Лабораторные системы очистки воздуха должны быть специально спроектированы с учетом типа лаборатории, характера загрязняющих веществ, количества персонала и требований безопасности. Разумная фильтрация воздуха, контроль свежего воздуха, вытяжного воздуха и перепада давления могут не только улучшить качество воздуха в помещении, но также снизить риск диффузии загрязняющих веществ и обеспечить стабильную работу экспериментальной среды.

1. Уточнить требования к очистке воздуха в лабораториях
Существуют очевидные различия в требованиях к очистке воздуха в разных лабораториях. Общие научно-исследовательские лаборатории в основном контролируют пыль и твердые частицы; химическим лабораториям необходимо сосредоточиться на вредных газах и летучих загрязнителях; Биологические лаборатории уделяют больше внимания контролю загрязнения, направлению воздушного потока и региональной разнице давления.
Перед проектированием следует уточнить функции лаборатории, уровни чистоты, смену воздуха, температуру и влажность, разницу давления и основные типы загрязнителей.
2. Разумная конструкция систем подачи свежего воздуха и вытяжки
Очистка воздуха в лабораториях не может полагаться исключительно на фильтры, но также требует создания разумных систем подачи свежего воздуха и вытяжки.
Для лабораторий с загрязняющими веществами в соответствии с требованиями безопасности должна быть установлена независимая вытяжная система для предотвращения попадания загрязненного воздуха в другие помещения. Объем свежего воздуха следует определять исходя из количества персонала, рассеивания тепла оборудованием и требований экспериментальной эксплуатации.
Для лабораторий, которым требуется контроль отрицательного давления, стабильное отрицательное давление в помещении должно быть установлено за счет разницы между объемами приточного и вытяжного воздуха.
3. Используйте разумную многоступенчатую фильтрацию
Лабораторная система HVAC может быть настроена на различные уровни фильтрации в зависимости от требований к качеству воздуха.
Фильтр первичной эффективности в основном задерживает более крупные частицы и защищает блок кондиционера и задние фильтры; фильтр средней эффективности дополнительно снижает нагрузку частиц; в экспериментальных зонах с более высокими требованиями к чистоте можно использовать фильтры HEPA для конечной высокоэффективной фильтрации.
Различные уровни фильтрации должны быть настроены в соответствии с фактическими потребностями, чтобы избежать ненужного сопротивления системы и потребления энергии, вызванных чрезмерной фильтрацией.
4. Выберите решение для фильтрации с учетом загрязняющих веществ.
Если основными загрязняющими веществами в лаборатории являются пыль и твердые частицы, следует учитывать эффективность фильтрации и пылеемкость твердых частиц.
В местах, где присутствуют запахи или газообразные загрязняющие вещества, в зависимости от типа загрязняющих веществ можно добавить адсорбирующие материалы, такие как активированный уголь.
Следует отметить, что обычные фильтры твердых частиц в основном используются для фильтрации твердых частиц и не могут просто заменить оборудование для очистки, предназначенное для конкретных газообразных загрязнителей.
5. Сосредоточьтесь на контроле производительности фильтра HEPA
Для лабораторий, которым требуется фильтрация HEPA, необходимо четко определить уровень фильтрации, номинальный объем воздуха, начальное сопротивление, конечное сопротивление и стандарты испытаний.
При покупке также следует обратить внимание на общие характеристики герметизации и требования к обнаружению утечек фильтра. Даже если фильтрующий материал имеет высокую эффективность фильтрации, при плохой герметизации установки может возникнуть утечка из байпаса, влияющая на фактический эффект очистки.
6. Усилить контроль перепада давления и организации воздушного потока
В разных помещениях лаборатории могут быть разные требования к контролю воздуха. Путем правильной настройки систем подачи, возврата и вытяжки воздуха, а также регулирования заслонок или заслонок VAV можно контролировать направление воздушного потока и разницу давления в помещении.
Для зон, где требуется контроль отрицательного давления, убедитесь, что воздух течет из относительно чистых зон в зоны с более высоким риском загрязнения, чтобы уменьшить распространение загрязненного воздуха наружу.

7. Создайте систему обслуживания и управления фильтром.
Во время использования в фильтре постепенно накапливается пыль, и его сопротивление продолжает увеличиваться. Если его не заменять в течение длительного времени, это может привести к уменьшению объема воздуха и увеличению энергопотребления вентилятора.
Рекомендуется оценивать рабочее состояние фильтра посредством мониторинга перепада давления и определять цикл обслуживания и замены на основе фактического сопротивления, эффективности фильтрации и условий использования, а не просто заменять его в фиксированное время.
8. Подтвердите ключевые параметры при покупке
При покупке лабораторных воздушных фильтров рекомендуется уточнить следующее:
Степень фильтрации, эффективность фильтрации, номинальный объем воздуха, начальное сопротивление, конечное сопротивление, размер, материал фильтра, материал рамы, метод уплотнения, стандарты испытаний и требования к обнаружению утечек.
Для вспомогательного оборудования, такого как заслонки VAV и выхлопные системы, также должны быть подтверждены такие параметры, как диапазон объема воздуха, скорость утечки воздуха, приводы и сигналы управления.
Заключение
При проектировании лабораторной системы очистки воздуха следует сосредоточиться на общем планировании, касающемся контроля загрязняющих веществ, эффективности фильтрации, организации воздушного потока, стабильности перепада давления и безопасного выхлопа. Рационально настроив оборудование первичной, средней эффективности, HEPA и другое фильтрующее оборудование в сочетании со свежим воздухом, вытяжным воздухом, заслонками и контролем перепада давления, можно создать более стабильную и надежную лабораторную воздушную среду.
Для проектов, требующих выбора лабораторного воздушного фильтра, настройки и поддержки системы, Jiangsu Yueboyang Purification Equipment Co., Ltd. может сделать технический выбор на основе типа лаборатории, требований к чистоте, расчетного объема воздуха, размера оборудования и характеристик загрязняющих веществ, а также обеспечить первичную эффективность, среднюю эффективность, высокоэффективные фильтры HEPA и фильтры с активированным углем. В то же время он может быть оснащен такими продуктами, как заслонки VAV, заслонки высокой герметичности, вентиляторные фильтры FFU и высокоэффективные выходы для подачи воздуха, обеспечивая полную поддержку продуктов для лабораторных систем очистки воздуха HVAC.