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1.クリーンエアコンシステムの設計、クリーンエアコンエアエクスチェンジタイム
クラス100:空気の変化の数は400回 /時間(セクション風速0.36m / s)です
クラス1000:空気の変化の数は80回 /時間です
クラス10000:空気の変化の数は40回 /時間です
クラス100000:空気の変化の数は25回 /時間です
2、クリーンルームの冷却負荷
夏の冷却荷重には、エンベロープの負荷、人員荷重、照明荷重、生産機器の負荷、エアコンユニットのファン荷重、新鮮な空気負荷などが含まれます。機器の移動。計算後、メインクリーンルームエリアのインデックスは1170W/m2で、クリーニングルームエリアのインデックスは1220W/m2です。
3.クリーンルームの新鮮な空気量と空気供給量
新鮮な空気量は、人事衛生に必要な空気量、生産機器の空気量、およびクリーンルームの正の圧力を維持するために必要な空気量を考慮します。クラス100クリーンルームのエアコンの空気供給量は、冷たい荷重とエンタルピーの違いから計算されます。冷却荷重の計算値とエンタルピーの違いに加えて、1000未満のクリーンルームの空調空気供給量も、クリーン空気交換の最小数と見なされます。クラス100のクリーンルームとは異なる理由は、異なる空調方法によるものです。
4、100レベルのメインクリーンルーム(クリーニングルームを含む)エアコン
Pahu+Ahu+FFUエアコンモードなど:Pahuは新鮮な空気処理ユニット、AHUは空気処理ユニット、FFUはファンを備えた高効率フィルターシステム、Pahuが追加され、クリーンルームは陽圧が追加されますPAHUファンモーター周波数変換によって制御されます。屋外環境の変化の影響は、クリーンルームに及ぼす影響が減っています。これは、クリーンルームの温度と湿度の制御に有益です。各ワークショップは独立した空調システムです。空調ユニットAHUは、屋内空気から引き出された戻りの空気と、新しいファンユニットPahuによって処理された新鮮な空気を混ぜます。フィルタリング、冷却、加湿などの後、クリーンルームの天井のスペースに送られ、リターンエアテクノロジーによって壁に戻ります。天井への屋内空気の混合物は、FFUを介して部屋に送られます。生産機器のローカル排気は、排気ファンによって外側に排出されます。
クリーンルームの空気の流れは一方向の流れを上下に送信し、天井は基本的にFFUの空気供給で覆われ、床は18%の開口比の高い床を採用し、一部の床にはフローパターンを調整するための調節バルブがあります。エアフロー。
5、1000レベルのドレッシングルームと小さな洗濯室
補助クリーンルームは、AHUを使用したエアコンを使用し、効率的なフィルターを終了します。計算されたエアコンの空気量が空調周波数の計算値よりも少ない場合、二次空気の戻りはクリーンルームの温度と湿度を制御するために使用され、空調ユニットの初期投資は削減されます。
6、空気治療
クリーンルームの新鮮な空気は、Pahuの一次および中間効果によってろ過され、コイル処理を冷却した後にAHUに送られます。冷却コイルの冷却機能は、新鮮な空気を除湿する必要があるときに、中央の冷たい供給源によって供給される冷水によって達成されます。
新規および戻りの混合空気は、AHUによってろ過され、冷却され、加熱され、加湿されます。
a。冷却:冷却水は、中央の冷たい源から供給され、AHUコイルを通り抜けて冷却を実現します。
b。ろ過:空気は、AHUに配置された一次および中間フィルターを介してろ過され、エンド高効率フィルターを介してチャンバーに送られます。
c。加熱:加熱機能は、空気供給ダクトに設置された電気ヒーターによって実現され、電気ヒーターはこのシステムで補助的な役割のみを果たします。
d。加湿:乾燥蒸気加湿器は、空気供給管に取り付けられた蒸気ノズルを通して空気中に加湿します。加湿器は電気的であり、その給水はRO水です。
7、コールドソース設定とエアコン水システム
プロジェクトで使用される空調装置は、ネジ型チラーを使用し、冷媒はR134A、冷却された水供給は7°C / 12°Cです。空調水システムは、主要なポンプ可変水システムです。システムの水量の変化によれば、システムの経済的運用を実現するためにポンプの数が制御されます。同時に、水の供給と返品の供給と返品の供給と返品の間に圧力差バイパス制御が提供されます。圧力差は一定であり、チラーの蒸発器を通る十分な水があります。
8、自動制御システム
エンジニアリングの新しいファングループのファンモーターは、周波数変換自動制御を採用しています。衛生を確保するという前提の下で、クリーンルームの静圧に応じて周波数コンバーターが調整されるため、クリーンルームの静圧は、生産機器の排気空気量の変化とともに変化しません。同時に、それは省エネの役割を果たします。このプロジェクトには、高温と湿度が必要です。夏には、冷却と除湿がクーラーによって実現されます。したがって、温度と湿度のPID出力の最大制御方法が採用されます。 AhuとPahuの冷水量は、同等の割合の双方向電気制御バルブによって制御されます。メインクリーンルームには、各AHUに広い面積があるため、各AHUには、温度と湿度の平均制御のために2〜3の温度センサーと湿度センサーが装備されています。空調システムの除湿は、主にPahuによって行われます。
September 02, 2024
August 30, 2024
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