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
$ U7 j2 R) t+ H% E3 k, |3 j9 L# PGB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范# a' }: _2 N% F/ A
SY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管+ B1 _& t+ e# J+ q
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。; p# y p+ v$ E+ M4 j R* v# Z
" r( L; g( F+ m( A3 o( ]4.6.26 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 F& k9 m0 K! ?' _
$ g( z( f; q& C( X; M9 ^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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% y0 L/ u6 U0 ?0 A/ l2 t" }4.6.33 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。( G g( ~; i+ D/ }7 B
- P2 \# ^5 I4 j5 R" I: O4.7.1 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。' M: I* R9 r' x E7 y2 Y
7 d. P e6 M: Y$ |
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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。) ]7 G; M8 _2 F& y b) e
; _+ z% f; D' c4.9.3 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。
* Q" l, E& B+ {7 ~# U+ z# A3 L4.9.4 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。
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: a: d2 J. r+ R* M+ K2 Q6 t4.10.2 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:8 H6 `" g4 N' p1 a, N
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。 a9 q' j8 ^) T, a9 I6 T( q
b)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。! s; m) s% _- u& g
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。# ~% ~9 x3 {: @; ?3 ]0 |
d)压缩机放空管道宜采取加固措施。9 r" p' C/ j3 c# L
0 `- Y& C- Y5 C4.12.1 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。, t1 F8 p; f4 P/ A2 Z
9 ? U* K( G- N- f& `9 ~
7 ]+ Y+ {, M6 p3 @$ q" R4.12.2 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。, a* c; N3 Y' ?4 A; w
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。
! }8 {8 m3 c+ v7 c3 Z& D. C, M2 N
) ?4 k8 }5 u6 z5 q4 J4.13.6 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。
8 x! U, X+ {3 J) Q. I4 g! D
5 a& m7 m$ r. u9 z! k5.2 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。: r* r4 G% I2 Z& O+ R
7 G( G$ p. g) u" c, _4 ?! E) S6.7.9 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。
) n4 ~6 G$ s" Y: M6 |0 }: {
* Q: z7 ?) z9 C0 [0 [6 z) F6.11.13 分析仪表
3 t7 I% s2 c5 C8 q* ?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; Q- y4 g2 M4 h- K* H/ v$ R
* t) A7 s7 m. A8 }, j
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。
/ \; M9 c0 x% v( O! ]9 e7.1.4 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。7 \9 V' A- f) D( E* G _; K9 u
+ K8 p; s' s0 u5 N: E
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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。. r( `' A4 ]8 Y. d. e7 w; N" C
0 ~" ?2 c3 \2 U0 P, [9 E- K# z
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。3 h) s7 @& a/ n# Q- G
. V& s4 [# S) d' x$ n- x4 x
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。
% p) r$ {4 w6 h) S
D3 v w: ? E/ y( x' |9 S7 J5 @7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。
3 Y v- p! M j' ^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。
S, \8 }! p) q$ L! H
R7 S; h1 O1 w3 `% f: f! U" M2 q+ M7.3.16 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。1 ?7 T; \# a" M8 l, g
4 ]4 Z/ [- t4 f' U$ r1 O; X
7.3.18 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。( b& \0 l/ d1 _ N. s& I) Q
- c# q+ {6 h7 v1 ]
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。/ b% S9 O8 r9 M% G
8 氧气管道9 C% x7 K$ m9 X8 z7 R) H4 P( w
8.1 管道布置及安全间距
" d% N! t1 v4 S' i0 I5 ^# _8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。. O( U1 N ]3 {+ ]4 V h
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。
: L% N7 ^2 g& D# C* ?1 ]8.1.3 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。
) K) s! Y: z6 b8 o( t( S/ \" y8.1.4 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。( i/ n. P. y, h4 Z j
8.1.5 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。+ y" R) s T/ c* S
8.1.6 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9 B5 Q) C" V3 ~' ]5 P
于1.5m 的直管段。* l) }/ M# g% W3 x! k1 Y3 m
8.1.7 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。+ c. f3 ]/ R6 g( [. O4 \9 S
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。
$ D' s8 _- m# A7 i5 h0 W7 A8.1.9 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。( \; y Q* O( ?8 R# X1 H
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/ h; ^/ r) r$ q9 j( X
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3 d! p2 h1 `7 H
. @) }2 S* L9 X1 {; Y5 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。
: d# z* g$ M! c9 K5 C* v* l$ e' A* k- i9 C& n1 O- G4 b
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& ?9 f9 G- G$ d% v" \5 Q* P* Z
侧。 \( U9 @( ^" _5 T2 R* a% F
8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:
% ?- J! x- |" O6 T0 Z0 ^# sa)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;
' E* V( ^8 H- t1 y/ Y8 Fb)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;
- [% G m, ]; {! tc)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;% ~( F6 W4 a! X
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;) |' q# _- F7 p g* K3 _, `
e)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。
; V! k, m9 E$ z6 O8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。& m( I9 j$ I2 G# y( e
8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:
7 S" s n& b+ N: c( B) P3 xa)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;! d9 g9 D- Y% Y9 ~1 H( A# w
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;1 k! q8 X) Q" K) |
c)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;9 n6 t- u* Y1 X7 G
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。
) f3 _- ]! u9 R$ L: ]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+ o o$ Y8 i0 h( _# v/ D! j+ Y1 w& s$ J
$ Q% b3 W) V0 z- }# h: w
+ Y. Q9 M: F8 D
% n/ C2 Q9 _+ ]% j
8.2 氧气流速
2 B a$ H6 }/ \* ~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。1 E$ d; o. j7 U+ f
表9 管道中氧气最高允许流速, u1 ]! `( |/ h b4 S
$ D2 q$ e5 }# j3 \4 O
, j, q S5 J6 i n; }: |* _
8.3 管道材质9 Z( f0 s Y3 r- c, t2 @( d5 P
氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
- `) A8 q5 }# N: R& ~8.4 管件选用+ Z- s+ ~4 l- l, J' A) c" b# N! j
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:
- M0 `0 ?7 N! P3 u4 Oa)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。
1 M1 \" S6 B2 p4 L" m. j, G7 o' s6 s3 U q3 q1 k& U
: u2 ^4 _. y% p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;: a3 X6 r! A# d" S j) G
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;& G5 P- P# H- e' O6 ?
c)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。
# K$ Z! O) B. K% c. k; V8.4.2 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。
! x% M% z; {7 Y5 ?1 [表11 氧气管道法兰的垫片
h6 P- h1 Y+ Z6 p1 v* l5 J
) K' F2 G# J2 f( J( W3 N
r7 |& J: t: G! q& P. O+ S+ B1 _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。, \$ U$ M8 Q+ Y. ]9 e& M
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)。7 ]5 x& ~! s( h. S# _
8.5 氧气阀门选用
/ i* C0 D) d2 d U6 _8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:
- K! W+ ^9 \. \/ h) f! S4 ra)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;- d. a- j" @- l) a
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;0 |' M4 j$ j( A
c)阀门的材料应符合表12 的要求。
" n& O" E+ g2 D) D+ h+ U表12 阀门材料选用要求
+ p u4 n6 Y9 @, J: i& `8 I) t! s5 I) g1 t5 C2 d
+ _' S# ]7 u3 m7 m- I
8.5.2 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。/ ^0 ~' S0 N2 I
8.6 氧气管道的施工、验收& {# B v. k( D, a8 T* N$ B( ?
8.6.1 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:
# _/ Z5 W: l' d6 ?. j5 wa)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;6 n/ e: W+ @6 ~
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;
9 ^. t" Q/ ?$ Ic)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。
. @/ p, H# }8 z5 n* h/ j/ _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。
% D4 c. {. w1 Z- @8 s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。' ?# S, u1 Z% X( W& D" e+ G
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:7 {4 b% t4 t9 p; E) P
a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;% Z& s2 L/ z5 _' S% a# Z3 l
b)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;
6 m8 x. A) s/ i# t! p/ W wc)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;
& D5 s5 O3 P$ d5 [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
7 K! P1 j u' ~) u7 M9 f. }按表13 要求执行。
q( d/ b. l, l* R表13 氧气管道焊缝检测要求; ?+ O+ `. m5 l: n; X/ e
; Y2 ]3 }) |6 {! K- [
5 ^0 W/ U* r4 F& \2 Y9 m$ h* w, v
1 z: y# ^7 _3 \# F# v; Z2 N) k7 ~当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
- A" `: s, H& p7 S. t4 m4 }' Z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。' X5 m; b2 E/ }& w
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.) M2 S: u; X- |$ b
8.6.3 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:7 w/ [* H3 g 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。* O# C$ x3 ~2 e1 H4 u5 L
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。. T- @$ z4 f' L7 X
b)管道试验压力以设计压力作计算基准。7 c1 L1 `7 W, N7 X7 W) Y6 r
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。( J3 W2 X( O$ u2 F% j8 M% P
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。4 C, n1 {8 Z, D2 P
3 E4 g+ x) E2 ]4 M" @
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。
z! {. s! X* J/ y- k+ n泄漏率A 按式(1)和(2)计算:
( Y$ S2 U" [6 p T8 A, t% Q! l9 y3 V9 ~/ U
当管道公称直径DN≤0.3m 时:
2 Y( Y# e+ c2 t3 K
2 U: j; y. {0 j& {$ x, V! V5 t# z+ i
当管道公称直径DN>0.3m 时:
; B9 O* B# A& Y$ {! ^4 U1 Y
7 z) X. b6 G1 B* X) W1 ]1 Q6 g6 |
0 M; E" Q) Q1 g& N$ l- B" {
式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);+ `) ~! [# R+ m8 I) b% v
P2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
% \! _) k) G; H- N# r6 M; Xt1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);3 }/ A$ g( O s2 Z6 A' A
t2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);
2 X0 z9 i$ M4 o) W1 [5 T2 NDN-管道公称直径,单位为米(m)。
" E3 ?5 r) t' }2 K8.6.4 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。
; ~. [" d& W- _2 x! c1 e8 T: O( S; K- u+ H/ w4 D p
8.7 操作及维护管理
: k- N c9 z6 ~5 n. E6 }0 B5 D& i& n8.7.1 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。
. I" h. D- |, }8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。7 G* d: n$ B; r+ I5 J/ \2 K
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。: s% W. J! m0 N% }& i9 ?7 x4 i a
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。. w& Y0 V3 \' N( v. l6 N
8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。4 e- u. q! t7 n# a
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。3 y; C! H1 r X G6 _2 t
; X; ~6 ` ?9 |6 \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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