净气型通风柜的通风量有必定的目标,一般状况下单台通风柜的通风量为800---1000m³/T。通风柜的风速以断面风速的测量值为检测依据,检测时通风柜的门应放置在距桌面15CM左右的方位。
典型的通风柜运用是操作者站在通风柜前,伸手进入通风柜内部进行试验操作。此时进入通风柜的气流会在操作者身边构成旋转气流,从而引起柜内气体溢出,乃至沿操作者身体到底呼吸区域。进口风速越大,构成的旋转气流就越强。因而,工作并不象人们幻想的那样,进口风速越大,气流控制作用就越好。
试验室通风柜的进口风速和排风量应能很好地控制通风柜内产生的污染气体,并赶快将其排出试验室。当通风柜内有化学物品进行操作时,应可以控制潜在毒害气体的外溢,维护试验室员工没有危险性。
通常状况下,进口风速0.4m/s-0.6m/s 是可以对柜内气体进行较好操控的。 通风柜装备适宜的排风量,过大的风量并不必定进步通风柜的功率,有时还适得其反。 制订严厉的操作制度,既当操作人员脱离通风柜时随手拉下柜门,这样能削减总排风量,从而进步空调的运用作用及下降能耗。
有条件的状况下(修建空间)可采用无动力送风,这样既能削减送风能耗,亦可使送风量跟着室内的排风量的增减而变化,终究达到下降空调能耗的意图。与一般的空调运用条件比较, 试验室由于排风造成的冷量耗费大得惊人, 其核算公式为: (室外温度空气焓值-室内温度空气焓值)×风量×空气密度=耗费能量(焦耳) 依据公式核算, 每排出1000m3 风量将丢失16kw的冷量, 耗费电能5kw。
排出必定量的空气,排风机所需的能量与空调机为补充排风而损耗的冷量所需的能量比较较,空调机是排风机的10倍。所以,操控排风量是下降能耗的要害,终究体现在空调系统上。