管道补偿器安装记录-管道专业交工文件

管道补偿器安装记录-管道专业交工文件

波纹补偿器

波纹管(膨胀节/补偿器)功能及工作原理补偿器的功能及工作原理 波纹管补偿器习惯上也叫膨胀节、伸缩节,由构成其工作主体的波纹管 (一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。是用以利用波纹管补偿器的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件。可对轴向,横向,和角向位移的的吸收,用于在管道、设备及系统的加热位移、机械位移吸收振动、降低噪音等.在现代工业中用途广泛。 2.补偿器执行标准: 金属波纹管采用GB/T12777-2008并参照美国""EJMA'^标准,优化设计,结构合理,性能稳定,强度大,弹性好、抗疲劳度高等优点,材料采用1Cr18Ni9Ti,OCr19Ni9奥氏体不锈钢,800, 800H, 600, 625,钛材(TA1, TA2),钛合金等材料。两端接管或法兰采用低碳钢或低合金钢。 金属波纹管--- 补偿器选用U 形波,分单层和多层制成,有较大的补偿量, 耐压可高达4Mpa,使用温度----1960C—w450度,结构紧凑,使用成本低,耐腐蚀,弹性好,钢度值低,允许疲劳度寿命1000次,解决了管道热胀冷缩,位移和机械高频振动与管道之间的柔性联接,广泛用于石油、热力、电力、煤气、化工等管路上安装。 3.补偿器连接方式: 补偿器连接方式分为法兰连接和焊接两种。直埋管道补偿器一般采用焊接方式(地沟安装除外) 4.补偿器类型: 补偿器分为轴向型、横向型、角向型三大类型二十多个品种。 轴向型补偿器主要包括:内压式、外压式、复式、平衡式、直埋式补偿器等。 横向型补偿器包括:大拉杆横向补偿器、万向铰链横向型补偿器等。 角向型补偿器包括:铰链补偿器、万向铰链补偿器等。 二.补偿器作用:

设备及管道安装竣工资料.doc

河北清能二甲醚有限公司二甲醚储罐安装工程 交工技术文件 编制: 审核: 批准: 石家庄威远设备安装有限公司 二 0 一四年四月

单项(位)工程开工报告(式样)J005 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 压力容器设备及工艺管道、阀门、管件附件等的安装。 工 程 内 容 开满足安装条件; 工 准 备 情 况 审 批 意 见 计划开工日期: 2014年月日计划交工日期:2014年月日建设单位施工单位安全监察机构 项目负责人:项目负责人:负责人: 年月日2014年月日年月日

工程交接证书(式样) J006 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 开工日期2014年 3月日完工日期2014年4月日 主要交工内容: 压力容器设备及工艺管道、阀门、管件、附件等的安装,设备由甲方负责吊装就位。 工程质量评定: 交接意见: 建设单位施工单位 项目负责人:项目负责人: 年月日年月日

单位工程质量综合评定表(式样)J008 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 开、竣工日期施工单位石家庄威远设备安装有限公司项次项目评定情况核定情况 共 2 个分部,其中优良 2 个,优良率100 %; 分部工程质量 1 评定汇总共2个主要分部,其中优良 2 个 质量保证共核查1项,其中符合要求的 1 项,经鉴定 2 资料核查符合要求的1项 3抽查结果共抽查1个分项,其中符合原评定质量等级的 1个 4

施工单位评定等级:优良工程质量监督站核定等级: 质量检验部门负责人: 负责人: 技术负责人: 2014年月日年月日分部工程质量等级汇总表(式样)J009 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 评定等级 序号分部工程名称性质备注 合格优良 1 管道安装主要优良 2 设备安装主要优良 3 4 5 6 7 8 9

波纹补偿器的安装说明

波纹补偿器的安装说明 1、产品安装前,应先检查补偿器的型号、规格是否必须符合整个管 系的设计要求。 2、两固定支架之间只能安装一个补偿器或一组角向型补偿器。 3、固定支架必须有足够的强度,以保证补偿器不受破坏;导向支架必须有足够的导向性,否则影响管线位移的传递。 4、波纹补偿器与刚性管道比较,安装时要方便得多,管道的一些偏差可以由补偿器补偿,但这并不意味着对管道安装可以无任何要求。因为安装时如果已吸收较大的位移,工作时,,其使用寿命受到影响。因此,原则上不提倡用补偿器来补偿安装偏差。 5、通常,样本中所列型式的补偿器是不吸收扭矩的,因此,在安装时不允许补偿器受到扭矩。 6、对带导流筒的补偿器,应注意使导流筒方向与介质流动方向一致(按补偿器的流向标志安装)。平面角向型补偿器的铰链转动平面应与位移平面一致。 7、需要进行“冷紧”的膨胀节,其预变形所用的辅助构件,应在补偿器预变形后拆除。 8、管系安装完毕后应立即拆除补偿器上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下得以充分补偿。

9、除设计要求预拉压或“冷紧”的预变形外,严禁使用波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差,以免影响补偿器的正常功能,否则会降低其使用寿命和增加管系、设备及支撑构件的载荷。 10、管道对中性要好,在无其它方法保证时,可采用直管敷设后切下等长管道再安装膨胀节的方法来保证。 11、保温层应做在补偿器外保护套上,不得直接做在波纹管上。不得采用含氯的保温材料。 12、安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面或使波纹管受到其它机械损伤。 13、支架必须符合设计要求,严禁在支架未安装好之前在管线内试压,以免将补偿器拉坏。 14、补偿器允许不超过1.5倍公称压力的系统压力试验。 15、对用于气体介质的补偿器及其连接管道,作水压试验时,要考虑充水时是否需要对补偿器的接管加设临时支架以承重。 16、水压试验用水必须洁净,无腐蚀性,并控制水中氯离子的含量不超过25ppm。 17、水压试验结束后,应尽快排尽波纹管中的积水,并迅速将波壳的内表面吹干。 18、装有补偿器的管线在运行操作中,阀门开启和关闭要逐渐进行,以免管线内温度和压力急剧变化,造成支架或膨胀节损坏。

补偿器安装要求和方法

管道补偿器安装要求和方法 补偿器安装要求安装前应检查补偿器是否完好, 内套管的工作表面不得有影响 性能的损伤;安装前检查内套管的伸出长度,要保证其满足管道系统的补偿要求;补偿器在管道中安装使其与两端的连接管处于同一轴心上,其轴心线偏移应小于0.3%DN安装方法 通常采用将管道连接好后,根据补偿器的长度截掉同长度管段的方法来安装补偿器;补偿器的固定端要与管道的固定支架相连接,并与补偿器的固定端与固定支架间距离尽可能短。 1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰 链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充 分的补偿能力。 7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要 增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM 9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。 10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。 方形补偿器安装应符合下列规定: 1)方形补偿器水平安装时,伸缩臂应水平安装,水平臂的坡度应与管道坡度一 致。 2)方形补偿器垂直安装时,不得在弯管上开孔安装放气阀和泄水阀。

波纹补偿器的安装要点

波纹补偿器的安装要点 一、安装前,应先检查波纹补偿器的型号、规格及管道和支座配置必须符合设计要求。 二、带导流筒的补偿器,应注意使导流筒方向与介质流动方向一致(按补偿器的流向标志安装)。平面角向型补偿器的铰链转动平面应与位移平面一致。 三、需要进行冷紧的补偿器,其预变形作用的辅助构件,应在补偿器预变形后拆除。 四、管系安装完毕后应立即拆除补偿器上用作安装运输保护的辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定的位置。使管系在环境条件下得以充分的补偿。 五、除设计要求预拉或“冷紧”的变形外,严禁使用波纹管变形的方法来调整安装管道的偏差,以免影响补偿器的正常功能,否则会降低其使用寿命和增加管系、设备及支撑构件的载荷。 六、管道对中性要好,在无其它方法保证时,可采用直管辅设后切下等长管道再安装补偿器的方法来保证。 七、必须注意的是,补偿器是不吸收扭矩的,因此在安装补偿器时不允许补偿器受到扭转。 八、补偿器所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常动作。 九、保温层应做在补偿器外保护套上,不得直接做在波纹管上。不得采用含氯的保温材料。

十、安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面,使波纹受到其它机械损伤。 十一、支架必须符合设计要求,严禁在支架未安装好之前在管线内试压,以免将补偿器拉坏。 十二、补偿器允许不超过1.5倍公称压力的系统压力试验. 十三、对用于气体介质的补偿器及其连接管道,做水压试验时要考虑充水时是否需要对补偿器的接管加设临时支架以承重. 十四、水压试验用水必须洁净、无腐蚀性、并控制水中的氯离子的含量不超过25ppm。 十五、水压试验结束后,应尽快排尽波纹管中的积水,并迅速将波壳的内表面吹干。 十六、装有补偿器的管线在运行操作中,阀门开启和关闭要逐渐进行,以免管道线内温度和压力急剧变化,造成支架或补偿器损坏。 十七、(2)、在管段的两个固定架之间,仅能设置一个轴向型补偿器。(3)、固定管架和导向管架的分布推荐按下图配置。(固定支座一定要做牢固,并和两端紧紧连接) 导流套(也称导向筒)安装位置在膨胀节的内侧,主要有以下功能: 1.可以在膨胀节里起到导流作用,能降低高速流体引发波纹管结构振动,并起到保护波纹管的作用。 2.导流筒作用在冲刷力较强的管道膨胀节时,可以起到耐磨作用,使波纹管免受介质冲刷,起到延长膨胀节使用寿命的作用。 3.另外,导流筒的导向作用,可避免膨胀节在吸收管道变形时造成的波纹管失稳现象,从而使膨胀节达到

供水管道竣工资料

务川自治县千载富都供水管道 安装工程 竣 工 资 料

建设单位:务川自治县利众世海房地产开发有限公司 施工单位:贵州务川水务服务有限公司 竣工日期:2017年8月15日 目录 1、工程合同...................................3页 2、竣工验收申请报告...........................4页 3、工程竣工验收鉴定书.........................3页 4、工程交工验收资料...........................3页 5、工程结算报告...............................7页

6、概算资料...................................4页

务川自治县千载富都供水管道 安装工程 验 收 申 请 报 告

贵州务川水务服务有限公司 2017年8月30日 务川自治县千载富都供水管道安装 工程竣工验收申请报告 务川自治县利众世海房地产开发有限公司: 贵州务川水务服务有限公司承建的务川自治县千载富都供水管道安装工程,该工程建设工期为60天,即2017年6月15日至2017年8月15日完工,按照方案确定的内容,已全部完成,现就工程施工和完成情况概述如下: 一、工程概况 务川自治县千载富都供水管道安装工程,该工程概算供水管道总长4094米(其中镀锌钢管150㎜204米, 镀锌钢管100㎜90米,镀锌钢管80mm600米,PPR管20㎜3000米, PPR 管50㎜200米, 供水设备2套,用户水表208块等配件详

管道安装竣工资料

编号: 压力管道安装质量检测协议书 项目名称: 建设单位: 安装单位:(甲方) 检测单位:大连市锅炉压力容器技术咨询服务公司(乙方) 经甲、乙双方协商,达成如下协议: 1. 检测项目:最高工作压力P < 0.1MPa(表压)的煤气管道安装(新建、扩建、改建)安全质量检测。 2. 检测方式:在压力管道安装现场进行,是对压力管道安装质量进行的第三方的检测。检测不能代替安装单位的自检和建设单位的验收。乙方可根据检测工作的具体情况实行分阶段进行或随时抽检。 3. 检测依据:《压力管道安装安全质量检测规则》等有关法规、标准及设计文件。 4.甲、乙双方的责任和义务 (1 )甲方应及时提供有关资料和必要的工作条件,配备联络人员,配合乙方做好检测工作,及时交纳检测费; (2)乙方按国家、行业有关标准、规范及设计图样进行检测,妥善保管甲方的资料,在检测过程中发现问题应及时通知甲方,必要时通知建设单位,在工程验收合格后向甲方出具检测报告。 5. 检测费用 (1)检测费用按辽价发[2003]43号文规定的收费标准收取; (2)付款方式:单项工程检测项目完成后,出具检测报告时由施工单位交款。 工程总造价:元 检测费:元 6. 本协议一式 3 份,自签订之日起生效,未尽事宜由双方协商解决。 甲方(公章)乙方(公章) 签字签字 年月日年月日

压力管道安装质量证明书 工程名称: 安装单位: 建设单位: 安装日期:2012年 5 月10 日至2012 年8 月10 日

目录

压力管道安装质量合格证 工程名称: 工程编号:1202.6A 图号:1202.6A5DL0A-01 建设单位: 竣工日期:2012 年8 月10 日 本工程经质量检验符合设计图纸及相关标准等要求。 检验责任人:年月日 管理者代表:年月日 质量检查专用(公章):

波纹补偿器型号大全-参数选用及公式计算

轴向型内压式波纹补偿器(HZN) 补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品预变形调整用,它不是承力件。该类补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。 用途:轴向型内压式波纹补偿器(轴向型波纹补偿器)主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。 型号:DN32-DN8000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa 连接方式:1、法兰连接2、接管连接 产品轴向补偿量:18mm-400mm 一、型号示例 举例:0.6TNY500TF 表示:公称通径为Φ500,工作压力为0.6MPa,(6kg/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。 二、使用说明: 轴向型波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向的合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。 三、内压式波纹补偿器对支座作用力的计算:

内压推力:F=100·P·A轴向弹力:Fx=Kx·(f·X) 横向弹力:Fy=Ky·Y 弯矩:My=Fy·L 弯矩:Mθ=Kθ·θ 合成弯矩:M=My+Mθ 式中:Kx:轴向刚度N/mm X:轴向实际位移量mm Ky:横向刚度N/mm Y:横向实际位移量mm Kθ:角向刚度N·m/度θ :角向实际位移量度 P:工作压力MPa A:波纹管有效面积cm2(查样本) L:补偿器中点至支座的距离m 四、应用举例: 某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度300°C,环境最低温度-10°C,补偿器安装温度20°C,根据管道布局(如图),需安装一内压式波纹补偿器,用以补偿轴向位移X=32mm,横向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座A的受力。 解:(1)根据管道轴向位移X=32mm。 Y=2.8mm。 θ=1.8度。 由样本查得0.6TNY500×6F的轴向位移量X0=84mm, 横向位移量:Y0=14.4mm。角位移量:θ0=±8度。 轴向刚度:Kx=282N/mm。横向刚度:Ky=1528N/mm 。 角向刚度:Kθ=197N·m/度。用下面关系式来判断此补偿器是否满足题示要求: 将上述参数代入上式: (2)对补偿器进行预变形量△X为:

压力管道交工资料编制规定

目录 1 总则 (1) 2 术语 (1) 2.1 压力管道 (1) 2.2 压力管道分类 (1) 3 引用标准 (2) 4 压力管道交工资料收集整理和质量保证资料归档 (2) 5 压力管道质量保证资料样表 (2) 5.1 通用部分 (2) 5.2 压力管道安装施工技术表格(炼油化工装置部分) (16) 5.3 压力管道安装施工技术表格(长输管道部分) (16)

1 总则 1.1本规定适用于公司施工的压力管道质量保证资料和交工资料的编制、整理。 1.2 压力管道交工资料的收集整理应与工程建设同步进行。 1.3 压力管道交工资料的编制整理除执行本规定外,还应符合国家、行业有关法律法规以及公司相关标准和文件的规定。 2 术语 2.1 压力管道 是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。 2.2 压力管道分类 2.2.1 长输管道为GA类,级别划分为: 2.2.1.1 符合下列条件之一的长输管道为GAl级: (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6 MPa的管道; (2)输送有毒、可燃、易爆液体流体介质,输送距离(输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)≥ 200km且管道公称直径DN≥300mm的管道; (3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道。 2.2.1.2 符合以下条件之一的长输管道脚GA2级。 (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6PMa的管道; (2)GAl(2)范围以外的管道; (3)GAl(3)范围以外的管道。 2.2.2 公用瞥道为GB类,级别划分如下: GBl:燃气管道; GB2:热力管道。 2.2.3 工业管道为GC类,级别划分如下: 2.2. 3.1 符合下列条件之一的工业管道为GC1级: (1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道; (2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及 GBJl6《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道; (3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0 MPa且设计温度≥400℃的管道; (4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。 2.2. 3.2 符合以下条件之一的工业管道为GC2级: (1)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及 GBJl6 险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa的管道;

如何计算波纹补偿器的补偿量

如何计算波纹补偿器的补偿量? 计算公式:X=a·L·△T x 管道膨胀量a为线膨胀系数,取 0.0133mm/m L补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度△T为温差(介质温度-安装时环境温度) 补偿器安装和使用要求: 1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器, 预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置, 使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路, 要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。 9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。10、然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。11、补偿器设置距离:热水供应管道应尽量利用自关规定进行预拉伸。不锈钢波纹补偿器采用的国家标准不锈钢波纹管采用GB/T12777-91, 并参照美国"EJMA"标准,优化设计,结构合理,性能稳定,强度大,弹性好,抗疲劳度高等优点。不锈钢波纹管连接方式分为法兰连接、焊接、丝扣连接、快速接头连接,小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接,较大口径一般采用法兰连接和焊接接;材料采用OCr19Ni9奥氏体不锈钢,两端接管或法兰采用低碳钢或低合金钢。 不锈钢波纹补偿器一般选用U形波,由单波或按客户要求由多波制成,有较大的补偿量,耐压可高达4Mpa,使用温度:1960C一≤450度,结构紧凑,使用成本低,耐腐蚀,弹性好,钢度值低,允许疲劳度寿命1000次,解决了管道热胀冷缩,位移和机械高频振动与管道之间的柔性联接,广泛用于石油、热力、电力、煤气、化工等管路上安装。此标准中,不锈钢波纹补偿器又可按不同用途归类为:轴向型(ZP)、角向型、

燃气管道安装工程竣工资料整套范本

燃气管道工程竣工资料 工程名称:工程地址::工程量(或户数)工程性质:建设单位:施工单位:监理单位: 日月年开竣工日期——年月日 竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录

8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单 19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 、管沟开挖报验申报表21. 22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录 43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录、管道吹扫报验申请表45. 46、燃气管道吹扫记录 47、管道强度、气密性试验报审表 48、强度试验记录 49、管道气密性试验记录 50、调压箱安装记录 51、调压柜安装质量检验

压力管道安装工程交工资料编制一般应包括的内容和装订顺序

压力管道安装工程交工资料编制一般应包括的内容和装订顺序 (仅供参考,应按工程实际需要编制) 1.封面(SH/T3503-J101) 2.交工技术文件目录(SH/T3503-J103) 3.交工技术文件说明(SH/T3503-J104) 4.特种设备安装(移装、改造、维修)告知表 5.合格焊工登记表(最好附上相关焊工证复印件)(SH/T3503-J113) 6.无损检测人员登记表(最好附上相关无损检测人员证书复印件)(SH/T3503-J114) 7.施工方案或施工技术措施 8.开工报告(SH/T3503-J105) 9.施工质量技术交底记录 10.工程变更一览表(SH/T3503-J110) 11.工程变更单(联络单)复印件(SH/T3503-J112) 12.压力管道规格表Q/XX·xx表6 13.压力管道特性表Q/XX·xx表7 14.管道组成件验证性和补充性检验记录(SH/T3503-J401) 15.材料超声检测报告(SH/T3503-J124) 16.超声测厚报告(SH/T3503-J125) 17.材料磁粉检测报告(SH/T3503-J126) 18.材料渗透检测报告(SH/T3503-J127) 19.金属材料化学成分析检验报告(SH/T3503-J128) 20.材料硬度检验报告(SH/T3503-J130) 21.阀门试验确认表(SH/T3503-J402) 22.弹簧支/吊架安装检验记录(SH/T3503-J403) 23.滑动/固定管托安装检验记录(SH/T3503-J404) 24.管道补偿器安装检验记录(SH/T3503-J405) 25.焊缝工作记录Q/XX·xx表9 26.管道焊接接头热处理报告(包括温控仪自动打印记录的温控曲线、焊缝硬度检测报告 等)(SH/T3503-J411) 27.无损检测统计一览表Q/XX·xx表8 28.射线检测结果确认表(SH/T3503-J121) 29.管道焊接接头射线检测比例确认表(SH/T3503-J412) 30.射线检测报告(SH/T3503-J122) 31.焊缝超声检测报告(SH/T3503-J123) 32.焊缝磁粉检测报告(SH/T3503-J126)

压力管道安装竣工资料--特检所版式

压力管道安装竣工资料--特检所版式 压力管道安装 竣 工 资 料 工程名称: 建设单位: 施工单位: 交工技术文件目录 序号资料名称备注 1 交工技术文件目录 2 交工技术文件说明 3 交工技术文件移交书 4 合格供货方清单 5 图纸会审记录 6 设计变更通知单 7 设计变更一览表 8 施工交底记录 9 工程使用受压(含焊材)材料一览表 10 各类材料质量证明书 11 材料验收记录(管子、管件) 12 材料验收汇总表 13 材料入库单 14 管件加工记录表 15 专业技术工人、合格焊工一览表16 压力管道材料代用单

17 基础复测记录 18 安全附件校验记录 19 阀门试验记录 20 焊条、焊剂烘烤记录 21 焊条发放回收记录 22 焊剂、焊丝发放记录 23 焊接施工环境记录 24 管道坡口制作检查记录 25 焊接工艺评定 26 焊接工艺指导书 27 焊接工艺卡 序号资料名称备注 28 焊接工艺交底记录 29 压力管道焊接记录 30 压力管道组对工序交接卡 31 压力管道焊接自检记录 32 压力管道安装记录表 33 焊缝返修通知单 34 焊缝返修工艺卡 35 焊缝返修记录 36 管道补偿装置安装记录 37 安全阀、仪表安装记录 38 支吊架安装记录 39 支吊架验收记录单 40 管道试压试验记录 41 管道系统压力试验统计表 42 管道系统吹扫及清洗记录 43 管道静电接地测试记录 44 无损检测委托单

45 无损检测报告 46 压力管道油漆、防腐、绝热施工记录 47 隐蔽工程记录 48 管道附属设备安装记录 49 管道附属设备安装验收记录 50 压力管道安装质量证明书 51 压力管道安装汇总表 焊接工艺评定目录 52 53 工程交接检验书 54 管道竣工单线图 工程名称: 交工技术文件说明 编制人: 年月日 交工技术文件移交书 工程名称: 项目名称: 按工程建设交工技术文件规定(GB50235-97)向办理工程建设交工技术文件资料移交手续,共计册,其中文字部分册、竣工图册、其它资料册(或张)。 施工单位(章) 建设单位(章) 负责人: 负责人: 移交人: 接收人: 年月日年月日 合格供货方清单 序号代号合格供货方名称地址联系电话协作项目及内容评价日期备注编制: 年月日 图纸会审记录 项目名称: 工程名称:

管道安装质量证明书、汇总表

压力管道安装质量证明书 本证明书一式两份交由监检单位

二、压力管道安装汇总表 填表:日期:审核:日期: 共页第页

压力管道工程竣工资料目录 压力管道监检过程中建设单位应提供技术资料及资格见证 项目报建审批及备案手续; 与各施工、监理、检测等单位签定的合同书; 设计图纸等全部设计资料; 设计交底和施工图审查记录; 压力管道施工过程质量管理体系机构设置及人员任命; 建设单位采购的所有管道元件及附属设施和设备的材质证明及质量证明书。 压力管道监检过程中检测单位应提供技术资料及资格见证 检测单位资格及许可范围; 质量管理体系机构设置及人员任命; 无损检测人员资格及项目; 检测方案; 无损检测报告; 射线探伤底片。 压力管道监检过程中防腐单位应提供技术资料及资格见证 防腐单位资格和资质; 质量管理体系机构设置及人员任命; 施工组织设计; 自检记录。 压力管道监检过程中安装单位应提供技术资料及资格见证 安装单位资格和资质; 安装单位在锅炉安全监察机构的备案手续; 质量管理体系机构设置及人员任命; 焊工资格及持证项目; 焊接管理制度、焊接工艺评定、焊接作业指导书; 焊接材料质量证明书及施工过程中烘干、保温、发放记录; 管道组成件及管道支承件材料的规格、型号、质量;检查与复验报告;(管子、阀门、法兰、三通、弯头、补偿器等);压力管道元件制造单位的制造许可证复印件; 施工组织设计; 焊接质量自检记录; 管道穿跨越隐蔽段安装及自检记录; 管道焊缝布置图及焊工编号; 压力管道元件及附属设施和设备验收安装记录; 阴极保护、静电接地、防雷、安全附件等安全保护装置安装及检测记录; 压力管道分段强度试验及整体严密性试验记录; 压力管道安装质量证明书、汇总表及管道单线图纸质版及电子版各一份。 压力管道监检过程中监理单位应提供技术资料及资格见证 监理单位资格及许可范围; 监理单位在锅炉安全监察机构的备案手续; 监理单位质量管理体系机构设置及人员资格; 监理计划; 安装过程中出现质量问题的监理记录。 压力管道压力试验前应提交无损检测报告及底片,经底片审核后进行压力试验

波纹补偿器的安装规范

1.在安装产品之前,请检查补偿器的型号和规格是否必须满足整个管道系统的设计要求。 2.在两个固定支架之间只能安装一个补偿器或一组角度补偿器。 3.固定支架必须具有足够的强度,以确保不会损坏补偿器;导向支架必须有足够的导向,否则会影响管道的传输位移。 4.与刚性管相比,波纹补偿器的安装更加方便。补偿器可以补偿管道的某些偏差,但这并不意味着不需要管道安装。因为如果在安装过程中吸收了大的位移,则会影响其使用寿命。因此,原则上不建议使用补偿器补偿安装偏差。 5.通常,样本中列出的补偿器类型不会吸收扭矩,因此在安装过程中不允许补偿器接收扭矩。 6.对于引流管的补偿器,应注意使导向缸的方向与介质的流向一致(安装补偿器的流向标记)。平面角度补偿器的铰链旋转平面应与位移平面一致。 7.对于需要“冷紧”的伸缩缝,应在补偿器的预变形厚度处拆除用于预变形的辅助部件。 8.管道安装完毕后,应拆除补偿器上用于运输保护的辅助定位机构和紧固件,并根据设计要求将限位装置调整到规定的位置,以使管道系统能够完全在环境条件下得到补偿。 9,除预拉伸,压缩或“严密”预变形的设计要求外,严禁使用波纹管变形法来调节管路的安装偏差,以免影响补偿器的正常功能。,否则会缩短其使用寿命并增加管道,设备和支撑部件的负荷。

10,没有其他方法可以保证管道中性时,可以采用厚壁直管等距铺设,并安装伸缩缝的方法。 11.绝缘层应在补偿器的外部保护套上制成,并且不得直接在波纹管上制成。不得使用含氯的绝缘材料。 12.在安装过程中,不允许将焊渣溅到波纹管表面或对波纹管造成其他机械损坏。 13.支撑必须符合设计要求。严格禁止在安装支架之前测试管道中的压力,以免损坏补偿器。 14.补偿器允许系统压力测试不超过公称压力的1.5倍。 15.对于用于气体介质的补偿器及其连接管,有必要考虑是否有必要在补偿器的连接管上增加临时支撑以注水。 16.静水压试验用水必须清洁,无腐蚀性,并且水中氯离子的含量不得超过25ppm。 17.进行水压试验后,应尽快将波纹管中积聚的水排干,并迅速干燥波纹管壳的内表面。 18.在带补偿器的管道运行过程中,应逐步打开和关闭阀门,以免管道中的温度和压力快速变化,从而损坏支撑或伸缩缝。

燃气管道工程竣工资料 范本

燃气管道工程竣工资料 竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录 8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单

19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 21、管沟开挖报验申报表 22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录

43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录 45、管道吹扫报验申请表 46、燃气管道吹扫记录 47、管道强度、气密性试验报审表 48、强度试验记录 49、管道气密性试验记录 50、调压箱安装记录 51、调压柜安装质量检验 52、燃气管道阀井、井盖施工质量检查记录 53、阀井管道防腐施工记录 54、管道补偿器安装记录 55、燃气管道工艺设备安装记录 56、过路套管及砌地沟检验表 57、隐蔽工程报验单 58、隐蔽工程记录 59、凝水缸安装质量检验表 60、室外管道试压记录 61、室内立管质量验收表 62、室外挂表表后管安装质量检验表 63、散户入户安装质量验收单 64、设计变更单 65、交工主要实物量表 66、工程现场签证单

波纹补偿器的安装规范

波纹补偿器的安装规范 泊头嘉宏补偿器厂家是一家有着多年生产经验的实体厂家,对于补偿器方面的专业知识十分了解。最近市面上有网友提出补偿器应该间隔几米安装的疑惑,那么今天将由泊头嘉宏补偿器厂家为大家解答疑惑,希望此文对各位读者有所帮助。波纹补偿器安装距离指的就是在管道设置中波纹补偿器多少米安装一个?这个是需要根据波纹补偿器的补偿量来确定的,通过波纹补偿器的补偿量的计算公式来计算出波纹补偿器的补偿量,然后计算管道的热变形来确定波纹补偿器的安装距离。 波纹管补偿器的计算应从以下几方面着手: 1.管道热伸长量的计算 管道热伸长量的大小与管材的种类、管段的长度及温差数值有关,一般用式(4)计算: ΔX=α(t1- t2)L (4)式中:ΔX———管道的热伸长量,mm;α———钢管的线膨胀系数,mm/(m·℃);t1———管内介质的最高工作温度,℃;t2———管道安装时的温度,℃;L———管道计算长度,m。 计算管道热伸长量是为了确定补偿器的所需补偿量,或验算管道因热伸长而产生的压缩应力,

所以对于管道的热伸长量应计算其最大值,即取冷态安装条件的最低温度和热态运行条件的最高温度之间的最大温差。 由于管网安装的气候条件差异很大,因此t2不应有统一的取值,应根据当时的气候条件和施工环境确定适当的管道安装温度。 2.管道轴向推力的计算 安装轴向型补偿器的管道轴向推力Fx按式(5)计算: Fx=Fp+ Fm+ Fs (5)式中:Fp———内压力产生的推力, N;Fs———波纹管补偿的弹性反力,N;Fm———管道活动支架的摩擦力,N。计算固定支架推力时,应按管道的具体敷设方式,参考公式(5)按支架两侧管道推力的合力计算。 3.管道的热变形计算 计算公式:X=a·L·△T x管道膨胀量 a为线膨胀系数,取0.03mm/m L补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度 △T为温差(介质温度-安装时环境温度)

补偿器安装及试压

补偿器安装及试压 1、安装前,应先检查波纹补偿器膨胀节的型号、规格及管道的支座配置必须复合设计要求。 2、对带内衬筒的膨胀节,应注意使内衬筒方向与介质流动方向一致(按膨胀节的流向标志安装)。平面角向型膨胀节的铰链转动屏幕应与位移平面一致。 3、需要进行“冷紧”的膨胀节,其预变形所用的辅助构件,应在膨胀节预变形后拆除。

4、管系安装完毕后应立即拆除膨胀节上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定的位置,使管系在环境条件得以充分的补偿。 5、除设计要求预拉压或“冷紧”的预变形外,严禁使用波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差,以免影响膨胀节的正常功能,否则会降低其使用寿命和增加管系、设备及支承构件的载荷。 6、膨胀节所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常动作。 7、安装过程中不允许焊渣飞溅到小组纹管表面和使波纹管受到其它机械损伤。 8、对用于气体介质的膨胀节及其连接管道,作水压试验时,要考虑充水时是否需要对膨胀节的接管加设临时支架以承重。 9、水压试验用水必须纯净,无腐蚀性,并控制水中的氯离子的含量不超过25ppm。水压试验结束后,应尽快排尽波纹管中的积水,并迅速将波壳的内表面吹干。 10、管道对中性要好,在无其它方法保证时,可采用直管敷设后切下等长管道再安装膨胀节的方法来保证。 11、须注意的是,膨胀节是不吸收扭矩的,因此在安装膨胀节时,不允许膨胀节受到扭转。 12、膨胀节所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常运作。

13、保温层应做在膨胀节外保护套上,不得直接做在波纹管上。不得采用含氯的保温材料。 14、安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面和使波纹管受到其它机械损伤。 15、支架必须符合设计要求,严禁在支架未安装好之前在管线内试压,以免将膨胀节拉坏。 16、膨胀节允许不超过1.5倍公称系统压力试验。 17、装有膨胀节的管线在运行操作中,阀门开启和关闭要逐渐进行,以免管线内温度和压力急剧变化,造成支架或膨胀节损坏。 补偿器的可靠性是由设计、制造、安装及运行管理等多个环节构成的。可靠性也应该从这几个方面进行考虑。材料选择对用于供热管网的波纹管的选材,除应考虑工作介质、工作温度和外部环境外,还应考虑应力腐蚀的可能性、水处理剂和管道清洗剂对材料的影响等,并在此基础上结合波纹管材料的焊接、成型以及材料的性能价格比,优选出经济实用的波纹管制作材料。 一般情况下,选用波纹管的材料应满足下列条件: (1)高弹性极限、抗拉强度和疲劳强度,保证波纹管正常工作。 (2)良好的塑性,便于波纹管的加工成形,且能通过随后的处理工艺(冷作硬化、热处理等)获得足够 的硬度和强度。 (3)较好的耐腐蚀性能,满足波纹管在不同环境下工作要求。

通信管道工程竣工资料模版

竣工技术资料 建设项目: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位:(公章): 施工负责人(签章):

管道工程竣工资料目录及表格 1.施工单位营业执照(需加盖施工单位公章) 2.施工单位资质等级证书(需加盖施工单位公章) 3.施工合同 4.施工组织设计(方案)报审表(见附录7.1) 5.施工组织设计(方案) 6.工程开工/复工报审表见附录 7.2) 7.开工报告(见附录7.3) 8.承包单位资格报审表(见附录7.4) 9.施工进度计划报审表(见附录7.5) 10.工程款支付/预付申请表(见附录7.6) 11.管道路由测量划定报验单(见附录7.7) 12.图纸会审及技术交底记录(见附录7.8) 13.工程材料/构配件/设备报审表(见附录7.9) 14.人孔构筑质量控制表(见附录7.10) 15.管孔构筑质量控制表(见附录7.11) 16.现场随工记录(见附录7.12) 17.砼、砖人、(手)孔随工检查验收单(见附录7.13) 18.隐蔽障碍检查记录单(照片) 19.现场签证报审表(见附录7.14) 20.工程说明(见附录7.15) 21.工程量总表(见附录7.16)

22.工程设计变更单(见附录7.17) 23.通信管道自检记录表(见附录7.18) 24.通信管道试通记录表(见附录7.19) 25.工程竣工报验单(见附录7.20) 26.工程竣工报告(见附录7.21) 27.初验报告(见附录7.22) 28.遗留问题记录单(见附录7.23) 29.工程验收交接书(见附录7.24) 30.管道工程固定资产明细表(见附录7.25) 31.工程竣工图(需加盖竣工章) 32.工程决算表 档案号合同编号: 档案馆号 工程名称:

波纹补偿器的安装规范

波纹补偿器: 波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。 简介: 波纹补偿器,习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。主要用在各种管道中,它能够补偿管道的热位移,机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形应力和提高管道使用寿命的作用。波纹补偿器连接方式分为法兰连接和焊接两种。直埋管道补偿器一般采用焊接方式(地沟安装除外) 工作原理 波纹补偿器是用以利用波纹补偿器的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件。可对轴向,横向,和角向位移的的吸收。 检测 由于不同类型的波纹补偿器补偿形式不同,主要有轴向、横向、角向以及组合补偿方式。对同时存在多种位移的波纹补偿器,要对其各种位移进行合成,求出总等效轴向位移,检测是对总等效轴向位移而言。也就是说,波纹补偿器公称位移的检测是对总等效轴向位移检

测。 通用类波纹管的公称位移,实际上就是波纹管给定的名义位移变形的能力。对于用波纹管制成的膨胀节(补偿器)、补偿器而言,通常称为补偿量,反映了波纹管吸收系统位移的能力,表示在一定条件下,产品所具有的最大的补偿能力。波纹管在正常工作时,要吸收系统位移而产生位移变形,同时还要保证一定次数的正常安全工作位移循环次数。因此波纹管在设计时,根据每一个波可以承受的位移大小,设计有一定的波纹数,当每个波都在均匀地承受位移载荷,没有局部超负荷时,波纹管可以正常的工作。设计合理时,可以保证一定的设计工作位移循环寿命次数。在JB/T 6169-92“金属波纹管”标准中,对此项性能的检测做出了规定。 计算 管道的热变形计算 计算公式:X=a·L·△T x 管道膨胀量 a为线膨胀系数,取0.0133mm/m L补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度 △T为温差(介质温度-安装时环境温度) 失效分析 生产企业对波纹管补偿器失效原因分析发现,在运行期间的失效主要表现为腐蚀泄漏和失稳变形两种形式,其中以腐蚀失效居多。从腐蚀失效波纹膨胀节(补偿器)的解剖分析发现,腐蚀失效通常分点

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