Устройство для дисперсионного исследования бактериальных аэрозолей Советский патент 1988 года по МПК C12M1/00 

Описание патента на изобретение SU1368330A1

вам для фракционно-дисперсионного исследования бактериальных и физических аэрозолей, может быть испойьзо- вано для изучения загрязненности воздуха бактериями или пылью в ветеринарии, медицине, в биофабриках и на предприятиях мясной и молочной про- мьшшенности и является усовервшнст-

диальными перегородками 15, которые разделяют кольцевые зоны (.образованные перегородками 14) каскады на равные части, и наружным фиксирующим кольцом 16, которое плотно надето на каскадирующий элемент 3 и обеспечивает точное положение кольцеобразных перегородок 14 относительно перегоуо- док П. Кольцеобразные перегородки 14 в верхней части имеют головки 17 и выемку 18 с наружной стороны кольца. Кольцеобразные перегородки 14 и

вованием известного устройства по авт, св. № 835090.

Целью изобретения является сокращение времени исследований за счет одновременного отбора проб из разных is радиальные перегородки 15 к каскади- точек помещения.рующему элементу 3 прикреплены бол-

На фиго изображено устройство, тами 19, которые одновременно выпол- общий вид; на фиг,2 - каскадирующий няют функцию регулировочных болтов, элемент, вид снизу; на фиг.З - теле- обрап1енных в сторону днища чашки.Ниж- скопический звеньевой канал;,на фиг.4-2о поверхность радиальных перегоро- каскадирующий элемент, поперечное сечение.

Устройство содержит корпус 1 с центральным отверстием, в которое свободно входит носитель 2 каскадирующего элемента Зэ К корпусу 1 носитель 2 каскадирующего элемента 3 фиксирован кольцом 4, верхняя вертидок 15 выполнена на одном уровне с нижней торцовой поверхностью кольцеобразных перегородок 14, поэтому площадь каскадирующего элемента 3 раз- 25 делена на равные части, отделенные друг от друга вертикальными стенками радиальных перегородок, причем в каждой части каскадирующего элемента

кальная часть которого резьбой соеди- установлен всасывающий патрубок 8, а нена с носителем 2 каскадирующего 30 между каскадирующим элементом 3 и

его радиальными перегородками 15 имеется кольцеобразная металлическая прокладка; 20. Подбором этой прокладки можно регулировать глубину входа

элемента За Нижняя горизонтальная часть кольца 4 находится под крыщкой 5 J позволяющей его поворачивание вокруг своей оси, чем обеспечивается

его радиальными перегородками 15 имеется кольцеобразная металлическая прокладка; 20. Подбором этой прокладки можно регулировать глубину входа

перемещение носителя 2 каскадирующе- 35 кольцеобразных перегородок 34 в коль- го элемента 3 вверх или вниз, в зави- цеобразные канавки 10, В кольцеобраз- симости от направления вращения коль- ные канавки 10 входят верхние головки ца 4, Для предотвращения поворота 17 кольцеобразных перегородок 14, ко- носителя каскадирующего элемента 3 торые образуют с одной стороны входы вокруг его вертикальной оси в верти- 40 21 одинаковой величины для всех щелей, кальной боковой стенке носителя каска дирующего элемента имеется продольный паз 6, в который входит фиксатор 7, прикрепленный к корпусу 1. В носителе

каскадирующего элемента 3 имеются вса- 45 бактериальную чашку Петри 23 со ело- сывающие четыре отверстия под накло- ем питательной среды 24, Чащка Петри

а с противоположной - выходы 22 уменьшающихся размеров по мере удаления щелей от центра к периферии.

Каскадирующий элемент 3 входит в

диальными перегородками 15, которые разделяют кольцевые зоны (.образованные перегородками 14) каскады на равные части, и наружным фиксирующим кольцом 16, которое плотно надето на каскадирующий элемент 3 и обеспечивает точное положение кольцеобразных перегородок 14 относительно перегоуо- док П. Кольцеобразные перегородки 14 в верхней части имеют головки 17 и выемку 18 с наружной стороны кольца. Кольцеобразные перегородки 14 и

радиальные перегородки 15 к каскади- рующему элементу 3 прикреплены бол-

тами 19, которые одновременно выпол- няют функцию регулировочных болтов, обрап1енных в сторону днища чашки.Ниж- поверхность радиальных перегоро-

док 15 выполнена на одном уровне с нижней торцовой поверхностью кольцеобразных перегородок 14, поэтому площадь каскадирующего элемента 3 раз- делена на равные части, отделенные друг от друга вертикальными стенками радиальных перегородок, причем в каждой части каскадирующего элемента

установлен всасывающий патрубок 8, а между каскадирующим элементом 3 и

его радиальными перегородками 15 имеется кольцеобразная металлическая прокладка; 20. Подбором этой прокладки можно регулировать глубину входа

кольцеобразных перегородок 34 в коль- цеобразные канавки 10, В кольцеобраз- ные канавки 10 входят верхние головки 17 кольцеобразных перегородок 14, ко- торые образуют с одной стороны входы 21 одинаковой величины для всех щелей

а с противоположной - выходы 22 уменьшающихся размеров по мере удаления щелей от центра к периферии.

Каскадирующий элемент 3 входит в

Похожие патенты SU1368330A1

название год авторы номер документа
Устройство для дисперсионного исследованиябАКТЕРиАльНыХ АэРОзОлЕй 1979
  • Добилас Юстинас-Антанас Миколо
SU836090A1
УСТРОЙСТВО для ДИСПЕРСИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 1970
  • В. С. Ярных Д. Ф. Хафизов
SU278967A1
Устройство для дисперсионногоиССлЕдОВАНия бАКТЕРиАльНыХАэРОзОлЕй 1978
  • Ярных Владимир Сергеевич
  • Хафизов Дамир Фатыхович
  • Игнаткин Виктор Иванович
SU794073A1
Устройство для исследования бактериальных аэрозолей 1991
  • Хафизов Дамир Фатыхович
  • Галимова Валентина Павловна
  • Игнаткин Виктор Иванович
  • Хафизова Екатерина Дмитриевна
SU1784640A1
Устройство для микробиологического анализа воздуха животноводческих помещений 1986
  • Игнаткин Виктор Иванович
  • Нифонтов Николай Олимпиевич
SU1330154A1
Устройство для бактериологического анализа воздуха 1988
  • Ярных Владимир Сергеевич
  • Игнаткин Виктор Иванович
  • Кузнецова Нина Марковна
  • Клименко Анна Николаевна
SU1620476A1
Устройство для анализа дисперсных частиц,содержащихся в воздухе 1983
  • Добилас Юстинас-Антанас Миколо
SU1191460A1
Способ отбора проб аэрозоля осаждением в импакторе 1981
  • Тютюнников Александр Васильевич
  • Пантелеев Сергей Михайлович
  • Крашенинников Олег Александрович
SU1055996A1
Устройство для микробиологического анализа воздуха 1985
  • Ярных Владимир Сергеевич
  • Игнаткин Виктор Иванович
SU1303611A1
УСТАНОВКА ДЛЯ АЭРОЗОЛИРОВАНИЯ 2008
  • Глушенко Валерий Михайлович
  • Свентицкий Евгений Николаевич
  • Толпаров Юрий Николаевич
RU2406572C2

Иллюстрации к изобретению SU 1 368 330 A1

Реферат патента 1988 года Устройство для дисперсионного исследования бактериальных аэрозолей

Изобретение относится к медицинской технике. Цель изобретения - сокращение времени исследований. Уст ройство содержит корпус 1 с централь- JJ J4f Л ЕУ 30 ным отверстием, в которое входит носитель 2 каскадирующего элемента 3. К корпусу 1 носитель 2 фиксирован кольцом 4. В носитель ввинчены всасьр- вающие патрубки 8 и выходной патрубок 9. Радиальные перегородки райде- ляют кольцевые зоны на равные части. Элемент 3 входит в чашку 23 Петри с питательной средой 24. Для предотвращения осаждения аэрозольных частиц на внутренние стенки телескопическо- го канала навинчен наконечник, внутренний диаметр которого соответствует диаметру патрубка 8. Устройство позволяет одновременно взять пробы аэрозоля В разных точках помещения как В вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, 4 ил. (Л 00 О) 00 со со о N) 7 7775/777/ J /АЮ ПП фае./ ЙГ &2Р

Формула изобретения SU 1 368 330 A1

ном 70 , в которые ввинчены всасывающие патрубки 8 и центральное отверстие, в которое ввинчен выходной патрубок 9в К нижней части носителя 2 прикреплен тремя опорами каскадирующий элемент 3,

Каскадирующий элемент 3 содержит кольцеобразйые канавки 10, содержавще расширенные закругленные верхние 55 териальную чашку.

части, перегородки 11, у края которой расположены бортики 12, и четыре отверстия 13 () для всасываюш 1х патрубков be Кольцеобразные перего23 фиксируется прижимным кольцом 25 и зажимается откидными болтами 26, входящими в щели 27 корпуса 1 при по- мощи гаек 28. Верхний край бактериальной чашки Петри 23 прижимает резиновую прокладку 29, расположенную в специальной канавке корпуса 1, и предотвращает проход воздуха в бакВнутренняя поверхность носителя 2 каскадирующего элемента и наружная поверхность каскадирующего элемента 3 образуют выходную камеру 30, кото

рая сообщается с выходным патрубком У, которым устройство присоединяетс к источнику разряжения,

Всасываюошй канал 31 патрубка 8 расширен и имеет резьбу для ввинчи- вания телескопического звеньевого канала 32 или закрывается крышкой 3 в .том случае, когда для взятия пробы данный патрубок не используется. Вер тикальное положение всасывающих патрубков 8 с телескопическими звенье выми каналами 32 фиксируется при помощи пластинки 34, а горизонтальное положение, когда телескопические зве ньевые каналы направлены в стороны, фиксируется контргайками 35,

Для предотвращения осаждения аэрозольных частиц на внутренние стенки телескопического канала 32 навинчен наконечник 36, внутренний диаметр которого соответствует диаметру наклонного всасывающего патрубка 8,

Устройство работает следующим образом.

Поворачиванием против часовой стрелки кольца 4 утопляют кольцеобразные перегородки 14 и радиальные перегородки 15 в питательную среду 24, находящуюся в чашке Петри 23,разделяя этим чашку на четыре секгщи, Разрушение слоя плотной питательной среды в чашке Петри 23 радиальными перегородками 15 предотвращается фиксатором 7, который входит в паз 6 носителя каскадирующего элемента и исключает поворот каскадирующего элемента 3 вокруг его вертикальной оси. Таким образом, в питательной среде 24 создаются четыре равные секции, разделенные друг от друга радиальными перегородками 15, а в кажг- дой секции при помощи кольцеобразных перегородок 14 создаются четыре друг от друга отделенные зоны А, Б, В, Г, которые сообщаются между собой только через вход 2 и выход 22 каскадирукг- щего элемента 3 (фиг,2), Исследуемый воздух через всасывающую верхнюю часть канала 3 наклонного патрубка 8 поступает в зону А каждой отдельной секции, ударяется в питательную среду, оставляя на ней наиболее крупные частицы. Затем воздух плавно с возрастающей скоростью проходит через выход 22 из зоны А, попадает в кольцеобразную канавку 10, меняет направление, касаясь кольцеобразных борти-

0

5

IQ 15

g

0

5

0

5

0

ков 2, через выход 2 попадает в зону Б, повторно ударяется на питательную среду и в дальнейшем, проходя последовательно через зоны В и Г, направляется в выходную камеру 30 к выходному патрубку 9. Струя воздуха из каждой щели выходит с большей скоростью, чем из предьздущей выходной щели, так как размеры вь1ходов 22 уменьшаются по мере удаления щелей от центра к периферии и этим обеспечивается распределение частиц по их размерам в отдельные зоны каскадирования. Благодаря наличию бортиков 12 струя направляется на поверхность питательной среды и из-за получающейся турбулентности за бортиками аэрозольные частицы определенных размеров равномерно распределяются на поверхности питательной среды в каждой зоне осаждения аэрозолей,

В том случае, если все четыре всасывающие каналы 3 открыть, одновременно на среду в чашке Петри осаждаются аэрозольные частицы на четыре отдельные секции устройства. Если три всасываюш гх канала Л закрыты крышками 33, в данном случае исследуемый воздух проходит только через одну секцию устройства и поэтому частицы аэрозоля осаждаются только в одной секции, входящей в чашку Петри 23, Следовательно, на одну чашку Петри 23 возможно взять четыре пробы аэрозоля в разных промеж утках времени.

Если требуется одновременно изучать дисперсность бактериальных или физических аэрозольных частиц в разных точках помещения или в факеле распыла, во всасывающий канал 3 патрубков 8, ввинчиваются телескопические звеньевые каналы 32, при помощи которых можно взять пробы аэрозоля на требуемой высоте от пола.

Если требуется взять пробы в разных сторонах от устройства, наклонные патрубки.8 с телескопическими звеньевыми каналами 32 направляются в сторону и фиксируются в таком положении контргайками 35, В данном случае пробы одновременно отбираются в разных точках вокруг устройства.

При исследовании дисперсности бактериальных и физических аэрозольных частиц малых и средних размеров вставляется металлическая прокладка 20 и кольцеобразные перегородки 14

выходят из закругленной верхней части кбльцеобразных канавок 10 каскадирующего элемента 3, При этом головка 17 кольцеобразной перегородки 4 образует с вертикальным краем бортика 12 выход 22 с меньшим размером.

При снятии металлической прокладки 20 размер выхода 22 увеличивается. Устройство в этом состоянии используется для изучения дисперсности физических аэрозолей, в место питательной среды в чашке помещают стеклянные пластинки, а на кольцеобразные перегородки 14 и радиальные перегородки 15 каскадирующего элемента надевают специальные резиновые уплотнительные прокладки.

При использовании предлагаемого устройства получается экономия плот- ной питательной Среды в 4 раза и значительно расширяются функциональ1Z 21

ные возможности устройства, так как имеется возможность одновременно взять пробы аэрозоля в разных точках помещения как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, что в конечном итоге сокращает время исследования бактериальных аэрозолей,

Формула .изобретения

Устройство для дисперсионного исследования бактериальных аэрозолей по авт. ев, № 836090, о т л и ч а Ю

щ е е с я тем, что, с целью сокращения времени исследований за счет одновременного отбора проб из разных точек помещения, оно снабжено радиальными перегородками, разделяющими кольцевые зоны каскадирующего эле мента на равные части, при этом в каждой части каскадирующего элемента установлен всасывающий патрубок в

J6

П

Фиг.З

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1988 года SU1368330A1

Устройство для дисперсионного исследованиябАКТЕРиАльНыХ АэРОзОлЕй 1979
  • Добилас Юстинас-Антанас Миколо
SU836090A1
Способ гальванического снятия позолоты с серебряных изделий без заметного изменения их формы 1923
  • Бердников М.И.
SU12A1

SU 1 368 330 A1

Авторы

Добилас Юстинас-Антанас Миколович

Игнаткин Виктор Иванович

Даты

1988-01-23Публикация

1985-07-22Подача