ファンフィルターユニットのカバー範囲は、クリーンルームプロジェクトの初期段階で最も重要な決定事項の1つです。フィルタリングされた天井面積が少なすぎると、人員やプロセスの障害後に部屋を回復できなくなる可能性があります。
清浄度クラスを保証する普遍的なffuパーセントはありません。信頼性の高い設計は、空気中の清浄度、部屋容積、プロセス粒子負荷、気流パターン、帰還空気経路、実際のffu性能を、設置された抵抗値で接続します。したがって、以下の計算は設計の出発点であり、その後に気流モデリング、試運転および分類テストが行われます。
基本的な空気の流れの関係は
必要な空気の流れ=室内容積×目標空気変化率
長さ12 m、幅8 m、高さ3 mの部屋で、容積は288 m3である。1時間に60回の空気交換を行うと、供給量は17,280 m3 /hとなる。この数値は、漏れ、圧力制御、プロセス排気、多様性、フィルタの動作条件に合わせて調整する必要があります。
次に、1台で供給される予定外静圧での認定エアフローで調整済みエアフローを除算します。
ffu量=装着したffuあたりの調整清浄空気量÷気流量
各ユニットが設計条件で1,050 m3 /hを供給し、調整された必要量が19,000 m3 /hであれば、予備量は18。1となり、設計は19基から始まることになる。カタログで計算しないでください's最大自由空気値。実際に使用されるフィルター、プレフィルター、プレナム、スピード設定を反映したパフォーマンスデータを使用します。
モジュール式の個別給電方式を必要とするプロジェクトの場合は、利用可能なものを確認してくださいffuファンフィルターユニット天井グリッドが確定した後にユニットを選択するのではなく、部屋の気流スケジュールと一緒に。
ffuカバレッジは、アクティブなフィルター面面積を総天井面積で割ったものです。概念の比較には便利ですが、設計ルール自体ではなく、設計の出力です。同じカバレッジを持つ2つの部屋は、ユニットの気流、天井の高さ、機器の閉塞、熱負荷、戻り位置、汚染源の位置によって動作が異なる可能性があります。
・iso 8と低リスクのサポートスペース:分散型端子ろ過または低ffu密度を使用することが多く、プロセスとローカルコードに従います。
・iso 7とiso 6の部屋:通常、より均一に分散されたフィルタリング供給とデッドゾーンの慎重な制御を必要とします。
・iso 5の重要なゾーン:一般的に、部屋全体の割合だけではなく、露出したプロセス全体の一方向の気流に依存します。
局所的な臨界領域が真の要件である場合、高品質の空気を操作部の上方に集中させることは、天井ベイごとに均一に増加させるよりも効果的です。周囲の背景室、移動経路、操作者の位置は、依然として第1空気経路を保護する必要があります。
良い反射天井プランは、照明、スプリンクラー、煙検出、アクセスパネルと天井サポートでffusを調整します。さらに重要なのは、プロセスへの供給と送風を調整することです。清浄な空気が露出している製品や敏感な機器に到達した後、オペレータ、カート、廃棄ルートを通過します。
1. 重要な操作、高粒子発生装置、プロセス排気ポイントにマークを付けます。
2. ドアスイングや転送イベントなどの人員や材料の動きを、マップします。
3. 供給モジュールを配置して、コーナーの停滞と交差汚染経路を低減します。
4. 空気が短絡せずに占有ゾーンを通過するので、低壁や高床リターンを配置します。
5. フィルター交換、モーターサービス、将来の拡張のためにアクセス可能なベイを予約してください。
6. 天井構造がユニット、サービス、メンテナンス負荷をサポートしていることを確認します。
集積FFU上限制モジュールの寸法、ブランクパネル、サービスコンポーネントの調整に役立ち、設置時の即興性を減らし、将来的な再構成を容易にします。
フィルタ効率クラスは、システム性能の一部にすぎません。設計者はまた、初期および最終抵抗、面速度、均一性、スキャンテストアクセス、ガスケットまたはゲルシールの完全性、および経時的な負荷の影響を評価する必要があります。圧力リザーブのないユニットを選択した場合、フィルターが粉塵を蓄積するため、空気の流れを維持できなくなる可能性があります。
ecモータとグループ制御は、バランス調整、アラーム、エネルギー管理をサポートできます。ffuのゾーティングにより、オペレータは、規制と検証済みの運用戦略によって許容される、未使用または重要でないエリアでの空気の流れを減らすことができます。制御哲学では、故障への対応、アラームスレッショルド、ドアが開いたときの部屋の圧力維持方法を定義する必要があります。
最終的な選択の前に、構造化されたフィルタのグレード、抵抗、および交換要件を比較してくださいフィルターフィルターフィルターフィルターフィルターフィルターフィルター.
計算は設計の基礎を確立する。現場の証拠は、パフォーマンスを確認します。試運転には、設置されたフィルターの完全性テスト、気流量測定、室内圧力チェック、必要に応じて気流の可視化、回収テスト、および指定された占有状態での空気中粒子の分類が含まれます。テスト計画はプロジェクトを参照する必要があります's適用される規格とユーザー要件。
最終的なユニットモデル、速度設定、測定された音量と天井の位置を記録します。これにより、メンテナンスに使用可能なベースラインが作成され、元の図面だけに頼るよりも後の拡張がはるかに安全になります。
号カバー範囲は、ユニット気流、部屋容積、粒子発生、帰還空気設計、占有率または回収性能を考慮していません。分類は試験によって確認されなければならない。
それは必ずしもそうとは限らない。バランスゾーンでは、設定が文書化され制御されていれば、均一なエアフローと圧力を実現するためにさまざまな設定を使用することができます。
将来のユニットのために天井ベイ、電気容量、制御アドレスを予約します。適切なエアフローマージンは、普遍的な割合ではなく、リスク評価によって設定する必要があります。
計算流体力学は、大規模な装置、複雑な熱負荷、異常なリターン、または非常に重要なプロセスが単純な気流の仮定を信頼できない場合に特に有用です。
サプライヤーの迅速なレビューのために、部屋の寸法、目標の分類、占有状態、プロセスの熱と排気、圧力カスケード、天井モジュール、必要なフィルタグレード、電気的標準、メンテナンスアクセスの制約を提供してください。wiskind cleanroomは、各コンポーネントを独立した購入として扱うのではなく、エンクロージャと天井システムとffuの選択を調整することができます。
wiskind cleanroomは、クリーンルームエンクロージャシステム、天井システム、クリーンルームドアと窓および関連製品の開発、製造、販売、コンサルティング、サービスを専門としています。