Коробка пропуску з нержавіючої сталі- це тип обладнання, яке широко використовується в чистій кімнаті для передачі матеріалів. Обладнання має функцію самоочищення, яка допомагає усунути забруднення, передаючи матеріали з неконтрольованих у контрольовані середовища. Коробка пропуску виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, яка є міцною та легкою для очищення. Він підходить для застосувань, які потребують високих стандартів чистоти та гігієни.
Як працює коробка самозахисту?
Коли матеріали розміщуються в коробці самоклітинного пропуску, обладнання використовує фільтр HEPA для видалення будь-яких частинок. Після того, як частинки будуть вилучені, ініціюється механізм самоочищення. Світло УФ-С дезактивуватиме будь-які мікроорганізми, які присутні на поверхні матеріалів. Тоді система повітряного душу почне працювати над вилученням будь -яких залишків частинок з поверхні. Нарешті, матеріали можна перенести в чисту кімнату без будь -яких забруднень.
Яка процедура технічного обслуговування для ящика для самозахисту?
Для підтримки самозбройного пропуску коробку, фільтр HEPA потрібно регулярно перевіряти. Його слід замінювати кожні півроку або як тільки ефективність починає знижуватися. Світло УФ-С потрібно перевіряти щомісяця, щоб переконатися, що воно функціонує належним чином. Також систему повітряного душу потрібно перевірити на будь -які частинки на поверхні.
Які програми пропускання самозбереження?
Самоочищаюча пропускна коробка використовується в різних галузях, таких як продукти харчування, фармацевтичні препарати, електроніка та лікарні, де є потреба в контрольованому середовищі. Він також використовується в дослідницьких лабораторіях та виробничих установах.
Висновок
На закінчення, коробка з самоочищення з нержавіючої сталі-це обладнання, яке є дуже корисним у чистих приміщеннях. Особливість самоочищення полегшує передачу матеріалів без будь-яких забруднень. Він довговічний, простий у чистці та забезпечує високі стандарти гігієни.
Компанія Suzhou Jinda Engineering Equipment Co., Ltd.-це компанія, яка спеціалізується на виробництві чистого обладнання, такого як самоочищення пропускної коробки. Наше обладнання виготовлене з високоякісних матеріалів і призначене для задоволення вимог наших клієнтів. Зв’яжіться з нами за адресою
1678182210@qq.comЩоб дізнатися більше про наш асортимент обладнання для чистої кімнати.
Наукові документи про чисті кімнати:
1. Едуард М. Гуда та ін. (2012). "Розробка та будівництво чистого приміщення для дослідження джерела біологічного забруднення в складі космічних кораблів". Застосована та екологічна мікробіологія 78 (3), 855-862.
2. Xiaobao Peng та ін. (2015). "Гнучка архітектура чистої кімнати відкритої інноваційної платформи для розробки медичних виробів." Наука та техніка передових матеріалів 16 (2), 023509.
3. Тушар Канті Саха та ін. (2016). "Поліпшення енергоефективності чистої кімнати за допомогою вдосконалених стратегій контролю опалення, вентиляції та системи кондиціонування". Енергія та будівлі 129, 140-149.
4. Сергій В. Мармеянов та ін. (2015). "Випробувальна лава для розробки лічильника частинок в повітрі на основі лазерної основи." Журнал фізики 647 (1), 012024.
5. Maoyuan Li та ін. (2017). "Характеристика преполяризованих оптичних насосних клітин SPIN -обміну 3HE для застосувань магнітних резонансних зображень у клінічній магнітній резонансній системі візуалізації чистої кімнати". Фізика з медицини та біології 62 (19), 7789-7803.
6. S. Guatelli et al. (2015). "Запропонована в часі лазерно-індукована спектроскопія для боротьби з чистими приміщеннями в режимі реального часу". Хімічні інженерні транзакції 43, 667-672.
7. Matteo Zaccaria та ін. (2017). "Модель забруднення металевого сліду для зменшення частинок чистої кімнати". Переклади IEEE на напівпровідниковому виробництві 30 (3), 182-194.
8. A. Pfeiffer et al. (2016). "Оптичні показники та дизайнерські міркування для невеликого чистого плазмонічного сканера". IEEE Journal of вибраних тем у квантовій електроніці 22 (2), 250-256.
9. Ши-Хао Ван та ін. (2015). "Ієрархічна ієрархічна літографія ієрархічна літографія з використанням світла полімеризації в чистій кімнаті". IEEE Journal of Microelectromechanical Systems 24 (2), 589-591.
10. Олексій С. Павлов та ін. (2017). "Іонне осадження в сухій, стенділі, недорогій, лінійній плазмовій чистій кімнаті". Застосована Surface Science 416, 244-249.