电子厂无尘车间装修设计方案
一、两种净化空调方式的分析比较
1.1 新风机组+混风机组+高效过滤器(HEPA)空调方式介绍
该空调方式指的是室外新风经过新风机组处理后送入混风机组,混风机组把回风与新风混合并处理至所要求的空气参数后直接用风管送风到各终端高效过滤器(HEPA),通常新风机组将新风处理到室内焓值,不承担室内负荷,只承担新风负荷,由混风机组承担室内的湿负荷和显热负荷,空调方式示意图见图1。
1.2 新风机组+干盘管+FFU空调方式介绍
所谓干盘管,是因为在这种系统中冷冻盘管仅承担显热负荷,其冷冻水进水温度一般在13℃以上,也就是说在室内空气的温度以上,盘管一般不可能产生冷凝水,属于干工况运行,所以其叫干盘管,而13℃的冷冻水常用的制取方法为利用水--水板式换热器把冷水机组的7℃/12℃冷冻水转换过来。所谓FFU,中文意思为风机过滤器单元,确切地说是一种自带动力、具有高效过滤功能的模块化的末端送风装置,许多净化设备生产厂家都有FFU的详细介绍,这里不再赘述。新风机组+干盘管+FFU空调方式指的是室外新风经过新风机组处理后送入洁净室的天花技术夹层内,干盘管负责处理空气至所要求的参数,然后用FFU来循环空气从而达到洁净度要求的换气量,通常新风机组将新风处理到室内温度,承担新风负荷及室内湿负荷,干盘管承担室内的显热负荷,FFU负荷循环及过滤空气。即湿度由新风机组负责,温度由干盘管负责,洁净度由FFU负责,空调方式示意图见图2。
1.3 两种净化空调方式的初投资比较
部分企业认为新风机组+干盘管+FFU净化方式比常规净化空调方式的初投资要高,现比较如下:
(1)由于干盘管与FFU制造技术的发展与普及,生产厂家的飞速增长,促使它们的价格相比前些年已经大幅度下降,品牌选择也开阔得多,不仅有外国进口的产品,而且国内众多厂家的新产品也均可以选择;
(2)新风机组+干盘管+FFU净化方式相比于常规净化方式,其空调风柜仅为规格很小的新风机组,不含混风机组,所以空调风柜房的面积可以相应缩小,节省了建筑空间,而且新风管占用洁净室吊顶空间较少,节省了吊顶空间;
(3)相比于常规净化方式,新风机组+干盘管+FFU净化方式由于使用天花板技术夹层,所以其在围护结构方面的价格会稍高;
(4)相比于常规净化方式,新风机组+干盘管+FFU净化方式由于整体用电功率较少,所以其在空调配电方面用到的电线电缆型号较小,开关及变频器等也可缩小型号,造价下降;
(5)新风机组+干盘管+FFU的净化方式所需要的风管量是很少的,仅为新风机组的新风管,而常规的净化方式中需要的风管量就很多,它包括新风机组的送风管、混风机组的送风管及回风管(都是大规格的风管)。总体来说,新风机组+干盘管+FFU的净化方式的初投资与常规净化方式的初投资基本持平。
1.4 两种净化空调方式的运行能耗比较
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。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,还要负担末端高效过滤器的阻力,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**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%.
1.5 两种净化空调方式的比较汇总表
二、新风机组+干盘管+FFU净化空调方式的现实可行性
从上述的比较中我们可以看出:新风机组+干盘管+FFU 净化空调方式的初投资并不一定比新风机组+混风机组+高效过滤器这种常规的净化空调方式的初投资高,如果设计合理,初投资往往与常规净化方式基本持平,但是再考虑电子厂房中净化空调系统所占的用电量是很大的,一个净化空调方式选择的着重点应该放在运行能耗处,而且洁净室的使用班数基本上地连续班数的,净化空调设备均是长时间运行,于是选择能耗低的净化方式是现实可行的,往往一个低能耗的净化方式在两到三年内就可以把初投资所高出的那一部份完全节省回来。所以, 新风机组+干盘管+FFU 这种净化空调方式是值得推广与实行的。
三、新风机组+干盘管+FFU净化空调方式在设计过程中需要注意的一些问题
新风机组+干盘管+FFU净化空调方式跟常规方式的设计基本相同,无论是室内负荷的计算,净化循环风量的选择,正压风量的选择,加湿量的选择都是大同小异,也有很多学术论文在这方面的设计有详细介绍,笔者在这里着重提一下需特别注意的一些问题:
(1)新风机组处理的新风焓差较大,处理后空气的温度也较低,在通常的冷水温度下运行,需要增加盘管的排数来增大换热面积,因此,新风机组盘管的排管数比常规方式的盘管排管数要多,而且处理后空气温度较低,所以新风机组的箱体保温厚度以及新风管的保温层厚度比常规方式的厚度要厚;
(2)干盘管干工况运行时进水温度是需根据室内空气的温度而确定的,并不是一个定值,需要按照洁净室的实际温湿度要求情况确定的,而且在不同工况下,干盘管的冷量是变化的,但目前大多数盘管生产厂家的产品说明书中仅仅提及标准工况下的冷量,而干盘管是处在非标准工况下运行的,所以要特别注意干盘管的冷量取值,可以通过相关论文的介绍方法来计算所得,或者由盘管生产厂家来提供非标准工况下的冷量值;
(3)使用此净化空调方式,如果净化区域中局部房间的温湿度条件不同或者局部房间内的工艺设备发热量不同,则必须对该局部房间进行单独隔断,再设置一套独立的空调系统进行独立的温湿度控制,这样设置有助于温湿度精度的控制及运行时能源的节约;
(4)按照设计理论来说,干盘管是在干工况下运行的,是不会有冷凝水的,但是一个净化房间在刚开空调机的时候,干盘管在进入正常干工况之前的那一段时间内是在湿工况下运行的,即使凝结水量很少,还是建议要设置凝结水盘及排水管,保证不滴水漏水,而且如果干盘管需要清洗或者排空,也有排水设施可用,设置凝结水盘及排水管的费用也不高,所以尽量考虑设置凝结水盘及排水管;
(5)当一个大面积净化房间采用新风机组+干盘管+FFU净化空调方式时,FFU的使用量比较多,单独逐一来管理控制是很不方便的,为了管理方便,建议采用FFU群控这种新型的管理技术,其能够在电脑上观察到FFU的运行、停止、故障等各种状态,也可以在电脑上进行开停、调速等控制,可以较大的减少对FFU的管理工作量。
四、结语
由于电子电路行业的飞速发展,洁净室的使用将会越来越广泛,而净化空调方式的选择则显得尤为重要,由于常规系统(新风机组+混风机组+高效过滤器)存在着运行能耗高、建筑空间要求大、管线交叉多等缺点,我们有理由推荐使用新型净化空调方式(新风机组+干盘管+FFU),其节能效果是明显优于常规系统的,建筑空间要求小,管线也不多,并且综合造价和成本与常规系统相差已经不大,相信在不久的将来会更低,所以新风机组+干盘管+FFU 净化空调方式的实施是具有现实可行性的。
随着空调技术的发展,净化空调的设计方式必然会更多,只要我们认真了解系统,有针对性地进行研究,相信电子厂房净化空调方式的选择会不断更新,并且能够不断完善,能够再进一步的降低能源成本。
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电子无尘车间清洁要求:
(1)清洁洁净室内墙体时,应使用洁净工程洁净室无尘布。
(2)用90%去离子水和10%的异丙醇配置清洁剂。
(3)使用已获批准的净化工程洁净室去污剂。
(4)每天都要检查无尘车间和装备间的垃圾箱,并及时清走。
(5)每块地板都要吸尘处理。并在“无尘车间清洁记录”表上标明工作完成情况。例如在哪结束从哪开始。
(6)清洁无尘净化工程洁净室的地面时,应先关闭净化系统,并使用无尘室拖把。
(7)在洁净室里吸尘应使用带有高效过滤器的真空吸尘器。
(8)无尘室所有的门窗都需要清洁、保养。
(9)洁净室每天需吸尘,拖地;一周需擦一次墙面、门窗。
(10)无尘车间架空地板下也要吸尘及擦拭。
(11)电子无尘车间三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱。
(12)在洁净室工作时一定要记住,永远是由上往下擦,从离门远的地方向门的方向擦。
无尘车间室内外压力差控制应符合哪些原则和条件
1.无尘车间压力要大于非无尘车间的压力。
2.洁净度级别高的无尘车间的压力要**相邻的洁净度级别低的空间的压力。
3.相通无尘车间之间的门要开向洁净度级别高的房间。
4.不同等级的无尘车间以及洁净区与非洁净区之间的静压差,应不小于4.9Pa。
5.洁净区与室外的静压差,应不小于9.8Pa。
以上便是无尘车间室内外压力差控制条件及原则,厂家务必要掌握好这些基本知识,遵循这基本的原则,确保无尘车间运行顺畅。
无尘车间装修知识:2020年5G电子行业为何需要无尘车间装修万级净化车间 ?
2020年5G手机的浪潮之下,2020年的题材将会是电子行业。时至今日,文章所提到的行业分支下的个股几乎都取得了翻倍的涨幅,但先知依旧认为:目前的电子行业依旧是多鱼的鱼塘之一,并且大家都低估了消费电子池塘里“鱼的数目”,低估了电子行业的潜力!用先知的理念说便是:电子行业里正在不断出现新的拐点,并且电子产业内的**依旧值得我们坚守!
为什么这样说呢?
原因一:5G手机在2020年依旧能够保持较好的出货量,2020年电子行业向上的景气周期并不会受到疫情较大的影响,电子行业仍具有向上的潜力。
根据数据显示:每年2月的手机出货量基本占到出货占比的4%~5%,本身作为全年销售的淡季时期,对全年的出货影响甚微,并且在目前疫情已得到较好控制的背景下,手机3月份终端的需求有望企稳,全年行业景气上升趋势并没有被改变。并且在疫情影响的背景下,需求递延将会导致各大5商加快争夺市场的脚步,使得20年Q2季度的电子行业从淡季变成供不应求,加速电子行业景气度的上升!(从目前先知跟踪消费电子**复工情况来看,全面顺利,各地方也加大支持**企业,预计二月底逐步达到7-8成,三月份恢复正常。)
同时,根据镜头**产商舜宇光学与丘钛科技1月份出货数据显示:舜宇光学在1月份,手机镜头出货量同比上升33.2%,主要是因为公司手机镜头市场份额的上升;手机摄像模组出货量同比上升37.6%,主要是因为产品结构的改善。丘钛科技1月份1,000万像素及以上摄像头模组同比增加约60.7%,其中3,200万像素同比增长745%!
我们也能够从位处于电子产业链上的各大**产商在2020年1月份的优异数据验证:电子产业链景气向上的逻辑依旧没有改变!
电子行业是应用净化车间技术的行业之一,根据相关数据显示,洁净技术在电子行业的应用约占整个洁净行业市场的70%左右。电子行业之所以要大规模应用洁净技术,建设净化车间,是因为电子产品对生产环境有着特殊的要求。
1、电子产品对空气洁净有较高要求
一般来说,我们用空气中尘埃微粒的浓度和空气中尘埃微粒的粒径来衡量空气洁净程度。若净化车间空气洁净度较低,则电子产品或者元器件很*会受到污染,导致其性能、产品合格率、可靠性、寿命等受到很大影响。因此,电子产品对空气洁净度的要求很高,许多电子净化车间的洁净度能够达到万级以上。
2、对温湿度有严格要求
在电子生产中,过高或者过低的温湿度都会对产品造成恶劣影响。例如;湿度过大,会导致电子元器件漏电、击穿、材料老化;湿度过低又会导致塑料、绝缘材料干燥收缩、变形甚至龟裂。温度过高会导致元器件膨胀,导致尺寸变化、位置偏移、机构变形,影响产品质量。
3、对静电有严格要求
在微电子器件生产过程中,各种因素产生的静电电压,往往会**过电子器件对静电的灵敏度范围,导致电子设备出现故障,损坏设备内部各元器件,引起设备误动。静电还会吸尘,*积蓄灰尘,导致设备通风散热受到很大影响,导致机械零件出现严重磨损,从而影响设备的使用寿命。
电子厂无尘车间净化
SMT车间介绍
SMT无尘车间(净化车间)用于实施表面贴装或表面组装技术的有洁净度要求的组装或装配车间。温度控制在23±3℃为佳,相对湿度控制在50-60%之间,并使人感到舒适。
SMT对室内空气环境和品质的要求较为严格,主要以控制微粒和浮沉为主要对象,同时控制温湿度、新风、噪音。
噪声级不应大于65dB(A),静压差不应小于10pa,不同洁净区之间的静压差不应小于5pa,无尘车间内每人每小时的新鲜空气量不小于40m³。
SMT基本工艺流程
印刷(或点胶)--> 贴装--> (固化)--> 回流焊接--> 清洗--> 检测--> 返修
SMT净化车间系统
SMT无尘车间温湿度标准
温度:在SMT无尘车间内组装或装配的多是精密电子元器件,所以室内温度要控制在23±3℃为佳,一般要求17℃~28℃,要求为15℃~35℃。
湿度:过高或过低的湿度都会影响电子元器件的质量,过高会导致材料受潮而变得不明感,过低则会产生静电。具体来说,湿度要控制在45%~70%RH,要求为30%~55%RH或40%~80%RH。
洁净室的温度、湿度范围
房间性质
温度(℃)
湿度(%)
冬季
夏季
冬季
夏季
生产工艺有温湿度要求的洁净室
按生产工艺要求确定
生产工艺无温湿度要求的洁净室
20~22
24~26
30~50
50~70
人员净化及生活用室
16~20
20~30
空气洁净度等级
行业
10级
100级
1000级
万级
10万级
SMT
◎
◎
◎
车间风速、换气次数
空气洁净度等级
气流流型
平均风速(m/s)
换气次数(h-1)
1~4
单向流
0.3~0.5
-
5
单向流
0.2~0.5
-
6
非单向流
-
50~60
7
非单向流
-
15~25
8~9
非单向流
-
10~15
SMT净化车间工程系统组成
1、 洁净生产区
2、 洁净辅助间(包括人员净化用房、物料净化房和部分生活用室等)
3、 管理区(包括办公、值班、管理和休息等)
4、 设备区(包括净化空调系统应用、电气用房、高纯水和高纯气用房、冷热设备用房)
SMT洁净车间围护系统方案
1、无尘车间墙、**板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强。圆弧墙 角、门、窗框等一般采用氧化铝型材制造。
2、地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。
3、送回风管道用热渡锌板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。
4、高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板,不生锈不粘尘,宜清洁。
SMT车间地面系统防静电方案
1、素地处理: 依素地状况做好打磨、修补、除尘;
2、防静电底漆:采用渗透性及附着力特强防静电环氧底漆滚涂一道,增强表面附着力;
3、防静电中涂:防静电中涂将环氧树脂加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀涂布一至二道;
4、铜箔铺设: 导电铜箔采用井型铺设,有效排除累积之静电,并做接地处理;
5、防静电批土:防静电批土依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印准;
6、防静电面漆:防静电面漆滚涂二道,其体积/表面电阻平均系数值1.0×104~106Ω,完工后地面颜色均一,无空鼓;
7、施工完成:24小时后方可上人,72小时后方可重压。(25℃为准,低温时开放时间需适度延长)