Предлагаемое изобретение относится к области обеззараживания объектов и может быть использовано для обработки объектов медицинского назначения, а также в других областях народного хозяйства, где необходимо применение стерильного инструмента или оборудования.
Известен способ стерилизации изделий с использованием раствора перекиси водорода путем нанесения его на поверхность объектов в виде капель аэрозоля с линейным размером порядка 10 мкм, с последующим смешиванием с обезвоженным горячим воздухом до получения смеси с повышенной температурой, см., например, а.с. СССР №743565, МПК A 61 L 1/00.
Недостатком данного способа является невозможность его использования для обработки объектов из нетермостойких материалов.
Известен способ стерилизации объектов, основанный на подаче в камеру со стерилизуемым объектом аэрозоля перекиси водорода с последующей обработкой объектов УФ-излучением, см., например, пат. США №4366125, НКН 422-295.
Недостатком способа является длительность процесса обработки объектов.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению (прототипом) является способ дезинфекции и стерилизации объектов, включающий формирование в замкнутом объеме встречно направленных потоков электромагнитного излучения для воздействия на объект с образованием биологически активных агентов.
Устройство для реализации способа содержит камеру для размещения лотков под обрабатываемые объекты и источник электромагнитного излучения в виде импульсных ламп, закрепленных на противоположных стенках камеры, см., пат. РФ №2234944, МПК A 61 L 2/10 по заявке №2003109474 от 07.04.2003.
Недостатком приведенного технического решения является его пониженная эффективность при использовании минимального количества ламп.
Технический результат от использования предлагаемого технического решения заключается в повышении эффективности использования электромагнитного излучения импульсных ламп.
В соответствии с предложенным техническим решением технический результат достигается тем, что в способе дезинфекции и стерилизации объектов, включающем формирование в замкнутом объеме встречно направленных потоков электромагнитного излучения для воздействия на объекты, выделяют из встречно направленных потоков в замкнутом объеме часть излучения и преобразуют его в N расходящихся пучков с телесным углом, равным полной сфере каждый.
В устройство для дезинфекции и стерилизации объектов, содержащем камеру для размещения лотков под обрабатываемые объекты и источники электромагнитного излучения в виде импульсных ламп, дополнительно введены смонтированные внутри камеры, отражающие зеркальные шаровые элементы.
Кроме того, противоположные стенки камеры выполнены в виде желобов с поперечным сечением в форме параболы, при этом импульсные лампы размещены вдоль фокальных осей парабол желобов.
Кроме того, отражающие элементы смонтированы с возможностью максимального виньетирования излучения импульсных ламп.
Кроме того, отражающие элементы размещены по разные стороны лотков под обрабатываемые объекты и закреплены на растяжках.
Кроме того, растяжки отражающих элементов выполнены в виде струн.
В способе монтажа зеркальных шаровых элементов в камере устройства через диаметральные отверстия, предусмотренные в шаровых элементах, продевают струну с формированием петель на концевых участках струны, осуществляют фиксацию шаровых элементов на струне в заданных положениях и с помощью сформированных петель, под натяжением крепят концы струны на стенках камеры.
Кроме того, фиксацию шаровых элементов на струне осуществляют путем пластической деформации в поперечном направлении струны в областях ее выхода из шаровых элементов.
Кроме того, при креплении струны на стенках камеры одну из петель струны крепят на стенке камеры через тальреп.
На фиг.1 и фиг.2 изображено устройство для реализации предлагаемого способа; на фиг.3-5 - последовательность операций по монтажу зеркальных шаровых элементов.
Устройство (см. фиг.1, 2) содержит камеру 1, две противоположные стенки 2 и 3 которой выполнены в виде желобов с внутренними зеркальными поверхностями 4 и 5 в поперечном сечении в форме парабол. Вдоль фокальных осей парабол установлены импульсные лампы 6 и 7 с электромагнитным излучением УФ-диапазона волн. В камере 1 размещены лотки 8 для обрабатываемого инструмента (в графических материалах условно не показан) и смонтированы отражающие зеркальные шаровые элементы в виде шаров 9, закрепленных на растяжках в виде струн 10. Элементы 9 размещены по разные стороны лотков 8 и сориентированы таким образом, что при попадании на них встречных световых потоков от ламп 6 и 7 осуществляется их полная засветка по всей сферической поверхности (осуществляется максимальное виньетирование излучения с исключением затенения шаровых элементов друг другом).
Реализация способа с помощью устройства, изображенного на фиг.1, осуществляется следующим образом.
В камеру 1 на сетчатых оптически прозрачных лотках 8 через дверцу со стороны стенки 11 загружают обрабатываемые объекты (в графических материалах условно не показаны). Затем с импульсных ламп 6, 7 в камеру 1 подается один или несколько импульсов электромагнитного излучения УФ-диапазона, которое, как в прямую, так и переотражаясь от стенок камеры 1, осуществляет бактерицидную обработку объектов. Наряду с этим в камере 1 за счет параболических стенок 2, 3 создаются встречно направленные световые потоки, часть 12 излучения которых с помощью зеркальных шаровых элементов 9 преобразуется в расходящиеся пучки с телесным углом, равным полной сфере каждый. За счет дополнительного воздействия УФ-излучения, отраженного от элементов 9, на "труднодоступные" участки объектов (воздействие осуществляется под разными ракурсами) повышается эффективность бактерицидной обработки помещенных в камеру 1 изделий. Следует отметить, что для достижения более высокой степени бактерицидного воздействия на объекты данный способ может сочетаться с дополнительной обработкой изделий аэрозолем распыляемого в камере реагента, например перекиси водорода (см., например, пат. РФ №2224543).
Рассмотрим способ монтажа зеркальных шаровых элементов в камере 1 устройства, изображенного на фиг.1 и фиг.2, с помощью графических материалов на фиг.3-5.
В шаровых элементах 9 (например, бракованных шариках при производстве подшипников) выполняют диаметральные отверстия диаметром D (см. фиг.3), равным диаметру струны 10 (выполненной, например, из стальной проволоки марки 12Х18Н9(10)Т). Затем шарики полируют до высоты микронеровностей порядка 0,0125-0,025 мкм, получая при этом коэффициент отражения светового излучения от поверхности шаров К=0,75-0,8 (полировку шаров осуществляют, например, с помощью войлочного круга и абразива типа пасты ГОИ). Отполированные шаровые элементы 9 "нанизывают" на струну 10 (см. фиг.4) и фиксируют их в заданном положении путем пластической деформации (сплющивания) струны 10 в местах ее выхода из шаровых тел (в графических материалах условно не показано). Далее на концах струны 10 формируют петли 13, предварительно продев одну из них в отверстие резьбового стержня тальрепа 14.
Крепление полученной "гирлянды" в камере 1 производят, например, с помощью крючков 15, предусмотренных на ее любых стенках 16 и 17, продевая их через свободную петлю 13 струны 10 и отверстие свободного резьбового стержня тальрепа 14 (см. фиг.5). Необходимое натяжение струны осуществляют с помощью разворота регулировочной рамки тальрепа 14. При проведении профилактических или регламентных работ снятие "гирлянды" осуществляют путем ослабления натяжения струны 10 с помощью тальрепа 14.
Из вышеприведенного следует, что предложенные технические решения имеют преимущества по сравнению с известными, а именно за счет размещения в камере сферических зеркальных шаровых тел, создающих дополнительные световые потоки, повышается эффективность обработки объектов при минимизации количества излучающих элементов (импульсных ламп).
Следовательно, предложенные технические решения при использовании дают технический результат - повышают эффективность обработки объектов при их дезинфекции и стерилизации.
По материалам заявки на предприятии в настоящее время проведены макетные испытания устройства для реализации предлагаемых способов, подтвердившие достижение вышеуказанного технического результата.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ (ВАРИАНТЫ) | 2005 |
|
RU2287347C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ | 2007 |
|
RU2334526C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТОВ | 2005 |
|
RU2296585C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ | 2003 |
|
RU2234944C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ | 1991 |
|
RU2017499C1 |
Импульсный светосигнальный прибор | 1986 |
|
SU1406426A1 |
СПОСОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЖИДКОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2005 |
|
RU2286175C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2397286C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2400594C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ТЕКУЧИХ СРЕД | 2005 |
|
RU2296492C2 |
Изобретение относится к области обеззараживания объектов и может быть использовано для обработки объектов медицинского назначения, а также в других областях народного хозяйства, где необходимо применение стерильного инструмента или оборудования. Способ дезинфекции и стерилизации объектов включает формирование в замкнутом объеме встречно направленных потоков электромагнитного излучения для воздействия на объекты, выделение из встречно направленных потоков в замкнутом объеме части излучения, преобразование части излучения с помощью зеркальных шаровых элементов в расходящиеся пучки с телесным углом, равным полной сфере. Устройство для дезинфекции и стерилизации объектов содержит камеру для размещения лотков под обрабатываемые объекты и источники электромагнитного излучения в виде импульсных ламп, установленные в камере. Внутри камеры с возможностью максимального виньетирования электромагнитного излучения от импульсных ламп смонтированы закрепленные на растяжках отражающие зеркальные шаровые элементы, размещенные по разные стороны оптически прозрачных лотков. Способ монтажа зеркальных шаровых элементов в камере устройства выполняется через диаметральные отверстия, предусмотренные в шаровых элементах, продевая струну с формированием петель на ее концевых участках, осуществляют фиксацию шаровых элементов на струне в заданных положениях и с помощью сформированных петель под натяжением крепят концы струны на стенках камеры. Технический результат от использования изобретения заключается в повышении эффективности обработки объектов при их дезинфекции и стерилизации. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 5 ил.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ | 2003 |
|
RU2234944C1 |
Способ стерилизации объектов и устройство для его осуществления | 1991 |
|
SU1805969A3 |
Устройство для стерилизации медицинского инструмента | 1989 |
|
SU1750691A1 |
СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТОВ | 2002 |
|
RU2224543C2 |
DE 19842160 A, 23.03.2000. |
Авторы
Даты
2006-10-27—Публикация
2005-03-29—Подача