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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>空调过滤器制造专家分析</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

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		<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>
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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>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyxfc.com/?p=767</guid>
		<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>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>我国高效过滤器检测方法与实施</title>
		<link>http://www.dyxfc.com/764.html</link>
		<comments>http://www.dyxfc.com/764.html#comments</comments>
		<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>
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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>
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		<title>空气过滤器节能的十个技巧</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyxfc.com/?p=760</guid>
		<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 />
 <br />
   <br />
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 />
 <br />
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 />
 <br />
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 />
 <br />
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 />
 <br />
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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		<title>空气过滤器洁净室英语</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

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		<description><![CDATA[空气过滤器洁净室E语你了解多少呢? 洁净度——cleanliness 气流流型——air pattern 单向流——unidirectional airflow 垂直单向流——vertical unidirectional airflow 水平单向流——horizontal unidirectional airflow 非单向流——non-unidirectional airflow 混合流——mix airflow 洁净工作区——clean working area 空气吹淋室——air shower 气闸室——air lock 传递窗——pass box 洁净工作台——clean bench 洁净工作服——clean working garment 空态——as-built 静态——at-rest 动态——operational 检漏试验——leakage test 高效过滤器——HEPA , high efficiency particulate air (filter) 超高效——ULPA，ultra low penetration air (filter) 纯水——purity water 防静电环境——ESD controlled environment 体积电阻——volume resistance 专用消防口——fire-firing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dyxfc.com/">空气过滤器</a>洁净室E语你了解多少呢?<br />
洁净度——cleanliness</p>
<p>气流流型——air pattern</p>
<p>单向流——unidirectional airflow</p>
<p>垂直单向流——vertical unidirectional airflow</p>
<p>水平单向流——horizontal unidirectional airflow</p>
<p>非单向流——non-unidirectional airflow</p>
<p>混合流——mix airflow</p>
<p>洁净工作区——clean working area</p>
<p>空气吹淋室——air shower</p>
<p>气闸室——air lock</p>
<p>传递窗——pass box</p>
<p><a href="http://www.371gwc.com/">洁净工作台</a>——clean bench</p>
<p>洁净工作服——clean working garment</p>
<p>空态——as-built</p>
<p>静态——at-rest</p>
<p>动态——operational</p>
<p>检漏试验——leakage test</p>
<p><a href="http://www.dyxfc.com/">高效过滤器</a>——HEPA , high efficiency particulate air (filter)</p>
<p>超高效——ULPA，ultra low penetration air (filter)</p>
<p>纯水——purity water</p>
<p>防静电环境——ESD controlled environment</p>
<p>体积电阻——volume resistance</p>
<p>专用消防口——fire-firing access</p>
<p>自净时间——cleanliness vecoverly characreristic</p>
<p>生物洁净室——biological cleanroom</p>
<p>浮游菌——airborne viable particles</p>
<p>沉降菌——colony forming unit<br />
洁净室——clean room</p>
<p>洁净区——clean zone</p>
<p>移动式洁净小室——clean booth</p>
<p>人身净化用室——room for cleaning human body</p>
<p>物料净化用室——room for cleaning material</p>
<p>粒径——partical size</p>
<p>悬浮粒子——airborne particles</p>
<p>超微粒子——ultrafine particle</p>
<p>粒径分布——particle size distribution</p>
<p>含尘浓度——particle concentration</p>
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		<title>初效过滤器空调英语常识</title>
		<link>http://www.dyxfc.com/754.html</link>
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		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyxfc.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[初效过滤器空调英语常识 MAU ：新风空调箱 Make up air hundling unit schedule * U3 k9 ?7 y# S1 m6 P% k9 S AHU： 空气处理单元 Air hundling unit8 R% O, \0 z&#8217; u8 l: S&#8217; g5 y2 &#124;&#38; f HEPA：高效空气过滤器 High efficiency pariculate air RAC：循环组合空调单元 Recirculation air cabinet unit schedule C/R： 洁净室 无尘室 Clean room( i+ \0 Z+ e% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aircleanfilter.com/">初效过滤器</a>空调英语常识<br />
MAU ：新风空调箱 Make up air hundling unit schedule * U3 k9 ?7 y# S1 m6 P% k9 S<br />
AHU： 空气处理单元 Air hundling unit8 R% O, \0 z&#8217; u8 l: S&#8217; g5 y2 |&amp; f<br />
HEPA：高效<a href="http://www.dyxfc.com/">空气过滤器</a> High efficiency pariculate air<br />
RAC：循环组合空调单元 Recirculation air cabinet unit schedule<br />
C/R： 洁净室 无尘室 Clean room( i+ \0 Z+ e% `+ f; k, }<br />
ULPA：超高空气效过滤器 Ultra low penetration air filter 9 ?; s* g+ |&amp; L/ |- w<br />
AS ：风淋室Air shower<br />
PB：传递箱 Pass box<br />
CB： <a href="http://www.371gwc.com/">净化工作台</a>Clean bench 9 `0 x( h F, P&#8221; j6 @) ^6 g9 m- |/ o<br />
FAF ：补风机<br />
F.A. ：新风 4 P/ C- K5 X&#8221; x+ c! F<br />
FAD ：新风管<br />
F.D.：防火阀 $ y5 ]% F5 z( o. Y7 P&amp; R<br />
HC ：加热盘管<br />
FP ：风机盘管<br />
HX ：热交换器<br />
N.R.D.：风管止回阀 ) B&amp; E7 @&#8217; T. j<br />
P.A.：经过处理的新风 # s$ m7 m* A9 k- K<br />
PDA：新风管(经过处理的新风)<br />
PAU：新风机(带处理功能) 1 q- S&#8221; B&amp; {, V<br />
PAL：新风百叶 . `&amp; l2 p3 z$ L) ?- F: Y! z<br />
R.A.：回风<br />
FCU ：风机盘管 fan coil unit<br />
AHU ：空气处理单元 (空气处理机) air handling unit $ N2 i1 a7 `* g: |5 \<br />
FAU ：新风处理单元 fresh air unit + \* Y; f6 ~1 |$ g<br />
HVAC： 供热通风与空气调节 heating ventilating and air conditioning $ W. W y( | |$ F$ S&#8217; l<br />
DCC ：干盘管（干式盘管）Dry cooling coil<br />
<a href="http://www.371gwc.com/">ffu</a>： 风机过滤单元 Fan filter unit 2 c/ R- I) ^) c<br />
RD ：泄压风门Relief damper 9 X&amp; @+ S&#8217; r* o# E<br />
CH.：制冷机<br />
C.D. ：冷凝水管 . a+ S! u7 `, a# r0 K; O<br />
C.T. ：冷却塔 : P7 p7 X3 g, S<br />
CAV ：新风量控制箱<br />
EAF ：排风机<br />
EAD ：排风管 1 l0 Z; a! D( {0 y<br />
EAG ：排风口 ; Y2 d2 x5 w Z4 p7 S&#8221; ]7 ~) L; N+ |9 d<br />
EAL ：排风百叶 % X* `8 F+ f- v&amp; X7 E2 V% O&amp; Z7 [<br />
FAG ：新风口 . o, X: b; g* \8 ?<br />
FAL ：新风百叶 ( K&amp; z7 q7 z; E- w( v, N v<br />
RAD：回风管 $ @&amp; c* D* g8 y/ _9 N3 q<br />
RAG：回风口</p>
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		</item>
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		<title>洁净室的未端高效过空气滤器.</title>
		<link>http://www.dyxfc.com/752.html</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[洁净室的未端高效过空气滤器送风量怎么算?在实际的设计过程中，高效空气过滤器的选择一般都要考虑到高效空气过滤器的投资和使用寿命的问题，设计人员选择过滤器的实际风量均小于它本身的额定风量，具体方法是按照某一过滤器额定风量比例（如60%）来选择某一型号的空气过滤器，认为只要是小于额定风量，它们之间的阻力不平衡可以通过安装调节阀来实现，因此未能校核过滤器的阻力，从而未能使同一洁净区内的高效空气过滤器的阻力达到接近，给风量调节带来麻烦，并且对高效空气过滤器的使用寿命造成影响。 不知道你具体计算哪个设备。我把自己知道的稍微说说吧。 1、首先需要你对洁净室的洁净度和洁净室面积做个了解，十万级的换气次数为10-15次，万级为20次以上。 风量 = 洁净室面积 * 换气次数; 2、风量 = 洁净室面积 *层高* 换气次数 （次/小时） 一般千级换气次数：60次 万级换气次数：45次，十万万级：20 洁净室内工作人员比较多时换气次数适当增加！ 3、换气次数 体积X换气次数=风量 洁净室看级别 4、利用房间的热负荷计算出送风量A； 利用换气次数计算出送风量B； 最终的送风量取两个数值中的大值 5、高效空气过滤器详细参数     而一般情况下认为洁净室的等级换气次数均大于热、湿负荷计算来确定的送风量（普通空调露点送风换气次数为8~10次/h），洁净室送风量的选择一般是按照洁净度的级别，根据洁净室保证不同级别选用不同的换气次数，而不校核热、湿负荷计算来确定的送风量，这样的计算存在的问题在于，一个净化空调系统只能有一个送风状态点，当不同级别洁净室（如万级和十万级甚至千级洁净室在一个系统时）或室内负荷相差较大的房间在一个系统（如更衣间和主要的操作间之间的房间冷负荷相差几倍甚至十几倍）时，无法确定一个正确的送风状态点，造成有的房间冷，而有的房间热。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>洁净室的未端高效过空气滤器送风量怎么算?在实际的设计过程中，高效<a href="http://www.dyxfc.com/"><strong>空气过滤器</strong></a>的选择一般都要考虑到高效空气过滤器的投资和使用寿命的问题，设计人员选择过滤器的实际风量均小于它本身的额定风量，具体方法是按照某一过滤器额定风量比例（如60%）来选择某一型号的空气过滤器，认为只要是小于额定风量，它们之间的阻力不平衡可以通过安装调节阀来实现，因此未能校核过滤器的阻力，从而未能使同一洁净区内的高效空气过滤器的阻力达到接近，给风量调节带来麻烦，并且对高效空气过滤器的使用寿命造成影响。</p>
<p>不知道你具体计算哪个设备。我把自己知道的稍微说说吧。<br />
1、首先需要你对洁净室的洁净度和洁净室面积做个了解，十万级的换气次数为10-15次，万级为20次以上。<br />
风量 = 洁净室面积 * 换气次数;<br />
2、风量 = 洁净室面积 *层高* 换气次数 （次/小时）<br />
一般千级换气次数：60次 万级换气次数：45次，十万万级：20<br />
洁净室内工作人员比较多时换气次数适当增加！<br />
3、换气次数</p>
<p>体积X换气次数=风量</p>
<p>洁净室看级别<br />
4、利用房间的热负荷计算出送风量A；<br />
利用换气次数计算出送风量B；<br />
最终的送风量取两个数值中的大值<br />
5、高效空气过滤器详细参数     而一般情况下认为洁净室的等级换气次数均大于热、湿负荷计算来确定的送风量（普通空调露点送风换气次数为8~10次/h），洁净室送风量的选择一般是按照洁净度的级别，根据洁净室保证不同级别选用不同的换气次数，而不校核热、湿负荷计算来确定的送风量，这样的计算存在的问题在于，一个净化空调系统只能有一个送风状态点，当不同级别洁净室（如万级和十万级甚至千级洁净室在一个系统时）或室内负荷相差较大的房间在一个系统（如更衣间和主要的操作间之间的房间冷负荷相差几倍甚至十几倍）时，无法确定一个正确的送风状态点，造成有的房间冷，而有的房间热。</p>
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		<title>提高空气过滤机过滤质量</title>
		<link>http://www.dyxfc.com/749.html</link>
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		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[白酒生产过程中，白酒过滤机过滤灌装后，酒体经常会出现黑、白点状物，俗称小黑点和小白点，有时会出现油花、酒体不清亮、酒体色泽发黄等现象。严重影响到酒的外观质量，影响到酒的口感和理化指标等内在质量，损害产品的品牌形象和消费市场。白酒产品在灌装前要经过硅藻土过滤机过滤，以清除酒体残留的活性炭、淀粉等吸附剂，及其他异物。硅藻土过滤机是保证酒体无色透明的最后一道屏障，只有充分使用好过滤机，提高过滤质量，才能保证白酒产品的外观及内在质量。所以，寻找硅藻土过滤机使用过程中影响白酒过滤质量的原因非常重要。通过实验，我们找出了影响过滤机过滤质量的原因及解决办法。 　　1瓶装酒出现小黑点等异物的原因及解决办法 　　1.1过滤机清刷不正确。酒中的小黑点或小白点等异物，(空气过滤器)是清刷硅藻土过滤机时，遗留在过滤布与过滤板夹层之间的杂物。刚清刷过的过滤板，外面刷得干净，但冲刷时流到夹层里面的脏土和活性炭等杂物出不来，结块于滤布与板之间，外面看不出来，待重新装入过滤机中使用时，由于开关截门时罐体内压力忽大忽小，使夹缝中的硬块杂质逐渐脱落至过滤的酒中，造成酒中出现小黑点或小白点等异物。根据以上情况，要求操作人员清刷过滤机时一定要彻底，将所有的过滤布都从过滤板上解下来清洗干净，不锈钢过滤板冲刷干净并晾干备用。 　　1.2过滤布有轻微的破损。清刷过滤机时，取出的过滤片不按规定放置，极易造成里面的不锈钢片将包在外面的过滤布轻微硌破。再使用时，这些破损处就可造成漏滤，而出现脏酒。过滤板要轻拿、轻放，防止将过滤布硌破。 　　1.3过滤板上的过滤布出现松动和脱落。过滤机内的过滤布使用过程中长时间浸泡、承受酒液的压力就会出现松动。如果清刷不及时，使过滤机罐内压力过大，容易造成未滤酒从松动处漏过。尤其是带松紧的过滤布，长时间使用后更易失去弹性而造成松动甚至脱落，将直接导致漏滤，失去正常的过滤作用。解决这类问题的方法就是，在套绑过滤布时，仔细检查过滤布是否有破损。过滤布避免使用穿松紧带的过滤布，而采用尼龙扎绳的过滤布。操作过程中尽量系紧尼龙扎绳防止松动，以防止不经意的破损或松动。二级过滤须采用双层过滤布，从而增加过滤质量的安全系数(高效过滤器)。 　　2瓶装酒酒体出现油花、失光的原因及解决办法 　　2.1由于操作不当或过滤机工作时遇到偶然停电造成停机，就会使过滤酒液回流，将挂好的硅藻土冲落，从而降低过滤效果。 　　2.2新配制的酒中，当酯类物质含量大于其溶解度时，多余的酯类会析出，飘浮在酒面上形成油花。原先采用的粗硅藻土是3000＃，细硅藻土是300＃，由于过滤密度不够，再加上这种硅藻土易脱落，因此过滤机不能有效地将油花滤住。现在采用300＃硅藻土为粗土，10＃硅藻土为细土，这样过滤密度增加的同时，硅藻土的粘度也得到增加。粘度附着力的增强，可防止硅藻土脱落，过滤效果得到加强，对油花就不会漏滤。 　　3酒体色泽发黄的原因及解决办法 　　3.1产品配制中使用了酱酒，酒体会微黄。要检查未滤前的酒是否发黄，如滤前的酒色泽正常，那就是过滤布的问题。过滤布选择不当，是造成酒体发黄的主要原因。公司购进的过滤布有三种：一是原色过滤布，这种布未经任何处理，布中含有大量色素、棉壳、蜡油等杂质。这些杂质在酒的长时间浸泡下，被分解进入酒中，形成黄水，使酒体色泽变黄，并影响酒的口感和理化指标。二是漂白布，这种布是原色布经浓缩、蒸煮、漂白工艺处理形成的。浓缩使布的密度增加，富有弹性；蒸煮去掉了棉壳、蜡质和油质，漂白去掉了棉布中的色素。这种布最适合做过滤布用。三是增白布。这种布外观色白而好看，但最不适合做过滤布，因为这种增白布是在漂白布的基础上，加入淡黄色荧光增白剂和少量红紫、艳兰三种染料染成的。用这样的布做过滤布用，极易在酒的作用下脱色进入酒中，使酒变黄，甚至影响到酒的口感及理化指标。因此在过滤布的选择上，应使用不着色的漂白布，杜绝原色布和增白布。 　　硅藻土过滤机的构造比较简单，但在使用过程中，每个环节的疏忽都会影响过滤机的过滤质量，使酒体出现失光、异物等现象。这就要求操作者在硅藻土过滤机的使用过程中，按规定操作，对出现的问题认真探索解决的办法，以保证产品质量的稳定。 (来源于中国净化网)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>白酒生产过程中，白酒过滤机过滤灌装后，酒体经常会出现黑、白点状物，俗称小黑点和小白点，有时会出现油花、酒体不清亮、酒体色泽发黄等现象。严重影响到酒的外观质量，影响到酒的口感和理化指标等内在质量，损害产品的品牌形象和消费市场。白酒产品在灌装前要经过硅藻土过滤机过滤，以清除酒体残留的活性炭、淀粉等吸附剂，及其他异物。硅藻土过滤机是保证酒体无色透明的最后一道屏障，只有充分使用好过滤机，提高过滤质量，才能保证白酒产品的外观及内在质量。所以，寻找硅藻土过滤机使用过程中影响白酒过滤质量的原因非常重要。通过实验，我们找出了影响过滤机过滤质量的原因及解决办法。<br />
　　1瓶装酒出现小黑点等异物的原因及解决办法<br />
　　1.1过滤机清刷不正确。酒中的小黑点或小白点等异物，(<a href="http://www.dyxfc.com/">空气过滤器</a>)是清刷硅藻土过滤机时，遗留在过滤布与过滤板夹层之间的杂物。刚清刷过的过滤板，外面刷得干净，但冲刷时流到夹层里面的脏土和活性炭等杂物出不来，结块于滤布与板之间，外面看不出来，待重新装入过滤机中使用时，由于开关截门时罐体内压力忽大忽小，使夹缝中的硬块杂质逐渐脱落至过滤的酒中，造成酒中出现小黑点或小白点等异物。根据以上情况，要求操作人员清刷过滤机时一定要彻底，将所有的过滤布都从过滤板上解下来清洗干净，不锈钢过滤板冲刷干净并晾干备用。<br />
　　1.2过滤布有轻微的破损。清刷过滤机时，取出的过滤片不按规定放置，极易造成里面的不锈钢片将包在外面的过滤布轻微硌破。再使用时，这些破损处就可造成漏滤，而出现脏酒。过滤板要轻拿、轻放，防止将过滤布硌破。<br />
　　1.3过滤板上的过滤布出现松动和脱落。过滤机内的过滤布使用过程中长时间浸泡、承受酒液的压力就会出现松动。如果清刷不及时，使过滤机罐内压力过大，容易造成未滤酒从松动处漏过。尤其是带松紧的过滤布，长时间使用后更易失去弹性而造成松动甚至脱落，将直接导致漏滤，失去正常的过滤作用。解决这类问题的方法就是，在套绑过滤布时，仔细检查过滤布是否有破损。过滤布避免使用穿松紧带的过滤布，而采用尼龙扎绳的过滤布。操作过程中尽量系紧尼龙扎绳防止松动，以防止不经意的破损或松动。二级过滤须采用双层过滤布，从而增加过滤质量的安全系数(<a href="http://www.dyxfc.com/">高效过滤器</a>)。</p>
<p>　　2瓶装酒酒体出现油花、失光的原因及解决办法<br />
　　2.1由于操作不当或过滤机工作时遇到偶然停电造成停机，就会使过滤酒液回流，将挂好的硅藻土冲落，从而降低过滤效果。<br />
　　2.2新配制的酒中，当酯类物质含量大于其溶解度时，多余的酯类会析出，飘浮在酒面上形成油花。原先采用的粗硅藻土是3000＃，细硅藻土是300＃，由于过滤密度不够，再加上这种硅藻土易脱落，因此过滤机不能有效地将油花滤住。现在采用300＃硅藻土为粗土，10＃硅藻土为细土，这样过滤密度增加的同时，硅藻土的粘度也得到增加。粘度附着力的增强，可防止硅藻土脱落，过滤效果得到加强，对油花就不会漏滤。</p>
<p>　　3酒体色泽发黄的原因及解决办法<br />
　　3.1产品配制中使用了酱酒，酒体会微黄。要检查未滤前的酒是否发黄，如滤前的酒色泽正常，那就是过滤布的问题。过滤布选择不当，是造成酒体发黄的主要原因。公司购进的过滤布有三种：一是原色过滤布，这种布未经任何处理，布中含有大量色素、棉壳、蜡油等杂质。这些杂质在酒的长时间浸泡下，被分解进入酒中，形成黄水，使酒体色泽变黄，并影响酒的口感和理化指标。二是漂白布，这种布是原色布经浓缩、蒸煮、漂白工艺处理形成的。浓缩使布的密度增加，富有弹性；蒸煮去掉了棉壳、蜡质和油质，漂白去掉了棉布中的色素。这种布最适合做过滤布用。三是增白布。这种布外观色白而好看，但最不适合做过滤布，因为这种增白布是在漂白布的基础上，加入淡黄色荧光增白剂和少量红紫、艳兰三种染料染成的。用这样的布做过滤布用，极易在酒的作用下脱色进入酒中，使酒变黄，甚至影响到酒的口感及理化指标。因此在过滤布的选择上，应使用不着色的漂白布，杜绝原色布和增白布。<br />
　　硅藻土过滤机的构造比较简单，但在使用过程中，每个环节的疏忽都会影响过滤机的过滤质量，使酒体出现失光、异物等现象。这就要求操作者在硅藻土过滤机的使用过程中，按规定操作，对出现的问题认真探索解决的办法，以保证产品质量的稳定。 (来源于中国净化网)</p>
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