RU2771902C1 - Способ мытья столовой посуды ручным способом в организациях общественного питания - Google Patents

Способ мытья столовой посуды ручным способом в организациях общественного питания Download PDF

Info

Publication number
RU2771902C1
RU2771902C1 RU2021121496A RU2021121496A RU2771902C1 RU 2771902 C1 RU2771902 C1 RU 2771902C1 RU 2021121496 A RU2021121496 A RU 2021121496A RU 2021121496 A RU2021121496 A RU 2021121496A RU 2771902 C1 RU2771902 C1 RU 2771902C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dishes
section
bath
water
washing
Prior art date
Application number
RU2021121496A
Other languages
English (en)
Inventor
Маргарита Радиковна Яхина
Гузель Римовна Аллаярова
Ахат Бариевич Бакиров
Рустем Аскарович Даукаев
Евгения Евгеньевна Зеленковская
Владимир Олегович Красовский
Ляйля Марселевна Масягутова
Original Assignee
Федеральное бюджетное учреждение науки "Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное бюджетное учреждение науки "Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека" filed Critical Федеральное бюджетное учреждение науки "Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека"
Application granted granted Critical
Publication of RU2771902C1 publication Critical patent/RU2771902C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к способу очистки столовой посуды при мытье ручным способом. После механического удаления остатков пищи проводят мытье посуды в воде. В первой секции ванны проводят предварительную механическую мойку с добавлением моющих. Затем предварительно вымытую посуду из первой секции ванны перемещают во вторую секцию в металлическую сетку-сушилку. Секцию наполняют водой с добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны, до уровня полного погружения посуды и проводят ультразвуковое облучение частотой 20-60 кГц в течение 10 минут. Затем сетку с посудой переносят в третью секцию ванны. Ополаскивают с помощью гибкого шланга с душевой насадкой горячей проточной водой с температурой не ниже 40°С. Затем перемещают сетку в четвертую секцию ванны для окончательного ополаскивания с использованием ультразвука. Для этого ванну наполняют водой с температурой до уровня полного погружения посуды и проводят повторное ультразвуковое облучение посуды частотой 20-60 кГц в течение 10 минут. После сетку с посудой переносят в третью секцию ванны. Ополаскивают с помощью гибкого шланга с душевой насадкой горячей проточной водой с температурой не ниже 40°С. Затем осуществляют просушку посуды. Технический результат: повышение степень очистки посуды за счет удаления остаточных количеств ПАВ и мицеллированных ПАВ загрязнений, отказ от дезинфицирующих средств, а следовательно, гарантированное непопадание их с пищей в организм и снижение химической нагрузки на сточные воды. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к способу очистки столовой посуды при мытье ручным способом.
Наиболее близким аналогом изобретения является способ мытья посуды ручным способом, предусматривающий механическое удаление остатков пищи; мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны; ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; обработку всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению; сушку посуды на решетчатых полках, стеллажах [Письмо Роспотребнадзора от 14.02.2020 N 02/2230-2020-32 «Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций»].
Недостатками прототипа являются присутствие поверхностно-активных веществ (ПАВ) на поверхности посуды вследствие недостаточного смывающего эффекта воды; скопление не смытых остатков в местах стыков (например, в месте соединения ножа с рукояткой, креплении ручки к чашке, в царапинах на разделочной доске); влияние дезинфицирующих средств на кожные покровы и дыхательные пути посудомойки.
Известен способ ультразвуковой очистки предметов от стойких загрязнений, как с гладкой, так и труднодоступной для механического очищения поверхности, за счет эффекта кавитации. Применяется в медицине и лабораторной практике, для стерилизации хирургических и лабораторных инструментов, машиностроении для удаления грязи с узлов и деталей больших размеров.
Недостатками профессиональных ультразвуковых ванн является отсутствие слива, выливание моющих растворов и воды ополаскивания производится путем переворачивания ванны.
Задачей изобретения является разработка способа мытья столовой посуды, обеспечивающего в условиях общепита при мытье ручным способом дезинфекцию посуды и эффективные очищение как от загрязнения, так и остаточного количества использованных моющих средств.
Технический результат при использовании изобретения - повышение степени очистки посуды за счет удаления остаточных количеств ПАВ и мицеллированных ПАВ загрязнений, отказ от дезинфицирующих средств, а, следовательно, гарантированное непопадание их с пищей в организм и снижение химической нагрузки на сточные воды.
Предлагаемый способ мытья столовой посуды общепита ручным способом осуществляется следующим образом. После механического удаления остатков пищи проводят мытье посуды в воде с температурой не ниже 40°С в два этапа.
В первой секции ванны проводят предварительную механическую мойку с добавлением моющих средств и использованием моющего инвентаря согласно инструкции;
На втором этапе предварительно вымытую посуду из первой секции ванны перемещают во вторую секцию, в металлическую сетку-сушилку.
Секцию наполняют водой температурой не ниже 40°С с добавлением моющих средств в количестве в два раза меньшем, чем в первой секции ванны, до уровня полного погружения посуды. Погружают в сетку ультразвуковой излучатель и включают на 10 минут. В качестве ультразвукового излучателя используют УЗ стиральную машинку с частотой ультразвуковых акустических колебаний 20-60 кГц.
Сетка служит одновременно УЗ резонатором и рифленым металлическим отражателем, распределяющим ультразвук от источника к посуде.
Ультразвуковой излучатель транслирует в погруженную среду ультразвуковые колебания, обеспечивает процесс кавитации в жидкой среде для эффективной очистки посуды.
После отключения и удаления излучателя сетку с посудой переносят в третью секцию ванны, ополаскивают с помощью гибкого шланга с душевой насадкой проточной водой с температурой не ниже 40°С.
Затем перемещают сетку в четвертую секцию ванны для окончательного ополаскивания с использованием ультразвука. Ванну наполняют чистой водопроводной водой с температурой не ниже 40°С до уровня полного погружения посуды. Погружают в сетку ультразвуковой излучатель и включают на 10 минут.
После отключения прибора сетку с посудой переносят в третью секцию ванны, ополаскивают с помощью гибкого шланга с душевой насадкой горячей проточной водой.
Затем сушилку с посудой перемещают на платформу для просушки.
В процессе мытья посуды поверхностно-активными веществами моющих средств осуществляется десорбция загрязнений, измельчение частиц, гидрофилизация загрязнения и включение отмываемых загрязнений в ядро мицелл (солюбилизация). Оптимальной считается температура от 50 до 70°С.
В научной литературе указывается на неполную смываемость ПАВ с посуды. С точки зрения соответствия к качеству питьевой воды остаточное количество анионоактивных ПАВ не превышает ПДК в 0,5 мг/л. Однако в состав мицелл включаются микроорганизмы и их фрагменты.
Таким образом, минимизация ПАВ на столовой посуде при использовании предлагаемого способа обеспечивает более полную дезинфекцию и снижение биологического загрязнения столовых приборов. Большую значимость этот вопрос приобрел в период пандемии COVID-19.
Широко известно использование ультразвуковых ванн с применением водного раствора моющих средств или растворителей в качестве одного из самых эффективных современных методов очистки химической посуды; ультразвук применяют в медицине, ювелирном и реставрационном деле, машиностроении и других отраслях для очистки деталей точных приборов, интегральных схем, стерилизации хирургических инструментов.
Должным образом используемая ультразвуковая технология обеспечивает большую скорость и высокое качество очистки поверхностей.
Независимо от природы растворенных веществ, звук действует на одно вещество - на воду, что приводит к изменению ее физико-химических свойств: увеличению рН, электропроводности воды, увеличению числа свободных ионов и активных радикалов, структуризации и активации молекул.
В водной среде под воздействием ультразвукового поля происходит инициирование звукохимических реакций, близких к радиолизу и фотолизу.
В эксперименте сотрудников Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, при озвучивании с частотой 22 кГц водородный показатель изменялся с 5,9 до 6,3 (в водопроводной воде).
В момент схлопывания кавитационного пузырька возникает зона высоких температур, на уровне 10000 K, согласованного с его адиабатическим сжатием ~104 атм даже в чистой, дегазированной воде инициируется образование внутри пузырьков и в их окрестности свободных водородных и гидроксильных радикалов:
H2O→H+OH
Радикалы рекомбинируют:
ОН+ОН→H2O2
Водородпероксид - активный инициатор окислительно-восстановительных реакций с различными веществами в растворах. Особенно легко окисляются липиды клеточных мембран.
Ультразвук эмульгирует любые компоненты путем перевода их в моющую среду и вместе с ней удаляет их с поверхности изделий.
В процессах очистки существенное значение имеет также звукокапиллярный эффект, обеспечивающий проникновение моющего раствора в мельчайшие трещины и поры.
Твердые материалы обычно обладают хорошей звукопроводностью и не экранируют объект очистки. Вместе с тем, объекты очистки нужно постоянно ориентировать или вращать их во время очистки так, чтобы полностью очистить внутренние пазухи и глухие отверстия.
Главным достоинством ультразвуковой технологии является воздействие специфических факторов, присущих ультразвуковым колебаниям: кавитационный эффект, образование микропотоков. Импульсы давления, возникающие при смыкании кавитационных каверн, способны разрушать не только твердые и жидкие тела, но и многие биообъекты, в частности микроорганизмы.
Одной из основных особенностей воздействия УЗ на микроорганизмы можно считать его влияние на клеточные мембраны. Действие УЗ может приводить к существенному изменению механических, электрических и иных свойств клеточных мембран, а также к нарушению внутреннего состава клеток и изменению концентраций веществ, растворенных в цитоплазме.
Установлено, что особенно опасен для микроорганизмов низкочастотный УЗ, т.к. мощный низкочастотный ультразвук способен механически разрывать клеточные мембраны, что приводит к повреждению клеточных оболочек микроорганизмов и некоторых вирусов и, вызывает их гибель в течение 10 минут.
Наиболее опасен для жизнедеятельности микробов низкочастотный УЗ (от 20 кГц до 100 кГц), приводящий в первую очередь к их дезинтеграции.
В доступной научной и патентной литературе сведений об известности способа мытья столовой посуды ручным способом с использованием ультразвука для дезинфекции и удаления ПАВ не обнаружено. Таким образом, заявляемое изобретение соответствует критерию «новизна».
Сущность изобретения поясняется следующим экспериментальным примером.
Пример 1
В лабораторных условиях использовали два варианта посуды: кружка 210 мл Русское поле без ручки белая (фарфор) - 12 шт.; стакан граненный 250 мл (стекло) - 12 шт.
Имитация загрязнения осуществлялась молоком, налитым в стаканы на 24 часа. Последующий алгоритм мытья посуды с применением моющего средства торговой марки «Фери» проводился 3-я способами:
a) согласно Письму Роспотребнадзора от 14.02.2020 N 02/2230-2020-32 «Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций»;
b) по предлагаемому способу с УЗ обработкой стаканов с использованием четырех моечных ванн из нержавеющей стали и двух моделей бытовых излучателей ультразвука: стиральных машинок Золушка (стерео) и Ультратон;
с) в качестве контроля использовали мытье стаканов в ультразвуковой ванне «Сапфир» ТТЦ (табл. 1).
В эксперименте по способам «а-с» для первой секции ванны использовали моющие растворы из расчета 1 чайная ложка средства Fairy на 5 литров воды, температурой 40°С (соответствует 1 г/л);
и второй секции ванны 1 чайная ложка Fairy на 10 литров воды, температурой 40°С (соответствует 0,5 г/л).
По способу «а» три стеклянных и три фарфоровых стакана в первой и второй секциях ванны вымыли с использованием ершика и в третьей секции ополоснули с помощью гибкого шланга с душевой насадкой.
По способу «b» в первой секции ванны шесть стеклянных и шесть фарфоровых стаканов промыли моющим раствором с помощью ершика, затем по три стеклянных и три фарфоровых стакана поместили в сетки-сушилки во вторую секцию ванны, которую наполнили моющим раствором температурой 40°С в количестве 5 литров, что соответствовало уровню полного погружения стаканов. Затем в сетки-сушилки со стаканами помещали и включали на 10 минут излучатели ультразвукового устройства: в первую "Золушка" (стерео) - первый вариант; во вторую - «Ультратон» - второй вариант.
В контроле после мытья в первой и во второй секциях ванны три стеклянных и три фарфоровых стакана в сетке-сушилке поместили в ультразвуковую ванну «Сапфир» ТТЦ, наполненную 1,8 литра того же раствора до полного погружения стаканов, и включили на 10 минут.
После отключения и удаления излучателей или тщательного ополаскивания ванны «Сапфир» ТТЦ сетки с посудой перенесли в третью секцию ванны, ополоснули с помощью гибкого шланга с душевой насадкой проточной водой с температурой 50°С.
Переместили сетки в четвертые секции ванны для окончательного ополаскивания с использованием ультразвука.
Наполнили ванны чистой водопроводной водой до уровня полного погружения посуды. Подключили на 10 минут соответствующий варианту ультразвуковой излучатель. Затем сетку с посудой перенесли в третью секцию ванны, ополоснули с помощью гибкого шланга с душевой насадкой проточной водой с температурой не ниже 40°С. Затем сушилку с посудой переместили на платформу для просушки.
В контроле сетки со стаканами поместили в ультразвуковую ванну «Сапфир» ТТЦ и включили на 10 минут.
Получение контрольных смывов и их пробоподготовка к анализу проведена в соответствии ГОСТ 32443-2013 Товары бытовой химии. Метод определения смываемости с посуды. Дата введения 2015-01-01.
В 24 термостойкие стеклянные стаканы объемом 2 дм опустили по 1 фарфоровому или стеклянному стакану всех четырех вариантов мытья посуды, прилили в каждый по 1 дм3 дистиллированной воды и кипятили в течение 1 часа. Затем смывную воду упарили до объема 50 см, количественно перенесли дистиллированной водой в мерную колбу, вместимостью 100 см3.
Выполнение измерений осуществлялось в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 «Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флюориметрическим методом.
Как показали результаты исследования, при выполнении мытья по способу «а» норматив ПДК поверхностно-активных веществ не был нарушен. Однако необходимо отметить, что для безопасного мытья посуды требуется высокая температура воды, кроме этого на практике степень удаления моющих веществ с посуды определяется субъективно визуально посудомойкой, и не всегда ПДК будет соблюдаться.
В пробах смывов со стаканов обоих видов при мытье посуды по способам «b-с» - содержание поверхностно-активных веществ было ниже предела обнаружения <0,025 мг/дм (табл. 2), т.е. сопоставимо с обнаружением в питьевой воде. Результаты получены с помощью анализатора жидкости люминесцентно-фотометрического «ФЛЮОРАТ - 02» модификации «ФЛЮОРАТ - 02 - 5М», включенного в Госреестр системы измерений. Методика аттестована в установленном порядке, в том числе для определения ПАВ в питьевой воде. Из эксперимента следует, что применение ультразвукового облучения при мытье столовой посуды ручным способом в организациях общественного питания максимально минимизирует на посуде остаточное количество, как самих ПАВ, так и мицелированных поверхностно-активными веществами биологических и химических соединений. При пошаговом выполнении способа воспроизводится один и тот же технический результат, не зависящий от субъективного выполнения посудомойкой действий по удалению моющих средств с посуды. Кроме этого, прямой контакт с горячей водой у посудомойки имеется только при мытье на первом этапе, отсутствует контакт с дезинфицирующими средствами.
Экспериментами авторов изобретения установлено, что использование ультразвука в диапазоне 20-60 кГц обеспечивает высокую степень вымывания остаточных количеств ПАВ (ниже уровня обнаружения флуориметрическим методом) и мицеллированных ПАВ загрязнений в процессе ополаскивания столовой посуды. Таким образом, заявляемое изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень».
Предлагаемый способ легко воспроизводим, и при его использовании достигается указанный технический результат.
Таким образом, заявляемое изобретение соответствует критерию «промышленная применимость».
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (2)

1. Способ мытья столовой посуды ручным способом, включающий механическое удаление остатков пищи, мытье в воде с добавлением моющих средств в первой и второй секциях ванны, причем во второй секции с добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны, дезинфекцию посуды, ополаскивание посуды в третьей секции ванны проточной водой с температурой не ниже 40°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой, сушку посуды, отличающийся тем, что для дезинфекции во второй секции ванны посуду помещают в металлическую сетку-сушилку, ванну наполняют водой до уровня полного погружения посуды, и проводят ультразвуковое облучение частотой 20-60 кГц в течение 10 минут, а после ополаскивания водой четвертую секцию ванны наполняют водой до уровня полного погружения посуды и проводят повторное ультразвуковое облучение посуды в сетке частотой 20-60 кГц в течение 10 минут, а перед сушкой сетку с посудой повторно переносят в третью секцию ванны, ополаскивают проточной водой с температурой не ниже 40°С.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве источника ультразвука используют ультразвуковую стиральную машинку «Золушка – стерео» или «Ультратон».
RU2021121496A 2021-07-19 Способ мытья столовой посуды ручным способом в организациях общественного питания RU2771902C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2771902C1 true RU2771902C1 (ru) 2022-05-13

Family

ID=

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU505418A1 (ru) * 1974-02-18 1976-03-05 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Электробытовым Машинам И Приборам Посудомоечна машина
SU1685388A1 (ru) * 1989-07-14 1991-10-23 Новосибирский Институт Советской Кооперативной Торговли Способ санитарной обработки столовой посуды
RU2145527C1 (ru) * 1994-08-04 2000-02-20 Уош-Болл АГ Погружаемое вибрационное устройство для чистки предметов и зарядное устройство
KR200248042Y1 (ko) * 2001-05-08 2001-10-18 허민 분리형 식기 세척기
CN201641934U (zh) * 2010-03-01 2010-11-24 王庆禄 一种超声波洗碗机
UA88825U (ru) * 2013-04-03 2014-04-10 Ірина Валентинівна Пархоменко Способ мытья посуды в жилищно-бытовых условиях
CN105649148A (zh) * 2014-11-13 2016-06-08 戴琦 智能超声波水槽
RU2698791C1 (ru) * 2017-05-22 2019-08-29 Чжэцзян Оулинь Хелси Лайф Технолоджи Ко., Лтд. Моечная машина корытного типа

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU505418A1 (ru) * 1974-02-18 1976-03-05 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Электробытовым Машинам И Приборам Посудомоечна машина
SU1685388A1 (ru) * 1989-07-14 1991-10-23 Новосибирский Институт Советской Кооперативной Торговли Способ санитарной обработки столовой посуды
RU2145527C1 (ru) * 1994-08-04 2000-02-20 Уош-Болл АГ Погружаемое вибрационное устройство для чистки предметов и зарядное устройство
KR200248042Y1 (ko) * 2001-05-08 2001-10-18 허민 분리형 식기 세척기
CN201641934U (zh) * 2010-03-01 2010-11-24 王庆禄 一种超声波洗碗机
UA88825U (ru) * 2013-04-03 2014-04-10 Ірина Валентинівна Пархоменко Способ мытья посуды в жилищно-бытовых условиях
CN105649148A (zh) * 2014-11-13 2016-06-08 戴琦 智能超声波水槽
RU2698791C1 (ru) * 2017-05-22 2019-08-29 Чжэцзян Оулинь Хелси Лайф Технолоджи Ко., Лтд. Моечная машина корытного типа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТ 14.02.2020 N 02/2230-2020-32 "Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций". *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5026576B2 (ja) 医療器具の洗浄方法
JP2017500136A (ja) 産業用食器洗い機
WO2001066682A1 (en) Cleaning solution, and method and apparatus for cleaning using the same
RU2650596C2 (ru) Устройство очистки все-в-одном
JP7142570B2 (ja) 水道水供給ユニットのための処理方法
RU2771902C1 (ru) Способ мытья столовой посуды ручным способом в организациях общественного питания
JP2018531091A6 (ja) 水道水供給ユニットのための処理方法
JP6595501B2 (ja) 懸濁ナノ粒子を用いた超音波洗浄方法
JP2008200634A (ja) 超音波洗浄装置
KR20190036031A (ko) 세척 살균 건조기능이 있는 구강 세척용 마이크로 버블 세척장치
JP2001254096A (ja) 洗浄液及びそれを用いた洗浄装置
CN102589947B (zh) 一种可适用于观察骨骼微细结构及研究其环境记录的石珊瑚骨骼样品制备方法
CN117264701A (zh) 一种用于果蔬、餐具除菌去污除农残的食品级喷雾洗洁剂及制备工艺
UA89532C2 (ru) Применение моющего средства и способ машинной чистки
JP4794844B2 (ja) 配管洗浄方法
Oya-Hasegawa et al. Ultrasonic Cleaning for Irrigating Purulent Substances during Laparoscopic Gastrointestinal Surgery
JP2018183620A (ja) 洗浄殺菌方法
KR20190057536A (ko) 초음파-마이크로버블 시스템을 포함하는 동물용 세정장치
JPH01305956A (ja) 殺菌洗浄方法
TW201804912A (zh) 食安蔬果清淨程序
JP6155073B2 (ja) 食材の加工処理方法及び食材の加工処理装置
KR200304456Y1 (ko) 초음파와 라디칼을 이용한 살균 세척기
TR201809927U5 (tr) Ultrasoni̇k test ci̇hazi
JP2000033113A (ja) 超音波洗浄装置
JP3028425B2 (ja) 微生物の付着及び/又は成長を防止する保護層を食品産業用容器類又は用具類に形成する方法