架空地板连接空调风柜和机柜,如图3和图4所示。架空地板起到静压箱的作用,结构尺寸为:2400 mm × 1200 mm × 600 mm,其与空调风柜通过 300 mm 长的一
空调风柜如图4所示,其结构尺寸为:(长)1200mm×(宽)600mm×(高)1600mm,额定制冷量为8kW,额定风量为 2300 m3/h,采用下送风上回风的送风方式。运行能耗的
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架空地板连接空调风柜和机柜,如图3和图4所示。架空地板起到静压箱的作用,结构尺寸为:2400 mm × 1200 mm × 600 mm,其与空调风柜通过 300 mm 长的一
空调风柜如图4所示,其结构尺寸为:(长)1200mm×(宽)600mm×(高)1600mm,额定制冷量为8kW,额定风量为 2300 m3/h,采用下送风上回风的送风方式。运行能耗的比较主要体现在用电量方面,其中新风机组+干盘管+FFU净化方式的用电量主要包括:新风机组、FFU、干盘管水泵三个方面。空调风柜负责送风温度和送风速度的调控,以满足实验工况的要求。温度控制通过控制模块的PID仪表实现,风速控制通过风机变频实现。
2.2 实验测试
实验中的测试对象和所使用的测试仪表详见表


段风管连接,风管截面为边长 310 mm 的正方形,架空地板上留有送风口,并与机柜连接。
干盘管净化空调方式的运行成本大大常规净化空调方式。
运行能耗的比较主要体现在用电量方面,其中新风机组+干盘管+FFU净化方式的用电量主要包括:新风机组、FFU、干盘管水泵三个方面。而常规净化方式中用电量主要包括:新风机组,混风机组。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。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0.2kW左右,而干盘管水泵是一个小水泵,功率也不会大,两种设备加起来的用电量不多。而常规净化方式的混风机组由于需处理整个系统的循环风量,还要负担末端过滤器的阻力,送回风管的阻力,其功率动辄就会有几十千瓦,所以常规净化方式的运行费用是大大高于新风机组+干盘管+FFU净化方式的。一般认为新风机组+干盘管+FFU净化方式的运行费用大约是常规净化方式的60%~80%。


如果同时要求该房间与走廊(或其他房间)也要保持足够的压差,则必须采取其他措施,如:尽可能减小洞口面积,或用垂帘加以遮挡,以至大限度减少维持一侧正压的风量,或者说在原风量下提高一侧的正压。必要时在传递洞口高压一侧另设送风竖管如图所示,以形成空气幕封住洞口。如果物料用电梯传,为了减少交叉污染,应做到如下三点:人、物不能共用一个电梯。压差标准要求:按照洁净室设计或工艺要求决定维持被测洁净室的正压或负压值。电梯应设在非洁净区。如果电梯只能设在洁净区,电梯口应有缓冲室。兽药GMP“电梯不宜设在洁净区内,必须设置时,电梯前应设缓冲室。”这一规定中的电梯对“物梯”和“人梯”都适用。

很多用户认为这样可以提高实际扬程,其实当水泵型号确定后,总扬程是一定的,水泵的实际扬程=总扬程 - 损失扬程。
损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。
同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。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。也有用户认为小管径水泵用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。
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