Способ отбора проб аэрозоля осаждением в импакторе Советский патент 1983 года по МПК G01N15/02 

Описание патента на изобретение SU1055996A1

Изобретение относится к контроль но-измерительной технике для микро биологических исследований, предназ начено для исследования частиц аэро золя путем распределения их по размерам и может быть использовано в микробиологии и медицине, Известен способ отбора проб аэро золя на подложку с использованием прибора щелевого типа выполненного в виде полого цилиндра, закрывающегося сверху крынкой с клиновидной, сужающейся к центру круга, щелью. Под крышкой на специаипьной подвижной площадке устанавливается бактериологическая чашка с питательной средой. Через щель засасывается воз дух с помощью элект юмотора, частицы направляются на питательную среду, заполняющую чашку Петри. Чашка непрерывно .вращается в процессе осаждения DQ . Недостатком способа является невозможность определения распределения частиц по размерам. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является спо соб отбора проб аэрозоля осаждением в импакхоре, заключающийся в подаче .в импактор потока стерильного воздухй с последующей подачей пробы исследуемого аэрозоля 21, Недостатком этого способа является нестабильность режима течения ззоздушного потока в импакторе при переходах от пропускания стерильного воздуха к введению исследуемой пробы воздуха и от введения исследуемой пробы к пропусканию сте рильного воздуха. Этот недостаток особенно сказывается при кратковременных отборах пробы в условиях высоких концентраций микроорганизмов Цель изобретения - повышение точности разделения аэрозоля по дис персного составу .4 Поставленная цель достигается тем, что согласно способу отбора проб аэрозоля осаждением в импакторе, заключающемуся в подаче в импактор потока стерильного воздуха с последуницей подачей пробы исследуемого аэрозоля, пробу вводят в импактор в виде струи, затопленной соосно в потоке стерильного воздуха, подаваемого непрерывно в процессе осаждения частиц до полного распределения их по подложкам импактора. На фиг. 1 показа импактор, общий вид, в разрезе{ на фиг. 2 сечение А-А на фиг, 1} йа фиг. 3 вид Б на фиг. 1. , Устройство включает каскадный импактор 1, содержащий разгонные сопла 2 с подложками 3, расположенными под ними, съемный корпус 4, в котором расположен соосный входному кане1лу импактора 5 канал 6 подачи исследуемой пробы воздуха, установленный в прижимном винте 7, ввинчивающемся в корпус 4. В корпусе 4 имеется также канал ввода стерильного воздуха, образованный кольцевой полостью 8, отверстиями 9 в дисках 10 и 11, расположенных в корпусе 4, между которьнли установлен фильтр,12, и наклонными радиальнь1ми проходами 13, соединяющими кольцевую полость 18 с входным каналом импактора 5. На прижимнсм винте -7 расположен кулачковый зажим 14 (фиг. З) для пережима ишанга 15 подачи исследуемой пробы воздуха закрепленного на канале 6 Перед началом работы устройство заполняют при сборке стерильным воздухом. Импактор 1 подсоединяют к источнику разряжения (не показан)., воздух проходит через отверстия 9, фильтр 12 и стерилизуется, далее он проходит через кольцевую полость 8 и наклонные радиальные проходы 13 в импактор 1, в импакторе устанавливается стерильны: воздушный поток. После того, ка|с в устройстве установится стационарный ра.бочий расход по стерильному потоку, переводят рычаг 16 из горизонтального положения в верт;нкальное, при этом открывается канал 6 ввода исследуемой пробы воздуха и исследуемая проба воздуха вводится в поток стерильного. Введя необходимый объем исследуемой пробы воздуха через канал 6 в устройство, рычаг 16 переводят В горизонтальное положение, при этом 15, по которому подается исследуемая проба воздуха, пережимает планка 17, После этого через устройство продолжает проходить стерильный воздух, поступающий через отверстия 9, фильтр 12,, кольцевую . полость 8 и наклонные радиальные проходы 13 ЕГО подача прекращается после прохождения звсего исследуемого воздуха, введенного через канал б, через импактор. При прохождении исследуемого воз духа через импактор происходит инерционное разделение и осаждение частиц на подложках, После окончания отбора пробы извлекают подложки 3 и анализируют известным способом, например производится подсчет культивированных видимых колоний микроорганизмов. Перед осуществлением пробоотбора производится подготовка чашек. Пример 1 Чашки импактора, уложенные в чашки Петри по три в

каждую , могут быть простерилизова в автоклаве или сухожаровом шкафу при обычных режимах. Упрощенная стерилизация чашек выполняется следующим образом: чашку берут пинцетом, опускают в сп-ирт, вынимают, дают спирту стечь и прожигают в пламени спиртовки, Простерилизованные таким образом чашки размещают по три в стерильных чашка.: Петри. Стерильные чашки импактора заполняют до края (9 мл) 2-4%-ной агароВОЙ средой. После отбора пробы чашки импактора собирают в стерильные чашки Петри и термостатируют до появления колоний.

Пример 2. На чашки импак.тора, подготовленные указанным образом накладывают поверх застывшего агара стерильные диски диаметром 35 мм из ядерного фильтра ТУ-ТР/61У0029009 . Перед использованием диски кипятят в течение 30 мин в дистиллированной воде, затем вьадерживают в 96-градусном этиловом спирте в течение 30 мин для снятия электростатического заряда/далее вновь кипятят 30 мин в дистиллированной воде и сушат 1 ч под бактерицидной лампой. Посл отбора пробы диски переносят на поверхность агарового слоя в чашке Петри (по 4 шт, в чашку), термостатируют до появления колоний, В случае кратковременного отбора пробы (5-10 мин) чашки импактора могут бьггь использованы для повтор ного отбора пробы, для чего вновь покрывают стерильными дисками ядерного фильтра.

отбор пробы производят следующим обраЬом,

При отборе проб.п юдолжительностью более 1,5-2 мин из воздуха с низким содержанием (менее микроорганизмов дозатор аэрозоля н применяется. Отбор пробы осуществляется после присоединения импактора к воздуходувке или вакуумной линии и установки расхода воздуха 25 л/мин.. Длительность пррбы контролируется по секундомеру, ДПя от бора проб небольшой длительности (3-10 с) из воздуха с высоким содержанием аэрозольных,микроорганизмов ( 1 О кл/м)используется дозатор аэрозоля. Дозатор устанавливаетоя на готовый к отбору прбы, импактор, при этом канал подачи исследуемого . воздуха закрыт (кулачковый зажим в вертикальном положении). Как правило, дозатор аэрозоля применяется для отбора пробы из газоходов или камер и, в этом случае, эластичная трубка

подсоединяется к штуцеру в месте отбора. После этого включают присоединенную к импактору воздуходувку и устанавливают требуемый расход по стерильному воздуху. 5 Затем открывают канал подачи сте рильноговоздуха {кулачковый за жим в горизонтальном положении) на время, необходимое для отбора пробы, и вновь закрывают его. ВоздуO ходувку выключают не ранее, чем через 2-3 с после закрытия канала подачи исследуемого воздуха, После отбора пробы чашки или диски ядерного фильтра помещаются в термо5 стат для подращивания уловленных микроорганизмов.

Концентрация микроорганизмов в исследуемом воздухе определяется путем деления общего количества

Q колоний или вероятного числа в пробе частиц, подсчитанных на всех ступенях импактора, на объем отобранной пробы

С -, 5 «-Q-Tгде С,- концентрация микрочастиц в

воздухе (частиц/л)Ц М -. общее число частиц на всех

чашках; Q - объемная скорость отбора

пробы (л/мин) ; Т - длительность отбора пробы

(А(МИН) .

Относительное содержание отдельных размерных фракций частиц, при5 сутствующих в аэрозоле, определяется по формуле. ,

где Р - число частиц на данной

0 ступени,

11мпактор предназначен для отбора проб с целью определения счетной концентрации и фракционно-дисперсного состава биологических аэро5 золей в воздухе технологических линий производственныхпомещений, а также в санитарно-защитной зоне предприятий микробиологической промышленности в целях санитарно-гигйеQ нического и технологического контроля.

В комплекте с дозатором аэрозоля импактор дает возможность количественно определить счетную концентрае Цию аэрозоля, содержащего до 10 клеток/м, что позволяет использовать его для отбора проб из сильно загрязненного воздуха и в качестве универсального пробоотборника для отбора проб при проверке эффективности

- фильтров тонкой очистки по бактериальному аэрозолю, или в сходных методиках.

Похожие патенты SU1055996A1

название год авторы номер документа
Устройство для отбора проб аэрозоля 1985
  • Пантелеев Сергей Михайлович
  • Крашенинников Олег Александрович
  • Тютюнников Александр Васильевич
SU1242768A1
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА И ОТБОРА ПРОБ БИОФИЗИЧЕСКИХ АЭРОЗОЛЕЙ 1997
  • Немцов В.И.
  • Немцов А.В.
RU2145706C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ТКАНЫХ И НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ БАКТЕРИАЛЬНОГО С РАЗНЫМ СТРОЕНИЕМ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ И ГРИБКОВОГО ЗАРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ И КОНТАКТНО-БЫТОВЫМ ПУТЕМ 2021
  • Юдин Сергей Михайлович
  • Загайнова Анжелика Владимировна
  • Курбатова Ирина Валентиновна
  • Грицюк Ольга Вячеславовна
  • Федец Злата Евгеньевна
  • Такташова Раиса Борисовна
  • Панькова Марина Николаевна
  • Новожилов Константин Андреевич
  • Мания Тамари Резоевна
  • Лукашина Мария Владимировна
  • Абрамов Иван Алексеевич
  • Большакова Светлана Александровна
  • Полтожицкая Екатерина Сергеевна
  • Ракова Вера Михайловна
  • Ануров Артемий Андреевич
  • Толкачева Лариса Рудольфовна
  • Сухина Марина Алексеевна
  • Савостикова Ольга Николаевна
  • Асланова Мария Михайловна
  • Бобровницкий Игорь Петрович
RU2770008C1
ОДНОКАСКАДНЫЙ ИМПАКТОР С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЧАШКОЙ ПЕТРИ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ МИКРОБНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 2003
  • Оленин О.Д.
RU2241973C1
СПОСОБ АДАПТИРОВАНИЯ ИМПАКТОРОВ К РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ОТБОРА ПРОБ АЭРОЗОЛЯ 2020
  • Бойко Андрей Юрьевич
  • Дымнич Сергей Анатольевич
  • Шлыгин Петр Евгеньевич
  • Елизаров Александр Викторович
  • Лоскутов Анатолий Юрьевич
  • Жохов Александр Константинович
  • Мазин Кирилл Евгеньевич
RU2764963C1
СПОСОБ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОЗДУХА 2014
  • Дмитриев Анатолий Федорович
  • Морозов Виталий Юрьевич
RU2542969C1
Устройство для микробиологического анализа воздуха 1986
  • Флеров Юрий Львович
  • Андреев Евгений Федорович
  • Сафиулин Анвар Ахатович
SU1402613A1
Устройство для микробиологического анализа воздуха 1985
  • Ярных Владимир Сергеевич
  • Игнаткин Виктор Иванович
SU1303611A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ МИКРОБНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 2001
  • Оленин О.Д.
RU2204120C2
Способ микробиологического анализа воздуха и устройство для осуществления 1977
  • Флеров Юрий Львович
  • Андреев Евгений Федорович
  • Сафиулин Анвар Ахатович
  • Хрустов Петр Ефремович
SU639937A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 055 996 A1

Реферат патента 1983 года Способ отбора проб аэрозоля осаждением в импакторе

СПОСОБ ОТБОРА ПЮБ АЭРОЗОЛЯ ОСАВДЕНИЕМ В ИМПАКТОРЕ, заключаю.щийся в подаче и импактор потока стерильного воздуха с последующей подачей пробы исследуемого аэрозоля, отличающийся тем, что, с целью повышения точности разделения аэрозоля по дисперсному составу, пробу исследуемого аэрозоля вводят в импактор в виде струи, затопленной соосно в потоке стерильного воздуха, подаваемого непрерывно в процессе осаждения частиц до цолного распределения их по подложкам импактора.

Формула изобретения SU 1 055 996 A1

Т7

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1055996A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Аэрозоли в нетеринарии
М., Колос, 1972, с
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Способ микробиологического анализа воздуха и устройство для осуществления 1977
  • Флеров Юрий Львович
  • Андреев Евгений Федорович
  • Сафиулин Анвар Ахатович
  • Хрустов Петр Ефремович
SU639937A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Видоизменение прибора для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба 1919
  • Кауфман А.К.
SU54A1

SU 1 055 996 A1

Авторы

Тютюнников Александр Васильевич

Пантелеев Сергей Михайлович

Крашенинников Олег Александрович

Даты

1983-11-23Публикация

1981-08-20Подача