RU204681U1 - Устройство плазменной стерилизации на основе высокочастотного генератора с применением регулируемых электродов - Google Patents
Устройство плазменной стерилизации на основе высокочастотного генератора с применением регулируемых электродов Download PDFInfo
- Publication number
- RU204681U1 RU204681U1 RU2020122438U RU2020122438U RU204681U1 RU 204681 U1 RU204681 U1 RU 204681U1 RU 2020122438 U RU2020122438 U RU 2020122438U RU 2020122438 U RU2020122438 U RU 2020122438U RU 204681 U1 RU204681 U1 RU 204681U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sterilization
- mixture
- frequency generator
- electrodes
- vacuum
- Prior art date
Links
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
- A61L2/00—Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
- A61L2/02—Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using physical phenomena
- A61L2/14—Plasma, i.e. ionised gases
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к оборудованию для стерилизации изделий и материалов и может использоваться для генерации плазмы высокочастотных разрядов, предназначенной для установок малой и средней мощности, а именно для стерилизации медицинских изделий, обработки поверхности материалов, нанесения или осаждения тонкопленочных покрытий, переработки и очистки вредных примесей с поверхности материала, в медицинских и биологических приложениях и т.д.Сущность полезной модели заключается в уменьшении времени обработки изделий и упрощении конструкции устройства для проведения эффективной стерилизации с помощью регулирования параметров генератора плазмы высокочастотного разряда и возможности изменения скорости подачи стерилизационной смеси.
Description
Полезная модель относится к оборудованию для стерилизации изделий и материалов и может использоваться для генерации плазмы высокочастотных разрядов, предназначенной для установок малой и средней мощности, а именно для стерилизации медицинских изделий, обработки поверхности материалов, нанесения или осаждения тонкопленочных покрытий, переработки и очистки вредных примесей с поверхности материала, в медицинских и биологических приложениях и т.д.
Известно устройство стерилизации с помощью газовой низкотемпературной плазмы [1]. Плазма создается при пониженном давлении с помощью высокочастотною разряда. Далее, плазменная струя транслируется в камеру, в которой находится объект стерилизации, где происходит инактивация различных микроорганизмов: бактерий (в том числе споровых форм), вирусов, грибов и др.
Недостатком данного устройства является то, что на объект стерилизации воздействует по существу не сама плазма, а продукты плазмохимических реакций в газе. В данном устройстве для достижения требуемой степени инактивации необходимо длительное время воздействия.
Известно устройство генерирования низкотемпературной плазмы [2]. Низкотемпературную плазму создают в среде, содержащей азот. При этом на объект стерилизации воздействует плазменная струя. Супероксидные анионные радикалы (O2+). создаваемые в процессе горения плазмы, реагируют с протонами (H-) в жидкости с образованием гидропероксид радикалов (НОО). Далее, азот и кислород, содержащиеся в воздухе, объединяются и образуют, в сочетании с гидропероксид радикалами (НОО). пепоксинитрит (ONOO-), обладающий высокой микробиоцидной активностью. Стерилизация объектов возможна не только при пониженном, но и при атмосферном давлении. Это упрощает конструкция устройства стерилизации, так как не требуется проводить дополнительную операцию по откачке воздуха из камеры и созданию в ней пониженного давления. Однако при коронном разряде, формирующемся в резко неоднородном электрическом поле, не обеспечивается однородность процессов генерации заряженных и химически активных частиц в объеме стерилизации, а вблизи заземленных электродов, на которых располагается стерилизуемый инструмент, данные процессы практически не происходят.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является стерилизатор для стерилизации парами перекиси водорода [3], который выбран за прототип. Недостатком данного способа является необходимость использования микродозирующих систем подачи стерилизационной смеси и возможность изменения характеристик высокочастотного генератора (вольт-амперных, энергетических, температурных) только программным способом без физических регулировок, что усложняет схемотехнический конструктив высокочастотного генератора.
В данном устройстве герметичная камера предварительно заполняется пероксидной смесью, обладающей высокой окислительной способностью. Устройство имеет два электрода. На заземленный электрод устанавливается медицинский инструмент. На активный электрод подаются импульсы высокого напряжения, под действием которых в камере возникает тлеющий разряд, формирующий электромагнитные поля, под действием которых происходит стерилизация инструментов.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое устройство, является ускорение времени обработки изделий и упрощение конструкции устройства для проведения эффективной стерилизации с помощью регулирования параметров высокочастотного генератора и возможности изменения скорости подачи стерилизационной смеси.
Отличительные особенности Устройства плазменной стерилизации на основе высокочастотного генератора с применением регулируемых электродов по сравнению с прототипом достигаются за счет реализации следующих нижеуказанных уникальных особенностей:
изменение параметров высокочастотного генератора, в том числе несущей частоты, мощности, формы выходного сигнала и др. параметров при сохранении скорости стерилизации изделия (при заданном показателе уровня гарантированной стерильности) за счет регулирования расстояния между электродами (т.е. за счет регулирования зазора между электродами, способность стерилизации при смене режимов работы высокочастотною генератора сохраняется);
произведение подачи стерилизационной смеси без использования микродозирующих насосов. Этот упрощает стерилизацию и снижает себестоимость стерилизующего изделия. Регулирование подачи стерилизующей смеси осуществляется за счет регулирования степени открытия электромагнитных клапанов и регулирования температуры нагревателя стерилизационной смеси.
Система подачи стерилизационной смеси устроена следующим образом. Стерилизационная смесь герметично упакована в резервуар, подключенный к двум вентилям, предварительно открытыми и отрегулированными таким образом, чтобы расход стерилизационной смеси в процессе проведения стерилизации не превышал пороговых значений. Смесь подается порционно. Два электромагнитных клапана, работающих попарно, установлены один за другим между промежуточной трубкой с подключенным нагревателем стерилизационной смеси. В начале процесса, один из электромагнитных клапанов открывается. Стерилизационная смесь подается в промежуточную трубку, и данный электромагнитный клапан закрывается, позволяя смеси нагреться. По завершению нагрева, второй электромагнитный клапан открывается: пары нагретой смеси устремляется в область низкого давления в камере устройства (вакуум из камеры предварительно откачен), после чего второй электромагнитный клапан закрывается. Процесс подачи единичной порции смеси завершен и может повторяться при необходимости. Регулирование стерилизационной смеси осуществляется без использования микродозирующих насосов и, преимущественно, за счет регулирования степени открытия электромагнитных клапанов подачи стерилизационной смеси и регулирования температуры нагревателя стерилизационной смеси. Это упрощает конструкцию устройства стерилизации и снижает себестоимость произведения единичного цикла стерилизации.
На фиг. 1 представлено Устройство плазменной стерилизации на основе высокочастотного генератора с применением регулируемых электродов, где: 1-изолированный электрод; 2 - столик для образцов; 3 - вакуумный ввод вращения; 4 -активный электрод; 5 - смотровое окно (шлюз); 6 - кабельный ввод: 7 - вакуумная магистраль; 8 - дисковый вентиль; 9 - согласующее устройство; 10 - высокочастотный генератор; 11 - вакуумная камера; 12 - вакуумный насос; 13 - датчик давления: 14 - резервуар со стерилизационной смесью; 15 - термопара; 16 - контроллер термопары; 17 - нагреватель стерилизационной смеси; 18, 20 - электромагнитные клапана; 19 - трубка подачи стерилизационной смеси.
Пример конкретного выполнения. Для генерации плазмы высокочастотного разряда использовали устройство (фиг. 1), содержащее изолированный электрод 1 и активный электрод 4. выполненные из нержавеющей стали. Электроды ориентированы вертикально. К активному электроду 4, через радиочастотный провод марки WL400ZHN, подведен электрический сигнал от высокочастотного генератора 10 через согласователь 9. Герметичный кабельный ввод 6, выполненный из латуни, соединен с активным электродом 4. Активный электрод 4 установлен параллельно столику для образцов 2 и изолирован от него втулкой из фторопласта марки FR4. Высокочастотный генератор 10 работает в пределах частот от 1 до 30 МГц. Расстояние между столиком для образцов 2 и активным электродом 4, регулируемое вакуумным вводом 3. для высокочастотного генератора частотой 13.56 МГц с амплитудой высоковольтных напряжений от 1 кВт до 4 кВт устанавливается в диапазоне 0.3-1.0 см (в зависимости от необходимой выходной мощности сигнала). Предельное давление откачки вакуума в вакуумной камере 11, поступающего через вакуумную магистраль 7 посредством вакуумного насоса 12, соответствует значениям 0.1-0.7 мбар. Дисковый вентиль 8 необходим для герметизации вакуумной магистрали 7 со стороны вакуумного насоса 12. Вакуумная камера 1 1 выполнена из нержавеющей стали. Шлюз 5 имеет кварцевое стекло с поляризационным слоем, фильтрующим большую часть ВУФ и УФ излучений, испускаемых в процессе горения плазмы. Температура нагревателя стерилизационной смеси 17 контролируется термопарой 15. Работа термопары 15 регулируется контроллером термопары 16 и установлена на 24°С. Нагрев стерилизационной смеси, поданной из резервуара со стерилизационной смесью 14, происходит в трубке подачи стерилизационной смеси 19. Электромагнитные клапаны 18 и 20 работают согласно указанным режимам. При этом в режиме, когда оба электромагнитных клапана закрыты, нагрев смеси происходит в течение 2-5 сек. Трубка подачи стерилизационной смеси 19 выполнена из нержавеющей стали и имеет внутренний диаметр 1/4 дюйма. Датчик давления 13 является емкостным манометром с диапазоном измерения в пределах 1-10-4 мбар.
Таким образом, предлагаемое устройство стерилизации позволяет эффективно проводить стерилизацию изделий, позволяя изменять вольт-амперные, энергетические, и температурные характеристики высокочастотного сигнала для создания плазмы с помощью системы регулируемых электродов. Возможность изменения скорости подачи стерилизационной смеси, вкупе с регулированием параметров высокочастотного генератора, позволяет уменьшить время проведения стерилизации. Упрощенный конструктив данного устройства обеспечивает не только большее время наработки па отказ изделия в сравнении с прототипом, но также и обеспечивает лучшую технико-экономическую эффективность устройства.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
1. Патент РФ №2074007, МПК A61L 2/14.
2. Патент РФ №167645. МПК Н05Н 1/24.
3. Патент РФ №2404813, МПК А61 L2/00.
Claims (1)
- Устройство плазменной стерилизации на основе высокочастотного генератора с применением электродов с возможностью регулирования разрядного промежутка в камере, где изолированный электрод выполнен в виде ответной части столика, предназначенной для установки образцов, и гальванически развязан от активного электрода изолятором, выполненным из электрически-непроводящего, химически-стойкого материала, а также имеет вакуумную магистраль и кабельный ввод, выполненный из немагнитного металла, при этом кабельный ввод выполнен с возможностью подачи радиочастотного сигнала на конец активного электрода при помощи высокочастотного генератора, где активный и пассивный электроды выполнены из коррозионностойких материалов и имеют возможность изменения положения в пространственной плоскости, устройство выполнено с возможностью поступления стерилизационной смеси порционно в виде насыщенного пара из резервуара в вакуумную камеру по трубке подачи, вакуумная камера выполнена с возможностью создания давления с помощью вакуумного насоса и контроля давления датчиком давления, также устройство выполнено с возможностью поддержания температуры стерилизационной смеси постоянной с помощью контроллера термопары, при этом устройство выполнено с возможностью регулирования скорости подачи нагревателем стерилизационной смеси и положением электромагнитных клапанов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020122438U RU204681U1 (ru) | 2020-07-07 | 2020-07-07 | Устройство плазменной стерилизации на основе высокочастотного генератора с применением регулируемых электродов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020122438U RU204681U1 (ru) | 2020-07-07 | 2020-07-07 | Устройство плазменной стерилизации на основе высокочастотного генератора с применением регулируемых электродов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU204681U1 true RU204681U1 (ru) | 2021-06-04 |
Family
ID=76313989
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020122438U RU204681U1 (ru) | 2020-07-07 | 2020-07-07 | Устройство плазменной стерилизации на основе высокочастотного генератора с применением регулируемых электродов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU204681U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050058569A1 (en) * | 2003-09-11 | 2005-03-17 | Tuttnauer Israel Ltd. | Ozone plasma medical sterilization |
RU2404813C2 (ru) * | 2004-11-26 | 2010-11-27 | Хьюман Медитек Ко., Лтд. | Стерилизатор для стерилизации парами перекиси водорода и способ стерилизации с его использованием |
US20130319460A1 (en) * | 2011-02-08 | 2013-12-05 | Meiko Maschinenbau Gmbh & Co. Kg | Cleaning apparatus for cleaning articles |
US20150056107A1 (en) * | 2007-11-06 | 2015-02-26 | Creo Medical Limited | Microwave plasma sterilisation system and applicators therefor |
RU2558190C2 (ru) * | 2009-08-19 | 2015-07-27 | Экофер Фертигейшн Текнолоджиз 2010 Лтд | Дозатор для дозирования раствора твердого вещества, растворенного в нем |
-
2020
- 2020-07-07 RU RU2020122438U patent/RU204681U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050058569A1 (en) * | 2003-09-11 | 2005-03-17 | Tuttnauer Israel Ltd. | Ozone plasma medical sterilization |
RU2404813C2 (ru) * | 2004-11-26 | 2010-11-27 | Хьюман Медитек Ко., Лтд. | Стерилизатор для стерилизации парами перекиси водорода и способ стерилизации с его использованием |
US20150056107A1 (en) * | 2007-11-06 | 2015-02-26 | Creo Medical Limited | Microwave plasma sterilisation system and applicators therefor |
RU2558190C2 (ru) * | 2009-08-19 | 2015-07-27 | Экофер Фертигейшн Текнолоджиз 2010 Лтд | Дозатор для дозирования раствора твердого вещества, растворенного в нем |
US20130319460A1 (en) * | 2011-02-08 | 2013-12-05 | Meiko Maschinenbau Gmbh & Co. Kg | Cleaning apparatus for cleaning articles |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6113851A (en) | Apparatus and process for dry sterilization of medical and dental devices and materials | |
US8383038B2 (en) | Method and apparatus for supplying liquid with ions, sterilization method and apparatus | |
US7719200B2 (en) | Plasma generator | |
US20120156091A1 (en) | Methods and devices for treating surfaces with surface plasma` | |
Kostov et al. | Study of cold atmospheric plasma jet at the end of flexible plastic tube for microbial decontamination | |
US20200069957A1 (en) | Skin treatment apparatus using fractional plasma | |
JP4751906B2 (ja) | 滅菌装置 | |
KR101571238B1 (ko) | 저온 플라즈마를 이용한 건조 분말의 살균 장치 및 살균 방법 | |
KR20170050258A (ko) | 유전체장벽 방전에 의한 비열 플라즈마를 이용하는 식품 살균 장치 및 살균 방법 | |
KR101320291B1 (ko) | 국부소독 및 살균 가능한 핸드피스형 플라즈마 장치 | |
US20200108262A1 (en) | Skin treatment apparatus using fractional plasma | |
WO2013101673A1 (en) | Plasma sterilization systems | |
Huang et al. | Escherichia coli inactivation in water using pulsed discharge | |
CN103055332B (zh) | 一种大气压介质阻挡放电等离子体灭菌装置 | |
RU204681U1 (ru) | Устройство плазменной стерилизации на основе высокочастотного генератора с применением регулируемых электродов | |
RU2638569C1 (ru) | Способ стерилизации газоразрядной плазмой атмосферного давления и устройство для его осуществления | |
RU2705791C1 (ru) | Источник неравновесной аргоновой плазмы на основе объемного тлеющего разряда атмосферного давления | |
CN101227929A (zh) | 自由基灭菌装置 | |
Lin et al. | The research on pulsed arc electrohydraulic discharge with discharge electrode and its application to removal of bacteria | |
KR102502074B1 (ko) | 플라즈마 스택 볼륨 유전체 장벽 방전형 플라즈마 발생시스템 | |
Georgescu et al. | Atomic oxygen maximization in high-voltage pulsed cold atmospheric plasma jets | |
Zhang et al. | Low-Temperature Air Plasma Jet for Inactivation of Bacteria (S. aureus and E. coli) and Fungi (C. albicans and T. rubrum) | |
KR102502073B1 (ko) | 플라즈마 스택 볼륨 유전체 장벽 방전형 플라즈마 토치 장치 | |
Baniya et al. | Characterization of cold atmospheric pressure plasma technology and its anticancer properties | |
RU2638797C1 (ru) | Газоразрядное устройство для обработки термочувствительных поверхностей |