基于MAU和DCC的半导体洁净室恒温恒湿控制系统和控制方法技术方案

技术编号:24884893 阅读:40 留言:0更新日期:2020-07-14 18:12
本发明专利技术公开了一种基于MAU和DCC的半导体洁净室恒温恒湿控制系统和控制方法,系统包括MAU室外新风湿度处理单元、DCC室内回风温度处理单元以及中控单元,控制系统通过设置不同的传感器和调节阀进行信号实时采集和控制,MAU空调箱以室内需求的温度、相对湿度计算得出的露点温度为目标值对室外新风参数进行精准控制,进而与经过DCC处理的回风进行混合,从而达到洁净室要求的温湿度指标;系统和方法具有较高的控制精度和节能性、控制逻辑清晰、工程项目的实用性强,能够很好的解决半导体洁净室经常出现的控制精度不够而产生的冷热抵消问题。

【技术实现步骤摘要】
基于MAU和DCC的半导体洁净室恒温恒湿控制系统和控制方法
本专利技术涉及半导体加工技术,尤其涉及一种基于MAU和DCC的半导体洁净室恒温恒湿控制系统和控制方法。
技术介绍
半导体技术产品生产工序困难、复杂,并且其工艺生产设备先进、昂贵,对于其制造环境的参数,诸如、温度、相对湿度、压力、洁净度、气流流型等参数的要求控制在某个恒定的范围内,上述参数的稳定则是生产设备正常运转、高效率、高质量半导体产品持续运营的成功保障。在上述参数控制中温度、相对湿度参数的控制尤为困难,通常洁净室要求温度控制在23℃、相对湿度45%,并保证一定的控制精度,但实际上由于温度、相对湿度之间存在一定的耦合现象,即在绝对含湿量不变的情况下,温度升高、相对湿度减少,而温度降低、相对湿度增加;基于此,在实施例中,采用以洁净室要求的温度、相对湿度计算出的露点温度为目标控制值,进而通过DCC干盘管实现温度的控制,避免由于两者耦合、过程精度控制不够严格带来处理过程中冷热量相互抵消的现象,造成能源的极大浪费。因此,亟需一种适用于半导体洁净室精确易控的恒温恒湿系统义。
技术实现思路
为了克服现有技术的不足,本专利技术的目的在于提供基于MAU和DCC的半导体洁净室恒温恒湿控制系统和控制方法,其能解决上述问题。一种基于MAU和DCC的半导体洁净室恒温恒湿控制系统,控制系统包括MAU室外新风湿度处理单元、DCC室内回风温度处理单元以及中控单元,所述MAU室外新风湿度处理单元和DCC室内回风温度处理单元与所述中控单元双向电讯连接,其中MAU室外新风湿度处理单元包括依次设置的初效过滤段、前中效过滤段、预热段、第一表冷段、加湿段、第二表冷段、再热段、风机段、后中效过滤段和高效过滤段,并在所述MAU室外新风湿度处理单元上设置焓值传感器H、温度传感器T、压差开关P和电动调节水阀V;DCC室内回风温度处理单元包括DCC干盘管和电动调节水阀V;中控单元通过信号控制线与压差开关P、温湿度传感器T、焓值传感器H、电动调节水阀V通过信号控制线连接,并根据外接环境调节控制以向洁净室输送符合温湿度需求空气。优选的,在MAU室外新风湿度处理单元的第一表冷段和加湿段之间设置所述焓值传感器H。优选的,在MAU室外新风湿度处理单元的第一表冷段和高效过滤段上设置温湿度传感器T。优选的,在MAU室外新风湿度处理单元的初效过滤段和前中效过滤段之间、风机段和后中效过滤段之间、以及后中效过滤段和高效过滤段之间设置压差开关P。压差开关P具有现场检测和远传功能,实现对初中、高效过滤器的压差检测,为其更换提供基础数据参考。优选的,在MAU室外新风湿度处理单元的预热段上设置第一电动调节水阀V1,在第一表冷段上设置第二电动调节水阀V2,在再热段上设置第三电动调节水阀V3,在第二表冷段上设置第四电动调节水阀V4。优选的,各电动调节水阀V采用具有线性调节特性的座阀调节阀。所述座阀调节阀具有线性调节特性、良好的调节能力和调节精度。优选的,所述加湿段采用喷淋加湿方式实现,喷淋加湿主机处于常开状态,在夏季及过渡季洗涤空气,在冬季喷温水且等焓加湿或增焓加湿。采用上述恒温恒湿控制系统的控制方法,方法包括以下内容。室内参数动态监测,中控单元与压差开关P、温湿度传感器T、焓值传感器H、电动调节水阀V通过信号控制线连接,以实时获取洁净室内的温度和相对湿度值。绘制焓湿图,根据室内温湿度参数需求在焓湿图上按照等焓线和等含湿量线划分成四个气象分区、即空调工况区,其中空调工况I区为增温加湿工况、空调工况II区为冷却加湿工况、空调工况III区和空调工况IV区为冷却除湿工况,且空调工况II、III、IV区均实现对空气的洗涤。空调工况对应不同外界环境实现室内温湿度需求控制;针对不同的气象分区采用不同的空气处理方式和控制方法,从而降低空调系统的运行能耗。MAU空调箱以室内需求的温度、相对湿度计算得出的露点温度为目标值,根据空调工况对应不同外接环境,对室外新风参数进行控制,进而与经过DCC处理的回风进行混合,从而达到洁净室要求的室内温湿度指标。优选的,当外界环境空气处于空调工况I区时,对室外空气进行升温加湿处理:关闭第一表冷段的第二电动调节水阀V2、再热段上的第三电动调节水阀V3,打开预热段上的第一电动调节水阀V1、加湿段处温水喷淋加湿主机,根据加湿段前的焓值传感器H的焓值控制预热段上第一电动调节水阀V1的开度,通过高效过滤段下游出风段的温湿度传感器T温度设定值控制再热段处第三电动调节V3的开度,进而使达到目标参数的新风送至洁净室回风夹道底部时与经DCC干盘管处理后的回风均匀混合送至洁净室。优选的,当外界环境空气处于空调工况II区时,对室外空气进行冷却加湿处理:关闭预热段上的第一电动调节水阀V1,打开第一表冷段的第二电动调节水阀V2以及加湿段处的喷淋加湿主机,根加湿段前的焓值传感器H的焓值控制第一表冷段的第二电动调节水阀V2的开度,避免开度过小、呈现空气过热的现象,导致室外新风经过喷淋加湿后出现过湿的现象(以期经过喷淋加湿后空气的露点温度达到目标值),尚需再进行冷却除湿处理,造成能源的极度浪费;进而通过高效过滤段下游出风段的温湿度传感器T温度设定值控制再热段处第三电动调节V3的开度,进而使达到目标参数的新风送至洁净室回风夹道底部时与经DCC干盘管处理后的回风均匀混合送至洁净室。优选的,当外界环境空气处在空调工况III区和空调工况IV区时,对室外空气需进行冷却除湿处理:关闭预热段的第一电动调节水阀V1,打开第一表冷段的第二电动调节水阀V2、第二表冷段上的第四电动调节水阀V4、以及加湿段处的喷淋加湿主机,根据第一表冷段处表冷盘管后的设定温度调整第二电动调节水阀V2的开度,利用中温冷冻水降低被处理空气的温度、含湿量,再通过加湿段处喷淋室对空气的洗涤、净化,根据送风露点调节内有低温冷冻水的第二表冷段处第四电动调节水阀V4开度,进而使达到目标参数的新风送至洁净室回风夹道底部时与经DCC干盘管处理后的回风均匀混合送至洁净室。优选的,室内温湿度需求控制全年以送风露点值作为控制目标值表征的湿度进行优先控制,其中,送风露点的确定和修正公式为:其中:Td为室外空气在t温度下、F相对湿度下的露点温度;E=Es*F*0.01,E为t℃空气在F%相对湿度下的水蒸气压力pa,Es为t℃空气在水面t>0℃或冰面t≤0℃的饱和水蒸气压力pa;E0为0℃空气的饱和水蒸气的分压力,a、b为系数,t>0℃时,取水面值a=7.5、b=237.3;t≤0℃时,取水面值a=9.5、b=265.5。相比现有技术,本专利技术的有益效果在于:控制系统通过设置不同的传感器和调节阀进行信号实时采集和控制,MAU空调箱以室内需求的温度、相对湿度计算得出的露点温度为目标值对室外新风参数进行精准控制,进而与经过DCC处理的回风进行混合,从而达到洁净室要求的温湿度指标;系统和方法具有较高的控制精度和节能性、控制逻辑清晰、工程项目的实用性强,能够很好的解决本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于MAU和DCC的半导体洁净室恒温恒湿控制系统,所述恒温恒湿控制系统包括MAU室外新风湿度处理单元、DCC室内回风温度处理单元以及中控单元,其特征在于:/n所述MAU室外新风湿度处理单元和DCC室内回风温度处理单元与所述中控单元双向电讯连接,/n其中MAU室外新风湿度处理单元包括依次设置的初效过滤段(1)、前中效过滤段(2)、预热段(3)、第一表冷段(4)、加湿段(5)、第二表冷段(6)、再热段(7)、风机段(8)、后中效过滤段(9)和高效过滤段(10),并在所述MAU室外新风湿度处理单元上设置焓值传感器H、温度传感器T、压差开关P和电动调节水阀V;/nDCC室内回风温度处理单元包括DCC干盘管和电动调节水阀V;/n中控单元通过信号控制线与压差开关P、温湿度传感器T、焓值传感器H、电动调节水阀V通过信号控制线连接,并根据外接环境调节控制以向洁净室输送符合温湿度需求空气。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于MAU和DCC的半导体洁净室恒温恒湿控制系统,所述恒温恒湿控制系统包括MAU室外新风湿度处理单元、DCC室内回风温度处理单元以及中控单元,其特征在于:
所述MAU室外新风湿度处理单元和DCC室内回风温度处理单元与所述中控单元双向电讯连接,
其中MAU室外新风湿度处理单元包括依次设置的初效过滤段(1)、前中效过滤段(2)、预热段(3)、第一表冷段(4)、加湿段(5)、第二表冷段(6)、再热段(7)、风机段(8)、后中效过滤段(9)和高效过滤段(10),并在所述MAU室外新风湿度处理单元上设置焓值传感器H、温度传感器T、压差开关P和电动调节水阀V;
DCC室内回风温度处理单元包括DCC干盘管和电动调节水阀V;
中控单元通过信号控制线与压差开关P、温湿度传感器T、焓值传感器H、电动调节水阀V通过信号控制线连接,并根据外接环境调节控制以向洁净室输送符合温湿度需求空气。


2.根据权利要求1所述的控制系统,其特征在于:在MAU室外新风湿度处理单元的第一表冷段(4)和加湿段(5)之间设置所述焓值传感器H。


3.根据权利要求1所述的控制系统,其特征在于:在MAU室外新风湿度处理单元的第一表冷段(4)和高效过滤段(10)上设置温湿度传感器T。


4.根据权利要求1所述的控制系统,其特征在于:在MAU室外新风湿度处理单元的初效过滤段(1)和前中效过滤段(2)之间、风机段(8)和后中效过滤段(9)之间、以及后中效过滤段(9)和高效过滤段(10)之间设置压差开关P。


5.根据权利要求1所述的控制系统,其特征在于:在MAU室外新风湿度处理单元的预热段(3)上设置第一电动调节水阀V1,在第一表冷段(4)上设置第二电动调节水阀V2,在再热段(7)上设置第三电动调节水阀V3,在第二表冷段(6)上设置第四电动调节水阀V4。


6.根据权利要求1或5所述的控制系统,其特征在于:各电动调节水阀V采用具有线性调节特性的座阀调节阀。


7.根据权利要求1所述的控制系统,其特征在于:所述加湿段(5)采用喷淋加湿方式实现,喷淋加湿主机处于常开状态,在夏季及过渡季洗涤空气,在冬季喷温水且等焓加湿或增焓加湿。


8.根据权利要求1-7任一项所述的恒温恒湿控制系统的控制方法,其特征在于:
室内参数动态监测,中控单元与压差开关P、温湿度传感器T、焓值传感器H、电动调节水阀V通过信号控制线连接,以实时获取洁净室内的温度和相对湿度值;
绘制焓湿图,根据室内温湿度参数需求在焓湿图上按照等焓线和等含湿量线划分成四个气象分区、即空调工况区,其中空调工况I区为增温加湿工况、空调工况II区为冷却加湿工况、空调工况III区和空调工况IV区为冷却除湿工况,空调工况对应不同外界环境...

【专利技术属性】
技术研发人员:马利英刘安琪姜莎
申请(专利权)人:上海碳索能源服务股份有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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