Havo yo'llarining qarshiligi. O'pka qarshiligi. Havo oqimi. Laminar oqim. Turbulent oqim. Laminar havo oqimi Hisob-kitoblar va faktlar

Suyuqlik yopiq kanal orqali, masalan, quvur yoki ikkita tekis plastinka o'rtasida oqayotganda, suyuqlikning tezligi va yopishqoqligiga qarab ikki turdagi oqim paydo bo'lishi mumkin: laminar oqim yoki turbulent oqim. Laminar oqim past tezlikda, turbulent bo'ladigan chegaradan pastroqda sodir bo'ladi. Turbulent oqim - bu lateral aralashtirishga olib keladigan suyuqlik zarralari yoki kichik paketlar bilan tavsiflangan kamroq tartibli oqim rejimi. Ilmiy bo'lmagan ma'noda, laminar oqim silliq, turbulent oqim esa qo'pol .

Reynolds soni bilan bog'liqlik

Kanaldagi suyuqlikda sodir bo'ladigan oqim turi suyuqlik dinamikasi muammolarida muhim ahamiyatga ega va keyinchalik suyuqlik tizimlarida issiqlik va massa almashinuviga ta'sir qiladi. O'lchovsiz Reynolds soni to'liq rivojlangan oqim sharoitlari laminar yoki turbulent oqimga olib keladimi yoki yo'qligini tavsiflovchi tenglamalarda muhim parametrdir. Reynolds soni inertial kuchning suyuqlikning kesish kuchiga nisbati: suyuqlik tizimining shkalasidan qat'i nazar, suyuqlik qanchalik tez harakat qiladi, uning yopishqoqligiga nisbatan. Laminar oqim odatda suyuqlik sekin harakat qilganda yoki suyuqlik juda yopishqoq bo'lganda paydo bo'ladi. Reynolds sonini oshirish orqali, masalan, suyuqlikning oqim tezligini oshirish orqali, oqim suyuqlikdagi kichik buzilish darajalariga qarab laminar-turbulent o'tish diapazonining Reynolds raqamlarining ma'lum diapazonida laminardan turbulent oqimga o'tadi. oqim tizimidagi kamchiliklar. Agar Reynolds soni juda kichik bo'lsa, 1 dan ancha kichik bo'lsa, suyuqlik Stokes yoki sudraluvchi oqimni namoyon qiladi, bu erda suyuqlikning yopishqoq kuchi inertial kuchlar tomonidan hukmronlik qiladi.

Reynolds sonining maxsus hisob-kitobi va laminar oqim sodir bo'lgan qiymat oqim tizimining geometriyasiga va oqim tuzilishiga bog'liq bo'ladi. Quvur orqali oqimning umumiy misoli, bu erda Reynolds soni berilgan

R e = r u D H m = u D H n = Q D H n A , (\displaystyle \mathrm (Re) =(\frac (\rho uD_(\text(H)))(\mu ))=(\frac () uD_(\text(H)))(\nu ))=(\frac (QD_(\text(H)))(\nu A)),) D H trubaning gidravlik diametrini bildiradi (m); Q hajmli oqim tezligini (m3 / s) ifodalaydi; Bu quvurning tasavvurlar maydoni (m2); U suyuqlikning o'rtacha tezligi (SI birliklari: m / s); μ suyuqlikning dinamik viskozitesini ifodalaydi (Pa s = N s / m 2 = kg / (m s)); ν suyuqlikning kinematik yopishqoqligi; ν = m/r (m2/s); ρ suyuqlikning zichligini (kg/m3) ifodalaydi.

Bunday tizimlar uchun laminar oqim Reynolds soni taxminan 2040 kritik qiymatdan past bo'lganda sodir bo'ladi, garchi o'tish diapazoni odatda 1800 dan 2100 gacha bo'lsa.

Suyuqlikda to'xtatilgan ob'ektlar atrofidagi oqimlar kabi tashqi sirtlarda yuzaga keladigan gidravlik tizimlar uchun Reynolds raqamlari uchun boshqa ta'riflar ob'ekt atrofidagi oqim turini taxmin qilish uchun ishlatilishi mumkin. Zarracha Reynolds raqami Re p, masalan, suyuq suyuqlikda to'xtatilgan zarralar uchun ishlatiladi. Quvurlardagi oqimda bo'lgani kabi, laminar oqim odatda Reynoldsning pastroq raqamlarida sodir bo'ladi, turbulent oqim va ular bilan bog'liq hodisalar, masalan, burmalar, Reynoldsning yuqori raqamlarida sodir bo'ladi.

Misollar

Laminar oqimning keng tarqalgan qo'llanilishi viskoz suyuqlikning quvur yoki truba orqali silliq oqimidir. Bunday holda, oqim tezligi tomirning kesimining markazi bo'ylab maksimal devorlarda noldan o'zgaradi. Quvurdagi laminar oqimning oqim profilini oqimni yupqa silindrsimon elementlarga bo'lish va ularga yopishqoq kuch qo'llash orqali hisoblash mumkin.

Yana bir misol, samolyot qanoti ustidagi havo oqimi. Chegara qatlami - qanot yuzasida (va samolyotning boshqa barcha yuzalarida) yotgan juda nozik havo qatlami. Havoning viskozitesi bo'lganligi sababli, bu havo qatlami qanotga yopishib olishga intiladi. Qanot havoda oldinga siljiganida, chegara qatlami birinchi navbatda havo plyonkasining tekislangan shakli bo'ylab silliq oqadi. Bu yerda oqim laminar, chegara qatlami esa laminar qatlamdir. Prandtl 1904 yilda aerodinamik sirtlarga laminar chegara qatlami tushunchasini qo'llagan.

laminar oqim to'siqlari

Laminar havo oqimi havo hajmlarini ajratish yoki havodagi ifloslantiruvchi moddalarning hududga kirishini oldini olish uchun ishlatiladi. Laminar oqim davlumbazlari fan, elektronika va tibbiyotdagi nozik jarayonlardan ifloslanishni bartaraf etish uchun ishlatiladi. Havo pardalari ko'pincha tijorat sharoitida isitiladigan yoki sovutilgan havoning eshiklar orqali oqishini ta'minlash uchun ishlatiladi. Laminar oqim reaktori (LFR) kimyoviy reaktsiyalar va jarayon mexanizmlarini o'rganish uchun laminar oqimdan foydalanadigan reaktordir.

Yuqori toifadagi toza xonalarda ifloslanishni kamaytirish uchun havo oqimi yuqoridan pastgacha turbulentliksiz harakatlanadigan maxsus shamollatish tizimlari qo'llaniladi, ya'ni. laminar. Laminar havo oqimi bilan odamlar va jihozlarning axloqsizlik zarralari xona bo'ylab tarqalmaydi, balki polga yaqin oqimda to'planadi.

"Turbulent Cleanroom" uchun havo oqimi sxemasi

"Laminar Flow Cleanroom" uchun havo oqimi sxemasi

Qurilishlar

Umuman olganda, toza xonalar quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga oladi:

    o'rab turgan devor tuzilmalari (ramka, ko'r va sirlangan devor panellari, eshiklar, derazalar);

    o'rnatilgan raster lampalar bilan muhrlangan panel va kassetali shiftlar;

    antistatik pollar;

Toza zonali pol qoplamasi Clean-Zone standart rulonlarda etkazib beriladi, ular devordan devorga qoplama sifatida professional tarzda o'rnatiladi va axloqsizlik uchun doimiy va muqarrar tuzoq yaratadi.

    havo tayyorlash tizimi (ta'minot, egzoz va aylanma ventilyatsiya birliklari, havo qabul qilish moslamalari, oxirgi filtrli havo distribyutorlari, havoni boshqarish moslamalari, sensor uskunalari va avtomatlashtirish elementlari va boshqalar);

    toza xonalarning muhandislik tizimlarini boshqarish tizimi;

    havo qulflari;

    transfer oynalari;

Toza xonada suhbatlar

    toza xonalar ichida toza zonalarni yaratish uchun filtr va fan modullari.

Elektronika sanoati dunyodagi toza xonalarning eng yirik iste'molchilaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohada tozalik darajasiga qo'yiladigan talablar eng qat'iydir. Ushbu talablarning doimiy o'sishi tendentsiyasi toza muhit yaratishga sifat jihatidan yangi yondashuvlarni keltirib chiqardi. Ushbu yondashuvlarning mohiyati izolyatsiyalash texnologiyalarini yaratishdir, ya'ni. ma'lum hajmdagi toza havoni atrof-muhitdan jismoniy ajratishda. Odatda germetik yopilgan bu ajralish eng kuchli ifloslanish manbalaridan biri - insonning ta'sirini yo'q qildi. Izolyatsiya texnologiyalaridan foydalanish avtomatlashtirish va robotlashtirishni keng joriy etishni nazarda tutadi. Mikroelektronikada toza xonalardan foydalanish o'ziga xos xususiyatlarga ega: aerozol zarralari uchun havo muhitining tozaligiga qo'yiladigan talablar birinchi o'ringa chiqadi. Toza xonaning topraklama tizimiga, ayniqsa, statik elektr yo'qligini ta'minlash nuqtai nazaridan ortib borayotgan talablar ham qo'yiladi. Mikroelektronika havo oqimi liniyalarini yaxshilash uchun teshilgan baland qavatlarni o'rnatish bilan eng yuqori tozalik sinflarining toza xonalarini yaratishni talab qiladi, ya'ni. oqimning bir yo'nalishliligini oshirish.

Toza ishlab chiqarish ob'ektlari ishlab chiqarishning maksimal tozaligi uchun sharoitlarni ta'minlashi kerak; ichki hajmning izolyatsiyasini ta'minlash; maxsus vestibyul (shlyuz) orqali toza xonalarga kirish.

Toza xonadagi bosim atmosfera bosimidan kattaroq bo'lishi kerak, bu esa undan changni chiqarishga yordam beradi. Havo qulfida chang zarralarini olib tashlash uchun xodimlar kiyimi puflanadi.

Toza xonalarda laminar havo oqimlari yaratiladi va uskunaning aylanadigan va harakatlanuvchi qismlari tomonidan yaratilgan turbulent oqimlar qabul qilinishi mumkin emas. Konveksiya oqimlarining shakllanishiga hissa qo'shadigan qizdirilgan narsalar yo'qligini ta'minlash kerak.

Odatda, panjarali zamin va panjarali ship ishlatiladi.

Toza xonalarda minimal jihozlar mavjud

Toza xonalarni ishlab chiqarish juda qimmatga tushganligi sababli, mahalliy changni tozalash zonalari qo'llaniladi.

Toza xona majmualarini yaratishda xarajatlarni kamaytirishning samarali usullaridan biri toza xonani mahalliy hududlarga ajratish, ular bir-biridan havo tozaligi sinfida ham, funktsional maqsadlarda ham farq qilishi mumkin (faqat mahsulotni himoya qilish yoki mahsulotni ham, atrof-muhitni ham himoya qilish).

Shunday qilib, past tozalik sinfiga ega bo'lgan toza xona ichida texnologik jarayonning muhim joylari ustida ular joylashgan xonaga qaraganda yuqori tozalik sinfiga ega toza zonalar yaratilishi mumkin.

Toza zonalarning asosiy maqsadi:

    mahalliy ish joyida belgilangan havo parametrlarini saqlash;

    mahsulotni atrof-muhit ta'siridan himoya qilish.

GOST R ISO 14644-1-2000da berilgan ta'rifga ko'ra, toza zona hisoblanadi. havodagi zarrachalar kontsentratsiyasi nazorat qilinadigan, qurilgan va zarrachalarning hududga kirishini, chiqarilishini va ushlab turilishini minimallashtirish uchun va kerak bo'lganda harorat, namlik va bosim kabi boshqa parametrlarni nazorat qilish imkonini beradigan belgilangan makon.

Toza zonalar tizimli ravishda qurilishi mumkin toza xonaning umumiy shamollatish tizimining bir qismi sifatida yoki mustaqil mahsulotlar sifatida.

Birinchi usul, toza zonalarning joylashuvi toza xonani yaratishning loyihalash bosqichida belgilab qo'yilgan va uning butun faoliyati davomida o'zgartirilmaydigan, shuningdek, havoni etkazib berish zarur bo'lganda qo'llaniladi. toza zonaning ish maydoni.

Ikkinchi usul texnologik jarayonni o'zgartirish va asbob-uskunalarni yangilash uchun katta imkoniyatlarni ta'minlaydigan toza zonalarning joylashishini o'zgartirish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Bunday holda, mustaqil mahsulotlar sifatida ishlab chiqilgan toza zonalar toza xonaning kuch tuzilmalariga biriktirilishi yoki toza xona ichida ko'chirilishi mumkin bo'lgan mobil avtonom mahsulotlar bo'lishi mumkin.

Ko'pincha toza ishlab chiqarish sharoitlari yarim avtomatik mashinalar yordamida minimal xodimlar bilan qo'llaniladi. Mahalliy o'rnatishlar ko'pincha ishlatiladi. So'nggi paytlarda klaster qurilmalari qo'llanila boshlandi.

Texnik xususiyatlari:

1 Toza, bo'sh va gazsizlangan kamerada maksimal bosim, Pa 1,33x10-3

2 Bosimning tiklanish vaqti 1,33x10-3 Pa, min 30

3 Ish kamerasining o'lchamlari, mm Diametri Balandligi 900 1000

4 Plazma oqimini ajratish bilan metall katodli plazma tezlatgichlar soni (SPU-M), dona

5 Plazma oqimini ajratish bilan grafit katodli (IPU-S) impulsli plazma tezlatgichlari soni, 4 dona

6 Tozalash va yordam uchun kengaytirilgan ion manbalari soni (RIF turi), dona

7 Substratlarni isitish, 0S 250

8 Texnologik jihozlar: Yagona sayyora to'plami, dona. Ikkita sayyora, dona 1 1

9 Texnologik gazni quyish tizimi

10 Jarayonni boshqarish va boshqarish tizimi

11 Yuqori vakuumli nasos: har biri 7000 l/s quvvatga ega NVDM-400 parallel ravishda ishlaydigan ikkita diffuziya nasosi

12 Forevakuum nasosi: quvvati 150 l/s bo'lgan AVR-150 forevakuum qurilmasi

13 Vakuum qurilmasi tomonidan iste'mol qilinadigan maksimal elektr quvvati, kVt, 50 dan oshmaydi

14 Vakuum qurilmasi egallagan maydon, m2 25

Tavsif:

Operatsiya xonalari jarrohlik jarayonining ahamiyati, shuningdek, uni muvaffaqiyatli amalga oshirish va yakunlash uchun zarur bo'lgan maxsus mikroiqlim sharoitlarini ta'minlash nuqtai nazaridan shifoxona binosi strukturasining eng muhim bo'g'inlaridan biridir. Bu erda bakterial zarrachalarni chiqarish manbai asosan tibbiyot xodimlari bo'lib, ular xona bo'ylab harakatlanayotganda zarrachalar hosil qilish va mikroorganizmlarni chiqarishga qodir.

Kasalxona operatsiya xonalari
Havo oqimini boshqarish

So'nggi o'n yilliklarda mamlakatimizda va xorijda, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (VOZ) ta'rifiga ko'ra, odatda kasalxona ichidagi infektsiyalar (HAI) deb ataladigan infektsiyalar keltirib chiqaradigan yiringli-yallig'lanish kasalliklari ko'paydi. Nozokomial infektsiyalar keltirib chiqaradigan kasalliklar tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning chastotasi va davomiyligi kasalxona binolaridagi havo muhitining holatiga bevosita bog'liq. Operatsiya xonalarida (va sanoat toza xonalarida) kerakli mikroiqlim parametrlarini ta'minlash uchun bir yo'nalishli oqim havo distribyutorlari qo'llaniladi. Havo muhitini kuzatish va havo oqimlarining harakatini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, bunday distribyutorlarning ishlashi kerakli mikroiqlim parametrlarini ta'minlaydi, lekin ko'pincha havoning bakteriologik tozaligini yomonlashtiradi. Kritik hududni himoya qilish uchun qurilmadan chiqadigan havo oqimi tekislikni saqlab turishi va o'z chegaralarining shaklini yo'qotmasligi kerak, ya'ni oqim xirurgik operatsiya qilingan himoyalangan hududda kengaymasligi yoki qisqarmasligi kerak.

Operatsiya xonalari jarrohlik jarayonining ahamiyati, shuningdek, uni muvaffaqiyatli amalga oshirish va yakunlash uchun zarur bo'lgan maxsus mikroiqlim sharoitlarini ta'minlash nuqtai nazaridan shifoxona binosi strukturasining eng muhim bo'g'inlaridan biridir. Bu erda bakterial zarrachalarni chiqarish manbai asosan tibbiyot xodimlari bo'lib, ular xona bo'ylab harakatlanayotganda zarrachalar hosil qilish va mikroorganizmlarni chiqarishga qodir. Ichki havoga kiradigan zarrachalarning intensivligi odamlarning harakatchanlik darajasiga, harorat va xonadagi havo tezligiga bog'liq. Nozokomial infektsiyalar operatsiya xonasida havo oqimlari bilan harakatlanishga moyil bo'lib, operatsiya qilinayotgan bemorning himoyalanmagan yara bo'shlig'iga uning kirib borishi xavfi doimo mavjud. Kuzatishlardan ko'rinib turibdiki, shamollatish tizimlarining noto'g'ri tashkil etilgan ishlashi infektsiyaning ruxsat etilgan darajadan oshib ketadigan darajada intensiv to'planishiga olib keladi.

Bir necha o'n yillar davomida turli mamlakatlardan kelgan mutaxassislar operatsiya xonalarida havo sharoitlarini ta'minlash uchun tizimli echimlarni ishlab chiqdilar. Xonaga etkazib beriladigan havo oqimi nafaqat turli xil zararli moddalarni (issiqlik, namlik, hidlar, zararli moddalar) o'zlashtirishi va kerakli mikroiqlim parametrlarini saqlab turishi, balki qat'iy belgilangan hududlarni ularga kiradigan infektsiyalardan himoya qilishni ta'minlashi kerak, ya'ni zarur. ichki havoning tozaligi. Invaziv aralashuvlar amalga oshiriladigan hududni (inson tanasiga kirib borish) operatsiya zonasi yoki "tanqidiy" deb atash mumkin. Standart bunday hududni "ishlaydigan sanitariya muhofazasi zonasi" deb belgilaydi va u operatsiya stoli, asboblar va materiallar uchun yordamchi stollar, asbob-uskunalar, shuningdek steril kiyimdagi tibbiyot xodimlari joylashgan joyni anglatadi. "Texnologik yadro" tushunchasi mavjud bo'lib, u ishlab chiqarish jarayonlari steril sharoitda amalga oshiriladigan hududni anglatadi, bu ma'noda operatsion soha bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Bakterial ifloslantiruvchi moddalarning eng muhim hududlarga kirib borishini oldini olish uchun havo almashinuvi oqimini qo'llash orqali skrining usullari keng qo'llanila boshlandi. Laminar havo oqimi havo distribyutorlarining turli dizaynlari yaratildi va keyinchalik "laminar" atamasi "bir tomonlama" oqimga o'zgartirildi. Hozirgi vaqtda siz toza xonalarda havo taqsimlash qurilmalari uchun turli nomlarni topishingiz mumkin, masalan, "laminar", "laminar shift", "operatsion shift", "toza havo operatsion tizimi" va boshqalar, ularning mohiyatini o'zgartirmaydi. Havo distribyutori xonaning himoya zonasi ustidagi ship tuzilishiga o'rnatilgan va havo oqimiga qarab turli o'lchamlarda bo'lishi mumkin. Ish maydonini stollar, jihozlar va xodimlar bilan to'liq qoplash uchun bunday shiftning tavsiya etilgan optimal maydoni kamida 9 m2 bo'lishi kerak. Past tezlikda siljuvchi havo oqimi parda kabi yuqoridan pastga kelib, jarrohlik aralashuv zonasining aseptik maydonini ham, atrof-muhitdan steril materialni uzatish zonasini ham kesib tashlaydi. Havo xonaning pastki va yuqori zonalaridan bir vaqtning o'zida chiqariladi. HEPA filtrlari (H klassi bo'yicha) ship konstruktsiyasiga o'rnatilgan bo'lib, u orqali besleme havosi o'tadi. Filtrlar tuzoqqa tushadi, lekin tirik zarralarni zararsizlantirmaydi.

Hozirgi vaqtda butun dunyoda bakterial ifloslanish manbalari mavjud bo'lgan kasalxonalar va boshqa muassasalarda havoni zararsizlantirish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Hujjatlarda zarrachalarni faolsizlantirish samaradorligi kamida 95% bo'lgan operatsiya xonasi havosini, shuningdek, havo o'tkazgichlari va iqlim tizimining jihozlarini dezinfeksiya qilish zarurati talablari aytilgan. Jarrohlik xodimlari tomonidan chiqarilgan bakteriya zarralari doimiy ravishda xona havosiga kirib, unda to'planadi. Ichki havodagi zarrachalar kontsentratsiyasi ruxsat etilgan maksimal darajaga etmasligini ta'minlash uchun havoni nazorat qilish kerak. Bunday monitoring iqlim nazorati tizimlarini o'rnatish, texnik xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlashdan keyin, ya'ni toza xonaning ish rejimida amalga oshirilishi kerak.

Operatsiya xonalarida o'rnatilgan ship tipidagi ultra nozik filtrli bir yo'nalishli oqim havo distribyutorlaridan foydalanish dizaynerlar orasida keng tarqalgan. Katta hajmdagi havo oqimlari xonaga past tezlikda tushib, himoyalangan hududni atrof-muhitdan uzib qo'yadi. Biroq, ko'plab mutaxassislar jarrohlik muolajalari paytida havoni dezinfeksiya qilishning etarli darajasini saqlab qolish uchun bu echimlar etarli emasligini bilishmaydi.

Haqiqat shundaki, havo tarqatuvchi qurilmalarning juda ko'p dizaynlari mavjud bo'lib, ularning har biri o'z qo'llanish sohasiga ega. Operatsiya xonasining toza xonalari o'zlarining "toza" sinfidagi tozalik darajasiga ko'ra, ularning maqsadiga qarab sinflarga bo'linadi. Masalan, umumiy jarrohlik operatsiyalari xonalari, kardiojarrohlik yoki ortopedik operatsiya xonalari va boshqalar. Har bir alohida holatning tozalikni ta'minlash uchun o'z talablari mavjud.

Toza xonalar uchun havo distribyutorlaridan foydalanishning birinchi misollari 1950-yillarning o'rtalarida paydo bo'lgan. O'shandan beri zarrachalar yoki mikroorganizmlarning past konsentratsiyasi zarur bo'lganda, toza ishlab chiqarish xonalarida havoni teshilgan shift orqali tarqatish an'anaviy bo'lib qoldi. Havo oqimi xonaning butun hajmi bo'ylab bir yo'nalishda bir xil tezlikda harakatlanadi, odatda 0,3-0,5 m / s. Havo toza xonaning shiftida joylashgan yuqori samarali havo filtrlari banki orqali etkazib beriladi. Havo ta'minoti havo pistonining butun xona bo'ylab pastga qarab harakatlanishi, ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash printsipi asosida tashkil etilgan. Havoning chiqarilishi zamin orqali sodir bo'ladi. Ushbu turdagi havo harakati aerozol ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlashga yordam beradi, ularning manbalari xodimlar va jarayonlardir. Shamollatishning bunday tartibi xonada toza havoni ta'minlashga qaratilgan, lekin katta havo oqimlarini talab qiladi va shuning uchun iqtisodiy emas. 1000 yoki ISO 6 sinfidagi (ISO tasnifi) toza xonalarda havo almashinuvi tezligi soatiga 70 dan 160 martagacha bo'lishi mumkin.

Keyinchalik, sezilarli darajada kichikroq o'lchamlarga va arzon narxlarga ega bo'lgan yanada oqilona modulli qurilmalar paydo bo'ldi, bu esa himoyalangan hududning o'lchamiga va xonaning maqsadiga qarab zarur bo'lgan havo almashinuv tezligiga qarab havo etkazib berish moslamasini tanlash imkonini beradi. xona.

Laminar havo distribyutorlarining ishlashini tahlil qilish

Laminar oqim birliklari toza ishlab chiqarish xonalarida qo'llaniladi va katta hajmdagi havoni tarqatish uchun xizmat qiladi, maxsus mo'ljallangan shiftlar, pol davlumbazlari va xona bosimini tartibga solishni ta'minlaydi. Bunday sharoitlarda laminar oqim distribyutorlarining ishlashi parallel oqim chiziqlari bilan zarur bo'lgan bir tomonlama oqimni ta'minlash uchun kafolatlanadi. Yuqori havo almashinuvi ta'minot havo oqimida izotermikga yaqin sharoitlarni saqlashga yordam beradi. Katta havo almashinuvi bilan havo taqsimlash uchun mo'ljallangan shiftlar, ularning katta maydoni tufayli, past boshlang'ich havo oqimi tezligini ta'minlaydi. Zamin darajasida joylashgan egzoz qurilmalarining ishlashi va xonadagi havo bosimini nazorat qilish aylanma oqim zonalarining hajmini minimallashtiradi va "bitta o'tish va bitta chiqish" tamoyili osongina amalga oshiriladi. To'xtatilgan zarralar polga bosiladi va chiqariladi, shuning uchun ularni qayta aylanish xavfi kam.

Biroq, bunday havo distribyutorlari operatsiya xonasida ishlaganda, vaziyat sezilarli darajada o'zgaradi. Operatsiya xonalarida havoning bakteriologik tozaligini maqbul darajada ushlab turish uchun hisoblangan havo almashinuvi qiymatlari odatda soatiga o'rtacha 25 marta yoki undan ham kamroq, ya'ni sanoat binolari uchun qiymatlar bilan taqqoslanmaydi. Operatsiya xonasi va qo'shni xonalar o'rtasida barqaror havo oqimini ta'minlash uchun odatda unda ortiqcha bosim saqlanadi. Havo xonaning pastki zonasining devorlariga nosimmetrik tarzda o'rnatilgan egzoz qurilmalari orqali chiqariladi. Kichikroq hajmdagi havoni tarqatish uchun, qoida tariqasida, kichik maydonli laminar oqim qurilmalari qo'llaniladi, ular faqat xonaning kritik maydonidan yuqoriga o'rnatiladi, ular xonaning o'rtasida joylashgan orol shaklida. butun shiftdan foydalanish.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, bunday laminar qurilmalar har doim ham bir tomonlama oqimni ta'minlay olmaydi. Ta'minot oqimidagi harorat va atrof-muhit havosi harorati (5-7 ° C) o'rtasida deyarli har doim farq bo'lganligi sababli, ta'minot moslamasidan chiqadigan sovuq havo izotermik bir tomonlama oqimga qaraganda ancha tezroq tushadi. Bu jamoat binolarida ishlatiladigan ship diffuzerlari uchun odatiy hodisa. Laminar pollar joylashuvi yoki qo'llash usulidan qat'i nazar, barqaror, bir tomonlama havo oqimini ta'minlaydi degan noto'g'ri tushuncha mavjud. Darhaqiqat, real sharoitda past haroratli vertikal laminar oqim tezligi polga yaqinlashganda ortadi. Ta'minot havosining hajmi qanchalik katta bo'lsa va uning harorati xona havosiga nisbatan past bo'lsa, uning oqimi tezlashadi. Jadval shuni ko'rsatadiki, 9 ° C harorat farqi bilan 3 m 2 maydonga ega laminar tizimdan foydalanish yo'lning boshidan 1,8 m masofada havo tezligini uch baravar oshiradi. Ta'minot qurilmasining chiqishidagi havo tezligi 0,15 m / s ni tashkil qiladi va operatsiya stoli darajasida u 0,46 m / s ga etadi. Bu qiymat qabul qilinadigan darajadan oshib ketadi. Ko'pgina tadqiqotlar tomonidan uzoq vaqt davomida haddan tashqari oqim tezligi bilan uning "bir yo'nalishliligini" saqlab qolish mumkin emasligi isbotlangan. Xususan, Salvati (1982) va Lyuis (Lyuis, 1993) tomonidan amalga oshirilgan operatsiya xonalarida havoni nazorat qilish tahlili shuni ko'rsatdiki, ba'zi hollarda yuqori havo tezligiga ega laminar oqim birliklaridan foydalanish havo oqimi darajasining oshishiga olib keladi. jarrohlik kesma hududida havoning ifloslanishi, keyinchalik infektsiya xavfi.

Havo oqimi tezligining hududga bog'liqligi
laminar paneli va ta'minot havo harorati
Havo iste'moli, m 3 / (soat. m 2) Bosim, Pa Paneldan 2 m masofada havo tezligi, m / s
3 °S T 6 °S T 8 °S T 11 °S T NC
Yagona panel 183 2 0,10 0,13 0,15 0,18 <20
366 8 0,18 0,20 0,23 0,28 <20
549 18 0,25 0,31 0,36 0,41 21
732 32 0,33 0,41 0,48 0,53 25
1,5-3,0 m2 183 2 0,10 0,15 0,15 0,18 <20
366 8 0,18 0,23 0,25 0,31 22
549 18 0,25 0,33 0,41 0,46 26
732 32 0,36 0,46 0,53 - 30
3 m2 dan ortiq 183 2 0,13 0,15 0,18 0,20 21
366 8 0,20 0,25 0,31 0,33 25
549 18 0,31 0,38 0,46 0,51 29
732 32 0,41 0,51 - - 33

T - ta'minot harorati va atrof-muhit havosi o'rtasidagi farq

Oqim harakat qilganda, dastlabki nuqtada havo oqimi chiziqlari parallel bo'ladi, keyin oqim chegaralari o'zgaradi, polga qarab torayadi va u endi laminar oqim o'lchamlari bilan aniqlangan maydonni himoya qila olmaydi. birlik. 0,46 m/s havo tezligida oqim xonadan past harakatlanuvchi havoni ushlaydi. Xonada bakterial zarralar doimiy ravishda ajralib chiqqanligi sababli, infektsiyalangan zarralar ta'minot blokidan keladigan havo oqimiga aralashadi, chunki ularning chiqish manbalari xonada doimiy ravishda ishlaydi. Bu xonadagi bosimli havodan kelib chiqadigan havo aylanishi bilan osonlashadi. Operatsiya xonalarining tozaligini ta'minlash uchun standartlarga muvofiq, chiqindi gazdan 10% ga ko'p oqim tufayli havo muvozanatini ta'minlash kerak. Haddan tashqari havo qo'shni kamroq toza xonalarga o'tadi. Zamonaviy sharoitda, germetik toymasin eshiklar ko'pincha operatsiya xonalarida ishlatiladi, u xona bo'ylab aylanadi va filtrlarda keyingi tozalash va xonaga ikkinchi darajali etkazib berish uchun o'rnatilgan fanlar yordamida ta'minot blokiga qaytariladi; . Aylanadigan havo xonadagi havodan barcha ifloslangan zarralarni to'playdi va ta'minot oqimiga yaqin joyda harakatlanib, uni ifloslantirishi mumkin. Oqim chegaralari buzilganligi sababli, atrofdagi bo'shliqdan havo unga aralashadi va patogen zarralar himoyalangan deb hisoblanadigan steril zonaga kiradi.

Yuqori harakatchanlik tibbiy xodimlar terisining himoyalanmagan joylaridan o'lik teri zarralarini intensiv ravishda ajratishga va ularning to'g'ridan-to'g'ri jarrohlik kesmasiga kirishiga yordam beradi. Boshqa tomondan, shuni ta'kidlash kerakki, operatsiyadan keyingi davrda yuqumli kasalliklarning rivojlanishi bemorning gipotermik holatidan kelib chiqadi, bu harakatchanlikning sovuq havo oqimiga duchor bo'lganda kuchayadi.

Shunday qilib, an'anaviy ravishda ishlatiladigan va toza xonada samarali bo'lgan laminar oqim havo diffuzeri an'anaviy operatsiya xonasida operatsiyalar uchun zararli bo'lishi mumkin.

Ushbu suhbat o'rtacha taxminan 3 m 2 maydonga ega bo'lgan laminar oqim qurilmalari uchun amal qiladi - operatsiya maydonini himoya qilish uchun maqbuldir. Amerika talablariga ko'ra, laminar panellarning chiqishidagi havo oqimi tezligi 0,15 m / s dan oshmasligi kerak, ya'ni panel maydonining 1 fut 2 (0,09 m 2) dan xonaga 14 l / s havo oqishi kerak. Bizning holatda, bu 466 l / s (1677,6 m 3 / soat) yoki taxminan 17 marta / soat bo'ladi. Operatsiya xonalarida havo almashinuvining standart qiymatiga ko'ra, soatiga 20 marta, soatiga 25 marta bo'lishi kerak, shuning uchun soatiga 17 marta talablarga to'liq javob beradi. Ma'lum bo'lishicha, soatiga 20 marta qiymati 64 m 3 hajmli xonaga to'g'ri keladi.

Bugungi standartlarga ko'ra, standart operatsiya xonasining maydoni (umumiy jarrohlik) kamida 36 m2 bo'lishi kerak. Va murakkabroq operatsiyalar (kardiologik, ortopedik va boshqalar) uchun operatsiya xonalariga qo'yiladigan talablar ancha yuqori va ko'pincha bunday operatsiya xonasining hajmi 135-150 m 3 dan oshishi mumkin. Ushbu holatlar uchun havo taqsimlash tizimi sezilarli darajada kattaroq maydon va havo sig'imini talab qiladi.

Kattaroq operatsiya xonalarida havo oqimini tashkil qilishda, chiqish tekisligidan operatsiya stoli darajasiga qadar oqimning laminarligini saqlash muammosi paydo bo'ladi. Bir nechta operatsiya xonalarida havo oqimining xatti-harakatlari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Turli xonalarda laminar oqim panellari o'rnatildi, ular maydon bo'yicha ikki guruhga bo'lingan: 1,5-3 m 2 va 3 m 3 dan ortiq va ta'minot havosining haroratini o'zgartirishga imkon beradigan eksperimental konditsioner qurilmalar o'rnatildi. Kiruvchi havoning oqim tezligini takroriy o'lchovlar turli oqim tezligi va harorat o'zgarishida amalga oshirildi, ularning natijalarini jadvalda ko'rish mumkin.

Xonaning tozaligi mezonlari

Operatsiya xonalarida havo taqsimotini tashkil etish bo'yicha to'g'ri qarorlar: ta'minot panellarining oqilona o'lchamlarini tanlash, etkazib berish havosining standart oqim tezligi va haroratini ta'minlash - xonadagi havoni mutlaq dezinfeksiya qilishni kafolatlamaydi. Operatsiya xonalarida havoni zararsizlantirish masalasi 30 yildan ko'proq vaqt oldin, turli xil epidemiyaga qarshi choralar taklif etilganda keskin ko'tarilgan. Va endi shifoxonalarni loyihalash va ishlatish uchun zamonaviy me'yoriy hujjatlar talablarining maqsadi havoni zararsizlantirishdir, bu erda HVAC tizimlari infektsiyalarning tarqalishi va to'planishining oldini olishning asosiy usuli sifatida taqdim etiladi.

Misol uchun, standart dezinfeksiyani o'z talablarining asosiy maqsadi deb hisoblaydi va ta'kidlaydi: "to'g'ri ishlab chiqilgan HVAC tizimi viruslar, bakteriyalar, qo'ziqorin sporalari va boshqa biologik ifloslantiruvchi moddalarning havo orqali tarqalishini kamaytiradi" va HVAC tizimlari nazorat qilishda katta rol o'ynaydi. infektsiyalar va boshqa zararli omillar. Operatsiya xonasining konditsioner tizimlariga qo'yiladigan talab ta'kidlangan: "havo ta'minoti tizimi havo bilan birga steril joylarga bakteriyalar kiritilishini minimallashtirish, shu bilan birga operatsiya xonasining qolgan qismida maksimal tozalik darajasini saqlab turish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak".

Biroq, me'yoriy hujjatlarda turli xil shamollatish usullari uchun dezinfeksiya samaradorligini aniqlash va monitoring qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri talablar mavjud emas va dizaynerlar ko'pincha qidiruv faoliyati bilan shug'ullanishlari kerak, bu juda ko'p vaqtni oladi va asosiy ishdan chalg'itadi.

Mamlakatimizda shifoxona binolari uchun HVAC tizimlarini loyihalash bo'yicha juda ko'p turli xil me'yoriy adabiyotlar mavjud va havoni dezinfeksiya qilish talablari hamma joyda aytiladi, bu ko'plab ob'ektiv sabablarga ko'ra dizaynerlar uchun amalda qiyin. Bu nafaqat zamonaviy dezinfeksiya uskunalarini bilish va ulardan to'g'ri foydalanishni, balki, eng muhimi, HVAC tizimlarining ishlash sifati haqida tasavvur beradigan ichki havo muhitini o'z vaqtida epidemiologik monitoringini talab qiladi, ammo, afsuski, har doim ham amalga oshirilmaydi. Agar toza sanoat binolarining tozaligi zarralar (masalan, chang zarralari) mavjudligi bilan baholansa, tibbiy binolarning toza xonalaridagi havo tozaligi ko'rsatkichi ruxsat etilgan darajalari ko'rsatilgan tirik bakterial yoki koloniya hosil qiluvchi zarralardir. ichida. Ushbu darajalarni ushlab turish uchun havo muhitini mikrobiologik ko'rsatkichlar bo'yicha muntazam ravishda kuzatib borish kerak, buning uchun ularni hisoblash imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Havoning tozaligini baholash uchun mikroorganizmlarni yig'ish va hisoblash metodologiyasi hali biron bir me'yoriy hujjatlarda taqdim etilmagan. Mikrob zarralarini hisoblash operatsiya xonasida, ya'ni operatsiya vaqtida amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. Ammo buning uchun havo taqsimlash tizimini loyihalash va o'rnatish tayyor bo'lishi kerak. Tizimning zararsizlantirish darajasini yoki uning samaradorligini operatsiya xonasida ishlashni boshlashdan oldin aniqlash mumkin emas, bu faqat kamida bir nechta operatsion jarayonlar sharoitida amalga oshirilishi mumkin; Bu muhandislar uchun katta qiyinchiliklar tug'diradi, chunki tadqiqot zarur bo'lsa ham, shifoxonaning epidemiyaga qarshi intizomiga ziddir.

Havo pardasi

Operatsiya xonasida zarur havo sharoitlarini ta'minlash uchun havo kirishi va olib tashlashning birgalikdagi ishini to'g'ri tashkil etish muhimdir. Operatsiya xonasida ta'minot va egzoz qurilmalarini oqilona joylashtirish orqali havo oqimining tabiatini yaxshilash mumkin.

Operatsiya xonalarida havo taqsimoti uchun butun ship maydonini ham, havo olib tashlash uchun zamin maydonini ham ishlatish mumkin emas. Zamin davlumbazlari gigienik emas, chunki ular tez kirlanadi va tozalash qiyin. Katta hajmli, murakkab va qimmat tizimlar hech qachon kichik operatsiya xonalarida o'z qo'llanilishini topmagan. Shu sabablarga ko'ra, devorlarning pastki qismida egzoz teshiklarini o'rnatish bilan kritik maydon ustidagi laminar panellarning "orol" joylashuvi eng oqilona hisoblanadi. Bu sanoat toza xonaga o'xshash havo oqimlarini arzonroq va kamroq noqulay tarzda simulyatsiya qilish imkonini beradi. Muvaffaqiyatli ekanligi isbotlangan usul - himoya to'sig'i printsipi asosida ishlaydigan havo pardalaridan foydalanish. Havo pardasi shiftning perimetri bo'ylab maxsus tashkil etilgan yuqori tezlikda havoning tor "qobig'i" ko'rinishidagi havo oqimi bilan yaxshi birlashadi. Havo pardasi doimiy ravishda egzoz uchun ishlaydi va ifloslangan atrof-muhit havosining laminar oqimiga kirishini oldini oladi.

Havo pardasining ishlashini tushunish uchun siz xonaning to'rt tomonida joylashgan egzoz qopqog'i bilan operatsiya xonasini tasavvur qilishingiz kerak. Shiftning markazida joylashgan "laminar orol" dan keladigan ta'minot havosi faqat pastga tushadi, pastga tushganda devorlarning yon tomonlariga qarab kengayadi. Ushbu yechim resirkulyatsiya zonalarini, patogen mikroorganizmlar to'planadigan turg'un joylarning hajmini kamaytiradi, shuningdek, laminar oqimning xona havosi bilan aralashishini oldini oladi, uning tezlashishini pasaytiradi va tezlikni barqarorlashtiradi, buning natijasida pastga qarab oqim qoplanadi (qulflanadi) butun steril maydon. Bu himoyalangan hududdan biologik ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash va uni atrof-muhitdan ajratishga yordam beradi.

Shaklda. 1-rasmda xonaning perimetri bo'ylab teshiklari bo'lgan standart havo pardasi dizayni ko'rsatilgan. Laminar oqimning perimetri bo'ylab egzozni tashkil qilishda u cho'ziladi, kengayadi va parda ichidagi butun zonani to'ldiradi, buning natijasida "torayish" ta'sirining oldini oladi va laminar oqimning kerakli tezligi barqarorlashadi.

Rasmdan. 3-rasmda to'g'ri ishlab chiqilgan havo pardasi bilan yuzaga keladigan haqiqiy (o'lchangan) tezlikning qiymatlari ko'rsatilgan, bu laminar oqimning havo pardasi bilan o'zaro ta'sirini aniq ko'rsatadi va laminar oqim bir tekis harakat qiladi. Havo pardasi operatsiya xonalarida odatdagidek devorlarga an'anaviy kaputni o'rnatish o'rniga xonaning butun perimetri bo'ylab katta hajmli egzoz tizimini o'rnatish zaruratini yo'q qiladi. Havo pardasi to'g'ridan-to'g'ri jarrohlik xodimlari va stol atrofidagi joyni himoya qiladi, ifloslangan zarrachalarning asosiy havo oqimiga qaytishiga yo'l qo'ymaydi.

Havo pardasini loyihalashdan so'ng, uning ishlashi davomida qanday dezinfeksiya darajasiga erishish mumkinligi haqida savol tug'iladi. Yomon mo'ljallangan havo pardasi an'anaviy laminar oqim tizimidan samaraliroq bo'lmaydi. Dizayn xatosi yuqori havo tezligi bo'lishi mumkin, chunki bunday parda laminar oqimni juda tez "tortadi", ya'ni u ishlaydigan qavatga etib bormasdan oldin ham. Oqim harakati nazorat qilinmasligi mumkin va ifloslangan zarrachalarning ish joyiga pol sathidan oqib chiqishi xavfi mavjud. Xuddi shunday, past assimilyatsiya tezligiga ega havo pardasi laminar oqimni samarali ravishda to'sib qo'ya olmaydi va unga tortilishi mumkin. Bunday holda, xonaning havo holati faqat laminar havo ta'minoti qurilmasidan foydalanganda bo'lgani kabi bo'ladi. Loyihalashda tezlik oralig'ini to'g'ri aniqlash va tegishli tizimni tanlash muhimdir. Bu dezinfeksiya xususiyatlarini hisoblashga bevosita ta'sir qiladi.

Havo pardalarining aniq afzalliklariga qaramay, ularni ko'r-ko'rona ishlatmaslik kerak. Jarrohlik paytida havo pardalari tomonidan yaratilgan steril havo oqimi har doim ham talab qilinmaydi. Havoni zararsizlantirish darajasini ta'minlash zarurati texnologlar bilan birgalikda hal qilinishi kerak, bu holatda ularning roli aniq operatsiyalarda ishtirok etadigan jarrohlar bo'lishi kerak.

Xulosa

Vertikal laminar oqim, uning ish sharoitlariga qarab, oldindan aytib bo'lmaydigan tarzda harakat qilishi mumkin. Toza ishlab chiqarish maydonlarida ishlatiladigan laminar oqim panellari odatda operatsiya xonalarida kerakli dezinfeksiya darajasini ta'minlay olmaydi. Havo pardasi tizimlari vertikal laminar oqimlarning harakatlanish sxemasini tuzatishga yordam beradi. Havo pardalari operatsiya xonalaridagi havo muhitini bakteriologik nazorat qilish muammosining optimal yechimidir, ayniqsa uzoq jarrohlik operatsiyalari paytida va immuniteti zaif bo'lgan bemorlar uchun havo orqali yuqadigan infektsiyalar alohida xavf tug'diradi.

Maqola A. P. Borisoglebskaya tomonidan ASHRAE jurnali materiallaridan foydalangan holda tayyorlangan.

Shamollatish usuliga qarab, xona odatda shunday nomlanadi:

a) turbulent ventilyatsiya qilingan yoki xonalar bilanbir tomonlama bo'lmagan havo oqimi;

b) laminar yoki bir tomonlama havo oqimi bo'lgan xonalar.

Eslatma. Kasbiy lug'atda atamalar ustunlik qiladi

"turbulent havo oqimi", "laminar havo oqimi".

Haydash rejimlari Men havoman

Ikkita haydash rejimi mavjud havo: laminar? va notinch?. Laminarmi? Rejim havo zarralarining parallel traektoriyalar bo'ylab tartibli harakati bilan tavsiflanadi. Oqimdagi aralashtirish molekulalarning o'zaro kirib borishi natijasida yuzaga keladi. Turbulent rejimda havo zarralarining harakati xaotik, aralashtirish havoning alohida hajmlarining o'zaro kirib borishi natijasida yuzaga keladi va shuning uchun laminar rejimga qaraganda ancha qizg'in sodir bo'ladi.

Statsionar laminar harakat bilan bir nuqtada havo oqimining tezligi kattaligi va yo'nalishi bo'yicha doimiydir; turbulent harakat paytida uning kattaligi va yo'nalishi vaqt bo'yicha o'zgaruvchan.

Turbulentlik - bu tashqi (oqimga o'tkaziladigan) yoki ichki (oqimda hosil bo'lgan) buzilishlarning natijasidir.?. Turbulentlik ventilyatsiya oqimlari odatda ichki kelib chiqadi. Uning sababi - oqim tartibsizliklar atrofida oqayotganda vorteks shakllanishi?devorlar va ob'ektlar.

Poydevorlar mezoni? turbulent rejim - Rea soni?Nolds:

R e = uD / h

Qayerda Va - o'rtacha havo tezligi bino ichida;

D - gidravlik jihatdan? xonaning diametri;

D= 4S/P

S - tasavvurlar maydoni binolar;

R - ko'ndalang perimetri xonaning bo'limlari;

v- kinematik?havo yopishqoqligi koeffitsienti.

Rhea raqami? Noldlar, uning ustida abutmentning turbulent harakati?aniq, tanqidiy deb ataladi. Uchun binolar u 1000-1500 ga teng, silliq quvurlar uchun - 2300. V binolar havo harakati odatda turbulentdir; filtrlashda(toza xonalarda)laminar sifatida mumkin?, va turbulent? rejimi.

Laminar oqim birliklari toza ishlab chiqarish xonalarida qo'llaniladi va katta hajmdagi havoni tarqatish uchun xizmat qiladi, maxsus mo'ljallangan shiftlar, pol davlumbazlari va xona bosimini tartibga solishni ta'minlaydi. Bunday sharoitlarda laminar oqim distribyutorlarining ishlashi parallel oqim chiziqlari bilan zarur bo'lgan bir tomonlama oqimni ta'minlash uchun kafolatlanadi. Yuqori havo almashinuvi ta'minot havo oqimida izotermikga yaqin sharoitlarni saqlashga yordam beradi. Katta havo almashinuvi bilan havo taqsimlash uchun mo'ljallangan shiftlar, ularning katta maydoni tufayli, past boshlang'ich havo oqimi tezligini ta'minlaydi. Zamin darajasida joylashgan egzoz qurilmalarining ishlashi va xonadagi havo bosimini nazorat qilish aylanma oqim zonalarining hajmini minimallashtiradi va "bitta o'tish va bitta chiqish" tamoyili osongina amalga oshiriladi. To'xtatilgan zarralar polga bosiladi va chiqariladi, shuning uchun ularni qayta aylanish xavfi kam.

So‘nggi o‘n yil ichida xorijda ham, mamlakatimizda ham Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ta’rifiga ko‘ra, “kasalxona ichidagi infektsiyalar” (HAI) nomini olgan infektsiyalar tufayli kelib chiqqan yiringli-yallig‘lanish kasalliklari soni ko‘paydi. Nozokomial infektsiyalar keltirib chiqaradigan kasalliklarni tahlil qilish asosida shuni aytishimiz mumkinki, ularning davomiyligi va chastotasi bevosita kasalxona binolarining havo muhitining holatiga bog'liq. Operatsiya xonalarida (va sanoat toza xonalarida) kerakli mikroiqlim parametrlarini ta'minlash uchun bir yo'nalishli oqim havo distribyutorlari qo'llaniladi. Atrof-muhit monitoringi va havo oqimlarini tahlil qilish natijalariga ko'ra, bunday distribyutorlarning ishlashi kerakli mikroiqlim parametrlarini ta'minlashi mumkin, ammo havoning bakteriologik tarkibiga salbiy ta'sir qiladi. Kritik zonani himoya qilishning zarur darajasiga erishish uchun qurilmadan chiqadigan havo oqimi o'z chegaralari shaklini yo'qotmasligi va harakatning to'g'riligini saqlab turishi kerak, boshqacha qilib aytganda, havo oqimi toraymasligi yoki kengaymasligi kerak. jarrohlik stoli joylashgan himoya qilish uchun tanlangan zona.

Kasalxona binosining strukturasida operatsiya xonalari jarrohlik jarayonining muhimligi va bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish va yakunlash uchun zarur mikroiqlim sharoitlarini ta'minlash uchun eng katta mas'uliyatni talab qiladi. Har xil bakterial zarralarni chiqarishning asosiy manbai tibbiy xodimlarning o'zlari bo'lib, ular xona bo'ylab harakatlanayotganda zarrachalar hosil qiladi va mikroorganizmlarni chiqaradi. Xonaning havo bo'shlig'ida yangi zarrachalarning paydo bo'lishining intensivligi haroratga, odamlarning harakatchanlik darajasiga va havo harakati tezligiga bog'liq. Nazokomial infektsiya, qoida tariqasida, operatsiya xonasi bo'ylab havo oqimlari bilan harakatlanadi va uning operatsiya qilinayotgan bemorning zaif yara bo'shlig'iga kirib borishi ehtimoli hech qachon kamaymaydi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, shamollatish tizimlarining noto'g'ri tashkil etilishi odatda xonada infektsiyaning shunchalik tez to'planishiga olib keladi, uning darajasi ruxsat etilgan me'yordan oshishi mumkin.

Bir necha o'n yillar davomida xorijiy mutaxassislar operatsiya xonalarida zarur havo sharoitlarini ta'minlash uchun tizimli echimlarni ishlab chiqishga harakat qilmoqdalar. Xonaga kiradigan havo oqimi nafaqat mikroiqlim parametrlarini saqlab qolishi, zararli omillarni (issiqlik, hid, namlik, zararli moddalar) o'zlashtirishi, balki tanlangan hududlarni infektsiya ehtimolidan himoya qilishni ta'minlashi va shuning uchun ishning zarur tozaligini ta'minlashi kerak. xona havosi. Invaziv operatsiyalar o'tkaziladigan hudud (inson tanasiga kirish) "tanqidiy" yoki operatsiya zonasi deb ataladi. Standart bunday zonani "ishlaydigan sanitariya muhofazasi zonasi" deb belgilaydi, bu tushuncha operatsiya stoli, asbob-uskunalar, asboblar uchun stollar va tibbiyot xodimlari joylashgan joyni anglatadi; "Texnologik yadro" degan narsa bor. Bu ishlab chiqarish jarayonlari steril sharoitda amalga oshiriladigan sohaga ishora qiladi, bu sohani operatsiya xonasi bilan mazmunli bog'lash mumkin;

Eng muhim hududlarga bakterial ifloslanishning kirib borishini oldini olish uchun havo oqimining siljishidan foydalanishga asoslangan skrining usullari keng tarqaldi. Shu maqsadda turli dizayndagi laminar havo oqimi havo distribyutorlari ishlab chiqilgan. Keyinchalik "laminar" "bir yo'nalishli" oqim sifatida tanildi. Bugungi kunda siz toza xonalar uchun havo taqsimlash moslamalari uchun turli nomlarni topishingiz mumkin, masalan, "laminar shift", "laminar", "toza havo operatsion tizimi", "operatsion shift" va boshqalar, ammo bu ularning mohiyatini o'zgartirmaydi. Havo distribyutori xonaning himoyalangan maydoni ustidagi ship konstruktsiyasiga o'rnatilgan. Turli o'lchamlarda bo'lishi mumkin, bu havo oqimiga bog'liq. Bunday shiftning optimal maydoni 9 m2 dan kam bo'lmasligi kerak, shunda u maydonni stollar, xodimlar va jihozlar bilan to'liq qoplashi mumkin. Kichkina qismlarda joy o'zgartiruvchi havo oqimi asta-sekin yuqoridan pastgacha oqadi va shu bilan jarrohlik ta'sir qilish zonasining aseptik maydonini, atrof-muhit zonasidan steril material o'tkaziladigan zonani ajratib turadi. Himoyalangan xonaning pastki va yuqori zonalaridan bir vaqtning o'zida havo chiqariladi. HEPA filtrlari (ko'ra H sinfi) shiftga o'rnatilgan bo'lib, ular orqali havo oqimini ta'minlaydi. Filtrlar faqat tirik zarralarni zararsizlantirmasdan ushlab turadi.

So'nggi paytlarda global miqyosda kasalxona binolari va bakterial ifloslantiruvchi manbalar mavjud bo'lgan boshqa muassasalarning havo muhitini dezinfeksiya qilish masalalariga e'tibor kuchaymoqda. Hujjatlarda zarrachalarni deaktivatsiya qilish samaradorligi 95% yoki undan yuqori bo'lgan operatsiya xonalarida havoni dezinfeksiya qilish zarur bo'lgan talablar belgilangan. Iqlim tizimining uskunalari va havo kanallari ham dezinfeksiya qilinadi. Jarrohlik xodimlari tomonidan chiqarilgan bakteriyalar va zarralar doimiy ravishda xona havosiga kiradi va u erda to'planadi. Xonadagi zararli moddalar kontsentratsiyasining ruxsat etilgan maksimal darajaga etishiga yo'l qo'ymaslik uchun havo muhitini doimiy ravishda kuzatib borish kerak. Ushbu nazorat iqlim tizimini o'rnatish, ta'mirlash yoki texnik xizmat ko'rsatishdan keyin, ya'ni toza xona ishlatilayotganda majburiydir.

Dizaynerlar uchun operatsiya xonalarida o'rnatilgan ship tipidagi filtrli ultra nozik bir yo'nalishli oqim havo distribyutorlaridan foydalanish odatiy holga aylangan.

Katta hajmli havo oqimlari xona bo'ylab asta-sekin pastga siljiydi, shu bilan himoyalangan hududni atrofdagi havodan ajratib turadi. Biroq, ko'plab mutaxassislar jarrohlik operatsiyalari paytida havoni dezinfeksiya qilishning zarur darajasini saqlab qolish uchun faqatgina ushbu echimlar etarli bo'lmasligidan xavotirda emaslar.

Havo tarqatuvchi qurilmalar uchun ko'plab dizayn variantlari taklif qilingan, ularning har biri ma'lum bir sohada o'z qo'llanilishiga ega. O'z sinfidagi maxsus operatsiya xonalari tozalik darajasiga ko'ra maqsadiga qarab kichik sinflarga bo'linadi. Masalan, kardiojarrohlik, umumiy, ortopedik operatsiya xonalari va boshqalar. Har bir sinfning tozalikni ta'minlash uchun o'z talablari mavjud.

Toza xonalar uchun havo distribyutorlari birinchi marta o'tgan asrning 50-yillari o'rtalarida ishlatilgan. O'shandan beri sanoat binolarida havoni taqsimlash an'anaviy bo'lib, mikroorganizmlar yoki zarrachalar kontsentratsiyasining kamaytirilishini ta'minlash zarur bo'lgan hollarda, bularning barchasi teshilgan shift orqali amalga oshiriladi. Havo oqimi xonaning butun hajmi bo'ylab bir yo'nalishda harakat qiladi, tezlik esa bir xil bo'lib qoladi - taxminan 0,3 - 0,5 m / s. Havo toza xonaning shiftida joylashgan yuqori samarali havo filtrlari guruhi orqali ta'minlanadi. Havo oqimi havo pistonining printsipiga muvofiq ta'minlanadi, u butun xona bo'ylab tezda pastga tushadi, zararli moddalar va ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlaydi. Havo pol orqali chiqariladi. Ushbu havo harakati jarayonlar va xodimlardan kelib chiqadigan aerozol ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlashi mumkin. Bunday shamollatishni tashkil etish operatsiya xonasida havoning zarur tozaligini ta'minlashga qaratilgan. Uning kamchiligi shundaki, u katta havo oqimini talab qiladi, bu esa iqtisodiy emas. ISO 6 (ISO tasnifiga ko'ra) yoki 1000 sinfidagi toza xonalarda soatiga 70-160 marta havo almashinuviga ruxsat beriladi. Keyinchalik, ularning o'rniga yanada samarali modulli qurilmalar paydo bo'ldi, ular kichikroq o'lchamlarga va arzon narxlarga ega bo'lib, bu sizga himoya zonasining o'lchamiga va xonadagi havo almashinuvining talab qilinadigan tezligiga qarab havo etkazib berish moslamasini tanlash imkonini beradi. maqsad.

Laminar havo diffuzerlarining ishlashi

Laminar oqim qurilmalari katta hajmdagi havoni tarqatish uchun toza ishlab chiqarish xonalarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Amalga oshirish uchun maxsus mo'ljallangan shiftlar, xonadagi bosimni tartibga solish va davlumbazlar kerak. Agar ushbu shartlar bajarilsa, laminar oqim distribyutorlari, albatta, parallel oqim chiziqlari bilan zarur bo'lgan bir tomonlama oqimni yaratadilar. Havo almashinuvining yuqori tezligi tufayli ta'minot havo oqimida izotermikga yaqin sharoitlar saqlanadi. Keng havo almashinuvi bilan havo taqsimlash uchun mo'ljallangan shiftlar katta maydon tufayli past boshlang'ich oqim tezligini ta'minlaydi. Xonadagi havo bosimining o'zgarishini nazorat qilish va egzoz qurilmalarining ishlashi bu erda "bitta o'tish va bitta chiqish" printsipi ishlaydi; To'xtatilgan zarralar polga tushadi va olib tashlanadi, bu esa qayta ishlashni deyarli imkonsiz qiladi.

Biroq, operatsiya xonasida bunday havo isitgichlari biroz boshqacha ishlaydi. Operatsiya xonalarida havoning bakteriologik tozaligining ruxsat etilgan darajadan oshmasligi uchun, hisob-kitoblarga ko'ra, havo almashinuvi qiymatlari soatiga taxminan 25 marta, ba'zan esa undan ham kamroq. Boshqacha qilib aytganda, bu qiymatlar sanoat binolari uchun hisoblangan qiymatlar bilan taqqoslanmaydi. Operatsiya xonasi va qo'shni xonalar o'rtasida barqaror havo oqimini ta'minlash uchun operatsiya xonasida ijobiy bosim saqlanadi. Havo pastki zonaning devorlariga nosimmetrik tarzda o'rnatiladigan egzoz qurilmalari orqali chiqariladi. Kichikroq hajmdagi havoni taqsimlash uchun kichikroq maydondagi laminar oqim qurilmalari butun shiftni egallashdan ko'ra, xonaning o'rtasida joylashgan orol sifatida to'g'ridan-to'g'ri xonaning kritik maydoniga o'rnatiladi;

Kuzatishlarga asoslanib, bunday laminar havo distribyutorlari har doim ham bir tomonlama oqimni ta'minlay olmaydi. Ta'minot havosi oqimidagi harorat va atrof-muhit havosi harorati o'rtasidagi 5-7 ° C farq muqarrar bo'lgani uchun, ta'minot qurilmasidan chiqadigan sovuq havo bir tomonlama izotermik oqimga qaraganda ancha tezroq tushadi. Bu jamoat joylarida o'rnatilgan ship diffuzerlari uchun odatiy hodisa. Laminar pollar qayerda va qanday ishlatilishidan qat'i nazar, har qanday holatda ham bir tomonlama, barqaror havo oqimini ta'minlaydi degan fikr noto'g'ri. Haqiqatan ham, real sharoitlarda vertikal past haroratli laminar oqimning tezligi polga tushganda ortadi.

Ta'minot havosi hajmining oshishi va xona havosiga nisbatan uning haroratining pasayishi bilan uning oqimining tezlashishi ortadi. Jadvalda ko'rsatilgandek, 3 m 2 maydon va 9 ° C harorat farqiga ega bo'lgan laminar tizimdan foydalanish tufayli, chiqish joyidan 1,8 m masofada havo tezligi uch baravar ortadi. Laminar qurilmadan chiqishda havo tezligi 0,15 m / s, operatsiya stoli hududida - 0,46 m / s ni tashkil qiladi, bu ruxsat etilgan darajadan oshadi. Ko'pgina tadqiqotlar uzoq vaqt davomida oqim tezligining oshishi bilan uning "bir yo'nalishliligi" saqlanmasligini isbotladi.

Havo iste'moli, m 3 / (h m 2) Bosim, Pa Paneldan 2 m masofada havo tezligi, m / s
3 °S T 6 °S T 8 °S T 11 °S T NC
Yagona panel 183 2 0,10 0,13 0,15 0,18 <20
366 8 0,18 0,20 0,23 0,28 <20
549 18 0,25 0,31 0,36 0,41 21
732 32 0,33 0,41 0,48 0,53 25
1,5 - 3,0 m2 183 2 0,10 0,15 0,15 0,18 <20
366 8 0,18 0,23 0,25 0,31 22
549 18 0,25 0,33 0,41 0,46 26
732 32 0,36 0,46 0,53 30
3 m2 dan ortiq 183 2 0,13 0,15 0,18 0,20 21
366 8 0,20 0,25 0,31 0,33 25
549 18 0,31 0,38 0,46 0,51 29
732 32 0,41 0,51 33

Lyuis (1993) va Salvati (1982) tomonidan operatsiya xonalarida havo nazorati tahlili shuni ko'rsatdiki, ba'zi hollarda yuqori havo tezligiga ega laminar oqim bloklaridan foydalanish jarrohlik kesma hududida havo bilan ifloslanish darajasini oshiradi. uning infektsiyasiga olib kelishi mumkin.

Havo oqimi tezligining o'zgarishining ta'minot havosi haroratiga va laminar panel maydonining o'lchamiga bog'liqligi jadvalda ko'rsatilgan. Havo boshlang'ich nuqtadan harakat qilganda, oqim chiziqlari parallel ravishda o'tadi, keyin oqim chegaralari o'zgaradi, polga qarab torayib boradi va shuning uchun u endi o'lchamlar bilan belgilangan maydonni himoya qila olmaydi. laminar oqim birligi. 0,46 m / s tezlikka ega bo'lgan havo oqimi xonaning past harakatlanuvchi havosini egallaydi. Va bakteriyalar doimiy ravishda xonaga kirib kelganligi sababli, ifloslangan zarralar ta'minot blokidan chiqadigan havo oqimiga kiradi. Bu xonadagi havo bosimi tufayli yuzaga keladigan havo sirkulyatsiyasi bilan osonlashadi.

Operatsiya xonalarining tozaligini saqlash uchun standartlarga muvofiq, chiqindi gazga nisbatan 10% ko'proq kirishni ko'paytirish orqali havo muvozanatini ta'minlash kerak. Haddan tashqari havo qo'shni, ishlov berilmagan xonalarga kiradi. Zamonaviy operatsiya xonalarida ko'pincha muhrlangan toymasin eshiklar qo'llaniladi, keyin ortiqcha havo chiqolmaydi va xona bo'ylab aylanadi, shundan so'ng u o'rnatilgan fanatlar yordamida ta'minot blokiga qaytariladi, keyin filtrlarda tozalanadi va qayta etkazib beriladi. xona. Aylanadigan havo oqimi xonadagi havodan barcha ifloslangan moddalarni to'playdi (agar u ta'minot oqimi yaqinida harakat qilsa, uni ifloslantirishi mumkin). Oqim chegaralari buzilganligi sababli, xonadan havo unga aralashib ketishi va natijada zararli zarralarning himoyalangan steril zonaga kirib borishi muqarrar.

Havo harakatchanligining oshishi tibbiy xodimlarning ochiq joylaridan terining o'lik zarralarini intensiv ravishda tozalashga olib keladi, shundan so'ng ular jarrohlik kesmasiga kiradi. Biroq, boshqa tomondan, operatsiyadan keyingi reabilitatsiya davrida yuqumli kasalliklarning rivojlanishi bemorning gipotermik holatining oqibati bo'lib, u sovuq havoning harakatlanuvchi oqimlari ta'sirida kuchayadi. Shunday qilib, toza xonada yaxshi ishlaydigan an'anaviy laminar oqim havo diffuzeri an'anaviy operatsiya xonasida bajarilgan operatsiya paytida zararli bo'lishi mumkin bo'lgan darajada foydali bo'lishi mumkin.

Bu xususiyat o'rtacha taxminan 3 m2 maydonga ega bo'lgan laminar oqim qurilmalari uchun xosdir - operatsion maydonni himoya qilish uchun maqbuldir. Amerika talablariga ko'ra, laminar oqim qurilmasining chiqishidagi havo oqimi tezligi 0,15 m / s dan yuqori bo'lmasligi kerak, ya'ni xonaga 0,09 m2 maydondan 14 l / s havo kirishi kerak. Bunday holda, 466 l / s (1677,6 m 3 / soat) yoki soatiga taxminan 17 marta oqadi. Operatsiya xonalarida havo almashinuvining standart qiymatiga ko'ra, soatiga 20 marta, bo'yicha - soatiga 25 marta, keyin soatiga 17 marta talab qilinadigan standartlarga to'liq mos kelishi kerak. Ma'lum bo'lishicha, soatiga 20 marta qiymati 64 m 3 hajmli xonaga mos keladi.

Amaldagi standartlarga muvofiq, umumiy jarrohlik maydoni (standart operatsiya xonasi) kamida 36 m 2 bo'lishi kerak. Shu bilan birga, yanada murakkab operatsiyalar (ortopedik, kardiologik va boshqalar) uchun mo'ljallangan operatsiya xonalariga yuqori talablar qo'yiladi, ko'pincha bunday operatsiya xonalarining hajmi taxminan 135 - 150 m 3 ni tashkil qiladi. Bunday holatlar uchun kattaroq maydon va havo sig'imi bo'lgan havo taqsimlash tizimi talab qilinadi.

Kattaroq operatsiya xonalari uchun havo oqimi ta'minlansa, bu chiqish sathidan operatsiya stoliga laminar oqimni saqlab qolish muammosini keltirib chiqaradi. Havo oqimini o'rganish bir nechta operatsiya xonalarida o'tkazildi. Ularning har birida laminar panellar o'rnatildi, ularni egallagan maydonga qarab ikki guruhga bo'lish mumkin: 1,5 - 3 m 2 va 3 m 2 dan ortiq va eksperimental konditsioner qurilmalari qurilgan bo'lib, ular qiymatini o'zgartirishga imkon beradi. etkazib berish havosining harorati. Tadqiqot davomida turli xil havo oqimi tezligi va harorat o'zgarishida kiruvchi havo oqimining tezligi o'lchovlari o'tkazildi; bu o'lchovlarni jadvalda ko'rish mumkin.

Operatsiya xonalarining tozaligi mezonlari

Xonadagi havo aylanishini va taqsimlanishini to'g'ri tashkil etish uchun ta'minot panellarining oqilona hajmini tanlash, etkazib berish havosining standart oqim tezligi va haroratini ta'minlash kerak. Biroq, bu omillar havoni mutlaqo zararsizlantirishni kafolatlamaydi. 30 yildan ortiq vaqt davomida olimlar operatsiya xonalarini dezinfeksiya qilish va turli xil epidemiyaga qarshi choralarni taklif qilish masalasini hal qilishmoqda. Bugungi kunda shifoxona binolarini ekspluatatsiya qilish va loyihalash bo'yicha zamonaviy me'yoriy hujjatlarning talablari havoni dezinfeksiya qilish maqsadiga duch kelmoqda, bu erda infektsiyalarning to'planishi va tarqalishining oldini olishning asosiy usuli HVAC tizimlari hisoblanadi.

Masalan, standartga ko'ra, uning talablarining asosiy maqsadi dezinfeksiya bo'lib, unda "to'g'ri ishlab chiqilgan HVAC tizimi viruslar, zamburug'lar sporalari, bakteriyalar va boshqa biologik ifloslantiruvchi moddalarning havo orqali tarqalishini minimallashtiradi", nazorat qilishda katta rol o'ynaydi. infektsiyalar va boshqa zararli omillar HVAC tizimi o'ynaydi. U xona ichidagi konditsioner tizimlariga qo'yiladigan talablarni belgilaydi, unda havo ta'minoti tizimining dizayni toza joylarga havo bilan birga bakteriyalarning kirib kelishini minimallashtirishi va operatsiya xonasining qolgan qismida tozalikning eng yuqori darajasini saqlab turishi kerak.

Biroq, me'yoriy hujjatlarda turli xil shamollatish usullari bilan binolarni dezinfeksiya qilish samaradorligini aniqlash va nazorat qilishni aks ettiruvchi to'g'ridan-to'g'ri talablar mavjud emas. Shuning uchun, loyihalashda siz ko'p vaqt talab qiladigan va asosiy ishingizni bajarishga imkon bermaydigan qidiruvlar bilan shug'ullanishingiz kerak.

Operatsiya xonalari uchun HVAC tizimlarini loyihalash bo'yicha katta hajmdagi me'yoriy adabiyotlar ishlab chiqarilgan bo'lib, u turli sabablarga ko'ra dizayner uchun juda qiyin bo'lgan havoni zararsizlantirish talablarini tavsiflaydi; Buning uchun faqat zamonaviy dezinfektsiyalash uskunalarini va u bilan ishlash qoidalarini bilishning o'zi etarli emas, shuningdek, siz HVAC tizimlarining ishlash sifati haqida taassurot qoldiradigan ichki havoning o'z vaqtida epidemiologik monitoringini olib borishingiz kerak; Bu, afsuski, har doim ham kuzatilmaydi. Agar ishlab chiqarish binolarining tozaligini baholash zarrachalar (to'xtatilgan moddalar) mavjudligiga asoslansa, u holda toza shifoxona binolarida tozalik ko'rsatkichi jonli bakterial yoki koloniya hosil qiluvchi zarrachalar bilan ifodalanadi, ularning ruxsat etilgan darajalari ko'rsatiladi. Ushbu darajadan oshib ketmaslik uchun mikrobiologik ko'rsatkichlar uchun ichki havoni muntazam ravishda kuzatib borish kerak, bu mikroorganizmlarni hisoblashni talab qiladi; Havoning tozalik darajasini baholash uchun yig'ish va hisoblash metodologiyasi hech qanday me'yoriy hujjatda keltirilmagan. Mikroorganizmlarni hisoblash operatsiya vaqtida ish joyida amalga oshirilishi juda muhimdir. Ammo buning uchun havo taqsimlash tizimini tayyor loyihalash va o'rnatish kerak. Operatsiya xonasida ishni boshlashdan oldin dezinfektsiya darajasini yoki tizimning samaradorligini aniqlash mumkin emas, bu faqat kamida bir nechta operatsiyalar paytida o'rnatiladi; Bu erda muhandislar uchun bir qator qiyinchiliklar paydo bo'ladi, chunki zarur tadqiqotlar shifoxona binolarida epidemiyaga qarshi intizomga rioya qilishga ziddir.

Havo pardasi usuli

Havoni etkazib berish va chiqarishning to'g'ri tashkil etilgan qo'shma ishlari operatsiya xonasida zarur havo sharoitlarini ta'minlaydi. Operatsiya xonasida havo oqimining tabiatini yaxshilash uchun egzoz va ta'minot qurilmalarining ratsional nisbiy holatini ta'minlash kerak.

Guruch. 1. Havo pardasi ishini tahlil qilish

Havoni taqsimlash uchun ham butun ship maydonini, ham egzoz uchun butun qavatni ishlatish mumkin emas. Zamindagi egzoz qurilmalari gigienik emas, chunki ular tezda ifloslanadi va tozalash qiyin. Kichkina operatsiya xonalarida murakkab, katta hajmli va qimmat tizimlar keng qo'llanilmaydi. Shuning uchun, laminar panellarni himoyalangan maydonning ustidagi "orol" joylashtirish va xonaning pastki qismida egzoz teshiklarini o'rnatish eng oqilona hisoblanadi. Bu toza sanoat binolariga o'xshash havo oqimlarini tashkil qilish imkonini beradi. Bu usul arzonroq va ixchamroq. Havo pardalari himoya to'siq sifatida harakat qilish uchun muvaffaqiyatli ishlatiladi. Havo pardasi havo oqimi bilan bog'langan bo'lib, yuqori tezlikda havoning tor "qobig'ini" hosil qiladi, bu shiftning perimetri bo'ylab maxsus yaratilgan. Bunday parda doimo egzoz uchun ishlaydi va ifloslangan atrof-muhit havosining laminar oqimiga kirishiga to'sqinlik qiladi.

Havo pardasi qanday ishlashini yaxshiroq tushunish uchun siz xonaning to'rt tomoniga kaput o'rnatilgan operatsiya xonasini tasavvur qilishingiz mumkin. Shiftning markazida joylashgan "laminar orol" dan keladigan havo oqimi faqat pastga tushishi mumkin, shu bilan birga polga yaqinlashganda devorlarning yon tomonlariga qarab kengayadi. Ushbu yechim resirkulyatsiya zonalarini va zararli mikroorganizmlar to'planadigan turg'unlik joylarining hajmini kamaytiradi, xona havosining laminar oqim bilan aralashishiga yo'l qo'ymaydi, uning tezlashishini kamaytiradi, tezlikni barqarorlashtiradi va pastga oqim bilan butun steril zonani to'sib qo'yadi. Bu himoyalangan hududni atrofdagi havodan izolyatsiya qilishga yordam beradi va undan biologik ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash imkonini beradi.

Guruch. 2-rasmda xonaning perimetri atrofidagi yoriqlar bilan standart havo pardasi dizayni ko'rsatilgan. Agar siz laminar oqimning perimetri bo'ylab egzozni tashkil qilsangiz, u cho'zilib ketadi, havo oqimi kengayadi va parda ostidagi butun maydonni to'ldiradi va natijada "torayish" ta'sirining oldini oladi va kerakli tezlikni oshiradi. laminar oqim barqarorlashadi.

Guruch. 2. Havo pardasi diagrammasi

Shaklda. 3-rasmda to'g'ri ishlab chiqilgan havo pardasi uchun haqiqiy havo tezligi qiymatlari ko'rsatilgan. Ular havo pardasining bir tekis harakatlanadigan laminar oqim bilan o'zaro ta'sirini aniq ko'rsatadi. Havo pardasi xonaning butun perimetri bo'ylab katta hajmli egzoz tizimini o'rnatishdan qochish imkonini beradi. Buning o'rniga, operatsiya xonalarida odatdagidek, devorlarga an'anaviy kaput o'rnatilgan. Havo pardasi jarrohlik xodimlari va stolni o'rab turgan hududni himoya qilish uchun xizmat qiladi, ifloslangan zarrachalarning dastlabki havo oqimiga qaytishiga yo'l qo'ymaydi.

Guruch. 3. Havo pardasi kesimidagi haqiqiy tezlik profili

Havo pardasi yordamida qanday dezinfeksiya darajasiga erishish mumkin? Agar u yomon ishlab chiqilgan bo'lsa, u laminar tizimdan ko'ra kattaroq ta'sir ko'rsatmaydi. Yuqori havo tezligida xato qilishingiz mumkin, keyin bunday parda havo oqimini zarur bo'lgandan tezroq "tortib olishi" mumkin va u operatsiya stoliga etib borishga vaqt topolmaydi. Nazorat qilinmagan oqim harakati ifloslangan zarrachalarning pol sathidan himoyalangan hududga kirib borishiga tahdid solishi mumkin. Bundan tashqari, assimilyatsiya tezligi etarli bo'lmagan parda havo oqimini to'liq to'sib qo'ya olmaydi va unga tortilishi mumkin. Bunday holda, operatsiya xonasining havo rejimi faqat laminar qurilmadan foydalanganda bir xil bo'ladi. Dizayn vaqtida tezlik diapazoni to'g'ri aniqlanishi va tegishli tizimni tanlashi kerak. Dezinfektsiya xususiyatlarini hisoblash bunga bog'liq.

Havo pardalari bir qator aniq afzalliklarga ega, ammo ular hamma joyda qo'llanilmasligi kerak, chunki operatsiya vaqtida steril oqim yaratish har doim ham kerak emas. Havoni zararsizlantirish darajasi to'g'risida qaror ushbu operatsiyalarda ishtirok etadigan jarrohlar bilan birgalikda qabul qilinadi.

Xulosa

Vertikal laminar oqim har doim ham taxminiy tarzda harakat qilmaydi, bu uni ishlatish shartlariga bog'liq. Toza ishlab chiqarish xonalarida ishlatiladigan laminar oqim panellari ko'pincha operatsiya xonalarida kerakli dezinfeksiya darajasini ta'minlamaydi. Havo pardasi tizimlarini o'rnatish vertikal laminar havo oqimlarining harakat shakllarini boshqarishga yordam beradi. Havo pardalari operatsiya xonalarida havoning bakteriologik nazoratini amalga oshirishga yordam beradi, ayniqsa uzoq muddatli jarrohlik aralashuvlar va immuniteti zaif bemorlarning doimiy mavjudligi, ular uchun havo orqali yuqadigan infektsiyalar katta xavf tug'diradi.

Maqola A. P. Borisoglebskaya tomonidan ASHRAE jurnali materiallaridan foydalangan holda tayyorlangan.

Adabiyot

  1. SNiP 2.08.02–89*. Jamoat binolari va inshootlari.
  2. SanPiN 2.1.3.1375–03. Kasalxonalar, tug'ruqxonalar va boshqa tibbiy shifoxonalarni joylashtirish, loyihalash, jihozlash va ulardan foydalanish uchun gigienik talablar.
  3. Kasalxonalarning bo'limlari va operatsiya xonalarida havo almashinuvini tashkil etish bo'yicha o'quv-uslubiy ko'rsatmalar.
  4. Yuqumli kasalliklar shifoxonalari va bo'limlarini loyihalash va ulardan foydalanishda gigiena masalalari bo'yicha o'quv-uslubiy ko'rsatmalar.
  5. Sog'liqni saqlash muassasalarini loyihalash uchun SNiP 2.08.02-89 * uchun qo'llanma. SSSR Sog'liqni saqlash vazirligining GiproNIIZdrav. M., 1990 yil.
  6. GOST ISO 14644-1–2002. Toza xonalar va ular bilan bog'liq boshqariladigan muhitlar. 1-qism. Havoning tozaligi tasnifi.
  7. GOST R ISO 14644-4–2002. Toza xonalar va tegishli boshqariladigan muhitlar. 4-qism. Loyihalash, qurish va ishga tushirish.
  8. GOST R ISO 14644-5–2005. Toza xonalar va ular bilan bog'liq boshqariladigan muhitlar. 5-qism. Operatsiya.
  9. GOST 30494–96. Turar-joy va jamoat binolari. Ichki mikroiqlim parametrlari.
  10. GOST R 51251–99. Havoni tozalash filtrlari. Tasniflash. Belgilash.
  11. GOST R 52539–2006. Tibbiyot muassasalarida havo tozaligi. Umumiy talablar.
  12. GOST R IEC 61859–2001. Radiatsion terapiya xonalari. Umumiy xavfsizlik talablari.
  13. GOST 12.1.005–88. Standartlar tizimi.
  14. GOST R 52249–2004. Dori vositalarini ishlab chiqarish va sifatini nazorat qilish qoidalari.
  15. GOST 12.1.005–88. Mehnatni muhofaza qilish standartlari tizimi. Ish joyidagi havo uchun umumiy sanitariya-gigiyena talablari.
  16. Ko'rsatma va uslubiy xat. Davolash-profilaktika stomatologiya muassasalariga qo'yiladigan sanitariya-gigiyena talablari.
  17. MGSN 4.12-97. Davolash va profilaktika muassasalari.
  18. MGSN 2.01-99. Issiqlikdan himoya qilish va issiqlik va suv bilan ta'minlash standartlari.
  19. Metodik ko'rsatmalar. MU 4.2.1089-02. Nazorat usullari. Biologik va mikrobiologik omillar. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi. 2002 yil.
  20. Metodik ko'rsatmalar. MU 2.6.1.1892-04. Radiofarmatsevtika vositalaridan foydalangan holda radionuklid diagnostikasini o'tkazishda radiatsiya xavfsizligini ta'minlash uchun gigienik talablar. Sog'liqni saqlash muassasalari binolarining tasnifi.