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Instalação de engenharia de vias de gás

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As vias de gás de laboratório geralmente se referem a um sistema de tubulação de gás em um laboratório usado para acionar equipamentos experimentais. No laboratório, as vias de ar geralmente usam dispositivos como cilindros de gás ou bombas de ar comprimido para transportar o gás através de tubos para o equipamento necessário. Há muitos tipos de gases nas vias de ar, os mais comuns são nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, dióxido de carbono, etc. O projeto da via de gás requer considerar fatores como a natureza do gás, a pressão, o fluxo, o material da tubulação e o modo de conexão, e escolher o equipamento de transporte de gás apropriado e o material da tubulação de acordo com as necessidades experimentais. No laboratório, o uso de vias aéreas deve seguir procedimentos operacionais seguros para garantir que o sistema de vias aéreas seja estável, seguro e confiável.
Detalhes do produto

Engenharia de vias de gás

Tipos de gás de laboratório

O gás de laboratório é fornecido principalmente por cilindros de gás e os gases individuais podem ser fornecidos por geradores de gás. Distinção e marca de cores externas de cilindros de aço comuns: cilindro de oxigênio (preto azul-céu) cilindro de hidrogênio (vermelho verde escuro) cilindro de nitrogênio (amarelo preto) cilindro de ar comprimido (preto e branco) cilindro de acetileno (vermelho branco) dióxido de carbono (alumínio branco preto, argão (verde cinzento) cilindro de hélio (marrom)

Os gases comuns usados ​​em laboratório são os gases de alta pureza usados ​​por instrumentos de análise de precisão, gases experimentais usados ​​por reações químicas (cloro) e gases auxiliares usados ​​por experimentos, ar comprimido, etc. Os gases de alta pureza usados ​​por instrumentos de precisão como cromatografia de fase de gás, combinação de gases, absorção atômica, 1CP são principalmente gases não inflamáveis (nitrogênio, dióxido de carbono), gases inertes (argônio, hélio), (hidrogênio, acetileno), gases auxiliares à combustão (oxigênio), etc.

Modalidade de abastecimento de gás de laboratório

Os sistemas de abastecimento de gás de laboratório podem ser divididos em abastecimento de gás descentralizado e abastecimento de gás centralizado.

(1) abastecimento de gás descentralizado é colocar o cilindro de gás ou gerador de gás separadamente em cada câmara de análise de instrumentos, perto do ponto de uso do gás do instrumento, fácil de usar, poupar gás, menos investimento; Mas como o cilindro de gás está perto do pessoal experimental, a segurança é fraca, geralmente requer a adoção de um armário de cilindro de gás à prova de explosão e função de alarme e função de escape. Os alarmes são divididos em alarmes de gás inflamável e alarmes de gás não inflamável. O gabinete do cilindro de gás deve ter um sinal de segurança do cilindro de gás e um dispositivo de fixação de segurança do cilindro de gás.

(2) O fornecimento de gás centralizado é o uso de vários tipos de cilindros de gás necessários para vários instrumentos de análise experimental, todos colocados dentro de cilindros de gás independentes fora do laboratório, para gerenciamento centralizado, vários tipos de gás entre os cilindros de gás na forma de transporte de tubos, de acordo com os requisitos de uso de gás de diferentes instrumentos experimentais para cada laboratório em diferentes instrumentos experimentais. O sistema completo inclui a seção de controle de pressão da fonte de gás (desvio de fluxo), a seção de tubulação de gás (tubo de aço inoxidável de grau EP), a seção de desvio de regulação de pressão secundária (coluna funcional) e a seção terminal ligada ao instrumento (junção, válvula de corte). O conjunto completo de requisitos do sistema tem uma boa hermeticidade, alta limpeza, durabilidade e confiabilidade de segurança, pode atender aos requisitos do uso contínuo ininterrupto de vários tipos de gases do instrumento experimental, e durante o uso, de acordo com as condições de trabalho do instrumento experimental, a pressão total ou parcial do gás, o fluxo é ajustado em escala completa para atender aos requisitos de diferentes condições experimentais.

O fornecimento centralizado de gás pode alcançar a gestão centralizada da fonte de gás, longe do laboratório, para garantir a segurança do pessoal experimental; Mas os tubos de abastecimento de gás são longos, levando ao desperdício de gás, abrir ou fechar a fonte de gás para o cilindro, o uso é menos conveniente.

Engenharia de vias de gás

Normas de segurança entre cilindros e cilindros de gás

(1) O frasco de gás deve ser um frasco especial e não pode ser modificado arbitrariamente para outros tipos de gás.

2) A câmara do cilindro de gás é estritamente proibida de estar perto de fontes de fogo, fontes de calor e ambientes corrosivos.

(3) A câmara do cilindro de gás deve usar interruptores e lâmpadas à prova de explosão, e o uso de fogo aberto ao redor é proibido.

(4) a câmara do cilindro de gás deve ter equipamento de ventilação para manter a sombra, e a parte superior da câmara do cilindro de gás deve ter um orificio de vazamento para evitar a acumulação de hidrogênio.

(5) A partição da garrafa vazia e da garrafa sólida. Os cilindros inflamáveis e explosivos da câmara de gás devem ser isolados dos cilindros auxiliares.

(6) Válvula de garrafa, parafuso de tomada e válvula de redução de pressão e outros acessórios estão inteiros, sem vazamento de gás, deslizamento, agulha solta e outras situações perigosas, vários medidores de pressão do ar geralmente não devem ser misturados.

(7) O cilindro de gás no armazenamento e uso deve ser colocado verticalmente, o local de trabalho não é fixo e se move com mais frequência, deve ser fixado no carrinho de mão para evitar o derramamento, o uso no quarto é estritamente proibido.

(8) O cilindro de gás é estritamente proibido perto da fonte de fogo, fonte de calor e equipamentos elétricos, com a distância do fogo aberto não inferior a 10 m, o cilindro de oxigênio e o cilindro de gás de acetileno são usados simultaneamente, não podem ser colocados juntos.

(9) A garrafa vazia após o uso deve ser movida para a área de armazenamento da garrafa vazia e, juntamente com a marca da garrafa vazia, é estritamente proibida a mistura da garrafa vazia com a garrafa real.

(10) O gás no cilindro não pode ser esgotado, deve manter uma certa pressão residual.

(11) O cilindro de gás deve ser inspecionado regularmente, não deve exceder o prazo de uso do cilindro de oxigênio, cilindro de gás de acetileno, o ciclo de inspeção do cilindro de gás de petróleo licuado é de 3 anos, o ciclo de inspeção do cilindro de argão e nitrogênio é de 5 anos.

(12) Os cilindros de gás devem ser colocados fora do edifício principal. Para a quantidade diária de gás não superior a uma garrafa de gás, o laboratório pode colocar uma garrafa desse gás, mas a garrafa de gás deve ter instalações de proteção de segurança.

(13) Os cilindros de hidrogênio e nitrogênio devem ser armazenados com medidas de ventilação de não menos de três trocas por hora.

Especificações de Projeto de Tubos de Gás

(1) Tubos de hidrogênio, oxigênio e gás e vários tubos de gás introduzidos no laboratório devem ser administrados. Quando o poço de tubulação, a camada técnica de tubulação tem hidrogênio, oxigênio e tubulação de gás, deve haver medidas de ventilação de troca de gás de 1 a 3 vezes.

(2) Laboratório geral projetado de acordo com a combinação de unidades padrão, vários tubos de gás também devem ser projetados de acordo com o conjunto de unidades padrão.

(3) Os tubos de gás que atravessam as paredes ou os pisos do laboratório devem ser colocados dentro da caixa pré-enterrada, e o segmento do tubo dentro da caixa não deve ter costuras de solda. Entre o tubo e a caixa deve ser usado um material não combustível para selar rigorosamente.

(4) O extremo e o ponto alto do tubo de hidrogênio e oxigênio devem ser instalados tubos de ar. O tubo de descarga deve estar acima de 2 m do topo e deve estar localizado dentro de uma área de proteção contra minas. Os tubos de hidrogênio também devem ter uma abertura de amostra e uma abertura de sopro. A posição do tubo de vazio, da abertura de amostragem e da abertura de sopro deve satisfazer os requisitos de substituição de sopro de gás no tubo.

5) Tubos de hidrogênio e oxigênio devem ter um dispositivo de aterragem para a remoção da eletricidade estática. As medidas de aterrizagem e de interconexão dos gasodutos com requisitos de aterrizagem devem ser aplicadas de acordo com as disposições nacionais em vigor.

(6) Requisitos de instalação de tubos

1) a instalação horizontal do tubo de transporte de gás seco, o tubo de transporte de gás úmido deve ter uma inclinação de não menos de 03%, inclinação para o coletor de líquido condensado.

2) Tubos de oxigênio e outros tubos de gás podem ser colocados no mesmo suporte, a distância não deve ser inferior a 0,25 m, e os tubos de oxigênio devem estar acima de outros tubos de gás, exceto os tubos de hidrogênio.

3) Quando o tubo de hidrogênio é colocado em paralelo com outros tubos de gás inflamável, sua distância não deve ser inferior a 0,50 m; quando o tubo de hidrogênio é colocado em cruz, sua distância não deve ser inferior a 0,25 m. Quando o tubo de hidrogênio é colocado em camadas, o tubo de hidrogênio deve estar localizado acima. Tubos de hidrogênio internos não devem ser colocados em fossas ou enterrados diretamente no solo e não devem atravessar salas que não utilizem hidrogênio.

4) Tubos de gás não devem ser colocados no mesmo suporte com cabos e linhas condutoras.

7) Tubos de gás devem usar tubos de aço sem costura. Os tubos de gás com pureza superior ou igual a 99,99% são adequados para tubos de aço inoxidável, tubos de cobre ou tubos de aço sem costura.

(8) o segmento de conexão do tubo e do equipamento deve usar tubos metálicos, tais como mangueiras não metálicas, é aconselhável usar tubos de tetrafluoroetilo, tubos de cloruro de polivinilo, não deve usar tubos de látex.

(9) material de válvulas e acessórios: para hidrogênio e gasodutos não deve ser usado material de cobre, outros gasodutos podem usar cobre, aço ao carbono e ferro fundido e outros materiais. Os acessórios e instrumentos utilizados em tubulações de hidrogênio e oxigênio devem ser produtos desse meio e não devem ser substituídos.

(10) A parte de contato da válvula com o oxigênio deve usar materiais não combustíveis. Seu anel de vedação deve ser feito de metais não coloridos, aço inoxidável e politetrafluoroetileno. O preenchimento deve ser feito com amianto de grafite ou politetrafluoroetileno tratado com óleo. (11) O material da guarnição da flanja no tubo de gás deve ser determinado de acordo com o meio de transporte interno.

(12) a conexão do tubo de gás deve ser feita por soldagem ou conexão de flange, o tubo de hidrogênio não deve ser conectado por rosca, o tubo de gás de alta pureza deve ser soldado por interpolação.

(13) a conexão de tubos de gás com equipamentos, válvulas e outros acessórios deve ser feita com flanges ou conexões roscadas, e o preenchimento de fios de rosca deve ser feito com uma película de politetrafluoroetileno ou monóxido de chumbo, glicerina e preenchimento.

(14) A tecnologia de segurança projetada para os tubos de gás deve estar em conformidade com as disposições de que os bloqueios de fogo devem ser instalados em cada tubo (grupo) de equipamento de hidrogênio e tubo de descarga de gás de hidrogênio.

(15) Varios tubos de gás devem ser marcados claramente.

V. Critérios de citação

GB50029-2003 Especificações de projeto de estações de ar comprimido

GB50030-1991 Especificações de projeto de estações de oxigênio

GB50031-1991 Especificações de Desenho de Estações de Acetileno

GB50073-2001 (Especificação de projeto de instalações limpas)

GB50236-1998 Equipamento de campo, engenharia de solda de tubos industriais e especificações de aceitação

GB503162000 Especificações de projeto de tubos metálicos industriais

A KORN Aerospace oferece soluções de serviços abrangentes para o projeto de gasodutos e a instalação de engenharia de sistemas de abastecimento centralizado de gás em laboratório.