恒温恒湿空调设计总体说明.
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恒温恒湿空调系统设计与应用优化一、恒温恒湿空调系统概述恒温恒湿空调系统是一种新型的空气调节系统,它最主要的优点就是能够在控制温度的同时,还能够控制室内空气的湿度,确保室内环境的舒适性和卫生。
恒温恒湿空调系统在空气调节技术中有着广泛的应用,例如建筑、工业和医疗领域都有其应用。
因此,对于该系统设计与应用的优化是非常重要的。
二、恒温恒湿空调系统的设计1. 系统的要求设计恒温恒湿空调系统需要满足一定的要求,例如控制温度范围、控制湿度范围、能够适应不同的环境和场合等。
2. 设计方案恒温恒湿空调系统通常由温度控制系统、湿度控制系统、新风处理系统、回风处理系统等四部分组成。
其中,温度控制系统和湿度控制系统是该系统的核心。
温度控制系统:该系统通常由温度传感器、温度控制器、机房温度控制设备等构成。
温度传感器用来感知机房内的温度,并将感知到的温度反馈给温度控制器。
温度控制器根据传感器所反馈的数据,来控制机房温度控制设备的工作状态,从而达到控制机房内温度的目的。
湿度控制系统:该系统通常由湿度传感器、湿度控制器、加湿器、除湿器等构成。
湿度传感器用来感知机房内的湿度,并将感知到的湿度反馈给湿度控制器。
湿度控制器根据传感器所反馈的数据,来控制加湿器或除湿器的工作状态,从而达到控制机房内湿度的目的。
新风处理系统:该系统主要由空气过滤器、加湿器、制冷设备、送风机等构成。
其主要作用是将室外空气处理成符合室内要求的空气,并将其送入室内。
回风处理系统:该系统主要由空气过滤器、除湿器、加热器、送风机等构成。
其主要作用是将室内原有的空气进行处理,并将其重新送入室内。
三、恒温恒湿空调系统的应用优化1. 能源利用优化目前,恒温恒湿空调系统在设计和应用过程中存在很大的能源浪费。
因此,在设计恒温恒湿空调系统时,需要让其变得更加节能,从而降低整体的能源消耗。
2. 系统安全性优化在恒温恒湿空调系统的应用过程中,需要特别注意系统的安全性问题。
例如,需要对系统中的电力设施、电缆和配电设备进行定期的维护和检查,防止安全隐患的出现。
恒温恒湿空气调节系统研究及设计一、引言恒温恒湿空气调节系统是一种目前广泛应用于各种场合,包括住宅、商业建筑、医院、卫生室、实验室等的空气调节设备。
其作用是控制室内空气的温度和相对湿度,使之保持在一个舒适的范围内,保障室内环境的舒适性和稳定性。
本文将从系统的设计、运行原理等方面进行阐述。
二、设计方案恒温恒湿空气调节系统是由多个组成部分构成的。
设计恒温恒湿空气调节系统时需要考虑的因素包括:室内面积、人员数量、室内气流、外部气流、室内设备、室内温度和相对湿度等。
以下是一些常见的设计方案:1. 分独立设计这种设计方案将恒温恒湿空气调节系统分为两个独立的系统:温度调节系统和湿度调节系统。
这种方案的优点是可以根据不同的需要调节温度和湿度,但是它需要更多的设备和更大的空间,同时也不够经济实用。
2. 集成设计这种设计方案将恒温恒湿空气调节系统集成成一个系统,通过单一的设备来控制室内的温度和湿度。
这种方案兼具节约空间和降低成本的优点,但是操作和维护难度可能较大。
3. 分组设计这种设计方案将室内的区域划分成多个组,每个组安装一个恒温恒湿空气调节系统。
这种方案可以根据需要分别控制各个区域的温度和湿度,但是可能造成设备的浪费。
三、恒温恒湿空气调节系统运行原理恒温恒湿空气调节系统是通过不同的机制来控制室内的温度和湿度。
其中最常见的机制包括:制冷、加热、蒸发和降湿等。
1. 制冷原理制冷原理是通过制冷机将热从室内移除的过程。
制冷机在室内和室外之间循环气体,将室内热量吸收,并将其释放到室外。
制冷机可以通过切换不同的模式来调节室内的温度。
2. 加热原理加热原理与制冷原理类似,但是是将热放到室内。
加热装置通过加热元件或燃气燃烧器向室内输送热能,增加室内温度。
3. 蒸发原理蒸发原理是通过蒸发水来降低室内温度。
恒温恒湿空气调节系统会将室内的空气经过蒸发器,蒸发水能够从空气中吸收大量热,因此室内温度会降低。
4. 降湿原理降湿原理是通过湿度控制器来降低室内空气的相对湿度。
树脂项目实验室恒温恒湿室建设工程设计方案说明编制单位:编制日期:2012-08-19目录一、工程概况: (3)二、设计依据: (3)三、空气参数: (3)1、室外气象参数(区域:惠州市) (3)2、室内计算参数 (4)四、平面规划说明: (4)五、恒温恒湿室负荷计算及设备选型: (4)1、基本气象参数 (4)2、负荷计算 (5)3、恒温恒湿室1设置参数及计算结果 (6)4、设备选型 (9)六、空气处理过程 (13)七、自动化控制系统 (14)1. 为保证恒温恒湿的精确度与稳定性,恒温恒湿室空调系统必需设置自动控制系统。
(14)八、中央监控系统(推荐采用) (15)九、空调系统设计简要说明: (17)十、围护结构设计简要说明: (18)恒温恒湿室建设工程设计方案一、工程概况:1. 本恒温恒湿建设工程位于广东省,系树脂项目实验楼实验室建设工程。
2. 本恒温恒湿建设工程位于实验室3楼,其2间独立的恒温恒湿室,面积均为40平方米。
不考虑洁净度或按30万级洁净级别设计。
二、设计依据:1. 业主提供的建筑平面图、其它技术文件;2.恒温恒湿室建筑设计规范(JGJ 25-2000,J21-2000);3.洁净厂房设计规范(GB 50073-2001);4.采暖通风与空调设计规范(GBJ19-87);5.洁净室施工及验收规范(JGJ 71-1990);6.通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002);7.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)。
8.《空气过滤器》(GB/T14295-93)三、空气参数:1、室外气象参数(区域:惠州市)1.1、台站位置:北纬23︒08',海拔6.6m1.2、大气压力:夏季1.0045×105Pa,冬季1.0195×105Pa1.3、夏季计算温度:空调干球33.5℃,空调湿球27.7℃1.4、冬季计算温度:空调5℃,相对湿度70%2、室内计算参数2.1、温度:23±2℃2.2、相对湿度:50±5%2.3、换气次数:20次/h ~25次/h2.4、相对室外压差:+10Pa2.5、噪声:≤60dB2.6、照度:≥300 lx四、平面规划说明:1.考虑到恒温恒湿室人员进出会引起室内温、湿度强烈波动,恒温恒湿室动态环境(主要是温、湿度)平衡和稳定时间长,因此在甲方原有平面规划基础上增加了缓冲间,并在自控设计中设计了缓冲间门互锁功能,以保证恒温恒湿室的动态环境不会因工作人员进出而遭到破坏。
恒温恒湿空调房间的设计恒温恒湿室是指在室内要维持某一基准温湿度,而又允许温湿度有一定波动范围的空气环境,例如计量室、光栅刻线室、精密仪器制造和装配车间等。
前两者都为小房间,空调精度(这里主要指温度)要求高;后两者为较大的生产车间,精度要求较低。
恒温恒湿室除了对温度提出较为严格的要求外,一般对空气的湿度、洁净度、设备的消声防振等也有一定程度的要求。
1.室内温湿度条件室内温湿度条件是指温湿度基数和相应的温湿度精度。
空调基数和精度主要由工艺生产要求确定。
下表所示为几种恒温恒湿室要求的参数。
在确定室内参数时,针对不同工艺要求,还应考虑如下因素:1)在精密机械加工和计量等场合,为了防止因热膨胀而引起的误差,必须使工件保持一定的温度。
工件温度的允许波动幅度应根据加工精度决定。
例如,在恒温室里对一根长500mm的标准尺刻线,工艺允许线间公差为2um,其中lum为尺温变化所引起的形变误差,另1um为加工与量测误差。
1um折合尺温变化量=0.20C[a为尺线膨胀系数,取10/um /(m·K);l为尺长,m],故工件温度变化需在:以内。
但由于工件测量仪器等都有一定的热惰性,空气温度的波动传人工件后,就要衰减。
在设计恒温系统时,一般总是以恒定环境空气温度为依据,故相应的环境温度精度可比工件允许的温度精度低一些。
因此,在确定恒温室参数和选择自动控制时,必须考虑工件、围护结构、空气处理设备和自控系统之间的动态特性。
2)由于工件或测试设备都有热容量,且其热容量大小不一,有热容量小的物体,也有象机械设备等热容量特别大的物体。
它们与室温变化速度并不相同,下图示出一测长仪的表面温度与内部温度随室温变化的滞后情况。
如果测试精度要求较高,为了减少因仪器变形而产生的误差,就需要全年保持室温恒定,而不能采取间歇空调的办法。
3)一般机械加工时,对湿度的要求不严格,但为了防止生锈、腐蚀、不发生结露等,相对湿度不应过高。
纺织工业对相对湿度要求较高,因为纤维保持恰当的湿度可减少断头,避免产生静电,提高加工质量。
一、恒温恒湿空调机总体说明:a)本公司的恒温恒湿空调机经过多年的研究和开发,目前生产HS、HF系列恒温恒湿空调机能广泛满足不同的用户对室内气候环境的温度、湿度、洁净度和新鲜度等的各种要求,可广泛应用于精密机械、电子仪表、表面处理、计量及检测、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类实验室等对温度、湿度有严格要求的场所。
b) HS系列水冷恒温恒湿空调机使用于水源充足、具备安装冷却水塔条件的地区;HF系列风冷分体式机组适用于水源缺乏或不适合安装冷却水塔的地方。
c)我公司可根据用户实际要求、专业设计、制造满足客户使用的非标准、大型恒温恒湿空调机组。
二、xx恒温恒湿洁净型空调机技术参数:(例)a)型号:TZ090-15HSb)风量:9000M3/H机外余压:550PAc)制冷量:38356KCAL/H加热量:20640KCAL/H加湿量:13KG/Hd)过滤器:2” 板式无纺布初效过滤器,袋式无纺布中效过滤器e)温控范围:22~26℃±2℃f)湿控范围:50%~70% ± 5%g)压缩机:进口品牌压缩机(xx谷轮,15HP)h)功能段:室内机(含初效、直膨式表冷器、电加热器、电极式加湿器、风机、电机、中效过滤器)、水冷压缩机段组、及自控制系统。
电控部分含:i)风机、电机启动装置,包括:开关按扭、继电器、磁力接触器、过载保护、变压器;j) PLC中文显示温湿度控制器控制温湿度,接触屏人机界面监控;k)电控部分与机组为一整体安装,不包括电控箱到电源之线路接驳;l)水冷机组不包括水泵、水塔及其管道线路按照接驳。
三、恒温恒湿空调系统设计安装说明:1.冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵均应设置减振垫,与上述设备连接的水管或风管均设软接头。
2.敷设在非空调空间送风管和新风管上的保温材料厚20mm~50mm,敷设在空调空间的保温材料厚10~20mm,施工时若用铝箔玻璃棉毡,用胶水粘贴在风管壁上的塑料钉固定,塑料钉的间距约300mm为宜,玻璃棉毡的塔接口处用带筋铝箔带封贴密实,不得有泄露空气的隐患,最后用打包塑料带捆扎,间距约1m。
一、风冷型恒温恒湿机房专用空调技术说明1.室外气象参数的描述(1)华南地区夏季空调空气干球温度为33.5︒C,湿球温度为27.7︒C,从这两个数据可以得出,夏季的平均湿度:ϕ = Pq/Pq, b = (P’q,b – A(t – ts). B) / Pq, b其中: Pq, b –干球温度下空气的饱和水蒸气分压力PaP’q,b–饱和空气边界层的水蒸气分压力,即湿球温度下的饱和水蒸气分压力。
A –经验公式计算A值A = 0.00001 (65 + 6.75/V)V 为流过湿球的风速。
计算时气流速度一般取V=5m/s所以计算出来的相对湿度ϕ=72%查表得出27.7︒C 时饱和水蒸气分压力37.06 X 100 Pa33.5︒C 时饱和水蒸气分压力51.62 X 100 Pa(2)大气压力不是一个定值,它随着各个地区的海拔高度的不同而存在差异,同时还随着季节,天气的变化而稍有高低。
海平面上的标准大气压力为1013.25hbar.例如:我国沿海地区广西冬季的大气压力1019.5hbar而夏季为1004.5hbar,年平均温度21.8︒C;而西部青海高原的西宁市海拔2261.2m,夏季大气压力为773 hbar冬季则为775 hbar,气压比沿海城市低得多,大气压力不同,空气的状态参数也要发生变化。
因此在空调系统设计和运行中使用的一些参数,如果不考虑当地气压的大小就会造成一定的误差。
STULZ空调在设计时充分考虑了海拔高度,大气压力等因素,而广东地区的大气压力与标准大气相差很小,所以STULZ空调完全适应广东的大气压力条件。
(3)技术要求冬季空调空气干球温度:13︒C,送风相对湿度为68%,而STULZ 空调经过我公司的工程师常年跟踪,STULZ空调在室温22 ~ 24︒C时,送风与回风的温差在7︒C,但随着室温的下降,STULZ空调送风的最低温度定为6︒C,而冬季空调在干球温度为13︒C送风相对温度为68%时,湿球温度为7︒C ~ 8︒C大于6︒C,所以STULZ空调完全符合要求。
恒温恒湿空调设计论述摘要本文分析了现有的几种恒温恒湿空调设计法,针对其空气处理过程中共同存在的再热法进行节能优化设计。
实践证明,采用节能优化设计的空气处理方式能明显降低空调系统能耗。
关键词大空间;恒温恒湿;空调设计;节能优化随着各行业工艺技术的飞速进步,必然要求温、湿度的波动范围更小,从而对恒温恒湿空调系统提出更高的要求。
基于目前常用的设计方法,这一要求又会大大增加空调系统的能耗,因此,有必要寻求一种合理的空气处理方法来消除不必要的能量损失,降低系统运行的能耗。
1 现有的几种恒温恒湿空调设计法为保证达到控制精度和区域内温、湿度均匀,必须符合规范对送风换气次数及送风温差的规定。
因此,恒温恒湿空调系统通常采用全空气定风量方式。
常见的有三种设计方法:1选用恒温恒湿空调机,配备多级电加热器、电极加湿罐及微电脑控制器。
在冷却去湿工况条件下,蒸发盘管使空气温度低于露点温度而去湿,通过加热器的再热控制室内温度保持在设定值,一般宜用于相对湿度控制精度在±5%的房间。
2选用风冷柜式空调机,加装电加热器、加湿器以及专用微机温湿度控制器,该类系统为非定型产品。
在冷却去湿工况条件下,压缩机持续运行,向气流中投入相对稳定的冷量,通过闭环自动控制系统调节加热量和加湿量,从而达到设定的温度和湿度,系统抗干扰能力较强,可以达到相对湿度±2%的精度要求。
3选用空调箱以冷冻水作冷却介质,配备过滤、表冷或喷淋、加热、加湿等功能段。
在冷却去湿工况条件下,由室内相对湿度信号控制送风的机器露点,室温信号控制加热器的再热量来保持室内的恒温恒湿,可以达到相对湿度±2%的精度要求。
但该类系统必须再配单独的冷、热源设备及自控系统,设备投资大,适用于所需送风量较大的房间。
2 空气处理过程中能量损耗的原因从上述方法对空气处理的方式来看(见图1),都在投入冷量对空气冷却去湿的同时启用了加热器对空气再热,造成冷热量抵消。
3 对空气处理过程的节能优化设计3.1 空气处理过程优化设计思路鉴于绝大多数恒温恒湿空调内部产湿量很少,房间的热湿比数值ε趋于+∞,可近似认为送入室内的空气状态按等湿变化,若将新风单独处理到与室内空气含湿量相同的机器露点,然后同室内回风再混合,通过对混合空气进行干冷却处理以保证送风温差满足相应的规范要求,则在控制室内温度的同时也限制了相对湿度的波动范围,不但满足了相对湿度控制精度的要求,同时也免除了再热造成的冷热量抵消,其空气处理过程焓湿如图3所示。
恒温恒湿空调工程方案怎么写一、概述恒温恒湿空调系统是指能够在各种气候条件下稳定地保持空间内的温度和湿度不变的空调系统。
这种系统能够提供舒适的室内环境,适用于各类建筑空间,包括办公室、商店、医院、实验室等。
本文将从设计、安装、运行和维护等方面,对恒温恒湿空调系统的工程方案进行详细阐述。
二、设计阶段1. 可行性分析在进行恒温恒湿空调系统设计前,需要对建筑空间的结构、用途、环境条件等进行全面的调研和分析。
这些信息将决定系统的类型、规模、布局等。
同时,还需要考虑系统的能源消耗、成本、维护和保养等因素,以确定此空调系统是否符合项目实施的可行性。
2. 空调系统类型选择根据建筑空间的特点和使用需求,选择合适的恒温恒湿空调系统类型。
通常可以选择中央空调系统、分体式空调系统、混合式空调系统等。
3. 系统布局和管道设计根据建筑的平面布局和结构特点,设计恒温恒湿空调系统的布局和管道走向。
要考虑空调设备的位置、维护通道、管道的敷设方式、避免死角、并保证系统运行的高效性和稳定性。
4. 控制系统设计恒温恒湿空调系统需要配备先进的控制系统,以确保系统的稳定性和舒适性。
控制系统要具备远程监控、智能调节、故障报警等功能。
5. 节能设计在设计恒温恒湿空调系统时,应该考虑采用节能措施,如设置能耗监测装置、使用节能型空调设备、合理运用新能源等。
6. 安全设计要在设计中注重安全问题,如设置火灾报警装置、防雷设备、防止冷凝水外溢等。
三、安装阶段1. 空调设备选购根据设计方案确定的空调系统类型和规格,采购高品质的空调设备和配件。
要选择经过认证的厂家,保证设备的品质和服务。
2. 空调设备安装遵循国家相关标准和规范,对空调设备进行安装。
对室内外机、管道、风机等进行安全可靠的安装,保证空调系统的正常运行。
3. 控制系统调试对安装完毕的控制系统进行调试,确保各个部件协调配合,达到设计要求。
4. 安全保障安装过程中,要注重安全措施,保证员工的人身安全和设备的完好性。
恒温恒湿空调设计总体说明摘要:恒温恒湿空调机总体说明:a) 本公司的恒温恒湿空调机经过多年的研究和开发,目前生产HS、HF系列恒温恒湿空调机能广泛满足不同的用户对室内气候环境的温度、湿度、洁净度和新鲜度等的各种要求,可广泛应用于精密机械、电子仪表、表面处理、计量及检测、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类实验室等对温度、湿度有严格要求的场所。
一、恒温恒湿空调机总体说明:a) 本公司的恒温恒湿空调机经过多年的研究和开发,目前生产HS、HF系列恒温恒湿空调机能广泛满足不同的用户对室内气候环境的温度、湿度、洁净度和新鲜度等的各种要求,可广泛应用于精密机械、电子仪表、表面处理、计量及检测、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类实验室等对温度、湿度有严格要求的场所。
一、恒温恒湿空调机总体说明:a) 本公司的恒温恒湿空调机经过多年的研究和开发,目前生产HS、HF系列恒温恒湿空调机能广泛满足不同的用户对室内气候环境的温度、湿度、洁净度和新鲜度等的各种要求,可广泛应用于精密机械、电子仪表、表面处理、计量及检测、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类实验室等对温度、湿度有严格要求的场所。
b) HS系列水冷恒温恒湿空调机使用于水源充足、具备安装冷却水塔条件的地区;HF系列风冷分体式机组适用于水源缺乏或不适合安装冷却水塔的地方。
c) 我公司可根据用户实际要求、专业设计、制造满足客户使用的非标准、大型恒温恒湿空调机组。
二、水冷恒温恒湿洁净型空调机技术参数:(例)a) 型号:TZ090-15HSb) 风量:9000M3/H 机外余压:550PAc) 制冷量:38356KCAL/H 加热量:20640KCAL/H 加湿量:13KG/Hd) 过滤器:2” 板式无纺布初效过滤器,袋式无纺布中效过滤器e) 温控范围:22~26℃±2℃f) 湿控范围:50%~70% ±5%g) 压缩机:进口品牌压缩机(美国谷轮,15HP)h) 功能段:室内机(含初效、直膨式表冷器、电加热器、电极式加湿器、风机、电机、中效过滤器)、水冷压缩机段组、及自控制系统。
电控部分含:i) 风机、电机启动装置,包括:开关按扭、继电器、磁力接触器、过载保护、变压器;j) PLC中文显示温湿度控制器控制温湿度,接触屏人机界面监控;k) 电控部分与机组为一整体安装,不包括电控箱到电源之线路接驳;l) 水冷机组不包括水泵、水塔及其管道线路按照接驳。
三、恒温恒湿空调系统设计安装说明:1. 冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵均应设置减振垫,与上述设备连接的水管或风管均设软接头。
2. 敷设在非空调空间送风管和新风管上的保温材料厚20mm~50mm,敷设在空调空间的保温材料厚10~ 20mm,施工时若用铝箔玻璃棉毡,用胶水粘贴在风管壁上的塑料钉固定,塑料钉的间距约300mm为宜,玻璃棉毡的塔接口处用带筋铝箔带封贴密实,不得有泄露空气的隐患,最后用打包塑料带捆扎,间距约1m。
非保温的风管机器支吊架先刷防腐红丹两遍再刷灰漆两遍。
若用PEF保温,则用专用胶水将PEF 粘牢,接口处用带不干胶的PEF封口带封贴密实,不得有泄露空气的隐患。
3. 冷冻水管和冷却水管道,当管径dn≦100mm时采用标准镀锌钢管焊接或丝扣连接(或者用PU管),当管径100<dn<200mm时采用焊接钢管焊接连接。
冷凝水管用硬塑料管(PVC)。
4. 管道及其配件必须用支吊架安装稳固,冷冻水管与支吊架之间必须垫以经过沥青蒸煮过的硬垫木,垫木的厚度一般与保温厚度相同。
5. 除图纸已标明放水点或放气点外,若在安装过程中出现局部的最高点和最底点,应在相应的地点分别设置放气或放水的设施。
6. 管道系统安装完毕后必须按规定进行水压实验或通水实验,管道试压时必须把设备与管路系统隔离开。
7. 管道系统试压合格后,必清除管道表面的铁锈,后在管道的外壁及其支吊架均刷红丹两遍,不保温的管道和起支吊架再刷灰漆两遍。
8. 冷冻水管dn≦25mm时PEF保温层厚度20mm,dn32~dn40时PEF保温层厚度25mm,dn50~dn70时保温层厚度30mm,dn80~dn125是保温层厚度35mm,dn≧150mm时保温层厚度40mm。
9. 冷凝水管保温层厚度全部为15mm.10. 若有风机盘管空调器,则都应配风机三速手动调速开关和挂墙式恒温器及电动二通阀,电动二通阀按通—断双位调节运行。
11. 冷水机组等设备的启停程序:开机程序:冷却水泵——冷却塔风机——冷水机组。
停机程序:冷水机组——冷却塔风机——冷却水泵。
12. 非洁净区应独立安装一套空调系统,送风,回风均与洁净房区系统独立,两个区间避免互相干扰。
有利于恒温恒湿工况准确稳定。
具有提高恒温恒湿标准,提升环境舒适度,节约能耗,减少投资的优点。
洁净厂房设计规范(摘录)第一章总则第1.0.1 条洁净厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。
第1.0.3 条在利用原有建筑进行洁净技术改造时,洁净厂房设计必须根据生产工艺要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。
第1.0.4条洁净厂房设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。
第1.0.5条洁净厂房设计除应按本规范执行外,尚应符合现行的国家标准、规范的有关要求。
第二章空气洁净度等级第2.0.1条空气洁净度应按表2.0.1规定划分为四个等级。
空气洁净度等级表2.0.1等级每立方米(每升)空气中≥0.5微米尘粒数每立方米(每升)空气中≥5微米尘粒数100 级≤35×100(3.5)1000 级≤35×1000(35) ≤250(0.25)10000 级≤35×10000(350) ≤2500(2.5)100000 级≤35×100000(3500) ≤25000(25)注:对于空气洁净度为100级的洁净室内大于等于5微米尘粒的计算应进行多次采样。
当其多次出现时,方可认为该测试数值是可靠的。
第2.0.2条洁净室空气洁净度等级的检验,应以动态条件下测试的尘粒数为依据。
洁净室空气洁净度的测试,应符合附录二规定第三章总体设计第3.2.1条工艺布置应符合下列要求:一、工艺布置合理、紧凑。
洁净室或洁净区内只布置必要的工艺设备以及有空气洁净度等级要求的工序和工作室。
二、在满足生产工艺要求的前提下,空气洁净度高的洁净室或洁净区宜靠近空气调节机房,空气洁净度等级相同的工序和工作室宜集中布置,靠近洁净区人口处宜布置空气洁净度等级较低的工作室。
三、洁净室内要求空气洁净度高的工序应布置在上风侧,易产生污染的工艺设备应布置在靠近回风口位置。
四、应考虑大型设备安装和维修的运输路线,并预留设备安装口和检修口。
五、应设置单独的物料人口,物料传递路线应最短,物料进入洁净区之前必须进行清洁处理。
第3.2.2条洁净厂房内宜少设隔间,但在下列情况下可予以分隔。
一、按生产的火灾危险性分类,甲、乙类与非甲、乙类相邻的生产区段之间,或有防火分隔要求者。
二、生产过程中产生较强噪声或散发较多热量、尘粒和有害气体,且不能采取局部措施加以控制者。
三、生产联系少,并经常不同时使用的两个生产车间之间。
第3.2.3条洁净厂房的平面和空间设计,宜将洁净区、人员净化、物料净化和其他辅助用房进行分区布置。
同时应考虑生产操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。
第3.2.4条洁净厂房设计必须合理确定各种管线的平面位置和竖向标高。
第3.2.5条洁净厂房内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。
第三节噪声控制第3.3.1条洁净室内的噪声级,应符合下列要求:一、动态测试时,洁净室内的噪声级不应超过70分贝A。
二、空态测试时,乱流洁净室的噪声级不宜大于60分贝A;层流洁净室的噪声级不应大于65分贝A。
注:(1)由于技术经济条件限制,或噪声大于70分贝A对生产无影响时,噪声级可适当放宽,但不宜大于75分贝A;(2)上述噪声级是指在室内每一个工作点人耳位置(人离开)的测量值。
对于变动噪声,则取相同位置处在一个正常工作日内的等效连续声压级。
第3.3.2条洁净室的噪声频谱限制,应采用倍频程声太级;各频带声压级值不宜大于表3.3.2的规定。
第3.3.3条洁净厂房的平、剖面布置,应考虑噪声控制的要求,其围护结构应有良好的隔声性能,并宜使各部分隔声量相接近。
第3.3.4条洁净室内的各种设备均应选用低噪声产品。
对于辐射噪声超过洁净室允许值的设备,应设置专用隔声设施(如隔声间、隔声罩等)。
第3.3.5条净化空气调节系统噪声超过允许值时,应采取隔声、消声、隔声振等控制措施。
除事故排风外,应对洁净室内的排风系统进行减噪设计。
第3.3.6条净化空气调节系统,根据室内噪声级的要求,风管内风速宜按下列规定选用:一、总风管为6~10米/秒。
二、无送、回风口的支风管为6~8米/秒。
三、有送、回风口的大风管为3~6米/秒。
第3.3.7条洁净厂房的噪声控制设计必须考虑生产环境的空气洁净度要求,不得因控制噪声而影响洁净室的净化条件。
第四节振动控制第3.4.1条洁净厂房和周围辅助性站房内有强烈振动的设备(包括水泵等)及其通往洁净室的管道,应采取积极隔振措施。
第3.4.2条对洁净厂房内外各类振源,应测定其对洁净厂房的综合振动影响。
如受条件限制,也可根据经验对综合振动影响进行评价。
并应与精密设备、精仪器仪表的允许环境振动值进行比较,以确定对其采取必要的隔振措施。
第3.4.3条精密设备、精密仪器仪表的隔振措施,应考虑减少发生量、保持洁净室内合理的气流组织等要求。
当采用空气弹簧隔振台座时,应地气源进行处理,使其达到洁净室的空气洁净度等级。
第五章空气净化第一节一般规定第5.1.1条洁净厂房内各洁净室的空气洁净度等级的确定,应符合下列要求:一、洁净室内有多种工序时,应根据各工序的不同要求,采用不同的空气洁净度等级。
二、在满足人生产工艺要求的前提下,洁净室的气流组级别,宜采用局部工作区空气净化和全室空气净化相结合的形式。
第5.1.2条层流洁净室和乱流洁净室以及运行班次和使用时间不同的洁净室,其净化空气调节系统均宜分开设置。
第5.1.3条洁净室内的计算温、温度、应符合下列规定:一、满足生产工艺要求二、生产工艺无温、湿度要求时,洁净室温度为20~26度。
第5.1.4条洁净室内应保证一定的新鲜空气量,其数值频取下列风量中的最大值;一、乱流洁净室总送风量的10%~30%,层流洁净室总送风量的2~4%。
二、补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量。
三、保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40立方米。