一種用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法,主要解決現(xiàn)有技術中殺菌速率較低、投資較大、能耗較高、易造成二次污染的問題。本發(fā)明通過采用一種用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法,總菌值大于500cfu/m3的空氣通過納米光子速效滅活裝置的進氣口進入裝置內(nèi),在納米光子管的照射下,部分氧氣轉化為臭氧,快速殺死空氣中的細菌后,從所述裝置的出氣口排出,排出的氣體中總菌值小于1.0cfu/m3的技術方案較好地解決了上述問題,可用于醫(yī)藥行業(yè)的空氣凈化中。
【專利說明】一種用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法,尤其是用于醫(yī)藥行業(yè)中空氣中微生物的速效滅活方法。
【背景技術】
[0002]醫(yī)藥行業(yè)的空氣凈化對于污染物的控制不同于以微粒為主要污染對象的一般工業(yè)廠房,不但要控制一般微粒,而且還主要控制微生物、生物粒子等污染物質(zhì)。
[0003]傳統(tǒng)的殺菌滅活方法主要有三種:一是紫外線滅菌,二是試劑滅菌,三是加熱滅菌。
[0004]紫外線以光波輻射作用殺菌,光波為直線傳播,只有照射到的位置并且達到照射標準才有殺菌效果。CN20062004757中涉及了一種空氣凈化裝置,采用光電子管發(fā)生紫外線。紫外線滅菌的主要問題在于:(1)紫外線的穿透能力小,在照射不到的地方,消毒效果不好;(2)紫外線的照射強度與 傳播距離的平方成反比,離紫外燈越遠,殺菌效果越不好;
(3)所有紫外線燈管的壽命都較短,其殺菌能力會隨著使用時間的增加而減弱,更換過于頻繁,運行費用較高。
[0005]化學試劑滅菌,藥物與空氣充分混合達到一定濃度,保持一定時間后,才能達到預期的殺菌效果,耗時較長。若對室內(nèi)進行滅菌,滅菌后化學試劑仍殘留于室內(nèi),氣味重,無法自然排出,需要啟動空調(diào)系統(tǒng)進行長時間的通風換氣,才能使得室內(nèi)的空氣品質(zhì)達標,加重了空調(diào)系統(tǒng)的能耗。同時滅菌后排放的含有化學試劑或藥物的空氣,對周圍環(huán)境存在著二次污染的問題。另外,滅菌后化學試劑的殘留物會附著在吊頂、隔墻和設備等表面,還需要進行人工擦除等后續(xù)工作。如果所使用的化學試劑具有一定的腐蝕性,那么空調(diào)系統(tǒng)的風管還要考慮采用不銹鋼材料制作,這樣會大大增加一次性投資費用。
[0006]加熱滅菌包括有干熱和濕熱等滅菌形式,其缺點是溫度高,能耗大。會對設備、儀器、儀表、塑料制品、原材料等造成損壞,不宜采用。
[0007]科學研究表明,臭氧具有強烈的殺菌作用。臭氧的消毒原理是:臭氧在常溫、常壓下分子結構不穩(wěn)定,很快自行分解成氧氣和單個氧原子,后者具有很強的活性,對細菌有極強的氧化作用,它氧化分解了細菌內(nèi)部氧化葡萄糖所必須的酶,從而破壞其細胞膜,將它殺死,多余的氧原子則會自行重新結合成為普通氧原子,不存在任何有毒殘留物,故被稱為無污染消毒劑。它不但對各種細菌(包括肝炎病毒,大腸桿菌,綠濃桿菌及雜菌等)有極強的殺滅能力,而且還能有效地殺死霉素。臭氧消毒滅菌具有的優(yōu)勢:(I)較高的擴散性:臭氧為氣體,擴散性好,無死角,濃度分布均勻;(2)殺菌能力強:臭氧殺菌能力與過氧乙酸相當,高于其它消毒劑;(3)廣譜性:適合多種致病微生物,對大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌及甲乙型肝炎病毒、真菌等多種微生物均有很好的殺滅作用;(4)原料易得:臭氧制備是利用我們周圍的大氣來制取,不需儲藏設施,節(jié)省原料儲儲所需的占地面積;(5)環(huán)保性:臭氧能快速分解成氧氣和單原子氧,單原子氧又可自身結合成氧分子,故沒有二次污染的問題。被公認為是綠色消毒劑。[0008]傳統(tǒng)制備臭氧的方式是陶瓷片高壓放電,在生產(chǎn)過程中,會伴生出大量的氮氧化物有害氣體,效率低,能耗大。用納米光子管制備臭氧,采用的是納米光觸媒、光催化氧化技術,只對氧原子發(fā)生作用產(chǎn)生臭氧,不會產(chǎn)生氮氧化物等有害物質(zhì),效率高,能耗低,使用壽命長。
[0009]CN200720068610中涉及了一種用于中央空調(diào)系統(tǒng)的空氣凈化裝置,采用納米光子技術發(fā)生臭氧進行空氣凈化,但該裝置同時產(chǎn)生過氧化物等有害危險物質(zhì),而且裝置結構復雜。
[0010]現(xiàn)有技術均存在殺菌速率較低、投資較大、能耗較高、易造成二次污染的問題。本發(fā)明有針對性的解決了該問題。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0011]本發(fā)明所要解決的技術問題是現(xiàn)有技術中殺菌速率較低、投資較大、能耗較高、易造成二次污染的問題,提供一種新的用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法。該方法用于醫(yī)藥行業(yè)的滅活中,具有殺菌速率高、投資小、能耗低、無二次污染的優(yōu)點。
[0012]為解決上述問題,本發(fā)明采用的技術方案如下:一種用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法,總菌值大于500cfu/m3的空氣進入內(nèi)置至少為一根納米光子管數(shù)量的納米光子速效滅活裝置,在納米光子管的照射下,空氣中的部分氧氣轉化為臭氧,快速殺死空氣中的細菌后,從所述裝置的出氣口排出氣體,排出的氣體中總菌值小于1.0cfu/m3。
[0013]上述技術方案中,優(yōu)選地,所述納米光子管固定在石英外套管內(nèi)部。
[0014]上述技術方案中,優(yōu)選地,根據(jù)需要處理的空氣量和總菌值調(diào)整納米光子管的數(shù)量。
[0015]上述技術方案中,優(yōu)選地,所述納米光子速效滅活裝置可處理含有硫化氫和揮發(fā)性有機化合物的空氣,排出的空氣中硫化氫含量小于0.2mg/m3,總揮發(fā)性有機化合物含量小于 1.0mg/m3ο
[0016]上述技術方案中,優(yōu)選地,所述石英外套管外表面包覆光觸媒膜,納米光子管與電源連接。
[0017]上述技術方案中,優(yōu)選地,所述石英外套管可采用并列排布或錯列排布。
[0018]上述技術方案中,優(yōu)選地,所述石英外套管和納米光子管采用模塊化設計,整體組裝或更換。
[0019] 本發(fā)明中由于采用先進的納米光觸媒、光催化氧化技術,以大氣環(huán)境下空氣中所含的氧氣為原料,快速制備臭氧氣體,完全融合于空氣中,并隨氣流擴散,利用臭氧極強的殺菌滅活能力和無殘留的特性,對空氣和流經(jīng)的物體表面進行全面殺毒,在完成速效滅活和廣譜殺菌的同時,對周圍環(huán)境不造成二次污染,實現(xiàn)綠色環(huán)保的殺菌消毒模式。使用本方法后,在消毒滅菌和空氣排放等過程中,實現(xiàn)無殘留、無死角、滅活速效、廣譜殺菌、節(jié)約能耗、綠色環(huán)保、無二次污染的目標,符合藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(GMP)要求,并且投資低、能耗低,取得了較好的技術效果。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0020]圖1為本發(fā)明所述方法中所述裝置的結構示意圖。[0021]I為外殼;2為進氣口 ;3為出氣口 ;4為固定支架;5為納米光子管;6為石英外套管。
[0022]待消毒空氣由進氣口 2進入裝置,經(jīng)過位于石英外套管6內(nèi)部的納米光子管5的照射處理,利用納米光觸媒、光催化氧化技術,產(chǎn)生大量臭氧,瞬間殺滅空氣中的所有微生物,富含臭氧的消毒空氣再由出氣口 3送出。
[0023]下面通過實施例對本發(fā)明作進一步的闡述,但不僅限于本實施例。
【具體實施方式】
[0024]【實施例1】
[0025]如圖1所示的裝置已經(jīng)應用于上海國睿生命科技有限公司組織工程國家研究中心的轉化醫(yī)學產(chǎn)品項目,裝置外殼為方狀腔體,裝置尺寸為1540mmX 250mmX 520mm,在外殼的兩端設有進氣口和出氣口,在方狀腔體內(nèi)壁固定有多孔固定支架,石英外套管固定在固定支架上,納米光子管位于石英外套管內(nèi)部,石英外套管外表面包覆光觸媒膜,納米光子管與電源連接。進氣口和出氣口通過法蘭與風管或通風空調(diào)設備連接。石英外套管、納米光子管采用模塊化設計,整體組裝,石英外套管和納米光子管數(shù)量為20根,分兩列錯開排列。
[0026]在內(nèi)部結構設計中,多管在反應器內(nèi)的布置采用了黃金分割的科學布局,使得光子能量效應最佳,結合膜結構負載型固定床的設計,使得空氣與光子管之間的照射角度和照射面積也達到最佳,使得殺菌滅活的效率高強,效果徹底,并有效解決了“微生物修復”的問題。 [0027]本裝置配置的納米光子管選自上海愛啟環(huán)境科技有限公司的“NATURECLEAN型”光觸媒納米光子管,本裝置的單機處理風量,可從1000m3/h至100000m3/h,當處理風量大時,可多臺裝置并聯(lián)使用。
[0028]以2200g/h的臭氧發(fā)生量為例,內(nèi)置式納米光子管臭氧發(fā)生器與外置式高壓發(fā)電臭氧發(fā)生器的技術性能和經(jīng)濟效益對比表數(shù)據(jù)如下表所示:
[0029]
【權利要求】
1.一種用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法,總菌值大于500cfu/m3的空氣進入內(nèi)置至少為一根納米光子管數(shù)量的納米光子速效滅活裝置,在納米光子管的照射下,空氣中的部分氧氣轉化為臭氧,快速殺死空氣中的細菌后,從所述裝置的出氣口排出氣體,排出的氣體中總菌值小于1.0cfu/m3。
2.根據(jù)權利要求1所述用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法,其特征在于所述納米光子管固定在石英外套管內(nèi)部。
3.根據(jù)權利要求1所述用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法,其特征在于根據(jù)需要處理的空氣量和總菌值調(diào)整納米光子管的數(shù)量。
4.根據(jù)權利要求1所述用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法,其特征在于所述納米光子速效滅活裝置可處理含有硫化氫和揮發(fā)性有機化合物的空氣,排出的空氣中硫化氫含量小于0.2mg/m3,總揮發(fā)性有機化合物含量小于1.0mg/m3。
5.根據(jù)權利要求2所述用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法,其特征在于所述石英外套管外表面包覆光觸媒膜,納米光子管與電源連接。
6.根據(jù)權利要求2所述用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法,其特征在于所述石英外套管可采用并列排布或錯列排布。
7.根據(jù)權利要求2所述用于醫(yī)藥行業(yè)的納米光子速效滅活方法,其特征在于所述石英外套管和納米光子管采用 模塊化設計,整體組裝或更換。
【文檔編號】A61L2/20GK104027830SQ201310265040
【公開日】2014年9月10日 申請日期:2013年6月27日 優(yōu)先權日:2013年6月27日
【發(fā)明者】周淵 申請人:中石化上海工程有限公司, 中石化煉化工程(集團)股份有限公司