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管道问题

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图纸问题:

1、车行道覆土80公分,人行道覆土70公分,小区60公分。前期的都是80公分。

2、包封8公分,管间隙2公分,管道沟人工作业两侧各15公分。

3、大工程、蓝图每页都要附带本页的主要工作量表,联合管道要有各家运营商孔公里表。

领料问题:

从决算报上来当天起不能再领料了,如果多领了从工程费里扣除。

决算问题:

1、施工测量,各段管道总和,引上管不计取施工测量。

2、开挖路面,根据现场情况记取。

3、开挖土方,应去掉路面的体积。强调:前期管道报给甲方,甲方觉得咱现场签证石方量太高了,举例:同一条路甲方让两家施工队做,别家施工队签证没坚石,软石占了20%,咱家施工队软石坚石加起来70%,针对这个问题公司规定以后的管道如果出现坚石,都得通知业务主管到现场去勘察,而且附影像资料,最好是录像,如果是照片的话要找出参照物,别只照一堆石头就完事了,报决算的时候电子版决算跟影响资料一起交上来,对外审计的时候也有个依据。如果没有影响资料石方一概不认。补充,签证都得有公司业务主管和甲方相关负责人或甲方监理签字。

4、个别施工队取档土板,现在管道不去档土板。

5、基础。打基础根据孔数分类,1孔2孔=1立,。。。。不要根据尺寸

取。

6、包封,填充水泥砂浆。联通工程小区4孔以下不记取此项。

7、铺设管道。

8、回填,无论是回填石粉还是回填原土,都去回填原土这项工。强调:原则上只有柏油路面才能回填石粉,如果有人行道上回填石粉必须通知相关业务主管,而且做好影像资料。否则全当原土回填。9、抽水。人孔抽水按工程人孔量的40%计取,中弱流水各区一半,手孔不计取抽水,管道沟抽水按总段数的20%计取若流水。

10、人手孔,现场吊装上覆,在机械表里去掉起重机根载重汽车。

11、防水砂浆抹面在小区不计取

12、恢复路面问题,现在报上来的决算每本里面都有路面恢复这一项,有些道路公司已经交上路面恢复费了,就不能再取了。决算员一定要跟现场施工队长沟通。还有恢复路面的人行道板是新买的还是利旧的都要求提供发票。

13、运土。挖方减回填

排水管网复习重点和参考答案

排水管网复习重点 一、选择题(每题1.5分,共15分) 二、名词解释(每题3分,共15分) 三、简答题(每题5分,共10分) 四、计算题(10分) 选择题、名词解释复习重点 1、排水系统的布置形式有哪些?P16 正交布置,截流布置,平行式布置,分区式布置,分散式,环绕式 正交布置:在地势向水体适当倾斜的地区,各排水流域的干管可以最短距离沿与水体垂直相交的方向布置,这种布置也称正交布置。 截流布置:在正交布置的基础上,若沿河岸在敷设主干管,并将主干管的污水截流送至污水厂,这种布置形式称为截流式布置。截流式是正交式的发展结果。 平行式布置:在地势向河流方向有较大倾斜的地区,为了避免因干管坡度及管内流速过大,使管道受到严重冲刷,可使干管与等高线及河道基本平行,主干管与等高线及河道成一定斜角敷设,这种布置形式也称为平行式布置。 分区式布置:在地势高低相差很大的地区,当污水不能依靠重力流流至污水厂。可分别在高地区和低地区敷设独立的管道系统。高地区污水依靠重力流直接流入污水厂,低地区的污水用水泵抽送到高地区干管或者污水厂。 分散式:当城市周围有河流,或城市中央部分地势高、地势向周围倾斜的地区,各排水流域的干管常采用辐射状分散布置。 环绕式:污水厂和泵站的数量少,基建投资和运行管理费用少时,采用环绕式。(环绕式由分散式发展而成) 2、什么叫污水量的总变化系数?P26 最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值称为污总变化系数(Κz)。 3、什么叫降雨历时?P64 是指连续降雨的时段,可以指一场雨全部降雨的时间,也可以指其中个别的连续时段。 4、什么叫水面平接和管顶平接?P44 水面平接是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端在指定的设计充满度下的水面相平,即上游管段终端与下游管段起端的水平标高相同。 管顶平接是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管顶标高相同。 5、什么叫雨水的暴雨强度?P64 是指某一连续降雨时段内的平均降雨量。即单位时间的平均降雨深度。 6、雨水管渠水力计算中,雨水口连接管最小管径为多少mm,最小坡度是多少?P87 雨水管道的最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003,雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.001。

埋地输油管道失效原因分析_邓民宪

第11卷第6期1999年11月 腐蚀科学与防护技术 CORROSION SCIENCE AND PROTECTION TECHNOLOGY  V o l.11No.6 N ov.1999埋地输油管道失效原因分析 邓民宪张永凯 (江苏省地震工程研究院南京210014) 袁玉柱毕文平何斌 (江苏石油勘探局扬州225261) 摘 要 对管道敷设现场勘查、外观检查和金相、电镜检验及管道材质机械性能的综合分析认为:管道失效是由于点蚀造成管壁穿孔;输送介质-原油是造成管壁腐蚀穿孔,使其失效的主要原因;腐蚀产物中硫含量偏高. 关键词 输油管道失效分析腐蚀穿孔 学科分类号 T G172.9 1管道的自然状况 输油管道位于江苏石油勘探局试采二厂,地处淮河入江水道和高邮湖交汇口的卞东,杨家坝油田的卞14平台与杨10平台之间.管道施工工艺:输油管为133mm×5mm的焊接钢管,内穿一根34mm×4.5mm 的焊接钢管为解堵管,输油管外部包有黄夹克保温.管道投产时间:1994年.管道失效时间:1997年.管道工作环境:133mm×5mm的大管输油,34mm×4.5mm的小管输送热水,名为解堵管.扬10平台为输油起点,油温80℃,压力0.6k Pa.卞14平台为输油终点,油温40℃,压力0.6kPa.管道埋深为地面下0.8m~-1.0m,全年地温最大温差为18℃. 2管道的外观检查 解堵焊接钢管外壁上有分布大小不一的孔洞,间隔3~9cm不等,平均间隔为7cm,孔洞的中心几乎位于同一条直线上.孔洞孔径最小3mm,最大7mm,扩展直径可达8mm.根据解堵焊接钢管外观情况分析,可以判定:解堵管管壁上的孔洞是从外壁开始形成,逐步向内壁加深,直到穿透,造成带有扩展面的管壁穿孔. 输油焊接钢管管壁上的孔洞形状为扁长型,宽约8m m,长14mm,孔洞长轴方向与管道轴向一致,外壁孔洞周围未见扩展面.在制作材质试验分析的试件时,取了一段60cm长的输油钢管,沿管壁轴向铣开,发现内壁的孔洞周围有扩展面.根据埋地输油管道外观情况分析可以判定:管壁上的孔洞是由内壁开始形成,逐渐向外加深,直到穿孔. 3金相与电镜微观观察 试样取自133mm×5mm失效埋地输油钢管管壁穿孔部位.试样经预磨抛光后,用4%硝酸酒精侵蚀,再用光学显微镜检查钢材的金相组织,见图1.金相组织为铁素体+珠光体.多相组织由里向外,没有发现异常现象,晶粒度为6.5级,说明管道材质良好. 试样在美国1000B扫描电镜下由里向外分析,发现晶界处严重腐蚀,晶粒内有腐蚀坑,见图2、图3箭头处.经能谱仪分析,在腐蚀处有硫元素.  收到初稿:1998-05-08,收到修改稿:1998-09-10

必学管道安装基础知识点汇总

必学基础知识点汇总 建第一章管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。 5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。 8. 暖气片中应与窗同轴。 9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。

10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。 11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15. 一般水表管径比管道管径小一号。 16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。

油气管道失效管理规定

油气管道失效管理规定 1 目的 为了持续改进管道完整性管理,通过对管道失效事件的信息收集、记录、调查和分析,及早发现潜在风险,避免类似失效事件的再次发生,制定本规定。 2 范围 本规定适用于公司所属管道失效事件的管理。 3 术语和定义 3.1 管道失效 本规定所称管道失效是指发生的事件,造成在用管道系统(包括管道本体、站场设施、通信光缆以及重要的水工保护附属设施)的某一部分非正常损坏、功能缺失或性能下降,并已达到不能继续安全可靠使用的程度。 4 职责 4.1 管道处 4.1.1 是公司管道失效管理的归口管理部门; 4.1.2 负责统计管道及附属设施的事故、未遂事件、失效事件; 4.1.3 负责开展公司管道事故、事件的趋势分析; 4.1.4负责指导所属各单位开展线路事故、失效事件、未遂事件调查、分析; 4.1.5负责确定有关线路事故事件调查和分析报告的内外部分发对象,上报天然气与管道分公司管道处备案。

4.2 所属各单位负责对管道及附属设施失效事件开展信息收集、记录、调查、分析、维抢修等具体实施工作。 5 管理内容 5.1 事故事件的调查和分析 5.1.1 事故事件调查和分析的目的主要用于识别事故事件的原因,吸取事故事件教训,制定纠正及预防事故事件发生的措施。 5.1.2 事故事件调查和分析的程度,应根据造成的后果及将来发生同类事故事件的可能性来决定,投入适宜的资源进行与风险水平相称的事故事件调查,确保在调查需要的时候和在调查所在的地点能获得调查所需的资源和设施。 5.1.3 对事故事件的调查应尽可能立即执行,并且不应迟于事故事件发生后的48 小时。调查期间应注意对失效现场的保护,保留相关的证据以进行进一步分析。 5.1.4 执行事故事件调查和分析的人员应满足对所发生的事故事件识别所需的专业能力以及调查技能的要求,负责和参与调查的人员应具备相应的经验和能力,在需要时可聘请外部专业机构或专家的协助,高级管理人员应积极负责和参与重大失效事件的调查工作。 5.1.5 应运用科学的分析方法进行事故事件的分析,确定事故事件发生的原因,对重复发生的、发生几率较大的和重大的事故必须做失效根本原因分析。 5.1.6 所属各单位应系统地保存、收集、审查、调查和分析所需要的信息和证据,具体执行《事故未遂事故管理程序》。 5.1.7 事故事件调查和分析报告中至少应包含以下内容: a) 事故事件发生的日期;

浅析四大管道监造重点

浅述电厂四大管道工厂配制加工及管件制作 的监造重点和监造措施 【作者】李闯 【前言】随着我国一带一路经济战略的推进和实施,给我们电力行业带来了新的机遇和挑战。目前我国东南沿海地区的电能供需已经基本平衡,而国家对环保工作的重视和控制措施之严厉给我们传统的火电建设企业带来了前所未有的寒冰期,不转变观念就不会有未来。在这历史性转折的关键时刻,公司以蔡总为核心的领导班子借着和中国能源建设集团整合的这个契机,重新确定了公司必须“走出去”的发展战略,借着国家一带一路经济战略的这股春风,先后签订了几个“21世

纪海上丝绸之路”沿线国家的电厂建设EPC的大合同,这给公司上下全体职工带来了新的希望和信心。 随着公司几个国外的EPC项目正如火如荼的进行的同时,也给我们设备采购工作带来了新的压力和挑战,下面就结合本人在配管厂家的实际生产监造工作中一点经历,来浅析电厂四大管道工厂配制加工及管件制作的监造工作重点和监造措施。 【概要】本文论述了四大管道监造工作的重要性,并简单的按照监造工作的流程,分析各个监造环节的重点,并总结了一些在易出现质量问题环节具体的控制措施,希望对有相关监造工作任务的朋友有所帮助。 【关键词】四大管道ASME标准作用建议

【正文】 四大管道在整个电厂系统中的功用就相当于人体的主动脉,因此它的质量直接关系到整个电厂的安全运行。以往我们在施工现场主要负责的是管道安装工作,所以对管线几何尺寸,标高,坡度,吊架及阀门的安装位置等技术要求比较重视,在这方面安装工作上也算有些经验,当初在接到要去管道厂家监造通知的时候,原以为凭着多年的现场安装经验干这种工作还不就是小菜一碟吗?就是照着图纸检验一下各个管段的尺寸,再对管段的组对和焊接的过程进行监督和控制一下就行了吗!然而真正的监造工作并不是想象这样简单的,在通过到设备部进行的监造技术交底后,大概了解了监造工作的性质和流程,又经过在配管厂几个月的对四大管道的监造工作,也算是积累了一点这方面的工作经验,下面按照具体的监造流程简单的论述一下与大家分享: (一)原材料入厂: 由于我公司所承包的和MISAMIS和PCPC两个电站工程都位于菲律宾,这个国家的工业基础特别薄弱,又是亲美的国家,所以他们的工业大部分都是执行美国标准,四大管道的生产制造也就相应的要遵照美国的ASME标准(美国机械工程师协会)来执行,厂家从采购开始就要选定按ASME标准生产的管道,原材入厂后厂家的质检人员会按照材质单对原材管道逐一的进行对照

某油气管道阴极保护失效研究

某油气管道阴极保护失效研究 发表时间:2018-07-09T15:55:05.797Z 来源:《基层建设》2018年第13期作者:黄盼彭文[导读] 摘要:管道输送,由于其经济、安全、损耗率低等优越性,在近百年来得到了迅速发展。 中石油煤层气有限责任公司 摘要:管道输送,由于其经济、安全、损耗率低等优越性,在近百年来得到了迅速发展。但随着管道服役年限的增长,管道腐蚀对管道服役时间的决定性影响逐渐显现,做好防腐工作对于延长管线服役时间尤为重要。目前,我国埋地长输管道大都采用防腐涂层加阴极保护的联合防腐方式,保护效果非常好。作为腐蚀控制的第一道防线,防腐涂层将被保护金属管道与腐蚀环境隔离,同时也为阴极保护提供了绝缘条件;作为防腐保护的第二道防线,附加阴极保护能够提供充分的保护,使整个防腐体系高效运行。关键字:油气管道;阴极;失效(一)长输管道阴极保护效果评判相关问题阴极保护根据其原理的不同,主要分为牺牲阳极阴极保护和外加电流阴极保护。牺牲阳极法是将被保护金属与一个电位更负的金属连接,并处于同一电解质中形成大电池,电位更负的金属作为阳极使阴极金属得到保护[1]。常用的牺牲阳极品种有:镁阳极、铝阳极和锌阳极三类,相对来说锌是最好的保护材料。外加电流阴极保护是指将辅助阳极接到直流电源的正极,用导线将金属结构接到直流电源的负极这样的连接方法。被保护的金属管道和电源负极相连接,辅助阳极和电源的正极相连接。当阴极保护开始进行时,在辅助阳极周围发生阳极化学反应。辅助阳极为电流提供回路,它对整个系统电能消耗很重要同时也影响外加电流的大小。这就有要求:当埋地管道进行阴极保护时,辅助阳极通过土壤将保护电流传递给被保护金属,被保护金属作为阴极,在大地电池中表面只发生还原反应,不再发生氧化反应,这样,便可抑制被保护金属受到腐蚀。某成品油管线于2009年投入生产,虽然对埋地管线采用了涂防腐层加阴极保护防腐措施,但由于早期阴极保护技术制约以及检测方法和评价方法的落后,使得保护效果不明显,部分管线腐蚀严重。近期,通过对旧管线的涂层检测和对阴极保护效果的评价,结果表明在通电状态下,由于存在阴极保护电流,用地表参比法所测的管地电位中包含有IR降成份,难以评价阴极保护的真实保护情况。由于对于阴极保护电位测试方法、保护效果评价方法、阴保设备使用与保养以及有效提高管道阴保质量等方面存在不足,且兰-郑-长管道一部分在南方,天气湿热,地底下含水量较多,导电性较强,土壤电阻率低,管道腐蚀加强。因此,应对保护电位测试方法、复杂地形阴保方法、减小杂散电流干扰、等进行系统研究,以保证管道阴保效果,提高国内管道防腐质量。常用的阴极保护效果测试方法有:试片失重法、电位准则法、试片评价法。(1)试片失重法通过将两组相同试片分别置于与管道处于相同的阴极保护状态和未进行阴极保护的环境下,经过一段时间,通过计算其腐蚀速度而确定其保护度。但失重法历时较长,可以通过测量埋地管道的保护电位来间接判断其保护效果。为了测量管道的保护电位,在管道施工时,应在沿线不同点埋设永久性参比电极,通过高阻抗电压表测量被保护管道相对于参比电极的保护电位。但通过这种方法测量时,测量结果除了管地电位外还有流经参比电极和管道时电流的电阻电压降,存在测量误差。(2)断电电位和电位衰减准则测量时需要有断电设施将多套阴极保护系统同时断开,并在电流断开后3秒以内测出管道电位值。由于已经将外加电流切断,因此测量结果是已消除了IR降的真正管地的电位。(3)试片评价法只需将试片和管道连接,不需要断开管道的阴极保护系统,就可以测得管道的保护电位。由于该方法是在通电的状态下进行的,因此可以基本消除IR降的影响。以上三种测量方法应用最广泛的是电位准则方法。(二)破坏阴极保护效果的因素(1)金属结构对管道的屏蔽 通过现场开挖发现兰-郑-长成品油管线腐蚀严重管线的地区通常地下埋设金属结构较多,人口密度较大,地理环境都较为复杂。通常在被保护管道附近还有其他埋地金属结构,从而影响阴极保护电流的流向,使被保护管道失去保护环境,这种情况下的腐蚀现象通常称为“阴极保护屏蔽腐蚀”。其中,由于其他金属的分流导致腐蚀穿孔的区域称之为“阴极保护屏蔽区”,被保护管道附近的金属结构屏蔽阴极保护导致部分管段阴极保护效果受到破坏。(2)外防腐层质量的变化对阴极保护系统的影响外防腐层对于埋地管道腐蚀的影响主要表现在两点,一方面外防腐保温层的使用使得管道本身与具有腐蚀性的土壤隔离,从物理上阻断了电化学反应的发生,另一方面,管道运行一段时间后,防腐层受到外界因素影响出现老化、破损和剥离的现象,使得管道阴极保护电流增大,保护距离缩短。如果不进行及时的维护和检测,最终将导致破裂和穿孔等破坏事故。(3)土壤电阻率对阴极保护系统的影响土壤导电能力可以用土壤电阻率表示,其对管道阴极保护电流的分布也能产生很大的影响。土壤电阻率的大小与其含水量、含盐量、有机质含量、土壤的温度以及PH值等因素有关。其中含水量对土壤电阻率的影响极大。有资料表明,当土壤含水量处于较低水平时,电阻率随着水含量的增加急剧增大。此外,相比于盐碱地土壤,沙地相的土壤电阻率较大,土壤腐蚀电流小,即盐碘地对管道有较强的腐蚀性。 (4)阴极保护死区 通过管道现场开挖发现,由于阴极保护的作用,管道防腐层的宏观破损处难以形成腐蚀条件,因此管道腐蚀主要发生在微观破损处。某些管道部分,虽然阴极保护电位正常并且防腐层并没有发生任何损坏,但管道表面却形成了明显的腐蚀坑,局部腐蚀严重,这种现象主要是由于存在阴极保护死区造成的[2]。(5)阴极保护系统失效 在阴极保护系统运行中,系统故障时有发生。例如由于施工和人为的破坏因素,电缆断线时有发生;当阴极保护系统中电绝缘失效或者连接到非保护设施,会造成阳极消耗加快,系统电流增加或者系统参比电极失效会造成信号漂移,使得恒电位仪输出电流过大或过小,从而不能精确监测阴极保护状态。(三)应用建议 某管道阴极保护系统电位测量优化

二建城市给水排水管道施工复习重点

2K315010城市给水排水管道施工 P101 1、管道开槽施工程序:施工准备工作、沟槽开挖、沟槽支撑、施工排水、管道基础、管道铺设、砌筑检查井及雨水口、质量检查与验收、沟槽回填、竣工验收等部分。 ?2、土方开挖前,应首先查明地下水位、土质及地下现有管道、构筑物等情况,然后制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。 3、沟槽开挖时注意: (1 (2 0.8m)。(3)采用吊车下管时,可在一侧堆土,另一侧为吊车行驶路线,不得堆土; (4)机械挖槽应在设计槽底高程以上保留一定余量(不小于200mm),避免超挖,余量由人工清挖。 (5)不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志及各种地下管道的井盖,且不妨碍正常使用。 (6)挖土机械应距高压线有一定的安全距离,距电缆 (7 (8)采用坡度板控制槽底高程和坡度时,其设置应牢固。对于平面上呈直线的管道,坡度 对于曲线管道,坡度板间距应加密;井室位置、折点和变坡点处,应增设坡度板。坡度板距槽底的高度不宜大于3m。 4、沟槽支撑 (1)支撑类型有横撑、竖撑、板桩撑。 1)横撑与竖撑:湿度小的黏性土挖土深度小时,可用断续式水平挡土板支撑;松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑;对松散和湿度很大的土可用垂直挡土板支撑。 2)板桩支撑:基坑较深、地下水位较高、可能出现流砂、未采用井点降水;既挡土又挡水 (2)施工要求 1)支撑要牢固可靠,符合强度和稳定性要求。 2 3)遇到下列情况时,支撑应加强: a.当沟槽挖深与建筑物、地下管线或其他设施的水平距离较近; b.施工便桥的桥台部位;(会有动载) c.地下水排除措施不能疏干槽底土层; d.雨期施工。 4)支撑拆除前应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查。 5 6 7)在回填达到规定要求后,方可拔除钢板桩。拔出后应及时回填桩孔;当用砂灌填时,可冲水助沉。

油气管道事故案例分析与对策研究

油气管道事故案例分析与对策研究 栾辉 (中国石油安全环保技术研究院,北京,102200) 摘要:文章对国内外典型油气管道事故致因进行详细分析,完成管道事故的界定与致因分类,通过分析可知,外力、腐蚀、材料和施工缺陷是造成管道事故的主要原因。本文提出具体的措施与建议,为保障油气管道的安全运行提供参考依据。 关键词:油气管道事故案例分析对策 Abstract:The paper analyzed the reasons of domestic and foreign typical accidents of oil and gas pipelines, accomplished the division and classification of pipeline accidents. According to the analysis, external disturbance, corrosion, materials and construction defects were the primary cause of the pipeline accidents. The paper also proposed concrete advances and measures correspondingly to provide reference for the security operation of oil and gas pipelines. Key Words:Oil and gas pipelines,accidents caused,analysis,countermeasure 管道运输是国际货物运输方式之一,是随着石油与天然气生产的发展而产生的一种特殊的运输方式。具有运量大、不受气候和地面其他因素限制、可连续作业以及成本低等优点。随着石油、天然气生产和消费速度的增长,管道运输发展步伐不断加快。国内管道事业在近20年的时间里取得了迅速的发展,目前国内已建油气管道的总长度超过5万公里,其中天然气管道约3万公里。[1]管道运输承担着我国大部分原油和天然气的运输,对经济发展、促进民生、社会安定和国防建设发挥着重要的保障作用。[2]油气输送管道具有管径大、运距长、压力高、输量大的特点,一旦发生事故,会给人们的生命财产安全以及生态环境造成很大的影响。目前我国在役的长直油气管道有80%进入了事故多发期。[3]本文针对国外油气管道建设大国如俄罗斯、欧洲以及美国油气管道事故进行详细分析与比较,得出其管道事故的失效原因,同时借鉴国外管道建设管理和运营的先进经验,对我国油气输送管道的安全运行管理,提出有效的管理对策。

压力管道元件变形的几种基本形式-12页word资料

管道元件变形的几种基本形式 管道元件变形的基本形式有拉伸(压缩)、剪切、扭转和弯曲共四种,受多种载荷作用的管子变形都可视为这四种基本变形形式的组合。因此可以说,管道元件的基本变形形式是解决复杂应力状态问题的基础。在了解复杂应力状态下的管道应力分析之前,有必要先了解一下四种基本变形形式。 (一)拉伸和压缩 管子的拉伸和压缩是由大小相等、方向相反、作用线与管道中心轴线重合的一对外力引起的管子变形形式。其变形特点是管子沿中心轴线方向被拉伸或被压缩,如图6-1所示: 图6-1 管子的拉伸与压缩变形 根据圣维南原理可知,管子的两端部沿截面上的力不一定均匀分布,但远离端部的任一横截面上的内力是均匀分布的。假想将管道元件在m-m 处切开,那么m-m截面上的内力是均匀的。根据力的平衡法则可知此时N=F。根据应力的定义可以得到m-m截面上内力N与应力的关系为:平面假设认为,对于各向同性材料,此时截面上的应力是均匀分布的,实验证明也如此。故有: N=σ.A 由于此时N=F,故有:

F=σ.A,或者 ……………………………………………(a) 一般情况下,管道元件受拉时,其外力F和应力σ为正,受压时,F 和σ为负。 对管子来说,设管子外径为D,内径为d,故其横截面积为:…………………………………………(b) 将式(b)代入式(a)可得:……………………………………………………(6-1) 式6-1即为管道元件受拉压时的强度校核公式。求解该式的过程称做管道元件的强度校核过程。 在已知力F和材料许用应力的情况下,可以通过式6-1变换求解管道元件需要的截面积大小,即 这一过程称为管子的设计过程。 同理,在已知管道元件尺寸和材料许用应力的情况下,也可以通过式6-1变换求解最大允许载荷,即F=[σ].A。这一过程称为管道元件的载荷条件限制过程。

给水排水管道系统考试重点

给水分为生活用水、工业生产用水、消防用水和市政用水, 生活用水:人们在各类生活活动中直接使用的水。包括居民生活用水、综合生活用水、城 _ 市综合用水、工业企业职工生活用水。 综合生活用水包括:城镇居民日常生活用水、公共设施用水 城市综合用水包括综合生活用水、工业用水、市政用水及其他用水废水生活污水、工业废水、雨水 给水排水系统功能:水量保障、水质保障、水压保障 排水系统的体制包括合流制、分流制 日变化系数:在一年中,每天用水量的变化可以用日变化系数表示,即最高日用水量与平均日用水量的比值。 时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值 给水系统最不利工作情况:①最高日最高时用水量②消防时③最不利管段发生故障时④最大转输时,区别:设计流量不同,在管径不变的情况下,产生的水头损失不同,所需管网起点的供水压力也不同。 给水管网校核:消防时、事故时、最大转输时 清水池和水塔调节流量的不同①清水池是调节水厂产水量和二级泵站供水量,贮存水量和保证氯消毒接触时间不小于30s②水塔是调节二级泵站供水量和用户用水量,贮存水量和保证管网水压。 管网控制点的自由水压值应保证不低于10mH(98kPa) 长度比流量假定沿线流量q i ‘、q2‘……均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量,记为q s 流量单位时间内,流经一定横截面的水量,叫流量。 沿线流量由管段沿线各零散节点流出的流量,叫沿线流量。 集中流量由管道节点集中流出的流量,叫集中流量。 本段流量从管段沿线街坊流过来的污水量 转输流量从上游管段和旁侧管段流过来的污水量。 经济流速、经济管径在一定年限内,管网造价和经营管理费用之和为最小流速,称为经济流速,以此来确定的管径,成为经济管径。D=100-400,0.6-0.9m/s ,D>400,0.9-1.4m/s 连续性方程(节点流量平衡条件):对任一节点来说,流入该节点的流量必须等于流出该节点的流量。 能量方程(闭合环路内水头损失平衡条件)环状管网任一闭合环路内,水流为顺时针方向的各管段水头损失之和应等于水流为逆时针方向的各管段水头损失之和。 环路闭合差若闭合环路内顺、逆时针两个水流方向的管段水头损失不相等,即刀h j工0, 存在一定差值,这一差值就叫闭合环路差。

油气管道腐蚀原因及腐蚀防护措施

油气管道腐蚀原因及腐蚀防护措施 关键词:油气管道腐蚀,油气管道腐蚀原因,油气管道腐蚀防护,索雷CMI重防腐涂料 油气管道腐蚀受到外部环境、输送介质等因素的影响,其腐蚀主要分为土壤腐蚀、杂散电流腐蚀、大气腐蚀以及油气管道内腐蚀。 ?土壤腐蚀:油气长输管道80%~90%处于埋地状态,土壤中腐蚀性成分的含量、杂散电流以及细菌等直接影响到管道的腐蚀速率。 ?杂散电流腐蚀:如果在杂散电流流动的地方,埋有地下金属构件(如油气管道)时,杂散电流就会从金属构件上流入和流出,流入处形成阴极区,流出处形成阳极区,金属产生腐蚀。 ?大气腐蚀:位于大气环境中的管道,如跨越管段及站场地上管道,其腐蚀均属于大气腐蚀。金属表面的潮湿程度是决定大气腐蚀的主要因素。 ?油气管道的内腐蚀:(1)输油管道的内腐蚀:原油中的腐蚀性成分主要是水、硫化氢、二氧化碳、细

菌以及各种的盐类物质。但是,在长距离输送之前经过油水分离、泥沙净化等处理环节的原油,其腐蚀性成分含量一般很微小。成品油的主要成分为各种的烃类,属于非电解质,所以长距离原油、成品油管道的内腐蚀具有腐蚀速度较低的特点。在输油管道的低洼地段、弯头等部位,油品中所含的一些水分及固体性杂质如泥沙会沉淀下来,引起管道的内腐蚀,如孔蚀。若油品中存在腐蚀性细菌,会加速管道内壁的电化学腐蚀。(2)输气管道的内腐蚀:天然气中含有水、硫化氢、二氧化碳等影响金属腐蚀的成分。在输气过程中,这些成分会引起管道内壁严重的电化学腐蚀,尤其是硫化氢是威胁管道的大敌。 油气管道腐蚀会导致各种渗漏问题、设备结构强度问题、工作效率降低或者失效问题等,直接影响企业的安全连续生产,并隐藏着极大的安全隐患。同时也造成了大量资源的浪费和成本的增加。所以油气管道腐蚀防护工作迫在眉睫。 重防腐涂料是指相对常规防腐涂料而言,能在相对苛刻腐蚀环境里应用,并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料,索雷CMI重防腐涂料就是其中之一。该涂料具有良好的耐腐蚀性能,可耐受众多种类的腐蚀性化学品,包括强酸、强碱、气体、溶剂和氧化剂;对金属基材、复合材料和混凝土具有优异的粘合度和附着力;可耐高温达400°F(204°C);可耐冷热循环性能,范围从-40°F至+400°F(- 40°至204°C);可蒸汽清洗;可在线修复;与其他防腐涂料相比,该涂料具有更好的防渗透(吸收)性能,几乎不可渗透的薄膜涂层可最大程度地减少货物吸收并确保货物的纯度。索雷CMI重防腐涂料不仅可以对油气管道起到很好地腐蚀防护作用,还可以大大延长油气管道的使用寿命。

管道工程质量控制要点

精心整理 排水工程质量控制要点 ?适用条件:本工程道路排水工程。本工程污水管道全部采用塑料管材;雨水管道d ≤800mm 采用塑 料管材,d ≥1000mm 时采用钢筋砼管材。 控制要点: 性能检 。 (六)管道质量要求、接口形式及基础类型见下表

施 道应保 因 地下水 施工时 有效的 必要 轻型井 严 0.67。 工过程中,如挖至设计标高时为淤泥、耕土、杂填土,必须清除至原土后回填砂砾石至设计标高后再做管基;如为膨胀土,须超挖做30cm厚砂垫层后再做管基。2.当管道在原地以上或原地面基本无覆土时,须按路基填筑要求填筑至设计管顶以上 0.5m后,再开挖沟槽并敷设管道。 3.采用填石路基时,路基范围内应注意雨污水管道的位置处路基填筑材料应满足排水

管道相关施工要求,具体为:管底以下50cm范围内路基应填筑级配碎石(最大粒 径不大于40mm),同时沟槽回填应按设计要求进行回填。 (四)管道安装质量控制 1.复核沟槽中心线和基础标高。 2.计算管道铺设长度:根据规范及设计图纸确定两检查井间管道铺设长度、管子伸进 等,合格后才能覆土。闭水试验见说明1。 (六)沟槽回填 1.一般情况下,统一要求采用中粗砂回填至管顶以上50cm,以确保管道沟槽各区回 填的压实度达到设计要求,回填材料中,粒径小于0.075mm细砂组份含量应小于 12%。

2.从管底基础至管顶0.5m范围内,沿管道、检查井两侧必段采用人工对称、分层回 填压实,严禁用机械推土回填,管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时,应从管道轴 线两侧均匀进行,做到分层回填、夯实、碾压。 3.钢筋混凝土管,管道两侧回填土应同时进行,高差不得大于0.3m。 4.内肋增强聚乙烯管,沟槽分层对称回填、夯实,每层回填高度不宜大于0.2m。 15cm, ,其余 范围内 (四)检查井井背回填及加固:位于车行道范围内的检查井,为防止井背路面的不均匀沉降,井周边的回填方式为:在井周50cm范围内全部换填砂砾二灰或低标砼至道路结构层底 面。 (五)原则上,管径≤DN800时,采用圆形井,当支管接入较多时,可适当放大一号。 五、其他事项

油气管道失效概率计算模型及其应用研究进展

第 53 卷第 6 期2016 年 12 月化 工 设 备 与 管 道PROCESS EQUIPMENT & PIPING V ol. 53 No. 6Dec. 2016 ·管道与管件· 油气管道失效概率计算模型及其应用研究进展 王文和1,2,3,沈溃领2,王骏逸2,庄越1 (1. 安全预警与应急联动技术湖北省协同创新中心,武汉 430070;2. 重庆科技学院安全工程学院,重庆 401331; 3. 重庆市安全生产科学研究院,重庆 401331) 摘 要:当前,油气管道失效概率计算模型包括肯特风险指数法、专家判断法、故障树分析法、安全系数法、数据库分析法、结构可靠性理论等几十种评估方法,其中最常用且最有效的油气管道失效概率计算模型可分为数据库分析模型、故障树分析模型、结构可靠性理论模型三类计算模型。文章综述了三类计算模型及其优缺点、适用条件和应用研究进展。故障树分析法与模糊综合理论和贝叶斯网络理论相结合形成改进的故障树分析法,使其失效结果更加客观合理。结构可靠性理论模型的求解方法主要是一次二阶矩法、Monte Carlo 法。对不同计算模型进行了分析比较,并给出了失效概率计算模型的发展趋势,为以后失效概率计算模型的选取及深入研究提供了有力的借鉴。关键词:油气管道;失效概率;故障树;Monte Carlo 法;贝叶斯网络 中图分类号:TQ 055.8; TH 123 文献标识码:A 文章编号:1009-3281(2016)06-0073-000 收稿日期:2016-08-26 基金项目: 国家自然科学基金项目(51304259),重庆市社会民生 科技创新专项项目(CSTC2016shmszx00002)。 作者简介: 王文和(1980—),男,安徽安庆人,副教授,博士, 硕士生导师,国家注册安全工程师,国家级安全评价师。主要从事油气化工过程安全及应急管理方面的研究。 油气管道是连接石油天然气工业产、运、销各环节的纽带,油气管道的广泛应用有效地保障了国家能源供应,促进了经济的发展[1]。由于油气管道具有成本低、输运量大、建设周期短、安全性高、连续性强的特点,管道输送在世界范围内迅速发展。在我国,已经建成的长输油气管道达到10.6×104 km 。其中长输天然气管道达到6×104 km ,长输石油管道达到4.6×104 km [2]。然而,由于油气管道的长时间运行,造成管道设备的磨损和老化,加上自然环境的变化、人为破坏的因素、石油和天然气的易燃易爆特性,油气管道事故时有发生。油气管道事故一旦发生,就可能造成重大经济损失、人员伤亡和环境污染等一系列问题,严重影响社会的稳定,甚至会给国家带来不利的影响。因此,对油气管网的定量风险评估是必要的,而失效概率评估是油气管道定量风险评估的核心内容。目前,失效概率评估方法多种多样,包括肯特风险指数法、专家判断法、故障树分析法、安全系数法、数据库分析法、结构可靠性理论等几十种评估方法,但是最常用且最有效的失效概率计算模型可分为数据库分析模型、故障树分析模型、结构可靠性理论模型三类分析计算模型。文章综述了不同失效概率计算模型及其优缺点、适用条件和应用研究进展,对不同 的失效概率模型进行分析比较,并给出了失效概率计算模型的发展趋势。为以后在运用过程中失效概率计算模型的选取提供了方便,也为其深入研究提供了有力的借鉴。 1 油气管道失效概率主要计算模型及其应用 1.1 数据库分析模型 数据库分析模型是一种基于油气管道历史失效数据的分析模型,通过失效信息的收集、统计和分析可以得到影响管道失效的因素及各因素所占的比重。目前,国外已经建立了比较完备的失效数据库,包括加拿大的NEB 数据库、美国的DOT 数据库、欧洲的EGIG 数据库、英国的PARLOC 数据库、澳大利亚的POG 数据库等,在油气管道失效的预防与控制方面发挥了重要的作用[3]。在这些油气管道失效数据库中较具影响力的数据库是欧洲的EGIG 数据库和英 万方数据

给水排水管道工程重点要点

给水排水管道工程部分重点 1污水来源可分为生活污水、工业废水和降水。生活污水:指人们日常生活中用过的水,包括从厕所,浴室,盥洗室,厨房,食堂和洗衣房处排出的水。属于污染的废水,含有较多的有机物。.工业废水:指在工业生产中排出的废水,来自车间或矿场。分为生产废水和生产污水。生产废水指在使用过程中受到轻微污染或水温稍微增高的水。生产污水指使用过程中受到严重污染的水。降水指大气降水包括固态液态降水 2.排水系统分为合流制和分流制两种类型。合流制指将生活污水、工业废水和降水混合在同一管渠内排除的系统。分流制指将生活污水、工业废水和降水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。比较:合流制造价低,施工容易,但不利于污水处理和系统管理。分流制系统造价高,但易于维护,利于污水处理。 3.排水系统的布置形式:正交式、截流式、平行式、分区式、分散式、环绕式 4.废水的综合治理:对废水进行全面规划和综合治理,有合理的生产布局和城市规划,合理利用水体土壤自然环境的自净能力,严格控制废水和污染物的排放量,做好区域性综合治理及建立区域排水系统。 5.区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统。优点:①污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量的基建和运行管理费用低,因而经济。②污水厂占地面积小,节省土地③水质水量变化小,有利于运行管理④河流等水资源利用与污水排放的体系合理化,可能形成统一的水资源管理体系。缺点:①当排入大量工业废水时,有可能使污水处理发生困难②工程设施规模大造成运行管理困难,而一旦污水厂运行不当,对整个河流影响较大③工程设施规模大,发挥事业效益慢。 6.排水工程的建设和设计的基本的建设程序是:(1)可行性研究阶段:可行性研究阶段是论证基建项目在经济上,技术上等方面是否可行。如果论证可行,按照项目隶属关系,由主管部门组织计划,设计等单位,编制计划任务书。(2)计划任务书阶段:是确定基建项目,编制设计文件的主要依据。计划任务书按隶属关系经上级批准后,即可委托设计单位进行设计工作。(3)设计阶段:根据上级有关部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制概算。(4)组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作(5)竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用是建筑安装施工的最后阶段。未经验收合格的工程,不能交付生产使用。 7.生产污水设计流量公式:Q=n?N?Kz/24×3600.(Q居住区生活污水设计流量(L/S),n居住区生活污水定额(L/(cap?d))N设计人口数Kz生活污水量总变化系数) 8.污水管道的水利设计参数及要求:设计充满度:在设计流量下,水深h与管道直径D的比值。(满流=1不满流<1)设计流速:污水管道的最小设计流速为0.6m/s,金属管道的最大设计流速为10m/s,非金属的最大设计流速为5m/s,最小管径在街区和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm,最小设计坡度:管径200mm的最小设计坡度0.004,管径300mm的最小设计坡度0.003 9.污水排水系统:排除生活污水、城市污水、工业废水。按排除雨水方式不同分为①完全分流制:活水排水系统、雨水排水系统②不完全分流制:污水排水系统 城市生活污水排水系统的主要组成及作用:①室内活水管道系统及设备:收集生活污水,并将其排送至室外居住小区污水管道中去②室外污水管道系统:分布在底下依靠重力流输送污水至泵站、污水厂或水体的管道系统③污水泵站及压力管道④污水厂:供处理和利用污水、污泥的一系列构筑物及所属构筑物⑤出水口及事故排出口 工业废水排水系统组成及作用:①车间内部管道系统和设备:用于收集各生产设备排出和工业废水,并将其排送至车间外部的厂区管道系统中去②厂区管道系统:用以收集并输送各车间排出的工业废水③污水泵站及压力管道④废水处理站:回收和处理废水与污泥 雨水排水系统的组成及作用:①建筑物雨水管道系统和设备②居住小区或工厂雨水管渠系统③街道雨水管渠系统④排洪沟⑤出水口 10.覆土厚度:指管道外壁顶部到地面的距离。最小覆土厚度:无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的工业废水管道,管底可埋设在冰冻线以上0.25m,有保温措施或水温较高的管道,管底在冰冻线以上的距离可以加大,其数值应根据该地区或条件相似地区的经验确定车行道下污水管理最小覆土厚度不小于0.7m。埋设深度:管道内壁底到地面的距离。 11.设计管段的设计流量包括3种流量:(1)本段流量q1-是从管段沿线街坊流来的污水量(2)转输流量q2-是从上游管段和旁侧管段流来的污水量(3)集中流量q3-是从工业企业或其他大型公共建筑流来的污水量 12.污水管道的衔接:水面平接,管顶平接

(20110330)管道工程技术课程教学内容重点汇总

(2011.03.30)管道工程技术课程教学内容重点、难点研讨(文本) 邵运达:本次教学研讨活动现在开始!各位老师好! 本次管道工程技术教学研讨活动目的 本次研讨主要是探讨和研究管道工程技术课程教学和学习过程中的重点、难点问题! 管道工程技术课程的性质、目的与任务 《管道工程技术》课程是市政公用工程管理专业的一门必修专业课。本课程的主要任务通过学习,使学生系统地了解城市管道工程的基本知识,掌握城市给水、排水、热力、燃气管道工程的基本概念、基本理论,以及各种管道工程及其附属构筑物的施工、维护和管理。使学生初步具备城市管道工程的基本概念和基本知识的素质与能力,具有处理、解决城市管道工程实际问题的能力。 管道工程技术课程要求 本课程要求学生在掌握城市给水、排水、热力、燃气管道系统基本概念、基本理论的基础上,根据管道工程的施工特点,掌握城市各种管道工程的施工工艺、施工要点及日常维护、质量管理,通过学习,具备一定施工和施工组织管理的能力,能解决城市管道工程施工管理过程中产生的实际问题。 管道工程技术课程教学要求的层次 本课程的教学内容要求由低到高分为“了解、熟悉、掌握”三个层次。例如,对于排水工程的任务要求达到了解;对于常见附属构筑物结构、种类等达到熟悉;对于管道的土石方工程以及管道开槽法施工达到掌握。 管道工程技术学习方法和建议 根据课程的性质和特点,本课程的教学特点是课内教学和课外实践相结合。 1.以课堂教学为主,根据不同章节,布置课外作业方式完成教学内容。根据本课程实践性强的特点,组织学生去工地参观实习,加深消化和理解。 2.教学过程中,采用少而精,讲授与自学相结合,讲重点和难点、讲概念和方法、讲学生自学中难以理解的内容。 第1章给水系统概论 教学内容: 1.给水系统的分类及组成 2.给水系统的工作过程 3.给水管材、附件及附属构筑物 4.给水处理简介 教学要求: 1.了解给水工程的任务、组成 2.了解给水系统各组成部分的流量关系及调节构筑物;了解给水系统各组成部分的水压关系 3.掌握常用给水管材、附件以及附属构筑物

管道布置设计要点

管道布置设计要点 目次 1 管道布置的一般要求 2 单体设备的管道布置要点 2.1 管廊上的管道设计 2.2 塔和容器的管道设计 2.3 反应器的管道设计 2.4 冷换设备的管道设计 2.5 加热炉的管道设计 2.6 泵的管道设计 2.7 压缩机的管道设计 3 几种特殊管道的设计要点(略) 3.1 高压管道 3.2 真空管道 3.3 低温管道 3.4 气力输送管道 3.5 高压氧气管道 3.6 食品级物流输送管道 4 管道的其它设计要求 4.1 管道的放空与排液 4.2 采样系统管道设计 4.3 伴热系统管道设计 4.4 阀门的安装要求 4.5 仪表的安装要求 5 管道支吊架设计(略) 5.1 管道支吊架的型式选用 5.2 管道支吊架的位置选择 5.3 管道支吊架的结构要点 5.4 可变弹簧支吊架和恒力弹簧支吊架 6 管道的防腐保温 6.1 管道的隔热设计 6.2 管道的防腐设计 1 管道布置原则 1)符合管道及仪表控制流程的要求。应特别注意诸如汽蚀、液封、采样、对称布置、隔热范围等要求。举例:压力脉动工况下的管道系统,减压塔抽真空系统,减压塔 塔底泵管道系统。等等; 2)满足施工、操作和维修等方面要求。例如,反应器催化剂的装卸,空冷器的吊装,人孔的打开,就地仪表盘的打开,换热器的抽芯,过滤器的过滤网抽芯,热电偶的

抽出空间,液位计的观察,高架阀门的操作,机泵部件的维修,等等; 3)通过良好的空间走向和合理的支撑,满足自身的力学要求,同时满足相连设备的附加力/和弯矩的要求。这里的力学要求包括一次应力、位移应力、疲劳、振动等可能 出现的所有持续载荷和瞬时载荷引起的力学要求; 4)应符合有关的法规、规范、标准的要求。包括消防要求、安全要求等。举例:软管站设置,密闭建筑的灭火蒸汽设置,洗眼器和事故淋浴器的设置,围堰的设置,火 灾安全间距的要求,消防通道的要求。等等; 5)应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、整齐美观。举例:集中布置便于支撑和操作,纵向和横向分层布置,充分利用固定支架、导向支架、可调支架、弹簧支架, 等等; 6)应同时考虑经济性。举例:反应流出物的管道布置,高压空冷的管道布置。 2 单体设备的管道布置 2.1 管廊上的管道设计 1)大直径管道应靠近管廊柱子布置,小直径、气体管道、公用工程管道宜布置在管廊中间,工艺管道宜布置在与管廊相连接的设备一侧。举例:火炬管道,循环水管道, 等等; 2)对于双层管廊,气体管道、热管道、公用工程管道、泄压总管、火炬干管、仪表和电气电缆槽架等宜布置在上层,一般工艺管道、腐蚀性介质管道、低温管道等宜布 置在下层,与泵连接的管道宜布置在下层。低温管道和液化石油气管道,不应靠近 热管道布置; 3)需设置“∏”型补偿器的高温管道,应布置在靠近柱子处,且“∏”型补偿器宜集中设置(附图2.1-1),固定支架也应相对集中,以便于结构专业设置十字撑。举例:“∏” 型补偿器的典型结构; 4)进出装置的管道,应设操作平台,热管道应设固定支架。举例:典型的进出装置的管道布置(附图2.1-2); 5)仪表和电气电缆槽架宜设检修平台,管道布置应不妨碍槽架的检修; 6)管廊上管道设计时,应予留10~20%余量。 7)管件应用注意事项举例:变径采用偏小大小头,小直径管道应用管箍,尽量不布置法兰、阀门、孔板等。 8)支吊架应用注意事项举例:管托垫板长度,光管的垫板应用,高度调节功能; 9)其它(举例):钢结构的防火要求,软管站的覆盖要求,调节阀、仪表箱及人行通道。

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