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手术室净化空调方案_手术室净化空调方案设计
ysladmin 2024-07-09 人已围观
简介手术室净化空调方案_手术室净化空调方案设计 很高兴有机会和大家一起谈论手术室净化空调方案的话题。这个问题集合包含了一些常见和深入的问题,我将详细回答每一个问题,并分享我的见解和观点。1.什么是洁净手术室空调机房日常维护保养相关2.中央空调,口腔
很高兴有机会和大家一起谈论手术室净化空调方案的话题。这个问题集合包含了一些常见和深入的问题,我将详细回答每一个问题,并分享我的见解和观点。
1.什么是洁净手术室空调机房日常维护保养相关
2.中央空调,口腔医院手术室该装什么样的空调呢,有什么规范吗,洁净要求,环境要求,装天花机可以吗,速求
3.手术室净化方案有能能帮帮吗?要做实习报告啊555
4.手术室的清洁消毒手术室清洁消毒流程
5.净化工程的解决方案
6.净化空调系统对手术室净化有何影响
什么是洁净手术室空调机房日常维护保养相关
气流组织和送风温差良好的气流组织也是保证洁净手术室洁净效果的重要措施之一,室内气流组织的理想状况应具备以下几个特征:①明显的置换流流型;②室内关键区域处于有效的气流控制之中;③满足人员的热舒适要求;④送风量在可能的情况下尽量减小;⑤对室内设备、人员的影响小;⑥有效的排出有害气体。在设计中I级手术室集中送风口送风速度控制在0.45-0.5m/s,保证手术工作区内风速0.25-0.3m/s,保持单向流流态;II、III级手术室集中送风口送风速度控制在0.15m/s以上;IV级手术室可采用乱流流态。手术室回风采用侧墙下部回风,回风口下边离地面0.15m,上边离地0.45m,回风口百叶片选用竖向可调叶片。手术室排风口设置在顶板上靠近病人头部侧。送风温差应结合室内空气循环次数和热湿负荷确定,送风温差越大,送风射流导引周围空气越多,到达工作面的气流二次污染度越大,从而影响净化效果。本设计送风温差控制在0.5-2℃。?
中央空调,口腔医院手术室该装什么样的空调呢,有什么规范吗,洁净要求,环境要求,装天花机可以吗,速求
普通空调不具有净化功能,而净化空调除了具有调节温度的功能外还能净化空气。洁净手术室对空气洁净度有一定的要求,因此,要使用净化空调。
如果需要手术室相关设备,推荐辽宁浩洁净化,他们家主要服务于医院手术室、供应室、检验科;医药车间、无尘电子食品车间,以及各种实验室配套净化产品。
例如手术室的电解板、电动气密门、钢制气密门、不锈钢药品柜、器械柜、麻醉柜、净化灯带、医用洗手池、层流天花等。他们公司的产品遍布东北及周边地区,希望可以帮助到您。
手术室净化方案有能能帮帮吗?要做实习报告啊555
医院手术室要求有层流系统,不适合安装家用机,可以选择精密空调,并且配备层流过滤设备才行。天花机或者其他家用空调只能起到调节温度和湿度的作用,对于室内空气中的灰尘数量和清洁度来说达不到手术室的要求标准!
手术室的清洁消毒手术室清洁消毒流程
关于医院手术室净化空调设计方案的研讨
1.引言
随着医疗技术水平的提高,手术治疗发挥了越来越大的作用,人民生活水平的不断提高和对改善医疗条件的迫切要求,促使洁净手术室的需求量迅速增加。
净化空调在防止感染和保证手术成功方面不可替代的作用,是手术室中不可缺少的配套技术。高水平手术室要求高质量的净化空调,而高质量的净化空调才能保证手术,室的高水平。
由于手术室类型比较简单,而且室内布置也比较固定化,因此与其他生物洁净室(如制药和动物房等)相比比较为单纯,但是它对净化空调的设计要求却更高。我国大力发展手术室事业起步比较晚,因此无任在设计或施工水平方面都有待提高。为了适应手术室事业的迅速发展形式,在努力提高手术室的设计水平和施工水平的同时,首先努力提高手术室净化空调的设计水平是非常必要的。
我国第一部《医院手术部建筑技术规范》的颁布实施,无疑会对手术室的健康发展起到积极的推动作用。
2.气流组织方面
规范指出:“I~III级洁净手术室的送风口应集中布置于手术台正上方,使手术台及其周边区位于洁净气流形式的主流区内。”这种气流组织形式称为局部集中送风。将主流区概念应用于手术室的气流组织是一种很好的概念设计,既能提高工作区的洁净度,又能有效利用能量,具有技术经济双重意义。
采用局部集中送风方式,对于I级洁净手术室来说,由于要求单向流,可以按照垂直层流洁净室设计方法设计,经验比较成熟;对于II、III级手术室来说,既不属于单向流,又不属于乱流,那么它的送风量和送风温差如何确定,则是一个有待研讨的问题。
2.1 问题的提出
规范不仅规定了I~III级洁净手术室应采用局部集中送风,而且规定了送风口面积大小和送风量的确定方法,具体见表1:
如果给定手术室尺寸和室内负荷,就可以根据表I计算出送风量和送风温差。现给定中型手术室的尺寸为:长X宽X高=5.4mX4.8mX2.9m,由于手术室内负荷比较稳定,不同级别之间负荷相差仅在于人员数和设备的发热量略有不同所引起的差异。根据统计资料,通常I级手术室的冷负荷可取Q1=6.0KW,II级手术室的冷负荷可取Q2=5.5KW,III级手术室的冷负荷可取Q3=5.0KW。由上述给定条件,并考虑采用孔板送风,取孔板开孔率为K=30%,工作区距风口为X=1.8m,计算得到I~III级洁净手术室的送风量、出口断面风速以及送风温差。具体见表2:
根据人体的热舒适性研究得出,当室温t≤28℃,ψ≤70%时,人体可接受的送风温差为2~3℃,否则人会有吹风感而觉得不舒适。通过上面的计算发现II、III级洁净手术室的局部集中风口处的送风温差都较大,通过孔板衰减后,在到达工作面时能否满足舒适性的要求则要通过计算来验证。
2.2送风温差的确定
规范中的送风量是根据手术室洁净度来确定的,没有涉及到送风温差问题,采用局部集中送风,使工作区处于汇总射流的起始段内,因此产生送风温差问题。
送风温差并不是孤立的参数,从消除室内负荷考虑,它与送风量有关;从影响局部集中送风的射流特性考虑,它与射流初始动量相关,因此需要综合考虑来确定送风温差问题。
(1) 送风温差△t0与送风量或孔口出流速度u0之间的关系:
当送风孔板及其开孔率一定,室内负荷也一定时,根据热平衡方程,则有下式成立:
u0×△t=CQ=常数 ①
上式表明:△t0与u0成反比关系,式中CQ在风量和负荷均为一定时为常数。
为了便于分析,现以△t0为横坐标,u0为纵坐标,将式①画在△t0~u0坐标系中。见图1。
(2) 送风温差△t0与射流初始动量或u02之间的关系:
采用局部孔板向下送冷风时,由于送风温度低于室内空气温度,会使射流产生一个附加的下沉力,从而对射流特性产生影响。研究表明,送风温差对射流特性的影响与射流初始动量有关,初始动量越大,则送风温差影响越小。根据局部孔板送风设计原理,送风温差对射流特性的影响,可以用非等温射流送风修正系数K来表示,K的表达式为:
K=f[△t0/ u02(x3/b×k)1/2] ②
式中:b 为孔板宽度
k 为孔板开孔率
x 为工作区距风口距离
修正系数K是个大于1的数。K值越大,表示送风温差的影响越大;如果K=1,则表示送风温差对射流特性不产生影响。因此,K=1时的送风温差应该是对应动量下的最小送风温差。
A) 最小送风温差的确定
根据式②,由于x、 b 和k一定,如果K值也给定,那么△t0与u02之间的关系,可以用下式表示:
△t0/ u02=CK=常数 ③
给定K=1,由式③即可画出一条与u02的关系曲线。把该曲线也画在同一个△t0~u0坐标中,即图1中,那么K=1曲线与CQ曲线的交点所对应的△t既是所求的最小送风温差,相应的送风量即为最大送风量。
B) 满足热舒适性要求的送风温差
从设计角度出发,最小送风温差并非我们所求,期望找到能够满足热舒适性要求的设计送风温差。
满足热舒适的条件是工作区轴心温度不大于3℃,即:
△tX=△t0/K(k/ μ)1/2≤3℃ ④
式中μ是孔口流量系数
如前所述,因x、 b 和k都是定植,所以给定一个K值,根据③即可在 △t0~u0坐标系中画一条△t0~ u02曲线,取一系列不同的K值,就可画一系列等K值曲线。可以预料,不难找到某一等K曲线与CQ曲线相交,其交点对应的△t0和K值,能使式④成立,那么该交点对应的△t0即为所求的设计送风温差。该送风温差能满足热舒适性的限制条件。
依照前面给定的各参数的数值,利用图解计算方法,求得II、III级手术室,从表3的计算结果发现,《规范》中根据洁净度要求规定的II级手术室的送风温差小于设计送风温差,也即II级手术室的送风温差经孔板衰减后在到达手术台高度的工作区时可以满足人体舒适性的要求,送风量不需要调整;而《规范》规定的III级手术室的送风温差则大于设计送风温差,在工作区的送风温差不能满足舒适性要求,建议略微加大III级手术室的送风量。
3.系统方面
规范指出:“洁净手术室宜采用单独装置的净化空调机组”,“净化空调系统宜使洁净手术部处于受控状态,应既能保证洁净手术部整体控制,又能使洁净手术室灵活使用”。在规范中,专门强调的是净化空调系统的防水、排水及控制相对湿度问题。
3.1 从上看出,规范对于净化空调系统的要求,可以归纳为以下四个方面:
(1) 不应通过空调系统而造成手术室之间的交叉污染;
(2) 应有利于手术部的压力梯度控制,又不影响各室的单独使用;
(3) 不应使用空调系统成为细菌滋生源;
(4) 应节约能耗;
3.2规范中推荐的系统型式,如图2所示:
该系统分为各室的循环风系统和集中新风系统两大部分。它有以下特点:
(1) 各室采用自循环系统,避免了交叉污染;
(2) 采用集中新风系统,有利于手术室部压力梯度控制;
(3) 既有集中新风系统,又有各自的循环风系统和排风系统,各室可以灵活使用。
综上所述,该系统基本上达到了规范要求,是一个应用于手术室的比较理想的系统,但是如何不使空调系统成为细菌滋生源,即如何考虑系统的防水、排水问题,还需要对该系统的空气处理过程作一些研讨。
规范指出:“新风处理机应在供冷季节将新风处理到不大于手术室的室内空气状态点的焓值”。即:iLW≤iN,见图3。
下面,我们对三种处理过程作一个简单分析:
过程A:iLW=iN。新风机组承担全部新风负荷,循环风机组承担全部室内负荷,两个系统都走湿工况。
过程B:iLW<iN且iLW>iLN。新风机组不仅承担全部新风负荷,同时还承担部分室内负荷,其余部分室内负荷由循环风机组承担,两个系统都走湿工况。
过程C:iLW<iN且iLW<iLN。新风机组除承担新风负荷,还承担全部的室内负荷,循环风机组仅承担部分室内冷负荷,此时,循环风机组走干工况,只有新风机组走湿工况。
不难看出,过程A和B无本质差别,都走湿工况,新风和循环风机组都要面对水和排水问题,过程C只有新风机组走湿工况,但是新风机组比循环风机组数量要少得多,防水,排水问题处理起来要比较容易得多。此外,从耗能方面分析,过程C是比较节省能量。因此,只有过程C才能全部满足规范提出的四条要求。
3.3 采用方案C时,需要考虑的几个问题
(1) 由于iLW<iN,新风处理的机器露点比较低,处理焓差大,利用常规的冷冻水和表冷器能否达到要求,这是需要考虑的问题之一。通过分析计算,新风处理的机器露点约在12℃左右,所以采用常规的冷冻水和表冷器能达到要求。
(2) 采用集中新风系统后,新风机组的安全可靠性更显重要,应有相应的保障措施。需要指出,系统方案不应该是唯一的,应根据具体条件具体分析。因此,需要研发各种不同的系统形式及配套的设计方法,以供选用。
4.结束语
本文通过研讨得出:
手术室内气流组织设计计算,应在保证洁净度的前提下,同时也要满足人体热舒适要求,以此限制条件来确定送风温差和送风量。
对于整个手术部来说,应优先采用集中送新风系统,并且让循环风系统走干工况。
此外,在努力提高设计水平的同时,应大力研发与手术室配套的专用净化空调设备。
净化工程的解决方案
手术室的清洁消毒:1、每日清晨,术前一小时开启层流空调,术前术后要有空气净化记录。
2、每日手术前半小时,用清洁巾湿式擦拭手术间窗台、地面、无影灯、敷料桌、托盘、输液架、麻醉机、手术床及走廊地面等,每台手术后应擦净地面上的污液,清除线头、纸屑等杂物。手术结束后彻底打扫手术间卫生。每周进行彻底清扫1次。使用的清洁工具用不宜掉纤维的织物材料制作。
3、每周用500mg/L含氯消毒液清洁消毒净化空调回风口过滤网。手术室物品用清水擦拭,包括手术床、转椅、电刀、输液架、脚凳、操作台、吸引装置、仪器表面、壁橱等。
4、地面:每台手术结束后用500mg/L含氯消毒液和清水各湿拭拖地一次。连台手术,前一台手术结束后打扫并整理手术间,清洁干燥层流自净30分钟,再接下一台手术。
5、墙面消毒:一般污染时,用500mg/L含氯消毒液和清水擦洗处理,特殊病种污染时,用2000mg/L含氯消毒液擦拭。常规每周二次室间墙面擦拭消毒。
6、手术交换车的管理:①手术交换车分为一般手术交换车和感染手术交换车。②手术交换车所用物品用后应及时更换,有血迹、污液时即时更换。③每日手术前用清洁巾进行湿式擦拭,当日手术结束后更换车上所有物品,500mg/L有效氯消毒液进行擦拭,感染手术交换车消毒按感染种类分别处理。如接送隔离病人后,使用一次性床单,注明病种,用双层不渗漏**胶袋双层包裹焚烧,平车及时用2000mg/L含氯消毒液擦拭。
7、送敷料包和器械包的运输车,每日一次用500mg/L的含氯消毒液和清水各擦拭一次。
8、无影灯每天用500mg/L含氯消毒液擦拭和清水各擦拭一次,并保持其透明度。
9、手术中所用的无菌持物钳为干罐,每4小时更换,有或疑有污染的应立即更换。
10、立式血压器、听诊器、心电监护仪及微量泵每周用清水擦拭干净,遇污染时用75%酒精擦拭;简易呼吸机面罩每次用毕即用500mg/L含氯消毒液浸泡后流动水冲净晾干。
11、一次性吸引管用后按感染性垃圾处理。吸引内胆每台手术更换。吸引瓶每周用1000mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟,流动水冲净晾干备用。
12、手术室专用鞋:每日用清水清洗一次。
13、清洗器械的刷子:每次用1000mg/L的含氯消毒液浸泡30分钟,晾干后备用。
14、清洁抹布、拖把、红桶标识分明,按清洁区、污染区、无菌区,分区使用。
不同级别的手术间清扫工具不能得混用,以防交叉感染。垃圾应装入污物袋后拿走。使用后的清洁工具要用500mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟清水洗净晾干。特殊感染手术,手术结束后遵循消毒——清洁——再消毒原则。
15、C-臂X线机、高频电刀、腹腔镜器械、电汽切器械每周用清水擦拭一次,每次使用后用清水擦拭干净,若被血液、体液污染,用500mg/L有效氯消毒液擦拭后,再用清水擦拭干净。
净化空调系统对手术室净化有何影响
大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。因此,在净化空调系统的空气处理上要采取相应的措施,例如:夏季要降温、去湿(因为夏季室外空气是高温、高湿的),冬季要加热加湿(因为冬季室外空气是寒冷干燥的,室内湿度过低会产生静电,静电对电子产品的生产是致命的)。对于净化空调系统的加湿问题而言,常用的加湿方法有很多种,有淋水、湿膜、高压喷雾超声波等水加湿,这些加湿方法属等焓加湿过程。而喷蒸汽、喷干蒸汽和电极(电热)加湿是向空调送风中喷蒸汽,其加湿方法属等温加湿过程。
从确保洁净室内相对湿度的精度而言,上述的淋水、高压喷雾、湿膜等水加湿方法其控制的精度不高,故当洁净室内相对湿度精度要求≤±10%时最好不采用。而采用喷干蒸汽和电热(电极)式加湿的方法。喷干蒸汽的加湿方法要注意干蒸汽加湿器有一个喷蒸汽效率的问题,并非喷入空调箱内的蒸汽全部加入到空调送风中,而其中有一部分变成凝结水排放出来。因此,选择干蒸汽加湿的加湿量时应考虑其喷蒸的效率。有的厂家给出的喷蒸效率为70%。
各种不同的加湿器的应用范围不同:如:淋水、湿膜、高压喷雾等水加湿器,其特点是加湿量大、投资费用低,而相对湿度控制精度较差,因此多用于相对湿度要求不严格(> ±10%),加湿量很大的工业厂房和一般舒适用空调房间的空调系统加湿。而相对湿度控制精度高的干蒸汽加湿和电极(电热)式加湿因投资较高则多用在相对湿度精度要求严格的恒温恒湿洁净室的空调系统加湿中。
对于以微生物为控制对象的生物洁净室(例如:生物制药、洁净手术室、无菌室、生物安全实验室、实验无菌动物饲养室等)其重点要控制微生物的产生和传播,因为潮湿和水分是微生物滋生和繁殖的条件,因此水加湿的淋水、湿膜、高压喷雾等方法不能用在生物洁净室中,只能采用干蒸汽加湿和电极(电热)式加湿。
还有一个值得注意的问题是,近些年来我国南方如佛山、广州以及华东的上海、苏州等地冬季室外空气相对湿度较“规范”给出的室外空调计算相对湿度要低,例如:冬季室外计算相对湿度佛山无尘室、广州均为70%,上海和苏州为75%,而这些年实测的室外相对湿度有时只有30%左右,因此,建起来运行的洁净室的加湿量不足,室内相对湿度偏低,达不到设计要求。有的工厂为了简便和省钱,在原空调器内增加湿膜或喷雾进行加湿以加大加湿量。但是,事与愿违,不但加不进去湿量而且加进去的还会很快饱和变为凝结水析出来,而达不到加湿目的。因为,湿膜和高压喷雾属等焓加湿过程,加湿前的空调空气必须加热到一定温度后再加湿才能达到加湿目的。如果不进行加热是不可行的。
在加湿问题上还有一个应注意的问题就是空调器内空气流动带水的问题。有的工程中由于加湿的带水问题没有处理好,结果后面的中效过滤器甚至高效过滤器都被携带的水打湿了。对于干蒸汽加湿器也要注意蒸汽管和凝结水管的坡度和坡向问题,要使凝结水迅速地排到空调器外。若加湿器设在空调器的风机段内,还应采取措施避免凝结水滴到电机上,造成电机短路断电。 光学微电子净化工程之定义为将一定空间范围内之空气中的微尘粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音震动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给于特别设计之密闭空间。
光学微电子净化工程亦名无尘室或清净室,已是半导体、精密制造、液晶制造、光学制造、线路板制造和生物化学、医药、食品制造等行业不可或缺的重要设施。近几年来,由于技术之创新发展,对于产品的高精密度化、细小型化之需求更为迫切,如超大型积体电路之研究制造,已成为世界各国在科技发展上极为重视的项目,而我公司的设计理念及施工技术在行业中则处于领先地位。
光学微电子净化工程一般包括:
1、 洁净生产区
2、 洁净辅助间(包括人员净化用房、物料净化用室和部分生活用室等)
3、 管理区(包括办公、值班、管理和休息)
4、 设备区(包括净化空调系统应用、电气用房、高纯水和高纯气用房、冷热设备用房)
材料
1. 净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强。圆弧墙 角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。
2.地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。
3.送回风管道用热渡锌板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。
4.高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板,不生锈不粘尘,宜清洁。
光学微电子净化工程解决方案:
净化工程的设计过程中,应加强对光学微电子行业净化工程设计方案分析了解,根据该工程是新建工程或者是旧厂房改造工程,并结合其具体的生产工艺、生产流程等要求确定其需要的洁净度、温湿度。再根据该工程的具体情况,同时还要考虑到生产厂家的经济承受能力,综合各种因素来确定采用何种净化方案,这样才可设计出一个能满足甲方生产使用要求、工程造价合理、经济节能实用的方案。
1、组合式空气处理机组+冷水机组+高效送风口
这是一个最传统的净化空调系统的设计方案。组合式空气处理机组里含有各种功能段,如混合段、初效过滤段、表冷段、二次回风段(或中间段)、加热段、加湿段、中效过滤段、风机段等。其冷源由冷水机组提供。
优点:
A.空气处理效果好,因空气经过集中处理,在送风过程中被污染程度较低。送风的温度、湿度的控制比较精确;
B.比较适用于有集中冷源的或是较大的厂房;
C.空调冷热源可与厂房普通空调系统合用或独立冷热源;
D.维修频率较低;
E.车间的噪音低。
缺点:
A.需要有配套的冷冻机房或有放置热泵机组的室外空间。另需要有放置组合式空气处理机组的空调机房,如25000m3/h的组合式空气处理机组,常用外形尺寸为6450×1850×2250mm左右。对于旧厂房改造项目来说比较困难空出一个20-30┫的机房的;
B.造价高。
特点:
A.建议新风经过集中处理后再与回风混合,这样可以减少表冷段的冷处理负担;
B.这类方案一般可以适用洁净度较高的如百级、千级或万级、十万级等较低的净化无尘厂房。
2、光学微电子行业净化工程设计方案分析之水冷柜机+增压风柜+高效送风口
与前种方案比较,这是相对比较简单的空调方案。它可以大大地缩小机房的面积,水冷柜机可以根据具体的情况布置于较小机房内或净化车间内,增压风柜也可以布置于机房内或吊在机房内或在夹层内。
优点:
A.空气处理效果较好的,处理过后的空气在送风过程中被污染程度低。送风的温度、湿度控制效果可以达到较好的控制。主要在空气处理机组(增压风柜)里进行控制;
B.布置灵活。自带冷源;
C.大小厂房、新旧厂房都适用;
D.维修频率较低;
E.车间噪音低。
缺点:
A.需要小面积的机房。需要有冷却塔、冷却水泵的摆放位置;
B.空调机组与空调处理机组要集中布置;
C.造价较低。特点:这种方案可以是一次回风也可以是二次回风,具体根据车间的大小情况而定;这类方案一般可以适用于洁净度为千级、万级、十万级等的净化无尘厂房。
3、光学微电子行业净化工程设计方案分析之分体空调柜机++FFU送风口
这是最简易的一个空调方案。是直接将分体空调柜机布置于车间内,并用彩钢围护起来,在柜机回风口处再在彩钢板上开回风口(带初效过滤网);KLC风机过滤单元FFU均匀布置于吊顶天花。这个方案适用于对室内温湿度精度要求不高的无尘车间。
优点:
A.不需要占用机房面积,布置很灵活的;
B.可以满足空气的洁净度;
C.造价最低。如此类无尘车间初投资约需要40万;
D.送风均匀度好。
缺点:
A.温湿度控制较差;
B.可以满足空气的洁净度;
C.FFU的维修频率高。
4、光学微电子行业净化工程设计方案分析之无尘车间的特点
A、无尘车间
洁净度:
LCD制屏的简略流程为:清洗→印刷取向膜→磨擦→密封印刷层散布隔垫物→组合→划线和切割→LC注入→贴偏振片→制屏终检。
在本设计里是指末端工艺的一些无尘车间,其净化洁净度一般为千级或万级或十万级。背光屏类无尘车间主要是这类产品的冲压车间、组装等无尘车间,其洁净度一般为万级或十万级。
B、室内空气参数要求 :
(1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。
(2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可以根据以下数值应取下列的最大值:非单向流洁净室总送风量的10-30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保证室内每人每小时的新鲜 空气量≥40m3/h。
(3)送风量大。为了满足洁净室内的洁净度及热湿平衡,需要较大的送风量,就300平方米的车间,吊顶高度为2.5米的,如果是万级,送风量就需要300×2.5×30=22500m3/h的送风量(换气次数,是≥25次/h);如果是十万级,送风量就需要300×2.5×20=15000m3/h的送风量(换气次数,是≥15次/h)。
光学微电子行业净化工程设计方案分析
对于常规电子厂房洁净室空调的设计,应根据电子厂房的生产工艺要求及甲方的经济条件来选用哪种空调设计方案,以满足生产工艺的要求作为前提。根据以往经验,对于要求高的可以选用组合式空气处理机组集中处理的空调方案;对于要求不高的,又要初投资低的,可以选用柜机+FFU。总之,具体的方案选择根据具体情况而定。 ●净化工程中各级空气洁净度的空气净化处理,均应采用初效、中效、高效空气过滤器三级过滤。100000级空气净化处理,可采用亚高效空气过滤器代高效空气过滤器。
●空气过滤器的选用布置和安装方式,应符合:初效空气过滤器不应选用浸油式过滤器;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节系统的正压段;高效空气过滤器或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统末端,高效空气过滤的安装方式应简便可靠,宜检漏和更换;中效、亚高效、高效空气过滤器宜按额定风量选用;阻力、效率相近的高效空气过滤器宜设置在同一净化车间内。
●确定集中或分散式净化空气调节系统时,应综合考虑生产工艺的特点和净化车间空气的洁净度等级、面积、位置等因素。凡生产工艺连续、无尘室或净化车间面积较大时,位置集中以及噪声控制和振动控制要求严格的洁净室,宜采用集中式净化空气调节系统。
●净化空气调节系统如需电加热时,应选用管状电加热器,位置应布置在高效空气过滤器的上风侧,并应有防火安全措施。
●送风机可按净化空气调节系统的总送风量和总阻力值进行选择,中效、高效空气过滤器的阻力宜按其初阻力的两倍计算。
●净化工程中净化空气调节系统除直流式系统和设置值班风机的系统外,应采取防止室外污染空气通过新风口参入净化车间内的防灌倒措施。
●净化空气调节系统设计应合理利用回风,凡工艺过程产生大量有害物质且局部处理不能满足卫生要求,或对其他工序有危害时,则不应用回风。
医院空调在很多情况下是治疗与康复的重要因素,有时甚至是主要的治疗方法,研究发现,病患者在适宜的温度和湿度环境中更容易康复,医院空调的作用是维持室内所需的温湿度并除去空气中的尘埃、微生物、气味和有害气体,手术室是医院综合病房楼和重要部门,是对空调系统要求比较高的区域,因为洁净空气可以减少和避免通过空气途径的术中感染,因此,手术室空调系统除了要实现日常生活中常用的舒适空调对温度和湿度的控制外,为降低术中因空气不洁净早餐的病菌感染的概率,还要做到对室内空气进行净化处理和手术室的正压状态,有些特殊用途的手术室还要求室内是负压状态。
净化空调系统是实现手术室净化并保证必要的温湿度和压力要求,避免传染和各类感染等功能的控制系统,送入手术室的空气由经过净化处理的新风和手术室回风经过净化处理后进入对应的循环机组进行热湿、过滤等处理后送入手术室,空调系统中需要监测与控制的参数有温度、湿度、压力(压差)等,并能够对这些参数进行调节,使其保持在设定的工作指标范围内。
手术室净化空调可以调节室内温度和湿度,达到手术环境的要求,对送入手术室内的空气进行过滤处理,并排出室内被污染的空气实现手术室内环境的洁净,还可以通过对室内压力进行调节,使手术室保持在正压状态,有效地阻止室外污染物侵入室内的同时,还可以给病人和医务人员提供舒适的工作环境,提供工作效率。
好了,关于“手术室净化空调方案”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“手术室净化空调方案”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。