Armário de exaustor

Armário de exaustor

Uma capela de exaustão é um tipo especial de equipamento de trabalho de laboratório com um gabinete na parte superior que pode conter os efeitos do experimento que está sendo realizado dentro dele.

Descrição

Por que nos escolher?

 

 

Experiência rica
Beito Laboratory Equipment Co., Ltd. é um fabricante de móveis e equipamentos de laboratório que integra P&D, design, fabricação e vendas.

 

Ampla gama de aplicações
Nossos produtos são amplamente utilizados na medicina, indústria química, inspeção de mercadorias, inspeção de qualidade, testes ambientais, energia elétrica, universidades e outras unidades.

 

Qualidade de produto confiável
Temos instalações mecânicas e elétricas, decoração e vendas de móveis de laboratório, todos aprovados na certificação do sistema de gestão da qualidade ISO9001, certificação do sistema de gestão ambiental ISO14001 e certificação do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional OHSAS18001.

 

Ampla gama de produtos
Nossos produtos incluem: Toda madeira, madeira de aço, todo aço, bancada de teste de estrutura PP, coifa, armário de remédios, armário de utensílios, plataforma sky, gabinete de cilindro, torre de tratamento de gases de escape, caixa de adsorção de carvão ativado, ventilador, duto de ar e outros laboratórios equipamentos de apoio.

 

O que é gabinete de exaustor?

 

Uma capela de exaustão é um tipo especial de equipamento de trabalho de laboratório com um gabinete na parte superior que pode conter os efeitos do experimento que está sendo realizado dentro dele. Foi concebido para garantir a segurança do utilizador e dos restantes habitantes da divisão e deve ser capaz de filtrar quaisquer gases nocivos. Um gabinete de exaustão também pode fornecer proteção contra pequenas explosões ou respingos. Deve ter um mecanismo embutido para sugar fortemente os gases da área de trabalho dentro do gabinete.

 

Fume Hood in Chemistry Lab

Exaustor em laboratório de química

Fume Hood é usado para proteger o ambiente do laboratório e o operador durante aplicações químicas em geral. Protege ativamente o operador contra a inalação de vapores tóxicos e reduz drasticamente o risco de incêndio e explosão.

Chemistry Fume Hood

Capela Química

Uma capela sem dutos é uma estação de trabalho autônoma e compacta que fornece um fluxo contínuo de ar que filtra os vapores perigosos da fumaça, recirculando o ar limpo de volta ao seu ambiente de trabalho.

Fume Chamber in Chemistry Laboratory

Câmara de fumaça em laboratório de química

Os complementos da capela de laboratório incluem filtros de carvão ativado para remoção de odores incômodos e não perigosos. Filtros HEPA também podem ser adicionados a uma capela leve para remover poeira microscópica e micróbios.

Walkin Fume Hood

Exaustor Walkin

As cabines de segurança biológica são usadas para fornecer contenção primária no laboratório quando o investigador estiver usando materiais potencialmente infecciosos.

Bench Top Fume Hoods

Exaustores de bancada

O ventilador silencioso da turbina extrai vapores químicos das garrafas para um filtro HEPA com alta capacidade de absorção. Sem estática, sem faísca e motor super silencioso. Vários tipos de filtros para obter uma filtragem de alta eficiência de 99,99%.

Fume Hood Sashes

Faixas de exaustor

A janela frontal feita de vidro temperado transparente espesso maximiza a luz e a visibilidade dentro da capela, proporcionando um ambiente de trabalho claro e aberto.

Small Fume Hoods

Capelas Pequenas

A placa frontal e a placa lateral: O material principal Maior ou igual à placa acrílica de 6mm, excelente resistência às intempéries, excelente resistência química, não é fácil de envelhecer, incolor e transparente, corpo transparente, conforto visual, bonito e generoso.

Portable Fume Hood

Exaustor portátil

Lâmpada LED com potência de 25W, não produz calor, a segurança não afeta a temperatura ambiente experimental, economia de energia, proteção ambiental e longa vida útil.

Fume Hood Filter

Filtro de exaustor

A tela LCD do monitor da coifa, exibe0em tempo real a velocidade da face e o estado da válvula de controle, para lembrar ao usuário o estado de uso da coifa.

 

Vantagens do gabinete de exaustor
 
 

As capelas têm ventilação adequada

A inalação de produtos químicos nocivos pode fazer com que as toxinas se alojem nos pulmões ou entrem na corrente sanguínea. Embora a inalação de vapores possa causar apenas tonturas no início, ao longo de vários anos pode causar danos ao fígado. Por design, uma capela fornece uma barreira entre os trabalhadores do laboratório e os vapores tóxicos, filtrando o ar dentro do laboratório.

 
 
 

As capelas são projetadas para explosões

Embora não sejam projetados para lidar com todos os incidentes, uma capela de exaustão instalada corretamente protegerá contra pequenas explosões e incêndios. A faixa atua como escudo em caso de explosão ou incêndio. Ele foi projetado para resistir a impactos, portanto, em caso de explosão, o vidro irá "aranha" em vez de quebrar.

 
 
 

Capelas controlam e contêm derramamentos

As bordas de contenção de derramamentos ajudam a conter pequenos derramamentos de líquidos. Esses lábios têm vários centímetros de largura e funcionam como bacias de retenção para derramamentos ou quebras. Essas "calhas" são o novo padrão para capelas de exaustão, mas a maioria das capelas mais antigas não vem com esse recurso. No entanto, produtos adicionais de contenção de derramamento podem ser adquiridos para exaustores mais antigos

 

 

Tipos de gabinete de exaustor
 
Capela Dutada

Esses são os tipos mais comuns de capelas que você verá na maioria dos laboratórios ou indústrias. Eles retiram o ar do próprio espaço do laboratório e o empurram através de dutos de ar para o ambiente fora do laboratório ou através de uma unidade de filtro. Às vezes, essas hottes ou hottes usam um "sistema de retorno de ar" que recircula o ar através de um sistema de filtragem e um circuito de feedback. Desta forma, você pode realizar um experimento em um ambiente totalmente fechado, sem abrir a veneziana do capô.

Exaustor sem dutos

Essas capelas de exaustão não possuem ventilação, mas possuem uma grande unidade de filtro montada na parte superior, na frente do ventilador. O soprador interno suga o ar do ambiente pela abertura frontal, leva os gases ou vapores para dentro da caixa e os passa pelo filtro, jogando finalmente o ar filtrado novamente no ambiente. A unidade de filtro em uma capela sem dutos consiste em duas fases - a camada de pré-filtração que pode ser apenas uma espuma espessa, capturando todas as partículas grandes.

Exaustor de fluxo descendente

Alguns experimentos podem emitir vapores mais pesados ​​que o ar. Uma coifa padrão com o soprador montado na parte superior não é muito eficaz na coleta desses gases – você precisará de outra maneira. É aqui que um soprador montado na parte inferior é útil. O piso dessas capelas é basicamente uma malha ou folha perfurada e o ar flui de cima para baixo.

Capelas Especiais

Além do acima exposto, pode haver muitos outros tipos de capelas, dependendo da aplicação. Algumas cabines de exaustão protegem você da radiação, outras podem protegê-lo de explosões. Algumas coifas estão preparadas para lidar com materiais altamente corrosivos, como ácido fluorídrico quente. Algumas hottes têm suas aberturas de ventilação passando por purificadores que diluem os vapores nocivos e os drenam. Um tipo especial de coifa pode lavar o interior do gabinete da coifa para fluir para fora da caixa através de um dreno instalado.

 

Material do gabinete da coifa
 

Madeira
Os gestores e técnicos de laboratório confiam na madeira há gerações. Por mais de 60 anos, esse recurso prontamente disponível tem sido o material preferido para criar móveis de laboratório e capelas de exaustão sob medida. Na verdade, alguns dos exemplos mais antigos de hottes são caixas de madeira estáticas com nada mais do que uma faixa deslizante.

 

Metal – Aço macio (geralmente com revestimento de epóxi ou similar)
Eventualmente, quando a madeira deu lugar ao metal, os benefícios da introdução de um material estável e folhas de deslizamento suave foram bem-vindos. Dito isto, a ironia do uso do metal logo se tornou evidente. Infelizmente, este recurso abundante sofre com a falta de proteção contra corrosão. Em particular, é vulnerável à ferrugem, embora ofereça excelente resistência ao calor.

 

Metal – Alumínio
Embora o alumínio ofereça um pouco mais de proteção contra ferrugem do que o aço, ainda é incrivelmente sujeito à corrosão. Também é caro de produzir, mas oferece excelente resistência ao calor.

 

Metal – Aço Inoxidável
Geralmente, o aço inoxidável tem um desempenho excepcionalmente bom na maioria das aplicações, graças à sua durabilidade. No entanto, existem algumas advertências infelizes:
● Uma pequena quantidade de produtos químicos pode causar "corrosão".
● É incrivelmente caro, embora a resistência ao calor seja excelente, tornando-o o material preferido em algumas aplicações especializadas, como o manuseio de material radioativo.

 

Polipropileno
O polipropileno é sem dúvida o material de escolha na construção de hottes de exaustão modernos. É resistente à corrosão, não enferruja e não mancha, além de ser leve e com excelente isolamento térmico. A cereja do bolo incrustado de fumaça? O polipropileno não requer revestimentos em pó ou tinta.

 

Aplicação de gabinete de exaustor
Fume Hood Cabinet
化学通风柜
手提式通风柜
排气通风柜

Laboratórios de ciências da educação
Nosso primeiro uso eficaz de capelas de exaustão é fornecer aos estudantes de escolas, faculdades e universidades um espaço seguro para realizar experimentos. Podem ser misturar produtos químicos, despejar líquidos em tubos de ensaio ou ações como mexer, misturar e pesar. Seja qual for a sua utilização, nossas capelas de exaustão são projetadas para manter os alunos protegidos de vapores e partículas potencialmente prejudiciais.

 

Desenvolvimento de armas militares
Outro dos nossos diferentes usos para hottes é aquele que pode surpreendê-lo. Um de nossos clientes cria sistemas de defesa e usa sua capela de exaustão para analisar explosivos. O gabinete que fornecemos é uma unidade de última geração à prova de explosão, o que realmente mostra o quão personalizadas nossas soluções de capela de exaustão podem ser.

 

Laboratórios de pesquisa médica e odontológica
A pesquisa médica (incluindo a ramificação odontológica) é um dos exemplos mais conhecidos de aplicações gerais para capelas de exaustão sem dutos e capelas de exaustão com dutos. Sendo mais específico, o gabinete poderia ser utilizado na criação de vacinas ou medicamentos antibióticos, permitindo aos pesquisadores realizar experimentos sem medo de respirar partículas potencialmente nocivas.

 

Pesquisa automotiva e aeroespacial
A fabricação automotiva e aeroespacial está repleta de motivos para usar capelas de exaustão. Da síntese de combustível à pesquisa de plastificantes e à aplicação de colas de resistência industrial, os diferentes usos seguros das capelas de exaustão nesta indústria são muitos e variados.

 

Fabricação de eletrônicos
Se não bastasse fabricar veículos enormes, as capelas também podem ser usadas na criação de algo tão humilde quanto soldar um simples abajur de mesa. Usado corretamente, um exaustor adequado oferecerá proteção eficaz contra a inalação de vapores de solda nocivos.

 

Montagem de produtos de podologia
Este é outro uso eficaz de capelas de exaustão que você talvez não pense, a menos que trabalhe no espaço de extração. Temos um cliente de longa data que cria sapatos especialmente concebidos para pessoas com deficiência e utiliza o seu exaustor para colar as solas ao resto do sapato.

 

Criação de adereços de companhia de teatro
Nosso sétimo e último exemplo realmente mostra a ampla variedade de diferentes aplicações para capelas de exaustão. Embora aplicações médicas, educacionais e até militares possam fazer sentido quando você pensa sobre elas, você realmente esperaria encontrar uma capela em um teatro? No entanto, quando você considera a quantidade de colagem e pintura de adereços necessária para montar uma produção, faz sentido que esse local forneça um exaustor.

 

Componentes do gabinete da coifa
 

Corpo do capuz
Esta é a parte do gabinete da coifa que é claramente visível e serve para reter vapores perigosos.

 

Faixa do gabinete da coifa
O caixilho é a parte ajustável da abertura frontal que os usuários podem levantar ou abaixar para acessar o espaço de trabalho interno. Cada gabinete de coifa indicará a configuração ideal necessária para conter adequadamente os produtos químicos. Para que o gabinete da capela funcione de forma eficiente, é importante seguir as orientações do caixilho. Quando não estiver em uso, o caixilho deve estar fechado. Um gabinete de exaustão não se destina ao armazenamento, portanto, lembre-se de remover todos os produtos químicos antes de fechar o caixilho.

 

Defletores
Os defletores são divisórias móveis. Eles são usados ​​para criar aberturas ao longo da parte traseira do capô para direcionar igualmente o ar que está sendo expelido. Quando ajustados corretamente, os defletores eliminarão quaisquer pontos mortos e otimizarão a eficiência do gabinete da capela na captura do ar contaminado.

 

Relacionado
Compreendendo a importância do gabinete da capela Baffl.

 

Superfície de trabalho
A superfície de trabalho é a área abaixo da coifa onde é realizado o trabalho de laboratório. Pode ser uma bancada ou, alternativamente, o piso de um gabinete de exaustão.

 

Aerofólio
O aerofólio está localizado ao longo das bordas inferior e lateral do gabinete da coifa. Os aerofólios ajudam a simplificar o fluxo de ar e evitam que redemoinhos de ar, conhecidos como redemoinhos, transportem contaminantes para fora do capô e para a área de trabalho. Há também um espaço aberto abaixo do aerofólio inferior que funciona como local de exaustão do capô quando o caixilho está completamente fechado.

 

Face
A face do gabinete da coifa é o plano que existe entre a parte inferior do caixilho e a superfície de trabalho. A coifa puxa o ar do laboratório para o gabinete da coifa através desta abertura. Também serve como ponto de entrada para a área de trabalho. É aqui que a velocidade facial é medida.

 

Pleno de exaustão
O plenum de exaustão ajuda a equalizar o fluxo de ar na face do gabinete da coifa.

 

 

Fume Hood Cabinet

 

Como funciona um gabinete de exaustor

Uma capela de exaustão é um gabinete ventilado no qual gases, vapores e fumaças são capturados e removidos da área de trabalho. Um exaustor situado no topo do prédio do laboratório puxa o ar e os contaminantes transportados pelo ar através de dutos conectados e os exausta para a atmosfera.
O típico gabinete de exaustão encontrado em laboratórios é equipado com uma folha frontal móvel e um defletor interno. Dependendo do seu desenho, a folha pode mover-se verticalmente, horizontalmente ou uma combinação das duas e proporciona alguma protecção ao utilizador do exaustor, actuando como uma barreira entre o trabalhador e a experiência.
As ranhuras e defletores dentro do exaustor direcionam o ar e, em muitos exaustores, podem ser ajustados para permitir um fluxo mais uniforme. É importante evitar que os defletores fiquem bloqueados por armazenamento excessivo de materiais ou equipamentos, pois isso afeta significativamente o caminho de exaustão dentro da coifa e, consequentemente, a eficiência de captação da coifa.
A estrutura chanfrada ao redor da face do capô, chamada de aerofólio, permite um fluxo de ar uniforme no capô, eliminando curvas acentuadas para reduzir a turbulência.

 

Técnicas e práticas adequadas para gabinetes de exaustão

 

 

Assim como outros equipamentos de laboratório, as capelas devem ser cuidadas e manuseadas com cuidado para permitir que continuem servindo a sua finalidade, ou seja, conter gases tóxicos e prevenir acidentes e incêndios relacionados ao ar. Siga estes para manter a segurança ao lidar com capelas de laboratório:
● Mantenha as portas do laboratório fechadas.
● Mantenha sempre os painéis das folhas o mais fechados possível.
● Não remova a folha exceto quando necessário, por exemplo, durante a configuração do aparelho. Certifique-se de recolocar o caixilho ou painéis antes de trabalhar no capô.
● Certifique-se de que os defletores estejam livres de obstruções por estantes, equipamentos grandes ou qualquer aparelho. Mantenha todos os aparelhos dentro de cabines de segurança biológica.
● Mantenha todos os aparelhos a pelo menos 15 centímetros de distância da face da coifa. O mesmo acontece com o pessoal; certifique-se de trabalhar longe dele com a mesma distância.
● Não armazene aparelhos ou produtos químicos no exaustor, pois eles bloquearão o fluxo de ar. Os frascos de produtos químicos na coifa devem ser lacrados.
● Se for necessário colocar algo dentro do exaustor ou retirar algo dele, faça-o com rapidez e calma para evitar que os vapores tóxicos contidos escapem.
● Não utilize capelas para eliminação de resíduos.
● Todo o pessoal que trabalha na capela deve usar equipamento de proteção individual (EPI).
● Qualquer prática dentro do laboratório que possa gerar substâncias perigosas no nível de exposição permitido ou acima dele deve ser realizada dentro do exaustor.
● Não coloque a cabeça dentro da capela quando substâncias perigosas estiverem sendo geradas.
● Tanto quanto possível, minimize o tráfego de pedestres próximo à face do capô.
● Não coloque cabos elétricos dentro do exaustor. Eles podem causar a ignição de gases e líquidos inflamáveis.

 

Escolhendo o material de revestimento certo para um gabinete de capela

Aço revestido com epóxi
Esses revestimentos são normalmente usados ​​em ambientes não corrosivos. Se ácidos derramarem sobre este material, devem ser tomadas medidas, pois ocorrerá corrosão. Este forro é muito econômico e resistente ao calor.

 

Aço inoxidável
Ao considerar uma opção de aço, os revestimentos da capela normalmente vêm em aço inoxidável Tipo 304 ou Tipo 316. Esses tipos de revestimentos são projetados para proporcionar maior expectativa de vida em ambientes agressivos. A diferença entre os dois é a maquiagem. O aço inoxidável tipo 304 contém 18% de cromo e 8% de níquel, enquanto o tipo 316 contém 16% de cromo, 10% de níquel e 2% de molibdênio. O molibdênio é adicionado para ajudar a resistir à corrosão por cloretos.

Cloreto de polivinila (PVC)

Também conhecido como poli ou vinil, este polímero plástico sintético amplamente produzido é quimicamente resistente a ácidos, sais, bases, gorduras e álcoois. As aplicações típicas envolvem digestões ácidas com produtos químicos como ácidos perclórico, fluorídrico, sulfúrico e nítrico. Este material também é comumente encontrado em estações de lavagem. Possui resistência moderada ao calor e resistência estrutural moderada.

Painel Composto Reforçado com Fibra de Vidro

Um forro de painel composto reforçado com fibra de vidro é o forro de capela de exaustão mais comum. Este material de revestimento barato oferece alta resistência química juntamente com propriedades de baixa toxicidade de fumaça e chama. Ele também oferece excelente controle de temperatura, durabilidade, resistência à umidade e resistência estrutural.

Poliéster reforçado com fibra de vidro moldado

O poliéster reforçado com fibra de vidro moldado oferece um forro elegante de peça única. É resistente à corrosão e ao fogo e facilita a limpeza. Devido à ausência de costuras internas, o interior não apresenta rachaduras onde os contaminantes possam se acumular, levando a menos pontos de deterioração e maior expectativa de vida. A superfície de alta refletividade da luz foi projetada para resistir à exposição a uma ampla variedade de ácidos, solventes e álcalis.

 

Procedimentos de teste comuns para manutenção do gabinete da capela

 

 

Teste de medição de velocidade facial
As medições de velocidade facial determinam a velocidade média do ar movendo-se perpendicularmente à face do capô. A medição é expressa em m/s ou fpm. As velocidades faciais geralmente fornecem informações sobre a capacidade da capela de controlar adequadamente os contaminantes.

 

Visualização do fluxo de ar
Testes de visualização de fluxo de ar local e bruto são realizados para observar padrões de fluxo de ar dentro da área de trabalho. Este teste verifica qualitativamente a capacidade de uma coifa de conter vapores. A visualização do fluxo de ar, também conhecida como teste de padrão de fumaça, pode detectar qualquer vazamento no design do gabinete se a fumaça puder ser vista escapando do exaustor.

 

Teste de contenção de gás traçador SF6 (opcional com custos separados)
Usando hexafluoreto de enxofre, este teste verifica o quão eficiente e eficaz a capela é para conter vapores perigosos. Este teste consiste em 3 partes: vazamento de gás estático, varredura da superfície do capô e efeito de movimento da faixa.

 

Teste de filtro de carbono (aplicável para capelas de exaustão sem dutos, opcional com custos separados)
O medidor RAE é usado para verificar se o filtro de carbono ainda está funcionando ou se está saturado e precisa ser substituído. O medidor RAE é colocado na exaustão da capela sem dutos e detectará a concentração de VOCs presentes. Uma alta concentração de sinal indica que o filtro está saturado e deve ser trocado.

 

Teste de intensidade de luz e nível de ruído (opcional, com custos separados)
Esses testes verificam se a intensidade de luz e o nível de ruído da capela estão dentro da faixa aceitável. Isso é para garantir que a capela seja ergonômica e não cause distrações ao operador.

 

 

Como limpar com eficiência os armários de fumos de fumaça

● Limpe a superfície de trabalho e as paredes com um agente desinfetante adequado ou água com sabão. Não use soluções à base de cloro ou alvejantes.
● Limpe a janela de guilhotina com um produto de limpeza de vidros adequado.
● Use um pano úmido para limpar a superfície externa da coifa, principalmente a parte frontal e superior para remover a poeira acumulada.
● Use água limpa para enxaguar e remover qualquer resíduo de agente desinfetante, água com sabão e limpador de vidros.
● Para remover manchas persistentes ou manchas em superfícies de aço inoxidável, use MEK (Metil-Etil-Cetona). Enxágue imediatamente com água limpa e detergente líquido. Use um pano ou esponja de poliuretano para lavar.
● Certifique-se de que não haja nenhum bloqueio dentro e atrás do defletor.

化学通风柜

 

 
Nossas Certificações
 

Temos instalações mecânicas e elétricas, decoração e vendas de móveis de laboratório, todos aprovados na certificação do sistema de gestão da qualidade ISO9001, certificação do sistema de gestão ambiental ISO14001 e certificação do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional OHSAS18001.

 

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Nossa fábrica
 

 

Beito Laboratory Equipment Co., Ltd. é um fabricante de móveis e equipamentos de laboratório que integra P&D, design, fabricação e vendas. Temos uma oficina de aço, madeira e PP com uma área de 3.000m2, uma oficina de aço com uma área de 3.500 m2, e um conjunto completo de linhas de montagem de pulverização. É uma empresa de fabricação de equipamentos de laboratório em grande escala na China, com foco na área de engenharia de laboratório de alta qualidade.

 

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Guia de perguntas frequentes definitivo para gabinete de exaustor
 
 

P: Quais são os pontos-chave para usar corretamente a coifa?

R: Óculos de segurança (óculos de proteção), jalecos e luvas químicas apropriadas devem ser usados ​​ao trabalhar dentro, sobre ou ao redor da capela. Não coloque a cabeça no capô, além da abertura do caixilho. Não utilize a coifa para guardar equipamentos, recipientes ou produtos químicos que não serão utilizados durante o dia.

P: Quais são os requisitos para uma coifa?

R: A velocidade média do ar na face do exaustor deve ser de pelo menos 80 pés lineares por minuto (fpm), com um mínimo de 60 fpm em qualquer ponto medido. Se forem usados ​​carcinógenos regulamentados, uma velocidade média do ar de 100 pés por minuto deve ser mantida com um mínimo de 80 pés por minuto em qualquer ponto medido.

P: Quais são as três coisas que você deve verificar antes de usar uma coifa?

R: Embora seja importante verificar se os defletores não estão bloqueados antes de usar a coifa, também é importante verificar continuamente se o ar pode fluir para dentro e para fora da coifa ao usá-la. Por fim, ao usar uma coifa, mantenha todos os materiais com os quais estiver trabalhando longe do caixilho.

P: O que é importante na coifa?

R: Por que as capelas são importantes. Uma coifa exala vapores de materiais tóxicos ou perigosos para longe de uma área de trabalho, para que o pessoal na área esteja protegido. A ventilação adequada em um ambiente de laboratório é fundamental para garantir que qualquer ar contaminado seja removido com eficácia.

P: Qual é o padrão OSHA para capelas?

R: O fluxo geral de ar não deve ser turbulento e deve ser relativamente uniforme em todo o laboratório, sem alta velocidade ou áreas estáticas; o fluxo de ar dentro e dentro do exaustor não deve ser excessivamente turbulento; a velocidade frontal do capô deve ser adequada. (Normalmente 60-110 fpm.)

P: O que nunca deve ir para a coifa?

R: Ácido perclórico: Uma capela convencional não deve ser usada para ácido perclórico. Os vapores de ácido perclórico podem depositar-se nos dutos, resultando na deposição de cristais de perclorato.

P: Qual EPI é necessário ao usar uma coifa?

R: Certifique-se de que nenhum alarme esteja ativado e que os recursos da coifa estejam funcionando corretamente*. Certifique-se de usar o equipamento de proteção individual (EPI) adequado e específico para o trabalho que está sendo realizado na capela. O EPI mínimo inclui jaleco de manga comprida, óculos de segurança, luvas, sapatos fechados e calças.

P: Quantos CFM eu preciso para uma coifa?

R: O volume de ar que passa por uma capela é geralmente igual à área da abertura da folha multiplicada pela velocidade média desejada. Por exemplo, se forem necessários 100 pés por minuto (fpm) e o exaustor tiver uma abertura de caixilho de 7,5 pés quadrados, então o volume de ar do exaustor será de 750 (7,5 x 100) pés cúbicos por minuto (CFM).

P: Qual é a etiqueta para capelas?

R: A etiqueta da coifa desempenha um papel importante na operação segura do uso de uma coifa. Mantenha todos os equipamentos e materiais dentro da coifa a pelo menos 6" da abertura do caixilho, das ranhuras da coifa e dos aerofólios, para manter o fluxo de ar adequado na coifa.

P: Quais regras devem ser seguidas para usar corretamente uma coifa?

A: Always work at least 6" (15 cm) in from the front lip of the hood. Keep sashes fully closed when not in use. Keep sashes as low as possible when working in the hood. Perchloric acid at concentrations >70% não devem ser usados ​​em capelas padrão.

P: Quais são os princípios da coifa?

R: Uma capela funciona puxando o ar do usuário para dentro do gabinete com um soprador. A capela então filtra e libera o ar para o exterior através de um sistema de exaustão da instalação. Alternativamente, uma coifa pode filtrar o ar para remover vapores perigosos e então devolver o ar para a sala.

P: Com o que a coifa nunca está acostumada?

R: Não use capelas para armazenamento de produtos químicos. Mantenha a menor quantidade de produtos químicos no exaustor necessária para realizar o procedimento em questão. Armazene produtos químicos perigosos, como líquidos inflamáveis, em um armário de segurança aprovado. Nunca use o exaustor para evaporar o excesso de resíduos químicos.

P: Quais são os perigos das capelas?

R: NUNCA coloque a cabeça no capô quando houver produtos químicos perigosos presentes. Não posicione equipamentos grandes ou recipientes com produtos químicos na parte traseira da coifa, onde eles bloquearão o fluxo de ar. Eleve o equipamento colocando-o em blocos, suportes ou pernas para que o ar possa fluir por baixo para a ranhura inferior do defletor.

P: Com que frequência as capelas precisam ser inspecionadas?

R: De acordo com os padrões estabelecidos pela OSHA, os testes de capelas químicas devem ser realizados no mínimo anualmente. Além disso, novas capelas devem ser testadas na instalação, antes da utilização. Também é recomendado que uma reavaliação seja realizada sempre que forem feitas alterações no equipamento.

P: Qual é o protocolo para coifa?

R: Ao usar uma coifa de laboratório: Mantenha os materiais perigosos a pelo menos 15 centímetros dentro da coifa. Trabalhe com o caixilho na posição mais baixa possível e feche-o quando não estiver em uso. Não coloque a cabeça dentro de uma coifa. Mantenha as capelas limpas e não obstrua o fluxo de ar na capela ou nos defletores.

P: O que você deve verificar antes de usar uma coifa?

R: Inspecione a área de bypass, o aerofólio, o caixilho e a abertura de acesso para verificar se nenhuma passagem de ar está bloqueada. Nunca coloque a cabeça dentro de uma coifa. Os cabos de extensão elétricos não são seguros para uso em uma capela devido ao perigo de explosão ou incêndio.

P: Qual é a melhor prática para coifa?

R: As melhores práticas para o uso de uma capela de laboratório incluem manter uma altura de folha segura, trabalhar 25 cm dentro da coifa, fazer movimentos lentos, colocar os objetos usados ​​de lado e usar um suporte elevado ou prateleira na parte de trás da coifa para orientar os derramamentos para longe do usuário.

P: Qual é o problema com as capelas?

R: A ventilação inadequada é um problema prevalente que pode ter consequências graves. Esse problema pode surgir devido a vários fatores: Fluxo de ar bloqueado: com o tempo, detritos e detritos podem se acumular dentro da capela, obstruindo o fluxo de ar. Os investigadores devem garantir que o interior permanece limpo e desobstruído.

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O próximo artigo: Exaustores para escolas

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