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合肥实验室气路装修费用

作者: 点击:228 时间:2022-04-06

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

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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。



实验室供气系统的设置要充分考虑实验室的实际情况,科学设计实验室中供供气管道的安装走向,尽量避免管道从不需要供供气的房间穿墙而过。实验室应当根据各区域功能,确定取水口位置,在实验室内部装修时应为供供气管网预留出相应位置。生活用水与检测用水的取水口必须分开,保证生活用水与检测用水管道的相对独立,避免互混,尤其是保证生活用水不被化学试剂污染。



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。

实验室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。

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。



同一间实验室,会进行许多不同的实验,而且有一些实验的精度,可能会受到风量的影响。枣庄钢木通风柜,当然,不同实验室供气系统对风量的要求可能子有差别。所以,产品的风量具有可变性,当然也是为了适应其他适应钢木通风柜,在这里,还有一点也是需要我们说明的,通风柜之所以能起到变量的作用主要在于目前的它有一个科学的风量控制系统。而这个控制系统,则可以通过实验室供气系统对风量的不同需求,而发出不同的指令,从面是符合变量的效果。



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。



实验室供气系统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。

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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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实验室集中供气系统比单独钢瓶供气模式有着较多的优势,越来越多的实验室建设者、工作者、管理者对实验室供气系统的使用已形成共识,采用集中供气作为实验室供气模式的主流设计方案得到广泛认可。实验室供气系统的设计应符合相关标准和规程的要求,保证实验室供气的稳定性、持续性和安全性。完善的实验室供气系统是实验室仪器设备正常工作的基础,对实验室集中供气的优点进行了分析和优化。
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