加热炉资料

加热炉资料
加热炉资料

1-BG96551 分体式冷凝型常压水套加热炉

2-BG96551 一种易清灰的水套加热炉

3-BG96551 一种易清灰的水套加热炉

4-BG96551 一种安全性能提高的水套加热炉

5-BG96551 立式热管水套加热炉

6-BG96551 蓄热式水套加热炉

7-BG96551 常压水套加热炉

8-BG96551 一种销钉管水套加热炉

9-BG96551 油田水套加热炉用管道取热器

10-BG96551 内肋管式水套加热炉

11-BG96551 节能水套加热炉

12-BG96551 燃煤常压水套加热炉

13-BG96551 相变式水套加热炉

14-BG96551 常压水套加热炉

按SY/T 5262-2000《火筒式加热炉规范》

SY/T 0538-2004 管式加热炉规范

Y/T0535-94 火筒式加热炉热力与阻力计算方法

原油加热炉炉管腐蚀与预防

油田加热炉设计要素及技术发展

QYZ型燃油燃烧器

加热炉的 分析计算

油田用加热炉技术现状与发展方向

油田用加热炉是油田勘探开发中的重要设备之一,尤其是在我国东部油田大面积进入高含水期及稠油和天然气的开发,加热炉显得更为重要。随着油气田勘探开发面积的增大、开发难度增大,油田用加热炉的数

量越来越多。截至2005年,中石油油田用加热炉在用数量18460台。加热炉是油田的主要能耗设备,中石油油田用加热炉每年能耗总量折合成原油约170多万吨,耗能十分惊人。目前,油田用加热炉主要存在设备老化(平均新度系数0.41)、小型加热炉较多、效率偏低、燃烧不充分、炉内腐蚀结垢等问题。关注油田用加热炉技术和发展对安全生产、节能和提高生产效率有着重要的意义。

加热炉的结构形式与技术分析

1.管式加热炉

管式加热炉的火焰直接加热炉管中的生产介质,加热温差大,温升快,允许介质压力高,单台功率可以很大,能以较小的换热面积获得较大的加热功率;但在加热原油和易结垢介质时,管壁结垢快,严重影响换热,且结垢不均匀,会导致管壁局部过热、失效等,这样可能引起爆炸事故。

2.火筒式加热炉

燃烧的热量直接通过火筒加热炉壳内的生产介质。与管式加热炉相比,火筒结垢的敏感性低、对换热影响不太显著。但是被加热的生产介质在炉壳内流速缓慢,结构件上仍然容易结垢。因此,火筒式加热炉一般不用于加热易结垢生产介质,如稠油、三次采油污水等。

上述加热炉结构简单,耗材少、一次性投资成本低,最大的隐患就是燃烧筒与生产介质直接接触。

3.水套加热炉

水套加热炉与火筒式加热炉的不同之处在于炉壳内与火筒接触的介质不是生产介质而是水,火筒加热水,炉壳内增加了盘管,通过盘管的生产介质由水加热。其优点就是避免或减轻了火筒的结垢和腐蚀,更主要的是火筒不直接与生产介质接触,安全性好。近年来,水套加热炉被广泛应用于油田生产。但水套加热炉传热效率偏低、结构复杂、炉体钢耗量大,另外运行中易失水,需要经常补水。

4.相变加热炉

相变加热炉是近年来研制的一种新型加热炉,主体结构包括火筒、炉体(蒸汽发生器)和换热盘管。按蒸汽运行的压力不同,可分为真空相变和承压相变加热炉,按换热盘管结构的不同,分为一体式和分体式相变加热炉。其基本原理是:燃烧产生的热量使得炉体内(蒸汽发生器内)的水沸腾汽化,水蒸气与盘管接触加热盘管内的生产介质,水蒸气接触盘管冷凝成液体再次在炉体内被加热,由水变成水蒸气,再由水蒸气变成水的相变过程中产生热交换,使得生产介质被加热。相变加热炉利用相变传热原理,具有很高的管外传热系数,约为4000W/(m2·℃)。

加热炉技术与分析

加热炉的核心部件和核心技术是燃烧器,加热炉的燃烧效率、环保排放等很大程度上取决于燃烧器。过去无论是加热炉生产厂家还是使用单位在加热炉的技术改造和升级方面都不太重视燃烧器技术。当前国内生产加热炉的厂家很多,但是生产燃烧器的厂家却很少,关于燃烧器技术研究的单位就更少。油田加热炉配套的燃烧器多为简易的正压鼓风燃烧器,其它形式的燃烧器较少,要么就是进口国外燃烧器。近年来,冀东石油机械有限责任公司研制的转杯雾化燃烧器取得了较好的效果。燃烧器的关键技术在于空气与燃料

的混合,也就是燃烧器的燃油雾化方法。下面介绍儿种燃油雾化方法。

1.压力喷气雾化器

压力喷气雾化器就是在带压气流作用下,使燃料被分散成为细小的小滴并与气流充分混合雾化,达到良好燃烧结果。

2.外混合雾化器

辅助的压力喷气机将空气高速喷入雾化器,在雾化器端口经过涡旋发生器,产生涡使之与燃料油充分混合雾化,这种雾化器可保证空气和燃料油在通道内不混合,所以空气压力波动对燃料油无影响。

3.内混合雾化器

蒸汽雾化器包括有一定数量的喷管,喷油孔和喷气孔对应。油和空气在内部混合,形成油和空气的高压乳化液,经混合的油气混合物从最后的管口喷出被雾化后进入燃烧腔。

德国的扎克系列燃烧器采用的就是外混合雾化器或内混合雾化器,单枪式结构。适合于轻油、重油和天然气等燃料。燃烧效果好,达到低氮排放要求,燃烧轻油时,低氮排放低于250mg/m3,燃烧天然气时,低氮排放低于2OOmg/m3。

4.转杯雾化器

转杯高速(大约5000r/min)旋转,燃料油低压进入转杯,均匀分布于转杯内表面并从转杯的圆锥形外缘抛出。带压空气从转杯中心进入在被外触及抛出的薄膜状燃油使之雾化。转杯的转速可调。

意大利的白得燃烧器、德国的威索燃烧器主要采用转杯雾化器,适应于轻油、重油、天然气和油气混合型燃料。

5.蓝色火焰燃烧器

蓝色火焰燃烧器是一种节能、降低氮排放的环保型燃烧器。其主要特点是:在燃烧过程中,热气体从火焰口部分返回到入口参与混合,二次燃烧。这一过程使得燃烧完全,只产生蓝色火焰,不见烟雾。意大利的意高节能燃烧器就是采用的蓝色火焰燃烧器,具有安全、高效、宁静的优点。

加热炉技术发展方向

(1)高效的相变热传导技术的应用。相变热传导以水蒸气作为传热介质,换热效率高。水在封闭的炉壳内受热蒸发、冷凝,水损失小,密闭炉壳内不易结垢,热传导系数稳定,使得加热炉维持在较高换热效率(大于90%),而且运行安全可靠。

(2)加速国产化高效燃烧器研究,重点创新发展转杯雾化和内部混合雾化、外部混合雾化技术。这些先进的雾化技术不仅雾化效果好、燃烧完全、火筒清洁,而且能适应各种轻油、重油和天然气燃料。为了使燃烧器处于良好的工作状态,建议增设燃料油处理系统,清除燃料油中的固体杂质。

(3)换热盘管结构形式和材料研究。换热盘管是非常关键的部件之一,盘管设计必须考虑适应不同的生产介质,包括油类、气类和污水类介质,考虑各种介质的腐蚀性和管体结垢。同时,在结构上要考虑方便清理、维护和更换。对于大功率加热炉建议换热盘管与炉壳为分体式结构。

(4)自动化控制与监测技术的应用。自动化控制是流程设备的发展方向,加热炉也不例外。实践证明,自动化控制实现自动吹扫、供空气、自动点火、燃烧、自动停机和启动,自动控制运行参数,可使燃料利用率达99.5%以上,加热炉效率达88%~91%,方便操作,生产介质温度可以精确控制。应用监测技术实现熄火保护、低水位保护、超温超压保护等,保证设备安全运行。自动控制与监测技术将趋于远程化,既能保证设备高效、安全运行,又能提高设备的管理水平。

(5)专业化制造与供应。专业化生产制造似乎不关系到技术进步,但是我国生产油田用加热炉的厂家很多,供应过于分散,难以形成大批量供应能力,专业性不强,且不注重技术创新,因此建议采取有效措施加强加热炉的专业化制造与供应。

提高火筒式加热炉热效率的措施

* 裴召华,男,工程师。2002年毕业于中国石油大学(华东)机械制造工艺与装备专业和法学专业,获得双学士学位,现在中油辽河工程有限公司机械工程所从事压力容器及非标设备的设计工作。通信地址:辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街93号中油辽河工程有限公司机械工程所,124010 裴召华* (中油辽河工程有限公司) 裴召华. 提高火筒式加热炉热效率的措施. 石油规划设计,2009,20(5):46~47 摘要 火筒式加热炉是油气田生产中应用非常广泛的设备,提高火筒式加热炉的热效率对于节能降耗意义重大。影响火筒式加热炉热效率的主要因素是过剩空气系数、不完全燃烧、排烟温度等。降低排烟温度对于热效率的提高影响最大,然而排烟温度的降低又引发了露点腐蚀问题。本文对提高火筒式加热炉的热效率和控制露点腐蚀的措施进行了论述。 关键词 火筒式加热炉 过剩空气系数 露点腐蚀 不完全燃烧 排烟温度 控制措施 火筒式加热炉是油田生产上应用广泛的设备,是在金属圆筒内设置火筒传热,通过火筒对物料加热,以满足工艺所需的温度。该设备对燃料的消耗非常大,提高火筒式加热炉的热效率,减少燃料消耗,对于节能降耗意义重大。本文重点对提高火筒式加热炉热效率的措施进行讨论。 1 提高空气进入炉膛的温度 空气预热温度与热效率提高值的关系见图1。 图1中曲线表明,空气温度每提高20℃,加热炉的热效率就提高一个百分点;当空气预热温度达到110℃时,加热炉的热效率可提高5%。空气预热通常是利用排出的高温烟气通过换热对空气进行加热,提高空气进入炉膛的温度。这种方式非常简便,不会改变工艺流程,便于操作控制,既可提高空气 进入炉膛的温度,又可降低排烟温度,提高加热炉的热效率。 空气预热可提高加热炉的热效率,但不能无限制地提高空气温度。其原因有二:一是随着空气温度的提高,燃烧产物中的NOx 会增加,如果没有适当的措施,对环保非常不利;二是空气温度过高还可能引起燃油喷嘴结焦和燃烧器变形过大。因此,预热空气温度不宜超过300℃。 2 控制过剩空气系数 燃料不可能在理论空气量条件下完全燃烧,必须要在一定过剩空气量的条件下才能完全燃烧。燃烧所用的实际空气量与理论空气量之比称为过剩空 气系数α。燃料为气时,合理的过剩空气系数 α=1.05~1.15;燃料为油时,合理的过剩空气系数α=1.15~1.25。如果过剩空气系数过大,那么大量的热量被烟气带走。热效率与过剩空气系数的关系曲线见图2。 图2曲线表明:当过剩空气系数α>1.16时,随着过剩空气系数的增大,排烟热损失不断增大,热效率也随之降低;当过剩空气系数α<1.16时,虽然排烟热损失也随过剩空气系数的降低而降低,但不完全燃烧热损失随过剩空气系数的下降而增 图1 空气预热温度与热效率提高值的关系 热效率提高值/% 空气预热温度/℃ 提高火筒式加热炉热效率的措施

电加热炉温度控制系统设计

湖南理工学院南湖学院 课程设计 题目:电加热炉温度控制系统设计专业:机械电子工程 组名:第三组 班级:机电班 组成员:彭江林、谢超、薛文熙

目录 1 意义与要求 (2) 1.1 实际意义 (2) 1.2 技术要求 (2) 2 设计内容及步骤 (2) 2.1 方案设计 (2) 2.2 详细设计 (3) 2.2.1 主要硬件介绍 (3) 2.2.2 电路设计方法 (4) 2.2.3 绘制流程图 (7) 2.2.4 程序设计 (8) 2.3 调试和仿真 (8) 3 结果分析 (9) 4 课程设计心得体会 (10) 参考文献 (10) 附录............................................................ 10-27

1 意义与要求 1.1 实际意义 在现实生活当中,很多场合需要对温度进行智能控制,日常生活中最常见的要算空调和冰箱了,他们都能根据环境实时情况,结合人为的设定,对温度进行智能控制。工业生产中的电加热炉温度监控系统和培养基的温度监控系统都是计算机控制系统的典型应用。通过这次课程设计,我们将自己动手设计一个小型的计算机控制系统,目的在于将理论结合实践以加深我们对课本知识的理解。 1.2 技术要求 要求利用所学过的知识设计一个温度控制系统,并用软件仿真。功能要求如下: (1)能够利用温度传感器检测环境中的实时温度; (2)能对所要求的温度进行设定; (3)将传感器检测到得实时温度与设定值相比较,当环境中的温度高于或低于所设定的温度时,系统会自动做出相应的动作来改变这一状况,使系统温度始终保持在设定的温度值。 2 设计内容及步骤 2.1 方案设计 要想达到技术要求的内容,少不了以下几种器件:单片机、温度传感器、LCD显示屏、直流电动机等。其中单片机用作主控制器,控制其他器件的工作和处理数据;温度传感器用来检测环境中的实时温度,并将检测值送到单片机中进行数值对比;LCD显示屏用来显示温度、时间的数字值;直流电动机用来表示电加热炉的工作情况,转动表示电加热炉通电加热,停止转动表示电加热炉断

竣工验收程序和资料

一、竣工验收程序 1、自检 施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完成后,自行组织有关人员进行检查验收(发现问题及时整改尤其是边角要清理干净、保洁做好),并向建设单位提交工程竣工报告。(竣工验收报告宜早不宜晚) 2、预验 监理单位及时组织专业监理工程师进行竣工预验收,达到设计和合同约定的质量标准,监理单位应及时向建设单位提交质量评估报告。(发现问题及时整改,要有抢工的组织能力。) 3、竣工验收 建设单位收到监理单位提交的质量评估报告,应及时组织单位工程竣工验收,建设单位应当在工程验收7个工作日前将工程竣工验收通知单、验收方案和验收人员名单,以及完整的工程资料向质监站提交,质监站责任科室经核查符合要求后,在工程竣工验收通知书上签收。质监站收到竣工验收通知书后,应当及时对该工程是否达到竣工验收条件进行检查,并告知建设单位能否按期组织验收。 质量监督人员应当对建设单位组织验收的组织形式、程序、执行工程建设强制性标准的情况进行监督。质量监督人员在监督工程竣工验收过程中,发现有违反建设工程质量管理规定的行为或者工程质量不符合强制性标准的,应当责令建设单位进行整改或者整改后重新组织竣工验收。 建设单位竣工验收合格后,质监站应当在5个工作日内向委托的建设行政主管部门报送工程质量监督报告。

二、单位工程竣工验收应具备的条件 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料。 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证明文件及进行抽样试验报告。 4、单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量应符合要求。 5、质监站责令整改的问题已全部整改完成。 6、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。 7、有施工单位秉公办事的工程质量保修书。 8、有公安、消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。 三、工程竣工验收检验事项 1、屋面:从上而下,由内到外或由外到内 (1)屋面坡度是否正确?水落口、卷材收口和泛水等细部构造是否符合有关要求? 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%;最好为600~800mm,深度不小于50mm。并采取防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。 (2)屋面爬梯及上人孔的设置是否符合设计要求? (3)屋面女儿墙的高度、现浇混凝土伸缩缝及建筑变形缝的构造是否正确? 当设计无明确要求时,对于现浇挑檐、雨罩等外露的混凝土结构应留设伸缩

电阻加热炉温度控制

微型计算机控制技术 课程设计 ----电阻加热炉温度控制 学院:信息工程学院 专业班级:自动化0703班 姓名:唐凯 学号:

目录 一、摘要 二、总体方案设计 1、设计内容及要求 2、工艺要求 3、要求实现的系统基本功能 4、对象分析 5、系统功能设计 三、硬件的设计和实现 四、数字控制器的设计) 五、软件设计) 1、系统程序流程图 2、程序清单 六、完整的系统电路图 七、系统调试 八、设计总结 九、参考文献

一、摘要 温度是工业对象中主要的被控参数之一。特别是在冶金、化工、机械各类工业中,广泛使用各种加热炉、热处理炉、反应炉等。由于炉子的种类不同,所采用的加热方法及燃料也不相同,如煤气、天然气等。但就控制系统本身的动态特性而言,均属于一阶纯滞后环节,在控制算法上基本相同,可采用PID控制或其他纯滞后补偿算法。 为了保证生产过程正常安全地进行,提高产品的质量和数量,以及减轻工人的劳动强度,节约能源,对加热用的各种电炉要求在一定条件下保持恒温,不能随电源电压波动或炉内物体而变化,或者有的电炉的炉温根据工艺要求按照某个指定的升温或保温规律而变化,等等。 因此,在工农业生产或科学实验中常常对温度不仅要不断地测量,而且要进行控制。 二、总体方案设计 设计任务 用一台计算机及相应的部件组成电阻炉炉温的自动控制系统,并使系统达到工艺要求的性能指标。 1、设计内容及要求 电阻加热炉用于合金钢产品热力特性实验,电加热炉用电炉丝提供功率,使其在预定的时间内将炉内温度稳定到给定的温度值。在本控制对象电阻加热炉功率为8KW,有220V交流电源供电,采用双向可控硅进行控制。

加热炉温度控制系统

目录 一、工艺介绍 (2) 二、功能的设计 (4) 三、实现的情况以及效果 (6)

一、工艺介绍 在钢厂中轧钢车间在对工件进行轧制前需要将工件加热到一定的温度,如图1表示其中一个加热段的温度控制系统。在图中采用了6台设有断偶报警的温度变送器、3台高值选择器、1台加法器、1台PID调节器和1台电器转换器组成系统。 利用阶跃响应便识的,以控制电流为输入、加热炉温度为输出的系统的传递函数为: 温度测量与变送器的传递函数为: 由于,因此,上式中可简化为: 在实际的设计控制系统时,首先采用了常规PID控制系统,但控制响应超调量较大,不能满足控制要求。

图1 对如图1所示的加热炉多点平均温度系统采用可变增益自适应纯滞后补偿进行仿真。 加入补偿环节后,PID调节器所控制的对象包括原来的对象和补偿环节两部分,于是等效对象的特性G(s)可以写成: 即补偿后的广义被控对象不在含有纯延迟环节,所以,采用纯滞后的对象特性比原来的对象容易控制的多。 但实际应用中发现,加热锅炉由于使用时间长短不同及处理工件数量不同,会引起特性变化,导致补偿模型精度降低,从而使纯滞后补偿特性变差,很难满足实际生产的稳定控制要求。

为改善调节效果,在控制线路中加入两个非线性单元——除法器与乘法器,构成如图所示的加热炉多点温度控制纯滞后自适应控制系统。 二、功能的设计 1、系统辨识 经辨识的被控对象模型为: 所以,带可变增益的自适应补偿控制结构框图如图

图2 加热炉多点温度控制纯滞后自适应补偿系统控制框图2、无调节器的开环系统稳定性分析 理想情况下,无调节器的开环传递函数为: 上式中所示广义被控对象的Bode图如下图所示。 图3

火筒式加热炉规范_SY5262-2000

火筒式加热炉规范 Specification for fire tube heater 目次 前言2222222222222222222222222222222222222222222222Ⅳ1范围222222222222222222222222222222222222222222222222221 2引用标准2222222222222222222222222222222222222222222222221 3定义222222222222222222222222222222222222222 4基础数据和炉型选择22222222222222222222222222222222222223 5工艺设计22222222222222222222222222222222222222222223 6材料2222222222222222222222222222222222222222222222224 7强度设计222222222222222222222222222222222222222222222227 8结构设计222222222222222222222222222222222222222222211 9附件和仪表22222222222222222222222222222222222222222222212 10加工成形与组装2222222222222222222222222222222222213 11焊接2222222222222222222222222222222222222222222222222220 12压力试验222222222222222222222222222222222222222222224 13出厂文件、标志、油漆、包装和运输222222222222222222222222222222225 1范围 本规范规定了火筒式加热炉设计、制造、检验与验收的基本要求。 本规范适用于陆上油、气田生产中使用的火筒式加热炉的设计、制造、检验与验收。2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 150-1998钢制压力容器 GB/T 699-1999优质碳素结构钢 GB/T 700-1988碳素结构钢

电阻加热炉温度控制

电阻加热炉温度控制精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

微型计算机控制技术 课程设计 ----电阻加热炉温度控制 学院:信息工程学院 专业班级:自动化0703班 姓名:唐凯 学号:07001139

目录 一、摘要 二、总体方案设计 1、设计内容及要求 2、工艺要求 3、要求实现的系统基本功能 4、对象分析 5、系统功能设计 三、硬件的设计和实现 四、数字控制器的设计) 五、软件设计) 1、系统程序流程图 2、程序清单 六、完整的系统电路图 七、系统调试 八、设计总结 九、参考文献

一、摘要 温度是工业对象中主要的被控参数之一。特别是在冶金、化工、机械各类工业中,广泛使用各种加热炉、热处理炉、反应炉等。由于炉子的种类不同,所采用的加热方法及燃料也不相同,如煤气、天然气等。但就控制系统本身的动态特性而言,均属于一阶纯滞后环节,在控制算法上基本相同,可采用PID 控制或其他纯滞后补偿算法。 为了保证生产过程正常安全地进行,提高产品的质量和数量,以及减轻工人的劳动强度,节约能源,对加热用的各种电炉要求在一定条件下保持恒温,不能随电源电压波动或炉内物体而变化,或者有的电炉的炉温根据工艺要求按照某个指定的升温或保温规律而变化,等等。 因此,在工农业生产或科学实验中常常对温度不仅要不断地测量,而且要进行控制。 二、总体方案设计 设计任务 用一台计算机及相应的部件组成电阻炉炉温的自动控制系统,并使系统达到工艺要求的性能指标。 1、设计内容及要求 电阻加热炉用于合金钢产品热力特性实验,电加热炉用电炉丝提供功率,使其在预定的时间内将炉内温度稳定到给定的温度值。在本控制对象电阻加热炉功率为8KW,有220V交流电源供电,采用双向可控硅进行控制。

竣工验收需准备的资料(全)

建筑工程竣工验收需要准备的资料(总包方) 一、施工文件 Ⅰ.建设安装工程 (一)土建(建筑与结构)工程 1、施工技术准备文件 (1)施工组织设计长期 (2)技术交底长期 (3)图纸会审记录长期 (4)施工预算的编制和审查短期 (5)施工日志短期 2、施工现场准备 (1)控制网设置资料长期 (2)工程定位测量资料长期 (3)基槽开挖线测量资料长期 (4)施工安全措施短期 (5)施工环保措施短期 3、地基处理记录 (1)地基钎探记录和钎探平面布点图永久 (2)验槽记录和地基处理记录永久 (3)桩基施工记录永久 (4)试桩记录长期 4、工程图纸变更记录 (1)设计会议会审记录永久 (2)设计变更记录永久 (3)工程洽商记录永久 5、施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告 (1)砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期 (2)砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件长期 (3)砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期(4)预制构件(钢、混凝土)出厂合格证、试验记录长期 (5)工程物质选样送审表短期 (6)进场物质批次汇总表短期 (7)工程物质进场报验表短期 6、施工试验记录 (1)土壤(素土、灰土)干密度试验报告长期 (2)土壤(素土、灰土)击实试验报告长期 (3)砂浆配合比通知单长期 (4)砂浆(试块)抗压强度试验报告长期 (5)混凝土配合比通知单长期 (6)混凝土(试块)抗压强度试验报告长期

(7)混凝土抗渗试验报告长期 (8)商品混凝土出厂合格证、复试报告长期 (9)钢筋接头(焊接)试验报告长期 (10)防水工程试水检查记录长期 (11)楼地面、屋面坡度检查记录长期 (12)土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期 7、隐蔽工程检查记录 (1)基础和主体结构钢筋工程长期 (2)钢结构工程长期 (3)防水工程长期 (4)高程控制长期 8、施工记录 (1)工程定位测量检查记录永久 (2)预检工程检查记录短期 (3)冬施混凝土搅拌测温记录短期 (4)冬施混凝土养护测温记录短期 (5)烟道、垃圾道检查记录短期 (6)沉降观测记录长期 (7)结构吊装记录长期 (8)现场施工预应力记录长期 (9)工程峻工测量长期长期 (10)新型建筑材料长期长期 (11)施工新技术长期 9、工程质量事故处理记录永久 10、工程质量检验记录 (1)检验批质量验收记录长期 (2)分面工程质量验收记录长期 (3)基础、主体工程验收记录永久 (4)幕墙工程验收记录永久 (5)分部(子分部)工程质量验收记录永久 (二)电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1、一般施工记录 (1)施工组织设计长期 (2)技术交底短期 (3)施工日志短期 2、图纸变更记录 (1)图纸会审永久 (2)设计变更永久 (3)工程洽商永久 3、设备、产品质量检查、安装记录 (1)设备、产品质量合格证、质量保证书长期 (2)设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期 (3)设备安装记录长期

某加热炉温度控制 过程控制

学号 天津城建大学 过程控制课程设计 设计说明书 某加热炉温度控制 起止日期:2014 年6 月23 日至2014 年6 月27 日 学生姓名 班级 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 2014年6月27 日

天津城建大学 课程设计任务书 2013 -2014学年第2学期 控制与机械工程学院电气工程及其自动化专业班级13电气11班 姓名学号 课程设计名称:过程控制 设计题目:某加热炉温度控制 完成期限:自2014 年6 月23 日至2014 年 6 月27 日共1 周设计依据、要求及主要内容: 一、设计任务 某温度过程在阶跃扰动1/ ?=作用下,其温度变化的数据如下: q t h 试根据实验数据设计一个超调量25% δ≤的无差控制系统。具体要求如下: p (1)根据实验数据选择一定的辨识方法建立对象的数学模型; (2)根据辨识结果设计符合要求的控制系统(控制系统原理图、控制规律选择等);(3)根据设计方案选择相应的控制仪表; (4)对设计的控制系统进行仿真,整定运行参数。 二、设计要求 采用MATLAB仿真;需要做出以下结果: (1)超调量 (2)峰值时间 (3)过渡过程时间 (4)余差 (5)第一个波峰值 (6)第二个波峰值 (7)衰减比 (8)衰减率 (9)振荡频率 (10)全部P、I、D的参数 (11)PID的模型 (12)设计思路

三、设计报告 课程设计报告要做到层次清晰,论述清楚,图表正确,书写工整;详见“课程设计报告写作要求”。 四、参考资料 [1] 何衍庆.工业生产过程控制(1版).北京:化学工业出版社,2004 [2] 邵裕森.过程控制工程.北京:机械工业出版社2000 [3] 过程控制教材 指导教师(签字): 教研室主任(签字): 批准日期:年月日

竣工验收及竣工资料

竣工验收及竣工资料 第一条工程竣工验收是基本建设的最后一项程序,是全面考核建设项目经济效益、检验设计、施工质量的重要环节,应坚持“质量第一”的原则,认真做好竣工验收。 第二条办理竣工验收应依据公司下达的设计任务书,初步施工图设计(及其补充文件)及上级颁发的有关文件、各专业的设计规范、施工规范及验收规范。 引进设备工程验收应增加合同中的有关规定和条款。 第三条工程竣工验收范围及分工:凡公司新建、扩建、改建等基本建设项目均应组织竣工验收。较大工程规模的设备安装工程竣工验收应有省、市管理部门参加或主持,一般工程规模项目的工程验收由工程部组织相关部门及人员进行,各分公司负责执行。 第四条工程竣工验收的条件是:土建、设备或线路工程已按设计要求安装完毕,有的设备已经在规定时间内试运转,各项技术指标符合规范要求;技术文件、工程技术档案、测试和竣工资料齐全完整、维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。引进工程应满足合同规定条件。 第五条设备工程的竣工验收主要方式和步骤,除对于大型交换局或新型设备采取初验 和正式竣工验收两阶段外,其它工程项目均采用一次验收方式,初验由工程部组织工厂、设计、施工、维护及上级主管部门参加。初验时,应严格检查工程质量,施工工艺,审查竣工资料、分析投资效益等,对发现的问题提出处理意见,并组织相关责任单位落实解决;在试运转期,工程部及维护部门应对性能、设计和施工质量以及系统指标等进行全面考核。在试运转期,发现质量问题应由责任单位负责免费返修。试运转期满后并确认具备正式验收条件后,公司工程部应立即组织正式竣工验收。审查竣工报告和初步决算,讨论通过验收结论。 签发验收证书。 第六条管线工程竣工验收前三天施工单位应将完整的合格的测试资料、修改过的全套竣工图和资料(竣工图和资料按部颁竣工资料编制办法并符合工程档案规定装订成册)送交工程管理室审查合格后,三天内由管线工程管理室安排组织验收。各分公司在接到工程部通知三天内应安排人员验收,对于借故不参加或拖延时限的,公司工程部与施工单位可直接安排人员进行验收,质量合格直接交付所属机楼使用,所在机楼不得拒绝接收。对于初验不合格的地方,验收小组应责令施工单位限期免费返工,直至合格。 第七条土建、设备、管线等工程验收项目及标准,参照部颁的相关规范和设计要求。 第八条所有建设工程项目未经竣工验收不能投产,工程竣工后相关部门不得无故拖延 办理验收手续。 第九条工程竣工资料必须完整齐全,准确美观,要求做到竣工图纸与施工现场相一致,安装工程量与图纸相一致,材料消耗与工程量及规定损耗量相一致,工程验收前,施工单位应将所有技术资料(包括竣工图、测试资料)进行系统的整理,符合工程档案要求后,由工程部资料组分类进行移交(其中管线资料分发单位为:档案室、分公司、工程所属机楼、设计所、业务部及工程部资料室各一份)。 工程竣工资料一律加盖“工程部竣工资料”图章后方为正式资料。 第三十九条竣工资料的电脑输入工作统一由工程部管线资料组承担,取消其它部门的竣工 资料电脑输入帐号。

火筒式加热炉资料

火筒式加热炉规 Specification for fire tube heater 目次 前言 (Ⅳ) 1围 (1) 2引用标准 (1) 3定义 (2) 4基础数据和炉型选择 (3) 5工艺设计 (3) 6材料 (4) 7强度设计 (7) 8结构设计 (11) 9附件和仪表 (12) 10加工成形与组装 (13) 11焊接 (20) 12压力试验 (24) 13出厂文件、标志、油漆、包装和运输 (25) 1围 本规规定了火筒式加热炉设计、制造、检验与验收的基本要求。 本规适用于陆上油、气田生产中使用的火筒式加热炉的设计、制造、检验与验收。2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 150-1998钢制压力容器 GB/T 699-1999优质碳素结构钢

GB/T 700-1988碳素结构钢 GB 713-1997锅炉用钢板 GB/T 912-1989碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 983-1995不锈钢焊条 GB/T 985-1988气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸GB/T 986-1988埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸 GB/T 3077-1999合金结构钢 GB 3087-1999低中压锅炉用无缝钢管 GB/T 3274-1988碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 GB/T 5117-1995碳钢焊条 GB/T 5118-1995低合金钢焊条 GB/T 5293-1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 GB 5310-1995高压锅炉用无缝钢管 GB 6479-1986化肥设备用高压无缝钢管 GB 6654-1996压力容器用钢板 GB/T 8163-1999输送流体用无缝钢管 GB/T 12459-1990钢制对焊无缝管件 GB/T 13401-1992钢板制对焊管件 GB/T 14957-1994熔化焊用钢丝 GB/T 14958-1994气体保护焊用钢丝 GB/T 14982-1994粘土质耐火泥浆 GB 50205-95钢结构工程施工及验收规 GB/T 50235-1997工业金属管道工程施工及验收规 JB/T 1611-93锅炉管子技术条件 JB/T 1613-93锅炉受压元件焊接技术条件 JB/T 1615-91锅炉油漆和包装技术条件

电加热炉温度控制

基于单片机的电加热炉温度控制系统设计 王丽华1郑树展2 (1、天津职业大学,天津300402;2、天津航空机电有限公司,天津300123) 摘要:温度控制是工业对象中主要的控制参数之一,其控制系统本身的动态特性属于一阶纯滞后环节。以8051单片机为核心,采用温度变送器桥路和固态继电器控温电路,实现对电炉温度的自动控制。该控制系统具有硬件成本低、控温精度较高、可靠性好、抗干扰能力强等特点。 关键词:电加热炉控温固态继电器飞升曲线 0引言 传统的以普通双向晶闸管(SCR)控制的高温电加热炉采用移相触发电路改变晶闸管导通角的大小来调节输出功率,达到自动控制电加热炉温度的目的。这种移相方式输出一种非正弦波,实践表明这种控制方式产生相当大的中频干扰,并通过电网传输,给电力系统造成“公害”。采用固态继电器控温电路,通过单片机控制固态继电器,其波形为完整的正弦波,是一种稳定、可靠、较先进的控制方法。为了降低成本和保证较高的控温精度,采用普通的ADC0809芯片和具有零点迁移、冷端补偿功能的温度变送器桥路,使实际测温范围缩小。 1电加热炉温度控制系统的硬件设计 电加热炉温度控制系统的硬件由图1所示各部件组成,它以8051单片机为核心,外扩键盘输入和LED显示温度。电加热炉炉内的实际温度由热电偶测量并转换成毫伏级的电压信号,通过温度变送器桥路实现零点迁移和冷端补偿,经运算放大器7650放大到0~5V,再经过有源低通滤波器滤波后,由A/D转换成数字量。此数字量经数字滤波、标度转换后,一方面通过LED将炉温显示出来;另一方面,将该温度值与被控温度值进行比较,根据其偏差值的大小,采用PID控制,通过PWM脉冲调宽功率放大器控制SSR固态继电器来控制电加热炉炉丝的导通时间,就可以控制电炉丝的加热功率大小,从而控制电炉的温度及升温速度,使其逐渐趋于给定值且达到平衡。 1.1 热电偶的选取 热电偶是温度测量传感器,对它的选择将直接影响检测误差的大小。目前多选K型或S 型(镍铬-镍硅)热电偶。两者相比,K型有较好的温度—热电势的线性度,但它不适宜于长时间在高温区适用;S型有高的精度,但温度—热电势的线性度较差。 A/D转换器 图1中A/D转换芯片采用ADC0809,其转换精度是1/256。若电加热炉工作温度是256℃,这样在(0~256)℃范围A/D的转换精度为256℃/256=1℃/bit,即一个数字量表示1℃,这显然不能满足控制精度为±0.5℃要求。为了提高控制精度,可以选用更高位的A/D转换器,如10位、12位、16位A/D转换器,其控值精度均能满足要求。然而根据实际需要温度控制情况,也可以通过具有零点迁移和冷端补偿功能的温度变送桥路,缩小测温的范围,如

最新加热炉温度控制系统_毕业

摘要 温度控制系统广泛应用于工业控制领域,如钢铁厂、化工厂、火电厂等锅炉的温度控制系统,电焊机的温度控制系统等。加热炉温度控制在许多领域中得到广泛的应用。这方面的应用大多是基于单片机进行PID 控制, 然而单片机控制的DDC 系统软硬件设计较为复杂, 特别是涉及到逻辑控制方面更不是其长处, 然而PLC 在这方面却是公认的最佳选择。 加热炉温度是一个大惯性系统,一般采用PID调节进行控制。随着PLC 功能的扩充在许多PLC 控制器中都扩充了PID 控制功能, 因此在逻辑控制与PID控制混合的应用场所中采用PLC控制是较为合理的。本设计是利用西门子S7-200PLC控制加热炉温度的控制系统。首先介绍了温度控制系统的工作原理和系统的组成,然后介绍了西门子S7-200PLC和系统硬件及软件的具体设计过程。 关键词:温度控制;PID;温度传感器;可控硅电压调整器 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢

Abstract Temperature control system has been widely used in the industry controlled field,as the temperature control system of boilers and welding machines in steel works、chemical plant、heat-engine plant etc. Heating-stove temperature control has also been applied widely in all kinds of fields .The application of this aspect is based on SCM which is making the PID control, yet the hardware and software design of DDC system controlled by SCM is somewhat complicated , it’s not an advantage especially related to logic control, however it is accepted as the best choice when mentioned to PLC. The furnace temperature of heating-stove is a large inertia system,so generally using PID adjusting to control. With the expanding of PLC function, the control function in many PLC controllers has been expanded. Therefore it is more reasonable to apply PLC controlling in the applicable fields where logical control and PID control blend together. The design has utilized the control system with which Siemens S7-200 PLC control the temperature heating-stove. In the first place this paper presents the working principles of the temperature control system and the elements of this system. Then it introduces Siemens S7-200 PLC and the specific design procedures of the hardware and the software. Keywords Temperature control PID temperature pickup SCR V oltage Converter 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢I

电阻加热炉温度控制

一、摘要 温度是工业对象中主要的被控参数之一。特别是在冶金、化工、机械各类工业中,广泛使用各种加热炉、热处理炉、反应炉等。由于炉子的种类不同,所采用的加热方法及燃料也不相同,如煤气、天然气等。但就控制系统本身的动态特性而言,均属于一阶纯滞后环节,在控制算法上基本相同,可采用PID控制或其他纯滞后补偿算法。 为了保证生产过程正常安全地进行,提高产品的质量和数量,以及减轻工人的劳动强度,节约能源,对加热用的各种电炉要求在一定条件下保持恒温,不能随电源电压波动或炉内物体而变化,或者有的电炉的炉温根据工艺要求按照某个指定的升温或保温规律而变化,等等。 因此,在工农业生产或科学实验中常常对温度不仅要不断地测量,而且要进行控制。

二、总体方案设计 设计任务 用一台计算机及相应的部件组成电阻炉炉温的自动控制系统,并使系统达到工艺要求的性能指标。 1、设计内容及要求 电阻加热炉用于合 金钢产品热力特性实验,电加热炉用电炉丝提供功率,使其在预定的时间内将炉内温度稳定到给定的温度值。在本控制对象电阻加热炉功率为8KW,有220V 交流电源供电,采用双向可控硅进行控制。 系统模型: 2、工艺要求 按照规定的曲线进行升温和降温,温度控制范围为50—350℃,升温和降温阶段的温度控制精度为+5℃,保温阶段温度控制精度为+2℃。

3、要求实现的系统基本功能 微机自动调节:正常工况下,系统投入自动。 模拟手动操作:当系统发生异常,投入手动控制。 微机监控功能:显示当前被控量的设定值、实际值,控制量的输出值,参数报警时有灯光报警。 4、对象分析 在本设计中,要求电阻炉炉内的温度,按照上图所示的规律变化,从室温开始到50℃为自由升温阶段,当温度一旦到达50℃,就进入系统调节,当温度到达350℃时进入保温段,要始终在系统控制下,一保证所需的炉内温度的精度。加工结束,要进行降温控制。保温段的时间为600—1800s。过渡过程时间:即从开始控制到进入保温阶段的时间要小于600s。在保温段当温度高于352℃或低于348℃时要报警,在升温和降温阶段也要进行控制,使炉内温度按照曲线的斜率升或降。 采用MCS—51单片机作为控制器,ADC0809模数转换芯片为模拟量输入,DAC0832数模转换芯片为模拟量输出,铂电阻为温度检测元件,运算放大器和可控硅作为功率放大,电阻炉为被控对象,组成电阻炉炉温控制系统,另外,系统还配有数字显示,以便显示和记录生产过程中的温度和输出值。 5、系统功能设计 计算机定时对炉温进行测量和控制一次,炉内温度是由一铂电阻温度计来进行测量,其信号经放大送到模数转换芯片,换算成相应的数字量后,再送入计算机中进行判别和运算,得到应有的电功率数,经过数模转换芯片转换成模拟量信号,供给可控硅功率调节器进行调节,使其达到炉温变化曲线的要求。

基于PID电加热炉温度控制系统设计

基于PID 电加热炉温度控制系统设计 1概述 电加热炉随着科学技术的发展和工业生产水平的提高,已经在冶金、化工、 机械等各类工业控制中得到了广泛应用,并且在国民经济中占有举足轻重的地 位。对于这样一个具有非线性、大滞后、大惯性、时变性、升温单向性等特点的 控制对象,很难用数学方法建立精确的数学模型,因此用传统的控制理论和方法 很难达到好的控制效果。 单片机以其高可靠性、高性能价格比、控制方便简单和灵活性大等优点,在 工业控制系统、智能化仪器仪表等诸多领域得到广泛应用。采用单片机进行炉温 控制,可以提高控制质量和自动化水平。 在本控制对象电阻加热炉功率为800W ,由220V 交流电供电,采用双向可 控硅进行控制。本设计针对一个温度区进行温度控制,要求控制温度范围 50~350C ,保温阶段温度控制精度为正负1度。选择合适的传感器,计算机输出 信号经转换后通过双向可控硅控制器控制加热电阻两端的电压。其对象问温控数 学模型为: 1 )(+=-s T e K s G d s d τ 其中:时间常数Td=350秒 放大系数Kd=50 滞后时间τ=10秒 控制算法选用改PID 控制

2系统硬件的设计 本系统的单片机炉温控制系统结构主要由单片机控制器、可控硅输出部分、 热电偶传感器、温度变送器以及被控对象组成。 系统硬件结构框图如下: 图2-1 系统硬件结构框图 看门狗 报警提醒 通信接口 LED 显示 键盘 微 型 控 制 机 AT89S52 温度检测PT100 驱动执行机构 8路D/A 转换器DAC0832 测量变送 8路A/D 转换器ADC0809 加热电阻 温度

完整版工程竣工验收资料和流程

完整版工程竣工验收资料和流程 1、竣工验收程序 1、自检 施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完成后,自行组织有关人员进行检查验收(发现问题及时整改尤其是边角要清理干净、保洁做好),并向建设单位提交工程竣工报告。(竣工验收报告宜早不宜晚) 2、预验 监理单位及时组织专业监理工程师进行竣工预验收,达到设计和合同约定的质量标准,监理单位应及时向建设单位提交质量评估报告。(发现问题及时整改,要有抢工的组织能力。) 3、竣工验收 建设单位收到监理单位提交的质量评估报告,应及时组织单位工程竣工验收,建设单位应当在工程验收7个工作日前将工程竣工验收通知单、验收方案和验收人员名单,以及完整的工程资料向质监站提交,质监站责任科室经核查符合要求后,在工程竣工验收通知书上签收。质监站收到竣工验收通知书后,应当及时对该工程是否达到竣工验收条件进行检查,并告知建设单位能否按期组织验收。 质量监督人员应当对建设单位组织验收的组织形式、程序、执行工程建设强制性标准的情况进行监督。质量监督人员在监督工程竣工验收过程中,发现有违反建

设工程质量管理规定的行为或者工程质量不符合强制性标准的,应当责令建设单位进行整改或者整改后重新组织竣工验收。 建设单位竣工验收合格后,质监站应当在5个工作日内向委托的建设行政主管部门报送工程质量监督报告。 2、单位工程竣工验收应具备的条件 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料。 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证明文件及进行抽样试验报告。 4、单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量应符合要求。 5、质监站责令整改的问题已全部整改完成。 6、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。 7、工程质量保修书。 8、有公安、消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。 3、工程竣工验收检验事项 1、屋面:从上而下,由内到外或由外到内

电加热炉温度控制系统讲解

设计说明书 设计题目电加热炉温度控制系统 完成日期2013 年7 月12 日 专业班级自动化12本 设计者 指导教师

课程设计成绩评定

目录 前言 (1) 第一章设计方案概述 (2) 1.1设计内容 (2) 1.2设计方案 (2) 第二章硬件部分设计 (2) 2.1温度检测电路 (2) 2.2单片机连接电路 (3) 2.3 LCD显示部分 (4) 2.4按键与报警电路 (5) 2.5加热控制电路部分 (5) 第三章软件部分设计 (6) 3.1周期采样程序 (6) 3.2数字滤波程序 (6) 3.3 PID程序 (7) 3.4总程序 (9) 心得与体会 (10) 参考文献 (11)

前言 温度是工业对象中一种重要的参数,特别在冶金、化工、机械各类工业中,广泛使用各种加热炉、热处理炉和反应炉等。由于炉子的种类不同,因此所采用的加热方法及燃料也不同,如煤气、天然气、油和电等。但是就其控制系统本身的动态特性来说,基本上属于一阶纯滞后环节,因而在控制算法上亦基本相同。 本次设计是电加热炉温度自动控制系统。该系统利用单片机可以方便地实现对PID参数的选择与设定;实现工业过程中PID控制。它采用温度传感器热电偶将检测到的实际炉温进行A/D转换,送入计算机中,与设定值比较出偏差。对偏差按PID规律进行调整,得出对应的控制量来控制固态续电器、调节电炉的加热功率,从而实现对炉温的控制。利用单片机实现温度智能控制,能自动完成数据采集、处理、转换、并进行PID控制。在设计中应该注意,采样周期不能太短,否则会使调节过程过于频繁,这样,不但执行机构不能反应,而且计算机的利用率也大为降低;采样周期不能太长,否则会使干扰无法及时消除,使调节品质下降。

工程竣工验收资料一般包括以下内容

工程竣工验收资料一般包括以下内容: 编辑本段竣工验收备案表(封面) 由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。 编辑本段工程概况(表二) 1.其中备案日期:由备案部门填写。 2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证) 建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证) 建筑工程施工图设计审查报告 编辑本段单位工程验收通知书(表三) 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。 编辑本段单位工程竣工验收证明书(表四) 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施

工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 编辑本段整改通知书(表五) 上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。 编辑本段整改完成报告书(表六) 要求详细记录整改完成情况,并由建设方签字加盖公章、主监员确认整改完成情况,若在工程验收过程中,未有整改内容,也需要业主(监理)单位、签字盖章确认。 编辑本段工程质量监理评估报告(表七) 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 (b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求;

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