Material: | Stainless Steel |
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Type: | Bypass Type |
Function: | Exhaust, Velocity Control |
Feature: | Corrosion Resistance, Heat Resistant, Acid & Alkali Resistant, Fireproof, Explosion Proof |
Hood Type: | Standard |
Color: | Grey |
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Une hotte d'aspiration est un type spécial d'équipement de laboratoire avec une enceinte sur le dessus qui peut contenir les effets de l'expérience en cours d'exécution. Il est conçu pour garantir la sécurité de l'utilisateur et des autres habitants de la pièce et doit pouvoir filtrer les gaz nocifs. Une hotte peut également protéger contre les petites explosions ou éclaboussures. Il doit être doté d'un mécanisme intégré pour aspirer fortement les gaz de la zone de travail dans le boîtier.
En fait, une hotte d'aspiration est juste une grande boîte sur un établi de laboratoire. Cette boîte est dotée d'une grande porte ou d'un volet d'un côté et peut avoir ou non des parois en verre ou en feuilles CRCA sur les autres côtés. Si vous devez présenter un type d'expérience dangereux à un public sur une table de laboratoire de type îlot, vous avez besoin d'une chambre à parois de verre ; sinon, une hotte d'aspiration murale en métal est parfaite.
Les hottes d'aspiration sans raccordement ne sont pas équipées d'un évent, mais d'une grande unité de filtration montée sur le dessus, devant le ventilateur. Le ventilateur intérieur aspire l'air de la pièce par l'ouverture avant, aspire les gaz ou les vapeurs à l'intérieur du boîtier et les transmet par le filtre, puis jette l'air filtré dans la pièce à nouveau.
L'unité de filtration d'une hotte d'aspiration sans raccord se compose de deux phases, la couche de pré-filtration qui peut être juste une mousse épaisse, qui retient toutes les grosses particules. Après cela vient le grand filtre principal qui est généralement un bouclier de carbone activé absorbant la plupart des gaz (mais pas l'ammoniac et le monoxyde de carbone). Dans des conditions normales d'utilisation, la mousse peut fonctionner pendant 6-8 mois et le filtre à charbon peut durer jusqu'à 2 ans. Notez qu'il peut être nécessaire de les remplacer en fonction du type de fumée que vous prévoyez de dégager de votre expérience.
Spécification du modèle | WJ-1500A | WJ-1500B | WJ-1800A | WJ-1800B |
Dimensions externes de l'équipement (mm) | 1500(W)*1205 (D) *2400 (H) | 1800(W)*1205 (D) *2400 (H) | ||
Dimension de l'allure de travail (mm) | 1260(W1)*780(D1) *1100 (H1) | 1560(W1)*780(D1) *1100 (H1) | ||
Matériau du panneau | céramique papillon de 20+6 mm d'épaisseur | |||
Matériau de la garniture interne | carte en fibre céramique de 5 mm d'épaisseur | |||
Structure de déviation | Retour d'air inférieur | |||
Système de commande | Panneau de commande à boutons (écran LCD) | |||
Contrôle DE LA valeur DE PH | Le milieu est une solution d'eau alcaline, une surveillance manuelle et un contrôle manuel par pompe à acide et pompe alcaline. | |||
Puissance d'entrée | Triphasé, cinq fils, 380 V/50 A. | |||
Courant du ventilateur d'air | Pas plus de 2,8 a (380 V ou 220 V peuvent être directement connectés) | |||
Charge maximale de la douille | 12 kW (total de 4 prises) | |||
Robinet d'eau | 1 jeu (distributeur auxiliaire + buse d'eau) | Non | 1 jeu (distributeur auxiliaire + buse d'eau) | Non |
Voie de décharge de l'eau | Pompe chimique magnétique décharge importante | |||
Utilisation de l'environnement | Pour une utilisation en intérieur sans explosion, à 0-40 degrés Celsius maximum. | |||
Champs applicables | Expérience en chimie inorganique ; alimentation, médecine, électronique, environnement, métallurgie, exploitation minière, etc | |||
Méthodes de purification | Pulvériser une solution d'hydroxyde de sodium, pas moins de 8 mètres cubes/heure | Pulvériser de l'hydroxyde de sodium solution.no à moins de 12 mètres cubes/heure | ||
Modes de commande de la vitesse de l'air de surface | Commande manuelle (via la soupape d'air électrique pour régler l'air d'échappement volume ou réglage de la hauteur de la porte mobile) | |||
Vitesse moyenne de l'air de surface | 0.6-0.8 m/s Volume d'air d'échappement : 1420-1890 m3/h (lorsque la hauteur de la porte h = 500 mm) | 0.6-0.8 m/s Volume d'air d'échappement : 1760-2340m3/h (lorsque la hauteur de la porte h =500mm) | ||
Déviation de vitesse de l'air de surface | Pas plus de 10 % | |||
Intensité moyenne de l'éclairage | Pas moins de 700 Lux ; lampes LED blanches standard et jaunes sans uv ; l'éclairage est réglable. | |||
Bruit | Dans un rayon de 55 décibels | |||
Affichage du débit | La fumée blanche peut passer par la sortie d'échappement, sans trop-plein. | |||
Inspection de sécurité | Pas de pointes, de bords ; corps chargé et résistance au métal exposé supérieure à 2 MQ ; sous une tension de 1 500 V, aucune panne ou flamme n'a eu lieu pendant 1 min de test. | |||
Résistance de l'armoire d'évacuation | Moins de 160 pa | |||
Consommation électrique | Moins de 1,0 kW/h. (à l'exclusion de la consommation électrique des ventilateurs et des instruments externes) | Moins de 1,2 kw/h. (à l'exclusion de la consommation électrique des ventilateurs et des instruments externes) | ||
Consommation d'eau | Moins de 3,2L/ h. | Moins de 4,0 l/h. | ||
Performance de compensation du vent | Avec une structure de compensation du vent unique, le volume du vent ne provoque pas de turbulence dans l'armoire d'évacuation et ne souffle pas directement au personnel (connexion au système de compensation d'air du laboratoire nécessaire) | |||
Régulateur de volume d'air | régulateur de débit d'air électrique anti-corrosion de type à bride de 315 mm de diamètre (actionneur à contact électrique) |
1. Toutes les opérations susceptibles de générer des contaminants dangereux de l'air doivent être effectuées à l'intérieur d'une hotte de laboratoire.
2. Les hottes d'aspiration n' empêchent pas les accidents ou les éclaboussures de produits chimiques. 3. Les utilisateurs de hottes doivent être formés à l'utilisation et au fonctionnement corrects des hottes de laboratoire.
4. Le capot ne doit pas être utilisé à moins d'avoir vérifié qu' il fonctionne correctement.
5. Porter des lunettes de sécurité , des blouses de laboratoire et des gants chimiques appropriés lors de travaux dans, sur ou autour de la hotte.
6. Ne mettez pas votre tête dans le capot, au-delà de l' ouverture de la guillotine.
7. N' utilisez pas le capot pour le stockage d' équipements, de conteneurs ou de produits chimiques qui ne seront pas utilisés pendant la journée.
8. L'équipement et les matériaux placés dans le capot ne doivent pas bloquer les fentes du capot, les feuilles d'air ou interférer avec le flux d' air régulier dans le capot.
9. Ne jamais placer ou utiliser d'équipement qui dépasse de la face du capot ( ouverture de la vitre). Cette configuration perturbe le débit d'air dans le capot et réduit son efficacité.
10. Gardez tout l'équipement et les matériaux à au moins 6 pouces derrière le plan de la ceinture (face de la cagoule), ceci améliorera la capture de confinement. Une bande (ruban) sur la surface de travail du capot est un bon rappel.
11. Placez tout équipement volumineux à l'écart des parois latérales pour permettre à l'air de circuler autour de l'équipement.
À l'intérieur de la hotte, vous pouvez travailler. Par exemple, il y a presque toujours un bon système d'éclairage dans l'armoire. Le capot doit être doté de raccords de GPL et d'eau et d'un robinet de vidange en cas de déversement.
Le système d'aspiration d'air est généralement placé sur le dessus du boîtier ou à l'arrière (côté vers le mur). Ce système est généralement constitué d'un ventilateur d'évacuation ou d'une pompe à air puissant et d'un conduit d'air qui l'accompagne. La force de la pompe réside dans la force du débit d'air, qui va de 4 à 8 mètres par seconde ou plus.
Lorsque l'échappement fonctionne, il aspire des volumes d'air par le côté ouvert (ne jamais faire fonctionner l'échappement avec le capot complètement fermé) et l'évacue par le conduit. Le conduit peut projeter les fumées directement à l'extérieur de la pièce dans l'air ou peut les faire passer par un système de filtration, selon la gravité de l'expérience.
Certaines hottes de laboratoire avancées sont dotées de microcontrôleurs, que vous pouvez utiliser pour contrôler l'évacuation. Vous pouvez définir différents niveaux d'aspiration pour des configurations données et les utiliser ultérieurement pour des expériences particulières. Vous pouvez également contrôler la puissance du ventilateur/de la pompe pendant l'expérience, ainsi que les voyants. La centrale peut également vous avertir de diverses incohérences, comme la présence de fumée ou d'incendie ou un obturateur trop haut
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