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無塵潔凈室的過濾技術原理
發布日期:2018/1/3 8:13:58

  一、無塵潔凈室過濾原理

 

  大氣中存在很多的懸浮塵土粒子,它們的存在極大地影響產品的精密化、微型化、高質量、高純度和高可靠性。

 

  空氣中懸浮的粒狀污染物質是由固體或液體微粒子所組成。大氣塵可分為狹義大氣塵和廣義大氣塵:狹義大氣塵是指大氣中的固態粒子,即真實的塵土;大氣塵的現代概念既包含固態微粒也包含液態微粒的多渙散的氣溶膠,是專指大氣中的懸浮微粒,粒徑小于10μm,這就是廣義的大氣塵。關于大于10μm的粒子,因為較重,通過一段時刻的無規矩的布朗運動后,在重力的效果下,它們會逐步沉降到地面上,是通風除塵的首要目標;大氣中0.1---10μm的塵土粒子也在空氣中做無規矩的運動,因分量較輕,則簡單隨氣流漂浮,而很難沉降到地面上。因而,空氣潔凈技能中的大氣塵的概念和一般除塵技能中的塵土的概念是有所區別的。

 

  通風除塵用的尼龍網過濾器、金屬網過濾器、泡沫海綿過濾器過濾的塵土,因為濾料的孔徑較大,一般大于10μm,首要是過濾大于10μm的塵土,因而對0.1~~10μm的粒子,過濾功率很低;如果是對環境的凈化有必定的潔凈度要求,有必要采納潔凈技能中的空氣過濾技能,才能到達凈化要求。空氣凈化的首要任務是依據各種產品的出產工藝、不同工序、各類房間的空氣潔凈度等級需求,采納空氣過濾技能來捕集大氣中的0.1---10μm懸浮塵土粒子和微生物,使潔凈室或部分凈化區域中的塵土粒子濃度或含菌濃度操控在答應規模之內,以確保潔凈度的等級要求。

 

  空氣中的懸浮粒子除微小液滴成球形外,其它粒子為結晶狀、片狀、塊狀、針狀、鏈狀等,很難從幾許形狀去度量其尺度。在潔凈技能中,粒徑的含義是指通過微粒內部的某個長度因次,并不含有規矩幾許形狀的含義,僅僅便于比較粒子巨細的一種“名義尺度”。

 

  空氣中的懸浮粒子分為非生物性粒子和生物粒子:非生物粒子是由固體、液體的破碎、蒸騰、焚燒、凝集發生的,其形成過程有物理效果或化學效果。生物粒子有微生物、植物的花粉、花絮及絨毛等;微生物一般包含病毒、立克次氏菌、細菌、菌類、原生蟲及藻類,其間與凈化聯系較直接的是細菌和菌類。空氣中的微生物首要附著在塵土上,因而過濾掉空氣中的塵土能夠有效地鏟除空氣中的微生物,這也是生物凈化的首要理論依據。

 

  依據不同國家和時刻的大氣塵中微粒的核算,大氣塵中微粒數量跟著粒徑的添加而顯著削減,即在雙對數坐標圖上,數量和粒徑呈直線聯系,特別是對0.1---5μm;數量與質量的散布聯系,亞微米級的微粒數量占總數的份額挨近100%,而分量僅占總量的2%--3%;這也是潔凈相關規范能夠在不同國家通用的理論依據。

 

  核算表明,農村中的塵土濃度大約在10萬粒/升左右,市郊中的塵土濃度大約在20萬粒/升左右,城市中的塵土濃度大約在30萬粒/升左右,污染嚴重的區域可到達100萬粒/升以上。

 

  1.空氣過濾技能首要選用過濾別離辦法:通過設置不同性能的過濾器,除掉空氣中的懸塵土粒子和微生物,也即通過濾料將塵土粒子捕集截留下來,以確保送入風量的潔凈度要求。它所用的濾料為較細直徑的纖維,既能使氣流順暢通過,也能有效地捕集塵土粒子。

 

  2.潔凈技能操控過濾的塵土一般是0.1---10μm的塵土粒子,粒徑較小,包含有固態微粒和液態微粒;大氣中懸浮的有機微粒有微生物、植物的花粉、花絮與絨毛,微生物一般包含病毒、立克次氏菌、細菌、菌類、原生蟲和藻類。空氣凈化操控的首要是細菌和菌類、病毒。因為微生物首要附著在塵土粒子上,因而將空氣中的塵土粒子有效地操控,也就能有效地操控空氣中的細菌、菌類及病毒。要做到這一點,有必要通過阻隔性質的微粒過濾器,方可加以過濾。一般地,一般高效過濾器對細菌的過濾功率可達99.996%,基本上能夠滿意生物潔凈室的過濾凈化要求。。

 

  過濾器的過濾層捕集微粒的效果首要有5種:

 

  1.阻攔效應:當某一粒徑的粒子運動到纖維外表鄰近時,其間心線到纖維外表的距離小于微粒半徑,塵土粒子就會被濾料纖維阻攔而堆積下來。

 

  2.慣性效應:當微粒質量較大或速度較大時,因為慣性而碰撞在纖維外表而堆積下來。

 

  3.分散效應:小粒徑的粒子布朗運動較強而簡單碰撞到纖維外表上。

 

  4.重力效應:微粒通過纖維層時,因重力沉降而堆積在纖維上。

 

  5.靜電效應:纖維或粒子都可能帶電荷,發生吸引微粒的靜電效應,而將粒子吸到纖維外表上。

 

  跟著捕集塵土越來越多,則濾層的過濾功率也跟著下降,而阻力增大;當到必定的阻力值或功率降到某值時,過濾器就需及時加以替換,以確保凈化潔凈度的要求。

 

  過濾器的濾料常用的辦法有:無紡布、化學纖維材料、玻璃纖維材料;它們在額外風量下,阻力較小而功率較高,替換、保護方便,適用規模廣,在空調凈化體系中有著極高的運用價值和運用領域。

 

  二、無塵潔凈室凈化原理

 

  為確保產品出產環境或其它用處的潔凈室所要求的空氣潔凈度要求,有必要選用多項綜合技能辦法:

 

  1.選用發生污染物少的出產工藝及設備;2.采納必要的阻隔負壓辦法,避免出產工藝發生的污染物向四周分散;3.削減人員及物料帶入室內的污染物質;4.加強潔凈室的辦理,按規則進行打掃、滅菌等作業;5.人、物有必要進行分流,不答應人流、物流彼此穿插;

 

  除采納上述辦法外,重要的技能辦法是:

 

  通過相應的設備,送入滿足量的、通過處理的潔凈空氣,以替換或稀釋室內涵正常作業時所發生的污染物質污染的空氣;一起,帶走室內的污染物質。即為空氣凈化的基本原理。

 

  詳細而言,潔凈室內的空氣凈化處理就是依據房間的不同的潔凈度等級要求,選用不同的辦法送入通過處理的數量不等的清潔空氣,一起排走相應數量的帶著有在室內所發生的污染物質沾污的臟空氣;依托這樣的動態平衡,使室內環境堅持在所需求的空氣潔凈度等級。

 

  空氣潔凈度是潔凈環境中空氣含懸浮粒子量的多少的程度,一般空氣中含塵濃度高則空氣潔凈度低,含塵濃度低則潔凈度高;按空氣中懸浮粒子濃度來劃分潔凈室及相關受控環境中空氣潔凈度等級,就是以每立方米空氣中的大答應粒子數來斷定其空氣潔凈度等級。

 

  因原有的潔凈規范是美國首要擬定的,故其單位是英制,也是運用廣泛的一種;

 

  用英制表明時,潔凈度等級名稱為每立方英尺空氣中0.5μm塵粒的粒子數;

 

  用國際單位表明時,潔凈度等級名稱為每立方米空氣中0.5μm塵粒的粒子數的常用對數值。

 

  三、無塵室的單向流和非單向流

 

  因為潔凈技能操控的是大氣中的懸浮微粒濃度,且送入出產區域或無塵室內的風量比通風除塵、一般空調房間所需的風量大得多,故其氣流組織辦法與它們有顯著的不同:

 

  1、潔凈氣流流型要考慮到削減或避免渦流,要有利于敏捷有效地掃除污染物;2、要盡量約束和削減室內塵源發出的塵和菌的分散;3、統籌堅持室內的溫、濕度及作業人員的舒適性要求。

 

  氣流流型首要分為三類:

 

  1、向流:單一方向呈平行流線,且橫斷面上風速共同的氣流;2、非單向流:指不符合單向流定義的氣流。3、混合流:由單向流和非單向流組合的氣流。

 

  一般地,單向流潔凈室的潔凈度可到達1100級,非單向流潔凈室的潔凈度在1000100000級,混合流潔凈室的潔凈度部分區域可達1100級。

 

  四、靜壓差和換氣次數

 

  為避免無塵室內的潔凈度受鄰室的污染,或污染鄰室,潔凈度不同的潔凈室之間,或潔凈室與一般房間之間要堅持適當的靜壓差,靜壓差不得小于5Pa

 

  因為送入潔凈室內的潔凈送風量不同,則室內的潔凈度也不同,依據理論核算和實踐經歷,一般的經歷換氣次數如下,作為初步潔凈室送風量的預算值:

 

  1.關于10萬級,換氣次數一般在15/小時以上;2.關于1萬級,換氣次數一般在25/小時以上;3.關于1000級,換氣次數一般在50/小時以上;4100級,其送風量按送風截面風速0.2---0.45m/s核算。

 

  空氣過濾器選用、運用及保護知識

 

  大氣中的塵土粒子濃度是影響潔凈室潔凈度的重要因素,而如果要有效地、可調理地操控出產潔凈度,選用一般空調用的尼龍網過濾器、金屬網過濾器及海棉過濾器,則無法操控出產環境中的塵土粒子濃度和到達較高的潔凈度要求。而要到達現代化出產所需的潔凈環境,有必要選用濾紙過濾器和纖維層過濾器,也就是凈化技能中所用的空氣過濾器。

 

  一、空氣過濾器的分類

 

  潔凈室用空氣過濾器種類較多,按結構辦法分有:

 

  1.平板式過濾器2.折疊式過濾器3.袋式過濾器4.有隔板折疊形過濾器5.無隔板折疊形過濾器

 

  按過濾功率分類,是常見的辦法;按國家規范GB/T14295-93《空氣過濾器》及GB13554-92《高效空氣過濾器》的規則,在額外風量下有:

 

  1.粗效過濾器2.中效過濾器3.高中效過濾器4.亞高效過濾器5.高效過濾器(超高效過濾器)

 

  二、空氣過濾器的選用與裝備

 

  1.關于小型的凈化設備,如潔凈作業臺、風淋室、層流罩等,因為處理的風量小,一般新風進風面選用粗效過濾器或中效過濾器,送風結尾有必要選用高效過濾器或超高效過濾器;

 

  2.關于凈化空調體系中空氣過濾器的選用與裝備,一般依據潔凈室的空氣潔凈度等級和出產工藝的特殊要求,進行合理化選用與裝備。

 

  A.關于1000---10萬級的潔凈室凈化體系,一般選用三級空氣過濾辦法,即粗效、中效和高效過濾器;粗效、中效一般放在空氣處理設備中,且將中效過濾器放在正壓段,亞高效或高效過濾器一般坐落凈化空調體系的結尾。

 

  B.關于100---1000級的凈化空調體系,一般在新風處理設備中設置粗效、中效、亞高效過濾器,在潔凈室循環風體系中,還要設置高效過濾器或超高效過濾器;一般地高效過濾器坐落凈化空調體系的結尾,即坐落潔凈室的頂棚上;關于超高效過濾器,則有必要設在凈化空調體系的結尾,以確保所需的空氣潔凈度等級要求。

 

  3.當已知整個凈化體系的空氣處理風量時,可依據所選過濾器的額外風量,斷定所需過濾器的個數。

 

  三、空氣過濾器的運用場合及過濾規模

 

  1.粗效過濾器

 

  首要用于凈化空調體系的新風進口處作預過濾器,截留大氣中的大粒徑微粒。過濾對象是大于5μm以上的懸浮微粒和10μm以上的沉降性微粒以及各種異物,避免其進入體系。濾材一般為噴膠棉、滌綸無紡布、聚丙烯纖維。其過濾功率以過濾≥5μm粒子為準。

 

  2.中效空氣過濾器

 

  因為其前面已有預過濾器截留了大粒徑微粒,它又能夠作為一般空調體系的過濾器和凈化空調體系中、高效過濾器的預過濾器。濾材一般為滌綸無紡布、聚丙烯纖維、玻璃纖維。

 

  首要用于截留110μm懸浮微粒,功率以過濾≥1μm粒子為準。

 

  3.高中效過濾器

 

  可用做一般凈化程度的體系結尾過濾器,也能夠做為高效過濾器的中心過濾器;濾材一般為滌綸無紡布、聚丙烯纖維、玻璃纖維。

 

  首要用于截留1---5μm粒子,功率以過濾≥1μm粒子為準。

 

  4.亞高效過濾器

 

  首要作為潔凈室結尾過濾器,也可做為高效過濾器的預過濾器和新風體系的末級過濾,進步新風的質量。濾材一般為聚丙烯纖維、玻璃纖維。首要用于截留1μm以下的粒子,功率以過濾≥0.5μm粒子為準。

 

  5.高效過濾器(超高效過濾器)

 

  首要是潔凈室的結尾過濾器,以確保完成各級潔凈度的等級。其功率以過濾0.5μm粒子為準。濾材一般為超細玻璃纖維。

 

  四、空氣過濾器的不同功率表明辦法

 

  當被過濾氣體中的含塵濃度以計重濃度表明時,則功率為計重功率;以計數濃度表明時,則功率為計效功率;以其它物理量作相對表明時,則為比色功率或濁度功率等。

 

  常用的表明辦法是用過濾器進出口氣流中的塵粒濃度表明的計數功率。

 

  1.在額外風量下,按國家規范GB/T14295-93《空氣過濾器》及GB13554-92《高效空氣過濾器》的規則,不同過濾器的功率規模如下:

 

  粗效過濾器,對5微米粒子,過濾功率80E20,初阻力≤50Pa

  中效過濾器,對1微米粒子,過濾功率70E20,初阻力≤80Pa

  高中效過濾器,對1微米粒子,過濾功率99E70,初阻力≤100Pa

  亞高效過濾器,對0.5微米粒子,過濾功率E95,初阻力≤120Pa

  高效過濾器,對0.5微米粒子,過濾功率E99.99,初阻力≤220Pa

  超高效過濾器,對0.1微米粒子,過濾功率E99.999,初阻力≤280Pa

 

  2.因為現在許多企業選用的是進口的過濾器,而它們表明功率的辦法與國內的不同,為便于比較,將它們之間的換算聯系列表如下:

 

  按歐洲規范,粗效過濾器分為四級(G1~~G4):

 

  G1功率對粒徑≥5.0μm,過濾功率E20%(對應美國規范C1)

  G2功率對粒徑≥5.0μm,過濾功率50E20%(對應美國規范C2~C4)

  G3功率對粒徑≥5.0μm,過濾功率70E50%(對應美國規范L5)

  G4功率對粒徑≥5.0μm,過濾功率90E70%(對應美國規范L6)

 

  中效過濾器分為兩級(F5~~F6)

 

  F5功率對粒徑≥1.0μm,過濾功率50E30%(對應美國規范M9M10)

  F6功率對粒徑≥1.0μm,過濾功率80E50%(對應美國規范M11M12)

 

  高中效過濾器分為三級(F7~~F9):

 

  F7功率對粒徑≥1.0μm,過濾功率99E70%(對應美國規范H13)

  F8功率對粒徑≥0.5μm,過濾功率90E75%(對應美國規范H14)

  F9功率對粒徑≥0.5μm,過濾功率99E90%(對應美國規范H15)

 

  亞高效過濾器分為兩級(H10H11)

 

  H10功率對粒徑≥0.5μm,過濾功率99E95%(對應美國規范H15)

  H11功率對粒徑≥0.5μm,過濾功率99.9E99%(對應美國規范H16)

 

  高效過濾器分為兩級(H12H13)

 

  H12功率對粒徑≥0.5μm,過濾功率E99.9%(對應美國規范H16)

  H13功率對粒徑≥0.5μm,過濾功率E99.99%(對應美國規范H17)


     關于無塵潔凈室的過濾技術原理經過上面的介紹相信你也有了大概了了解,除了有過濾器的技術標準,還有潔凈室內施工時應該考慮的相關問題。

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