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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Électricien

Section 7. Équipement électrique des installations spéciales

Installations d'électrolyse et installations de revêtements galvaniques. Installations d'électrolyse de l'aluminium

Bibliothèque technique gratuite

Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Règles d'installation des installations électriques (PUE)

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7.10.53. L'isolation électrique de la terre, en plus de celles spécifiées en 7.10.23, 7.10.24, doit avoir les conceptions suivantes :

  • fondations cellulaires et canaux souterrains ;
  • colonnes de support des électrolyseurs et chevauchement interfloor.

7.10.54. Les plafonds métalliques des canaux transversaux des conducteurs de courant dans les bâtiments d'électrolyse doivent avoir une isolation électrique, et dans les zones entre électrolyseurs adjacents, ces plafonds doivent avoir des inserts électriquement isolants.

Les chevauchements métalliques des ouvertures longitudinales et des canaux de conducteurs de courant doivent être isolés électriquement de ces ouvertures et canaux, et dans les zones entre les électrolyseurs adjacents, ils doivent avoir des inserts isolants électriques.

7.10.55. Les revêtements métalliques des ouvertures et des canaux des conducteurs de courant aux électrolyseurs doivent avoir le potentiel de la cathode de l'électrolyseur.

7.10.56. Les grilles de ventilation au sol dans les bâtiments d'électrolyse et d'affinage électrolytique de l'aluminium doivent être posées sur des bases électriquement isolantes.

7.10.57. Les châssis métalliques des fenêtres et des puits d'aération peuvent être installés à une hauteur d'au moins 3 m du niveau du sol dans les bâtiments à un étage et du deuxième étage dans les bâtiments à deux étages.

7.10.58. Les extrémités du premier étage des bâtiments à deux étages pour l'électrolyse et l'affinage électrolytique de l'aluminium doivent être clôturées avec un treillis métallique, isolé électriquement des structures du bâtiment, ou une cloison en matériaux non conducteurs sur une hauteur d'au moins 1,7 m de niveau du sol. La clôture doit avoir des barrières ou des portes qui peuvent être verrouillées.

7.10.59. Les bâtiments d'électrolyse doivent comporter des ouvertures d'aération le long des murs extérieurs, fermées à une hauteur d'au moins 1,7 m du niveau du sol par des treillis métalliques solidement reliés à la terre, qui ne doivent pas gêner la ventilation du logement.

7.10.60. Les escaliers menant au deuxième étage et les plates-formes du deuxième étage, ainsi que les rampes du deuxième étage dans les bâtiments d'électrolyse à deux étages doivent être en matériaux non conducteurs. Il est permis de fabriquer des garde-corps et des escaliers en métal recouvert de plastique ou d'autres matériaux électriquement isolants.

7.10.61. Entre les parties saillantes des électrolyseurs dans leur disposition longitudinale, la distance doit être d'au moins 0,7 m. Cette distance entre les extrémités des électrolyseurs peut être réduite aux limites autorisées par la conception des électrolyseurs, si la présence de personnes dans ce zone est exclue.

7.10.62. Entre les parois des canaux longitudinaux des conducteurs (ouvertures) dans le passage central du boîtier, la distance doit être d'au moins 3,5 m.

7.10.63. Les canalisations métalliques d'air comprimé et de vide, ainsi que les principaux conduits de gaz métalliques du système d'évacuation des gaz supérieur pour les électrolyseurs avec alimentation latérale en courant et anodes cuites, posés le long du corps, doivent comporter des inserts isolants électriques tous les 40 m.

Les conduits de gaz métalliques principaux des électrolyseurs alimentés en courant d'anode supérieure doivent comporter deux inserts électriquement isolants installés en série devant l'entrée du canal souterrain.

7.10.64. Les conduites d'aspiration des gaz des électrolyseurs doivent être isolées électriquement des conduites principales d'aspiration des gaz.

7.10.65. Les conduites d'aspiration de gaz des électrolyseurs avec système d'aspiration de gaz souterrain doivent être isolées électriquement des structures du bâtiment.

7.10.66. Pour les électrolyseurs à alimentation latérale et à anode auto-cuisson, ils doivent être isolés électriquement :

  • boîtier cathodique - de la fondation ou des structures de support du bâtiment;
  • structures métalliques des électrolyseurs - de l'anode et du boîtier cathodique;
  • abris rideaux - du boîtier cathodique;
  • packs de pneus anodiques - à partir de structures métalliques;
  • crochets pour la suspension temporaire de l'anode - à partir de structures métalliques, ou il doit y avoir une unité d'isolation électrique directement sur des tiges portables pour la suspension temporaire de l'anode lorsque le cadre de l'anode est retapissé.

7.10.67. Les marmites à anodes cuites doivent être isolées électriquement :

  • boîtier cathodique - de la fondation ou des structures de soutien du bâtiment;
  • structures métalliques de la partie anodique - du boîtier cathodique;
  • structures métalliques installées sur des supports spéciaux - à partir de ces supports, supports - à partir du sol (les supports doivent être connectés électriquement au boîtier cathodique);
  • vérins du mécanisme de levage des anodes et de l'alimentation en courant anodique - du cadre anodique;
  • abris - du boîtier cathodique.

7.10.68. Pour les électrolyseurs à alimentation par le haut et à anode auto-cuisson, ils doivent être isolés électriquement :

  • boîtier cathodique - de la fondation ou des structures de soutien du bâtiment;
  • vérins du mécanisme de levage principal - à partir de supports spéciaux (lorsqu'ils sont installés sur des supports spéciaux), supports spéciaux - à partir du sol (les supports doivent être connectés électriquement au boîtier cathodique);
  • vérins du mécanisme auxiliaire de levage d'anode - du boîtier d'anode.

7.10.69. Le système d'isolation électrique dans les bâtiments d'électrolyse doit exclure la présence du potentiel "terre" dans les zones de réparation des machines à rails au sol et des endroits où elles sont chargées de matières premières au niveau des poutres de grue1).

1. PB 11-149-97 (clause 2.5.42).

7.10.70. Les rails des machines à rails au sol doivent comporter des inserts isolants électriques dans les zones entre les électrolyseurs. Les sections doivent avoir le potentiel de la cathode de la cellule correspondante et, dans les zones des zones de réparation, le potentiel de la dernière cellule de la rangée.

La machine à rail au sol doit être isolée électriquement :

  • roues de roulement - à partir de structures métalliques;
  • l'entraînement des roues de roulement - d'une ferronnerie;
  • mécanisme de poinçonnage de la croûte d'électrolyte - à partir de structures métalliques;
  • le dispositif de raccordement de l'aéroglissière ou des tuyaux de montage - des structures métalliques de la machine et des éléments du corps de l'électrolyseur en contact avec celles-ci ;
  • tuyaux aeroslide et montzhus - à partir de structures métalliques;
  • pipelines - des structures métalliques au lieu de leur transition vers l'organe exécutif du mécanisme de poinçonnage de la croûte d'électrolyte;
  • dispositif d'amarrage de la machine - à partir des structures métalliques de la carrosserie, le nombre d'étapes d'isolation doit être d'au moins trois ;
  • convoyeur rétractable pour charger la machine avec la masse d'anode - à partir des structures métalliques du boîtier, le nombre d'étapes d'isolation doit être d'au moins trois.

7.10.71. Les pistes de roulement des bâtiments d'électrolyse de l'aluminium doivent être mises à la terre. La résistance des dispositifs de mise à la terre ne doit pas dépasser 4 ohms.

7.10.72. La sécurité électrique lors des réparations des électrolyseurs doit être assurée par un système d'alarme qui se déclenche lorsque le potentiel de l'électrolyseur par rapport à la terre est supérieur à 50 V et lorsque les principaux circuits de courant redressé sont court-circuités à la terre dans d'autres sections de la série.

7.10.73. Le neutre dans les installations électriques avec une tension jusqu'à 1 kV AC dans les bâtiments d'électrolyse peut être soit isolé, soit solidement mis à la terre.

L'arrêt au premier circuit dans les installations électriques avec une tension jusqu'à 1 kV avec neutre isolé dans les bâtiments d'électrolyse conformément aux exigences de la technologie est inacceptable. Pour de telles installations électriques, un contrôle d'isolement avec action sur le signal doit être prévu. Les signaux sonores et lumineux concernant la réduction de l'isolation en dessous de la valeur spécifiée doivent être transmis aux locaux avec un séjour permanent du personnel de service. Le signal lumineux doit indiquer la ligne sur laquelle la diminution de l'isolation s'est produite.

Les moteurs électriques situés sur le cadre anodique de la cellule isolés du sol doivent avoir une liaison électrique fiable par boulons de leurs carters avec la structure métallique sur laquelle ils sont installés. Dans le même temps, un conducteur spécial reliant le carter du moteur à une structure métallique pour son installation n'est pas nécessaire. Ces moteurs peuvent avoir une isolation normale et doivent être connectés à un transformateur à usage général avec neutre isolé via des transformateurs d'isolement de groupe avec une tension secondaire allant jusqu'à 220 V, sinon les exigences données en 7.10.18 doivent être respectées.

7.10.74. Les récepteurs électriques des ponts roulants et des machines plancher-rail doivent être connectés à un transformateur universel avec neutre isolé.

7.10.75. Les équipements de démarrage et les équipements de contrôle des mécanismes des installations d'électrolyse doivent, si possible, être situés dans des locaux électriques spéciaux.

Lors du placement de tels équipements dans des armoires à proximité d'électrolyseurs, les structures métalliques des armoires doivent être isolées électriquement du sol et des autres éléments de construction, excluant la possibilité qu'un potentiel de terre frappe le corps de l'armoire.

7.10.76. Dans les bâtiments d'électrolyse de l'aluminium à deux étages, il est permis d'installer des lignes de soudage spéciales pour le soudage à courant redressé en extrayant l'électricité des électrolyseurs en fonctionnement. L'utilisation de telles lignes pour le soudage électrique de structures mises à la terre n'est pas autorisée, à l'exception du soudage électrique lors de la révision des électrolyseurs.

7.10.77. Les lignes de soudage pour la sélection de l'électricité à partir du conducteur principal du courant redressé doivent être sectionnées.

Les appareils électriques de connexion des transformateurs de soudage (points de connexion) doivent être isolés des structures du bâtiment et connectés à un réseau électrique avec un neutre isolé via un transformateur d'isolement.

7.10.78. Les canalisations métalliques posées le long des bâtiments d'électrolyse à une hauteur inférieure à 3,5 m doivent comporter des inserts isolants électriques tous les 4 électrolyseurs, et ceux situés à la verticale ou en travers de la série d'électrolyse - tous les 3 m.

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La part des énergies renouvelables augmente 19.02.2022

Dans l'Union européenne, les énergies renouvelables représentaient en moyenne 2020 % de l'énergie totale utilisée pour le chauffage et le refroidissement des locaux en 23, selon une mise à jour d'Eurostat. L'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour ces besoins dans l'UE ne cesse de croître. En 2004, les SER représentaient 12 % de l'énergie consommée pour le chauffage et le refroidissement des locaux, et en 2019, ils représentaient déjà 22 %.

Le niveau et la croissance de la consommation d'énergies renouvelables pour le chauffage et la climatisation sont similaires à ceux observés pour la production d'énergies renouvelables dans l'UE. En particulier, en 2004, la part des sources renouvelables dans l'UE représentait 10 % de la production totale d'énergie, et en 2020 - 22 %.

Parmi les États membres, la Suède se démarque, où les deux tiers de l'énergie (66 %) utilisée pour le chauffage et le refroidissement en 2020 provenaient de sources renouvelables - principalement de la biomasse et des pompes à chaleur. L'Estonie et la Finlande (58% chacun), la Lettonie (57%), le Danemark (51%) et la Lituanie (50%) suivent l'exemple de la Suède, où plus de la moitié de l'énergie nécessaire au chauffage et à la climatisation provient de sources renouvelables.

En Estonie et en Lituanie, la part des énergies renouvelables dans le chauffage et le refroidissement est supérieure de 29 et 24 points de pourcentage, respectivement, à la part totale des énergies renouvelables dans chacune. Il s'agit de l'écart le plus élevé parmi tous les pays de l'UE. L'endroit où ces pays achètent l'énergie renouvelable excédentaire pour le chauffage et le refroidissement n'est pas spécifié. L'Islande se distingue également, où 80 % des SER pour le chauffage et le refroidissement sont utilisés (principalement grâce à l'énergie géothermique).

Les énergies renouvelables contribuent le moins au chauffage et au refroidissement dans l'UE en Irlande (6%), aux Pays-Bas et en Belgique (8% chacun). Dans le même temps, la part de l'énergie produite dans ces pays à partir de sources renouvelables est supérieure, respectivement, de 6 % et 5 %. Il s'agit peut-être du surplus de sources d'énergie renouvelables ou d'une partie de celles-ci qui sont fournies à l'Estonie et à la Lituanie pour être utilisées dans le domaine du chauffage et de la climatisation des locaux.

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