电子无尘车间SMT风淋室的使用以及维护保养方法
SMT车间风淋室
一、面板示意图及操作说明:
风淋面板示意图及操作说明
急停按键:任何时候按下急停按键,蓝背光液晶屏急停图形闪动,再次按下时,系统恢复到初始状态。此按键主要用于内外门不能解锁时使用。
风淋按键:即手动开关风淋
照明按键:即手动开关照明
上、下调按键:在风淋开始前或结束后,通过上、下调键调节风淋延时时间。
二、正确使用流程
1,进入SMT风淋室-洁净区流程:
1.进入洁净无尘室的人员应在外更衣室穿戴净化无尘衣、帽、鞋和口罩;开门前确认绿灯亮起.
2.打开风淋室前门进入风淋室进行吹淋除尘(必须是风淋室内无人的情况下).
3.关闭风淋门,红外线人体热能感应器感应到人体后风淋系统自动启动进行吹淋.
4.吹淋过程将身体尽可能地站立在位置并转动360°.
5.吹淋结束后应从后门(即无尘室内门)进入无尘室.
进入SMT风淋室洁净区流程1
进入SMT风淋室洁净区流程2
进入SMT风淋室洁净区流程3
2,离开洁净区:
1.先确保绿灯亮起,打开内门
2.外门电锁自锁.
3.待内门完全关闭后.
4.打开外门,离开洁净区
离开洁净区流程1
离开洁净区流程2
三、注意事项
1,未经设备科许可,任何人不要修改参数;
2,非紧急情况下,任何人不要随意触摸控制器按键;
3,当控制系统出现故障时,可以按下急停按钮,解除故障,并及时报设备科维修。
4,绿灯亮起可以通行;红灯亮起禁止打开!
一、全自动风淋室简易操作说明
二、智能型风/货淋室的详细使用说明
2.1接通380V,50 Hz电源(L1、L2、L3-火线,N-零线,E-接地线),打开工作、
照明开关,确认风机与照明工作正常,此时,风/货淋室处于初始状态,人员可以进行正常操作.
注意:必须接地
2.2进门程序:
2.2.1 进入洁净区的人员打开外门时,内门电锁自动上锁以防风淋室内未净化空气流入洁净区,风淋室照明灯点亮.
2.2.2 进入风淋室关上外门后,语音提示:“你好,请站在感应区内”。系统红外探头开始检测是否有人,如检测到有人, 系统即转入风淋过程.
2.2.3 风淋前内外门上锁,风机高速开始风淋, 同时,风淋**开始计时。语音提示:“正在工作,请转动身体360度” .
2.2.4 如系统在外门关后规定时间内检测不到风淋室有人,系统内外门自动解锁,返回待机状态,红外将继续检测,如检测到有人,内外门会上锁,风淋室开始风淋.
2.2.5 风淋过程中,有人按动上调、下调、及照明开关时,语音将提示:“正在工作, 请不要随便触摸开关” .
2.2.6 风淋过程中,有人按急停开关时将结束风淋。再次按急停键可取消急停状态.
2.2.7 风淋结束后,内门解锁,语音提示:“吹淋完毕,请从后门退出” .
2.2.8 人员走出风淋室并关上内门后,低风速开始风淋,10秒后停止风淋,恢复原始状态,等待下一次使用.
2.2.9 如风淋完成,内门解锁后。里面的人员在规定时间没有离开风淋室,系统默认人可能已离开,自动返回待机状态.
2.2.10 照明灯点亮后,规定时间内没有被再次触发,则自动熄灭.
2.3出门程序:
2.3.1 打开内门,外门电锁自锁,风淋室照明灯点亮,
2.3.2 人走进风淋室,关上内门,系统开始检测是否有人在风淋室,如规定时间内检 测无人,内外门解锁.
2.3.3 如检测到有人,系统待人员打开外门时,内门上锁,当关上外门后,系统返回初始状态.
2.3.4 如遇特殊情况,人员可以选择返回洁净区,系统待人员打开内门,外门上电自锁,当关上内门后,系统返回初始状态.
2.3.5 外门开后,如规定时间内检测不到有人,若此时先打开外门,系统即转入进入洁净区流程;若此时先打开内门,系统则转入离开洁净区流程.
2.3.6 照明灯点亮后,规定时间内没有被再次触发,则自动熄灭.
三:风淋室控制面板各个按键的使用
3.1风淋室控制面板按键说明:
3.2风淋室指示灯与数码管显示说明:
四:风/货淋室维护保养
4.1注意事项:
4.1.1 风/货淋室通电后,两侧门电子互锁,一侧门未完全关闭时,严禁强行打开另一侧门.
4.1.2 货淋室处于吹淋状态时,严禁开门(直到吹淋停止)。遇紧急情况,可按急停开关停止吹淋后开门.
4.1.3 吹淋结束后,严禁强行打开前门.
4.1.4 风/货淋室由专人进行操作,吹淋喷嘴经定位后,非操作人员勿轻易移位.
4.1.5 安装使用时,*泄压阀一定不能密封.
4.2维护保养:
4.2.1经常擦拭风/货淋室,保持内部清洁.
4.2.2建议初效过滤器每一个月更换一次,视实际使用情况可适当延长或缩短更换周期.
说明:更换初效,首先请取下风淋室内下部的吸风口面板,将初效过滤器从框中拉出,更换滤材. 使用的工具是5吋的十字螺丝刀.
4.2.3当吹淋风速明显降低时,需要更换高效过滤器.
说明:换高效过滤器时请卸下风淋室内的喷嘴面板,再卸下高效压条,更换高效过滤器。喷嘴面板采用5吋的十字螺丝刀;装卸高效压条采用14吋的开口扳手 .
注意:高效过滤的材料易于受损,请加倍注意
五:常见故障及处理
5.1设备出现异常,请按下表进行自查,若不能排除故障,请及时与生产厂家售后服务部联系维修.
警告:检查及更换部件时切断断路器及电源开关
5.2常见故障原因及处理
故障
现象
故障原因
处理方法
风速低
1、三相电源相序不正确
重新调整三相电源相序
2、高效过滤器使用时间太长,造成高效堵塞
更换高效过滤器
3、初效过滤器使用时间太长,造成初效堵塞
更换初效过滤器
风机不转
1、进线空气开关跳闸
检查有无短路现象或漏电现象
2、配电箱内电气组件损坏
更换损坏的电气组件
3、风机缺相烧毁
更换风机
4、风机工作时间太长烧毁
更换风机
5、保险丝熔断
更换保险丝
风机不停
1、中间继电器损坏
更换中间继电器
照明不亮
1、日光灯老化
更换日光灯
2、整流器烧坏
检查电压,更换整流器
电子厂无尘车间净化装修工程
净化车间,亦称为无尘室或洁净室。它是污染控制的基础。没有洁净室,污染敏感零件不可能批量生产。在 FED-STD-2里面,洁净室被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间,其中特定的规则的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度,从而达到适当的微粒洁净度级别。
洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。
一、在一定空间范围内,将空气中的微粒子、有害空气、等污染物排除,并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。净化工程所特别设计的房间,不论外在空气条件如何变化,室内均具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能。
二、净化车间的行业应用
1.随着电子元器件向微小化方向发展,液晶面板已经升级至*八代,行业需求非常巨大。
2.净化工程是一个应用行业非常广泛的基础性配套产业,目前在电子信息、半导体、光电子、精密制造、医药卫生、生物工程、航天航空、汽车喷涂等众多行业均有应用,并根据行业的精密与无尘要求,等级差别也较大。
3.另外对级别要求较高的是生化实验室和高精纳米材料生产车间,物联网芯片的发展将是未来需求的一大方向。目前级别****的当属航天航空的航空仓,基本是属于1级,属于特殊领域,面积相对较小。
4、光催化空气净化技术:采用此技术制造的中央空调光催化空气净化消毒器模块,由镀膜二氧化钛细钢丝滤网、初、中效过滤网、纳米二氧化钛光催化室,智能化控制系统等多因子组成。具有从初滤到完全净化的多道程序,能在短时间内*杀灭空气中的病毒和,除污消烟去异味。是预防呼吸道性疾病,防止空气传播病毒,消除吸烟危害和降解室内污染的高效多因子空气净化消毒器。纳米材料光催化环境污染治理技术是国际上普遍认可的治理低浓度**污染气体、消毒灭菌**有效的先进技术,它具有反应条件温和、经济和对、病毒,及污染物全面处理的特点。
5、负离子净化:负离子是空气中一种带负电荷的气体离子,它吸附带正电离子的悬浮颗粒,中和成无电荷后沉降,使空气得到净化。可以说,负离子净化空气就是降低空气中的悬浮颗粒物的浓度,但不能杀死病毒、,也不能分解污染物,其主要作用是清新空气,补充室内负离子缺乏,对人体有一定的保健作用。空气是由无数分子、原子组成的。当空气中的分子或原子失去或获得电子后,便形成带电的粒子,称为离子;带正电荷的叫正离子,带负电荷的叫负离子
SMT无尘车间净化装修洁净空调工程與工业加湿器在电子车间中的应用!!
文章导读 :
关键词:净化空调方式;初投资;运行能耗;现实可行
目前国内还没有统一的电子产品的空气洁净度等级或生产环境控制要求 统一规定,所以一般是依据《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)以及电子产品的生产厂家实际经验等来确定电子厂房的洁净等级和温湿度的要求。
1.室内空气参数要求
(1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。
(2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可根据以下数值应取下列的值:非单向流洁净室总风量的10—30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保持室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3/h。
(3)送风量大。为了满足无尘车间内的洁净度热湿平衡,需要较大的风量,就300平方米的车间,吊顶高度为2.5米的,如果是万级,送风量就需要300X2.5X30=22500m3/h的送风量(换气次数,是≥25次/h);如果是十万级的,送风量就需要300X2.5X20=15000 m3/h的送风量(换气次数,是≥15次/h)。
2.空调方案的选用比较
当前的电子厂房洁净室洁净等级大部份在1000级(ISO6级)—10000级(ISO7级)之间,其相当的换气次数平均在25—60次/H,要求的洁净室环境参数比较严格,大部份要求为室内温度22±2℃,相对湿度55±5%,洁净室内工艺设备发热量大,部份工艺设备排除热量所需的排风量也很大。由于要求高,发热量大,导致电子厂房洁净室空调系统的能耗是很惊人的,所以在设计之初对于洁净室空调系统的方式选择就需要认真考虑。
根据笔者的实际工程经验,目前大多数已建成的电子厂房中,洁净室的空调系统一般都会使用常规净化空调方式---新风机组+混风机组+高效过滤器(HEPA),而另一种净化空调方式---新风机组+干盘管+FFU(FFU为英文缩写,全称为FanFilter Unit, 中文意思为风机过滤器单元)比较少见,原因有:(1)常规净化方式一直沿用,不愿更新改变;(2)部分企业认为新风机组+干盘管+FFU方式的洁净空调系统是用于高洁净度(≥100级)要求的项目中,担心用于1000级—10000级项目时造价会偏高。为此,本文着重从两种空调方式的特点及能耗方面进行分析探讨,说明新风机组+干盘管+FFU方式的洁净空调系统在电子厂房是确实可行的,并总结此净化空调方式在设计过程中需要注意的一些问题。
(1)组合式空气处理机组+冷水机组+高效送风口
这是一个传统的净化空调系统的设计方案。组合式空气处理机组里含有各种功能段,如混合段,初效过滤段,表冷段,二次回风段(或中间段),加热段,加湿段,中效过滤段,风机段等。其冷源由冷水机组提供。
优点:A.空气处理效果好,因空气经过集中处理,在送风过程中被污染程度较低。送风的温度,湿度的控制比较精确;B.比较适用于有集中冷源的或是较大的厂房;C.空调冷热源可于厂房普通空调系统合用或独立冷热源;D.维修频率较低,E.车间的噪音低。
缺点:A.需要有配套的冷冻机房或有放置热泵机组的室外空间。另需要有放置组合式空气处理机组的空调机房,如25000m3/h的组合式空调机组,常用外型尺寸为6450X1850X2250mm左右。对于旧厂房改造项目来说比较困难空出一个20—30m2的空调机房;B.造**。特点:A.建议新风经过集中处理后再与回风混合,这样可以减少表冷段的处理负担;C.这类方案一般可以适用于洁净度较高的如百级,千级或万级,十万级等较低的净化无尘厂房。
(2)水冷机组+增压风柜+高效送风口
与种方案比较,这是相对比较简单的空调方案。它可以大大的缩小机房的面积,水冷柜机可以根据具体的情况布置于较小的机房内或净化车间内,增压风柜可以布置于机房内或吊在机房内或在夹层内。
优点:A.空气处理效果较好的,处理过后的空气在送风过程中被污染程度低。送风的温度湿度控制效果可以达到较好的控制。主要在空气处理机组(增压风柜)里进行控制;B.布置灵活。自带冷源;C.大小厂房,新旧厂房都适用;D.维修频率较低;E.车间噪音低。
缺点:A..需要小面积的机房。需要有冷却塔,冷却水泵的摆放位置;B.空调机组与空气处理机组要集中布置;C.造价较低。特点:这种方案可以是一次回风也可以是二次回风,具体根据车间的大小情况来定;这类方案一般可适用于洁净度为千级,万级,十万级等的净化无尘厂房。
2.分体空调柜机+FFU送风口
这是简单的一个空调方案。是直接将分体空调柜机布置于车间内,并用彩钢围护起来,在柜机回风口处再在彩钢板上开回风口(带初效过滤网);FFU均匀布置于吊顶天花。这个方案适用于对室内温湿度精度要求不高的无尘车间。
优点:A.不需要占用机房面积,布置很灵活;B.可以满足空气的洁净度;C.造价。如300m2的无尘车间初投资约需要40万;D.送风均匀度好。
缺点:A.温湿度控制较差;B.可以满足空气的洁净度;C.FFU的维修频率高。
总结 :
对于常规电子厂房洁净室空调的设计,应根据电子厂房的生产工艺要求及甲方的经济条件来选用哪种空调设计方案,以满足生产工艺的要求作为前提。根绝以往经验,对于要求高的可以选用组合式空气处理机组集中处理的空调方案;对于要求不高的,又要初投资的,可以选用柜机+FFU。总之,具体的方案选择根据具体情况而定。
由于电子电路行业的飞速发展,洁净室的使用将会越来越广泛,而净化空调方式的选择则显得尤为重要,由于常规系统(新风机组+混风机组+高效过滤器)存在着运行能耗高、建筑空间要求大、管线交叉多等缺点,我们有理由推荐使用新型净化空调方式(新风机组+干盘管+FFU),其节能效果是明显优于常规系统的,建筑空间要求小,管线也不多,并且综合造价和成本与常规系统相差已经不大,相信在不久的将来会更低,所以新风机组+干盘管+FFU 净化空调方式的实施是具有现实可行性的。
随着空调技术的发展,净化空调的设计方式必然会更多,只要我们认真了解系统,有针对性地进行研究,相信电子厂房净化空调方式的选择会不断更新,并且能够不断完善,能够再进一步的降低能源成本。
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浅谈电子工业加湿器在电子车间中的应用 :
电子行业:除静电、保持湿度、减少次品废品、增加印刷附着强度。
目前,国内电子厂房要求越来越严格,为了保证产品的出厂品质,必须对生产厂房的温湿度进行严格控制,尤其是湿度,如果过于干燥则厂房内较易产生静电,造成CMOS集成电路损坏, 秋冬季节,当空气的相对湿度小于40%,因空气中水分太少,静电积聚无法传导地下,穿毛衣或拉车都会有电击的感觉,静电还会击穿IC、晶振、二三极管等元件。此时需要加湿至40%HR。
我们知道,摩擦会产生静电,静电在产品加工过程中影响工艺的实施,有时甚至会给整个环境带来灾难性的后果。从SMT车间的工作流程来看各个环节对湿度的要求:
1、錫膏丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(錫膏印刷机),位于SMT生产线的前端。湿度太低,錫膏等易挥发助焊劑,湿度太高,则印刷后不容干。所以此流程对湿度的要求在70%左右。
2、点胶:它是将胶水滴到PCB的的固定位置上,其主要作用是将元器件固定到PCB板上。所用设备为点胶机,位于SMT生产线的前端或检测设备的后面。因为胶质材料都是**易挥发性物质,湿度太低,胶质物质挥发较快,即影响室内空气质量,又影响点胶的质量,湿度太高,胶质干得较慢,影响贴装速度。
3、贴装:其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。这些组装元件大都是电子元件,摩擦时易产生静电,需要一定的湿度来出去静电的影响。
4、固化:其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。此流程是对车间湿度影响比较的大的一个环节,高温固化烘烤,空气湿度流失较多。
5、回流焊接:其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为回流焊炉。此流程中的回流焊接炉,温度较高,对湿度的影响。
6、清洗:其作用是将组装好的PCB板上面的对人体有害的焊接残留物如助焊剂等除去。所用设备为清洗机,位置可以不固定,可以在线,也可不在线。洗板机的洗板液是易挥发液体,挥发的空气中较易影响空气质量,湿度高时可以粘结空气的**挥发物,使之重量变大,从而沉降。
而大部分电子厂房,在当初设计的时候,并没有考虑加湿这项,所以解决SMT车间的湿度问题势在必行!对于绝大多少电子厂房来说,冬季由于室内空气含水量偏低,都需要适当加湿一般来说,电子厂房温度应控制在22℃左右,相对湿度控制在40~60%RH之间,在这种环境下,人们感觉舒适,静电也消失了。对于绝大多少电子厂房来说,冬季、春秋季节的大部分由于室内空气含水量偏低,都需要适当加湿。
电子厂无尘车间装修设计方案
一、两种净化空调方式的分析比较
1.1 新风机组+混风机组+高效过滤器(HEPA)空调方式介绍
该空调方式指的是室外新风经过新风机组处理后送入混风机组,混风机组把回风与新风混合并处理至所要求的空气参数后直接用风管送风到各终端高效过滤器(HEPA),通常新风机组将新风处理到室内焓值,不承担室内负荷,只承担新风负荷,由混风机组承担室内的湿负荷和显热负荷,空调方式示意图见图1。
1.2 新风机组+干盘管+FFU空调方式介绍
所谓干盘管,是因为在这种系统中冷冻盘管仅承担显热负荷,其冷冻水进水温度一般在13℃以上,也就是说在室内空气的温度以上,盘管一般不可能产生冷凝水,属于干工况运行,所以其叫干盘管,而13℃的冷冻水常用的制取方法为利用水--水板式换热器把冷水机组的7℃/12℃冷冻水转换过来。所谓FFU,中文意思为风机过滤器单元,确切地说是一种自带动力、具有高效过滤功能的模块化的末端送风装置,许多净化设备生产厂家都有FFU的详细介绍,这里不再赘述。新风机组+干盘管+FFU空调方式指的是室外新风经过新风机组处理后送入洁净室的天花技术夹层内,干盘管负责处理空气至所要求的参数,然后用FFU来循环空气从而达到洁净度要求的换气量,通常新风机组将新风处理到室内温度,承担新风负荷及室内湿负荷,干盘管承担室内的显热负荷,FFU负荷循环及过滤空气。即湿度由新风机组负责,温度由干盘管负责,洁净度由FFU负责,空调方式示意图见图2。
1.3 两种净化空调方式的初投资比较
部分企业认为新风机组+干盘管+FFU净化方式比常规净化空调方式的初投资要高,现比较如下:
(1)由于干盘管与FFU制造技术的发展与普及,生产厂家的飞速增长,促使它们的价格相比前些年已经大幅度下降,品牌选择也开阔得多,不仅有外国进口的产品,而且国内众多厂家的新产品也均可以选择;
(2)新风机组+干盘管+FFU净化方式相比于常规净化方式,其空调风柜仅为规格很小的新风机组,不含混风机组,所以空调风柜房的面积可以相应缩小,节省了建筑空间,而且新风管占用洁净室吊顶空间较少,节省了吊顶空间;
(3)相比于常规净化方式,新风机组+干盘管+FFU净化方式由于使用天花板技术夹层,所以其在围护结构方面的价格会稍高;
(4)相比于常规净化方式,新风机组+干盘管+FFU净化方式由于整体用电功率较少,所以其在空调配电方面用到的电线电缆型号较小,开关及变频器等也可缩小型号,造价下降;
(5)新风机组+干盘管+FFU的净化方式所需要的风管量是很少的,仅为新风机组的新风管,而常规的净化方式中需要的风管量就很多,它包括新风机组的送风管、混风机组的送风管及回风管(都是大规格的风管)。总体来说,新风机组+干盘管+FFU的净化方式的初投资与常规净化方式的初投资基本持平。
1.4 两种净化空调方式的运行能耗比较
运行能耗的比较主要体现在用电量方面,其中新风机组+干盘管+FFU净化方式的用电量主要包括:新风机组,FFU,干盘管水泵三个方面。而常规净化方式中用电量主要包括:新风机组,混风机组。可以看出,两个系统的比较就在于FFU+ 干盘管水泵与混风机组之间,可以很明显地看出混风机组的用电量会高出很多,因为单个FFU的功率在0.2kw左右,而干盘管水泵是一个小水泵,功率也不会大,两种设备加起来的用电量不多。而常规净化方式的混风机组由于需处理整个系统的循环风量,还要负担末端高效过滤器的阻力,送回风管的阻力,其功率动辄就会有几十千瓦,所以常规净化方式的运行费用是大大**新风机组+干盘管+FFU净化方式的。一般认为新风机组+干盘管+FFU净化方式的运行费用大约是常规净化方式的60%---80%.
1.5 两种净化空调方式的比较汇总表
二、新风机组+干盘管+FFU净化空调方式的现实可行性
从上述的比较中我们可以看出:新风机组+干盘管+FFU 净化空调方式的初投资并不一定比新风机组+混风机组+高效过滤器这种常规的净化空调方式的初投资高,如果设计合理,初投资往往与常规净化方式基本持平,但是再考虑电子厂房中净化空调系统所占的用电量是很大的,一个净化空调方式选择的着重点应该放在运行能耗处,而且洁净室的使用班数基本上地连续班数的,净化空调设备均是长时间运行,于是选择能耗低的净化方式是现实可行的,往往一个低能耗的净化方式在两到三年内就可以把初投资所高出的那一部份完全节省回来。所以, 新风机组+干盘管+FFU 这种净化空调方式是值得推广与实行的。
三、新风机组+干盘管+FFU净化空调方式在设计过程中需要注意的一些问题
新风机组+干盘管+FFU净化空调方式跟常规方式的设计基本相同,无论是室内负荷的计算,净化循环风量的选择,正压风量的选择,加湿量的选择都是大同小异,也有很多学术论文在这方面的设计有详细介绍,笔者在这里着重提一下需特别注意的一些问题:
(1)新风机组处理的新风焓差较大,处理后空气的温度也较低,在通常的冷水温度下运行,需要增加盘管的排数来增大换热面积,因此,新风机组盘管的排管数比常规方式的盘管排管数要多,而且处理后空气温度较低,所以新风机组的箱体保温厚度以及新风管的保温层厚度比常规方式的厚度要厚;
(2)干盘管干工况运行时进水温度是需根据室内空气的温度而确定的,并不是一个定值,需要按照洁净室的实际温湿度要求情况确定的,而且在不同工况下,干盘管的冷量是变化的,但目前大多数盘管生产厂家的产品说明书中仅仅提及标准工况下的冷量,而干盘管是处在非标准工况下运行的,所以要特别注意干盘管的冷量取值,可以通过相关论文的介绍方法来计算所得,或者由盘管生产厂家来提供非标准工况下的冷量值;
(3)使用此净化空调方式,如果净化区域中局部房间的温湿度条件不同或者局部房间内的工艺设备发热量不同,则必须对该局部房间进行单独隔断,再设置一套独立的空调系统进行独立的温湿度控制,这样设置有助于温湿度精度的控制及运行时能源的节约;
(4)按照设计理论来说,干盘管是在干工况下运行的,是不会有冷凝水的,但是一个净化房间在刚开空调机的时候,干盘管在进入正常干工况之前的那一段时间内是在湿工况下运行的,即使凝结水量很少,还是建议要设置凝结水盘及排水管,保证不滴水漏水,而且如果干盘管需要清洗或者排空,也有排水设施可用,设置凝结水盘及排水管的费用也不高,所以尽量考虑设置凝结水盘及排水管;
(5)当一个大面积净化房间采用新风机组+干盘管+FFU净化空调方式时,FFU的使用量比较多,单独逐一来管理控制是很不方便的,为了管理方便,建议采用FFU群控这种新型的管理技术,其能够在电脑上观察到FFU的运行、停止、故障等各种状态,也可以在电脑上进行开停、调速等控制,可以较大的减少对FFU的管理工作量。
四、结语
由于电子电路行业的飞速发展,洁净室的使用将会越来越广泛,而净化空调方式的选择则显得尤为重要,由于常规系统(新风机组+混风机组+高效过滤器)存在着运行能耗高、建筑空间要求大、管线交叉多等缺点,我们有理由推荐使用新型净化空调方式(新风机组+干盘管+FFU),其节能效果是明显优于常规系统的,建筑空间要求小,管线也不多,并且综合造价和成本与常规系统相差已经不大,相信在不久的将来会更低,所以新风机组+干盘管+FFU 净化空调方式的实施是具有现实可行性的。
随着空调技术的发展,净化空调的设计方式必然会更多,只要我们认真了解系统,有针对性地进行研究,相信电子厂房净化空调方式的选择会不断更新,并且能够不断完善,能够再进一步的降低能源成本。
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