实验室气体管路(简称气路)是现代实验室必不可少的组成部分,气体管路为色谱仪、原子吸收、微库仑定硫、量热仪、微量硫分析等仪器提供安全可靠的气体,实验室气路设计 管路,保证分析数据的准确性和延长仪器的使用寿命。可以说气路在现代实验室中的地位是举足轻重的。
例如气体管路实验室分析仪器,气体管路非标实验设备,气体管路连接及接头的设计加工。从气瓶房到实验室气体管路的气体管线,实验室内气路箱的设计安装,气体报警装置的设计安装。
储罐系统氮气干燥和置换施工分析及讨论
施工 过程分析
(I)临时液氮气化系统在安装时选***置应该尽可能的接
近储罐系统的氮气接入口,实验室气路设计规范,尽量减小现场安装及拆除的工作量, 同时需要考虑、方便液氮的卸车g
(2) 在向储罐充入氮气时,由于提高了临时液氮气化系统出口流慧与压力,但储罐内的压力却上升较慢,后查找原因时发现是管线上的国外进口双板止回阀的阀体结构比较特殊,原管 线是4in 的管径,但此4in 双板止回阀内部通过口处的尺寸大约仅有 2in 大,现场对此进行切割取消此阀门后问题得到处,理
(3)临时液氮气化系统用液出气量及压力控制需要计算合适,以确定现场需要液氮符贮设备数量与体和、、蒸发器的气化量
选定、加热器的选定等,此部分分析时需要与现场置换储罐系统等的总体积相遥合,保证在干燥和置换时氮气的流量与压力可 以方便的持续调节e
(4) 现场使用仪及氧含量分析仪进行检 测置换情况时,其结果与接收站化验室的进行对比分析发现有一定偏差,分析原因为现场所用仪器是标定过期设备,此结果仅可做参考使 用.终结果后改为化验室测量数据为准,并经过相关各方责任 人共同确认。
5 . 2 施工过程蚊据分析
本次储罐系统干燥和置换的***与难点主要在于储罐 系统 A~D 四个区的氮气干燥和置换,其中 A 区中的内罐罐体空间处为重要,因为此处 A 区为 装一158. 7~-161. 9℃的低温LNG 介质。针对此A 区处的数据做一些分析,如 I到 3 为Tl 203 储罐的八区 氧含母、、压力曲线图。
从T I 203 储罐的A 区氧含量、、压力曲线三图中可以分析得出:当流量相对稳定时,前期干燥与置换时压力的升高与 降低影响着氧含量、的降低的速度较大,后期随着氧含量、的降低到逐渐趋于平稳保持在一定范围设定值后,范围内 压力的大小对此二项的影响也变得越来越小。
一、氮气性质?
氮气无色、无臭、压缩至高压的液态氮气相对密度0.81(-196℃),固态相对密度1.026(-252.5℃)。熔点-209.8℃,沸点-195.6℃。临界温度-147℃,临界压力密度1.026(-252.5℃)。熔点-209.8℃,实验室气路设计,沸点-195.6℃。临界温度-147℃,临界压力
氮质量标准:工业氮标准按GB/T?3864-1996执行,主要指标如下:
指标名称 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
氮气纯度10-2(V/V)≥? | 99.5 | 99.5 | 98.5 |
氧含量?10-2(V/V)≤ | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
水分(游离水,实验室气路设计原理,ml/瓶)≤ | - | 无 | - |
?oC?≤ | -43 | - | - |
氮气属不燃气体,危规编号:22005。应贮存于阴凉、通风处,仓温不宜超过30℃。应远离火种和热源,防止阳光直射。搬运时应轻装、轻卸,防止钢瓶及附件损坏。
氮气一般用40L钢瓶储存(存储氮气约4m3),压力10±0.5MPa。
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