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通风柜平台特点介绍
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经过优化的设计,这款低流量通风柜在较低的面风速(0.3m/s) 下可以安全运行。通过增强 安全性,成功大幅降低了能耗,同时提升了操作舒适度。这一全新设计整合了工程革新技 术,其中包括优化气流的新型导流背板设计,使其能够更有效地控制和排出不同比重的化学气体。该设计将安全性、可靠性、操作性和经济性完美结合,成为通风柜领域的**选择。
通风柜的设计、制造和性能测试均遵循ASHRAE10-2016 和中国机械行业标准排柜 JB/T6412-1999 国际/国内规范标准。其空气动力学设计经过精确优化,集成了高度的安全性 和高效性。性能通过严格测试,并获得第三方**检测机构的合格测试报告,确保其符合相 关标准和要求 。
产品详情

通风柜特点:

1.审美学和人体工程学设计

人体工程学是21世纪的新兴学科,专注于研究“人-机-环境”系统中人、机器和环境三大要素之间的关系,旨在提供 科学的理论和方法,解决该系统中人的效能和健康问题。在通风柜的设计中,人体工程学的应用考虑了人性化因素, 将人体的体形、肢体姿态、视野、光照和噪音适应性等因素融入了尺寸和构造的设计,以提高用户的舒适度并减少长 时间操作所带来的疲劳感。

通风柜设计中,上柜突出于下柜的设计使用户在操作过程中更加舒适,同时使得身材较高的用户同样能够享受明亮通 畅的操作体验,得益于前窗的更高视线范围设计。柜体采用标准的着色方案,包括白色和中性的浅灰色,为客户提供 温和、明亮和舒适的操作感受,并与实验室环境和实验家具相协调搭配。

2.认证与检测

通风柜系列产品的设计生产均符合相关国家、国际标准性能要求,并经过**第三方机构所进行的全面性能测试,产 品性能达到ASHRAE110  ***标准的性能要求。可以满足您的实验室需要。

3.专业计算流体力学软件设计

研发中心在控污设备的研发中应用了计算流体力学(CFD) 模型。其中,通风柜的层流模式是通过计算流体力学模型开 发的。这一方法主要用于改善气流均匀性、提高安全性、降低噪音和节能等方面的效果。

首先,工程师团队将可能的设计概念化,并且不直接构建物理模型,而是利用CFD 模拟气流模式和压力输送,将可能 存在乱流、湍流的区域形象化。其次,通过建立物理模型,并经过不断的测试和改进,*终选择出**的设计组合, 为生产提供依据。CFD 的应用使我们能够在传统的通风柜设计中有效地将涡流*小化,实现了一个安全节能的通风柜 设计。

通过这种方法,利用计算流体力学(CFD) 模型在通风 柜设计中的应用,研发中心能够优化气流效果,提高 安全性和节能性,为控污设备的设计和生产带来了重 要的改进。


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经过优化的设计,这款低流量通风柜在较低的面风速(0.3m/s) 下可以安全运行。通过增强 安全性,成功大幅降低了能耗,同时提升了操作舒适度。这一全新设计整合了工程革新技 术,其中包括优化气流的新型导流背板设计,使其能够更有效地控制和排出不同比重的化学气体。该设计将安全性、可靠性、操作性和经济性完美结合,成为通风柜领域的**选择。
通风柜的设计、制造和性能测试均遵循ASHRAE10-2016 和中国机械行业标准排柜 JB/T6412-1999 国际/国内规范标准。其空气动力学设计经过精确优化,集成了高度的安全性 和高效性。性能通过严格测试,并获得第三方**检测机构的合格测试报告,确保其符合相 关标准和要求 。
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通风柜特点:

1.审美学和人体工程学设计

人体工程学是21世纪的新兴学科,专注于研究“人-机-环境”系统中人、机器和环境三大要素之间的关系,旨在提供 科学的理论和方法,解决该系统中人的效能和健康问题。在通风柜的设计中,人体工程学的应用考虑了人性化因素, 将人体的体形、肢体姿态、视野、光照和噪音适应性等因素融入了尺寸和构造的设计,以提高用户的舒适度并减少长 时间操作所带来的疲劳感。

通风柜设计中,上柜突出于下柜的设计使用户在操作过程中更加舒适,同时使得身材较高的用户同样能够享受明亮通 畅的操作体验,得益于前窗的更高视线范围设计。柜体采用标准的着色方案,包括白色和中性的浅灰色,为客户提供 温和、明亮和舒适的操作感受,并与实验室环境和实验家具相协调搭配。

2.认证与检测

通风柜系列产品的设计生产均符合相关国家、国际标准性能要求,并经过**第三方机构所进行的全面性能测试,产 品性能达到ASHRAE110  ***标准的性能要求。可以满足您的实验室需要。

3.专业计算流体力学软件设计

研发中心在控污设备的研发中应用了计算流体力学(CFD) 模型。其中,通风柜的层流模式是通过计算流体力学模型开 发的。这一方法主要用于改善气流均匀性、提高安全性、降低噪音和节能等方面的效果。

首先,工程师团队将可能的设计概念化,并且不直接构建物理模型,而是利用CFD 模拟气流模式和压力输送,将可能 存在乱流、湍流的区域形象化。其次,通过建立物理模型,并经过不断的测试和改进,*终选择出**的设计组合, 为生产提供依据。CFD 的应用使我们能够在传统的通风柜设计中有效地将涡流*小化,实现了一个安全节能的通风柜 设计。

通过这种方法,利用计算流体力学(CFD) 模型在通风 柜设计中的应用,研发中心能够优化气流效果,提高 安全性和节能性,为控污设备的设计和生产带来了重 要的改进。


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