1000级仿真实验室 医学虚拟仿真实验室 标准
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关 键 词:医学虚拟仿真实验室
行 业:环保 净化工程
发布时间:2022-07-25
中净环球净化可提供动物实验室、微生物实验室等的咨询、规划、设计、施工、装修改造等配套服务,技术、经验丰富、价格实惠。
洁净室实验室是一个全密闭的环境,通过空调送、回风系统的初、中、过滤器,使室内环境的空气不断地循环过滤,以保证空气悬浮粒子浓度受控到一定的浓度,洁净室实验室需控制的主要参数有尘埃粒子数、菌落数、换气次数、压差、温度、湿度、光照度、噪音。常见的洁净实验室有细胞培养室、动物实验室、植物实验室等,根据实验的需要,对环境的洁净度、温度、湿度及空调的工作时间有不同的要求;为了实现节能的目的,对于动物饲养室、培养室等间断工作的房间,需要配备立的空调机组及备用电源。
实验室空调系统必须满足实验室研究要求,除对温度、湿度需严格控制外,需要足够的通风量处理烟尘、异味、空气中污物,满足排风设备通风以及实验室内热负荷要求,空调系统必须充分考虑系统的可靠性并考虑富余量;不同性质区域需保证不同的相对压力,并要根据相关标准考虑节能。实验室必须保持一定的温度梯度和气流状况,通常情况下实验室相对于走廊以及非实验室区保持负压,气流从低危区流向高危区,整栋建筑相对外界必须保证正压以防止有害的未经过滤处理的气体渗入。走廊的送风需考虑到对实验室的补风以及整栋建筑的正压要求,在建筑平面布局合理的前提下,充分考虑送风口、回风口以及排风口的位置,送回排风量的匹配,建立房间之间合理的压力梯度,保证空气有序流动,防止交叉污染。
在实验室设计中不仅要考虑气流的流向,还要考虑流量、不同洁净等级或不同功能房间的压差,通常为5-10Pa,生物安全实验室相邻不同功能房间压差通常为10-15Pa,要充分考虑、物流的路线,大限度地减少室内的回流和涡流,避免污染物扩散到室内;特别要注意柜对室内气流组织的影响,在实验室柜、生物安全柜附近的区域应尽量避免紊流的出现,紊流在罩边的影响远比在罩前的影响大。
实验室气流压力控制主要有直接压差控制法和余风量控制法。直接压差控制法通过压差传感器测量室内与参照区域的压差,与设定的压差比较后,控制器根据偏差调解送风量进行控制,从而达到要求的压差,此种压力控制阀为反馈控制,系统的相应时间长,控制精度低。余风量控制法,实验室的送风量与排风量之间保持一定的风量差,必然会导致实验室内外产生一定的压差,当室内总送风量大于室内回风、排风总量时,空气压通过余压阀和房间缝隙排出,与相邻区域建立起正压,避免环境中的污染物进入室内,如要求洁净度较高的场所。当房间送风量小于回风、排风总量时,空气通过相邻房间或由室外进入室内,室内呈负压,此类负压系统是为了保证环境的安全,保证未经过处理的污染物不会流向室外,如生物安全实验室、负压动物房等。对于要求压力控制精度高且需要压力稳定的场所,多以余风量控制法为基本控制方法,同时加入压力传感器和控制器对余风量进行设定。
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为减少通风系统运行中的噪声,可采取如下措施:减振设计、在风机吸风口处加装。由于大型离心风机运行时振动较大,为使风机运行时,其振动不至于影响周围环境,必须对风机采取减振措施,风机底座采用混凝土基础,在风机底座与混凝土之间采用或阻尼弹簧减振器,考虑经济性小型离心风机可用橡胶减震垫减振;在风机进风口安装软接头,可使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到各层实验室。当采用玻璃钢离心风机屋顶排风时,需在风机吸风口处加装,是为了降低实验室废气排放系统噪音水平而设计的消音装备,防雨、抗腐蚀,壳体整体采用白色PP板材,内部采用消音材料。
实验室通风系统技术参数:
实验室的通风换气8-15次/H;
支管内风速6-8m/s,干管内风速8-12m/s;
柜柜面风速一般控制在0.3-0.8m/s,验收标准一般0.5m/s;
室外噪声应该控制在70dB(A)和实验室内噪声应该控制在55dB(A),如果不能控制在此范围内,通风系统末端应声器。
单台1800*800型柜设计排风量:1300-2100m3/h
单台万向排烟罩设计排风量为:150-300m3/h
单台500*500原子吸收罩设计排风量为:400-600m3/h
实验建筑有别于普通建筑,不同的实验室对温度、湿度、压强、洁净度等参参数有不同的要求,而且不同实验室之间的气流不能交叉污染,实验区的气流不能流向办公区等,因此实验建筑空调系统的要求比普通建筑的要求复杂得多,按布置方式不同可分为分散型空调系统、集中型空调系统及局部集中型空调系统。分散型空调系统各实验室分别采用立的空调机,常见的空调机包括天花式空调、壁挂式空调、柜式空调、窗式空调;分散型空调优点是安装容易、使用灵活、管理方便、实验室之间相互干扰少、维修简单、能单控制、节约能源;缺点是没有新风系统,空调室外主机很多,室外主机与室内机的距离不能太远,需要考虑室外机的安放地点与美观因素;适用于实验室之间没有特别压差洁净度要求的普通实验室。
集中型空调系统是实验建筑采用整体中央空调系统,开机时整个实验楼的空调“一开全开”,由于实验楼内一般同时存在办公区及实验区,而实验区内有不同的实验室,会产生一些问题,对于洁净度要求不同的实验室,因集中型空调系统处理的风量较大,会造成过高的投资,不能适应实验楼中精密仪器室和其他实验室的不同要求,不能满足实验区与办公区对空调系统的不同需求。局部集中型空调系统采用多个空调机组,对实验建筑内空气环境有不同要求的区域分开控制,同时采用变频控制系统,根据使用区域的变化而改变能耗,从而实现节能目的;局部集中型空调系统综合了分散型空调系统和集中型空调系统的优点,广泛应用于实验建筑。
普通实验室的空调系统是对洁净度没有要求,一般按舒适性空调设计即可,夏季的适应温度应是18-28℃,冬季16-20℃,湿度好在40%-70%之间,为了保证实验室的起立不对周围公共区域产生污染,一般公共区保持微负压;有些精密仪器室要求保持恒温恒湿,以利于仪器的保养。
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穿过实验室墙体或楼板的其他管道应敷在预埋套管内,套管内的管段不应有焊缝,管道与套管之间应采用非燃烧材料严密封堵;氢气、氧气管道的末端和高点宜设防空管,放空管应高出层**2m以上,并应设在防雷保护区内,氢气管道上还应设取样口和吹扫口,放空管、取样口和吹扫口的位置应能满足管道内气体吹扫置换的要求;氢气、氧气管道应有导除静电的接地装置,有接地要求的气体管道其接地和跨接措施应按国家现行有关规定执行。
输送干燥气体的管道宜水平安装,输送潮湿气体的管道应有不小于0.3%的坡度,坡向冷凝液体收集器;氧气管道与其他气体管道可同架敷设,其间距不得小于0.25m,氧气管道应处于除氢气管道外的其他气体管道之上;气体管道不得和电缆、导电线同架敷设;气体管道宜采用无缝钢管,气体纯度大于或等于99.99%的气体管道宜采用不锈钢管、铜管或无缝钢管;管道与设备的连接段宜采用金属管道,如为非金属软管,宜采用聚四氟乙烯管、聚氯乙烯管,不得采用乳胶管;阀门与氧气接触部分应采用非燃烧材料,其密封圈应采用有色金属、不锈钢及聚四氟乙烯等材料;气体管道中的法兰垫片其材质应依管内输送的介质确定;气体管道的连接应采用焊接或法兰连接等形式,氢气管道不得用螺纹连接,高纯气体管道应采用承插焊接;气体管道与设备、阀门及其附件的连接应采用法兰或螺栓连接;气体管道设计的安全技术应符合每台用氢设备的支管和氢气放空管上应设置阻火器的规定;各种气体管道应设置明显标志。
实验室给水系统包括实验给水系统、生活给水系统和消防给水系统,不同实验室对实验用水有不同的要求,实验仪器的循环冷却水水质应满足各类仪器对水质的不同要求,凡进行强酸、强碱的实验并有飞溅爆炸可能的实验室,应就近设置应急喷淋设施 ,当应急眼睛冲洗器水头大于1m时,应采取减压措施,无菌室和同位素的实验室配热水淋浴装置,水龙头采用脚踏开关、肘式开关或光电开关,同位素实验室如采用科研、生活和消防统一的给水系统时,污染区的用水必须通过断流竖向,室内消火栓应设置在清洁区内,给水系统的管道通常应设置洁净区,采用上行下给式给水管网,以免扩散污染。
实验室给水系统应保证必需的压力、水质和水量,对于大型的高层实验楼,在室外管网不能满足上层实验室用水要求时,或在室外水压周期性不足时,尤其是为了保证实验室安全供水,应设置布局加压设备或屋顶水箱和水泵,上层实验室使用;对于化学实验室,因设置紧急淋浴器、紧急洗眼器等,水流要足够大,开启防水阀门反应要快;常用的给水方式有:直接供水方式、设有高位水箱的给水方式、设有加压水泵的给水方式。
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微生物实验室分为病原微生物实验室和卫生微生物实验室。病原微生物实验室主要以病毒及的和分类为主;卫生微生物实验室主要以产品监测和检验为主,实验对象主要以食物、化妆品、空气和水等,重要注意的是环境对样品或样品之间的污染,所以卫生微生物实验室主要在洁净实验室中完成。实验室按实验特性划分为干性实验室与湿性实验室、主实验室与实验室、常规实验室与实验室。
干性实验室是精密仪器室、天平室、高温室等不适用或较少使用水的实验室;湿性实验室是进行样品处理、容量分析、离心、沉淀、过滤等常规实验而需配备给排水的实验室。主实验室是进行分析、研究等核心实验的主要实验室,如精密仪器室等。实验室是为实现核心实验的性实验室,如天平室、高温室、样品室等。
在概念设计阶段,设计者应当决定工程的总体目标和方向:
(1)实验室建筑的总体目标;
(2)建筑外观要体现的风格与文化;
(3)建筑物的结构与面积;
(4)办公区与实验区的位置;
(5)建筑涉及的系统工程;
(6)估算工程的预算。
在大纲设计阶段,设计者与使用者需沟通的:
(1)实验室工作人员数量;
(2)实验室的工作流程;
(3)实验室的功能与数量;
(4)实验室模块的尺寸;
(5)实验室的空间标准;
(6)实验室的环境要求;
(7)楼层的平面布局;
(8)与实验室模块相协调的建筑布局。
在细节设计阶段,以下细节将全部被决定:
(1)实验室建筑的所有规划细节;
(2)实验室家具与配件;
(3)实验室仪器设备;
(4)实验室系统工程;
(5)设计施工图纸;
(6)造价报告书更新。