2019年整理聚乙烯天然气管道
天燃气管道置换方案

天燃气管道置换方案天然气是一种清洁、高效的能源,广泛应用于生活和工业领域。
然而,天然气管道的老化和损坏问题也日益凸显。
为了确保天然气供应的可靠和安全性,天然气管道的置换成为一个重要的任务。
本文将围绕天然气管道置换方案展开,分析现有管道的问题、置换方案的选择与实施,并探讨置换后的管道管理和维修工作。
一、现有管道问题的分析目前,国内的天然气管道大多是由钢管或聚乙烯管组成。
随着使用年限的增加和外力、腐蚀等因素的作用,管道的老化和损坏问题逐渐显现。
主要问题包括:1. 腐蚀:由于管道长期暴露在环境中,容易受到湿气、土壤酸碱度和盐度等因素的腐蚀作用,导致管道壁厚减薄、管道破损等。
2. 连接处泄漏:管道连接处是腐蚀和泄漏的薄弱环节,常常由于施工不当、材料质量不过关等原因导致泄漏,严重危害供气安全。
3. 管道破损:长期运行下,管道容易出现破损现象,如管道裂纹、爆裂等,造成天然气泄漏、事故发生。
二、置换方案的选择针对现有管道问题,进行管道置换是不可避免的选择。
置换方案的选择需要综合考虑以下因素:1. 管道材料选择:新一代的管道材料应具有更高的抗腐蚀性能和耐用性,例如不锈钢管、高密度聚乙烯管等。
2. 施工过程:置换工程需要精确测量和分析现有管道状况,并进行逐段淘汰、逐段置换的方式进行,以确保供气的连续性。
3. 管道设计:新的管道应考虑流量要求、压力要求、布局合理等因素,最大限度地满足用户需求。
4. 管道监测与维护:置换后的管道应加强监测与维护工作,及时发现和处理潜在问题,提高管道的使用寿命。
三、置换方案的实施在确定置换方案后,需要制定详细的实施计划。
主要步骤包括:1. 管道勘察:对现有管道进行详细勘察,包括管道状况、管道材料、连接方式等信息的收集和分析。
2. 工程设计:根据勘察结果,制定详细的施工设计方案,包括新管道的布局、连接方式、施工工艺等。
3. 施工准备:准备相关设备和材料,组织人员培训和技术指导,做好施工前的准备工作。
(2021年整理)压力管道常用法规、标准目录(2019版)

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压力管道常用法规、标准目录
(2019版)
生生建设集团有限公司
2019年06月
压力管道常用法规、标准目录
(2011版)
1 压力管道法律法规
2 基础标准
3 通用标准
3.1 安全、卫生、劳动保护标准
3.2 检验、试验标准
4 专业标准4.1 材料标准
4.2 施工及验收标准1)管道工程
2)焊接工艺标准
3)无损检测标准
4。
3 相关专业施工及验收规范
4.4 工艺/技术标准
4.5 质量验评标准。
浅谈燃气输配管道管材的选用

浅谈燃气输配管道管材的选用郁有哲摘要简单介绍了各种管材的性能和优缺点,对各种管材做了比较,讨论了如何合理选用管材.关键词燃气管材,比较,选择随着改革开放的不断深入和人民生活水平的日益提高,我国城市燃气事业有了突飞猛进的发展。
天然气作为一种环保、经济、优质、安全的绿色能源,走进千家万户,深受广大用户的喜爱。
但是,我国幅员辽阔,天然气资源主要集中在中西部地区,而市场则相对集中在中东部和南部地区,国内的天然气输配基础设施短缺,阻碍了将天然气由供应源头输送至最终用户,输气管道的建设对天然气市场的发展气着巨大的推动作用.根据《天然气官网布局及“十一五”发展规划》,2006—2010年,我国将建设天然气管道约1。
6万公里,到2010年管道总长度将达到4.4万公里。
因此,大量的天然气输配系统正在建设之中。
管材是燃气工程中最主要的施工用料之一,目前燃气管道的管材主要有钢管、铸铁管和聚乙烯管,如何合理的选择管材是确保工程质量、安全供气和降低工程造价的重点。
一.对管材的要求由于输送燃气的管材种类繁多,性能各异,因此它们的用途也各不相同。
燃气管道的设计、施工人员要依据燃气介质的性质、系统压力及施工要求等参数正确选用管材,并满足机械强度、抗腐蚀、抗震及气密性等基本要求。
对管材的基本要求有:1。
在介质的压力和温度作用下具有足够的机械强度和严密性;2。
有良好的可焊性;3。
当工作状况变化时对热应力和外力的作用有相应的弹性和安定性;4。
抵抗内外腐蚀的持久性;5.抗老化性好,寿命长;6。
内表面粗糙度小,并免受介质侵蚀;7。
温度变形系数小;8。
管子或管件间的连接结合要简单、可靠、严密;9.运输、保存、施工都应简单;10.管材来源充足,价格低廉;燃气工程中,由于金属管材的机械强度高,管壁薄,运输方便、施工容易,因而活的累广泛的应用。
二.管材的性能1。
1 钢管。
常用的钢管有普通无缝钢管和焊接钢管,具有承载应力大,可塑性好,便于焊接的优点。
ISO标准《燃气用聚乙烯(PE)管道系统》2014版之分析

doi:10.3969/j.issn.l671-5152.2019.02.003ISO标准《燃气用聚乙烯(PE)管道系统》2014版之分析□中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司研究院(833699)龚毅斌莫明席军马小伟摘要:本文综述了ISO4437《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统》在材料形式、混配料指标、管材指标方面的主要变化,并分析了发生变化的原因修订后的标准,原料及管材颜色更明确,氧化诱导时间、熔体质量流动速率、炭黑粒径检测方法更加合理,更符合PE管道韧性增加发展趋势,对8(化长期静液压强度(LTHS)试验和耐快速裂纹扩展试验(RCP)要求更高管材加工企业应严公差生产,保证管材的抗裂纹延展性能符合要求建议原料生产商加强跟踪材料的RCP性能,建议管材生产企业不使用其他来源形式的回料:关键词:ISO4437混配料聚乙烯管道Analysis on2014Version of International Standard of Plastics Piping Systems for the Supply of Gaseous Fuels-Polyethylene(PE)Gong Yibin,Mo Ming,Xi Jun,Ma XiaoweiResearch Institute of Dushanzi Petrochemical Co.Abstract:This paper provided an overview of the major changes of the ISO4437Plastics Piping Systems for the Supply of Gaseous Fuels・Polyethylene(PE)in material form and indicatorsof compound,and it analyzed the reasons for these changes.The requirements of color formaterials and pipes are more clearly.The detection methods of the oxidation induction time,the melt flow rate and the carbon black particle size are more reasonable.The new standard ismore compatible with the trend of ductility for polyethylene(PE)pipes.The requirements of80兀long term hydrostatic strength test and resistance to rapid crack propagation test(RCP)are more rigorous.Pipe processing enterprises should keep strict margin tolerance to ensurethe property of resistance to crack growth can comply with the new standard.It is suggestedthat material manufacturers should strengthen track the properties of RCP of materials and pipemanufacturing enterprises should not use any external sources of recyclable material.Keywords:ISO4437Compound Polyethylene Piping聚乙烯(PE)管材以优异的耐化学腐蚀性、耐低温性以及制造安装费用低等优异性能,在燃气输送领域获得愈来愈广泛的应用:随着近年来国家“煤改气”政策和城市化建设的快速推进,大中城市燃气管道建设飞速发展,据有关资料介绍,2010年我国天然气管道总长仅3.5万km,但到2016年天然气管道总长14城市燃气2019/02总第528期龚毅斌等•ISO标准《燃气用聚乙烯(PE)管道系统》2014版之分析达到10万km"'近几年PE燃气管材用量每年已超过50万0,平均年增长率约5.2%,且其发展仍然处于黄金阶段叫欧美发达国家在全球范围内最早开始应用PE管材.美国在1966年发布了ASTM D2513《热塑性燃气压力管材和管件的标准规范》.是此类标准实施最早的国家之一国际标准化组织在1988年发布了标准ISO4437:1988同《埋地用PE燃气管道系统》,并分别于1997年、2007年和2014年进行了3次更新ISO 4437标准是全球行业内最具权威性的燃气用PE管材标准,被绝大多数的国家和地区采用,我国相关的国家标准也是以该标准为参照,并在考虑实际国情的基础上进行了编写和修订;目前,ISO4437:201护1发布实施已超过4年,但国内一些加工企业在标准化工作上依然相对滞后.部分企业未能完全理解新版标准对产品的技术要求.甚至仍然采用旧版本的ISO4437:2007叫相较于10年前的技术水平,现今燃气用PE管材及管材料从形式到性能都已发生了巨大的变化无论与市场现状还是新版ISO4437标准相比.旧版ISO4437标准在技术上皆存在一定差距;为此,本文研究分析了最新版本ISO 4437:2014标准与前一版本的主要差异,以使管材料生产企业和管材生产厂全面了解新标准的技术要求,便于企业尽早完善质量标准化工作。
2019年-2020年实施的部分燃气行业国家标准

制定
2019/5/24 2019/10/1
2
GB 50160-2008
石油化工企业设计防火标准[2018 中国石化集团洛阳石油化工工程
年版]
公司
2008/12/30 2009/7/1
3
GB/T 9576-2019
橡胶和塑料软管及软管组合件 河北省橡塑产品质量监督检验中 选择、贮存、使用和维护指南 心(衡水)
制定
10 GB/T 37862-2019 非开挖修复用塑料管道总则
轻工业塑料加工应用研究所(国 家塑料制品质量监督检验中心)
制定
2019/8/30 2020/3/1 2019/8/30 2020/3/1 2019/8/30 2020/3/1 2019/8/30 2020/3/1
焊缝无损检测射线检测验收等 11 GB/T 37910.1-2019 级第1部分:钢、镰、钛及其合 上海材料研究所
14 GB/T 37943-2019 北斗卫星授时终端测试方法
中国电子科技集团公司第五十四 研究所
制定
2019/8/30 2019/12/1
15
GB/T 37992-2019
燃气燃烧器和燃烧器具用安全和 控制装置特殊要求自动截止阀 的阀门检验系统
中国市政工程华北设计研究总院 有限公司
制定
2019/8/30 208/30 2020/3/1
12
GB/T 37910.2-2019
焊缝无损检测射线检测验收等 级第2部分:铝及铝合金
上海材料研究所
制定 2019/8/30 2020/3/1
13 GB/T 37937-2019 北斗卫星授时终端技术要求
成都国星通信有限公司
制定 2019/8/30 2020/3/1
整理通信管道工程施工与验收规范标准[详]
![整理通信管道工程施工与验收规范标准[详]](https://img.taocdn.com/s3/m/8db345e1aaea998fcd220e37.png)
2018/9/11
2019/3/1
20
GB/T50298-2018
风景名胜区总体规划标准
2018/9/11
2019/3/1
21
GB/T51327-2018
城市综合防灾规划标准
2018/9/11
2019/3/1
22
GB/T50181-2018
洪泛区和蓄滞洪区建筑工程技术标准
2018/9/11
16
GB/T50046-2018
工业建筑防腐蚀设计标准
2018/9/11
2019/3/1
17
GB/T51328-2018
城市综合交通体系规划标准
2018/9/11
2019/3/1
18
GB/T50528-2018
烧结砖瓦工厂节能设计标准
2018/9/11
2019/3/1
19
GB/T51329-2018
行标
1
CJJ/T284-2018
热力机械顶管技术标准
2018/10/18
2019/3/1
2
CJJ63-2018
聚乙烯燃气管道工程技术标准
2018/10/18
2019/Байду номын сангаас/1
3
CJJ/T120-2018
城镇排水系统电气与自动化工程技术标准
2018/10/18
2019/3/1
整理丨尼克
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2019/3/1
13
GB/T51316-2018
烟气二氧化碳捕集纯化工程设计标准
2019年3月1日废止的工程建设标准
城市道桥与防洪2019年4月第4期全国政协委员刘起涛提出:加快推动高速公路管理创新计划全国政协委员、中国交通建设集团有限公司党委书记刘起涛在两会期间提出,希望能尽快实施国家高速公路管理创新计划,让高速公路可以更充分地服务于社会经济发展。
刘起涛表示,目前我国高速公路通车里程现在已经超越了14万km ,但无论是在运营管理理念上还是运营维护的技术手段上,都还存在问题。
对此,刘起涛提出,希望能够促进国有资产保值增值,推进高速公路管理与实物管理向资产管理转变。
建议交通运输等有关部门加强高速公路资产管理,及时掌握高速公路资产管理整体状况,探索建立高速公路资产管理制度,在做好资产评估的基础上,推动资产管理理念在运营管理中的落实,形成资产保值增值的基础继承。
2018年末,全国新能源汽车保有量已达到了261万辆,全年新增加107万辆,呈加速增长态势。
根据中国汽车工业协会节能与新能源汽车技术路线图,2030年新能源汽车在中国市场的占有率目标是50%,届时新能源汽车充电技术将对高速公路网络能源供给安全与管理能力形成极大的挑战。
刘起涛表示,希望交通运输主管部门及国家电网等相关部门,编制高速公路能源供给规划,研究服务区供电规模、资源保护管理、风能及太阳能的利用,以及新能源汽车电池利用回收等关键问题。
政策规范序号标准编号标准名称废止日期替代情况国家标准1GB 50220-95城市道路交通规划设计规范2019-3-1被GB/T 51328-2018替代2GB 50298-1999风景名胜区规划规范2019-3-1被GB/T 50298-2018替代3GB 50374-2006通信管道工程施工及验收规范2019-3-1被GB/T 50374-2018替代4GB 18218-2009危险化学品重大危险源辨识2019-3-1被GB 18218-2018替代行业标准5CJJ 120-2008城镇排水系统电气与自动化工程技术规程2019-3-1被CJJ/T 120-2018替代6CJJ 63-2008聚乙烯燃气管道工程技术规程2019-3-1被CJJ 63-2018替代7JTG/T D60-01-2004公路桥梁抗风设计规范2019-3-1被JTG/T 3360-01-2018替代8TB 10101-2009铁路工程测量规范2019-3-1被TB 10101-2018替代9HJ/T 169-2004建设项目环境风险评价技术导则2019-3-1被HJ 169-2018替代10HJ/T 2.3-93环境影响评价技术导则地面水环境2019-3-1被HJ 2.3-2018替代11HJ 453-2008环境影响评价技术导则城市轨道交通2019-3-1被HJ 453-2018替代2019年3月1日废止的工程建设标准237。
聚乙烯(PE)燃气管道设计中注意的若干问题
聚乙烯(PE)燃气管道设计中注意的若干问题
张勇
【期刊名称】《科技与生活》
【年(卷),期】2012(004)013
【摘要】介绍了PE管的性能及优点,提出了PE管在燃气工程设计及施工中应注意的几点问题.
【总页数】2页(P182,227)
【作者】张勇
【作者单位】西宁中油城市燃气工程设计咨询有限公司,青海西宁810001
【正文语种】中文
【中图分类】TU996
【相关文献】
1.PE燃气管道专家齐聚金陵,共享管道大会盛宴——第二届聚乙烯(PE)燃气官网技术研讨会
2."2015聚乙烯(PE)燃气管网应用安全技术研讨会暨聚乙烯(PE)燃气管材新国标宣贯会"在苏州成功举办
3.城镇燃气PE聚乙烯管道设计中应考虑的问题
4.PE80和PE100聚乙烯燃气管的比较--玉林市天然气管道选用PE100聚乙烯管的原因分析
5.城镇燃气PE聚乙烯管道设计中应考虑的问题
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2019版特种设备目录
特种设备生产单位许可目录许可类别设计单位许可制造单位许可由总局实施的子项目项目1. 压力容器分析设计 (SAD)2. 固定式压力容器规则设计压力容器设计3. 移动式压力容器规则设计长输管道 (GA1、压力管道设计GA2)锅炉制造(含安装(散装锅炉除锅炉( A)外)、修理、改造)1. 固定式压力容器(1) 大型高压容器( A1)压力容器(2) 球罐 (A3)制造(含安装、(3) 非金属压力修理、改造)容器 (A4)(4) 超高压容器( A6)2. 移动式压力容总局授权省级市场监管部门实施或由省级备注市场监管部门实施的子项目1.压力容器制造单位的设计许可纳入制造许可(压力容器分析设计除外) , 并在制造许可证上注明。
2.压力容器制造单位设计本单位制造的压力容器,无需单独取得设计许可。
无设计能力的压力容器制造单位应当将设计分包至持有相应设计许可的设计单位。
3.取得分析设计的单位必须同时取得规则设计许可资格。
1. 公用管道 (GB1、GB2)许可参数级别及覆盖关系见注2.工业管道 (GC1、GC2、一。
GCD)许可参数级别及覆盖关系见注锅炉 (B)二。
1.固定式压力容器压力分级方法按照《固定式压力容器安全技术监察规程》执行(下同)。
2.大型高压容器指内径大于或者等于 2 米的高压容器 ( 下同 ) 。
固定式压力容器3.超大型压力容器是指因直径(1) 其他高压容器(A2)过大无法通过公路、铁路运输的压力容器。
专门从事超大型中低(2) 中、低压容器(D)压非球形压力容器分片现场制造的单位,应取得相应级别的压力容器制造许可(许可证书注明超大型中低压非球形压力容器现场制造),持有A3 级压力容器制造许可证的制造单位可以总局授权省级市场监 许可类别由总局实施的子管部门实施或由省级项目项目市场监管部门实施的子项目器(1) 铁路罐车(C1)(2) 汽车罐车、 罐式集装箱( C2)(3) 长管拖车、管束式集装箱(C3)3. 氧舱 (A5)4. 气瓶 (1) 无缝气瓶 (B1)(2) 焊接气瓶 (B2)(3) 特种气瓶1. 安全阀( A )2. 爆破片装置1. 安全阀( B )安全附件制造3. 紧急切断阀2. 紧急切断阀(B )( A )制造单位4. 气瓶阀门1. 压力管道管子( B )许可2. 压力管道阀门 (B)1.压力管道管子 压力管道(A)3. 压力管道管件 ( 无缝 元件制造 2. 管件( B1、B2)、有缝压力管道阀门管件( B1、B2)、锻制(A1 、 A2)管件、聚乙烯管件 )备注从事超大型中低压非球形压力容器现场制造。
焊考培训知识
2. 聚乙烯助剂 燃气用的聚乙烯助剂主要有防止氧化的抗氧化剂、
光稳定剂和便于识别的着色剂等。
3、聚乙烯混配料的分级与命名 聚乙烯混配料按其性能指标分级与命名如表2-2所 示
表2-2 聚乙烯混配料的分级与命名
命名
ƠLCL(MPa)
(20℃,50年 97.5℅)
聚乙烯材料最小要求强度 MRS(MPa)
8. 国家标准GB/T 20674.2—2019 《塑料管 材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第1部分: 电熔连接》。
第三章 聚乙烯管材、管件、阀门技术要求 第一节 聚乙烯管材
• 1.聚乙烯管材的物理性 能见表3-1
序号
项目
单位
性能要求
试验参 数
试验方法
热稳定性
1 (氧化诱导时间 min )
>20
200℃
8.00≤ƠLCL≥9.
Hale Waihona Puke 8.0PE80 99
10.00≤ƠLCL≥
10.0
PE100 11.19
注:表中ƠLCL为在内部水压下,20℃,50年预测 的长期静液压强度的97.5℅置信下限的应力值, 单位为MPa,是材料的一个长期性能指标。
根据聚乙烯材料的长期静液压强度将聚乙烯管 材和管件分为PE80和PE100。PE100必定为高密 度聚乙烯(HDPE);PE80可以是中密度聚乙烯 (MDPE),也可以是高密度聚乙烯(HDPE)。 由于性能的的区别,在选择管材时,必须考虑 PE80和PE100在长期静液压强度、耐慢速裂纹增 长和耐快速裂纹扩展方面的不同,要考虑实际情 况确定。同PE80相比,PE100具有更加优良的耐 压性能,可制成更薄的管壁,而且更加经济。
过混配料标称
值的±20℅
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聚乙烯燃气管道安装施工工艺标准1适用范围
本标准适用最大允许工作压力不大于0.4Mpa(表压),工作温度在-20~40℃的埋地聚乙烯燃气管道新建、改建、扩建工程的施工。 2施工准备 2.1材料准备 2.1.1聚乙烯燃气管材应符合《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1的规定;聚乙烯管件应符合《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2的规定。 2.1.2聚乙烯燃气管道分为SDR11和SDR17.6两系列,SDR11系列宜用于输送人工煤气、天然气、液化石油气(气态);SDR17.6系列宜用于输送天然气。 2.1.3聚乙烯燃气管出厂时在管身上应印有下列永久性标志,其间距不宜超过2m。 1)“燃气”字样或“Gas”字样; 2)原料牌号; 3)SDR; 4)规格尺寸; 5)生产厂名或商标、生产日期和批号。 2.1.4管材的颜色分为黄色和黑色,黄色表示中压,黑色管身加黄色条纹表示低压。管材、管件从生产至使用之间的存放时间,黄色管道不宜超过1年,黑色管道不宜超过2年。超过上述期限时必须重新抽样检验,合格后方可使用。 2.1.5施工时所用聚乙烯燃气管管材及相应管件,均须有出厂合格证及试验证明、生产日期等相关文件。 2.1.6聚乙烯燃气管直管管材长度一般为6m、9m、12m,允许偏差±20mm;盘管管材的最大外径不大于110mm,盘管的盘架直径不应小于24倍管材外径且不得小于0.6m。 必须有遮蔽物,材料在户外堆放时,并设专人看管,管件应设专门料场存放,管材、2.1.7. 管材两端加盖进行封堵,堆放高度不得超过1.5m。管材进场后,暂不施工时,不得打开外包装。 2.1.8管材在码放、运输过程中,不得使用金属材料直接捆扎和吊运管道,管道下沟时应防止划伤、扭曲和强力拉伸。管材外壁如划痕深度超过1/10管壁厚度严禁使用。 2.1.9钢塑转换接头的钢管端在出厂前涂敷的防腐底漆质量应符合国家现行有关钢管防腐标准的规定。 2.2机具设备 2.2.1机具:热熔焊机、电熔焊机。 2.2.2辅助工具:龙门架、吊带、旋转刮刀、割管器、固定夹具、压扁工具、旋转切刀、鞍型三通钥匙、标记笔等。 2.2.3检测工具:水准仪、经纬仪、焊缝检查尺、直尺、卷尺、小线等。 2.2.4焊接设备应与使用管件相匹配,具有产品合格证书。 2.3技术准备 2.3.1认真审核施工图纸及设计文件并进行图纸会审和施工组织设计。 2.3.2向操作人员进行安全技术交底,并熟悉设备操作规程。 2.4作业条件 2.4.1施工人员必须经过专业培训,考试合格后持证上岗。焊机操作人员必须准确理解焊接工艺要求,熟悉焊接设备的性能及操作方法,并能在各种复杂的环境下保证焊接质量。 2.4.2在寒冷气候(-5℃以下)和大风环境下不宜进行焊接操作,当必须进行作业时要有相应防护措施或调整连接工艺(如将热熔连接改为电熔连接)。 2.4.3聚乙烯燃气管材、管件存放处与施工现场温差较大时,应将管材和管件在施工现场放置一定时间,使其温度接近施工现场温度后进行连接。 2.4.4聚乙烯燃气管道连接宜采用同种牌号、材质的管材和管件。对材质相似、牌号不同的管材,必须经过试验,确定连接工艺标准。 操作工艺3.
3.1工艺流程 回填测量放线管道敷设人工下管沟槽铺底沟槽开挖吹扫、打压验收管道对口、熔接 操作方法3.2 测放管道中线桩(含平面折点、变坡点)及管底高程控制桩。3.2.1 沟槽开挖3.2.2 沟底宽度3.2.2.1 。×2=管子外径+150㎜1)单管沟边组装铺设:沟底宽 C。2)双管同沟铺设:沟底宽=两管外径之和+两管之间净距+ C=300㎜。为工作宽度,当在沟底组装时,C=600㎜,当在沟边组装时,C 。3.2.2.2沟槽开挖施工工艺参照本工艺标准《土方开挖施工工艺标准》 沟槽铺底3.2.3㎜~1003.2.3.1管道可直接敷在未经扰动的原状土上,若地基为岩石、砾石时,须铺设 ㎜厚的细土或砂垫层。150 管道系统中阀门或其他附属设施等节点处必须设单独基础。3.2.3.2 3.2.4人工下管 3.2.4.1根据工程情况,先在沟槽一侧布管,沟上连接,整体下管。,将管材整根下至沟底。3m~4m人工下管时使用大麻绳、尼龙带,拴点间距宜为3.2.4.2 处,下至沟底后依次排放。单根下管时,每根管拴点2~3 下管时重点保护管口及管壁,做到不砸、不摔、不撞。3.2.4.3 3.2.5管道对口、熔接 热熔连接3.2.5.1管径一般采用对接热熔。110mm大于承插热熔和鞍形热熔。熔接的种类有对接热熔、 )1. 热熔对接适用于同牌号、同管径、同壁厚的管材与管件的连接。 2)将专用连接热板加热到200℃,使聚乙烯管道两端受热熔化,撤去加热板,沿专用夹具导轨迅速将两管端口贴合,同时使用机具施加一定压力,待冷却后达到连接的目的。 3.2.5.2 熔接步骤:(以亚大PBF160对接焊机为例) 1)使用220V、50HZ的交流电将焊机的电源接通,电压变化在±10%以内,电源应有接地线。 2)将液压泵与机架液压系统连通。清理接头处的污物,防止污物损坏液压器件;液压系统接好后,应锁定接头,防止高压工作时接头被打开。 3)将待焊管材(管件)夹紧,固定在机架上。熔接大口径管时,用废弃的管节或专用支架垫平,保护管子和减小摩擦力。 4)打开机架,放入铣刀,将铣刀固定在机架上,锁紧旋钮。液压泵启动时,应在方向控制手柄处于中位时进行,严禁在高压状态启动。 5)闭合夹具,启动铣刀,对管子(管件)的端面进行切削。 6)当形成连续的切屑时,即完成切削程序,此时要严格按照先降压,再打开夹具,最后关闭铣刀的顺序进行。 7)取下铣刀,闭合夹具,进行试对口,管子两端口间隙应均匀,其间隙量不得大于0.3mm。取下铣刀时,应避免铣刀与端面碰撞,铣削好的端面不要手摸、防止油污等污染。 8)检查管子的同轴度(其最大错边量为管壁厚的10%)。当两端面的错边量不能满足要求时,应重新夹持,反复检验,合格后进行下一步操作。 9)启动加热板时应保证加热板表面清洁、没有划伤。加热过程中指示灯闪烁,当加热板的温度达到210℃±10℃时,指示灯亮起。加热过程应持续10分钟,以确保整个加热板的温度均匀。 10)将温度适宜的加热板置于机架上,闭合夹具,并按系统压力P进行挤压。系统压1力按下式进行计算: P=P 接缝压力+01. P:测试系统的拖动压力。每个焊口的拖动压力都需测定;当拖动压力过大时,0
可采用加垫滚动短管等方法解决。
接缝压力:见附表3.3.1.2-1 11)待管子(管件)间的凸起均匀,且高度达到要求(附表3.3.1.2-1)时,将压力降至P,同时按下吸热记时按钮,开始记录吸热时间。 2P=P+吸热压力 02吸热压力:见附表3.3.1.2-1 12)到达吸热时间后,迅速打开夹具,取下热板。取加热板时,应避免与熔融端面发生碰撞。 13)迅速闭合夹具,并在规定的时间内,匀速地将压力调节到P(此压力要保持到焊口3完全冷却,避免形成假焊、虚焊),同时按下记时器,记录冷却时间。 P=P+冷却压力 03冷却压力:见表3.3.1.2-1 14)到达冷却时间后,将压力降为零,打开夹具,取下焊好的管子(管件)。若需移动焊机,应拆下液压管线,并及时做好接头处的防尘工作。 塑料热熔对接焊机熔接工艺参数(SDR11) 表
3.3.1.2-1
机器型号:PBF160A 管 径(mm) 序 参数 单位 号40 50 63 90 110 160 22 7 1.5 2.5 10.5 3.5 巴接缝压力1 1.0 凸起高度1.0 0.5 0.5 1.0 毫米 0.5 几 乎 吸热压力 巴 为 零 2 140 43 56 85 吸热时间秒38 103 8 6 4 5 6 5 夹缝开闭时间秒3 13 7 9 调压时间秒3 10 2 22 冷却压力 巴10.5 2.5 1.5 3.5 7 4 20 6 冷却时间 分5 12 14 8 (电熔焊机为例)PESA电熔连接(以亚大公司的3.2.6. 3.2.6.1电熔连接接适用于所有尺寸规格的管材,电熔焊接管件必须选择同牌号管件。 3.2.6.2熔接步骤 1)接好焊机电源,输入电压220V交流电,必须有接地保护,严禁接380V三相动力电。当电源距离焊机超过100米时,将可能产生欠压报警现象,应加粗电源线或配接发电机。 2)去除管材需熔接区域外表面的氧化层和碎屑,在管材端头表面用记号笔画出承口深度的标记。 3)用旋转刮刀将管材端头标记段刮好,插入管件(承口)内至标记处,将待焊组合件固定在专用机架上。 4)将焊机导线引至管件两极接线柱上,开始熔接操作。 5)应严格按照焊机说明书的具体步骤进行熔接操作。在焊过程中要避免周围磁场的干扰,焊机上盖应敞开,要避免雨淋;焊机搬运过程中严禁拉拽光电笔输出导线,焊机不可倒置、避免碰撞。 6)熔接鞍型管件时,刮去管材熔接区域外表面的氧化层,用专用夹具调节固定好组合件,使两连接面完全吻合,接通电源,进行熔接。待熔接完毕且冷却后,卸下管帽,用专用钻孔工具在主管道上钻孔。钻孔后钻刀复位,戴好管帽,拆除夹具。 3.2.7管道敷设 3.2.7.1聚乙烯燃气管道可随地形走势敷设,其管道允许弯曲半径应符合下列规定: 1) 管段采用非承插接头时,应符合下表的规定 管道允许弯曲半径 表 3.2.7.1
坡度 管道外径 ≤DD<<<D=400 D(mm坡向凝水缸,且≥ ) ±10(s 0.003 允许弯曲半径m100m100全数 全数 按钢性管考虑 R(4 4 mm) 水平尺水准仪目测尺量
30D 50 50D 50≤160 75D 250D≤160125D D250≤315 mm管顶高程 热熔焊接口缺陷不得有未熔合或裂纹——为管壁厚度)热熔对接错边 10%s≤
125D )管段采用承插接头时,管道允许弯曲半径不应小于2. 3.2.7.2聚乙烯燃气管道上方不得堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体,管道与热力方沟距离小于设计规范的规定时应采取隔热降温措施。 3.2.7.3管道敷设时,可预先在地面上将管材对口熔接好,待所有焊口充分冷却后,