上海医院气体管道设计方案

时间:2024年03月09日 来源:

气体管道、阀门和附件要求:1、气体管道宜采用无缝钢管。气体纯度大于或等于99.99%的气体管道宜采用不锈钢管、铜管或无缝钢管。2、气体管道与设备的连接段宜采用金属管道。如为非金属软管,宜采用聚四氟乙烯管、聚氯乙烯管,不得采用乳胶管。3、阀门和附件的材质:对氢气和煤气管道不得采用铜质材料,其它气体管道可采用铜、碳钢和可锻铸铁等材料。氢气和氧气管道所用的附件和仪表必须是该介质的专门使用产品,不得代用。4、阀门与氧气接触部分应采用非燃烧材料。其密封圈应采用有色金属、不锈钢及聚四氟乙烯等材料。填料应采用经除油处理的石墨石棉或聚四氟乙烯。5、气体管道中的法兰垫片其材质应依管内输送的介质确定。实验室气体管道设计要求严格,需要考虑多个因素,确保供应的气体能够满足实验室内不同设备和实验的需求。上海医院气体管道设计方案

上海医院气体管道设计方案,气体管道设计

物料的性质:1、粘附性,实践表明,细粉末或水分多或有明显带电性的物料,在设备和输料管中粘附严重。对一般的物料,孔隙率越小,水分越大,附着应力越大。为了减少物料的粘附,避免造成输料管堵塞,通常应根据经验选择合适的气流速度,同时将管壁加工光滑,以尽可能降低其危害程度。2、脆性,脆性物料可能在输送过程中发生破碎而影响使用效果,为此,对输送风速的选择要格外谨慎。以免物料破碎受损。3、粒度与形状,一般可通过目测将物料分为4类:(1)微细粉末(50~100μ)(2)粉粒,(3)颗粒(1mm以上),(4)块状或不规则形状的物料。将大小不同的物料粒子进行粒度分级时,一般可用筛分法。我国常用泰勒标准筛。在选择气力输送系统型式、风速、除尘设备时,物料的粒度和形状是重要的参考因素。扬州特殊气体管道设计高纯度气体由管道输送,能否将高纯气体送至用气点仍保持质量合格的关键是供气系统设计合理、试验检测合格。

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高纯气体管路的设计要点:1.根据用气设备的分布情况,高纯气体的管网不宜过大或者过长;宜采用不封闭的环形管路,在系统末端连续不断排放少量的气体,以便在管网中总有高纯气体流通,不会发生“死空间”引起高纯气体的污染。2.管路中应减少不流动气体的“死空间”,不应设有盲管,在特种气体的储气瓶与用气设备之间应设吹扫控制装置、多阀门控制装置、用以控制各个阀门的开关顺序、系统吹除,以确保供气系统的安全、可靠运行和防止“死区”形成而滞留污染物,降低气体纯度。

管道吹扫,应采用高纯氮气(99.999%),从气体入口端向末端进行吹扫,现场有时为了方便和节约成本,也可采用高纯净的干燥压缩空气(lu点为-70℃,无油,经过0.01μΜ的高精度气体过滤器过滤)。沿着气流的方向用木棒轻轻敲打外壁,每个阀门应反复开关几次后再常开,连续吹扫至少24h以上。检查后再进行各种纯度试验,吹扫完毕应及时贴好标签,标签应包括介质、流向、颜色等内容。医疗气体管线供给系统是一个现代化医院重要的且必不可少的组成部分,它包括医用氧气系统、负压吸引系统、压缩空气系统、笑气(N2O)、氮气系统及二氧化碳系统和中心工作站等。氢气管道上还应设取样口和吹扫口。

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物料的性质:1、爆裂性,粉尘的爆裂性可以用它的爆裂危险级别来表示,如表3.7.0-1所示。表3.7.0-2列出了一些粉尘在空气中的爆裂危险指数。针对易爆的粉尘物料,设计时要注意消除静电,采用防爆型的电器设备,有时要用惰性气体作输送介质。2、静止角,在设计气力输送系统时,静止角是重要的因素,其数值定义为物料通过小孔连续地下落到水平面上时,堆积成的锥体母线与水平面的夹角。对同一种物料,粒径越小,则静止角越大。3、磨琢性,与其他物性相比,物料的磨琢性对气力输送系统影响更大。物料对设备的磨琢性可用莫氏硬度来表示,对各种被输送的物料,可按其莫氏硬度值分成4类磨琢性不同的物料,见表3.9.0,莫氏硬度大于7的物料一般不宜采用气力输送,因为这些物料对设备部件的金属材料磨琢过于剧烈,使管道、设备的使用寿命缩短,当需要气力输送磨琢性强的物料时,要在选型和选材上注意采用相应的措施。压力调节面板和气路控制终端上粘贴气路编号、气体种类、浓度等标识。南京实验室气体管道设计方案

实验室气体管道安全性,气体管道应使用耐腐蚀、耐压、无泄漏的材质。上海医院气体管道设计方案

液氧供氧由液氧罐、汽化器、减压装置、管道及报警装置等组成。大于500L的液氧罐应放在室外,室外液氧罐与办公室、病房、公共场所及繁华道路的间隔应大于7.5m。液氧罐四周5m范围内不应有可燃物和设置沥青路面。中心制氧机供氧系统由PSA制氧机、高效能空气压缩机、冷却干燥过滤系统及细菌过滤器、氧气浓度显示仪等组成。PSA制氧机采用PSA(Pressure Swing Adsorption)先进技术,利用分子筛压力转换吸附方式,清理空气中的氮气和其它物质,以高纯度(93%±3)的氧气供医疗使用,气体储存量的计算是由日用气量及气体容器更换的时间(或气体充填周期)来决定的。气体容器更换时间与医院的性质和治理方法有关,一般为3~7天。上海医院气体管道设计方案

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