净化空调及其自控系统在生物制药中的应用实践

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  [摘 要]随着经济的快速发展,相关的制药行业也在发生着飞速的变化。在整个制药行业中生产环境空气质量的好坏将直接影响到了药品的质量,同时它也是GMP认证的重点。自动化控制水平将直接关系到了相关空气与净化品质。所以,只是单独的依靠实际运行系统以及空气的净化体系是不能实现的。因此,本文就针对相关净化体系的自动化控制设计进行了简要的分析。希望可以给相关技术人员提供有价值的参考。
  [关键词]自动控制;净化空调;系统集成;开放性;制药;实践;分析
  中图分类号:TM925.12 文献标识码:B 文章编号:1009-914X(2014)31-0253-01
  随着我国的生物制药的不断壮大和发展,对相关的制药环境与制药规范也相继提出了更高的要求。对制药环境中的空调体系实际控制不仅可以满足制药企业的温湿度控制要求和卫生控制要求,同时也具备了相应智能启动与合理分配等资源特征,让整个实际控制体系变得更加便捷智能。所以,我国空调的自动体系早已经成为了相关制药厂中不能缺少的选择。
  一、 有关制药控制体系中的基本设计原则
  (一) 积极满足制药工艺要求,符合规定
  (二) 作为整个制药的实际工艺的生产过程来说其都有自己的空气调节与空气质量的调节要求。不管是换气次数、送风空气的实际清洁度还是实际的温度与湿度都有其特殊的要求和规定。所以,在进行相应空调的自动控制方案的设计选择上都需要遵循相应的原则,来不断满足实际的生产要求。
  在相应的国家规定中,对相关药品的生产都有比较明确的规定。在国家的相关规定中,就有这样的两条规定:其一,相关的制药厂房要有自己的湿度和温度要求,其相应的要求必须要符合相应的规定。其二,一些医药工业的厂房要求必须依照相应的等级。
  1、相应的生产工艺对湿度与温度都有其特殊的要求,在工作服进行选择时,要积极选择那些合适而又舒服的衣服为宜。空气的洁净度要在A级或者以上的区域,其实际控制温度均在20到24度,此时其湿度在45%到60%之间。如果其级别在B级以上则控制温度就在18到26度之间,此时相对的湿度在45%到65%之间。
  2、其实际的生产工艺与相应的湿度都有着比较特殊的要求,此时就要依据相关的工艺来进行确定。
  在相关法律条文的实际规定中,要让室内的清洁度持续保持有比较新鲜的空气量,相应的数值要取风量中的最大值。
  1、如果不是单项的洁净室其总的送风量就要在10%到30%之间,其中单项的洁净的总送风量要在2%到4%之间。
  2、需要时刻保持室内的实际正压值以及相关的室内排风中所要的空气量。
  3、需要持续保持每个人每小时其新鲜的空气量不能小于40立方米。
  (三) 相关体系的可靠性和先进性
  在实际进行生物制药的空调自控体系的实际设计时,要和普通空调不一样是要逐渐增加实际系统运行的真实可靠性。在只有相关系统比较稳定的情况下才可以足够保证整个生产过程进行的顺利,如果不顺利其相应的后果就会是不堪设想的。
  再次,同时也要实际考虑到控制系统的先进性,由于相关的制药厂其实际的使用寿命均比较长,若在生产的初期不具有前瞻性,没有几年相应的系统就会变的很落后,就需要做定期的改造,如果不便于积极拓展就会给相应的企业带来投资性损失。
  典型的控制体系,其具有一定的可靠性和先进性。主要特点是在相关的控制网络体系中所采用的是DDC的控制原理,切实的实现了工艺参数的控制和独立监测,并能不断扩充相应的监控功能。在图形管理的整个计算机的控制中心和相应的现场控制器是彼此相连的。
  二、生物制药厂房的自控系统
  (一)空调的自动控制系统
  生物制药中的相关控制系统主要是为了充分确保环境的实际标准,同时对相应建筑物中的设备进行统一性管理,其主要有:监控新风机组、监控净化空调组以及监控相应的水系统与变风量系统等多种形式。但在净化空调机组的相关管理中其调节的对象不仅有湿度的变量,同时也有温度的变量。相应的控制功能有:风机频率的控制、湿度和温度的控制以及相应的安全性控制与压差控制等多种形式。
  (二)有关空调自动体系的相关作用
  进行自动性控制:采用自动性的空调系统不仅可以对生物制药产品生产区的湿度和温度等进行实际的自动性控制,使其保持最好状态,还可以大大提高实际的工作效率。特别是对那些实际工艺比较复杂的一些企业来说,在加强室内压差控制的同时其湿度和温度也不要超过一定的范围值。与此同时,当遇见特定的操作人员时,选择空调的自动化管理也是一种十分重要的选择。
  不仅如此,还可以节约能源。如今,很多空调系统从单个控制直接导入到了综合性的控制体系,积极的形成了能量的管理体系,达到了优化的控制性能,节约了能源。
  比如:
  在进行大面积的空调使用时,必须要采用全自动的控制过冷或者过热,要在最大限度上采用新风,特别是对那些室内的湿度和温度要求不是很严格的体系,其相应的节能效果也是十分显著的。而对那些系统一直没有进行升级的企业来说,就要依据实际情况进行自行调节和管理,从而最终达到可以节能的实际效果。
  结语:
  总而言之,生物制药体系中空调的自控系统具有诸多优势。但是,尽管如此如果不能够进行比较合理的实施也会直接产生弊端。就像相关系统的不够完善就会直接导致了温度与湿度在不同的季节造成了严重的损失,并且在不同的模式下其选择错误的参数也会直接导致电能的快速损耗等多种可能。所以,在如今的生物制药体系中,其空调的节能不仅需要控制系统的直接介入,同时也需要进行实际参数的检测。但是,只有对相应的系统进行直接的检测才会实现自控的优势,而最终达到控制的目的。因此,本文针对净化空调及其自控系统在生物制药中的应用做了简要的分析,希望通过本文的研究可以给相关的技术人员提供有价值的参考,同时也希望我国的生物制药行业发展的更快、更好。
  参考文献
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