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北京工程VHP发生器工作原理

来源: 发布时间:2024-04-26

气化双氧水以其飞跃的杀灭细菌芽孢能力,成为了一种备受推崇的消毒灭菌介质。在VHP发生器的作用下,浓度为35%的双氧水得以气化,对被灭菌物进行高效且彻底的消毒灭菌处理。实验数据明确显示,气化双氧水在杀灭细菌芽孢方面的表现,明显优于同等浓度的液态双氧水。具体而言,需750—2000μg/L浓度的气化双氧水,其灭菌效果便能与300000mg/L浓度的液态双氧水相媲美。值得一提的是,低浓度的气化双氧水不仅保证了高效的灭菌效果,还降低了对被消毒表面材质的要求,从而有效节约了成本。此外,气化双氧水的灭菌操作温度范围相当宽泛,从4℃到80℃均可适应,通常室温条件下即可进行,这为其在实际应用中的便利性提供了有力支持。在消毒灭菌过程中,气化双氧水会被还原成水和氧气,这一特性使其与其他灭菌方式相比,具有明显的环保优势。不仅没有危害性的残留物,而且对操作人员和环境均无任何危害,其安全性与臭氧灭菌相类似。综上所述,气化双氧水作为一种高效、安全、环保的消毒灭菌介质,正逐渐成为众多领域的优先解决方案。使用VHP发生器进行灭菌与其他灭菌方式相比,没有危害性的残留物。北京工程VHP发生器工作原理

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过氧化氢蒸汽被均匀的引入密闭空间,其内表面完全暴露于过氧化氢蒸汽中,形成约1微米的过氧化氢膜,能附着在可能寄居微生物的表面,微生物自身会作为主要被形成的微冷凝所包裹,并迅速被此过程杀灭。整个过程通过对计算机和彩色触摸屏在密闭空间外进行控制,并实时反馈循环进程,被过氧化氢蒸汽消毒的空间或设备需要密封起来,通过电化学原理的手持式VHP传感器监测没有泄露发生,以及环境是否在循环后恢复至可以进入的安全水平。灭菌的目标定为生物指示剂BIs达到6-log的杀灭率,通常使用的BI为嗜热脂肪芽孢杆菌。完成消毒后的过氧化氢蒸汽被催化分解为水蒸气和氧气,也可以使用强力通风装置对其完全分解,或者使用建筑空调通风系统,对冻干机来说可以借用其抽真空系统迅速去除残留的过氧化氢蒸汽。四川怎么VHP发生器制作厂家定期对VHP发生器进行校准,确保其灭菌效果的准确性和可靠性。

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过氧化氢干雾(VHP)灭菌技术展现出一系列特点:首先,其消毒灭菌过程能在室温条件下进行,无需特殊温度调控,使得操作更加便捷灵活。其次,在消毒周期方面,过氧化氢干雾技术表现出明显优势。相较于蒸汽消毒所需的8~10小时和环氧乙烷气体消毒灭菌的12~18小时,过氧化氢干雾的消毒周期需5~7小时,缩短了消毒时间。过氧化氢干雾消毒灭菌技术不仅不会对操作人员造成危害,还对环境无污染。其终残留物为水和氧气,符合环保要求。此外,该技术对设备的保护也颇有益处。相较于蒸汽灭菌导致的腔室压差变化和设备受损,过氧化氢干雾灭菌因其改善的压力和温度条件,能有效延长设备的使用寿命和维修周期。同时,长期使用蒸汽灭菌可能导致腔体内表面的不锈钢钝化膜受损,而过氧化氢干雾灭菌则能明显减少此类损害,保护设备的完整性。值得一提的是,过氧化氢干雾(VHP)发生器采用移动式设计,能轻松为多台设备配套灭菌,从而降低了设备的初投资费用。在工艺重复性方面,过氧化氢干雾灭菌技术同样表现出色,其良好的重复性使得验证测试更加容易通过。此外,该技术对GX过滤器HEPA的穿透性好,对装置、电器、洁净室墙板等其他物品也无任何不良影响。

VHP发生器作为一种灭菌设备,虽然初次购置的投资对小型企业构成了一定的经济压力,但从长远视角来看,其低廉的运维成本和显Z的人力、物力节省效果,使得这一投资物有所值。不过,值得注意的是,VHP发生器的灭菌周期相对较长,普遍在2至4小时之间,这在一定程度上限制了它在急需快速灭菌场景下的应用。除了时间因素外,VHP发生器的灭菌效能还会受到如温度、湿度和空气流通状况等环境条件的制约。因此,用户在使用过程中必须对这些变量进行细致的控制和调整,以确保灭菌效果达到z佳状态。尽管如此,VHP发生器凭借其出色的灭菌能力、无化学残留、用户友好的操作界面以及Z越的节能环保性能,在医疗、制药和食品加工等多个领域仍然被优先考虑作为灭菌解决方案。企业在决定采用VHP发生器时,应全M评估其成本、时间效率及环境适应性,以确保该设备能够满足自身的实际需求。VHP发生器的操作非常简单,只需要设置好参数后启动即可。

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VHP发生器灭菌流程详解环境预处理在灭菌开始前,各空调机组协同工作,有效降低灭菌房间的相对湿度,确保达到VHP灭菌所需的比较好湿度水平。同时,系统维持灭菌区域负压状态,以保证灭菌效果。VHP生成与分布根据现场实际调试和测试结果,我们确定了比较好的灭菌程序。在此过程中,按照设定比例将VHP溶液进化处理。为确保灭菌效果,空调系统的排风系统和新风系统被暂时关闭,同时启动VHP发生器和空调系统的循环功能。液态过氧化氢通过加液装置持续供给给VHP发生装置,后者将其高效转换为气态过氧化氢。随后,这些气态过氧化氢经过发生器控湿单元和送风管道的传输,均匀分布到各个房间内,实现对房间内部空间的灭菌。灭菌过程在灭菌阶段,我们保持房间内H2O2浓度在恒定水平,以确保其持续且有效的“灭菌”能力。通过精确控制VHP的浓度和分布,我们能够达到理想的灭菌效果。残余物处理灭菌结束后,为确保人员健康和环境安全,我们需要快速降低房间内H2O2的浓度。为此,我们开启空调系统的新风和排风风机,利用这些设备将残余的过氧化氢气体迅速排出室外。这一步骤至关重要,因为它能有效避免过氧化氢气体在室内滞留过长时间,从而确保整个灭菌过程的安全性和有效性。VHP发生器运行时,需定期维护,以确保其长期稳定运行。北京防水VHP发生器工作原理

经过VHP发生器处理的空间,细菌数量明显减少,环境更加洁净。北京工程VHP发生器工作原理

超声波雾化法运用高频超声波的震动将液体变为颗粒的原理,在过氧化氢管路上安装超声波振动器,能将过氧化氢液体变为VHP颗粒。超声波的振动频率能改变颗粒大小。根据实验数据分析如下:室内温度随着VHP雾汽的注入渐渐微跌。室内湿度随着VHP雾汽的注入逐渐升高,结果到几乎接近100%RH的饱和状态。VHP浓度随着继续向室内注入VHP雾汽而大幅增加。悬浮粒子数中的小颗粒数随着继续向室内注入VHP雾汽而逐渐增加。悬浮粒子数中的大颗粒数,随着向室内注入VHP雾汽,颗粒数也随之逐渐升高,可大颗粒数增加值不大悬浮粒子大颗粒和小颗粒的差值随着向室内注入VHP雾汽,差值逐渐扩大。沉降的H2O2溶液随着VHP雾汽的注入其浓度逐渐增加,但增加的幅度不大。北京工程VHP发生器工作原理

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