Ruang bersih mengacu pada pembuangan partikel, udara berbahaya, bakteri, dan polutan lain di udara dalam ruang tertentu, dan pengendalian suhu dalam ruangan, kebersihan, tekanan dalam ruangan, kecepatan udara dan distribusi udara, kebisingan, getaran, pencahayaan, dan listrik statis dalam rentang kebutuhan tertentu, dan diberikan ruangan yang dirancang khusus. Artinya, tidak peduli bagaimana kondisi udara eksternal berubah, ruangan dapat mempertahankan persyaratan kebersihan, suhu, kelembaban, dan tekanan yang ditetapkan sebelumnya. Fungsi utama ruang bersih adalah untuk mengendalikan kebersihan, suhu, dan kelembaban atmosfer yang bersentuhan dengan produk (seperti chip silikon, dll.), sehingga produk dapat diproduksi dan diproduksi di ruang lingkungan yang baik. Ruang ini disebut ruang bersih. Satu. Indikator ruangan bersih. 1. Pasokan udara di ruang bersih cukup untuk mengencerkan atau menghilangkan polusi yang dihasilkan di ruangan tersebut. 2. Udara di ruang bersih mengalir dari area bersih ke area dengan kebersihan yang buruk. Aliran udara yang terkontaminasi mencapai level terendah, dan udara mengalir ke arah yang benar di pintu dan di dalam gedung. 3. Pasokan udara di ruang bersih tidak akan meningkatkan polusi dalam ruangan secara signifikan. 4. Keadaan pergerakan udara dalam ruangan dapat memastikan bahwa tidak ada area berkumpulnya konsentrasi tinggi di ruang rahasia. Dua. Pengujian ruang bersih. 1. Volume pasokan udara dan udara buangan: Jika ruangan bersih bergolak, volume pasokan udara dan udara buangan harus diukur. Jika ruangan bersih beraliran satu arah, kecepatan angin harus diukur. 2. Kontrol aliran udara antar zona: Untuk membuktikan bahwa arah pergerakan aliran udara antar zona sudah benar, yaitu mengalir dari area bersih ke area dengan kebersihan yang buruk, maka perlu dilakukan pengecekan: (1) Perbedaan tekanan di setiap bagian sudah benar; ( 2) Arah pergerakan udara di pintu atau bukaan pada dinding, lantai, dan sebagainya sudah benar, yaitu mengalir dari area bersih ke area yang kebersihannya kurang baik. 3. Deteksi kebocoran filter: Filter efisiensi tinggi dan rangkanya harus diperiksa untuk memastikan bahwa polutan tersuspensi tidak akan melewati: (1) Filter yang rusak; (2) Celah antara filter dan rangka luarnya; (3) Bagian lain dari perangkat penyaring menyerbu ke dalam ruangan. 4. Deteksi kebocoran isolasi: Pengujian ini untuk membuktikan bahwa polutan tersuspensi tidak menembus bahan bangunan ke dalam ruang bersih. 5. Kontrol aliran udara dalam ruangan: Jenis uji kontrol aliran udara bergantung pada mode aliran udara ruang bersih, yaitu aliran turbulen atau aliran searah. Jika aliran udara di ruang bersih bersifat turbulen, harus dipastikan bahwa tidak ada area dengan aliran udara yang tidak memadai di dalam ruangan. Jika ruang bersih beraliran satu arah, harus dipastikan bahwa kecepatan dan arah angin di seluruh ruangan memenuhi persyaratan desain. 6. Konsentrasi partikel tersuspensi dan konsentrasi mikroba: Jika pen...
Teknologi bersih, yang juga dikenal sebagai teknologi pengendalian polusi dan lingkungan produksi, merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang komprehensif yang dikembangkan dengan teknologi tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi bersih biasanya meliputi: teknologi pemurnian udara, teknologi pendingin udara, teknologi pemurnian air, teknologi pemurnian gas, teknologi kontrol mikromagnifikasi, teknologi deteksi lingkungan bersih, dan teknologi kontrol lingkungan terkait. Teknik pemurnian Teknologi ini banyak digunakan dalam bidang industri berteknologi tinggi seperti elektronik, nuklir, kedirgantaraan, bioteknologi, farmasi, mesin presisi, bahan kimia, makanan, manufaktur mobil, dan sains modern. Seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat di negara kita, tuntutan masyarakat terhadap lingkungan hidup dan kualitas hidup semakin tinggi. Air dengan kemurnian tinggi yang disiapkan oleh air P peralatan pemurnian telah diterima secara umum oleh masyarakat. Teknologi rekayasa pemurnian telah mulai memasuki ribuan rumah tangga dan memasuki kehidupan modern masyarakat. Dibandingkan dengan negara-negara maju di luar negeri, teknologi dan peralatan bersih negara saya jelas jauh tertinggal. Filter HEPA yang baru mulai diproduksi negara saya pada tahun 1965 berusia lima belas tahun lebih tua dari negara-negara asing. Penghitung partikel debu yang menyebarkan cahaya yang mulai diproduksi pada tahun 1975 berusia dua puluh tahun lebih lambat dari luar negeri. Teknologi dan peralatan bersih 0,1 mikron telah menjadi teknologi yang matang di negara-negara maju di dunia, sementara negara saya baru saja memulainya. Dalam hal skala dan tingkat teknis pembangunan ruang bersih, kesenjangan antara negara saya dan negara maju bahkan lebih besar. Perusahaan Konstruksi Shimizu Jepang. Luas ruang bersih yang dikontrak dari tahun 1982 hingga 1987 mencapai 718 ribu meter persegi, sedangkan total luas ruang bersih yang dikontrak di negara saya kurang dari 100.000 meter persegi. Perkembangan yang hebat. Total luas ruang bersih yang dikontrak pada tahun 1993 mendekati 150.000 meter persegi. Skala pembangunan ruang bersih di Amerika Serikat bahkan lebih besar. Pada tahun 1998, statistik mencapai 1,885 juta meter persegi. Dalam hal tingkat teknologi rekayasa bersih , pada akhir 1980-an, sejumlah besar ruang ultra-bersih tingkat 0,1 mikron telah dibangun di luar negeri. Pada tahun 1987, Pabrik Sanyo Niigata di Jepang membangun bengkel bersih tingkat kesepuluh seluas 3000 meter persegi, dan NIT log membangun empat 1000 meter persegi. Meter mengendalikan debu 0,1 mikron di bengkel tingkat seribu, dan jumlah pergantian udara setinggi 300 kali per menit. Pabrik TSMCS AS yang baru di Taiwan telah membangun ruang bersih bersaluran generasi keempat dengan luas total 10.000 meter persegi. Ruang bersih kelas 10 0,1 mikron yang digunakan di negara saya terutama bergantung pada impor dari luar negeri. Karena biaya ruang bersih dengan tingkat kebersihan yang tinggi sangat m...
Teknologi bersih Tiongkok dimulai pada awal tahun 1960-an. Pada tahun 1964, bangku uji nyala natrium untuk filter efisiensi tinggi dibangun. Pada tahun 1965, Institut Penelitian Pendingin Udara dari Akademi Penelitian Bangunan Tiongkok mengembangkan filter udara efisiensi tinggi seri GS dengan kertas saring serat asbes biru (untuk penggunaan selanjutnya) dan filter udara efisiensi tinggi seri GB dengan kertas saring serat kaca ultra-halus. Pada tahun 1973, penghitung partikel debu pertama Tiongkok model J-73 (rentang pengukuran 0,3~10μm) dan partikel standar lateks polistirena monodispersi (PSL) untuk kalibrasi penghitung partikel berhasil dikembangkan. Desain dan konstruksi bengkel bersih standar ED-STD-209A 100.000 hingga 100. Dari akhir tahun 1970-an hingga akhir tahun 1980-an, ini merupakan tahap kematangan dan pengembangan teknologi bersih Tiongkok. Pada tahun 1979, Institut Pendingin Udara CABR menyelenggarakan kompilasi dan publikasi "Tindakan Teknis untuk Pembersihan Udara", yang merupakan dokumen normatif pertama Tiongkok tentang teknologi bersih. Pada bulan Juni 1982, Cabang Teknologi Bersih dari Institut Elektronika Tiongkok (CCCS) didirikan, dan majalah profesional "Teknologi Pendingin Udara Bersih" diterbitkan, yang memainkan peran penting dalam mempromosikan kemajuan teknologi ruang bersih dan pertukaran internasional. Pada tahun 1984, standar nasional GBJ73-84 "Kode untuk Desain Bengkel Bersih" diterbitkan, dan sekarang versi terbarunya adalah GB 50073-2013 "Kode untuk Desain Bengkel Bersih". Kemudian, sesuai dengan kebutuhan industri, berbagai spesifikasi dan standar teknis bersih untuk elektronik, medis dan kesehatan, pangan, dan keamanan mikrobiologi telah diterbitkan. Setelah tahun 1990-an, teknologi bersih Tiongkok secara bertahap telah terintegrasi dengan standar internasional. Dari penelitian teoritis teknologi bersih hingga penelitian dan produksi produk bersih, serta deteksi dan pengendalian lingkungan bersih, negara saya secara bertahap telah mencapai tingkat negara maju di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar wilayah negara kita semakin parah terkena dampak kabut asap. Konsep pemurnian rumah telah mulai menyebar. Kebersihan secara bertahap telah merasuki pikiran dan kehidupan setiap orang. Teknologi dan produk baru terkait terus bermunculan, yang akan menjadi industri baru dalam industri bersih. Peluang dan titik pengembangan. Selamat datang di penyelidikan pintu geser untuk ruang bersih [Bahasa Indonesia] profil ruang bersih [Bahasa Indonesia] dinding partisi hpl Dan panel partisi ruang bersih dll.
Saat ini, ruang bersih telah banyak digunakan dalam berbagai industri seperti elektronik, biofarmasi, dan manufaktur instrumen presisi. Karena keunggulan besar ruang bersih dalam hal suhu, kelembaban relatif, dan kebersihan, pentingnya ruang bersih semakin diakui oleh masyarakat. Kenali dan terima. Bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan kebakaran di ruang bersih, mari kita bahas tentang cara melakukan pekerjaan dengan baik dalam desain proteksi kebakaran ruang bersih. Satu, karakteristik dasar ruang bersih Ruang bersih mengacu pada bengkel yang memiliki persyaratan pemurnian khusus untuk bangunan dalam proses produksi. Karakteristik dasarnya adalah: 1. Sebagian besar merupakan struktur beton bertulang, dan bangunan pabrik dibagi menjadi beberapa ruangan kecil; 2. Sering kali dalam keadaan tertutup dengan sedikit jendela dan pintu; 3. Peralatan di pabrik mahal, takut suhu tinggi dan menghindari air; 4. Di dalam pabrik Stafnya sedikit, yang tidak kondusif untuk mendeteksi kebakaran dan menangani kebakaran awal; 5. Struktur internalnya rumit dan jalannya berliku-liku. Kedua, karakteristik api di ruang bersih 1. Panas gas buang terakumulasi dan menyebar dalam banyak cara. Ruang bersih umumnya kedap udara, dengan sedikit kedap udara ruang bersih pintu dan jendela . Saat terjadi kebakaran, panas dari gas buang tidak mudah keluar, sehingga gas buang tertahan dan panas meningkat tajam. Selain itu, pipa ventilasi, bushing kabel listrik, dan lapisan teknis di pabrik saling berkolusi. Hal ini mudah menyebabkan asap dan aliran udara panas menyebar dengan cepat ke ruangan lain. 2. Sulit bagi personel untuk melarikan diri. Karena persyaratan teknologi, ruang bersih memiliki partisi internal yang rumit, lorong sempit, sedikit pintu keluar keselamatan, dan jarak kedalaman yang jauh. Mudah kehilangan arah setelah kebakaran terjadi. Selain jumlah staf yang sedikit, bencana kebakaran awal ditemukan tepat waktu, dan sulit untuk keluar dari api saat terjadi. 3. Asapnya sangat beracun. Beberapa bahan sintetis bermolekul tinggi digunakan dalam dekorasi interior. Bahan-bahan ini akan menghasilkan banyak asap pekat dan gas beracun saat terbakar, yang menimbulkan ancaman besar terhadap keselamatan personel dan petugas pemadam kebakaran. 4. Kerugiannya besar. Sering kali terdapat banyak peralatan yang sangat canggih dan mahal di ruang bersih, dan investasi konstruksinya besar. Begitu terjadi kebakaran, kerugian ekonominya akan sangat besar. Ketiga, prinsip dasar yang harus dipahami dalam desain proteksi kebakaran bangunan ruang bersih Menurut karakteristik ruang bersih dan karakteristik kebakarannya, untuk memastikan keselamatan jiwa dan harta benda orang, meminimalkan kerugian akibat kebakaran, dan memfasilitasi evakuasi dan penyelamatan personel, kita harus mengikuti prinsip-prinsip berikut dalam desain proteksi kebakaran bangunan. 1. Peringkat ketahanan api dan kompartemen api Dari sekian banyak contoh kebakaran ruang bersih, tidak sulit untuk menemukan bahwa perlu un...
Banyak pabrik sekarang menggunakan bengkel bebas debu. Ada banyak masalah yang perlu diperhatikan dalam desain dan penerapan bengkel bebas debu. Jika Anda tidak berhati-hati, itu akan menimbulkan efek buruk dan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Maka, beberapa tindakan pencegahan tentang ruang bersih adalah sebagai berikut: 1. Perhatikan pekerjaan hemat energi dalam pemurnian AC. Pendingin udara itu sendiri mengonsumsi banyak energi dan menghabiskan banyak energi. Selama proses pemasangan dan implementasi, perhatian harus diberikan pada pembagian area sistem, perhitungan pasokan udara, penentuan suhu dan suhu relatif, penentuan tingkat kebersihan dan jumlah pergantian udara, dan rasio udara segar. Isolasi saluran udara, pengaruh bentuk gigitan dalam produksi saluran pada tingkat kebocoran udara, pengaruh sudut sambungan pipa utama dan pipa cabang pada resistansi aliran udara, apakah sambungan flensa bocor, dan pemilihan peralatan seperti kotak pendingin udara, kipas angin, chiller, dll. Mengenai konsumsi energi, faktor-faktor terkait ini harus dipertimbangkan, uji coba dan pengujian berulang, dan catatan yang akurat. 2. Saluran udara membutuhkan keekonomisan dan efisiensi. Dalam sistem pendingin udara terpusat atau murni, persyaratan untuk saluran udara adalah pengiriman udara yang ekonomis dan efektif. Persyaratan sebelumnya diwujudkan dalam harga yang murah, konstruksi bengkel bebas debu yang nyaman, biaya pengoperasian, dan resistansi rendah terhadap permukaan bagian dalam yang halus. Yang terakhir mengacu pada kekencangan yang baik, tidak ada kebocoran udara, tidak ada pembentukan debu, tidak ada akumulasi debu, tidak ada polusi, tahan api, tahan korosi, tahan lembab, dll. Selama pengoperasian, terkadang resistansi lokal dari alat kelengkapan pipa jauh lebih tinggi daripada resistansi di sepanjang saluran udara. Situasi ini perlu diperbaiki. Alat kelengkapan pipa terutama mencakup siku, tee reduksi, dan pipa silang. Jari-jari kelengkungan pusat siku harus Panjang sisi saluran persegi panjang lebih besar daripada saluran persegi panjang. Diameter saluran melingkar adalah 1,25 kali. Untuk saluran berpenampang besar, deflektor harus ditambahkan ke saluran untuk mengurangi resistansi. Dalam pemasangan dan konstruksi aktual, perawatan ini jarang dilakukan. Jika diameter berubah secara tiba-tiba, disarankan untuk membuat pipa ekspansi (kontraksi) bertahap. Sudut ekspansi setiap sisi pipa ekspansi harus lebih besar dari 15 derajat, dan sudut kontraksi setiap sisi pipa reduksi tidak boleh lebih besar dari 30 derajat. Tiga arah saluran persegi panjang harus ditekuk di sepanjang aliran udara. Untuk pengalihan, pipa cabang juga harus memiliki radius kelengkungan tertentu. Untuk pengalihan pada sudut 90 derajat, deflektor harus ditambahkan ke siku. 3. Kotak AC harus dipilih sesuai dengan kondisi iklim setempat. Mengenai pemilihan kotak pendingin udara, lingkungan iklim harus dipertimbangkan. Misalnya, di daerah utara yang suhunya rendah di ...
Filter udara adalah kuncinya memurnikan udara di ruang bersih. Fungsinya adalah untuk memurnikan polutan di udara dan mengirim udara yang telah disaring, bebas debu, steril, dan bebas polusi ke dalam ruangan. Filter dibagi menjadi filter efisiensi tinggi, filter efisiensi sub-tinggi, filter efisiensi sedang, dan filter efisiensi primer. Filter dengan efisiensi yang berbeda dipilih untuk tata letak sesuai dengan kebersihan ruang bersih . Deskripsi persyaratan pemilihan dan tata letak filter udara dengan berbagai kebersihan. 1. Pengolahan pemurnian udara dengan tingkat kebersihan udara 100, 10.000, dan 100.000 harus menggunakan penyaringan tiga tahap dari filter efisiensi primer, sedang, dan tinggi. Untuk pengolahan pemurnian udara kelas 300.000, filter efisiensi sub-tinggi dapat digunakan sebagai pengganti filter efisiensi tinggi. 2. Pemilihan dan pemasangan filter udara harus memenuhi persyaratan berikut: ⑴ Filter udara efisiensi sedang harus dipasang di bagian tengah bagian tekanan positif pada AC murni; ⑵ Filter udara efisiensi tinggi atau sub-efisiensi tinggi harus dipasang di ujung sistem pendingin udara yang dimurnikan; ⑶ Filter udara efisiensi sedang dan efisiensi tinggi harus dipilih dengan volume udara kurang dari atau sama dengan volume udara terukur. 3. Ruang bersih (area) dengan area yang luas, tingkat kebersihan udara yang tinggi, lokasi yang terpusat, dan persyaratan yang ketat untuk pengurangan kebisingan dan pengendalian getaran harus menggunakan sistem pendingin udara pemurnian terpusat. Sebaliknya, sistem pendingin udara pemurnian terdesentralisasi dapat digunakan. 4. Sistem pemurnian udara dalam situasi berikut harus dipasang secara terpisah: ⑴ Ruang bersih aliran satu arah dan ruang bersih aliran non-satu arah (zona) ⑵ Sistem pemurnian udara efisiensi tinggi dan sistem pemurnian udara efisiensi sedang; ⑶ Ruang bersih (zona) dengan shift operasi atau jam penggunaan yang berbeda. Zona Won berkomitmen pada produksi dan penelitian serta pengembangan produk ruang bersih. misalnya. panel partisi ruang bersih [Bahasa Indonesia] sistem plafon palsu ruang bersih [Bahasa Indonesia] pintu & jendela ruang bersih .