【摘要】本文通過對華電朔州2×300MW級熱電機組工程小口徑管道水壓試驗專用工具的設計與應用的介紹,為以后類似工程小口徑管道水壓試驗的實施提供借鑒。
【關鍵詞】小口徑管道 水壓試驗 專用工具
1、前言:
華電朔州2×300MW級熱電機組工程,設計管道系統45個,小口徑管道總量2.2萬余米。根據工程及圖紙要求,共有23個系統約1.5萬米的小口徑管道需進行水壓試驗。由于施工現場環境復雜,管線縱橫交錯,小口徑管道水壓試驗難度較大。
2、工程現狀:根據設計和圖紙要求,小口徑管道系統中,最低水壓試驗壓力為0.2MPa,最高試驗壓力為15.38MPa。目前所使用的電動試壓泵型號為4DSY-25,額定功率為1.5kw,最高工作壓力25MPa。現有的管道水壓試驗方式:將試壓泵通過臨時管道接至正式管道,注水完成后直接開啟試壓泵進行升壓。
通過對已經完成水壓試驗的系統在用時、耗費人工等方面進行統計,完成一個系統水壓試驗平均需要2.5天,需人工4人,一次合格率僅為35%。
同時,在水壓過程中存在以下問題:
問題1:試壓泵出口壓力大,造成管道內壓力波動強烈,壓力表指針擺動幅度較大,不能準確讀數。
問題2:水壓試驗涉及系統眾多,且試驗壓力各不相同,每個系統都需要單獨進行水壓試驗。流程復雜,重復工作多,施工效率低。
3、水壓試驗專用工具的設計
(一)提出設計方案
1)提出設計思路
根據水壓試驗施工工序,結合水壓過程中存在問題,廣開思路,提出設想,形成兩種設計方案。
方案一:試壓泵出口加裝減壓閥
設計思路:在試壓泵出口加裝減壓閥,根據各系統試驗壓力,調整減壓閥,降低進入管道內壓力,將壓力分流管上的支管接至待試壓管道,進行多路管道的水壓試驗。
方案二:試壓泵出口加裝緩沖裝置
設計思路:在試壓泵出口加裝緩沖裝置,擴大泵出口容量,使壓力在緩沖器內緩解后,再進入系統,使管道內壓力平穩上升,在緩沖罐上安裝多個接口,可同時進行多路管道的水壓試驗。
(二)對設計方案各部件的提出分析論證
根據方案二,小組成員對裝置的組成結構及功能進行設計:
(三)確定最佳方案
通過以上分析,最終確定小口徑管道水壓試驗專用工具各部件的最佳設計方案,并繪制出模型圖供參考:
4、效果檢查
通過對該打壓裝置可以應用到不同管徑的管道水壓試驗,水壓試驗一次合格率提高到95%,完全實現多路管道同時進行水壓實驗,壓力表未出現損壞現象,經過公司安保部與業主、監理的聯合實驗,該工具安全有效,可應用在現場施工。
5、結語
小口徑管道水壓試驗專用工具的設計和應用,極大地提高了小口徑管道水壓試驗的一次成功率及工作效率,確保了水壓試驗中管道系統和人員的安全,為以后同類工程管道水壓試驗實施提供借鑒。
參考文獻:
1、《電力建設施工技術規范》(汽輪機組篇)DL/T5190.2-2012
2、《電力建設施工質量驗收及評價規程》第三部分(汽輪機組篇)DL/T5210.2-2009
3、《電力建設施工質量驗收及評價規程》第五部分(管道及系統)DL/T5210.5-2009
4、《火力發電廠汽水管道設計技術規定》DL/T5054-1996
5、《電力建設安全健康與環境管理工作規定》[2011] 1753號
6、《電力建設安全工作規程》第一部分(火力發電廠)DL5009.1-2002
作者簡介:
魏春揚 1979年 男 助理工程師 從事電力建設工程施工、管理工作十四年