漏感怎么测

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漏感是指线圈间互补交链的漏磁通所产生的电感。简单的讲就是衡量两组线圈的耦合程度。

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漏感怎幺测

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测试方法:用LRC电桥测量,将次级的绕组短路,测量初级的电感量就是漏感。设定好频率,一般用1K,短接负边绕组后就可以测量原边漏感了。测量时,在不同的频率下的电磁常数不相同也会造成不同。

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测出的漏感是视在漏感,实际上是寄生电容和寄生电感的综合反映。?

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将次级侧短路,初级侧加电压至额定电流。这种方法叫做变压器短路试验。

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变压器的T型等值模型中,出,次级漏抗接在串连支路中,励磁阻

超高真空系统测漏标准作业程序

超高真空系統測漏標準作業程序 一、前言 1.根據實驗室規範,操作本系統前,必須取得合格操作人執照。 2.真空系統不可能完全不漏氣,因此只要漏氣率符合真空腔體出廠時的規格即可。 3.假漏(virtual leak) 與實漏(real leak) 的判定 假漏:真空系統中所有可能產生氣體的機制均屬於假漏,例如:真空腔體表面吸附氣體的脫附、腔壁內部陷補或溶解的氣體經由擴散機制至腔體內,以及任何蒸氣壓高的物質包括污染等在真空腔內蒸發均為假漏,如Figure 1所示。假漏的現象有一特點,即上述發生的氣體壓力達到與其周圍壓力相等時即產生平衡,故壓力不再上升。 實漏:外部氣體經由腔體、管壁銲接缺陷或有刮傷刀口之法蘭及接頭等處進入腔體內部,如Figure 1所示。若有實漏發生,停止抽氣後腔體壓力最終將會與環境壓力達到平衡。 Figure 1. 真空系統的可能漏氣途徑,其中a,b,c,d為假漏的可能方式。 4.漏氣的各種可能途徑 4.1.材料製造過程及加工處理:小孔、裂縫、銲接處的裂痕以及材料加工的紋理等。

4.2.材料本身的性質 用來作真空系統的主體如真空腔,或真空元件如管路、氣密襯墊以及絕緣體等材料,其本身即具有某種性質可能為漏氣的條件。故只要選用此種材料即無法避免漏氣。 4.2.1.多孔性材料的微孔 有些陶瓷絕緣體或襯墊具多孔特性,故應考慮含有此類材料的真空元件可能的漏氣率。 4.2.2.分子或晶體間隙的滲透(permeation) 滲透的機制為氣體分子經由材料的分子間隙或晶格間的空隙穿過進入真空系統內部。除非更換不同的材料,否則滲透將不可避免且無法改善。滲透與環境溫度、材料選用、氣體分子大小以及氣體分子濃度有關。例如,玻璃及石英在性質上較金屬材料容易被滲透,又氫氣或氦氣因分子較小,所以比氧氣或氮氣容易滲透。 5.測漏時機:壓力未達幫浦所被預期的工作極限、抽氣速率過慢、真空系統再組裝或翻修後以 及實驗品質管制(例:因實驗需要監測特定氣體分壓)。 6.初步判定假漏與實漏的方法:將幫浦與系統間的閥門(gate valve) 關閉,同時觀察壓力隨時 間的變化。其中壓力隨時間線性上升為實漏;壓力上升至一定值後回氣率明顯趨緩則為假漏; 若假漏和實漏同時發生,則呈持續上升的曲線。 Table 1. 真空度分級表 真空度壓力範圍(torr) 抽氣幫浦主要殘留氣體Rough Vacuum 760 ~ 1 Scroll Pump 空氣、水蒸氣、二氧化碳及高揮發溶液Medium Vacuum 10-1 ~ 10-3Scroll Pump 除上述氣體以外,尚有氫氣 High Vacuum 10-4 ~ 10-8Scroll Pump Turbo Pump 大部分為氦氣、氫氣與一氧化碳 Ultra High Vacuum < 10-9 TSP Ion Pump (1 torr = 1 mmHg = 1.33 mbar = 1/760 atm)

管道试压方案

管道试压方案 编制: 专业负责: 审核: 批准: 陕西化建第一公司 2015年04月10日

目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章编制依据 (4) 第四章试压操作方法及流程 (4) 第五章管道系统的严密性试验 (4) 第六章管道系统的清洗 (6) 第七章试验用施工机具和手段用料 (8) 第八章质量保证措施 (9) 第九章安全技术措施 (9) 第十章危险源辨识、风险评价及控制对策表 (10) 第十一章试压组织机构 (14)

第一章编制说明 本方案适用于延炼-西安成品油管道工程铁路装卸及油气回收管道试压工作。吹扫、冲洗的流程及方案由开车单位和建设单位共同编制。 该装置包括:南、北区间管线、铁路装卸设施、油气回收装置、消防及给排水。 第二章工程概况: 2.1工程简介: 该装置装置共有各类管道24476米,阀门679台。主要介质有90#汽油、93号汽油、0#柴油、5#柴油、甲醇、MTBE、油气回收供油、油气回流、水、泡沫。装车能力为300*104t/a,其中柴汽油比为1:0.7;装车线为两条,采用DN200大鹤管装车。大鹤管由西安末站装车泵来油,经流量计由大鹤管电液阀控制为槽车装油。延长中立管线由中立油库装车泵来油,经过流量计由小鹤管装车,小鹤管卸车由小鹤管自带潜液泵经装油泵输往中立油库 2.2试验流程划分原则: 该装置由介质和压力等级来划分,共分为90#汽油(2.0MPa)、93号汽油(2.0MPa)、0#柴油(2.0MPa)、5#柴油(2.0MPa)、甲醇(2.0MPa)、MTBE(2.0MPa)、油气回收供油(2.0MPa)、油气回流(2.0MPa)、供水(0.9MPa)、供热(1.29MPa)、消防(1.6MPa),共计划分试压包8个。 注:编号YXCPY-艺-001工程联系单中设计院已回复工艺管道可按2.0MPa设计压力进行管道试压。2.3管道试验分为三个阶段: 第一阶段强度及严密性试验,第二阶段吹扫/冲洗,第三阶段泄漏性试验。 2.4试压的重点部位: 2.4.1 90#、93#汽油供油设计压力2.0MPa, 2.4.2 90#、93#汽油回油设计压力2.0MPa, 2.4.3 0#、5#柴油供油设计压力2.0MPa, 2.4.4 0#、5#柴油回油设计压力2.0MPa, 2.4.5 油气回收供油设计压力2.0MPa, 2.4.6 油气回流设计压力2.0MPa,

给水管道试压试验方案

: 给水管道试压试验方案 * % 年月日

给水管道试压试验方案 ` 一、水压试验的一般规定: 1、管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于24h。 2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的倍,且试验压力不应低于,不得气压试验代替水压试验。 3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。一般同管径试验长度采用500米。 4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查,试压时,其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。 5、加压宜采用带计量装置的机械设备,当采用弹簧压力表时,其精度不应低于级,量程范围宜为试验压力倍,表盘直径不应小于150mm。 6、试压管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门,应处于全开状态。 }

二、试压前准备工作: 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、水源采用饮用水,使用水车运输。 2、压力表采用,最小刻度,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端部位。 3、管道两端分别设置PE管专用法兰头与法兰片,用专用堵板封堵,并在盲板上设置试压设备及附件。 4、盲板采用厂商提供的专用钢板,与法兰头采用Φ30的螺栓连接,要求试压段两端有抵挡后背,后背面平整,且与管道轴线垂直。 5、后背设计采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用4个100T的千斤顶均匀顶住盲板上、下、左、右四个方向,使盲板在打压时不会因管道内压力增加而产生管道轴向方向的位移。 6、在打压管线两端的高点均设置自动排气阀,确保打压管段内气体全部被排出。排气装置可以安装在鞍型三通或打压盲板的高点处。 } 7、打压设备进行组装 (1)在盲板排气端安装DN100自动排气阀门。 (2)进水端盲板下口为DN100进水钢管,在进水管口安装DN100球阀一个,DN100进水管上有1个DN20钢管,安

管道泄漏检测方法简单比较

管道泄漏检测方法简单比较 管道泄漏检测技术的研究从上世纪九十年代开始,历经二十年,已经有放射物检测法、质量平衡法、电缆检测法、微波探测、磁场感应传感器探测法、红外探测法等多种直观、简单的方法被淘汰,现在行业中有三种方法被广为介绍:光纤检漏法、负压波法、次声波法。 1、光纤检漏法: 根据Joule-Thomson效应原理,当管道发生泄漏时,泄漏源附近的温度会相应降低,监视该局部温度变化,可以对泄漏进行监测和定位。根据这个原理,光纤法应该是非常有效并且定位准确的,但存在以下几个问题: ①当泄漏量较小时,泄漏源附近温度变化较小,对光纤传感器的检测灵敏度要求相当高,因此成本也相应偏高。 ②当使用与管道平行埋设的光纤时,由于当初埋设光纤的目的不是做管道泄漏检测,因此,光纤的埋设离管道有一定的距离,并不是贴着管道埋设(实际工程中,我们多次遇到光纤离管道有十几米距离的情况),如此一来,因管道发生泄漏而引起的温度降低,光纤就检测不到。 ③即使原有光纤与管道离得很近,当发生图一情况时,由于光纤和泄漏点处于管道的两端,仍然无法报警,按照国外的报道,光纤检测系统里面的光纤需要三根均匀分布在管道周围(如图二所示),才能确保管道的泄漏报警。 图一:检测光纤与泄漏点处于管道两端

图二:光纤应埋设三根,均匀分布在管道周围 2、负压波法 当管道发生泄漏时,泄漏处由于管道内介质外泄造成管道压力突然下降,在流体中产生一个瞬态负压波,负压波沿管道向上、下游传播。由于管道的波导作用,负压波可传播数十公里,根据负压波到达上、下游测量点的时间差以及负压波在管道中的传播速度,可以计算泄漏位置。由于负压波法有效距离长、安装简捷、成本较低,目前在国内得到广泛的的应用。 负压波法有其自身的缺陷,表现在以下几个方面: ①对泄漏量要求很大:负压波法能迅速检测出泄漏量很大的泄漏,对泄漏量较小的泄漏没有效果。目前,业界对能够报警的泄漏量值说法不一,根据胜利油田一个招标项目里给出的指标:灵敏度:系统应在20秒之内探测出大于流量10%的泄漏,2分钟内探测出大于管道设计流量2%的泄漏;我们依稀可以推测出2%是一个很高的指标(详见胜利油田2013年3月招标文件《07管线漏失监控系统》); ②在天然气管道上不起作用:在天然气管道上,如果发生泄漏,泄漏处的压缩气体迅速扩张,不产生可以检测得到的负压波,因此,负压波法对天然气管道无能为力; ③在海底管道上不起作用:海底的管道受海浪冲刷,在海底如同面条般不停的摆动,管道内的介质压力相应的不停变化,负压波系统会不停的发出报警信号;福建泉港联合石化的一条总长15公里的海底管道,原本设计安装一套负压波系统,后因不停报警而撤换成次声波系统。 ④定位不准确:负压波信号是直流信号(波形如图3所示),信号从开始到结束的时

真空检漏常用方法和技巧

真空检漏1 一、概述1.概漏的基本概念真空检漏就是检测真空系统的漏气部位及其大小的过程。漏气也叫实漏,是气体通过系统上的漏孔或间隙从高压侧流到低压侧的现象。虚漏,是相对实漏而言的一种物理现象。这种现象是由于材料放气、解吸、凝结气体的再蒸发、气体通过器壁的渗透及系统内死空间中气体的流出等原因引起真空系统中气体压力升高的现象。气密性是表征真空系统器壁防止气体渗透的性能,它包括通过漏孔(或间隙)的漏气和材质的渗气。最小可检漏率是指某种检漏方法能够检测出的漏率的最小值。最佳灵敏度是指检漏仪器或检漏方法在最佳条件下所能检测出的最小漏率。对于检漏仪器来讲,最佳灵敏度又称作仪器灵敏度。检漏灵敏度是指在具体条件下,某种检漏方法所能检测出的最小漏率。检漏灵敏度又称作有效灵敏度。反应时间,即从检漏方法开始实施(如开始喷吹示漏气体)到指示方法(如仪表)做出反应的时间。消除时间,即从检漏方法停止(如停止喷吹且开始抽出示漏气体)到指示方法的指示消失的时间。漏率,即单位时间内流过漏孔(包括间隙)的气体量。2.漏孔、漏率及其单位真空技术中所指的漏孔,由于尺寸微小、形状复杂、形式多样(如图1所示),无法用几何尺寸表示其大小。所以一般用等效流导或漏气速率(简称为漏率)表示漏孔的大小。用漏率表示漏孔大小时,如果不加特殊说明,则是指在漏孔入口压力为×105Pa,出口压力低于×103Pa,温度为296士3K的标准条件下,单位时间内流过漏孔的露点温度低于248K的空气的气体量。漏率的单位是帕斯卡×立方米/秒,记为Pam3/s。为了方便,有时用帕斯卡×升/秒,记为PaL/s。3.最大容许漏率真空系统漏气是绝对的,不漏气是相对的在真空检漏技术中所指的“漏”是和最大容许漏率的概念联系在一起的。对于动态真空系统,只要其平衡压力能够达到所要求的真空度,这时即使存在着漏孔,也可以认为该系统的漏率是容许的,该情况下系统的漏率称为最大容许漏率。动态真空系统的最大容许漏率qLmax应满足qLmax≤1/10PwS (1) 式中Pw----系统工作压力S----系统的有效抽速对于静态真空系统,要求在一定时间内,其压力维持在容许的压力以下,这时即使存在着漏孔,同样叮以认为该系统的漏率是容许的,该情况下系统的漏率称为最大容许漏率。如果要求在时间t内,容积为V的系统的压力由p 升至pt,则其最大容许漏率qLmax应满足qLmax≤(pt-p)V/t (2) 各种真空设备的

管道试压方案(修复的)

1、工程概况 --------------------------------------------------- 1 2、编制依据 --------------------------------------------------- 1 3、试压施工工艺程序 ------------------------------------------- 1 4、施工方法与技术措施 ----------------------------------------- 2 5、--------------------------------------- 季节性施工技术措施------- 4 6、试压进度计划 ---------------------------------------------- 5 7 、降低施工 成本措施 ------------------------------------------- 5 8、施工质量保证措施 --------------------- ---------- 5

—8 11 、劳动力配备计 划 -------------------------------------------- 9 12、施工机具、计量器具及施工手段用料计划 --------------- 9 安全、环境危害辨识表 1、工程概况 1.1工程名称及相关单位 1.1.1工程名称:安新三台污水处理工程 1.1.2工程地点:河北省保定市安新县三台镇 1.1.3建设单位:北京中环嘉诚环境有限公司 1.1.4设计单位:华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司 1.1.5施工单位:河北大旺管道安装工程有限公司 1.2工程简述: 我单位负责承建的安新三台污水处理管道安装,共计管道延长米2900多米,介质有3种,材质分别有Q235、PE、UPVC给水等材质。管道施工基本结束后,现场管道具备试压条件,为确保管道试压工作

试压试漏方案1

神华蒙西变压吸附氢提纯装置 设备及管道 试漏、试压方案 天一科技股份有限公司变压吸附气体分离工程研究所 中国.成都 2012.06

装置内设备、管道试压、试漏 一、目的 试压、试漏是一项重要工作,必须严格认真完成。易燃、易爆、有毒介质的泄露将危害工厂的安全生产和人员的生命安全。 二、试压、试漏前应具备的条件 1、试验范围内管道安装工程除涂漆、保温保冷外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2、焊缝和其它待试验部分尚未涂漆和保温保冷。 3、试验用压力表已经校验,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2.0倍,压力表不得少于2块。 4、各压力等级的设备和管道连接完毕:压缩空气(必须是无油干燥的压缩空气或氮气)试压,至设计压力2.6MPa的1.15倍,工艺水和冷却水管道等地下管道液压试验0.9MPa;蒸汽管道1.8倍。 5、待测管道与无关系统已用盲板或采用其它隔开。 6、待测管道上的安全阀、仪表元件等已经拆下或加以隔离。 三、试压、试漏前应准备的工具 准备好试压、试漏所用的无油干燥压缩空气或氮气,以及准备肥皂水、刷子、洗耳球等气密检查工具。 四、试压、试漏的方法 由于装置采用气动程控阀,为了保护程控阀内部件,不建议用水压进行试压,根据GB/T 19773-2005:

气压试验前应先预试验0.2MPa检查合格。试验时应缓慢升压,升压速度0.2MPa/分,将压力升至试验压力的1/3时,用肥皂水涂抹检查所有的管道连接处、设备密封口、管道焊缝及螺纹接头处。当压力达50%试验压力时,停下检查无异状或泄漏。然后按每10%试验压力稳压3分钟,直至试验压力。稳压10分钟后,将压力降至设计压力保压30分钟,检查无泄露和变形。即试验合格。然后将气压试验的所有设备和管道在最高工作压力下进行保压(24h),要求每小时的平均泄漏率≤0.5%。当装置内所有密封点都严密无泄漏时气密试验完成,关闭所有的程控阀,擦去检查处的溶液和溶液污垢,并用干净的压缩空气将设备、

最新1机真空系统高水位灌水检漏方案汇总

1机真空系统高水位灌水检漏方案

#1机真空系统高水位灌水检漏方案 编制: 初审: 复审: 批准: 2012-11-02 编制共14 页大唐×××××火力发电厂设备管理部

#1机真空系统高水位灌水检漏方案 一、凝汽器及真空系统设备概况 #1机为哈尔滨汽轮机厂生产的亚临界、一次中间再热、三缸、四排汽(双分流低压缸)、单轴凝汽式汽轮机,机组型号为N600-16.7/538/538-1型。 该机组凝汽器型号:N-36000-1,采用双壳体、双背压、双进双出、单流程、横向布置结构。凝汽器的作用,一方面在汽轮机排汽口建立高度真空,另一方面回收洁净的凝结水作为锅炉给水循环使用。 凝汽器抽真空系统采用水环式真空泵型式。 凝汽器壳体上接有真空破坏系统,其主要设备是一台电动真空破坏阀。 凝汽器有关管道及抽真空系统的另一个重要作用是收集主蒸汽系统、再热蒸汽系统、汽轮机旁路系统、回热抽汽系统、辅助蒸汽系统、汽轮机轴封系统、加热器疏放水系统等地的所有疏水。疏水通过与凝汽器相连的疏水扩容器降压降温后,进入凝汽器。 凝汽器的真空度对汽轮机装置的效率、功率有重大影响,直接影响到整个汽轮机组的热经济性。 二、检修目的 机组检修完成后,应对凝汽器及真空系统进行灌水检漏。以便检查: 1、凝汽器本体上的所有焊缝无泄漏; 2、凝汽器喉部与低压缸连接的橡胶补偿器泄漏情况; 3、与凝汽器本体相连的所有接管焊缝无泄漏; 4、凝汽器汽侧放水门无泄漏; 5、凝汽器内不锈钢冷却管无泄漏;冷却管与水室管板胀缝、焊缝无泄漏; 6、凝汽器水位计及水位变送器的连接处无泄漏,水位控制与水位指示正常; 7、凝汽器水位开关动作可靠; 8、低加水位控制与水位指示正常;低加水位开关动作可靠; 9、真空泵的进口气动门是否关闭严密。 三、人员分工 1、总指挥:设备部专业主任或其指定的负责人。 2、设备管理部:汽机点检,负责检漏方案的制定,组织检漏过程中问题的查找和缺陷处理。

给水管道试压试验方案

给水管道试压试验方案 年月日 给水管道试压试验方案 一、水压试验的一般规定: 1、管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于24h。 2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.80MPa,不得气压试验代替水压试验。 3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。一般同管径试验长度采用500米。 4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查,试压时,其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。 5、加压宜采用带计量装置的机械设备,当采用弹簧压力表时,其精度不应低于1.5级,量程范围宜为试验压力1.3-1.5倍,表盘直径不应小于150mm。 6、试压管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门,应处于全开状态。 二、试压前准备工作: 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、水源采用饮用水,使用水车运输。 2、压力表采用0-1.5MPa,最小刻度0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要

安装在试验段低端部位。 3、管道两端分别设置PE管专用法兰头与法兰片,用专用堵板封堵,并在盲板上设置试压设备及附件。 4、盲板采用厂商提供的专用钢板,与法兰头采用Φ30的螺栓连接,要求试压段两端有抵挡后背,后背面平整,且与管道轴线垂直。 5、后背设计采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用4个100T的千斤顶均匀顶住盲板上、下、左、右四个方向,使盲板在打压时不会因管道内压力增加而产生管道轴向方向的位移。 6、在打压管线两端的高点均设置自动排气阀,确保打压管段内气体全部被排出。排气装置可以安装在鞍型三通或打压盲板的高点处。 7、打压设备进行组装 (1)在盲板排气端安装DN100自动排气阀门。 (2)进水端盲板下口为DN100进水钢管,在进水管口安装DN100球阀一个,DN100进水管上有1个DN20钢管,安装DN20球阀,打压时连接打压泵,泄水时连接水表,测量降压时的出水量。 (3)进水端盲板与鞍型排气三通相连,鞍型三通上口安装DN100排气阀一个,进水盲板上口钢管上有1个DN20钢管,用于安装压力表。 8、各类阀门在使用前应清除阀门内污物,检查阀杆是否转动灵活,以及阀体、零件等有无裂纹、砂眼等。阀门安装的位置及阀杆方向,应便于检修和操作,安装平正牢固。 9.试验前准备好水温计。 10.根据试验泄水量计算,准备容积池。 11、主要设备

管道与设备试压试漏方案(精)

目录 1、编制依据 2、试压试漏的目的 3、试压试漏前的准备工作 4、试验施工要求 5、试压试漏的质量标准 6、空气试压试漏 1、编制依据 (1)GB50235-2003《工业金属管道工程施工及验收规范》 (2)GB50236-2001《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规 范》 2、试压试漏的目的和使用介质 任何设备、管道在施工安装后,为了检验施工质量,防止生产时跑、冒、滴、漏造成各种事故,均应在投料试车前,针对焊接点、阀门以及法兰连接处进行试压和试漏。

一般来说,压力容器和管道试压用水做介质,且不得采用危险的液体。对于管廊架上公称直径大于500mm的气体管线,考虑用水试压时管廊架的安全承受能力可能不够,可改用空气或氮气做试压介质。 由于气压试验危险性比水压试验大得多,除设计图纸规定要求代替液体进行耐压试验并采取可靠安全措施之外,其它设备、管道一律不准用气体做耐压试验。 3、试压试漏前的准备工作 A.设备管道及附件安装并检查合格; B.对于被试压的设备、管道要反复检查,流程是否正确; C.试压前所有的安全阀、压力表应关闭根部阀,有关仪表应隔离或拆除,防止起跳或超程损坏; D.试压试漏现场环境打扫干净; E.参加试压试漏人员经技术培训合格; F.准备好试压用水压泵,气压泵等设备及试压记录; G.有外部保温的,应在试压后进行。 4、试验施工要求 A.试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按图纸施工完毕,并经监理、现场技术人员检查合格。 B.试压时,试验介质、压力、稳定时间都要符合设计要求,并严格按有关规程执行。 C.在检查受压设备和管道时,法兰、法兰盖的侧面和对面都不能站人。 C.管道无损探伤合格,并达到检测比例。 D.试验用压力表校验合格,并在检测周期内其精度不低于1.5级,表的满刻度应为检验被测压力的1.5~2倍,管段试压的压力表不少于2块。

真空测试方法

巧用真空表诊断故障 在维修技术人员越来越重视示波器、发动机综合分析仪等相对复杂检测设备的使用时,却常常忽略真空表这样一种简单而又实用的检测工具。实际上,借助真空表对发动机的性能与故障进行分析,可以给维修诊断工作带来很多方便。在此,笔者谈谈真空表的数值分析判断,并结合典型故障案例中真空表的应用情况,与大家共同探讨真空表在诊断检测工作中的作用。 发动机在运转过程中,进气歧管内将会产生一定的真空度,而这一真空度的大小、稳定与否将直接反映出发动机的总体性能与故障部位。在测量一台发动机时,只要发动机能转动(运转起动机),或在不同转速范围内均可对发动机的真空度进行测量,在测量时把真空表接于节气门后方的进气歧管上,并通过不同的转速与读数来分析和判断故障的部位。 真空是低于大气压的压力,测量单位一般是“kPa”。一台性能良好的发动机运转时的真空度比较高。当节气门在任何角度保持不变时,只要发动机转速加快,或是进气歧管无泄漏且气缸密封性良好,真空度就会增加。当发动机运转比较慢或气缸进气效率变低,那么歧管内的真空度就会变低。下面介绍各种工况下的真空度测试方法。 1.起动测试 为了使测试结果精确,需保持发动机在热车时进行。如发动机因故障无法着车,也可在冷车时测量,但精确度会降低。测量时关闭节气门,切断点火系统,连接真空表于节气门后方的进气歧管上,起动发动机,观察真空表数值应在11~21 kPa之间,如果低于10 kPa,可能原因如下:发动机转速过低(起动机无力),活塞环磨损(密封不严),节气门卡滞或烧蚀,进气歧管漏气,过大的怠速旁通气路等。

2.怠速测试 一台性能良好的发动机怠速运转时,真空表数值应稳定在60~70 kPa之间。 (1)低而稳定的真空如果真空读数低于正常数值且稳定,可能原因如下。点火正时推迟,配气正时延迟(过松的正时齿带或正时链条),凸轮轴升程不足。 (2)摆动的真空在怠速时如果真空表数值从正常值下降而又返回,有节奏地来回摆动。可能原因为:个别气门发卡或某一凸轮轴严重磨损,如真空表在52~67 kPa之间摆动,可能的原因为:气门弹簧硬度不够。如真空表在38~61 kPa之间来回摆动,原因通常为:气门漏气,气缸垫损坏,活塞损坏,缸筒拉伤。 3.背压测试 排气系统内阻力越大,其压力就越高,这一压力被称为背压。 (1)真空表接于节气门后的进气歧管内,起动发动机怠速运转并记录这一数值,提高发动机转速至2 500 r/min,此时真空表数值应等于或接近怠速时真空数值,让节气门快速回到怠速状态,此时真空读数应先快速增加然后又回落。也就是说,从起初高于怠速时读数约17 kPa的读数,快速回落到原始的怠速读数。 (2)如果发动机在2 500 r/min时,真空数值逐渐低于怠速数值或在从2 500 r/min猛然降到怠速时,真空表读数没有增加,说明排气系统内背压过高,其排气阻力过大。可能是转换器堵塞,排气管与消声器堵塞。

打压试验实施方案

中建一局集团建设发展有限公司 1、工程概况: 天士力东北现代中药示范工厂项目一期,项目位于辽宁本溪市桓仁县天士力东北 现代中药资源有限公司厂区内,厂区占地面积 180 亩。 天士力东北现代中药示范工厂项目室外工程压力管道主要采用钢丝网骨架聚乙烯复合管安装。 2、试验段划分: 本工程管道安装完毕后,应做水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍。且试验压力不应低于:给水为 0.9MPa ;循环水为 0.9MPa ;消防、喷淋管道为 1.4MPa 。 3、施工组织: 3.1人员 项目经理:张旭光 现场技术负责人:栗民 质量负责人:刘颜博 3.2施工设备配备 大功率注水打压泵一台,水泵一台,压力表二块,dn400盲板两块,dn250盲板四块,dn160盲板四块,dn110盲板两块,打压泵和盲板注水口相配的PPR 管十米,阀门两个及相关配套管件等。 4、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验 4.1管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是闸阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活

中建一局集团建设发展有限公司 性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。 (3)对支线管、支墩、后背进行检查,其一检查有无被其它施工单位施工时破坏或挖断等现象,其二检查管端打压盲板的牢固性,其三检查支墩强度是否达到强度要求、后背是否稳固。 (4)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。 (5)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (6)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 (7)试验所需的水源是否落实,水质是否良好,做好水源引接及排水疏导路线工作。 4.2闭水试验: (1)在试验管段下游管端堵板预留管口与注水管连接好,开始灌水。 (2)将注水阀门打开,开始注水,向试验管段管道内注水,管道注水应从下游缓慢灌入,注入时在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点设排气阀,管道注水工作应缓慢进行,保证管道内空气充分排出,防止管内产生气锤或水锤。 (3)如发现管段末端堵板上预留管管口有水冒出,目测无气泡带出时,视注水完成,试验管段注满水后,再试压。 (4)打压时,用高压水泵加压,加压时应分级升压,逐级缓升,每升一级(0.5Mpa )应检查后背、支墩、管身及接口有无异常现象,当无异常时,再继续升压,并填写管道闭水试验记录表。 (5)水压升至试验压力(1.4Mpa)后,保持恒压15分钟,压力降不大于(0.02Mpa)然后降至设计压力停压30分钟,检查管道接口及管身有无渗漏破

燃气管道检测报告

乙烯至卧里屯主线、乙烯8区,9区,10区主线、 乙烯主线、燃气管道 外防腐检测报告 大庆庆深检测有限公司 2016年10月

一、前言 乙烯至卧里屯主线、乙烯8区,9区,10区主线、乙烯主线燃气管道,该管道材质20#钢,全线采用加强沥青防护层结构。受大庆石化矿区服务事业部委托,大庆庆深检测有限公司于2016年10月15日完成了乙烯至卧里屯主线1996m、乙烯8区,9区,10区主线1503m、乙烯主线6291m,共计9790m、埋地钢质管道的外防腐检测工作 二、检测内容 1、土壤电阻率测试 在管道沿线土壤的测量点使用接地电阻测量仪,采用四极法进行土壤电阻率的测试。 2、地下管道探测 采用埋地管道探测仪、GPS坐标定位,探测埋地管道的走向、拐点、埋深,计算管道长度。 3、防腐层破损点检测与评价 采用埋地管道外防腐层检漏仪和PCM埋地管道外防腐层测试系统,探测外防腐(保温)层缺陷点位置并进行定位。 4、管地电位测试 在管道沿线的测量点使用万用表和硫酸铜参比电极,采用近参比法进行管地电位的测量。 5、典型管段开挖验证 根据埋地管道外防腐层检测、防腐层检漏、土壤腐蚀性测试,选择典型管段进行开挖验证,检查外防腐(保温层)的破损情况,使用超声波测量管壁剩余厚度,使用探针测量腐蚀区的最大腐蚀坑深度。

三、检测方法及主要设备 1、主要检测方法 表3-1 主要检测方法 2、腐蚀检测主要设备 表3-2 检测主要设备

四、检测结果 1、土壤电阻率测试 乙烯至卧里屯主线1996m、乙烯8区,9区,10区主线1503m、乙烯主线6291m,共计9790m,乙烯至卧里屯主线燃气管道壤电阻率3处、乙烯8区,9区,10区主线燃气管道壤电阻率2处、乙烯主线燃气管道壤电阻率13处、测试值见表4-1-1。测试结果表明,该管道的敷设环境腐蚀性为"中"级。 表4-1-1管道土壤电阻率测试值 土壤电阻率是土壤环境腐蚀性评定主要指标,参照GB/T 21447-2008 钢质管道外腐蚀控制规范等级评定为表4-1-2。

干法乙炔开车试压试漏方案

干法乙炔装置 试压试漏方案 编制: 审核:

开车组织机构 开车组长: 工艺负责人: 设备负责人: 电控负责人: 生产成员: 班长岗位操作人员维修工生产调度运行一班 运行二班 运行三班 运行四班

1.乙炔原始试压试漏前的准备: 1.1各系统清洗合格,单体设备试车合格,系统气密性实验合格。(检查人:)1.2开车人员进行试压试漏方案的学习,熟悉工艺流程及设备、仪表的操作是否完好灵活。(检查人:) 1.3对置换开车人员进行前试压试漏的安全教育,确保各项安全措施到位,安全防护用具完好齐全。(检查人:) 1.4准备试压试漏工具到现场(查漏壶10个、安全带10条、手电筒5个、肥皂20块、梯子2部)。(检查人:) 1.5检查乙炔气柜进口乙炔大阀确认关闭并插盲板。(检查人:) 1.6冷凝器出口去转化乙炔大阀及系统所有排污和放空阀关闭。(检查人:)用空气对系统试压试漏 2.发生系统试压试漏: 2.1 检查各管道,阀门,人孔,设备是否处于正常;仪表、微机是否灵活好用。(检查人:) 2.2打开人孔向发生器底部装干煤渣作为发生器料封0.5m,装好人孔。 (检查人:) 2.3正水封加满水封住,安全水封加满水至有溢流,洗涤冷却塔液位1/2—2/3处,关闭发生系统所有排污和放空阀。(检查人:) 2.4联系空压站,保证系统空气压力≥0.4Mpa以上。(检查人:)

2.5关闭冷却塔出口至正水封C2H2大阀,缓冲料仓下料刀阀。(检查人:)2.6打开发生器充氮阀,系统压力控制在10--20Kpa后,用肥皂水对系统所有法兰连接和焊接处进行查漏,并做好记录。(检查人:) 2.7试压试漏合格后,排尽正水封、安全水封、洗涤冷却塔液位,关闭排污阀和充氮阀。(检查人:) 3.清净系统试压试漏: 3.1关闭冷凝器至转化乙炔出口大阀及放空阀。(检查人:) 3.2打开水洗塔和冷却塔至废水槽和废次钠气相平衡阀。(检查人:) 3.3将各塔和废水槽及废次钠槽液位控制在1/2—2/3处。(检查人:) 3.4打开冷却塔去乙炔气柜大阀。(检查人:) 3.5 关闭各水环泵排污阀,冷却塔去气柜前放空阀。(检查人:) 3.6关闭进气柜乙炔大阀、水分排污和放空阀及管道排污阀。(检查人:)3.7打开发生系统乙炔总管氮气阀对系统进行置换,保证系统压力控制在60—90Kpa。(检查人:) 3.8用肥皂水对系统所有法兰连接和焊接处进行查漏,并做好记录。 (检查人:) 3.9试压试漏合格后,排尽各塔液位,关闭下液阀和充氮阀。(检查人:) 4. 冷凝器至转化乙炔管道试压试漏: 4.1联系转化关闭乙炔水分前乙炔大阀及水分排污阀和放空阀。(检查人:)4.2关闭冷凝器乙炔出口大阀及主管道所有排污阀。(检查人:) 4.3打开冷凝器乙炔出口大阀后充氮阀,系统压力控制在60—90Kpa。

打压试漏方案

山东汇通利华生物科技有限公司 5000吨乙基麦芽酚项目(二期)试压试漏方案 一、编制目的 为检查项目各工艺管道的密封性及主要生产设备的安装质量,确保项目试车及生产过程能安全有序的进行,根据公司项目管理的相关规定和本项目的实际情况,特编制本方案。 二、实施时间: 根据项目实施计划,试压试漏工作将在现场管道仪表安装工作全部完成后即开始进行,预计时间定于2017年5月20日——2017年6月20日。 三、参与人员及职责分工: 试压试漏工作由汇通利华项目部组织开展,由外施单位金友安装公司具体实施,甲方技术人员现场确认并做好记录,公司安全环保部负责试压试漏的安全工作。 四、试压原则: 本工程工艺管道试压工作按系统进行。物料管线试压介质为氮气或压缩空气,循环水及釜夹套试压介质为水。试压流程根据设计流程图确定,试压压力根据设计提供管道表确定。管线试压时,所有不能参加试压的设备(机泵、过滤器、储罐、换热器等)、阀门(调节阀、截止阀、清管阀、安全阀等)或管线须做好系统隔离,无法隔离的须经设计单位和建设单位认可同意后方可参加系统试压。系统试验压力应以其中设计压力最高的管线的试验压力做为整个系统的试验压力。串联系统的试压应先试压力等级较低的管线,然后逐段切出低压系统再进行较高压力等级的系统的试压。管道试压程序先主管后支管,再疏水排水管的顺序,按照编号以次试压。 五、管道设备划分: 根据麦芽酚工艺流程,将所有管道和装置按照所承物料和用途,划分为8个子系统,分段打压,并由甲方签字确认。

5.1罐区外管廊系统:包括管廊主管道(原料、蒸汽、污水、循环水及其他公用工程管道),车间内支管,调节阀组,进釜分管。 5.2格氏系统:包括格氏工段所属的反应釜、受槽、冷凝器、相互连接管道、调节阀组、气液分离器,接收罐(包括计量罐),打料泵、塔类等。 5.3氯化系统:包括氯化工段所属的反应釜、受槽、冷凝器、相互连接管道、调节阀组、气液分离器,接收罐(包括计量罐),打料泵、塔类等。 5.4升华系统:(萃取归于升华工段)包括升华工段所属的反应釜、受槽、冷凝器、离心机、相互连接管道、调节阀组、接收罐,打料泵、塔类等。 5.5精制烘干系统:包括精烘包工段所属的反应釜、受槽、冷凝器、离心相互连接管道、调节阀组、接收罐,打料泵、硫化床等。 5.6尾气吸收系统:包括受槽、冷凝器、相互连接管道、调节阀组、接收罐等。 5.7循环水、冷冻机房、制氮机等公用工程系统 5.8附属装置系统:包括塔类、气柜、缓冲罐、链接管路、冷凝器、公用工程支管等。 六、操作注意事项: 6.1严格做好试压前检查工作,确保阀门开关符合要求。 6.2试压过程中,对发现的漏点应及时做好标记,泄压后进行补焊和紧固处理,处理完后重新试压,保压时间必须符合要求。 七、记录表格:(见附件1) 山东汇通利华生物科技有限公司 项目部 2017年05月15日

管道试压方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司 新增污水处理项目 工艺管道试压方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工集团安装集团有限公司蒲城清洁能源项目部 2017年2月25日

目录 一、工程概况:............................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................. 错误!未定义书签。 三、试压条件.............................................. 错误!未定义书签。 四、试压包编制要求........................................ 错误!未定义书签。 五、试压程序.............................................. 错误!未定义书签。 六、试验压力确定.......................................... 错误!未定义书签。 七、试压流程.............................................. 错误!未定义书签。 八、人力、机具、材料计划 .................................. 错误!未定义书签。 九、施工质量保证.......................................... 错误!未定义书签。 十、HSE 保证措施.......................................... 错误!未定义书签。

漏磁检测实验报告

漏磁检测实验报告 姓名:王焕友学号:U201012465 班级:机械(中英)1001班 一、实验目的 1.通过实验了解漏磁探伤的基本原理; 2.掌握漏磁探伤仪器的功能和使用方法。 3.了解漏磁检测仪的使用规范。 二、基本原理及优缺点分析 1、基本原理:将被测铁磁材料磁化后,若材料内部材质连续、均匀,材料中的磁感应线会被约束在材料中,磁通平行于材料表面,被检材料表面几乎没有磁场;如果被磁化材料有缺陷,其磁导率很小、磁阻很大,使磁路中的磁通发生畸变,其感应线会发生变化,部分磁通直接通过缺陷或从材料内部绕过缺陷,还有部分磁通会泄露到材料表面的空间中,从而在材料表面缺陷处形成漏磁场。利用磁感应传感器(如霍尔传感器)获取漏磁场信号,然后送入计算机进行信号处理,对漏磁场磁通密度分量进行分析能进一步了解相应缺陷特征比如宽度、深度。 2、漏磁检测是用磁传感器检测缺陷,相对于渗透、磁粉等方法,有以下几个优点: 1)容易实现自动化。由传感器接收信号,软件判断有无缺陷,适合于组成自动检测系统。 2)有较高的可靠性。从传感器到计算机处理,降低了人为因素影响引起的误差,具有较高的检测可靠性。 3)可以实现缺陷的初步量化。这个量化不仅可实现缺陷的有无判断,还可以对缺陷的危害程度进行初步评估。 4)对于壁厚30mm以内的管道能同时检测内外壁缺陷。 5)因其易于自动化,可获得很高的检测效率且无污染。 3、漏磁检测技术也不是万能的,有其局限性: 1)只适用于铁磁材料。因为漏磁检测的第一步就是磁化,非铁磁材料的磁导率接近1,缺陷周围的磁场不会因为磁导率不同出现分布变化,不会产生漏磁场。 2)严格上说,漏磁检测不能检测铁磁材料内部的缺陷。若缺陷粒表面距离很大,缺陷周围的磁场畸变主要出现在缺陷周围,而工件表面可能不会出现漏磁场。 3)漏磁检测不适用于检测表面有涂层或覆盖层的试件。 4)漏磁检测不适用于形状复杂的试件。磁漏检测采用传感器采集漏磁通信号,试件形状稍复杂就不利于检测。 5)磁漏检测不适合检测开裂很窄的裂纹,尤其是闭合性裂纹。

管道与设备试压试漏的方案

目录 1、编制依据 2 2、试压试漏的目的 2 3、试压试漏前的准备工作 2 4、试验施工要求 2 5、试压试漏的质量标准 3 6、空气试压试漏 4 1、编制依据 (1)GB50235-2003《工业金属管道工程施工及验收规范》 (2)GB50236-2001《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规 范》 2、试压试漏的目的和使用介质 任何设备、管道在施工安装后,为了检验施工质量,防止生产时跑、冒、滴、漏造成各种事故,均应在投料试车前,针对焊接点、阀门以及法兰连接处进行试压和试漏。 一般来说,压力容器和管道试压用水做介质,且不得采用危险的液体。对于管廊架上公称直径大于500mm的气体管线,考虑用水试压时管廊架的安全承受能力可能不够,可改用空气或氮气做试压介质。

由于气压试验危险性比水压试验大得多,除设计图纸规定要求代替液体进行耐压试验并采取可靠安全措施之外,其它设备、管道一律不准用气体做耐压试验。 3、试压试漏前的准备工作 A.设备管道及附件安装并检查合格; B.对于被试压的设备、管道要反复检查,流程是否正确; C.试压前所有的安全阀、压力表应关闭根部阀,有关仪表应隔离或拆除,防止起跳或超程损坏; D.试压试漏现场环境打扫干净; E.参加试压试漏人员经技术培训合格; F.准备好试压用水压泵,气压泵等设备及试压记录; G.有外部保温的,应在试压后进行。 4、试验施工要求 A.试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按图纸施工完毕,并经监理、现场技术人员检查合格。 B.试压时,试验介质、压力、稳定时间都要符合设计要求,并严格按有关规程执行。 C.在检查受压设备和管道时,法兰、法兰盖的侧面和对面都不能站人。

设备管道试压试漏方案

设备管道试压试漏方案 1.试压试漏的目的:为查明设备的强度和严密度保障设备的 安全运行。 2.试压试漏前的准备工作: 2.1检查工作 2.1.1管道系统按施工蓝图要求全部施工完毕,符合设计 要求和规范的有关规定。 2.1.2试压前,应与工程监理、甲方代表对将试压管线系 统进行检查,检查合格后方可进行试压。 2.1.3管道正式支吊架安装正确齐全,逐个检查其型式、 位置、稳固程度、热位移量及焊缝质量,并符合要 求。试压时用的临时支吊架安装完成,检查合格。 2.1.4焊接工作已全部完工,并经检验合格,无损检测完 成。 2.1.5焊缝及其它待检查部位不得涂漆保温。 2.1.6试压用的临时加固措施符合要求,安全可靠。试压 需临时盲板的加设按分组表进行,安装过程中做 到记录齐全,可追溯性强。 2.2准备工作 2.2.1安装、布置好试压吹扫设施,包括试压吹扫临时管 线、排水线、试压泵、管道泵、水箱等。 2.2.2以洁净水作试验介质的管道,要求高点放空低点放

水。 2.2.3试压吹扫前,将同组内的管线用临时接管连通。 2.2.4吹扫前将系统内的流量计、过滤器、孔板、调节阀、 疏水器、止回阀等拆下,安全阀应与系统隔开。 2.3.试压试漏现场环境打扫干净; 2.4.参加试压试漏人员经技术培训合格; 2.5有外部保温的,应在试压后进行。 3.试压分组 3.1试压包根据流程图和管道设计压力对管道进行,同时 兼顾现场设备的到货情况。管道分组原则上按系统进 行,将压力相同的管线编入一组或将相同压力的其它 系统编入一组。 3.2每个试压包中的管线设计要求的试验压力基本接近, 为了加快试压进度,减少分组数量,也可将设计压力 相差不大,而管道材质、焊接方法相同的管线编入一 组,试验压力按该组中的最高压力进行。 4.试压试漏的质量标准 4.1试验介质为洁净水,不锈钢管道试压用水的氯离子含 量不得超过25mg/l。 4.2.大气压下存放液体的设备进行注水实验,应无泄露。 4.3.操作压力在50KPa(表压)以下的设备,焊缝用白粉 烁油进行检查,若有缺陷,予以消除,消除后以操

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