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气体管道设计基本参数
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气体管道设计企业商机

这期我们聊聊高纯气体的管路设计在实际应用上,应注意哪些要点?GP在管道设计上是如何实施?高纯气体管路设计要点:01气体特性,了解气体特性,规划单独的供应区域。一般根据气体特性分为三个区:腐蚀性/毒性气体区、可燃性气体区、惰性气体区。将相同性质的气体集中加强管理,可燃性气体区要特别规划防爆墙和泄漏口,若空间不足,可考虑将惰性气体于毒性/腐蚀性气体放置同一区域。02输送距离,管路设计需要考虑输送至用气点的距离,距离越长,成本越高,风险越高。通常较合理的设计流速为20ml/S,可燃性气体小于10ml/S,毒性/腐蚀性气体小于8ml/S,在用量设计方面,则需要考虑使用点的压力和管径大小,前者与气体特性有关,后者使用点的管径一般为1/4”~3/8”。在亚微米级的集成电路生产中,要求供应10-9级的高纯气体。杭州工业气体管道设计规范

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随着科技的不断进步,芯片制造技术越来越先进,对净化车间的要求也越来越高。在净化车间建设中,工业气体管道设计是非常重要的一项工作。下面,我们随合洁科技电子净化工程来了解一些必须要知道的设计标准。一、气体种类的选择,在设计气体管道时,首先需要明确管道运输的气体种类。不同的气体种类有不同的物理、化学性质,对管道材质、管道直径等都有不同的要求。因此,选择合适的气体种类至关重要。二、管道材质的选择,气体管道的材质对于气体输送的安全和可靠性有着重要的影响。因此,在选择管道材质时,需要考虑气体的性质、压力、温度等因素。一般来说,不锈钢、铜、塑料等材质都是比较常用的。杭州工业气体管道设计规范应尽量减少弯曲以防止被传输的气体压力、流量损失过大。

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气体管道设计规范 :1、本章规定适用于压力不大于0.8MPa的氢气、氧气、氮气、煤气、压缩空气和真空等实验室内气体管道设计。2、气体管道设计除应按现行的《城镇燃气设计规范》、《工业企业煤气安全规程》、《氧气站设计规范》、《氢气使用安全技术规程》等的规定执行外,尚应符合本规范的规定。3、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,应有换气次数为每小时1~3次的通风措施。4、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。

气路的布线:1.气瓶间内压力调节面板与实验室内的气路终端之间选用SS316LBA管进行连接,管道内表面光洁度为Ra<0.4umBA级管道。2.4N氮气主管线采用OD3/8”(6.35mm)的管道,0.5Mpa压力下的流量可达8M3/小时,完全满足常规用气需求,支线采用OD1/4”(6.35mm)的管道。用焊接三通分出支路来对设备进行供气。3.5N氮气、氦气、预留气主管线采用OD1/4”(6.35mm)的管道,支线采用OD1/4”(6.35mm)的管道。用焊接三通分出支路来对设备进行供气。实验室气体管道设计要求严格,需要考虑多个因素,确保供应的气体能够满足实验室内不同设备和实验的需求。以下是实验室气体管道设计的一些基本要求。气瓶间内设立一次调压面板,其中二托一面板带吹扫铜镀铬面板4套。

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液氧供氧由液氧罐、汽化器、减压装置、管道及报警装置等组成。大于500L的液氧罐应放在室外,室外液氧罐与办公室、病房、公共场所及繁华道路的间隔应大于7.5m。液氧罐四周5m范围内不应有可燃物和设置沥青路面。中心制氧机供氧系统由PSA制氧机、高效能空气压缩机、冷却干燥过滤系统及细菌过滤器、氧气浓度显示仪等组成。PSA制氧机采用PSA(Pressure Swing Adsorption)先进技术,利用分子筛压力转换吸附方式,清理空气中的氮气和其它物质,以高纯度(93%±3)的氧气供医疗使用,气体储存量的计算是由日用气量及气体容器更换的时间(或气体充填周期)来决定的。气体容器更换时间与医院的性质和治理方法有关,一般为3~7天。气体管道不得和电缆、导电线路同架敷设。杭州隐藏式气体管道设计市价

采样仪器及“采样口”,为了检测高纯气体的纯度和杂质含量,输送系统除了设置必要的连续检测仪器。杭州工业气体管道设计规范

供气管网的布置、设计和尺寸选择对要说空气系统的效率、可靠性和压缩空气的整体能耗都有非常大的影响。比如说,有时候我们必须通过空提高空压机的供气压力以弥补因较大的管道压损造成的终端压力不足,从压缩空气的系统能耗来说,这是非常不经济的设计。此外,当用气需求降低的时候管道系统的压损也会随之降低,从而在终端用气点的压力却不断上升甚至达到用气压力限值。 一般来说压缩空气的官网设计要达到从空压机出口到较远端的用气点之间的压损不超过0.1 bar。 这0.1bar的压损包括官网间连接管路、管接头和其它管路连接件产生的压损。杭州工业气体管道设计规范

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