压力管道设计技术规定GN204-2001
压力管道设计技术规定
3
2.3.3 设备资料 委托单位应提供与项目有关的所有设备的资料,包括设备图纸、使用说明书、安全
阀校验报告等。未采购设备的设计条件应由双方共同确定。 2.3.4 设计压力
(1)管道及其每个组成件的设计压力,不应小于运行中遇到的温度和压力耦合的 最严重条件下的压力。最严重条件应为强度计算时管道组成件需要最大厚度及最高公称 压力的参数。
(1)委托单位应提供城市规划部门审批通过的热力管道的管线规划图,或由我公 司进行初步管线走向设计,经规划部门审批通过后再进行详细设计,否则不予设计。
(2)管线规划图上管道穿(跨)越铁路、高速公路、隧道、涵洞、城镇公路、河 流(或在桥梁上设支架)等,委托单位应负责协调并取得相应的批文。 2.2.2 地质勘探报告
委托单位应提供热力管道沿途的地质勘探报告,当不能提供时,设计文件应规定“管 道支架土建施工应挖到老土”的要求,并提出可采取的补救方案。 2.2.3 跨越河流的水文资料
委托单位应提供热力管道跨越河流的航道等级和 50 年一遇的洪水水位Biblioteka 料。 2.2.4 设计压力2
GB2 级压力管道一般起自电厂内分汽包或供热管网分支处,其设计压力按以下原则 确定:
(2)起点设备的安全阀校验报告也是重要的设计条件,设计人员必须认真搜集。 2.3 GC2 级压力管道设计条件 2.3.1 总平面图
委托单位应提供企业总平面图,或满足设计输入要求的局部平面布置图。 2.3.2 工艺流程图
(1)委托单位应提供与设计输入有关的工艺流程图,工艺流程图上至少应明确介 质组分、流量、工作温度、工作压力、设备、阀门、控制、仪表等。当委托单位因保密 等原因不便提供介质名称时,设计文件可以介质代号表示,但设计人员应要求委托单位 提供能确定管道级别的介质物性参数,如操作工况下介质的状态、介质毒性、爆炸下限、 爆炸上限、比重、标准沸点和熔点、最高工作温度下介质的饱和蒸汽压等。
压力管道设计技术规定培训笔记
压力管道设计技术规定培训笔记压力管道是工业设备中常见的一种管路结构,由于涉及到高压、高温等危险因素,所以其设计和施工具有很高的技术含量。
为了更好地规范和提高压力管道的设计技术,国家制定了《压力管道设计技术规定》(下称“规定”),并针对该规定开展了培训。
本文将对这次培训的相关笔记进行整理汇总,以供参考。
一、概述1.什么是压力管道?以下定义摘自《压力管道安全技术监察规则》。
压力管道是指在设计压力和使用温度范围内的,用于输送气体、蒸汽、液体等物质的管道、容器、阀门及附件等,设计压力大于0.1MPa(绝对值)的管道设施。
2.什么是压力设计?压力设计是指在规定的条件下,确定管道内部或外部的压力、温度、载荷、振动等参数,选择管道的材料、尺寸、厚度等,来保证管道的承受能力和使用寿命。
3.规定的主要内容《压力管道设计技术规定》主要包括以下内容:(1)管道设计的基本要求:设计原则、安全准则、技术标准、计算方法等。
(2)材料的选择和使用:材料的物理性质、化学性质、力学性能等要求,使用条件要求等。
(3)管道的结构和尺寸设计:管道的几何形状、尺寸、厚度、孔距等的设计要求,以及管道补偿、支架等的配置要求。
(4)管道的施工和验收。
(5)管道的检验和维护:包括水压试验、泄漏检测、非破坏检测、维护与检修等。
二、学习笔记1.压力管道设计的基本原则(1)安全第一,防止事故的发生。
(2)符合有关的国家标准、规程和技术规定。
(3)满足使用要求和经济合理性。
(4)注重设计的可靠性、可维护性、可操作性。
2.压力管道的计算方法压力管道的计算方法主要包括以下几个方面:(1)确定输入参数和边界条件。
(2)进行材料的强度和刚度的计算。
(3)进行管道的应力分析和强度校验。
(4)进行管道的稳定性分析和变形校验。
(5)进行管道的疲劳寿命分析和校验。
3.压力管道的材料选择(1)材料的物理性质和化学性质要符合技术要求,保证管道材料的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。
压力管道设计技术规定 培训笔记
压力管道设计技术规定培训笔记上海化工设计院有限公司二OO五年三月目录1.管道设计技术规定SH/P20-200 52.装置布置设计技术规定SH/P21-20053.管道布置设计技术规定SH/P22-20054.管道材料设计技术规定SH/P23-20055.保温、防腐及涂色设计技术规定SH/P24-20056.管道应力分析设计技术规定SH/P25-20057.管道支吊架设计技术规定SH/P26-2005管道设计技术规定SH/P20-2005上海化工设计院有限公司二OO五年三月管道设计技术规定1 总则1.1 本规定包括:管道设计、材料、制造、安装、检验和试验的要求。
1.2 本规定为管道布置、管件材料和管道机械的设计原则,各项目的管道设计应符合本规定的要求。
2 设计2.1 概述为经济地、合理地选择材料,管道应按其使用要求各自分类,任何一类管道使用的范畴应考虑:腐蚀性、介质温度和压力等因素。
2.2 设计条件和准则2.2.1 在设计中应考虑正常操作时,可能显现的温度和压力的最严峻情形,并在管道一览表或流程图上加以讲明。
2.2.2 操作介质温度<38℃不保温的金属管道的设计温度同介质温度,内部或外部保温的管道应依据传热运算或试验确定。
2.2.3 在调剂阀前的管道(包括调剂阀)压力应按最小流量下(关闭或节流时)来设计。
而在调剂阀后的管道,应按阀后终了的压力加上摩擦和压头缺失来设计。
2.2.4 关于按照正常操作条件下,不同的温度和压力(短时的)进行设计时,不应包括风载和地震载荷。
2.2.5 非受压部件包括管架及其配件或管道支撑构件的差不多许用应力应与受压部件相同。
2.2.6 管道的腐蚀度,应按具体介质来确定。
通常对碳钢和铁素体合金钢的工艺管道应至少有1mm的腐蚀度,关于奥氏体合金钢和有色金属材料一样不加腐蚀余量。
2.3 管道尺寸确定2.3.1 管子的尺寸依据操作条件而确定。
必要时,考虑按正常操纵条件下运算的管道和设备的摩擦和25%流量的余量,但下列情形除外:(1)泵、压缩机、风机的管道尺寸,按其相应的能力确定(在设计转速下能适应流量的变化要求)同时要估量到流量到0的情形。
压力管道设计技术规定
压力管道设计技术规定
压力管道设计技术规定涉及到压力管道的设计、制造、安装、运行和维护等方面的内容。
以下是压力管道设计技术规定的一般要求和主要内容:
1. 法律法规要求:设计人员必须遵循国家和地方的法律法规,包括相关标准和规范。
2. 设计准则:根据工程所处环境条件、工艺要求等确定设计准则,包括压力级别、温度范围、材料选择等。
3. 材料选择:根据工程设计要求和介质特性,选择合适的材料,包括管道壁厚、材料强度等。
4. 强度计算:设计人员必须进行强度计算,包括管道本体的强度计算、焊缝强度计算等,以确保管道在设计工况下的安全性。
5. 泄漏防护:设计人员应根据要求进行泄漏防护措施的设计,包括阀门选择、密封材料选择等。
6. 焊接工艺:设计人员应根据管道材料、壁厚等要求,选择合适的焊接工艺,并对焊缝进行无损检测。
7. 安装要求:设计人员应制定管道的安装方案,确保安装过程中的施工质量,包括支撑设计、管道定位等。
8. 监测和保护:设计人员应设计相应的监测和保护系统,对管
道进行实时监测和定期维护,及时发现并排除隐藏的安全隐患。
9. 施工组织设计:设计人员应制定施工组织设计方案,保证施工的顺利进行,包括施工环境的控制、施工人员的培训等。
10. 文件和记录:设计人员应编制管道设计文档和施工记录,
确保设计和施工过程的可追溯性,为后续运行和维护提供参考。
总之,压力管道设计技术规定是保证管道设计、制造、安装和运行的安全可靠性的重要依据,设计人员必须按照这些规定进行设计工作,以确保压力管道的长期运行安全。
压力管道设计技术规定(城市热力管网)
压力管道设计技术规定(城市热力管网)压力管道设计技术规定(城市热力管网)为了节约能源,保护环境,促进生产,改善人民生活,发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平和城市热力管道设计质量,特制定本文件。
01范围本标准规定了城市热力管网的设计本标准适用于由供热企业经营,以热电厂或区域锅炉房为热源,对多个用户供热,自热源至热力站的城市热力管网;也适用于城市热力管网新建、扩建或改建的管道、中继泵站和热力站等工艺系统管道设计;也适用于热水热力管网供热介质设计压力小于或等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;蒸汽热力管网供热介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃。
02引用标准下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规定。
工业设备及管道绝热工程设计规范GB 50264建筑设计防火规范GB 50016城市供热管网工程施工及验收规范CJJ 28城市热力管网设计规范CJJ 34城市供热管网质量检验、评定CJJ/T 81供热系统安全运行技术规程城市CJJ/T 8803供热介质选择3.1 对民用建筑物采暖、通风、空调及生活热水热负荷供热的城市热力管网应采用水作供热介质。
3.2 同时对生产工艺热负荷和采暖、通风、空调、生活热水负荷供热的城市热力管网供热介质按下列原则确定:a) 当生产工艺热负荷为主要负荷,且必须采用蒸汽供热时,应采用蒸汽作供热介质;b) 以水为供热介质能够满足生产工艺需要(包括在用户处转换为蒸汽),且技术经济合理时,应采用水作为供热介质;c) 当采暖、通风、空调热负荷为主要负荷、生产工艺又必须采用蒸汽供热,经技术经济比较认为合理时,可采用水和蒸汽两种供热介质。
04热力管网型式的确定4.1 热水热力管网型式的确定4.1.1 热水热力管网宜采用闭式双管制。
4.1.2 以热电厂为热源的热水热力管网,同时有工艺、采暖、通风、空调、生活热水多种热负荷,在生产工艺热负荷与采暖热负荷所需供热介质参数相差较大,或季节性热负荷占总热负荷比例较大,且技术经济合理时,可采用闭式多管制。
压力管道安全技术管理规定
压力管道安全技术管理规定一、前言随着我国经济的持续发展,越来越多的压力管道工程被建设和投入使用。
但同时也出现了一些安全事故,因此压力管道安全问题已经引起了重视。
为确保压力管道施工和使用安全,制定压力管道安全技术管理规定已经成为必要的措施。
二、适用范围本规定适用于所有涉及压力管道的施工、检测、维修和使用等活动,并应满足国家和地方有关法律、法规、标准、规范等的要求。
三、基本要求1. 压力管道设计压力管道设计要符合国家相关标准,力求兼顾安全、经济、合理的原则。
在设计和制造过程中,应严格控制质量,严禁使用淘汰的材料和设备。
2. 压力管道安装压力管道安装应符合设计要求和国家相关标准,应采用适当的接口方式、接插件和专用接口等材料进行连接。
在安装过程中,必须保证安装人员安全,防止操作人员受伤。
3. 压力管道检测压力管道检测应依据设计要求和国家相关标准,采取合适的检测方法,对建成后的管道进行检验,严禁未经过检测就投入使用。
除此之外,定期检查和维护管道的状态也是必须的,以保证管道的可靠性和安全性。
4. 压力管道维修压力管道维修应严格按照设计和相关标准要求进行,不得采用不符合规格要求的材料和设备进行维修,同时在维修和改装时必须考虑原设计和使用条件,并制定相应的施工计划和安全措施。
5. 压力管道使用在压力管道使用过程中,应按照设计要求、国家相关标准及规范进行操作,严禁违规加压、使用过期设备和材料。
同时,在管道周围必须设立明显的警示标志,以保证通行人员和车辆的安全,避免因人为原因造成管道安全事故。
四、责任与制度1. 总体责任压力管道技术管理应当实行“谁建设、谁管理、谁责任”的原则。
2. 个人责任对于违反规定的个人应当被追究相关责任。
对于涉及到重大安全风险的压力管道设施,需设立专职人员进行技术管理。
3. 制度体系建立严格的压力管道安全技术管理制度,对设计、建设、检验、维修等环节进行制度规范,保证环节相互配合。
五、结论压力管道是一种高危设备,必须加强技术管理工作,确保其安全可靠地运行。
压力管道安全技术管理规定范本
压力管道安全技术管理规定范本第一章总则第一条为加强对压力管道的安全管理,保障人民群众的生命财产安全,维护社会稳定,根据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规,制定本规定。
第二条本规定适用于所有具有压力的管道系统,包括但不限于工业管道、输气管道、供热管道等。
第三条压力管道安全管理应遵循科学性、系统性、可操作性和风险预防的原则。
第四条压力管道安全管理的目标是保证压力管道的安全运行和使用,防止事故的发生。
第五条压力管道的设计、制造、安装、改造、维修、检验、监督和使用,应当符合国家标准和技术规程的要求。
第二章压力管道的分级管理第六条压力管道的分级管理,根据管道所用介质、工作温度、工作压力等因素来确定,分为一级、二级和三级。
第七条一级压力管道是指供气压力大于或等于10兆帕(MPa)的管道,供热介质温度高于或等于200摄氏度的管道。
第八条二级压力管道是指供气压力大于等于0.1兆帕(MPa)但小于10兆帕(MPa)的管道,供热介质温度低于200摄氏度的管道。
第九条三级压力管道是指供气压力小于0.1兆帕(MPa)的管道,供热介质温度低于200摄氏度的管道。
第十条压力管道的分级管理要求:(一)对一级压力管道,要加强管理,建立相应的安全技术管理制度,并设立专职人员进行管理和监督。
(二)对二级压力管道,应建立相应的安全技术管理制度,并配备相应的安全设备。
(三)对三级压力管道,应建立相应的安全技术管理制度,并进行定期检验和维护。
第三章压力管道的安全技术管理机构第十一条压力管道的安全技术管理机构是指负责组织、协调、监督压力管道安全管理工作的机构。
第十二条压力管道的安全技术管理机构应具备以下职责:(一)组织制定安全技术管理制度。
(二)组织安全培训和考核。
(三)组织开展安全检查和隐患排查。
(四)组织事故应急救援措施和演练工作。
(五)协调相关部门开展联合执法工作。
第十三条压力管道的安全技术管理机构应该设立专职人员,并定期进行轮岗培训和考核。
压力管道常用标准
压力管道常用标准(你知道吗?)(一)设计标准序号标准编号标准规范名称备注1 GBJ16-87 建筑设计防火规范(2001年版)2 GBJ87-85 工业企业噪声控制设计规范3 GB5044-85 职业性接触毒物危害程度分级4 GB6222-86 工业企业煤气安全规程5 GB50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范6 GB50160-92 石油化工企业设计防火规范(1999年版)7 GB50183-93 原油和天然气工程设计防火规范8 SH/T3003-2000 石油化工厂合理利用能源设计导则9 SH2600-92 石油化工企业能量平衡方法10 SH3024-95 石油化工企业环境保护设计规范11 GB13271-2001 锅炉大气污染物排放标准12 GB/T17393-98 覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范13 GB50029-2003 压缩空气站设计规范14 GB50028-93 城镇燃气设计规范(2002年版)15 GB50030-91 氧气站设计规范16 GB50031-91 乙炔站设计规范17 GB50041-92 锅炉房设计规范18 GB50049-94 小型火力发电厂设计规范19 GB50177-93 氢氧站设计规范20 GB50195-94 发生炉煤气站设计规范21 GB50074-2002 石油库设计规范22 GB50156-2002 汽车加油加气站设计与施工规范23 GB50251-2003 输气管道工程设计规范24 GB50253-2003 输油管道工程设计规范25 GB50265-97 泵站设计规范26 SH3007-1999 石油化工储运系统罐区设计规范27 SH3009-2001 石油化工燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范28 SH3011-2000 石油化工工艺装置布置设计通则29 SH3012-2000 石油化工管道布置设计通则30 SH/T3013-2000 石油化工厂区竖向布置设计规范31 SH/T3014-2002 石油化工企业储运系统泵房设计规范32 SH3035-1991(SHJ35-91)石油化工企业工艺装置管径选择导则33 SH/T3040-2002 石油化工管道伴管和夹套管设计规范34 SH/T3041-2002 石油化工管道柔性设计规范35 SH/T3053-2002 石油化工企业厂区总平面布置设计规范36 SH3054-1993 石油化工企业厂区管线综合设计规范37 SH3056-1994 石油化工企业排气筒(管)采样口设计规范38 SH3073-1995 石油化工企业管道支吊架设计规范39 SH/T3051-1993 石油化工企业配管工程术语40 SH/T3052-1993 石油化工企业配管工程设计图例41 SH3059-2001 石油化工管道设计器材选用通则42 SH/T3902-1993 石油化工配管工程术语缩写词43 SH3405-1996 石油化工企业钢管尺寸系列44 HG20533-93 化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列45 HG20520-92 玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管道设计规定46 HG20550-93 球形补偿器配置设计规定47 SY/T4073-94 储罐抗震用金属软管和波纹补偿器选用标准48 SY/T0015.1-98 原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范穿越工程49 SY/T0015.2-98 原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范跨越工程50 SY/T0019-97 埋地钢质管道牺牲阳极、阴极保护设计规范51 SY/T0086-2003 阴极保护管道的电绝缘标准52 SY/T0036-2000 埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范53 SY/T0516-1997 绝缘法兰设计技术规定54 HG20537.1-92 奥氏体不锈钢焊接钢管选用规定55 SH3097-2000 石油化工静电接地设计规范56 DL5000-2000 火力发电厂设计技术规范57 DL/T5054-96 火力发电厂汽水管道设计技术规定58 SDGJ6-90 火力发电厂汽水泛道应力计算技术规定59 NDGJ16-89 火力发电厂热工自动化设计技术规定60 HG/T20680-90 化工企业锅炉房设计计算技术规定61 CJJ34-2002 城市热力网设计规范62 GB50032-2003 室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范63 SH3039-2003 石油化工非埋地管道抗震设计通则已报批64 SY/T0450-97 输油(气)埋地钢质管道抗震设计规范65 GB50264-97 工业设备及管道绝热工程设计规范66 SH3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范67 SH3022-1999 石油化工设备管道涂料防腐蚀技术规范68 SH3043-1991(SHJ43-91)石油化工企业设备管道表面色和标志69 HG/T20679-90 化工设备管道外防腐设计规定70 GB/T1047-95 管道元件公称通径71 GB/T1048-90 管道元件公称压力72 GB/T7306.1、.2-2000 55°密封管螺纹73 GB/T12716-2002 60°密封管螺纹74 GB50316-2000 工业金属管道设计规范75 SH/T3129-2002 加工高硫原油重点装置主要管道设计选材导则76 GB/T4272-92 设备及管道保温技术通则77 GB/T8174-87 设备及管道保温效果的测试与评价78 GB/T8175-87 设备及管道保温设计导则79 GB/T11790-1996 设备及管道保冷技术通则80 GB/T15586-1995 设备及管道保冷设计导则81 GB/T16617-1996 设备及管道保冷效果的测试与评价(二)施工标准序号标准编号标准规范名称备注1 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范2 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范3 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范4 GB50274-98 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范5 SH3502-2000 钛管道施工及验收规范6 SH3501-2002 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范7 HG20225-95 化工金属管道工程施工及验收规范8 SY/T0422-97 油田集输管道施工及验收规范9 SY0466-97 天然气集输管道施工及验收规范10 SY/T4079-95 石油天然气管道穿越工程施工及验收规范11 SY5737-95 原油管道输送安全规定12 FJJ211-86 夹套管施工及验收规范13 GJJ28-89 城市供热管网工程施工及验收规范14 CJJ33-89 城镇燃气输配工程施工及验收规范15 JBJ27-96 工业锅炉安装工程施工及验收规范16 GB50184-93 工业金属管道工程质量检验评定标准17 SH/T3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准18 SH3518-2000 阀门检验及管理规程19 SH3520-1991(SHJ520-91) 石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程20 SH3064-1994 石油化工钢制通用阀门选用\检验及验收21 SH3505-1999 石油化工施工安全技术规程22 SH/T3523-1999 石油化工铬镍奥氏钢、铁镍合金钢和镍合金钢管道焊接规程23 SH3525-1992 石油化工低温钢焊接规程24 SH3526-1992 石油化工异种钢焊接规程25 SH/T3527-1999 石油化工不锈钢、复合钢焊接规程26 JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程27 GB3323-87 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级28 GB/T5777-96 无缝钢管超声波探伤方法29 GB/T7735-95 钢管涡流探伤检验方法30 GB/T12606-1999 钢管漏磁探伤方法31 GB/T15830-95 钢制管道对接环焊缝超声波探伤方法和检验结果的分级32 JB4730-94 压力容器无损检测(2001年第1号修改单)33 GB/T12385-90 管法兰用垫片密封性能试验方法34 GB/T12621-90 管法兰垫片应力松驰试验方法35 GB/T12622-90 管法兰垫片压缩率及回弹率试验方法36 GB/T14180-93 缠绕式垫片试验方法37 GBJ126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范38 GB50185-93 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准39 SH3522-1991(SHJ522-91)石油化工绝热工程施工工艺标准40 GB8923-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级41 SY/T0407-97 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级42 SY/T0415-96 埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术标准43 SY/T0420-97 埋地钢质管道石油沥青防腐层预处理规范44 SY/T0447-96 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准45 SY/T0413-2002 埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准46 HGJ229-91 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范(三)管道器材标准序号标准编号标准规范名称备注1 GB150-1998 钢制压力容器(2002年第1号修改单)设计标准2 GB/T699-1999 优质碳素结构钢(2000年第1号修改单)3 GB/T700-88 碳素结构钢(1996年第1号修改单)4 GB/T1220-92 不锈钢棒5 GB/T1221-92 耐热钢棒6 GB/T1591-94 低合金高强度结构钢7 G/T3077-1999 合金结构钢(2000年第1号修改单)8 JB4726-2000 低温压力容器用碳素钢和低合金钢锻件9 JB4727-2000 低温压力容器用碳素钢和低合金钢锻件10 JB4728-2000 压力容器用不锈钢锻件11 GB/T17395-1998 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差12 GB3087-1999 低中压锅炉用无缝钢管13 GB/T3091-2001 低压流体输送用焊接钢管(代替GB/T3901-93、GB/T3902-93及GB/ T14980-94)14 GB5310-1995 高压锅炉用无缝钢管15 GB6479-2000 高压化肥设备用无缝钢管16 GB/T8163-1999 输送流体用无缝钢管17 GB/T9711.1-97 石油天然气工业输送钢管交货技术条件-A级钢管18 GB9948-88 石油裂化用无缝钢管19 GB/T12771-2000 流体输送用不锈钢焊接钢管20 GB13296-91 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管21 GB/T13793-92 直缝电焊钢管22 GB/T14976-2002 流体输送用不锈钢无缝钢管23 SY/T5037-2000 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管24 SY/T5038-92 普通流体输送管道用螺旋缝高频焊钢管25 GB/T12459-90 钢制对焊无缝管件26 GB/T13401-92 钢板制对焊管件27 GB/T14383-93 锻钢制承插焊管件28 GB/T14626-93 锻钢制螺纹管件29 GB/T17185-1997 钢制法兰管件30 SH3408-1996 钢制对焊无缝管件31 SH3409-1996 钢板制对焊管件32 SH3410-1996 锻钢制承插焊管件33 SY/T0510-1998 钢制对焊管件代替SY7510-8734 HG/T21634-88 锻钢承插焊管件代替HGJ10-8835 HG/T21635-87 碳钢、低合金钢无缝对焊管件代替HGJ514-8736 HG/T21631-90 钢制有缝对焊管件代替HGJ528-9037 HG/T21632-90 锻钢制承插焊、螺纹和对焊接管台代替HGJ529-9038 HG/T21636-87 玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管和管件39 HG/T21633-91 玻璃钢管和管件代替HGJ534-9140 HG20538-92 衬塑(PP、PE、PVC)钢管和管件41 HG20539-92 增强聚丙烯(FRPP)管和管件42 HG21501-93 衬胶钢管和管件43 HG/T21561-94 丙烯腈-丁二烯-(ABS)管和管件44 HG/T21562-94 衬聚四氟乙烯钢管和管件45 HG/T21579-95 聚丙烯/玻璃钢(PP/FRP)复合管和管件46 GB/T9112-2000 钢制管法兰类型与参数47 GB/T17241.1-1998 铸铁管法兰类型48 GB/T17241.3-1998 带颈螺纹铸铁管法兰49 GB/T17421.7-1998 铸铁管法兰技术条件50 GB/T13402-92 大直径碳钢管法兰51 JB/T74~90-94 管路法兰及垫片52 SH3406-1996 石油化工钢制管法兰53 SHT501-1997 石油化工钢制夹套管法兰通用图54 HG20592~20635-97 钢制管法兰、垫片、紧固件(2001年第1号修改通知单)55 HG21547-93 管道用钢制插板、垫环、8号盲板56 GB/T539-1995 耐油石棉橡胶板57 GB/T3985-1995 石棉橡胶板58 GB4622.1-93 缠绕式垫片分类(1996年第1号修改单)59 GB4622.2-93 钢制管法兰用缠绕式垫片尺寸系列(1996年第1号修改单)60 GB4622.3-93 缠绕式垫片技术条件(1996年第1号修改单)61 GB/T13403-92 大直径碳钢管法兰用垫片62 GB/T13404-92 管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片63 GB/T15601-95 管法兰用金属包覆垫片64 SH3401-1996 管法兰用石棉橡胶板垫片65 SH3402-1996 管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片66 SH3403-1996 管法兰用金属环垫67 SH3407-1996 管法兰用缠绕式垫片68 HG/T21609-96 管法兰用聚四氟乙烯——橡胶聚丙烯垫片69 GB/T12220-89 通用阀门标志70 GB/T12221-89 法兰连绵金属阀门结构长度71 GB/T12222~12223-89 多回转和部分回转阀门驱动装置的连接72 GB/T12224-89 钢制阀门一般要求73 GB/T12225~12230-89 通用阀门材质技术条件74 JB/T7927-1999 阀门铸钢件外观质量要求75 GB/T12232-89 通用阀门法兰连接铁制闸阀76 GB/T12233-89 通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀77 GB/T12234-89 通用阀门法兰和对焊连接钢制闸阀78 GB/T12235-89 通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀79 GB/T12236-89 通用阀门钢制旋启式止回阀80 GB/T12237-89 通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀81 GB/T12238-89 通用阀门法兰和对夹连接蝶阀82 GB/T12239-89 通用阀门隔膜阀83 GB/T12240-89 通用阀门铁制旋塞阀84 GB/T12241~12243-89 安全阀85 GB/T12244~12246-89 减压阀86 GB/T12247~12251-89 蒸汽疏水阀87 JB/T7928-1999 通用阀门供货要求88 GB/T13927-92 通用阀门压力试验89 GB/T13932-92 通用阀门铁制旋启式止回阀90 JB/T9092-1999 阀门的试验与检验91 GB567-1999 爆破片与爆破片装置92 JB/T8130.1-1999 恒力弹簧支吊架93 JB/T8130.2-1999 可变弹簧支吊架94 JB/T8132-1999 弹簧减振器95 GB/T12522-1996 不锈钢波形膨胀节96 GB/T12777-1999 金属波纹管膨胀节通用技术条件97 GB/T14525-93 波纹金属软管通用技术条件98 GB/T14382-93 管道用三通过滤器99 SY/T0511-1996 石油储罐呼吸器100 SY/T0512-1996 石油储罐阻火器101 HG/T21637-91 化工管道过滤器102 HG/T21577-94 快速特种管接头103 GB/T21578-94 管道减振器104 SH3404-1996 管法兰用紧固件105 GB/T16400-2003 绝热用硅酸铝棉及其制器106 GB/T10303-2001 膨胀珍珠岩棉绝热制器107 GB/T10699-1998 硅酸钙绝热制器108 GB/T1080.1-2002 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料109 GB/T1080.2-2002 绝热用挤塑(XPS)聚苯乙烯泡沫塑料110 GB/T11835-1998 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品111 GB/T13350-2000 绝热用玻璃棉及其制品(含2002年第1号修改单)112 GB/T41-2000 六角螺母-C级113 GB/T5780-2000 六角头螺栓-C级114 GB/T5781-2000 六角头螺栓-全螺纹-C级115 GB/T5782-2000 六角头螺栓-A级和B级116 GB/T5783-2000 六角头螺栓全螺纹-细牙117 GB/T5785-2000 六角头螺栓-细牙-A级和B级118 GB/T6170-2000 Ⅰ型六角螺母-A级和B级119 GB/T6171-2000 Ⅰ型六角螺母-细牙-A级和B级120 GB/901-88 等长双头螺栓B级补充美标标准:ASME Pressure Piping CodeB31.1 Power PipingB31.3 Process PipingASME Boiler and Pressure Vessel CodeSection II Materials, Part DSection VIII Boiler & Pressure Vessel Code—Pressure Vessels, Division 1 Section IX Welding and Brazing QualificationsASME StandardsB1.20.1 Pipe Threads, General Purpose (Inch)B16.1 Cast Iron Pipe Flanges and Flanged FittingsB16.3 Malleable-Iron Threaded Fittings, Class 150 and 300B16.5 Pipe Flanges and Flanged FittingsB16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt-welding FittingsB16.10 Face-to-Face and End-to-End Dimension of Ferrous ValvesB16.11 Forged Fittings, Socket-Welding and ThreadedB16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint, Spiral-Wound, and Jacketed B16.21 Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe FlangesB16.24 Bronze Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 150 and 300B16.25 Butt Welding EndsB16.28 Wrought Steel Buttwelding Short Radius Elbows and ReturnsB16.34 Valves—Flanged, Threaded, and Welding EndB16.36 Steel Orifice Flanges, Class 300, 600, 900, 1500 and 2500B16.39 Malleable Iron Threaded Pipe Unions, Class 150, 250 and 300B16.42 Ductile Iron Threaded Pipe UnionsB16.47 Large Diameter Steel Flanges, NPS 26 Through NPS 60B16.48 Steel Line BlanksB36.10M Welded and Seamless Wrought Steel PipeB36.19 Stainless Steel PipeANSI/AWWA StandardsC110 Ductile Iron and Gray Iron Fittings, 3 in. Through 48 in. for Water and Other LiquidsC111 Rubber Gasket Joints for Cast-Iron and Ductile-Iron Pressure Pipe and FittingsC115 Flanged Cast-Iron and Ductile-Iron Pipe with Threaded FlangesC151 Ductile Iron Pipe, Centrifugally Cast in Metal Molds or Sand-Lined Molds, for Water or Other LiquidsC504 Rubber Seated Butterfly ValvesAPI Standards594 Wafer and Wafer-Lug Check Valves599 Steel and Ductile Iron Plug Valves600 Steel Gate Valves—Flanged and Butt-welding Ends, Bolted and PressureSeal Bonnets602 Compact Steel Gate Valves—Flanged, Threaded, Welding, and Extended- Body Ends603 Class 150, Cast, Corrosion-Resistant, Flanged-End Gate Valves608 Metal Ball Valves, Flanged, Threaded, and Welding End609 Butterfly Valves, Lug-Type and Wafer-Type Valves610 Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical, and Gas Industry Service611 General-Purpose Steam Turbines for Refinery Service。
压力管道有效设计基本要求
3、压力管道设计要求
➢ 严格执行现行的设计、施工及验收规范及标准; ➢ 设计文件内容深度应符合国家及行业有关规定; ➢ 计算依据可靠、计算结果准确; ➢ 设计成果安全、适用、技术先进、经济合理。
4、压力管道设计基本程序
⑴ 根据介质种类、压力、温度选择管道材料; ⑵ 进行管径、管壁厚度计算,编制或确定管道等级表; ⑶ 进行管道布置方案、确定管道走向、敷设方式; ⑷ 绘制管道布置图、轴侧图; ⑸ 编制管道特性表; ⑹ 进行应力、热补偿、支架推力计算; ⑺ 向有关专业提供土建资料; ⑻ 完成设计图纸、图纸会签;
2)工作压力:最大 3)工作温度:-20~183℃(蒸汽温度) 4)压力管道类别:一般为GC2、GC3
二、压力管道设计要求与程序
1、压力管道设计应熟悉的规范 2、压力管道设计常备的手册 3、压力管道设计的总体要求 4、压力管道设计基本程序
1、压力管道设计应熟悉的规范
GBJ50016-2006 建筑设计防火规范 GB50160-92 石油化工企业设计防火规范 GB5044-85 职业性接触毒物危害程度分级 GB50316-2000 工业金属管道设计规范 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98 现场设备工业管道焊接工程施工及验收
➢ 输 送 GB50160《 石 油 化 工 企 业 设 计 防 火 规 范 》 及 GB50016《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性
为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力
的管道;
➢ 输送流体介质并且设计压力,或者 并且设计温度 T≥ 400℃的管道。
5、工业管道(GC类)的条件
2)GC2级的条件: 除规定的GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾
4、压力管道的分类和分级
压力管道设计技术统一规定
压力管道设计技术规定一、总则1.1为了统一压力管道设计标准和设计深度,提高工程设计质量水平,特制订本规定。
1.2本规定的内容包括:工程概述、标准规范、设计基础条件、设计原则、设计文件编制规定以及其它需统一的规定等。
1.3各个项目可根据工程实际情况,参照本规定内容进行摘录或加以扩展。
1.4本规定未加说明的,请参照下列标准规范和手册:《化工装置设备布置设计规定》(HG20546-92)《化工装置管道机械设计规定》(HG/T20645-1998)《化工装置管道布置设计规定》(HG/T20549-1998)《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519-92)《石油化工装置工艺管道安装设计手册》(第一篇设计与计算)(修订本)二、压力管道初步设计内容统一规定2.1设计说明书2.1.1工程设计的依据(1)批准的可行性方案,有关建设规划部门及专业管理部门批准的文件。
(2)建设场地的气象、水文、地质条件。
(3)水电等供应情况及交通运输条件。
12.1.2工程概况和设计范围(1)工程建设的项目名称。
(2)工程设计的规模及项目组成等。
(3)分期建设(按近期及远期工程分别说明)的具体范围及说明。
(4)设计的具体范围及分工按排。
2.1.3设计指导思想与设计原则(1)设计中贯彻国家方针政策、法令和有关规定的情况。
(2)采用新工艺、新技术、新材料以及新设备的情况。
(3)环境、劳动、消防、防毒、抗震等主要设计原则及采取的相应措施。
2.1.4 压力管道输送物料的特性与条件(1)物料的名称与特性。
(2)输送方式、输送量、输送条件。
2.1.5工艺流程(1)生产方法、流程特点。
(2)控制点设置原则。
(3)取样点设置原则。
2.1.6 管道的敷设2.1.6.1 敷设原则及敷设方式阐明管道的敷设原则、敷设方式、敷设路级以及各段管架、管沟的结构形式、外形尺寸, 材料和主要控制标高等。
2.1.6.2 技术方案的选定2对全厂性的技术方案,应阐述其选择依据及其技术先进性、经济性、合理性,必要时应进行多方案比较。
压力管道设计技术一般规定
8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应 留有1O %-3O%的裕量,并考虑其荷重。 装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量, 并考虑其荷重;
9)输送介质对距离、角度、高差等有特殊要 求的管道以及大直径管道的布置,应符合设 备布置设计的要求;
10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部 构件的安装、检修和消防车辆的通行;
压力管道设计技术 一般规定(20条)
(1)管道布置设计应满足工艺要求; (2)管道除与阀门、仪表、设备等需要 用法兰或螺纹连接者外,应采用焊接连接; (3)气体支管宜从主管的顶部接出; (4)有毒介质管道应采用焊接连接,除有
特殊需要外不得采用法兰或螺纹连接;
(5)布置固体物料或含固体物料的管 道时,应使管道尽可能短。少拐弯和不 出现死角; (6)需要热补偿的管道,应从管道的起 点至终点则整个管系进行分析,以确定合 理的热补偿方案; (7)敷设在管廊上要求有坡度的管道, 可采用调整管托高度。
密封; (15)有隔热层的管道,在管墩、管架处 应设管托。无隔热层的管道,如无要求, 可不设管托。
(16)自流的水平管道应有不小于3‰的 顺介质流向坡度;
(l7)厂区地形高差较大时,全厂性管道敷 设应与地形高差保持一致。
(18)对于跨越、穿越厂区内铁路和道路的 管道,在其跨越段或穿越段上不得装设阀 门、金属波纹管补偿器和法兰、螺纹接头 等管道组成件。
(19)管道布置时管道焊缝的设置,应符合 要求:
(20)有热位移的埋地管道,在管道弧度允 许的条件下可设挡墩,否则应采取热补偿 措施。
压力管道设计技术规定
(1)管道布置设计的一般要求;
1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流 程图的要求; 2)管道布置应统 筹规划,做 到安全可靠、 经济合理、满足施工、操作、维修等方面 的要求,并力求整齐美观; 3)在确定进出装置(单元)的管道的方位 与敷设方式时,应做到内外协调;
压力管道设计技术规定
目录一、压力管道设计基本规定PGG13.1-2008 (3)二、压力管道设计、安装、检验相关标准、规范PGG13.2-2008 (5)三、压力管道图样绘制规定PGG13.3-2008 (8)四、压力管道设计文件编制规定PGG13.4-2008 (12)五、压力管道设计基础数据采集规定PGG13.5-2008 (19)六、压力管道布置规定PGG13.6-2008 (24)七、压力管道材料选用规定PGG13.7-2008 (35)八、压力管道元件选用规定PGG13.8-2008 (45)九、压力管道支吊架设计规定PGG13.9-2008 (58)十、压力管道强度计算规定PGG13.10-2008 (73)十一、压力管道应力分析规定PGG13.11-2008 (75)十二、压力管道防腐、隔热规定PGG13.12-2008 (80)十三、压力管道其他规定PGG13.13-2008 (89)一、压力管道设计基本规定PGG13.1-20081.1 总则1.1.1 本规定根据国务院《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局TSGR1001-2008《压力容器压力管道设计许可规则》制定。
1.1.2 本规定适用于公称压力小于或等于42MPa的工业金属压力管道及非金属衬里的工业金属压力管道的设计。
非压力管道的设计可参照本规定执行。
1.1.3 本规定不适用于GB/T20801.1-2006《压力管道规范工业管道》第1部分:总则第1.4条规定的管道范围。
1.1.4 压力管道,是指最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
1.2 压力管道类别、级别划分1.2.1 GA类(长输管道)长输(油气)管道是指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道,划分为GA1级和GA2级。
GA1级:符合下列条件之一的长输管道为GA1级:(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4.0MPa的长输管道。
压力管道设计技术规定
低温管道设计
材料选择:选用耐低温、耐腐蚀 的材料
防冻措施:设置防冻装置,防止 管道冻结
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
保温措施:采用保温材料,防止 热量损失
安全措施:设置安全阀、压力表 等安全装置,确保管道安全运行
腐蚀环境中的管道设计
材料选择:选用耐腐蚀材料,如不锈钢、镍合金等
涂层保护:采用防腐涂层,如环氧树脂、聚氨酯等
管道的定期检测与维修
定期检测:定期对管道进行压力、流量、温度等参数的检测,确保管道正常运行
维修方法:根据检测结果,对管道进行维修,包括更换损坏部件、修复泄漏等
维修周期:根据管道的使用情况、环境等因素,确定合理的维修周期
维修记录:记录每次维修的情况,包括维修时间、维修人员、维修内容等,便于日后查 询和分析
管道系统的安全保障措施
定期检查:定期对管道系统进行 检查,及时发现问题并解决
安全培训:对相关人员进行安全 培训,提高安全意识和操作技能
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
维护保养:定期对管道系统进行 维护保养,确保其正常运行
应急预案:制定应急预案,确保 在发生事故时能够及时应对和处 理
管道系统的节能减排措施
全可靠
试验内容:压 力、流量、温 度等参数测试
验收标准:符 合设计要求, 满足使用条件
验收程序:检 查、测试、记 录、报告、审
批等步骤
验收结果:合 格或不合格, 需要整改或重
新施工
压力管道的运行与维护
管道系统的运行管理
定期检查:确保管道系统的正常运行 维护保养:定期进行管道系统的维护和保养 监控系统:实时监控管道系统的运行情况 应急预案:制定应急预案,应对突发情况
压力管道管理—压力管道应力设计技术规定
压力管道管理—压力管道应力设计技术规定压力管道应力设计技术规定1 / 20压力管道管理—压力管道应力设计技术规定前言本标准是根据《压力管道安全管理与监察规定》、《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》及中国石油化工集团公司《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则实施细则(试行)》的规定编写。
本次修订主要增加了防振设计部分,本标准对压力管道的强度计算、柔性设计、防振设计及抗震设计等方面作了规定。
本标准由胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司标准化委员会提出并归口。
本标准由胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司机械设备室起草并负责解释。
本标准起草人:高晋徐松林。
本标准首次发布时间 1999-04-23,本标准修订时间2003-07-10。
压力管道管理—压力管道应力设计技术规定压力管道应力设计技术规定1 范围本标准适用于压力管道的强度计算、柔性设计、防振设计及抗震设计。
2 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 50316-2000 工业金属管道设计规范SH 3041-2002 石油化工管道柔性设计规范SH 3039-2003 石油化工非埋地管道抗震设计通则SH 3059-2001 石油化工管道设计器材选用通则SH 3073-1995 石油化工企业管道支吊架设计规范JB/T 8130.2-1999 可变弹簧支吊架JB/T 8130.1-1999 恒力弹簧支吊架GB/T 12777-1999 金属波纹管膨胀节通用技术条件SH 3501-2002 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范SH/T 3014-2002 石油化工企业储运系统泵房设计规范GB150-1998 钢制压力容器3 一般规定3.1应保证管道在设计条件下,所用管道材料的壁厚能满足强度的需要。
压力管道设计技术统一规定patr1
1总则1.1 为贯彻劳动部颁布的《压力管道安全管理与监察规定》(劳部发[1996]140号),《压力容器压力管道设计许可规则》(TSG R1001-2008)以及有关国家标准,加强我公司压力管道设计的管理,确保设计质量,特制订本规定。
1.2 本规定所包含的压力管道为:(1)饱和蒸汽管道P<10.0Mpa。
(2)过热蒸汽管道P<10.0Mpa且 t≥400℃或t<400℃。
(3)余压凝结水管道P<10.0MPa且t<400℃。
(4)高温热水管道P<2.5Mpa且 t<150℃。
(5)低温热水管道P<1.6MPa且t≤95℃。
(6)注:以上P为设计压力,t为设计温度。
1.3 本规定不适用下列情况:(1)设备本体管道。
(2)输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体,其管道公称直径小于150mm,最高工作压力小于1.6MPa的管道。
(3)入户(居民楼、庭院)前的最后一道阀门之后的热力点(不含热力点)之后的热力管道。
1.4 压力管道设计时应遵循下列设计规范和国家标准、行业标准及有关手册:(1)GB 50041—2008《锅炉房设计规范》第十三章:汽水管道。
第十八章:室外热力管道。
附录A:室外热力管道、管沟与建筑物、构筑物、道路、铁路和其他管线之间的净距。
(2)DL/T 5054—1996《火力发电厂汽水管道设计技术规定》(3)DL/T 5366-2006《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》(4)CJJ 34—2010《城镇供热管网设计规范》(5)CJJ/T 81-98 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(6)CJJ 104-2005 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(7)GB/T 1047-2005《管道元件DN(公称尺寸)的定义和选用》(8)GB/T 1048-2005《管道元件PN(公称压力)的定义和选用》(9)GB 50235—2010《工业金属管道工程施工规范》(10)ZBFGH 15-1996《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(1996)(11)ZBFGH 16-1996《热水锅炉安全技术监察规程》(1991)(12)DL 612-1996《电力工业锅炉压力容器监察规程》(13)DL/T 438-2009《火力发电厂金属技术监督规程》(14)DL 5031-1994《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)(15)DL/T 438-2009《火力发电厂焊接技术规程》(16) DL/T 821-2002《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》(17)GB/T 700-2006《碳素结构钢》(18)GB/T 8163—2008《输送流体用无缝钢管》(19)GB5310—2008《高压锅炉用无缝钢管》(20)GB3087—2008《低中压锅炉用无缝钢管》(21)GB/T 3091—2008《低压流体输送用焊接钢管》(22)SY/T 5038—1992(1991)《普通流体输送管道用螺旋缝高频焊钢管》(23)SY/T 5037—2000《低压流体输送钢管用螺旋缝埋弧焊钢管》(24)GB/T 14976—2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》(25)GB/T 5117—1995《碳钢焊条》(26)GB/T 5118—1995《低合金钢焊条》(27)动力管道手册。
压力管道设计技术规定92683
目录1 总则2 一般规定2.1 工艺计算2。
2 站、场、库及石油化工装置设备和管道布置2.3 输油、输气管道线路工程2.4 材料选用2。
5 管道应力设计2.6 管道和设备隔热2。
7 管道和设备涂漆2。
8 压力管道支吊架设计规定2。
9 压力管道强度计算规定2.10 聚乙烯管道设计规定3 压力管道设计遵循的标准和规范1 总则1.1 目的: 为了统一压力管道设计技术要求,提高压力管道设计水平,确保压力管道设计质量,特制定本规定。
1。
2 遵守的原则:优化设计方案,确定经济合理的工艺及最佳工艺参数;做到技术先进,经济合理,安全适用。
1.3 适用范围:本规定适用于输油、输气管道工程、给排水及消防工程、热力工程、城市燃气工程及石油化工工程.2 一般规定2.1 工艺计算2。
1。
1 输油、输气管道需要进行管道的水力计算、温降计算。
其计算公式按《输油管道工程设计规范》(GB50253—2014)、《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)《城镇燃气设计规范》(GB50028—2006)执行。
2。
1。
2 对于特殊的管道穿跨越工程按《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB 50423—2007)和《油气输送管道跨越工程设计规范》(GB 50459-2009)执行。
2。
2 站、场、库及石油化工装置设备及管道的布置2.2.1 设备布置2.2。
1。
1 装置的总体布置应根据装置在工厂总平面上的位置以及与有关装置、罐区、主管廊、道路等相对位置确定,并与相邻装置的布置相协调.2.2.1.2 装置的竖向布置应根据装置生产特点,充分考虑操作、检修要求,满足交通运输要求;考虑装置内外地坪标高的协调及其内外道路、排水的合理衔接,尽量减少土方工程量;装置场地应采用平坡式布置,并采用有组织排水,所有的雨水经过暗管排入地下排水管网。
2。
2.1.3 设备布置应满足工艺流程、安全生产、环境保护的要求,并应便于操作、维护、检修、防爆及消防,并注意节约用。
压力管道设计技术规定92683
目录1 总则2 一般规定2。
1 工艺计算2。
2 站、场、库及石油化工装置设备和管道布置2。
3 输油、输气管道线路工程2.4 材料选用2。
5 管道应力设计2。
6 管道和设备隔热2。
7 管道和设备涂漆2。
8 压力管道支吊架设计规定2。
9 压力管道强度计算规定2.10 聚乙烯管道设计规定3 压力管道设计遵循的标准和规范1 总则1.1 目的: 为了统一压力管道设计技术要求,提高压力管道设计水平,确保压力管道设计质量,特制定本规定。
1.2 遵守的原则:优化设计方案,确定经济合理的工艺及最佳工艺参数;做到技术先进,经济合理,安全适用。
1。
3 适用范围:本规定适用于输油、输气管道工程、给排水及消防工程、热力工程、城市燃气工程及石油化工工程。
2 一般规定2.1 工艺计算2。
1.1 输油、输气管道需要进行管道的水力计算、温降计算。
其计算公式按《输油管道工程设计规范》(GB50253—2014)、《输气管道工程设计规范》(GB50251—2015)《城镇燃气设计规范》(GB50028—2006)执行。
2。
1.2 对于特殊的管道穿跨越工程按《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB 50423—2007)和《油气输送管道跨越工程设计规范》(GB 50459-2009)执行。
2。
2 站、场、库及石油化工装置设备及管道的布置2.2。
1 设备布置2。
2。
1。
1 装置的总体布置应根据装置在工厂总平面上的位置以及与有关装置、罐区、主管廊、道路等相对位置确定,并与相邻装置的布置相协调。
2.2。
1。
2 装置的竖向布置应根据装置生产特点,充分考虑操作、检修要求,满足交通运输要求;考虑装置内外地坪标高的协调及其内外道路、排水的合理衔接,尽量减少土方工程量;装置场地应采用平坡式布置,并采用有组织排水,所有的雨水经过暗管排入地下排水管网。
2。
2.1.3 设备布置应满足工艺流程、安全生产、环境保护的要求,并应便于操作、维护、检修、防爆及消防,并注意节约用.2。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
压力管道设计技术统一规定(试行)GN204-2001目录1 总则2 一般规定2.1 工艺计算2.2 站、场、库及石油化工装置设备和管道布置2.3 输油、输气管道线路工程2.4 材料选用2.5 管道应力设计2.6 管道和设备隔热2.7 管道和设备涂漆3 压力管道设计遵循的标准和规范附加说明1 总则1.1 目的: 为了统一压力管道设计技术要求,提高压力管道设计水平,确保压力管道设计质量,特制定本规定。
1.2 遵守的原则:优化设计方案,确定经济合理的工艺及最佳工艺参数;做到技术先进,经济合理,安全适用。
1.3 适用范围:本规定适用于输油、输气管道工程、给排水及消防工程、热力工程、城市燃气工程及石油化工工程。
2 一般规定2.1 工艺计算2.1.1 输油、输气管道需要进行管道的水力计算、温降计算。
其计算公式按《输油管道工程设计规范》(GB50251-1994)和《输气管道工程设计规范》(GB50253-1994)执行。
2.1.2 石油及天然气站、场、库及石油化工装置的工艺计算,可选用本专业适用的计算软件进行计算,如ASPEN、PROII、HYSIS等工艺计算软件。
2.1.3 对于特殊的管道穿跨越工程按《原油和天然气输送管道穿(跨)越工程设计规范》(SY/T0015.1(2)-1998)执行。
2.2 站、场、库及石油化工装置设备及管道的布置2.2.1 设备布置2.2.1.1 装置的总体布置应根据装置在工厂总平面上的位置以及与有关装置、罐区、主管廊、道路等相对位置确定,并与相邻装置的布置相协调。
2.2.1.2 装置的竖向布置应根据装置生产特点,充分考虑操作、检修要求,满足交通运输要求;考虑装置内外地坪标高的协调及其内外道路、排水的合理衔接,尽量减少土方工程量;装置场地应采用平坡式布置,并采用有组织排水,所有的雨水经过暗管排入地下排水管网。
2.2.1.3 设备布置应满足工艺流程、安全生产、环境保护的要求,并应便于操作、维护、检修、防爆及消防,并注意节约用。
2.2.1.4 设备布置应按工艺流程顺序和同类设备适当集中相结合的方式,并结合风向条件确定设备、建筑物与其它设施的相对位置。
2.2.1.5 设备布置应根据气温、降水量等气候条件和工艺与设备特殊要求,决定是否采用室内布置。
2.2.1.6 装置的控制室、变配电室、化验室布置在装置的一侧,位于爆炸危险区范围以外,并位于甲类设备全年最小频率风向的下风侧。
2.2.1.7 设备、建筑物和构筑物应根据生产过程的特点和火灾危险性类别分区布置,其间距符合现行的有关防火规范的要求。
2.2.1.8 设备之间的距离除要满足防火、防爆的要求外,还要满足下列要求:1) 设备操作、维修、吊装场地及通道;2) 构筑物(包括梯子和平台)的布置;3) 设备基础、地下管道、管沟及排水井的布置;4) 管道及仪表的安装。
2.2.1.9 泵布置在室内时,应成排布置并满足如下要求:1) 所有的泵端出口中心线应对齐或泵端基础面对齐,两台泵之间的净距≦0.8m,泵端前操作通道的宽度≦1m;2) 室内布置时,两排泵之间的净距≦2.0m;3) 泵端/泵侧与墙之间的净距≦1.0m。
2.2.1.10 通道和防火设备的布置要考虑对空间的安全要求,在紧急情况下迅速采取行动,减少对临近的设备的危害。
2.2.1.11 装置内最小通道宽度为:1) 消防通道6m(弯道半径12m);2) 公共主干道6m(弯道半径12m);3) 主要车行通道4m(弯道半径9m);4) 检修通道4m(弯道半径9m);5) 次要车行通道3m(弯道半径6m);6) 泵区检修通道2m;7) 操作通道0.8m。
2.2.1.12 装置内最小通道高度为:1) 公共主干道 5.0m;2) 消防道路 5.0m;3) 主要车行通道 4.5m;4) 检修通道 4.5m;5) 次要车行通道 3.0m;6) 管带下泵区检修通道 3.0m;7) 人行通道 2.5m;8) 操作通道 2.2m;2.2.1.13 标高的确定为:1) 建筑物室内地面应高出室外地面≦200mm;2) 控制室、配电室室内地面应高出室外地面600mm;3) 设备的基础面一般应高出地面≦200m,泵的基础面视泵的形式而定。
2.2.2 管道布置2.2.2.1 管道布置设计应严格遵守管道仪表流程图的设计要求。
2.2.2.2 管道布置设计应做到安全可靠、经济合理、在满足施工、操作、维修、消防等方面的要求下,同时尽量做到整齐美观。
2.2.2.3 管道应尽可能地上敷设,并集中成排布置。
地上管道设在管廊或管墩上,给排水、污水和消防水管道要埋地敷设。
2.2.2.4 装置主管廊应留有10~20%的预留空间,并考虑其荷载。
2.2.2.5 管道布置应满足抗震要求。
2.2.2.6 对有特殊工艺要求的管道、高温、高压、大口径及与重要设备连接的管道和需要柔性计算管道的布置,应优先考虑并做好规划,尽量利用管道的自然形状吸收热胀,自行补偿、减少投资。
2.2.2.7 与动设备连接的管道,在设计中应充分考虑其弹性、支撑、震动、压力脉动、气蚀等方面的要求,作用于设备接口上的推力和力矩不得大于允许值。
2.2.2.8 管道布置应尽量避免出现气袋、液袋和“盲肠”。
2.2.2.9 管道除与阀门、仪表和设备之间的连接需要必要的法兰和螺纹连接外,其余均采用焊接连接,避免泄漏。
2.2.2.10 管道穿过墙壁和楼板,均应配有套管,套管的直径大于管道隔热层的外径,管道焊缝到套管的端部距离不小于150mm。
2.2.2.11 由于管道布置形成的高点或低点,应根据操作、维修等需要,设置放空阀、排液阀。
2.2.2.12 阀门的设置应考虑操作的需要,设置在便于操作和维护的地方,同时对较大差压、较大口径、较大压力操作的阀门设置旁通或齿轮操作等。
2.2.2.13 阀门设在容易接近、便于操作、维修的地方,成排管道的阀门集中布置,阀门手轮最小间距为100mm;立管上阀门手轮的安装高度宜为 1.2m,不宜超过1.8m,如超过2.0m(且经常操作的),应设置梯子及平台。
2.2.2.14 为了便于操作、维护和安装,装置区内应设置必要的软管站,服务半径为15m。
2.2.2.15 管架上敷设的管道无论有无隔热层,其净距应不小于50mm,法兰外缘与相邻管道的净距应不小于25mm;管道外壁或管道隔热层的外壁的最突出部分,距管架或框架的支柱、建筑物墙壁的净距应不小于100mm;有侧向位移的管道应加大其管道间的净距。
2.2.2.16 取样系统管道的布置应避免死角或袋形管,取样口的布置应使采集的样品具有代表性;取样阀安装在便于操作的地方,并使设备或管道与取样阀之间的管段尽量短。
2.2.2.17 安全阀应直立安装并靠近被保护设备。
如不能靠近布置,则从被保护设备到安全阀入口的管道压头总损失,不应超过该阀定压值的3%;其背压不应超过该阀定压值的10%。
2.2.2.18 安全泄压装置出口管的布置,应考虑由于泄压排放引起的反作用力,合理设置支架。
2.2.2.19 管道上的仪表或测量元件应布置在便于安装、观察和维修的位置;必要时可设置专用的平台或梯子。
2.2.2.20 控制阀和相邻管道的布置和支撑要便于控制阀的移开。
2.2.2.21 在靠近设备、集中载荷、弯管、大直径三通分支管的附近设置必要的支架。
2.2.2.22 管道及其组成件的最小壁厚度应按有关规范来计算,并根据介质特性和设计寿命,考虑一定的腐蚀裕度。
2.2.2.23城市热网管道设计可按《城市热力网设计规范》CJJ34-90进行。
2.3 输油、输气管道线路工程2.3.1 线路走向选择2.3.1.1 线路走向选择原则线路选择应遵循安全、经济、方便,同时达到最佳化的原则,既满足建设单位对工程提出的要求,又使工程费用和运行期间管线的操作维修费用最低。
线路走向选择原则如下:1) 管线敷设地区的选择应符合我国现行的有关规定,线路走向应避开城市规划区、文物古迹、风景名胜、自然保护区等。
2) 线路应尽可能取直,缩短线路长度,同时线路也要尽可能靠近气田、城镇和工矿企业。
3) 线路应尽可能利用现有公路,方便施工和管理。
同时应尽可能利用现有国家电网供电,以降低工程费用。
4) 线路尽可能避开高烈度地震区、沙漠、沼泽、滑坡、泥石流等不良工程地质地区和施工困难地区。
5) 站场及大、中型河流穿、跨越位置选址应服从大的线路走向,线路局部走向应服从站场和穿、跨越工程的位置。
2.3.1.2 线路勘察根据设计的不同的阶段,对工程线路按不同的内容和深度,进行线路勘察,一般可分为踏勘、初勘和详勘三个阶段。
勘察内容和深度要求按有关规范执行。
2.3.1.3 定线应遵循的原则定线是根据批准的初步设计所推荐的走向方案,确定线路中线位置。
定线是线路施工图设计的基础,对线路走向的每个桩位置进行认真推敲,力求定出一条安全可靠、经济合理的线路。
线路定线时遵循下述原则和要求1) 线路应力求顺直,以缩短长度;2) 应尽量减少线路与公路、铁路、河流等天然和人工障碍的交叉,当必须交叉时,宜垂直交叉。
3) 宜避开多年生经济作物区和重要的农田水利设施;4) 应尽量靠近公路,方便施工和管理;5) 线路必须避开重要的军事设施、易燃易爆仓库、国家重点文件保护单位的安全保护区,线路还应避开机场、火车站、码头、自然保护区;6) 线路宜避开滑坡、沼泽、软土、泥石流等不良工程地质地段,确需通过时,需经技术经济对比和采取可靠的工程措施。
7) 线路应避开地震烈度大于7度的地震断裂带,无法避开时,应采取抗震措施。
2.3.2 管道敷设2.3.2.1 管道敷设的方式的确定管道的敷设方式可分为埋地敷设和架空敷设两种。
埋地敷设可采用沟埋敷设和筑土堤敷设;架空敷设可分为低架(管墩支撑)和高架(管架)敷设。
将管线裸露敷设于地面的方式只适用于临时管线。
埋地敷设方式不影响农业耕作和地面人类活动,还可以保护管线,减少自然和人为的损坏,因此,长输管道应尽量采用埋地敷设方式。
1) 埋地敷设(1) 埋深要求管道埋深是指管顶至地面覆土深度。
管道的最小埋深是根据地区级别、农田耕作深度、地面负荷对管道的强度和稳定性的影响等因素综合考虑决定的。
一般最小埋深要求见表2.3-1。
在不能满足最小埋深要求或外载荷过大,外部作业可能危及管道安全的地方,应采取措施对管道加以保护。
当输送管道通过有冻胀危害的冻土地区时,管线应埋设在冻土深度以下。
管道实际设计埋深根据地形、土质和管线弯头数量综合考虑确定。
当地形起伏较大,若采用统一埋深,必然增加弯头数量,增加管线焊口数量;而减少弯头数量,又会导致管线埋深增加,增加管沟开挖和回填土石方工程量。
确定设计埋深就是在满足最小埋深的前提下,在弯头数量和土石方工程两者之间求得一个投资最小的工程量平衡。