4.2.12 Пример условного обозначения проходного терминала, без разъемов, со степенью защиты IP 65, подключаемого шестью кабелями NYM 3 x 1,5:
С-2-65-6/3
4.2.13 Установка терминалов, имеющих наружные разъемы и класс защиты от воздействия окружающей среды IP54 и ниже, в помещениях с повышенной влажностью (тепловые камеры, подвалы домов с угрозой затопления и т.п.) запрещена.
4.2.14 В точках контроля, имеющих высокую влажность воздуха, необходимо использовать терминалы с классом защиты IP65 и выше. Если для подключения детектора в данной точке необходимо использовать терминал с наружными разъемами, рекомендуется применять терминалы с герметичными разъемами.
4.2.15 В качестве соединительных кабелей применяют кабель марки NYY или NYM (3 x 1,5 и 5 x 1,5) с сечением токопроводящей жилы 1,5 мм2 и цветовой маркировкой жил.
Применение других типов кабелей допускается при подтверждении корректной работы всего комплекса подключаемого оборудования, а также по согласованию с эксплуатирующей организацией.
4.2.16 Части системы контроля, предназначенные для прокладки в земле, не должны требовать технического обслуживания. Условия монтажа соединительного кабеля приведены в технической документации производителя.
4.2.17 Для СОДК гибких стальных трубопроводов используют контрольно-измерительные приборы и оборудование, применяемые и для контроля жестких стальных предизолированных трубопроводов, выполненных по ГОСТ 30732.
4.2.18 Система оперативного дистанционного контроля гибких предизолированных стальных трубопроводов совместима с СОДК предизолированных жестких стальных трубопроводов. Совмещение допускается через терминал.
4.2.19 Для повышения оперативности устранения дефектов и снижения эксплуатационных затрат рекомендуется использовать системы диспетчеризации показаний стационарных приборов контроля ППУ трубопроводов.
При использовании стационарных приборов и многофункциональных контроллеров СОДК позволяет осуществлять постоянный контроль состояния объектов и значений параметров, а в случае возникновения нештатной ситуации - получать сигнал с контроллера в режиме реального времени на диспетчерский пункт.
4.2.20 Система диспетчеризации должна реализовывать следующие функции:
- постоянное наблюдение за состоянием объекта и значениями параметров;
- выбор и архивацию данных с возможностью построения графиков;
- оповещение об аварийных ситуациях.
4.2.21 Стандартная структура системы должна быть реализована одним из способов:
- сбор данных от территориально распределенных контролируемых объектов в единый центр - интеграция показаний стационарных приборов (детекторов, локаторов), как первичных источников информации, в архитектуру действующих систем телеметрии, выполняющую задачу мониторинга и управления технологическим оборудованием тепловых пунктов;
- организация локальных узлов сбора информации с функцией ретрансляции данных - способ ориентирован на использовании систем GSM-телеметрии.
4.2.22 Программное обеспечение диспетчерского пульта должно обеспечивать:
- непрерывный контроль удаленных объектов;
- создание описаний объектов контроля (теплотрасс) с привязкой к карте;
- визуализацию местоположения контролируемых объектов на карте населенного пункта;
- визуализацию дефектов на карте с привязкой к объектам с описанием типа дефекта "Намокание" или "Обрыв";
- стабильность передачи данных;
- возможность автоматического опроса объектов;
- персонализированное управление и хранение информации о действиях оператора в журнале событий;
- интуитивно понятный интерфейс.
4.2.23 Связь между объектами и удаленным диспетчерским пунктом осуществляется следующими способами:
- по GSM-каналу;
- кабельным линиям.
4.2.24 В системах диспетчеризации рекомендуется использовать стационарные приборы с функцией передачи данных по GSM-каналу (ПАК) со встроенным контроллером или с возможностью подключения к удаленным контроллерам.
4.2.25 Стационарные детекторы подключают к модулю ввода контроллера. Данные, получаемые от подключенных приборов, передают на диспетчерский пункт, где их обрабатывают, визуализируют, архивируют и хранят. В случае нештатных ситуаций сигнал с контроллера в режиме реального времени передается на диспетчерский пункт.
4.2.26 Базовыми способами передачи данных от детектора к контроллеру являются соединения типа "сухой контакт" и "токовый выход", применяемые в большинстве существующих систем диспетчеризации.
4.2.27 Стационарные детекторы с автономным питанием должны обеспечивать постоянный контроль с заданной периодичностью опроса. Время автономной работы таких детекторов должно составлять не менее 3 мес.
4.2.28 Порядок работы стационарных детекторов с автономным питанием должен обеспечивать возможность круглосуточного доступа оператора пульта диспетчера к его текущим показателям.
4.2.29 Стационарные локаторы, задействованные в системах диспетчеризации, должны обеспечивать периодичность измерений не менее одного раза в 10 мин, автоматическую корреляцию с эталонной рефлектограммой, определять тип и координаты возникшего дефекта с визуализацией на карте ИГС в диспетчерском пункте.
5.1 Контроль СОДК в период эксплуатации сети предусматривает проведение непрерывного и/или периодического мониторинга сопротивления сигнального контура и сопротивления изоляции сигнального контура относительно стального трубопровода.
5.2 Применяемые для контроля состояния трубопровода и сигнальных проводников приборы (локаторы/рефлектометры, тестеры) должны иметь свидетельства о поверке средств измерений. Все оборудование (локаторы/рефлектометры, тестеры, детекторы, терминалы) и материалы (кабель и т.д.) должно быть допущено к работе в порядке, установленном действующим законодательством, и иметь необходимые декларации соответствия или документы оценки соответствия и соответствовать нормативным документам.
5.3 Контроль состояния трубопроводов и функционирования СОДК осуществляется:
- удаленно - с использованием стационарно установленного оборудования и средств диспетчеризации;
- по месту - с использованием стационарно установленного или переносного оборудования.
5.4 При использовании в СОДК стационарных приборов и средств диспетчеризации контроль состояния трубопроводов осуществляется в постоянном режиме с заданной в приборе периодичностью опроса. При работе стационарных локаторов происходят автоматическая корреляция показаний прибора с эталонной рефлектограммой, определение типа и координат возникшего дефекта с визуализацией на карте в диспетчерском пункте.
5.5 Детекторы контролируют два параметра: электрическое сопротивление изоляции Rиз и сопротивление сигнальных проводников Rпр.
5.6 Электрическое сопротивление изоляции Rиз измеряется детектором между установленными предприятием-производителем в предизолированной трубе медными проводниками и стальной трубой. При снижении измеряемого сопротивления до порогового значения, установленного в приборе, детектор выдает сигнал неисправности - загорается светодиод рядом с надписью "Намокание" и/или передается соответствующий сигнал на диспетчерский пункт.
5.7 Одновременно с измерением электрического сопротивления изоляции Rиз детектор проводит измерение сопротивления медных проводников Rпр. В случае обрыва сигнальной петли проводников или плохого контакта в местах их соединения (на стыках, при подключении к соединительному кабелю) детектор выдает сигнал неисправности (при Rпр >= 200 Ом) - загорается светодиод рядом с надписью "Обрыв" и/или передается соответствующий сигнал на диспетчерский пункт.
5.8 Удаленный контроль состояния трубопроводов и функционирования СОДК необходимо дублировать контролем по месту не реже одного раза в 3 мес в целях подтверждения корректной работы оборудования.
5.9 Контроль состояния трубопроводов и функционирования СОДК по месту проводят не реже двух раз в месяц. При снижении сопротивления изоляции менее 0,05 МОм на единичный участок СОДК частоту обследований необходимо увеличить до четырех раз в месяц.
5.10 Подключение переносных приборов для проведения измерений проводят в точках контроля, где сигнальные проводники выведены из трубы с помощью кабельных выводов, подключенных к коммутационным терминалам посредством соединительных кабелей.
Порядок подключения приборов к коммутационному терминалу:
а) для измерения сопротивления изоляции и рефлектограмм необходимо: подключить кабель прибора к соединительному кабелю трубопровода: зажимное устройство с кембриком красного цвета (заземление) подключают к жиле желто-зеленого цвета (эта жила должна быть присоединена к металлической трубе ППУ трубопровода - заземление), а зажимное устройство с кембриком черного цвета (сигнал) подключают к жиле кабеля, соответствующей обследуемому сигнальному проводнику;
б) для измерения сопротивления сигнального контура необходимо: подключить переносные приборы к жилам соединительного кабеля, соответствующим проводникам сигнального контура.
5.11 Для правильного подключения приборов необходимо использовать инструкции по эксплуатации предприятия-производителя, а также электрическую исполнительную схему СОДК.
5.12 Для исключения повреждений стационарных приборов и искажений в показаниях тестера необходимо отсоединять стационарные приборы контроля от СОДК до начала проведения измерений.
5.13 Для получения достоверных данных о работоспособности системы контроля необходимо удостовериться в надежности подключения желто-зеленой жилы "Заземление" кабеля к стальной трубе. Для проверки необходимо выполнить следующие действия: провести измерение сопротивления заземления Rзем между проводником "заземление" и грунтом (поочередно для всех трубопроводов). Измеренное сопротивление заземления Rзем не должно превышать 100 Ом. При превышении указанного сопротивления система контроля считается неработоспособной до устранения выявленной неисправности.
5.14 При обнаружении отклонений СОДК от нормального состояния (обрыв сигнального проводника или понижение сопротивления изоляции) проводят поиск места (мест) отклонения. Поиск места отклонения включает в себя: определение единичного участка, на котором произошло отклонение; измерение рефлектограмм сигнальных проводников из точек контроля данного единичного участка; сравнение их с ранее измеренными (эталонными) рефлектограммами.
5.15 Для измерения сопротивления проводников Rпр при поиске (уточнении) места повреждения СОДК после откопки трубопровода и проведении ремонта тестер подключают одним измерительным щупом к основному сигнальному проводнику, а другим измерительным щупом - к транзитному, при этом на противоположной стороне проводники должны быть замкнуты.
5.16 Для измерения сопротивления изоляции Rиз и рефлектограмм при поиске места повреждения и ремонте СОДК переносные приборы подключаются одним щупом к обследуемому сигнальному проводнику, а другим измерительным щупом - к металлической трубе.
5.17 При проведении измерений необходимо обеспечить хороший электрический контакт кабеля прибора с сигнальными проводниками и стальной трубой, для чего следует тщательно зачистить проводники и стальную трубу в месте присоединения заземляющей жилы прибора.
6.1 Параметры, используемые СОДК для обнаружения влажности в изоляции и места повреждения, основаны на электрическом сопротивлении и/или электрическом импедансе.
6.2 Для контроля состояния СОДК проводят следующие измерения:
- измерение сопротивления петли сигнальных проводников Rпр;
- измерение сопротивления изоляции Rиз;
- измерение и запись рефлектограмм.
6.3 Первый этап оценки работоспособности СОДК осуществляется путем проведения измерений фактических значений сопротивления изоляции и сопротивления сигнальных проводников и дальнейшего их сравнения со значениями, рассчитанными по нормативам.
6.4 Схема проведения испытания петлевым методом приведена на рисунке 1.
![]() 1 - устройство для измерения сопротивлений;
2 - соединительный кабель; 3 - основной и транзитный
проводники участка трубопровода
6.5 При измерении сопротивления проводников Rпр для контроля работоспособности СОДК тестер подключают одним измерительным щупом к основному сигнальному проводнику, а другим измерительным щупом - к транзитному, при этом на противоположной от места измерения точке контроля сигнальные проводники должны быть замкнуты.
6.6 При измерении сопротивления изоляции Rиз тестер подключают одним измерительным щупом к любому сигнальному проводнику, а другим измерительным щупом - к металлической трубе.
6.7 Проверку трубопровода с полностью смонтированной СОДК осуществляют тестером при контрольном напряжении 250 В. Целью данного измерения является проверка на отсутствие электрического контакта и влаги в измерительном интервале трубопровода.
6.8 При измерении сопротивления изоляции детектором и тестером возможно различие в результатах измерений. Это связано с тем, что тестер проводит измерение на постоянном токе и измеряет активное сопротивление изоляции. Детектор проводит измерения на переменном токе и учитывает наряду с активной составляющей сопротивления реактивную (емкостную) составляющую.
При приемке СОДК основной критерий работоспособности - отсутствие намокания изоляции; подтверждается измерениями контрольно-монтажным тестером.
6.9 Второй этап испытания и оценки работоспособности единичного участка СОДК основан на принципе отражения импульса. Измерение относится к импульсной рефлектометрии, основанной на регистрации отражений в измерительной линии при подаче на нее электрического импульса. Отражения первичного импульса происходят в местах, где имеется изменение волнового импеданса. Изменения импеданса в предизолированных трубах могут быть связаны с намоканием изоляции, обрывом сигнального проводника или его приближением в стальной трубе, а также вследствие различия в волновых сопротивлениях соединительного кабеля и предизолированного трубопровода.
Учитывая невозможность обеспечения постоянства волнового импеданса на всем протяжении СОДК, для четкого (оперативного) выявления сигналов, связанных с намоканием изоляции, необходимо проводить измерения эталонных рефлектограмм при приемке СОДК, когда ее параметры соответствуют нормативным требованиям, а также периодически при эксплуатации СОДК (приложение А).
Испытания проводят рефлектометром (локатором) согласно инструкции предприятия-производителя.
6.10 При измерении рефлектограмм сигнальных проводников обследуемого участка трубопровода необходимо выбрать длительность зондирующего импульса и усиление рефлектометра, обеспечивающие просмотр участка до конечной точки.
6.11 Пример типичной рефлектограммы единичного участка СОДК приведен в приложении А на рисунке А.5.
7.1 Если фактические значения сопротивления проводников Rпр не превышают нормативные, СОДК считается работоспособной.
(1)где
Lсигн - длина сигнального контура, м;
Lк.в - суммарная длина кабелей вывода во всех точках контроля, м.
7.3 Для расчетов принимают следующие значения удельного электрического сопротивления:
- нормативное значение сопротивления для проводников из медной проволоки сечением 1,5 мм2 должно составлять 0,012 Ом на 1 пог. м проволоки при температуре t = 20 °C по ГОСТ 22483;
- нормативное значение сопротивления для проводников сечением 0,8 мм2 должно составлять не более 0,022 Ом на 1 пог. м при температуре t = 20 °C по ГОСТ 22483;
- нормативные значения сопротивления для проводников сечением 1,0 мм2, электрическое сопротивление должно составлять не более 0,018 Ом на 1 пог. м при температуре t = 20 °C по ГОСТ 22483.
7.4 Медные проводники сечением 0,8 и 1,0 мм2 используют в гибких стальных предизолированных трубопроводах, выпускаемых по ГОСТ 54468, и маркируют согласно инструкции предприятия-производителя.
7.5 В случае если фактические значения сопротивления проводников Rпр превышают нормативные, СОДК считается неработоспособной и требуется устранение причин, приведших к этому. После устранения дефектов осуществляют повторную проверку работоспособности (см. приложение Б).
7.6 Если сопротивление изоляции между сигнальным контуром и стальным трубопроводом не ниже 1 МОм на 300 м теплотрассы, то СОДК считают работоспособной.
7.7 Для трубопроводов, длина которых отличается от указанной, нормативное значение сопротивления изоляции Rиз, Ом, изменяется обратно пропорционально фактической длине трубопровода и рассчитывается по формуле
Rиз = 300/Lт, (2)
где Rиз - сопротивления изоляции, Ом;
Lт - длина трубопровода, м.
7.8 В случае если фактическое значение сопротивления изоляции Rиз ниже нормативного, СОДК считается неработоспособной, и требуется устранение причин, приведших к этому. После устранения дефектов осуществляют повторную проверку работоспособности (см. приложение Б).
7.9 Испытания единичного участка СОДК, основанные на принципе отражения импульса, проводятся рефлектометрами (локаторами). Результаты испытаний при приемке СОДК оформляются и сохраняются в виде эталонных рефлектограмм.
7.10 На рефлектограмме должен быть хорошо виден конец сигнальной линии контроля, идентифицируемый как "разрыв линии проводника", с крутым передним фронтом и достаточной для идентификации отраженного импульса амплитудой. Это говорит о хорошей "просматриваемости" трубопровода и возможности определения места увлажнения изоляции или обрыва сигнального проводника.
7.11 При невозможности идентификации конца сигнальной линии имеет место полное затухание электрического импульса, то есть СОДК является "непросматриваемой" и считается неработоспособной.
7.12 При анализе рефлектограмм рекомендуется использовать примеры рефлектограмм типичных неоднородностей в предизолированных трубопроводах (см. приложение А).
7.13 Применение других методов испытаний допускается, если будет доказано, что альтернативный метод испытаний дает результаты, которые по крайней мере эквивалентны результатам указанного метода испытаний.
8.1 Результаты испытаний при приемке СОДК оформляют актом технического состояния системы оперативного дистанционного контроля, форма которого приведена в приложении В.
8.2 Результаты измерений при периодическом контроле параметров СОДК в процессе эксплуатации трубопровода и при проведении ремонта заносят в базу данных.
8.3 Требования к структуре и порядку ведения базы данных определены техническим регламентом эксплуатирующей организации.
(справочное)
![]() Примечание - Точка 1 (положение курсора 1) соответствует месту подключения кабеля к трубе или началу обследуемого участка трубопровода. В точке 2 (второй курсор) происходят резкое изменение волнового сопротивления и полное отражение зондирующего импульса с сохранением полярности - обрыв сигнального проводника.
Рисунок А.1 - Пример рефлектограммы с обрывом
сигнального проводника
![]() Примечание - Точка 1 (положение курсора 1) соответствует месту подключения кабеля к трубе или началу обследуемого участка трубопровода. В точке 2 (второй курсор) происходит полное отражение зондирующего импульса с изменением полярности - замыкание сигнального проводника на стальную трубу.
Рисунок А.2 - Пример рефлектограммы с замыканием
сигнального проводника на стальную трубу
![]() Примечание - Точка 1 (положение курсора 1) соответствует месту подключения кабеля к трубе или началу обследуемого участка трубопровода. В точке 2 (второй курсор) происходит отражение зондирующего импульса - намокание изоляции (намокание на рефлектограмме также идентифицируется как замыкание и отличается амплитудой) с последующим обрывом сигнального проводника.
Рисунок А.3 - Пример рефлектограммы с намоканием изоляции
и последующим обрывом сигнального проводника
![]() Примечание - Точка 1 (положение курсора 1) соответствует месту подключения кабеля к трубе или началу обследуемого участка трубопровода. В точке 2 (второй курсор) отрицательный импульс соответствует уменьшению волнового сопротивления.
Рисунок А.4 - Пример рефлектограммы соединительного кабеля
![]() Примечание - Точка 1 (положение курсора 1) соответствует месту подключения кабеля к трубе или началу обследуемого участка трубопровода на расстоянии 10,88 м. Точка 2 (второй курсор) соответствует концу единичного участка и началу соединительного кабеля в данной точке.
для единичного участка длиной L = 128,21 м
![]() Примечание - Точка 1 (положение курсора 1) - место подключения кабеля к трубе или начало обследуемого участка трубопровода - соответствует расстоянию 3,17 м. В точке 2 (второй курсор) имеется резкое изменение волнового сопротивления и происходит полное отражение зондирующего импульса с сохранением полярности - обрыв сигнального проводника на расстоянии L = 49,4 м.
Рисунок А.6 - Пример реальной рефлектограммы
сигнального проводника с обрывом
(справочное)
ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Б.1 Контроль состояния трубопроводов и функционирования СОДК осуществляется удаленно и по месту.
Б.2 Требования к периодичности контроля приведены в [1].
Б.3 В случае получения сигнала на центральный диспетчерский пульт о неисправности (обрыв или увлажнение) на участке трубопровода необходимо проведение мероприятий по устранению дефекта. Полученные результаты измерений, проведенных на теплотрассе, сопоставляются с данными, приходящими на пульт диспетчера от системы диспетчеризации, с последующим занесением в архив.
Б.4 Контроль состояния трубопроводов и функционирования СОДК по месту проводят в соответствии с [1]. При снижении сопротивления изоляции ниже пороговых значений частоту обследований необходимо увеличить до четырех раз в месяц.
Б.5 При срабатывании СОДК (обрыв или увлажнение) необходимо проверить наличие и правильность подключения заглушек/замыкателей и перемычек терминалов во всех точках контроля, после чего провести повторные измерения.
При обрыве сигнального проводника необходимо найти участок с обрывом (если на теплотрассе более одного участка) и определить место локатором.
Б.6 При снижении сопротивления до аварийного (предаварийного) значения 0,005 МОм (5 кОм) необходимо уточнить, на каком участке и каких проводниках (основном, транзитном или на обоих сразу) это зафиксировано, и провести поиск места увлажнения изоляции со снятием рефлектограмм и их сравнением с эталонными.
Ремонтные работы осуществляются в случае снижения сопротивления изоляции менее 0,03 МОм, при условии возможности точного определения места повреждения.
Ремонтные работы осуществляются в обязательном порядке в случае снижения сопротивления изоляции ниже аварийного уровня.
Б.7 В целях исключения отклонений в работе СОДК необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению затоплений камер, а также установить график периодического осмотра и восстановления при необходимости антикоррозионного покрытия металлических заглушек изоляции.
Б.8 При производстве ремонтных работ используют средства измерений, имеющие действующие свидетельства о поверке.
Б.9 Ремонтные работы осуществляются с применением материалов, соответствующих требованиям ГОСТ 30732 и позволяющих обеспечить сохранность трубопровода и надлежащее функционирование СОДК на протяжении всего срока эксплуатации.
Б.10 Ремонтные работы при несквозном повреждении ПЭ оболочки проводят посредством заваривания экструзионной сваркой, с предварительным раскрытием повреждения под углом 45° и обезжириванием.
Б.11 Ремонтные работы при сквозном локальном повреждении ПЭ оболочки либо увлажнении ППУ изоляции на участке длиной не более 400 мм проводят посредством предварительного удаления увлажненной ППУ изоляции с обеспечением целостности сигнальных проводников СОДК, монтажа разрезной муфты и восстановления изоляционного слоя ППУ.
Б.12 Ремонтные работы при сквозном повреждении ПЭ оболочки либо увлажнении ППУ изоляции на участке длиной от 400 мм до 3 м проводят посредством предварительного удаления увлажненной ППУ изоляции, установкой сигнальных проводников, монтажа разрезанной вдоль оси ПЭ оболочки с последующим завариванием ее экструзионной сваркой и восстановлением изолирующего слоя ППУ. Если это целесообразно, предусматривается замена участка стальной трубы длиною и менее 3 м. Установку центрирующих опор (не менее двух) проводят с интервалом в 1 м. Соединение восстановленной ПЭ оболочки с существующей ПЭ оболочкой проводят посредством монтажа разрезных муфт.
Б.13 Ремонтные работы при сквозном повреждении ПЭ оболочки либо увлажнении ППУ изоляции на участке длиной более 3 м проводят посредством замены на новый отрезок стальной трубы с заводской ППУ изоляцией в ПЭ оболочке, с соединением сигнальных проводников СОДК. Соединение ПЭ оболочки нового отрезка стальной трубы с существующей ПЭ оболочкой проводят посредством монтажа неразрезных муфт.
Б.14 Использование медных изолированных проводников при производстве ремонтных работ не допускается.
Б.15 Ремонтные работы считаются выполненными в полном объеме и завершенными при наличии сопротивления изоляции Rиз не менее 0,1 МОм на единичный участок СОДК, а фактическое значение сопротивления проводников Rпр находится в соответствии с 7.2 при условии нормального прохождения электрического импульса в соответствии с 7.10.
Б.16 По завершении ремонтных работ составляют акт, содержащий следующие данные:
- место проведения ремонтных работ (с привязкой к характерным точкам и сварным стыкам);
- характер повреждения;
- причины возникновения повреждения;
- перечень выполненных работ;
- параметры СОДК на участке ремонта.
Б.17 Акт выполненных ремонтных работ подшивают в паспорт трубопровода и хранят в архиве в течение срока эксплуатации трубопровода.
Для совершенствования технологии и повышения надежности эксплуатации теплосетей с ППУ изоляцией рекомендуется проводить регистрацию всех случаев повреждений трубопроводов в целях дальнейшего анализа причин повреждений и выработки мероприятий по снижению их количества.
(справочное)
СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
АКТ
технического состояния системы оперативного дистанционного
контроля
от "___" _____________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся представители от эксплуатирующей организации ________
__________________________________________________________________________,
от строительной организации ______________________________________________,
от осуществляющей монтаж СОДК организации ________________________________,
составили настоящий акт по результатам измерений и проверки технического
состояния смонтированной и представленной к сдаче системы
оперативно-дистанционного контроля.
Технические характеристики
Эксплуатирующая организация
___________________________________________________________________________
Адрес участка
___________________________________________________________________________
Проект N
___________________________________________________________________________
Диаметр трубопровода
___________________________________________________________________________
Назначение трубопровода
___________________________________________________________________________
Строительная организация
___________________________________________________________________________
Осуществляющая монтаж
СОДК организация
___________________________________________________________________________
Приборы контроля по проекту
___________________________________________________________________________
Приборы контроля, применяемые при сдаче (предприятие-производитель, тип,
номер и т.д.)
___________________________________________________________________________
Место подключения измерительных приборов, применяемых при сдаче
___________________________________________________________________________
Таблица измерений
Заключение комиссии
Система контроля и связанные с ней строительно-монтажные работы выполнены в
соответствии с проектом и требованиями предприятия-производителя (в полном
?????????
объеме, не в полном объеме, с отклонениями от проекта). Ненужное
????????????????????????????????????????????????????????????????
зачеркнуть.
Замечания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Представители:
от эксплуатирующей организации _____________________/ ____________________/
от строительной организации _______________________/ ____________________/
от организации, осуществляющей монтаж ______________/ ____________________/
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/documents/prod/akt_forma/0/gost_59373.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||