Rozsdamentes acél öntisztító passz dobozegy olyan típusú berendezés, amelyet széles körben használnak az anyagok átadására. A berendezés öntisztító tulajdonsággal rendelkezik, amely elősegíti a szennyező anyagok kiküszöbölését, miközben az anyagokat a nem ellenőrzött környezetbe történő áthelyezéshez továbbítja. A passz doboz kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül, amely tartós és könnyen tisztítható. Ez olyan alkalmazásokhoz alkalmas, amelyek magas tisztasági és higiéniai előírást igényelnek.
Hogyan működik az öntisztító passz doboz?
Amikor az anyagokat az öntisztító passz dobozba helyezik, a berendezés a HEPA szűrőt használja a részecskék eltávolításához. A részecskék eltávolítása után az öntisztító mechanizmus megindul. Az UV-C fény kikapcsolja az anyagok felületén található mikroorganizmusokat. Ezután a légzuhany rendszer megkezdi a fennmaradó részecskék eltávolítását a felületről. Végül, az anyagokat szennyező anyagok nélkül lehet átvinni egy tisztítószobába.
Mi a karbantartási eljárás az öntisztító passz dobozhoz?
Az öntisztító átadási mező fenntartásához a HEPA szűrőt rendszeresen ellenőrizni kell. Hathavonta, vagy amint a hatékonyság csökkenni kezd. Az UV-C fényt havonta ellenőrizni kell, hogy a megfelelő működés legyen. Ezenkívül a légzőkészülék rendszert ellenőrizni kell a felületen lévő részecskéket.
Milyen alkalmazások vannak az öntisztító passz mezőben?
Az öntisztító átadási dobozt különféle iparágakban használják, például élelmiszerekben, gyógyszerekben, elektronikában és kórházakban, ahol szükség van egy ellenőrzött környezetre. A kutatólaboratóriumokban és a gyártó létesítményekben is használják.
Következtetés
Összegezve, a rozsdamentes acél öntisztító passz doboz olyan berendezés, amely nagyon hasznos a tiszta szoba területein. Az öntisztító funkció megkönnyíti az anyagok szennyező anyagok nélkül történő átvitelét. Tartós, könnyen tisztítható, és biztosítja a higiénia magas színvonalát.
A Suzhou Jinda Tisztító Engineering Equipment Co., Ltd. egy olyan társaság, amely a tisztítószobás berendezések, például az öntisztító passz doboz gyártására szakosodott. Felszereléseink kiváló minőségű anyagokból készülnek, és úgy tervezzük, hogy megfeleljen ügyfeleink igényeinek. Vegye fel velünk a kapcsolatot
1678182210@qq.comHa többet szeretne megtudni a tisztítószoba felszerelésünkről.
Tudományos dokumentumok a tisztítószobákról:
1. Eduard M. Gouda et al. (2012). "Tisztítószobás létesítmény megtervezése és építése a biológiai szennyeződés forrásainak vizsgálatára az űrhajó -szerelvényben." Alkalmazott és környezeti mikrobiológia 78 (3), 855-862.
2. Xiaobao Peng et al. (2015). "Az orvostechnikai eszközök fejlesztésére szolgáló nyílt innovációs platform rugalmas tisztítószer -architektúrája." A fejlett anyagok tudománya és technológiája 16 (2), 023509.
3. Tushar Kanti Saha et al. (2016). "A tisztítószoba energiateljesítményének javítása fejlett vezérlési stratégiák révén a fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszer." Energia és épületek 129, 140-149.
4. Szergej V. Martemyanov et al. (2015). "Egy lézer alapú, tiszta szoba levegőben levő részecskék fejlesztésére szolgáló tesztpad." Journal of Physics 647 (1), 012024.
5. Maoyuan Li et al. (2017). "A prepolarizált 3HE spincserélő optikai szivattyúzó sejtek jellemzése a mágneses rezonancia képalkotó alkalmazásokhoz egy klinikai mágneses rezonancia képalkotó rendszer tisztítószobájában." Fizika az orvostudományban és a biológiában 62 (19), 7789-7803.
6. S. Guatelli et al. (2015). "Az időmegoldott lézer-indukált bontási spektroszkópia a tiszta szoba felületeinek valós idejű vezérlésére." Vegyészmérnöki tranzakciók 43, 667-672.
7. Matteo Zaccaria et al. (2017). "A TRACE fémszennyezési modellje a tisztítószoba részecskék csökkentésére." IEEE fordítások a félvezető gyártáson 30 (3), 182-194.
8. A. Pfeiffer et al. (2016). "Optikai teljesítmény és tervezési megfontolások egy kis tiszta szoba plazmonikus szkennerhez." IEEE Journal a kiválasztott témákból a Quantum Electronics 22 (2), 250-256.
9. Shih-Hao Wang et al. (2015). "Egy olcsó hierarchikus kontakt-peremizáló litográfia fény által indukált polimerizációt használva egy tiszta helyiségben." IEEE Journal of Microelectromechanical Systems 24 (2), 589-591.
10. Alexey S. Pavlov et al. (2017). "Ionsegített lerakódás egy száraz, pados, olcsó, lineáris plazmakisztítószobában." Applied Surface Science 416, 244-249.