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B.研读该项目的(可行性研究报告)和(设计任务书)
C.收集建厂地区的气象,水文,地质和周围环境的资料
D.收集生产工艺对环境的要求和生产工艺的有关资料
E.收集洁净室的建筑和结构的有关资料
F.了解有关能源(冷源,热源,电源)的情况及其供应
G.了解当地有关消防和环保部门的要求
H.了解相关专业的情况和要求
I…收集有关的设备,材料等资料
(二)净化空调系统的负荷计算
A.洁净室的热负荷(Q)计算(热平衡计算)
洁净室的热负荷包括下列各项
1.围护结构的热负荷
2.室内人员热负荷
3.室内照明热负荷
4.室内设备热负荷
5.FFU的热负荷
6.洁净室的总热负荷计算
B.洁净室的湿负荷(W)计算(湿平衡计算)
洁净室的总湿负荷包括下列各项
1.室内人员湿负荷
2.室内设备湿负荷
3.洁净室的总湿负荷计算
C.洁净室的湿热比(ε)计算
D.洁净室的发尘源及其发尘量
1.人员发尘
2.工艺设备和工艺过程的发尘
3.建筑材料的发尘
E.洁净室的风量(L)计算(风平衡计算)
1.洁净室的送风量(L送)计算
.消除余热的送风量(L送1)
.消除余湿的送风量(L送2)
.净化送风量(L送3)
2.洁净室的新风量(L新)计算
洁净室的排风量(L排)
洁净室的正压漏风量(L正)
洁净室内人员新风量(L人)
洁净室的新风量(L新)
F.净化空调系统的总冷量(Q冷)、总加热量(Q热)、总加湿量(W)的计算
1.一次回风的空气处理方案
2.一、二次回风的空气处理方案
3.新风机组(MAU)加风机过滤器单元(FFU)加干冷盘管(DC)的空气处理方案
G.净化空调系统的水利计算(阻力平衡计算)
1.摩擦阻力计算
2.局部阻力计
3.总阻力
(三)洁净室净化空调系统的划分
A.排风系统划分的原则
B.净化空调系统划分的原则
(四)洁净室净化空调系统送风型式的比较和选择
A.净化送风与空调送风合一的型式
1.AHU全新风的净化空调送风型式
2.AHU一次回风净化空调送风型式
3.AHU一、二次回风净化空调送风型式
4.MAU+RAU的净化空调送风型式
B.净化送风与空调送风分离的型式
1.AHU(MAU)+FFU的净化空调送风型式
2.MAU+RAU+FFU的净化空调送风型式
3.MAU+DC+FFU的净化空调送风型式
(五)洁净室净化空调系统的冷,热源
A.净化空调系统冷源的选择
B.净化空调系统热源的选择
(六)洁净室净化空调系统的节能
A.洁净室的空调负荷
B.洁净室空调的负荷特点
C.洁净室空调的节能措施
三.净化空调设备
(一)空气的过滤的基本知识及空气过滤的选择应用
A.过滤机理和过滤器的分类
B.过滤效率的测试方法
C.过滤器的功能及作用
(二)空气处理机组(空调器)的选择
A.工业洁净室用空调机组
B.生物洁净室用空调机组
C.表冷器,加热器,加湿器的选择
D.淋水室和化学过滤器的选择
E.消声器和消声弯头的选择
F.净化空调机组送风机的选择
G.FFU和干冷盘管的选择
1.FFU
2.干冷盘管
(三)局部净化设备
A.吹淋室
B.自净器
C.净化工作台
D.生物安全柜
E.层流罩
四.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
五.洁净室的竣工验收调试,性能测试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
六.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
七.洁净室维护管理的一问题
(一)过滤器的基本知识及其维护管理
(二)洁净室的发尘源和洁净室的清埽
(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
(一十)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
(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
八,三个净化工程的典型案例
(一)大面积ISO6级顶送顶回非单向流洁净室工程案例
(二)深圳清溢精密光电有限公司的一级洁净厂房
(三)北京航天光学遥感特殊交大实验室矢流洁净室设计案例
A,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达到给定要求的技术。
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核心部分。
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。
B,湿空气焓湿图及其应用
1.湿空气的焓湿
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%的氧气和不足1%的氩气,氖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。
湿空气的焓湿图是用来表示湿空气的温度、相对湿度、含湿量和焓值等空气状态参数及其相互关系的线算图。
是在一定的大气压力的条件下,以焓值为纵坐标含湿量为横坐标,其夹角为1350的线算图。
图中有等温度线、等相对湿度线、等含湿量线和等焓值线。
利用焓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,并且利用焓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。
焓湿图见图三。
图三湿空气的焓湿图
2,焓湿图中的名词定义:
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部分水蒸发成水蒸汽释放到空气中,增加空气的潜热,而空气失去了热量,温度降低失去了空气的显热。
当这一热湿交换达到平衡以后,空气所得的潜热(水蒸汽)和所失的显热(温度降低)达到平衡后,其空气的总热量(焓值)不变时,此时的水面空气的温度就是空气的湿球温度<
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达到饱和时,空气中的水蒸汽就会凝结成水由空气中分离出来,此时的温度为饱和温度,其相对湿度达到100%。
e.露点温度:
是在一定大气压力的条件下,某含湿量下的未饱和空气因温度不断地降低,相对湿度不断增加,达到饱和状态空气中的水蒸汽凝结成水珠,从空气中分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,达到饱和状态(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)。
g.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1800~2400大卡/kg。
因为人多,人的产湿量大,但热负荷较小。
3,焓湿图的应用
在焓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。
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.等焓加湿:
空气的焓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部分水被蒸发成水蒸汽进入空气,空气失去热量温度下降。
最终达到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(焓值)不变。
过程线是135º
线,=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应放热使空气温度升高,绝对含湿量降低,相对湿度也降低。
过程线近似等焓线。
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。
图六等焓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。
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