实验室通风系统的设计与测试
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。
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实验室通风设计步骤和实验室通风设计方案

实验室通风设计步骤和实验室通风设计方案实验室通风设计采用以下步骤和方案:1、实验室通风采用全新风系统,通风柜的排气不在室内循环。
由于实验室要求房间相对其他辅助区域为负压。
所以实验室的新风量设计为排风量的70﹪-80﹪。
另外20﹪-30﹪的新风送至实验室辅助房间、办公、管理用房、内走道等,再由门窗缝隙补充到房间。
2、实验室根据工艺要求和功能布置选择一定数量的通风柜,有的还兼有部分局部排风罩。
通常校核下来换气次数远远大于10次,一般在20-30次以上,满足换气次数要求。
但是此换气次数是按照通风柜最大开启面积计算的通风量,资料和经验表明100台通风柜99%的时间只有18个或更少的人在使用。
故还应校核通风柜最小开启面积时的通风量和换气次数,若小于换气次数要求,则增加综合排风系统。
3、通风柜的风量平衡可以采用定风量控制系统,即排风量恒定,送风量和门窗缝隙补充风量恒定。
此方法适用于最大排风量满足最小换气次数要求的实验室。
4、对于排风量远大于最小通风量要求的房间还可以采用两段式通风控制系统保证风量平衡,即根据通风柜的位移信号,排风机、送风机有2种送风工况,低风量工况应用于维持最小换气次数的要求,节约能耗。
此情形药检所采用了变风量控制系统。
通风柜风量变化时,排风量也会相对变小,此时要求放置在屋顶的排风机随着通风柜柜门的位置变化而变频,降低风量,保证通风柜面风速恒定。
同时自控系统改变全新风风机的频率,降低风量,维持负压平衡。
变风量系统可以降低系统能耗。
系统最大、最小换气次数接近则考虑采用定风量系统,使得系统简单,降低初投资。
实验室通风系统除上文所述对通风柜有特殊要求外,对其他设备和控制系统也有一定的要求和标准。
通风柜的选择除满足排风和捕捉能力外,还要注意需要根据调节门移动而立即改变风量,维持表面风速的恒定。
笔者建议系统风量的测定和控制以柜门位移为信号而不是测定表面风速来测定。
实验室压力控制和最小通风量的控制除了设备选型因素以外,通风系统设计和控制系统是关键因素,要保证系统的反应时间要足够短(<1秒),通风系统不平衡会导致通风柜排风和捕捉能力散失,气流流出实验室,建筑物内压力不稳定。
实验室通风系统工程施工方案

实验室通风系统工程施工方案一、项目概况本实验室通风系统工程旨在改善实验室的空气质量和保障实验室操作人员的健康和安全。
本方案将对实验室通风系统进行设计、施工和调试,确保其正常运行和有效工作,以满足实验室的通风需求。
二、设计方案1.系统类型:选择新风机组加末端空气处理设备的方式,以新风机组为主体,通过风管将新风输送到实验室,末端采用空气处理设备对空气进行净化和调节。
2.新风机组:根据实验室的使用人数和面积确定新风机组的风量和规格,选择高效节能的新风机组,并设置适当的过滤装置,以确保进入实验室的新风质量。
3.风管系统:根据实验室布局和需要,设计合理的风管走向和布置方案,采用合适的材料和断面尺寸,确保风道与设备的连接紧密可靠,避免漏风现象的发生。
4.末端空气处理设备:配备空气净化设备,包括过滤器、加湿器和除湿器等,以根据实验室的具体要求对空气进行进一步的处理和调节,提高空气质量。
5.控制系统:采用先进的自动控制系统,实现对通风系统的自动调节和控制,可以根据实验室内外的温度、湿度和气流情况等,自动调节风量和温湿度等参数。
三、施工方案1.施工准备:根据设计方案,准备所需的施工材料、设备和工具。
对实验室进行安全检查,确保施工过程中的安全性。
2.安装风管系统:根据设计方案,进行风管的布置和连接安装。
选择适当的风管材料和规格,采用密封连接方式,确保风管系统的完整性和密封性。
3.安装新风机组和末端空气处理设备:根据设计方案和制造商的要求,进行新风机组和空气处理设备的安装和连接。
检查设备的运行状态和连接是否正常。
4.安装控制系统:根据设计方案,安装和调试控制系统设备。
确保各个设备之间的接线正确,各项参数调节合理,控制系统能够正常运行。
5.施工验收:对通风系统进行全面的验收。
检查系统的运行情况和安全性能,测试系统的风量和温湿度控制效果。
对于问题和不足之处,及时进行调整和改进。
四、施工安全1.工作人员必须具备相关的技术和操作经验,参加安全培训,熟悉施工工艺和流程,并佩戴个人防护装备。
实验室通风设计规范

实验室通风设计规范1.实验室通风系统设计:-通风系统应根据实验室的用途、面积和人员数量进行合理设计。
-通风系统应包括进风系统、排风系统和循环风系统。
-进风系统应采用过滤器对外部空气进行过滤,以阻止污染物进入实验室。
-排风系统应有效地将实验室内产生的污染物排出,并且需要避免排风口朝向人员通行区域。
-循环风系统可以适量增加实验室内的新鲜空气供应,并控制实验室内的湿度。
2.实验室通风设备选择:-通风设备的选择应根据实验室的具体要求,如通风量、噪音限制和能耗要求等。
-通风设备应具备可调节通风量的功能,以适应实验室的不同使用情况。
-通风设备应具备良好的噪音控制能力,以减少对实验室工作的干扰。
-通风设备应具备高效的能耗控制功能,以降低实验室的运行成本。
3.实验室通风管道设计:-通风管道应选择耐腐蚀、无毒、无味的材料制作,以确保通风过程中不会产生二次污染。
-通风管道应具备良好的密封性能,以避免污染物泄漏或风量损失。
-通风管道的设计应遵循流线型原则,以减小风阻,提高通风效果。
4.实验室通风管理:-实验室通风系统应定期检查和维护,以确保其正常运行。
-实验室通风系统的风量和压力差应定期测试并记录,以防止系统性能下降。
-实验室通风系统的过滤器应定期更换,以保证过滤效果。
-实验室人员应接受相关的通风安全培训,了解通风设备的使用和维护方法。
总之,实验室通风设计规范是为了确保实验室内的空气质量和工作环境。
通过合理的通风系统设计、适当的通风设备选择和管道设计,以及科学的通风管理,可以有效地降低实验室内的污染物浓度,提高工作效率和工作人员的健康安全。
实验室通风系统与通风管道设计参数

一、实验室通风系统设计1、通风换气量可根据房间的换气次数来确定,实验室的换气次数取每小时10-12次,特殊情况可以相应增大。
[房间通风一般选择500×500的铁皮罩作为通风末端设备,每个通风罩通风量可达到600m3/h,房间的长×宽×高×10(换气次数)=房间每小时的通风量,然后房间每小时的通风量除以600来确定通风罩的数量,支、干管风速按照6m/s计算]2、通风柜支管风速为6-10m/s(计算时一般选择10m/s),特殊情况可超过10m/s,但不宜超过12m/s;干管风速为10-14m/s(计算时一般选择10m/s,如果管道比较长选择12m/s,如果风量大选择14m/s)。
3、通风柜面风速一般控制在0.375-0.75m/s之间,验收标准一般取0.5m/s,最佳面风速为0.508m/s。
(测量面风速时,一般将拉门拉至5cm高度测量,风速达到0.3-0.5 m/s即算合格,如果拉门高度过大时,测量拉门下方5cm高度处风速,也可合格)。
通风柜的危险等级平均面风速(m/s)最低面风速(m/s)备注高0.622-0.75m/s 0.5m/s中0.5m/s 0.4 m/s低0.375-0.4m/s 0.25m/s4、室外噪声应控制在70dB(A),实验室内噪声应控制在55dB(A),(室内噪声GB60分贝超标,室外噪音大约为75分贝)。
风机的噪声可以分为本身的机械噪声(此噪声主要由风扇质量不同引起)和风声(为主要噪声)。
在风机功率不大的情况下,可通过在风机上方加防雨罩来消除风声,在使用大功率风机时一般在风机进出口加消声器来消除风声,机械噪声主要靠建隔音墙、小黑屋或在风机进出口加软接头来解决,减振的主要方法为风机底座做成减振底座并安装减振器或加装减振垫。
5、通风量(Q)=表面风速(vs)×通风柜开口面积。
电子调风阀的作用是通过调节每台通风柜的风管半径来调节每台通风柜的通风量,来达到当通风柜开口面积变化时保持表面风速不变。
《实验室通风系统》课件

常见故障与处理
风量不足
检查通风系统的过滤器是否堵塞,清理或更换过滤器;检 查电机运转是否正常,如有问题及时维修或更换。
温度控制异常
检查温度传感器是否正常工作,如有问题及时更换;检查 通风系统的风量是否合适,如风量过大或过小,进行调整 。
噪音过大
检查通风系统的各个部件是否有松动或损坏,紧固或更换 损坏部件;检查通风系统的安装是否符合规范,如有问题 进行调整。
电气故障
检查通风系统的电气线路是否正常,如有问题及时修复; 检查电气元件是否有损坏,如有问题及时更换。
04
实验室通风系统的改进与创新
技术进步与新趋势
01
02
03
高效过滤技术
采用更先进的过滤材料和 设计,提高空气过滤效果 ,减少尘埃、细菌等微生 物的传播。
智能控制技术
运用物联网、传感器等技 术,实现通风系统的远程 监控和智能调节,提高运 行效率和稳定性。
教训
不要盲目追求低成本,忽视设备 质量和性能;注意通风设备的噪 音和振动问题,以免影响实验结 果和实验室环境。
实际效果与效益
实际效果
实验室通风系统可以有效控制空气质量和气流,减少污染和 交叉污染的风险,提高实验结果的准确性和可靠性。
效益
实验室通风系统的建设和运行成本较高,但长期来看可以节 省实验室维护费用和实验成本,提高实验效率和质量,为实 验室的安全和可持续发展提供保障。
功能
通风系统的主要功能是控制实验室内 的温度、湿度、气流组织、换气次数 等环境参数,以满足实验需求和保障 实验结果的准确性。
实验室通风系统的重要性
实验结果的准确性
通风系统能够提供恒定的 实验环境,减少外部环境 因素对实验结果的影响, 从而提高实验结果的准确
某检验检测中心实验室通风及洁净空调系统设计

某检验检测中心实验室通风及洁净空调系统设计摘要:检验检测实验室不仅具备安全性和实用性,通风空调系统设计还须满足对洁净室内洁净环境产生影响的物质的控制,洁净空调的冷热源、空调风系统以及气流组织合理性设计,压差控制和洁净度保证的措施,理化实验室通风系统、控制系统的合理性和适用性设计等,以供参考。
关键词:洁净空调系统;通风系统;气流组织;废气处理前言:检验检测在维护质量安全、保障国计民生、加快技术创新、促进产业进步、降低工业成本、贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念、推动经济转型升级等方面发挥着基础保障和支撑引领作用,其行业服务水平决定国家科技创新水平和产业发展水平。
检验检测实验室不仅具备安全性和实用性,实验室的洁净空调系统需控制室内环境、仪器设备以及人员产生影响的尘埃粒子数,同时控制实验室室外压差,室内温度、湿度以及室内噪音。
为了保证检测实验室的洁净度,首先需具备合理的工艺平面布局,其次洁净空调系统需设计合理的气流组织,做好洁污分流,避免交叉污染。
除此之外,检验检测理化实验室频繁使用大型仪器、小型精密仪器、试剂和标准物质,为了确保试验数据处理系统的准确性,均需设计合理通排风系统。
实验室通风设计需考虑安全性、经济性、环保性、控制合理和可行性、操作的简易型和维修的方便性以及舒适性等因素。
1 项目概况1.1 建筑概况某检验检测中心实验室项目,建筑总面积约20000 平方米,地上四层,环形建筑。
其中一层为计量检定通用实验室及办公区,二层为部分理化通风实验室(前处理室、化学实验室等)、通用实验室及办公区,三层为理化实验室(前处理室,常规理化实验室以及样品制备室等)、精密小型仪器室(液相、液质、气相、气质、光谱、色谱等)、高温室和办公室等,四层为微生物洁净区检测(无菌室、霉菌室、二级生物安全实验室以及相关辅助用房)、基因测序检测(试剂室、样品制备、产品扩增和产物分析)和通用实验室及办公室。
1.2 设计依据及室外气象参数1.2.1 设计依据现行与理化通风、微生物洁净空调系统相关的国家规范标准、行业规范标准及地方规范标准1.2.2 室外气象参数夏季空气调节室外计算干、湿球温度为31.1℃(干球温度)和25.4℃(湿球温度);冬季空气调节室外计算温度为-8.1℃;冬季通风室外计算温度为1.1℃;相对湿度为 75%(夏季)和 59%(冬季)。
实验室通风系统工程的设计

通风柜操作面板控制系统须为液晶显示(使用者操作起来更安全方便)。柜内高温报警功能;如选用KFJ-17型面风速监控声光报警器(风速过高、过低报警功能);自动延时保护装置,能彻底抽空残余腐蚀、有害、有毒气体;电压0~220V范围内任意调节功能;步进风阀执行系统任意调节功能。
(二)变风量系统(VAV)通风柜
9、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。
10、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。
11、本公司相关资料及甲方提供的相关资料。
二、设计原则
1、 根据大楼的结构特点,就近开设风井,划分排风和补风系统,管道系统做到“短、平、顺、直”,减小系统阻力,降低系统噪声;
2、 排风和补风系统达到风量平衡,保持室内-5Pa—-10Pa的负压,防止有害气体的散溢,保证实验人员的身心健康;
实验室通风系统工程的设计
实验室通风系统是整个实验室设计和建设过程中,规模最大、影响最广泛的系统之一。通风系统的完善与否,直接对实验室环境、实验人员的身体健康、实验设备的运行维护等方面产生重要影响。
实验室过度负压,通风柜气体泄漏,实验室噪音等问题,一直是困扰实验室工作人员的难题。这些问题给长期在实验室中工作的人员,甚至工作在实验室周围的管理和后勤人员,造成了身体和心理上的严重伤害。
2、每台通风柜安装一个文丘里变风量风阀,其控制开关和变频控制系统及风机联动,可实现单台或多台通风设备等不同工况下的控制。变风量调节阀门采用数显可调角度的文丘里风阀,并且有记忆功能(即可以记住此次调节的角度,下次打开时仍然调到设计的角度)。
3、系统风阀和风机整体联锁,实现气流的有序流动,平衡系统风量,防止气流反串、倒流。
3、系统风阀和风机整体联锁,实现气流的有序流动,平衡系统风量,防止气流反串、倒流。
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高校实验室的废气处理一般是采用通风系统排入空气中的方法,高浓度废气则需要用适当的化学吸收处理后,再由通风系统排入大气。
在进行实验时,有毒废气对实验室内人员的身体会产生毒害作用。
采用通风系统把有毒气体排出室外是解决问题的有效途径。
许多高校在实验室的通风系统设计或改建过程中,经常遇到换气量和噪音的矛盾。
换气量过大,实验室内噪声超标;降低噪声,往往又达不到有效的换气量,使得通风系统形同虚设。
我校新建的解剖学实验室和分析实验室就存在上述问题。
笔者在改建通风系统的过程中,采用合理的计算方法,改进了原设计方案,总结出一种实验室通风系统的设计思路。
1 实验室换气量的计算
根据实验中有害气体的散逸程度,换气速度大体可选在10—20次/H。
在废气对人体危害程度不高,且散逸不严重的情况下,可选10次/H,如低于10次,则不能有效的排除室内废气。
如换气量过大,则室内噪声加大。
我们在设计中,分析实验室选用换气速度为14次/H,解剖学实验室选用换气速度为18次/H,换气效果良好:室内无异味,室内噪声均低于55分贝。
换气量计算方法:
换气量=室内有效空间×换气次数/H室内有效空间=室内容积-室内设施体积:
以我校分析实验室和解剖学实验室为例说明:两个实验室的有效空间均为:长×宽×高-室内设施体积=250立方米。
根据废气的有害程度,设计分析实验室换气速度为15次/H。
则换气量=250×15=3750立方米/H。
即每小时排出的空气体积为3750立方米解剖学实验室换气速度为18次/H,则换气量=250×18=4500立方米/H。
即每小时排出的空气为4500立方米。
计算出的换气量,可以作为通风系统的总体设计以及排气管道、风机选用的依据。
2 整体设计
通风系统的整体设计,。
首先应考虑有效排气和噪声干扰这两大互相制约因素的影响,同时还应该注意实验室的功能要求和室内布局的美观。
风机的安装位
置一般有室内和楼顶两种。
一般来说,风机安装在楼顶不仅可以节省实验室的有效空间,避免风机噪音直接干扰,还可以有效排放有害气体,并且方便安装。
因此,应首选把风机安装于楼顶。
当单台风机排气量超过2000立方米/H时,室内噪声就会很大。
在保证有效换气量的前提下,可以采取多台小风机运行的方式降低噪声。
小风机本身震动小,多台风机同时运转时的异步性也会抵消部分震动噪声;增加通风管道的长度和转弯次数也会降低部分噪声,但这需要加大风机功率。
实验室所在楼层的位置,往往决定通风管道的长度。
这也是影响排气量和噪声的重要因素之一。
3 通风管道的设计
3.1 通风管道的选用
新建实验楼时,可以按照实验室通风系统的要求设计专用的管道井:在已有的建筑物中改建通风系统时,则通风管道不可能使用专用的管道井,必需通过各楼层房间。
因此,通风管道材料的选用,不但要保证足够的通风量,还应尽量减少对管道
所经过的房间的功能和外观的影响。
上述两例中,由于分析实验室位于顶层,不存在其他楼层房间室内管道问题。
解剖实验室位于一层,管道需穿过四层楼房房间,如果选材不当,则会对管道所经过的房间造成很大的影响。
经过对比,我们选用的是口径为250mm的白色PVC管材。
其内外表面细腻光滑,与一般玻璃钢通风管相比,具有外表美观,内部风阻小,不易变形,噪声小等优点。
3.2 通风管道口径的计算
通风管道口径大小,直接影响通风量能否达到设计要求,也是影响管道噪声因素之一。
在解剖学实验室的设计中,我们采用两条250直径的管道。
所选用的管道口径大小是根据通风量计算出来的。
计算过程如下:
室内通风采用两条管道,每条管道的通风量为4500/2=2250立方米/H=0.625立方米/秒。
管道口径为250mm,截面约为0.05平方米,通风时内部风速=0.625/0.05=12.5米/秒。
这样的风速,会对管壁形成很大的负压。
如果采用玻璃钢管道,由于其工艺特点,必然会产生较大的噪声。
而采用PVC管,则可避免这一不利情况的发生。
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