第 1 級 · 無菌步驟前回復級別
現在是 08:00。整個晚上,無菌室以每小時 5 次換氣的節能 setback 運行,通風櫃待機,一名穿便服的承辦商剛在室內完成工作:計數器顯示每 m³ 約 300 萬顆微粒。六個穿實驗袍的人正在準備。08:30,一個三人小組開始一項無菌步驟,需要房間在 10:00 前達到 ISO 7 或更好。要讓小組留在房間內,並使風機的電費合理。
- 整個步驟期間房間達到 ISO 7 或更好
- 步驟期間無菌室內至少有三人
- 送風機平均功率 ≤ 0.6 kW
你是實驗室經理。一間 75 m³ 的 ISO 7 無菌室,由空氣處理機組經 HEPA 過濾器送風;人會釋出微粒,開門會讓走廊空氣進來,通風櫃抽走的固定排風可能奪去房間的正壓。走廊盡頭有一台超低溫冰箱,把四個樣本架保存在 −80 °C。模型每五分鐘計算一次房間內的微粒平衡、經門縫的氣流,以及流入冰箱的熱量。僅為教育模擬——並非 GMP、合規或臨床建議。
經天花 HEPA 過濾器送入的空氣。空氣越多,稀釋和清除微粒越快,但風機功率隨風量的立方上升。性能衰退的機組無法提供你所要求的風量。
每個人都會釋出微粒;每個進出的人都會開門。人少了,完成的工作也少。
與便服外穿實驗袍相比,潔淨室連身服大約可把人體釋出的 ≥0.5 µm 微粒減半。更衣約需 10 分鐘。
一次只開一道氣閘門,且開啓時間短:每次開門約 10 s、帶入 0.5 m³ 走廊空氣,而不是 40 s 和 2 m³。在氣閘等候要花少許時間。
排風跟隨送風減去這個偏移量,多出的空氣從門縫漏出,使房間壓力高於走廊。排風量不能低於通風櫃和安全櫃本身的排風量。
把固定排風由 1100 降至 500 m³/h,把空氣騰出來用於房間的正壓。需要使用通風櫃的工作要等待。
杜絕例行開啓和好奇開啓。每次開啓都會以室內空氣取代櫃內空氣。
在人員召回時間(夜間較長)之後,把樣本架移入後備冰箱的空位。這些空位是大樓的緊急儲備,只會撥給發生故障或警報的冰箱——冰箱仍保持 −80 °C 時提出的申請會被拒絕。每個樣本架途中會有約兩分鐘暴露在室內空氣中。
把冰箱中剩餘的樣本架裝入帶乾冰的保溫箱(每架 10 kg,視乎庫存而定)。只要還有乾冰,箱內就保持 −78.5 °C。
| ≥0.5 µm 微粒 | 256 k/m³ |
|---|---|
| 實際換氣次數 | 20 1/h |
| 送風機功率 | 0.45 kW |
| 無菌室內人數 | 3 |
| 完成工作量與計劃對比 | 0 % · 嚴重 |
| 壓差,門關閉時 | 12.4 Pa |
| 本時段開門次數 | 0 |
| 冰箱櫃內溫度 | -80.0 °C |
| 剩餘乾冰 | 20.0 kg |
| 仍在冰箱內的樣本架 | 4 |
現在是 08:00。整個晚上,無菌室以每小時 5 次換氣的節能 setback 運行,通風櫃待機,一名穿便服的承辦商剛在室內完成工作:計數器顯示每 m³ 約 300 萬顆微粒。六個穿實驗袍的人正在準備。08:30,一個三人小組開始一項無菌步驟,需要房間在 10:00 前達到 ISO 7 或更好。要讓小組留在房間內,並使風機的電費合理。
現在是 21:00,你正在候召值班。−80 °C 冰箱內有四個裝着不可替代樣本的樣本架。約 22:00 它的壓縮機停止運作;維修技術員要到 07:30 才能到。後備冰箱有兩個樣本架的空位——這是大樓的緊急儲備,只會撥給發生故障或警報的冰箱——現場還有 20 kg 乾冰,夠裝兩個保溫箱。無論你要求甚麼,都要先有人回來:夜間約 30 分鐘。保安巡邏時會不時打開冰箱看看。實驗室的 SOP 規定任何樣本都不得高於 −60 °C,而組別要求一個安全餘量:樣本架絕不能比 −68 °C 更暖。
一場四小時的實作培訓,無菌室內有七個穿實驗袍的人,走廊門口不斷有訪客出入。開始十分鐘後,送風機開始失效:在明天維修之前,它只能輸出 40 % 的容量(每小時 16 次換氣)。通風櫃正在使用,抽走 1100 m³/h 固定排風。要把房間維持在 ISO 7,比走廊至少高 10 Pa,並完成計劃的工作。
模擬器使用的每一個關係式及其來源。標示為假設的常數是示意校準值。
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]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]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]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]假設:房間大小、空氣處理機組容量、固定排風、漏風面積、開門時間與交換的空氣量、風機功率、冰箱隔熱與壓縮機大小、樣本架熱容量、操作時的暴露、後備冰箱空位只在緊急情況下撥出,以及 SOP 的 −60 °C 限值,均為一間普通實驗室的示意數值;物理定律和已發表的擴散速率則如所引用的。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]假設:房間大小、空氣處理機組容量、固定排風、漏風面積、開門時間與交換的空氣量、風機功率、冰箱隔熱與壓縮機大小、樣本架熱容量、操作時的暴露、後備冰箱空位只在緊急情況下撥出,以及 SOP 的 −60 °C 限值,均為一間普通實驗室的示意數值;物理定律和已發表的擴散速率則如所引用的。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]假設:房間大小、空氣處理機組容量、固定排風、漏風面積、開門時間與交換的空氣量、風機功率、冰箱隔熱與壓縮機大小、樣本架熱容量、操作時的暴露、後備冰箱空位只在緊急情況下撥出,以及 SOP 的 −60 °C 限值,均為一間普通實驗室的示意數值;物理定律和已發表的擴散速率則如所引用的。P = 0.45 kW·(Q_s / 1500 m³/h)³[8]假設:房間大小、空氣處理機組容量、固定排風、漏風面積、開門時間與交換的空氣量、風機功率、冰箱隔熱與壓縮機大小、樣本架熱容量、操作時的暴露、後備冰箱空位只在緊急情況下撥出,以及 SOP 的 −60 °C 限值,均為一間普通實驗室的示意數值;物理定律和已發表的擴散速率則如所引用的。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]假設:房間大小、空氣處理機組容量、固定排風、漏風面積、開門時間與交換的空氣量、風機功率、冰箱隔熱與壓縮機大小、樣本架熱容量、操作時的暴露、後備冰箱空位只在緊急情況下撥出,以及 SOP 的 −60 °C 限值,均為一間普通實驗室的示意數值;物理定律和已發表的擴散速率則如所引用的。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]假設:房間大小、空氣處理機組容量、固定排風、漏風面積、開門時間與交換的空氣量、風機功率、冰箱隔熱與壓縮機大小、樣本架熱容量、操作時的暴露、後備冰箱空位只在緊急情況下撥出,以及 SOP 的 −60 °C 限值,均為一間普通實驗室的示意數值;物理定律和已發表的擴散速率則如所引用的。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]假設:房間大小、空氣處理機組容量、固定排風、漏風面積、開門時間與交換的空氣量、風機功率、冰箱隔熱與壓縮機大小、樣本架熱容量、操作時的暴露、後備冰箱空位只在緊急情況下撥出,以及 SOP 的 −60 °C 限值,均為一間普通實驗室的示意數值;物理定律和已發表的擴散速率則如所引用的。chest at −78.5 °C while ice remains; dm/dt = −(UA_chest·(T_amb + 78.5) + rack heat)/573 kJ/kg[10][11]假設:房間大小、空氣處理機組容量、固定排風、漏風面積、開門時間與交換的空氣量、風機功率、冰箱隔熱與壓縮機大小、樣本架熱容量、操作時的暴露、後備冰箱空位只在緊急情況下撥出,以及 SOP 的 −60 °C 限值,均為一間普通實驗室的示意數值;物理定律和已發表的擴散速率則如所引用的。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/K假設:房間大小、空氣處理機組容量、固定排風、漏風面積、開門時間與交換的空氣量、風機功率、冰箱隔熱與壓縮機大小、樣本架熱容量、操作時的暴露、後備冰箱空位只在緊急情況下撥出,以及 SOP 的 −60 °C 限值,均為一間普通實驗室的示意數值;物理定律和已發表的擴散速率則如所引用的。隨機性:帶種子的 mulberry32 產生器;所用分布包括均勻分布、指數分布(反 CDF)、常態分布(Box–Muller)及泊松分布(Knuth)。種子會顯示出來,並可分享。
教育模型,不可用於實際營運決策。真實場地會按自己的設備及數據校準每一個常數。