RU2557752C2 - Способ ультразвуковой очистки защитного снаряжения - Google Patents

Способ ультразвуковой очистки защитного снаряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2557752C2
RU2557752C2 RU2013112978/13A RU2013112978A RU2557752C2 RU 2557752 C2 RU2557752 C2 RU 2557752C2 RU 2013112978/13 A RU2013112978/13 A RU 2013112978/13A RU 2013112978 A RU2013112978 A RU 2013112978A RU 2557752 C2 RU2557752 C2 RU 2557752C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cleaning
equipment
ultrasonic
minutes
ultrasound
Prior art date
Application number
RU2013112978/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013112978A (ru
Inventor
Яков Яковлевич Вельц
Илья Яковлевич Вельц
Наталья Ивановна Вельц
Алла Яковлевна Вельц
Original Assignee
Яков Яковлевич Вельц
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 Яков Яковлевич Вельц filed Critical Яков Яковлевич Вельц
Priority to RU2013112978/13A priority Critical patent/RU2557752C2/ru
Publication of RU2013112978A publication Critical patent/RU2013112978A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2557752C2 publication Critical patent/RU2557752C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу ультразвуковой очистки средств индивидуальной защиты, спортивного снаряжения и инвентаря, в частности защитной хоккейной экипировки. Способ включает последовательную очистку элементов защитной экипировки в двух ультразвуковых установках. В первой установке очистку осуществляют в водном растворе экологически чистого моющего средства концентрацией 50-100 г/л, температурой 30-40°C с наложением движущегося ультразвукового поля интенсивностью 20-25 Вт/л в течение 30-60 минут с циклическим барботированием моющего раствора воздухом P=0,02-0,05 МПа. Во второй установке очистку проводят в чистой воде при температуре 30-40°C с наложением движущегося ультразвукового поля интенсивностью 20-25 Вт/л в течение 10-30 минут с циклическим барботированием воздухом P=0,02-0,05 МПа с последующей промывкой проточной водой с одновременным барботированием. Обеспечиваются очистка защитной экипировки без механического воздействия от грязи, пота, крови, спортивных напитков и уничтожение плесени, грибков, болезнетворных микроорганизмов и бактерий. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к ультразвуковой очистке средств индивидуальной защиты, спортивного снаряжения и инвентаря, в частности защитной хоккейной экипировки.
Необходимость очистки хоккейной экипировки возникла с появлением игры. Холодный воздух вместе с интенсивным потоотделением приводят к концентрации и удержанию влаги в экипировке. Это идеальная среда для размножения болезнетворных микробов, плесени, грибков. Протеиновые компоненты из пота, крови, спортивных напитков усугубляют проблему. Хоккей - контактный спорт, сопряженный с травмами и царапинами. Проникая в кровь через порезы и натертости, бактерии могут вызвать раздражения, нагноения, вплоть до заражения крови.
Существуют простейшие способы очистки - ручная стирка или стирка с использованием бытовых стиральных машин. Однако ручная стирка вызывает трудности, связанные с удалением чистящих средств из толстых и плотных слоев защиты. Это предполагает, что форма будет "мылиться" в течение нескольких занятий, что особенно неприемлемо для обуви, коньков и шлемов. Машинная стирка быстро разрушает большинство элементов защиты, к тому же машина и сама быстро выходит из строя по причине дисбаланса и сильного механического взаимодействия с элементами защиты. Другой недостаток - время сушки в домашних условиях достаточно велико. Если форма сохнет более 12 часов, в ней сохраняется специфический запах - знак присутствия микробов, растущих во влажной среде. Кроме того, пластик, кожа, липучки, вспененные материалы, специальные покрытия элементов защиты плохо переносят традиционную чистку.
Существует способ очистки хоккейной экипировки с использованием промышленных стиральных машин барабанного типа, в которых барабан разделен на секторы, (http://esporta.ca/, патент Канады № CA 2363208). Элементы экипировки в специальных защитных сетках фиксируются по кругу в восьми отдельных секторах барабана. В каждый сектор входит один комплект экипировки игрока. При вращении барабана экипировка продавливается через растворы. Система работает по технологии аквачистки.
Экипировка проходит четыре цикла чистки: очистка в моющем растворе, выполаскивание моющего раствора, дезинфекция специальными растворами и обработка ароматизирующими веществами.
Недостатком такого способа является, во-первых, низкое качество очистки и дезинфекции. Применение ароматизаторов свидетельствует о присутствии после очистки и дезинфекции специфического неприятного запаха - признака присутствия микробов. Во-вторых, необходимость вращения массивного барабана с прикрепленными к нему комплектами экипировки влечет за собой большой расход электроэнергии. В-третьих, способ требует применения специальных моющих, дезинфицирующих и ароматизирующих средств.
Цель изобретения - создание такого способа, который позволяет осуществить более качественную очистку элементов экипировки от загрязнителей, одновременно эффективно очищать и дезинфицировать элементы экипировки, защищает экипировку от механических воздействий, которые возникают при стирке в стиральных машинах барабанного типа, обеспечивает экологичность, ресурсосбережение - снижение затрат на электроэнергию и расходные материалы.
При воздействии ультразвука на жидкость возникают специфические физические, химические и биологические эффекты - кавитация, капиллярный эффект, диспергирование, эмульгирование, дегазация, обеззараживание, локальный нагрев и многие другие (Основы физики и техники ультразвука / Б.А. Агранат, М.Н. Дубровин, Н.Н. Хавский, Г.И. Эскин. - М., 1987). Ультразвук способен проникать в микроскопические каналы и скрытые полости через жидкую рабочую среду и очищать их от загрязнений. Бактерицидное действие ультразвукового излучения в основном связано с кавитацией. Кавитация - это возникновение в жидкости массы пульсирующих газовых пузырьков. В течение всего отрицательного полупериода давления и части положительного при ультразвуковом воздействии наблюдается рост кавитационного пузырька до максимального размера. Затем пузырек лопается, создавая ударные волны с импульсным давлением до нескольких тысяч атмосфер и температурой до 1500°С. Это сопровождается выпуском газа, содержащего атомные и молекулярные компоненты ионизации газа, в том числе выделением озона. Озон окисляет летучие органические вещества, имеющие резкий запах, обеспечивает дезодорацию, придает очищаемым изделиям природный аромат и свежесть. Кроме того, в кавитационном пузырьке возникают активные радикалы, например радикал ОН, являющийся сильнейшим окислителем.
Кавитационное воздействие одновременно с очисткой приводит к уничтожению вредных микроорганизмов, т.е. дезинфекции. За счет возникающего в жидкости изменения давления происходит разрушение поверхности мембраны микроорганизмов и бактерий, вызывая их гибель.
Система динамического управления обеспечивает движение моющего раствора относительно неподвижных очищаемых изделий под воздействием движущегося ультразвукового поля без механического воздействия.
Технический результат, получаемый от изобретения, - очистка без механического воздействия защитной экипировки от грязи, пота, крови, спортивных напитков, уничтожение плесени, грибков, болезнетворных микроорганизмов и бактерий.
Для достижения технического результата предлагаемый способ включает последовательную ультразвуковую очистку элементов экипировки в двух ультразвуковых установках и их последующую сушку. Сушка проводится в сушильной камере и не является предметом предлагаемого изобретения.
Элементы экипировки помещают в рабочую емкость ультразвуковой установки 1, которую заполняют водой до необходимого уровня, добавляют нейтральное моющее средство, например «Неолас», в соотношении 50-100 г моющего средства на 1 л воды, нагревают полученный раствор до температуры 20-40°С и подвергают очищаемые изделия воздействию ультразвука интенсивностью 20-25 Вт/л в течение 30-60 минут, в зависимости от степени загрязнения. В процессе ультразвуковой обработки моющий раствор движется относительно неподвижных обрабатываемых изделий под воздействием динамического ультразвукового поля. В моющем растворе происходят кавитационное разрушение и растворение загрязнений, плесени, грибков, болезнетворных микроорганизмов и бактерий. Циклическое барботирование моющего раствора сжатым воздухом (Р=0,02-0,05 МПа) обеспечивает удаление частиц загрязнителей с поверхностных слоев элементов экипировки без их механических повреждений.
После очистки в моющем растворе элементы экипировки помещают в рабочую емкость ультразвуковой установки 2, заполненную чистой водой с температурой 20-40°С, и подвергают воздействию ультразвука интенсивностью 20-25 Вт/л в течение 10-30 минут. В процессе ультразвуковой обработки происходит вымывание моющего раствора и продуктов распада загрязнителей из микроскопических каналов и скрытых полостей и замещение их чистой водой. Движение воды относительно неподвижных обрабатываемых изделий под динамическим воздействием ультразвукового поля способствует более полному вымыванию моющего раствора и продуктов распада. По окончании ультразвукового воздействия для удаления продуктов распада загрязнителей и образующейся пены применяют промывку проточной водой с одновременным барботированием.
Под воздействием ультразвуковых волн в обеих установках происходит разрушение, растворение и вымывание из мельчайших полостей и каналов грязи, пота, крови, спортивных напитков, вредных микроорганизмов, бактерий, микробов, плесени, и грибков, и продуктов их распада, а изделия после ультразвуковой очистки не нуждаются в дополнительной обработке дезинфицирующими и дезодорирующими средствами.
Заявленные температура нагрева моющего раствора и промывочной воды, концентрация моющего средства, а также интенсивность ультразвукового воздействия и время обработки основаны на экспериментальных данных. Превышение концентрации моющего средства выше 100 г/л, температуры воды выше 40°С и мощности движущегося ультразвукового поля более 25 Вт/л приводят к необратимым изменениям свойств материалов, из которых изготовлены элементы защитной экипировки, и утрате ее функционального назначения. Уменьшение концентрации моющего средства ниже 50 г/л, температуры воды ниже 20°С, мощности движущегося ультразвукового поля ниже 20 Вт/л приводит к недостижимости технического результата - очистки без механического воздействия защитной экипировки от грязи, пота, крови, спортивных напитков, уничтожение плесени, грибков, болезнетворных микроорганизмов и бактерий. Временной интервал воздействия ультразвукового поля (30-60 минут в первой установке и 10-30 минут во второй) зависит от степени загрязнения изделий. При времени воздействия, меньшем нижних границ интервалов, не обеспечивается полное разрушение, растворение и вымывание из мельчайших полостей и каналов грязи, пота, крови, спортивных напитков, вредных микроорганизмов, бактерий, микробов, плесени, и грибков, и продуктов их распада. При времени воздействия, большем верхних границ интервалов, происходит необоснованный расход электроэнергии. Барботирование моющего раствора сжатым воздухом Р≤0,02 МПа не обеспечивает полного удаления частиц загрязнителей с поверхностных слоев элементов экипировки. Барботирование моющего раствора сжатым воздухом Р≤0,05 МПа может привести к механическому повреждению очищаемых изделий.
Пример. Очистка и дезинфекция комплекта хоккейной защитной экипировки
Оборудование - две ультразвуковые установки с регулируемой мощностью, с устройством, обеспечивающим движение ультразвукового поля, устройством для барботирования раствора сжатым воздухом, автоматическим регулятором температуры рабочей жидкости. Моющее средство «Неолас» (МС). Ультразвуковая очистка комплекта хоккейной защитной экипировки производилась без какой-либо предварительной очистки в следующей последовательности:
1.1. Ультразвуковая очистка в первой установке в моющем растворе
Моющее средство - 5% водный раствор МС. Начальная температура раствора +30°С. Мощность ультразвука 25 Вт/л. Движение ультразвукового поля относительно неподвижных обрабатываемых изделий. Продолжительность очистки 60 мин. Циклическое, через каждые 10 мин, барботирование моющего раствора сжатым воздухом (Р=0,03 МПа) без ультразвука в течение 3 мин.
1.2. Ультразвуковая очистка во второй установке в чистой воде
Моющее средство - водопроводная вода. Начальная температура +20°С. Мощность ультразвука 20 Вт/л. Движение ультразвукового поля относительно неподвижных очищаемых изделий. Продолжительность очистки - 30 мин. Циклическое, через 10 мин, барботирование воды сжатым воздухом (Р=0,03 МПа) без ультразвука в течение 3 минут. Последующая промывка проточной водой с одновременным барботированием в течение 5 минут.
Результат - отсутствие следов загрязнений, отсутствие специфических неприятных запахов. Контроль качества очистки и дезинфекции проводился профессиональными хоккеистами органолептическим способом.
Предлагаемый способ применим для очистки различного защитного снаряжения и спортивной экипировки. Способ обеспечивает полное разрушение, растворение и вымывание из мельчайших полостей и каналов очищаемых изделий грязи, пота, крови, спортивных напитков, вредных микроорганизмов, бактерий, микробов, плесени, и грибков, и продуктов их распада, повышает долговечность очищаемых изделий.

Claims (1)

  1. Способ ультразвуковой очистки защитного снаряжения, заключающийся в последовательной ультразвуковой очистке элементов защитного снаряжения в двух ультразвуковых установках:
    в первой установке - в водном растворе нейтрального моющего средства концентрацией 50-100 г/л, температурой 30-40°C с наложением движущегося ультразвукового поля интенсивностью 20-25 Вт/л в течение 30-60 минут с циклическим барботированием моющего раствора воздухом (Р=0,02-0,05 МПа);
    во второй установке - в чистой воде при температуре 30-40°C с наложением движущегося ультразвукового поля интенсивностью 20-25 Вт/л в течение 10-30 минут с циклическим барботированием воздухом (Р=0,02-0,05 МПа) с последующей промывкой проточной водой с одновременным барботированием.
RU2013112978/13A 2013-03-22 2013-03-22 Способ ультразвуковой очистки защитного снаряжения RU2557752C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112978/13A RU2557752C2 (ru) 2013-03-22 2013-03-22 Способ ультразвуковой очистки защитного снаряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112978/13A RU2557752C2 (ru) 2013-03-22 2013-03-22 Способ ультразвуковой очистки защитного снаряжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013112978A RU2013112978A (ru) 2014-09-27
RU2557752C2 true RU2557752C2 (ru) 2015-07-27

Family

ID=51656397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013112978/13A RU2557752C2 (ru) 2013-03-22 2013-03-22 Способ ультразвуковой очистки защитного снаряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2557752C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021016396A1 (en) * 2019-07-22 2021-01-28 Tyler Liebowitz Helmet cleaning system

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2106210C1 (ru) * 1997-03-11 1998-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ратюр" Устройство для очистки изделий
KR20010038558A (ko) * 1999-10-26 2001-05-15 김태준 초음파를 이용한 세척장치 및 세척방법
CA2363208A1 (en) * 2000-11-16 2002-05-16 Michel Huot Equipment washing and drying machine
RU2275257C1 (ru) * 2004-09-29 2006-04-27 Открытое акционерное общество "Ролтом" (ОАО "Ролтом") Способ ультразвуковой очистки металлических деталей
RU2328353C1 (ru) * 2006-09-28 2008-07-10 Открытое акционерное общество "Рязанский завод металлокерамических приборов", ОАО "РЗМКП" Способ очистки стеклянных баллонов
RU2360746C1 (ru) * 2007-10-09 2009-07-10 Закрытое акционерное общество "РЭЛТЕК" Устройство для ультразвуковой очистки поверхностей проволоки или ленты
CN101817006A (zh) * 2010-03-22 2010-09-01 浙江矽盛电子有限公司 一种太阳能硅片的表面清洗方法
RU2429920C1 (ru) * 2010-04-23 2011-09-27 Яков Яковлевич Вельц Способ ультразвуковой очистки деталей

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2106210C1 (ru) * 1997-03-11 1998-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ратюр" Устройство для очистки изделий
KR20010038558A (ko) * 1999-10-26 2001-05-15 김태준 초음파를 이용한 세척장치 및 세척방법
CA2363208A1 (en) * 2000-11-16 2002-05-16 Michel Huot Equipment washing and drying machine
RU2275257C1 (ru) * 2004-09-29 2006-04-27 Открытое акционерное общество "Ролтом" (ОАО "Ролтом") Способ ультразвуковой очистки металлических деталей
RU2328353C1 (ru) * 2006-09-28 2008-07-10 Открытое акционерное общество "Рязанский завод металлокерамических приборов", ОАО "РЗМКП" Способ очистки стеклянных баллонов
RU2360746C1 (ru) * 2007-10-09 2009-07-10 Закрытое акционерное общество "РЭЛТЕК" Устройство для ультразвуковой очистки поверхностей проволоки или ленты
CN101817006A (zh) * 2010-03-22 2010-09-01 浙江矽盛电子有限公司 一种太阳能硅片的表面清洗方法
RU2429920C1 (ru) * 2010-04-23 2011-09-27 Яков Яковлевич Вельц Способ ультразвуковой очистки деталей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021016396A1 (en) * 2019-07-22 2021-01-28 Tyler Liebowitz Helmet cleaning system

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013112978A (ru) 2014-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Allafi et al. Waterless processing of sheep wool fiber in textile industry with supercritical CO2: Potential and challenges
Hao et al. Efficacy of slightly acidic electrolyzed water (SAEW) for reducing microbial contamination on fresh‐cut cilantro
Mohammed et al. Batch removal of hazardous safranin-O in wastewater using pineapple peels as an agricultural waste based adsorbent
WO2008127315A3 (en) Apparatus and method for treating impurities in air and materials
EA200501074A1 (ru) Способы сохранения пищевых продуктов
CN204468752U (zh) 一种屠宰生产线上的消毒装置
WO2009107138A3 (en) Apparatus and method for air treatment and sanitization
US20160015038A1 (en) Treated crop plants or plant food products with decreased bacterial viability and methods and apparatuses for making the same
KR20200096685A (ko) 집중된 기체 상 살생물제의 적용을 위한 장치 및 방법
Wysok et al. Ozone as an alternative disinfectant-a review
WO2010062080A3 (ko) 친환경성 세제 조성물
RU2557752C2 (ru) Способ ультразвуковой очистки защитного снаряжения
CN102242172B (zh) 从鱼皮中提取鱼胶原蛋白的方法
CN105623912A (zh) 儿童专用洗涤剂
CN108914598A (zh) 一种孔雀羽翎的加工处理方法
Schmidt et al. Disinfection of textile materials contaminated with E. coli in liquid carbon dioxide
CN104938884B (zh) 一种食品物料去农残机
CN107496958B (zh) 一种原位固液二相消毒系统及消毒方法和应用
CN104087443A (zh) 一种活氧型洗衣机槽清洗剂及其制备方法
Martínez-Chávez et al. Effect of single and combined chemical and physical treatments on the survival of Salmonella and Escherichia coli O157: H7 attached to Valencia oranges
CN205698584U (zh) 体育器材消毒装置
Deering et al. Home food safety: Use of readily available sanitizers on cantaloupes
KR20150111881A (ko) 천연 세척액의 제조 방법 및 천연 세척액
KR20190036031A (ko) 세척 살균 건조기능이 있는 구강 세척용 마이크로 버블 세척장치
TW201804912A (zh) 食安蔬果清淨程序

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210323