实验室气路设计是一个必须重视的事情,在准备进行方案设计之前必须有一个了解。下面列举几点实验室气路设计先要了解的气路基础知识。
实验室气路设计对气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成,输送气体为实验室仪器(色谱、原子吸收等)用气、高纯气体进行合理布局规划的一个过程。
(1)《工业金属管道设计规范》(GB50316 -2000);
(2)《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97);
(3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98);
(4)《乙炔站设计规范》(B50031 -91)
(5)《氢氯站设计规范》(GB50177-93);
(6)《氧气站设计规范》(GB50030-91);
(7)《压缩空气站设计规范》CBJ29 -90;
(8)《氧气及相关气体安全技术规程》(GB16912-1997)。
1.乙炔铜盐、乙炔气和气瓶不得接触铜或含铜超过70%的合金,所有附件不得使用这些金属。
2.气瓶和仪器之间应该有一个安全瓶,以防止药物被吸回瓶中并造成危险。
3.如果缸体回火或加热,立即关闭缸体阀门,将缸体移出室外空矿坑,将缸体浸入冷水中,或倒入大量冷水降温,慢慢打开阀门,继续冷却,直到气体释放完毕。
4.乙炔、氢气、石油气体是危险的。
5.氧气虽然不易燃,但具有很强的助燃性,不得接触灰尘和有机物。
6.使用腐蚀性气体时,应经常检查气瓶和附件,不使用时不要放在实验室中。
实验室高纯度气体管一般根据介质的工艺要求由薄壁不锈钢管制成,通常使用316L(00Cr17Ni14Mo2)。主要有铬、镍和钼合金元素。铬的存在提高了不锈钢在氧化介质中的耐腐蚀性,形成富铬氧化膜。而钼的存在提高了不锈钢在非氧化介质中的耐腐蚀性。镍是奥氏体的形成元素。它们的存在不仅提高了钢的耐腐蚀性,而且改善了钢的工艺性能。
盖斯帕克气体技术有限公司(http://www.szgp.com.cn/)是一家专业从事气体应用系统工程:电子特气系统、实验室气路系统、工业集中供气系统、大宗气体系统、高纯气体及特种工艺气体二次配管系统等全套工程技术服务和配套产品于一体的高新技术企业,工程项目覆盖半导体、集成电路、平板显示、光电、新材料、新能源、光纤、精细化工、生物医药、各类实验室、研究所、标准检测等高科技行业;为客户提供高纯介质输送系统全套解决方案;逐步成为行业领先的整体系统供应商。
感谢您的阅读!更多关于实验室气路设计的资料,可以进入盖斯帕克气体技术有限公司官网(http://www.szgp.com.cn/)详细咨询,期待与您的交流!
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实验室气路设计对气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成,输送气体为实验室仪器(色谱、原子吸收等)用气、高纯气体进行合理布局规划的一个过程。
(1)《工业金属管道设计规范》(GB50316 -2000);
(2)《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97);
(3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98);
(4)《乙炔站设计规范》(B50031 -91)
(5)《氢氯站设计规范》(GB50177-93);
(6)《氧气站设计规范》(GB50030-91);
(7)《压缩空气站设计规范》CBJ29 -90;
(8)《氧气及相关气体安全技术规程》(GB16912-1997)。
1.乙炔铜盐、乙炔气和气瓶不得接触铜或含铜超过70%的合金,所有附件不得使用这些金属。
2.气瓶和仪器之间应该有一个安全瓶,以防止药物被吸回瓶中并造成危险。
3.如果缸体回火或加热,立即关闭缸体阀门,将缸体移出室外空矿坑,将缸体浸入冷水中,或倒入大量冷水降温,慢慢打开阀门,继续冷却,直到气体释放完毕。
4.乙炔、氢气、石油气体是危险的。
5.氧气虽然不易燃,但具有很强的助燃性,不得接触灰尘和有机物。
6.使用腐蚀性气体时,应经常检查气瓶和附件,不使用时不要放在实验室中。
实验室高纯度气体管一般根据介质的工艺要求由薄壁不锈钢管制成,通常使用316L(00Cr17Ni14Mo2)。主要有铬、镍和钼合金元素。铬的存在提高了不锈钢在氧化介质中的耐腐蚀性,形成富铬氧化膜。而钼的存在提高了不锈钢在非氧化介质中的耐腐蚀性。镍是奥氏体的形成元素。它们的存在不仅提高了钢的耐腐蚀性,而且改善了钢的工艺性能。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,学习啦,谢谢分享
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