山东科研实验室集中供气标准规范

时间:2023年09月23日 来源:

化学实验室气路是指实验室内各种气体的输送和处理系统,气路包括氧气、氮气、氢气、氩气、二氧化碳等多种气体。在化学实验中,气体是不可缺的,因为它们可以提供不同的物理和化学特性,从而产生一系列的化学反应。我们将介绍化学实验室的气路系统: 首先,气源是化学实验室气路系统的基础,常用的气源有氧气、氢气、氮气和氩气。这些气体是在压缩气体储气罐或液态气体储存罐中储存的。这些储罐通常位于实验室的后台或实验室外面的单独储存单元。在使用气源之前,需要确保储存器的安装和使用符合一定的安全规范。其次,输送管道是将气体从气源传输到实验室中的各种设备的关键部分。输送管道由不同的材料制成,包括塑料、铜、不锈钢和铝合金等。选择管道材料时需要考虑气体的性质、压力、温度等因素。在管路系统中,需要配备相关的阀门、附件和控制器,以确保气体的安全使用。然后,仪器设备也是实验室气路系统的重要组成部分。因此,需要定期维护和检修管道系统,并安装紧急切断阀、透平泄放阀和报警装置等安全设备。此外,计划性地对气源、管道和设备进行安全检查,并定期进行员工安全培训,增强员工的安全意识,提高安全意识水平。实验室集中供气系统集站系统和纯气站两种形式,前者适用于大型实验室、后者主要针对部分高纯度气体需求。山东科研实验室集中供气标准规范

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管道和部件:1.管道材料和连接:(1)管道材料:砖、混凝土,炉渣石膏板,钢板、木板(胶合板或纤维板)、石棉板、硬聚氯乙烯板等,其中常用的材料是钢板.(2)联接管(软管):金属软管,塑料软管,橡胶管,帆布骨等2.管道断面形状:圆形和矩形比较:a相同断面积时,圆形管道的压损小些,材料省些.圆形管道直径较小时比较容易制作,便于保温.但圆形管道系统管件的放样、加工较矩形管道困难,布置时不易于建筑协调,明装时不易布置得美观.b矩形管道不仅有效面积小,而且其四角的涡流是造成压力损失、噪声、振动的原因。当管径较小,管内流速较高时,大都采用圆形管道,例如除尘系统.但有关试验资料表明,输送高温烟气时,矩形管道的强度要比圆形管道高。而且,当管道断面尺寸大时,为了充分利用建筑空间,通常采用矩形管道.浙江ICPM-S实验室集中供气工程我们提供专业的实验室集中供气系统设计和安装服务,以确保气体供应的稳定、安全、高效。

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一管道系统布置1.管道布置的一般原则:管道布置应从系统总体布局出发,对全车间管线通盘考虑,统一规划,力求简单,紧凑,缩短管线,减少占地和空间,节省投资,方便安装、调节和维修。2.划分系统的原则:凡发生下列几种情况之一者不能合为一个净化系统:①污染物混合后有引起燃烧危险者;②不同温度和湿度的气体,混合后可能引起管道内结露者;③因粉尘或气体性质不同,共用一个系统会影响回收或净化效率者。3.管道敷设的原则:管道敷设分明装和暗设,应尽量明装,以便检修;管道应尽量集中成列,平行敷设,尽量沿墙或柱敷设;管道与梁.柱、墙、设备及管道之间应留有足够距离,以满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求。一般间距不应小于100一150mm;管道通过人行横道时,与地面净距不应小于2m,横过公路时不得小于4.5m,横过铁路时与铁轨面净距不得小于6m;水平管道敷设应有一定的坡度,以便于放气、放水、疏水和防止积尘,一般坡度为不小于0.005%0。坡度应考虑斜向风机方向,并应布风管的比较低点和风机底部装设水封泄液管。4.管道支撑的原则:管道与阀件不宜直接支承在设备上,应单独设支架或吊架。保温管的支架上应设管托;管道的焊接缝位置应布置在施工方便。

气体管路工程的气路如何布置:气体管路工程主要是为测试/实验室选择的分析设备提供具有稳定值和压力的标准气体,以确保储存和使用的安全。确保分析和测试人员在实验中免受有毒和有害气体的影响。所有燃气管道均采用全自动无缝焊接管道,危险易燃气体设有报警系统。防火装置安装在通风口,以确保安全。燃气管道工程的管道应符合实验要求。管道布线应合理、安全、美观。燃气管道工程的材料应满足输送燃气的特殊要求。经过计算,为了保证气体流量和气体纯度满足使用要求,根据流量和气体使用点,所有主管采用外径为3/8”(9.525毫米)的不锈钢管,支管采用外径为1/4”(6.35毫米)的不锈钢管。管道之间的连接采用全自动无缝焊接管道。将φ3适配器套管与气体终端连接,以方便设备连接。客户预留一个气瓶间,气瓶间的布局应遵循以下原则:1.可燃和不可燃气体应分开放置。2.可能相互反应的气体应分开放置。3.不同浓度的同种气体应尽可能放在一起。采用品质好元件和专业的管道设计和安装,可以确保气源的安全可靠,避免气体泄漏和污染。

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1、减压阀、半/全自动切换控制面板、隔膜阀的进气口、出气口连接宜采用60°密封管螺纹(NPT螺纹)或面密封接头,60°密封管螺纹(NPT螺纹)应符合GB/T12716的相关规定。2、球阀、针阀、单向阀、泄压阀的进气口、出气口连接宜采用60°密封管螺纹(NPT螺纹)、焊接管、卡套连接,60°密封管螺纹(NPT螺纹)应符合GB/T12716的规定,卡套连接应符合ASTMF1387—19的相关规定。3、减压阀、半/全自动切换控制面板、隔膜阀、球阀、针阀、单向阀、泄压阀所有与气体接触的零件应经过超声波清洗,以达到去除杂质和脱油脱脂的效果,清洗结果应符合ASTMG93—2011中11.4.3LV-C的相关规定。4、减压阀、半/全自动切换控制面板、隔膜阀的进气口侧宜配置316L过滤网或过滤片,其过滤精度不低于150µm,以防止杂质进入阀内对阀座产生不可逆的损伤。5、半/自动切换面板应配置两块进气压力表,分别指示左右两侧气源的压力。6、半/自动切换面板应配置一块出气压力表,指示自动切换面板的出气压力。7、半/自动切换面板出气口应配置泄压阀。8、半自动切换面板应实现双侧不间断供气的使用要求,配置要求应符合规定。实验室集中供气系统可帮助实现气体供应的自动化、规范化和安全化。台州自动切换实验室集中供气厂家

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在压缩空气输送管道的设计和安装过程中,为了确保气体在管道内的顺畅流动和避免管道的磨损、振动等问题,通常会进行上翻下弯的处理。上翻下弯指的是管…在压缩空气输送管道的设计和安装过程中,为了确保气体在管道内的顺畅流动和避免管道的磨损、振动等问题,通常会进行上翻下弯的处理。上翻下弯指的是管道的上部朝上翻,下部朝下弯曲。这种设计能够有效减少气体在管道内的摩擦和阻力,提高气体输送的效率,同时也能减少管道的磨损和振动,延长管道的使用寿命。具体来说,上翻的设计可以减少气体在管道内的阻力,增加管道的内径,降低气体的流速,减少气体的摩擦损失。下弯的设计可以让气体更加自然地流向下方,避免气体撞击管道的上部,降低了管道的噪声和振动。此外,上翻下弯的设计还可以减少管道的应力集中,避免管道变形和裂纹等问题,提高管道的稳定性和安全性。需要注意的是,上翻下弯的设计并不适用于所有的压缩空气输送管道。设计和安装时,应根据实际情况选择合适的弯曲半径、倾斜角度和管道材料等参数,以确保管道的稳定性和安全性。此外,管道的设计和安装也需要遵守相关的行业标准和规范,以确保生产过程的安全和稳定性。山东科研实验室集中供气标准规范

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