Fondée en 2002, Suzhou Yuanda Purification est un fabricant professionnel de portes, fenêtres et panneaux sandwich de purification. Elle fournit également des équipements de salle blanche et des produits de soutien tels que des salles de douche à air, des fenêtres de transfert, des portes à volets roulants rapides, des portes coupe-feu, des FFU et des hangars propres. Les produits fabriqués sont largement utilisés dans des industries telles que l'électronique et l'électroménager, la biomédecine, l'alimentation, les cosmétiques, les nouvelles énergies et la recherche scientifique scolaire.
Après plus de 20 ans de développement, pour mieux servir ses clients, la société a également créé Suzhou PURIFY Purification Technology Co., Ltd. pour personnaliser des solutions pour des projets de purification d'atelier sans poussière pour diverses industries. Elle dispose d'un système de service à guichet unique allant de la planification, de la conception, de la construction, de la production de produits et de l'approvisionnement d'usines d'entreprise complètes pour aider les clients à créer des salles blanches de haute qualité et leur apporter une expérience de nettoyage de haute qualité. L'entreprise a toujours adhéré à l'esprit d'entreprise de « pragmatisme, travail acharné et responsabilité » et a créé un bon environnement commercial avec intégrité, gagnant-gagnant et des concepts commerciaux innovants. Avec un nouveau modèle de gestion, une technologie raffinée, un service attentionné et une haute qualité, nous avons toujours adhéré au principe de donner la priorité à la satisfaction du client et de le servir avec soin.
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EN SAVOIR PLUSComment les portes coulissantes automatiques détectent-elles quand s’ouvrir et se fermer ?
Les portes coulissantes automatiques détectent quand s'ouvrir et se fermer à l'aide de divers capteurs et technologies. Voici un aperçu des méthodes courantes qu'ils utilisent pour détecter les mouvements et déclencher le mouvement des portes :
Capteurs de mouvement
Capteurs infrarouges : ces capteurs détectent les changements de rayonnement infrarouge provoqués par le mouvement de personnes ou d'objets dans une plage spécifique. Lorsque quelqu'un s'approche, le capteur détecte le changement et déclenche l'ouverture de la porte.
Capteurs micro-ondes : ces capteurs émettent des signaux micro-ondes et détectent tout changement dans les signaux réfléchis lorsque quelqu'un ou quelque chose se déplace dans la zone de détection. Le changement de signal déclenche l'ouverture de la porte.
Capteurs de présence
Capteurs à ultrasons : Ces capteurs émettent des ondes ultrasonores et détectent tout changement dans la fréquence des ondes réfléchies. Lorsqu'un objet entre dans la zone de détection, le changement de fréquence déclenche l'ouverture de la porte.
Capteurs de pression : Les tapis de pression ou les capteurs de sol détectent la présence d'une personne debout sur ou à proximité du tapis. Le changement de pression active le mécanisme de la porte.
Capteurs capacitifs : ces capteurs détectent les changements de capacité causés par la proximité d'une personne. Lorsqu'une personne s'approche, le capteur détecte le changement et déclenche l'ouverture de la porte.
Capteurs infrarouges actifs
Capteurs de rupture de faisceau : ces capteurs utilisent des faisceaux infrarouges qui, lorsqu'ils sont interrompus par un objet ou une personne, déclenchent l'ouverture de la porte. L'interruption du faisceau indique la présence de quelqu'un ou de quelque chose dans l'embrasure de la porte.
Capteurs radar
Radar Doppler : Ces capteurs utilisent des ondes radar pour détecter les mouvements en mesurant le changement de fréquence des ondes réfléchies (effet Doppler). Un mouvement dans la zone de détection provoque un décalage de fréquence qui déclenche l'ouverture de la porte.
Capteurs basés sur une caméra
Détection visuelle : certains systèmes avancés utilisent des caméras et des logiciels de traitement d'images pour détecter les mouvements ou la présence de personnes. Le logiciel analyse le flux de la caméra en temps réel pour déterminer si la porte doit s'ouvrir.
Activation sans contact
Capteurs de gestes : ces capteurs détectent les gestes de la main ou d'autres mouvements pour activer la porte sans contact physique. Ceci est particulièrement utile pour maintenir l’hygiène dans des environnements tels que les hôpitaux ou les zones de transformation des aliments.
Activation du signal sans fil
RFID : les systèmes d'identification par radiofréquence (RFID) utilisent des étiquettes et des lecteurs pour détecter l'approche d'une personne portant une étiquette RFID. Le système identifie l'étiquette et ouvre la porte en conséquence.
Bluetooth : les capteurs Bluetooth peuvent détecter lorsqu'un appareil couplé, tel qu'un smartphone, est à portée et déclencher l'ouverture de la porte.
Capteurs de proximité
Communication en champ proche (NFC) : Semblable à la RFID, la NFC peut être utilisée pour détecter lorsqu'un appareil compatible NFC se trouve à proximité de la porte, l'invitant à s'ouvrir.
Mécanismes de sécurité
Capteurs de sécurité : Ces capteurs garantissent que la porte ne se ferme pas en cas d'obstacle. Ils peuvent inclure des capteurs infrarouges ou ultrasoniques supplémentaires placés sur les bords de la porte pour détecter des objets ou des personnes dans l'embrasure de la porte.
Intégration avec d'autres systèmes
Systèmes de gestion des bâtiments : Portes coulissantes automatiques peuvent être intégrés à d’autres systèmes, tels que des systèmes de sécurité ou de contrôle d’accès, pour garantir qu’ils ne s’ouvrent qu’aux personnes autorisées.
En utilisant ces différents capteurs et technologies, les portes coulissantes automatiques peuvent détecter efficacement et en toute sécurité le moment d'ouverture et de fermeture, offrant ainsi commodité et accessibilité tout en garantissant la sécurité et l'efficacité énergétique.
Comment les portes coulissantes automatiques pour salles blanches aident-elles à maintenir les différences de pression d’air ?
Les portes coulissantes automatiques pour salles blanches sont spécialement conçues pour maintenir des différences de pression d'air, ce qui est crucial pour prévenir la contamination et garantir un environnement contrôlé. Voici comment ils y parviennent :
Construction scellée
Joints étanches : les portes coulissantes automatiques pour salles blanches ont généralement des joints étanches sur les bords pour empêcher les fuites d’air. Cela permet de maintenir la différence de pression requise entre la salle blanche et les zones adjacentes.
Joints et coupe-froid : Les portes sont équipées de joints ou de coupe-froid spécialisés qui se compriment pour créer un joint étanche lorsque la porte est fermée. Cela minimise l’échange d’air et de contaminants.
Débit d'air contrôlé
Pression positive et négative : les salles blanches fonctionnent souvent avec une pression d'air positive ou négative pour contrôler la contamination. Les portes coulissantes automatiques sont conçues pour minimiser la perturbation de ces conditions de pression lors de leur ouverture et de leur fermeture.
Capteurs de pression d'air : De nombreuses portes de salles blanches sont équipées de capteurs de pression d'air qui surveillent et ajustent le fonctionnement de la porte pour maintenir le différentiel de pression correct. Ces capteurs peuvent déclencher la fermeture de la porte si la différence de pression dépasse les limites prédéfinies.
Systèmes de sas
Systèmes de portes doubles : Portes coulissantes automatiques peut faire partie d'un système de sas, où deux portes sont utilisées en séquence pour créer une zone tampon. Une porte doit se fermer complètement avant que l'autre ne s'ouvre, garantissant ainsi le maintien du différentiel de pression et minimisant le risque de contamination.
Mécanismes de verrouillage : ces portes peuvent être équipées de mécanismes de verrouillage qui empêchent les deux portes d'un système de sas d'être ouvertes simultanément, maintenant ainsi la différence de pression.
Systèmes de gestion de pression intégrés
Ajustement automatique : Des portes coulissantes automatiques avancées peuvent être intégrées au système de gestion de la pression de la salle blanche. Ils peuvent ajuster automatiquement leur fonctionnement en fonction des lectures de pression en temps réel pour garantir le maintien du différentiel.
Surveillance en temps réel : ces systèmes surveillent en permanence la pression de l'air des deux côtés de la porte et ajustent en temps réel la position et la vitesse de la porte pour maintenir le différentiel de pression correct.
Caractéristiques de la barrière
Panneaux résistants à la pression : Les panneaux de porte eux-mêmes sont souvent conçus pour résister et maintenir les différences de pression requises, agissant comme des barrières efficaces contre les changements de pression.
Joints qui se chevauchent : La conception de la porte peut inclure des joints qui se chevauchent qui améliorent l’étanchéité et réduisent davantage les risques de fuites d’air.
Conception de fuite d'air minimale
Ingénierie de précision : les portes coulissantes automatiques pour salles blanches sont conçues avec précision pour garantir un minimum d’espaces et de fuites d’air. Cette précision permet de maintenir l’intégrité du différentiel de pression d’air de la salle blanche.
Certification d'étanchéité à l'air : De nombreuses portes de salles blanches sont testées et certifiées pour leur étanchéité à l'air afin de garantir qu'elles répondent aux normes strictes des salles blanches.
Caractéristiques d'équilibrage de pression
Équilibrage automatique de la pression : Certaines portes coulissantes automatiques sont dotées de systèmes d'équilibrage de pression intégrés qui aident à égaliser la pression avant l'ouverture complète. Cela peut impliquer la libération progressive de la pression ou l'utilisation de vannes pour contrôler le débit d'air.
Minimisation des échanges d'air : Les portes sont conçues pour minimiser la quantité d'air échangée pendant le processus d'ouverture et de fermeture, maintenant ainsi le différentiel de pression.
En intégrant ces caractéristiques, les portes coulissantes automatiques pour salles blanches aident efficacement à maintenir les différences de pression d'air nécessaires, garantissant que l'environnement contrôlé reste protégé des contaminants et maintient ses normes de propreté spécifiées.