实验工况
本文以单机柜实验台为对象,通过相关实验,研究了机柜进风速度对其出风温度的影响。
通过改变机柜的进风速度进行了3个工况的实验,如表2所示。二个是人员或物料自非洁净区进入洁净区时,在缓冲室有一个“搁置”进行自净(主要是物料),以免进入洁净区后,对洁净区造成污染。3个工况的机柜发热量基本相等,约为4995 W,进风口尺寸相同,均为360mm×630
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实验工况
本文以单机柜实验台为对象,通过相关实验,研究了机柜进风速度对其出风温度的影响。
通过改变机柜的进风速度进行了3个工况的实验,如表2所示。二个是人员或物料自非洁净区进入洁净区时,在缓冲室有一个“搁置”进行自净(主要是物料),以免进入洁净区后,对洁净区造成污染。3个工况的机柜发热量基本相等,约为4995 W,进风口尺寸相同,均为360mm×630 mm,进风温度基本相等,为 15.7℃± 0.1℃,而工况1到工况3的进风速度从 0.99 m/s 增加到2.00 m/s,保证了单一改变研究参数的实验要求。


当进风速度为 1.39 m/s 时(即工况2),随着测点位置的升高,测点 1 至测点 5的温度以及测点 6 至测点8 的温度均逐渐升高,分别从 29.9℃到34.8℃和 30.4℃到35.2℃,但升高趋势均较工况1小,并且没有明显的温升现象;也就是对于有常开洞口相通的房间,要求其间的压差达标是不现实的,只要保证洞口的速度就可以了。测点 9 至测点11 的温度分布出现先减后增的现象,但两测点间温差不大,约 2.0℃。当进风速度为 2.0 m/s 时(即工况3),随着测点位置的升高,测点 1至测点 5的温度分布基本呈现先增后减再增的现象,但在机柜上部出风温度随之变化较小,至高温度为 32.3℃,至大温差为3.7℃;测点6 至测点 8 的温度分布呈现先增后减的现象,至高温度为30.9℃,至大温差为1.7℃,出风截面 1 和2 上各测点间温差较小,温度分布较均匀,没有明显的温升现象;测点9至测点11的温度分布出现逐渐减小的现象,测点11比测点9温度减小了约6.0℃。


浮游菌
少采样点数目对应悬浮粒子采样点数,工作区测点位置离地0.8-1.2m左右,送风口测点位置离开送风面30cm左右,关键设备或关键工作活动范围处可增加测点,每个采样点一般采样一次。
全部采样结束后,将培养皿放于恒温培养箱中培养,时间不少于48小时,每批培养基应该有对照实验,检验培养基是否污染。
沉降菌
工作区测点位置离地0.8-1.2m左右,将已制备好的培养皿置于采样点,打开培养皿盖,使其暴露规定的时间,再将培养皿盖上,将培养皿放于恒温培养箱中培养,时间不少于48小时,每批培养基应该有对照实验,检验培养基是否污染。

脱包室可分为脱外包装和脱内包装。
脱外包室由于会抖落很多微粒,所以它是至大的污染源,故应设在洁净室外侧,脱包室内应有吸尘装置,吸尘装置的排气口应安有超净滤袋。室内只设排风,或既有净化送风、消毒措施,又有排风,但都应对洁净区保持负压或零压;如果污染危险性大,则对入口方向也应保持负压。可以看出,两个系统的比较就在于FFU+干盘管水泵与混风机组之间,可以很明显地看出混风机组的用电量会高出很多,因为单个FFU的功率在0。
脱内包室一般在洁净区内,应有净化送风,并对洁净区保持负压,有时还可设紫外灯照射消毒。
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