FFU
FFU si riferisce all'unità filtro ventola e può essere modularizzata, il che la rende ampiamente utilizzata in camere bianche, banchi puliti, linee di produzione pulite e assemblaggio di camere bianche, ambiente locale di classe 100, ecc.
FFU is equipped with primary and high efficiency filters. Air is sucked into the fan from the top of the FFU, filtered by the primary and high efficiency filters and then sent out from the fan outlet at a uniform velocity of 0.45M/S±20 percent . FFU is suitable for high-level clean environments and serves as an ideal facility for purifying environment. It can provide high-quality clean air for clean rooms and micro-environments of different sizes and different cleanliness levels, improve cleanliness level and reduce noise and vibration in newly-built clean rooms and renovated clean workshops, reduce costs greatly and facilitate installation and maintenance.
Applicazione, classificazione e struttura delle FFU
Applicazione
In generale, il sistema della camera bianca contiene un sistema di condotti dell'aria, un sistema FFU e un sistema di ventilazione a flusso assiale;
Rispetto al sistema di canalizzazione dell'aria, il sistema FFU presenta sei vantaggi:
(1) flessibile (2) riciclabile (3) in grado di fornire ventilazione a pressione negativa (4) abbreviare i tempi di costruzione (5) ridurre i costi operativi (6) risparmiare spazio.
Nelle camere bianche il cui livello di pulizia è 1,000-grado (standard FS209E) o livello ISO6 superiore, nonché in ambienti locali puliti, armadi puliti e banchi puliti, viene solitamente utilizzato il sistema FFU.
Struttura
1. Aspetto
Tipo di divisione-: facilitazione della sostituzione e riduzione del carico di lavoro durante il processo di installazione.
Tipo integrato: aumento della tenuta all'aria{0}}di FFU e quindi prevenzione efficace delle perdite; favorevole alla riduzione del rumore e delle vibrazioni.
2. Struttura di base
Principali elementi costitutivi
1) Telaio: Il suo materiale è solitamente lamiera di acciaio zincata e rivestita in lega di alluminio, lega di alluminio o acciaio inossidabile. La sua prima funzione è supportare la ventola e il deflettore, la seconda è supportare il deflettore dell'aria.
2) Ventilatore
3) Motore senza spazzole
In termini di struttura, il motore brushless condivide somiglianze con il motore brush. Entrambi hanno rotori e statori ma con struttura opposta. Il rotore di quest'ultimo è a bobina e collegato all'-albero della presa di forza, mentre quello del primo è a magnete permanente ed è collegato alla presa di forza-dell'albero insieme al suo coperchio. Lo statore di quest'ultimo è a magnete permanente, mentre quello del primo è a bobina. La spazzola di commutazione utilizzata per il campo elettromagnetico alternato nel motore della spazzola viene rimossa, quindi il primo è chiamato motore brushless. Di solito viene utilizzato in apparecchiature con requisiti di controllo relativamente elevati e alta velocità, come modellini di aeroplani, strumenti di precisione, ecc.
4) Filtro
Prefiltro: schermo filtrante primario in tessuto non tessuto con telaio e utilizzato per filtrare le particelle di polvere di grandi dimensioni;
Filtro ad alta efficienza: HEPA/ULPA (alta{0}}efficienza/ultra-elevata-efficienza); per esempio. H14, l'efficienza è del 99,999 percento a 0,3 um;
Filtro chimico: utilizzato per filtrare ammoniaca, boro, gas organici, ecc. e installato all'ingresso dell'aria allo stesso modo del prefiltro.
Parametri di base
1. Velocità frontale
Generalmente tra {{0}}.6 m/s. Per la regolazione a cinque-velocità, la velocità corrispondente di ciascuna marcia è di circa 0,3-0,35-0,4-0,45-0,5 m/s e per la regolazione continua della velocità, la velocità è all'incirca entro 0-0,6 m/ S.
2. Consumo di energia
La potenza del sistema AC è generalmente compresa tra 100-300w, mentre quella del sistema DC è 50-220w. Il sistema DC riduce il consumo energetico del 30-50 percento rispetto al sistema AC.
3. Uniformità di velocità
L'uniformità della velocità si riferisce all'uniformità della velocità frontale della FFU, per la quale le camere bianche di alto{0}}livello presentano richieste particolarmente elevate, altrimenti potrebbero essere facilmente causate turbolenze. Dipende dalle prestazioni della ventola, dal design del filtro e dal deflettore dell'aria, nonché dal livello tecnologico. Durante il test di questo parametro, selezionare uniformemente 6-12 punti per testare la velocità frontale in base alle dimensioni dell'uscita dell'aria di FFU. Il valore massimo e il valore minimo testati non devono superare il 20 percento del valore medio.
4. Pressione statica esterna
La pressione statica esterna (ESP) è anche nota come sovrapressione. Riguarda la durata della FFU, in particolare la ventola. In generale, quando la velocità frontale è 0.45 m/s, la pressione statica esterna non deve essere inferiore a 90 Pa.
5. Pressione statica totale
La pressione statica totale (TSP) è anche chiamata pressione totale. Si riferisce al valore di pressione statica fornito (circa 300Pa in AC FFU e 500-800Pa in DC FFU in genere) quando l'FFU è alla sua massima potenza e la velocità è zero. Ad una certa velocità, può essere calcolata come: TSP=ESP (la pressione statica FFU provvede a compensare la resistenza nel condotto esterno e nel condotto dell'aria di ritorno) più la perdita di carico del filtro (riferita al valore di resistenza del filtro a quella velocità).
6. Rumore
Il rumore prodotto è generalmente compreso tra 42-56 dBA e più frequentemente misurato quando la velocità frontale dell'FFU è 0.45 m/s e la pressione statica esterna è 100 Pa. Per FFU della stessa dimensione, la FFU DC è 1-2 decibel più piccola di quella AC.
7. Velocità di vibrazione: generalmente inferiore a 1.0mm/s.
8. Dimensioni di base di FFU: personalizzate
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