🔬 प्रयोगशाला — क्लिनरुमको हावा र नमूनाको अखण्डता लाइभ मोडेल
तपाईं ल्याब प्रबन्धक हुनुहुन्छ। 75 m³ को ISO 7 एसेप्टिक कक्षमा एयर-ह्यान्डलिङ यूनिटले HEPA फिल्टरबाट हावा दिन्छ; मानिसले कण छाड्छन्, ढोकाले करिडोरको हावा भित्र छिराउँछन्, र फ्युम हुडले कोठाको अत्यधिक चाप चोर्न सक्ने स्थिर निकास तान्छ। करिडोरको अर्को छेउमा अल्ट्रा-लो फ्रिजरले नमूनाका चार र्याक −80 °C मा राख्छ। प्रत्येक पाँच मिनेटमा मोडेलले कोठाका कण, ढोकाका ग्यापबाट हावाको प्रवाह र फ्रिजरमा पस्ने तापको सन्तुलन मिलाउँछ। शैक्षिक सिमुलेसन मात्र — GMP, अनुपालन वा क्लिनिकल सल्लाह होइन।
तपाईंले के सिक्नुहुनेछ
राम्ररी मिसिएको कोठा C = G/Q मा किन स्थिर हुन्छ र e^(−N·t) अनुसार किन पुनःप्राप्त हुन्छ: मानिसले स्तर तोक्छन्, हावा परिवर्तनले गति तोक्छ।
चाप क्यास्केड वास्तवमा कसरी काम गर्छ: आपूर्ति र निकासबीचको अफसेट, ढोकाका ग्यापबाट वर्ग नियम, र खुला ढोका तथा स्थिर हुड निकासले यसलाई के गर्छ।
बिग्रिएको −80 °C फ्रिजर कति छिटो तातिन्छ (न्युटनको नियम), र नमूनाहरू सीमामा होइन, अलार्ममै कारबाही गरेर किन बच्छन्।
सिमुलेटर
समय 0 मि
✓र्याक −70 °C वा सोभन्दा तल
!र्याक −70 र −60 °C बीच
⚠र्याक −60 °C माथि (एक्सकर्सन)
◍क्लिनरुम कभरअलमा व्यक्ति
○ल्याब कोटमा व्यक्ति
•हावामा रहेका कण (लग स्केल)
❄कम्प्रेसर चलिरहेको / हुड प्रयोगमा
✕कम्प्रेसर रोकिएको / हुड स्ट्यान्डबाइमा
नियन्त्रण
छतका HEPA फिल्टरबाट आपूर्ति हावा। बढी हावाले कणहरू छिटो पातलो पार्छ र हटाउँछ, तर फ्यानको शक्ति प्रवाहको घनसँग बढ्छ। बिग्रिएको यूनिटले तपाईंले मागेको दिन सक्दैन।
सबैले कण छाड्छन्; भित्र वा बाहिर हिँड्ने सबैले ढोका खोल्छन्। कम मानिस भनेको कम काम पनि हो।
एकपटकमा एउटा एयरलक ढोका र छोटो खोलाइ: प्रत्येक खोलाइमा 40 s र 2 m³ को सट्टा करिब 10 s र 0.5 m³ करिडोरको हावा। एयरलकमा पर्खँदा अलिकति समय लाग्छ।
निकासले आपूर्तिबाट यो अफसेट घटाएको मात्रा पछ्याउँछ, जुन ढोकाका ग्यापबाट चुहिन्छ र कोठालाई करिडोरभन्दा माथि राख्छ। निकास हुड र सुरक्षा क्याबिनेटको आफ्नै निकासभन्दा तल कहिल्यै झर्न सक्दैन।
स्थिर निकासलाई 1100 बाट 500 m³/h मा घटाउँछ र कोठाको अत्यधिक चापका लागि हावा मुक्त गर्छ। हुड चाहिने काम पर्खिन्छ।
नियमित र जिज्ञासाका खोलाइ रोक्छ। प्रत्येक खोलाइले क्याबिनेटको हावालाई कोठाको हावाले बदल्छ।
बोलाउने समयपछि (रातमा लामो) र्याकलाई ब्याकअप फ्रिजरका खाली स्लटमा सार्छ। ती स्लट भवनको आपत्कालीन भण्डार हुन्, बिग्रिएको वा अलार्ममा रहेको फ्रिजरका लागि मात्र खुला गरिन्छन् — फ्रिजरले अझै −80 °C कायम राखेको बेलाको अनुरोध अस्वीकार हुन्छ। बाटोमा प्रत्येक र्याकले करिब दुई मिनेट कोठाको हावामा बिताउँछ।
फ्रिजरका बाँकी र्याकलाई ड्राई आइससहित इन्सुलेटेड बाकसमा प्याक गर्छ (प्रति र्याक 10 kg, भण्डारले भ्याएसम्म)। आइस बाँकी रहेसम्म बाकसले −78.5 °C कायम राख्छ।
सूचक
कोठाको श्रेणी (ISO 14644-1, ≥0.5 µm)
6.86
चेतावनी
करिडोरसँग चाप भिन्नता (समय औसत)
12.4Pa
सामान्य
सबैभन्दा तातो नमूना र्याक
-80.0°C
सामान्य
−60 °C माथि नमूना एक्सकर्सन (र्याक-मिनेट)
0min
सामान्य
कण ≥0.5 µm
256 k/m³
प्राप्त हावा परिवर्तन
20 1/h
आपूर्ति फ्यानको शक्ति
0.45 kW
कक्षमा रहेका मानिस
3
योजनाको तुलनामा सम्पन्न काम
0 % · गम्भीर
चाप भिन्नता, ढोका बन्द
12.4 Pa
यो अवधिमा ढोका खोलाइ
0
फ्रिजर क्याबिनेटको तापक्रम
-80.0 °C
बाँकी ड्राई आइस
20.0 kg
फ्रिजरमा अझै रहेका र्याक
4
प्रवृत्ति
सङ्कट परिदृश्य
स्तर 1 · एसेप्टिक चरणअघि फेरि श्रेणीमा
बिहान 08:00 बजेको छ। रातभर कक्ष हुड स्ट्यान्डबाइमा राखेर प्रति घण्टा 5 हावा परिवर्तनको ऊर्जा-बचत सेटब्याकमा चलेको थियो, र सडकको लुगामा एक ठेकेदारले भर्खरै भित्र काम सकेका छन्: काउन्टरले करिब 3 million कण प्रति m³ देखाउँछ। ल्याब कोटमा छ जना तयारी गर्दैछन्। 08:30 मा तीन जनाको टोलीले एसेप्टिक चरण सुरु गर्छ, जसलाई 10:00 सम्म कोठा ISO 7 वा राम्रो चाहिन्छ। टोलीलाई कोठामा राख्नुहोस् र फ्यानको बिल उचित राख्नुहोस्।
पूरै चरणमा कोठा ISO 7 वा राम्रोमा
चरणको बेला कक्षमा कम्तीमा तीन जना मानिस
औसत आपूर्ति फ्यान शक्ति ≤ 0.6 kW
स्तर 2 · रातमा फ्रिजर बिग्रियो
राति 21:00 बजेको छ र तपाईं अन-कल हुनुहुन्छ। −80 °C फ्रिजरमा प्रतिस्थापन गर्न नसकिने नमूनाका चार र्याक छन्। करिब 22:00 मा यसको कम्प्रेसर बन्द हुन्छ; सर्भिस प्राविधिक 07:30 मा मात्र आउन सक्छन्। ब्याकअप फ्रिजरमा दुई र्याकका लागि ठाउँ छ — भवनको आपत्कालीन भण्डार, बिग्रिएको वा अलार्ममा रहेको फ्रिजरका लागि मात्र खुला गरिने — र साइटमा 20 kg ड्राई आइस छ, दुई बाकसका लागि पुग्ने। तपाईंले जे माग्नुभए पनि पहिले कोही आउनुपर्छ: रातमा करिब 30 मिनेट। सुरक्षा गस्तीले बेलाबेलामा फ्रिजर हेर्छ। ल्याबको SOP अनुसार कुनै पनि नमूना −60 °C भन्दा माथि जानु हुँदैन, र समूहले सुरक्षा मार्जिन माग्छ: र्याकहरू कहिल्यै −68 °C भन्दा तातो हुनु हुँदैन।
रातभर कुनै र्याक −60 °C माथि नजाओस्
अन्त्यमा एक्सकर्सन मिनेट शून्य
र्याक कहिल्यै −68 °C भन्दा तातो नहोस् (सुरक्षा मार्जिन)
स्तर 3 · कमजोर एयर ह्यान्डलर, भरिएको कोठा
चार घण्टाको व्यावहारिक तालिम सत्रमा ल्याब कोटमा सात जना कक्षमा छन् र करिडोरको ढोकाबाट आगन्तुकको निरन्तर आवतजावत छ। दश मिनेटपछि, आपूर्ति फ्यान बिग्रन थाल्छ: भोलिको मर्मतसम्म यसले क्षमताको 40 % मात्र (प्रति घण्टा 16 हावा परिवर्तन) दिन सक्छ। फ्युम हुड प्रयोगमा छ र 1100 m³/h स्थिर निकास तान्छ। कोठालाई ISO 7 मा राख्नुहोस्, करिडोरभन्दा कम्तीमा 10 Pa माथि राख्नुहोस्, र योजनाबद्ध काम सम्पन्न गर्नुहोस्।
कोठा ISO 7 वा राम्रोमा
औसत चाप भिन्नता ≥ 10 Pa
योजनाबद्ध काम सम्पन्न
आधार — सङ्ख्याको पछाडिको मोडेल
सिमुलेटरले प्रयोग गर्ने हरेक सम्बन्ध, यसको स्रोतसहित। मान्यताका रूपमा चिह्नित स्थिरांक उदाहरणीय क्यालिब्रेसन हुन्।
ISO 14644-1 ले प्रत्येक कण आकारको श्रेणी सीमा तोक्छ; एक श्रेणी चरण दश गुणाको हो। 0.5 µm मा ISO 7 ले प्रति घन मिटर 352 000 कण अनुमति दिन्छ।
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]
राम्ररी मिसिएको कोठामा भित्र आउने वा निस्कने प्रत्येक कणलाई आपूर्ति हावाले पातलो पारेर बाहिर लैजान्छ; स्तर उत्पादन र निष्कासन बराबर हुने ठाउँमा स्थिर हुन्छ, 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]
अवरोधपछि अतिरिक्त मात्रा हावा-परिवर्तन दरमा घातीय रूपमा घट्छ: 100 गुणा घट्न ln(100)/N घण्टा लाग्छ, जुन ISO 14644-3 रिकभरी परीक्षणले नाप्छ।
मानिस मुख्य स्रोत हुन्। ≥0.5 µm को मापन गरिएको औसत: भित्री लुगामा प्रति मिनेट करिब 2.1 million, क्लिनरुम पोशाकमा करिब 1.0 million; प्रत्येक व्यक्ति र क्षण फरक हुन्छ।
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]मान्यता: कोठाको आकार, AHU क्षमता, स्थिर निकास, चुहावट क्षेत्र, ढोकाको समय र साटिने आयतन, फ्यानको शक्ति, फ्रिजरको इन्सुलेसन र कम्प्रेसरको आकार, र्याकको ताप क्षमता, ह्यान्डलिङ एक्सपोजर, ब्याकअप फ्रिजरका स्लट आपत्कालमा मात्र खुला गर्ने व्यवस्था र −60 °C SOP सीमा सामान्य ल्याबका उदाहरणीय मान हुन्; भौतिक नियम र प्रकाशित फैलावट दर उल्लेख गरिएबमोजिम छन्।
अफसेट हावा ढोकाका ग्यापबाट चुहिन्छ; त्यसलाई धकेल्न चाहिने चाप प्रवाहको वर्गसँग बढ्छ। स्थिर निकासले आपूर्तिले छाडेकोभन्दा बढी लिए कोठा ऋणात्मक चापमा जान्छ र करिडोरको हावा तान्छ।
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]मान्यता: कोठाको आकार, AHU क्षमता, स्थिर निकास, चुहावट क्षेत्र, ढोकाको समय र साटिने आयतन, फ्यानको शक्ति, फ्रिजरको इन्सुलेसन र कम्प्रेसरको आकार, र्याकको ताप क्षमता, ह्यान्डलिङ एक्सपोजर, ब्याकअप फ्रिजरका स्लट आपत्कालमा मात्र खुला गर्ने व्यवस्था र −60 °C SOP सीमा सामान्य ल्याबका उदाहरणीय मान हुन्; भौतिक नियम र प्रकाशित फैलावट दर उल्लेख गरिएबमोजिम छन्।
खुला ढोकामा चापको भिन्नता हुँदैन; प्रत्येक खोलाइले केही करिडोर हावा कोठामा साट्छ। एयरलकबाट छोटो खोलाइले धेरै कम साट्छ।
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]मान्यता: कोठाको आकार, AHU क्षमता, स्थिर निकास, चुहावट क्षेत्र, ढोकाको समय र साटिने आयतन, फ्यानको शक्ति, फ्रिजरको इन्सुलेसन र कम्प्रेसरको आकार, र्याकको ताप क्षमता, ह्यान्डलिङ एक्सपोजर, ब्याकअप फ्रिजरका स्लट आपत्कालमा मात्र खुला गर्ने व्यवस्था र −60 °C SOP सीमा सामान्य ल्याबका उदाहरणीय मान हुन्; भौतिक नियम र प्रकाशित फैलावट दर उल्लेख गरिएबमोजिम छन्।
फ्यानको शक्ति हावाको प्रवाहको घनसँग बढ्छ: हावा परिवर्तन दोब्बर गर्दा करिब आठ गुणा शक्ति लाग्छ।
P = 0.45 kW·(Q_s / 1500 m³/h)³[8]मान्यता: कोठाको आकार, AHU क्षमता, स्थिर निकास, चुहावट क्षेत्र, ढोकाको समय र साटिने आयतन, फ्यानको शक्ति, फ्रिजरको इन्सुलेसन र कम्प्रेसरको आकार, र्याकको ताप क्षमता, ह्यान्डलिङ एक्सपोजर, ब्याकअप फ्रिजरका स्लट आपत्कालमा मात्र खुला गर्ने व्यवस्था र −60 °C SOP सीमा सामान्य ल्याबका उदाहरणीय मान हुन्; भौतिक नियम र प्रकाशित फैलावट दर उल्लेख गरिएबमोजिम छन्।
कम्प्रेसर बिनाको फ्रिजर कुनै पनि लम्प्ड पिण्ड जस्तै तातिन्छ: सुरुमा छिटो, त्यसपछि कोठाको तापक्रम नजिक पुग्दा ढिलो। समय-स्थिरांक τ = C/UA ले घडी तोक्छ।
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]मान्यता: कोठाको आकार, AHU क्षमता, स्थिर निकास, चुहावट क्षेत्र, ढोकाको समय र साटिने आयतन, फ्यानको शक्ति, फ्रिजरको इन्सुलेसन र कम्प्रेसरको आकार, र्याकको ताप क्षमता, ह्यान्डलिङ एक्सपोजर, ब्याकअप फ्रिजरका स्लट आपत्कालमा मात्र खुला गर्ने व्यवस्था र −60 °C SOP सीमा सामान्य ल्याबका उदाहरणीय मान हुन्; भौतिक नियम र प्रकाशित फैलावट दर उल्लेख गरिएबमोजिम छन्।
प्रत्येक खोलाइले चिसो क्याबिनेट हावालाई तातो, ओसिलो कोठाको हावाले बदल्छ; यसको ताप र छाडिएको फ्रस्टले सामग्रीलाई तताउँछ।
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]मान्यता: कोठाको आकार, AHU क्षमता, स्थिर निकास, चुहावट क्षेत्र, ढोकाको समय र साटिने आयतन, फ्यानको शक्ति, फ्रिजरको इन्सुलेसन र कम्प्रेसरको आकार, र्याकको ताप क्षमता, ह्यान्डलिङ एक्सपोजर, ब्याकअप फ्रिजरका स्लट आपत्कालमा मात्र खुला गर्ने व्यवस्था र −60 °C SOP सीमा सामान्य ल्याबका उदाहरणीय मान हुन्; भौतिक नियम र प्रकाशित फैलावट दर उल्लेख गरिएबमोजिम छन्।
नमूनाहरूले आफ्नो वातावरणलाई ढिलाइसहित पछ्याउँछन्; एउटा र्याकलाई केही मिनेट कोठाको हावामा बोक्दा धेरै डिग्री खर्च हुन्छ।
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]मान्यता: कोठाको आकार, AHU क्षमता, स्थिर निकास, चुहावट क्षेत्र, ढोकाको समय र साटिने आयतन, फ्यानको शक्ति, फ्रिजरको इन्सुलेसन र कम्प्रेसरको आकार, र्याकको ताप क्षमता, ह्यान्डलिङ एक्सपोजर, ब्याकअप फ्रिजरका स्लट आपत्कालमा मात्र खुला गर्ने व्यवस्था र −60 °C SOP सीमा सामान्य ल्याबका उदाहरणीय मान हुन्; भौतिक नियम र प्रकाशित फैलावट दर उल्लेख गरिएबमोजिम छन्।
ड्राई आइस −78.5 °C मा उर्ध्वपातित हुन्छ र प्रति किलोग्राम करिब 573 kJ सोस्छ: आइस सकिएसम्म बाकस त्यही तापक्रममा रहन्छ।
chest at −78.5 °C while ice remains; dm/dt = −(UA_chest·(T_amb + 78.5) + rack heat)/573 kJ/kg[10][11]मान्यता: कोठाको आकार, AHU क्षमता, स्थिर निकास, चुहावट क्षेत्र, ढोकाको समय र साटिने आयतन, फ्यानको शक्ति, फ्रिजरको इन्सुलेसन र कम्प्रेसरको आकार, र्याकको ताप क्षमता, ह्यान्डलिङ एक्सपोजर, ब्याकअप फ्रिजरका स्लट आपत्कालमा मात्र खुला गर्ने व्यवस्था र −60 °C SOP सीमा सामान्य ल्याबका उदाहरणीय मान हुन्; भौतिक नियम र प्रकाशित फैलावट दर उल्लेख गरिएबमोजिम छन्।
मोडेलले प्रयोग गर्ने अन्य सञ्चालन स्थिरांकहरू।
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/Kमान्यता: कोठाको आकार, AHU क्षमता, स्थिर निकास, चुहावट क्षेत्र, ढोकाको समय र साटिने आयतन, फ्यानको शक्ति, फ्रिजरको इन्सुलेसन र कम्प्रेसरको आकार, र्याकको ताप क्षमता, ह्यान्डलिङ एक्सपोजर, ब्याकअप फ्रिजरका स्लट आपत्कालमा मात्र खुला गर्ने व्यवस्था र −60 °C SOP सीमा सामान्य ल्याबका उदाहरणीय मान हुन्; भौतिक नियम र प्रकाशित फैलावट दर उल्लेख गरिएबमोजिम छन्।
अनियमितता: सिड भएको mulberry32 जेनेरेटर; प्रयोग गरिएका वितरण — एकसमान, घातीय (उल्टो CDF), सामान्य (Box–Muller), पोइसन (Knuth)। सिड देखाइन्छ र साझा गर्न सकिन्छ।
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
ASHRAE Handbook — Fundamentals, ch. 16 Ventilation and Infiltration (flow through openings Q = C_d·A·√(2ΔP/ρ)) — ASHRAE, 2021
EN 1822-1:2019 High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) — Part 1: Classification (H13 ≥ 99.95 % at MPPS) — CEN, 2019
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
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