Чистая лаборатория – это особая рабочая среда. Его конструкция и конструкция должны строго соответствовать полному набору стандартов и спецификаций, чтобы гарантировать, что чистота, температура и влажность, циркуляция воздуха и другие параметры окружающей среды внутри лаборатории могут удовлетворять требованиям высокоточных экспериментов и производства. Ниже приводится подробная разбивка основных ключевых моментов проектирования и строительства чистых лабораторий.
1. Выбор места для чистых лабораторий
Экологическая оценка лабораторных площадок
Выбор места является основным важным шагом в создании чистой лаборатории. Идеальное место должно иметь превосходное качество окружающего воздуха, чтобы свести к минимуму влияние внешних загрязнений на внутреннюю чистоту лаборатории.
Оценка местных климатических условий
Оценка региональных климатических характеристик не менее важна для строительства экологически чистых лабораторий. Климатические различия в разных регионах оказывают прямое влияние на схему контроля температуры и влажности в чистых лабораториях. Оценка климата способствует разработке индивидуальных решений по регулированию температуры и влажности для поддержания стабильных условий окружающей среды в помещении-круглый год.
2. Стандарты классификации чистоты
Подтверждение требуемого уровня чистоты
Определите целевой уровень чистоты в соответствии с предполагаемым применением лаборатории, включая класс ISO 5, класс ISO 6, класс ISO 7 и класс ISO 8. Каждый класс чистоты имеет определенные пределы концентрации твердых частиц и соответствует уникальным сценариям применения. Такие области, как фармацевтическое производство и биотехнологии, обычно требуют более высоких степеней чистоты, в то время как производство электронных компонентов может работать в соответствии с относительно умеренными стандартами чистоты.
Справочные отраслевые и международные стандарты
После подтверждения классификации чистоты должны быть приняты соответствующие международные и промышленные стандарты для уточнения пределов содержания твердых частиц, порогов микробного контроля и стандартизированных процедур тестирования для чистых помещений. Эти спецификации содержат комплексные рекомендации по полному-проектированию, строительству и текущему управлению чистыми лабораториями, обеспечивая постоянное соответствие готового объекта заранее-определенным целевым показателям чистоты.
3. Система очистки воздуха чистых лабораторий
Дизайн схемы воздушного потока
Научная схема воздушного потока является основным элементом дизайна чистых лабораторий. Разумная конструкция воздушного потока поддерживает положительное давление в чистых зонах относительно окружающих не-чистых зон, эффективно блокируя проникновение внешних загрязняющих веществ. Широко распространены две основные конфигурации воздушного потока: однонаправленный воздушный поток (ламинарный поток) и турбулентный воздушный поток (не-однонаправленный поток). Окончательный выбор определяется требуемой степенью чистоты и функциональными функциями лаборатории.
Высокоэффективные-воздушные фильтры твердых частиц
Установка высокоэффективных-воздушных фильтров твердых частиц является основной мерой по поддержанию качества воздуха в помещениях чистых лабораторий. Эти фильтры эффективно задерживают переносимые по воздуху твердые частицы и микроорганизмы, поддерживая заданный уровень чистоты воздуха внутри чистого помещения.
Конфигурация скорости воздухообмена
Скорость воздухообмена является ключевым параметром проектирования чистых лабораторий. Специальные скорости воздухообмена должны рассчитываться и настраиваться на основе целевого уровня чистоты для поддержания стабильного качества воздуха в помещении. Более высокие классы чистоты требуют, соответственно, более высоких часовых скоростей воздухообмена для постоянного разбавления и удаления загрязнений в помещении.
4. Контроль температуры и влажности для чистых лабораторий.
Регулирование постоянной температуры
Стабильная температура в помещении является предпосылкой для надежной и чистой работы лаборатории. Стандартная температура в помещении для чистых помещений поддерживается в пределах от 18 до 22 градусов. Устранение резких колебаний температуры предотвращает отклонения и искажения экспериментальных результатов. Система контроля температуры должна быстро реагировать на изменения окружающей среды, чтобы постоянно поддерживать стабильные температурные условия.
Точный контроль влажности
Управление влажностью имеет не меньшее значение для работы в чистых помещениях. Стандартный диапазон относительной влажности для чистых лабораторий составляет от 40% до 60%. Чрезмерно высокая влажность способствует размножению плесени и микробов, а чрезвычайно низкая влажность создает статическое электричество. Обе крайности отрицательно скажутся на точности экспериментов и сроке службы прецизионного лабораторного оборудования.
5. Выбор материала для чистых лабораторных отделочных работ.
Материалы внутренних стен
Внутренние стеновые панели для чистых помещений должны быть изготовлены из гладких, пылеотталкивающих и химически стойких- материалов, таких как эпоксидная смола и однородные панели ПВХ. Эти материалы упрощают регулярную глубокую уборку, уменьшают количество потенциальных источников внутреннего загрязнения и поддерживают -стабильную чистоту в помещении в течение длительного времени.
Материалы для пола
Рекомендуется использовать бесшовные, противо-скользящие и анти-настилы, включая эпоксидные полы и гомогенные полы из ПВХ. Такое напольное покрытие предотвращает накопление пыли и накопление статического заряда, обеспечивая гигиеничную и безопасную поверхность для ходьбы в чистой зоне.
Потолочные системы
Встроенные потолочные системы,-не содержащие пыли, простые в--обслуживании, являются обязательными для строительства чистых помещений. Потолочная конструкция должна обеспечивать полную герметичность, исключать зазоры для скопления пыли, обеспечивать удобную периодическую уборку и обслуживание оборудования.
6. Проектирование организации воздухораспределения для чистых лабораторий.
Однонаправленный (ламинарный) поток воздуха
Системы однонаправленного воздушного потока устанавливаются в зонах, требующих сверх-высокой чистоты. Воздух течет параллельными равномерными потоками по всей рабочей плоскости, сводя к минимуму концентрацию взвешенных загрязнений. Такая конфигурация широко применяется на предприятиях биофармацевтического производства и микроэлектроники, где предъявляются строгие требования к чистоте.
Турбулентный (не-однонаправленный) поток воздуха
Системы турбулентного воздушного потока подходят для лабораторных помещений с умеренными требованиями к чистоте. Внутри рабочего пространства воздух циркулирует по смешанной турбулентной схеме. Эта конструкция отличается более простой конструкцией и меньшими общими инвестиционными затратами, что применимо для лабораторий общего назначения со сниженными пороговыми значениями контроля твердых частиц.
7. Контроль строительства и приемки чистых лабораторий.
Профессиональные строительные бригады
Все отделочные и строительные работы для чистых лабораторий должны выполняться опытными специализированными строительными бригадами. Профессиональные лабораторные подрядчики строго следуют проектным чертежам и спецификациям чистых помещений на протяжении всего этапа строительства, чтобы избежать структурных или герметичных дефектов, которые ухудшают показатели чистоты.
После-приемочных испытаний строительства
По завершении всех строительных работ должны быть проведены комплексные приемочные испытания для проверки полного соответствия проектным параметрам и отраслевым нормам. Обязательные тесты включают проверку чистоты, проверку баланса воздушного потока, проверку стабильности температуры и влажности, а также другие проверки производительности, чтобы подтвердить, что объект соответствует всем установленным стандартам чистых помещений.
Заключительные замечания
Полный жизненный цикл строительства чистой лаборатории включает выбор места, структурное проектирование, конфигурацию механических систем и внутреннюю отделку. Только благодаря научному стандартизированному проектированию, тщательному профессиональному строительству и строгому контролю отделки завершенная чистая лаборатория может обеспечить стабильную производительность, как и ожидалось, обеспечивая стабильную, стерильную и безопасную рабочую среду для научных исследований и промышленной производственной деятельности.

