净化空调的风量变化是通过变频风扇和电动二位定风量阀实现的。在净化工程开启时,OR到DR的门洞风量约为1430m3/h,屏蔽门尺寸为3m×2.5m,因此可以计算出门洞气流方向流动速度约为0.053m/s,而磁体移动时速度缓慢,其从DR带入OR的风量可忽略不计。
1.冷热源的选择
DR和辅助房间净化工程的空调系统使用一次回风系统,这也具有重新加热的问题。而采用电再热的形式将会造成过高的能源浪费,因此我们采用四管制冷、热型风冷热泵作为系统冷热源。
热泵单元的管壳式蒸发器产生冷水。壳管式冷凝器作为系统的冷源,可产生热水。作为系统的热源,翅片式换热器既可作蒸发器也可作冷凝器,并根据系统需要可实现蒸发器功能和冷凝器功能之间进行切换,进行冷热量平衡调节,满足洁净空调箱冷冻去湿、再加热的要求,达到洁净净化工程恒温恒湿的要求,实现节能的目的。
2.气流组织
根据《医院净化工程技术规范》,一级洁净净化工程的供气面积不小于2.4m×2.6m,但是OR吊顶装了两根轨道供磁体移动,因此只能将2.4m×2.6m的送风区域分成3块,每块大小0.8m×2.6m,同时由于净化工程面积较大,并且是不规则形状,因此在净化工程四周都设有下回风口,保障气流组织能分布均匀,以保障室内洁净度符合设计标准。
为了使DR在打开门之后对OR的影响**小化,期望在打开门时将气流的湍流控制在一定范围内。保障手术台区域的平行流,因此将两个房间的排风口设置在移动屏蔽门侧,将紊流控制在排风口范围内,《净化工程施工验收规范》中要求洁净室开门时,距门0.6m处洁净度不低。因此两侧排风口设置在距门约0.65m~0.8m的距离,而手术台距门约2.5m。气流紊流区域影响不到手术台工作区域。当门开启时,OR对DR保持≥8Pa的正压,气流方向从屏蔽门处流向DR,流经DR排风区域随着DR的排风气流被抽走。
3.压差控制
从每个房间的清洁指数表中,我们可以得到DR和OR的供气,新鲜空气和排气量,但当屏蔽门开启时,为保障净化工程的洁净度,DR的换气次数由22次/h提高到36次/h,两房间之间的门缝渗风变成门洞渗风,此时将OR新风量增大,流入DR的风量随之增大,同时提高DR的排风量,以保障两个房间连通后的气流组织稳定。
因此,可以确保净化车间对DR气流的稳定性,从而不会干扰整个手术环境。**终验收实测时,OR对DR的压差为9.3Pa,**满足设计要求。其余洁净辅助用房均按照常规净化工程的空调系统进行设计,设计为一个独立的空调系统。
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