嘉兴不锈钢气体管道设计

时间:2024年04月30日 来源:

阀门的选用: ①高纯气体一般采用手工氩弧焊接和自动氩弧焊接,焊接型式通常采用承插焊和对焊,承插焊的好处在于施焊时管道的对中,方便焊接,但缺点是由于管道与承插口之间有间隙,会存在“死空间’不易将杂质吹除,影响高纯气体质量。因此对于要求极为严格的高纯气体来说,应采用对接焊连接并要求内表面无焊缝,即在施工时不得使用不锈钢焊丝,利用母材的本身融化填满焊缝。②高纯气体管道与阀门等附件连接应采用密封不易泄漏的专门使用接头予以连接,常用的接头方式有两种:分别为VCR(Vacuum Coupling Retainer)和SWG(Swaglok),VCR采用优良的金属垫,利用纵向压力压紧,因此泄漏率极低,约为10~9A cc/s,且耐压较高,常用于气体杂质含量1.0×10-9级的高纯气输送系统,而SWG则不如VCR,耐压较低,基本上这两种接头方式的安全性足可代替焊接的方式。减少管路“死区”,管路中不应设有盲管,减少不流动气体的“死区”。嘉兴不锈钢气体管道设计

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不同管件产生的压力损失可以通过折算成等效直管长度(米)进行计算。除了上述公式外,也可以使用列线图(见下图)来匹配较合适的管径进行管网管路总长的计算。其中流量、压力、允许压降和管道长度是使用列线图的必要数据。然后为安装要选择较接近、较大直径的标准管道。对管网中各个配件和管道组件折算为等效直管长度,然后将对应的管路损失折算为直管中的压力损失。将这些“额外”的管道长度增加到初始直管的长度中,然后通过管网允许压损再反算管网所需的管道尺寸。在大型的管网中,管网中各个区块的管道(供气主管、支管、连接管)应该单独计算。上海气体管道设计精选厂家每台(组)用氢设备的支管和氢气放空管上应设置阻火器。

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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。

医用气体的基本种类及用途,医用气体的基本种类为医用氧气、负压吸引、压缩空气、氮气、笑气(N2O)及二氧化碳等气体。氧气主要用于一般病人吸氧,危急病人吸氧(呼吸机)及用于药物的雾化等;负压吸引主要吸痰、脓及血液之用;压缩空气用于口腔设备及作为呼吸机动力(混合气体用);氮气作为手术气动工具的动力;笑气(N2O)用作为手术时的麻醉气体。二氧化碳气用于腹腔充气及试验室培养细菌。通过医疗气体中心管道系统工程的公道设计,使医院能以较低的投资获得一个功效强大的供气系统,确保医院的医疗系统高效运行。氢气、氧气管道应有导除静电的接地装置。

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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。管道应有适当的保护措施,避免机械损伤和化学腐蚀。嘉兴不锈钢气体管道设计

对于特殊气体,如高纯气体,管道内部应保持高度清洁,防止污染。嘉兴不锈钢气体管道设计

医用气体常用参数:常用气体管径的选用,氧气管径的计算式:式中:d=0.0188d—— 管道内径(m),v—— 气体流速(m/s),Q—— 气体在工作状态下的实际体积流量(m3/h ),Q=Q2—— 自由状态下的体积流量(m3/h ),t —— 气体工作状态时温度,p —— 气体工作状态时的尽对压力(MPa),氧气管道中流速较大不应超过下表中数值:氧气工作压力 (MPa) 0~0.1 0.1~0.3 0.3~0.6 0.6~1.6 1.6~3.5 >10,氧气较大流速 (m/s) 20以下 15 12 10 8 4,真空管道管径:,由于负压管道不易方便精确计算,可参考下表经验数据选取:,吸引管道管径估算表,管径 (mm) 15 20 25 32 40 50,吸引嘴数 (个) 12 21 24 62 84 140。嘉兴不锈钢气体管道设计

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