无管通风柜与全排通风柜的使用成本分析

2019/04/15   下载量: 6

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参考标准 北京市颁布的DB11/501-2017《大气污染物综合排放标准》和 DB11/1385-2017《有机化学品制造业大气污染物排放标准》,上海市颁布的 DB31-933(2015)《大气污染物综合排放标准》

在很多人的心目中,说到无管通风柜,第一反应是太贵用不起!乍看起来,似乎很有道理。因为无管通风柜的价格远高于普通的有管全排通风柜,而且还需要定期更换活性炭过滤器,这也是一笔不小的开支,所以无管通风柜被认为是买着费劲用着吃力的设备,概念意义大于实用意义。实际情况果真如此吗?那就让我们把两种技术的完整成本认真比较一下,看看真实情况到底如何。 本文针对各种通风配置方案,全面深入地分析了两种通风系统在各种使用情境下的综合使用费 用,目的是为实验室建设项目的决策人员提供可靠的参考。

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无管通风柜与全排通风柜的使用成本分析

北京樱泰科技术有限公司

    在很多人的心目中,说到无管通风柜,首先反应是太贵用不起!乍看起来,似乎很有道理。因为无管通风柜的价格远高于普通的有管全排通风柜,而且还需要定期更换活性炭过滤器,这也是一笔不小的开支,所以无管通风柜被认为是买着费劲用着吃力的设备,概念意义大于实用意义。

    实际情况果真如此吗?那就让我们把两种技术的完整成本认真比较一下,看看真实情况到底如何。

    本文针对各种通风配置方案,全面深入地分析了两种通风系统在各种使用情境下的综合使用费用,目的是为实验室建设项目的决策人员提供可靠的参考。


一、 近年各地对实验室通⻛系统的最新要求

    不是要比较成本问题吗?怎么先聊起法规了呢?这其实和后面的成本讨论有直接关联。只有把法规对排放的要求吃透,才能彻底搞清楚通风系统的完整构成要件。

   从 2000 年以来,北京、上海等城市陆续发布和实施了针对化学气体排放的地方性法规,如北京市颁布的 DB11/501-2017《大气污染物综合排放标准》和 DB11/1385-2017《有机化学品制造业大 气污染物排放标准》,上海市颁布的 DB31-933(2015)《大气污染物综合排放标准》。按照规定,未经处理的化学气体不得直接排放到大气中去,否则将面临巨额罚款,严重情况下还要追究相关方相应的法律责任。

    这样一来,实验室通风系统不再只是把废气一排了事,废气处理装置成为必备的设备。虽然现阶段对各种气体的实际处理效果尚未逐一要求,但是随着法规越来越严,最终一定要走向这个方向。这将导致废气处理装置会越来越复杂,购置和使用成本也会越来越高,成为一个不可忽略的成本构成项。


二、 实验室通⻛系统构成 

1. 全排通⻛系统 

    在全排通风系统中,通风柜只是一个收集气体的装置,必须配合一系列附加设备才能完成实验室通风功能。全排通风系统的构成示意图可参照图 1,其中应至少包含以下装置: 

1)全排通⻛柜:气体收集装置;
2)VAV 气流控制系统:由文丘里阀和控制电路组成;

3)通⻛管道:连接通风柜出口与废气处理装置和排放口,总长度可能有很大差别;

4)废气处理装置:活性炭吸附塔和/或淋洗装置,去除排放气体中有毒有害成分;

5)室外⻛机及控制电路:在一台风机对应多台通风柜时,控制电路的设计十分关键;

6)新⻛系统:根据实验室对通风量的要求,并结合建筑物内部的空调暖通条件,精心设计。 新风系统应包括送风风机、过滤装置、调温装置、风速调节装置和送风管道等,为了节省能源,还需要配备能量交换装置。

2. 无管通⻛系统 

    在无管通风系统中,无管通风柜集成了所有通风系统必备的功能,其本身就是一个自成体系的单点分立系统,无需连接任何外部装置,也不用考虑建筑物的空调暖通条件,只用简单地插上电源,通过控制器设定相关的参数,即可投入使用。 


三、 购装成本及运行成本比较

    从以上分析可知,两种通风方案具有不同的配置逻辑。无管通风柜本身是一个单点分立系统, 购买和运行成本基本上与台数成简单线性倍数关系。而全排通风柜只是一个收集气体的装置,必须 配合一系列辅助设备才能实现功能。根据实际安装条件的不同,一些辅助设备是可以多台通风柜共 用的,所以全排通风系统的使用成本与设计和布局有直接关系,必须分开讨论才能合理地计算出综 合使用成本。

    在通风系统的运行成本中,电能的消耗占据了很大的一部分。根据有关文献,与全排通风系统 相比,无管通风柜可节能 75%以上[1]。通过我们的初步计算,实际节能效果甚至达到惊人的 90%!

1. 孤立单台通⻛柜系统 

2. 同一个实验室 3 台通⻛柜集中通⻛系统 

3. 多个实验室多台通⻛柜分散通⻛系统 


四、 结语 

参考文献

[1] Energy use and savings potential for laboratory fume hoods Mills, E. and Sartor, D. Energy, 2005, 30, (10), 18591864 


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