сл С
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ДЕКОНТАМИНАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ | 1993 |
|
RU2061500C1 |
Способ инактивации микроорганизмов на поверхности приборов и оборудования | 1988 |
|
SU1659055A1 |
СПОСОБ ДЕКОНТАМИНАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 1999 |
|
RU2176921C2 |
СПОСОБ ИНАКТИВАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 1999 |
|
RU2159130C1 |
СПОСОБ ДЕКОНТАМИНАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОТЫ ДЕКОНТАМИНАЦИИ (ВАРИАНТЫ) | 2000 |
|
RU2192890C2 |
Способ деконтаминации поверхностей | 1990 |
|
SU1755801A1 |
БИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕЦЕПТУРА ОКИСЛИТЕЛЬНО-НУКЛЕОФИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | 2003 |
|
RU2248234C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕКОНТАМИНИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА | 2004 |
|
RU2267330C1 |
Способ получения дезинфицирующего раствора на основе перекиси водорода и/или пероксогидрата | 1988 |
|
SU1685459A1 |
СОСТАВ ПОЛИМЕРНОЙ ДЕКОНТАМИНИРУЮЩЕЙ (ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ) РЕЦЕПТУРЫ НА ОСНОВЕ ПЕРОКСОСОЛЬВАТА ФТОРИДА КАЛИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЧНЫХ И МАЛОПРОНИЦАЕМЫХ ПЛЕНОК, ЗАЩИЩАЮЩИХ И ДЕКОНТАМИНИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТИ В ГЕРМОЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ | 2013 |
|
RU2543345C2 |
Изобретение относится к обеззараживанию поверхностей технологического оборудования и может быть использовано в микробиологической, медицинской и пищевой промышленности. Цель изобретения - инактивация споровых форм микроорганизмов и ускорение деконтаминации. Способ включает обработку поверхностей оборудования парами перекиси водорода, причем в качестве источника паров перекиси водорода используют пероксогидрат фторида аммония при нагреве до , а деконтаминацию поверхностей осуществляют при давлении получаемой газовой среды от 0,8 до 1 атм в течение 120 мин. 6 табл.
Изобретение относится к обеззараживанию поверхностей технологического оборудования и может быть использовано в микробиологической, медицинской и пищевой промышленности.
Цель изобретения - инактивация споровых форм микроорганизмов и ускорение деконтаминации. .
Способ включает обработку поверхностей оборудования парами перекиси водорода, причем в качестве источника паров перекиси водорода используют пероксогидрат фторида аммония при нагреве до 70- 86°С. а деконтаминацию поверхностей осуществляют при давлении получаемой газовой среды от 0,8 до 1 атм в течение 120 мин.
Пероксогидрат фторида аммония (МЩР Нз02) представляет собой белое кристаллическое вещество, содержащее 47,89% перекиси водорода и 22,53% активного кислорода. Вещество обладает способностью выделять перекись водорода в газовую фазу. При 40°С за 2 ч в газовую фазу выделяется 30% Н202, остальная перекись водорода сохраняется связанной с твердым веществом. При 60°С за 2 ч в газовую фазу переходит до 90% Н202. содержащейся в пероксогидрате фторида аммония.
Обработке по данному способу подвергают поверхности приборов и оборудования, эксплуатируемые в условиях микробной контаминации, обработка которых дезинфектантом в виде аэрозоля затруднена,
В качестве тест-обьекта используют устойчивую форму микроорганизмов-суспен- зию спор антракоида (штамм 250) при концентрации суспензии п 107сп/мл.
Пример. Тест-поверхности, контэмиро- ванные спорами B.anthracoldes в многократной повторяемости образцов, помещают в герметичные камеры, в которые подают парогазовую фазу, содержащую перекись воО 00
00
СЬ
о
дорода, образующуюся в результате термического превращения пероксигидрата фторида аммония в реакторе, соединенном г камерами системой шлангов. Для циркуляции парогазовой фазы деконтаминанта в системе используют насос, установленный на входе в реактор.
Время инкубации подвергнутых обработке тест-объектов составляет 1-7 сут при 28-37°С.
Результаты обработки тест-поверхностей, контаминированных спорами антра- коида (концентрация суспензии п 107 сп/мл) представлены в табл. 1-3.
При температуре разложения твердого носителя 60 ± 5°С не происходит полного перехода перекиси водорода из твердого носителя в парогазовую фазу, поэтому не достигается полноты деконтаминации тест- поверхностей.
При температуре разложения твердого носителя 95 ± 5°С на отдельных тест-поверхностях наблюдается единичный рост микроорганизмов, так как при увеличении температуры разложения твердого носителя выше 86°С уменьшается содержание перекиси водорода в парогазовой фазе.
В табл.4 представлены сравнительные с известным способом результаты деконтаминации поверхностей, контаминированных споровой .формой B.anthracoides шт.250.
Из табл.4 следует, что если время выдержки контаминированных тест-поверхностей в камерах с парогазовой фазой перекиси водорода, полученной в соответствии со способом, менее 2 ч, то на отдельных тест-поверхностях наблюдается рост микроорганизмов. При экспозиции 2 ч все тест-поверхности деконтаминированы полностью. Время выдержки свыше 2 ч нецелесообразно, поскольку при экспозиции 2 ч достигается надежный деконтаминирую- щий эффект.
Сравнение воздействия парогазовой фазы, полученной при нагревании твердого носителя перекиси водорода и при нагревании растворов перекиси водорода, показывает, что при экспозиции (от 60 до 150 мин по известному способу), не удается осуществить деконтаминацию тест-поверхностей, а в предложенном способе полнота деконтаминации достигается при 120-минутной обработке поверхностей.
При температуре в реакторе 60 ± 5°С при одном и том же количестве твердого носителя перекиси водорода минимальная
величина избыточного давления в системе не превышает 0,8 атм. При разложении такого же количества твердого носителя при температуре 78 ± 8°С величина избыточного давления равна 1 атм. Снижение избыточного давления в системе до величины, меньшей 0,8 атм, приводит к резкому снижению степени деконтаминации поверхностей по сравнению с той, которую
наблюдают при избыточном давлении 0,8 - 1 эти, Повышение давления свыше 1 атм требует мер по усилению герметизации системы,
Повышение температуры в реакторе
свыше указанных пределов способствует бурному разложению твердого носителя перекиси водорода в реакторе, резкому повышению избыточного давления до 2 эти и необходимости стравливания его через дренажный клапан во избежание нарушения герметичности. Это приводит к потере деконтаминации из системы и, следовательно, к снижению эффективности деконтаминации.
Пероксогидрат фторида аммония обладает большей величиной константы кинетики инактивации спор B.anthracoides (тест-обьекта устойчивой формы микроорганизмов) по сравнению с перекисью
водорода, что дополнительно повышает надежность деконтаминации поверхностей, обсемененных как вегетативной, так и споровой формой микроорганизмов (см.табл,5). Исследования по изучению коррозионной активности пероксогидрата фторида аммония показывают стойкость представителей основных групп технических материалов к его воздействию (см.табл.6).
Твердый носитель перекиси водорода
делает удобным хранение,транспортировку и использование его для деконтаминации труднодоступных поверхностей приборов и оборудования перекисью водорода.
45
Формула изобретения
Способ деконтаминации поверхностей, включающий их обработку парами перекиси водорода, отличающийся тем. что, с
целью инактивации споровых форм микроорганизмов и ускорения деконтаминации, в качестве источника паров перекиси водорода используют пероксогидрат фторида аммония при нагреве до 70-8б°С, а деконтаминацию поверхности осуществляют при давлении получаемой газовой среды от 0,8 до 1 атм в течение 120 мин.
Обработка тест-поверхностей при температуре разложения твердого носителя перекиси
водорода 78 ± 8°С. временная обработка 2 ч
Примечание. (+) - рост микроорганизмов,
(-) - отсутствие роста микроорганизмов.
Обработка тест-поверхностей при температуре разложения твердого носителя перекиси
водорода 60 ± 5°С, время обработки 2 ч
Таблица 3
Обработка тест-поверхностей при температуре разложения твердого носителя перекиси
водорода 95 ± 5°С время обработки 2 ч
Результаты деконтаминации поверхностей
Таблица 1
Таблица2
Таблица 4
Таблица 5 Константы кинетики инактивации спор B.anthracoldes шт.250, п 107 сп/мл
Таблица 6
Коррозионная стойкость поверхностей различных материалов к действию раствора перок- согидрата фторида аммония (метод погружения)
Патент США NJ 4169123, кл | |||
Устройство для сортировки каменного угля | 1921 |
|
SU61A1 |
Дверной замок, автоматически запирающийся на ригель, удерживаемый в крайних своих положениях помощью серии парных, симметрично расположенных цугальт | 1914 |
|
SU1979A1 |
Авторы
Даты
1991-10-07—Публикация
1989-01-04—Подача