Анализ состава CO и O2 на выходе из дымовой печи. Это...
Онлайновая газоаналитическая система
- - Выход из генератора дымовых газов
СианьООО "Сетевая автоматизированная приборная технология"
Представленные участниками торгов системы анализаторов, включая проектирование, изготовление и установку и соответствующую техническую документацию, соответствуют следующим стандартам и спецификациям:
GB 50093 Инструкции по приемке и приемке работ по автоматизации приборов
HG / T 20636 - 20639 Правила проектирования автоматизированной химической техники
HG - 20505 Функциональные знаки и графические символы измерительных и контрольных приборов
EEMUA NO.138 Проектирование и установка онлайнового анализатора
ASME.ANSI B1.20.1 NPT Коническая резьба, универсальная
ASME / ANSI B16.5 Фланец и фланцевый соединитель
Руководство по установке приборов API RP550
ISA S50.1 Симуляционные сигналы промышленных приборов
МЭК 60079 - 1998, GB3886 Взрывозащищенное электрооборудование для взрывоопасных сред
IEC 529, GB4208 - 2000 Защита приборов
MSS - SP - 25 Маркировка и маркировка
ANSI / NEMA ICS6 Корпус промышленного оборудования и систем управления
SH3006 - 1999 Инструкции по проектированию помещений управления и автоматических анализаторов нефтехимической промышленности
SH3005 - 1999 Правила проектирования по выбору приборов автоматизации нефтехимической промышленности
GB3836.01-12 - 91 Взрывозащищенное электрооборудование для взрывоопасных сред
GB 50058 - 92 Инструкции по проектированию электроустановок в условиях взрывоопасной и пожароопасной среды
NFPA No.70 Национальный электротехнический регламент США
NFPA No.496 Удаление оболочек электрооборудования
ISA PR 12.1 Электрические приборы в опасных условиях
ISA S 12.4 Удаление приборов для снижения уровня опасных зон
МЭК 79 Электрическое оборудование для использования во взрывоопасных газовых средах
HG / T 20636 - 20639 - 1998 Правила проектирования химических установок с автоматическим управлением
EEMUA No.138 Проектирование и установка онлайновых аналитических систем
HG - 2055 - 2000 Системы обнаружения и управления процессами с использованием текстовых кодов и графических символов
HG / T 20516 - 2000 Дизайн камеры автоматических анализаторов
HG / T 20512 - 2000 Инструкции по проектированию распределительных труб приборов
HG / T 20513 - 2000 Спецификации по проектированию заземления приборных систем
PGB50093 - 2002 Правила строительства и приемки промышленных автоматизированных приборов
Стандарты изготовления оборудования, ссылки на заказы
HG / T 20502 - 2000 Системы обнаружения и управления процессами с использованием текстовых кодов и графических символов
HG / T 20516 - 2000 Дизайн камеры автоматических анализаторов
HG / T 20512 - 2000 Инструкции по проектированию распределительных труб приборов
HG / T 20513 - 2000 Спецификации по проектированию заземления приборных систем
HG / T 20511 - 2000 Инструментальная сигнализация, требования к проектированию системы блокировки безопасности
GBJ93 - 86 Правила строительства и приемки промышленных автоматизированных приборных работ
I. СОДЕРЖАНИЕОборудование
Онлайновое аналитическое устройство SP8000, предоставленное Стороной Б, использует метод прямого отбора проб и обеспечивает непрерывный онлайновый мониторинг содержания кислорода и CO на выходе из дымовой генераторной печи с помощью передовых и надежных методов отбора проб, предварительной обработки и обнаружения.
1. Эксплуатационные и технические характеристики
а)Системное управление
Система отбора проб и предварительной обработки газа автоматически выполняется программируемым контроллером PLC компании Siemens (SIEMENS) для обеспечения непрерывной автоматической работы по измерению отбора проб газа, автоматическому обслуживанию обратной продувки зонда и автоматическому сбросу конденсата. В измеренном состоянии, если требуется ручное обратное дутье или дренаж, просто запустите соответствующую клавишу управления и автоматически войдите в измеренное состояние. При отсутствии клавиш запуска система работает в автоматическом режиме для автоматического измерения, автоматического времени против дутья, автоматического времени дренажа, автоматического времени анализа нулевой точки прибора, калибровки пролета.
Система отбора проб и предварительной обработки газа имеет мощные защитные меры, такие как сигнализация обнаружения давления противодува зонда, сигнализация обнаружения конденсации и удаления воды и сигнализация обнаружения потока входящего аналитического прибора, а также мощную систему автоматической обработки неисправностей и способность системы к самозащите. Система всегда находится в состоянии самодиагностики во время непрерывной работы и является действительно беспилотным оборудованием для мониторинга окружающей среды.
b)установка для отбора проб и предварительной обработки
я.пробоотборный зонд
Детектор для отбора проб изготавливается для интеграции компонентов АББ, а фильтр представляет собой высокоточный газовый пробоотборник с двухслойной композитной структурой. Зонд для отбора проб включает: трубку зонда, нагреватель, блок фильтрации FE, монтажный фланец, защитный ящик и другие компоненты. Температура нагрева регулируется таким образом, чтобы фильтр оставался сухим в суровых условиях отбора проб (с высоким содержанием влаги).
Основные технические показатели пробоотборного зонда:
Точность фильтрации: 0,1 - 0,3 мкм
Мощность фильтрации: 2000 г / Nm3
Эффективность фильтрации: ≥99,6%
Адаптивная температура: 750°C
ii.автоматическая продувка пробоотборного зонда
При продувке пробоотборного зонда используется современная международная технология вибрационной продувки с внутренним и внешним импульсами. На пробоотборном зонде имеется резервуар для хранения сжатого воздуха, фильтр чистого сжатого воздуха, блок распределения сжатого воздуха и устройство сигнализации давления, технология мгновенной продувки обеспечивает достаточное давление и расход во время обратного продувания, в сочетании с уникальным методом фильтрации высокоточного фильтра, тщательная обработка пыли, прикрепленной к поверхности фильтра, эффект обратного продувания хорош.
iii.Трубопровод для отбора проб
Внешние пользователи пробоотборных труб могут использовать термостатический режим. Автотермостат с тепловой трубкой нагревается равномерно, стабильно, быстро нагревается без внешнего добавления термостата, температура нагрева до 160 °C, эффективно избегая конденсации пробного газа, чтобы заблокировать трубопровод; В то же время избегайте коррозии и ошибок измерения, вызванных растворением сульфидов. Трубопровод для отбора проб использует трубку из полифторэтилена (Teflon), производительность трубопровода стабильна, коррозионная стойкость, высокая температура. Длительное использование не требует замены.
iv.установка предварительной обработки проб
Устройство предварительной обработки проб в основном включает в себя: газовый конденсатор для отбора проб, ползучий дренажный насос, электромагнитный клапан для отбора проб, программируемый контроллер и т. Д., Насосный насос, электромагнитный клапан и другие компоненты с использованием взрывозащищенного типа для обеспечения нормальной и безопасной работы системы в взрывозащищенной среде. Измеренный газ полностью удаляет пыль, влагу, смолу и т. Д. из дымового газа под автоматическим действием пробоотборного зонда, насоса, конденсатора и т. Д. При этом не изменяется состав и концентрация газа, подлежащего измерению в процессе. Система оснащена высокоточным фильтром и сигнализатором влажности, точность фильтрации: 0,1 мкм, в аварийном состоянии системы (внезапное увеличение влаги в технологическом трубопроводе или отказ конденсатора), система автоматически останавливает работу насоса отбора проб, автоматически закрывает газопровод, одновременно выводит сигналы тревоги, предотвращает попадание влаги и других примесей в аналитическую систему, эффективный инструмент анализа защиты.
Технология предварительной обработки: технология предварительной обработки, используемая в онлайновой системе непрерывного мониторинга взрывозащищенного газа, предназначена для целенаправленного и систематического проектирования условий применения на месте и условий проб технологического газа, для достижения правильного соответствия и разумного сочетания, так что аналитические приборы и устройства предварительной обработки могут хорошо адаптироваться к условиям проб промышленного газа, чтобы обеспечить долгосрочную надежную и стабильную работу системы.
с)Аналитические приборы:
Принцип магнитного кислородного анализатора типа изготовленного компанией Сианьсай спектр автоматические приборы и технологии Лтд заключается в определении содержания кислорода в дымовом газе с использованием физических свойств характеризующихся особенно высокой степенью намагничивания кислорода в компонентах дымового газа. Кислород является парамагнитным газом (так называемым парамагнитным газом, который может быть привлечен магнитным полем), притягивается в неравномерном магнитном поле и течет к более сильному магнитному полю. Там есть нагревательная проволока, так что температура кислорода здесь повышается, а скорость намагничивания снижается, поэтому магнитная привлекательность уменьшается, и магнитное поле вытесняется непрогретыми молекулами кислорода с более высокой скоростью намагничивания сзади, вызывая явление « термомагнитной конвекции» или « магнитного ветра». При определенном давлении, температуре и потоке образца газа содержание кислорода в образце может быть измерено путем измерения размера магнитного ветра. Поскольку термочувствительный элемент (платиновая проволока) действует как сопротивление двух плеч моста неуравновешенного моста, так и в качестве проволоки нагрева сопротивления, температурный градиент возникает под действием магнитного ветра, то есть температура плеча моста на входной стороне ниже температуры плеча моста на выходной стороне. Неравномерный мост будет выводить соответствующие значения напряжения в зависимости от содержания кислорода в образце газа. Магнитно - кислородный анализ использует стабильную и надежную технологию термомагнитного газодатчика и технологию микропроцессора, с LCD - дисплеем, сигнализацией верхнего и нижнего пределов, стандартным выходом сигнала и выходом сигнализации контакта реле и другими функциями. Применяется для непрерывного мониторинга чистоты кислорода при производстве порожнего кислорода и других газов. Он также может быть использован для быстрого лабораторного анализа концентрации кислорода.
Особенности прибора:
· Использование парамагнитного принципа обнаружения, высокая чувствительность, хорошая стабильность
· Интегрированная структура, малый размер, легкий вес, более простая установка, использование
• Использование LCD - дисплея с большим экраном, полностью китайское меню операций
• Функция автоматического хранения данных с фиксированным временем, с возможностью просмотра данных в любое время
• Можно установить верхний и нижний предельные точки напоминания с выходом контакта напоминания
Можно настроить выходной ток от 0 до 10 мА или от 4 до 20 мА
• Подключаемые принтеры, обеспечивающие автоматическую печать со временем
· С портом связи RS232, который может подключаться к компьютеру для достижения передачи данных в реальном времени, хранения данных, диаграммы кривых трендов, печати отчетов и других функций
• Доступна онлайн - калибровка стандартного газа
Основные технические показатели:
· Диапазон измерений: 0 - 100% O2
· Точность: ±1% O2
· Минимальное значение деления: 0,01% O2
· Стабильность: ± 0,10% O2//24 часа
· Повторяемость: ±0,10% O2
Время отклика: T90 < 40 секунд
• Выходной сигнал: полностью изолированный постоянный ток 0 ~ 10 мА, 4 ~ 20 мА
Источник питания: 220VAC ±10% 50Hz ±5%
Принцип заключается в том, что содержание кислорода в дымовом газе измеряется с использованием физических свойств, характеризующихся особенно высокой степенью намагничивания кислорода в компонентах дымового газа. Кислород является парамагнитным газом (так называемым парамагнитным газом, который может быть привлечен магнитным полем), притягивается в неравномерном магнитном поле и течет к более сильному магнитному полю. Там есть нагревательная проволока, так что температура кислорода здесь повышается, а скорость намагничивания снижается, поэтому магнитная привлекательность уменьшается, и магнитное поле вытесняется непрогретыми молекулами кислорода с более высокой скоростью намагничивания сзади, вызывая явление « термомагнитной конвекции» или « магнитного ветра». При определенном давлении, температуре и потоке образца газа содержание кислорода в образце может быть измерено путем измерения размера магнитного ветра. Поскольку термочувствительный элемент (платиновая проволока) действует как сопротивление двух плеч моста неуравновешенного моста, так и в качестве проволоки нагрева сопротивления, температурный градиент возникает под действием магнитного ветра, то есть температура плеча моста на входной стороне ниже температуры плеча моста на выходной стороне. Неравномерный мост будет выводить соответствующие значения напряжения в зависимости от содержания кислорода в образце газа. Магнитно - кислородный анализ использует стабильную и надежную технологию термомагнитного газодатчика и технологию микропроцессора, с LCD - дисплеем, сигнализацией верхнего и нижнего пределов, стандартным выходом сигнала и выходом сигнализации контакта реле и другими функциями. Применяется для непрерывного мониторинга чистоты кислорода при производстве порожнего кислорода и других газов. Он также может быть использован для быстрого лабораторного анализа концентрации кислорода.
Особенности прибора:
· Использование парамагнитного принципа обнаружения, высокая чувствительность, хорошая стабильность
· Интегрированная структура, малый размер, легкий вес, более простая установка, использование
• Использование LCD - дисплея с большим экраном, полностью китайское меню операций
• Функция автоматического хранения данных с фиксированным временем, с возможностью просмотра данных в любое время
• Можно установить верхний и нижний предельные точки напоминания с выходом контакта напоминания
Можно настроить выходной ток от 0 до 10 мА или от 4 до 20 мА
• Подключаемые принтеры, обеспечивающие автоматическую печать со временем
· С портом связи RS232, который может подключаться к компьютеру для достижения передачи данных в реальном времени, хранения данных, диаграммы кривых трендов, печати отчетов и других функций
• Доступна онлайн - калибровка стандартного газа
Основные технические показатели:
· Диапазон измерений: 0 - 100% O2
· Точность: ±1% O2
· Минимальное значение деления: 0,01% O2
· Стабильность: ± 0,10% O2//24 часа
· Повторяемость: ±0,10% O2
Время отклика: T90 < 40 секунд
• Выходной сигнал: полностью изолированный постоянный ток 0 ~ 10 мА, 4 ~ 20 мА
Источник питания: 220VAC ±10% 50Hz ±5%
Инфракрасный газоанализатор может использоваться для непрерывного измерения концентраций газов, таких как NOX, SO2, CO, CO2, CH4, и может одновременно измерять один или несколько из этих компонентов газа. Инфракрасный газоанализатор представляет собой многоканальный многокомпонентный анализатор. Инструмент использует передовую в мире технологию обнаружения инфракрасного газа, обладает отличной стабильностью, избирательностью и высокой чувствительностью, широко используется в электроэнергетике, металлургии, строительных материалах, химической промышленности и других отраслях промышленности для непрерывного мониторинга выбросов дымовых газов из стационарных источников и анализа управления процессом
|
Принцип измерения
|
Недисперсионный инфракрасный режим: NOX (NO или NO2), SO2, CO, CO2, CH4 Электрохимический способ: O2
|
|
Измерительный компонент
|
NO, NO2, SO2, CO, CO2, CH4 могут быть измерены с помощью одного или двух компонентов, которые могут быть добавлены к каждому компоненту.
|
Диапазон измерений Разрабатывается по требованию.
|
|
Минимальный диапазон
|
Максимальный диапазон
|
|
Нет
|
0 ~ 1000ppm
|
0 - 20%
|
|
НО2
|
0~200ppm
|
0 - 100%
|
|
СО2
|
0~200ppm
|
0 - 100%
|
|
КО
|
0~500ppm
|
0 - 100%
|
|
СО2
|
0~200ppm
|
0 - 100%
|
|
CH4
|
0~200ppm
|
0 - 100%
|
|
Повторяемость
|
≤±0,5%F.S.
|
|
дрейф нуля
|
≤±1%F.S./7d
|
|
полный дрейф
|
≤±1%F.S./7d
|
|
Линейность
|
≤±1% ФС
|
|
Время отклика
|
T90 20 секунд (при расходе пробного газа 0,5 л / мин)
|
|
выходной сигнал
|
Выход аналоговой величины: максимальная нагрузка от 4 до 20uA: 750 Ом цифровой связи RS485 (элемент выбора)
|
|
Условия окружающей среды
|
5°С - 45°С, не более 90% RH
|
|
Электрическое напряжение
|
AC220V 50 Гц
|
|
габаритные размеры
|
440 (Ш) × 160 (В) × 400 (Д) мм
|
Условия измеренного газа
|
температура
|
0~50℃
|
|
трафик
|
0,5 л / мин ± 0,2 л / мин
|
|
Пыль
|
Частицы размером не более 1 мкм, не более 200 мкг / Нм3
|
|
давление
|
Не более 10 кПа (на выходе из измеренного газа должно быть атмосферное давление)
|
|
Воздушный туман
|
нет
|
|
水分
|
Насыщение не выше 5°C (без росы)
|
♦Принцип работы
Когда система находится в состоянии отбора проб, измеренный газ поступает в устройство предварительной обработки, от выключающего клапана через фильтр до преобразователя давления YZ, через переключающий клапан через расходомер, в аналитический инструмент для анализа; Быстрые выбросы в обход позволяют сократить время задержки. продувка азота через редукционный клапан, фильтр, регулирующий клапан и так далее для обратного продувания. Ручное переключение клапанов обеспечивает переключение газового пути отбора проб и коррекции. Анализ выхлопных газов и шунтирующих каналов для быстрого сброса в технологические трубопроводы.
♦ Монтаж и подключение
Установка системы включает в себя в основном отбор проб трубопроводов, установку аналитических шкафов. Условия окружающей среды должны соответствовать требованиям нормального отбора проб и нормальных условий работы в технических характеристиках. Безопасная и нормальная работа системы может быть обеспечена только при использовании системы в определенных условиях.
• Установка аналитических шкафов
Аналитические шкафы должны приземляться и устанавливаться, а механические вибрации в месте установки должны быть незначительными.
Большие детали в аналитическом шкафу (например, аналитические приборы) выгружаются и упаковываются отдельно, и при установке они должны быть установлены со ссылкой на блок - схему системного анализа, схему сборки аналитического шкафа и схему электрической проводки.
♦ Монтаж пробоотборных трубопроводов
Трубопроводы для отбора проб соединены трубами ПФА. Трубопровод отбора проб должен быть равномерно наклонен, не образуя изгибов, низковогнутой воды и других явлений.
Трубопроводы выхлопных газов соединяются с трубами ПФА. Анализируя выхлопные газы обратно в технологический трубопровод, выхлопные пути должны быть открытыми и не должны проходить через дроссель и любое сопротивление воздуха, чтобы не снижать точность обнаружения или не влиять на нормальную работу системы.
♦Герметичность системы:Проверка герметичности системы осуществляется в соответствии со стандартами предприятия.
♦Заземление:Чтобы обеспечить безопасную работу и избежать помех электромагнитного поля, аналитический шкаф надежно заземлен через заземленные зажимы с сопротивлением заземления менее 4 Вт.
♦ Подключение:Ссылаясь на электрическую схему соединения, соединительные клеммы в ящике для электрооборудования аналитического шкафа должны быть подключены к внешнему или взаимному соединению при установке на месте, а остальные электрические линии должны быть соединены перед выходом с завода. Перед вводом системы в эксплуатацию необходимо правильно подключить внешнюю электрическую линию и проверить, есть ли ослабление и выпадение соединения на каждом элементе.
2. Технический регламент
2.1 Основные параметры системы
Применимая температура образца: + 250°С
Содержание пыли: 2000 г / нм3
Время отклика: T90 15s
Источник обратного продувания: азот, 0,3 - 0,8 МПа
Количество используемого воздуха: максимум: 1.2m3/h, В среднем: 1 м3в час
Потребление энергии: 220 / 380 В AC 50 Гц; 5000 Вт / комплект
Примечание: Время отклика системы и энергопотребление рассчитываются по трубопроводу отбора проб длиной 50 метров.
2.2 Аналитические приборы
Анализатор кислорода
Диапазон измерений: 0 - 25% (автоматическое преобразование диапазона)
Разрешение: 0,01%
Точность кислорода: ± 0,01% кислорода (включая шум, линейность и повторяемость)
Дрейф температуры: ±1%
Стабильность: ±1%
Нулевой дрейф: ±0,1%
Время реакции: 1 секунда
Время реакции диффузии в неподвижном воздухе: T63 / T90
соответствующий стандарту
Электромагнитная совместимость со стандартом IEC (EN) - 61326 для измерения, управления и электронных устройств, используемых в лабораториях.
Стандарт EN50104 для определения требований к характеристикам и методов испытаний электронных приборов с кислородом.
Стандарт EN 50271, электронный прибор для обнаружения легковоспламеняющихся газов, токсичных газов и кислорода.
Инфракрасный анализатор CO
Диапазон измерений: 0 - 5%
Разрешение: 0,01%
Дрейф температуры: ±1%
Стабильность: ±1%
Повторность: ± 0,5% F.S
Нулевой дрейф: ± 1,0% F.S / 7day
Полный дрейф: ± 1,0% F.S / 7day
Линейность: ±1% F.S
Время реакции: 1 секунда
Время реакции диффузии в неподвижном воздухе: T63 / T90
II. Оборудование ПодробнееПоставкидетальный
"SP800Газ 0 в сетиАналитическое устройство "Количество:1комплект
|
Номер порядка
|
Имя
|
спецификация и модель
|
производитель
|
количество
|
|
Хостинг аналитических приборов
|
Анализатор кислорода (Магнитный кислород)
|
О2: 0-25%
|
СИЕМЕНС Детектор
|
1
|
|
Хостинг аналитических приборов
|
Инфракрасный анализатор CO
|
CO: 0-5%
|
СИЕМЕНС Детектор
|
1
|
|
Аналитический шкаф
|
Аналитический шкаф
|
1800 * 600 * 600
|
спектр Сианя
|
1
|
|
установка предварительной обработки
|
вакуумный насос для отбора проб
|
ЛВ-2
|
Великобритания CAP
|
1
|
|
датчик давления
|
YX-100-Т
|
Си И
|
1
|
|
Автодренаж
|
ФТ-80ПИ
|
Германия M & C
|
1
|
|
Газовый конденсатор
|
1-3°С
|
Биль, Германия
|
1
|
|
Прецизионный воздушный фильтр
|
FT-IQAD
|
Германия M & C
|
1
|
|
туманный фильтр
|
ДФ-О23
|
Германия M & C
|
1
|
|
Гидродренажный насос
|
Уильямсон 0.1-1L/ч
|
Британский Уильямсон
|
1
|
|
пробоотборное устройство
|
Газовый зонд
|
антикоррозионная конструкция из нержавеющей стали
|
спектр Сианя
|
1
|
|
Шаровой электрический клапан
|
MXB1-15-Е
|
Япония CKD
|
1
|
|
трубка для отбора проб
|
Тетрафторид 10
|
Американский рестек
|
20
|
|
устройство обратного продувания
|
Шаровой электрический клапан
|
MXB1-15-Е
|
Япония CKD
|
1
|
|
трубка обратного дутья
|
Тетрафторид 10
|
Американский рестек
|
10
|
|
Противовоздывная камера
|
БЖХ-11
|
Пуфо
|
1
|
|
Паратермальное устройство
|
взрывобезопасный терморегулятор
|
ДВЛ
|
Амбон
|
1
|
|
Взрывозащищенные тропики
|
20-180℃
|
Амбон
|
30
|
|
Элемент управления
|
ПЛК
|
С7-200
|
СИЕМЕНС
|
1
|
|
Электрический блок управления
|
|
СИЕМЕНС
|
1
|
|
Звуковая и световая сигнализация.
|
Звуковая и световая сигнализация.
|
С-С
|
Восточная сталь
|
1
|
|
Метка
|
Метка
|
4л
|
Шанхай Вэйчжуан
|
2
|
4.2 Перечень запасных частей для запасных частей
|
номер
|
Название спецификации
|
количество
|
примечание
|
|
1
|
Гайка баллона, уплотнительное кольцо F 6
|
2 комплекта
|
|
|
2
|
Гайка, уплотнительное кольцо F14
|
2 комплекта
|
|
|
3
|
Гайка баллона, уплотнительное кольцо Ф 3
|
2 комплекта
|
|
|
4
|
Фильтровая бумага типа 4.9
|
2 комплекта
|
|
|
5
|
Полиэтиленовая трубка F7xF4
|
2 м * 4
|
|
|
6
|
Полиэтиленовая трубка F2xF0.5
|
2 м * 4
|
|
3.2 Порядок осуществления Стороной Б
После подписания контракта все работы по проекту организуются в соответствии с графиком, согласованным Сторонами А и В. Сторона Б будет отвечать за управление всеми этапами реализации системы, включая проектирование системы, организацию производства, комплект оборудования, проверку и испытания, упаковку и транспортировку, руководство установкой и наладкой системы, совместную наладку системы, техническое обучение, ввод в эксплуатацию, приемку и сдачу, послепродажное обслуживание и т.д. Для этого проекта в качестве руководителя проекта назначается инженер с отличными техническими и инженерными возможностями и участвовал в управлении несколькими аналогичными инженерными проектами, а также несколько инженеров проекта (включая инженеров по программному обеспечению, инженеров по оборудованию), отвечающих за проектирование, обслуживание проекта и т. Д. Фамилия руководителя проекта, номер мобильного телефона, телефон офиса, почтовый адрес, адрес e - mail и т. Д. будут сообщены Heavy Steel по факсу. Менеджер проекта имеет аналогичный опыт управления инженерным проектом, руководитель проекта отвечает за общее инженерное управление, бизнес - и технические вопросы, такие как организация проектирования системы, организация графика работ, подтверждение производства, программирование и техническое обслуживание, чертежная документация, заводские и полевые испытания, подготовка документации, запуск, ввод в эксплуатацию и испытания системы на месте, сопоставление АООС, приемка системы и другие работы.
3.3 Приемка
1. Стандарты и процедуры приемки оборудования
(1) Место окончательной приемки: место, указанное Стороной А:
(2) Процедура приемки: в течение 3 дней после доставки груза сторона А открывает ящик и принимает его в соответствии с приложением к техническому соглашению, если сторона А не представила письменного возражения в течение недели, считается приемкой оборудования.
2. Стандарты приемки монтажно - наладочных работ и процедуры приемки
(1) Место окончательной приемки: место, указанное Стороной А;
(2) Процедура приемки: приемка осуществляется Стороной А в течение 3 дней после завершения монтажа и ввода в эксплуатацию системы; Приемка с использованием метода проверки входного газа, измерение прибора и погрешность значения концентрации стандартного газа в диапазоне ±1% FS, считается приемкой; Приемка системы; Сторона А подписывает и вступает в силу на "Подтверждении услуг на месте"; Если после установки и ввода в эксплуатацию системы Сторона А не подписала и не представила письменных сомнений в течение недели, считается, что система принята.
3.4 Техническое обслуживание на местах
Во время завершения вскрытия, монтажа, пуско - наладки и ввода в эксплуатацию всего оборудования и систем Сторона Б направит на место работ специалистов для оказания инженерно - технических услуг на месте.
Отправленные специалисты, ответственные за руководство установкой системы, испытание электричества, ввод в эксплуатацию, обучение на месте, приемку проекта и другие работы. Отладочный персонал на месте должен соблюдать национальные законы и правила во время ввода в эксплуатацию и обучения и соблюдать соответствующие правила на месте во время работы на месте. Транспортные, бытовые и другие расходы, необходимые специалистам, размещенным на месте, несет сторона Б, сторона А предоставляет услуги на месте, офисные удобства.
3.5 Открытая приемка
Сторона А подтверждает, что вскрытый груз прибыл на место вскрытия, подготавливает места, инструменты и рабочую силу, необходимые для вскрытия ящика, готовит место хранения оборудования после вскрытия ящика. Уведомлять Сторону Б о конкретном времени, месте вскрытия и подготовке на месте, а также уведомлять других соответствующих лиц (например, инспекторов и т.д.). После получения уведомления от Стороны А Сторона Б направляет на место в установленный срок. Подтверждение условий хранения оборудования и окружающей среды на месте. Обе стороны совместно проверяют внешнюю упаковку оборудования и подтверждают, что ящик не открыт. Обе стороны проводят вскрытие и досмотр ящиков. На основании упаковочного листа проверяется количество и тип оборудования, проверяется внешний вид оборудования, а также регистрируются результаты вскрытия.
В конечном итоге стороны заполняют отчет о результатах приемки вскрытия и подписывают его.
Упаковка, перевозка и хранение
(i) Требования к упаковке, перевозке
Ответственный за упаковку и транспортировку системы, если в процессе упаковки и перевозки происходит повреждение системы вместе с оборудованием, производитель несет полную ответственность.
1. Цель
Чтобы избежать повреждений, вызванных устройством во время транспортировки и хранения, убедитесь, что устройство находится в безопасности до его установки.
2. Способ упаковки
В зависимости от характеристик груза и упаковочных характеристик отрасли. Выберите тип упаковки для деревянных ящиков и убедитесь, что товар не поврежден во время транспортировки и хранения и удобен для перевозки.
Закрытая упаковка: форма упаковки оборудования из деревянных досок, изготовленных из закрытых деревянных ящиков, подходит для оборудования с влагонепроницаемостью, коррозионными требованиями или более высокой точностью и более высокой стоимостью.
3.Маркировка упаковки: четкая, заметная, спецификация, конкретный формат и содержание в соответствии с предпосылкой отгрузки владельца для поставки в компанию Xiandao Jing Instruments Co., Ltd.
4. Транспорт
Во время хранения или перевозки груза или оборудования для предотвращения повреждения или повреждения выбирается способ упаковки деревянного ящика.
Для оборудования его упаковка прочная и имеет функцию предотвращения экструзии и столкновения.
Оборудование перевозится автомобильным транспортом в пункт назначения, указанный пользователем, и его упаковка учитывает сейсмостойкость.
Маркировка упаковки очевидна, почерк ясен и красноречив, и может быть помещена на солнце в течение 6 месяцев без выцветания S - цвета.
(ii) Требования к хранению
Производитель должен представить требования к системе хранения в письменном виде, чтобы предотвратить любое повреждение системы.
1. После того, как оборудование прибывает на место, оборудование максимально хранится на складе перед вскрытием ящика; Если на складе хранится оборудование, необходимо разместить его под открытым небом, обратите внимание на защиту от дождя.
2. После вскрытия ящика оборудования оборудование должно храниться на складе, рекомендуется не легко размещать на открытом воздухе.
3. На упаковке есть оборудование, которое не должно быть перевёрнуто, не должно быть перевернуто.
4. Оборудование, обозначенное на упаковке с осторожностью и легкостью, не должно сталкиваться при хранении и транспортировке.
5. После вскрытия оборудование имеет оборудование, отмеченное влагонепроницаемостью, при хранении обратите внимание на влагонепроницаемость.
За информацией о технических программах просьба обращаться по телефону: