






无尘车间净化方案
1、全室净化 以集中净化空调系统,在整个房间内造成具有相同洁净度环境的净化处理方式,叫全室净化。这是洁净技术中 早发展起来的一种方式,并且现在也仍然被采用。这种方式适合于工艺设备高大,数量很多,且室内要求相同洁净度的场所。但是这种方式投资大、运行管理复杂、建设周期长。 2、局部净化 以净化空调器或局部净化设备(如洁净工作台、棚式垂直层流单元、层流罩等),在一般空调环境中造成局部区域具有一定洁净度级别环境的净化处理方式叫局部净化。这种方式适合于生产批量较小或利用原有厂房进行技术改造的场所。目前,应用 广泛的是全室净化与局部净化相结合的净化处理方式,这是洁净技术发展中产生的净化方式,它既能保证室内具有一定洁净度,又能在局部区域实现高洁净度环境,从而达到既满足生产对高洁净度环境的要求,又节约能源的双重目的。例如,需要100级洁净度的操作工段,当生产批量较小时,只要在洁净度较低的乱流洁净室内,利用洁净工作台或层流罩等局部净化设备,就能实现全室净化与局部净化相结合的净化方式。 3、洁净隧道 以两条层流工艺区和中间的乱流操作活动区组成隧道形洁净环境的净化处理方式叫洁净隧道。这是全室净化与局部净化相结合的典型,是目前推广采用的净化方式,也被称之为第三代净化方式。 按照组成洁净隧道的设备不同,洁净隧道可分为以下几种形式。 (1)台式洁净隧道 这种形式的洁净隧道是将洁净工作台相互连接在一起,并取消中间的侧壁,组成生产需要的隧道型生产线。当工艺要求垂直层流时,可选用垂直层流工作台。当工艺要求水平层流时,则选用水平层流工作台。这种净化方式较全室净化更易保证局部空间的高洁净度,并由于工作台相互连接,可以减少或防止交叉污染。此外,对建筑的要求比较简单,只要求具备乱流洁净室的环境即可。其缺点是洁净工作台的尺寸固定,使操作面缺乏足够的灵活性,工艺设备必须适应工作台的尺寸,调整起来也不大方便。 (2)棚式洁净隧道 这种形式的洁净隧道是将洁净棚,即棚式垂直层流单元串联在一条生产线上所组成的。根据工艺要求,洁净棚的面积可以变化,空气可以全部为室内循环式,也可连通集中式净化空调系统,吸取部分新风。棚式洁净隧道适合于工艺设备较大的场所。 (3)罩式洁净隧道 这种形式的洁净隧道是将层流罩,即罩式垂直层流单元串联在一条生产线上所组成的。由于层流罩的进深比洁净棚小,只适用于工艺设备较小的场所。空气循环方式与棚式洁净隧道和台式洁净隧道相同,是目前采用较多的一种洁净隧道。 (4)集中送风式洁净隧道 这种形式的洁净隧道是由集中式送风系统的满布高效过滤器的静压箱所组成的。层流工作区的宽度可依照工艺提出的要求确定,而不像台式、棚式和罩式洁净隧道那样,因局部净化设备的尺寸而限制层流工作区的宽度,设计可以更为灵活。采用这种形式时,回风可以通过技术夹道,也可像图这样,在乱流操作活动区设置地沟。此外,工业管道可布置在工作区的沿壁板一侧,排风管接至地沟。

洁净车间的发展历史及未来前景
近因为新冠病毒疫情而在全国范围内大兴口罩工厂建设热潮,生产口罩的洁净车间在背后暗暗的火了一把。大众对洁净车间、洁净工程感到陌生,这是很自然的,因为平时根本没机会接触,了解的也少。不过,净化车间净化工程对人们生活的作用却是不可忽视的,更加绿色卫生的食品、性能进一步提升的电子设备、更安全卫生的医疗器械、与人体接触的化妆品等等,都是在净化车间净化工程中生产的。 今天我们就来了解一下净化车间的发展历史及未来前景。 美国的陀螺仪制造工艺首先提出了环境净化的问题,试图在生产中消除空气中粉末对航空仪表与齿轮的污染,建设了 原始的洁净车间。第二次世纪大战时,美国的一家导弹公司发现,控制空气污染后,某项生产的返工率从120次降到了2次,生产的产品的使用寿命相差100倍,原子团、计算机、晶体管等制造,对空气污染控制提出了更高的要求。 第二次世界大战后,美国制定了庞大的火箭发展计划,经过科学家的反复摸索,高效过滤器诞生了,高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物,超高效过滤器,能做得到净99.9995%,标志着洁净技术取得了突破。之后,净化车间净化工程的建设在英国、日本、苏联、中国展开,中国在上世纪60年代发射的卫星、氢弹的部分精密部件便是在洁净车间洁净工程中生产的。 目前,建立洁净条件和采用洁净技术的紧迫性越来越强烈。在20世纪,在医疗机构,工业部门,大量人员逗留的场所,某些特殊场所如船舰和潜水舰等都开始广泛采用通风空调系统。净化无尘车间的出现是前进了决定性的一步:在单位空气体积中的粒子数不得超过一定数值,并且粒径通常应在0.1~5.0微米范围内。这就要求对空气的洁净度进行特殊的级别划分,提出净化无尘车间的建造和使用方法。 现代净化无尘车间起源于第二次世界大战之后,电子工业的建立,自动装置、通信和计算技术系统的基础元器件迅速的微小型化都要求建立特殊的清洁环境,对含尘空气有严格的限制。 原子工业的发展促进了研制过滤空气的高效空气过滤器1957年苏联 发射人造卫星为征服宇宙奠定了基础。宇航工业的需求对洁净技术的发展产生了巨大的推动力,提高了设备的可靠性,使设备重量减轻,体积缩小。在机械制造业方面,掌握洁净技术的各项原则,能使可靠性和耐久性指标确实达到新的水平。通用汽车公司就是在洁净空气的条件下生产精密轴承的,制造陀螺仪也需要建立洁净的工艺环境。在五十年代末期出现了具备空气循环的滤器,高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物,超高效过滤器,能做得到净化99.9995%,标志着洁净技术取得了突破。之后,净化车间净化工程的建设在英国、日本、苏联、中国展开,中国在上世纪60年代发射的卫星、氢弹的部分精密部件便是在洁净车间洁净工程中生产的。 目前,建立洁净条件和采用洁净技术的紧迫性越来越强烈。在20世纪,在医疗机构,工业部门,大量人员逗留的场所,某些特殊场所如船舰和潜水舰等都开始广泛采用通风空调系统。净化无尘车间的出现是前进了决定性的一步:在单位空气体积中的粒子数不得超过一定数值,并且粒径通常应在0.1~5.0微米范围内。这就要求对空气的洁净度进行特殊的级别划分,提出净化无尘车间的建造和使用方法。 现代净化无尘车间起源于第二次世界大战之后,电子工业的建立,自动装置、通信和计算技术系统的基础元器件迅速的微小型化都要求建立特殊的清洁环境,对含尘空气有严格的限制。


