中净环球净化可提供洁净厂房、无尘厂房、洁净间的咨询、规划、设计、施工、安装、改造等配套服务,技术、经验丰富、价格实惠。
非单向流是一种不均匀气流分布方式,其速度、方向在洁净室内不同地点是不同的,这是洁净室中使用为普遍的气流组织形式;非单向流洁净室是把从污染源散发出来的尘、菌污染物在室内扩散作为前提,用经过过滤器处理的洁净空气将污染物冲淡稀释,从而保持室内所需的空气洁净度等级。因此非单向流洁净室所需要的换气次数将随着要求的洁净度和室内的污染物扩散情况不同而差别很大。非单向流洁净室的气流组织形式依据过滤器及回风口的安装方式不同而分为下列几类:**送、侧下回;侧送、侧回;**送、**回,这其中**送、侧下回的气流组织形式是较为常用的形式。
带扩散孔板风口**送、下侧回的非单向流洁净室,经过滤器的洁净空气由扩散板送出,工作区气流分布比较均匀,其空气洁净度明显**周围,而周围区域由于送风进入室内后不断卷入室内污染空气,洁净度较差;在相邻送风口之间或洁净室四角、边沿等送风气流不能覆盖的部位洁净度会较差些。所以在布置**送风口时,为使洁净室内各处洁净度尽可能的均匀,在总送风量一定的条件下适当多设送风口或均匀布置送风口,尽可能地让相邻送风口气流在工作区高度上衔接,确保工作区要求的洁净度;有时为了满足生产工艺关键部位的空气洁净度等级,在不影响洁净室**板、灯具布置或不太损害整体美观的情况下,可按工艺设备布置调整送风口位置采用不均匀布置的方式。
单侧上送、对侧下回或单侧上送、同侧下回的非单向流洁净室,这类气流流型虽可降低建筑层高,也可简化管道系统,但工作区高度可能会处于回流、涡流区,一般只适用于房间宽度小于6m的8-9级的洁净室;**送**回的非单向流洁净室一般用于回风口不便在侧墙下部布置时采用的气流流型,将**部回风口设置在洁净室的边、角部位或对洁净度不敏感的工艺设备上方,一些洁净工程实践说明这种气流流型能确保工作区所需的一定洁净度要求,其效果常常**侧送侧回气流流型。
非单向流洁净室内的尘、菌污染物可扩散到室内的任何地方,局部的设备或操作的大量发尘将会影响整个系统、房间,这对净化空调系统十分不利,即使增加换气次数也不一定**预期效果,在实际工程中通常是采用局部处理的方法,将发尘量大的排气由排气罩和排气管道经袋式除尘器等除尘装置集中处理后再循环使用,若排气量不大或循环使用不经济或排气中含有对产品、人体有害的尘、菌时,不应循环使用,而应经处理达到国家规定的排放标准后排入大气。
洁净厂房的造型基本上都是由内部的生产工艺决定的,建造造型的原则规定了设计整体性方法,即“整体—部分—细部—整体”的原则;首先必须从整体意向效果出发,其次才是各个部分的具体设计,外部造型在构成上,一般成规则式,等跨、等高等,很少有复杂的进退变化,体现了它的秩序性,造型的处理也反映了具有理性的逻辑。洁净区与非洁净区、洁净区与室外相通的安全疏散门应向疏散方向开启,并加闭门器。安全疏散门不应采用吊门、转门、侧拉门、卷帘门及电控自动门。
在洁净室设计中,洁净度要求严格的洁净室内的空气压力往往较相邻低洁净度的房间空气压力高10-20Pa。而且低洁净度房间部位常常处在,疏散方向与气压方向相同。但是为了加强围护结构的气密性,而希望逆气流方向开启,以便平时可借室内空气压力将门压紧,两种要求有所矛盾。目前规范规定将洁净区通向室内或通向非洁净区之间的门沿疏散方向开启。从总体来看,这项规定既能解决主要出口处大量人员的疏散,又照顾了一般洁净房间之间的门适应于静压差的处理。不过上述方案还要结合具体工程情况和生产工艺或操作使用要求来确定,在使用人数众多的主要通路上的门还要尽量向疏散方向开启。
合理布置围护结构各层次,将保温层布置在空气温度低的一侧,使围护结构内部各层保持较高的温度,其水蒸气饱和分压力也相应提高,从而减少冷凝的可能;将蒸气渗透系数小的材料布置在空气温度较高的一侧,蒸气渗透系数大的材料布置在空气温度较低的一侧,使水蒸气进入围护结构中所遇到的阻力,从而使水蒸气进入量减少,而水蒸气渗出围护结构时所遇到的阻力小,扩散出去的速度快,这样就降低了围护结构内各层的水蒸气分压力,使其不易达到饱和值,从而确保不产生凝结水。合理设置隔气层,洁净室的特点是冬季室内气温**室外气温,夏季室内气温**室外气温,冬夏两季水蒸气扩散渗透的方向相反;因此应根据不同地区的气候特征,比较冬夏两季中哪一季室内外温差大,哪一季室内外水蒸气压力的压差大,按温差大、压差大的季节设置围护结构的隔气层。
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净化空调系统,净化空调机房的位置、净化空调系统的划分、气流流型,三者决定着风管布置方案。洁净室与净化空调机组或机房之间通常连接着众多的送、回风管道,研究机房与洁净生产区的相对位置关系实际上就须同时考虑送、回风干管的走向与隐蔽方式;当机房与洁净生产区位于同层时,连接于两者之间的风管或风道大体上多系水平走向,若不在同一层时,就还要增加竖向风管;送、回风管断面很大,根据风量的不同其干管断面的边长可以从60mm直到1200mm以上,他们对建筑总体方案设计的影响很大;集中式净化空调系统因服务面积大,机房规模大,输送的风量大,风管的断面必然大,分支必然多,风管之间以及与其他管线之间的敷设上的矛盾散式系统要**。
洁净室气流流型不同,洁净室的建筑平面、剖面布置也不相同,对非单向流洁净室其送风大体上有上送、上侧送或者侧送;回风大体上有下回、下侧回或者侧回,当采用上送下回方式时,往往须在洁净室的顶棚以上和地板以别布置包括风口在内的水平送、回风管道;对单向流洁净室如使用较多的垂直单向流洁净室,一般洁净室顶棚为过滤器满布,顶棚以上需要较大空间敷设尺寸很大的风管或设送静压箱,在洁净室下部通常应设回风格栅地板,一般设有下技术夹层作为回风静压箱。
水系统分为压力管道、重力管道和消防管道。压力管道中,包括一般自来水,工艺设备冷却用软化水以及生产使用的纯水、**纯水和药品工厂的用水等在内,由于洁净室内有管道隐蔽要求,所以其布线的特点往往是从总进入厂房后,先被导入顶棚以上的空间或下技术夹层进行水平布线,而后再接至使用点;特别是纯水部分,出于保持纯度的要求,厂房内干管形成一个循环网路,而后再引出支线进入后处理装置或直达使用点;**纯水、水管道虽然为压力管道,但为防止微生物生长,应避免盲管出现;管道的布置要考虑局围的空间便于管道的安装以及清洗、试压与维修。**部水平压力管网如何下给至使用点,这一竖向管道如何处理,要根据工艺设备所在的不同位置、洁净室对管道隐蔽的不同要求以及生产上变动的可能性,采取不同的敷设方式,一般可以敷设在隔墙内或自顶棚部位预留的管道衔接软管通至设备。
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气体管道是直径较小的压力金属管,一般不设坡度,通常可以同水系统的压力管道共用支架,但是须与电气线路有一定的隔离;在洁净厂房内,由于环境的净化要求,即便使用高纯气瓶,也不允许直接放在洁净室内生产设备近处,而应设置集中供气气源室以减少搬运以及对洁净室的污染和减少污染,从厂房内的气体室或气体纯化站送出的气体系统的干管,进入所需房间顶棚以上空间或者经过竖井进入所在多层厂房各层洁净室顶棚以上的空间进行布线,再分支向下送到用气点或者用气点附近的过滤装置。
动力配电箱是将来自低压配电室的电源分配送给车间内各项用电设备的枢纽,虽然箱体不大,但设备较重,往往落地放置,可以根据用电设备的位置把配电箱布置在负荷中心,使线路尽量短直,减少线材与电耗,水平布设的电缆采用电缆桥架敷设,这些桥架可以沿墙固定、可以悬吊,也可以自带小柱。车间照明电源用导线,从厂房的低压配电室引出后先送至照明箱,这一段干线的材料与敷设基本同动力布线,从照明配电箱引出的支线再去连通开关及灯具;照明配电箱由于灯具的所在位置而往往设在顶棚以上的技术夹层或技术夹道内,箱体的尺寸不大,通常挂墙固定,设在顶棚以上夹层容易接近负荷中心,水平布线简短,利于隐蔽。
电力、自控、照明等布线可以在顶棚以上统一安排,为了避免干扰,当电线无屏蔽时,弱电布线须与强电隔开一定距离;在水平布线中,一般敷设在其他管道特别是水管的上方较为安全,防止水管漏水造成漏电;无论蒸气管道与电气线路的相对位置关系如何,都要求蒸气管道有良好的保温和防漏措施,以免造成电线温升影响其载流量;在水平管线的综合布置中,虽然理论上宜将电气部分敷设在上部位,但往往因风管断面较大,为了便利导线的维修只得敷设在风管的下方。
位于车间上下夹层内的水平管线,都要转向为竖向管线才能送至送回风口或使用点。这些竖向管线中,部分电气线路可以敷设在套管中暗埋的墙体内,其余的气体管、水管、风管由于断面太大或安全方面的因素以及大部分管线出于适应工艺变动的灵活性要求等,都需要明敷在隐蔽在空间中。由于洁净室与各机房在位置上的组合不同,街景社区生产特点和工艺设备位置也各不一样,因而竖向管线的隐蔽方式虽然总的来说都是以垂直构件分隔构成的技术夹道或竖井,仅技术夹道来说,在具体工程中都会出现多种多样的建筑方案。
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