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中山实验室气路施工图片

作者: 点击:211 时间:2022-04-22

从实验室气路改造的前期设计到后期施工,必须有一个详尽实用的流程说明文件。施工方可以通过该文件让每个施工人员各司其职,提升团队效率。使用方可以通过该文件了解一些关键控制点的施工过程,以免较大疏漏。实验室气路改造需要众多人力与物力,因此在各个方面都要保持良好的沟通协作。具体来说,不管事设计方、施工方、监理方,所有参与者都要保持协调一致,确保实验室需求付诸实现。

中山实验室气路施工图片

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。

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。一套优质的实验室气路改造,不仅能完成简单的供气功能,还包含大量的技术内涵。实验室气路改造安全性是首当其冲的。根据相关法规,所有的压缩气体,包括压缩空气,都属于危险化学品,一旦出现事故,都有可能造成严重的人身伤害。所以,仅有供气的基本功能是远远不够的,还要保证足够的安全性。



实验室气路改造由于操作简单、气流稳定、使用安全、运行成本低等特点,已作为当前广泛使用的现代供气方式。其系统主要由气源切换、供气管道、调压装置、用气点、监控及报警等系统组成。实验室集中供气系统涉及到管道如何布置、材料质量及规格如何选用、各阶段安装步骤和要求、工程验收等方面工作,一个好的规格的设计需要统一考虑气体使用的安全性、便利性、以及管理和维护等问题,同时要考虑到实验室今后发展的需要,对于特殊气体还要考虑特殊的技术解决方案。因此,在实验室集中供气的设计时需要统筹规划,结合用户的实际情况,按照相关标准和规范进行设计。



实验室气路改造是一种常用于半导体、光纤、电子、高校实验室、标准检验等领域的高纯气体工艺系统,是通过人气分离,将气源在气瓶间集中放置,通过气体管路和使用点相接,来实现统一供气的一种供气方式。主要由气源(一般是气体钢瓶供气)、汇流排、气体管道、调压系统、气体侦测报警系统等各部分组成。其中,由于实验室特殊的工作情况,实验室气路改造与工厂集中供气系统相比,其中有供气量和气体种类两种区别。

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



在整个实验室气路改造施工的过程当中,用料的水准也将直接影响实验室的翻新工作,如果我们想要让未来的十年比之前的十年更加的实用,佛山通风柜实验室,而且更加的具有科学化,那么势必我们需要在用料方面多多用心,只有用上较为适合的施工材料,我们才能够保障我们实验室气路改造施工结束之后的工程度,然后才能够让实验室工作人员满意。



针对过去使用中存在的问题,现代实验室对载气的使用环境进行了改革,即“集中供气系统”,即将使用气体(以下简称载气)集中贮存,然后通过压差的原理将气体经过金属或其他材质管路送至用气点。首先解决气瓶的放置问题。气瓶间的位置如果可能尽量位于与实验室相对独立的房间,如果与实验室在同一大楼内,则气瓶间的位置要尽量位于人流较少并且独立的房间,这种方式可使气瓶与工作人员及仪器完全隔离,即使有害气体有泄漏,也不会发生直接伤害。



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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的特点:1、连续不间断高纯供气,实验室气路改造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,通过实验室气路改造,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。
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