气体切换系统

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气体灭火系统模拟启动喷气切换操作试验记录

气体灭火系统模拟启动喷气切换操作试验记录

模拟切换(含灭火剂储存容器切换)操作试验的方法、程序、过程状态(参数)和试验结果(状态、参数)说明:
综合评价结论/备 注:
施工单位
监理 (建设)单位
检查调试负 责人签名:
专业工长 (施工员)签名:
专业质 检员签名:
项目专业监理工பைடு நூலகம்师 (建设单位项目专业负责人)签名:
气体灭火系统模拟启动/喷气/切换操作试验记录
单位(子单位)工程名称
分部/子分部/分项 (或系统/子系统)
所在的施工部位
气体灭火系统
检验批 编号
6.5.84、气体灭火系统模拟启动/喷气/切换操作试验记录
01
施工依据文件名称及编号
质量验收依据文件名称及编号
与检测(调试)、验收相关的设计 文件(图)/产品技术文件(图)的
名称及编号
试验日期:
年月日

年月日
最小/实际 抽样数量
测试计量器具(仪表、仪器)及其附属设备(器具)的名称/型号、规格/量程/分辨精度/出厂编号/制造厂商/其 他要素:
气体灭火系统名称/主要技术参数:
手动/自动模拟启动试验的方法、程序、过程状态(参数)和试验结果(状态、参数)说 明:
模拟喷气试验的方法、程序、过程状态(参数)和试验结果(状态、参数)说明:

N2系统概述

N2系统概述
N2系统概述
厂务部
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目录 N2系统的基本概念 N2系统的基本构架 N2系统设备介绍 N2系统的操作和注意事项来自Confidential
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N2系统的基本概念
氮气是一种无色、无味、无毒、在密闭空间容易引起窒息的惰性气体; 液氮是一种温度为-196℃、无色、无味的液体;1 立方的液氮在标准状况下 能汽化646立方的气体; 操作气站设备时,必须穿戴长袖衣服、防寒手套; 操作阀门时必须慢开慢关 不可裸手直接触摸结霜、结冰的管道和阀门、更不可接触液氮; 操作时必须位于上风口,避免吸入大量的氮气而引起窒息; 遇到液体泄漏,不可在没有把握的情况下处理;如果被冻伤,尽快用凉水冲 洗冻伤处然后抹上冻疮膏。
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6、充装系统 组成:由底部充装阀HCV-1、顶部充装阀HCV-2、热膨胀 阀TSV-2、充装软管泄压阀HCV-7 以及AL 标准充装接头组成。 连接:充装系统一端连接储罐内胆底部的液相(底部充 装阀),另一端连接储罐内胆顶部的气相(顶部充阀)。 原理:充装时如果单独从顶部充装,则由于低温的液体 进入内胆后会将气相的介质冷凝为液相,这样由于体积 的缩小内胆的压力会越来越低从而满足不了客户的用气 压力;而如果单独从底部充装,由于液位的逐步上升内 胆内气相的空间会越来越小从而使压力越来越高;压力 的增高一是会造成充装的难度,而来也对储罐的保养不 利。所以充装时根据储罐的压力,充装人 员会适度的开启底部和顶部的充装阀,来 保证储罐内压力处于一个恒定的范围。
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6.5.84气体灭火系统模拟启动喷气切换操作试验记录

6.5.84气体灭火系统模拟启动喷气切换操作试验记录

气体灭火系统模拟启动/喷气/切换操作试验记录项目专业监理工程师(建设单位项目专业负责人):专业工长专业质检员施工班组长综合评价结论/备注验收合格施工单位检测调试负责人监理(建设)单位施工单位 手动/自动模拟启动试验的方法、程序、过程状态(参数)和试验结果(状态、参数)说明:检查控制器向消防联动控制器发送启动,反馈信号是否正确,观察检查。

模拟喷气试验的方法、程序、过程状态(参数)和试验结果(状态、参数)说明:按设计控制逻辑操作控制器检查是否满足设计的逻辑功能。

模拟切换(含灭火剂储存容器切换)操作试验的方法、程序、过程状态(参数)和试验结果(状态、参数)说明:输入启动设备启动模拟反馈信号,控制器应在10S内接收并显示。

与检测(调试)、验收相关的设计文件(图)/产品技术文件(图)的名称及编号七氟丙烷自动灭火系统系统设计说明 XQ-02,七氟丙烷自动灭火系统管网系统图及电气控制系统图XQ-03,七氟丙烷自动灭火系统火灾自动报警系统平面布置图XQ-04,七氟丙烷自动灭火系统管网平面布置图XQ-05测试计量器具(仪表仪器)及其附属设备(器具)的名称/型号、规格/量程/分辨精度/出厂编号/制造 厂商/其他要素:气体灭火系统名称/主要技术参数:管网:弱电机房、发电机房共两个防护区采用一套QMQ4.2/150N-XJ组合分配灭火系统。

悬挂式:储油间共一个防护区选用XQQC30悬挂式七氟丙烷自动灭火装置。

防护区海拔高度系数取1。

系统的设计温度为20℃。

灭火剂储存容器氮气增压压力采用二级(4.2+0.1MPa,表压,20℃)。

喷嘴出口压力不小于0.7MPa。

质量验收依据文件名称及编号《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007检测日期年 月 日至年 月 日分部/子分部/分项(系统/子系统)气体灭火系统施工部位地下室机房施工依据文件名称及编号《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007最小/实际抽样数量全/2GD-C4-6584001单位(子单位)工程名称四会市广源东门广场商住小区建设项目施工单位广东省电白建筑集团有限公司检验批编号。

一种电子气阀门切换系统的设计及应用

一种电子气阀门切换系统的设计及应用

第49卷第12期2021 年 6 月广 州 化 工Guangzhou Chemical Industry Vol. 49 No. 12Jun. 2021一种电子气阀门切换系统的设计及应用邓韬,许高坡,李伟,钟小禹(广州广钢气体能源股份有限公司,广东 广州511458)摘 要:基于气动技术特有的优势,气动调节阀在工业上得到了广泛的应用。

现代化工业生产要求生产过程控制更准确、快速、可靠,功能完善且方便使用,这使得电子气阀门切换系统的研究更为重要。

本文主要介绍了电子气阀门切换系统的整体设 计方案,并与现有的电子气阀门切换系统进行对比,体现了这种新型的电子气阀门系统的优势。

这种新型的电子气阀门系统的优 势在于无扰自动切换主备用供气系统,保证供气的连续性和稳定性。

关键词:气动技术;电子气阀门;供气系统;调压阀中图分类号:TQ914. 1文献标志码:B 文章编号:1001 -9677 (2021 )012-0151-03Design and Application of Electronic Gas Valve Switching SystemDENG Tao , XU Gao -po , LI Wei , ZHONG Xiao -yu(Guangzhou Guanggang Gases & Energy Co. , Ltd. , Guangdong Guangzhou 511458, China)Abstract : Based on the unique advantages of pneumatic technology , pneumatic control valve has been widely usedin industry. Modern industrial production requires more accurate , fast and reliable production process control , perfect function and convenient use , which makes the research of electronic gas valve switching system more important. The overall design scheme of the electronic gas valve switching system was introduced , and compared with the existing electronic gas valve switching system , the advantages of this new electronic gas valve system were reflected. The advantage of this new type of electronic gas valve system was that it can automatically switch between the main and backup gas supply systems without disturbance to ensure its continuous and stable gas supply.Key words : pneumatic technology ; electronic gas valve switching ; gas supply system ; pressure regulating valve调节阀是自动调节系统不可缺少的组成部分,可以调节管 路介质的压力、流量等。

医用气体系统(两篇)

医用气体系统(两篇)

引言:医用气体系统是医疗设施中至关重要的一部分,用于提供给患者所需的氧气、氮气等各种气体。

本文将继续探讨医用气体系统的相关内容,包括气体储存与供应、气体输送管道、供氧系统、排气系统以及安全措施等五个大点。

概述:正文内容:一、气体储存与供应1. 气体储存设施的选择:包括液化气体储罐和气体压缩机等,需考虑储存容量、安全性及易于维护等因素。

2. 气体供应系统的建设:包括气体输送管道、管道连接件和自动控制系统,以确保气体供应的连续性和稳定性。

3. 气体质量控制:对氧气等医用气体进行监测和控制,确保其符合相关标准和纯度要求。

二、气体输送管道1. 管道材料的选择:需要具备耐腐蚀性、耐压性和易于清洁等特性,常用材料包括不锈钢和铜管等。

2. 管道布局与设计:根据医疗设施的需求和气体的类型,合理规划管道布局,确保管道安全可靠,并避免交叉污染的发生。

3. 管道维护与保养:定期检查管道的安全性和通畅性,并采取相应的清洁和维护措施,以保证其正常使用。

三、供氧系统1. 氧气供应的需求:根据医疗设施的需求和分类,确定氧气供应的方式和容量,包括气瓶和中央供氧系统等。

2. 氧气输送的安全性:建立氧气输送管道和系统,确保氧气输送的安全可靠,并防止漏气和爆炸等危险事件的发生。

3. 氧气使用的控制:设置氧气分配和控制装置,能够根据病情和需求实现氧气的定量供应和控制。

四、排气系统1. 气体排放管道设计:合理规划排气管道的布局和设计,确保气体的安全排放,并避免对环境和人员产生危害。

2. 排气过滤和处理:设置适当的过滤和处理设备,对气体进行过滤和净化,以去除有害物质和异味,保证排气的安全性和环保性。

3. 排气管道的通畅性:定期检查和清理排气管道,保持其通畅,防止积存的气体引发安全隐患。

五、安全措施1. 管道漏气报警系统:建立管道漏气报警系统,能够及时发现和报警管道漏气情况,以避免安全事故的发生。

2. 系统监测与维护:建立气体系统的监测和维护机制,定期检查和保养设备,确保其正常运行和安全性。

气体管路方案书

气体管路方案书

超纯气体管路及工程施工方案一、供气参数1、气瓶间设在3层共有8路气体,其中包含氮气、氩气、氦气、氢气、液氮、液氩、空气和乙炔。

使用点共有27个,分别分布在2、3、4层。

2、气体管路系统包括:不锈钢自动切换系统,不锈钢管,不锈钢终端减压阀,不锈钢球阀等配件。

上述系统分别分布在气瓶间和使用点。

设计方案:①氮气、氩气、氦气、空气、液氮、液氩以上气体采用不锈钢自动切换系统(1*1),此系统可实现自动切换,保证气体不间断供应,可同时供应气质、液质、前处理、ICP-MS、原子吸收、原子荧光和4层气相色谱的气体。

管路采用1/4’’ BA级316L不锈钢管,末端配置不锈钢球阀和不锈钢二级减压阀。

不锈钢二级减压阀可端独控制进入仪器的气体压力,使用方便,美观大方;②乙炔乙炔采用不锈钢自动切换系统(1*1),此系统可实现自动切换,保证气体不间断供应,供应原子吸收室内的仪器。

由于乙炔压力较低,所以主管路采用1/2’’ BA级316L不锈钢管,支管路采用1/4’’ BA级316L不锈钢管,末端配置不锈钢球阀和不锈钢二级减压阀。

不锈钢二级减压阀可单独控制进入仪器的气体压力,使用方便,美观大方。

其中主管路上配置不锈钢回火防止器,用来防止乙炔在使用过程中出现回火,发生危险;③氢气氢气采用不锈钢自动切换系统(1*1),此系统可实现自动切换,保证气体不间断供应,同时供应气质和4层气相室。

管路采用1/4’’ BA级316L不锈钢管,末端配置不锈钢球阀和不锈钢二级减压阀。

不锈钢二级减压阀可端独控制进入仪器的气体压力,使用方便,美观大方。

其中主管路上配置不锈钢回火防止器,用来防止氢气在使用过程中出现回火,发生危险;④气瓶室和使用点配置可燃气体报警器,气瓶室安装防暴排风扇,乙炔和氢气主管路安装防暴电磁阀。

当可燃气体出现泄漏时,可燃气体报警器进行声光报警,同时联动防暴排风扇和防暴电磁阀,防暴排风扇自动开启,防暴电磁阀关闭。

⑤气瓶室氮气、氩气、氦气、空气、乙炔、氢气六种气体分别安装低压报警装置。

新云医工医用气体系统

新云医工医用气体系统

新云医工医用气体系统医用中心供氧系统医用中心供氧系统主要是为医院各病房、重症监护室、手术室等提供的一整套氧气供给装置。

主要由供气站、输氧管道、二级减压稳压箱、病区监测计量箱(可选配)及终端供氧装置等组成。

我们可以为您提供制氧机、汇流排和液氧储罐三种供氧方式。

制氧机供氧方式新云医工医用中心制氧系统选用高性能进口设备,采用国际先进水平加拿大O2&O3 公司PSA技术来制取富氧空气,符合国家GMP生产要求。

该系统通过压缩机对压缩空气进行处理后,采用美国UOP最新型医用分子筛以医用分子筛变压吸附法制取氧气来完成医院的供氧。

设备、技术● 采用加拿大国际先进水平O2&O3公司的PSA技术和先进的系统设计,选用进口设备和高性能配置,使整个系统运行稳定。

● 该系统采用PLC微电脑自动控制,高智能自动运行,操作安全、简单,无需专人值班管理,节省大量人力物力。

● 该系统以空气为原料,采用美国UOP最新型医用分子筛,以医用分子筛变压吸附法制取氧气,氧气纯度为93%±3%(V/V),符合美国药典USP-93O2标准和国家药品食品监督局颁布的YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》。

● 触摸屏智能显示,可随时查看系统运行参数,如氧气纯度、氧气流量、氧气压力等设备运行参数。

● 氧气纯度、流量、压力在线监测,信号输出显示。

● 氧气纯度不合格、氧气压力欠压时声光报警。

● 冷冻干燥机、过滤器自动排污。

● 正常维护和使用下,该系统保用10年以上,终身维护,有完善的售后服务保障。

● 根据医院的临床实际用氧量配置2-3套设备,医院中心供氧站的汇流排或液态氧系统作为备用系统,确保医院临床用氧。

● 整个系统采用不锈钢制造,抗氧化,符合国家药品GMP生产要求。

● 独特的静音式设计,使周围环境噪声低于45dB(A)。

系统优势● 简便性传统供氧系统:瓶装氧需不断定期购买、运输搬运、管理繁杂、钢瓶需定期检测与更换配件;液态供氧每月需灌充1-6次,灌充时要求非常严格:操作人员需持证上岗,需每天检测输出压力,并定期对设备进行检修。

气体灭火系统模拟启动-喷气-切换操作试验记录

气体灭火系统模拟启动-喷气-切换操作试验记录
试 验 起 止 日 期:
年 月 日 起至
气体灭火系统名称/主要技术参数:
项目负责人 项目负责人

月 日止
手动/自动模拟启动试验的方法、程序、过程状态(参数)和结果(状态、参数)说 明:
模拟喷气试验的方法、程序、过程状态(参数)和结果(状态、参数)说 明:
模拟切换(含灭火剂储存容器切换)操作试验的方法、程序、过程状态(参数)和结果(状态、参数) 说明:
备 注:
专业工长(施工员)签名
专业承包安装单 位检查评定结果
项目专业质量检查员(签 名):
检查测试负责人签名 年月日
监理(建设) 单位验收结论
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名):
注:1.每表只能填写同一种类的气体灭火系统试验记录。 2.对本表相关的试验说明,必要时应有附图、照片等(附在本表之后)。
年月日
气体灭火系统模拟启动/喷气/切换操作试验记录单位(子单位)工程名称
所属子分部(系统)工程名 称/分项(子系统)工程名 称
相关的施工部位 (层、区、段、房、室)
总承包施工单位
专业承包安装单位 施工执行的技术标准(含 企 业的工艺规程、工法等) 名与检测(调试)、验收相关 的设计文件(图)/产品技 术 文件(图)的名称及编号

汽车空调暖风冷风切换原理

汽车空调暖风冷风切换原理

汽车空调暖风冷风切换原理
汽车空调系统的暖风和冷风切换原理涉及到空调系统中的多个
部件和控制装置。

首先,让我们从基本的工作原理开始。

汽车空调系统的主要工作原理是通过循环压缩制冷剂来实现冷
却效果。

当需要制冷时,压缩机会将制冷剂压缩成高压气体,然后
通过冷凝器散发热量并冷却成液体。

此时,制冷剂通过膨胀阀减压
并蒸发成气体,吸收热量,从而降低空气温度。

而当需要暖风时,
空调系统会改变工作原理,使得制冷剂的循环方向和工作状态发生
变化。

在汽车空调系统中,暖风和冷风的切换是通过控制面板上的按
钮或旋钮来实现的。

当驾驶员选择暖风模式时,空调系统会关闭制
冷循环,同时打开加热器芯片或者热交换器。

这样,空气通过加热
器芯片或热交换器时会被加热,从而产生暖风。

而当驾驶员选择冷
风模式时,系统会关闭加热器芯片或热交换器,打开制冷循环,从
而产生冷风。

此外,一些高级车型的空调系统还可能配备温度传感器和控制
单元,能够根据车内外温度和设定温度自动调节暖风和冷风的切换,
以提供更加舒适的驾驶环境。

总的来说,汽车空调系统的暖风和冷风切换原理涉及到制冷剂循环、加热器芯片或热交换器的开闭以及控制单元的指令,通过这些部件和控制装置的协调作用,实现了暖风和冷风的切换。

气体灭火系统模拟启动 喷气 切换操作试验记录

气体灭火系统模拟启动 喷气 切换操作试验记录
气体灭火系统模拟启动/喷气/切换操作试验记录
GD-C4-6584 单位(子单位)工程名称 施工单位 分部/子分部/分项 (或系统/子系统) 施工依据文件名称及编号 质量验收依据文件名称及编 号 检测日期 年 月 日 至 年 月 日 中山大学附属第一医院妇产医学中心装修工程施工专业承包 广东建雅室内工程设计施工有限公司 检验批编号 施工部位 最小/实际抽 样数量
与检测(调试)、验收相关的 设计文件(图)/产品技术文件 (图)的名称及编号 测试计量器具(仪表、仪器)及其附属设备(器具)的名称/型号、规格/量程/分辨精度/出厂编号/制造厂商/ 其他要素:
气体灭火系统名称/主要技术参数:
手动/自动模拟启动试验的方法、程序、过程状态(参数)和结果(状态、参数)说明:项目专业监源自工程师 (建设单位项目专业负责人):
GD-C4-6584
验记录

厂编号/制造厂商/
施工班组长
模拟喷气试验的方法、程序、过程状态(参数)和结果(状态、参数)说明:
模拟切换(含灭火剂储存容器切换)操作试验的方法、程序、过程状态(参数)和结果(状态、参数)说 明:
综合评价结论/备注 施工单位检测调试负责人 监理(建设)单位 项目专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人): 专业工长 施工单位 专业质检员 施工班组长

气体灭火系统模拟启动喷气切换操作试验记录

气体灭火系统模拟启动喷气切换操作试验记录
文件(图)的名称及编号
测试计量器具(仪表仪器)及其附属设备(器具)的名称/型号、规格/量程/分辨精度/出厂编号/制造 厂商/其他要素:
பைடு நூலகம்
气体灭火系统名称/主要技术参数: 手动/自动模拟启动试验的方法、程序、过程状态(参数)和试验结果(状态、参数)说明:
模拟喷气试验的方法、程序、过程状态(参数)和试验结果(状态、参数)说明:
气体灭火系统模拟启动/喷气/切换操作试验记录
GD-C4-6584 001
单位(子单位)工程名称
工程1
施工单位
分部/子分部/分项 (系统/子系统)
施工依据文件 名称及编号
质量验收依据 文件名称及编号
检测日期
年月日
检验批编号
施工部位 最小/实际 抽样数量
新验收部位1

年月日
与检测(调试)、验收相关 的设计文件(图)/产品技术
模拟切换(含灭火剂储存容器切换)操作试验的方法、程序、过程状态(参数)和试验结果(状态、参数)说明:
综合评价结论/备注 施工单位检测调试负责人
监理(建设)单位
施工单位
项目专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人):
专业工长
专业质检员
施工班组长

9F燃气系统

9F燃气系统

9F燃油系统气体燃料系统气体燃料系统设计手册………………………………………………SDM320 气体燃料系统图纸…………………………………….见Tab25的320B7506 液体燃料系统液体燃料系统设计手册………………………………………………SDM318 液体燃料系统图纸…………………………………….见Tab25的320B7397第一节气体燃料系统目录I.系统介绍 (3)A.概述 (3)B.燃气系统装置 (4)1.速比截止阀组件 (4)2.#1气体控制阀组件 (4)3.#2气体控制阀组件 (4)4.#3气体控制阀组件 (5)5.气体预混分离阀组件 (5)6.燃气测量系统 (5)7.其余装置 (5)C.相关设计标准 (6)1.燃气控制系统 (6)(a)速比阀 (6)(b)气体控制阀 (8)(c)气体预混分配阀 (9)(d)燃气排气电磁阀 (9)(e)燃气压力开关 (9)(f)燃气阀内压力传感器 (9)(g)燃气系统清吹 (9)2.系统运行 (10)(a)初始阶段 (10)(b)LEAN-LEAN模式 (10)(c)预混切换 (10)(d)先行预混 (10)(e)预混 (10)(f)第三空载阶段 (10)3.事故运行 (11)(a)出口开关跳开................... (11)(b)机组遮断 (11)(c)启动故障 (11)I.系统介绍A.概述燃气流量是由燃气速比阀,#1气体控制阀,#2气体控制阀,#3气体控制阀和气体预混截止阀组件来控制的。

速比阀(SRV)和气体控制阀(GCVS)一起工作来调节分配到燃机的整个燃气流量。

气体控制阀也配合着燃气预混分配阀(PMSV)一起来控制到多喷嘴燃烧系统的燃气的分配。

气体控制阀(GCVS)通过燃料计算基准FSR来控制合适的燃气量,气体控制阀内燃料量的反馈命令是由预先设定好的GCVS前的压力P2来实现的。

根据透平转速TNH和从P2压力变送器(96FG-2A,B,C)过来的反馈信号来调节速比阀,这样就达到了控制气体控制阀前压力P2的目的。

气体灭火选择阀工作原理

气体灭火选择阀工作原理

气体灭火选择阀工作原理1. 引言随着现代工业的发展,火灾防控成为一个重要的任务。

在火灾发生后,灭火是关键而紧急的工作。

气体灭火是一种常见而有效的灭火方式,而气体灭火选择阀在气体灭火系统中起到关键作用。

本文将深入探讨气体灭火选择阀的工作原理及其在灭火系统中的应用。

2. 气体灭火系统概述气体灭火系统是使用惰性气体或化学灭火气体来扑灭火灾的一种主动灭火系统。

其工作原理是通过释放压缩气体,使火灾现场的氧气浓度降低,从而达到灭火的效果。

气体灭火系统通常包括气瓶、气体管路、喷洒装置等组成。

而气体灭火选择阀则是气体管路中的关键元件之一。

3. 气体灭火选择阀的作用气体灭火选择阀主要用于对气体灭火系统中的压缩气体进行控制和调节。

它可以根据火灾情况通过自动或手动控制,选择释放合适的灭火剂。

具体而言,气体灭火选择阀的作用包括以下几个方面: - 控制气体的流动:气体灭火系统需要根据火灾的类型和大小选择合适的灭火剂。

气体灭火选择阀可以通过打开或关闭阀门来控制气体的流动,以保证合适的灭火剂能够及时到达火灾现场。

- 调节气体的压力:气体灭火系统中的压缩气体需要在一定的压力范围内释放,以确保灭火效果。

气体灭火选择阀可以根据需要调节气体的压力,以满足实际灭火要求。

- 实现手动/自动控制:灭火系统可以通过手动或自动方式触发。

气体灭火选择阀可以根据需要切换手动或自动模式,以确保系统按照预期工作。

4. 气体灭火选择阀的工作原理气体灭火选择阀的工作原理有多种,常见的原理包括机械式选择阀、电磁式选择阀和压力式选择阀等。

以下将分别介绍这些选择阀的工作原理。

4.1 机械式选择阀机械式选择阀主要通过机械结构实现对气体流动的控制。

其工作原理如下: 1. 当气体灭火系统启动时,气体被释放到机械式选择阀的进气口。

2. 进入选择阀后,气体通过机械结构中的开关组件。

3. 根据控制信号,开关组件会自动或手动控制阀门的开关,从而控制气体的流动。

4. 当需要灭火时,阀门会打开,并将气体送入喷洒装置中。

气体灭火系统操作规程5篇[修改版]

气体灭火系统操作规程5篇[修改版]

气体灭火系统操作规程5篇[修改版]第一篇:气体灭火系统操作规程气体灭火系统操作规程第一章国家关于气体灭火系统维护保养的有关规定第一条系统应由经过专门培训,并经考核合格的人负责定期检查和维护。

第二条系统投入使用前,应具备下列文件资料:(一)全部技术资料和竣工验收报告。

(二)系统的操作规程。

(三)系统的检查、维护记录图表。

第三条应做好对系统的定期检查,并做好记录。

检查中发现的问题应及时处理。

第四条每月应对系统进行两次检查,检查内容及要求应符合下列规定:(一)对全部系统组件进行外观检查,系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护漆层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的保护罩、铅封和安全标志应完整。

(二)系统部件的安装位置不得被其他物体遮挡或妨碍。

(3)驱动控制面板上的指示灯应正常,开关位置应正确,接线不应该有松动。

(四)火灾探测器表面应保持清洁,应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆。

(五)储存容器上的压力表,其指针应在正常的范围内。

第五条系统每年进行两次全面检查,检查内容和要求在月检规定之外。

的检查外,尚应符合下列规定:(一)保护区的开放、保护区的用途以及*********的种类、数量和分布情况,应符合设计规定。

防护区外的疏散通道应保持畅通。

(二)贮存容器的固定支架应无松动。

(三)灭火剂输送管路与喷嘴的连接、灭火剂输送管路本身的连接应安装牢固。

(4)灭火剂输送管道和电气管道的固定支架应无松动。

(5)高压软管应无变形、裂纹和老化。

(六)喷嘴孔口,应无杂物堵塞。

(七)对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

(八)手动控制、手动/自动切换、紧急停止操作、备用灭火剂储存容器。

开关操作应正常。

第二章消防监控室关于气体灭火系统的操作要求第一条设备的维护应参照国家有关规定执行。

第2条气体灭火控制器的日常操作应认真登记,如有异常情况。

及时上报。

第三条每日对气体储瓶间进行巡视,巡视标准参照国家有关保养要求,发现异常情况及时汇报并记录,能处理的及时处理,不能处理的请领导解决。

气体半自动切换装置原理

气体半自动切换装置原理

气体半自动切换装置原理
气体半自动切换装置是一种用于气体输送系统的装置,主要用于自动或半自动地切换气体来源。

其原理是通过自动切换阀门的开关状态,使气体系统在不同来源的气体之间进行切换。

在气体输送系统中,各个气源通常都通过管道连接起来,通过多功能自动控制系统控制各个阀门的开关状态,从而实现自动切换不同气源的功能。

当主气源出现故障或需要维护时,该装置会自动切换到备用气源上,确保整个气体输送系统的连续性和稳定性。

气体半自动切换装置的优点在于它的使用过程十分简单,而且可以随时手动切换气源,实现灵活性和便捷性。

它广泛应用于各种需要连续和稳定气体供应的工业和实验室领域中。

气路切换作业指导书

气路切换作业指导书

页数 制定
注意:在进行气路切换操作时,未能确认管道是真空时一定要进以上抽真空操作,以免意外发生 。
质量管理体系文件
编号 版本 核准 审核 标题:同种气体两路切换操作
一、目的:指导同仁正确作业 二、适用范围:同种气体两路切换操作 三:使用工具: 四:操作程序: 1. 前提:气瓶更换操作以完成。 2. 当一气路气瓶气压减至2~3Kgf/cm2时就需进行气路切换操作。 3. 打开满瓶气瓶阀门,再打开气动阀。 4. 调节对应气路减压阀,低压端气压调至5~6Kgf/cm2。 5. 打开供气阀。 6. 关闭另一路空瓶气路供气阀,减压阀、气动阀、气瓶阀门。 7. 同种气体两路切换操作完成。

(完整版)医用气体系统常识

(完整版)医用气体系统常识

医用气体系统常识一、医用气体的种类和用途1 医用气体的种类医用气体是指医疗过程中使用的气体。

有的用于治疗、有的用于麻醉、有的用来驱动医疗设备和工具。

常用的有7 种气体:氧气、氮气、氧化二氮、氩气、氦气、二氧化碳和压缩空气。

医用气体系统还包括负压吸引系统和麻醉废气排放系统。

2 医用气体的性质和用途(1)氧气氧气的分子式为O2。

它是一种强烈的氧化剂和助燃剂。

高浓度氧气遇到油脂会发生强烈的氧化反应,产生高温,甚至发生燃烧、爆炸,所以在《建筑设计防火规范》中被列为乙类火灾危险物质。

然而,氧气也是维持生命的最基本物质,医疗上用来给缺氧病人补充氧气。

直接吸入高纯氧对人体有害,长期使用的氧气浓度一般不超过30~40%。

普通病人通过湿化瓶吸氧;危重病人通过呼吸机吸氧。

氧气还用于高压仓治疗潜水病、煤气中毒以及用于药物雾化等。

(2)一氧化二氮一氧化二氮分子式为N2O。

它是一种无色、好闻、有甜味的气体,人少量吸入后,面部肌肉会发生痉挛,出现笑的表情,故俗称笑气。

一氧化二氮常温下不活泼,无腐蚀性。

一氧化二氮在温度超过650℃时会分解成氮气和氧气,故有助燃作用。

在高温下,压力超过15 大气压时会引起油脂燃烧。

人少量吸入笑气后,有麻醉止痛作用,但大量吸入会使人窒息。

医疗上用笑气和氧气的混合气作麻醉剂,通过封闭方式或呼吸机给病人吸入进行麻醉。

用笑气作麻醉剂具有诱导期短、镇痛效果好、苏醒快、对呼吸和肝、肾功能无不良影响的优点。

但它对心肌略有抑制作用,肌松不完全,全麻效能弱。

单用笑气作麻醉剂,仅适用于拔牙、骨折整复、脓肿切开、外科缝合等牙科、外科小手术。

大手术时常要与巴比妥类药物、琥珀酰胆碱、鸦片制剂、环丙烷、乙醚等联合使用,以增强效果。

(3)二氧化碳二氧化碳分子式为CO2,俗称碳酸气。

医疗上二氧化碳用于腹腔和结肠充气,以便进行腹腔镜检查和纤维结肠镜检查。

此外,它还用于试验室培养细菌(厌氧菌)。

二氧化碳经加压(5.2 大气压)、降温(-56.6 ℃以下)可制成干冰。

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