Heutzutage ist ein Luftreinigungsfilter in vielen industriellen Anwendungen unverzichtbar, insbesondere in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen wie Krankenhäusern. Die Anwendung von Luft Reinigungstechnologie Insbesondere in der Medizin schafft es einen hochreinen Raum für chirurgische Eingriffe, reduziert die Infektionsrate der Operation und erhöht die Erfolgsquote. Der folgende Editor wird jedem die Luftreinigungstechnologie näherbringen. Luftreinigungstechnologie: Wie der Name schon sagt, bezieht sich Luftreinheit auf den Sauberkeitsgrad der Luft. Luftreinigungstechnologie bezeichnet den Einsatz physikalischer Methoden zur effektiven Entfernung von Schadstoffen und anderen Verunreinigungen aus der Luft, sodass die Luft im Raum ein gewisses Maß an Sauberkeit aufrechterhalten kann. Der Wert der Sauberkeit wird üblicherweise anhand der Staubkonzentration gemessen. Ist die Staubkonzentration hoch, ist die Sauberkeit gering. Unter anderem sollte die Sauberkeit im Reinraum-OP nicht unter 100.000 liegen. Luftreinigungstechnologien werden üblicherweise in turbulente, horizontale und vertikale Luftreinigungstechniken unterteilt. Derzeit wird die vertikale Luftreinigung am häufigsten im Operationssaal eingesetzt. Im Folgenden erfahren Sie, für welche Operationen sich Operationssäle mit unterschiedlicher Reinheit eignen: Klasse I besonders sauberer Operationssaal kann normalerweise für Gelenkersatzoperationen, Organtransplantationen, Gehirnoperationen, Operationen, Augenheilkunde und andere Operationen verwendet werden; Klasse II Standardmäßig saubere Operationssäle können in der Thoraxchirurgie, Chirurgie, Urologie, Orthopädie und anderen Operationen verwendet werden. Klasse III Die allgemeine saubere Chirurgie wird im Allgemeinen in der Allgemeinchirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie sowie bei anderen Operationen angewendet. Der saubere Operationssaal der Klasse 3 eignet sich für anorektale Operationen und andere Operationen. Profi in der Reinraumbranche seit Jahrzehnten, willkommen zu erkundigen über Reinraumdeckensystem , Reinraumtüren und -fenster, Reinraumausstattung usw.
Reinraum bedeutet, die Luft in einem bestimmten Raum von Partikeln, Schadstoffen, Bakterien und anderen Schadstoffen zu befreien und Temperatur, Sauberkeit, Druck, Luftgeschwindigkeit und -verteilung, Lärm, Vibrationen, Beleuchtung und statischer Elektrizität in einem bestimmten Bereich zu regulieren. Dies geschieht in einem speziell dafür eingerichteten Raum. So können die ursprünglichen Anforderungen an Sauberkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck unabhängig von den äußeren Luftbedingungen aufrechterhalten werden. Die Hauptfunktion eines Reinraums besteht darin, Sauberkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Umgebung zu regulieren, in der die Produkte (wie Siliziumchips usw.) in Kontakt kommen, damit die Produkte in einem umweltfreundlichen Raum hergestellt und produziert werden können. Dieser Raum wird als Reinraum bezeichnet. Eins. Indikatoren für einen Reinraum. 1. Die Luftzufuhr im Reinraum ist ausreichend, um die im Raum entstehende Verschmutzung zu verdünnen oder zu beseitigen. 2. Die Luft im Reinraum strömt vom sauberen Bereich in den Bereich mit schlechter Sauberkeit. Der Strom kontaminierter Luft erreicht den niedrigsten Stand und die Luft strömt an der Tür und im Innengebäude in die richtige Richtung. 3. Die Luftzufuhr im Reinraum wird die Innenraumverschmutzung nicht wesentlich erhöhen. 4. Der Bewegungszustand der Raumluft kann sicherstellen, dass sich im Geheimraum kein Bereich mit hoher Konzentration ansammelt. Zwei. Reinraumtests. 1. Zu- und Abluftmenge: Handelt es sich um einen turbulenten Reinraum, muss die Zu- und Abluftmenge gemessen werden. Handelt es sich um einen Reinraum mit Einwegströmung, muss die Windgeschwindigkeit gemessen werden. 2. Luftstromkontrolle zwischen den einzelnen Zonen: Um sicherzustellen, dass die Luftstromrichtung zwischen den einzelnen Zonen korrekt ist, d. h. vom sauberen Bereich in den mangelhaft sauberen Bereich fließt, muss Folgendes überprüft werden: (1) Der Druckunterschied in jedem Abschnitt ist korrekt. ( 2) Die Richtung der Luftbewegung an der Türöffnung oder an Öffnungen in der Wand, am Boden usw. ist korrekt, d. h., sie strömt vom sauberen Bereich in den Bereich mit mangelhafter Sauberkeit. 3. Filterlecksuche: Der Hochleistungsfilter und sein Rahmen sollten überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Schwebstoffe durchdringen: (1) Beschädigter Filter; (2) Der Spalt zwischen dem Filter und seinem Außenrahmen; (3) Andere Teile der Filteranlage gelangen in den Raum. 4. Isolationslecksuche: Dieser Test soll nachweisen, dass keine Schwebstoffe durch die Baumaterialien in den Reinraum gelangen. 5. Luftstromregelung im Raum: Die Art der Luftstromregelung hängt vom Luftstrommodus des Reinraums ab – turbulente Strömung oder unidirektionale Strömung. Bei turbulenter Luftströmung im Reinraum muss sichergestellt werden, dass es keine Bereiche mit unzureichender Luftströmung im Raum gibt. Handelt es sich um einen Reinraum mit Einwegströmung, muss sichergestellt werden, dass Windgeschwindigk...
Saubere Technologie, auch bekannt als Produktionsumgebungs- und Umweltverschmutzungskontrolltechnologie, ist eine umfassende aufstrebende Wissenschaft und Technologie, die in den letzten Jahren mit Hochtechnologie entwickelt wurde. Saubere Technologie umfasst in der Regel: Luftreinigungstechnologie, Klimatechnik, Wasserreinigungstechnologie, Gasreinigungstechnologie, Mikromagazin-Steuerungstechnologie, Technologie zur Erkennung sauberer Umgebungen und zugehörige Umweltkontrolltechnologie. Reinigungstechnik Die Technologie wird in Hightech-Industriebereichen wie der Elektronik, Nuklearindustrie, Luft- und Raumfahrt, Biotechnik, Pharmazie, Präzisionsmaschinenbau, Chemie, Lebensmittelindustrie, Automobilherstellung und modernen Wissenschaften umfassend eingesetzt. Mit der Verbesserung des Lebensstandards der Menschen in unserem Land haben die Menschen immer höhere Anforderungen an das Wohnumfeld und die Lebensqualität gestellt. Hochreines Wasser, hergestellt durch Wasser P Veredelungsausrüstung wurde von der Bevölkerung allgemein begrüßt. Die Reinigungstechnik hat begonnen, in Tausende von Haushalten Einzug zu halten und ist Teil des modernen Lebens der Menschen. Im Vergleich zu anderen hochentwickelten Ländern hinken die sauberen Technologien und Geräte meines Landes deutlich hinterher. Der HEPA-Filter, dessen Produktion in meinem Land erst 1965 begann, ist fünfzehn Jahre älter als im Ausland. Der Staubpartikelzähler mit Lichtstreuung, dessen Produktion 1975 begann, war zwanzig Jahre älter als im Ausland. 0,1-Mikron-Reinigungstechnologien und -geräte sind in den hochentwickelten Ländern der Welt bereits ausgereift, während mein Land noch ganz am Anfang steht. Was den Umfang und das technische Niveau des Reinraumbaus angeht, ist die Kluft zwischen meinem Land und den Industrieländern noch größer. Die japanische Shimizu Construction Company. Die von 1982 bis 1987 unter Vertrag genommene Reinraumfläche belief sich auf 718.000 Quadratmeter, während die Gesamtfläche der in meinem Land unter Vertrag genommenen Reinräume weniger als 100.000 Quadratmeter beträgt. Eine großartige Entwicklung. Die Gesamtfläche der unter Vertrag genommenen Reinräume belief sich 1993 auf fast 150.000 Quadratmeter. Der Umfang des Reinraumbaus in den USA ist sogar noch größer. Im Jahr 1998 erreichte die Statistik 1,885 Millionen Quadratmeter. Was das Niveau betrifft saubere Ingenieurtechnologie Ende der 1980er Jahre wurden im Ausland zahlreiche Reinräume der 0,1-Mikron-Klasse gebaut. 1987 errichtete das japanische Sanyo-Werk in Niigata eine 3.000 Quadratmeter große Reinraumwerkstatt der 10. Klasse, und NIT Logs baute vier weitere mit je 1.000 Quadratmetern. In der tausendstufigen Werkstatt werden Staubpartikel von 0,1 Mikron kontrolliert und die Luft wird 300-mal pro Minute ausgetauscht. Das neue US-amerikanische TSMCS-Werk in Taiwan hat einen Reinraum der vierten Generation mit Luftkanälen und einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern errichtet. Die in meinem Land genutzten R...
Chinas saubere Technologie begann in den frühen 1960er Jahren. 1964 wurde ein Natriumflammenprüfstand für Hochleistungsfilter gebaut. 1965 entwickelte das Air Conditioning Research Institute der Chinesischen Akademie für Bauforschung Hochleistungsluftfilter der GS-Serie mit blauem Asbestfaserfilterpapier (für die spätere Verwendung) und Hochleistungsluftfilter der GB-Serie mit ultrafeinem Glasfaserfilterpapier. 1973 wurden Chinas erster Staubpartikelzähler Modell J-73 (Messbereich 0,3–10 μm) und monodisperse Polystyrol-Latex-Standardpartikel (PSL) zur Kalibrierung von Partikelzählern erfolgreich entwickelt. Planung und Bau von Werkstätten für saubere Partikel nach ED-STD-209A (100.000 bis 100). Von den späten 1970er- bis zu den späten 1980er-Jahren war dies die Phase der Reife und Entwicklung der sauberen Technologie Chinas. Im Jahr 1979 organisierte das Air Conditioning Institute des CABR die Zusammenstellung und Veröffentlichung von „Technischen Maßnahmen zur Luftreinigung“, Chinas erstem normativen Dokument zu sauberer Technologie. Im Juni 1982 wurde die Clean Technology Branch des Chinese Institute of Electronics (CCCS) gegründet und die Fachzeitschrift „Clean and Air Conditioning Technology“ veröffentlicht, die eine bedeutende Rolle bei der Förderung des Fortschritts der Reinraumtechnologie und des internationalen Austauschs spielte. 1984 wurde der nationale Standard GBJ73-84 „Code für die Gestaltung sauberer Werkstätten“ herausgegeben, die neueste Version ist GB 50073-2013 „Code für die Gestaltung sauberer Werkstätten“. Später wurden entsprechend den Anforderungen der Branche verschiedene technische Spezifikationen und Standards für die Sauberkeit in den Bereichen Elektronik, Medizin und Gesundheit, Lebensmittel und mikrobiologische Sicherheit veröffentlicht. Seit den 1990er Jahren hat sich Chinas saubere Technologie schrittweise an internationale Standards angepasst. Von der theoretischen Erforschung sauberer Technologien über die Erforschung und Herstellung sauberer Produkte bis hin zur Erkennung und Kontrolle einer sauberen Umwelt hat mein Land allmählich das Niveau der Industrieländer der Welt erreicht. In den letzten Jahren waren die meisten Gebiete unseres Landes zunehmend von Smog betroffen. Das Konzept der Haushaltsreinigung hat sich verbreitet. Sauberkeit hat allmählich Einzug in die Gedanken und das Leben aller gehalten. Es entstehen laufend neue Technologien und Produkte, die eine neue Branche in der sauberen Industrie schaffen werden. Chancen und Entwicklungspunkte. Willkommen zur Anfrage Schiebetüren für Reinräume 、 Reinraumprofile 、 HPL-Trennwand Und Reinraum-Trennwände usw.
Reinräume werden heutzutage in verschiedenen Branchen wie der Elektronik, der Biopharmazie und der Herstellung von Präzisionsinstrumenten häufig eingesetzt. Aufgrund der enormen Vorteile von Reinräumen hinsichtlich Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Sauberkeit wird ihre Bedeutung zunehmend anerkannt. Erkennen und akzeptieren Sie sie. Wie Sie Brandunfälle im Reinraum verhindern können, erfahren Sie im Folgenden. Wir besprechen, wie Sie die Brandschutzgestaltung im Reinraum optimieren. Erstens die grundlegenden Eigenschaften des Reinraums Der Reinraum ist eine Werkstatt, die im Produktionsprozess besondere Anforderungen an die Reinigung des Gebäudes stellt. Seine grundlegenden Merkmale sind: 1. Meist handelt es sich um eine Stahlbetonkonstruktion, und das Fabrikgebäude ist in mehrere kleine Räume unterteilt. 2. Es ist oft geschlossen und hat nur wenige Fenster und Türen. 3. Die Ausrüstung in der Fabrik ist teuer, hitzebeständig und wasserabweisend. 4. Innerhalb der Fabrik gibt es nur wenig Personal, was die Branderkennung und -bekämpfung erschwert. 5. Die innere Struktur ist kompliziert und die Wege sind verschlungen. Zweitens die Brandeigenschaften des Reinraums 1. Die Rauchgaswärme staut sich und breitet sich auf vielfältige Weise aus. Der Reinraum ist im Allgemeinen luftdicht, mit wenigen luftdicht Reinraum Türen und Fenster . Bei einem Brand kann die Hitze des Rauchgases nur schwer entweichen, was zu einer Rückhaltung des Rauchgases und einem starken Anstieg der Hitze führt. Darüber hinaus sind die Lüftungsrohre, elektrischen Leitungsdurchführungen und technischen Zwischenschichten in der Fabrik miteinander verflochten. Dadurch kann sich der Rauch- und Heißluftstrom schnell in andere Räume ausbreiten. 2. Für das Personal ist die Flucht schwierig. Aufgrund technologischer Anforderungen verfügt der Reinraum über komplizierte Innenwände, enge Durchgänge, wenige Notausgänge und große Tiefen. Im Brandfall kann man leicht die Orientierung verlieren. Hinzu kommt die geringe Personalstärke, die den Brand rechtzeitig erkennt und die Flucht vor dem Brand erschwert. 3. Der Rauch ist sehr giftig. In der Innenausstattung werden hochmolekulare Kunststoffe verwendet. Beim Verbrennen dieser Materialien entsteht starker Rauch und giftiges Gas, was eine große Gefahr für die Flucht und Brandbekämpfung darstellt. 4. Der Verlust ist groß. In Reinräumen gibt es oft eine Menge hochentwickelter und teurer Geräte, und die Bauinvestitionen sind hoch. Kommt es zu einem Brand, ist der wirtschaftliche Schaden enorm. Drittens die Grundprinzipien, die bei der Brandschutzgestaltung von Reinraumgebäuden zu berücksichtigen sind Um die Sicherheit von Leben und Eigentum von Menschen zu gewährleisten, Brandschäden zu minimieren und die Evakuierung und Rettung von Personen zu erleichtern, sollten wir bei der Brandschutzplanung von Gebäuden entsprechend den Merkmalen des Reinraums und seinen Brandschutzeigenschaften die folgenden Grundsätze befolgen. 1. Feuerwiderstandsklass...
Viele Fabriken nutzen mittlerweile staubfreie Werkstätten. Bei der Planung und Umsetzung staubfreier Werkstätten gibt es viele Probleme, die beachtet werden müssen. Wenn Sie nicht vorsichtig sind, kann dies negative Auswirkungen haben und irreversible Folgen haben. Dann einige Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Reinraum sind wie folgt: 1. Achten Sie auf energiesparende Arbeiten bei der Klimaanlagenreinigung. Die Klimaanlage selbst verbraucht viel Energie und verbraucht viel Energie. Bei der Installation und Implementierung sollte auf die Aufteilung des Systembereichs, die Berechnung der Luftzufuhr, die Bestimmung der Temperatur und der relativen Temperatur, die Bestimmung des Sauberkeitsgrades und der Anzahl der Luftwechsel sowie das Frischluftverhältnis geachtet werden. Luftkanalisolierung, der Einfluss der Beißform bei der Kanalherstellung auf die Luftleckrate, der Einfluss des Anschlusswinkels von Haupt- und Abzweigrohr auf den Luftströmungswiderstand, ob die Flanschverbindung undicht ist und die Auswahl von Geräten wie Klimakasten, Lüfter, Kühler usw. In Bezug auf den Energieverbrauch müssen diese damit verbundenen Faktoren berücksichtigt, wiederholte Versuche und Tests sowie genaue Aufzeichnungen durchgeführt werden. 2. Bei der Luftführung sind Wirtschaftlichkeit und Effizienz gefragt. In zentralisierten oder gereinigten Klimaanlagen sind die Anforderungen an Luftkanäle eine wirtschaftliche und effektive Luftzufuhr. Erstere Anforderungen spiegeln sich in niedrigen Preisen, der praktischen Konstruktion staubfreier Werkstätten, niedrigen Betriebskosten und einem geringen Widerstand glatter Innenflächen wider. Letztere beziehen sich auf gute Dichtheit, keine Luftlecks, keine Staubentwicklung, keine Staubansammlung, keine Verschmutzung, Feuerbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit usw. Während des Betriebs ist der lokale Widerstand der Rohrverbindungsstücke manchmal viel höher als der Widerstand entlang des Luftkanals. Dies muss verbessert werden. Rohrverbindungsstücke bestehen hauptsächlich aus Winkelstücken, Reduzier-T-Stücken und Querrohren. Der zentrale Krümmungsradius des Winkelstücks sollte die Seitenlänge des rechteckigen Kanals größer als die des rechteckigen Kanals sein. Der Durchmesser des runden Kanals beträgt das 1,25-fache. Bei Kanälen mit großem Querschnitt sollte dem Kanal ein Deflektor hinzugefügt werden, um den Widerstand zu reduzieren. In der Praxis wird diese Maßnahme selten durchgeführt. Bei plötzlichen Durchmesseränderungen ist es ratsam, ein Rohr mit allmählicher Ausdehnung (Kontraktion) zu verwenden. Der Ausdehnungswinkel jeder Seite des Ausdehnungsrohrs sollte größer als 15 Grad sein, der Kontraktionswinkel jeder Seite des Reduzierrohrs sollte nicht größer als 30 Grad sein. Der Dreiwegekanal des rechteckigen Kanals sollte entlang des Luftstroms gebogen sein. Zur Umleitung sollte das Abzweigrohr ebenfalls einen bestimmten Krümmungsradius aufweisen. Für eine Umleitung im 90-Grad-Winkel sollte am Win...