抚顺CPVC电力管规格齐全

时间:2020年04月01日 来源:

    CPVC电力管场致发射也可以认为是隧道效应的一种特殊情况,但需要比隧道效应高一个数量级的场强。炭黑填充塑料的导电机制是这3种导电机制的综合作用。炭黑用量较多时,CPVC电力管导电能带机制占主导地位;低电压下,隧道效应机制起主导作用;而高电压下,场致发射取代隧道效用;在高频外场作用下,炭黑聚集体之间的电容作用成为炭黑粒子间导电的主要通道。2天原PVC—M矿用管的配方及生产工艺米光伟*1孟凡华1杨威1巴玺立2丁涵1张建伟1(1.中国石油天然气股份有限公司长治煤层气勘探开发分公司;)米光伟等.PVC管材在长治煤层气田地面集水系统中的应用.石油规划设计,2018,29(5):34~35,40摘要随着环保要求的不断提高,煤层气田采出水收集处理成为煤层气田地面工程建设和生产运行不可忽视的重要环节。本文主要针对长治煤层气田采出水处理工艺技术,CPVC电力管分析了煤层气田的井口参数、建设成本和生产运行等因素,综合建设和运行成本控制,对非金属管材在煤层气田低压集水系统的应用,进行了技术和经济比较,提出PVC管材在长治煤层气田地面工程集水系统中的成功应用具有一定的借鉴和示范作用。CPVC电力管关键词PVC管材;长治煤层气。 台阶的宽度和面积除应能满足生产设施、道路、管线和 绿化的布置外,还应满足施工安装、生产操作。抚顺CPVC电力管规格齐全

    CPVC电力管表5(续)检验项目要求检验方法出厂检验型式检验耐压性能GB/TGBV气密性GB/TGBVCPVC电力管静态弯曲性能GB/TGB动态弯曲性能GB/TGB爆破性能GB/TGB比较大允许位移V疲劳性能注:为必检验项目,“"为非检验项目。CPVC电力管表6橡胶软管检验项目检验项目要求检验方法出厂检验型式检验外观6,V尺寸V常温气密性、低温气密性6,TB/T60VV验证压力GB/T5563VV爆破压力GB/T5563V层间粘合性能TB/T60V比较大允许位移6,VV疲劳性能6,V注:“J"为必检验项目,“"CPVC电力管为非检验项目。表7PVC伸缩管检验项目检验项目要求检验方法出厂检验型式检验外观管材GB/T2006V管件GB/T2003VV尺寸管材GB/T2006GB/T2006VV管件GB/T2003〜GB/T2003VV不透光性管材GB/T2006GB/T2006VV密度管材GB/T2006GB/T2006V维卡软化温度管材GB/T2006GB/T2006V管件GB/T2003GB/T2003VCPVC电力管纵向回缩率管材GB/T2006GB/T2006VV表7。 连云港CPVC电力管规格齐全CPVC电力管对制造、包装和储存过程中半成品和成品的装卸,制造商应有规定的程序。

    SY/T7399—2017o、—材料屈服应力Iot等效应力(VonMises应力或Tresca用力)。考虑所有可能的荷载组合,端部配件锚固系统应满足公式(3)的要求:F<nxFy(3)式中:F—设计张力和压力导致的设计拔出力*Fy——锚固系统能力??—表10中规定的锚固系统荷载许用系数。表10端部配件许用系数设计程序应考虑安装过程可能影响钢材抗力的任何变化,如热/焊接、微裂纹或其他缺点引起的钢材微结构变化_对于动态应用,应按照金厲层和压力护套层的疲劳寿命进行计算。预计的疲劳寿命应至少是10倍的服役寿命。经买方同意,对于环空充满脱气海水情况可以采用较低的安全系数。如果堆焊材料的强度等于或者大于母材强度,并且有经验证的焊接程序文件,那么在端部配件分析中壁厚可包含堆焊材料厚度。制造商需计算端部配件管体结构和端部配件的爆破压力。计算是基于比较低的材料特性。如果端部配件的爆破压力比管体小,制造商应明确说明。制造商应有经验证的确定锚固系统能力的方法。

    所有制造商的供应商应有一个质量保证文档体系。至少,基材应经过ISO10474:1991中(EN10204:2004中)认证。基材应按照表17的要求进行试验。试验结果应记录于材料试验证书中。试验结果应符合制造商规格书。制造商和/或供应商进行的所有试验的结果应可供买方审查。对于内承压层,聚合物应为**原材料,不包含二次研磨或其他先前加工的材料。制造商应建立并以文件形式记录对钢丝和异形钢带表面条件的要求和标准。至少金厲材料表面应没有超过制造商验收准则规定的缺点,并记录在制造质量计划或制造规格书中。制造商编写的聚合物和金厲材料规格书至少应包含表18的要求。端部配件环氧树脂材料规格书至少应包含商标、等级、树脂和硬化剂颜色、混合比、活化期、制模温度及固化温度和时间。 注水泵房、脱氧水泵房、聚合物配制注入、配注厂房和 其他辅助设施,其建筑防火距离应符合现行国家标准。

    端部配件上的临时或长久的悬挂荷载,如型管/!型管悬挂荷载,或垂直铺设期间的悬挂荷载。端部配件的设计应确保内承压层、外包覆层和可能的中间包覆层(例如在保温管或光滑内壁管情况下)在端部配件处的密封。端部配件压接/密封机构设计应保证在服役期间拔出力和端部配件密封环安装引起的组合应变不会使内承压层、中间报覆层和外包覆层失效。端部配件设计和分析应证明在外包覆层和端部配件壳体密封处存在净密封压力。分析考虑外压、水深、温度和外包薄层材料长期蠕变/松弛。内承压层终端应按API17TR1给出的指南进行设计。应清楚地将端部配件孔内径和挠性管内径差异记录在案并提供给买方用于确定清管器尺寸和清管器设计。在端部配件设计中,应机械约束住骨架层相对于端部配件的轴向移动。考虑所有可能的荷载组合,端部配件的承压部分和受拉力荷载作用部件应满足如下设计要求:⑴ac<。 CPVC电力管制造商应使用规定的程序将扁,钢或型钢钢丝从供应商的运送卷盘重新缠绕到制造商的卷盘或滚筒上。唐山CPVC电力管全部现货

常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液压力储罐 同组布置。抚顺CPVC电力管规格齐全

    沿挠性管的温度分布。g)清洗操作持续时间。h)挠性管服役期间执行的清洗操作次数。买方应规定制造商在进行出油管和立管(或跨接管)系统设计和分析时,除了考虑第5章的要求之外,还至少应考虑表5所列参数。5设计要求基于买方提供的第4章所要求的信息(见附录A)进行挠性管设计。荷载分为功能荷载(长久的和可变的)、环境荷载(外部的)或偶然荷载。表6和表7分别列出了典型的荷载组合和荷载分类。SY/T7399—2017表5管道和立管参数应定义设计荷载工况来分析功能荷载、环境荷载和偶然荷载对挠性管的作用。表7所列荷载的分析技术指南参见API17B。挠性管设计应满足本条规定的荷载组合设计要求。应评估表6规定的荷载工况下作用在挠性管上的所有荷载。应分析荷载随时间和空间位置的变化、挠性管系统和它的支撑以及环境和土体产生的荷载效应。应分析长期操作(正常和极端)、非正常、临时和生存荷载工况。荷载组合按表6定义。可忽略年发生概率小于104的荷载组合。制造商应基于FAT程序定义FAT荷载组合。对极端、干涉和疲劳分析应考虑不同荷载组合。应对买方或制造商规定的所有临时工况按表8中的设计准则进行校核,临时工况可包括测试(FAT,OLT,SIT)、安装、弃管、回收、装卸和储存。 抚顺CPVC电力管规格齐全

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