CN105999332A - 一种低温等离子体甲醛灭菌器及甲醛去除方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种低温等离子体甲醛灭菌器及甲醛去除方法,涉及灭菌技术技术领域。包括以下步骤S1:根据设定的真空度值进行负压抽取;S2:在脉动压力下进行灭菌;S3:反复进行抽真空处理;S4:通入空气平衡压力并开门取物。取代了传统的甲醛气体熏蒸法和高浓度的低温蒸汽甲醛灭菌柜,灭菌后采用等离子体彻底清除残留的甲醛气体,整体结构简单洁净,灭菌彻底,无死角。

Description

一种低温等离子体甲醛灭菌器及甲醛去除方法
技术领域
本发明涉及灭菌技术技术领域,具体涉及一种低温等离子体甲醛灭菌器及甲醛去除方法。
背景技术
目前甲醛灭菌器在使用传统的甲醛气体熏蒸法和高浓度的低温蒸汽甲醛灭菌柜来灭菌物品,达到灭菌目的,然这二种灭菌方式不好,一穿透力弱、二使用浓度高,不可以用于构造复杂管腔的医疗器械灭菌。无法全方位与物品接触,灭菌效果底下,造成灭菌不彻底,同时,灭菌后的管腔物品内部有残留甲醛,一旦使用带有甲醛残留的物品应用人体上,将对病人造成不可挽回的损失,另外在排放甲醛方面,具有大量的甲醛直接排放造成对环境的污染。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明公开一种低温等离子体甲醛灭菌器及甲醛去除方法,能够解决现有技术的不足。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:
一种低温等离子体甲醛灭菌器,包括正腔体、器械、负腔体、加热带、混合化学蒸汽箱、甲醛进液阀、酒精进液阀、甲醛容腔、酒精容腔、第一纯水阀、第一阀门、第二阀门、高效过滤器、第三阀门、纯水箱、第二纯水阀、等离子体高频电源、第四阀门、第五阀门、高频电源、排水阀、等离子体电解箱、真空泵阀门、真空泵和固定件;所述正腔体内通过固定件连接有负腔体,所述负腔体内设置有器械,所述正腔体两侧设置有加热带;所述混合化学蒸汽箱分别连接有甲醛进液阀、酒精进液阀、第一纯水阀和第一阀门,所述甲醛进液阀和酒精进液阀分别与甲醛容腔和酒精容腔连接,所述第一阀门依次与第三阀门、纯水箱和第二纯水阀连接,所述第一纯水阀和第二纯水阀还连接有进水口,所述第一阀门和第三阀门均与正腔体连接;所述等离子体电解箱分别连接有第四阀门、第五阀门、高频电源、排水阀和真空泵,所述真空泵通过真空泵阀门与正腔体连接,所述第五阀门与正腔体连接,所述第四阀门与进水口连接;所述正腔体还连接有等离子体高频电源。
一种低温等离子体甲醛去除方法,包括以下步骤:
S1:根据设定的真空度值进行负压抽取;
S2:在脉动压力下进行灭菌;
S3:反复进行抽真空处理;
S4:通入空气平衡压力并开门取物。
优选的,所述步骤S1包括步骤S11:向负腔体中抽负压,使负腔体内真空度达到设定值;S12:向混合化学蒸汽箱中加入2%甲醛、3%酒精和95%纯水,并进行加热形成混合化学蒸汽。
优选的,所述步骤S12中纯水温度为60-80度。
优选的,所述步骤S2包括步骤S21:保持负腔体内恒定温度和湿度;S22:通过电解混合化学蒸汽和加入纯水进行水稀释200倍对混合化学蒸汽进行排放。
优选的,所述S3包括步骤S31:将水蒸汽通入负腔体、抽真空、再通入水蒸汽,如此反复数次;S32:将空气通入负腔体、抽真空、再通入空气,如此反复数次。
优选的,所述步骤S31中通水蒸汽前为真空度-0.09MPa,通入水蒸汽后真空度为-0.07MPa。
本发明公开一种低温等离子体甲醛灭菌器及甲醛去除方法,取代了传统的甲醛气体熏蒸法和高浓度的低温蒸汽甲醛灭菌柜,灭菌后采用等离子体彻底清除残留的甲醛气体,整体结构简单洁净,灭菌彻底,无死角。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1 是本发明实施例的结构示意图。
图中1、正腔体,2、器械,3、负腔体,4、加热带,5、混合化学蒸汽箱,6、甲醛进液阀,7、酒精进液阀,8、甲醛容腔,9、酒精容腔,10、第一纯水阀,11、第一阀门,12、第二阀门,13、高效过滤器,14、第三阀门,15、纯水箱,16、第二纯水阀,17、等离子体高频电源,18、第四阀门,19、第五阀门,20、高频电源,21、排水阀,22、等离子体电解箱,23、真空泵阀门,24、真空泵,25、固定件。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明实施例所述一种低温等离子体甲醛灭菌器及甲醛去除方法,将器械放置在低温等离子体甲醛灭菌器中,密闭低温等离子体甲醛灭菌器;抽真空,进行腔体加热,同时将2%甲醛+3%酒精+95%纯水(酒精可提高甲醛灭菌能力增加50部,同时大幅度减少甲醛的浓度及使用量)加入到混合化学蒸汽箱中进行加热,形成化学蒸汽,同时纯水也加入到纯水箱中进行加热形成水蒸汽,腔体在真空情况下加入混合化学蒸汽在脉动压力下进行灭菌,保持腔体内恒定温度和湿度灭菌,(时间可设定)灭菌完后排放混合化学蒸汽进入到等离子体电解箱进行电解95%甲醛,剩余的5%部分通过水稀释200倍后排放,这时用加热好的水蒸汽进入腔体移除混合化学蒸汽,反复脉动真空进行移除混合化学蒸汽,水蒸汽进入到等离子体电解箱进行电解后排放,这时抽真空回空气加热腔体,用热空气移除水蒸汽,反复脉动真空进行移除水蒸汽,热空气进入到等离子体电解箱进行电解后排放,打开真空泵进行真空干燥器械,干燥完后,打开等离子体进行甲醛彻底清除,恢复腔体压力灭菌结束,取物。
具体操作时,正腔体1中间通过固定件25连接负腔体3。(负腔体3为网孔板)
将器械2放置在负腔体3中,密闭。
打开真空泵阀门23启动真空泵24向腔体中抽负压,使腔体内真空度达到设定值,同时打开甲醛进液阀6、酒精进液阀7和第一纯水阀10,向混合化学蒸汽箱5中加入2%甲醛、3%酒精和95%纯水,并进行加热形成混合化学蒸汽。(酒精可提高甲醛灭菌能力增加50倍,同时大幅度减少甲醛的浓度及使用量)
而另外同时打开第二纯水阀16向纯水箱15中加入纯水进行加热形成水蒸汽(温度在60-80度可设定)
腔体在真空情况下打开第一阀门11加入混合化学蒸汽在脉动压力下进行灭菌,同时打开加热带4进行腔体加热,保持腔体内恒定温度和湿度灭菌。(时间可设定)
灭菌完后打开第五阀门19排放混合化学蒸汽进入到等离子体电解箱22打开高频电源20进行电解混合化学蒸汽95%甲醛可有效去除,剩余的5%部分通过打开第四阀门18加入纯水进行水稀释200倍后打开排水阀21排放。
向腔体中抽真空,这时打开第三阀门14把纯水箱15加热好的水蒸汽进入腔体、再抽真空、再加入水蒸汽、如此反复数次移除出混合化学蒸汽,抽吸掉混合化学蒸汽和移除的混合化学蒸汽排放到等离子体电解箱22中进行电解稀释后排放。(腔体进水蒸汽前为真空度-0.09MPa进入水蒸汽后真空度为-0.07MPa运行中保持此数据)
向腔体中抽真空,这时打开第二阀门12通过高效过滤器13过滤后向腔体进入空气、打开加热带4进行腔体内空气加热,再抽真空、再加入空气加热、如此反复数次移除出水蒸汽,抽吸掉水蒸汽和移除的水蒸汽排放到等离子体电解箱22中进行电解稀释后排放。
待器械2干燥后,真空泵继续抽真空到-0.09MPa后,打开等离子体高频电源17通过高频电线连接正腔体1与负腔体3之间产生发电,在负压状态下产生大量等离子体,对腔体内部的器械2进行甲醛彻底去除。
打开第二阀门12通过高效过滤器13过滤后向腔体进入空气,回到平衡压力,打开大门取物。
可以根据不同的器械2,设置真空度和时间。
综上所述本发明公开一种低温等离子体甲醛灭菌器及甲醛去除方法,取代了传统的甲醛气体熏蒸法和高浓度的低温蒸汽甲醛灭菌柜,灭菌后采用等离子体彻底清除残留的甲醛气体,整体结构简单洁净,灭菌彻底,无死角。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (7)

1.一种低温等离子体甲醛灭菌器,其特征在于:包括正腔体、器械、负腔体、加热带、混合化学蒸汽箱、甲醛进液阀、酒精进液阀、甲醛容腔、酒精容腔、第一纯水阀、第一阀门、第二阀门、高效过滤器、第三阀门、纯水箱、第二纯水阀、等离子体高频电源、第四阀门、第五阀门、高频电源、排水阀、等离子体电解箱、真空泵阀门、真空泵和固定件;所述正腔体内通过固定件连接有负腔体,所述负腔体内设置有器械,所述正腔体两侧设置有加热带;所述混合化学蒸汽箱分别连接有甲醛进液阀、酒精进液阀、第一纯水阀和第一阀门,所述甲醛进液阀和酒精进液阀分别与甲醛容腔和酒精容腔连接,所述第一阀门依次与第三阀门、纯水箱和第二纯水阀连接,所述第一纯水阀和第二纯水阀还连接有进水口,所述第一阀门和第三阀门均与正腔体连接;所述等离子体电解箱分别连接有第四阀门、第五阀门、高频电源、排水阀和真空泵,所述真空泵通过真空泵阀门与正腔体连接,所述第五阀门与正腔体连接,所述第四阀门与进水口连接;所述正腔体还连接有等离子体高频电源。
2.一种低温等离子体甲醛去除方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:根据设定的真空度值进行负压抽取;
S2:在脉动压力下进行灭菌;
S3:反复进行抽真空处理;
S4:通入空气平衡压力并开门取物。
3.如权利要求2所述低温等离子体甲醛去除方法,其特征在于,所述步骤S1包括步骤S11:向负腔体中抽负压,使负腔体内真空度达到设定值;S12:向混合化学蒸汽箱中加入2%甲醛、3%酒精和95%纯水,并进行加热形成混合化学蒸汽。
4.如权利要求3所述低温等离子体甲醛去除方法,其特征在于:所述步骤S12中纯水温度为60-80度。
5.如权利要求2或3所述低温等离子体甲醛去除方法,其特征在于,所述步骤S2包括步骤S21:保持负腔体内恒定温度和湿度;S22:通过电解混合化学蒸汽和加入纯水进行水稀释200倍对混合化学蒸汽进行排放。
6.如权利要求2所述低温等离子体甲醛去除方法,其特征在于,所述S3包括步骤S31:将水蒸汽通入负腔体、抽真空、再通入水蒸汽,如此反复数次;S32:将空气通入负腔体、抽真空、再通入空气,如此反复数次。
7.如权利要求6所述低温等离子体甲醛去除方法,其特征在于:所述步骤S31中通水蒸汽前为真空度-0.09MPa,通入水蒸汽后真空度为-0.07MPa。
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