Alueet, joissa ilmavirta on voimakas, ovat alueita, jotka sijaitsevat lähellä FFU:ta (ilmanpuhdistusyksikkö), lähellä poistoilmaverkkoja tai sisällä ilmanjakohuoneita, joissa ilmavirta on voimakas FFU-puhdistussiistissä tilassa. Yleinen ongelma on kosteuden tiivistyminen. Kosteus tiivistyy ikkunan pinnalle, kun lämmin ja kostea ilma koskettaa ikkunan kylmää pintaa. Tiivistymä on hankala ilmiö tavallisessa rakennuksessa. Siitä tulee saastumistapahtuma siistissä tilassa. Pisarat keräävät hiukkasia, hiukkaset edistävät mikrobikasvua ja pisarojen putoaminen voi vaikuttaa tärkeisiin prosesseihin. Tämä on erityisesti ongelma voimakkaassa ilmavirrassa toimivissa FFU-alueissa, johon vastataan tiivistymisenestoprosessien käyttöön perustuvilla siistin tilan ikkunoilla. Alla on neljä merkittävää suunnittelun ominaisuutta:
1. Kaksoislasitus alhaisella emissiivisyydellä varustettuina pinnoitteina
Kondensaation ajava voima on pääasiassa se, että pinnan lämpötila on alhaisempi kuin huoneilman kastepiste. Yksinkertainen lasitus on hyvin huono lämmöneristysarvoltaan (R-arvo). Alueilla, joissa ilmavirtaus on suurta, pakotettu konvektio FFU:sta lisää itse asiassa lämmön siirtymistä, mikä tekee yksinkertaisesta lasituksesta vielä todennäköisemmin kondensoituvan.
Kaksoislasin ensimmäinen suojauslinja on alhainen lämpösäteilykyky (low-E). Tämä kaasulla (argon tai krypton) täytetty väli kahden lasilevyn välissä tarjoaa lämmöneristysominaisuuksia. Low-E -pinta-ala heijastaa säteilevän lämmön takaisin huoneeseen, pitäen sisäisen lasipinnan lämpimänä. Huaao-ikkunoissa käytettävä kondenssia estävä lasi koostuu jokaisesta lasilevystä 4–6 mm kovatetusta lasista, jossa ulomman levyn sisäpinnalla (pinta #3) on low-E -pinnoite ja joka on täytetty argonilla. Tyypillisessä puhtaushuoneessa (22 °C; 50 % koko suhteellinen ilmankosteus; kastepiste 11 °C) sisäinen lasipinta pysyy vähintään 18 °C:n lämpötilassa, kun ulkoinen ilman lämpötila on jopa –10 °C. Tämä 7 °C:n turvamarginaali varmistaa, ettei kondenssia muodostu.
2. Lämmöneristyskatkaisut kehyksiin kylmän siltautumisen poistamiseksi
Kondenssia voi muodostua ikkunakehykseen, jos kaksinkertainen lasitus johtaa kylmää ulkoilman lämpötilaa sisätiloihin. Alumiinikehykset ovat hyviä lämmönjohtajia. Jos kehyksessä ei ole lämmöneristävää katkaisua, on täysin mahdollista, että kehyksen sisäpinnan lämpötila on useita astetta alhaisempi kuin lasin pinnan lämpötila, mikä aiheuttaa kondenssirenkaan ikkunan reunalle.
Huaao:n kosteuskestävien ikkunoiden alumiinikehyksen puristusprofiili sisältää polyamidista valmistetun lämmöneristävän katkaisun. Lämmöneristävä katkaisu on rakenteellinen muovijuova, joka estää lämmön siirtymisen ulkoisten kehyksen osien välillä sisäisiin kehyksen osiin. Lämmöneristäviä katkaisuja vaaditaan korkean ilmavirran FFU-alueilla, joissa konvektiivinen lämmönsiirto on voimakasta. Kondenssia ei muodostu edes kehyksen altisimmilla alueilla (kulmissa).
3. Lämmitetyn lasin vaihtoehdot erinomaisiin olosuhteisiin
Jotkut FFU-puhdistetut tilat vaativat tiukempia olosuhteita. Korkea ilmankosteus voidaan käyttää lääketeollisuuden puhdistetuissa tiloissa, ja niitä käytetään yleensä 18 °C:n lämpötilassa. Sairaalan puhdistettujen tilojen ulkoseinien läheisyydessä voidaan kokea äärimmäisiä talvikausien lämpötiloja. Kaksoislasisovitus ja lämmönkatkokohdat eivät välttämättä riitä.
Tällaisissa sovelluksissa Huaao tarjoaa lämmitettyjä lasiikkunoita puhtaaseen tilaan. Sisäisen lasipinnan päälle on pinnoitettu läpinäkyvä sähkönjohtava kerros, joka on kytketty sähköverkkoon (24 V tai 48 V DC). Virta kytkettäessä pinnoite tuottaa kohtalaista lämpöä, noin 50–100 wattiä neliömetriä kohden, mikä nostaa lasipinnan lämpötilaa 5–10 °C ympäröivän lämpötilan yläpuolelle. Tämä aktiivinen ratkaisu estää kondenssin muodostumisen kaikissa olosuhteissa, riippumatta ulkoisesta säöstä ja ilmanvaihtolaitteiden (FFU) ilmavirtauksesta. Lämmitetyt ikkunat ovat erityisen hyödyllisiä puhtaissa tiloissa, joissa ilmanvaihto on korkeaa (yli 100 ilmanvaihtokertaa tunnissa), sillä pakotettu konvektio voi merkittävästi edistää lämmön siirtymistä ikkunasta ilmaan.
4. Tiukat tiivistykset kosteuden tunkeutumisen estämiseksi
Kondensaatio voi muodostua myös siten, että kostea ilma pääsee kaksinkertaisen lasilevyn väliseen kaasun täyttämään väliin, jos tiivistys epäonnistuu. Tämä johtuu tiivistyksen epäonnistumisesta, ja lasilevyjen välille muodostuva kondensaatio ei puhdistu. Paineen vaihtelut voivat aiheuttaa tiivistysten rappeutumista FFU:n suurivirta-alueilla.
Huaao käyttää kaksinkertaisen lasilevyn valmistukseen kuumasulattavaa butyylipäätiivistystä sekä polysulfidi- tai silikoniensisätiivistystä. Välitystangon molekyylisieppuri imee pois kaiken tuotantoprosessin aikana jääneen kosteuden. Kaikki yksiköt testataan yksilöllisesti varmistaakseen, ettei niissä ole vuotoja ennen kuin ne asennetaan ikkunakehykseen. Tarjoamme myös kaksitiivistettyjä ja kolmitiivistettyjä ikkunoita puhtaushuoneisiin, joita tukevat laajennetut takuut 24/7-käytölle FFU-sovelluksissa. Kaksinkertaisen lasilevyn lämmöneristysominaisuudet eivät muutu puhtaushuoneen käyttöiän aikana, koska tiivistykset ovat hermeettisiä.
Yhteenveto
Kondenssia estävät puhdistushuoneiden ikkunat korkean ilmavirtauksen FFU-alueille perustuvat neljään seikkaan: kaksinkertainen lasilevy, jossa on alhainen lämpösäteilykerros sisäisen lasilevyn lämmittämiseksi; lämpöeristetty kehikko kylmän siltaamisen estämiseksi; lämmitetty lasi äärimmäisiin lämpötilamittauksiin; lasin tiukka tiivistys pitkäaikaisen lämpösuorituskyvyn varmistamiseksi. Nämä ikkunat tuotetaan täydellisenä puhdistushuoneiden yhteispalvelujärjestelmänä Huaao Clean Technology Group -yrityksessä, joka on kansallinen korkeateknologinen yritys ja jolla on kuusi tehdasta, joiden yhteinen tuotantopinta-ala on 250 000 m², 800 työntekijää ja vuosittainen liikevaihto 1 miljardia RMB:tä. Ota yhteyttä Huaao:n tänään kondenssia estävien ikkunoiden tilaamiseksi korkean ilmavirtauksen FFU-puhdistushuoneprojektisiin.
EN
AR
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
PT
ES
RU
TL
ID
UK
VI
TH
HU
TR
MS
LA
BN
MN
MY
UZ
KK
