RU2599018C1 - Устройство для микроволнового обеззараживания - Google Patents

Устройство для микроволнового обеззараживания Download PDF

Info

Publication number
RU2599018C1
RU2599018C1 RU2015122191/15A RU2015122191A RU2599018C1 RU 2599018 C1 RU2599018 C1 RU 2599018C1 RU 2015122191/15 A RU2015122191/15 A RU 2015122191/15A RU 2015122191 A RU2015122191 A RU 2015122191A RU 2599018 C1 RU2599018 C1 RU 2599018C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
microwave
working chamber
center
adapters
Prior art date
Application number
RU2015122191/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Аслан Юсуфович Хуако
Original Assignee
Аслан Юсуфович Хуако
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 Аслан Юсуфович Хуако filed Critical Аслан Юсуфович Хуако
Priority to RU2015122191/15A priority Critical patent/RU2599018C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599018C1 publication Critical patent/RU2599018C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/02Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using physical phenomena
    • A61L2/08Radiation
    • A61L2/12Microwaves
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L11/00Methods specially adapted for refuse

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к экологии и может использоваться для микроволнового обеззараживания. Устройство содержит рабочую камеру, один или несколько микроволновых генераторов, выходы которых через микроволновые адаптеры подключены к рабочей камере. При этом адаптеры выполнены в виде отрезков волновода, имеющего общую с рабочей камерой широкую стенку, в которой выполнены щелевые отверстия, расположенные по обе стороны от осевой линии широкой стенки волновода, параллельно ей, попарно симметрично относительно центра широкой стенки волновода. Первая от центра пара щелевых отверстий имеет длину, равную четверти длины волны в волноводе, а последующие щелевые отверстия имеют длину, равную половине длины волны в волноводе, в центре противоположной широкой стенки волновода подключен выход микроволнового генератора. Изобретение обеспечивает дезинфекцию и стерилизацию продуктов и материалов с низкой теплопроводностью при производстве лекарств, биологически активных добавок, чая, бакалеи и других сухих малоразмерных и сыпучих материалов, вязких жидкостей с низкой теплопроводностью, а также для обеззараживания инфицированных медицинских отходов всех классов опасности. Устройство обеспечивает равномерность микроволнового воздействия на обрабатываемые объекты, которая достигается за счет указанной конструкции адаптеров, через которые микроволновая энергия передается от генераторов в рабочую камеру. 2 ил.

Description

Изобретение относится к экологии и может использоваться для дезинфекции и стерилизации различных продуктов и материалов с низкой теплопроводностью при производстве лекарств, биологически активных добавок, чая, бакалеи и других сухих малоразмерных и сыпучих материалов, вязких жидкостей с низкой теплопроводностью, а также для обеззараживания инфицированных медицинских отходов всех классов опасности.
Известна микроволновая система обеззараживания медицинских отходов «Стериус» (http://sterius.ru). Микроволновая система обеззараживания медицинских отходов «Стериус» предназначена для дезинфекции эпидемиологически опасных и чрезвычайно опасных медицинских отходов (класс Б и В). Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Стериус» относится к группе устройств, в которых обеззараживание достигается путем объемного СВЧ-нагрева, что соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и обеспечивает надежное обеззараживание отходов класса Б и В. Обеззараживание в системе достигается путем объемного СВЧ-нагрева, вызывающего колебание молекул воды, содержащихся в любом живом организме, с высокой частотой, в результате чего происходит нагрев, вызывающий гибель микроорганизмов. В процессе обеззараживания отходы нагреваются до температуры порядка 100°С. Для обеспечения равномерного нагрева перед началом процесса дезинфекции в отходы необходимо добавить 1000 мл воды, равномерно смочив отходы.
Однако добавление воды к обрабатываемому продукту в ряде случаев нежелательно, так как может приводить к денатурализации продукта, например при обработке чая, бакалеи или сухих травяных смесей. Кроме того, возникает повышенная остаточная влажность, создающая благоприятные условия для развития микроорганизмов, в частности плесени, при повторном заражении обработанного продукта.
Известны «Способ обеззараживания инфицированных медицинских отходов и устройство для его реализации» (патент РФ №2221592, опубликовано 20.01.2004 г., МПК A61L 2/12, A61L 11/00). Известное устройство содержит, в частности, рабочую камеру, два СВЧ-генератора, выходы которых через СВЧ-адаптеры соединены с рабочей камерой. В известном устройстве адаптеры представляют собой рупорные излучатели, создающие в рабочей камере неравномерное микроволновое воздействие. Для компенсации неравномерности микроволнового воздействия в известных способе и устройстве предусмотрено увлажнение обрабатываемых отходов жидким раствором сенсибилизатора в виде поверхностно-активного вещества (ПАВ) с водой. Несмотря на эту меру при эксплуатации установки, реализующей известные способ и устройство, имели место неоднократные случаи ее возгорания. Неслучайно известная установка «Стериус» оснащена автономной системой пожаротушения.
Задачей изобретения является повышение равномерности микроволнового воздействия на обрабатываемые объекты.
Технический результат - осуществление микроволнового обеззараживания сухих продуктов при эффективном разрушении в них всех микроорганизмов как вегетативных, так и споровых форм.
В предлагаемом устройстве повышение равномерности микроволнового воздействия на обрабатываемые объекты достигается за счет особой конструкции адаптеров, через которые микроволновая энергия передается от генераторов в рабочую камеру. Адаптеры выполнены в виде отрезка волновода, имеющего общую широкую стенку с рабочей камерой. В этой общей стенке выполнены щелевые отверстия, расположенные по обе стороны от осевой линии широкой стенки волновода, параллельно ей. Указанные щелевые отверстия расположены попарно симметрично относительно центра широкой стенки волновода. При этом первая от центра пара щелевых отверстий имеет длину, равную четверти длины волны в волноводе λв, а последующие щелевые отверстия имеют длину, равную половине длины волны в волноводе λв. В центре противоположной широкой стенки волновода подключен выход микроволнового генератора.
На фиг. 1 и 2 изображен внешний вид устройства, показана конструкция адаптеров, соединяющих микроволновые генераторы и рабочую камеру.
Предлагаемое устройство содержит рабочую камеру 1 цилиндрической формы, по образующим линиям которой расположены адаптеры, выполненные в виде отрезков волновода 2. Отрезки волновода 2 имеют с рабочей камерой 1 общую с ней широкую стенку 3. В стенке 3 выполнены щелевые отверстия 4 и 5, расположенные по обе стороны от ее осевой линии, параллельно ей. Указанные щелевые отверстия расположены попарно симметрично относительно центра этой стенки 3 волновода 2. При этом первая от центра пара щелевых отверстий 4 имеет длину, равную λв/4, а последующие щелевые отверстия 5 имеют длину, равную λв/2. В центре противоположной широкой стенки волновода 2 имеется круглое отверстие 6, через которое в волновод 2 вводится, например, штырь магнетрона, являющийся выходом микроволнового генератора 7.
Устройство работает следующим образом. Микроволновая энергия, поступающая от генератора 7, например магнетрона, возбуждает в волноводе 2 электромагнитную волну, которая от места возбуждения в центре волновода 2 распространяется к ее концам. Вызываемые электромагнитной волной токи проводимости в стенке 3 прерываются щелевыми отверстиями 4, 5 и замещаются токами смещения, вызывая микроволновое излучение внутри рабочей камеры 1. Величина микроволнового излучения конкретного щелевого отверстия в рабочую камеру 1 зависит от ее расположения относительно осевой линии широкой стенки 3 волновода 2. Чем больше расстояние между ними, тем больше величина прерываемых токов и тем больше микроволновое излучение в рабочую камеру 1. Согласование излучающего щелевого отверстия с волноводом зависит от длины щелевого отверстия. В предлагаемом устройстве длина первой от центра пары щелевых отверстий выбрана равной четверти длины волны в волноводе λв, а последующие щелевые отверстия имеют длину, равную половине длины волны в волноводе λв, что обеспечивает в волноводе 2 режим бегущей волны. Расстояния между конкретным щелевым отверстием и осевой линией стенки 3 увеличиваются по мере удаления от центра этой стенки 3 и выбираются таким образом, чтобы обеспечивалось заданное, в данном случае равномерное по всей длине волновода 2 излучение микроволновой энергии внутри рабочей камеры 1.
Равномерности микроволнового воздействия способствуют также цилиндрическая форма рабочей камеры и радиальная симметрия расположения адаптеров. Поскольку микроволновое поле в рабочей камере является суперпозицией большого количества парциальных вторичных микроволновых излучений щелевых отверстий адаптеров, выраженная картина стоячих волн в рабочей камере невозможна, что, собственно, и является признаком равномерности микроволнового воздействия.
Для проверки правильности предлагаемых технических решений был изготовлен и испытан опытный образец устройства с объемом рабочей камеры 0,13 кубического метра. В ходе испытаний в рабочую камеру помещался текстильный мешок с 20 кг измельченной сухой травы солянки холмовой с начальной влажностью 8%. В результате микроволнового воздействия весь объем травы был нагрет до температуры 110°С. Неравномерность температуры по объему не превысила 5%. После обработки трава была рассыпана и тщательно осмотрена, при этом никаких следов обугливания или возгорания обнаружено не было.
В микробиологических показателях в результате микроволнового воздействия произошло снижение уровня КМАФАнМ с 1000000 КОЕ/г до 1000 КОЕ/г и полное уничтожение плесени, дрожжей и грибов при первоначальной обсемененности 2000 КОЕ/г.

Claims (1)

  1. Устройство микроволнового обеззараживания, содержащее рабочую камеру, один или несколько микроволновых генераторов, выходы которых через микроволновые адаптеры подключены к рабочей камере, отличающееся тем, что адаптеры выполнены в виде отрезков волновода, имеющего общую с рабочей камерой широкую стенку, в которой выполнены щелевые отверстия, расположенные по обе стороны от осевой линии широкой стенки волновода, параллельно ей, попарно симметрично относительно центра широкой стенки волновода, при этом первая от центра пара щелевых отверстий имеет длину, равную четверти длины волны в волноводе, а последующие щелевые отверстия имеют длину, равную половине длины волны в волноводе, в центре противоположной широкой стенки волновода подключен выход микроволнового генератора.
RU2015122191/15A 2015-06-09 2015-06-09 Устройство для микроволнового обеззараживания RU2599018C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122191/15A RU2599018C1 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Устройство для микроволнового обеззараживания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122191/15A RU2599018C1 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Устройство для микроволнового обеззараживания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2599018C1 true RU2599018C1 (ru) 2016-10-10

Family

ID=57127438

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015122191/15A RU2599018C1 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Устройство для микроволнового обеззараживания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2599018C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111467531A (zh) * 2020-06-24 2020-07-31 中钞长城金融设备控股有限公司 有价证券微波消毒灭菌装置
CN111643695A (zh) * 2020-08-06 2020-09-11 中钞长城金融设备控股有限公司 基于横波的有价证券微波处理装置
RU2764862C1 (ru) * 2021-08-06 2022-01-21 Юрий Алексеевич Бойко Устройство микроволнового обеззараживания

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2221592C2 (ru) * 2001-03-15 2004-01-20 Обнинский центр естественных наук и технологий Способ обеззараживания инфицированных медицинских отходов и устройство для его реализации
US20080056937A1 (en) * 2002-11-04 2008-03-06 Ashland Licensing And Intellectual Property Llc Device and Process for Treating a Liquid Medium Using Ultrasound
RU99709U1 (ru) * 2010-06-10 2010-11-27 Камилла Бурхановна Калинина Устройство для обеззараживания инфицированных отходов, преимущественно медицинских
RU2496291C1 (ru) * 2012-05-25 2013-10-27 Государственное научное учреждение Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии) Способ обеззараживания зерна и семян сельскохозяйственных культур
RU2550479C1 (ru) * 2014-01-09 2015-05-10 Государственное научное учреждение Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии) Способ комбинированного обеззараживания зерна и семян с использованием электромагнитного поля сверхвысокой частоты

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2221592C2 (ru) * 2001-03-15 2004-01-20 Обнинский центр естественных наук и технологий Способ обеззараживания инфицированных медицинских отходов и устройство для его реализации
US20080056937A1 (en) * 2002-11-04 2008-03-06 Ashland Licensing And Intellectual Property Llc Device and Process for Treating a Liquid Medium Using Ultrasound
RU99709U1 (ru) * 2010-06-10 2010-11-27 Камилла Бурхановна Калинина Устройство для обеззараживания инфицированных отходов, преимущественно медицинских
RU2496291C1 (ru) * 2012-05-25 2013-10-27 Государственное научное учреждение Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии) Способ обеззараживания зерна и семян сельскохозяйственных культур
RU2550479C1 (ru) * 2014-01-09 2015-05-10 Государственное научное учреждение Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии) Способ комбинированного обеззараживания зерна и семян с использованием электромагнитного поля сверхвысокой частоты

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111467531A (zh) * 2020-06-24 2020-07-31 中钞长城金融设备控股有限公司 有价证券微波消毒灭菌装置
CN111467531B (zh) * 2020-06-24 2020-10-02 中钞长城金融设备控股有限公司 有价证券微波消毒灭菌装置
CN111643695A (zh) * 2020-08-06 2020-09-11 中钞长城金融设备控股有限公司 基于横波的有价证券微波处理装置
RU2764862C1 (ru) * 2021-08-06 2022-01-21 Юрий Алексеевич Бойко Устройство микроволнового обеззараживания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2599018C1 (ru) Устройство для микроволнового обеззараживания
Cullen et al. Translation of plasma technology from the lab to the food industry
Chen et al. Effects of cold atmospheric plasma generated in deionized water in cell cancer therapy
Yan et al. Plasma‐induced death of HepG2 cancer cells: intracellular effects of reactive species
Gibson et al. Interactions of a non‐thermal atmospheric pressure plasma effluent with PC‐3 prostate cancer cells
Gartshore et al. Applications of microwave energy in medicine
Bender et al. The Irritation Potential of Nonthermal Atmospheric Pressure Plasma in the HET‐CAM
Wang et al. Sterilizing processes and mechanisms for treatment of Escherichia coli with dielectric-barrier discharge plasma
Zimu et al. Applications of atmospheric pressure plasma in microbial inactivation and cancer therapy: a brief review
Carta et al. The effect of low‐power microwaves on the growth of bacterial populations in a plug flow reactor
Weiss et al. Characterization of a non‐thermally operated electrosurgical argon plasma source by electron spin resonance spectroscopy
Ragaini et al. Simultaneous ultrasound and microwave new reactor: detailed description and energetic considerations
ES2026840T1 (es) Material compuesto alimenticio que realiza la funcion de los lipidos del suero.
Tsen et al. Chemical-free inactivated whole influenza virus vaccine prepared by ultrashort pulsed laser treatment
Bao et al. Formation and inhibition of lipid alkyl radicals in roasted meat
Baek et al. Inactivation of Salmonella Typhimurium by non-thermal plasma bubbles: Exploring the key reactive species and the influence of organic matter
Kalantaryan et al. Influence of low intensity coherent electromagnetic millimeter radiation (EMR) on aqua solution of DNA
Zhang et al. The antitumor effects of plasma-activated saline on muscle-invasive bladder cancer cells in vitro and in vivo demonstrate its feasibility as a potential therapeutic approach
Kossenas et al. A methodology for remote microwave sterilization applicable to the coronavirus and other pathogens using retrodirective antenna arrays
Lotfy et al. Effect of plasma-activated water on microbial quality and physicochemical properties of fresh beef
Gangemi et al. Cold atmospheric plasma targeting hematological malignancies: potentials and problems of clinical translation
AR113071A1 (es) Dispositivo para el tratamiento de un producto con microondas
JP5298198B2 (ja) 生産物の低温殺菌装置用の共鳴チャンバ
MX368049B (es) Aplicador de guia de onda tubular.
RU2764862C1 (ru) Устройство микроволнового обеззараживания