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原子荧光实验室集中供气设计

来源: 发布时间:2023年09月20日

 杭州斯杰气路安装实验室气体系统的配件有包括气源集中压力控制部分(汇流排);实验气体输气管路线部分(EP级不锈钢管);二次调压分流部分(功能柱)以及与仪器连接的终端部分(接头、截止阀等);钢瓶固定架、钢瓶柜、钢瓶接头、金属软管、半自动切换装置、一级减压器、二级减压器、焊接三通、焊接大小头、卡套阀门、不锈钢管道(BA)、压力表、可燃有毒气体监测报警装置等等。杭州斯杰气路安装事项及工艺要求:1.气体管路采用不锈钢材质,在管路上好设个杂质、水分过滤的净化装置。2有管路材质都是选用高质量、退火、无缝不锈钢。铜管只在气体管路的末端或对气体纯度要求不高的地方使用(比如通风柜、实验台)。3.气体管路需要有安全压力释放阀门、压力调节阀门、压力表来指示气体压力。4.安全减压阀要有标示,标明压力释放级别。管路布置,每隔一段距离设明确标识,指示气路流向等。5.气体管路及相关配件支架等,应考虑到防腐防蚀等因素,选用镀锌或防腐防蚀的材质配件。6.管路支管都宜明敷,所有管道注意通风措施的条件。7.应该为维护维修留出足够的空间。实验室集中供气通常采用管道输送技术,通过主干管、分支管、终端装置等组成,提供各种气体。原子荧光实验室集中供气设计

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按照一般原理,软管中跑低压要比高压气体安全,但是从使用角度考虑,如果从钢瓶一出来即为低压气体,在管路输送过程中如果发生泄露或者管路太长而导致气体压力不足会影响到仪器使用的稳定性,所以如果使用软管作为输送气体管线时一般只会在使用端装一级减压后再接入仪器设备,一来可保证使用的稳定性,二来可方便操作人员随时观察压力表了解气体的动态。但是现在所建的实验室,稍有投入的单位一般做集中供气系统,使用不锈钢管线无缝焊接,从钢瓶出来后先一级减压,到终端再进行二级减压。洁净实验室集中供气设计集中供气系统,客户可以极大地提高实验室的工作效率,同时降低成本,为实验室经营创造更大的价值。

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气体管道工程存在的危险:一、腐蚀1、湿气腐蚀:例如HCL、CL2在有水存在时很简略腐蚀钢瓶,水分的引进能够来源于客户运用,没有封闭阀门,也能够在充装过程中或水压查验中;NH3、SO2、H2S也有类似的腐蚀。即使是单调的氯化氢和氯气,高浓度时也不能储存在铝合金气瓶中。2、应力腐蚀:在CO、CO2、H2O共存时,很简略腐蚀碳钢瓶。因而在制备富含CO和CO2的规范气体时,气瓶要进行烘干处置,质料气体也要运用高纯气体或不含水分的气体。二、生成危险的化合物1、乙炔和含铜大于70%的铜合金反响生成金属有机化合物。2、单卤代烃CH3CL、C2H5CL、CH3Br等不能盛装在铝合金气瓶中,它们会与铝缓慢构成金属有机卤化物,遇水爆破。假定气瓶中富含水分,制作后的规范气体中能够检测出烷烃和氢气。3、爆破反响因气体与阀门密封资料或管路资料不相容致使爆破反响。如氧化性气体不能选用可燃密封资料的阀门。在规范气体制作时这一点简略被忽视。其间包含如何核算规范气体的氧化性。

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。采用数字化技术对实验室集中供气系统进行管理,可以实现实时监测和分析,确保安全和高效运行。

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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。实验室集中供气系统可根据实验室需求进行设计,满足不同的气体需求和质量要求。原子荧光实验室集中供气设计

集中供气系统还可以简化实验室管理,减少人工维护量和管理成本,提高操作效率。原子荧光实验室集中供气设计

1.气体管路在铺设过程中要做到横平竖直,为保证管道走线的直线度和管道间的间距,每间隔一定距离应设置一组管卡。卡具应由不燃材料制作而成,美观大方。2.应尽量减少弯曲以防止被传输的气体压力、流量损失过大。压力管道拐弯应力集中区应有安全加固,设计合适的拐弯半径,弯曲部位不能有皱折及扭曲。弯曲半径和弯曲质量由专业工具保证。系统布线应尽量减少接缝以降低泄漏的可能性。3.配管时的每根管道每个管件均要用高压的5N高纯氮气进行吹扫才能接入系统,整个系统安装完毕后还要用5N的高纯氮进行大流量气体吹扫,以确保系统的洁净度即流出的气体无油脂及明显的固体颗粒物流出。4.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。5.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。原子荧光实验室集中供气设计