CN103691724A - 一种实验室通风柜及控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种实验室通风柜及控制方法,箱体顶部有出风单元,箱体侧边下方有进风单元,通风柜门上有空气幕装置,柜体内部顶面靠近出风单元处安装温度烟雾感应器,柜体内部顶面正中间安装低压细水雾喷头,低压细水雾喷头通过低压水泵和过滤网装置接自来水连接管道,通风柜下方门红外线发射器和红外线接收器正对安装在实验室工作人员工作区域,工作人员进入工作区,肢体部位挡住红外线光束,控制系统开始工作,红外线接收器接收信号送控制系统,温度烟雾感应器信号送控制系统,控制系统输出信号到进风单元、空气幕装置和低压细水雾发生器。既做到了通风柜的自动控制运行,又提高了实验室的安全性,并且维护成本较低,不带入其他风险。
Description
技术领域
本发明涉及一种实验室通风柜。
背景技术
通风柜是实验室设计中不可缺少的一个组成部分,为保证实验室的工作人员不吸入一些有毒、有害的化学物质和有机体,实验室应保持良好的通风,但在实际运行过程中,常发现通风柜柜门要么处在常开或常闭状态,实验操作人员过程中人无法腾出双手对通风柜进行频繁的开关操作。
发明内容
本发明是针对实验室通风柜没有合理充分运用的问题,提出一种实验室通风柜及控制方法,通风柜实现自动控制,同时提高通风柜的安全性。
本发明的技术方案为:一种实验室通风柜,包括温度烟雾感应器、门红外线发射器、红外线接收器、报警器、通风柜门、出风单元、空气幕装置、进风单元、电磁控制阀、低压水泵、过滤网装置、自来水连接管道、低压细水雾喷头和控制系统,箱体顶部有出风单元,箱体侧边下方有进风单元,通风柜门上有空气幕装置,柜体内部顶面靠近出风单元处安装温度烟雾感应器,柜体内部顶面正中间安装低压细水雾喷头,低压细水雾喷头通过低压水泵和过滤网装置接自来水连接管道,通风柜下方门红外线发射器和红外线接收器正对安装在实验室工作人员工作区域,红外线接收器接收信号送控制系统,温度烟雾感应器信号送控制系统,控制系统输出信号到进风单元、空气幕装置和低压细水雾发生器。
所述控制系统还包括输入单元和显示单元,输入单元输入的指令送入控制系统,控制系统的处理数据送显示单元显示。
一种实验室通风柜控制方法,包括实验室通风柜,具体包括如下步骤:
1)实验人员进入工作区域,肢体部位挡住红外线发射器发射的红外线光束,此时红外线接收器无法接收到光束,控制系统开始通风调整;
2)控制系统发出控制信号到风机控制单元、空气幕开关控制单元、升降柜门机构,风机控制单元控制风机加大运行速度,空气幕开关控制单元控制空气幕装置运行,柜门打开;
3)当实验人员离开后,红外线接收器接收到红外信号,控制单元发出控制信号,风机恢复低压运行状态,空气幕装置停止运行,柜门关闭;
4)当安装于出风单元的温度烟雾感应器感应到通风柜内温度过高,或者烟雾量过大时,感应器将感应信号传输到控制单元,控制单元将信号传出,此时低压细水雾发生装置启动,风机关闭,报警器报警;当实验人员离开后,柜门关闭,空气幕装置停止运行。
本发明的有益效果在于:本发明实验室通风柜及控制方法,即做到了通风柜的自动控制运行,解放了实验室人员的双手,便于操作人员进行其他操作,又提高了实验室通风排气效率,加强了防火安全性,并且维护成本较低,不带入其他风险。
附图说明
图1为本发明实验室通风柜结构示意图;
图2为本发明实验室通风柜控制系统示意框图。
具体实施方式
如图1所示实验室通风柜结构示意图,顶部为出风单元6、侧下方为进风单元,通风柜门5上有空气幕装置7,柜体内部顶面靠近出风单元6安装温度烟雾感应器1,柜体内部顶面正中间安装低压细水雾喷头13,低压细水雾喷头13通过低压水泵10和过滤网装置11接自来水连接管道12,通风柜下方门红外线发射器2和红外线接收器3正对安装,红外线发射器2发出红外线,由于光线是直线传输,在发射端发射光束,中间如无遮挡,则接收端就能收到正常的光束;当操作人员\实验人员进入工作区域就位时,肢体部位位于通风柜下方红外线光束区,光束被挡住,此时接收端便无法接收到光束,从而启动控制系统通风调整。
如图2所示控制系统示意框图,控制系统将信号传输到风机控制单元、空气幕开关控制单元、升降柜门机构,此时风机控制单元控制风机加大运行速度保证比电源接通时运行速率加大,进一步保证通风柜开启后内部环境安全并且空气幕开关控制单元控制空气幕装置运行,柜门打开;当操作人员\实验人员离开后风机恢复低压运行状态,空气幕装置停止运行,柜门关闭。当安装于出风单元的温度烟雾感应器感应到通风柜内温度过高,或者烟雾量过大时,感应器将感应信号传输到控制单元,控制单元将信号传出,此时低压细水雾发生装置启动,风机关闭,报警器报警提醒操作人员\实验人员离开,当操作人员\实验人员离开后,柜门关闭,空气幕装置停止运行,此时低压细水雾进入通风柜,细水雾受热容易汽化 ,所以在汽化的过程中会从燃烧物表面或着火灾区域吸收大量的热,从而使燃烧现场温度迅速下降,另外细水雾喷入通风柜火场后能够迅速蒸发形成蒸汽,体积急剧膨胀,最大限度的排除火场空气,使火源周围氧含量迅速降低,实现灭火。
所述控制系统还包括显示单元,显示风机、空气幕装置的运行情况。
本发明设置红外感应单元,以此来感应操作人员是否使用通风柜,因为通风柜放置的区域人流来回比较大,还需要将经过通风柜但不是使用通风柜的信号排除,如直接将红外感应装置安装于柜门前当人员走动在其感应区域可能感应器感应后产生误操作,因此本感应单元装设在通风柜台面下感应操作人员的下肢行为,但操作人员停留在通风柜前面,人的下肢务必在台面下区域,该动作将准确激发红外感应传感器,实现通风柜门的自动开启。另一方面,通风柜常发生着火事故,现有的通风柜未设置灭火系统,即使设置灭火系统,但常见是氮气等灭火技术的使用,但存在成本较高和泄漏等风险。本发明使用的细水雾灭火系统,水源取自自来水或消防水系统,通过联接过滤网和低压水泵、低压细水雾喷头可及时实现灭火联动,维护成本较低,不带入其他风险。
Claims (3)
1.一种实验室通风柜,其特征在于,包括温度烟雾感应器、门红外线发射器、红外线接收器、报警器、通风柜门、出风单元、空气幕装置、进风单元、电磁控制阀、低压水泵、过滤网装置、自来水连接管道、低压细水雾喷头和控制系统,箱体顶部有出风单元,箱体侧边下方有进风单元,通风柜门上有空气幕装置,柜体内部顶面靠近出风单元处安装温度烟雾感应器,柜体内部顶面正中间安装低压细水雾喷头,低压细水雾喷头通过低压水泵和过滤网装置接自来水连接管道,通风柜下方门红外线发射器和红外线接收器正对安装在实验室工作人员工作区域,红外线接收器接收信号送控制系统,温度烟雾感应器信号送控制系统,控制系统输出信号到进风单元、空气幕装置和低压细水雾发生器。
2.根据权利要求1所述实验室通风柜,其特征在于,所述控制系统还包括输入单元和显示单元,输入单元输入的指令送入控制系统,控制系统的处理数据送显示单元显示。
3.一种实验室通风柜控制方法,包括实验室通风柜,其特征在于,具体包括如下步骤:
1)实验人员进入工作区域,肢体部位挡住红外线发射器发射的红外线光束,此时红外线接收器无法接收到光束,控制系统开始通风调整;
2)控制系统发出控制信号到风机控制单元、空气幕开关控制单元、升降柜门机构,风机控制单元控制风机加大运行速度,空气幕开关控制单元控制空气幕装置运行,柜门打开;
3)当实验人员离开后,红外线接收器接收到红外信号,控制单元发出控制信号,风机恢复低压运行状态,空气幕装置停止运行,柜门关闭;
4)当安装于出风单元的温度烟雾感应器感应到通风柜内温度过高,或者烟雾量过大时,感应器将感应信号传输到控制单元,控制单元将信号传出,此时低压细水雾发生装置启动,风机关闭,报警器报警;当实验人员离开后,柜门关闭,空气幕装置停止运行。
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