摘要:净化空调系统的设计与安装环节是净化空调系统的重点,由于其在设计的过程中需要用到丰富的理论计算知识,还要具有相应的净化空调安装经验,才能够将二者有效结合,为其提供优越的设计方案。同时在节能减排基本原则的基础上,对净化空调系统的设计和安装既要保障高质量和高效率,还要能够尽量减少对生态环境的影响,从而使净化空调具有易调节、易控制、质量较高等性能。
关键词:净化空调系统;洁净手术室;设计与维护
引言
医疗机构制剂室生产活动的正常开展对环境的温湿度、空气洁净度、空气的压力差等指标均有特殊要求,相关参数必须符合《医疗机构制剂许可证》验收细则要求,并达到相关标准。为了保证制剂产品的质量,净化空调系统必须严格按照制剂生产工艺的相关要求对制剂室生产车间进行温湿度等方面的调节,且需对空气进行多次过滤,然后将恒温、恒湿、洁净等级较高的空气送入制剂室的无尘车间内。因此,做好制剂室净化空调系统的运行管理,是保障制剂产品质量至关重要的工作。
1净化空调系统构成分析
现阶段医院手术室净化空调系统主要包括集中式、分散式以及半集中式三种类型系统,而最为常用的则是集中式空调系统。针对集中式空调系统而言,主要组成包括净化系统和冷站系统。净化系统主要是由送回风管道和空调机组构成,而冷站系统的主要作用是为净化系统提供相应的冷源和热源,主要是在实际运行过程中基于对表冷器的应用,通过热水和冷水对机组内部的空气进行降温和加温。而构成净化空调系统的设备具体包括循环风机、加热加湿装置、空气过滤器、湿度温度传感器、表冷器等设备。针对空气过滤器而言,主要分为高效、中效、粗效过滤三种,通过对该装置的应用起到过滤空气中粉尘及细菌的作用;针对表冷器和加热装置而言,其主要作用是进行空气湿度和温度的有效调节并保持设定参数的稳定,利用传感器对系统运行参数进行监测,以此为基础利用相关现实设备进行数据的体现;针对循环风机而言,其主要作用在于为手术室空气不断循环提供动力,保证净化系统足够的换气次数。
2空调系统合理划分
2.1生产区域或岗位的同时使用情况
药厂的每个生产车间,通常由多个生产区域构成,在药品生产过程中,不同生产区域或岗位,常常存在不同的使用时间(段)。例如,生产同一药品但不同剂型的固体制剂车间,有干法制粒、湿法制粒、压片、包衣、胶囊充填等功能区(间)。上述功能区(间)往往需根据不同剂型(素片、糖衣片、胶囊)的实际生产任务,随时调整生产时间,而对于洁净走廊、半成品中转等功能区,其使用情况将贯穿于整个生产过程;又如,中药生产车间,药材前处理岗位的使用时间往往是阶段性的。因此,对于规模较大的药品生产车间,在进行空调系统划分时应充分考虑上述因素,使空调系统既能满足生产需要,又能灵活开关、经济运行。
2.2送风系统设计
掌握净化空调系统的设计要点是十分必要的,可以保障净化空调系统的性能更稳定的发挥。因此对净化空调系统的设计首先要重视送风系统的设计,送风系统是净化空调系统中的一个重要组成部分。一般情况下,空调系统的洁净区内部的换气次数可以有效的提高系统该区域的清洁程度,不过实际上受到风量、换气次数增多的影响就会造成大量的能源浪费,就会导致空调系统的使用单位生产成本有所提高。因此在净化空调送风系统的设计中主要是按照最大送风负荷来对送风量进行计算。所以到达室内的风量会比实际的需求风量要大,从而就会产生匹配性较差的问题。在净化空调系统设计时必须结合室内对温度和湿度的要求进行送风设计,按照室内实际湿度和温度变化设计智能化和自动化的调节系统。
2.3排风量的设计
目前,洁净手术室净化空调系统已经出现在了很多的医院,但洁净手术室的规格并不相同,对空气的洁净要求也存在差异。
为了有效解决这一问题,在洁净手术室空调系统的设计过程中要加强压差的控制,所以说新排风量的设计非常重要。在设计的过程中,根据不同的手术室规模,要对其新排风量进行监控,建立起相关的送风装备,提高手术室的洁净程度。除此以外,送风设备也应该具备一定的调节作用,能够发挥节约能耗的作用,从而控制洁净手术室工作与不工作过程的风量
3净化空调系统的节能措施
3.1合理选择空气处理方案
要实现净化空调系统节能目标,可再去一二次回风处理,还可以使用空调机组以及风机过滤机来实现有效空气处理。一般来说,需要尽可能避免使用一次回风处理方案,这时因为要确保洁净室中的净化等级得到要求,必须要确保系统充足的送风量,而实际上室内的余温余湿的送风温差实际上相差较小,要是使用一次回风处理,为了实现湿度降低的效果,往往需要消耗更多的冷量对于所有送风量维持在机械露点,此后又要将室内温度上升到送风点,这样就会造成能量的浪费,造成能耗增加。而使用相应的空调机组和风机过滤器来进行处理的化,产生的夏季消耗会明显降低,因此,针对洁净室的净化空调系统的空气处理中可以选择避免冷热抵消造成的能量损耗。
3.2充分利用空调回风
当净化空调区域(非防爆区)的排风点过多时,对上游专业(主要为工艺专业)提出的排风点,应进行仔细甄别、删减。如针剂车间净化区的清洗岗位,环境大多比较洁净,只是相对湿度偏高而已,那么进行回风应是经济合理的。为节省能量,建议将产生粉尘等其他有害物较少并不会产生交叉污染的排风点,利用回风机组集中过滤(中效、高效两级过滤)或吸附处理后,回至空调系统中循环使用,是可行且经济的,在实际工程设计中可推广应用。
3.3优化调整湿度和温度基数
在进行净化空调系统设计的过程中,坚持湿度优先的设计原则主要是为了避免系统长期因为高湿产生的霉变问题,因此在湿度设计上也需要格外注意。但是一般情况下,室内的温度和湿度控制和设计是需要同时实现的,因为这两个指标之间会产生相互影响,而实现恒温恒湿控制器就能实现这一设计目标,能够实现温湿度同时实现,针对温度湿度基数要进行合理控制优化,确保温湿度目标实现消耗的能量最少,此外,可以尝试通过调频风机实现能耗降低。
3.4选择合适的空调热湿处理方案
室内温度t=22~26℃、相对湿度φ<50%的医药洁净室,在夏季时,净化空调系统的冷媒采用7℃供水的冷冻水,空调风直接通过表冷器冷冻除湿,无法始终满足洁净室的温、湿度要求,此时,空调机组可配合使用转轮除湿机进行热湿处理。例如,一般非全新风净化空调系统,其新风宜先经表冷器冷冻除湿,与一次回风混合后进入转轮除湿机除湿,然后再与二次回风混合并经第二级7℃供水的表冷器进行等湿冷却,达到送风状态点后送入洁净室。该方案的优点是,无需降低整个冷冻系统的供水温度,也不会降低冷冻系统的制冷效率,净化空调系统的总耗冷量也将明显减少。
结束语
净化空调系统的能耗较大,不利于节能环保目标实现,对此,可以结合系统的具体运行需要和实际的能耗状况,进一步改进相关的操作和应用,以节能为系统设计的主要目标之一,促进系统整体节能效果实现。
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