洁净室培训教材.docx
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1、洁净技术根底培训教材二OO六年十月目录空气调节和空气净化的根底知识(一)空气调节的根本概念1 .空气调节及其分类2 .湿空气的燃湿图及其应用湿空气的燃湿图始湿图中的名词定义始湿图的应用(4)始湿图应用的举例3.空调送回风的气流组织(二)空气净化的根底知识1 .洁净室及其四大要素2 .洁净室的应用及其分类3 .洁净室与一般空调的差异4 .工业洁净室与生物洁净室的差异5 .洁净室洁净度的等级标准二.洁净室的建造特点(一)建造的洁净室必须保证生产工艺所要求的各项参数(二)建造的洁净室要具有一定的灵活性(三)建造洁净室需要较大的投资(四)洁净室运行耗电量大运行费用高三 .洁净室的竣工验收调试,性能测试
2、和洁净室的综合评价(一)调试前的准备工作(二)单机试车(三)联动调试(四)洁净室的性能测试和综合评价四 .洁净室的性能测试(一)洁净室性能测试的目的(二)洁净室性能测试的内容(三)洁净室性能测试的主要仪器和仪表(四)洁净室性能测试的方法五 .洁净室维护管理的一问题(一)过滤器的根本知识及其维护管理(二)洁净室的发尘源和洁净室的清帚(三)洁净室的空气品质(四)洁净工作服及其清洗(五)洁净区厕所的设置(六)值班风机的设置(七)吹淋室的设置及吹淋效果(八)洁净室的正压维持(九)洁净室的消毒和灭菌(十)洁净室的颜色处理(十一)洁净室的静电和静电的消除(十二)洁净室的防火和防爆(十三)洁净室的能耗和节能
3、十四)洁净室的竣工验收调试和在线测试(十五)净化空调系统的家湿问题(十六)净化空调系统的管道保温和防结露问题(十七)净化空调系统的加热问题洁净室工程师培训教材空气调节和空气净化的根底知识(一)空气调节的根本概念1、空气调节及其分类空气调节就是使房间或封闭空间的温度,相对湿度,洁净度,和气流速度等参数均到达给定要求的技术。也就是说,在人们的生活和工作以及生产和科研的某一个特定的空间内其环境空气的温度,湿度,洁净度,和气流速度等构成了该空间的空气环境。采取必要的技术手段来创造和保持该空间内要求的空气环境就是空气调节的任务。在空气调节系统中,空气处理设备即空调器是实现空气热,湿交换和空气过滤净化的
4、核心局部。一个房间或一个空间,在一般情况下除了有来自该房间内部的围护结构,人员,照明灯具及设备产生的热,湿,粒子,微生物或其他有害物的干扰外,同时还有来自房间外部的大气,太阳辐射等的干扰。为了消除上述来自室内外的干扰,就必须采取必要的技术手段,用在空气处理设备中经热,湿和过滤处理过的空气来转移,置换,稀释和冲淡来自方方面面对房间空气的干扰,来保证房间内一定要求的空气环境。空气调节的原例图见图一和图二。图一空气调节原理图图二净化空调原理图空气调节按使用对象的不同又可划分为舒适性空气调节和工艺性空气调节。舒适性空气调节就是为了满足人们的舒适要求而设置的空气调节。工艺性空气调节就是为了满足生产工艺对
5、环境空气参数的要求而设置的空气调节。环境空气的温湿度等参数均由生产工艺来决定。不同的生产工艺对环境空气参数的要求也不相同。2、湿空气熔湿图及其应用湿空气的焰湿湿空气就是我们生活和工作的环境空气,就是生产和科学研究的环境空气。其主要成份是干空气和水蒸汽。所谓干空气就是不含水蒸汽的空气,其中有78%的氮气,21%的氧气和缺乏1%的氮气,颊气等惰性气体和少量的二氧化碳。在湿空气中虽然水蒸汽的含量非常少,但是它的作用却非常大。从某种意义上说调节湿空气中水蒸汽的含量就是空气调节的重要任务之一。湿空气的熔湿图是用来表示湿空气的温度、相对湿度、含湿量和始值等空气状态参数及其相互关系的线算图。是在一定的大气压
6、力的条件下,以始值为纵坐标含湿量为横坐标,其夹角为135。的线算图。图中有等温度线、等相对湿度线、等含湿量线和等始值线。利用燃湿图可以表示空气调节处理过程中所发生的混合、加热、冷却、加湿、去湿等所有空气处理过程,并且利用熔湿图可以计算出空气处理过程中所需要的冷量、加热量、加湿量等各种用量。焙湿图见图三。图三湿空气的熔湿图培湿图中的名词定义:a.干球温度:就是用干球温度计测出的空气温度。b.湿球温度:就是用湿球温度计测出的空气温度。也就是说将温度计的水银球用浸水的纱布包裹起来,所测得的稳定的空气温度。从理论来说,湿球温度就是室内放置一盆水,水吸收空气中的热量后局部水蒸发成水蒸汽释放到空气中,增加
7、空气的潜热,而空气失去了热量,温度降低失去了空气的显热。当这一热湿交换到达平衡以后,空气所得的潜热(水蒸汽)和所失的显热(温度降低)到达平衡后,其空气的总热量(始值)不变时,此时的水面空气的温度就是空气的湿球温度V即增加的潜热等于失去的显热时湿球温度也就是相对湿度100%时的饱和温度。c.相对湿度:空气中实际的水蒸汽的分压力与同温度下饱和状态空气的水蒸汽的分压力之比。饱和水蒸汽的分压力为100%。d.饱和水蒸汽的分压力:空气中的水蒸汽不断增加到达饱和时,空气中的水蒸汽就会凝结成水由空气中别离出来,此时的温度为饱和温度,其相对湿度到达100%oe.露点温度:是在一定大气压力的条件下,某含湿量下的
8、未饱和空气因温度不断地降低,相对湿度不断增加,到达饱和状态空气中的水蒸汽凝结成水珠,从空气中别离出来时的温度叫露点温度。也就是空气中的水蒸汽分压力随空气温度降低不断升高,到达饱和状态(100%)时的温度叫露点温度。f.含湿量:即环境空气中1公斤干空气所含有水蒸汽的质量(g)og.热湿比,线:空调房间内的全热负荷与全湿负荷之比。在电子工业产热量大、产湿量小的洁净厂房一般的热湿比8000-10000大卡kg趋近正无穷大。对于医院的洁净手术部的洁净手术室的热湿比大约在18002400大卡kgo因为人多,人的产湿量大,但热负荷较小。始湿图的应用在熔湿图上可以划出空气调节系统中各种空气处理的过程线,并且
9、可以在线算图上查出各种空气处理过程的空气参数和各种所需用量。a.等湿加热:空气含湿量不变条件下的加热。环境空气的干球温度升高,相对湿度降低。如:空气处理中用热水和蒸汽为热源的热交换器加热、电加热器的加热。,为正的无穷大过程图线。见图四。b.等湿降温:空气含湿量不变条件下的降温。环境空气的干球温度降低,相对湿度增加但并未到露点,没有水凝结出来。如:空气处理中的干表冷。即送入表冷器中的冷冻水的初温高于空气露点。此时,为负无穷大的过程线。见图五。图四等湿加热过程图五等湿降温过程C.等焰加湿:空气的始值不变条件下的加湿。即空气和水直接并充分地进行热交换的过程。水吸收空气中的热量后局部水被蒸发成水蒸汽进
10、入空气,空气失去热量温度下降。最终到达空气失去的热量等于空气中增加的水蒸汽的含热量。其空气的总热量(焙值)不变。过程线是135。线,吁0,过程线见图六。空气处理过程中淋水室(淋循环水)湿膜加湿、高压喷雾加湿、超声波加湿等加湿的过程线。d.生温去湿:空气的温度不断升高含湿量不断降低的过程。固体化学去湿的过程就是生温去湿的过程。即:固体吸湿剂吸收空气中的水分发生化学反响放热使空气温度升高,绝对含湿量降低,相对湿度也降低。过程线近似等始线。常见的分子筛、氯化锂、硅胶等固体吸湿就是生温去湿过程。过程线见图七。图六等熔加湿过程图七升温去湿过程e.等温加湿:空气干球温度不变条件下的加湿。向空气中喷入水蒸汽
11、的过程就是等温加湿过程。空气的温度维持不变,直接将水蒸汽喷入空气变成空气中的水蒸汽。空气处理中常用的喷蒸汽、喷干蒸汽电极式、电热式的加湿器。过程线见图八。f.降温去湿(降温枯燥空气的温度降低同时含湿量也减低的空气处理过程。向空气中喷淋低于空气露点的冷冻水,或将低于空气露点的冷冻水(冷媒)通入外表冷却器,与空气接触后,使空气温度降低而且还使空气中的水蒸汽遇冷凝结成水滴从空气中别离出来,使空气的温度降低,绝对含湿量减少。这是空气处理中最常用的降温去湿的方法,也是冷冻去湿的方法。过程线见图九。向空气中喷淋液体吸湿剂的处理过程也是降温去湿减燃过程,但工程中很少应用。图八等温加湿过程图九降温去湿过程g.
12、升温加湿:向空气中喷热水的处理过程,是升温加湿的过程。在工程中很少应用。过程线见图十。h.空气的混合过程:两种不同状态的空气混合时,其空气的混合状态点在两种空气状态点的连线上。线段长度之比那么为两空气质量之比。其过程线见图十一。图十升温加湿过程过程熔湿图上几种典型的空气处理过程见图十二。湿空气状态的各种参数,如:干球温度,湿球温度,露点温度,相对湿度,含湿量和燃值等之间都是相互关连的,只要知道其中的两,三个参数在燃湿图上就可以确定湿空气的状态点。见图十三。图十二典型的空气处理过程图十三空气状态点参数确实定焙湿图的应用举例一个洁净室的室内参数为N,送风参数为S,热湿比为小送风温差为.。全新风系统
13、夏季室外计算参数为Ws,冬季室外计算参数为Wd。现需将室外空气处理到送风参数点S后,用风管送到洁净室内就能满足洁净室的温、湿度要求。可以采取下面多种方法,对空气进行热,湿处理都能到达同一个目的。见图十四。图十四始湿图上的空气处理过程如:夏季空调空气处理过程可以有如下途径来实现:a. WS-L-S用表冷器或淋水室将室外空气降温去湿减燃处理后再等湿再热。b. Ws-a-S用固体化学去湿将室外空气生温去湿再干冷降温。c. WSfS用喷淋液体吸湿剂做降温、去湿、减燃处理。又如:冬季空调空气处理过程可以有如下途径来实现:a. WdfbfLfS 然后用加热器再热。b. WllL-S然后用加热器再热。c.
14、 WLd-S 汽)。先用加热器对室外空气预热再等温加湿(喷蒸汽)先用加热器对室外空气预热再等给加湿(湿膜等)先用加热器对室外空气加热再等温加湿(喷蒸d. Wd-L-S先用喷热水对室外空气升温加湿然后再热。eWd-*e-Ts用加热器加热+局部空气进行等焰加湿(用湿膜等方法)0.25ms1300-150010000-13000125L35水平1000.3ms800-10005000-600009L0非单向流100O50-60次/h600700280030000.250.33100002530次/h5006002000-22000.22-0.2610000015-20次/h350-400140016
15、000.13-0.16注:表中的送风、单向流以断面风速表示,非单向流以换气次数表示。表中冷指标一般指电子工业洁净厂房。表中的初投资包括洁净厂房的围护、冷冻供给系统、空调净化系统,不含土建结构和自动控制的投资。表中的耗电量系指制冷系统和空调送风系统耗电,不含电加热和电加湿的耗电(2)、按使用的用途或控制的主要对象划分工业用洁净室:以控制灰尘为主要对象。用于电子、航天、机械、化工、化学制药。生物洁净室:以控制细菌(微生物)为主要对象。用于生物制药、医疗、食品、生物工程、动物饲养、生物平安等。3.洁净室与一般空调的差异见表二表二洁净室与一般空调的差异比拟工程一般空调净化空调原理送风和室内空气充分混合
16、以到达室内温湿度均匀乱流为稀释原理,层流为活塞原理,送出的洁净室空气先达工作区,罩笼洁净工作区目的为了控制温度、湿度、风速和空气成份的目的除了一般空调的目的之外,更重要的是控制粒子的浓度手段粗、中效过滤加热湿交换除空调手段外还要加高效、超高效过滤器,对微生物还要有灭菌措施送风量(次h)一般降温空调810次/h一般恒温空调1015次/h单向流400600次/h非单向流15-60次/h初投资(cm2)一般降温500TtJm2一般恒温800元1000元m2单向流5000-15000元/n?非单向流15003000元/n?运行耗电(KwZm2)一般降温0.040.06Kwm2一般恒温0.08-0.10
17、Kwm2单向流0.9L35Kwm2非单向流0.13-0.33Kwm2冷量指标(Wm2)一般降温150200WZm2一般恒温200250Wm2单向流8001500Wm2非单向流350-700Wm24.工业洁净室与生物洁净室的差异见表三表三工业洁净室与生物洁净室的差异表比拟工程工业洁净室生物洁净室研究对象(主要)灰尘、粒子只有一次污染。微生物、病菌等活的粒子不断生长繁殖,会诱发二次污染(代谢物、粪便)。控制方法净化措施主要是采取过滤方法。粗、中、高三级过滤,粗、中、高、超高四级过滤和化学过滤器等。主要是采取:铲除微生物生长的条件,控制微生物的孳生、繁殖和切断微生物的传播途径。过滤和灭菌等。控制目标
18、控制有害粒径粒子浓度。控制微生物的产生、繁殖和传播,同时控制其代谢物。对生产工艺的危害关键部位只要一颗灰尘就能造成产品的极大危害。有害的微生物到达一定的浓度以后才能够成危害。对洁净室建筑材料的要求所有材料(墙、顶、地等)不产尘、不积尘、耐磨擦所有材料应耐水、耐腐且不能提供微生物孳生繁殖条件。对人和物进入的控制人进入要换鞋、更衣、吹淋。物进入要清洗、擦拭。人和物要分流,三三mo人进入要换鞋、更衣、淋浴、灭菌;物进入要擦拭、清洗、灭菌;空气送入要过滤、灭菌,人物分流,洁污分流。检测灰尘粒子可用粒子计数器检测瞬时粒子浓度并显示和打印。微生物检测不能测瞬时值,须经48小时培养才能读出菌落数量。5.洁净
19、度的等级标准ISO-14644ISO-14644是国际标准,现在美国、欧洲、日本、俄罗斯和我国都采用此标准,美国原来应用的是美国联邦标准209A、B、C、D、E,现在美国也不用了。原来我们熟悉的100级、IooO级、IOooO级和IoooOo级都是源自美国联邦标准FS209B,现在它们分别被国际标准ISO14644标准中的5级、6级、7级和8级所替代。ISO-14644的洁净度等级标准列表四如下。表四洁净室及洁净空气中悬浮粒子的洁净度等级IS0-14644空气洁净度等级(N)2表中粒径的最大浓度限值(个/Ji?)0.1m0.2m0.3m0.5m1m5IIm1102/210024104/3100
20、0237102358/4100002370102035283/5100OOO2370010200352083229610000002370001020003520083202937/3520008320029308/3520000832000293009/352000008320000293000注:每点应至少采样3次。本标准不适用于表征悬浮粒子的物理、化学、放射及生命性。根据工艺要求可确定12粒径。根据要求粒径D的粒子最大允许浓度由下式确定粒径0.1Um5UmCn=10n(0.1D)28个/m3式中N为洁净度等级在19级中间可以01为最小单位递增量插入。国标洁净等级标准ISO-14644与各
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