天然气在线色谱分析系统技术要求
气相色谱仪器(GC)设备安全技术措施

气相色谱仪器(GC)设备安全技术措施简介气相色谱仪器(Gas Chromatography, GC)是一种高灵敏度的分析设备,广泛应用于环境保护、化学工业、制药、食品科学、石油、天然气等领域。
在GC分析工作中,设备安全问题是必须要考虑的,因为GC设备在操作时可能会产生火灾、爆炸、中毒等危险。
本文将介绍GC设备的常用安全技术措施,以确保人员、设备和环境的安全。
常用安全技术措施1. 压缩气体安全措施GC系统中通常使用氢气、氮气、氦气等压缩气体。
在使用过程中,应严格遵守以下安全规定:•禁止使用有泄漏的气体瓶,使用时应检查瓶底标签、气密性和安全阀是否合格;•严禁在热源附近存放气瓶,不得将气瓶放在可以挤压、损坏或碰撞的地方;•操作人员应佩戴防静电鞋、衣物和手套等对静电敏感的安全设备;•气体瓶上卸下压力表时,应等待压力通过缓慢释放阀减小到零。
在气压已经降低的情况下,才可以卸下压力表;•禁止将气瓶放置于阳光下或加热器附近,防止过热引起瓶内气体压力升高。
2. 各部件的安全管理GC设备包含各个部分/组件/模块的组合,例如热蒸汽发生器、色谱柱装置、进样口、检测器、气缸、高温针、冷却系统等。
为了维护这些部件的安全,应该做到以下几点:•对非操作人员,色谱柱和高压系统两侧应该用特殊鳍条或隔板隔离;•禁止拆卸、改装、加热设备各组件部件;•原则上应使用绝缘设备配合绝缘手套使用;•非必要状况下不要开启部分气缸;3. 进样口和检测器的安全进样口和检测器是GC设备运行过程中非常关键和重要的部分,在操作时应注意以下方面:•操作过程中避免喷溅和碰撞;•注意气流流动和设备附近的静电危险,防止意外爆炸;•在高温下使用警示牌,避免烫伤;•对于 GC 设备的检测器,应对不同的检测器有相对应的使用方法。
4. 通风安全GC设备操作过程中需要开启通风口,确保室内气浓度不超标;在特殊空间中使用GC设备时,应增加通风装备和措施,确保气体集中不至于引起事故。
在线分析小屋使用说明书

天然气在线分析小屋(烃露点、水露点、天然气)使用说明书北京奥嘉仪高新技术有限公司序言感谢您购买并使用北京奥嘉仪高新技术有限公司的过程气体在线分析小屋。
在使用前请仔细阅读本使用说明书及《分析仪器使用说明书》。
待掌握后,再进行系统及分析仪器的安装、操作和维护。
错误地操作会使系统及分析仪器产生故障,甚至损坏。
未经制造厂的书面认可,严禁拆装、改变系统及仪器的零部件、元器件。
因擅自改动而引起的故障,本公司概不负责。
本使用说明书及《分析仪器使用说明书》应由实际应用系统及分析仪器的有关人员保管,并放在容易存取的地方。
本使用说明书及《分析仪器使用说明书》应交付到最终用户,而不允许丢失。
本使用说明书及《分析仪器使用说明书》最终解释权为南京英格玛仪器技术有限公司。
安全注意事项在安装和使用、维护本系统时,或有问题时请详见本系统的《使用说明书》,应先仔细了解“安全注意事项”或与我公司联系。
有关安全保护分为两类:危险表示如果不采取适当的预防措施和错误操作,将导致死亡,严重的人身伤害或财产损失的危险因素。
! 警告错误操作将会导致一般事故、轻伤或物理性损坏的危险因素。
本系统及仪器在使用过程中的注意事项 本系统及分析仪器为防爆型。
所有电气在开盖前,必须切断电源。
本系统及仪器的管路连接要正确、密封。
内、外部不得有泄漏现象!如有泄漏现象应立即查找,并排除泄漏。
泄漏的气体将会导致测量结果偏差,放散口应用管道引出室外。
电气部件应防潮、防尘等,以免漏电、短路等现象。
并要有良好的接地。
! 警告本系统及仪器的安装与操作必须按照本《使用说明书》的要求进行,只有合格人员才允许安装与操作此设备。
合格人员定义为授权按照既定安全惯例和标准,对线路、设备和系统进行试运、接地与安装、操作、维护的人。
安装场所必须能够承受本系统及仪器的重量,以免造成仪器的跌落和损坏。
系统及仪器较重,内部含有易碎的易损件,搬运时应小心轻置。
系统内的仪器运行时不能打开盖板,以免损坏器件。
气相色谱环境要求条件

气相色谱环境要求条件如下:
1.仪器室及其周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、
易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免干扰分析或发生意外。
2.温度湿度:室内温度在10~35℃范围之内,相对湿度在80%以
下,以保证各元件能正常工作,最好配有空调、干燥和排风等装置。
3.减尘防尘:应尽可能降低室内空气含尘量,减少尘埃落入仪器
内部,以免影响仪器性能。
窗户应配有纱网,注意保持仪器和室内清洁。
4.工作台面:工作台应能承受整套仪器重量,高度一般为70cm左
右,宽度为70~80cm,并且要离墙30cm左右,工作台面垫上橡胶板为宜。
5.防火:色谱室内必须严禁烟火,必须备有灭火器,落实好有关
防火等安全措施,以免发生意外事故。
天然气分析用小型在线色谱仪

天然气分析用小型在线色谱仪早在1992年,日本山武-霍尼韦尔公司就率先推出了变送器式的小型在线气相色谱仪气特点:1.小型化设计,体积小,重量轻,其体积和重量仅为传统色谱仪的三分之一.与传统的在线色谱仪相比,它用低。
2直接安装在现场取样点近旁、不需要样品传输管线,也不需要分析小屋,安装费爆采用隔爆方式。
3不需要仪表压缩空气、进样阀、柱切阀采用电磁阀(或用载气驱动),电气部分的防50mL/min。
4载气消耗量很低、仅为8~10mL/min。
而传统色谱仪的载气消耗量一般大于。
5采用24V直流供电,因而称之为变送器式色谱仪,最大功耗一般在50~60W。
而传国外厂家开发小型色谱仪的初衷是希望用它替代传统大型色谱仪,但实际情况并不理想,十几年来,石油化工、炼油、化肥等行业仍在沿用传统的大型色谱仪,小型色谱仪在这工业领域中并未取得多大进展。
但在天然气行业,小型色谱仪却独占鳌头,这主要是由于在天然气输送管道现场,难于提供大型色谱仪所需要的仪表空气源,天然气的组成相对稳定,其分析属于常量分析,对色谱仪的要求不高,这些都有利于小型色谱仪在天然气行业的目前在我国市场销售的小型在线气相色谱仪产品主要有:日本山武-霍尼韦尔公司(Yamatake-Honeywell) SGC 3000智能型气相色谱仪;·美国丹尼尔公司(现属Emerson集团) D analyzer TM 500、700系列在线气相色谱仪;·德国Elster-In strom et公司En Cal 3000在线色谱仪;·德国RMG公司PGC9000VC天然气色谱仪·西门子公司(Siemens Appl idAutomation) Micro SAM小型在线气相色谱仪;·ABB公司Total flow 8200系列BTU/CV天然气色谱仪;·加拿大Galvanic公司(Galvanic Applied Sciences Inc.) PL GCⅡ型气相色谱仪;·美国Chandler公司(Chandler Engineering Company L.L.C.) 2920型在线热值分析色谱仪;·美国休斯敦·阿特拉斯公司(Houston Atlas Inc.) 6800系列在线气相色谱仪。
气相色谱法分析天然气的组成

气相色谱法分析天然气的组成张秋萍【摘要】使用一种新型气相色谱仪准确分析天然气的组成.以天然气标准物质为样品,对色谱柱、阀切换时间、柱箱温度控制等方面进行优化,建立了良好的色谱分析条件,利用外标法确定了天然气中各组分的保留时间.在同一最佳色谱分析条件下,标准物质中各组分连续检测两次测定结果的差值不大于0.11%,满足国家标准GB/T 13610–2014的要求,且与标准值相对误差的绝对值小于5%.测定结果组分含量应与所用标准物质浓度的单位保持一致.所建立分析方法准确可靠,适用于天然气的常规分析.%A new type gas chromatograph was employed to accurately analyze the compositions of natural gas. The standard material of natural gas was applied as the sample. The best chromatographic conditions were established by optimizing chromatographic column, valves changing-over time and the temperature of column oven. The external standard method was utilized to verify the remain time of the compositions of natural gas. The difference between the two testing results met the requirements of GB/T 13610–2014 under the same optimum gas chromatographic analysis conditions.The relative error between the testing results and the standard value of the standard material was less than 5%, which confirmed the accuracy and repeatability of this analyzing process. The testing result was consistent with that of the applied standard material. The established method is accurate, reliable and suitable for the conventional analysis of natural gas.【期刊名称】《化学分析计量》【年(卷),期】2018(027)001【总页数】6页(P77-82)【关键词】天然气组成;气相色谱法;气路流程;保留时间【作者】张秋萍【作者单位】武汉市度量衡管理所,武汉 430000【正文语种】中文【中图分类】O657.7天然气是一种以甲烷为主要组分的多组分烃类混合物。
利用气相色谱法进行天然气组分分析

利用气相色谱法进行天然气组分分析随着经济社会的发展,石化行业自动化程度的不断加深,各种仪器正在慢慢地渗透到石化生产的各个领域和环节。
现已运用GC进行天然气组分分析这一实验项目为例,简要介绍GC在天然气组分分析中的应用。
运用GC进行天然气组分分析的过程如下:(一)进样将试样瓶和仪器进样口之间用不锈钢管或聚四氟乙烯管连接,打开试样瓶的出口阀,用气样吹扫包括定量管在内的进样系统,定量管的进样压力应接近大气压力,关闭试样瓶阀,立即切换六通阀,将气样导入GC。
或用真空法进样。
将进样系统抽真空,使绝对压力低于100Pa,将与真空系统连接的阀关闭,然后仔细地将气样从试样瓶充入定量管至所要求的压力,随后切换将样导入GC。
(二)分离乙烷和更重组分、二氧化碳的分配柱操作使用氦气或氢气作为载气,进样,并在适当的时候反吹重组分,得到谱图。
按同样的方法获得标准气的响应。
按式(7-1)计算待测组分的含量。
如果甲烷与氮、氧分离完全,则甲烷的含量也可同时求得。
但进样量不得超过0.5ml。
(三)分离氧、氮和甲烷的吸附柱操作使用氦气或氢气作为载气,对于甲烷的测定,进样量不得超过0.5ml。
进样获得气样中氧、氮、甲烷的响应,按同样方法获得氮和甲烷标气的响应,按式(7-1)计算。
(四)分离氦和氢的操作使用氮气或氩气做载气,分别进样1-5ml,获得试样和标气中氦、氢的响应值,计算含量。
(五)分析丙烷和更重组分使用一根长5m的BMEE色谱柱(柱温30度)或合适长度的其它分配柱,进样1-5ml,用5min分离丙烷到正戊烷之间的各组分,在正戊烷分离之后反吹。
按同样的方法获得标气相应的响应,计算同上。
(六)分析己烷和更重组分可用一根分配柱单独分离己烷和更重组分,已获得反吹组分更详细的组成分类资料。
然后按式(7-2)、式(7-3)、式(7-4)、式(7-5)计算这些组分的含量。
将现代化的分析仪器运用到油品分析中,能提高油品分析的速度和准确度。
节省人力资源,从而为企业节约成本,创造更大的经济效益。
天然气成分及热值分析法:气相色谱外气体分析及拉曼光谱技术

天然气成分及热值分析法:气相色谱、红外气体分析及拉曼光谱技术天然气是烃类和少量非烃类混合气体的总称。
由于不同产地的天然气,其组成成分和燃烧特性各有差异,即便是相同体积的天然气,其燃烧所产生的能量也各不相同,当前,天然气能量计量与计价已成为国际上最流行的天然气贸易计量与结算方式。
天然成分热值分析法作为天然气能量计量的主要分析方法,可有效避免因气源不同引起的热值偏差,准确计量天然气热值,减少贸易结算纠纷,促进天然气行业的健康发展。
天然气成分热值分析法是基于天然气中每个组分对热值所做出贡献的原理进行测试,目的是通过适当的分析方法来测定不同气体组分的摩尔分数。
热值可以通过加权不同摩尔分数的气体成分和其相应组分气体的摩尔热值从而计算获得。
通过这一原则可以计算出天然气的摩尔热值。
目前,国内外天然气成分热值分析方法普遍使用的技术有气相色谱GC法、非分光红外NDIR法和激光拉曼光谱天然气分析法,下文对其工作原理及特性作了分别介绍。
1、气相色谱仪GC法热值分析GC由气路系统、进样系统、色谱柱、电气系统、检测系统、记录器或数据处理系统组成。
其工作原理为:待测混合气体首先被惰性气体(即载气,一般是N2、H2、He等)带入色谱柱,柱内含有液体或固体固定相,由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。
但由于载气是流动的,这种平衡实际上很难建立起来,也正是由于载气的流动,使样品组分在运动中进行反复多次的分配或吸附/解附,结果在载气中分配浓度大的组分先流出色谱柱,而在固定相中分配浓度大的组分后流出。
当组分流出色谱柱后,立即进入检测器,检测器能够将样品组分的存在与否转变为电信号,而电信号的大小与被测组分的量或浓度成比例,当将这些信号放大并记录下来时,就可以形成色谱图,它包含了色谱的全部原始信息。
在没有组分流出时,色谱图的记录是检测器的本底信号,即色谱图的基线。
图1. 气相色谱GC分析原理热导检测器(TCD)通常用于燃气的气相色谱分析。
天然气检测色谱法

天然气检测色谱法
天然气检测色谱法是一种用于分析天然气成分的方法,主要利用色谱技术对天然气中的各组分进行分离和检测。
首先,采集天然气样品,需要经过处理和净化,以去除杂质和水分,确保样品的纯净性和稳定性。
然后,将经过处理的天然气样品注入色谱仪中。
色谱仪通过色谱柱将样品中的气体分离开来,根据它们在柱中的保留时间和峰形进行定量和定性分析。
在整个过程中,色谱柱的选择非常重要,它应该用对含硫化合物惰性的材料制作,固定相应能分离待测的含硫化合物,并使相邻两峰的分离度不小于1.5。
同时,检测器的选择也需根据待测组分的特性而定。
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在线分析仪表系统技术要求编制:肖遥审核:马文君批准:天然气开发公司维护管理中心二零一五年十一月1、概述1.1本技术文件适用于青海油田天然气开发公司在线天然气色谱分析小屋采购。
本技术文件满足对天然气在线分析仪小屋在系统设计、配置结构、制造、性能、系统集成、安装和调试等方面提出的技术要求,同时对供货范围、工作范围、产品验收及工程项目实施等方面做出了约定。
保证所提供的成套在线分析小屋应完全满足技术规格书提出的技术要求和环境条件,并保证成套在线分析小屋的完整性及设计的合理性。
1.2本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,制造方保证提供符合本技术协议和最新工业标准的优质产品。
所有材料、制造工艺均符合国际、国家、企业标准以及满足技术参数要求。
1.3制造方所供气相色谱分析小屋具有同类装置中十年以上成功使用的经验,并且能够提供艾默生过程控制有限公司对生产分析小屋的授权。
1.4制造方对所提供的气相色谱分析小屋的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。
1.5制造方对所提供的气相色谱分析小屋的各项技术规格与技术要求的一致性负责;如有不一致处,制造方在偏差表中列出偏差,由甲方确认。
如没有列出偏差,对于不一致处原则上应以对甲方有利的规格为准。
2、标准规范供货商在分析系统的设计、制造和安装施工,有关技术文件和图纸,除应参照通用技术规格书中列出的标准和规范外,还应提供在本工程中所采用的标准和规范的清单,并应保证其版本为最新版本(包括修正版)。
◆GB 3836-2000 爆炸性气体环境用电气设备◆GB 50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范◆GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范◆HG-20505—2000 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号◆SH 3063-1999 石油化工可燃气体和有毒气体监测报警设计规范◆EEMUA No.138 在线分析仪系统的设计和安装◆IEC 60079 爆炸性气体环境用电气设备◆IEC 60529 外壳防护等级(IP代码)◆IEC 60297 机械结构盘、箱尺寸◆IEC/CENELEC 危险区域电缆外壳和安装规程◆NFPA No.496 电气设备的外壳吹扫◆ISA S 12.4 用以降低危险区域等级的仪表吹扫◆ISA S75.04 爆炸和危险环境下的法兰控制阀的连接尺寸◆ASME/ANSI B1.20.1 NPT锥管螺纹,通用型◆ASME/ANSI B16.5 管法兰和法兰连接件◆ASME/ANSI B31.3 工艺配管◆ASME Ⅷ安全阀校准程序◆BS 5308 仪表电缆◆SH/T3082-2003 石油化工仪表供电设计规范◆SH/T3081-2003 石油化工仪表接地设计规范◆NFPA NO.70 美国国家电气规程(NEC)◆IEC79 用于爆炸性气体环境中的电气设备◆IEC61779 可燃气体检测仪◆IEC60364 设备安全间隔◆IEC61000 电磁兼容性◆ISA PR 12.1 危险环境中的电动仪表◆API RP 555 工艺分析仪表◆GB/T13610-2000 《天然气的组成分析气相色谱法》◆GB/T13609-1999 《天然气取样导则》◆GB/T11062-1998 《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》◆ISO 6976-1995 《Natural gas-Calculation of calorific values, density,relative density and Wobbe index from composition》◆ISO 10723-1995 《Natural gas — Performance evaluation for on-line analytical systems》◆GB/T17747.1-1999 《天然气压缩因子的计算第1部分:导论和指南》◆GB/T17747.2-1999 《天然气压缩因子计算第2部分:用摩尔组成进行计算》◆GB/T17747.3-1999 《天然气压缩因子计算第3部分:用物性值进行计算》◆ A.G.A No.10 《Speed of Sound in Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases》◆GB/T18603-2001 《天然气计量系统技术要求》◆JJG 700-1999 《气相色谱仪检定规程》◆SY/T 0025-95 《石油设施电气装置场所分类》◆GB 3836.1-2000 《爆炸性环境用防爆电气设备第1 部分:通用要求》◆GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第2 部分:隔爆型“d”》◆GB 4028 《外壳防护等级的分类》◆GB/T 15464-1995 《仪器仪表包装通用技术条件》◆ZBY 002 《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》◆ZBY 003 《仪器仪表包装技术条件》其它未列出的与本产品有关的规范和标准,供货商有义务主动向业主和设计提供。
所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。
3、供货范围此次在线天然气色谱分析小屋是在线天然气色谱分析系统的集成部分,包括取样及样气处理部分,小屋主体部分及小屋配套设施部分。
供方成套提供以上设备,并负责现场安装、调试,提供与其相关的附件及技术服务。
4、现场环境及条件自然条件气温日极限最高气温37.8℃日极限最低气温-33.6℃气压平均气压724.7mbar降雨量平均降雨量38.8mm日最大降雨量32mm湿度平均相对湿度34%日照平均日照时数3078.3h 平均日照百分率70%冻土及积雪最大冻土深度为 1.80m 最大积雪厚度为5cm工艺条件:5、设计与制造供货商提供的在线色谱分析小屋保证能够与甲方购买的在线气相色谱分析仪配合使用,保证在线气相色谱分析仪正常运行,满足技术参数要求和现场应用要求。
制造方对在线气相色谱分析小屋系统工艺条件的输入、计算结果、选型、制造的正确性负责,并确保所供在线气相色谱分析小屋适合于甲方现场的环境条件。
在线天然气色谱分析小屋主要包括以下三部分:包括取样及样气处理部分,小屋主体部分及小屋配套设施部分取样及样气处理部分天然气组分和物理性质的测定很大程度上取决于取样及样气处理部分的设计、结构、安装等条件,取样及样气处理部分提供的天然气样品是否具有代表性,将直接影响在线天然气气相色谱分析仪的工作质量和检测结果。
对取样及样气处理部分的最低要求如下:取样及样气处理系统应由采样探头、取样管线、样品预处理三部分组成。
样品由采样探头将样品由工艺管路中取出,经减压后由取样管线传输至样品预处理部分进行过滤处理,处理后的样品进入分析仪进行分析。
取样及样气处理部分的材料、结构必须能够承受取样处的压力、温度、流速冲击和腐蚀,而不改变气体的化学性质,不应引起组份和含量的变化。
1、取样及样气处理部分应设计合理。
通常情况下,取样及样气处理部分应设快速回路,尽量以最小的滞后,把气体样品送入分析仪表中。
2、取样及样气处理部分使用的材料要求:与天然气接触的所有表面一般应选用不锈钢材料,所采用的不锈钢材料即不应影响天然气的组分和物性,且不受天然气的影响。
密封圈(垫)的材料除应满足压力、温度等条件外,亦应满足其与天然气接触既不会影响天然气的组分和物性且不受天然气的影响的条件。
3、为保证样气的质量以及分析仪表和其它辅助设备的使用效果,取样探头应能插入管道直径的1/2或1/3处,且不易被堵塞,带根部截止阀。
4、前置减压阀应安装在采样点附近不锈钢箱体内,对于高压样品在根部进行减压并降温,安装截止阀、减压阀,带有压力指示,并安装一级过滤器,过滤装置能滤除样品中的微量液体杂质。
该过滤装置应能承受管道气体的压力、温度、流速和腐蚀性对于特殊地方装安全阀。
5、取样管路应能方便地与输气管道连接,当需要取压阀连接或法兰连接时,供方应提供相应的连接件和紧固件,并提供详细的安装方式和图纸。
6、为了防止在减压后的取样管路中有液体形成,应对这些取样管路进行加热及保温,取样管路的加热温度应至少高于凝析温度10℃,取样管路的伴热和保温应由供方负责,若采用电伴热方式,应提出伴热设备对用电的负荷要求。
7、取样及样气处理部分应设置压力控制和过压保护装置,以保证样气压力的相对稳定。
同时,应保证分析仪表和设备的安全、正常工作。
样品天然气的排放应符合相关标准的规定。
8、供货商应根据分析对象的压力、温度、流量及所含杂质选择合理的预处理系统,对采集的样气进行除尘、除水和压力、流量控制,以满足分析仪表对样气的技术要求。
该系统中所选用的设备应在材料、结构等方面能够适应样气的压力、温度范围,并耐腐蚀,而且不改变气体的化学性质。
9、应根据分析对象的特点设置气体过滤装置和过滤方式,以除去样气中所含的杂质。
应设置粗过滤和精细过滤两级过滤装置(过滤精度:0.5μ),以保证样气的质量;同时精细过滤不能将天然气中的重组份给过滤掉了,影响分析结果。
10、如果系统中有电气设备,其防爆等级不应低于Class 1,Div 1,Group C,D,T3,防护等级不应低于IP54。
11、取样及样气处理部分应固定在相应的安装基座上,且易于安装。
管阀件及过滤器等应采用Swagelok或同等质量的产品,流量计应采用Blooks或同等质量的产品。
正常运行时,系统的所有设备及管路不得有泄漏。
小屋主体部分结构说明:小屋外形尺寸均为2500(L)×2000(W)×2700(H)mm,小屋内安装色谱分析仪及其处理系统。
小屋为型钢焊接框架式结构,双层墙夹层设计。
机械强度应满足起吊、拖动、运输及支撑墙面安装设备的要求,结构负载能力为500Kg/m2,屋顶最小承受力为250 Kg/m2。
内外墙及屋顶由 型钢板拼装铆接而成。
外墙、内墙和房顶采用不少于1.5mm厚碳钢喷塑板。
墙厚不少于70mm,内外墙及屋顶和房顶之间充填不少于60mm厚阻燃型保温材料。
分析小屋底座为双层钢板焊接于基座上、上下层中间填充隔热石棉材料。
基座:主框架为12#槽钢/副框架为3#槽钢/焊接。
基座高100mm,周边设置固定孔。
地板:6mm厚花纹钢板。
分析小屋屋顶设计带有一定斜度的斜坡及排雨槽,中间填充隔热保温材料。
为方便小屋的吊运,小屋屋顶带有起重用的吊耳。
小屋外部有接线箱及各种手动开关,安装位置顶部有向外延伸不少于500mm 的防雨檐,起挡雨和遮阳作用。
小屋密闭、防雨、防尘、隔热。
小屋内部设有气瓶固定支架和气瓶护栏。
分析小屋有一个门,尺寸为1000mm×2000mm,外开型,带有安全可视窗(500mm×500mm),带阻尼限位闭门器和安全逃生锁,有外锁机构。