Luftskifte pr. time (ACH): Sikring af luftrenhed og renrumsydelse
Vigtigheden af luftskifter i renrum
I renrumsmiljøer er luftrenhed afgørende for at opretholde et kontamineringsfrit rum. Luftskift pr. time (ACH) er en nøglemåling, der bruges til at måle, hvor ofte luften i et renrum filtreres og udskiftes.
Renrum opnår deres luftrenhed ved at lede luften gennem HEPA-filtre (High-Efficiency Particulate Air) og ULPA-filtre (Ultra-Low Penetration Air), som fjerner partikler fra luften.
Jo oftere luften passerer gennem HEPA/ULPA-filtrene, desto færre partikler forbliver der i rumluften, hvilket sikrer, at de nødvendige renhedsniveauer opretholdes.
Ved at øge luftskiftet kan renrum opretholde en højere standard for luftkvalitet og renlighed.
Hvad er luftskifte pr. time (ACH)?
Luftskifte pr. time (ACH) refererer til den mængde luft, der filtreres i et renrum på en time, divideret med rummets volumen.
Denne måling bestemmer, hvor mange gange luften i rummet udskiftes i timen.
I renrum bestemmes den passende ACH baseret på rummets renhedsklasse og branchens specifikke krav.
Højere ACH-hastigheder er typisk nødvendige i miljøer, hvor sterilitet, præcision og sikkerhed er afgørende.
ACH-retningslinjer for GMP-renrum
For renrum i henhold til Good Manufacturing Practice (GMP) bruges ACH som en tommelfingerregel til at bestemme de luftudskiftningshastigheder, der er nødvendige for at opretholde de nødvendige renhedsniveauer.
Her er de generelle ACH-retningslinjer for forskellige GMP-renrumsklassifikationer:
- GMP D-rum: 5-10 ACH
- GMP C-rum: 10-15 ACH
- GMP B-rum med laminær luftstrøm: 20-25 ACH
- GMP A-rum med laminær luftstrøm: 30-35 ACH
Disse retningslinjer hjælper med at sikre, at renrum opretholder et niveau af luftrenhed, der er egnet til fremstillingsprocesser, især i industrier som lægemidler, bioteknologi og fødevareforarbejdning, hvor kontaminering skal minimeres.
Bemærk: Dette er kun en vejledning!
ACH-retningslinjer for finelektronik og støvkontrol
I brancher som elektronikproduktion, hvor støvkontrol er afgørende, er ACH-satserne endnu strengere.
Nedenfor er de anbefalede ACH-satser for renrum i finelektronik og støvfølsomme miljøer.
Som du kan se, er ISO 5-renrum, som kræver det højeste niveau af renlighed, typisk designet med laminar luftstrøm og højere ACH-værdier, der spænder fra 240 til 360 ACH. Dette sikrer, at partikler konstant filtreres fra, hvilket holder luften ren og fri for forurening. I modsætning hertil har ISO 9-renrum lavere ACH-værdier med mindre strenge krav til luftkvalitet.
Bemærk: Dette er kun en vejledning!
ISO 14644-1 | ACH (støv) | Luftstrøm |
---|---|---|
ISO 5 | 240-360 | Laminar |
ISO 6 | 90-180 | Loft - Væg |
ISO 7 | 30-60 | Loft - Væg |
ISO 8 | 15-25 | Loft - Loft |
ISO 9 | 2-4 | Loft - Loft |
Hvordan ACH påvirker renrumsdesign og -drift
Det er afgørende at opretholde den korrekte ACH-hastighed i et renrum af flere årsager:
- Fjernelse af partikler: Højere ACH-hastigheder betyder hyppigere filtrering, hvilket reducerer sandsynligheden for forurenende stoffer i luften.
- Overholdelse af regler: Mange brancher, herunder medicinalindustrien og elektronikindustrien, har strenge krav til luftrenhed og luftrensning (ACH), hvilket sikrer overholdelse af reglerne.
- Miljøkontrol: En ensartet ACH-hastighed hjælper med at opretholde stabile miljøforhold (f.eks. temperatur og fugtighed), som er afgørende for at opretholde produktets integritet.
Det passende luftrensningsanlæg (ACH) hjælper også med at balancere energieffektivitet og luftrenhed, især når man designer højtydende renrum, der kræver højere luftudskiftningshastigheder.
Kontakt mig for vejledning i renrumsventilation og ACH
Det er afgørende at forstå og opretholde det korrekte luftskifte pr. time (ACH) for at holde dit renrum i overensstemmelse med reglerne og funktionsdygtigt.
Uanset om du opretter et nyt renrum eller optimerer ventilationen i et eksisterende, kan jeg hjælpe dig med at navigere i ACH-krav, renrumsdesign og ventilationssystemer for at sikre, at dit renrum opfylder de nødvendige standarder.
Kontakt mig i dag for vejledning om renrumsventilation, ACH-beregninger og opnåelse af optimale renrumsforhold.