






当进风速度为 1.39 m/s 时(即工况2),随着测点位置的升高,测点 1 至测点 5的温度以及测点 6 至测点8 的温度均逐渐升高,分别从 29.9℃到34.8℃和 30.4℃到35.2℃,但升高趋势均较工况1小,并且没有明显的温升现象;测点 9 至测点11 的温度分布出现先减后增的现象,但两测点间温差不大,威海洁净厂房设计,约 2.0℃。当进风速度为 2.0 m/s 时(即工况3),随着测点位置的升高,测点 1至测点 5的温度分布基本呈现先增后减再增的现象,无尘电子洁净厂房设计,但在机柜上部出风温度随之变化较小,---温度为 32.3℃,至大温差为3.7℃;测点6 至测点 8 的温度分布呈现先增后减的现象,无菌洁净厂房设计,---温度为30.9℃,无尘洁净厂房设计,至大温差为1.7℃,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;测点9至测点11的温度分布出现逐渐减小的现象,测点11比测点9温度减小了约6.0℃。


安装进水管路时,水平段水平或向上翘这样做会使进水管内---空气,降低水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程降低,出水量减少。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有倾斜,不应水平,更不得向上翘起。进水管路上用的弯头多,如果在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不允许在水平方向转弯,以免---空气。
风速风量换气次数
洁净室、洁净区的洁净度主要是靠送入足够量的洁净空气,以排替、稀释室内产生的颗粒污染物来实现的。为此,测定洁净室或洁净设施的送风量、平均风速、送风均匀性、气流流向及流型等项目十分---。
单向流主要是依靠洁净气流推挤、排替室内、区内的污染空气以维持室内、区内的洁净度。因此,其送风断面风速及均匀性是影响洁净度的重要参数。较高的、较均匀的断面风速能更快、更有效地排除室内工艺过程产生的污染物,因此它们是主要关注的检测项目。
非单向流主要是靠送入的洁净空气来冲淡与稀释室内、区内的污染物以维持其洁净度。因此,换气次数越大,气流流型合理,稀释效果越---,洁净度也相应提高。所以非单相流洁净室、洁净区的送风量及相应的换气次数,是主要关注的气流测试项目。
为了获得可重复的读数,记录各测点风速的时间平均值。
换气次数:根据洁净室总风量除以法净室的容积求得。


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