Seluruh proses proyek pemurnian udara relatif rumit dan memerlukan kerja sama dari semua aspek untuk memastikan hasil kerja yang lebih baik. Sedikit kecerobohan, selama ada masalah di salah satu tautan, ada kemungkinan semua upaya sebelumnya akan terbengkalai, yang akan berdampak buruk pada produksi perusahaan. Mari kita analisis secara khusus hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan selama pembangunan proyek pemurnian udara. 1. Dalam proyek pemurnian udara, perawatan pemurnian udara pada semua tingkat kebersihan udara harus menggunakan penyaringan tiga tahap dari filter udara efisiensi primer, sedang, dan tinggi. Untuk perawatan pemurnian udara tingkat 100.000, filter udara efisiensi sub-tinggi dapat digunakan sebagai pengganti filter udara efisiensi tinggi. 2. Pengaturan pemilihan dan metode pemasangan filter udara harus memenuhi persyaratan berikut: (1) Filter yang terendam oli tidak boleh digunakan untuk filter udara utama. (2) Filter udara efisiensi sedang harus dipasang di bagian tengah bagian tekanan positif sistem pendingin udara yang dimurnikan. (3) Filter udara efisiensi tinggi atau filter udara sub-efisiensi tinggi harus dipasang di ujung sistem pendingin udara yang dimurnikan. Metode pemasangan filter udara efisiensi tinggi harus sederhana dan andal, serta mudah untuk mendeteksi dan mengganti kebocoran. (4) Filter udara efisiensi sedang, efisiensi sub-tinggi dan efisiensi tinggi harus dipilih sesuai dengan volume udara terukur. (5) Filter udara efisiensi tinggi dengan resistansi dan efisiensi yang sama harus dipasang di bengkel pemurnian yang sama. 3. Dalam menentukan sistem pendingin udara bersih terpusat atau terdesentralisasi, pertimbangan menyeluruh harus diberikan pada karakteristik proses produksi dan tingkat kebersihan, area, dan lokasi udara ruangan bersih. Untuk itu, kamar bersih dengan proses produksi berkelanjutan, area ruang bersih atau bengkel pemurnian yang luas, lokasi terpusat dan persyaratan ketat untuk pengendalian kebisingan dan pengendalian getaran, yang terbaik adalah menggunakan sistem pendingin udara bersih terpusat. 4. Jika pemanas listrik diperlukan untuk sistem pendingin udara murni, pemanas listrik berbentuk tabung harus digunakan, dan posisinya harus berada di sisi yang berhadapan dengan angin dari filter udara dengan efisiensi tinggi. Tindakan pencegahan kebakaran harus dilakukan selama penggunaan. 5. Blower dapat dipilih berdasarkan volume pasokan udara total dan nilai resistansi total sistem pendingin udara yang dimurnikan. Resistansi filter udara efisiensi sedang dan tinggi harus dihitung dua kali resistansi awal. 6. Dalam proyek pemurnian udara, sistem pendingin udara pemurnian harus mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah udara luar yang tercemar menyusup ke bengkel pemurnian melalui saluran keluar udara segar di samping sistem aliran langsung dan sistem dengan kipas yang bertugas. 7. Saat merancang sistem pendingin udara bersih, udara balik harus digunakan secara wajar. Dalam proses produksi, se...
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. 1. Indikator ruangan bersih . 1) Pasokan udara di dalam ruang bersih cukup untuk mengencerkan atau menghilangkan polusi dalam ruangan. 2) Udara di ruang bersih mengalir dari area bersih ke area dengan kebersihan yang buruk, aliran udara yang terkontaminasi mencapai minimum, dan udara mengalir ke arah yang benar di pintu masuk 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. 2. Uji 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 area: Untuk membuktikan bahwa arah pergerakan aliran udara antar area sudah benar, yaitu mengalir dari area yang bersih ke area yang kebersihannya kurang baik, maka perlu dilakukan pengecekan: (1) Perbedaan tekanan di setiap bagian sudah benar; (2) Arah pergerakan udara pada pintu atau bukaan pada dinding, lantai, dan sebagainya sudah benar yaitu mengalir dari area bersih ke area yang kurang bersih. 3. Deteksi kebocoran filter :Filter efisiensi tinggi dan rangka filternya harus diperiksa untuk memastikan bahwa polutan tersuspensi tidak akan melewatinya: (1) Filter rusak; (2) Celah antara filter dan rangka luarnya; (3) Bagian lain dari perangkat penyaring menyerbu ke dalam ruangan. 4. Deteksi kebocoran isolasi : Pengujian ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa polutan tersuspensi tidak menembus bahan bangunan ke dalam ruang bersih. 5. Kontrol aliran udara dalam ruangan : Jenis uji kendali aliran udara bergantung pada pola aliran udara ruang bersih, 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 pengujian di atas meme...
Dengan pesatnya perkembangan ekonomi sosial, khususnya eksperimen ilmiah dan proses produksi berteknologi tinggi yang diwakili oleh mikroelektronika, bioteknologi, dan pemesinan presisi, presisi, miniaturisasi, kemurnian tinggi, kualitas tinggi, dan keandalan tinggi dalam pemrosesan produk mengedepankan persyaratan yang lebih tinggi. Lingkungan produksi dalam ruangan tidak hanya terkait dengan kesehatan dan kenyamanan karyawan dalam kegiatan produksi, tetapi juga terkait dengan efisiensi produksi, kualitas produk, dan bahkan masalah penting apakah proses produksi dapat dilakukan. Ruang bersih + menyimpulkan bahwa pengaruh lingkungan dalam ruangan terhadap proses produksi adalah sebagai berikut: (1) Memiliki dampak penting terhadap proses produksi Lingkungan produksi dalam ruangan merupakan salah satu faktor kunci yang membatasi produksi industri, terutama produksi berteknologi tinggi. Misalnya, dalam proses produksi chip industri mikroelektronika , pengendalian partikel harus mencapai tingkat molekuler, jika tidak produksi tidak dapat dilakukan, atau produksi produk cacat; dalam lingkungan produksi antibiotik, jika mikroorganisme tertentu ada, produksi tidak dapat berjalan normal. (2) Mempengaruhi efisiensi produksi Dampak lingkungan produksi dalam ruangan terhadap efisiensi produksi tercermin dalam dua aspek berikut: Pertama, lingkungan produksi yang baik tidak hanya dapat menjamin kesehatan fisik dan mental serta kehadiran personel produksi, tetapi juga meningkatkan suasana hati dan antusiasme kerja mereka; kedua, lingkungan produksi yang baik dapat menjamin kelancaran kemajuan produksi meningkatkan hasil produk. (3) Mempengaruhi kualitas produk Lingkungan produksi dalam ruangan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas produk. Misalnya, produk seperti film fotografi, sirkuit terpadu, reagen kimia, instrumen presisi, dan motor mikro, jika terkontaminasi debu, akan menurunkan kualitasnya atau bahkan dibuang; dalam industri pengolahan makanan, keberadaan mikroorganisme akan memperpendek masa simpan dan mengurangi kualitas produk. (4) Menyebabkan pencemaran lingkungan Seperti yang kita ketahui, pencemaran lingkungan terutama disebabkan oleh pencemaran industri. Di antaranya, pencemaran udara dan pencemaran air memengaruhi kesehatan manusia di satu sisi, dan juga memengaruhi proses produksi dan kualitas produk di sisi lain. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak polusi dalam ruangan terhadap proses produksi, teknologi bersih harus digunakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah polusi dalam ruangan. Yang pasti, sama sekali tidak mungkin untuk mengendalikan konsentrasi partikel tersuspensi di seluruh lingkungan mikro di bengkel produksi biasa untuk mencapai kebersihan yang dibutuhkan oleh proses tersebut. Hanya dengan membangun ruang bersih, mengadopsi struktur tertutup, pengaturan aliran udara yang wajar, dan perbedaan tekanan yang wajar, lingkungan mikro dapat mencapai kebersihan udara yang dibutuhkan dan memenuhi persyara...
Kebersihan ruang bersih sering kali dipengaruhi oleh aliran udara. Dengan kata lain, pergerakan dan penyebaran debu yang dihasilkan oleh manusia, ruang mesin, dan struktur bangunan didominasi oleh aliran udara. Ruang bersih menggunakan HEPA dan ULPA untuk menyaring udara, dan tingkat pengumpulan debunya mencapai 99,97~99,99995%, sehingga udara yang disaring oleh filter ini dapat dikatakan sangat bersih. Namun, selain manusia, ada sumber debu di dalam ruang bersih , seperti mesin. Setelah debu yang dihasilkan menyebar, ruang bersih tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, aliran udara harus digunakan untuk membuang debu yang dihasilkan dengan cepat ke luar. Kontrol kecepatan angin Aliran udara di ruang bersih merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja ruang bersih. Umumnya, kecepatan aliran udara ruang bersih dipilih antara 0,25~0,5m/s. Kecepatan aliran udara ini termasuk dalam area angin, yang rentan terhadap gangguan oleh orang, mesin, dll. dan cenderung kacau. Meskipun peningkatan kecepatan angin dapat menekan pengaruh gangguan ini dan menjaga kebersihan, peningkatan kecepatan angin akan memengaruhi peningkatan biaya pengoperasian. Oleh karena itu, harus dapat memasok pada kecepatan angin yang paling tepat ketika tingkat kebersihan yang dibutuhkan terpenuhi. Dapatkan pasokan kecepatan angin yang tepat untuk mencapai hasil yang ekonomis. Di sisi lain, untuk mencapai efek kebersihan ruangan yang stabil, menjaga keseragaman aliran udara juga merupakan faktor penting. Jika keseragaman aliran udara tidak dapat dipertahankan, berarti kecepatan angin berbeda. Terutama pada dinding, aliran udara akan menghasilkan pusaran di sepanjang dinding. Mencapai kebersihan yang tinggi sebenarnya sangat sulit. Untuk mempertahankan aliran udara seragam dalam arah aliran laminar vertikal, maka harus: (A) Tidak boleh ada perbedaan kecepatan angin di permukaan tiupan; (B) Tidak boleh ada perbedaan kecepatan angin pada permukaan hisap pelat pengembalian udara lantai. Jika kecepatan terlalu rendah atau terlalu tinggi (0,2 m/s, 0,7 m/s), akan terjadi arus eddy. Pada kecepatan 0,5 m/s, aliran udara lebih seragam. Umumnya, kecepatan angin ruangan bersih adalah 0,25~0,5 m./s. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ada banyak faktor aliran udara yang mempengaruhi ruang bersih, seperti peralatan proses, personel, bahan perakitan ruang bersih , peralatan penerangan, dll. Pada saat yang sama, titik pengalihan aliran udara di atas peralatan produksi juga harus dipertimbangkan. Umumnya, titik pengalihan aliran udara pada permukaan meja operasi atau peralatan produksi harus ditempatkan pada jarak antara ruang bersih dan dinding partisi ruang bersih 2/3, sehingga aliran udara dapat mengalir dari dalam area proses ke area kerja saat operator bekerja. Debu disingkirkan; jika titik pengalihan ditempatkan di depan area proses, maka akan menjadi pengalihan aliran udara yang tidak tepat. Pada saat ini, sebagian besar aliran udara akan mengalir ke area proses, dan debu yang disebabkan ...
1. Apa itu waktu pemurnian diri? Waktu pembersihan diri, dalam bahasa Inggris, kebersihan secara umum, mengacu pada waktu ketika kebersihan sistem pendingin udara mulai beroperasi untuk kembali ke tingkat kebersihan dalam ruangan yang stabil dan teratur setelah ruang bersih tercemar. 2. Bagaimana waktu pemurnian mandiri ruang bersih diuji? Pemurnian diri ruang bersih N waktu 1. Deteksi waktu pembersihan mandiri ruang bersih cocok untuk ruang bersih dengan aliran non-searah. 2. Deteksi waktu pembersihan mandiri ruang bersih harus menggunakan sumber debu buatan seperti debu atmosfer atau generator asap sebagai tolok ukur, dan harus dideteksi oleh penghitung partikel, dan persyaratan berikut harus dipenuhi: (1) Saat mengambil debu atmosfer sebagai referensi, sisi tersebut harus menghentikan ruang bersih untuk jangka waktu yang cukup lama. Saat konsentrasi debu dalam ruangan mendekati konsentrasi atmosfer, ukur konsentrasi debu di ruang bersih dekat saluran keluar udara balik, lalu nyalakan mesin, dan baca secara teratur. (Umumnya, dapat diatur untuk membaca sekali setiap 6S), hingga konsentrasi debu di saluran keluar udara balik kembali ke keadaan stabil semula, catat waktu yang diperlukan (t). (2) Bila sumber debu buatan digunakan sebagai acuan, generator asap harus ditempatkan di tengah ruangan di atas 1,8 m dari tanah, dan asap harus dihentikan setelah 1 hingga 2 menit, lalu tunggu 1 menit untuk mengukur konsentrasi debu di ruang bersih dekat saluran keluar udara balik (N0). Kemudian, metodenya sama seperti di atas. 3. Dari konsentrasi awal (N0), konsentrasi stabil dalam ruangan (N), dan jumlah pertukaran udara aktual (n), waktu pembersihan sendiri yang dihitung (t0) dapat diperoleh, yang dibandingkan dengan waktu pembersihan sendiri aktual (t), jika t≤1.2t0, memenuhi syarat. 4. Metode waktu pembersihan sendiri Selain metode di atas, ada juga metode evaluasi laju perubahan konsentrasi partikel. Metode deteksi waktu pembersihan sendiri harus dinegosiasikan dan ditentukan. Selamat datang untuk menanyakan pintu geser untuk ruang bersih, partisi dinding ruang bersih, langit-langit palsu ruang bersih Dan sistem kisi langit-langit ruang bersih dll.
Ruang operasi rumah sakit memiliki persyaratan lingkungan yang sangat tinggi. Bagaimana cara memasang filter udara di ruang operasi rumah sakit? Hari ini kami akan memperkenalkan prinsip pemasangan filter udara di ruang operasi rumah sakit. Filter udara di ruang operasi rumah sakit umumnya terdiri dari dua bagian: tiga AC dan dua pemurni. Prinsip kerja filter udara medis dibagi menjadi delapan bagian: Bagian 1: Bagian udara balik Bagian udara balik berarti bahwa volume udara yang dikirim oleh kipas pembuangan mencapai volume udara yang ditentukan, dan sistem pemulihan filter udara medis dapat mengirimkan udara keluar. Bagian 2: Filtrasi primer Filtrasi primer adalah prosedur penyaringan pertama yang dilakukan tanpa menggunakan angin. Pada langkah ini, kita perlu mengganti atau membersihkan peralatan selama jangka waktu tertentu. Bagian 3: Proses pemanasan Proses pemanasan umumnya adalah proses pemanasan listrik yang digunakan untuk pemanasan di musim dingin. Bagian 4: Tahap humidifikasi filter udara medis Tahap humidifikasi terutama untuk melembabkan unit blower melalui humidifier, dan kemudian mencapai suhu untuk urusan manusia. Bagian 5: Filtrasi Sekunder Ini adalah tahap penyaringan akhir dari filter udara di ruang operasi rumah sakit. Tahap ini adalah tahap akhir untuk memastikan kualitas udara. Udara disaring sekali, kemudian dilembabkan, dan terakhir disaring lagi. Ini memastikan kemurnian udara dan dapat mencapai efek penyaringan udara medis. Kemudian udara yang disaring dikeluarkan. Selamat datang di penyelidikan pintu & jendela ruang bersih [Bahasa Indonesia] partisi dinding ruang bersih、 sistem kisi langit-langit ruang bersih [Bahasa Indonesia] ruang bersih peralatan dll.