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在无尘车间内安装和更换过滤器方便的优点,过滤器采用机械压紧或液槽密封装置,确保风口安装无泄露,密封可靠,净化效果好,对一般净化工程均可适用。传递窗主要适用于洁净区与非洁净区之间,或无尘车间与无尘车间之间的小货物传递,可有效的减少无尘车间门的开启次数,把洁净区的污染减少的低程度。根据使用要求,传递窗箱体表面可喷塑,内胆可用不锈钢,外表美观。传递窗的两扇门采用电控连锁或机械连锁装置,可有效的防止低洁净等级区内的灰尘带入高洁净区内,是净化车间必备佳品。通风拄井是通过由彩钢板安装而形成的通风管道。一般设置于洁净去内,其上可安装通风口,通过设计使洁净区内气流布置合理,经常别回风系统和排风系统采用。结构形式上有三角行柱和方形柱两种
控制无尘车间空气参数的目的—检查无尘车间是否符合给定的洁净度级别。无论是在投产调试工作完成后的无尘车间检测阶段,还是无尘车间使用阶段都要完成空气参数的控制工作。在各种标准和建议(16)中都详细地制订了和提出了无尘车间空气参数的测试和控制方法。至今这些方法已成为广大科技界的共同财富。在无尘车间内,按其用途的不同应控制下列参数:测试状态的确定;空气中粒子的浓度;气流的风速和单向性(对单向气流而言);风量和换气次数;终过滤器的整体性;空气温度和湿度;无尘车间的密闭性;无尘车间表面的洁净度;测试状态的确定:根据设计要求,一般无尘车间都是对无尘车间内的空气进行静态检测。一般不做动态检测,如需动态检测,需要制定或参照其他标准。
无尘车间实验室的洁净度往往受到气流的影响,换言之,即人、机器隔间、建筑结构等所产生的尘埃之移动、扩散受到气流的支配。无尘车间系利用HEPA、ULPA过滤空气,其尘埃的收集率达99.97~99.99995%之多,因此经过此过滤器过滤的空气可说十分干净。然而洁净室内除了人以外,尚有机器等之发尘源,这些发生的尘埃一旦扩散,即无法保持洁净空间,因此必须利用气流将发生的尘埃迅速排出室外。无尘车间内的气流是左右洁净室性能的重要因素,一般洁净室的气流速度是选在0.25~0.5m/s之间,此气流速度属微风区域,易受人、机器等的动作而干扰趋于混乱、虽提高风速可抑制此一扰乱之影响而保持洁净度、但因风速的提高,将影响运转成本的增加。
净化工程,空气中悬浮的粒状污染物质是由固体或液体微粒子所组成。大气尘可分为狭义大气尘和广义大气尘:狭义大气尘是指大气中的固态粒子,即真正的灰尘;大气尘的现代概念既包括固态微粒也包括液态微粒的多分散的气溶胶,是专指大气中的悬浮微粒,粒径小于10μm,这就是广义的大气尘。对于大于10μm的粒子,因为较重,经过一段时间的无规则的布朗运动后,在重力的作用下,它们会逐渐沉降到地面上,是通风除尘的主要目标;大气中0.1---10μm的灰尘粒子也在空气中做无规则的运动,因重量较轻,则容易随气流漂浮,而很难沉降到地面上。因此,空气洁净技术中的大气尘的概念和一般除尘技术中的灰尘的概念是有所区别的。通风除尘用的尼龙网过滤器、金属网过滤器、泡沫海绵过滤器过滤的灰尘。
因为滤料的孔径较大,一般大于10μm,主要是过滤大于10μm的灰尘,因此对0.1~~10μm的粒子,过滤效率很低;如果是对环境的净化有一定的洁净度要求,必须采取洁净技术中的空气过滤技术,才能达到净化要求。空气净化的主要任务是根据各种产品的生产工艺、不同工序、各类房间的空气洁净度级别需要,采取空气过滤技术来捕集大气中的0.1---10μm悬浮尘埃粒子和微生物,使洁净室或局部净化区域中的尘埃粒子浓度或含菌浓度控制在允许范围之内,以保证洁净度的级别要求。空气中的悬浮粒子除微小液滴成球形外,其它粒子为结晶状、片状、块状、针状、链状等,很难从几何形状去度量其尺寸。在洁净技术中,粒径的意义是指通过微粒内部的某个长度因次。
并不含有规则几何形状的意义,只是便于比较粒子大小的一种“名义尺寸”。空气中的悬浮粒子分为非生物性粒子和生物粒子:非生物粒子是由固体、液体的破碎、蒸发、燃烧、凝聚产生的,其形成过程有物理作用或化学作用。生物粒子有微生物、植物的花粉、花絮及绒毛等;微生物一般包括病毒、立克次氏菌、细菌、菌类、原生虫及藻类,其中与净化关系较直接的是细菌和菌类。空气中的微生物主要附着在灰尘上,因此过滤掉空气中的灰尘可以有效地空气中的微生物,这也是生物净化的主要理论依据。根据不同和时间的大气尘中微粒的统计,大气尘中微粒数量随着粒径的增加而显著减少,即在双对数坐标图上,数量和粒径呈直线关系,特别是对0.1---5μm;
净化工程的净化间的大型设备,由天然气或原油燃料锅炉出产是有用的加热办法。加湿方面,假如需求高负荷,挑选电极锅炉加湿器可发生显着的节省效果。如有也许,循环空气处理设备应和空调空气处理设备分隔,冷却和加热盘管的静压不致影响到较大的循环空气量。风机型式和数意图挑选也会影响净化车间的能量功率,在合理范围内选用风机叶轮尺度,较大叶轮尺度的风机在指定马力下可发生风量,挑选较大的风机较为有用,一起也能削减总的风机数量,但这是要兼顾到区域约束、本钱效果和无尘室的可控性。净化车间在出产运转停止时,排气柜应减小排风量,新风量亦应随之调小;根据不一样的技术进程应能有用操控室内换气次数;进步空调净化体系的自控水平,可以完成既确保运转质量。又能到达节能的意图;与一般空调体系一样,运转中在某些时节应尽也许使用天然的冷却效果,如冬天使用冷却塔取得冷水;过渡季是不是添加新风比,以及值班运转方法是不是提早开动运转均应经过经济对比断定。
相对净化车间面积小,较分散;对振动、噪声等的控制要求相对较低的情况下,适合采用分散式净化空调系统。其优点是投资费、运行费、占用建筑面积及空间都较集中式系统节省。一个比较典型的分散式空调净化系统为例,分析讨论如下。风热湿比线占。②根据洁净车间余热量Q或余湿量W,按净化级别所要求的通风量G,确定在占线上的送风状态点S。Q-G(iN-/S)。③过S点作等d线,并根据加压风机的压头及其后的管道、静压箱与周围环境的换热决定气流的温升缸,一般情况At的值不大于1℃,根据温升量出,在过S的等d线确定c-,使At=ts-tc’。④根据空调机组在给定条件下的制冷量Qk及空气质量流量G。确定其单位风量的携冷量。实验室洁净间。无尘车间,微生物洁净实验室,无菌实验室。无菌车间工程。
在净化车间的装修中,观察窗的设计和定位是很重要的,不是纯粹从审美的角度来看,同时还要关注用户的舒适性和运营效率。例如,在一个分区中使用观察窗,在净化车间的装修中,观察窗的设计和定位是很重要的,不是纯粹从审美的角度来看,同时还要关注用户的舒适性和运营效率。例如,在一个分区中使用观察窗,从各自的包装生产线中分离出灌装线,使在这两个房间的操作人员能有视觉接触,并提供简单的指令,而无需离开自已的岗位,出于这个原因,在设计阶段考虑观察窗的位置是至关重要的。从审美的角度来看,经常观看的窗口设置在参观墙和检查大厅上,可以便于参观设施,有利操作人员对设备进行监管,而无需破坏设备运转,同时也不需要遵循严格的控制区准入协议。
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