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中净环球净化(/jinghuagongcheng.html)可提供百级、千级、万级、十万级净化车间、实验室、无尘车间的咨询、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。
局部排风(LEV) 是一种点状污染源控制方法,它采用定型的气流型态以捕集生产操作中产生的粉尘或蒸汽,例如制粒、混合、称量、或压片操作,对于LEV的运用进行风险分析;局部排风(LEV) 风管支管中维持较高的流速以输送颗粒物,如果所收集的污染物具存粉尘或蒸汽危险性,此时空气污染控制装置设置在能使它们排出室外的位置 ,如果污染物是高度危险的,则选择另外的防止或抑制的策略;在操作单元和橾作人员之间设计适当的罩子或围档,以避免将污染物引入工艺过程屮,排风罩的气流型态防止污染物吹向操作人员呼吸的区域,排风罩作用很大程度上取决于操作人员的技术;LEV排风系统会对房间的HVAC系统空气平衡产生影响,如果没有额外的措施, LEV排出的空气不能再次循环间到工艺区域;当工艺房间的排风系统在操作而LEV系统停止运行,此时采取一系列措施防止空气由停运的LEV系统倒灌。
空调系统的参数取决于终用户及其工艺过程 ,通常湿度既可以通过控制送风温度(RH40%-65% ,温度24℃ )来达到,也可以用干燥剂来满足,而高湿度则可通过蒸汽加湿器来维持,终用户和工艺过程可以决定加入到系统中的蒸汽的品质,加湿蒸汽时可用工厂蒸汽,也可以用纯化水制备的纯蒸汽,后者可以减少水汽化后进入空气中的粒子数量;在非核心区,例如办公宰、走道、或存放区,空气可以循环回到HVAC系统 ,而在核心区,例如压片、包衣、原料暂存,或其他可能会造成交污4染的地方,则采用回风HEPA过滤器或采用直流风。要使得直流风系统运行有效,设置排风系统,排风系统可用来维持本区域与相邻区域之间一定的正压或 负压。一般排风系统:用于平衡送风系统的送风,同时可以提供不同区域之间的负压;工艺排风系统:用于提品保护,这 些隔离系统可以包括罩子、保护围档、以及手套箱等。
HVAC系统的设计关键是提供整个建筑物总体上正压,而对于工艺核心区域则相对负压,考虑送排风量平衡,以及降低不受控的未经过滤空气的影响,随意的增加排风系统,将对整个区域条件不利,并且终将影响区域的操作参数。当设计一个HVAC系统时,下列一些关键参数加以考虑:满足操作范围要求的房间温度和相对湿度;室外空气设计条件;过滤要求;区域压力要求;控制要求。在确定设计原则时,考虑一个可接受的操作范围,当温度短期内停留在参数之外,经过一段时间,将引起报警或反应,这些状况将通过空调控制和系统来实现。
中净环球净化可提供净化车间、无尘车间的咨询、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。
施工过程中各区域内的管道试压已按系统分段进行,为了起见,宜先将整个管路系统的主干及各支路阀门全部关严,在系统充水前,先按空调水系统冲洗示意图,将主干管道的末端管路连通,而且将点与点均设置泄水阀与排气阀,以便杂质聚集于集分水器底部;在充水时应缓慢开启各路系统的阀门,目的是防止杂质随水流进入支路或末端设备的盘管,测试点设在管网的点与点各一处,以便系统试压时的准确核对;对管网注水时,应先将管网内的空气排净,并缓缓升压,达到实验压力后,稳压30min,目测管网,应无泄漏和无变形,且压力下降不应大于0.05MPa。
所有压力管道再隐蔽或验收前都要进行压力试验,根据管道使用的工作性质,可选用水或空气作为试验介质,如果有条件以水作为试验介质,这样便于检漏,操作时也较;但实际情况比较复杂,有时不适合用水做试验介质,这样就需要用空气作为压力试验介质。气压试验与水压试验相比,试验中不需要水,故不需设水源或安装引水管道及设置排水设施;受气候影响较小,如冬季风机盘管系统做水压试验,试验后风机盘管内的水不会排净,这样会冻裂盘管,采用气压试验,可避免此类现象发生。
空压机使用时应采取措施,输气管应避免急弯,打开压缩空气阀前,事先通知工作地点的有关人员;空压机出口处至被试压的管道系统不准有人工作,压力表、阀和调节器等应定期校验,保持灵敏有效;管道试压,应使用经检验合格的压力表,操作时要分级缓慢升压,稳压后方可进行检查,非操作人员不得在盲板、法兰、焊口、丝口处停留;修理工作在泄压后进行。
中净环球净化可提供无尘车间、无尘室、净化车间、GMP车间、洁净车间的咨询、规划、设计、施工、装修改造等配套服务。
净化工程按空气洁净度规定可划分为:10级、100级、1000级、10000级、100000级。净化工程空气洁净度等级的检查,应以动态条件下测试的尘粒数为依据。
净化工程位置和总平面布置选择:应在大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域;远离铁路、码头、飞机场、交通要道及散发大量粉尘和有害气体的工厂、储仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。如不能远离严重空气污染源时,应位于大频率风向上风侧,或全年小频率风向下风侧;净化工程周围应进行绿化,可种植对大气含尘浓度不产生有害影响的树木,并形成绿化小区,不得妨碍消防操作;净化工程与交通干道之间的距离不宜小于50米;应布置在厂区内环境清洁,货流少穿越的地段;净化工程大频率风向上风侧有烟囱时,净化工程与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的12倍;净化工程周围的道路面层,应选择整体性好、发尘少的材料。
净化工程噪声控制
动态测试时,净化工程内的噪声级不应**过70分贝A。
空太测试时,乱流净化工程内的噪声级不宜大于60分贝A;层流净化工程的噪声不应大于65分贝A。由于技术经济条件限制,噪声大于70分贝A对生产无影响时,噪声级可是当放宽,但不宜大于75分贝A。
净化工程的平、剖面布置,应考虑噪声控制的要求,其围护结构应有良好的隔声性能,并宜使各部分隔声量相接近;净化工程内各种设备均应选用低噪声产品,对于辐射噪声**过无尘室允许值的设备,应设置隔声设施,如隔声间、隔声罩等;净化空气调节系统,根据室内噪声级的要求,风管内风速按下列规定选用:总风管为6-10米/秒,无送、回风口的支风管为6-8米/秒,有送、回风口的大风管为3-6米/秒;净化工程内的噪声控制设计考虑生产环境的空气洁净度要求,不得因控制噪声而影响无尘室的净化条件;净化工程内的净化空气调节系统噪声**过允许值时,应采取隔声、消声、隔声振等控制措施。
无尘车间内的人员数量应严格控制,工作人员包括维修、人员,应定期进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的培训及考核;对进入无尘室的临时外来人员应进行和监督。
100级无尘车间内不得设置地漏,操作人员不应裸手操作,当不可避免时手部应及时消毒;
10000级无尘车间使用传输设备不得穿越较低级别区域;100000级以上区域的洁净工作服应在无尘车间内洗涤、干燥、整理,按要求灭菌。
无尘车间与非无尘车间之间设置缓冲设施,人、物流走向合理。
无尘车间内应使用无脱落物,易洗涤、易消毒的卫生工具,卫生工具要存放于对产品不造成污染的制定地点,并应限定使用区域。
车间内设备保温层表面应平整、光洁,不得有颗粒性物质脱落。
无尘车间内的净化空气如可循环使用,应采取有效措施避免污染和交叉污染。
在静态条件下检测的尘埃粒子数、浮游菌数或沉降菌数符合规定,应定期动态条件下的洁净状况。
空气净化系统应按规定清洁、维修、保养并做好记录。
中净环球净化可提供GMP车间、无菌车间、诊断试剂车间的咨询、规划、设计、施工、装修改造等配套服务。用于无菌药品生产的HVAC系统成本很高,占了整个设施成本的相当大部分,HVAC系统建设成本的变化范围非常大,取决于设计过程中所作的一些决策的影响,影响HVAC成本的主要因素如下:无菌生产区域的规模、考虑并确定工厂的备用策略、简捷明了的设计。HVAC系统设计将直接影响到生产设施的运行费用,特别是那些需要不间断运行的场合,设计师在设计过程中考虑以下几个影响因素:
●佳换气次数 ;
●符合设施操作特性要求的佳自净周期;
●佳压差;
●合理配置空气过滤器 ,以便延长HEPA过滤器使用期限;
●尽量在设计中采用同一规格的HEPA过滤器,以便减少备品备件总量;
●便于维护和测试 ;
●在没有交叉污染的前提下,尽量利用回风或热能回收;
●良好的工艺/设备的确认以及设施的调试,符合良好工程实践规范要求。
污染可能来自于设施内部和外部的微粒、微生物、热源等。无菌生产中的污染源主要来自于:HVAC系统;工艺过程及其操作;操作人员(通常情况下这是大的
污染源);设备或器具带入;原料带人;邻近的低受控区域。假如提供的设计是合适的,那么HVAC系统将可减少微粒的污染,但并不表示无菌区的微生物污染物可以*;工艺过程的污染则主要来自于无菌区域内设备的操作运行,例如分装操作可能产生大量的微粒,在这种情况下,重要的是了解这种操作过程,识别可能产生的问题,并且隔离这种操作过程;可能意味着区域的分隔,仔细设计的空气流向,压差的建立,或采用屏障隔离系统,以大程度降低对产品的风险。重要的是操作人员所产生的微粒大多是微生物,因此人员的程序与无菌工艺的评估一起作为一个整体来一起考虑。除HVAC设计之外,还保证无菌区所使用的衣服不会脱落颗粒物、材质符合要求(无菌生产区的衣服灭菌),对员工及其衣程序进行良好的培训。
由于室外空气中微粒浓度随地点而不同,相应的决定了生产区HVAC系统的空气过滤配置方案,由此任何能降低HVAC新风系统微粒负荷的措施,也将同时降低系统建设成本和运行成本,也即降低了生命-周期成本。在设计中充分注意到过滤器堵塞将影响到HVAC系统的动态风量平衡,降低过滤器负载的措施有:
●在没有交叉污染风险的前提下,尽量利用生产区的回风;
●根据微粒情况仔细选择相应的过滤器;
●关注新风人口位置;
●设施的地理位置。
当生产停止并且人员离开生产区域时,洁净区将开始恢复自净,房间将从“动态”变到“静态”,理论上房间将恢复到送风洁净状态,由于衣服上可能残留有较脏的 污染物,换衣服的速度过快将造成自净时间呈指数型状态,由此将延长达到静态的时间。自净时间是评估一个特定洁净室整体性能的重要指标,如果定期测量,会发现自净时间的任何重大变动都预示者洁净室潜在问题的存在。
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