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所谓洁净室是浮游颗粒数量受控的空间,是一个低污染的环境。这浮游颗粒物可以尘埃、微生物,气溶胶粒子和化学蒸气。洁净空间的布局,空间划分,系统设计等一般来说都是围绕着某一工艺过程开展的。常常用于电子、医药产品、生物实验室、医疗关键科室、医学实验室、中试平台或其他类型的科学研究等领域。洁净室工程往往服务于高科技。所谓高科技产品就是知识密集、技术含量大、具有高附加值的创新产品,产品开发与更新速度已成为竞争的主要手段。为加快高科技产品的更新换代迫使着工艺不断更新,或使建造符合新工艺的洁净设施尽早运行,如何使为之配套的净化空调系统尽快地服务于新的工艺是一个值得探讨的问题。
正是因为洁净空间除了像电子、制药等大型洁净厂房外,更多的受控环境如医疗关键科室、中试平台、临床GMP医学实验室等。受控区域被分隔成不同的洁净空间,空间较多、相对较小,辅助空间相对又低又小,难以布置机房与相应管线。各空间的温湿度、洁净度、压差控制要求又不同,造成热负荷与湿负荷之比也各不相同。为此,常常各自独立设置净化空调系统,有的甚至要求全新风全排风。根据不同环境控制要求,又采用了大量的不同类型的通风柜、排风式洁净工作台、生物安全柜等排风设备。而这些排风设备并非长期恒定工况运行,如工作状态的正常面风速排风量、待机状态的低面风速排风量或关闭状态。室内多台排风设备同时使用系数不一。尽管对通风空调系统配有自控,有的也采用热湿负荷解耦处理,但是各排风设备运行状态的变化难免会造成对所在的实验环境的控制参数(如温湿度、洁净度、内外压差、甚至区域内有序梯度压差)有所影响。可见,传统净化空调系统当工艺过程更新,各空间的温湿度、洁净度、内外压差等参数随之变化时,不可能在较短时间内调整或改造以相适应。
其次传统净化空调保证洁净空间正压的新风量与保障工艺所需的新风量是耦合的。一般来说工艺所需的新风量最大、保证洁净空间正压的新风量稍次,而保障室内人员卫生的新风量最低。洁净空间有时为了满足工艺要求或正压控制需求而加大了新风量,或者为了满足保证工艺要求的新风量而不得不加大了排风量以维持所需正压。或当室内有工艺过程的持续排风,或室内设置通风柜、生物安全柜等间歇局部排风、或变风量排风,又不得不变化新风供给量满足室内正压控制要求。特别是对整个工艺区域的有序梯度压差,更是牵一发而动全身,任一空间的送风量、回风量或排风量的变化,都会影响到整个区域的压差分布。
基于以上成熟的系统部分解耦技术,并得到大量工程实践的证实。但是以上系统在洁净空间内还缺少间歇运行或变风量运行的局部排风设备,如通风柜、排风式洁净工作台、生物安全柜等,也会影响所在空间的温湿度、洁净度乃至压差的控制。本文提出了一种全解耦的净化空调系统。有效地实现洁净区域内不同洁净空间的不同环境参数(如温湿度、洁净度、内外压差)的控制要求,保证在任何运行工况下维持环境参数(如温湿度、洁净度、内外压差)稳定,不需要复杂的自控系统(已经申请发明专利)。
全解耦的净化空调系统中的专用新风处理机组1对新风进行深度处理、消除全部潜热负荷,并经粗效、中效和亚高效三级空气过滤,消除尘埃或微生物颗粒负荷。由定风量控制装置6提供恒定送风量经由高效送风口3送入每个受控的空间,以消除室内潜热负荷与保持室内压力控制。当工艺要求的新风量大于正压控制新风量时,空间内需要考虑相应的排风。或考虑工艺要求的排风量,而增大新风供给量以维持该空间的正压。这样空间所维持的正压只与新风量与排风量有关,与传统净化空调的送风量与回风量无关,或者说在系统上解耦了。如要维持某空间的负压,则按此原理,根据差值风量要求调节新风量与排风量。当然,可以根据控制要求新风量与排风量间设连锁,保证运行程序。
由于在室内设置自循环净化机组5,室内自循环风量与空间所维持的正压(或负压)无关,或者说在系统上解耦了。自循环净化机组由高效过滤器、显热处理装置和风机组成,所提供的风量与达到室内所需空气洁净度级别,以及消除室内显热负荷相关。根据显热负荷特性与控制要求,自循环净化机组内设置再加热器或干冷盘管,或不设置。
图3表示的是受控洁净区域中常见的洁净空间的控制类型,全解耦式的净化空调系统可以独立解决各自的环境控制,而不影响到整个受控区域或邻近空间。
图3中左边的空间是最常见的洁净空间,室内新风量按工艺要求设置,排风量根据室内正压值要求的差值风量与新风量确定。自循环净化机组的风量以及内置的显热处理装置取决于室内洁净度级别(或无菌程度)与显热特点。
图3中间的空间,是室内有局部排风设备7(如通风柜、排风式洁净工作台或生物安全柜)的受控空间,为使间歇运行或变风量运行的局部排风设备不影响室内压差控制,安装了插管式排风静压箱4,将排风设备7的排风管插入插管式排风静压箱,禁止采用法兰等硬连接。独立排风机组2将由定风量控制装置6控制的恒定排风量直接排出室外。不管局部排风设备间歇运行或变风量运行,室内的排风量始终维持恒定,或者说从系统上解耦了。室内新风量按所在空间正压(或负压)控制的差值风量确定。如消除室内显热负荷需要,可在新风口设置再加热器。
除大型洁净厂房外,更多的受控环境如医疗关键科室、中试平台、临床GMP医学实验室等。洁净受控区域被分隔成不同洁净空间,空间较多、相对较小,辅助空间相对又低又小,难以布置机房与相应管线。各空间的温湿度、洁净度、压差控制要求又不同,造成热负荷与湿负荷之比也各不相同。传统的净化空调系统由于系统自身的耦合性,难以适应受控区域内洁净空间不同的环境控制要求,以及不断更新的工艺。本文提出将传统的净化空调系统完全解耦,而不仅仅将热湿负荷处理解耦,还将工艺需求的新风量与正压(负压)控制新风量解耦,满足净化要求的送风量与消除热湿负荷的送风量解耦,只要有机地组合系统的各个组件,就能独立解决各自的环境控制要求,就能满足工艺过程以及不断更新的工艺要求,而不会影响到整个受控区域或邻近空间。
也许从全寿命周期来说,全解耦式的净化空调系统的造价或运行能耗并非十分完美。不同于普通舒适性空调,对于工艺性空调来说,满足工艺过程要求以及可适应工艺不断更新,能尽快投入运行才是最大的效益,才能保持高科技产品的竞争优势,只有掌握这一关键因素才能使高科技产品进入良性的发展。这正是全解耦式的净化空调系统的优越性所在。
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