Способ получения дезинфицирующего агента и устройство для его осуществления Российский патент 2018 года по МПК A61L2/14 A61L2/22 A61L101/22 

Описание патента на изобретение RU2670654C9

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для обеззараживания и стерилизации помещений, транспорта, мест общего пользования, социальных объектов и прочее.

Известен способ стерилизации объектов (патент RU №2254143, опубл. 20.06.2005), заключающийся в размещении стерилизуемого объекта в межэлектродном промежутке разрядной камеры, заполнении разрядной камеры рабочим газом определенного давления, создании в камере плазмы посредством формирования диффузного электрического разряда, возбуждаемого путем приложения к электродам напряжения, изменяющегося во времени. Стерилизующее действие плазмы стимулируют путем увеличения концентрации заряженных частиц в межэлектродном промежутке. Недостатком известного способа является то, что он предназначен для стерилизации термолабильных материалов, средняя мощность разряда 0.3-0,4 Вт, при которой температура тест-объекта не поднимается выше 40°С.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению по технической сущности и достигаемому техническому результату являются способ и устройство дезинфекции (US патент №7008592, опубл. 07.03.2006), при котором активирующий туман дезинфицирующей жидкости получают путем ионизирующего воздействия на нее одним из видов энергии-электрической или фотонной при атмосферном давлении окружающей среды и последующим контактированием ее с обрабатываемым объектом. Устройство для получения дезинфицирующей жидкости включает в себя сосуд для рабочей жидкости, жидкостный насос, распылитель жидкости, импульсный высоковольтный источник питания, два разрядных электрода. Обеззараживание достигается путем воздействия капелек активированной жидкости (активного тумана) на обрабатываемые поверхности. Это устройство принято за прототип изобретения.

В известном устройстве электрический разряд осуществляется между двумя электродами. Недостатком прототипа устройства является невысокая эффективность обработки струи электрическим разрядом, так как область разряда меньше диаметра струи распыляемой жидкости, и не вся жидкость оказывается активированной. Другим недостатком является дефицит воздуха в области разряда, так как масса распыляемой жидкости в области разряда много больше массы воздуха.

Техническая задача предлагаемого изобретения - повышение эффективности процесса выработки дезинфицирующего агента. Технический эффект, возникающий при решении поставленной задачи, заключается в расширении функциональных возможностей и достигается тем, что известное устройство, содержащее источник питания, последовательно соединенные резервуар с рабочим раствором, жидкостный насос, распылитель жидкости, активатор распыляемой жидкости, согласно изобретению, снабжено последовательно соединенными воздушным фильтром и воздушным насосом, входом подсоединенным к распылителю жидкости, блоком управления разрядом, подключенным через повышающий трансформатор к активатору распыляемой жидкости, выполненному либо в виде трех разрядных электродов, расположенных в одной плоскости в виде лучей, равномерно распределенных относительно друг друга через 120°, либо число разрядных электродов в активаторе распыляемой жидкости выбрано равным четырем, расположенным в одной плоскости в виде лучей, равномерно распределенным относительно друг друга через 90°. На фиг. 1 схематично представлено устройство для получения дезинфицирующего агента.

На фиг. 2 схематично представлен блок из трех разрядных электродов. На фиг. 3 схематично представлен блок из четырех разрядных электродов.

Предлагаемое устройство содержит корпус 1, в котором размещены блок управления 2 и блок активации и распыления 3. Блок управления 2 состоит из источника питания 4, первым выходом соединенный с входами жидкостного насоса 5 и воздушного насоса 6, а вторым выходом - с блоком управления разрядом 7. Здесь же размещены резервуар 8 с рабочим раствором, выходом соединенный со вторым входом жидкостного насоса 5, воздушный фильтр 9, подключенный ко второму входу воздушного насоса 6. Блок активации и распыления 3 содержит распылитель жидкости 10, первый и второй входы которого соединены соответственно с выходом жидкостного насоса 5 и воздушного фильтра 6, повышающий трансформатор 11, выход которого подключен к активатору распыляемой жидкости 12, а вход соединен с выходом блока управления разрядом 7.

Работа устройства происходит следующим образом.

Активные частицы образуются в области разряда. Электрический разряд формируется системой электродов. В распылитель жидкости 10 из резервуара с рабочим раствором 8 посредством жидкостного насоса 5 подается рабочий раствор. Одновременно воздушным насосом 6 подается под давлением воздух. Распыленная рабочая жидкость проходит через область разряда между электродами 12. Расположение и форма электродов выбраны таким образом, чтобы проходящая сквозь них струя распыленного исходного рабочего раствора в максимальной степени обрабатывалась разрядом. Эта задача решена путем использования в активаторе распыляемой жидкости 3-х или 4-х электродов. Электроды выполнены в форме штифта и имеют острую кромку для обеспечения высокого градиента потенциала. Материал электродов - вольфрам или нержавеющая сталь. Электроды расположены в корпусе блока активации и распыления 3 (фиг. 3 и 4) таким образом, что разряд, возникающий между ними, находится в перпендикулярной плоскости проходящего потока распыленной жидкости, тем самым обеспечивая прохождение распыляемой жидкости через плазменное образование между электродами.

В трехэлектродном блоке 12 с помощью блока управления разрядом 7 образован плазменный разряд вращающегося типа со сдвигом питающего напряжения на 120° относительно каждого электрода. Это позволяет организовать вращающееся электрическое и магнитное поле в разряде. В результате такого решения плазма, образованная в разряде, вращается с угловой скоростью от 3000 до 200000 рад/сек.

В четырех электродном блоке плазменное образование меняет ориентацию на 180° с частотой от 500 раз в секунду до 30000 раз в секунду. Фазовые соотношения между импульсами напряжения на электродах задаются блоком управления разрядом 7. В результате в центре разряда образуется плазменный сгусток, сквозь который пропускается мелкодисперсный состав исходного дезинфицирующего агента. Размеры плазменного сгустка превышают диаметр потока распыленной жидкости. Рабочие напряжения и токи подобраны таким образом, чтобы между электродами возникал стриммерный наносекундный электрический разряд.

Похожие патенты RU2670654C9

название год авторы номер документа
ВОЗДУХООТВОДЧИК 1999
  • Горошков С.А.
  • Лолейт Р.А.
  • Макаров А.А.
  • Селедочкин М.Е.
  • Щербаков С.Н.
RU2148199C1
КРАН ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 1999
  • Горошков С.А.
  • Лолейт Р.А.
  • Макаров А.А.
  • Селедочкин М.Е.
  • Щербаков С.Н.
RU2148198C1
ВИХРЕВОЙ РАСХОДОМЕР 1998
  • Аксенов Владимир Николаевич
  • Лолейт Роман Артурович
  • Макаров Андрей Александрович
  • Селедочкин Михаил Евгеньевич
  • Шмигора Владимир Николаевич
  • Щербаков Сергей Николаевич
RU2121136C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ 1997
  • Пискарев И.М.
  • Пискарев В.И.
RU2130898C1
Способ генерирования химически активных частиц в жидкости с использованием электрического разряда 2015
  • Пискарев Игорь Михайлович
RU2622387C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СПОСОБ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2020
  • Петров Сергей Васильевич
  • Красильников Игорь Викторович
  • Волков Михаил Витальевич
  • Коровкин Геннадий Викторович
  • Малютин Андрей Юрьевич
RU2746976C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Аристова Н.А.
  • Беркутов Н.А.
  • Корчаков С.А.
  • Пискарев И.М.
RU2251533C2
ПЛАЗМЕННЫЙ АКТИВАТОР ВОЗДУХА 2018
  • Пономарев Андрей Викторович
RU2677323C1
Беспилотный вертолет для внесения пестицидов, удобрений и других агрохимикатов в точном земледелии 2021
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Марченко Леонид Анатольевич
  • Смирнов Игорь Геннадьевич
  • Мызин Михаил Васильевич
  • Спиридонов Артем Юрьевич
  • Кузнецов Иван Васильевич
  • Носов Сергей Викторович
RU2754790C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ 2022
  • Румянцев Сергей Олегович
  • Кириллова Светлана Михайловна
  • Шарова Лариса Геннадьевна
  • Барышев Александр Александрович
RU2784015C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 670 654 C9

Реферат патента 2018 года Способ получения дезинфицирующего агента и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области медицины, а именно к дезинфектологии и санитарии, и предназначено для обеззараживания и стерилизации помещений, транспорта, мест общего пользования, социальных объектов. Устройство для получения дезинфицирующего агента содержит источник питания, последовательно соединенные резервуар с рабочим раствором, жидкостный насос, распылитель жидкости, активатор распыляемой жидкости. Устройство снабжено последовательно соединенными воздушным фильтром и воздушным насосом, входом, подсоединенным к распылителю жидкости, блоком управления разрядом, подключенным через повышающий трансформатор к активатору распыляемой жидкости, выполненному либо в виде трех разрядных электродов, расположенных в одной плоскости в виде лучей, равномерно распределенных относительно друг друга через 120°, либо число разрядных электродов в активаторе распыляемой жидкости выбрано равным четырем, расположенным в одной плоскости в виде лучей, равномерно распределенным относительно друг друга через 90°. Использование изобретения позволяет повысить эффективность процесса выработки дезинфицирующего агента. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 670 654 C9

Устройство для получения дезинфицирующего агента, содержащее источник питания, последовательно соединенные резервуар с рабочим раствором, жидкостный насос, распылитель жидкости, активатор распыляемой жидкости, отличающееся тем, что оно снабжено последовательно соединенными воздушным фильтром и воздушным насосом, входом, подсоединенным к распылителю жидкости, блоком управления разрядом, подключенным через повышающий трансформатор к активатору распыляемой жидкости, выполненному либо в виде трех разрядных электродов, расположенных в одной плоскости в виде лучей, равномерно распределенных относительно друг друга через 120°, либо число разрядных электродов в активаторе распыляемой жидкости выбрано равным четырем, расположенным в одной плоскости в виде лучей, равномерно распределенным относительно друг друга через 90°.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2670654C9

US 7008592 B2, 07.03.2006
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 2001
  • Смирнов А.В.
  • Лазеба В.А.
  • Мезенцев Б.М.
  • Дульнева Л.В.
RU2183467C1
СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 1998
  • Цикоридзе Н.Г.
  • Бахир В.М.
  • Задорожний Ю.Г.
  • Яковлев Ю.Н.
  • Малеев Б.В.
  • Паничева С.А.
  • Вторенко В.И.
RU2148414C1
CN 201020055 Y, 13.02.2008
CN 201131940 Y, 15.10.2008
Способ моделирования ложной кисты поджелудочной железы 1984
  • Жандаров Николай Иванович
  • Жандаров Константин Николаевич
SU1243013A1

RU 2 670 654 C9

Авторы

Макаров Андрей Александрович

Лолейт Роман Артурович

Щербаков Сергей Николаевич

Пискарев Игорь Михайлович

Даты

2018-10-24Публикация

2016-11-25Подача