随着实验室建设向精细化、节能化方向发展,实验室新风系统与通风系统的重要性越来越受到重视。与普通建筑相比,实验室存在通风柜、局部排风、仪器散热、特殊气体以及不同功能区域等工况,因此新风系统不能简单按照建筑面积配置,而应结合实验需求、排风量、温湿度及室内压差进行综合设计。 一、新风与排风需要协同设计实验室新风系统的关键并不是单纯增加新风量,而是建立新风、排风与空调之间合理的风量关系。当通风柜、原子吸收罩等设备运行时,会持续排出室内空气,如果补风不足,可能造成室内负压过大,进而影响门窗开启、通风柜运行及空调效果。 因此,设计阶段需要结合实验室功能、人员数量、设备散热和局部排风量确定新风需求,并根据不同区域的使用要求建立合理的压差梯度,使空气按照预定方向流动。 二、VAV变风量技术提高系统调节能力VAV变风量控制系统是实验室通风领域常用的调节方式之一,其主要特点是根据末端实际需求改变风量。 以通风柜为例,当柜门开度发生变化时,控制系统可通过传感器获取状态信息,再调节变风量阀及风机运行参数,使排风量与实际使用状态相匹配。与传统固定风量运行方式相比,VAV系统能够减少低负荷状态下不必要的风量,从而改善系统调节能力并降低运行能耗。 具体节能效果与实验室面积、排风设备数量、运行时间、风管阻力及控制策略等因素有关,应结合实际项目进行计算。 三、通风柜与新风系统需要匹配通风柜是实验室局部排风系统的重要末端,其排风性能与整体通风系统密切相关。 通风柜设计需要综合考虑柜体结构、导流方式、面风速、排风量及操作开口等因素。排风量并非越大越好,过大的排风量不但增加系统负荷,也可能影响柜内气流组织。 因此,通风柜、排风风管、风机、新风机组及自动控制系统应进行统一设计,避免出现末端参数与主系统不匹配的情况。 四、新风处理还要考虑温湿度实验室新风通常需要经过过滤、冷却、加热、除湿等处理后再送入室内。尤其在恒温恒湿实验室、仪器分析实验室等场景中,新风量变化会直接影响空调负荷。 夏季大量室外空气会增加制冷和除湿负荷,冬季则会增加加热需求。因此,新风机组的选型需要结合当地气候条件、室内设计参数、实验设备散热以及排风量综合确定。 五、风管及气体系统影响整体运行实验室排风系统还需要关注风管材质、管径、连接方式及系统阻力。涉及腐蚀性介质时,应根据实际气体性质选择适宜的管道材料,并重视密封和维护条件。 对于气体管路系统,则应结合气源性质、用气压力、使用点数量及实验工艺进行设计。气体管路、通风柜、排风系统和新风系统之间存在接口关系,需要在实验室整体设计阶段统一协调。 六、从设备采购转向系统集成实验室新风系统涉及暖通、通风、电气、自动控制及实验室家具等多个专业,但比较风机或新风机组价格,很难判断整个项目的实际成本。 合理的报价应结合新风量、排风量、风管长度、设备配置、控制方式及施工条件综合确定。对于建设单位而言,更应关注方案是否基于URS需求展开,风量计算是否合理,以及设计、施工、调试之间是否能够形成完整衔接。 上海天立来实验设备有限公司(TEXLAB)长期从事实验室建设及配套系统服务,业务涵盖实验室规划设计、实验室家具、通风系统、暖通空调、气体管路及实验室工程,可根据不同实验场景进行实验室新风系统与通风系统的整体规划。 总体而言,实验室新风系统并非单一设备,而是由新风、排风、空调、压差及自动控制共同组成的系统工程。通过合理的风量计算、VAV变风量调节和末端设备匹配,可以使实验室通风系统更加符合实际使用需求。 |
GMT+8, 2026-8-18 11:27