RU2489170C2 - Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов - Google Patents

Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов Download PDF

Info

Publication number
RU2489170C2
RU2489170C2 RU2011116547/15A RU2011116547A RU2489170C2 RU 2489170 C2 RU2489170 C2 RU 2489170C2 RU 2011116547/15 A RU2011116547/15 A RU 2011116547/15A RU 2011116547 A RU2011116547 A RU 2011116547A RU 2489170 C2 RU2489170 C2 RU 2489170C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disinfectant
containers
solution
vehicles
sodium
Prior art date
Application number
RU2011116547/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011116547A (ru
Inventor
Анатолий Михайлович Смирнов
Михаил Павлович Бутко
Владимир Семенович Тиганов
Виктор Степанович Фролов
Евгения Семеновна Майстренко
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Российской академии сельскохозяйственных наук
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 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Российской академии сельскохозяйственных наук filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Российской академии сельскохозяйственных наук
Priority to RU2011116547/15A priority Critical patent/RU2489170C2/ru
Publication of RU2011116547A publication Critical patent/RU2011116547A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2489170C2 publication Critical patent/RU2489170C2/ru

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства и предназначено для дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов. Способ включает обработку транспортных средств и контейнеров дезинфицирующим средством. Средство содержит раствор оксидантов и дополнительно содержит пропиленгликоль, нитрит натрия, бензоат натрия, продукты взаимодействия глицерина с муравьиной кислотой при следующем соотношении компонентов, мас.%: пропиленгликоль - 0,9-7,5, нитрит натрия - 0,27×10-3-16,5×10-3, бензоат натрия - 1,35×10-3-82,5×10-3, продукты взаимодействия глицерина с муравьиной кислотой - 0,18×10-3-11,0×10-3, раствор оксидантов - остальное. Раствор оксидантов синтезирован из 10,0-20,0%-ного раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин pH 7-8, концентрации активного хлора 0,5-0,7% и окислительно-восстановительного потенциала +1000±50 мВ. Обработку проводят однократно при расходе дезинфицирующего средства 0,15-0,25 л/м2 с экспозицией 55-65 мин, сразу после обработки дезинфицирующим средством поверхность транспортных средств и контейнеров дополнительно облучают в течение 30-60 мин постоянным ультрафиолетовым излучением при длине волны 254±5 нм в дозе 12,8-25,6 Дж/см2. 4 табл., 3 пр.

Description

Предполагаемое изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к ветеринарии, и может быть использовано для дезинфекции грузовых отсеков транспортных средств (автомобилей, рефрижераторных и крытых железнодорожных вагонов, судов, самолетов) и контейнеров после перевозки животных, сырья и продуктов животного происхождения, а также других объектов ветеринарного надзора.
Известен способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов, включающий их обработку дезинфицирующим средством, содержащим активный хлор с последующей экспозицией (патент РФ №2403916. МПК A61L 2/16. Бюл. №32.) [прототип]. Известный способ дезинфекции включает обработку дезинфицирующим средством, содержащим активный хлор, синтезированный из 10-20%-ного раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин pH 7-8, концентрации активного хлора 0,7-0,9% и окислительно-восстановительного потенциала +1000±50 мВ, причем обработку проводят дважды при 15-20°C из расчета 0,5-1,0 л/м2 с интервалом 90-95 мин. с последующей экспозицией 90-95 мин.
Однако этот препарат недостаточно эффективен и коррозионноактивен в отношении конструкционных материалов транспортных средств и контейнеров, выполненных цельнометаллическими (требуется ингибитор коррозии). Кроме того, для обеспечения 100% дезинфекции поверхностей объектов требуется двукратное нанесение препарата с интервалом 90-95 мин. при экспозиции также 90-95 мин., что в сумме составляет 180-190 мин. и увеличивает длительность процесса ветеринарно-санитарной обработки. Доза раствора препарата составляет 0,5-1,0 л/м2, а двукратное нанесение увеличивает расход дезинфицирующего средства и соответственно, повышает энергозатраты на его получение в установке «Аквахлор», а также увеличивает трудозатраты.
Технической задачей предполагаемого изобретения является упрощение способа и повышение его эффективности.
Технический эффект достигается в способе дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов, включающий их обработку дезинфицирующим средством, содержащим раствор оксидантов, синтезированный из 10,0-20,0%-ного раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин pH 7-8, и окислительно-восстановительного потенциала +1000±50 мВ с последующей экспозицией, отличающийся тем, что дезинфицирующее средство дополнительно содержит пропиленгликоль, нитрит натрия, бензоат натрия, продукты взаимодействия глицерина с муравьиной кислотой при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Пропиленгликоль - 0,9-7,5
Нитрит натрия - 0,27×10-3-16,5×10-3
Бензоат натрия - 1,35×10-3-82,5×10-3
Продукты взаимодействия глицерина с - 0,18×10-3-11,0×10-3
муравьиной кислотой
Раствор оксидантов, синтезированный из
10,0-20,0%-ного раствора натрия хлорида,
подвергнутого воздействию постоянного
электрического тока с интенсивностью,
обеспечивающей достижение величин рН 7-8,
концентрации активного хлора 0,5-0,7% и
окислительно-восстановительного потенциала
+1000±50 мВ - остальное,
причем обработку проводят однократно при расходе дезинфицирующего средства 0,15-0,25 л/м2 с экспозицией 55-65 мин, сразу после обработки дезинфицирующим средством поверхность транспортных средств и контейнеров дополнительно облучают в течение 30-60 мин постоянным ультрафиолетовым излучением при длине волны 254±5 нм в дозе 12,8-25,6 Дж/см2.
Продукты взаимодействия глицерина с муравьиной кислотой известны (патент РФ №2296790, МПК С09К 5/10, Бюл. №3, 2007).
Способ нанесения на объекты раствора оксидантов может быть различным (влажный или аэрозольная обработка и т.п.), и определяется условиями решаемой задачи - количеством загрязнений, их характером.
В патентной и научно-технической литературе не найдены технические решения, аналогичные заявляемому, поэтому представленное техническое решение отвечает критерию «новизна».
Для получения раствора оксидантов используется установка «Аквахлор» производительностью по оксидантам 30 г/час, в которой реализован принципиально новый технологический процесс - ионселективный электролиз с диафрагмой, обеспечивающий полное разделение исходного солевого раствора с концентрацией от 800 до 250 г/л в модульных реакторах ПЭМ-7 за один цикл отработки (без возврата на регенерацию анолита, без вымораживания соли из католита и без возврата соли в процесс, без добавки кислоты в анодный контур, без высококачественной очистки солевого раствора) на влажную смесь газообразных оксидантов (хлор, диоксид хлора, озон) и раствор гидроксида натрия (NaOH) с концентрацией 150-170 г/л при степени конверсии поваренной соли от 98 до 99,5%. Газообразная смесь оксидантов смешивается в смесителе с водой, давая раствор оксидантов (1,0-1,5 г/л), который используется для дезинфекции различных объектов (в т.ч. транспортных средств).
Необходимая площадь помещения для работы установки не менее 3,0 м2 (с учетом пространства для технического обслуживания).
Поэтому предложение соответствует критерию «изобретательский уровень».
Кроме того, все используемые при изготовлении компоненты, и источники и источники ультрафиолетового излучения (например, бактерицидные лампы типа ДБ-30; ДБ-60, облучатели типа ОБН, ОБП) производятся отечественной промышленностью и поэтому предложение «промышленно осуществимо».
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. Смешивают 0,9 г пропиленгликоля, 0,27×10-3 г нитрита натрия, 1,35×10-3 г бензоата натрия, 0,18×10-3 г продуктов взаимодействия глицерина с муравьиной кислотой и добавляют до 100 г раствор оксидантов, получая состав 1 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Пропиленгликоль - 0,9
Нитрит натрия - 0,27×10-3
Бензоат натрия - 1,3×10-3
Продукты взаимодействия глицерина с - 0,18×10-3
муравьиной кислотой
Раствор оксидантов, синтезированный из
10,0%-ного раствора хлорида натрия,
подвергнутого воздействию постоянного
электрического тока с интенсивностью,
обеспечивающей достижение величины рН 7,
концентрации оксидантов 0,5% и окислительно-
восстановительного потенциала +950 мВ - остальное.
Раствор оксидантов получают на установке «Аквахлор».
Дезинфицирующее вещество распыляли на поверхности объекта с помощью распылителя АО-1, причем обработку проводят однократно при 15°C из расчета 0,15 л/м2 с экспозицией 55 мин.
Сразу после обработки дезинфицирующим средством поверхность транспортных средств и контейнеров дополнительно облучают в течение 30 мин. постоянным ультрафиолетовым излучением при длине волны 254±5 нм в дозе 12,8 Дж/см2.
Результаты бактериологического контроля качества дезинфекции отражены в таблице 1. Эффективность известного способа при двукратном нанесении при 15-20°C из расчета 0,5 л/м2 с интервалом 90 мин. с последующей экспозицией 90 мин. составила 99,75%.
Пример 2. Смешивают 4,2 г пропиленгликоля, 8,39×10-3 г нитрита натрия, 41,93×10-3 г бензоата натрия, 5,59×10-3 г продуктов взаимодействия глицерина с муравьиной кислотой и добавляют до 100 г раствор оксидантов, получая состав 2 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Пропиленгликоль - 4,2
Нитрит натрия - 8,39×10-3
Бензоат натрия - 41,93×10-3
Продукты взаимодействия глицерина с - 5,59×10-3
муравьиной кислотой
Раствор оксидантов, синтезированный из
15,0%-ного раствора хлорида натрия,
подвергнутого воздействию постоянного
электрического тока с интенсивностью,
обеспечивающей достижение величины pH 7,5
концентрации активного хлора раствора оксидантов 0,7%
и окислительно-восстановительного потенциала
+1000 мВ - остальное.
Раствор оксидантов получают на установке «Аквахлор».
Дезинфицирующее вещество распыляли на поверхности объекта с помощью распылителя АО-1, причем обработку проводят однократно при 20°С из расчета 0,2 л/м2 с экспозицией 60 мин.
Сразу после обработки дезинфицирующим средством поверхность транспортных средств и контейнеров дополнительно облучают в течение 45 мин. постоянным ультрафиолетовым излучением при длине волны 254±5 нм в дозе 19,2 Дж/см2.
Результаты бактериологического контроля качества дезинфекции отражены в таблице 2. Эффективность известного способа при двукратном нанесении при 20°С из расчета 0,75 л/м2 с интервалом 92,5 мин с последующей экспозицией 92,5 мин. составила 100,0%.
Пример 3. Смешивают 7,5 г пропиленгликоля, 16,5×10-3 г нитрита натрия, 82,5×10-3 г бензоата натрия, 11,0×10-3 г продуктов взаимодействия глицерина с муравьиной кислотой и добавляют до 100 г раствор оксидантов, получая состав 3 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Пропиленгликоль - 7,5
Нитрит натрия - 16,5×10-3
Бензоат натрия - 82,5×10-3
Продукты взаимодействия глицерина с - 11,0×10-3
муравьиной кислотой
Раствор оксидантов, синтезированный из
20,0%-ного раствора хлорида натрия,
подвергнутого воздействию постоянного
электрического тока с интенсивностью,
обеспечивающей достижение величины pH 8
концентрации активного хлора растворов
оксидантов 0,6% и окислительно-
восстановительного потенциала +1050 мВ - остальное.
Раствор оксидантов получают на установке «Аквахлор».
Дезинфицирующее вещество распыляли на поверхности объекта с помощью распылителя АО-1, причем обработку проводят однократно при 25°С из расчета 0,25 л/м2 с экспозицией 65 мин.
Сразу после обработки дезинфицирующим средством поверхность транспортных средств и контейнеров дополнительно облучают в течение 60 мин. постоянным ультрафиолетовым излучением при длине волны 254±5 нм в дозе 25,6 Дж/см2.
Результаты бактериологического контроля качества дезинфекции отражены в таблице 3. Эффективность известного способа при двукратном нанесении при 25°С из расчета 1,0 л/м2 с интервалом 95 мин с последующей экспозицией 95 мин. составила 100,0%.
Таким образом, предложение позволяет, по сравнению с прототипом, повысить эффективность дезинфекции за счет сокращения экспозиции и снижения расхода препарата в сравнении с известным способом в 4 раза, при этом снижаются энергетические и трудовые затраты в 2,5 раза. Потери от коррозии уменьшаются на 100%. Расход поваренной соли снижается в 2,5 раза.
Для получения растворов оксидантов не требуется заводских условий, т.к. отечественная установка «Аквахлор» может устанавливаться без выполнения проектно-монтажных работ, используя имеющиеся на объекте гидравлические и электрические сети, т.е. предложение «промышленно применимо». Установка требует минимального расхода NaCl - 50-100 г/л, электроэнергии - 0,9-1,75 кВт-час/кг.
В таблице 4 представлены данные определения коррозионных потерь для различных металлов при использовании известного и предлагаемого способов дезинфекции. Как видно из ее результатов, предлагаемое изобретение позволяет существенно снизить коррозионные потери при использовании раствора оксидантов или полностью их предотвратить.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет упростить способ (обработку проводят однократно вместо двукратного проведения согласно известному способу), повышает его эффективность (сокращается расход дезинфектанта на 60-400%). Кроме того, предлагаемое техническое решение предотвращает коррозионное действие применяемого дезинфектанта на 98-100%.
Таблица 1
Результаты бактериологического контроля качества дезинфекции транспортных средств и контейнеров составом 1 и УФ-облучением
Наименование поверхности объекта Обсемененность поверхностей S. aureus, КОЕ/см2
До дезинфекции, М±m После дезинфекции, М±m Эффективность обеззараживания, %
Стена контейнера (металл, п=6) (8,1±0,001)·103 81,7±0,001* 99,99
Кузов автомобиля (металл) (22,8±0,01)·103 684,4±1,8* 99,97
Стена вагона (металл) п=6 (4,25±0,01)·103 85,0±0,1* 99,98
Напольная решетка вагона (металл, п=6) (15,50±0,02)·104 4500±5,0* 99,97
Среднее: 99,75
Прототип
Стена контейнера (металл, п=6) (8,1±0,001)·103 243,8±8,0 99,97
Кузов автомобиля (металл) (22,8±0,01)·103 8436,7±76,1 99,63
Стена вагона (металл) п=6 (4,25±0,01)·103 2210,9±15,1 99,46
Напольная решетка вагона (металл, п=6) (15,50±0,02)·104 12400,0±30,0 99,92
Среднее: 99,745
*) - Р<0,005
Таблица 2
Результаты бактериологического контроля качества дезинфекции транспортных средств и контейнеров составом 2 и УФ-облучением
Наименование поверхности объекта Обсемененность поверхностей S.aureus, КОЕ/см2
До дезинфекции, М±m После дезинфекции, М±m Эффективность обеззараживания, %
Стена контейнера (металл, п=6) (8,1±0,001)·103 0 100,0
Кузов автомобиля (металл) (22,8±0,01)·103 0 100,0
Стена вагона (металл) п=6 (4,25±0,01)·103 0 100,0
Напольная решетка вагона (металл, п=6) (15,50±0,02)·104 0 100,0
Среднее: 100,0
Прототип
Стена контейнера (металл, п=6) (8,1±0,001)·103 0 100,0
Кузов автомобиля (металл) (22,8±0,01)·103 0 100,0
Стена вагона (металл) п=6 (4,25±0,01)·103 0 100,0
Напольная решетка вагона (металл, п=6) (15,50±0,02)·104 0 100,0
Среднее: 100,0
Таблица 3
Результаты бактериологического контроля качества дезинфекции транспортных средств и контейнеров составом 3 и УФ-облучением
Наименование поверхности объекта Обсемененность поверхностей S. aureus, КОЕ/см2
До дезинфекции, М±m После дезинфекции, М±m Эффективность обеззараживания, %
Стена контейнера (металл, п=6) (8,1±0,001)·103 0 100,0
Кузов автомобиля (металл) (22,8±0,01)·103 0 100,0
Стена вагона (металл) п=6 (4,25±0,01)·103 0 100,0
Напольная решетка вагона (металл, п=6) (15,50±0,02)·104 0 100,0
Среднее: 100,0
Прототип
Стена контейнера (металл, п=6) (8,1±0,001)·103 0 100,0
Кузов автомобиля (металл) (22,8±0,01)·103 0 100,0
Стена вагона (металл) п=6 (4,25±0,01)·103 0 100,0
Напольная решетка вагона (металл, п=6) (15,50±0,02)·104 0 100,0
Среднее: 100,0
Таблица 4
Коррозионные потери (скорость коррозии, мм/год) при Т=20°С для образцов металла в виде тест-пластин
Металл Расход дезсредства
Прототип,
1,0 л/м2
Состав 1,
0,25 л/м2
Состав 2,
0,25 л/м2
Состав 3,
0,25 л/м2
Сплав АМг-6 0,8 0,009 0 0
Сталь Ст.3 0,9 0,01 0 0
Сталь Ст.45 1,0 0,02 0 0

Claims (1)

  1. Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов, включающий их обработку дезинфицирующим средством, содержащим раствор оксидантов, синтезированный из 10,0-20,0%-ного раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин pH 7-8, и окислительно-восстановительного потенциала +1000±50 мВ с последующей экспозицией, отличающийся тем, что дезинфицирующее средство дополнительно содержит пропиленгликоль, нитрит натрия, бензоат натрия, продукты взаимодействия глицерина с муравьиной кислотой при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Пропиленгликоль 0,9-7,5 Нитрит натрия 0,27·10-3-16,5·10-3 Бензоат натрия 1,35·10-3-82,5·10-3 Продукты взаимодействия глицерина с муравьиной кислотой 0,18·10-3-11,0·10-3 Раствор оксидантов, синтезированный из 10,0-20,0%-ного раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин pH 7-8, концентрации активного хлора 0,5-0,7% и окислительно-восстановительного потенциала +1000±50 мВ остальное,

    причем обработку проводят однократно при расходе дезинфицирующего средства 0,15-0,25 л/м2 с экспозицией 55-65 мин, сразу после обработки дезинфицирующим средством поверхность транспортных средств и контейнеров дополнительно облучают в течение 30-60 мин постоянным ультрафиолетовым излучением при длине волны 254±5 нм в дозе 12,8-25,6 Дж/см2.
RU2011116547/15A 2011-04-27 2011-04-27 Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов RU2489170C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011116547/15A RU2489170C2 (ru) 2011-04-27 2011-04-27 Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011116547/15A RU2489170C2 (ru) 2011-04-27 2011-04-27 Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011116547A RU2011116547A (ru) 2012-11-10
RU2489170C2 true RU2489170C2 (ru) 2013-08-10

Family

ID=47321770

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011116547/15A RU2489170C2 (ru) 2011-04-27 2011-04-27 Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2489170C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560688C1 (ru) * 2014-10-20 2015-08-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Российской академии сельскохозяйственных наук Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
RU2711188C1 (ru) * 2018-10-12 2020-01-15 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук" (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
RU2711659C1 (ru) * 2018-10-12 2020-01-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук" (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2286790C1 (ru) * 2005-03-16 2006-11-10 Государственное учреждение Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук Способ лечения стрессового недержания мочи
WO2010130028A1 (en) * 2009-05-15 2010-11-18 bioCEPTA Corporation Compositions suitable for the topical treatment of fungal infections of the skin and nails
RU2403916C1 (ru) * 2009-06-10 2010-11-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИВСГЭ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2286790C1 (ru) * 2005-03-16 2006-11-10 Государственное учреждение Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук Способ лечения стрессового недержания мочи
WO2010130028A1 (en) * 2009-05-15 2010-11-18 bioCEPTA Corporation Compositions suitable for the topical treatment of fungal infections of the skin and nails
RU2403916C1 (ru) * 2009-06-10 2010-11-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИВСГЭ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2560688C1 (ru) * 2014-10-20 2015-08-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Российской академии сельскохозяйственных наук Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
RU2711188C1 (ru) * 2018-10-12 2020-01-15 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук" (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
RU2711659C1 (ru) * 2018-10-12 2020-01-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук" (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011116547A (ru) 2012-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2403916C1 (ru) Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов
RU2458706C1 (ru) Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов
RU2560688C1 (ru) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
RU2489170C2 (ru) Способ дезинфекции транспортных средств и контейнеров после перевозки животноводческих грузов
DE3928747A1 (de) Verfahren zur desinfektion von harten oberflaechen mit chlordioxid
CN101808508A (zh) 在农业应用中用于杀微生物处理的电化学装置
CN105836860B (zh) 一种稳定型双氧水消毒剂及其在饮用水消毒中的应用
CN111252872A (zh) 一种高性能消毒组合物及其制备方法
RU2644746C1 (ru) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
RU2645078C1 (ru) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
RU2643585C1 (ru) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
CN111771909A (zh) 一种消毒组合物及其制备方法
JPH03141208A (ja) 発泡性水溶液およびその使用方法
CN110885127A (zh) 应用分子态弱酸性HOCl水的废水处理方法
RU2711188C1 (ru) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
CN110810435A (zh) 用于水产养殖的氧化净水消毒剂及其制备方法
RU2711189C1 (ru) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
RU2644747C1 (ru) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
JP3759757B2 (ja) 殺菌剤
JP5729399B2 (ja) 紙パルプ水系におけるスライム抑制方法
RU2361619C1 (ru) Концентрат дезинфицирующего средства
RU2710600C1 (ru) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
RU2711659C1 (ru) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
RU2697667C1 (ru) Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора
CN104430510B (zh) 一种稳定的具有缓蚀阻垢作用的含氯消毒剂

Legal Events

Date Code Title Description
FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20130214

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130728