6万立罐焊接方案
- 格式:doc
- 大小:369.50 KB
- 文档页数:21
目录一、工程概况二、主要实物工作量三、编制依据四、材料验收五、油罐预制及安装工艺六、储罐充水试验七、安全施工附录:施工手段用料一览表工作危害分析(JHA)记录表一. 工程概况青岛大炼油工程位于青岛市黄岛开发区内,整个工程由中国石化集团公司、山东省及青岛市三方共同建设,总投资100多亿元。
工程于2005年6月22日全面展开,我公司负责柴油罐区的施工任务,该罐区由中石化宁波工程有限公司(SNEC)承担EPC项目管理,南京金陵石化工程监理公司负责监理。
柴油罐区工程计划于2006年5月1日开始桩基施工,2007年4月1日进行罐本体安装,2007年9月30日达到中交条件。
二. 主要实物工程量项目规格材质壁板数量重量(KG)第一圈壁板29×1930×11830 16MnR 16张82859 第二圈壁板26×1930×11830 16MnR 16张74283 第三圈壁板23×1930×11830 16MnR 16张65709 第四圈壁板20×1930×11830 16MnR 16张57135 第五圈壁板17×1930×11830 16MnR 16张48563 第六圈壁板14×1930×11830 16MnR 16张39991 第七圈壁板12×1930×11830 16MnR 16张34277 第八圈壁板10×1930×11830 16MnR 16张28563 第九圈壁板10×1930×11830 Q235-B 16张28563 第十圈壁板10×1930×11830 Q235-B 16张28563 包边角钢L100*12 Q235-B 1圈3383浮顶δ5 Q235-BQ235-A/199433罐底板δ8×2500×12600δ16×1500×5930Q235-B16MnR9132204290加强圈抗风圈δ12 Q235-B / 51280 其它附件/ / 39214 合计986106三.编制依据1.《石油化工立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128-2005;2.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-1988;3.《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001;4.《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50236-1998;5.《钢制压力容器焊接规程》GB/T4709-2000;6.《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》SH3528-1993;7.《石油化工立式圆筒形钢储罐施工工艺标准》SH3530-2001;8.《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000;9.《承压设备无损检测》JB/T4730.1-6-2005;10.青岛大炼油工程施工组织设计四. 材料验收1. 钢板与型钢1)储罐用钢板、型钢,应符合设计要求,并有质量证明书。
储罐施工方案范文一、项目概述本项目旨在建设一个用于储存液体或气体的储罐。
储罐的设计容量为XXX,采用XXX材质制作。
本施工方案将详细介绍储罐施工的工艺流程、材料选择和施工计划。
二、工艺流程1.设计选择:根据项目要求和环境条件,选定适合的储罐设计方案,包括外形尺寸、材料厚度等。
2.材料准备:根据设计方案,采购所需的储罐材料,包括板材、焊材、涂料等。
3.加工制造:将板材按照设计要求进行切割、弯曲和焊接,组装成储罐的主体结构。
4.焊接检查:对焊接接头进行质量检查,确保焊缝的强度和密封性。
5.涂装处理:对储罐进行外部和内部涂装,以提高耐腐蚀性和增强密封性。
6.安装就位:将储罐运至施工现场,通过吊装设备将储罐就位于预定位置。
7.测试验收:对储罐进行压力测试和泄漏测试,确保其安全可靠。
8.系统接入:将储罐与其他设备进行连接,如管道、阀门、控制系统等。
9.维护保养:储罐投入使用后,定期进行检查和保养,确保其长期稳定运行。
三、材料选择1.储罐板材:选择具有良好耐腐蚀性和机械强度的材料,如碳钢板、不锈钢板等。
2.焊材:选择符合储罐使用环境要求的焊接材料,如焊条、焊丝等。
3.涂料:选择具有良好抗腐蚀性、耐高温性和耐候性的涂料,如环氧涂料、聚氨酯涂料等。
4.辅助材料:如密封胶、垫片等,选择符合使用要求的高温耐腐蚀材料。
四、施工计划1.设计准备阶段:确定储罐设计方案,编制施工图纸,准备所需材料和设备。
2.加工制造阶段:按照工艺流程进行材料加工和制造,保证质量和尺寸准确。
3.涂装处理阶段:对储罐进行涂装处理,采用适当的涂料和涂装工艺。
4.运输安装阶段:运输储罐到施工现场,通过吊装设备将储罐安装就位。
5.系统接入阶段:将储罐与其他设备进行连接,进行测试验收。
6.维护保养阶段:储罐投入运行后,定期进行检查和保养,确保其正常运行。
五、安全措施1.施工现场设立临时围挡,确保安全。
施工人员必须佩戴安全帽、安全鞋和其他必需的个人防护用品。
大型储罐底板及壁板焊接变形的控制及对策分析在组织8万立储罐制作的施工过程中,通过对本工程特点分析,该工程难点在于:其一:在底面积相同的情况下高度越高罐底板承受的压强越大,底板的焊接是第一个难点;其二:罐体高度27.95m,壁板安装垂直度的质量保证是本工程的第二个难点。
为了攻关这些难题,我们从设计入手,严格控制焊接工艺参数和焊接工艺,成功解决了上述难点,并取得了较好的效果。
1.底板的焊接1.1 罐底板焊接变形形成的机理及二次深化设计焊接过程是对焊件进行局部不均匀的加热过程,焊接时,焊缝及焊缝的焊接侧受热膨胀,受周边低温区域的刚性阻碍而不能自由伸长,产生热塑性变形,冷却时,高温区域因热塑性变形而产生收缩量大,低温区域产生收缩量小,这种不平衡的内部收缩导致底板产生凝缩应力和凝缩变形。
而且焊接时金相组织也由高温区域珠光体变成奥氏体,冷却后,奥氏体转变为混合体,且焊接的加热与冷却速度都较快,焊后组织极不均匀,因此,焊缝及热影响区的硬度和脆性随之增大,延伸率和断面收缩率也随之加大,底板产生组织应力和凝缩变形。
凝缩变形和组织变形的共同作用,使底板产生纵向收缩变形和横向收缩变形,所以为了防止和减少罐底板变形,在保证焊接质量的前提下,应尽量降低焊接线能量;减小焊接区与整体结构之间的温差;最大限度地减少底板在焊接过程中的刚性约束;提高构件的刚度;控制组织相变,尽量减少淬硬组织,且使组织细化、均匀;减少焊接应力并使应力均匀分布。
据此我们与设计方进行技术沟通,原设计底板为66块扇形板对接而成,板面规格琐碎,焊缝数量多,无形中增加了控制变形数量的机率,延长了焊接作业时间,考虑焊接质量及工期影响,我们对底板设计图纸进行了二次深化,将底板改为多块条型中幅板和弓型边缘板搭接的排布形式,绘制底板排版图,并经设计确认出据了设计变更。
从而减少了焊缝数量,减小了变形机率,节省了劳动时间。
1.2 罐底板变形的控制1.2.1制定合理的排版设计方案1)底板改为多块条型中幅板和弓型边缘板搭接的排布形式,减少焊缝总长度。
1万立方米储罐安装工程施工方案1、技术要求:1.1储罐基础:储罐采用混凝土浇筑基础,基础尺寸按照储罐设计图纸要求进行施工,基础深度不得小于设计要求。
1.2储罐安装:储罐采用立式安装方式,利用吊车将储罐安装至基础上,确保储罐的平整度和垂直度达到要求。
1.3密封装置:储罐顶部安装有密封装置,以确保储罐内液体不会泄漏。
1.4防腐处理:储罐外表面应进行防腐处理,可采用涂料喷涂或镀锌等方式,以延长储罐的使用寿命。
1.5管道连接:储罐与输送管道之间进行连接,连接点应采用密封连接,以确保液体不会泄漏。
2、施工步骤:2.1基础施工:按照设计图纸要求,进行基础开挖和土方坑整平,清除坑内杂物,进行基础混凝土浇筑,强度达到设计要求后进行养护。
2.2储罐运输:将储罐运至施工现场,利用吊车进行吊装,确保储罐安装平稳。
2.3储罐安装:根据设计要求,将储罐从吊车上慢慢放置至基础上,过程中需确保储罐的平整度和垂直度。
2.4密封装置安装:安装储罐顶部的密封装置,按照设计图纸要求进行安装,确保密封性能良好。
2.5防腐处理:对储罐外表面进行防腐处理,可采用涂料喷涂或镀锌等方式进行,确保储罐的耐腐蚀性能。
2.6管道连接:将输送管道与储罐进行连接,连接点采用密封连接,确保液体不会泄漏。
2.7测试与调试:对储罐进行压力测试和泄漏测试,确保储罐的功能正常,并进行必要的调试。
3、安全措施:3.1施工现场应设立安全警示标语,并设置安全隔离区域,禁止未经授权人员进入施工区域。
3.2施工人员应佩戴安全帽、防护眼镜、口罩等必要的个人防护用品,并遵守相关安全操作规程。
3.3施工现场应配备灭火器材,确保灭火设备的有效性。
3.4工作人员应进行安全培训,了解施工过程中的各项安全措施和应急处理方法。
3.5施工前,需检查设备的安全性能,确保施工过程中没有安全隐患。
3.6施工现场应进行定期巡视和检查,及时处理施工中出现的安全问题,并采取有效的纠正措施。
以上是关于1万立方米储罐安装工程施工方案的简要概括,具体施工方案应根据实际情况进行详细设计和制定。
目录第一章编制说明 (2)第二章编制依据 (2)第三章工程概况 (3)第四章施工准备 (3)第五章焊接施工 (10)第六章检查及验收 (36)第七章施工技术措施 (38)第八章HSE措施与文明施工 (41)第九章资源需求计划 (47)第十一章施工网络计划 (50)第一章编制说明1.1编制说明中海石油炼化大亚湾石化区原油罐区扩容工程,我公司承揽4×100000m3(240-T-05、240-T-06、241-T-05、241-T-06)储罐的施工任务。
该储罐由中国石化工程建设公司设计,结构形式为双盘浮顶储罐。
罐体安装将采用正装法施工,罐底板、罐壁板焊接均采用自动焊,本方案是针对惠州原油罐区的地理位置和气候条件等具体情况而编制的,结合我公司所能动员的人力和机械等资源状况,将以最好的质量,最快速度完成该项目,保证本工程进度和质量安全管理,望所有施工人员遵照执行。
1.2质量目标:单位工程交验合格率100%;单位工程优良率92%;分项工程合格率100%;主要分项工程全部优良;焊材正确使用率100%;立缝自动焊接一次合格率≥98%,横缝自动焊接一次合格率≥96%,手工焊接一次合格率≥96%,焊接检验一次合格率98%;工程验收一次合格,确保正常使用。
第二章编制依据2.1 中国石化工程建设公司设计的100000m3储罐施工图;2.2 GB50341-2003《立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》;2.3 GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》;2.4 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》;2.5 SH3046-92《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》;2.6 API650-2008《焊接储油罐》;2.7 JB/T4730-2005《承压设备无损检测》;2.8 JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》;2.9 JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》;2.10 JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》;2.11 GB50236《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》;2.12 GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》;2.13 JB4726~4728-2000《压力容器用钢锻件》;2.14 SH5014-2001《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》;2.15 SH3530-2001《石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准》;第三章工程概况工程名称:中海石油炼化大亚湾石化区原油罐区扩容工程建设地点:惠州市大亚湾区竣工日期:在2011年9月30日竣工单台储罐主要参数如下:储罐规格基本参数罐体主要材质第四章施工准备一、焊工管理1.根据本工程焊接工程需要,依据《锅炉压力容器焊工考试规则》中的规定,选取具有相应资质且具备大型储罐焊接经验的焊工从事工程焊接工作。
5万立方储罐施工方案一、项目背景:储罐是工业生产的重要设备,用于储存各种物质,如液体、气体和粉末等。
这里我们需要施工建设一座容量为5万立方的储罐,以满足客户对存储容量的需求。
二、项目概述:1.储罐类型:考虑到储存液体的需求,我们选择了钢质储罐作为建设储罐的材料。
2.技术指标:根据客户需求,储罐的容量为5万立方,而且需要考虑到耐压、耐腐蚀、密封性等要求。
三、技术方案:1.储罐设计:我们将委托权威设计公司进行详细设计,确保储罐的结构稳固、安全可靠。
2.材料采购:根据设计要求,我们将选用具备良好耐压和耐腐蚀性能的高强度钢材作为储罐的材料,并委托专业供应商提供合格材料。
3.施工队伍:我们将组建专业的施工队伍,由经验丰富的工程师和技工组成,进行储罐的施工。
4.施工流程:a.场地准备:将储罐施工场地进行平整、清理,并按照设计要求进行标线。
b.基础施工:根据储罐设计方案,进行基础的施工,确保储罐的稳定性。
c.钢结构制作与安装:按照设计方案制作储罐的钢结构,并进行安装,保证储罐的整体稳固。
d.焊接与测试:对储罐进行焊接,保证焊缝的质量,并进行相应的测试,如超声波检测、液压试验等。
e.防腐处理:根据设计要求,在储罐表面进行合适的防腐处理,提高储罐的耐腐蚀性。
f.密封处理:对储罐的连接处进行密封处理,确保储罐的密封性能。
g.安装配套设施:安装储罐的配套设施,如进出料管道、防护设备等。
h.验收与交付:对储罐进行验收,确保储罐符合设计要求,并进行交付使用。
四、安全管理:1.施工人员必须持有相关岗位资质证书,并参加安全培训。
2.建立施工现场的安全管理制度,明确责任分工,做好安全生产监督和管理。
3.严格按照相关法规和标准进行施工,并加强现场安全巡查,确保施工过程中的安全。
五、质量管理:1.建立质量管理体系,确保施工过程中的质量管控。
2.严格执行设计文件,质量验收合格后方可进行下一步施工。
3.进行工序检查和监控,确保施工质量符合要求。
浅谈大型储罐底板焊接及变形控制措施【摘要】在大型储罐施工中,焊接质量在很大程度上决定了油罐的使用状况和使用寿命。
而焊接变形的控制对保证油罐的几何尺寸,防止应力集中,提高油罐的施工质量尤为重要。
【关键词】大型储罐;底板焊接;变形控制【abstract 】In the construction of large tanks, welding quality to a great extent determine the use situation of the oil tank and service life. And the welding deformation control to ensure the geometry of the oil tank size, prevent stress concentration, and improve the quality of the construction of the tank is particularly important.【key words 】large tanks; floor welding; deformation control中图分类号:U415.6文献标识码:A 文章编号:引言随着石油化工行业的发展,大型储罐不断增多;在大型储罐的制作安装过程中,遇到的首要问题就是罐底板焊接变形及防止焊接变形的技术措施。
大型储罐底板面积大,包含焊缝数量多,焊缝较长,排布方式多样化,若施工措施不当,很容易引起变形;因而控制焊接变形的产生是保证整个储罐制作质量的重要环节。
一、储罐底板焊接变形原因分析焊接变形的产生,从根本上说是因为焊接热过程中温度在构件上分布极不均匀,造成高温区域(焊缝处及焊缝的焊接侧)冷却后产生的收缩量大,低温区域收缩量小,这种不平衡的收缩导致了构件形状的改变。
对于某种具体结构,其最终的变形与焊接的位置及焊接本身的收缩量有关,此外焊接过程中还会产生呈一定规律分布的内应力,其存在也会影响到构件的变形。
圆柱形金属储罐的焊接顺序
1. 底板焊接
•将底板就位并临时固定。
•沿着接头缘进行坡口加工。
•焊接底板接头。
2. 外壁焊接
•将外壁板就位并临时固定。
•沿着垂直接头缘进行坡口加工。
•从下往上焊接外壁垂直接头。
•焊接外壁水平接头。
3. 内壁焊接
•将内壁板就位并临时固定。
•沿着垂直接头缘进行坡口加工。
•从上往下焊接内壁垂直接头。
•焊接内壁水平接头。
4. 底盖焊接
•将底盖就位并临时固定。
•沿着接头缘进行坡口加工。
•焊接底盖接头。
5. 顶盖焊接
•将顶盖就位并临时固定。
•沿着接头缘进行坡口加工。
•焊接顶盖接头。
6. 人孔和喷嘴焊接
•剪切人孔和喷嘴开口。
•将人孔和喷嘴安装就位。
•焊接人孔和喷嘴接头。
7. 连接件焊接
•将支架、梯子和其他连接件安装就位。
•焊接连接件。
8. 后焊清理
•去除焊渣、飞溅和多余的焊缝。
•打磨和抛光焊接区域。
注意事项:
•确保所有接头正确准备和清洁。
•使用适当的焊接参数和设备。
•按照焊接规范和程序进行焊接。
•进行非破坏性检测以确保焊缝质量。
储罐制作安装工程编制:XXX审核:XXX批准:XXX目录1、工程概况2、编制依据3、施工技术措施4、质量控制5、HSE承诺及保证措施6、施工设备清单7、劳动力计划表8、施工手段用料9、施工总平面图10、施工网络图5万立方米储罐制作安装方案一、工程概况本工程共有14台5万立方米立式储油罐,罐体内径为60米,罐高为19.3米,管壁为9带板组装而成。
本工程计划开工日期为2018 年10月日,储罐主体完工时间2018年12月日。
工期为80天二、编制依据(1)《钢制焊接油罐》(API 650最新版)(2)《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》(GB 50128-2005)(3)《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235-2010)(4)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB 50236-2011)(5)《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB 50126-2008)(6)《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》(GB 50393-2008)(7)《压力容器无损检测》(JB/T 4730-2005)(8)《钢制压力容器焊接规程》(JB/T 4709-2005)(9)《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》(GB/T 8923.1-2011)(10)《涂覆涂料前钢材表面处理喷射清理后的钢材表面粗糙度特性第2部分:磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法比较样块法》(GB/T 13288.2-2011)(11)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)(12)《石油天然气建设工程施工质量验收规范储罐工程》(SY 4202-2007)(13)《钢制储罐外防腐层技术标准》(SY/T SY/T 0320-2010)(14)《钢制储罐液体环氧涂料内防腐层技术标准》(SY/T 0319-98)(15)《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》(SH/T 3528-2005)(16)《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》(SH/T 3022-2011)(17)《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》(SH/T 3548-2011)(18)《山东省大型浮顶储罐安全技术规程》三、施工技术措施3.1施工方案选择根据我公司多年来的施工经验及现场施工条件50000m3外浮顶储罐焊接方案采用已经运用熟练的先进焊焊接设备及技术,⑴罐底焊接采用二保焊打底、埋弧填充焊盖面的焊接工艺;⑵罐壁纵缝焊接采用CO2气体保护焊的自动焊焊接工艺,横缝采用埋弧自动焊的焊接工艺;⑶大角缝采用手工焊加埋弧自动焊;⑷浮顶的焊接采用手工焊的焊接工艺。
油罐焊接施工方案一、前言油罐作为储存石油、化工产品的重要设施,在现代工业中扮演着不可或缺的角色。
在油罐的制造和维护过程中,焊接是至关重要的环节。
本文将介绍油罐焊接施工方案,旨在确保焊接工作的安全、高效进行。
二、施工流程1. 准备工作在进行油罐焊接施工之前,必须进行充分的准备工作。
包括检查焊接设备的完好性、检查焊接人员的证书资质、清理焊接地点等。
2. 焊接方案设计根据油罐的具体结构和材质,设计合适的焊接方案。
确定焊接方法、焊接材料、焊接顺序等。
3. 焊接前热处理在进行焊接之前,对油罐进行必要的热处理。
确保焊接区域干净、干燥,避免影响焊接质量。
4. 焊接操作根据设计的焊接方案,进行焊接操作。
严格遵守焊接规范,保证焊接质量。
5. 焊后处理焊接完成后,进行必要的焊后处理。
包括打磨、清洁、涂漆等。
保证焊接部位的防腐蚀性能。
三、质量控制1. 检测方法在焊接过程中,需要进行质量控制。
采用目视检测、射线检测、超声波检测等技术手段,确保焊接质量符合标准要求。
2. 质量标准制定严格的质量标准和验收标准,对焊接质量进行评估。
保证油罐焊接质量达到安全可靠的要求。
四、安全保障1. 安全措施在进行油罐焊接施工时,必须严格遵守安全操作规程。
佩戴必要的防护装备,确保焊接作业人员的安全。
2. 应急预案制定完善的应急预案,应对可能发生的意外情况。
确保在紧急情况下,能够迅速有效地处理问题,保障人员和设施的安全。
五、总结油罐焊接施工是一个复杂而又重要的工程环节,关系到整个油罐的安全运行。
只有严格按照焊接方案执行,加强质量控制和安全保障,才能确保油罐焊接工作的顺利进行,并保证其质量和安全性。
焊接施工技术方案一、概述1.1概述化工有限公司30万吨/年磷酸罐区建筑安装工程有大量需要在现场制造安装的非标设备,浓磷酸贮罐V5003A/B和氟硅酸贮槽V6005为衬胶设备,制造完毕后要中间交付第三方进行衬胶。
非标设备的材料有Q235-A,壁厚10-24mm。
其中V6001A/B/C/D硫酸贮槽(DN25000×13000 )单台重量256.75吨,容积5650m3,用Q235-A制造。
浓磷酸贮槽V6003A/B高17857米。
焊缝总长度约9000米。
管道工程中,有20钢无缝钢管(φ32×3—φ480×6 )860米。
1.2适本工程用的规范(1)JB2880-98《钢制焊接常压容器技术条件》(2)JB/T4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》(3)JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接工艺规程》(4)GB150-98 《钢制压力容器》(5)HGJ211-85《化工塔类设备施工及验收规范》(6)GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》(7)EGTSPEC-31《衬里设备的制备》(8)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(9)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》(10)劳动部发[1998]140号《压力管道安全管理与监察规定》(11)劳锅字(1990)8号《压力容器安全技术监察规程》(12)JB4730-1990《焊接检测》1.3焊接方法、焊接材料、焊接设备的选择考虑到本工程的特点,为了保证焊接质量,提高焊接生产率,针对不同的母材和结构,采用不同的焊接方法。
板厚超过4mm以上的低碳钢(20,Q235-A、Q235-B等)和低合金钢(16MnR,16Mn等)板,采用氧-乙炔火焰切割,下料、坡口加工采用自动火焰切割;在预制厂和公司金属结构厂内预制的罐、槽类底板,长直焊缝采用CO2气体保护焊封底,埋弧自动焊盖面,双面焊,背面清根采用碳弧气刨,以提高焊接生产率;现场采用焊接CO2气体保护焊或埋弧自动焊焊接,双面焊缝清根采用碳弧气刨。
万立储罐焊接工艺及焊接方法摘要:焊接是大型储罐制造的关键点,必须要做好焊接工程的质量控制,质检员要做好检查并记录焊接情况,在焊接过程中要按照施工工序和焊接工艺做好理化检测。
关键字:焊接工艺、壁板、焊缝、坡口大储罐焊接主要是壁板钢材的焊接,所使用的焊条必须依据焊接工艺要求进行选择,所有焊条都要有焊条质量合格证明书,焊条在有效期内,质量合格证明书应包括熔敷金属的化学成分和机械性能,以保证焊接工程质量。
1焊接工艺1.1壁板下料及坡口制备(1)壁板环焊缝坡口形式如下图所示。
环缝手工焊坡口形式图(2)纵缝坡口形式如下图所示。
(3)罐底边缘板对接焊缝坡口形式如下图所示(4)下料及坡口预制采用机械方法或半自动切割机。
采用半自动切割后,坡口表面应进行打磨,去除表面氧化层。
2焊接方法1)全部罐体焊缝焊接、点焊及焊缝修补采用焊条电弧焊。
2)接管打底采用手工钨极氩弧焊焊接,填充及盖面采用焊条电弧焊。
3焊接材料1)第一、二层罐壁板材料为20R焊接焊条采用E4315。
第一层罐壁板与罐底板(Q235-A)焊接焊条采用E4315,第二层罐壁板与第三层罐壁板(Q235-A)焊接焊条采用E4315。
其余(Q235-A)焊接焊条采用E4303。
2)焊条使用前应经150℃烘干1小时,100℃恒温存放。
用保温筒领取,随用随取,8h未用完需重新烘干,重复烘干次数不得超过3次。
C接管氩弧焊封底SiA。
盖面采用焊条E4303。
焊丝采用H08Mn2d焊丝使用前必须除油、除锈。
4焊接参数焊接参数详见下表5焊接环境1)雨雪天气及相对湿度超过90%,如不采取有效防护措施,不得进行焊接。
2)TIG风速超过2m/s、SMAW风速超过8m/s,如不采取有效防护措施,不得进行焊接。
6定位焊1)定位焊及工卡具的焊接,应由合格焊工担任,焊接工艺应与正式焊接相同,如有引弧和熄弧应在坡口内或焊道上。
2)每段定位焊缝的长度不宜小于60mm,间隔不宜大于300mm。
3)定位焊宜采用Ф3.2mm的焊条施焊。
某油库工程十万立储油罐内制脚手架搭设方案1、工程概述本方案适用于油库工程10万立方米双盘浮顶燃料油罐浮顶临时胎架的安装。
根据我公司类似工程的施工经验,施工采用内壁搭设脚手架外壁辅助挂壁小车的施工方法。
为保证工程施工安全,特编制本方案。
2、搭设方法内壁脚手架组成件包括:蝴蝶板:焊接在罐壁上,悬挂三脚架和中间平台使用,为主要承重部件;中间平台:使用于每一带壁板上,做为行人通道或中间休息平台;小斜梯:做为行人通道,为上下罐壁梯子,紧急情况下作为疏散通道;护栏:配合小斜梯使用,为劳动保护,护栏高度符合相关安全标准要求,高度1.2米;三脚架:悬挂于壁板蝴蝶板上,跳板、机具设备的承重支架;栏杆:每一带壁板的操作平台的劳动保护,护栏高度符合相关安全标准要求,高度1.2米;立柱:栏杆连接固定件,本体固定在三脚架上,高度1.2米;钢跳板:铺设在三角架上,每两个三角架之间并列铺设四块,长度3米;脚手架搭设程序2.2.1工程负责人应按要求对搭设及使用人员进行技术交底;2.2.2对搭设脚手架所有部件进行检查验收,不合格品不得验收使用;2.2.3经检验合格的部件应按品种规格分类,堆放整齐平稳,堆放场地不得有积水;2.2.4脚手架搭设必须配合施工进度,一次搭设高度应满足施工要求;2.2.5在每一带壁板安装前,应在存运胎架上安装好蝴蝶板,如以下图示。
2.2.6组装第二带板前在第一带板上搭设脚手架,以后组对上一带板时在下带板上搭设同样的脚手架,并同时安装上一带壁板中间平台和通向上一带壁板的小斜梯。
在罐人孔处搭设斜梯,以供上下脚手架。
在浮顶施工时将浮顶下面的斜梯拆除,浮顶上面的斜梯逐层搭设,每台罐两层脚手架循环使用。
2.2.7脚手架拆除:施工至第九带壁板后,除斜梯外第七八带壁板上的全部脚手架需拆除,放置于浮船上,然后调离施工现场并分门别类入库保存。
蝴蝶板的拆除打磨补焊在储罐充水试验到达具备施工条件的位置后开始,拆除不得使用强制手段,更不能损坏壁板母材。
大型储罐制造安装施工方案1.项目概况:某化工园区15万吨/年苯乙烯装置和5万吨/年苯胺装置共有27个储罐在罐区制造和安装(低温乙烯储罐除外,低温乙烯储罐已另写方案)。
罐组由碳钢和铝制成,罐的安装数量、规格和技术参数见表1:表12.编制依据:2.1《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》GBJ 128-902.2《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-952.3《现场设备及工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)2.4钢制焊接常压容器//T4735-19972.5压力容器无损检测4730-942.6《石油化工建设安全技术规范》SH3505-19992.7质量保证手册(化学)3、施工方法及施工流程:3.1施工方法:容积大于1000 m3(含1000 m3)的储罐采用液压顶升倒装法安装。
500m3以下的储罐也是倒置的,但用吊车吊起。
液压顶升安装储罐的方法如图1和图1所示:3.2施工工艺程序活塞环1.液压顶升系统示意图提升杆储罐壁 丁灿储罐壁吊钩头角度环 液压油缸 吊运架拉金脚板3.3水力倒置过程的特点3.3.1减少高空作业和脚手架材料;底板预制检验 底板喷砂防腐材料验收基础验收样品制作地板铺设和焊接顶盖预制几何尺寸检查 墙板预制几何尺寸的检验 墙板的喷砂防腐底部焊缝真空测试 画出罐壁的外圆线在第二块皮带板周围焊接纵向焊缝。
在第一个皮带板周围焊接纵向和圆周焊缝。
上口水平度检查 内表面半径和圆度检查储罐中的脚手架顶部安装焊接面板铅垂度检查 内表面半径检查圆度检查 去根和研磨焊缝真空试验起重机械的调试检验安装液压举升系统。
或链条导向提升机械。
墙板预制几何尺寸的检验 墙板的喷砂防腐用板顶起(1)和(2)在(第三个)皮带板周围焊接纵向和环形焊缝。
顶起(1)、(2)和(3)皮带板板被顶起到最低的皮带板上。
与底板和壁板角焊缝焊接。
用附件内部构件或内部浮板安装。
充水和沉降试验防腐保温整体竣工验收罐内清洁检查现场清理焊缝外观检查RT 检验修复和修补缺陷工具移除和研磨测量校准罐体局部不平 罐壁垂直度 罐壁总高度 联合关闭 检逆作法储罐施工程序图3.3.2罐体无需密封,可单板安装,便于人员和物料进出、沟通、通风和除尘。
10万立大型储罐施工工法要点10万立大型储罐施工工法要点一、引言随着石油化工行业的不断发展,大型储罐的建设需求日益增加。
10万立大型储罐作为该领域的一种重要设施,其施工工法要点值得深入探讨。
本文将详细介绍10万立储罐的施工流程、关键技术和注意事项,为相关工程提供参考。
二、施工流程10万立大型储罐施工主要包括以下几个流程:1、基础处理:根据设计要求,对储罐基础进行整平、夯实和垫层施工。
确保基础坚实、水平。
2、钢板加工:根据设计图纸,对所需钢板进行切割、弯曲、边缘加工等操作,制成罐体组件。
3、组装焊接:将加工好的钢板进行组装,采用适宜的焊接方法进行焊接,确保罐体质量。
4、罐体防腐:在罐体完成后,进行内外表面涂装,以防止罐体腐蚀。
5、安装附件:完成罐体施工后,进行相关附件的安装,如平台、扶梯、阀门等。
三、关键技术1、大型钢板加工技术:由于储罐直径大、板材厚度高,需要采用大型钢板加工设备,确保加工精度和切割质量。
2、罐体组装技术:采用合适的组装方法,将大型钢板准确组装成储罐形状,同时保证焊接质量和几何尺寸精度。
3、焊接工艺选择:根据罐体材料和厚度,选择合适的焊接工艺和方法,确保焊接质量稳定可靠。
4、罐体防腐技术:采用先进的防腐涂装工艺和设备,对罐体进行内外表面涂装,以达到良好的防腐效果。
四、注意事项1、施工前应详细了解设计图纸和技术规范,确保施工符合相关标准和要求。
2、加强施工现场管理,确保材料堆放有序,施工环境整洁。
3、严格控制施工质量,尤其是一些关键工序,如焊接、防腐等,确保工程质量。
4、注意施工安全,加强员工安全教育,防止因施工操作不当引发安全事故。
5、对施工过程中的环境影响进行评估和管理,确保工程对环境的影响控制在可接受范围内。
五、结论10万立大型储罐施工工法要点是确保储罐工程质量的关键。
本文通过介绍施工流程、关键技术和注意事项,为相关工程提供了有益的参考。
在实际施工过程中,应根据工程实际情况,灵活运用这些技术和注意事项,确保储罐工程顺利完成,达到设计要求和使用效果。
信阳涉外职业技术学院毕业论文(设计)开题报告书论文(设计)题目:球罐的焊接流程及工艺分析学院:信阳涉外职业技术学院专业:焊接技术及自动化专业:2011级焊接姓名:孙海洋学号:110301005指导教师:胡巍巍二O一三年七月十五日一、阅读的参考文献参考文献:[1]GB12337—1998《钢制球形储罐》[M].国家技术监督局.[2] GB150—1998《钢制压力容器》[M].国家技术监督局.[3] 徐英等.化工设备设计全书—球罐和大型储罐[M].北京:化学工业出版社, 2005.[4] 董大擒袁凤隐.压力容器设计手册[M]. 化学工业出版社,2006.[5] 栾春远编. AutoCAD2005压力容器设计[M]. 北京:化学工业出版社,2006.[6] 郑津洋,董其伍,桑芝富.过程设备设计[M].化学工业出版社, 2007.[7] 俞逢英.球形储罐焊接工程技术[M].机械工业出版社,2000.[8] 国家质量技术监督局.压力容器安全技术监察规程[M].中国劳动社会保障出版社,1999.[9] 球型储罐整体补强凸缘SH/T3138—2003 [M].中华人民共和国国家发展和改革委员会, 2004.[10] 崔忠圻.金属学与热处理[M].哈尔滨工业大学出版社,1989.[11] ANSYS User’s Manual, theo ry reference. Canonsburg, USA:ANSYS Inc.;2003[12]王嘉麟,侯贤忠主编.球形储罐焊接工程技术[M].北京:机械工业出版社,1999[13] 王宽福编.压力容器焊接结构工程分析[M].北京:化学工业出版社, 1998[14]古大田,黎廷新.球形容器.国外大型炼油与化工装置关键设备技术水平资料之二[M].兰州石油机械研究所,1978.[15]韩伟基.引进球罐采用的有关结构形式的比较[J].化工炼油机械通讯.1979[16] 马秉骞. 实用压力容器知识[M].第一版.北京:中国石油出版社.2000. 1[17] 朱国辉. 新型绕带式压力容器[M].第一版.北京:机械工业出版社.1995.[18] 刘政军. 锅炉压力容器焊接及质量控制[M]. 第一版.北京:冶金工业出版社.1999.(1):7~9.[19] 高德冯志友.机械CAD技术基础[M]. 第一版.哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社. 1998.(1):1~3.[20] 宁汝新徐弘山.机械制造中的CAD/CAM技术[M]. 第一版.北京: 北京理工大学出社1991.(1):1~2.[21] 谭立影. 机械加工车间设计[J].油气田地面工程第26 卷.2007,4(4):45~46.[22] 邢晓林. 焊接结构生产[M]. 第一版.北京.化学工业出版社.2002.(6):187[23] A·N·卡拉索夫斯基.焊接车间设计原理[M]. 第一版. 北京:机械工业出版社. 1956.(1):18~20.[24] 樊保龙.压力容器设计的一般要求及技术进展[J].工业安全与环保期刊.第33 卷. 2007.(4):25~26.[25] 温景林. 金属压力加工车间设计[M]. 第一版. 北京:冶金工业出版社.1992.(1):15~16.[26] 李志安.压力容器断裂理论与缺陷评定[M].第一版.大连:大连理工大学出版社.1994.(7):173~174.[27] 杨武.浅谈压力容器的设计[J].湖南农机.2007,9(11):170~171.[28] 刘志军.过程机械[M].第一版.北京:中国石化出版社. 2002.(1):7.[29] 曹行樊养柏等.机械制造工厂和车间设计手册[M].第一版.北京:机械工业出版社.1982.(2):28.[30] (苏)叶果洛夫(M.E.). 机械加工车间与装配车间设计原理(上册)[M].第一版. 北京:机械工业出版社.1956.(1):3~4.[31] 曾会强.锅炉焊接技术和设备的应用现状及发展方向[J].焊接学报.2006.(7):8~10.二、选题理由随着世界各国综合国力和科学技术水平的提高。
60000m3大型储罐制作安装工程焊接施工技术方案编制:审核:批准:江苏华能建设工程集团有限公司二○一○年一月二十日目次1 工程概况 (1)2 编制依据及使用范围 (1)3 焊接施工准备 (2)4 焊接施工程序 (3)5 焊接施工管理 (17)6 焊接安全管理 (18)7 焊接防护措施 (19)1 工程概况********大型储罐制作安装工程共计*台60000m3罐,。
罐体内径为60000mm,罐壁高度为22000mm,罐主体壁板材质为****。
储罐的主要焊缝总长度约为***m,其中立缝****m,环缝*****m(参见下表),罐底*****m,罐底与罐壁之间的角焊缝*****m,浮顶及其他焊缝约*****m。
表1.1 罐壁焊接工程量(单台罐)2 编制依据及使用范围2.1 编制依据2.1.1 60000m3原油罐施工图。
2.1.2 施工及验收规范、标准a)《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005b)《60000m3浮顶原油储罐施工技术条件》c)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001d)《石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准》SH3530-2001e)《承压设备无损检测》JB/T4730.1-2005~JB4730.6-2005f)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-20012.2适用范围本方案仅适用于我公司承建的********项目60000m3原油罐的焊接施工。
3 焊接施工准备3.1 油罐施工前,应组织好焊工培训及考试取证工作,具有足够数量的合格焊工。
有成熟的焊接工艺及合格的焊接工艺评定。
3.2 焊接材料准备充足,质量要得到保证,并应有项目齐全的质量证明文件。
焊接材料应设专人负责保管,使用前按规定烘干,烘干后的焊条保存在恒温箱中。
现场使用时,置于保温桶内,超过4小时后须重新烘干,焊后所有的焊条头都必须回收到指定地点。
3.3 焊接设备施焊前均应调试好。
3.4 备有一定数量的焊机易损件、消耗件。
3.5 施工现场焊机的电源配电箱摆放处应垫高300mm,并保证表面平稳。
3.6在施工现场的平台上设置横、立焊机机架各一个,以便焊机到达现场后重新调试。
保护气体,使用前应经预热和干燥,其纯度不得低于99.5%,水3.7气电立焊所使用的CO2份含量不应超过0.005%。
3.8 在下列任何环境中,如不采取有效的防护措施,不得进行焊接:a)雨天、雪天和雾天;b)手工焊时,风速超过8m/s;气电立焊或气体保护焊时,风速超过2m/s;c)焊接环境气温:普通碳素钢焊接时低于-20℃、16MnR焊接时低于-10℃、高强度钢焊接时低于0℃;d)大气相对湿度超过85%,不宜进行现场焊接。
< 以上防护措施见本方案7.0条>3.9产品焊接试板3.9.1产品焊接试板应在焊接工艺评定试验结果合格后进行,且应与现场焊接同步完成;3.9.2产品焊接试板的数量除气电立焊外按各种焊接位置、焊接方法至少各一块,气电立焊产品试板至少应包括32mm、21.5mm及12mm三种规格的焊接接头,所有试板应在现场焊接产品前,由施焊油罐罐体的一般水平的焊工(或焊接操作工)采用与实际焊接相同的条件和相同的焊接工艺施焊。
3.9.3产品焊接试板的尺寸、式样、截取、试验方法应按JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》的规定进行;3.9.4产品焊接试板的焊缝应进行100%射线检测和100%超声检测,射线检测按JB/T4730.2-2005《承压设备无损检测第2部分:射线检测》中的II级为合格,超声检测按JB/T4730.3-2005《承压设备无损检测第3部分:射线检测》中的I级为合格。
4 焊接施工程序4.1总的焊接施工工序4.24.2.1 焊接程序4.2.3选用焊接工艺参数a)边缘板焊接工艺参数如下表:b)外端300mm外的边缘板对接缝焊接工艺参数如下表:4.2.4质量要求a)边缘板对接缝外端300mm焊接时全部采用焊条电弧焊,焊条为LB-62UL/φ4.0;除外端300mm外的边缘板对接缝焊接首先采用焊条电弧焊打底,焊条为LB-62UL/φ4.0,然后采用埋弧自动焊进行焊接,焊丝为US-40/φ2.4,焊剂为MF300;b)焊缝应在充分干燥的条件下进行焊接,并应进行外观检查,检查前应将溶渣、飞溅清理干净;c)焊缝的表面及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺陷;d)焊缝的咬边深度不得大于0.5mm,咬边的连续长度不得大于100mm,焊缝两侧咬边的总长度,不得超过该焊缝长度的10%;e)焊缝与母材之间应平滑过渡,咬边应打磨圆滑;f)焊缝宽度应按坡口宽度两侧各增加1mm~2mm确定,焊缝余高不超过3.0mm;g)每条边缘板对接缝外端300mm焊缝,应进行射线探伤,标准按照JB/T4730-2005中规定的Ⅱ级为合格。
h)边缘板的对接焊缝,在根部焊道焊接完毕后,应进行渗透检测,在最后一层焊道焊接完毕后,应进行渗透或磁粉检测。
i) 罐底边缘板之间的对接焊缝坡口表面应进行磁粉检测或渗透检测,结果为Ⅰ级合格。
坡口检查合格后,应在坡口表面涂刷一道不影响焊接质量的防锈漆。
4.2.5注意事项及质量保证措施a)垫板铺设完毕,边缘板铺设以前,将垫板从中心向两侧各30mm范围内用磨光机将铁锈等清除干净;b)焊前坡口表面应进行磁粉探伤,坡口边缘100mm范围内进行超声波探伤;c)先将第一块板与垫板整条点焊,另一张板外侧600mm与垫板点焊,以后依次类推;d)组装定位焊应使垫板和边缘板严密结合,其间隙不得大于1mm;e)定位焊长度50mm、间隔300mm;f)定位焊应使用和正式焊接相同的焊条;g)焊接时焊工应按圆周方向均布对称隔一焊道跳焊向同一个方向进行施焊。
焊前用液化气焰预热100℃以上;h)采用多层焊,注意层间接头必须错开50mm以上;i)先焊外端300mm范围内的焊缝,焊后将罐壁板落位处的焊道磨平,在大角缝焊后并在龟甲缝焊前将剩余焊缝焊完;j)第一层焊道必须在边缘板外端垫板上停弧,后续焊道停弧处错开,最后一层焊道将边缘板外端焊满。
4.3 罐底中幅板的焊接4.3.1焊接程序4.3.2中幅板焊接顺序示意图:4.3.4选用焊接工艺参数选用焊接工艺参数如下表:4.3.5质量要求a)焊缝应进行外观检查,检查前应将熔渣、飞溅清理干净;b)焊缝的表面不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺陷;c)焊道两侧熔合良好,焊缝表面过渡圆滑均匀,不应有凸起现象;d)按设计要求对打底焊焊道进行磁粉或渗透探伤,自动焊后,表面应进行渗透探伤或磁粉探伤。
4.3.6注意事项及质量保证措施a)垫板铺设完毕,中幅板铺设以前,将垫板从中心向两侧各30mm范围内用磨光机将铁锈清除干净;b)组装定位焊时应使垫板与中幅板严密结合,其间隙不得大于1mm;c)定位焊时应使用和正式焊接相同的焊条,即采用J427 φ3.2焊条,定位焊长度50mm,间隔300mm;d)焊前应将坡口内的泥沙、铁锈、水及油污等杂物清理干净,并应在充分干燥的条件下进行焊接,坡口内若有水分,用氧炔焰烘烤干净;气体保护焊打底,然后添加碎焊丝进行埋弧自动焊盖面;埋弧焊e)焊接全部采用CO2两端预留的200mm焊缝待根部焊道探伤合格后,用手工焊接完成;f)焊接时焊工沿罐底中心线对称分布施焊,先焊短缝后焊长缝,由里向外,分段退步焊,长缝分5~7段,短缝视具体情况分2~3段;g)打底焊时坡口根部与垫板熔合良好,打底厚度要均匀一致,一般为4mm~ 5mm为宜,不能将上坡口边缘熔化,层间清渣干净后才能进行盖面焊,且应和打底焊接头错开50mm以上,层间清理干净,不得有未焊透、咬边、烧穿等缺陷;h)为防止起弧处产生气孔,应采用退弧引弧法;i)不要在焊道以外的地方引弧;j)长焊缝焊接前应在焊缝一侧离焊缝边缘100mm处打上与焊缝平行的型钢进行刚性固定,以减少焊接变形,型钢规格为Ⅰ16;k)中幅板边缘焊缝150mm~200mm先不焊,待罐底边缘板收缩缝焊完之后再焊接;l)焊前铺放焊机用的轨道时,要求轨道长度方向与焊缝平行,机长在焊接过程中密切注意焊丝落点,所有分段退步的接头处要求用磨光机修出一个缓坡。
焊接过程中不得随意调节电流和电压大小;m)电焊把线,自动焊机电缆不得有破损,以免电弧烧伤罐底板;n)中幅板对接焊缝在充水前后均用真空箱法进行气密性试验,试验负压值不得低于53kPa ,无渗漏为合格;同时在充水前后要进行磁粉检测;o )局部焊道外观成型不良及焊肉高度不够时,用J427 φ4.0的焊条进行手工补焊,对MT 及真空试漏不合格处要求由合格焊工进行返修,返修采用焊条电弧焊,焊条采用J427。
4.4 罐底边缘板与中幅板之间的龟甲缝焊接 4.4.1 焊接程序4.4.2 焊接坡口4.4.3选用焊接工艺参数选用焊接工艺参数如下表:4.4.4质量要求a )焊缝应进行外观检查,检查前应将熔渣、飞溅清理干净;b )焊缝的表面不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺陷;c )焊道两侧熔合良好,焊缝表面过渡圆滑均匀,不应有凸起现象;d )龟甲缝焊接在边缘板收缩缝和中幅板预留焊缝焊完之后进行。
4.4.5 注意事项及质量保证措施a )中幅板根据组焊后位置进行修整开坡口,再组对点焊收缩缝;b )定位焊采用LB-62UL 焊条,定位焊长度50mm ,间隔300mm ,点焊应使垫板与边缘板、中幅板贴紧,其间隙不得大于1mm ;c)焊接分两次成型,打底用焊条电弧焊,第二层用填充碎焊丝的埋弧自动焊;d)收缩缝和龟甲缝应在充水前后用真空箱法进行气密性试验,试验负压值不得低于53kPa,无渗漏为合格;e)中幅板与边缘板之间的对接焊缝在全部焊完后,应进行渗透或磁粉检测,检测标准按照JB4730-2005,Ⅰ级合格。
f) 罐底板所有焊缝的根部焊道焊完后,应进行渗透检测;全部焊完后,丁字焊缝在沿三个方向各200mm范围内及中幅板与边缘板的对接焊缝,应进行渗透或磁粉检测。
g)罐底所有焊缝应采用真空箱进行严密性试验,试验负压值不得低于53kPa,无渗漏为合格。
4.5罐底边缘板与罐壁之间的大角缝焊接4.5.4质量要求a)焊缝应进行外观检查,检查前应将熔渣、飞溅等清理干净;b)焊缝的表面不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺陷;c)内角缝靠罐底一侧的边缘应平滑过渡;d)底层罐壁与罐壁边缘板之间的大角焊缝,在初层焊道焊完后,应进行渗透检测;在罐内及罐外角焊缝焊后进行磁粉探伤检查,油罐充水试验后应采用同样的方法进行复检;达到Ⅰ级合格;e)保证焊脚尺寸。
4.5.5注意事项及质量保证措施a)在第二条环缝组对完后进行角焊缝的组对焊接;b)定位焊前先将坡口内的水分、铁锈、泥沙、油污等杂物清理干净;c)定位焊在罐外侧进行,定位焊长度50mm,间隔300mm;d)定位焊前要进行100℃预热;e)使用和正式焊接相同的焊条,保证定位焊质量;f)正式焊接前,先检查定位焊质量,有缺陷的部位打磨掉;g)焊前去除坡口内的锈蚀、水分及其他污物,并用液化气火焰预热至100℃以上;h)焊接方法采用焊条电弧焊内外角焊缝各封底一层,埋弧自动焊盖面;i)焊接时焊工沿圆周方向均匀分布;j)罐内外第一层焊道焊接时,沿同一方向退步焊,退步长度1500mm~2000mm;k)埋弧焊接时沿同一方向进行焊接,每两名焊工(焊机)之间焊接焊缝长度差不大于2000mm;l)埋弧自动焊起弧和收弧处应用砂轮机进行打磨修理;m)埋弧焊接时调整好焊枪角度及层间焊道成型,使焊缝外观呈微凹形为宜;n)层间接头错开50mm以上;o)外侧手弧焊时,若风速过大,应采取有效的防风措施;p)内角焊缝下部与边缘板母材连接处应用砂轮修磨平整;r)内、外侧第一层手弧焊后应进行100%的PT;s)充水前后均应进行100% MT;t)PT、MT探伤结果均应不低于JB/T4730-2005的Ⅰ级合格标准。