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	<title>洁净棚_超净,净化,洁净工作台,FFU&#124;上海厂家生产销售</title>
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		<title>微粒大小的量度</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:11:59 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[微粒的大小通常以粒径表示。但是微粒特别是灰尘粒子并不都具有球形、立方形等规 则的几何外形，因此通常所称微粒的“粒径”，并不是指真正球体的直径。在气溶胶及空气 洁净技术中，“粒径”的意义通常是指通过微粒内部的某个长度因次，而并不含有规则几何 形状的意义。在分析微粒大小的时候，“粒径”就是指的这种含意。  具体地说，粒径可分为两大类：     一类是按微粒几何性质直接进行测定和定义的， 如显微镜法确定的粒径。例如，在灰尘采样以后，用普 通光学显微镜来观测时，使灰尘标本向一个方向移动 通过测微尺，此时微粒投影通过这一标尺时，为标尺刻 度线所切的两端的长度就代表粒径。顺序地、无选择地 逐粒进行量测，遇尘粒的长径则测其长径，遇短径则测 其短径（如图1-2所示）。这里的长径和短径叫做定方 向切线径，也称随遇直径，当被测微粒足够多时，结果 能正确反映样本尘粒的平均断面。这样，对测定比较方 便。但是也有规定只取投影最大线距为微粒直径的，例 如美国早年关于洁净室的几个标准就是如此。显然，这 就必须在测定时旋转测微尺，而且也不可能精确确定最大线距位置，所以日本的“洁净室 中悬浮微粒测定法”（工业标准JIS）就说明不必旋转测微尺，而只要估测投影最大径，并 认为引起的误差很小。对于正方体也有采用对角线为其粒径的，那就要以√3乘以边长； 如投影为矩形，可以取长短边之平均值，也可以仍以短边为准，换算成对角线粒径，下面讲 到氯化钠微粒，因其晶体投影一般为方形，即用对角线法确定粒径。  另一类是按微粒某种物理性质间接进行测定和定义的，如沉降法、光电法确定的粒 径，这实际上是一种当量直径或等价直径。前联邦德国标准VDI-2083就定义粒径为与测 量方法有关的当量直径。即让在此直径下，作为参照微粒的某物理性质、物理量，相当于 （等价于，等效于）该群微粒的某物理性质、物理量。例如，用光散射式粒子计数器测定时， “粒径”是指将所测微粒与标准粒子（如聚苯乙烯小球）作散射光强度的等效比较，而得到 的综合效果（代表着某一个几何尺寸的范围）。还可以测出微粒沉降速度，按第六章所述斯 托克斯定律求出在静止空气中沉降速度与所测微粒沉降速度相等的、具有和微粒相同密 度的球体直径，称为沉降直径，也称为斯托克斯直径，以dst表示，一般小于其他直径。如果 设密度为1，则和微粒具有相同沉降速度的球体直径亦称为空气动力学直径，在环境科学 中被广泛采用，以da表示，显然有   美国联邦标准209C至209E则说明可以用微粒的最大视在线性长度，也可以用自动 仪器测量到的当量直径来表示粒径，即上述两类粒径中可用任何一种。 1—2—2平均粒径     由于微粒形状极不相同，按上述方法得到的粒径对于一个微粒来说，也是不一样的&#8217; 这在实际应用中就很不方便。因此，必须确定一种能反映全部微粒某种特征的粒径的平均 数值，这就是“平均粒径”。它是用特殊的方法表示全部微粒某种特征的一个假设的微粒直 径。    对于表中所列平均粒径名称要注意的是，在文献中常出现互相颠倒的称呼，例如此处 称“平均面积直径”，而彼处则称“面积平均直径”，所以只有知道其表达式才能弄清准确意 义。但是，若从概念出发，这是容易弄明白的。例如在表1-1中，“平均面积”显然是指所有 的面积被某种量（如粒数）去平均，因此面积在分子上；“面积平均”（“比面积”）显然是指单 位面积而言，因此面积在分母上。记住这个原则，就不会混淆了。至于选用哪种平均直径 合理，这要看工作目的而定。研究计重测尘时显然应采用和质量有关的直径Dv；丽研究微 粒的光散射性质时宜用平均面积直径Ds或平均体积直径Dv，因为光散射量在不同的粒 径范围内，可能与微粒面积或者微粒体积有关；在与光的折射性质有关的范围内的问题应 采用算术平均直径D：，这种性质与微粒长度因次有关。  现举例计算微粒平均直径。  在钠焰法测尘中，用电子显微镜测得在送风气流中采样的某标本片上的823个氯化 钠微粒的短边尺寸，假定读值时放大倍数为30000倍（即包含电镜放大倍数和对电镜照片 读数用的读数显微镜的放大倍数 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微粒的大小通常以粒径表示。但是微粒特别是灰尘粒子并不都具有球形、立方形等规</p>
<div>则的几何外形，因此通常所称微粒的“粒径”，并不是指真正球体的直径。在气溶胶及空气</div>
<div>洁净技术中，“粒径”的意义通常是指通过微粒内部的某个长度因次，而并不含有规则几何</div>
<div>形状的意义。在分析微粒大小的时候，“粒径”就是指的这种含意。</div>
<div> 具体地说，粒径可分为两大类：</div>
<div>    一类是按微粒几何性质直接进行测定和定义的，</div>
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<div>通光学显微镜来观测时，使灰尘标本向一个方向移动</div>
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<div>就必须在测定时旋转测微尺，而且也不可能精确确定最大线距位置，所以日本的“洁净室</div>
<div>中悬浮微粒测定法”（工业标准JIS）就说明不必旋转测微尺，而只要估测投影最大径，并</div>
<div>认为引起的误差很小。对于正方体也有采用对角线为其粒径的，那就要以√3乘以边长；</div>
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<div>到氯化钠微粒，因其晶体投影一般为方形，即用对角线法确定粒径。</div>
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<div>径，这实际上是一种当量直径或等价直径。前联邦德国标准VDI-2083就定义粒径为与测</div>
<div>量方法有关的当量直径。即让在此直径下，作为参照微粒的某物理性质、物理量，相当于</div>
<div>（等价于，等效于）该群微粒的某物理性质、物理量。例如，用光散射式粒子计数器测定时，</div>
<div>“粒径”是指将所测微粒与标准粒子（如聚苯乙烯小球）作散射光强度的等效比较，而得到</div>
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<div>托克斯定律求出在静止空气中沉降速度与所测微粒沉降速度相等的、具有和微粒相同密</div>
<div>度的球体直径，称为沉降直径，也称为斯托克斯直径，以dst表示，一般小于其他直径。如果</div>
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<p> </p>
<div>美国联邦标准209C至209E则说明可以用微粒的最大视在线性长度，也可以用自动</div>
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<div> 对于表中所列平均粒径名称要注意的是，在文献中常出现互相颠倒的称呼，例如此处</div>
<div>称“平均面积直径”，而彼处则称“面积平均直径”，所以只有知道其表达式才能弄清准确意</div>
<div>义。但是，若从概念出发，这是容易弄明白的。例如在表1-1中，“平均面积”显然是指所有</div>
<div>的面积被某种量（如粒数）去平均，因此面积在分子上；“面积平均”（“比面积”）显然是指单</div>
<div>位面积而言，因此面积在分母上。记住这个原则，就不会混淆了。至于选用哪种平均直径</div>
<div>合理，这要看工作目的而定。研究计重测尘时显然应采用和质量有关的直径Dv；丽研究微</div>
<div>粒的光散射性质时宜用平均面积直径Ds或平均体积直径Dv，因为光散射量在不同的粒</div>
<div>径范围内，可能与微粒面积或者微粒体积有关；在与光的折射性质有关的范围内的问题应</div>
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<div> 现举例计算微粒平均直径。</div>
<div> 在钠焰法测尘中，用电子显微镜测得在送风气流中采样的某标本片上的823个氯化</div>
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<p>读数用的读数显微镜的放大倍数</p>
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<li>上海正值净化科技有限公司生产 <a title="空    气过滤器" href="http://www.aircleanfilter.com/" target="_blank">空气过滤器</a> <a title="中效过滤器，袋式过滤器" href="http://www.aircleanfilter.com/product/kongqi2.htm" target="_blank">袋式过滤器</a> <a href="http://www.aircleanfilter.com/product/ffu.htm" target="_blank">ffu</a> <a href="http://www.aircleanfilter.com/product/kongqi3.htm" target="_blank">高效过滤器</a>     我们的网址：<a href="http://www.aircleanfilter.com/">http://www.aircleanfilter.com/</a></li>
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		<title>微粒及其分布特性</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:07:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[气洁净技术的目的，就是要极大程度地将空气介质中的悬浮微粒除掉．含有分散相一悬浮微粒的空气介质是一种分散体系，被称为气溶胶。具体是说，根据国际标准化组织ISO的定义[1]，气溶胶系指“沉降速度可以忽略的固体粒子、液体粒子或固体和液体粒子在气体介质中的悬浮体”。 气溶胶的微粒在空气中如何运动和分布，是空气洁净技术的重要基础。为了叙述方便，先介绍微粒及其分布特性，其他章节再说明微粒在室内的运动。 1-1 微粒的分类 1-1-1按微粒的形成方式分类 (1)分散性微粒。固体或液体在分裂、破碎、气流、振荡等作用下变成悬浮状态而形成。其中固态分散性微粒是形状完全不规则的粒子或是由集结不紧、凝并松散的粒子组合而又形成球形的粒子。 (2)凝集性微粒。通过燃烧、升华和蒸气凝结以及气体反应而形成。其中固态凝集性微粒，一般是由数目很多的、有着规则结晶形状或者球状的原生粒子结成的松散集合体组成；液态凝集性微粒是比液态分散性微粒小得多、多分散性也小的粒子。 1-1-2按微粒的来源分类 (1)无机性微粒。例如金属尘粒、矿物尘粒和建材尘粒等。 (2)有机性微粒。例如植物纤维，动物毛、发、角质、皮屑，化学染料和塑料等。 (3)有生命微粒。例如单细胞藻类、菌类、原生动物、细菌和病毒等。 1-1-3按微粒的大小分类 气溶胶的微粒的范围为10-7～10-1cm，在这么宽的范围内，随着微粒大小的变化，它的物理性质和规律都将发生变化。 (1)可见微粒。肉眼可见，微粒直径大于10rum。 (2)显微微粒。在普通显微镜下可以看见，微粒直径为0.25～10um。 (3)超显微微粒。在超显微镜或电子显微镜下可以看见，微粒直径小于0.25u.m。 这里要补充说明的是，IS014644-1标准只把0.1～0.5ym的微粒称为微粒，把0. 5um的称为大粒子。 1-1-4微粒的通俗分类 在气溶胶的技术领域中，经常采用如“灰尘”“烟”“雾”等术语，空气洁净技术中的一些 ·1。名词概念也常涉及这些术语（如空气含“尘”浓度，油“雾”仪等等），这就是对微粒的通俗分类。 (1)灰尘。包括所有固态分散性微粒。这类微粒在空气中的运动受到重力、扩散等多种因素的作用，是空气洁净技术接触最多的一种微粒，也称为粉尘。 (2)烟。包括所有固态凝集性微粒以及液态粒子和固态粒子因凝集作用而产生的微粒，还有从液态粒子过渡到结晶态粒子而产生的微粒。 根据ISO的定义，具体说明烟“通常系指由冶金过程形成的固体粒子的气溶胶。它是由熔融物质挥发后生成的气态物质的气凝物，在生成过程中总是伴有诸如氧化之类的化学反应”。一般情况下，烟的微粒大小远在0.5um以下（如香烟的烟、木材的烟、油烟、煤烟,等），在空气中主要呈布朗运动，有相当强的扩散能力，在静止空气中很难沉降。在空气洁净技术中常用发烟剂的烟流来检查空气过滤器有无渗漏。 (3)雾。包括所有液态分散性微粒和液态凝集性微粒。 根据ISO定义，雾概括为“系属于气体中液滴的悬浮体的总称。在气象中指造成的能见度小于ikm的水滴的悬浮体”。微粒大小因生成状态而异，介于0.1～lOum之间。其运动性质主要受斯托克斯(Stokes)定律支配。例如从S02气体产生的硫酸雾，因加热和压缩空气的作用产生的油雾，就都是这种微粒，后者可作为试验空气过滤器的标准尘源。 (4)烟雾。包括液态和固态，既含有分散性微粒又含有凝集性微粒。微粒大小从十分之几微米到几十微米，例如工业区空气中由煤粉尘、二氧化硫、一氧化碳和水蒸气所形成的结合体（典型的如伦敦雾就是烟与雾的混合物，还有钢铁厂产生的氧化铁烟雾）就是这种烟雾型微粒。但是根据ISO的定义，则烟雾“通常系指由燃烧产生的能见气溶胶”，“不包括水蒸气”，说明和雾略有差异。 正值净化业务范围我们的网址：http://www.aircleanfilter.com/ 空气过滤器]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>气洁净技术的目的，就是要极大程度地将空气介质中的悬浮微粒除掉．含有分散相一悬浮微粒的空气介质是一种分散体系，被称为气溶胶。具体是说，根据国际标准化组织ISO的定义[1]，气溶胶系指“沉降速度可以忽略的固体粒子、液体粒子或固体和液体粒子在气体介质中的悬浮体”。 气溶胶的微粒在空气中如何运动和分布，是空气洁净技术的重要基础。为了叙述方便，先介绍微粒及其分布特性，其他章节再说明微粒在室内的运动。 1-1 微粒的分类 1-1-1按微粒的形成方式分类 (1)分散性微粒。固体或液体在分裂、破碎、气流、振荡等作用下变成悬浮状态而形成。其中固态分散性微粒是形状完全不规则的粒子或是由集结不紧、凝并松散的粒子组合而又形成球形的粒子。 (2)凝集性微粒。通过燃烧、升华和蒸气凝结以及气体反应而形成。其中固态凝集性微粒，一般是由数目很多的、有着规则结晶形状或者球状的原生粒子结成的松散集合体组成；液态凝集性微粒是比液态分散性微粒小得多、多分散性也小的粒子。 1-1-2按微粒的来源分类 (1)无机性微粒。例如金属尘粒、矿物尘粒和建材尘粒等。 (2)有机性微粒。例如植物纤维，动物毛、发、角质、皮屑，化学染料和塑料等。 (3)有生命微粒。例如单细胞藻类、菌类、原生动物、细菌和病毒等。 1-1-3按微粒的大小分类 气溶胶的微粒的范围为10-7～10-1cm，在这么宽的范围内，随着微粒大小的变化，它的物理性质和规律都将发生变化。 (1)可见微粒。肉眼可见，微粒直径大于10rum。 (2)显微微粒。在普通显微镜下可以看见，微粒直径为0.25～10um。 (3)超显微微粒。在超显微镜或电子显微镜下可以看见，微粒直径小于0.25u.m。 这里要补充说明的是，IS014644-1标准只把0.1～0.5ym的微粒称为微粒，把0. 5um的称为大粒子。 1-1-4微粒的通俗分类 在气溶胶的技术领域中，经常采用如“灰尘”“烟”“雾”等术语，空气洁净技术中的一些 ·1。名词概念也常涉及这些术语（如空气含“尘”浓度，油“雾”仪等等），这就是对微粒的通俗分类。 (1)灰尘。包括所有固态分散性微粒。这类微粒在空气中的运动受到重力、扩散等多种因素的作用，是空气洁净技术接触最多的一种微粒，也称为粉尘。 (2)烟。包括所有固态凝集性微粒以及液态粒子和固态粒子因凝集作用而产生的微粒，还有从液态粒子过渡到结晶态粒子而产生的微粒。 根据ISO的定义，具体说明烟“通常系指由冶金过程形成的固体粒子的气溶胶。它是由熔融物质挥发后生成的气态物质的气凝物，在生成过程中总是伴有诸如氧化之类的化学反应”。一般情况下，烟的微粒大小远在0.5um以下（如香烟的烟、木材的烟、油烟、煤烟,等），在空气中主要呈布朗运动，有相当强的扩散能力，在静止空气中很难沉降。在空气洁净技术中常用发烟剂的烟流来检查空气过滤器有无渗漏。 (3)雾。包括所有液态分散性微粒和液态凝集性微粒。 根据ISO定义，雾概括为“系属于气体中液滴的悬浮体的总称。在气象中指造成的能见度小于ikm的水滴的悬浮体”。微粒大小因生成状态而异，介于0.1～lOum之间。其运动性质主要受斯托克斯(Stokes)定律支配。例如从S02气体产生的硫酸雾，因加热和压缩空气的作用产生的油雾，就都是这种微粒，后者可作为试验空气过滤器的标准尘源。 (4)烟雾。包括液态和固态，既含有分散性微粒又含有凝集性微粒。微粒大小从十分之几微米到几十微米，例如工业区空气中由煤粉尘、二氧化硫、一氧化碳和水蒸气所形成的结合体（典型的如伦敦雾就是烟与雾的混合物，还有钢铁厂产生的氧化铁烟雾）就是这种烟雾型微粒。但是根据ISO的定义，则烟雾“通常系指由燃烧产生的能见气溶胶”，“不包括水蒸气”，说明和雾略有差异。 正值净化业务范围我们的网址：http://www.aircleanfilter.com/ 空气过滤器</p>
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		<title>高效空气过滤器分析洁净手术室</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:53:27 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[空调净化有限公司发放编号2001-040-10中，空净-01-040-02图纸要求而 选用。为设计人员根据计算确定的设备运行参数。 各种设备配件按该工程施工图纸要求而选用,本工程净化空调部分设置三台吊顶式空调机组和四台独立净化机组，均为东宇空调产品。 空调机组 空调机组根据设计图设计其工作原理。 1）新回风混合段 室外新风补充排风机排出的风量，满足了额定风量，回收系统中经送风段送出的空气。回收风量等于送出风量减掉总排风量。 2）初效段 将风进行初级过滤，应定期检查更换或清洗。 3）蒸发式表冷段 表冷段由热交换器组成。供夏季使用。交换器里流动经空调室外机组处理产生的液体制冷剂，经过与空气交换使空气温度降低。 4）风机段 额定风量3×103m3/h的风机将额定风量向系统中送风。 注意：应定期检查皮带是否破损，风机轴应定期加油。 5）加热段 冬季供暖使用，采用电加热。 6）加湿段 为保证空气相对温度达到45～65%而设置。湿源为水通过电极加湿器对机组内空气加湿。 7）中效段 将既将进入洁净区的空气再次过滤。应定期检查清洗、更换。 8）送风段 此段是经过两次过滤的空气流入各房间的出口最终通过高效过滤器吹入房间。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>空调净化有限公司发放编号2001-040-10中，空净-01-040-02图纸要求而</p>
<p>选用。为设计人员根据计算确定的设备运行参数。</p>
<p>各种设备配件按该工程施工图纸要求而选用,本工程净化空调部分设置三台吊顶式空调机组和四台独立净化机组，均为东宇空调产品。</p>
<p>空调机组</p>
<p>空调机组根据设计图设计其工作原理。</p>
<p>1）新回风混合段 室外新风补充排风机排出的风量，满足了额定风量，回收系统中经送风段送出的空气。回收风量等于送出风量减掉总排风量。</p>
<p>2）初效段 将风进行初级过滤，应定期检查更换或清洗。</p>
<p>3）蒸发式表冷段 表冷段由热交换器组成。供夏季使用。交换器里流动经空调室外机组处理产生的液体制冷剂，经过与空气交换使空气温度降低。</p>
<p>4）风机段 额定风量3×103m3/h的风机将额定风量向系统中送风。</p>
<p>注意：应定期检查皮带是否破损，风机轴应定期加油。</p>
<p>5）加热段 冬季供暖使用，采用电加热。</p>
<p>6）加湿段 为保证空气相对温度达到45～65%而设置。湿源为水通过电极加湿器对机组内空气加湿。</p>
<p>7）中效段 将既将进入洁净区的空气再次过滤。应定期检查清洗、更换。</p>
<p>8）送风段 此段是经过两次过滤的空气流入各房间的出口最终通过<a href="http://www.aircleanfilter.com/" target="_blank">高效过滤器</a>吹入房间。</p>
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		<title>高效过滤器的外型尺寸</title>
		<link>http://www.371gwc.com/735.html</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[高效过滤器的外型尺寸及高效风口规格与风量的关系?当你选用一种过滤介质时 必须基本了解它的过滤效率 过滤流量 这样 当单位面积的过滤流量确定后 额定风量越大 那么你所使用的高效过滤器外形尺寸就会越大,高效过滤器的外型尺寸和风口规格是什么样的关系？ 它们和额定风量有什么关系 用途：广泛用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤 外框：铝合金或中密度板、镀锌板、不锈钢板 滤料：超细玻璃纤维滤纸 密封胶：聚氨酯 分隔物：铝箔隔板或纸隔板 效率：99.97%，99.99%，99.999%（钠焰法） 工作温度：-20~120℃ 工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82% http://www.aircleanfilter.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.aircleanfilter.com/" target="_blank">高效过滤器</a>的外型尺寸及高效风口规格与风量的关系?当你选用一种过滤介质时 必须基本了解它的过滤效率 过滤流量 这样 当单位面积的过滤流量确定后 额定风量越大 那么你所使用的高效过滤器外形尺寸就会越大,<strong>高效过滤器</strong>的外型尺寸和风口规格是什么样的关系？<br />
它们和额定风量有什么关系</p>
<p>用途：广泛用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤<br />
外框：铝合金或中密度板、镀锌板、不锈钢板<br />
滤料：超细玻璃纤维滤纸<br />
密封胶：聚氨酯<br />
分隔物：铝箔隔板或纸隔板<br />
效率：99.97%，99.99%，99.999%（钠焰法）<br />
工作温度：-20~120℃<br />
工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82% http://www.aircleanfilter.com/</p></div>
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		<title>高效过滤器的外型尺寸</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 03:37:52 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[高效过滤器的外型尺寸及高效风口规格与风量的关系?当你选用一种过滤介质时 必须基本了解它的过滤效率 过滤流量 这样 当单位面积的过滤流量确定后 额定风量越大 那么你所使用的高效过滤器外形尺寸就会越大,高效过滤器的外型尺寸和风口规格是什么样的关系？ 它们和额定风量有什么关系 用途：广泛用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤 外框：铝合金或中密度板、镀锌板、不锈钢板 滤料：超细玻璃纤维滤纸 密封胶：聚氨酯 分隔物：铝箔隔板或纸隔板 效率：99.97%，99.99%，99.999%（钠焰法） 工作温度：-20~120℃ 工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82% http://www.aircleanfilter.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.aircleanfilter.com/" target="_blank">高效过滤器</a>的外型尺寸及高效风口规格与风量的关系?当你选用一种过滤介质时 必须基本了解它的过滤效率 过滤流量 这样 当单位面积的过滤流量确定后 额定风量越大 那么你所使用的高效过滤器外形尺寸就会越大,<strong>高效过滤器</strong>的外型尺寸和风口规格是什么样的关系？<br />
它们和额定风量有什么关系</p>
<p>用途：广泛用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤<br />
外框：铝合金或中密度板、镀锌板、不锈钢板<br />
滤料：超细玻璃纤维滤纸<br />
密封胶：聚氨酯<br />
分隔物：铝箔隔板或纸隔板<br />
效率：99.97%，99.99%，99.999%（钠焰法）<br />
工作温度：-20~120℃<br />
工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82% http://www.aircleanfilter.com/</p></div>
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		<title>逐梦人-我所了解的上海正值净化</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 03:37:09 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[偶然的机会让我认识了正值净化的团队，那时我在一家外资的电子公司做采购，一次我们需要采购几片小的空气过滤器，正值公司从接单到送货处理得都非常专业，给我留下了深刻的印象。 这件事情过去很久，我调动了很多工作。后来，在一个崔健演出的现场，我偶然的遇到了正值曾和我接洽的业务代表，同时还在现场认识了他们的总经理老朱。老实说，在朝九晚五的工作中，我很少和同事谈自己的喜好，更别说和客户或供应商谈我的爱好-摇滚乐，我们能谈的只能是质量，交期，价格，付款方式。这种场合，这种邂逅，多少让我感到有些惊喜，那次演出结束后我和朱政植聊了很多。 “做企业就像是在讲故事，一个好的公司应该是在讲一个有关于荣誉与承诺的故事”这是那天老朱和我讲的一段话。如今在中国多少企业上演的是煤老板的故事：靠着关系，开了一个矿，消失了一些童工，赚了很多钱。荣誉，荣誉对于他们只是悍马，女人，房子。我们那天聊的开心，也喝得开心。 在上海这个城市，好像越是朋友，越是不了解对方的工作内容，我通过网络认识的一个好朋友-网络上的虫子，很能交心的朋友，都是在一年之后才想起来问问他的真实姓名，具体的工作内容。 老朱也不例外，过了一年，一次见面，我才想起来问问他公司的情况及发展的历程。因为之前我知道他们是做过滤器的，便随口问了一句“你们是专业的空气过滤器和净化设备的生产厂商，主要的产品是FFU，高效过滤器，还是初中效过滤器？”他答“做声音的和做音响有什么区别，做水族的和做鱼缸的有什么区别。我更愿意说我们是从事提高人类生活品质的公司。对企业不同的认知，会有不同的侧重点，过滤器的生产厂商，难免让人先首先想到是机器设备产品-冷冰冰的东西；提高人类生活品质则带着人气，侧重点是“人”，“企业”如果没有人就会变成“止业”。设备好买，只要有钱；好人不好请，要有好的企业文化和制度保障人家才肯过来。以产品来说，FFU-T15这个系列产品在国内的市场占有率很高，TFP系列的袋式过滤器与同行业其他厂商的同类产品比较具有节能效果，这些都是因为我们非常优秀的员工才能得以实现”我打断了他，说“中国当下是个羞于谈价值观的社会，梦想和欲望经常被人混淆，做企业谈文化，谈何容易。”“是的，所以公司不要太急于扩张，一定要稳步发展，但我不同意有些人的看法-先挣到钱后再谈文化和制度，我觉得中国整个社会的问题就是出在这个地方” 在后来，我听一位在一家知名韩国公司做采购的朋友提到，他们公司买了很多正值净化的产品，问起原因，朋友的回答是，有一次他们公司某个产线上的产品良率不是很好，该产线上已经使用了半年的正值品牌的SFAZ系列高效过滤器（配在FFU-T15的下面），之前一直正常，韩国的技术人员又找不到原因，便希望正值净化能够配合他们将滤网更换，确认是否是高效过滤器的原因，因为这个公司比较大，采购流程比较复杂，不能及时下订单，正值净化为了解决他们的燃眉之急，便在客户没有下订单的情况下，便将滤网更换，后来技术人员查出问题的所在，和高效过滤器没有关系，订单也补下给了正值净化，这件事情让这个韩国公司很放心正值净化的产品，那位韩国的技术人员之后还将正值净化推荐给了很多客户。 最近我给老朱打电话提到了上面的事情，并和他聊聊将来的计划和打算。他说，很多计划和规划都可能最终成为泡影，“当下”非常重要，只要我们做好当下的事情，我们的发展轨迹就慢慢出来了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>偶然的机会让我认识了正值净化的团队，那时我在一家外资的电子公司做采购，一次我们需要采购几片小的空气过滤器，正值公司从接单到送货处理得都非常专业，给我留下了深刻的印象。</p>
<p>这件事情过去很久，我调动了很多工作。后来，在一个崔健演出的现场，我偶然的遇到了正值曾和我接洽的业务代表，同时还在现场认识了他们的总经理老朱。老实说，在朝九晚五的工作中，我很少和同事谈自己的喜好，更别说和客户或供应商谈我的爱好-摇滚乐，我们能谈的只能是质量，交期，价格，付款方式。这种场合，这种邂逅，多少让我感到有些惊喜，那次演出结束后我和朱政植聊了很多。</p>
<p>“做企业就像是在讲故事，一个好的公司应该是在讲一个有关于荣誉与承诺的故事”这是那天老朱和我讲的一段话。如今在中国多少企业上演的是煤老板的故事：靠着关系，开了一个矿，消失了一些童工，赚了很多钱。荣誉，荣誉对于他们只是悍马，女人，房子。我们那天聊的开心，也喝得开心。</p>
<p>在上海这个城市，好像越是朋友，越是不了解对方的工作内容，我通过网络认识的一个好朋友-网络上的虫子，很能交心的朋友，都是在一年之后才想起来问问他的真实姓名，具体的工作内容。</p>
<p>老朱也不例外，过了一年，一次见面，我才想起来问问他公司的情况及发展的历程。因为之前我知道他们是做过滤器的，便随口问了一句“你们是专业的空气过滤器和净化设备的生产厂商，主要的产品是FFU，高效过滤器，还是初中效过滤器？”他答“做声音的和做音响有什么区别，做水族的和做鱼缸的有什么区别。我更愿意说我们是从事提高人类生活品质的公司。对企业不同的认知，会有不同的侧重点，过滤器的生产厂商，难免让人先首先想到是机器设备产品-冷冰冰的东西；提高人类生活品质则带着人气，侧重点是“人”，“企业”如果没有人就会变成“止业”。设备好买，只要有钱；好人不好请，要有好的企业文化和制度保障人家才肯过来。以产品来说，FFU-T15这个系列产品在国内的市场占有率很高，TFP系列的袋式过滤器与同行业其他厂商的同类产品比较具有节能效果，这些都是因为我们非常优秀的员工才能得以实现”我打断了他，说“中国当下是个羞于谈价值观的社会，梦想和欲望经常被人混淆，做企业谈文化，谈何容易。”“是的，所以公司不要太急于扩张，一定要稳步发展，但我不同意有些人的看法-先挣到钱后再谈文化和制度，我觉得中国整个社会的问题就是出在这个地方”</p>
<p>在后来，我听一位在一家知名韩国公司做采购的朋友提到，他们公司买了很多正值净化的产品，问起原因，朋友的回答是，有一次他们公司某个产线上的产品良率不是很好，该产线上已经使用了半年的正值品牌的SFAZ系列高效过滤器（配在FFU-T15的下面），之前一直正常，韩国的技术人员又找不到原因，便希望正值净化能够配合他们将滤网更换，确认是否是高效过滤器的原因，因为这个公司比较大，采购流程比较复杂，不能及时下订单，正值净化为了解决他们的燃眉之急，便在客户没有下订单的情况下，便将滤网更换，后来技术人员查出问题的所在，和高效过滤器没有关系，订单也补下给了正值净化，这件事情让这个韩国公司很放心正值净化的产品，那位韩国的技术人员之后还将正值净化推荐给了很多客户。</p>
<p>最近我给老朱打电话提到了上面的事情，并和他聊聊将来的计划和打算。他说，很多计划和规划都可能最终成为泡影，“当下”非常重要，只要我们做好当下的事情，我们的发展轨迹就慢慢出来了。</p></div>
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		<title>洁净手术室空调系统维护规程</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:46:06 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[技术文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.371gwc.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[本工程所选设备均有详细的使用操作维护保养说明书，设备的具体维护规程，详见后附的各设备的说明书。 以下为对于整体空调净化系统及初效过滤器 洁净手术室空调系统维护规程制冷加热系统所需注意的维护说明。 空调净化系统 （1）空调净化系统需由专人负责操作。负责操作人员必须经过培训方可上岗并详细阅读操作说明及附件文件。 （2）系统运行时，经常检查各种百叶风口，是否出现焊口松动，对开多叶调节阀是否出现紧固螺母松动，并时常紧固此装置，如出现由于螺母松动使对开多叶调节阀的手柄移位，需重新核定该处风量。http://www.371gwc.com/ 经常观察防火阀，FFU检测防火阀熔断片是否熔断通常防火阀熔断片熔断后会有报警信号输出，相应系统的风机也会停止，异外情况可通过系统压力突然变化，或阀体附近的气流受阻产生的振动的声音判断。如出现异常情况，请立即停机检修。 （3）空调净化系统设备有运动部件时，需经常对其运转部件进行观察，如空调机组内的风机，排风机等对其皮带轮经常观察是否松动，对其轴承观察是否需加油，各种设备的维护详见设备使用说明书中维护部分。 （4）空调净化系统压力变化主要由于运行时间积累使过滤器积尘而导致的阻力变化。因此空调净化系统的过滤器在经过一段时间的运行后，机组内的初效当阻力达到初阻力的2倍时，即阻力达到80pa时，机组内的中效当阻力达到初阻力的2倍数时，即阻力达到200Pa时，需清洗或更换初中效。当更换完初、中效过滤器后，系统风量仍满足不了风量要求时，应更换高效过滤器。 注意：更换完高效空气过滤器后，要重新核定风量。 （5）系统新风入口的阻尼网、初效过滤器、袋式过滤器是否需经常清洗及更换，并注意是否有塑料或纸屑吸附在入口上，并及时清除。 （6）经常检查系统的电动保温新风阀执行机构，风阀执行器系统等是否工作正常。 （7）经常检查净化房间的回风口处的初效过滤器、袋式过滤器，积尘严重时应清洗或更换。 （8）净化房间的温度，湿度及洁净度按需要监测，不在设定范围，有较小波动时，可通过调节冷热源部分实现，如出现较大变化或较大区域内的变化，必须分析原因或与技术人员联系后，找出问题，方可进行调节，调节后需重新测定。 （9）回风口设有阻尼，时间长久应更换阻尼层。另外室内回口尺寸不可随意改动，更不应该在回风口处放置杂物，以免影响回风量及气流分布。 制冷加热系统维护规程 （1）经常检查净化机组蒸发式表冷器，加湿器进口的阀门的执行机构是否正常。 （2）经常检查各种水管、制冷管道及配件工作是否正常，有无漏水冒汽现象，及时发现，及时修补排除。 （3）当制冷系统重新使用时，要将系统清洗干净。 （4）经常检查空调室外机的运转情况，发现问题及时处理。 （5）经常检查机组内的电加热器，发现问题及时处理。 本工程所选设备均有详细的使用操作维护保养说明书，设备的具体维护规程，详见后附的各设备的说明书。 以下为对于整体空调净化系统及初效过滤器 洁净手术室空调系统维护规程制冷加热系统所需注意的维护说明。 空调净化系统 （1）空调净化系统需由专人负责操作。负责操作人员必须经过培训方可上岗并详细阅读操作说明及附件文件。 （2）系统运行时，经常检查各种百叶风口，是否出现焊口松动，对开多叶调节阀是否出现紧固螺母松动，并时常紧固此装置，如出现由于螺母松动使对开多叶调节阀的手柄移位，需重新核定该处风量。 经常观察防火阀，检测防火阀熔断片是否熔断通常防火阀熔断片熔断后会有报警信号输出，相应系统的风机也会停止，异外情况可通过系统压力突然变化，或阀体附近的气流受阻产生的振动的声音判断。如出现异常情况，请立即停机检修。 （3）空调净化系统设备有运动部件时，需经常对其运转部件进行观察，如空调机组内的风机，排风机等对其皮带轮经常观察是否松动，对其轴承观察是否需加油，各种设备的维护详见设备使用说明书中维护部分。 （4）空调净化系统压力变化主要由于运行时间积累使过滤器积尘而导致的阻力变化。因此空调净化系统的过滤器在经过一段时间的运行后，机组内的初效当阻力达到初阻力的2倍时，即阻力达到80pa时，机组内的中效当阻力达到初阻力的2倍数时，即阻力达到200Pa时，需清洗或更换初中效。当更换完初、中效过滤器后，系统风量仍满足不了风量要求时，应更换高效过滤器。 注意：更换完高效空气过滤器后，要重新核定风量。 （5）系统新风入口的阻尼网、初效过滤器、袋式过滤器是否需经常清洗及更换，并注意是否有塑料或纸屑吸附在入口上，并及时清除。 （6）经常检查系统的电动保温新风阀执行机构，风阀执行器系统等是否工作正常。 （7）经常检查净化房间的回风口处的初效过滤器、袋式过滤器，积尘严重时应清洗或更换。 （8）净化房间的温度，湿度及洁净度按需要监测，不在设定范围，有较小波动时，可通过调节冷热源部分实现，如出现较大变化或较大区域内的变化，必须分析原因或与技术人员联系后，找出问题，方可进行调节，调节后需重新测定。 （9）回风口设有阻尼，时间长久应更换阻尼层。另外室内回口尺寸不可随意改动，更不应该在回风口处放置杂物，以免影响回风量及气流分布。 制冷加热系统维护规程 （1）经常检查净化机组蒸发式表冷器，加湿器进口的阀门的执行机构是否正常。 （2）经常检查各种水管、制冷管道及配件工作是否正常，有无漏水冒汽现象，及时发现，及时修补排除。 （3）当制冷系统重新使用时，要将系统清洗干净。 （4）经常检查空调室外机的运转情况，发现问题及时处理。 （5）经常检查机组内的电加热器，发现问题及时处理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">本工程所选设备均有详细的使用操作维护保养说明书，设备的具体维护规程，详见后附的各设备的说明书。</div>
<div id="_mcePaste">以下为对于整体空调净化系统及初效过滤器 洁净手术室空调系统维护规程制冷加热系统所需注意的维护说明。</div>
<div id="_mcePaste">空调净化系统</div>
<div id="_mcePaste">（1）空调净化系统需由专人负责操作。负责操作人员必须经过培训方可上岗并详细阅读操作说明及附件文件。</div>
<div id="_mcePaste">（2）系统运行时，经常检查各种百叶风口，是否出现焊口松动，对开多叶调节阀是否出现紧固螺母松动，并时常紧固此装置，如出现由于螺母松动使对开多叶调节阀的手柄移位，需重新核定该处风量。http://www.371gwc.com/</div>
<div id="_mcePaste">经常观察防火阀，<a href="http://www.371gwc.com/">FFU</a>检测防火阀熔断片是否熔断通常防火阀熔断片熔断后会有报警信号输出，相应系统的风机也会停止，异外情况可通过系统压力突然变化，或阀体附近的气流受阻产生的振动的声音判断。如出现异常情况，请立即停机检修。</div>
<div id="_mcePaste">（3）空调净化系统设备有运动部件时，需经常对其运转部件进行观察，如空调机组内的风机，排风机等对其皮带轮经常观察是否松动，对其轴承观察是否需加油，各种设备的维护详见设备使用说明书中维护部分。</div>
<div id="_mcePaste">（4）空调净化系统压力变化主要由于运行时间积累使过滤器积尘而导致的阻力变化。因此空调净化系统的过滤器在经过一段时间的运行后，机组内的初效当阻力达到初阻力的2倍时，即阻力达到80pa时，机组内的中效当阻力达到初阻力的2倍数时，即阻力达到200Pa时，需清洗或更换初中效。当更换完初、中效过滤器后，系统风量仍满足不了风量要求时，应更换高效过滤器。</div>
<div id="_mcePaste">注意：更换完高效空气过滤器后，要重新核定风量。</div>
<div id="_mcePaste">（5）系统新风入口的阻尼网、初效过滤器、袋式过滤器是否需经常清洗及更换，并注意是否有塑料或纸屑吸附在入口上，并及时清除。</div>
<div id="_mcePaste">（6）经常检查系统的电动保温新风阀执行机构，风阀执行器系统等是否工作正常。</div>
<div id="_mcePaste">（7）经常检查净化房间的回风口处的初效过滤器、袋式过滤器，积尘严重时应清洗或更换。</div>
<div id="_mcePaste">（8）净化房间的温度，湿度及洁净度按需要监测，不在设定范围，有较小波动时，可通过调节冷热源部分实现，如出现较大变化或较大区域内的变化，必须分析原因或与技术人员联系后，找出问题，方可进行调节，调节后需重新测定。</div>
<div id="_mcePaste">（9）回风口设有阻尼，时间长久应更换阻尼层。另外室内回口尺寸不可随意改动，更不应该在回风口处放置杂物，以免影响回风量及气流分布。</div>
<div id="_mcePaste">制冷加热系统维护规程</div>
<div id="_mcePaste">（1）经常检查净化机组蒸发式表冷器，加湿器进口的阀门的执行机构是否正常。</div>
<div id="_mcePaste">（2）经常检查各种水管、制冷管道及配件工作是否正常，有无漏水冒汽现象，及时发现，及时修补排除。</div>
<div id="_mcePaste">（3）当制冷系统重新使用时，要将系统清洗干净。</div>
<div id="_mcePaste">（4）经常检查空调室外机的运转情况，发现问题及时处理。</div>
<div id="_mcePaste">（5）经常检查机组内的电加热器，发现问题及时处理。</div>
<p>本工程所选设备均有详细的使用操作维护保养说明书，设备的具体维护规程，详见后附的各设备的说明书。<br />
以下为对于整体空调净化系统及初效过滤器 洁净手术室空调系统维护规程制冷加热系统所需注意的维护说明。<br />
空调净化系统<br />
（1）空调净化系统需由专人负责操作。负责操作人员必须经过培训方可上岗并详细阅读操作说明及附件文件。<br />
（2）系统运行时，经常检查各种百叶风口，是否出现焊口松动，对开多叶调节阀是否出现紧固螺母松动，并时常紧固此装置，如出现由于螺母松动使对开多叶调节阀的手柄移位，需重新核定该处风量。<br />
经常观察防火阀，检测防火阀熔断片是否熔断通常防火阀熔断片熔断后会有报警信号输出，相应系统的风机也会停止，异外情况可通过系统压力突然变化，或阀体附近的气流受阻产生的振动的声音判断。如出现异常情况，请立即停机检修。<br />
（3）空调净化系统设备有运动部件时，需经常对其运转部件进行观察，如空调机组内的风机，排风机等对其皮带轮经常观察是否松动，对其轴承观察是否需加油，各种设备的维护详见设备使用说明书中维护部分。<br />
（4）空调净化系统压力变化主要由于运行时间积累使过滤器积尘而导致的阻力变化。因此空调净化系统的过滤器在经过一段时间的运行后，机组内的初效当阻力达到初阻力的2倍时，即阻力达到80pa时，机组内的中效当阻力达到初阻力的2倍数时，即阻力达到200Pa时，需清洗或更换初中效。当更换完初、中效过滤器后，系统风量仍满足不了风量要求时，应更换高效过滤器。<br />
注意：更换完高效空气过滤器后，要重新核定风量。<br />
（5）系统新风入口的阻尼网、初效过滤器、袋式过滤器是否需经常清洗及更换，并注意是否有塑料或纸屑吸附在入口上，并及时清除。<br />
（6）经常检查系统的电动保温新风阀执行机构，风阀执行器系统等是否工作正常。<br />
（7）经常检查净化房间的回风口处的初效过滤器、袋式过滤器，积尘严重时应清洗或更换。<br />
（8）净化房间的温度，湿度及洁净度按需要监测，不在设定范围，有较小波动时，可通过调节冷热源部分实现，如出现较大变化或较大区域内的变化，必须分析原因或与技术人员联系后，找出问题，方可进行调节，调节后需重新测定。<br />
（9）回风口设有阻尼，时间长久应更换阻尼层。另外室内回口尺寸不可随意改动，更不应该在回风口处放置杂物，以免影响回风量及气流分布。<br />
制冷加热系统维护规程<br />
（1）经常检查净化机组蒸发式表冷器，加湿器进口的阀门的执行机构是否正常。<br />
（2）经常检查各种水管、制冷管道及配件工作是否正常，有无漏水冒汽现象，及时发现，及时修补排除。<br />
（3）当制冷系统重新使用时，要将系统清洗干净。<br />
（4）经常检查空调室外机的运转情况，发现问题及时处理。<br />
（5）经常检查机组内的电加热器，发现问题及时处理。</p>
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		<title>风速对过滤器的影响</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[在绝大多数情况下，风速(FFU)越低，过滤器的使用效果越好。小粒径粉尘的扩散作用(布朗运动)明显，风速低了，气流在过滤材料中滞留的时间就长一些，粉尘就有更多的机会撞击障碍物，因此过滤效率就高。经验表明，对于高效过滤器，风速减少一半，粉尘的透过率会降低近一个数量级(效率数值增加一个9)，风速增加一倍，透过率会增加一个数量级(效率降低一个9)。 与扩散的效果类似，当过滤材料带静电时(驻极体材料)，粉尘在滤材中滞留的时间越长，被材料吸附的可能性就越大。改变风速，带静电材料的过滤效率会明显改变。如果你知道材料上有静电，进行空调系统设计时就应该尽可能地减少通过每只过滤器的风量。 　　对于以惯性机理为主的大颗粒粉尘，根据传统理论，风速降低后，粉尘与纤维碰撞的几率会减少，过滤效率会随之降低。但在实践中这种影响并不明显，因为风速小了，纤维对粉尘的反弹力也小了，粉尘更容易被粘住。 　　风速高，阻力就大。如果过滤器的使用寿命以终阻力为依据，风速高，过滤器的使用寿命就短。一般用户很难实际观察到风速对过滤效率的影响，但观察风速对阻力的影响要容易得多。 　　对于高效过滤器，气流穿过滤材的速度一般在0.01～0.04m/s，在这个范围内，过滤器的阻力与过滤风量呈正比关系。例如，一只484×484×220mm的高效过滤器，在额定风量1000m3/h下的初阻力为250Pa，如果使用中的实际风量是500m3/h，它的初阻力可降为125Pa。 　　对于空调箱中的一般通风用过滤器，气流穿过滤材的速度在0.13～1.0m/s范围内，阻力与风量不再是线性关系，而是一条上扬的弧线，风量增加30%，阻力可能会增加50%，若过滤器阻力对你来说是个非常重要的参数，你就要向过滤器供应商索要阻力曲线。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在绝大多数情况下，风速(<a href="http://www.371gwc.com/">FFU</a>)越低，过滤器的使用效果越好。小粒径粉尘的扩散作用(布朗运动)明显，风速低了，气流在过滤材料中滞留的时间就长一些，粉尘就有更多的机会撞击障碍物，因此过滤效率就高。经验表明，对于高效过滤器，风速减少一半，粉尘的透过率会降低近一个数量级(效率数值增加一个9)，风速增加一倍，透过率会增加一个数量级(效率降低一个9)。</p>
<p>与扩散的效果类似，当过滤材料带静电时(驻极体材料)，粉尘在滤材中滞留的时间越长，被材料吸附的可能性就越大。改变风速，带静电材料的过滤效率会明显改变。如果你知道材料上有静电，进行空调系统设计时就应该尽可能地减少通过每只过滤器的风量。</p>
<p>　　对于以惯性机理为主的大颗粒粉尘，根据传统理论，风速降低后，粉尘与纤维碰撞的几率会减少，过滤效率会随之降低。但在实践中这种影响并不明显，因为风速小了，纤维对粉尘的反弹力也小了，粉尘更容易被粘住。</p>
<p>　　风速高，阻力就大。如果过滤器的使用寿命以终阻力为依据，风速高，过滤器的使用寿命就短。一般用户很难实际观察到风速对过滤效率的影响，但观察风速对阻力的影响要容易得多。</p>
<p>　　对于<a href="http://www.aircleanfilter.com/"><strong>高效过滤器</strong></a>，气流穿过滤材的速度一般在0.01～0.04m/s，在这个范围内，过滤器的阻力与过滤风量呈正比关系。例如，一只484×484×220mm的高效过滤器，在额定风量1000m3/h下的初阻力为250Pa，如果使用中的实际风量是500m3/h，它的初阻力可降为125Pa。</p>
<p>　　对于空调箱中的一般通风用过滤器，气流穿过滤材的速度在0.13～1.0m/s范围内，阻力与风量不再是线性关系，而是一条上扬的弧线，风量增加30%，阻力可能会增加50%，若过滤器阻力对你来说是个非常重要的参数，你就要向过滤器供应商索要阻力曲线。</p>
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		<title>影响静电放电的三个因素</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>

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		<description><![CDATA[影响静电放电的因素很复杂，但主要的因素有以下几点： 1、温度和湿度的影响 　　湿度和温度对静电放电都有影响，其中湿度影响更大。由于相对湿度增加则非导体材料的表面电导率增加（当相对湿度超过60%时，绝缘体表面会因吸附空气中的水分形成水膜，使材料表面的导电率大大增加），使物体积蓄的静电荷可以更快地泄漏而不容易积累，因此不容易产生静电放电现象。对人体来讲，相对湿度在30%-50%时，带电很多，而在超过70%时几乎不带电，因此在干燥寒冷的冬天，人与接触的物体就容易产生静电放电现象。 2、电阻率 　　若绝缘体的体电阻率小于1010Ω. cm, 表面电阻率小于109Ω，FFU一般不会积累静电荷。 3、表面状态 　　接触带电主要是表面效应，因此表面污染，酸化，氧化吸附等对静电的影响很大。不同的材料，不同的表面状态，对静电的影响都不同，在实际的应用中，应根据不同的情况来处理物体的表面。另外：如压力，接触时间等均能影响物体的带电。 　　静电放电（ESD）会给电子产品带来致命的危害，它不仅降低了产品的可*性，增加了维修成本，不符合欧洲共同体规定的工业标准EN61000-4-2，产品就不能够在欧洲销售。所以电子设备制造商通常会在电路设计的初期就考虑ESD保护。本文将讨论ESD保护电路的几种方法。 ESD的危害： 　　ESD基本上可以分为三种类型，一是各种机器引起的ESD，二是家俱移动或设备移动引起的ESD，三是人体接触或设备移动引起的ESD。这三种种ESD对于半导体器件的生产和电子产品的生产都非常重要。电子产品在使用过程最容易受到第三种ESD的损坏，便携式电子产品尤其容易受到人体接触产生的ESD的损坏。在一般情况下ESD会损坏与之相连的接口器件，另一种情况是遭受ESD冲击后的器件可能不会立即损坏，而是性能下降导致产品过早出现故障。当集成电路（IC）经受ESD时，放电回路的电阻通常都很小，无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时，放电回路的电阻几乎为零，造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流，流入相应的IC管脚。瞬间大电流会严重损伤IC，局部发热的热量甚至会融化硅片管芯。ESD对IC的损伤还包括内部金属连接被烧断，钝化层受到破坏，晶体管单元被烧坏。ESD还会引起IC的死锁（LATCHUP）。这种效应和CMOS器件内部的类似可控硅的结构单元被激活有关。高电压可激活这些结构，形成大电流信道，一般是从VCC到地。串行接口器件的死锁电流可高达1A。死锁电流会一直保持，直到器件被断电。不过到那时，IC通常早已因过热而烧毁了。 　　ESD冲击后可能存在两个不易被发现的问题，一般用户和IEC测试机构使用传统的“环路反馈方法”和“插入方法”进行测试，通常检测不出这两个问题。一个问题是RS-232接口电路中接收器对发送器产生交*串扰。同类产品RS-232接口电路中的ESD保护结构可能对某种波形的ESD或某个ESD冲击电压失效，经过ESD冲击后在接收器输入端和发送器输出端之间形成通路，从而导致接收器对发送器产生交调（图1）。如果RS-232接口电路中有关断电路，那么关断期间经过ESD冲击后更容易产生交调。产生交调后将导致通信失败，而且即使关断工作状态下发送器仍有输出，导致关断失效，使对方RS-232处在接收状态。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>影响静电放电的因素很复杂，但主要的因素有以下几点：</p>
<p>1、温度和湿度的影响</p>
<p>　　湿度和温度对静电放电都有影响，其中湿度影响更大。由于相对湿度增加则非导体材料的表面电导率增加（当相对湿度超过60%时，绝缘体表面会因吸附空气中的水分形成水膜，使材料表面的导电率大大增加），使物体积蓄的静电荷可以更快地泄漏而不容易积累，因此不容易产生静电放电现象。对人体来讲，相对湿度在30%-50%时，带电很多，而在超过70%时几乎不带电，因此在干燥寒冷的冬天，人与接触的物体就容易产生静电放电现象。</p>
<p>2、电阻率</p>
<p>　　若绝缘体的体电阻率小于1010Ω. cm, 表面电阻率小于109Ω，<a href="http://www.371gwc.com/">FFU</a>一般不会积累静电荷。</p>
<p>3、表面状态</p>
<p>　　接触带电主要是表面效应，因此表面污染，酸化，氧化吸附等对静电的影响很大。不同的材料，不同的表面状态，对静电的影响都不同，在实际的应用中，应根据不同的情况来处理物体的表面。另外：如压力，接触时间等均能影响物体的带电。</p>
<p>　　静电放电（ESD）会给电子产品带来致命的危害，它不仅降低了产品的可*性，增加了维修成本，不符合欧洲共同体规定的工业标准EN61000-4-2，产品就不能够在欧洲销售。所以电子设备制造商通常会在电路设计的初期就考虑ESD保护。本文将讨论ESD保护电路的几种方法。</p>
<p>ESD的危害：<br />
　　ESD基本上可以分为三种类型，一是各种机器引起的ESD，二是家俱移动或设备移动引起的ESD，三是人体接触或设备移动引起的ESD。这三种种ESD对于半导体器件的生产和电子产品的生产都非常重要。电子产品在使用过程最容易受到第三种ESD的损坏，便携式电子产品尤其容易受到人体接触产生的ESD的损坏。在一般情况下ESD会损坏与之相连的接口器件，另一种情况是遭受ESD冲击后的器件可能不会立即损坏，而是性能下降导致产品过早出现故障。当集成电路（IC）经受ESD时，放电回路的电阻通常都很小，无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时，放电回路的电阻几乎为零，造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流，流入相应的IC管脚。瞬间大电流会严重损伤IC，局部发热的热量甚至会融化硅片管芯。ESD对IC的损伤还包括内部金属连接被烧断，钝化层受到破坏，晶体管单元被烧坏。ESD还会引起IC的死锁（LATCHUP）。这种效应和CMOS器件内部的类似可控硅的结构单元被激活有关。高电压可激活这些结构，形成大电流信道，一般是从VCC到地。串行接口器件的死锁电流可高达1A。死锁电流会一直保持，直到器件被断电。不过到那时，IC通常早已因过热而烧毁了。</p>
<p>　　ESD冲击后可能存在两个不易被发现的问题，一般用户和IEC测试机构使用传统的“环路反馈方法”和“插入方法”进行测试，通常检测不出这两个问题。一个问题是RS-232接口电路中接收器对发送器产生交*串扰。同类产品RS-232接口电路中的ESD保护结构可能对某种波形的ESD或某个ESD冲击电压失效，经过ESD冲击后在接收器输入端和发送器输出端之间形成通路，从而导致接收器对发送器产生交调（图1）。如果RS-232接口电路中有关断电路，那么关断期间经过ESD冲击后更容易产生交调。产生交调后将导致通信失败，而且即使关断工作状态下发送器仍有输出，导致关断失效，使对方RS-232处在接收状态。</p>
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		<title>静电常见问题</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:45:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[1、ESD是什么意思? 　　ESD是代表英文Electrostatic Discharge即&#8221;静电放电&#8221;的意思。ＥＳＤFFU是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生与衰减、静电放电模型、静电放电效应如电流热（火花）效应（如静电引起的着火与爆炸）及和电磁效应（如电磁干扰）等的学科。近年来随着科学技术的飞速发展、微电子技术的广泛应用及电磁环境越来越复杂，对静电放电的电磁场效应如电磁干扰（ＥＭＩ）及电磁兼容性（ＥＭＣ）问题越来越重视。 2、表示材料的静电性能好坏的参数有哪些？ 　　物体带电的多少常用静电电荷量和静电电压表示，而测量材料如塑料、橡胶、防静电地板（面）、地毯等的防静电性能通常用电阻，电阻率、体积电阻率、表面电阻率、电荷（或电压）半衰期、静电电容、介电常数等 。但最常用最可*的还是电阻及电阻率。 3、物体不接触也能起电吗？ 　　答：能！除物体除接触后分离能起电外，当带电物体接近不带电物体时会在不带电的导体的两端分别感应出负电和正电，   4、静电对人体有害吗？ 　　若人体静电超过2－3kV,当人接触接地金属时则会产生静电电击，若静电电压很高，则会对人体心理和生理造成一定的影响。   5、电子器件所能承受静电破坏的静电电压： 器件类型 静电破坏电压(V)  器件类型  静电破坏电压(V) VMoS  30～1800 OP-AMP 190～2500 M0SFET  100～200 JEFT  140～1000 GaAsFET  100～300 SCL 680～1000 PROM  100 STTL 300～2500 CMoS 250～2000 DTL 380～7000 HMOS 50～500 肖特基二极管 300～3000 E／DMOS 200～1000 双极型晶体管 380～7000 ECL  300～2500 石英压电晶体 ＜10000 　　从上表可见大部分器件的静电破坏电压都在几百至几千伏，而在干燥的环境中人活动所产生的静电可达几千伏到几万。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、ESD是什么意思?</p>
<p>　　ESD是代表英文Electrostatic Discharge即&#8221;静电放电&#8221;的意思。ＥＳＤ<a href="http://www.371gwc.com/">FFU</a>是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生与衰减、静电放电模型、静电放电效应如电流热（火花）效应（如静电引起的着火与爆炸）及和电磁效应（如电磁干扰）等的学科。近年来随着科学技术的飞速发展、微电子技术的广泛应用及电磁环境越来越复杂，对静电放电的电磁场效应如电磁干扰（ＥＭＩ）及电磁兼容性（ＥＭＣ）问题越来越重视。</p>
<p>2、表示材料的静电性能好坏的参数有哪些？<br />
　　物体带电的多少常用静电电荷量和静电电压表示，而测量材料如塑料、橡胶、防静电地板（面）、地毯等的防静电性能通常用电阻，电阻率、体积电阻率、表面电阻率、电荷（或电压）半衰期、静电电容、介电常数等 。但最常用最可*的还是电阻及电阻率。</p>
<p>3、物体不接触也能起电吗？<br />
　　答：能！除物体除接触后分离能起电外，当带电物体接近不带电物体时会在不带电的导体的两端分别感应出负电和正电，<br />
 <br />
4、静电对人体有害吗？<br />
　　若人体静电超过2－3kV,当人接触接地金属时则会产生静电电击，若静电电压很高，则会对人体心理和生理造成一定的影响。<br />
 <br />
5、电子器件所能承受静电破坏的静电电压：<br />
器件类型 静电破坏电压(V)  器件类型  静电破坏电压(V)<br />
VMoS  30～1800 OP-AMP 190～2500<br />
M0SFET  100～200 JEFT  140～1000<br />
GaAsFET  100～300 SCL 680～1000<br />
PROM  100 STTL 300～2500<br />
CMoS 250～2000 DTL 380～7000<br />
HMOS 50～500 肖特基二极管 300～3000<br />
E／DMOS 200～1000 双极型晶体管 380～7000<br />
ECL  300～2500 石英压电晶体 ＜10000<br />
　　从上表可见大部分器件的静电破坏电压都在几百至几千伏，而在干燥的环境中人活动所产生的静电可达几千伏到几万。</p>
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