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南昌实验室气路维护厂商

作者: 点击:241 时间:2022-01-21

实验室集中供气系统的主要优点表现在稳压效果好。实验室气路施工可采用二级减压或多级减压方式获得较好的稳压效果。例如,系统二级减压后,加上仪器内部的调压装置,可以说是三级稳压,气源在一级减压后,主管路上保持较高压力,便于远距离管道输送,在仪器前端采用二级低压减压阀,将压力调整到仪器工作范围内,再进入仪器内部的压力调整后,进入仪器的气体能够达到仪器使用要求。

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实验室集中供气系统又称实验室中央供气系统,是一种经常被采用的供气方式,其主要是由气源、调压装置、切换装置、监控、终端用气点及报警装置组成,简单点说就是将所有气瓶集中存放在气瓶间,通过气瓶减压阀将气体输送到各个实验室(仪器端),实验室集中供气系统是部分实验室建设中不可缺少的一个重要环节。



实验室一些仪器或设备的工作都需要各种各样的气体供应,通常使用气体的种类有高纯氧气、氮气;氩气、氢气、氦气;甲烷、乙炔、二氧化碳、,还有混合气体等甚至还有些设备还会用到有毒有害气体。有些气体用于仪器设备的驱动控制,如压缩空气。实验室供气的方式有两种,一种是传统的独立钢瓶分散供气模式,这种供气模式为每台仪器设备单独配置气体钢瓶,分别满足每台仪器设备的使用。另一种模式为实验室气路工程模式,该方式以储气罐、杜瓦瓶、气体发生器等作为气源,配置气体发生系统或自动切换或手动切换等系统,实现气体的不间断供应,通过耐压不锈钢管道将气体输送到用气端,每个端口的压力和流量可以按照仪器的要求进行单独控制,满足各种仪器设备的使用要求。



由于实验室的特殊性,因此实验室气路工程要比普通装修工程更重视前期的筹划,以及设计与施工中的团队合作。具体来说,实验室气路工程要做好四件事,即:专业实用的设计、详尽实用的流程说明、尽职尽责的项目经营、良好的沟通协作。实验室装修想要做到专业实用的设计,专业设计者、初步设计、设计与施工的关系这3点很重要。毫无疑问,对于设计与施工而言,两者间是相辅相成的。设计的优劣直接关系到施工成本与施工难度,而施工的优劣有关系到能否将设计理念完全展示出来。总之施工设计是对初步设计的细化。

实验室气路工程要根据检验项目的不同,对检验设备进行分类,形成可以同时开展不同检验项目的几个区域,赋予每个区域一定的功能性,较大限度地使每个区域可以独立完成所具有的特定功能。如果两项或两项以上不相关联的检测项目,在同一检测区域进行检测,并且在检测过程中相互间存在干扰,那么这就说明检测区域的功能没有得到合理的分配。例如:在一个实验室内,天平室与粉碎设备室相邻,虽然是相对独立的区域,但粉碎设备所产生的振动仍然会对天平的测量效果产生不利影响。这就要充分考虑天平室与粉碎设备室的各自功能,并根据其功能性对实验室各区域进行功能分配。

一般实验室集中供气是将气瓶根据不可燃和可燃的不同性质分别放置在不同的气瓶间,然后将气体通过管道系统输送到实验室(仪器端)内,同时还需可以直接通过安装在实验台上的减压器根据实验本身的需求进行调节气体的压力和流量,以便能更好的达到实验效果。



供气系统材料选择的基本原则是:一是不宜用非金属材料,二是材料不吸附气体、不产生气体,三是不产生粒子。一般气体管道宜采用无缝钢管,当输送气体的纯度≥99.99%时,管道宜采用不锈钢管、铜管或无缝钢管;管道与设备的连接段宜采用金属管道,如选用非金属软管,宜采用聚四氟乙烯管、聚氯乙烯管等工程塑料管,不应采用乳胶管;氢气和氧气管道使用的部件、仪表应是该介质的专用产品,不得使用替代品。其它部件的选择应给出设计建议,如输送阀门和氧接触部分应采用非燃烧材料,其密封圈应使用有色金属、不锈钢、镍基合金等材料;管道接口法兰垫片的应根据管内输送的气体确定;管道固定件(管夹)应采用耐高温的金属材料,且坚固、轻巧、耐用。



实验室集中供气系统的特点主要体现在三个方面:安全、经济、纯度。

1、安全:钢瓶(气瓶)被放置在工作区外的安全区域,工作人员可以通过配备的远程切断系统在紧急状况下切断气体供应。钢瓶储存区的合理布置可以保持助燃性容器间和可燃性容器的安全间距,工作场所附件不再有高压设备,且气瓶间内有通风装置,可燃或有毒气体泄露的潜在危险也得以避免。钢瓶的操作仍必须由培训合格的人员来操作以减少重大事故发生的机率。

2、经济:建一个集中的气瓶间可以节省有限的实验室空间,更换钢瓶时不需要切断气体,不仅节省了时间还能保证气体的连续供应。工作人员只需管理较少的钢瓶,支付较少的钢瓶租金,因为使用同一气体的所有使用点来自于同一个气源。此种供应方式终会减少运输费用,减少退还给气体公司的空瓶中的余气量,使得钢瓶管理更统一和规范。

3、纯度:钢瓶更换频率的减少导致杂质进入系统的机率降低,提高了实验的准确性。



国内比较老的实验室在使用气体的时候大多是将气瓶放在用气点的旁边,然后在气瓶出口处安装一个减压器,然后直接通过紫铜管或四氟软管连接到仪器上,如果一个实验室里有多个使用设备时,就会有很多气瓶,同时有很多杂乱的管路,同时这些气体不乏有易燃易爆气体、有毒气体、强腐蚀气体,以及气瓶出口高压等因素,使得这种方式在现实使用过程中是充满危险性的。

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综上所述,在科技不断发展的今天,越来越多的科研试验项目不断涌现而出,各类实验室的建设也是层出不穷,对安全等标准的要求也随这水涨船高,所以,有这诸多特点的实验室供气系统成为了大众的选择。

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其次气体混合的问题。将所有载气气瓶根据气体性质分别集中在一个气瓶间中(其实主要是将易燃易爆气体(如H2、天燃气、乙炔等)与助燃气体(如氧气、氯气)分开存贮)。再次是解决气瓶压力的问题。每种气体可以将多瓶气体并联然后通过一个出口统一减压后运送气体至使用点。因为气瓶间是相对独立的,整个气路系统压力大的地方也是气瓶出口处,因此这种方式将气瓶压力可能发生的危险缩小至气瓶间内,可对人体及仪器的伤害可降到较低。
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