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管道温度仪

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管道温度仪相关的论坛

  • 管道粉尘在线检测仪

    LBT-50管道粉尘在线检测仪是一款实时在线监测粉尘浓度的仪器,可用于监测除尘器的布袋是否破损泄露及各箱体含尘量检测仪器,也可用于监测除尘管道、煤气管道、烟囱烟道等烟尘粉尘浓度含量;能够准确地监测有害粉尘的排放或减少有用粉体的流失,达到保护主设备的正常运行或减少产品经济损失的目的、并可有效掌握各布袋除尘箱体运行状况、烟道管道粉尘排放情况。LBT-50管道粉尘在线检测仪主要技术参数1、测量范围: 粉尘浓度:0-50/100/200/1000mg/m3 测量管径:0.1~4m 粉尘粒径:0.1uM~200 uM2、工作条件: 工作温度:-10℃~260℃(最高 450℃) 管道压力:-0.1Mpa~2 Mpa 环境温度:-40℃~65℃(电子部件) 相对湿度:0-80%3、传感器配置: 插入深度:0.1 米~4 米(特殊需要可根据用户管径选配) 测点数量:1-N 点(根据用户需要配置) 输出方式:二线制 4 ~20mA 隔离输出 供电电源:15V~32V 显示方式:接入 PLC 系统显示或者现场显示2屏蔽电缆:2×0.75mm 屏蔽电缆

  • 特种气体管道输送系统的管道设计

    特种气体管道输送系统的管道设计

    [b]特种气体管道输送系统的管道设计:[/b]特种气体管道的设计应根据输送流体的特性参数,并结合管道布置、环境等进行,并应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB 50316的有关规定。特种气体管道的设计应符合用气设备对流量、压力的要求,并应符合现行行业标准《工艺系统工程设计技术规定》HG/T 20570.7的有关规定。[img=,690,178]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909171347191856_3475_3989203_3.png!w690x178.jpg[/img][b]设计内容:[/b]特种气体的管道应采用全自动轨道焊接,阀件或管件连接处应采用径向面密封连接,不得采用螺纹或法兰连接。特种气体阀门应采用隔膜阀或波纹管阀,不得采用球阀、旋塞阀等阀门。特种气体管道连接用密封垫片宜选用不锈钢垫片,垫片的材质与特种气体的性质应相容。特种气体输送系统易产生颗粒的阀件下游宜安装过滤器。液态特种气体水平管道应有大于或等于0.3%的坡度,坡向供液设备或收集器。具有自燃性、剧毒性、强腐蚀性的特种气体,宜采用双套管设计。输送低蒸汽压特种气体的管道应设置伴热和保温措施,加热温度不宜超过50℃。另外,对于特气管道应用的小尺寸管径壁厚,也有相应要求:另外,特种气体管道应有选择的进行强度试验、密封性试验、泄露试验和不纯物试验,特种气体管道试验合格后,应采用高纯氮气或氩气进行吹扫置换。焊缝的无损探伤应符合现行国家标准的有关规定。

  • 管道防腐检测中用到的仪器介绍

    确保管道的完整性,特别是不受腐蚀的侵害,是石油化工行业中的一个主要关注焦点。为保证管道系统检测的可靠性和有效性,一定要为检测人员配备完成检测所需的适当的工具那么常见的工具有哪些呢?  (1)温度计是管道防腐蚀中常用的测量仪器,重庆管道维修用于测量防腐蚀施工管道表面温度及各种环境温度等。  (2)湿度计是管道防腐蚀施工必备的测量仪器。一般使用的是气体湿度计,利用干湿温度差的效应和露点法测量。  (3)放大镜用于对管道防腐施工质量外观检查.将缺陷放大.提高分辨能力及定性判断的准确性。  (4)手用敲击锤用于衬里防腐施工质量的定性检查。手执敲击锤击衬里表面。听声音判断衬里层是否密实。  (5)茹度计在防腐施工中.测定涂料和a结剂的a度。  (6)硬度计用于测量硬度的仪器统称为硬度计。测量硬度的方法有许多种,如划痕法、压入法、弹性回跳法等。硬度可以用多种量值形式来表示.布氏硬度、邵氏硬度等。各种硬度量值可以查表互相换算。  (7)重庆管道维修气体检测管用于对防腐施工环境中有毒、有害、易燃、易爆气体浓度进行快速检测。并常用于检查施工和维护区有毒害、易燃爆气体度的检测.以确保施工、维护安全.保障人身不受损害。  (8)粗糙度仪管道表面的粗糙度与防腐施工的质量有密切关系。粗糙度太小附着力下降,粗糙度太大。既浪费防腐涂料。又易产生“顶峰锈蚀”。使用粗糙度仪检测和控制喷丸、喷砂的表面适宜粗糙度。能够保证在最经济合理的条件下得到最好的涂层附着力。  (9)针孔检漏仪用于检测管道防腐层中极小缺陷的仪器。有干法、湿法之分。干法针孔检漏仪通常又叫[url=http://www.dscr.com.cn/]电火花检漏仪[/url].采用金属探刷。湿法涂层针孔检漏仪采用“湿海绵”探头。  (10)涂层测厚仪通常用于涂层、镀层、塑料、搪瓷、橡胶、玻璃钢系防腐蚀覆盖层,厚度定量检测.是防腐施工必不可少的检测仪器。国内外均有生产.型号繁多

  • 手推式埋地管道泄漏检测仪介绍

    手推式[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url],检测时不需要钻孔和挖开覆土,只需推着仪器在燃气管道上方行走,便可以直接在地面检测地下输气管道的泄漏位置,是地下输气管道探漏理想的仪器。广泛应用于城镇燃气、石油、石化、油库、气站、油气田等部门气体输配管道的安全检查以及管道维护和泄漏抢险等。【主要技术指标和特点】外形设计:手推式检测气体:A型:天然气,液化石油气B型:人工煤气灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm 1~100%LEL时,优于1%LEL探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)预热时间:10s响应时间:小于10s电 池:9.6v可充电锂离子电池充电时间:不小于4H待机时间:大于8H工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)环境风速:小于2m/s气体流量:1L/min显 示:液晶显示(带背光)尺 寸:1100 mm×230 mm×280mm重 量:6.7kg【其它配件】充电器、滤纸、装箱文件【检测原理及方法】当含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会迅速变大(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出一电压信号,经电路放大后送到显示部分,并产生报警信号。

  • F1-T管道防腐层检漏仪的技术指标

    地下管道是满足城市运行和市民生产生活的重要基础,地下管道担负着城市的信息传递、能源输送、废物排弃的功能,是城市赖以生存和发展的物质基础,是城市基础设施的重要组成部分,是发挥城市功能、确保社会经济和城市建设健康、协调和可持续发展的重要基础和保障,近年来,随着我国城市化进程的加速,城市地下管道建设发展非常迅猛,但随之而来的地下管线管理方面的问题也越来越多,施工破坏地下管道造成的停水、停气、停电以及通信中断事故频频发生,我们该如何解决这类问题呢?  该仪器在不挖开覆土的情况下,能够方便而准确地查出地下金属管道的位置、走向、深度、防腐层破损点、破损点的个数、破损点间的距离、破损点的大小等功能。  用途:  根据SYJN4029-88和GJJ33089标准对管道进行验收;  对新铺设的管道进行竣工验收;  根据安全规程对管道进行定期检测,确定阴极保护效果;  对主管线上的分支进行定位;  对旧管道进行检测,确定管道防腐层状况;  对施工区段开挖破土前进行地下管线分布检查,防止施工时破坏地下油、气、水、电等管线。  【地下管道探测检漏仪特点】  采用全新DSP数字处理技术,数据处理更快速;  能够自动测出管道的对地电阻,输出信号调制报警信号,抗干扰能力极强。提高了仪器的检测效果,延长了电池的使用时间和寿命。  【主要技术指标】  (一) 发射机技术指标:  1.输出功率:0~25W自动调节  2.发射频率:1K±0.1HZ  3.阻抗匹配:5~500Ω,自动匹配  4.发射距离:0.03~8km,可逐级向8km外移动  5.工作电源:14.8V军品锂电池组  6.工作温度:-20℃~+60℃  7.控制系统:DSP+矢量控制,支持系统升级  8.调节系统:数字式键盘控制  9.重  量:3.0Kg(含电池)  10.外形尺寸(mm):276×227×98  (二)探测仪技术指标:  1.灵敏度:-85db  2.位置偏差:≤5cm  3.探测深度:≤8m  4.工作电源:9.6V镍氢电池  5.工作温度:-20℃~+60℃  6.显示:数字显示  7.重量:0.9kg  8.外形尺寸(mm):165×110×68  (三)检漏仪技术指标:  1.灵敏度:-85db  2.检漏精度:≥0.25mm?  3.工作电源:9.6V镍氢电池  4.工作温度:-20℃~+60℃  5.显示:数字显示  6.重量:0.9kg  7.外形尺寸(mm):165×110×68  【[url=http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=248]管道防腐层检漏仪[/url]检测原理及方法】  探测走向和埋土深度的原理及方法:向地下管道发送特定的高频调制信号通过探测地下管道的磁场来确定地下管道的位置、走向和深度。  检测原理及方法:  向地下管道发送特定的调制信号,在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路,并向地面辐射,在破损正上方辐射信号最强,根据这一原理找出管道防腐层的破损点。  采用“人体电容法”,就是用人体做检漏仪的感应元件,当检漏员走到漏点附近时,检漏仪发出声响提示,当走到漏点正上方时,示值最大,从而准确找到漏蚀点。

  • 制冷加热一体机管道说明

    制冷加热一体机在运行的时候,用户会发现,是否全密闭管道是影响到制冷加热一体机整体的性能的,无锡冠亚制冷加热一体机采用全密闭循环管路,高低温运行的时候没有油雾水汽的产生,不断提高制冷加热一体机运行效率,那么管道设计有什么重要的呢?  制冷加热一体机采用全密闭管道式设计,采用高效板式热交换器,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,达到快速升降温度。导热介质在一个密闭系统中,带有膨胀容器,膨胀容器中的导热介质不参与循环,无论是高温还是低温,膨胀槽温度为常温到60度,可以降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险。  制冷加热一体机在安装好压缩机焊接管道后,应保持制冷加热一体机组整个系统的清洁,避免焊渣等其它杂质积留在制冷加热一体机系统内部,导致压缩机运行时发生严重故障。制冷加热一体机在运行时免不了会有振动,为了减少管道的振动,建议用铜管作为吸、排气管。这样在压缩机正常运行时,管路中的铜管可以减小振动。如果系统中的管道要用钢管,那么适当的焊接技术十分重要,以避免管道系统中产生应力。这些内应力会引起共振及噪音,这些都将减少压缩机的使用寿命。  制冷加热一体机焊接完成后应及时清除管路中由于焊接管道而产生的氧化杂质和碎屑,如果这些杂质进入压缩机,可能会导致油过滤器阻塞,使润滑系统、容量调节系统失效。如果制冷加热一体机压缩机吸、排气法兰的材质为铸造钢,可以直接与管道焊接连接。焊接后应在大气中冷却,禁止用水进行冷却。  无锡冠亚制冷加热一体机与其他制冷加热一体机在整体性能上面是有一定区别的,不同厂家的制冷加热一体机在价格以及配置不同,所以需要注意一份价格一份货。

  • F1-T埋地管道防腐层检漏仪的技术指标

    F1-T埋地管道防腐层检漏仪采用“人体电容法”,就是用人体做检漏仪的感应元件,当检漏员走到漏点附近时,检漏仪发出声响提示,当走到漏点正上方时,示值最大,从而准确找到漏蚀点。F1-T埋地管道防腐层探测检漏仪的用途功能:★防腐层探测检漏仪http://www.dscr.com.cn在不挖开覆土的情况下,能够方便而准确地查出地下金属管道的位置、走向、深度、防腐层破损点、破损点的个数、破损点间的距离、破损点的大小等功能。用途:★根据SYJN4029-88和GJJ33089标准对管道进行验收;★对新铺设的管道进行竣工验收;★根据安全规程对管道进行定期检测,确定阴极保护效果;★对主管线上的分支进行定位;★对旧管道进行检测,确定管道防腐层状况;★对施工区段开挖破土前进行地下管线分布检查,防止施工时破坏地下油、气、水、电等管线。【特点】★采用全新DSP数字处理技术,数据处理更快速;★能够自动测出管道的对地电阻,输出信号调制报警信号,抗干扰能力极强。提高了仪器的检测效果,延长了电池的使用时间和寿命。【主要技术指标】(一) 发射机技术指标:1.输出功率:0~25W自动调节2.发射频率:1K±0.1HZ3.阻抗匹配:5~500Ω,自动匹配4.发射距离:0.03~8km,可逐级向8km外移动5.工作电源:14.8V军品锂电池组6.工作温度:-20℃~+60℃7.控制系统:DSP+矢量控制,支持系统升级8.调节系统:数字式键盘控制9.重  量:3.0Kg(含电池)10.外形尺寸(mm):276×227×98(二)探测仪技术指标:1.灵敏度:-85db2.位置偏差:≤5cm3.探测深度:≤8m4.工作电源:9.6V镍氢电池5.工作温度:-20℃~+60℃6.显示:数字显示7.重量:0.9kg8.外形尺寸(mm):165×110×68(三)检漏仪技术指标:1.灵敏度:-85db2.检漏精度:≥0.25mm23.工作电源:9.6V镍氢电池4.工作温度:-20℃~+60℃5.显示:数字显示6.重量:0.9kg7.外形尺寸(mm):165×110×68【其它配件】探杆、检漏线、输出线、接地线、接地棒、小锉刀、磁铁、220V电源线、9.6V充电器。

  • 液氮真空管道还需要额外保温吗

    液氮真空管道还需要额外保温吗

    [url=http://www.cnpetjy.com/1787.html]液氮真空管道[/url]作为一种常见的输送介质,在工业生产中扮演着重要的角色。然而,对于液氮真空管道是否需要额外的保温措施,一直存在着诸多争议和疑问。在实际应用中,液氮真空管道的保温问题直接关系到输送效率和成本控制。那么,液氮真空管道是否需要额外保温呢?这个问题并非简单,需要从多个方面进行综合考量。  液氮的低温特性决定了其输送过程中易受外界热量影响,导致温度波动较大。因此,对于长距离输送或需要保持恒定温度的情况,额外的保温措施是必不可少的。保温层可以有效减少热量交换,保持液氮在管道内的低温状态,提高输送效率的同时也节约能源消耗。此外,对于地埋式液氮真空管道来说,保温层还能有效防止地下水渗透和管道结构受损,延长使用寿命,降低维护成本。[img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402201118369189_2924_3312634_3.jpg!w690x388.jpg[/img]  然而,在一些特定情况下,液氮真空管道是否需要额外保温仍存在争议。例如,短距离输送、环境温度较低且稳定的情况下,可能可以省略保温措施。此时,如果添加保温层反而会增加建设和维护成本,不划算。因此,在实际工程中,需要根据具体情况综合考虑,做出科学合理的决策。液氮真空管道的保温与否,并非一概而论,而是需要根据具体情况来具体分析。[url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐[/url]  总的来说,液氮真空管道在大多数情况下还是需要额外的保温措施的。保温层能够有效降低热量损失,提高输送效率,延长管道使用寿命,符合节能减排的要求。然而,在一些特殊情况下,是否需要额外保温则需要根据具体条件来做出判断,以达到经济合理和效果最优的目的。在设计和建设液氮真空管道时,应该充分考虑保温问题,确保输送安全、高效和可持续发展。

  • 天然气管道泄漏国产检测仪器

    在现阶段的技术条件支持下,天然气管道是否会发生泄漏问题,不但与天然气管道自身质量相关,同时也与周边环境有着显著的相关性关系。  1.天然气管道常出现泄漏的区域结合实践工作经验来看,天然气管道比较常出现泄漏的区域有以下几个方面:  (1)连接部位;(2)冲刷部位;(3)填料部位。  由于天然气管道所敷设区域为盐碱地地区,腐蚀问题极为严重,因此若无法及时做好对天然气管道耐腐蚀处理工作,则极有可能引发部分高腐蚀区域出现严重的天然气泄漏问题。同时,从管理的角度上来说,虽然对天然气管道沿线的动态监督与管理做的很不错,但是还有发生“打孔盗气”的问题,不但造成了经济利益的损失,同时也潜在大量的安全隐患。  2.天然气泄漏的原因  进一步从理论角度上分析,会导致上述区域出现天然气泄漏问题的原因还表现在:  由于天然气管道密封垫片压紧力不足,导致法兰结合面上出现粗糙度失衡的问题,最终导致法兰面与垫片之间的密合度不够,引发天然气的泄漏。多将此种泄漏现象称之为界面泄漏;  在天然气管道密封垫片的内部,由于其内部存在一定的微小间隙,导致压力介质在管道传输过程当中可能会通过此区域,并导致天然气管道出现渗透性的泄漏问题;  受到安装质量因素的影响,导致密封垫片可能出现过度压缩、或者是比压不足的问题,同样会引发天然气管道表现出不同程度上的泄漏问题。  [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42][color=#333333]埋地管道泄漏检测仪[/color][/url]  埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg

  • 英国雷迪之排水管道的外检测技术

    (1) 透地雷达法根据电磁波在地下传播过程中遇到不同的物体界面会发生反射的原理进行的。它是以地下不同介质的介电常数差异为基础的物探方法,它通过发射天线向地下发射高频电磁脉冲,此脉冲在向地下传播过程中遇到地层的变化界面会产生反射波,反射波传播回地表后被接收天线所接收,并将其波形传入主机进行记录和显示,经过对雷达图像上异常信息的分析和数据处理,进行反演可得到目标体的位置分布、埋深等信息。该法用于测量土壤层的孔隙深度和尺寸,混凝土管的层理和饱和水渗出的范围,以及管道下的基础。但其输出图像比较复杂,需要有丰富的经验才能进行准确的判断。(2) 表面波光谱分析法该方法使用辅助传感器和用于分析表面波的光谱分析仪,因此易于区分管壁和周围土壤引起的问题,同时可以检测管壁和土壤情况。上述几种管道外检测技术,均是通过仪器对排水管道缺陷的检测,优点在于对管道无损性检测、避免了人工下井检查的危险,但存在检测内容单一、受环境影响大、采集的数据不直观,需要有丰富的经验才能准确判断等缺点。(3) 撞击回声法当重物或重锤撞击管壁后会产生应力波,应力波通过管道传播,由地下传音器可探测到在管道内部裂痕和外表面产生的反射波。当波以不同速度传播,通过不同的路径散射到管外的土壤中去时,用表面波特殊分析仪将波分成不同频率的成分,便可得出管道结构和外部土壤的相关信息。(4) 红外温度记录仪法其原理是排水管道渗漏点与周边土壤形成温度差,使用红外温度记录仪进行测量记录,测定温度的极小变化并产生自动温度图像。此方法可探测管壁表面和周围土壤层中的孔隙和渗漏情况,但不能查明孔隙尺寸。这种方法通常用于检测大口径的排空的混凝土管道和砖砌管道。

  • 管道水位监测

    想要测量管道里面的水位,选择什么原理的液位计啊,在线实时监测,希望读取管道里面的液位水平和液体温度变化;读数间隔大概15分钟左右,最好是不需要维护,能寿命长点耐用一点;是压力式的,雷达的,还是[url=https://www.hach.com.cn/product/cbs]气泡水位测量[/url]好用?

  • 管道伴热专业英语术语

    管道伴热1.1 伴热 tracing 为防止管内流体因温度下降而凝结或产生凝液或粘度升高以及为保持温度稳定等,在管外或管内采用的间接加热方法。 1.2 蒸汽伴热 steam tracing 以蒸汽为加热介质的伴热。 1.2.1 蒸汽外伴热 external steam tracing 在管道外设置蒸汽伴热管的伴热。 a 隔离外伴热 external tracing with spacer 在管道与外蒸汽伴热管之间采取隔离措施,防止局部过热的一种伴热。 1.2.2 蒸汽内伴热 internal steam tracing 在管道内设置蒸汽伴热管的伴热。 1.2.3 蒸汽夹套伴热 steam-jacket tracing 在管道外设置蒸汽套管的伴热。 1.3 电伴热 electric tracing 以电能为热源的伴热。 1.3.1 直接法电伴热 direct method electric tracing 直接向管道通电以电阻热为热源的伴热。 1.3.2 中间法电伴热 intermediate method electric tracing 以高频电流在钢管的表皮产生的感应电流为热源的伴热。 1.3.3 间接法电伴热 indirect method electric tracing 利用电热带等提供热量的伴热。 1.4 热流体伴热(热载体伴热) hot f1uid tracing 以热流体(如热水、热油等)为加热介质的伴热。 1.5 伴热管 tracing piping 用于间接加热管内介质,伴随在管道外或内的供热管。 1.6 蒸汽伴热(允许)长度 steam tracing length 蒸汽伴热管的供汽点与疏水点之间的最大允许距离。 1.7 伴热蒸汽供汽管 tracing steam supply piping 为蒸汽伴热管供汽的管道。 1.8 伴热蒸汽冷凝水管 tracing steam condensate piping 收集和输送由疏水阀排放出的伴热蒸汽凝结水的管道。

  • 管道巡检适合什么设备?管道巡检如何预防安全问题?

    [size=18px][url=http://www.xunchashi.com][back=yellow]巡查使智能巡查安全管理系统,该系统[/back]可根据实际情况调整巡检路径和巡检设备,管道最担心的是气体的泄露,巡查使里面有一个传感器系统,可以识别空气中的温度湿度和气体的含量,超过设定的数值就会报警,AI智能巡检系统能检测出巡检人员是否违规操作,例如有没有戴安全帽、有没有睡觉打电话等,都可以和[back=yellow]巡查使巡检系统[/back]的巡检维修保养功能结合使用,可以大大降低管道巡检时发生事故的概率,提高企业生产效率。[/url][/size]

  • 【分享】供热管道开裂原因分析

    杨晓洁,袁兴栋,马洪涛(1. 山东省产品质量监督检验研究所,济南 250100;2.山东建筑大学 材料科学与工程学院,济南 250101)摘 要:采用宏观检验、化学成分分析和金相检验等方法对供热管道开裂的原因进行了分析。结果表明:由于供热管道的热处理工艺选择不当,导致沿铁素体晶界析出大量呈网状和链状分布的三次渗碳体,打打降低了供热管道的塑性和韧性,致使供热管道在使用过程中开裂。最后提出了改进措施。关键词:供热管道;三次渗碳体;微裂纹;沿晶开裂中图分类号:TG142.31 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2011)05-0327-02 某热电厂供热管道在使用近两个月时发生开裂。该管道材料为Q235B钢,直径为Φ450mm,壁厚为6mm,采用螺旋卷管加工,为退火态。钢管内流动介质为水蒸气,蒸汽温度在270~278℃,蒸汽压力为0.5~0.6MPa。为查明供热管道开裂的原因,笔者对开裂的管道进行了理化检验和分析。1 理化检验1.1 宏观检验图1为开裂管道的宏观形貌,可见开裂发生在供热管道壁处,已穿过整个壁厚。裂纹分主裂纹和次裂纹,主裂纹(图1中a处)沿管道环向延伸;第一条次裂纹(图1中b处)与主裂纹约成90°角,第二条次裂纹(图1中c处)与主裂纹约成30°角。将管道沿纵向剖开,观察开裂口发现已严重锈蚀,不能看清其宏观形貌,周围无明显宏观塑性变形。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201106/21/1623371wq8qqva3z2q417k.jpg1.2 化学成分分析在开裂管道上取样,并按GB/T 4336-2002《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》进行化学成分分析,结果见表1,可见该供热管道的化学成分符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》对Q235B钢的要求。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201106/21/162340vqvp4qvllyshylol.jpg1.3 金相检验在供热管道开裂处的横、纵两个方向上分别截取试样,经镶嵌、磨制和抛光后在光学显微镜下观察。可见横向试样表面存在裂纹,裂纹较粗大且弯曲,主裂纹边缘尚有细小的次裂纹,见图3。将试样用4%(体积分数) 硝酸酒精溶液侵蚀后在光学显微镜下观察。横向试样和纵向试样的显微组织分别见图4和5,可见均为铁素体+珠光体+三次渗碳体,且沿铁素体晶界存在大量裂纹;三次渗碳体主要沿铁素体晶界分布,且成链状或网状析出,见图6和7。http://www.microscopy.com.cn/data/attachment/portal/201106/21/162343n87gdgjnjii4l8d4.jpg2 分析和讨论由化学成分分析结果可知,开裂的供热管道的化学成分符合标准要求。由金相检验结果可知,该供热管道的显微组织为铁素体+珠光体+三次渗碳体,且沿铁素体晶界存在大量裂纹,,三次渗碳体为硬而脆的相,且以网状或链状分布,破坏了基体的连续性,在晶界处产生应力集中,受力的作用形成微裂纹,大大降低了供热管道的塑性和韧性。三次渗碳体的析出可能是由于退火时加热温度过高或冷却速度过慢,致使碳原子充分扩散,在铁素体晶界处析出网状或链状分布的三次渗碳体。晶界的隔开两个不同结晶取向晶粒的区域,它是金属原子排列紊乱区,是裂纹容易穿过的区域,沿晶界分布的三次渗碳体受力的作用,形成微裂纹,并沿晶界进行扩展。随着管道压力的持续作用,裂纹尖端处的应力也继续增大和集中,裂纹沿管道壁厚方向进一步扩展,并与其他裂纹汇合,最终导致管道开裂。3 接力与改进措施由于三次渗碳体沿铁素体晶界成网状或链状析出,在力的作用下形成微裂纹,且沿晶界扩展,在使用过程中,在管道压力的持续作用下,裂纹进一步扩展,致使供热管道开裂。改进措施有:①调整材料的热处理工艺(降低加热温度或适当提高冷却速度),避免三次渗碳体的析出;②加强工序间的质量监督和运用必要的检测手段,即时发现工件中存在的缺陷。 参考文献:夏立芳,金属热处理工艺学.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1998:34.李炯辉,林德成.金属材料金相图谱(上册).北京:机械工业出版社,2006:304-307.张正贵,周兆元,刘长勇.高强度铝合金构件腐蚀疲劳失效分析.中国腐蚀与防护学报,2008,28(1):48-51.

  • 埋地管道泄漏检测仪的主要特点和指标

    埋地管道泄漏检测仪的检测原理是:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。  具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg  埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。

  • 液氮真空管道有必要额外保温吗

    [url=http://www.cnpetjy.com/1787.html]液氮真空管道[/url]是否有必要额外保温,这主要取决于管道的保温性能是否足够好,以及实际使用场景中的具体需求。  首先,真空液氮管道的设计初衷就是为了保持低温。这种管道通常采用双层或多层结构,内部是液氮管道,外部是真空层,这种结构可以有效减少热量传递,达到保温的效果。如果真空液氮管道的保温性能已经足够好,那么可能就不需要额外的保温措施。  其次,真空液氮管道的保温性能在实际应用中已经得到了验证。例如,在火箭发射场等极端环境下,真空液氮管道已经成功运行了数十年,证明了其良好的保温性能。[img=管道,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403121720580636_9886_3312634_3.jpg!w690x517.jpg[/img]  然而,需要注意的是,如果在实际使用过程中,液氮的输送距离较长,或者外部环境温度较高,那么可能需要考虑额外的保温措施,以确保液氮在输送过程中不会因为温度升高而过度蒸发。  总的来说,是否需要为液氮真空管道额外保温,需要根据具体的管道保温性能、使用场景以及实际需求进行综合考虑。如果管道本身的保温性能良好,且使用环境相对温和,那么可能不需要额外的保温。反之,如果管道保温性能一般,或者使用环境较为恶劣,那么可能需要考虑采取额外的保温措施。

  • 试剂柜的抽风管道滴水?为什么?

    试剂柜的抽风管道滴水?为什么?

    几天不注意,试剂存储间里的试剂柜居然[color=#ff6666][b]渗水[/b][/color]了,水居然是从试剂柜的的[b][color=#ff6666]抽风管道里漏下来[/color][/b]的!如下图(水从图上部的抽风管道那滴下来)。[img=,690,1226]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705161537_01_1645752_3.jpg[/img] 本来起抽风排毒气作用的抽风管道,这次居然起了反作用,不过真是无法理解为什么抽风管道会漏水呢? 初步现象分析,这几天试剂房空调温度开的比较低,而试剂房内的试剂柜里的抽风管道晚上是不开的,然后:管道就开始滴答滴答漏水下来了。 但是漏水的原理是什么?希望各位老师指教一二。

  • 【原创】氢气管道铺设的技术要求

    管道和附件应选用符合国家标准规格的产品,并应适合氢气工作压力、温度的要求。氢气管道应采用无缝金属管道,禁止使用铸铁管道。管道的连接一般应采用焊接或其他有效防止漏气的连接方式。管道上应设放空管、取样口和吹扫口,其位置应能满足管道内气体吹扫、置换的要求。当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时,每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。管道敷设应符合下列要求:氢气管道宜采用架空敷设,构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行。室内管道不应敷设在平台地沟中或直接埋地,室外地沟敷设的管道,其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上。氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时,中间宜有不燃物料管道隔开,或净距不小于250毫米。分层敷设时,氢气管道应位于上方。氢气管道与建筑物、应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7米。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下。管道穿过墙壁或楼板处,应设套管。套管内的管段不应有焊缝,管道和套管之间应用不燃材料填塞。

  • SL-2018地下管道防腐层探测检漏仪特点

    SL-2018地下[url=http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=248]管道防腐层检漏仪[/url]技术指标  管道防腐层探测检漏仪能在不挖开覆土的情况下,方便而准确地查出埋地管线的位置、走向、深度、防腐层破损点的准确位置,漏点大小。  采用进口高可靠性原装开关电源,充电时实行智能快速充电,无需人工控制。仪器电压、输出电流信号能够自动转换。直流电源与交流供电能自动转换。采用高抗干扰线路,适用于城市管网的普查与维护。液晶显示,提高了输出精度与仪器的性能。特设保护自动调节功能。线路采用模块化结构、三防设计,提高仪器的野外使用寿命和可靠性。  SL-2018地下管道防腐层检漏仪【主要技术指标】  (一) 发射机技术指标:  1.输出功率:0~25W自动调节  2.发射频率:1K±0.1HZ  3.阻抗匹配:0~500Ω,自动匹配  4.发射距离:0.03~5km,可逐级向5km外移动  5.工作电源:12V镍氢电池组  6..工作温度:-10℃~+50℃  7.控制系统:DSP+矢量控制,支持系统升级  8.调节系统:数字式键盘控制  9.重  量:2.8kg(不含电池)  10.外型尺寸(mm):267×220×105  (二)探测仪技术指标:  1. 灵敏度:-65db  2.位置偏差:≤5cm  3.探测深度:≤5m  4.工作电源:9.6V镍氢电池  5.工作温度:-10℃~+50℃  6.显示:数字显示  7.重量:1.1 kg  8. 外型尺寸(mm):165×155×68  (三)检漏仪技术指标:  1.灵敏度:-65db  2.检漏精度:≥0.5mm?  3.工作电源:9.6V镍氢电池  4.工作温度:-10℃~+50℃  5.显示:数字显示  6.重量:1.1 kg  7. 外型尺寸(mm):165×155×68

  • 如何检测管道内是否有水?

    如何检测管道内是否有水?

    [size=24px][font=宋体]要检测管道内是否有水,需要水位传感器来实现,一般检测管道内液体用管道水位传感器比较合适。[/font][font=宋体][url=https://www.eptsz.cn/Product/120301.html][b]管道水位传感器[/b][/url]是利用光学原理检测,管道水位传感器有两种类型:接触式和非接触式。不仅可以检测水箱是否缺水,还能提醒用户加水。[img=,577,435]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211080956543686_3859_4008598_3.jpg!w577x435.jpg[/img][/font][font=宋体]接触式管道水位传感器是将传感器两端用水管连接,内部中空,当有水流经过时,传感器则会输出有水信号,设备正常运行,当传感器内无水流经过时,则会输出无水信号,设备收到信号后,则会启动报警提醒功能或亮灯提醒。[/font][font=宋体]非接触式管道水位传感器是直接将水管卡进传感器的凹槽处即可检测(原理同上),适合不方便裁剪管道的设备。此类传感器不直接接触液体,因此不受液体颜色、密度、温度、腐蚀性等影响,应用广泛。[img=,690,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211080957090676_8856_4008598_3.jpg!w690x367.jpg[/img][/font][/size]

  • 温度测量仪表在布置时应注意事项

    温度测量仪表在布置时应注意事项  1、温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下:  1)工业水银温度计,DN50;  2)热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80;  3)压力式温度计,DN150;  4)扩径管长度不应小于250mm。  2、温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触。  3、温度计可垂直安装或倾斜45°安装,倾斜45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触。  4、现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m。高于2.0m时宜设直梯成活动平台。为了便于检修,距离平台最低不宜小于300mm。  5、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工艺管道的死角、盲肠位置。

  • 【原创】DSC测定PE管道的氧化诱导期时间(OIT)

    【原创】DSC测定PE管道的氧化诱导期时间(OIT)

    一、 前言聚乙烯(PE)管道具有优异的化学稳定性,无毒,室温下耐盐酸、氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钾、氢氧化钠等各种化学物质。聚乙烯管道柔而韧且轻便,被广泛应用于生活中的各个领域。如供水、供气、供暖等领域。聚乙烯管材自身的热氧稳定性是管材发生质变,产生脆性破坏的主要原因之一。它直接影响着管材的搁置寿命及使用寿命。鉴定聚乙烯材料的使用寿命通常是测定其氧化诱导期时间(OIT)。氧化诱导时间是测定式样在高温(200℃)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期时间越长,管道使用寿命越长;氧化诱导期时间越短,管道使用寿命越短。二、 实验部分a) 仪器:DSC-100热流型差示扫描量热仪;铝坩埚;镊子;刀b) 试样:PE管道试样;氧气c) 主要实验条件:样品重量:15±5mg样品皿:铝坩埚升温速率:20℃/min气氛流量:100mL/min三、 操作步骤将PE试样剪成0.2mm3左右大小,置于一个铝坩埚内,另取一个空的铝坩埚作参比,将两只坩埚分别置于DSC-100差示扫描量热仪炉子的试样支持器及参比物支持器中。在空气或者氮气气氛保护下将试样温度上升至200℃。当试样温度达到200℃时,气氛立即转换为通氧气,测定试样在升温至200℃时刻起到在氧气气氛内开始分解时刻止所需要的时间,该时间即为此聚乙烯管道的氧化诱导期时间。四、 实验结果 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303080843_429091_2692547_3.jpg如图所示即为该聚乙烯(PE)管道的氧化诱导期时间(OIT),OIT=66.97min。

  • 管道液位传感器类型有哪些?

    管道液位传感器类型有哪些?

    [font=宋体][size=24px]现在很多家电检测水位都会应用到[url=http://www.eptsz.com/Products.aspx][b]液位传感器[/b][/url],例如在家用洗地机中的应用,一般洗地机里通常都会有一个清水箱和一个污水箱,清水箱里的水主要是用来清洗,而污水箱则是用来装清洗过后的污水。家用洗地机可以用管道式液位传感器来检测有水无水。[url=http://www.eptsz.com/Products.aspx?CategoryID=13][b]管道液位传感器[/b][/url]分两种:接触式的和非接触式的,[b]接触式管道液位传感器[/b]是将传感器两头安装透明水管,当水箱无水时,传感器检测到管道中没水,则会发出信号提醒加水[/size][size=18px]。[/size][/font][size=18px][img=,555,321]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207121007431786_7777_4008598_3.png!w555x321.jpg[/img][/size][font=宋体][size=24px][b]非接触式管道液位传感器[/b]是不需要接触液体的,传感器是水槽状,将水管直接卡在水槽里就可以检测了。非接触管道液位传感器利用的光学原理来检测,有水流通过时,则判断有水,无水流通过时,则判断无水,且传感器不受液体的腐蚀性、温度变化、环境等影响。相比于接触式管道液位传感器的体积会更大,且对水管的透明度与厚度都有要求。[/size][size=18px][img=,395,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207121008297442_6153_4008598_3.png!w395x310.jpg[/img][/size] [size=24px]——深圳市能点科技有限公司[/size][/font]

  • 焦炉煤气管道堵塞的原因及解决办法

    当地下水压力比管道内燃气的压力高时,可能同管道接头不严处、腐蚀孔或裂缝等处渗入管内。一般多发生在管道年久失修,管道受到腐蚀、破损的地点或管道由于施工质量问题而造成接头松动,或管道埋深不符合规定,在地面动荷载的作用下。而造成管道脱开或断裂的地点。解决方法:当凝水缸内水量急剧增加时,有可能是由于渗水所引起的,这时可关闭此段煤气管道,压入高于渗入压力的燃气,再用检查漏气的方法中,找出渗漏的地点,加以维修,达到正常的输气为止。  积水  燃气中往往含有水蒸气,温度降低或压力长高都会使其中的水蒸气凝结成水而流凝水缸或管道zui低处,如果凝水达到一定数量而不及时排除,就会阴寒管道。解决方法:这了防止积水堵管必须制定出严格运行管理制度,定期排出凝水缸中的凝结水。她线个凝水缸应建立位置卡片和抽水记录,将抽水日期和抽水量记录下来,作为确定抽水周期的重要依据。并且还可尽早发现地下水渗入等异常情况。  积萘  人工燃气中常含有一定量萘蒸汽,温度降低就凝结成固体,或者除萘设备不完善,使萘附着在管道内壁,使燃气流量减少或完全堵塞管道,在寒冷季节,萘常积聚在管道弯曲部位或地下管道接邮地面的分支管处。解决方法:要防止和消萘,道先是根据规范的规定,严格控制出厂燃气中萘的含量,这样可以从根本上解决管道中积萘的问题。另外,对城市输气管道,特别是出厂1~2 公里以内的管道,内壁常积有大旱的萘,要定期进行清澳元。可用喷雾阖将加热的柴油、挥发油或混合二四苯等喷入管内,使萘溶解以后流入凝水缸,再同凝水缸排出。同于被 70 ℃温水溶解,所以也可在清澳元管段的两端予以隔段,加入热水或水蒸气,将萘除掉。但这种方法会使管道热胀冷缩,容易使柔性接口松动,因此用这种方法清澳洗后,燃气管道应做气密性试验。低压管线的积萘较严重的部位一般都集中在进户分支管上,可用铁丝接上钢丝进行清洗,或将阻塞部分的地下管挖出后,采用真空泵将萘吸出的方法。  管道坡度  煤气输送管道坡度较水,堵塞较重,采用合理的坡度有利于积液及杂质的排除,因此管道坡度必须大于5‰ 。  其他杂质  管道内除了积萘以外,其他杂质的积聚也可能造成阻塞事故。杂质的主要成分是铁锈屑,常与焦油尘等混合积存在管道内。无内壁涂层或内壁涂层处理不好的钢管,其腐蚀情况比铸铁管严重的多,产生的铁锈屑为主。消除杂质的方法是:对干管进行分段机械清澳元,一般按50米左右作为一清澳元管段,对于铁屑,可在断的管内,用刮刀及钢丝刷沿管道内壁将铁屑刮净。有时铁锈屑过多牢固地附着在管壁上时,要除去不容易,在清除铁锈时,还应注意管壁上可能有的腐蚀坑,不要在除铁锈时扎透管道而漏气。管道转弯部分、阀门和排水器如有阻塞,可将它们拆下来清澳元或更换。  操作管理  煤气管道沿途排液水封的连续排液,管路的合理清澳元,电扑焦油器的采集效果以及除萘设备的好坏也是不容忽视的环节。综上所古文字,要想减少煤气管道的阻塞,就必须提高净煤[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,加强设备操作,努力提高脱硫、脱氰的效率。努力提高电扑焦油器开工率及采集率,合理控制澳元萘操作温度,尽量减少煤气中的焦油含量。加强施工管理,每年清扫煤气管路1~2 次。如果以上综合情况坚持做到,就能够使城市煤气输配管道安全正常运行。

  • 电磁流量计的安装环境、变送器安装的管道条件

    为使电池供电电磁流量计能正常运行,对安装环境相应提出了一定的要求。1.变送器安装环境的选择变送器应安装在干燥通风的地方,应尽可能避免雨水淋浇,也应尽量避免阳光直射,避免安装在周围环境温度过高的地方。安装变送器的管道或地面不应有强烈的震动。应尽量避开具有强电磁场的设备,如大电机、大变压器等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点尽盈考虑便于维修。2.转换器安装环境的选择转换器安装场所的周围环境温度应在-10℃-45℃之间,空气中的相对湿度不大于85%;安装地点无强烈展动且周围气相不含有腐蚀性气体。转换器应安装在室内,它与变送器之间的电线长度一般不宜超过30m.变送器安装的管道条件根据上几节的分析,当变送器侧里管内流速分布为轴对称时,电磁流量计的测量精度不受流速分布的影响。对于中小口径的变送器来说,从电极中心到侧量管进口端距离L已相当于几倍直径D长的直管段,因此即使变送器进口峭前的流休流动是非轴对称的,侧量也不会受什么影响。但对于口径较大的变送器来说,L/D的值较小,即变送器测量管本身组成的直管段已不足以使非轴对称流动对称化,所以变送器的上游侧也要设置直管段。但实验证明,变送器下游的非直管段都不会形响流量计的水表测量精度。给出了变送器上游翻直音段的要求。其中收缩管可视为置管的一部分,且直管段内不得设置引起磁场、电磁及流速分布紊乱的装置。在测量液固两相介质的流量时,变送器垂直安装比较妥当。这样,一则可以防止液固两相介质在流速较低时产生两相分布的不均匀或相分离,二则可以使变送器四周的衬里磨很比较均匀.垂直安装时,流动向应该自下而上件样才能确保变送器始终充满介质。当将变送器水平安装时,则变送器两电极的连线应该水平·斌拼就不致于造成下面电极被沉淀沾污,而上面电板被气泡吸附.为保证变送器侧量管内充满被侧介质,变送器安装位置的标高应略低于管道的标高,或在变送器的下游侧匆以足够的水头压力。垂直安装与水平安装时,为了不影响生产,便于仪表维堆拆装,变送器尽可能采用与原先主工艺管道并联安装的方式。

  • 你所用的色谱仪外气路管道

    据我了解,为方便色谱仪气路的安装,国产色谱仪附件中均附聚乙烯管道,来满足仪器气路的连接。然而随着管道的老化和管道的折弯损坏,会造成气体的泄漏或者发生事故,对于这些安捷伦等国外公司则要求,气路管道的连接全部都使用金属管道。你认为怎样?如果碰到色谱仪所配的是聚乙烯管道,你是否会接受?还是自行重新购买金属管道?

  • 含特殊管段的含蜡原油管道热力计算与分析

    [font=Encryption][color=#898989]摘要:[/color][/font][font=Encryption][color=#666666] 针对含蜡原油长输管道管内外情况均十分复杂的特点,详细研究了含特殊管段的含蜡原油长输管道,利用有限元法对热油管道处于不同工况下的热力模型进行了求解,并在计算过程中对特殊管段进行了巧妙的处理,最后通过算例详细分析了特殊管段对处于不同工况的原油管道热力特性的影响.结果表明,结蜡层的存在会使处于正常运行管道中的原油散热能力减弱,但却会使停输管道内的原油温降速率增大;而管道沿线浸水段的存在,不仅会使管道正常运行中末端油温偏低,还可能使管道在停输中中间浸水段的油温远远低于末端温度,严重影响对停输管道顺利再启动的判断.[/color][/font]

  • 3PE管道防腐层检测仪器介绍

    3PE防腐(熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层防腐)是目前最为常见的管道防腐技术和管道防腐结构之一,也是最近几年我国从国外引进的先进的管道腐蚀防腐工艺。结构由以下三层组成:底层为熔结环氧(环氧粉末FBE>100um) 中间层为胶粘剂(共聚胶,170—250μm) 面层为挤塑聚乙烯(pe约2.5~3.7mm).防护层总厚度约1.8-3.7mm.  3PE管道防腐结构各组成部分作用:环氧粉末形成连续的涂膜,与钢管表面直接粘结,具有很好的耐化学腐蚀性和抗阴极剥离性能 与中间层胶粘剂的活性基团反应形成化学粘结,保证整体防腐层在较高温度下具有良好的粘结性.中间层通常为共聚物粘结剂,其主要成分是聚烯烃,目前广泛采用的是乙烯基共聚物胶粘剂.共聚物胶粘剂的极性部分官能团与熔结环氧粉末涂层的环氧基团可以反应生成氢键或化学键,使中间层与底层形成良好的粘结 而非极性的乙烯部分与面层聚乙烯具有很好的亲合作用,所以中间层与面层也具有很好的粘结性能.聚乙烯面层的主要作用是起机械保护与防腐作用,与传统的二层结构聚乙烯防腐层具有同样的作用."  3pe防腐钢管的优点:防腐层结构牢固,经久耐用;污染较小,是一种环保的防腐材料;施工工艺简单,易于操作,可行性高;3pe结构耐腐蚀性能强,可以使用几十年;耐低温性较好,物理化学性质较为稳定;防腐蚀可靠性高;3pe防腐钢管的缺点:原材料成本相对较高。  3pe防腐层检测仪器:3pe施工和验收过程中常用到的检测仪器有电火花防腐层检测仪(又称电火花防腐层检漏仪),涂层测厚仪和红外线测温仪等等  [url=http://www.dscr.com.cn]电火花检漏仪[/url]原理及方法  金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。  电火花检测仪用于检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、内衬防腐、 船体等金属表面防腐涂层的施工质量和老化腐蚀点。当防腐涂层有微孔、气隙等质量问题时,仪器将发出明亮的火花,同时产生声音报警。该仪器设计新颖,操作简单,广泛应用于石油、化工、橡胶、搪瓷、电厂等行业,是一款必备的检测工具。

  • H1型埋地管道泄漏检测仪如何使用

    检测原理:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。  采用H1[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url],在地面沿管路推行,仪器的采样吸气口与地面始终保持接触状态。这样的方式,既可避免在没有管道的地方去进行无意义的检测,同时,因为吸气口紧贴地面,燃气一旦窜出地面还未及扩散就已被吸入,即使是微小的泄漏也会被检出。在实验中检查出的漏点有很多是用肉眼看不出来的,只有当洗衣粉水浇上去,慢慢地才会冒出一个小泡。  在泄漏检测仪的选择上要注意三点:  (1)高灵敏度  (2)采气孔必需是贴地的。  (3)采用内置泵吸式。  3.漏点  发现异常点后就要在异常点上方的地面打出探孔,目的是导引泄漏出的燃气向地面自由、垂直上升,为确认漏点的准确位置提供客观依据。打孔前必需再次对管道进行精确定位,以保证管道的安全。探孔的数量至少在三个以上,探孔的深度应尽可能接近或超过管道的埋深(考虑到漏点有可能是在管道的下方)。本产品设计新颖,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了锂离子电池,快速智能充电;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  1、 主要技术指标和特点  外形设计:手推式  检测气体:天然气,液化石油气,人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于5m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:1100 mm×230 mm×280mm  重 量:6.7kg  【其它配件】  充电器、滤纸、装箱文件

  • 光纤传感器如何在油气管道中进行应用

    光纤传感器如何在油气管道中进行应用

    [align=left]目前与发达国家相比,中国油气管道安全性依旧有一定的差距。有数据显示,中国油气管道事故率平均为3次/1000千米年,远高于美国的0.5次/1000千米年和欧洲的0.25次/1000千米年。据统计,导致中国油气管道事故的主要因素是人为原因造成的意外事故和恶意的打孔盗油(气),高达40%,后来依次是管道腐蚀、管材质量、施工质量和突发性自然灾害。[/align]长期以来,管道安全监控是一项艰巨而复杂的任务,电视中常常报道某地管线因施工不当被破坏,导致重大污染和经济损失,甚至出现大量人员伤亡。常规的检测方法是派人员沿管线巡查,也有 采纳一些传统的监测手段,但实践证实效果有限,原有的探测、检测技术也不十分可靠。[img=,445,251]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812051516293335_146_3422752_3.png!w445x251.jpg[/img]因为中国油气能源分布不平衡,并主要依赖于管道运输,怎么样保证油气管道的安全,成为油气企业应对的重要任务。所以,亟需采取新的监测技术,对管道的压力、温度以及油气的浓度进行时时监测,确保输送管道的安全。光纤传感技术的出现,很好的解决了这一难题,光纤传感器在油气输送管道中得到推广应用。 OFweek Mall技术工程师推荐使用fop-m测量压力,测量温度推荐fot-l,具体如下:[b]加拿大FISO 光纤压力传感器-FOP-M [/b]FOP-M 是一种光纤压力传感器,主要用在可能出现高温的场合,如航空和国防。除此之外,此款传感器也是恶劣和危险环境下一般工业应用的有用工具。我们设计FOP-M光纤压力传感器的目的之一是使之能在高温环境下工作。此外,光纤压力传感器FOP-M还具备以下优点:不受EI/RFI影响、尺寸小、可在恶劣环境下做可靠测量、精度高 以及耐腐蚀等。[img=,355,245]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812051516506115_3570_3422752_3.png!w355x245.jpg[/img][b]加拿大FISO 温度压力模块 光纤传感器-FOT-L,FOP-M,FPI-HR [/b][table][tr][td][color=#333333]压力- FOP-M[/color][/td][td][color=#333333]温度- FOT-L [/color][/td][td][color=#333333]压力- FOP-M[/color][/td][/tr][tr][td][color=#333333]测量范围[/color][/td][td][color=#333333]-10°C ~120°C [/color][/td][td][color=#333333]R1: 0 ~5 psi / R2: 0 ~50 psi[/color][color=#333333]R3: 0 ~ 150 psi / R4: 0 ~1000 psi[/color][/td][/tr][tr][td][color=#333333]工作温度[/color][/td][td][color=#333333]SD: -40°C ~ 300°C[/color][color=#333333]BA: -40°C ~ 250°C[/color][/td][td][color=#333333]-20°C ~150°C[/color][/td][/tr][tr][td][color=#333333]响应时间[/color][/td][td][color=#333333]1.5s [/color][/td][td][color=#333333]—[/color][/td][/tr][tr][td][color=#333333]精度[/color][/td][td][color=#333333]R4: ±0.25°C / R5: ±0.40°C[/color][/td][td][color=#333333]±0.5%FS[/color][/td][/tr][tr][td][color=#333333]分辨率[/color][/td][td][color=#333333]0.01°C[/color][/td][td] [/td][/tr][tr][td][color=#333333]采样率 [/color][/td][td][color=#333333]50 Hz/模块[/color][/td][td][color=#333333]250 Hz /模块[/color][/td][/tr][tr][td][color=#333333]功耗[/color][/td][td][color=#333333]5 W[/color][/td][td][color=#333333]5 W[/color][/td][/tr][tr][td][color=#333333]通道数量[/color][/td][td][color=#333333]1或2 [/color][/td][td][color=#333333]1或2 [/color][/td][/tr][/table]二十世纪七十年代,光纤传感技术得到发展应用,其以光纤为媒质,以光波为载体,感知和传输外界信号(被测量)的新型传感技术。这一技术起到许多优点,所以在普及过程中发展快速,得到人们和企业的广泛认可。光纤传感器技术的优点体现在以下几个方面:第一,精度高,光纤传感器起到抗电磁干扰的特点,能够有效的传输数据,精确反馈对象存在的问题。第二,光纤传感器抗腐蚀,不会受到外界环境的影响,如在石油、天然气等电传感器不便于使用的领域,能够很好的发挥效果。第三,它还便十与计算机相连,实现智能化和远距离监控。还有,光纤传感器技术在油气管道远程监测中使用,能够做到现场无电检测、传输和操纵,使采样数据的处理和分析在场外完成,从而确保系统的安全。光纤传感器在油气管道中的应用,主要是监测管道的温度和压力变化,同时还要监测油气流量情况,系统操纵中心根据这些量的变化推断详细情况或实施相应的操作,起到预警功效。当油气管道出现泄漏问题时,光纤传感器监测系统能够准备推断发生问题的线路地段,及时通知企业进行故障排除和修补, 使用这种技术也能够预防人为导致的管道破坏,保证油气管道的安全运动。相关传感器分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨PM2.5传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器https://mall.ofweek.com/category_62.html丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨

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