Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Уайт В. -> "Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и эксплуатации" -> 82

Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и эксплуатации - Уайт В.

Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и эксплуатации — М.: Клинрум, 2002. — 304 c.
ISBN 5-9900044-1-9
Скачать (прямая ссылка): tehnologiyachistihpomesheniy2002.djvu
Предыдущая << 1 .. 76 77 78 79 80 81 < 82 > 83 84 85 86 87 88 .. 98 >> Следующая

260

Технология чистых помещений

Таблица 19.5. Скорость рассеяния бактерий для одежды из разных тканей

(количество/мин)

Трусы Трусы, рубаха и брюки Неплотная ткань Плотная ткань Ткань типа Гор-Текс Ткань Гор-Текс со «специальными застежками»
1108 487 103 11 27 0,6

Если воздухопроницаемость возрастает, возрастает и количество воздуха, выталкиваемого через застежки в одежде (например, на манжетах рукавов, воротнике и др.). Давление внутри комплекта из ткани Гор-Текс во много раз выше, чем в одежде, изготовленной из других тканей. Об этом свидетельствует тот факт, что количество рассеиваемых бактерий для комплекта из ткани Гор-Текс оказалось выше, чем ожидалось. Однако при испытаниях одежды из Гор-Текс со специальными застежками, обеспечивающими минимальный выход воздуха, рассеивание бактерий заметно снизилось. При этом по сравнению с одеждой из неплотной ткани количество бактерий было в 170 раз меньше.

Описанные выше испытания проводили также с целью измерения скорости генерации частиц пыли различными видами ткани. В табл. 19.6 приводятся данные о скорости выделения частиц за минуту.

Таблица 19.6. Скорость генерации частиц пыли различными видами тканей

(частиц в минуту)

Собственная одежда Неплотная ткань Плотная ткань Ткань типа Гор-Текс Ткань Гор-Текс со «специальными застежками»
Частицы > 0,5 мкм Частицы > 5,0 мкм 4,5 X IO6 1,2 X IO4 8,5 X IO5 3550 5,0 X IO5 3810 8,2 X IO5 2260 3,5 X IO4 74

Интересно отметить, что, в общем, одежда для чистых помещений неэффективна для предотвращения генерации малых частиц (> 0,5 мкм). Если исключить одежду из ткани Гор-Текс со «специальными застежками», одежда для чистых помещений обеспечивала только незначительное снижение интен-
Одежда для чистых помещений

261

сивности генерации частиц размером > 0,5 мкм (от 106/мин до 105/мин). В то же время такая одежда была гораздо эффективнее для удаления частиц большего размера (> 5,0 мкм).

19.7 Электростатические свойства одежды

Антистатические свойства одежды очень важны для определенной части чистых производственных помещений, например, в микроэлектронной промышленности, где электростатические заряды могут разрушать микросхемы. В процессе перемещения операторов по чистым помещениям, при трении их одежды о сиденья и скамейки, а также нижней одежды о тело на ткани генерируются электростатические заряды. Затем статическое электричество может разряжаться на микросхемах и разрушать их.

Поэтому ткани одежды для чистых помещений изготавливаются с использованием непрерывных токопроводящих нитей, введенных в структуру ткани. Для выбора одежды, обеспечивающей минимальный электростатический заряд, рекомендуется провести следующие испытания:

• измерение сопротивления или проводимости;

• измерение падения напряжения;

• измерение напряжения, возникающего при движении оператора в одежде.

Существует несколько методов определения поверхностного сопротивления тканей. Чем ниже сопротивление, тем лучше ткань, т.к. статическое электричество легче отводится.

Антистатические характеристики ткани можно оценить, определив время, необходимое для стекания определенного электростатического заряда с ткани. Это более эффективный тест, чем измерение проводимости. На ткани генерируется заряд известной величины и определяется время, необходимое для снижения напряжения до 1/2 (или 1/10) первоначального значения. Это время может изменяться от величины менее 0,1 сек до более чем 10 минут; чем меньше эта величина, тем лучше свойства ткани.

В табл. 19.7 приводятся результаты, опубликованные Британской группой текстильной технологии и позволяющие сравнить электростатические заряды, генерируемые операторами, одетыми в одежду, изготовленную из двух тканей. Ткани были идентичными, за исключением того, что в одной из них были антистатические нити (сопротивление IO6), а в другой таких нитей не было (сопротивление IO13).

Оператор в одежде, изготовленной из одной из этих тканей, вставал со стула, и, когда он прикасался к вольтметру, замеряли потенциал его тела. В тех случаях, когда оператор и стул были изолированы от земли, стандартная ткань
262

Технология чистых помещений

давала максимальное напряжение 3210 вольт, а ткань с проводящими нитями -2500 вольт. Это не такой уж большой эффект, но если стул заземлялся, а обувь обладала проводимостью, то наблюдались гораздо более существенные различия (см. табл. 19.6). Эти результаты подчеркивают необходимость заземления стула, оператора и одежды. Они также показывают пределы возможностей, создаваемых проводящими нитями в ткани. Эффект, обусловленный наличием электрических связей между разными элементами ткани одежды, не исследовался. Если различные части одежды сшиты обычным методом, то проводимость электростатического заряда невелика. Этот параметр можно значительно улучшить, если части одежды будут электрически связаны.

Таблица 19.7. Потенциал на теле оператора при наличии и отсутствии антистатических нитей в ткани

Наличие антистатических нитей Отсутствие нитей
Предыдущая << 1 .. 76 77 78 79 80 81 < 82 > 83 84 85 86 87 88 .. 98 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed