实验室废气处理

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实验室废气处理系统的设计与布局

实验室废气处理系统的设计与布局

实验室废气处理系统的设计与布局
中学实验室废气处理是实验室安全和环保管理的重要环节,其目的是有效控制实验室废气的排放,保护环境和人体健康。

根据实验室排放废气的性质,设计的废气处理系统多采用活性炭吸附法进行有机废气净化,采用酸雾喷射装置进行无机废气净化。

有毒气体可参照吸附、吸收、氧化、分解等工业废气处理方法进行处理和排放。

下面就来说说废气处理系统设
实验室废气处理规范:
1、实验室废气的排放应符合国家和地方的有关法律规定。

2、实验室废气的处理应根据废气的来源、特点、排放等因素进行选择。

3、废气处理设备应定期检查、维护、保养,以保证其正常运行。

4、设备应安装在通风系统的末端,避免废气在通风管道中残留。

5、设备应设置在安全区域,保证操作人员的安全。

6、废气处理设备应配备相应的监测仪器,实时监测处理效果。

7、设备应配备相应的应急措施,以应对突发状况。

中学实验室废气处理系统的设计与布局应综合考虑各实验室废气排放的性质和房间的结构,本着经济性和适用性相平衡的原则,同时尽量减少系统噪音,力求布局美观。

基于这一思路,可合并进行净化处理的实验室可合并为一个独立的通风系统;为保证系统终端噪声≤60dB,所选风机功率应尽可能低;另外,风机和净化装置集中放置在屋顶,净化后的废气从高空排放。

实验室废气处理系统设备工艺原理

实验室废气处理系统设备工艺原理

实验室废气处理系统设备工艺原理实验室是科研人员进行科学研究和实验的场所,其中生产的废气对环境造成了一定的影响。

为了保障实验室工作环境的健康与安全,实验室废气处理技术已成为实验室建设中不可或缺的一部分。

本文将介绍实验室废气处理系统设备工艺原理。

一、实验室废气处理技术实验室废气处理技术是指将实验室产生的废气经过特定处理装置,将废气中的污染物质转化为无害物质的技术。

目前主要采用的技术是吸附、氧化、还原和物理吸附等。

二、实验室废气处理系统实验室废气处理系统主要包含四个部分:排风系统、净化设备、排放系统和控制系统。

1. 排风系统排风系统的主要作用是将实验室内产生的废气引入净化设备。

排风系统包括风机、管道、排风罩等,其中风机是其核心部件,通过风机引导空气从室内流出。

2. 净化设备净化设备是将废气中的污染物去除或转化成无害物质的核心部分。

常用的净化装置有活性炭吸附器、纳米材料吸附器、臭氧氧化器、等离子体净化器等。

(1) 活性炭吸附器活性炭吸附器主要是利用大量空气流经含有活性炭的装置,将空气中的污染物质吸附于炭上,进而降低空气中的有害物质浓度。

(2) 纳米材料吸附器纳米材料吸附器是近年来兴起的一种新型净化设备,主要利用高效吸附材料,如纳米级复合材料、活性炭等对废气中的有害物质进行高效吸附,达到净化废气的效果,且对环境友好。

(3) 臭氧氧化器臭氧氧化器是将空气中的污染物与臭氧分子反应,利用臭氧的氧化性质降解空气中的有害物质,进而达到净化废气的效果。

其中臭氧是一种高能氧分子,具有很强的氧化性质。

(4) 等离子体净化器等离子体净化器是利用等离子体化学催化技术对有害物质进行净化,其中等离子体是指高能电子带着氧分子由直流电源产生的能量较高的带电气体。

等离子体净化技术具有较高的净化效率,且能够对各种废气中的污染物进行高效净化。

3. 排放系统排放系统是将净化后的废气排放到空气中的系统,主要包括高烟囱、尾气排放口等。

高烟囱是排风系统中的一种常见装置,其主要作用是利用物理原理将排放的废气送入高空,以免对周围环境造成污染。

实验室废气、废液、废料的处理

实验室废气、废液、废料的处理

实验室废气、废液、废料的处理实验过程中产生的废气、废液、废渣大多数是有害的,必须经过处理才能排放。

(一)废气的处理少量有毒气体可以通过排风设备排出室外,被空气稀释。

毒气量大时,必须处理后再排出。

如氧化氮、二氧化硫等酸性气体用碱液吸收。

可燃性有机废液可于燃烧炉中通氧气完全燃烧。

(二)含酚、氰、汞、铬、砷的废液处理低浓度含酚废液加次氯酸钠或漂白粉使酚氧化为二氧化碳和水。

高浓度含酚废水用乙酸丁酯萃取,重蒸馏回收酚。

含氰化物的废液用氢氧化钠溶液调至pH10 以上,再加入3% 的高锰酸钾使CN- 氧化分解。

CN-含量高的废液用碱性氯化法处理,即在pH10以上加入次氯酸钠使CN-氧化分解。

含汞盐的废液先调至pH8~10,加入过量硫化钠,使其生成硫化汞沉淀,再加入共沉淀剂硫酸亚铁,生成的硫化铁将水中的悬浮物硫化汞微粒吸附而共沉淀,排出清液,残渣用焙烧法回收汞、或再制成汞盐。

铬酸洗液失效,浓缩冷却后加高锰酸钾粉末氧化,用砂芯漏斗滤去二氧化猛后即可重新使用。

废洗液用废铁屑还原残留的Cr(IV)到Cr(Ⅲ),再用废碱中和成低毒的Cr(OH)3沉淀。

含砷废液加入氧化钙,调节pH 为8,生成砷酸钙和亚砷酸钙沉淀。

或调节pH10 以上,加入硫化钠与砷反应,生成难熔、低毒的硫化物沉淀。

含铅、镉废液,用消石灰将pH调至8~10,使Pb2+、Cd2+生成Pb(OH)2和Cd(OH)2沉淀,加入硫酸亚铁作为共沉淀剂。

(三)有机溶剂的回收废乙醚溶液置于分液漏斗中,用水洗一次,中和,用0.5% 高锰酸钾洗至紫色不褪,再用水洗,用0.5%~1% 硫酸亚铁铵溶液洗涤,除去过氧化物,再用水洗,用氯化钙干燥、过滤、分馏、收集33.5~ 34.5℃馏分。

乙酸乙酯废液先用水洗几次,再用硫代硫酸钠稀溶液洗几次,使之褪色,再用水洗几次,蒸馏,用无水碳酸钾脱水,放置几天,过滤后蒸馏,收集76~77℃馏分。

氯仿、乙醇、四氯化碳等废溶液都可以通过水洗废液再用试剂处理,最后通过蒸馏收集沸点左右馏分,得到可再用的溶剂。

实验室“三废”处理制度(3篇)

实验室“三废”处理制度(3篇)

实验室“三废”处理制度化学实验室经常会产生一些有毒的气体、液体和废渣需要处理,如果直接排放会污染空气和水源,造成环境污染,实验室本身也是一个密闭空间,“三废”物质未经处理直接排放也会给实验工作人员的身心健康带来危害。

因此,实验室的废气、废液、废渣必须经过处理后,才能排弃,严禁将浓酸、浓碱废液和含有铬、汞、铅等重金属元素的废液以及不能溶解的固体物质倒入水池,以防堵塞和腐蚀管道。

1、实验室废气的处理①产生有毒废气的实验应在通风柜内进行,通过排风设备将有毒气体排出室外。

②气相色谱仪器检测器出口的废气应通过万向吸气罩及时排除实验室。

③煤质分析室各类分析仪器(如工分仪、测硫仪、元素测定仪、灰熔点测定仪)和原子吸收仪产生的废气应通过原子吸收罩及时排出实验室。

④气体分析实验完成后,应将取样用的球胆、钢瓶等取样容器放在通风柜内,防止容器内剩余的气体渗漏到室内。

⑤对有毒气体实验应改进试验装置,采用闭路、循环等装置避免有毒气体泄漏。

2.实验室废液的处理①一般的酸碱和不含重金属离子的盐类废液,用酸碱中和的办法,将pH调整到6-8,方可倒入水槽排除。

②含有氰的废液应及时处理,可用高锰酸钾在碱性条件下分解,或者NaCLO分解成CO2和N2后排入水槽。

③含有铬、汞、银、镉、铜、锰等重金属离子的废液,用碱液沉淀,加絮凝剂沉淀,达标后排放。

④若不小心将金属汞(水银)洒落在实验室地面上,必须用吸管、毛笔或者硝酸汞溶液浸渍过的薄铜片将所有汞滴捡起,收集于适当的瓶子中,用水覆盖起来。

洒落过汞的地面应撒入硫磺粉,将洒落区覆盖一段时间,使其生成硫化汞,在设法扫净;也可喷洒____%的三氯化铁溶液,让其自行干燥后再行清扫。

3.实验室废渣的处理对有毒的废渣应及时处理,一般固体,可集中定期处理;有价值的可以进行回收处理;少量无价值的固体可焚烧或者采用深埋的方式处理。

实验室“三废”处理制度(2)是指对实验室产生的废水、废气和固体废物进行处理和管理的规定和程序。

实验室废气处理方法

实验室废气处理方法

实验室废气处理方法
实验室在鉴定、检验和测试过程中,都会产生各种废气,其成分复杂多样,主要包括:含苯、酮、醇、酯类等有机废气;氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、硫酸雾等无机废气;还有高温燃烧废气、烟尘等。

针对这些废气,除了某些重点实验室是对废气处理后排放,多数是采用管道集中到楼顶,用风机或者分散式排风扇直接排放,根本不经过废气处理环节。

所以针对实验室废气的不同类型和特点,做出以下几种废气处理方案:
1、吸收法
有泵水雾吸收法原理是用特殊方法让耐酸泵内充满大量的水雾颗粒,当实验室的有害气体经风管引入到吸收装置,大量水雾颗粒与有害气体相互碰撞,充分接触。

在这过程中,水雾颗粒就能把有害气体中的各类化学物质给溶解掉,相互碰撞,不断增加水雾的颗粒体积,形成较大的水滴,经挡风板阻力起到气液分离的作用,水滴落到收集容器中,然后流入循环水箱。

2、燃烧法
对于实验室排放的有机废气,大部分可以回收利用,少部分没有回收价值的可以直接燃烧处理掉。

这包括高温燃烧和催化燃烧,前者需要附加助燃物燃烧,后者燃烧耗能低,但燃烧初期需要将废气热到可燃温度。

3、冷凝法
此方法主要利用冷媒介对高温有机废气蒸汽进行处理,可有效回收溶剂。

这种废气处理效率不如其他方法,仅适用于高浓度废气的处理。

其处理效果的好坏受冷媒的温度影响。

4、活性炭吸附法
活性炭吸附法又称干法废气处理发,其原理是活性炭具有很多微孔及很大的比表面积的特性,能有效的吸附有机废气,饱和后用低压蒸汽再生,再生时排出溶剂废气经过冷凝和水分离后回收溶剂。

此方法一般适用于废气中有害物质的种类相对稳定且浓度较低的废气处理。

化学实验室“三废”及其处理方法

化学实验室“三废”及其处理方法

化学实验室“三废”及其处理方法化学实验室是一个独特的工作场所,其中包含了大量的化学试剂、化学废液和化学实验设备。

在实验室的日常运作中,会产生大量的废物,其中包括废水、废气和废固体。

这些废物如果不得当处理,将会对环境和人体健康造成严重危害。

化学实验室“三废”处理成为了一个重要的议题。

化学实验室的“三废”主要包括废水、废气和废固体。

废水是指实验室中产生的废水,其中可能含有各种化学试剂、重金属离子和有机物。

废气是指实验室中产生的废气,其中可能含有各种有毒气体、刺激性气体和有害气体。

废固体是指实验室中产生的各种废弃物,包括废弃试剂瓶、废旧设备和废弃实验用品。

针对化学实验室的“三废”,需要采取相应的处理方法。

对于废水,可以通过物理方法和化学方法对废水进行处理。

物理方法包括沉淀、过滤和蒸馏,而化学方法则包括中和、氧化和还原等方法。

对于废气,可以通过通风换气和废气处理设备将废气排放到大气中。

对于废固体,可以采用分类回收和安全填埋的方法进行处理。

废水处理是化学实验室“三废”处理的重要环节。

废水处理主要包括预处理和终端处理两个过程。

预处理主要是对废水进行初步处理,包括过滤、沉淀和离心等过程,以去除废水中的固体颗粒和悬浮物。

在预处理后,废水会进入终端处理环节,通过膜分离、活性炭吸附、离子交换和氧化还原等方法,去除废水中的有机物、重金属和其他污染物,最终实现废水的排放或回收利用。

废气处理是化学实验室“三废”处理的另一个重要环节。

废气处理主要包括通风换气和废气处理设备两个部分。

通风换气是通过机械或自然通风的方式,将实验室内产生的废气排放到室外。

而废气处理设备则是通过吸附、催化氧化、湿式洗涤和燃烧等方法,对废气进行处理,去除其中的有害气体和异味物质,最终实现废气的排放符合排放标准。

废固体处理是化学实验室“三废”处理的另一个重要环节。

废固体处理主要包括分类回收和安全填埋两种方式。

分类回收是将废弃的试剂瓶、废旧设备和废弃实验用品进行分类,按照不同的材质和性质进行回收利用或者再利用。

实验室废气处理技术要点

实验室废气处理技术要点

实验室废气处理技术要点随着科技的不断发展和实验室的广泛应用,实验室废气处理问题日益引起人们的关注。

有效处理实验室废气不仅可以保护环境、维护员工健康,还能提高实验室的工作效率和安全性。

本文就实验室废气处理技术的要点进行探讨。

一、废气收集废气的收集是实验室废气处理的第一步。

在实验室中,废气来源主要包括实验室通风系统、实验过程中产生的废气和仪器设备的排放。

因此,在设计实验室通风系统时,应注重废气的收集和处理。

通风系统首先需要设计合理的气流方向,以确保废气能够迅速被吸收和排出实验室。

同时,实验室通风系统还需要设置适当的排气口和排气管道,将废气引导到废气处理装置中。

二、废气净化废气净化是实验室废气处理的核心环节。

不同的实验过程中产生的废气成分和污染物有所不同,因此,废气净化技术的选择应根据实际情况进行。

常用的废气净化技术包括活性炭吸附、催化氧化、湿式洗涤和等离子体技术等。

活性炭吸附是一种广泛应用的废气净化技术。

活性炭具有较大的比表面积和孔隙结构,能够有效吸附废气中的有机物和部分无机物。

催化氧化技术则通过在高温条件下利用催化剂将废气中的有害物质氧化为无害物质。

湿式洗涤技术则通过将废气通过洗涤液来去除废气中的污染物,而等离子体技术则利用高能电场引发气体放电,将废气中的有害物质转化为无害的状态。

三、废气排放标准废气排放标准是实验室废气处理的重要依据。

不同国家和地区对于废气排放的标准有所不同,因此,在实验室废气处理时,应参照当地的环保法规和标准进行操作。

废气排放标准通常包括对于废气中污染物的浓度、排放时机和排放途径等要求。

实验室应定期对废气进行监测和检测,确保废气排放符合相关标准。

四、安全性与经济性考虑实验室废气处理技术的选择不仅需要考虑其处理效果,还需要兼顾安全性和经济性。

在实验室废气处理时,应选择经济、高效、可靠的处理技术。

同时,还应选择适当的废气处理装置,确保其在运行过程中能够满足实验室的要求,保证实验室工作的安全性。

实验室三废的处理标准

实验室三废的处理标准

实验室三废的处理标准
实验室三废是指实验室中产生的废水、废气和固体废物。

为了保护环境和实验室工作人员的健康,需要对实验室三废进行规范的处理。

下面是实验室三废的处理标准:
1. 废水处理标准:
(1)化学品废液:应根据废液中的化学物质种类和浓度进行分类处理,并采用合适的化学方法或物理方法进行处理,使其达到国家规定的排放标准。

(2)生物实验废液:应根据废液中的生物种类和数量进行分类处理,并采用生物降解或物理方法进行处理,使其达到国家规定的排放标准。

2. 废气处理标准:
(1)化学实验废气:应根据废气中的化学物质种类和浓度进行分类处理,并采用化学吸收、吸附、催化氧化等方法进行处理,使其达到国家规定的排放标准。

(2)生物实验废气:应根据废气中的生物种类和数量进行分类处理,并采用生物降解或物理方法进行处理,使其达到国家规定的排放标准。

3. 固体废物处理标准:
(1)化学实验固体废物:应根据固体废物的化学性质和
毒性进行分类处理,并采用化学、热解、焚烧等方法进行处理,使其达到国家规定的排放标准。

(2)生物实验固体废物:应根据固体废物的生物性质和毒性进行分类处理,并采用生物降解、焚烧等方法进行处理,使其达到国家规定的排放标准。

以上处理标准仅为参考,实际处理应根据实验室的具体情况和相关法律法规进行制定。

同时,在实验室工作中,还应注意减少废物产生,提高废物利用率,实现资源的可持续利用。

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废气处理系统
1-1、废气塔所处理废气为:酸碱性气体
1-2、排放标准
处理后之废气经检测后须符合“固定污染源空气污染物排放标准”
法规规定
注:排放标准除应符合上述规定外,同时酸碱性废气处理设备废气去除效率达98%
1-3、处理程序
HOOD酸碱性废气~风管~洗涤塔~风机~烟囱~排放
1-4、洗涤设备应包括本体设施间连接风管、洗涤塔、循环水帮及控制系统、抽风机等及必要之仪表控制组件、系统间管线、仪电配线、控制阀类及配件、PH计控制器,单元控制盘、基础、地坪、排水设施、操作平台及其他在本节规范及设计图所示规定之设备。

2-1、洗涤塔本体
(1)洗涤塔本体应为双段上下交叉对流填充式洗涤塔设计,塔槽为强化塑胶(PP)材质所制成,壁厚应不小于8mm,且应提供
足够之补强使其足以担负结构体及运转中所需之负荷,相关之
检视窗、采样口及各循环液体、化学药剂注入口及排水管口应
配合机能设置,并提供必要之操作检视用爬梯及平台爬梯,平
台均须用不锈钢(SUS304)制造。

(2)PP制洗涤器本体其材质应经紫外线处理(塔内处理流速1.7M /S下)
(3)洗涤塔下方之循环水槽材质与洗涤塔槽体材质需一致,其内容量至少须有所设计之循环水泵三分钟之帮送容量,水槽内须设循环水泵运转控制~保护之水位计、溢流~排水~泄放管线及自动补水装置等设施。

2-2、洗涤塔填充层
(1)填充层之填充料由PE或PP等耐蚀材料成型之多孔球体或具不阻塞与不结块之多孔型材等构成。

空隙率、比表面积、对气流之阻力等均需妥善设计选择,以提供良好之接触洗涤效果。

(2)出口端提供水份去除器,其水雾清除层之填充厚度或构造应能去除大部分水滴。

对10u以上之水滴至少应有98%以上之去除能力,水份去除器之材质应为PP或PVC
(3)填充层及水份去除器应以适当强度之格栅板支撑于洗涤塔槽内,支撑应不超过50mmAq水柱高。

每段洗涤塔本体应设置至少
两个水密式检视窗,设置位置须使填层及喷嘴之检查及维修使
用,并提供必要之检视用平台设施。

2-3、洗涤循环喷洒系统
(1)提供之洗涤循环喷洒系统,至少包括循环水帮、控制操作间管线、喷嘴及其他必要之附多属设施。

(2)循环水帮扬程最少应有10M,每套洗涤塔应提供一组循环水帮,帮型式为立式无轴封离心式化学,其材料构造应选用适合用于
所帮送循环液之特性,循环帮之电机应为全密闭风扇冷却(TEF
C)耐候水型之构造。

(3)洗涤塔之喷嘴应为非阻塞型之喷头,材质为PP,其数量应使其
喷洒散布面积能完全涵盖其填充层之断面,并符合其设计之液
气比(1.6:1)以上之喷洒量。

(4)洗涤循环水、补充水、药液添加管线及阀类、电磁阀、隔膜式、循环水槽、水位控制浮球阀及液位控制开关阀等应由洗涤设备
供应厂商依设计图(P&ID)所示及系统需求完整提供,管线
材质为PP或PVC。

2-4抽风机
1、抽风机之叶轮及皮带轮于出厂前须经动平衡校正,轴承须为重负
载之高耐磨型之设计,电机应适用3φ/220/60Hz,使用裕度为1.15。

需求之马力视设计之风量及风压选定,绝缘等级为B级,V型皮带驱动装置之安全系数至少为1.5,并具PP材质之安全护盖。

整个机组应为防震隔器安装于基座,抽风机在距离设置2.
0m处噪音不得超过75dB,抽风机与洗涤塔间之防震桡性接头及控制阀等均须由设备供应商提供设置。

2、抽风机前端须为防震设计,另排气之风管与排气主风管之材质皆
为PP制其风管及固定支撑架需由承包商一并设计施工安装。

固定支撑架材质为SUS304。

2-5药剂贮存/加药及控制系统
1、当洗涤操作过程中,循环水中之反应药剂浓度因洗涤反应、浓缩泄放及补充水等造成其浓度之变化,藉由控制计Ph检测,
分别控制各洗涤塔,使其操作浓度需求维持在一适当范围内,
以获得良好之设计处理效率。

2、设备供应厂商依本规范及设计图提供之完整且操作性良好之药
剂贮存/加药及控制系统之主要设备内容规范如下:
(1)日用药液贮槽
A、立式耐酸碱之PP贮槽,每个洗涤设备之所需各种药液须各设一槽,其有效容积依设备供应厂商功能设计药剂使用量选定NaOH(浓度不大于45%)之贮槽容量需可供应各别洗涤室每套洗涤设备连续三天以上之共同使用量。

(2)定量加液帮
A、帮加药量之调节须可在帮运费中配合PH及ORP感测器检测
之信号来达到自动远方控制方式进行,其调整之能力范围须为0~100%。

B、帮之接液部分、外壳及球阀座之材质应为PVDF或PP,阀球为
Ceramic或Ciass或316ss,膜片为PTEF材质,设备供应厂商依述液体特性及操作浓度提供最佳之选择,并审核同意后使用。

C、设备供应厂商应依据本节规范及设计图(P&ID)所示提供完整之
加药控制之附属设施,至少应包括相关操作阀类配件、管线及隔膜式压力计等,所有之附属设施材质须依其搭配之加药帮轮送之
液体特性考虑。

D、电机须为B级绝缘,适用1φ/220V/60Hz之电源
(3)PH控制器
每套双段洗涤设备一组PH控制器。

其侦测槽可依废气洗涤设备厂家之设计采用浸入式(即置于循环水槽内),并不得因侦测器之检修维护而须中断整个套装洗涤设备之运转。

控制器均为液晶数字型显示,PH值量测范围1~14,精度至少为+0.1。

(4)单元控制盘
设备制造厂商须依本规范及设计图(P&ID)示,提供完整操作控制功能之各套洗涤设备之单元控制盘,本控制盘至少具备下列功能: A、为整套洗涤设备之电力盘,须包括主电源之断路器,各分项设备之电机启动器及过载保护开关等。

B、为整套洗涤之操作控制盘,须包含整套设备之自动运转连锁控制功能,各单项设备手动/自动选择开关(PH 、ORP、液位等)之指示及警示与各外送讯号之接点。

2-6(1)本工程所需之仪表、测试仪器、控制盘(CONTROL PANEL)、电力电缆、信号电缆、控制电缆、导线管及设备基础之设计、制造、安装及试运转均属乙方负责范围。

(2)控制盘须至少具备下列功能:
a、屋内型,并有透明检视窗,且盘体材质须为SUS304制作
b、面板上需有废气抽风机、循环水泵、加药泵之运转状态及警报状态指示灯显示。

C、控制盘设置依甲方需求指示
(3)电缆、导线管、配管、接地系统等,均需符合CNS有关规范书所规定。

2-7 功能及系统操作要求
手动控制模式:当控制盘上选择开关置于~手动~位置时,系统
由ON-OFF按钮开关执行手动控制功能。

2-8配管材料
(1)废气排放管线采用PP管
(2)输送酸液、碱液各类加药管线须使用PP或PVC管。

输送清水之水管须使用
2-9系统运转及控制要求
2-9-1 酸碱性废气处理系统
2-9-1-1洗涤塔
(1)洗涤塔内构包括水幕喷洒装置、接触虑材层及循环水槽三项主要功能区。

(2)循环帮浦另受一组液位控制器之控制,当循环水槽水位降至Lo 液位时,循环帮浦即停止运转,直至液位补充上升至Hi液位时,循环帮浦重新启动,继续运转。

(3)当帮浦之电机过载或跳脱时,于控制盘上须有报警讯号显示。

2-9-1-2排风机
(1)系统中各设置排风机一台,可于控制盘上选择手动操作。

(2)当电机过载或跳脱时,于控制盘上须有警报讯号显示。

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