1. Принцип пополнения ветра
Согласно соответствующим нормам строительства лаборатории, минимальная скорость вентиляции общего лабораторного помещения составляет не менее 4 раз / час, а минимальная скорость вентиляции лабораторного помещения с серьезным загрязнением составляет 8-12 раз / час. Принимая во внимание непрерывность научно-исследовательских работ, соответствующая выхлопная система также должна работать непрерывно, поэтому необходимо установить механическую систему подачи воздуха, которая соответствует выхлопной системе. В то же время, чтобы подаваемый в комнату подпиточный воздух не влиял на экспериментальную среду, подпиточный воздух необходимо фильтровать и обрабатывать теплом и влагой.

Два, составьте обработку ветра
2.1 Фильтрация подпиточного воздуха
Наружный воздух содержит определенное количество пыли. В северных районах в дополнительном воздухе все еще есть песок и пыль. Чтобы обеспечить подачу чистого и свежего воздуха в комнату, свежий воздух необходимо отфильтровать перед тем, как направить в комнату.
Традиционный метод заключается в установке двух фильтров в блоке подачи воздуха, которые представляют собой пластинчатый фильтр грубой очистки (G4) и рукавный фильтр средней степени очистки (F7). Чтобы продлить срок службы фильтра, перед входом в дополнительный вентиляторный блок добавлен дополнительный воздухосборник с очень низкой скоростью ветра в поперечном сечении, чтобы позволить крупным частицам пыли оседать здесь, а затем попадать в дополнительный вентилятор. вентиляторный агрегат для последующей фильтрации.
Из-за сильной песчаной бури на севере традиционные фильтры необходимо заменять примерно через неделю, что требует большого количества работ по техническому обслуживанию и высоких затрат на техническое обслуживание, а если их не заменить вовремя, это повлияет на подачу воздуха в помещении. В связи с этим можно рассмотреть возможность замены традиционных фильтров грубой и средней эффективности фильтрами с металлической сеткой грубой очистки с простым обслуживанием и низким сопротивлением, а также электростатическими адсорбционными фильтрами. Если замененный фильтр заблокирован, его можно промыть водой и снова использовать после быстрого высыхания.
2.2 Восстанавливающая обработка ветром и теплом и влажностью
2.2.1 Лето
Во избежание попадания в комнату подпиточного воздуха, который будет оказывать большее влияние на температуру и влажность в помещении, необходимо применять различные методы обработки подпиточного воздуха в зависимости от различных зон помещения. проект.
① Когда содержание влаги в наружном воздухе превышает содержание влаги в воздухе в помещении, содержание влаги в дополнительном воздухе может быть обработано так, чтобы оно было меньше или равно расчетному содержанию влаги в помещении, а затем температура повышается до расчетная температура в помещении.
②Если влажность наружного воздуха ниже, чем влажность в помещении, приточному воздуху нужно только дождаться, пока влажность достигнет расчетной температуры в помещении.
③Если наружный воздух имеет умеренное содержание влаги, дополнительный воздух обрабатывается до точки изоэнтальпии расчетной точки внутреннего состояния, а затем точка росы используется для подачи воздуха.
2.2.2 Зима
Когда температура и влажность наружного воздуха ниже расчетной температуры и влажности в помещении, подпиточный воздух, подаваемый в комнату, необходимо нагреть и увлажнить перед подачей в комнату.
Метод отопления, горячая вода, пар и т. Д. Могут быть выбраны в зависимости от условий источника тепла проекта зимой, за исключением особых обстоятельств, электрическое отопление строго запрещено.
Методы увлажнения в сочетании с доступными ресурсами и требованиями проекта к дизайну интерьера включают увлажнение сухим паром, увлажнение электродов, увлажнение электронагревом, увлажнение влажной пленкой, увлажнение микротуманом высокого давления и т. Д.
Три, защита от замерзания блока подачи воздуха
Зимой, когда температура наружного воздуха ниже 0 ° C, если не приняты соответствующие меры защиты от замерзания, змеевик блока подготовки воздуха легко может замерзнуть и потрескаться, что повлияет на нормальный использование системы вентиляции.
3.1 Основные меры защиты от замерзания
①Сохраняющий тепло электрический закрытый запорный клапан установлен на всасывающем отверстии блока приточного вентилятора, который запускается и останавливается во взаимосвязи с блоком приточного вентилятора, чтобы гарантировать, что свежий воздух не попадет в блок приточного вентилятора, когда он останавливается, в результате чего змеевик замерзает и треснет.
②В блоке компенсационного вентилятора после змеевика горячей воды установлен выключатель защиты от замерзания. Когда измеренное значение переключателя защиты от замерзания меньше или равно установленному значению, блок компенсирующего вентилятора автоматически останавливается, сохраняющий тепло электрический закрытый запорный клапан блокируется и закрывается, и трубопровод горячей воды будет электрически отрегулирован. Клапан открытия клапана открыт на максимум.
③Электрический регулирующий водяной клапан на трубопроводе горячей воды компенсирующего вентилятора установлен на минимальное открытие, чтобы обеспечить определенный расход воды в трубопроводе горячей воды.
④ В дополнительном вентиляторном помещении установлены соответствующие обогреватели, чтобы температура в машинном отделении была выше 5 ° C.
3.2 Добавление усиленных мер защиты от замерзания в зависимости от реальных условий
①Если в здании имеется избыток пространства и электроэнергии, можно добавить циркуляционный водяной насос для защиты от замерзания между трубами подачи горячей воды и возврата каждого дополнительного вентиляторного агрегата, а скорость потока насоса можно отрегулировать в соответствии с измерением давления воды в помещении. труба обратной воды для обеспечения трубы горячей воды Скорость воды внутри всегда больше или равна 1 м / с.
②При использовании централизованного высокотемпературного источника тепла на входе тепла можно добавить пластинчатый теплообменник, чтобы отделить централизованный источник тепла от дополнительного вентиляторного агрегата горячей водой и заполнить вторичный боковой трубопровод определенной массовой концентрацией раствор гликоля, чтобы предотвратить замерзание и растрескивание змеевика.