بدأت التكنولوجيا النظيفة في الصين في أوائل ستينيات القرن الماضي. في عام ١٩٦٤، بُنيت منصة اختبار لهب الصوديوم للمرشحات عالية الكفاءة. في عام ١٩٦٥، طوّر معهد أبحاث تكييف الهواء التابع للأكاديمية الصينية لأبحاث البناء مرشحات هواء عالية الكفاءة من سلسلة GS مزودة بورق ترشيح من ألياف الأسبستوس الأزرق (للاستخدام لاحقًا)، ومرشحات هواء عالية الكفاءة من سلسلة GB مزودة بورق ترشيح من ألياف زجاجية فائقة الدقة. في عام ١٩٧٣، طُوّر بنجاح أول جهاز صيني لعدّاد جسيمات الغبار، طراز J-73 (نطاق قياس يتراوح بين ٠.٣ و١٠ ميكرومتر)، وجسيمات معيارية أحادية التشتت من لاتكس البوليسترين (PSL)، لمعايرة عدّادات الجسيمات. تصميم وبناء ورشة عمل نظيفة بمعيار ED-STD-209A، بسعة ١٠٠,٠٠٠ إلى ١٠٠ وحدة. من أواخر السبعينيات إلى أواخر الثمانينيات، كانت مرحلة نضج وتطور التكنولوجيا النظيفة في الصين. في عام 1979، نظم معهد تكييف الهواء التابع لـ CABR تجميع ونشر "التدابير الفنية لتنظيف الهواء"، والتي كانت أول وثيقة معيارية في الصين بشأن التكنولوجيا النظيفة. في يونيو 1982، تم تأسيس فرع التكنولوجيا النظيفة للمعهد الصيني للإلكترونيات (CCCS)، وتم نشر المجلة المهنية "تكنولوجيا الغرف النظيفة وتكييف الهواء"، والتي لعبت دورًا مهمًا في تعزيز تقدم تكنولوجيا الغرف النظيفة والتبادلات الدولية. في عام ١٩٨٤، صدر المعيار الوطني GBJ73-84 "كود تصميم ورش العمل النظيفة"، وأحدث إصدار له هو GB 50073-2013 "كود تصميم ورش العمل النظيفة". لاحقًا، ووفقًا لاحتياجات الصناعة، نُشرت مواصفات ومعايير تقنية نظيفة متنوعة في مجالات الإلكترونيات، والطب والصحة، والأغذية، والسلامة الميكروبيولوجية. منذ تسعينيات القرن الماضي، اندمجت التكنولوجيا النظيفة الصينية تدريجيًا مع المعايير الدولية. بدءًا من البحث النظري في التكنولوجيا النظيفة، مرورًا بأبحاث وإنتاج المنتجات النظيفة، وصولًا إلى رصد البيئة النظيفة والتحكم فيها، وصلت بلادي تدريجيًا إلى مصاف الدول المتقدمة عالميًا. في السنوات الأخيرة، تأثرت معظم مناطق بلدنا بشكل متزايد بالضباب الدخاني. وبدأ مفهوم تنقية الهواء المنزلي بالانتشار، وتغلغل مفهوم النظافة تدريجيًا في عقول وحياة الجميع. وتستمر التقنيات والمنتجات الجديدة ذات الصلة في الظهور، مما سيُشكل صناعة جديدة في مجال النظافة. فرص ونقاط تطوير. مرحبا بكم في الاستفسار أبواب منزلقة للغرف النظيفة ، ملفات تعريف الغرف النظيفة ، جدار فاصل من مادة HPL و ألواح تقسيم الغرف النظيفة إلخ....
تُستخدم الغرف النظيفة حاليًا على نطاق واسع في مختلف الصناعات، مثل الإلكترونيات والأدوية الحيوية وتصنيع الأجهزة الدقيقة. ونظرًا لمزاياها الهائلة من حيث درجة الحرارة والرطوبة النسبية والنظافة، فقد ازداد إدراك الناس لأهميتها. لنتعرف على كيفية منع وقوع حوادث الحرائق في الغرف النظيفة، دعونا نتحدث عن كيفية تصميم غرف نظيفة للحماية من الحرائق. أولا، الخصائص الأساسية للغرفة النظيفة تشير الغرفة النظيفة إلى ورشة العمل التي تتطلب متطلبات تنقية خاصة للمبنى أثناء عملية الإنتاج. خصائصها الأساسية هي: 1. غالبًا ما تكون مصنوعة من الخرسانة المسلحة، وينقسم مبنى المصنع إلى عدة غرف صغيرة؛ 2. غالبًا ما تكون مغلقة بنوافذ وأبواب قليلة؛ 3. المعدات في المصنع باهظة الثمن، وتخشى ارتفاع درجة الحرارة وتجنب الماء؛ 4. عدد الموظفين داخل المصنع قليل، مما لا يساعد على اكتشاف الحريق ومعالجته؛ 5. الهيكل الداخلي معقد والممر متعرج. ثانياً، خصائص الحريق للغرفة النظيفة 1. تتراكم حرارة غازات الاحتراق وتنتشر بعدة طرق. الغرفة النظيفة عادة ما تكون محكمة الإغلاق، مع وجود القليل من محكم غرفة نظيفة الأبواب والنوافذ . عند اندلاع حريق، يصعب خروج حرارة غازات الاحتراق، مما يؤدي إلى احتباسها وارتفاع حاد في الحرارة. إضافةً إلى ذلك، تتداخل أنابيب التهوية، وبطانات الأسلاك الكهربائية، والطبقات التقنية في المصنع، مما يُسهّل انتشار الدخان وتدفق الهواء الساخن بسرعة إلى الغرف الأخرى. 2. من الصعب على الموظفين الهروب. بسبب المتطلبات التكنولوجية، تتميز غرفة العمليات النظيفة بحواجز داخلية معقدة، وممرات ضيقة، ومخارج أمان قليلة، ومسافات عميقة طويلة. من السهل فقدان الاتجاه بعد نشوب حريق. بالإضافة إلى قلة عدد الموظفين، يتم اكتشاف كارثة الحريق الأولية في الوقت المناسب، ويصعب الخروج من الحريق عند اندلاعه. 3. الدخان سام جدًا. تُستخدم بعض المواد التركيبية عالية الجزيئات في الديكور الداخلي. تُنتج هذه المواد عند احتراقها كميات كبيرة من الدخان الكثيف والغازات السامة، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على هروب الأفراد وجهود مكافحة الحرائق. 4. الخسارة كبيرة. غالبًا ما تحتوي الغرف النظيفة على معدات متطورة وباهظة الثمن، كما أن تكلفة إنشائها كبيرة. في حال اندلاع حريق، ستكون الخسارة الاقتصادية هائلة. ثالثًا، المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها في تصميم الحماية من الحرائق في مباني الغرف النظيفة وفقا لخصائص الغرفة النظيفة وخصائصها المقاومة للحريق، ولضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم، وتقليل خسائر الحرائق، وتسهيل إخلاء وإنقاذ الموظفين، يجب علينا اتباع المبادئ التالية في تصميم الحماية من الحرائق في المباني. 1. تصنيف مقاومة الحريق وحجرة الحريق من خلال العديد من أمثلة حرائق الغرف النظيفة، يتضح جليًا ضرورة التحكم الصارم في مستوى مقاومة الحريق في المبنى. يُحدد مستوى مقاومة الحريق في مبنى المصنع عند مستوى واحد أو اثنين أثناء التصميم، بحيث يكون أداء مقاومة الحريق لمكونات المبنى مماثلًا لأداء مصانع الإنتاج من الفئتين أ و ب. يُجرى التكيف مع هذا الأمر، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية نشوب الحرائق. 2. الإخلاء الآمن بالنظر إلى خصائص الغرفة النظيفة نفسها، يجب أن نأخذ في الاعتبار تمامًا متطلبات الإخلاء الآمن للموظفين في تصميمنا، وتحليل شامل لعوامل مثل تدفق الإخلاء، وطرق الإخلاء، ومسافة الإخلاء، وما إلى ذلك، من خلال الحسابات العلمية، واختيار أفضل طريق إخلاء، وترتيب مخارج آمنة وإخلاء بشكل معقول. ينشئ الممر نظام هيكل إخلاء آمن لتلبية مسار التنقية من موقع الإنت...
تستخدم العديد من المصانع الآن ورش عمل خالية من الغبار. هناك العديد من المشاكل التي يجب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ ورش عمل خالية من الغبار. إذا لم تُتخذ الاحتياطات اللازمة، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية وعواقب لا رجعة فيها. لذا، إليك بعض الاحتياطات بشأن: غرفة نظيفة هي كما يلي: 1. الاهتمام بأعمال توفير الطاقة في تنقية مكيف الهواء. يستهلك مكيف الهواء نفسه قدرًا كبيرًا من الطاقة. أثناء عملية التركيب والتنفيذ، يجب مراعاة تقسيم مساحة النظام، وحساب إمداد الهواء، وتحديد درجة الحرارة ودرجة الحرارة النسبية، ومستوى النظافة وعدد مرات تغيير الهواء، ونسبة الهواء النقي. عزل قنوات الهواء، وتأثير شكل العض في إنتاج القنوات على معدل تسرب الهواء، وتأثير زاوية توصيل الأنبوب الرئيسي والأنبوب الفرعي على مقاومة تدفق الهواء، وما إذا كان وصلة الشفة تتسرب، واختيار المعدات مثل صندوق تكييف الهواء والمروحة والمبرد، إلخ. فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، يجب مراعاة هذه العوامل ذات الصلة، والتجارب والاختبارات المتكررة، والسجلات الدقيقة. 2. يتطلب مجرى الهواء الاقتصاد والكفاءة. في أنظمة تكييف الهواء المركزية أو النقية، تكون متطلبات قنوات الهواء اقتصادية وفعالة في توصيل الهواء. تتجسد المتطلبات السابقة في الأسعار الرخيصة والبناء المريح لورش العمل الخالية من الغبار وتكاليف التشغيل والمقاومة المنخفضة للأسطح الداخلية الملساء. يشير الأخير إلى إحكام جيد وعدم تسرب الهواء وعدم توليد الغبار وعدم تراكمه وعدم التلوث ومقاومة الحريق ومقاومة التآكل ومقاومة الرطوبة وما إلى ذلك أثناء التشغيل، تكون المقاومة المحلية لتركيبات الأنابيب أعلى بكثير من المقاومة على طول قناة الهواء. يحتاج هذا الوضع إلى تحسين. تشمل تركيبات الأنابيب بشكل أساسي المرفقين وأنابيب التي شيرت المخفضة والأنابيب المتقاطعة. يجب أن يكون نصف قطر الانحناء المركزي للكوع. يكون طول جانب القناة المستطيلة أكبر من طول القناة المستطيلة. يبلغ قطر القناة الدائرية 1.25 مرة. بالنسبة للقنوات ذات المقطع الكبير، يجب إضافة عاكس إلى القناة لتقليل المقاومة. نادرًا ما يتم إجراء هذه المعالجة في التركيب والبناء الفعليين. في حال تغير القطر فجأة، يُنصح بتركيب أنبوب تمدد (انكماش) تدريجي. يجب أن تكون زاوية تمدد كل جانب من جوانب أنبوب التمدد أكبر من 15 درجة، ويجب ألا تزيد زاوية انكماش كل جانب من جوانب أنبوب التخفيض عن 30 درجة. يجب ثني الاتجاه الثلاثي للقناة المستطيلة على طول تدفق الهواء. للتحويل، يجب أن يكون للأنبوب الفرعي نصف قطر انحناء محدد. وللتحويل بزاوية 90 درجة، يجب إضافة عاكس إلى الكوع. 3. ينبغي اختيار صندوق تكييف الهواء وفقًا للظروف المناخية المحلية. عند اختيار وحدة تكييف الهواء، يجب مراعاة البيئة المناخية. على سبيل المثال، في المناطق الشمالية حيث تكون درجة الحرارة منخفضة شتاءً والهواء مشبعًا بالغبار، يجب إضافة وحدة تدفئة هواء نقي إلى وحدة التكييف العامة، مع اعتماد نظام معالجة الهواء برش الماء. بهذه الطريقة، لا يقتصر الأمر على تنقية الهواء فحسب، بل يُنتج أيضًا تبادلًا حراريًا وحراريًا للوصول إلى درجة الحرارة والرطوبة المطلوبة. أما في المناطق الجنوبية حيث يكون المناخ رطبًا والهواء منخفض التركيز الغباري، فلا حاجة لتسخين الهواء النقي شتاءً. يُستخدم الترشيح وضبط درجة الحرارة والرطوبة الترشيح الأساسي. يمكن للسطح البارد ضبط درجة الحرارة والرطوبة، مما يُعززها. بعد الترشيح متوسط الكفاءة والترشيح النهائي عالي الكفاءة أو دونه، يُفضل استخدام مراوح تحويل التردد لمراوح صندوق...
فلتر الهواء هو المفتاح تنقية الهواء في غرفة نظيفة. وظيفتها تنقية الهواء من الملوثات وإرسال هواء مُفلتر، خالٍ من الغبار، معقم، وخالٍ من الملوثات إلى الغرفة. تُصنف الفلاتر إلى: عالية الكفاءة، ودون عالية الكفاءة، ومتوسطة الكفاءة، وأساسية الكفاءة. تُختار الفلاتر ذات الكفاءات المختلفة وفقًا لتخطيطها. نظافة الغرفة النظيفة . وصف متطلبات اختيار وتصميم مرشحات الهواء ذات النقاء المختلف. ١. ينبغي أن تعتمد معالجة تنقية الهواء بمستويات ١٠٠، ١٠٠٠٠، و١٠٠٠٠٠ على ترشيح ثلاثي المراحل، يشمل فلاتر أساسية ومتوسطة وعالية الكفاءة. في معالجة تنقية الهواء بمستوى ٣٠٠٠٠٠، يمكن استخدام فلاتر دون عالية الكفاءة بدلاً من فلاتر عالية الكفاءة. 2. يجب أن يتوافق اختيار وترتيب مرشحات الهواء مع المتطلبات التالية: ⑴ يجب تركيب مرشحات الهواء ذات الكفاءة المتوسطة بشكل مركزي في قسم الضغط الإيجابي لتكييف الهواء النقي؛ ⑵ يجب تركيب مرشحات الهواء ذات الكفاءة العالية أو دون الكفاءة العالية في نهاية نظام تكييف الهواء المنقى؛ ⑶ يجب اختيار مرشحات الهواء ذات الكفاءة المتوسطة والعالية بحجم هواء أقل من أو يساوي حجم الهواء المقدر. ٣. في الغرف النظيفة ذات المساحة الكبيرة، ونقاء الهواء العالي، والموقع المركزي، والمتطلبات الصارمة لخفض الضوضاء والتحكم في الاهتزازات، يُنصح باستخدام نظام تكييف مركزي لتنقية الهواء. وفي المقابل، يُمكن استخدام نظام تكييف لامركزي لتنقية الهواء. 4. يجب تركيب نظام تنقية الهواء بشكل منفصل في الحالات التالية: ⑴ غرفة نظيفة ذات تدفق أحادي الاتجاه وغرفة نظيفة ذات تدفق غير أحادي الاتجاه (منطقة) ⑵ نظام تنقية الهواء عالي الكفاءة ونظام تنقية الهواء متوسط الكفاءة؛ ⑶ غرف نظيفة (مناطق) ذات نوبات تشغيل أو ساعات استخدام مختلفة. وونزون ملتزمون بإنتاج وبحث وتطوير منتجات الغرف النظيفة. مثلا ألواح تقسيم الغرف النظيفة ، نظام سقف زائف للغرفة النظيفة ، أبواب ونوافذ الغرف النظيفة ....
تتكامل التكنولوجيا النظيفة وتكنولوجيا إنتاج المنتجات الإلكترونية وتتطوران معًا. يُلبي المعيار الوطني الجديد متطلبات التكنولوجيا النظيفة في إنتاج المنتجات الإلكترونية في العصر الجديد. وقد ارتقى تطبيق هذا المعيار الوطني بالتكنولوجيا النظيفة في بلدي إلى مستوى جديد. بيئة إنتاج نظيفة (ورشة عمل نظيفة، غرفة نظيفة ) مفاهيم مستخدمة على التوالي مثل "الغرفة النظيفة"، و"ورشة العمل بدون نوافذ"، و"ورشة العمل المغلقة"، و"غرفة التحكم في الجسيمات المحمولة جوًا". يجب أن يكون تصميم وبناء واستخدام الورش النظيفة بحيث لا تدخل أي جسيمات، ولا تُدخل أي جسيمات، ولا تُحتجز أي جسيمات. بالإضافة إلى ذلك، تتحكم الورشة النظيفة أيضًا في درجة الحرارة والرطوبة والضغط وغيرها من المعايير وفقًا لمتطلبات إنتاج المنتج. ووفقًا لمتطلبات إنتاج المنتج، من الضروري التحكم في توزيع تدفق الهواء، وسرعته، والضوضاء، والاهتزاز، والكهرباء الساكنة في الغرفة النظيفة. يساهم إنتاج المنتجات في تعزيز تطور التكنولوجيا النظيفة يتطور تطوير التكنولوجيا النظيفة محليًا ودوليًا باستمرار مع تطور العلوم والتكنولوجيا وتحديث إنتاج المنتجات، وخاصة تطوير الصناعات العسكرية والإلكترونيات والفضاء والطب الحيوي. تتطلب المنتجات الصناعية الحديثة وأنشطة التجارب العلمية الحديثة التصغير والدقة والنقاء العالي والجودة العالية والموثوقية العالية. على سبيل المثال، تطورت أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية من وحدات ضخمة موضوعة في عدة غرف إلى أجهزة كمبيوتر محمولة اليوم. في الوقت نفسه، تتراوح المكونات الإلكترونية المستخدمة فيها أيضًا من الأنابيب الإلكترونية إلى أجهزة أشباه الموصلات المنفصلة، إلى الدوائر المتكاملة والدوائر المتكاملة كبيرة الحجم؛ كما تطور عرض خط الدوائر المتكاملة من بضعة ميكرونات إلى 45 نانومترًا اليوم. تتطلب هذه المنتجات التكنولوجية الجديدة بيئة إنتاج نظيفة صارمة. يتم تطوير التكنولوجيا النظيفة باستمرار وفقًا للمتطلبات الصارمة المتزايدة لإنتاج المنتجات للتحكم في الملوثات في بيئة الإنتاج النظيفة وطرق التحكم ومرافق التحكم. التكنولوجيا النظيفة هي تكنولوجيا شاملة. تشمل تكنولوجيتها الأساسية تكنولوجيا عمليات الإنتاج وتصميم العمليات. تنقية الهواء ، البناء النظيف، والتكنولوجيا المهنية اللازمة لإنتاج مختلف المنتجات (مثل المواد عالية النقاء اللازمة لإنتاج المنتجات الإلكترونية الدقيقة --- الماء عالي النقاء، والغاز عالي النقاء، والتكنولوجيا المهنية المتعلقة بالمواد الكيميائية عالية النقاء، وما إلى ذلك). هذه التقنيات المهنية لا غنى عنها في تصميم الغرفة النظيفة. يجب أن تتعاون بشكل وثيق، وتنسق مع بعضها البعض وتضع ترتيبات شاملة حول احتياجات إنتاج المنتج. يهدف تصميم وبناء ورش العمل النظيفة إلى القيام بعمل جيد لمختلف مرافق السلامة - الحماية من الحرائق، والحماية من الحرائق، والحماية من الانفجارات، وأجهزة الإنذار الأمنية على أساس التصميم المهني ذي الصلة لضمان التشغيل الآمن للغرفة النظيفة. في الوقت نفسه، يجب أن تتعامل مع مصدر الطاقة، ومصدر التبريد، ومصدر الحرارة وإمدادات الطاقة الأخرى لتوفير الطاقة؛ وترتيب جميع أنواع الأنابيب والأسلاك لضمان جودة توصيل الوسائط السائلة المختلفة، وتقليل استهلاك المواد، وتسهيل البناء والتركيب والتشغيل والصيانة. مرحبا بكم في الاستفسار أبواب منزلقة للغرف النظيفة ، ملحقات غرفة نظيفة للجدار الفاصل وأنظمة سقف الغرف النظيفة....
حاليًا، طريقة التحكم الجديدة هي طريقة تحكم تكيفية. يُحافظ على معدل تدفق الهواء عند الحد الأدنى للسلامة. تُعدّل ظروف عمل غطاء الدخان وفقًا لحالة المستخدم. يستجيب النظام بحساسية عالية، ويتحكم بدقة، ويضمن سلامة الموظفين، ويقلل من استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة. المشكلة الرئيسية التي يجب حلها من خلال تصميم تهوية المختبر هي مشكلة السلامة. يجب أن تتوافق قدرة غطاء الدخان على جمع الغبار مع معايير ولوائح محددة. يجب أن يكون اتجاه تدفق الهواء نحو المختبر. يجب أن يحافظ المختبر على ضغط سلبي دائمًا، لضمان سلامة المشغل والبيئة. يجب أن تُعتبر سلامة المختبرات الحديثة عاملاً أساسيًا. 1. سرعة رياح ثابتة على غطاء الدخان في نظام التهوية ذي حجم الهواء الثابت، عند خفض باب التنظيم، تتولد سرعة رياح سطحية زائدة، مما يسبب تداخل التيار الدوامي، ويؤثر على قدرة غطاء الدخان على جمع الغبار، ويطلق جزيئات سامة. في نظام التحكم في التهوية ذي حجم الهواء المتغير، يكون حجم هواء العادم وفتح باب التنظيم دوالاً خطية. على سبيل المثال، 60% من التدفق يتوافق مع 60% من فتحة باب التنظيم. من خلال نظام التحكم ذي الحلقة المغلقة هذا، يمكن الحفاظ على سرعة الرياح السطحية لفتحة غطاء الدخان ثابتة، مما يمنع خطر زيادة سرعة الرياح السطحية. تتراوح قيمة ضبط سرعة الرياح الفعالة لغطاء الدخان، وفقًا للمعيار الصناعي العام، بين 60 و100 قدم/دقيقة (0.3-0.6 متر/ثانية)، ويُعتبر 100 بيكو/دقيقة (0.5 متر/ثانية) معيارًا آمنًا للتشغيل. كما هو موضح في الشكل 1، لا تؤثر حركة المشغل تقريبًا على جمع الغبار عندما تكون سرعة الرياح 80-100 قدم/دقيقة، ولكن قد تحدث اضطرابات عندما تكون أقل من 80 قدم/دقيقة. في حالة عدم تحرك المشغل، يمكن تحقيق جمع غبار عام أقل من 60 قدم/دقيقة. 2. وقت استجابة سريع للنظام يشير وقت الاستجابة بشكل أساسي إلى غطاء الدخان ونظام تنظيم الصمام الخاص به داخل المختبر. سيحدد وقت الاستجابة بشكل مباشر تأثير التحكم في تدفق الهواء. سيمنع التحكم السريع والمستقر الجسيمات السامة من الهروب من غطاء الدخان بعد التذبذب المحتمل أو تجاوز الحد أثناء عملية التعديل. يجب أن يصل وقت الاستجابة السريع لحجم هواء العادم إلى درجة فتح باب التنظيم إلى قيمة الأمر في غضون ثانية واحدة بعد وضع باب التنظيم في مكانه لضمان قدرة جمع الغبار لغطاء الدخان بشكل فعال. في الشكل 2، يبلغ إجمالي وقت الاستجابة من حركة باب التنظيم إلى حجم هواء العادم لغطاء الدخان حوالي 0.6 ثانية. سيؤدي وقت الاستجابة البطيء إلى زيادة سرعة الرياح السطحية، مما يعرض سلامة التجربة للخطر، على سبيل المثال، ينطفئ الموقد أو تهب الرياح على الأواني أو يفقد الدواء. 3. تأكد من ضغط الغرفة يتحكم الضغط السلبي الصافي في الغرفة بشكل رئيسي في تدفق الهواء من الخارج إلى الداخل، ويمنع تلوث الجزء الخارجي من الغرفة. وهو مؤشر مهم لمراقبة سلامة المختبر. يعني توليد الضغط السلبي أن حجم هواء العادم في الغرفة، أو الفرق بين حجم الهواء الإضافي وحجم هواء التزويد، يساوي حجم الهواء المتبقي فيها. حجم الهواء المتبقي هو كمية الهواء الداخلة إلى الغرفة من باب الغرفة أو نافذة النقل أو أي فجوات أخرى غير هواء التزويد. عندما يكون تدفق الهواء اللازم لضبط درجة حرارة الغرفة والتهوية أكبر من تدفق الهواء اللازم لشفاط الدخان، يزداد حجم إمداد الهواء في الغرفة، مما يتطلب من نظام التحكم تفريغ هذا الجزء من حجم إمداد الهواء "الفائض" لضمان ضغط سلبي في الغرفة. يُحدَّد معدل تبادل الهواء الإجمالي في المختبر بناءً على إجمالي هواء ا...