Introduzione dello sterilizzatore dell'aria

2021-09-01

La macchina per la disinfezione dell'aria è una macchina che disinfetta l'aria attraverso i principi di filtrazione, purificazione e sterilizzazione. Oltre a uccidere batteri, virus, muffe, spore e altre cosiddette sterilizzazioni, alcuni modelli possono anche rimuovere formaldeide, fenolo e altri inquinanti organici presenti nell'aria interna e possono anche uccidere o filtrare pollini e altri allergeni. Allo stesso tempo, può rimuovere efficacemente il fumo e l'odore di fumo generati dal fumo, il cattivo odore del bagno e l'odore del corpo umano. L'effetto disinfettante è affidabile e può essere disinfettato nelle condizioni delle attività umane, realizzando la coesistenza tra uomo e macchina.

La disinfezione dell’aria è una misura importante per prevenire le infezioni ospedaliere. L'uso di un disinfettante dell'aria può pulire efficacemente l'aria nella sala operatoria, purificare l'ambiente operativo, ridurre le infezioni chirurgiche e aumentare il tasso di successo dell'intervento chirurgico. È adatto per la disinfezione dell'aria nelle sale operatorie, nelle sale di trattamento, nei reparti e in altri spazi.

principio di funzionamento:
Esistono molti tipi di macchine per la disinfezione dell'aria e molti principi. Alcuni utilizzano la tecnologia dell’ozono, altri utilizzano lampade ultraviolette, altri utilizzano filtri, altri utilizzano la fotocatalisi e così via.
1. Filtrazione primaria, filtrazione a media e alta efficienza, filtrazione ad adsorbimento elettrostatico: rimuove efficacemente particelle e polvere nell'aria.
2. Rete di carbone attivo: funzione deodorante.
3. Rete di fotocatalizzatori
La rete antibatterica aiuta nella disinfezione. Generalmente, i materiali fotocatalizzatori a livello nanometrico (principalmente biossido di titanio) vengono utilizzati insieme all'irradiazione di una lampada viola per produrre "buchi" caricati positivamente e ioni di ossigeno negativi caricati negativamente sulla superficie del biossido di titanio, "buchi" e acqua nella superficie del biossido di titanio. aria Il vapore si combina per produrre forti "radicali idrossidi" alcalini, che decompongono la formaldeide e il benzene presenti nell'aria, trasformandoli in acqua e anidride carbonica innocue. Gli ioni negativi dell'ossigeno si combinano con l'ossigeno presente nell'aria per formare "ossigeno attivo", che può decomporre le membrane cellulari batteriche e ossidare le proteine ​​virali per raggiungere lo scopo di sterilizzazione, disintossicazione e decomposizione dei gas nocivi.
4. Ultravioletto
Per ottenere l'inattivazione dei batteri presenti nell'aria, quanto più vicino è il tubo della lampada a raggi ultravioletti all'oggetto da disinfettare, tanto più batteri verranno uccisi e più velocemente. Nell'intervallo delle radiazioni ultraviolette, il tasso di mortalità dei batteri può essere garantito pari al 100% e nessun batterio può sfuggire.
Il principio della sterilizzazione consiste nell'utilizzare i raggi ultravioletti per irradiare batteri, virus e altri microrganismi per distruggere la struttura del DNA (acido desossiribonucleico) nel corpo, provocandone la morte immediata o la perdita della capacità di riprodursi. Le lampade UV al quarzo presentano vantaggi, quindi come identificare il vero e il falso. Diverse lunghezze d'onda della luce ultravioletta hanno diverse capacità di sterilizzazione. Solo l’ultravioletto a onde corte (200-300 nm) può uccidere i batteri. Tra questi, la capacità di sterilizzazione è la più elevata nell'intervallo 250-270 nm. Il costo e le prestazioni delle lampade ultraviolette realizzate con materiali diversi sono diversi. Le lampade UV ad alta intensità e di lunga durata devono essere realizzate in vetro al quarzo. Questo tipo di lampada è anche chiamata lampada germicida al quarzo. È diviso in due tipi: tipo ad alto contenuto di ozono e tipo a basso contenuto di ozono. Il tipo ad alto contenuto di ozono viene generalmente utilizzato nelle cabine di disinfezione. La lampada ultravioletta al quarzo ha una caratteristica notevole rispetto ad altre lampade ultraviolette. Inoltre, produce un'elevata intensità ultravioletta, che è più di 1,5 volte quella delle lampade ad alto contenuto di boro, e l'intensità della radiazione ultravioletta ha una lunga durata. Il modo più affidabile per distinguere è utilizzare la sonda da 254 nm di un misuratore di irradianza ultravioletta. A parità di potenza, la lampada ultravioletta al quarzo ha la massima intensità ultravioletta a 254 nm. La seconda è la lampada ultravioletta in vetro ad alto contenuto di boro. L'intensità della luce ultravioletta della lampada in vetro ad alto contenuto di boro viene facilmente attenuata. Dopo centinaia di ore di illuminazione, l'intensità della luce ultravioletta diminuisce drasticamente, fino al 50%-70% di quella iniziale. In mano all'utente, anche se la lampada è ancora accesa, potrebbe non funzionare più. L'attenuazione della luce del vetro al quarzo è molto inferiore a quella delle lampade ad alto contenuto di boro. I tubi delle lampade rivestiti di fosforo, indipendentemente dal tipo di vetro di cui sono fatti, è impossibile emettere raggi ultravioletti a onde corte, per non parlare di ozono, perché le linee spettrali emesse dalla conversione del fosforo hanno una lunghezza d'onda più corta di circa 300 nm, che è nella cabina di disinfezione. Ciò che spesso si vede è la lampada antizanzare, che può produrre solo uno spettro di 365 nm e una parte di luce blu. Non ha alcun effetto disinfettante tranne che per attirare le zanzare [2].
5. Generatore di ioni negativi
Può rimuovere efficacemente la polvere, sterilizzare e purificare l'aria. Allo stesso tempo, può attivare le molecole di ossigeno nell’aria per formare ioni negativi che trasportano ossigeno. Gli ioni negativi dell'ossigeno si combinano con l'ossigeno presente nell'aria per formare "ossigeno attivo, che può decomporre le membrane cellulari batteriche e ossidare le proteine ​​virali, raggiungendo lo scopo di sterilizzazione, disintossicazione e decomposizione dei gas nocivi.
6. Generatore di plasma
Il plasma a bassa temperatura viene solitamente prodotto mediante scarica di gas. Oltre alle particelle neutre allo stato fondamentale, è ricco di elettroni, ioni, radicali liberi e molecole eccitate (atomi). Ha una straordinaria capacità di attivazione molecolare e può uccidere efficacemente microrganismi e batteri. Il plasma è elettricamente neutro nel suo insieme. Tuttavia, al suo interno sono presenti un gran numero di cariche positive e negative. A causa delle forze di Coulomb e di polarizzazione delle cariche, collettivamente esibiscono un enorme campo elettrico, che è la caratteristica più significativa dell'esistenza del plasma.
Il campo elettrostatico del plasma bipolare viene utilizzato per decomporre e rompere i batteri caricati negativamente, polarizzare e assorbire la polvere e combinare componenti come carbone attivo impregnato di farmaco, rete elettrostatica, dispositivo catalitico fotocatalizzatore e altri componenti per la sterilizzazione e la filtrazione secondarie. L'aria pulita dopo il trattamento è ampia e veloce. Il flusso di circolazione mantiene l'ambiente controllato allo standard della "camera sterile pulita".
La tecnologia di disinfezione e purificazione dell'aria al plasma è una tecnologia nuovissima che integra fisica, chimica, biologia e scienze ambientali. Il plasma è anche conosciuto come il quarto stato della materia. Il plasma a bassa temperatura viene solitamente prodotto mediante scarica di gas. Oltre alle particelle neutre allo stato fondamentale, è ricco di elettroni, ioni, radicali liberi e molecole eccitate (atomi). Ha una straordinaria capacità di attivazione molecolare e può uccidere efficacemente microrganismi e batteri. Il plasma è elettricamente neutro nel suo insieme. Tuttavia, al suo interno sono presenti un gran numero di cariche positive e negative. A causa delle forze di Coulomb e di polarizzazione delle cariche, collettivamente esibiscono un enorme campo elettrico, che è la caratteristica più significativa dell'esistenza del plasma.
Sotto l'azione di un campo elettrico esterno ad alta tensione, gli elettroni in fuga e gli elettroni liberi vengono accelerati per ottenere un'elevata energia. Nel movimento degli elettroni ad alta energia, si scontra in modo anelastico con le molecole di gas e gli atomi e la sua energia cinetica viene convertita nell'energia interna delle molecole dello stato fondamentale (atomi), che innesca processi di supereccitazione, dissociazione e ionizzazione per formare plasma . Da un lato agisce l'enorme campo elettrico interno. Provoca gravi disgregazioni e danni alla membrana cellulare batterica; d'altra parte, apre i legami molecolari del gas per generare alcune molecole monoatomiche e ioni di ossigeno negativi, ioni OH e atomi di ossigeno liberi e altri radicali liberi, che hanno la capacità di attivazione e forte ossidazione, e le particelle eccitate possono anche Radiazione di raggi ultravioletti, questo è il meccanismo di disinfezione del plasma. Utilizzando questo principio, viene applicata un'alta tensione all'elettrodo a forma di ago o di filo per generare una scarica a corona e viene generato un plasma stabile su larga scala per uccidere batteri, virus e decomporre la materia organica dannosa.
7. Generatore di ozono:
L'ozono prodotto dal generatore di ozono è un allotropo dell'ossigeno. È un gas azzurro e instabile. È costituito da tre atomi di ossigeno e ha una formula molecolare di O3. Si decompone in ossigeno nascente a temperatura ambiente. È un forte ossidante. , La sua capacità ossidante è seconda solo al fluoro.

Il generatore di ozono nella macchina per la disinfezione dell'aria è realizzato principalmente mediante elettrolisi. Generalmente, i generatori di ozono di grandi e medie dimensioni hanno due tipi di fonte di ossigeno e fonte di aria, che elettrolizzano direttamente l'ossigeno nell'ozono. L'ozono prodotto dal generatore di ozono può completare istantaneamente l'ossidazione a bassa concentrazione; ha un odore fresco quando è in piccole quantità e ha un forte odore di polvere decolorante quando è ad alta concentrazione. L'ozono, le sostanze organiche e quelle inorganiche possono entrambe produrre meloni ossidati. La pratica ha dimostrato che il gas ozonizzato viene utilizzato per il trattamento dell'acqua, la decolorazione, la deodorizzazione, la sterilizzazione, l'inattivazione di alghe e virus; rimozione di manganese, rimozione di solfuro, rimozione di fenolo, rimozione di cloro, rimozione di odore di pesticidi, prodotti petroliferi e disinfezione dopo lavaggio sintetico; Ossidante, utilizzato nella sintesi di alcune spezie, nella raffinazione di farmaci, nella sintesi di grassi e nella produzione di fibre sintetiche; come catalizzatore per l'asciugatura rapida di inchiostri e rivestimenti, supporto alla combustione e fermentazione del vino, sbiancamento di varie fibre di polpa, decolorazione di detergenti completi, lavorazione della pelliccia Deodorizzazione e sterilizzazione di parti; svolge un ruolo nella disinfezione e nella deodorizzazione nel trattamento delle acque reflue ospedaliere. In termini di trattamento delle acque reflue, può rimuovere fenolo, zolfo, olio di cianuro, fosforo, idrocarburi aromatici e ioni metallici come ferro e manganese.



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