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管线探测仪操作方法-钳夹法

管线探测仪操作方法-钳夹法
管线探测仪操作方法-钳夹法

https://www.doczj.com/doc/6e3860615.html, 地下管线探测仪操作方法-注入法

DFGX-H地下管线探测仪工作的操作方法-钳夹法

现场工作安全第一,千万不要疏忽安全问题,使用DFGX-S地下管线探测仪一定要遵循严格的标准。采用一些特殊的方法时,例如将发射机信号直接送入带电的电缆或将探头插入有高压的管道中时,只能有具有一定资格的人员来做。管线仪常常会在交通繁忙的公路上使用,始终要谨慎从事。安全第一!

注意:发射机有高电压输出(可能高达400Vpp),不要触摸被激发的导线!

钳夹法

钳夹作为重要的附件之一,用来将发射机的信号直接施加到目标管线上。钳夹可在不中断供电的情况下安全地对带电电缆施加各种频率的信号而耦合信号却很小。请注意,钳夹信号传输距离比直接连接信号的传输距离近。

为防止夹钳为接入发射机就启动信号发射,无谓地浪费电力,发射机在此模式下启动发射时先对接钳状态作检查,如检测到夹钳未接入时,屏幕显示告警,然后退回到准备状态。

把钳夹的插头插入发射机的输出插座。用钳夹套住管线,要保证钳夹的钳口闭合,

https://www.doczj.com/doc/6e3860615.html, 然后接通发射机,将钳夹两侧的管线接好以保证信号能传输到管线上。钳夹套在带有明显净电流的电力电缆上时,会有蜂鸣声或振动,这是正常的,不会危及仪器。当钳夹套在电力电缆上时,不要触碰钳夹电缆上的外露插头。

尽管绝缘电缆没有真正的接地点,但只要钳夹两侧有适当长的一段加强芯被埋在地下或远方人为接地,也能追踪这条绝缘电缆。

5.1.5用接收机对目标管线进行定位

接收机对管线的路由探测可采用峰值模式。开机默认的是峰值模式。峰值法的精度和抗干扰能力远远高于谷值法,在定点定位工作中最常使用的是峰值法。在路由查找开始之前,当发射机尚未发射信号时,应该先开启接收机对周围环境下的各频率点的背景噪声作一测量,它可和发射信号后的情况作一对比,既可决定发射信号的强度调节,又有助于迅速查找到路由。

5.1.5.1峰值模式

峰值模式接收机在目标管线的正上

方将得到最大(峰值)响应。将接

收机机身面对准发射机,沿弧线绕

发射机行走,观察接收到的信号强

度,或者借助喇叭发出的声响来判

断,当某段出现了较大的信号值,

然后又跌落时,可以考虑到已接近管线路由。此时原地旋转接收机,找出最大信号的方向,沿此方向继续搜索。反复这种操作就可找到管线的路由。在管线两侧

https://www.doczj.com/doc/6e3860615.html, 来回移动接收机,找出峰值响应点。确定峰值响应的准确位置,在目标管线位置上作相应标记。

在峰值模式下接收机具有定向功能,当信号较强,离路由距离不远的地方,稳定的定向指示箭头将帮助探测人员更为迅速而准确地查找路由。

5.1.6 深度测量

当发射机信号施加管线上时,就可以对目标管线进行深度测量了。测量过程中应注意以下事项:

只有单根管线上有很好的有源信号存在而无干扰时,准确的深度测量才有意义。要求在邻近的其它管线上不能有明显的信号,目标管线必须是直的,而且10米以内没有T形支管(三通)。此外,若发射机使用的是感应方式,当测试地点离发射机距离较近时可能会直接接收到发射机空中传来的信号,这时作深度测量时是无法得到准确结果的。

a. 应在管线的中段进行深度测量,探测的深度必须在测深范围内,这一点对大管径管线来讲是很关键的。

b. 不要在管线拐弯处或在T形支管附近进行深度测量,至少要离开拐弯处10米以上才能能得到最佳的精度。

c. 在有强烈干扰或部分发射机信号已耦合于邻近管线上时,深度测量是不准确的。

d. 测量深度时应避免用感应法施加信号,如果别无选择,则发射击机必须离开深度测量点至少30米远。

e. 若发射机信号正在向邻近管线传输,则应该用双端连接法将信号施加到目标管线上。

f. 埋深测量在结果变化较大时,可再按键,进入连续测量统计平均方式。

g. 测量埋深时,接收机左下角的信号数值应大于3000,并且数字波动较小。

5.1.

6.1直读法深度测量

https://www.doczj.com/doc/6e3860615.html, 直读法深度测量能作深达4.5米的深度测量。该方法简单快捷,在无干扰的情况下有很高的测量精度。但直读法有抗干扰能力较差的缺点。

首先用接收机对目标管线峰值和峰谷响应作定点定位。如果两个位置不一致,则表示有干扰存在,重新施加发射机信号清除不需要的信号后再试一次,在两个信号响应一致的地方进行深度测量。测量埋深时,将接收机放在管线正上方,机身面与管线成直角并与地面垂直,且贴近地面。

若周围环境没有干扰时,深度测量的精度可达5%。但是,探测人员不可能知道条件是否始终是合适的,因此,应采用下面的方法来作进一步核实。检查管线走向是否直的,至少在测量点两边5米范围内应是直的。检查信号在10米范围内是否稳定,若稳定就在原来的测量点两边作深度测量。

检查在目标管线3米或4米距离是否存在载有强信号的邻近管线。这是深度测量中产生误差最常见和最严重的原因。邻近管线中的强信号甚至会引起50%的误差。

在稍微离开管线定位位置的几个点上分别作深度测量。测量值最小的那一点的深度读数最精确。

各种气瓶充装操作规程

气体充装操作规程 2018.6

氩气瓶充装操作规程 为确保氩气充装安全及质量制定本规程,本规程适用于公称工作压力15MPa、充装氩气的高压无缝气瓶,不适用于其他气体的充装。 1.充装前的准备 1.1确认泵、气化器、充装卡具、阀门、管道系统完好,压力表、安全阀状态正常、灵敏可靠。 1.2待充气瓶经充装前检查,符合充装规范要求。 1.3确认气瓶公称工作压力、介质、颜色与所充装压力和介质相符,并在有效使用周期内。 1.4气瓶应留有0.05MPa以上的余气,对无余气的气瓶必须进行加热、抽真空、置换处理合格后方可充装。 2.充装 2.1用卡具连接好待充气瓶,逐只打开瓶阀和支路阀,并检查有无泄漏现象。 2.2打开泵进液阀、预冷阀和回气阀,对泵进行预冷,当预冷阀出口管余气排净出现满管液体时,启动泵。 2.3逐渐关闭预冷阀,打开泵出口阀(泵出现有节奏的敲击声,否则应重新预冷)进行充装作业。 2.4充装压力在7MPa前应逐只检查气瓶的温升情况,温升过高应终止该瓶的充装,并妥善处理。对无温升气瓶,应退出气瓶检查瓶阀,排除故障再另行充装。 2.5充装压力达到1.5MPa后严禁插入空瓶。

2.6充装中应控制充装速度,气瓶的充装流量不得大于8m3/h。 2.7充装中应注意观察气化器出口温度不得低于-30℃。 2.8气瓶充装终了压力,应符合GB/T14194-2017《压缩气体气瓶充装规定》,不得超过在规定温度下的充装压力。 氩气在不同充装温度下气瓶的最高充装压力: 2.9在到达充装终了压力时,应逐步关闭改组进气阀并微开另一组进气阀,直至全关该组进气阀,全开另一组进气阀。 2.10逐只关闭支路阀和瓶阀,从卡具上卸下气瓶。 2.11逐只检查瓶阀和瓶体有无泄漏现象,并妥善处理。 2.12充装完毕应认真填写充装记录,签名备查。 2.13充装合格的气瓶粘贴充装标签和警示标签。 2.14充装结束,应关闭泵的进液阀、回气阀,打开预冷阀排液泄压,并停止泵的运行。确认预冷阀出口管无液体和气体时,关闭预冷阀。

管道检测作业指导书

1、试验项目名称 CCTV管道检测 2、编制目的 为了确保项目实施工作的顺利进行,保证CCTV检测和潜望镜检测能够达到理想的效果和目标,特制定本作业指导书。 3、适用范围 本公司CCTV和潜望镜检测部的全体成员; 需使用CCTV检测仪器和潜望镜检测仪器的相关工作; 4、检测依据 01中华人民共和国行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012 02中华人民共和国行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ 68-2016 5、管道检测前的准备及管道检测基本程序 现场检测人员的数量不得少于 2 人。 5.1 管道检测应按下列基本程序进行:①接受委托---②现场踏勘---③检测前的准备---④现场检测---⑤内业资料整理、缺陷判读、管道评估---⑥编写检测报告。 5.2 按照要求收集待检测管道区域内的相关资料,组织技术人员进行现场踏勘,掌握现场情况,制定检测方案,做好检测准备工作。 5.2.1管道检测前应搜集下列资料: ( 1)已有的排水管线图等技术资料; ( 2)管道检测的历史资料; (3)待检测管道区域内相关的管线资料; (4 )待检测管道区域内的工程地质、水文地质资料; ( 5 )检测所需的其他相关资料。 5.2.2 现场踏勘应包括下列内容: ( 1 )察看待检测管道区域内的地物、地貌、交通状况等周边环境条件;(2)检查管道口的水位、淤积、和检查井内构造等情况; (3)核对检查井位置、管道埋深、管径、管材等资料。 5.2.3 检测方案应包括下列内容: ( 1)检测的任务、目的、范围和工期; (2)待检测管道的概况(包括现场交通条件及对历史资料的分析); )检测方法的选择及实施过程的控制;3(. (4)作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系下具体措施; (5)可能存在的问题和对策; (6)工作量估算及工作进度计划; (7)人员组织、设备、材料计划; (8)拟提交的成果资料。 5.2.4现场检测程序就符合下列规定: (1 )检测前应根据检测方法的要求对管道进行预处理; (2 )应检查仪器设备; (3)应进行管道检测与初步判读; (4)检测完成后应及时清理现场、保养设备。

二氧化碳气瓶充装操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A43565 二氧化碳气瓶充装操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

二氧化碳气瓶充装操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、充装前检查设备、管道状况:检查储罐液体低于0.3m3时不得充装;检查压力表、阀门、充装夹具、台秤,如有异常现象立即处理保持安全完好状态方能充装。 2、充装前必须检查确认气瓶是经过检查合格或妥善处理了的,并排空瓶内余压。 3、开启液体泵上回流阀,平稳开启泵上进液阀,让泵进液预冷三至五分钟。用卡子连接代替螺纹连接时,仔佃检查确认瓶阀出口螺纹型式是外螺纹(右旋),夹好气瓶后对气瓶进行称重,打开充装排

地下管线探测技术与探测方法

地下管线探测技术与探测方法 文章来自赣州宇辉仪器设备有限公司https://www.doczj.com/doc/6e3860615.html, 中心议题: 地下管线探测技术与探测方法 解决方案: 地下管线探查 地下管线测量 利用地下管线信息系统 1、地下管线探测技术简介 地下管线探测技术已应用多年。早在第二次世界大战末,人们为了寻找战争遗留的地雷和其他未爆炸物而试图将物探技术应用于实际,但当时只有一些常规物探方法,由于分辨率低、抗干扰能力差,效果不大。进入20世纪80年代末,研制者们采用新型磁敏元件、新型滤波技术、天线技术、电子计算机技术使这类仪器的信噪比、精度和分辨率大大提高,且更加轻便和易于操作,实现了高精度、高分辨率。又由于计算机软件技术的开发,使得探测数据能够通过计算机进行处理,从而形成了一项适用技术。 1.1、地下管线探查 地下管线探查是指应用地球物理勘探的方法对地下管线进行定位、定走向、定埋深。它的原理是:地下管线的存在会改变天然的或人为产生的地球物理场的分布,即产生异常。研究这些异常的形态、分布、形状可获得地下管线位置的有关资料。常用的地下管线探测方法有两种: (1)充电法。对地下管线施加直流电,在地面上观察电磁场的异常,以确定地下管线所在的位置,这种方法的特点是仪器轻便、方法简单、定位精度高,在地下管线密集的区域有较好的分辨率,但使用条件必须有可供充电的出露点,在地层电阻串低时效果差。 (2)电磁感应法。是观察地下管线在一次电磁场作用下,利用发射线圈产生的电磁场对金属管线感应所产生的二次电磁场的变化规律以确定地下管线的位置,这种方法的特点是不需出露点,在地下管线比较少的情况下效果好。

为克服这些缺点,国外已研制出具有仪器输出阻抗与被测管线阻抗自动区分信号的探测仪,可最大限度地避免被测管线的电磁信号受周围环境的干扰。可见,地下管线探测技术理论、仪器装备、电算解释应属物探理论及技术范畴,但又不同于常规的工程物探;应用领域应属于工程测量,又与常规的工程测量不一样,它是运用物探的原理对地下隐蔽体进行准确测量的技术。 1.2、地下管线测量 地下管线测量是指对管线点的地面标志进行平面位置和高程连测;计算管线点的坐标和高程、测定地下管线有关的地面附属设施和测量地下管线的带状地形图,编制成果表。 地下管线测量一般包括以下内容:控制测量,已有地下管线测量,地下管线定线与竣工测量,测量成果的检查验收。控制测量应在城市的等级控制网基础上布设,其方法为现有的成熟的测量方法均可采用。如电磁波导线,静态、快速静态和动态GPS测量。管线点的平面位置和高程测量可采用GPS测量、导线串联法或极坐标法等。 1.3、地下管线信息系统 地下管线信息系统是地下管线探测的重要组成部分,可以是采用各种技术和手段,探明查清地下管线的空间位置、基本特征和属性,以电子数据形式存储在计算机能处理的介质上,实现信息的计算机管理。地下管线信息管理系统功能实用、信息规范、运行稳定,信息现势性好,技术先进。 地下管线信息系统应具备下列功能: (1)地形图库管理功能; (2)管线数据输入与编辑功能; (3)管线数据检查功能; (4)管线信息查询、统计功能; (5)管线信息分析功能;

SR-T10地下管线探测仪中文说明书

SR-T10管线探测仪使用说明书 福州亿森电力设备有限公司

SeekTech ? SR-20接收机

工作区域安全事项 ?保证工作区域整洁并照明条件良好。 ?禁止在易燃、易爆或有大量灰尘的环境下使用电子或电动工具。 用电安全事项 ?当缺少电器部件时,请不要操作机器设备。 ?不要在潮湿环境或直接在雨中使用机器设备。 ?不要靠近高压电线。 电池使用注意事项 ?按照说明书要求使用相同型式和尺寸的电池,不要混合使用不同类型的电池(比如:不要混合一起使用碱性电池和可充电电池)。 ?正确处理和保存电池。不要包电池暴露在高温和靠近火源的地方。同时,遵守当地法规处理废弃电池。 个人安全注意事项 ?请集中注意力,专注于自己的工作。 ?使用个人安全防护设备,包括手套。 ?保持争取的姿势和注意身体平衡。 ?使用正确的附件,如保持机器设备稳定的装置。 ?避免交通事故。当在靠近公路的地方操作设备时,保持高度警惕周围移动的车辆并穿戴有特殊醒目标记和具有反射光线功能的衣服或马甲。 SR-20使用注意事项 ?请在仔细阅读完操作手册或参加培训后,使用该设备。 ?不要将天线浸在水中,请将该设备放置于干燥的环境中。 ?禁止未经培训的人员或小孩使用该设备。请注意保存该设备,避免以上人员可以轻易拿到。 ?认真保养该设备。 ?仔细检查破损零部件及任何可能引起设备损坏的环境。 ?请使用SR-20生产商指定的附件。 ?保持手柄干燥、干净,避免被油脂污染。 ?不要在高温或过热的条件下使用该设备。 服务 ?只用生产商认证合格的人员才能检测诊断该设备。 ?使用生厂商指定的零部件进行维修及更换。 ?遵守使用说明书的要求来更换附件。 ?正确的维护保养,更换电池前请清洁机器。不要直接使用液体清洁剂或气雾清洁剂,请用湿布清洁机器。 ?进行安全检查。 ?以下情况需要进行维修服务: ?如果有液体溅入设备或有异物进入设备中; ?按照操作程序无法正常操作设备; ?如果设备坠落或其它任何情况下损坏了该设备; ?如果设备性能有了非常明显的改变。

管线探测仪的探测方法

管线探测仪的探测方法 摘要:地下管线是城市基础设施的重要组成部分,为了准确、快速、高效的进行管线探测,就应该根据地下管线的具体情况,选择不同的方法以保证探测结果的正确性。 关键词:接收机、发射机、电磁感应、频率、功率 地下管线是指铺设于地下的给水、排水(雨水、污水)、燃气、电力、通讯、热力、工业等管线。它们是城市基础设施的重要组成部分,是城市规划、建设、管理的重要基础信息。 现在地下管线探测中最便捷、高效、常用的方法是电磁法,它的依据是电磁感应定律。通过接收机在地面上测定地下管线在发射机一次场作用下被激发而产生的二次场的变化来判断地下管线的空间位置。通常情况下,单一直管线被激发产生的二次场,可看成是无限长直导线产生的电磁场。接收机就是依据这种电磁场变化来进行管线定位、定深。在没有其它管线场的干扰情况下,所测得的数据非常准确。但当被探测管线周围有其他金属管线或还存有其他交变电磁场源时,接收机的观测读数是多个场综合影响的结果。这样其定位、定深可能会带来误差或造成错误。 为了准确、快速、高效的进行管线探测,就应该根据地下管线的具体情况,选择不同的方法。管线探测仪的探测方法有以下几种: 一、感应探测法 1、发射机摆放的不同状态下激发管线的情况 1) 发射机平放 发射机平放时,发射机内的发射线圈面与地面垂直,对地下金属管线进行水平发射,它能使发射机正下方的管线,被激发产生最强的二次磁场。2) 发射机侧放发射机侧放时,发射机内的发射线圈面与地面平行,对地下金属管线进行垂直发射,此时位于发射机正下方的管线不被激发,该管线不产生二次场,当其旁边有平行管线时,被激发产生二次场将会有较大的读数。 3) 发射机倾斜45度放置 当平行管线间距较小,不宜采用平放,而采用侧放,探测效果也不十分理想时,可采用倾斜放置,目的是达到既能抑制干扰管线的二次场,又能增强要探测管线的二次场。 2、信号夹钳法

地下管线探测仪

地下管线探测仪 地下管线探测仪根据探测原理分为两大类,一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪;另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。 通常来说,地下管线探测仪是由两大部分组成的,即发射机和接收机。发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式。接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。 一般来说,地下管线探测仪的发射机有三种接收模式:峰值模式(最大值)、谷值模式(最小值)、宽峰模式;另外现在更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点,使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。 选择地下管线探测仪的话,可以依据以下标准:1、根据自己的需要:很多管线仪只适合部分探测要求,在选择时,要了解清楚管线仪的适用范围。2、了解管线仪的测试方法,是否操作更加简便,界面更直观。3、了解管线仪的功能,测深能力是否符合自己的需求。4、附件的配置是否完备,如夹钳(一般用于密集区电缆探测)、充电电池(节约探测成本)等。 武汉天木电气有限公司(https://www.doczj.com/doc/6e3860615.html,)多年来是一家专业从事测试仪器仪表设备的开发、研制、代理、销售和服务工作的公司。其营销网络遍及全国各地。作为领先的仪器仪表代理商,我们与国外著名仪表生产厂商有着广泛的技术与销售合作的良好基础。如美国奥卡、福禄克、霍尼韦尔、YSI、英思科(ISC);英国MEGGER、雷迪、GMI、IRISYS;日本共立克列茨;意大利米克、意大利哈纳;德国德图;法国CA;中国时代等

地下管线探测作业指导书(全面)

地下管线探测作业指导书 1.适用范围 1.1适用于新建小区地下管网竣工测量、服务于项目设计施工的地下管线探测. 1.2原则上,新建小区地下管网竣工测量单体数量超过20件、施工管线探测面积超过100000米2,应先进行技术设计后生产.项目完成后应提交包括技术设计、成果图表、技术总结报告、质量检查报告在内的全部技术文件. 1.3项目规模不超过1.2规定的 ,以本作业指导书替代技术设计,并按《质检工作条例》的要求提交过程检查记录表. 2.技术引用文件 CJJ 61-2003城市地下管线探测技术规程 CH/T6002-2015管线测绘技术规程 GB50026-2007工程测量规范 CH/T 1033-2014管线测量成果质量检验技术规程 大连市地下管线数据采集及信息化应用技术规程(试行) 3.术语和定义 3.1地下管线探测 确定地下管线属性信息和空间信息的全过程. 3.2管线点 为准确描述地下管线走向特征和附属设施信息而设置的测点. 3.3明显管线点 地面上目视就能够直接调查、观测的管线点,如检修井、阀门、出地点等. 3.4隐蔽管线点 埋在地下不可见,需通过仪器探测才能确定的管线点,如转折点、拐点、一般管线点等. 3.5盲扫 通过管线探测仪发射机和接收机组合运动,确定测区内未探明管线的探测方式. 3.6竣工管线测量 为新建小区配套地下管线向城建档案馆报竣工验收,原则上须在管线覆土之前对红线内地下管线进行的实地测量.竣工管线测量须明确小区内各类管线与市政管线的连接关系.

3.7施工管线测量 为具体项目设计、规划、施工需要,确定地下管线平面位置、埋深及属性信息的 过程. 4.资料收集 4.1作业前应收集的 资料包括测绘资料和管线调绘资料. 4.2测绘资料包括基础地形图(新建小 区竣工图)和控制点资料. 4.3管线调绘资料包括管线设计资料、管线竣工图和已有管线探测成果资料. 4.4新建小 区地下管线竣工测量应收集的 管线设计资料包括雨水、污水、热力(含蒸汽和热水)、煤气、给水、消防、供电、通讯、有线电视和智能化系统等十类.新建小 区内有电力管廊或排水暗渠的 ,相应资料应一并收集. 4.5上述资料仅作为探测作业参考资料使用. 5.地下管线探测 5.1探查原则 地下管线探测应遵循的 原则是:从已知到未知、由简单到复杂;从金属到非金属、从强连续到弱不连续;优先选用快捷、有效、成本低的 探测方法;复杂条件下采用综合方法(包括选用有效的 信号施加方式、探测频率,采用不同压线探测方式等)探测. 5.2探测精度 探测平面位置限差h ts 1.0≤δ,探测埋深限差h th 15.0≤δ. 式中:h 为地下管线的 中心埋深,单位为厘米;当h <100时,按100计算. 5.3明显点调查 5.3.1不同类别管线明显点调查项目,新建小 区竣工测量按《大 连市地下管线数据采集及信息化应用技术规程(试行)》表3.2.2 “地下管线实地调查项目”执行;施工管线探测明显点调查项目以满足施工数据要求为基础条件. 5.3.2明显管线点埋深量测中误差绝对值不得大 于2.5厘米. 5.3.3管径或管块断面尺寸应实际量取,单位为米米. 5.3.4除重力排水埋深为管底外,其余管线明显点埋深量至管顶. 5.3.5以沟道形式埋设的 地下管线,当管沟(廊)宽度 大 于和等于1.5米时,除正常探测沟(廊)内的 管线外,还要实测沟(廊)的 平面位置、顶板埋深、构筑材料和断面尺寸. 5.4隐蔽点探测 5.4.1探测方法选用应满足以下条件:被探查的 地下管线与其周围介质之间有明显的

气体充装站操作规程

工业气体充装站操作规程

氧气瓶充装操作规程 1、操作人员必须受过专门的培训,经上级主管部门培训,考试合格,取得资格证后,方允许独立操作。 2.充装前的检查及处理 2.1空瓶必须经气瓶管理人员逐只检查登记后,方可进行充装。 2.2操作者发现有下列情况之一者,禁止充装: 2.2.1钢印标记、颜色标记不符合规定,对瓶内介质未确认的; 2.2.2附件损坏、不全或不符合规定的; 2.2.3瓶内无剩余压力; 2.2.4超过检验期限的; 2.2.5经外观检查,存在明显损伤,需进一步检验的; 2.2.6首次充装或定期检验后的首次充装,未经置换和真空干燥处理的。 3、氧气充装前的检查 3.1充气前必须检查确认气瓶是经过检查合格或妥善处理了的。 3.2充瓶时开闭高压阀门应缓慢,人不得正对阀门操作,以免发生危险。 3.3开启阀门应缓缓操作,并注意监听瓶内有无异常音响。 3.4在充装过程中,应随时检查气瓶各处的密封情况,发现

异常应及时妥善处理。 3.5按照气体通过瓶阀的声音及瓶体温度,检查气体是否进入瓶内。气态二氧化碳充瓶时,瓶体温度不得超过40℃,否则立即停车检查。 3.6发现气瓶没有进气时,应查明原因,离开充气台进行修理。 3.7严禁瓶内存水,钢瓶中的氩气压力在20℃时应为15±0.5MPa。混合气的充装压力为13±1MPa。 3.8氧气瓶充装操作规程 3.8.1、检查所有的充装卡具接头是否良好。 3.8.2、检查压力表指针是否在零位,是否在有效期之内。 3.8.3、检查充装回气阀是否关闭。 3.8.4、将气瓶及充装卡具连接牢固后,挂好安全链,打开各气瓶瓶阀,观察是否漏气。 3.8.5、当充装管道压力达到3MPa时,缓慢打开己准备好的充气排连接总阀。 3.8.6、当总阀开启开始充装时,应做好如下工作: 3.8.6.1检查充气的支管阀是否完全打开。 3.8.6.2管路各连接处有无泄漏。 3.8.6.3充装排压力上升情况是否及主管道上的压力一致。 3.8.6.4当充装压力升到处7MPa和10Mpa时,应分别检查一次瓶体的温度状况。

HTGX-H智能管线探测仪故障定位

https://www.doczj.com/doc/6e3860615.html, HTGX-H智能管线探测仪 HTGX-H智能管线探测仪故障定位 1. 原理 故障定位就是测定地下管线的绝缘破损处。当存在故障(绝缘破损)时,一部分信号通过接地棒经过故障点返回,参见下图。 通过绝缘故障的返回信号 在故障定位之前首先要确定导线的路径。如果在管线寻踪时,有异常信号损失,这可能是部分信号从绝缘破损处逸出到大地中形成的。 一旦路径被确定及故障的大体区域确定时,当终端与地的连接点被切断开,就会有额外的电流通过故障点。如果在终端处管线和地的

https://www.doczj.com/doc/6e3860615.html, HTGX-H智能管线探测仪 断开,发射机电流将从故障点流出。这将增大电流在故障点处的逸出,从而有利于实现故障定位。 2. 操作方法 1)将发射机接入管线见下图,频率选择定为音频,工作模式键选为A字架。 2)接收器连到A字架上,用适当的力量把A字架插进土壤中(参见下图)。 从故障点的流出的电流成轮辐状传导。在故障点附近土壤中的电流高度聚集开始传输,在接地棒附近会聚。注意:接地棒同故障点之

https://www.doczj.com/doc/6e3860615.html, HTGX-H智能管线探测仪 间的电流分散的很开(见下图)。 轮辐状返回路径 3)接收器可测试流过A字架的电流总值。使用A字架沿管线走时,每隔三、四步插入一下A字架。当你逐渐接近故障点(电流高度集中的地域)时,接收器信号的读数会越来越高。这时需要调节增益键以减小接收器的灵敏度。如果信号开始增加,你的行走速度就应适当的放慢;并仔细检查地上的每一小段,以防止忽略故障点。接收器的读数将继续越来越高直到有一探针跨过这个故障点。当故障点位于两针之间,电流会减小到读数接近零值。调节增益键使得读数保持为较大值:同时移动A字架,每次移动30厘米,一直到产生一个最低的读数。此时,故障点就位于A字架两探针之间(见下图)。

地下管线探测仪原理

地下管线探测仪是利用电磁信号的原理来探测地下金属管道的精确走向和深度以及管线外皮故障点,其基本工作原理是:由发射机产生电、磁波并通过不同的发射连接方式将发送信号传送到地下被探测金属管线上,地下金属管线感应到电磁波后,在地下金属管线表面产生感应电流,感应电流就会沿着金属管线向远处传播,在电流的传播过程中,又会通过该地下金属管线向地面辐射出电磁波,这样当地下管线探测仪接收机在地面探测时,就会在地下金属管线正上方的地面接收到电磁波信号,通过接收到的信号强弱变化就能判别地下金属管线的位置和走向。 发射机向金属管线发送信号,所发送信号沿地下金属管线传播并产生电磁场,在施加信号管线的远端所施加信号通过大地返回到发射机接地端,从而形成回路。这时拿着接收机沿管线方向行走,便能接收到发射机施加在管线内信号产生的电磁场。 发射机的信号发送连接方式有三种方法,分别为:直连法、耦合法、感应法。 (1)直连法是最佳的探测方法,发射机输出线红色端直接连接到管线的裸露金属部分,另一端接地。此种方法产生的信号最强,传播距离最远、适用于音频和射频工作状态。 (2)当不能与待测管线直接相连时,可以采用耦合夹钳进行耦合法探测。此种方法可根据现场的实际情况来选择发射频率,音频频率和射频频率。当地下管线的近端和远端都接地以形成回路,这时就使用音频频率;如果两端接地不良好,回路电阻过大,或者音频信号耦合不上,那就改用射频来测试。 (3)在某些情况下,操作者不可能接近管道或电缆来进行直接连接或使用耦合夹钳,此时可使用发射机内置的感应天线来发射输出(射频)信号,将信号感应到被测地下管线上来进行定位探测。首先,将发射机放置于管道或电缆的地面正上方,发射机放置方向应使发射机面板上的指示线与管线路径方向相一致。然后使用接收机在管线地面上方就能探测出地下管线位置。这种方法只能使用射频频率而不能用音频,同时被测管线的两端都必须有良好的接地即被测管线要具有良好的回路。 接收机的三种工作方式分别为波峰法、波谷法、跨步电压法。 (1)波峰法是用水平线圈接收电磁场水平分量的强度。对无干扰的管线进行峰值探测在管道正上方时,当接收机的正面与管线走向垂直时磁场响应强度最大,这不仅因为线圈离管线最近,线圈所在的磁场强,还因为此时磁场的磁力线通过接收线圈的磁通量最大。 (2)波谷法用垂直线圈测量电磁场的垂直分量,探测目标管线上的磁场是无数个与管线同心的圆型磁力线组成的,接收机在管线正上方信号响应最小,两侧各有一个高峰。这是由于这些磁力线在管线正上方穿过接收机垂直接受线圈的垂直分量为零,此时通过接收机的垂直线圈的磁通量为零,信号响应有一个最小值(零值或极小值);当接收机在管线两侧移动时,仪器的响应会随着接收机远离管线而逐渐增大,这是因为,此时的磁力线方向与接收机垂直线圈平面已形成一定的角度,通过接收机垂直线圈的磁通量逐渐变大。 (3)跨步电压法通过选配“A”字架附件可以探测出直埋电缆的对地故障及地下管线外皮破损故障。将“A”字架连接到接收机,接收机通过接收“A”字架探测到发射机发出的由故障点溢出的泄漏信号,可很方便的定位直埋电缆对地及外皮破损故障。

氧气充装站安全技术操作规程完整

气瓶充装安全技术操作规程 1、充装前的检查 气瓶在充装之前,必须经过认真仔细的检查,以防止一切不符合要求和规定的气瓶投入充装,排除不安全因素,保证气瓶在充装和使用过程中的安全。 ①气瓶是否由持有制造许可证的单位制造的,气瓶是否属于制造单位或有关主管安全监察部门宣布报废或规定停用或需要复检的产品。 ②气瓶改装是否符合要求。 ③气瓶原始标志是否符合标准和规定,铅印字迹是否清晰可见。气瓶的铅印标记上的容应包括:气瓶制造单位名称或代号;气瓶编号;水压试验压力;公称工作压力;实际质量;实际容积;瓶体设计壁厚;制造单位检验标记和制造年月;监督检验标记;寒冷地区用气瓶标记。 ④气瓶是否在规定的定期检验有效期限。 ⑤气瓶上标出的公称工作压力是否符合欲装气体规定的充装压力。气瓶的公称工作压力规定如下:气体在基准温度下(20℃)的充装压力(盛装压缩气体的气瓶);按规定的充装系数充装,温度为60℃时介质压力(液化气体);限定充装量下,温度为60℃时瓶乙炔气的压力(溶解乙炔)。 ⑥气瓶的颜色、字样是否符合《气瓶颜色标记》的规定。 ⑦气瓶附件是否齐全,并符合技术要求。 ⑧气瓶有无剩余压力,剩余气体与欲装气体是否相符合。

⑨盛装氧气或强氧化性气体的气瓶的瓶阀和瓶体是否沾有油脂。 ⑩首次充气的气瓶是否经过置换或真空处理。 ⑩瓶体有无裂纹、严重锈蚀、明显变形、机械损伤等缺陷。 2、气瓶的充装量 气瓶的充装量是指气瓶在单位容积允许充装的气体或液化气体的最大质量,所以也称最大充装量或安全充装量。各类气瓶的充装量应该根据气瓶的许用压力和最高使用温度确定。其原则是保证所装气体或液化气体在最高使用温度下,其压力不超过气瓶的许用压力。 气瓶许用压力是为保证气瓶安全,允许瓶达到的最高压力。我国规定:高压气瓶的许用压力等于气瓶的公称工作压力;永久气体气瓶的许用压力为公称工作压力的1.2倍或水压试验压力的0.8倍。 气瓶的最高使用温度是指气瓶在充装气体以后可能达到的最高温度。根据我国《气瓶安全监察规程》规定,国使用的气瓶,最高使用温度为60℃。 永久气体(压缩气体)气瓶的充装量与液化气体不同,它是指在最终充装温度下的充装压力。 3、液化气体的充装 ①实行充装复检制度,严禁过量充装。 ②称量衡器应保持准确。 ③严禁从液化石油气槽车直接向气瓶灌装。 ④充装后逐只检查,发现有泄漏或其他异常现象应妥善处理。 ⑤认真填写充装记录。

地下管线探测仪定位与定深方法

地下管线探测仪定位与定深方法 地下管线探测仪是自来水公司、煤气公司、铁道通信、工矿、基建单位改造、维修、普查地下管线的必备仪器之一,它能在不破坏地面覆土的情况下,快速准确地探测出地下自来水管道、金属管道、电缆等的位置、走向、深度及钢制管道防腐层破损点的位置和大小。 地下管线大多数都是金属材料,可以感应传递电磁波,基于这一原理,英国雷迪公司设计开发了一款能够通过检测管线上所发射的电磁波智能检测管线位置的仪器——新型RD8100智能管线探测仪。该地下管线探测仪以其优越的性能,灵活方便的检测方法,在电力、电信、供水、热力、燃气、石油、化工、城市公用事业等领域拥有广大的用户群体。 地下管线仪定位方法:先了解探测仪器的工作原理,管线仪工作原理就是遵循电磁定律,这里以RD8100为例,接收机电路板包括一个垂直线圈、两个水平线圈。 谷值法:谷值法又称极小值法,是利用管线仪垂直线圈测量电磁场的磁通量,当管线仪移动到管线正上方时,电磁场的垂直分量为0,根据极小值点位来确定管线的平面位置。 该方法的特点是:原理简单,仪器显示直观,定位灵敏度高,缺点是易受附近信号影响,当测量的管线附近有其他同等或较强信号时,管线探测仪线圈接收其他的磁通量从而影响管线定位的准确性。谷值法只适用于简单条件下,无邻近干扰或距离干扰物的信号极弱时,快速追踪管线走向。 峰值法:峰值法与谷值法相反,是利用管线仪水平线圈测量电磁场的磁通量,峰值法分为宽峰值法和窄峰值法两种。宽峰值法是利用下水平线圈检测,当管线仪移动到管线的正上方时,电磁场的水平分量为最大,以此来确定管线的平面位置。

该方法的特点是:不如估值法更直观,管线正上方磁通量变化小,因而灵敏度较低。窄峰值法与宽峰值法类似,只不过不同的是利用上水平线圈和下水平线圈同时检测。 地下管线定深方法: 1、直读法 管线仪利用上下两个水平线圈测量电磁场的梯度,而电磁场梯度与埋深有光,按下接收机测深按钮,在数字式表头直接读出地下管线的埋深。这种方法简单,在简单条件下有较高的准确度。但是在管线密集等复杂条件下,直读测深的数据只能作为参考数据。 2、70%窄峰值法 当目标管线的水平走向大致确定后,调节管线仪的增益键,将信号强度调节到合适值(距离信号满值为佳)并记住该值,分别向管线两侧移动接收机,当屏幕值显示为70%时,在地面做好标记,两个点的距离即为管线中心到地面深度的准确值,此方法适用于复杂条件下的测深工作。 3、辅助测深法 极小值法准确判断管线位置,将接收机与地面呈45度夹角进行垂直管线方向平移,当接收机上显示的磁场信号减到目标管道上方数据的一半时,接收机底部中心所处的位置至目标管道在地面上的定位点间距等于管道中心至地面的距离。现场作业时45度角很难把握,因此,很少在实际的工作中采用管线仪45度法。

DM管道外防腐层状况检测仪操作规程

YB 福建省特种设备检验院标准 FYB/J2306-2016 DM管道防腐层检测仪器操作规程 2016-1-15发布2016-1-15实施 福建省特种设备检验院发布编制/修订林武春审核林伟豪批准 批准日期2016-1-15 实施日期2016-1-15

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2.操作步骤 (1) 3.注意事项 (4) 4.日常维护 (4)

前言 本标准适用于福建省特种设备检验院所有在用的DM管道防腐层检测仪器操作规程的操作工作。本标准由福建省特种设备检验院容管中心提出; 本标准由福建省特种设备检验院技术负责人批准; 本标准由福建省特种设备检验院技术部归口; 本标准主要起草人:林武春

DM管道防腐层检测仪操作规程 1. 范围 本规范适用于D M管道防腐层检测仪的操作和维护。 2操作步骤 2.1 初次使用D M管道防腐层检测仪的人员应仔细阅读设备使用说明书和本规程。 2.2 仔细检查设备随机各主件及附件是否齐全完好。主要由DM超大功率发射机、 DM彩屏接收机、HOLUX-GPS和数字A字架组成,标准附件包括:信号输出线,接地棒,交流电源线,直流电源线,USB数据线、接收机充电器、使用说明书等是否齐全完好。 2.3 使用前的电压检查 2.3.1发射机电池电压检查:将24V/10AH电池组插到发射机后面板24V输入插孔,然后按下发射机前面板电源键,能开机则电池有电,无则需对电池充电。 2.3.2DM彩屏接收机和HOLUX-GPS检查:用手指按住DM彩屏接收机和HOLUX-GPS面板ON键,DM彩屏接收机能够显示电量,HOLUX-GPS能够正常开机即可。 2.4 DM超大功率发射机的操作 2.4.1将仪器放置到信号供入点处,找一个干净平坦的地方放置仪器,打开仪器的箱盖,拧开信号和电源接口盖。 2.4.2 将信号线和电源线取出,连接的相应的接口,由于接口的类型是不同,所以不会连接错误。 2.4.3 将地极打在垂直于管道尽量远的位置,使用信号延长线将信号线的绿线与地极连接,白线与管道的信号供入点连接。 2.4.4 将电源线与蓄电池连接,红线连接正极黑线连接负极。如果是交流电源供电,只需将交流电源线的三项插头插入插座即可。 2.4.5 将电流输出调到最小档位 100mA,打开发射机开关。仪器将进行自检,自检完成后电流值将显示在发射机液晶显示板上,根据实际检测需要选择发射机的输出电流和信号频率档。 2.4.6 观察发射机上的指示灯,是否有红灯亮起,如果有红灯亮起,说明发射机不能正常工作。依据发射机上红灯指示意义,进行调整使仪器处于正常工作状态。 2.4.7 选择输出频率:一般选择三频信号3 + 6 + 128Hz 2.5 DM彩屏接收机的操作

液化气体罐车充装操作规程

液化气体槽车装卸操作规程 2012.2

文件名称:液化气体槽车装卸操作规程文件编号: 版本/改次: 实施日期: 编写: 审核: 批准:

目录 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 4. 充装前必须检查下列事项: 5.充装前检查,发现下列情况之一的,不得充装: 6.充装作业操作规程 6.1基本要求 6.2液体CO2汽车槽车装卸车规程 6.3液氧、液氩汽车槽车装卸规程 7.液化气体槽车置换操作规程 8. 安全操作注意事项 9. 低温液体充装的防护和救护 液化气体槽车装卸操作规程

1. 目的 为了安全、正确地对液体槽车进行置换、充装特制定本规程。 2. 适用范围 本规程适用于对液体槽车的充装工作。 3. 职责 3.1 岗位值班长、充装员、复秤员、安全员、资料员负责液体槽车充装前的检查、充装、计量、安全检查和充装质量控制,对充入槽车中的产品质量、充装重量负责,对低温灌区的设备使用负责; 3.2操作员接到相关负责人员的指令,低温液体运输车驾驶员应向操作人员提供经营部开具的提货手续,驾驶员出示槽车空车过磅单并审核(重量、车牌等),登记车牌号和驾驶员姓名后,方可进行下一步工作。 3.3 槽车充液前后,操作人员填写分析单送化验室,对产品质量进行分析,要求化验室出具分析报告单。 3.4真实、及时、全面做好充装过程的全部记录资料,并妥善保管。 4.充装前必须检查下列事项: 4.1 汽车槽车的使用单位是否按规定办理汽车槽车使用证。 4.2 汽车驾驶是否具有机动驾驶执照和汽车槽车准驾证。 4.3 汽车槽车押运员是否具有押运员证。 4.4 汽车槽车是否具有危险品准运证。 4.5 汽车槽车是否在检验期内。 4.6 槽车的液面计指示刻度与容积的对应关系表,在不同温度下,介质密度、压力、体积对照表是否符合相关规定。 4.7 汽车运行情况是否良好,并检查其记录。 4.8 汽车槽车装卸是否出现过异常,并检查其记录。 检查合格后,按《介质分析和余压检测操作规程》检查罐内余压符合要求并通知化验人员对槽车余气成分取样分析,确认合格后方可进行充装。 5.充装前检查,发现下列情况之一的,不得充装: 5.1 汽车槽车使用证或准运证已超过有效期。 5.2 汽车槽车未按规定进行定期检验。 5.3 汽车槽车漆色或标志不符合有关规定。 5.4 槽车未携带防护用具、服装、专用检修工具备品、备件。 5.5 随车必带的文件和资料不符合有关规定或与实物不符。 5.6 首次投入使用或检修后首次使用的汽车槽车,不能提供置换合格分析报告单 或证明文件的。 5.7 槽车余压不符合以下要求:二氧化碳槽车不低于1.5Mpa,液氧槽车不低于 0.1 Mpa ,液氩槽车不低于0.1Mpa。槽车内余气成分分析不合格者。 5.8 槽车罐体(筒体、封头、人孔盖、凸缘、螺栓)或安全附件(爆破片装置、 紧急切断装置、导静电装置、安全阀、压力表、液面计、温度计)、阀门等有任何异常。 5.9 充装站内压力表超过检验期的。

国产地下管线探测仪探测原理

国产地下管线探测仪测量原理 说到国产有些用户就会质疑了,国产的是不是不行,是不是测不准,其实我认为还是没有选好合格的厂家和掌握解决问题的能力,随着电子技术和企业自身能力的发展,电缆综合处理能力是得到了很大程度的提高,相比而言,与进口地线管线测试仪采用的原理是大同小异,下面讲一下国产地下管线探测仪的测量原理,希望对你正确使用地线管线仪有所帮助。 电缆管线探测仪测量原理 地下管线探测仪是利用电磁信号的原理来探测地下金属管线的精确走向,由发射机和接收机两部分组成,发射机的作用是用于信号注入,通过“直连法”或者“耦合法”将具有特定频率特征的电磁信号注入待识别地下电缆,地下电缆感应到电磁信号后,在地下管线上产生感应电流,感应电流沿着管线向远端传播,在传播的过程中,就会产生磁场波,磁场波的大下、幅值受深度、功率的影响,那么,接收机就可以接收该频率信号,通过接收的大小判别地线地下走向和位置,下图是测量原理图:

地下管线仪工作模式 波峰法 该方法是通过水平线圈接收电磁场水平分量的强度来判断地下管线的位置,接收机在垂直于地下管线时,此时磁力线通过接收线圈的磁通最大,不仅线圈距离地下管线最近,而且线圈所在的磁场最强,所以地线管线测试仪是呈上波峰显示。波谷法 波谷法正好与波峰法相反,波谷法用垂直线圈测量电磁场的垂直分量,目标电缆上的磁场是由无数个与电缆同心的圆型磁力线组成的,接收机在电缆正上方时信号响应最小,两侧各有一个高峰,这是由于这些磁力线在电缆正上方穿过接收机垂直接收线圈的垂直分量为零,此时通过接收机的垂直线圈的磁通量为零,信号响应有一个最小值(零值或极小值);当接收机在电缆两侧移动时,仪器的响应会随着接收机远离地下管线而逐渐增大,这是因为,此时的磁力线方向与接收机垂直线圈平面已形成一定的角度,通过接收机垂直线圈的磁通量逐渐变大,同时,

管线探测仪校验及方法试验报告

******地下管线普查项目物探仪器校验及方法试验报告 ******* 二〇一六年八月 *****地下管线普查项目

物探仪器校验及方法试验报告 编写单位:(盖章)**** 编写人: 审核人: 审定人: ***** 二〇一六年八月

目录 1试验目的 (1) 2 测区范围及地球物理特征 (1) 测区范围 (1) 地球物理特征 (1) 3主要依据 (3) 4 仪器校验 (3) 参加试验的仪器 (3) 试验方法 (4) 管线探测仪性能校验 (5) 最小收发距试验 (7) 最佳收发距试验 (10) 最佳发射频率选择 (13) 激发方式,定位、定深方法的选择 (14) 5试验结论 (16)

1试验目的 受******委托,*****承担*****地下管线三维信息管理系统建设及****以外主要道路地下管线普查项目第**标段工作任务。为顺利完成此项工作,确保工程质量,我单位技术人员在工程开工前对测区进行了现场踏勘,在充分了解测区情况的基础上,于2016年8月01~04日在***路、***路、***和***路投入两台RD8000管线仪进行了仪器检验和方法试验。 试验目的:一是对生产中所使用的探测方法实施控制,确保该种方法、仪器设备的有效性及探测精度和有关参数符合规定的要求;二是对使用的地下管线探测仪实施控制,要求投入使用的仪器不但性能稳定,而且各项性能指标偏离值符合要求;三是对不同管线、不同介质条件、不同的地电环境采用不同的地下管线探测技术方法,确保仪器精度满足规定要求。 主要试验人员:**、**、**、**、**等。 2 测区范围及地球物理特征 测区范围 ***地下管线三维信息管理系统建设及***以外主要道路地下管线普查项目第**标段探测范围为:***以外主要道路地下管线普查(***),约***km;探测管线带状图测绘,约***平方公里。 地球物理特征 测区位于位于***,土层较厚,主要为第四纪冲积粘土层,潜水

氩气充装安全操作规程

氩气充装安全操作规程 1、充装前的气瓶检验 1.1气瓶在充装前,应由经省级培训合格的气瓶充装前检 验合,并在气瓶上粘贴充装前检验合格证方可充装。 1.2下列情况之一的气瓶,不得充装: 1.2.1非国家批准的定点厂所制造的气瓶; 1.2.2非省级安全监察部门批准的气瓶检验单位所检验或 检验有效期限已过的气瓶; 1.2.3瓶阀、防震圈等到安全附件损坏、不全或瓶阀材质 不符合规定的气瓶; 1.2.4瓶内无剩余气体的; 1.2.5公称工作压力小于15MPa; 1.2.6气瓶直立不稳,不能保证安全充装的; 1.3下列情况的气瓶应分别进行如下处理: 1.3.1无法对瓶内原装气体作定性鉴别的无余气的气瓶: ·若瓶内原装介质非氩气,并发现瓶内有残留水等污染物时,应卸下瓶阀进行处理,再进行抽真空或用氩气置换。 ·从瓶色、瓶阀等检查表明是氩气的无余压气瓶,应进行抽真空处理。 1.3.2发现外来气瓶以次充好、以低压废瓶充当高压瓶等 到异常情况,应及时查明气瓶的来瓶单位报告厂长和技术负责人,予以追查处理,必要时报告当地锅炉压力容器安

全监察部门。 2、充装 2.1气瓶的充装压力,应根据不同的温度选取,且不得超 过气瓶最高使用温度下的最高允许压力。 在不同温度下的充装压力值,可按GB14194-1993《永久气体气瓶充装规定》执行。 2.2充装系统所用的压力表,其精度不得低于1.5级,表 盘直径不应小于150毫米。 2.3充装系统所用的压力表、安全阀,应按规定定期送专 业计量部门校验。 2.4当瓶内充装压力达到最高充装压力的1/3以上时,应 用手或仪器探测瓶体温度是否大体一致;检查接头是否有泄漏现象;检查瓶内是否有异常声响或出现其它反常情况,若有上述异常应及时查出原因,进行处理。 2.5氩气充装时,应确定专人对充装程式序进行检查及处 理,充装完毕,充装责任人必须在钢瓶上粘贴符合GB16807-1997《气瓶警示标签》和标注有充装日期和班次的产品合格证。 2.6充装后的气瓶,应由充装者对其逐只检查和进行密封 性试验,检查内容有: 2.6.1瓶内压力是否在规定范围; 2.6.2用皂液涂于瓶阀出口、瓶脖及其它密封部,观察有

浅谈地下管线探测方法的原理及应用

浅谈地下管线探测方法的原理及应用 摘要地下管线是城市地理信息系统的重要组成部分,是现代化城市高效率、高质量运转的基本保证,与人们的生活息息相关。进行城市地下管线的探测,准确摸清城市地下管线的分布情况,合理开发和利用城市地下空间资源,建立一套完善的城市地下管网信息管理系统,實现城市管网数据整合和数据动态管理,是城市规划、建设和科学管理的重要依据,对现代化城市的建设和发展具有重大的现实意义。本文主要介绍了地下管线探测的必要性,原理及应用。 关键词地下管线;探测;必要性;原理及应用 地下管线是城市的重要基础设施。近年来,随着城市建设的发展,大力发展交通、通讯、信息网络、地铁、轻轨、供电、供热、供气、供水等,各项城市基础建设工程的实施都离不开地下管线这一重要隐蔽基础设施。由于种种原因,管线资料不全,有的与现状不符等等,导致在工程施工中,常因管线位置不明而挖断管线,造成停水、停电、停气、通讯中断等事故,给人民生活带来极大不便。为了避免这些事故的发生,查明地下管线位置、走向、埋深等已成为工程施工中必不可少的环节。 1 地下管线探测的必要性 地下管线主要是指埋设于地下的各类管道管沟、电缆线缆,是城市基础设施中重要组成部分,直接关系到城市生活的质量及运转的效率,也因此称之为城市的“生命线”。当前,大部分城市的管理部门在城市管理上,普遍缺乏对地下管线管理的重要性认知,其管理较为松懈且极不规范,管线档案资料缺失问题严重。同时,地下管线管理资料被分散于不同部门,未能构建统一、完整的管线档案资料应用体系,致使地下管线因施工而遭受损坏事故发生较为频繁,严重影响了城市的正常运转。因此,为了满足城市规划、建设及管理需求,必须进行地下管线探测,掌握城市地下管线的布局及运作详情。 2 地下管线分类及探测 2.1 地下管线分类 城市地下管线按照权属单位不同,可分为给水、排水(雨水、污水、雨污合流)、燃气、电力、通讯(电信、移动、联通、有线电视等)、热力、工业等市政公用管线以及铁路、民航、军用等专用管线,是城市基础设施重要的组成部分,担负着输送能量、传输物资、传递信息的重要任务,是整个城市赖以生存和发展的物质基础,是城市的生命线。 2.2 地下管线探测 地下管线探测方法一般分为两种:一种是采取开井调查、开挖打孔、收集资

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