除尘率99.99%
净化级别百级千级万级十万级等
加工定制是
吹淋方式空气吹淋
适用面积20平方米
中净环球净化可提供无菌生物实验室、检测实验室、实验室等工程的咨询、规划、设计、施工、安装、改造等配套服务,技术、经验丰富、价格实惠。
1.什么是实验室生物*防护?
实验室工作人员所处理的试验对象含有致病微生物及其时,通过在实验室设计建造、使用个体防护装置、严格遵从标准化的工作及操作程序和规程等方面采取综合措施,确保实验室工作人员不受试验对象侵染,确保周围环境不受其污染。
2.生物*水平分几级?
根据所操作的生物因子的危害程度和采取的防护措施,将生物*防护水平(biosafety level, BSL) 分为4级,I 级防护水平,IV级防护水平。以BSL-1、BSL-2、 BSL-3、 BSL-4表示实验室的相应生物*防护水平;一级生物*防护实验室,即BSL1或P1,二级生物*防护实验室,即BSL2或P2;生物*防护实验室,即BSL3或P3;生物*防护实验室,即BSL4或P4。
以ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4表示动物实验室的相应生物*防护水平。
3.什么是一级生物*防护实验室?
实验室结构和设施、*操作规程、*设备适用于对健康成年人已知无致病作用的微生物,如用于教学的普通微生物实验室等。
4.什么是二级生物*防护实验室?
实验室结构和设施、*操作规程、*设备适用于对人或环境具有中等潜在危害的微生物。
5.什么是生物*防护实验室?
实验室结构和设施、*操作规程、*设备适用于主要通过呼吸途径使人上严重的甚至是致死疾病的致病微生物及其,通常已有预防的疫苗。.
艾滋病毒的研究(血清学实验室除外)应在生物*防护实验室中进行。
6.什么是生物*防护实验室?
实验室结构和设施、*操作规程、*设备适用于对人体具有高度的危险性,通过气溶胶途径传播或传播途径不明,目前尚无有效的疫苗或方法的致病微生物及其。
7.实验室要求按几级生物*防护?具体有哪些要求?
实验室要求按二级生物*防护,即BSL2或P2。有以下具体要求:
(1)满足一级生物*防护实验室的要求。
(2)实验室门应带锁并可自动关闭。实验室的门应有可视窗。
(3)应有足够的存储空间摆放物品以方便使用。在实验室工作区域外还应当有供长期使用的存储空间。
(4)在实验室内应使用的工作服;应戴乳胶手套。
(5)在实验室的工作区域外应有存放个人衣物的条件。
(6)在实验室所在的建筑内应配备高压蒸汽灭菌器,并按期检查和验证,以保证符合要求。
(7)应在实验室内配备生物*柜。
(8)应设洗眼设施,必要时应有应急喷淋装置。
(9)应通风,如使用窗户自然通风,应有防虫纱窗。
(10)有可靠的电力供应和应急照明。必要时,重要设备如培养箱、生物*柜、冰箱等应设备用电源。
(11)实验室出口应有在黑暗中可明确辨认的标识。
特别注意:发现高致病原微生物的其病原学的分离鉴定工作应当转移到以上的实验室中进行。

实验室总体布置应根据近远期建设计划,统一规划设计, 宜集中布置,节约用地,预留发展空间,宜满足可持续发展的要求。应符合实验室工作的要求,总体布局合理、功能分区明确、交通组织顺畅。
实验办公区、生产试验区、居住生活区、配套服务区、对外接待区等区域宜分开设置,并联系方便、互不干扰。当建在同一区域内时,应相互分隔,另设出,并应符合相关规范和规定。公共服务设施宜与工作区、生活区有便捷联系。科研展示空间及具有对外接待性质的配套建筑,宜沿街立布置,设立出,车流应避免干扰其他建筑。
总体设计应符合有关防火疏散、防护、环境保护的规定。使用有放射性、爆炸性、毒害性和污染性物质的空间宜与主体分开设置,立建设。有污染物排放的科研建筑及建筑物,宜远离宿舍、公寓、住宅等居住建筑布局,应布置在当地主导风向的下方,同时应满足环境影响评估报告的要求。实验室的主要噪声源宜相对集中,远离非噪声作业区、行政及生活区等要求安静的区域,并与场区边界保持适当距离。
总体设计应设置无障碍设施,并应符合GB 50763-- 2012 《无障碍设计规范》的有关规定。环境与绿化设计应符合、地方相关规定。绿化植物品种的选用应有利于净化空气、防止污染。
检测实验室设计原则:
检测实验室的设计应符合以下设计原则:
(1) 可靠:从实验室系统管理、功能布局、防控、灵活智能等角度综合考虑,确保实验室技术人员、样品、数据、仪器和环境的,保证实验数据、测试结果的真实可靠。
(2) 服务为先:在实验室设计建设的过程中充分考虑到客户的需求,力求设计人性化,以服务客户作为实验室设计建设的主要原则。
(3)节能环保:在充分展示实验室特色的基础上,应优化实验室系统工程设计,妥善处理三废,尽可能做到节能节水,低碳环保。
(4)智能:借鉴参照国际水平,与国际技术接轨,通过优化设计等手段提升实验室工作效率,实现实验室的集成与智能化。

生物*实验选址
由于近年来国内外多次发生生物*实验室感染事件,目前对生物*实验室项目选址,在认识上有一-个严重误区,即生物*实验室似乎成了“疾病感染和传播中心”,在选址上一定要远离城市内其他建设项目。事实上,生物*实验室的功能是对开展的生物实验形成多重*屏障,进行多道生物*保护,从技术上达到“保护周边环境、保护实验人员、保护实验对象不受环境污染”的目的。建设现代生物*实验室,其目的和功能,恰恰是程度上科学地避免实验中的生物致病因子对环境和社会公众的感染和传播。
实验室的生物*防护措施,包括生物*柜、实验人员的防护装备和实验室建筑及设备等硬件屏障,以及在严格科学的实验操作管理规程控制下的软件屏障。近年来国内外发生的生物*实验室感染的事件,从技术析,既有违反实验操作管理规程的人为因素,也有因实验室设施简陋导致实验人员感染的原因。因此,在软硬件屏障措施保障上双管齐下,就可以有效地避免此类事故的再次发生。
对生物*实验室项目选址问题,只要保证生物*实验室与城市其他相邻建筑保持适当的间距,从技术上说,就可以保证避免可能出现的生物致病因子对周边环境的污染。

生物*实验室结构形式
一、现浇钢筋混凝 土抗震墙结构
国内外生物*实验室的结构形式大部分是现浇钢筋混凝土抗震墙结构,围护结构墙体采用现浇钢筋混凝土墙体;少数采用现浇钢筋混凝土框架结构,围护结构墙体采用预制混凝土砌块;另外,部分实验室采用了钢筋混凝土和钢组合结构。
现浇钢筋混凝土抗震墙结构的生物*实验室相对采用较为广泛,同时也是《生物*实验室建筑技术规范》GB 50346- -2011 推荐选用的结构形式。一 般都将层废弃物处理层做成地下室,层为核心实验室,**层为空气处理机房。实验室建筑平面布局较为规范,大都是规则的矩形平面,平面体型规则。设计中的难点或较有争议的部分是结构的竖向不规则问题,根据实验室的使用功能布置,底层废弃物处理用房为大空间空旷用房;层实验室部分为小开间多隔墙布置,而且墙体不到**,一般做到2. 7m标高处的硬吊顶部位,如果本层全部为实验用房,即形成一个完整的结构层;**层空气处理机房是大空间、大层高结构。结构层高沿竖向变化较大,层多墙体布置,与上、 下层的大空间相比较,结构侧向刚度沿竖向形成突变,层墙体大多数不落地,竖向抗侧力构件不连续,建筑物形体为特别不规则建筑。
对于生物*实验室这样的重点设防类建筑,先应当选取建筑形体规则、有利于抗震的结构形式,要想调整建筑物的竖向刚度分布,先要合理定义层实验室围护结构墙体对整个建筑物侧向刚度的影响。对层现浇钢筋混凝土墙体的作用及结构计算模型存在以下两种意见(陈丹,2014):
1.层现浇钢筋混凝土墙体按抗震墙考虑
根据使用功能要求,地下设备间为大空间结构,上部混凝土墙体落地会严重影响其使用功能,即使将局部几道墙体延伸至地下,也做不到墙体全部落地,这样就形成了部分框支抗震墙结构。《建筑抗震设计规范》中关于框支剪力墙结构的规定如下:矩形平面的部分框支抗震墙结构,其框支层的楼层侧向刚度不应小于相邻非框支层楼层侧向刚度的50%;框支层落地抗震墙间距不宜大于24m,框支层的平面布置宜对称,且宜设抗震筒体;底层框架部分承担的地震倾覆力矩,不应大于结构总地震倾覆力矩的50%。根据已经完成设计的两个生物*实验室(3 个结构单元),其计算结果不能满足上述规定。而且框支抗震墙结构本身就不是一种抗震有利的结构形式,规范规定:普通设防类建筑在8度区24m以上及9度区不允许采用部分框支抗震墙结构,针对生物*实验室这样的设防类建筑更需要从严控制,谨慎采用。
2.层现浇钢筋混凝土墙体按填充墙考虑
将墙体与主体结构之间采用柔性连接,即:墙体侧向与框架柱之间预留一定宽度的缝隙,用橡胶或其他柔性材料填充,主体结构按纯框架结构考虑,其受力体系明确、计算结果满足规范要求,但是理论上的柔性连接是否可以真正实现?墙体与框架柱之间的预留缝原宽度如何确定?同时,每道墙两边及墙与墙之间大量的预留缝隙与实验室围护结构墙体的密封性要求有很大的矛盾,大量缝隙的封堵必将带来建筑成本及使用过程中维护成本的大幅增加,同时空气泄漏的几率也随之加大。
二、钢筋混凝土和型钢组合结构
采用钢筋混凝土和型钢组合结构的生物*实验室具体结构形式为:层设备用房为钢筋混凝土抗震墙结构,二层实验室为钢筋混凝土加桁架梁的框架结构,三层为钢桁架结构,为保护屋面上的设备,又做了*四层,为轻型门式刚架结构,彩钢板屋面;核心实验区围护结构墙体采用双层不锈钢复合板(陈丹,2014)。 这样的结构形式同样也是结构侧向刚度变化较大,但从概念析,结构刚度是自下而上由刚到柔,逐渐递减。这是“盒中盒"的设计理念。
核心实验室的围护结构墙体采用钢板结构,可靠地解决了实验室对围护结构墙体的密封性要求,同时削弱了分布密集的围护结构墙体刚度对建筑物整体刚度的影响,然而作为一个整体的工程设计,位于核心区的由钢板组合而成的实验室用房尚应有一定量的工作需要进一步落实,例如,钢板组合结构与主体建筑物的连接节点做法;钢板与钢板之间的连接以及钢板自身的强度保证等。认为,此类问题不宜按照普通工程的设计思路,由建筑采用标准做法,而是应该根据具体工程通过计算或实验研究确定,应保证与主体结构的协同一致。
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