成功案例
相关资讯
- 2024-11-02实验室设计标准是什么?
- 2024-09-15生物安全实验室装修与设
- 2024-09-15化学实验室设计方案,一
- 2024-09-15实验室通风设计规范,详
- 2024-09-15实验室防火设计规范,详
- 2024-09-15环境实验室装修设计,一
- 2024-09-15实验室设计建设,哪几个
- 2024-09-05细胞培养实验室设计,哪
- 2024-09-05医学实验室装修设计,注
- 2024-09-05学校实验室设计装修,一
- 2024-09-05细胞实验室装修设计,需
- 2024-09-05dna实验室设计规划,核心
- 2024-09-05无菌实验室设计要求,必
- 2024-09-05化学分析实验室设计,常
- 2024-09-05生物安全实验室建筑设计

咨询热线:
027-82289886
固话:027-82289886
邮箱:46569193@qq.com
地址:武汉市江岸区建二七工业园6栋2楼205室-
产品详情
-
联系我们
文 本 目 录
实验室设计依据
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015
《洁净厂房设计规范》GB50073-2013
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
《暖通空调制图标准》GB/T50114-2010
《检验检测实验室技术要求验收规范》GB/T37140-2018
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013
《环境空气质量标准》GB 3095-2012
《实验室 生物安全通用要求》GB/19489-2008
《实验动物 环境及设施》GB 14925-2010
《检验检测实验室设计与建设技术要求 第 1 部分:通用要求》GB/T 32146.1-2015
《检验检测实验室设计与建设技术要求 第 2 部分:电气实验室》GB/T 32146.2-2015
《检验检测实验室设计与建设技术要求 第 3 部分:食品实验室》GB/T 32146.3-2015
《移动实验室设计原则及基本要求》GB/T29475-2012
《移动实验室通用要求》GB/T29479-2012
《移动实验室内部装饰材料通用技术规范》GB/T29474-2012
《 移动实验室供、排水系统设计指南》GB/T33247-2016
《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002
《污水综合排放标准》GB 8978-1996
《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996
《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009
《恶臭嗅觉实验室建设技术规范》HJ865-2017
![]() |
农产品检验实验室功能区设计
农产品检验实验室设计农产品检验实验室设计近年来,农产品的安全问题一直是社会各界广泛关注的重要方面农产品安全问题直接关系到人们的衣食住行——食品安全、服装面料安全等针对农产品安全领域出现的新情况、新问题,国家也进一步加大了质量监管措施,多各级。
1.业务收样室;
2.样品贮藏室;
3.样品处理室;
4.试剂贮藏室;
5.样品检测前处理室;
6.仪器分析室;
7.称量室;
8.烘干室;
9.标准溶液配置室;
10.感官分析室;
11.品质分析室;
12.微生物检测室;
13.转基因成分检测室;
14.食品毒理分析室
每个部分都有基本要求和特殊要求,业务收样室主要与客户打交道,接收样品和发送检测报告,处理客户抱怨,是实验室工作的窗口,应设置在建筑物的一层靠近门厅的位置或者每层建筑中厅的位置,总之,一切以方便客户为准则。
样品检测前处理室主要考虑通风要求。
仪器分析室主要考虑用电负荷、控温控湿、气路、地线、消防手段等要求。
称量室要考虑气流稳定、无振动、隔离缓冲等要求。
标液配制室要考虑独立空间、防止交叉污染等要求。
微生物检测室、转基因成分检测室、食品毒理分析室等洁净区域应满足国家相关技术规范要求。
在其他相关设施方面,农产品检测实验室的配电功率,一般每个工作间电力配置应有10%功率富余。良好的通风系统,是保证一个实验室正常运行的关键。
![]() |
农产品检验实验室仪器设备
1 酸度计:测pH值
2 电导率仪:测电解质溶液电导率值
3 液相色谱仪:定性、定量分析
4 气相色谱仪:定性、定量分析
5 自动电位滴定仪:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
6 紫外—可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
7 可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
8 原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
9 红外分光光度计:根据物质在红外光区的吸收光谱特征和朗伯比尔定律对物质进行定性定量分析
10 卡尔费休水份仪:测定含水量的仪器
11 傅里叶变换红外光谱仪:定性、定量分析
12 色差计:测量农产品颜色
13 离子色谱仪:定性分析
14 微量水份测定仪:检测农产品中的微量水份
15 荧光分光光度计:用于易形成氢化物元素、易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定
16 旋光仪(目视.自动):测物质旋光度,分析物质的浓度.纯度.含糖量
17 酶标分析仪:根据酶与底物能产生显色反应,对物体进行定性定量分析
18 微量移液器:移取微量溶液
19 气质联用仪:农产品中物质的定性定量分析
20 阿贝折射仪:测折射率
21 白度计:测面粉.淀粉等粉剂的白度值
22 氨基酸自动分析仪:氨基酸含量
23 比较测色仪:通过同标准色比较测颜色
24 比色仪:用未知浓度样品与已知浓度标物比较方法进行定量分析
25 电脑粮食水分仪:测定粮中含水量
26 凯氏定碳仪:测蛋白质中氮的含量
27 谷物水份仪:测谷物中的含水量
28 黄曲霉素测定仪:测黄曲霉素含量
29 甲醛氨测定仪:测甲醛.氨含量
30 甲醛测定仪:测空气中甲醛气体的含量
31 降落值测定仪:测定谷物面粉及其它含有淀粉的产品中淀粉酶活性
32 浊度仪:测浑浊度
33 自动检糖计:测含糖量.糖度
34 农药残留测定仪:定性测定农药残留成份
35 卤素水份测定仪:测样品中水份
36 面筋测定仪:测定小麦粉中面筋今量
37 罗维朋比色仪:根据标准色板目视察出溶液(如:豆油)的颜色
38 色度计:测产品颜色
39 双道原子荧光光度计:定性、定量分析
40 食品二氧化硫测定仪:测二氧化硫浓度(库仑滴定法)
41 纤维测定仪:测定纤维含量
42 脂肪测定仪:测脂肪含量
43 原子荧光光度计:定性定量分析
![]() |
实验室通风排风
排风及送风设计原则
1.《化工采暖通风和空调调节设计规范》规定化验室的排风量较大时,应设置室外新风补风系统,并计入新风负荷。
2.《科学实验建筑设计规范》规定每个排风装置宜设独立的排风系统。同一个实验室内的所有排风装置宜合用一个排风系统。工作时间连续使用排风系统的实验室应设置送风系统,送风量宜为排风量的70%,并应根据工艺要求对送风进行空气净化处理。对于采暖地区,冬季应对送风进行加热。送风气流不应破坏实验室排风装置的正常工作。
3.所有从化学实验室内排出的气体均需直接排出室外,而不能循环利用。因此,除非化学实验室也有洁净要求否则均需保持其相对于相邻区域为负压。实验室各个单元间设置独立的排风系统,排风都安装在屋顶上。湿法化学间和加热间由于产生有毒、腐蚀、高温的气体,必须将排风处理到安全排放标准。
4.其他如工作人员进行计算机分析的通用实验间和进行材料测试的恒温恒湿间,100%全新风送风系统并不是唯一的选择。因为实验室 不同的工艺职能,不一定要全新风通风或全新 风空气处理。
5.能满足工艺只能是首要的,100%的新风是针对通风柜的环境,而对于一般实验室循环空气处理能达到要求的,就不必要100%全新风。在全新风的空调环境下,能耗非常高。
6.实验室内的实验操作应在带有排风的通风柜(或排风柜)内进行。
7.排风柜的排风量应确保工作窗口的面风速大于或等于0.5m/s。
8.凡排风柜排出的有害气体与别的排风柜排放的气体混合后,可能引起燃烧、爆炸或者毒 性加剧的,不应合并于一个系统。
9.除通风柜的局部排风外,实验室内还应有全室排风。实验室内的总排风量折合房间换气次数每小时应大于或等于6次。
10.实验室内的供暖和空调不得采用循环空气(回风)。用于补给实验室内排风的新风补给送风系统应是不含回风的直流式系统。
11.除非是洁净型实验室,一般实验室的新风补风量应略小于房间的总排风量,以使室内相对于走道或办公室之间保持微负压。
12.采用送风式通风柜,排风量的70%左右由上部风口供给(采用室外空气),其余30%左右则由新风系统送入室内。在需要供热(冷)的房间内,应设置送风式排风柜,减少了新风量相应地减少了新风冷、热负荷,具有一定的节能效益。
通风柜优化解决方案:70%排风从内部补风设计。
13.每个排风系统的排风柜数量不宜超过4个(减小风道断面积)。
14.排风柜与其他排风设备宜单独设置排风系统。有利于排风机的选型及变频风量控制。
排风量确定
实验室需要排风设计的设备主要有通风柜、药品柜、万向罩、原子吸收罩等。
排风量按下式计算:
通风柜排风量计算:上式的计算值乘以(1.05~1.10)的安全系数作为通风柜的排风量。
确定房间内的排风设备,分别计算各自的排风量,其总和为该房间排风量。
屋面排风机风量为其所带排风设备风量的总和,不附加安全系数。依前述原则,不 同楼层、不同房间、排风可以混合的设备可以合并为一个排风系统。
实验室送风量确定
送风量设计原则如下:558
通风柜采用送风型,送风量(Ls1)为排风量(Lp1)的70%,送入室外新风。其余30%(Ls2)由新风机组的新风补偿。
其余排风设备的送风量(Ls3 )为排风量(Lp2)的70%,由新风系统送入。其余30% (Ls4)由走廊新风补偿。
房间新风量:
新风机组送风量:
上式中0.7系数是为保证实验室内的负压,其余由走廊无组织渗风补偿。
结论:
1.有通风柜时,房间新风量为通风柜排风量的21%(另9%为无组织渗风)加其余排风设备排风量的70%(另30%为由走廊送风补入)。
2.无通风柜时,房间新风量为排风设备排风量的70%(另30%为由走廊送风补入)。
3.新风机组送风量为房间新风量与走廊新风量之和。
4.作为排风量大户的排风柜如果采用送风型,将大大减少新风量,降低新风冷、热能耗。
5.实验设备不工作时,实验室应有2~3h-1的通风换气量。
排风、送风管道设计
排风管道采用玻璃钢圆风管,风速控制在7~10m/s。
新风管道及新风口设计参考空调系统设计相关规范。
根据实验室使用要求设计管道及通风设备的消声措施。
实验室有害气体的排放
风量的控制:压力无关型定风量(CAV)控制及变风量(VAV)控制
CAV控制通过定风量调节阀和变频调速风机进行调节,在设计中考虑了保持通风柜面风速恒定以及室内相对压差恒定的要求。
VAV系统的特点是通过排风量的自动调节能够在通风柜操作门不同开启位置上保持恒定的面风速,还能通过送排风量的自动调节保持实验室内恒定的相对压差,既满足了实验室的安全要求又具备节能的要求。
选择CAV系统还是VAV系统要从实验工艺的操作方式、实验室内危害物质的危险程度、实验室的安全要求、室内温湿度稳定 性的要求及节能需要等方面考虑,同时还要根据投资费用及常年运行费用比较的评估来确定。
![]() |
实验室气路
实验室气路规划及管路连接要求
想象一下,实验室就像一个精密的大脑,气路管道就是神经系统,负责传递各种气体信号。就像大脑需要清晰的神经通路来确保信息传递顺畅一样,实验室气路规划及管路连接也至关重要,它关乎着实验室设备的正常运行和实验的顺利进行。让我们一起来揭开实验室气路规划及管路连接的关键要点!
1. 实验室气路管道安装规范
实验室管路设计安装就像打造一座坚固的桥梁,需要精心设计和严格施工。气体管道安装首先要考虑的是选择合适的管道材料,就像选材料做菜一样,选料不对口感就不好。不锈钢是常用的选择,因为它耐腐蚀、强度高。管道布局也很关键,就像规划城市交通一样,要合理布局,确保气体畅通无阻。
2. 实验室管路设计安装
实验室气体管路设计就像给一座城市规划交通系统,需要考虑到各个角落的气体供应需求。主管道是城市的主干道,分支管道是支线道路,终端连接就像城市的各个小区,需要保证气体供应到位。气路连接部件的选择和安装也至关重要,就像城市交通灯一样,它们控制着气体的流向和压力,确保实验室设备正常运行。
3. 实验室气体管路安装
安装气体管路就像搭积木一样,需要一层一层稳定又精准。气体管路需要固定支架在墙面上,就像城市的建筑物一样,稳固可靠。同时,标示气体连接和流向是必不可少的,就像城市交通标志一样,指引气体的准确流向,确保实验室气体输送的安全和准确性。
实验室气路规划及管路连接的重要性不言而喻,它关系着实验室设备的正常运行和实验的顺利进行。合理设计气路布局、选择合适的管道材料以及严格的施工步骤是确保实验室气体供应安全、高效的关键。让我们像城市规划师一样,精心设计实验室气路,让实验室成为科学探索的乐园!
![]() |
实验室纯水系统
1. 设备检查
在安装纯水设备之前,首先要对设备进行检查,确保设备完好无损、配件齐全。检查设备外观是否有破损、变形等问题,同时核对设备型号和规格是否符合要求。
2. 安装位置选择
选择一个合适的安装位置对于纯水设备的运行至关重要。安装位置应远离阳光直射、潮湿、高温和污染源,同时方便水源接入和设备维护。在安装位置附近应预留足够的空间,以便设备的安装和维修。
3. 水源接入
将纯水设备连接到水源,如自来水管道。在连接过程中,要确保水管连接牢固、不漏水,并遵循正确的连接方法。同时,要安装合适的过滤器,以去除水源中的杂质和异味。
4. 设备固定
将纯水设备固定在安装位置上,确保设备稳定、不晃动。固定方式可采用螺丝固定、膨胀螺丝固定等方式,具体根据设备类型和安装位置而定。
5. 电源接入
将纯水设备接入电源,确保设备有足够的电力供应。在接入电源时,要注意电源线的长度和插头类型,确保电源线不会过紧或过松,插头与插座匹配。
6. 设备调试
在完成设备安装后,要进行设备调试,确保设备正常运行。调试过程中要检查设备的各个功能是否正常,如制水、冲洗、排水等。如有问题,应及时进行调整和维修。
![]() |
订购:农产品检验实验室设计