CN113952489A - 一种养殖场车辆消毒杀菌系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及消毒杀菌技术领域,具体为一种养殖场车辆消毒杀菌系统,包括用于盛装消毒液的消毒液配置桶,所述消毒液由以下成分组成:邻苯二甲醛、双癸基二甲基溴化铵、消毒威、N‑卤胺接枝纳米粒子、成膜助剂、吐温‑80、乙醇、水,本发明中消毒液对于细菌有极强的消灭效果,且长效抑菌,对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、霉菌抗菌效果优异,且由于采用自动感应,识别车辆喷洒消毒剂的方法,可以提升喷洒效率,降低人工成本,采用自动补液的方式,省时省力,也可以减少消毒液配置桶所占用的空间。

Description

一种养殖场车辆消毒杀菌系统
技术领域
本发明涉及消毒杀菌技术领域,具体为一种养殖场车辆消毒杀菌系统。
背景技术
在国内养殖场日益密集的大环境下,每天用于转运家禽家畜的车辆、运送饲料的车辆、处理粪便的车辆、前来业务洽谈的车辆络绎不绝,往往会将病菌从外部带入养殖场内,一旦病菌在养殖场内传播,轻则造成养殖户的经济损失,重则引起疫病流行,而目前养殖场车辆的消毒杀菌往往单纯靠人工喷洒84消毒液,一方面消毒效果不好,另一方面费时费力,效率太低。
发明内容
发明目的:针对上述技术问题,本发明提供了一种养殖场车辆消毒杀菌系统。
所采用的技术方案如下:
一种养殖场车辆消毒杀菌系统,包括用于盛装消毒液的消毒液配置桶,所述消毒液由以下成分组成:
邻苯二甲醛、双癸基二甲基溴化铵、消毒威、N-卤胺接枝纳米粒子、成膜助剂、吐温-80、乙醇、水。
进一步地,所述消毒液由以下重量份数的成分组成:
邻苯二甲醛5-10份、双癸基二甲基溴化铵2-4份、消毒威0.1-0.5份、N-卤胺接枝纳米粒子5-10份、成膜助剂0.1-0.2份、吐温-80 0.1-0.2份、乙醇10-20份、水1000-1500份。
进一步地,所述N-卤胺接枝纳米粒子的制备方法如下:
将纳米粒子和1-烯丙基乙内酰脲加入水中,搅拌均匀后,再加入甲基丙烯酸甲酯,超声振荡20-40min后滴加过硫酸钾水溶液,升温至70-75℃搅拌反应10-15h后,将固体分离,水洗、干燥,再加入次氯酸钠溶液中,搅拌反应1-2h,将固体分离,水洗、干燥即可。
进一步地,所述纳米粒子为纳米氧化锌,所述纳米氧化锌的比表面积≥30m2/g;
所述纳米氧化锌的制备方法如下:
将六水合硝酸锌、六次甲基四胺加入水中,超声混合40-60min后,将反应溶液转入高压反应釜中,升温至180-185℃反应6-8h后恢复室温,所得固体水洗后干燥得到前驱体,将前驱体于600-650℃煅烧20-40min即可。
进一步地,所述成膜助剂为罗望子多糖胶和聚乙烯醇。
进一步地,还包括供车辆运行的消毒通道,所述消毒通道为两端开口的箱式结构,所述消毒通道内设有红外线探测器和道闸;
待消毒的车辆关闭门窗后从消毒通道的一端开口进入,消毒后从另一端离开,红外线探测器可以用于探测是否有车辆进入消毒通道,当红外线探测器探测到车辆进入消毒通道后,会发送电信号至电脑控制模块,电脑控制模块控制第一水泵工作,喷头开始喷洒消毒液对车辆进行消毒,待消毒的时间达到预先设定的阈值时,电脑控制模块发送电信号至道闸,道闸开启,放车辆通过。
进一步地,还包括消毒喷杆,所述消毒喷杆设于所述消毒通道的四周及顶部,所述消毒喷杆上设有若干个喷头,所述消毒喷杆通过第一管道与所述消毒液配置桶相连通,所述第一管道上设有用于输送消毒液的第一水泵;
当当红外线探测器探测到车辆进入消毒通道后,会发送电信号至电脑控制模块,电脑控制模块控制第一水泵工作,第一水泵从消毒液配置桶内抽取消毒液对车辆进行消毒,由于本发明消毒液中含有纳米粒子,为了防止粒子堵塞喷孔,可以选择较大孔径的喷头,如MAZ系列M型喷头,其孔径范围为0.41-2.2mm,可以满足使用需求。
进一步地,所述消毒液配置桶内还设有搅拌电机、搅拌杆、低液位传感器和高液位传感器,搅拌电机与搅拌杆连接用于带动搅拌,保持消毒液始终均一,所述消毒液配置桶为透明玻璃材质,可以实时观察到内部消毒液状态。
消毒液配置桶的作用不仅仅是盛装消毒液,由于消毒液中还含有固体粒子,需要通过搅拌杆不断搅拌以防止粒子沉积,一定程度上也可以使消毒液更加均一,低液位传感器和高液位传感器分别设于消毒液配置桶内壁靠近底部和靠近顶部的位置,当低液位传感器感应到消毒液液面过低,则发送电信号至电脑控制模块,电脑控制模块则发送电信号至自动补液装置进行补液,在补充消毒液的过程中,当消毒液液面达到高液位传感器时,高液位传感器则发送电信号至电脑控制模块,电脑控制模块则发送电信号至自动补液装置停止补液。
进一步地,还包括自动补液装置,所述自动补液装置包括储液罐,所述储液罐通过第二管道与所述消毒液配置桶相连通,所述第二管道上设有用于输送消毒液的第二水泵。
储液罐用于储存和配置大量的消毒液,为了保证消毒液的稳定和质量,减少地面面积的占用,可以将储液罐埋藏于地底,其内部也设有搅拌混匀的设备,当低液位传感器感应到消毒液液面过低,则发送电信号至电脑控制模块,电脑控制模块则发送电信号至第二水泵,第二水泵开始工作将储液罐内的消毒液输送至消毒液配置桶内,在补充消毒液的过程中,当消毒液液面达到高液位传感器时,高液位传感器则发送电信号至电脑控制模块,电脑控制模块则发送电信号至第二水泵,则第二水泵停止工作。
进一步地,还包括电脑控制模块,所述电脑控制模块与所述红外线探测器、道闸、第一水泵、第二水泵、搅拌电机、低液位传感器、高液位传感器电性连接;
电脑控制模块的输入端与红外线探测器的输出端、低液位传感器的输出端、高液位传感器的输出端电性连接,电脑控制模块的输出端与道闸、第一水泵、第二水泵、搅拌电机的输入端电性连接。
本发明的有益效果:
本发明提供了一种养殖场车辆消毒杀菌系统,包括用于消毒的消毒液,其中,邻苯二甲醛与目前常用的戊二醛相比,具有广谱、高效、低腐蚀的优点、还具有刺激性小、使用浓度低等自身特性,双癸基二甲基溴化铵与其具有良好的协同效应,可以提升消毒效果,缩短起效时间,消毒威对多种细菌、芽胞、病毒、真菌等有杀灭作用,加入后可以进一步提升杀菌光谱性,N-卤胺接枝纳米粒子兼具有机抗菌剂的高效性、持续性及无机抗菌剂的安全性,耐热性等特性,可以长时间附着于车辆表面起到长久抑菌的目的,且纳米粒子富含孔隙,比表面积较大,当有效成分经化学力作用到孔穴结构中时,由于分子间相互作用力和各种键合作用,能够长时间保留药效,大大延长药效发挥作用的时间,延长杀菌抑菌效果,另由于采用自动感应,识别车辆喷洒消毒剂的方法,可以提升喷洒效率,降低人工成本,采用自动补液的方式,省时省力,也可以减少消毒液配置桶所占用的空间。
附图说明
图1为本发明实施例1养殖场车辆消毒杀菌系统的结构示意图;
图2为本发明实施例1养殖场车辆消毒杀菌系统的系统框图。
图中标号分别代表如下:
1-红外线探测器、2-消毒通道、3-消毒喷杆、4-第一管道、5-搅拌电机、6-第二水泵、7-第二管道、8-消毒液配置桶、9-低液位传感器、10-第一水泵、11-道闸、12-车辆、13-高液位传感器、14-电脑控制模块。
具体实施方式
实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
实施例1:
参见图1,一种养殖场车辆消毒杀菌系统,包括用于盛装消毒液的消毒液配置桶8、供车辆12运行的消毒通道2、自动补液装置、电脑控制模块14,消毒通道2为两端开口的箱式结构,消毒通道2内设有红外线探测器1和道闸11,消毒通道2的四周及顶部设有消毒喷杆3,消毒喷杆3上设有若干个喷头,消毒喷杆3通过第一管道4与消毒液配置桶8相连通,第一管道4上设有用于输送消毒液的第一水泵10,消毒液配置桶8内还设有搅拌电机5、搅拌杆、低液位传感器9和高液位传感器13,自动补液装置包括储液罐(图中未画出),其由透明玻璃材质制成,储液罐通过第二管道7与消毒液配置桶8相连通,第二管道7上设有用于输送消毒液的第二水泵6,电脑控制模块14的输入端与红外线探测器1的输出端、低液位传感器9的输出端、高液位传感器的输出端电性连接,电脑控制模块14的输出端与道闸11、第一水泵10、第二水泵6、搅拌电机5的输入端电性连接。
消毒液由以下重量份数的成分组成:
邻苯二甲醛6份、双癸基二甲基溴化铵2份、消毒威0.5份、N-卤胺接枝纳米氧化锌8份、罗望子多糖胶和聚乙烯醇按质量比1:1组成的成膜助剂0.1份、吐温-80 0.1份、乙醇15份、水1000份。
其中,N-卤胺接枝纳米氧化锌的制备方法如下:
将36.5g六水合硝酸锌、17.2g六次甲基四胺加入600mL水中,超声混合50min后,将反应溶液转入高压反应釜中,升温至185℃反应8h后恢复室温,所得固体水洗后干燥得到前驱体,将前驱体于640℃煅烧40min即可获得比表面积为42.5m2/g的纳米氧化锌粒子,取10g纳米氧化锌粒子和5g1-烯丙基乙内酰脲加入3L水中,搅拌均匀后,再加入40mL甲基丙烯酸甲酯,超声振荡40min后滴加过0.2wt%的硫酸钾水溶液,升温至75℃搅拌反应15h后,将固体分离,水洗、干燥,再加入次氯酸钠溶液中,搅拌反应2h,将固体分离,水洗、干燥即可。
实施例2:
实施例2与实施例1基本相同,区别在于,消毒液由以下重量份数的成分组成:
邻苯二甲醛10份、双癸基二甲基溴化铵4份、消毒威0.5份、N-卤胺接枝纳米氧化锌10份、罗望子多糖胶和聚乙烯醇按质量比1:1组成的成膜助剂0.2份、吐温-80 0.2份、乙醇20份、水1000份。
其中,N-卤胺接枝纳米氧化锌的制备方法如下:
将36.5g六水合硝酸锌、17.2g六次甲基四胺加入600mL水中,超声混合60min后,将反应溶液转入高压反应釜中,升温至185℃反应8h后恢复室温,所得固体水洗后干燥得到前驱体,将前驱体于650℃煅烧40min即可获得比表面积为40.3m2/g的纳米氧化锌粒子,取10g纳米氧化锌粒子和5g1-烯丙基乙内酰脲加入3L水中,搅拌均匀后,再加入40mL甲基丙烯酸甲酯,超声振荡40min后滴加过0.2wt%的硫酸钾水溶液,升温至75℃搅拌反应15h后,将固体分离,水洗、干燥,再加入次氯酸钠溶液中,搅拌反应2h,将固体分离,水洗、干燥即可。
实施例3:
实施例3与实施例1基本相同,区别在于,消毒液由以下重量份数的成分组成:
邻苯二甲醛5份、双癸基二甲基溴化铵2份、消毒威0.1份、N-卤胺接枝纳米氧化锌5份、罗望子多糖胶和聚乙烯醇按质量比1:1组成的成膜助剂0.1份、吐温-80 0.1份、乙醇10份、水1000份。
其中,N-卤胺接枝纳米氧化锌的制备方法如下:
将36.5g六水合硝酸锌、17.2g六次甲基四胺加入600mL水中,超声混合40min后,将反应溶液转入高压反应釜中,升温至180℃反应6h后恢复室温,所得固体水洗后干燥得到前驱体,将前驱体于600℃煅烧20min即可获得比表面积为42m2/g的纳米氧化锌粒子,取10g纳米氧化锌粒子和5g1-烯丙基乙内酰脲加入3L水中,搅拌均匀后,再加入40mL甲基丙烯酸甲酯,超声振荡20min后滴加过0.2wt%的硫酸钾水溶液,升温至70℃搅拌反应10h后,将固体分离,水洗、干燥,再加入次氯酸钠溶液中,搅拌反应1h,将固体分离,水洗、干燥即可。
实施例4:
实施例4与实施例1基本相同,区别在于,消毒液由以下重量份数的成分组成:
邻苯二甲醛5份、双癸基二甲基溴化铵4份、消毒威0.1份、N-卤胺接枝纳米氧化锌10份、罗望子多糖胶和聚乙烯醇按质量比1:1组成的成膜助剂0.1份、吐温-80 0.2份、乙醇10份、水1000份。
其中,N-卤胺接枝纳米氧化锌的制备方法如下:
将36.5g六水合硝酸锌、17.2g六次甲基四胺加入600mL水中,超声混合40min后,将反应溶液转入高压反应釜中,升温至185℃反应6h后恢复室温,所得固体水洗后干燥得到前驱体,将前驱体于650℃煅烧20min即可获得比表面积为38.6m2/g的纳米氧化锌粒子,取10g纳米氧化锌粒子和5g1-烯丙基乙内酰脲加入3L水中,搅拌均匀后,再加入40mL甲基丙烯酸甲酯,超声振荡40min后滴加过0.2wt%的硫酸钾水溶液,升温至70℃搅拌反应15h后,将固体分离,水洗、干燥,再加入次氯酸钠溶液中,搅拌反应1h,将固体分离,水洗、干燥即可。
实施例5:
实施例5与实施例1基本相同,区别在于,消毒液由以下重量份数的成分组成:
邻苯二甲醛10份、双癸基二甲基溴化铵2份、消毒威0.5份、N-卤胺接枝纳米氧化锌5份、罗望子多糖胶和聚乙烯醇按质量比1:1组成的成膜助剂0.2份、吐温-80 0.1份、乙醇20份、水1500份。
其中,N-卤胺接枝纳米氧化锌的制备方法如下:
将36.5g六水合硝酸锌、17.2g六次甲基四胺加入600mL水中,超声混合60min后,将反应溶液转入高压反应釜中,升温至180℃反应8h后恢复室温,所得固体水洗后干燥得到前驱体,将前驱体于600℃煅烧40min即可获得比表面积为41.4m2/g的纳米氧化锌粒子,取10g纳米氧化锌粒子和5g1-烯丙基乙内酰脲加入3L水中,搅拌均匀后,再加入40mL甲基丙烯酸甲酯,超声振荡20min后滴加过0.2wt%的硫酸钾水溶液,升温至75℃搅拌反应10h后,将固体分离,水洗、干燥,再加入次氯酸钠溶液中,搅拌反应2h,将固体分离,水洗、干燥即可。
对比例1:
对比例1与实施例1基本相同,区别在于,不含邻苯二甲醛。
对比例2:
对比例2与实施例1基本相同,区别在于,不含双癸基二甲基溴化铵。
对比例3:
对比例3与实施例1基本相同,区别在于,不含消毒威。
对比例4:
对比例4与实施例1基本相同,区别在于,不含N-卤胺接枝纳米氧化锌。
对比例5:
对比例5与实施例1基本相同,区别在于,用市售纳米氧化锌(登诺)代替N-卤胺接枝纳米氧化锌。
性能测试:
使用本发明实施例1-5及对比例1-5中制备的消毒液各10mL喷洒到10m3的空间中,参照GB/T18204.1-2000的方法和要求测喷洒前后的空气中的菌落数,各组做3次实验取平均值,测试结果见下表1所示:
表1:
Figure BDA0003322796830000091
将冷冻保存的菌种(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、霉菌)划线接种至平板培养基,37℃培养24h,挑单菌落接种至100mL液体培养基,37℃、200r/min摇床培养过夜,菌液备用,先往已灭菌的平板中倾注20mL左右平板培养基,水平静置凝固,接种0.1mL菌液,涂布均匀后待菌液被培养基吸收,用移液枪分别吸取本发明实施例1-5及对比例1-5中制备的消毒液滴加至培养基上,于37℃培养24h后观察抑菌圈大小,测试结果见下表2所示:
表2:
Figure BDA0003322796830000092
Figure BDA0003322796830000101
由上表1和表2可知,本发明所提供的消毒液对于细菌有极强的消灭效果,且长效抑菌,对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、霉菌抗菌效果优异。
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 (10)

1.一种养殖场车辆消毒杀菌系统,其特征在于,包括用于盛装消毒液的消毒液配置桶,所述消毒液由以下成分组成:
邻苯二甲醛、双癸基二甲基溴化铵、消毒威、N-卤胺接枝纳米粒子、成膜助剂、吐温-80、乙醇、水。
2.如权利要求1所述的养殖场车辆消毒杀菌系统,其特征在于,所述消毒液由以下重量份数的成分组成:
邻苯二甲醛5-10份、双癸基二甲基溴化铵2-4份、消毒威0.1-0.5份、N-卤胺接枝纳米粒子5-10份、成膜助剂0.1-0.2份、吐温-80 0.1-0.2份、乙醇10-20份、水1000-1500份。
3.如权利要求1所述的养殖场车辆消毒杀菌系统,其特征在于,所述N-卤胺接枝纳米粒子的制备方法如下:
将纳米粒子和1-烯丙基乙内酰脲加入水中,搅拌均匀后,再加入甲基丙烯酸甲酯,超声振荡20-40min后滴加过硫酸钾水溶液,升温至70-75℃搅拌反应10-15h后,将固体分离,水洗、干燥,再加入次氯酸钠溶液中,搅拌反应1-2h,将固体分离,水洗、干燥即可。
4.如权利要求3所述的养殖场车辆消毒杀菌系统,其特征在于,所述纳米粒子为纳米氧化锌,所述纳米氧化锌的比表面积≥30m2/g;
所述纳米氧化锌的制备方法如下:
将六水合硝酸锌、六次甲基四胺加入水中,超声混合40-60min后,将反应溶液转入高压反应釜中,升温至180-185℃反应6-8h后恢复室温,所得固体水洗后干燥得到前驱体,将前驱体于600-650℃煅烧20-40min即可。
5.如权利要求1所述的养殖场车辆消毒杀菌系统,其特征在于,所述成膜助剂为罗望子多糖胶和聚乙烯醇。
6.如权利要求1所述的养殖场车辆消毒杀菌系统,其特征在于,还包括供车辆运行的消毒通道,所述消毒通道为两端开口的箱式结构,所述消毒通道内设有红外线探测器和道闸。
7.如权利要求6所述的养殖场车辆消毒杀菌系统,其特征在于,还包括消毒喷杆,所述消毒喷杆设于所述消毒通道的四周及顶部,所述消毒喷杆上设有若干个喷头,所述消毒喷杆通过第一管道与所述消毒液配置桶相连通,所述第一管道上设有用于输送消毒液的第一水泵。
8.如权利要求7所述的养殖场车辆消毒杀菌系统,其特征在于,所述消毒液配置桶内还设有搅拌电机、搅拌杆、低液位传感器和高液位传感器,所述消毒液配置桶为透明玻璃材质。
9.如权利要求8所述的养殖场车辆消毒杀菌系统,其特征在于,还包括自动补液装置,所述自动补液装置包括储液罐,所述储液罐通过第二管道与所述消毒液配置桶相连通,所述第二管道上设有用于输送消毒液的第二水泵。
10.如权利要求9所述的养殖场车辆消毒杀菌系统,其特征在于,还包括电脑控制模块,所述电脑控制模块与所述红外线探测器、道闸、第一水泵、第二水泵、搅拌电机、低液位传感器、高液位传感器电性连接。
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