RU200124U1 - Устройство для дезинфекции - Google Patents
Устройство для дезинфекции Download PDFInfo
- Publication number
- RU200124U1 RU200124U1 RU2020116339U RU2020116339U RU200124U1 RU 200124 U1 RU200124 U1 RU 200124U1 RU 2020116339 U RU2020116339 U RU 2020116339U RU 2020116339 U RU2020116339 U RU 2020116339U RU 200124 U1 RU200124 U1 RU 200124U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- disinfection
- unit
- viruses
- filtration
- Prior art date
Links
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 title claims abstract description 34
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 51
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 24
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 20
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000001471 micro-filtration Methods 0.000 claims abstract description 12
- 244000000010 microbial pathogen Species 0.000 claims abstract description 8
- 238000012387 aerosolization Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000005495 cold plasma Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims description 2
- 241000700605 Viruses Species 0.000 abstract description 23
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 abstract description 11
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 4
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 abstract description 4
- 230000004913 activation Effects 0.000 abstract description 3
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 abstract description 3
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 abstract description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 17
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 11
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 10
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 10
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 9
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 8
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 8
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 7
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 7
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 7
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 7
- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N Formaldehyde Chemical compound O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 6
- 238000009832 plasma treatment Methods 0.000 description 6
- 238000000108 ultra-filtration Methods 0.000 description 6
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 5
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 4
- 238000001223 reverse osmosis Methods 0.000 description 4
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 3
- -1 for example Substances 0.000 description 3
- 230000002458 infectious effect Effects 0.000 description 3
- 206010022000 influenza Diseases 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000003595 mist Substances 0.000 description 3
- 241000712461 unidentified influenza virus Species 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000287828 Gallus gallus Species 0.000 description 2
- SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N Glutaraldehyde Chemical compound O=CCCCC=O SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZRALSGWEFCBTJO-UHFFFAOYSA-N Guanidine Chemical compound NC(N)=N ZRALSGWEFCBTJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N Urea Chemical compound NC(N)=O XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000001299 aldehydes Chemical class 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 description 2
- 208000031513 cyst Diseases 0.000 description 2
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 description 2
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 2
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 2
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 2
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 2
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 2
- 210000002257 embryonic structure Anatomy 0.000 description 2
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 2
- 230000036541 health Effects 0.000 description 2
- 230000001900 immune effect Effects 0.000 description 2
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 2
- 230000000622 irritating effect Effects 0.000 description 2
- 238000001728 nano-filtration Methods 0.000 description 2
- 235000019645 odor Nutrition 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 2
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 2
- 231100000699 Bacterial toxin Toxicity 0.000 description 1
- WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N Bromine atom Chemical compound [Br] WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000025721 COVID-19 Diseases 0.000 description 1
- 241000222120 Candida <Saccharomycetales> Species 0.000 description 1
- QDHHCQZDFGDHMP-UHFFFAOYSA-N Chloramine Chemical compound ClN QDHHCQZDFGDHMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010008631 Cholera Diseases 0.000 description 1
- 241000193163 Clostridioides difficile Species 0.000 description 1
- 241000711573 Coronaviridae Species 0.000 description 1
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 description 1
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001115402 Ebolavirus Species 0.000 description 1
- 241000588724 Escherichia coli Species 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 241000202934 Mycoplasma pneumoniae Species 0.000 description 1
- CHJJGSNFBQVOTG-UHFFFAOYSA-N N-methyl-guanidine Natural products CNC(N)=N CHJJGSNFBQVOTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000014676 Phragmites communis Nutrition 0.000 description 1
- 241000191967 Staphylococcus aureus Species 0.000 description 1
- 241001467018 Typhis Species 0.000 description 1
- 239000004904 UV filter Substances 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 239000012190 activator Substances 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000001476 alcoholic effect Effects 0.000 description 1
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 230000002009 allergenic effect Effects 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000003863 ammonium salts Chemical class 0.000 description 1
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 230000000845 anti-microbial effect Effects 0.000 description 1
- 238000011888 autopsy Methods 0.000 description 1
- 239000000688 bacterial toxin Substances 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 238000010170 biological method Methods 0.000 description 1
- 230000031018 biological processes and functions Effects 0.000 description 1
- GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N bromine Substances BrBr GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052794 bromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 159000000007 calcium salts Chemical class 0.000 description 1
- 230000000711 cancerogenic effect Effects 0.000 description 1
- 239000004202 carbamide Substances 0.000 description 1
- 235000013877 carbamide Nutrition 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005660 chlorination reaction Methods 0.000 description 1
- 150000001804 chlorine Chemical class 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 238000009264 composting Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 150000001896 cresols Chemical class 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- SWSQBOPZIKWTGO-UHFFFAOYSA-N dimethylaminoamidine Natural products CN(C)C(N)=N SWSQBOPZIKWTGO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000009297 electrocoagulation Methods 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 210000003743 erythrocyte Anatomy 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 230000003203 everyday effect Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 description 1
- 239000000383 hazardous chemical Substances 0.000 description 1
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 208000006454 hepatitis Diseases 0.000 description 1
- 231100000283 hepatitis Toxicity 0.000 description 1
- 239000004009 herbicide Substances 0.000 description 1
- 239000013542 high molecular weight contaminant Substances 0.000 description 1
- WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N hydantoin Chemical compound O=C1CNC(=O)N1 WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940091173 hydantoin Drugs 0.000 description 1
- WQYVRQLZKVEZGA-UHFFFAOYSA-N hypochlorite Chemical class Cl[O-] WQYVRQLZKVEZGA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008105 immune reaction Effects 0.000 description 1
- 229960003971 influenza vaccine Drugs 0.000 description 1
- 239000002917 insecticide Substances 0.000 description 1
- 229920002521 macromolecule Polymers 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N methanone Chemical compound O=[14CH2] WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N 0.000 description 1
- 238000011169 microbiological contamination Methods 0.000 description 1
- 239000012982 microporous membrane Substances 0.000 description 1
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 1
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 1
- 150000002826 nitrites Chemical class 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 238000006385 ozonation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 1
- 239000000575 pesticide Substances 0.000 description 1
- 150000002989 phenols Chemical class 0.000 description 1
- 238000000053 physical method Methods 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1
- 239000008213 purified water Substances 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 239000002602 strong irritant Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- 239000003053 toxin Substances 0.000 description 1
- 231100000765 toxin Toxicity 0.000 description 1
- 108700012359 toxins Proteins 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
- 238000009281 ultraviolet germicidal irradiation Methods 0.000 description 1
- 150000003754 zirconium Chemical class 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L9/00—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области биотехнологии, а именно к устройствам для дезинфекции жилых и производственных помещений, средств транспорта, хранилищ, контейнеров и иных объектов, находящихся в них, воздуха, приборов, устройств, материалов, а также воды и водных растворов от патогенных микроорганизмов, в частности вирусов.Предлагается устройство для дезинфекции патогенных микроорганизмов, включающее в себя последовательно установленные блок предварительной очистки и фильтрационный блок, содержащий микрофильтрационную мембрану, трубопроводы подачи воды и ее вывода из системы, блок активации воды холодной плазмой, связанный трубопроводом с выходом фильтрационного блока и блоком аэрозолирования с форсунками, обеспечивающим размер частиц на выходе 5-1200 мкм.Проведенные эксперименты показали, что в результате использования полезной модели удается получить аэрозоль, пригодный для дезинфекции вируссодержащих загрязнений. При этом показана возможность использования, для достижения результата, воды, не прошедшей дополнительную стерилизационную обработку.
Description
Полезная модель относится к области биотехнологии, а именно к устройствам для дезинфекции жилых и производственных помещений, средств транспорта, хранилищ, контейнеров и иных объектов, находящихся в них, воздуха, приборов, устройств, материалов, а также воды и водных растворов от патогенных микроорганизмов, в частности вирусов, и может использоваться в сельском хозяйстве, медицине, здравоохранении, ветеринарии, транспорте, пищевой, текстильной и строительной индустрии, а также смежных отраслях производства.
Повсеместная потребность в дезинфекции, как в производственных условиях, так и в быту требует разработки способов дезинфекции, не только достаточно дешевых, эффективных, простых и доступных, не требующих сложных способов защиты персонала, осуществляющего дезинфекцию, эвакуации людей и животных из дезинфицируемых помещений, а также что очень важно, не наносящих вреда окружающей среде. Особую роль дезинфекция приобретает в случае пандемии, вызванной вирусами, такими, как короновирус COVID-19, вирусы гриппа, вирусы Эбола и т.п.
Выделяют три основных метода дезинфекции: физический, биологический и химический (RU 2499610, 2013).
К физическому методу относят: фильтрование, воздействие высокой температуры, обработку ультрафиолетом, ультразвуком или плазмой.
Биологические способы обеззараживания реализуются с помощью биологических фильтров, биотермических камер и компостирования, однако они имеют ограниченное применение в связи с недостаточной эффективностью, в частности, относительно вирусов.
К химическим средствам дезинфекции (GB 1476730; DE 2820409; RU 2499610, 2013) можно отнести воздействие таких химических соединений, как галогенсодержащие реагенты, брома, фенолы и крезолы, гуанидин, альдегиды, спирты, кислоты, щелочи и др.
Традиционными химическими средствами дезинфекции являются хлорактивные препараты органической (хлорамин, хлорпроизводные циануровой кислоты и гидантоина) и неорганической (гипохлориты) природы.
Ряд хлорактивных веществ дешев, однако к их недостаткам относится резкий неприятный запах, коррозионное действие, для некоторых характерна плохая растворимость в воде, неустойчивость при хранении.
Широко применяется в здравоохранении для дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной очистки перекись водорода. Она обладает такими ценными качествами, как отсутствие запаха, быстрое разложение во внешней среде на нетоксичные продукты, отсутствие аллергенного действия.
Однако перекись водорода малостабильна, производит выраженное местно-раздражающее действие и, по сравнению с другими дезинфектантами, имеет низкую бактерицидную активность.
Из группы альдегидов в практике дезинфекции используются формальдегид, глутаровый альдегид и дезинфектанты на их основе. Формальдегид применяют в виде растворов (водных или спиртовых) и в виде газа в комбинации с паром. Несмотря на высокую антимикробную активность, применение формальдегида ограничено в связи с сильным раздражающим действием и наличием канцерогенных свойств. Глутаровый альдегид получил более широкое применение в качестве дезинфицирующего средства, но для его эффективного воздействия необходима щелочная среда, получаемая путем добавления активаторов.
Для борьбы с вирусами предлагаются (RU 2008152442, 2010) композиции, содержащие набор кислот, солей алюминия и циркония, или (RU 2008152402, 2010) смеси порошка глины или оксида кремния и поликарбоновых кислот. Однако эти композиции непригодны для обработки помещений и оборудования из-за коррозионной активности и дороговизны.
Общим недостатком химических методов дезинфекции является ограниченность применения и, как правило, негативное воздействие на окружающую среду.
Одним из перспективных и экологически безопасных методов дезинфекции является использование для этих целей активированного 0,01-1 мас.% водного раствора NaCl, обработанного в электролитической камере, разделенной пористой перегородкой (диафрагмой) на катодную и анодную камеры - так называемом диафрагменном электролизере (Электрохимическая активация. Очистка воды и получение полезных растворов. // Бахир В.М., Задорожний Ю.Г., Леонов Б.И. и др. ВНИИИМТ, 2001, 175 с. Б.И. Леонов, В.И. Прилуцкий, В.М. Бахир. Физико-химические аспекты биологического действия электрохимически активированной воды.- М.: ВНИИИМТ, 1999. 244 с.). Полученный в анодной камере активированный водный препарат, получивший наименование анолит, используют в качестве дезинфицирующего раствора, вводя его в контакт с микроорганизмами, расположенными вне диафрагменного электролизера. Однако при обработке растворами анолита путем обмывания, орошения или протирки труднодоступных поверхностей и обширных помещений происходит значительный расход дезинфектанта, что увеличивает себестоимость дезинфекции и может вызвать порчу ценного оборудования. В настоящее время технология дезинфекции с использованием анолита постоянно совершенствуется. Так, предлагается проводить дезинфекцию составом, содержащим анолит с различными добавками, такими как перекись водорода, угольная кислота, карбамид, различные кислоты, их аммонийные соли или смеси данных веществ (WO 9825855, ЕР 0885849, US 3975246, СН 605421, RU 2100286, 1997; RU 2220109, 2003).
Недостатком способов дезинфекции с использованием анолита или композиций на его основе является то, что дезинфекция проводится путем нанесения большого количества жидкости на поверхность и они непригодны для одновременной дезинфекции воздушных объемов больших помещений и находящихся в нем объектов, что требует создания на их основе комплексных систем дезинфекции.
Достаточно широко для дезинфекции вирусов используют физические методы дезинфекции. Одним из перспективных методов борьбы с патогенными микроорганизмами является использование плазменной обработки зараженного объекта путем воздействия на микроорганизмы кислородсодержащих радикалов, гидроксильных радикалов, ионов и/или озона. Известно, в частности, (RU 2711203, 2019) применение плазмоактивированной воды и/или плазмоактивированного газа образованных посредством осуществления реакции потока воздуха с регулируемой влажностью внутри плазменного реактора для быстрого окисления загрязнителей (запахов, бактерий, вирусов и т.д.) в воздухе/газе/жидкостях или на поверхностях, к которым направляют поток воздуха. Для повышения эффективности за счет улучшения окисления плазменная обработка может дополняться введением во входящие в реактор потоки или исходящие из него таких реагентов, как кислород, перекись водорода, азот и т.п.
Требованиям очистки воды от примесей воды отвечают только мембранные технологии - микро-, ультра- и нанофильтрация, системы обратного осмоса, УФ фильтр для воды. По сравнению со старыми методами - электрокоагуляцией, установкой ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды, хлорированием - они наиболее прогрессивные и более эффективные. Фильтрация через мембрану производиться под действием перепада давлений. Под влиянием движущей силы, т.е. приложенного давления, вода и молекулы некоторых растворенных веществ проникают через мембрану, тогда как другие молекулы или крупные частицы в различной мере задерживаются мембраной в зависимости от размера частиц.
Одним из используемых методов физической дезинфекции путем фильтрации является обратный осмос (RU 153765, 2015) - процесс, в котором с помощью давления принуждают растворитель проходить через полупроницаемую мембрану из более концентрированного в менее концентрированный раствор, то есть в обратном для осмоса направлении. При этом мембрана пропускает растворитель, но не пропускает некоторые растворенные в нем вещества.
Мембраны, используемые для обратного осмоса, очень чувствительны к загрязнению, для чего механический фильтр для защиты мембраны обязателен. В системах очистки воды обычно используются синтетические полупроницаемые мембраны. Мембрана задерживает высокомолекулярные загрязнители, но пропускает низкомолекулярные вещества, например такие газы, как кислород, хлор, углекислый газ и пр. Через фильтр проходит молекула воды (размер 0,3 нм), но не проходит большая часть химических примесей и включений биологического происхождения, в частности микроорганизмов и вирусов (размеры от 20 до 500 нм). Например, фильтр может задержать бактерии холеры или вирусы гепатита.
Недостатком технологии обратного осмоса является чувствительность мембран к внешним загрязнениям и недостаточная очистка от органических примесей, таких как гербициды и инсектициды, а также токсинов из патогенных микроорганизмов.
Под микрофильтрацией понимают (https://studwood.ru/1690314/medi-tsina/mikrofiltra-tsiya_na-nofiltratsiya_ultrafiltratsiya) механическое фильтрование тонкодисперсных и коллоидных примесей размером, как правило, выше 0,1 мкм, которые обычно устанавливаются в качестве подстраховки на последних ступенях очистки в комплексах водоподготовки. Мембраны микропористой фильтрации являются физическим барьером для частиц и микроорганизмов размером до 0,1 микрон. Фильтр с модифицированной поверхностью мембраны позволяет фильтру удерживать естественные коллоиды, размеры которых меньше размера пор мембраны. Недостатком микрофильтрации является недостаточная эффективность для задержки (нейтрализации) вирусов, бактерий и бактериальных токсинов.
Ультрафильтрация - это удаление взвешенных частиц с помощью фильтров со сверхтонкими порами (https://strojdvor.ru/vodosnabzhenie/ultrafiltracia-vody/). Ультрафильтрационные мембраны имеют размер пор от 20 до 1000 А (или 0,002-0,1 мкм) и позволяют задерживать тонко дисперсные и коллоидные примеси, макромолекулы (нижний предел молекулярной массы составляет несколько тысяч), водоросли, одноклеточные микроорганизмы, цисты, бактерии, вирусы, цисты и т.д. Вместе с тем, к ультрафильтрационным модулям предъявляются определенные требования. Они должны иметь гарантированную границу пропускания фильтра (Cut-off), не допускать возможность перетекания питательной воды в фильтрат по короткому пути, не иметь в структуре мертвых зон и т.д. Из недостатков самым существенным является неспособность фильтров задерживать опасные вещества, молекулы которых по размерам не превышают диаметр пор мембраны.
Нанофильтрация применяется для получения особо чистой воды, очищенной от бактерий, вирусов, микроорганизмов, коллоидных частиц органических соединений (в том числе пестицидов), молекул солей тяжелых металлов, нитратов, нитритов и других вредных примесей. Этот способ очистки отличается от сходных технологий - ультрафильтрации и микрофильтрации - меньшим размером пор и большими давлениями при фильтрации. Отверстия-поры меньше раз в 10-50. Давление, требуемое для хорошей фильтрации выше в 2-3 раза. Эта технология позволяет почти полностью удалить из воды крупные заряженные частицы (многовалентные ионы и соли кальция на 30-99%.
Однако использование отдельных элементов обработки воды недостаточно эффективно, в результате чего в используемых установках, как правило, применяют комплекс, состоящий из различных функциональных блоков.
Так, для борьбы с вирусами предлагается использовать установку (RU 2182127, 2002), включающую в себя блоки фильтрования, озонирования, УФ-облучения и блок введения в воду ионов серебра. Однако данная система непригодна для обработки больших территорий из-за размеров и дороговизны.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является установка для очистки воды "AquaBoss" (http://aquaboss.ru/sistemy-ultrafiltra-tsii.html), состоящая из последовательно размещенных блоков предварительной очистки с помощью сетки от физических примесей, очистки от взвесей с помощью песочного фильтра, блок микрофильтрационной очистки от коллоидов и бактерий и блок ультрафильтрационной очистки от вирусов и органических молекул. Процесс проводится под давлением около 0,03 МПа и обеспечивает 99% очистку воды от вирусов
Недостатком установки является то, что позволяя получить очищенную воду, она не позволяет получить продукт, способный обеспечить дезинфекцию вирусов в помещениях.
Задачей, решаемой авторами, являлось создание устройства, позволяющего получать очищенную от микроорганизмов активированную воду, способную осуществлять дезинфекцию патогенных микроорганизмов.
Технический результат достигался созданием устройства для дезинфекции патогенных микроорганизмов, включающего связанные последовательно трубопроводами фильтрационный блок, содержащий микрофильтрационные мембраны с порами от 0,1 до 10 мкм, блок активации воды холодной плазмой и блок аэрозолирования. Используемый блок аэрозолирования содержит форсунки.
Общая схема устройства приведена на фиг. 1, где обозначены следующие элементы:
1. Насос подачи исходной воды.
2. Блок фильтрации.
3. Блок плазменной обработки.
4. Распределительная система подачи осветленной воды.
5. Высокочастотный генератор импульсов.
6. Разрядная ячейка.
7. Катод.
8. Анод.
9. Устройство для подачи кислорода.
10. Насос подачи активированной воды.
11. Блок аэрозолеобразования.
12. Форсунки.
Устройство состоит из следующих последовательно связанных трубопроводами приборов и блоков: насоса подачи исходной воды 1, блока фильтрации 2, блока плазменной обработки 3, насоса подачи активированной воды 10 и блока аэрозолеобразования 11.
Блок фильтрации 2 содержит не менее одной микрофильтрационной мембраны с размером пор от 0,1 до 10 мкм.
Блок плазменной обработки 3 содержит корпус, в верхней части которого размещена распределительная система подачи осветленной воды 4, которая разбивает поступающий поток воды на капли размером 0,1-5 мм и ввод подачи кислорода от устройства 9. В средней части корпуса размещена разрядная ячейка 6, в которой закреплены с возможностью вибрации катоды 7 в виде вертикальных пластин и проволочные аноды 8, к которым подведено напряжение от высокочастотного генератора импульсов 5, способного генерировать импульсы треугольной формы положительной полярности с амплитудой - до 26 кВ, при частоте следования импульсов - 1400-2000 Гц и длительность импульса - 100 нс-400 нс.
Выход активированной воды из блока 5 связан с насосом подачи активированной воды 10 и через него с форсунками 12 блока аэрозолирования 11.
Блок аэрозолирования 11 содержит либо форсунки 12 с диаметром выходного отверстия 0,15-0,5 мм, что позволяет получить на выходе мелкодисперсный туман с размером частиц 5-1200 мкм.
Устройство работает следующим образом. Исходная вода (поток П-1), предварительно очищенная от взвешенных частиц подается при помощи насоса подачи исходной воды 1 на микрофильтрационную мембрану блока фильтрации 2 (У-1), в которой происходит удаление примесных коллойдов, которые далее отводятся в виде осадка (П-2). Фильтрат (П-3) направляется в блок плазменной обработки 3 (У-2) и через систему распределения 4 подается в разрядную ячейку 6 в виде При этом вибрация, возникающая при работе электродов под нагрузкой, способствует лучшей диспергируемости жидкости, обеспечивая размер капель около 1 мм. Попадая в активную зону разрядной ячейки 6, капли подвергаются воздействию холодной плазмы, которая возникает между катодом 7 и анодом 8 в результате работы высокочастотного генератора импульсов 5 в присутствии озона, образующегося в зоне разряда из кислорода, поступающего в блок из устройства 9 (П-6). При этом холодная плазма производит инактивацию вирусов или бактерий, прошедших через мембрану, а также обеспечивает насыщение воды активными компонентами (синглетным кислородом, ОН-радикалами, и прочими активными частицами и т.д.), вызывая ее активацию. Активированная вода прошедшая разрядную ячейку 6 собирается внизу корпуса, откуда насос подачи 10 направляет активированную воду в систему аэрозолеобразования 11 для образования тумана активированной воды через форсунки 12 или систему ультразвукового испарения с частотой колебаний 40-100 кГц, что позволяет получить на выходе мелкодисперсный туман с размером частиц 20-35 мкм. Полученный аэрозоль направляется на зараженный объект, обеспечивая его дезинфекцию.
Особенностью заявляемого решения является с одной стороны последовательная дезинфекция используемой воды, в ходе которой микроорганизмы, прошедшие через фильтрационный блок «дожигаются» в блоке плазменной обработки, что позволяет использовать воду различного происхождения. При этом использование микрофильтрационной мембраны снижает концентрацию органических веществ, попадающих в плазменный разряд, и повышает его эффективность.
Проведенные эксперименты показали, что при использовании заявленного решения удается получить аэрозоль, который производит деструктивное воздействие на все виды микроорганизмов, включая вирусы, сокращая возможность микробиологического заражения окружающей среды, з. Сущность и преимущества полезной модели иллюстрируются следующими примерами.
Пример 1. Исходная вода содержала внесенные в нее в рамках эксперимента условно-патогенные штамм: Aerobacter agrogenes, Candida, Clostridium difficile, Escherichia coli, Salmanela typhi, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, Protei. Фильтрация проводилась через микропористую мембрану (вариант 1: размер пор 5-10 мкм при давлении 1,3 бар, толщина рабочего слоя 100-120 мкм; вариант 2: с размером пор 0,1-0,5 мкм при давлении 2 бар, толщина рабочего слоя 10-50 мкм). На следующем этапе вода подвергалась обработке «холодной» плазмой при частоте генератора импульсов 1кГц и 1,4 кГц, длине импульса 400 наносекунд. Полученные результаты приведены в Табл. 1, 2
Пример 2. Обработке подвергалась питьевая вода с реассортантным штаммом вируса гриппа RA-52 с концентрацией 106,5 КОЕ/мл, полученным в лаборатории гриппозных вакцин ФГБУ "НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева" МЗ РФ.
Фильтрование осуществлялось с использованием микрофильтрационной мембраны со следующими параметрами: размер пор 0,1 мкм при давлении 2,0 бар, толщина рабочего слоя 10-20 мкм; обработка «холодной» плазмой проводилась при частоте генератора импульсов 1 кГц, длине импульса 400 наносекунд, содержание кислорода 60 об. %).
Определение инфекционной активности вируса проводилась согласно МУ 3.3.2.1758-03 «Методы определения показателей качества иммунобиологических препаратов для профилактики и диагностики гриппа». Производилось десятикратное разведение вирус-содержащей аллантоисной жидкости на физ.растворе (с 10-1 до 10-9). Каждое разведение вводили в аллантоисную полость 3 куриных эмбрионов и затем инкубировали в термостате в течение 48 часов при температуре 32°С. После этого эмбрионы охлаждали в течение 12 часов при температуре +4°С (18,0±2,0 ч), и производили вскрытие, и отбирали по 0,05 мл ВАЖ для иммунологических реакций. Инфекционную активность вируса рассчитывали по методу Рида и Менча. РГА проводили в микропланшетах, в общем объеме 0,1 мл (0,05 мл вируса +0,05 мл взвеси 1%-ных куриных эритроцитов). Планшеты инкубировали в течение 30 минут при температуре 20-22°С. Результаты приведены в таблице 3.
Пример 3. Испытания аэрозолей, полученных в примерах 1-2, проводили на зараженных вирусами натурных образцах в виде пластин размером 100×100 мм, изготовленных из различных материалов. Форма, материал и шероховатость обрабатываемых поверхностей приведены в таблице 4.
Исходная вода, подавалась на вход в установку и активировалась, пройдя весь цикл обработки. Аэрозолирование проводят с помощью форсунок при размере частиц аэрозоля 500-1200 мкм.
После чего активированная вода наносилась на поверхности образцов, которые до этого были обработаны водой содержащей штамм вируса гриппа RA-52. После обработки поверхностей активированной водой производились смывы с данных поверхностей, которые в дальнейшем анализировались на наличие живых форм вируса гриппа RA-52.
Методика проведения инфекционной активности вируса проводилась согласно МУ 3.3.2.1758-03 «Методы определения показателей качества иммунобиологических препаратов для профилактики и диагностики гриппа».
Полученные результаты показали, что в результате использования полезной модели удается получить аэрозоль пригодный для дезинфекции вируссодержащих загрязнений. При этом показана возможность использования, для достижения результата, воды, не прошедшей дополнительную стерилизационную обработку.
Claims (2)
1. Устройство для дезинфекции патогенных микроорганизмов, включающее в себя блок предварительной очистки и фильтрационный блок, содержащий микрофильтрационную мембрану, трубопроводы подачи воды и ее вывода из системы, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит последовательно установленные блок активации воды холодной плазмой, связанный трубопроводом с выходом фильтрационного блока и блоком аэрозолирования, обеспечивающим размер частиц на выходе 5-1200 мкм.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок аэрозолирования содержит форсунки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020116339U RU200124U1 (ru) | 2020-04-21 | 2020-04-21 | Устройство для дезинфекции |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020116339U RU200124U1 (ru) | 2020-04-21 | 2020-04-21 | Устройство для дезинфекции |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU200124U1 true RU200124U1 (ru) | 2020-10-07 |
Family
ID=72744228
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020116339U RU200124U1 (ru) | 2020-04-21 | 2020-04-21 | Устройство для дезинфекции |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU200124U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU205311U1 (ru) * | 2021-04-13 | 2021-07-08 | Закрытое акционерное общество «АйТи Десижн» | Устройство для обеззараживания воздуха |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU24634U1 (ru) * | 2002-01-09 | 2002-08-20 | Военный университет радиационной, химической и биологической защиты | Устройство для очистки и ионизации воздуха |
RU2372500C2 (ru) * | 2004-02-07 | 2009-11-10 | Джангшик ЮН | Воздухоочиститель мокрого типа и аппарат мокрого типа для очистки выхлопных газов, использующие центробежное рабочее колесо |
RU2674764C2 (ru) * | 2013-09-06 | 2018-12-13 | Вилфрид КРЕМКЕР | Устройство для дезинфекции рук с плазменным и аэрозольным генератором |
RU2682667C2 (ru) * | 2011-06-08 | 2019-03-20 | ЗИНИКС ДИЗИНФЕКШН СЕРВИСИЗ, ЭлЭлСи | Устройства с ультрафиолетовой разрядной лампой и одним или более отражателями и системы, которые определяют рабочие параметры и планы дезинфекции для бактерицидных устройств |
-
2020
- 2020-04-21 RU RU2020116339U patent/RU200124U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU24634U1 (ru) * | 2002-01-09 | 2002-08-20 | Военный университет радиационной, химической и биологической защиты | Устройство для очистки и ионизации воздуха |
RU2372500C2 (ru) * | 2004-02-07 | 2009-11-10 | Джангшик ЮН | Воздухоочиститель мокрого типа и аппарат мокрого типа для очистки выхлопных газов, использующие центробежное рабочее колесо |
RU2682667C2 (ru) * | 2011-06-08 | 2019-03-20 | ЗИНИКС ДИЗИНФЕКШН СЕРВИСИЗ, ЭлЭлСи | Устройства с ультрафиолетовой разрядной лампой и одним или более отражателями и системы, которые определяют рабочие параметры и планы дезинфекции для бактерицидных устройств |
RU2674764C2 (ru) * | 2013-09-06 | 2018-12-13 | Вилфрид КРЕМКЕР | Устройство для дезинфекции рук с плазменным и аэрозольным генератором |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU205311U1 (ru) * | 2021-04-13 | 2021-07-08 | Закрытое акционерное общество «АйТи Десижн» | Устройство для обеззараживания воздуха |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2746976C1 (ru) | Устройство для дезинфекции и способ ее осуществления | |
Kosel et al. | Efficient inactivation of MS-2 virus in water by hydrodynamic cavitation | |
Greene et al. | Chemical and physical properties of ozone | |
Patinglag et al. | Non-thermal plasma-based inactivation of bacteria in water using a microfluidic reactor | |
RU2379058C1 (ru) | Способ аэрозольной дезинфекции закрытых помещений | |
US8486331B2 (en) | Sterilization effects of acidic ozone water | |
US20180134583A1 (en) | Liquid treatment system and method | |
Zahmatkesh et al. | A critical review on diverse technologies for advanced wastewater treatment during SARS-CoV-2 pandemic: what do we know? | |
AU4517801A (en) | Method and device for electrochemically disinfecting fluids | |
WO2005076771A2 (en) | On-board water treatment and management process and apparatus | |
RU200124U1 (ru) | Устройство для дезинфекции | |
Gupta et al. | Synergistic effects of microwave radiation and nanocarbon immobilized membranes in the generation of bacteria-free water via membrane distillation | |
Dey et al. | Paradigm shift from conventional processes to advanced membrane adsorption-mediated inactivation processes towards holistic management of virus− A critical review | |
Vo et al. | Inactivation effect of pressurized carbon dioxide on bacteriophage Qβ and ΦX174 as a novel disinfectant for water treatment | |
CN215712342U (zh) | 用于消毒的装置 | |
JP2022113450A (ja) | 空気清浄装置 | |
CN113170801A (zh) | 一种消毒液及其制备方法和应用 | |
Chuang et al. | Applying the membrane-less electrolyzed water spraying for inactivating bioaerosols | |
Mittelman | Bacterial biofilms in pharmaceutical water systems | |
Armstrong et al. | Removing biofilm from membranes–a practical approach | |
JP2002035096A (ja) | 気体の殺菌方法、及び殺菌気体の供給装置 | |
Al-juboori | Ultrasound technology as a pre-treatment for biofouling control in Reverse Osmosis (RO) system | |
KR100910026B1 (ko) | 초임계 유체를 이용한 생물막의 불활성화 방법 | |
CN215161796U (zh) | 一种活毒废水广谱灭菌应急装置 | |
JP2015029968A (ja) | 水中の微生物及び有機物の除去方法、並びに除去装置 |