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作者: www.szchinaway.com 时间:2019-10-14 浏览:
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什么是空调净化系统?空调净化系统是一个能够通过控制温度、相对湿度、空气运动与空气质量(包括新鲜空气、气体微粒和气体)来调节环境的系统的总称。空气净化系统能够降低或升高温度、减少或增加空气湿度和水分、降低空气中颗粒烟尘污染物的含量。空气净化系统的这些功能被利用来为工作人员以及产品提供保护和舒适的环境(见图1)。制药企业的空调净化系统相比于其他普通空调系统,它的控制要求更为严格,不仅对空气的温度、湿度和风速有严格要求,还对空气中所含尘埃粒数、细菌浓度等均有明确限制,同时还需控制不同等级区域间的压差,以保证内部洁净空气不被污染。图1 空调系统运行原理图空调净化系统通常包括空气处理单元(图2)、送回排风管路、风管附件、终端过滤装置等。空气处理单元(AHU)空气处理单元是指具有对空气进行一种或几种处理功能的单元体。通常包含空气混合、冷却、加热、加湿、送风机、均流、过滤、消声等单元体。图2 空气处理单元混合段:该段在空气回流系统中很常见。回风与室外的新风在该位置进行混合,混合后的气流就称为“混合空气”,可调节回风与新风的比例,以满足洁净环境的需要。在极端天气(极冷或极热)条件下,由于回风已经经过了空气处理单元的处理,在洁净度和温湿度方面都要优于新风,这样可以大大的降低空调的运行成本。初效段:初效段的主要功能是捕集新风中的大颗粒尘埃(大于5μm)以及各种空气悬浮物,目的在于延长中效过滤器的使用寿命和确保机组内部和换热器表面的清洁。其结构形式有:板式、折叠式、袋式三种。冷却段:冷却段是利用表冷器来降低新风、回风的温度和相对湿度,通常采用铜管串铝箔的结构。向表冷器中通入冷冻水,当含有大量水蒸气的热空气通过表冷器时,热空气的温度会急剧下降,从而达到降低温湿度的目的。另外表冷分一次表冷和二次表冷,一次表冷主要起除湿作用,二次表冷一般在蒸汽加热难以控制的情况下起冷却控温作用。加热段:采用内置钢管绕钢片式或铜管串铝箔式高效热交换器,内部通动力热水(或者电加热、低压蒸汽)来对空气升温加热,通过调节阀门开启度可调节加热量。加湿段:在气候干燥的地区通常使用干蒸汽加湿器或电加湿来对空气进行加湿,干蒸汽加湿器由干蒸汽喷管、分离室、干燥室、调节阀(电动、气动)组成。风机段:风机段通常设有电机、离心风机和减振底座,主要为输送的空气提供动能,由于空调机组需要的风压高达1500~1800Pa,所需风机的尺寸、电负荷往往较大。均流段:通常设置在风机段之后,风机出风口的高速气流经均流段和导流板之后趋于平衡,能大大的提高换热和过滤效率。中效过滤段:对大于1um的粒子能有效过滤,大多数情况下用于高效过滤器的前级保护,通常至于空调机组的末端。消声段:对噪声要求较严的洁净室,净化机组内应设置消声段。常见的消声器有管式、片式和格式、折叠式、弧形声流式、共振式、膨胀式、复合式等多种。送回排风管路以及附件空调机组通过送风风管将处理后的空气送至各个洁净房间,再通过回风风管的连接将室内的空气送至空调机组形成一个完整的风系统。净化风管:净化空调风管通常采用0.6mm镀锌钢板制作而成。风管制作和清洗的场地应在相对较封闭、无尘和清洁的环境中进行,同时应对镀锌钢板进行脱脂和清洁处理。风管制作完成后,应对清洁后的风管进行密封处理,避免污染。为保证合适的送风温湿度和降低能耗需要将送回排风管的外表面进行保温处理(图3所示)。风阀:通过风阀开启量对风量进行调节控制。常见的风阀有手动风量调节阀(图4所示)、电动风量调节阀(图5所示)、变风量阀、定风量阀。图3 净化风管图4 手动风量调节阀 图5 电动风量调节阀终端过滤装置终端过滤装置通常有高效静压箱、高效过滤器、散流板构成。高效静压箱:静压箱可以把部分动压变为静压获得均匀的静压出风,提高通风系统的综合性能他,同时还可以降低噪音(图6所示)。图6 高效静压箱高效静过滤器:一般是指对粒径大于等于0.3um粒子的捕集效率在99.97% 以上的过滤器,通常作为制药企业洁净车间的末端过滤装置,用以提供洁净的空气。按照密封方式可分为压条密封和液槽密封过滤器(图7和图8所示)。液槽密封过滤器密封性能高,通过PAO检漏测试成功率高。图7 压条密封过滤器 图8 液槽密封过滤器散流板:是空调送风的一个末端部件,它可以把送风气流均匀的向四周分布。常见的散流板可分为:螺旋流式散流板和平板式散流板(图9和图10所示)。图9 螺旋式散流板 图10 平板式散流板2 空调净化系统的分类药品生产的空调净化系统按照空气流的利用方式,可划分为全新风系统、一次回风系统、二次回风系统和嵌套独立空气处理单元的空调系统。全新风系统:是指将室外新风经过处理,达到能满足洁净要求的空气送入室内,然后不回风直接将这些空气全部排出(图11所示)。该系统适用于回风不可以循环利用的情况:产生易燃易爆气体或粉尘的区域产生有剧毒,有严重危害物质的区域有毒菌操作的区域有交叉污染风险的区域其它经局部排风仍不能控制污染的区域图11 全新风空调系统原理图全新风空调系统的优点在于可以对控制区域内的污染环境进行最大程度的置换或稀释,大大降低交叉污染的风险,通风管路更加简单,而缺点同样明显,那就是能源的巨大损耗,相关参数(温度、湿度)较难控制,过滤器更换频率高且需要对排气的预处理(是否需要洗涤器、灰尘收集器、过滤器等)有潜在的需求。一次回风系统:在回风可以循环利用的情况下,将经处理的室外新风与部分从洁净室的回风混合,再经过处理送入洁净室(图12所示)。该系统具有能耗低、过滤器维护成本低、相关参数易控制等特点,缺点是:增加回风管路后夹层的风管路线较为复杂,新鲜空气供应不够充足。图12 一次回风空调系统原理图系统回风再次引入到空调净化系统中的接入点取决于系统回风空气的质量参数:如系统回风空气的质量已完全符合洁净环境的要求,可将系统回风直接接入到送风风机段前端,和经过过滤处理及温度调节后的新风混合,经过终端过滤后再次进入洁净室(区)内。如系统回风空气虽然已被轻微污染或有温度偏差,但和经处理过的新风混合,并再次经终端过滤后可达到洁净环境的要求,也可将系统回风接入到送风风机段前段。如系统回风空气中含较大的粉尘颗粒,不经二次预过滤处理而直接利用可能会对终端过滤器造成负面影响,应将系统回风接入到新风过滤段之前和新风混合,再次预过滤后循环利用。如系统回风空气温度已偏离洁净环境中的控制标准,经与处理过的新风混合仍不能达到洁净环境的需求,应将系统回风接入到温度处理段之前和新风混合,再次温度处理后循环利用。二次回风空调系统:在回风可以循环利用的情况下,先将部分回风与新风混合,经过处理后再与剩余的回风混合,经处理后送入洁净室(图13所示)。这种系统形式常用于高洁净等级、工艺发热量较小的洁净室。特点是:部分接入到新风过滤段,对新风温度进行中和,从而有效降低新风处理所需的能源消耗,二次回风的利用节省了部分再热热量和部分制冷量有效降低运行成本。缺点同一次回风系统。图13 二次回风空调系统原理图嵌套独立空气处理单元的空调系统:为满足特殊的生产工艺需求,在适宜的部位设置独立功能的空气处理装置(图14所示)。常见独立功能的空气处理装置为:局部洁净等级控制设备,例如:存在局部A级环境。局部温度控制,例如:冰箱间因产热较大,需独立设置循环降温单元。局部湿度控制,例如:粉针分装房间需控制低湿度,需独立设置除湿机。图14嵌套局部加热单元的空调系统原理图
 
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。它可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等权威机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门。
 

尘埃粒子计数器发展历程

 
粒子计数器由显微镜发展而来,经历了显微镜、沉降管、沉降仪、离心沉降仪、颗粒计数器、激光空气粒子计数器、PCS纳米激光空气粒子计数器的过程,其中因激光空气粒子计数器测试速度快、动态分布宽、不受人为影响等各方面的优势,而成为很多行业的主流产品。
 

尘埃粒子计数器基本原理

 
空气中的微粒在光的照射下会发生散射,这种现象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,就是光散射式粒子计数器的基本原理。
 
实际上,每个粒子产生的散射光强度很弱,是一个很小的光脉冲,需要通过光电转换器的放大作用,把光脉冲转化为信号幅度较大的电脉冲,然后再经过电子线路的进一步放大和甄别,从而完成对大量电脉冲的计数工作。此时,电脉冲数量对应于微粒的个数,电脉冲的幅度对应于微粒的大小。
 
尘埃粒子计数器的具体工作原理:来自光源的光线被透镜组聚焦于测量腔内,当空气中的每一个粒子快速地通过测量腔时,便把入射光散射一次,形成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的放大、甄别,拣出需要的信号,通过计数系统显示出来。
 
需要指出的是,虽然仪器称为“计数器”,但是仪器分辨微粒大小的能力更为重要。因为电脉冲的计数很简单,而判断粒子的大小非常重要。
 

尘埃粒子计数器主要部件

 
光源是尘埃粒子计数器的关键部件,对仪器的性能影响很大。光源要求稳定性高、寿命长、不受干扰。激光尘埃粒子计数器的光源有普通光源和激光光源两种。普通光源为碘钨灯,体积大、发热量高、寿命短,开机后需要预热。激光光源为激光器,体积小、稳定性高、寿命长,常与检测腔及光检测器做成一体,组成传感器。常见的激光光源有HeNe激光器、激光二极管。采用普通光源的激光尘埃粒子计数器对0.3μm以下的微粒信号响应很低,其信号幅度与计数器本身的噪声幅度相差无几,信号很难从噪声中检测出来。此类仪器虽然标有0.3μm这一通道,但只适于测定大于0.3μm特别是0.5μm以上的微粒。由于激光的单色性好,光能量集中稳定,所以采用激光光源的激光尘埃粒子计数器其传感器有较高的信噪比,此类仪器有些能检测到0.1μm的微粒。
 

尘埃粒子计数器主要分类

 
1、按测试原理:光散乱法测试(白光、激光)、显微镜法测试、称重法测试、DMA法测试(粒径分析仪)、惯性法测试、扩散法测试、凝聚核法测试(CNC)等。
 
2、按流量:小流量 0.1cfm(2.83L/min) 大流量 1cfm(28.3L/min),GMP新规定中也有50L/min,100L/min流量的仪器;
 
3、按形状、体积大小:手持式、台式
 
4、按测试通道:单通道(只测某一种粒子径);双通道(测试某两种粒子径); 多通道(测试多种粒子径)
 
5、其他:粒子计数器的应用领域
 

尘埃粒子计数器使用事项

 
1.入口管被盖住或堵塞时,请勿启动计数器。
 
2.激光尘埃粒子计数器应在干净的环境中使用,以防止损坏激光传感器。
 
3.不要测量可能发生反应的混合气体(如氢气和氧气)。这种气体也可能在柜台内爆炸。要测试这些气体,请与制造商联系以获取更多信息。
 
4.没有高压减压设备(如高压扩散器)不应采样压缩空气。所有粒子计数器都设计为在一个大气压下运行。
 
5.水,溶液或其他液体不能从进气管进入传感器。
 
6.颗粒计数器主要用于测试净化车间的清洁环境。当被测材料具有松散的颗粒材料,灰尘源和喷雾时,它必须与入口管保持至少12英寸的距离。为了避免传感器和管道被上述颗粒和液体污染。
 
7.在取样时,对从柜台本身或柜台排出的气体污染的气体进行取样。
 
8.连接外部打印机或连接外部温度和湿度传感器时,需要先关闭计数器;执行打印操作时,打印机必须有打印纸,否则打印头会损坏。
 

尘埃粒子计数器使用步骤

 
1、阅读安全说明
 
使用前认真阅读“安全须知”,防止操作不当导致测试结果不准确或对仪器本身造成不良影响。请记住要完整地阅读用户手册,以便获取更详细信息。键盘用键盘在显示屏的不同屏幕之间导航。
 
2、取下等向性运动探头的罩盖(黑色帽盖)
 
使用之前先取下等向性运动探头的罩盖(黑色帽盖),否则会损坏粒子计数器。要在粒子计数器伸及有困难的区域使用,请遵照下列步骤操作:
 
a、松开螺纹连接的等向性运动探头。
 
b、用吸气管嘴代替取下的探头。
 
c、将高纯度管与吸气管嘴连接。
 
d、将倒钩型等向性运动探头与管子的开口端连接。设置粒子计数模式
 
3、参数选择。
 
粒子计数器主屏幕中的参数可通过设置屏幕、时钟设置菜单和标签设置菜单进行选择。
 
在参数设置界面下按 “▲”“▼”及“确认“键,设定所需工作参数。若数据库清零,将光标移至数据清零处,按“▲”令数字由“0”改成“5”然后按“确认”键,数字变成“9”即可。若不修改工作参数,直接按“确认”键进入测量界面。
 
按“确认”键进入测量界面后,按“采样”键,打开泵源进行采样测试,采集数据。若采样结果理想,则按“确认”键,令液晶屏下方“Rec”为ON,存贮采样数据,否则就按“确认”键,令“Rec”为OFF。按“模式”键,转换显示方式。按“▲”“▼”键,在*、第三状态可翻动观察以前某周期采样记录。再按“采样”键,则为关。
 
在测试界面时,若需改变工作参数,按“退出”键退回到参数设置状态进行。
 
4、取样
 
按下POWER(电源)键,之后再按下取样键开始取样。背光灯粒子计数器配有一个自动背光灯,当启动仪表电源时,背光灯可保持点亮2分钟。如果2分钟内无按钮操作,背光灯将自动关闭以节省电池电量。在背光灯熄灭后,按任意功能键或箭头键即可重新将其点亮。
 
在开始取样之前,应使用零计数过滤器粒子计数器进行净化。对粒子计数器进行净化可确保计数器的读数准确。要净化粒子计数器:
 
a、将过滤器适配器装入零计数过滤器的端部。请注意过滤器上的箭头表示空气流动方向。
 
b、将适配器直接与等向性运动探头的端部连接。
 
c、运行计数器5分钟左右。
 
d、验证显示屏上的数据:?按平均数来说,5分钟内多只能出现一个大于0、3μm的粒子或每0、5立方英尺多只能出现一个粒子。
 
e、在仪表经过净化后,就可恢复正常使用。将零计数过滤器从等向性运动探头上取下。在无尘室的应用中,零计数过滤器需要验证计数器不对内部元器件发出的电噪声信号进行计数,也没有受到外部的干扰。在其它应用中,在高浓度取样后,应立即使用零计数过滤器净化传感器。
 

尘埃粒子计数器和空气净化器净化效率检测仪区别

 
空气净化器净化效率检测仪是专用于测量空气净化机进出气风口单位体积内尘埃粒子数并根据进出气口尘埃粒子的个数计算出效率的仪器。其基本原理是激光经尘埃粒子散射后,对光学传感器输出的脉冲信号进行数字信号处理,测量参数设定,结果显示、按键、时间、日期等都由内置微机(MCU)控制和实现。
 
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。具体工作原理:来自光源的光线被透镜组聚焦于测量腔内,当空气中的每一个粒子快速地通过测量腔时,便把入射光散射一次,形成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的放大、甄别,拣出需要的信号,通过计数系统显示出来。
 
所以,这两个东西的原理都差不多,都是用来反映空气净化效果的机器。
 

赛纳威厂家生产尘埃粒子计数器介绍

 
深圳市赛纳威环境科技有限司成立于2005年,是一家专业从事环境检测仪器及环境监测治理系统开发和制造的高科技企业,拥有由留美博士、硕士和光机电及软件工程师组成的一流研发团队。赛纳威开发的净化车间专用尘埃粒子计数器系列产品和气体检测仪器系列产品已经在国内外市场上占据了较高的市场份额,公司遵循"求实创新,用户至上"的企业宗旨,聚焦和满足客户的需求,提供极具竞争力的优质空气检测及治理产品和售后服务,帮助用户实现"高效便捷”的工作目标,努力为客户创造长期价值.
 
三通道高精度手持式激光尘埃粒子计数器是依据国际标准ISO14644-1和GMP设计,有中英文版本可供选择,能同时对三个粒径档(用户可任意设定待测粒径)进行检测,并能通过USB接口高速下载,可广泛应用于电子工业和制药工业中的无尘车间环境检测、室内环境检测、过滤器效率分析测试、检查污染源分析、粒径分布分析等。
 
三通道高精度手持式激光尘埃粒子计数器
 
CW-PPC300三通道台式激光尘埃粒子计数器是按照国际标准ISO14644-1和GMP设计、按照国家计量总局颁布的JJG546-88计量规范要求标定。中/英文双语显示,采用微电脑控制实时监测,测量精度高、速度快、直接打印检测结果等功能。主要用于检测洁净室或无尘车间的空气尘埃颗粒浓度,以及分布状况,是确定环境洁净等级的专用测量仪器。广泛应用于电子工业和制药工业中检测净化环境、净化室、无尘室洁净级别。
 
三通道台式激光尘埃粒子计数器
 
CW-HPC600&CW-HPC600A型手持式激光尘埃粒子计数器是深圳市赛纳威环境科技有限公司独创的集手持式和台式打印于一体的高灵敏激光尘埃粒子计数器。其受专利保护的设计不仅在传感器技术的灵敏度、分辨率和稳定性也领先于国际同类产品。更以独具一格的多功能化集成设计满足和方便用户的使用需求。能实时准确地测量所在环境的微粒数量和分布;对各种测量参数可进行设定,如自动实时显示、粒径选择、定时、延时和自动重复测量、时间、和日期设定、数据存储和打印、计数超限报警灯功能等。
 
手持式激光尘埃粒子计数器
 
CW-HPC600&CW-HPC600A手持式粒子计数器按照国际标准ISO14644-1设计和中英文双语带背光显示,新颖的FPGA技术保证六个用户任意设定待测粒径通道同时进行实时检测的可靠性和准确性,多达1000组的采样数据可存储在内置闪存内,并通过USB接口实现高速数据下载。该仪器测试精度高,性能稳定,多功能性强,是质量监督所等权威检验机构、超大规模集成电路超净车间(室),电子行业、医疗卫生、食品加工、光学或精密机械等生产企业和航空航天等科研部门检测净化环境、无尘室洁净级别的理想仪器。
 
CW-RPC300远程遥测激光尘埃粒子计数器是智能多点净化检测系统的终端设备。为用户提供实时准确地远程测量所监控环境的微粒数量和净化等级。根据不同需要增加或减少控制终端,可实现7*24实时远程自动监测,通过RJ45网络接口、WiFi、485(moudbus)等,将数据送给PC终端,显示当前监测环境的洁净状况。该粒子计数器按照国际标准ISO14644-1,GMP和日本工业标准(JIS)要求标定,专业应用于电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工等洁净室环境自动监测系统。
 
三通道远程遥测激光尘埃粒子计数器