洁净技术基础知识
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洁净室实验技术的基本原理与操作要点洁净室是一种控制环境污染的封闭空间,广泛应用于生物医药、电子制造、食品加工等领域。
洁净室实验技术是指在洁净室内进行实验操作的一系列技术及操作要点。
本文将介绍洁净室实验技术的基本原理和操作要点。
1. 洁净室的基本原理洁净室通过一系列的控制手段来限制尘埃颗粒、微生物和化学物质等污染源的进入和扩散,以维持特定的洁净度水平。
其基本原理包括空气过滤、流向规划、密闭性和负压控制。
首先,空气过滤是洁净室的基础。
洁净室内的空气通过高效过滤器过滤,可以有效去除空气中的颗粒物。
根据需要,洁净室可以设置多级过滤器,确保过滤效果的持续性。
其次,流向规划是指空气在洁净室中的流动方式。
根据具体的工艺需求,采用垂直流、水平流或局部层流等方式,将洁净室的空气流向进行合理规划,使得污染物尽量快速有效地被带出室外或经过过滤器处理。
再次,密闭性要求洁净室具备良好的密闭性,防止外部污染物进入洁净室,同时可以防止洁净室内的有害物质泄漏至外界环境。
洁净室的门窗、通风管道等部件都需要具备良好的密封性能。
最后,负压控制是指在洁净室内保持一定的负压,使得洁净室的空气不被外界非洁净的空气污染。
负压的控制可以通过风机的正向排风和负向进风来实现,确保洁净室内的空气流向符合设计要求。
2. 洁净室实验技术的操作要点在洁净室进行实验时,除了了解洁净室的基本原理外,还需要掌握一些操作要点,以保证实验操作的准确性和安全性。
首先,进入洁净室前,操作人员要进行必要的准备工作,包括穿戴符合洁净室要求的工作服、戴好手套和鞋套等。
同时,还应对自己进行培训,了解洁净室内的操作规范和安全注意事项。
其次,在洁净室内进行实验时,需要注意操作的轻柔性和小心翼翼。
尽量减少摩擦和震动,以避免产生更多的颗粒物污染。
在操作中,要确保操作区域干净整洁,不要堆放零部件和垃圾,及时清理洁净室内的污染源。
同时,注意洁净室的空气流动情况,避免产生交叉污染。
在洁净室内,要尽量避免大面积的开口,减少空气的混合和扩散。
空气洁净技术培训首先,我们需要了解空气洁净技术的定义及其主要目标。
空气洁净技术是一种通过各种方法来去除和减少污染物和有害物质的技术,从而改善空气质量,保护人类健康和生态环境。
其主要目标是减少空气污染物排放、控制大气污染物浓度、提高空气质量,促进环境可持续发展。
其次,我们需要深入研究空气洁净技术的分类和原理。
根据净化原理和方法的不同,空气洁净技术可以分为机械过滤技术、化学净化技术、电子静场技术、静电净化技术等。
机械过滤技术是通过过滤网、过滤棉等材料将空气中的颗粒物截留下来;化学净化技术是通过化学反应将有害气体转化为无害物质;电子静场技术是通过静电场将颗粒物和气体电离掉,然后被集尘板吸附;静电净化技术是通过静电吸附将空气中的颗粒物和气体去除掉。
每种技术都有其独特的原理和特点,需要根据具体的情况进行选择和运用。
接着,我们需要学习空气洁净技术的应用及其在各个领域中的实际效果。
空气洁净技术在工业制造、生活生产和环境保护领域中有着广泛的应用,能够有效减少空气污染物排放、控制大气污染物浓度、提高空气质量。
在工业制造中,空气洁净技术可以减少工业废气排放,保护员工健康,减少生产环境污染,提高机器设备使用寿命;在生活生产中,空气洁净技术可以净化室内空气环境,改善生活品质,减少室内空气污染对人体健康的影响;在环境保护中,空气洁净技术可以减少大气污染物排放,改善大气环境,减少环境污染,保护生态系统。
因此,空气洁净技术在各个领域中都能够发挥重要作用。
最后,我们需要了解空气洁净技术的发展趋势和未来展望。
随着经济的发展和科技的进步,空气洁净技术在我国的应用领域将越来越广泛,技术水平将不断提高,应用效果将日益显著。
未来,我国将继续加大对空气洁净技术的研发和推广力度,推动空气洁净技术的快速发展,为改善空气质量、保护人类健康和生态环境做出更大的贡献。
总之,空气洁净技术培训对于提高全社会对空气污染问题的认识和认识,增强各级管理者和从业人员应对空气污染的能力,推动空气洁净技术的应用和发展都具有重要意义。
洁净区工作人员基础知识培训洁净区工作人员基础知识培训洁净区工作是一项关乎生产安全和产品质量的重要工作。
为了确保洁净区工作人员能够正确地进行操作和保持洁净区的洁净程度,对工作人员进行基础知识培训是必不可少的。
本文将介绍洁净区工作人员的基础知识培训的内容和要点。
一、洁净区的基本概念和分类在进行洁净区工作人员的培训之前,首先应该对洁净区的基本概念和分类进行介绍。
洁净区是指通过控制空气污染、粉尘、微生物等有害因素来保持特定的洁净程度。
根据不同的要求和用途,洁净区可以分为多个等级,如GMP洁净区、医疗洁净区、半导体洁净区等。
二、洁净区的建设和管理原则了解洁净区建设和管理原则对保持洁净区的洁净程度至关重要。
工作人员需要掌握洁净区设计与施工的基本要求、洁净区设备的选用与维护、洁净区的清洁与消毒等重要知识点。
同时,他们还应了解洁净区的环境监测与控制,如空气质量监测、温湿度控制等。
三、洁净区工作人员的职责和要求对洁净区工作人员的职责和要求进行明确,有助于提高工作人员的工作效率和责任心。
工作人员需要了解洁净区的工作程序和操作规程,熟悉洁净区设备的使用和维护,并能够熟练地操作相关的设备和工具。
此外,他们还需要具备良好的团队合作能力和沟通能力,以便与其他工作人员共同完成任务。
四、洁净区的常见污染物及防控措施洁净区工作人员需要了解常见的洁净区污染物及其防控措施,以便及时、有效地采取相应的措施。
常见的洁净区污染物有粉尘、细菌、病毒等,防控措施包括空气过滤、洁净区入口控制、工作人员个人卫生等。
五、洁净区的安全操作和应急措施洁净区的安全操作是保障工作人员安全的基本要求。
工作人员需要了解洁净区安全操作的具体要求,如穿戴洁净服、佩戴洁净帽等。
同时,他们还需了解洁净区的应急措施,如火灾逃生、洁净区突发事件应对等。
六、洁净区工作的质量控制和检验要点洁净区工作的质量控制和检验是保证洁净区的洁净程度和产品质量的重要环节。
工作人员需要了解洁净区工作的质量控制和检验标准,并能够按照标准进行工作和检验。
洁净技术基础知识1.1 空气调节的基本概念1.1.1空气调节及其分类空气调节就是使房间或封闭空间的温度,相对湿度,洁净度,和气流速度等参数均达到给定要求的技术。
也就是说,在人们的生活和工作以及生产和科研的某一个特定的空间内其环境空气的温度,湿度,洁净度,和气流速度等构成了该空间的空气环境。
采取必要的技术手段来创造和保持该空间内要求的空气环境就是空气调节的任务。
在空气调节系统中,空气处理设备即空调器是实现空气热,湿交换和空气过滤净化的核心部分。
一个房间或一个空间,在一般情况下除了有来自该房间内部的围护结构,人员,照明灯具及设备产生的热,湿,粒子,微生物或其他有害物的干扰外,同时还有来自房间外部的大气,太阳辐射等的干扰。
为了消除上述来自室内外的干扰,就必须采取必要的技术手段,用在空气处理设备中经热,湿和过滤处理过的空气来转移,置换,稀释和冲淡来自方方面面对房间空气的干扰,来保证房间内一定要求的空气环境。
空气调节按使用对象的不同又可划分为舒适性空气调节和工艺性空气调节。
舒适性空气调节就是为了满足人们的舒适要求而设置的空气调节。
工艺性空气调节就是为了满足生产工艺对环境空气参数的要求而设置的空气调节。
环境空气的温湿度等参数均由生产工艺来决定。
不同的生产工艺对环境空气参数的要求也不相同。
1.1.1空气调节的气流组织空气调节气流组织设计的任务就是要合理地组织室内空气的气流流动,使工作区的温度,湿度,气流速度和洁净度能很好地满足生产和科学研究以及人们舒适感的要求。
气流组织不合理不仅直接影响空调房间的空调参数和空调效果,而且还要空调系统的能耗。
空调系统送风口射出空气射流是影响室内气流组织的主要因素,而空调回风口,从流体力学角度是空气的汇流,起回风速度衰减很快,与其距离的平方成反比。
因此回风口的位置对室内气流组织的影响比较小。
空气调节系统的气流组织形式主要有:上送下回,上送下侧回,上送上回,侧上送侧下回等形式。
见图1.1。
无尘车间空气洁净的基础知识无尘车间空气洁净技术是以控制空气中气溶胶数量为对象的技术,而气溶胶是一群含于空气中的小微粒,它包含无生命的、有生命的固态和液态的大于或等于微米级、亚微米级,甚至更小的颗粒物。
以无生命微粒为控制对象的叫工业洁净技术;以有生命微粒为控制对象的叫生物洁净技术。
在生物洁净技术中,为防止有生命微粒污染工作对象,称为一般生物洁净技术。
而为防止工作对象散发有生命微粒(病原体)污染外界环境时,称为生物安全洁净技术。
(一)、微粒的分类空气洁净技术的基础理论是气溶胶学。
气溶胶学是研究混合在空气中的气体及悬浮在空气中的固体或液体粒状物质的状态。
气溶胶对空气洁净技术是以气体作为分散介质、固体或液体粒子为分散相的一种分散体系。
以分散相处于悬浮状态的粒子叫气溶胶粒子。
一般固体粒子称为灰尘,而液体粒子称为需。
空气洁净技术的使用目的,是尽最大的努力将空气介质中的悬浮微粒除掉。
各类微粒可按微粒来源、微粒粒径等方法进行分类:(1)按微粒来源可分为有机和无机及生物微粒等3种。
有机微粒有植物纤维、动物皮屑等;无机微粒有金属矿物、建材等;生物微粒有藻类、菌类等。
(2)按微粒粒径大小可分为可见微粒、显微微粒及超显微微粒等。
可见微粒是指粒径大于10um用肉眼可见到的微粒。
显微微粒是指粒径为0.25~10pum,用普通光学生物显微镜可观察到的微粒;超显微微粒是指粒径小于0.25um,用超显微镜或电子显微镜可观察到的微粒。
(3)按通俗分类可分为灰尘、烟(粒径为0.5um以下)、雾(粒径为0.1~10pm)及烟雾(粒径为十分之几~几十微米)。
在自然界中大气尘微粒的分散度,各地区具有基本相同的特征,经试验测定表明:如按计数方法比较,粒径为1um或小于lum的微粒占98%以上,而重量只占3%;粒径大于1面的微粒,其粒数仅占2%,而重量占98%。
大气尘微粒的浓度与所在地区污染情况、气候、时间、风速等因素有关,每日在不断的变化。
洁净室及空气洁净技术培训资料1.1 空气洁净的概念1.1.1洁净空气与空气净化“空气洁净”可以从两个关联的方面来理解,一是空气净化,表示空气洁净的行为;二是指干净空气所处的洁净状态。
空气洁净的目的是使受到污染的空气被净化到生产、生活所需要的状态,或者达到某种洁净度。
空气净化是采用某种手段、方法和设备使被污染的空气变为洁净的空气[1]。
由于空气净化对象不同,净化的内容、方法与衡量标准也各不相同。
大气的污染净化的对象来看,有的要解决的是大气污染的问题,有的是以洁净室为对象。
然而,对于电子、宇航、高精密度机械创造、某些医疗部门及制药一些对生产环境要求严格的工艺过程或者房间,这种相对照较干净的空气依然不符合要求,还需要进一步净化[2]。
1.1.2洁净室及空气洁净技术洁净室(区):是指空气悬浮粒子浓度、含菌浓度受控房间(限定的区域)。
房间(区域)的建造和使用方式要尽可能减少引入、产生和滞留粒子(包括尘粒和菌粒)等,房间(空间)内其他相关参数如温度相对湿度和压力按要求进行控制。
洁净区可以是开放式和密闭式,可以位于或者不位于洁净室内。
空气洁净技术:(air clean technology):洁净室污染控制技术。
空气洁净技术还包括为创造污染程度受控的工作环境所采取的所有方法,包括预防性措施。
1.2空气洁净技术的发展1.2.1空气洁净技术的发展洁净技术是一门新兴的技术。
在科学实验和工业生产中,产品加工的精密化、等微型化、高纯度和可靠性要求具有一个受控的尘埃粒子污染的生产环境。
早在20世纪20年代美国航空业陀螺仪创造过程最先提出了生产环境的净化要求,为消除空气中的尘埃粒子对航空仪器的污染[3]。
飞速发展的军事工业,要求防止放射性扩散,提高原材料纯度、零件加工与装配精度,提高元器件和整机的可靠性与使用寿命等,这些都要求有“一个洁净的生产环境”。
洁净室在人们的尝试、实践中得到日益广泛的应用,工业生产技术、科学实验在应用洁净技术中获得了丰厚的回报。
洁净技术基础知识
1.1空气调节的基本概念
1.1.1空气调节及其分类
空气调节就是使房间或封闭空间的温度,相对湿度,洁净度,和气流速度等参数均达到
给定要求的技术。
也就是说,在人们的生活和工作以及生产和科研的某一个特定的空间内其环境空气的温度,湿度,洁净度,和气流速度等构成了该空间的空气环境。
采取必要的技术
手段来创造和保持该空间内要求的空气环境就是空气调节的任务。
在空气调节系统中,空气
处理设备即空调器是实现空气热,湿交换和空气过滤净化的核心部分。
一个房间或一个空间,在一般情况下除了有来自该房间内部的围护结构,人员,照明灯具及设备产生的热,湿,粒
子,微生物或其他有害物的干扰外,同时还有来自房间外部的大气,太阳辐射等的干扰。
为
了消除上述来自室内外的干扰,就必须采取必要的技术手段,用在空气处理设备中经热,湿
和过滤处理过的空气来转移,置换,稀释和冲淡来自方方面面对房间空气的干扰,来保证房
间内一定要求的空气环境。
空气调节按使用对象的不同又可划分为舒适性空气调节和工艺性空气调节。
舒适性空气调节就是为了满足人们的舒适要求而设置的空气调节。
工艺性空气调节就是为了满足生产工艺对环境空气参数的要求而设置的空气调节。
环境
空气的温湿度等参数均由生产工艺来决定。
不同的生产工艺对环境空气参数的要求也不相同。
1.1.2空气调节的气流组织
空气调节气流组织设计的任务就是要合理地组织室内空气的气流流动,使工作区的温度,
湿度,气流速度和洁净度能很好地满足生产和科学研究以及人们舒适感的要求。
气流组织不
合理不仅直接影响空调房间的空调参数和空调效果,而且还要空调系统的能耗。
空调系统送风口射出空气射流是影响室内气流组织的主要因素,而空调回风口,从流体
力学角度是空气的汇流,起回风速度衰减很快,与其距离的平方成反比。
因此回风口的位置
对室内气流组织的影响比较小。
空气调节系统的气流组织形式主要有:上送下回,上送下侧回,上送上回,侧上送侧下
回等形式。
见图1.1。
图1.1空气调节的气流组织
空气净化的基础知识
洁净室及其四大技术要素
根据生产和科研的要求对室内空气环境的洁净度、温度、相对湿度以及压力、噪声、振
动、静电等参数都进行控制的房间叫洁净室或洁净厂房。
洁净室的四大技术要素就是:粗效,中效和高效三级过滤,足够的净化送风量,室内正
压的建立和维持,以及余冬端高效或超高效过滤器的设置。
洁净室的应用和分类
当今洁净室已广泛地应用在电子、航天、机械、化工、制药、食品、医疗、生物工程……各行各业。
而且,随着国民经济和科研事业的飞速发展,洁净室的应用将越来越广泛,越来越重要,洁净室可按气流流型和使用用途以及控制的主要对象来分类。
一、洁净室按气流流型来划分
1.单向流(层流)洁净室,其中又分垂直单向流洁净室和水平单向流洁净室见图1.1。
图1.1单向流气流流型
1.非单向流(乱流)洁净室见图1.1
⑷:般下回(b)1下姆(c)江炸
图1.1非单向流气流流型
1.混合流洁净室见图1.1
图1.1混合流气流流型
1.矢流(对角流)洁净室见图1.1
图1.1矢流气流流型
各种气流的特点、创造的洁净度、应用范围和投资运行费
1)单向流气流的净化原理是活塞和挤压原理,把灰尘从一端向另一端挤压出去,用洁净气流置换污染气流。
包括有垂直单向流和水平单向流。
垂直单向流是气流以一定的速度(0.11m/s〜0.1m/s)从顶棚流向地坪的气流流型。
这种
气流能创造100级、10级、1级或更高洁净级别。
但其初投资很高、运行费很高,工程中尽量将其面积压缩到最小,用到必须用的部位。
水平单向流是气流以一定的速度(0.1m/s〜0.1m/s)从一面墙流向对面的墙的气流流型。
该气流可创造100级的净化级别。
其初投资和运行费低于垂直单向流流型。
1)非单向流气流的净化原理是稀释原理。
一般型式为高效过滤器送风口顶部送风;回风的型式有下部回风、侧下部回风和顶部回风等。
依不同送风换气次数,实现不同的净化级
别,其初投资和运行费用也不同。
1)混合流气流是将垂直单向流和非单向流两种气流组合在一起构成的气流流型。
这
种气流的特点是将垂直单向流面积压缩到最小,用大面积非单向流替代大面积单向流以利节
省初投资和运行费。
1)举例给出不同气流流型的送风量、耗冷量、初投资和运行耗电的具体指标见表1.1,
此指标是以电子工业洁净厂房为代表,具体数据有参考价值,但不能随便套用。
注:表中的送风量、单向流以断面风速表示,非单向流以换气次数表示。
表中冷量指标一般指电子工业洁净厂房。
表中的初投资包括洁净厂房的围护、冷冻供应系统、空调净化系统,不含土建结构和自
动控制的投资。
表中的耗电量系指制冷系统和空调送风系统耗电,不含电加热和电加湿的耗电量。
二、按使用的用途或控制的主要对象划分
1.工业用洁净室:以控制灰尘为主要对象。
用于电子、航天、机械、化工、化学制药……
1.生物洁净室:以控制细菌(微生物)为主要对象。
用于生物制药、医疗、食品、生物工程、动物饲养、生物安全等……。
1.1.1洁净室与一般空调的差别
洁净室与一般空调的差别见表1.1:
1.1.1洁净度的等级标准
洁净度的等级标准ISO-11111是国际标准,现在美国、欧洲I、日本、俄罗斯和我国都采用此标准,美国原来应用的是美国联邦标准109A、B、C、D、E,现在美国也不用了。
原
来我们熟悉的100级、1000级、10000级和100000级都是源自美国联邦标准FS109B,现
在它们分别被国际标准ISO-11111标准中的1级、1级、1级和8级所替代。
ISO-11111的洁净度等级标准列表1.1如下。
注:①每点应至少采样1次。
②本标准不适用于表征悬浮粒子的物理、化学、放射及生命性。
③根据工艺要求可确定1~1粒径。
④根据要求粒径D的粒子最大允许浓度由下式确定(粒径0.1科m~1Wm)
C n10N(0.1/D)2.08(个/ml)
式中N为洁净度等级在1~9级中间可以0.1为最小单位递增量插入。
国标洁净等级标准ISO-11111与各国洁净度等级标准的比较见表1.1。