zhidao管道氮气置换时氮气依照立方米来套定额,实际总数必须看用哪样方式 置换。用推水泵压力开关用的氮气是燃气管道容量的2倍上下;用吹除法是4倍上下,管道 氮气置换,用变压置换法是8倍上下。就能做到低限。燃气管道建筑施工工程项目中必须氮气置换,用以置换气体,避免 混合气体。可燃性气体根据的管道或器皿在应用前应以上用氮气置换设备。目地是置换出管道内的气体,防止气体与空气中的co2产生性化合物导致风险进很有可能导致內燃或。氮气置换机器设备包括:氮气对接收及隶属零配件、汽化容气对接收、氮气瓶及轿车槽车。期间,氮气瓶和槽车可以临时向事故当场结集。原理:因为氮的物理性质不开朗,不易与其他化学物质产生化学变化及其氮气具备比可轻的特点,运用氮气瓶的工作压力开展置换
实验室气路:指实验室气体工程,管道置换氮气,即从气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成。目前主流气路编排主要为实验室集中供气系统。
系统整体要求
实验室气体采用集中供气方式,由实验室外专用供气区域用管路引进。除了洁净空气由空气压缩系统直接产生外,其余气体都是采用高压气瓶供气。每种气体都要有主供和备供气瓶,并安装自动切换面板进行供气控制,保证不间断供气。另外主要的控制阀门和减压阀门都应安装在实验室外。实验室气体由不锈钢管(BA及)路输送,一般1.5米内并必须有支架固定在墙面。在实验室内所有管路安装在天花板下方,管道氮气置换,沿墙进行明设。所有管路标明连接的气体。气体管路每隔1.5米的距离,管道氮气置换,都要有明确标示,同时指示气体的流向。所有减压器都需要连接一条通出气体存藏区的排气管路。、氧化气体排气管路不能并在一起。所有设计和施工必须符合相关的规范和要求,如:《科学实验室建筑设计规范》–JGJ 91-93;《氢气使用安全技术规程》-GB 4962-1985;《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》-G***236-1998。
其他要求
不锈钢管件在现场安装时方可启封,启封后均要适用5N的高纯气体吹扫后才能接入系统。整个系统安装完成后,还要再使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫,以确保整个系统的洁净度。供气系统安装完成后,根据要求进行相关的强度测试、密封测试和稳定性测试。实验室“气体工程”是一项较为复杂,严谨的系统工程,需要***的工程公司参与整体设计规划。
应用
气路系统主要应用于处理高纯度气体,或有***体和腐蚀性气体的控制设备,是真正的针对实验室的气路系统。 主要应用在:实验室、电子微电子、石化、太阳能、分析仪器、电厂、生物制药、质量监督局、学校科研、原子吸收光谱法、废气分析、食品包装、近海行业、/工业激光行业等高科技领域。
下面以某城镇新建管道与在运中压管网碰口并网置换作
业为例予以说明。此次作业需将500m 新建de160 管道与在运
de160 干管、2 条de110 支管碰口并网,增加支管供气气源形成
环网供气。示意图如下 :
其作业程序为 :在运管网 :停气放散→氮气置换 ;
新建管道与在运管网: 碰口连接→氮气置换空气 ;并网后的在
运管网和新建管道: 置换氮气→***供气。
5.1 停气放散
待准备工作就绪,按照置换方案关闭干管来气阀门GF1、
GF2、GF3 及全部调压器进、出口阀门( 并经确认) 暂停供气 ;
后在GF1-1 阀门( 放散点1) 处连接放散火炬并开启GF1-1 和
火炬放散阀进行燃放作业,待放散至表压为零且火焰
自行熄灭后,关闭火炬放散阀和GF1-1 完成放散,拆除放散火
炬,开始进行氮气置换作业。
5.2 氮气置换天ran气
在GF1-1 阀门( 注氮点) 处连接注氮管线,同时在干管
和支管末端( 放散点2、3、4) 调压器进口阀门后放散口处连
接放散火炬。先置换干管 :关闭ZF1、ZF2 阀门,从放散口向注
氮口方向依次开启放散点4 的火炬放散阀、调压器进口阀门、
GF1-1 阀门,按前述置换要求参数进行注氮。直至检测合格后
关闭调压器进口阀门、火炬放散阀、GF1-1;同理分别对支管2、
1 依次置换合格。完成氮气置换后,方可进行新建管道
与在运管网碰口施工。
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