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管道知识
环保与安全 2024-01-15 06:30 发表于浙江 听全文
1.配管
按工艺流程,安全生产、操作、施工、维修等要求进行的管道组装。
2.公称尺寸表示管子、管件、阀门等管道组成件的名义尺寸,既不是内径也不是外径。
3.压力3.1公称压力管子、管件、阀门等在规定温度下允许承受的压力等级表示的工作压力。3.2操作压力管子,管件、阀门在正常操作下承受的压力。3.3设计压力管道组成件在设计时所用的压力。
4无缝钢管钢坯经穿孔轧制或拉制成的管子,以及用浇注方法制成的管子。
5.有缝钢管由钢板、钢带等卷制,经焊接而成的管子
6.电阻焊接钢管利用管子电阻热经加压将预先成形的管坯焊合而成具有纵接焊缝的钢管。7.电熔焊接钢管利用人工或自动电弧焊将预先成形的管坯焊合而成具有纵向对切焊缝的钢管。
8.双面埋弧焊接钢管利用埋弧焊双面焊接而成具有纵向对接焊缝的钢管。
9.螺旋焊缝钢管用卷材制成的.焊缝为螺旋形的钢管。
10.镀锌焊接钢管管壁镀锌的焊接钢管。11.架空管道离开地面敷设的,一般下方可以过人或车辆的管道。
12.沿地管道接近地面或贴地敷设的管道。
13.管沟管道敷设在管沟中的管道。
14.埋地管道埋设在地下的管道。
15.旁通管从管道一侧,绕过阀门或设备接到另一侧,具有备用或调节等功能的管道,如调节阀的旁通管。
16.低压管道管内介质压力为0~2.5Mpa的管道。
17.中压管道管内介质压为为2.5~10mpa的管道。
18.高压管道管内介质压力大于等于10mpa的管道。
19.真空管道管内绝对压力低于大气压力的管道。
20.气液两相流管道输送气液混相流体的管道。
21.平衡液体管道输送泡点状态下液体的管道。
22.取样管为取出管道内用于分析化验的介质而设置的管道。23.排液管为管道或设备低点排液而设置的管道。
24.放气管为管道或设备高点排气而设置的管道。25.异径弯头两端直径不同的弯头。
26.长半径弯头弯头半径等于1.5倍管子公称尺寸的弯头。
27.短半径弯头弯头半径等于管子公称尺寸的弯头。
28.等径三通直径相同的三通。
29.异径三通直径不同的三通
30.等径四通直径相同的四通。
31.异径四通直径不同的四通。
32.同心大小头中心线重合的异径管。
33.偏心大小头中心线不重合且一侧平直的异径管。
34.管箍用于连接两根管段的带有内螺纹或承口的管件,有双头螺纹管箍,单头螺纹管箍,双承口管箍,单承口管箍,异径双承口管箍,异径螺纹管箍。
35.内外丝用于连接直径不同的管子,一端为内螺纹一端为外螺纹的管接头
36.短节带外螺纹的直通管件。有单头螺纹短节和双头螺纹短节
37.支管台焊接在主管分支处,起加强对作用的管接头。有螺纹支管台,对焊支管台,承插焊支管台,弯头支管台,斜接支管台。
38.丝堵用于堵塞管子端部的外螺纹管件,有方头管堵,六角管堵等。
39.管帽与管子端部焊接或螺纹连接的帽状管件。
40.法兰按形式有平焊法兰 、对焊法兰、承插焊法兰、螺纹法兰、松套法兰。
按密封面有全平面、突面、凹凸面,榫槽面,环连接面。
41.紧固件起紧固和连接作用的机械零件。有单头螺栓,螺柱,螺母,垫圈。42.垫片为防止流体泄漏,设置在静密封面之间的密封元件。
首先 流量=流速×管道内径×管道内径×π÷4; 所以流量和流速基本上知道一个就能算出另一个参数。
但如果已知管道直径D,管道内压力P,能算出流量吗?
答案是: 还不能求管道中流体的流速和流量。你设想管道末端有一阀门,当关闭时,管内有压力P,可管内流量为零。
所以,管内流量不是由管内压力决定,而是由管内沿途压力下降坡度决定的。所以一定要说明管道的长度和管道两端的压力差是多少才能求管道的流速和流量。
如果从定性分析角度看,管道中压力与流量的关系是正比例关系,即压力越大,流量也越大。流量等于流速乘于断面。对管道的任何一断面,压力只来自一端,也就是说压力的方向是单向的,在压力方向出口处被封闭时(阀门关闭),管内流体处于禁止状态。一但出口打开,其流速起决于管道中压力。
要定量分析,可以通过水力模型实验,安装压力计、流量计或测量流过容量。对于有压管流,也可以通过计算得到, 计算步骤如下:
1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=0.001736/d^5.3  或用s=10.3n2/d^5.33计算,或查有关表格;
2、确定管道两端的作用水头差H=P/(ρg),如果有水平落差h(指管道起端比末端高出h),则H=P/(ρg)+h
式中:H:以m为单位;         P:为管道两端的压强差(不是某一断面的压强),P以Pa为单位;
3、计算流量Q:Q = (H/sL)^(1/2)
4、流速V=4Q/(3.1416 * d^2)
式中:Q —— 流量,以m^3/s为单位;              H —— 管道起端与末端的水头差,以m为单位;              L —— 管道起端至末端的长度,以 m为单位。        注:最上面一行是流速以上表格中间大片数据的就是流量最左边一排是水管的公称直径
问:那么多流速我选哪个?别急...看下表(开式系统和闭式系统有区别哦)
管道尺寸
管道尺寸选择原则
一、管道工程图中的视图
管道工程图中有两种类型的视图:
正交图(正投影图) - 平面图和立面图
轴侧图 - 等轴侧视图
正交图是管道系统的视图(正面、侧面、顶部等),在"管道"中,它们称为"管道布置"。
正交视图仅显示一个面,因此需要多个视图来显示完整的"管道布置"。
在复杂系统中,正交视图不能说明设计的细节,因此为了清晰起见,可以进行等轴测表示的视图。
二、管道布置的优先级
工艺设备和管道在管道布置中具有优先权。还显示了主要的主梁和次级梁,即使作为公用工程站,也可以确定公用工程最有效的路线。
管线在管路布置中的重要性顺序:
合金钢等特殊材料
大口径管道
高温/高压管道
内衬管道
碳钢工艺管道
公用设施管道
此外(如果可能)所有带有标签号的设备,仪器连接将显示在管道布置图上。在显示的同一图形中,重要细节通常处于较大比例。
即使作为管道布置平面,通常也不能在可读的图纸上给出整个装置的布置信息。因此,管道布置图只能显示局部的管道配置信息。
三、管道布置图的类型
管道布置上的管线由单线和双线显示。
在单线表示中,仅使用实线绘制管线的中心线。在双线表示中,使用点画线标记的中心线绘制实际比例的管道尺寸。
单线表示方法
法兰显示为绘制到法兰的缩放外部直径的粗线。
对于法兰接头,尺寸线之间将显示一个小间隙,以指示垫片。
阀门上标有识别号,手轮在阀杆完全伸展的情况下拉出。如果阀门是杠杆操作的,则给出手柄位置的运动。
法兰阀的尺寸被赋予法兰面,而非法兰阀门的尺寸被赋予其阀杆的中心线。
四、单线管道布置示例
该图显示了 2 个泵, 4 个阀门(所有手作和法兰),一条管线和一个塔。
管线编号CD - PL - 101 - 12 - C300 - T2 - I2讲述了有关管线的信息。
CD  工厂或系统代号,管道所在的位置
PL管线介质代号
101管线序列号
12公称直径NPS,在本例中,主管道为NPS12
C300管线等级或"管道规格"代号
C表示材料为碳钢,300表示压力等级
T2 伴热代号
I2绝热等级
以上管线编号只是一个例子。因为管线号不是标准定义,客户规范可能与此处定义的内容不同。
阀门上的指示 12-314(典型做法)表示阀门为 12 英寸,314 表示阀门的类型。这同样适用于泵附近的阀门,其中DR表示排水阀。
Typ 代表典型做法,表示该图纸中还有另一个具有相同规格的更多阀门。此标注的优点是,只需定义一次具有相同要求的设计元素。
此外,红色箭头表示流动方向,这可能是不必要的,因为管线连接到泵的吸入侧。
Dis. = 泵的排放、压力侧
Suc.= 泵的吸入侧、抽吸端
标注TF(顶平),它显示在泵的偏心大小头上。这意味着大小头的平侧位于吸入管线的顶部。反之BF(底平)则表示底部平,同时也必须给出泵吸入侧的偏心高差。
泵吸侧示例:12至 8 英寸的偏心大小头的中心线偏差为 52.4 毫米。
(12" = 外径 323.9 mm / 8" = 外径 219.1 mm / 长度= 203 mm /中心线偏差 = 52.4 mm)。
如果大小头底部平坦,则必须显示向上偏移的标高EL.100548。
注:与塔的连接是管道等级C600。管道等级的这种变化由所谓的"等级中断"(管道等级规格的改变)表示。在这种情况下,这意味着连接到管嘴C1的法兰也必须具有C600的压力等级,材料可能没有改变。
另一个重要信息标注是管嘴C1在塔上的高度(以红色给出)。图中显示了高程为 EL.104966,因为管线的终点是偏心大小头底平(BF)。在这种情况下,这意味着来自管嘴C1的垂直中心线位于管道中心线上方15.88 mm处。
偏心大小头14x12(355.6 mm x 323.9mm) 的长度为 330mm,中心线差为15.88 mm。
五、管道构图上的符号
在图纸上可以看到从泵到塔的管线。管道从泵吸入点的高程 EL.100600 开始,到塔管口 "C1"处的标高EL.104950 处结束。但是,如果没有标高,向上的路线也是可见的。对于单线表示,有很多符号可以说明方向变化。
图中的三个部分开放的蓝色圆圈表示三个弯头向下弯曲。
管道/阀门周围的两个蓝色半月形表示阀门位于管道的底部。需要两个阀门来排空管道。通过在管道的最低部分应用偏心大小头(顶平),两个阀门可以完全排空系统。
在图例说明中,可以找到最常用的绘图符号。
六、三维视图
越来越多的工程公司以 3D 视图代替平面图纸包括设备和管道布置。更好的3D软件使这成为可能,并且通常具有这种绘制方式的许多优点。
有许多程序可以制作3D视图,但它们都非常昂贵。大型工程公司通常开发了自己的软件。其中一些程序可以"漫游整个工厂"以找到特定的设计元件。
近年来,我发现了正交和3D视图的两者的组合。如果这是一个简单的绘图,我只显示两个或三个正交视图。在复杂绘图中,我用绘图的右上角(3D 视图)显示必要的正交视图。对于那些决定要这样处理图纸布置的人来说,它非常有效。也可以从上述管道布置中简单绘制三维视图。
人划线
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