[go: up one dir, main page]

UA24380U - Method for aerosol disinfection of premises - Google Patents

Method for aerosol disinfection of premises Download PDF

Info

Publication number
UA24380U
UA24380U UAU200702337U UAU200702337U UA24380U UA 24380 U UA24380 U UA 24380U UA U200702337 U UAU200702337 U UA U200702337U UA U200702337 U UAU200702337 U UA U200702337U UA 24380 U UA24380 U UA 24380U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
silver
aerosol
copper
anolyte
colloidal solution
Prior art date
Application number
UAU200702337U
Other languages
English (en)
Inventor
Volodymyr Heorhiiov Kaplunenko
Mykola Vasyliovych Kosinov
Kostiantyn Heorhiiovyc Lopatko
Original Assignee
Volodymyr Heorhiiov Kaplunenko
Mykola Vasyliovych Kosinov
Kostiantyn Heorhiiovyc Lopatko
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Volodymyr Heorhiiov Kaplunenko, Mykola Vasyliovych Kosinov, Kostiantyn Heorhiiovyc Lopatko filed Critical Volodymyr Heorhiiov Kaplunenko
Priority to UAU200702337U priority Critical patent/UA24380U/uk
Publication of UA24380U publication Critical patent/UA24380U/uk

Links

Landscapes

  • Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Description

Опис винаходу
Корисна модель відноситься до області екології, медицини, ветеринарії, мікробіології і може бути 2 використана в різних сферах діяльності людини: охороні здоров'я, сільському господарстві, харчовій і переробній промисловості, транспорті, міському господарстві, для дезінфекції бань, саун, косметичних кабінетів, практично скрізь, де потрібний біологічний захист людини і навколишнього середовища без використання хімічних речовин.
Відомі хімічні методи знезараження, засновані на застосуванні традиційних біоцидних хімічних речовин 70 (формальдегіду, лужного глутарового альдегіду, солей ди- і трихлоризаціанурової кислот, чверткових амонієвих основ, надоцтової кислоти, пероксида водню, озону, фенолових, крезольних, йодоформних розчинів, пари антисептиків і ін.). (Авт. Свид. СССР Мо365150 А, 08.01.73. Авт. Свид. СССР Мо337131 А, 05.05.72.
Недоліком хімічних методів дезінфекції приміщень є забруднення оброблюваних об'єктів залишками токсичних речовин, які однаково шкідливі для всіх форм білкового життя - від бактерій до людини, видалення 72 яких вимагає додаткових заходів.
Відомі способи обробки (дезінфекції), в яких в якості дезінфектанта використовується водний сольовий розчин, оброблений в анодній зоні діафрагмового електролізера (аноліт) (Авт. Свид. СССР Мо1341743, Авт.
Свид. СССР Мо1437400, Авт. Свид. СССР Мо1534772, Авт. Свид. СССР Мо16778911.
Недоліками вищеперелічених способів є низька ефективність і ступінь надійності при дезінфекції труднодоступних місць, значна витрата дезінфектанта (аноліту) і обмежені області використання способів.
Відомий спосіб дезінфекції приміщень |див патент России Мо2148414. способ дезинфекции помещений. МПК7
Аб112/00, Аб6112/22. Опубл. 10.05.2000), що включає заповнення приміщення аерозолем, отриманим шляхом розпилювання дезінфікуючої речовини, в якості якої використовують нейтральний аноліт з рН 7,0...8,2, отриманий з використанням послідовної обробки розчину хлориду лужного металу в анодній і катодній камерах діафрагмової електрохімічної комірки при підтримці об'ємної витрати потоку через анодну камеру на рівні пт») 0,999...0,5 об'ємної витрати протоки через катодну камеру. Розпилювання ведуть механічним дробленням нейтрального аноліту, без змішування його з повітрям до досягнення дисперсності аерозолю 5...50мкм, причому розпилювання ведуть не пізніше через 30 хвилин після отримання нейтрального аноліту, причому використовують розчин хлориду натрію концентрацією 0,5...5,Ог/літр, при цьому розпилювання ведуть в о нормальних кліматичних умовах в режимі масової концентрації аерозолю 50...100мг/м3. (се)
Основними недоліками даного способу є вузький спектр значень рН і окисно-відновного потенціалу вживаних розчинів, малий ступінь дисперсності аерозолю, тривалий час експозиції (30 хвилин), знижена екологічна о чистота після обробки об'єктів, в першу чергу за рахунок відсутності компенсаційного циклу обробки, ЧІ згладжуючої і пом'якшувальної дії активних оксидантів, наприклад додаткової обробки католітом, що знижує ефективність способу при дії на різні групи мікроорганізмів. см
Найбільш близьким до пропонованого є спосіб дезінфекції приміщень (див. патент России Мо2241491. способ азрозольной антимикробной обработки. МПК7 Аб112/03, А6Є112/22, Аб611 9/14. Опубл. 2004.12.10), що включає отримання аноліту і католіту лужного металу в анодній і катодній зоні діафрагмового електролізера і « послідовну, одним розчином за іншим, обробку об'єктів шляхом розпилювання отриманих розчинів при масовій -о 79 концентрації аерозолю в межах 5..700мг/м? з дисперсністю аерозолю 2,0...100мкм, причому температура с аерозолю повинна бути вище за температуру оброблюваного об'єкту, при цьому швидкість частинок аерозолю :з» повинна бути не меншого 100м/с, при цьому кожен розчин повинен бути використаний для обробки не пізніше чим через 20 хвилин після його отримання в діафрагмовому електролізері і обробку слід проводити протягом 40 45: ХВ. 7 Недоліком даного способу є низька його ефективність при обробці об'єктів, в мікрофлорі яких присутній широкий спектр мікроорганізмів. ї- У основу корисної моделі поставлено задача підвищення ефективності дезінфекції при обробці об'єктів, в с мікрофлорі яких присутній широкий спектр мікроорганізмів.
Запропонований, як і відомий спосіб аерозольної дезінфекції приміщень, включає отримання аноліту і со католіту лужного металу в анодній і катодній зоні діафрагмового електролізера і послідовну, одним розчином за о іншим, обробку об'єктів, шляхом розпилювання отриманих розчинів при масовій концентрації аерозолю в межах 5...700мг/мЗ з дисперсністю аерозолю 2,0...100мкм і, відповідно до цієї пропозиції, додатково отримують водний колоїдний розчин наночасток срібла і міді в реакторі, що містить гранули міді і срібла і електроди - аНОД і катод, і змішують колоїдний розчин наночасток срібла і міді з анолітом і католітом при дисперсності наночасток срібла і міді в колоїдному розчині 10...100О0нм, при цьому з анолітом змішують колоїдний розчин с наночасток срібла і міді, взятий з прикатодної зони реактора, а з католітом змішують колоїдний розчин наночасток срібла і міді, взятий з прианодної зони реактора, а електроди виконані з срібла або міді.
Отримання водного колоїдного розчину наночасток срібла і міді в реакторі, що містить гранули міді і 60 срібла і електроди - анод і катод, дозволяє отримати у складі аерозолю додатковий екологічно чистий і надзвичайно ефективний діючий фактор для дезінфекції приміщень, що дозволяє значно зменшити використання при дезінфекції активного хлору. Використання двох металів - срібла і міді, засновано на синергетичній дії цих металів, які підсилюють бактерицидні властивості один одного.
Змішування колоїдного розчину наночасток срібла і міді з анолітом і католітом дозволяє отримати кінцевий 65 бактерицидний продукт з високою активністю, що поширюється на широкий спектр мікроорганізмів, що дозволяє ефективно подавляти мікрофлору різної етіології (бактерійної, вірусної, грибкової).
Дисперсність наночасток срібла і міді в колоїдному розчині 10..1000нм обумовлена тим, що найбільш бактерицидно активні частинки металу малого розміру. Розмір більше 1О0нм перевищує іонні розміри частинок препарату, що робить його менш токсичним. Перевищення розміру 100Онм недоцільно, оскільки дисперсність аерозолю вимагає, щоб наночастки були менше найменших крапельок рідини в аерозолі, що розпилюється.
Змішування з анолітом колоїдного розчину наночасток срібла і міді, взятого з прикатодної зони реактора, і змішування з католітом колоїдного розчину наночасток срібла і міді, взятого з прианодної зони реактора, дозволяє забезпечити екологічну чистоту способу обробки, оскільки здійснюється компенсація ступеню активності біоцидних агентів аерозолю, наприклад, міцел аерозолю, що містять в своєму складі хлор або водень. 70 Виконання електродів з срібла або міді забезпечує екологічну чистоту способу.
На кресленні представлена схема пристрою для здійснення пропонованого способу.
Пристрій містить діафрагмовий електролізер 1 з патрубками 2 і 3, діафрагмою 4 і електродами 5 і 6; реактор 7 з патрубками 8 і 9, електродами-анодом 10 і катодом 11, з мідними і срібними гранулами 12; блок живлення і керування 13, перші виходи 18, 19 якого з'єднані з електродами 5, Є діафрагмового електролізера 1, другі виходи 20, 21 підключені до розпилювача рідини 17, треті виходи 22, 23 підключені до електродів реактора 7 - аноду 10 і катоду 11, а входи 24, 25 підключені до промислової живлячої мережі; перший змішувач 14 і другий змішувач 15, виходами з'єднані з ємністю 16, яка містить рідину, що розпилюється, і з'єднана з розпилювачем рідини 17. При цьому змішувачі 14 і 15 першими входами з'єднані з вихідними патрубками 8 і 9 реактора 7, а другими входами з'єднані і з вихідними патрубками 2 і З діафрагмового електролізера 1.
Спосіб аерозольної дезінфекції приміщень здійснюють таким чином. В реакторі 7 отримують водний колоїдний розчин наночасток срібла і міді. В діафрагмовому електролізері 1 відповідно в зоні анода і в зоні катода отримують аноліт і католіт. На електроди 10 і 11 реактора 7 надходять імпульси електричного струму з виходів 22, 23 блоку живлення і керування 13. В реакторі 7 під дією імпульсів електричного струму здійснюється диспергування гранул 12 срібла і міді і утворення водного колоїдного розчину наночасток металів.
Концентрація наночасток срібла і міді в рідині визначається енергією імпульсів струму, що поступають з блоку 13, тому концентрацією колоїдного розчину легко керувати. На електроди 5 і 6 діафрагмового електролізера 1 о, надходить електричний струм з виходів 18, 19 блоку живлення і керування 13, внаслідок чого в зонах анода 6 і катода 5 утворюються анолит і католіт. Електрохімічне активовані аноліти володіють універсальним спектром дії, тобто роблять згубний вплив на групи мікроорганізмів (бактерії, віруси, гриби, прості), не заподіюючи о
Зо при цьому шкоди клітинам тканин людини і інших вищих організмів, тобто соматичним тваринним кліткам у складі багатоклітинної системи, Ідив. "Злектрохимическая активация - очистка водьі и получение полезньїх растворов" со под ред. В.М. Бахира, ВНИЙИМТ, 2001, стр.85-86). У змішувачах 14 і 15 здійснюється змішування розчинів со аноліту і католіту з водним колоїдним розчином наночасток срібла і міді. Розчини аноліту і католіту, змішані з колоїдним розчином наночасток срібло і мідь, володіють ще більшою бактерицидною активністю. Змішані «
Зв розчини поступають в ємність 16, яка містить рідину, що розпилюється, і з'єднана з розпилювачем рідини 17. с
Керування розпилювачем рідини 17 здійснюється з виходів 20, 21 блоку живлення і керування 13. В процесі розпилювання висока швидкість частинок аерозолю забезпечує швидке заповнення оброблюваного простору.
При цьому здійснюється локальне ослаблення оболонок мікроорганізмів і за рахунок физико-хімічної дії біоцидних агентів аерозолю здійснюється повне руйнування мікроорганізмів і, отже, повне знезараження « приміщення. Дисперсність аерозолю вибрана в межах 2,0..100мкм що дозволяє мати практично в кожній з с крапельці аерозолю наночастки срібла і міді, які аерозоль легко доносить в самі важкодоступні місця є приміщень. Цьому ж сприяє значення масової концентрації аерозолю 5...700мг/м З. Застосування католіту з "» частками міді і срібла послідовно після застосування аноліту з частками міді і срібла дозволяє значно швидше відновити природне навколишнє середовище з нейтральним значенням рН за рахунок компенсуючої взаємодії аноліту і католіту. Цьому ж сприяє змішування в змішувачах 14 і 15 з анолітом колоїдного розчину наночасток ко срібла і міді, взятого з прикатодної зони 11 реактора 7, і змішування з католітом колоїдного розчину наночасток срібла і міді, взятого з прианодної зони 10 реактора 7. ве Висока біоцидна активність аерозолів аноліту з колоїдним розчином наночасток срібла і міді обумовлена оз високою антибактеріальною і противірусною активністю срібла. Мідь як метал синергетичної дії підсилює активність срібла і аналіту. Бактерицидний ефект від застосування срібла значно перевершує ефект хлора, бо хлорного вапна, гіпохлоридів натрію і кальцію. В той же час, срібло і мідь не токсичні для людей і нешкідливі о для оброблюваних поверхонь. Колоїдні розчини міді і срібла володіють антибактеріальною, противірусною і протигрибковою властивостями. Наприклад, спектр антимікробної дії срібла включає понад 650 видів мікроорганізмів (див. Кульский Л.А. Интенсификация процессов обеззараживания водь. 1978, 98с.
Таким чином, запропонований спосіб підвищує ефективність біологічної обробки об'єктів при одночасному підвищенні ступеня екологічної чистоти при проведенні обробки і значному розширенні функціональних с можливостей способу. Застосування даного способу забезпечує функції гнучкого реагування на виникаючі погрози появи наперед невідомих мікроорганізмів з встановленням при цьому відповідних більш підвищених або знижених значень концентрації наночасток срібла і міді при отриманні електрохімічне активованих розчинів.

Claims (4)

Формула винаходу
1. Спосіб аерозольної дезінфекції приміщень, що включає отримання аноліту і католіту лужного металу в б5 анодній і катодній зоні діафрагмового електролізера і послідовну, одним розчином за іншим, обробку об'єктів шляхом розпилювання отриманих розчинів при масовій концентрації аерозолю в межах 5...700 мг/м З з дисперсністю аерозолю 2,0...100 мкм, який відрізняється тим, що додатково отримують водний колоїдний розчин наночасток срібла і міді в реакторі, що містить гранули міді і срібла і електроди - анод і катод, і змішують колоїдний розчин наночасток срібла і міді з анолітом і католітом.
2. Спосіб аерозольної дезінфекції приміщень за п. 1, який відрізняється тим, що з анолітом змішують колоїдний розчин наночасток срібла і міді, взятий з прикатодної зони реактора, а з католітом змішують колоїдний розчин наночасток срібла і міді, взятий з прианодної зони реактора.
3. Спосіб аерозольної дезінфекції приміщень за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що електроди виконані з срібла або міді. 70
4. Спосіб аерозольної дезінфекції приміщень за пп. 1, 2, З, який відрізняється тим, що дисперсність наночасток срібла і міді в колоїдному розчині 10...1000 нм. - «в) (ее) (зе) « с - с - и? іме) щ» (95) Ге» ШИН (42) с 60 б5
UAU200702337U 2007-03-05 2007-03-05 Method for aerosol disinfection of premises UA24380U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200702337U UA24380U (en) 2007-03-05 2007-03-05 Method for aerosol disinfection of premises

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200702337U UA24380U (en) 2007-03-05 2007-03-05 Method for aerosol disinfection of premises

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA24380U true UA24380U (en) 2007-06-25

Family

ID=38439987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU200702337U UA24380U (en) 2007-03-05 2007-03-05 Method for aerosol disinfection of premises

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA24380U (uk)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749900C1 (ru) * 2020-12-29 2021-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина" Устройство для бактерицидной обработки воздуха

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749900C1 (ru) * 2020-12-29 2021-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина" Устройство для бактерицидной обработки воздуха

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101808508B (zh) 在农业应用中用于杀微生物处理的电化学装置
US7011739B2 (en) Method for sanitizing shells of eggs using electrolyzed oxidizing water
US20040037737A1 (en) Method of and equipment for washing, disinfecting and/or sterilizing health care devices
US20140302168A1 (en) Microbiocidal Solution with Ozone and Methods
US20130277211A1 (en) Reusable spray bottle with integrated dispenser
KR20120092056A (ko) 이산화염소 가스 발생을 위한 전기분해 장치 및 이를 구비한 공간 살균 시스템
CA2394859A1 (en) Method and device for electrochemically disinfecting fluids
Martı́nez et al. Electrolytically generated silver and copper ions to treat cooling water: an environmentally friendly novel alternative
US20140190820A1 (en) Reusable apparatus with sparingly soluble solid for cleaning and/or disinfecting
JP2004141429A (ja) 殺菌方法及び殺菌水
UA24380U (en) Method for aerosol disinfection of premises
KR101951448B1 (ko) 농도 조절이 가능한 살균수 생성장치
CN204918094U (zh) 一种适用于公共场所的离子水除菌消毒去污器
JP2024518673A (ja) 電気活性化超酸化水及びその合成方法
EP4019476A2 (de) Verfahren zur herstellung von elektrochemisch modifiziertem wasser
RU2218183C2 (ru) Способ аэрозольной дезинфекции замкнутых пространств, включая воздушную среду и предметы, а также животных, птиц, растений и человека, находящихся в этих пространствах, с использованием элекрохимических активированных растворов (сад)
WO2022031256A1 (ru) Устройство для генерации антисептического раствора на основе атомов серебра и воды
RU2241491C1 (ru) Способ аэрозольной антимикробной обработки (саао)
KR101467943B1 (ko) 해수를 이용한 소독수 제조 시스템
KR20140090583A (ko) 이산화염소 가스 발생을 위한 전기분해 장치 및 이를 구비한 공간 살균 시스템
CN210065943U (zh) 高氧化水生成设备
Belov et al. A Device for Antibacterial Treatment of Hard Surfaces with Cold Mist Based on a Plasma-Activated Aqueous NaCl Solution
JP3962601B2 (ja) 農作物用病害防除液の製造方法および製造装置
UA24379U (en) Aerosol mobile installation
WO2017063817A1 (en) Method and kit for sanitising surfaces