云霄抽水蓄能电站业主营地项目经理部
预制井
询价采购文件
询价文件编号:CR12JAWZ-YXCS-******
******有限公司
云霄抽水蓄能电站业主营地项目经理部
二〇二五年五月二十日
目录
******有限公司云霄抽水蓄能电站业主营地项目经理部。
项目位于福建省漳州市云霄县火田镇,项目分下库业主营地及上库管理区两部分,下库业主营地位于福建云霄抽水蓄能电站下水库,已建设进场道路4.4km,与324国道相接,对外交通条件较好,用地面积34497.15㎡,总建筑面积约11003㎡,包含1#~8#楼,分别对应为办公楼、仓库、宿舍、食堂、值班室、配电房、水泵房及污水处理系统8个建筑单体;上库管理区位于福建云霄抽水蓄能电站上水库,已建设上下库连接道路12.42km,与进场道路相接,对外交通条件好,用地面积6340.89㎡,总建筑面积约600㎡',包含9#~11#楼,分别对应为上库防汛仓库、上库门卫室、污水处理房3个建筑单体。
预制井,具体见需求一览表。
******商行政管理部门注册的独立一般纳税人企业,营业执照规定的营业范围必须涵盖本询价项目的询价内容,具有独立订立合同的权利,具有圆满履行合同的能力。符合上述要求的供应商须附营业执照、开户许可证、法人代表人身份证明、授权委托书以及被授权人身份证明。
询价人:******有限公司云霄抽水蓄能电站业主营地项目经理部
地 址:福建省漳州市云霄县火田镇乌珩村
联系人: 李振国
序号 | 名称 | 井编号 | 井深(m) | 规格(mm) | 图集号 | 单位 | 数量 | 交货状态 | 交货时间 |
1 | 混凝土预制井 | Y65 | 0.7 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
2 | 混凝土预制井 | Y-1 | 1.35 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
3 | 混凝土预制井 | Y-3 | 0.8 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
4 | 混凝土预制井 | Y-5 | 1.03 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
5 | 混凝土预制井 | Y-7 | 1.03 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
6 | 混凝土预制井 | Y-9 | 1.4 | 1200×1100 | 20S515,页39 | 座 | |||
7 | 混凝土预制井 | Y-10 | 1.4 | 1200×1100 | 20S515,页39 | 座 | |||
8 | 混凝土预制井 | Y-11 | 1.4 | 1200×1100 | 20S515,页39 | 座 | |||
9 | 混凝土预制井 | Y-12 | 1.45 | φ1250 | 20S515,页29 | 座 | |||
10 | 混凝土预制井 | Y-14 | 1.04 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
11 | 混凝土预制井 | Y-15 | 0.7 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
12 | 混凝土预制井 | Y-16 | 0.85 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
13 | 混凝土预制井 | Y-17 | 0.81 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
14 | 混凝土预制井 | Y-18 | 1.06 | 1400×1100 | 20S515,页39 | 座 | |||
15 | 混凝土预制井 | Y-19 | 0.82 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
16 | 混凝土预制井 | Y-33 | 1.3 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
17 | 混凝土预制井 | Y-34 | 1.31 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
18 | 混凝土预制井 | Y-44 | 1.31 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
19 | 混凝土预制井 | Y-45 | 1.26 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
20 | 混凝土预制井 | Y-46 | 1.08 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
21 | 混凝土预制井 | Y-47 | 1.34 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
22 | 混凝土预制井 | Y-49 | 1.24 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
23 | 混凝土预制井 | Y-52 | 1.21 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
24 | 混凝土预制井 | Y-54 | 1.91 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
25 | 混凝土预制井 | Y-55 | 1.96 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
26 | 混凝土预制井 | Y-59 | 1.81 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
27 | 混凝土预制井 | Y-61 | 0.89 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
28 | 混凝土预制井 | Y-62 | 0.87 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
29 | 混凝土预制井 | Y-63 | 1.27 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
30 | 混凝土预制井 | Y-64 | 1.29 | φ1250 | 20S515,页29 | 座 | |||
31 | 混凝土预制井 | Y-68 | 1.7 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
32 | 混凝土预制井 | Y-70 | 1.76 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
33 | 混凝土预制井 | W-1 | 1.21 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
34 | 混凝土预制井 | W-2 | 1.26 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
35 | 混凝土预制井 | W-3 | 1.44 | φ1000 | 20S515,页30 | ||||
36 | 混凝土预制井 | W-4 | 1.59 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
37 | 混凝土预制井 | W-5 | 1.56 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
38 | 混凝土预制井 | W-6 | 1.53 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
39 | 混凝土预制井 | W-7 | 1.51 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
40 | 混凝土预制井 | W-8 | 1.48 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
41 | 混凝土预制井 | W-9 | 1.52 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
42 | 混凝土预制井 | W-10 | 1.57 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
43 | 混凝土预制井 | W-11 | 1.71 | 1400×1100 | 20S515,页43 | 座 | |||
44 | 混凝土预制井 | W-12 | 1.2 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
45 | 混凝土预制井 | W-13 | 1.22 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
46 | 混凝土预制井 | W-14 | 1.26 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
47 | 混凝土预制井 | W-15 | 1.29 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
48 | 混凝土预制井 | W-16 | 1.33 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
49 | 混凝土预制井 | W-17 | 1.4 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
50 | 混凝土预制井 | W-18 | 1.32 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
51 | 混凝土预制井 | W-19 | 1.34 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
52 | 混凝土预制井 | W-20 | 1.36 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
53 | 混凝土预制井 | W-21 | 1.42 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
54 | 混凝土预制井 | W-22 | 1.44 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
55 | 混凝土预制井 | W-23 | 1.48 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
56 | 混凝土预制井 | W-24 | 1.55 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
57 | 混凝土预制井 | W-25 | 1.59 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
58 | 混凝土预制井 | W-26 | 1.64 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
59 | 混凝土预制井 | W-27 | 1.66 | 1200×1100 | 20S515,页43 | 座 | |||
60 | 混凝土预制井 | W-28 | 1.67 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
61 | 混凝土预制井 | W-29 | 1.05 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
62 | 混凝土预制井 | W-30 | 1.67 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
63 | 混凝土预制井 | W-31 | 1.66 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
64 | 混凝土预制井 | W-32 | 1.65 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
65 | 混凝土预制井 | W-33 | 1.67 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
66 | 混凝土预制井 | JW01 | 0.78 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
67 | 混凝土预制井 | JF01 | 0.78 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
68 | 混凝土预制井 | JW02 | 0.93 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
69 | 混凝土预制井 | JF02 | 1.03 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
70 | 混凝土预制井 | W01 | 0.68 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
71 | 混凝土预制井 | W02 | 0.7 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
72 | 混凝土预制井 | F01 | 0.78 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
73 | 混凝土预制井 | F02 | 0.82 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
74 | 混凝土预制井 | F03 | 0.8 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
75 | 混凝土预制井 | F04 | 0.92 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
76 | 混凝土预制井 | Y01 | 0.88 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
77 | 混凝土预制井 | Y02 | 0.93 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
78 | 混凝土预制井 | Y03 | 1 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
79 | 混凝土预制井 | Y04 | 1.04 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
80 | 混凝土预制井 | Y05 | 0.78 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
81 | 混凝土预制井 | Y06 | 0.81 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
82 | 混凝土预制井 | Y07 | 1.36 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
83 | 混凝土预制井 | SSW1 | 0.58 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
84 | 混凝土预制井 | SSW2 | 0.6 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
85 | 混凝土预制井 | SSW3 | 0.63 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
86 | 混凝土预制井 | SSW4 | 0.68 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
87 | 混凝土预制井 | SSW5 | 0.71 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
88 | 混凝土预制井 | SSW6 | 0.79 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
89 | 混凝土预制井 | SSW7 | 0.83 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
90 | 混凝土预制井 | SSW8 | 0.85 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
91 | 混凝土预制井 | SSW9 | 0.665 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
92 | 混凝土预制井 | SSW10 | 0.68 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
93 | 混凝土预制井 | SSW11 | 0.83 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
94 | 混凝土预制井 | SSW12 | 1.01 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
95 | 混凝土预制井 | SSY1 | 0.68 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
96 | 混凝土预制井 | SSY2 | 0.71 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
97 | 混凝土预制井 | SSY3 | 0.87 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
98 | 混凝土预制井 | SSY4 | 0.87 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
99 | 混凝土预制井 | SSY5 | 0.84 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
100 | 混凝土预制井 | SSY6 | 0.78 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
101 | 混凝土预制井 | SSY7 | 1.58 | φ1000 | 20S515,页29 | 座 | |||
102 | 混凝土预制井 | SB1 | 0.88 | 600*600 | 20S515,页43 | 座 | |||
103 | 混凝土预制井 | SB2 | 0.88 | 600*600 | 20S515,页43 | 座 | |||
104 | 混凝土预制井 | ZBW1 | 1.08 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 | |||
105 | 混凝土预制井 | ZBW2 | 0.58 | φ1000 | 20S515,页30 | 座 |
结算及付款方式:
一、每月 20 日前乙方持甲方签字确认的《收料单》和双方约定的正规发票到甲方物资部门核准实际收货数量、金额。
二、每月约定之日结算时按照甲方验收合格后确认的数量为结算依据,按月对账并签认结算书后,次月支付当月结算货款的80%,三个月后支付至90%,一年内支付至97%,剩余3%作为质保金竣工验收合格后一年内无息结清。
三、甲方根据项目部资金情况,******银行对公转账方式;如遇资金紧张时可采用******银行承兑汇票、云链金融票据等方式办理付款手续。因票据提前兑付产生的一切费用由乙方承担。
采购物品质量标准及技术要求
1、品牌规定:本工程材料需从下列品牌中选用:浙江中财、公元、浙江伟星等同等级及以上品牌。
2、PE100级钢丝网骨架塑料管
PE100级钢丝网骨架塑料管,以PE100等级聚乙烯为基体,高强度镀铜钢丝左右螺旋缠绕形成的网状骨架为增强体,通过先进挤出成型工艺复合而成。管件采用聚乙烯电熔管件,连接时利用管件内部发热体使管材与管件连接界面熔融,冷却后形成牢固连接。执行标准为CJ/T 189 - 2007《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》,适用于城市供水、石油化工、矿山、农业灌溉等领域的压力流体输送。
(1)产品特性
高强度耐压:钢丝骨架增强,使管材耐压性能远超普通PE管,管道压力等级为1.6Mpa。抗蠕变性能优:有效限制塑料基体蠕变,持久机械强度高,确保长期使用稳定性。耐温性能良好:正常使用温度范围 - 20℃ - 60℃ ,相较于纯PE管,受温度影响强度下降幅度小 。刚性与尺寸稳定性好:钢的弹性模量是高密度聚乙烯200倍左右 ,钢丝网骨架增强使管材刚性、耐冲击性及尺寸稳定性大幅提升 。防腐性能佳:内外层为PE100塑料,具备良好的化学稳定性,耐酸碱和各类盐类腐蚀,无需额外防腐涂层 。内壁光滑:表面粗糙度低,水力摩阻小,水头损失比钢管低约30%,可降低能耗,提高输送效率 。安装便捷:重量仅为同规格钢管1/4 - 1/5 ,连接方式简单可靠,可降低施工难度和成本。
(2)技术参数
1、短期静液压强度(20℃,1h) 不破裂,不渗漏
2、长期静液压强度(20℃,1000h) 不破裂,不渗漏
3、耐内压性能(80℃,165h) 不破裂,不渗漏
4、断裂伸长率 ≥350%
5、纵向回缩率(110℃) ≤3%
6、氧化诱导时间(200℃) ≥20min
7、系统适用性(热循环,1000次) 无渗漏、无破裂
8、线膨胀系数 0.15 - 0.18mm/(m·℃)
9、热导率 0.4 - 0.5W/(m·K)
10、管道压力等级为1.6Mpa
(3)检测标准与方法
外观检查:在自然光下,用肉眼观察管材表面,应色泽均匀,无明显划痕、气泡、脱皮及影响使用的缺陷。
尺寸测量:使用精度为0.01mm的量具,测量管材外径、壁厚、长度等尺寸,应符合相关标准要求。
静液压强度试验:按GB/T 6111 - 2018规定,将管材试样置于规定温度和压力环境下,保压规定时间,检查是否有破裂、渗漏现象。
断裂伸长率试验:按GB/T 1040.2 - 2006规定,在拉伸试验机上对管材试样进行拉伸,记录断裂时伸长率。
纵向回缩率试验:按GB/T 6671 - 2001规定,将管材试样加热至规定温度,保温一定时间后测量回缩率。
氧化诱导时间试验:按GB/T 19466.6 - 2009规定,在差示扫描量热仪上测定管材氧化诱导时间。
(4)质保资料要求
进场提供型检报告、出厂检验报告、产品合格证书等质量证明文件。型检报告中包含本文件中全部项目。
3、HDPE双壁波纹管
HDPE双壁波纹管是一种以高密度聚乙烯(HDPE)为主要原料,经特殊挤出工艺制成的新型管材。其外壁呈独特的环状波纹结构,内壁则平滑顺畅 。这种结构赋予管材出色的力学性能,如较高的环刚度,使其能有效抵抗外部压力;同时,光滑的内壁减少了流体输送时的阻力,提高了排水排污效率 。它重量较轻,便于运输和施工,与传统管材相比,可显著降低施工难度和成本。
(1)执行标准
严格遵循GB/T 19472.1-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》标准执行 。该标准对管材的材料、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等方面都作出了明确而详细的规定 ,确保产品质量的可靠性和稳定性 。
(2)技术要求
生产HDPE双壁波纹管的主要原料为高密度聚乙烯(HDPE)树脂 ,其含量(质量分数)不得低于80% ,以保证管材具备良好的物理力学性能和化学稳定性 。可适量添加有助于提高管材加工性能的其他材料 ,但需确保不影响管材的整体性能 。
HDPE原料应满足以下关键性能指标:
耐内压性能:在80℃、环应力3.9MPa的条件下,持续165h;以及在80℃、环应力2.8MPa的条件下,持续1000h,均无破坏、无渗漏 ,以确保管材在承受一定内部压力时的安全性和可靠性 。
熔体质量流动速率:在5kg、190℃的测试条件下,MFR≤1.6g/10min ,该指标反映了原料在加工过程中的流动性,对管材的成型质量有重要影响 。
热稳定性:在200℃的环境下,氧化诱导时间(OIT)≥20min ,体现了原料在高温环境下抵抗氧化的能力,关系到管材的长期使用寿命 。
密度:基础树脂密度≥930kg/m3,合适的密度有助于保证管材的强度和刚性。
用于管道连接的弹性密封圈,应符合HG/T 3091-2000《橡胶密封件 给排水和污水管道接口密封圈材料规范》的要求,具备良好的密封性能、耐老化性能和耐化学腐蚀性能,确保管道连接处的密封性和可靠性。
外观质量
管材内外层各自的颜色应均匀一致,外层通常为黑色,以抵御紫外线的侵蚀 ,延长管材使用寿命;若有其他颜色需求,可由供需双方协商确定。管材内外壁应光滑、平整 ,不允许存在气泡、凹陷、明显的杂质以及不规则的波纹,避免影响流体输送和管材的结构强度 。管材的两端必须平整,且与轴线垂直,并处于波谷区,保证管材连接时的准确性和密封性。管材波谷区内外壁应紧密熔接,不得出现脱开现象,确保管材的整体结构完整性和性能稳定性。
尺寸规格
公称外径:管材以公称外径(DN,外径系列)来表示尺寸 ,常见规格有DN110mm、DN125mm、DN160mm、DN200mm、DN250mm、DN315mm、DN400mm、DN500mm、DN630mm、DN800mm、DN1000mm、DN1200mm等 。
长度:管材有效长度L一般为6m,以方便运输和施工;若有特殊需求,其他长度可由供需双方协商确定,但长度偏差不得为负。
物理力学性能
环刚度:环刚度是衡量管材抵抗环向变形能力的重要指标不小于SN8,确保管材在埋地等应用场景下能承受外部土壤和其他荷载的压力,保持结构稳定。
环柔性:按照相关标准进行环柔性试验,在规定的弯曲半径下,管材应无破裂、两壁无脱开现象,表明管材具有良好的柔韧性,能适应一定程度的地基沉降和变形。
冲击性能:采用落锤冲击试验检测管材的冲击性能 ,在规定的试验条件下,真实冲击率(TIR)≤10% ,反映了管材在受到外部冲击时的抗破坏能力。
烘箱试验:将管材试样放入烘箱中,在规定温度下保持一定时间后取出 ,试样应无气泡、无分层、无开裂等异常现象 ,以此验证管材在高温环境下的稳定性和材料之间的结合牢固性。
蠕变比率:蠕变比率≤4 ,该指标体现了管材在长期承受一定荷载作用下,抵抗变形随时间增加的能力,保证管材在使用过程中的尺寸稳定性和性能可靠性。
试验方法
外观质量检查:通过目测和手感的方式 ,对管材的颜色、表面平整度、有无缺陷等外观质量进行全面检查。
尺寸测量:运用符合精度要求的量具,如游标卡尺、直尺、内径量表等,对管材的外径、内径、壁厚、长度以及接合长度等尺寸进行精确测量。
环刚度试验:依据GB/T 9647-2015《热塑性塑料管材 环刚度的测定》标准中规定的试验方法,使用专业的环刚度测试设备,对管材施加径向压力,测量管材在变形过程中的相关参数,从而计算出环刚度。
环柔性试验:按照GB/T 19472.1-2004标准中规定的试验方法,将管材弯曲至规定的弯曲半径,观察管材是否出现破裂、两壁脱开等现象,以此判断管材的环柔性是否符合要求。
冲击性能试验:根据GB/T 14152-2001《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法》进行试验,使用落锤冲击试验机,在规定的温度、落锤质量和冲击高度等条件下,对管材进行冲击试验,统计冲击破坏的试样数量,计算真实冲击率。
烘箱试验:参照GB/T 19472.1-2004中的相关试验方法,将管材试样放入设定温度的烘箱中,达到规定时间后取出,在室温下冷却后检查试样有无异常现象。
蠕变比率试验:按照相关标准规定的试验方法,对管材施加恒定的荷载,在规定的温度和时间条件下,测量管材的变形量随时间的变化情况,计算蠕变比率。
检验规则
组批:同一原料、配方和工艺在连续生产过程中制成的同一规格管材为一批 ,每批数量不得超过100t。若生产数量较少,且生产期7天尚不足100t ,则以7天的产量作为一批。
出厂检验
产品必须经过生产厂质量检验部门逐批进行严格检验,检验合格并附有产品质量合格证后方可出厂 。
出厂检验项目涵盖外观质量、尺寸规格、环刚度、环柔性、冲击性能等 ,确保产品基本性能符合标准要求 。
型式检验
遇到以下情况之一时,需进行型式检验:新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;正式生产后,若结构、材料、工艺发生较大改变,可能影响产品性能时;正常生产时,每半年至少进行一次检验;产品长期停产后,恢复生产时;出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。型式检验项目包括本技术规格书中规定的全部技术要求项目,全面验证产品的质量和性能。
判定规则
外观质量和尺寸规格判定:按照相应要求进行判定,若出现不合格项目,应在该批产品中抽取双倍数量的样品,对不合格项目进行复检。若复检结果全部合格,则判定该批产品的外观质量和尺寸规格合格;若仍存在不合格项目,则判定该批产品不合格。
物理力学性能判定:物理力学性能中有一项不合格时,应在该批产品中另取双倍数量的样品,对该项进行复检。若复检结果全部合格,则判定该批产品合格;若仍有不合格项目,则判定该批产品不合格。
标志
管材外壁应至少每隔1m,清晰、永久地印上以下关键信息:产品名称(HDPE双壁波纹管)、规格型号(公称外径、环刚度等级等)、执行标准(GB/T 19472.1-2004)、生产厂名、生产日期、环刚度等级等 ,便于产品的识别、追溯和质量管控。每根管材应附带产品质量合格证,内容包括产品名称、规格型号、生产日期、检验员代号、执行标准、生产厂名及厂址等,作为产品质量合格的证明文件。
4、PE100级聚乙烯塑料管
技术参数
项目要求
20℃静液压强度(环向应力8.0Mpa,100h) 不破裂,不渗漏
80℃静液压强度(环向应力3.5Mpa,165h) 不破裂,不渗漏
80℃静液压强度(环向应力3.2Mpa,1000h) 不破裂,不渗漏
断裂伸长率,% ≥350
纵向收缩率(110℃),% ≤3
氧化诱导时间(200℃),min ≥20
管材压力等级为1.60 MPa;
检测标准与方法
外观检查:管材颜色应均匀,表面光滑,无气泡、杂质、明显划痕及凹陷等缺陷。
尺寸测量:使用符合精度要求的量具,测量外径、壁厚、长度等参数,确保符合GB/T 13663标准要求 。
物理性能测试:密度测定依据GB/T 1033标准;熔体质量流动速率(MFR)测试依据GB/T 3682标准。
力学性能测试:拉伸强度与断裂伸长率依据GB/T 1040标准;静液压强度测试模拟长期使用压力环境,依据GB/T 6111标准;冲击性能测试检测低温抗冲击能力。
耐化学性能测试:将管材浸泡于规定化学试剂中,在一定时间和温度条件下,检测性能变化。
环境适应性测试:高温稳定性测试检测管材在高温下的变形情况;低温脆性测试评估低温环境下抗开裂能力。
质保资料要求
进场提供型检报告、出厂检验报告、产品合格证书等质量证明文件。型检报告中包含本文件中全部项目。
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云霄抽水蓄能电站业主营地项目经理部
报
价
文
件
报价单位:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
年 月 日
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税金额 | 含税单价 | 税率 | 价税合计 |
合计: |
联系人: 联系电话:
报价时间: 报价单位:(盖单位章)
单位名称:
单位性质:
地址:
成立时间: 年 月 日
经营期限:
姓名: 性别: 年龄: 职务:
系(单位名称)的法定代表人。
特此证明。
供应商:(盖单位章)
年 月 日
附法定代表人身份证复印件(正反面加盖公章)
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