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Sauberes Laborstromversorgungssystem

Sauberes Laborstromversorgungssystem

Im Reinlaborgebäude gibt es verschiedene Arten von Laboren und Geräten. Das Stromversorgungssystem muss nicht nur den spezifischen Umweltstromverbrauch des sauberen Labors aufrechterhalten, sondern auch den besonderen Stromverbrauchsanforderungen verschiedener bestehender und zukünftiger Instrumente gerecht werden. , für Zentrifugen, Gefrierschränke, Tiefkühlschränke mit Kompression...

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Sauberes Laborstromversorgungssystem

Im Reinlaborgebäude gibt es verschiedene Arten von Laboren und Geräten. Das Stromversorgungssystem muss nicht nur den spezifischen Umweltstromverbrauch des sauberen Labors aufrechterhalten, sondern auch den besonderen Stromverbrauchsanforderungen verschiedener bestehender und zukünftiger Instrumente gerecht werden. , Bei Zentrifugen, Gefrierschränken, Niedertemperaturkühlschränken mit Kompressoren und anderen Instrumenten beträgt der zum Starten ihrer Motoren erforderliche Strom häufig ein Vielfaches des Arbeitsstroms, und die Spannungsschwankung der Leitung wird häufig im Moment des Starts beeinflusst. In den oben genannten Bereichen werden viele Hochleistungsinstrumente verwendet, die dazu führen, dass die Instrumente nicht ordnungsgemäß funktionieren. Mikroelektronische Instrumente wie mikrobielle elektrische Tester, biochemische Analysegeräte, Blutanalysegeräte, Computer usw. haben relativ hohe Anforderungen an die Stromqualität und es werden häufig Hochleistungsinstrumente gestartet. Es entstehen Impulsspannungen, die leicht das Original beschädigen oder Ausfälle wie Leseschwankungen und Datenverlust verursachen können. Daher muss bei der Gestaltung des Stromversorgungssystems des sauberen Laborgebäudes neben der Notwendigkeit, genügend überschüssigen Strom zu reservieren, um den Anforderungen der zukünftigen Entwicklung gerecht zu werden, auch eine unterbrechungsfreie, geregelte Stromversorgung bereitgestellt werden. Basierend auf den Besonderheiten des Reinraumlabors weist das Stromversorgungssystem des Reinraumlaborgebäudes seine eigene Einzigartigkeit in Bezug auf Stromversorgung, Verkabelung, Beleuchtung, Sicherheit usw. auf. Der Stromverbrauch sauberer Laborgebäude beträgt in der Regel mehr als das Zweifache des bisherigen Stromverbrauchs.

Ein sauberes Labornetzteil

Eine unterbrechungsfreie, saubere, im Labor geregelte Stromversorgung ist ein wichtiger Bestandteil, um den stabilen Betrieb des Instruments sicherzustellen. Um zu vermeiden, dass die Instabilität der Netzspannung oder ein plötzlicher Stromausfall den normalen Betrieb des Labors beeinträchtigen, ist es normalerweise erforderlich, ein Ersatznetzteil und einen Spannungsstabilisator hinzuzufügen. Die im Labor am häufigsten verwendete USV-Stromversorgung ist in zwei Kategorien unterteilt: Die eine ist gewöhnlich. Die USV der USV spielt nur die Rolle einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, kann die Spannung jedoch nicht stabilisieren. Der andere Typ ist die Online-USV-Stromversorgung, die nicht nur eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistet, sondern auch die Spannung stabilisiert. Je nach tatsächlicher Situation und Geräteanforderungen können verschiedene USV-Stromquellen ausgewählt werden. Zhongjing Global Purification übernimmt unterstützende Dienstleistungen wie Innenreinigungslabortechnik und Reinigung Pharmazeutischer Reinraum technische Planung und Konstruktion sowie Installation von Reinigungsgeräten in verschiedenen Branchen.

Zweitens, sauberer Laborstromkreis

1. Damit diese Hochleistungsinstrumente ohne gegenseitige Beeinträchtigung funktionieren, wird im Allgemeinen eine separate Leitung für Hochleistungsinstrumente eingerichtet, und mikroelektronische Instrumente und Hochleistungselektrogeräte können nicht an dieselbe Leitung angeschlossen werden.

2. Für Präzisionsinstrumente, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigen, sollte eine geregelte USV-Stromversorgung bereitgestellt werden; Für Labore, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigen, wie z. B. Kulturräume und Biosicherheitslabore, muss eine spezielle Stromversorgung mit doppelter Versicherung verwendet werden.

3. Jedes saubere Labor ist mit dreiphasigem Strom und zweiphasigem Strom ausgestattet. In der Nähe der Tür des sauberen Labors befindet sich ein Hauptschalter für die Stromversorgung, mit dem bequem Kabel aus dem Korridor geführt, repariert und ein- oder ausgeschaltet werden können Stromversorgung für den Innenbereich. Geräte, die nach Beendigung des Reinigungsversuchs noch in Bereitschaft bleiben müssen, sollten an die dafür vorgesehene Stromversorgungsleitung angeschlossen werden, um eine Beeinträchtigung der Arbeit durch die Unterbrechung der gesamten Stromversorgung des Labors zu vermeiden.

4. Berücksichtigen Sie sorgfältig den Strombedarf für alle Instrumente im Reinraumlabor und die Anzahl der erforderlichen Steckdosen. Der Labortisch ist mit einer bestimmten Anzahl von dreiphasigen und zweiphasigen Steckdosen ausgestattet. Der Stromkreis der Steckdosen ist mit Auslaufschutzvorrichtungen ausgestattet und die Steckdosen sollten von Wasser ferngehalten werden. Töpfe.

5. Bei der Gestaltung des Netzteils sollten dessen sinnvoller Aufbau sowie seine sichere und bequeme Verwendung vollständig berücksichtigt werden. Bei der Gestaltung der Stromversorgung sollte neben der Berücksichtigung des aktuellen Nutzungsbedarfs auch die Entwicklung des sauberen Labors in der Zukunft berücksichtigt werden und es sollte eine ausreichende Erweiterung vorhanden sein. Erfüllen Sie die Anforderungen sauberer Labore.

6. An Orten mit Feuchtigkeit, korrosiven Gasen, Dampf, Brand- und Explosionsgefahr sollten Stromverteilungsgeräte mit entsprechender Schutzleistung ausgewählt werden.

7. Aufgrund des Vorhandenseins korrosiver Gase im Chemielabor sollten für Stromverteilungsdrähte Kupferkerndrähte verwendet werden. Physiklabore können Aluminiumleiter verwenden.

8. Das Erdungssystem des sauberen Labors kann die persönliche Sicherheit und den normalen Betrieb des Instruments gewährleisten. Zu den allgemeinen Erdungsarten gehören Sicherheitsschutzerdung, antistatische Erdung, Gleichstromerdung und Blitzschutzerdung.

9. Wenn sich im selben wissenschaftlichen Laborgebäude (Raum) zwei oder mehr Netzteile mit unterschiedlichen Spannungen oder Frequenzen befinden, sollten Stromverteilungsschutzgeräte separat installiert und deutlich unterschieden oder gekennzeichnet werden. Bei Stromversorgung über das gleiche Verteilungsschutzgerät sollte eine gute physische Isolierung vorhanden sein. Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Frequenzen sollten getrennt und nicht im gleichen Rohr verlegt werden. Die Stromleitungen derselben Geräte oder saubere Labor-Fließbandgeräte und Regelkreise ohne Anti-Interferenz-Anforderungen dürfen in derselben Leitung verlegt werden.

10. Bei Hochhäusern oder mehrstöckigen wissenschaftlichen Versuchsgebäuden mit vielen Leitungen sollten die vertikalen Leitungen mit Rohrleitungsbrunnen verlegt werden. Rohrleitungsbrunnen sollten für Stark- und Schwachströmungsleitungen getrennt angelegt werden. Bei der Verlegung im selben Rohrleitungsschacht sollte die Verlegung auf beiden Seiten des Rohrleitungsschachts erfolgen. Wie in Abbildung 6-36, Abbildung 6-37 und Abbildung 6-38 dargestellt.

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