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实验室送、排风系统一般带多个实验室。实验室送、排风系统风量的确定,应根据所带实验室数量及实验室运行模式,考虑适当的通风柜运行同时系数。实验室送、排风系统风量即要满足实验室运行风量要求,也不要盲目扩大风量,甚至取通风柜同时运行系数为1,造成空调通风系统及相关冷热源设备选型过大,增加初投资;国外资料显示,实验室通风柜每天有人员操作的时间平均少于1h。
实验室通风柜内气流组织由通风柜设备结构实现,通风柜排风支管安装变风量阀,应保证通风柜排量与通风柜运行状态相适应,有人操作时,通风柜调节门进风面风速始终为.5m/s±2%。无人操作时为.3m/s。在通风柜调节门关闭时,应保证通风柜保持适当的xunshou小排风量,一般为额定风量的2%,通风柜下部有试剂柜时,试剂柜排风量约75m3/h。实验室内万向排风罩排风汇总管装定风量阀,保证万向排风罩排风量。为保证实验室排风效果及维持室内温、湿度,应设置实验室xunshou小排风换气次数,白天有人操作时8~1次/h,夜间无人操作时4~6次/h;若实验室各通风柜及万向排风罩xunshou小排风量不能满足实验室xunshou小换气次数要求时,应在实验室增设室内排风口,在排风支管装变风量阀,保证实验室达到xunshou低排风换气次数要求。为避免实验室气流渗出实验室,造成交叉污染。应控制实验室相对走廊或办公区为负压。在实验室送风支管装变风量阀,控制实验室送风量与实验室各排风量差值始终为定值,维持实验室压差恒定。
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【原创内容】
通风柜的开启是通过打开通风柜的电动风阀实现。同时,通过一定的逻辑控制方式,实现电动风阀与风机电机的联动控制。即某系统开启可以个电动风阀,此时,即同时启动屋顶风机。化学楼通风系统的变频控制及其经济分析整个化学楼通风柜风机的额定总率为1kw,按平均每天运行8h计算。设每套系统的平均同时使用通风柜的比率为8%。则改造前,每年的耗电量为2.88>15kwh,改造后,节电率为48.8%,每年的耗电量为1.47>15kw因此,风机的冷却显得很重要。因此,将原有风机全部更换为专用变频电机。变频电机的主要特点是在其尾部有一个由定频电机驱动的冷却风扇。无论在何种频率运行下,均可达到良好的冷却效果,以确保系统的正常运行。通风柜的开启是通过打开通风柜的电动风阀实现。同时,通过一定的逻辑控制方式,实现电动风阀与风机电机的联动控制。即某系统开启可以个电动风阀,此时,即同时启动屋顶风机。通风柜的开关信号首先反馈给PLC,PLC根据所开风柜的比例,对变频器进行变频调节,改变风机的转速。从而使通风系统风机的总风量与风柜所需要的风量相匹配。从而确保各通风柜的风量能满足实验要求。2、使用完通风柜以后,一般人们都说立即将其关闭,实际上这是个错误的举动。已使用完就关闭会给通风柜造成损坏,还有可能导致有害气体回流,所以要在做完实验后,过个几分钟再将通风柜关闭。在一定程度上,对实验人员的身心健康带来一定的影响。而采用变频调节的方法,从而改变风机的转速。根据泵与风机的相关理论,风机的风量与转速成正比。输入率与转速的3次方成正比。由此可见,当风量减为一半时,则可节能8%以上。通风柜的开关信号首先反馈给PLC,PLC根据所开风柜的比例,对变频器进行变频调节,改变风机的转速。从而使通风系统风机的总风量与风柜所需要的风量相匹配。从而确保各通风柜的风量能满足实验要求。