实验室供气系统施工方案
实验室集中供气施工方案

实验室集中供气施工方案1. 引言实验室是科研、教学和测试等工作的重要场所,其中供气系统是实验室运行的关键部分之一。
实验室集中供气施工方案是为了保障实验室正常供气的需求,提高实验室供气系统的运行效率,确保实验室科学研究和教学的顺利进行而制定的。
本文档将从实验室供气系统的设计要求、施工步骤、设备选型等方面详细介绍实验室集中供气施工方案。
2. 设计要求实验室集中供气施工的设计要求如下:1.系统可靠性:供气系统必须具有高度可靠性,能够满足实验室对气体的稳定供应需求,在供气过程中不得产生滞留、堵塞等问题。
2.安全性:供气系统必须符合相关安全规范和标准,要求设计和安装的设备具备防火、防爆等安全功能。
对于易燃、易爆气体的供气要有额外的防护措施。
3.灵活性:供气系统要能够满足实验室各种不同气体的需求,且能够根据实验室需求进行扩展和改造。
4.高效性:供气系统要能够实施实验室集中控制和监控,实现自动化供气和远程监控功能,提高供气系统的运行效率。
3. 施工步骤3.1 方案设计根据实验室的实际用气需求和设计要求,参考相关标准和规范,进行供气系统的方案设计。
设计要综合考虑供气管道、阀门、过滤器等设备的选型、布局,以及供气系统的自动控制、监控功能等。
设计要满足系统可靠性、安全性、灵活性和高效性等要求,并提供详细的施工图纸和技术规范。
3.2 材料采购根据方案设计的需求,进行供气系统所需材料的采购工作。
材料采购要求考虑设备的质量、性能和可靠性,选择符合标准和规范要求的产品,并与供应商进行充分沟通和协调,确保供气系统的材料采购工作顺利进行。
3.3 管道安装根据施工图纸和技术规范,进行供气管道的安装工作。
管道安装要遵循安全规范和标准要求,确保管道的连接牢固、密封正常,避免供气过程中的气体泄漏和滞留等问题。
对于易燃、易爆气体的供气管道,要采取相应的防护措施,并进行密封测试和压力测试等工作。
3.4 设备设施根据方案设计的要求,进行供气系统所需设备的安装和调试工作。
实验室集中供气工程方案

实验室集中供气工程方案一、项目背景及概况实验室是科研工作者进行科学研究和实验的重要场所,实验室内的供气系统是保障实验室正常运转的重要设施。
随着科学技术的不断发展,实验室相关研究和实验的要求也在不断提高,因此对供气系统的要求也更加严格。
本项目旨在对实验室的供气系统进行改造升级,提高供气系统的安全性、可靠性和稳定性,满足实验室的使用需求。
二、项目范围及目标1. 项目范围:本项目主要包括实验室的集中供气系统改造升级,包括气源供应、管道改造、气体净化和排放等内容。
2. 项目目标:提高供气系统的安全性,保障实验室的正常运转;改善供气系统的稳定性和可靠性,提高供气系统的使用效率;实现供气系统的智能化管理,加强对气体使用的监测和控制。
三、工程设计方案1. 气源供应:选择可靠的气源供应商,确保气体供应的稳定和可靠。
根据实验室的需求,确定气体种类和用量,并合理安排气源供应方案。
2. 管道改造:对实验室的供气管道进行改造升级,包括管道布局优化、管道材料选择、管道连接和支架设计等内容。
采用高质量的管道材料,确保管道的安全性和稳定性;合理布局管道,减小管道阻力,提高气体输送效率;设计合理的管道连接和支架,确保管道的牢固和稳定。
3. 气体净化:对供气系统进行气体净化处理,包括除尘、脱硫、脱氮等过程,保证排出的气体符合环保要求。
选用适用的气体净化设备,确保气体的净化效果;设立气体净化设备的运行参数监测和控制系统,确保气体净化过程的稳定和可靠。
4. 智能管理:引入智能化的监测和控制系统,实现对供气系统的智能管理。
设置气体使用监测系统,及时监测气体的使用情况和需求;设计智能化的气体供应控制系统,实现气体供应的智能化管理和控制。
四、工程实施方案1. 项目前期准备:确定项目实施的时间节点和计划,组织相关人员进行前期调研和设计,确定实施方案和所需设备材料。
2. 设备采购:根据实施方案的要求,采购所需的设备和材料,确保设备和材料的质量和性能。
气体管路方案书

超纯气体管路及工程施工方案一、供气参数1、气瓶间设在3层共有8路气体,其中包含氮气、氩气、氦气、氢气、液氮、液氩、空气和乙炔。
使用点共有27个,分别分布在2、3、4层。
2、气体管路系统包括:不锈钢自动切换系统,不锈钢管,不锈钢终端减压阀,不锈钢球阀等配件。
上述系统分别分布在气瓶间和使用点。
设计方案:①氮气、氩气、氦气、空气、液氮、液氩以上气体采用不锈钢自动切换系统(1*1),此系统可实现自动切换,保证气体不间断供应,可同时供应气质、液质、前处理、ICP-MS、原子吸收、原子荧光和4层气相色谱的气体。
管路采用1/4’’ BA级316L不锈钢管,末端配置不锈钢球阀和不锈钢二级减压阀。
不锈钢二级减压阀可端独控制进入仪器的气体压力,使用方便,美观大方;②乙炔乙炔采用不锈钢自动切换系统(1*1),此系统可实现自动切换,保证气体不间断供应,供应原子吸收室内的仪器。
由于乙炔压力较低,所以主管路采用1/2’’ BA级316L不锈钢管,支管路采用1/4’’ BA级316L不锈钢管,末端配置不锈钢球阀和不锈钢二级减压阀。
不锈钢二级减压阀可单独控制进入仪器的气体压力,使用方便,美观大方。
其中主管路上配置不锈钢回火防止器,用来防止乙炔在使用过程中出现回火,发生危险;③氢气氢气采用不锈钢自动切换系统(1*1),此系统可实现自动切换,保证气体不间断供应,同时供应气质和4层气相室。
管路采用1/4’’ BA级316L不锈钢管,末端配置不锈钢球阀和不锈钢二级减压阀。
不锈钢二级减压阀可端独控制进入仪器的气体压力,使用方便,美观大方。
其中主管路上配置不锈钢回火防止器,用来防止氢气在使用过程中出现回火,发生危险;④气瓶室和使用点配置可燃气体报警器,气瓶室安装防暴排风扇,乙炔和氢气主管路安装防暴电磁阀。
当可燃气体出现泄漏时,可燃气体报警器进行声光报警,同时联动防暴排风扇和防暴电磁阀,防暴排风扇自动开启,防暴电磁阀关闭。
⑤气瓶室氮气、氩气、氦气、空气、乙炔、氢气六种气体分别安装低压报警装置。
实验室中央供气系统的基本概念

实验室中央供气系统的基本概念
实验室中央供气系统的基本概念:实验室集中供气就是将所有气瓶集中存放在气瓶房,通过气瓶减压阀将气体输送到各个实验室(即仪器端),其流程如下:
一、气瓶在集中存放时,必须将易燃气体与助燃气体分开存放;必须通风易燃气体如:乙炔、甲烷、氢气等助燃气体如:氧气、空气等;
二、操作原理实验室供气有二级减压和多级减压。
二级减压即气瓶端采用一级减压阀和末端采用一级减压阀来达到二级减压的目的。
实验室一般推荐采用二级减压,这样可以保证气体的纯度和节约成本,也能达到多级减压的效果。
多级减压即气瓶端采用二级减压阀或多级减压阀和末端采用二级减压阀或多级减压阀来达到多级减压的目的。
减压效果同二级减压效果差不多,但成本会更高;
三、阀门介绍在选择减压阀的时候,必须考虑气体的种类、允许压力变化范围、最大气体用量和流速、管路的结构和使用场所等。
gja0jbk3m 实验室家具。
实验室气体管路施工技术要求及验收标准

实验室气体管路施工技术要求及验收标准实验室气体管路施工技术要求及验收标准技术要求(1)总体设计:管道采用1/4”外径,经过BA处理的专用高等级洁净不锈钢管道。
所有集中在气瓶柜的管路有适当的路径进入各实验桌,在使用仪器的附近接气体考克。
(2)管路设计、规划要点:气体管路系统应具有良好的气密性,可靠性,可维护性。
1、气瓶阀接口为GB标准的外螺纹形式,为了便于管路系统与气瓶连接,故从气瓶阀出口到管道系统应设有转换接头(气瓶接头)。
2、为了方便更换气瓶,从上述气瓶接头到调节阀之间应设有耐高压的不锈钢螺旋管。
3、由于气瓶内部的气体压力为150Bar左右,使用点的压力较小,气体压力有变化,而且数值差距较大,故应在气瓶出口处设置一级减压阀(双表头)。
4、气路系统中应设有在紧急情况下能够快速切断供气的装置—开关阀,为了开关系统的方便和快捷,本项目中开关阀采用球阀。
5、为了保持气体的纯度及管道系统的气密性,所有管道采用进口BA级316L不锈钢管道,内表面按规定处理。
6、管道与阀件的连接,管道与管道的连接应保证系统的气密性,同时要便于维修及更换阀件。
7、管道固定件要求坚固,轻巧,耐用。
(3) 施工要求:1、所有不锈钢管道两端用塑料盖密封,外部有塑料套密封,在进入施工现场后,安装前,方可将塑料套拆封,并除去塑料盖。
2、管道铺设时,应注意平直,弯管处采用专用弯管器,不得徒手弯曲,切断管道时,用专用切管器操作,严禁用锯子锯断管道。
管道切断后,应用专用工具处理断口,严禁用普通锉刀处理。
3、在管道的行进路线中,每隔l米应设置一组管夹,如遇特殊建筑物结构,应酌情考虑。
4、管道穿墙及穿地板时,应设置套管,套管与管道之间的空隙,应采用不可燃烧的材料填充。
5、管道采用全自动焊机焊接方式衔接。
6、所有螺纹连接处应采用密封带密封。
7、所有系统部件安装完毕后,应用高纯氮气进行三遍以上的大流量吹扫。
8、在整个施工过程中,应注意施工安全。
(4)验收说明施工结束后,用高纯氮气进行检漏保压测试,测试压力应为工作压力的1.25倍。
化学实验室排风施工方案

化学实验室排风施工方案1.引言化学实验室是进行各种化学实验和操作的场所,其中产生并释放的气体和有害物质对实验室内环境和人员的健康造成潜在威胁。
为了保证实验室环境的安全和舒适,以及减少有害物质对人体的影响,排风系统的设计和施工显得尤为重要。
本文将介绍一个化学实验室排风施工方案,包括排风系统的选型和设计,工程施工的步骤和要求等内容。
2.排风系统选型和设计2.1 排风系统选型排风系统的选型决定了其功能和性能,合适的排风系统可以有效地清除有害气体和污染物,确保实验室内空气的质量。
在选择排风系统时,需要考虑以下因素:•实验室大小和布局•实验室内生成的有害气体种类和浓度•系统的风量要求•能源效率和维护成本等常见的排风系统包括通风柜和局部排风系统。
通风柜适用于处理具有刺激性和有害性的气体,而局部排风系统则适用于处理产生量较大的气体。
2.2 排风系统设计排风系统的设计需要根据实验室的具体情况进行,包括以下要点:•定位和数量:根据实验室内有害气体的来源和浓度分布,确定排风系统的位置和数量。
通常需要在化学实验台和操作台附近设置排风系统。
•风量计算:根据实验室内有害气体的产生量和浓度要求,计算排风系统的风量。
风量应满足实验室内空气质量要求,并考虑未来实验室扩展的可能性。
•风管系统设计:根据排风系统的位置和数量,设计合适的风管系统。
风管系统应有良好的密封性和流体力学性能,以确保风量和风速的稳定分布。
•风机选型:根据排风系统的风量和阻力要求,选用合适的风机。
风机应具有低噪音、高效率和可靠性的特点。
•净化设备:根据实验室内有害气体的种类和浓度,选择合适的净化设备,如过滤器、吸收塔等。
净化设备应具有高效的处理效果,并能实现方便的维护和更换。
3.施工步骤和要求3.1 施工步骤化学实验室排风系统的施工包括以下步骤:1.实地勘察:了解实验室的具体情况和要求,确定排风系统的布局和设计方案。
2.风管系统安装:根据设计方案,安装风管系统,包括主管道和支管道的铺设、连接和密封处理。
实验室常用系统分析-供气、供水和综合智能(标准版)

实验室常用系统分析-供气、供水和综合智能(标准版)
实验室是进行科研和教学活动的重要场所,其设备和环境对实验结果具有直接影响。
为了确保实验室的正常运行,实验室供气、供水和综合智能系统的设计与分析至关重要。
一、供气系统
1. 实验室供气系统主要包括:压缩空气、氮气、氧气、氢气等。
2. 供气系统的设计应满足实验室设备对气体的需求,同时考虑气体的安全性、稳定性及经济性。
3. 供气系统应配备压力表、流量计、气体分析仪等检测设备,以确保气体质量和供应量的准确性。
4. 实验室应定期对供气系统进行检查和维护,确保供气系统的安全运行。
二、供水系统
1. 实验室供水系统主要包括:饮用水、实验用水、冷却用水等。
2. 供水系统的设计应满足实验室设备对水的需求,同时考虑水质、水压及经济性。
3. 供水系统应配备水表、水质分析仪等检测设备,以确保水质质量和供应量的准确性。
4. 实验室应定期对供水系统进行检查和维护,确保供水系统的安全运行。
三、综合智能系统
1. 综合智能系统包括实验室环境监控、实验设备控制、实验室安全监控等。
2. 综合智能系统应具备实时监测、数据处理、报警等功能,以保证实验室的正常运行。
3. 综合智能系统应能对实验室内的气体、水质、温度、湿度等环境参数进行监测和控制。
4. 实验室应定期对综合智能系统进行检查和维护,确保系统的安全、稳定、高效运行。
实验室供气、供水和综合智能系统的分析与设计是实验室建设的重要环节。
只有充分考虑实验室的需求和特点,才能确保实验室的正常运行,为科研和教学活动提供有力支持。
实验大楼装修工程施工方案

实验大楼装修工程施工方案一、工程概述实验大楼装修工程是为了维护和改善实验室环境,提升实验设备的安全性和使用效率而进行的装修工程。
本工程包括实验大楼内部空间的翻新和装修,主要涉及室内装饰、电气、水暖、空调、消防等方面的施工内容。
二、工程内容1. 室内装饰(1)墙面装修:采用环保型涂料进行墙面刷漆,墙面材料选用防火材料,保证实验大楼的安全性。
(2)地面装修:在实验室区域采用防腐蚀地坪,并确保地面平整、防滑、易清洁。
(3)天花板装修:采用隔音隔热天花板,提高实验室环境的舒适度。
2. 电气系统(1)整改现有电气线路,确保电气设备的安全使用。
(2)安装LED节能照明灯具,提高实验室的照明质量并降低能耗。
3. 水暖系统(1)更换老化的水管及配件,确保实验室内部的供水供气系统畅通无阻。
4. 空调系统(1)更新空调设备,提高空调系统的制冷效果和能效比。
5. 消防系统(1)更新消防设备和器材,确保实验室内部的消防设施完备。
6. 室内环境监控系统(1)安装温湿度传感器、空气质量检测仪等设备,实时监测实验室内部的环境参数。
7. 安全设备(1)更新安全门、窗户等设备,提升实验室的安全防护能力。
三、施工流程1. 施工前期准备(1)制定详细的施工计划和施工方案,包括工程的时间节点、人员调配、材料采购等。
(2)确认并购买所需的施工材料和设备。
(3)制定安全施工和现场管理方案,确保施工过程中的安全和质量。
2. 施工阶段(1)进行室内装饰工程,包括墙面、地面、天花板的装修。
(2)进行电气系统的整改和更新工程。
(3)进行水暖系统的更换和维修工程。
(4)进行空调系统的更新和安装工程。
(5)进行消防系统设备的更换和更新工程。
(6)进行室内环境监控系统和安全设备的安装工程。
3. 施工收尾阶段(1)进行工程的清理和检验工作,确保施工过程中的杂物清理干净,并且施工质量符合相关标准。
(2)进行最终验收工作,确保实验大楼装修工程符合设计要求和相关规定。
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2。
6 实验室供气系统施工方案
2.6。
1 实验室用气体种类
实验室常用气体有精密仪器使用的高纯气体、化学反应实验使用的实验气体(氯气)及辅助实验使用的煤气、压缩空气等,气相色谱、气质联用、原子吸收、ICP等精密仪器使用的高纯气体主要有不然气体(氮气、二氧化碳)、惰性气体(氦气、氩气)、易燃气体(氢气、乙炔)、助燃气体(氧气)等。
实验室用气主要由气体钢瓶提供,个别气体可有气体发生器提供.常用钢瓶外部颜色区分及标志:氧气瓶(天蓝色黑字)、氢气瓶(深绿色红字)、氮气瓶(黑色黄字)、压缩空气瓶(黑色白字)、乙炔瓶(白色红字)二氧化碳瓶(绿白色黑字)、氩气瓶(灰色绿字)、氦气瓶(棕色)。
2。
6.2 实验室供气方式
实验室供气系统按其供应方式可分为分散供气与集中供气.
(1)分散供气是将气瓶或气体发生器分别放在各个仪器分析室,接近仪器用气点,使用方便,节约用气,投资少;但由于气瓶接近实验人员,安全性欠佳,一般要求采用防爆气瓶柜,并待报警功能与排风功能.报警器分为可燃性气体报警器及非可燃性气体报警器。
气瓶柜应设有气瓶安全提示标志,气瓶安全固定装置.
(2)集中供气是将各种实验分析仪器需要使用的各类气体钢瓶,全部放置在实验室以外独立的气瓶间内,进行集中管理,各类气体从气瓶间以管道输送形式,按照不同实验仪器的用气要求输送到每个实验室不同的实验仪器上.整套系统包括气源集合压力控制部分(汇流排)、输气管线部分(EP级不锈钢管)、二次调压分流部分(功能柱)以及与仪器连接的终端部分(接头、截止阀)。
整套系统要求具有良好的气密性、高洁净度、耐用性和安全可靠性,能满足实验仪器对各类气体不间断连续使用的要求,并且在使用过程中根据实验仪器工作条件对整体或局部气体压力、流量进行全量程调整以满足不同的实验条件的要求。
集中供气可实现气源集中管理,远离实验室,保障实验人员的安全;但供气管道长,导致浪费气体,开启或关闭气源要到气瓶间,使用欠方便。
2.6。
3 气瓶间及气瓶的安全规范
(1)气瓶应专瓶专用,不能随意改装其他种类的气体.
(2)气瓶室严禁靠近火源、热源、有腐蚀性的环境.
(3)气瓶室不许使用防爆开关和灯具,周围禁止动用明火。
(4)气瓶室应有通风设备,保持阴凉,气瓶室顶部应该留有泄流孔防止氢气的聚集。
(5)空瓶与实瓶分区放置.气瓶室易燃易爆气瓶应该与助燃气瓶隔离。
(6)瓶阀、接管螺丝和减压阀等附件完好齐全,无漏气、滑丝、表针松动等危险情况,各类气压表一般不得混用.
(7)气瓶在储存、使用时必须直立放置,工作地点不固定且移动频繁时,应固定在专用手推车上,防止倾倒,严禁卧放使用。
(8)气瓶严禁靠近火源、热源和电气设备,与明火距离不少于10m,氧气瓶和乙炔气瓶同时使用时,不能放在一起。
(9)使用后的空瓶,应移至空瓶存放区,并加上空瓶的标示,严禁空瓶与实瓶混存。
(10)气瓶中气体不可用尽,必须保持一定余压。
(11)气瓶须定期检验,不得超过使用氧气瓶、乙炔气瓶,液化石油气瓶的检验周期为3年,氩气瓶、氮气瓶的检验周期为5年.
(12)气瓶应放在主题建筑物之外的气瓶存放间。
对日用气量不超过一瓶的气体,实验室内可防止一个该种气体的气瓶,但气瓶应有安全防护设施。
(13)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。
2。
6.4 气体管道设计规范
(1)氢气、氧气和煤气管道以及引入实验室的各种气体管道支管宜明敷。
当管道井、管道技术层内敷设有氢气、氧气和煤气管道时,应有换气1~3次/h 的通风措施。
(2)按标准单元组合设计的通用实验室,各种气体管道也应按标准单元组合设计。
(3)穿过实验室墙体或楼板的气体管道应敷设在预埋套管内,套管内的管段不应有焊缝。
管道与套管之间采用非燃烧材料严密封堵.
(4)氢气、氧气管道的末端和最高点宜设放空管.放空管应高出层顶2m以上,并应设在防雷保护区内。
氢气管道上还应设取样点和吹扫口。
放空管、取样
口和吹扫口的位置应能满足管道内气体吹扫置换的要求。
(5)氢气、氧气管道应有导除静电的接地装置.有接地要求的气体管道其接地和跨接措施应按国家现行有关规定执行.
(6)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)氧气管道与其他气体管道可同架敷设,其间距不得小于0。
25m,氧气管道应处于除氧气管道外的其他气体管道之上。
3)氢气管道与其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。
室内氢气管道不应敷设在地沟内或直接埋地.不得穿过不适用氢气的房间.
4)气体管道不得和电缆、到店线路同架敷设。
(7)气体管道宜采用无缝钢管。
气体纯度大于或等于99.99%的气体管道宜采用不锈钢管、铜管或无缝钢管。
(8)管道与设备的连接段宜采用金属管道,如为非金属软管,宜采用聚四氟乙烯管、聚氯乙烯管,不得采用乳胶管。
(9)阀门和附件的材质:对氢气和煤气管道不得采用铜质材料,其他气体管道可采用铜、碳钢和可锻铸铁等材料。
氢气和氧气管道所用的附件和仪表必须是该介质的专用产品,不得代用.
(10)阀门和氧气接触部分应采用非燃烧材料。
其密闭圈应采用有色金属、不锈钢及聚四氟乙烯等材料.填料应采用经除油处理的石墨石棉或聚四氟乙烯。
(11)气体管道中的法兰垫片其材质应以管内输送的介质确定。
(12)气体管道的连接应采用焊接或法兰连接等形式,氢气管道不得用螺纹连接,高纯气体管道应采用承插焊接.
(13)气体管道与设备、阀门及其他附件的连接应采用法兰或螺纹连接,螺纹接头的丝扣填料应采用聚四氟乙烯薄膜或一氧化铅、甘油调和填料。
(14)气体管道设计的安全技术应符合每台(组)用氢设备的支管和氢气放空管上应设置阻火器的规定。
(15)各种气体管道应设置明显标志。
2。
6.5引用标准
GB 50029-2003《压缩空气站设计规范》
GB 50030-1991《氧气站设计规范》
GB 50031—1991《乙炔站设计规范》
GB 50073—2001《洁净厂房设计规范》
GB 50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》。