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管线探测仪操作-RD4000

管线探测仪操作-RD4000
管线探测仪操作-RD4000

RD4000管线探测仪器的操作

切记:

一定要在关机的的状态下进行连接电缆线,否则会造成短路,损坏仪器。

一、直连法:

首先,发射机在开机前先通过电缆与接地钎和待测管道连接,即电缆的两个鳄鱼夹的一个夹连管道,另一个夹连接地钎,并保证接地钎与地充分接触(屏幕显示上超过30mA表示与地接触良好)。

其次,为了形成一个回路,接地钎应在与待测管线的方向垂直插入(不能平行于管线方向插入)。该方法可获得发射机加载信号的100%。

第三,发射机与接收机的频率要设置一致,水管探测频率一般设置32.8kHz,操作▲键增大发射机频率,操作▼键减小发射机频率。第四,开测前要先选择power状态,目的是检查待测管线周围有没有其他电磁干扰,在待测管线周围沿一定半径进行探测检查。

第五、测量,某一方向当接收信号在波峰(信号最强时,或屏幕显示的频率值最大时、或条形图为最长时)左右变动时,接收机应缓慢移动,直至屏幕显示为波峰值时,固定接收机,按测量键测深。

二、环钳法(偶合法)

首先,发射机在开机前先与带电缆线的夹钳和待测管道连接,这种方法不需与地接触。该方法可获得发射机加载信号的70%。

其次,发射机与接收机的频率要设置一致,水管(电信)探测频率一般均可设置32.8kHz,操作▲键增大发射机频率,操作▼键减小发射机频率。

第三,开测前要先选择power状态,目的是检查待测管线周围有没有其他电磁干扰,在待测管线周围沿一定半径进行探测检查。

第四,测量。某一方向当接收信号在波峰左右变动时,接收机应缓慢移动,直至屏幕显示为波峰值时,固定接收机,按测量键测深。

该方法测深时,当信号的波峰值的显示不固定,上下跳动,无法直接测深,可采用直读法测深,即,在管道方向的左右两边,分别标定出波形值为波峰值的70%时的定位点,左右两点间的距离即为该管道垂直深度。

三、注意:

1、接收机收到信号时,有较大的蜂鸣声,此时,注意观察波形。

2、合理使用接收机增益功能,当接收机收到信号较弱时,通过增益健增加信号显示的波形,反之信号较强时,则减小信号显示的波形,其目的使信号显示在50%以上,便于观察。

3、信号接收机正面应始终与待测管线方向一致(目的是探测管线的方向)。

4、当在接地钎附近找到信号时,应向其远离方向退几步,再对接地钎方向进行检查判断是否该信号方向是接地钎的干扰信号还是待测管道的信号。

5、发射机通常选择2.5w、5w的发射功率,传导性能好的管线用低频,传导性能差的管线用高频。

6、深度测量时一定要选择频率最大时进行,即管道的正上方。若接收机未在接受信号频率最大时测深,当偏离待测管道的]垂线方向1cm时,将会引起探测深度偏差近1m。

7、开关机键,开机时按一下即松开,关机是持续按3秒钟左右。

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

便携式气体探测器的操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 便携式气体探测器的操作 规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2079-15 便携式气体探测器的操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.开机方法:打开带能源开关,仪器进行预热自检,3分钟自检完毕,发出间断且有节奏的打击声;装动调节按钮,使左边第一个报警指示灯处于临界发光状态,同时具有间断打击声响,则进入正常工作状态; 2.使用方法:将已经调零的机器探头靠近,但不能接触,更不能撞击需要检测的部位,缓慢移动,如果持续的节奏声变得急促,同时显示面板上的LED灯显示个数持续增加,说明该处有气体泄漏。当指示灯全亮仍未确定气体泄漏时,应该按逆时针方向调节调整旋钮,只保留1-2个指示灯亮,继续检测,指示灯亮得最多时探头所在位置即为气体泄漏点; 3.充电方法:将仪器电源开关处于关闭状态,充电器充电插头插入仪器的充电插孔,将充电器的电源

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/1a5334233.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;

HTGX-H智能管线探测仪故障定位

https://www.doczj.com/doc/1a5334233.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/1a5334233.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/1a5334233.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

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/1a5334233.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。

气体检测仪操作规程

便携式四合一气体检测仪操作规程 1 范围: 本规程规定了设备启动前,对罐内气体实施检测,四合一气体检测仪的检查准备,检测操作步骤及安全注意事项。 本规程适用于机械清洗项目对各类储油罐清洗前的气体检测操作。 2规范性引用文件 SY6503-2000 可燃气体检测报警器使用规范 3 四合一气体检测仪检测前的检查准备 3.1检查电池电量是否充足(3.3V以上),不充足及时充电; 3.2检查进气口气滤有无杂物堵住,堵住需清理干净或更换; 4 操作步骤: 4.1开机操作: 4.1.1按[MODE]键并保持1秒,LCD显示“on”,LED亮,峰鸣器响一声,仪器开机; 4.1.2LCD显示版本号,同时进行预热和自检。 4.1.3预热和自检完成致10秒倒计时结束,仪器进入检测模式,确认仪器运行正常。 4.1.4确认确实在抽新鲜空气,确认氧气指示计的指示值确实为20.9%。 4.1.5将取样管端部插入测试点中,待测试值变化稳定后,读数并记

录。 4.1.6从测试点中拿出取样管,置于空气中,待LED显示值回复到空气中状态后,再进行下一测试点测试。 4.2关机操作: 4.2.1按住按键不放,LCD显示5秒倒计时,倒计时结束后LCD显示“off”,随后仪器无显示,仪器关机。 5注意事项: 5.1仪器更换电池或简单维修时应在安全场所进行。 5.2传感器和仪器要注意防水和杂质。 5.3仪器长期不工作时,应关机,置于干燥、无尘、符合储存温度的环境中。 5.4调整好的仪器不要随便打开盖。

硫化氢气体检测报警仪操作规程 1 范围: 本标准规定了设备启动前,对罐内气体实施检测,硫化氢检测仪的检查准备,检测操作步骤及安全注意事项。 本标准适用于机械清洗项目对各类储油罐清洗前的气体检测操作。 2规范性引用文件 《COWS施工手册》 3 硫化氢检测仪检测前的检查准备 3.1检查电池电量是否充足,不充足更换; 3.2检查进气口不被杂物堵住,堵住清理干净; 4 操作步骤: 4.1开机操作 4.1.1确认电池已经装入仪器,按住按键3秒,LCD显示“on”,红色LED亮,蜂鸣器响一声,振动器振动,仪器开机。 4.1.2LCD显示版本号,同时进行预热和自检。 4.1.310秒倒计时预热和自检完成后,仪器进入检测模式,显示实时读数。 4.2关机操作 按住按键不放,LCD显示5秒倒计时,倒计时结束后LCD显示“off”,随后仪器无显示,仪器关机。 4.3检测模式说明:

隐蔽管线点探测

隐蔽管线点探测 1、概述 隐蔽管线点探测是在明显点调查、调绘图研读和现场扫面等基础上,根据不同区域的地球物理条件和管线材质情况,选用不同物探方法、仪器、频率进行,一般对金属管线采用频率域电磁法,非金属采用探地雷达法,有条件的用钎探法,局部疑难区域用开挖验证的方法实现探测。 本测区地处低纬度地区,介质电阻率低,因此在选用仪器时要求工作频率、输出功率具有可选性,对埋深较大管线尽可能采用低频、大功率,以满足不同条件的管线探测要求和精度。 2、频率域电磁法探测 金属地下管线探测一般采用频率域电磁法进行探测,主要采用的仪器是管线探测仪,该方法具有轻便、快捷、准确的特点。 根据电磁感应原理,在金属管线上方(或附近)放置有交变电流的发射线圈,线圈受交变电流的作用产生交变电磁场并向周围传播,该电磁场称为“一次场”。因穿过金属管线的“一次场”磁通量的大小、方向不断变化,使金属管线产生感应电流,其大小正比于磁通量的变化率,频率与“一次场”相同。同理,该感应电流在其周围产生频率相同的感应电磁场,即“二次场”。通过接收装置在一定距离外接收

“二次场”信号,分析其分布特征,从而达到寻找地下金属管线的目的。如下图: 管线探测定位示意图 (a)ΔHx极大值法(b)Hx极大值法(c)ΔHz极小值法 管线探测定深示意图 (a)Hx 70% 法(b)Hx 80%、50% 法(c)45°法以有源感应法搜索探查,探得管线准确位置后,用归零法感应,排除其他相邻管线,再继续感应搜索,如此循环交替的方法进行有源扫描、探查。用ΔH x极大值初步定位,ΔH z极小值精确定位,若ΔH x与ΔH z所定位置超出限差范围,则查找原因重新定位。 努力利用一切有利条件进行直联法、夹钳感应法施加探

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。

MiniRAE3000型便携式有机气体检测仪操作规程

M i n i R A E3000型便携式有机气体检测仪操作规程(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

MiniRAE3000型便携式有机气体检测仪操作规程 1范围 本规程规定了MiniRAE3000型便携式有机气体检测仪的使用操作方法,包括测量原理、操作步骤和注意事项等内容。 本规程适用于MiniRAE3000型便携式有机气体检测仪使用操作。 2测定原理 本仪器使用带9.8eV、10.6eV 或11.7eV 气体放电灯的光离子化检测器(PID)实时检测挥发性有机化合物(VOC)。 3操作步骤 3.1 样品测定步骤 3.1.1 开机:在关闭状态下,长按模式键打开仪器,开机状态显示, 先确认仪器采样泵状态正常。 3.1.2 电池电压检测如果显示屏右下角显示,表示电压不足,充电直至显示 满格,并停止闪动,表示充满。 3.1.3 调节零点仪器开启后,进入自检。屏幕随后出现提示信息:“请使用零点校准气…”此时,可通入新鲜空气标定零点。如果环境空气不是清洁的,则使用瓶装空气校正零点。零点标定结束后,出现以下提示信息“零点标定完成!读数=0.0ppm”。 3.1.4 测定将泵吸气口靠近监测点,监测点的气样将被仪器内的泵吸入,数值稳定后读数。

3.1.5 报警在有限空间作业时,当有机气体含量大于预设低报警点 (1000ppm)时,将发出声光报警信号。在动火作业时,当有机气体含量大于预设高报警点(2000ppm)时,将发出声光报警信号。 3.1.6 关机完成检测工作之后,将探棒从监测点移开,经过吸入清洁空气,使仪器读数回零后,按住模式键3秒后出现5秒倒计时的关闭提示,读秒结束 后,松开模式键,仪器马上关闭。 3.1.7 记录原始数据,并出具相关分析报告单。 3.2 标准曲线的制作 3.2.1零点调节:开机状态,常按模式键和N/-键,出现密码输入提示,基本用户模式无需输入密码,只需要按模式键,进入标定菜单,再按Y/+键确定零点标定。进行零点标定时,需通过标定适配器将仪器连接到“清洁”空气气源(气瓶或气袋),标定过程,用户无需进行任何操作,仪器自动完成,标定完毕,仪 器界面出现,此时返回标定菜单。 3.2.2扩展调节:在标定菜单中按Y/+键进入扩展标定,出现界面,打开 100ppm异丁烯标气钢瓶阀门,调节流速为500cc/min,仪器自动标定30s,标定 完毕出现界面,标定完毕,仪器随后推出扩展标定,返回零点标定菜单。 4注意事项 4.1不要测试高浓度,特别是超过爆炸下限的有机可燃气体,这样可能损坏元件或缩短寿命。

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。

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。

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。

管线探测方案

(一)管线探测项目实施方案 1、概述 XX县位于XX省西南部,地处东经100度29分~102度40分、北纬24度08分~28度36分之间。县城海拔1454米,地势西北高、东南低。根据本工程的特点,地下管线探查在充分搜集和分析已有调绘图等资料的基础上,采用实地调查、仪器探测和辅助方法等相结合的方法进行。探测过程遵循从已知到未知,从明显到隐蔽,从金属管线到非金属管线的顺序进行,分组分区域逐片完成。 2.任务 城市地下管线探测的任务是:查明地下管线的平面位置、高度、埋深、走向、管径、压力、材质、规格性质、敷设年代、产权单位并绘制成地下管线平面图、断面图。 3.目的 城市地下管线探测的目的,就是查清地下管线现状和建档并为建立科学、完整、准确的地下管线信息管理系统,为城市规划、建设与管理提供可靠的基础资料。 4、工程概况 XX县县城建成区约6平方公里范围内所有XX县住房和城乡建设局负责维护管理的路灯电力线,全长约55公里(包括少量红绿灯地下管线、强电地下管线)。

5、探测依据与技术要求 (1)国务院《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国发办〔2014〕27号); (2)住房城乡建设部等部门《关于开展城市地下管网普查工作的通知》(城建〔2014〕179号); (3)住房和城乡建设厅《关于开展城市地下管线普查工作的通知》(云建城〔2015〕44号); (4)昆明市住房和城乡建设局等部门《关于开展城市地下管线普查工作的通知》(普住建城〔2015〕74号); (5)XX自治县人民政府《XX自治县人民政府办公室关于印发县城地下管线普查工作实施方案的通知》。 (6)《云南省城市管线探测技术规程》(DBJ 53/T-55-2013); (7)《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003); (8)《城市测量规范》(CJJ/T8-2011); (9)《1:500 1:1000 1:2000形图式》(GB/; (10)《城市地下管线工程档案管理办法》(建设部令136号); (11)《测绘成果质量检查与验收》(GB/T-24356-2009); (12)《基础地理信息要素分类与代码》(GB/T13923-2006); (13)《城市基础地理信息系统技术规范》(CJJ100-2004); (14)《安全生产监督管理信息隐患排查治理数据规范》(安监总厅规划(2014)97 号); (15)《城市地下管线普查工作指导手册》; (16)相关行业和地方技术标准、规范。 5、总体工作流程 本工程主要涉及地下管线探测、地下管线点测量、管线图编绘、建立地下管线数据库以及支持应用等环节。 首先是根据委托方提供的现有管线资料,在实地探明所有现状地下管线管道,其中金属管线主要采用电磁法原理,非金属主要采用探地雷达原理,并辅助以现场调查、钎探法以及局部开挖等方法完成,并在实地标识管线特征点,编号并记录其属性;

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,

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