






b+a区域的空调系统
b+a区域属于系统的区域,某个b+a区域的布置平面图如图3所示。对于此类区域,由于区域面积比较大,且ffu运行过程中---比较明显,黄石电子净化车间,因此从合理性角度考虑可采用以下的处理方式,此种处理方式具有以下优点:
(1)采用了定风量阀,不会造成整个系统的阻力失衡;
(2)采用电动密闭阀和ffu联锁,解决了空调箱开启而ffu没有开启时产生倒灌的问题;
(3)采用层流送风单元,解决了因ffu---而导致负荷增大的问题;
(4)采用层流回风夹墙侧下吸风,避免了层流---b级环境的风险。
值得注意的是,采用此方案时,必须考虑到房间大小能否满足回风夹墙大小及夹层间距所需的空间。
实验结果及分析
机柜出风温度测试结果见图 7 所示。参照图5,对图7中各出风截面的温度进行说明: 1-5测点温度表示出风截面 1 上的温度分布; 6-8 测点温度表示出风截面2 上的温度分布; 9-11 测点温度表示出风截面 3 上的温度分布。
机柜各出风截面温度分布随进风速度的变化曲线,结合表 2 可知,电子净化车间装修,随进风速度的增大,机柜出风温度随之减小,但各出风截面上的温度分布趋势随进风速度的变化而有所不同。当进风速度为 0.99 m/s 时(即工况 1),随着测点位置的升高,电子净化车间设计,测点 1 至测点 5 的温度(即出风截面 1 上的温度)逐渐升高,从 31.6℃升高至 47.1℃,并且测点 4 到测点 5 温度升高迅速,增加了近8.4℃;测点 6 至测点 8 的温度(即出风截面 2 上的温度)同样逐渐升高,并且测点 7到测点 8的温度升高迅速,增加了近11.1℃;测点9至测点11的温度(即出风截面 3 上的温度)有先减后增的趋势,电子净化车间多少钱,但测点 10 仅比测点 9 减少了0.4 ℃,测点 11 却比测点10 增加了将近 11℃。

脱包室可分为脱外包装和脱内包装。
脱外包室由于会抖落很多微粒,所以它是至大的污染源,故应设在洁净室外侧,脱包室内应有吸尘装置,吸尘装置的排气口应安有超净滤袋。室内只设排风,或既有净化送风、消毒措施,又有排风,但都应对洁净区保持负压或零压;如果污染危险性大,则对入口方向也应保持负压。
脱内包室一般在洁净区内,应有净化送风,并对洁净区保持负压,有时还可设紫外灯照射消毒。


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