[实用新型]多套排风终端与单套新风机组终端同步重组配对控制装置有效
申请号: | 202022289682.6 | 申请日: | 2020-10-14 |
公开(公告)号: | CN213778023U | 公开(公告)日: | 2021-07-23 |
发明(设计)人: | 周小林 | 申请(专利权)人: | 武汉尚维思科技有限公司 |
主分类号: | F24F7/007 | 分类号: | F24F7/007;F24F11/33;F24F11/52;F24F11/56;F24F11/64;F24F11/74;F24F11/88 |
代理公司: | 武汉楚天专利事务所 42113 | 代理人: | 杨宣仙 |
地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多套排风 终端 新风 机组 同步 重组 配对 控制 装置 | ||
本实用新型提供的技术方案了一种多套排风终端与单套新风机组终端同步重组配对控制装置。所述控制装置包括集成电路板,在集成电路板上在设有控制模块、地址编码模块、多个排风终端风量信号输入端口、终端同步集成风量信号输出端口和排风终端风量信号实时同步输出端口;所述控制模块用于接收多个排风终端排风控制单元采集的风量信号,并实时同步输出对应排风终端的风量信号;所述地址编码模块用于接收多个排风终端排风控制单元采集的风量信号,重新排序后按先后顺序储存并输入到同一套新风机组的控制单元。本实用新型实现了多套通风系统共用一套新风机组,实时给实验室内送去稳定的微负压新风量,确保实验室及周边环境安全,降低了实验室通系统风运行成本。
技术领域
本实用新型涉及实验室通风领域,具体是一种多套排风终端与单套新风机组终端同步重组配对控制装置,该集成器能够维持实验室由多套通风系统终端排风所需的安全稳定微负压工作环境。
背景技术
当前,实验室大楼规模越做越大,通风系统工程由个位数增至目前几十套,终端排风设备增至几百台、套。单个通风系统排风量由原来千立方小时迅猛提升上万或五六万立方小时,然而在在实验室通风系统中存在很多困扰补新风的因素,导致现有的实验室通风系统很少设计同步微负压差量补新风,且冷热媒全能载入有难度。
经过调研发现,目前困扰实验室通风系统补新风的因素主要包括以下几点:(1)早期冷媒系统工程造价和维护费用“高”(比对一套通风系),温差较大的地区费用更大;(2)受大楼实验室内建筑有效空间限制(一般净空<3m,不含过梁及承重梁等不规则梁,再加上实验室内有大量的试验设备,通排风、消防、用水、排污、通信、供电等管网,都会大量占用实验室有效空间;(3)实验室功能间布局不可能在一条轴线上,所有不同系统终端排、补风配对后无时序开启相互牵扯干扰,若满足微差频变频变风量技术上有难度;(4)大量排风终端做实验常用大功率电加热器件局部易发火灾,需设火灾联动告警端口,一旦发生关闭本终端风阀,同时关闭该系统排、新风机;(5)多系统终端排风和补新风属动态运行,各个终端排风和补新风量均有差异,通风系统补偿统调损耗风量、实现实验室稳定的微负压差控制有难度,再加上实验室多数科研项目都与有毒有害化学物质接触,根据能量守恒原理近似封闭的实验室内,终端排风量与补新风量应均等,启停必须同步联动,为了实验室工作环境安全,排、补风量应始终保持微差量恒等状态,否则,实验室潜在的多元污染源将会到处流窜。
由于当前设计化学实验大楼(教学室)、办公大楼为了自然光,多选玻璃装饰幕墙,楼内均设有公用走廊都属密闭型空间。因排风系统工作产生的负压效应,实验室、办公室、走道和玻璃幕墙都可视为易受气流波动区,包括建筑楼顶上的女儿围墙、相邻排风管道以及中央空调管道(回风管道) 等都有可能成为受影响污染区。再加上实验室内备有大量常用化学试剂,试剂存放一般选用简易通风柜下箱体、通风柜内腔体,存放选用的试剂柜、留样间、药品室及化学品仓库等。
通风系统终端排风启动时,排风终端辖区呈现为大负压,受负效应以该区域为中心形成空气对流层,途经多组试验台面顺势扫过桌上易挥发试剂,包括滞留在台面上的化学物质,导致大量有毒有害气流在实验室内乱串,给实验人员带来很大的安全隐患。如果新风关联不到位或是排/补新风紊乱,也会造成局部补风小或没有、气流乱窜等问题,同样无法保证实验室环境安全;实验室设计有大量终端排风设备,无关联同步补新风,室内空调效果不一定好或形同虚设。
针对现有技术中多套通风系统的多个终端排风量的不均衡和确定性,设计一套同步等差量补新风系统,维持实验室内稳定微负压空间,防止和阻断环境污染源,杜绝回流、紊流、逗留,串流等危害,减少冷热媒损耗,创建一个安全舒适实验室工作环境则是当务之急。
发明内容
为了解决上述新风补入问题,本实用新型提供了一种多套排风终端与单套新风机组终端同步重组配对控制装置,该控制装置能够实现多套通风系统共用一套新风机组,实时给实验室内送去稳定的微负压新风量,其智能可控,资源共享降低成本,互不干扰安全运行,保护环保节能低噪。
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