Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Пекинская аэрокосмическая лаборатория Коэна Инженерно - техническая компания с ограниченной ответственностью
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

химия17> >Продукты

Газопровод

ДоговариваемыйОбновление на01/19
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения
Обзор
Лабораторный газопровод обычно относится к системе газопроводов, используемой в лаборатории для привода экспериментального оборудования. В лабораториях газопроводы обычно используют такие устройства, как газовые баллоны или насосы сжатого воздуха для транспортировки газа по трубопроводам на необходимое оборудование. Существует много типов газов в газовых путях, распространенные азот, кислород, водород, углекислыйгаз и так далее. Конструкция газопроводов требует учета таких факторов, как свойства газа, давление, расход, материал трубопровода и способ соединения, а также выбора подходящего оборудования для транспортировки газа и материала трубопровода в соответствии с экспериментальными потребностями. В лаборатории использование газовых путей должно соответствовать правилам безопасной эксплуатации, обеспечивая стабильность, безопасность и надежность систем газовых путей.
Подробности о продукте

Газопровод

Виды лабораторного газа

Лабораторный газ в основном поставляется газовыми баллонами, а отдельные газы могут поставляться газогенераторами. Часто используемые стальные баллоны Внешнее цветовое разграничение и маркировка: кислородный баллон (голубой черный шрифт) Водородный баллон (темно - зеленый красный шрифт) Азотный баллон (черный желтый шрифт) Газовый баллон сжатого воздуха (черный белый шрифт) ацетиленовый баллон (белый красный шрифт) Баллон углекислого газа (алюминий белый, аргонный баллон (серый зеленый) Гелиевый баллон (коричневый)

В лабораториях обычно используются газы высокой чистоты, используемые прецизионными аналитическими приборами, экспериментальный газ (хлор), используемый в химических реакциях, и газ, используемый в вспомогательных экспериментах, сжатый воздух и т. Д., Газовая хроматография, газообразная связь, атомное поглощение, 1CP и другие прецизионные приборы, используемые в высокочистых газах, в основном включают негорючие газы (азот, углекислыйгаз), инертные газы (аргон, гелий), (водород, ацетилен), воспламеняющий газ (кислород) и т. Д.

II. Способы подачи газа в лаборатории

Лабораторная система подачи газа в зависимости от способа подачи может быть разделена на децентрализованную и централизованную подачу газа.

(1) Дифференцированная подача газа состоит в том, чтобы поместить баллон или газогенератор в отдельную комнату инструментального анализа, близкую к точке использования газа прибора, удобное использование, экономия газа, меньше инвестиций; Однако из - за близости баллона к экспериментатору, плохая безопасность, как правило, требует использования взрывозащищенного баллонного шкафа с функцией сигнализации и вытяжной функцией. Сигнализаторы делятся на сигнализации о горючих газах и сигнализации о негорюмых газах. Шкаф баллона должен иметь знак безопасности баллона, предохранительный фиксатор баллона.

(2) Централизованная подача газа означает, что все типы газовых баллонов, которые должны использоваться различными экспериментальными аналитическими приборами, помещаются в независимые газовые баллоны за пределами лаборатории для централизованного управления, все типы газов транспортируются между баллонами в форме трубопровода в соответствии с требованиями использования газа различными экспериментальными приборами на различные экспериментальные приборы в каждой лаборатории. Вся система состоит из секции управления давлением сборки источника (шины) части трубопровода (трубы из нержавеющей стали класса EP), секции шунта вторичного регулирования давления (функциональная колонна) и оконечной части, соединенной с прибором (разъем, запорный клапан). Вся система требует хорошей герметичности, высокой чистоты, долговечности и безопасной надежности, может соответствовать требованиям непрерывного и непрерывного использования экспериментальных приборов для всех типов газов, а также в процессе использования в соответствии с условиями работы экспериментального прибора для полного диапазона давления и расхода газа в целом или локально для удовлетворения требований различных экспериментальных условий.

Централизованная подача газа может обеспечить централизованное управление источником газа, вдали от лаборатории, чтобы обеспечить безопасность экспериментаторов; Но трубопровод подачи длинный, что приводит к отходам газа, открывая или выключая источник газа, чтобы добраться до места между баллонами, использование неудобно.

Газопровод

Правила безопасности между баллонами и баллонами

(1) Баллоны должны быть специальными баллонами и не могут быть произвольно модифицированы для других типов газов.

2) В камере баллонов строго запрещено находиться вблизи источника огня, источника тепла, коррозионной среды.

(3) В камерах баллонов должны использоваться взрывозащищенные выключатели и светильники, а вокруг запрещено использование открытого огня.

(4) В камере баллона должно быть вентиляционное оборудование, чтобы оставаться прохладным, верхняя часть камеры баллона должна иметь дренажное отверстие для предотвращения скопления водорода.

(5) Размещение пустых бутылок с разделами реальных бутылок. Легковоспламеняющийся баллон в камере баллона должен быть изолирован от баллона - ускорителя.

(6) Бутылочные клапаны, штуцерные винты и редукционные клапаны и другие аксессуары являются нетронутыми, без утечки воздуха, скользящей проволоки, ослабления стрелки и других опасных ситуаций, различные барометры, как правило, не должны смешиваться.

(7) Баллоны должны быть размещены вертикально при хранении и использовании, а при нестационарном рабочем месте и более частом движении они должны быть закреплены на тележке, чтобы предотвратить сброс, строго запрещается использовать лежа.

(8) Газовые баллоны строго запрещены вблизи источника огня, источника тепла и электрического оборудования, расстояние от открытого огня не менее 10 м, кислородные баллоны и ацетиленовые баллоны при одновременном использовании не могут быть помещены вместе.

(9) После использования пустая бутылка должна быть перенесена в зону хранения пустой бутылки с маркировкой над бутылкой, строго запрещается смешивание пустой бутылки с реальной бутылкой.

(10) Газ в баллоне не может быть исчерпан, необходимо поддерживать определенное избыточное давление.

(11) Баллоны должны периодически проверяться, не должны использоваться сверхурочно кислородные баллоны, ацетиленовые баллоны, баллоны с сжиженным нефтяным газом имеют период проверки 3 года, баллоны с аргоном и баллоны с азотом - 5 лет.

(12) Баллоны должны быть помещены в хранилище баллонов вне основного здания. Для газов, потребление которых не превышает одной бутылки, в лаборатории может быть установлен баллон с таким газом, однако баллоны должны быть защищены.

13) В хранилищах баллонов для водорода и азота должна проводиться вентиляция не менее трех раз в час.

IV. Правила проектирования газопроводов

(1) Водородные, кислородные и газовые трубопроводы, а также различные ветви газопроводов, вводимые в лабораторию, должны быть четко скомпонованы. При прокладке скважины трубопровода, технического слоя трубопровода с водородом, кислородом и газопроводом должны соблюдаться меры вентиляции 1 - 3 - й степени h

(2) Лаборатория общего назначения, спроектированная в комбинации со стандартными блоками, различные газопроводы также должны быть спроектированы в соответствии со стандартными блоками.

(3) Газопровод, проходящий через стену или перекрытие лаборатории, должен быть прикреплен к предварительно зарытым обсадным трубам, секции которых не должны иметь сварных швов. Трубопровод и обсадная колонна должны быть плотно заблокированы негорючим материалом.

(4) Конец и высота водородных и кислородных трубопроводов должны быть оборудованы воздухоотводящими трубами. Пусковые трубы должны быть на высоте более 2 м над верхним слоем и размещаться в минно - защищенном районе. На водородных трубопроводах должны быть также отверстия для отбора проб и продувки. Пусковые трубы, отверстия для отбора проб и отверстия для продувки должны быть расположены таким образом, чтобы удовлетворять требованиям замены газа в трубопроводе.

5) Водородные и кислородные трубопроводы должны быть заземленными устройствами, проводящими статическое электричество. Газопроводы требующие заземления меры по их заземлению и пролету осуществляются в соответствии с действующими в стране соответствующими положениями.

(6) Требования к прокладке трубопроводов

1) Трубопроводы для транспортировки сухих газов должны быть установлены горизонтально, трубопроводы для транспортировки влажных газов должны иметь уклон не менее 03%, склон к коллектору конденсата.

2) Кислородные трубопроводы могут быть проложены в одной раме с другими газовыми трубопроводами, расстояние между которыми не должно быть менее 0,25 м, и кислородные трубопроводы должны находиться над другими газовыми трубопроводами, кроме водородных.

3) При параллельной прокладке водородных трубопроводов с трубопроводами других горючих газов расстояние между ними не должно быть менее 0,50 м; при перекрестной прокладке расстояние между ними не должно быть менее 0,25 м. При слоистой прокладке водородные трубопроводы должны располагаться выше. Внутренние водородные трубопроводы не должны быть проложены в канаве или захоронены непосредственно, и они не должны проходить через помещения, где водород не используется.

4) Газопровод не должен быть проложен на одной раме с кабелями и проводящими линиями.

7) Газопроводы должны быть бесшовными стальными трубами. Газовые трубопроводы с чистотой газа не менее 99,99% должны иметь трубы из нержавеющей стали, медные трубы или бесшовные стальные трубы,

(8) На соединительном участке трубопровода и оборудования должны использоваться металлические трубы, например, неметаллические шланги, должны использоваться полифторэтиленовые трубы, поливинилхлоридные трубы, не должны использоваться латексные трубы.

(9) Материал клапанов и арматуры: медные материалы не должны использоваться для водородных и газовых трубопроводов, другие газовые трубопроводы могут использовать медь, углеродную сталь и ковкий чугун и другие материалы. Приборы и приборы, используемые в водородных и кислородных трубопроводах, должны быть продуктом этой среды и не могут быть заменены.

(10) Компонент контакта клапана с кислородом должен быть изготовлен из несгораемого материала. Его уплотнительное кольцо должно быть из цветных металлов, нержавеющей стали и полифторэтилена и других материалов. Заполнители должны быть покрыты обезжиренным графитовым асбестом или тетрафторэтиленом. 11) Материал фланцевой прокладки в газопроводе должен определяться в зависимости от среды, транспортируемой внутри трубы.

(12) Соединение газопроводов должно быть в форме сварки или фланцевого соединения, водородный трубопровод не должен быть соединен резьбой, газопровод высокой чистоты должен быть сварен с помощью вставки.

13) Газопровод должен быть соединен с оборудованием, клапанами и другими приспособлениями фланцевым или резьбовым соединением, а резьбовые наполнители резьбовых соединений должны быть покрыты пленкой из ТФУ или оксидом свинца, глицерином и наполнителем.

14) Технология безопасности конструкции газопроводов должна соответствовать требованию, согласно которому на опорных трубах и воздухопроводах каждого водородного оборудования (группы) должно быть установлено огнеупорное оружие.

(15) Различные газопроводы должны иметь четкую маркировку.

V. Ссылки на критерии

GB50029 - 2003 « Правила проектирования станций сжатого воздуха»

GB50030 - 1991 « Правила проектирования кислородных станций»

GB50031 - 1991 « Правила проектирования ацетиленовых станций»

GB50073 - 2001 (Дизайн чистых производственных помещений)

GB50236 - 1998 « Правила приемки и приемки оборудования на объекте, сварочных работ по промышленным трубопроводам»

GB503162000 « Правила проектирования промышленных металлических трубопроводов»

Aerospace Kohn специализируется на предоставлении общих услуг, таких как проектирование и инженерная установка газопроводов, связанных с централизованной системой подачи газа в лаборатории.