Suzhou Yuanda Purification ble grunnlagt i 2002 og er en profesjonell produsent av rensedører, vinduer og sandwichpaneler. Det tilbyr også renromsutstyr og støtteprodukter som luftdusjrom, overføringsvinduer, hurtigrullende skodder, branndører, FFUer og rene skur. Produktene som produseres er mye brukt i bransjer som elektronikk og apparater, biomedisin, mat, kosmetikk, ny energi og skolevitenskapelig forskning.
Etter mer enn 20 års utvikling, for bedre å betjene sine kunder, har selskapet også etablert Suzhou PURIFY Purification Technology Co., Ltd. for å tilpasse løsninger for støvfrie verkstedrenseprosjekter for ulike bransjer. Den har et one-stop servicesystem fra omfattende planlegging, design, konstruksjon, produktproduksjon og levering for å hjelpe kundene med å skape rene rom av høy kvalitet og gi dem en rengjøringsopplevelse av høy kvalitet. Selskapet har alltid holdt seg til bedriftsånden "pragmatisk, hardt arbeid og ansvar", og skapt et godt forretningsmiljø med integritet, vinn-vinn og innovative forretningskonsepter. Med en ny styringsmodell, raffinert teknologi, gjennomtenkt service og høy kvalitet, har vi alltid fulgt prinsippet om å prioritere kundetilfredshet og betjene dem med omhu.
Innenfor moderne høyteknologi og presisjonsproduksjon har Clean Room Solution blitt en uunnværlig kjernekomponent i industriell produksjon. Enten d...
LES MERRenromsdører er kritiske komponenter for å opprettholde forurensningskontrollerte miljøer på tvers av bransjer som farmasøytiske...
LES MEREn Pass Through Box (også kjent som et overføringsvindu eller overføringsboks) er en materialoverføringsenhet som brukes i renrom og laboratoriemil...
LES MERMed den økende etterspørselen etter miljøkontroll i moderne arkitektur, helsetjenester, legemidler og avansert industriell produksjon, blir automat...
LES MERHvordan oppdager automatiske skyvedører når de skal åpnes og lukkes?
Automatiske skyvedører oppdager når de skal åpnes og lukkes ved hjelp av ulike sensorer og teknologier. Her er en oversikt over de vanlige metodene de bruker for å oppdage bevegelse og starte dørbevegelse:
  Bevegelsessensorer  
  Infrarøde sensorer: Disse sensorene oppdager endringer i infrarød stråling forårsaket av bevegelse av mennesker eller gjenstander innenfor et spesifikt område. Når noen nærmer seg, oppdager sensoren endringen og utløser døren til å åpne.  
  Mikrobølgesensorer: Disse sensorene sender ut mikrobølgesignaler og oppdager eventuelle endringer i de reflekterte signalene når noen eller noe beveger seg innenfor deteksjonsområdet. Endringen i signalet utløser døren til å åpne. 
  Tilstedeværelsessensorer  
  Ultralydsensorer: Disse sensorene sender ut ultralydbølger og oppdager eventuelle endringer i frekvensen til de reflekterte bølgene. Når et objekt kommer inn i deteksjonssonen, utløser endringen i frekvens at døren åpnes.  
  Trykksensorer: Trykkmatter eller gulvsensorer registrerer tilstedeværelsen av en person som står på eller i nærheten av matten. Trykkendringen aktiverer dørmekanismen.  
  Kapasitive sensorer: Disse sensorene oppdager endringer i kapasitans forårsaket av en persons nærhet. Når en person nærmer seg, oppdager sensoren endringen og utløser døren til å åpne. 
  Aktive infrarøde sensorer  
  Strålebruddsensorer: Disse sensorene bruker infrarøde stråler som, når de avbrytes av en gjenstand eller person, utløser døren til å åpne. Stråleavbruddet indikerer tilstedeværelsen av noen eller noe i døråpningen. 
  Radarsensorer  
  Dopplerradar: Disse sensorene bruker radarbølger for å oppdage bevegelse ved å måle endringen i frekvensen til de reflekterte bølgene (dopplereffekt). Bevegelse i deteksjonsområdet forårsaker et frekvensskifte, som utløser døren til å åpne. 
  Kamerabaserte sensorer  
  Visuell gjenkjenning: Noen avanserte systemer bruker kameraer og bildebehandlingsprogramvare for å oppdage bevegelse eller tilstedeværelse av mennesker. Programvaren analyserer kamerafeeden i sanntid for å finne ut om døren skal åpnes. 
  Berøringsfri aktivering  
  Bevegelsessensorer: Disse sensorene oppdager håndbevegelser eller andre bevegelser for å aktivere døren uten fysisk kontakt. Dette er spesielt nyttig for å opprettholde hygiene i miljøer som sykehus eller matforedlingsområder. 
  Aktivering av trådløst signal  
  RFID: Radiofrekvensidentifikasjonssystemer (RFID) bruker tagger og lesere for å oppdage når noen som bærer en RFID-brikke nærmer seg. Systemet identifiserer brikken og åpner døren deretter.  
  Bluetooth: Bluetooth-sensorer kan oppdage når en sammenkoblet enhet, for eksempel en smarttelefon, er innenfor rekkevidde og utløse døren til å åpne. 
  Nærhetssensorer  
  Near-Field Communication (NFC): I likhet med RFID kan NFC brukes til å oppdage når en NFC-aktivert enhet er nær døren, og ber den om å åpnes.  
  Sikkerhetsmekanismer  
  Sikkerhetssensorer: Disse sensorene sørger for at døren ikke lukkes når det er en hindring i veien. De kan inkludere ekstra infrarøde eller ultralydsensorer plassert ved dørkantene for å oppdage gjenstander eller personer i døråpningen.  
  Integrasjon med andre systemer  
  Bygningsstyringssystemer:     Automatiske skyvedører    kan integreres med andre systemer, for eksempel sikkerhets- eller adgangskontrollsystemer, for å sikre at de kun åpnes for autoriserte personer. 
Ved å bruke disse forskjellige sensorene og teknologiene kan automatiske skyvedører effektivt og trygt oppdage når de skal åpnes og lukkes, noe som gir bekvemmelighet og tilgjengelighet samtidig som de sikrer sikkerhet og energieffektivitet.
Hvordan bidrar automatiske skyvedører for rene rom til å opprettholde lufttrykkdifferanser?
Automatiske skyvedører for rene rom er spesielt utviklet for å opprettholde lufttrykksforskjeller, noe som er avgjørende for å forhindre forurensning og sikre et kontrollert miljø. Slik oppnår de dette:
  Forseglet konstruksjon  
  Tette forseglinger: Automatiske skyvedører for rene rom har typisk tette forseglinger rundt kantene for å forhindre luftlekkasje. Dette bidrar til å opprettholde den nødvendige trykkforskjellen mellom renrommet og tilstøtende områder.  
  Pakninger og værlister: Dørene er utstyrt med spesialiserte pakninger eller værlister som komprimeres for å skape en tett forsegling når døren er lukket. Dette minimerer utveksling av luft og forurensninger.  
  Kontrollert luftstrøm  
  Positivt og negativt trykk: Rene rom opererer ofte med positivt eller negativt lufttrykk for å kontrollere forurensning. Automatiske skyvedører er designet for å minimere forstyrrelsen av disse trykkforholdene når de åpnes og lukkes.  
  Lufttrykksensorer: Mange renromsdører er utstyrt med lufttrykksensorer som overvåker og justerer dørdriften for å opprettholde riktig trykkforskjell. Disse sensorene kan få døren til å lukkes hvis trykkforskjellen overskrider forhåndsdefinerte grenser.  
  Luftlåssystemer  
  Doble dørsystemer:     Automatiske skyvedører    kan være en del av et luftslusesystem, hvor to dører brukes i rekkefølge for å skape en buffersone. Den ene døren må lukkes helt før den andre åpnes, noe som sikrer at trykkforskjellen opprettholdes og minimerer risikoen for forurensning.  
  Forriglingsmekanismer: Disse dørene kan utstyres med forriglingsmekanismer som forhindrer at begge dørene i et luftlåssystem er åpne samtidig, og dermed opprettholder trykkforskjellen.  
  Integrerte trykkstyringssystemer  
  Automatisk justering: Avanserte automatiske skyvedører kan integreres med renrommets trykkstyringssystem. De kan automatisk justere driften basert på sanntidstrykkavlesninger for å sikre at differensialen opprettholdes.  
  Sanntidsovervåking: Disse systemene overvåker kontinuerlig lufttrykket på begge sider av døren og gjør sanntidsjusteringer av portposisjonen og hastigheten for å opprettholde riktig trykkforskjell.  
  Barrierefunksjoner  
  Trykkbestandige paneler: Selve dørpanelene er ofte designet for å tåle og opprettholde de nødvendige trykkforskjellene, og fungerer som effektive barrierer mot trykkendringer.  
  Overlappende skjøter: Dørdesignet kan inkludere overlappende skjøter som forbedrer tetningen og ytterligere reduserer muligheten for luftlekkasjer.  
  Minimal luftlekkasjedesign  
  Presisjonsteknikk: Automatiske skyvedører for rene rom er nøyaktig konstruert for å sikre minimale mellomrom og luftlekkasje. Denne presisjonen bidrar til å opprettholde integriteten til renrommets lufttrykkdifferanse.  
  Lufttetthetssertifisering: Mange renromsdører er testet og sertifisert for lufttetthet for å sikre at de oppfyller strenge renromsstandarder.  
  Trykkbalanseringsfunksjoner  
  Automatisk trykkbalansering: Noen automatiske skyvedører har innebygde trykkbalanseringssystemer som hjelper til med å utjevne trykket før de åpnes helt. Dette kan innebære gradvis frigjøring av trykk eller bruk av ventiler for å kontrollere luftstrømmen.  
  Minimering av luftutveksling: Dørene er designet for å minimere mengden luft som skiftes ut under åpnings- og lukkeprosessen, og dermed opprettholde trykkforskjellen. 
Ved å inkludere disse funksjonene bidrar automatiske skyvedører for rene rom effektivt til å opprettholde de nødvendige lufttrykkdifferansene, og sikrer at det kontrollerte miljøet forblir beskyttet mot forurensninger og opprettholder de spesifiserte renslighetsstandardene.