据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范
/ O7 h4 [8 l- M; ?2 m+ KGB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范& a9 u/ a! x8 c4 @! g
SY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管
+ {$ V# w1 Y* b4 T5 _4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。
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! K" q( I7 [1 w! P& E8 X/ u4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。8 h$ a7 Z" j3 b% j2 j# [8 v
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4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。
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* S S# v7 E* ?6 Y$ g7 o9 a; M+ K4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。
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) C n: z7 z, V$ W: [2 y0 p4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。
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4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。) m, p# `. K0 o
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4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。
. U4 Y9 Q- r( x0 K1 G2 t- }4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。5 z* [/ L) R, D& S
, h2 x4 J7 ^( S$ w* L. @4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:
$ d5 o1 P/ Y3 `a)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。
+ o# ]: Q y# L( Cb)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。3 r$ b& J5 j5 G& s. X( p
c)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。
$ w, s2 Z3 x4 M" Rd)压缩机放空管道宜采取加固措施。
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4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。0 S7 ?6 o+ e4 _' Y
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4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。* @5 a$ d& J# i. k5 z. f: y) v
4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。
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4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。2 P A8 X" r! V! K3 s r7 f# v
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5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。
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6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。. ], W) o* V# j$ m
& D% M( P5 c9 v# _, J6.11.13 分析仪表8 ~( B+ q% i, C% {8 m9 C' C
a)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道
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b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。4 c" Q: X+ Y2 | T- m
7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。
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7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。
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7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。% D9 P$ ?) _. _! X: t) t* D
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7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。
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+ }9 G* V& |% @& e/ P6 |+ P- t7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。 o! G% C! }8 [$ X/ U8 X
7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。+ B: I! H: @- N. `0 M
! ]7 B) Z$ l0 ?( P6 c+ o$ ]( ~7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。
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# G; }8 |2 G3 T6 Q7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。
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7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。
7 Q$ G8 g- }$ y" Q3 A9 d1 E8 氧气管道
' X) v' W6 M: R$ v" B) }8 E+ n; m- o8.1 管道布置及安全间距
8 p& J6 \: O0 R& o8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。* }" G0 @: k4 Q& Z
8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。
5 o0 n7 t6 e$ {0 V3 N) S8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。5 `% l8 S- S6 [
8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。
8 [! a5 m( t- k9 h8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。
% ^/ L4 L) `: V! @3 F8 y9 R8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小
3 j2 A9 r$ @' I% Z9 z/ Z! G于1.5m 的直管段。
6 G( G4 t& h" w' P' P8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。
1 H) B" \6 A1 z6 _8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。" | P5 I& u+ A9 M5 ~0 p: u0 I
8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。9 a) Y3 w. ], N: |, `
表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米
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! Y' |; X: F1 Y/ M# i3 E$ Q2 ]5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。0 @- ~ H& d- Q& G: C
& h. H, r$ Z5 [
8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两! i, ^1 P' r/ B1 {
侧。0 M" s8 f% p0 M$ r
8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:% H6 _; z5 K: h; C
a)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内; Q, d+ {4 ^! r: z
b)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;5 z8 q: G/ [- f0 `+ j
c)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;: U& o7 E+ e3 J* `6 ^& }& b; W/ j9 Z
d)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;
3 d" |0 T3 n3 Ve)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。
9 v3 ], w1 x& G+ z8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。
" r8 m% l7 N0 q' M8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:
. c% Z. W5 A- V4 \" j% Na)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;% ]* R% L( @5 Z$ U1 }4 J1 O5 p* r2 N
b)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;
4 G( z& A* t5 Zc)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;6 H- f% c$ F- C0 ]9 t; f$ [
d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。
6 u1 s* N# L4 K0 x0 ?8 d+ A6 c表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米$ B$ Q6 B6 x. z6 T- @
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$ m- r4 p- n$ G
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8.2 氧气流速
! H8 b9 U& A8 f+ Y- Q" ?管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。
' x& {- F5 E: ]5 ?: c' v! o& h8 A6 T表9 管道中氧气最高允许流速
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8.3 管道材质" Z* x% \# x7 j* g* T. n0 i. M
氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
3 b: i, b; e' U4 @+ L- P8 ]8.4 管件选用/ o4 }& t; m; s& o
8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:
! ~9 n" N0 @/ W$ j! @a)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。" l; K& S( [1 w
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. ^" e% g- c. U7 S3 N8 }; `对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;- C0 A: k# d% O4 G3 G5 w
b)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
6 {; n9 w8 i' Y6 O0 qc)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。
/ |& M2 @$ C0 [+ ?" Q0 ^8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。& M+ V6 d Y$ p9 e
表11 氧气管道法兰的垫片
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8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。, u1 f4 U; }# I6 a
8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。" X- h9 Q& I8 T: J* A
8.5 氧气阀门选用
5 d# f5 F) q' H4 e9 s1 a8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:
& W t; M8 C% S# W! ta)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;9 F2 |0 H3 t* j" l
b)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;: l7 x% H: E2 W8 D
c)阀门的材料应符合表12 的要求。' O: \) p4 Y5 W! T- y
表12 阀门材料选用要求
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6 C& ~" Q9 [8 w |, I, \% V8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。# V! C# _( H$ O. ?
8.6 氧气管道的施工、验收
: X3 T! u0 X7 g9 x4 ]1 p8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:5 M+ d' k' O) k/ g: R
a)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;8 z" X9 L$ Q, P$ X' {$ I0 d3 d
b)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;
! @5 t# ]) i L7 s) sc)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。5 ^9 f5 G) q4 n* l
脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
3 @0 }8 A+ K# e* q在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。6 Z4 o( B6 Y5 D/ a! K- H# E
8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:# H1 X' A) L- U" y# [" u0 @
a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
' q/ [2 b5 x6 ib)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;3 ?- D+ S. o. c$ {
c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;2 f+ K/ T) a; t: d. C
d)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应
( k4 P/ u$ N7 P$ G2 D( B7 d按表13 要求执行。
3 F7 p* ~+ n2 `- @# L表13 氧气管道焊缝检测要求
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当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
$ |. }5 {7 c3 v6 j& F- f设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。2 @) m2 S# \+ X) v, D* g' p
e)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.
, M% {* u% W. F( n. f8 l6 Z k8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:1 k- [# g5 [6 U! _8 R
a)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。
7 X! r; h$ U& K- `2 Y* N. q氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。0 q- z( H$ f' v6 E7 Y- v: n
b)管道试验压力以设计压力作计算基准。: @& K6 U, J. w
c)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。% P- l/ _7 j/ P5 R
d)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。7 J( i' D1 |1 h; u
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管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。
5 G' }! [; N: |2 _5 ]! J+ ^泄漏率A 按式(1)和(2)计算:
8 g& u8 }- y8 W1 ?2 `
' q- F9 E F0 ?, m, s当管道公称直径DN≤0.3m 时:9 |7 t8 y# `# O8 q3 s6 h% u3 E2 I
: `8 O- q1 w( w, O
当管道公称直径DN>0.3m 时:
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' b, x: D0 {' W/ e: J. z) ~
# j+ T, J) e# A$ i式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
, p! w/ w. \+ L! I! BP2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
/ O* ]4 q5 | lt1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);* \; p$ Z1 q3 S, ]( ^4 @0 G
t2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);: H1 R! \7 Z1 @- ?8 [6 a' E" n
DN-管道公称直径,单位为米(m)。# m7 F5 r7 L& ]8 J/ T# q+ P
8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。
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7 H, M; X9 l( l+ c6 m! t8.7 操作及维护管理
g0 Y9 q) ^: g) P3 J. p' |( F8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。
8 n h c9 f9 @: R, j, G' Z& g8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。 R! S1 A K( ^3 S4 @9 p& y
8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。: b6 w3 n$ o( h* W# Y! Y
8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。
- m7 ~; c+ |* E& Q8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。# i4 a( M& ]7 X7 A! V$ Q
8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。1 C& c: ]9 n8 d/ y
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8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。
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