1. Dygestoria
2. Komory laminarne

Rysunek 1. Schematy poziomych i pionowych okapów z przepływem laminarnym.
| Poziomy okap z przepływem laminarnym | |
| Zalety | Wady |
| Ręce/rękawice mniej zanieczyszczają, ponieważ zazwyczaj znajdują się pod wiatr od przedmiotów w szafce | Strumień powietrza dmucha użytkownikowi w twarz |
| Zmniejszone turbulencje przepływu powietrza | Duże obiekty w miejscu pracy mogą utrudniać przepływ czystego powietrza, zmniejszając efektywność |
| Pionowy okap z przepływem laminarnym | |
| Zalety | Wady |
| Strumień powietrza nie dmucha użytkownikowi w twarz | Nie można ułożyć rąk i ramion nad obiektami |
| Mniej zanieczyszczeń krzyżowych z przedmiotów w przestrzeni roboczej | Zwiększone turbulencje przepływu powietrza |
Tabela 1. Zalety i wady poziomych i pionowych okapów z przepływem laminarnym.
Robert M. Rioux i William A. Elliott, Uniwersytet Stanowy Pensylwanii, Park Uniwersytecki, Pensylwania
Dygestoria i komory z przepływem laminarnym to…
1. Dygestoria
2. Komory laminarne

Rysunek 1. Schematy poziomych i pionowych okapów z przepływem laminarnym.
| Poziomy okap z przepływem laminarnym | |
| Zalety | Wady |
| Ręce/rękawice mniej zanieczyszczają, ponieważ zazwyczaj znajdują się pod wiatr od przedmiotów w szafce | Strumień powietrza dmucha użytkownikowi w twarz |
| Zmniejszone turbulencje przepływu powietrza | Duże obiekty w miejscu pracy mogą utrudniać przepływ czystego powietrza, zmniejszając efektywność |
| Pionowy okap z przepływem laminarnym | |
| Zalety | Wady |
| Strumień powietrza nie dmucha użytkownikowi w twarz | Nie można ułożyć rąk i ramion nad obiektami |
| Mniej zanieczyszczeń krzyżowych z przedmiotów w przestrzeni roboczej | Zwiększone turbulencje przepływu powietrza |
Tabela 1. Zalety i wady poziomych i pionowych okapów z przepływem laminarnym.
Dygestoria i komory laminarne to podstawowe elementy wyposażenia laboratoryjnego, które zapobiegają niebezpiecznym sytuacjom i zanieczyszczeniom.
W dygestoriach i komorach z przepływem laminarnym zagrożenia lub zanieczyszczenia są redukowane za pomocą przepływu powietrza. Dygestoria zasysają powietrze w poprzek miejsca pracy w celu usunięcia niebezpiecznych oparów i drobnych cząstek, podczas gdy komory z przepływem laminarnym wdmuchują powietrze przez filtr i na zewnątrz, aby zapobiec zanieczyszczeniu próbek pyłem lub materiałami biologicznymi.
Ten film zilustruje, jak działają dygestorium i komory laminarne, jak ich używać i jak przeprowadzać konserwację.
Dygestoria i komory z przepływem laminarnym działają w oparciu o laminarny przepływ powietrza, który przebiega w równoległych liniach, które się nie krzyżują. Przepływ laminarny, w przeciwieństwie do przepływu turbulentnego, zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu między próbkami, opływając obiekty, usuwając niebezpieczne cząstki.
Dygestorium składa się z trzech głównych części: otwieranej powierzchni ze skrzydłem, przestrzeni roboczej i wywiewu. Wentylator w wywiewie zasysa powietrze przez powierzchnię otworu, w poprzek przestrzeni roboczej i na zewnątrz przez wywiew. Przepływ ten z kolei wyciąga opary i cząstki z układu wydechowego i z dala od laboratorium.
Skrzydło przy odpowiedniej wysokości ogranicza wielkość otworu, co z kolei utrzymuje wysoki przepływ powietrza. Ten wysoki przepływ jest niezbędny, aby zapobiec ulatnianiu się oparów.
Tymczasem istnieją dwa rodzaje szaf z przepływem laminarnym, poziome i pionowe. W obu przypadkach powietrze jest zasysane przez filtr wlotowy i oczyszczający, gdzie jest oczyszczane z małych cząstek, takich jak kurz i bakterie.
Pozioma szafka kieruje powietrze poziomo przez przestrzeń roboczą. Ten typ szafy zmniejsza zanieczyszczenie rękami i rękawiczkami, ponieważ znajdują się one za próbkami. Jednak strumień powietrza wieje bezpośrednio na użytkownika, a duże przedmioty mogą utrudniać przepływ.
W szafie pionowej powietrze jest kierowane od góry na przestrzeń roboczą, a następnie na zewnątrz przez skrzydło. Ponieważ ten rodzaj przepływu bezpośrednio styka się z powierzchnią materiałów w przestrzeni roboczej, pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu. Skrzydło może jednak krępować ruchy dłoni, a przepływ powietrza jest bardziej turbulentny niż w szafie poziomej.
Teraz pokażemy Ci, jak korzystać z tych miejsc pracy w warunkach laboratoryjnych i jak wykonywać podstawowe czynności konserwacyjne.
Aby bezpiecznie korzystać z dygestoria, zawsze należy nosić odpowiednie środki ochrony osobistej. Podnieś skrzydło tylko do wskazanej maksymalnej bezpiecznej wysokości roboczej, zapewniając wystarczający przepływ powietrza przez maskę.
Aby zapobiec narażeniu na szkodliwe opary lub cząsteczki, pracuj tylko z rękami wewnątrz maski i nigdy nie pozwól, aby głowa weszła do miejsca pracy. Ponadto, aby upewnić się, że prędkość jest wystarczająca w całym okapie, utrzymuj porządek w miejscu pracy i odsuń wszystkie przedmioty co najmniej sześć cali od powierzchni maski.
Kiedy skończysz pracę w masce, wyjmij wszystkie materiały. Nie przechowuj chemikaliów w okapie, ale raczej w przeznaczonym do tego miejscu do przechowywania, takim jak szafka na materiały łatwopalne. Na koniec zamknij skrzydło, aby zapewnić bezpieczniejsze środowisko laboratoryjne i zmniejszyć zużycie energii.
Wykonuj regularną konserwację, testując alarmy i prędkość przepływu na maksymalnej wysokości skrzydła.
Jeśli prędkość jest niska, opuść skrzydło, aż osiągnie wymaganą prędkość. Jeśli skrzydło stanie się zbyt niskie, aby można było wykonać prace przy okapie, przerwij pracę do czasu usunięcia źródła problemu.
Komory z przepływem laminarnym są powszechnie stosowane w miejscach, w których zanieczyszczenie stanowi problem, takich jak laboratorium biologiczne, dlatego należy uważać na zanieczyszczenie przez siebie i powietrze laboratoryjne. Aby zapobiec zanieczyszczeniu, użyj etanolu do sterylizacji rękawic i wszelkiego sprzętu przed użyciem szafki lub otwarciem skrzydła.
Upewnij się, że skrzydło nie przekracza maksymalnej dozwolonej wysokości, aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza. Utrzymuj szafkę wolną od bałaganu i upewnij się, że przedmioty są umieszczone co najmniej 6 cali od krawędzi, ponieważ jest to obszar najbardziej narażony na zanieczyszczenie powietrzem laboratoryjnym. Nie należy również umieszczać przedmiotów zagrożonych zanieczyszczeniem krzyżowym w dalszej części strumienia.
Kiedy skończysz, usuń wszystkie przedmioty z miejsca pracy, aby zapobiec bałaganowi i zamknij skrzydło, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Następnie, jeśli szafka jest wyposażona w lampę UV-C, włącz ją, aby zdezynfekować miejsce pracy.
Wykonuj regularną konserwację komory z przepływem laminarnym. Sprawdź, czy nie ma wycieków, pokrywając wrażliwe miejsca, takie jak krawędzie skrzydeł, roztworem mydła, który będzie bulgotał w miejscu uciekającego powietrza.
Właśnie obejrzałeś wprowadzenie JoVE do dygestoriów i komór z przepływem laminarnym. Powinieneś teraz zrozumieć, jak działają, jak z nich korzystać i jak przeprowadzać konserwację. Dzięki za oglądanie!
View the full transcript and gain access to JoVE Science Education videos
Q1: How do fume hoods and laminar flow cabinets differ in their airflow direction?
Fume hoods draw air inward across the workspace and exhaust it outward to remove hazardous fumes and particles away from the laboratory. Laminar flow cabinets blow filtered air outward through the workspace to prevent contamination from entering. Horizontal cabinets direct air horizontally, while vertical cabinets direct air downward from above, then out past the sash.
Q2: What is laminar airflow and why is it important in laboratory equipment?
Laminar airflow proceeds in parallel streamlines that do not cross, preventing cross-contamination between samples. Unlike turbulent flow, laminar flow flows smoothly around objects and removes hazardous particles efficiently. This controlled airflow is essential in both fume hoods and laminar flow cabinets to maintain a safe and sterile laboratory environment.
Q3: What are the key safety practices when working inside a fume hood?
Always wear appropriate personal protective equipment and raise the sash only to the indicated maximum safe working height. Keep your arms inside the hood and never let your head enter the workspace. Maintain an uncluttered workspace and move all items at least six inches away from the hood face to ensure sufficient velocity throughout the hood.
Q4: How should chemicals be stored when using a fume hood?
Do not store chemicals inside the fume hood. Instead, store them in dedicated storage locations such as a flammables cabinet. After completing work, remove all materials from the hood and close the sash to ensure a safer laboratory environment and reduce energy usage.
Q5: What maintenance procedures are required for laminar flow cabinets?
Check for leaks by coating sensitive areas like sash edges with a soap solution, which will bubble at escaping air sites. If the cabinet is equipped with a UV-C light, turn it on to disinfect the workspace after use. Remove all items and close the sash to prevent contamination between uses.
Q6: How does a HEPA filter protect the workspace in laminar flow cabinets?
A HEPA filter removes 99.97% or greater of 0.3 micrometer particles from the air before it flows into the cabinet workspace. This high-efficiency filtration prevents harmful chemicals and particles from entering the cabinet, maintaining a sterile environment for sensitive biological or chemical work.
Q7: What should you do if the airflow velocity in a fume hood becomes too low?
Lower the sash until the velocity reaches the required speed. If the sash becomes too low for work to be performed at the hood, cease operations until the root cause is identified and addressed. Regular testing of flow velocity at maximum sash height helps prevent this issue.
Chapters in this video
0:04
Overview
0:49
Mechanism of fume hoods and laminar flow cabinets
2:53
Use and Maintenance of Fume Hoods
4:10
Use and maintenance of laminar flow cabinets
5:26
Summary
Videos from this collection: