- Вариант 1.
-
7.7.1 Вариант 1. Определяются детали и элементы трубопроводов, работающие с наибольшими напряжениями с учетом:
- фактических условий эксплуатации;
- фактического состояния трасс и ОПС трубопроводов;
- фактической нагрузки пружинных опор и подвесок;
- фактических длин тяг и подвесок;
- фактической массы деталей и элементов паропроводов и тепловой изоляции, смонтированной на паропроводе до проведения ремонта;
- фактических типоразмеров труб, овальности и толщин стенок в растянутой зоне гибов (по данным лаборатории металлов), жесткости установленных опор и подвесок;
- монтажных натягов (если имеются документы об их выполнении);
- частичных и полных защемлений паропроводов;
- фактической расстановки сварных соединений (по данным лаборатории металлов) и их моделирования.
Если возможных температурных режимов работы паропроводов несколько, то расчеты выполняются для наиболее тяжелого с точки зрения напряжений в металле и наиболее длительно действующего сочетания рабочих температур на различных участках.
На основании анализа результатов проведенных расчетов определяются детали и элементы паропроводов, работающие с наибольшими напряжениями от совместного воздействия всех нагружающих факторов. Определяются наиболее нагруженные сварные соединения для последующего выполнения для них специальных расчетов по уточненной методике.
Кроме того, разрабатываются рекомендации по оптимизации ОПС креплений с целью повышения надежности деталей, элементов и сварных соединений паропроводов.
2.1 Вариант 1. Все кабельные выводы от термопреобразователей из отдельных скважин или створов скважин выводятся на специальный пульт сбора данных, с которого проводится опрос показаний датчиков. При оборудовании термоскважин особое внимание следует обратить на обеспечение теплоизоляции оголовков скважин.
Для сбора данных о сопротивлении датчиков могут быть использованы измерители сопротивления - мосты постоянного тока (например, МО-62, Р-333) или цифровые измерители сопротивления. При использовании в качестве датчиков терморезисторов применяемая аппаратура должна обеспечивать относительную погрешность измерения сопротивления 1 - 2 % и менее. В случае использования термометров сопротивлений относительная погрешность измерений не должна превышать 0,1 %.
Оборудование скважин по варианту \ возможно силами технических служб объекта с привлечением специализированных организаций (обоснование сети, тарировка датчиков).
8.7.1. Вариант 1. Дозирование градуировочных растворов.
Сорбционную трубку-концентратор освобождают от заглушек и дозируют микрошприцем от 1 до 10 мм3 одного из вышеуказанных градуировочных растворов для последующего газохроматографического анализа.
Для получения градуировочных данных используют не менее 5-ти градуировочных растворов во всем диапазоне определяемых концентраций. Каждый градуировочный раствор анализируют не менее 3 раз. В полученных хроматограммах обсчитывается площадь пика:
S = h ∙ ω (3)
где:
S - площадь пика,см2;
h - высота пика, см;
ω - ширина пика на половине высоты, см.
Зависимость между массой вещества и площадью пика выражается уравнением:
q = k ∙ S, (4)
где:
q - масса дозируемого вещества, мкг;
S - площадь пика, см2;
k - градуировочный коэффициент, мкг/см2.
Вычисляют значение градуировочного коэффициента каждого компонента i-го раствора по формуле:
(5)
где:
(6)
где:
S1, S2, S3 - площади хроматографических пиков трех параллельных проб i-го раствора, см2.
Из полученных значений ki рассчитывают среднее значение k по формуле:
(7)
где:
n - количество градуировочных растворов.
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.