关于地漏实验
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目录1概述 (3)2验证目的 (3)3验证机构及验证时间安排 (3)3.1验证小组成员 (3)3.2验证小组成员职责 (3)3.3验证时间安排 (4)4验证方案制定依据及相关文件 (4)4.1制定依据 (4)4.2标准操作规程文件 (4)5验证前的相关确认 (5)5.1资确确认 (5)5.2人员确认 (5)6验证内容 (5)6.1清洁规程 (5)6.2验证方法 (6)7总结 (7)8评价与风险评估 (7)9审核、批准及发证 (7)1 概述:地漏是生产厂房必要的排水设施,却又是细菌容易繁殖的地方,洁净区的地漏是环境主要污染源之一。
为防止地漏对生产环境的污染,本公司制定了严格的清洁标准操作规程,此验证是对地漏的清洁效果进行验证,按《洁净区水槽、地漏清洁消毒标准操作规程》进行清洁后,检验清洁、消毒效果,证实按照《洁净区水槽、地漏清洁消毒标准操作规程》操作后清洁消毒的结果符合要求。
2验证目的:通过对地漏的清洁效果验证,确认按照《洁净区水槽、地漏清洁消毒标准操作规程》进行清洁消毒操作结果达到要求,防止生产环境受污染。
验证过程应严格按照本方案规定的内容进行,若因特殊原因确需变更时,应填写《验证方案修改申请及批准书》(附表1),报验证领导小组批准。
3验证机构及验证时间安排3.1验证小组成员验证小组由工程科、生产部、质保部和液体制剂车间技术负责人和操作、维修、检验人员组成,由公司质量总负责人任验证小组组长,验证小组成员(附件2)。
3.2验证小组成员职责3.2.1验证总负责人职责3.2.1.1负责验证方案的审批。
3.2.1.2负责验证报告的审批。
3.2.1.3负责签发验证证书。
3.2.1.4负责再验证周期。
3.2.2验证小组组长职责3.2.2.1负责审核验证方案。
3.2.2.2负责验证的协调工作,以保证本验证方案规定项目的顺利实施。
3.2.2.3负责验证数据及结果的审核汇总。
3.2.2.4负责验证报告的审核。
3.2.2.5负责提出评价与建议,包括再验证周期的建议。
XX项目地漏及地面清扫口排水试验记录 (二)
1. 测试地漏排水能力
- 测试前清理地漏及周围区域,确保无杂物阻碍排水
- 将一定量水倒入地漏,记录时间和排水速度
- 重复以上步骤,测试多次并取平均值
2. 测试地面清扫口排水能力
- 测试前清理清扫口及周围区域,确保无杂物阻碍排水
- 将一定量水倒入清扫口,记录时间和排水速度
- 重复以上步骤,测试多次并取平均值
3. 记录测试结果
- 将测试数据记录在试验记录表格中,包括时间、地漏/清扫口位置、
倒入水的量、排水时间和速度等信息
- 对测试结果进行分析和评估,判断地漏/清扫口的排水能力是否符合
设计要求
4. 发现问题及时处理
- 若测试结果不符合设计要求,应及时发现问题并采取措施解决
- 记录问题及解决方案,以备后续参考
5. 完成试验报告
- 在试验记录表格基础上,撰写试验报告,包括测试目的、方法、结果、分析和结论等内容
- 报告应详细、准确、简洁,便于后续参考和使用。
第1篇一、实验目的1. 了解同层排水系统的原理和组成。
2. 掌握同层排水系统的安装方法和注意事项。
3. 通过实验验证同层排水系统的排水效果。
二、实验原理同层排水系统是一种新型的排水方式,其原理是在建筑物同一楼层内敷设排水管道,将污水及废弃物直接排放至排水总管(主排污立管)。
同层排水系统具有以下优点:1. 产权明晰,管道检修方便;2. 卫生器具布置不受限制,提高房屋品位;3. 排水噪音小,隔音效果良好;4. 渗漏水机率小,防止疾病传播;5. 不需要传统P弯或S弯,克服旧式配件弊端。
三、实验材料1. 实验装置:同层排水实验装置一套,包括排水管道、排水立管、卫生洁具、连接件等;2. 实验工具:扳手、螺丝刀、水平尺、卷尺等;3. 实验材料:水泥、沙子、砖块、防水涂料等。
四、实验步骤1. 准备实验场地,清理排水管道、排水立管、卫生洁具等;2. 根据设计图纸,确定排水管道、排水立管、卫生洁具等位置;3. 按照设计要求,将排水管道、排水立管、卫生洁具等连接在一起;4. 检查管道连接处是否牢固,防止漏水;5. 对管道进行打压测试,确保管道无泄漏;6. 在管道周围铺设水泥、沙子等填充材料,保证管道固定;7. 对卫生洁具进行安装,确保洁具与管道连接牢固;8. 在管道周围涂抹防水涂料,防止渗漏水;9. 对实验场地进行清理,完成实验。
五、实验结果与分析1. 实验结果:经过安装和打压测试,同层排水系统运行正常,无泄漏现象;2. 分析:实验过程中,严格按照设计要求进行安装,确保管道连接牢固,无泄漏。
同时,在管道周围涂抹防水涂料,防止渗漏水。
实验结果表明,同层排水系统具有排水效果良好、安装方便、维修方便等优点。
六、实验结论1. 同层排水系统是一种新型的排水方式,具有排水效果良好、安装方便、维修方便等优点;2. 实验结果表明,同层排水系统在实际应用中具有良好的性能,可以满足建筑物的排水需求。
七、实验建议1. 在安装同层排水系统时,应严格按照设计要求进行操作,确保管道连接牢固,无泄漏;2. 在管道周围涂抹防水涂料,防止渗漏水;3. 定期对同层排水系统进行检查和维护,确保排水系统正常运行。
地漏及地面清扫口排水试验记录实验目的:1.研究地漏及地面清扫口的排水性能。
2.比较不同排水口设计对排水效果的影响。
3.评估排水系统的可靠性和效率。
实验装置:1.实验室模拟地面,建议使用长度大于2米,宽度大于1米的实验台进行试验。
2.模拟地漏和地面清扫口,拥有不同排水设计的试验装置,例如圆形孔、方形孔、多孔分布等。
3.水源装置,例如水泵或水龙头,可以调节流量。
实验步骤:1.准备试验装置,并将其安装在实验台上。
2.根据实验要求,调节水源装置的流量。
3.打开水源,在一定时间内(通常为5-10分钟),观察排水系统的排水情况。
4.记录排水时间和水位下降高度。
5.根据试验结果进行数据处理和分析。
实验记录:试验一:实验装置:圆形地漏流量:2升/分钟试验时间:5分钟时间(分钟)水位下降高度(厘米)12243648510试验二:实验装置:方形地漏流量:2升/分钟试验时间:5分钟时间(分钟)水位下降高度(厘米)1223354759试验三:实验装置:多孔分布地漏流量:2升/分钟试验时间:5分钟时间(分钟)水位下降高度(厘米)1122344658试验结果分析:从试验数据可以得出以下结论:1.不同排水口设计对排水效果有一定影响。
在相同流量下,圆形地漏的排水速度最快,多孔分布地漏次之,方形地漏排水速度最慢。
2.方形地漏排水性能相对较差,可能是因为角落处积水较多,水位下降较慢。
3.多孔分布地漏排水速度相对较快,可能是因为多个排水口能够更有效地分散水流。
4.流量越大,排水速度越快,但在实际使用中需要根据需要进行合理调节,不应过度浪费水资源。
5.排水性能的评估应综合考虑排水速度、水位下降高度等因素。
结论:本次试验通过模拟地漏及地面清扫口进行排水试验,比较了不同排水口设计的排水性能。
通过试验数据分析,可以得出优化排水口设计对提高排水效果有一定影响的结论。
实验结果可为排水系统的设计和改进提供参考依据。
地漏及地面清扫口排水试验记录日期:2024年10月15日地点:XX大厦地下停车场天气:晴试验人员:李工一、试验目的:为了确保地下停车场的排水系统畅通有效,保证地面清扫口和地漏的正常排水功能,特进行此次试验。
二、试验仪器和工具:1.水桶2.水管3.测量尺4.手电筒三、试验过程:1.先检查地面清扫口和地漏的状态,确保无堵塞或损坏。
2.将水桶填满水,用水管连接地面清扫口并打开水龙头,观察清水是否能畅通流入地下排水系统。
3.观察地面清扫口周围是否有积水现象,确认排水是否顺畅。
4.移动水桶到地漏处,用水管连接地漏并打开水龙头,观察水流顺畅情况。
5.测量地漏处水流速度,确保排水效率。
6.在夜间使用手电筒照明,继续观察并记录排水情况。
7.最后,记录试验结果,进行数据分析和总结。
四、试验结果:经过本次试验,地下停车场的地面清扫口和地漏排水功能良好,无堵塞或漏水现象,水流畅通顺利。
地漏处的水流速度平均为每分钟4升,排水效率较高。
五、试验结论:经测试,地下停车场的地面清扫口和地漏排水系统运行正常,不需要紧急维修或更换。
建议定期检查和清洁地下排水系统,确保持续畅通排水,避免因积水造成安全隐患。
六、试验总结:本次试验对地下停车场的地面清扫口和地漏排水系统进行了全面检测,确定其运行正常。
感谢相关部门的支持和配合,确保了地下停车场的安全和卫生。
今后将继续定期进行排水系统的检查和维护,以确保其正常运行。
试验人员:____________日期:____________以上为地漏及地面清扫口排水试验记录。
地漏排水能力及水封损失的测试研究黄全成安徽省产品质量监督检验研究院 安徽 合肥 230601摘 要 现阶段随着我国社会的不断发展,人民的生活水平在逐渐提高,在这过程中,越来越多的人使用了新型的装修方式。
通过合理的建筑和装修,不仅能够提高我国国民的幸福指数,还能够使建筑物的使用效率得到提升。
而地漏产品虽然在装饰装修的过程中占有的资金投入量相对较小,但是因为需要地漏产品的位置较多,因此必须要提高地漏的排水能力。
基于此,本文通过分析地漏排水能力及水封损失的测试流程及测试数据,对地漏的排水测试情况进行探究。
关键词 地漏;排水能力;水封损失;测试引言由于地漏在房屋建筑和装修的过程中起到了重要作用,因此必须要保证其具有良好的使用性能。
一旦排水能力不合格或者抗正负压水封损失能力不满足相应的要求,将会导致居民在卫生间、厨房及其他排水位置出现污水累积的问题,这样不仅会影响人们的正常生活,还会影响整体的装修质量。
因此,负责地漏生产和采购的工作人员,必须要通过对地漏的测试,提升其排水能力及水封损失能力。
确保通过地漏的使用,能够使整个房屋装修的质量得到改善。
1 测试设备本次测试需要的测试设备情况如下:首先需要准备试验测试需要的水槽,由于测定地漏的排水能力需要相应的水源,所以必须使用尺寸合适的水槽作为试验设备。
本次试验水槽设备的长度为81厘米,宽度为45厘米,高度为15厘米。
第二个试验设备为循环水箱,主要通过潜水泵进行供水操作。
在供水的过程中,要保证能够根据试验操作的具体需求对供水流量进行控制,可以在潜水泵上安装阀门,通过对阀门的操作控制水量。
第三个是需要准备试验过程中水流量的测试仪器,主要使用了国外进口的流量计进行测量,并且保证选择的进口流量计相关参数和性能符合行业标准。
其量程范围为0.1~9m3/h。
在实际测量的过程中,需要对地漏的进水深度进行数据的统计,可以使用分度较小的刻度尺进行测量。
保证观察点到地漏中心位置的距离为23厘米即可。
项目名称:多孔排水地漏,遂宁实验外国语学生:伍芯言,彭思雨指导教师:李林俊、贺芳、夏爵生1、发明背景:很多房屋排水道只有一个排水孔,但是洗碗槽的水,洗衣机的排的水找不到多余的排水孔,使水四处流淌,能不能让一个排水孔能容多个排水管排水呢?我们请教老师,老师让我们动脑筋,想办法,解决这个问题,于是我们就产生了发明一种多孔排水地漏的想法。
2、发明过程:1、我们找来了装矿泉水的大塑料瓶插入排水。
排水实验2、把饮料瓶的底部切开放直通的洗衣槽水管。
瓶底切割水管修剪3、在饮料瓶的接近地部错位打两个孔,孔的大小能够把洗碗槽,洗衣机排水管都能够插入其中。
让所有废水也能够集中从一个排水管放水,在老师的指导下,我们打孔剪口、粘胶、插管等直至把多孔排水地漏做成功。
粘连水管粘连密封盖实验效果:水冲下去过后,插入排水管的塑料瓶倾斜,使排的污水在地上流淌,第一次实验失败,在老师的帮助下,我们用502胶水在瓶嘴中部加长了插入排水的矿泉水筒,加长后排水倾斜的问题解决了,但是新的问题又出现了,有时候洗碗筷子一不小心就掉了洗碗槽。
很容易导致排水管堵塞,经老师的提点,我们又在瓶嘴上加上了过滤器,矿泉水瓶中部有一园形密封盖扣住排水孔使臭气不溢出。
经过反复次实验,最后终于小有成功,四、发明创新点: 1、能解决多个管道排污水的难题;2、能解决管道堵塞的问题;3、制作简单方便,经济实惠;4、取材方便,简单实用;5、制作方便于推广;6、过滤器可以随时拔出清除堵塞物,便于清洗;7、有贵重的物品例如戒指之类的可以便于找回;收获体会:经过本次多孔排水地漏的实验发明,锻炼了我们创新的能力,使我们动手实践能力也有提高我们这一发明,解决了平常生活中出现的排水孔小的难题,本次发明我们感觉很有趣味,也让我们感触到生活在于细节,在于发现,只要善于发现,善于动脑创新,就会有很大的收获!同时也非常感谢老师对我们的耐心指导!。
一、关于地层破裂压力试验、地层漏失压力试验、地层承压能力试验。
据我了解:地破试验和承压试验用的仪器和设备一样,没有区别。
唯一区别是二者的求取资料的目的不同,地破试验需要得到地层破裂压力,故作业中要做到地层破裂,并重复一次,求取到地层传播压力及闭合压力;而承压试验是事先估计一个地层承压值,只作到此值为止,并不做破,但若估计值高于实际地层破裂压力,则实际变成了地破试验地破试验:了解套管鞋处地层破裂压力值,为计算出最大允许关井套压,为压井套压控制提供依据。
承压试验:钻开高压油气层前了解上部裸眼地层的承压能力能否承受,下步要提高钻井液密度所带来的液柱压力。
在钻井施工中,通常通过地层强度试验了解地层承压能力的大小,地层强度试验的目的主要有两个:一是了解套管鞋处地层破裂压力值;二是钻开高压油气层前了解上部裸眼地层的承压能力。
试验的方法主要有三种,即地层破裂压力试验、地层漏失压力试验、地层承压能力试验。
1、地层破裂压力试验地层破裂压力试验是为了确定套管鞋处地层的破裂压力,新区第一口探井、有浅气层分布的探井或生产井,必须进行地层破裂压力试验。
试验方法如下:(1)关闭环形空间。
(2)用水泥车以低速(0.8~1.32L/s)缓慢地启动泵向井内注入钻井液。
(3)记录各个时间的泵入量和相应的井口压力。
(4)作出以井口压力与泵入量为坐标的试验曲线,如泵速不变,也可作出井口压力和泵入时间的关系曲线。
进行地层破裂压力试验时,要注意确定以下几个压力值:(1)漏失压力(Pl):试验曲线偏离直线的点。
此时井内钻井液开始向地层少量漏失。
习惯上以此值作为确定井控作业的关井压力依据。
如图3—9所示。
(2)破裂压力(Pf):试验曲线的最高点。
反映了井内压力克服地层的强度使其破裂,形成裂缝,钻井液向裂缝中漏失,其后压力将下降。
(3)延伸压力(Ppro):压力趋于平缓的点。
它使裂缝向远处扩展延伸。
(4)瞬时停泵压力(Ps):当裂缝延伸到离开井壁压力集中区,即6倍井眼半径以远时(估计从破裂点起约历时1分钟左右),进行瞬时停泵。
记录下停泵时的压力Ps,此时裂缝仍开启,Ps应与垂直于裂缝的最小地应力值相平衡。
此后,由于停泵时间的延长,钻井液向裂缝两壁渗滤,液压下降。
由于地应力的作用,裂缝将闭合。
(5)裂缝重张压力(Pr):瞬时停泵后重新启动泵,使闭合的裂缝重新张开。
由于张开闭合裂缝时不再需要克服岩石的抗拉强度,因此可以认为地层的抗拉强度等于破裂压力与重张压力之差。
上述记录的压力值为井口压力。
为了计算地层实际的漏失压力或破裂压力还需加上井内钻井液的静液压力。
另外,在直井与定向井中对同一地层所做的破裂压力试验所得到的数据不能互换使用。
当套管鞋以下第一层为脆性岩层时,如砾岩、裂缝发育的灰岩等,只对其做极限压力试验,而不作破裂压力试验,因为脆性岩层做破裂压力试验时在其开裂前变形很小,一旦被压裂则承压能力会显著下降。
极限压力试验要根据下部地层钻进将采用的最大钻井液密度及溢流关井和压井时,对该地层承压能力的要求决定。
试验方法同破裂压力试验一样,但只试到极限压力为止。
如图3—10所示。
2、地层漏失压力试验有些井只需进行地层漏失压力试验即可满足井控要求。
试验方法同破裂压力试验类似。
当钻至套管鞋以下第一个砂岩层时(或出套管鞋3~5米),用水泥车进行试验。
试验前确保井内钻井液性能均匀稳定,上提钻头至套管鞋内并关闭防喷器。
试验时缓慢启动泵,以小排量(0.8~1.32L/s)向井内注入钻井液,每泵入80升钻井液(或压力上升0.7MPa)后,停泵观察5分钟。
如果压力保持不变,则继续泵入,重复以上步骤,直到压力不上升或略降为止。
3、地层承压能力试验在钻开高压油气层前,用钻开高压油气层的钻井液循环,观察上部裸眼地层是否能承受钻开高压油气层钻井液的液柱压力,若发生漏失则应堵漏后再钻开高压油气层,这就是地层承压能力试验。
承压能力试验也可以采用分段试验的方式进行,即每钻进100~200米,就用钻进下部地层的钻井液循环试压一次。
现场地层承压能力试验常采用地面加回压的方式进行,就是把高压油气层或下部地层将要使用的钻井液密度与当前井内钻井液密度的差值折算成井口压力,通过井口蹩压的方法检验裸眼地层的承压能力。
由于井口蹩压的方式是在井内钻井液静止的情况下进行的,所以试验时要考虑给钻井液密度差附加一系数,即循环压耗,以确保在提高密度后,循环的情况下也不会发生漏失。
一。
地层破裂压力是指某一深度处地层抵抗水力压裂的能力。
当达到地层破裂压力时,使地层原有的裂缝扩大延伸或使无裂缝的地层产生裂缝。
从钻井安全方面讲,地层破裂压力越大越好,地层抗破裂强度就越大,越不容易被压漏,钻井越安全。
一般情况下,地层破裂压力随着井深的增加而增加。
所以,上部地层(套管鞋处)的强度最低,易于压漏,最不安全。
(1)地层破裂压力Pf计算公式:Pf=0.0098ρfHf式中Pf——地层破裂压力,MPa;ρf——地层破裂压力当量密度,g/cm3;Hf——漏失层垂直高度,m。
(2)地层破裂压力梯度Gf计算公式:Gf=Pf/Hf=0.0098ρf式中Gf——地层破裂压力梯度,MPa/m。
注意;地层破裂压力是合理进行井身结构设计、制定钻井施工和确定最大关井套压的重要依据之一。
(3)地层破裂压力试验的工作程序:a.试验前安全准备:当钻至套管鞋以下第一层砂岩时,用水泥车或柱塞泵进行试验,而裸眼长短根据砂岩层的厚度决定;试验前应处理好钻井液性能(尤其是ρm),保证试验时钻井液性能均匀、稳定;将上提钻头至套管鞋内。
b.地层破裂压力试验:关闭井口(一般关半封闸板防喷器);试验开始时缓慢启动泵,以小排量(0.66~1.32L/s)向井内泵入钻井液,每泵入15L钻井液,稳压2min;作漏失试验曲线。
曲线中偏离直线之点的压力PL则为漏失压力;计算破裂压力当量密度(ρf):ρf=ρm试+PL/0.0098Hf式中ρf——破裂压力当量密度,g/cm3;ρm试——试验所用钻井液密度,g/cm3;PL——地层漏失时的xx压力,MPa;Hf——裸眼段中点井深,m。
安全注意事项:在直井与定向井中对同一地层做的液压试验所取得到的数据不能互用。
当套管鞋以下第一层为脆性岩层时,只对其做极限压力试验,而不做破裂压力试验。
因脆性岩层做破裂压力试验时在其开裂前变形量很小,一旦被压裂则承压能力会下降。
极限试验压力要根据下部地层钻井将采用的最大钻井液密度及溢流发生后关井和压井时,对该地层承压能力的要求决定。
试验方法与破裂压力试验一样,但只试到极限压力为止。
二。
现场实测地层破裂压力,一般采用“液压试验法”,每下一层套管固井、穿水泥塞后,进行一次液压试验。
以取得准确的破裂压力原始资料,防止下部地层出现喷、漏的情况。
现场液压试验的两个目的:①检查注水泥质量;②实测地层破裂压力。
液压试验的方法有以下两种:㈠套管鞋处试压固井技术完后,钻穿水泥塞1~2米裸眼进行试压,主要检测固井质量(水泥与地层、套管鞋的胶结情况)㈡实测第一个砂岩地层的破裂压力下部地层一定要卡准确,不要漏试。
具体操作如下:循环调节泥浆性能,保证泥浆稳定;上提钻头至套管鞋以上,关闭防喷器;缓慢启动泵,用小排量向井内注入钻井液;准确记录各时间注入量及立管压力,作出立管压力与泵入量的变化关系曲线,并在图中确定各个压力值;典型立管压力——注入量变化曲线如图从图中分析得:Ⅰ一开始,立压于注入量成直线关系,井下无漏失现象。
ⅡPL点发生转折,呈曲线变化形式,表明地层骨架颗粒开始分离,泥浆开始漏失(漏失速度小于泵速)。
Ⅲ压力继续上升,至最大峰值PR点后下降(漏失速度大于泵速),此时停泵,压力趋于平稳,其压力值为PPRO点。
计算地层破裂压力:Pf=0.0098ρmH+PL式中:Pf——计算点地层破裂压力,MPa;ρm——井内泥浆密度,克/立方厘米;PL——漏失压力,MPa;H——井内计算点xx,m。
转换成地层破裂压力的当量钻井液密度为:ρf=ρm+PL/0.0098H此ρf为下部地层实际允许使用的钻井液最大密度[ρm]的依据。
注意:①液压力的大小不能超过井口装置及套管内压所能承受的值,否则应提高试压钻井液密度。
②因为是井口加压装置,在井深H处的压力梯度Gh为:Gh=0.0098ρm+PL/H,当H增大时,Gh下降,故管鞋处承受的压力梯度远远大于下部深度地层的承压梯度。
如果以后采用套管鞋处的压力梯度的当量钻井液密度钻进,深部地层不一定能承受此压力。
③直井与定向井中对同一地层做的液压试验数据不能互用。
④液压试验使用与砂页岩地区。
⑤当套管鞋以下第一层为脆性岩层时,只做极限压力试验,而不做破裂压力试验,因脆性岩石做破裂压力试验时在开裂前形变很小。
一旦压裂承压能力下降,川渝地区套管鞋都选择在相对致密的地层,被压漏的往往是管鞋以下的薄弱,因此常用地层承压能力检验代替地层破裂压力试验。
⑥地层承压能力检验:钻开油气层前,采用钻开油气层的钻井液循环,观察上部裸眼地层能否承受钻开高压油气层钻井液的液柱压力;或按照下部地层钻井设计的最高钻井液密度值,对裸眼地层进行承压能力检测。
若发生漏失,则因堵漏后在钻开高压油气层。