具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置的制作方法

文档序号:11526413阅读:210来源:国知局
具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置的制造方法

本发明涉及具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置,引入空气的通道,由双喷嘴结构构成,相比既有的单喷嘴,所喷出的过氧化氢及离子粒径更加精细,本发明是有关具有上述双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置的内容。



背景技术:

一般在实验室、优秀医药品制造设施(gmp,goodmanufacturingpractice)、动物饲养场,生物学安全等级(bsl-3等级,biologicalsafetylevel-3)等涉及生物安全、无菌配方和生产设施的内部实验室及生产车间,要求保持清洁的无菌状态。此类灭菌与清洗(cleaning)、消毒(disinfection)等不同,是通过物理、化学作用,将存活的所有种类的微生物进行完全的去除,是更高标准的处理。当前用于灭菌的有eo(环氧乙烷,ethyleneoxide)气体、蒸汽、过氧化氢、等离子体等。

采用eo气体灭菌的方法,爆炸的风险很高,有报告显示其方法使用的是导致突变的遗传性毒性物质。蒸汽灭菌的方法即满足一定水平的灭菌力,也是安全的方法之一。蒸汽灭菌无毒,价格亦较低廉,且可快速灭菌,但也有弊端,即只能用在曝光于湿度及高温时,也无副作用的医疗器械上。据了解应将过氧化氢、臭氧及等离子体生成装置适当组合使用。例如有以下几种方法:将过氧化氢供应到灭菌室,在灭菌室内部使发生等离子体而灭菌的方法;将等离子体和灭菌剂同时供应到灭菌室的方法;将氧气供应到灭菌室的状态下使发生等离子体,再转换成臭氧而进行灭菌的方法;同时供应过氧化氢及臭氧,对灭菌室内部进行灭菌的方法。

即以往通过过氧化氢和等离子体进行灭菌的装置,通过过氧化氢装备进行灭菌时,因现有产品的喷雾分子粒度(1~5micron)大,无法渗透到微小的空间,所以会经常发生无法完美去除空间内部菌体的情况。因此以往的灭菌装置因无法完美去除空间内部及装备内部微小空间的菌体,有灭菌效率低下的弊端。韩国专利公报第10-0782040号将使用过氧化氢及臭氧的灭菌方法及相应装置作为现有技术文献公开,韩国实用新型公报第20-0438487号将具有多个灭菌室的灭菌装置作为现有技术文献公开。



技术实现要素:

[目标课题]

本发明的目的是为了解决以往方法所拥有的上述问题,在构成过氧化氢等离子体电离生成装置时,形成引入空气的通道由双喷嘴结构构成,相比以往单喷嘴喷出的过氧化氢及离子粒径更加精细,本发明以提供上述具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置为目的。

另外,本发明通过双喷嘴的构成,相比以往的单喷嘴可喷射出更加精细的粒子,可有效消除房间内部及装备内部的微小空间的微生物、细菌及霉菌等,提高了渗透空间的畅通性及分子结构的活动性,本发明以提供上述具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置为目的。

不仅如此,本发明相比以往的单喷嘴可喷射出更加精细的喷雾粒子,可抑制进行灭菌时经常发生的结露现象,并且喷出的烟雾分子无法渗透到微小空间的渗透扩散能力也相应提高,最终提高了空间内部及装备内部微小空间的灭菌效果,本发明以提供上述具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置为目的。

[课题的解决方法]

为了达到上述目的,本发明的具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置,

是具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置,以包括如下装置为其结构特征:

存储并供应过氧化氢液体的过氧化氢存储供应部件;

具备气泵的空气供应部件,上述气泵负责引入外部空气并进行加压;

从上述过氧化氢存储供应部件获取过氧化氢液体,并以烟雾形态进行喷雾的第1喷嘴,由上述第1喷嘴喷出的过氧化氢烟雾加上上述空气供应部件供应的空气而进行喷雾的第2喷嘴,由该两个喷嘴构成的双喷嘴喷雾装置部件;

设置于上述喷雾装置部件的第2喷嘴附近,让以烟雾形态喷出的过氧化氢离子化,成为活性氧(ros)而分散开,引起等离子体放电的等离子体生成装置;

为了在上述等离子体生成装置引起等离子体放电,供电至上述等离子体生成装置电极部分的供电部件。

原则上,上述过氧化氢存储供应部件,

存储及供应过氧化氢液体,所使用的过氧化氢液体,是在一般性曝光的环境下也安全的7.5%浓度的低浓度过氧化氢。

原则上,上述喷雾装置部件可按如下结构构成:

位于喷雾装置主体中心的、由上述第1喷嘴和上述第2喷嘴构成的双喷嘴,即从上述过氧化氢存储供应部件获取过氧化氢液体而进行喷雾的上述第1喷嘴,直径小于上述第1喷嘴,且延伸上述第1喷嘴而形成的上述第2喷嘴;

以环绕位于中心位置的上述双喷嘴的形式构成的空气通道;

为了外露上述双喷嘴的第2喷嘴和上述空气通道,位于上述喷雾装置主体尾端的喷射孔。

原则上,上述喷雾装置部件可按如下结构构成:

位于喷雾装置主体中心的由第1喷嘴和第2喷嘴构成的双喷嘴,即从上述过氧化氢存储供应部件获取过氧化氢液体而进行喷雾的第1喷嘴,将上述第1喷嘴以内置的形态构成,从上述空气供应部件获取空气,并与上述过氧化氢液体同时进行喷雾的第2喷嘴;

以内置上述双喷嘴的形式,进行覆盖的上述空气通道;

为了外露上述双喷嘴的第2喷嘴和上述空气通道,位于上述喷雾装置主体尾端的喷射孔。

原则上,设计上述喷雾装置部件的结构时,

可以让通过上述双喷嘴喷出的过氧化氢及离子粒度为0.3~3micron。

更好的方法是,设计上述等离子体生成装置时,

使其发生17,000伏的等离子体放电,让通过上述喷雾装置部件的第1、第2喷嘴喷出的过氧化氢烟雾,通过电离作用成为活性氧,使之更快扩散。

[发明效果]

本发明中提议的拥有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置,在构成过氧化氢等离子体电离生成装置时,由双喷嘴结构构成,从而形成引入空气的通道,相比既有的单喷嘴喷出的过氧化氢及离子粒度,喷出的粒子更加微小。

另外,根据本发明,通过双喷嘴的构成,相比既有的单喷嘴可喷射出更加精细的粒子,可有效消除空间内部及装备内部的微小空间的微生物、细菌及霉菌等,可提高渗透空间的畅通性及分子结构的活动性。

不仅如此,本发明相比既有的单喷嘴喷出的过氧化氢及离子的烟雾粒子,可喷射出更加精细的喷雾粒子,可抑制进行灭菌时经常发生的结露现象,并且原本喷出的烟雾分子无法渗透到微小空间的渗透扩散能力也相应提高,最终可提高空间内部及装备内部微小空间的灭菌效果。

附图说明

图1是将基于本发明的一实施例的、具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置的构成,根据其功能展示的图面。

图2是基于本发明中一实施例的、适用于具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置的喷雾装置部件的结构图。

图3是基于本发明中一实施例的、适用于具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置的喷雾装置部件的另外一例的结构图。

图4是基于本发明中一实施例的、具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置的喷雾装置部件的外观斜视示意图。

图5是基于本发明中一实施例的、具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置中,烟雾穿过等离子体生成装置的烟雾喷出图。

[符号说明]

100基于本发明中一实施例的过氧化氢等离子体电离生成装置

110过氧化氢存储供应部件

120空气供应部件

121气泵

130喷雾装置部件

130a喷雾装置主体

131第1喷嘴

132第2喷嘴

133双喷嘴

134空气通道

135烟雾喷射孔

140等离子体生成装置部件

141电极

150电源供应部件

具体实施方式

为了属于本发明技术领域并拥有一般性知识的人通过参照附图,可轻易实施本发明,特在此详细说明正确的实施例。但,在说明本发明的正确实施例时,若我们认为所揭示的相关功能或结构的具体说明,干扰本发明的主旨时,就将省略该部分的详细说明。另外对于类似功能及作用部分,在整个图面中将使用同一符号。

另外,在整个明细书中,涉及到哪一部分与另一部分“连接”的内容,它不仅包含“直接链接”的情况,也包含在其中间有其他元件的“间接连接”的情况。另外,涉及到“包含”哪种构成因素的内容,并不意味着若无特别的相反的器材,就排除其他构成因素的意思,而是有可能另外包含其他构成因素。

图1是基于本发明的一实施例,将具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置的构成,根据其功能展示的图面。如图1所示,基于本发明一实施例的具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置(100),其结构可包含过氧化氢存储供应部件(110)、空气供应部件(120)、喷雾装置部件(130)、等离子体生成装置部件(140)及电源供应部件。

过氧化氢存储供应部件(110)的功能是存储并供应过氧化氢液体。该种过氧化氢存储供应部件(110)在实验室、优秀医药品制造设施(gmp)、动物饲养场,生物学安全等级(bsl-3等级)等涉及生物安全和食品、制药等无菌配方和生产设施的内部实验室及生产车间,为了灭菌作为洗涤溶液存储并供应过氧化氢液体,所使用的过氧化氢液体是在一般性曝光的环境下也安全的7.5%浓度的低浓度过氧化氢。此处的7.5%低浓度的过氧化氢浓度与无需处方即可在药店销售的药品的浓度类似,在一般性曝光的情况下也很安全,该浓度即使在一般性曝光的环境下对于健康也无任何危险。需要注意的是,浓度超过8%的过氧化氢被列为危险性物质。

空气供应部件(120)的结构中包含了,负责引入外部空气并进行加压后供应至下述喷雾装置部件(130)的气泵(121)。该空气供应部件(120)将加压的空气供应至后述的位于喷雾装置部件(130)的双喷嘴(133),因此相比一般的单喷嘴喷出的过氧化氢及离子粒度,可提供粒度更加精细的喷雾。

喷雾装置部件(130)由第1喷嘴(131)和第2喷嘴(132)构成,是双喷嘴(133)结构。第1喷嘴(131)负责将过氧化氢存储供应部件(110)提供的过氧化氢液体以烟雾形态喷出,第2喷嘴(132)负责在第1喷嘴(131)喷出的过氧化氢烟雾上加上空气供应部件(110)所供应的空气而喷雾。这种喷雾装置部件(130)是由第1喷嘴(131)和第2喷嘴(132)构成的双喷嘴(133),是双重墙壁的概念,并可追加空气引入口的结构。拥有此种结构的喷雾装置部件(130)可使通过双喷嘴(133)喷出的过氧化氢及离子粒度为0.3~3micron。即,相比单喷嘴喷出的过氧化氢及离子粒度1~5micron,其粒度更加微小。下面关于喷雾装置部件(130)的具体结构,将参照图2及图3进行详细说明。

等离子体生成装置(140)的位置接近喷雾装置部件(130)的第2喷嘴(132),是为了使以烟雾形态喷出的过氧化氢电离成为活性氧(ros)而分散开,引起等离子体放电的部件。此种等离子体生成装置(140),使产生17,000伏的等离子体放电,从而使穿过喷雾装置部件(130)的第1喷嘴和第2喷嘴(131,132)喷出的过氧化氢烟雾电离成为活性氧,快速扩散至空间内部。即等离子体生成装置(140),通过在电极(141)发生的等离子体放电,生成离子化的过氧化氢分子,并生成网状的强烈的阳极电场,通过能量场使之移动到待灭菌的空间。离子化的活性氧(ros)离子化为oh-,h+,o2-,从而完成空间内部的灭菌任务,未离子化的粒子将被分解或消失在空气中。在通过过氧化氢而离子化的活性氧(ros)中,直接参与杀菌的离子是氢氧根离子(oh-,又称hydroxylradical),与此同时由活性氧(o2-,radicaloxygen)灭掉脂质、蛋白质、dna等组成细胞的物质。

电源供应部件(150),是在等离子体生成装置(140)引起等离子体放电,向等离子体生成装置(140)的电极(141)供应电源的部件。

图2是本发明一实施例的、具有双喷嘴的过氧化氢等离子体电离生成装置的喷雾装置部件的结构图。如图2所示的喷雾装置部件(130)位于喷雾装置主体(130a)的中心位置,结构包括:从上述过氧化氢存储供应部件(110)获取过氧化氢液体而进行喷雾的第1喷嘴(131),直径小于上述第1喷嘴(131),且延伸上述第1喷嘴(131)而形成的第2喷嘴,由该两个喷嘴构成的双喷嘴(133);将双喷嘴(133)置于中心,并以环绕的形态形成的空气通道(134);为了外露双喷嘴(133)的第2喷嘴(132)和空气通道(134),位于喷雾装置主体(130a)尾端的烟雾喷射孔(135)。

图3是基于本发明中一实施例的、适用于双喷嘴过氧化氢等离子体电离生成装置的喷雾装置部件的另外一例的结构图。如图3所示的喷雾装置部件(130)位于喷雾装置主体(130a)的中心位置,结构包括:从上述过氧化氢存储供应部件(110)获取过氧化氢液体而进行喷雾的第1喷嘴(131);以内置第1喷嘴(131)的形态构成,并从上述空气供应部件(120)获取空气,然后与上述过氧化氢液体同时进行喷雾的第2喷嘴(132);由该两种喷嘴构成的双喷嘴(133);以内置双喷嘴的形式,进行覆盖的空气通道(134);为了外露双喷嘴(133)的第2喷嘴(132)和空气通道(134),而置于喷雾装置主体(130a)尾端的烟雾喷射孔(135)。

图4是基于本发明中一实施例的、双喷嘴过氧化氢等离子体电离生成装置的喷雾装置部件的外观斜视示意图,图5是基于本发明中一实施例的、双喷嘴过氧化氢等离子体电离生成装置中,烟雾穿过等离子体生成装置部件的烟雾喷出图。图4显示喷雾装置部件(130)的外观示意图,图5显示从双喷嘴(133)的喷雾装置部件(130)中喷射出烟雾形态的过氧化氢,该过氧化氢穿过接近喷雾装置部件(130)而安装的等离子体生成装置部件(140),而离子化之后的扩散状态。

如上所述,本发明中一实施例中的双喷嘴过氧化氢等离子体电离生成装置,为了相比既有单喷嘴喷出的过氧化氢及离子粒度更加微小,在构成过氧化氢等离子体电离生成装置时,将引入空气的通道设计为双喷嘴结构,可有效消除空间内部及装备内部微小空间的微生物、细菌及霉菌等,提高了渗透空间的畅通性及分子结构的活动性。另外,可抑制进行灭菌时经常发生的结露现象,并且喷出的烟雾分子无法渗透到微小空间的渗透扩散能力也相应提高,最终提高了空间内部及装备内部微小空间的灭菌效果。

对于以上说明的本发明,拥有本发明所属技术领域的一般性知识的人可以进行多种变形或应用,对于本发明的技术思想范围,应根据以下专利申请范围而定。

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