CS230844B1 - Sterilizační přístroj - Google Patents

Sterilizační přístroj Download PDF

Info

Publication number
CS230844B1
CS230844B1 CS826572A CS657282A CS230844B1 CS 230844 B1 CS230844 B1 CS 230844B1 CS 826572 A CS826572 A CS 826572A CS 657282 A CS657282 A CS 657282A CS 230844 B1 CS230844 B1 CS 230844B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
gas
working chamber
outlet
sterilization
devices
Prior art date
Application number
CS826572A
Other languages
English (en)
Other versions
CS657282A1 (en
Inventor
Karel Brezina
Original Assignee
Karel Brezina
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Karel Brezina filed Critical Karel Brezina
Priority to CS826572A priority Critical patent/CS230844B1/cs
Publication of CS657282A1 publication Critical patent/CS657282A1/cs
Publication of CS230844B1 publication Critical patent/CS230844B1/cs

Links

Landscapes

  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)

Abstract

Vynález se týká sterilizačního přístroje lékařských nástrojů a pomůcek, který využívá neizotermický ďoutnavý elektrický výboj ve zředěném plynu-plazmatu, přičemž spolupůsobí plyny Či páry chemicky aktivních látek, a který je tvořen pracovní komorou, jejíž první vstup plynu je připojen na vý,- stup zásobníku plynu a výstup plynu je připojen k vývěvě, přičemž elektrický vstup pracovní komory je zapojen na výstup elektrického zdroje půleních radiofrekvenčnich signálů, který je připojen svým vstupem ns rozvodnou elektrickou sít. Přístroje lze použít při sterilizaci jakýchkoliv nástrojů nebo pomůcek, které se během sterilizace neodpařují.

Description

Vynález se týká sterilizačního přístroje lékařských nástrojů a pomůcek, který využívá nelzotermioký doutnavý elektrický výboj ve zředěném plynu-plazmatu, přičemž spolupůsobí plyny či páry chemicky aktivních látek, a který je tvořen pracovní komorou, jejíž první vstup plynu je připojen ne výstup zásobníku plynu a výstup plynu je připojen k vývěvě, přičemž elektrický vstup pracovní komory je zapojen na výstup elektrického zdroje pulsních radiofrekvenčních signálů, který je připojen svým vstupem ns rozvodnou elektrickou sil.
Dosud známé plazmové sterilizační přístroje využívající doutnavý elektrický výboj ve zředěném plynu-plazmatu, přičemž spolupůsobí zároveň plyny či páry chemicky aktivních látek, pracují bu3 ve stacionárním nebo kvazistacionárním režimu. V těchto přístrojích je intenzita procesů probíhajících v elektrickém výboji omezena jednak velikostí elektrického příkonu přiváděného do pracovní komory nebo generátoru plazmy z elektrického zdroje a jednak zhoršením kvality výboje v důsledku změny tlaku při zavedení plynu či páry chemicky aktivní látky nebol při stacionárním režimu je intenzita elektrického výboje poměrně nízká a tedy snadno ovlivnitelná.
Výše uvedené nedostatky odstraňuje plazmový sterilizátor podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že druhý vstup plynu pracovní komory je připojen na výstup zásobníku plynu nebo páry chemicky aktivní látky například fořmaldehydu.
Výhody podle vynálezu spočívají v tom, že se docílí při omezeném příkonu elektrické energie z rozvodné elektrické sítě a při nižší koncentraci plynů či par chemicky aktivních látek, vyšší intenzita procesů probíhajících v elektrickém výboji, čímž se zkrátí doba nutná ke sterilizaci a dochází tím k úspoře energie. Další výhodou je nižší koncentrace plynů nebo par chemicky aktivních látek nežu sterilizátorů využívajících pouze plyny a páry chemicky aktivních látek, čímž se zmenší problémy s jejich zbytky, které přilnou ke sterilizovaným předmětům.
Na připojeném výkrese jé znázorněno blokové schéma sterilizačního přístroje podle vynálezu.
Sterilizační přistroj je tvořen pracovní komorou £, která má první vstup 2. plynu připojen na výstup £ prvního zásobníku 4. plynu, a druhý vstup 10 plynu má připojen na výstup 11 druhého zásobníku 12 plynu nebo péry chemicky aktivní látky, přičemž výstup £ plynu pracovní komory £ je připojen k vývěvě £. Elektrický vstup £ pracovní komory £ je zapojen na výstup 13 elektrického zdroje 3, pulsních radiofrekvenčních signálů, který je napájen z rozvodné elektrické sítě £.
Funkce přístroje je následující: vhodný plyn například kyslík, dusík, argon, helium proudí výstupem i prvního zásobníku £ plynu a prvním vstupem 2, pracovní komory £ z prvního zásobníku 4. plynu do pracovní komory £, kde se mísí s plynem nebo parou vhodné chemicky aktivní látky, například fořmaldehydu, lihu, formalínu, chloru, která proudí do pracovní komory £ z druhého zásobníku 12 plynu prostřednictvím druhého vstupu 10 plynu pracovní komory £ o výstupu 11 druhého zásobníku 12 plynu. Výsledná plynová směs jev pracovní komoře £ zřeňovéna vývěvou ó, připojenou ne výstup 2 pracovní komory £. Tomuto ději předchází odstranění vzduchu z pracovní komory £ prostřednictvím vývěvy 6.
V okamžiku, kdy plyn v pracovní komoře £ dosáhne náležitého nízkého tlaku, vznikne v pracovní komoře £ doutnavý neizotermický elektrický výboj, protože na vstup £ pracovní komory £ je přiváděna z výstupu 13 elektrického zdroje 8 pulsních radiofrekvenčních signálů. Protože výstup 13 elektrického zdroje £ pracuje v pulsním radiofrekvenčním režimu, mu doutnavý výboj pulsní charakter a vzhledem k hodnotě příkonu přiváděného do elektrického zdroje £ z rozvodné elektrické sítě £ i vysokou výkonovou hodnotu. 7 pracovní komoře £ jsou uloženy předměty určené ke sterilizaci. V průběhu sterilizace jsou ožehávány elektrickým výbojem a tím sterilizovány.
Přístroje podle vynálezu může být použito při sterilizaci jakýchkoliv nástrojů nebo pomůcek, které se během sterilizace neodpařují.

Claims (1)

  1. Sterilizační přístroj pro sterilizaci zejména lékařských nástrojů a pomůcek tvořený pracovní komorou, jejíž první vstup plynu je připojen na výstup zásobníku plynu a výstup plynu je připojen k vývěvě, přičemž elektrický vstup pracovní komory je zapojen na výstup elektrického zdroje pulsních radiofrekvenčních signálů, který je připojen svým vstupem na rozvodnou elektrickou sil, vyznačující se tím, že má druhý vstup (10) plynu pracovní komory (1) připojen na výstup (11) druhého zásobníku (12) plynu nebo aktivní látky například formaldehydu.
CS826572A 1982-09-13 1982-09-13 Sterilizační přístroj CS230844B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS826572A CS230844B1 (cs) 1982-09-13 1982-09-13 Sterilizační přístroj

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS826572A CS230844B1 (cs) 1982-09-13 1982-09-13 Sterilizační přístroj

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS657282A1 CS657282A1 (en) 1984-01-16
CS230844B1 true CS230844B1 (cs) 1984-08-13

Family

ID=5413109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS826572A CS230844B1 (cs) 1982-09-13 1982-09-13 Sterilizační přístroj

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS230844B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS657282A1 (en) 1984-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1264217A (en) Hydrogen peroxide plasma sterilization system
EP0278623B1 (en) Hydrogen peroxide plasma sterilization system
JP2004508143A (ja) プラズマ殺菌システム
CA2651200C (en) Plasma generator
CN102625730B (zh) 向液体供给离子的方法和装置以及杀菌方法和装置
KR100229300B1 (ko) 가스 멸균법
US20070212254A1 (en) Microwave Plasma Sterilizing Method and Device
ES2369198T3 (es) Sistema eléctrico de esterilización que emplea plasma de baja frecuencia.
US20040005261A1 (en) Plasma sterilization apparatus
GB9322966D0 (en) Method for making a semiconductor and apparatus for the same
Baeva et al. Pulsed microwave discharge at atmospheric pressure for NOx decomposition
Chiang et al. Inactivation of E. coli and B. subtilis by a parallel-plate dielectric barrier discharge jet
CS230844B1 (cs) Sterilizační přístroj
WO2007080907A1 (ja) 滅菌方法およびプラズマ滅菌装置
CS231840B1 (cs) Plazmový sterilizátor
CS233607B1 (cs) Plazmový sterilizátor
CN116585501A (zh) 一种复合等离子体灭菌方法
Bai et al. The Study of CO 2 Nanosecond Pulsed DBD under Martian Atmospheric Conditions
Bechekir et al. Experimental Study of an Ozonated Water Generation Process Using a Dielectric Barrier Discharge Ozonation System
Müller Characterisation of cold atmospheric plasma afterglow for decontamination
JPS60127205A (ja) オゾン発生装置
JP2005046264A (ja) 管用滅菌装置および滅菌方法
Nasir Effect of Non-Thermal Atmospheric Pressure Plasma on Wound Bacteria and Cell Proliferation
Capelli Integrated design of atmospheric pressure non-equilibrium plasma sources for industrial and biomedical applications
JP2864020B2 (ja) 真空マイクロ波光源装置