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      田灣核電站除鹽水廠房包塑紫銅管施工方案探討

      2018-05-17 01:01:38馮傳海杜丹丹王永耐關(guān)明杰
      城市建筑空間 2018年4期
      關(guān)鍵詞:卡套銅管氣源

      馮傳海,杜丹丹,王永耐,關(guān)明杰

      (中建電力建設(shè)有限公司,廣東 深圳 518034)

      1 工程概況

      田灣核電項(xiàng)目除鹽水生產(chǎn)系統(tǒng)共設(shè)3個(gè)系列,每個(gè)系列產(chǎn)水量為 160 m3/h,總產(chǎn)水量為 480 m3/h。氣動(dòng)閥門共計(jì)189臺(tái),電磁閥箱25臺(tái),包塑紫銅管5500 m,主要分布在離子交換系統(tǒng)、一級(jí)反滲透系統(tǒng)和濃水回收反滲透系統(tǒng)中。離子交換間施工場(chǎng)地496 m2,共有3臺(tái)陽離子交換器,3臺(tái)陰離子交換器,3臺(tái)混合離子交換器,1臺(tái)陽樹脂儲(chǔ)存罐,1臺(tái)陰樹脂儲(chǔ)存罐,1臺(tái)堿加熱水箱,9臺(tái)電磁閥箱,93臺(tái)氣動(dòng)閥門及其他附屬設(shè)備。設(shè)備空間位置較小,閥門布置比較密集,工藝、給排水、消防管道縱橫交錯(cuò)。氣源管線施工空間布置難度較大,氣源管線彎制、連接難度較高。

      本文將從離子交換系統(tǒng)中包塑紫銅管施工過程分析,介紹方案形成過程及與其他工藝之間的差距,尋求滿足核電安裝要求的最優(yōu)解決方案。

      2 先決條件

      氣源管道施工一般采用304或304 L不銹鋼無縫鋼管,規(guī)格一般為φ14mm×2mm,該材料韌性較好,便于現(xiàn)場(chǎng)彎制;不銹鋼焊接工藝比較成熟,焊口質(zhì)量可控;材料耐壓等級(jí)高,滿足大多工況需求。

      考慮到氣源工作壓力為0.9MPa,離子交換間環(huán)境腐蝕性小,φ8mm×1mm包塑紫銅管同樣滿足此種工況及環(huán)境。此種材料彎曲更加方便,可在敷設(shè)過程中彎制而不用提前預(yù)制;接頭連接可用不銹鋼卡套,避免接口焊接及焊口檢測(cè)工作;成品成盤運(yùn)輸,每盤200 m,可在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)算后切割材料,最大化減少接口個(gè)數(shù),保障氣源管道密閉性。

      綜上考慮,離子交換間氣源管材料可以用φ8mm×1mm包塑紫銅管替代φ14mm×2mm不銹鋼無縫鋼管,且滿足工藝要求。

      3 施工過程

      3.1 保存與運(yùn)輸

      銅管在安裝前應(yīng)核對(duì)牌號(hào)是否與設(shè)計(jì)相符,并檢查銅管內(nèi)表面狀態(tài),做好記錄;存放在干燥、通風(fēng)環(huán)境里,并以先進(jìn)先出為原則,防止氧化、生銹。使用前檢查銅管內(nèi)部是否堵塞,在儲(chǔ)存過程中保證銅管兩端密封,防止雜物進(jìn)入造成堵塞;若銅管長(zhǎng)期保存,最好用油脂或液蠟涂抹后包裹后置于通風(fēng)處,可防止潮氣侵蝕生銅銹。運(yùn)輸途中避免機(jī)械擠壓,防止銅管壓癟、變形。

      3.2 調(diào)直

      包塑紫銅管為成盤式包裝,使用前要進(jìn)行調(diào)直。一般紫銅管調(diào)直先要往銅管里灌沙子,之后用調(diào)直器進(jìn)行調(diào)直;或?qū)⒆香~管放在水平木板上,用橡皮錘、木錘或方木沿管身輕輕敲擊,逐段調(diào)直??紤]到紫銅管規(guī)格為φ8mm×1mm,內(nèi)徑過小,填沙并不能完全充實(shí)管道,且調(diào)直后清理殘沙困難,如果直接采用橡皮錘等工具敲擊調(diào)直時(shí),調(diào)直質(zhì)量受工人操作水平影響會(huì)因受力不均導(dǎo)致紫銅管保護(hù)膜損傷,工作效率降低,且質(zhì)量無法保證。因此,在實(shí)際施工中,制作簡(jiǎn)易調(diào)直器(見圖1)。此調(diào)直器優(yōu)點(diǎn)在于充分利用一個(gè)方向的滾輪調(diào)直紫銅管,可避免紫銅管壁受損傷,調(diào)直一次成型率達(dá)95%以上。

      圖1 簡(jiǎn)易紫銅管調(diào)直機(jī)模型

      3.3 切割

      除鹽水氣源管道連接采用不銹鋼卡套接頭,對(duì)包塑紫銅管切口要求不是非常嚴(yán)格,切割可采用割管刀,使用銼刀處理切口,去除飛邊毛刺即可。如需夾持,則臺(tái)虎鉗鉗口兩側(cè)應(yīng)墊以木板襯墊,以防夾傷管子。如果接口處管壁被夾傷,必須去除以免卡套連接時(shí)漏氣。

      3.4 彎管

      彎制宜采用冷彎且一次彎成,管子彎制后,應(yīng)無裂紋和凹陷。彎曲半徑宜大于管子外徑的3.5倍。紫銅管管徑較小,韌性大,宜采用手持彎管器進(jìn)行彎管。如果需要在三維方向上連續(xù)彎曲,宜從中間向兩邊施工,如果無法避免使用接頭,則盡可能保證將接頭留在電磁閥箱進(jìn)出口附近,方便日后檢修。

      3.5 敷設(shè)與連接

      氣源管道在穿墻和過樓板處,應(yīng)加裝保護(hù)套管或保護(hù)罩,保護(hù)套管或保護(hù)罩內(nèi)應(yīng)無氣源管接頭。當(dāng)管道穿過不同等級(jí)的爆炸危險(xiǎn)區(qū)域、火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域和有毒場(chǎng)所的分割間壁時(shí),保護(hù)套管或保護(hù)罩應(yīng)做好密封。

      當(dāng)氣源管引入安裝在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)、有害及腐蝕性物質(zhì)環(huán)境的儀表盤、箱、柜時(shí),其管道引入孔處應(yīng)做好密封。氣源管道與儀表線路分開敷設(shè)。氣源管道與設(shè)備連接時(shí),儀表設(shè)備不應(yīng)承受其他機(jī)械應(yīng)力,氣源管連接裝配應(yīng)正確、齊全。對(duì)于成盤包裝的紫銅管,其下料長(zhǎng)度可由現(xiàn)場(chǎng)情況自行確定,從而避免或減少氣源管路中出現(xiàn)接頭,如氣源管無法一次成型,則中間接頭采用不銹鋼卡套接頭連接。

      3.6 固定

      管路應(yīng)采用可拆卸且與管徑配套的儀表管管卡固定在支架上,對(duì)于成排敷設(shè)的管路,兩管路中心距為2 D(D為管外徑)(見圖2)。氣源管管卡固定間距如表1所示。

      圖2 除鹽水離子交換間儀表管敷設(shè)

      表1 管卡的固定間距m

      3.7 吹掃

      氣源系統(tǒng)安裝完畢后應(yīng)進(jìn)行吹掃,并應(yīng)符合下列要求。

      1)吹掃前應(yīng)將控制室氣源入口、支管入口和接至各用氣設(shè)備的過濾減壓閥進(jìn)口斷開并敞口,應(yīng)先吹總管,再吹干管、支管及接至各儀表的管道。

      2)排出的吹掃氣應(yīng)用涂白漆的木制靶板檢驗(yàn),1 min內(nèi)板上無鐵銹、塵土、水分或其他雜物時(shí),可判為吹掃合格,吹掃過程中做好吹掃記錄。

      3.8 嚴(yán)密性試驗(yàn)

      管路應(yīng)嚴(yán)密無泄漏。管路敷設(shè)完畢后,應(yīng)先檢查管路的連接正確性、暢通性,確保無錯(cuò)接后方可按技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行嚴(yán)密性試驗(yàn)。

      根據(jù)G B50093—2013要求,氣源管道、氣動(dòng)信號(hào)管道宜采用空氣或氮?dú)庾鳛樵囼?yàn)介質(zhì)。氣壓試驗(yàn)壓力為設(shè)計(jì)壓力的1.15倍,試驗(yàn)時(shí)緩慢升壓,達(dá)到試驗(yàn)壓力后穩(wěn)壓10 min,再將試驗(yàn)壓力降至設(shè)計(jì)壓力,穩(wěn)壓5 min,采用發(fā)泡劑檢驗(yàn)有無滲漏,若有滲漏,泄壓后修復(fù),再進(jìn)行試驗(yàn),直至試驗(yàn)合格。

      4 結(jié)語

      實(shí)踐證明:采用上述施工方案敷設(shè)氣源管,在無腐蝕工況下采用φ8mm×1mm包塑紫銅管替代φ14mm×2mm不銹鋼無縫鋼管,既可滿足核電質(zhì)量和工藝要求,也可極大地提高工作效率,并且減少管路接頭和管路漏氣幾率,降低施工成本。

      參考文獻(xiàn):

      [1]中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì).電力建設(shè)施工技術(shù)規(guī)范 熱工儀表及控制裝置篇:DL5190.4—2012[S].北京:中國(guó)電力出版社,2012.

      [2]中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化會(huì).自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范:GB50093—2013[S].北京:中國(guó)計(jì)劃出版社,2013.

      [3]饒軍,韓鵬杰,魏永春,等.核電站輔助系統(tǒng)工程設(shè)備接地方法與應(yīng)用[J].城市住宅,2017(6):112-114.

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