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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,应有换气次数为每小时1~3次的通风措施。
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在预埋套管内,套管内的管段不应有焊缝。管道与套管之间应采用非燃烧材料严密封堵。
4、 氢气、氧气管道的末端和顶点宜设放空管。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口和吹
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:a、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。
b、氧气管道与其它气体管道可同架敷设,其间距不得小于0.25m,氧气管道应处于除氢气管道外的其它气体管道之上
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气体是四种基本物质状态之一(其他三种分别为固体、液体、等离子体)。气体由单个原子(如稀有气体)、单质分子(如氧气)、多种元素构成化合物分子(如二氧化碳)等。气体混合物可以包括多种气体物质,比如空气。气体与液体和固体的显著区别就是气体粒子之间间隔很大。这种间隔使人眼难以察觉到无色气体。如果没有限制(容器或力场),气体可以扩散,其体积不受限制,也不固定。气体物质的原子或分子可以在它们之间自由移动。
气体的特性介于液体和等离子体之间,气体的温度不会超过等离子体,气体的温度下限为简并态夸克气体,现在也越来越受到重视。高密度原子气体冷却到很低的温度,根据其统计特性可分为玻色气体和费米气体,其他相态可参考相态列表。
当观测到气体时,一般参考或长度尺度。气体的大长度尺度和宏观性质或一般观点。其范围(可指体积)至少要能容纳大量的气体粒子。样品中所有气体颗粒的平均性质(如速度、温度、压力等)。相反,较小的参考长度尺度对应于气体的微观特性或颗粒级视图。
因为气体分子经常在容器中运动,所以它们的质量通常用密度来表示。密度是单位体积的质量,和比体积的倒数。气体密度在很大范围内发生变化,因为当受到压力或体积的限制时,气体分子可能会更接近。气体密度变化为可压缩性,气体密度、压力和温度为状态变量,工艺变化遵循热力学规律。
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氧化碳气体本身没有腐蚀性。二氧化碳容易溶解在水中。二氧化碳溶解在水中后,对一些金属数据具有很强的腐蚀性。由此产生的数据破坏通常称为二氧化碳腐蚀。在相同的PH值下,由于二氧化碳的总酸度高于盐酸,其对钢的腐蚀比盐酸严重。
工业气体可腐蚀受多种因素的影响,可分为:
1.环境因素包括CO分压(PCO2).介质温度(T).水介质矿化度.PH值.水溶液中的CL2..Mg.微量H2S和O..细菌等。
2.数据要素包括数据类型、Cr.Ni.Si.Mo.Cu.Co等。
CO可构成设备的腐蚀(也称为均匀腐蚀),也可构成部分腐蚀。当构成腐蚀时,金属的全部或大部分区域均匀损坏,常用的单位时间。单位面积数据丢失的质量或单位时间数据丢失的均匀厚度表示均匀腐蚀率。当构成部分腐蚀时,钢的部分外观发生严重腐蚀,其他部分没有腐蚀或仍只发生轻微腐蚀。不同类型的部分腐蚀形式不同,如点腐蚀周围光滑,平台腐蚀面积大,底部光滑,周围直,活动诱导部分腐蚀形状如沟,即平行于物流活动方向的刀线沟。
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1.1受限空间氮气危险
1.1.1.更换受限空间内的氧气,造成窒息。
1.1.2临时作业棚形成的封闭区导致氧气含量减少和窒息。
1.2液氮的危险
1.2.皮肤接触液氮会导致。
1.2.1产生极低温,引起霜冻,使设备开裂,轮胎开裂。
1.2.常压下蒸发产生的氮气过量,会使空气中的氧分压下降,造成缺氧窒息。
1.3氮气发生时急救
1.3.氮气迅速从现场分离到新鲜空气中。保持呼吸道通畅。如果呼吸困难,给氧气输送。如果呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
1.3.2液氮皮肤接触:若有,就医。
以上信息由专业从事武汉高纯氮气批发的中醇化科技于2024/5/19 11:20:24发布
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