RU2685339C1 - Способ защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2685339C1
RU2685339C1 RU2017138572A RU2017138572A RU2685339C1 RU 2685339 C1 RU2685339 C1 RU 2685339C1 RU 2017138572 A RU2017138572 A RU 2017138572A RU 2017138572 A RU2017138572 A RU 2017138572A RU 2685339 C1 RU2685339 C1 RU 2685339C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
toroidal
height
screen
oil
toroidal screen
Prior art date
Application number
RU2017138572A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Федорович Копысов
Юрий Владимирович Проскурин
Александр Павлович Полоников
Кирилл Александрович Трусов
Ильгизар Авхатович Хузяганиев
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть")
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта" (ООО "НИИ Транснефть")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть"), Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта" (ООО "НИИ Транснефть") filed Critical Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть")
Priority to RU2017138572A priority Critical patent/RU2685339C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2685339C1 publication Critical patent/RU2685339C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G13/00Installations of lightning conductors; Fastening thereof to supporting structure
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05FSTATIC ELECTRICITY; NATURALLY-OCCURRING ELECTRICITY
    • H05F1/00Preventing the formation of electrostatic charges
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05FSTATIC ELECTRICITY; NATURALLY-OCCURRING ELECTRICITY
    • H05F3/00Carrying-off electrostatic charges

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, возникающих в электрических полях грозовых облаков и молниевых разрядов. Техническим результатом изобретения является повышение надежности защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, возникающих в электрических полях грозовых облаков и молниевых разрядов. Технический результат достигается за счет того, что при реализации способа защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, первоначально определяют высоту и диаметр резервуара, высоту защищаемого технологического оборудования, размещенного на крыше резервуара, расстояние от центральной вертикальной оси резервуара до центра массы проекции технологического оборудования для всего защищаемого технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, затем определяют внешний радиус основного тороидального экрана воспринимающего узла для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, и определяют внутренний радиус основного тороидального экрана воспринимающего узла для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, определяют высоту установки основного тороидального экрана для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, и устанавливают воспринимающие узлы с основными тороидальными экранами, выполняя условие размещения внутри экранов всех частей защищаемого технологического оборудования. Определяют необходимость установки дополнительных тороидальных экранов для защиты внутренней зоны защищаемого технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, из условия что, если внешний радиус тороидального экрана превышает внутренний радиус тороидального экрана в 12,5 и более раз, то дополнительный тороидальный экран необходим. Высоту установки основного тороидального экрана над защищаемым технологическим оборудованием для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, принимают равной или превышающей внутренний радиус тороидального экрана. Устройство для защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов состоит из воспринимающего узла, установленного на элементах крепления, при этом воспринимающий узел выполнен в виде сплошного тороидального экрана. Все крепежные и выступающие элементы воспринимающего узла расположены на нижней поверхности тороидального экрана. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к способам защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, возникающих в электрических полях грозовых облаков и молниевых разрядов. Способ основан на методе снижения напряженности электрических полей за счет экранирования и может быть использован при строительстве и реконструкции резервуаров нефти и нефтепродуктов.
Основной спецификой транспорта нефти и нефтепродуктов является транспортировка и хранение больших объемов горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, являющихся взрывопожароопасными веществами. Концентрация на относительно небольшой площади значительных объемов нефти и нефтепродуктов (резервуары нефти и нефтепродуктов) влечет за собой вероятность возникновения крупных пожаров и взрывов с тяжелыми последствиями, приводящими к человеческим жертвам, загрязнению окружающей среды, значительным материальным потерям.
Существует проблема защиты резервуаров от незавершенных искровых разрядов, возникающих в электрических полях грозовых облаков и молниевых разрядов и способных привести к пожарам и взрывам резервуаров нефти и нефтепродуктов. Незавершенный искровой разряд - это искровой разряд, возникающий в сильном электромагнитном поле, превышающем порог ионизации воздуха. По современным представлениям [Базелян Э.М., Нерсесян С.В., Туктаров А.Ж, «Молниезащита предприятий по переработке и транспорту углеводородного топлива», «Известия академии наук», №5, 2010 г.] незавершенные разряды при переходе в стримерную форму обладают достаточной энергией способной поджечь взрывоопасные пары нефти и нефтепродуктов. Природа незавершенных разрядов описана на основании ряда лабораторных и других исследований [Базелян Э.М., Райзер Ю.П. «Искровой разряд». М.: Изд. МФТИ, 1997]. Источниками образования незавершенных искровых каналов, могут быть как молниевые разряды, проходящие в непосредственной близости от резервуаров (например, при ударах в молниеотводы), так и электрическое поле грозового облака при отсутствии молниевых разрядов.
Наиболее вероятным местом формирования незавершенных разрядов на резервуарах нефти и нефтепродуктов является технологическое оборудование, размещенное на крыше резервуара, высота которого превышает 0,2 м. Проведенные расчетные исследования показали, что значение напряженности электромагнитного поля возле дыхательных клапанов может достигать 30-50 кВ/см. Подтверждением данного факта является то, что зафиксированные случаи пожаров возникали, как правило, на резервуарах, оснащенных дыхательной арматурой, и практически не фиксировались на резервуарах других типов.
Известен способ защиты от незавершенных искровых разрядов, основанный, на распределении потенциала внешнего электромагнитного поля на большом количестве элементов и создания коронированного заряда с полем обратного направления, и устройство для его реализации, состоящее из воспринимающего узла, установленного на элементе крепления (патент US 5043527, кл. H02G 13/00, опубл. 27.08.1991 г.). Недостаткам данного способа является низкая надежность ввиду того, что высота отдельных выступающих элементов может изменяться под воздействием внешних факторов и потенциал на них резко повыситься до критических значений.
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является разработка способа и устройства для защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, возникающих в электрических поле грозовых облаков и молниевых разрядов.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение надежности защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, возникающих в электрических полях грозовых облаков и молниевых разрядов.
Технический результат достигается за счет того, что при реализации способа защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, первоначально определяют высоту и диаметр резервуара, высоту защищаемого технологического оборудования, размещенного на крыше резервуара, расстояние от центральной вертикальной оси резервуара до центра массы проекции технологического оборудования для всего защищаемого технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, затем определяют внешний радиус основного тороидального экрана воспринимающего узла для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, и определяют внутренний радиус основного тороидального экрана воспринимающего узла для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, определяют высоту установки основного тороидального экрана для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, и устанавливают воспринимающие узлы с основными тороидальными экранами, выполняя условие размещения внутри экранов всех частей защищаемого технологического оборудования.
Определяют необходимость установки дополнительных тороидальных экранов для защиты внутренней зоны защищаемого технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, из условия что, если внешний радиус тороидального экрана превышает внутренний радиус тороидального экрана в 12,5 и более раз, то дополнительный тороидальный экран необходим.
Дополнительные тороидальные экраны устанавливаются с внешним радиусом от 50 до 80% радиуса основного тороидального экрана и внутренним радиусом дополнительного тороидального экрана от 50 до 100% от внутреннего радиуса основного тороидального экрана, при этом внешний радиус дополнительного экрана выбирают таким образом, чтобы он не превышает внутренний радиус дополнительного тороидального экрана в 12,5 раза, а высоту установки дополнительных экранов над защищаемым технологическим оборудованием принимают больше высоты установки основного тороидального экрана в 3-5 раз.
При этом для защищаемого технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, центр основного тороидального экрана должен совпадать с центром массы проекции защищаемого технологического оборудования на плоскость, а внешний радиус тороидального экрана выбирают таким, чтобы проекция технологического оборудования на плоскость полностью размещалась внутри проекции тороидального экрана на плоскость.
Для защищаемого технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, определяют внутренний радиус основного тороидального экрана по формуле:
Figure 00000001
где Н - высота резервуара нефти и нефтепродуктов (м);
Dp - диаметр резервуара нефти и нефтепродуктов (м);
(h1…hn) - высоты технологического оборудования (м);
rВНУТ.ТОР - внутренний радиус тороидального экрана (м);
RВНЕШ.ТОР - внешний радиус тороидального экрана (м);
(x1…xn) - расстояния от центральной вертикальной оси резервуара до центра массы проекции технологического оборудования, высота которого более 0,2 м на плоскость (м).
Высоту установки основного тороидального экрана над защищаемым технологическим оборудованием для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, принимают равной или превышающей внутренний радиус тороидального экрана.
Кроме того, устройство для защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, состоит из воспринимающего узла, установленного на элементах крепления, при этом воспринимающий узел выполнен в виде сплошного тороидального экрана.
Все крепежные и выступающие элементы воспринимающего узла расположены на нижней поверхности тороидального экрана.
Заявленное изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлен общий вид резервуара, на фиг. 2 - общий вид тороидального экрана, на фиг. 3 - тороидальный экран в разрезе, фиг. 4 - пример выбора внешнего радиуса тороидального экрана для защищаемого технологического оборудования различных форм, фиг. 5 - пример выполнения воспринимающего узла.
Способ защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов и устройство для его осуществления реализуются на следующей элементной базе: резервуар для нефти и нефтепродуктов 1, защищаемое технологическое оборудование 2, размещенное на крыше резервуара для нефти и нефтепродуктов высотой более 0,2 м; воспринимающий узле в виде тороидального экрана 3 и элемента крепления 4, и центра массы 5 проекции технологического оборудования на плоскость.
Способ защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов осуществляют следующим образом.
Определяют высоту Н и диаметр Dp резервуара нефти и нефтепродуктов (фиг. 1). Для существующих резервуаров размеры измеряется любым измерительным инструментом, а при проектировании высота выбирается в соответствии с проектными решениями.
Затем определяют высоту h всего защищаемого технологического оборудования 2 от крыши резервуара 1 до верха технологического оборудования, размещенного на крыше резервуара для нефти и нефтепродуктов, определяют расстояние от центральной вертикальной оси резервуара до центра массы 5 проекции технологического оборудования, высота которого более 0,2 м на плоскость. Для существующих резервуаров размеры измеряется любым измерительным инструментом, а при проектировании высота выбирается в соответствии с проектными решениями.
Для технологического оборудования 2, высота которого более 0,2 м определяют внешний радиус тороидального экрана 3 RВНЕШ.ТОР (фиг. 3), исходя из геометрических размеров защищаемого технологического оборудования 2 таким образом, чтобы центр массы 5 проекции технологического оборудования на плоскость совпадал с центром тороидального экрана, а проекция технологического оборудования на плоскость полностью размещалась внутри проекции тороидального экрана на плоскость (фиг. 3).
Для технологического оборудования 2, высота которого более 0,2 м определяют внутренний радиус тороидального экрана 3 rВНУТ.ТР, используя (h1…hn) и (x1…xn) конкретного оборудования по формуле (зависимость выведена авторами в процессе испытаний):
Figure 00000002
,
где Н - высота резервуара нефти и нефтепродуктов (м); Dp - диаметр резервуара нефти и нефтепродуктов (м); (h1…hn) - высоты технологического оборудования (м); rВНУТ.ТОР - внутренний радиус тороидального экрана (м); RВНЕШ.ТОР - внешний радиус тороидального экрана (м); (x1…xn) - расстояния от центральной вертикальной оси резервуара до центра массы проекции технологического оборудования высота которого более 0,2 м на плоскость (м).
Для технологического оборудования, высота которого более 0,2 с целью снижения неравномерности электрического напряженности поля в верхней зоне и выравнивания электрического напряженности поля вдоль технологического оборудования высоту установки основного тороидального экрана воспринимающего узла над защищаемым технологическим оборудованием для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м принимают равной в диапазоне от 0,1 до 0,3 м так, как при других диапазонах высоты установки экранирующие свойства тороидального экрана резко снижаются (установлено экспериментально).
Высоту установки основного тороидального экрана 3 над защищаемым технологическим оборудованием 2 для всего защищаемого технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, принимают равной или превышающей внутренний радиус тороидального экрана (установлено экспериментально).
Определяют необходимость установки дополнительных экранов 3 для защиты частей технологического оборудования 2, находящихся внутри основного тороидального экрана 3 исходя из условия, что дополнительные экраны необходимы в случае, если внешний радиус тороидального экрана превышает внутренний радиус тороидального экрана в 12,5 и более раз, данное условие определено расчетным методом исходя из критического уровня напряженности электрического поля при котором формируются коронирующие разряды.
С целью снижения уровня неравномерности напряженности поля между соседними экранами дополнительные тороидальные экраны устанавливаются с внешним радиусом от 50 до 80% радиуса основного тороидального экрана, так как в данном диапазоне взаимовлияние тороидальных экранов является оптимальным, что установлено расчетным методом и внутренним радиусом дополнительного тороидального экрана от 50 до 100% от внутреннего радиуса основного тороидального экрана, так как в данном диапазоне эффективность дополнительного экрана будет максимальной. Высоту установки дополнительных экранов над защищаемым технологическим оборудованием принимают больше высоты установки основного тороидального экрана в 3-5 раз, что позволяет повысить эффективность работы устройства для защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, что установлено экспериментальным методом.
Причем устройство для защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов изготавливают и устанавливают, соблюдая следующие требования:
а) поверхность тороидальных экранов должна быть гладкой, все крепежные и другие выступающие детали следует располагать на нижней поверхности экранов;
б) бэлектрическое соединение экрана с защищаемой конструкцией должно осуществляться не менее чем в двух точках;
в) элементы крепления тороидальных экранов должны выполняться из стали круглого сечения диаметром не менее 10 мм и размещаться на внутренней или нижней поверхности экранов;
г) в качестве элементов электрического соединения следует использовать узел крепления экрана;
д) в качестве материала для экранов и его узлов крепления необходимо использовать - сталь нержавеющая или алюминий.
Пример 1 выбора тороидальных экранов для защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов.
Имеется резервуар нефти высотой 10 м и диаметром 40 м, на крыше резервуара имеется дыхательный клапан высотой 2 м расстояние от центральной вертикальной оси резервуара до центра массы проекции дыхательного клапана 15 м. Диаметр дыхательного клапана - 1 м.
Принимаем внешний радиус основного тороидального экрана - 0,5 м при таком радиусе проекция дыхательного клапана на плоскость полностью будет размещена внутри проекции тороидального экрана на плоскость.
Определяем внутренний радиус основного тороидального экрана:
Figure 00000003
.
Принимаем высоту установки основного тороидального экрана над дыхательным клапаном - 0,1 м.
В виду того, что внешнего радиуса основного тороидального экрана превышает внутренний радиус основного тороидального экрана в 21 раз необходимо установка дополнительного тороидального экрана.
Внешний радиус дополнительного тороидального экрана принимаем равным 0,3 внутренний радиус дополнительного тороидального экрана принимаем равным 0,02 м, так как при таком соотношении внутренняя зона дополнительного экрана будет равномерной.
Высоту установки дополнительного тороидального экрана над дыхательным клапаном принимаем равной 0,3 м.
Пример 2. Имеется резервуар нефти высотой H=20 м и диаметром Dp=60 м, на крыше резервуара имеется дыхательный клапан высотой 1 м расстояние от центральной вертикальной оси резервуара до центра массы проекции дыхательный клапан х=25 м. Диаметр дыхательного клапана - 0,8 м. Принимаем внешний радиус основного тороидального экрана - 0,4 м при таком радиусе проекция дыхательного клапана на плоскость полностью будет размещена внутри проекции тороидального экрана на плоскость.
Определяем внутренний радиус тороидального экрана:
Figure 00000004
.
Принимаем высоту установки основного тороидального экрана над дыхательным клапаном - 0,1 м.
В виду того, что внешнего радиуса основного тороидального экрана превышает внутренний радиус основного тороидального экрана только в 5 раз необходимость установки дополнительного тороидального экрана отсутствует.
Предложенный способ защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов подтвержден экспериментально на дыхательных клапанах типа КДС-3000. По результатам экспериментов при отсутствии тороидальных экранов при наведенном потенциале в 2500 кВ при испытаниях фиксировались перекрытие воздушного промежутка, формирование незавершенных разрядов происходило при наведенном потенциале в 1000 кВ, при применении тороидальных экранов незавершенные разряды и перекрытия воздушного промежутка не фиксировались.
Таким образом, способ защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов и устройство для его осуществления позволяют создать надежную систему защиты.

Claims (14)

1. Способ защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов, заключающийся в том, что первоначально определяют высоту и диаметр резервуара, высоту защищаемого технологического оборудования, размещенного на крыше резервуара, расстояние от центральной вертикальной оси резервуара до центра массы проекции технологического оборудования для всего защищаемого технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, затем определяют внешний радиус основного тороидального экрана воспринимающего узла для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, и определяют внутренний радиус основного тороидального экрана воспринимающего узла для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, определяют высоту установки основного тороидального экрана для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, и устанавливают воспринимающие узлы с основными тороидальными экранами, выполняя условие размещения внутри экранов всех частей защищаемого технологического оборудования, при этом внутренний радиус основного тороидального экрана определяют по формуле
Figure 00000005
где Н - высота резервуара нефти и нефтепродуктов (м);
Dp - диаметр резервуара нефти и нефтепродуктов (м);
(h1…hn) - высоты технологического оборудования (м);
RВНУТ.ТОР. - внутренний радиус тороидального экрана (м);
RВНЕШ.ТОР. - внешний радиус тороидального экрана (м);
(x1…xn) - расстояние от центральной вертикальной оси резервуара до центра массы проекции технологического оборудования, высота которого более 0,2 м на плоскость (м).
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют необходимость установки дополнительных тороидальных экранов для защиты внутренней зоны защищаемого технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, из условия что, если внешний радиус тороидального экрана превышает внутренний радиус тороидального экрана в 12,5 и более раз, то дополнительный тороидальный экран необходим.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что дополнительные тороидальные экраны устанавливаются с внешним радиусом от 50 до 80% радиуса основного тороидального экрана и внутренним радиусом дополнительного тороидального экрана от 50 до 100% от внутреннего радиуса основного тороидального экрана, при этом внешний радиус дополнительного тороидального экрана выбирают таким образом, чтобы он не превышал внутренний радиус дополнительного тороидального экрана в 12,5 раз, а высоту установки дополнительных тороидальных экранов над защищаемым технологическим оборудованием принимают больше высоты установки основного тороидального экрана в 3,5 раз.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для защищаемого технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, центр основного тороидального экрана должен совпадать с центром массы проекции защищаемого технологического оборудования на плоскость, а внешний радиус тороидального экрана выбирают таким образом, чтобы проекция технологического оборудования на плоскость полностью размещалась внутри проекции тороидального экрана на плоскость.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что высоту установки основного тороидального экрана над защищаемым технологическим оборудованием для всего технологического оборудования, высота которого более 0,2 м, принимают равной или превышающей внутренний радиус тороидального экрана.
6. Устройство для осуществления способа по п. 1, состоящее из воспринимающего узла, установленного на элементах крепления, при этом воспринимающий узел выполнен в виде сплошного тороидального экрана.
7. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что все крепежные элементы и выступающие элементы воспринимающего узла расположены на нижней поверхности тороидального экрана.
RU2017138572A 2017-11-07 2017-11-07 Способ защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов и устройство для его осуществления RU2685339C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017138572A RU2685339C1 (ru) 2017-11-07 2017-11-07 Способ защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017138572A RU2685339C1 (ru) 2017-11-07 2017-11-07 Способ защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2685339C1 true RU2685339C1 (ru) 2019-04-17

Family

ID=66168479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017138572A RU2685339C1 (ru) 2017-11-07 2017-11-07 Способ защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2685339C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4605814A (en) * 1982-10-22 1986-08-12 Gillem Vernon A Lightning deterrent
US5043527A (en) * 1988-04-11 1991-08-27 Lightning Eliminators & Consultants, Inc. Dissipation array systems for lightning protection
US20100236808A1 (en) * 2006-10-24 2010-09-23 Rizk Farouk A M Lightning protection device: wet/dry field sensitive air terminal

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4605814A (en) * 1982-10-22 1986-08-12 Gillem Vernon A Lightning deterrent
US5043527A (en) * 1988-04-11 1991-08-27 Lightning Eliminators & Consultants, Inc. Dissipation array systems for lightning protection
US20100236808A1 (en) * 2006-10-24 2010-09-23 Rizk Farouk A M Lightning protection device: wet/dry field sensitive air terminal

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013126214A (ru) Композитные трубы для системы транспортировки текучей среды
RU2016114320A (ru) Системы, устройства и способы подавления воспламенения
US11078947B2 (en) Combustion quenching fastener caps with holes
CN100415066C (zh) 原油浮顶罐浮盘的防雷防静电接地装置
US20120194168A1 (en) Lightning current detection sensor
RU2685339C1 (ru) Способ защиты резервуаров нефти и нефтепродуктов от незавершенных искровых разрядов и устройство для его осуществления
Fofana et al. Application of dynamic models to predict switching impulse withstand voltages of long air gaps
EP0654187B1 (en) Lightning protection system
US4630789A (en) Dielectric isolated fuel and hydraulic tubes
Budisatrio et al. Tropical lightning strike potential as a cause of oil tank fire in Indonesia
Hu et al. Research on lightning sparks discharge and protection measures of large floating roof tank
US9685774B1 (en) Storage tank with bypass conductor cable
US7124906B2 (en) Apparatus and method for protecting floating roof tanks from the effects of lightning strikes
US9093834B2 (en) Lightning protection apparatus and method for floating roof tank
US10568193B1 (en) Volatile chemical storage tank grounding system
Adekitan et al. Lightning exposure of oil tanks with changing roof position
CN201509000U (zh) 小电流非线性放电接闪器
RU2706344C2 (ru) Способ защиты технических устройств во взрывоопасных зонах от статического электричества без шунтирования потенциала катодной защиты
Sueta et al. Protection of fuel storage tanks against lightning-Experimental developments and risk analysis
Ouadah et al. Analysis of the electromagnetic interferences between overhead power lines and buried pipelines
CN202601268U (zh) 一种屏蔽电缆
CN207973048U (zh) 一种浮顶罐伸缩式避雷装置
RU2607652C1 (ru) Способ защиты изделий с изолирующими поверхностями от электростатической опасности
Utomo ATMOSPHERIC ELECTRICITY EVALUATION AT VENT STACK OF KNOCK-OUT DRUM IN BADAK LNG-INDONESIA
US2855598A (en) Device for antennas to overcome precipitation static interference