La plena nomo de FFU estas ventumila filtrilo. Ventulila filtrilo povas esti konektita module, kaj estas vaste uzata en puraj ĉambroj, puraj kabanoj, puraj produktadlinioj, kunmetitaj puraj ĉambroj kaj lokaj puraj ĉambroj de klaso 100, ktp. La FFU estas ekipita per du niveloj de filtrado, inkluzive de antaŭfiltrilo kaj HEPA-filtrilo. La ventumilo enspiras aeron de la supro de la FFU kaj filtras ĝin tra primara kaj alt-efikeca filtrilo. La pura aero estas eligita je unuforma rapideco de 0.45m/s ± 20% sur la tuta aerelirejo. Taŭgas por atingi altan aerpurecon en diversaj medioj. Ĝi provizas altkvalitan puran aeron por puraj ĉambroj kaj mikromedioj kun malsamaj grandecoj kaj purecniveloj. En la renovigado de novaj puraj ĉambroj kaj puraj atelieroj, la purecnivelo povas esti plibonigita, bruo kaj vibrado povas esti reduktitaj, kaj la kosto ankaŭ povas esti multe reduktita. Ĝi estas facile instalebla kaj prizorgata, kaj estas ideala pura ekipaĵo por senpolvaj puraj ĉambroj.


Kial uzi la FFU-sistemon?
La jenaj avantaĝoj de la FFU-sistemo kondukis al ĝia rapida apliko:
1. Fleksebla kaj facile anstataŭigebla, instalebla kaj movebla
FFU estas memstare motorizita kaj modula, kongruante kun facile anstataŭigeblaj filtriloj, do ĝi ne estas limigita laŭ regiono; En pura laborejo, ĝi povas esti aparte kontrolata en divida areo laŭbezone kaj anstataŭigita aŭ movita laŭbezone.
2. Pozitiva prema ventolado
Jen unika trajto de FFU. Pro ĝia kapablo provizi statikan premon, pura ĉambro havas pozitivan premon rilate al la ekstera medio, tiel ke eksteraj partikloj ne likos en puran areon kaj faras sigeladon simpla kaj sekura.
3. Mallongigi la konstruperiodon
La uzo de FFU ŝparas la produktadon kaj instaladon de aerduktoj kaj mallongigas la konstruperiodon.
4. Redukti funkciajn kostojn
Kvankam la komenca investo en uzado de FFU-sistemo estas pli alta ol en uzado de aerdukta sistemo, ĝi elstarigas energiŝparajn kaj senprizorgadajn trajtojn en posta operacio.
5. Spacŝparo
Kompare kun aliaj sistemoj, la FFU-sistemo okupas malpli da plankalteco en la statika premkesto de la provizaera aero kaj baze ne okupas internan spacon de pura ĉambro.


FFU-aplikaĵo
Ĝenerale, puraĉambra sistemo inkluzivas aerduktosistemon, FFU-sistemon, ktp.;
Avantaĝoj kompare kun aerkanala sistemo:
①Fleksiĝemo; ②Reuzebleco; ③Pozitiva prema ventolado; ④Mallonga konstruperiodo; ⑤Reduktado de funkciaj kostoj; ⑥Ŝparado de spaco.
Puraj ĉambroj, kiuj havas purecnivelon de klaso 1000 (normo FS209E) aŭ ISO6 aŭ pli altan, kutime uzas FFU-sistemon. Kaj loke puraj medioj aŭ puraj ŝrankoj, puraj budoj, ktp., kutime ankaŭ uzas FFU-ojn por atingi la postulojn pri pureclinioj.


FFU-tipoj
1. Klasifikita laŭ totala dimensio
Laŭ la distanco de la centra linio de la ŝveba plafonkilo uzata por instali la unuon, la modulgrandeco de la kazo estas ĉefe dividita en 1200*1200mm; 1200*900mm; 1200*600mm; 600*600mm; Nenormaj grandecoj devas esti personigitaj de klientoj.
2. Klasifikita laŭ malsama kazomaterialo
Klasifikita laŭ malsamaj ŝrankaj materialoj, ĝi estas dividita en norman aluminio-kovritan galvanizitan ŝtalan platon, rustorezistan ŝtalan platon kaj potence-kovritan ŝtalan platon, ktp.
3. Klasifikita laŭ motortipo
Laŭ la motortipo, ĝi povas esti dividita en AC-motoron kaj senbrosan EC-motoron.
4. Klasifikita laŭ malsamaj kontrolmetodoj
Laŭ la kontrolmetodo, AC FFU povas esti kontrolata per mana ŝaltilo kun 3 ilaroj kaj EC FFU povas esti konektita per senŝtupa rapidreguligo kaj eĉ kontrolata per tuŝekrana FFU-regilo.
5. Klasifikita laŭ malsamaj statikaj premoj
Laŭ malsamaj statikaj premoj, ĝi estas dividita en normajn statikajn premojn kaj altajn statikajn premojn.
6. Klasifikita laŭ filtrilklaso
Laŭ la filtrilo portata de la aparato, ĝi povas esti dividita en HEPA-filtrilon kaj ULPA-filtrilon; Kaj HEPA kaj ULPA-filtriloj povas kongrui kun antaŭfiltrilo ĉe la aereniro.


FFUstrukturo
1. Aspekto
Dividita tipo: faciligas la anstataŭigon de filtrilo kaj reduktas laborintensecon dum instalado.
Integra tipo: pliigas la sigelan rendimenton de la FFU, efike malhelpante elfluadon; Utila por redukti bruon kaj vibradon.
2. Baza strukturo de FFU-kazo
FFU ĉefe konsistas el 5 partoj:
1) Kazo
La materialo ofte uzata estas aluminio-kovrita galvanizita ŝtala plato, rustorezista ŝtalo kaj pulvor-kovrita ŝtala plato. La unua funkcio estas subteni la ventolilon kaj la aergvidilan ringon, kaj la dua funkcio estas subteni la aergvidilan platon;
2) Aergvidilo-plato
Ekvilibra aparato por aerfluo, enkonstruita en ĉirkaŭa ujo sub la ventolilo;
3) Ventolilo
Ekzistas 2 tipoj de ventoliloj, inkluzive de AC kaj EC-ventolilo;
4) Filtrilo
Antaŭfiltrilo: uzata por filtri grandajn polvopartiklojn, konsistanta el neteksita ŝtofa filtrilmaterialo kaj kartona filtrilkadro; Alt-efika filtrilo: HEPA/ULPA; Ekzemplo: H14, kun filtrilefikeco de 99.999% je 0.3 µm; Kemia filtrilo: Por forigi amoniakon, boron, organikajn gasojn, ktp., ĝi estas ĝenerale instalita ĉe la aerenirejo uzante la saman instalmetodon kiel la antaŭfiltrilo.
5) Kontrolaj komponantoj
Por AC FFU, oni ofte uzas 3-rapidan manŝaltilon; por EC FFU, la stira ĉipo estas enigita en la motoron, kaj la teleregilo estas atingita per speciala stira programaro, komputiloj, stiraj enirejoj kaj retcirkvitoj.


FFU basic-parametrojkaj selektado
La ĝeneralaj specifoj estas jenaj:
Grandeco: kongruu kun la grandeco de la plafono;
Materialo: Mediaj postuloj, kostaj konsideroj;
Surfaca aerrapideco: 0,35-0,45 m/s, kun signifaj diferencoj en elektrokonsumo;
Statika premo: superi aerrezistajn postulojn;
Filtrilo: laŭ la postuloj pri purecnivelo;
Motoro: potencaj karakterizaĵoj, povumo, vivdaŭro de la lagro;
Bruo: plenumas la bruajn postulojn de pura ĉambro.
1. Bazaj parametroj
1) Surfaca aerrapideco
Ĝenerale inter 0 kaj 0.6 m/s, por 3-rapida reguligo, la koresponda aerrapideco por ĉiu transmisio estas proksimume 0.36-0.45-0.54 m/s, dum por senŝtupa rapidreguligo, ĝi estas proksimume 0 ĝis 0.6 m/s.
2) Energikonsumo
La alterna kurento-sistemo ĝenerale havas potencon inter 100 kaj 300 vatoj; la elektra konekto-sistemo havas potencon inter 50 kaj 220 vatoj. La elektrokonsumo de la elektra konekto-sistemo estas 30-50% pli malalta ol tiu de la alterna kurento-sistemo.
3) Homogeneco de aerrapideco
Rilatas al la homogeneco de la aerrapideco sur la surfaco de la FFU, kiu estas aparte strikta en puraj ĉambroj de alta nivelo, alie ĝi povas facile kaŭzi turbulencon. La bonega dezajno kaj proceznivelo de la ventolilo, filtrilo kaj difuzilo determinas la kvaliton de ĉi tiu parametro. Dum testado de ĉi tiu parametro, 6-12 punktoj estas egale elektitaj surbaze de la grandeco de la aerelirejo de la FFU por testi la aerrapidecon. La maksimumaj kaj minimumaj valoroj ne devas superi ± 20% kompare kun la averaĝa valoro.
4) Ekstera statika premo
Ankaŭ konata kiel resta premo, ĉi tiu parametro rilatas al la funkcidaŭro de FFU kaj estas proksime ligita al la ventolilo. Ĝenerale, oni postulas, ke la ekstera statika premo de la ventolilo ne estu malpli ol 90Pa kiam la surfaca aerrapideco estas 0.45m/s.
5) Totala statika premo
Ankaŭ konata kiel totala premo, kiu rilatas al la statika premo, kiun FFU povas provizi ĉe maksimuma potenco kaj nula aerrapideco. Ĝenerale, la statika premo de AC FFU estas ĉirkaŭ 300Pa, kaj tiu de EC FFU estas inter 500-800Pa. Sub certa aerrapideco, ĝi povas esti kalkulita jene: totala statika premo (TSP) = ekstera statika premo (ESP, la statika premo provizita de FFU por superi la reziston de eksteraj duktoj kaj revenaj aerduktoj) + perdo de la premo de la filtrilo (la rezistanco de la filtrilo ĉe tiu aerrapideco).
6) Bruo
La ĝenerala bruonivelo estas inter 42 kaj 56 dBA. Dum uzado, oni atentu la bruon je surfaca aerrapideco de 0,45 m/s kaj ekstera statika premo de 100 Pa. Por FFU-oj kun la sama grandeco kaj specifo, EC FFU estas 1-2 dBA pli malalta ol AC FFU.
7) Vibra rapideco: ĝenerale malpli ol 1.0 mm/s.
8) Bazaj dimensioj de FFU
Baza Modulo (Centra linia distanco inter plafonaj kiloj) | FFU Tuta Grandeco (mm) | Filtrila Grandeco (mm) | |
Metrika Unuo (mm) | Angla unuo (ft) | ||
1200*1200 | 4*4 | 1175*1175 | 1170*1170 |
1200*900 | 4*3 | 1175*875 | 1170*870 |
1200*600 | 4*2 | 1175*575 | 1170*570 |
900*600 | 3*2 | 875*575 | 870*570 |
600*600 | 2*2 | 575*575 | 570*570 |
Rimarkoj:
①La supre menciitaj larĝo kaj longo estas vaste uzataj de diversaj fabrikantoj kaj nacie kaj internacie, kaj la dikeco varias de fabrikanto al fabrikanto.
②Aldone al la supre menciitaj bazaj dimensioj, nenormaj specifoj povas esti adaptitaj, sed ne estas tiel konvene uzi normajn specifojn rilate al livertempo aŭ prezo.


9) HEPA/ULPA Filtrilaj Modeloj
EU EN1822 | Usona IEST | ISO14644 | FS209E |
H13 | 99.99%@0.3um | ISO 5 aŭ malpli | Klaso 100 aŭ pli malalta |
H14 | 99.999%@0.3um | ISO 5-6 | Klaso 100-1000 |
Sub-15 | 99.9995%@0.3um | ISO 4-5 | Klaso 10-100 |
Sub-16 | 99.99995%@0.3um | ISO 4 | Klaso 10 |
Sub-17 | 99.999995%@0.3um | ISO 1-3 | Klaso 1 |
Rimarkoj:
①La nivelo de pura ĉambro rilatas al du faktoroj: filtrila efikeco kaj aerŝanĝo (livera aervolumeno); Uzante alt-efikecajn filtrilojn ne eblas atingi la koncernan nivelon eĉ se la aervolumeno estas tro malalta.
②La supre menciita EN1822 estas nuntempe ofte uzata normo en Eŭropo kaj Ameriko.
2. FFU-selektado
FFU-ventoliloj povas esti elektitaj el AC-ventolilo kaj EC-ventolilo.
1) Elekto de AC-ventolilo
AC FFU uzas manan ŝaltilregilon, ĉar ĝia komenca investo estas relative malgranda; Ofte uzata en puraj ĉambroj kun malpli ol 200 FFU-oj.
2) Elekto de EK-ventolilo
EC FFU taŭgas por puraj ĉambroj kun granda nombro da FFU-oj. Ĝi uzas komputilan programaron por inteligente kontroli la funkcian staton kaj erarojn de ĉiu FFU, ŝparante bontenadkostojn. Ĉiu programara aro povas kontroli plurajn ĉefajn enirejojn, kaj ĉiu enirejo povas kontroli 7935 FFU-ojn.
EC FFU povas ŝpari pli ol 30% da energio kompare kun AC FFU, kio estas signifa jara energiŝparo por granda nombro da FFU-sistemoj. Samtempe, EC FFU ankaŭ havas la karakterizaĵon de malalta bruo.


Afiŝtempo: 18-a de majo 2023