實驗室——潔淨室空氣與樣本完整性 即時模型

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。

你會學到甚麼

模擬器

時間 0 min
房間級別(ISO 14644-1,≥0.5 µm) 6.86 · ≥0.5 µm 微粒 256 k/m³ · 與走廊的壓差(時間平均) 12.4 Pa · 實際換氣次數 20 · 無菌室內人數 3 · 冰箱櫃內溫度 -80.0 °C · 最暖的樣本架 -80.0 °C · 樣本高於 −60 °C 的偏離(樣本架·分鐘) 0 min無菌室ISO 6.9送風 20/h · 0.45 kW○○○通風櫃⇡→ 12.4 Pa走廊⇄ 0−80 °C 冰箱❄-80.0 °C1✓ -80°2✓ -80°3✓ -80°4✓ -80°後備冰箱乾冰箱 · 20.0 kg≥0.5 µm 微粒 256 k/m³ · 完成工作量與計劃對比 0%最暖的樣本架 -80.0 °C樣本高於 −60 °C 的偏離(樣本架·分鐘) 0 min
  • 樣本架在 −70 °C 或以下
  • 樣本架在 −70 與 −60 °C 之間
  • 樣本架高於 −60 °C(偏離)
  • 穿潔淨室連身服的人
  • 穿實驗袍的人
  • 空氣中的微粒(對數刻度)
  • 壓縮機運行/通風櫃使用中
  • 壓縮機停止/通風櫃待機

控制項

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。

指標

房間級別(ISO 14644-1,≥0.5 µm)
6.86
警告
與走廊的壓差(時間平均)
12.4Pa
正常
最暖的樣本架
-80.0°C
正常
樣本高於 −60 °C 的偏離(樣本架·分鐘)
0min
正常
≥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

趨勢

房間級別(ISO 14644-1,≥0.5 µm): — 9.004.00

危機情景

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

第 2 級 · 夜間冰箱故障

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。

  • 整晚沒有樣本架高於 −60 °C
  • 結束時沒有偏離的分鐘數
  • 樣本架從不比 −68 °C 更暖(安全餘量)

第 3 級 · 機組乏力,房間滿員

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。

  • 房間達到 ISO 7 或更好
  • 平均壓差 ≥ 10 Pa
  • 計劃的工作已完成

依據:數字背後的模型

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。

ISO 14644-1 為每種微粒尺寸設定級別限值;每一級相差十倍。在 0.5 µm,ISO 7 容許每立方米 352 000 顆微粒。
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]
在充分混合的房間裏,每顆進入或釋出的微粒都會被送風稀釋並帶走;濃度穩定在產生量等於排出量之處,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]
受擾動後,超出的部分以換氣率呈指數衰減:下降 100 倍需要 ln(100)/N 小時,這正是 ISO 14644-3 恢復測試所量度的。
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]
人是主要來源。≥0.5 µm 的實測平均值:穿便服約每分鐘 210 萬顆,穿潔淨服約 100 萬顆;每個人、每個時刻都有差異。
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。
偏移量的空氣從門縫漏出;把它推過去所需的壓力,隨流量的平方增長。若固定排風抽走的比送風剩餘的還多,房間就會變成負壓,把走廊空氣吸進來。
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。
開著的門沒有壓差;每次開門都會使一部分走廊空氣與室內空氣交換。經氣閘的短暫開門,交換量少得多。
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。
風機功率隨風量的立方增長:換氣次數加倍,功率約需八倍。
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。
沒有壓縮機的冰箱像任何集總物體那樣升溫:起初很快,接近室溫時漸慢。時間常數 τ = C/UA 決定其節奏。
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。
每次開啓都會以溫暖潮濕的室內空氣取代冰冷的櫃內空氣;帶入的熱量和留下的霜會使內容物升溫。
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。
樣本的溫度隨周圍環境變化,但有滯後;拿著樣本架在室內空氣中走兩分鐘,就會升溫好幾度。
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。
乾冰在 −78.5 °C 昇華,每公斤約吸熱 573 kJ:在乾冰用完之前,箱內一直保持該溫度。
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。
模型使用的其他運行常數。
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。

來源

  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

誰在從事這份工作

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。