Podsumowanie artykułu w formie audio 🎧 – praktyczny przewodnik
(Kliknij, aby odsłuchać)
Branża elektryczna stawia przed materiałami budowlanymi wyjątkowe wymagania. Pomosty, podesty i platformy robocze muszą być nie tylko wytrzymałe i antypoślizgowe, ale przede wszystkim bezpieczne elektrycznie. W środowiskach, gdzie pracownicy obsługują aparaturę wysokonapięciową, stoją przy otwartych rozdzielnicach lub poruszają się w pobliżu przewodów pod napięciem, podłoże, po którym chodzą, może dosłownie decydować o życiu.
Tradycyjne kraty stalowe od lat stanowiły standard w elektrowniach, stacjach transformatorowych i zakładach przemysłowych. Jednak stal ma fundamentalną wadę, której żadna powłoka cynkowa nie wyeliminuje: przewodzi prąd elektryczny. Kraty kompozytowe GRP (Glass Reinforced Plastic) rozwiązują ten problem bo są po prostu elektrycznie nieprzęwodzące z natury materiału, bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń.
Materiały wykorzystywane do produkcji krat pomostowych GRP (żywica poliestrowa oraz włókno szklane) charakteryzują się bardzo niską przewodnością elektryczną. Dzięki temu kraty kompozytowe nie tworzą ścieżki przewodzenia prądu pomiędzy źródłem napięcia a osobą znajdującą się na pomoście. Ogranicza to ryzyko przepływu prądów błądzących oraz przypadkowego przewodzenia prądu przez konstrukcję.
Właściwość ta ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa pracy w strefach wyposażonych w urządzenia elektryczne. Zgodnie z przepisami BHP stanowiska pracy znajdujące się w pobliżu instalacji i urządzeń elektrycznych powinny być projektowane w sposób ograniczający ryzyko porażenia prądem oraz powstania niekontrolowanej drogi jego przepływu.
Kraty pomostowe GRP, dzięki swoim właściwościom elektroizolacyjnym, naturalnie wspierają realizację tych wymagań. W przeciwieństwie do konstrukcji stalowych nie przewodzą prądu elektrycznego, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa osób pracujących w pobliżu urządzeń pod napięciem.
W elektrowniach węglowych, gazowych, jądrowych oraz elektrociepłowniach infrastruktura pomostowa musi spełniać jednocześnie kilka kluczowych funkcji: zapewniać bezpieczny dostęp do urządzeń, przenosić wysokie obciążenia eksploatacyjne oraz zachowywać swoje właściwości w wymagającym środowisku pracy.
Tradycyjne kraty stalowe często mierzą się w takich warunkach z wieloma ograniczeniami: są podatne na korozję, wymagają regularnej konserwacji, przewodzą prąd elektryczny, a przy tym charakteryzują się dużą masą własną utrudniającą montaż i modernizacje instalacji.
Turbiny i hale maszynowni
Platformy przy generatorach wysokonapięciowych
Chłodnie kominowe i instalacje mokre
Stacje transformatorowe SN/nn (15 kV / 0,4 kV) oraz rozdzielnie średniego napięcia to obszary, w których bezpieczeństwo personelu ma kluczowe znaczenie. Pracownicy serwisu i dozoru obsługują urządzenia elektroenergetyczne często w ograniczonych przestrzeniach, w pobliżu instalacji pracujących pod napięciem oraz w warunkach podwyższonego ryzyka eksploatacyjnego.
W takich zastosowaniach kraty pomostowe GRP mogą pełnić kilka istotnych funkcji związanych z bezpieczeństwem i trwałością infrastruktury:
Kompozyt GRP charakteryzuje się bardzo niską przewodnością elektryczną, dzięki czemu kraty nie tworzą przewodzącej powierzchni typowej dla konstrukcji stalowych. Może to ograniczać ryzyko przepływu prądu przez pomost w przypadku awarii instalacji elektrycznej.
W pomieszczeniach transformatorowych istnieje ryzyko kontaktu powierzchni z olejami technologicznymi i innymi zanieczyszczeniami eksploatacyjnymi. Kraty GRP z powierzchnią antypoślizgową zachowują przyczepność również w trudnych warunkach pracy, zwiększając bezpieczeństwo poruszania się personelu.
Kraty kompozytowe Evergrip wykonywane z żywic trudnopalnych, spełniające wymagania określonych klas reakcji na ogień. Rozwiązania tego typu są stosowane w obiektach przemysłowych i energetycznych, gdzie wymagana jest podwyższona odporność materiałów na działanie ognia.
Zakłady przemysłowe, takie jak obiekty chemiczne, petrochemiczne, metalurgiczne, spożywcze czy farmaceutyczne, łączą wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego z pracą w środowisku narażonym na działanie wilgoci, substancji chemicznych oraz intensywnej eksploatacji.
W takich warunkach szczególnie istotne stają się dwie właściwości kompozytu GRP: bardzo niska przewodność elektryczna oraz wysoka odporność chemiczna. Dzięki temu kraty GRP mogą być stosowane zarówno w pobliżu instalacji elektrycznych, jak i w miejscach narażonych na kontakt z agresywnymi mediami, gdzie tradycyjne konstrukcje stalowe wymagają regularnej konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych.
Pomosty przy tablicach rozdzielczych i szafach sterowniczych
Kanały kablowe i trasy kablowe
Obszary zagrożone wybuchem – strefy EX
Poniżej zestawiono wszystkie kluczowe zalety krat pomostowych GRP w kontekście środowisk elektrycznych:
Bezpieczeństwo elektryczne
Bezpieczeństwo użytkowników
Trwałość i niskie koszty utrzymania
Montaż i ekonomia projektu
Poniższa tabela zestawia oba materiały według kryteriów istotnych dla branży elektrycznej.
Kraty pomostowe EVERGRIP są przeznaczone dla wszystkich obiektów i firm, które szukają bezpiecznych i trwałych rozwiązań pomostowych w środowiskach elektrycznych:
Branża elektryczna stawia przed materiałami konstrukcyjnymi wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, trwałości oraz odporności na warunki eksploatacyjne. Właśnie dlatego kraty kompozytowe GRP coraz częściej znajdują zastosowanie w elektrowniach, stacjach transformatorowych oraz przemysłowych instalacjach elektroenergetycznych.
Bardzo niska przewodność elektryczna kompozytu ogranicza ryzyko przepływu prądu przez konstrukcję pomostu, a brak podatności na korozję pozwala zachować parametry użytkowe nawet w agresywnym środowisku przemysłowym. Dodatkową zaletą jest wysoka antypoślizgowość, odporność chemiczna oraz możliwość stosowania specjalnych wersji trudnopalnych i antystatycznych.
W efekcie kraty GRP EVERGRIP pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników, ograniczyć zakres prac konserwacyjnych i obniżyć koszty utrzymania infrastruktury w całym cyklu życia instalacji.