企业商机
气体管道设计基本参数
  • 品牌
  • VIGOUR,HG-LOK
  • 型号
  • 齐全
气体管道设计企业商机

气体管道敷设要求 :1、输送干燥气体的管道宜水平安装,输送潮湿气体的管道应有不小于0.3%的坡度,坡向冷凝液体收集器。2、氧气管道与其它气体管道可同架敷设,其间距不得小于0.25m,氧气管道应处于除氢气管道外的其它气体管道之上。3、氢气管道与其它可燃气体管道平行敷设时,其间距不应小于0.50m;交叉敷设时,其间距不应小于0.25m。分层敷设时,氢气管道应位于上方。4、室内氢气管道不应敷设在地沟内或直接埋地,不得穿过不使用氢气的房间。5、气体管道不得和电缆、导电线路同架敷设。 设计中应考虑防火、防爆措施,尤其是对于易燃、易爆气体。盐城气体管道设计连接图

盐城气体管道设计连接图,气体管道设计

在实验室计过程中,通常会涉及到气体管路。一般实验室用气主要有不可燃气体、惰性气体、易燃气体、剧毒气体、助燃气体组成。所以在设计实验室的过程中,就需要考虑到气路的安装问题,根据场地环境及不同气体的要求,设计选用合适的洁净气体管道及气体阀门,满足实验室对气体安全、纯度及洁净度的需要。随着行业快速发展,由于实验室气体输送等设备系统在关键内容、关键标准等方面缺乏统一技术要求,设备设施种类繁多、专门使用模块与设备管道阀件性能不匹配等问题逐步凸显,方案设计、技术实现、测试评估、实际部署等暂时缺乏统一和准确的指导,给后期使用维护造成较大影响。南京实验室气体管道设计要求高纯气体管道应采用承插焊接。

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气体管道设计安全技术:1、气体管道设计的安全技术应符合下列规定:2、每台(组)用氢设备的支管和氢气放空管上应设置阻火器。3、各种气体管道应设置明显标志。4、使用氢气及可燃气体的实验室应设置报警装置。5、气瓶应放在主体建筑物之外的气瓶存放间。对曰用气量不超过一瓶的气体,实验室内可放置一个该种气体的气瓶,但气瓶应有安全防护设施。6、氢气和氮气的气瓶存放间应有每小时不小于三次换气的通风措施。气体管道设计有很多方面,都有不同的要求,气体管道敷设,气体管道、阀门和附件,气体管道连接及安全问题都有要求。

高纯气体管路的设计要点:1.根据用气设备的分布情况,高纯气体的管网不宜过大或者过长;宜采用不封闭的环形管路,在系统末端连续不断排放少量的气体,以便在管网中总有高纯气体流通,不会发生“死空间”引起高纯气体的污染。2.管路中应减少不流动气体的“死空间”,不应设有盲管,在特种气体的储气瓶与用气设备之间应设吹扫控制装置、多阀门控制装置、用以控制各个阀门的开关顺序、系统吹除,以确保供气系统的安全、可靠运行和防止“死区”形成而滞留污染物,降低气体纯度。气体管道设计有很多方面,都有不同的要求,气体管道敷设,气体管道、阀门和附件,气体管道连接及安全要求。

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储气罐选型通常一个供气系统都有一个或多个储气罐。储气罐的大小是要匹配空压机的气量大小、控制方式和终端用气需求的。储气罐具有多重功能:如缓冲罐(平衡来自压缩机的脉动)、冷却压缩空气和除去压缩空气中的冷凝水等。所以储气罐必须配置冷凝水排放装置。下面这个公式可以用于储气罐大小的计算和选型,但该公式只适用于带有加卸载控制功能的空压机系统:储气罐容积 (l); qC = 压缩机 FAD (l/s); p1 = 压缩机进气压力 (bar(a)); T1 = 压缩机较大进气温度 (K); T0 = 储气罐中压缩空气温度 (K); (pU -pL) = 加载与卸载之间的设定压力差; fmax = 较大负载频率 (1循环/30秒应用于阿特拉斯·科普柯压缩机)对于带有可变速度控制(VSD)的压缩机而言,所需的储气罐容积会较大程度上减少。当使用上述公式时,qc应视较低速度时的FAD。系统布线应尽量减少接缝以降低泄漏的可能性。台州洁净室气体管道设计

各种气体管道应设置明显标志。盐城气体管道设计连接图

吸送式,通常以20~40 m/s的高速气流在管路系统内悬浮输送物料,较高真空度可达60 kPa。该系统在许多行业中采用,如图2.1.0所示,物料的输送过程是在风机的一侧完成的,该系统具有以下特点。1—回转式供料器;2—料仓;3—输料管;4-次旋风分拽器;5-排料器;6一料罐;7一二次旋风分离器;8一罗茨鼓风机。1 保证物料和灰尘不会飞逸外扬。2 适宜于物料从几处向一处集中输送。3 适用于堆积面广或存放在深处的物料输送。4 进料方式比压送系统中的供料器简单。5 对卸料口、除尘器的严密性要求高,致使这两种设备构造较复杂。6 输送量、输送距离受到限制,且动力消耗较高。盐城气体管道设计连接图

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