《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-2011
《氢气站设计规范》 GB50177-2005
《氢气使用安全技术规范》 GB4962-2008
《工业金属管道设计规范》 GB50316-2000
《乙炔站设计规范》 GB50031-91
《压缩空气站设计规范》 GB50029-2014
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014
以上信息有石家庄昊阳科技提供,仅供参考。
在实验室中,采用集中供气方式有以下优点:
1、保持气体纯度
每种气体减压系统均配有吹扫系统,以排除每次更换气瓶时进入管路内部的杂质,确保输送至管路的气体的纯度。
2、不间断气体供应
气路控制系统可以手动或自动方式在气瓶之间进行切换,以保证气体的连续供给。
3、高低压警示
当气压高于或低于警报限位时,报警装置可自动启动报警。
4、气体压力稳定
系统采用两级减压(一级由高压供气控制系统调节,二级由使用点的管路调压阀调节)方式供气,可得到非常稳定的压力。
5、高效率
通过供气控制系统,可充分使用钢瓶中的气体,减少残气余量,降低用气成本。
6、操作简便
所有气瓶均集中在同一位置,减少了搬运安装等操作,更节约时间及成本费用,也增加了安全性。
7、减少气瓶的使用量和占用成本
采用中央供气系统,可减少对气瓶数量的要求,从而节省气瓶的租用和购买成本。
8、增加实验室中的安全环境
采用集中供气系统后实验室中没有高压气瓶设施
---提高安全性。气瓶可能倒地而导致损坏或伤害。
---提高安全感。气瓶可能导致气体泄漏、火灾等危险情况。
---节省空间。从实验室移走气瓶可空出更多的实验空间。
9、其它好处
---降低控制阀的损坏和丢失率。
---缩短气阀与仪器间的连接管路的长度,更为方便。
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1, 气路系统主要应用于处理高纯度气体,或有毒气体和腐蚀性气体的控制设备,是真正的针对实验室的气路系统。主要应用在:实验室、电子微电子、石化、太阳能、分析仪器、电厂核电、生物制药、质量监督局、学校科研、原子吸收光谱法、废气分析、食品包装、近海行业、医用/工业激光行业等高科技领域。
2,实验室气体采用集中供气方式,由实验室外专用供气区域用管路引进。部分空气由空气压缩系统直接产生外,其余气体都是采用高压气瓶供气。
3,每种气体都要有主供和备供气瓶,并安装自动切换面板进行供气控制,保证不间断供气。另外主要的控制阀门和减压阀门都应安装在气瓶室内。实验室气体由不锈钢管(BA级)路输送,一般1.5米内并必须有支架固定在墙面。在实验室内进可能所有管路安装在天花板下方,沿墙进行明设。所有管路标明连接的气体。气体管路每隔1.5米的距离,都要有明确标示,同时指示气体的流向。气瓶室所有减压系统都必要连接一条排气管路。易燃、氧化气体排气管路不能并在一起。
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实验室气路管线的要求:
1,所有气体管路都由高质量的、完全退火型、无缝连接的不锈钢管(BA级)组成。铜管只使用在气体管路的末端,对气体纯度要求不是太严格的地方。(比如通风柜)。
2,气体管道不得和电缆、导电线路同架铺设。
3,易燃气体,如乙炔需要和其他气体分开单独引入。氢气管道若与其他可燃气体管道平行敷设时,其间距不应小于0.5M;交叉敷设时间距不应小于0.25M。分层敷设时氢气管道应位于上方。
4,压缩空气在管路上有过滤杂质和水分的净化装置,此净化装置需要并联一路,用单独的阀门隔离,以方便对过滤装置进行维修。
5,高纯气体管路的连接为无缝焊接。连接到阀门或调节装置时才可以使用接头配件。
6, 每个实验室都要有单独的控制阀、减压阀和压力表。
7,引到工作台的气体管路要安装单独的控制阀。工作台上要均匀排放各种气体的控制阀门。在氦气管路前面建议安装气体净化装置。
8,每隔1.5米左右,气体管路就需要有支架。另外根据气体管路弯曲的半径,设置合适的支架位置。所有弯曲处都要有支撑。气体管路所有的支架都要进行镀锌防腐处理。
9,不锈钢管件在现场安装时方可启封,启封后均要适用5N的高纯气体吹扫后才能接入系统。整个系统安装完成后,还要再使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫,以确保整个系统的洁净度。
10,供气系统安装完成后,根据要求进行相关的强度测试、密封测试和稳定性测试。
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实验室气路工程验收标准:
1,外观检查:
--- 管道走线要横平竖直;管道均固定牢固
--- 管道外表面无明显破损;
--- 各个阀件无明显破损。
2,系统耐压试验:
如果管道冲入压力后发生形变(如鼓泡、扭曲、膨胀等现象)即说明此系统无法在此压力下工作,如果长时间在此工作压力下,系统会在形变位置爆裂,造成人员财产伤害。本实验是为了检验管道系统耐压性能的好坏,确保系统的安全可靠性。
为了保证实验过程中不污染系统环境,故使用高纯氮气作为实验气体。
实验方法:系统冲入高纯氮气至0.8Mpa,关闭所有阀门,经过24小时后,系统中不得有任何形变产生。
3,气密性实验:
管道系统冲入气体后,如果系统存在漏点,由于系统内的气体不断流失,而系统的体积却没有变化,经过一段时间后,系统压力必然会下降(有时也要考虑环境温度造成的影响)。
由于此检测方法简单操作简便、成本较低、检测结果准确且稳定可靠,适用于中小管道系统的气密性检测。
实验方法:系统冲入高纯氮气至0.8Mpa,关闭所有阀门,经过24小时后,系统的压力变化率<1%。
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