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实验室净化工程参照技术与实验室净化工程的介绍

时间:2020-07-14  来源:车间净化工程|食品净化车间|洁净手术室|洁净实验室-济南顺奇净化工程有限公司  浏览次数: 274 次
文章简介:实验室净化工程参照技术与实验室净化工程的介绍, 净化原理:气流→初效空气处理→空调→中效空气处理→风机送风→净化管道→高效送风口→洁净室→带走尘埃(细菌) → 回风夹道→新风、初效空气处理。 重复以上过程,即可达到净化目的。 实


净化原理:气流→初效空气处理→空调→中效空气处理→风机送风→净化管道→高效送风口→洁净室→带走尘埃(细菌) → 回风夹道→新风、初效空气处理。
 
重复以上过程,即可达到净化目的。
实验室空气净化工程内部结构研究    实验室空气净化工程内部核磁共振成像技术除了X 射线摄像技术,为了获得高效空气过滤器结构和过滤过程颗粒沉积的非侵入三维信息,核磁共振技术作为一种新方法最近得到应用。
 
    核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973 年才将它用于医学临床检测。目前主要应用于以下几个方面:在高分子化学领域,如碳纤维增强环氧树脂的研究、固态反应的空间有向性研究、聚合物中溶剂扩散的研究、聚合物硫化及弹性体的均匀性研究等。

      核磁共振分析技术是通过核磁共振谱线特征参数(如谱线宽度、谱线轮廓形状、谱线面积、谱线位置等)的测定来分析物质的分子结构与性质。它可以不破坏被测样品的内部结构,是一种完全无损的检测方法。同时,它具有非常高的分辨本领和精确度,而且可以用于测量的核也比较多,所有这些都优于其它测量方法。因此,核磁共振技术在物理、化学、医疗、石油化工、考古等方面获得了广泛的应用。
    核磁共振成像是作为非侵入性方法发展起来的,该方法可以对具有一定形状的非透明物质的三维空间分布进行成像。因为大部分普通的固体聚合物和天然纤维的核磁共振信号太弱而不能直接测到,在多孔过滤介质填满水,原则上核磁共振信号强度和水的含量成一定的比例,而没有水的地方则为纤维,这是量化纤维过滤器内介质的关键步骤。
实验室净化工程参照技术与实验室净化工程的介绍    
 
实验室净化工程的结构材料:
 
1、洁净室墙、顶板材料一般采用50mm厚的夹芯彩钢板、净化专用的氧化铝型材制造。门采用净化密闭门,窗采用铝合金玻璃固定窗。
 
2、地面采用环氧自流平或高级耐磨塑料洁净地板。
 
3、净化通风管道选用镀锌薄钢板制作,并采用“PEF”阻燃型的保温板做保温。
 
实验室净化工程的技术参数:
 
换气次数:十万级10-15次/小时;万级15-25次/小时;千级50-52次/小时;百级操作台断面风速0.25-0.35m/s。
 
压差:主车间对相邻房间≥5Pa。
 
温度:冬季>16℃±2℃;夏季 <26℃±2℃;
 
相对湿度:45-65%(RH);噪声≤65dB(A);新风补充量:总送风量的20%-30%;
 
照度:≥300Lux。

  洁净室技术利用核磁共振成像技术可以获得多孔介质的三维图像及模拟颗粒物在其内的沉积行为。然而,如需对实际结构的过滤器的过滤性能进行准确的预测,还需对三维图像做进一步的处理。另外,纤维过滤器内微细颗粒的运动是一个复杂的过程,而且微细颗粒的运动及沉积将会严重影响空气过滤器的过滤性能。因此为了提高数值预测的精度,进一步改善过滤器的过滤性能,还需得到有关微细颗粒沉积的真实特性。

    基于上述分析国家自然科学基金项目的资助下,综合应用非侵入式成像技术和计算流体力学(CFD)方法来预测高效过滤器的过滤性能。研究对象为一个商业过滤器介质,在这个过滤器介质中,结构由50μm 的像素分辨率决定;利用三维重建技术,构建该过滤器介质实际的三维模型;划分三维模型的网格;导入CFD 计算器,进行流场及气固两相数值计算。除此以外对具有一定沉积颗粒的过滤器介质进行成像处理,在允许一个具有200μm 像素分辨率的空间量化观察信号强度和沉积颗粒质量之间的关联性,进一步探索高效空气过滤器内微细颗粒的沉积机理。

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