RU2232604C2 - Спрособ обеззараживания воздуха помещений и устройство для его осуществления - Google Patents
Спрособ обеззараживания воздуха помещений и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2232604C2 RU2232604C2 RU2002108662/15A RU2002108662A RU2232604C2 RU 2232604 C2 RU2232604 C2 RU 2232604C2 RU 2002108662/15 A RU2002108662/15 A RU 2002108662/15A RU 2002108662 A RU2002108662 A RU 2002108662A RU 2232604 C2 RU2232604 C2 RU 2232604C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lamps
- ozone
- radiation
- air
- quartz
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 23
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 claims abstract description 14
- 239000010453 quartz Substances 0.000 claims abstract description 13
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 9
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 7
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims abstract description 3
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 claims description 7
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 claims description 7
- 238000000295 emission spectrum Methods 0.000 claims description 3
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 19
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 abstract description 2
- 239000003899 bactericide agent Substances 0.000 abstract 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract 1
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 6
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 240000004808 Saccharomyces cerevisiae Species 0.000 description 1
- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 1
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- -1 gas Chemical compound 0.000 description 1
- 230000002068 genetic effect Effects 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000004377 microelectronic Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- 125000004430 oxygen atom Chemical group O* 0.000 description 1
- 238000006385 ozonation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 238000001782 photodegradation Methods 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 1
- 230000002226 simultaneous effect Effects 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009281 ultraviolet germicidal irradiation Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области медицинской техники и предназначено для уничтожения микроорганизмов любого вида: бактерий, спор, вирусов, плесени и т.п. Способ основан на прокачивании воздуха через замкнутый объем с бактерицидными лампами внутри него. Это кварцевые лампы, содержащие в спектре излучения озонообразующую спектральную линию 185 нм, и увиолевые или кварцевые лампы, не содержащие этой спектральной линии. Лампы объединяют в группы однотипных излучателей, а включение и выключение каждой группы осуществляют независимо. Устройство содержит корпус с бактерицидными лампами, механизмом для прокачивания воздуха, блоком питания и управления, кварцевые лампы содержат спектральную линию 185 нм, а увиолевые или кварцевые лампы не содержат этой линии. Объем прокачиваемого воздуха за один час определяют эмпирической формулой, а внутренние стенки корпуса выполнены отражающими излучение 254 и 185 нм, корпус и перегородки могут быть выполнены из полированного алюминия или нержавеющей стали. Изобретение обеспечивает эффективное обеззараживание и безопасность обработки. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области медицинской техники и предназначено для уничтожения микроорганизмов любого вида, в том числе бактерий, включая споровые формы, вирусов, плесени, дрожжевых и иных микрогрибов. Изобретение может применяться также в пищевой промышленности, на предприятиях, производящих микроэлектронику, в банках (хранилищах денег), а также любых помещениях, связанных с нахождением в них людей или предметов потребления.
Известен способ обеззараживания с использованием УФ-бактерицидных ламп со специальным покрытием, предотвращающим озонообразование за счет ограничения спектра излучения в диапазоне длин волн 150-185 нм (патент РФ №2153886, A 61 L 9/20, опубл. 10.08.2000).
Недостатком этого изобретения является то, что специальные покрытия ламп, как правило, снижают их эффективность и в других областях спектра. Не учитывается также то обстоятельство, что озонообразующая часть спектра излучения лампы обладает сильным бактерицидным действием.
Наиболее близким к предлагаемому способу и устройству является изобретение, в котором описано устройство, содержащее некоторое число бактерицидных ламп, размещенных в защитном объеме, а также вентиляторы и газодинамические элементы для формирования воздушного потока. Число ламп определено эмпирической формулой (патент РФ №2058156, A 61 L 9/20, опубл. 20.04.96).
Недостатком этого решения является то, что в нем не отражена особенность использования озонообразующих и безозоновых ламп. В приведенной формуле не учитывается длина лампы. Косвенный учет этого параметра через мощность недостаточен, так как не отражает изменение времени прохождения воздуха при изменении длины лампы, и это приводит к ухудшению работы системы.
В основу предлагаемого изобретения положена задача создания способа обеззараживания воздуха помещений и устройства для его осуществления, в которых обеспечивается оптимальное согласование требований эффективности обработки и безопасности персонала за счет совместного использования бактерицидных ламп двух типов: озонообразующих и безозоновых.
Вышеуказанный технический результат достигается за счет того, что в способе обеззараживания помещений, основанном на прокачивании воздуха помещений через замкнутый объем с бактерицидными лампами, расположенными внутри него, в объеме обеззараживания размещают кварцевые лампы, содержащие в спектре излучения озонообразующую спектральную линию 185 нм, и увиолевые или кварцевые лампы, не содержащие в излучении этой спектральной линии, при этом вышеупомянутые лампы объединяют в группы однотипных излучателей, которые включают попеременно. В присутствии людей используют каталитический противоозонный фильтр.
В устройстве для обеззараживания помещений, содержащем корпус с размещенными в нем бактерицидными лампами, устройством для прокачивания воздуха, блоком питания и управления, использованы кварцевые лампы, содержащие в спектре излучения озонообразующую спектральную линию 185 нм, и увиолевые или кварцевые лампы, не содержащие в излучении этой спектральной линии, при этом вышеупомянутые лампы объединены в группы однотипных излучателей, причем устройства для прокачивания воздуха выполнены независимыми друг от друга для разных групп ламп, при этом объем прокачиваемого воздуха за один час определяется эмпирической формулой:
U(куб.м /час)=4 n m exp(W/(65L)),
где: 2<m<12;
n - число работающих ламп;
W - электрическая мощность лампы;
L - длина лампы, см,
а внутренние стенки корпуса выполнены отражающими излучение 254 нм и 185 нм.
Группы ламп каждого типа разделены перегородками, представляющими собой плоские пластины, обе стороны которых способны отражать излучение с длиной волны 254 и 185 нм. Корпус и перегородки выполнены из полированного алюминия либо из полированной нержавеющей стали. Между лампой и устройством для прокачивания воздуха расположен каталитический противоозонный фильтр.
В предлагаемом изобретении за счет фоторазложения озона излучением 254 нм, существенно (в несколько раз) вследствие использования групп ламп разного типа - кварцевых, содержащих в спектре излучения озонообразующую спектральную линию 185 нм, и увиолевых или кварцевых ламп, не содержащих в излучении этой спектральной линии, - снижается время недоступности помещения для людей. При этом после снижения концентрации озона до уровня ниже ПДК процесс обеззараживания может продолжаться в присутствии людей за счет работы безозоновых ламп, чем и достигается оптимальное согласование требований эффективности обработки и безопасности персонала. Включение в состав каталитического противоозонного фильтра также может привести к улучшению условий для персонала в обеззараживаемых помещениях.
Предлагаемое изобретение поясняется фиг.1. и 2. На фиг.1 показано устройство, в котором группы озонообразующих (1 по фиг.1) и безозоновых (2) ламп разделены перегородками (3), представляющими из себя пластины, отражающие излучение 254 и 185 нм с обеих сторон. При этом воздух подается через эти группы ламп (1) и (2) отдельными вентиляторами (4) и (5). На фиг.2 иллюстрируется способ использования озонообразующих ламп (1) для обеззараживания воздуха в присутствии людей. Для этого озонообразующие лампы (1) помещаются внутри корпуса (2) с вентилятором (6) так, что между лампой (1) и вентилятором (6) расположен каталитический противоозонный фильтр (4). Устройство на фиг.2 также содержит светозащитные жалюзи 7, противоозонный фильтр 8, направляющие жалюзи 9, блок питания 10, блок управления 11, ввод сетевого кабеля 12.
Способ обеззараживания можно пояснить следующим образом.
Устройство (фиг.1) включается в электросеть шнуром электропитания. На таймере устройства выставляется режим работы: время работы всех облучателей и время работы только облучателей (2), не излучающих озонообразующую резонансную линию ртути 185 нм. Таймер управляет работой бактерицидных ламп (1, 2) и соответствующих вентиляторов (4, 5). В течение времени работы всех облучателей происходит наиболее эффективное обеззараживание помещения: прямым воздействием линий 254 и 185 нм и синергическим эффектом совместного губительного действия на микроорганизмы УФ-облучения и озона - внутри корпуса устройства (фиг.1), а также действием озона вне устройства. Бактерицидное действие озона вне устройства распространяется на все поверхности: стены, пол, потолок, оборудование. Последнее обстоятельство очень важно с точки зрения сохранения полученного эффекта. При работе устройства в этом режиме присутствие людей в помещении запрещается. В некоторый момент времени таймер отключает группу озонообразующих облучателей (1) и соответствующий вентилятор (4). Продолжает работать группа безозоновых облучателей (2). Происходит фотодеструкция накопившегося в помещении озона. За время t=V/U, где V - объем помещения, м3, U - фактическая производительность вентилятора (5), м3/час, помещение становится доступным для людей. Работа в присутствии людей группы безозоновых облучателей (2) позволяет поддерживать достигнутый в предыдущем режиме уровень зараженности, за счет уничтожения микроорганизмов, появляющихся вместе с аэрозолями, обусловленными жизнедеятельностью человека: дыхание, разговор и др. Описанные два режима могут составлять один, например, суточный, цикл работы устройства. Эти циклы могут повторяться по программе, заданной таймером.
Отличительным признаком устройства (фиг.2) является наличие противоозонного каталитического фильтра (4). Оптимальным местом его расположения является пространство между облучателями (1) и вентилятором (3). Устройство включается в сеть и может работать в безопасном для людей режиме. Отметим, что сложность и высокая стоимость изготовления крупногабаритных противоозонных каталитических фильтров ограничивает реальную производительность установок этого типа. Практически целесообразно использовать такой способ до значений U<50 м3/час.
Суть предлагаемых способа и устройства состоит в следующем. Известно, что кварцевые лампы, наполненные смесью ртути и инертного газа, работающие в режиме дугового разряда низкого давления, имеют в спектре излучения две наиболее сильные резонансные линии: с длиной волны 254 нм и с длиной волны 185 нм. Обе эти линии излучения существенным образом влияют на обеззараживание, однако, механизмы этого влияния принципиально различаются.
Излучение 254 нм попадает в максимум полосы поглощения ДНК микроорганизмов, что приводит к нарушению генетического аппарата клетки и ее гибели. В то же самое время, это излучение эффективно поглощается озоном. Это поглощение, в конечном итоге, разрушает озон, не приводя к образованию токсичных продуктов.
Излучение 185 нм поглощается атмосферным кислородом (полоса Шумана-Рунге). При этом молекула кислорода распадается на два атома кислорода, что в конечном итоге приводит к образованию озона. Кроме того, излучение 185 нм обладает бактерицидным действием по типу радиационного поражения.
Глубина проникновения этого излучения определяется его поглощением атмосферным кислородом и составляет примерно 20 см.
В то же время излучение 254 нм практически не поглощается в воздухе и ослабляется только с увеличением расстояния.
Таким образом, обе линии являются бактерицидными, причем линия 185 нм нарабатывает озон, а линия 254 нм разлагает озон. Сам озон, являясь сильнейшим окислителем, обладает бактерицидным действием. Отметим следующие моменты:
1. Озон, как газ, является всепроникающим и уничтожает микроорганизмы в местах, трудно или вообще недоступных облучению: поверхности помещения и оборудования, как внешние, так и внутренние.
2. Одновременное воздействие УФ-облучения и озона на микроорганизмы обладает синергическим эффектом.
3. Важным моментом при использовании технологии совместного УФ+озон обеззараживания является безопасность персонала и других людей. Необходимым условием при работе обеззараживающих устройств с озонирующими лампами является отсутствие людей в помещении. Озон - неустойчивый газ и, в конечном итоге, превращается в кислород. Однако время его распада до уровня ПДК может составлять, в зависимости от вида и размеров помещения, часы.
Предлагаемый способ и реализующие его устройства оптимальны с точки зрения совместного использования УФ и озона и минимизируют время недоступности помещения для людей.
Claims (5)
1. Устройство для обеззараживания помещений, содержащее корпус с размещенными в нем бактерицидными лампами, устройством для прокачивания воздуха, блоком питания и управления, отличающееся тем, что использованы кварцевые лампы, содержащие в спектре излучения озонообразующую спектральную линию 185 нм, и увиолевые или кварцевые лампы, не содержащие в излучении этой спектральной линии, при этом вышеупомянутые лампы объединены в группы однотипных излучателей, причем устройства для прокачивания воздуха выполнены независимыми друг от друга для разных групп ламп, при этом объем прокачиваемого воздуха за 1 ч определяется эмпирической формулой
U(м3/ч)=4 n m exp (W/(65L)),
где 2<m<12;
n - число работающих ламп;
W - электрическая мощность лампы;
L - длина лампы, см,
а внутренние стенки корпуса выполнены отражающими излучение 254 и 185 нм, группы ламп разного типа разделены перегородками в виде пластин также с возможностью отражать излучение 254 и 185 нм.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус и перегородки выполнены из полированного алюминия.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус и перегородки выполнены из полированной нержавеющей стали.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что между лампами и устройством для прокачивания воздуха размещен каталитический противоозонный фильтр.
5. Способ обеззараживания помещений, отличающийся тем, что прокачивают воздух через замкнутый объем и обеззараживание проводят с помощью устройства по п.1, при этом включение и выключение каждой группы ламп осуществляют независимо.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002108662/15A RU2232604C2 (ru) | 2002-03-27 | 2002-03-27 | Спрособ обеззараживания воздуха помещений и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002108662/15A RU2232604C2 (ru) | 2002-03-27 | 2002-03-27 | Спрособ обеззараживания воздуха помещений и устройство для его осуществления |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2002108662A RU2002108662A (ru) | 2004-06-10 |
| RU2232604C2 true RU2232604C2 (ru) | 2004-07-20 |
Family
ID=33412383
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2002108662/15A RU2232604C2 (ru) | 2002-03-27 | 2002-03-27 | Спрособ обеззараживания воздуха помещений и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2232604C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU183709U1 (ru) * | 2018-05-08 | 2018-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТВК" | Установка для обеззараживания воздуха |
| RU2766301C1 (ru) * | 2021-02-25 | 2022-03-14 | Виктор Васильевич Бармин | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2058156C1 (ru) * | 1993-02-17 | 1996-04-20 | Валерий Петрович Фоканов | Устройство для обеззараживания воздуха |
| RU2092191C1 (ru) * | 1995-06-16 | 1997-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕЛИТТА-УФ" | Установка для обеззараживания и дезодорации воздуха |
| RU2095087C1 (ru) * | 1993-08-17 | 1997-11-10 | Михаил Сергеевич Александров | Устройство для стерилизации и дезодорации воздуха и помещений |
| RU2153886C1 (ru) * | 1999-03-29 | 2000-08-10 | Сизиков Владимир Петрович | Устройство для обеззараживания воздуха |
-
2002
- 2002-03-27 RU RU2002108662/15A patent/RU2232604C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2058156C1 (ru) * | 1993-02-17 | 1996-04-20 | Валерий Петрович Фоканов | Устройство для обеззараживания воздуха |
| RU2095087C1 (ru) * | 1993-08-17 | 1997-11-10 | Михаил Сергеевич Александров | Устройство для стерилизации и дезодорации воздуха и помещений |
| RU2092191C1 (ru) * | 1995-06-16 | 1997-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕЛИТТА-УФ" | Установка для обеззараживания и дезодорации воздуха |
| RU2153886C1 (ru) * | 1999-03-29 | 2000-08-10 | Сизиков Владимир Петрович | Устройство для обеззараживания воздуха |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU183709U1 (ru) * | 2018-05-08 | 2018-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТВК" | Установка для обеззараживания воздуха |
| RU2766301C1 (ru) * | 2021-02-25 | 2022-03-14 | Виктор Васильевич Бармин | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха |
| RU2766301C9 (ru) * | 2021-02-25 | 2022-04-04 | Виктор Васильевич Бармин | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5143387B2 (ja) | 流体処理方法及び流体処理装置 | |
| US20160101202A1 (en) | System for Sterilizing Objects Utilizing Germicidal UV-C Radiation and Ozone | |
| JP2020078479A (ja) | 紫外線照射装置 | |
| CN113908309A (zh) | 具有选择性地在设备的内部和外部进行不同消毒模式的配置的杀菌设备 | |
| JP7272390B2 (ja) | 殺菌方法 | |
| KR20070028479A (ko) | 공기 정화 장치 및 그 방법 | |
| JP7039849B2 (ja) | 処理方法 | |
| RU69405U1 (ru) | Многофункциональный низкотемпературный газовый стерилизатор | |
| CN107648631A (zh) | 脉冲氙气灯紫外线杀菌仪 | |
| RU2440147C1 (ru) | Устройство для обеззараживания воздуха | |
| RU2232604C2 (ru) | Спрособ обеззараживания воздуха помещений и устройство для его осуществления | |
| KR200267848Y1 (ko) | 공기의 살균정화장치 | |
| RU201261U1 (ru) | Портативное устройство для обработки воздуха | |
| RU2040935C1 (ru) | Способ стерилизации объекта | |
| CN214552295U (zh) | 一种一体化医疗废水处理设备产生废气的消杀设备 | |
| CN214859499U (zh) | 氙准分子臭氧消杀治疗仪 | |
| RU2058156C1 (ru) | Устройство для обеззараживания воздуха | |
| JP7116873B2 (ja) | 病原微生物増殖抑制装置 | |
| RU44508U1 (ru) | Устройство для стерилизации | |
| KR100567563B1 (ko) | 실 내부 살균소독 및 공기 살균 정화기 | |
| KR200357196Y1 (ko) | 실 내부 살균소독 및 공기 살균 정화기 | |
| RU124567U1 (ru) | Устройство для обработки пищевых продуктов | |
| RU25413U1 (ru) | Бактерицидный облучатель | |
| CN221780884U (zh) | 一种空气消毒净化装置 | |
| CN112316194B (zh) | 消毒装置及消毒方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080328 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20090920 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190328 |