RU43458U1 - Устройство для ультрафиолетовой инактивации микроорганизмов - Google Patents
Устройство для ультрафиолетовой инактивации микроорганизмов Download PDFInfo
- Publication number
- RU43458U1 RU43458U1 RU2004128561/22U RU2004128561U RU43458U1 RU 43458 U1 RU43458 U1 RU 43458U1 RU 2004128561/22 U RU2004128561/22 U RU 2004128561/22U RU 2004128561 U RU2004128561 U RU 2004128561U RU 43458 U1 RU43458 U1 RU 43458U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- inactivation
- lamp
- electrodes
- bromine
- radiation
- Prior art date
Links
- 230000002779 inactivation Effects 0.000 title claims abstract description 16
- 244000005700 microbiome Species 0.000 title claims abstract description 13
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 10
- GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N bromine Substances BrBr GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910052794 bromium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N Bromine atom Chemical compound [Br] WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 229910052743 krypton Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N krypton atom Chemical compound [Kr] DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 claims description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 23
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 15
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 6
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 6
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 6
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000000295 emission spectrum Methods 0.000 description 4
- 230000000415 inactivating effect Effects 0.000 description 4
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 3
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 241000588724 Escherichia coli Species 0.000 description 2
- 241000191940 Staphylococcus Species 0.000 description 2
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000000862 absorption spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 230000002301 combined effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000006471 dimerization reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002289 effect on microbe Effects 0.000 description 1
- 230000000369 enteropathogenic effect Effects 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000010899 nucleation Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 238000006303 photolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003504 photosensitizing agent Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
- Physical Water Treatments (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам ультрафиолетовой инактивации микроорганизмов. Технический результат: обеспечение ультрафиолетового облучения на эффективных для инактивации длинах волн. Устройство содержит две коаксиально установленные, цилиндрические трубки из диэлектрика, прозрачного на рабочей длине волны, пространство между которыми заполнено инертным газом ксеноном и бромом, два металлических электрода, один из которых перфорирован, а второй - сплошной и расположен во внутренней трубке, генератор накачки, подключенный к обоим электродам. Устройство работает при определенном соотношении параметров Кr, Вr2 (доли криптона и брома в рабочей смеси) и р (общее давление смеси).
Description
Полезная модель относится к технике обеззараживания и дезинфекции, в частности, к средствам ультрафиолетовой (УФ) инактивации микроорганизмов.
Известны устройства обеззараживания, в которых используется УФ-излучение в т.н. бактерицидных ртутно-кварцевых лампах низкого давления. В таких лампах около 70% всей излучаемой мощности приходится на ультрафиолетовое излучение в диапазоне от 250 до 370 нм, из которого около 60% приходится на долю резонансной линии ртути 253.7 нм, обеспечивающей максимум бактерицидного действия [1]. КПД ртутно-кварцевых ламп низкого давления относительно бактерицидной мощности составляет 5-10%. Устройства имеют простое питание и обслуживание, что позволило им получить широкое распространение.
Общим недостатком этих устройств является вероятность разгерметизации колбы ртутной лампы. В этом случае пары ртути через фольговые вводы лампы, микротрещины, образующиеся в процессе старения лампы, или же при случайном разрушении колбы лампы могут оседать на обеззараживаемой поверхности, попадать в раствор или в воздушную среду, что недопустимо как в случае медицинских, так и биологических приложений. Чтобы исключить указанный вредный фактор, лампы эксплуатируют в прозрачных для ультрафиолетового излучения кожухах, что усложняет и удорожает конструкцию.
Также отдельную проблему представляет утилизация отработавших ламп, содержащих ртуть [2].
Известны устройства, основным компонентом которых является импульсная лампа, наполненная инертным газом ксеноном [3], криптоном или смесью легкого и тяжелого инертных газов, например, как в [4]. В этом устройстве в качестве наполнения импульсной лампы использована смесь инертных газов Хе+Аr с содержанием Аr 30-60% и начальном давлении наполнения смеси 1.3-13 кПа. Устройства данного типа имеют широкополосный спектр излучения, значительная доля которого приходится на ультрафиолетовую область спектра (с длинами волн короче 400 нм), что по сравнению с ртутными лампами, имеющими линейчатый спектр, значительно увеличивает вероятность инактивации различных микроорганизмов, обладающих различными спектральными характеристиками и показателями оптической плотности. Поэтому широкополосное ультрафиолетовое излучение в случае сильного бактериального загрязнения воздуха, поверхности или раствора в среднем будет характеризоваться большой глубиной проникновения.
Однако получение широкополосного спектра здесь сопряжено с большими затратами энергии, ненужными, для решения задачи селективного воздействия микроорганизмы, восприимчивость которых к действию ультрафиолетового излучения известна. Кроме того, питание импульсных ламп осуществляется от источников высокого напряжения в десятки киловольт (см. напр. [5]) и иногда имеет сложные схемы коммутации. Первое делает их использование небезопасным, а второе увеличивает стоимость.
Наиболее близкой к полезной модели по технической сущности и достигаемому результату является эксиплексный источник ультрафиолетового излучения на
молекуле ХеВr*, возбуждаемый барьерным разрядом. Устройство содержит две коаксиально установленные, цилиндрические трубки из диэлектрика, прозрачного на рабочей длине волны, пространство между которыми заполнено инертным газом ксеноном и галогеноносителем бромом, два металлических электрода, один из которых перфорирован, а второй - сплошной и расположен во внутренней трубке, генератор накачки, подключенный к обоим электродам [6]. В работе [7] устройство было использовано в бактерицидных целях.
Известно, что действие излучения бактерицидного диапазона связано, прежде всего, с процессами димеризации оснований ДНК, а спектр поглощения ДНК (рис.1) имеет два отчетливых максимума вблизи длины волны 200 нм и в полосе 260-265 нм [8]. Между тем, максимумы излучения ртутной лампы низкого давления [1] и узкополосной ХеВr-лампы [6, 7] соответствуют 253.7 и 283 нм. Коротковолновый хвост ХеВr-эксилампы [6] имел протяженность от 260 до 282 нм, что покрывает только половину первого максимума поглощения ДНК. Т.е., облучение производится на длинах волн, неоптимальных с точки зрения получения наибольшего инактивирующего эффекта.
Задачей полезной модели является создание устройства, обеспечивающего ультрафиолетовое облучение в эффективных для инактивации длинах волн и увеличение бактерицидной эффективности ультрафиолетового излучения (т.е. доли бактерицидной мощности, приходящейся на инактивацию, к потребляемой мощности устройства).
Указанная задача достигается за счет того, что в устройстве для ультрафиолетовой инактивации микроорганизмов, содержащем две коаксиально установленные, цилиндрические трубки из диэлектрика, прозрачного на рабочей длине волны, пространство между которыми заполнено инертным газом и галогеноносителем Вr2, два металлических электрода, один из которых перфорирован, а второй - сплошной и расположен во внутренней трубке, генератор накачки, подключенный к обоим электродам, согласно предлагаемому техническому решению, рабочая среда содержит в качестве инертного газа Кг в соотношении с бромом 10<Кr/Вr2<100, при общем давлении смеси 2<р<30 кПа.
Введение в состав наполнения нового галогеноносителя в указанных соотношениях обеспечивает спектр ультрафиолетового излучения, удовлетворяющий задаче инактивации микроорганизмов, причем интенсивность спектральных полос и бактерицидная эффективность этих полос поддаются управлению введением разных количеств брома по отношению к криптону.
На фиг.2 схематично представлено заявляемое устройство для ультрафиолетовой инактивации микроорганизмов.
Устройство состоит из колбы 1, выполненной из двух цилиндрических трубок, прозрачных на рабочей длине волны. Пространство в колбе 1 заполнено газовой средой, представляющей собой инертный газ и бром. Лампа также содержит два электрода: перфорированный 2 и сплошной 3, образующих разрядный промежуток 4. Электроды 2 и 3 подключены к источнику питания 5. Трубка заполняется рабочей смесью и отпаивается. Давления газа в колбе не превышает 30 кПа (при дальнейшем увеличении давления в колбе обедняется бактерицидный спектр излучения) и не ниже 2 кПа (при дальнейшем снижении давления средняя мощность бактерицидного излучения падает в несколько раз).
Устройство работает следующим образом. При включении источника питания 5,
на электроды подается высокочастотное напряжение импульсной или синусоидальной формы. При этом происходит зарядка диэлектрических барьеров, образованных зонами контакта электродов 2, 3 со стенкой колбы 1 и в промежутке 4 возникает барьерный разряд, имеющий форму многочисленных филаментов. Форма и число филаментов зависят от наполнения колбы 1. Выполнение указанного соотношения между параметрами [Кr], [Вr2], р обеспечивает максимальный бактерицидный КПД устройства. Спектр излучения устройства в обозначенных условиях содержит три участка: полосы КrВr* и Br2 * молекул (фиг.3). При Кr/Вr2 ~ 10 соотношение энергий, излучаемых в полосах КгВг* и Вгз* молекул примерно 10:80 и бактерицидный эффект лампы главным образом реализуется за счет излучения коротковолнового крыла полосы молекулы Br2 *, однако полная мощность лампы падает. Поэтому наращивать вклад полосы Br2 * далее не следует. При Кr/Вr2 ~ 100 соотношение энергий, излучаемых в полосах КrВr* и Вr2 * молекул примерно 80:10 и бактерицидный эффект реализуется за счет излучения коротковолнового излучения В-Х полосы молекулы КrВr*. Далее наращивать вклад полос КrВr* не следует, поскольку это исключает почти действие полосы Вr2 *, что несколько снижает бактерицидное действие излучения. Таким образом, в указанных нами условиях соотношение между полосами излучения КrВr* и Вr2 * молекул является оптимальным с бактерицидной точки зрения и находится в согласии с фиг.1.
В качестве тестируемой среды была выбраны бактериальные культуры Escherichia coli, Staphylococcus a ureus. Количество выживших микроорганизмов определяли методом высева в плотные среды (метод Коха с посевами на агаризированные среды в чашках Петри). Чашки Петри с колониями подвергались облучению с различными экспозициями от нескольких секунд до нескольких минут и при разных уровнях удельной плотности ультрафиолетового излучения (до 5 мВт/см2).
Пример 1.
Использовали две колбы с диаметрами внешней и внутренней трубок 40 и 25 мм и разрядным промежутком 6 мм. Колба ХеВr-лампы была заполнена смесью ксенона и молекулярного брома в соотношении 250/1 при общем давлении 16 кПа мм рт.ст, а вторая колба КrВr-лампы ксеноном и молекулярным бромом в соотношении 30/1 при общем давлении 25.2 кПа. От источника питания в обоих случаях на электроды подавалось напряжение синусоидальной формы с амплитудой до 6 кВ и частотой 100 кГц. На облучаемой поверхности устройства создавали освещенность от 3 до 5 мВт/см2 в зависимости от расстояния от поверхности колбы до поверхности чашки Петри.
Спектр излучения ХеВr-лампы представлял собой излучение полосы В→Х перехода молекулы ХеВr* с максимумом на λ=283 нм, с коротковолновым крылом полосы длиной 22 нм. В этой полосе излучалось 90% всей энергии лампы. Спектр излучения КrВr-лампы был подобен представленному на фиг.3. В полосах молекулы КrВr* излучалось 30%, а в полосе Вr2 * 62% энергии лампы.
Облучение культуры Escherichia coli обоими лампами при различных экспозициях показало, что КrВr-эксилампа использует в 1.4-1.6 раза меньшую энергию для инактивации бактерий, чем ХеВr-эксилампа. Например, после ультрафиолетовой инактивации КrВr-лампой дозой 12 мДж/см2 выжило только 0,16% бактерий. Такая же степень инактивации была получена при действии ХеВr-лампы только при дозе 18 мДж/см2.
Пример 2.
Использовали те же колбы, что и в примере 1. Облучение культуры Staphylococcus
aureus обоими лампами при различных экспозициях показало, что КrВr-эксилампа использует примерно в 2.5 раза меньшую энергию для инактивации бактерий, чем ХеВr-эксилампа. Так, после ультрафиолетовой инактивации КrВr-лампой дозой 26 мДж/см2 выжило только 0,11% бактерий. Такая же степень инактивации была получена при действии ХеВr-лампы только при дозе 66 мДж/см2.
Таким образом, выбором соотношения газов в описанном устройстве можно получать узкополосные спектры излучения, позволяющие наиболее эффективно воздействовать на микроорганизмы в целях их инактивации и с учетом их спектральных свойств.
Устройство является более безопасным в работе по сравнению с импульсными лампами высокого давления, поскольку рабочие напряжения на электродах колбы снижены и не превышают 10 кВ. Средние токи через лампу не превышают нескольких десятков миллиампер, а заданный уровень мощности набирается за счет большой частоты следования импульсов возбуждения.
Следует подчеркнуть, что область применения изобретения охватывает также и инактивацию микроорганизмов в присутствии сенсибилизатора, например, пероксида водорода, используемого в качестве 1% раствора, распыленного по поверхности с микроорганизмами. Кроме того, коротковолновое излучение В-Х полосы молекулы КrВr может создавать пероксид водорода непосредственно из воды, содержащейся в облучаемых подложках. Комплексное воздействие УФ-излучения и продуктов фотодиссоциации воды создают инактивирующую микроорганизмы среду, которое может на порядок уменьшить концентрацию выживших бактерий при той же дозе облучения. Кроме того, предложенное устройство позволяет точнее настраиваться на тот или иной фотосенсибилизатор, используемый на практике и переходящий в инактивирующую форму только под воздействием УФ-излучения конкретного диапазона длин волн.
Литература
1. Соколов В.Ф. Обеззараживание воды бактерицидными лучами. - М.: Изд-во Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1954. - 178 с.
2. Walsey R. // Lighting Futures. - 1998. - Vol.3. - №2. - pp.1, 4.
3. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ / Патент RU 2031659, кл. A 61 L 2/10 опубл. 1995.03.27.
4. БЫТОВОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР / Патент RU 2026084, кл. A 61 L 2/10, опубл. 1995.01.09.
5. Anderson J.G., Rowan N.J., MacGregor S.J., Fouracre R.A., Farish O. Inactivation of Food-Borne Enteropathogenic Bacteria and Spoilage Fungi Usinf Pulsed-Light // IEEE Transactions on Plasma Science. - 2000. - Vol.28. - №1. - pp.83-88.
6. Falkenstein Z., Coogan J.J. The development of silent discharge-driven XeBr* excimer UV light source // J. Phys. D: Appl. Phys. - 1997. - Vol.30. - pp.2704-2710.
7. Coogan J.J. Processing opaque fluids using water-coupled excimer light sources // Proc. of the 10th Int. Symp. on the Science and Tech. of Light Sources, Toulouse, France (July 18-22), 2004. - P.521-522.
8. Sonntag C. von // In book "Process technologies for water treatment", Plenum Press, New York, 1987.
9. Sosnin E.A., Lavrent'eva L.V., Yusupov M.R., Masterova Y.V., Tarasenko V.F. Inactivation of Escherichia coli using capacitive discharge excilamps // Proc. of 2nd International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Rhodes, Greece (October 7-11), 2002. - P.953-957.
Claims (1)
- Устройство для ультрафиолетовой инактивации микроорганизмов, содержащее две коаксиально установленные, цилиндрические трубки из диэлектрика, прозрачного на рабочей длине волны, пространство между которыми заполнено инертным газом и галогеноносителем Br2, два металлических электрода, один из которых перфорирован, а второй - сплошной и расположен во внутренней трубке, генератор накачки, подключенный к обоим электродам, отличающееся тем, что рабочая среда содержит в качестве инертного газа криптон в соотношении с бромом 10<Kr/Br2<100, при общем давлении смеси 2<р<30 кПа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004128561/22U RU43458U1 (ru) | 2004-09-27 | 2004-09-27 | Устройство для ультрафиолетовой инактивации микроорганизмов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004128561/22U RU43458U1 (ru) | 2004-09-27 | 2004-09-27 | Устройство для ультрафиолетовой инактивации микроорганизмов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU43458U1 true RU43458U1 (ru) | 2005-01-27 |
Family
ID=35139661
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004128561/22U RU43458U1 (ru) | 2004-09-27 | 2004-09-27 | Устройство для ультрафиолетовой инактивации микроорганизмов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU43458U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2746562C1 (ru) * | 2020-07-09 | 2021-04-15 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, (ИСЭ СО РАН) | Устройство для обеззараживания воздуха |
-
2004
- 2004-09-27 RU RU2004128561/22U patent/RU43458U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2746562C1 (ru) * | 2020-07-09 | 2021-04-15 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, (ИСЭ СО РАН) | Устройство для обеззараживания воздуха |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bergman | Germicidal UV sources and systems | |
CA2762560C (en) | Air disinfection device | |
KR20120017021A (ko) | 자외선 처리 챔버 | |
JP5770298B2 (ja) | 発光物質と当該発光物質を有する発光装置 | |
JP7272390B2 (ja) | 殺菌方法 | |
CN102631696A (zh) | 无极紫外光源空气清洁灭菌方法与设备 | |
CN1188175C (zh) | 紫外光源、灯装置和消毒物质的方法 | |
KR20160018345A (ko) | 자외선 조사식 정수기 | |
Sosnin et al. | A bactericidal barrier-discharge KrBr excilamp | |
JP7039849B2 (ja) | 処理方法 | |
JP2010056008A (ja) | 無水銀殺菌ランプおよび殺菌装置 | |
JP2014030763A (ja) | 殺菌装置 | |
RU2440147C1 (ru) | Устройство для обеззараживания воздуха | |
RU2031659C1 (ru) | Устройство для обеззараживания воздуха и поверхностей | |
CN212880333U (zh) | 深紫外杀菌消毒准分子灯 | |
RU43458U1 (ru) | Устройство для ультрафиолетовой инактивации микроорганизмов | |
RU63224U1 (ru) | Устройство для обеззараживания воздуха и жидких сред | |
RU2001629C1 (ru) | Способ дезинфекции и стерилизации открытых поверхностей объектов, жидкости и воздуха | |
RU2092191C1 (ru) | Установка для обеззараживания и дезодорации воздуха | |
RU2031851C1 (ru) | Способ очистки сточных вод от органических веществ | |
RU2225225C2 (ru) | Устройство для ультрафиолетовой инактивации микроорганизмов | |
JPH11290426A (ja) | 殺菌装置 | |
Skudra et al. | Alternative UV light sources for surface disinfection | |
RU2234944C1 (ru) | Устройство для дезинфекции и стерилизации объектов | |
US20200113211A1 (en) | Systems and methods of microbial sterilization using polychromatic light |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20050928 |