广州无菌厂房设计安装 无菌厂房设计装修
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行 业:环保 净化工程
发布时间:2021-06-30
中净环球净化可提供洁净厂房、无尘厂房的咨询、规划、设计、施工、安装、改造等配套服务。
洁净厂房内一般工作间照明应无阴影、均匀,以保证操作人员准确无误地操作,灯具采取均匀布置;根据房间大小,照度高低和工艺布置,灯具布置可采取不连续条形、连续光带形。吊顶上除灯具外还有送、排风口或过滤器风口,它们的位置受气流组织需要及风管走向所限,一般情况下,灯具布置宜给予**,冲突时需与暖通协调解决,避免灯具布置太靠近墙壁或偏离工艺生产线操作位置。
由于洁净厂房要求洁净的性,灯具的造型也具有自身的特点,灯具的选型和安装上宜选吸顶式,与顶棚接缝处应用密封胶密封。灯具在顶棚上无论采取下开启还是上开启方式,灯具安装缝隙要采用可靠的密封措施,防止顶棚内非洁净空气漏入室内;为了保证洁净度,洁净厂房应禁用无封闭罩格棚式灯具。洁净室空调送风系统的气流流型采用垂直单向流,顶棚为密布过滤器HEPA或**过滤器ULPA,或风机过滤单元FFU,在过滤器铝型材框架下侧安装,这种灯具对气流影响较小;根据顶棚模数不同,可选择不同长度的灯具。紫外线灭菌与其他加热灭菌、臭氧灭菌、放射线灭菌、药剂灭菌等方法相比,有其自身优点:紫外线对所有菌种都有效,是一种广谱杀菌措施;对灭菌对象被照射物几乎没有影响;能连续进行灭菌,在有工作人员的场合亦可进行灭菌;设备投资低,运行费用低,使用简便。
紫外线是一种比可见的紫光波长还要短的不可见电磁波,波长范围在136~390nm,其中253.7nm波长的紫外线杀菌力,杀菌灯即基于此,产生253.7nm的紫外线,而核酸的辐射吸收波长恰为250~260nm,所以紫外线杀菌灯具有一定的杀菌作用。但紫外线对大部分物质的穿透能力很弱,只能用于物体的表面杀菌,对投有照射到的部分没有杀菌作用。对于用具诸类物品的灭菌,必须对其上下左右各个部位都照射,而且紫外线灭菌效果不能长久保持,因此必须根据具体情况定期进行杀菌。
辐射输出能力随着其使用环境的温度、湿度、风速等因素的不同而有所变化。环境温度低时输出能力也低,湿度增加其杀菌效果也会有所降低,紫外灯通常以接近相对湿度的60%为基准进行设计,当室内湿度增加时,由于杀菌效果降低,其照射量也相应增加。
洁净厂房的造型基本上都是由内部的生产工艺决定的,建造造型的原则规定了设计整体性方法,即“整体—部分—细部—整体”的原则;首先必须从整体意向效果出发,其次才是各个部分的具体设计,外部造型在构成上,一般成规则式,等跨、等高等,很少有复杂的进退变化,体现了它的秩序性,造型的处理也反映了具有理性的逻辑。洁净区与非洁净区、洁净区与室外相通的安全疏散门应向疏散方向开启,并加闭门器。安全疏散门不应采用吊门、转门、侧拉门、卷帘门及电控自动门。
在洁净室设计中,洁净度要求严格的洁净室内的空气压力往往较相邻低洁净度的房间空气压力高10-20Pa。而且低洁净度房间部位常常处在,疏散方向与气压方向相同。但是为了加强围护结构的气密性,而希望逆气流方向开启,以便平时可借室内空气压力将门压紧,两种要求有所矛盾。目前规范规定将洁净区通向室内或通向非洁净区之间的门沿疏散方向开启。从总体来看,这项规定既能解决主要出口处大量人员的疏散,又照顾了一般洁净房间之间的门适应于静压差的处理。不过上述方案还要结合具体工程情况和生产工艺或操作使用要求来确定,在使用人数众多的主要通路上的门还要尽量向疏散方向开启。
合理布置围护结构各层次,将保温层布置在空气温度低的一侧,使围护结构内部各层保持较高的温度,其水蒸气饱和分压力也相应提高,从而减少冷凝的可能;将蒸气渗透系数小的材料布置在空气温度较高的一侧,蒸气渗透系数大的材料布置在空气温度较低的一侧,使水蒸气进入围护结构中所遇到的阻力,从而使水蒸气进入量减少,而水蒸气渗出围护结构时所遇到的阻力小,扩散出去的速度快,这样就降低了围护结构内各层的水蒸气分压力,使其不易达到饱和值,从而确保不产生凝结水。合理设置隔气层,洁净室的特点是冬季室内气温**室外气温,夏季室内气温低于室外气温,冬夏两季水蒸气扩散渗透的方向相反;因此应根据不同地区的气候特征,比较冬夏两季中哪一季室内外温差大,哪一季室内外水蒸气压力的压差大,按温差大、压差大的季节设置围护结构的隔气层。
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混合流洁净厂房是将非单向流流型和单向流流型在同一洁净室内组合使用,单向流洁净室的设备费和运行费都很高,但在某些实际洁净室工程中往往只是部分区域有严格的洁净度要求,而不是整个洁净室(区);在需要空气洁净度严格的部位采用单向流流型,其他则为非单向流流型;这样既满足了使用要求,也节省了设备投资和运行费用;混合流洁净室的一般形式为整个洁净室为非单向流洁净室,在需要空气洁净度严格的区域上方采用单向流流型的洁净措施,使该区域得到满足要求的单向流流型洁净区,以防止周围相对较差的空气环境影响局部的高洁净度。
混合流的气流流型,形成了洁净室内不同区域有不一样的空气洁净度等级,利用不同的气流流型的特点满足产品生产过程、操作过程对空气洁净度的要求,单向流工作区的范围、宽度可根据产品生产工艺要求或生产工艺设备确定,通常要求空气洁净度严格的生产过程在单向流区完成,人员活动、物料运输和要求不严格的生产操作等可在非单向流区进行。这样既满足产品生产要求,又能使操作人员的活动舒适,维修区或管道间利用回风保持一定的空气洁净度,既减少了污染又使整个洁净室的送风量减少,减少洁净室建造费用,降低能源消耗和运行费用。如果产品生产过程或生产设备要求较多地单向流区的宽度,采用层流罩已不能满足需要时,可采用多台风机过滤单元(FFU)构成所需宽度的单向流洁净区,此时为解决风机过滤单元的循环风的冷量平衡,应在FFU的送风静压箱内按计算需要增设干式表冷器对送风进行冷却、调节送风温度。
洁净厂房的压差就是使洁净室与周围的空间必须维持一定的静压差,对厂房外环境、洁净度不同的洁净室之间,或洁净室与一般房间之间保持适当的压差值。其目的是为了保证洁净室在正常工作或空气平衡暂时受到破坏时,洁净室的洁净度免受邻室的污染或污染邻室。洁净室与邻室维持正的静压差是较为常见的情况,实际工程中的工业洁净室和一般生物洁净室都是采用维持正压。但对于使用有毒、有害气体或使用易燃易爆溶剂或有高粉尘操作的洁净室,生产致敏性药物、高活性药物的生物洁净室以及其他有要求的生物洁净室需要维持负的静压差。当不同空气洁净度等级或产品生产工艺性质不同的房间之间按规定维持一定的静压差时,相邻洁净室(区)之间,如果静压差过大或因建造原因带来的缝隙,将会造成不应该出现的空气泄漏,严重时会使洁净室内的气流紊乱,所以洁净室(区)之间的静压差范围应为5-20Pa,并应采取可行的技术措施控制洁净室(区)之间的静压差。
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气体管道是直径较小的压力金属管,一般不设坡度,通常可以同水系统的压力管道共用支架,但是须与电气线路有一定的隔离;在洁净厂房内,由于环境的净化要求,即便使用高纯气瓶,也不允许直接放在洁净室内生产设备近处,而应设置集中供气气源室以减少搬运以及对洁净室的污染和减少污染,从厂房内的气体室或气体纯化站送出的气体系统的干管,进入所需房间顶棚以上空间或者经过竖井进入所在多层厂房各层洁净室顶棚以上的空间进行布线,再分支向下送到用气点或者用气点附近的过滤装置。
动力配电箱是将来自低压配电室的电源分配送给车间内各项用电设备的枢纽,虽然箱体不大,但设备较重,往往落地放置,可以根据用电设备的位置把配电箱布置在负荷中心,使线路尽量短直,减少线材与电耗,水平布设的电缆采用电缆桥架敷设,这些桥架可以沿墙固定、可以悬吊,也可以自带小柱。车间照明电源用导线,从厂房的低压配电室引出后先送至照明箱,这一段干线的材料与敷设基本同动力布线,从照明配电箱引出的支线再去连通开关及灯具;照明配电箱由于灯具的所在位置而往往设在顶棚以上的技术夹层或技术夹道内,箱体的尺寸不大,通常挂墙固定,设在顶棚以上夹层容易接近负荷中心,水平布线简短,利于隐蔽。
电力、自控、照明等布线可以在顶棚以上统一安排,为了避免干扰,当电线无屏蔽时,弱电布线须与强电隔开一定距离;在水平布线中,一般敷设在其他管道特别是水管的上方较为安全,防止水管漏水造成漏电;无论蒸气管道与电气线路的相对位置关系如何,都要求蒸气管道有良好的保温和防漏措施,以免造成电线温升影响其载流量;在水平管线的综合布置中,虽然理论上宜将电气部分敷设在上部位,但往往因风管断面较大,为了便利导线的维修只得敷设在风管的下方。
位于车间上下夹层内的水平管线,都要转向为竖向管线才能送至送回风口或使用点。这些竖向管线中,部分电气线路可以敷设在套管中暗埋的墙体内,其余的气体管、水管、风管由于断面太大或安全方面的因素以及大部分管线出于适应工艺变动的灵活性要求等,都需要明敷在隐蔽在空间中。由于洁净室与各机房在位置上的组合不同,街景社区生产特点和工艺设备位置也各不一样,因而竖向管线的隐蔽方式虽然总的来说都是以垂直构件分隔构成的技术夹道或竖井,仅技术夹道来说,在具体工程中都会出现多种多样的建筑方案。