Puesta a tierra de una caldera de gas en una casa privada: estándares, características del dispositivo y controles

Amir Gumarov
Comprobado por un especialista: Amir Gumarov
Publicado por Victor Kitaev
Última actualización: Agosto 2019

La instalación de equipos térmicos que funcionan con gas natural es una práctica generalizada tanto en la industria como en la vida cotidiana. Pero las instalaciones domésticas son significativamente inferiores en potencia y otros parámetros técnicos. A primera vista, un calentador de agua a gas doméstico (caldera) es un equipo simple que presenta un mínimo de requisitos para un propietario potencial, ¿verdad?

Entonces, ¿por qué la conexión a tierra de una caldera de gas en una casa privada es una norma obligatoria y puede ignorarse? Le ayudaremos a comprender: en esta publicación, se consideran los motivos de la conexión a tierra, las características de su implementación, las normas y reglas de verificación. También se muestran diagramas de dispositivos, fotos visuales y recomendaciones de video.

¿Por qué necesitas poner a tierra la caldera de gas?

Las calderas de gas modernas tradicionalmente contienen elementos de control basados ​​en el principio de la electrónica digital de alta tecnología.

Los esquemas de dicho equipo contienen:

  • microcontroladores digitales;
  • sensores electrónicos sensibles
  • Transistores de efecto de campo y microcircuitos planos.

Para la electrónica de este diseño, la presencia de electricidad estática es "como la muerte". En el momento más inesperado, una caldera de gas puede dejar de funcionar debido a falla de componentes electrónicos por exposición a microcorrientes estáticas.

Esta es una de las razones principales que requieren un circuito de puesta a tierra obligatorio en circuito de caldera de gas.

Puesta a tierra de calderas de gas para uso doméstico.
La necesidad de conectar a tierra el equipo de los calentadores de agua a gas (calderas) es una medida obligatoria, independientemente del propósito del equipo: industrial o doméstico.

Otra razón igualmente importante para la introducción de la conexión a tierra es una clara peligro de ignición de gas no controladalo que crea un alto riesgo de incendio o explosión de una caldera de gas.Aquí, de nuevo, la notoria electricidad estática juega su papel "negativo", y solo la disposición correcta del circuito de puesta a tierra ayudará a eliminarla. Las reglas para el uso seguro de una caldera de gas se discuten en siguiente articulo.

Normas y reglas de puesta a tierra.

Los requisitos reglamentarios y las normas que describen el circuito de puesta a tierra de la columna de gas se presentan en un documento oficial. PUE.

De acuerdo con los estándares establecidos para conectar a tierra una caldera de gas doméstica en la casa, el equipo debe complementarse con un circuito de tierra, sin embargo, no indica específicamente qué circuito debe usarse: industrial o casero.

Circuito a tierra simple de una caldera de gas.
Ejecución simple de una línea de contorno adecuada para la protección de equipos de gas, en particular, un altavoz doméstico (caldera). Se utilizan una tira de metal y un electrodo pasivo.

Mientras tanto, independientemente del método de fabricación del sistema de puesta a tierra del contorno, es bastante específico para el documento de PSA Sección 1.7.103 Se especifican los parámetros de resistencia del bucle de contorno.

Para un sistema construido en casa o que utiliza un equipo de especialistas, los siguientes requisitos son relevantes: "La resistencia total a la propagación de conductores de conexión a tierra ... de todas las conexiones a tierra repetidas ... en cualquier época del año no debe ser superior a 5, 10 y 20 ohmios, respectivamente, con voltajes de línea de 660, 380 y 220 Una fuente de corriente trifásica (380, 220 y 127 V para una fuente de corriente monofásica). En este caso, la resistencia a la propagación del electrodo de tierra de cada una de las conexiones a tierra repetidas no debe ser superior a 15, 30 y 60 ohmios, respectivamente, a los mismos voltajes ".

En la práctica, los representantes del servicio de gas requieren que la resistencia no supere los 10 ohmios.

De acuerdo con las regulaciones del documento de PSA, es categóricamente inaceptable usar tales elementos para conectar a tierra una caldera de gas doméstica:

  • líneas terrestres de enchufes domésticos estacionarios;
  • superficies de tuberías de calefacción;
  • tuberías de superficie de redes de alcantarillado;
  • tuberías de líneas de gas estacionarias y otras tuberías de líquidos inflamables o explosivos, gases, mezclas.

Está permitido utilizar tuberías de agua metálicas colocadas en el suelo, cimientos de hormigón armado con impermeabilización confiable, estructuras metálicas de estructuras ubicadas en el suelo, etc. (como conductor de conexión a tierra natural) (Sección 1.7.109 PUE).

Si no hay nada adecuado para el papel de un interruptor de puesta a tierra cercano, es obligatorio equipar un circuito de puesta a tierra individual.

Disposición del circuito de puesta a tierra de la columna de gas.

Entonces, en caso de que aún dude si es necesario conectar a tierra una caldera de gas doméstica en un edificio residencial, la respuesta es inequívoca: necesita. E inmediatamente después de la instalación de un nuevo equipo de gas con la verificación posterior de la corrección del dispositivo "tierra".

Por lo tanto, vale la pena considerar el diagrama del dispositivo tradicional, los materiales y componentes necesarios para la organización del "contorno del terreno", así como las características de la verificación.

Circuito de puesta a tierra de una caldera de gas para dos pines de electrodos.
Esquema de organización del circuito de puesta a tierra de una columna de gas (caldera) para uso doméstico. Se utilizan dos pasadores de electrodos y una sección recta de una tira de metal (acero).

El diagrama de circuito, como regla, es la versión clásica del molde. El "triángulo"sumergido en el suelo a una profundidad de no menos de 0.5 metros. En este caso, los puntos metálicos (preferiblemente recubiertos con una capa de cobre) son los puntos de esquina del "triángulo".

La profundidad de inmersión óptima de los pines del electrodo de metal es de 4,5 metros. El material de conexión entre los elementos del electrodo es una tira de metal.

Por lo tanto, la construcción del contorno del "triángulo de la tierra" cubre el proceso de empujar tres electrodos de clavijas de metal al suelo, seguido de la fabricación de una zanja de carga entre ellos, donde se coloca una tira de metal y se suelda a los electrodos de las clavijas.

De acuerdo con las mismas reglas del PUE, el "triángulo" de conexión a tierra debe instalarse al menos a 1 metro de la pared de un edificio residencial. La distancia clásica entre los elementos de los electrodos de contorno introducidos en el suelo es de 2,5 metros.

Sin embargo, en lugar de la opción "triángulo", también es bastante adecuada (PES no está prohibido) solo una tira de metal recta entre dos electrodos sumergidos en el suelo, cuya longitud es de al menos 3 metros (la solución del circuito se muestra a continuación). Las dimensiones de los conductores de puesta a tierra y los conductores de puesta a tierra colocados en el suelo también se indican en Tabla PUE 1.7.4.

Circuito de tierra de gas de triángulo clásico
La versión clásica de la solución de circuito es el llamado "triángulo". Esta variante del circuito es característica porque permite, sin manipulaciones adicionales, obtener la resistencia óptima a la propagación de corriente.
Vista natural del circuito de tierra
La apariencia de la conexión a tierra del contorno instalada en la imagen de un "triángulo, que se recomienda utilizar bajo la protección de calderas de gas (columnas) para uso doméstico

Por separado, vale la pena señalar la tecnología de inmersión de electrodos de metal en el suelo, dada la profundidad de inmersión de 4,5 metros.

Para sumergir un electrodo de clavija de metal de diámetro relativamente delgado, se utilizan varios segmentos cortos que se conectan entre sí a medida que se sumergen. Las conexiones se realizan mediante acoplamientos especiales o por soldadura. (la segunda opción es preferible).

Le recomendamos que se familiarice con orientación detallada eligiendo el material adecuado y organizando la conexión a tierra con sus propias manos.

¿Cómo conectar el bucle de tierra al escudo?

El elemento de contorno fabricado e instalado para una caldera de gas doméstica debe estar conectado correctamente a la unidad de conmutación del equipo de gas (generalmente una toma de corriente de tres clavijas o panel de control).

Los estándares PES permiten el uso de diferentes tipos de conductores como una línea de comunicación, pero estipula el diámetro del cable dependiendo del material del cable utilizado: cobre, aluminio, acero.

Conductor de comunicación en la sección de protección de contorno
El elemento de conexión del sistema de contorno y la pantalla de alimentación (toma de corriente), desde donde se alimenta la caldera de gas. Para la comunicación, se utiliza un conductor, cuya sección transversal está específicamente estipulada por las reglas del PUE

Permitido como parte del equipo de conmutación de energía de una caldera de gas instalar un RCD (dispositivo de corriente residual), pero solo estrictamente en presencia de un sistema de conexión a tierra de contorno. También está permitido aplicar Enchufes RCD. Este punto está marcado por las reglas de PES.

Características de verificar la puesta a tierra de equipos de gas

En una situación en la que el representante del servicio de gas verifica la instalación correcta de la caldera, su conexión y operación, la cuestión de verificar la correcta conexión a tierra de la caldera de gas doméstica no vale la pena. Sin embargo, en la práctica, a menudo ocurre un tipo de incidente técnico.

De hecho, el circuito de conexión a tierra eléctrica, de hecho, es visto como una prerrogativa de los representantes del servicio responsables del suministro de energía. Esto significa que la verificación del circuito se lleva a cabo por el servicio eléctrico, que también se confirma por las reglas del EMP.

Prueba de laboratorio del dispositivo de puesta a tierra de la caldera.
Prueba de laboratorio de resistencia a la propagación de corriente en el circuito de puesta a tierra. Como regla general, las organizaciones especializadas autorizadas para emitir actos basados ​​en los resultados de las pruebas están involucradas en tales mediciones.

Para realizar la verificación, se requiere equipo eléctrico especial (laboratorio). Mediante un laboratorio de medición eléctrica, no solo se mide la resistencia a la propagación de corriente en el circuito, sino también el grado de protección contra rayos.

Sin embargo, esta opción generalmente es aplicable a equipos industriales. Para la esfera doméstica, como muestra la práctica, mucho en términos de verificación depende de las reglas locales de cada región individual.

La legislación federal especifica específicamente solo las normas para las inspecciones periódicas (PTEEP Apéndice 3, p. 26), y también estipula las normas para la preparación de equipos y puesta en servicio (PTEEP, PUE).

De acuerdo con las regulaciones, se requiere verificar la conexión a tierra de la caldera al menos una vez al año. Con base en los resultados de la auditoría, el propietario del equipo de gas recibe un documento relevante (ACT sobre la inspección). Métodos para medir la resistencia a tierra que examinamos en estas cosas.

Conclusiones y video útil sobre el tema.

El siguiente video muestra la secuencia en la que se lleva a cabo el evento para crear protección para el equipo de gas.

Gracias al video, puede obtener una imagen completa del trabajo necesario, la herramienta utilizada y otras sutilezas del proceso:

Es posible y necesario complementar una caldera doméstica con un componente de conexión a tierra, como lo demuestra la práctica. Incluso si la producción de dicho trabajo requiere un costo financiero de un usuario potencial, vale la pena.

Al equipar el géiser con un circuito de puesta a tierra, el usuario del equipo no solo aumenta repetidamente la confiabilidad del equipo, sino que también proporciona un alto nivel de seguridad personal.

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