Научная статья на тему 'СРАВНЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА НА ОБЪЕКТАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА'

СРАВНЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА НА ОБЪЕКТАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
34
11
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС / ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА / УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ УСТРОЙСТВА / УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ АППАРАТЫ / РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Гаврикова Е.И.

В настоящей статье проанализированы проблемы снижения количества микроорганизмов в производственных помещениях. Рассмотрена возможность применения УФ-излучения и ультразвуковых аэрозольных аппаратов для эффективной дезинфекции помещений. Обосновано применение в качестве дезинфекционного аэрозоля раствора перекиси водорода.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по энергетике и рациональному природопользованию , автор научной работы — Гаврикова Е.И.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «СРАВНЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА НА ОБЪЕКТАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

УДК: 331.4

СРАВНЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА НА ОБЪЕКТАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Гаврикова Е.И.

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего государственного образования «Орловский государственный аграрный университет» 302019, г. Орел, ул. Генерала Родина, 69, тел. (4862) 76-18-65, E-mail: GavrE08@yandex.ru.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, обеззараживание воздуха, ультрафиолетовые бактерицидные устройства, ультразвуковые аэрозольные аппараты, раствор перекиси водорода,

Key words: agro industrial complex, air disinfection, UV antibacterial devices, ultrasonic nebulizers, peroxide solution

Аннотация. В настоящей статье проанализированы проблемы снижения количества микроорганизмов в производственных помещениях. Рассмотрена возможность применения УФ-излучения и ультразвуковых аэрозольных аппаратов для эффективной дезинфекции помещений. Обосновано применение в качестве дезинфекционного аэрозоля раствора перекиси водорода.

Abstract. The present article analyzes the problems of microorganisms number decrease in working areas. The possibility to apply UV radiation and ultrasonic nebulizers for effective disinfection of premises. The application of peroxide solution as disinfective aerosol is proved.

Условия труда практически всех работников животноводства отличаются повышенной микробной обсемененностью воздуха рабочей зоны. В этих условиях растет предрасположенность к бытовым инфекциям, простудным заболеваниям и заболеваниям, непосредственно не связанным с микроорганизмами [1].

Снижение количества микроорганизмов в производственных помещениях осуществляется механическим их удалением и

дезинфекцией. Но, как правило, общеобменные вентиляционные системы лишь разбавляют воздух помещения, не очищая его полностью, а за счет внешней рециркуляции часть загрязненного воздуха снова попадает в помещение, что приводит к снижению эффективности вентиляции. Кроме того, при надлежащей работе вытяжной вентиляции из животноводческих комплексов за сутки выбрасывается значительное количество микроорганизмов. Зависимость между количеством микроорганизмов, попавших в атмосферу и концентрацией микробного аэрозоля в воздухе помещений, представлена на рисунке 1.

1

3

1 - мясокомбинаты (3%), 2 - ветеринарно-утилизационные заводы (40%), 3 - молочнотоварные фермы (8%), 4 - свиноводческие комплексы (49%)

Рисунок 1 - Зависимость количества микроорганизмов, попавших в атмосферу от их численности в воздухе сельскохозяйственных

помещений

Такие способы дезинфекции как озонирование, применение растворов хлорной извести, кальцинированной соды, формалина сопряжены с загрязнением производственной и окружающей среды химическими соединениями, многие из которых обладают токсическими свойствами, оказывают неблагоприятное влияние на организм человека.

Во многом могут улучшить данную ситуацию применение ультрафиолетовых бактерицидных облучателей, например, устройства для обеззараживания воздуха [2]. Движение воздуха через корпус может быть принудительным или естественным за счет самопроизвольного разогрева воздуха около источника излучения. Для повышения безопасности работы устройства ультрафиолетовая лампа была размещена в защитном кожухе, прозрачном для УФ-излучения (рис.2).

Рисунок 2 - Устройство для обеззараживания воздуха 1 - каркас; 2- боковые стены; 3, 4 - воздуховоды; 5 - побудитель движения; 6 - источник УФ-излучения; 7 - крепления фильтра;

8 - защитный кожух

Внутри корпуса предлагаемого устройства для обеззараживания воздуха размещен источник дальнего УФ-излучения регулируемой мощности, на торцах корпуса размещены два воздуховода. К одному из воздуховодов подключен побудитель движения воздуха, выполненный с возможностью изменения мощности. В случае необходимости очистки воздуха в помещении в присутствии работающего персонала или животных (птицы) все стены корпуса этого устройства прикреплены к каркасу или открыта стена, ориентированная в сторону потолка. Если необходимо очистить воздух в помещении в отсутствии работающего персонала или животных (птицы), то от каркаса удалена одна или все стены. Источник дальнего УФ-излучения подключен на максимальную мощность.

Испытания устройства показали, что его применение снижает бактериальную обсемененность воздуха на 32%.

При использовании жесткого ультрафиолетового излучения в лампах открытого и закрытого типа выделяется озон. При нестабильном напряжении, что сегодня не редкость, выделение озона возрастает, а даже в небольших количествах он является крайне токсичным и опасным газом.

В связи с этим возникает необходимость в использовании средств, обладающих высокой эффективностью, стойкостью при хранении, малотоксичных, не вызывающих аллергические реакции. Этим условиям удовлетворяет применение аэрозолей химических препаратов для дезинфекции поверхностей и воздуха помещений.

Аэрозоли, получаемые термическими и термомеханическими аппаратами, являются полидисперсными, в процессе их получения часть препаратов утрачивает свои первоначальные свойства вследствие термического разложения. Последнее исключено в механических распылителях, реализующих способ дробления, например, в ультразвуковых аппаратах, которые наиболее полно отвечают требованиям монодисперсности и возможности оперативного регулирования среднего диаметра генерируемых аэрозолей. Скорость образования тумана в аэрозолях этого типа зависит от мощности ультразвука, а дисперсность - от частоты.

Перекись водорода обладает широким противомикробным спектром действия и экологической безопасностью, так как в конечном счете распадаются на кислород и воду. Кроме того, перекись водорода малостабильна и процесс распада протекает быстро.

Применение ультразвуковых распылителей для получения аэрозоля раствора перекиси водорода позволяет провести более эффективную дезинфекцию за счет быстрого освобождения атомарного кислорода под воздействием ультразвука.

Оперативная регулировка мощности генератора в процессе работы предлагаемого устройства (рис.3) позволяет выбрать объем распыляемого жидкого вещества, что дает возможность использования его в промышленных целях[3].

Рисунок 3 - Ультразвуковой аэрозольный аппарат 1 - генератор импульсов; 2 - устройство регулировок; 3 -усилитель мощности; 4 - пьезоэлемент; 5 - электронный ключ; 6 -устройство индикации; 7 - устройство управления; 8 - устройство защитного отключения; 9 - фильтр помех; 10 - адаптер питания

Испытания устройства показали, что его применение снижает бактериальную обсемененность воздуха на 48%.

Таким образом, аэрозоль раствора перекиси водорода, полученный ультразвуковым аэрозольным аппаратом, можно рекомендовать для обработки воздушных сред в целях дезинфекции и дезодорации помещений.

Литература

1. Маковецкая, А.К. Разработка расширенной системы иммунологических показателей для оценки влияния факторов окружающей среды на состояние здоровья населения / А.К. Маковецкая, В.Н. Федосеева, О.В. Милославский // Гигиена и санитария. - 2010. - №1. - С. 11-12.

2. Патент на полезную модель № 126599 Устройство для обеззараживания воздуха / Гаврикова Е.И.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Орел ГАУ. - заявка № 2012140817 от 24.09.12. на полезную модель; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 10., с.2

3. Патент на полезную модель № 134054 Ультразвуковой аэрозольный аппарат / Гаврикова Е.И.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Орел ГАУ. - заявка № 2013127964 от 25.09.12. на полезную модель; опубл. 10.11.2013, Бюл. № 31., с.2

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.