Изобретение относится к пробоотборным ycTpoflcTBafi и предназначено для отбора воздуха на наличие микроорганизмов. Известно множество проботборных устройств и систем. Наиболее .эффективныг 1И из них являются приборы, основанные на принципе преварительной зарядки аэрозольных частиц в поле отрицательного коронного разряда и дальнейиего их осахсдения на питательную среду, так называемые электропреципитаторы
Известно устройство для отбора проб воздуха, содержащее камеру для питательной среды и осахщаюцие электроды l .
Недостатком устройства является инактивирукхчее воздействие коронного разряда на биоаэрозоль, что суmecTBeHEiO .снижает жизнеспособность бактериальных клеток.
Известно устройство для отбора проб воздуха, содержащее камеру для питательной среды, каналы для подач и отвода воздуха и осаходаюцие электроды 2 .
Недостатками этого .устройства являются низкая эффективность улавливания высокодисперсных фракций биаэрозоля,, а также инактивирупщее воздействие коронного разряда на биоаэрозоль, . сншнгагадего жизнеспособность бактериальных клеток.
Цель изобретения является повышение достоверности исследований.
Поставленная цель достигается тем,.что устройство для отбора проб воздуха, содержащее камеру дл питательный среды, каналы для подачи и отбора воздуха и осаждающие электроды, снабжено камерой предварительной зарядки, соединенной с {Каналом для подачи воздуха, при это камеры расположеньа под углом 90 к последнему, а один из осажда1одих электродов выполнен в виде диска с плавно увеличива1эцимся сечением от- центра к краю пропорционально диаметру.
На чертехсе изображено устройство для отбора проб воздуха.
Устройство содержит металлическую цилиндрическую камеру 1 предварительной зарядки с электродом 2, выполненным из тонкой проволоки клеммы 3 и 4 для подключения высокого напряжения, патрубок 5 с каналом б для подачи воздуха, изготовленный из- диэле.ктрического материала с сужением 7 и отверстиями 8 и расположенными по окружности патрубка, в верхней части патрубка 5 располо хен металлический диск 9, имеющий плавное увеличение сечения от центра к краю пропорциона.льно диаметру, на диск подается отрицательное напржение при помощи токопроводов 10, заземленную металлическую камеру 11 для питательной среды 12, патрубок 13с каналом отвода воздуха, отверстие 14 для слива питательной среды. Осаждающими.электродами являются основание камеры 11, покрытое слоем питательной среды, и металлический диск 9.
Устройство работает следующим образом.
Воздух, содержащий биоаэрозоль, просасывается при помощи аспирирующего устройства. Воздух поступает через канал 6 для подачи воздуха, а также за счет эжекции через камеру 1 предварительно.й -зарядки где происходит интенсивный короткий
0 разряд, мощность которого такой хсе величины, как и в ПЛБ-1 при, равенстве производительности данного устройства и ПАБ-1. Причем скорость потока воздуха через зоиу короткого
5 разряда должна быть не менее 15 м/с с тем, чтобы искл}эчить оса):одениё микроорганизмов. Частицы аэрозоля, получившие отрицательный заряд, и отрицательные аэроины выносятся че0 рез отверстие 15. в сузхеную часть
7 канала 5, ионизируя весь воздуыный поток, далее заряженный поток устремляетсячерез отверстие 8, выполненное по (ности патрубка 5,
5 Вкамеру 11, основание которого по. крытого слоем питательной среды. Частицы биоаэрозоля, попадая в электростатическое поле, образованное диском 9 и основанием камеры 11
Q со слоем питательной среды 12,. оса/кдаются на питательную среду. Линейная скорость воздушного потока по мере п.рохо:-:(дения мекэлектродного пррмежутка у1-1еньшается, а напряженность электростатического поля за счет плавного увеличения сечения диска от -центра к краю пропорционально диаметру возрастает. Далее очищенный воздушный поток проходит пространство между диском и стенкой.
0 (камеры, выходя через канал 13.
Применение предлагаемого устройства в санитарно-биологических исслес дованиях окружающей среды позволяет качественно улучшить эти исследования, повысить достоверность результатов анализов, так как в устройстве достигается частичное исключение инактивирукхдего воздейг:твия коронного разряда на микроорганизмы: лишь 10-15% воздушного потока проходит через зону зарядки, подвергаясь вредному воздействию продуктов коронного разряда, в частности, бактерицид5 ному и вирулицидному воздействию
310654734
y штpaфиoлeтoвoгo света, в данном Предлагаемое устройство имеет
случае имеет место повышение выживав-также высокую фракционную эффективмости микроорганизмов по сравнениюность улавливания ввиду указанных
с прототипом.конструктивных особенностей прибора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АЭРОЗОЛЬНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОБООТБОРНИК | 2007 |
|
RU2353914C1 |
Устройство для микробиологического анализа воздуха животноводческих помещений | 1986 |
|
SU1330154A1 |
АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПРОБООТБОРНИК С РЕЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ЖИДКОСТНОЙ ПЛЕНКОЙ | 2005 |
|
RU2299415C1 |
Устройство для отбора проб воздуха | 1985 |
|
SU1288533A1 |
Устройство электростатической фильтрации и блок электростатической зарядки | 2020 |
|
RU2762132C1 |
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОБООТБОРНИК | 2005 |
|
RU2299414C1 |
КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АЭРОЗОЛЕЙ | 2019 |
|
RU2706420C1 |
Устройство для аэроионной обработки жидкой среды с микроорганизмами | 1981 |
|
SU988864A1 |
СПОСОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2541004C1 |
Устройство для улавливания биологического аэрозоля | 1976 |
|
SU587154A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА,, содержащее камеру для питательной среды,, каналы для подачи и отбора воздуха, осазэдаюцие электроды, отличающееся тем, что, с цельп повышения достоверности исследований, устройство снабжено камерой предварительной зарядки, соединенной с каналом для подачи воздуха, при этом камера расположена под углом 90® к последнему, а один из осаждающих электродов выполнен в виде диска с плавно увеличивающи11ся сечением от центра к краю пропорционально диаметру. (Л WZZZ zzzzzzzz ::, в
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Прибор модели LVS фирмы Lifton Lystems | |||
Двухтактный двигатель внутреннего горения | 1924 |
|
SU1966A1 |
Способ обработки медных солей нафтеновых кислот | 1923 |
|
SU30A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Устройство для улавливания биологического аэрозоля | 1976 |
|
SU587154A1 |
Способ гальванического снятия позолоты с серебряных изделий без заметного изменения их формы | 1923 |
|
SU12A1 |
Спускная труба при плотине | 0 |
|
SU77A1 |
Авторы
Даты
1984-01-07—Публикация
1982-02-11—Подача