ਲੈਬਾਰਟਰੀ — ਕਲੀਨਰੂਮ ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਵ ਮਾਡਲ

ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ। 75 m³ ਦਾ ISO 7 ਐਸੈਪਟਿਕ ਸੂਟ ਇੱਕ ਏਅਰ-ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ HEPA ਫ਼ਿਲਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਲੋਕ ਕਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਊਮ ਹੁੱਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਰੈਕ −80 °C 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਮਾਡਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਣਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ — GMP, ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੋਗੇ

ਸਿਮੂਲੇਟਰ

ਸਮਾਂ 0 ਮਿੰ
ਕਮਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ISO 14644-1, ≥0.5 µm) 6.86 · ਕਣ ≥0.5 µm 256 k/m³ · ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਾ ਫ਼ਰਕ (ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ) 12.4 Pa · ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਵਾ ਬਦਲਾਅ 20 · ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 3 · ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -80.0 °C · ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਨਮੂਨਾ ਰੈਕ -80.0 °C · −60 °C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਮੂਨਾ ਭਟਕਾਅ (ਰੈਕ-ਮਿੰਟ) 0 minਐਸੈਪਟਿਕ ਸੂਟISO 6.9ਸਪਲਾਈ 20/h · 0.45 kW○○○ਹੁੱਡ⇡→ 12.4 Paਗਲਿਆਰਾ⇄ 0−80 °C ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ❄-80.0 °C1✓ -80°2✓ -80°3✓ -80°4✓ -80°ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰਡਰਾਈ-ਆਈਸ ਬਕਸਾ20.0 kgਕਣ ≥0.5 µm 256 k/m³ · ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ 0%ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਨਮੂਨਾ ਰੈਕ -80.0 °C−60 °C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਮੂਨਾ ਭਟਕਾਅ (ਰੈਕ-ਮਿੰਟ) 0 ਮਿੰ
  • ਰੈਕ −70 °C ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ
  • ਰੈਕ −70 ਅਤੇ −60 °C ਵਿਚਕਾਰ
  • ਰੈਕ −60 °C ਤੋਂ ਉੱਪਰ (ਭਟਕਾਅ)
  • ਕਲੀਨਰੂਮ ਕਵਰਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ
  • ਲੈਬ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ
  • ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਣ (ਲਘੂਗਣਕ ਪੈਮਾਨਾ)
  • ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ / ਹੁੱਡ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ
  • ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਬੰਦ / ਹੁੱਡ ਸਟੈਂਡਬਾਏ 'ਤੇ

ਕੰਟਰੋਲ

ਛੱਤ ਦੇ HEPA ਫ਼ਿਲਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹਵਾ। ਵੱਧ ਹਵਾ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਘਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ।

ਹਰ ਕੋਈ ਕਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ; ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ।

ਕਲੀਨਰੂਮ ਕਵਰਾਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੈਬ ਕੋਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ≥0.5 µm ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ: ਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 s ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ 0.5 m³ ਹਵਾ, 40 s ਅਤੇ 2 m³ ਦੀ ਥਾਂ। ਏਅਰਲੌਕ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਇਹ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੁੱਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਨੂੰ 1100 ਤੋਂ 500 m³/h ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਲਈ ਹਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੁੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮਾ) ਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਵਾਲੇ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ — ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜੇ −80 °C ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੈਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਵਾਲੇ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਤੀ ਰੈਕ 10 kg, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਹੈ)। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਬਚੀ ਹੈ ਬਕਸਾ −78.5 °C ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਕ

ਕਮਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ISO 14644-1, ≥0.5 µm)
6.86
ਚੇਤਾਵਨੀ
ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਾ ਫ਼ਰਕ (ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ)
12.4Pa
ਆਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਨਮੂਨਾ ਰੈਕ
-80.0°C
ਆਮ
−60 °C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਮੂਨਾ ਭਟਕਾਅ (ਰੈਕ-ਮਿੰਟ)
0min
ਆਮ
ਕਣ ≥0.5 µm256 k/m³
ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਵਾ ਬਦਲਾਅ20 1/h
ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ0.45 kW
ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ3
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ0 % · ਨਾਜ਼ੁਕ
ਦਬਾਅ ਦਾ ਫ਼ਰਕ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ12.4 Pa
ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ0
ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ-80.0 °C
ਬਚੀ ਡਰਾਈ ਆਈਸ20.0 kg
ਹਾਲੇ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੈਕ4

ਰੁਝਾਨ

ਕਮਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ISO 14644-1, ≥0.5 µm): — 9.004.00

ਸੰਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਪੱਧਰ 1 · ਐਸੈਪਟਿਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ

08:00 ਵਜੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਭਰ ਸੂਟ ਊਰਜਾ-ਬੱਚਤ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟਬੈਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 5 ਹਵਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਹੁੱਡ ਸਟੈਂਡਬਾਏ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ: ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਭਗ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਕਣ ਪ੍ਰਤੀ m³ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਬ ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 08:30 ਵਜੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਐਸੈਪਟਿਕ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਮਰਾ ISO 7 ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਜਬ ਰੱਖੋ।

  • ਪੂਰੇ ਕਦਮ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰਾ ISO 7 ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ
  • ਕਦਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੋਕ
  • ਔਸਤ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ≤ 0.6 kW

ਪੱਧਰ 2 · ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ

ਰਾਤ ਦੇ 21:00 ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨ-ਕਾਲ ਹੋ। −80 °C ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਰੈਕ ਹਨ। ਲਗਭਗ 22:00 ਵਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਰਫ਼ 07:30 ਵਜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੈਕਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ — ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਵਾਲੇ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 20 kg ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਹੈ, ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਸ਼ਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਲੈਬ ਦਾ SOP ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮੂਨਾ −60 °C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸ਼ੀਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ: ਰੈਕ ਕਦੇ ਵੀ −68 °C ਤੋਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

  • ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਰੈਕ −60 °C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ
  • ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਟਕਾਅ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ
  • ਰੈਕ ਕਦੇ ਵੀ −68 °C ਤੋਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸ਼ੀਆ)

ਪੱਧਰ 3 · ਕਮਜ਼ੋਰ ਏਅਰ ਹੈਂਡਲਰ, ਭਰਿਆ ਕਮਰਾ

ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਕੋਟ ਪਾਏ ਸੱਤ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ। ਦਸ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ: ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 40 % (ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 16 ਹਵਾ ਬਦਲਾਅ) ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਊਮ ਹੁੱਡ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 1100 m³/h ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ISO 7 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 Pa ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

  • ਕਮਰਾ ISO 7 ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ
  • ਔਸਤ ਦਬਾਅ ਫ਼ਰਕ ≥ 10 Pa
  • ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਪੂਰਾ

ਆਧਾਰ — ਅੰਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਾਡਲ

ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਸੰਬੰਧ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਸਮੇਤ। ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸਥਿਰਾਂਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ।

ISO 14644-1 ਹਰ ਕਣ ਆਕਾਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਦਮ ਦਸ ਗੁਣਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। 0.5 µm 'ਤੇ ISO 7 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ 352 000 ਕਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
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]
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਰ ਕਣ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹਵਾ ਪਤਲਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਪੱਧਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, 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]
ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਹਵਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰ ਨਾਲ ਘਾਤਾਂਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ: 100 ਗੁਣਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ln(100)/N ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ISO 14644-3 ਬਹਾਲੀ ਟੈਸਟ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
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]
ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ≥0.5 µm ਲਈ ਮਾਪੀਆਂ ਔਸਤਾਂ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ, ਕਲੀਨਰੂਮ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.0 ਮਿਲੀਅਨ; ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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]ਧਾਰਨਾ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, AHU ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ, ਰਿਸਾਅ ਖੇਤਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਇਤਨ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੈਕ ਦੀ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ −60 °C SOP ਹੱਦ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮੁੱਲ ਹਨ; ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸਰਜਨ ਦਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਹਵਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਬਾਅ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।
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]ਧਾਰਨਾ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, AHU ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ, ਰਿਸਾਅ ਖੇਤਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਇਤਨ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੈਕ ਦੀ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ −60 °C SOP ਹੱਦ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮੁੱਲ ਹਨ; ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸਰਜਨ ਦਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕੁਝ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਲੌਕ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
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]ਧਾਰਨਾ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, AHU ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ, ਰਿਸਾਅ ਖੇਤਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਇਤਨ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੈਕ ਦੀ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ −60 °C SOP ਹੱਦ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮੁੱਲ ਹਨ; ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸਰਜਨ ਦਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਘਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ: ਹਵਾ ਬਦਲਾਅ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
P = 0.45 kW·(Q_s / 1500 m³/h)³[8]ਧਾਰਨਾ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, AHU ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ, ਰਿਸਾਅ ਖੇਤਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਇਤਨ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੈਕ ਦੀ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ −60 °C SOP ਹੱਦ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮੁੱਲ ਹਨ; ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸਰਜਨ ਦਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਬਿਨਾਂ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਪਡ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ। ਸਮਾਂ-ਸਥਿਰਾਂਕ τ = C/UA ਘੜੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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]ਧਾਰਨਾ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, AHU ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ, ਰਿਸਾਅ ਖੇਤਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਇਤਨ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੈਕ ਦੀ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ −60 °C SOP ਹੱਦ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮੁੱਲ ਹਨ; ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸਰਜਨ ਦਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਠੰਢੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਰਮ, ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਕੱਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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]ਧਾਰਨਾ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, AHU ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ, ਰਿਸਾਅ ਖੇਤਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਇਤਨ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੈਕ ਦੀ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ −60 °C SOP ਹੱਦ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮੁੱਲ ਹਨ; ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸਰਜਨ ਦਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਨਮੂਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ; ਰੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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]ਧਾਰਨਾ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, AHU ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ, ਰਿਸਾਅ ਖੇਤਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਇਤਨ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੈਕ ਦੀ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ −60 °C SOP ਹੱਦ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮੁੱਲ ਹਨ; ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸਰਜਨ ਦਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਡਰਾਈ ਆਈਸ −78.5 °C 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਗਭਗ 573 kJ ਸੋਖਦੀ ਹੈ: ਬਰਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਕਸਾ ਉਸ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
chest at −78.5 °C while ice remains; dm/dt = −(UA_chest·(T_amb + 78.5) + rack heat)/573 kJ/kg[10][11]ਧਾਰਨਾ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, AHU ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ, ਰਿਸਾਅ ਖੇਤਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਇਤਨ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੈਕ ਦੀ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ −60 °C SOP ਹੱਦ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮੁੱਲ ਹਨ; ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸਰਜਨ ਦਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰਾਂਕ।
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/Kਧਾਰਨਾ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, AHU ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਗਜ਼ਾਸਟ, ਰਿਸਾਅ ਖੇਤਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆਇਤਨ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੈਕ ਦੀ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਬੈਕਅੱਪ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ −60 °C SOP ਹੱਦ ਇੱਕ ਆਮ ਲੈਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਕ ਮੁੱਲ ਹਨ; ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸਰਜਨ ਦਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਬੇਤਰਤੀਬੀ: ਸੀਡ ਵਾਲਾ mulberry32 ਜਨਰੇਟਰ; ਵਰਤੀਆਂ ਵੰਡਾਂ — ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ, ਘਾਤਾਂਕੀ (ਉਲਟ CDF), ਸਧਾਰਨ (Box–Muller), ਪੌਆਸੋਂ (Knuth)। ਸੀਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

  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

ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ — ਸੰਚਾਲਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਾਈਟਾਂ ਹਰ ਸਥਿਰਾਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।