Az MSZ EN villámvédelmi szabványsorozat 2

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Termelési folyamatok folytonossága
Advertisements

A vagyonvédelemtől a katasztrófavédelemig.
Biztosítás. Mi jelent a biztosítás? •A biztosítás a nyugalom megvásárlásának egy formája •Ha valamilyen szerencsétlen előre nem látható veszteséget szenvedsz.
Túlfeszültség-védelem Készítette: Berengyán Tamás és Bódi László.
Hőtechnikai alapok A hővándorlás iránya:
Csík Zoltán Elektrikus T
A magyar biztosítási rendszer és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó főbb biztosítási formák Előadó: Rácz Zoltán.
A legfontosabb tudnivalók a Generali mezőgazdasági biztosításairól
katasztrófa-veszélyeztetettsége Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok
Információbiztonság vs. informatikai biztonság?
Az elektromos mező feszültsége
Az MSZ EN villámvédelmi szabványsorozat 3
Párhuzamos programozás (a fork/join és a parbegin/parend technika)
ESD © Farkas György.
Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében PROT-EL Műszaki és Kereskedelmi KFT Budapest Pasaréti u. 25.Tel./Fax:
Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében MAGYAR REGULA 2010 FEHÉR ANTAL PROT-EL Műszaki és Kereskedelmi KFT Budapest Pasaréti.
 H ol?  Kiemelt kockázatú objektumokban.  Milyen eszközökkel?  Speciális felderítő eszközök használatával.  Levélvizsgáló berendezés  Röntgensugaras.
Antennák villám- és túlfeszültség-védelme
5. hét: Rácsos tartók számítása Készítette: Pomezanski Vanda
EMC szabványok osztályozás
Az MSZ EN villámvédelmi szabványsorozat 1
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
EMC © Farkas György.
Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő
Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő
Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő
A VILLAMOSSÁG BIZTONSÁGTECHNIKÁJA
Csővezetékek tervezése László Ormos
Kiürítés a valóságban és a papíron
Különleges épületek villámvédelme, villámvédelmi felülvizsgálat
A tűzálló kábelrendszerek beépítésének feltételei Horváth Lajos tű. alezredes OKF Tűzvédelmi és Polgári Védelmi Hatósági, Piacfelügyeleti Főosztály.
A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
EMC szabványok osztályozás
Hasonlósággal kapcsolatos szerkesztések
Érintésvédelem Készítette: Szántó Bálint.
A évi Integritás Felmérés eredményei a belső kontrollok és a korrupciós kockázatelemzés tükrében Budapest, január 19. Dr. Benkő János, ÁSZ.
A rendelet célja a munkahelyen jelen lévő, veszélyes anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez,
2. Házi feladat 1. feladat megoldása
Gyűjtősínek Jenyó Tamás 2/14 E.
Villamos Baleset és Mentés!!!
Üzemzavarok fajtái (Zárlatok és a Túlterhelés)
A védelmek összefüggő rendszerének kialakítása
BME Közlekedésautomatikai Tanszék
© Szabó Lajos OBJEKTUMOK KÜLSŐ GYŰRŰJE VÉDELMÉNEK MEGSZERVEZÉSE A különféle épületek, létesítmények (objektumok) biztonságát általában az objektum határaitól.
Jel és adatvezetékek védelme, árnyékolások, tömítések.
MUNKAVÉDELEM 2006/2007. tanév II. félév MEBIR. Munkahelyi egészségvédelem és biztonság MEB Feltételek, és tényezők, amelyek hatással vannak a munkavállalók,
Wagner Károly tű. alezredes
Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
Túlfeszültség-védelmi eszközök forgalmazója: Glob-Prot Kft.
Használati szabályok főbb változásai az OTSZ.-ban
Friss- és megszilárdult beton minősítése és jelölése MSZ 4798 szerint
hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével
Pipeline példák. Pipe 1. feladat Adott a következő utasítás sorozat i1: R0 MEM [R1+8] i2: R2 R0 * 3 i3: R3 MEM [R1+12] i4: R4 R3 * 5 i5: R0 R2 + R4 A.
Magasépítési acélszerkezetek - szélteher -
©Copyright: Tűzvédelmi Konferencia Siófok Király András 1/10 Király András tűzbiztosítási szakértő Épületek tűzvédelmi felülvizsgálata,
Integrált Irányítási Rendszer
Az MSZ EN villámvédelmi szabványsorozat 4
VILLAMOSSÁG BIZTONSÁGTECHNIKÁJA
Adatbiztonság, adatvédelem, kockázatelemzés
2003. május 21. ÜZLETMENETFOLYTONOSSÁG ÉS KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS TERVEZÉSE Jakab Péter igazgató Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Bankbiztonság.
A norma szerinti villámvédelem - Tűzvédelmi követelmények -
Hogyan biztosítsuk vállalkozásunkat? Vagyonbiztosítások Győr, október 12. Németh Attila.
ADR gyakorlati tudnivalók, tapasztalatok Kontler Károly Műszaki szakoktató, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó Zalaegerszeg,
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) szerint. AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK.
Településképvédelem2017.
Kockázati osztályba sorolás
TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM
ÉPÍTÉSI TŰZVÉDELEM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat
2. Világítási hálózatok méretezése
2. Világítási hálózatok méretezése
Előadás másolata:

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 2 Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 2. rész: Kockázatelemzés (IEC 62305-2:2006)

MSZ EN 62305-2 Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások Szakkifejezések, fogalom-meghatározások, jelölések és rövidítések A szakkifejezések magyarázata Kockázatelemzés Az építmény kockázati összetevőinek meghatározása A szolgáltatás kockázati összetevőinek meghatározása

A védelem szükségessége Kockázatelemzés A védelem szükségessége R1, R2 és R3 esetén A védendő építmény azonosítása A veszteségek fajtáinak azonosítása RT és RX meghatározása R = Σ RX számítása Nem Igen R > Σ RT Védőintézkedésre van szükség Az adott veszteséggel szemben védett

A kockázatelemzés folyamata veszteség-fajtánként A védendő objektum körülhatárolása A lényeges veszteségtípusok azonosítása veszteség-fajtánként A veszteségtípusoknak megfelelő kockázati tényezők azonosítása és kiszámítása Az objektum villámvédelme megfelelő R > RT ? N I Van villámvédelem? Van belső villámvédelem? I I N N RB > RT ? N I Megfelelő villámvédelem létesítése Megfelelő belső villámvédelem létesítése Más védelmi intézkedés létesítése Újraszámítás

Gazdasági szempontból szükséges villámvédelem A védendő objektum jellemzőinek meghatározása Van veszélyeztetett gazdasági érték? L4 Nem Igen R4, CL, CRLés CPM meghatározása Nincs teendő CPM + CRL > CL Igen Nem Megfelelő védelemre van szükség

A kockázat meghatározása R1: emberi élet elvesztésének kockázata R2: szolgáltatás kiesésének kockázata R3: kulturális örökség elvesztésének kockázata R4: gazdasági érték elvesztésének kockázata

Emberi élet elvesztésének kockázata: A kockázat összetevői Építményhez tartozó kockázati összetevők felépítése Emberi élet elvesztésének kockázata: R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ RA: Épület körüli veszély érintési vagy lépésfeszültség miatt RB: Épületben kisülés miatti tűz és robbanásveszély RC: Belső rendszerek meghibásodása a LEMP miatt RM: Belső rendszerek meghibásodása a LEMP miatt RU: Épületen belüli érintési vagy lépésfeszültség RV: Bevezetett villámáram által okozott fizikai kár RW: Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár RZ : Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár S1 S2 S3 S4

Szolgáltatás kiesésének kockázata: A kockázat összetevői Építményhez tartozó kockázati összetevők felépítése Szolgáltatás kiesésének kockázata: R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ RB: Épületben kisülés miatti tűz és robbanásveszély RC: Belső rendszerek meghibásodása a LEMP miatt RM: Belső rendszerek meghibásodása a LEMP miatt RV: Bevezetett villámáram által okozott fizikai kár RW: Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár RZ : Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár S1 S2 S3 S4

Kulturális örökség elvesztésének kockázata: A kockázat összetevői Építményhez tartozó kockázati összetevők felépítése Kulturális örökség elvesztésének kockázata: R3 = RB + RV RB: Épületben kisülés miatti tűz és robbanásveszély RV: Bevezetett villámáram által okozott fizikai kár S1 S3

Gazdasági érték elvesztésének kockázata: A kockázat összetevői Építményhez tartozó kockázati összetevők felépítése Gazdasági érték elvesztésének kockázata: R4 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ RA: Épület körüli veszély érintési vagy lépésfeszültség miatt RB: Épületben kisülés miatti tűz és robbanásveszély RC: Belső rendszerek meghibásodása a LEMP miatt RM: Belső rendszerek meghibásodása a LEMP miatt RU: Épületen belüli érintési vagy lépésfeszültség RV: Bevezetett villámáram által okozott fizikai kár RW: Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár RZ : Bevezetett indukált feszültség által okozott fizikai kár S1 S2 S3 S4

R = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ A kockázat összetevői R = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ R = RD + RI RD: Építményt érő villámcsapás (S1) kockázata RI: Az építményre hatással lévő, de nem abba csapó villámcsapás (források: S2, S3 és S4) kockázata.

A kockázat összetevői R = RA + RU + RB + RV + RC + RM + RW + RZ R = RS + RF + RO RS: Élőlények sérülésének (D1) kockázata RF: Fizikai kár (D2) kockázata RO: Belső rendszerek meghibásodásának (D3) kockázata

Az építményben fellépő kockázat minden egyes kár- és veszteségfajta esetén Veszteség Kár L1 Emberi élet elvesztése L2 Szolgáltatás kiesése L3 Kulturális örökség elvesztése L4 Gazdasági érték elvesztése D1 Élőlények sérülése RS – D2 Fizikai kár RF D3 Belső rendszerek meghibásodása RO

A kockázat meghatározása RX = NX × PX × LX RX Kockázati összetevő NX Veszélyes események évenkénti száma (A melléklet) PX Építményt érő kár valószínűsége (B melléklet) LX A kár következtében létrejött veszteség (C melléklet)

Az RA kockázati összetevő meghatározása Példa: Az RA kockázati összetevő meghatározása RA = ND × PA × LA RA : Az élőlényeknek az építményen kívül a 3 m-ig terjedő zónákban az érintési és lépésfeszültségből származó sérüléséhez tartozó összetevő

Az építmény környezethez viszonyított elhelyezkedése Példa: Az RA kockázati összetevő meghatározása RA = ND × PA × LA ND Veszélyes események évenkénti száma ND = Ng × Ad/b × Cd/b × 10-6 Az építmény környezethez viszonyított elhelyezkedése Cd Az objektum nagyobb objektumokkal vagy fákkal van körülvéve 0,25 Az objektum legfeljebb azonos magasságú objektumokkal vagy fákkal van körülvéve 0,5 Magában álló objektum: nincs más objektum a közelben 1 Hegytetőn vagy kiemelkedésen magában álló objektum 2

Az RA kockázati összetevő meghatározása Példa: Az RA kockázati összetevő meghatározása RA = ND × PA × LA PA: Az építményt érő villámcsapás következtében az érintési és a lépésfeszültség miatti áramütés valószínűségének értéke Védőintézkedés PA Nincs védőintézkedés 1 A hozzáférhető levezetők villamos elszigetelése (pl.: legalább 3 mm vastag térhálós polietilénnel) 10-2 A talaj hatásos egyenpotenciálra hozása Figyelmeztető jelölések 10-1

Az RA kockázati összetevő meghatározása Példa: Az RA kockázati összetevő meghatározása RA = ND × PA × LA LA : Az emberi élet elvesztéséből adódó veszteség LA = ra × Lt Lt: az érintési és lépésfeszültség miatti veszteség. Épületen kívül: 10-4; belül 10-2 ra: a talajtól függő tényező. föld, beton: 10-2; márvány, kerámia: 10-3; kavics, szőnyegpadló: 10-4 aszfalt, linóleum, fa: 10-5.

Az RT elviselhető kockázat jellemző értékei A veszteség fajtája RT (1/év) Emberi élet elvesztése vagy tartós egészségkárosodás 10-5 Szolgáltatás elvesztése 10-3 Kulturális örökség elvesztése

A kockázatelemzés célja R  RT

Köszönjük a figyelmet!