RU2040935C1 - Method for sterilizing things - Google Patents
Method for sterilizing things Download PDFInfo
- Publication number
- RU2040935C1 RU2040935C1 SU4870429A RU2040935C1 RU 2040935 C1 RU2040935 C1 RU 2040935C1 SU 4870429 A SU4870429 A SU 4870429A RU 2040935 C1 RU2040935 C1 RU 2040935C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ozone
- air
- excited
- mixture
- oxygen
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 title claims abstract description 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 20
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 claims abstract description 14
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 10
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 238000007664 blowing Methods 0.000 claims abstract description 4
- 229910001882 dioxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 37
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 17
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 11
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 9
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 description 8
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 8
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 6
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 4
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 3
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 3
- 238000010494 dissociation reaction Methods 0.000 description 3
- 230000005593 dissociations Effects 0.000 description 3
- 230000005281 excited state Effects 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 2
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 2
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 2
- 125000004430 oxygen atom Chemical group O* 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 2
- 108010077544 Chromatin Proteins 0.000 description 1
- 206010073306 Exposure to radiation Diseases 0.000 description 1
- PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N Fluorine Chemical compound FF PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000002595 Solanum tuberosum Nutrition 0.000 description 1
- 244000061456 Solanum tuberosum Species 0.000 description 1
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 description 1
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 description 1
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 1
- 210000003855 cell nucleus Anatomy 0.000 description 1
- 210000003483 chromatin Anatomy 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 1
- 239000000796 flavoring agent Substances 0.000 description 1
- 235000019634 flavors Nutrition 0.000 description 1
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 1
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 230000002458 infectious effect Effects 0.000 description 1
- 230000009027 insemination Effects 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 238000006385 ozonation reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000012015 potatoes Nutrition 0.000 description 1
- 238000006862 quantum yield reaction Methods 0.000 description 1
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 235000000346 sugar Nutrition 0.000 description 1
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 1
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 1
- 238000013022 venting Methods 0.000 description 1
- 235000013343 vitamin Nutrition 0.000 description 1
- 239000011782 vitamin Substances 0.000 description 1
- 229940088594 vitamin Drugs 0.000 description 1
- 229930003231 vitamin Natural products 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к микробиологии и может быть использовано в с/х для обеззараживания овощей, фруктов и др. с/x продукции при закладке их на хранение и при хранении; в медицине для обеззараживания рук хирурга, хирургических инструментов, перевязочных материалов, лечения инфекционных кожных и других заболеваний; в технике для обеззараживания емкостей, приборов, механизмов, хранилищ и др. в экологии для обеззараживания атмосферы, бытовой воды, воды в бассейнах, сточных вод и др. The invention relates to microbiology and can be used in agricultural for the disinfection of vegetables, fruits, and other agricultural products when laying them for storage and during storage; in medicine for disinfection of the surgeon's hands, surgical instruments, dressings, treatment of infectious skin and other diseases; in technology for disinfecting containers, devices, mechanisms, storages, etc. in ecology for disinfecting the atmosphere, household water, pool water, sewage, etc.
Известны способы и устройства для обеззараживания объектов стерилизующей смесью газов воздух + озон. Недостатком известных способов и устройств является необходимость наличия относительно большого количества озона в смеси (3-25 мг/м3 воздуха) и длительное время обеззараживания (несколько циклов по несколько часов). Это приводит к большим материальным затратам, сложной технологии применения, трудностям выполнения норм техники безопасности. Озон не полностью расходуется на уничтожение микроорганизмов и веществ и его необходимом улавливать и не допускать к рассеиванию в атмосфере, так как он опасен для живых организмов и всех материалов кроме золота и платины (является сильным окислителем вторым после фтора). В реакцию вступает не сам озон О3, который не устойчив и распадается на составляющие O и O2, а продукт его распада атомарный кислород O.Known methods and devices for disinfecting objects with a sterilizing mixture of gases air + ozone. A disadvantage of the known methods and devices is the need for a relatively large amount of ozone in the mixture (3-25 mg / m 3 air) and a long disinfection time (several cycles of several hours). This leads to large material costs, complex application technology, difficulties in meeting safety standards. Ozone is not completely spent on the destruction of microorganisms and substances and its necessary to be trapped and not allowed to disperse in the atmosphere, since it is dangerous for living organisms and all materials except gold and platinum (it is a strong oxidizer second after fluorine). The reaction does not involve ozone O 3 itself , which is unstable and decomposes into O and O 2 components, but the product of its decomposition atomic oxygen O.
В связи с тем, что озон O3 распадается постоянно (несколько часов или суток в зависимости от температуры, давления и др. факторов), неиспользованная по назначению часть озона попадает в атмосферу, постепенно распадается в ней и начинает окислять находящиеся в контакте с ним вещества. Допустимая концентрация озона в атмосфере 0,1 мг/м3. В связи с тем, что озон тяжелее воздуха, он собирается в нижних слоях атмосферы и там доза превышает допустимую. Следует также отметить, что длительное воздействие озона (или ионизированного воздуха), необходимое для достижения бактерицидного эффекта, приводит к снижению ценных питательных и вкусовых веществ (углеводов, витаминов, сахара и т.д.). Получение большого количества озона и обработка им объектов, кроме того, приводит к большим материальным затратам в связи с тем, что для этого требуются мощные озонаторные установки с сложными генераторами с высокочастотными преобразователями электрического тока, контактные камеры больших габаритов.Due to the fact that ozone O 3 decays constantly (several hours or days depending on temperature, pressure, and other factors), the unused portion of ozone enters the atmosphere, gradually decomposes in it and begins to oxidize the substances in contact with it . The permissible concentration of ozone in the atmosphere is 0.1 mg / m 3 . Due to the fact that ozone is heavier than air, it is collected in the lower atmosphere and there the dose exceeds the permissible. It should also be noted that the prolonged exposure to ozone (or ionized air), necessary to achieve a bactericidal effect, leads to a decrease in valuable nutrients and flavors (carbohydrates, vitamins, sugar, etc.). Obtaining a large amount of ozone and treating it with objects, in addition, leads to high material costs due to the fact that this requires powerful ozonation plants with complex generators with high-frequency electric current converters, and large contact chambers.
Известны способы и устройства для обеззараживания объектов длительным воздействием (несколько часов) ультрафиолетовыми лучами большой мощности. Недостатком известных способов и устройств является длительность воздействия облучением большой мощности для достижения бактерицидного эффекта, что вредно для живых организмов (ультрафиолетовая радиация в больших количествах разлагает хроматин клеточного ядра и препятствует делению последнего, т.е. размножению клеток). Known methods and devices for disinfecting objects with prolonged exposure (several hours) to high-power ultraviolet rays. A disadvantage of the known methods and devices is the duration of exposure to high power radiation to achieve a bactericidal effect, which is harmful to living organisms (ultraviolet radiation in large quantities decomposes the chromatin of the cell nucleus and prevents the division of the latter, i.e. cell reproduction).
Известен способ и устройство для обеззараживания объектов атомарными газами, получаемыми из элементов воздуха в пространстве между электродами, на которые подают переменный ток высокого напряжения. Недостатком известного устройства является малая эффективность обеззараживания и необходимость длительной обработки объекта для достижения требуемого обеззараживающего эффекта в связи с малым количеством получаемых атомарных газов. A known method and device for disinfecting objects with atomic gases obtained from air elements in the space between the electrodes, which are supplied with alternating current of high voltage. A disadvantage of the known device is the low disinfection efficiency and the need for long-term processing of the object to achieve the desired disinfecting effect due to the small amount of atomic gases produced.
Целью изобретения является устранение перечисленных недостатков. The aim of the invention is to remedy these disadvantages.
Поставленная цель достигается тем, что объекты обеззараживают возбужденным атомарным О* и возбужденным молекулярным О
Совокупность существенных признаков предложенных способа и устройства проявляет новые свойства, заключающиеся в том, что обеззараживание возбужденным атомарным O* и возбужденным O
Согласно предложенному способу обеззараживание объектов производят следующим образом. Объект стерилизации обдувают смесью воздуха и озона O3 с небольшим содержанием озона O3 и одновременно воздействуют на озон O3 в непосредственной близости от поверхности обрабатываемого объекта квантами света с длиной волны λ 1500-3080 и энергией hν≥ 5,26 ЭВ.According to the proposed method, disinfection of objects is as follows. The sterilization object is blown with a mixture of air and ozone O 3 with a small content of ozone O 3 and at the same time act on ozone O 3 in the immediate vicinity of the surface of the treated object with light quanta with a wavelength of λ 1500-3080 and energy hν≥ 5.26 EV.
Под воздействием указанных квантов света практически весь озон O3распадается на атомарный и молекулярный кислород, т.е. происходит реакция O3+hν __→ O
Поскольку непосредственно на диссоциацию молекулы озона O3расходуется небольшая энергия 1,09 эВ, остальная энергия поглощенных квантов идет на возбуждение возникающих при этом частиц атомарного кислорода O и молекулярного кислорода O2. В зависимости от характеристик воздействующего излучения (λ и hν ) частицы кислорода O и O2 могут быть возбуждены до различных уровней O('S) O('D), O2('Δg), O2('ε+g), O2(3ε+ν).Since a small energy of 1.09 eV is spent directly on the dissociation of the ozone molecule O 3 , the rest of the energy of the absorbed quanta goes to the excitation of atomic oxygen particles O and molecular oxygen O 2 . Depending on the characteristics of the incident radiation (λ and hν), oxygen particles O and O 2 can be excited to various levels O ('S) O (' D), O 2 ('Δg), O 2 (' ε + g), O 2 ( 3 ε + ν).
Радиационное разрушение озона происходит при поглощении энергии в полосах Шаппюи и Гегинса, но наиболее интенсивно при длине волны квантов света λ< 3080 (меньше так называемой D-границы). При этом происходит реакция
O3(′A)+hν __→ O2(′Δg)+O(′D), а при λ < 2660 реакция
O3(A)+hν __→ O2(′Σ+g)+O(′D) Квантовый выход реакции равен единице при λ 3000 и уменьшается до 0,4, при λ 3080 . Следовательно облучить озон квантами света с длиной волны λ > 3080 нецелесообразно. Кроме этого, полученные при распаде O3 и имеющиеся в воздухе молекулы кислорода O2 не только переходят в возбужденное состояние, но и диссоциируют на атомы, которые затем также переходят в возбужденное состояние.Radiation destruction of ozone occurs when energy is absorbed in the Chappuis and Gegins bands, but is most intense at a wavelength of light quanta λ <3080 (smaller than the so-called D-boundary). In this case, a reaction occurs
O 3 (′ A) + hν __ → O 2 (′ Δg) + O (′ D), and for λ <2660 reaction
O 3 (A) + hν __ → O 2 (′ Σ + g) + O (′ D) The quantum yield of the reaction is unity at λ 3000 and decreases to 0.4, at λ 3080 . Therefore, irradiate ozone with light quanta with a wavelength of λ> 3080 impractical. In addition, O 2 oxygen molecules obtained in the decomposition of O 3 and the oxygen molecules present in the air not only go into an excited state, but also dissociate into atoms, which then also go into an excited state.
Диссоциация молекулы кислорода на атомы происходит при поглощении энергии в полюсах Герцберга, т.е. при длине волны квантов света λ 1750-2424 , а при λ < 1750 (в полосах Шумана-Рунге) радиация создает уже возбужденные атомы кислорода. Следовательно облучать атомы кислорода квантами света длиной волны λ < 1500 не обязательно, так они будут достаточно возбуждены энергией в диапазоне λ 1500-1750 .The dissociation of an oxygen molecule into atoms occurs when energy is absorbed at the poles of Herzberg, i.e. at a wavelength of light quanta λ 1750-2424 , and for λ <1750 (in the Schumann-Runge bands) radiation creates already excited oxygen atoms. Therefore, irradiate oxygen atoms with light quanta with a wavelength of λ <1500 not necessary, so they will be sufficiently excited by energy in the range λ 1500-1750 .
При этом на диссоциацию молекулы кислорода расходуется 5,115 эВ, а на возбуждение атомов 1,96 эВ. In this case, 5.115 eV is spent on the dissociation of the oxygen molecule, and 1.96 eV on the excitation of atoms.
Возбужденные O* и O
Кванты света длиной волны λ 1500-3080 , получают, например, при помощи бактерицидной кварцевой электролампы, спектр облучения которой очень широк.Quantums of light wavelength λ 1500-3080 receive, for example, using a bactericidal quartz lamp, the irradiation spectrum of which is very wide.
При воздействии указанными квантами света за короткое время озон O3разлагается практически весь и в окружающую атмосферу не уходит, т.е. в ней не превышается допустимое содержание O3.When exposed to these light quanta in a short time, ozone O 3 decomposes almost all and does not escape into the surrounding atmosphere, i.e. it does not exceed the permissible content of O 3 .
В связи с тем что озон под воздействием указанных квантов света диссоциирует очень быстро, а возбужденные атомарный O* и молекулярный O
Для того, чтобы у обрабатываемого объекта не оказалось затененных необеззараженных мест его вращают и перемещают относительно источников озоновоздушной смеси и облучения таким образом, чтобы под прямое воздействие струи озоновоздушой смеси и лучей обязательно попала вся поверхность обрабатываемого объекта. Вместо вращения на объект можно воздействовать озоновоздушной смесью и облучением со всех сторон. In order for the object to be treated to not have shaded, non-contaminated places, it is rotated and moved relative to the sources of the ozone-air mixture and irradiation in such a way that the entire surface of the treated object is necessarily affected by the direct influence of the ozone-air mixture jet and rays. Instead of rotation, the object can be affected by an ozone-air mixture and radiation from all sides.
После обдува и облучения всей поверхности объект выводят из зоны обработки и отправляют в хранилище, вентиляцию которого производят обеззараженным газом, например, озоновоздушной смесью, предварительно обработанной облучением для получения O* и O
Следует особо отметить, что количество озона в смеси при обработке объектов и при вентиляции хранилищ возбужденными O и O2 требуется незначительное (в 10-25 раз меньше чем при длительной обработке объектов и атмосферы просто озоновоздушной смесью, т. е. 0,1-1,0 мг/м3 вместо 3-25 мг/м3). Поэтому озон O3 для этой цели может быть получен простейшим недорогим способом, например, продувкой струи атмосферного воздуха через факельный разряд электрического тока напряжением 220 В с промышленной частотой 50 Гц, т.е. без применения специальных генераторов, высокочастотных преобразователей электрического тока, кислородных обогатителей и т.д.It should be especially noted that the amount of ozone in the mixture during the processing of objects and during the storage ventilation with excited O and O 2 is required insignificant (10-25 times less than with long-term processing of objects and the atmosphere simply with an ozone-air mixture, i.e. 0.1-1 , 0 mg / m 3 instead of 3-25 mg / m 3 ). Therefore, ozone O 3 for this purpose can be obtained in the simplest inexpensive way, for example, by blowing a stream of atmospheric air through a torch discharge of an electric current of voltage 220 V with an industrial frequency of 50 Hz, i.e. without the use of special generators, high-frequency converters of electric current, oxygen concentrators, etc.
Следует также отметить, что предложенный способ облегчает выполнение техники безопасности за счет того, что озон O3 создают в непосредственной близости от обрабатываемого объекта и практически здесь же полностью разлагают его нa O* и O
На чертеже представлена установка для обеззараживания объектов, реализующая предложенный способ обеззараживания, содержащая контактную камеру 1, источник озона (озонатор) 2, электроды искрового разряда (электрический разрядник) 3, нагнетатель воздуха (вентилятор, компрессор) 4, источник квантов света (кварцевая лампа) с длиной волны λ 1500-3080 и энергией h ν≥ 5,26 эВ 5, источник переменного тока (с промышленной частотой ) 6, выключатель 7, реле времени 8, обрабатываемый объект 9, обеззараживаемую поверхность объекта А, теневую (необеззараживаемую поверхность объекта) В.The drawing shows a facility for disinfecting objects that implements the proposed disinfection method, comprising a
На чертеже также даны следующие обозначения: движение атмосферного воздуха; движение воздуха с озоном; ___→ смесь воздуха с возбужденными атомарным O* и молекулярным O
В предложенной установке в контактной камере 1 монтирован источник озона 2, состоящий из электродов 3 искрового разряда (электрического разрядника), нагнетатель 4 атмосферного воздуха в озонатор 2 и далее в контактную камеру 1, источник квантов света 5 (кварцевая лампа), которая подсоединена к источнику 6 переменного тока через выключатель 7, управляемый через реле времени 8 (вторая кварцевая лампа 5 на схеме для упрощения изображения представлена без подсоединения к источнику 6 электрического тока). Обрабатываемый объект 9, например картофель, медицинский инструмент, сточная или бассейная вода, располагаются в контактной камере 1, соответственно на транспортере, поставке, протоком. Все элементы контактной камеры 1 покрыты стойким к воздействию окисляющего O* и O
Установка работает следующим образом. Подключают выключателями 7 к источнику 6 электрического тока вентилятор 4, кварцевую лампу 5, озонатор 2. Атмосферный воздух засасывается из окружающей среды и подается вентилятором 4 в озонатор 2, где между электродами 3 в искровом разряде из него (из его кислорода) с помощью синтетических реакций образуется небольшое, но достаточное количество озона O3. Смесь воздуха с озоном O3 поступает далее в контактную камеру 1, окружает обрабатываемый объект 9 и под действием квантов света кварцевой лампы 5 озон O3 разлагается на атомарный О и молекулярный O2 кислород, который в свою очередь здесь же переходит в возбужденное состояние O* и O2*.Installation works as follows. Using
Возбужденный O* и O
Так как возбужденный O* и O
После обработки обеззараженный объект 9 удаляют из контактной камеры 1 и устанавливают новый, например при помощи транспортера. After processing, the
В случае применения предложенной установки для обеззараживания воздуха, вентиляции хранилищ, помещений, ее контактную камеру подсоединяют входом к выходу из вентилятора, нагнетающего воздух в помещение, и отключают реле времени 8. Образующиеся в этом случае непрерывно в контактной камере 1 из озона O3 возбужденные O* и O
Предложенный способ обеззараживания проходит лабораторные проверки, разрабатываются рабочие чертежи и изготавливается экспериментальный образец предложенной установки обеззараживания. The proposed disinfection method undergoes laboratory tests, working drawings are developed and an experimental sample of the proposed disinfection plant is manufactured.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4870429 RU2040935C1 (en) | 1990-08-15 | 1990-08-15 | Method for sterilizing things |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4870429 RU2040935C1 (en) | 1990-08-15 | 1990-08-15 | Method for sterilizing things |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2040935C1 true RU2040935C1 (en) | 1995-08-09 |
Family
ID=21538415
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4870429 RU2040935C1 (en) | 1990-08-15 | 1990-08-15 | Method for sterilizing things |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2040935C1 (en) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2207152C2 (en) * | 2001-06-20 | 2003-06-27 | Елинсон Вера Матвеевна | Method for sterilizing articles |
RU2262279C2 (en) * | 2003-12-18 | 2005-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Дарья" | Method for disinfecting of semi-finished meat product |
RU2279897C1 (en) * | 2004-12-27 | 2006-07-20 | Владимир Михайлович Вотчинский | Method for carrying out chamber disinfection with ozone |
RU2663288C1 (en) * | 2017-07-24 | 2018-08-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Objects disinfection unit |
RU2725234C2 (en) * | 2018-05-30 | 2020-06-30 | Юрий Ефимович Ващенко | Hydrodynamic treatment plant for contaminated water |
RU212396U1 (en) * | 2021-11-30 | 2022-07-21 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Нпп Ультрамед" | Room disinfection device based on ozone and ultraviolet light |
-
1990
- 1990-08-15 RU SU4870429 patent/RU2040935C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 459210, кл. A 23L 3/32, 1975. * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2207152C2 (en) * | 2001-06-20 | 2003-06-27 | Елинсон Вера Матвеевна | Method for sterilizing articles |
RU2262279C2 (en) * | 2003-12-18 | 2005-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Дарья" | Method for disinfecting of semi-finished meat product |
RU2279897C1 (en) * | 2004-12-27 | 2006-07-20 | Владимир Михайлович Вотчинский | Method for carrying out chamber disinfection with ozone |
RU2663288C1 (en) * | 2017-07-24 | 2018-08-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Objects disinfection unit |
RU2725234C2 (en) * | 2018-05-30 | 2020-06-30 | Юрий Ефимович Ващенко | Hydrodynamic treatment plant for contaminated water |
RU212396U1 (en) * | 2021-11-30 | 2022-07-21 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Нпп Ультрамед" | Room disinfection device based on ozone and ultraviolet light |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6893610B1 (en) | Air purifier | |
JP5143387B2 (en) | Fluid processing method and fluid processing apparatus | |
US5622622A (en) | Ultraviolet sterilizer and source of ionized molecules for electrocoalescent/magnetic separation (ECMS) removal of contaminants from water streams | |
KR101198718B1 (en) | Air decontamination device and method | |
Moreau et al. | Non-thermal plasma technologies: new tools for bio-decontamination | |
KR20040077658A (en) | Sterilization and decontamination system using a plasma discharge and a filter | |
JP2008516652A (en) | Method and apparatus for sterilizing ambient air | |
JP2015505721A (en) | Method for treating effluents in a bed of microbeads by cold plasma and photocatalysis | |
JPH10156349A (en) | Method for sterilizing, deodorizing and purifying air and water and device therefor | |
Khanikar et al. | Cold atmospheric pressure plasma technology for biomedical application | |
RU2040935C1 (en) | Method for sterilizing things | |
KR200422046Y1 (en) | OH radical sterilizer | |
RU2095087C1 (en) | Device for sterilization and deodorization of room air | |
KR100348413B1 (en) | Uv and ozone producing aop chamber and water-cleaning apparatus using same | |
WO1994024043A1 (en) | Method and apparatus for ozone decomposition by stimulated emission of electromagnetic wave | |
RU2207152C2 (en) | Method for sterilizing articles | |
KR20220162901A (en) | Air sterilization device using RF | |
RU93041489A (en) | DEVICE FOR STERILIZATION AND AIR DECODERATION AND PREMISES | |
JPH07124238A (en) | Method for sterilizing, deodorizing and purifying air and device therefor | |
RU2296585C1 (en) | Object disinfecting and sterilizing apparatus | |
RU2232604C2 (en) | Method and device for decontaminating room air | |
Drimal et al. | Biological purification of water by an ozoniser with a discharge tube electrode | |
KR102630045B1 (en) | Plasma continuous supply type air sterilizer using RF electromagnetic wave energy | |
RU30268U1 (en) | STERILIZATION CAMERA | |
JPS60155503A (en) | Decomposition of ozone |