устройство для уничтожения микроорганизмов

Классы МПК:A61L2/00 Способы и устройства для дезинфекции или стерилизации материалов и предметов, кроме пищевых продуктов и контактных линз; принадлежности для них
C12M1/42 устройства для обработки микроорганизмов или ферментов электрической или волновой энергией, например магнитным полем, звуковыми волнами
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Тюняев Владимир Николаевич,
Гроппер Дольф Альбертович,
Братчиков Аркадий Викторович
Приоритеты:
подача заявки:
1998-12-23
публикация патента:

Изобретение относится к устройствам, применяемым для уничтожения микроорганизмов, и может быть использовано при стерилизации, а также при уничтожении микроорганизмов в различных средах, включая биологические объекты. Устройство представляет собой куб, выполненный из материала с электрической проводимостью и кристаллической структурой. Четыре боковых грани куба образованы рамками с внутренними лучами, взаимное расположение которых для каждой боковой стороны различно. Внутри куба в полусферических углублениях расположены идентичные сферические тела, выполненные из аналогичного материала. На боковых и верхней гранях установлены одинаковые каркасы пирамидальной формы, основаниями которых являются рамки граней. На каркасе верхней грани установлен предохранительный съемный полусферический колпачок. Устройство может дополнительно содержать съемный каркасный элемент. Он предназначен для размещения на каркасе верхней грани вместо съемного колпачка. Изобретение позволяет расширить диапазон применения устройства и повысить эффективность. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5

Формула изобретения

1. Устройство для уничтожения микроорганизмов, представляющее собой куб, боковые грани которого выполнены из рамок с лучами, взаимное расположение которых представлено на фиг. 1 - 4, на серединах сторон рамок, образующих верхнюю и нижнюю грани, закреплены лучи, направленные внутрь куба и образующие в нем полусферические углубления, в которых размещены индентичные сферические тела, на боковых и верхней гранях установлены одинаковые каркасы пирамидальной формы, основаниями которых являются рамки, а на каркасе верхней грани установлен съемный полусферический колпачок, при этом все элементы устройства выполнены из материала с электрической проводимостью и кристаллической структурой.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит съемный элемент, приведенный на фиг. 5, предназначенный для установки на место съемного колпачка.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области устройств, применяемых для уничтожения микроорганизмов, и может быть использовано при стерилизации, а также уничтожении микроорганизмов в различных средах, включая биологические объекты.

Известно использование различных видов излучения для стерилизации газообразных и жидких сред. Так, известно применение устройств, генерирующих различные виды излучения: ионизирующего излучения (RU, патент 2001628), теплового излучения (RU, патент 2005492), ИК-излучения (RU, патент 2083140) и УФ-излучения (RU, патент 2089220). Однако все известные устройства обладают либо узкой областью применения, либо невысокой эффективностью.

Сравнение конструктивных особенностей известных и заявленного устройств не позволяют выявить устройство, которое могло бы быть использовано в качестве ближайшего аналога.

Техническая задача, решаемая настоящим изобретением, состоит в разработке устройства широкого диапазона применения с высокой эффективностью.

Разработанное устройство представляет собой куб, выполненный из материала с электрической проводимостью и кристаллической структурой, причем четыре боковых грани куба образованы рамками с внутренними лучами, взаимное расположение которых относительно рамки для каждой боковой стороны, последовательно приведено на фиг. 1 - 4 (приведенные размеры указаны в относительных единицах и могут пропорционально изменяться), а на серединах сторон рамок, образующих верхнюю и нижнюю грани, закреплены лучи, направленные внутрь куба и образующие в нем полусферические углубления, в которых размещены идентичные сферические тела, полностью расположенные в кубе. Сферические тела выполнены из материала с электрической проводимостью и обладающие кристаллической структурой. На боковых и верхней гранях установлены одинаковые каркасы пирамидальной формы, основаниями которых являются рамки граней. На каркасе верхней грани установлен съемный полусферический колпачок. Устройство может дополнительно содержать съемный каркасный элемент, приведенный на фиг. 5, который предназначен для помещения на каркасный элемент верхней грани во время работы устройства. На фиг. 5 приведен вид сверху (а) и вид сбоку (б) съемный каркасный элемент. Размеры съемного каркасного элемента выбирают предпочтительно из условия его расположения не ниже рамки верхней грани куба. Предпочтительно изготавливать все элементы, а именно каркасные основы граней, пирамидальных фигур, дополнительного элемента и сферические тела из серебра, меди или графита. Рамки между собой могут быть соединены любым известным образом: пайкой, склеиванием, свариванием и т.д.

Устройство работает следующим образом.

При стерилизации, например, воздуха устройство устанавливается на подставку на высоте предпочтительно 0,005 - 0,007 м от уровня поверхности таким образом, чтобы пространство под устройством оставалось свободным. Устройство ориентируют в пространстве преимущественно таким образом, чтобы ребро куба, образованное боковыми гранями, приведенными на фиг. 1 и 2, было направлено на юг. Под устройством помещают тару, содержащую вид микроорганизма, который необходимо удалить из окружающей среды. Снимают колпачок с верхнего пирамидального каркаса и проводят обработку помещения, причем время обработки зависит от объема обрабатываемого помещения.

При стерилизации жидкой среды в замкнутом объеме устройство устанавливают аналогичным образом. Под устройство помещают жидкость с микроорганизмами, которые необходимо уничтожить в обрабатываемой жидкой среде. Расстояние от устройства до емкости с жидкой средой, а также ориентация устройства в пространстве зависят от вида микроорганизма, подлежащего уничтожению, и предварительно подбираются опытным путем. Снимают колпачок с верхнего пирамидального каркаса и проводят обработку жидкой среды, причем время обработки зависит от объема жидкой среды, а также от количественного содержания уничтожаемого микроорганизма в среде.

При стерилизации проточной жидкой среды устройство устанавливают аналогичным образом. Аналогично размещают под устройством вид уничтожаемого микроорганизма, а также средство протекания среды. Снимают колпачок с верхнего пирамидального каркаса и помещают вместо него дополнительный съемный элемент, который усиливает действие устройства.

Размеры элементов устройства и материалы, из которых может быть выполнено устройство, подобраны опытным путем. В зависимости от условий эксплуатации размеры устройства могут быть различны, необходимым условием является соблюдение относительных размеров, приведенных на чертежах.

Класс A61L2/00 Способы и устройства для дезинфекции или стерилизации материалов и предметов, кроме пищевых продуктов и контактных линз; принадлежности для них

стерилизатор -  патент 2528913 (20.09.2014)
синергетическая комбинация, включающая глифосат и одно из следующих соединений: дхоит или оит или ббит -  патент 2528883 (20.09.2014)
бактерицидный облучатель -  патент 2527678 (10.09.2014)
бактерицидный облучатель -  патент 2527677 (10.09.2014)
способ для очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и устройство для его осуществления -  патент 2527326 (27.08.2014)
устройство для обработки паром измельченных и сыпучих материалов -  патент 2527004 (27.08.2014)
плазменный дезинфектор для биологических тканей -  патент 2526810 (27.08.2014)
антимикробная композиция в форме таблетки -  патент 2525435 (10.08.2014)
способ обработки инкубационных яиц птицы -  патент 2523794 (27.07.2014)
дезинфицрующее антисептическое средство в форме геля для ухода за кожей рук -  патент 2523560 (20.07.2014)

Класс C12M1/42 устройства для обработки микроорганизмов или ферментов электрической или волновой энергией, например магнитным полем, звуковыми волнами

способ получения механозависимого фактора роста человека -  патент 2523908 (27.07.2014)
способ и прибор для сортировки клеток -  патент 2520848 (27.06.2014)
способ обезвоживания мицелиарной массы pleurotus oustreatus, выращенной в жидкой среде -  патент 2501293 (20.12.2013)
способ культивирования фототрофов и установка для его осуществления -  патент 2450049 (10.05.2012)
способ выявления микроорганизмов в образце -  патент 2449019 (27.04.2012)
устройство резонансной импульсной электромагнитной связи для повышения плодородия почв -  патент 2219690 (27.12.2003)
способ замедления биохимических и других процессов, идущих за счет электромагнитного взаимодействия -  патент 2144563 (20.01.2000)
способ воздействия на жидкую биологическую среду магнитным полем -  патент 2142012 (27.11.1999)
устройство для отвода верхней фазы продукта из аппарата для выращивания микроорганизмов -  патент 2112797 (10.06.1998)
Наверх