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近10年来,由于对微机控制、微型机械等新技术、新成果和成熟经验的广泛采用和吸收,pp通风柜发展迅速。如今,采用“微机+伺服系统”结构模式的pp通风柜型微机得到广泛应用,其微处理器完成信号传输、调节参数切换、状态指示和控制量输出,增强了调节系统性能、使用和维护的灵活性。 要提高pp通风柜的可靠性,就要尽可能地减少和故障,但实际上这种故障是多种多样的。主要是由于某个部件的故障、系统中部件/组件的综合因素、电气和二次回路以及外部因素造成的。有些故障可以通过调整解决,有些故障是由于使用时间长,精度差,需要修理和更换零件来恢复其性能,有些故障是由于原始设计差,需要改进才能。
通风柜的选择和使用, 在化学实验中,经常会产生各种有害气体、气味、水分和易燃、易爆、腐蚀性物质。近年来,为了保护实验技术人员的anquan,改善实验环境,在实验台上进行的许多实验逐渐转向通风柜,以防止实验中的污染物扩散到实验室。把构成污染源的实验放入通风柜是zui好的方法。通风柜的作用主要是隔离危险源并进行处理。 随着经济的发展和人员对工作环境的要求,大面积实验普遍配备zhongyang空调系统。考虑到冷量损失和能耗增加的因素,部分实验室建设单位倾向于选择补风型通风柜:补风型通风柜的特点是前上部有出风口,将室外一定比例的空气送至通风柜。柜门打开时,气流在操作口形成空气幕,防止有害气体溢出,而剩余空气只有一定比例从前上部流出。虽然通风柜型补充空气可以节能,但也存在以下问题: 1.因为补充空气类型通风柜增加了供气系统,所以初始投资增加,所需功耗也增加,即运行成本增加。因此,当使用通风柜型补充空气时,应评估整个系统的投资回收期。 2.补风通风柜型的节能是由于使用室外空气,没有供暖或制冷,会影响室内空气温湿度条件,尤其是北方冬季,室外温度很低,可能会给人体带来不适,降低操作人员的anquan性。许多补充空气类型通风柜不节能,有些系统甚至比传统的通风柜消耗更多的能量。 3.补风式通风柜送风口风速不利于控制,容易产生文丘里效应,导致柜内有毒有害气体溢出,污染试验区空气,对实验操作人员有一定的潜在危害。 因此,在实验室设计和建设过程中,除了shushi的空调和通风柜排风外,还应额外配置一套新风系统,以满足实验室人员对新风和通风柜补充风的需求。新风系统和排风系统可以联动控制。从长远来看,放弃补风通风柜型方案,增加新风系统,更有利于控制实验室的投资成本。
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多台辅助补风型通风柜的定量示踪气体试验表明,即使经过正确调整,送风符合规范要求,与正常型(无辅助补风型)通风柜相比,操作人员受柜内污染气体影响的情况明显严重得多。所以新建实验室不建议使用这种类型的通风柜。对于现有的送风类型通风柜,建议通过更换或调整来优化送风设计。送风类型通风柜的送风方式会在通风柜作业面产生紊流,导致通风柜内的污染气体泄漏到作业人员的呼吸区域。 通风柜型辅助送风产生于20世纪70年代,其主要目的是降低实验室能耗。这种类型通风柜是在旁路类型通风柜的调节窗上方安装一个送风散流器。设计思路是通风柜总排风量的70个点之多直接送到通风柜调节窗,不做空调处理。在理想条件下,这种方式可以显著降低实验室空调的热负荷和成本。然而,实际上,在调节窗上方引入未经处理或稍加处理的空气供应可能会导致许多问题,并容易损害通风柜的保护性能。