ZKUŠENOSTI Z APLIKACE SN EN 50162 VE STAVEBNICTVÍ



Podobné dokumenty
Soupis provedených prací elektro

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních.

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce

TRVALÉ ROZVODY PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU BLUDNÝCH PROUD, DIAGNOSTIKA KOROZE VÝZTUŽE APLIKOVANÁ P I NÁVRHU OCHRANY STAVEB PROTI Ú INK M BLUDNÝCH PROUD

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Chodník podél místní komunikace

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

Zpráva o revizi elektrického zařízení

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008

( pracovní podklad pro jednání dne na MMR)

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

OCHRANA STAVEB PROTI BLUDNÝM PROUD M. Ing.Eduard Tesa

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

Hydrogeologie a právo k

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

E. Zásady organizace výstavby

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, Praha 2

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN /Z2:2007

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

ÍKLADY SELHÁNÍ PROVOZNÍ FUNKCE PLYNOVOD.

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon:

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

kotvení stožárů veřejného osvětlení na mostech Obsah

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

0,000 = 217,00 m n.m.

Město Mariánské Lázně

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, Náchod

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

NÁVRH ÚPRAV DOPRAVNÍHO REŽIMU V PRAZE - SUCHDOLE

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

58/2016 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

2. vypracovávat pouze příslušné části projektové dokumentace, které příslušejí oboru, popř.

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, Albrechtice nad Orlicí, I : tel.: , info@ddalbrechtice.

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Dokumentace pro provedení stavby

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F Technická zpráva

MINAS INNOVATION PARK

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova Písek

Městský orientační systém a regulace reklamy v Miličíně výzva podnikatelům

TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

Modrava Křižovatka silnice III/16910 s MK SO 451 Veřejné osvětlení

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 037 EZS. Objednatel: METROSTAV,a.s. Stupeň:

BTL-3000 Series Wellnea 10 30

Podklad pro výběrové řízení

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Transkript:

ZKUŠENOSTI Z APLIKACE SN EN 50162 VE STAVEBNICTVÍ Ing.Eduard T e s a,intelar Olomouc Cílem tohoto p ísp vku je seznámení technické ve ejnosti,zejména inné ve stavebnictví s p edm tnou normou,která je eskou verzí evropské normy EN 50162:2004. eská norma vstoupila v platnost v dubnu 2005;její plný název zní: Ochrana p ed korozí bludnými proudy ze stejnosm rných proudových soustav. Zájemci si jist obstarají plné zn ní této normy,naší domácí odborné ve ejnosti však doporu uji k pozornosti informativní národní p ílohu NA této normy.ihned v úvodním ustanovení NA.1 je v eské republice stanovena povinnost ešit ochranu staveb ohrožených ú inky bludných proud díl ími p edpisy v návaznosti na tuto normy.protože doufám,že se texty této konference rozší í mezi technickou ve ejnost innou ve stavebnictví,p ipomenu n které skute nosti,které jsou odborník m (korozním technik m) známé,a jsou znalostmi základními. Bludné proudy jsou elektrické proudy stejnosm rné (ss,dc) i st ídavé (st,ac),ší ící se od svého zdroje z jednoho pólu po neur itých proudových drahách k pólu druhému.u stejnosm rných zdroj uvažujeme technický sm r proudu (od + pólu k - pólu),u zdroj st ídavých se sm r proudu nestanovuje,je závislý na kmito tu proudu.ne vždy se setkáváme s tak jednoduchým p ípadem,že zdroj bludných proud je jen jeden,obvykle t chto zdroj bývá více a tyto zdroje a od nich odvozené (jimi generované) proudy spolup sobí vzájemn na sebe i na podzemní za ízení,která jsou jimi ohrožena.tomuto jevu se íká proudová interference.p vod bludných proud však nemusí být nutn jen um lý,tedy z technických za ízení,sestrojených lov kem.p i m eních jsme však schopni,zvl.p i ení ve v tších hloubkách a v elektricky dob e vodivých horninách detekovat i proudy irozené,terestrické.generátorem t chto proud je žhavé a kovové jádro naší planety,které se otá í úhlovou rychlostí o n co málo v tší i menší než zbytek planety a její zemské k ry. Pohonnou jednotkou tohoto to ivého elektrického stroje,p esn ji dynama je Slunce,slune ní soustava a celá Galaxie.Odtud se erpá energie pro samovybuzení magnetického pole Zem,nebo se jedná v principu o pohyb vodi e v magnetickém poli (Lenz v zákon).vodi je tvo en povrchovou žhav jší slupkou jádra,k jeho udržování slouží též t ení r zn hustých vrstev zemského jádra.zemská osa je definována jen osou rotace planety a magnetické póly Zem pak vytvá ejí magnetickou osu Zem,která však není obecn s rota ní osou Zem totožná,dokonce vlivem vesmírných sil dochází k posunu a i k p eklopení magnetických pól Zem.Toto se d je pozvolna v intervalu statisíc let. Tato exkurze není jen samoú elnou zajímavostí pro nás,osazenstvo samohybu Zem,ale je nutná k náhledu,s jak zajímavými a mohutnými silami máme co do in ní. Bludné proudy popisujeme jejich druhem (ss;st),v p ípad st ídavých proud i jejich frekvencí,vždy však intenzitou (gradientem) elektrického pole E (mv/m),jejich proudovou hustotou J ( A/m2) a jejich sm rem,orientovaným ke sv tovým stranám.všechny tyto základní veli iny,jimiž jsou bludné proudy popsány,jsou p edm tem základního korozního pr zkumu,který by m l být proveden u každé nadzemní i podzemní stavby,ohrožené korozními vlivy bludných proud.tyto korozní vlivy jsou odvozovány z elektrochemických ú ink elektrického proudu,tekoucího ve vodivém p dním elektrolytu.ú inky proudu na chemismus látek v takovém elektrolytu se nacházejících popisují Faradayovy zákony.v našem p ípad se jedná o p dní elektrolyt,což je vodná sm s rozpušt ných komplexních solí,z ed ných kyselin a zásad,ponejvíce na bázi hlinitano-k emi itanové.jedná-li se nám o kov technicky nejb žn jší - ocel, chemicky železo (Fe) s r znými p ím semi (uhlík,k emík,legující kovy,degradující p ím si a rozpušt né plyny),posta í pro vaši orientaci o nebezpe ném 50

vlivu el.proudu poznatek,že 1 A (ampér)stejnosm rného proudu rozpustí (degraduje,p evede do formy komplexních slou enin hlinku,k emíku a železa) asi 10 kg oceli za rok. Velikost proudu,tekoucího do za ízení,,obsahujícího konstruk ní ocel v p dním elektrolytu závisí na hustot bludných proud J a na efektivní jímací (nasávací) ploše za ízení.i p es relativn nízké hodnoty hustoty bludných proud však vzhledem k velikosti efektivní nasávací plochy (stovky až tisíce m2) už docházíme k relativn zna ným proud m,tekoucím takovým za ízením.dále je nutno zjistit aspo p ibližnou velikost výstupní plochy za ízení,tedy plochy,ze které bludné proudy vystupují.hustota výstupního proudu je tím v tší, ím je v tší pom r vstupní a výstupní plochy za ízení pro bludné proudy.veškeré tyto údaje musí korozní technik shromáždit,a už p ímým ením v terénu nebo spoluprací s autorem stavební konstrukce p edm tné stavby.v R jsou výše uvedené zásady zavedeny v SN EN 50122-2:2001 (34 1520); SN EN 12954:2001 (03 8355) a SN EN 13509:2004 (03 8360). Související normy jsou: SN 03 8350:1966; SN 03 8361:1991; SN 03 8363:1979; SN 03 8365:1988; SN 03 8368:1989; SN 03 8370:1963; SN 03 8371:1978; SN 03 8372:1977; SN 03 8373:1976; SN 03 8374:1975; SN 03 8375:1987; SN 03 8376:1976; SN 73 6201:1995 a SN 73 6221:1966.Normotvorná innost v tomto oboru je pom rn bohatá,p itom je nutné si uv domit,že tšina základních norem pochází ze 60tých a 70tých let minulého století;až EN sjednotily nazírání na tuto problematiku a vztáhly ji i na neliniové stavby. V lánku NA.2 se stanovuje,že ochrana proti ú ink m bludných proud se navrhuje p edevším p i výstavb nových objekt a to na základ existence zjišt ných elektrických polí v zemi a jejichž ítomnost je ov ena m ením nebo jiným prokazatelným zp sobem.je zde tedy stanovena povinnost provád t p inejmenším základní korozní pr zkum,který ur í nejen kvalitativn,ale i kvantitativn parametry korozní situace (vektory bludných proud a jejich parametry,m rnou rezistivitu p dy v dané,tedy pot ebné hloubce atd.). lánek NA.3 ur uje,že p i opravách a rekonstrukcích stavebních objekt se postupuje p im en dle této normy,p emž je nutno dodržet následující postup: a) vyšet it potenciální zdroje bludných proud v lokalit stavby b) provést základní korozní pr zkum c) navrhnout ochranná opat ení v pr hu projektových prací pop ípad vypracovat speciální dokumentaci pro kontrolu korozních vliv (monitoring bludných proud,pasivace,katodická ochrana atd.) d) realizovat navržená ochranná opat ení proti ú ink m bludných proud na liniových i neliniových stavbách e) provád t kontrolní m ení v pr hu stavby tam,kde je to ú elné (nap.kontrola kvality realizace pasivních ochranných opat ení v pr hu výstavby,kontrola vlivu bludných proud b hem stavby apod.) f) záv re ná m ení po dokon ení stavby g) periodicky m it, monitorovat a udržovat ochranné i monitorovací systémy stavby Projektanti POV i provozovatelé objekt na své povinnosti,uvedené ad g) však pon kud pozapomínají.z tohoto hlediska eká odbornou ve ejnost ješt velmi mnoho osv tové práce. V ustanovení odstavce NA.4 jsou shrnuty dosavadní znalosti a zkušenosti z provozu ochranných opat ení takto: 1. U železobetonových konstrukcí se p ednostn navrhují pasivní ochranná opat ení.ta spo ívají v: a) užití cement,resp.beton s co možná nejvyšší koncentrací vápníkových iont,které jsou v pr hu života 51

stavby postupn vyplavovány a reagují s ocelovou výztuží za vzniku komplexních slou enin železa,vápníku,hliníku,k emíku,ho íku a dalších prvk.tyto slou eniny povrch oceli pasivují,zabra ují p ístupu kyslíku k povrchu ocel.výztuže a tím omezují povrchovou korozi výztuže. b) užití ochranných nát povrchu železobeton.konstrukcí na bázi asfaltových hmot s obvyklým nát rovým systémem sestávajícím z penetra ního nát ru a následným nát rem asfaltovými hmotami,jednoduchým i dvojnásobným.tam,kde je to ú elné a možné,lze na asfalt.nát r,obvykle dvojnásobný,aplikovat za tepla asfaltovano sklovláknitou rohož,která zvyšuje ohmický odpor p echodové vrstvy mezi železobetonovou konstrukcí a okolním p dním prost edím. c) užití tzv.plastbeton na bázi epoxidových prysky ic s anorganickými plnidly,nej ast ji mletým vápencem. Plastbetony se užívají jako podkladní nebo p echodové vrstvy mezi t mi ástmi železobetonové konstrukce kde chceme zamezit p estupu bludných proud ze spodní ásti stavby do dalších ástí stavby.typickým p íkladem je vetknutí nosných sloup do kalichu prefabrikované patky, které je zalito plastbetonem. 2. U liniových za ízení se navrhuje aktivní ochrana dle stávajících norem a p edpis ( SN EN 12954:2001; SN 03 8355; SN EN 13509:2004; SN 03 8360 a norem souvisejících,nap SN 03 8374:1975; SN 03 8375:1987; SN 03 8376:1976).P i návrhu aktivní (katodické) ochrany p ed inky chemických vliv se postupuje dle SN EN 12696. V lánku NA.5 je stanoveno,že požadavky na m ení vlivu bludných proud pro železobetonové konstrukce v etn kritérií a podmínek pro návrh aktivní ochrany železobetonových konstrukcí proti ú ink m bludných proud stanovuje Pokyn MD D DEM:Metodický pokyn dokumentace elektrických a geofyzikálních m ení betonových most pozemních komunikací z roku 1995; v podmínkách Dráhy SR Metodický pokyn.5/7(s); p íloha 1.;Služební rukov "Ochrana železni ních mostních objekt proti ú ink m bludných proud ",jakož i u D též Technické podmínky TP 124-"Základní ochranná opat ení pro omezení vlivu bludných proud na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací" z r.2000 a "Technické kvalitativní podmínky staveb eských drah".ustanovení t chto p edpis lze pro projekci a stavbu železobetonových konstrukcí v proudovém poli bludných proud užít p im en.pokud se v podmínkách D musí za ízení p ipojovat ke zp tnému kolejnicovému vedení elektrizovaných drah,pak musí spl ovat požadavky kladené na za ízení,p ipojované k trak nímu vedení dle podmínek SN EN 50122-1 a SN EN 50122-2. Tolik k obsahu národního dodatku normy SN EN 50162.Všimneme si blíž technických podmínek a prost edk, které jsou v této norm zmi ovány. Pokud se hovo í o základním korozním pr zkumu, vždy se má na mysli zjišt ní - m rné rezistivity p dy Wennerovou metodou v hloubce,korespondující s efektivní hloubkou založení stavby,obvykle v 1/3 výšky založení spodní stavby do terénu,m eno od základové spáry.p i v tších hloubkách zano ení je vhodné užít metodu VES (vertikálního elektrického sondování) pro dv i více hloubek.vychází se z geologického profilu podloží a elektrické vodivosti jednotlivých podložních vrstev,pokud byla stanovena ve stavebn geologickém pr zkumu (SGP) i v hydrogeologickém pr zkumu stavby (HGP).Výše hladiny podzemní vody je d ležitá pro posouzení korozní situace v míst stavby - sm ru a velikosti vektoru bludných proud,gradientu elektrického pole bludných proud a jejich proudové hustoty - p edpokládaného zdroje ( i zdroj ) bludných proud,pop ípad oblastí interference - klasifikaci korozního ohrožení dle platných norem,ur ení anodické a katodické oblasti pro 52

danou stavbu - návrh ochranných opat ení dle SN EN 50162.Též by m lo být ur eno,zda je nutný i vhodný monitoring bludných proud,tekoucích podzemní ástí stavby. Pro ú ely monitoringu je nutno vytvo it a umístit v armatu e podzemní ásti objektu snímací elektrody (SE), které jsou tvo eny ocelovou p íložkou,k níž je aluminotermicky p iva en celoplastový kabel s m ným jádrem,obvykle typu CYKY 4B x 1,5 mm2.ob ern zna ené žíly kabelu jsou p iva eny aluminotermicky jako jeden pól k p íložce,ob zbývající (barevn rozlišeny) žíly,jsou k p íložce p iva eny jako druhý pól.toto uspo ádání umož uje ohmmetrem kontrolovat: - celistvost žil kabelu - neporušenost každého pólu,p iva eného k p íložce - vodivé spojení pól p es p íložku Všechny 4 žíly jsou ukon eny na svorkovnici (v ne ku) elektroinstala ní krabice v provedení pro zalití do betonu. Kabely,kterými jsou potenciály bludných proud odvád ny do samostatné rozvodnice pro ú ely monitoringu,jsou op t 4žilové,s odpovídajícím barevným zna ením. Rozmíst ní SE v armatu e se volí dle projektové dokumentace,kterou zpracovává obvykle korozní technik s p ihlédnutím ke korozn významným oblastem stavby.v p ípad neur itosti doporu uji rozmístit SE v rozích budovy,nebo zde nej ast ji bludné proudy vystupují ze spodní stavby a jsou korozn nebezpe né (anodická oblast). P i v tších hloubkách založení spodní stavby se snímací elektrody umis ují ve dvou i více hladinách armatury. Instala ní krabice se p ipev ují na bedn ní tak,aby po jeho odstran ní byl do krabic p ístup z vnit ních komunika ních prostor suterénu (1.PP).Kabely od krabic SE jsou pak vedeny pomocí nosného materiálu (lišty,trubky,žlaby,rošty)do rozvodnice RMBP.V ní jsou žíly jednotlivých kabel ukon eny na barevn rozlišených adových svorkách.mimo snímacích elektrod (SE) se z izují referen ní elektrody (RE),což jsou pr myslov vyráb né m icí polo lánky Cu/CuSO4 dle SN 03 8360 až SN 03 8369.Jejich životnost se p edpokládá do 10ti let,jsou v zemi uloženy vyjímateln v plastové trubce vhodných rozm a ve vhodné hloubce,která se m že p ípad od p ípadu lišit. Vždy však koresponduje s hloubkou uložení SE i s hloubkou monitorované železobetonové konstrukce.re bývají umis ovány alespo u dvou st n objektu ve vzdálenosti v tší než 5 m od jeho obrysu,pokud to stavební dispozice dovolí.výhodn jší je však použít 3 nebo 4 ks RE,umíst ných ve sm rech,definovaných v i sv tovým stranám.rozmíst ní RE bude zakótováno v dokumentaci skute ného provedení stavby,jeho kopie bude vložena ve dvou exemplá ích do RMBP,z toho jeden exemplá bude nalepen zevnit na dve ích rozvodnice RMBP.Usnadní se tak provád ní kontrolních ení po dobu životnosti stavby. Spojení kabelových žil od SE a RE k žilám kabel,vedených do RMBP doporu uji realizovat m kkým pájením a následným zalitím krabice asfaltovým kompaundem (zálivková kabelová hmota K1) nebo tvrdým parafinem (Parafinum durum Spofa i jiný dodavatel).takto provedené spoje prakticky netrpí korozí,kontrolu kvality spoj lze provád t kdykoliv ohmmetrem z rozvodnice RBMP.O nam ených hodnotách odporu jednotlivých žil a spoj se vede a archivuje záznam. P i kontrolních m eních monitoringu bludných proud se m í sm r a velikost proud,interagujících se železo betonovou hmotou stavby.výpo tem p íslušných veli in lze vysledovat v ase se m nící vlivy bludných proud na vlastní stavbu.pro zamezení vniku bludných proud do objektu p es ekvipotenciální p ípojnici (EP) je vhodné potenciálov odsadit asi o 2,5 V základový zemni,samostatný zemni hromosvodu,sd lovacího za ízení,ochranné uzemn ní (je-li z izováno) od ostatních vzdálených zemí (nn i vn napájení objektu) pomocí diodového ochranného lenu,dimenzovaného na 25% bleskového proudu a na 50 % zkratového proudu napájecí sít.obvykle vyhoví základní provedení diodového ochranného lenu (DO ). A nyní k vlastním poznatk m z n kolikaleté praxe ochrany p ed ú inky bludných proud v 53

podmínkách stavebnictví.jednozna se potvrdily již pozapomenuté poznatky teoretické elektrotechniky o deformaci proudového pole vlivem vodivé hmoty v tomto poli se nacházející, nap.p i ení podzemních kolektor v centru m sta Brna.Stínících ú ink t chto vodivých hmot je dosaženo tím,že železobeton prakticky p ebírá m rnou rezistivitu okolního p dního prost edí a prostor uvnit kolektoru je docela dob e odstín n od t chto vn jších vliv (Faradayova klec). Dále se potvrzuje nutnost,ba nevyhnutelnost provád t základní korozní pr zkum za všech okolností a prakticky všude,nebo s rozvojem elektrizace domácností,kancelá í a provozoven se i distribu ní transformovny 22/0,4 kv stávají zdrojem ss bludných proud,unikajících z jejich uzemn ní. Totéž se týká osv tlovacích rozvod s vysokotlakými výbojkami rtu ovými,sodíkovými a metalhalogenidovými,které mimo sv tla též produkují ss proudovou složku,jejíž ást uniká z uzemn ní uzlu napájecího zdroje jako ss bludné proudy. Na území R snad s vyjímkou horstev nebo odlehlých míst prakticky neexistuje místo,kde by ss bludné proudy nebyly detekovány.bude též nutno v novat pozornost m ení st ídavých bludných proud pr myslových kmito. V pr myslových závodech,které využívají za ízení nf a sf pro oh ev, ízení otá ek motor i jiné ú ely,se vyskytují st ídavé bludné proudy o velikosti srovnatelné nebo i vyšší než bludné proudy stejnosm rné a jsou tudíž již korozn nebezpe né. ím nižší kmito et,tím vyšší korozní ohrožení.zejména stavebn projektové firmy byly postaveny p ed novou normu SN EN 50162 jako p ed nezvratný fakt,se kterým se vyrovnávají velmi individuáln.stavby, zohled ující ú inky této normy jsou dokon ovány a zatím nelze zobecnit první poznatky z realizace.to bude možné až v horizontu nejbližších 3 až 5 let.odborná ve ejnost bude zcela jist informována tak, aby byla sjednocena praxe v intencích výše uvedené normy i norem v tomto období ipravovaných. Olomouc,srpen 2006 54