服务内容设计/安装/调试/售后
通风系统前端设备通风柜/万向罩/原子吸收罩
控制系统控制面板/开关/PLC控制模块/压力传感器/风速传感器/门移位传感器
施工周期7天
质保期五年
广西南宁鸿嘉实验室设备有限公司在实验室通风系统工程领域具有丰富的经验和的技术,能够为客户提供量的解决方案和服务。
成立时间:2014年4月16日
主营业务:实验室设备开发研究、生产、销售
特点:提供实验室通风系统工程,包括通风末端设备(通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩等)、通风管路系统(风机、风管、风阀、消声器、废气处理塔等)。
注重通风系统的合理设计,如单一管道连接、风机安装位置、管道长度优化等。
提供多种实验室家具产品,如实验台、通风柜、器皿柜、试剂柜、药品柜等。
产品广泛应用于各大院校、科研、医药食品、石油、化工、环保、水质检测等领域4.
实验室变频通风系统是一种利用变频技术来控制实验室通风设备的系统。这种系统通过调节风机的转速来控制风量,从而实现节能、和安全的通风效果。以下是关于实验室变频通风系统的详细信息:
原理
变频通风系统的核心在于变频器的应用。变频器通过改变输入电源的频率和电压,来调节电动机的转速,进而控制风机的排风量。当部分通风设备不使用或通风柜的电子风阀角度改变时,通风主管的通风量和压差会发生变化。此时,压差传感器检测到风管压差变化后,通过信号线传输到变频器,变频器自动调节风机电机的转速,以控制排风量12。
组成部分
通风设备:包括通风柜、原子吸收罩、外向排气罩等。
风机:用于提供通风动力。
变频器:用于调节风机的转速。
传感器:如压差传感器、温度传感器、湿度传感器等,用于监测环境参数。
控制系统:包括PLC(可编程逻辑控制器)、变频控制柜等,用于实现自动化控制。
优点
节能:通过调节风机转速,减少不必要的能源消耗,节能效果显著。
:能够根据实际需求控制风量,提高通风效率。
安全:能够保持通风柜的面风速恒定,确保实验操作的安全性。
灵活:能够适应实验室环境的变化,提高系统的灵活性。
低噪音:通过调节风机转速,降低运行噪音,提高实验室的舒适度。
应用
实验室变频通风系统广泛应用于各类实验室,特别是那些需要处理有毒有害气体、易燃易爆物质的实验室。通过这种系统,可以有效控制空气污染的传播与危害,**实验室工作人员的安全和健康12。
控制方式
定风量变频控制:系统按所有通风设备的风量设计,每台通风设备排风量为常量,通过电子调风阀和变频器控制风机运行频率,满足使用状态下的排风量需求。
变风量变频控制:在调节门移动过程中保持通风柜的面风速为常量,通过控制阀门开度和变频器控制风机运行频率,以满足通风柜设定面风速所需风量,达到通风柜面风速恒定的控制效果12。

实验室通风设备的需求风量取决于多个因素,包括实验室的大小、人员数量、实验项目的性质等。以下是一些关于实验室通风设备需求风量的指导信息:
通风量的基本要求:
实验室的通风量应满足每人每小时新鲜空气量不低于30立方米的要求1。
一般化学实验室的通风量通常为每小时8到12次换气3。
通风柜的风量:
单个1200*800*2350通风柜的设计风量为1500 m³/h。
单个1500*800*2350通风柜的设计风量为1800 m³/h。
单个1800*800*2350通风柜的设计风量为2200 m³/h2。
局部排风设备的风量:
通用排风柜上风速为≥0.35 m/s。
通用排风罩排风量为150~350 m³/h。
原子吸收罩风速为≥0.35 m/s,排风量为350~600 m³/h2。
计算方法:
全局通风计算方法:可以通过换气次数来计算通风量。例如,一个房间的体积为761.4 m³,换气次数为12次/小时,则通风量为12 × 761.4 = 9136.8 m³/h。为了考虑风机的漏风,可以将计算结果乘以1.05到1.1的系数,例如1.1,则修正后的通风量为10050.5 m³/h3。
局部排风计算方法:局部排风设备的风量通常按操作面风速计算,例如通风柜开口处的风速一般取0.5 m/s3。

实验室通风系统规划设计
一、设计前准备
明确实验室用途与需求:与实验室工作人员深入沟通,了解实验类型、操作流程、使用频率等,如化学实验室涉及各类化学反应,对通风系统的耐腐蚀和有害气体处理能力要求高;生物实验室则要防止生物气溶胶扩散。
实地勘察:测量实验室空间尺寸、门窗位置、梁柱分布等,了解建筑结构对通风布局的限制。同时,掌握现有水电线路走向,为通风系统的动力供应和控制线路铺设提供便利。
二、通风方式选择
局部通风
通风柜:适用于产生大量有害气体或蒸汽的实验操作。根据实验需求选择合适类型,如标准型通风柜用于常规实验,落地型通风柜适合放置大型设备。
万向抽气罩:灵活性高,用于捕捉局部少量散发的污染物,如小型实验装置或临时操作点。
原子吸收罩:专门针对原子吸收光谱仪等设备,有效收集设备运行时产生的废气。
全面通风:对于空间较大、污染物分散的实验室,采用全面通风方式,通过在墙壁或天花板安装排风扇,加强室内外空气交换,维持整体空气质量。
三、通风量计算
按实验设备计算:依据单个实验设备的排风量要求,结合设备使用数量和同时使用系数,确定设备所需总通风量。如每个通风柜的标准排风量为 1500 - 2000m³/h,若实验室有 5 个通风柜,同时使用系数为 0.8,则通风柜所需通风量为 1500×5×0.8 = 6000m³/h。
按换气次数计算:根据实验室类型和空间体积,确定合适的换气次数。一般化学实验室换气次数为 8 - 12 次 /h,假设实验室体积为 100m³,换气次数取 10 次 /h,则通过换气次数计算的通风量为 100×10 = 1000m³/h。终通风量取两者计算结果的较大值。
四、风道系统设计
风管选型:根据通风系统所处环境和输送气体性质选择风管材料。镀锌钢板风管应用广泛,适用于一般通风;玻璃钢风管耐腐蚀性强,用于有腐蚀性气体的场合;不锈钢风管强度高、卫生性能好,常用于食品、医药实验室。
风管布局:尽量减少风管长度和弯头数量,以降低风阻。水平风管保持一定坡度,利于冷凝水排出。风管穿越墙壁和楼板时,需设置、防烟和密封措施。
风管尺寸计算:根据通风量和选定的风速确定风管尺寸。一般主风管风速控制在 8 - 12m/s,支风管风速为 4 - 6m/s。利用公式:风管截面积 = 通风量 ÷ 风速,计算出风管尺寸。
五、空气处理设备配置
过滤器设置:根据实验室对空气质量的要求,设置过滤。初效过滤器过滤大颗粒灰尘,安装在新风口;中效过滤器进一步过滤较小颗粒,可安装在风机前端;过滤器用于对空气质量要求高的区域,如洁净实验室,安装在送风末端。
有害气体处理装置:对于产生特定有害气体的实验室,配备相应处理装置。酸性气体采用酸碱中和塔,废气选用活性炭吸附装置或催化燃烧装置。
六、风机选型
确定风机风量与风压:风机风量需满足通风系统总通风量要求,并考虑一定安全系数(一般为 1.1 - 1.2)。风压计算要考虑风管阻力、局部阻力、空气处理设备阻力等因素,确保风机能克服这些阻力,将空气有效输送和排出。
选择风机类型:常用风机有离心风机和轴流风机。离心风机风压高、风量稳定,适用于风管较长、阻力较大的系统;轴流风机风量大、体积小,适用于通风阻力较小的场合。
七、控制系统设计
自动化控制:采用 PLC 或单片机控制系统,实现通风设备的自动化运行。可根据预设程序,定时启停通风设备,或根据空气质量传感器反馈信号,自动调节风机转速。
监测与报警功能:安装空气质量监测设备,实时监测室内有害气体浓度、温湿度等参数。当参数出设定范围时,系统自动报警,提醒工作人员采取措施。
八、噪声控制
风机降噪:选用低噪声风机,在风机进出口安装消声器,减少风机运行时产生的空气动力性噪声。同时,对风机进行减震处理,如安装减震垫、弹簧减震器等,降低振动噪声。
风管降噪:合理设计风管风速,避免风速过高产生紊流噪声。在风管内壁粘贴吸声材料,如玻璃棉、岩棉等,减少风管内噪声传播。

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