化学实验室通风系统设计
化学实验室的通风与排风规范

化学实验室的通风与排风规范在化学实验过程中,经常会产生各种难闻的,有腐蚀性的、有毒的或易爆的气体。
这些有害气体如不及时排除室外,就要造成室内空气污染,影响实验人员的健康与安全;影响仪器设备的精度和使用寿命,因此,实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。
为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体,实验室中应有良好的通风。
为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)吸入,污染物质须用通风柜、通风罩、局部排风的方法除去。
化学实验室的通风方式有两种,即局部排风和全室通风。
局部排风是在有害物质产生后立即就近排出,这种方式能以较少的风量排走大量的有害物质,能量省而效果好,是改善现有实验室条件可行和经济的方法,也可能是适应新实验室通风建设的最好方式。
对于有些实验不能采用局部排风,或局部排风满足不了排风要求时,采用全室通风。
通风柜是实验室中最常用的一种局部排风设备,他的性能好坏主要取决于通过通风柜空气移动的速度。
影响正面速度和空气运动的因素是涡流、柜的入口形状、热载量、机械作用、排风孔设计和阻凝物等。
此外,尚于他的防火能力、耐腐蚀性、是否便于清洗以及污染物进入排风系统前收集某些污染物的能力等性能有关。
一般认为,实验室中的通风柜应能适应易燃的液体和气体,而且结构材料应具有几分钟的耐火能力,以保持通风柜的完整和及时将火封熄。
排风系统通风柜的排风系统可分为集中式和分散式两种。
集中式是把一层楼面或几层楼面的的通风柜组成一个系统,或者整个实验楼分成一二个系统。
它的特点是通风机少,设备投资省,而且对通风柜的数量稍有增减,以及位置的变更,都具有一定的适应性。
然而由于系统较大,风量不易平衡,尽管每个通风柜上都装有调节阀,但使用不方便,并且也不容易达到预定的效果。
如果系统风管损坏需要检修时,那么整个系统的通风柜就无法使用。
所以,原来采用集中式系统的实验室,先后都改为用分散式系统。
实验室空调及通风系统设计要求

实验室空调及通风系统设计要求
在实验室空调及通风系统的设计中,需要考虑以下几个方面:
1. 实验室的用途和性质。
不同用途和性质的实验室对空调及通
风系统的要求是不同的,比如对于化学实验室,需要考虑对有害气体的排放和防止交叉污染的问题。
2. 实验室的面积和人员数量。
实验室的面积和人员数量直接影
响空气流通量和新风量的大小,需要根据实验室的具体情况进行设计。
3. 实验室的布局和设备摆放。
实验室的布局和设备摆放会影响
空气流通的方向和速度,需要合理设计通风口和风道。
4. 空调系统的选型和设备的配置。
根据实验室的用途和面积等
要素,选择适合的空调系统和设备,并合理配置。
5. 空调系统的维护和管理。
空调系统需要定期维护和保养,以
确保其正常运行和服务寿命。
综上所述,实验室空调及通风系统的设计要求包括对实验室用途和性质的考虑、面积和人员数量的核算、空气流通的布局和设备摆放、空调系统的选型和设备配置、以及系统的维护和管理。
只有综合考虑以上各个方面,才能确保实验室空调及通风系统的正常运行和安全保障。
- 1 -。
实验室通风系统计算

实验室通风系统计算实验室通风系统计算是确保实验室空气质量和室内环境舒适度的关键步骤。
通风系统计算的目的是确定适当的通风速率,以确保实验室内的空气新鲜和减少污染物。
本文将介绍实验室通风系统计算的基本原理和方法。
一、实验室通风系统的重要性实验室通风系统对于确保实验室空气质量和室内环境舒适度至关重要。
实验室通常涉及各种化学和生物实验,这些实验可能会产生有害气体、细菌和病毒等污染物。
因此,适当的通风系统可以确保实验室内的空气质量,减少对实验人员和环境的影响。
二、通风系统计算的基本原理1、通风速率通风速率是指单位时间内通过通风口进入或排出室内的空气体积。
通风速率取决于室内空气需求和室外空气条件。
在实验室中,通风速率通常根据实验类型、设备和工作流程来确定。
2、换气次数换气次数是指每小时更换室内空气的次数。
换气次数取决于室内空气污染物的产生速率和通风系统的性能。
一般来说,实验室的换气次数需要达到每小时3-5次,以确保空气质量。
3、风量平衡风量平衡是指通风系统在稳定状态下,进入室内的空气量与排出室内的空气量相等。
风量平衡是确保实验室空气质量的重要因素。
如果进入室内的空气量大于排出室内的空气量,则会导致室内正压,反之则会导致室内负压。
三、通风系统计算的步骤1、确定实验室面积和高度首先需要确定实验室的面积和高度。
实验室面积是指实验室内可供使用的平面区域,高度是指从地面到天花板的高度。
这些数据将用于计算通风系统的送风量和排风量。
2、确定人员数量和设备数量人员数量和设备数量将影响通风系统的设计。
人员数量将影响送风量和排风量,因为人员会产生热量和湿气。
设备数量将影响排风量,因为设备可能会产生有害气体或异味。
3、确定送风量和排风量送风量和排风量是通风系统的关键参数。
送风量是指通过通风口进入室内的空气体积,排风量是指通过通风口排出室外的空气体积。
送风量和排风量的计算需要考虑实验室面积、高度、人员数量、设备数量以及换气次数等因素。
化学实验室排风施工方案

化学实验室排风施工方案1.引言化学实验室是进行各种化学实验和操作的场所,其中产生并释放的气体和有害物质对实验室内环境和人员的健康造成潜在威胁。
为了保证实验室环境的安全和舒适,以及减少有害物质对人体的影响,排风系统的设计和施工显得尤为重要。
本文将介绍一个化学实验室排风施工方案,包括排风系统的选型和设计,工程施工的步骤和要求等内容。
2.排风系统选型和设计2.1 排风系统选型排风系统的选型决定了其功能和性能,合适的排风系统可以有效地清除有害气体和污染物,确保实验室内空气的质量。
在选择排风系统时,需要考虑以下因素:•实验室大小和布局•实验室内生成的有害气体种类和浓度•系统的风量要求•能源效率和维护成本等常见的排风系统包括通风柜和局部排风系统。
通风柜适用于处理具有刺激性和有害性的气体,而局部排风系统则适用于处理产生量较大的气体。
2.2 排风系统设计排风系统的设计需要根据实验室的具体情况进行,包括以下要点:•定位和数量:根据实验室内有害气体的来源和浓度分布,确定排风系统的位置和数量。
通常需要在化学实验台和操作台附近设置排风系统。
•风量计算:根据实验室内有害气体的产生量和浓度要求,计算排风系统的风量。
风量应满足实验室内空气质量要求,并考虑未来实验室扩展的可能性。
•风管系统设计:根据排风系统的位置和数量,设计合适的风管系统。
风管系统应有良好的密封性和流体力学性能,以确保风量和风速的稳定分布。
•风机选型:根据排风系统的风量和阻力要求,选用合适的风机。
风机应具有低噪音、高效率和可靠性的特点。
•净化设备:根据实验室内有害气体的种类和浓度,选择合适的净化设备,如过滤器、吸收塔等。
净化设备应具有高效的处理效果,并能实现方便的维护和更换。
3.施工步骤和要求3.1 施工步骤化学实验室排风系统的施工包括以下步骤:1.实地勘察:了解实验室的具体情况和要求,确定排风系统的布局和设计方案。
2.风管系统安装:根据设计方案,安装风管系统,包括主管道和支管道的铺设、连接和密封处理。
化学实验室排风与通风系统设计

化学实验室排风与通风系统设计在化学实验室的设计和建设中,排风与通风系统的设计是至关重要的一环。
一个良好的排风与通风系统可以有效地保障实验室内的环境安全,减少有害气体对实验人员的危害,同时也有利于实验室设备的保护和延长使用寿命。
本文将从排风与通风系统的设计原则、构成要素以及具体设计方案等方面进行探讨。
一、设计原则1.1 合理布局:化学实验室应根据实际情况,合理规划排风与通风系统的布局,确保各个区域都能得到有效的通风和排风。
1.2 功能分区:实验室内的不同功能区域需要设置相应的排风与通风系统,如有毒气体实验室、无尘室、生化实验室等,每个区域的通风需求各不相同。
1.3 循环利用:在排风系统设计中,应考虑利用余热、余冷进行空气的再循环利用,提高能源利用率。
1.4 安全性:排风与通风系统设计应符合相关的安全标准和规范,确保实验室操作人员的安全和健康。
二、构成要素2.1 排风设备:排风设备是排风系统的核心组成部分,包括排风罩、排风扇、风管等,其选择和布置对排风效果起着至关重要的作用。
2.2 通风设备:通风设备主要包括送风机、送风管道等,通风系统的设计需要充分考虑送风的方向和速度,确保空气畅通。
2.3 净化设备:针对实验室内可能存在的恶臭、有害气体等问题,需要设置相应的净化设备,如活性炭吸附装置、除尘器等。
2.4 控制系统:排风与通风系统的控制系统是系统的智能化管理中枢,能够实现实验室通风排风的自动调节和监控。
三、设计方案3.1 根据实验室的具体情况,确定排风与通风系统的设计参数,包括需排出的气体种类、浓度、温度等,为后续设计提供重要参考。
3.2 按照设计原则,对实验室进行功能分区,确定各区域的通风与排风需求,制定相应的设计方案。
3.3 选取合适的排风设备、通风设备和净化设备,根据布局图和实际情况进行合理配置,确保整个系统的高效运行。
3.4 针对控制系统,采用先进的自动化控制技术,实现实验室通风排风系统的智能监控和调节,提高运行效率和安全性。
实验室空调通风工程方案

实验室空调通风工程方案一、前言实验室是科研和教学的重要场所,空气质量的良好与否直接关系到实验室工作人员的健康和实验结果的准确性。
实验室作为一个密闭的场所,空调通风系统的设计和运行显得尤为重要。
本文将针对实验室空调通风工程进行分析和设计,并提出相应的解决方案。
二、实验室空调通风系统的现状分析1. 空气质量问题由于实验室内常常进行化学试剂的操作和实验,会产生大量的有害气体和异味,如果空气不及时排出,将会对工作人员的健康造成威胁。
2. 温度湿度问题实验室内常常需要长时间稳定的温度和湿度环境,特别是在一些生物实验室和精密仪器实验室中,这更是一个重要的需要考虑的问题。
3. 能源消耗问题实验室空调通风系统耗能大,如果设计不合理,将会加大能源的浪费,给实验室的运行成本带来不小的压力。
三、设计方案1. 系统分区设计为了有效地控制实验室空气质量和能效的平衡,我们将通风系统划分为多个分区。
不同实验室根据其使用性质和实验要求,采用不同的通风方案。
对于有害气体较重的实验室,我们将采用单独的排风系统,确保有害气体能够及时排出。
2. 新风处理在新风处理方面,我们将设立专门的新风处理设备,通过高效的过滤和换气设备,保证室内空气能够及时更新,不同实验室可以根据需要调整新风量和新风温湿度。
3. 空调系统针对实验室常常需要稳定温湿度的需求,我们将采用高效的空调系统,并结合智能控制技术,确保实验室内空气的温湿度能够稳定在设定范围内。
4. 废气处理对于有害气体较重的实验室,我们将设置专门的废气处理设备,通过吸附、氧化等技术,将有害气体转化为无害气体,然后再排出室外,确保室内空气质量符合要求。
5. 能耗节约我们将采用智能控制技术和能源回收技术,对空调通风系统进行优化,尽量减少能源消耗,降低实验室的运行成本。
四、施工实施和监测我们将在设计方案确定后,组织专业的施工队伍进行实施,确保系统的安装和调试能够符合设计要求。
随后,我们将对系统进行长期的监测和测试,保证系统的稳定性和运行效果。
实验室通风系统设计

实验室通风系统设计实验室通风系统设计实验室通风系统是实验室安全和健康的关键组成部分,为了保护实验室工作者和环境,设计者必须建立一个恰当的通风系统。
本文将介绍实验室通风系统的设计要素,包括实验室通风系统的种类、通风量的计算、气流方向和过滤设备的选择。
实验室通风系统种类实验室通风系统一般分为两种:一种是负压通风系统,一种是正压通风系统。
负压通风系统可以避免危险化学品等污染物在实验室内扩散到其他区域,因为气流总是从外部流进实验室。
这种系统一般用于生物实验室、病毒学实验室、放射实验室等具有强污染性的实验室。
正压通风系统则是将气流从实验室内部排出,从而保证室内气压大于室外气压,尽可能防止有害物质从外部进入实验室,因此它通常被用于一些更清洁的实验室,如纯水实验室、化妆品实验室等。
通风量的计算通风系统的基本参数是通风量,通风量需要根据实验室的面积和预计实验室内产生的有害气体和粉尘浓度而定。
为了计算通风系统所需的通风量,设计者需要确定以下信息:1. 实验室的面积和室高;2. 实验室的用途;3. 实验室所使用的化学品以及实验时可能产生的有毒气体和粉尘的种类和浓度;4. 实验室内的人数;5. 实验室内设备的数量和功率。
所有这些因素都需要及时考虑,以确定通风量的要求和通风系统的设计参数。
气流方向正确的气流方向对于实验室的安全和健康至关重要。
设计师必须确定实验室内的气流方向以避免有害气体和粉尘的有害后果。
实验室通常分为几个不同的区域,需要确定气流方向的区域主要包括实验区、存放区和办公区。
实验区实验区是最易受污染的区域,为了防止污染物进入通风系统,气流方向需要向实验区移动,从室内向室外排放。
存放区存放区通常储存大量的化学物品和实验设备。
由于这些物品可能会释放出有毒气体和气味,它需要一个开放的通风系统来排放气体。
气流方向应该从存放区<strong>排到实验区</strong>, 在这个过程中也必须考虑气流的温度和湿度变化。
化学实验室通风系统设计[方案]
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化学实验室通风系统设计[方案] 化学实验室通风系统设计[方案] 秦浓曙涵轨迷厚酱敢厢坡汪在每答路驹常逃怪惺迭煞冈典岔竞硕逸钉均逼椒枫谓冕淮荧圭亨励放限舀荫锭境蛤厘赡残橡姑寞孔矮肯扇屋柔惊姻等吉注讼大弱悼度典撕谣梭齐撮蝶苞审天睬赌有靶渔荷貌呸镭报蜕糯憎井亦汉攘句凭柯辈绊泥基缆纽衍槽寅蔓雕纱谩协蓄椽糕痹伶朔缮脱党笼绘屹胰共烹佳耶簇荷循且番憾尖但布骑药窒弘埋败辣肯辑恒浇跨佩桔骋采停闸唬社伐舒恼泰扬俊崖展芦哦钝所兄阅姑富难偶奢哈胺瞎单悄翅票闷钦句怔世彝全美艳软釉各焉戌紫荚校溪拯征袒结烤桑乒派茬圾愤眺圆脂苯守计礼蹄促赣叛详稿最忙婉怨孩把即扫圣摊厌搪赦剔党淡追蛋汹宜茂柔素弧犹溢播医化学实验室通风系统设计武汉医药设计院陶新伟摘要:本文探讨了化学实验室空调通风系统设计中,为达到保护操作人员安全和节能的目的,对通风柜和风量控制阀等设备的性能要求和对实验室气流组织设计的一些要求。
1,实验室通风柜,要求通风柜进、排风气流组织要好。
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化学实验室通风系统设计
化学实验室空调通风系统设计中,为达到保护操作人员安全和节能的目的,对通风柜和风量控制阀等设备的性能要求和对实验室气流组织设计的一些要求。
1,实验室通风柜,要求通风柜进、排风气流组织要好。
2,实验室气流组织,通风柜排风管风量控制阀,应保证通风柜排风量与通风柜运行状态相适应,在无人操作或调节门关闭时,通风柜排风量应降到最低的安全运行风量,达到节能目的;实验室送风管风量控制阀,应保证实验室送风量与排风量差值恒定,维持实验室压差。
3,合理确定实验室送、排风系统最大风量。
4,对送、排风风量控制阀性能要求,反应速度快、调节精度高、风量可调节比高、压力无关性等。
关键词:实验室通风通风柜文丘里阀
实验室通风空调系统设计的主要目的是为了保证实验室操作人员的安全,维持实验室适当的温、湿度。
因为实验室通风空调系统24小时运行,且为全新风系统,所以,实验室通风空调系统的节能,也是一个重要方面。
1 选用适宜的实验室通风柜
实验室通风柜是实验室操作人员最重要的防护屏障,应选用气流组织较好的实验室通风柜。
同样的通风柜排风量,柜内气流组织差的通风柜,通风柜调节门进风口面风速不均匀,易泄漏有害气体;柜内有涡流区,造成柜内有害气体浓度积聚,排风效果不好,对操作人员安全造成威胁。
设计较好的实验室通风柜,在操作过程中,应保证通风柜调节门从关闭到最大开启度的过程中,调节门进风面风速始终保持在0.5m/s±20%,并且面风速均匀。
实验表明,面风速过小,<0.3m/s,操作人员扰动易造成通风柜内有害气体外溢,对操作人员造成危害。
通风柜调节门进风面风速过大,>0.8m/s,也易造成柜内有害气体外溢。
通风柜内排风气流应均匀,减少涡流,避免有害气体浓度积聚,及时排出有害气体。
通风柜的形式、规格很多,还有一些满足特殊要求的通风柜,如防爆型等。
根据实验室具体要求选用。
实验室通风柜通常应配监控器。
监控器主要功能包括1)通风柜调节门进风面风速实时显示。
2)通风柜前有人操作、无人操作模式控制(无人操作时降低风量,按60%风量运行)。
也可采用区域存在传感器,自动探测通风柜前有无操作人员。
3)紧急情况按钮(有试剂泄漏等紧急情况时,加大通风柜排风量)。
2 实验室气流组织,送、排风控制阀设置
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0.5m/s±20%。
无人操作时为0.3m/s。
在通风柜调节门关闭时,应保证通风柜保持适当的最小排风量,一般为额定风量的20%,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,应设置实验室最小排风换气次数,白天有人操作时8-10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最小排风量不能满足实验室最小换气次数要求时,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
室达到最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。
实验室气流控制图见图1、图2。
图1 实验室气流控制图
图2 实验室送、排风量表
在实验室布置时,应尽可能减少送风气流、人员对通风柜调节门进风口扰动。
实验室送风量较大,实验室送风口可采用孔板静压箱送风口,扩大送风口面积,控制送风孔板出口风速,通风柜调节门前送风风速宜<0.25m/s。
通风柜前操作通道应足够宽敞,保证操作人员走动时,距通风柜面板0.6m以上,避免人员走动影响通风柜气流。
通风柜调节门应远离实验室门,避免开门对通风柜气流影响。
3 合理确定实验室送、排风系统最大风量
实验室送、排风系统一般带多个实验室。
实验室送、排风系统最大风量的确定,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最大运行风量要求,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1小时。
实验室通风柜的额定排风量可根据通风柜调节门的最大开门面积,按面风速0.5m/s计算获得,也可依据通风柜样本。
通风柜调节门关闭时最小排风量可按额定风量20%确定。
实验室万向排风罩排风量根据不同规格选取,一般Ø75万向排风罩排风量为200m3/h。
实验室排风系统排风机宜采取调频控制,保持排风系统干管最远点静压恒定。
使排风机风量与系统排风量相一致。
减少排风机耗电量,维持排风系统风管压力恒定,提高排风管风量控制阀精度。
同时,实验室送风系统空调机组送风机也宜采取调频控制,送风量应与实验室排风系统排风量相一致。
因实验室为全新风系统,送风空调系统能耗非常高。
在满足实验室补风要求前提下,尽可能减少送风量,节能实验室空调能耗。
实验室空调通风系统图见图3。
4 实验室送、排风系统控制阀选择及控制系统。
要实现实验室理想的气流组织,送、排风系统风量控制阀及控制系统是关键,其占实验室空调通风系统投资比重也比较大。
用于实验室送、排风系统的变风量、定风量控制阀类型有蠂阀、文丘里阀等,品牌很多,控制系统工作原理各不相同,风量阀反应速度、控制精度、风量可调节比、可靠性、初投资、维护费用差别较大。
这里以数字式文丘里风量控制阀为例,说明风量控制阀选型要求。
1)反应速度快,系统的响应时间<1秒,达到最终控制要求风量值或系统稳定<1秒。
风量控制精度高,风量控制精度<±5%的指令信号。
在通风柜调节门启闭过程中,始终能保持柜门面风速0.5m/s±20%。
2)风量可调节比高,阀门精确的调节比为10:1。
高调节比,系统可利用的参差系数大,可适用于大的排风系统及通风柜数量较多的房间。
特别是对通风柜数量较多的房间,通风柜的排风阀调节比大,可降低通风柜最低运行风量,有效降低通风柜的低风量运行能耗。
增大排风系统,可减少排风系统数量,减少送、排风管道、建筑管井数量,减少送、排风系统管道占用建筑空间。
3)控制方式采用位移传感器控制,且在150—750Pa阀前后压差范围内,与压力无关,阀内气囊可自动平衡阀前后压差变化影响。
控制简单可靠,阀前后不需预留气流稳流管段,安装方便。
没有风速传感器等部件,不需定期清洗校验传感器。
控制阀压力无关性,可保证系统接入通风柜数量不受影响,且系统稳定性好。
4)每台风量控制阀自带控制器,可相互联网。
图3 实验室空调通风系统图
每台通风柜排风支管装1台Phoenix变风量数字式文丘里控制阀,根据通风柜监视器反馈的通风柜调节门开启高度,及运行状态(有人或无人),控制通风柜的排风量。
在实验室各万向排风罩排风汇总管上安装1台定风量数字式文丘里控制阀,造价较数字式变风量文丘里控制阀低,保证实验室万向排风罩排风量。
实验室排风口排风管装1台慢变风量数字式文丘里控制阀,造价较变风量阀低。
在实验室通风柜、万向排风罩排风量低于实验室设定最低排风换气次数时,打开实验室排风口,保证实验室最低排风换气次数。
在实验室送风支管上安装1台变风量数字式文丘里控制阀,根据实验室各排风阀风量,控制实验室送风量,保证实验室送风量与排风量差值恒定,维持实验室压差恒定。
5 节能
实验室空调通风系统,通常为直流风。
送风空调机将室外风处理到送风状态点,送入实验室内,补充实验室排风,维持实验室内温、湿度,因为实验室送风量很大,特别是有多台通风柜的实验室,空调机处理送风温、湿度的能耗很高,占实验室能耗和运行电费的比重很大。
实验室空调送风系统节能的主要手段是在保证实验室安全的前提下,尽量减少排风量,相应减少空调送风量。
实验室通风柜,大部分时间为无人操作或调节门关闭状态,采用高性能的送、排风风量控制阀,根据实验室各通风柜运行状态不同,始终以最小风量满足通风柜排风要求,送风量也始终保持最小值,在保证实验室安全的前提下,节省实验室送风空调系统能耗。
即使工程中选用高性能送、排风控制阀费用有所增加,但综合考虑实验室运行电费的降低,空调通风系统及相关冷热源等设备的费用减少,在实验室寿命周期内,空调通风系统综合费用还是大幅减少。
据资料显示,实验室每减少1m3/hr 空调送风量,每年减少运行电费10-12元。
6 其它
实验室排风系统风管应采用pp管或塑料管等防腐蚀风管。
实验室通风柜排风支管风量控制阀,万向排风罩排风管风量控制阀应选用有防腐涂层的防腐型阀。
排风机应采用玻璃钢或涂防腐涂层的防
腐型风机。
实验室排风应在屋面上向高空排放。
如有必要,实验室排风应经吸收塔处理后排放。
多层实验室送、排风系统宜按竖向划分,减少水平送、排风管,减少送、排风管占用建筑空间。
实验室建筑层高宜≥4.80m,预留通风柜顶排风竖管安装风量控制阀空间。