压力管道设计长春资质办理
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1)消防联动控制器应设独立的缺点总指示灯,该缺点总指示灯在有缺点存在时应点亮。 2)总线式消防联动控制器应设有总线短路阻隔器,一个短路阻隔器维护的部件不应跨过32个。当总线阻隔器动作时,消防联动控制器应闪现被阻隔部件的部位。 品种:1)、2)A类 4.1.7.1.3电源功用 查验需求: 1)消防联动控制器的电源有些应有主电源和备用电源转化设备。当主电源断电时,能自动切换到备用电源;当主电源康复时,能自动转化到主电源。 2)主、备电源作业情况应有指示,主电源应有过流维护方法。 3)主、备电源的转化不应使消防联动控制器误动作。 4)当交流供电电压改动起伏在额外电压(220V)的85%~110%范围内,消防联动控制器应能正常作业。 品种:1)、3)、4)A类;2)C类 查验用具:自耦调压器、交流稳压电源、数字万用表 4.1.7.2消防联动控制需求 查验需求: (1)奥氏体:铁和其它元素构成的面心立方结构的固溶体,一般指碳和其它元素在γ铁中的空位固溶体。 (2)铁素体:铁和其它元素构成的体心立方结构的固溶体,一般是指碳和其它元素在α铁中的空位固溶体。 (3)马氏体:奥氏体通过无涣散型相变而改动成的亚稳定相。实际上,是碳在铁中过饱和的空位式固溶体。晶体具有体心正方结构。 (4)珠光体:铁素体片和渗碳体片替换摆放的层状显微组织,是过冷奥氏体进行共析反应的直接产品,也可了解为铁素体和渗碳体的机械混合物。 一个大于1的系数,它考虑了未在信赖下限***出的运用条件和管道体系中组件的功用。 《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道体系第1有些管材GB15558.1-2003》 3.2.4.97最小需求强度minimumrequiredstrength(MRS) 按GB/T321-1980的R10或R20系列向小圆整的信赖下限的值。当信赖下限小于10MPa时,按R10圆整,当信赖下限大于等于10MPa时按R20圆整。MRS是单位为兆帕的环应力值 《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道体系第1有些管材GB15558.1-2003》 5.1.2计划温度 管道的计划温度:应不低于正常操作时,由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的温度。 最苛刻条件指致使管子及管道构成件最大壁厚、最高公称压力等级或最高材料等级的条件。 计划温度的判定:考虑环境、隔热、操作稳定性等要素的影响,计划温度应略高于由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作温度。 a.一般情况下管道元件的计划温度判定 一般情况下为了操作上的便利,在此无妨也选用压力容器的做法,在相应工作温度的基础上增加一个裕度系数(除法兰和螺栓以外)。 法兰、垫片的计划温度不低于最高工作温度的90%; 螺栓、螺母的计划温度应不低于最高工作温度的80%。 b.夹套或外伴热管道 关于夹套或外伴热的管道当技能介质温度高于伴热介质温度时,其计划温度按上表挑选;当技能介质温度低于伴热介质温度时,对夹套伴热取伴热介质温度为计划温度,而对外伴热则取伴热介质温度减10℃与技能介质温度二者的较大值为计划温度; c.安全泄压管道 安全泄压管道取排放时或许呈现的最高或最低温度为计划温度; 表5-2一般情况下管道元件的计划温度判定 GB50045—95(2005版)高层民用建筑计划防火标准 GB50084—2001(2005版)自动喷水救活体系计划标准 5)绷簧式安全阀走漏的要素 除研磨质量外,首要是由安全阀未跳前,安全阀内的蒸汽效果于阀芯上的力与绷簧效果于阀芯上使之密封的力相平衡时,少量的蒸汽往往会以极高的速度通过阀线空地逸出,使阀线遭到吹扫冲刷损害,构成走漏。补偿的方法,能够选用分外材料的阀芯阀座结构,或选用辅佐启闭设备,如前面说的外加负载绷簧安全阀。 现赞同《燃气工程制图标准》为作业标准,编号为CJJ/T130—2009,自2009年12月 1日起实施。 本标准由我部标准定额研讨所组织我国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住宅和城乡创造部 2009年7月8日 前语
对省煤器的维护方法是:在省煤器与锅筒间联接再循环管,在燃烧升压时期,将再循环管上的阀门翻开,使省煤器中的水经锅筒、再循环管(不受热)重回省煤器,进行循环活动。 3)锅炉正常作业中的监督调度 (1)锅炉水位的监督调度。锅炉水位应常常坚持在正常水位线处,并答应在正常水位线上下50mm以内不坚决。低负荷作业时,水位应稍高于正常水位;高负荷作业时,水位应稍低于正常水位。 (2)锅炉气压的监督调度:作业人员根据负荷改动,相应增减锅炉的燃料量、风量、给水量来改动锅炉蒸发量,使气压坚持相对安稳。 (3)气温的调度 (4)燃烧的监督调度。使燃料燃烧供热习气负荷的需求,减少未彻底燃烧丢掉等。
(5)排污和吹灰,坚持受热面内部清洗。 4)停炉及停炉维护 (1)停炉:正常停炉中应留神的首要问题是防止降压降温过快,以减小热应力。 规程规矩的次序见书上P261。 急迫停炉的条件和急迫停炉的操作次序见书上P261~P262。
1.2.7.6油管和套管的钢级表达的具体含义 在APISPEC5CT标准中,套管和油管的钢级标明其屈服强度和一些格外的特征。钢级标明通常用1个字母和2或3个数字标明,如N80。在大多数情况下,按照字母在字母表中的次序,越往后的字母,代表管子的屈服强度越大。例如,N80一级钢材的屈服强度要比J55的大。 数字符号是以千磅每平方英寸标明的管材最小屈服强度来断定的。例如:N80钢级的最低屈服强度为80,000lb/in2。 APISPEC5CT标准列出的套管钢级有:H40、J55、K55、N80、M65、L80、C90、C95、T59、P110、Q125;套管钢级有:H40、J55、N80、L80、C90、T59、P110。 1.2.7.7为满足油田格外地质工况环境,现在国内外运用的非API油管、套管种类 除了API标准的套管外,国内外还研讨和展开了满足油田格外地质工况环境运用的非API套管,包括:用于深井的超高强度油管、套管;高抗挤毁套管;含硫化氢油气井中运用的抗硫化氢应力腐蚀油管、套管;用于低温油气井的高强度油管、套管;用于只需二氧化碳和氯离子,几乎不含硫化氢腐蚀性环境下运用的油管、套管;用于硫化氢、二氧化碳和氯离子三者共存剧烈腐蚀性环境下运用的油管、套管。 1.2.7.8石油专用管中的油管和套管API标准的螺纹联接的根柢情况 石油专用管中的油管和套管API标准的螺纹联接由两部分构成:管子或公端和接箍或母端。有外螺纹的叫管子或公端。有内螺纹的叫接箍或母端。
3可焊性。因为户外敷设管道的现场条件恶劣,钢管对接焊接时,需求有超卓的可焊性。可焊性差的钢管焊接时易在焊缝发生裂纹,并使焊缝及热影响区硬度增加、耐性下降,增加管道割裂的可能性。钢材可焊性方案准则实习上是对马氏体改动点及淬硬性的控制。根据合金元素对马氏体改动点的影响和实习阅历断定的碳当量计算公式,被用来断定钢的可焊性。广泛选用的碳当量公式为: Ceq一般应控制在0.40以下。实习上,大多数钢厂均控制在0.35以下。 4延展性。假定延展性缺少,将致使冷弯成型进程钢板劈裂,或在焊接进程发生层状撕裂。因而,API标准对管道焊管除规矩进行压扁试验外,还需求进行导向曲折试验。为跋涉延展性,关键是减少钢中非金属夹杂物,并控制夹杂物的形状和散布。 5耐腐蚀性。运送含硫油气时,管道内壁接触硫化氢和二氧化碳,然后致使氢脆和应力腐蚀割裂。一般选用下降钢的含硫量、控制硫化物形状、改善沿壁厚方向的耐性等方法。其首要特点是通过微合金化和控制轧制,在热轧情况获得高强度、高塑性、耐性和超卓的可焊性。为了全部满足石油天然气运送管道对钢的功用需求,除了严密的合金方案外,对硫、磷等有害元素的控制也非常严峻。一般含硫量控制在0.010%以下,以跋涉钢的塑性、耐性,特别是横向耐性。 1.2.7.5石油专用管中的油管和套管在API标准中的分类 石油专用管中的油管和套管在API5CT标准中分类为:表1-8 S-无缝管;EW-焊管 N-正火;N&T-正火+回火;Q&T-淬火+回火 在API5CT中套管和油管分为4组、19个钢级。按照制造方法,又分为无缝管和焊管两大类。除L80-9Cr、L80-13Cr、C90-1、C90-2、T95-1、T95-2估量6钢级捆绑运用无缝管外,其它钢级除可以运用无缝管还可以运用电阻焊或电感应焊接方法出产的直缝焊管。其热处理技术,除第1组3个钢级外,第1组N80Q类、第2、3、4组共在API5CT中套管和油管分为4组、19个钢级。按照制造方法,又分为无缝管和焊管14个钢级都必须进行全长淬火+回火处理,并对第2组的8个钢级规矩了最低回火温度。对第1组、第2组M65钢级和第3组共7个钢级只规矩了S、P含量最大值,而未规矩其它首要化学成分。对第2组和第4组共12个钢级规矩了化学成分需求。
(1)法向力作用致使的管壁轴向应力。将水重和管重的法向分力视为均布荷载,则钢管的受力与多跨连续梁类似,其变形以曲折为主,并在管壁上发生曲折正应力与剪应力。在相邻两镇墩之间的压力钢管放置于支墩之上,支墩相当于连续梁的基地辊轴支座,最下端的镇墩相当于固定端,上端弹性节处可近似以为是清闲端。在均布荷载作用下,三跨连续梁的弯矩和剪力见图8-19,其他情况用结构力学方法求出,或查标准核算。这么管壁横断面上恣意一点的轴向应力为 (8-23) 将上式代入式(8-22),即可得(8-24) 4.剪应力 由管重和水重法向分力在管壁中致使的剪应力用式(8-9)核算,而由剪应力互等定理可知 =(8-25) 断面(3)-(3)的轴向应力σx1、σx2和剪应力的核算,均与断面(2)-(2)相同。 归纳断面(3)-(3)各应力方向和散布,如图8-22所示。 (3)安全阀不应设备在长的水平管道的死端,防止死端堆集的固体或液体物料影响安全阀正常作业; (4)安全阀应设备在易于修补和调度处,周围要有满意的作业空间; 图8-15明钢管应力剖析的几个断面图8-16管壁应力核算坐标系 1.径向应力 水管的内表面接受内水压力,所以内表面的径向应力等于该处的水压强,即,“-”标明压应力。管壁表面面的。由于径向应力的数值比照小,所以应力核算中可以忽略。 2.切向(环向)应力 设压力水管基地处的水头为H,而水管轴线与水平面的夹角为α,则在管壁中恣意一点(该点半径与管顶半径的夹角为θ,见图8-17)的水头为。在管壁中取出一段微圆弧,其圆周长为。沿轴线方向取单位长度,则由力的平衡(图8-18),可以推导出管壁中的切向拉力T和切向应力为:(8-5)(8-6) 式中P——内水压强;δ——管壁核算厚度;H——核算水头;α——管轴线倾角;θ——管壁中恣意一点半径与管顶半径的夹角; r——水管半径。
(零五)
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