1. ข้อกำหนดอัตราการเปลี่ยนถ่ายอากาศสำหรับระดับความสะอาดต่างๆ
ตาม มาตรฐานห้องคลีนรูม ISO 14644-1 อัตราการเปลี่ยนอากาศขั้นต่ำอ้างอิง (สำหรับห้องคลีนรูมที่ไม่ใช่การไหลเวียนอากาศทิศทางเดียว) สำหรับระดับความสะอาดต่างๆ มีดังนี้ ห้องคลีนรูมที่มีการไหลเวียนอากาศทิศทางเดียวจะถูกควบคุมด้วย ความเร็วลมในแต่ละส่วน (0.25–0.5 ม./วินาที) แทนที่จะเป็นอัตราการเปลี่ยนอากาศ
| ระดับความสะอาด (ISO 14644-1) | อัตราการเปลี่ยนอากาศขั้นต่ำสำหรับการไหลที่ไม่เป็นทิศทางเดียว (ครั้ง/ชั่วโมง) | ตัวอย่างการใช้งานทั่วไป |
| ระดับ 1–5 (ความสะอาดสูง) | การออกแบบการไหลแบบทิศทางเดียว (ควบคุมโดยความเร็วลมในแต่ละส่วน) | การผลิตเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์, โรงงานลิโทกราฟี |
| ชั้นเรียนที่ 6 | 50–80 | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำสูง การบรรจุยาแบบปลอดเชื้อ |
| ชั้นเรียนที่ 7 | 20–40 | การผลิตสูตรยาชีวเภสัชภัณฑ์ การประกอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ |
| ชั้นเรียนที่ 8 | 10–20 | บรรจุภัณฑ์อาหาร, การห่อหุ้มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
2. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนถ่ายอากาศ
- ชั้นเรียนความสะอาด
ยิ่งระดับความสะอาดสูงขึ้น (ตัวเลขน้อยลง) ก็ยิ่งต้องเปลี่ยนอากาศบ่อยขึ้น - อัตราการเกิดอนุภาคภายในอาคาร
สถานการณ์ที่มีการสร้างอนุภาคจำนวนมาก (เช่น การตัดเฉือน การจัดการผง) จำเป็นต้องเพิ่มอัตราการเปลี่ยนอากาศ 10%–30% ในขณะที่สถานการณ์ที่มีการสร้างอนุภาคน้อย (เช่น ห้องปฏิบัติการ) สามารถลดอัตราการเปลี่ยนอากาศลงได้ตามความเหมาะสม - ข้อกำหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดัน
ห้องปลอดเชื้อจำเป็นต้องรักษาระดับความดันให้เป็นบวก (5–10 Pa เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ไม่ปลอดเชื้อ) หากความแตกต่างของความดันไม่เพียงพอ จะต้องเพิ่มปริมาณอากาศที่จ่ายเข้าไป ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มอัตราการเปลี่ยนอากาศโดยอ้อม - ลักษณะโครงสร้างของห้องคลีนรูมแบบโมดูลาร์
ห้องคลีนรูมแบบโมดูลาร์มีความแน่นหนาในการกันอากาศดีกว่าห้องคลีนรูมแบบก่อสร้างทั่วไป สำหรับระดับความสะอาดที่เท่ากัน อัตราการเปลี่ยนอากาศสามารถลดลงได้ 5%–15% ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน
4. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนอากาศของห้องคลีนรูมแบบโมดูลาร์
การออกแบบแบ่งโซน แบ่งพื้นที่ตามระดับความสะอาดโดยพิจารณาจากหน้าที่การใช้งาน ใช้ปริมาณการหมุนเวียนอากาศสูงในโซนการผลิตหลัก และปริมาณต่ำในโซนเสริม เพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม
ระบบควบคุมความถี่แปรผัน ด้วยเทคโนโลยี FFU ที่ปรับความถี่ได้ ช่วยลดความเร็วรอบการหมุนในช่วงที่ไม่ใช้งาน ส่งผลให้ลดอัตราการเปลี่ยนอากาศลง 30%–50% ประหยัดพลังงานได้อย่างมาก
การจับคู่ตัวกรองประสิทธิภาพสูง ใช้ตัวกรองประสิทธิภาพสูงเกรด H14/U15 ร่วมกับการกระจายอากาศแบบจ่ายจากด้านบนและไหลกลับจากด้านล่าง เพื่อลดการสูญเสียปริมาณอากาศที่ไม่จำเป็น ในขณะที่ยังคงรักษาระดับความสะอาดตามข้อกำหนด