实验室建筑的设计
检验检测实验室设计与建设技术要求

检验检测实验室设计与建设技术要求一、实验室主体结构及建筑技术要求(一)结构体系1.实验室地基:实验室结构必须安全可靠,建有防护护墙、边坡、软垫等,要求地基和基础土层必须按照土力学要求进行设计。
2.实验室建筑结构:应考虑了各类因素的影响,采用可靠的施工结构,特别是屋面。
3.实验室外窗:应设置双层空气密封窗,密封性好,光亮度应符合要求。
4.实验室屋面:顶部设置放气孔,屋面及其他外部表面应采用耐腐蚀、耐火,反射率小、吸热性能好的防水面层材料覆盖,以防日晒、风吹雨打。
(二)施工技术要求1.墙体:所有墙体应符合实验室设计要求,应采用耐腐蚀、抗火性良好的墙体材料覆盖,以防止热浪、气体、湿气、化学污染等对实验室内环境影响。
2.地面:地面必须平坦,并采用耐磨、耐腐蚀、抗污染性能良好的覆盖材料覆盖。
3.天花:必须采用耐水、耐火、耐腐蚀、反射率小的天花板覆盖材料,以抵御气体、湿气、热浪、烟尘等实验室环境的影响。
4.橱柜:实验室里的橱柜一般采用不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀和防潮性能,并有气密性和快速恢复性能,使用寿命长。
二、气象控制技术要求1.通风要求:应保证室内的温湿度符合相关实验要求,在实验室内设置新风机、抽湿设备、除尘器等辅助设备,调节温湿度,确保室内空气新鲜,无异味。
2.空调系统:采用空调系统,由中央空调系统与一级空调系统组成,保证室内气温、湿度和气流都符合要求。
3.温度湿度控制:实验室空调系统应具备温度湿度控制能力,根据不同实验工况,控制室内温度和湿度的范围。
4.空气干燥技术:如实验室需要控制高干燥度环境,可采用干燥除湿技术。
三、照明技术要求1.实验室应设置具有光源自动开关控制功能的照明系统,在接入现实系统前,应清洁和检查照明系统的安全技术、安装质量和电气照明技术。
2.实验室的照明系统应能根据实验条件和环境变化而调节,保证实验结果的准确性。
3.实验室应采用节能灯具,并设有单区控制、楼层控制以及室内室外控制等功能,可以节省能源。
高校实验室建筑规范

高校实验室建筑规范1. 引言高校实验室是科学研究和教学实践的重要场所,它的建筑规范和设计标准对保障实验室安全和提高实验效果具有重要意义。
本文旨在介绍高校实验室建筑规范的要求,以确保实验室建筑物的合理布局、安全性、舒适性和便利性。
2. 实验室建筑布局2.1 实验室区域划分高校实验室应根据实验类型和功能需求进行合理的区域划分。
一般包括实验区、样品准备区、设备房、玻璃器皿清洗室、化学品存放室、仪器仪表室等。
实验区应根据实验种类进行进一步的划分,确保实验室内各个区域之间的安全和隔离。
2.2 实验室进出通道实验室的进出通道应设置合适的门宽和门高,便于科研人员、教师和学生进出,并考虑到实验设备的搬运和大型仪器的安装。
此外,应确保通道宽度足够,以便在紧急情况下迅速疏散人员。
2.3 实验室设备布置实验室设备的布置应考虑到实验过程中的安全和便利性。
实验台、试验台、实验柜等设备应根据实验室需求进行合理布置,以保证实验操作人员的安全和实验效果的提高。
3. 实验室建筑的安全性要求3.1 火灾安全实验室建筑应符合建筑规范的防火要求。
对于易燃材料的存放和使用,应有相应的防火措施。
实验室内应配置灭火器、消防栓等消防设备,以便在火灾发生时能够及时灭火。
3.2 安全通道和疏散设施实验室建筑应设置符合规范的安全通道和疏散设施,以确保在紧急情况下人员能够迅速、有序地疏散。
安全通道应保持畅通,不得堆放杂物或封堵。
3.3 防爆和防腐蚀要求在化学实验室或其他需要使用易爆、腐蚀性物质的实验室中,实验室建筑应采取相应的防爆和防腐蚀措施,以保护实验人员和实验设备的安全。
对于易爆危险品的存储,应设立专门的存放区域,并使用符合要求的防爆柜。
4. 实验室建筑的舒适性要求4.1 通风要求实验室建筑应具备良好的通风系统,以确保实验室内空气的流通和新鲜。
通风系统应符合相应的设计标准,具备调节温度、湿度和洁净度的功能。
4.2 照明要求实验室建筑应有充足的自然光线或人工照明设备,以确保实验操作的精确性和安全性。
工程实验室规划设计方案(3篇)

第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,工程领域对技术创新和人才培养的需求日益增长。
为了满足这一需求,建立功能完善、设备先进、管理规范的工程实验室显得尤为重要。
本方案旨在为工程实验室的规划设计提供一套全面、科学、实用的方案,以期为我国工程领域的技术创新和人才培养提供有力支持。
二、工程实验室规划原则1. 科学性原则:遵循工程实验室建设的科学规律,充分考虑实验室的功能、规模、布局等因素。
2. 先进性原则:引进国内外先进的实验室设备和技术,确保实验室在国内外具有一定的竞争力。
3. 经济性原则:在保证实验室功能和质量的前提下,合理控制建设成本,提高投资效益。
4. 可持续性原则:注重实验室的生态环保,实现资源节约和循环利用。
5. 安全性原则:确保实验室在运行过程中的安全,防止事故发生。
三、工程实验室功能定位1. 科学研究:开展工程领域的科学研究,推动技术创新和成果转化。
2. 技术开发:进行新技术、新产品的研发,提升企业竞争力。
3. 人才培养:为高校、科研院所和企事业单位培养高素质的工程技术人才。
4. 社会服务:为行业提供技术咨询、检测、鉴定等服务。
四、工程实验室规模及布局1. 规模:根据工程实验室的功能定位,确定实验室的规模。
一般包括实验区、办公区、会议室、休息室、设备存放区等。
2. 布局:(1)实验区:按照实验项目的要求,合理划分实验区域,确保实验环境舒适、安全。
(2)办公区:设置办公室、会议室等,满足实验室管理人员和科研人员的工作需求。
(3)休息室:设置休息室,为科研人员提供休息和交流的场所。
(4)设备存放区:设置设备存放区,保证实验室设备的整齐、安全。
五、工程实验室设备配置1. 设备种类:根据实验室功能定位,配置各类实验设备,如实验台、仪器、设备等。
2. 设备数量:根据实验项目需求,合理配置设备数量,确保实验项目的顺利进行。
3. 设备先进性:引进国内外先进的实验设备,提高实验室的技术水平。
4. 设备质量:确保实验设备的质量,降低故障率,提高实验效率。
高等学校生物医学科研实验建筑设计

未来生物医学科研实验建筑 的设计将更加注重安全性和 功能性,采用更先进的安全 设备和功能性设施,提高实 验室的安全性和功能性。
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01
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空间布局要合理
根据科研实验的需求,合 理分配空间,确保实验人 员的工作空间和设备安装 的空间。
符合规范要求
遵循国家及地方的相关建 筑设计规范,确保实验建 筑的安全性和环保性。
灵活性设计
考虑未来科研实验需求的 变化,设计灵活可变的建 筑空间,方便调整和扩展 。
实验室家具选择与布局
选择高品质的家具
建筑设计注重实验室空间的灵活性与可扩展性,采用 开放式实验室布局,方便科研人员之间的交流与合作 ;建筑外观采用自然生态元素,体现绿色生态理念; 内部装修注重环保与健康,采用无害材料,保障科研 人员的身体健康。
06 结论与展望
结论
生物医学科研实验建筑的设计应注重安全性、功 能性、灵活性和可持续性,同时要满足科研人员 的科研需求和实验操作要求。
设计符合规范的化学试剂存储区域,配备相应的通风设施,确保 试剂安全存放。
安全淋浴和洗眼装置
在实验室内部和紧急出口附近设置安全淋浴和洗眼装置,以应对化 学或生物污染事故。
紧急报警系统
安装紧急报警系统,包括声光报警和紧急疏散指示标志,以便在紧 急情况下快速疏散人员。
实验室消防设施
灭火系统
根据实验室类型和可能发生的火灾类型,选择合适的灭火系统, 如水灭火、干粉灭火等。
02 生物医学科研实 验建筑的特点
功能性
空间布局
合理规划实验区、动物饲养区 、清洁区、半污染区及污染区 等功能区域,保证各区域之间
的安全隔离和有效衔接。
实验室设施
科学实验建筑设计规范_共10篇完整篇.doc

★科学实验建筑设计规范_共10篇范文一:JGJ91-93科学实验室建筑设计规范第四章建筑设计JGJ91-93科学实验室建筑设计规范第四章建筑设计4.1一般规定第4.1.1条科学实验建筑应由实验用房、辅助用房、公用设施用房等组成。
其设计应合理安排各类用房,做到功能分区明确、联系方便、互不干扰。
第4.1.2条通用实验室、专用实验室及研究工作室宜采用标准单元组合设计,其结构选型及荷载确定应使建筑物具有使用的适应性。
第4.1.3条窗第4.1.3.1条设置采暖及空气调节的科学实验建筑,在满足采光要求的前提下,应减少外窗面积。
设置空气调节的实验室外窗应具有良好的密闭性及隔热性,且宜设不少于窗面积13的可开启窗扇。
第4.1.3.2条底层、半地下室及地下室的外窗应采取防虫及防啮齿动物的措施。
第4.1.4条门第4.1.4.1条由12个标准单元组成的实验室的门洞宽度不应小于1m,高度不应小于2.10m。
由一个及以上标准单元组成的实验室的门洞宽度不应小于1.20m,高度不应小于2.10m。
第4.1.4.2条有特殊要求的房间的门洞尺寸应按具体情况确定。
第4.1.4.3条实验室的门扇应设观察窗。
第4.1.4.4条外门应采取防虫及防啮齿动物的措施。
第4.1.5条走道第4.1.5.1条走道最小净宽不应小于表4.1.5.1的规定。
走道最小净宽(m)表4.1.5.1第4.1.5.2条走道地面有高差时,当高差不足二级踏步时,不得设置台阶,应设坡道,其坡度不宜大于1:8。
第4.1.6条楼梯第4.1.6.1条楼梯设计必须符合国家现行的建筑设计防火规范的规定。
第4.1.6.2条科研实验人员经常通行的楼梯,其踏步宽度不应小于0.28m,高度不应大于0.17m。
第4.1.7条四层及以上的科学实验建筑宜设电梯。
第4.1.8条厕所第4.1.8.1条厕所距最远工作点不应大于50m。
第4.1.8.2条厕所应设前室,并配备洗手盆及镜箱。
第4.1.8.3条男厕所每30人设大便器一具,每25人设小便器一具(小便槽按每0.60m长度相当一具小便器计算),且大便器和小便各不宜少于两具。
实验室装修设计_实验室建设规划要求

实验室装修设计_实验室建设规划要求一、实验室的分类及职责:实验室就是分析检验实验室,在学校、工厂、科研院所有其不同的性质。
学校的化验室一类是为学生进行分析化学实验用的教学基地,另一类是为科研服务的亦兼有科研性质的分析化学研究室。
工厂设中央化验室、车间化验室等。
车间化验室主要担负生产过程中成品、半成品的控制分析。
中央化验室主要担负原料分析、产品质量检验任务,并担负分析方法研究、改进、推广任务及车间化验室所用的标准溶液的配制、标定等工作任务。
科研院所的化验室除为科学研究课题担负测试任务外,也进行分析化学的研究工作。
二、实验室装修设计要求:根据实验任务需要,实验室装修中包括贵重的精密仪器和各种化学药品,其中包括易燃及腐蚀性药品。
另外,在操作中常产生有害的气体或蒸气。
因此,对化验室的房屋结构、环境、室内设施等有其特殊的要求,在筹建新化验室或改建原有化验室时都应考虑。
化验室用房大致分为三类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室(办公室、储藏室、钢瓶室等)。
化验室要求远离灰尘、烟雾、噪音和震动源的环境中,因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间近旁(车间化验室除外)。
为保持良好的气象条件,一般应为南北方向。
1、精密仪器实验室设计精密仪器室要求具有防火、防震、防电磁干扰、防噪音、防潮、防腐蚀、防尘、防有害气体侵入的功能,室温尽可能保持恒定。
为保持一般仪器良好的使用性能,温度应在15~30℃,有条件的最好控制在18-25℃。
湿度在60%-70%,a需要恒温的仪器室可装双层门窗及空调装置。
仪器室可用水磨石地或防静电地板,不推荐使用地毯,因地毯易积聚灰尘,还会产生静电。
博思博大型精密仪器室的供电电压应稳定,一般允许电压波动范围为±10%。
必要时要配备附属设备(如稳压电源等)。
为保证供电不间断,可采用双电源供电。
应设计有专用地线,a接地极电阻小于4Ω。
气相色谱室及原子吸收分析室因要用到高压钢瓶,最好设在就近室外能建钢瓶室(方向朝北)的位置。
科学实验建筑设计规范

科学实验建筑设计规范科学实验室是进行科学研究、实验以及各类科学活动的场所,对实验室的建筑设计和规范具有重要意义。
科学实验建筑设计规范应该以保障科学实验的安全和有效性为前提,为实验提供稳定、安全、舒适的实验环境。
以下是科学实验建筑设计规范的主要内容:1.功能分区:科学实验楼的设计应根据不同实验室的需求,进行功能分区。
例如,可以将化学实验室、物理实验室、生物实验室等分别划分成独立的区域。
同时,还应考虑到实验室与教室、办公室等功能区的分离,保证实验操作的安全性和周围环境的影响。
2.安全通道:科学实验室设计应设有相应的安全通道,包括宽敞的走廊、紧急通道、安全疏散通道等。
安全通道应满足消防设备运输、急救车辆进入等需求,并保证人员的安全疏散通道畅通。
3.空气质量:科学实验室应设计并配置适当的通风系统,以保证室内空气质量。
通风系统应能有效地排除有害气体、粉尘等污染物,并根据实验室的需求,调整温度、湿度等环境参数。
4.照明设计:科学实验室应具备适宜的照明设计,以确保实验操作的准确性和安全性。
照明设备应能提供足够的亮度,防止实验操作过程中产生误差。
根据实验的要求,需要合理地配置直射光和间接照明。
5.安全设施:科学实验室应配置相应的安全设施。
例如,应配备消防设备,包括灭火器、喷淋系统、烟雾探测器等,以应对突发火灾事故。
此外,还应设置紧急停电开关、安全检测仪器等,以确保实验操作的安全性。
6.特殊要求:根据不同的实验需求,科学实验室的设计还应符合特殊的要求。
例如,生物实验室可能需要符合生物安全四级的要求,化学实验室可能需要防爆设计等。
这些特殊要求需要在设计过程中进行合理的考虑和配置。
7.资源节约:科学实验室的建筑设计也应注重资源的节约。
例如,可以通过合理配置采光设备和节能设备,降低实验室的能耗。
同时,还可以考虑利用可再生能源等技术手段,提高实验室的能源利用效率。
通过科学实验建筑设计规范的制定和实施,可以有效提高实验操作的安全性和实验结果的准确性。
建筑知识:建筑中实验室和特殊用途房间的选型和设计

建筑知识:建筑中实验室和特殊用途房间的选型和设计建筑中实验室和特殊用途房间的选型和设计随着科学技术的不断进步和发展,实验室和特殊用途房间在各种建筑中的需求越来越大。
这些房间的选型和设计不仅考虑到使用需求,还必须考虑到安全性、实用性和可持续性等因素。
本文将从选型和设计两个方面对建筑中实验室和特殊用途房间进行探讨。
1.选型(1)实验室实验室的种类很多,例如物理实验室、化学实验室、生物实验室等,各种实验室都有其特殊的功能和需求。
因此,在选择实验室类型时,不仅要考虑实验对象及其特性,还要考虑实验的安全、装置、通风、排水和卫生等方面的问题。
在实验室室内,地面应该采用防滑、防酸碱、防静电等特殊材料,以确保实验的安全性和稳定性。
此外,实验室还需要有适当的防火设施和安全性能,以保障实验人员的人身安全。
(2)特殊用途房间特殊用途房间的种类也很多,例如会议室、休息室、厨房、音乐室等,各种房间对于照明、通风、隔音等需求各不相同。
因此,在选型时,需要根据房间的功能和需求,选择适当的建筑材料和设备。
比如,休息室需要舒适的环境和适量的阳光,因此应当选择采光效果好的材料和适当的遮阳设备。
又比如,音乐室需要优秀的隔音效果,因此应当采用专业的隔音材料和设备,以确保室内音乐能够得到更好的演绎效果。
2.设计(1)实验室实验室的设计不仅要考虑其功能和实用性,还要考虑实验的安全问题和实验室管理的便利性。
比如,在实验室的设计中,需要充分考虑通道的宽度和走向,以保证实验室内人员的安全和易于管理。
此外,实验室的设计还应优化实验设施的布置,以避免不必要的交叉感染和物品丢失等问题。
比如,在化学实验室中,应将通风设施与实验桌隔开,以确保实验室内污染物的处理和环保要求。
(2)特殊用途房间特殊用途房间的设计也非常重要,不仅要满足其功能需求,还要充分考虑室内环境和舒适性。
比如,在会议室的设计中,除了要考虑到参会人员的人数和座位布置,还要充分考虑到良好的通风效果和色彩搭配等问题。
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实验室建筑的设计
实验室建筑的设计
随着我国各种高尖端技术实验的开展,许多高校的大型实验室已经不能满足先进科学实验的要求,大量现代化大型实验室已经开始投入建设和改造。
下面YJBYS店铺为大家整理了关于实验室建筑设计的文章,仅供大家阅读交流~
01 实验室建筑设计的前提
1.1科学规划实验室建设
作为学校学科专业发展规划的一部分,实验室是为人才培养和科学研究服务的,因此它必须附和学校的办学规模、发展方向、专业设置、学科建设、科研方向以及本学科的现状和发展方向,从经费投入、队伍建设、实验场地,以及国内外同类实验室的技术水平等方面进行综合考虑。
规划是发展的蓝图,科学的规划就是最大的节约。
1.2准确定位实验室
实验室建筑建设是以实现实验室的功能为目标,准确定位实验室是做实验室建筑规划设计前提。
实验室定位要根据学科的发展、专业人才培养目标和教学、科研的需要,对各个实验室的功能、目标、空间容量进行分析和定位。
要充分考虑如何将有限的资源发挥最大的作用,同时要注意行业标准和技术安全规范。
1.3认真做好前期调研工作
实验室建筑设计的最基本的条件是要满足使用单位的需求,因此要切实做好建设前期使用单位需求的调研工作。
学校各级单位要认清前期调研工作的重要性。
基建管理部门要在设计部门的协助下,有针对性地设计调研问卷,调研问卷要简明,同时反馈的结果又能为实验室建筑设计提供数据基础。
使用单位要认真参照目前实验室情况、新建实验室情况以及未来实验室发展情况,填写调研问卷,对于不清楚的问题要及时与基建管理部门进行沟通,同时对于调研问卷中未涉及的特殊问题一定要加以说明。
1.4保证实验室建设的基本条件
建筑建设是一个系统工程,只有在保证土地、资金、管理人员等基本条件的基础上,才可以开工建设。
特别是对于建设新校区的学校,如何统筹各个新建建筑之间的资金和管理人员安排至关重要。
02 实验室建筑设计的基本原则
2.1高效原则
高效原则是指利用有效手段,用尽可能少的`材料、资源消耗来取得尽可能大的发展效益。
高效原则还体现在建筑空间组织、利用的高效化方面。
这要求不仅要重视对每一平方米面积的有效利用,还要对三向度的空间做充分的发掘。
2.2集约化原则
高等学校的土地资源相对较宽松,但仍要最大程度地发挥土地的合理使用。
在建设实践中应注意立体地开发用地空间,发掘地上及地下空间的利用效益;在建筑空间的构筑中,应积极采用轻、薄的新型节能建筑材料,以少占建筑空间。
同时设计中应结合相关技术的进步,提高能源的集约化利用程度。
2.3适宜性原则
实验室建筑设计要符合高校土地、资金等客观条件,要结合高校所在地域自然气候、地形、地貌、地质等因素,要符合高校内涵、特色、校园文化等。
2.4循环利用原则
建筑的循环利用原则包括再利用、再循环两方面内涵。
再利用是指将各种建筑产品以初始形式多次加以使用,主要表现为对早期建筑的改造利用以及对结构构件、照明设施、管道设施、各类设备以及砖石构件的重复利用。
再循环是指建筑产品在完成其使用功能后,经过一定加工处理使之变成可再次利用的资源。
2.5绿色环保原则
建筑设计中应注意结合废水净化、雨水收集,设置循环用水和分质用水系统,并积极采用各类节水设施、设备,有效地控制用水量。
另外,要积极结合自然气候条件,充分利用太阳能、风能、地热能等资源,以减少空调、照明对不可再生能源的消耗。
03 实验室建筑的基本模数
建筑模数(constructionmodule),是建筑设计中为了实现工业化大规模生产,使不同材料、不同形式和不同制造方法的建筑构配件、组合件具有一定的通用性和互换性,统一选定的协调建筑尺度的增值单位。
也就是说实际建筑是各种建筑模数的倍数组合。
在各个国家的经验数据基础上,结合我国实际情况,可以使用如下的建筑模数来进行实验室建筑设计。
3.1开间模数
实验室的开间模数取决于实验人员活动空间以及工程管网的合理布置所需的尺度。
对实验室的开间模数,各国均有自己推荐的经验数据。
德国一般采用3.0m、3.25m和3.5m三种开间模数;英国实验室的模数通常采用3.05m、10英尺的模数;日本建议实验室开间采用3.2m 为模数,他们用1.6m的单位模数,如实验台宽度、实验台长度、实验台之间的走道宽度以及管道竖井的宽度等均采用1.6m;美国农业部地区研究实验室采用3.0m的开间模数;前苏联科学院国家科研建筑设计研究所建议实验室开间模数采用3.0m和3.6m,并认为3.6m为实验单元的最优宽度。
在分折了国外实验室的开间模数的基础上,结合具体标准要求,认为可采用3.6m三种来设计实验室。
3.2进深模数
实验室进深的尺度很多,世界各国都有自己的尺度,归纳起来,采用的进深一般在6.0m至9.0m之间,其中尤以6.0m至7.0m居多。
德国采用跨度为0.25m的倍数,采用6.0~8.0m之间的进深;英国近40年来,实验室的进深由4.88m增加到7.32m;日本实验室的进深采用1.6m的倍数,经常采用从6.4m到9.6m之间的进深;前苏联科学学院国家科研建筑设计研究所采用1.8m的倍数,认为7.2m为实验室最优深度。
进深模数主要以建筑结构进行考虑,因此建议采用7.0m~9.6m作为主要的实验室建筑的进深模数。
3.3层高模数
层高是指下层地板面或楼板上表面(或下表面)到相邻上层楼板上表面(或下表面)之间的竖向尺寸。
净高是指下层地板面或楼板上表面到上
层楼板下表面(或吊顶面)之间的距离。
实验室层高模数取决于实验室的类型、实验对温度和湿度的要求、实验室洁净程度要求以及节约能源的要求等。
国外依据实验室类型的不同,通常建议物理化学类实验室3.6m以上的层高,文科类实验室3m以上的层高。
结合我国实际情况,建议采用3.7~4.2m作为主要的实验室建筑的层高模数。
3.4走廊宽度
一般实验室建筑的走廊分如下几种:单面走廊、双面走廊、安全走廊、参观走廊、设备检修和管理走廊等。
决定走廊宽度的因素有很多,主要包括人流量、建筑物长度、门打开的方式等,同时设备检修和管理走廊要考虑通风管道、设备、检修器材等因素。
建议采用0.3m 的倍数,以1.65~2.00m作为主要的实验室建筑的走廊宽度。
04 实验室建筑设计中要注意的问题
4.1基本需求必须明确
实验室建筑设计的首要目标是要满足实验用途。
这需要设计单位、基建管理单位及实验室使用单位认真研究如下主要问题:
(1)实验室建筑位置的选择;
(2)实验室的工艺布局、工艺流程及工艺环境的要求;
(3)平面组台的几种可能,建造实验楼的层数;
(4)选择合适的建筑模数(包括开间、进深、层高以及走道宽度等);
(5)实验室与办公室之间的布局形式;
(6)工程管道的布置原则,采用明管还是暗管.垂直管网系统还是水平管网系统;
(7)灵活性的要求,如灵活隔断、活络吊顶及地面的灵活措施;
(8)主要仪器设备的布置方式以及实验台、实验家具的位置;
(9)基本实验室条件要求,如电力容量、网络容量、通风采光要求、消防及监控设备等;
(10)实验室安全保障条件等。
4.2特殊需求重点了解
基建管理单位和设计单位对某些特殊实验室的建设要求可能不是很清晰。
一方面设计单位要充分考虑可能会影响到建筑设计的指标和
因素,另一方面实验室使用单位要尽量全面提供其所需的特殊条件。
如下列举有一些特殊实验室的特殊要求:
(1)工程机械实验室大型设备对楼板承重的要求;
(2)物理、生化实验室对上下水的要求;
(3)放射性实验室的防放射性辐射相关设施的安置条件;
(4)生化类实验室对废弃物存放、处置、运输等所需的条件;
(5)对防火、防化等特殊需求,以及特殊保障、保护设备设施的安置等。
4.3合理设计统筹安排
实验室建筑设计中注意相同需求实验室的合理安排。
以降低建设成本。
如相同或相近层高要求实验室设计到相同楼层,对上下水有需求的实验室安排到相同的立面等。
同时既要充分考虑不同类型实验室的个性需求,又要考虑满足实验室个性需求所需要的各种资源。
一方面保证实验室使用时实验人员的安全、设备安全的要求一定要满足,另一方面对于不合理的需求要加以限制。
4.4充分考虑未来变化
目前各高校实验室的使用功能不是一成不变的,这就要求在设计阶段充分考虑到多种实验室的复用以及使用性质变化后改造成本的最小化。
对于基本条件,如电力容量、网络容量等要相应的进行预留。
【实验室建筑的设计】。