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实验室温湿度控制系统与洁净度控制系统如何协同工作?
作者:超级管理员 | 发布时间:2025-08-29 | 载入中... | 洁净室装修 | 实验室装修

实验室中,温湿度控制系统与洁净度控制系统并非独立运行,而是通过共用基础设施、联动参数调节、协同气流组织及智能控制,实现对环境“温湿度+洁净度”的双重精准控制,满足高精度实验或生产的严格要求。

1. 基础设施共用:空气处理与输送的核心协同

两者的空气处理链路高度重叠,通过组合式空气处理机组(MAU) 完成温湿度调节与洁净度过滤的一体化处理。MAU通常包含初效过滤器(拦截≥5μm大颗粒)、中效过滤器(拦截≥1μm中等颗粒)、高效/ULPA过滤器(拦截≥0.1μm微粒),以及表冷器(降温除湿)、加热器(升温)、加湿器(加湿) 等组件。温湿度控制系统通过调节表冷器、加热器、加湿器的运行,将空气处理至目标温湿度(如23℃±0.1℃、43%±3%RH);洁净度控制系统则通过高效过滤器去除空气中的微粒,确保送风达到ISO 5级(百级)及以上洁净度。两者共用MAU,避免了重复建设,同时保证温湿度与洁净度的同步调节

2. 参数联动调节:避免温湿度波动影响洁净度

温湿度的变化会直接影响洁净度:高湿度易导致微生物滋生(如细菌、霉菌),增加空气中的生物微粒;温度波动会引起空气密度变化,导致过滤器阻力变化(如高效过滤器阻力增加),降低过滤效率,甚至引发过滤器破损(如滤材受潮变形),释放微粒。因此,两系统需通过中央控制器实现参数联动:

当湿度超标(如>60%RH)时,温湿度控制系统启动除湿(如冷冻除湿或转轮除湿),同时洁净度控制系统增加高效过滤器的监测频率(如实时检测过滤器压差),若压差异常(如超过初始值2倍),及时更换过滤器,防止因湿度过高导致过滤器失效;

当温度超标(如>24℃)时,温湿度控制系统启动制冷(如冷水机组),同时洁净度控制系统调整风机转速(如变频风机提高风量),加快空气循环,避免温度波动导致污染物积聚

3. 气流组织协同:均匀输送洁净温湿空气

气流组织是维持实验室温湿度均匀性与洁净度的关键。两者均需采用合理的气流模式(如垂直单向流、水平层流),确保空气从洁净度高的区域流向洁净度低的区域(如从天花板流向地面),并将污染物带至回风口。例如:

垂直单向流(FFU风机过滤单元):常用于百级洁净室,FFU将经过MAU处理的洁净温湿空气均匀送出(风速≥0.35m/s),形成“活塞流”,迅速将尘埃等污染物带出,同时保证温湿度的均匀性(如温度偏差≤±0.1℃);

水平层流:常用于千级洁净室,送风从天花板水平送出,回风从地面侧壁收回,同样实现温湿度与洁净度的同步维持。气流组织的协同,使洁净空气覆盖整个实验室,避免局部区域出现温湿度超标或洁净度下降

4. 智能控制系统:数据共享与闭环优化

两者通过智能控制平台(如DDC直接数字控制、物联网平台)实现数据共享与闭环优化。传感器网络(温湿度传感器、粒子计数器、压差传感器)实时监测实验室的温湿度、洁净度(微粒浓度)、过滤器压差等参数,传输至中央控制器。控制器通过智能算法(如PID控制、模糊控制)分析数据,自动调节设备运行:

若粒子计数器检测到微粒浓度超标(如>1000颗/ft³),控制器首先检查高效过滤器的压差(若压差正常,则增加FFU风机转速,提高送风量,加快污染物排出);同时,温湿度控制系统检查当前温湿度(若温度过高,启动制冷,降低空气密度,增强污染物扩散);

若温湿度超标(如温度>24℃、湿度>60%RH),温湿度控制系统启动调节(如制冷除湿),同时洁净度控制系统调整回风量(如减少回风量,增加新风量,稀释污染物),确保在调节温湿度的同时,不会导致洁净度下降

通过以上协同机制,温湿度控制系统与洁净度控制系统实现了“温湿度精准控制+洁净度稳定维持”的双重目标,为实验室的高精度实验或生产提供了可靠的环境保障。


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