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	<title>空气过滤器,高效过滤器,袋式过滤器,中效过滤器,上海专业生产空气净化设备厂家</title>
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	<description>dyxfc.com&#124;专业生产空气,高效,袋式,中效过滤器</description>
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		<title>微粒大小的量度</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[微粒的大小通常以粒径表示。但是微粒特别是灰尘粒子并不都具有球形、立方形等规 则的几何外形，因此通常所称微粒的“粒径”，并不是指真正球体的直径。在气溶胶及空气 洁净技术中，“粒径”的意义通常是指通过微粒内部的某个长度因次，而并不含有规则几何 形状的意义。在分析微粒大小的时候，“粒径”就是指的这种含意。  具体地说，粒径可分为两大类：     一类是按微粒几何性质直接进行测定和定义的， 如显微镜法确定的粒径。例如，在灰尘采样以后，用普 通光学显微镜来观测时，使灰尘标本向一个方向移动 通过测微尺，此时微粒投影通过这一标尺时，为标尺刻 度线所切的两端的长度就代表粒径。顺序地、无选择地 逐粒进行量测，遇尘粒的长径则测其长径，遇短径则测 其短径（如图1-2所示）。这里的长径和短径叫做定方 向切线径，也称随遇直径，当被测微粒足够多时，结果 能正确反映样本尘粒的平均断面。这样，对测定比较方 便。但是也有规定只取投影最大线距为微粒直径的，例 如美国早年关于洁净室的几个标准就是如此。显然，这 就必须在测定时旋转测微尺，而且也不可能精确确定最大线距位置，所以日本的“洁净室 中悬浮微粒测定法”（工业标准JIS）就说明不必旋转测微尺，而只要估测投影最大径，并 认为引起的误差很小。对于正方体也有采用对角线为其粒径的，那就要以√3乘以边长； 如投影为矩形，可以取长短边之平均值，也可以仍以短边为准，换算成对角线粒径，下面讲 到氯化钠微粒，因其晶体投影一般为方形，即用对角线法确定粒径。  另一类是按微粒某种物理性质间接进行测定和定义的，如沉降法、光电法确定的粒 径，这实际上是一种当量直径或等价直径。前联邦德国标准VDI-2083就定义粒径为与测 量方法有关的当量直径。即让在此直径下，作为参照微粒的某物理性质、物理量，相当于 （等价于，等效于）该群微粒的某物理性质、物理量。例如，用光散射式粒子计数器测定时， “粒径”是指将所测微粒与标准粒子（如聚苯乙烯小球）作散射光强度的等效比较，而得到 的综合效果（代表着某一个几何尺寸的范围）。还可以测出微粒沉降速度，按第六章所述斯 托克斯定律求出在静止空气中沉降速度与所测微粒沉降速度相等的、具有和微粒相同密 度的球体直径，称为沉降直径，也称为斯托克斯直径，以dst表示，一般小于其他直径。如果 设密度为1，则和微粒具有相同沉降速度的球体直径亦称为空气动力学直径，在环境科学 中被广泛采用，以da表示，显然有   美国联邦标准209C至209E则说明可以用微粒的最大视在线性长度，也可以用自动 仪器测量到的当量直径来表示粒径，即上述两类粒径中可用任何一种。 1—2—2平均粒径     由于微粒形状极不相同，按上述方法得到的粒径对于一个微粒来说，也是不一样的&#8217; 这在实际应用中就很不方便。因此，必须确定一种能反映全部微粒某种特征的粒径的平均 数值，这就是“平均粒径”。它是用特殊的方法表示全部微粒某种特征的一个假设的微粒直 径。    对于表中所列平均粒径名称要注意的是，在文献中常出现互相颠倒的称呼，例如此处 称“平均面积直径”，而彼处则称“面积平均直径”，所以只有知道其表达式才能弄清准确意 义。但是，若从概念出发，这是容易弄明白的。例如在表1-1中，“平均面积”显然是指所有 的面积被某种量（如粒数）去平均，因此面积在分子上；“面积平均”（“比面积”）显然是指单 位面积而言，因此面积在分母上。记住这个原则，就不会混淆了。至于选用哪种平均直径 合理，这要看工作目的而定。研究计重测尘时显然应采用和质量有关的直径Dv；丽研究微 粒的光散射性质时宜用平均面积直径Ds或平均体积直径Dv，因为光散射量在不同的粒 径范围内，可能与微粒面积或者微粒体积有关；在与光的折射性质有关的范围内的问题应 采用算术平均直径D：，这种性质与微粒长度因次有关。  现举例计算微粒平均直径。  在钠焰法测尘中，用电子显微镜测得在送风气流中采样的某标本片上的823个氯化 钠微粒的短边尺寸，假定读值时放大倍数为30000倍（即包含电镜放大倍数和对电镜照片 读数用的读数显微镜的放大倍数 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微粒的大小通常以粒径表示。但是微粒特别是灰尘粒子并不都具有球形、立方形等规</p>
<div>则的几何外形，因此通常所称微粒的“粒径”，并不是指真正球体的直径。在气溶胶及空气</div>
<div>洁净技术中，“粒径”的意义通常是指通过微粒内部的某个长度因次，而并不含有规则几何</div>
<div>形状的意义。在分析微粒大小的时候，“粒径”就是指的这种含意。</div>
<div> 具体地说，粒径可分为两大类：</div>
<div>    一类是按微粒几何性质直接进行测定和定义的，</div>
<div>如显微镜法确定的粒径。例如，在灰尘采样以后，用普</div>
<div>通光学显微镜来观测时，使灰尘标本向一个方向移动</div>
<div>通过测微尺，此时微粒投影通过这一标尺时，为标尺刻</div>
<div>度线所切的两端的长度就代表粒径。顺序地、无选择地</div>
<div>逐粒进行量测，遇尘粒的长径则测其长径，遇短径则测</div>
<div>其短径（如图1-2所示）。这里的长径和短径叫做定方</div>
<div>向切线径，也称随遇直径，当被测微粒足够多时，结果</div>
<div>能正确反映样本尘粒的平均断面。这样，对测定比较方</div>
<div>便。但是也有规定只取投影最大线距为微粒直径的，例</div>
<div>如美国早年关于洁净室的几个标准就是如此。显然，这</div>
<div>就必须在测定时旋转测微尺，而且也不可能精确确定最大线距位置，所以日本的“洁净室</div>
<div>中悬浮微粒测定法”（工业标准JIS）就说明不必旋转测微尺，而只要估测投影最大径，并</div>
<div>认为引起的误差很小。对于正方体也有采用对角线为其粒径的，那就要以√3乘以边长；</div>
<div>如投影为矩形，可以取长短边之平均值，也可以仍以短边为准，换算成对角线粒径，下面讲</div>
<div>到氯化钠微粒，因其晶体投影一般为方形，即用对角线法确定粒径。</div>
<div> 另一类是按微粒某种物理性质间接进行测定和定义的，如沉降法、光电法确定的粒</div>
<div>径，这实际上是一种当量直径或等价直径。前联邦德国标准VDI-2083就定义粒径为与测</div>
<div>量方法有关的当量直径。即让在此直径下，作为参照微粒的某物理性质、物理量，相当于</div>
<div>（等价于，等效于）该群微粒的某物理性质、物理量。例如，用光散射式粒子计数器测定时，</div>
<div>“粒径”是指将所测微粒与标准粒子（如聚苯乙烯小球）作散射光强度的等效比较，而得到</div>
<div>的综合效果（代表着某一个几何尺寸的范围）。还可以测出微粒沉降速度，按第六章所述斯</div>
<div>托克斯定律求出在静止空气中沉降速度与所测微粒沉降速度相等的、具有和微粒相同密</div>
<div>度的球体直径，称为沉降直径，也称为斯托克斯直径，以dst表示，一般小于其他直径。如果</div>
<div>设密度为1，则和微粒具有相同沉降速度的球体直径亦称为空气动力学直径，在环境科学</div>
<div>中被广泛采用，以da表示，显然有</div>
<p> </p>
<div>美国联邦标准209C至209E则说明可以用微粒的最大视在线性长度，也可以用自动</div>
<div>仪器测量到的当量直径来表示粒径，即上述两类粒径中可用任何一种。</div>
<div>1—2—2平均粒径</div>
<div>    由于微粒形状极不相同，按上述方法得到的粒径对于一个微粒来说，也是不一样的&#8217;</div>
<div>这在实际应用中就很不方便。因此，必须确定一种能反映全部微粒某种特征的粒径的平均</div>
<div>数值，这就是“平均粒径”。它是用特殊的方法表示全部微粒某种特征的一个假设的微粒直</div>
<div>径。</div>
<p> </p>
<div> 对于表中所列平均粒径名称要注意的是，在文献中常出现互相颠倒的称呼，例如此处</div>
<div>称“平均面积直径”，而彼处则称“面积平均直径”，所以只有知道其表达式才能弄清准确意</div>
<div>义。但是，若从概念出发，这是容易弄明白的。例如在表1-1中，“平均面积”显然是指所有</div>
<div>的面积被某种量（如粒数）去平均，因此面积在分子上；“面积平均”（“比面积”）显然是指单</div>
<div>位面积而言，因此面积在分母上。记住这个原则，就不会混淆了。至于选用哪种平均直径</div>
<div>合理，这要看工作目的而定。研究计重测尘时显然应采用和质量有关的直径Dv；丽研究微</div>
<div>粒的光散射性质时宜用平均面积直径Ds或平均体积直径Dv，因为光散射量在不同的粒</div>
<div>径范围内，可能与微粒面积或者微粒体积有关；在与光的折射性质有关的范围内的问题应</div>
<div>采用算术平均直径D：，这种性质与微粒长度因次有关。</div>
<div> 现举例计算微粒平均直径。</div>
<div> 在钠焰法测尘中，用电子显微镜测得在送风气流中采样的某标本片上的823个氯化</div>
<div>钠微粒的短边尺寸，假定读值时放大倍数为30000倍（即包含电镜放大倍数和对电镜照片</div>
<p>读数用的读数显微镜的放大倍数</p>
<ul>
<li>上海正值净化科技有限公司生产 <a title="空    气过滤器" href="http://www.aircleanfilter.com/" target="_blank">空气过滤器</a> <a title="中效过滤器，袋式过滤器" href="http://www.aircleanfilter.com/product/kongqi2.htm" target="_blank">袋式过滤器</a> <a href="http://www.aircleanfilter.com/product/ffu.htm" target="_blank">ffu</a> <a href="http://www.aircleanfilter.com/product/kongqi3.htm" target="_blank">高效过滤器</a>     我们的网址：<a href="http://www.aircleanfilter.com/">http://www.aircleanfilter.com/</a></li>
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		<title>微粒及其分布特性</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[气洁净技术的目的，就是要极大程度地将空气介质中的悬浮微粒除掉．含有分散相 一悬浮微粒的空气介质是一种分散体系，被称为气溶胶。 具体是说，根据国际标准化组织ISO的定义[1]，气溶胶系指“沉降速度可以忽略的固 体粒子、液体粒子或固体和液体粒子在气体介质中的悬浮体”。  气溶胶的微粒在空气中如何运动和分布，是空气洁净技术的重要基础。为了叙述方 便，先介绍微粒及其分布特性，其他章节再说明微粒在室内的运动。     1-1 微粒的分类 1-1-1按微粒的形成方式分类     (1)分散性微粒。固体或液体在分裂、破碎、气流、振荡等作用下变成悬浮状态而形 成。其中固态分散性微粒是形状完全不规则的粒子或是由集结不紧、凝并松散的粒子组合 而又形成球形的粒子。  (2)凝集性微粒。通过燃烧、升华和蒸气凝结以及气体反应而形成。其中固态凝集性 微粒，一般是由数目很多的、有着规则结晶形状或者球状的原生粒子结成的松散集合体组 成；液态凝集性微粒是比液态分散性微粒小得多、多分散性也小的粒子。 1-1-2按微粒的来源分类  (1)无机性微粒。例如金属尘粒、矿物尘粒和建材尘粒等。  (2)有机性微粒。例如植物纤维，动物毛、发、角质、皮屑，化学染料和塑料等。  (3)有生命微粒。例如单细胞藻类、菌类、原生动物、细菌和病毒等。 1-1-3按微粒的大小分类     气溶胶的微粒的范围为10-7～10-1cm，在这么宽的范围内，随着微粒大小的变化，它 的物理性质和规律都将发生变化。     (1)可见微粒。肉眼可见，微粒直径大于10rum。     (2)显微微粒。在普通显微镜下可以看见，微粒直径为0.25～10um。     (3)超显微微粒。在超显微镜或电子显微镜下可以看见，微粒直径小于0.25u.m。     这里要补充说明的是，IS014644-1标准只把0.1～0.5ym的微粒称为微粒，把&#60;lum 的称为超微粒子，把&#62;0. 5um的称为大粒子。 1-1-4微粒的通俗分类     在气溶胶的技术领域中，经常采用如“灰尘”“烟”“雾”等术语，空气洁净技术中的一些     ·1。 名词概念也常涉及这些术语（如空气含“尘”浓度，油“雾”仪等等），这就是对微粒的通俗分 类。     (1)灰尘。包括所有固态分散性微粒。这类微粒在空气中的运动受到重力、扩散等多 种因素的作用，是空气洁净技术接触最多的一种微粒，也称为粉尘。     (2)烟。包括所有固态凝集性微粒以及液态粒子和固态粒子因凝集作用而产生的微 粒，还有从液态粒子过渡到结晶态粒子而产生的微粒。     根据ISO的定义，具体说明烟“通常系指由冶金过程形成的固体粒子的气溶胶。它是 由熔融物质挥发后生成的气态物质的气凝物，在生成过程中总是伴有诸如氧化之类的化 学反应”。一般情况下，烟的微粒大小远在0.5um以下（如香烟的烟、木材的烟、油烟、煤烟,等），在空气中主要呈布朗运动，有相当强的扩散能力，在静止空气中很难沉降。在空气洁 净技术中常用发烟剂的烟流来检查空气过滤器有无渗漏。     (3)雾。包括所有液态分散性微粒和液态凝集性微粒。     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>气洁净技术的目的，就是要极大程度地将空气介质中的悬浮微粒除掉．含有分散相</p>
<div>一悬浮微粒的空气介质是一种分散体系，被称为气溶胶。</div>
<div>具体是说，根据国际标准化组织ISO的定义[1]，气溶胶系指“沉降速度可以忽略的固</div>
<div>体粒子、液体粒子或固体和液体粒子在气体介质中的悬浮体”。</div>
<div> 气溶胶的微粒在空气中如何运动和分布，是空气洁净技术的重要基础。为了叙述方</div>
<div>便，先介绍微粒及其分布特性，其他章节再说明微粒在室内的运动。</div>
<div>    1-1 微粒的分类</div>
<div>1-1-1按微粒的形成方式分类</div>
<div>    (1)分散性微粒。固体或液体在分裂、破碎、气流、振荡等作用下变成悬浮状态而形</div>
<div>成。其中固态分散性微粒是形状完全不规则的粒子或是由集结不紧、凝并松散的粒子组合</div>
<div>而又形成球形的粒子。</div>
<div> (2)凝集性微粒。通过燃烧、升华和蒸气凝结以及气体反应而形成。其中固态凝集性</div>
<div>微粒，一般是由数目很多的、有着规则结晶形状或者球状的原生粒子结成的松散集合体组</div>
<div>成；液态凝集性微粒是比液态分散性微粒小得多、多分散性也小的粒子。</div>
<div>1-1-2按微粒的来源分类</div>
<div> (1)无机性微粒。例如金属尘粒、矿物尘粒和建材尘粒等。</div>
<div> (2)有机性微粒。例如植物纤维，动物毛、发、角质、皮屑，化学染料和塑料等。</div>
<div> (3)有生命微粒。例如单细胞藻类、菌类、原生动物、细菌和病毒等。</div>
<div>1-1-3按微粒的大小分类</div>
<div>    气溶胶的微粒的范围为10-7～10-1cm，在这么宽的范围内，随着微粒大小的变化，它</div>
<div>的物理性质和规律都将发生变化。</div>
<div>    (1)可见微粒。肉眼可见，微粒直径大于10rum。</div>
<div>    (2)显微微粒。在普通显微镜下可以看见，微粒直径为0.25～10um。</div>
<div>    (3)超显微微粒。在超显微镜或电子显微镜下可以看见，微粒直径小于0.25u.m。</div>
<div>    这里要补充说明的是，IS014644-1标准只把0.1～0.5ym的微粒称为微粒，把&lt;lum</div>
<div>的称为超微粒子，把&gt;0. 5um的称为大粒子。</div>
<div>1-1-4微粒的通俗分类</div>
<div>    在气溶胶的技术领域中，经常采用如“灰尘”“烟”“雾”等术语，空气洁净技术中的一些</div>
<div>    ·1。</div>
<p>名词概念也常涉及这些术语（如空气含“尘”浓度，油“雾”仪等等），这就是对微粒的通俗分<br />
类。<br />
    (1)灰尘。包括所有固态分散性微粒。这类微粒在空气中的运动受到重力、扩散等多<br />
种因素的作用，是空气洁净技术接触最多的一种微粒，也称为粉尘。<br />
    (2)烟。包括所有固态凝集性微粒以及液态粒子和固态粒子因凝集作用而产生的微<br />
粒，还有从液态粒子过渡到结晶态粒子而产生的微粒。<br />
    根据ISO的定义，具体说明烟“通常系指由冶金过程形成的固体粒子的气溶胶。它是<br />
由熔融物质挥发后生成的气态物质的气凝物，在生成过程中总是伴有诸如氧化之类的化<br />
学反应”。一般情况下，烟的微粒大小远在0.5um以下（如香烟的烟、木材的烟、油烟、煤烟,等），在空气中主要呈布朗运动，有相当强的扩散能力，在静止空气中很难沉降。在空气洁<br />
净技术中常用发烟剂的烟流来检查空气过滤器有无渗漏。<br />
    (3)雾。包括所有液态分散性微粒和液态凝集性微粒。<br />
    根据ISO定义，雾概括为“系属于气体中液滴的悬浮体的总称。在气象中指造成的能<br />
见度小于ikm的水滴的悬浮体”。微粒大小因生成状态而异，介于0.1～lOum之间。其运<br />
动性质主要受斯托克斯(Stokes)定律支配。例如从S02气体产生的硫酸雾，因加热和压缩<br />
空气的作用产生的油雾，就都是这种微粒，后者可作为试验空气过滤器的标准尘源。<br />
    (4)烟雾。包括液态和固态，既含有分散性微粒又含有凝集性微粒。微粒大小从十分<br />
之几微米到几十微米，例如工业区空气中由煤粉尘、二氧化硫、一氧化碳和水蒸气所形成<br />
的结合体（典型的如伦敦雾就是烟与雾的混合物，还有钢铁厂产生的氧化铁烟雾）就是这<br />
种烟雾型微粒。但是根据ISO的定义，则烟雾“通常系指由燃烧产生的能见气溶胶”，“不<br />
包括水蒸气”，说明和雾略有差异。<br />
 正值净化业务范围我们的网址：<a href="http://www.aircleanfilter.com/">http://www.aircleanfilter.com/</a></p>
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		<title>逐梦人-我所了解的上海正值净化</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 03:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

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		<description><![CDATA[偶然的机会让我认识了正值净化的团队，那时我在一家外资的电子公司做采购，一次我们需要采购几片小的空气过滤器，正值公司从接单到送货处理得都非常专业，给我留下了深刻的印象。 这件事情过去很久，我调动了很多工作。后来，在一个崔健演出的现场，我偶然的遇到了正值曾和我接洽的业务代表，同时还在现场认识了他们的总经理老朱。老实说，在朝九晚五的工作中，我很少和同事谈自己的喜好，更别说和客户或供应商谈我的爱好-摇滚乐，我们能谈的只能是质量，交期，价格，付款方式。这种场合，这种邂逅，多少让我感到有些惊喜，那次演出结束后我和朱政植聊了很多。 “做企业就像是在讲故事，一个好的公司应该是在讲一个有关于荣誉与承诺的故事”这是那天老朱和我讲的一段话。如今在中国多少企业上演的是煤老板的故事：靠着关系，开了一个矿，消失了一些童工，赚了很多钱。荣誉，荣誉对于他们只是悍马，女人，房子。我们那天聊的开心，也喝得开心。 在上海这个城市，好像越是朋友，越是不了解对方的工作内容，我通过网络认识的一个好朋友-网络上的虫子，很能交心的朋友，都是在一年之后才想起来问问他的真实姓名，具体的工作内容。 老朱也不例外，过了一年，一次见面，我才想起来问问他公司的情况及发展的历程。因为之前我知道他们是做过滤器的，便随口问了一句“你们是专业的空气过滤器和净化设备的生产厂商，主要的产品是FFU，高效过滤器，还是初中效过滤器？”他答“做声音的和做音响有什么区别，做水族的和做鱼缸的有什么区别。我更愿意说我们是从事提高人类生活品质的公司。对企业不同的认知，会有不同的侧重点，过滤器的生产厂商，难免让人先首先想到是机器设备产品-冷冰冰的东西；提高人类生活品质则带着人气，侧重点是“人”，“企业”如果没有人就会变成“止业”。设备好买，只要有钱；好人不好请，要有好的企业文化和制度保障人家才肯过来。以产品来说，FFU-T15这个系列产品在国内的市场占有率很高，TFP系列的袋式过滤器与同行业其他厂商的同类产品比较具有节能效果，这些都是因为我们非常优秀的员工才能得以实现”我打断了他，说“中国当下是个羞于谈价值观的社会，梦想和欲望经常被人混淆，做企业谈文化，谈何容易。”“是的，所以公司不要太急于扩张，一定要稳步发展，但我不同意有些人的看法-先挣到钱后再谈文化和制度，我觉得中国整个社会的问题就是出在这个地方” 在后来，我听一位在一家知名韩国公司做采购的朋友提到，他们公司买了很多正值净化的产品，问起原因，朋友的回答是，有一次他们公司某个产线上的产品良率不是很好，该产线上已经使用了半年的正值品牌的SFAZ系列高效过滤器（配在FFU-T15的下面），之前一直正常，韩国的技术人员又找不到原因，便希望正值净化能够配合他们将滤网更换，确认是否是高效过滤器的原因，因为这个公司比较大，采购流程比较复杂，不能及时下订单，正值净化为了解决他们的燃眉之急，便在客户没有下订单的情况下，便将滤网更换，后来技术人员查出问题的所在，和高效过滤器没有关系，订单也补下给了正值净化，这件事情让这个韩国公司很放心正值净化的产品，那位韩国的技术人员之后还将正值净化推荐给了很多客户。 最近我给老朱打电话提到了上面的事情，并和他聊聊将来的计划和打算。他说，很多计划和规划都可能最终成为泡影，“当下”非常重要，只要我们做好当下的事情，我们的发展轨迹就慢慢出来了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>偶然的机会让我认识了正值净化的团队，那时我在一家外资的电子公司做采购，一次我们需要采购几片小的空气过滤器，正值公司从接单到送货处理得都非常专业，给我留下了深刻的印象。</p>
<p>这件事情过去很久，我调动了很多工作。后来，在一个崔健演出的现场，我偶然的遇到了正值曾和我接洽的业务代表，同时还在现场认识了他们的总经理老朱。老实说，在朝九晚五的工作中，我很少和同事谈自己的喜好，更别说和客户或供应商谈我的爱好-摇滚乐，我们能谈的只能是质量，交期，价格，付款方式。这种场合，这种邂逅，多少让我感到有些惊喜，那次演出结束后我和朱政植聊了很多。</p>
<p>“做企业就像是在讲故事，一个好的公司应该是在讲一个有关于荣誉与承诺的故事”这是那天老朱和我讲的一段话。如今在中国多少企业上演的是煤老板的故事：靠着关系，开了一个矿，消失了一些童工，赚了很多钱。荣誉，荣誉对于他们只是悍马，女人，房子。我们那天聊的开心，也喝得开心。</p>
<p>在上海这个城市，好像越是朋友，越是不了解对方的工作内容，我通过网络认识的一个好朋友-网络上的虫子，很能交心的朋友，都是在一年之后才想起来问问他的真实姓名，具体的工作内容。</p>
<p>老朱也不例外，过了一年，一次见面，我才想起来问问他公司的情况及发展的历程。因为之前我知道他们是做过滤器的，便随口问了一句“你们是专业的空气过滤器和净化设备的生产厂商，主要的产品是FFU，高效过滤器，还是初中效过滤器？”他答“做声音的和做音响有什么区别，做水族的和做鱼缸的有什么区别。我更愿意说我们是从事提高人类生活品质的公司。对企业不同的认知，会有不同的侧重点，过滤器的生产厂商，难免让人先首先想到是机器设备产品-冷冰冰的东西；提高人类生活品质则带着人气，侧重点是“人”，“企业”如果没有人就会变成“止业”。设备好买，只要有钱；好人不好请，要有好的企业文化和制度保障人家才肯过来。以产品来说，FFU-T15这个系列产品在国内的市场占有率很高，TFP系列的袋式过滤器与同行业其他厂商的同类产品比较具有节能效果，这些都是因为我们非常优秀的员工才能得以实现”我打断了他，说“中国当下是个羞于谈价值观的社会，梦想和欲望经常被人混淆，做企业谈文化，谈何容易。”“是的，所以公司不要太急于扩张，一定要稳步发展，但我不同意有些人的看法-先挣到钱后再谈文化和制度，我觉得中国整个社会的问题就是出在这个地方”</p>
<p>在后来，我听一位在一家知名韩国公司做采购的朋友提到，他们公司买了很多正值净化的产品，问起原因，朋友的回答是，有一次他们公司某个产线上的产品良率不是很好，该产线上已经使用了半年的正值品牌的SFAZ系列高效过滤器（配在FFU-T15的下面），之前一直正常，韩国的技术人员又找不到原因，便希望正值净化能够配合他们将滤网更换，确认是否是高效过滤器的原因，因为这个公司比较大，采购流程比较复杂，不能及时下订单，正值净化为了解决他们的燃眉之急，便在客户没有下订单的情况下，便将滤网更换，后来技术人员查出问题的所在，和高效过滤器没有关系，订单也补下给了正值净化，这件事情让这个韩国公司很放心正值净化的产品，那位韩国的技术人员之后还将正值净化推荐给了很多客户。</p>
<p>最近我给老朱打电话提到了上面的事情，并和他聊聊将来的计划和打算。他说，很多计划和规划都可能最终成为泡影，“当下”非常重要，只要我们做好当下的事情，我们的发展轨迹就慢慢出来了。</p></div>
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		<title>高效空气过滤器分析洁净手术室</title>
		<link>http://www.dyxfc.com/779.html</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 03:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

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		<description><![CDATA[URL=http://http://www.aircleanfilter.com/]高效空气过滤器[/URL]分析洁净手术室空调净化系统设备设计选型依据：空调净化有限公司发放编号2001-040-10中，空净-01-040-02图纸要求而 选用。为设计人员根据计算确定的设备运行参数。 各种设备配件按该工程施工图纸要求而选用,本工程净化空调部分设置三台吊顶式空调机组和四台独立净化机组，均为东宇空调产品。 空调机组 空调机组根据设计图设计其工作原理。 1）新回风混合段 室外新风补充排风机排出的风量，满足了额定风量，回收系统中经送风段送出的空气。回收风量等于送出风量减掉总排风量。 2）初效段 将风进行初级过滤，应定期检查更换或清洗。 3）蒸发式表冷段 表冷段由热交换器组成。供夏季使用。交换器里流动经空调室外机组处理产生的液体制冷剂，经过与空气交换使空气温度降低。 4）风机段 额定风量3×103m3/h的风机将额定风量向系统中送风。 注意：应定期检查皮带是否破损，风机轴应定期加油。 5）加热段 冬季供暖使用，采用电加热。 6）加湿段 为保证空气相对温度达到45～65%而设置。湿源为水通过电极加湿器对机组内空气加湿。 7）中效段 将既将进入洁净区的空气再次过滤。应定期检查清洗、更换。 8）送风段 此段是经过两次过滤的空气流入各房间的出口最终通过高效过滤器吹入房间。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>URL=http://http://www.aircleanfilter.com/]高效空气过滤器[/URL]分析洁净手术室空调净化系统设备设计选型依据：空调净化有限公司发放编号2001-040-10中，空净-01-040-02图纸要求而</p>
<p>选用。为设计人员根据计算确定的设备运行参数。</p>
<p>各种设备配件按该工程施工图纸要求而选用,本工程净化空调部分设置三台吊顶式空调机组和四台独立净化机组，均为东宇空调产品。</p>
<p>空调机组</p>
<p>空调机组根据设计图设计其工作原理。</p>
<p>1）新回风混合段 室外新风补充排风机排出的风量，满足了额定风量，回收系统中经送风段送出的空气。回收风量等于送出风量减掉总排风量。</p>
<p>2）初效段 将风进行初级过滤，应定期检查更换或清洗。</p>
<p>3）蒸发式表冷段 表冷段由热交换器组成。供夏季使用。交换器里流动经空调室外机组处理产生的液体制冷剂，经过与空气交换使空气温度降低。</p>
<p>4）风机段 额定风量3×103m3/h的风机将额定风量向系统中送风。</p>
<p>注意：应定期检查皮带是否破损，风机轴应定期加油。</p>
<p>5）加热段 冬季供暖使用，采用电加热。</p>
<p>6）加湿段 为保证空气相对温度达到45～65%而设置。湿源为水通过电极加湿器对机组内空气加湿。</p>
<p>7）中效段 将既将进入洁净区的空气再次过滤。应定期检查清洗、更换。</p>
<p>8）送风段 此段是经过两次过滤的空气流入各房间的出口最终通过<a href="http://www.aircleanfilter.com/" target="_blank">高效过滤器</a>吹入房间。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>空调过滤器制造专家分析</title>
		<link>http://www.dyxfc.com/774.html</link>
		<comments>http://www.dyxfc.com/774.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyxfc.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[空调过滤器制造专家分析医院手术室洁净空调系统设计 l      设 计 说 明 一.            工程概况 本工程为某总医院病房楼手术室改造净化工程。净化面积185.2m2，万级和十万级。顶棚相对本层地面高度为3.000m，走廊顶棚相对本层地面高度2.700m，内部梁下相对本层地面高度为3.720m,空调过滤器制造专家分析医院手术室洁净空调系统设计给你一一介绍。 二.            室外计算参数 本工程室外计算参数参照辽宁省沈阳市室外计算参数。季节 干球温度 湿球温度 相对湿度 平均风速 主导风向 夏季 31.4℃ 25.4℃ 78% 2.9m/s 南 冬季 -22℃ —— 64% 3.4m/s 北 三.            室内设计参数 温度：22-25℃。 湿度：45-65%。 洁净度：万级和十万级。 四.       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.dyxfc.com/">空调过滤器</a>制造专家分析医院手术室洁净空调系统设计</div>
<div id="_mcePaste">l      设 计 说 明</div>
<div id="_mcePaste">一.            工程概况</div>
<div id="_mcePaste">本工程为某总医院病房楼手术室改造净化工程。净化面积185.2m2，万级和十万级。顶棚相对本层地面高度为3.000m，走廊顶棚相对本层地面高度2.700m，内部梁下相对本层地面高度为3.720m,空调过滤器制造专家分析医院手术室洁净空调系统设计给你一一介绍。</div>
<div id="_mcePaste">二.            室外计算参数</div>
<div id="_mcePaste">本工程室外计算参数参照辽宁省沈阳市室外计算参数。季节	干球温度	湿球温度	相对湿度	平均风速	主导风向</div>
<div id="_mcePaste">夏季	31.4℃	25.4℃	78%	2.9m/s	南</div>
<div id="_mcePaste">冬季	-22℃	——	64%	3.4m/s	北</div>
<div id="_mcePaste">三.            室内设计参数</div>
<div id="_mcePaste">温度：22-25℃。</div>
<div id="_mcePaste">湿度：45-65%。</div>
<div id="_mcePaste">洁净度：万级和十万级。</div>
<div id="_mcePaste">四.            冷源为3台空调室外机组。设置在离空调机组较近的顶层楼板上。热源为电热，设置在空调机组内。</div>
<div id="_mcePaste">五.            空调系统选择</div>
<div id="_mcePaste">空调系统选用全空气集中式处理方式；</div>
<div id="_mcePaste">新风量的确定原则以《空调净化设计规范》及《军队医院洁净手术部建筑技术规范》的规定确定新风量；空气处理系统为吊顶式空调机组，设置位置在走廊吊顶夹层内，空调机组的功能有直接蒸发式表冷段，加湿段，风机段，初效过滤器段、中效袋式过滤器段，风机送风段。新风口为带过滤固定单百叶新风口，在外墙处开口，新风管段设电动保温新风阀。系统回风总管设防火阀，当有火灾发生的时候，防火阀处流通空气温度&gt;70℃时，防火阀的熔断片熔断，电讯号输出，与其连锁的风机停止，空调系统不再运行。</div>
<div id="_mcePaste">七.气流组织</div>
<div id="_mcePaste">为高效送风口上送，带阻尼网回风口侧下回至回风夹墙经回风管回至空调机组。</div>
<div id="_mcePaste">九.材料选择</div>
<div id="_mcePaste">风管道采用镀锌钢板，保温采用铝箔离心玻璃棉板，厚度为30毫米；保护装饰层为铝箔。</div>
<div id="_mcePaste">冷媒管采用紫铜管，保温采用阿姆斯壮保温管，厚度为20毫米。</div>
<div id="_mcePaste">冷凝水管及加湿器给水管采用镀锌钢管，冷凝水管外保温为铝箔离心玻璃棉管壳，厚度为30mm。</div>
<div id="_mcePaste">十.施工说明</div>
<div id="_mcePaste">1.   施工程序与施工配合</div>
<div id="_mcePaste">1. 1通风工程施工前，施工人员应复核通风工程的设备及其基础尺寸，土建留洞及予埋件的位置及尺寸，密切配合土建施工。</div>
<div id="_mcePaste">1.2风管施工最好在吊顶施工前结束，如有交叉，应注意防止破坏吊顶及风管保温。</div>
<div id="_mcePaste">1.3高效空气过滤器未安装不得开箱，其安装必须在洁净室内各专业安装工程均告结束，洁净室清洗擦净，并全面清扫吹洗风道系统12小时以后才能进行，工作人员按人员清洁要求进入室内。</div>
<div id="_mcePaste">2.   风管标高相对本层地面，以标注为准，单位为米。</div>
<div id="_mcePaste">3.   风管壁厚选用：风管直径或大边尺寸	风管壁厚（mm）</div>
<div id="_mcePaste">80-320	0.5</div>
<div id="_mcePaste">340-450	0.6</div>
<div id="_mcePaste">480-630	0.6</div>
<div id="_mcePaste">670-1000	0.8</div>
<div id="_mcePaste">1120-1250	1.0</div>
<div id="_mcePaste">1320-2000	1.0</div>
<div id="_mcePaste">2500-4000	1.2</div>
<div id="_mcePaste">风管和配件的板材连接，采用咬接。咬口缝处采取涂密封胶或其他密封措施。</div>
<div id="_mcePaste">4.   风管法兰选用：风管长边尺寸	法兰用料规格（角钢）</div>
<div id="_mcePaste">≤630	25X3</div>
<div id="_mcePaste">670-1250	30X4</div>
<div id="_mcePaste">1320-2500	40X4</div>
<div id="_mcePaste">3000-4000	50X5</div>
<div id="_mcePaste">风管与角钢法兰连接采用翻边铆接，铆接应牢固；法兰螺栓及铆钉的间距应小于或等于100mm。铆钉缝及法兰翻边四角采取涂密封胶或其他密封措施。</div>
<div id="_mcePaste">5.   矩形风管弯头宽边尺寸大于等于500毫米时，应设导流片。</div>
<div id="_mcePaste">6.   配件</div>
<div id="_mcePaste">6.1法兰垫片：采用聚乙烯胶条，厚4毫米，宽度稍小于法兰，不得突入风管内部，垫片擦洗干净，用粘结剂粘在法兰上，契型接头。</div>
<div id="_mcePaste">6.2风管软连接：空调机进、出口相连处，设置长200～250mm的软接，高效送风支管与高效静压箱连接处接长150～250mm的软接，内面光滑。</div>
<div id="_mcePaste">7.   风管及配件安装</div>
<div id="_mcePaste">7.1风管上的可拆卸接口，不得设置在墙体或楼板内。</div>
<div id="_mcePaste">7.2所有水平或垂直的风管，必须设置风管支、吊或托架，其构造形式应保证牢固、可靠。风管支、吊或托架应设置与保温层外部，并在支吊架与风管间镶以垫木，同时，应避免在法兰、测量孔、调节阀等部件处设置支吊架。</div>
<div id="_mcePaste">7.3安装防火阀时，应先对其外观质量及动作的灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再行安装；防火阀必须单独配置支吊架。</div>
<div id="_mcePaste">7.4送风干管上配有消声器，安装时应单独配置支吊架。</div>
<div id="_mcePaste">8.   空调机组安装：直接吊装即可。</div>
<div id="_mcePaste">9.   空气净化系统要求</div>
<div id="_mcePaste">9.1风管及配件：净化系统安装前先用清洗液将内表面洗刷干净，干燥后两端开口处用塑料薄膜和胶带密封，并贮与干净处，在安装前应防止风管被再次污染，风阀及其他通风构件的清洁工作均按此要求进行。</div>
<div id="_mcePaste">9.2高效过滤器风口安装：在吊顶上安装一般采用4点带花篮螺栓吊杆拉紧的方式。吊顶与风口翻边密封，高效过滤器风口连接支管上均装软连接及调节阀。</div>
<div id="_mcePaste">9.3净化系统的风管在保温前做漏光实验，检查方法和评价标准根据《洁净厂房施工及验收规范》。</div>
<div id="_mcePaste">10.            空调系统安装完毕，系统投入使用之前，须进行设备单机试运转及系统联合试运转的测定及调整。</div>
<div id="_mcePaste">11.             其他未尽事宜，详见工艺设计及</div>
<div id="_mcePaste">《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ50243-97</div>
<div id="_mcePaste">《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82</div>
<div id="_mcePaste">《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90</div>
<div id="_mcePaste">《中国人民解放军工程建设行业标准》YFB001-1995及相关标准</div>
<p>空调过滤器制造专家分析医院手术室洁净空调系统设计l      设 计 说 明一.            工程概况本工程为某总医院病房楼手术室改造净化工程。净化面积185.2m2，万级和十万级。顶棚相对本层地面高度为3.000m，走廊顶棚相对本层地面高度2.700m，内部梁下相对本层地面高度为3.720m,空调过滤器制造专家分析医院手术室洁净空调系统设计给你一一介绍。二.            室外计算参数本工程室外计算参数参照辽宁省沈阳市室外计算参数。季节	干球温度	湿球温度	相对湿度	平均风速	主导风向夏季	31.4℃	25.4℃	78%	2.9m/s	南冬季	-22℃	——	64%	3.4m/s	北<br />
三.            室内设计参数温度：22-25℃。湿度：45-65%。   洁净度：万级和十万级。四.            冷源为3台空调室外机组。设置在离空调机组较近的顶层楼板上。热源为电热，设置在空调机组内。五.            空调系统选择   空调系统选用全空气集中式处理方式；  新风量的确定原则以《空调净化设计规范》及《军队医院洁净手术部建筑技术规范》的规定确定新风量；空气处理系统为吊顶式空调机组，设置位置在走廊吊顶夹层内，空调机组的功能有直接蒸发式表冷段，加湿段，风机段，初效过滤器段、中效袋式过滤器段，风机送风段。新风口为带过滤固定单百叶新风口，在外墙处开口，新风管段设电动保温新风阀。系统回风总管设防火阀，当有火灾发生的时候，防火阀处流通空气温度&gt;70℃时，防火阀的熔断片熔断，电讯号输出，与其连锁的风机停止，空调系统不再运行。   七.气流组织为高效送风口上送，带阻尼网回风口侧下回至回风夹墙经回风管回至空调机组。九.材料选择风管道采用镀锌钢板，保温采用铝箔离心玻璃棉板，厚度为30毫米；保护装饰层为铝箔。冷媒管采用紫铜管，保温采用阿姆斯壮保温管，厚度为20毫米。冷凝水管及加湿器给水管采用镀锌钢管，冷凝水管外保温为铝箔离心玻璃棉管壳，厚度为30mm。十.施工说明1.   施工程序与施工配合1. 1通风工程施工前，施工人员应复核通风工程的设备及其基础尺寸，土建留洞及予埋件的位置及尺寸，密切配合土建施工。1.2风管施工最好在吊顶施工前结束，如有交叉，应注意防止破坏吊顶及风管保温。1.3高效空气过滤器未安装不得开箱，其安装必须在洁净室内各专业安装工程均告结束，洁净室清洗擦净，并全面清扫吹洗风道系统12小时以后才能进行，工作人员按人员清洁要求进入室内。2.   风管标高相对本层地面，以标注为准，单位为米。 3.   风管壁厚选用：风管直径或大边尺寸	风管壁厚（mm）80-320	0.5340-450	0.6480-630	0.6670-1000	0.81120-1250	1.01320-2000	1.02500-4000	1.2<br />
风管和配件的板材连接，采用咬接。咬口缝处采取涂密封胶或其他密封措施。4.   风管法兰选用：风管长边尺寸	法兰用料规格（角钢）≤630	25X3670-1250	30X41320-2500	40X43000-4000	50X5<br />
风管与角钢法兰连接采用翻边铆接，铆接应牢固；法兰螺栓及铆钉的间距应小于或等于100mm。铆钉缝及法兰翻边四角采取涂密封胶或其他密封措施。5.   矩形风管弯头宽边尺寸大于等于500毫米时，应设导流片。6.   配件6.1法兰垫片：采用聚乙烯胶条，厚4毫米，宽度稍小于法兰，不得突入风管内部，垫片擦洗干净，用粘结剂粘在法兰上，契型接头。6.2风管软连接：空调机进、出口相连处，设置长200～250mm的软接，高效送风支管与高效静压箱连接处接长150～250mm的软接，内面光滑。7.   风管及配件安装7.1风管上的可拆卸接口，不得设置在墙体或楼板内。7.2所有水平或垂直的风管，必须设置风管支、吊或托架，其构造形式应保证牢固、可靠。风管支、吊或托架应设置与保温层外部，并在支吊架与风管间镶以垫木，同时，应避免在法兰、测量孔、调节阀等部件处设置支吊架。7.3安装防火阀时，应先对其外观质量及动作的灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再行安装；防火阀必须单独配置支吊架。7.4送风干管上配有消声器，安装时应单独配置支吊架。8.   空调机组安装：直接吊装即可。9.   空气净化系统要求9.1风管及配件：净化系统安装前先用清洗液将内表面洗刷干净，干燥后两端开口处用塑料薄膜和胶带密封，并贮与干净处，在安装前应防止风管被再次污染，风阀及其他通风构件的清洁工作均按此要求进行。9.2高效过滤器风口安装：在吊顶上安装一般采用4点带花篮螺栓吊杆拉紧的方式。吊顶与风口翻边密封，高效过滤器风口连接支管上均装软连接及调节阀。9.3净化系统的风管在保温前做漏光实验，检查方法和评价标准根据《洁净厂房施工及验收规范》。10.            空调系统安装完毕，系统投入使用之前，须进行设备单机试运转及系统联合试运转的测定及调整。11.             其他未尽事宜，详见工艺设计及《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ50243-97《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90《中国人民解放军工程建设行业标准》YFB001-1995及相关标准<a href="http://www.dyxfc.com/">http://www.dyxfc.com/</a></p>
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		<title>净化与滤网技术</title>
		<link>http://www.dyxfc.com/771.html</link>
		<comments>http://www.dyxfc.com/771.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyxfc.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[1、空气过滤器 (Air Filter) 超低洩漏空气过滤器 (ULPA FILTER) 高效率空气过滤器 (HEPA FILTER) 中性能空气过滤器 (MEDIUM FILTER) 初级空气过滤器 (PRE FILTER) 2、空气过滤网箱体 (Air Filter Unit) 标准型高效滤网箱 (HEPA UNIT、HEPA BOX) 抛弃型高效滤网箱 (DISPOSABLE HEPA UNIT) 3、无尘室天井系统 (C/R Ceiling System) 天井吊架系统 (HANGER SUPPORT SYSTEM) T-BAR型天井系统 (CEILING GRID SYSTEM) 库板型天井系统 (PANEL CEILING SYSTEM) 空气过滤器 (Air Filter) 滤网等级  适用灰尘粒径(μm)  适用灰尘 浓度FFU(mg/H3)  压力损失 (mmAq)  捕集效率 (%)  滤材  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、<a href="http://www.dyxfc.com/">空气过滤器</a> (Air Filter) 超低洩漏空气过滤器 (ULPA FILTER) 高效率空气过滤器 (HEPA FILTER) 中性能空气过滤器 (MEDIUM FILTER) 初级空气过滤器 (PRE FILTER)</p>
<p>2、空气过滤网箱体 (Air Filter Unit) 标准型高效滤网箱 (HEPA UNIT、HEPA BOX) 抛弃型高效滤网箱 (DISPOSABLE HEPA UNIT)</p>
<p>3、无尘室天井系统 (C/R Ceiling System) 天井吊架系统 (HANGER SUPPORT SYSTEM) T-BAR型天井系统 (CEILING GRID SYSTEM) 库板型天井系统 (PANEL CEILING SYSTEM)<br />
空气过滤器 (Air Filter)<br />
滤网等级 <br />
适用灰尘粒径(μm) <br />
适用灰尘 浓度<a href="http://www.371gwc.com/">FFU</a>(mg/H3) <br />
压力损失 (mmAq) <br />
捕集效率 (%) <br />
滤材 <br />
主要用途</p>
<p>初级滤网 PRE FILTER <br />
≧5 <br />
0.1~7 <br />
3~20 <br />
70~80 (重量法) <br />
合成纤维 <br />
外气处理 空调箱前端</p>
<p>中性能滤网 MID FILTER <br />
≧1 <br />
0.1~0.6 <br />
8~25 <br />
60~95 (比色法) <br />
合成纤维<br />
玻璃纤维 <br />
高效滤网前端 循环空气前端</p>
<p>准高效率网 E-HEPA FILTER <br />
≧0.3 <br />
≦0.3 <br />
15~35 <br />
≧95 (0.3μm DOP) <br />
玻璃纤维 <br />
Class 100~10000 无尘室最终滤网</p>
<p>高效率网 HEPA FILTER <br />
≧0.3 <br />
≦0.3 <br />
25~50 <br />
≧99.97 (0.3μm DOP) <br />
玻璃纤维 <br />
Class 10~10000 无尘室最终滤网</p>
<p>超底洩漏滤网 ULPA FILTER <br />
0.1~0.3 <br />
≦0.1 <br />
25~50 <br />
≧99.995 (0.12μm DOP) <br />
特殊 玻璃纤维 <br />
Class 1~10 无尘室最终滤网</p>
<p>高效率空气过滤器捕集尘埃之原理</p>
<p>高效率空气过滤器一般称为HEPA FILTER 和ULPA FILTER也可称为绝对过滤器 Absolute Air Filter，此类过滤器通常用于终端之位置，其过滤对象为低浓度之微细粒子,且具有级高之捕集效率是维持无尘室内洁净度最重要的过滤器，其捕集尘埃之原理如下:</p>
<p>滤过原理(Filtration)<br />
扩散捕捉原理(Diffusion)<br />
冲突原理(Impact)或称惯性原理(Inertia)<br />
滤过原理(Filtration)</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>室内空气净化设备的发展前景</title>
		<link>http://www.dyxfc.com/767.html</link>
		<comments>http://www.dyxfc.com/767.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

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		<description><![CDATA[环境日益恶化的今天，不光全球大气环境污染严重，室内空气质量的恶劣更是直接影响到人们的健康。居室、办公室、饭店、影剧院、酒吧、KTV等室内环境空气质量远劣于室外大气环境，装修材料、日用品、厨房油烟、空调等都会释放出大量的空气污染物质。统计数据表明：室内空气污染程度比室外空气污染严重2～5倍，甚至可达100多倍；在室内可检测出约300多种污染物，68％的人体疾病都与室内空气污染有关。中国疾控制中心传染病预防控制所副所长卢金星在接受媒体采访时曾表示，我国城市居民每天大约有70％至90％的时间是在各种公共场所中度过，按每人每天约12立方米的空气吸入量来看，公共场所空气质量好坏对人体健康影响是相当大的。  随着生活品质的日益提高，人们对于居住、工作、娱乐场所的空气污染问题的意识将出现暴涨。空气改善产品的市场在近年来开始起步并形成的一定的气候，在不久的将来，人们改善室内空气的消费观念将越发强烈。正如中国家电协会副秘书长陈钢所预示那样：近年来，室内空气净化设备在中国的市场规模实现惊人的发展，但相比欧美国家，还不及其百分之一，因此潜力巨大。另外中国家电研究院院长助理张亚晨给出的一组数据也很好的表明的空气净化行业明朗的前景：全球加湿器每年销量约3000万台，美国占近一半，日本400万台，而人口众多的中国占300万台，仅约占10%，FFU人均占有率最低。另外，空气净化器在美国家庭的普及率为27%，每年销量为2000万台，而加拿大、英国、意大利、日本、韩国等国家在公共场所、家庭居室等的室内空气改善设备配置拥有率都已超过20%。但是，中国的室内空气污染改善的相关产品的普及率还不到0.1%，在中国，空气净化器在公共场所和城市家庭的应用才刚刚起步，销量仅约30万台，这就意味着室内空气净化设备在中国还有很大的发展空间。 在另一方面，空气净化产品的市场消费能力也在逐年递增。在家装环保方面，越来越多的家庭选择除甲醛、去异味的产品；广州亚运会、北京奥运会、上海世博会、深圳大运会等工程也都选择了空气净化产品用于改善公共环境空气质量；在全国两会中，政协委员、致公党北京市委专职副主委谢朝华表示，应该采用政府采购的方式在医院、学院、机场等公共场所配备空气净化设备，并对消费者采取补贴或者消费券的形式，降低售价等一些措施让低消费人群能够买的起，从而促进空气高效器的销售。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>环境日益恶化的今天，不光全球大气环境污染严重，室内空气质量的恶劣更是直接影响到人们的健康。居室、办公室、饭店、影剧院、酒吧、KTV等室内环境空气质量远劣于室外大气环境，装修材料、日用品、厨房油烟、空调等都会释放出大量的空气污染物质。统计数据表明：室内空气污染程度比室外空气污染严重2～5倍，甚至可达100多倍；在室内可检测出约300多种污染物，68％的人体疾病都与室内空气污染有关。中国疾控制中心传染病预防控制所副所长卢金星在接受媒体采访时曾表示，我国城市居民每天大约有70％至90％的时间是在各种公共场所中度过，按每人每天约12立方米的空气吸入量来看，公共场所空气质量好坏对人体健康影响是相当大的。 <br />
随着生活品质的日益提高，人们对于居住、工作、娱乐场所的空气污染问题的意识将出现暴涨。空气改善产品的市场在近年来开始起步并形成的一定的气候，在不久的将来，人们改善室内空气的消费观念将越发强烈。正如中国家电协会副秘书长陈钢所预示那样：近年来，室内空气净化设备在中国的市场规模实现惊人的发展，但相比欧美国家，还不及其百分之一，因此潜力巨大。另外中国家电研究院院长助理张亚晨给出的一组数据也很好的表明的空气净化行业明朗的前景：全球加湿器每年销量约3000万台，美国占近一半，日本400万台，而人口众多的中国占300万台，仅约占10%，<a href="http://www.371gwc.com/">FFU</a>人均占有率最低。另外，空气净化器在美国家庭的普及率为27%，每年销量为2000万台，而加拿大、英国、意大利、日本、韩国等国家在公共场所、家庭居室等的室内空气改善设备配置拥有率都已超过20%。但是，中国的室内空气污染改善的相关产品的普及率还不到0.1%，在中国，空气净化器在公共场所和城市家庭的应用才刚刚起步，销量仅约30万台，这就意味着室内空气净化设备在中国还有很大的发展空间。<br />
在另一方面，空气净化产品的市场消费能力也在逐年递增。在家装环保方面，越来越多的家庭选择除甲醛、去异味的产品；广州亚运会、北京奥运会、上海世博会、深圳大运会等工程也都选择了空气净化产品用于改善公共环境空气质量；在全国两会中，政协委员、致公党北京市委专职副主委谢朝华表示，应该采用政府采购的方式在医院、学院、机场等公共场所配备空气净化设备，并对消费者采取补贴或者消费券的形式，降低售价等一些措施让低消费人群能够买的起，从而促进<a href="http://www.dyxfc.com/">空气高效器</a>的销售。</p>
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		<title>我国高效过滤器检测方法与实施</title>
		<link>http://www.dyxfc.com/764.html</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyxfc.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[  大会主题报告     主持人: 刘燕敏   成魏琪     题目：更安全、更节能地实施洁净用房        主讲人：中国建筑科学研究院研究员 许钟麟     题目：德国医院建设标准与手术室空调        主讲人：德国Martin Toerpe（稿件为DIN1946主席Seipp）       第一专场交流：综合医院整体解决方案          主持人:何焰,卫宇, 李俊,徐劲晖     题目：四管制空调机组在医院的应用           主讲人：克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司 市场总监 吴梅梁     题目：医疗卫生机构地源热泵技术及合同能源管理模式应用实践           主讲人：南京丰盛新能源科技股份有限公司 危巍 副总工程师     题目：美国医院建设标准与医院考察报告           主讲人：同济大学教授，博士生导师 沈晋明     题目：绿色医院能源中心整体解决方案        主讲人：开利产品市场部总监 杨利明 先生     题目：美国医疗设施标准与医疗环境气流设计           主讲人：美国Christopher S. Robertson       第二专场交流: 人居环境空气品质对策及空调卫生要求   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  大会主题报告</p>
<p>    主持人: 刘燕敏   成魏琪</p>
<p>    题目：更安全、更节能地实施洁净用房   <br />
    主讲人：中国建筑科学研究院研究员 许钟麟</p>
<p>    题目：德国医院建设标准与手术室空调   <br />
    主讲人：德国Martin Toerpe（稿件为DIN1946主席Seipp）<br />
 <br />
    第一专场交流：综合医院整体解决方案     </p>
<p>    主持人:何焰,卫宇, 李俊,徐劲晖</p>
<p>    题目：四管制空调机组在医院的应用      <br />
    主讲人：克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司 市场总监 吴梅梁</p>
<p>    题目：医疗卫生机构地源热泵技术及合同能源管理模式应用实践      <br />
    主讲人：南京丰盛新能源科技股份有限公司 危巍 副总工程师</p>
<p>    题目：美国医院建设标准与医院考察报告      <br />
    主讲人：同济大学教授，博士生导师 沈晋明</p>
<p>    题目：绿色医院能源中心整体解决方案   <br />
    主讲人：开利产品市场部总监 杨利明 先生</p>
<p>    题目：美国医疗设施标准与医疗环境气流设计      <br />
    主讲人：美国Christopher S. Robertson<br />
 <br />
    第二专场交流: 人居环境空气品质对策及空调卫生要求  </p>
<p>    主持人:陈健,王晓东</p>
<p>    题目：《上海公共场所空调通风系统运行卫生要求》标准制定简介    <br />
    主讲人：上海疾病预防控制中心环境卫生评价科 陈健 主任      </p>
<p>    题目：不同空气净化方式在医院室内环境设计中的工程实践      <br />
    主讲人：华东建筑设计研究院有限公司 马晓琼 博士</p>
<p>    题目：《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》简介<br />
    主讲人：上海卫生监督所场所科 王晓东 高工</p>
<p>    题目：静电技术在空调系统中的应用      <br />
    主讲人：远大空品科技有限公司 刘智彬 副总经理</p>
<p>    题目：不同剂量紫外线照射对细菌生物学性状的影响   <br />
    主讲人：山东威海市立医院 王明义<br />
 <br />
    题目：静电<a href="http://www.aircleanfilter.com/">空气过滤器</a>在医院门诊区的应用研究   <br />
    主讲人：同济大学 刘燕敏 教授</p>
<p>    题目：控制室内空气品质新目标：“治理室内微生物污染”<br />
    主讲人：同济大学暖通空调研究所 杨嫒茹<br />
 <br />
    第三专场交流: 新版GMP标准的环境控制       </p>
<p>    主持人:董秀芳,马骏,项志鋐</p>
<p>    题目：医药行业新版GMP实行后的节能技术探讨<br />
    主讲人：中国电子系统工程第四建设有限公司医药工程事业部技术方案经理 赵伟</p>
<p>    题目：无菌环境控制要点和技术实现      <br />
    主讲人：中国电子系统工程第四建设有限公司医药工程事业部技术委员会副主任 赵瑞</p>
<p>    题目：新版GMP要求下暖通空调关于环境参数监控的对策<br />
    主讲人：中国电子系统工程第四建设有限公司<br />
    医药工程事业部医药设计分院主任工程师 邱济夫</p>
<p>    题目：新版GMP制药环境控制特点与净化空调对策    <br />
    主讲人：中国建筑科学研究院研究员 许钟麟</p>
<p>    题目：药厂空调系统在低碳经济时代的设计探讨   <br />
    主讲人：中国石化集团上海工程有限公司 项志鋐 高工</p>
<p>    题目：制药洁净车间的压力和风量控制研究   <br />
    主讲人：上海科仕控制系统有限公司 总经理 胡崔健<br />
 <br />
    第四专场交流：洁净手术部规范修编技术路线   </p>
<p>    主持人:林向阳,龚京蓓,马伟骏,严建敏</p>
<p>    题目：洁净手术部规范修编主体思想技术路线      <br />
    主讲人：中国建筑科学研究院研究员 许钟麟</p>
<p>    题目：洁净手术部节能设计      <br />
    主讲人：上海市卫生建筑设计研究院有限公司 严建敏 总工</p>
<p>    题目：现代医院净化空调设备用房布局设计探讨   <br />
    主讲人：江苏环亚建设工程有限公司 任建庆 总工</p>
<p>    题目：术中核磁共振手术室的净化空调设计   <br />
    主讲人：上海建筑设计研究院有限公司 陈尹  高工</p>
<p>    题目：《医院洁净手术部建筑技术规范》的实施探讨    <br />
    主讲人：上海开纯洁净室工程有限公司 汪亚兵 副总经理<br />
 <br />
    第五专场交流:   空气过滤技术进展与标准体系      </p>
<p>    主持人：张益昭,刘晓彤,江峰</p>
<p>    题目：制药行业低浓度 PAO 检测方法   <br />
    主讲人：美国 Michael W. Osborne， Dan Milholland</p>
<p>    题目：我国空气过滤器标准体系      <br />
    主讲人：中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院    张益昭 总工</p>
<p>    题目：我国<a href="http://www.dyxfc.com/">高效过滤器</a>检测方法与实施   <br />
    主讲人： 清华大学 江锋 教授</p>
<p>    题目：PTFE覆膜滤料在空气过滤领域的研究和应用    <br />
    主讲人：东南大学能源与环境学院 周斌 博士</p>
<p>    题目：<a href="http://www.371gwc.com/">FFU</a>用于HEPA滤料效率检测的蒸发冷凝技术研究   <br />
    主讲人：北京市精细陶瓷重点实验室 张振中<br />
 <br />
    第六专场交流: 医用空调   </p>
<p>    主持人:孙宁,杨鑫华,何广钊</p>
<p>    题目：低能耗舒适空调产品和室内空气品质的最佳结合      <br />
    主讲人：法国 Fabrice CHOPARD</p>
<p>    题目：医用空调机组定义、要求与避免二次污染的对策      <br />
    主讲人：同济大学教授，博士生导师 沈晋明</p>
<p>    题目：德国VDI标准与医用空调机组     <br />
    主讲人：德国Martin Toerpe</p>
<p>    题目：“干盘管”在电子洁净厂房中的应用    <br />
    主讲人：上海电子工程设计研究院有限公司 李婕璇</p>
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		<title>空气过滤器下无菌灌装</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

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		<description><![CDATA[建议敞开式无菌灌装系统和封闭式无菌灌装系统的外围环境最好也是“正压无菌无尘室”,实现饮料在洁净室空气过滤器下无菌灌装,哪这个无尘无菌空气又是如何形成的呢？其“无尘”主要依靠初效过滤器,中效过滤器和高效过滤器循环过滤空气得到；“无菌”则是在净化机组内配套安装“NICOLER动态杀菌组件”，空气每被循环一次即进行一次杀菌，使得受控环境始终控制在在线杀菌状况，对人体无任何害处。  　　饮料在洁净室空气过滤器下无菌灌装包含：灌装材料无菌、灌装产品无菌、灌装环境无菌和灌装后完整封合四个要素。“无菌”表明了产品中不含任何影响产品质量的微生物，“完整封合”表明了经过适当的机械手段将产品封合到一定容积的灌装内，能防止微生物和气体或水蒸汽进入灌装。  　　1、 无菌灌装材料，无菌灌装材料一般有金属罐、玻璃瓶、塑料容器、复合罐、纸基复合材料、多层复合软灌装等几种。  　　2 、灌装产品的无菌 ，食品物料的杀菌分为热力杀菌和冷杀菌。目前主要以热力杀菌为主，其又分超高温杀菌和高温短时杀菌两种，物料的冷杀菌方法主要指紫外线和微波杀菌。简单解释如下：1）、超高温杀菌是指在温度和时间分别为135-150℃和2-8秒的条件下，对乳品或其他饮料进行处理的一种工艺。 2）、对超高温杀菌有蒸煮味的物料可采用高温短时杀菌，在温度为70-75℃和时间为15-20s的条件下进行杀菌处理。3）、冷杀菌方法是指采用紫外线杀菌、辐射杀菌、微波照射杀菌等以达到杀菌目的。  　　由于饮料粘度、PH值、热敏性、易氧化性等特殊性，使得杀菌方法和设备也各有差别。PH值大小往往决定了物料杀菌时的温度和时间，PH值的高低取决于饮料中酸性物质的多少，分离程度如何等。低酸性饮料PH值大于4.6，可以为致病微生物提供理想的生长条件，腐败微生物也可良好地生长，一般采用超高温瞬时杀菌；酸性饮料的PH值在3.7-4.6之间，它其中的致病菌不易生长，但腐败菌可以生长，一般采用超高温瞬时杀菌或高温短时杀菌，对低酸性饮料可通过加酸或发酵的方法使之转化为酸性饮料，从而降低杀菌要求，提高货架寿命，此法用于处理饮料中的番茄汗、乳酪等。高酸性饮料的PH值小于3.7，在此酸度下致病菌无法生长，腐败菌也无法生长，因此杀菌并不是需要特别注意的问题，保持品质成为首要目的。一般采用巴氏杀菌就可满足要求，即在62℃下处理30分钟，也可用超高温瞬时杀菌或高温短时杀菌，视具体情况而定。　　  　　3 、灌装环境的无菌，无菌灌装系统主要分为两大类系统，敞开式无菌灌装系统和封闭式无菌灌装系统。它们之间最大的区别是封闭式无菌灌装系统比敞开式无菌灌装系统多了无菌室；灌装材料要在无菌室内杀菌、成形、灌装。由于无菌室一直通有无菌气体保持其正压，所以无菌室能有效防止微生物的污染，因此在饮料生产中应用广泛。　　  　　无菌灌装环境首先要确保的是设备无菌，主要杀菌方法有加热法和化学法。对敞开式无菌灌装机而言，在无菌充填之前，灌装机内与产品接触的表面必须经过杀菌。其杀菌是通过灌装机自身产生的无菌热空气过滤器（或无菌热蒸汽）来实现的。在杀菌过程中，无菌热空气直接接触灌装机与产品接触的表面进行杀菌。  　　FFU封闭式无菌灌装机的杀菌只通过无菌热空气是不够的，还要保证封闭空间的无菌，即无菌室的杀菌。生产前，无菌室一般用双氧水喷雾和无菌空气的干燥来实现，无菌空气是通过灌装机内的无菌空气加热器将其加热至一定温度所得到的；杀菌时，液态双氧水喷射至无菌热空气中并瞬时蒸发，这样无菌空气和双氧水气体的混合物进入无菌室进行杀菌，冷凝在内表面的双氧水通过无菌热空气进行干燥，从而完成无菌室的杀菌。  　　作为环境的杀菌一般采用洗涤、加热、药物和紫外线照射等措施，对与饮料相接触的装置和整个容器表面进行杀菌处理，空间环境则多采用药物杀菌，整个灌装系统无菌状态的维持则靠进入无菌空气并使整个系统保持一定的正压，以阻止外部空气中微生物侵入。  　　　设备停机时微生物会繁殖，可能导致大量微生物不能充分杀死。因此设备在清洗后应尽量抽干，以便没有水或溶液残留。  　　4 灌装封口 ，灌装封口对无菌灌装来说是最后一个环节，也是关键的一个环节，其直接影响产品的灌装品质和储存期。其要求是一方面能防止微生物和气体或水蒸汽侵入，另一方面是不能让产品自身的气味和原液溢出。  　　多数无菌灌装封口采用热封、超声波或胶片、气封，有些用折叠、项合封口，封口时注意压力应均匀分布于密封表面；封口过程的条件如封口温度、时间、压力必须有安全界限，并能控制；封口表面应避免产品或其它污物污染；封口位置必须准确，特别是热成型/灌装/封口同机进行情况下，更应防止封口位置发生偏差。      饮料在洁净室空气过滤器下无菌灌装是指将经过杀菌后已获得商业无菌状态的半成品流体，封闭在已杀菌的容器中，在洁净环境下灌注，灌装后灌装容器保持密封以防止再度感染，达到在不加防腐剂、不经冷藏条件下得到较长质保期的灌装方法。由于无菌饮料灌装的灭菌时间短，因而饮料的营养成分破坏少，色、味保持较好，近年来在牛奶、酸奶、果汁等灌装中均得到广泛应用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>建议敞开式无菌灌装系统和封闭式无菌灌装系统的外围环境最好也是“正压无菌无尘室”,实现饮料在洁净室空气过滤器下无菌灌装,哪这个无尘无菌空气又是如何形成的呢？其“无尘”主要依靠初效过滤器,中效过滤器和高效过滤器循环过滤空气得到；“无菌”则是在净化机组内配套安装“NICOLER动态杀菌组件”，空气每被循环一次即进行一次杀菌，使得受控环境始终控制在在线杀菌状况，对人体无任何害处。<br />
 　　饮料在洁净室<a href="http://www.dyxfc.com/">空气过滤器</a>下无菌灌装包含：灌装材料无菌、灌装产品无菌、灌装环境无菌和灌装后完整封合四个要素。“无菌”表明了产品中不含任何影响产品质量的微生物，“完整封合”表明了经过适当的机械手段将产品封合到一定容积的灌装内，能防止微生物和气体或水蒸汽进入灌装。</p>
<p> 　　1、 无菌灌装材料，无菌灌装材料一般有金属罐、玻璃瓶、塑料容器、复合罐、纸基复合材料、多层复合软灌装等几种。</p>
<p> 　　2 、灌装产品的无菌 ，食品物料的杀菌分为热力杀菌和冷杀菌。目前主要以热力杀菌为主，其又分超高温杀菌和高温短时杀菌两种，物料的冷杀菌方法主要指紫外线和微波杀菌。简单解释如下：1）、超高温杀菌是指在温度和时间分别为135-150℃和2-8秒的条件下，对乳品或其他饮料进行处理的一种工艺。 2）、对超高温杀菌有蒸煮味的物料可采用高温短时杀菌，在温度为70-75℃和时间为15-20s的条件下进行杀菌处理。3）、冷杀菌方法是指采用紫外线杀菌、辐射杀菌、微波照射杀菌等以达到杀菌目的。</p>
<p> 　　由于饮料粘度、PH值、热敏性、易氧化性等特殊性，使得杀菌方法和设备也各有差别。PH值大小往往决定了物料杀菌时的温度和时间，PH值的高低取决于饮料中酸性物质的多少，分离程度如何等。低酸性饮料PH值大于4.6，可以为致病微生物提供理想的生长条件，腐败微生物也可良好地生长，一般采用超高温瞬时杀菌；酸性饮料的PH值在3.7-4.6之间，它其中的致病菌不易生长，但腐败菌可以生长，一般采用超高温瞬时杀菌或高温短时杀菌，对低酸性饮料可通过加酸或发酵的方法使之转化为酸性饮料，从而降低杀菌要求，提高货架寿命，此法用于处理饮料中的番茄汗、乳酪等。高酸性饮料的PH值小于3.7，在此酸度下致病菌无法生长，腐败菌也无法生长，因此杀菌并不是需要特别注意的问题，保持品质成为首要目的。一般采用巴氏杀菌就可满足要求，即在62℃下处理30分钟，也可用超高温瞬时杀菌或高温短时杀菌，视具体情况而定。　　</p>
<p> 　　3 、灌装环境的无菌，无菌灌装系统主要分为两大类系统，敞开式无菌灌装系统和封闭式无菌灌装系统。它们之间最大的区别是封闭式无菌灌装系统比敞开式无菌灌装系统多了无菌室；灌装材料要在无菌室内杀菌、成形、灌装。由于无菌室一直通有无菌气体保持其正压，所以无菌室能有效防止微生物的污染，因此在饮料生产中应用广泛。　　</p>
<p> 　　无菌灌装环境首先要确保的是设备无菌，主要杀菌方法有加热法和化学法。对敞开式无菌灌装机而言，在无菌充填之前，灌装机内与产品接触的表面必须经过杀菌。其杀菌是通过灌装机自身产生的无菌热空气过滤器（或无菌热蒸汽）来实现的。在杀菌过程中，无菌热空气直接接触灌装机与产品接触的表面进行杀菌。</p>
<p> 　　<a href="http://www.371gwc.com/">FFU</a>封闭式无菌灌装机的杀菌只通过无菌热空气是不够的，还要保证封闭空间的无菌，即无菌室的杀菌。生产前，无菌室一般用双氧水喷雾和无菌空气的干燥来实现，无菌空气是通过灌装机内的无菌空气加热器将其加热至一定温度所得到的；杀菌时，液态双氧水喷射至无菌热空气中并瞬时蒸发，这样无菌空气和双氧水气体的混合物进入无菌室进行杀菌，冷凝在内表面的双氧水通过无菌热空气进行干燥，从而完成无菌室的杀菌。</p>
<p> 　　作为环境的杀菌一般采用洗涤、加热、药物和紫外线照射等措施，对与饮料相接触的装置和整个容器表面进行杀菌处理，空间环境则多采用药物杀菌，整个灌装系统无菌状态的维持则靠进入无菌空气并使整个系统保持一定的正压，以阻止外部空气中微生物侵入。</p>
<p> 　　　设备停机时微生物会繁殖，可能导致大量微生物不能充分杀死。因此设备在清洗后应尽量抽干，以便没有水或溶液残留。</p>
<p> 　　4 灌装封口 ，灌装封口对无菌灌装来说是最后一个环节，也是关键的一个环节，其直接影响产品的灌装品质和储存期。其要求是一方面能防止微生物和气体或水蒸汽侵入，另一方面是不能让产品自身的气味和原液溢出。</p>
<p> 　　多数无菌灌装封口采用热封、超声波或胶片、气封，有些用折叠、项合封口，封口时注意压力应均匀分布于密封表面；封口过程的条件如封口温度、时间、压力必须有安全界限，并能控制；封口表面应避免产品或其它污物污染；封口位置必须准确，特别是热成型/灌装/封口同机进行情况下，更应防止封口位置发生偏差。<br />
     饮料在洁净室空气过滤器下无菌灌装是指将经过杀菌后已获得商业无菌状态的半成品流体，封闭在已杀菌的容器中，在洁净环境下灌注，灌装后灌装容器保持密封以防止再度感染，达到在不加防腐剂、不经冷藏条件下得到较长质保期的灌装方法。由于无菌饮料灌装的灭菌时间短，因而饮料的营养成分破坏少，色、味保持较好，近年来在牛奶、酸奶、果汁等灌装中均得到广泛应用。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>空气过滤器节能的十个技巧</title>
		<link>http://www.dyxfc.com/760.html</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[   对已建成工厂的改建通常会陷入到毫无意义的经济漩涡当中。升级的投资收回率通常比直接购买新设备及更换高效空气过滤器要高很多。大部分工厂设备翻新的投资回收期不超过两年———也就是说,通常投资收回率至少是50%,对照投资新的固定资产,则只有10%到15%(即投资回收期需要七年时间)。这些情况降低了企业的竞争力和投资股东的兴趣。在今天高度发达的工业中,工厂运行和产品设计一样需要改革-下面介绍一下洁净室空气过滤器节能的十个技巧。    高效率地利用能源的例子很多。挖掘浪费的能源比卖产品更能增加利润,因为节约下来的钱在最终效益中马上就能体现出来。虽然能源的成本占晶片产品成本中占不到百分之二,但是电能却是晶片制造商在运行中的开支却是最大的,每座工厂每年总共要消耗上百万美元的电能。在新建工厂时,节能措施可以节约资本和建造时间。虽然初步设计报价昂贵,但是经济翻新的可能性仍然存在。设备翻新的投资回收期不超过两年,总体而言,在某种程度上投资收回率是较高的。 洁净室空气过滤器里存在大量可以节约能源的地方,例如暖气、通风空调过滤器和空调(HVAC)、工艺冷却、压缩空气过滤器以及一些其他金田瑞麟净化设备风淋室的设施。    下面是新建和现有工厂提供解决洁净室空气过滤器节能的十个技巧,不但提供了可靠的技术,风险也最小、而且费用低或者不需要花钱,而投资回收期又很吸引人。 一、   低断面风速设计    断面风速就是空气处理部件中空气经过KLC空气过滤器或者加热/冷却盘管的速度。    大部分工程师根据“经验”把空气过滤器设计成500英寸/分钟。这样的设计虽然节省时间,但是却增加了运作费用。在低断面风速(LFV)设计中,使用更大的空气处理器和更小的风机,从而降低空气的流速,降低能耗和设计寿命成本。    压降决定了风机的能量损耗。由“平方定则”可知压降与速度下降的平方成正比。如果空调过滤器的断面风速降低20%,那么压降将下降36%;如果断面风速降低50%,压降将下降四分之三。根据“立方定则”,风机能耗的变化与流量变化的立方成正比。如果空气流量降低50%,风机能耗将下降88%。    因此,较大尺寸的空气处理器、较大的空气过滤器和盘管面积消耗较少的风机能量,可以使用比较小的风机和马达。小风机给空气添加的热量比较少,降低了冷却的难度。厚度小的盘管更容易清洗、工作效率更高,所以冷冻水的温度可以更高。过滤器在低断面风速情况下,工作效果更好、寿命更长。        LFV设计减少了空气和水的压降,减小了冷却盘管的带水量。流线型设计,几乎没有尖角,从而使压降减少10%到15%。 LFV设计也可以把压降降低四分之一。目标是使能量损耗降低至少25%,减小变速风机的大小。最优的断面风速范围是250-450英尺/分钟,具体取决于使用情况和能量消耗。 二、马达效率     马达消耗了洁净室的大部分电能。连续运转的马达每月消耗大量的电力。洁净室空气过滤器节能的十个技巧适当地提高效率、适当地调节尺寸,在翻新后,经济效果多半是不错的。效率增加几个百分点,利润就可增加。    使用优质高效的马达,不一定会花费太多。高效率意味着最小,在改变马达的尺寸之前先尽量减小负荷。在输出量变化时,利用变速驱动(VSD)可以提高操作效率。   三、  换气次数    洁净室维持一定的空气流量来保持清洁度和颗粒数。流量根据每小时的换气次数来确定,同时这也决定了风机尺寸、建筑构型和能量消耗。在保持洁净度的前提条件下,空气流速的降低可以降低建造及能耗成本。换气次数降低20%就可以使风机的尺寸降低50%。空气洁净度比节约能耗更重要,但是最新的研究成果已经有降低洁净成本的记载了。    关于最佳换气次数还没有达成共识。许多原则都已过时,是建立在老观念上,采用低效的高效过滤器。调查显示,ISO第5级标准的洁净室推荐的换气次数变化范围是从250到700以上。    美国的一所国家实验室正在确定ISO第5级洁净室的标准。研究显示,实际换气次数范围是90到250———比操作规程标准低很多,而且不会影响生产和洁净度。因此建议ISO第5级洁净室的换气次数大约是200,保守的上限是300。       四、   变速驱动的冷冻机    变速驱动冷冻机能节省大量的能量和金钱。许多洁净室的设计人员和操作人员认为,没有必要使用变速驱动冷冻机,因为负荷通常是恒定的,多级冷冻机机组通常控制为高负荷运转。但是负荷恒定的冷冻机通常工作在满负荷以下。变速驱动冷冻机通常工作在全负荷的90%-95%以节省能量。一台1000吨的冷冻机稳定工作在满负荷的70%,如果使用了变速驱动,每年就可节省两万到三万美元。根据生产商的数据,电能的价格是0.05美元/千瓦时,这样大约一年就可以回收成本。    多级冷冻机冷水式机组很少高负荷运转。通常情况下,现场负荷通常不是正好匹配机组的能级变化。许多操作人员运行额外的冷冻机以求可靠,一旦某个冷冻机发生故障,其它的冷冻机可以立刻补充,接替其全部负荷,因此冷水式机组经常是让冷冻机在制冷能力的60%到80%运转。    在购买新冷冻机的时候,指定购买变速驱动冷冻机是划算的。用变速驱动冷冻机可降低能耗,同时让其他冷冻机可靠性运行。有许多的研究和实验证明,变速驱动冷冻机的效果是很好的。二十多年来,变速驱动冷冻机制造厂商制造出更可靠性的产品,用在新建的和升级的洁净工厂里面。   五、   双温度冷冻循环    冷冻系统通常设计成可以承受最大负荷,不管最大负荷发生得是否频繁。洁净室空气过滤器节能的十个技巧流程中处于冷冻循环的冷冻水温度,是由所有负荷中只占一小部分的极端热负荷来确定,这只是许多情况中的一两种。这会造成冷冻能力过剩,在负荷不足的情况下效率低下。当供给的冷冻水的温度较低时,冷冻机的工作效率也会很低。平均来说,冷冻水的供给温度每增加一华氏度,冷冻器效率就提高一个百分点以上。如果划分负荷,提供两个不同温度的冷冻水,那么工作效率将会更高。    设计人员可以使用并联循环管路,将他们成两个子系统,这样可以在需要最大冷量的时候,冷冻机可以工作在相对不很苛刻的条件下。用专用冷冻机进行中等温度的循环(例如55oF到65oF),它的运作是针对冷冻水的温度进行优化的,可以满足工厂的大部分需要。另一个较小的高效冷冻机提供温度较低的循环(例如:39oF到43oF),可以满足负荷中要求苛刻的部分。 这个方案可以迅速增加整个冷冻机机组的效率提高百分之二十五或更多。对于相同容量的冷冻机,高温工作要比低温工作花费小得多。   六、   冷却塔的优化 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   对已建成工厂的改建通常会陷入到毫无意义的经济漩涡当中。升级的投资收回率通常比直接购买新设备及更换<a href="http://www.aircleanfilter.com/">高效空气过滤器</a>要高很多。大部分工厂设备翻新的投资回收期不超过两年———也就是说,通常投资收回率至少是50%,对照投资新的固定资产,则只有10%到15%(即投资回收期需要七年时间)。这些情况降低了企业的竞争力和投资股东的兴趣。在今天高度发达的工业中,工厂运行和产品设计一样需要改革-下面介绍一下洁净室空气过滤器节能的十个技巧。<br />
   高效率地利用能源的例子很多。挖掘浪费的能源比卖产品更能增加利润,因为节约下来的钱在最终效益中马上就能体现出来。虽然能源的成本占晶片产品成本中占不到百分之二,但是电能却是晶片制造商在运行中的开支却是最大的,每座工厂每年总共要消耗上百万美元的电能。在新建工厂时,节能措施可以节约资本和建造时间。虽然初步设计报价昂贵,但是经济翻新的可能性仍然存在。设备翻新的投资回收期不超过两年,总体而言,在某种程度上投资收回率是较高的。<br />
洁净室空气过滤器里存在大量可以节约能源的地方,例如暖气、通风空调过滤器和空调(HVAC)、工艺冷却、压缩空气过滤器以及一些其他金田瑞麟净化设备风淋室的设施。<br />
   下面是新建和现有工厂提供解决洁净室空气过滤器节能的十个技巧,不但提供了可靠的技术,风险也最小、而且费用低或者不需要花钱,而投资回收期又很吸引人。<br />
一、   低断面风速设计<br />
   断面风速就是空气处理部件中空气经过KLC空气过滤器或者加热/冷却盘管的速度。<br />
   大部分工程师根据“经验”把空气过滤器设计成500英寸/分钟。这样的设计虽然节省时间,但是却增加了运作费用。在低断面风速(LFV)设计中,使用更大的空气处理器和更小的风机,从而降低空气的流速,降低能耗和设计寿命成本。<br />
   压降决定了风机的能量损耗。由“平方定则”可知压降与速度下降的平方成正比。如果空调过滤器的断面风速降低20%,那么压降将下降36%;如果断面风速降低50%,压降将下降四分之三。根据“立方定则”,风机能耗的变化与流量变化的立方成正比。如果空气流量降低50%,风机能耗将下降88%。<br />
   因此,较大尺寸的空气处理器、较大的空气过滤器和盘管面积消耗较少的风机能量,可以使用比较小的风机和马达。小风机给空气添加的热量比较少,降低了冷却的难度。厚度小的盘管更容易清洗、工作效率更高,所以冷冻水的温度可以更高。过滤器在低断面风速情况下,工作效果更好、寿命更长。<br />
       LFV设计减少了空气和水的压降,减小了冷却盘管的带水量。流线型设计,几乎没有尖角,从而使压降减少10%到15%。<br />
LFV设计也可以把压降降低四分之一。目标是使能量损耗降低至少25%,减小变速风机的大小。最优的断面风速范围是250-450英尺/分钟,具体取决于使用情况和能量消耗。<br />
二、马达效率<br />
    马达消耗了洁净室的大部分电能。连续运转的马达每月消耗大量的电力。洁净室空气过滤器节能的十个技巧适当地提高效率、适当地调节尺寸,在翻新后,经济效果多半是不错的。效率增加几个百分点,利润就可增加。<br />
   使用优质高效的马达,不一定会花费太多。高效率意味着最小,在改变马达的尺寸之前先尽量减小负荷。在输出量变化时,利用变速驱动(VSD)可以提高操作效率。<br />
  三、  换气次数<br />
   洁净室维持一定的空气流量来保持清洁度和颗粒数。流量根据每小时的换气次数来确定,同时这也决定了风机尺寸、建筑构型和能量消耗。在保持洁净度的前提条件下,空气流速的降低可以降低建造及能耗成本。换气次数降低20%就可以使风机的尺寸降低50%。空气洁净度比节约能耗更重要,但是最新的研究成果已经有降低洁净成本的记载了。<br />
   关于最佳换气次数还没有达成共识。许多原则都已过时,是建立在老观念上,采用低效的<a href="http://www.dyxfc.com/">高效过滤器</a>。调查显示,ISO第5级标准的洁净室推荐的换气次数变化范围是从250到700以上。<br />
   美国的一所国家实验室正在确定ISO第5级洁净室的标准。研究显示,实际换气次数范围是90到250———比操作规程标准低很多,而且不会影响生产和洁净度。因此建议ISO第5级洁净室的换气次数大约是200,保守的上限是300。<br />
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四、   变速驱动的冷冻机<br />
   变速驱动冷冻机能节省大量的能量和金钱。许多洁净室的设计人员和操作人员认为,没有必要使用变速驱动冷冻机,因为负荷通常是恒定的,多级冷冻机机组通常控制为高负荷运转。但是负荷恒定的冷冻机通常工作在满负荷以下。变速驱动冷冻机通常工作在全负荷的90%-95%以节省能量。一台1000吨的冷冻机稳定工作在满负荷的70%,如果使用了变速驱动,每年就可节省两万到三万美元。根据生产商的数据,电能的价格是0.05美元/千瓦时,这样大约一年就可以回收成本。<br />
   多级冷冻机冷水式机组很少高负荷运转。通常情况下,现场负荷通常不是正好匹配机组的能级变化。许多操作人员运行额外的冷冻机以求可靠,一旦某个冷冻机发生故障,其它的冷冻机可以立刻补充,接替其全部负荷,因此冷水式机组经常是让冷冻机在制冷能力的60%到80%运转。<br />
   在购买新冷冻机的时候,指定购买变速驱动冷冻机是划算的。用变速驱动冷冻机可降低能耗,同时让其他冷冻机可靠性运行。有许多的研究和实验证明,变速驱动冷冻机的效果是很好的。二十多年来,变速驱动冷冻机制造厂商制造出更可靠性的产品,用在新建的和升级的洁净工厂里面。<br />
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五、   双温度冷冻循环<br />
   冷冻系统通常设计成可以承受最大负荷,不管最大负荷发生得是否频繁。洁净室空气过滤器节能的十个技巧流程中处于冷冻循环的冷冻水温度,是由所有负荷中只占一小部分的极端热负荷来确定,这只是许多情况中的一两种。这会造成冷冻能力过剩,在负荷不足的情况下效率低下。当供给的冷冻水的温度较低时,冷冻机的工作效率也会很低。平均来说,冷冻水的供给温度每增加一华氏度,冷冻器效率就提高一个百分点以上。如果划分负荷,提供两个不同温度的冷冻水,那么工作效率将会更高。<br />
   设计人员可以使用并联循环管路,将他们成两个子系统,这样可以在需要最大冷量的时候,冷冻机可以工作在相对不很苛刻的条件下。用专用冷冻机进行中等温度的循环(例如55oF到65oF),它的运作是针对冷冻水的温度进行优化的,可以满足工厂的大部分需要。另一个较小的高效冷冻机提供温度较低的循环(例如:39oF到43oF),可以满足负荷中要求苛刻的部分。<br />
这个方案可以迅速增加整个冷冻机机组的效率提高百分之二十五或更多。对于相同容量的冷冻机,高温工作要比低温工作花费小得多。<br />
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六、   冷却塔的优化<br />
    高效冷却塔通过降低冷凝水的供给温度来提高冷冻机效率。<br />
   从冷冻机中每输出一吨冷冻水,一般的冷却塔需要100瓦的能量。效率提高可高达十倍,例如采用更为接近入口、出口温差、更有效的气流设计、优质高效的配有变速驱动马达的风机、减少高度以限制泵的扬程以及增加填充面积(选择大尺寸的塔)等。<br />
   不同的外界空气的湿温度和冷却水的供给温度,这个温差有所不同,应该控制在3oF到5oF之间。<br />
    所有的冷却塔都应该并联工作,在表面积增加的情况下蒸发冷却达到最佳。<br />
   许多任务厂使用多级塔,它们使用单速或双速的风机,并且把塔分成不同的阶段。<a href="http://www.371gwc.com/">FFU</a>一个塔全速运转直到负荷超过它的承受能力,然后另一个塔开启,它工作在较低或较高的功率状态。这个方案可以导致冷却塔负荷出现较大的、不断递增的变化,频繁地低于或者超过要求的额定值,从而出现锯齿状的能耗状况,降低冷冻机的效率。<br />
   因而所有的冷却塔都应该并行工作,在表面积增加的情况下蒸发冷却达到最佳。如果更多的塔在低速状态下工作,使用变速驱动调节风机的速度,随负载变化而调整,根据“立方定律”,在较低的速度下风机可以节省能量。<br />
   工厂通常采用专门一个冷却塔为每一个冷冻机供应冷凝水。洁净室<strong><a href="http://www.dyxfc.com/">空气过滤器</a></strong>节能的十个技巧这种构想不允许冷冻机利用冷却塔并行运作。只有为冷凝水系统加上普通的集管才允许冷却塔并行运行,不考虑冷却要求。<br />
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七、    自由冷却<br />
    使用外面的空气进行冷却是经济的,在商业大楼得到广泛采用。另外一种“自由冷却”方案适用于需要恒定的冷冻水以及风机盘管的系统,比如洁净室。<br />
   自由冷却技术直接利用处在低温或低湿度环境中的冷却塔制造冷冻水,减少或取代冷冻机的使用。根据天气的变化,使用自由冷却系统可以把冷却系统的耗能减少到十分之一(从0.5千瓦/冷吨减少到0.05千瓦/冷吨)。<br />
   直接与工艺负荷进行热交换，可以使自由冷却技术利用外面温度较高的大气，要比用在二级或者三级热交换系统进行热交换的时间长出若干个小时。由板式热交换器分隔开来的冷却水和冷凝水之间的温差很接近（比如只有２ｏＦ）。当温度和湿度相当低时，冷却塔可以独立运行，无需风机。根据温湿图，很多地方每年有很多的时间都可以进行自由冷却。<br />
 <br />
八、    热量回收<br />
   许多任务厂都要消耗大量的能量来制热，同时又消耗更多的能量从工艺过程中移除“废”热，却没有把这两个过程结合起来。回收的热量可以用来预热新风，送风再热，以及其它用途。ＡＨＵ预热盘管可以用废水预热外来的空气（在炎热的天气下也可预冷）。<br />
   再热盘管可以从空气压缩机或者冷冻机的冷凝器回水中回收废热，同时节省了冷冻机能量和锅炉燃料。热交换器可以使不能混合或者直接接触的不同介质进行热量交换。<br />
九、    变频泵<br />
   过去配备变频驱动的设备经常出现故障,而且控制复杂,洁净室空气过滤器节能的十个技巧所以很多工程师和管理人员不愿意使用变频驱动。可靠性比节能更重要,而老的变频驱动可靠性差。最近十年中,变频驱动可靠性提高了,价格降低了。许多关键系统现在都在使用变频驱动。<br />
   我们认为在洁净室中的许多系统和各类的泵上使用变频驱动是安全和划算的。实际上,可以证明考虑投资回收率却不使用变频驱动是不负责任的,因为其投资回收期不满一年。<br />
   冷冻水和冷凝水的泵系统流量变化较大,冷冻水和冷凝水系统有最小流量要求,基本上在50%到75%之间。根据“立方定则”,流量减少很小,就会产生可观的能量节约。流量减少20%,就会产生几乎50%的泵功率下降。<br />
大多数已知的冷冻水系统使用一级泵定流量/二级泵变流量设计,二级泵采用变频驱动。使用变频驱动时,所有冷冻水要使用双道通阀,否则就失去使用变频泵的意义了。<br />
   新建工厂时,使用变流量一级泵系统,不再需要二级泵,节省了工程费用。运行适当,这套简单可靠的系统可以通过冷冻机中的冷冻水流量变化而节约大量能源。这项技术被冷冻机供应商和各种专业协会所广泛宣扬,例如ASHRAE(AmericanSociety of Heating, Refrigerating &amp; Air ConditioningEngineers)。<br />
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十、   离心式压缩机<br />
   空气压缩机的改进节约了大量能源。离心式压缩机是无油的,比螺杆式压缩机的效率高很多。但是离心式压缩机不能空转,这使得他们在负载低的情况下效率很低。最有效和经济的办法是离心式和螺杆式压缩机两者结合使用。选用离心机组满足基本负荷,再用小一些的螺杆式机组满足峰值负荷。压缩机组应该配有热回收系统。<br />
   另一种方案是整个现场用高效的离心式压缩机作为一个大的压缩空气设备,外加大的储气罐和连接管道作为缓冲器。这样可以保证整个工厂维持一个恒定载荷,减轻加载与卸载对设备的损耗,并且降低能量浪费。<br />
 HVAC系统消耗的电力超过了整座晶片制造厂用电量的一半。之所以造成大量浪费电力及HVAC空调过滤器的容量过剩,很大程度上是因为在设计和建造工厂时走捷径,尽可能地压缩前期投入,而不顾后期运行费用。高效率的空气过滤器设计和高效率</p>
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