根據過氧化氫汽態的產生方式,可以將其劃分為加熱汽化法、常溫噴霧法、超聲波霧化法等幾種主要方法。下面,我們將根據實驗的具體結果,對這三種VHP發生方法進行深入的剖析。在實驗中,我們選取了一個長4.6米、寬3.9米、高2.5米的密閉房間作為滅菌環境,通過墻壁上的孔洞安裝滅菌管道,將滅菌器的出氣管接入室內。每20分鐘,我們進行一次數據檢測,并詳細記錄分析這些數據。需要指出的是,無論采用哪種滅菌方法,我們使用的檢測儀表和檢測方法都是一致的,以確保數據的可比性和準確性。對于加熱閃蒸法,我們得出了以下幾點重要推論:首先,當VHP濃度達到高濃度后,如果繼續向室內注入VHP蒸汽,由于空間內的VHP已經達到了飽和狀態,VHP會有大量沉降。這種沉降現象使得整個滅菌房內處于高濕狀態,反而導致檢測VHP汽態的傳感器檢測到的VHP濃度下降。其次,在注入VHP蒸汽的過程中,濕度會急劇上升。由于布朗運動,VHP小顆粒會相互碰撞,進而結合成大顆粒。當這些顆粒的直徑增大到一定程度時,由于顆粒的重量大于浮力,它們會沉降到地面。因此,隨著滅菌過程的進行,小顆粒的總數會逐漸減少,而大顆粒的數量則相對增加,小顆粒數與大顆粒數的差值也隨之縮小。獨特的微冷凝狀態,確保深層滲透滅菌。湖北滅菌VHP發生器找哪家
汽化雙氧水滅菌法具備多重特點:其消毒滅菌過程可在室溫條件下輕松進行,無需額外的溫度控制,快速簡化了操作程序。其次,在消毒周期方面,汽化雙氧水展現了飛躍的效率。相比蒸汽消毒的0.1至0.5小時,以及環氧乙烷氣體消毒滅菌的12至18小時,汽化雙氧水的消毒周期需5至7小時,明顯縮短了消毒時間。更為重要的是,汽化雙氧水消毒滅菌不僅對操作人員安全無害,而且對環境友好無污染。其消毒后的殘留物為水和氧氣,無需額外處理,非常環保。在設備維護方面,汽化雙氧水滅菌法也表現出色。與蒸汽滅菌相比,它改善了壓力、溫度條件,從而延長了設備的運行壽命和維修周期,降低了維護成本。此外,長期使用蒸汽滅菌會導致濕熱氣體對腔體內表面的不銹鋼鈍化膜造成破壞,而汽化雙氧水滅菌則幾乎不會對設備造成此類損害,保證了設備的長期穩定運行。值得一提的是,汽化雙氧水發生器采用移動式設計,配備腳輪,使其能夠輕松地對多臺設備進行配套滅菌,有效減少了設備的初始投資。汽化雙氧水滅菌法的工藝重復性較好,易于通過驗證測試,確保了滅菌效果的一致性和可靠性。湖北滅菌VHP發生器找哪家VHP發生器體積小巧,便于移動和存儲。
過氧化氫干霧(VHP)滅菌技術展現出一系列特點:首先,其消毒滅菌過程能在室溫條件下進行,無需特殊溫度調控,使得操作更加便捷靈活。其次,在消毒周期方面,過氧化氫干霧技術表現出明顯優勢。相較于蒸汽消毒所需的8~10小時和環氧乙烷氣體消毒滅菌的12~18小時,過氧化氫干霧的消毒周期需5~7小時,縮短了消毒時間。過氧化氫干霧消毒滅菌技術不僅不會對操作人員造成危害,還對環境無污染。其終殘留物為水和氧氣,符合環保要求。此外,該技術對設備的保護也頗有益處。相較于蒸汽滅菌導致的腔室壓差變化和設備受損,過氧化氫干霧滅菌因其改善的壓力和溫度條件,能有效延長設備的使用壽命和維修周期。同時,長期使用蒸汽滅菌可能導致腔體內表面的不銹鋼鈍化膜受損,而過氧化氫干霧滅菌則能明顯減少此類損害,保護設備的完整性。值得一提的是,過氧化氫干霧(VHP)發生器采用移動式設計,能輕松為多臺設備配套滅菌,從而降低了設備的初投資費用。在工藝重復性方面,過氧化氫干霧滅菌技術同樣表現出色,其良好的重復性使得驗證測試更加容易通過。此外,該技術對GX過濾器HEPA的穿透性好,對裝置、電器、潔凈室墻板等其他物品也無任何不良影響。
氣化雙氧水以其飛躍的殺滅細菌芽孢能力,成為了一種備受推崇的消毒滅菌介質。在VHP發生器的作用下,濃度為35%的雙氧水得以氣化,對被滅菌物進行高效且徹底的消毒滅菌處理。實驗數據明確顯示,氣化雙氧水在殺滅細菌芽孢方面的表現,明顯優于同等濃度的液態雙氧水。具體而言,需750—2000μg/L濃度的氣化雙氧水,其滅菌效果便能與300000mg/L濃度的液態雙氧水相媲美。值得一提的是,低濃度的氣化雙氧水不僅保證了高效的滅菌效果,還降低了對被消毒表面材質的要求,從而有效節約了成本。此外,氣化雙氧水的滅菌操作溫度范圍相當寬泛,從4℃到80℃均可適應,通常室溫條件下即可進行,這為其在實際應用中的便利性提供了有力支持。在消毒滅菌過程中,氣化雙氧水會被還原成水和氧氣,這一特性使其與其他滅菌方式相比,具有明顯的環保優勢。不僅沒有危害性的殘留物,而且對操作人員和環境均無任何危害,其安全性與臭氧滅菌相類似。綜上所述,氣化雙氧水作為一種高效、安全、環保的消毒滅菌介質,正逐漸成為眾多領域的優先解決方案。VHP發生器在精密儀器制造中的應用,有效減少了生產過程中的微生物污染。
過氧化氫蒸汽被均勻導入密閉空間,確保內表面完全浸潤其中。在這一過程中,約1微米的過氧化氫膜形成,并緊密地附著在可能滋生微生物的表面上。微生物自身被這一微冷凝過程所包裹,從而迅速被殺滅。整個消毒過程通過計算機和彩色觸摸屏在密閉空間外部進行精細控制,并實時反饋循環的進展。為確保消毒效果,被過氧化氫蒸汽處理的空間或設備必須嚴格密封。同時,利用電化學原理的手持式VHP傳感器,我們嚴密監測是否發生泄露,并確認環境在循環后是否已恢復至安全水平,允許人員進入。我們的滅菌目標是將生物指示劑BIs的殺滅率達到6-log,通常使用的BI為嗜熱脂肪芽孢桿菌。消毒完成后,過氧化氫蒸汽將被催化分解為無害的水蒸氣和氧氣。此外,我們還可采用強力通風裝置或建筑空調通風系統,對于凍干機,更可借助其抽真空系統,迅速殘留的過氧化氫蒸汽,確保環境的安全與清潔。VHP發生器滅菌效果持久,能夠長時間保持空間的潔凈度。貴州建設VHP發生器
VHP發生器在食品加工業的應用,有效延長了食品的保質期。湖北滅菌VHP發生器找哪家
常溫高壓噴霧法巧妙地運用了文丘里原理,當壓縮空氣垂直于毛細管吹動時,在毛細管口處形成局部負壓,從而成功將插在過氧化氫液體瓶內的毛細管中的液體吸入至壓縮空氣管口,并粉碎為顆粒,終吹入滅菌空間。在這一過程中,通過精細調節壓縮空氣的壓力和毛細管的直徑,我們可以有效控制所形成的顆粒大小。高壓噴霧實驗為我們提供了豐富的數據分析結果:首先,隨著VHP霧汽不斷注入室內,我們觀察到室內溫度呈現出微妙的下降趨勢。其次,室內濕度則隨著VHP霧汽的注入而逐漸上升,直至接近100%HR的飽和狀態。同時,VHP濃度也在持續注入霧汽的過程中逐漸增加,顯示出高壓噴霧法的高效性。值得注意的是,懸浮粒子數中的小顆粒數在達到某一峰值后,隨著室內濕度的進一步升高,顆粒數反而出現下降趨勢。這可能是由于小顆粒在濕度較高的環境中發生了聚集或沉降。相對地,懸浮粒子數中的大顆粒數則隨著VHP霧汽的注入和濕度的升高而逐漸增加。此外,我們還觀察到,隨著濕度升高至90%HR以上,懸浮粒子中大顆粒與小顆粒之間的差值逐漸縮小,這進一步驗證了濕度對顆粒大小及分布的影響。湖北滅菌VHP發生器找哪家