реклама

У дома - Врати
Климатични системи за болници, аптеки, клиники. Чисти стаи Съотношение въздух в чисти стаи

Текстова навигация:

Вентилацията в помещения като операционната зала е необходима за поддържане на хигиенни условия. Чистите стаи са среда, в която няма микроорганизми и вредни вещества, които влияят неблагоприятно на човешкото здраве. Именно в тези условия се произвеждат лекарства, оперират и лекуват пациенти, прелива се кръв, произвеждат се часовници и оптика, сглобява се микроелектроника, преработват се храни. Осигуряването и поддържането на санитарно-хигиенни условия, както и контролиран климат в такива помещения играят особено важна роля. Благоприятният микроклимат се постига с помощта на вентилационни системи. Въпреки това, вентилацията в чисти помещения не трябва да бъде стандартна. Изборът на такова устройство за контрол на климата зависи от функционалното натоварване, размера и класа на чистота. Последното представлява определени изисквания за нивото на частици и примеси във въздуха.

Чистите помещения са разделени на три класа, различаващи се по броя на микроорганизмите в единица обем:

Вентилацията в чисти помещения намалява разпространението на микроорганизми, доставя чист въздух, предотвратява навлизането на замърсен въздух и контролира нивата на температура и влажност. Повечето ефективна системаразпределението на въздуха се счита за инсталиране на филтри по целия периметър на зоната на тавана. По правило чистите помещения се разделят на четири основни типа, всеки от които има различен въздушен поток:

  • Чиста стая с многопосочен въздушен поток. Това може да се постигне чрез конвенционална вентилация, която се отличава с класическия метод на подаване на въздух чрез въздухоразпределители.
  • Чиста стая с еднопосочен въздушен поток. Този тип включва подаване на чист въздух с помощта на филтърна система, като същевременно се поддържа посоката на движение. Този поток се нарича още „ламинарен“, което гарантира голямо значениеобмен на въздух с ниска скорост (0,3 м/сек в цялата зона).
  • Чиста стая със смесен поток. В зоните, където продуктът е изложен на замърсяване, се монтира лабораторен шкаф с еднопосочен поток.

Приточно-смукателни вентилационни системи за чисти помещения

Чистите стаи включват тези, където се сглобява микроелектроника, произвеждат се лекарства и се произвеждат часовници. Микроклиматът в тези помещения трябва да е стабилен
Приточната вентилация на чиста стая доставя чист въздух в помещението с определените параметри за благоприятен микроклимат. Тази вентилационна система обработва и пречиства въздуха преди подаване, регулира нивото на влажност и температура. Изпускателна вентилациячистата стая премахва замърсения въздух, осигурява необходимата честота на обмен на въздух и поддържа отрицателно налягане в определени зони на помещението.

Специалистите на нашата компания "Вент-м" притежават необходимите знания и практически умения за инсталиране на вентилация в чисти помещения. Като се имат предвид всички характеристики на такива помещения, те избират определен типустройства и ги инсталирайте с високо ниво на качество.

ГОСТ Р 56190-2014

НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Чисти стаи

Методи за пестене на енергия

Чисти стаи. Енергийна ефективност

OKS 13.040.01;
19.020
OKP 63 1000
94 1000

Дата на въвеждане 2015-12-01

Предговор

1 РАЗРАБОТЕН от Всеруската обществена организация "Асоциация на инженерите по контрол на микрозамърсяването" (ASINCOM) с участието на Отворено акционерно дружество "Научноизследователски център за контрол и диагностика" технически системи" (АД "ЮЦК КД")

2 ВЪВЕДЕНА Техническа комисияпо стандартизация TC 184 "Осигуряване на промишлена чистота"

3 ОДОБРЕНО И ВЛИЗАНО В СИЛА със Заповед на Федералната агенция за техническо регулиране и метрология от 24 октомври 2014 г. N 1427-st

4 ПРЕДСТАВЕНО ЗА ПЪРВИ ПЪТ


Правилата за прилагане на този стандарт са установени вГОСТ Р 1.0-2012 (Раздел 8). Информацията за промените в този стандарт се публикува в годишния (от 1 януари на текущата година) информационен индекс "Национални стандарти", а официалният текст на промените и допълненията се публикува в месечния информационен индекс "Национални стандарти". В случай на преразглеждане (замяна) или отмяна на този стандарт, съответното съобщение ще бъде публикувано в следващия брой на информационния индекс "Национални стандарти". Съответна информация, съобщения и текстове също се публикуват в информационна системаза общо ползване - на официалния уебсайт на Федералната агенция за техническо регулиране и метрология в Интернет (gost.ru)

Въведение

Въведение

Чистите стаи се използват широко в електрониката, апаратурата, фармацевтичната, хранително-вкусовата и други индустрии, медицински устройства, болници и др. Те са станали неразделна част от много съвременни процеси и средство за защита на хора, материали и продукти от замърсяване.

В същото време чистите помещения изискват значителен разход на енергия, главно за вентилация и климатизация, който може да надвишава десетки пъти потреблението на енергия в обикновените помещения. Това се дължи на висок обмен на въздух и, като следствие, значителни нужди от отопление, охлаждане, овлажняване и изсушаване на въздуха.

Установената практика за създаване чисти стаисе фокусира върху осигуряването на определени класове чистота, без необходимото внимание към задачите за пестене на енергийни ресурси.

Поддържането на дадена чистота в едно помещение е трудна и сложна задача. Необходимо е да се познават точно характеристиките на емисиите на частици и въз основа на тях да се извършват изчисления на въздушния поток и скоростта на обмен на въздух, което не винаги е възможно. Концентрацията на частици във въздуха е вероятностна и зависи от много фактори: човешко влияние, процес, оборудване, материали и продукти, които е трудно да се оценят точно, особено на етапа на проектиране. Поради това дизайнерските решения се вземат с голям запас, за да се гарантира необходимия клас на чистота по време на сертифициране и експлоатация.

Добре проектираната и изградена чиста стая има граница на чистота. Сегашната практика за сертифициране и експлоатация на чисти помещения не отчита този резерв, което води до ненужна консумация на енергия.

Друга причина за прекалено високия въздухообмен, включен в проектите, е прилагането на нормативни изисквания, които не се прилагат за този обект. Например, Приложение 1 към GOST R 52249-2009 „Правила за производство и контрол на качеството на лекарствени продукти“ (GMP) установява, че времето за възстановяване на чиста стая по време на производството на стерилни лекарствени продукти не трябва да надвишава 15-20 минути. За да се изпълни това изискване, скоростта на обмен на въздух може значително да надвишава стойностите, необходими за осигуряване на класа на чистота в стабилно състояние.

Разширяването на изискванията за производство на стерилни лекарства към нестерилни лекарства и други продукти, включително за немедицински цели, води до значителна загуба на енергия.

Насоките за енергоспестяване в чисти стаи са дадени в стандартите на Обединеното кралство BS 8568:2013* и Обществото на германските инженери VDI 2083, част 4.2.
________________
* Достъп до международни и чуждестранни документи, споменати тук и по-нататък в текста, можете да получите, като следвате връзката към уебсайта http://shop.cntd.ru. - Бележка на производителя на базата данни.


Този стандарт предоставя изисквания за определяне на реалния резерв на мощност на етапите на сертифициране и експлоатация въз основа на действителното потребление на енергийни ресурси, като същевременно гарантира съответствие с даден клас на чистота. Икономиите на енергия трябва да се осигурят не само на етапа на проектиране на чистите стаи, но също така и по време на сертифицирането и експлоатацията.
________________

А.Федотов. - "Спестяване на енергия в чисти стаи". Технология за чисти стаи. Лондон, август, 2014 г., стр.14-17 Fedotov A.E. "Енергоспестяване в чисти стаи" - "Технологии за чистота" N 2/2014, стр. 5-12 Чисти стаи. Ед. А. Е. Федотова. М., АСИНКОМ, 2003, 576 с.


При сертифициране и експлоатация на чисти помещения трябва да се оцени действителната емисия на частици и въз основа на това да се определи необходимата скорост на въздушния поток и скоростта на въздухообмен, които могат да бъдат значително по-ниски от проектните стойности.

Този стандарт осигурява гъвкав подход за определяне на скоростта на обмен на въздух, като се вземат предвид действителното изпускане на частици и технологичен процес.

1 област на използване

Този стандарт определя методи за пестене на енергия в чисти помещения.

Стандартът е предназначен за използване при проектиране, сертифициране и експлоатация на чисти помещения с цел пестене на енергийни ресурси. Стандартът отчита спецификата на чистите помещения и може да се използва в различни индустрии(радиоелектронни, приборостроене, фармацевтични, медицински, хранителни и др.).

Стандартът не засяга изискванията за вентилация и климатизация, установени от нормативни и правни документи относно безопасността при работа с патогенни микроорганизми, токсични, радиоактивни и други опасни вещества.

2 Нормативни справки

Този стандарт използва нормативни препратки към следните стандарти:

GOST R EN 13779-2007 Вентилация в нежилищни сгради. Технически изисквания към системите за вентилация и климатизация

GOST R ISO 14644-3-2007 Чисти помещения и свързаните с тях контролирани среди. Част 3. Методи за изпитване

GOST R ISO 14644-4-2002 Чисти помещения и свързаните с тях контролирани среди. Част 4. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация

GOST R ISO 14644-5-2005 Чисти помещения и свързаните с тях контролирани среди. Част 5. Операция

GOST R 52249-2009 Правила за производство и контрол на качеството на лекарства

GOST R 52539-2006 Чистота на въздуха в лечебните заведения. Общи изисквания

ГОСТ ISO 14644-1-2002 Чисти помещения и свързаните с тях контролирани среди. Част 1. Класификация на чистотата на въздуха

Забележка - Когато използвате този стандарт, препоръчително е да проверите валидността на референтните стандарти в публичната информационна система - на официалния уебсайт на Федералната агенция за техническо регулиране и метрология в Интернет или с помощта на годишния информационен индекс "Национални стандарти" , който е публикуван към 1 януари на текущата година, и по изданията на месечния информационен индекс "Национални стандарти" за текущата година. Ако бъде заменен референтен стандарт без дата, се препоръчва да се използва текущата версия на този стандарт, като се вземат предвид всички промени, направени в тази версия. Ако датиран референтен стандарт бъде заменен, се препоръчва да се използва версията на този стандарт с годината на одобрение (приемане), посочена по-горе. Ако след одобрението на този стандарт бъде направена промяна в референтния стандарт, към който е направена датираща препратка, която засяга посочената разпоредба, се препоръчва тази разпоредба да се прилага без оглед на тази промяна. Ако референтният стандарт бъде отменен без замяна, тогава разпоредбата, в която е дадена препратка към него, се препоръчва да се прилага в частта, която не засяга тази препратка.

3 Термини и определения

Този стандарт използва термини и определения в съответствие с GOST ISO 14644-1, както и следните термини със съответните определения:

3.1 време за възстановяване:Времето, необходимо за намаляване на концентрацията на частици в помещението 100 пъти спрямо първоначалната, достатъчно голяма концентрация на частици.

Забележка - Методът за определяне на времето за възстановяване е даден в GOST R ISO 14644-3 (клауза B.12.3).

3.2 скорост на обмен на въздух н: Съотношение на въздушния поток Л(m/h) към обема на помещението V(м), N=L/V, з.

3.5 въздушно течение Л: Количеството въздух, подаван в помещението на час, m/h.

ефективност на вентилацията: Ефективността на вентилацията характеризира връзката между концентрацията на замърсители в подавания въздух, изходящия въздух и в зоната за дишане (вътре в работната зона) Ефективността на вентилацията се изчислява по формулата

Където ° С- концентрация на замърсители в отработения въздух;

° С- концентрация на замърсители на закрито (в дихателната зона в работната зона);

° С- концентрация на замърсители в подавания въздух.

Ефективността на вентилацията зависи от разпределението на въздуха, както и от вида и местоположението на източниците на замърсяване на въздуха. Може да е различно за различните видове замърсяване. Ако настъпи пълно отстраняване на замърсителите, тогава ефективността на вентилацията е равна на единица. Концепцията за „ефективност на вентилацията“ е разгледана по-подробно в CR 1752.

ЗАБЕЛЕЖКА: Терминът „ефективност на отстраняване на замърсители“ също често се използва за обозначаване на това понятие.


[GOST R EN 13779-2007, член 3.4]

4 Принципи за пестене на енергия в чисти стаи

4.1 Енергоспестяващи мерки

Мерките за пестене на енергия могат да бъдат общи за всички сгради, индустрии и ОВК системи или специфични за чисти помещения.

4.2 Общи мерки

ДА СЕ общи меркиотнасям се:

- минимизиране на топлинните печалби и загуби, изолиране на сгради;

- топлинно възстановяване;

- рециркулация на въздуха, свеждаща дела на външния въздух до минимум, когато това не е забранено от задължителните стандарти;

- разполагане на енергоемки производства в климатични зоникоито не изискват прекалено високи разходи за отопление и овлажняване на въздуха през зимата, охлаждане и обезвлажняване през лятото;

- използване на високоефективни вентилатори, климатици и чилъри;

- изключване на необосновано строги диапазони на промени в температурата и влажността;

- поддържане на влажността на въздуха на минимално ниво през зимата;

- отстраняване на излишната топлина от оборудването предимно чрез локални системи, вградени в оборудването, а не чрез вентилация и климатизация и др.

- използване на предпазни средства за работни места и абсорбатори, които не изискват отстраняване на големи обеми въздух при работа с вредни вещества(напр. затворено оборудване, системи за ограничен достъп, изолатори);

- използване на оборудване с резервна мощност (например климатици, филтри и др.), като се има предвид, че оборудването с по-висока номинална мощност консумира по-малко енергия за изпълнение на дадена задача;

Забележка - При еднакъв въздушен поток, вентилатор (климатик) с по-висока номинална мощност ще има по-малък разход на енергия.


- други мерки в съответствие с 4.4.2.

4.3 Специални мерки

Тези мерки отчитат характеристиките на чистите помещения и включват:

- намаляване до разумен минимум площта на чистите стаи и други климатизирани помещения;

- изключване на поставянето на неоправдано високи класове на чистота;

- обосновка на скоростта на обмен на въздух, като се избягват прекалено високи стойности, включително поради необосновано строги изисквания за време за възстановяване;

- използване на HEPA и ULPA филтри с нисък спад на налягането, например тефлонови мембранни филтри;

- запечатване на течове на фуги на ограждащи конструкции;

- прилагане на локална защита при задаване на висок клас в ограничена зона въз основа на изискванията на процеса;

- намаляване на броя на персонала или използване на безпилотни технологии (например използване на затворено оборудване, изолатори);

- намаляване на консумацията на въздух в извънработно време;

- определяне на етапите на сертифициране и експлоатация на реалната стойност на резерва от мощност, осигурен от проекта;

- стриктно спазване на експлоатационните изисквания, включително облекло, хигиена на персонала, обучение и др.;

- определяне на реално необходимите дебити на въздуха по време на изпитване и по време на работа и регулиране на дебитите на въздуха до минимални стойности въз основа на тези данни;

- експлоатация на чиста стая с намален разход на енергия при спазване на изискванията за клас чистота;

- потвърждаване на способността за работа при намалена консумация на енергия чрез текущ контрол на чистотата (мониторинг) и многократни сертификации;

- други мерки в съответствие с 4.4.2.

4.4 Енергоспестяващи стъпки

4.4.1 Общи положения

Изискванията за енергийни ресурси се оценяват на етапите на проектиране, сертифициране и експлоатация.

Основният фактор, определящ необходимостта от енергийни ресурси, е консумацията на въздух (обмен на въздух).

Въздушният поток трябва да се определи на етапа на проектиране. В този случай е предвиден известен резерв за отчитане на несигурността поради липсата на точни данни за изпускането на частици от оборудването, процеса и по други причини.

На етапа на сертифициране се проверява правилността на проектните решения и се определя реалният резерв на вентилационните и климатичните системи по отношение на въздушния поток.

По време на работа се следи съответствието на чистото помещение с определения клас на чистота.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този подход се различава от настоящата практика. Традиционно въздушният поток се определя на етапа на проектиране (в проекта); в изграденото помещение, по време на сертифицирането, се проверява съответствието на въздушния поток с посочения в проекта и този въздушен поток се поддържа по време на работа. В този случай дизайнът предвижда резервиране на въздушния поток поради наличието на известна несигурност, но това излишък не се разкрива по време на тестването. Освен това стаята работи при прекалено високи скорости на обмен на въздух, което води до прекомерна консумация на енергия.


Този стандарт предвижда определянето на реалния резерв в дизайнерски решенияи работа на чисти помещения при действително необходими дебити на въздуха, които се оказват по-малки от проектните стойности с размера на резерва, установен по време на изпитването.

Стандартът предвижда гъвкава поръчкаопределяне на скоростта на обмен на въздух.

4.4.2 Дизайн

Общите и специфичните енергоспестяващи мерки (вижте 4.2-4.3) трябва да се вземат предвид реалните възможности.

Заедно с това трябва да се предостави следното:

- регулиране на въздушния поток чрез автоматизация, включително задаване на режими за работно и извънработно време и осигуряване на параметри на микроклимата в зависимост от конкретните условия;

- преминаване от осигуряване на клас на чистота в цялото помещение към локална защита, при която класът на чистота се задава и контролира само в работната зона или се осигурява по-висок клас на чистота в работната зона, отколкото в останалата част на помещението;

- отчитане на работата на ламинарен поток шкафове и ламинарен поток зони. В този случай въздушният поток от ламинарен шкаф (зона) се добавя към въздушния поток за осигуряване на чистота от климатика;

- за помещения, където се изисква само локална защита, трябва да се обмисли целесъобразността от използване на хоризонтален въздушен поток вместо вертикален. В някои случаи е възможно да се създаде въздушен поток под ъгъл, например под ъгъл от 45 ° спрямо тавана;

- намаляване на съпротивлението на въздушния поток на всички елементи на пътя на въздушния поток, включително поради ниска скорост на въздуха във въздуховода.

Методите за пестене на енергия се различават за помещения (зони) с еднопосочен и нееднопосочен поток.

4.4.2.1 Еднопосочен въздушен поток

За зони с еднопосочен поток ключов факторе скоростта на въздушния поток. Препоръчва се да се поддържа еднопосочна скорост на потока от приблизително 0,3 m/s, освен ако не е посочено друго в разпоредбите. В случай на противоречие се предоставя стойността на скоростта, установена от нормативните документи. Например GOST R 52249 (Приложение 1) предвижда скорост на еднопосочен въздушен поток в диапазона 0,36-0,54 m/s; GOST R 52539 - 0,24-0,3 m / s (в операционни зали и отделения за интензивно лечение).

4.4.2.2 Нееднопосочен въздушен поток

За чисти помещения с нееднопосочен (турбулентен) поток решаващият фактор е скоростта на обмен на въздух (вижте раздел 5).

4.4.3 Атестация

Сертифицирането (изпитването) на чисти помещения се извършва в съответствие с GOST R ISO 14644-3 и GOST R ISO 14644-4.

В допълнение към това е необходимо да се провери възможността за поддържане на класа на чистота с резерв при намалени кратности и реални стойности на емисиите на частици, т.е. определя резерва на вентилационни и климатични системи. Това се прави за оборудваното и работещо състояние на чистата стая.

4.4.4 Работа

Необходимо е да се потвърди възможността за работа с намалена скорост на въздухообмен в реален режим при извършване на технологичен процес с определен брой персонал, използване на това облекло и др.

За целта се предвижда периодичен и/или непрекъснат мониторинг на концентрацията на частици.

Трябва да се вземат мерки за намаляване на изпускането на частици от всички възможни източници, навлизането на частици в помещението и ефективното отстраняване на частици от помещението, включително от персонала, процесите и оборудването и структурите на чистите помещения (удобство и ефективност на почистването ).

Основните мерки за намаляване на емисиите на частици са:

1) персонал:

- използване на подходящо техническо облекло;

- спазване на хигиенните изисквания;

- правилно поведение въз основа на изискванията на технологията за чистота;

- образование;

- използване на лепкави постелки на входа на чистите помещения;

2) процеси и оборудване:

- почистване (пране, почистване);

- използване на локално засмукване (отстраняване на замърсителите от мястото на тяхното освобождаване);

- използването на материали и конструкции, които не абсорбират замърсявания и осигуряват ефективност и удобство на почистването;

3) почистване:

- правилната технологияи необходимата честота на почистване;

- използване на оборудване и материали, които не отделят частици;

- контрол върху почистването.

5 Скорост на обмен на въздух

5.1 Настройка на скоростта на обмен на въздух

Като се има предвид ключовата роля на въздушния поток в потреблението на енергия, скоростите на обмен на въздух трябва да бъдат оценени за всички фактори, които ги влияят:

а) изисквания за външен въздух съгласно санитарните норми;

б) компенсация за локално изпускане (всмукване);

в) поддържане на диференциално налягане;

г) отстраняване на излишната топлина;

д) осигуряване на даден клас чистота.

Трябва да се вземат мерки за намаляване на дебита на въздушния поток, който не е чистота (списъци a-d) до стойности, по-малки от тези, необходими за осигуряване на чистота (e).

За изчисляване на вентилационната и климатична система се взема кратността на най-лошата (най-голямата) стойност.

Необходимата честота на обмен на въздух (въздушен поток) зависи от изискванията за клас чистота (максимално допустима концентрация на частици във въздуха) и времето за възстановяване.

Методът за изчисляване на скоростта на обмен на въздух за осигуряване на чистота е даден в Приложение А.

5.2 Осигуряване на клас чистота

Класификацията на чистите помещения е дадена в GOST ISO 14644-1.

Изискванията за класове на чистота се определят в съответствие с нормативни документи (за производство на лекарства - съгласно GOST R 52249, за лечебни заведения - съгласно GOST R 52539) или спецификации за проектиране ( техническо заданиеза разработване) на чиста стая въз основа на спецификата на технологичния процес и по споразумение между клиента и изпълнителя.

На етапа на проектиране интензивността на емисиите на частици може да бъде оценена само приблизително;

5.3 Време за възстановяване

Времето за възстановяване се взема в съответствие с нормативните изисквания за предвидените в тях случаи. Например GOST R 52249 определя времето за възстановяване от 15-20 минути за производството на стерилни лекарства. В други случаи клиентът и изпълнителят могат да зададат други стойности за време за възстановяване (30, 40, 60 минути и т.н.) въз основа на конкретни условия.

Методологията за изчисляване на намаляването на концентрацията на частици и времето за възстановяване е дадена в Приложение А.

Относно концентрацията на частици във въздуха и времето за възстановяване силно влияниеоблекло на персонала и други работни условия (вижте примера в Приложение Б).

Ако в помещението има зона с еднопосочен въздушен поток, трябва да се вземе предвид ефектът му върху чистотата на въздуха (вижте Приложение A).

Приложение А (информативно). Зависимост на концентрацията на частиците и времето за възстановяване от скоростта на обмен на въздух

Приложение А
(информативен)

Основният източник на замърсяване в чиста стая са хората. В много случаи емисиите на замърсители от оборудване и конструкции са малки в сравнение с емисиите от хора и могат да бъдат пренебрегнати.

Концентрация на частици ° Свъв въздуха на закрито принудителна вентилацияв даден момент Tсе изчислява (в общия случай) по формулата

Където ° С- концентрация на частици в началния момент (при включване на вентилационната система или след внасяне на замърсители във въздуха) T=0, частици/m;

н- интензитет на емисия на частици на закрито, частици/и;

V- обем на помещението, m;

к- коефициент, изчислен по формула (A.2);

к- коефициент, изчислен по формула (A.3).

където е коефициентът на ефективност на вентилационната система, за чисти помещения с нееднопосочен (турбулентен) поток се приема = 0,7;

Q- поток на подавания въздух, m/s;

р- обемът на въздуха, проникващ в помещението поради изтичане (инфилтрация на въздух), m/s;

- дял на рециркулирания въздух;

- ефективност на филтриране на рециркулиращия въздух.

къде е ефективността на филтрирането на външния въздух;

° С- концентрация на частици във външния въздух, частици/m;

C е концентрацията на частици във въздуха, постъпващ поради инфилтрация, частици/m.

Формула (A.1) включва два термина: променлива ° Си постоянно ° С.

C=C+C, (A.4)

Където ,
.

Променливата част характеризира преходния процес, когато концентрацията на частици във въздуха на помещението намалява след включване на вентилация или въвеждане на замърсители в помещението.

Постоянната част характеризира установения процес, при който вентилационната система отстранява частиците, генерирани в помещението (от персонал, оборудване и др.) и влизащи в помещението отвън (с подавания въздух, поради инфилтрация).

При практически изчисления се приема следното:

- въздушна инфилтрация равна на нула, р=0;

- ефективност на филтриране, равна на 100%, т.е. =0 и =0.

Тогава коефициентите са равни

к= Q=0,7Q,

к=0

Формула (A.1) е опростена

Където н- скорост на обмен на въздух, h;

Q = N·V.(A.6)

Пример A.1 Чисто помещение в оборудвано състояние (без персонал, без процес)

Помислете за чиста стая със следните параметри:

- обем V =100м ;

- ISO клас на чистота 7; оборудвано състояние; определен размер на частиците 0,5 µm (352000 частици/m );

0,5 µm на закрито =10 частици/и;

- СЪС =10 частици/m , частици с размери 0,5 цт;

- коефициент на обмен на въздух N, съответства на серия 15*, 10, 15, 20, 30;
___________________


- въздушен поток Q, m /s, изчислено по формула (A.6)

където 3600 е броят секунди за 1 час;

- се приема коефициентът на ефективност на вентилационната система за чисти помещения с нееднопосочен (турбулентен) поток =0,7.

Намаляването на концентрацията на частици след време t се изчислява с помощта на формула (A.5):

Където .

Забележка - Когато се изчислява, времето трябва да се изразява в секунди.

Изчислителните данни са дадени в таблица A.1.

Таблица A.1 - Вариация на концентрацията на частиците в зависимост от размера 0,5 µm във въздуха в зависимост от честотата на обмен на въздух във времето в оборудвано състояние

Данните от таблица A.1 са показани графично на фигура A.1.*
___________________
* Текстът на документа отговаря на оригинала. - Бележка на производителя на базата данни.


От Таблица A.1 и Фигура A.1 става ясно, че условието за време за възстановяване по-малко от 15-20 минути (намаляване на концентрацията на частици във въздуха със 100 пъти) е изпълнено при скорост на обмен на въздух от 15, 20 и 30 часа . Ако позволим времето за възстановяване да бъде 40 минути, тогава честотата на обмен на въздух може да бъде намалена до 10 часа . При работа това означава превключване на вентилационните системи в работен режим 40 минути преди започване на работа.

Фигура A.1 - Промяна в концентрацията на частици с размер най-малко 0,5 микрона във въздуха в зависимост от честотата на обмен на въздух във времето в оборудвано състояние

Фигура A.1 - Промяна в концентрацията на частиците с размер 0,5 µm във въздуха в зависимост от честотата на обмен на въздух във времето в оборудвано състояние

Пример А.2. Чиста стая в експлоатация

Чистата стая е същата като в пример A.1.

Условия:

- експлоатационно състояние;

- численост на персонала 4 души;

- интензивност на отделяне на частици с размери 0,5 микрона от един човек е равно на 10 частици/и (използва се облекло за чисти помещения);

- практически няма емисии на частици от оборудването, т.е. взема се предвид само емисиите на частици от персонала;

=4·10 частици/и;

- СЪС =10 частици/m .

Нека изчислим намаляването на концентрацията на частици с течение на времето, като използваме формулите

,

Резултатите от изчислението са показани в таблица A.2.

Таблица A.2 - Вариация на концентрацията на частиците в зависимост от размера

Данните в таблица A.2 са показани графично на фигура A.2.

Фигура A.2 - Промяна в концентрацията на частици с размери най-малко 0,5 микрона във въздуха в зависимост от честотата на обмен на въздух във времето (използва се облекло за чисти помещения)

Фигура A.2 - Промяна в концентрацията на частиците с размер 0,5 микрона във въздуха в зависимост от честотата на обмен на въздух във времето (използва се облекло за чиста стая)

Както може да се види от пример А.2, с обмен на въздух от 10 часа ISO клас 7 се постига 35 минути след стартиране на вентилационната система (ако няма други източници на замърсяване). Осигурява се надеждна поддръжка на ISO клас на чистота 7 с запас при обмен на въздух от 15-20 часа .

Приложение Б (информативно). Оценка на влиянието на облеклото върху нивата на замърсяване

Приложение Б
(информативен)

Нека разгледаме ефекта на облеклото върху концентрацията на частици във въздуха за следните случаи:

- обикновено облекло за чисти помещения - яке/панталон, скорост на емисия на частици 10 частици/s;

- високоефективно облекло - гащеризони за чисти помещения, скорост на емисия на частици 10 частици/s.

Данните в Таблица Б.1 са получени с помощта на методологията, дадена в Приложение А.

Таблица B.1 - Концентрации на частици с размер 0,5 μm във въздуха за различни видове облекла за чисти помещения при обмен на въздух 10 часа

Забележка - Предполага се, че персоналът отговаря на изискванията за хигиена, поведение, обличане и други работни условия на чисти помещения в съответствие с GOST R ISO 14644-5.

Данните в таблица B.1 са показани графично на фигура B.1.

Фигура B.1 - Концентрации на частици с размер най-малко 0,5 микрона във въздуха за различни видове облекло при скорост на обмен на въздух от 10 h_(-1)

Фигура B.1 - Концентрации на частици с размери 0,5 микрона във въздуха за различни видове облекла при обмен на въздух от 10 часа

От таблица B.1 и фигура B.1 може да се види, че използването на облекло с висока производителност може да постигне нива на чистота от клас ISO 7 със скорост на обмен на въздух от 10 часа и време за възстановяване от 40 минути (ако няма други източници на замърсяване).

Библиография

Енергия в чисти стаи - Практически кодекс за подобряване на енергията в чисти стаи и устройства за чист въздух

VDI 2083 част 4.2

Технология за чисти помещения - Енергийна ефективност, Beuth Verlag, Берлин (април 2011 г.)

UDC 543.275.083:628.511:006. 354

OKS 13.040.01;

Ключови думи: чисти помещения, енергоспестяване, вентилация, климатизация, въздушен поток, въздухообмен

Текст на електронен документ
изготвен от Кодекс АД и проверен спрямо:
официална публикация
М.: Стандартинформ, 2015

В дизайна на всяка чиста стая значително място се отделя на вентилационната система. Възможността за поддържане на необходимото ниво на чистота без специално усилие. Неправилно оборудваната вентилация на чисти помещения може да съсипе всички усилия за оборудването им.

Нашата компания е специализирана в проектирането и инсталирането на системи за циркулация и пречистване на въздушния поток за чисти помещения за дълго време, така че служителите използват изключително модерни техникии инструменти. А това е ключът към успешното и дълготрайно обслужване на системата като цяло.

ISO клас
(класификационен номер N)

Граници на максималните концентрации (частици/m3 въздух) на частици с размери, равни и по-големи от дадените по-долу, микрони

Mk
0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 5,0
Клас 1 ISO 10 2 - - - - nd
Клас 2 ISO 100 24 10 4 - - nd
Клас 3 ISO 1 000 237 102 35 8 - nd
Клас 4 ISO 10 000 2 370 1 020 352 83 - nd
Клас 5 ISO 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29 5+
Клас 6 ISO 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293 50
Клас 7 ISO - - - 352 000 83 200 2 930 100
Клас 8 ISO - - - 3 520 000 832 000 29 300 100
Клас 9 ISO - - - 35 200 000 8 320 000 293 000 500

Какво представлява инсталирането на вентилация за чиста стая?

Този елемент на строително оборудване с необходимостта от създаване повишени условиячистота, разработена в момента модерни системи, осигуряваща циркулация на въздуха и филтрация. За тази цел се използват голям брой елементи директно за осигуряване на подаването и отвеждането на въздуха, група филтри и оборудване за диспечерски контрол.

Всичко това трябва да бъде в чиста стая без съмнение, тъй като това оборудваневи позволява да разрешите група важни проблеми:

    Поддържане на аерозолни частици във въздуха в допустими граници.

    Контрол и създаване на показатели за правилния микроклимат в помещението като влажност, температура, подвижност на въздуха.

    Предотвратяване на възникването на разлики в налягането между чистите помещения и помещенията, които ги граничат.

    Редовно подаване на чист въздух в помещението и отстраняване на застоялия там въздух.

С помощта на иновативни системи всичко това работи автоматично и не изисква специални усилия от страна на служителите в помещенията. Производители на модерни вентилационно оборудванегарантират дълъг експлоатационен живот и постоянно го подобряват, така че работата на устройствата да създава минимален шум и да не пречи на комфортния престой на хората в помещението.

Как работи системата

Вентилацията на чистата стая работи правилно и ви позволява да осигурите всички стандартни показатели благодарение на правилната организация на всички елементи на системата:
  • · Преди въздухът да влезе в помещението, той преминава през 4 етапа на филтриране с помощта на 4 различни филтъра, всеки от които почиства потока от определена група замърсители.
  • · Осигурен е ламинарен въздушен поток, който позволява насоченото движение на пречистения въздух, което от своя страна премахва аерозолните частици от съществуващия въздух.

    · Основен елемент на цялата инсталация е централната климатична система, създадена в специален “хигиеничен” дизайн. Това е мястото, където се извършват повечето от процесите на пречистване и подготовка на въздуха.

    · Лесно се управляват и поддържат постоянни показатели за чистота в помещението с помощта на оборудване за автоматизация и диспечиране на цялата система, което включва много сензори за следене на показатели, елементи дистанционно предаванекоманди и др.

Работното състояние на всички устройства в системата след пускането й в експлоатация се следи лесно от работещите в помещението служители и при отклонения в работата или аварийни ситуации софтуерът бързо ще докладва за това.

Основната задача за правилното функциониране на такова оборудване е компетентният първоначален дизайн и монтаж. Иначе собствениците и служителите нямат ни най-малък проблем.

Характеристики на оферти от нашата компания

Ние ще помогнем на всеки клиент да избегне грешки при подготовката и инсталирането на вентилационно оборудване, тъй като в компанията работят само специалисти от най-висока категория. В допълнение, продуктовият каталог съдържа изключително модерни и надеждни елементи на вентилационни системи.

Ако се свържете с нас, ще получите:

    · Система, интегрирана със свързани системи като захранване, софтуер и др.

    · Енергоефективно оборудване, което ще работи с минимални разходи за електроенергия и съответно финансови инвестиции.

    · Оборудване, което работи с минимален шум и не създава дискомфорт за всички в помещението.

    · Надеждно оборудване за помещения със сертификати за качество и гаранция.

Нашите специалисти ще Ви помогнат при избора оптимално решениеза всяко конкретно помещение, което ще намали финансовите инвестиции и ще постигне максимална оперативна ефективност. Всичко това ни дава възможност да твърдим, че поръчаните при нас вентилационни системи ще издържат дълги годинии няма да създаде проблеми.

Вентилацията на чистите помещения е една от най-важните задачи за поддържане на работната среда. Защо вентилацията играе толкова голяма роля? Това е пречистването на въздуха, което ви позволява да регулирате състоянието на помещението, чиито стандарти са предписани в GOST. Има няколко критерия, по които едно помещение се класифицира в един от деветте класа на чистота, всеки от които се характеризира със степента на пречистване на въздуха от примеси. Следователно в технологично чисти помещения вентилацията трябва да се използва на няколко нива.

Какъв трябва да бъде въздухът в чиста стая?

Прахът и бактериите се съдържат във всеки въздух под формата на аерозолни частици. Вентилацията на чисти помещения позволява поддържане на максимално допустимото количество прах и бактерии за даден клас помещения.

Течение, сух въздух или висока влажност- врагове на чистата стая. Следователно вентилационната система регулира състоянието на въздуха, създавайки оптимални условия за работа в тази среда.

Подаването на въздух се регулира автоматично, което означава, че не трябва да има разлики в налягането, причинени от преминаването на въздуха от една стая в друга. Така автоматично се поддържа стерилността и херметичността на помещенията.

Системата за пречистване на въздуха в чисти помещения е сложна автоматизирана група от филтри. Въздушните филтри за чисти помещения се делят на груби филтри, фини филтри и микрофилтри.

Въздухът се филтрира от груби частици, фино почистване, а след това ултрафино почистване в микрофилтри. По този начин в помещението влиза само въздух, който отговаря на стандартите на GOST, което означава, че е 99,9% без прах и микроорганизми.

Какъв е механизмът на вентилация и обмен на въздух?

Във всяка стая рано или късно се натрупват чужди примеси под формата на аерозолни частици. Свежа порция пречистен въздух навлиза в стаята по такъв начин, че потокът свеж въздухизмества примесите. Това се нарича ламинарен поток, защото тече в една посока. Няколко такива потока създават обмен на въздух в помещението. Те са насочени или успоредно един на друг, или, както често се случва в големи стаи, в различни посоки, така че потоците да не се пресичат. IN големи стаипотоците се регулират така, че въздухът да тече директно в работна среда. Отворите за всмукване на въздух са разположени по-ниско, а „мръсният“ въздух се движи към тях благодарение на създадената вентилация.

Захранване и изпускане вентилационна системаЧистите стаи включват също топлообменници и овлажнител за въздух. Те създават комфортен за човека микроклимат и поддържат оптимална работна среда.

Вентилацията ви позволява да поддържате постоянни стойности на температурата и влажността, елиминира праха и повечето микроорганизми.



 


Прочети:



Отчитане на разчети с бюджета

Отчитане на разчети с бюджета

Сметка 68 в счетоводството служи за събиране на информация за задължителни плащания към бюджета, удържани както за сметка на предприятието, така и...

Чийзкейкове от извара на тиган - класически рецепти за пухкави чийзкейкове Чийзкейкове от 500 г извара

Чийзкейкове от извара на тиган - класически рецепти за пухкави чийзкейкове Чийзкейкове от 500 г извара

Продукти: (4 порции) 500 гр. извара 1/2 чаша брашно 1 яйце 3 с.л. л. захар 50 гр. стафиди (по желание) щипка сол сода бикарбонат...

Салата Черна перла със сини сливи Салата Черна перла със сини сливи

Салата

Добър ден на всички, които се стремят към разнообразие в ежедневната си диета. Ако сте уморени от еднообразни ястия и искате да зарадвате...

Рецепти за лечо с доматено пюре

Рецепти за лечо с доматено пюре

Много вкусно лечо с доматено пюре, като българско лечо, приготвено за зимата. Така обработваме (и изяждаме!) 1 торба чушки в нашето семейство. И кой бих...

feed-image RSS