Provoz a zkoušky nízkotlakých nádrží
V rámci stavební smlouvy, na území petrochemického podniku, provádí naše organizace montáž. A v současné době neexistuje jednotná shoda v otázce stanovení nákladů na pneumatické testování technologického potrubí.
Vzhledem k napjatým termínům a povětrnostním podmínkám byl se zákazníkem a projekčním ústavem dohodnut zkušební program, kdy byla návrhová hydraulická zkouška nahrazena pneumatickou zkouškou (zkouškou pevnosti) s použitím mobilního kompresoru typu XAHS-186 nebo UKS-400. Zkoušky hustoty a těsnosti zůstávají návrhové (nejen pro potrubí skupin A, B(a), B(b)).
- Předplnění potrubí vzduchem pod tlakem 0,1 – výdrž po dobu -15 min.
- Po potvrzení pozitivního vyšetření se tlak zvýší na 0,3 a udržuje se po dobu 15 minut.
- Po potvrzení pozitivního vyšetření se tlak zvýší na 0,6 a udržuje se po dobu 15 minut.
- Po potvrzení pozitivní kontroly a potvrzení komisí se výtah do Pisp. udržuje po dobu -15 minut. Poté je podepsán protokol o zkoušce pevnosti. (celkem 60 minut + doba nárůstu tlaku) Zkouška hustoty:
- Po uplynutí doby pro pevnost se tlak v potrubí sníží na vypočítanou hodnotu s dobou výdrže -10 min. Poté se podepíše protokol o zkoušce hustoty (celkem 60 min. (pevnost) + 10 min. (hustota) + doba pro nárůst a uvolnění tlaku).
- Snížení tlaku na atmosférický. Zkouška těsnosti:
- Zvýšení tlaku rychlostí rovnající se 5 % Ppr za minutu, ale ne více než 0,2 MPa, zastavení kompresoru, uzavření ventilu s 24hodinovou výdrží. Po tomto podepsání protokolu o zkoušce těsnosti. Čištění dutiny potrubí od sněhu, zeminy, vody atd.:
- Profukování potrubí pod tlakem rovným pracovnímu tlaku, ale ne více než 4 MPa – ve 4 stupních (metoda „Chlazení“ s instalací paronitové zátky).
- Doba trvání každé etapy není kratší než 10 minut. (Celkem 40 minut) Podle odstavce 7 Technické části sbírky GESNm č. 12 zahrnují odhady nákladů na instalaci technologického potrubí náklady na hydraulické (obvykle) nebo pneumatické zkoušky (Dopis č. 11-24/07 ze dne 07.09.2007 FGU FTSS). A v souladu s odstavcem 5.14 „Technologické zařízení a technologické potrubí“ musí být tlak při zkoušce pevnosti udržován po dobu 5 minut. Může dodavatel při sestavování odhadu na provedení pneumatické zkoušky (na pevnost, hustotu a těsnost), jakož i na čištění dutiny potrubí, použít sbírky tabulek 24-02-120 – 24-02-125 ze sbírky č. 24 „Tepelné a plynové potrubí – Vnější sítě“. S výjimkou nákladů na hydraulické zkoušky dle sbírky č. 16 tabulek 16-07-005 „Hydraulické zkoušky potrubí systémů vytápění, zásobování vodou a zásobování teplou vodou“.
Související témata: Více informací: instalace testování potrubí

Kontrola správnosti cen za instalaci technologických potrubí
dodatečné pneumatické soud potrubí a za jaké ceny. Podle odstavce 7 Technické části sbírky č. 12 „Technologické potrubí» v normách (cenách) na instalace potrubí zohledňují se náklady na hydrauliku nebo pneumatiku soud potrubí pro pevnost. V souladu s odstavcem 5.14 SNiP 3.05.05-84 „Technologické zařízení a technologické potrubí“.
Lze na tuto pozici provést hydraulickou zkoušku?
píše: Pokud se vám podaří provést hydraulické Test kanalizace (s přihlédnutím ke všem předpisům. pravděpodobně obdržel SP 40-102-2000: Test a kapitulace potrubí do provozu 8.10 Hydraulické. . základy, podpěry a stavební konstrukce na potrubí atd.); – akty vnější inspekce.
Proplachování a hydraulické zkoušky potrubí
TER 16-07-005-01 „Hydraulické soud potrubí systémy vytápění, systémy zásobování vodou atd. potrubí Cena instalace je zahrnuta v ceně f50. potrubí — TER16-02-001-6 „Těsnění“ potrubíspojovací prvky; proplachování potrubí voda. Po montážní potrubí a provádí se praní Test.
Testování kanalizace – je nutné provést další test
Autor: Irina. V dokumentu FER16-04-001-01 „Těsnění potrubí kanalizační systémy z polyethylenu. průměr: 50 mm” ve skladbě prací je položka “Test potrubí„. A v technické části odstavce 1.16.5 se píše. zvětšené jednotky potrubí, doručeno na místo montážní přepravitelné jednotky. Zároveň náklady.

Testování plynovodů
Autor: Nina. Je nutné provést dvoustupňovou hydraulickou soud Potrubí akumulátoru pulzního plynu a ventilové jednotky: — . . posouzeno jako: GESN25-12-002-02 „Předběžné hydraulické soud potrubí jmenovitý průměr: 150 mm (100 m potrubí) GESN25-12-012-02 “Hydraulické soud pod tlakem.
1.1 Maximální vnitřní tlak pro nádrže s uzavřenou střechou v souladu s API 650 lze zvýšit na maximální povolený vnitřní tlak splněním dodatečných požadavků této přílohy. Tato příloha se vztahuje na skladování nechlazených kapalin (viz také API 620, přílohy Q a R). Pro teploty nad 200 °F viz příloha M.
1.2 Pokud vnitřní tlak vynásobený plochou průřezu jmenovitého průměru nádrže nepřesahuje jmenovitou hmotnost kovu pláště, střechy a dalších rámových prvků podepřených pláštěm nebo střechou, viz konstrukční požadavky v 2-6. Seismická odolnost proti převrácení se musí stanovit nezávisle na vnitřním protitlaku. Seismický návrh musí splňovat požadavky dodatku E.
Hodnoty vnitřního tlaku přesahujícího hmotnost skořepiny, střechy a rámové konstrukce, ale nepřesahujícího referenční tlak 2 % psi, pokud je skořepina upevněna k kotvě, jako je například betonová prstencová stěna, jsou uvedeny v bodě 7.
1.3 Nádrže navržené v souladu s touto přílohou musí splňovat všechna platná pravidla této normy, s výjimkou pravidel nahrazených požadavky článku 7.
1.4 Štítek s typovým označením nádrže (viz obr. 8-1) musí uvádět, zda byla nádrž navržena v souladu s bodem 1.2 nebo XNUMX.
1.5 Obrázek P-1 se používá k určení použitelnosti různých částí tohoto dodatku.
2. Větrací potrubí
2.1 Provozní režimy
Větrací potrubí musí být dimenzováno a instalováno tak, aby při jejich jmenovité kapacitě vnitřní tlak za normálních provozních podmínek nepřekročil ani vnitřní návrhový tlak P, ani maximální návrhový tlak P.max (viz odstavec 4 a poznámku k odstavci 6).
2.2 Nouzové režimy
- Pokud konstrukce kompresního kroužku splňuje, ale nepřekračuje minimální požadavky pododstavce „e“ odstavců 3.1.5.9, 3.10.2 a 3, je zachována charakteristika křehkosti kroužku a nejsou vyžadována další ventilační zařízení pro nouzové režimy.
- Pokud velikost svaru přesáhne 3/16 palce, pokud sklon střechy přesáhne 2 palce krát 12 palců, pokud plocha průřezu spoje střechy a pláště L přesáhne hodnotu vypočítanou v bodě 3.10.2.5.3, nebo pokud je na obou stranách specifikován koutový svar, musí kupující zajistit nouzová odvzdušňovací zařízení v souladu s normou API 2000. Výrobce musí v nádrži zajistit potřebná připojení pro tato zařízení.
3. Střešní prvky
Spojovací prvky střechy a skořepiny musí splňovat Obr. 2, na kterém je celková plocha odolávající tlakové síle vyznačena diagonálními čarami.
4. Maximální návrhový tlak a zkušební postup
4.1 Návrhový tlak P pro nádrž, která byla vyrobena nebo je ve fázi podrobného návrhu, lze vypočítat pomocí následující rovnice (za předpokladu dodržení omezení Pmax v odstavci 4.2):
P = vnitřní konstrukční tlak v palcích vodního sloupce
A = plocha odolávající tlakové síle, jak je znázorněno na obr. 2, v palcích čtverečních
θ – úhel mezi střechou a vodorovnou plochou v místě spojení střechy a skořepiny, ve stupních
tan θ — sklon střechy vyjádřený jako desetinná hodnota
D = průměr nádrže v stopách
th — jmenovitá tloušťka střechy v palcích
4.2 Maximální konstrukční tlak omezený hydrostatickým protitlakem na základně pláště nesmí překročit hodnotu vypočítanou z následující rovnice, s výjimkou případů dalších omezení podle odstavce 4.3:
Pmax = 0,245 W/D 2 + 8 th + 0,735M/D 3
Рmax — maximální konstrukční tlak v palcích vodního sloupce
W = celková hmotnost bednění a dalších rámových prvků (ale ne střešních plechů) podepřených bedněním nebo střechou, v librách
M = moment větru, ve stopách a librách
4.3 U velkých nádrží s minimálním úhlem sklonu a střechou s malým sklonem by měla být hodnota nastavení ventilačních zařízení menší než hodnota Pmax (viz poznámka k bodu 6)
4.4 Po dokončení se nádrž naplní vodou do horního rohu nebo po konstrukční hladinu kapaliny. Uzavřený prostor nad hladinou vody se po dobu 15 minut natlakuje vzduchem o vnitřním konstrukčním tlaku. Tlak vzduchu se poté sníží na polovinu konstrukčního tlaku a všechny svařované spoje umístěné nad hladinou kapaliny se otestují na těsnost pomocí mýdlové fólie, lněného oleje nebo jiného vhodného materiálu. Během těchto zkoušek nebo po nich se zkontrolují odvzdušňovací zařízení nádrže.
5. Požadovaná plocha stlačené zóny na spojení střechy a skořepiny
Pokud byl maximální návrhový tlak již vypočítán (ne vyšší než přípustná hodnota podle odstavce 4.2 nebo odstavce 4.3), pak lze celkovou požadovanou plochu stlačené zóny na spojení střechy a skořepiny vypočítat pomocí následující rovnice:
A = D² (P – 2th) / 30800 (tan θ)
A = celková požadovaná plocha stlačené plochy na spoji střechy a skořepiny v palcích čtverečních
A je založena na jmenovité tloušťce materiálu mínus korozní přídavek.
U střech nosných konstrukcí nesmí být plocha stlačené zóny menší než plocha průřezu vypočítaná v odstavcích 3.10.5 a 3.10.6.
6. Odhadovaný tlak při roztržení
U nádrží splňujících kritéria v bodě 3.10.2.5.1 existuje možnost selhání, pokud zatížení v zóně kompresního kroužku dosáhne mezní hodnoty. Na základě toho lze přibližný vzorec pro tlak, při kterém dochází k pravděpodobnosti selhání horního kompresního kroužku, vyjádřit pomocí maximálního přípustného konstrukčního tlaku uvedeného v bodě 4.1 takto:
Pf= konstrukční tlak při roztržení v palcích vodního sloupce
PoznámkaTento vzorec je založen na porušení, ke kterému dochází při kritickém zatížení 32,000 XNUMX psi. Zkušenosti se skutečnými poruchami ukázaly, že vybočení střechy a pláště je lokalizované a pravděpodobně k němu dochází, když je v oblasti kompresního prstence překročena mez kluzu materiálu. Nadměrný tlak v nádrži s nízkým sklonem střechy obvykle vede k porušení křehkého spojení střechy a pláště. Použití tohoto vzorce u velkých nádrží s minimálními úhly sklonu a nízkými sklony střechy povede k návrhovému tlaku porušení, který nebude o mnoho vyšší než maximální návrhový tlak. V takových neobvyklých případech by mělo být nastavení odvzdušňovacích ventilů nastaveno tak, aby v závislosti na jejich charakteristikách poskytovalo bezpečnostní rezervu mezi maximálním provozním tlakem a návrhovým tlakem porušení. Doporučené omezení je Pmax nepřesahující 0.8 Rf.
7. Pevné nádrže s konstrukčním tlakem do 2,5 psi
- Při výpočtu tloušťky pláště nádrží v dodatku F, které musí být podepřeny protizávažím, aby odolaly hydrostatickému zpětnému tlaku vyplývajícímu z vnitřního tlaku, se H zvýší o hodnotu R/(12G) – kde H je návrhová výška kapaliny (ve stopách), P je návrhový tlak (v palcích vodního sloupce) a G je návrhová měrná hmotnost.
- Požadovaná tlaková zóna spoje střechy a bednění nosné kuželové střechy se vypočítá podle oddílu 5.1 a dodatečná tlaková zóna ve spoji se určí podle obr. 2. Objem požadovaných a dodatečných tlakových zón klenutých a nosných kuželových střech se vypočítá podle oddílu 3.12.4 normy API 620, s výjimkou toho, že přípustný tlakový tlak se zvýší na 20,000 XNUMX psi.
- Návrh a svařování střechy a výztuž a svařování revizních otvorů a výpustí ve střeše musí být v souladu s normou API 620. Tloušťka nosné konstrukce střechy nesmí být menší než hodnota uvedená v bodě 3.10.5 nebo 3.10.6, dle potřeby.
- Konstrukce kotevního zařízení a jeho připojení k nádrži musí být předmětem dohody mezi výrobcem a kupujícím a musí splňovat následující podmínky:
- Návrhová zatížení musí splňovat podmínky uvedené v tabulce 1.
- Pokud existuje možnost koroze, musí být zajištěna větší tloušťka kotev a spojovacího prvku. Pokud se použijí kotevní šrouby, musí mít jmenovitý průměr alespoň 1 palec plus korozní přídavek alespoň XNUMX/XNUMX palce na tomto průměru.
- Všechny kotevní šrouby musí být rovnoměrně utaženy k pevnému uchycení a všechny kotevní desky musí být svařeny během plnění nádrže zkušební vodou, ale předtím, než je na oblast nad vodou vyvíjen jakýkoli tlak. Musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo uvolnění matic, například nýtováním nebo instalací pojistných matic.
- Kotevní šrouby musí být upevněny k plášti pomocí pevných zajišťovacích zařízení nebo kotevních kroužků dostatečné velikosti a výšky. Postup pro přejímku návrhu zajišťovacích zařízení kotevních šroubů je uveden v AISI E-1, Svazek II, Část VII, Zajišťovací zařízení kotevních šroubů. Pokud je to pro kupujícího přijatelné, lze při upevňování k plášti pomocí zajišťovacích zařízení nebo kotevních kroužků dostatečné velikosti a výšky použít kotevní desky.
- Vyhodnocení kotvení ke skořepině pro zajištění adekvátní kontroly lokalizovaného zatížení skořepiny. Přijatelná technika vyhodnocení s použitím dovoleného zatížení nahrazeného S podle API 650.m, uvedené v ASME, odstavec VIII, divize 2, dodatek 4. Způsob podepření a vyhodnocení musí zohledňovat podmínky hydrostatického protitlaku uvedené v tabulce 1 a musí zohledňovat deformaci a rotaci pláště nádrže.
Tabulka 1. Návrhová zatížení pro kotevní zařízení nádrží s návrhovými hodnotami tlaku do 2.5 psi.