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1.定風量操控(CV)
呈現于上世紀40年代,不管通風柜調節窗開度如何,風量始終保持一定。此種方法優勢在于操控簡單,但是缺點也非常明顯,通風柜面風速會隨著調節窗位置而不斷變化,安全性能差,而且能耗驚人。
2.雙穩態操控(2-state)
當人們逐漸意識到定風量系統在安全性和能耗性上的缺陷之后,雙穩態操控也就應運而生了。此種操控系統只有高風量與低風量兩種狀態,其典型的應用為,在夜間或者實驗室內沒有操作人員時,將系統降低為低風量運行。可以在一定程度上降低能耗,但是同定風量系統一樣,其抵抗外擾的能力仍然較差,同時在工況轉換時室內壓力波動比較大。
3.變風量操控(VAV)
進入八十年代之后,隨著操控技術的不斷發展,呈現了更加合理的實驗室氣流操控方法,即變風量操控。變風量操控是通過實驗室內通風柜調節門開度的變化或者通風柜面風速的變化調節系統的送排風量,從而保障不管調節窗開度如何,始終可以精確操控通風柜面風速為0.5m/s。系統適應性強,可以在充分保障安全的前提下降低能耗,但是對閥門的操控精度和反應速度的要求高。
4.自適應操控(UBC)
在二十世紀末,呈現的自適應操控系統(Usage Based Control),是在VAV系統的基礎上,通過在通風柜和生物安全柜上安裝探測器,以監測通風柜或者生物安全柜前是否有人活動,當有人操作時,保持面風速恒定為0.5m/s,以此保障操作者的安全,而如果通風柜前無人進行操作時,則將進口風速降低為0.3m/s。采用此種操控方法,可以在使用VAV系統的基礎上,再次大幅降低能耗。