biosafety level 3 (bsl-3)実験室のキールームのコアテストは、エンクロージャ気密性試験です。試験中、部屋を負圧状態に引き込み、圧力回収率を監視します。空気の漏れが早すぎると、その後の実験はすべて停止しなければなりません。この試験は2つの国家規格、すなわちcode for design and construction of biosafety laboratories (gb 50346 - 2011)とgeneral requirements for biosafety in laboratories (gb 19489-2008)に準拠しています。どちらの規格も、bsl-3およびバイオセーフティ・レベル4 (bsl-4)試験所の保護ゾーンの筐体の気密性試験を明確に義務付けており、圧力減衰法(圧力回収法とも呼ばれます)および定圧法が最も広く採用されている技術です。例えば、実験室におけるバイオセーフティーの一般的な要件(bsl-4実験室に適用される)の第6.4.8項は次のように規定しています。"実験室保護ゾーンのエンクロージャの気密性は、次の要件を満たすものとします。お前をヒーローにアクセスするのにどれだけのテストルームは閉じ室内の気温はデザインの上限値範囲、腐敗した自然の圧力が20分内ヲ250 Paも経たない室内の気圧は500に列するPaは反吐が出る」からこそドアの主要な空気漏れ温床ば、密閉建具のインストールの一つとなって最高のテクニックを持った要求ステップアルファの建設,作戦室。通常のドアと異なり、毎日開閉する基本的な機能を果たすだけでなく、高い負圧条件下でも長期間気密性を維持する必要があります。この記事では、気密ドアの設置に関する重要な考慮事項を、設置準備、接続と固定、構造の選択、調整可能なメカニズム、設置スペースの計画、シール処理、試験と受け入れの7つの主要な側面から説明します。
支持壁の材料は決定的な要因です。気密ドアは本質的に重いです。フレーム付きの1つのステンレススチール製ドアの重量は通常100 kgを超えます。実験室内の圧力差により、ドアの開閉のたびにドアの葉に大きな力が加えられます。標準では、コンクリート壁に直接気密ドアを固定することを推奨しています。コンクリート壁は、ドアの重量や操作時の衝撃力に安定して耐えることができる優れた構造的整合性を備えています。最も信頼性の高い施工方法は、コンクリート注入段階でドア開口部を事前に確保し、取り付け後にボルト締めまたは溶接によりドアフレームをコンクリート壁に固定し、専門的な密閉処理を行うことです。しかし、クリーンカラーのスチールパネルのような軽量の筐体を使用する場合は、特別な補強対策が必要です。カラー鋼板の構造強度は限られている;直接ドアを設置すると、フレーム周囲のパネルが時間とともに変形し、気密シールが修復不可能に損傷する可能性があります。このような場合には、エンクロージャに補強部品をあらかじめ組み込む必要があります。たとえば、最初にスチール製のサブフレームを取り付けてから、この補強構造に気密ドアを取り付けます。このステップの悪い実行は後の使用の持続的な空気漏れをほぼ確実にもたらす。
規格は、気密ドアのドアリーフとフレームに一体型溶接構造を明確に推奨しており、この推奨は強固なエンジニアリングロジックに裏打ちされています。スプライス構造は複数のコンポーネントから組み立てられ、すべての接合部にシーラントが塗布されています。研究室では、定期的に燻蒸のための過酸化水素、過酢酸などの強力な消毒剤を使用します;これらの化学物質に長時間さらされると、シーラントは老化し、急速に亀裂が生じます。シール剤が故障すると、空気が妨げられずにジョイントを通って浸透します。一方、一体型溶接構造は、工場ではプレハブで組み立てられ、ドアフレームと葉のスケルトンは接合部のない単一の剛体ユニットを形成します。現場設置時には、ドアフレームと壁の間の隙間のみを密閉する必要があります。この設計により、現場でのシーリング作業が軽減され、ドア&の信頼性が大幅に向上します#39;s密閉。

建設現場の公差は避けられません。ドアの開口寸法と壁の垂直性は完全に正確ではありません。取り付け後、気密扉には、葉とフレームの間に不均一な隙間が生じることがあります。隙間が大きすぎるとシールストリップがしっかりと圧縮されず、隙間が小さすぎるとドアの開閉が非常に困難になります。これは調節可能なヒンジが非常に貴重であるところです。ヒンジの位置を調整することによって、ドアの葉はフレーム内で微調整され、その周囲全体の周りの均一な隙間を確保することができます。一方、調整可能なラッチは、ドアが閉じられているときにクランプ力を調整し、シーリングストリップが最適な圧縮度に保たれるようにします。これにより、過度の圧縮による操作上の問題を引き起こすことなく、完全な気密シールを実現します。これらの2つの調整可能なコンポーネントは、さらに長期的な利点を提供します。数年使用した後、シーリングストリップはある程度の圧縮変形を受け、ヒンジとラッチの隙間がわずかにずれます。ドア全体を置き換えるのではなく、これらのコンポーネントを再調整するだけでドア&が復元されます#39;s工場基準に気密性能。

その後の試験のために十分な動作スペースを確保する必要があります。漏れの検出は、気密ドアの取り付け後に必須のステップです。検査員は、ドアフレームの周りにプローブを挿入するか、ドアの両側を超音波発生器でスキャンする必要があります。ドアの枠が隣接する壁に近すぎると、楽器を所定の位置に動かすことができず、検出が不可能になる。この問題を解決するために、規格では、気密ドアの両側と上部、および周囲のエンクロージャの間の距離が200ミリメートル以上でなければならないことが規定されています。この数値は任意ではなく、検査員に十分な作業スペースを提供するために慎重に較正されています。設計段階でこの要件を無視すると、ドアを設置した後に不十分なスペースが発見された場合、コストと時間のかかる修正が行われます。

最終的な目標は、すべての潜在的な空気漏れポイントをシールすることです。気密ドアの気密性能は、主にシールストリップに依存しています。ドアを閉じると、シールストリップが圧縮されてドアの葉とフレームの間の隙間を埋め、完璧なシールを作成します。今日、一般的に使用されているシールストリップには、ゴムシールストリップとインフレータブルシールストリップの2種類があります。インフレータブルシーリングストリップは、通常、ドアが閉じられた後にインフレータブルシーリングストリップを使用して気密シールを形成し、ドアが開く前に収縮して圧力を解放します。シーリンググレードは高くなりますが、空気供給および制御システムのサポートが必要になるため、構造がより複雑になり、コストも高くなります。ドア枠と壁の間の隙間にも細心の注意が必要です。取り付け時にドアフレームの周囲に数mmから1 ~ 2 cmの取り付け隙間が残っており、これらの隙間を柔軟性のあるシール材で完全に埋める必要があります。さらに、壁を貫通するパイプラインの開口部やファスナーの爪穴も見逃してはならず、密封する必要があります。シーリング材料の選定も重要です。長期使用中のわずかな構造変形にも適応でき、実験室で一般的に使用される化学消毒剤による腐食にも耐える、柔軟性のあるアンチエイジング材料のみを使用する必要があります。腐食耐性のある材料を選択すると、数年以内に割れが発生するため、時間と労力を要する修理が必要になります。

設置後、気密ドアは、実験室のエンクロージャーシステム全体と一緒にエンクロージャーの気密性試験を受ける必要があります。圧力減衰法が最も一般的な試験であり、ファンを使用して部屋を所定の負圧状態にし、ファンをオフにして単位時間当たりの圧力回復振幅を測定します。圧力回収速度が遅いことは、全体的な気密性が良好であることを示します。重要なのは、圧力の回復は、筐体の漏れまたは試験システム自体の漏れによるものであることだ。エンジニアリングの実践では、エンクロージャを正確に評価するために、まずシステム漏れの影響を排除する必要があります'airtightnessです。気密ドア自体については、微量ガス法や超音波透過法などの局所的な検出方法を使用して、漏れ箇所を正確に特定できます。試験結果は、関連する国家規格の要求事項を完全に満たしている必要があります。試験中に漏れが検出された場合は、漏れ箇所を直ちに特定して修理する必要があります。このプロセスは、気密性要件が満たされるまで何度も繰り返す必要があります。これは、気密ドアの取り付けプロセス全体の中で最も厳しい建設品質試験です。
バイオセーフティ研究所の設計と建設のためのコードには、別の重要な条項が含まれています:アクセスハッチは、bsl-3およびbsl-4研究所の保護ゾーンの天井に設置してはならない。それは注意することが重要です"保護ゾーン"ここでは、コアワークルームやバッファルームなどの厳しい気密要件を持つ領域を参照してください-実験室内のすべての部屋ではありません。この規制が気密扉とどう関係があるのか。マンホールやパイプラインアクセスハッチなどの開口部の気密性を保証することは非常に困難です。アクセスハッチが気密ドアが配置されている部屋の天井に設置されている場合でも、最もよく構築気密ドアは、この"天窓"漏れ点によって無効になります。したがって、気密ドアの設置は孤立した作業ではありません。壁材料、天井設計、試験空間計画、シーリング材料の選定と密接に関連しています。このプロセスで1つの欠陥があると、ラボ全体の気密性が損なわれる可能性があります。
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