什么是盲钢管
盲钢管是排水盲管,主要以合成纤维、塑料以及合成橡胶等为原料,经不同的工艺方法制成各种类型、多功能的土工产品。盲钢管材质憎水、阻力小,具有极高的表面渗水能力和内部通水能力,并具有极好的抗压能力及适应形变的能力,具有极佳的化学惰性,在岩土工程使用中能保持长久的寿命,重量轻、易裁剪,施工安装方便。
材质不一样。
dg表示薄壁钢管。wg材质是碳素钢。
排水盲管又称排水盲沟,主要以合成纤维、塑料以及合成橡胶等为原料,经不同的工艺方法制成各种类型、多功能的土工产品。
双壁波纹管是由内外两层组成,内层内实壁的,一般为了区分内外层,内层用白色料或者兰色料。外层一般选择用黑色PE料。外层如同波纹一样,所以取名为波纹管。双壁波纹管一般用来做排水管,通常按环钢度分为:4钢度(S1)、8钢度(S2)。另外还有6钢度、10钢度、12钢度、16钢度。
一、生物医药用纯水制备工艺流程
传统工艺:• 原水-原水加压泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-软水器-精密过滤器-一级反渗透设备-中间水箱-中间水泵-离子交换器-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-微孔过滤器-用水点
新工艺:• 原水-原水加压泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-软水器-精密过滤器-一级反渗透机-中间水箱-中间水泵-EDI系统-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-微孔过滤器-用水点; • 原水-原水加压泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-软水器-精密过滤器-第一级反渗透-PH调节-中间水箱-第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-微孔过滤器-用水点 ; 新工艺: • 原水— 多介质过滤器—活性炭过滤器— 盐箱— 软化过滤器— 软化水箱— 药洗水箱— 保安过滤器— 一级反渗透装置— 二级反渗透装置— RO纯水箱— EDI超纯水装置— 超纯水箱— 蒸馏水器 — 用水点
二、制药工业符合GMP认证的纯化水设备
• 单体和管道设备符合GMP的要求(如后端处理设备如杀菌器、膜滤、终端水箱、预处理设备的管路采用UPVC管材)
• 水质符合2000版药典标准和GMP中的各项规定
• 设备全自动运行和有条件的全自动处理程序(如反冲洗、再生、消毒程序)
三、GMP认证制药用水要求
GMP对生物制药用水制备设备的要求:
(一)、设备设计要求
1、结构设计应简单、可靠、拆装简便。
2、为便于拆装、更换、清洗零件,执行机构的设计尽量采用的标准化、通用化、系统化零部件。
3、设备内外壁表面,要求光滑平整、无死角,容易清洗、灭菌。零件表面应做镀铬等表面处理,以耐腐蚀,防止生锈。设备外面避免用油漆,以防剥落。
4、制备纯化水设备应采用低碳不锈钢或其他经验证不污染水质的材料。制备纯化水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。
5、注射用水接触的材料必须是优质低碳不锈钢(例如316L不锈钢)或其他经验证不对水质产生污染的材料。制备注射用水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。
6、纯化水储存周期不宜大于24小时,其储罐宜采用不锈钢材料或经验证无毒,耐腐蚀,不渗出污染离子的其他材料制作。保护其通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。储罐内壁应光滑,接管和焊缝不应有死角和沙眼。应采用不会形成滞水污染的显示液面、温度压力等参数的传感器。对储罐要定期清洗、消毒灭菌,并对清洗、灭菌效果验证。
7、压力容器的设计,须由有许可证的单位及合格人员承担,须按中华人民共和国国家标准<钢制压力容器》(GB150-80)及"压力容器安全技术监察规程"的有关规定办理。
8、制药用水的输送
1)纯化水和制药用水宜采用易拆卸清洗、消毒的不锈钢泵输送。在需用压缩空气或氮气压送的纯化水和注射用水的场合,压缩空气和氮气须净化处理。
2)纯化水宜采用循环管路输送。管路设计应简洁,应避免盲管和死角。管路应采用不锈钢管或经验证无毒、耐腐蚀、不渗出污染离子的其他管材。阀门宜采用无死角的卫生级阀门,输送纯化水应标明流向。
3)输送纯化水和注射用水的管道、输送泵应定期清洗、消毒灭菌,验证合格后方可投入使用。
一般隧道所需的材料主材有水泥,粉煤灰,砂石料,速凝剂,减水剂,各种I、II级钢筋及各型号型钢(主要是工字钢),中空注浆锚杆,无缝钢管,一般为(42、108两种),防水板土工布,透水盲管等,其余的二三项料根据各工地不同而不同,但相对主材来说就显得微不足道了。
完成隧道施工步骤:开挖,初期支护,铺设土工布,防水板,土工布,二次衬砌,沟槽等附属工程,装饰材料,机电安装。
梧州市三威林产工业有限公司是自治区直属的大型人造板生产企业,主要经营人造板生产和营造速生工业原料林。年产55万立方米中密度纤维板、2000万平方米浸渍纸、8万吨甲醛、10万吨粘胶剂。新生产厂区即三威高科园位于梧州市塘源工业区,占地11万平方米,是企业发展的一个重要基地。随着生产规模的不断扩大,管线的改造也在不断地进行。大规模的敷设有两期,2000年建新厂区时为第一期,2003年为了配合生产发展的需要进行第二期,其中也有接驳管和改动管。企业的管理模式逐步与国际接轨,取得多项认证。为了便于管理厂区的管线情况,委托我院对新厂区的综合管网进行探测。
1、厂区内的管线情况
生产厂区内的管线分布密集,有排水管、给水管、电力线等,其中给水管又分为生活给水管和消防给水管两种管。电力线有三万五千伏、一万伏、三百八十伏、二百二十伏等四种。往往在一个车间的某一地段有多条管线同时进房,互相干扰、探测有很大的难度。
2、探测技术及工作方法
本次探测的主要是厂区内2003年后新建和改建的管线,由于现场已覆土,管线的材质变化较复杂,管线的露头较少,遂采用追踪测量法进行探测,由于得到了厂方提供的详细施工资料和管线管理人员的协助指认,分清几类管线的总体走向,在实地标识电力点(红色)、排污点(褐色)、生活给水点(蓝色)(加注S)、消防给水点(蓝色)(加注X)、打开有关的沉沙井、上水井、阀门井、电力井、消防检修井,核实情况和量测管顶埋深、管径。
对管线特征点的点位测量采用GKL111徕卡全站仪。成图采用河北金迪管线公司的艾明软件。
初步探测完成后,从总体上把握管线的连接关系。其中的几个复杂疑难问题逐个解决。
3、疑难问题及解决方法
3.1 几段新旧连接排污管的流向确定
通过测量,位于贮罐区北侧的四个沉沙井的排水管底高程相差很少,难以通过高程辨别其中的流向。如图1所示。
PS36与PS35同高,均为26.36米。PS37为25.31米,PS38为25.32米。据管理人员描述该段排水管在其中一个井接入旧的市政排水管,雨水排入西江,具体在哪一处接入并不确定。为了确定此处的流向问题,采用了一个土办法。把几个井盖打开,在38号点和35号点放入一个红色荧光的小浮标,通过几个井位观察得知浮标从35号井经过36号井到达37号井时左右摇摆。从38号井注水后浮标也是在37号井左右摆动。由此可以确定该段管的排水流向由东西方向汇流至37号井后流入旧的市政排水管。
PS22、PS23为旧管,厂房已于2002年委托我院做了管线的竣工测量工作。根据竣工资料记载,该段旧排污管为ф600的砼管。但是厂方的管理人员指出该段是ф900的旧管。而PS25-PS22、PS21-PS22两段管都是ф400的新管。经过探测,PS22点的下水井往东支管的埋深为1.6米,往西支管的埋深为1.5米。往北的旧支管埋深为3.58米,而井底埋深为22.59米,根据设计的沉沙井位深为0.3米,可以确定PS22-PS23段的管径为ф600。
3.2 几段紧靠管关系的区分
在贮罐区南侧的水泵房往南有一段给水管线连接复杂,连管理人员也无法确切清楚其中的连接关系。由于JS115号点有管线的附属物——阀门,JS112、JS111为进房点穿入围墙,所以要确定它们与南北走向的水管的关系较易。问题在于JS118接到这条管上是位于哪一个位置。JS110至JS113段长度仅为0.5米,故先在JS110-JS114段进行开挖,证实JS109点落在其中。形成了一段1.8米之内有四个三通点的给水管线。见图3。
3.3 材质的变化及相邻平行线的分辨
厂区内有两段埋设在地表的生活给水管,均为镀锌管。据管理人员介绍,入地后的水管为炭素钢管,其中又有镀锌支管。首先追踪大径支管。在管线方向未发生变化且无分支管的情况下,管线的磁场突变可能是由于埋深或材质变化引起的。在突变点两侧的埋深若一致时,说明管线的材质发生变化。
电力电缆的敷设是十分复杂的。既有平行的、交叉的、也有上下的。进行开挖探测时对PVC套管、铜芯材质的电力线有一定的危险性。在厂区南侧有一段平行相邻的电力线,在中段有一分支。管理人员告知其中一条为35000伏高压电线,另一条为220伏电线。交叉管线的磁场特征为:在目标管线上突变点两侧磁场衰减幅度不十分明显,且埋深一致;在垂直目标管线交叉管线上,突变点两侧磁场信号强度相近,埋深一致,但与目标管线埋深有一定的差异。由此可以判定分支电力线为220伏电压。
4、体会
野外测量人员花费了七个工作日完成了探测工作,新建和改建的管线已基本清楚,内业工作在五个工作日内完成,共完成管线探测量8646.83米,得到了厂方领导的好评。
工程完成后,经过总结,发现厂区内的管线有以下几个特点:
(1)管线非常密集,杂而且多。
① 种类多,权属单位各不相同,由于企业的不同性质还有不同的工业管道。
② 同类管线,不同用途,形成不同的管网。如上文提到的不同电压的电力线,不同用途的给水管线等。
③ 敷设无规律。市政工程的管线有统一的规划,而厂区内的管线往往根据企业自身的使用情况来安排,有各种不同的形式。
④ 书面资料往往不够完善,施工时参与管理的人员变动以后,就没有了了解情况的人员。
⑤ 改建的管线与旧管接连复杂,容易形成盲管。
(2)大型厂区内的管线探测有以下几个要注意的地方:
① 按管线种类搜查追踪有利于理清管线关系。
② 管线明显点(阀门、检修井等)要调查清楚。
③ 先搞清楚简单、容易的线路,然后再梳理复杂、疑难的管道。
④ 持谨慎的态度对待有关资料及相关管理工作人员提供的情况,发现疑问要追踪探查,切忌想当然。
⑤ 灵活采用多种方法,如声波法(通过敲击排水、电信等的井盖,听声音分辨连接关系)。
⑥ 复杂情况下采用地质雷达探测。
5、结束语
厂区内的地下管线探测,较城市地下管线探测难度更大。该项工程由于得到了厂方的参加施工的技术人员的大力支持和积极配合,加上灵活采用了多种探测方法,包括声、光、电、磁等物理方法,解决了很多疑难问题,查清管线的连接关系,查明各条管线的走向,为厂方在今后的管线管理提供详细、确切的数据。
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