Leave Your Message

Stal nierdzewna Czysta Laminarna Przepływowa Osłona

Jest on elastycznie podnoszony nad punktami procesowymi wymagającymi wysokiej czystości, aby spełnić lokalne wymogi dotyczące wysokiej czystości

Skrzynia może być wykonana z paneli ściennych, stali walcowanej na zimno lub w całości ze stali nierdzewnej

Można je stosować samodzielnie lub w połączeniu równoległym, tworząc czysty pas przepływu laminarnego.

Mniejsze nakłady inwestycyjne, szybki efekt, łatwa instalacja, niskie koszty eksploatacji.

Czystość: klasa czystości 100 (>0,5um pyłu ≤3,5 sztuk/l)

Średnia prędkość wiatru wynosi 0,3-0,55 m/s, a prędkość wiatru na głębokości 1000 mm pod powierzchnią ujścia nie jest mniejsza niż 0,25 m/s

Hałas

    Obszar zastosowania

    Szeroko stosowane w elektronice, biologii, medycynie, przemyśle spożywczym, instrumentach precyzyjnych i innych gałęziach przemysłu, w środowisku pracy wolnym od pyłu i aseptycznym, zapewniające lokalne środowisko pracy o wysokiej czystości.

    Czysta struktura kaptura przepływu laminarnego

    Materiał: Zwykle wykonany z natryskiwanej na zimno blachy stalowej lub ze stali nierdzewnej (SUS304, SUS316), znanej z wysokiej wytrzymałości, odporności na korozję i łatwości czyszczenia.

    Projekt: Narożniki często mają zaokrąglone przejścia, aby uniknąć martwych kątów, ułatwić czyszczenie i zapobiec gromadzeniu się kurzu.

    Jednostka wentylatora

    Funkcja: „Serce” komory laminarnej, zapewniające energię potrzebną do cyrkulacji powietrza.

    Lokalizacja: Zazwyczaj znajduje się w górnej części urządzenia (wentylator na górze, nazywana jest to konstrukcją „wentylatora montowanego na górze”).

    Składniki:

    Wentylator: Zwykle wykorzystuje się wysokowydajne, ciche wentylatory odśrodkowe z łopatkami wygiętymi do tyłu, zapewniające stabilne i odpowiednie ciśnienie statyczne i przepływ powietrza.

    Silnik: Napędza pracę wentylatora. Często jest to silnik EC (elektronicznie komutowany silnik), umożliwiający bezstopniową regulację prędkości, co zapewnia oszczędność energii i precyzyjną kontrolę.

    System filtracji powietrza

    To jest najważniejsza część, decydująca o skuteczności czystości.

    Filtr wstępny (filtr główny)

    Lokalizacja: Umieszczony w pobliżu wlotu wentylatora.

    Funkcja: Filtruje większe cząsteczki unoszące się w powietrzu (np. kurz, włókna), chroniąc filtr HEPA i wydłużając jego żywotność.

    Materiał: Zazwyczaj tkanina włókninowa lub siatka nylonowa, którą można prać lub wymienić.

    Filtr HEPA (filtr powietrza o wysokiej wydajności)

    Lokalizacja: Znajduje się na dole obudowy, naprzeciwko obszaru roboczego.

    Funkcja: Kluczowa gwarancja czystości. Filtruje cząsteczki ≥0,3 µm ze skutecznością do 99,99% (dla cząsteczek 0,3 µm). Zapewnia czystość i sterylność odprowadzanego powietrza.

    Instalacja: Wymaga specjalistycznych konstrukcji uszczelniających (np. uszczelnienia koryta cieczowego, mechanicznego zacisku z uszczelkami), aby zapobiec wyciekom.
    Filtr ULPA (filtr powietrza o bardzo niskiej penetracji)

    Lokalizacja: Taka sama jak filtr HEPA.

    Funkcja: Stosowany w zastosowaniach wymagających wyższych standardów, ze skutecznością filtracji ≥99,999% dla cząstek ≥0,12 µm.

    System wyrównywania przepływu powietrza

    Funkcja: Umieszczona nad filtrem HEPA, zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza przed przejściem przez filtr, tworząc w ten sposób jednolity i stabilny, pionowy, laminarny przepływ powietrza przy wylocie powietrza.

    Skuteczność filtra HEPA

    HEPA: Skuteczność filtracji ≥ 99,97% dla cząstek ≥ 0,3 μm.

    ULPA: Filtr wyższej klasy, wydajność ≥ 99,999% (dla cząstek o średnicy 0,1-0,2 μm). Stosowany w laboratoriach o ultrawysokim standardzie, takich jak półprzewodniki i laboratoria bezpieczeństwa biologicznego.

    Stal nierdzewna Czysta Laminarna Przepływowa OsłonaStal nierdzewna Czysta Laminarna Przepływowa Osłona

    Żywotność filtrów

    W miarę gromadzenia się kurzu na materiale filtracyjnym, opór wzrasta. Gdy opór osiągnie nieuzasadniony poziom, filtr należy wymienić. Czasami nadmierny opór może spowodować, że wcześniej wychwycony kurz zostanie przemieszczony i ponownie przedostanie się do strumienia powietrza; w takim przypadku należy również wymienić filtr. Opór filtra rośnie wraz ze wzrostem natężenia przepływu powietrza. Zwiększając powierzchnię materiału filtracyjnego, można zmniejszyć względną prędkość powietrza przepływającego przez filtr, a tym samym zmniejszyć opór.

    Parametry techniczne

    Parametry techniczne

    Uwagi: (1) Tolerancja początkowego oporu ± 10% (2) Rozmiar zgodny z wymaganiami klienta

    2 kopie3-17

    OMÓWMY TWÓJ PROJEKT

    Zależy nam na zapewnieniu Państwu usług najwyższej jakości i chętnie porozmawiamy z Państwem, aby wspólnie rozwiązywać problemy i zapewnić Państwu lepsze doświadczenia.