{"id":4334,"date":"2025-08-14T09:32:38","date_gmt":"2025-08-14T01:32:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bacintl.com\/?p=4334"},"modified":"2025-08-14T09:32:38","modified_gmt":"2025-08-14T01:32:38","slug":"what-factors-should-be-considered-when-selecting-a-fan-filter-unit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bacintl.com\/fr\/what-factors-should-be-considered-when-selecting-a-fan-filter-unit\/","title":{"rendered":"Quels sont les facteurs \u00e0 prendre en compte lors du choix d'une unit\u00e9 de filtration par ventilateur ?"},"content":{"rendered":"<div>Le choix de l'unit\u00e9 de filtration par ventilateur (FFU) affecte directement l'effet de purification, le co\u00fbt d'exploitation et la stabilit\u00e9 de la salle blanche, et doit faire l'objet d'une \u00e9valuation compl\u00e8te en combinaison avec des sc\u00e9narios d'application sp\u00e9cifiques. Les facteurs cl\u00e9s suivants doivent \u00eatre pris en compte en priorit\u00e9 lors de la s\u00e9lection :<br \/>\nI. Exigences en mati\u00e8re de propret\u00e9<br \/>\nC'est la base principale de la s\u00e9lection, qui d\u00e9termine le type et les param\u00e8tres de performance du filtre :<br \/>\nTaille des particules et efficacit\u00e9 de la filtration<br \/>\nSi une salle blanche de classe 1000 \u00e0 100 000 est n\u00e9cessaire (comme pour l'assemblage \u00e9lectronique g\u00e9n\u00e9ral et la transformation des aliments), un filtre HEPA (avec une efficacit\u00e9 de \u226599,97% pour des particules de 0,3\u03bcm) est suffisant.<br \/>\nSi la classe 1 \u00e0 100 est requise (comme dans la fabrication de plaquettes de semi-conducteurs, les ateliers aseptiques de biom\u00e9decine), il convient de choisir des filtres ULPA (avec une efficacit\u00e9 de \u226599,999% pour des particules de 0,12\u03bcm).<br \/>\nNormes de qualit\u00e9 de l'air : Il est n\u00e9cessaire de se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 des normes telles que ISO 14644-1 et FS 209E, de d\u00e9finir clairement la concentration maximale admissible de particules dans la zone cible, puis d'inverser les exigences d'efficacit\u00e9 de filtration de l'UFA.<br \/>\nIi. Volume d'air et taux de renouvellement de l'air<br \/>\nLe volume d'air est le principal param\u00e8tre de performance de la FFU et doit correspondre aux exigences de volume et de taux de renouvellement d'air de la salle blanche.<br \/>\nCalcul du taux de renouvellement d'air Le taux de renouvellement d'air minimum est d\u00e9termin\u00e9 en fonction du niveau de propret\u00e9 (par exemple, \u2265300 fois \/h pour la classe 100 et \u2265150 fois \/h pour la classe 10 000), puis le volume d'air total requis est calcul\u00e9 \u00e0 l'aide de la formule \"Volume d'air = volume de la pi\u00e8ce \u00d7 taux de renouvellement d'air\", et le volume d'air et la quantit\u00e9 d'installation de chaque FFU sont d\u00e9termin\u00e9s en cons\u00e9quence.<br \/>\nPlage de r\u00e9glage du volume d'air : Dans certains cas (tels que le d\u00e9marrage et l'arr\u00eat de l'\u00e9quipement, les changements de personnel), un r\u00e9glage dynamique du volume d'air est n\u00e9cessaire. Il est pr\u00e9f\u00e9rable de choisir des unit\u00e9s de ventilation \u00e0 r\u00e9gulation progressive de la vitesse (comme les mod\u00e8les de ventilateurs \u00e0 courant continu sans balais) pour s'assurer que le volume d'air peut \u00eatre ajust\u00e9 dans une plage de 30% \u00e0 100%, en tenant compte \u00e0 la fois de l'\u00e9conomie d'\u00e9nergie et de la stabilit\u00e9 de l'\u00e9tat de propret\u00e9.<br \/>\nIii. Types de ventilateurs et consommation d'\u00e9nergie<br \/>\nLe ventilateur est le principal \u00e9l\u00e9ment consommateur d'\u00e9nergie de l'unit\u00e9 de traitement de l'air, et son type a une incidence directe sur le co\u00fbt d'exploitation.<br \/>\nLes ventilateurs centrifuges : Ils se caract\u00e9risent par une pression d'air \u00e9lev\u00e9e et un volume d'air stable, ce qui les rend adapt\u00e9s aux grandes salles blanches ou aux sc\u00e9narios dans lesquels une r\u00e9sistance \u00e9lev\u00e9e du syst\u00e8me doit \u00eatre surmont\u00e9e (comme de longs conduits d'air et des filtres multiples). Cependant, ils ont une consommation d'\u00e9nergie mod\u00e9r\u00e9e et des niveaux de bruit l\u00e9g\u00e8rement plus \u00e9lev\u00e9s (environ 55 \u00e0 65 dB).<br \/>\nVentilateurs axiaux : Ils ont un grand volume d'air mais une faible pression d'air, ce qui les rend adapt\u00e9s aux salles blanches simples \u00e0 faible r\u00e9sistance. Ils ont une consommation d'\u00e9nergie relativement faible et sont peu bruyants (environ 50 \u00e0 60 dB), mais la stabilit\u00e9 de leur volume d'air est m\u00e9diocre et leur efficacit\u00e9 de filtration est fortement influenc\u00e9e par l'environnement.<br \/>\nVentilateurs \u00e0 courant continu sans balais : Ils se caract\u00e9risent par un rendement \u00e9lev\u00e9 et des \u00e9conomies d'\u00e9nergie (30% \u00e0 50% plus \u00e9conomes en \u00e9nergie que les ventilateurs CA traditionnels), une longue dur\u00e9e de vie (\u2265 50 000 heures), une grande pr\u00e9cision de r\u00e9gulation de la vitesse et un faible niveau de bruit (environ 50 \u00e0 60dB). Ils constituent le choix privil\u00e9gi\u00e9 pour les salles blanches haut de gamme (comme dans les industries des semi-conducteurs et des produits pharmaceutiques). Bien que leur co\u00fbt initial soit relativement \u00e9lev\u00e9, ils offrent un meilleur rapport co\u00fbt\/performance \u00e0 long terme.<br \/>\nIv. environnement d'installation et dimensions<br \/>\nLa taille et la m\u00e9thode d'installation du FFU doivent correspondre \u00e0 l'agencement de la salle blanche.<br \/>\nDimensions ext\u00e9rieures : Les dimensions standardis\u00e9es courantes sont 1200\u00d7600 mm, 1200\u00d71200 mm, 600\u00d7600 mm, etc. Elles doivent correspondre \u00e0 l'espacement de la quille du plafond (par exemple une grille de 600\u00d7600 mm) ou du cadre d'installation afin d'\u00e9viter les difficult\u00e9s d'installation ou les fuites d'air caus\u00e9es par une inad\u00e9quation des dimensions.<br \/>\nM\u00e9thode d'installation<br \/>\nMontage au plafond : Adapt\u00e9 aux salles blanches normalis\u00e9es, il est n\u00e9cessaire de s'assurer de la capacit\u00e9 de charge du plafond (le poids d'un seul FFU est d'environ 20 \u00e0 40 kilogrammes).<br \/>\nType de support : Adapt\u00e9 aux zones non standardis\u00e9es ou aux r\u00e9novations temporaires, la capacit\u00e9 de charge et la stabilit\u00e9 des supports doivent \u00eatre prises en compte.<br \/>\nCombinaison \u00e0 flux laminaire : Plusieurs FFU sont assembl\u00e9s pour former une hotte \u00e0 flux laminaire. Il est n\u00e9cessaire de s'assurer que les points de jonction sont bien scell\u00e9s pour \u00e9viter les courts-circuits dans le flux d'air.<br \/>\nLimitation de la hauteur de l'espace : La hauteur du FFU lui-m\u00eame (environ 300 \u00e0 500 mm) doit correspondre \u00e0 la hauteur libre entre le plafond et le sol afin de ne pas g\u00eaner le fonctionnement du personnel ou de l'\u00e9quipement.<br \/>\nV. Mode de contr\u00f4le et exigences en mati\u00e8re d'intelligence<br \/>\nS\u00e9lectionnez le mode de contr\u00f4le en fonction de l'\u00e9chelle de la salle blanche et des exigences de gestion :<br \/>\nCommande manuelle unique : Convient aux petites salles blanches (telles que les laboratoires), avec un faible co\u00fbt. La vitesse du vent de chaque FFU peut \u00eatre r\u00e9gl\u00e9e ind\u00e9pendamment \u00e0 l'aide d'un bouton, mais ce syst\u00e8me n'est pas pratique pour une gestion centralis\u00e9e et sa consommation d'\u00e9nergie est relativement \u00e9lev\u00e9e.<br \/>\nContr\u00f4le centralis\u00e9 : Plusieurs FFU peuvent \u00eatre g\u00e9r\u00e9es uniform\u00e9ment par l'interm\u00e9diaire d'un PLC, d'un \u00e9cran tactile ou d'un syst\u00e8me de contr\u00f4le central, ce qui permet de surveiller en temps r\u00e9el la vitesse du vent, la pression du vent et l'\u00e9tat des pannes. Il permet le d\u00e9marrage, l'arr\u00eat et la r\u00e9gulation de la vitesse par lots, ce qui le rend adapt\u00e9 aux grandes salles blanches (telles que les usines \u00e9lectroniques) et facilite les \u00e9conomies d'\u00e9nergie et la maintenance.<br \/>\nContr\u00f4le intelligent de l'interverrouillage : En int\u00e9grant des dispositifs tels que des capteurs de pression diff\u00e9rentielle et des compteurs de particules, il est possible de proc\u00e9der \u00e0 un r\u00e9glage automatique (par exemple, augmenter automatiquement le volume d'air lorsque la propret\u00e9 diminue) et de le connecter au syst\u00e8me MES de l'usine. Il convient \u00e0 des sc\u00e9narios o\u00f9 les exigences en mati\u00e8re de stabilit\u00e9 de la propret\u00e9 sont extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9es (comme dans les zones de lithographie des semi-conducteurs). L'investissement initial est \u00e9lev\u00e9, mais il permet de r\u00e9duire consid\u00e9rablement les co\u00fbts de main-d'\u0153uvre.<br \/>\nVi. Bruit et vibrations<br \/>\nLes op\u00e9rateurs de salles blanches restent \u00e0 l'int\u00e9rieur pendant de longues p\u00e9riodes et ont besoin de contr\u00f4ler le bruit et les vibrations de la FFU.<br \/>\nExigences en mati\u00e8re de bruit : Pour les salles blanches g\u00e9n\u00e9rales, le niveau de bruit doit \u00eatre \u226465dB (pour les ateliers de pr\u00e9cision, il doit \u00eatre \u226460dB). Lors du choix du mod\u00e8le, il convient de privil\u00e9gier les ventilateurs peu bruyants (tels que les ventilateurs \u00e0 courant continu sans balais) et de v\u00e9rifier si l'\u00e9quipement est \u00e9quip\u00e9 de tampons amortisseurs et de structures de r\u00e9duction du bruit afin d'\u00e9viter l'amplification du bruit due \u00e0 la transmission des vibrations.<br \/>\nContr\u00f4le des vibrations : Les vibrations g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par le ventilateur pendant son fonctionnement peuvent affecter les \u00e9quipements de pr\u00e9cision (tels que les machines de photolithographie). Il est n\u00e9cessaire de s\u00e9lectionner un ventilateur avec une grande pr\u00e9cision d'\u00e9quilibrage dynamique ou d'utiliser des supports absorbant les chocs pour r\u00e9duire la transmission des vibrations.<br \/>\nVii. Entretien et dur\u00e9e de vie<br \/>\nLes co\u00fbts d'utilisation \u00e0 long terme et la facilit\u00e9 d'entretien doivent \u00eatre pris en compte \u00e0 l'avance.<br \/>\nRemplacement du filtre : La dur\u00e9e de vie des filtres HEPA\/ULPA est g\u00e9n\u00e9ralement de 1 \u00e0 3 ans (en fonction de la concentration de poussi\u00e8re dans l'environnement). Lors de la s\u00e9lection du type de filtre, il est n\u00e9cessaire de s'assurer que le remplacement du filtre est pratique (ouverture lat\u00e9rale ou structure \u00e0 tiroir) afin d'\u00e9viter un d\u00e9montage complexe susceptible d'entra\u00eener des temps d'arr\u00eat excessifs.<br \/>\nLa dur\u00e9e de vie du ventilateur : La dur\u00e9e de vie d'un ventilateur \u00e0 courant continu sans balais peut atteindre plus de 50 000 heures, tandis que celle d'un ventilateur \u00e0 courant alternatif est d'environ 20 000 \u00e0 30 000 heures. La s\u00e9lection doit \u00eatre bas\u00e9e sur le cycle d'amortissement de l'\u00e9quipement afin de r\u00e9duire la fr\u00e9quence de remplacement \u00e0 un stade ult\u00e9rieur.<br \/>\nApprovisionnement en pi\u00e8ces vuln\u00e9rables : Choisir des marques ayant une grande part de march\u00e9 pour assurer un approvisionnement ad\u00e9quat en pi\u00e8ces vuln\u00e9rables telles que les ventilateurs, les moteurs et les filtres, r\u00e9duisant ainsi le temps d'attente pour l'entretien.<br \/>\nViii. Budg\u00e9tisation des co\u00fbts<br \/>\nIl est n\u00e9cessaire de trouver un \u00e9quilibre entre le co\u00fbt d'acquisition initial et le co\u00fbt d'exploitation \u00e0 long terme<br \/>\nPour les sc\u00e9narios bas de gamme (tels que les zones de nettoyage temporaires), il est possible d'opter pour un syst\u00e8me HEPA + un ventilateur centrifuge \u00e0 courant alternatif + un contr\u00f4le manuel. Le co\u00fbt est relativement faible, mais la consommation d'\u00e9nergie est \u00e9lev\u00e9e.<br \/>\nPour les sc\u00e9narios haut de gamme (tels que les ateliers de semi-conducteurs), il est recommand\u00e9 de choisir l'ULPA + le ventilateur CC sans balais + le contr\u00f4le intelligent. L'investissement initial est \u00e9lev\u00e9, mais les performances en mati\u00e8re d'\u00e9conomie d'\u00e9nergie sont bonnes, la dur\u00e9e de vie est longue et le co\u00fbt total \u00e0 long terme est plus faible.<br \/>\nEn conclusion, le choix d'une UFA doit \u00eatre bas\u00e9 sur les exigences de propret\u00e9, et une d\u00e9cision globale doit \u00eatre prise en tenant compte de facteurs tels que le volume d'air, la consommation d'\u00e9nergie, l'environnement de l'installation et les exigences intelligentes. Si n\u00e9cessaire, la rationalit\u00e9 de la s\u00e9lection peut \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9e par des essais sur site ou des calculs de simulation.<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>The selection of the fan filter unit (FFU) directly affects the purification effect, operating cost and stability of the cleanroom, and needs to be comprehensively evaluated in combination with specific application scenarios. The following are the core factors that need to be given priority consideration when making a selection: I. 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