MAu+FFU+DCC常用系统及控制简介

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1MAU+FFU+DC详细介绍目前电子行业洁净室常用的MAU+FFU+DC系统,MAU主要控制室内的湿度和保证室内的正压,FFU通过空气循环过滤保证洁净度,而DC是来除去室内的显热从而保证室内的温度。(1)MAU(Make—uDAirUnit)组合式外气空调箱是由风机、冷盘管、热盘管(或电加热)、空气过滤器(初级、中级、高级三级过滤)、加湿器组成,通过初中效过滤、预热、降焓、减湿、再热、高效过滤后送入回风层。(2)FFU(FanFiherUnit)是模数化的小型风机过滤单元,安装在顶棚框架上,空气由FFU的风机加压后经HEPA或ULPA过滤送入室内,如此循环,其换气次数直接决定室内洁净度的不同。FFU的技术性能取决于风机和HEPA或ULPA的质量,制造厂一般是通过额定工况下的性能参数,或FFU整机的空气动力特性曲线。FFU的风机均采用外转子电机以减小高度,一般配有电子式过载保护开关、故障指示灯,故障输出节点,有传统的低、中、高三档交流控制,目前直流变频控制亦越来越应用在洁净等级比较高的系统。早在上个世纪6O年代,美国新墨西哥州Sandia国家实验室的科学家们利用HEPA过滤的方法研制成功了层流技术,其后商用FFU陆续在美国一些手术室及工业厂房得到广泛的应用。但直到1984年,在亚洲才出现大规模应用FFU的事例(大约有5000台)。是什么原因导致FFU在这么长的时间没有得到广泛的发展呢?有三个问题占主导地位:噪声较大问题;压力平衡问题,在很大的静压箱里,各不同角落的风机是否能得到均衡的压力,这在当时也是不能够得到保证的;维护问题,FFU本身造价就比较高,如果它的电机寿命不能保证的话,更换又会带来附加投资。这些都是造成当时的企业不选择使用FFU的主要原因。但是这一切,在1984年都发生了改变。首先是噪声问题得到了控制,大规模的FFU洁净厂房都可以把噪声控制在65dBA以下,这符合工业厂房的标准。其次随着自动控制的发展,监测和调节各个角落的静压也变得容易起来。最后电机的寿命随着技术的提高也得到了质的飞跃。现在,随着半导体电子技术的发展,越来越密集的集成电路也要求着越来越高的洁净等级,而FFU系统本身也有着其独特的优势,主要包括以下几点:①灵活性。因为FFU是自带动力的,它不受区域的限制。在一个偌大的洁净厂房里,可根据需要,分区控制。而且,随着半导体生产工艺的变化,厂房布局必然要作相应调整,FFU的灵活性使得这样的调整变得轻松,而且不会带来二次投资。②可再利用性。从理论上讲,一时不用的FFU设备,可以拆下来,密封好,妥善保管,留待下次使用。③负压通风。这是FFU的独特特点。由于它本身能够提供静压,使得送风静压箱相对于沽静厂房负压。这样,静压箱内的颗粒就不会受到压力的作用泄漏到洁净区里,使得密封变得很简单而且安全。④缩短建设周期。使用FFU省掉了风管的制作和安装,因为风管在洁净工程中,占掉很大的建设周期,任何一个投资者都希望投资能尽快带来收益,选用FFU成为了一种可能。⑤减少运行成本。虽然在选用FFU时,初期投资要比使用风管通风高,但它在后期运行中,突出的表现出节能、免维护等特点。⑥节约空间。相比较RCU+HEPA系统,MAU+FFU+DC系统占用送风静压箱内较少层高,且基本不占用洁净室内空间。而RCU不论是吊挂在天板上方还是设置在洁净室,均占用不少空间。(3)DC(Drycoil)干盘管大循环量的汇丰的冷却就是由排数少、迎面风速低、水温高(12~1712)的干盘管承担,由于该冷却盘管的表面温度高于回风的露点温度,换热器的表面没有液体水洗出,即没有冷凝水,只是除去了室内空气的显热,故称其为干盘管。干盘管一FFU系统与其他方式相比较有以下几条有点:①灵活性大,满布率高。对于Ic工厂而言洁净空调系统的灵活性是非常重要的,其随着市场产品更新换代快而带来的变更会很多的。若果车间内洁净度随工艺变化而需做局部区域性调整时,可通过改变FFU风量或置换盲板来改变局部区域的洁净度。档密集不只是,漫步率可达85.5%。②FFU上部顶棚为负压,可起负压密封的作用。顶棚内呈负压,洁净室内空气压力大于顶棚内的空间。如果FFU与支架密封处有缝隙,则由于顶棚内为负压使得未经高效过滤器的空气不能进入室内,对保证洁净室的洁净度有力。③空气流动系统的阻力小,出风口的风速低。干盘管的迎风面积较大,空气流动阻力在50Pa左右;回风道阻力在15Pa以内;多孔及格栅等的阻力较小。回风全部阻力(包括多孔地板、格栅及风道)、干盘管阻力及高效过滤器的阻力,总和在250Pa以内。FFU的出口风速一般在O.38~0.45m/s范围。④单位风量的能耗较低。采用FFU后不需要再增设加压风机,风机化整为零,不需专设机房,同时取消了送风管路的阻力。当FFu采用DC/EC(电子整流)电机时,出口风速可在0.15~0.4m/s之间调整,电机的效率可达75~80%,可每台根据过滤器降压进行调速控制以节约能耗。所以单位风量的能耗一般比大型离心风机的集中系统为低。并且随着半导体技术的不断发展,可以预料,~些简单可靠、性能优异、价格便宜的变频调速系统将不断出现,异步电动机的变频调速方法的应用将日见广泛,并将最终取代直流调速方式和调压调速方式。2MAu+FFU+DCC常用系统控制简介2.1外气空调箱MAU之控制(1)由空调箱出口风管上之露点温度传送器,控制空调箱之冷却盘管冷冻水流量,当送风露点高于设定值时,增加冷却盘管冷冻水控制阀开度,加湿器不动作。由空调箱入口外气露点温度传送器,控制空调箱之加湿泵,当露点高于设定值时,加湿泵启动。(2)由空调箱出口风管上之温度传送器,控制空调箱之再热盘管加热量。当送风温度低于设定值时,增加再热盘管冷冻水控制阀开度。(3)由空调箱加热盘管出口焓值传送器,控制空调箱之加热盘管加热量。当送风焓值低于设定值时,增加加热盘管热水控制阀开度。(4)由送风主风管上之压力传送器,控制风扇变频器转速,以维持风管内定压。及当风扇起动10s后,无压力被感测到,则风机跳脱运转。(5)空调箱之初、中级及HEPA过滤网,分别设置压差指示器供维修人员判断清理滤网。2.2无尘室运转模式(1)以无尘室内之温度传送器控制干盘管的冷冻水阀开度,维持室内恒温。(2)以废气排气风管之差压传送器控制排气风机之变频转速,维持排气系统负压。(3)以无尘室内之差压传送器控制外气风管之控制风门,调整外气量,维持室内相对正压。(4)由送风主风管上之压力传送器,控制MAU风机变频器转速,以维持风管内定压。

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