潘谢区块煤层气试验井输送管路工程

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我国首条跨省煤层气输送管道项目开工

我国首条跨省煤层气输送管道项目开工
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探矿 工程 ( 岩土钻 掘工程 )
20 0 8年第 1 期 l
扰 动强度 , 以在 除砂 器 中心 轴线 处 加装 一 根 直 径 可
等于气柱直径的圆杆( 见图 4 。杆件上端 固定在除 ) 砂器接头上, 下端呈锥形置于排砂 口 , 处 且与其 内壁
形成 一定 尺寸 的环状 间隙 。由于杆件 直径等 于气柱 直径 , 旋转 的流体便 贴在 杆件表 面流动 , 引发杆 件产
[ ] 鄢泰宁. 1 岩土钻掘 工程学 [ ] 武汉 : M . 中国地质 大学出版社 ,
2o. 0 1
图 4 自动旋流除砂器结构简图
[ ] 邵春 鄢泰宁. 2 旋流除砂器的改进及其试验效果 [ ] 煤 田地质 J.

以杆 堡 位 空 处 置 面 口 置 活 [ 2 r、 一 … 旋分器流分…矿快, 在 件 于 腔 设 双 阀. 中 段 鬯 3 ‘ …… 离的场析 . 报 流… …… … … ~ 业… 3 上 端设 …
国土资源部网站消息 国家发改委发文核准“ 氏 一晋 端
司开发 的沁南煤层气 田供给。管道建成 后 , 有力促进 山西 将
城 一博爱煤层气管道 ” 开工建设 。这是我 国首条跨省 的煤层 气输送管道项 目。 据 中联煤层气有 限责任公司有关负责人介绍 , 该管道起 自山西省沁水县端 氏镇 , 经山西省 阳城 县、 晋城市 , 终点为河 南省博 爱县磨头镇 。输气 管பைடு நூலகம்全长 9 . m, 82k 设计输 气能力 1 亿 m/ , 0 年 总投 资 4 5 . 8亿元 。气 源主要 由中联煤层 气公
省沁水盆地煤层气开发利用 , 改善当地煤矿安全生产条件 ,
并解决管道沿途地区及河 南省燃气能源需求 。 这条输气管道由山西 能源煤层气投 资控股有 限公司 、 重 庆三峡燃气( 团) 集 有限公 司、 中国中煤 能源 集团公司、 河南

潘庄煤层气集输工艺设计

潘庄煤层气集输工艺设计

潘庄煤层气集输工艺设计2009-10-22叶健分享到:QQ空间新浪微博开心网人人网摘要:以晋城潘庄煤层气开发项目地面集输系统为例,根据煤层气的基本特性,从采气井场、采气管网、集气站、集气干线、集中处理增压站等方面介绍了煤层气地面集输工艺设计方案。

关键词:煤层气;地面集输;工艺设计Design of Panzhuang Coal-bed Gas Gathering ProcessYE JianAbstract:Taking the surface gathering system of Panzhuang coal-bed gas exploitat ion project for example,based on the basic characteristics of coal-bed gas,the de sign scheme of the surface gathering system of coal-bed gas is introduced in terms of gas withdrawal well site,gas withdrawal network,gas gathering station,gas gathering main line,centralized processing booster station and so on.Key words:coal-bed gas;surface gathering;process design1 概述我国煤炭和煤层气资源非常丰富,浅煤层气资源量达到30×1012m3,居世界第3位[1]。

但与欧美发达国家相比,我国煤层气的开发利用率相对较低,比如美国2003年煤层气产量达到450×108m3,约占美国当年天然气产量的7.9%,而我国同期煤层气产量还不足50×108m3。

对煤层气开发利用,除了可以提供有价值的燃气资源外,还可以改善采煤条件,增强煤炭生产的安全性,减少大气污染[2]。

泵送桥塞分段压裂工艺在煤层气“二开半程固井”水平井中的应用

泵送桥塞分段压裂工艺在煤层气“二开半程固井”水平井中的应用

第17卷第6期2020年12月中国'煤层气;CHINA COALBED METHANEVol. 17 No.6D ec ember.2020泵送桥塞分段压裂工艺在煤层气二开半程固井”水平井中的应用姚伟薛占新金国辉王青川王琪徐婷婷(华北油田山西煤层气勘探开发分公司,山西046000)摘要:沁水盆地樊庄、郑庄区块水平井主要采取“二开半程固井+油管拖动压裂”的开方式 式,该工艺实现了单分支水平井日产万方的突破。

但该工艺施工周期长,安全隐患大的问题逐步显现。

为此,借鉴常规油气和页岩气开发经验,首次在国内二开半程固井水平井开展泵送桥塞分段压裂试验,取得成功。

现场试验表明:泵送桥塞分段压裂工艺可在煤层气半程固井水平井中推广应用;该工艺可实现一天压裂3~4段,提高了施工效率;依据井眼轨迹不同,桥塞可选用速钻桥塞、可溶桥塞。

关键词:煤层气水平井泵送桥塞分段压裂Application of Pumping Bridge Plug Staged Fracturing Technology in CBM Horizontal Well with Second Spud Halfway CementingYAOWei,XUEZhanxin,JINGuohui,WANG Qingchuan,WANGQi,XU Tingling (Shanxi CBM Exploration &Development Branch,PetroChina Huabei Oilfield Company,Shanxi046000)Abstract:The horizontal wells in the Fanzhuang Block and Zhengzhuang Block in Qinshui Basin mainly adopt the development m ethod of‘‘second spud halfway cementing and tubing drag fracturing”.This technology has achieved a breakthrough of10000 cubic meters per day in single branch horizontal wells. However,the construction period of this process is long,and the problems of potential safety hazards are gradually emerging.For this reason,referring to the development experience of conventional oil and gas and shale gas,the pumping bridge plug staged fracturing test was successfully carried out for the first tim ein domestic horizontal well with second half of cementing.The test results show that,the pumped bridge plugs staged fracturing technology can be popularized and applied in coalbed methane halfway cementing horizontal wells.This technology can achieve 3 ~ 4 stages of fracturing in one day,increasing the con­struction efficiency.Depending on the well trajectory,quick drilling bridge plug and soluble bridge plug can be selected.Keywords:Coalbed methane;horizontal well;pumping bridge plug;staged fracturing水平井作为煤层气开发的主力井型,突破了煤 层非均质的局限,增加了煤层气的解吸范围,提高基金项目国家科技重大专项资助项目“沁水盆地高煤阶煤层气高效开发示范工程”(2017ZX05064)任务二“水平井钻完并技术”作者简介姚伟,男,工程师,现从事煤层气井增产研究工作。

淮南潘谢新区煤层气有利区勘探成果分析

淮南潘谢新区煤层气有利区勘探成果分析

淮南潘谢新区煤层气有利区勘探成果分析摘要:在淮南矿区利用地面钻探的方法,探明煤层气赋存情况,为煤层气开采提供有效依据。

关键词:煤层气;勘探“十二五”期间,淮南矿业集团在淮南矿区张集、潘一、潘三、顾桥矿范围内施工煤层气勘探钻孔50口,进行煤层气(煤成气)资源探查,勘探钻孔分布情况见下图:一、地质概况本次勘探区位于淮南复向斜的内部及北翼的东段和中段,处于阜凤断层与上窑-明龙山断层之间,由南向北发育有谢桥-古沟向斜、陆塘背斜、陈桥-潘集背斜、朱集-唐集背斜等次级褶皱,同时受控于颍上陈桥断层、大兴集断层、朱集断层等。

二、工程技术方案施工50个煤层气探查钻孔,通过取样测试及常规、中子、双侧向、双井径测井,取得煤层气储层含气性、含气量、渗透率以及煤层密度、裂隙发育特征、抗压强度、抗拉强度、弹性模量、泊松比等参数,在综合分析淮南矿区煤层群煤层气成藏地质背景的地质基础上,对示范区煤层气(煤成气)资源勘探和开发前景进行评价。

三、工程设计共设计50个钻孔,其中张集矿6个,顾桥矿27个,潘一矿4个、潘三矿13个,分5年实施,总工程量58498.61m。

四、实施效果1、归纳总结了研究区煤层群的吸解解吸特征、揭示了各煤层吸附能力差异的影响因素、煤层群含气分布特征,确认了煤成气赋存层位。

研究区发育的煤层群中,13-1煤、11-2煤的理论吸附量最高,平均值分别为17.5504m³/t、17.7952m³/t,1煤的理论吸附量最低,平均值为16.1047m³/t,其它煤层的理论吸附量居中。

影响煤的吸附能力的大小的因素包括煤的物理性质(煤的物质组成、煤的变质程度)、外部因素(煤的水分、温度、颗粒大小)。

研究区煤层群吸附量高的煤层主要为埋深较浅的13-1煤和11-2煤,而埋深最深的1煤的理论吸附量偏低,研究区来自煤的外部条件如温度、压力及来自煤的内在物理性质如煤的变质程度对煤的吸附能力的大小影响较弱,揭示了影响研究区煤层群的吸附能力大小的主要因素为煤质和煤体变形程度。

潘河、潘庄煤层气开发的启示

潘河、潘庄煤层气开发的启示

潘河、潘庄煤层气开发的启示作者:孙茂远来源:《能源》 2019年第1期从全国看来,潘河和潘庄项目仍是煤层气开发高产局效的个案,我国煤层气资源以难采资源为主,总体效益较低,还需要持续加大政策扶持力度。

潘河和潘庄煤层气开发项目位于山西省沁水盆地东南部,最初属于一个煤层气勘探区块。

其中,山西沁水盆地潘河煤层气开发利用高技术产业化国家示范工程,是我国第一个煤层气产业化示范工程项目,简称潘河项目;毗邻的潘庄煤层气对外合作项目,简称潘庄项目。

截至20 1 8年,潘河项目累计产气量已达24亿立方米,产量高峰期单井平均日产达4700立方米,长期平均单井日产稳定在3200立方米左右。

潘河项目平均单井产量指标高于资源条件相似的美国黑勇士盆地,处于国际领先、国内最高水平。

原设计稳产期5年,实际年产1.5—2.5亿立方米的高产稳产期已持续9年。

预计潘河项目总产气量不仅大于探明可采储量数倍,也将远高于探明地质储量,即采收率至少超过150%。

潘庄是我国首个进入商业性生产期的煤层气对外合作项目。

2016年11月1日潘庄项目正式进入生产期,截至2018年10月累计产气30.38亿立方米。

保守估算年产5亿立方米以上稳产高产期可保持1 0年以上,至2028年累计年产气量至少79亿立方米,已接近探明可采储量数值。

潘庄项目是我国目前最成功的对外合作煤层气开发项目,技术和经济效果也好于预期。

从全国看来,潘河和潘庄项目仍是煤层气开发高产高效的个案,我国煤层气资源以难采资源为主,总体效益较低,还需要持续加大政策扶持力度。

开发成功原因初探1 998年,国务院批准中联煤层气有限责任公司(简称“中联公司”)在山西省柿庄南枣园区块,实施国家煤层气示范工程项目。

由于外部和中联公司内部的复杂因素,该项目未能落实。

2004年以前,中联公司在全国广泛开展勘探工作,已基本摸清全国煤层气资源概况,当年决定选址率先打造精品煤层气开发项目,以提振全社会开采煤层气资源的信心。

煤层气井排采速率与产能分析

煤层气井排采速率与产能分析

煤层气井排采速率与产能分析发布时间:2022-07-26T01:33:30.406Z 来源:《科学与技术》2022年第30卷第3月第5期作者:张亮李新丁志强程红玲[导读] 煤层气是一种不可再生资源,是重要的战略资源,通过煤层气的开发,能够降低煤层中瓦斯气的张亮李新丁志强程红玲中国石化中原石油工程公司井下特种作业公司河南濮阳 457001摘要:煤层气是一种不可再生资源,是重要的战略资源,通过煤层气的开发,能够降低煤层中瓦斯气的浓度,提高煤田开采的安全性;煤层气井的排采必须以合理的、缓慢的速率进行,否则将造成储层的严重伤害。

本文通过对淮南煤层气井组PX2-1井排采过程进行分析研究,定量分析了该井的产气规律与产能分析,为该区块煤层气井的排采提供了依据。

关键词:煤层气;排采;产能;渗透率一、排采速率对煤层气井产能的作用机制1、排采半径排采阶段,如果液面下降速率过快,井筒附近的流体就会以较高的速度和较大流体压差流向井筒,有效应力快速增加,裂缝过早闭合,无法将压力传递到更远处,造成压降漏斗得不到充分扩展,排采半径得不到有效延伸,只有井筒附近很小范围内的煤层得到了有效降压,有效排采半径变得很小,产气量在达到高峰后,由于气源的供应不足而急剧下降,无法长期持续生产。

2、速敏效应在排采过程中,井筒附近地层流体压力逐渐降低,与外边界形成压力差,驱使远处的气和水向井筒运移,流体在裂缝中的运移势必携带一定量的固体颗粒(煤粉或支撑剂),流速越大,携带能力越强,排采速率过快,将造成单位距离内流体压差过高,从而造成裂缝内流体流速加快,高速流体携带大量的煤粉及支撑剂快速向井筒运移。

如果这些煤粉或支撑剂运移到了井筒,还可通过冲洗排出;如果堆积在临井地带,将堵塞裂缝,产生速敏效应,造成储层渗透性严重降低,致使煤层气井既不产水,也不产气,速敏效应可以通过控制液面下降速度得以最大限度的消除,从某种程度上速敏效应是可以避免的。

3、裂缝闭合水力加砂压裂旨在建立具有较高导流能力的主支撑裂缝,同时使煤层中的众多微裂缝相互连通并部分支撑,在煤层中形成复杂的连通网络体系,从而达到改善煤层的裂隙系统,提高渗透性,实现增产的效果。

潘庄区块煤层气排采过程中水压传播数值模拟_王向浩

潘庄区块煤层气排采过程中水压传播数值模拟_王向浩
( 1 . College of Geoscience and Surveying Engineering,China University of Mining & Technology,Beijing 100083 ,China; 2 . School of Energy Science and Engineering,Henan Polytechnic University,Jiaozuo 454000 ,Henan,China)
9787 ( 2013 ) 06068105 文章编号: 1673-
Numerical simulation of water pressure transmission during production of CBM in Panzhuang block
WANG Xianghao1 , WANG Yanbin1 , NI Xiaoming2 , WEI Qiuye1 , CHENG Jahui1
第 32 卷第 6 期 2013 年 12 月
河南理工大学学报( 自然科学版) JOURNAL OF HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY( NATURAL SCIENCE)
Vol. 32 No. 6 Dec. 2013
潘 庄 区 块 煤 层 气 排 采 过程 中 水压 传 播 数 值 模 拟
1
潘庄区块概况
研究区位于 沁 水 盆 地 东 南部, 区内地层倾角 平缓, 构造型式以褶曲和断层为主, 次级背斜和向 斜交替 出现, 主要 发育 有 郑 庄 背 斜、 潘 河 向 斜、 柿 [911 ] . 主采 煤 层有 3 号 煤 层和 15 沟背斜等( 图 1 ) 号煤层. 本次研究主要是 3 号煤层, 区域水文地质 , 条件较为简单 含煤 岩 系 各 含 水 层在 研究 区 的 东 部和南部边界一 带 出 露 地 表, 接 受大气 降 水 的 补 给, 向北和向西由于地层向深部倾斜, 各含水层中 3 号煤层的顶底板 的地下水均 转 变 为 承 压状态, 分别为泥岩、 砂质泥岩, 封闭性能相对较好.

华东地区深部煤层气资源与勘探开发前景

华东地区深部煤层气资源与勘探开发前景

2023年第13卷第4期油气藏评价与开发PETROLEUM RESERVOIR EVALUATION AND DEVELOPMENT华东地区深部煤层气资源与勘探开发前景桑树勋1,2,3,韩思杰1,2,周效志3,4,刘世奇1,2,王月江5(1.中国矿业大学江苏省煤基温室气体减排与资源化利用重点实验室,江苏徐州221008;2.中国矿业大学碳中和研究院,江苏徐州221008;3.中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州221116;4.中国矿业大学煤层气资源与成藏过程教育部重点实验室,江苏徐州221008;5.新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所,新疆乌鲁木齐830099)摘要:华东地区深部煤层气勘探开发对保障区域能源需求、优化地区能源结构、实现“双碳”目标具有重要意义。

基于系统调研和前期研究积累,总结了华东地区煤层气及瓦斯抽采现状,分析了该地区深部煤层含气特征与资源潜力,探讨了已有深部煤层气勘探开发技术在华东地区的适用性,讨论并预测了华东地区深部煤层气勘探开发潜在有利区,最后提出了华东地区开展深部煤层气勘探开发的优势和挑战。

已有研究结果表明:华东地区针对煤矿区及构造煤的煤层气勘探开发技术储备良好,形成了煤矿区煤层气开发“淮南模式”与构造煤煤层气顶板水平井分段压裂开发技术。

华东地区深部煤层具有含气量高(大于10cm 3/g )和含气饱和度高(大于80%)的特征,两淮矿区深部煤层气预测地质资源量占绝大多数,2000m 以浅高达8984.69×108m 3,表明两淮地区深部煤层气具备良好的资源优势。

深部煤层气的水平井等开发方式及造洞穴应力释放、水力割缝等增产工艺在华东地区具有较大的应用前景,淮南煤田潘谢矿区可作为华东地区深部煤层气勘探开发先导试验区。

华东地区深部煤层气工作程度低,需要开展区域性的深部煤层气资源评价与典型地区成藏规律的深入解剖。

关键词:深部煤层气;资源潜力;勘探开发前景;淮南煤田;华东地区中图分类号:TE37文献标识码:ADeep coalbed methane resource and its exploration and development prospectin East ChinaSANG Shuxun 1,2,3,4,HAN Sijie 1,2,ZHOU Xiaozhi 3,4,LIU Shiqi 1,2,WANG Yuejiang 5(1.Jiangsu Key Laboratory of Coal-based Greenhouse Gas Control and Utilization,China University of Mining and Technology,Xuzhou,Jiangsu 221008,China;2.Carbon Neutrality Institute,China University of Mining and Technology,Xuzhou,Jiangsu221008,China;3.School of Resources and Geosciences,China University of Mining and Technology,Xuzhou,Jiangsu 221116,China;4.Key Laboratory of Coalbed Methane Resources and Reservoir Formation Process,Ministry of Education,China Universityof Mining and Technology,Xuzhou,Jiangsu 221008,China;5.Xinjiang Uygur Autonomous Region Coal and Coalbed MethaneTesting Institute,Urumqi,Xinjiang 830099,China )Abstract:Deep coalbed methane (CBM )development in East China is of great significance to ensure regional energy demand,optimize regional energy structure and realize the dual carbon goal.Based on the systematic investigation and previous works,the current situations of CBM extraction in East China were summarized,and the gas-bearing attributes and resources potential of deep引用格式:桑树勋,韩思杰,周效志,等.华东地区深部煤层气资源与勘探开发前景[J].油气藏评价与开发,2023,13(4):403-415.SANG Shuxun,HAN Sijie,ZHOU Xiaozhi,et al.Deep coalbed methane resource and its exploration and development prospect in East China[J].Petroleum Reservoir Evaluation and Development,2023,13(4):403-415.DOI:10.13809/32-1825/te.2023.04.001收稿日期:2023-05-09。

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潘谢区块煤层气试验井输送管路工程气液旋风分离器设备技术规格书编制:审核:总工程师:淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司二○二○年八月1情况说明1)本规格书适用于淮南潘谢区块煤层气试验井输送管路工程气液分离器,内容包括制造厂商资格、能力要求及招标范围,设备技术参数及要求等。

2)本规格书所提及的技术条款和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分地叙述有关标准和规范的条文,但供方应保证用其成熟的技术和经验提供符合本规格书和相关的国际、国内行业标准、企业标准的优质产品及服务。

供方所提供的产品还必须满足相关的安全、环保等国家强制性标准要求。

3)如果供方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议,则意味供方提供的产品完全符合本规格书的要求;4)由供方提供的设备的技术规格应与本技术规格书中规定的要求相一致。

5)本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

6)设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。

7)供方所供设备必须包含实现其功能的所有辅助及控制系统,为实现其功能所必须的供货范围以外的系统要求,必须详细阐明。

8)本技术规格书未尽事宜,由供、需双方在设备订货技术协议中解决。

10)在货物抵达现场后,供货方在接到通知后一周内派遣熟练的技术人员前往现场对设备的设计图纸及技术资料进行设计交底、土建施工指导、指导安装、调试并对招标人技术人员进行必要的现场培训,直至招标人技术人员能够充分掌握设备的性能、操作和必备的设备维护知识等。

投标人应在其投标文件中提交详细的培训计划包括相应的报价。

对招标人技术人员的培训费用、投标人指导安装调试设备费用均应含在投标总报价中。

2设备情况1)设备名称:旋风式气液分离器2)项目位置:安徽淮南潘集区3)设备运行环境条件:年平均大气压: 101.3kPa最湿月平均最大相对湿度: 90%极端最高温度: 41.2℃极端最低温度: -17℃冬季采暖室外计算温度: -5℃冬季通风室外计算温度: 0℃夏季通风室外计算温度: 31℃夏季空调室外计算温度: 35.3℃极端最低温度平均值: -12.1℃冬季平均风速: 3.4m/s冬季主导风向:东北-西北冬季采暖天数: 90天地震烈度:按 6度4)使用场所概况本设备使用在潘谢区块煤层气试验井输送管路上,试验井位于淮南市潘一东工广内,井口气参数:煤层气,压力为0.2~1.0MPa,温度38℃,甲烷浓度95%以上,含游离水。

单井场的管道设计能力600Nm ³/h。

5)供货范围1.气液旋风分离器设备的供货及技术服务。

2.所有接口含配对法兰。

3.含配套压力表和压差计。

3设备技术参数1)技术参数a.气液旋风分离器数量:2个规格:DN100进气压力:0.1-1.0MPa进气流量:600m³/h工况温度:-12~41.2℃,冬季防冻保温材质:Q345进气介质:甲烷浓度大于90%煤层气(含游离水)液体分离效率:≥98%配套自动排水器防爆等级不小于 ExdⅡBT4, 防护等级不小于IP55。

2)设备安装形式露天形式安装,必须保证冬天防冻要求。

3)设备规格及技术要求(1)生产设备制造和验收执行的标准规范GB50028-2006 《城镇燃气设计规范》GB 50251-2015 《输气管道工程设计规范》CJJ51-2006 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ33-2005 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GB 50257-2014 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》SY/T 6233—2002 《天然气管道试运投产规范》SY/T 6149—1995 《天然气运行管线试压技术规范》GB/T 1047—2005 《管道元件的公称通径》GB 50183-2015 《石油天然气工程设计防火规范》GB 50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB 50316-2000(2008版)《工业金属管道设计规范》GB 50062-2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GBJ 63-90 《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB3836.1-2010 《爆炸性环境设备通用要求》GB 50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》SY/T6045-95 《天然气输送企业计量器具配备规范》等相关国家及行业规范,满足相关最新规范要求。

(2)技术要求a.本工程中设备及仪器的制造、验收必须按照国家及行业有关的规范、标准、规定要求执行。

b.其它设备的制造应符合国家标准或行业、国际标准。

设备在正常工作条件下,技术参数必须达到或好于标称值。

4技术文件供货商应提交的技术资料(包含但不限于)以下内容:1)制造商的质量体系认证书。

2)防爆产品的设计、生产认证合格证书。

3)投标商在投标文件中应提供所投设备及部件的图纸、样本、设备说明书等说明设备结构型式特点、技术特点和性能参数的技术资料。

文件应包括以下内容,但不仅限于此:1)设备主要性能参数及电气、控制原理图。

2)设备对基础要求、设备外形、重量、用电负荷。

供货商应负责提供与所供设备及部件相关的技术文件和图纸,以保证工程施工图设计工作的顺利进行。

本技术规范规定的需要提供的技术资料主要包括:1)设备说明书及图纸;2)设计、制造、试验、检验及验收所采用的国际标准的副本(中国标准除外);3)满足设备安装要求的技术文件——包含设备完整生产系统的工艺流程图;所有设备的电气及控制系统的原理和功能。

——设备安装图。

其中包括设备外形尺寸、基座详图、接管的接口形式、接管的接口位置、尺寸及标准、设备重量;——设备安装时对建、构筑物及基础的要求,对设备基础的要求;——电气和控制部分接线位置、参数和要求;4)满足维护检修要求的技术文件——设备各部件的装配图;——设备零部件清单和材料清单;5)有关试验、测试方法的技术文件;6)文件提交的时间为合同签订后10天内。

文件数量为1份正本和5份副本。

(3)随产品装运提供的最终文件1)供货商提交的所有技术文件应用中文书写,文件中涉及的单位应采用国际单位制,文件中的符号和缩写应符合有关国际公认的标准。

2)供货商提交的文件和图纸应清晰完整,有签字盖章,否则买方可以拒收。

3)供货商每次提交的文件应保证前后的一致性,否则引起的变更费用由供货商负责。

4)供货商在提交文件前,应仔细检查文件的内容并作标记,由于技术文件中的错误而引起的费用由供货商负责。

5)设备出厂至少应随附如下文件:(1)设备操作使用说明书、维护保养说明技术文件及技术图纸a.操作使用说明书——整套设备各部件组成简图;——设备的工作原理;——设备的安装、调试方法;——设备运行期间的检查方法和程序;——设备操作的方法、程序和安全操作的注意事项;——电气、仪表线路图和电缆连接图;——试验操作的方法和程序;——故障的原因及排除方法;b.维护保养说明技术文件——设备维护保养的方法及维护周期;——设备拆卸、重装、校正及更换部件的程序;——设备维护保养应用的专用工具说明;——设备备品备件清单;——设备使用的润滑剂和密封脂说明;c.技术图纸——设备外形及结构总图、工作原理图、零件和材料清单;(2)合格证书和检验报告(3)装箱单——设备清单;——附件及专用工具清单;——润滑剂及密封脂清单;——随材料装运的最终技术文件清单5包装、运输、油漆及防腐要求5.1包装1)为防止设备在运输过程中产生擦伤、碰伤、出厂时对各设备构件必须采用妥善的包装措施,对易发生变形的构件应采取必要的加强措施,防止变形发生。

其包装技术应符合《机电产品包装通用技术条件》的有关条款。

5.1.2 设备成套供应,出厂前提供装箱清单。

5.1.3 设备出厂应做到内外表面洁净,防锈涂装光洁,无皱褶和剥落,螺纹接头用螺栓堵住,法兰孔用垫板封盖。

5.2油漆、防腐5.2.1设备与管道外表面的防腐严格执行《HGJ229-91化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》、《GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范》和《HGT20679-1990化工厂设备管道外防腐设计规定》。

5.2.2 设备、管道的防腐必须在涂漆前清除被涂漆表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物,吹扫合格后方可进行。

5.2.3设备与管道的防腐底漆采用溶剂型自固化环氧富锌底漆。

溶剂型自固化环氧富锌底漆耐久性好、防锈能力强、附着力强、耐水性好、机械强度高、漆膜坚韧、具有导电好、耐高温、耐暴晒、防风化、耐磨、耐冲击、抗静电性能。

5.2.4设备与管道的防腐面漆采用溶剂型自固化环氧富锌面漆。

溶剂型自固化环氧富锌面漆耐久性好、防锈能力强、附着力强、耐水性好、机械强度高、漆膜坚韧、具有导电好、耐高温、耐暴晒、防风化、耐磨、耐冲击、抗静电性能。

5.2.5非标准化工设备制造完毕,试验、验收合格后由制造厂进行内、外表面防腐处理。

不锈钢设备的防腐处理为内外表面进行酸洗钝化;碳钢设备防腐处理前,内外表面要进行去油污及喷砂除锈处理,表面清扫干净后,喷涂2道溶剂型自固化环氧富锌底漆。

6技术服务1)供货方应指定负责本工程的项目代表负责协调在工程全过程的各项工作,如图纸确认,与业主及施工方的技术协调等。

2)供货方应安排现场技术人员指导设备、系统的现场安装及调试。

7 检验、维修设备及备件、易损件7.1检验、维修设备及备件、易损件7.1.1 投标方应提供必须的专用检测设备(包括必须的附件、中文操作手册)及必要的工具,并不得用于调试。

7.1.2 投标方应提供专用工具清单,并标明其种类、用途和生产厂家。

7.1.3 设备到货后开箱验收时将上述物品移交买方。

7.1.4出厂检验:设备出厂前,投标方应进行检验和调试,并在三周内将所有检验证书和试验报告提交招标方,但此类检验和调试不能替代现场最终验收时的检验和试运行。

7.1.5投标方应提供一个质保期满后,在正常使用下保证设备长期稳定运行的易损件、耗件清单,并注明其种类、使用寿命、生产厂家、单价和总价。

设备到货开箱验收时将上述物品移交招标方。

7.1.6提供保证设备正常运行1年的备品备件等。

8性能保证8.1对设备技术性能和质量负责;8.2设备运行的参数符合设计要求,满足工况需求;8.3整个设备质保期为投产验收合格后一年,保修期内若发生相应质量问题,24小时内赶赴现场及时处理。

设备在保质期内正常运行情况下,如确需进行大修或调换则由制造厂家负担;8.4设备或设备主体设计寿命≥6年;8.5易损件使用寿命:易损件连续运行时间12个月以上;如需更换,厂家现场指导进行更换;8.6外购设备、部件、阀门、管件、自控元件、仪表、电器等为质量可靠、工作性能稳定、运行安全的国内或国外品牌产品;8.7提供免费终身技术咨询服务,根据用户需要帮助用户实现系统改造或扩展。

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