មន្ទីរពិសោធន៍ — ខ្យល់បន្ទប់ស្អាត និងសុចរិតភាពគំរូ គំរូផ្ទាល់

អ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍។ បន្ទប់អាសេប់ទិក ISO 7 ទំហំ 75 m³ ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ដោយអង្គភាពគ្រប់គ្រងខ្យល់តាមតម្រង HEPA។ មនុស្សបញ្ចេញភាគល្អិត ទ្វារអនុញ្ញាតឱ្យខ្យល់ច្រករបៀងចូល ហើយទូបូមផ្សែងទាញការបូមចេញថេរដែលអាចលួចសម្ពាធលើសរបស់បន្ទប់។ នៅចុងច្រករបៀង ទូទឹកកកសីតុណ្ហភាពទាបបំផុតរក្សាគំរូបួនធ្នើនៅ −80 °C។ រាល់ប្រាំនាទី ម៉ូដែលធ្វើតុល្យភាពភាគល្អិតក្នុងបន្ទប់ លំហូរខ្យល់តាមចន្លោះទ្វារ និងកំដៅដែលហូរចូលទូទឹកកក។ ការក្លែងធ្វើសម្រាប់ការអប់រំប៉ុណ្ណោះ — មិនមែនជាដំបូន្មាន GMP ការអនុលោម ឬគ្លីនិកទេ។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

កម្មវិធីក្លែងធ្វើ

ពេលវេលា 0 នាទី
ថ្នាក់បន្ទប់ (ISO 14644-1, ≥0.5 µm) 6.86 · ភាគល្អិត ≥0.5 µm 256 k/m³ · ភាពខុសគ្នានៃសម្ពាធធៀបនឹងច្រករបៀង (មធ្យមតាមពេល) 12.4 Pa · ការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ដែលបានផ្តល់ 20 · មនុស្សក្នុងបន្ទប់ 3 · សីតុណ្ហភាពក្នុងទូទឹកកក -80.0 °C · ធ្នើគំរូក្តៅបំផុត -80.0 °C · ការគេចចេញនៃគំរូលើស −60 °C (នាទីធ្នើ) 0 minបន្ទប់អាសេប់ទិកISO 6.9ការផ្គត់ផ្គង់ 20/h · 0.45 kW○○○ទូបូមផ្សែង⇡→ 12.4 Paច្រករបៀង⇄ 0ទូទឹកកក −80 °C❄-80.0 °C1✓ -80°2✓ -80°3✓ -80°4✓ -80°ទូទឹកកកបម្រុងប្រអប់ទឹកកកស្ងួត20.0 kgភាគល្អិត ≥0.5 µm 256 k/m³ការងារដែលបានធ្វើធៀបនឹងផែនការ 0%ធ្នើគំរូក្តៅបំផុត -80.0 °Cការគេចចេញនៃគំរូលើស −60 °C(នាទីធ្នើ) 0 នាទី
  • ធ្នើនៅ −70 °C ឬទាបជាង
  • ធ្នើរវាង −70 និង −60 °C
  • ធ្នើលើស −60 °C (ការគេចចេញ)
  • មនុស្សក្នុងសម្លៀកបំពាក់ទាំងមូលសម្រាប់បន្ទប់ស្អាត
  • មនុស្សក្នុងអាវក្រៅមន្ទីរពិសោធន៍
  • ភាគល្អិតក្នុងខ្យល់ (មាត្រដ្ឋានលោការីត)
  • កុំព្រេសឺរកំពុងដំណើរការ / ទូបូមផ្សែងកំពុងប្រើ
  • កុំព្រេសឺរឈប់ / ទូបូមផ្សែងរង់ចាំ

ការគ្រប់គ្រង

ខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រង HEPA នៅពិដាន។ ខ្យល់កាន់តែច្រើនធ្វើឱ្យភាគល្អិតរលាយ និងបោសសម្អាតលឿនជាង ប៉ុន្តែថាមពលកង្ហារកើនតាមគូបនៃលំហូរ។ ឧបករណ៍ដែលអន់ថយមិនអាចផ្តល់តាមអ្វីដែលអ្នកសុំបានទេ។

មនុស្សគ្រប់គ្នាបញ្ចេញភាគល្អិត។ អ្នកដែលដើរចូល ឬចេញគ្រប់គ្នាបើកទ្វារ។ មនុស្សតិចក៏មានន័យថាការងារដែលធ្វើបានតិចដែរ។

សម្លៀកបំពាក់ទាំងមូលសម្រាប់បន្ទប់ស្អាតកាត់បន្ថយភាគល្អិត ≥0.5 µm ដែលមនុស្សម្នាក់បញ្ចេញប្រហែលពាក់កណ្តាល បើធៀបនឹងអាវក្រៅមន្ទីរពិសោធន៍លើសម្លៀកបំពាក់ក្នុងផ្ទះ។ ការផ្លាស់ប្តូរចំណាយពេលប្រហែល 10 នាទី។

ទ្វារ airlock ម្តងមួយ និងការបើកខ្លី៖ ប្រហែល 10 s និងខ្យល់ច្រករបៀង 0.5 m³ ក្នុងមួយការបើក ជំនួស 40 s និង 2 m³។ ការរង់ចាំនៅ airlock ចំណាយពេលតិចតួច។

ការបូមចេញធ្វើតាមការផ្គត់ផ្គង់ដកអុហ្វសិតនេះ ដែលលេចចេញតាមចន្លោះទ្វារ ហើយរក្សាបន្ទប់ឱ្យខ្ពស់ជាងច្រករបៀង។ ការបូមចេញមិនអាចធ្លាក់ក្រោមការបូមចេញរបស់ទូបូមផ្សែង និងទូសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងឡើយ។

កាត់បន្ថយការបូមចេញថេរពី 1100 ទៅ 500 m³/h ដោយបង្កើតខ្យល់ទំនេរសម្រាប់សម្ពាធលើសរបស់បន្ទប់។ ការងារដែលត្រូវការទូបូមផ្សែងត្រូវរង់ចាំ។

បញ្ឈប់ការបើកជាប្រចាំ និងការបើកដោយចង់ដឹង។ ការបើកនីមួយៗជំនួសខ្យល់ក្នុងទូដោយខ្យល់បន្ទប់។

ផ្លាស់ធ្នើទៅរន្ធទំនេររបស់ទូទឹកកកបម្រុង បន្ទាប់ពីពេលហៅបុគ្គលិកមក (យូរជាងនៅពេលយប់)។ រន្ធទាំងនោះជាទុនបម្រុងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អគារ ដែលបញ្ចេញឱ្យតែទូទឹកកកដែលខូច ឬកំពុងរោទិ៍ប៉ុណ្ណោះ — សំណើពេលដែលវានៅរក្សាបាន −80 °C ត្រូវបានបដិសេធ។ ធ្នើនីមួយៗនៅក្នុងខ្យល់បន្ទប់ប្រហែលពីរនាទីតាមផ្លូវ។

វេចខ្ចប់ធ្នើទូទឹកកកដែលនៅសល់ក្នុងប្រអប់អ៊ីសូឡង់ជាមួយទឹកកកស្ងួត (10 kg ក្នុងមួយធ្នើ តាមដែលស្តុកមាន)។ ប្រអប់រក្សា −78.5 °C ខណៈដែលទឹកកកនៅសល់។

សូចនាករ

ថ្នាក់បន្ទប់ (ISO 14644-1, ≥0.5 µm)
6.86
ការព្រមាន
ភាពខុសគ្នានៃសម្ពាធធៀបនឹងច្រករបៀង (មធ្យមតាមពេល)
12.4Pa
ធម្មតា
ធ្នើគំរូក្តៅបំផុត
-80.0°C
ធម្មតា
ការគេចចេញនៃគំរូលើស −60 °C (នាទីធ្នើ)
0min
ធម្មតា
ភាគល្អិត ≥0.5 µm256 k/m³
ការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ដែលបានផ្តល់20 1/h
ថាមពលកង្ហារផ្គត់ផ្គង់0.45 kW
មនុស្សក្នុងបន្ទប់3
ការងារដែលបានធ្វើធៀបនឹងផែនការ0 % · សំខាន់
ភាពខុសគ្នានៃសម្ពាធ ទ្វារបិទ12.4 Pa
ការបើកទ្វារក្នុងអំឡុងពេលនេះ0
សីតុណ្ហភាពក្នុងទូទឹកកក-80.0 °C
ទឹកកកស្ងួតដែលនៅសល់20.0 kg
ធ្នើដែលនៅក្នុងទូទឹកកក4

និន្នាការ

ថ្នាក់បន្ទប់ (ISO 14644-1, ≥0.5 µm): — 9.004.00

សេណារីយ៉ូវិបត្តិ

កម្រិត 1 · ត្រឡប់ចូលថ្នាក់មុនជំហានអាសេប់ទិក

ម៉ោង 08:00។ ពេញមួយយប់ បន្ទប់ដំណើរការលើ setback សន្សំថាមពលនៅការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ 5 ក្នុងមួយម៉ោង ជាមួយទូបូមផ្សែងក្នុងរបៀបរង់ចាំ ហើយអ្នកម៉ៅការក្នុងសម្លៀកបំពាក់ក្រៅទើបបញ្ចប់ការងារខាងក្នុង៖ ឧបករណ៍រាប់បង្ហាញប្រហែល 3 លានភាគល្អិតក្នុង m³។ មនុស្សប្រាំមួយនាក់ក្នុងអាវក្រៅមន្ទីរពិសោធន៍កំពុងរៀបចំ។ នៅ 08:30 ក្រុមបីនាក់ចាប់ផ្តើមជំហានអាសេប់ទិកដែលត្រូវការបន្ទប់ ISO 7 ឬប្រសើរជាង រហូតដល់ 10:00។ រក្សាក្រុមឱ្យនៅក្នុងបន្ទប់ ហើយរក្សាវិក្កយបត្រកង្ហារឱ្យសមហេតុផល។

  • បន្ទប់នៅ ISO 7 ឬប្រសើរជាង ពេញមួយជំហាន
  • មនុស្សយ៉ាងតិចបីនាក់ក្នុងបន្ទប់ក្នុងអំឡុងជំហាន
  • ថាមពលកង្ហារផ្គត់ផ្គង់មធ្យម ≤ 0.6 kW

កម្រិត 2 · ទូទឹកកកខូចនៅពេលយប់

ឥឡូវម៉ោង 21:00 ហើយអ្នកកំពុងប្រចាំការ។ ទូទឹកកក −80 °C មានធ្នើគំរូដែលមិនអាចជំនួសបានចំនួនបួន។ ប្រហែលម៉ោង 22:00 កុំព្រេសឺររបស់វាឈប់។ ជាងបច្ចេកទេសសេវាអាចមកបានតែម៉ោង 07:30។ ទូទឹកកកបម្រុងមានកន្លែងសម្រាប់ធ្នើពីរ — ទុនបម្រុងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អគារ ដែលបញ្ចេញឱ្យតែទូទឹកកកដែលខូច ឬកំពុងរោទិ៍ប៉ុណ្ណោះ — ហើយមានទឹកកកស្ងួត 20 kg នៅនឹងកន្លែង គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពីរប្រអប់។ អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកស្នើ ត្រូវមាននរណាម្នាក់មកជាមុនសិន៖ ប្រហែល 30 នាទីនៅពេលយប់។ ការល្បាតសន្តិសុខមើលចូលក្នុងទូទឹកកកម្តងម្កាល។ SOP របស់មន្ទីរពិសោធន៍ចែងថា គ្មានគំរូណាអាចឡើងលើស −60 °C ហើយក្រុមស្នើសុំគម្លាតសុវត្ថិភាព៖ ធ្នើមិនត្រូវក្តៅជាង −68 °C ឡើយ។

  • គ្មានធ្នើលើស −60 °C ពេញមួយយប់
  • គ្មាននាទីគេចចេញនៅចុងបញ្ចប់
  • ធ្នើមិនដែលក្តៅជាង −68 °C (គម្លាតសុវត្ថិភាព)

កម្រិត 3 · ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងខ្យល់ខ្សោយ បន្ទប់ពេញ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអនុវត្តបួនម៉ោងមានមនុស្សប្រាំពីរនាក់ក្នុងអាវក្រៅមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងបន្ទប់ និងអ្នកទស្សនាឆ្លងកាត់ទ្វារច្រករបៀងជាបន្តបន្ទាប់។ ដប់នាទីក្រោយមក កង្ហារផ្គត់ផ្គង់ចាប់ផ្តើមខូច៖ វាអាចផ្តល់បានតែ 40 % នៃសមត្ថភាពរបស់វា (ការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ 16 ក្នុងមួយម៉ោង) រហូតដល់ការជួសជុលថ្ងៃស្អែក។ ទូបូមផ្សែងកំពុងប្រើ ហើយទាញការបូមចេញថេរ 1100 m³/h។ រក្សាបន្ទប់ឱ្យនៅ ISO 7 រក្សាយ៉ាងតិច 10 Pa លើសច្រករបៀង ហើយបញ្ចប់ការងារដែលបានគ្រោង។

  • បន្ទប់នៅ ISO 7 ឬប្រសើរជាង
  • ភាពខុសគ្នានៃសម្ពាធមធ្យម ≥ 10 Pa
  • ការងារដែលបានគ្រោងបានធ្វើរួច

មូលដ្ឋាន — គំរូនៅពីក្រោយលេខ

គ្រប់ទំនាក់ទំនងដែលកម្មវិធីក្លែងធ្វើប្រើ ជាមួយប្រភពរបស់វា។ ថេរដែលសម្គាល់ជាការសន្មត់គឺជាការក្រិតតាមខ្នាតបង្ហាញ។

ISO 14644-1 កំណត់ដែនកំណត់ថ្នាក់សម្រាប់ទំហំភាគល្អិតនីមួយៗ។ ជំហានថ្នាក់មួយគឺកត្តាដប់។ នៅ 0.5 µm ISO 7 អនុញ្ញាត 352 000 ភាគល្អិតក្នុងមួយម៉ែត្រគូប។
Cn = 10^N·(0.1/D)^2.08 ⇒ N = log10(C) + 2.08·log10(D/0.1); ISO 7 at 0.5 µm = 352 000 /m³, ISO 5 = 3 520 /m³[1]
នៅក្នុងបន្ទប់ដែលលាយល្អ ភាគល្អិតនីមួយៗដែលចូលមក ឬបញ្ចេញត្រូវបានធ្វើឱ្យរលាយដោយខ្យល់ផ្គត់ផ្គង់ ហើយនាំចេញ។ កម្រិតស្ថិតនៅត្រង់ដែលការបង្កើតស្មើការដកចេញ C = G/Q។
V·dC/dt = G + Q_s·(1−η)·(f·C_out + (1−f)·C) + (Q_in + Q_door)·C_corr − (Q_s + Q_in + Q_door)·C (exact solution per 5-min tick); steady C = G/Q[5][7]
បន្ទាប់ពីការរំខាន ផ្នែកលើសថយចុះអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលតាមអត្រាផ្លាស់ប្តូរខ្យល់៖ ការធ្លាក់ 100 ដងចំណាយ ln(100)/N ម៉ោង ដែលជាអ្វីដែលតេស្តស្តារ ISO 14644-3 វាស់។
C(t) − C∞ = (C₀ − C∞)·e^(−N·t); 100:1 recovery t = ln(100)/N (20 1/h → 13.8 min, 5 1/h → 55 min)[2][5][3]
មនុស្សគឺជាប្រភពសំខាន់។ មធ្យមដែលបានវាស់សម្រាប់ ≥0.5 µm៖ ប្រហែល 2.1 លានក្នុងមួយនាទីក្នុងសម្លៀកបំពាក់ក្នុងផ្ទះ ប្រហែល 1.0 លានក្នុងសម្លៀកបំពាក់បន្ទប់ស្អាត។ មនុស្សម្នាក់ៗ និងពេលវេលានីមួយៗខុសគ្នា។
G = Σ people e·exp(0.3·z − 0.045), z ~ N(0,1); e = 35 500 /s (lab coat over indoor clothing; measured for indoor clothing), 17 000 /s (cleanroom coverall), ≥ 0.5 µm[4]ការសន្មត៖ ទំហំបន្ទប់ សមត្ថភាព AHU ការបូមចេញថេរ ផ្ទៃលេចធ្លាយ ពេលវេលាទ្វារ និងបរិមាណដែលបានផ្លាស់ប្តូរ ថាមពលកង្ហារ អ៊ីសូឡង់ទូទឹកកក និងទំហំកុំព្រេសឺរ សមត្ថភាពកំដៅរបស់ធ្នើ ការប៉ះពាល់ពេលដឹកជញ្ជូន ការបញ្ចេញរន្ធទូទឹកកកបម្រុងតែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដែនកំណត់ SOP −60 °C គឺជាតម្លៃឧទាហរណ៍សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ទូទៅ។ ច្បាប់រូបវិទ្យា និងអត្រាបំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលបានបោះពុម្ព គឺដូចដែលបានដកស្រង់។
ខ្យល់អុហ្វសិតលេចចេញតាមចន្លោះទ្វារ។ សម្ពាធដែលត្រូវការដើម្បីរុញវាកើនតាមការេនៃលំហូរ។ ប្រសិនបើការបូមចេញថេរយកច្រើនជាងអ្វីដែលការផ្គត់ផ្គង់ទុកសល់ បន្ទប់ទៅអវិជ្ជមាន ហើយទាញខ្យល់ច្រករបៀងចូល។
Q_off = Q_s − max(E_fixed, Q_s − offset); ΔP = ρ/2·(Q_off/(C_d·A))², C_d = 0.61, A = 0.02 m²; ΔP_avg = ΔP·(1 − time doors open)[6][3][5]ការសន្មត៖ ទំហំបន្ទប់ សមត្ថភាព AHU ការបូមចេញថេរ ផ្ទៃលេចធ្លាយ ពេលវេលាទ្វារ និងបរិមាណដែលបានផ្លាស់ប្តូរ ថាមពលកង្ហារ អ៊ីសូឡង់ទូទឹកកក និងទំហំកុំព្រេសឺរ សមត្ថភាពកំដៅរបស់ធ្នើ ការប៉ះពាល់ពេលដឹកជញ្ជូន ការបញ្ចេញរន្ធទូទឹកកកបម្រុងតែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដែនកំណត់ SOP −60 °C គឺជាតម្លៃឧទាហរណ៍សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ទូទៅ។ ច្បាប់រូបវិទ្យា និងអត្រាបំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលបានបោះពុម្ព គឺដូចដែលបានដកស្រង់។
ទ្វារបើកគ្មានភាពខុសគ្នានៃសម្ពាធ។ ការបើកនីមួយៗប្តូរខ្យល់ច្រករបៀងខ្លះចូលក្នុងបន្ទប់។ ការបើកខ្លីតាម airlock ប្តូរតិចជាងឆ្ងាយណាស់។
openings ~ Poisson((1·people + traffic)·Δt) + people in/out; per opening 40 s and 2 m³ of corridor air exchanged (10 s, 0.5 m³ with airlock discipline)[3][5]ការសន្មត៖ ទំហំបន្ទប់ សមត្ថភាព AHU ការបូមចេញថេរ ផ្ទៃលេចធ្លាយ ពេលវេលាទ្វារ និងបរិមាណដែលបានផ្លាស់ប្តូរ ថាមពលកង្ហារ អ៊ីសូឡង់ទូទឹកកក និងទំហំកុំព្រេសឺរ សមត្ថភាពកំដៅរបស់ធ្នើ ការប៉ះពាល់ពេលដឹកជញ្ជូន ការបញ្ចេញរន្ធទូទឹកកកបម្រុងតែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដែនកំណត់ SOP −60 °C គឺជាតម្លៃឧទាហរណ៍សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ទូទៅ។ ច្បាប់រូបវិទ្យា និងអត្រាបំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលបានបោះពុម្ព គឺដូចដែលបានដកស្រង់។
ថាមពលកង្ហារកើនតាមគូបនៃលំហូរខ្យល់៖ ការទ្វេដងនៃការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ត្រូវការថាមពលប្រហែលប្រាំបីដង។
P = 0.45 kW·(Q_s / 1500 m³/h)³[8]ការសន្មត៖ ទំហំបន្ទប់ សមត្ថភាព AHU ការបូមចេញថេរ ផ្ទៃលេចធ្លាយ ពេលវេលាទ្វារ និងបរិមាណដែលបានផ្លាស់ប្តូរ ថាមពលកង្ហារ អ៊ីសូឡង់ទូទឹកកក និងទំហំកុំព្រេសឺរ សមត្ថភាពកំដៅរបស់ធ្នើ ការប៉ះពាល់ពេលដឹកជញ្ជូន ការបញ្ចេញរន្ធទូទឹកកកបម្រុងតែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដែនកំណត់ SOP −60 °C គឺជាតម្លៃឧទាហរណ៍សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ទូទៅ។ ច្បាប់រូបវិទ្យា និងអត្រាបំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលបានបោះពុម្ព គឺដូចដែលបានដកស្រង់។
ទូទឹកកកដែលគ្មានកុំព្រេសឺរឡើងកំដៅដូចរូបធាតុសរុបណាមួយ៖ លឿនដំបូង បន្ទាប់មកយឺតនៅពេលវាខិតជិតសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។ ថេរពេល τ = C/UA កំណត់នាឡិកា។
C·dT/dt = UA·(T_amb − T) + Q_door − Q_comp; T(t) = T_amb + (T₀ − T_amb)·e^(−t/τ), τ = C/UA = 20 h; −80 → −60 °C in τ·ln(102/82) ≈ 4.4 h[9]ការសន្មត៖ ទំហំបន្ទប់ សមត្ថភាព AHU ការបូមចេញថេរ ផ្ទៃលេចធ្លាយ ពេលវេលាទ្វារ និងបរិមាណដែលបានផ្លាស់ប្តូរ ថាមពលកង្ហារ អ៊ីសូឡង់ទូទឹកកក និងទំហំកុំព្រេសឺរ សមត្ថភាពកំដៅរបស់ធ្នើ ការប៉ះពាល់ពេលដឹកជញ្ជូន ការបញ្ចេញរន្ធទូទឹកកកបម្រុងតែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដែនកំណត់ SOP −60 °C គឺជាតម្លៃឧទាហរណ៍សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ទូទៅ។ ច្បាប់រូបវិទ្យា និងអត្រាបំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលបានបោះពុម្ព គឺដូចដែលបានដកស្រង់។
ការបើកនីមួយៗជំនួសខ្យល់ត្រជាក់ក្នុងទូដោយខ្យល់បន្ទប់ក្តៅ និងសើម។ កំដៅរបស់វា និងទឹកកកកកដែលវាទុកចោលធ្វើឱ្យខ្លឹមសារក្តៅ។
Q_door = 2·ρ·V_cab·c_p·(T_amb − T) (cabinet air replaced, ×2 for moisture and frost); V_cab = 0.7 m³ → ≈ 1.2 K per opening at −80 °C[9]ការសន្មត៖ ទំហំបន្ទប់ សមត្ថភាព AHU ការបូមចេញថេរ ផ្ទៃលេចធ្លាយ ពេលវេលាទ្វារ និងបរិមាណដែលបានផ្លាស់ប្តូរ ថាមពលកង្ហារ អ៊ីសូឡង់ទូទឹកកក និងទំហំកុំព្រេសឺរ សមត្ថភាពកំដៅរបស់ធ្នើ ការប៉ះពាល់ពេលដឹកជញ្ជូន ការបញ្ចេញរន្ធទូទឹកកកបម្រុងតែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដែនកំណត់ SOP −60 °C គឺជាតម្លៃឧទាហរណ៍សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ទូទៅ។ ច្បាប់រូបវិទ្យា និងអត្រាបំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលបានបោះពុម្ព គឺដូចដែលបានដកស្រង់។
គំរូតាមបរិស្ថានជុំវិញដោយមានភាពយឺត។ ការយកធ្នើកាត់ខ្យល់បន្ទប់ពីរបីនាទីចំណាយច្រើនអង្សា។
T_rack ← lag(T_rack, T_surroundings, τ = 1 h); handling: 2 min in room air with τ = 0.5 h (≈ +6 K from −75 °C); excursion = Σ racks minutes above −60 °C[9][11]ការសន្មត៖ ទំហំបន្ទប់ សមត្ថភាព AHU ការបូមចេញថេរ ផ្ទៃលេចធ្លាយ ពេលវេលាទ្វារ និងបរិមាណដែលបានផ្លាស់ប្តូរ ថាមពលកង្ហារ អ៊ីសូឡង់ទូទឹកកក និងទំហំកុំព្រេសឺរ សមត្ថភាពកំដៅរបស់ធ្នើ ការប៉ះពាល់ពេលដឹកជញ្ជូន ការបញ្ចេញរន្ធទូទឹកកកបម្រុងតែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដែនកំណត់ SOP −60 °C គឺជាតម្លៃឧទាហរណ៍សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ទូទៅ។ ច្បាប់រូបវិទ្យា និងអត្រាបំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលបានបោះពុម្ព គឺដូចដែលបានដកស្រង់។
ទឹកកកស្ងួតរម្សាយនៅ −78.5 °C ហើយស្រូបប្រហែល 573 kJ ក្នុងមួយគីឡូក្រាម៖ ប្រអប់នៅសីតុណ្ហភាពនោះរហូតដល់ទឹកកកអស់។
chest at −78.5 °C while ice remains; dm/dt = −(UA_chest·(T_amb + 78.5) + rack heat)/573 kJ/kg[10][11]ការសន្មត៖ ទំហំបន្ទប់ សមត្ថភាព AHU ការបូមចេញថេរ ផ្ទៃលេចធ្លាយ ពេលវេលាទ្វារ និងបរិមាណដែលបានផ្លាស់ប្តូរ ថាមពលកង្ហារ អ៊ីសូឡង់ទូទឹកកក និងទំហំកុំព្រេសឺរ សមត្ថភាពកំដៅរបស់ធ្នើ ការប៉ះពាល់ពេលដឹកជញ្ជូន ការបញ្ចេញរន្ធទូទឹកកកបម្រុងតែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដែនកំណត់ SOP −60 °C គឺជាតម្លៃឧទាហរណ៍សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ទូទៅ។ ច្បាប់រូបវិទ្យា និងអត្រាបំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលបានបោះពុម្ព គឺដូចដែលបានដកស្រង់។
ថេរប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដែលម៉ូដែលប្រើ។
room 75 m³, AHU ≤ 40 air changes/h × health · HEPA 99.95 %, 20 % outdoor air at 35·10⁶ /m³ · corridor 2·10⁶ /m³ · fixed exhaust 1100 m³/h (hood in use) / 500 m³/h (standby) · gowning change 10 min · 1 door trip per person-hour · work × 0.8 with the hood in standby, × 0.95 with airlock discipline · freezer UA 2 W/K, compressor 600 W, alarm −70 °C, SOP limit −60 °C · 4 racks of 15 kJ/K · backup freezer −80 °C, its free slots released only for a freezer in fault or alarm (emergency reserve) · 10 kg dry ice per rack, chest UA 0.25 W/Kការសន្មត៖ ទំហំបន្ទប់ សមត្ថភាព AHU ការបូមចេញថេរ ផ្ទៃលេចធ្លាយ ពេលវេលាទ្វារ និងបរិមាណដែលបានផ្លាស់ប្តូរ ថាមពលកង្ហារ អ៊ីសូឡង់ទូទឹកកក និងទំហំកុំព្រេសឺរ សមត្ថភាពកំដៅរបស់ធ្នើ ការប៉ះពាល់ពេលដឹកជញ្ជូន ការបញ្ចេញរន្ធទូទឹកកកបម្រុងតែក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងដែនកំណត់ SOP −60 °C គឺជាតម្លៃឧទាហរណ៍សម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍ទូទៅ។ ច្បាប់រូបវិទ្យា និងអត្រាបំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដែលបានបោះពុម្ព គឺដូចដែលបានដកស្រង់។

ភាពចៃដន្យ៖ ម៉ាស៊ីនបង្កើត mulberry32 ដែលមានគ្រាប់ពូជ ការចែកចាយដែលប្រើ — ឯកសណ្ឋាន អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (CDF បញ្ច្រាស) ធម្មតា (Box–Muller) Poisson (Knuth)។ គ្រាប់ពូជត្រូវបានបង្ហាញ និងអាចចែករំលែកបាន។

ប្រភព

  1. ISO 14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments — Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration (Cn = 10^N·(0.1/D)^2.08) — ISO, 2015
  2. ISO 14644-3:2019 Cleanrooms and associated controlled environments — Part 3: Test methods (recovery test, 100:1 recovery time) — ISO, 2019
  3. EudraLex Vol. 4, Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products (C(2022) 5938) — §4.13 airlock entry and exit doors not opened simultaneously (interlock for grade A/B, visual/audible warning for C/D), §4.14 adjacent rooms of different grades: air pressure difference of a minimum of 10 Pascals (guidance value), §4.29 iii and Table 5 Note 1: "clean up" period, guidance value of less than 20 minutes — European Commission, 2022
  4. W. Whyte, M. Hejab — Particle and microbial airborne dispersion from people, European Journal of Parenteral & Pharmaceutical Sciences 12(2):39–46 (≥0.5 µm: 2.13·10⁶/min indoor clothing, 1.02·10⁶/min cleanroom garments) — Pharmaceutical and Healthcare Sciences Society, 2007
  5. W. Whyte — Cleanroom Technology: Fundamentals of Design, Testing and Operation, 2nd ed. (well-mixed dilution C = G/Q, decay and recovery, pressure cascades, door openings) — Wiley, 2010
  6. ASHRAE Handbook — Fundamentals, ch. 16 Ventilation and Infiltration (flow through openings Q = C_d·A·√(2ΔP/ρ)) — ASHRAE, 2021
  7. EN 1822-1:2019 High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) — Part 1: Classification (H13 ≥ 99.95 % at MPPS) — CEN, 2019
  8. Fan affinity laws: flow ∝ speed, pressure ∝ speed², power ∝ speed³ — U.S. DOE — Improving Fan System Performance: A Sourcebook for Industry
  9. F. P. Incropera, D. P. DeWitt et al. — Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 7th ed., §5.1–5.3 lumped capacitance (Newton cooling, τ = ρVc/hA) — Wiley, 2011
  10. NIST Chemistry WebBook — Carbon dioxide, phase change data (ΔsubH = 25.2 kJ/mol at 195 K, Giauque & Egan 1937 → ≈ 573 kJ/kg; sublimation at 194.7 K = −78.5 °C at 1 atm) — NIST
  11. ISBER Best Practices: Recommendations for Repositories, 5th ed. (storage equipment monitoring and alarms, backup storage capacity, emergency plans) — International Society for Biological and Environmental Repositories, 2023

អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព

គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។