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实验室设计中通风气流控制系统的应用

发布日期:2020-11-30  浏览次数:

  实验室设计中通风气流控制系统的应用

  实验室设计中通风气流控制系统的应用 上一篇文章了解了实验室中确定的参差性,在优化的HVAC系统中,实验室通风的控制方法的类型可以更好地得到了解。

  1、定风量气流控制(CV)系统 被实验室设计用来为所有的通风柜提供总的气流量。不管这些通风柜是否被占用个,调节门开或关,总的气流都保持恒定。这一方法不存在安全的参差性控制潜力。但是,有时会采用机械限位挡块限制调节门开度以减小可能40%(从1000cfm减小到600cfm)的通风柜流量。这一强制参差性在操作员超越机械限位时产生了潜在的集尘能力问题。同事,未来的变更(如增加通风柜)就不可能了。

  2、双稳态气流控制(2S)系统 在实验室流量设计和开关机制上显著不同。采用光电开光或房间占用传感器与流量连锁的系统会在夜间减小流量,而在白天则不可以。这可以节省一些能源,但因为在白天所有的通风柜都全流量运行,需要机械系统全容量运行。带调节门开关的系统允许每个通风柜根据调节门的位置控制流量。遗憾的是,由于大多数设施的参差性不可预测,必须将调节门关上才能实现这些一处。双稳态气流控制系统最好的地方是当操作人员存在时可能将通风柜流量增加达到安全的面风速,当操作人员离开通风柜时将流量减小到安全的“待命”面风速。

  3、变风量气流控制(VAV)系统 实现系统优越性完全依赖于操作人员对关闭调节门要求的遵守。如果操作人员离开通风柜而让调节门开着,通风柜会在大流量下工作——这很像一个定风量系统。确定峰值气流需求是困难的,因为在人离开时可能开着的调节门的数量是不定的。考虑到风量的不可预测性,减小建筑机械设备容量——采用参差性设计——变成了一个要面对风险的就额定。对VAV系统,采用容量减小超过10%或20%的参差性设计都是罕见的,因为要考虑的风险太大。

  4、适应性气流控制(UBC)系统 UBC要检测操作人员在通风柜处的实际情况,而不仅仅检测调节门位置。即使操作员一天都让通风柜调节门开着,典型的通风柜占用时间也要少于1h。因此在一天的多数时间里通风柜都在待命的模式下工作,此种模式下面风速为0.3m/s而不是0.5m/s,这会几乎减少40%的风量。此外,如果调节门处于关闭状态,可以实现减少80%的风量。 这意味着只有在通风柜处于被占用状态时的流量才较高——即仅用于有人存在时。当操作人员离开时,风量就被减小,以保证较低的气流量。UBC可被用来增强VAV和2S系统。 系统检测在通风柜前的检测区域内的人员的出现,当没有人出现时,系统将通风柜面风速设置为安全的待命值——典型值为0.3m/s(60fpm)。当操作员进入检测区域时,系统立刻(1s以内)将面风速增加到较高的值——典型值为0.5m/s(100fpm)。 适应性的控制系统在VAV系统和2s系统中的应用。

  5、实验室气流控制系统的性能比较 实验室的HVAC控制系统对建筑功能有非常显著的影响,任何一种系统都不能满足所有实验室要求,每种控制系统有其资深的共鞥呢和限制,各种控制系统的特点比较见下表。房间控制模式 节能型 初期投资 灵活性 安全性 定风量(CAV) + +++ + ++ 双稳态(2P) ++ ++ + ++ 变风量 (VAV) 压力控制 +++ ++ +++ +++ 流量跟踪 +++ ++ +++ ++ 压力+流量 +++ ++ +++ +++ 广州创泽气流控制系统有限公司专业承接实验室通风系统,控制系统,净化系统,电路系统,气流系统等实验室设计规划。


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