江苏氩气气体管道设计解决方案

时间:2024年04月11日 来源:

在实验室计过程中,通常会涉及到气体管路。一般实验室用气主要有不可燃气体、惰性气体、易燃气体、剧毒气体、助燃气体组成。所以在设计实验室的过程中,就需要考虑到气路的安装问题,根据场地环境及不同气体的要求,设计选用合适的洁净气体管道及气体阀门,满足实验室对气体安全、纯度及洁净度的需要。随着行业快速发展,由于实验室气体输送等设备系统在关键内容、关键标准等方面缺乏统一技术要求,设备设施种类繁多、专门使用模块与设备管道阀件性能不匹配等问题逐步凸显,方案设计、技术实现、测试评估、实际部署等暂时缺乏统一和准确的指导,给后期使用维护造成较大影响。氢气管道不得用螺纹连接。江苏氩气气体管道设计解决方案

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辅助系统的设计。气体柜或控制面板在安装和运输的过程中由于搬运和震动,阀门、接头、过滤器等的更换、或其他原因、需要对其重新进行高压气密性试验和氦检,气体的置换也需要用到高压氮气或氦气,所以特气柜需设计接入高压惰性气体氦气或氮气。一般选择在特气房设置一台或多台惰性气体柜。材料的选择。特气管路系统普遍采用316L不锈钢电解抛光(EP)管道,阀门一般采用高纯调压阀、隔膜阀、高精密过滤器、(<0.003微米)、VCR接头等。接触气体的管路部件表面粗糙度可控制在5uin。对于某些高腐蚀性的气体如CL2等,采用经过特殊处理的耐腐蚀强的EP管 。江苏氩气气体管道设计解决方案系统安装完毕后要用高纯氮气进行高压部分、低压部分气密性实验,对整个系统进行检测。

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高纯气体管路设计要点:01输送系统“分等级”,对高纯气体纯度要求不同的用气设备,宜采用分等级高纯气体输送系统;也可采用同等级输送系统,但是在纯度要求高的用气设备临近处设末端气体提纯装置。02采样仪器及“采样口”,为了检测高纯气体的纯度和杂质含量,输送系统除了设置必要的连续检测仪器,如衡量水含量或者氧杂质等分析仪外,还应设置定期取样用的检测采样口,以便按规定时间进行采样,分析高纯气体中各种杂质的含量。03确保气体纯度,在亚微米级的集成电路生产中,要求供应10-9级的高纯气体,为了确保末端用气工艺设备处的气体纯度,使气体中的杂质含量(包括尘粒)控制在规定的数值内,一般在设备前设置末端纯化装置,或末端高精度气体过滤器。

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。使用氢气及可燃气体的实验室应设置报警装置。

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储气罐选型通常一个供气系统都有一个或多个储气罐。储气罐的大小是要匹配空压机的气量大小、控制方式和终端用气需求的。储气罐具有多重功能:如缓冲罐(平衡来自压缩机的脉动)、冷却压缩空气和除去压缩空气中的冷凝水等。所以储气罐必须配置冷凝水排放装置。下面这个公式可以用于储气罐大小的计算和选型,但该公式只适用于带有加卸载控制功能的空压机系统:储气罐容积 (l); qC = 压缩机 FAD (l/s); p1 = 压缩机进气压力 (bar(a)); T1 = 压缩机较大进气温度 (K); T0 = 储气罐中压缩空气温度 (K); (pU -pL) = 加载与卸载之间的设定压力差; fmax = 较大负载频率 (1循环/30秒应用于阿特拉斯·科普柯压缩机)对于带有可变速度控制(VSD)的压缩机而言,所需的储气罐容积会较大程度上减少。当使用上述公式时,qc应视较低速度时的FAD。采样仪器及“采样口”,为了检测高纯气体的纯度和杂质含量,输送系统除了设置必要的连续检测仪器。江苏工业气体管道设计行价

在亚微米级的集成电路生产中,要求供应10-9级的高纯气体。江苏氩气气体管道设计解决方案

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。江苏氩气气体管道设计解决方案

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