[发明专利]洁净室门口处气流流向的控制系统无效

专利信息
申请号: 200710190329.9 申请日: 2007-11-15
公开(公告)号: CN101158497A 公开(公告)日: 2008-04-09
发明(设计)人: 涂光备;姜伟康;凌继红;邢金城;王力;黄征;李江龙;龚霞明 申请(专利权)人: 江苏苏净集团有限公司;天津大学
主分类号: F24F11/04 分类号: F24F11/04
代理公司: 苏州创元专利商标事务所有限公司 代理人: 孙仿卫
地址: 215002江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 洁净室 门口 气流 流向 控制系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种洁净室门口处气流流向的控制系统。

背景技术

洁净室包括正压洁净室和负压洁净室。正压洁净室内部的气压大于外部环境中的气压,因此可防止外部空气向洁净室内部渗漏;负压洁净室(如生物安全实验室、负压病房等)内部的气压小于外部环境中的气压,因此可防止洁净室内部的气溶胶向外界泄漏。

一般的洁净室主要依靠室内外所设定一定的压差来控制洁净室开、关门动态过程的气流流向。由于该压差值有限(压差值太大则无法开门),控制开门时的气流流向能力也有限,且开关门的速度、时间长短等因素均存在不确定性,因此无法可靠稳定地维持洁净室开、关门时动态过程的气流流向。

发明内容

本发明的目的在于提供一种能对洁净室开、闭门动态过程中门口处动态气流流向进行稳定可靠控制的系统。

本发明所采取的技术方案是:

一种洁净室门口处气流流向的控制系统,其特征在于:所述的控制系统包括与洁净室相邻接的缓冲间、位于所述洁净室与所述缓冲间之间的门、微处理器、设置在所述门上并可对所述门的开闭状态做出判断再将此判断传送给所述微处理器的传感器、与所述缓冲间相连通的第一送风管、与所述洁净室相连通的第二送风管、设置在所述第一送风管上并可从所述微处理器中接收控制信号的第一风量控制阀、设置在所述第二送风管上并可从所述微处理器中接收控制信号的第二风量控制阀。

通过所述第一送风管和所述第二送风管中的总风量保持恒定。所述的控制系统还包括与所述缓冲间相连通的第一排风口、与所述洁净室相连通的第二排风口。

根据本发明实施的洁净室开、闭门动态过程中门口处气流流向进行稳定可靠控制的系统结构简单,操作方便,对于气溶胶的动态隔离效果好。通过开门时转移风量的方式,人为的增大洁净室内外的气压差,在门洞口处形成稳定地由压力高的房间向压力低的房间流动的气流,彻底避免了洁净室开、闭门动态过程中门口处气流的逆向流动,可靠性高。特别适合于对气溶胶隔离要求高且一旦发生气流逆流会产生巨大危险的负压洁净室使用。

附图说明

附图1为本发明的结构示意图;

其中:11、洁净室;12、缓冲间;13、门;21、传感器;22、微处理器;123、第一送风管;113、第二送风管;31、第一风量控制阀;32、第二风量控制阀;124、第一排风口;114、第二排风口。

具体实施方式

以下结合附图和实施例对本发明进行说明。

如附图1所示,根据本发明实施的洁净室开、闭门动态过程中门口处气流流向进行稳定可靠控制的系统包括与洁净室11相邻接的缓冲间12、位于该缓冲间12与洁净室11之间的门13、设置在门上的传感器21、与该传感器21相连接的微处理器22、与缓冲间12相连通的第一送风管123、与洁净室11相连通的第二送风管113、设置在第一送风管123上并受微处理器22控制的第一风量控制阀31、设置在第二送风管113上并受微处理器22控制的第二风量控制阀32。

其中,传感器21的作用是感知门13的开闭状态,并将该状态信息传输至微处理器22。微处理器22根据从传感器21中传来的信号作出反馈,控制第一风量控制阀31和第二风量控制阀32,分别控制第一送风管123与第二送风管113内的风量大小。

所述的控制系统还包括与缓冲间12相连通的第一排风口124以及与所述洁净室11相连通的第二排风口114。

以负压洁净室的代表生物安全实验室为例,通过本发明可以阻止实验室内的气溶胶在实验室的门开启与关闭的动态过程中外泄。所述的实验室即为洁净室11。

当门13开启时,传感器21发出开门信号至微处理器22,由微处理器22向第一风量控制阀31和第二风量控制阀32分别发出控制信号,该信号令第一风量控制阀31开大,即第一送风管123内的送风量增大;同时令第二风量控制阀32关小,即第二送风管113内的送风量减小,但保持通过第一送风管123和第二送风管113内的总风量不变。则缓冲间12内的气压大于洁净室11内的气压,气流的流向为从缓冲间12流入洁净室11,避免了实验室内气溶胶的外泄。

当门13关闭时,传感器21发出关门信号至微处理器22,由微处理器22向第一风量控制阀31和第二风量控制阀32分别发出控制信号,该信号令第一风量控制阀和第二风量控制阀32的开闭状态还原至原恒定值,则第一送风管123与第二送风管113内的送风量也还原至原恒定值。此时气流的转移过程结束。

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