Таблица 2
КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ С ВЫДВИЖНОЙ СИСТЕМОЙ
ТРУБНЫХ ПУЧКОВ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ ПО ИТНЭ-93
Допускается периодические технические освидетельствования проводить выборочно одного из группы сосудов (аппаратов), работающих в одинаковых рабочих условиях, имеющих одинаковую конструкцию и материальное исполнение и эксплуатирующихся в рабочих условиях сред со скоростью коррозионного износа металла до 0,3 мм/год включительно.
Разбивка сосудов (аппаратов) на группы, работающие в одинаковых условиях, производится техническим руководством цеха (производства) совместно с технической службой предприятия (службой технического надзора).
Выбор сосуда (аппарата) из группы для проведения выборочного внутреннего осмотра осуществляется лицом, производящим освидетельствование, при этом необходимо соблюдать принцип чередования.
В этом случае периодическое техническое освидетельствование сосудов (аппаратов) заключается в следующем:
а) выборочный внутренний осмотр (для кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с выдвижной системой трубного пучка с демонтажем пучка) одного сосуда (аппарата) из группы сосудов (аппаратов), работающих в одинаковых условиях, толщинометрия элементов корпуса по результатам осмотра; периодичность выборочного внутреннего осмотра и толщинометрии должна быть для сосудов (аппаратов) не реже указанной в табл. 1, а для кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с выдвижной системой трубного пучка не реже указанной в табл. 2;
б) внутренний осмотр и толщинометрия элементов корпуса всех сосудов (аппаратов) данной группы (для кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с выдвижной системой трубного пучка с демонтажем пучков) в случае, если при выборочном осмотре и толщинометрии будет установлено, что толщина стенки элементов корпуса либо отдельных его участков приближается к отбраковочной величине;
в) гидравлическое испытание (испытание на прочность и плотность) всех сосудов (аппаратов) данной группы после проведения внутреннего выборочного осмотра.
Обязательному техническому освидетельствованию подлежат кожухотрубчатые теплообменные аппараты с выдвижной системой трубного пучка, если по любым причинам производится демонтаж трубного пучка, при этом замер толщины стенок основных несущих элементов должен осуществляться согласно требованиям п. 2.35.
2.37. Сосуды (аппараты), у которых действие среды может вызвать ухудшение химического состава и механических свойств металла, сосуды (аппараты), у которых температура стенки при работе превышает 450 °C, а также сосуды (аппараты), металл которых подвержен межкристаллитной коррозии и коррозионному растрескиванию, должны подвергаться техническим освидетельствованиям в сроки и объемах, предусмотренных предприятием-изготовителем, а при отсутствии указаний предприятия-изготовителя наружный и внутренний осмотры таких сосудов и аппаратов должны осуществляться не реже одного раза в год, и гидравлическое испытание - не реже одного раза в восемь лет. Результаты освидетельствований должны заноситься в паспорт сосуда.
2.38. День проведения технического освидетельствования сосуда (аппарата) устанавливается администрацией предприятия. Сосуд (аппарат) должен быть остановлен не позднее срока освидетельствования, указанного в его паспорте.
2.39. Перенос срока технического освидетельствования сосудов (аппаратов) может быть разрешен главным инженером завода (производства) предприятия-владельца не более чем на 30% от установленной периодичности, но не более 12 месяцев с целью совмещения его проведения с очередным ремонтом установок при положительных результатах обследования технического состояния сосудов (аппаратов).
2.40. Внеочередное техническое освидетельствование сосудов (аппаратов), находящихся в эксплуатации, должно быть проведено в следующих случаях:
после реконструкции или ремонта с применением сварки элементов сосуда (аппарата), определяющих его прочность;
если он не эксплуатировался более одного года;
если он был демонтирован и установлен на новом месте;
перед нанесением на его стенки защитного покрытия;
если такое освидетельствование необходимо по усмотрению лица, ответственного по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов на предприятии.
2.41. Скорость коррозионного износа металла корпуса определяется по каждому сосуду (аппарату) либо по представителю из группы сосудов (аппаратов), работающих в одной и той же среде, при одинаковых рабочих условиях и материальном исполнении в соответствии с "Инструкцией по определению скорости коррозии металла стенок корпусов сосудов и трубопроводов на предприятиях Миннефтехимпрома СССР" и заносится в коррозионную карту.
2.42. Техническое освидетельствование сосудов и аппаратов производится лицом, ответственным по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов на предприятии, совместно с лицом, ответственным за исправное состояние и безопасное действие сосудов.
2.43. Сосуд (аппарат) должен быть подготовлен к проведению технического освидетельствования в соответствии с действующими на предприятии инструкциями по подготовке сосудов и аппаратов к ремонту. Он должен быть остановлен, охлажден (отогрет), освобожден от заполняющей его рабочей среды, отключен заглушками от всех трубопроводов, соединяющих сосуд (аппарат) с источником давления, с другими сосудами (аппаратами) и трубопроводами, очищен до металла.
Футеровка, изоляция и другие виды защиты от коррозии должны быть частично или полностью удалены, если имеются признаки, указывающие на возможность возникновения дефектов металла сосудов под защитным покрытием (неплотность футеровки, отдулины гуммировки, следы промокания изоляции и т.п.). Электрообогрев и привод сосуда (аппарата) должны быть отключены.
Сосуды (аппараты), работающие с вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, до начала выполнения внутри каких-либо работ, а также перед внутренним осмотром должны подвергаться тщательной обработке (нейтрализации, дегазации) в соответствии с инструкцией по безопасному ведению работ, утвержденной главным инженером завода (производства).
2.44. До начала производства работ внутри сосуда (аппарата), соединенного с другими работающими сосудами (аппаратами) общим трубопроводом, сосуд (аппарат) должен быть отделен от них заглушками или отсоединен. Отсоединенные трубопроводы должны быть заглушены.
2.45. Применяемые для отключения сосуда (аппарата) заглушки, устанавливаемые между фланцами, должны быть соответствующей прочности и иметь выступающую часть (хвостовик), по которой определяется наличие поставленной заглушки (требования к заглушкам см. РД 38.13.004-86 и другие действующие нормативно-технические документы). При установке прокладок между фланцами они должны быть без хвостовиков.
2.46. При работе внутри сосуда (внутренний осмотр, чистка, ремонт и т.п.) должны применяться безопасные светильники на напряжение не выше 12 В, а при взрывоопасных средах - во взрывобезопасном исполнении.
2.47. Администрация предприятия несет ответственность за своевременную и качественную подготовку сосуда (аппарата) для освидетельствования и ремонта.
2.48. Результаты технического освидетельствования должны записываться в паспорт сосуда лицом, ответственным по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов, с указанием о разрешении на пуск на разрешенных параметрах эксплуатации сосуда (аппарата) и сроке следующего освидетельствования.
Отметка о проведенном техническом освидетельствовании и сроке следующего освидетельствования также делается в "Книге учета и освидетельствования сосудов".
2.49. Если при техническом освидетельствовании окажется, что сосуд (аппарат) вследствие имеющихся дефектов находится в состоянии, опасном для дальнейшей эксплуатации, то его работа должна быть запрещена.
2.50. Всем сосудам и аппаратам должен проводиться наружный осмотр, как правило, без снятия изоляции. Однако при наличии каких-либо сомнений в состоянии стенок элементов сосуда (аппарата) и сварных швов (потеки, следы промокания) должно быть произведено частичное или полное удаление изоляции.
2.51. При наружном осмотре сосуда (аппарата) необходимо:
а) осмотреть и убедиться в его исправном состоянии, при этом должно быть обращено внимание на следующие возможные дефекты:
пропуски и потения в основном металле и металле сварных швов по подтекам;
наличие трещин, надрывов, коррозии стенок, выпучин, отдулин, отслаиваний, видимых деформаций, раковин;
неукомплектованность крышек, люков и фланцевых соединений крепежными деталями, неправильная сборка крепежа, дефекты резьбы;
течи во фланцевые соединения, в резьбовые соединения муфт и бобышек и сигнальные отверстия укрепляющих колец штуцеров и люков (сигнальные отверстия должны быть постоянно открытыми, всегда очищенными от краски и грязи) по подтекам;
неисправность шарнирных устройств крышек и люков;
нарушение наружного защитного покрытия или изоляции;
б) проверить наличие и исправность установленной арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, сигнализации, блокировок, указателей уровня, дренажных устройств;
в) проверить наличие на каждом сосуде (аппарате) таблички с надписями о разрешенном давлении, сроках следующего технического освидетельствования и др. согласно п. 2.6;
г) проверить исправность и наличие пломб на манометрах, а также пломб и табличек на предохранительных клапанах;
д) проверить состояние фундамента, анкерных болтов, опорных конструкций, особенно в местах приварки их к корпусу, переходных лестниц и обслуживающих площадок, на которых не должно быть посторонних предметов, оборудования и т.п.;
е) проверить наличие, состояние и исправность осветительных приборов, заземления и молниезащиты.
2.52. Перед осмотром теплообменников (холодильников, конденсаторов) от обслуживающего персонала и ИТР установки (производства), а также по записям в вахтенном журнале необходимо иметь информацию по основным признакам неисправности, указанным в п. 2.8.
2.53. Проведению внутреннего осмотра сосудов (аппаратов) должно предшествовать изучение технической документации (паспорта, вахтенного журнала, актов, протоколов предыдущих технических обследований и др.) с целью анализа рабочих условий эксплуатации, конструкции, материального исполнения, информации о выполненных ремонтах и имевших место отказах и их причинах, результатов предыдущих технических освидетельствований и обследований, на что должно быть обращено особое внимание.
2.54. Внутренний осмотр сосудов и аппаратов производят с целью выявления мест возможного коррозионно-эрозионного износа внутренней поверхности и элементов внутренних устройств, дефектов, видимых невооруженным глазом (язвы, раковины, трещины и т.п.).
2.55. Наиболее тщательному внутреннему осмотру подлежат те участки сосуда (аппарата) и их внутренних устройств, где вероятнее всего происходит максимальный износ (застойные зоны, места скопления влаги и коррозионных продуктов, места раздела фаз "жидкость - газ", места изменения направления потоков, штуцеры входа и выхода продуктов, стенки в зонах входа и выхода продуктов, трубы погружных холодильников в зоне раздела фаз "вода - воздух" и др.). При этом необходимо обратить внимание на выявление следующих дефектов поверхности корпуса сосуда (аппарата) и элементов внутренних устройств:
а) на поверхностях сосуда (аппарата):
трещин, язв, раковин, надрывов, коррозии стенок, выпучин, отдулин, отслаиваний, видимых деформаций и др. в местах концентрации напряжений, резких переходов, отбортовки и вырезов и т.п.;
наличия щелочного растрескивания в местах концентрации напряжений в околошовных зонах, а также в местах скопления коррозионных продуктов, щелочи (при температуре среды выше 80 °C);
б) в сварных швах:
трещин, пор, видимых непроваров, подрезов, наплывов, прожогов, незаплавленных кратеров, смещения и совместный увод кромок свариваемых элементов свыше норм согласно требованиям технической документации, непрямолинейность соединяемых элементов, несоответствие формы и размеров сварных швов требованиям технической документации, коррозия;
в) в сосудах (аппаратах) с защищенными от коррозии поверхностями:
разрушений футеровки, в том числе неплотностей слоев футеровочных плиток, трещин в гуммировочном, свинцовом или ином покрытии, скалываний эмали, трещин и отдулин в плакирующем слое, повреждении металла стенок сосуда в местах нарушенного защитного покрытия;
г) изменение геометрии корпуса в результате деформации стенок в виде выпучин, гофр.
2.56. Осмотр осуществляется визуально, при этом возможно применение оптических приборов, например, прибора типа РВП, эндоскопа, лупы ЛП1-5х и других средств.
2.57. Перед осмотром поверхность сварного шва и прилегающие к нему участки основного металла шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва должны быть зачищены от шлака и загрязнений.
2.58. В случае необходимости лицо, проводящее освидетельствование, может потребовать удаления (полного или частичного) защитного покрытия, если имеются признаки, указывающие на возможность возникновения дефектов металла сосуда (аппарата) под защитным покрытием (неплотность футеровки, отдулины, гуммировки, следы промокания изоляции и т.п.).
2.59. Сосуды и аппараты высотой более 2 м перед внутренним осмотром должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопасный доступ при осмотре всех частей сосуда (аппарата).
2.60. По результатам осмотра элементы сосудов (аппаратов): обечайки, днища, крышки, заглушки, колпаки, плавающие головки, трубные решетки, патрубки люков и штуцеров, воротники фланцев и т.п., у которых замечена явная коррозия (эрозия) или другие дефекты, сопровождающиеся износом стенок, а также выборочные по поверхностям, где явная коррозия не замечена, должны подвергаться толщинометрии.
2.61. Элементы сосудов (аппаратов), доступ к которым для определения остаточной толщины затруднен, должны разбираться и проверяться отдельно.
2.62. При выявлении во время осмотра дефектов в защитном покрытии стенки сосуда (аппарата) должны быть зачищены в этих местах до металла, при обнаружении дефектов металла (например, коррозии) и их распространении под защитное покрытие последнее должно быть удалено для выявления границ дефекта.
В местах разрушенного защитного покрытия и примыкающих зонах необходимо произвести толщинометрию металла.
2.63. При обнаружении на корпусе сосуда (аппарата) выпучин, вмятин, гофр для каждого деформированного участка следует произвести:
а) замеры для определения размеров участка и фактической величины прогиба;
б) осмотр наружной и внутренней поверхностей с дефектоскопией цветным методом зон повышенного напряжения;
в) замеры толщины стенки металла в месте максимальной стрелы прогиба или на дефектной поверхности по квадратной сетке с размером, назначенным лицом, производящим освидетельствование, и на "здоровом" металле для сравнения результатов;
г) замеры твердости металла с наружной или внутренней поверхности в зоне максимальной стрелы прогиба, а также на "здоровом" металле для сравнения результатов;
д) проверку правильности геометрической формы корпуса с оценкой степени его овальности;
е) при необходимости, геодезическую проверку вертикальности расположения сосуда (аппарата);
ж) при необходимости, исследование микроструктуры металла неразрушающим (безобразцовым) путем снятия реплик (оттисков) на наружной или внутренней поверхности на дефектном и "здоровом" участках для сравнения результатов или исследование микроструктуры металла на шлифах по срубам;
з) при необходимости, ультразвуковой или радиационный контроль при обнаружении дефектов в структуре металла;
и) при необходимости, контрольную вырезку металла для исследования химического состава, физико-механических свойств и структуры металла;
к) установление причин образования дефекта корпуса.
При этом решение о необходимости ремонта дефектного участка принимается лицом, производящим освидетельствование. Такое решение может быть принято на базе исследований специализированной научно-исследовательской организации по изготовлению или ремонту.
2.64. В случае сомнения в качестве сварных соединений лицо, производящее освидетельствование, может назначить дополнительный контроль неразрушающими методами (замер твердости сварного шва и околошовных зон, ультразвуковой или радиационный контроль, стилоскопирование, исследование микроструктуры неразрушающим (безобразцовым) методом путем снятия реплик (оттисков) на шве и на зонах термического влияния).
Выбор методов неразрушающего контроля сварных соединений производится в соответствии с ОСТ 26-2079-80 "Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Выбор методов неразрушающего контроля".
Чувствительность и разрешающая способность выбранного метода должны обеспечивать надежное выявление недопустимых дефектов.
Объем контроля определяется в соответствии с ОСТ 26-291-87 и с учетом отраслевых инструкций по контролю.
Недоступные для контроля ультразвуковой дефектоскопией или радиографическим методом швы сварных соединений проверяются в соответствии с "Инструкцией по контролю сварных соединений, недоступных для проведения радиографического и ультразвукового контроля", РД 26-11-01-85.
2.65. Выбор мест и количество замеряемых точек по определению толщины стенки элементов сосуда (аппарата), выбор методов неразрушающего контроля, назначение объемов и мест контроля и вырезки металла осуществляет лицо, производящее освидетельствование. При этом выбранный метод неразрушающего контроля должен наиболее полно выявить дефекты и их границы. Если при первичном объеме по видам контроля выявляются дефекты, то объем должен быть удвоен, а в случае неудовлетворительных результатов объем контроля должен быть 100%.
2.66. Правильность установки внутренних устройств сосудов (аппаратов) и их исправность должны проверяться лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда.
Осмотр узлов и деталей внутренних устройств должен сопровождаться легким простукиванием молотка весом 0,5 - 1 кгс. Состояние несущих элементов, кроме осмотра и простукивания молотком, должно оцениваться и путем замера остаточных толщин.
2.67. При внутреннем осмотре теплообменных аппаратов необходимо проверить:
а) состояние и степень износа всех элементов аппарата и сварных швов, в том числе и степень износа трубок пучка (змеевика);
б) состояние развальцовки труб в трубных решетках;
в) состояние уплотнительных поверхностей трубных решеток, крышек, распределительных камер и фланцевых соединений;
г) отсутствие расслоений, вспучиваний и других дефектов в двухслойных сталях.
2.68. Места замеров толщины стенки для теплообменных аппаратов рекомендуется располагать:
а) на корпусе: по верхней и нижней образующей - не менее чем в трех точках, а также вблизи штуцеров входа и выхода продукта, на патрубках люков и штуцеров - не менее чем одной точки;
б) на распределительной камере: по нижней и верхней образующей и вблизи разделительной перегородки - не менее чем в двух точках;
в) на крышках корпуса, плавающей головке и трубных решетках: по окружности - не менее чем в трех точках, расположенных примерно под 120° (начало отсчета от нижней образующей) и в центральной части.
При этом замеры толщины элементов должны производиться в местах, где ранее были выявлены следы коррозии или уменьшение толщины их стенки.
2.69. Состояние секций погружных и оросительных холодильников и конденсаторов определяется путем:
а) осмотра наружной поверхности труб змеевиков при каждом плановом ремонте;
б) замера толщины стенок труб змеевиков в местах, подверженных износу, при каждом капитальном ремонте;
в) осмотра внутренней и наружной стороны крышек секций "Лумус" для выявления трещин и коррозии стенок.
Замер толщины стенок крышек производится каждый ремонт, внутренний осмотр - по результатам толщинометрии, но не реже чем через один капитальный ремонт.
2.70. Дефекты, обнаруженные при внутреннем осмотре сосуда (аппарата), должны оформляться актом отбраковки (Приложение 2) в двух экземплярах за подписью лиц, производящих освидетельствование. При этом один экземпляр вручается мастеру (механику), выполняющему ремонтные работы.
Результаты внутреннего осмотра должны заноситься в паспорт сосуда (аппарата) лицом, ответственным по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов на предприятии.
При отсутствии дефектов акт не составляется, достаточно записи в паспорте сосуда.
2.71. Места наибольшего износа сосуда (аппарата) и его внутренних устройств, а также места разрушения покрытия, выявленные при внутреннем осмотре, могут наноситься на эскиз сосуда (аппарата) (Приложение 3) и являются местами обязательного проведения толщинометрии при последующих освидетельствованиях.
Фактическое расположение, как правило, отмеченных краской точек замера на сосуде (аппарате) и их нумерация должны соответствовать эскизу и таблице замеров коррозионной карты сосуда (Приложение 3).
2.72. Замер толщины стенки должен производиться, как правило, ультразвуковыми приборами, обеспечивающими погрешность замера не более +/- 0,1 мм или не более +/- 0,5% от измеряемой толщины для толщины более 20 мм, отечественного и импортного производства в соответствии с заводской инструкцией или другими действующими инструкциями.
2.73. Поверхность в местах замера толщины стенки ультразвуковыми приборами должна быть освобождена от изоляции, шелушащихся слоев краски, грязи, высушена, зачищена без заметных рисок, выпуклостей и углублений. Шероховатость поверхности изделия в месте контакта с ультразвуковым преобразователем должна быть не хуже 40 мкм по ГОСТ 2789.
2.74. Замер толщин стенок ультразвуковыми приборами должен производиться с учетом требований по температурным пределам их применения, указанным в паспорте (инструкции).
2.75. Если результаты замеров неразрушающими методами вызывают сомнения, то фактическую толщину стенки рекомендуется устанавливать путем сквозных засверловок. На сосудах и аппаратах, выполненных из сталей типа 18-8 (08XI8HI0T, 12XI8HI0T и т.п.), а также работающих в средах, вызывающих межкристаллитную коррозию, сквозные засверловки не допускаются.
2.76. По результатам замера твердости основного металла и сварных соединений можно косвенно оценить их прочностные характеристики: предел прочности в соответствии с ГОСТ 22761, предел текучести - ГОСТ 22762. Погрешность определения предела прочности составляет +/- 5%, предела текучести - +/- 7%.
2.77. Твердость основного металла, сварных швов и зон термического влияния должна удовлетворять значениям, приведенным в табл. 3.
Таблица 3
И ЗОН ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ПО МАРКАМ СТАЛЕЙ
--------------------------------
Примечания: 1. По заключению специализированной организации в отдельных случаях сосуд (аппарат) может быть допущен к эксплуатации при твердости металла, отличающейся от приведенных значений.
2. Твердость коррозионностойкого слоя и переходного слоя в швах сварных соединений из двухслойной стали должна быть не более 220 НВ.
2.78. Замер твердости производится переносными твердомерами, пригодными для проведения замеров на слабо искривленных поверхностях, отечественного и импортного производства в соответствии с заводскими инструкциями. Выбор нагрузки и индентора должен производиться с учетом толщины контролируемых элементов.
2.79. Шероховатость поверхности должна соответствовать действующей нормативно-технической документации и заводским инструкциям на применяемые приборы.
2.80. Цветная и магнитопорошковая дефектоскопия производятся для выявления поверхностных дефектов (трещин) согласно ГОСТ 18442 и ГОСТ 21105 соответственно, отраслевых стандартов, инструкций или других нормативно-технических документов, разработанных специализированными организациями.
2.81. Ультразвуковой и радиационный (рентгено- и гаммаграфический) контроль производятся для выявления в сварных соединениях и основном металле внутренних дефектов согласно ГОСТ 14782 и ГОСТ 7512 соответственно, отраслевых стандартов, инструкций или других нормативно-технических документов, разработанных специализированными организациями.
К контролю этими методами допускаются дефектоскописты, прошедшие специальную теоретическую подготовку и практическое обучение по программе, сдавшие экзамены и имеющие соответствующее удостоверение на проведение контроля в соответствии с "Правилами аттестации специалистов неразрушающего контроля".
2.82. Допустимые нормы при ультразвуковом контроле сварных соединений по количеству дефектов при заданной длине шва не должны превышать нормативные предельно допустимые значения, указанные в конструкторской документации на контролируемый объект в зависимости от его категории; при отсутствии таких норм необходимо руководствоваться нормами, указанными в ОСТ 26-2044-83 и в другой нормативно-технической документации по контролю.
2.83. Допустимые классы дефектности по видам сварных соединений при радиационном контроле в зависимости от группы сосудов (аппаратов) согласно ОСТ 26-291-87 должны удовлетворить требованиям, приведенным в табл. 4.
Таблица 4
СОЕДИНЕНИЙ ПРИ РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ
Примечания. 1. Оценку единичных дефектов (пор и включений) по ширине (диаметру) при толщине свариваемых элементов до 45 мм, а также скоплений независимо от толщины свариваемых элементов допускается производить по нормам класса 6 вместо класса 5, класса 7 вместо класса 6.
2. Скопление пор и включений по длине не должно превышать 1,5 допустимых длин отдельных дефектов по ГОСТ 23055.
3. При различной толщине свариваемых элементов максимальный допустимый размер дефекта выбирается по меньшей толщине.
2.84. Для дефектоскопии поверхность контролируемых элементов и швов сварных соединений должна быть подготовлена на контроль выбранным методом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
химического состава и микроструктуры металла
2.85. Требования по исследованию физико-механических свойств, химического состава и микроструктуры металла должны выполняться в соответствии с "Методикой оценки ресурса остаточной работоспособности технологического оборудования нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств".
2.86. Металлографические исследования металла или сварных соединений проводят для оценки микроструктуры, характера ее изменения под влиянием условий эксплуатации.
2.87. Исследование микроструктуры металла или сварных соединений непосредственно на сосудах (аппаратах) должно осуществляться неразрушающим (безобразцовым) методом путем снятия реплик (оттисков) на наружной или внутренней поверхности согласно действующей нормативно-технической документации (например, "Методическое руководство. Металлографический контроль металла нефтеперерабатывающего оборудования", разработанное ВНИКТИнефтехимоборудованием).
2.88. Просмотр микроструктуры выполняется на металлографических микроскопах при кратности увеличения не менее 100x. Выбор кратности увеличения осуществляется специалистами, проводящими металлографические исследования.
2.89. Рекомендуется при анализе микроструктуры выполнить:
металлографическую оценку микроструктуры по ГОСТ 5640;
определение величины зерна по ГОСТ 5639;
определение степени сфероидизации перлита по шкале Всесоюзного теплотехнического институтами (при необходимости);
определение степени графитизации по шкале Всесоюзного теплотехнического института (при необходимости).
В качестве эталонов микроструктур используются данные ГОСТ 8233.
При металлографическом исследовании металла особое внимание обращается на наружную и внутреннюю поверхность, где возможно наличие науглероженных или обезуглероженных слоев, трещин, коррозии под напряжением и др. В случае обнаружения дефектов микроструктуры металл может быть подвергнут дефектоскопии, дополнительному специальному исследованию по оценке влияния этих дефектов на его работоспособность или подлежит отбраковке.
(испытания на прочность и плотность)
2.90. Все сосуды и аппараты и установленная на них арматура при удовлетворительных результатах внутреннего осмотра должны подвергаться, как правило, гидравлическому испытанию (испытанию на прочность и плотность) перед пуском в работу пробным давлением.
2.91. Для гидравлического испытания сосудов (аппаратов) должна применяться вода с температурой не ниже 5 °C и не выше 40 °C или другая некоррозионная, неядовитая, невзрывоопасная, невязкая жидкость.
Разность температуры стенки сосуда (аппарата) и окружающего воздуха во время испытания не должна вызывать выпадения влаги на поверхности стенок сосуда (аппарата). Если при гидравлическом испытании сосуд (аппарат) был заполнен холодной жидкостью, и на его стенках появилась роса, то испытание должно производиться только после высыхания стенок сосуда (аппарата).
Если испытание проводят при температуре окружающего воздуха 0 °C и ниже, то должны быть приняты меры против замерзания жидкости в сосуде (аппарате) во время испытания и обеспечено надежное его опорожнение после испытания.
После испытания вода (жидкость) должна быть полностью удалена.
2.92. При заполнении сосуда (аппарата) водой воздух должен быть удален полностью. Поэтому при заполнении сосуда (аппарата) жидкостью воздушник, расположенный в верхней точке сосуда (аппарата), должен быть открытым.
2.93. Давление в испытываемом сосуде следует повышать и снижать плавно согласно требованиям инструкции по монтажу и безопасной эксплуатации сосуда (аппарата). При отсутствии таких данных скорость подъема и снижений давления не должна превышать 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) в минуту.
Использование сжатого воздуха или другого газа для подъема давления не допускается.
2.94. Давление при испытании должно контролироваться двумя проверенными манометрами. Оба манометра выбираются одного типа, предела измерения, одинакового класса точности, цены целения.
Манометры должны иметь класс точности не ниже 2,5.
2.95. Давление в сосуде (аппарате) при испытании должно создаваться поршневым насосом, обеспечивающим указанные в п. 2.93 условия подъема давления. Насос должен быть оснащен проверенным манометром с такой шкалой, чтобы предел измерения пробного давления находился во второй трети шкалы.
2.96. Для предотвращения возможности подъема давления при гидравлическом испытании сверх пробного предохранительный клапан на насосе, предназначенном для проведения гидроиспытания, необходимо отрегулировать на установочное давление, равное пробному давлению плюс 5% от расчетного давления.
Пропускная способность предохранительного клапана должна быть равной максимальной производительности насоса.
Допускается для предотвращения возможности превышения давления в сосуде (аппарате) сверх пробного использовать предохранительный клапан сосуда (аппарата) с соответствующей пружиной, отрегулировать его на установочное давление, равное пробному плюс 5% от расчетного давления. При этом установочное давление не должно превышать пробное давление более чем на 0,1 МПа (1 кгс/кв. см).
2.97. В комбинированных сосудах (аппаратах) с двумя и более рабочими полостями, рассчитанными на разные давления, гидравлическому испытанию должна подвергаться каждая полость пробным давлением, определяемым в зависимости от расчетного давления полости.
2.98. Сосуды и аппараты, на которые имеются специальные ГОСТы или ТУ, должны испытываться давлением, указанным в этих ГОСТах или ТУ.
2.99. Гидравлические испытания эмалированных сосудов (аппаратов), независимо от рабочего давления, должны производиться пробным давлением, указанным в паспорте сосуда предприятием-изготовителем.
2.100. Сосуды и аппараты должны подвергаться гидравлическому испытанию пробным давлением, величина которого указывается в паспорте сосуда или в технической документации проектной организации. При отсутствии этих данных сосуды и аппараты должны подвергаться испытанию пробным давлением
, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/кв. см), где P - разрешенное давление, МПа (кгс/кв. см); 2.101. В тех случаях, когда проведение гидравлического испытания сосуда (аппарата) невозможно (большие напряжения в стенке от массы воды (жидкости) в сосуде (аппарате), большие напряжения в фундаменте, трудно удалить воду (жидкость) из сосуда (аппарата), возможно нарушение внутренних покрытий сосуда (аппарата), несущие конструкции могут не выдержать нагрузки, создаваемой при заполнении сосуда (аппарата) водой (жидкостью) и др., допускается заменить его пневматическим испытанием.
2.102. Пневматическое испытание сосудов (аппаратов) должно проводиться с соблюдением особых мер предосторожности при положительных результатах наружного и внутреннего осмотра сварных швов и проверке технической документации по контролю качества сварных соединений. Величина пробного давления должна назначаться согласно п. п. 2.98, 2.99, 2.100, а при невозможности проведения полного внутреннего осмотра и гидравлического испытания - в соответствии с требованиями п. 2.35.
Пневматическое испытание должно проводиться по инструкции, предусматривающей необходимые меры безопасности и утвержденной главным инженером предприятия (организации).
2.103. Пневматическое испытание сосудов и аппаратов, находящихся в эксплуатации, прошедших очистку и дегазацию с последующим лабораторным анализом среды в них, а также вновь установленных сосудов и аппаратов, может выполняться сжатым воздухом. Во всех остальных случаях испытания производятся инертным газом.
2.104. При пневматическом испытании должны быть приняты меры предосторожности: вентиль (задвижка) на наполнительном трубопроводе от источника давления и манометры должны быть выведены за пределы помещения, в котором находится испытываемый сосуд (аппарат), а люди на время испытания сосуда (аппарата) пробным давлением удалены в безопасное место.
2.105. На время проведения пневматических испытаний сосудов и аппаратов на прочность, как внутри помещения, так и снаружи, следует установить охранную зону и наглядно обозначить ее. Минимальное расстояние от испытываемого сосуда (аппарата) в любом направлении до границы зоны должно быть для зарытого в грунт не менее 10 м, а в остальных случаях - не менее 25 м.
Во время подъема давления в сосуде (аппарате) при достижении пробного давления пребывание в зоне охраны кого-либо запрещается.
Осмотр сосуда (аппарата) разрешается проводить лишь после того, как пробное давление будет снижено до разрешенного. Лица, производящие испытание и осмотр, должны быть специально проинструктированы. Запрещается находиться в зоне охраны кому-либо, кроме этих лиц.
2.106. При пневматическом испытании сосудов и аппаратов давление должно подниматься постепенно, с осмотром сосуда (аппарата) при давлении, равном 0,6 пробного давления, и при разрешенном давлении.
2.107. При проверке прочности сосуда (аппарата) время выдержки под пробным давлением должно быть 5 минут. Затем пробное давление снимают до разрешенного, при котором производят испытание на плотность и осмотр наружной поверхности сосуда (аппарата), всех его разъемных, вальцовочных и сварных соединений.
Обстукивание стенок корпуса, сварных и разъемных соединений сосуда (аппарата) во время испытаний не допускается.
При наличии признаков пропуска воды (жидкости) через наружную изоляцию (промокание, вздутие) ее необходимо полностью или частично удалить.
При пневматическом испытании на прочность сварные швы, вальцовочные и разъемные соединения обмазываются мыльной эмульсией.
2.108. Если во время испытания внутри сосуда (аппарата) слышны удары, шум и стук, или если происходит падение давления, то испытание прекращается и производится осмотр сосуда (аппарата) для установления причин их появления и возможных повреждений.
2.109. Плотность (герметичность) приварки укрепляющих колец и патрубков штуцеров, швов облицовки патрубков и фланцев, при необходимости (в случаях их замены или ремонта, либо для выявления течи в сварных соединениях), должна проверяться пневматическим испытанием (воздухом или инертным газом).
Величина пробного давления в этом случае должна быть равна 0,4 - 0,6 МПа (4 - 6 кгс/кв. см), но не более разрешенного давления.
Контроль герметичности сварных соединений необходимо осуществлять обмазкой мыльной эмульсией.
2.110. Сосуд (аппарат) считается выдержавшим гидравлическое (пневматическое) испытание, если не обнаружено:
падений давления по манометру;
течи или пропуска воздуха (газа), трещин, "слезок", "потения" в сварных соединениях и на основном металле;
течи или пропуска воздуха (газа) в вальцовочных и разъемных соединениях;
видимых остаточных деформаций и признаков разрыва.
2.111. Сосуд (аппарат), в котором при испытании выявлены дефекты, подлежащие устранению, подвергается повторному испытанию пробным давлением после устранения дефектов.
2.112. Гидравлическое (пневматическое) испытание производится под руководством лица, ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосуда.
Результаты испытания на прочность и плотность должны заноситься в паспорт сосуда лицом, ответственным по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов.
2.113. Гидравлическому (пневматическому) испытанию сосуда (аппарата) должна предшествовать разработка схемы отключения его от трубопроводов и другого оборудования, а также подключения его к источнику давления с указанием контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств от превышения давления в испытуемом сосуде (аппарате) и мест их установки.
2.114. На каждом предприятии разрабатывается инструкция по проведению гидравлического (пневматического) испытания сосудов, предусматривающая необходимые меры безопасности, применительно к условиям предприятия (организации), которая должна быть утверждена главным инженером предприятия (организации).
испытание на плотность с определением падения
давления за время испытания)
2.115. Необходимость проведения испытания сосудов (аппаратов) на герметичность определяется проектом или производственной инструкцией, утвержденной главным инженером предприятия (организации). Этой же инструкцией определяются порядок и периодичность проведения испытания сосудов (аппаратов) на герметичность.
2.116. Испытание сосудов (аппаратов) на герметичность проводится, как правило, с технологическими трубопроводами, которые подведены к ним, с соблюдением требований п. п. 14.25 - 14.38 РД 38.13.004-86, п. п. 2.103 - 2.108 настоящей "Инструкции..." ИТНЭ-93 и других действующих нормативно-технических документов.
2.117. Дополнительное испытание сосудов и аппаратов на герметичность проводят, как правило, после положительных результатов испытания на прочность и плотность. Испытания проводят воздухом или инертным газом давлением, равным разрешенному.
Испытания сосудов (аппаратов) на герметичность проводят для вновь устанавливаемых, перед пуском в эксплуатацию, при периодическом техническом освидетельствовании, а также после ремонта с применением сварки и при разгерметизации.
2.118. Если продолжительность испытания на герметичность не указана в проекте, ее устанавливает техническое руководство предприятия. При этом продолжительность испытания на герметичность должна быть:
для вновь установленных сосудов и аппаратов перед пуском их в эксплуатацию не менее 24-х часов;
для сосудов, прошедших ремонт или очередное техническое освидетельствование, не менее 4-х часов.
2.119. Падение давления в сосуде (аппарате) за время испытания на герметичность определяется по формуле:
![]() где P - падение давления за 1 час, % от испытательного давления;
t - продолжительность испытания, ч.
Давление и температуру в сосуде (аппарате) определяют как среднее арифметическое показаний манометров и термометров, установленных на нем во время испытания.
2.120. Допустимое падение давления при испытании сосудов и аппаратов на герметичность определяется проектом с учетом специфических свойств среды (токсичности, взрывоопасности), а при отсутствии указаний в проекте должно приниматься:
для сосудов (аппаратов), вновь установленных, перед пуском в эксплуатацию с токсичными средами не более 0,1% в час;
для сосудов (аппаратов), вновь установленных, перед пуском в эксплуатацию с взрывоопасными, легковоспламеняющимися и активными газами (в т.ч. и сжиженными) не более 0,2% в час;
для сосудов (аппаратов), отремонтированных с помощью сварки, при периодических технических освидетельствованиях, а также при разгерметизации не более 0,5% в час.
2.121. В том случае, когда потери давления превышают указанные нормы, необходимо найти и устранить места утечки воздуха (газа). Определение мест утечки воздуха (газа) должно производиться в соответствии с требованиями к пневмоиспытанию согласно п. 2.107.
2.122. Результаты испытания на герметичность оформляются актом за подписью лиц, производящих это испытание.
а) если при толщинометрии окажется, что под действием коррозии и эрозии уменьшилась толщина стенки (обечаек, днищ, крышек, заглушек, патрубков, воротников фланцев, трубных решеток и др.) до значений, определенных расчетами по действующим методикам (ГОСТ 14249, ГОСТ 24755, ГОСТ 24756, ГОСТ 24757, ГОСТ 25859, ГОСТ 25504, ГОСТ 25202 и др.) или по паспорту, с учетом всех действующих нагрузок (внутреннего или наружного давлений, весовых, температурных и др.) без учета прибавки на коррозию (отбраковочный размер);
б) если расчетная толщина стенки (без учета прибавки на коррозию) окажется меньше значения, указанного ниже, то за отбраковочный размер должна приниматься величина не менее:
для обечаек, днищ и патрубков сосудов (аппаратов) в соответствии с табл. 5;
для кожухотрубчатых теплообменных аппаратов (толщина стенки кожуха, распределительной камеры, обечайки крышки, днища) в соответствии с табл. 6;
Таблица 5
ДЛЯ ОБЕЧАЕК, ДНИЩ И ПАТРУБКОВ
Таблица 6
ДЛЯ КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
в) если в результате коррозии и эрозии за время эксплуатации до очередного технического освидетельствования (ремонта) толщина стенки элементов может выйти за пределы отбраковочного размера, определенного в соответствии с п. п. 3.1 "а" и 3.1 "б";
г) если при контроле сварных соединений визуально и неразрушающими методами и металлографическими исследованиями обнаружены дефекты:
свищи, трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне основного металла, в том числе и микротрещины, выявленные при металлографическом исследовании;
межкристаллитная коррозия, коррозия сварных швов с износом их толщины до отбраковочных величин, коррозионное растрескивание;
д) если при ультразвуковом контроле сварных соединений величина и количество дефектов при заданной длине шва превышают нормативные предельно допустимые значения, указанные в конструкторской документации на контролируемый объект в зависимости от его категории; при отсутствии таких норм необходимо руководствоваться нормами, указанными в ОСТ 26-2044-83 и другой действующей нормативно-технической документации по контролю;
е) если при радиационном контроле сварных соединений в зависимости от их вида класс дефектности хуже нормативного допустимого класса по ГОСТ 23055 (табл. 4);
ж) если при контроле сварных соединений приварки облицовки к корпусу, патрубку, фланцу, а также приварки патрубка штуцера (люка) к корпусу обнаружена течь в контрольном отверстии;
з) если при осмотре элементов обнаружены трещины, отдулины;
и) если остаточная (локальная) деформация корпуса, а также отклонения от круглости (овальности) превышают допустимые значения (п. 3.2);
к) если твердость основного металла и сварных швов выходит за нормативные значения (табл. 3);
л) если элемент не выдержал испытания на прочность и плотность.
Сосуд (аппарат), имеющий дефекты, превышающие допустимые значения, может быть допущен к дальнейшей эксплуатации, если его работоспособность подтверждается заключением специализированной научно-исследовательской организации.
3.2. Величина относительной овальности "А" корпуса сосуда (аппарата) в любом поперечном сечении не должна превышать 1,0%.
Величина относительной овальности "А" корпуса сосуда (аппарата) определяется по формулам:
а) в сечении, где не установлены штуцеры и люки:
![]() б) в сечении, где установлены штуцеры и люки:
![]() где
3.3. Значение относительной овальности допускается увеличивать до 1,5% для сосуда (аппарата) при отношении толщины стенки корпуса к внутреннему диаметру не более 0,01.
3.4. При твердости металла, превышающей допустимые величины (табл. 3), сосуд (аппарат) может быть допущен к дальнейшей эксплуатации только по заключению специализированной научно-исследовательской организации.
3.5. Трубные решетки кожухотрубчатых теплообменных аппаратов должны отбраковываться при достижении отбраковочных значений их толщин, определенных в соответствии с п. 3.1, при выявлении трещин, а также отслоении наплавленной поверхности от основного металла.
Трубный пучок рекомендуется отбраковывать при выходе из строя 30% труб.
3.6. Крышки секций "Лумус" должны отбраковываться при выявлении трещин и прокорродировавших участков, глубина которых превышает 30% от первоначальной толщины.
3.7. Фланцы должны отбраковываться:
а) при наличии трещин, раковин и других дефектов, не подлежащих ремонту, при неудовлетворительном состоянии уплотнительной поверхности;
б) при уменьшении толщины стенки воротника фланца до отбраковочных размеров патрубка (п. п. 3.1 "а", 3.1 "б", 3.1 "в").
3.8. Крепежные детали должны отбраковываться:
а) при выявлении трещин, сколов, забитости, вмятин, забоин, заусенцев, срывов, выкрашивания ниток резьбы или коррозионного износа резьбы;
б) в случае изгиба болтов, шпилек, винтов;
в) при выявлении остаточных деформаций, приводящих к изменению профиля резьбы;
г) в случае износа боковых граней и скругления ребер болтов и гаек, а также износе или срыве шлицев под отвертку на винтах.
3.9. Резьбовые отверстия на элементах сосуда (аппарата) должны отбраковываться при срыве, выкрашивании или коррозионном износе резьбы, а также при прохождении непроходного калибра типа Р-Р по ГОСТ 6485, ГОСТ 2533, ГОСТ 18465 и ГОСТ 18466.
3.10. На гранях шестигранных головок крепежных деталей (болтов, гаек) допускаются сколы высотой до 0,15 высоты головки для изделий класса точности "А", для остальных - 0,2 высоты головки.
3.11. Заусенцы, вмятины, забоины, препятствующие свободному свинчиванию деталей, не допускаются.
3.12. Крепежные детали внутренних устройств колонных аппаратов из углеродистых сталей рекомендуется применять из коррозионностойких материалов.
3.13. Детали внутренних устройств сосудов и аппаратов должны отбраковываться:
а) если при толщинометрии окажется, что под действием коррозии и эрозии толщина основных несущих элементов (опорные балки, уголки, диск и др.) уменьшилась на 25% первоначальной толщины, а также основных их деталей (например, желоб, колпачок и др.) - на 50% от первоначальной толщины;
б) если при их осмотре обнаружена деформация отдельных элементов, не поддающаяся исправлению;
в) если при их осмотре обнаруживается, что техническое состояние не может обеспечить нормальную работу сосуда (аппарата) по эффективности ведения технологического процесса.
4.1. Оценку ресурса остаточной работоспособности <*> сосудов и аппаратов следует производить согласно "Методике оценки ресурса остаточной работоспособности технологического оборудования нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств".
--------------------------------
<*> Ресурс остаточной работоспособности - продолжительность безопасной эксплуатации сосуда (аппарата) на допустимых параметрах от данного момента времени до его прогнозируемого предельного состояния.
4.2. Ресурс остаточной работоспособности определяется для сосудов и аппаратов, если они:
а) выработали установленной автором проекта или предприятием-изготовителем ресурс эксплуатации;
б) не имели установленного ресурса и находились в эксплуатации 20 лет и более;
в) выработали разрешенный к дальнейшей эксплуатации ресурс остаточной работоспособности сверх установленного ресурса эксплуатации;
г) временно находились под воздействием параметров, превышающих расчетные (например, при аварии или пожаре);
е) по мнению владельца сосуда (аппарата) требуют оценки ресурса остаточной работоспособности.
4.3. Прогнозирование ресурса остаточной работоспособности сосуда (аппарата) осуществляется в единицах времени (годах, часах) или циклах нагружения.
5.1. Для поддержания сосуда (аппарата) в исправном состоянии администрация предприятия (организации) обязана своевременно проводить его ремонт. При ремонте должны выполняться требования по технике безопасности согласно действующей нормативно-технической документации по безопасной эксплуатации оборудования.
5.2. Ремонт сосудов (аппаратов) и их элементов должен проводиться по технологии, разработанной ремонтным подразделением предприятия, ремонтной организацией или специализированной научно-исследовательской организацией.
5.3. Технология ремонта должна разрабатываться в соответствии с требованиями проекта, настоящей ИТНЭ-93, ОТУ-2-92, ОСТ 26-291-87 и других действующих нормативно-технических документов.
5.4. Работы, связанные с изменением конструкции сосуда (аппарата), необходимость в котором может возникнуть при эксплуатации и ремонте, должны выполняться по документации, разработанной проектной или специализированной организацией или конструкторским бюро (КБ) предприятия-владельца сосуда (аппарата).
5.5. Ремонт сосудов (аппаратов) должен осуществляться в соответствии с требованиями настоящей ИТНЭ-93, ОТУ2-92 и других действующих нормативно-технических документов.
5.6. Сведения о замене элементов и устранении дефектов должны заноситься в паспорт сосуда лицом, ответственным за исправное состояние и безопасное действие сосуда.
6.1. По сосудам (аппаратам) ведется техническая документация, перечисленная в табл. 7.
Примечания. 1. Формы технической документации, приведенные в Приложениях 1 - 4, являются рекомендуемыми. Допускается внесение изменений в формы при условии сохранения основного содержания.
2. Ответственные лица за оформление и ведение документов и места хранения этих документов, указанные в табл. 7, являются рекомендуемыми.
Таблица 7
1. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Госгортехнадзор СССР. М.: Металлургия, 1988. 87 с.
2. Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий (ППБ-79). Миннефтехимпром СССР, 1979 г. 106 с.
3. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Госгортехнадзор СССР. М.: 1989. 154 с.
4. ИТН-93. Инструкция по техническому надзору, методам ревизии и отбраковке трубчатых печей, резервуаров, сосудов и аппаратов нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. ВНИКТИнефтехимоборудование, Волгоград: 1993. 153 с.
5. РД 38.13.004-86. Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа (100 кгс/кв. см). М.: Химия, 1988. 288 с.
6. Регламент проведения в зимнее время пуска, остановки и испытаний на герметичность сосудов (приложение 17 ОСТ 26-291-87). ВНИИнефтемаш. М.: 1987. 3 с.
7. Инструкция по определению скорости коррозии металла стенок корпусов сосудов и трубопроводов на предприятиях Миннефтехимпрома СССР. ВНИКТИнефтехимоборудование, Волгоград: 1983. 19 с.
8. К0-1-79. Арматура запорная. Общее руководство по ремонту. ВНИКТИнефтехимоборудование, Волгоград: 1980. 111 с.
9. РУПК-78. Руководящие указания по эксплуатации, ревизии и ремонту пружинных предохранительных клапанов. ВНИКТИнефтехимоборудование, Волгоград: 1978. 51 с.
10. Методика оценки ресурса остаточной работоспособности технологического оборудования нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств, Волгоград: 1992. 29 с.
11. 18-03-ИК 74. Инструкция по проведению цветного метода контроля на предприятиях Миннефтехимпрома СССР. ВНИКТИнефтехимоборудование, 1974. 33 с.
12. РДИ 38.18.017-94. Инструкция по магнитопорошковому контролю оборудования и сварных соединений. ВНИКТИнефтехимоборудование, Волгоград: 1994. 41 с.
13. РДИ 38.18.016-94. Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений технологического оборудования. ВНИКТИнефтехимоборудование, Волгоград, 1994. 60 с.
14. РД 26-15-88. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность и герметичность фланцевых соединений. НИИХиммаш. М.: 1990. 64 с.
15. Методическое руководство. Металлографический контроль металла нефтеперерабатывающего оборудования. ВНИКТИнефтехимоборудование, Волгоград: 1989. 167 с.
16. Правила аттестации сварщиков. М.: Металлургия. 1973. 33 с.
17. Правила аттестации специалистов неразрушающего контроля. М.: НПО ОБТ. 1992. 31 с.
18. ОСТ 26-291-87. Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования. 294 с.
19. ОТУ 2-92. Сосуды и аппараты. Общие технические условия на ремонт корпусов. Волгоград. 1992. 147 с.
20. ГОСТ 25773-83. Сосуды, работающие под давлением. Паспорт.
21. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.
22. ГОСТ 24755-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий.
23. ГОСТ 24756-81. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий.
24. ГОСТ 24757-81. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колонного типа.
25. ГОСТ 25859-83. Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках.
26. ГОСТ 25221-82. Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные.
27. ГОСТ 25.504-82. Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости.
28. ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.
29. ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.
30. ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.
31. ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод
32. ГОСТ 14782-86. Сосуды сварные. Методы ультразвуковые.
33. ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.
34. ГОСТ 23055-78. Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля.
35. ГОСТ 8233-56. Сталь. Эталоны микроструктуры.
36. ГОСТ 5640-68. Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты.
37. ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества.
38. ГОСТ 26202-84. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок.
39. ГОСТ 6485-69. Калибры для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60°. Типы. Основные размеры и допуски.
40. ГОСТ 2533-88. Калибры для трубной цилиндрической резьбы. Допуски.
41. ГОСТ 18465-73. Калибры для метрической резьбы от 1 до 68 мм. Исполнительные размеры.
42. ГОСТ 18466-73. Калибры для метрической резьбы, св. 68 до 200 мм. Исполнительные размеры.
43. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
эксплуатирующихся по ИТНЭ-93
Цех (производство) N __________, установка N __________
В.О. - внутренний осмотр,
Г.И. - гидравлическое испытание,
П - плановая дата,
Ф - фактическая дата.
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник службы Главный механик предприятия
технического надзора
____________________ ________________
"__" _________ 199_ г. "__" _________ 199_ г.
отбраковки элементов сосуда(ов)
"__" _______________ 199_ г.
Цех (производство) N ____ , установка N _____
Мы, нижеподписавшиеся:
начальник установки (цеха, производства) __________________________________
механик установки (цеха, производства) ____________________________________
инженер службы технического надзора _______________________________________
составили настоящий акт в том, что нами произведено техническое
освидетельствование сосуда(ов) поз. N _____________________________________
в соответствии с требованиями _____________________________________________
(наименование нормативно-технического
___________________________________________________________________________
документа (или перечислить все, что делалось при освидетельствовании))
В результате освидетельствования установлено:
Начальник установки (цеха, производства) __________________________________
Механик установки (цеха, производства) ____________________________________
Инженер службы технического надзора _______________________________________
(наименование)
установка N (производство) ____________________________________________
Эскиз сосуда или его развертка
(наименование)
Поз. N __________, цех (производство) N __________ , установка N __________
1. Сведения о ремонте и примененных материалах
2. Данные о сварке
3. Данные о термообработке
4. Сосуд отремонтирован в соответствии с ОТУ 2-92 или техническими
условиями на ремонт.
Сосуд подвергался испытанию на прочность и плотность под пробным
давлением, кгс/кв. см: корпуса _____________ трубной части ____________,
рубашки ________________________
Мастер (механик), выполняющий ремонтные работы ____________________________
Начальник установки (цеха, производства) __________________________________
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. Разработчик - ВНИКТИнефтехимоборудование.
2. Зарегистрировано - ВНИКТИнефтехимоборудование.
3. Вводится вместо "Инструкции по техническому надзору и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на которые не распространяются Правила Госгортехнадзора" (временная). Волгоград. 1986 г.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/akt_forma/3/itne-.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||