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厦门实验室气路设计销售价格

作者: 点击:205 时间:2022-04-08

实验室气路装修是一种越来越常见的供气方式,主要应用于大学、工厂等科研实验室中,是一种将气源通过管路设计集中汇流到用气点的现代化供气设计。这种集中供气方式安全、稳定及方便,能大大提高效益,降低人力资源的消耗并且安全美观,使气体输出更加的稳定流畅。实验室气路装修主要由:气源、切换装置、调压装置、终端用气点和气体泄漏监测报警装置,能将气源(一般为气体钢瓶)中气体经过切换装置并调压供气输送到各个分散的终端用气点。

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集中供气系统需要规划设计一个独立的气瓶室,根据实验室的布局和用气情况在实验室的每层或几层设置一个气瓶室,也可在实验室外部设计一个为整个实验室供气的气瓶室,钢瓶储存区应合理布置,保持可燃性容器和助燃性容器间的安全间距。气瓶室墙宜采用实体结构,门应设计为防爆门,安装防爆灯以及防爆风机,万一发生事故可减少实验室区域的破坏性。存放钢瓶屋内不宜吊顶。气瓶室内还应设有气体泄漏、低压换气报警设施,及排风装置,同时设计时还应考虑防雷、防静电、空调设备等设施。为了保证气体纯度和压力的稳定性,需采用多级减压方式供气,宜设置气路吹扫、排空、杂质过滤、水分和油汽净化等装置,有条件的可采用双气源自动切换模式供气。

当大量使用气体时,实验室气路施工是实际必需的。一个精心设计的输送系统将降低运营成本、提高生产力并增强安全性。实验室气路施工将允许将所有钢瓶合并到一个存储位置。将所有钢瓶集中在一处,将简化库存控制,简化和改进钢瓶处理。气体可以按类型分离以提高安全性。在集中式系统中,更换气缸的频率降低了。它是通过将多个气瓶连接到组中的歧管来实现的,这样一个组可以安全地排气、补充和吹扫,而第二个组提供连续的气体服务。这种类型的歧管系统可以为多种应用甚至整个设施供应气体,无需为每个使用点配备单独的气瓶和调节器。



目前我们可以用采用高压钢瓶、液体杜瓦瓶、实验室气路施工完成上述工作。同时,当地消防规范建议甚至要求将主要的气体源如钢瓶、杜瓦瓶和液体储槽放置在工作区外的指定区域,然后将气体通过管道系统输送至实验室内。但是考虑安全和效率因素,不考虑经济性因素,实验室气路施工是比较合理的方式。并成为当今实验室设备使用高纯气体的可靠连续的供应源,气体通过管道系统输送至实验室内,并可通过安装在工作台上的使用点二级减压器方便地调节压力和流量。



实验室气路施工由于空间的结构已经划分,在使用内部空间时要合理方便。按照实验室内的空间分为准备室、分析室、仪器室、天平室、微生物实验室,储藏室。布局设计时,在满足不同功能的实验室需求的同时,实验室气路施工应尽量考虑按实验工作的流程来进行合理的布局,减少工作人员作无谓来回走动,即效率原则。另外,在进行仪器室的布局设计时,应尽量避免不同仪器间相互干扰的问题。

1、按标准单元组合设计的通用实验室,各种气体管道也应按标准单元组合设计。

2、根据实验室用气量,计算供气压力、流量和管道内径,所有气体主管道原则上不低于9. 52mm (仪器空气管道直径为12.7mm) 。管道末端,原则上不低于6.35mm。

3、氢气、氧气和乙炔甲烷等管道以及引入实验室的各种气体管道支管明敷。在管道井、管道技术层内敷设有可然气体氢气、氧气和乙炔甲烷等管路时,应有通风装置保证有每小时( 1~3) 次的换气次数150。

4、需穿过实验室墙体或楼板的部位应设有预埋套管,管路经套管穿过,套管内的管段不应有焊接。管道与套管之间应采用非燃烧材料封堵严密。

5、氢气、氧气管道的末端和高点宜设放空管。放空管应高出层顶 2m 以上,并应设置在防雷保护区内。氢气管道上还应设取样口和吹扫口。放空管、取样口和吹扫口的位置应能满足管道内气体吹扫置换的要求。

6、氢气、氧气管道应有导除静电的接地装置。有接地要求的其它管道,其接地和跨接方法应按现行有效的标准执行



实验室集中供气系统的特点:1、连续不间断高纯供气,实验室气路施工中汇流排可以提供连续不间断的高纯度气体,避免换瓶时杂质对气体纯度造成污染,保证实验数据的。2、气体压力稳定,集中供气系统的一级调压系统和二级调压系统,可保证高纯气体的压力稳定供应。3、及时报警,集中供气系统中的气体侦测报警装置,不仅可以及时侦测系统气体是否泄露,且当气瓶气体即将用尽时也会发出提醒,方便管理人员及时更换。4、节省成本,通过实验室气路施工,可充分使用气瓶中的气体,减少残气余量,降低用气成本。5、安全性,人气分离,提高安全性,即使发生气体泄露这种事故,受到的影响和损失也极小。



据介绍,该方舱移动实验室气路施工按照加强型医学实验室BSL-II级标准设计,外壳采用特殊的新型抗菌膜材料,配备一体式空气处理机组和新风机组。气膜方舱移动实验室气路施工设试剂准备区、样本处理区和扩增区等区域,内部配有全自动加样仪、自动化分杯处理系统、全自动核酸提取仪等全自动检测设备以及PCR扩增仪,在提升效率的同时大大降低了实验人员感染的风险,使气膜舱内的工作更为高效和安全。



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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。

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实验室集中供气系统又称实验室气路施工,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),实验室气路施工是部分实验室建设中不可缺少的一个重要环节.据了解目前大部分实验室中何种分析仪器如色谱仪、质谱仪等,在进行工作时都需要连续使用燃料气和载气,所以实验室建设时我们就需要考虑如何实现这些气体稳定、连续及安全的供给.由于对安全性及效率性的提高,实验室中央供气系统会变得越来越普遍,并且很可能会成为当今实验室仪器中高纯气体的可靠安全连续的供气源。
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