【最新】通风管道技术规程 JGJ/T141-2017

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张培哲 | 2020-2-7 10:46:42 | 显示全部楼层
D.3 高效空气过滤器的泄漏检测

D.3.1 高效空气过滤器安装后应对空气送风口的滤芯、过滤器的边框、过滤器外框和高效箱体的密封处进行泄漏检测,检测宜在洁净室处于“空态”或“静态”下进行。
D.3.2 高效过滤器的检漏,应使用采样速率大于1L/min的光学(离散)粒子计数器。D类高效过滤器的检测应采用激光粒子计数器或凝结核粒子计数器。
D.3.3 采用粒子计数器检漏高效过滤器,上风侧应引入均匀浓度的大气尘或含其他气溶胶尘的空气,上风侧浓度宜为20mg/ms~80mg/m3。大于或等于0.5μm尘粒,浓度应大于或等于3.5×105pc/m3;大于或等于0.1μm尘粒,浓度应大于或等于3.5×107pc/m3。检测D类高效过滤器时,大于或等于0.1μm尘粒,浓度应大于或等于3.5×109pc/m3。
D.3.4 高效过滤器的泄漏检测,宜采用扫描法。过滤器下风侧用粒子计数器的等动力采样头应放在距离被检部位表面20mm~30mm处,以5mm/s~20mm/s的速度,对过滤器的表面、边框、封头胶接处进行移动扫描检查。
D.3.5 在移动扫描检测过程中,应对计数突然递增的部位进行定点检验。当检测浓度大于或等于上游浓度的0.01%时,应判定为存在渗漏。
D.3.6 无菌药厂中安装的高效过滤器宜采用PAO气溶胶法进行检漏。
D.3.7 安装在风管内与空气处理机组内的空气过滤器泄漏的检测,可按本规范第D.3.1~D.3.6条的规定执行,泄漏率应符合现行国家标准《洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法》GB/T 25915.3-2010第C.4节的规定。检测时,应向远离洁净室的过滤器上风侧向注入气溶胶,然后测量风管或空气处理机组内过滤器后的空气粒子浓度,计算出过滤器设备的透过率。检测的所有点的透过率均不应大于过滤器最易透过粒径额定透过率的5倍。当使用光度计时,透光率不应大于0.01%。


张培哲 | 2020-2-7 10:46:58 | 显示全部楼层
D.4 室内空气洁净度等级的检测

[size=1.2em]D.4.1 室内空气洁净度等级的检测应在设计指定的占用状态(空态、静态、动态)下进行。
D.4.2 当使用采样速率大于1L/min的离散粒子计数器,测试粒径大于等于0.5μm粒子时,宜采用光散射离散粒子计数器。当测试粒径大于等于0.1μm的粒子时,宜采用大流量激光粒子计数器(采样量28.3L/min);当测试粒径小于0.1μm的超微粒子时,宜采用凝聚核粒子计数器。
D.4.3 采样点的位置与数量应符合下列规定:
    1 最低限度的采样点数应符合表D.4.3的规定或按下式计算:
[size=1.2em]
[size=1.2em]    式中:A——洁净区面积,水平单向流时A为与气流方向呈垂直的流动空气截面的面积(m2);
            NL——最低限度的采样点数。
[size=1.2em]表D.4.3 最低限度的采样点数
[size=1.2em]    2 采样点应均匀分布于整个面积内,并应位于工作区的高度(距地坪0.8m的水平面)或由设计、业主特指的位置。
D.4.4 最少采样量的确定应符合下列规定:
    1 每次采样的最少采样量应符合表D.4.4的规定。
[size=1.2em]表D.4.4 每次采样的最少采样量Vs(L)
[size=1.2em]    2 每个采样点的最少采样时间应为1min,采样量不应小于2L。
    3 每个洁净室(区)最少采样次数为3次。当洁净区仅有一个采样点时,该点采样不应小于3次。
    4 预期空气洁净度等级达到4级或更洁净的环境,采样量可采用国家标准《洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级》GB/T 25915.1-2010附录F规定的序贯采样法。
D.4.5 检测采样应符合下列规定:
    1 采样时采样口处的气流速度,宜接近室内的设计气流速度。
    2 单向流洁净室粒子计数器的采样管口应迎着气流方向;非单向流洁净室采样管口宜向上。
    3 采样管应洁净,连接处不得有渗漏,且长度应短。
    4 室内的测定人员数不应多于3名,并应穿着洁净工作服,且应远离或位于采样点的下风侧,人应静止或微动。
D.4.6 当全室(区)测点为2点~9点时,应计算每个采样点的平均粒子浓度值、全部采样点的平均粒子浓度及其标准差,导出95%置信上限值;当采样点超过9点时,可采用算术平均值NL作为置信上限值,并应符合下列规定:
    1 每个采样点的平均粒子浓度应小于或等于洁净度等级规定的限值,并应符合表D.4.6-1的规定;
[size=1.2em]表D.4.6-1 洁净度等级及悬浮粒子浓度限值
[size=1.2em]    注:1 本表仅表示了整数值的洁净度等级悬浮粒子最大浓度的限值。
    2 非整数洁净度等级对应于粒子粒径的最大浓度限值,应按下式计算:
[size=1.2em]
[size=1.2em]    3 洁净度等级定级的粒径范围为0.1μm~5.0μm,用于定级的粒径数不应大于3个,且粒径的顺序差不应小于1.5倍。
    4 全部采样点的平均粒子浓度N i的95%置信上限值,应小于或等于洁净度等级规定的限值,并应符合下式的规定:
[size=1.2em]
[size=1.2em]    式中:Ni——室内各测点平均粒子浓度;
               n——测点数;
              S——室内各测点平均含尘浓度N的标准差;
               t——置信度上限位为95%时,单侧t分布的系数,应符合表D.4.6-2的规定。
[size=1.2em]表D.4.6-2 t系数

[size=1.2em]D.4.7 每次测试应做记录,并应提交性能测试报告。测试报告应包括下列内容:
    1 测试机构的名称、地址。
    2 测试日期和测试者签名。
    3 执行标准的编号及标准实施年份。
    4 被测试的洁净室或洁净区的地址、采样点的特定编号及坐标图。
    5 被测洁净室或洁净区的空气洁净度等级、被测粒径(或沉降菌、浮游菌)、被测洁净室所处的状态、气流流型和静压差。
    6 测量用的仪器的编号和标定证书,测试方法细则及测试中的特殊情况。
    7 在全部采样点坐标图上注明所测的粒子浓度(或沉降菌、浮游菌的菌落数)。
    8 对异常测试值及数据处理的说明。



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张培哲 | 2020-2-7 10:47:14 | 显示全部楼层
D.5 室内浮游菌和沉降菌菌落数的检测

D.5.1 室内微生物菌落数的检测宜采用空气悬浮微生物法和沉降微生物法,采样点可均匀布置或取代表性地域布置。采样后的基片(或平皿)应经过恒温箱内37℃、48h的培养生成菌落后进行计数。
D.5.2 悬浮微生物法应采用离心式、狭缝式和针孔式等碰击式采样器,采样时间应根据空气中微生物浓度来决定,采样点数可与测定空气洁净度的测点数相同。
D.5.3 沉降微生物法,应采用直径90mm培养皿,在采样点上沉降30min,最少培养皿数应符合表D.5.3的规定。
表D.5.3 最少培养皿数
表D.5.3 最少培养皿数

D.5.4 制药厂洁净室(包括生物洁净室)室内浮游菌和沉降菌测试,可采用按协议确定的采样方案。
D.5.5 用培养皿测定沉降菌、用碰撞式采样器或过滤采样器测定游浮菌,应符合下列规定:
    1 采样装置采样前的准备及采样后的处理,均应在设有高效空气过滤器排风的负压实验室进行操作,实验室的温度应为22℃±2℃,相对湿度应为50%±10%。
    2 采样仪器应消毒灭菌。
    3 采样器的精度和效率,应满足使用要求。
    4 采样装置的排气不应污染洁净室。
    5 沉降皿个数及采样点、培养基及培养温度、培养时间应按有关规范的规定执行。
    6 浮游菌采样器的采样率宜大于100L/min。
    7 碰撞培养基的空气速度应小于20m/s。
张培哲 | 2020-2-7 10:47:31 | 显示全部楼层
D.6 室内空气温度和相对湿度的检测

[size=1.2em]D.6.1 洁净室(区)的温、湿度测试可分为一般温、湿度测试和功能温、湿度测试。
D.6.2 温度测试可采用玻璃温度计、电阻温度检测装置、数字式温度计等;湿度测试可采用通风干湿球温度计、数字式温湿度计、电容式湿度计、毛发式湿度计等。
D.6.3 温度和相对湿度测试应在洁净室(区)净化空调系统通过调试,气流均匀性测试完成,并应在系统连续运行24h以上时进行。
D.6.4 应根据温度和相对湿度允许波动范围,采用相应适用精度的仪表进行测定。每次测定时间隔不应大于30min。
D.6.5 室内测点布置应符合下列原则:
    1 送回风口处。
    2 恒温工作区具有代表性的地点(如沿着工艺设备周围布置或等距离布置)。
    3 没有恒温要求的洁净室中心。
    4 测点应布置在距外墙表面大于0.5m,离地面0.8m的同一高度上,也可以根据恒温区的大小,分别布置在离地不同高度的几个平面上。
D.6.6 温、湿度测点数应符合表D.6.6的规定。
[size=1.2em]表D.6.6 温、湿度测点数
[size=1.2em]D.6.7 有恒温恒湿要求的洁净室(房间),应进行室温波动范围的检测:并应测定并计算室内各测点的记录温度与控制点温度的差值,分别统计小于或等于某一温差的测点数占测点总数的百分比,整理成温差累积统计曲线。当90%以上测点偏差值在室温波动范围内,应判定为合格。
D.6.8 区域温度应以各测点中最低(或最高的)的一次测试温度为基准,并应计算各测点平均温度与上述基准的偏差值,分别统计小于等于某一温差的测点数占测点总数的百分比,整理成偏差累计统计曲线,90%以上测点所达到的偏差值应为区域温差。
D.6.9 相对湿度波动范围及区域相对湿度差的测定,可按室温波动范围及区域温差的测定规定执行。


张培哲 | 2020-2-7 10:47:47 | 显示全部楼层
D.7 气流流型的检测

D.7.1 气流流型的检测宜采用气流目测和气流流向的方法。气流目测宜采用示踪线法、发烟(雾)法和采用图像处理技术等方法。气流流向的测试宜采用示踪线法、发烟(雾)法和三维法测量气流速度等方法。
D.7.2 采用示踪线法时,可采用棉线、薄膜带等轻质纤维放置在测试杆的末端,或装在气流中细丝格栅上,直接观察出气流的方向和因干扰引起的波动。然后,标在记录的送风平面的气流流型图上。每台高效空气过滤器至少应对应一个观察点。
D.7.3 采用发烟(雾)法时,可采用去离子水,用固态二氧化碳(干冰)或超声波雾化器等生成直径为0.5μm~50μm的水雾;采用四氯化钛(TiCl4)作示踪粒子时,应确保洁净室、室内设备以及操作人员不受四氯化钛产生的酸伤害。
D.7.4 采用图像处理技术进行气流目测时,可根据按本规范第D.7.1条得到的粒子图像数据,利用二维空气流速度矢量提供量化的气流特性。
D.7.5 采用三维法测量气流速度、采用热风速计或3维超声波风速仪时,检测点应选择在关键工作区及其工作面高度。根据建设方要求需进行洁净室(区)的气流方向的均匀分布测试时,应进行多点测试。
张培哲 | 2020-2-7 10:47:56 | 显示全部楼层
D.8 室内噪声检测

D.8.1 室内噪声测试状态应为空态或与建设方协商确定的状态,并宜检测A声压级的数据。当工程需要时,可采用噪声倍频程的检测和分析。
D.8.2 测点布置应按洁净室面积均分,每50m2应设一点。测点应位于其中心,距地面高度应为1.1m~1.5m或按工艺要求设定。
D.8.3 噪声检测应符合本规范第E.6节的规定。
张培哲 | 2020-2-7 10:48:07 | 显示全部楼层
D.9 室内自净时间的检测

D.9.1 非单向流洁净室自净时间的检测,应以大气尘或烟雾发生器等尘源为基准,采用粒子计数器测试。
D.9.2 应测量洁净室内靠近回风口处稳定的含尘浓度作为达到自净状态的参照量。
D.9.3 当以大气尘为基准时,应将洁净室停止运行相当时间,在室内含尘浓度已接近于大气浓度时,测取洁净室内靠近回风口处的含尘浓度。然后开机,定时读数(通常可设置每间隔6s读数一次),直到回风口处的含尘浓度回复到原来的稳定状态,记录下所需的时间(t)。
D.9.4 当以人工尘源为基准时,应将烟雾发生器(如巴兰香烟)放置在地面上1.8m及以上室中心,发烟1min~2min后停止,等待1min测出洁净室内靠近回风口处的含尘浓度。然后开机,定时读数(通常可设置每间隔6s读数一次),直到回风口处的含尘浓度回复到原来的稳定状态,记录下所需的时间(t)。
D.9.5 由初始浓度、室内达到稳定的浓度,实际换气次数,可得到计算自净时间。将实测自净时间与计算自净时间进行对比,当实测自净时间不大于1.2倍计算自净时间时,应判为合格。
D.9.6 洁净室的自净性能还可以采用100:1自净时间或洁净度恢复率来表示。
张培哲 | 2020-2-7 10:48:23 | 显示全部楼层
附录E 通风空调系统运行基本参数测定

E.1 风管风量测量
E.2 风口风量测量
E.3 空调水流量及水温检测
E.4 室内环境温度、湿度检测
E.5 室内环境噪声检测
E.6 空调设备机组运行噪声检测


张培哲 | 2020-2-7 10:48:59 | 显示全部楼层
E.1 风管风量测量

[size=1.2em]E.1.1 风管内风量的测量宜采用热风速仪直接测量风管断面平均风速,然后求取风量的方法。
E.1.2 风管风量测量的断面应选择在直管段上,且距上游局部阻力部件不应小于5倍管径(或矩形风管长边尺寸),距下游局部阻力构件不应小于2倍管径(或矩形风管长边尺寸)的管段位置(图E.1.2)。
[size=1.2em]
图E.1.2 测定断面位置选择示意
1-静压测点;2-测定断面;a-矩形风管长边长;d-圆形风管直径
[size=1.2em]E.1.3 风管风量测量断面测点布置应符合下列规定:
    1 矩形风管断面测点数的确定及布置(图E.1.3-1):应将矩形风管测定断面划分为若干个接近正方形的面积相等的小断面,且面积不应大于0.05m2,边长不应大于220mm(虚线分格),测点应位于各个小断面的中心(十字交点)。
    2 圆形风管断面测点数的确定及布置(图E.1.3-2):应将圆形风管断面划分为若干个面积相等的同心圆环,测点布置在各圆环面积等分线上,并应在相互垂直的两直径上布置两个或四个测孔,各测点到管壁距离应符合表E.1.3的规定。
[size=1.2em]
图E.1.3-1 矩形风管测点布置示意
[size=1.2em]
图E.1.3-2 圆形风管三个圆环时的测点布置示意
[size=1.2em]表E.1.3 圆形风管测点到测孔距离

[size=1.2em]E.1.4 当采用热风速仪测量风速时,风速探头测杆应与风管管壁垂直,风速探头应正对气流吹来方向。
E.1.5 断面平均风速应为各测点风速测量值的平均值,风管实测风量应按下式计算:
[size=1.2em]
[size=1.2em]    式中:F——风管测定断面面积(m2);
              V——风管测定断面平均风速(m/s)。


智慧大多源于苦难,强大的男人,绝不是只有简单的过往。处变不惊,笑而不语的心胸也绝非朝夕之功。遭难,修心,正形。
张培哲 | 2020-2-7 10:49:22 | 显示全部楼层
E.2 风口风量测量

[size=1.2em]E.2.1 风口风量测量方法选择宜符合下列规定:
    1 散流器风口风量,宜采用风量罩法测量。
    2 当风口为格栅或网格风口时,宜采用风口风速法测量。
    3 当风口为条缝形风口或风口气流有偏移时,宜采用辅助风管法测量。
    4 当风口风速法测试有困难时,可采用风管风量法。
E.2.2 风口风量测量应符合下列规定:
    1 采用风口风速法测量风口风量时,在风口出口平面上,测点不应少于6点,并应均匀布置。
    2 采用辅助风管法测量风口风量时,辅助风管的截面尺寸应与风口内截面尺寸相同,长度不应小于2倍风口边长。辅助风管应将被测风口完全罩住,出口平面上的测点不应少于6点,且应均匀布置。
E.2.3 当采用风量罩测量风口风量时,应选择与风口面积较接近的风量罩罩体,罩口面积不得大于4倍风口面积,且罩体长边不得大于风口长边的2倍。风口宜位于罩体的中间位置;罩口与风口所在平面应紧密接触、不漏风。
E.2.4 风口风量检测的数据处理应符合下列规定:
    1 采用风口风速法(或辅助风管法)测量时,风口风量应按下式计算:
[size=1.2em]
[size=1.2em]    式中:F——风口截面有效面积(或辅助风管的截面积)(m2);
          V——风口处测得的平均风速(m/s)。
    2 采用风管风量法测量时,风口风量应按本规范公式E.1.5计算。


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