管道材料溶解到纯水 中的杂质浓度太低了 , 使得许多仪器无法分辨 出来 有两种方法 尚 能相对地对管道材料做一些 比较 浸泡试验 这是将一定面积的管道材料严格清洗后 浸泡在超纯水中, 或将超纯水装 人经严格清 洗的 一 定 长 度的 管道 中, 经 一 定 时 间 的 浸 泡 , 测定浸泡前后各种 离子和 TOC的变化经计算可得到单位时间内单位面积的管道杂 质的释放里 , 可 以做各种管材的相对 比较 用 将管道患矛切下显微镜观测管谁内壁 涪, 内璧戮徐金后用 电子显 徽镜观测 , 观察材料表面 的徽孔 徽孔多易 于沉积徽拉和细蔺 观侧 资料证明, 管 道内壁相当光滑 ,长输管道氮气置换, 而 PP管内壁有 阳的0.3-1 微孔
干燥和置换讨论
干燥和置换方式的选挥
T l2 03 储罐的氮气干燥和置换,其容积达19. 78 万时,置换方法的选择将影响储罐置换的总体进度,从此次置换过程来分析,实际施工时可以灵活的选用任何一种方法进行,但对于此类初期置换容和、,大内部空间 空气体积量较 大的可优先采用连续干燥和置换的方式进行,在一定压力下连续置换效果与初期有所下降时,及早改用压涨式进行置,换此二种方法相结合对加快储罐系统干燥和置换发挥了良好作用。
5.3. 2 置换路径方面的优化
储罐系统置换所分的四个区,每个区置换的时间要求均不 同,管道 氮气置换,从重要程度、难度方面分析,从工施的可行性这一角度进行论证,管道氮气置换方案,可将 A 区与B 区在置换接近设定标准值前,提前用其处的氮气对C 区与 D 区同时进行干燥与置换,多点同时进行的方法相当于缩短了系统置换时间。
5. 3. 3 升、力速度的控制
氮气干燥置换过程中, 每小时压力变化不能超过 2kPa,同时特别注意在升压时要保证各区压力情况为:A 区;,二, B 区 注C 区》D 区。次压涨式进行干燥和置换时,压力范围可控制到3~ lOkPa 左右,之后的可控制到5 ~ IOkPa 左右,加减压排放的方式进行加强巩固干燥效果时,尽可能小的升、力速度,管道氮气置换,以免压力波动对储罐系统带来不可预见的影响。
5. 3.4 干燥和置换介质讨论
干燥和置换介质从(<BS EN 14620-5- 2006 第 5 部分:试验、
干燥、置换和冷去H》描 述需要选择惰性气体,从经济、适用上优先选用相对便宜且较为容易获取的氮气进行置换工作,置换过程 中可在适当的时间给氮气进行加热处理, 作用为加速空气与氮气的混合,有利于罐内空气及水份的排出,加快达到罐内、 含氧量的质量要求。
zhidao管道氮气置换时氮气依照立方米来套定额,实际总数必须看用哪样方式 置换。用推水泵压力开关用的氮气是燃气管道容量的2倍上下;用吹除法是4倍上下,用变压置换法是8倍上下。就能做到低限。燃气管道建筑施工工程项目中必须氮气置换,用以置换气体,避免 混合气体。可燃性气体根据的管道或器皿在应用前应以上用氮气置换设备。目地是置换出管道内的气体,防止气体与空气中的co2产生性化合物导致风险进很有可能导致內燃或。氮气置换机器设备包括:氮气对接收及隶属零配件、汽化容气对接收、氮气瓶及轿车槽车。期间,氮气瓶和槽车可以临时向事故当场结集。原理:因为氮的物理性质不开朗,不易与其他化学物质产生化学变化及其氮气具备比可轻的特点,运用氮气瓶的工作压力开展置换
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