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Introducción al sistema de suministro de gas de laboratorio

 

1. Tipos de gases de laboratorio

 

ed en laboratorios con instrumentos de precisión, gases experimentales (gas de cloro) y gas, aire comprimido, etc. utilizados en el gas experimental (gas de cloro) y experimentos auxiliares en el laboratorio, aire comprimido, etc. Los gases de alta pureza son principalmente gas ( nitrógeno, dióxido de carbono), gas inerte (parrillas, sorbete), gas inflamable (hidrógeno, acetileno), gas auxiliar (oxígeno), etc.

 

El gas de laboratorio se proporciona principalmente mediante cilindros de gas.Los generadores de gas pueden proporcionar gases individuales.Bonos de uso común para distinguir y firmar: cilindros de oxígeno (azul cielo negro), cilindros de hidrógeno (palabras rojo verde oscuro), cilindros de nitrógeno (caracteres amarillos negros), cilindros de aire comprimido (blanco negro), botella de acetileno (rojo blanco) botella de dióxido de carbono (Verde y blanco), cilindros (gris verde), cilindros cilindros (marrón).

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2. Método de suministro de gas de laboratorio

 

El sistema de suministro de gas de laboratorio se puede dividir en suministro de gas descentralizado y suministro de gas concentrado según su método de suministro

 

2.1. El suministro de gas diversificado consiste en colocar cilindros de gas o generadores de gas en cada sala de análisis de instrumentos, cerca del punto de gas instrumental, uso conveniente, ahorro de gas y menor inversión;Use gabinetes de cilindros de gas a prueba de explosiones, y para que sean funciones de alarma y escape.La alarma se divide en alarma de gas combustible y alarma de gas no combustible.El gabinete del cilindro de gas debe tener un letrero de aviso de seguridad del cilindro de gas y el dispositivo fijo de seguridad del cilindro de gas.

 

2.2.El suministro de gas concentrado es una variedad de cilindros de gas que deben utilizar varios instrumentos de análisis experimental, todos los cuales se colocan en cilindros de gas independientes fuera del laboratorio para una gestión centralizada.Varios tipos de gases se transportan en forma de tuberías entre cilindros de gas y de acuerdo con diferentes experimentos de acuerdo con diferentes experimentos.El uso de gas del instrumento se transporta a diferentes instrumentos experimentales en cada laboratorio.El sistema completo incluye la parte de control de presión de la presión establecida de la fuente de gas (fila de convergencia), la tubería de gas (tubería de acero inoxidable de nivel EP), la parte de desvío de regulación de presión secundaria (columna de función) y la parte terminal (conector, corte -válvula de cierre) conectado al instrumento.Todo el sistema requiere una buena hermeticidad al gas, alta limpieza, durabilidad, seguridad y confiabilidad, lo que puede cumplir con los requisitos de los instrumentos experimentales para el uso continuo de varios tipos de gases.La presión de gas y el tráfico se ajustan durante todo el proceso para cumplir con los requisitos de las diferentes condiciones experimentales.

 

El suministro de gas concentrado puede realizar la gestión centralizada de las fuentes de gas, mantenerse alejado del laboratorio para garantizar la seguridad de los experimentos;sin embargo, la tubería de suministro de gas conduce al gas residual, y la fuente de gas se abrirá o cerrará al cilindro de gas, lo que no es conveniente de usar.

 

3. Especificaciones de seguridad entre cilindros de gas y cilindros de gas

 

3.1.El cilindro de gas debe estar dedicado a la botella, y otros tipos de gas no se pueden modificar a voluntad.

 

3.2.Está estrictamente prohibido que la sala de cilindros de gas esté cerca de fuentes de fuego, fuentes de calor y ambientes corrosivos.

 

3.3.En la sala de cilindros de gas no se permite el uso de interruptores y lámparas a prueba de explosiones, y se prohíben las llamas brillantes alrededor.

 

3.4.La sala de cilindros de gas debe tener equipo de ventilación para mantenerla fresca.En la parte superior de la sala de cilindros de gas, debe haber orificios de fuga para evitar la acumulación de hidrógeno.

 

3.5.Se colocan la botella vacía y la botella sólida.El cilindro inflamable y explosivo del cilindro de gas debe estar aislado del cilindro de gas.

 

3.6.Los accesorios, como la válvula de la botella, el tornillo receptor y la válvula de descompresión de presión, están intactos, y las situaciones peligrosas, como fugas, cables deslizantes y pines de acupuntura, generalmente no se mezclan.

 

3.7.Cuando el cilindro de gas debe almacenarse en posición vertical durante el almacenamiento y el uso, cuando el lugar de trabajo no es fijo y se mueve con frecuencia, debe fijarse en un carro especial de mano a mano para evitar el vertido.Queda terminantemente prohibido su uso.

 

3.8.El cilindro de gas está estrictamente prohibido desde la fuente de fuego, la fuente térmica y el equipo eléctrico, y la distancia desde el fuego ligero no es inferior a 10 m.Cuando se usan al mismo tiempo, el cilindro de oxígeno y el cilindro de gas acetileno no se pueden colocar juntos

 

3.9.La botella vacía después de su uso debe trasladarse al área de almacenamiento de botellas vacías, y debe prohibirse la etiqueta de la botella vacía.

 

3.10.No se debe usar el gas en el cilindro de gas y se debe mantener una cierta cantidad de presión residual.

 

3.11.El cilindro de gas debe probarse periódicamente.No se debe utilizar el ciclo de prueba del uso de cilindros de oxígeno y cilindros de gas acetileno.El ciclo de prueba de los cilindros de petróleo licuado es de 3 años, y el ciclo de prueba del cilindro y el cilindro de nitrógeno es de 5 años.

 

3.12.El cilindro debe colocarse en la sala de almacenamiento de cilindros fuera del edificio temático.Para el volumen diario de gas de no más de una botella, el laboratorio puede prevenir un cilindro de gas de este tipo, pero el cilindro de gas debe tener instalaciones de protección de seguridad.

 

3.13.Debe haber medidas de ventilación que no deben ser menos de tres veces por hora.

 

4. Especificación de diseño de gasoductos

 

4.1.Yiming, tuberías de hidrógeno, oxígeno y gas, y varias tuberías de gas en el laboratorio.Cuando el eje de la tubería y la capa de tecnología de la tubería están equipados con tuberías de hidrógeno, oxígeno y gas, debe haber medidas de ventilación de 1 ~ 3 veces por hora.

 

4.2.El laboratorio general diseñado de acuerdo con la combinación de unidades estándar, varios gasoductos también deben diseñarse de acuerdo con la combinación de unidades estándar.

 

4.3.Las tuberías de gas de la pared o el piso del laboratorio deben colocarse en el manguito empotrado y la sección de tubería en el manguito no debe tener soldaduras.Se utilizan materiales no combustibles entre la tubería y el manguito.

 

4.4.El final de las tuberías de hidrógeno y oxígeno debe instalarse en el punto más alto.El tubo vacío debe estar a más de 2 m por encima de la capa y debe estar ubicado en la zona de protección contra rayos.También se deben proporcionar puntos de muestreo y escapes en la tubería de hidrógeno.La posición de la tubería vacía, el puerto de muestreo y la boca de soplado deben cumplir con los requisitos de soplado y reemplazo de gas en la tubería.

 

4.5.Las tuberías de hidrógeno y oxígeno deben tener un dispositivo de puesta a tierra de tierra a electricidad.Las medidas de puesta a tierra y de conexión cruzada con requisitos de puesta a tierra se implementarán de acuerdo con las reglamentaciones nacionales pertinentes.

 

5. Requisitos de diseño de tuberías

 

5.1.Las tuberías que transporten gases secos deben instalarse en forma horizontal.Las tuberías que transportan el gas húmedo no deben tener menos del 0,3% de la pendiente, y la pendiente es hacia el colector de líquido del condensador.

 

5.2.Las tuberías de oxígeno y otras tuberías de gas se pueden colocar en el mismo marco, y la distancia entre la distancia no debe ser inferior a 0,25 m.La tubería de oxígeno debe estar por encima de otras tuberías de gas, excepto la tubería de oxígeno.

 

5.3.Cuando la tubería de hidrógeno y su abundante gasoducto se colocan en paralelo, el espacio no debe ser inferior a 0,50 m;cuando se coloca la intersección, el espaciado no debe ser inferior a 0,25 m.Al colocar capas, la tubería de hidrógeno debe estar arriba.Las tuberías de hidrógeno para interiores no deben colocarse en la zanja ni enterrarse directamente.No pase una habitación que no es aplicable.

 

5.4.Las tuberías de gas no deben tenderse con cables y líneas de almacenamiento.

 

5.5. Las tuberías de gas deben ser de acero sin soldadura.Gas con una pureza de gas superior o igual al 99,99% de los gasoductos, tuberías de acero inoxidable, tuberías de cobre o tuberías de acero sin costura.

 

5.6.Las tuberías de gas deben ser tuberías de acero sin costura.Gas con una pureza de gas superior o igual al 99,99% de los gasoductos, tuberías de acero inoxidable, tuberías de cobre o tuberías de acero sin costura.

 

5.7.La sección de conexión de la tubería y el equipo deben ser tuberías de metal.Si se trata de una manguera no metálica, se deben adoptar tubos de politrafluoroetileno y tubos de cloruro de polivinilo, y no se deben utilizar tubos de látex.

 

5.8.La sección de conexión de la tubería y el equipo deben ser tuberías de metal.Si se trata de una manguera no metálica, se deben adoptar tubos de politrafluoroetileno y tubos de cloruro de polivinilo, y no se deben utilizar tubos de látex.

 

5.9.Materiales de válvulas y accesorios: No se deben utilizar materiales de cobre para tuberías de hidrógeno y gas.Otros gasoductos pueden estar hechos de cobre, acero al carbono y hierro fundido forjado.Los accesorios e instrumentos utilizados en las tuberías de hidrógeno y oxígeno deben ser un producto especial del medio, que no debe utilizarse en nombre de ellos.

 

5.10.La válvula y la pieza de contacto con el oxígeno deben ser de materiales no combustibles.Su aro cerrado debe ser de metales no ferrosos, acero inoxidable y politefluoroetileno.El relleno se tratará con grafito o politrafluoroetileno por eliminación de aceite.

 

5.11.El material de las bridas en la tubería de gas debe estar determinado por el medio transportado en el tubo.

 

5.12.La conexión del gasoducto debe ser soldada o bridada.Las tuberías de hidrógeno no deben estar conectadas con una rosca y la tubería de gas de alta pureza debe estar soldada.

 

5.13.La conexión entre la tubería de gas y el equipo, la válvula y otros accesorios debe conectarse mediante bridas o roscas.Los rellenos de hebilla de alambre de la junta roscada deben adoptarse con una película de politetrafluoroetileno o un relleno de mezcla principal y de glicerina.

 

5.14.Las tecnologías de seguridad para el diseño de gasoductos deben ajustarse a las disposiciones del ignífugo sobre el soporte del equipo de hidrógeno y la tubería de hidrógeno de cada equipo (grupo).

 

5.15.Se deben instalar varios gasoductos con señales obvias.

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Hora de publicación: 23-may-2022