说明:
1.本塔尺寸以毫米为单位。
2.本图为13米独立钢管避雷针,钢材材质为Q235B。
3.塔体材料为八棱钢卷管结构,接间采用插接形式,塔体结构件为热镀锌防腐
4.技术条件:
基本风压:0.4kn/m²
覆冰厚度:8mm
地震烈度:8度
一、高腐蚀环境(核心适配场景)
这类场景中,普通镀锌钢、不锈钢避雷针易因酸碱、盐雾侵蚀导致部件锈蚀、导电性能下降,而玻璃钢的绝缘外层(如环氧树脂基玻璃钢)能隔绝腐蚀介质,内部金属芯(铜芯 / 镀锌钢芯)可稳定导电,因此成为首选:
化工园区:如化肥厂、农药厂、氯碱厂等,生产过程中会产生酸碱气体(如氯气、二氧化硫)或腐蚀性粉尘,长期接触会加速金属避雷针老化,玻璃钢材质可有效延长使用寿命(通常比金属避雷针长 3-5 年)。
沿海及海洋工程:包括港口码头、跨海大桥、海上平台(如石油钻井平台)、沿海灯塔等,高盐雾环境对金属的腐蚀性极强(海水盐度可加速金属电化学腐蚀),玻璃钢避雷针无需频繁做防腐维护,且重量轻(约为同规格钢管避雷针的 1/3),可降低海上平台、灯塔等轻型构筑物的承重压力。
冶金及电镀车间:冶金厂(如钢铁厂)的高温烟气含硫化物,电镀车间会产生镀铬、镀镍等含重金属的腐蚀性废液 / 废气,玻璃钢避雷针能避免接闪器、引下线因腐蚀出现断裂,确保防雷通道完整。
二、轻型 / 特殊结构构筑物
这类场景对避雷针的 “重量” 和 “安装灵活性” 要求高,或需避免金属材质与构筑物本身产生电化学腐蚀,玻璃钢避雷针的轻量化特性可适配:
通信塔与信号基战:包括 5G 基战塔、微波通信塔、广播电视发射塔等,这类塔体多为角钢或钢管焊接的轻型钢结构,且常建在山顶、郊区等开阔区域(需防雷)。玻璃钢避雷针重量轻,可减少塔体的额外承重,避免因重量过大导致塔体倾斜;同时,其绝缘外层能避免与塔体金属结构形成电位差,防止电化学腐蚀。
轻型厂房与临时建筑:如塑料加工厂房、膜结构大棚(如大型温室、体育场馆附属棚)、临时施工用的活动板房等,这类建筑承重能力较弱(如膜结构大棚骨架多为铝合金,承重有限),玻璃钢避雷针安装时无需额外加固,且可根据厂房跨度灵活调整长度(支持定制 3-15m 规格)。
文物建筑与古建筑:部分古建筑(如木质楼阁、砖石塔)需防雷但不能破坏原有结构,且金属避雷针的重量可能对古建筑木质梁架造成压迫;玻璃钢避雷针重量轻、安装时打孔少,可减少对古建筑的结构损伤,同时绝缘外层能避免金属与古建筑砖石、木材直接接触,防止受潮后产生腐蚀污染。
三、对 “绝缘性” 有特殊要求的场景
普通金属避雷针整体导电,若周边有敏感电子设备或需避免 “跨步电压” 风险,玻璃钢避雷针的 “外层绝缘、内部导电” 结构更安全:
数据中心与电子厂房:数据中心机房外的冷却塔、户外配电柜,或电子厂房(如芯片制造车间)的屋顶设备平台,周边常布置敏感电缆或电子传感器。玻璃钢避雷针的绝缘外层(击穿电压通常≥10kV)可避免雷电流通过避雷针外层向周边设备产生 “感应电压”,减少对电子设备的干扰;同时,其内部金属芯仅作为雷电流导流通道,不与外部设备形成导电回路。
医院特殊区域:如医院的核磁共振(MRI)机房、放射治疗室周边,这类区域需避免金属物体产生电磁干扰,且人员活动频繁(需降低跨步电压风险)。玻璃钢避雷针无外露金属部件(除顶部接闪尖),可减少电磁干扰,同时绝缘外层能避免人员误触时产生触电风险(尤其在潮湿天气)。
四、其他补充场景
矿区与隧道入口:煤矿、金属矿的地面井口房、矿区办公楼,隧道入口的监控亭等,矿区环境多有煤尘、矿渣粉尘(部分含酸性成分),且井口房常为轻型砖混结构,玻璃钢避雷针耐粉尘腐蚀、重量轻,适配性强。
新能源场站:如光伏电站的逆变器室屋顶、风电塔筒底部的控制室周边,光伏电站多建在荒漠、戈壁(部分区域有碱性土壤,对金属有一定腐蚀),玻璃钢避雷针可适应荒漠地区的温差变化(-30℃~60℃环境下绝缘层不易开裂),且安装便捷,可与光伏支架协同固定。
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