ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ។ ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃបំពង់បណ្តាញកំដៅ - ការធ្វើតេស្តសម្ពាធ

ការធ្វើតេស្តបណ្តាញកំដៅ. មុនពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ បំពង់បណ្តាញកំដៅដែលបានសាងសង់ត្រូវបានធ្វើតេស្តសម្រាប់កម្លាំង និងដង់ស៊ីតេដោយសម្ពាធទឹក (ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ) ឬសម្ពាធខ្យល់ (ការធ្វើតេស្តខ្យល់) ។

ការធ្វើតេស្តពិនិត្យមើលភាពតឹងនិងដង់ស៊ីតេនៃ welds, បំពង់, ការតភ្ជាប់ flangeគ្រឿងបរិក្ខារ និងឧបករណ៍លីនេអ៊ែរ (សន្លាក់ពង្រីកប្រអប់ អន្ទាក់ភក់។ល។)។ បំពង់កំដៅត្រូវបានសាកល្បងពីរដង: បឋមនិងចុងក្រោយ។

អំឡុងពេលធ្វើតេស្តបឋមពិនិត្យភាពរឹងមាំ និងភាពតឹងនៃជញ្ជាំងផ្សារ និងបំពង់បង្ហូរ មុនពេលដំឡើងឧបករណ៍ និងឧបករណ៍លីនេអ៊ែរ។ ប្រសិនបើបំពង់បង្ហូរកំដៅត្រូវបានធ្វើពីបំពង់ដែលមានថ្នេរបណ្តោយឬវង់បន្ទាប់មកការធ្វើតេស្តត្រូវបានអនុវត្តមុនពេលដំឡើងអ៊ីសូឡង់កំដៅនៅលើបំពង់បង្ហូរ។

ប្រសិនបើបំពង់ស្រូបយកកំដៅត្រូវបានធ្វើដោយគ្មានថ្នេរ បំពង់គ្មានថ្នេរបន្ទាប់មកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត វាអាចត្រូវបានញែកដាច់ពីគេ ដោយមានតែសន្លាក់ welded ដែលនៅសល់បើកចំហ។ បំពង់កំដៅមិនត្រូវបិទមុនពេលធ្វើតេស្តបឋមទេ។ រចនាសម្ព័ន្ធអគារហើយដេកលក់។

ប្រវែងនៃផ្នែកកំឡុងពេលធ្វើតេស្តបឋមត្រូវបានកំណត់អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌក្នុងស្រុក អង្គការការងារដែលទទួលយកបាន ភាពអាចរកបាននៃមធ្យោបាយសាកល្បង (ម៉ាស៊ីនចុចធារាសាស្ត្រ ម៉ាស៊ីនបូមពីស្តុង) ពេលវេលាសាងសង់ក្នុងផ្នែកនីមួយៗ ថាមពលនៃប្រភពទឹកសម្រាប់បំពេញកំដៅ។ បំពង់បង្ហូរប្រេង ភាពអាចរកបាននៃមធ្យោបាយបំពេញ ដី ល។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើតេស្តចុងក្រោយការសាងសង់បំពង់បង្ហូរកំដៅត្រូវតែបញ្ចប់ទាំងស្រុងតាមគម្រោង។ ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត សន្លាក់នៃផ្នែកនីមួយៗត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ (ប្រសិនបើបំពង់បង្ហូរកំដៅត្រូវបានសាកល្បងពីមុនជាផ្នែក) welds, fittings និង linear equipment, density and strength of flange connections, homes of linear equipment, etc.

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រត្រូវបានអនុវត្តតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម: ដំឡើងការដំឡើងសាកល្បង; សម្អាតបំពង់កំដៅពីខាងក្នុងពីមាត្រដ្ឋានដីនិងវត្ថុផ្សេងទៀត; ដំឡើងឌុយ រង្វាស់សម្ពាធ និងម៉ាស៊ីន; ភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងសារព័ត៌មាន; បំពេញបំពង់ដោយទឹករហូតដល់ កំណត់សម្ពាធ; ពិនិត្យបំពង់បង្ហូរប្រេង និងសម្គាល់តំបន់ដែលមានបញ្ហា; លុបបំបាត់ពិការភាពដែលបានរកឃើញ; តេស្តឡើងវិញ; ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងបង្ហូរទឹកចេញពីបំពង់កំដៅ; ដកឌុយ និងរង្វាស់សម្ពាធចេញ។

ដើម្បីផ្លាស់ទីខ្យល់ចេញពីបំពង់ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកត្រូវបាននាំទៅចំណុចទាបបំផុតនៃបំពង់បង្ហូរ សន្ទះបិទបើកខ្យល់ទាំងអស់ត្រូវបានបើក ហើយសន្ទះបង្ហូរត្រូវបានបិទ។ គួរតែមានមនុស្សដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅជិតសន្ទះបិទបើកខ្យល់ដែលបិទវានៅពេលដែលទឹកលេចឡើង។

រង្វាស់សម្ពាធនិទាឃរដូវដែលប្រើកំឡុងពេលធ្វើតេស្តត្រូវតែត្រួតពិនិត្យ និងផ្សាភ្ជាប់ដោយអង្គការ Gosstandart ។ ដោតត្រូវតែផ្គូផ្គង តម្រូវការបច្ចេកទេស. វាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើវ៉ាល់ដើម្បីផ្តាច់ផ្នែកសាកល្បងពីបណ្តាញដែលមានស្រាប់នោះទេ។

សម្ពាធតេស្តត្រូវបានរក្សារយៈពេល 5 នាទី។. រង្វាស់សម្ពាធត្រូវបានពិនិត្យដើម្បីមើលថាតើមានការធ្លាក់ចុះនៃសម្ពាធដែរឬទេ បន្ទាប់ពីនោះសម្ពាធត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅជាសម្ពាធការងារ។ នៅសម្ពាធប្រតិបត្តិការ បំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ហើយផ្សារដែកត្រូវបានប៉ះដោយញញួរដែលមានចំណុចទាញមិនលើសពី 0.5 ម៉ែត្រ ទំងន់នៃញញួរមិនគួរលើសពី 1.5 គីឡូក្រាម។ ផ្លុំត្រូវបានអនុវត្តមិនទៅថ្នេរទេប៉ុន្តែទៅបំពង់ (មិនជិតជាង 100 មមពីថ្នេរ) ។

លទ្ធផលតេស្តត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញចិត្ត ប្រសិនបើមិនមានការធ្លាក់ចុះសម្ពាធលើរង្វាស់សម្ពាធទេ ហើយគ្មានការលេចធ្លាយ ឬបែកញើសនៃសន្លាក់ត្រូវបានរកឃើញ។

នៅការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រចុងក្រោយជាមួយនឹងឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ដែលបានដំឡើង សម្ពាធតេស្តត្រូវបានរក្សារយៈពេល 15 នាទី។ បន្ទាប់មកការភ្ជាប់ welded និង flanged, fittings និង linear ឧបករណ៍ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យហើយបន្ទាប់មកសម្ពាធត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅជាសម្ពាធការងារ។ ប្រសិនបើសម្ពាធធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល 2 ម៉ោងមិនលើសពី 10% នោះបំពង់កំដៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បង។

IN រដូវរងា ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្របំពង់បង្ហូរកំដៅគួរតែត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងផ្នែកខ្លីៗហើយសម្រាប់ការធ្វើតេស្តវាចាំបាច់ត្រូវប្រើកំដៅទឹកដល់សីតុណ្ហភាព 60 អង្សាសេ។ លើសពីនេះទៀតឧបករណ៍បញ្ចុះត្រូវបានតំឡើងដើម្បីធានាការបង្ហូរទឹកចេញពីបំពង់ក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង។

ការធ្វើតេស្ត Pneumatic នៃបំពង់កំដៅអនុវត្តតែក្នុងករណីដែលការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រមិនអាចប្រើបាន។ ប្រវែងនៃផ្នែកដែលបានសាកល្បងគឺមិនលើសពី 1000 ម៉ែត្រ។

ការធ្វើតេស្ត pneumatic ត្រូវបានអនុវត្តតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម: សម្អាតនិងសម្អាតបំពង់បង្ហូរប្រេង; ដំឡើងឌុយនិងរង្វាស់សម្ពាធ; ភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ទៅនឹងបំពង់; បំពេញបំពង់ដោយខ្យល់ទៅនឹងសម្ពាធដែលបានផ្តល់ឱ្យ; រៀបចំដំណោះស្រាយសាប៊ូ; ពិនិត្យបំពង់បង្ហូរប្រេង រំអិលសន្លាក់ដោយទឹកសាប៊ូ និងសម្គាល់តំបន់ដែលមានបញ្ហា។ លុបបំបាត់ពិការភាពដែលបានរកឃើញ; បំពង់ត្រូវបានសាកល្បងម្តងទៀត; ផ្តាច់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់និងបង្ហូរខ្យល់ចេញពីបំពង់; ដកឌុយ និងរង្វាស់សម្ពាធចេញ។

ការលេចធ្លាយនៅក្នុងបំពង់មួយត្រូវបានកំណត់តាមវិធីជាច្រើន។: ដោយ​សំឡេង​នៃ​ខ្យល់​លេច​ធ្លាយ​; ដោយពពុះដែលបង្កើតនៅកន្លែងលេចធ្លាយនៅពេលដែលសន្លាក់និងសន្លាក់ welded ផ្សេងទៀតត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយទឹកសាប៊ូ; ដោយក្លិន ប្រសិនបើអាម៉ូញាក់ អេទីល និងឧស្ម័នផ្សេងទៀតដែលមានក្លិនស្អុយត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្យល់ដែលផ្គត់ផ្គង់ពីម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ទៅបំពង់បង្ហូរ។ វិធីសាស្រ្តទូទៅបំផុតគឺការប្រើដំណោះស្រាយសាប៊ូដែលរួមមានទឹក - 1 លីត្រនិងសាប៊ូបោកខោអាវ - 100 ក្រាម។ ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តសីតុណ្ហភាពខ្យល់ខាងក្រៅទាបជាង 0 ° C នោះទឹកនៅក្នុងដំណោះស្រាយសាប៊ូគឺដោយផ្នែក (រហូតដល់ 60% ។ ) ជំនួសដោយជាតិអាល់កុល ឬវត្ថុរាវដែលមិនត្រជាក់ផ្សេងទៀត សាប៊ូរលាយ។

ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តបឋមបំពង់បង្ហូររក្សានៅក្រោមសម្ពាធសាកល្បងរយៈពេល 30 នាទីបន្ទាប់មកសម្ពាធត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម 3 kgf/cm2 ហើយបំពង់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។ ប្រសិនបើការត្រួតពិនិត្យមិនបង្ហាញពីការលេចធ្លាយ ពិការភាពក្នុងផ្សារ ការរំលោភលើភាពសុចរិតនៃបំពង់បង្ហូរ ក៏ដូចជាការមិនផ្លាស់ប្តូរ ឬខូចទ្រង់ទ្រាយនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។ ការគាំទ្រថេរបន្ទាប់មកបំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្ត pneumatic បឋម។

ពិការភាពដែលបានកំណត់ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យបំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីសម្ពាធលើសនៅក្នុងវាធ្លាក់ចុះដល់សូន្យ។

ក្នុងអំឡុងពេលចុងក្រោយនៃការធ្វើតេស្ត pneumatic សម្ពាធនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវបាននាំយកទៅសម្ពាធសាកល្បងនិងរក្សាបាន 30 នាទី។ ប្រសិនបើភាពសុចរិតនៃបំពង់បង្ហូរមិនត្រូវបានសម្របសម្រួលទេ នោះសម្ពាធត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម 0.5 kgf/cm2 ហើយបំពង់ត្រូវបានរក្សានៅសម្ពាធនេះរយៈពេល 24 ម៉ោង។ បន្ទាប់មកសម្ពាធត្រូវបានកំណត់ទៅ 3000 មីលីម៉ែត្រនៃទឹក។ សិល្បៈ។ ហើយចំណាំពេលវេលាចាប់ផ្តើមតេស្ត និងសម្ពាធបារ៉ូម៉ែត្រ។

ការ​បាញ់​ទឹក​តាម​ប្រព័ន្ធ Hydropneumatic គឺ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជាង​ការ​បង្ហូរ​ទឹក​ទៅ​ទៀត។. ក្នុងករណីនេះខ្យល់ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅបំពង់បង្ហូរដែលផ្នែកឆ្លងកាត់ដែលមិនត្រូវបានបំពេញដោយទឹកទាំងស្រុងដោយម៉ាស៊ីនបង្ហាប់។ ចលនាទឹកដែលមានភាពច្របូកច្របល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងបំពង់ដែលជំរុញឱ្យមានលំហូរល្អ។

បំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវបានទឹកនាំទៅរហូតដល់ទឹកស្អាតទាំងស្រុង។

ការបង្ហូរបំពង់. វាអាចនៅតែមាននៅក្នុងបំពង់បន្ទាប់ពីការដំឡើង ប្រភេទផ្សេងៗសារធាតុកខ្វក់៖ មាត្រដ្ឋាន ថ្ម ដី។ល។ ដើម្បីយកវាចេញ បំពង់បង្ហូរប្រេងគួរតែត្រូវបានបង្ហូរដោយទឹក (ទឹកហូរតាមធារាសាស្ត្រ) ឬល្បាយនៃទឹក និងខ្យល់ (ទឹកហូរតាមទឹក)។

បំពង់កំដៅជាធម្មតាត្រូវលាងសម្អាតពីរដង៖ ការលាងទីមួយគឺរដុប ទីពីរគឺត្រូវបញ្ចប់។

អ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ៖

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រត្រូវបានអនុវត្តស្របតាម SNiP ។ បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់របស់ពួកគេ របាយការណ៍មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធ។

ពួកគេត្រូវបានអនុវត្តនៅដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនង។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្តត្រូវបានគណនាសម្រាប់ប្រព័ន្ធនីមួយៗដាច់ដោយឡែក អាស្រ័យលើប្រភេទរបស់វា។

ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទ

ហេតុអ្វី និងពេលណាត្រូវធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ?

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រគឺជាប្រភេទនៃការធ្វើតេស្តមិនបំផ្លិចបំផ្លាញដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីពិនិត្យមើលកម្លាំងនិងភាពតឹងនៃប្រព័ន្ធបំពង់។ ឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានទទួលរងនូវវានៅដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃប្រតិបត្តិការ។

ជាទូទៅករណីបីអាចត្រូវបានសម្គាល់ដែលក្នុងនោះ ការធ្វើតេស្តត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្តដោយគ្មានការបរាជ័យ,ដោយមិនគិតពីគោលបំណងនៃបំពង់:

  • បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ ដំណើរការផលិតសម្រាប់ការផលិតឧបករណ៍ឬផ្នែកនៃប្រព័ន្ធបំពង់;
  • បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារដំឡើងបំពង់;
  • កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការឧបករណ៍។

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រគឺជានីតិវិធីដ៏សំខាន់ដែលបញ្ជាក់ឬបដិសេធភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធសម្ពាធប្រតិបត្តិការ។ នេះ​ជាការ​ចាំបាច់ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​គ្រោះថ្នាក់​នៅលើ​ផ្លូវជាតិ និង​ថែរក្សា​សុខភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​។

នីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុង លក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរ. សម្ពាធដែលវាឆ្លងកាត់ត្រូវបានគេហៅថា សម្ពាធតេស្ត។ វាលើសពីសម្ពាធប្រតិបត្តិការធម្មតាដោយ 1.25-1.5 ដង។

លក្ខណៈពិសេសនៃការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ

សម្ពាធតេស្តត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរដោយរលូន និងយឺត ដើម្បីកុំឱ្យញញួរទឹក និងគ្រោះថ្នាក់។ តម្លៃសម្ពាធត្រូវបានកំណត់មិនមែនដោយភ្នែកទេប៉ុន្តែដោយរូបមន្តពិសេសប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តតាមក្បួនវាមាន 25% ច្រើនជាងសម្ពាធការងារ។

កម្លាំងផ្គត់ផ្គង់ទឹកត្រូវបានគ្រប់គ្រងលើរង្វាស់សម្ពាធ និងបណ្តាញរង្វាស់។ យោងតាម ​​SNiP ការលោតនៅក្នុងសូចនាករត្រូវបានអនុញ្ញាតព្រោះវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីវាស់សីតុណ្ហភាពនៃអង្គធាតុរាវយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរ។ នៅពេលបំពេញវាត្រូវប្រាកដថាត្រួតពិនិត្យការប្រមូលផ្តុំឧស្ម័ននៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធ។

លទ្ធភាពនេះគួរតែត្រូវបានដកចេញនៅដំណាក់កាលដំបូង។

បន្ទាប់ពីការបំពេញបំពង់បង្ហូរអ្វីដែលគេហៅថាពេលវេលាកាន់ចាប់ផ្តើម - អំឡុងពេលដែលឧបករណ៍ដែលកំពុងធ្វើតេស្តស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធកើនឡើង។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាថាវានៅកម្រិតដូចគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃការប៉ះពាល់។ បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់របស់វាសម្ពាធត្រូវបានបង្រួមអប្បបរមាទៅលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ។

គ្មាននរណាម្នាក់គួរតែនៅជិតបំពង់បង្ហូរប្រេងខណៈពេលដែលការធ្វើតេស្តកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត។

បុគ្គលិកដែលប្រតិបត្តិការ វាត្រូវតែរង់ចាំនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ព្រោះការសាកល្បងមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធអាចផ្ទុះបាន។ បន្ទាប់ពីដំណើរការត្រូវបានបញ្ចប់ លទ្ធផលដែលទទួលបានត្រូវបានវាយតម្លៃដោយអនុលោមតាម SNiP ។ បំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការផ្ទុះដែក និងការខូចទ្រង់ទ្រាយ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្តធារាសាស្ត្រ

នៅពេលពិនិត្យមើលគុណភាពនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងវាចាំបាច់ត្រូវកំណត់សូចនាករនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រការងារដូចខាងក្រោមៈ

  1. សម្ពាធ។
  2. សីតុណ្ហភាព។
  3. ពេលវេលាកាន់។

ដែនកំណត់ទាបនៃសម្ពាធតេស្តត្រូវបានគណនាដោយប្រើរូបមន្តខាងក្រោម៖ ភី = KhP. ដែនកំណត់ខាងលើមិនគួរលើសពីផលបូកនៃភ្នាសសរុប និងភាពតានតឹងពត់កោង ដែលនឹងឈានដល់ 1.7 [δ]Th ។ រូបមន្តត្រូវបានបកស្រាយដូចខាងក្រោមៈ

  • P - សម្ពាធរចនា ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត ឬសម្ពាធប្រតិបត្តិការ ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីការដំឡើង។
  • [δ]Th - វ៉ុលវាយតម្លៃដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅសីតុណ្ហភាពសាកល្បង Th;
  • [δ]T - ភាពតានតឹងដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៅសីតុណ្ហភាពរចនា T;
  • Kh គឺជាមេគុណតាមលក្ខខណ្ឌដែលយកតម្លៃផ្សេងគ្នាសម្រាប់វត្ថុផ្សេងៗគ្នា។ នៅពេលពិនិត្យមើលបំពង់គឺស្មើនឹង 1.25 ។

សីតុណ្ហភាពទឹកមិនគួរធ្លាក់ចុះក្រោម 5˚C និងមិនឡើងលើសពី 40˚C។ ករណីលើកលែងតែមួយគត់គឺករណីទាំងនោះនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពនៃសមាសធាតុធារាសាស្ត្រត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនៃវត្ថុដែលកំពុងសិក្សា។ ត្រូវថាតាមដែលអាចធ្វើបាន សីតុណ្ហភាពខ្យល់អំឡុងពេលធ្វើតេស្តមិនគួរធ្លាក់ចុះក្រោម 5˚C ដូចគ្នា។

ពេលវេលាកាន់កាប់ត្រូវតែបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសាររចនាសម្រាប់កន្លែង។ វាមិនគួរតិចជាង 5 នាទី។ ប្រសិនបើប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិតប្រាកដមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យទេនោះពេលវេលានៃការកាន់ត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើកម្រាស់នៃជញ្ជាំងបំពង់។ ឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងកម្រាស់រហូតដល់ 50 មីលីម៉ែត្រការធ្វើតេស្តសម្ពាធមានរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 10 នាទីជាមួយនឹងកម្រាស់លើសពី 100 មីលីម៉ែត្រ - យ៉ាងហោចណាស់ 30 នាទី។

ការធ្វើតេស្តបំពង់ទឹក និងបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹក។

hydrant គឺជាឧបករណ៍ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការលុបបំបាត់ការបញ្ឆេះភ្លើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដូច្នេះវាត្រូវតែមានរបៀបរៀបរយជានិច្ច។ ភារកិច្ចចម្បងរបស់ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យគឺដើម្បីផ្តល់បរិមាណទឹកដ៏ប្រសើរបំផុតដើម្បីពន្លត់ភ្លើងនៅដំណាក់កាលដំបូងរបស់វា។

បំពង់បង្ហូរសម្ពាធត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអនុលោមតាម SNiP V III-3-81 ។

បំពង់ដែលធ្វើពីដែកវណ្ណះ និងអាបស្តូស ត្រូវបានសាកល្បងជាមួយនឹងប្រវែងបំពង់មិនលើសពី 1 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយលើក។ ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ទឹកប៉ូលីអេទីឡែនត្រូវបានពិនិត្យនៅក្នុងផ្នែកនៃ 0.5 គីឡូម៉ែត្រ។ ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកផ្សេងទៀតទាំងអស់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងផ្នែកដែលមិនលើសពី 1 គីឡូម៉ែត្រ។ ពេលវេលាកាន់សម្រាប់បំពង់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកលោហៈត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 10 ម៉ែត្រសម្រាប់បំពង់ប៉ូលីអេទីឡែន - យ៉ាងហោចណាស់ 30 ម៉ែត្រ។

ការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធកំដៅ

បណ្តាញកំដៅត្រូវបានត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការដំឡើងរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់។ ប្រព័ន្ធកំដៅត្រូវបានបំពេញដោយទឹកតាមរយៈបំពង់ត្រឡប់មកវិញពោលគឺពីបាតឡើង។

ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តនេះលំហូររាវនិងខ្យល់ក្នុងទិសដៅដូចគ្នាដែលយោងទៅតាមច្បាប់នៃរូបវិទ្យា។ ជំរុញការយកចេញនៃម៉ាស់ខ្យល់ពីប្រព័ន្ធ។ ការហូរទឹករំអិលកើតឡើងតាមមធ្យោបាយមួយ៖ តាមរយៈឧបករណ៍ព្រី ធុងទឹក ឬប្រព័ន្ធកំដៅ។

ប្រសិនបើបណ្តាញកំដៅត្រូវបានបំពេញលឿនពេកនោះ ហោប៉ៅខ្យល់អាចកើតឡើងដោយសារតែឧបករណ៍ risers បំពេញដោយទឹកលឿនជាងឧបករណ៍កំដៅនៃប្រព័ន្ធកំដៅ។ ឆ្លងកាត់ក្រោមតម្លៃទាបនៃសម្ពាធការងារ 100 គីឡូ Pascal និងសម្ពាធតេស្ត - 300 គីឡូPascal ។

បណ្តាញកំដៅត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតែនៅពេលដែល boiler និងធុងពង្រីកត្រូវបានផ្តាច់។

ប្រព័ន្ធកំដៅមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យក្នុងរដូវរងារ។ ប្រសិនបើពួកគេបានធ្វើការដោយគ្មានការបែកបាក់អស់រយៈពេលប្រហែល 3 ខែនោះការទទួលយកបណ្តាញកំដៅចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយគ្មានការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ។ នៅពេលពិនិត្យ ប្រព័ន្ធបិទកំដៅការងារត្រួតពិនិត្យត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្តមុនពេល furrows ត្រូវបានបិទ។ ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងអ៊ីសូឡង់បណ្តាញកំដៅបន្ទាប់មកធ្វើដូច្នេះមុនពេលដំឡើងវា។

យោងតាម ​​​​SNiP បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធកំដៅពួកគេត្រូវបានទឹកនាំទៅហើយការភ្ជាប់ជាមួយផ្នែកឆ្លងកាត់ពី 60 ទៅ 80 mm2 ត្រូវបានម៉ោននៅចំណុចទាបបំផុតរបស់ពួកគេ។ ទឹកហូរកាត់វា។ ការហូរចេញនៃបណ្តាញកំដៅ អនុវត្តជាមួយទឹកត្រជាក់ច្រើនដងរហូតដល់វាប្រែជាថ្លា។ ការអនុម័តប្រព័ន្ធកំដៅកើតឡើងប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល 5 នាទីសម្ពាធសាកល្បងនៅក្នុងបំពង់មិនផ្លាស់ប្តូរលើសពី 20 គីឡូវ៉ាត់។

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់កំដៅ និងទឹក (វីដេអូ)

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃបណ្តាញកំដៅនិងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធកំដៅដោយអនុលោមតាម SNiP របាយការណ៍តេស្តធារាសាស្ត្រនៃបណ្តាញកំដៅនិងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកត្រូវបានគូរឡើងដែលបង្ហាញពីការអនុលោមតាមប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបំពង់បង្ហូរ។

យោងតាម ​​SNiP ទម្រង់របស់វាមានព័ត៌មានដូចខាងក្រោមៈ

  • ចំណងជើងនៃមុខតំណែងប្រធានសហគ្រាសដែលផ្តល់ការថែទាំបណ្តាញកំដៅ;
  • ហត្ថលេខា និងអក្សរផ្ចង់របស់គាត់ ក៏ដូចជាកាលបរិច្ឆេទនៃការត្រួតពិនិត្យ;
  • ព័ត៌មានអំពីប្រធានគណៈកម្មការ ក៏ដូចជាសមាជិករបស់ខ្លួន;
  • ព័ត៌មានអំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបណ្តាញកំដៅ: ប្រវែងឈ្មោះ។
  • ការសន្និដ្ឋានអំពីការគ្រប់គ្រង ការសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មការ។

ការកែតម្រូវលក្ខណៈនៃខ្សែកំដៅត្រូវបានអនុវត្តដោយ SNiP 3.05.03-85 ។ នេះបើយោងតាម ​​SNiP ដែលបានបញ្ជាក់ ច្បាប់អនុវត្តចំពោះផ្លូវហាយវេទាំងអស់ដែលដឹកជញ្ជូនទឹកនៅសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ 220˚C និងចំហាយទឹកនៅសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ 440˚C។

ដើម្បីចងក្រងឯកសារនៃការបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក របាយការណ៍មួយត្រូវបានគូរឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកខាងក្រៅស្របតាម SNiP 3.05.01-85 ។ យោងតាម ​​SNiP សកម្មភាពនេះមានព័ត៌មានដូចខាងក្រោមៈ

  • ឈ្មោះនៃប្រព័ន្ធ;
  • ឈ្មោះអង្គការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស;
  • ទិន្នន័យស្តីពីសម្ពាធតេស្ត និងពេលវេលាសាកល្បង;
  • ទិន្នន័យធ្លាក់ចុះសម្ពាធ;
  • វត្តមានឬអវត្តមាននៃសញ្ញានៃការខូចខាតបំពង់;
  • កាលបរិច្ឆេទនៃការត្រួតពិនិត្យ;
  • ការដកប្រាក់កម្រៃជើងសារ។

របាយការណ៍នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយតំណាងនៃអង្គការត្រួតពិនិត្យ។

ដោយផ្អែកលើឯកសារបទប្បញ្ញត្តិដែលបានផ្តល់ឱ្យខាងក្រោម វិញ្ញាបនបត្រធ្វើតេស្តសម្ពាធត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលជាឯកសារសំខាន់មួយនៅពេលប្រគល់ការងារដល់អតិថិជននៅកន្លែងនោះ។

បណ្តាញកំដៅត្រូវតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់កម្លាំងនិងដង់ស៊ីតេ (ការធ្វើតេស្តសម្ពាធ) ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពិការភាពបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃរដូវកាលកំដៅនិង ការងារជួសជុល. ការធ្វើតេស្តសម្ពាធនៃបំពង់ដែលអាចចូលដំណើរការបានសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការអាចត្រូវបានអនុវត្តម្តងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការដំឡើង។

ការធ្វើតេស្តសម្ពាធធារាសាស្ត្រត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងសម្ពាធការងារ 1.25 ប៉ុន្តែមិនតិចជាង 1.6 MPa (16 kgf / cm2) ។ បំពង់ត្រូវបានរក្សានៅក្រោមសម្ពាធសាកល្បងយ៉ាងហោចណាស់ 5 នាទីបន្ទាប់ពីនោះសម្ពាធត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅជាសម្ពាធប្រតិបត្តិការ។ នៅសម្ពាធប្រតិបត្តិការការត្រួតពិនិត្យហ្មត់ចត់នៃបំពង់ត្រូវបានអនុវត្តតាមបណ្តោយប្រវែងទាំងមូលរបស់វា។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសម្ពាធត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញចិត្ត ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តរបស់វាមិនមានការធ្លាក់ចុះនៃសម្ពាធ និងមិនមានសញ្ញានៃការដាច់រហែក ការលេចធ្លាយ ឬអ័ព្ទត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតួនៃសន្ទះបិទបើក និងការផ្សាភ្ជាប់ នៅក្នុងការតភ្ជាប់ flange ជាដើម។

មុនពេលចាប់ផ្តើមនៃរដូវកាលកំដៅ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការជួសជុល ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់កំដៅ និងទឹកក្តៅត្រូវតែមាន ការធ្វើតេស្តសម្ពាធធារាសាស្ត្រសម្រាប់កម្លាំងនិងដង់ស៊ីតេ៖

ឯកតាជណ្តើរយន្ត ឧបករណ៍កម្តៅ និងឧបករណ៍កម្តៅទឹកសម្រាប់កំដៅ និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅ - សម្ពាធ 1.25 ដំណើរការប៉ុន្តែមិនទាបជាង 1 MPa (10 kgf/cm2);

ប្រព័ន្ធកំដៅជាមួយដែកវណ្ណះ ឧបករណ៍កំដៅសម្ពាធ 1.25 ដំណើរការប៉ុន្តែមិនលើសពី 0.6 MPa (6 kgf / cm2);

បន្ទះនិងប្រព័ន្ធកំដៅ convector - សម្ពាធ 1 MPa (10 kgf / cm2);

ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅ - សម្ពាធស្មើនឹងសម្ពាធការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធបូកនឹង 0.5 MPa (5 kgf/cm2) ប៉ុន្តែមិនលើសពី 1 MPa (10 kgf/cm2) ។

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រត្រូវតែធ្វើឡើងនៅសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅវិជ្ជមាន។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពខ្យល់ខាងក្រៅទាបជាងសូន្យ ការត្រួតពិនិត្យដង់ស៊ីតេគឺអាចធ្វើទៅបានតែក្នុងករណីពិសេសប៉ុណ្ណោះ។

ប្រព័ន្ធត្រូវបានចាត់ទុកថាបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បង ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត៖

គ្មាន "ញើស" នៃ welds ឬការលេចធ្លាយពីឧបករណ៍កំដៅ, បំពង់, ឧបករណ៍និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញ;

នៅពេលសាកល្បងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅទឹក និងចំហាយទឹករយៈពេល 5 នាទី។ ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធមិនលើសពី 0.02 MPa (0.2 kgf / cm2);

នៅពេលសាកល្បងប្រព័ន្ធកំដៅលើផ្ទៃ សម្ពាធធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល 15 នាទី។ មិនលើសពី 0.01 MPa (0.1 kgf / cm2);

នៅពេលសាកល្បងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅសម្ពាធធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល 10 នាទី។ មិនលើសពី 0.05 MPa (0.5 kgf / cm2) ។

លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងវិញ្ញាបនបត្រសាកល្បង។ ប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសម្ពាធមិនបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានបញ្ជាក់នោះវាចាំបាច់ត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងលុបបំបាត់ការលេចធ្លាយហើយបន្ទាប់មកពិនិត្យមើលភាពតឹងនៃប្រព័ន្ធឡើងវិញ។ ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ រង្វាស់សម្ពាធនិទាឃរដូវត្រូវតែប្រើជាមួយនឹងថ្នាក់ភាពត្រឹមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ 1.5 ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតរាងកាយយ៉ាងហោចណាស់ 160 មីលីម៉ែត្រ មាត្រដ្ឋានសម្រាប់សម្ពាធបន្ទាប់បន្សំប្រហែល 4/3 នៃសម្ពាធដែលបានវាស់ តម្លៃបែងចែក 0.01 MPa (0.1 kgf/cm2) ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងផ្សាភ្ជាប់ដោយអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់រដ្ឋ។

profsantehnik.by

ឯកសារបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់និង SNiP សម្រាប់ការធ្វើតេស្តសម្ពាធនៃប្រព័ន្ធកំដៅ

សម្រង់ខ្លីៗពីឯកសារនិយតកម្ម ច្បាប់ និង SNiP សម្រាប់ការធ្វើតេស្តសម្ពាធកំដៅ .

ការវិភាគស្ថិតិនៃសំណួរដែលអ្នកសួរ និងយល់ថាសំណួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងការធ្វើតេស្តសម្ពាធនៃប្រព័ន្ធកំដៅសម្រាប់ទស្សនិកជនភាគច្រើនរបស់យើងនៅតែមិនអាចយល់បានចំពោះអ្នក យើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើការជ្រើសរើសពីចំណុចចាំបាច់ និងច្បាប់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តសម្ពាធ ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ ក្រសួងឥន្ធនៈនិងថាមពលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិង SNiP ។

SNiPs និងច្បាប់ទាំងអស់មានព័ត៌មានច្រើនជាង 100 ទំព័រ ដែលជួនកាលពិបាកយល់ ដូច្នេះដើម្បីធ្វើឱ្យកិច្ចការកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក ដូច្នេះអ្នកអាចមើលបាន ហើយបើចាំបាច់ យោងទៅកថាខណ្ឌដែលចង់បាននៃបទប្បញ្ញត្តិជាក់លាក់។ ឯកសារ យើង​បាន​ដំណើរការ​ការ​អនុវត្ត បទប្បញ្ញត្តិហើយបង្ហោះយ៉ាងខ្លីនៅលើគេហទំព័រ។ ការពន្យល់អំពីច្បាប់និង SNiP អាចរកបាននៅក្នុងអត្ថបទ៖ "បទដ្ឋាននិងច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តការធ្វើតេស្តសម្ពាធនៃប្រព័ន្ធកំដៅ"

1. ច្បាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនៃរោងចក្រថាមពលកំដៅ។

បង្កើត និងអនុម័តដោយក្រសួងឥន្ធនៈ និងថាមពល សហព័ន្ធរុស្ស៊ី. លេខ ១១៥ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣

ប្រការ 9.2 កំដៅ ខ្យល់ ខ្យល់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅ។

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃឧបករណ៍នៅចំណុចកំដៅនិងប្រព័ន្ធកំដៅគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយឡែកពីគ្នា។
ចំណុចកំដៅ និងប្រព័ន្ធកំដៅត្រូវតែធ្វើតេស្តយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ ជាមួយនឹងសម្ពាធតេស្តស្មើនឹង 1.25 សម្ពាធការងារនៅច្រកចូលបណ្តាញកំដៅ ប៉ុន្តែមិនតិចជាង 0.2 MPa (2 kgf/cm2)។

9.2.11 ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការ corrosion ខាងក្នុង ប្រព័ន្ធកំដៅត្រូវតែត្រូវបានបំពេញជានិច្ចដោយទឹកដែលបន្សុតដោយគីមី។

9.2.12 ការធ្វើតេស្តសម្រាប់កម្លាំងនិងដង់ស៊ីតេនៃឧបករណ៍ប្រព័ន្ធត្រូវបានអនុវត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលកំដៅដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពិការភាពក៏ដូចជាមុនពេលចាប់ផ្តើម។ រដូវកំដៅបន្ទាប់ពីការជួសជុលត្រូវបានបញ្ចប់។

ប្រការ 9.2.13 ការធ្វើតេស្តសម្រាប់កម្លាំងនិងដង់ស៊ីតេនៃប្រព័ន្ធកំដៅទឹកត្រូវបានអនុវត្តនៅសម្ពាធសាកល្បងប៉ុន្តែមិនទាបជាង:

- អង្គភាពជណ្តើរយន្ត ឧបករណ៍កម្តៅទឹកសម្រាប់ប្រព័ន្ធកំដៅ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅ - 1MPa (10kgf/cm2 ឬ 10Ati ។ )

- ប្រព័ន្ធកំដៅជាមួយឧបករណ៍កំដៅដែកវណ្ណះ វិទ្យុសកម្មដែកបោះត្រា - គួរតែយកជា 0.6 MPa (6 kgf/cm2 or 6Ati)

- ប្រព័ន្ធកំដៅបន្ទះ និង convector - 1.0 MPa (10 kgf/cm 2 ឬ 10 Ati) ។

- សម្រាប់ឧបករណ៍កំដៅនៃប្រព័ន្ធកំដៅ និងប្រព័ន្ធខ្យល់ - អាស្រ័យលើការកំណត់សម្ពាធប្រតិបត្តិការ លក្ខណៈបច្ចេកទេសរោងចក្រផលិត។

សម្ពាធតេស្តអប្បបរមាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រគួរតែមានសម្ពាធការងារ 1.25 ប៉ុន្តែមិនតិចជាង 0.2 MPa (2 kgf/cm2 ឬ 2Ati) ។
ការធ្វើតេស្តបំពង់ត្រូវបានអនុវត្តតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម ហើយត្រូវតែអនុវត្តដោយអនុលោមតាមតម្រូវការមូលដ្ឋានដូចខាងក្រោមៈ


    "__7__" __ មិថុនា ________ 2000

    សម្រាប់ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រសម្រាប់កម្លាំងនិងដង់ស៊ីតេនៃបណ្តាញកំដៅ,

    ចំណុចកំដៅនិងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅ,

    នៅលើតារាងតុល្យការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

    អ្នកអភិវឌ្ឍន៍៖ ការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅ

    I. ^ ផ្នែកទូទៅ។

    1. ដោយអនុលោមតាម "ច្បាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃការដំឡើងកំដៅនិងបណ្តាញកំដៅរបស់អ្នកប្រើប្រាស់" និង "ច្បាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃការដំឡើងកំដៅនិងបណ្តាញកំដៅរបស់អ្នកប្រើប្រាស់" ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់កម្លាំងនិងដង់ស៊ីតេត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្ត។ : បណ្តាញកំដៅ, គ្រឿងជណ្តើរយន្ត, ឧបករណ៍កំដៅ, កំដៅនិងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅដែលមាននៅលើតុល្យភាពនៃអ្នកប្រើប្រាស់។
    2. ការធ្វើតេស្តបុគ្គលនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅកំដៅប្រព័ន្ធខ្យល់ត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមតម្រូវការរបស់ SNiP 3.05.01-85 "ប្រព័ន្ធអនាម័យខាងក្នុង" បណ្តាញកំដៅ - យោងតាមការណែនាំរបស់ SNiP 3.05.03-85 "បណ្តាញកំដៅ" ការដំឡើងការប្រើប្រាស់កំដៅតាមបច្ចេកវិជ្ជា - ស្របតាមតម្រូវការរបស់ SNiP 3.05.05-84 " ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងបំពង់បង្ហូរបច្ចេកវិទ្យា”។
    3. ធ្វើការលើការសាកល្បងបណ្តាញកំដៅ ធាតុ និងរចនាសម្ព័ន្ធនីមួយៗរបស់វា និងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅ (HWS) ត្រូវតែអនុវត្ត៖
  • បុគ្គលិកនៃអង្គការឯកទេសដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណដោយ Gosenergonadzor ដើម្បីអនុវត្តការងារបែបនេះដោយចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យោងទៅតាមកម្មវិធីពិសេសដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រធានអធិការកិច្ចកំដៅ "Khabarovskgosenergonadzor" ។
  • បុគ្គលិកពិសេសនៃអ្នកប្រើប្រាស់នេះបើយោងតាមកម្មវិធីពិសេសដែលត្រូវបានអនុម័តដោយប្រធានវិស្វករនៃសហគ្រាសនិងបានយល់ព្រមជាមួយប្រធាននៃការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅ "Khabarovskgosenergonadzor" ។

1.4..កម្មវិធីសាកល្បងត្រូវតែមាន៖

១.៤.១. ឯកសារនៅលើមូលដ្ឋាននៃការងារធ្វើតេស្តសម្ពាធត្រូវបានអនុវត្ត៖ បញ្ជាការអនុម័តដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានវិស្វករនៃសហគ្រាសនៅលើតារាងតុល្យការដែលផ្នែកដែលបានសាកល្បងនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់កំដៅមានទីតាំងនៅ។

១.៤.២. ដ្យាក្រាមនៃផ្នែកដែលបានសាកល្បងនៃបណ្តាញកំដៅ និងអង្គភាពកម្ដៅ ដែលបង្ហាញពីទីតាំងដាក់សម្ពាធ។

១.៤.៣. បញ្ជីឈ្មោះអ្នកធ្វើតេស្ដ បង្ហាញពីអ្នកទទួលខុសត្រូវពីសហគ្រាស-អ្នកប្រើប្រាស់ថាមពលកម្ដៅ។

១.៤.៤. ប្លង់ទីតាំងរបស់បុគ្គលិកដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើតេស្ត និងមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេ។

១.៤.៥. វិធីសាស្រ្តសម្រាប់ដំណើរការ និងដំណើរការលទ្ធផលតេស្ត។

១.៥. នៅពេលធ្វើតេស្តសម្ពាធធារាសាស្ត្រ ប្រើរង្វាស់សម្ពាធនិទាឃរដូវនៃថ្នាក់ភាពត្រឹមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ 1.5 ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតរាងកាយយ៉ាងហោចណាស់ 160 មីលីម៉ែត្រ មាត្រដ្ឋានសម្រាប់សម្ពាធបន្ទាប់បន្សំប្រហែល 4/3 នៃសម្ពាធដែលបានវាស់ និងតម្លៃបែងចែកយ៉ាងហោចណាស់។ 0.1 នៅ (0.1 kgf/cm 2) 0, 01 MPa ។

រង្វាស់សម្ពាធត្រូវតែបិទជិតដោយឧបករណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់រដ្ឋ។ ការប្រើប្រាស់រង្វាស់សម្ពាធជាមួយនឹងការបិទត្រា ឬត្រាដែលផុតកំណត់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។

១.៦. ផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត របាយការណ៍បច្ចេកទេសត្រូវបានចងក្រង អនុម័តដោយប្រធានផ្នែកត្រួតពិនិត្យកម្ដៅ "Khabarovskgosenergonadzor" ។

១.៨. ផ្លូវច្បាប់ និង បុគ្គលអ្នកដែលអនុវត្តការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រសម្រាប់កម្លាំងនិងដង់ស៊ីតេនៃបណ្តាញកំដៅចំណុចកំដៅនិងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅដែលមាននៅលើតុល្យភាពនៃអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវតែត្រូវបានដឹកនាំដោយតម្រូវការនៃវិធីសាស្រ្តនេះ។

2. ច្បាប់សម្រាប់បណ្តាញកំដៅ crimping,

និងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅ។

A. ការធ្វើតេស្តបណ្តាញកំដៅ។

២.១. ការធ្វើតេស្តសម្ពាធធារាសាស្ត្របឋមនៃបំពង់បង្ហូរកំដៅក្រោមដីត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានផ្សារដែកនិងដាក់នៅលើការគាំទ្រអចិន្រ្តៃយ៍មុនពេលដំឡើងឧបករណ៍នៅលើពួកវានិងរារាំងបណ្តាញឬលេណដ្ឋាន backfilling ។

ការចូលប្រើបំពង់បង្ហូរប្រេងដោយឥតគិតថ្លៃត្រូវតែផ្តល់ជូនតាមបណ្តោយប្រវែងទាំងមូលនៃផ្នែកដែលបានសាកល្បង។

ការធ្វើតេស្តសម្ពាធត្រូវបានអនុវត្តតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោមៈ

ក) ផ្នែកដែលបានសាកល្បងនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងគឺដាច់ឆ្ងាយពីបណ្តាញដែលមានស្រាប់ដោយការដំឡើងព្រុយឬដោតពិការភ្នែក។ ការប្រើប្រាស់វ៉ាល់ដើម្បីផ្តាច់ផ្នែកដែលបានសាកល្បងពីបណ្តាញប្រតិបត្តិការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។

ខ) បំពង់ផ្គត់ផ្គង់ និងត្រឡប់ បន្ទាប់ពីបំពេញដោយទឹក និងខ្យល់ចេញឈាម ត្រូវបានដាក់ក្រោមសម្ពាធសាកល្បងស្មើនឹង 1.25 សម្ពាធការងារ ប៉ុន្តែមិនទាបជាង 16 kgf/cm 2 និងរក្សានៅក្រោមសម្ពាធនេះសម្រាប់ពេលវេលាចាំបាច់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យហ្មត់ចត់។ និងការប៉ះនៃសន្លាក់ប៉ុន្តែមិនតិចជាង 10 នាទី។ ការប៉ះត្រូវបានធ្វើដោយញញួរជាមួយនឹងក្បាលមូលដែលមានទំងន់មិនលើសពី 1,5 គីឡូក្រាមដែលមានប្រវែងចំណុចទាញមិនលើសពី 500 មម; ផ្លុំត្រូវតែត្រូវបានចែកចាយនៅចម្ងាយយ៉ាងហោចណាស់ 100 មីលីម៉ែត្រពី ផ្សារ.

សម្ពាធនៅចំណុចទាបបំផុតមិនគួរលើសពីមួយដងកន្លះនៃសម្ពាធនាមករណ៍ (Py) ដែលបំពង់ដែលប្រើសម្រាប់ដាក់បណ្តាញត្រូវបានរចនាឡើង។

សម្ពាធការងារសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់និងបំពង់ត្រឡប់មកវិញនៃបណ្តាញកំដៅទឹកត្រូវបានចាត់ទុកថាជា សម្ពាធខ្ពស់បំផុតទឹកដោយគិតគូរពីប្រតិបត្តិការនៃស្ថានីយ៍បូមទឹកនៅលើផ្លូវ និងដីដែលអាចកើតឡើងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ ឬការបិទបណ្តាញ និងស្នប់ជំរុញ។

ប្រសិនបើមាននៅលើអ៊ីនធឺណិត និយតករស្វ័យប្រវត្តិសម្ពាធ និងឧបករណ៍ការពារ ( សន្ទះសុវត្ថិភាព) សម្ពាធប្រតិបត្តិការត្រូវបានយកជាសម្ពាធខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងបណ្តាញនៅដែនកំណត់ខាងលើនៃការកំណត់ឧបករណ៍ការពារ និងត្រួតពិនិត្យ។

២.២. វ៉ាល់ត្រូវតែត្រូវបានសាកល្បងមុនពេលដំឡើងរបស់ពួកគេនៅលើបំពង់បង្ហូរប្រេងនៅសម្ពាធធារាសាស្ត្រលើសដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់បំពង់បង្ហូរប្រេងនេះ ប៉ុន្តែមិនតិចជាង 16 kgf/cm 2 សម្រាប់វ៉ាល់នៅលើបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ និង 12 kgf/cm 2 នៅលើបំពង់បង្ហូរត្រឡប់មកវិញ។

ការធ្វើតេស្តត្រូវបានអនុវត្តជាពីរទីតាំងនៃចិញ្ចៀនបិទភ្ជាប់:

ក) នៅក្នុងទីតាំងបើកចំហដែលមានសន្ទះបិទបើក - ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពតឹងនៃឧបករណ៍ប្រអប់។

ខ) នៅក្នុងទីតាំងបិទ - ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពតឹងនៃចិញ្ចៀនដែលកិន។

សន្ទះបិទបើកត្រូវបានចាត់ទុកថាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តប្រសិនបើមិនមានការធ្លាក់ចុះសម្ពាធក្នុងរយៈពេល 5 នាទី។

២.៣. ការធ្វើតេស្តសម្ពាធធារាសាស្ត្រចុងក្រោយនៃបំពង់បង្ហូរកំដៅទាំងមូលត្រូវបានអនុវត្តរួមគ្នាជាមួយ ឧបករណ៍ដែលបានដំឡើង(សន្ទះបិទបើក បរិក្ខារបង្ហូរ និងសន្ទះខ្យល់។ល។) នៅសម្ពាធលើស 1.25 សម្ពាធការងារ ប៉ុន្តែមិនតិចជាង 16 kgf/cm សន្ទះបិទបើក និងសន្ទះផ្នែកទាំងអស់នៅលើសាខានៃបណ្តាញដែលកំពុងធ្វើតេស្តត្រូវតែបើក។

រយៈពេលនៃការធ្វើតេស្តសម្ពាធចុងក្រោយត្រូវបានកំណត់ដោយពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីត្រួតពិនិត្យបណ្តាញប៉ុន្តែត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់ 10 នាទី។

២.៤. លទ្ធផលតេស្តត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញចិត្ត ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តមិនមានការធ្លាក់ចុះសម្ពាធលើរង្វាស់សម្ពាធ ហើយគ្មានសញ្ញានៃការប្រេះឆា ការលេចធ្លាយ ឬការបែកញើសត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង welds, valve body and seals, flange connections ជាដើម។

ចំណាំ : ការធ្វើតេស្តផ្នែកបំពង់ដែលអាចចូលដំណើរការបានសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ (ដាក់តាមបណ្តាញ អ្នកប្រមូល ក៏ដូចជាពីលើដី) អាចត្រូវបានអនុវត្តម្តងបន្ទាប់ពីការដំឡើងពេញលេញ។

២.៥. នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពខ្យល់ខាងក្រៅទាបជាង 1°C បំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវបានបំពេញដោយទឹកកំដៅដល់ 50-60°C ហើយការធ្វើតេស្តសម្ពាធត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីសីតុណ្ហភាពទឹកបានធ្លាក់ចុះដល់ 40°C។ ប្រសិនបើរកឃើញពិការភាពដែលត្រូវការពេលវេលាច្រើនក្នុងការលុបបំបាត់ បំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវតែបញ្ចេញចោលភ្លាមៗ ហើយវាគួរតែត្រូវបានពិនិត្យថាតើទឹកនៅតែស្ថិតនៅចំណុចទាបបំផុតនៃបំពង់បង្ហូរឬអត់។

២.៦. នៅសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅទាប ឬអវត្ដមាននៃទឹកនៅកន្លែងសាកល្បង ដោយយល់ព្រមជាមួយសហគ្រាសបណ្តាញកំដៅ (រោងចក្រថាមពល ផ្ទះ boiler) ការធ្វើតេស្តសម្ពាធធារាសាស្ត្រអាចត្រូវបានជំនួសដោយការធ្វើតេស្តសម្ពាធ pneumatic ហើយតម្លៃនៃសម្ពាធតេស្តត្រូវតែជា យល់ព្រមជាមួយ Gosgortekhnadzor ។
^

ខ. ការធ្វើតេស្តចំណុចកំដៅ ប្រព័ន្ធ

២.៧. បរិក្ខារនៃចំណុចកំដៅ និងបំពង់ក្រោមដីទាំងអស់នៃបណ្តាញខាងក្នុងប្លុក និងខាងក្នុងទីធ្លា បន្ទាប់ពីចំណុចកំដៅកណ្តាល ក៏ដូចជាបំពង់ និងឧបករណ៍នៃប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅត្រូវបានទទួលរងនូវការធ្វើតេស្តសម្ពាធធារាសាស្ត្រនៅសម្ពាធលើស 1.25 ដែលកំពុងដំណើរការ ប៉ុន្តែមិនទាបជាង :

ក) សម្រាប់អង្គភាពជណ្តើរយន្ត ឧបករណ៍កម្តៅខ្យល់សម្រាប់ប្រព័ន្ធកំដៅ និងប្រព័ន្ធខ្យល់ ឧបករណ៍កម្តៅទឹកសម្រាប់កំដៅ និងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅ - មិនតិចជាង 1 MPa (10 kgf/cm2);

ខ) សម្រាប់ប្រព័ន្ធកំដៅទឹកដែលមានឧបករណ៍កំដៅដែក - មិនលើសពី 0.6 MPa (6 kgf / cm 2);

គ) សម្រាប់ប្រព័ន្ធកំដៅបន្ទះនិង convector ដែលមានសម្ពាធ 1 MPa (10 kgf / cm2);

ឃ) សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅដែលមានសម្ពាធស្មើនឹងសម្ពាធការងារក្នុងប្រព័ន្ធបូកនឹង 0.5 MPa (0.5 kgf/cm2) ប៉ុន្តែមិនលើសពី 1 MPa (10 kgf/cm2)

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រត្រូវតែធ្វើឡើងនៅសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅវិជ្ជមាន។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពខ្យល់ខាងក្រៅទាបជាងសូន្យ ការត្រួតពិនិត្យដង់ស៊ីតេគឺអាចធ្វើទៅបានតែក្នុងករណីពិសេសប៉ុណ្ណោះ។

២.៨. ការធ្វើតេស្តឧបករណ៍នៅចំណុចកំដៅ បំពង់បង្ហូរកំដៅពីចំណុចកំដៅកណ្តាល និងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅត្រូវបានអនុវត្តតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោមៈ

ក) បន្ទាប់ពីការបំពេញបំពង់បង្ហូរប្រេង ឬប្រព័ន្ធ និងការដកខ្យល់ចេញទាំងស្រុងតាមរយៈខ្យល់ចេញចូលពីចំណុចខាងលើទាំងអស់ សម្ពាធនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវបាននាំមកជាសម្ពាធការងារ និងរក្សាបាននូវពេលវេលាចាំបាច់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យហ្មត់ចត់នៃការតភ្ជាប់ welded និង flanged ទាំងអស់ ឧបករណ៍ បរិក្ខារ។ ល ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ 10 នាទី;

ខ) ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលនេះមិនបានរកឃើញពិការភាព ឬការលេចធ្លាយទេ សម្ពាធត្រូវបាននាំយកទៅសម្ពាធតេស្ត (សូមមើលឃ្លា 2.7)។

២.៩. ប្រព័ន្ធកំដៅចំហាយគួរតែត្រូវបានសាកល្បងនៅសម្ពាធលើសនៅចំណុចកំពូលនៃប្រព័ន្ធ 2.5 kgf / cm2 ហើយប្រសិនបើសម្ពាធលើសនៃប្រព័ន្ធមានលើសពី 0.7 kgf / cm2 - នៅសម្ពាធស្មើនឹងសម្ពាធប្រតិបត្តិការបូក 1 ។ kgf/cm2 ប៉ុន្តែមិនតិចជាង 3 kgf/cm 2 នៅចំណុចកំពូលនៃប្រព័ន្ធ។

២.១០. ប្រព័ន្ធត្រូវបានចាត់ទុកថាបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បង ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត៖

ក) មិនមាន "បែកញើស" នៃ welds ឬការលេចធ្លាយពីឧបករណ៍កំដៅ, បំពង់, ឧបករណ៍និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញ;

ខ) នៅពេលធ្វើតេស្តសម្ពាធទឹក និងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កំដៅចំហាយទឹករយៈពេល 5 នាទី ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធមិនលើសពី 0.02 MPa (0.2 kgf/cm 2);

គ) នៅពេលធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធកំដៅលើផ្ទៃ សម្ពាធធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល 15 នាទី។ មិនលើសពី 0.01 MPa (0.1 kgf / cm 2);

ឃ) នៅពេលសាកល្បងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅ សម្ពាធធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល 10 នាទី។ មិនលើសពី 0.05MPa (0.5kgf/cm2)។

លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងវិញ្ញាបនបត្រសាកល្បង។ ប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសម្ពាធមិនបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានបញ្ជាក់នោះវាចាំបាច់ត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងលុបបំបាត់ការលេចធ្លាយហើយបន្ទាប់មកពិនិត្យមើលភាពតឹងនៃប្រព័ន្ធឡើងវិញ។

របាយការណ៍សាកល្បងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកប្រើប្រាស់ និងអធិការ KhabarovskGosenergonadzor ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ (សូមមើលឃ្លា 1.5)។ របាយការណ៍​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ទង្វើ​នេះ។ របាយការណ៍សាកល្បងដោយគ្មានរបាយការណ៍គឺមិនត្រឹមត្រូវទេ។

3. ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព។

៣.១. មុនពេលធ្វើតេស្តបណ្តាញកំដៅសម្រាប់សម្ពាធការរចនាវាចាំបាច់ត្រូវដកខ្យល់ចេញពីបំពង់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធ្វើតេស្ត។

៣.២. នៅពេលសាកល្បងបណ្តាញកំដៅសម្រាប់សម្ពាធការរចនា ចំណុចកំដៅ និងប្រព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកត្រូវតែផ្តាច់ចេញពីបណ្តាញដែលកំពុងត្រូវបានសាកល្បង។

ប្រសិនបើដង់ស៊ីតេនៃសន្ទះបិទបើកនៅចំណុចកំដៅត្រូវបានរំលោភបំពាន អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែត្រូវបានផ្តាច់ដោយសន្ទះបិទបើកដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ដែលភ្ជាប់វាទៅនឹងបណ្តាញកំដៅ ឬដោយសន្ទះបិទបើកនៅចំនុចកំដៅ។

៣.៣. កំឡុងពេលធ្វើតេស្តបណ្តាញកំដៅ កាតព្វកិច្ចថេរត្រូវតែរៀបចំនៅចំណុចកំដៅ និងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់។ ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសគួរតែត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យតំបន់នៃបណ្តាញនៅក្នុងតំបន់ដែលអ្នកថ្មើរជើងនិងយានជំនិះផ្លាស់ទី, តំបន់នៃការដំឡើងគ្មានឆានែល, តំបន់ដែលមានករណីនៃការបំផ្លាញបំពង់ corrosive ជាដើម។

៣.៤. នៅពេលសាកល្បងបណ្តាញកំដៅសម្រាប់ ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររចនា coolant ត្រូវបានហាមឃាត់៖

ក) អនុវត្តការងារដែលមិនទាក់ទងនឹងការធ្វើតេស្តនៅកន្លែងសាកល្បង។

ខ) ចូលទៅក្នុង និងចុះចូលទៅក្នុងបន្ទប់, ឆានែល, ផ្លូវរូងក្រោមដី;

គ) ដែលមានទីតាំងនៅទល់នឹងការភ្ជាប់នៃបំពង់បង្ហូរប្រេងនិងឧបករណ៍ភ្ជាប់;

ឃ) លុបបំបាត់ដំណើរការខុសប្រក្រតីដែលបានកំណត់។

នៅពេលសាកល្បងបណ្តាញកំដៅសម្រាប់សម្ពាធ coolant រចនា វាត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការបង្កើនសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំង និងបង្កើនវាលើសពីដែនកំណត់ដែលផ្តល់ដោយកម្មវិធីសាកល្បង។

៣.៥. ការធ្វើតេស្តក្នុងពេលដំណាលគ្នានៃសម្ពាធការរចនានិង សីតុណ្ហភាពរចនាបាន​ហាមឃាត់។

៣.៦. ការឡើងចូលទៅក្នុងបំពង់បង្ហូរប្រេង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងសម្អាតវត្ថុបរទេសត្រូវបានអនុញ្ញាតតែក្នុងផ្នែកត្រង់ប្រវែងមិនលើសពី 150 ម៉ែត្រ ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតបំពង់យ៉ាងហោចណាស់ 0.8 ម៉ែត្រ។ ក្នុងករណីនេះ ការចេញចូលដោយឥតគិតថ្លៃត្រូវតែត្រូវបានធានាពីចុងទាំងពីរនៃផ្នែកបំពង់បង្ហូរប្រេង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងសម្អាត។

សាខា អ្នកលោត និងការតភ្ជាប់ទៅបំពង់បង្ហូរផ្សេងទៀតដែលមានទីតាំងនៅលើគេហទំព័រត្រូវតែត្រូវបានផ្តាច់ដោយសុវត្ថិភាព។

យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស 3 នាក់ត្រូវតែងតាំងដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងសម្អាតបំពង់បង្ហូរប្រេង ដែលពីរនាក់ត្រូវនៅខាងចុងបំពង់បង្ហូរ និងសង្កេតមើលកម្មករ។

ការងារនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរប្រេងគួរតែស្ថិតនៅក្នុងឈុតក្រណាត់ និងស្រោមដៃ ស្បែកជើងកវែង ទ្រនាប់ជង្គង់ វ៉ែនតា និងមួកសុវត្ថិភាព។ ចុងបញ្ចប់នៃខ្សែសង្គ្រោះនៃខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ពីចំហៀងនៃច្រកចូលទៅបំពង់បង្ហូរ។ អ្នកសង្កេតមើលពីច្រកចេញនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវតែមានពិលដែលបំភ្លឺផ្នែកទាំងមូល។

ភាពជឿជាក់និងប្រសិទ្ធភាពថាមពលនៃបណ្តាញកំដៅ

-១. គុណភាពនៃការថែទាំ លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស(ធនធាន) នៃបណ្តាញកំដៅ
——១.៦. ស្នាមប្រេះ

បទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើតេស្តសម្ពាធនៃបំពង់បណ្តាញកំដៅសម្រាប់សម្ពាធខ្ពស់។

បទពិសោធន៍ក្នុងការ crimping បណ្តាញកំដៅបំពង់នៅ សម្ពាធ​ឈាម​ខ្ពស់

IN . . Lipovskikh , មេ វិស្វករ, កំដៅ បណ្តាញ JSC Mosenergo

បណ្តាញកំដៅ Mosenergo អនុវត្តការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃបំពង់សម្រាប់សម្ពាធកើនឡើង។ ហេតុអ្វីបានជាយើងមកទីនេះ? ខ្ញុំសូមផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយដល់អ្នក។ ក្នុងរដូវរងារឆ្នាំ 1969 មានគ្រោះថ្នាក់ធំមួយនៅលើបំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 1200 មីលីម៉ែត្រនៅលើខ្សែមេដំបូងនៅក្នុងតំបន់ Kuzminki ។ ដេររោងចក្របានផ្ទុះឡើង។ វាជម្រះក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍។ ពួកគេថែមទាំងបានដឹកអ្នកជំងឺពីមន្ទីរពេទ្យដែលគ្មានកំដៅទៀតផង។ បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្តើមឆ្ងល់ពីរបៀបកេងប្រវ័ញ្ច បណ្តាញកំដៅជាមួយនឹងអង្កត់ផ្ចិត 1000 មម 1200 មម និង 1400 មម នៅពេលដែលការបិទបណ្តាញកំដៅណាមួយប៉ះពាល់ដល់អគាររហូតដល់ 1000-1500 ។ សព្វថ្ងៃនេះមានការប៉ុនប៉ងដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបណ្តាញកំដៅប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបែបនេះដែលផ្តល់ទិន្នន័យ 100% លើស្ថានភាពនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងដែលដាក់ក្នុងបណ្តាញមិនឆ្លងកាត់ឬគ្មានឆានែលទេ។ យើងបានរកឃើញថា មធ្យោបាយសំខាន់ដើម្បីរកមើលភាពស្តើងនៃបំពង់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការ corrosion គឺការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ។

វិធីសាស្រ្ត ធារាសាស្ត្រ ការធ្វើតេស្ត

កន្លងមក ក្រសួងថាមពលបានចេញសេចក្តីណែនាំដែលផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យធ្វើតេស្តពីរដង និងប្រើប្រាស់ស្នប់ដែលត្រូវបានដំឡើងនៅរោងចក្រថាមពល - ទាំងនេះគឺជាស្នប់ដំណាក់កាលទីពីរ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះសន្ទះត្រួតពិនិត្យត្រូវបានបិទសម្ពាធកើនឡើងនៅក្នុងបំពង់ទាំងពីរហើយបំពង់បង្ហូរឬបណ្តាញកំដៅដែលមានប្រវែង 20-25 គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានសាកល្បង។ ជាការពិតណាស់ គុណភាពនៃការធ្វើតេស្តនេះគឺទាបខ្លាំងណាស់។ នៅពេលដែលការខូចខាតបានកើតឡើង អ្វីៗត្រូវបិទ ការខូចខាតត្រូវបានជួសជុល ហើយសម្ពាធកើនឡើងម្តងទៀត។ ជាការពិតណាស់ វិធីសាស្រ្តនេះគឺខុស ហើយយើងបានបោះបង់ចោលការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រទាំងនេះ។

នៅឆ្នាំ 1979 យើងបានចាប់ផ្តើមដំឡើងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើបណ្តាញកំដៅ (នៅក្នុងរោងចក្រថាមពលនិង ស្ថានីយ៍បូមទឹក។) ម៉ាស៊ីនបូមតេស្តសម្ពាធដាច់ដោយឡែក ហើយម៉ាស៊ីនបូមទាំងនេះបានចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ។ អ្នកឯកទេសមកពី VNIIST (Mingazprom Pipeline Institute) ត្រូវបានអញ្ជើញ ពួកគេបានធ្វើការជាមួយយើងជាច្រើនឆ្នាំ ហើយបានផ្តល់អនុសាសន៍ដូចខាងក្រោម។

នៅពេលគណនានិងរចនាបណ្តាញកំដៅកត្តានៃការផ្ទុកម្តងហើយម្តងទៀតមិនត្រូវបានគេយកមកពិចារណាទេទោះបីជាបំពង់បង្ហូរកំដៅតែងតែទទួលរងនូវការផ្ទុកឋិតិវន្តម្តងហើយម្តងទៀតក៏ដោយ។ មូលហេតុចម្បងនៃការខូចខាតខ្ពស់នៃបណ្តាញកំដៅគឺការ corrosion ខាងក្រៅនៃបំពង់។ ការបរាជ័យដោយសារតែការច្រេះមានប្រហែល 95% នៃការបរាជ័យទាំងអស់។ ទិសដៅសំខាន់មួយសម្រាប់ការបង្កើនភាពជឿជាក់នៃបណ្តាញកំដៅគឺដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធសម្រាប់ការធ្វើតេស្តការពារនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងជាមួយនឹងសម្ពាធខាងក្នុង។ គោលបំណងសំខាន់នៃការធ្វើតេស្តគឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ រយៈពេលរដូវក្តៅ ការខូចខាតទាំងនោះដែលនឹងក្លាយជាប្រភពសក្តានុពលនៃការបរាជ័យក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។ ការធ្វើតេស្តជាមួយនឹងតម្លៃស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់ពួកគេមិនបំពេញគោលបំណងសំខាន់របស់ពួកគេទេ - ការបដិសេធនៃចំណុចខ្សោយដែលនាំឱ្យមានការបរាជ័យនៃបំពង់បង្ហូរកំដៅក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។ វិធីសាស្រ្តមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់កំណត់កម្រិតសម្ពាធនៃការធ្វើតេស្តដោយផ្អែកលើតម្រូវការនៃអវត្តមាននៃការ corrosion បរាជ័យក្នុងអំឡុងពេលវដ្តប្រតិបត្តិការមួយ។ វាត្រូវបានបង្ហាញថាកម្រិតសម្ពាធតេស្តអប្បបរមាដែលត្រូវការគឺអាស្រ័យលើសម្ពាធប្រតិបត្តិការ អត្រាច្រេះ អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ និងកម្លាំង tensile នៃសម្ភារៈបំពង់។ តាមទស្សនៈនៃវិធីសាស្រ្តដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់កំណត់តម្លៃនៃសម្ពាធតេស្ត កម្រិតស្តង់ដារ និងការកើនឡើងសម្ពាធតេស្តត្រូវបានវិភាគទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបាននៃបំពង់បង្ហូរកំដៅ។ លទ្ធភាពនៃការធ្វើតេស្តបណ្តាញកំដៅដែលមានប្រេកង់លើសពីមួយឆ្នាំត្រូវបានគេពិចារណា។ វាត្រូវបានបង្ហាញថាប្រសិនបើមានតែកត្តាច្រេះប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេយកមកពិចារណានោះជាគោលការណ៍វាអាចប្តូរទៅបំពង់សាកល្បងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតលើសពី 600 មីលីម៉ែត្រនៅចន្លោះពេលពីរឆ្នាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុម័តនូវអនុសាសន៍បែបនេះអាចធ្វើឡើងបានលុះត្រាតែសិក្សាពីឥទ្ធិពលលើដំណើរការនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងនៃភាពស្មុគស្មាញនៃកត្តាផ្សេងទៀតដែលជាលក្ខណៈនៃបំពង់បង្ហូរកំដៅ។ ការសិក្សាពិសោធន៍វាលត្រូវបានអនុវត្តលើឥទ្ធិពលនៃការផ្ទុកម្តងហើយម្តងទៀតជាមួយនឹងសម្ពាធខាងក្នុងនៃកម្រិតជាក់លាក់មួយលើដំណើរការនៃបំពង់។ ផ្នែកនៃបំពង់ថ្មីដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 1200 និង 500 មីលីម៉ែត្រត្រូវបានសាកល្បងជាមួយនឹងសម្ពាធខាងក្នុង 33 kgf/cm 2 ជាមួយនឹងចំនួននៃវដ្តនៃការផ្ទុករហូតដល់ 500 ។ បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តនេះ មិនមានសញ្ញានៃការប្រេះឆា ឬលេចធ្លាយនៅក្នុងបំពង់នោះទេ។ ជញ្ជាំង។ ការសិក្សាមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិកនៃលោហៈមូលដ្ឋាននៃបំពង់ និងសន្លាក់ welded នៃបំពង់ដែលបានសាកល្បងដោយវដ្ត និងការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសូចនាករដែលត្រូវគ្នានៃកាតលោហៈដែលបានជ្រើសរើសមុនពេលធ្វើតេស្តបានបង្ហាញថាការផ្ទុកម្តងហើយម្តងទៀតនៅកម្រិតនៃសម្ពាធសាកល្បង និងសម្រាប់ចំនួននៃការផ្ទុកដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ វដ្តស្ទើរតែមិនមានឥទ្ធិពលលើភាពរឹងមាំ លក្ខណៈប្លាស្ទិក និង viscous នៃលោហៈមូលដ្ឋាននៃបំពង់ និងសន្លាក់ welded ហើយជាលទ្ធផលទៅលើដំណើរការនៃបំពង់ដែលផលិតចេញពីបំពង់ទាំងនេះ។ ដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវដែលបានអនុវត្តសេចក្តីណែនាំសេចក្តីព្រាងមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការធ្វើតេស្តសម្ពាធខាងក្នុងនៃបណ្តាញកំដៅសម្រាប់កម្លាំង។ តម្លៃនៃសម្ពាធតេស្តក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តកម្លាំងគួរតែត្រូវបានយកអាស្រ័យលើគោលបំណងនៃបំពង់ - ការផ្គត់ផ្គង់ឬការត្រឡប់មកវិញនិងអង្កត់ផ្ចិតរបស់វា: អង្កត់ផ្ចិត 1400-900 មម វាត្រូវបានណែនាំឱ្យចុចបំពង់ផ្គត់ផ្គង់នៅ 28 kgf / សង់ទីម៉ែត្រ 2 ត្រឡប់មកវិញ។ - នៅ 20 kgf/cm 2, 800 mm - ដោយ 33 kgf/cm 2 , 700-600 mm - ដោយ 33 kgf/cm 2 , 500 mm - ដោយ 40 kgf/cm 2 និង 400-150 mm - ដោយ 40 kgf/cm ២.

អង្គការ ការជួសជុល និង ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ

យើងបានទទួលការណែនាំបែបនេះពីវិទ្យាស្ថាន ហើយយើងចាប់ផ្តើមចុចតាមសម្ពាធដែលបានណែនាំ ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ការប្រេះឆាជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញពីការផ្សារបំពង់ដែលមានគុណភាពអន់នៅរោងចក្រ ហើយបំពង់ទាំងនេះអាចដំណើរការបានមួយរយៈ ដូច្នេះហើយ ពេលវេលាសម្ពាធត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ ចំណុចទីពីរ៖ យើងបានចាប់ផ្តើមដំឡើងសន្លាក់ពង្រីកបំពង់អ័ក្សអ័ក្សរួចហើយ ហើយនៅសម្ពាធខ្ពស់ មគ្គុទ្ទេសក៍គាំទ្រមិនអាចទប់ទល់បាន ពោលគឺឧ។ អ្នកផ្តល់សំណងបានប៉ោងឡើង ការគាំទ្រការណែនាំបានបែកបាក់។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1983 យើងបានចុចបំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតរហូតដល់ 1400 មីលីម៉ែត្រនៅសម្ពាធ 24 kgf / cm2 សម្ពាធត្រឡប់មកវិញ - 20 kgf / cm2 បំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 800-600 mm នៅ 26 kgf / cm2 និង 500 mm ។ និងខាងក្រោមនៅ 28-30 kgf/cm 2.

ដើម្បីអនុវត្តការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រវាចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសស្នប់ដែលអាចប្រើដើម្បីបង្កើនសម្ពាធ។ ម៉ាស៊ីនបូម TsNS-300, TsNS-180 និង TsNS-60 ត្រូវបានជ្រើសរើស។ TsNS-300 ត្រូវបានដំឡើងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅរោងចក្រថាមពលទាំងអស់ នៅស្ថានីយ៍បូមទឹក និងនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងពន្លាដាច់ដោយឡែក។ សម្ពាធដែលពួកគេអភិវឌ្ឍគឺ 400 m, i.e. 40 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 2 ។ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ យើងមានម៉ាស៊ីនចុចចល័តចំនួន 10 ដែលបំពាក់ដោយស្នប់ TsNS-180។ ដ្រាយគឺជាម៉ាស៊ីន YaMZ-240 ដែលមានកម្លាំង 300 សេះ។ ម៉ាស៊ីននេះប្រើលើយានជំនិះធុនធ្ងន់។

ការធ្វើតេស្តសម្ពាធត្រូវបានអនុវត្តដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់បំពង់នីមួយៗ។ បំពង់ផ្គត់ផ្គង់និងត្រលប់មកវិញត្រូវបានចុចដាច់ដោយឡែក។ ហេតុអ្វីបានជា​អញ្ចឹង? ប្រសិនបើយើងបង្កើនសម្ពាធនៅក្នុងបំពង់ពីរក្នុងពេលដំណាលគ្នានោះយើងបញ្ចប់ដោយបន្ទុកដែលមិនបានរៀបចំនៅលើការគាំទ្រដែលបានស្លាប់ (ថេរ) ។ ហើយវាត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តចុចបំពង់មួយក្នុងពេលតែមួយ។ បណ្តាញនៃស្រុកនីមួយៗសព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកដែលមានប្រវែងរហូតដល់ 15-20 គីឡូម៉ែត្រ។ កាលវិភាគត្រូវបានគូរឡើងសម្រាប់គេហទំព័រនីមួយៗ ហើយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 10 ឧសភា ដល់ថ្ងៃទី 25 ខែសីហា ស្រុកនីមួយៗចុចបណ្តាញទាំងនេះ ហើយអនុវត្តការជួសជុលជាប្រចាំ។

ការរៀបចំនៃការជួសជុល និងការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រជាធម្មតាចាប់ផ្តើមនៅប្រហែលខែវិច្ឆិកា។ បានចាប់ផ្តើមហើយ។ រដូវកំដៅហើយយើងកំពុងចាប់ផ្តើមដាក់បញ្ចូលគ្នានូវកាលវិភាគជួសជុលសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ។ ជាដំបូង កាលវិភាគទាំងនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលជាមួយរោងចក្រថាមពល។ ព្រោះ​ស្ថានីយ​ទាំង​នោះ​ក៏​មាន​គម្រោង​រៀង​ខ្លួន​ដែរ។ ការជួសជុលសំខាន់ៗ. បន្ទាប់ពីនេះ កាលវិភាគក៏ផ្តល់ឱ្យថាស្រុកពីរមិនចុចបណ្តាញជាប់គ្នា (ជិតខាង) ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ប្រសិនបើមានការប្រេះឆានៅក្នុងបំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំហើយវាត្រូវការការជួសជុលយ៉ាងទូលំទូលាយបន្ទាប់មកយើងតំឡើងឌុយនិងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ពីតំបន់ជិតខាង។ កាលវិភាគនេះត្រូវបានយល់ព្រមដោយ Mosenergo បន្ទាប់មកយល់ព្រមដោយខេត្ត និង UTEC ។ តាមក្បួនមួយ យើងទទួលបានការយល់ព្រមនេះក្នុងខែមីនា។ ប្រធានស្រុកបញ្ជូនកាលវិភាគទាំងនេះទៅរដ្ឋបាល និងខេត្ត ដែលអនុវត្តការជួសជុលរបស់ពួកគេរួមគ្នាជាមួយយើង។ ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្របែបនេះ ចាប់តាំងពីពួកគេត្រូវបានអនុវត្តនៅលើផ្លូវដែលមានមនុស្សកកកុញដែលមានចរាចរណ៍សកម្ម វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីសាកល្បង។ កម្មវិធីត្រូវបានរៀបចំឡើង ជាក្បួនដោយថ្នាក់ដឹកនាំស្រុក សម្របសម្រួលជាមួយស្ថានីយ៍ ជាមួយនឹងសេវាកម្ម និងអនុម័ត។ ភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីនេះគឺជាដ្យាក្រាមនៃបណ្តាញកំដៅដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការធ្វើតេស្តសម្ពាធ។ យោងតាមគ្រោងការណ៍នេះមានចំណុចត្រួតពិនិត្យជាក្បួននៅចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវហាយវេដែលនៅតាមបណ្តោយដែលប្រធានស្រុកត្រួតពិនិត្យសម្ពាធអំឡុងពេលធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ។ ក្នុងករណីនេះសញ្ញា piezometric នៃបណ្តាញកំដៅនិងដោយគិតគូរពីសញ្ញាសម្គាល់សម្ពាធនៅក្នុងបំពង់នីមួយៗត្រូវបានយកមកពិចារណា។

តាមក្បួនវាត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការដំឡើងបំណះនៅលើបណ្តាញកំដៅនៅរដូវក្តៅ។ ការខូចខាតត្រូវបានជួសជុលតាំងពីដើមដល់ចប់ ពីបំពង់ល្អទៅបំពង់ល្អ។ នៅរដូវក្តៅយើងកកកុញប្រហែល 4500-5000 ការខូចខាតបែបនេះ។

ជា​ការ​ពិត​ណាស់ បញ្ហា​សុវត្ថិភាព​ក៏​មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំង​ដែរ។ មាន​ករណី​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ជា​ខ្លាំង​នៅ​ពេល​ដែល​បន្ទះ​ឈើ​ត្រូវ​បាន​លើក​ចេញ ពេល​ដែល​មួក​បាន​ធ្លាក់​ចេញ​ដោយ​សារ​ការ​ផ្ទុះ។ នៅពេលវិភាគករណីទាំងនេះ វាបានប្រែក្លាយថាខ្យល់មិនតែងតែត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីបណ្តាញកំដៅដោយប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេ។ ដូច្នេះ មុននឹងបើកម៉ាស៊ីនបូមទឹកម្តងទៀត ប្រធានស្រុក ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើតេស្តសម្ពាធសួរប្រជាពលរដ្ឋថា តើរន្ធខ្យល់ត្រូវបានផ្លុំចេញគ្រប់ទីកន្លែងឬទេ? នៅពេលដែលរន្ធខ្យល់ត្រូវបានសម្អាត ការផ្ទុះបែបនេះ ពិតណាស់មិនកើតឡើងទេ។ ក្នុងករណីខ្លះ ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រត្រូវបានអនុវត្តនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន ជាក្បួនយើងធ្វើតេស្ដធារាសាស្ត្រទាំងនេះនៅពេលយប់ ដូច្នេះក្នុងករណីមានការដាច់រហែកមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឡើយ។

ការរំពឹងទុក

ជាការពិតណាស់ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រគឺមិនមែនច្រើនបំផុតទេ។ មធ្យោបាយ​ល្អ​បំផុតពិនិត្យ។ ខ្ញុំនឹងនិយាយថាវិធីសាស្រ្តគឺព្រៃផ្សៃ។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយនឹងការប្រេះស្រាំ ដី alluvium លេចឡើងនៅក្នុងបណ្តាញ នៅពេលដែលផ្នែកមួយត្រូវបានជំនួស ផ្នែកជិតខាងចាប់ផ្តើមរលួយ។ ឥឡូវនេះយើងកំពុងព្យាយាមលុបបំបាត់ការខូចខាតមួយចំនួនដោយមិនរង់ចាំការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រជាមុន។

យើងដាក់ក្តីសង្ឃឹមដ៏អស្ចារ្យលើបំពង់បង្ហូរមុនដែលមានអ៊ីសូឡង់ស្នោ polyurethane ដែលយើងបានចាប់ផ្តើមដំណើរការ។ បំពង់ទាំងនេះមានប្រព័ន្ធសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៃអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ។ ជាការពិតណាស់ វាគ្មានចំណុចអ្វីទេក្នុងការចុចបំពង់បង្ហូរប្រេងទាំងនេះ ព្រោះគ្មានសំណើម និងគ្មានការ corrosion ពីខាងក្រៅ ហើយការខូចខាតពីការ corrosion ខាងក្នុងមិនតែងតែលេចឡើងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះមានការណែនាំដែលណែនាំឱ្យយើងចុច និងរៀបចំបណ្តាញកំដៅជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយយើងធ្វើតាមការណែនាំទាំងនេះ។

យើងស្នើឱ្យអ្នកទុកមតិយោបល់ និងការផ្ដល់យោបល់របស់អ្នកនៅលើវេទិកា។ ដើម្បីអានឯកសារ សូមជ្រើសរើសផ្នែកដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។

បច្ចេកវិទ្យា និងវិធីសាស្ត្រសន្សំថាមពលទៅផ្នែក

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃបំពង់នៃបណ្តាញកំដៅ (ការធ្វើតេស្តសម្ពាធ) ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយទឹកនៅសីតុណ្ហភាពមិនទាបជាង + 5 ° C ។ បំពង់បង្ហូរប្រេងនិងផ្នែករបស់ពួកគេត្រូវតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រជាមួយនឹងសម្ពាធតេស្តស្មើនឹង 1.25 សម្ពាធការងារប៉ុន្តែមិនតិចជាង លើសពី 1.57 MPa (16 kgf/cm 2) សម្រាប់បំពង់ផ្គត់ផ្គង់ និង 1.18 MPa (12 kgf/cm 2) សម្រាប់បំពង់ត្រឡប់មកវិញ។

យោងតាមច្បាប់ ប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស(PTE) នៃបណ្តាញកំដៅនិងចំណុចកំដៅនៃក្រសួងលំនៅដ្ឋាននិងសេវាសហគមន៍នៃ RSFSR បណ្តាញកំដៅទឹកពីផ្ទះ boiler បំពាក់ដោយ boilers ដែកដេញត្រូវបានសាកល្បងនៅសម្ពាធស្មើនឹង 1.25 នៃសម្ពាធការងារនៅក្នុង manifold ផ្គត់ផ្គង់ប៉ុន្តែ មិនតិចជាង 0.59 MPa (6 kgf/cm 2) ។ សម្ពាធត្រូវតែត្រូវបានវាស់ដោយប្រើរង្វាស់សម្ពាធដែលបានបញ្ជាក់ចំនួនពីរជាមួយនឹងថ្នាក់ភាពត្រឹមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ 1.5 ។

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃបណ្តាញកំដៅសម្រាប់ការដំឡើង ducted និង ductless ត្រូវបានអនុវត្តជាពីរដំណាក់កាល (បឋមនិងចុងក្រោយ) ។ ការធ្វើតេស្តបឋមត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់តូចៗ - រហូតដល់ 1 គីឡូម៉ែត្រ ការធ្វើតេស្តចុងក្រោយ - កំឡុងពេលការងារសាងសង់ និងដំឡើងទាំងអស់។ ទាំងពីរនេះត្រូវបានធ្វើបន្ទាប់ពីឧបករណ៍ជំនួយផ្លាស់ទីត្រូវបានដំឡើងនិងផ្សារដែក ការគាំទ្រថេរត្រូវបានដំឡើងនិង backfilled ប៉ុន្តែមុនពេលបំពង់និងសមត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ។ នៅពេលដំឡើងបំពង់ពីបំពង់គ្មានថ្នេរ ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃបំពង់បង្ហូរអាចត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីការដាក់អ៊ីសូឡង់បំពង់ ប៉ុន្តែបានផ្តល់ថាសន្លាក់ welded មិនមានអ៊ីសូឡង់ មិនគ្របដណ្ដប់ដោយការការពារទឹកជ្រាប និងមានទីតាំងនៅកន្លែងដែលអាចចូលដំណើរការបានសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ។

ប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តជាមួយនឹងសម្ពាធតេស្តមិនបានរកឃើញការធ្លាក់ចុះសម្ពាធទេ សម្ពាធនៅក្នុងផ្នែកដែលបានសាកល្បងនៃបំពង់បង្ហូរប្រេងត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅជាកន្លែងធ្វើការ ហើយនៅសម្ពាធនេះ សន្លាក់ welded ត្រូវបានចុចដោយញញួរជាមួយនឹងក្បាលមូលដែលមានទំងន់មិនលើសពី 1,5 គីឡូក្រាមជាមួយនឹង ប្រវែងចំណុចទាញមិនលើសពី 500 មម; ផ្លុំត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្តនៅចម្ងាយយ៉ាងហោចណាស់ 150 មីលីម៉ែត្រពី weld ទាំងសងខាង។ លទ្ធផលតេស្តត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញចិត្ត ប្រសិនបើសម្ពាធមិនធ្លាក់ចុះអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត ហើយគ្មានសញ្ញានៃការប្រេះឆា ការលេចធ្លាយ ឬបែកញើសត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងថ្នេរនៃបំពង់។

ការបង្ហូរទឹកបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តឬការរកឃើញពិការភាពគួរតែត្រូវបានអនុវត្តភ្លាមៗជាមួយនឹងការបន្សុទ្ធខ្យល់ចុងក្រោយនៃបំពង់បង្ហូរកំដៅដែលទទេហើយវាគួរតែត្រូវបានពិនិត្យថាតើទឹកនៅតែមាននៅចំណុចទាបបំផុតនៃបំពង់បង្ហូរ។

ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃបំពង់បុគ្គលត្រូវបានអនុវត្តស្របតាម GOST 3845-75 ។ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រនៃបំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតូច និងប្រវែងនៃផ្នែក ស្នប់ធារាសាស្ត្រដោយដៃត្រូវបានប្រើ ហើយសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតធំពួកវាត្រូវបានប្រើ។ ម៉ាស៊ីនបូម pistonជាមួយនឹងដ្រាយមេកានិចនិងអគ្គិសនី។

ការធ្វើតេស្ត pneumatic នៃបំពង់។ យោងតាម ​​SNiP III-30-74 ការធ្វើតេស្តបំពង់សម្រាប់កម្លាំងនិងភាពតឹងជំនួសឱ្យការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រអាចត្រូវបានអនុវត្តតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសំណង់ (សហគ្រាសបណ្តាញកំដៅ) ប្រសិនបើពិបាកក្នុងការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រ។ (រដូវរងា កង្វះទឹកនៅកន្លែងសាកល្បង។ល។)។ ការធ្វើតេស្តខ្យល់ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមច្បាប់ SP 298-65 នៃគណៈកម្មាធិការសាងសង់រដ្ឋនៃសហភាពសូវៀត។ យោងទៅតាមច្បាប់ការធ្វើតេស្ត pneumatic នៃបំពង់បណ្តាញកំដៅដែលមានសីតុណ្ហភាព coolant លើសពី 120 ° C បំពង់បង្ហូរចំហាយដែលមានសម្ពាធលើសពី 0.098 MPa (1 kgf / cm 2) ត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងសម្ពាធសាកល្បងស្មើនឹងសម្ពាធការងារជាមួយ មេគុណ 1.25 ប៉ុន្តែមិនតិចជាង 1.57 MPa (16 kgf/cm2) សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ និង 0.98 MPa (10 kgf/cm2) សម្រាប់បំពង់ត្រឡប់មកវិញ។

ដោយពិចារណាថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើងវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការបង្កើតសម្ពាធតេស្តបែបនេះ ហើយថាជាមួយនឹងសម្ពាធតេស្តខ្ពស់បែបនេះ ខ្យល់នឹងបង្កើតគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់បុគ្គលិក ហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីក្រុងសម្រាប់ប្រជាជន ការជំនួសការធ្វើតេស្តធារាសាស្ត្រជាមួយ pneumatic ។ មួយគួរតែត្រូវបានជៀសវាងប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន។ អវត្ដមាននៃទឹកវាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តការធ្វើតេស្តបឋមនៃបំពង់បង្ហូរជាមួយខ្យល់នៅសម្ពាធ 0.59 MPa (6 kgf / cm2) ។ បំពង់ត្រូវបានរក្សានៅក្រោមសម្ពាធនេះរយៈពេល 30 នាទី បន្ទាប់មកសម្ពាធត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម 0.29 MPa (3 kgf/cm2) ហើយបំពង់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។ ការលេចធ្លាយខ្យល់ត្រូវបានរកឃើញដោយការលាងសន្លាក់ ដោយសំឡេង ដោយការក្លិន ឬការបង្កើតផ្សែងនៃខ្យល់នៅក្នុងបំពង់។ បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្ត pneumatic បឋម ការធ្វើតេស្តចុងក្រោយត្រូវបានអនុវត្តតាមធារាសាស្ត្រ។