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压力温度额定值(PT-Rating)

所有管道和各种管道配件最常根据其压力温度额定值或通常称为 PT 额定值进行分类。指定管道压力温度等级的最常用方法由 ASME 16.5 给出,使用磅等级(或磅等级) – #150、#300、#400、#600、#900、#1500 和 #2500。管道的压力等级或磅等级是使用管道的设计压力和设计温度确定的。使用压力温度额定值进行分类的其他方法包括“额定压力”或“额定压力”或 PN 数方法。此 PN 编号是压力等级的粗略指标,以 bar 为单位。管道的压力等级或磅等级取决于管道材料和设计温度。相同材料的管道压力等级在不同温度下会发生变化。对于相同的材料和恒定的设计压力,不同的压力等级适用于不同的设计温度范围。随着设计温度的增加,对于相同的设计压力,管道的压力等级要求也会增加。应该注意的是,整个管道系统的额定磅数等于系统中压力等级最低的最薄弱部分的额定磅数。最薄弱的部分可能是任何管道组件或配件,它包含系统中的压力并且由于任何可能的原因而具有最低的磅额定值。所有管道组件均未按类别指定,只有法兰和与法兰相关的项目(如垫圈(非螺栓))被指定为类别。承插焊组件也按类别指定,例如 3000、6000 和 9000 以及螺纹组件,例如 2000、3000 和6000 基于 ASME 16.11 的厚度。其余所有组件均按厚度(sch 或厚度)指定,因此我们可以将管道组件大致分为两组1-法兰、垫片、阀门、承插焊接配件、由指定的螺纹配件班级。2-由 THICKNESS 和 SCHEDULE 指定的管道组件。任何设计的基本原则都是使最薄弱的部件坚固。法兰接头是管道系统中最薄弱的。(注意:接头较弱,而不是法兰。)这就是为什么我们首先为法兰(1组)建立评级的原因。然后根据相应的压力和温度记录下许用应力并计算管道厚度。管道组件的等级由等级指定,后跟无量纲数字(例如 Class150 )。这是用于区分规格中的管道组件的非常重要的术语。了解压力温度等级对于管道工程的研究是非常必要和强制性的。压力温度额定值是根据规范 ASME B31.3 和材料组 (ref B16.5) 中规定的设计压力、设计温度的定义来定义的基于基材的材料组。B16.5 中的材料组仅是法兰材料,不是管道/管件材料。设计压力符合规范 ASME B31.3-2008(ASME B31.3-2006 的修订版)规定,根据第 301.2.1 段 (a) 管道系统中每个部件的设计压力应不低于在使用期间预期的内部或外部压力和温度(最低或最高)重合的最严酷条件下的压力,但第 1 款规定的除外。302.2.4。 (b) 最严酷的条件是导致所需的最大组件厚度和最高组件额定值的条件。 (完整定义参见ASME B31.3,(c)和(d)点将完成规范的定义) 计算管材厚度的方法有两种。 […]

索具和起重计划及吊装计划工作程序示例

索具和起重计划 索具和吊装计划在工厂实际施工开始之前进行一些施工前活动,例如审查、检查和批准承包商用于执行客户或业主或任何项目的任务的工作方法声明或工作程序负责该项目的管理咨询公司。在各种工作程序中,起重计划和索具程序是承包商到达施工现场后立即编写、修改、检查和批准的最重要的文件。由于任何 EPC 项目或电力项目都是从重型起重设备开始的,例如用于移动或安装设备、管道、预制建筑、土木工程和起吊重物的起重机,起重计划/程序,索具程序成为规划中非常重要的文件为了: 人员、设备安全 及时生产和架设 如果没有足够的计划和监督,事故可能会发生,造成财产损失,并有受伤或生命损失的风险。负责准备工作程序的工程师将收集业主、索具人员、可用起重机类型的信息,并将进行现场访问,以全面了解现场的实际限制。进入、索具和起重机接地将构成起重机类型的主要选择标准。任何正在进行的施工工作也将被考虑用于起重机的选择。在定义起重工作程序时将考虑以下几点: 必须获得有关负载的详细书面信息。 负载描述、设备类型,例如容器、集装箱或电机。 重量:净毛重,包括索具和其他附件。 尺寸:重心和尺寸对于安全提升很重要。 起吊点:仔细检查吊索的吊装点,以便进行吊装。设备或容器装料:如果容器中存在危险,则应清除容器中的内容物。如果接近装载,也应减少负载。 记录下起重机可以进入的附近碰撞危险。 索具安全被吸收并记录下来,以确保索具人员的安全。 对装载起重机的接地进行地面承载能力检查。 选择并检查起重机的局限性和优势。 记录下安全工作负载数据表。 电梯计划由有能力的人编写。 确保所有劳工、设备操作员和其他相关工匠遵守本程序、索具程序/计划、相关图纸、安全程序和客户索具规范的要求。获得所有必要的工作许可并验证所有索具设备和附件的认证有效性。 吊装计划工作程序示例 吊装计划工作程序示例 确保在开始任何工作之前获得工作许可证。检查人员并确认遵守安全要求,例如穿戴个人防护设备 (PPE)。检查工作区域是否存在任何不安全的情况。与现场主管、重型起重工程师和客户联络,确认工作是按照适用的项目安全计划/程序进行的。 在执行重型起重之前,请确保已将详细程序提交给客户并正式批准使用。 所有起重设备吊索、链条、卸扣和其他相关配件均应具有确认“适合使用”的当前有效测试证明。 所有索具人员应满足客户在经验、培训和资格方面的规定要求。 所有起重机、起重设备和附件在使用前均应获得客户代表的批准。 具体的索具程序应包括但不限于以下内容: 比例图纸:显示最终设置的拾取点以及起重设备的位置、立面图、平面图、索具和拖尾连接以及行驶配置。 设备清单:起重作业期间使用的设备数量,包括负载图表。 设备认证:所有设备必须有有效的认证(如指定)。 负载重量:每个升降机所涉及的物品的重量,包括起重配件。 起重能力:在每个起重附件上标记或标记安全负载。 计算:显示索具布置,包括以下细节:吊索和钢丝绳安全系数确定、块、索具和滑车分析、地面载荷变化、吊具梁的结构细节、稳定性分析和负载重量确定。相邻结构(如果有) – 显示在起重操作期间与起重机最外端的距离限制/比例间隙。靠近架空电力线应符合客户的要求。 在准备好详细的索具程序后,确保所有起重机和起重设备在使用前都经过客户的适当检查和认证。 只有经过批准和认证的起重机操作员才能操作起重机。 安全的工作许可证。 在交通区域竖立障碍物、胶带、闪光灯、警示牌和其他警告标志。 根据平面图和详细的索具程序检查所有起重设备设置。 根据项目图纸检查所有相关项目的底板底部标高、地脚螺栓布置和方向。 在开始起重作业之前检查结构是否存在任何不安全状况。检查所有吊装附件。 当使用脚手架和平台不切实际和不经济时,可以使用经客户批准和认证的手提篮。确保正确安装尾矿,以控制人工篮的摆动和方向。 起重工应配备合适的可区分服装(或头部保护装置),起重机/设备操作员可立即识别。 在开始起重作业之前,与该地区所有受影响的工作人员进行协调。 与相关人员进行吊装前会议,以确保他们充分了解工作的具体执行和相关安全方面。 确保以安全的方式执行工作并采取所有预防措施。 确保在电梯期间只有授权人员在受影响的区域内。 确保所有起重设备(即起重机、吊具框架或横梁和钢丝绳)的负载能力清晰可辨且足以进行起重。确保环链葫芦、气动牵引车、随行、阻挡、滑车和横梁夹具正确固定和固定。在检查并确认所有起重设备都已按照索具程序进行了令人满意的设置后,进行试吊。将负载提升到离地500毫米的高度10分钟,检查负载、起重设备和起重附件的稳定性。在检查负载和起重设备的稳定性后,继续提升至比最终位置高一米的高度。任何时候都不要让负载暂停。禁止起重机同时旋转、起升和动臂运动。运动应始终以受控和安全的方式进行。确保所有程序变更均已获得书面批准。将物品安装到最终位置后,让起重支撑附件充分悬挂以消除绳索(吊索)的松弛,只有在重型起重工程师指示时才能拆除。 作者:Rinato Dilag工程经理,Mohammad Al-Mojil Group沙特阿拉伯

阀门

工业阀门

    一般来说:阀门可以定义为改变流体流动的管道组件,例如调节、隔离、防止回流或系统中的泄压。 阀门是一个非常重要的管道部件,在工厂的安全、经济设计中起着至关重要的作用。要了解瓣膜的重要性和功能,可以以人体心脏中存在的瓣膜为例。注意:此讨论仅用于了解系统中瓣膜的重要性和功能。本文不会介绍和声称任何真实的医疗程序和心脏功能。作者不是医生,也没有这样的医学知识。我们的身体从应该从肺部供应的新鲜含氧血液中获取能量。因此,我们的心脏充当泵,以平衡的压力范围向身体的各个部位供应血液,从出生到死亡都不间断地工作。为了避免在泵送血液时纯血回流到不纯血中,心脏中存在一种用于检查流动的装置,称为心脏瓣膜。这就像一个止回阀(止回阀)。它还调节血液的流动,使血液的泵送压力均匀。心脏有四个瓣膜,都是止回阀(止回阀)。这些瓣膜很薄,像纸巾一样,不断地打开和关闭。这种瓣膜的突然关闭和打开会产生心跳。这些是著名的 LUB-DUB 心脏声音,也称为心跳,实际上是心脏的声音阀门关闭和打开。每天,心脏跳动约 100,000 次,将 2,000 加仑的血液循环通过身体。它类似于拳头的大小 心脏具有惊人的作用,可以使血液流过 60,000 英里长的血管,为器官和组织提供营养。对心脏或其瓣膜的任何损害都会降低泵送能力,迫使心脏更加努力地工作以跟上身体对血液的需求。如果这个瓣膜发生故障,那么瓣膜就会阻塞血液供应,这确实是致命的人类的生存。所以我们看到,阀门的主要功能和重要性是由大自然本身设计的。同样,阀门在任何过程系统的工作中都起着至关重要的作用。阀门的位置、类型、额定值在工厂的安全设计中非常重要。阀门的四大主要功能 调节流量     隔离流 防止回流 泄压     电力行业的典型阀门使用 以下是一些使用阀门来实现系统设计目标的应用。A.根据工艺要求启动和停止流体流动,例如用于底灰输送的水闸水流。B. 根据工艺要求调节流体流量,例如,除氧器储罐液位控制。C. 平衡多个平行流动路径之间的流动,例如从润滑油冷却器排出的冷却水。D. 在启动期间填充和/或排气系统,例如锅炉填充阀或高点排气口。E. 停机后排空系统或进行维修,例如设备排空。F. 防止设备过压和潜在故障,例如安全阀G. 隔离用于维修或维护的设备或控制阀,例如,在加热器和旁通阀的上游和下游截断阀。H. 减少管道破裂的后果(即,防止意外但可能发生的事件),例如,在支管上安装隔离阀或在消防水回路中设置分段阀。I. 未来添加的规定,例如连接点处的阀门以备将来添加。J. 仪器隔离,例如仪器根阀。K. 维修前用于吹扫设备的连接,例如蒸汽输入和蒸汽输出。 阀门的历史 石化和炼油装置中的阀门受许多支持组织发布的众多标准和规范的约束。今天的阀门标准是动态文件,反映了良好的工程实践、市场需求的变化以及技术和制造程序的变化。但阀门行业标准的历史是由客户的反馈推动的——无论是多年的有效使用寿命、灾难性故障还是与其他制造商的类似产品不兼容。阀门本身没有标准化。阀门的标准化开始于锅炉广泛使用的同一时期或工业化阶段。1839 年,第一个获得专利的阀门是纽黑文居民 Charley W. Peckham 的闸阀。从那时起,随着蒸汽压力的增加,制造越来越复杂的锅炉,导致生产更多增强设计的阀门和其他类型的阀门。蒸汽的控制几乎是每一个新阀门设计背后的驱动力。从 1850 年到 19 世纪之交,从绘图员的桌子上开始生活。其他发明人也在努力改进闸阀设计,主要是在阀瓣和阀座结构方面。1896 年,Pratt & Cady 公司的工程师 William Jennings 为旋入式座圈设计申请了专利,该设计在接下来的 75 年中一直是标准,直到焊接技术的进步使旋入式布置过时。随着蒸汽动力工业革命在本世纪前 25 年席卷美国,人们对锅炉和压力容器设计的关注日益增加,因为一些涉及压力容器的灾难性灾难导致了巨大的生命和财产损失。这种情况导致了“锅炉规范”的制定,它永远改变了所有承压部件(包括阀门)的未来。锅炉和锅炉的标准化改变了阀门行业的未来。锅炉的标准化导致所使用的管道元件的标准化。一个组织,阀门和配件行业制造商标准化协会 […]

阀门选购

阀门选择是 EPC 项目周期中的一项主要活动,该周期早在设计 P&ID 的项目的 FEED(前端工程和设计)阶段就开始了。P&ID 是启动阀门选择和采购阶段的基本文件。P&ID 是根据系统方法设计的,通常显示所有主要设备、互连管道和所需的阀门。FEED 工程师或大型项目的阀门专家工程师也被称为阀门工程师的任务被分配。阀门工程师将负责与工艺工程师、控制系统工程师和采购工程师协调选择最合适的阀门。阀门工程师将对所提议系统的专业知识有足够的了解。选择阀门的首要任务是过程变量。阀门工程师,用于为特定系统选择阀门,从 PFD(过程流程图)中识别所有过程变量。PFD 显示各种过程变量,包括:工作温度应用系统识别介质流量(液相)压力流量通过这些基本输入、管理标准和设计基础,阀门工程师筛选并选择最合适的 阀门的尺寸,以根据流程实现所需的流量。 用于确保满足特定系统所需过程约束的阀门类型。 阀门在工厂布局中的位置,以确保设备的所有仪表和示意图布局都适合建议的系统设计。 阀门工程师还准备了一份材料表,指示每个阀门的管道等级、阀门、尺寸和类型,这些阀门演变成一个主阀门列表。

ASME B 31.1 和 ASME B 31.3规范比较表

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注意: 1) ASME B31.1 的写法类似,并且在大多数问题上与 ASME B&PV 规范的第 I 部分保持平行。 2) ASME B31.1 和 ASME B31.3,两个规范都说明了它们的预期范围,并且它们的规则对预期范围是“有效的”。ASME B31 压力管道规范是“自愿共识规范”。当当地的建筑法规(即法律管辖区)要求使用 B31 法规之一时,它才具有“法律效力”。请务必与您当地的管辖区核实,以了解法律。 3)文字代码中没有提到安全系数为4或3,例如:B31.3中的基本许用应力S通常基于三分之一的抗拉强度和三分之二的屈服强度中的较小者。 4) 列出的差异很小。仔细比较 ASME B31.3 和 ASME B31.1,您会发现材料和制造上的巨大差异。 5) i = “平面内” o = “平面外”” 这些术语与施加力矩的方向有关。参见 B31.3 中的图 319.4.4A 和 4B。 组件中的应力大小取决于所施加力矩的方向。例如,弯头上的平面内弯矩将在弯头中产生比平面外弯矩更高的应力。B31.3 通过为两个时刻指定不同的 SIF 来识别这种差异。B31.1 采用更简化(和保守)的方法,只为两个力矩指定一个 SIF(两者中的较大者)(实际上,SIF 适用于所有三个力矩,因为 B31.1 也加强了扭转力矩)。

焊接压力容器

1.5 焊接压力容器的分类 1.5.1 就本规则而言,壳厚超过38mm的压力容器被划分为1级。 1.5.2 就《规则》而言,符合以下条件的压力容器被划分为2/1级和2/2级。 a) 设计压力超过1.72MPa,或 b) 金属温度超过150℃,或 c) 设计压力(MPa)乘以壳体的实际厚度(mm)超过15.7,或 d) 壳体厚度不超过38毫米。 1.5.3 就本规则而言,第3类压力容器的最大壳体厚度为16毫米,是不包括在第1、2/1或2/2类中的压力容器。 1.5 Classification of fusion welded pressure vessels 1.5.1 For Rule purposes, pressure vessels are graded as Class 1 where the shell thickness exceeds 38 mm. 1.5.2 For Rule purposes, pressure vessels are graded as Class 2/1 and Class 2/2 […]

收条

收条 做账财务财务备查 2021-1-30 原来借钱物或欠钱物一方将所欠、借的钱物还回时,借出方当事人不在场,而只能由他人代收时可以写收条。如果当事人在场,则不必再写收条,而只把原来的欠条或借条退回或销毁即可。 日期    XX年X 月 X 日  事由: 某客户还款伍仟元整______________________________。 还款余额(小写):¥_5000.00_元      余额(大写): X(外加圆圈)万伍千零百 零元零角零分  收款人签名:XXX