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一种空气过滤器的杀菌过滤方法与流程

2022-04-24 22:01:53 来源:中国专利 TAG:

1.本发明涉及空气过滤技术领域,尤其涉及一种空气过滤器的杀菌过滤方法。


背景技术:

2.杀菌过滤器为近年来兴起的一种新产品,在生物洁净室、微生物实验室,医院的无菌室、制药厂(gmp工程)、食品厂、以及广大中央空调及家用空调厂等方面有所应用。它将杀菌剂或其他杀菌方法与普通过滤器相结合以除去微生物污染物。
3.目前国内针对此类空气过滤器的杀菌过滤性能还不够完善。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种空气过滤器的杀菌过滤方法,以解决上述问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种空气过滤器的杀菌过滤方法,包括以下步骤:s10、基于空气过滤器,对空气过滤器的过滤除菌原理进行分析;s20、在气相状态下,借助尘埃粒子计数器,采用统计学原理经过过滤的空气中尘埃粒子含量进行统计;s30、在气相状态下,借助扫描电子显微镜,采用统计学原理对滤料的杀菌效果进行直观观察。
6.作为本发明的一种改进,在步骤s10中,空气过滤器的杀菌过滤机理包括:滤料纤维对粒子的拦截效果、粒子在气流中互相惯性碰撞、小粒子的布朗运动扩散碰撞、粒子在自身重力下沉淀、粒子之间摩擦静电吸附作用。
7.作为本发明的一种改进,步骤s20具体包括:s21、选取大肠杆菌和金黄色葡萄球菌作为检测菌体;s22、建立远红外辐射加热过滤器实验平台,使过滤器的温度保持在150℃;s23、在过滤器的出风口处放置尘埃粒子计数器,对经过过滤器过滤后的空气中尘埃粒子进行计数统计。
8.作为本发明的一种改进,步骤s30具体包括:s31、选取大肠杆菌和金黄色葡萄球菌作为检测菌体;s32、采用溶菌酶滤料作为测试主体;s33、建立滤料杀菌效果测试台,检测菌体采用喷雾器以气溶胶的形式向滤料喷射;s34、在滤料的上游、下游分别设置一微生物采样器,采用扫描电子显微镜对两个微生物采样器的采样结果进行统计计数,并根据统计结果计算细菌过滤效果。
9.作为本发明的一种改进,步骤s33的具体操作过程为:s331、用脱脂棉沾75%的酒精擦拭微生物采样器内外,再在火焰上点燃剩余的酒精,待燃尽后即达到消毒的目的;
s332、将待测滤料安装到夹具上,放好密封垫,开启空气压缩机压紧滤料 ;s333、连接真空泵至玻璃瓶,连续向瓶内通进洁净空气1分钟;s334、启动打压风机,调节频率,使风量达到30l/min;s335、将菌悬液放入喷液瓶,连接好喷雾器启动气泵,向玻璃瓶内连续发菌,同时也向上游缓冲瓶内通入洁净空气,发菌流量0.15ml/min ;s336、将安好培养皿的微生物采样器连接到上游微生物采样口,接通电源,在上游采样5分钟,采样流量25l/min,采样完毕取出培养皿,盖上培养皿盖子;s337、向央具内发菌,由滤纸过滤细菌,连续进行20min,停止风机停止发菌,继续向瓶内通入洁净空气10min;s338、在向夹具内发菌时,用微生物采样器在下游采样5min,采样流量25l/min;s339、采样完毕,先关闭空气压缩机,再停止打压风机,并将夹具中的滤料放入密封袋中。
10.本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。
具体实施方式
11.以下对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
12.一种空气过滤器的杀菌过滤方法,包括以下步骤:s10、基于空气过滤器,对空气过滤器的过滤除菌原理进行分析;s20、在气相状态下,借助尘埃粒子计数器,采用统计学原理经过过滤的空气中尘埃粒子含量进行统计;s30、在气相状态下,借助扫描电子显微镜,采用统计学原理对滤料的杀菌效果进行直观观察。
13.作为本发明的一个实施例,在步骤s10中,空气过滤器的杀菌过滤机理包括:滤料纤维对粒子的拦截效果、粒子在气流中互相惯性碰撞、小粒子的布朗运动扩散碰撞、粒子在自身重力下沉淀、粒子之间摩擦静电吸附作用。
14.作为本发明的一个实施例,步骤s20具体包括:s21、选取大肠杆菌和金黄色葡萄球菌作为检测菌体;s22、建立远红外辐射加热过滤器实验平台,使过滤器的温度保持在150℃;s23、在过滤器的出风口处放置尘埃粒子计数器,对经过过滤器过滤后的空气中尘埃粒子进行计数统计。
15.作为本发明的一个实施例,步骤s30具体包括:s31、选取大肠杆菌和金黄色葡萄球菌作为检测菌体;s32、采用溶菌酶滤料作为测试主体;s33、建立滤料杀菌效果测试台,检测菌体采用喷雾器以气溶胶的形式向滤料喷射;s34、在滤料的上游、下游分别设置一微生物采样器,采用扫描电子显微镜对两个微生物采样器的采样结果进行统计计数,并根据统计结果计算细菌过滤效果。
16.作为本发明的一个实施例,步骤s33的具体操作过程为:s331、用脱脂棉沾75%的酒精擦拭微生物采样器内外,再在火焰上点燃剩余的酒精,待燃尽后即达到消毒的目的;s332、将待测滤料安装到夹具上,放好密封垫,开启空气压缩机压紧滤料 ;s333、连接真空泵至玻璃瓶,连续向瓶内通进洁净空气1分钟;s334、启动打压风机,调节频率,使风量达到30l/min;s335、将菌悬液放入喷液瓶,连接好喷雾器启动气泵,向玻璃瓶内连续发菌,同时也向上游缓冲瓶内通入洁净空气,发菌流量0.15ml/min ;s336、将安好培养皿的微生物采样器连接到上游微生物采样口,接通电源,在上游采样5分钟,采样流量25l/min,采样完毕取出培养皿,盖上培养皿盖子;s337、向央具内发菌,由滤纸过滤细菌,连续进行20min,停止风机停止发菌,继续向瓶内通入洁净空气10min;s338、在向夹具内发菌时,用微生物采样器在下游采样5min,采样流量25l/min;s339、采样完毕,先关闭空气压缩机,再停止打压风机,并将夹具中的滤料放入密封袋中。
17.上述技术方案的工作原理及有益效果:远红外辐射加热过滤器的实验系统,利用远红外辐射板作为热源在空气中对高效过滤器进行加热。远红外辐射板位于高效过滤器的上风侧,当高效过滤器的温度升高到一定值,并保持相应时间就能杀死被高效过滤器捕捉下来的微生物。辐射板与过滤器间距150mm。远红外辐射加热温度可达250℃-350℃,而且加热灭菌的过程是重复的,耐高温过滤器只要没有达到更换时的终阻力和容尘量,即可反复使用。而且经过多次实验检测,耐高温过滤器加热前后的过滤效率没有明显变化,所以对过滤器的使用寿命不会有任何影响。
18.溶菌酶的作用是催化水解n-乙酰胞壁酸和n-乙酰葡萄糖胺间的-l,4 糖苷键之间的联结,破坏肽聚糖支架,在内部渗透压的作用下细胞胀裂开,引起细菌裂解。大肠杆菌被溶菌酶溶解产生细胞壁破裂直至死亡。使用扫描电镜观察的方法具有明显的优点,可以直观地观察细菌的生长和死亡情况。在扫描电子显微镜下,可以看到细胞的细胞器,病毒。
19.本发明提供一种空气过滤器的杀菌过滤方法,在过滤的同时还能杀菌,适用范围广,易制造。
20.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内中。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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