一种实验室排风设备变风量控制系统的制作方法

文档序号:16713918发布日期:2019-01-22 23:03阅读:271来源:国知局
一种实验室排风设备变风量控制系统的制作方法

本实用新型属于实验室排风系统,具体涉及一种实验室排风设备变风量控制系统。



背景技术:

实验室排风系统是整个实验室设计和建设过程中规模最大、影响最广泛的系统之一;排风系统完善与否,直接对实验室环境、实验人员的身体健康、实验设备的运行维护等方面产生重要影响;传统排风系统为单风机对单台排风设备,单风机对双台排风设备,单风机对多台设备;此系统运行过程中会存在以下问题:1:单风机对单台、双台设备时,样品处理室一般会放置很多台排风末端设备,如果利用此系统,将会设计很多台风机,这样对实验室噪音有很大的影响,影响实验室人员操作;2、单风机对多台设备时,有可能不同实验操作在实验过程中会产生有相互反应的废气,如果通过同一系统排放,可能存在安全隐患;而且,单风机对多台设备时,任意开启一台排风设备,风机都是全风量运转,会浪费大量能源;因此,需要一种实验室排风设备变风量控制系统。



技术实现要素:

本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足,而提供一种降低能耗、压力平稳、温度控制、降低噪音、节能环保、操作便利、保证实验室操作人员的安全的一种实验室排风设备变风量控制系统。

本实用新型的目的是这样实现的:一种实验室排风设备变风量控制系统,它包括通风系统,所述的通风系统由控制器、变频系统、风冷自动散热控制器和单元组成,所述的变频系统由空气开关、变频器和离心风机组成,所述的空气开关和离心风机均电性连接有变频器,所述的风冷自动散热控制器由散热风扇和接线面板B组成,所述的散热风扇电性连接有接线面板B,所述的单元由控制面板、执行器电源、净化设备、执行器和高效节能变风量阀组成,所述的执行器电源电性连接有净化设备、执行器和控制面板,所述的执行器电源和执行器之间通过执行器信号线连接,所述的执行器的右侧设置有高效节能变风量阀,所述的控制器由静压传感器、排风管道和接线面板A组成,所述的静压传感器电性连接有接线面板A,所述的静压传感器设置在排风管道上,所述的静压传感器与排风管道通过PU管连接,所述的排风管道的下方设置有通风柜,所述的通风柜与排风管道之间设置有电动调风阀,所述的通风柜的侧方设置有控制面板,所述的控制面板电性连接有管道静压控制器,所述的静压传感器电性连接有可编程智能化控制柜,所述的可编程智能化控制柜电性连接有管道静压控制器和风机电机,所述的风机电机设置在风机内部。

所述的管道静压控制器的内部设置有运算程序。

所述的通风柜可以设置有多个。

所述的接线面板A电性连接有变频器、 接线面板B和执行器电源。

所述的变频器和接线面板B均电性连接有执行器电源。

所述的每个变频系统均可连接N个单元。

所述的控制面板和管道静压控制器之间的信号传递为弱电控制信号。

所述的风机设置在建筑物楼顶,且风机末端均连接活性炭吸附箱及排风净化塔。

所述的变频器的型号由风机电机功率决定。

所述的通风系统可根据需要分为酸系统、碱系统、有机系统和无机系统。

本实用新型的有益效果:本实用新型的原理:本控制系统采用实验室节能环保安全通排风系统控制方法,在排风管道上设置静压传感器,用来测量管道内外的压差,变频器用来接收控制器的信号,可改变风机的频率,使总排风量增大或减小;通过控制器和变频器调节风机转速,维持管道静压,从而达到满足实际需要风量的目的;管道静压控制器用来接收静压传感器的信号,内部设置有运算程序,经过内部运算,输出信号给变频器;例如:当实验室的视窗拉高,此时排风管道内静压减小,静压传感器感受到压力的变化,通过控制器和变频器调节风机,增大风机转速,增大排风量,使管道内的静压值回归到初始状态的设定值;本实用新型的有益效果:当任意一台通风柜设备开启,系统就会自动进入运行状态;随着系统通风设备数量的改变,降压传感器自动感知,并控制风机适当的排风量;通过风冷自动散热控制器来保持系统运行环境的合适温度,起到安全运行的作用;所以,本系统可以实现在任何时候,能耗都是最小的,房间压力得以稳定控制,最大程度满足房间温度控制,降低房间噪音的效果;而且,排风机安装在建筑物楼顶,风机末端连接活性炭吸附箱及排风净化塔,使废气经过净化再排放到大气中,有利于环保;而且,可以根据实验操作,把把通风系统分为酸系统、碱系统、有机系统和无机系统,保证实验室操作人员的安全;总而言之,本实用新型具有降低能耗、压力平稳、温度控制、降低噪音、节能环保、操作便利、保证实验室操作人员的安全的优点。

附图说明

图1是本实用新型一种实验室排风设备变风量控制系统的结构图。

图2是本实用新型一种实验室排风设备变风量控制系统中通风系统的结构图。

其中:1、风机 2、风机电机 3、可编程智能化控制柜 4、管道静压控制器 5、通风系统 6、排风管道 7、静压传感器 8、电动调风阀 9、通风柜 10、控制面板 11、控制器 12、PU管 13、变频系统 14、空气开关 15、变频器 16、离心风机 17、风冷自动散热控制器 18、散热风扇 19、单元 20、执行器电源 21、净化设备 22、执行器 23、高效节能变风量阀 24、接线面板A 25、接线面板B 26、执行器信号线。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

实施例1

如图1-2所示,一种实验室排风设备变风量控制系统,它包括通风系统5,所述的通风系统5由控制器11、变频系统13、风冷自动散热控制器17和单元19组成,所述的变频系统13由空气开关14、变频器15和离心风机16组成,所述的空气开关14和离心风机16均电性连接有变频器15,所述的风冷自动散热控制器17由散热风扇18和接线面板B25组成,所述的散热风扇18电性连接有接线面板B25,所述的单元由控制面板10、执行器电源20、净化设备21、执行器22和高效节能变风量阀23组成,所述的执行器电源20电性连接有净化设备21、执行器22和控制面板10,所述的执行器电源20和执行器22之间通过执行器信号线26连接,所述的执行器22的右侧设置有高效节能变风量阀23,所述的控制器11由静压传感器7、排风管道6和接线面板A24组成,所述的静压传感器7电性连接有接线面板A24,所述的静压传感器7设置在排风管道6上,所述的静压传感器7与排风管道6通过PU管12连接,所述的排风管道6的下方设置有通风柜9,所述的通风柜9与排风管道6之间设置有电动调风阀8,所述的通风柜9的侧方设置有控制面板10,所述的控制面板10电性连接有管道静压控制器4,所述的静压传感器7电性连接有可编程智能化控制柜3,所述的可编程智能化控制柜3电性连接有管道静压控制器4和风机电机2,所述的风机电机2设置在风机1内部。

本实用新型的有益效果:本实用新型的原理:本控制系统采用实验室节能环保安全通排风系统控制方法,在排风管道上设置静压传感器,用来测量管道内外的压差,变频器用来接收控制器的信号,可改变风机的频率,使总排风量增大或减小;通过控制器和变频器调节风机转速,维持管道静压,从而达到满足实际需要风量的目的;管道静压控制器用来接收静压传感器的信号,内部设置有运算程序,经过内部运算,输出信号给变频器;例如:当实验室的视窗拉高,此时排风管道内静压减小,静压传感器感受到压力的变化,通过控制器和变频器调节风机,增大风机转速,增大排风量,使管道内的静压值回归到初始状态的设定值;本实用新型的有益效果:当任意一台通风柜设备开启,系统就会自动进入运行状态;随着系统通风设备数量的改变,降压传感器自动感知,并控制风机适当的排风量;通过风冷自动散热控制器来保持系统运行环境的合适温度,起到安全运行的作用;所以,本系统可以实现在任何时候,能耗都是最小的,房间压力得以稳定控制,最大程度满足房间温度控制,降低房间噪音的效果;总而言之,本实用新型具有降低能耗、压力平稳、温度控制、降低噪音、节能环保、操作便利、保证实验室操作人员的安全的优点。

实施例2

如图1-2所示,一种实验室排风设备变风量控制系统,它包括通风系统5,所述的通风系统5由控制器11、变频系统13、风冷自动散热控制器17和单元19组成,所述的变频系统13由空气开关14、变频器15和离心风机16组成,所述的空气开关14和离心风机16均电性连接有变频器15,所述的风冷自动散热控制器17由散热风扇18和接线面板B25组成,所述的散热风扇18电性连接有接线面板B25,所述的单元由控制面板10、执行器电源20、净化设备21、执行器22和高效节能变风量阀23组成,所述的执行器电源20电性连接有净化设备21、执行器22和控制面板10,所述的执行器电源20和执行器22之间通过执行器信号线26连接,所述的执行器22的右侧设置有高效节能变风量阀23,所述的控制器11由静压传感器7、排风管道6和接线面板A24组成,所述的静压传感器7电性连接有接线面板A24,所述的静压传感器7设置在排风管道6上,所述的静压传感器7与排风管道6通过PU管12连接,所述的排风管道6的下方设置有通风柜9,所述的通风柜9与排风管道6之间设置有电动调风阀8,所述的通风柜9的侧方设置有控制面板10,所述的控制面板10电性连接有管道静压控制器4,所述的静压传感器7电性连接有可编程智能化控制柜3,所述的可编程智能化控制柜3电性连接有管道静压控制器4和风机电机2,所述的风机电机2设置在风机1内部;所述的管道静压控制器4的内部设置有运算程序;所述的通风柜9可以设置有多个;所述的接线面板A24电性连接有变频器15、接线面板B25和执行器电源20;所述的变频器15和接线面板B25均电性连接有执行器电源20;所述的每个变频系统13均可连接N个单元19;所述的控制面板10和管道静压控制器4之间的信号传递为弱电控制信号;所述的风机1设置在建筑物楼顶,且风机1末端均连接活性炭吸附箱及排风净化塔;所述的变频器15的型号由风机电机2功率决定;所述的通风系统5可根据需要分为酸系统、碱系统、有机系统和无机系统。

本实用新型的有益效果:本实用新型的原理:本控制系统采用实验室节能环保安全通排风系统控制方法,在排风管道上设置静压传感器,用来测量管道内外的压差,变频器用来接收控制器的信号,可改变风机的频率,使总排风量增大或减小;通过控制器和变频器调节风机转速,维持管道静压,从而达到满足实际需要风量的目的;管道静压控制器用来接收静压传感器的信号,内部设置有运算程序,经过内部运算,输出信号给变频器;例如:当实验室的视窗拉高,此时排风管道内静压减小,静压传感器感受到压力的变化,通过控制器和变频器调节风机,增大风机转速,增大排风量,使管道内的静压值回归到初始状态的设定值;本实用新型的有益效果:当任意一台通风柜设备开启,系统就会自动进入运行状态;随着系统通风设备数量的改变,降压传感器自动感知,并控制风机适当的排风量;通过风冷自动散热控制器来保持系统运行环境的合适温度,起到安全运行的作用;所以,本系统可以实现在任何时候,能耗都是最小的,房间压力得以稳定控制,最大程度满足房间温度控制,降低房间噪音的效果;而且,排风机安装在建筑物楼顶,风机末端连接活性炭吸附箱及排风净化塔,使废气经过净化再排放到大气中,有利于环保;而且,可以根据实验操作,把把通风系统5分为酸系统、碱系统、有机系统和无机系统,保证实验室操作人员的安全;总而言之,本实用新型具有降低能耗、压力平稳、温度控制、降低噪音、节能环保、操作便利、保证实验室操作人员的安全的优点。

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