CN220878173U - 一种新型的水平线烘干段压缩空气接驳装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于封装基板技术领域,公开了一种新型的水平线烘干段压缩空气接驳装置。利用千级洁净室对室内空气的洁净度及湿度进行处理;处理后的洁净气体通过抽气管道依次进入第一高效过滤器、第二高效过滤器,对气体中的脏污颗粒进行过滤。本实用新型通过解决烘干段压缩气体洁净度,改善了产品良率。调整设计方案前,产品因脏污缺陷导致的报废约25%,改进设计方案后,报废率约1.5%,不良率降低约23.5%;良率的提升带动了销售额的增长,约122W/年;本实用新型技术方案可广泛应用于IC载板所有水平线的烘干段,其改造成本低,收益快速、明显,可实施性强。
Description
技术领域
本实用新型属于封装基板技术领域,尤其涉及一种新型的水平线烘干段压缩空气接驳装置。
背景技术
现业内水平线体烘干段压缩气体均接驳生产车间未经过过滤的污染气体,气体中含有大量脏污颗粒,且湿度不达标。现有烘干段压缩气体接驳方式如图1所示。
通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:现有技术因为抽入的压缩气体脏污颗粒含量高,且湿度不合格,导致脏污颗粒通过管道进入风刀,最后反粘的板面,同时因为压缩器体湿度较高,导致板子过完烘干段后表面会有氧化现象;产品因为脏污和氧化导致的缺陷报废率高达25%,良率和收入受到直接影响。
实用新型内容
为克服相关技术中存在的问题,本实用新型公开实施例提供了一种新型的水平线烘干段压缩空气接驳装置。
所述技术方案如下:新型的水平线烘干段压缩空气接驳装置包括:
千级洁净室,用于对抽入的空气洁净度及湿度进行管控;
第一高效过滤器,位于千级洁净室内部,对管控后的洁净空气进行初步过滤;
第二高效过滤器,位于千级洁净室内部并与第一高效过滤器连接,对第一高效过滤器初步过滤后的气体进一步过滤。
在一个实施例中,所述第一高效过滤器、第二高效过滤器均用于对气体中的脏污颗粒及杂质进行拦截。
在一个实施例中,所述第二高效过滤器过滤后的气体依次通过抽气管道、空气加热器、空气压缩器、风刀。
本实用新型的另一目的在于提供一种IC载板水平线的烘干段设备,所述IC载板水平线的烘干段设备实施所述的新型的水平线烘干段压缩空气接驳装置。
结合上述的所有技术方案,本实用新型所具备的优点及积极效果为:针对上述现有技术存在的技术问题以及解决该问题的难度,紧密结合本实用新型的所要保护的技术方案以及研发过程中结果和数据等,详细、深刻地分析本实用新型技术方案如何解决的技术问题,解决问题之后带来的一些具备创造性的技术效果,具体描述如下:本实用新型更改了管道设计,将烘干段压缩空气进气口由常规生产车间更改至千级无尘车间。在进气口增加两组高效过滤器,在不影响进气量的前提下提升空气的洁净度。
本实用新型通过解决烘干段压缩气体洁净度,改善了产品良率。调整设计方案前,产品因脏污缺陷导致的报废约25%,改进设计方案后,报废率约1.5%,不良率降低约23.5%;良率的提升带动了销售额的增长,约122W/年;本实用新型技术方案可广泛应用于IC载板所有水平线的烘干段,其改造成本低,收益快速、明显,可实施性强。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理;
图1是本实用新型实施例提供的现有烘干段压缩气体接驳方式原理图;
图2是本实用新型实施例提供的新型的水平线烘干段压缩空气接驳方法流程图;
图3是本实用新型实施例提供的新型的水平线烘干段压缩空气接驳装置示意图;
图中:1、千级洁净室;2、第一高效过滤器;3、第二高效过滤器;4、抽气管道;5、空气加热器;6、空气压缩器。
具体实施方式
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其他方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施的限制。
实施例1
如图2所示,本实用新型实施例提供的新型的水平线烘干段压缩空气接驳方法包括:
S1,利用千级洁净室1对室内空气的洁净度及湿度进行处理;
S2,处理后的洁净气体通过抽气管道4依次进入第一高效过滤器2、第二高效过滤器3,对气体中的脏污颗粒进行进一步过滤;
S3,过滤后的气体通过抽气管道4依次进入空气加热器5、空气压缩器6、风刀,将洁净后气体送出。
实施例2
如图3所示,本实用新型实施例提供的新型的水平线烘干段压缩空气接驳装置包括:
原有设计进气口设计在普通生产车间,本实用新型将进气口改造为千级洁净室1,抽入的空气洁净度及湿度均符合管控要求;
原有设计无高效过滤器,空气抽入后直接进入空气加热器,长时间工作会导致加热器堵塞,加热速率降低,并且大部分空气内部脏污会附着在产品表面上;本实用新型改进后,在抽气管道4入口与空气加热器5之间增加第一高效过滤器2、第一高效过滤器3,使抽入的空气洁净度更高,可大大降低产品表面污染的风险,空气加热器5抽入的洁净空气依次进入空气压缩器6、风刀和产品中。
基于上述本实用新型实施例提供的新型的水平线烘干段压缩空气接驳方法,可在IC载板水平线的烘干段设备、化工领域PCB板烘干设备、智能交通领域控制器电路板烘干设备、绿色环保车辆领域服务器电路板烘干设备、精密电子领域电路板烘干设备、手机电路板烘干设备以及通信服务器电路板烘干设备上进行应用。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
以上所述,仅为本实用新型较优的具体的实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种新型的水平线烘干段压缩空气接驳装置,其特征在于,该装置包括:
千级洁净室(1),用于对抽入的空气洁净度及湿度进行管控;
第一高效过滤器(2),位于千级洁净室(1)内部,对管控后的洁净空气进行初步过滤;
第二高效过滤器(3),位于千级洁净室(1)内部并与第一高效过滤器(2)连接,对第一高效过滤器(2)初步过滤后的气体进一步过滤。
2.根据权利要求1所述的新型的水平线烘干段压缩空气接驳装置,其特征在于,所述第一高效过滤器(2)、第二高效过滤器(3)均用于对气体中的脏污颗粒及杂质进行拦截。
3.根据权利要求1所述的新型的水平线烘干段压缩空气接驳装置,其特征在于,所述第二高效过滤器(3)过滤后的气体依次通过抽气管道(4)、空气加热器(5)、空气压缩器(6)、风刀。
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