погодных условиях и температурах, но при установке оборудования все-таки существуют некоторые особенности:
- Нельзя устанавливать заземление рядом со зданием, так как может возникнуть эффект «шагового напряжения», которое опасно для жизни.
- Если электролитическое заземление устанавливалось в районе вечной мерзлоты, то от выделяемой тепловой энергии из-за реакции электролита вокруг заземления грунт может подтаивать, в результате появляется так называемая «зона талика». Это место может стать опасным для фундамента домов, дорожного покрытия и других объектов, находящихся вблизи. «Зона талика» обычно представляет собой овал, длина которого около 6 метров, а ширина 3 метра. Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании строительных работ.
Электролитическое заземление не требует сложного и трудоемкого обслуживания, так как прочные металлические элементы и простая конструкция позволяют функционировать ему длительное время, которое может достигать 50 лет без проведения ремонта.
Обслуживание состоит из следующих работ:
- Измерение сопротивления с периодичностью не реже одного раза за 3 года. Если показания отклоняются от нормы, то в первую очередь необходимо проверить надежность контакта кабеля с электродом.
Чтобы подтянуть крепление, следует отключить кабель от щитка, размотать гидроизоляционную ленту, очистить места соприкосновения кабеля и электрода, и снова произвести подключение. После этого следует обязательно заизолировать соединение. - Один раз за 5 лет необходимо открывать крышку электрода и контролировать наличие солевой смеси электролита. Если ее количество сильно уменьшилось, то нужно досыпать смесь. Обычно этого состава хватает на 15 лет.
Похожие темы:
- Устройство заземления. Правила, виды и особенности. Монтаж
- Уравнивания потенциалов. Виды и применение. Установка
- Виды статического электричества. Возникновение и удаление статики
- Защитное зануление. Работа и устройство. Применение и особенности
- Молниеотводы. Виды и устройство. Принцип действия и особенности
- Молниезащита дома. Виды и особенности. Необходимость
принцип работы, расчет и монтаж
По правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей металлический корпус любого электроприбора должен быть надежно присоединен к заземляющему устройству.
Электролитическое заземление широко применяют в районах, где грунт имеет высокое удельное сопротивление. Это могут быть районы с каменистым, песчаным или вечномерзлым грунтом. Для надежной защиты человека от поражения электрическим током сопротивление заземления должно быть низким, не более 30 Ом. Именно такие показатели надежно уберегут человека от воздействия электрического тока. Применяя электролитическую систему заземления, можно легко добиться необходимых показателей сопротивления заземления.
Устройство состоит из следующих частей:
- Электрод — основной элемент заземления.
Он выполняется из нержавеющей стали в виде буквы L. Электрод изготавливается из цельной полой трубы диаметром около 70 мм, согнутой под прямым углом. В горизонтальной части электрода выполнены отверстия. - Колодец для обслуживания.
- Зажим, предназначенный для соединения электрода с заземляющим металлическим проводником.
- Специальная изоляционная лента, предназначенная для защиты болтовых соединений от коррозии.
- Заполнитель пространства вокруг электрода, имеющий пониженное удельное сопротивление. Большое значение имеет высокая плотность прилегания заполнителя к электроду.
- Специальная электролитическая минеральная смесь, которой заполняется электрод.
Содержание
- Принцип работы
- Особенности применения
- Основные преимущества
- Методика расчета
- Монтаж
- Измерение сопротивления
- Правила обслуживания
Принцип работы
Сопротивление заземлителя определяется сопротивлением грунта, прилегающего к заземлителю.
Один из вариантов его понижения — это применение электролитов, обладающих высокой проводимостью тока. Электролитический заземлитель работает по принципу увеличения вокруг него проводимости почвы. Это достигается применением специальных солевых смесей. Такой смесью заполняют полый электрод. Вследствие контакта солевой смеси с находящейся в грунте водой образуется электролит. Контакт смеси с водой происходит через перфорированные отверстия в заземлителе, вследствие чего жидкость заполняет околоэлектродное пространство, тем самым понижая сопротивление грунта.
Особенности применения
На стадии проектирования заземляющего устройства с применением электролитического заземлителя необходимо учитывать следующую особенность. Так как вокруг заземлителя происходит образование солевого электролита, температура замерзания прилегающего грунта, в зависимости от концентрации солей, находится ниже -10 °С. В результате грунт диаметром до 3 метров вокруг электрода находится в незамерзающем состоянии круглый год.
В районах вечной мерзлоты эти зоны грунта могут проседать. Поэтому близко от электролитического заземлителя нельзя располагать строительные конструкции из-за угрозы нарушения их целостности. Также нельзя располагать данный вид заземлителя около подземных коммуникаций, содержащих металлические части из-за возможности их коррозии.
Основные преимущества
Электролитическое заземление имеет ряд достоинств:
- У такой конструкции небольшой размер, поэтому ее монтаж довольно прост и удобен. Смонтировать такое заземление вполне можно своими руками, не прибегая к услугам специалистов.
- Специальная минеральная смесь внутри электрода поддерживает концентрацию электролита в грунте на одном уровне продолжительное время. Смесь в электрод досыпается один раз в 15 лет.
- Солевой раствор, который получается в результате химической реакции, не агрессивен по отношению к корпусу электрода.
- При монтаже электролитического заземления, в большинстве случаев, не нужно согласовывать выполнение земляных работ со всеми заинтересованными организациями, как это происходит при монтаже обычного заземляющего устройства.

Недостатком электролитического заземления является высокая стоимость комплекта. Такое заземление применяют в особых случаях, когда, например, применение обычного заземляющего устройства не эффективно.
Методика расчета
Для теоретического расчета сопротивления электролитического заземления используют формулу:
где С — коэффициент электролита;
р — удельное сопротивление грунта;
L — длина электрода;
d — диаметр электрода;
Т — расстояние от поверхности земли до горизонтальной части электрода.
Монтаж
Для монтажа потребуется универсальный набор ключей, инструмент для выкапывания траншеи и прибор для измерения сопротивления заземления. Чтобы смонтировать заземляющее устройство, нужно руководствоваться следующим порядком действий:
- Выкопать траншею глубиной 70 см, длиной около 2200 см и шириной около 30 см.
- Перед установкой электрода на дно готовой траншеи уложить околоэлектродный заполнитель.
- Установить электрод на дно траншеи так, чтобы короткая часть трубы, с отверстием для заполнения, была направлена вверх.
- Высыпать оставшийся заполнитель в траншею поверх уложенного электрода.
- Смонтировать колодец в верхней части трубы.
- Подсоединить заземляющий проводник с помощью зажима к трубе и заизолировать соединение специальной лентой.
- В заливное отверстие электрода влить около 20 литров обычной воды, с помощью которой начнется процесс образования электролита.
- Подключить заземляющий проводник к корпусу заземляемого электроприбора и произвести замер сопротивления. Если показания в норме, то заземляющий проводник на время отсоединяют от корпуса электроприбора для безопасного ведения работ. Если сопротивление слишком высокое, то нужно принять меры для его снижения.
- После этого засыпают траншею, оставляя горловину электрода над поверхностью земли.
- Затем подключают заземляющий проводник к корпусу заземляемого устройства.

Измерение сопротивления
Существует множество приборов, измеряющих сопротивление заземляющего устройства. Порядок и способ измерения у всех приборов примерно одинаков. В комплекте измерительного прибора имеются 1 или 2 технических штыря длиной 120 см и два проводника длиной 15–20 метров. Следуя инструкции, прилагаемой к каждому прибору, не сложно выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства. Величина измеренного сопротивления отобразится на индикаторе прибора.
Правила обслуживания
Длительность безремонтного функционирования электролитического заземления может достигать 50 лет. Обслуживать такое устройство нужно периодически один раз в несколько лет.
Минимум один раз в 3 года нужно производить измерение сопротивления заземляющего устройства. Если значение сопротивления стало выше нормы, то необходимо произвести ревизию всех контактных соединений, начиная от корпуса заземляемого прибора и заканчивая электродом.
Примерно один раз в 5 лет необходимо контролировать уровень минерально-солевой смеси в электроде и при необходимости восстанавливать его.
Электролитическое заземление — ZandZ.com
Электролитическое заземление предназначено для эксплуатации в условиях вечной мерзлоты, каменистых или песчаных грунтов с высоким удельным сопротивлением (от 300-500 Ом*м), без применения специального оборудования и выполненного грунта. На объектах, где по каким-либо причинам установка заземлителей на глубину до 1 метра невозможна, так как использование простых металлических электродов неэффективно из-за необходимости применения большого количества заземлителей (до 100).
Установка и расчет этого заземления очень просты. Но за этой простотой скрываются высокотехнологичные и современные решения, нацеленные только на бескомпромиссное качество результата.
Преимущества электролитического заземления
- электролитический заземлитель обеспечивает сопротивление заземления до 12 раз меньше, чем обычный стальной электрод того же типоразмера
- специальная смесь минеральных солей с лицензированной добавкой:
- не вызывает ускорение коррозии электродов
- не полностью превращается в электролит сразу при переувлажнении почвы (актуально в весенний период)
- делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным.
Это способствует не только сохранению концентрации электролита в почве, но и ее увеличению во времени, что в дальнейшем способствует снижению сопротивления заземления. - срок службы электрода не менее 50 лет
- малая монтажная глубина электролитического заземления (0,7 м) делает такой заземлитель универсальным в использовании, не беспокоясь о воздействии на него мерзлого грунта (в частности, об эффекте «толкания»)
Режим работы
Основной элемент электролитического заземления — полый электрод (труба) |___ — образный с перфорацией в горизонтальной части, установленный в зоне возгорания криолитозоны (на глубину 0,7 метра) и заполненный специальная смесь минеральных солей. Эта смесь поглощает воду из окружающей среды, становясь электролитом (выщелачиваясь), затем проникает в землю, увеличивая ее электропроводность (снижая ее удельное сопротивление) и уменьшая ее замерзание (понижая температуру замерзания).
Обмен жидкостями осуществляется через перфорированную поверхность электрода.
За основу электролитического заземлителя взяты традиционные методы, описанные на отдельной странице: «Заземление в условиях вечной мерзлоты».
Особенности применения (таликообразование)
В связи со снижением температуры промерзания грунта вокруг электрода образуется таликообразная зона, которая может быть опасна для фундамента соседнего здания или тротуара. Площадь талик на поверхности земли представляет собой овал размером примерно 3 х 6 м.
Эту особенность необходимо учитывать при выполнении проектных работ и дистанцировать электроды от объектов, которые могут быть повреждены.
Комплект заземления ЗЗ-100-102
Данный вид заземления представлен готовым комплектом ЗЗ-100-102, который содержит все компоненты, необходимые для монтажа заземлителя, которые легко сопрягаются между собой.
Заземляющий электрод
1 шт.
Трубка из нержавеющей стали в форме буквы «L» с перфорацией в горизонтальной части. Для присоединения заземлителя используется медный кабель S>=70 мм² или лента из нержавеющей стали S>=90 мм², соединенный с трубой. Общая длина электрода = 3 метра.
Электрод в комплекте ZZ-100-102 уже заполнен специальной смесью минеральных солей.
Приэлектродный наполнитель
3 пачки
Заменитель грунта из смеси графитовой крошки с особым видом глинистого минерала предназначен для увеличения площади электрического контакта электрода с грунтом, а также для обеспечения равномерности процесса промывки.
Яма для обслуживания
1 шт.
Приямок пластиковый предназначен для установки над вертикальной частью электрода (глубина погружения менее 50 см).
Облегчает обслуживание электрода и измерение его параметров.
Зажим для присоединения проводника
1 шт.
(комплектуется только при использовании электрода с медным тросом) Хомут профильный из нержавеющей стали с болтами М10. Позволяет подключить медный кабель от электрода к заземлителю — круглым проводом или лентой (шириной до 40 мм).
Возможно безопасное использование стальной и оцинкованной проволоки — для этого внутри хомута имеется прокладка, препятствующая образованию гальванохимической связи между сталью/цинком и медью.
Для предотвращения ослабления резьбовых соединений «болт-гайка» используются пружинные шайбы (гроверные шайбы / гроверные шайбы), устанавливаемые между прижимной поверхностью и гайкой.
Лента гидроизоляционная 1 шт. (упаковывается только при использовании электрода с медной проволокой)
1 шт. (Комплектуется только при использовании электрода с медным тросом)
Лента предназначена для защиты соединения (хомута) от почвенной и электрохимической коррозии путем полного обезвоживания (удаления влаги) из места соединения, без процесс коррозии невозможен.
Лента сохраняет свои физико-механические качества в течение многих лет.
Изготовлен из нетканого синтетического волокнистого материала, пропитан и покрыт нейтральной композицией на основе насыщенного нефтяного углеводорода (петролата) и инертного кремнийсодержащего наполнителя. Лента остается мягкой под воздействием широкого диапазона температур. Он не твердеет и не трескается. Лента обладает высокой устойчивостью к минеральным кислотам, щелочам, солям и микроорганизмам, обладает высокой герметичностью по отношению к воде, пару и газу.
Эти изображения товаров могут отличаться от реальных.
Индивидуальная электродная конструкция (вертикальная)
Горизонтальная электродная конструкция менее трудоемка при сборке без применения специального оборудования. При наличии бурильщика на объекте возможно изготовление электродов вертикального исполнения длиной/глубиной 3, 6 и 9 метров.
Обслуживание электролитического заземления
Уход за электродом очень прост.
Требуется периодическое (раз в несколько лет) открытие крышки электрода и визуальный контроль объема солевой смеси внутри нее. Когда смесь полностью превратится в электролит, электрод заполняют: новым объемом соли.
Больше ничего не нужно. Электродной начинки хватает на минимальный срок службы — 10 лет (в среднем — 15 лет). Поэтому первый осмотр не рекомендуется проводить раньше этой даты.
Сертификат
Сертификат соответствия РОСС RU.АГ66.Н00867 (добровольная сертификация):
ZANDZ. Сертификация на территории Таможенного союза ЕАЭС
Сертификат соответствия RU C-RU.АЛ32.В.05536 на соответствие комплектов требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низкой оборудование под напряжением»:
Электролитическое заземление ZANDZ. Смесь минеральных солей.
Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
Зандз электролитическое заземление.
Приэлектродный наполнитель. Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
ЗАНДЗ смотровые ямы. Добровольная сертификация
Сертификат соответствия РОСС RU.АВ66.Н03328 (добровольная сертификация):
Сертификат соответствия
РОСС RU.АГ66.Н00867 (добровольная сертификация)
Сертификат соответствия
РОСС RU.АГ66.Н00867 (добровольная сертификация)
Сертификат соответствия
РОСС RU.АГ66.Н00867 (добровольная сертификация)
ЗАНДЗ
Сертификация на территории Таможенного союза ЕАЭС
Письмо об освобождении от ответственности
Отказное письмо об отсутствии необходимости обязательной сертификации комплектующих на территории стран Таможенного союза
Письмо об освобождении от ответственности
Отказное письмо об отсутствии необходимости обязательной сертификации комплектующих на территории стран Таможенного союза
Отказное письмо об отсутствии необходимости в обязательной сертификации комплектующих
Отказное письмо об отсутствии необходимости в обязательной сертификации комплектующих
Отказное письмо об отсутствии необходимости в обязательной сертификации комплектующих
Отказное письмо об отсутствии необходимости в обязательной сертификации комплектующихСтатьи по Теме:
Электролитическое заземление | Аксессуары для заземления электродов
Наши агенты по закупкам являются ценным дополнением к нашей компании, что позволяет нам предоставлять высококачественный ассортимент систем электролитического заземления.
Он специально предназначен для защиты от молний, электрических переходных процессов, статических разрядов, электромагнитных помех и других электрических опасностей с течением времени. Это защитное устройство создано на базе наших поставщиков с использованием хорошо протестированных компонентов и передовых технологий. Кроме того, мы предоставляем этот гаджет безопасности нашим клиентам во множестве конфигураций.
- Низкие эксплуатационные расходы
- Прочная конструкция
- Беспроблемная работа
Системы предлагаются в вертикальной и горизонтальной конфигурациях. Вертикальные электроды часто монтируют с помощью шнека или другого бурового оборудования. Горизонтальные электроды используются в траншеях, когда почва неровная или условия копания плохие. Длина электродов варьируется от 8 до 300 футов. Доступны нестандартные длины, крепления и возможности дизайна. Крайне важно защитить ваше дорогое оборудование. Система электролитического заземления kaizen metals улучшает работу вашей электроники, стабилизируя опорные сигналы и снижая опасность травм.
Конечным результатом является надежная система заземления, которая обеспечивает стабильную долгосрочную работу и является экономичной.
Технические характеристики электролитического заземления
| Длина стержня (Д) (футы) | Размер проводника (мм²) | Длина проводника (мм) | Тип стержня |
| 8 | 95 | 500 | Вертикальный |
| 10 | 95 | 500 | Вертикальный |
| 12 | 95 | 500 | Вертикальный |
| 15 | 95 | 500 | Вертикальный |
| 8 | 95 | 500 | Горизонтальный |
| 10 | 95 | 500 | Горизонтальный |
| 12 | 95 | 500 | Горизонтальный |
| 15 | 95 | 500 | Горизонтальный |
| Приложение | Подходит для рассеивания тока в землю в критической зоне грунта |
| Материал | Медная трубка типа K |
Время выборки: Доступно в течение 5-10 дней для различных товаров.
