一體化分散式生活污水處理設施
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本項目管道工程特點
2)包含有多種含能源介質的管道,工程量很大,各種管道系統路由復雜,質量要求高。燃氣、熱力和高純氣體管道安全和特殊要求高。
3)工程現場位于內蒙杭錦旗境內的荒漠地帶,帶有鹽堿土質和水質對鋼制管道腐蝕性強,廠區地下管網全部采取直埋敷設,在冬季高寒大風沙環境條件下施工,管道焊接和防腐工程質量監理控制工作難度大。
4)施工平面緊湊、吊裝作業困難,工藝裝置區室外管道、壓縮機廠房及鍋爐房室內管道、工藝管道絕熱保溫保冷高空作業都很多,影響安全的危險因素多。
5)工業設備和工藝管道絕熱工程保溫、保冷工程量都很大,設計選用材料品種多,絕熱結構復雜,而且需在全流程設備和工藝管道吹掃、試壓、預冷、冷態二次撿漏后施工,質量和進度監理控制工作難度都很大。
6)本項目計劃工期緊迫,需要有特殊措施才可能實現。
管道焊接檢查頻度
① 焊接前檢查焊工資格 施焊位置和施焊材質范圍100%查,合格證《合格焊工登記表》。
② 焊接材料 質量證明書或復驗報告100%審查。
③ 焊條、焊劑烘干 烘干記錄100%審查,《焊條烘熔記錄》。
④ 焊接工藝評定 特種合金管道焊接必須預先做焊接工藝評定,其記錄100%審查,凡首次使用的母材或特殊的制作與焊接施工都必須做。
⑤ 組對前 零部件結構尺寸、坡口尺寸、坡口表面監測5%。
⑥ 組對后 組對構件的形狀、位置、錯邊量、角變形、組對間隙和搭接接頭的搭接量監測5%。
⑦ 焊接前 坡口兩側清理、施焊環境、焊接工裝設備、焊接材料的干燥及清理、焊前預熱監測10%,應符合工藝評定。
⑧ 焊接過程檢查 電弧電壓、焊接電流、焊接速度10%,應符合工藝評定。當焊接線性能量有規定時,焊接層數、層間無損檢驗、層間溫度目測10%并審記錄。當設計文件或規范有規定時焊縫根部背面、焊縫清根目測10%。焊接雙面焊件或需要時,焊接后檢查焊縫外觀質量、焊工標記、其它目測100%。高壓管線有記錄的焊縫的表面色澤,特殊材質(如耐磨合金管、鈦管及鈦合金管表面)應目測100%。焊縫表面無損檢驗審報告探傷報告,焊縫的射線照相檢驗及超聲波檢驗審報告探傷報告。熱處理和硬度檢驗要求施工單位提交《管道焊縫熱處理檢驗記錄》。
⑨ 焊接后 100%檢查《管道焊接工作記錄》。
模板工程
(1)模板配制必須保證構件各部件形體尺寸的相互位置關系的準確性。
(2)模板及其支撐系統必須具有足夠的強度、剛度和穩定性,支撐系統能可靠的承受新澆混凝土的自重和側壓力以及施工過程中產生的荷載。
(3)模板工程中所選用的材料必須認真檢查選用,并應具有構造簡單,制作、安裝、拆除方便,牢固耐用,運輸整修容易且便于混凝土澆搗等工藝要求。
(4)模板制作時,技術員及木工班組認真閱讀圖紙,深刻理解,先設計,后加工,其幾何尺寸、形狀要求精確,龍骨的規格、間距、支架系統等根據需要也預先配制,模板制作好后,涂刷脫離劑,分類堆放好。
(5)根據設計結構構件的要求,放好模板的邊線,定好控制標高,就位安裝。
(6)模板安裝時,應考慮水、電線管及予埋件的安裝,綁好混凝土保護層墊塊。
(7)模板工程的安裝及拆除前,應在下達任務書的同時,由工長等技術人員負責組織生產班組及操作工人進行技術交底。數據翻樣圖交代清楚軸線關系、尺寸、標高、位置、預留洞及預埋件等,所用模板材料及支撐材料的品種、規格和質量要求,模板安裝、拆除的方法,施工順序,及工序搭接等操作要求,質量標準、安全措施、成品保護措施等施工注意事項。
(8)支撐系統:
梁模安裝時,應先搭滿堂腳手支撐,支撐上鋪間距@600腳手鋼管與支撐桿扣接,上鋪100×50MM斷面的方木,用與墻模相同的夾板用屋面板底模。梁底?刹捎脢A板或木板,側模用組鋼模板,應注意加斜撐。為支撐和加強肋的所有鋼管,使用前應認真檢查、調直長度便于施工。面板應選用質量好的,使用前應檢查和維修,施工中應注意保護。支撐用各種腳手鋼管須加強縱橫向,確保強度和穩定性,間距要適中。
(9)、模板拆除、清理和保管:混凝土澆搗完畢后,及時養護。待混凝土達到拆模強度后拆除模板,將有利于模板的周轉和加快工程進度。但拆模過早將影響結構的質量。非承重的側面模板,應在強度能保證其表面棱角不因拆模而損壞后拆除,承重模板應在與結構同樣條件養護的試塊達到規定強度時方可拆除。已拆除模板及其支架的結構,應在混凝土達到強度后才允許承受全部設計允許荷載的施工荷載時,必須經過驗算加設臨時支撐,拆除板應注意下列幾點:拆模時不得用力過猛,拆下來的材料應及時運走、整理,拆模的程序一般應是后支的先拆,先支的后拆,先拆非承重部分,后拆承重部分。在模扳拆除過程中,如發現有質量,安全等問題時,應暫停拆除,經過處理方可繼續拆模。
模扳拆除后,及時按種類,規格進行清理并運離拆模場所,清理工具可用小錘、小鏟子,鋼模板、木模板、木支撐、鋼管等應堆放整齊,防止銹蝕和扭曲,扣件、小型配件等應分規格裝入容器內,回收入庫。
氣浮的基本原理
1、帶氣絮粒的上浮和氣浮表 面負荷的關系
粘附氣泡的絮粒在水中上浮時,在宏觀上將受到重力G浮力F等外力的影響。帶氣絮粒上浮 時的速度由牛頓第二定律可導出,上浮速度取決于水和帶氣絮粒的密度差,帶氣絮粒的直徑(或特征直徑)以及水的溫度、流態。如果帶帶氣絮粒中氣泡所占比例越 大則帶氣絮粒的密度就越。欢涮卣髦睆絼t相應增大,兩者的這種變化可使上浮速度大大提高。
然而實際水流中;帶氣絮粒 大小不一,而引起的阻力也不斷變化,同時在氣浮中外力還發生變化,從而氣泡形成體和上浮速度也在不斷變化。具體上浮速度可按照實驗測定。 根據測定的上浮速度值可以確 定氣浮的表面負荷。而上浮速度的確定須根據出水的要求確定。
2、水中絮粒向氣泡粘附
如前所述,氣浮處理法對水 中污染物的主要分離對象,大體有兩種類型即混凝反應的絮凝體和顆粒單體。氣浮過程中氣泡對混凝絮體和顆粒單體的結合可以有三種方式,即氣泡頂托,氣泡裹攜 和氣粒吸附。顯然,它們之間的裹攜和粘附力的強弱,即氣、粒(包括絮廢體)結合的牢固程度與否,不僅與顆粒、絮凝體的形狀有關,更重要的受水、氣、粒三相 界面性質的影響。水中活性劑的含量,水中的硬度,懸浮物的濃度,都和氣泡的粘浮強度有著密切的。氣浮運行的好壞和此有根本的關聯。在實際應用中質須調 整水質。
3.水中氣泡的形成及其特性
形成氣泡的大小和強度取決 于空氣釋放時各種用途條件和水的表面張力大小。(表面張力是大小相等方向相反,分別作用在表面層相互接觸部分的一對力,它的作用方向總是與液面相切。)
(1)氣泡半徑越小,泡內所受附 加壓強越大,泡內空氣分子對氣泡膜的碰撞機率也越多、越劇烈。因此要獲得穩定的微細泡,氣泡膜強度要保證。
(2)氣泡小,浮速快,對水體的 擾動小,不會撞碎絮粒。并且可增大氣泡和絮粒碰撞機率。但并非氣泡越細越好,氣泡過細影響上浮速度,因而氣浮池的大小和工程造價。此外投加一定量的表面活 性劑,可有效降低水的表面張力系數,加強氣泡膜牢度,r也變小。
(3)向水中投加高溶解性無機鹽,可使氣泡膜牢度削弱,而使氣泡容易破裂或并大。