

Puhas tuba on spetsiaalne suletud hoone, mis on ehitatud kosmoses õhus olevate osakeste juhtimiseks. Üldiselt kontrollib puhas ruum ka selliseid keskkonnategureid nagu temperatuur ja niiskus, õhuvoolu liikumisharjumused ning vibratsioon ja müra. Millest siis puhas tuba koosneb? Aitame teil viiest osast välja sorteerida:
1. sektsioon
Puhas tuba on jagatud kolmeks osaks, vahetusruumi, 1. klassi puhas ala ja klassi 100 puhas ala. Vahetusruumi ja 1000 -klassi puhas ala on varustatud õhuhoovidega. Puhas tuba ja väliala on varustatud õhudušiga. Puhta ruumi sisenemiseks ja väljumiseks kasutatakse passi kasti. Kui inimesed sisenevad puhtasse ruumi, peavad nad kõigepealt läbima õhu dušši, et puhuda inimkeha poolt kantavat tolmu ja vähendada personali poolt puhtasse ruumi toodud tolmu. Passi kast puhub tolmu eemaldamise mõju saavutamiseks tolmu.
2. õhusüsteemi vooskeem
Süsteem kasutab uut kliimaseadme + FFU süsteemi:
(1). Värske kliimaseadme konstruktsioon
(2) .FFU ventilaatori filtrikoht
Klassi 1000 puhta ruumis kasutatav filter kasutab HEPA -d, filtreerimise efektiivsusega 99,997%, ja klassi 100 puhta ruumis olev filter kasutab ULPA -d, filtreerimise efektiivsusega 99,9995%.
3. Veesüsteemi voolu diagramm
Veesüsteem jaguneb primaarseks ja sekundaarseks küljeks.
Primaarküljel asuv vee temperatuur on 7–12 ℃, mis tarnitakse kliimaseadme ja ventilaatori mähise seadmele ning sekundaarküljel asuv veetemperatuur on 12-17 ℃, mis on tarnitud kuivasüsteemile. Primaar- ja sekundaarküljel olev vesi on kaks erinevat vooluringi, mis on ühendatud plaadi soojusvahetiga.
Plaadi soojusvaheti põhimõte
Kuiv mähis: mittekasutav mähis. Kuna temperatuur on puhastamise töökojas 22 ℃ ja selle kastepunkti temperatuur on umbes 12 ℃, ei saa 7 ℃ vesi otse puhastusruumi siseneda. Seetõttu on kuiva mähise sisenev veetemperatuur vahemikus 12–14 ℃.
4. juhtimissüsteem (DDC) temperatuur: kuiv mähise süsteemi juhtimine
Niiskus: kliimaseade reguleerib kliimaseadme mähise vee sisselaskemahtu, kontrollides kolmesuunalise klapi avanemist läbi tajutud signaali.
Positiivne rõhk: kliimaseadmete reguleerimine reguleerib staatilise rõhu tuvastamise signaali järgi automaatselt kliimaseadme mootori muunduri sagedust, reguleerides sellega puhtasse ruumi siseneva värske õhu kogust.
5. Muud süsteemid
Mitte ainult kliimaseadmete süsteem, puhta ruumisüsteem hõlmab ka vaakumit, õhurõhku, lämmastikku, puhast vett, heitvett, süsinikdioksiidisüsteemi, töötlemissüsteemi ja testimisstandardeid:
(1). Õhu voolu kiirus ja ühtluse testimine. See testimine on puhta ruumi muu testimise mõju eeltingimus. Selle testimise eesmärk on selgitada puhta ruumis ühesuunalise voolu töökoha keskmist õhuvoolu ja ühtlust.
(2). Süsteemi või ruumi õhumahu tuvastamine.
(3). Siseruumi puhtuse tuvastamine. Puhtuse tuvastamine on määrata õhu puhtuse tase, mida saab puhtas ruumis, ja selle tuvastamiseks saab kasutada osakeste loendurit.
(4). Isepuhastuva aja tuvastamine. Otsustades isepuhastuva aja, saab puhta ruumi originaalse puhtuse taastamise võimaluse puhast ruumis tekkida.
(5). Õhuvoolu mustri tuvastamine.
(6). Müra tuvastamine.
(7). Valgustuse detsetektsioon. Valgustustestide eesmärk on määrata puhta ruumi valgustustase ja valgustuse ühtlus.
(8). Vibratsiooni tuvastamine. Vibratsiooni tuvastamise eesmärk on määrata iga kuvari vibratsiooni amplituud puhta ruumis.
(9). Temperatuuri ja niiskuse tuvastamine. Temperatuuri ja niiskuse tuvastamise eesmärk on võime reguleerida temperatuuri ja niiskust teatud piirides. Selle sisaldus hõlmab puhta ruumi tarneõhu temperatuuri tuvastamist, õhutemperatuuri tuvastamist tüüpilistel mõõtepunktidel, õhutemperatuuri tuvastamist puhta ruumi keskpunktis, õhutemperatuuri tuvastamine tundlikes komponentides, tuvastades siseõhu suhtelise temperatuuri ja tuvastades tagasiõhu temperatuur.
(10). Õhu kogumahu ja värske õhu mahu tuvastamine.


Postiaeg: 24. jaanuar-20124