Баннеры Установки для обеззараживания воды бассейнов.
Бассейны без хлора ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ, ВОДОПРОВОДЯЩИХ СИСТЕМ, ЕМКОСТЕЙ И БАССЕЙНОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО
Общие сведения.
Обеззараживание воды в плавательном бассейне может быть достигнуто:
1. Физическим способом (озонирование).
2. Химическим способом: а)использование газообразного хлора; б)введение в воду хлорсодержащих веществ (хлорная известь, ...)
Электролизным методом подсоленной воды: а)в бездиафрагменных электрохимических реакторах; б)в диафрагменных электрохимических реакторах.
1. Физическим способом (озонированием) - дорого.
----2) Химическим способом:
----2а) Газообразный хлор, введенный в воду, образует хлорноватистую и соляную кислоты по уравнению: Cl2 + H2O ---> HOCl + HCl Хлорноватистая кислота HOCl - соединение нестойкое, распадающееся на соляную кислоту и кислород: HOCl ---> HCl + O Соляная кислота HCl вступает в реакцию с карбонатами, находящимися в воде, а кислород окисляет органические вещества, в том числе и бактерии. Необходимую дозу активного хлора определяю опытным путем на основе лабораторных данных о хлорпоглащаемости воды. Ориентировочно ее принимают для фильтрованной воды 0,5 - 1,0 мг/л. ----2б) Хлорная известь имеет следующий состав: . . . . CaO 3Cl Ca OCl 6H2O Легко рассчитать, что содержание активного хлора в этом препарате (молекулярный вес приведенного выше соединения 361,98; атомный вес хлора 35,457) составляет около 30%. Практически содержание активного хлора в хлорной извести ниже вследствие того, что часть хлора улетучивается и хлорная известь разлагается и увлажняется. Доброкачественная хлорная известь содержит 25 -27 % активного хлора. Дальнейшее обеззараживающее действие хлорной извести происходит по той же схеме и уравнениям, как и газообразного хлора. Необходимо отметить, что использование в качестве метода обеззараживания воды газообразного хлора или хлорной извести данные методы имеют ряд сущест венных недостатков. Они требуют для себя специальных помещений и соответствующего оборудования, подготовку персонала. Кроме того газообразный хлор явля ется сильнодействующим ядовитым веществом и работа с ним опасна для обслуживающего персонала. С гигиенической точки зрения хлор создает неблагоприятные условия для пловцов, оказывая раздражающее действие на слизистые оболочки, образует хлорорганические соединения - дихлорметан, трихлорметан, хлорфенолы - обладающие общетоксическими свойствами и являющимися выраженными аллергенами. ----3а) Бездиафрагменный метод электролиза для синтеза гипохлорита натрия мало эффективен потому, что продукты электрохимических реакций от противоположно заряженных электродов смешиваются в потоке воды и взаимно нейтрализуются. Загрязнения водных сред, водопроводящих систем, емкостей для хранения и транспортирования воды, плавательных бассейнов и различных водных источников кишечной микрофлорой, а также анаэробами создают повышенную опасность распространения различных инфекционных заболеваний. Традиционные средства обеззараживания воды (хлорамин, хлорная известь, гипохлорит натрия, другие антисептики) относительно малоэффективны, не гарантируют обеззараживание при инфицировании анаэробными бактериями, в том числе синегнойной палочкой, небезопасны в экологическом и токсикологическом отношении, вызывают появление характерного раздражающего запаха, ухудшают органолептические свойства воды, являются относительно дорогостоящими и не всегда доступныпотребителю по условиям рынка. ----3б) Диафрагменный метод электролиза активированных растворов. В настоящее время в медицинскую и санитарно-гигиеническую практику внедрен новый моющий, дезинфицирующий и стерилизующий раствор анолит нейтральный (АН). который синтезируется из водного раствора хлорида натрия в установках электрохимической активации (УЭХА) . В процессе протекания через анодную камеру в установке ЭХА каждый микрообъем солевого раствора соприкасается с поверхностью анода, где оказывается а электрическом поле напряженностью несколько миллионов вольт на сантиметр. В результате раствор подвергается мощному электронно-акцепторному воздействию и в нем синтезируются действующие вещества в форме сильных окислителей: ClO2 ; HClO ; ClO- ; ClO· ; Cl·; HO2 ; HO2· ; O3 ; O2· ; O2-·; H2O2 ; O2 ; Cl2 ; H· ; H3O+ ; O· ; OH· ; Cl2O ; ClO2- ; S2O82- ; C2O62-. Большая часть указанных соединений не может существовать вне воды в иной агрегатной форме. В этом отношении АН уникален по химическому составу. При этом в растворе гарантируется отсутствие диоксинов и каких-либо ксенобиотиков, создающих риск загрязнений внешней среды. В процессе униполярной электрохимической обработки АН становится активированным, то есть переходит в метастабильное состояние с повышенной реакционной способностью, обусловленной наличием сверх активных соединений и частиц, а также длительно существующими структурно-энергетическими возбуждениями. Это явление называется электрохимической активацией (ЭХА). Бактерицидная активность АН проявляется при суммарной концентрации сильных окислителей в исходном растворе 100 - 500 мг/л, что соответствует концентрациям 0,01 - 0,05%. Традиционные растворы хлорсодержащих дезинфекционных средств обычно используются в концентрациях 0,25 - 5%. Высокая эффективность АН при аномально низких концентрациях действующих веществ объясняется факторами ЭХА, а также присутствием сильных кислородсодержащих окислителей гипохлоритиона, хлорноватистой кислоты, надперекисного аниона кислорода, синглетного кислорода, пероксида водорода, гидроксильного радикала и других. Перечисленные соединения и частицы обладают высокой цитотоксичностью. Однако соматические клетки животных и человека имеют систему ферментной защиты от действия указанных факторов перекисного окисления, в то время как микробные клетки, особенно анаэробы лишены подобной защиты. Этот момент определяет высокую избирательность действия АН на микрофлору. Значения концентраций Сильных Окислителей в АН легко устанавливаются с помощью регулирования режима работы установки УХА. Определен режим обеззараживания воды плавательных бассейнов добавками АН с исходной концентрацией сильных окислителей 200 - 300 мг/л в пропорции АН: Вода = 1 : (500-1000) ежесуточно. Обеззараживание воды бассейна происходило при концентрации действующего начала 0,2 - 1,0 мг/л.
----Подобные системы обеззараживания работают уже в бассейнах Ижевска, Москвы, Кисловодска, Ессентуков и г.Лас-Вегас (Невада, США). Наиболее совершенными конструкциями для получения ЭХА-воды являются в настоящее время электрохимические реакторы РПЭ, используемые в установках СТЭЛ. Реакторы РПЭ - это компактные, высокопроизводительные, надежные, простые в эксплуатации электрохимические системы. Установки СТЭЛ разрешены Министерством здравоохранения России для применения в лечебно- профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждениях в качестве источников моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов, в том числе и для бассейнов (письмо МЗ от 29.07.91 г.).
В профилактории "УДМУРТЭНЕРГО" г. Ижевска ("ТЭЦ-2", Первомайский район) установка от ЗАО НИЦ "Икар" успешно работает десять лет. Методические рекомендации по применению нейтрального анолита для дезинфекции воды плавательных бассейнов
1. Общие положения.
1. Плавательные бассейны представляют собою объекты коллективного массового пользования, при котором неизбежно инфицирование воды, поэтому в целях профилактики инфекционных заболеваний бассейны и воду бассейнов подвергают очистке и обеззараживанию независимо от принятой системы заполнения бассейна, его назначения, типа бассейна, контингента посетителей.
2. Предупреждение распространения инфекций осуществляется как мерами личной гигиены посетителей, обеспечением чистоты воды бассейна и подсобных помещений, так и соблюдением санитарно-гигиенического и санитарно-технического режимов эксплуатации бассейнов.
3. Настоящие методические рекомендации регламентируют использование препарата - анолита, получаемого на установках электрохимической активации солевого раствора воды СТЭЛ-60 и СТЭЛ-80. Анолит - хлорсодержащее вещество, характеризующееся физико-химическими свойствами, позволяющими использовать его как заменитель хлорсодержащих препаратов, используемых для дезинфекции воды бассейнов.
4. Методические рекомендации регламентируют получение анолита, контроль его качества по содержанию хлора, использование анолита для дезинфекции воды бассейна и контроль эффективности обеззараживания.
5. Методические рекомендации предназначены для использования при дезинфекции воды бассейнов, вводимых в эксплуатации или эксплуатируемых бассейнов после тщательной очистки, промывки и дезинсекции подсобных помещений, чаши бассейна, фильтров, водопроводящей системы.
6. Основным документом, регламентирующим меры личной гигиены, санитарно-гигиенические, противоэпидемические и санитарно-технические мероприятия, является "Рекомендации по обеззараживанию воды, дезинфекции подсобных помещений и санитарному режиму эксплуатации купально-плавательных бассейнов", ? 1229-75 от 19.03.1975 г .
7. Очистку и дезинфекцию воды и подсобных помещений бассейна проводит персонал бассейна при систематическом лабораторно-производстственном контроле на базе производственной лаборатории при систематическом контроле санитарно-эпидемиологической службой.
8. Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенического режима эксплуатации плавательных бассейнов и использование анолита в качестве дезинфектанта лежит на администрации бассейна.
2. Порядок работы и эксплуатации установки типа СТЭЛ для получения дезинфицирующего раствора анолита.
1. Подготовка установки к работе при первом использовании осуществляется в соответствии с положениями Паспорта по эксплуатации установки, с которым необходимо познакомиться перед началом эксплуатации. Ниже приводится принципиальный порядок работы на установках типа СТЭЛ.
2. Принцип получения анолита с дезинфицирующими свойствами заключается в электрохимической активации солевого раствра, содержащего комплекс радикалов разных форм атомарного кислорода, хлора, хлорной, хлорноватистой кислот и т.д.
ОАО "Дальприбор"
ОАО "ДАЛЬПРИБОР" В любое время - чистая и полезная ...  Термос электрический (поттер) ? прибор для кипячения воды и поддержания ее в горячем состоянии. Удобный механизм подачи воды и подставка для заварочного чайника удачно сочетают современный стильс традиционным русским чаепитием. - Кипячение и автоматическое поддержание температуры
- Легкосъемный сетевой шнур на магнитной защелке
- Световая индикация режимов работы
- Режим повторного кипячения
- Колба из нержавеющей стали
- Указатель уровня воды
- Металлическая подставка для заварочного чайника
Технические характеристики | вместимость, л | 3 |
|---|
| потребляемая мощность (режим нагрева), Вт | 600 | | потребляемая мощность (режим подогрева), Вт | 36 | | поддерживаемая температура, не менее0С | 80 | Электроактиватор "Влада" Для поддержания жизни издоровья нам каждый день необходима чистая питьевая вода. Однако сегодня, в век экологических бедствий,просто чистой воды уже не достаточно, необходима биологически активная и энергетически сильная питьевая вода,способная бороться за наше здоровье. Именно такую воду сегодня можно получить в домашних условиях благодаря уникальной новинке электроактиватору ?Влада?. Электроактиватор ?Влада? -бытовой прибор дляполучения биологически активных жидкостей. Врезультате бережного воздействия, он изменяетструктуру воды,делает ее максимально полезной и усваиваемойорганизмом. При измененииструктуры в воде образуется большое количество свободных электронов, это придает ей антиоксидантныесвойства иделает целебной. Воданаполняется первозданной силой и энергией и становится биологически активной. По свойствам она подобна горной, талой воде или воде из целебного источника. Называется такая вода активированной. Активированная вода: - улучшает работу клеточных мембран и замедляет процессы старения, - повышает иммунитет и улучшает обмен веществ, - способствует нормализации деятельности сердца, сосудов головного и спинного мозга, - очищает организм от токсинов и биологических шлаков, - повышает жизненный тонус, - усиливает усвояемость витаминно-минеральных комплексов, фитопрепаратов и пищевых добавок. - успешно используется в косметологии Активация во ?Владе? достигается двумя способами: Контактным ? активация питьевой воды, налитой непосредственно в колбу. Такая вода используется для питья, приготовления холодных и горячих напитков. Холодной активированной водой можно умываться, поливать растения и готовить на ее основе различные блюда. Горячей активированной водой можно заваривать чай, кофе, фитопрепараты. Бесконтактным ? активация любых жидкостей в пластмассовых стаканах, погруженных в контактно активированную воду. Таким способом можно активировать соки, отвары, молоко, косметические маски и кремы. При этом их биологическая ценность увеличивается во много раз. Активация ? изменение величины окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) без изменения химического состава активируемой жидкости. Электроактиватор ?Влада? выпускается в трех моделях: - Модель для холодной активации. Активирует холодную питьевую воду.
- Модель для горячей активации. Активирует и одновременно кипятит питьевую воду.
- Универсальная модель совмещает в себе функции двух предыдущих. Кипятит и активирует горячую и холодную питьевую воду.
Все три модели снабжены устройством для бесконтактной активации.
Где применяются технологии электроактивированных растворов (ЭАР)
Где применяются технологии электроактивированных растворов (ЭАР). Технологии по применению электроактивированных растворов (ЭАР) Физико-химические свойства электроактивированной воды В процессе электроактивации однопроцентного солевого раствора происходит разделение на две фракции. В анодной зоне (щелочная фракция) через некоторое время образуется хлорноватистая кислота гипохлорид, хлорат и перихлорат натрия, перекись водорода. Данный раствор обладает антисептическими и бактерицидными свойствами. В катодной зоне происходит выделение газообразного водорода и образование щелочи. Кроме того, в католите образуется избыточное количество гидроксилионов, которые являются стимуляторами роста и развития животных и растении. | Католит | Анолит |
|---|
| ·обладает биологической активностью, стимулятор роста и развития жизнедеятельности живого организма и растении; ·обладает повышенной растворяющей способностью; ·обладает свойствами катализаторных процессов; ·обладает экстрагирующей способностью; ·нейтрализует коррозийно-агрессивные свойства газожидких сред; ·обладает повышенной ассорбционно-химической активностью; ·обладает пониженной величенной поверхностного натяжения и повышенной смачиваемостью. | ·обладает активными бактерицидными свойствами; ·является антисептиком н консервантом; ·обладает свойствами замедлять жизнедеятельность живого организма и растений; ·обладает ингибирующими свойствами в различных технических процессах. | Установка электрохимической активации воды (ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР) 1. Назначение изделия Установка по производству электроактивированной воды предназначена для получения из питьевой, технической и морской воды биологически активных растворов: католита - обладающего католитическими и биологическими стимулирующими свойствами, и анолита - обладающего антисептическими и бактерицидными свойствами. Электроактиватор может быть использован в сельском хозяйстве (кормопроизводство, силосование, обеззараживание помещений, содержание скота), в строительстве (приготовление строительных материалов, растворов, изготовление кирпича), в промышленности (снижение коррозийной активности сточных и пластовых вод) и др., обеспечение сохранности клубнеплодов, овощей, фруктов 2. Технические характеристики 2.1. Производительность: анолит - до 1,5 м 3 /ч., католит - до 1,5 м 3 /ч. 2.2. Потребляемая мощность - не более 10 кВт. 2.3. Водопотребление - не более 3,5 - 4,0 м 3 /ч. 2.4. Расход поваренной соли - до 20 кг/ч. 2.5. Используемое сырье и материалы: вода, соль поваренная. 2.6. Характеристика электроактивированных растворов: | Анолит | Католит |
|---|
| 1.рН -до 2,0; 2.окислительно-восстановительный потенциал - до +1100 мВ; 3.концентрация активного хлора - не менее 170 мг/л. | 1.рН - до 12,5; 2.окислительно-востановительный потенциал до -800 мВ | 2.7. Напряжение в сети - 380/220 В. Частота - 50 Гц. Технология применения ЭАР при силосовании На современном этапе развития животноводства важно не только заготовить достаточное количество кормов, но и добиваться того, чтобы они обеспечивали полноценное питание и высокую продуктивность животных. Одним из способов повышения качества силоса являются применение химических консервантов. Общеизвестно, что они позволяют получить дополнительно с каждой тонны силосованного корма 40 к.ед. за счет лучшей сохранности питательных веществ. Для консервирования кормов в настоящее время применяют жидкие и сыпучие органические кислоты и их соли. Однако из-за острого дефицита консервантов и высокой стоимости применение их резко ограничено. Кроме того, эти консерванты требуют строгого соблюдения правил техники безопасности, и даже при этом может происходить выделение паров кислот в рабочую зону, наносящее ущерб окружающей среде и здоровью человека. Объем кормов, заготавливаемых с химическими консервантами, достигает не более 7-10%. Поэтому изыскание и внедрение экологически безвредных консервантов, которые гарантировали бы получение кормов высокого качества, были бы недорогими, базировались на доступном местном сырье, являются важными задачами кормопроизводства. Краткая характеристика физико-химических свойств консерванта ЭАР В результате электрохимических превращений однопроцентного раствора поваренной соли (NaCI) в анодной зоне электроактиватора образуются хлор кислородсодержащие продукты, обладающие сильными бактерицидными и спороицидными свойствами, являющиеся основой консерванта. Параметры консерванта: 1.рН = 2,0-2,5; 2.ОВП = 1100 мB (значение окислительно восстановительного потенциала); 3.Концентрация активного хлора - не менее 170 мг/л. Срок годности консерванта 1-2 месяца при соблюдении следующих обязательных условий: емкость должна быть из инертного материала ( полиэтилен, пластмасса и т.д.) с плотно закрывающейся или закручивающейся крышкой для предотвращения разложения и улетучивания хлора. В металлических емкостях консервант ЭАР через 4 часа теряет консервирующие свойства. Вносят консервант ЭАР в силосуемую массу подручными средствами, имеющимися в хозяйстве. Главное условие при химическом консервировании - это равномерное распределение консерванта в силосуемой массе. Срок заполнения траншеи консервированной массой не должен превышать 5-4 дней. При заполнении траншеи большого объема необходимо закладку начинать с торца на всю глубину траншеи секциями 20-25 м. Утрамбованную массу после завершения закладки необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой, при ее отсутствии - соломой слоем 50-60 см, желательно влажной. Суть химического консервирования кормов заключается в подавлении развития гнилостных, масляно-кислых бактерий и сдерживании развития молочнокислой микрофлоры. Консерванты подавляют жизнедеятельность плесневых и дрожжевых грибков. Применение ЭАР при заготовке силоса позволяет сократить потери протеина и сахара. Переваримость корма резко возрастает. Выход готового корма при соблюдении технологии силосования повышается до 80-90%. В силосе отсутствует масляная кислота в соотношении кислот преобладает молочная. | Растения | Дозы внесения консервантов в силосуемую массу, кг/т |
|---|
| Кукуруза Костер безостый, Рапс Амарант, Клевер, Люцерна Клеверо-тимофеечная смесь | 13-15 15 15 17 | Технология применения электроактивированных растворов хлоридов для дезинфекции помещений в присутствии животных 1. Общая часть 1.1. Электроактивация жидкости осуществляется в диафрагменных электролизерах. Электроактивированный раствор - это жидкость после воздействия на нее постоянным электрическим током в зоне основного электрода. В результате процесса электроактивации изменяются физико-химические свойства живости: изменяются значения электропроводности, окислительно-востановительный потенциал, водородный показатель, диэлектрической проницаемости, жидкость обладает повышенной химической активностью. 1.2. Активность электроактивированных растворов определяют с помощью прибора рН-метр-ионометра (по показанию рН и редокспотенциала). 1.3. Аэрозоли электроактивированных растворов до хлоридов рекомендуются для профилактической и вынужденной дезинфекции животноводческих помещений, включая птичники, как в присутствии животных, так и без них. 1.4. Аэрозольную дезинфекцию животноводческих помещений в присутствии животных проводят в соответствии с настоящей технологией. 2. Технология получения электроактивированных растворов хлоридов 2.1. Для получения электроактивированных растворов используют электроактиватор, выпрямитель, насос, емкости из нейтрального материала (пластмасса, стекло, нержавеющая сталь, сантехническая запорная арматура. 2.2. Электроактивированные растворы хлоридов получают из pacтворов NaCl и КСl, с концентрацией солей от 5 до 10 г/л (в зависимости от исходной жесткости воды). 2.3. Для получения электроактивированных растворов используют электролизер с комплектом оборудования, перечисленным выше. 2.4. Технологическая характеристика установки: - производительность по анолиту и католиту до 1,5 м 3 /ч; - потребляемая мощность, 10 кВт. 2.5. Для дезинфекции применяют анолит с показателями: рН 1,0-1,5 и редокс-потенциал +1000, +1200 мB - максимальный показатель рН: анолита 1,0-2,0; католита 12,0; - редокс-потенциал: анолита +1000..+1200 мВ, католита -800..-700 мВ. 3. Режимы дезинфекции помещений 3.1. Для дезинфекции поверхностей помещений применяют направленные (грубодисперсные) аэрозоли электроактивированных растворов хлоридов из расчета 150-200 мл/м 2 при экспозиции 3 часа. 3.2. Для дезинфекции воздуха объемными высокодисперсными аэрозолями из электроактивированных растворов хлоридов из расчета 2 мл/м 3 . 4. Технология дезинфекции помещений 4.1. Для дезинфекции помещений используют генераторы аэрозолей САГ-1, ТАН. 4.2. Для дезинфекции воздуха помещений используют генераторы САГ-1, их развешивают в шахматном порядке из расчета один САГ-1 на 500 м 3 помещения. 4.3. Для дезинфекции поверхностей помещения в присутствии животных применяют направленные аэрозоли (с массовым медианным диаметром 80 мкм), полученные с помощью ТАН. Факел аэрозоля направляют на обрабатываемые поверхности и на животных равномерно с удаления 1,5-2,0 м от объекта. 4.4. Для влажной дезинфекции помещений и оборудования в отсутствии животных анолит расходуют из расчета 0.5 л/м 2 при экспозиции 6 часов. Рекомендуется в летний сезон, когда животные находятся на пастбищах. Перед влажной дезинфекцией (путем опрыскивания поверхностей ) все поверхности помещения и оборудования подвергаются тщательной очистке от загрязнений. Дезинфекцию проводят с помощью дезинфекционных машин (ДУК, ОМ, АДП и др. ). 4.5. Для дезинфекции поверхностей в присутствии животных применяют направленные низко дисперсные аэрозоли (с массовым медиальным диаметром частиц 90+15 мкм) анолита из расчета 150-200 мл/м 3 . Для получения низко дисперсных аэрозолей применяют аэрозольные насадки ПВАН или ТАН (производительность насадок по распыляемой жидкости 1,0-1,5 л/мин, давление воздуха 2-3 атм. ) или шланги дезинфекционных машин со шнековыми распылителями (типа автомакс). На время дезинфекции помещения вентиляционную систему не отключать. Воздушно-жидкостный поток (грубый аэрозоль или мелкокапельный факел) направляют на обрабатываемую поверхность (и на животных) и равномерно орошают их с удаления 1,5-2,0 м от сопла распылителя. 4.6. Для дезинфекции воздуха помещений в присутствии животных применяют высокодисперсные аэрозоли анолита из расчета 0,5-1,0 мл/м 3 помещения при экспозиции 50 мин. Дезинфекцию воздуха проводят в 2-5 цикла по 5 дня подряд (однократно в день) с интервалом между циклами 2-5 дня. Для получения высокодисперсных аэрозолей применяют генераторы аэрозолей АРЖ, САГ-1. На время распыления анолита и экспозиции обеззараживания воздуха вентиляционную систему отключать. 5. Контроль качества дезинфекции 5.1. Качество дезинфекции проверяют в соответствии с "Инструкцией по контролю качества дезинфекции животноводческих помещении" (утверждена ГУБ Госагропрома СССР, 1988 г.). 6. Техника безопасности 6. 1. К работе с электроактиватором и генераторами аэрозоли допускаются лица, прошедшие специальную подготовку. 6.2. Работа с генератором при дезинфекции помещений электроактивированными растворами должна проводиться с использованием индивидуальных средств защиты. Работа должна проводиться в респираторе с очками или в противогазе, халате (комбинезоне), перчатках, резиновой обуви. 6.5. В период дезинфекции поверхностей и воздуха помещений и экспозиции обеззараживания обслуживающий персонал из помещения удаляют. Технология применения ЭАР для промывки и дезинфекции молокоповода, молочной тары Дефицит моющих и дезинфицирующих средств с высокой стоимостью (дороговизна) поставили остро вопрос для отыскания других средств для надлежащей дезинфекции и промывки молочного оборудования. Несоблюдение необходимых требований по дезинфекции приводит к резкому снижению качества продукции Одним из надежных способов выхода из данного положения является использование электроактивированных растворов (ЭАР). Для промывки молочного оборудования используют две фракции активированной воды (щелочная - католит и кислотная -анолит). Молокопровод, молочную тару сперва обрабатывают щелочной фракцией, обладающей повышенными свойствами растворимости. В результате чего молочное оборудование очищается от налета молочного жира и других веществ. После промывки щелочным раствором обрабатывают кислотным раствором, который обеспечивает надежную стерилизацию.После обработки электроактивированными растворами молочную тару промыть обычной водой. Параметры растворов: щелочной раствор рН 10-12, кислотный раствор рН 2,0-2,5. Хранить растворы в пластмассовых емкостях без доступа воздуха. Технология применения ЭАР для лечения копытных заболеваний Копыта животных очищают от грязи и промывают католитом. Затем сделать на конечности больного животного компресс из теплого анолита и держать в течение 2-3 часов. Компресс из анолита убрать и приложить компресс из католита держать в течение часа. Анолит должен иметь рН 2,0-5,0; католит - рН 10,0-11,0. Процедуры повторять до выздоровления животного. Технология применения ЭАР для леченияжелудочно-кишечных заболеваний (ДИСПЕПСИЯ) При лечении желудочно-кишечного заболевания используют две фракции воды. Параметры: католита - рН 9,5-10,0; анолита - рН 5,0-5,5. Теплый раствор анолита из расчета 2 - 4 г на 1 кг живого веса выпаивают заболевшему животному. Через 25 - 50 минут дают раствор католита 4 - 5 г на 1 кг живого веса. По истечению 2 - 5 часов процедуру повторить. Технология выпаивания активированной воды (ЭАР - католит - щелочная фракция ) Для животных и птицы очень существенным является качество поступающей в их организм воды.Интенсивность роста живых организмов в значительной степени зависит от скорости ферментативной реакции в клетках. Известно, что скорость ферментативной реакции можно сравнить со скоростью роста популяции, так как в клетке действует закон "узкого места", то есть весь метаболизм равняется на скорость самой медленной реакции.Следовательно, если возникает возможность ускорить эту реакцию, то можно будет положительно изменить и метаболизм, что приведет к ускоренному делению клеток, а, следовательно, к увеличению живой массы молодого растущего организма.Одной из таких возможностей, влияющих на скорость роста организмов, является активизация питьевой воды, то есть отдельных параметров воды с целью придания им оптимальных значений. Скорость внутриклеточных ферментативных процессов в большей степени зависит от водородного показателя среды, окислительно-восстановительного потенциала, растворимости органических и минеральных веществ и других показателей. Эти основные свойства воды при обработке ее в электроактиваторе можно изменять в нужном направлении и до заданных параметров. Немаловажным является и то, что эти измененные свойства воды необходимо сохранить до ее выпойки животным и птице. Сохранность измененных свойств воды зависит от материалов тары. Хранить активированную воду целесообразно в емкостях из инертного материала не более 50-40 часов без доступа воздуха. Водородный показатель выпаиваемой воды (рН) должен быть в пределах 8,0-9,0. Поддержание такого показателя надо осуществлять при активации питьевой воды в электроактиваторе и следить за ней на выходе активатора с помощью лакмусной бумаги. Щелочная фракция раствора ЭАР для выпойки животным приготавливается из воды без добавления соли. Если нельзя добиться получения ЭАР с рН 8,0-9,0 то необходимо добавить небольшое количество поваренной соли, чтобы ЭАР был слабощелочной. Очень большое значение при выпаивании активированной воды имеет частота ее выпаивания. Многочисленными опытами установлено, что наиболее высокий прирост живой массы молодняка достигается при выпаивании воды 1 раз в неделю.При такой схеме выпойки активизируется иммунная система животного. Выпаивать активированную воду лучше по утрам. В это время активированную воду подают в поилки, и основная масса животных и птицы приступает к поению. Если выпаивать в другое время суток путем подачи активированной воды в проточные поилки, то перед этим на 1,0-1,5 часа обычную питьевую воду необходимо перекрыть. Тем самым искусственно создается потребность в воде у большого поголовья животных и птицы. Молодняку крупного рогатого скота, свиней и другим животным активированную воду можно добавлять в обрат, при приготовлении и скармливании жидких кормов. Взрослому скоту, если нет возможности выпаивать активированную воду через поилки или другие емкости (колодцы), активированную воду вносят в концентраты (комбикорм).Концентраты за короткое время поедаются, тем самым активированная вода быстро попадает в организм животных. При внесении активированной воды в концентрат дозу ее увеличивают на 15-20%. При внесении воды на силос или другие корма срок потребления данных кормов длительный, из-за этого биологическое свойство активированной воды резко снижается. Активированную воду выпаивают из расчета 5 - 10 г на 1 кг живой массы в течение 15 - 50 минут. Перенасыщение животных активированной водой не приводит к желаемым результатам. Активированная вода выступает как ускоритель в процессе роста и развития животных и птицы, повышает сохранность молодняка.
Обновлено 15.06.2009 15:10
Гигиенические требования к аэроионнму составу воздуха.
Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 апреля 2003 г. ? 64 г.Москва
Дата введения: с 15 июня 2003 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ Регистрационный ? 4511 О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.4.1294-03 Постановление ?64 На основании Федерального закона ЦУ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации. 1999, ? 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000г. ? 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, ? 31, ст. 3295), ПОСТАНОВЛЮ: Ввести в действие с 15 июня 2003 года Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы УГигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений СанПин 2.2.4 1294-03Ф, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 апреля 2003 г. Г. Онищенко I. Общие положения и область применения 1.1. Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом ?О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения? от 30 марта 1999 года ? 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N? 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N? 554 (Собрание законодательства Российской Федерации. 2000.? 31, ст. 3295). 1.2. Санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают санитарные требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений, где может иметь место аэроионная недостаточность или избыток аэроионов включая: ? гермозамкнутые помещения с искусственной средой обитания; ? помещения, в отделке и (или) меблировке которых используются синтетические материалы или покрытия, способные накапливать электростатический заряд; ? помещения, в которых эксплуатируется оборудование, способное создавать электростатические поля, включая видеодисплейные терминалы и прочие виды оргтехники; ? помещения, оснащенные системами (включая централизованные) принудительной вентиляции, очистки и (или) кондиционирования воздуха; ? помещения, в которых эксплуатируются аэроионизаторы и деионизаторы; ? помещения, в которых осуществляются технологические процессы, предусматривающие плавку или сварку металлов. 1.3. Требования Санитарных правил направлены <на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека аэроионной недостаточности и избыточного содержания аэроионов в воздухе на рабочих местах. 1.4. Требования Санитарных правил не распространяются на производственные помещения, в воздушной среде которых могут присутствовать аэрозоли, газы и (или) пары химических веществ (соединений). 1.5. Санитарные правила предназначаются для юридических лиц всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также для органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 1.6. Соблюдение требований Санитарных правил является обязательным для юридических лиц всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и граждан. II. Нормируемые показатели аэроионного состава воздуха 2.1. Аэроионный состав воздуха устанавливается в зависимости от процессов ионизации и деионизации. 2.2 Нормируемыми показателями аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений являются: ? концентрации аэроионов (минимально допустимая и максимально допустимая) обеих полярностей р+. р -, определяемые как количество аэроионов в одном кубическом сантиметре воздуха (ион/см3); ? коэффициент униполярности Y (минимально допустимый и максимально допустимый) определяемый как отношение концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности. 2 3. Минимально и максимально допустимые значения нормируемых показателей определяют диапазоны концентраций аэроионов обеих полярностей и коэффициента униполярности, отклонения от которых могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека. 2.4. Значения нормируемых показателей концентраций аэроионов и коэффициента униполярности приведены в таблице. | Нормируемые показатели | Концентрация n+ (ион/см3) | Концентрация n-(ион/см3) | Коэффициент униполярности Y |
|---|
| Минимально допустимые | n+>= 400 | n->= 400 | 0,4 =< Y =< 1,0 | | Максимально допустимые | n+ < 50000 | n- < 50000 | | 2.5. Степени вредности отклонений от означенных диапазонов концентрации аэроионов и коэффициента униполярности определяются в соответствии с классификацией условий труда по аэроионному составу воздуха. 2.6. В лечебных целях могут применяться другие показатели аэроионного состава воздуха если это предусмотрено утвержденными в установленном порядке методиками лечения или применения аэроионизаторов. III. Требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха 3.1. Контроль аэроионного состава воздуха осуществляется в следующих случаях: ? в порядке планового контроля не реже одного раза в год; ? при аттестации рабочих мест; ? при вводе в эксплуатацию рабочих мест в помещениях, перечисленных в пункте 1.2. Санитарных правил; ? при вводе в эксплуатацию оборудования либо материалов, способных создавать или накапливать электростатический заряд (включая видеодисплейные терминалы и прочие виды оргтехники); ? при оснащении рабочих мест аэроионизаторами или деионизаторами. 3.2. Проведение контроля аэроионного состава воздуха помещений следует осуществлять непосредственно на рабочих местах в зонах дыхания персонала и в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками контроля. IV. Требования к способам и средствам нормализации аэроионного состава воздуха 4.1. Если в результате контроля аэроионного состава воздуха выявляется его несоответствие нормированным показателям, рекомендуется осуществление его нормализации. 4.2. Осуществление нормализации аэроионного состава воздуха рекомендуется производить на протяжении всего времени пребывания человека на рабочем месте. 4.3. Для нормализации аэроионного состава воздуха следует применять соответствующие, прошедшие санитарно-эпидемиологическую оценку и имеющие действующее санитарно-эпидемиологическое заключение аэроионизаторы или деионизаторы предназначенные для использования в санитарно гигиенических целях. 4.4. Санитарно-эпидемиологическая оценка и эксплуатация аэроионизаторов и деионизаторов осуществляется в установленном порядке. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизациии воздуха производственных и общественных помещений " УТВЕРЖДАЮ " Зам.главного Государственного санитарного врача Союза ССР 12 февраля 1980 г. ----------А.И.Зинченко N 2152-80 Настоящие нормы распространяются на производственные и общественные помещения, воздушная среда которых подвергается специальной обработке в системах кондиционирования. 1. Общие положения ---1.1. Ионизация воздуха - процесс превращения нейтральных атомов и молекул воздушной среды в электрически заряженные частицы (ионы). ----1.2. Ионы в воздухе производственных помещений могут образовываться вследствие естественной, технологической и искусственной ионизации. ----1.2.1. Естественная ионизация происходит в результате воздействия на воздушную среду космических излучений и частиц, выбрасываемых радиоактивными веществами при их распаде. Естественное ионообразование происходит повсеместно и постоянно во времени. ----1.2.2. Технологическая ионизация происходит при воздействии на воздушную среду радиоактивного, рентгеновского и ультрафиолетового излучения, термоэмиссии, фотоэффекта и других ионизирующих факторов, обусловленных технологическими процессами. Образовавшиеся при этом ионы распространяются, в основном, в непосредственной близости от технологической установки. ----1.2.3. Искусственная ионизация осуществляется специальными устройствами - ионизаторами. Ионизаторы обеспечивают в ограниченном объеме воздушной среды заданную концентрацию ионов определенной полярности. ----1.3. Характеристиками ионов являются подвижность и заряд. Подвижность ионов выражается коэффициентом пропорциональности "К" (см/сек-см/в) между скоростью ионов и напряженностью электрического поля, воздействующего на ион. Подвижность ионов зависит от их массы: чем больше масса, тем меньше скорость перемещения ионов в электрическом поле. По подвижности весь спектр ионов делят на пять диапазонов: ----- легкие К > 1,0 ----- средние 1,0 > К > 0,01 ----- тяжелые 0,01 > К > 0.0001 ----- ионы Ланжевена 0,001 > К > 0,0002 ----- сверхтяжелые ионы 0,0002 > К ----Каждый ион имеет положительный или отрицательный заряд (полярность). ----1.4. Наряду с возникновением происходит непрерывное исчезновение ионов. Факторами, определяющими исчезновение легких ионов, являются: рекомбинация двух легких ионов разных полярностей, адсорбция легких ионов на незаряженных ядрах конденсации, рекомбинация легкого и тяжелого ионов с зарядами противоположных знаков и др. ----В зависимости от соотношения процессов ионизации и деионизации устанавливается определенная степень ионизованности воздуха. ----1.5. Степень ионизованности воздушной среды определяется количеством ионов каждой полярности в одном кубическом сантиметре воздуха. Определение количества ионов и их полярности осуществляется счетчиками ионов. ----1.6. По результатам измерения рассчитывается показатель полярности. Показателем полярности П является отношение разности числа ионов положительной п+ и отрицательной п- полярности к их сумме, т.е. ---П = (n+ - n-)/(n+ + n-). ----Показатель полярности может изменяться от +1 до -1. При равенстве количества ионов положительного и отрицательного знаков П = 0. 2. Нормативные уровни ионизации воздуха производственных и общественных помещений ----2.1. Настоящие нормы регламентируют количество только легких ионов. ----2.2. В качестве регламентируемых показателей ионизации воздуха устанавливаются: ----- минимально необходимый уровень, ----- оптимальный уровень, ----- максимально допустимый уровень, ----- показатель полярности. ----2.2.1. Минимально необходимый и максимально допустимый уровни определяют интервал концентраций ионов во вдыхаемом воздухе названных помещений, отклонение от которого создает угрозу здоровью человека. ----2.3. Нормативные величины ионизации воздушной среды производственных и общественных помещений. | У Р О В Н И | Число ионов в 1 см3 | П |
|---|
| n+ | n- | | Минимально необходимый | 400 | 600 | -0,2 | | Оптимальный | 1500 - 3000 | 3000 - 5000 | от -0,5 до 0 | | Максимально допустимый | 50000 | 50000 | -0,05 до + 0,05 | 3. Контроль за соблюдением норм ----Измерение числа ионов и их полярности в порядке текущего надзора производится один раз в квартал, Измерения производятся также в случаях: ----- установки новых и отремонтированных ионизаторов, ----- внедрения новых технологических процессов, потенциально могущих изменить ионный режим в зоне дыхания персонала. 4. Общие средства и способы нормализации ионного режима ----4.1. Средства нормализации или коррекции ионного режима помещений должны применяться в случаях, если условия пребывания людей при этом не удовлетворяют требованиям раздела 2. ----4.2. Для нормализации ионного режима воздушной среды необходимо использовать следующие способы и средства: ----- приточно-вытяжную вентиляцию, ----- удаление рабочего места из зоны с неблагоприятным уровнем иони зации, ----- групповые и индивидуальные ионизаторы, ----- устройства автоматического регулирования ионного режима воздушной среды. ----4.3. При коррекции ионного режима с использованием ионизаторов необходимо руководствоваться оптимальными уровнями ионизации согласно пункту 2.3. ----4.4. Другие показатели состояния воздушной среды в помещениях с искусственной ионизацией должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования". Особое внимание при этом обращено на соблюдение предельно допустимых концентраций озона и окислов азота в воздухе во время работы ионизаторов.
Обновлено 15.06.2009 15:40
Компьютер, ТV и здоровье.
Компьютер, ТV и здоровье или жизнь под "колпаком В.В. Минаков, В.Г. Широносов, Г.И. Широносова (каф. Биомедфизики УдГУ, ЗАО НИЦ "ИКАР" г. Ижевск,
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
, т.76-34-66) ----Рассматриваются вопросы влияния деионизации воздуха и ионизирующего излучения от дисплея на здоровье человека. ----Для многих общение с компьютером и TV уже стало привычным делом и доходит иногда до 10-12 часов в сутки. ----Насколько это вредно для здоровья и почему? И что такое "дисплейная болезнь"? ----Ответы на эти непростые вопросы мы можем частично найти в новых "Гигиенических требованиях к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (СанПиН 2.2.2.542-96) [1]. Дисплеи являются источником электромагнитных излучений в широком диапазоне длин волн и деионизирующим фактором для окружающей воздушной среды. В частности по санитарным нормам концентрация отрицательных ионов вблизи дисплея должна быть не менее 600 ион/куб. см [1]. ----В принципе ничего нового новый СанПиН не открыл, а лишь только обнародовал общеизвестные факты и запретил работу с дисплеем без аэроионной защиты. Еще в 1980 г. Минздрав не рекомендовал находиться в помещении с концентрацией менее 600 отриц. ион/куб. см. без искусственной ионизации [2]. ----Вблизи компьютера, где находится оператор, воздух полностью деионизирован. Деионизация объясняется притяжением отрицательных ионов к экрану дисплея, находящимся под положительным потенциалом, и отталкиванием положительных. Еще в 30-е годы А.Л. Чижевский показал, что белые мыши довольно быстро погибают в полностью деионизованном воздухе (через 13-14 суток) [3]. ----В рамках исследований, проведенных сотрудниками Научно-исследовательского центра "ИКАР" совместно с Ижевским Госавиапредприятием на борту авиалайнеров Ижевск - Москва, Ижевск - Краснодар было установлено, что наши города находятся под своеобразным "колпаком" (n- =60-300 ион/ куб. см.) и проживание в них по новому СанПиНу и нормам Минздрава в принципе недопустимо [1,2]. ----Отметим любопытный факт - при высотах порядка 2 - 3 тыс. м. обнаружились всплески резкого повышения концентрации (до 4000 ион/куб.см) отрицательных ионов как над Москвой, так и над Ижевском. ----Деионизация воздуха наблюдалась не только в городах, но и при замерах в жилых и производственных помещениях (0-60 ион/куб.см). ----Простые опыты показали: чем выше концентрация легких отрицательных ионов, тем чище воздух. Деятельность "цивилизованного человечества", развитие производств с появлением гигантских "смогов" привели к резкому уменьшению количества легких ионов в воздухе, в особенности отрицательных. Такой наведенный сдвиг равновесия в атмосфере привел к появлению "кислотных" дождей за счет ионизации падающих капель дождя через заряженные в основном положительно воздушные массы. Это в свою очередь привело к появлению "кислой" почвы, мутантов среди растений, микроорганизмов и животных. ----В результате, недостаток легких отрицательных ионов угнетающе сказывается на окислительно-восстановительных процессах в организме человека, животных и растений, на поддержании процесса гомеостаза, на состоянии иммунной системы. ----Что делать? Единственный выход из создавшегося положения - внедрение системы искусственной ионизации и очистки воздуха. Аэроионизатор , обогащая воздух помещений аэроионами, приближает его по своим качествам к воздуху морских и горных курортов и хвойных боров, соляных пещер, компенсирует аэроионную недостаточность, оказывает на организм человека благотворное воздействие и может быть использован в санитарно-гигиенических, профилактических целях, стерилизации и обеспыливания помещений . ----Как было отмечено выше слабое электромагнитное широкополостное излучение от дисплея при его долговременном воздействии, особенно на определенных резонансных частотах, приводит к необратимым изменениям в организме. В зависимости от частоты - воздействия могут быть как лечебными - мм-резонансная терапия, так и губительными - так называемое "психотронное оружие". Примером тому может служит инцидент в Японии - вызванный показом детского мультсериала, в результате чего пострадало более 600 детей. Поэтому не любые защитные экраны и аэроионизаторы ("Люстры Чижевского") смогут Вас защитить от дисплейной болезни". Сейчас наш рынок наводнен таким количеством всевозможных "люстр Чижевского", не удовлетворяющих вышеприведенным нормам СанПиНа, что приобретение подобных изделий вызывает серьезные опасения. ----К примеру, некоторые "люстры Чижевского", особенно открытого типа сами являются источниками электромагнитного излучения - "открытые антенны", и могут привести к доброкачественным, а в некоторых случаях злокачественным новообразованиям. Поэтому при покупке таких приборов стоит проконсультироваться у специалистов, либо получить более подробную информацию на международных экологических страницах Internet - http://www.ikar.udm.ru/. Литература 1. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ, СанПиН 2.2.2.542-96, от 14 июля 1996 г. 2. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений, ?2152-80, от 12 февраля 1980 г. Скипетров В. П. Аэроионы и жизнь, Саранск, тип. "Красн. Окт.", 1997.-116 с.
Обновлено 15.06.2009 15:38
Эффективность различных методов очистки воды.
Эффективность различных методов очистки воды | Методы очистки воды | Бакте- рии | Виру- сы | Микробн. токсины | Фено- лы | Хлор. орган. вещ-ва | Прочие орган. вещ-ва | Ионы тяж. мет. | Избыток мин. солей | Сумма баллов |
|---|
| Микрофильтрация | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | | УФ-облучение | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | | Электродиализ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | | Ультрафильтрация | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | | Ионный обмен | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 22 | | Коагуляция | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 23 | | Серебрение | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | | Иодирование | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | | Кипячение | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | | Хлорирование | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | | Сорбция | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | | Электролиз (без диафрагмы) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 | | Озонирование | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | | Изумруд-СИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | Условные обозначения: 5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно. --В отличие от разнообразных фильтрационных и сорбционных водоочистительных систем, установки "Изумруд" очищают воду посредством окислительно-восстановительных реакций в электрохимическом и каталитическом реакторах. Эти реакторы выполнены в виде унифицированных, миниатюрных, проточных, высокопроизводительных устройств (по своей производительности превышающие в сотни, тысячи раз известные в мире), работающих во взаимосогласованном режиме и компактно размещенных в общем корпусе установки вместе с источником питания. Установки "Изумруд" не содержат элементов и материалов с ухудшающимися во времени свойствами и требующих их смены. Срок службы реакторов 15000 часов. При производительности 40-60 литров в час обычной семье из четырех человек такая установка обеспечит экологически чистую воду для питья и приготовления пищи на много лет. Единственной материей, расходуемой при очистке воды в установка "Изумруд", является электроэнергия мощностью не более 20-40 Вт. Находящиеся в воде микроорганизмы не задерживаются и не накапливаются в установках "Изумруд", как в обычных содержащих активированный уголь, а подвергаются окислительной деструкции. ----Не каждый потребитель понимает, что по мере использования обычных водоочистительных установок типа "Родничок", содержащих активированный уголь, происходит накопление микроорганизмов на поверхности фильтров, что со временем приводит к тысячекратному загрязнению проходящей воды продуктами их жизнедеятельности по сравнению с исходной - "грязной". В установках "Изумруд" используются наиболее эффективные методы очистки воды: электролитическое или электрокаталитическое анодное окисление, окислительно-восстановительный катализ, электролитическое и электрокаталитическое катодное восстановление, а также направленный электромиграционный перенос. ---- ----Основной частью установок для очистки воды "Изумруд" является миниатюрный проточный диафрагменный электрохимический реактор с оксидно - рутениево - титановыми электродами. Ультрафильтрационная диафрагма из оксида циркония не допускает смешивания потоков воды в анодной и катодной камерах реактора, но не препятствует движению ионов в электрическом поле между анодом и катодом. В электрическом поле высокой напряженности структурная сетка водородных связей между молекулами воды разрыхляется, разупорядочивается, что облегчает ее использование клетками живых организмов и ускоряет удаление биологических шлаков. ----При анодной обработке вода в течение долей секунды насыщается высокоактивными окислителями: СlО 2 , СlО - , HClO-, HClO , O2, O3, Cl -, ClO2-, H2O2 -, OH -, HO2, HO2-. ----Их концентрация в зависимости от минерализации и скорости протока воды может изменяться от 15 до 150 мг/л. Из всех известных процессов разрушения органических веществ в воде, наиболее мощным является электролитическое и электрокаталитическое окисление у анода. Микроорганизмы всех видов и форм уничтожаются при анодной обработке воды, распадаясь на составляющие простые, нетоксичные и совершенно безопасные вещества, в частности, воду и углекислый газ. Также в анодной камере происходит разложение на простые вещества вредных органических примесей: фенолов, микробных токсинов и т.п. ----Высокий окислительно-восстановительный потенциал воды в анодной камере и формы соединений активного хлора, образующиеся на аноде и участвующие в реакциях окисления, исключают образование токсичных хлорорганических веществ, в том числе диоксинов. ----В каталитическом реакторе на поверхности гранул катализатора окислительно-восстановительных реакций, происходит разрушение соединений активного хлора (ClO2 , ClO2-, HClO-, HClO, ClO-), синтезированных в анодной камере электрохимического реактора, а также тех, которые присутствовали в исходной воде. Распад указанных соединений сопровождается образованием новых, высокоактивных короткоживущих частиц (O-, O, Cl-, OH-), участвующих в процессах дальнейшего доокисления органических примесей в воде. Вода после выхода из каталитического реактора насыщена кислородом и практически лишена растворенных соединений активного хлора. При анодной обработке вода в течение долей секунды обогащается высокоактивными восстановителями: ОН-, Н3О2, Н2О2, Н2. Это приводит к образованию нерастворимых гидроксидов тяжелых металлов ( Меn+ + nOH à Me(OH)n ). Кроме того, в катодной камере происходит прямое электролитическое и электрокаталитическое восстановление многозарядных катионов тяжелых металлов:Меn+ + е à Meo. Названные процессы снижают токсичность воды, обусловленную наличием ионов тяжелых металлов, в тысячи раз. После катодной обработки вода, не обладая избыточным количеством электронов, длительное время ( до 48 часов) сохраняет свойства электропроводной среды, что обусловлено, структурной памятью на воздействие электронасыщенного электрического поля сверхвысокой напряженности. Таким образом, без каких-либо химических добавок, при сохранении полной биосовместимости, вода превращается в эффективный антиоксидант, способствующий, нормализации функций клеточных мембран организма человека и животных. Окислительно-восстановительный потенциал катоднообработанной воды приближается к соответствующему значению внутренней среды организма человека. Это позволяет нормализовать энергетический баланс организма и обеспечить благоприятные условия протекания всех жизненно важных биологических процессов.
Обновлено 15.06.2009 15:35
Установки и системы экологической безопасности для дома, офиса, больницы, пром.предприятия.
Установки и системы экологической безопасности для дома, офиса и больницы АВИК-кабинет - лечебно-профилактические комплексы (Аэро-, Водо-, Ионо-, Квч-терапия) с методиками лечения. Аэроионизатор "ЛЧ-1" (компактный бытовой плазматрон - лампа Чижевского) санитарно-гигиенический прибор (сертификат соответствия ? РОСС RU.АЯ09.В19012 от 09.12.2000 г., ? РОСС RU.AЮ39.Н01194 от 23.03.2004 г., гигиенический сертификат ? 18.УЦ.2.515.П.122.10.00 от 26.10.2000 г., ? 18.УЦ.02.515.П.000142.03.04 от 16.03.2004 г.) для обогащения воздуха помещений легкими отрицательными ионами и компенсации аэроионной недостаточности на рабочих местах пользователей ПЭВМ, для аэроионотерапии и ионизации воздуха в помещениях, защиты от "дисплейной болезни". "ЛЧ-1" компенсирует аэроионную недостаточность на рабочих местах пользователей ПВЭМ до нормативных требований СанПиН 2.2.2.542-96, обогащает воздух помещений легкими отрицательными ионами до санитарно-гигиенических норм N 2152-80. Измеренные уровни интенсивности электромагнитного, электростатического поля и плотности магнитного потока от аэроионизатора не превышает допустимых значений. Содержание озона, двуокиси азота вблизи работающего аэроионизатора не превышает допустимых норм для атмосферного воздуха. Области применения - в административных, производственных и жилых помещениях, учебных, научных, детских дошкольных и медицинских учреждениях, вычислительных центрах, местах культурно-бытового обслуживания населения, на пассажирском транспорте. Модификации прибора: мод. 01 - переносной; мод. 02 - для подвесных потолков; мод. 03 - встроенный в кондиционер. Краткая справка: в настоящее время большинство широко-рекламируемых "Люстр Чижевского" не могут быть рекомендованы для применения из-за грубого нарушения норм СанПиН 2.2.4.1294-03, санитарно-гигиенических Минздрава N 2152-80 и ГОСТ. "Стэл" - установка для получения моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов ,"Изумруд-СИ" ("Изумруд" + "Стэл") - универсальная установка, разработана ЗАО НИЦ "ИКАР" и ООО "ЛЭТ" на базе известных схем включения установок серии Изумруд и Стэл для приготовления питьевой воды с заданным минеральным составом и свойствами и получения на ее основе: моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов Установка (сертификат соответствия ? РОСС RU.АЯ09.H07683 от 14.11.1997 г., ? РОСС RU.АЯ09.В16506 от 13.06.2000 г., ? РОСС RU.АЮ39.Н01195 от 25.03.2004 г., гигиенический сертификат ? 54 от 30.04.1997 г., ? 18.УЦ.02.515.П00049.02 от 09.02.2000 г., ? 18.УЦ.02.515.П.000159.03.04 от 25.03.2004 г.) обладает высокими бактерицидными свойствами, дочищает воду высокой степени обсемененности до нормативных требований к питьевой воде, полностью освобождает вводу от взвешенных веществ. Полученные растворы - католит и нейтральный анолит обладают выраженными моющими, дезинфицирующими и стерилизующими свойствами. Установка позволяет сдвигать ОВП исходной воды от + 420 mV до - 55 mV и более, получать воду на основе минеральных композиций с заданным составом (в частности по ионам Ca++, Mg++). Модификации прибора: мод. 01 - получение питьевой ионизированной воды с отрицательным ОВП и с заданным минеральным составом; мод. 02 - функции мод. 01 + регулирование рН и ОВП; мод. 03 - функции мод. 02 + получение моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов; мод. 01к, 02к, 03к - установка коллективного пользования (мод. 01d на основе диспенсера); мод. 01 ж/д - автономный вариант для железнодорожного, водного, автомобильного пассажирского транспорта; мод. 04 - универсальное устройство получения биологически активных жидкостей с отрицательным ОВП (питьевой воды, напитков, физрастворов, крови) на основе бесконтактной и контактной активации жидкостей для использования в быту и различных областях народного хозяйства (медицина, с/х, промышленность, нефтедобыча, ?). Модели установок серии "Изумруд-СИ" для получения контактно и бесконтактно активированных жидкостей (КАЖ и БАЖ)*** *** - жидкости, находящиеся в неравновесном термодинамическом состоянии с резонансной микрокластерной структурой (РМ) и сверхкогерентным электромагнитным излучением (СИ). Технические характеристики установок серии "Изумруд-СИ", "СТЭЛ", "ЛЧ-1": | "Изумруд-СИ" |
|---|
| ? | Модель | H2O, л/ч | АНК, л/ч | Ресурс по H2O млн. л | Ресурс по АНК, млн.л | Габариты, см | Мощность, Вт | Вес, Кг | Стоимость | Внешний вид | | 1. | (мод.01) | 50 | 0 | 0,75 | 0 | 18х21х8 | 30 | 1.5 | 12.000* | 01-03 | | 2. | (мод.02) | 50 | 0 | 0,75 | 0 | 18х21х8 | 40 | 2.0 | 16.000* | 01-03 | | 3. | (мод.03) | 50 | 15 | 0.75 | 0.15 | 18х21х8 | 180 | 3.5 | 17.500 * | 01-03 | | 4. | (мод.04) | КАЖ/БАЖ=1-60/15 | 0.75/0.15 | 42х32х33 | 60 | 3.3 | 15.100 | 04_sm, 04_med | | 5. | мод. nml | Производительность по БАЖ - 200, 500, 1.000, 5.000 л/ч | ** | nml | | 6. | (мод. 01к) | 1 т/24ч | 0 | 2,0 | 0 | 20x40x35 | 100 | 15 | ** | 01к | | 7. | (мод. 01d) | 1 т/24ч | 0 | 2,0 | 0 | 50x50x100 | 1000 | 10 | 25.800 | 01d | | 8. | (мод. 01os) | 9, (0,2 т/24 ч) | 0 | 2,0 | 0 | 57x38x42 | 50 | 14 | 29.900 | 01os | | 9. | (мод. 01ж/д) | 60 | 0 | 2,0 | 0 | 20x25x40 | 100 | 10 | ** | 01ж/д | | 10. | (мод. 01-200) | 200 | 0 | 8,0 | 0 | 20x40x40 | 300 | 10 | ** | 01-200 | | 11. | (мод. Ирма) | Производительность по АЖ от 200 до 5.000 л/ч | ** | nml | | 12. | (мод. 0-20-0) | 0 | 20-30 | 0 | 0.30 | 18х21х8 | 150 | 3.5 | 24.500 | 0-20-0 | | 13. | (мод.0-40-0) | 0 | 40 | 0 | 0.6 | 20х40х35 | 350 | 9 | 44.200 | 0-40-0 | | 14. | (мод. 0-80-0) | 0 | 80 | 0 | 1.2 | 22х45х35 | 600 | 12 | 84.000 | 0-80-0 | | 15. | (мод. 0-120-0) | 0 | 120 | 0 | 1.8 | 22х45х35 | 950 | | ** | 0-120-0 | | "СТЭЛ-10Н-120-01" | | 16. | (мод. 20) | 0 | 20-30 | 0 | 0.30 | 18х21х8 | 150 | 3.5 | 24.500 | 20 | | 17. | (мод. 40) | 0 | 40 | 0 | 0.6 | 20х40х35 | 350 | 9 | 44.200 | 40 | | 18. | (мод. 80) | 0 | 80 | 0 | 1.2 | 22х45х35 | 600 | 12 | 84.000 | 80 | | 19. | (мод. 120) | 0 | 120 | 0 | 1.8 | 22х45х35 | 950 | | ** | 120 | | "ЛЧ-1" | | 20. | (мод. 01) | 4*10^4 отр. ионов на расстоянии ~ 1.5 м | 11х11х15 | 1.5 | 0.3 | 2.300 | 01*** | | 21. | (мод. 02) | 4*10^4 отр. ионов на расстоянии ~ 1.5 м | 11х11х15 | 1.5 | 0.3 | 2.500 | 02*** | | 22. | (мод. 03) | 3*10^4 отр. ионов на расстоянии ~ 1.5 м | 15х8х5 | 3 | 0.3 | 2.500 | 03 | | | | 23. | (мод. Влада) | Электротермос-активатор "Влада" для контактной и бесконтактной активации водных растворов, разработка ЗАО НИЦ "ИКАР", выпускается OAO "Дальприбор?. | | 01-03 | | 24. | "МИС-РТ" | Журнал и информационная база данных по резонансным технологиям на CD-R, 550 MB, бесплатно | | CD-R | | new Учебно-исследовательские-методические стенды | | 25. | (мод. 03_u) | Стенд предназначен для контактной активации жидкостей. | ** | 03_u | | 26. | (мод. 04_u) | Стенд предназначен для контактной и бесконтактной активации жидкостей. | ** | 04_u | В связи с загрузкой (плановые поставки на экспорт и по России) срок исполнения индивидуального штучного заказа в течение 1 месяца после поступления денег на р/с. Установка 03/S для обеззараживания воды в плавательных бассейнах: | Модель 03/S | 03/S-20 | 03/S-50 | 03/S-100 | 03/S-200 | 03/S-1000 |
|---|
| Объем плавательного бассейна (S), м3 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 | Примечание: H2O - режим получения питьевой воды, АНК - режим получения активированных, дез., моющих, стер. растворов (анолита, католита). Модели 20, 40, 80 выполнены в "Евро-стандарте", автоматизированы (в зависимости от модели имеют редукторы, электромагнитные клапаны, фильтры предварительной очистки, датчики уровня для накопительных емкостей); 01к - установка многоступенчатой очистки для коллективного пользования, автоматизирована, укомплектована фильтром предварительной очистки, накопительной емкостью 50 л (за дополнительную плату); 01d - установка диспенсерного типа, с подогревом и охлаждением воды, автоматизирована; 04-S поставляется с запасным блоком активации. Активированные растворы - соответствуют стандарту ЕРА, разрешены Минздравом, экономичны, экологически безопасны. Весь товар сертифицирован Госстандартом Р.Ф. Научно-исследовательский центр "ИКАР" заинтересован в расширении и укреплении деловых отношений с региональными компаниями, работающими в области экологии, здоровья, медицины | ООО ПКФ "Урал - Феррум" Уральское представительство НИЦ "ИКАР" & Новые технологии Россия, 620000, г. Екатеринбург а/я 666 Тел.: 8(343) 378-6349, факс 8(34369) 480-94, т.моб. 8.912.675.0078 E-mail:.
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
, WWW.URF.RU ИНН 6670009112, КПП 667001001, р/с 40702810125010150590 в ОАО Банк "Северная Казна" БИК 04655185 |
|---|
Эффективность очистки воды на установках серии "Изумруд-СИ" (****) | Загрязнители | Эффективность, (%) |
|---|
| Взвешенные вещества (>5 мкм) | 100 | | Мутность | > 95 | | Хлор | > 90 | | Свинец, цинк, кадмий, цезий-137 и др. | > 90 | | Железо, алюминий | > 90 | | Микробиологические загрязнения | 99,999 - 100 | | Органические вредные вещества (фенолы, гербициды, пестициды и др) | 70 - 90 | В отличие от разнообразных фильтрационных и сорбционных водоочистительных систем (см. сравнительную эффективность методов очистки воды), установки "Изумруд" очищают воду посредством окислительно-восстановительных реакций в электрохимическом и каталитическом реакторах ПЭМ. Очистка происходит активно, с затратой электроэнергии мощностью не более 1 Вт/л. Срок службы ПЭМ 10000-25000 ч. Технология очистки, активации, используемая в установках серии "Изумруд", "Стэл", сочетает высокую эффективность и экономичность 5-15 коп/л.
Обновлено 15.06.2009 15:33
Дезинфицирующие растворы (ЭАР)
Электрохимически активированные дезинфицирующие, моющие и стерилизующие растворы, синтезированные в установках СТЭЛ
Мы представляем приборы для самостоятельного приготовления дезинфицирующих растворов серии Изумруд-СИ. (низкая стоимость, отсутствие хлора и других вредных элементов, простота использования, долговечность)
----Метод обработки воды только в анодной или только в катодной камере диафрагменного электрохимического реактора называется электрохимической активацией, так как вода, именуемая после такой обработки соответственно анолитом и католитом, переходит в метастабильное состояние с повышенной реакционной способностью, обусловленное не только наличием высокоактивных соединений, но также длительно существующими структурно-энергетическими возбуждениями.
----Одной из важных характеристик электрохимически активированной воды является окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Измеряют ОВП платиновым электродом относительно хлорсеребрянного стандартного электрода сравнения при помощи высокоомного милливольтметра.
----В природной воде ОВП обычно равен + 200...+400 мВ при рН = 7.
----Растворы серной или соляной кислот при рН = 1,0 имеют ОВП = +500... +700 мВ. Раствор гидроксида натрия при рН = 13,0 имеет ОВП = -50 ...-150 мВ.
----После обработки питьевой воды с минерализацией 0,3...1,5 г/л в анодной камере электрохимического реактора РПЭ установки СТЭЛ ее рН = 3...4; ОВП = +700...+1200 мВ. Катодная обработка воды обеспечивает рН = 10...11; ОВП = -500...-800 мВ.
----Функциональная активность анолита и католита постепенно уменьшается при хранении. Объем раствора около 3 литров в закрытой стеклянной или пластмассовой таре теряет свои функциональные свойства на 20% за 10...12 часов, если его минерализация не превышает 1 г/л и за 30...48 часов при минерализации 2 г/л. В объеме раствора 100 мл потеря свойств на 20% происходит за 1 и 2 часа соответственно. Перемешивание с воздухом, переливание разбрызгивающейся струей, хранение в металлических сосудах, слив из сосуда с барботажем воздуха значительно ускоряют потерю активности растворов. Изменение температуры (циклы нагрев-охлаждение) также снижают их эффективность, хотя и в меньшей степени, чем названные факторы. Самопроизвольное изменение во времени (релаксация) свойств и параметров разбавленных растворов после электрохимического униполярного (анодного или катодного) воздействия дает основание называть такие растворы активированными, а сам процесс их получения электрохимической активацией.
----Активированные моющий, дезинфицирующий и стерилизующий растворы отличаются от традиционных тем, что содержат в десятки раз меньше действующих веществ. Однако, эффективность активированных растворов либо выше, либо такая же за счет наличия метастабильных высокоактивных соединений - продуктов специфических электрохимических реакций, т.е. реакций, протекающих на электродах в сильно разбавленных водных растворах, при которых реализуются практически все принципиально возможные окислительные или восстановительные процессы. Чем меньше минерализация исходного раствора, тем больше неустойчивых суперактивных соединений образуется в реакторе, тем глубже структурные изменения раствора, тем сильнее он активирован. Наоборот, чем минерализация исходной воды выше, тем больше образуется в электрохимическом реакторе устойчивых продуктов и тем ближе по свойствам электрохимически обработанный раствор обычному раствору кислот или щелочей. Активированными следует считать растворы, полученные из воды с минерализацией не более 5 г/л при удельных затратах количества электричества от 300 до 1500 Кл/л и плотности тока от 30 до 1000 А/м2 и более. ----Каждые 100 кулон электричества, пропущенные через 1 л воды, обеспечивают преобразование приблизительно одной тысячной грамм-молекулы вещества, включая воду и растворенные в ней соединения. Соотношение количества воды и солей, участвующих в реакциях на электродах, определяется минерализацией воды и расходом тока. При минерализации свыше 5 г/л и расходе тока менее 1500 Кл/л преимущественно происходит преобразование растворенных в воде солей. Католит и анолит в этом случае близки по свойствам растворам щелочей и кислот соответственно. Концентрация устойчивых продуктов электролиза в них намного больше, чем неустойчивых суперактивных соединений. При минерализации воды 1-5 г/л и расходе тока 100 ... 200 Кл/л, соотношения между устойчивыми продуктами электролиза и суперактивными соединениями в католите и анолите приблизительно такое же. Обратное соотношение характерно для режимов электрохимической обработки воды с минерализацией приблизительно 0,8...5 г/л при расходе тока 300...1500 Кл/л. Увеличение расхода тока свыше 1500 Кл/л для воды с указанной минерализацией не приводит к дальнейшему существенному росту ее рН и ОВП, а также к увеличению выхода суперактивных соединений. Диапазон концентрации солей (0,8...3,0 г/л) и расхода тока (300...1500 Кл/л) является оптимальным для синтеза активированных лечебных и лечебно-профилактических растворов.
----Следует учитывать, что указанные цифры не являются фиксированной границей между различными режимами получения растворов - активированных или неактивированных, а лишь обозначают пределы, удобные для ориентирования в практической работе. Помимо простоты получения, универсальности применения и значительного сокращения или полного исключения специальных химических реагентов, активированные растворы обладают самым существенным преимуществом перед традиционными: они экологически чисты и безопасны для человека и животных. После использования по назначению католит и анолит теряют свою активность и приближаются по свойствам к исходной воде. От нее растворы отличает только наличие небольшого количества гидроксидов в католите, сохраняющих его слабощелочную реакцию и кислот в анолите, обусловливающих его некоторую кислотность.
----Свойства анолита типа "А".
----Анолит имеет очень высокую окислительную активность. Его ОВП, измеренный платиновым электродом относительно хлорсеребряного электрода сравнения, может достигать +1250 мВ. Режим анодной обработки исходной воды в электрохимическом реакторе установки СТЭЛ-МТ-IМ и особенности ее конструкции обеспечивают оптимальные условия образования диоксида хлора (ClО2), который при ОВП + 800 мВ превосходит по биоцидной активности гипохлорит натрия (NaClО) более чем в 300 и более чем в 2 раза хлорноватистую кислоту (HClO). Диоксид хлора в отличие от других соединений активного хлора (Cl2, NaClO, Ca(ClO)2 и др.) не образует хлорорганических веществ при растворении в воде и не увеличивает вследствие этого токсичность анолита.
----Анолит типа "А" имеет кислотные свойства ( рН <5 ) и поэтому в отличие от традиционно используемых гипохлоритных растворов и растворов хлорной извести не содержит сравнительно малоактивные гипохлорит-ионы (ClО-).
----Основными биоцидными агентами анолита являются двуокись хлора, хлорноватистая кислота и неустойчивые суперактивные частицы:
----Cl- , O- , O3, O2, OH -, HO2- , Н2O2 -, H3O -, H3Oо.
----В анолите, также как и в католите, нарушена система водородных связей. Молекулы воды в объеме и в окружении сильнозаряженных оксидантных ионов имеют высокую подвижность. Это придает анолиту биологически активные свойства: он имеет повышенную проникающую способность через биологические мембраны, оказывает ингибирующее влияние на ферментные системы, обладает выраженным электронакцепторными свойствами, является катализатором-переносчиком кислорода. Контроль биоцидных свойств анолита осуществляется посредством измерения содержания активного хлора ( Са.х).
----Анолит с содержанием активного хлора от 220 до 400 мг/л является дезинфицирующим и стерилизующим раствором. В указанном диапазоне стерилизующая способность анолита практически постоянна в отличие от дезинфицирующей, которая прямо зависит от концентрации активного хлора. Это связано с наличием дополнительных загрязнений на дезинфицируемых поверхностях, которые защищают микроорганизмы от воздействия биоцидов. Оптимальным содержанием активного хлора, придающим анолиту эффективные стерилизующие и дезинфицирующие свойства является 300+-50 мг/л.
----В методических рекомендациях, приведенных в таблицах 1 и 2, указан один из наиболее хорошо изученных вариантов взаимосвязи содержания активного хлора (300+-50 мг/л) и времени экспозиции, обеспечивающих эффективное применение анолита в качестве дезинфицирующего и стерилизующего средства.
Таблица 1. Дезинфекция анолитом с рН<5 и Са.х.=250-350 мг/л.
|
Объект обработки
|
Способ обработки
|
Время,
мин.
|
|
Изделия из стекла
|
Погружение
|
25
|
|
Изделия из коррозионностойкого
металла несложной конфигурации
|
Погружение
|
15
|
|
Изделия из коррозионностойкого
металла сложной конфигурации
|
Погружение
|
20
|
|
Посуда без остатков пищи
|
Погружение
|
15
|
|
Посуда с остатками пищи
|
Погружение
|
60
|
|
Санитарно-техническое
оборудование
|
Двукратное протирание
с интервалом
|
30
|
|
Уборочный инвентарь
|
Замачивание
|
60
|
Примечания:
1. При инфекциях вирусной эпиологии, дерматомикозах и туберкулезе экспозиция увеличивается в 2 раза.
2. При обработке в ультразвуковых установках экспозиция снижается до 5 мин. для всех видов изделий.
Таблица 2. Стерилизация анолитом с рН<5 и С а.х.= 250-350 мг/л.
|
Объект обработки
|
Способ обработки
|
Время,
мин.
|
|
Изделия из коррозионно-стойкого металла
|
Погружение
|
20
|
|
Изделия из стекла
|
Погружение
|
30
|
|
Изделия из резины на основе силиконового каучука
|
Погружение
|
45
|
|
Изделия из пластмасс
|
Погружение
|
45
|
----Примечание: При обработке в ультразвуковых установках экспозиция снижается до 2-3 мин. для всех видов издели
----Другие параметры анолита - рН, минерализация (солесодержание) и ОВП не используются прямо для оценки его биоцидных свойств, а служат для ориентировочного определения химического состава и окислительной активности анолита.
----Например: при рН = 3 концентрации Сl2 и НClO в воде равны, при рН = 5 концентрация HClO максимально высока, а Cl2 минимальная, при рН = 7 концентрация HClO и ClO- равны между собой и раствор проявляет высокую антимикробную активность вследствие возможности протекания гомогенных каталитических окислительно-восстановительных реакций, катализаторами в которых является Н+ и ОН- ионы.
----Анолит с кислотными свойствами (рН < 5) обладает тем большей биоцидной активностью, чем выше его ОВП.
----Анолит из пресной воды (менее 1 г/л) может иметь ОВП, равный анолиту более концентрированного раствора.
----При равной начальной окислительной активности анолит концентрированного раствора обладает более высокой окислительной "емкостью", которая обусловлена наличием устойчивых оксидантов. В первом же растворе преобладают неустойчивые суперактивные оксиданты.
----При использовании анолит из пресной воды быстрее теряет биоцидную способность и приближается по свойствам к исходной воде. Анолит концентрированного раствора сохраняет биоцидные вещества значительно большее время, и не достигает после окончания релаксации той степени экологической безопасности, как анолит из пресной воды. Эти закономерности следует учитывать при работе с электрохимически синтезированными дезинфицирующим, стерилизующим и лечебными растворами.
----Свойства анолита типа "АН".
----Анолит типа "АН" отличается в сравнении с анолитом типа "2" сравнительно невысокими значениями окислительно-восстановительного потенциала (+600 ... +800 мВ) и близкими к нейтральным значениям рН (рН = 6+-1). Эти параметры раствора свидетельствуют о том, что режим обработки исходной воды в электрохимическом реакторе РПЭ обеспечивает условия синтеза сильных окислительных комплексов:
----HCl, СlО- , HClO-, HClO , O2, O3, Cl -, ClO2-, H2O2 -, OH -, HO2, HO2-.
----При близких к нейтральным значениям рН, концентрации HClО и ClO-примерно равны и раствор проявляет высокую антимикробную активность вследствие протекания гемогенных католитических окислительно-восстановительных реакций, катализаторами в которых являются Н+ (Н3О+) и ОН- ( Н3О2-) ионы. Наличие озона также катализирует эти реакции, так как в водной среде он разлагается на гидроксильные свободные радикалы ОН-, которые являются окислителями. Кроме того, озон вступает в реакцию непосредственно как молекула озона, окисляя ClO- до СlО2- и СlО2. Нарушенная система водородных связей и высокая подвижность ионов оксидантов придают анолиту повышенную проникающую способность. Такой анолит может быть использован не только в качестве стерилизующего и дезинфицирующего раствора, но также для предстерилизационной обработки. Параметром, определяющим биоцидную активность анолита, типа АН является концентрация активного хлора.
----Анолит с содержанием активного хлора 250-350 мг/л является оптимальным моющим дезинфицирующим и стерилизующим раствором.
----В таблицах 3-5 приведены режимы использования его в медицинских учреждениях для предстерилизационной очистки, дизенфекции и стерилизации.
Таблица 3. Предстерилизационная очистка анолитом с рН = 6?1 и Са.х. = 260-350 мг/л
|
Объект обработки
|
Способ обработки
|
Время, мин.
|
|
Изделия из корозионно-стойкого металла,
резины, пластмасс, стекла
|
Предварительное замачивание
|
0,5
|
|
Замачивание в анолите
|
30
|
|
Мойка каждого изделия
|
0,5 - 1
|
|
Ополаскивание проточной водой
|
3
|
|
Ополаскивание дистилированной водой
|
0,5
|
Примечания:
1. Замачивание изделий проводят при полном их погружении и заполнении анолитом всех каналов.
2. Применение анолита позволяет совмещать де- зинфекцию и предстерилизационную очистку изделий.
3. При динамическом режиме очистки изделий (в ультразвуковых, вибрационных машинах) время замачивания снижается до 10-15 мин., мойка каждого изделия исключается.
Таблица 4. Дезинфекция анолитом с рН = 6?1 и Са.х. = 250-350 мг/л.
|
Объект обработки
|
Способ обработки
|
Время, мин.
|
|
Изделия из корозионно-стойкого металла,
сложной конфигурации
|
Погружение с обязательным
заполением раствором
всех полостей и каналов.
|
20
|
|
Изделия из корозионно-стойкого металла,
несложной конфигурации
|
Погружение с обязательным
заполением раствором
всех полостей и каналов.
|
15
|
|
Изделия из стекла
|
Погружение с обязательным
заполением раствором
всех полостей и каналов.
|
30
|
|
Посуда без остатков пищи
|
Погружение
|
30
|
|
Посуда с остатками пищи
|
Погружение
|
60
|
|
Белье незагрязненное
|
Замачивание
|
30
|
|
Белье загрязненное
|
Замачивание
|
60
|
|
Игрушки
|
Погружение
|
15 - 30
|
|
Поверхности помещений (пол, стены...)
|
Двукратное протирание
|
15 - 30
|
|
Санитарно-техническое оборудование
|
Двукратное протирание
|
15 - 30
|
Примечания:
1. При инфекциях вирусной этиологии, дерматомикозах и туберкулезе экспозиция увеличивается в 2 раза.
2. При обработке белья происходит его отбеливание.
Таблица 5. Стерилизация анолитом с рН = 6?1 и Са.х. = 250-350 мг/л.
|
Объект обработки
|
Способ обработки
|
Время, мин.
|
|
Изделия из резины на основе силиконового каучука
|
Погружение
|
45
|
|
Изделия из резины на основе натурального каучука
|
Погружение
|
120
|
|
Изделия из пластмассы
|
Погружение
|
60
|
|
Изделия из стекла
|
Погружение
|
30
|
|
Изделия из корозионно-стойкого металла
|
Погружение
|
20
|
|
Боры зубные
|
Погружение
|
60
|
Примечание: При обработке в ультразвуковых установках экспозиция снижается до 2-3 мин. для всех видов изделий.
----В таблице 6 приведена сравнительная оценка свойств раствора типа АН с известными обеззараживающими средствами.
Таблица 6. Стерилизующие/дезинфицирующие растворы (таблица сравнения)
|
Растворы
|
Регистрация
Е.Р.А.1
|
Срок
годности
точно
указан на
этикетке
|
Рекомендуемая
изготовителем
эффективная
концентрация
|
Микробное действие
|
|
Дезин-
фици-
рующее
ср-во
|
Сте-
рили-
затор
|
Псевдо-
моны
|
Вирусы
|
Тубер-
куле-
зные
бакте-
рии
|
Споры
|
|
Липо-
филь-
ные
|
Гидро-
филь-
ные
|
|
Четвертичные
аммониевые вещества
(одиночные - тройные)
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
0,1%
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
|
Фенольные
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
0,3%
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Да
|
Нет
|
|
Спиртовые
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
0,85%
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Да
|
Нет
|
|
Иодофорные
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
0,045%
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Нет
|
|
Хлорные
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
5%
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Нет
|
|
Уксусная кислота
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
2%
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
|
Водный формальдегид
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
10%
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Нет
|
|
Кислый глуторальдегид
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
2%
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Нет
|
|
Щелочной глуторальдегид
("Сидекс")
|
Да
|
Да
|
Да
|
2%
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
Нейтральный анолит
|
Да
|
Да
|
Да
|
0,03% - 0,05%
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
Идеальный раствор
|
Да
|
Да
|
Да
|
Не определено
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Продолжение табл. 6
|
Растворы
|
Свойства
|
Безопасность для инструментов
|
Пригодны для
стандартизации
в больницах
|
Токсич-
ность
|
|
рН
|
Активность
в присутствии
органического
в-ва 4
|
Светящиеся
эндоскопы и из
оптического
волокна
|
Гальванически
покрытые
металлы
|
Резина и
пластмасса
|
|
Четвертичные
аммониевые
вещества
(одиночные - тройные)
|
7,0
|
Нет
|
Да
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Да
|
|
Фенольные
|
5,5
|
Нет
|
Нет
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
Да
|
|
Спиртовые
|
7,0
|
Нет
|
Нет
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
|
Иодофорные
|
3,5
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Да
|
|
Хлорные
|
11,0
|
Нет
|
Нет
|
Нет
|
Да
|
Нет
|
Да
|
|
Уксусная кислота
|
3,0
|
Нет
|
Нет
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Да
|
|
Водный
формальдегид
|
3,5
|
Да
|
Нет
|
Да
|
Да
|
Нет
|
Да
|
|
Кислый
глуторальдегид
|
3,5
|
Да
|
Нет
|
Нет
|
Да
|
Нет
|
Да
|
|
Щелочной
глуторальдегид
("Сидекс")
|
8,5
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
|
Нейтральный анолит
|
7,0
|
Да
|
Да
|
Да5
|
Да
|
Да
|
Нет
|
|
Идеальный раствор
|
не определено
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Да
|
Нет
|
----Свойства католита типа "К".
----На катоде основной реакцией является восстановление воды с выделением газообразного водорода и образованием гидроксид-ионов
----2Н2 + 2е à Н2 + 2ОН
----Кроме того, что на катоде происходит много реакций с образованием высокоактивных неустойчивых соединений (НО-, НО 2-, НО2, Н3О2-, Н2О2, Н2О2-) придающих воде, прошедшей катодную обработку (католиту), восстановительные свойства и высокую адсорбционно-химическую активность.
----Католит значительно умягчается в сравнении с исходной водой за счет образования малорастворимых гидроксидов многозарядных катионов металлов (Са(ОН)2, Мg(ОН) 2, Fе(ОН)2) и подщелачивается растворимыми гидроксидами однозарядных катионов (КОН, NаОН).
----Значение рН католита обычно девяти, его окислительно-восстановительный потенциал ОВП, измеренный платиновым электродом относительно хлорсеребряного электрода сравнения, превышает по абсолютной величине - 600 мВ. Исходная вода, как правило, имеет рН близкий к 0,7 и ОВП в пределах +250...+350 мВ. Высокое отрицательное значение ОВП католита свидетельствует о его восстановительной электронодонорной активности, о структурных преобразованиях воды в окружении ионов и в свободной объеме. Католит типа К - это метастабильный реагент с высокой адсорбционно-химической активностью. Он обладает очень высокой смачивающей, проникающей, экстрагирующей, растворяющей способностью. Усиливает действие поверхностно-активных веществ во много раз. Моющий раствор, приготовленный на католите с добавкой 0,3 г/л синтетического моющего средства (СМС) "Биолот", "Астра" или "Лотос" превосходит по функциональным свойствам такой же раствор на обычной воде с добавкой СМС 3-5 г/л. Католит является биологически активной средой: легко проникает через биологические мембраны, стимулирует ферментные системы, повышает выделение энергии при элементарных процессах окисления дыхательного субстрата в митохондриях клеток за счет повышения гибссовской разности окислительно-восстановительных потенциалов между кислородом и дыхательным субстратом. Обладая чрезвычайно высокой антиоксидантной активностью католит предотвращает перекисное окисление липидов клеточных мембран, не оказывая вредного влияния на организм в отличие от традиционных химических антиоксидантов.
----Католит повышает усвоение компонентов пищи, жиров и белков; нормализует механизм клеточного обмена веществ; ионный обмен, внутреннюю респирацию, биологическое окисление; оказывает положительное воздействие на фиксацию респираторных энзимов в митохондриях, на окислительное фосфорилирование в энергетическом обмене клеток; реактивирует нарушенные ферментные системы и таким образом нормализует функцию и увеличивает детоксикационную роль печени; способствует ускоренному выведению из организма ксенобиотиков путем превращения из жирорастворимых в водорастворимые химические структуры, при этом повышается гидрофильность молекул чужеродных веществ; участвует в окислительно-восстановительных реакциях, при которых в процессе переноса электронов валентность тяжелых металлов снижается, что уменьшает их токсичность.
----В таблице 7 приведены рекомендации по использованию католита типа "К" для предстерилизационной очистки изделий медицинской техники.
Таблица 7. Предстерилизационная очистка католитом с рН > 10.
|
Объект обработки
|
Способ обработки
|
Время, мин.
|
|
Изделия из стекла и металла,
несложной конфигурации
|
Замачивание при полном погружении и
заполение всех каналов и полостей раствором .
|
Обновлено 15.03.2010 17:35
|