RU2096752C1 - Устройство для отбора проб биологического аэрозоля - Google Patents

Устройство для отбора проб биологического аэрозоля Download PDF

Info

Publication number
RU2096752C1
RU2096752C1 RU95119900A RU95119900A RU2096752C1 RU 2096752 C1 RU2096752 C1 RU 2096752C1 RU 95119900 A RU95119900 A RU 95119900A RU 95119900 A RU95119900 A RU 95119900A RU 2096752 C1 RU2096752 C1 RU 2096752C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
petri dish
sampling
measuring unit
unit
filter holder
Prior art date
Application number
RU95119900A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95119900A (ru
Inventor
В.И. Немцов
Original Assignee
Немцов Винидикт Иванович
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 Немцов Винидикт Иванович filed Critical Немцов Винидикт Иванович
Priority to RU95119900A priority Critical patent/RU2096752C1/ru
Publication of RU95119900A publication Critical patent/RU95119900A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2096752C1 publication Critical patent/RU2096752C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Использование: для отбора проб биологических аэрозолей из воздушной среды для последующего микробиологического или физико-химического анализа. Сущность изобретения: устройство для отбора проб биологического аэрозоля содержит пробоотборник с фильтродержателем, электроаспиратор с двигателем, средство управления работой устройства, средство для сбора пробы в виде чашки Петри с питательной средой с установленной в ней мелкоячеечной металлической сеткой, в центре которой смонтирован штуцер, и с мембранным фильтром, помещенным на поверхности питательной среды, герметичной крышкой с сопловыми отверстиями и с пружинным фиксатором для установки чашки Петри под крышкой. Фильтродержатель снабжен переходником и шлангом, связанным со штуцером. Средство для управления работой устройства выполнено в виде дистанционного электронного модуля на полупроводниковых элементах с измерительным блоком, включающим датчик числа оборотов двигателя, блок нормировки измерений, счетчик объема воздуха, индикатор, блок управления двигателем электроаспиратора, блок измерения температуры воздуха, пульт управления и источник питания. 8 ил.

Description

Изобретение относится к приборам для отбора проб биологических аэрозолей из воздушной среды для последующего микробиологического или физико-химического анализа и может найти применение в области охраны окружающей среды при гигиенических исследованиях воздуха на предприятиях микробиологической, медицинской, пищевой и других отраслях промышленности.
Биологические объекты, которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии, носят общее название: аэропланктон или биоаэрозоли. Биоаэрозоли при перемещении подчиняются тем же закономерностям, которые присущи любым аэрозолям соответствующих размеров. Однако, эти мельчайшие и, казалось бы, простейшие существа живут, размножаются и умирают по весьма сложным закономерностям, свойственным живым организмам. На них влияет окружающая среда, изменение ее параметров.
Питательной средой для биологических аэрозолей являются пылинки различного происхождения и летучие вещества, находящиеся в воздухе в жидкой дисперсной и газовой фазах. Но многие микроорганизмы, наиболее устойчивые к внешним атмосферным факторам, могут жить самостоятельно, в длительном отрыве от питательной среды. Слабостойкие микробы в этих условиях быстро погибают, но входят в общий белковый фон среды.
Известно устройство для отбора проб биологического аэрозоля типа Кротова Ю. А. содержащее аспиратор, ротаметр, импактирующую клиновидную щель и чашку Петри [1]
Это устройство не может быть использовано при выявлении из воздуха мелкодисперсного биологического аэрозоля и одновременном осаждении частиц аэрозоля на разные улавливающие поверхности питательных сред.
Известно и другое устройство для отбора проб биологического аэрозоля, содержащее пробоотборник с фильтродержателем, электроаспиратор с двигателем и средство управления работой устройства [2]
Однако известное устройство не обеспечивает высокой достоверности и представительности отбираемой пробы, не обеспечивает регулирования производительности устройства и имеет длительное время процесса пробоотбора.
Техническим результатом данного изобретения является повышение достоверности и представительности отбираемых проб, надежности и удобства в эксплуатации путем использования автоматической электронной системы управления и эффективного осаждения мелкодисперсного биологического аэрозоля на питательную среду путем регулировки производительности.
Для достижения технического результата устройство для отбора проб биологического аэрозоля, содержащее пробоотборник с фильтродержателем, электроаспиратор с двигателем и средство управления работой устройства, согласно изобретению снабжено средством для сбора пробы в виде чашки Петри с питательной средой и с установленной в ней мелкоячеечной металлической сеткой, в центре которой смонтирован штуцер, и с мембранным фильтром, помещенным на поверхности питательной среды, герметичной крышкой с сопловыми отверстиями и с пружинным фиксатором для установки чашки Петри под крышкой, при этом фильтродержатель снабжен переходником и шлангом, связанным со штуцером, а средство для управления работой устройства выполнено в виде дистанционного электронного модуля на полупроводниковых элементах с измерительным блоком, включающим датчик числа оборотов двигателя, блок нормировки измерений, счетчик объема воздуха, индикатор, блок управления двигателем электроаспиратора, блок измерения температуры воздуха, пульт управления и источник питания.
На фиг. 1 изображен общий вид устройства, на фиг. 2 герметичная крышка с чашкой Петри, на фиг. 3 сечение А-А фиг. 2, на фиг. 4 вид снизу фиг. 2, на фиг. 5 вид В фиг. 2, на фиг. 6 вид С фиг. 2, на фиг. 7 средство для управления работой устройства, на фиг. 8 пульт управления.
Устройство для отбора проб биологического аэрозоля включает в себя пробоотборник 1, к которому при помощи фильтродержателя 2 устанавливается штуцер-переходник 3, герметичная крышка 4 располагается над чашкой Петри 5 и снабжена выводным штуцером 6. Герметичная крышка 4 и штуцер-переходник 3 соединены между собой шлангом 7. В герметичной крышке 4 выполнены сопловые отверстия 8, диаметром и количеством необходимыми для обеспечения инерционного осаждения микрофлоры на питательную среду.
Под сопловыми отверстиями 8 устанавливается металлическая мелкоячеечная сетка-рассекатель 9, являющаяся одновременно и уловителем первой ступени крупной фракции аэрозоля на опоре 10. Штуцер 6 введен в центр металлической мелкоячеечной сетки 9. На поверхности питательной среды 11 укладывается мембранный фильтр 12, который пропитан данной питательной средой 11. Чашка Петри 5 фиксируется под герметичной крышкой 4 при помощи пружинного фиксатора 13. Мягкая фиксация чашки позволяет поворачивать ее относительно герметичной крышки на 5-8o. Переходник-штуцер 3 снабжен накидной гайкой 14.
Автоматизированная система управления пробоотборным устройством (функциональная схема на фиг. 5) предназначена для автоматического управления процессом отбора проб биологического аэрозоля в соответствии с программой, вводимой оператором с пульта управления 15. В качестве параметров, определяющих программу отбора пробы, в системе управления используются скорость отбора пробы, объем отбираемой пробы, количество параллельно отбираемых проб.
В системе управления также осуществляется измерение и индикация температуры воздуха в процессе отбора пробы.
Система управления функционально состоит из следующих узлов:
измерительного блока, включающего в себя датчик числа оборотов и блок нормировки измерений 16,
счетчика объема воздуха 17,
индикатора 18,
блока управления двигателем 19,
блока измерения температуры воздуха 20,
пульта управления 15,
источника питания 21.
Пульт управления 15 включает в себя следующее: корпус пульта 22, панель управления 23, заднюю крышку 24, ручку для переноса 25, фиксаторную пружину 26, шнур сетевой 27.
Назначение элементов управления, расположенных на панели управления: 28
кнопка выключения питания электродвигателя аспиратора, 29 индикатор включения питания электродвигателя, 30 кнопка включения пульта управления, 31 индикатор включения пульта управления, 32 регулятор мощности, 33 - индикатор расхода воздуха, 34 индикатор температуры, 35 кнопка включения термометра, 36 переключатель количества одновременно отбираемых проб, 37 - клавиши ввода в память системы количества воздуха, отбираемого на одну пробу.
Работа пробоотборного устройства заключается в следующем: с помощью накидной гайки 14 устанавливается штуцер-переходник 3, на который надевается шланг 7, а на другой конец шланга на штуцер 6 герметичная крышка 4. Предварительно герметичная крышка 4 стерилизуется при температуре 120oC в течение 40 минут. Под стерильную герметичную крышку 4 устанавливают крышку Петри 5, заполненную соответствующей питательной средой. Чашка Петри 5 фиксируется к герметичной крышке 4 с помощью пружинного фиксатора 13.
После установки улавливающих элементов (чашки Петри) при помощи кнопок 30 на пульте управления 15 включают в работу автоматизированную систему управления, о чем информирует индикатор включения пульта 31. При помощи рукоятки регулятора мощности 32 выставляется необходимая производительность пробоотборника 1. Переключателем 36 устанавливается количество отбираемых проб. Количество необходимого объема воздуха на одну пробу устанавливается при помощи клавиш 37, это количество высвечивается на индикаторной шкале расхода воздуха 33. Замеряется температура воздуха при отборе проб после нажатия кнопки включения термометра 35, информация высвечивается на индикаторе температуры 34. При помощи выключателя 28 включается в работу электродвигатель аспиратора, при этом загорается индикатор 29 включения сети. Под герметичной крышкой 4 создается разрежение и под действием атмосферного давления биологическая аэрозоль поступает в сопло 8 герметичной крышки 4, где частицы аэрозоля разгоняются и по инерции проходят металлическую мелкоячеечную сетку 9. Предварительно крупная фракция осаждается на этой сетке, а более мелкая биологическая аэрозоль осаждается на поверхности мембранного фильтра 12, пропитанного питательной средой 11. После прохождения запрограммированного количества воздуха автоматически выключается двигатель аспиратора пробоотборника 1. Осажденная на металлическую мелкоячеечную сетку 9 крупная фракция аэрозоля поступает в лабораторию и укладывается в дополнительную чашку Петри на подращивание микрофлоры. Снимают также мембранный фильтр 12 и проводится с ним микробиологический анализ, оставшуюся питательную среду можно использовать для повторного отбора проб.
Применение устройства позволит использовать методические приемы, позволяющие изучать микробные аэрозоли в количественном и качественном аспектах. Как показали испытания в медицинских учреждениях, устройство для отбора проб решит важнейшую медико-биологическую проблему современности, имеющую большую социальную значимость, такую, как борьба с воздушно-капельными инфекциями, профилактика аллергических поражений, защита окружающей среды, совершенствование аэрозольной иммунизации. Это устройство сократит время процесса пробоотбора в 2-3 раза и значительно повысит достоверность и представительность отобранной пробы. Ы

Claims (1)

  1. Устройство для отбора проб биологического аэрозоля, содержащее пробоотборник с фильтродержателем, аспиратор с электродвигателем и средство управления работой устройства, отличающееся тем, что оно снабжено средством для сбора пробы в виде чашки Петри с питательной средой с установленной в нем мелкоячеечной металлической сеткой, в центре которой смонтирован штуцер, и с мембранным фильтром, помещенным на поверхности питательной среды, герметичной крышкой с сопловыми отверстиями и с пружинным фиксатором для установки чашки Петри под крышкой, при этом фильтродержатель снабжен переходником и шлангом, связанным с штуцером, а средство для управления работой устройства выполнено в виде дистанционного электронного модуля на полупроводниковых элементах с измерительным блоком, включающим датчик числа оборотов двигателя, блок нормировки измерений, счетчик объема воздуха, индикатор, блок управления двигателем электроаспиратора, блок измерения температуры воздуха, пульт управления и источник питания.
RU95119900A 1995-11-24 1995-11-24 Устройство для отбора проб биологического аэрозоля RU2096752C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119900A RU2096752C1 (ru) 1995-11-24 1995-11-24 Устройство для отбора проб биологического аэрозоля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119900A RU2096752C1 (ru) 1995-11-24 1995-11-24 Устройство для отбора проб биологического аэрозоля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95119900A RU95119900A (ru) 1997-10-27
RU2096752C1 true RU2096752C1 (ru) 1997-11-20

Family

ID=20174104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95119900A RU2096752C1 (ru) 1995-11-24 1995-11-24 Устройство для отбора проб биологического аэрозоля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2096752C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102829996A (zh) * 2012-08-28 2012-12-19 中国烟草总公司郑州烟草研究院 用于卷烟烟气过滤的滤片夹持装置
CN111781015A (zh) * 2020-07-30 2020-10-16 中国检验检疫科学研究院 气液混合生物气溶胶收集装置采样效率的优化方法及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Гапочко К.Г. Средства и методы излучения микробных аэрозолей, - Л.: Медицина, 1985, с.42. 2. SU, патент, 1402830, кл.G 01N 1/22, 1988. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102829996A (zh) * 2012-08-28 2012-12-19 中国烟草总公司郑州烟草研究院 用于卷烟烟气过滤的滤片夹持装置
CN102829996B (zh) * 2012-08-28 2014-10-29 中国烟草总公司郑州烟草研究院 用于卷烟烟气过滤的滤片夹持装置
CN111781015A (zh) * 2020-07-30 2020-10-16 中国检验检疫科学研究院 气液混合生物气溶胶收集装置采样效率的优化方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0378353B1 (en) Apparatus for collecting biological fluid
US10161868B2 (en) Method of analyzing air quality
US5693895A (en) Versatile airborne particle impaction sampler
US7312071B2 (en) Effective monitoring system for anthrax smallpox, or other pathogens
US5553507A (en) Airborne particulate
WO2001068902A1 (en) Process for preparing control samples of particles such as microorganisms and cells
US3295359A (en) Air sampler
WO2003081212A2 (en) Adjustable air sampler with psychrometrics for viable and non-viable aerosols
CA2981975A1 (en) Automated specimen deposition systems and associated methods
US20180224355A1 (en) Air Quality Test Unit and Process
RU2096752C1 (ru) Устройство для отбора проб биологического аэрозоля
US20080142456A1 (en) Method and system for collecting cells of a biological specimen
US3232094A (en) Automatic air analyzer
AU2019302550B2 (en) Automated sample deposition and staining systems and associated methods
Meier et al. Qualification of air sampler systems: the MAS-100
Johnston et al. A comparison of sampling methods for airborne bacteria
CN109298119B (zh) 一种简易自吸式顶空进样前处理装置及其处理方法
Gordon et al. Detection of Histoplasma capsulatum and other fungus spores in the environment by means of the membrane filter
CN215162706U (zh) 一种核酸扩增实验室空气采样装置
RU95119900A (ru) Устройство для отбора проб биологического аэрозоля
CN218908079U (zh) 一种生物实验标本存放盒
SU1620476A1 (ru) Устройство дл бактериологического анализа воздуха
CN215414515U (zh) 自动化环境颗粒物采集箱
AU2001240350B2 (en) Process for preparing controlled samples of particles such as microorganisms and cells
SU1402830A1 (ru) Устройство дл отбора проб аэрозол