ES2234210T3 - Sistema de eliminacion de residuos. - Google Patents

Sistema de eliminacion de residuos.

Info

Publication number
ES2234210T3
ES2234210T3 ES99304787T ES99304787T ES2234210T3 ES 2234210 T3 ES2234210 T3 ES 2234210T3 ES 99304787 T ES99304787 T ES 99304787T ES 99304787 T ES99304787 T ES 99304787T ES 2234210 T3 ES2234210 T3 ES 2234210T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
container
silicon dioxide
biocide
solid carrier
product
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
ES99304787T
Other languages
English (en)
Inventor
Philip Caunt
Deborah Williams
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Biotal Ltd
Original Assignee
Biotal Ltd
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 Biotal Ltd filed Critical Biotal Ltd
Application granted granted Critical
Publication of ES2234210T3 publication Critical patent/ES2234210T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L11/00Methods specially adapted for refuse
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/16Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using chemical substances
    • A61L2/23Solid substances, e.g. granules, powders, blocks, tablets
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/01Deodorant compositions
    • A61L9/013Deodorant compositions containing animal or plant extracts, or vegetable material
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/015Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone
    • A61L9/04Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone using substances evaporated in the air without heating
    • A61L9/046Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone using substances evaporated in the air without heating with the help of a non-organic compound
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65FGATHERING OR REMOVAL OF DOMESTIC OR LIKE REFUSE
    • B65F7/00Cleaning or disinfecting devices combined with refuse receptacles or refuse vehicles

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

RECIPIENTE PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS QUE COMPRENDE EN EL MISMO UN PRODUCTO PARA SANITIZAR Y DESODORIZAR EL RECIPIENTE. EL PRODUCTO COMPRENDE UN SOPORTE SOLIDO Y UN BIOCIDA NATURAL TAL COMO ACEITE DE TE. EL RECIPIENTE PUEDE ADAPTARSE PARA SUMINISTRAR EL BIOCIDA CADA VEZ QUE SE CIERRA.

Description

Sistema de eliminación de residuos.
Campo de la invención
La presente invención se refiere a un sistema de eliminación de residuos que comprende un recipiente que ha sido tratado para impedir la proliferación de microorganismos.
Antecedentes de la invención
Los residuos de la higiene femenina, tales como toallitas y tampones sanitarios usados y pañales sucios, se suelen eliminar en recipientes especiales. Existen varias empresas que ofrecen, a su vez, un servicio relacionado con estos recipientes. En algunos casos, el recipiente es recogido transcurrido un intervalo de servicio y sustituido por un recipiente vacío. El recipiente usado se lleva luego a un depósito central para eliminación de los residuos y los recipientes se limpian antes de utilizarse en visita de servicio adicionales. Otras empresas retiran los residuos in situ en una bolsa y luego limpian el recipiente y sustituyen la bolsa de forro.
Existe preocupación por la proliferación de microbios dentro del recipiente y se considera que esto puede representar un peligro para los clientes y personal de las empresas de servicios y también puede dar lugar al desarrollo de olores desagradables. Para combatirlo, se suele utilizar un sistema biocida en el recipiente. Tradicionalmente, éste ha sido un desinfectante líquido, por ejemplo, que contiene compuestos amónicos cuaternarios, pero esto lleva a un mayor peso del material que requiere la eliminación y existen también preocupaciones respecto a la eficacia de un sistema de líquido a través del recipiente una vez que el material haya sido absorbido en el residuo sanitario en la base. La manera de resolver este problema incluyen el uso de sistemas generadores de gas que producen, por ejemplo, dióxido de azufre que puede penetrar luego y desinfectar los residuos a través del recipiente. Existen algunas dudas sobre el control de la liberación de los gases así como preocupaciones de salud y seguridad a cerca del dióxido de azufre.
Hasta 1 litro de un desinfectante líquido ha sido tradicionalmente usado en cada recipiente de higiene femenina. El desinfectante contribuye, en gran medida, al problema de la eliminación de residuos y su coste. Por lo tanto, sería preferible un bajo volumen de líquido o un pequeño volumen de un sólido. Sin embargo, existen claramente cuestiones en relación con la capacidad de un bajo volumen de material sanitizante para penetrar a través de la gran cantidad de residuos sanitarios que pueden estar presentes en un recipiente.
En el campo de la desinfección, existe una tendencia general a no utilizar agentes químicos, debido a preocupaciones respecto a los efectos de estos compuestos químicos, o sus residuos, sobre el medio ambiente. Esto ha llevado a aumentar el interés por el uso de compuestos naturales tales como desinfectantes en algunos sectores. Varios aceites esenciales y extractos de plantas son conocidos como siendo microbiocidas, por ejemplo aceites de eucalipto, aceite de árbol de té, aceites de pino y extracto gárlico de ajo.
La naturaleza antimicrobiana de los aceites esenciales está bien documentada. Muchos se han utilizado como remedios tradicionales durante varios años y recientemente se produjo un incremento e interés por el uso de los aceites esenciales en productos de cuidado personal. La mayoría de estos aceites son productos líquidos o semisólidos. El uso de vapores de aceites esenciales para desinfectar varios sistemas es también bien conocido (véase, por ejemplo GB-A-2314025).
El documento US-A-4164561 se refiere al uso de aceites esenciales y su aplicación para desodorizar los recipientes de residuos.
El extracto de patente japonesa vol. 015, núm. 128 (C-0818) se refiere al uso del aceite del árbol de té para desodorizar y esterilizar residuos.
Sumario de la invención
Según un aspecto de la presente invención, un producto para sanitizar y desodorizar un recipiente de eliminación de residuos comprende aceite de árbol de té absorbido en un portador de dióxido de silicio. El producto puede contenerse en cualquier dispositivo dispensador adecuado y un dispositivo preferido es una bolsa de plástico perforada.
Según otro aspecto, un recipiente de eliminación de basuras comprende en su interior un producto para sanitizar y desodorizar el recipiente, en el que el producto contiene un biocida natural absorbido en un portador sólido de dióxido de silicio.
Descripción de la invención
El portador sólido es de dióxido de silicio. A modo de ejemplo, el dióxido de silicio amorfo tiene las propiedades deseables de muy pequeños tamaños de partículas (por ejemplo, aproximadamente 8 \mum) y una alta relación de área superficial a peso (mayor de 450 m^{2}/g). El uso de este material proporciona un medio para efectuar el contacto de una pequeña cantidad de ingrediente activo con un gran volumen de residuos. Otra ventaja de utilizar dióxido de silicio es que se ha informado que productos de este tipo son letales para una gama de bacterias, quizás mediante un mecanismo de desecación, de modo que el propio portador puede contribuir también a la naturaleza antimicrobiana del sistema.
Puede utilizarse cualquier biocida natural adecuado. Un aceite natural, tal como aceite de árbol de té, es preferente. Los experimentos han demostrado que la naturaleza volátil de los materiales naturales, tales como aceites esenciales, significa que las bacterias pueden destruirse por la acción del vapor de aceite.
Un recipiente según la invención puede comprender una unidad de multidosificación, activada por la apertura y cierre de la tapa del recipiente. Dicha unidad puede dosificar una cantidad medida del ingrediente activo en cada elemento de residuo cuando se deposita en el recipiente. Medios adecuados para activar dicha unidad, y proporcionar el ingrediente, serán fácilmente evidentes para los expertos en esta técnica. Un sistema preferido comprende una tapa que incorpora un diseño de doble solapa. Cuando se eleva la tapa, una solapa perpendicular a la tapa se eleva a la parte superior del recipiente, ocultando así el contenido del recipiente de la vista del usuario. Cuando se cierra la tapa, la solapa cae de nuevo en una posición vertical en la parte posterior del recipiente. El movimiento de la tapa, y particularmente la solapa inferior, se utiliza para activar un dispositivo dispensador. El dispositivo preferido es una bolsa dispensadora perforada, por ejemplo, de material plástico, que está situada en la pared inferior del recipiente, detrás de la solapa vertical; cuando la solapa cae de nuevo en la posición vertical, después de su uso, se comprime la bolsa, empujando una pequeña dosis de ingrediente activo a través de las perforaciones. El ingrediente activo que cae entonces sobre el residuo recientemente depositado y realiza la desinfección y desodorización.
Una realización preferente de la bolsa tiene dimensiones aproximadas de 250 mm por 50 mm y, con la costura posterior, de una longitud aproximada de 15 mm, depositándose plana a lo largo de la parte posterior, lo que proporciona a la bolsa una capacidad elástica para volverse a hinchar, lista para su posterior uso. La bolsa comprende uno o más conjuntos de agujeros a través de los cuales se puede dispensar el producto y que permite la entrada de aire después de la fase dispensadora. Los agujeros pueden cubrirse durante el suministro, por ejemplo, mediante una cinta extraíble que se retira una vez que esté instalada la bolsa. La bolsa puede sujetarse en su lugar horizontalmente en el recipiente por medio de un adhesivo adecuado, tal como una cinta adhesiva de doble cara o por medio de un dispositivo de suspensión que se adapta bajo la costura posterior.
El tamaño de la bolsa, la cantidad de mezcla de aceite de árbol de té/dióxido de silicio y la proporción de aceite de árbol de té en la mezcla se pueden modificar dependiendo del número de dosis requeridas y del uso final, tal como recipientes de pañales o eliminación de desechos de la higiene femenina.
Los siguientes ejemplos ilustran la invención.
Ejemplo 1
Varios agentes antimicrobianos naturales, tales como extracto gárlico, aceite de eucalipto, extracto de semilla de naranja y aceite de árbol de té fueron absorbidos en dióxido de silicio a un nivel del 20% (peso/peso) y luego se probó su capacidad para destruir una bacteria de prueba. Una parte alícuota de 5 ml de un cultivo nocturno de Salmonella spp fue dejada remojar en la superficie superior de varias toallitas sanitarias. Las mezclas de prueba se aplicaron a las toallas impregnadas rociando 0,4 g de cada una sobre la superficie superior de toallas individuales. Las toallas fueron colocadas luego en cajas de plástico con tapas de ajuste suelto y almacenadas a la temperatura ambiente durante 7 días. Las bacterias supervivientes fueron contadas utilizando técnicas microbiológicas estándar. Los resultados demostraron que, de las mezclas probadas, la mezcla de aceite de árbol de té y de dióxido de silicio mostraba la mayor capacidad para destruir bacterias absorbidas en las toallitas sanitarias. Resultados similares se obtuvieron para la capacidad de la mezcla de aceite de árbol de té y de dióxido de silicio para destruir otros microbios de prueba, tales como Pseudomonas, E. Coli y Candida. Por consiguiente, el aceite de árbol de té es el material preferido para su uso en esta invención.
Ejemplo 2
Las toallitas sanitarias fueron inoculadas con bacterias, dosificadas con la mezcla de aceite de árbol de té y dióxido de silicio descrita en el ejemplo 1 y luego se colocaron en las cajas de plástico a la temperatura ambiente, como en el ejemplo 1. A diversos intervalos de tiempo, se retiraron las toallitas de las cajas y se contaron las bacterias supervivientes. Los resultados demostraron que el efecto de la mezcla no es inmediato y que se necesita un tiempo de contacto de más de 5 días con la mezcla biocida. Sin embargo, entre 5 y 8 días, el número de bacterias se redujo en gran medida hasta por debajo del límite de detección.
Ejemplo 3
Se realizaron experimentos para probar el efecto de variar la cantidad total de mezcla utilizada y para estudiar el efecto de cambiar el porcentaje de aceite presente en el dióxido de silicio. Se realizaron experimentos utilizando los procedimientos anteriormente descritos y las toallas se dejaron a la temperatura ambiente durante 30 días. Los resultados demostraron que es posible controlar los números bacterianos con mitad de la cantidad original de aceite de árbol de té y que esto puede realizarse reduciendo el tamaño de la dosis manteniendo la misma concentración o reduciendo el porcentaje de aceite de árbol de té en una dosis de tamaño similar.
Ejemplo 4
Se construyó un recipiente provisto de un sistema dispensador según se describió anteriormente. Se hicieron bolsas de polietileno y fue sometida a prueba la tecnología de dosificación, con uso repetido.
Cada día, las toallas fueron numeradas con el tiempo transcurrido para el experimento, inoculadas con bacterias como antes y luego colocadas en el recipiente como en las condiciones de uso normal. Cuando fue colocada cada toalla en el recipiente, el movimiento de la tapa produjo la liberación de una pequeña dosis de la mezcla de ingredientes activos en el residuo. Al final del experimento (35 días), se retiraron las toallas y varias de ellas, representando tiempos de contacto variables con el sistema antimicrobiano, fueron analizadas para varias bacterias supervivientes. Un recipiente de control no recibió ningún tratamiento para comprobar así la supervivencia a largo plazo de las bacterias en este medio ambiente.
Los resultados demostraron que el sistema de dosificación había actuado de forma efectiva, por cuanto que ningún microbio fue detectable en las toallas en el recipiente tratado durante toda la prueba, en comparación con recuentos constantemente cercanos a 5 x 10^{5} unidades formadores de colonias/toalla para las toallas en el recipiente de control. Fue interesante comprobar que la toalla que había estado en contacto con el sistema desinfectante durante solamente un día todavía tenía niveles significativos de microbios, confirmando los resultados encontrados con anterioridad de que se necesita un tiempo de contacto entre cinco y ocho días para el efecto antimicrobiano.
En términos de microbiología, la tecnología de la técnica anterior dio lugar a una amplia gama de recuentos de bacterias Gram-negativa (utilizando agar de MacConkey). El material procedente de la base de los recipientes había sido normalmente remojado en el desinfectante líquido y, como resultado, los recuentos microbianos de estas muestras eran de aproximadamente 6 x 10^{2} a 3 x 10^{4} unidades formadores de colonia/toalla. Sin embargo, más arriba en los recipientes se encontraron recuentos totales entre 1 x 10^{8} y 9 x 10^{9} unidades formadores de colonias/toalla. Cuando se utilizó la presente invención, no se produjo dichas variaciones en los números de microbios, con recuentos entre 6 x 10^{4} y 9 x 10^{6} unidades formadoras de colonias/toalla de todas las muestras analizadas. Este resultado demostraba que el nuevo sistema era capaz de reducir notablemente los números de bacterias Gram-negativa potencialmente peligrosas a través de todo el ciclo de uso del recipiente.
Ejemplo 5
Una toalla sanitaria fue inoculada con bacterias como antes y luego se dejó en suspensión en un frasco por encima y sin tocar una cápsula de Petri conteniendo 1 ml de aceite de árbol de té absorbido en dióxido de silicio amorfo. El frasco fue sellado y almacenado a la temperatura ambiente durante 20 días. Al final del experimento, se midió el número de bacterias supervivientes. En una toalla de control que no fue expuesta al aceite de árbol de té, se recuperaron 9 x 10^{7} unidades de formación de colonias/toalla, mientras en la toalla expuesta a la preparación de aceite de árbol de té no se detectaron bacterias.
Los experimentos han demostrado también que todos los efectos descritos son comunes para los grados de aceite de árbol de té denominados "estándar" y "farmacéuticos".

Claims (15)

1. Recipiente de eliminación de residuos que comprende en su interior un producto para sanitizar y desodorizar el recipiente, en el que el producto comprende un biocida natural absorbido en un portador sólido, caracterizado porque el portador sólido es dióxido de silicio.
2. Recipiente según la reivindicación 1, en el que el portador sólido es dióxido de silicio amorfo.
3. Recipiente según la reivindicación 1 ó 2, en el que el biocida es un aceite de árbol de té.
4. Recipiente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el producto está contenido dentro de un dispositivo dispensador.
5. Recipiente según la reivindicación 4, en el que el dispositivo dispensador es una bolsa de plástico perforada.
6. Recipiente según la reivindicación 4 ó 5, en el que el dispositivo dispensador es una unidad de multidosificación, activada por la apertura y cierre de una tapa en el recipiente para liberar así el biocida.
7. Producto para sanitizar y desodorizar un recipiente de eliminación de residuos, que comprende aceite de árbol de té absorbido en un portador sólido, caracterizado porque el portador sólido es dióxido de silicio.
8. Producto según la reivindicación 7, en el que el dióxido de silicio es amorfo.
9. Bolsa de plástico perforada que contiene un biocida natural absorbido en un portador sólido, caracterizado porque el portador sólido es dióxido de silicio.
10. Bolsa según la reivindicación 9, en la que el dióxido de silicio es amorfo.
11. Bolsa según la reivindicación 9 ó 10, en la que el biocida es aceite de árbol de té.
12. Uso de un biocida natural para sanitizar y desodorizar un recipiente de eliminación de residuos, en el que el biocida está absorbido en un portador sólido, caracterizado porque el portador sólido es dióxido de silicio.
13. Uso según la reivindicación 12, en el que el dióxido de silicio es amorfo.
14. Uso según la reivindicación 12 ó 13, en el que el biocida es aceite de árbol de té.
15. Uso de un producto o bolsa según cualquiera de las reivindicaciones 7 a 11, para impedir la proliferación de microorganismos dentro de un recipiente de eliminación de residuos.
ES99304787T 1998-06-18 1999-06-18 Sistema de eliminacion de residuos. Expired - Lifetime ES2234210T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB9813207.9A GB9813207D0 (en) 1998-06-18 1998-06-18 Waste bin
GB9813207 1998-06-18

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2234210T3 true ES2234210T3 (es) 2005-06-16

Family

ID=10834012

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES99304787T Expired - Lifetime ES2234210T3 (es) 1998-06-18 1999-06-18 Sistema de eliminacion de residuos.

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0965541B1 (es)
DE (1) DE69923036T2 (es)
ES (1) ES2234210T3 (es)
GB (2) GB9813207D0 (es)
PT (1) PT965541E (es)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10010210C1 (de) * 2000-03-02 2001-12-13 Masterfoods Gmbh Verfahren zur Herstellung eines mit flüchtigen Substanzen beladenen porösen Keramikgranulates und dessen Verwendung
US6352210B1 (en) 2000-04-21 2002-03-05 S. C. Johnson & Son, Inc. Fragranced rice hull air fresheners
GB0317862D0 (en) 2003-07-30 2003-09-03 Biotal Ind Products Ltd Sanitising product
GB0319537D0 (en) * 2003-08-20 2003-09-24 Allied Bio Corp Ltd Improvements in and relating to sanitary compositions
GB2442939A (en) * 2006-10-20 2008-04-23 Sdk A method of applying liquid insecticide to an enclosed space
ES2556167B2 (es) * 2014-07-10 2016-09-30 Universitat Politècnica De Catalunya Aditivo inhibidor del crecimiento biológico en estructuras de hormigón y uso
CN112402676B (zh) * 2020-11-25 2022-07-29 宁波弗镁瑞环保科技有限公司 一种复合防疫香包及其使用方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3159536A (en) * 1960-04-22 1964-12-01 Monsanto Co Hydrophobic siliceous insecticidal compositions
DE2618975A1 (de) * 1976-04-29 1977-11-17 Globol Werk Insektenrepellent
JPS59227802A (ja) * 1983-06-08 1984-12-21 Kanebo Ltd 殺虫性樹脂組成物
JP2615697B2 (ja) * 1987-11-13 1997-06-04 日産化学工業株式会社 衛生剤組成物
US4925655A (en) * 1988-03-04 1990-05-15 Robell Research Powder composition for forming a mouthwash
JPH0312165A (ja) * 1989-06-09 1991-01-21 Ube Ind Ltd ティーツリーオイルを有効成分とする防臭剤
US5068115A (en) * 1991-01-03 1991-11-26 Beltec International Method for cleaning edible oils using an immersible packet containing citrus peels and a packet for cleaning edible oils
JPH0523660A (ja) * 1991-07-17 1993-02-02 Mitsubishi Materials Corp 航空機循環式トイレ用植物精油系汚水処理剤
GB9301185D0 (en) * 1993-01-21 1993-03-10 Robinson & Sons Ltd Impregnation of tissues with aromatic products
JP2770264B2 (ja) * 1995-01-12 1998-06-25 株式会社萩原技研 結晶性抗菌性組成物
GB2314025B (en) * 1996-06-13 2000-05-03 Anthony Clive Umfrevill Fisher Footwear deodoriser
ATE316800T1 (de) * 1996-11-20 2006-02-15 Monopace Pty Ltd Feste zusammensetzungen essentieller öle

Also Published As

Publication number Publication date
PT965541E (pt) 2005-04-29
GB2338415A (en) 1999-12-22
DE69923036D1 (de) 2005-02-10
GB9914228D0 (en) 1999-08-18
DE69923036T2 (de) 2005-09-15
EP0965541A3 (en) 2001-01-10
EP0965541A2 (en) 1999-12-22
GB9813207D0 (en) 1998-08-19
EP0965541B1 (en) 2005-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8357914B1 (en) UV disinfecting apparatus
CA3189727C (en) Ozone disinfecting system and devices configured to convert water into ozone for disinfecting, cleaning, or sanitizing
ES2234210T3 (es) Sistema de eliminacion de residuos.
US20110303664A1 (en) Trash can fogger
ES2385685T3 (es) Desinfección de ambiente contaminado
WO2017103956A1 (en) Disinfection or sterilization device for the oral hygiene toothbrushes
KR20130027815A (ko) 손 소독기
JP6875669B2 (ja) 環境改良材の製造方法
KR200423534Y1 (ko) 휴대용 휴대폰의 훈향 소독기
JP3218315U (ja) 殺菌等機能を有する機能シート
CN2798826Y (zh) 消毒湿巾
JP6944195B2 (ja) 殺菌等機能を有する腰かけ便器
KR102235110B1 (ko) 실내 공간에서 살균/소독을 실시할 수 있는 이산화염소수 공급 장치
CN214650938U (zh) 一种医疗垃圾处理存放装置
RU139905U1 (ru) Устройство для дезинфекции зубных щеток
US827308A (en) Tooth-brush holder and sterilizer.
RU2758929C1 (ru) Средство для антибактериальной обработки воздуха помещений и повышения барьерной функции маски медицинской защитной
JP3125470U (ja) 水の浄化用パック
KR200385845Y1 (ko) 은나노 칸막이 용기
KR200430228Y1 (ko) 살균 장치가 구비된 화장지 통
CN1957876A (zh) 口痰盒
Sridevi et al. Smart Mask Disinfection System (SMDS)
CN201888949U (zh) 专用于消毒、杀菌系统的取药机构
KR200424215Y1 (ko) 피톤치드 (편백나무 정유) 가 함유된 일회용 컵
CN201049077Y (zh) 消毒灭菌吐痰袋