JP2003529041A - エアーフィルター - Google Patents
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- B01D2279/50—Filters adapted for separating dispersed particles from gases or vapours specially modified for specific uses for air conditioning
Abstract
Description
フィルターに関連する病原体を減らす方法およびそのための組成物に関する。本
発明は、主に、(空気冷却および空気加熱を含む)エアーコンディショニングシ
ステムでの使用のために開発されたものであり、この使用分野に関して以降に説
明する。しかし、本発明は、この特定の使用に限定されるものではない。
ーコンディショニングシステムは、エアーフィルターを組み込んでいる。このよ
うなフィルターは、例えば、媒体として不織性ポリエステル繊維を用いて、空気
から寸法が約10μmを超える風媒性粒子をフィルターするが、このフィルター
は、広範な材料から、多数の違った構造や等級で作製されている。フィルターの
機能は、風塵や粒状の汚染物質を捕集することである。この捕集された物質(「
濾過物」)は、真菌、バクテリア、ウィルス、アレルゲン、イーストおよびカビ
などの病原体の成長のための安息所(haven)を提供する。これら生物の成長条件
は、例えば、夜などのようにシステムをオフする時のみならず、通常の作動中に
も生じ得る高湿の期間中が特に好都合である。生物の存在は非常に望ましくない
。というのも、これら生物は、ヒトや動物に病気または死をもたらし、臭気を発
し、しかも広範な物質に損傷を与えるかまたは破壊することがあるためである。
成分でありかつ公知のヒトの呼吸アレルゲンであるエンドトキシンとマイコトキ
シンである。これらは、ある個体では喘息発作の引き金になることがあり、そし
て全ての場合において免疫応答を生じる事が分かっている。曝露されている全期
間に亙って、これは、免疫系の拮抗薬へのに応答能力を低下させ、対象をバクテ
リアやウィルスなどにより感染し易くさせる。菌類胞子、バクテリア胞子および
バクテリアも関係している。
び過敏性反応を低下させるのに役立つ。このことは、空気浄化装置の有用な寿命
も高める。微生物活性は、エアーフィルター上およびその内部でのバイオマスの
増加が穴を詰まらせて、空気流を低下させ、そしてシステム内の背圧を高めるこ
とから、エアーフィルター自体の寿命も縮める。場合により、エアーフィルター
は、セルロースなどの天然物質から調製されるかまたはこれを含んでおり、その
場合、前記フィルターは特定の真菌によって湿潤条件下で急に劣化される。
微生物によって広まるかもしれないということは重大な関心事である。多数の患
者が本来のヘルスケア問題によって弱った条件に在るため、このような施設では
前記問題が悪化する。健康なヒトには大きな脅威ではない微生物が、感染から自
分自信を守る能力が低下した患者には致命的であることがある。
生物は、コンディショニングされた空気または換気シャフトを通じて建物への道
筋を見つけ、建物全体を迅速に循環し、それによって感染と疾病の広まる見込み
を非常に高めるためである。
をコーティングすることであった。殺生物剤は、例えば、フィルター繊維として
押出し成形前にポリマー内に包含させることによって、フィルター繊維上または
その内部に結合されている。本発明者らは、このいわゆる「抗菌性」フィルター
が、未使用の「抗菌性」フィルター材料の表面に研究所内でのバクテリアおよび
/または真菌汚染が植え付けられた場合には生物流体静力学的に有効であるが、
エアーコンディショニングシステム内での実際の使用時には時間の経過に従って
段々無効になることを発見した。その結果、前記フィルターは、清浄や再処理の
ためにしばしば取り外すか、または取替えなければならなかった。取り外しは、
必要とされる労力とダウンタイムの点で高くついて不便であり、また潜在的に有
害であると同時に、再処理または取替えは費用がかかる。通常、前記フィルター
は、空気流抵抗が容認できなくなると取り外すだけである。
知であるかまたは当該分野において周知の事柄の一部を形成する事実と考えるべ
きでは決してない。
は有用な代替物を提供することが、本発明の目的である。
て浄化した空気を用いている。このようなシステムの炉(furnace)およびその他
のフィルターは、エアーコンディショニングフィルターに関する上述と同様の危
険をもたらすと考えられるが、本発明は、特定の種類のフィルターまたは気流シ
ステムに限定されない。本発明は、異なる種類および等級のフィルター、例えば
、HEPAフィルター(hepafilters)と同等に利用可能であるとも考えられる。
含んで成るエアーフィルターであって、前記薬剤がこのエアーフィルターでの使
用時に蓄積する粒子を通って移動するのに適しているエアーフィルターを提供す
る。
特性を有するように選択される。前記粒子は通常、層状に蓄積し、そして本発明
の制生物剤または殺生物剤は、この層を通って、前記薬剤が移動されなければ生
物が繁殖するであろう外側表面(空気/粒子界面)へ移動する。
いが、フィルター上に蓄積する粉塵および粒状物質の中を移動するのに適してい
る。前記層中の粒子は、殺生物剤または制生物剤でコーティングされている。
わち、処理剤は、コロニー形成されたフィルター中で生物を殺すよりもむしろフ
ィルター上でのコロニー形成を抑えるのに十分である。しかし、殺菌性組成物を
使用してもよい。
は制生物剤が、エアーフィルターの使用時にその表面上に蓄積する濾過物の中を
通って移動するのに適している組成物を提供する。
好ましい。 ―非常に好ましい態様において、前記組成物は、増粘剤、ゲル化剤または粘度調
整剤などの1種以上のレオロジー的添加物を含有する。
生物剤または制生物剤をフィルターまたは濾過物に添加する工程を含む、フィル
ター上の濾過物を処理する方法を提供する。
ての汚染物質を蓄積する工程、および 殺生物剤を濾過物中に移動させる工程 を含む、空気中の風媒性汚染を減らす方法を提供する。
の光学顕微鏡写真(×100)であり、 図2は、図1と同様の未処理のフィルターであって、建物のエアーコンディシ
ョニングシステムにおいて11ヶ月使用した後のものを示す光学顕微鏡写真(×
100)であり、 図3は、図1と同様の処理されたフィルターであって、建物のエアーコンディ
ショニングシステムにおいて11ヶ月使用した後のものを示す光学顕微鏡写真(
×100)であり、および 図4は、本発明により処理したフィルターと未処理フィルターを11ヶ月に亙
って使用したときの時間の関数としての1グラム当たりのコロニー形成単位数(
「cfu」)の比較を表すグラフである。
る。 本発明者は、殺生物剤をフィルター繊維にペースト状態で適用することが比較
的効果がないことを発見した。というのも、この処理は、フィルター繊維のすぐ
上の細菌や殺菌活性を阻害し得るが、粉塵がフィルター上に蓄積するにつれ、粉
塵の外側表面がフィルター繊維と結合した殺生物剤から離れてきて、病原体がこ
の粉塵残渣の外表面で(すなわち、殺菌処理された繊維から離れて)成長するた
めである。そのため、フィルターが詰まるにつれて殺菌活性が低下していく。こ
れは、研究室において先行技術のフィルターに細菌接種(innoculum)を行う試験
では良好な結果が得られるが、実際に設置された連続使用時には良好な結果が得
られない理由を説明している。これとは異なって、本発明は、フィルターの有用
な寿命を超えないのであれば、フィルター上の蓄積濾過物の層を通って、微生物
がコロニーを形成し易い表面(空気/粒子界面)に向かって移動するのに適した
殺菌性調合剤を提供することによって非常に長期間に亙って効力を保持する殺生
物剤を提供する。驚くことに、このことは、前記残渣の表面でより高速の空気に
もかかわらず達成できる。
または殺生物剤(または制生物剤および/または殺生物剤の組み合わせ)の輸送
のためのビヒクルとして作用する湿潤剤が水に引きつけられるため、有効である
と考えられる。本発明の好ましい態様において、ビヒクルの表面張力は、1種以
上の界面活性剤によって効率よく低下する。濾過物がフィルター上に蓄積して湿
潤剤が水中に引きつけられると、殺菌性組成物は、水性ビヒクルによって最も外
側の表面に移動して、病原体生物に対するその有効性を維持することが可能にな
る。そうでなければ、病原体生物は粒状層の表面や粒状残渣中の隙間で成長する
であろう。
す。
潤剤の分散体または溶液を含有する溶液でコーティングされる。本実施例では、
オーストラリア国の等級「F5」に準拠してエアーコンディショニングフィルタ
ーを処理した。フィルターは、ニードルド不織(needled non-woven)ポリエステ
ル繊維ファブリックから製造し、その合計表面積は約3.5m2であった。フィ
ルター厚は10〜12mmであり、その密度は約280〜300g/m2(gs
m)であった。通常の繊維径は6〜15デニールである。繊維は、実施例で示す
ような組成を有する溶液をスプレーして処理した。
である。 FluoradFC129は、スリーエム・コーポレイション製のフルオロ界面活性剤で
ある。
ー剤など)を処理液に組み込むことが望ましい。これらは、ビヒクル粘度を制御
して、強い空気の通過によって溶解した処理剤の微小な液滴がフィルターから吹
き飛ばされるのを防ぎ、そしてフィルター上に溶液を保持するのを助ける。使用
条件を考慮して、レオロジー添加物の種類と量を選択することができる。
、フィルターを通過する空気からの水分を受け取って液体になる。蓄積濾過物層
中へのこの液体の浸透は、低い表面張力によって気流への侵入を確実にする界面
活性剤の処理液中への混入により、さらに高まる。組成中の殺生物剤は、水溶性
であるかまたは部分的に水溶性であることから、処理液の一部として濾過物の内
部へ濾過物を通って移動する。 その他の活性成分を濾過物を通じて浸透する組成物に混入してもよく、例えば
、難燃剤、気流促進剤または粘度低下剤、脱臭剤などが挙げられる。
30mlまでスプレーして処理した。次いで、処理したフィルターを乾燥空気を
用いて乾燥させた。フィルターは、ディッピング法またはそれ以外のどのような
常套法でコーティングされてもよく、熱または真空、あるいはそれら以外の好適
な手段または手段の組み合わせを用いて乾燥されてよいと考えられる。次に、乾
燥させたフィルターを、密閉プラスチック袋などの密閉容器内に使用準備に付す
るまで置いておいた。
ィショニングシステム内の操作位置に配置した。使用時に、本発明に準拠して調
製したフィルター中の湿潤剤が周囲から水を吸収し始める。この吸収は、殺生物
剤の飽和溶液が形成される段階まで続けるが、その濃度は大気の相対湿度に依存
する。液化プロセス中、殺菌成分は、界面活性剤と共に湿潤溶液中に部分的にま
たは完全に溶解させる。
高いモル浸透圧を示す。フィルターが、濾過物層として蓄積する風媒性汚染物質
を累進的に除去すると、この処理液が段々浸透して、汚染粒子を包み込む。有効
濃度の殺生物剤を含有する包み込み用の浸透処理液は、風媒性汚染物に担持され
た微生物を殺すだけでなく、微生物活性が濾過物自体の層中に生じないことも保
証する。
従って、本発明は、最も必要とされる場合、すなわち高い湿度の期間中、優れた
殺菌活性を提供する。低い殺菌活性は乾燥空気の結果であり得るが、このような
乾燥条件中での病原体の数や成長はそれほど高くないと予想される。この条件は
フィルターの殺菌寿命を伸ばす。
ることを目的とするものではなく、むしろ、フィルター上および蓄積残渣中で有
機物がコロニー形成するのを制御して、最後に病原体が低減した空気を生成する
ことを目的としている。
ーは、6ヶ月以上の使用期間において有効であることが分かった。6ヶ月の使用
終了時に、フィルターを取り外して、清浄して、実施例1に準拠した新しい組成
で再処理した。この実験中、胞子形成物質は、フィルター上で乾くと容易に風媒
性になる傾向があり、気流中に再分配されて、乾燥するとより優れた殺菌耐性を
示す傾向もあることが分かった。胞子形成物質は、前記空気を吸うヒトの免疫系
に負荷をかける。死細胞は、風媒性になれば喘息を引き起こし易い。本発明の更
なる長所は、湿潤剤が、濾過物表面である程度の湿度を保持して、胞子や細胞の
再流動化を低減することである。
ルター材料と比較した、11ヶ月使用後の処理の有効性を示す(図3)、倍率1
00倍の光学顕微鏡写真を示す。図2の使用した未処理試料と図1の未使用試料
との比較によれば、使用によって、より大きな直径のフィルター繊維の周りで(
微細な糸に見える)真菌フィラメントが顕著に成長したことが分かる。捕捉され
た汚れと粉塵粒子が使用後には目に見える。対照して、図3の処理したフィルタ
ーは、微生物の成長が11ヶ月晒した後でもほとんど分からないが、捕捉された
汚れと粉塵粒子も当然はっきりと見える。
成物を用いて実施例4と同様に処理した。前記フィルターの残りの80%は未処
理のままとした。処理したフィルターと未処理のフィルターを、処理したフィル
ターと未処理のフィルターが交互になるように同一の空調システム(air handlin
g system)に設置した。1ヶ月毎に、処理したフィルターとそれと隣接する未処
理のフィルターの両方から試料を採取し、生存している真菌およびバクテリア種
の数を数えた。結果(フィルター1グラム当たりのコロニー形成単位数(「cf
u/g」)で表す)を、使用月数の関数として図4に示す。処理したフィルター
のコロニー形成速度は、最初の1ヶ月間は未処理のフィルターとあまり差がなか
った。その後、cfu/gは、きれいなフィルター材料1グラム当たりの生物L
og6超に達したが、処理したフィルターについては、対応図から、きれいなフ
ィルター材料1g当たりのcfu/gが約Log2で2ヶ月間実質上安定してお
り、顕著に向上した。
-ニトロプロパン-1,3-ジオール(ブロノポル(Bronopol))、メチル-またはクロ
ロメチル-イソチアゾリノン(Kathon866MW)などのイソチアゾリン、メチル-
、プロピル-またはブチル-パラヒドロキシベンゾエート、ソルビン酸、安息香酸
およびこれら酸の塩、フェノキシエタノール、トリクロサン(triclosan)、ジク
ロサン(diclosan)、ジクロロフェン、グルコン酸クロロヘキシジン、オルト-フ
ェニルフェノール、ベンズアルコニウムハライド、およびその他の4級殺生物剤
オルト-ベンジルパラクロロフェノール、置換ジフェニルエーテルが挙げられる
。
潤剤の例は、グリセロール、ソルビトール、エチレングリコール、PEG、プロ
ピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、PCA(2-ピロリドン-5-カルボ
ン酸)、硫酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、乳酸およびその誘導体、塩化ナト
リウムなどである。当業者がシステム中の構造材料や前述の記載に基づくフィル
ターの組成を考慮して好適な湿潤剤を選択することは難しいことではない。幾つ
かの湿潤剤は界面活性剤としても作用する。その一例は、ジオクチルスルホスク
シネートである。
、FluoradFC129が挙げられる。これは、表面張力を大いに低下する能力を有し
ているので好ましい。しかし、これ以外の界面活性剤を使用してもよい。例とし
て、界面活性剤は、非イオン界面活性剤(例えば、エトキシレート、プロポキシ
レートおよびこれら2種のブロックコポリマー)、アニオン界面活性剤(例えば
、ナトリウムドデシルベンゼンスルホネート、ナトリウムジオクチルスルホスク
シネート、スルホン化またはスルフェート化有機エトキシレートまたはプロポキ
シレートのナトリウム塩)、カチオン界面活性剤(例えば、セトリモニウムクロ
ライド(Cetrimonium Chloride)または2級、3級および4級オルガノアミン)、
または両性界面活性剤(例えば、コカミドプロピレンベタイン(Cocamidopuropyl
ene Betaine))であり得る。
ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリエチレング
リコール、ポリプロピレングリコール、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル
、ポリビニルピロリドン、およびこれらのコポリマー、ヒドロキシプロピルグア
ー、キサンタンガム、キトサン、アクリル化コポリマー、ポリアクリルポリマー
(カルボポル(carbopols))などである。しかし、多数の他の水溶性ポリマーも
同様に有益であり得る。
剤と制生物剤を固体としてまたは非水性溶媒からフィルターに適用することも可
能でありかつ有利であって、しかもこの組成物は、本発明の範疇にある。
。試験は、ポリプロピレン、ビスコース、レーヨン、セルロース誘導体およびガ
ラス繊維のフィルターを用いて行ったが、前述の操作原理は、他の材料のフィル
ターやこれら以外の構造のフィルター(例えば、布、不織布、スパンボンド(spu
nbond)、溶融吹出し成形品、積層物など)にも採用される。
の組成で配合されてよいと考えられる。前処理したフィルターの方が好ましいが
、フィルターは、本発明の組成物をフィルターのダウンストリームにスプレーと
して入れるか、あるいは使用中または取り出す前にフィルターの濾過物層上に制
生物剤を直接(連続してまたは間欠的に)適用することによりin situで処理さ
れてもよい。前記処理は、設備から取り出したフィルターに、濾過物を除去して
または除去せずに、再度適用されてもよい。
提供され得ることが当業者には自明である。
ターの光学顕微鏡写真(×100)である。
アーコンディショニングシステムにおいて11ヶ月使用した後のものを示す光学
顕微鏡写真(×100)である。
のエアーコンディショニングシステムにおいて11ヶ月使用した後のものを示す
光学顕微鏡写真(×100)である。
に亙って使用したときの時間の関数としての1グラム当たりのコロニー形成単位
数(「cfu/g」)の比較を表すグラフである。
含んで成るエアーフィルターであって、前記薬剤がエアーフィルターでの使用時
に蓄積する粒子を通って移動するのに適し、かつ通常の使用において3ヶ月後に
、同一条件下での未処理のフィルターと比較して、きれいなフィルター材料1グ
ラム当たりのcfuが少なくともlog1低下するエアーフィルターを提供する
。
6ヶ月以上の使用期間において有効であり、そして殺生物剤または制生物剤が、
エアーフィルターの使用時にその表面上に蓄積する濾過物を通って移動するのに
適していることを特徴とする組成物を提供する。
潤剤の例は、グリセロール、ソルビトール、エチレングリコール、PEG、プロ
ピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、PCA(2-ピロリドン-5-カルボ
ン酸)、硫酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、乳酸およびその誘導体、塩化ナト
リウムなどである。当業者がシステム中の構造材料や前述の記載に基づくフィル
ターの組成を考慮して好適な湿潤剤を選択することは難しいことではない。例え
ば、水酸化ナトリウムは、大抵のフィルター材料と反応し、しかも乾燥空気条件
下で非湿潤剤であるカーボネートを迅速に形成することから不適当であり、また
ソルビトールも、バイオ栄養分として作用するため不適当である。塩化カルシウ
ムは、このような問題を避けた湿潤剤の例として挙げられる。幾つかの湿潤剤は
界面活性剤としても作用する。その一例は、ジオクチルスルホスクシネートであ
る。
Claims (20)
- 【請求項1】 制生物剤または殺生物剤を含有する組成物を含んで成るエア
ーフィルターであって、前記薬剤が該フィルターでの使用時に蓄積する粒子を通
って移動するのに適しているエアーフィルター。 - 【請求項2】 制生物剤または殺生物剤が静菌特性および/または静真菌特
性を有する請求項1記載のエアーフィルター。 - 【請求項3】 通常の使用において3ヶ月後に、同一条件下で未処理のフィ
ルターと比較して、きれいなフィルター材料1グラムにつき少なくともlog1 cfuの低下をもたらす請求項1または2記載のエアーフィルター。 - 【請求項4】 ―水溶性の殺生物剤または制生物剤、および ―湿潤剤 を含有する、エアーフィルターに利用するための組成物であって、殺生物剤また
は制生物剤が、エアーフィルターの使用時にその表面上に蓄積する濾過物を通っ
て移動するのに適している組成物。 - 【請求項5】 界面活性剤を更に含有する請求項4記載の組成物。
- 【請求項6】 フルオロ界面活性剤を更に含有する請求項4記載の組成物。
- 【請求項7】 1種以上のレオロジー添加物を更に含有する請求項4〜6の
いずれかに記載の組成物。 - 【請求項8】 レオロジー添加物が、増粘剤、ゲル化剤または粘度調整剤で
ある請求項7記載の組成物。 - 【請求項9】 殺生物剤または制生物剤が、2-ブロモ-2-ニトロプロパン-1,
3-ジオール、イソチアゾリン、メチル、プロピルまたはブチル-パラ-ヒドロキシ
ベンゾエート、ソルビン酸、安息香酸およびこれら酸の塩、フェノキシエタノー
ル、トリクロサン(triclosan)、ジクロサン(diclosan)、ジクロロフェン、グル
コン酸クロロヘキシジン、オルト-フェニルフェノール、4級殺生物剤、オルト-
ベンジル-パラ-クロロフェノール、および置換ジフェニルエーテルから選択され
る請求項4〜8のいずれかに記載の組成物。 - 【請求項10】 前記薬剤が、2-ブロモ-2-ニトロプロパン-1,3-ジオールで
ある請求項4〜9のいずれかに記載の組成物。 - 【請求項11】 湿潤剤が、塩化カルシウム、グリセロール、ソルビトール
、エチレングリコール、PEG、プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコー
ル、PCA(2-ピロリドン-5-カルボン酸)、硫酸ナトリウム、水酸化ナトリウ
ム、乳酸およびその誘導体、塩化ナトリウムおよびナトリウムジオクチルスルホ
スクシネートから選択される請求項4〜10のいずれかに記載の組成物。 - 【請求項12】 湿潤剤が塩化カルシウムである請求項4〜11のいずれか
に記載の組成物。 - 【請求項13】 レオロジー添加物が、ナトリウムカルボキシメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリエチ
レングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸
ビニル、ポリビニルピロリドン、およびこれらのコポリマー、ヒドロキシプロピ
ルグアー、キサンタンガム、キトサン、アクリル化コポリマー、ポリアクリルポ
リマー(カルボポル(carbopols))および水溶性ポリマーから選択される1種以
上の化合物である請求項7記載の組成物。 - 【請求項14】 レオロジー添加物がビニルエーテル/無水マレイン酸コポ
リマーである請求項4〜13のいずれかに記載の組成物。 - 【請求項15】 前述に実質上記載されている請求項4〜14のいずれかに
記載の組成物。 - 【請求項16】 請求項4〜15のいずれかに記載の組成物で処理されるフ
ィルター。 - 【請求項17】 フィルターまたは濾過物に、濾過物を通って移動するのに
適した殺生物剤または制生物剤を添加する工程を含む、フィルター上の濾過物を
処理する方法。 - 【請求項18】 フィルターを請求項4〜15のいずれかに記載の組成物で
処理する工程、 フィルターを通して空気を通過させることにより、フィルター上に濾過物として
汚染物質を蓄積する工程、および 殺生物剤を濾過物中へ移動させる工程 を含む、空気中の風媒性汚染物質を減らす方法。 - 【請求項19】 フィルターを殺生物剤または制生物剤で処理する工程、 フィルターを通して空気を通過させることにより、フィルター上の濾過物として
汚染物質を蓄積する工程、および 殺生物剤を濾過物を通じて移動させる工程 を含む、空気中の風媒性汚染物質を減らす方法。 - 【請求項20】 実施例のうちいずれか一つを参照して前述に実質上記載さ
れている、請求項17〜19のいずれかに記載の方法。
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