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通风柜的起源与发展史(三)

2021.3.01

以1995年为分界线,美国完成了现代工业通风(包括实验室通风)安全管理体系的建立。

 赛弗安全ASHRAE 110-1995

▲ASHRAE 110-1995

 

1996年,引入了AFNOR AF X 15 211:1995标准,从而可以根据严格的标准评估无管通风柜的性能。该标准今天用作所有通风柜的参考标准。

 

1997年,Lab Crafters推出了其ZL的高性能Air Sentry通风柜,这是第一款投放市场的高性能通风柜。例如,该通风柜提供了一种高效且安静的操作,旨在 “现实世界”条件下进行交叉通风以及温度和压力波动的情况下运行。目前,全国各地安装了1200多个Air Sentry通风柜。

 

1998年,Erlab扩展了Captair产品范围,以满足现代实验室的需求。新的仪器包括CaptairStore(一个通风的过滤储物柜),CaptairBio(一个PCR工作站)和CaptairFlow(包含HEPA过滤的机柜)。

 

1999年美国推出UL 1805通风柜标准,它除了通风柜流体性能外,还涉及到实验室无管通风柜火灾,电气等其他危险。要在美国销售通风柜,通风柜必须经过UL1805认证。

赛弗安全UL 1805

▲UL 1805

 

 

2000年,SEFA彻底改写并扩大了SEFA 1-化学通风柜

赛弗安全SEFA 1-2010 通风柜 

▲SEFA 1-2010 通风柜

 

 

在2000年代发生的一个重要里程碑是开发了以50-60 fpm运行的低流量通风柜。这些仪器可节省大量成本和能源,同时仍可提供早期型号的性能。典型的代表是Labconco 的X-Stream系列产品。

 

2006年,台湾科技大学申请了气帘式排气柜ZL,一款完全不同于传统型式的化学排风柜。2012年,又申请了斜气帘式排风柜。

 

2008年,Erlab在Pittcon首次展示了他们的耐多碳技术绿飞蝶通风柜技术。耐多碳技术绿飞蝶通风柜技术标志着新一代通风柜的设计,其主要目的是安全,节能,经济高效且环保。

 

同样在2009年,AirClean Systems开始销售独立式无管通风柜。该设备集成了Silconazne过滤系统,该系统在气相过滤,过滤监测,气流控制和监测以及用户友好的操作员交互方面提供了先进的技术。

赛弗安全Air Clean Systems独立式无管通风橱 

▲Air Clean Systems独立式无管通风橱

 

2010年,Air Science公司推出了一系列新的增强型过滤技术(EFT)碳过滤器,用于该公司的无管通风柜系列。增强过滤技术是一种通用过滤系统,开发用于多种核心化学品,包括有机酸,醇,脂族烃,芳族烃,酯,醛,酮,醚,卤素和无机酸。

 

同年,Air Science还推出了Purair ECO节能型无管通风柜系列,其设计基于EFT过滤器,可在广泛的实验室和工业应用中进行化学和颗粒保护,旨在保护化学和颗粒。Purair ECO的开发是为了响应全球对安全,具有成本效益和高能效的无管通风柜不断增长的需求,该安全柜可最大程度地降低设施HVAC系统的压力,同时又不损害对人员和环境的保护。

 赛弗安全Purair ECO节能无管通风橱

▲Purair ECO节能无管通风橱

 

ASHRAE 110更新到2016版,在数据收集和测试流程上做了更新。此版本最大的更新是减少了SF6的使用总量。

 

2016年,倚世科技(E3)在中国推出了补风型通风柜和妙流变风量阀门,声称解决了美国几十年来没有解决的气流控制的问题【6】,并再次引起关于补风型通风柜是否合理的讨论。创新给市场带来更多活力和思考。更广泛的包容和讨论也是这个行业发展所需要的。无创新不进步,时间和市场最终会给出答案。

 赛弗安全倚世科技伯努利排风柜 

▲倚世科技伯努利排风柜

 

2019年,EN 14175-3推出了2019版。在数据收集和计算方式上做了修改,评价标准更科学合理。

赛弗安全EN 14175-3:2019版

▲EN 14175-3:2019

通风柜的未来

实验室通风柜和实验室通风技术的未来将朝许多方向发展。未来发展的重点将放在解决传统通风柜和VAV系统目前存在的许多问题上。一个至关重要的点是,在提高安全性的同时,通过更具可持续性的概念来寻求更绿色节能的解决方案。重点将从通风柜转向污染物控制设备(Exposure Control Devices)。根据不同风险等级的不同要求,实验室通风将变得更加危险。实验室空气稀释概念将再次成为焦点,同步供应(synchronized supply)等系统将变得更加普遍。更好的通风柜设计将有助于减少污染物溢出,从而减少(每小时换气次数)ACH。下一代智能通风柜可能被统称为化学污染物控制设备(Chemical Containment Device)。物联网,智能化更加成熟,加上更加创新的污染物控制技术,这些设备将变得更加智能,不再受到房间通风系统的影响,作为实验室通风系统的奴隶。实验室将变得更加智能,通风柜将与实验室中的所有通风设备进行通讯。通过减少实验室空气中的化学污染物数量,可以减少换气次数,从而节省能源。节能不在于通风柜使用多少空气,而是实验室要保持可接受的空气质量需要多少ACH。为了提高安全性和减少能耗,将对实验室通风进行更全面的了解。

 

引用

【1】"Fumehood". Archived from WIKAPEDIA.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Fume_hood)

【2】 Gillian Mohney (2015-10-18). "Thomas Jefferson's Hidden Chemistry Lab Discovered". ABC News.

 

(http://abcnews.go.com/Health/thomas-jeffersons-hidden-chemistry-lab-found-univ-virginia/story?id=34521301)

【3】 Marzena Klimowicz-Sikorska (2010-09-30). "Wehikuł czasu na Politechnice Gdańskiej / Time machine at the Gdańsk University of Technology" (in Polish). Trojmiasto.pl.

(https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Wehikul-czasu-na-Politechnice-Gdanskiej-n42148.html)

【4】 John Buie (2011-12-09). "Evolution of fume hoods". Lab Manager.

(https://ateam.lbl.gov/hightech/fumehood/About.html)

【5】Applications Team Berkeley Hood Project

(https://ateam.lbl.gov/hightech/fumehood/About.html)

【6】倚世科技伯努利排风柜引领“极致安全+极致节能”技术路线

(https://www.prnasia.com/story/206455-1.shtml)


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