VHP发生器企业商机

魁利II型和III型VHP发生器是专为设备灭菌而设计的先进方案,能够高效地对传递窗、BIBO、隔离器等设备进行彻底灭菌。这些发生器配备了简单易用的一键式灭菌功能,使得操作变得轻松便捷。在使用过程中,发生器能够根据设备内部环境的温度和湿度精确控制过氧化氢的发生量,确保在不影响设备内部环境的前提下,以短的时间达到所需浓度,从而实现有效的环境灭菌。关于电源要求,魁利VHP发生器采用标准220V,50HZ的电源输入。对于压缩空气,要求压力在4-6KG之间,气管直径可选择8-10mm,以满足发生器的正常运行。设备的功率范围在1-3KW之间,确保高效且稳定的性能。此外,发生器使用浓度为35%的过氧化氢溶液作为灭菌剂,浓度控制范围在250-700PPM之间,可以根据不同的灭菌需求进行调整。灭菌时间则取决于设备空间的大小及其特性,确保且彻底的消毒效果。可灭空间范围,比较大可达0-20立方米,满足多种设备的灭菌需求。重要的是,魁利VHP发生器在灭菌过程中能够严格控制过氧化氢的残留浓度,确保在灭菌结束后,残留浓度低于1PPM的安全操作标准,从而保护人员的健康和安全。这款VHP发生器采用了节能环保设计,降低了能源消耗和排放。怎么样VHP发生器找哪家

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    VHP发生器原理,汽化双氧水具有很好的杀灭细菌芽孢的作用,作为一种消毒灭菌介质,浓度为35%的双氧水通过VHP发生器汽化,对被灭菌物进行消毒灭菌。实验证明,汽化双氧水的杀灭细菌芽孢的能力强于同数量级的液态双氧水:750—2000μg/L浓度的汽化双氧水的灭菌效果等同于300000mg/L浓度的液态双氧水。低浓度灭菌也相应降低了被消毒表面的材质要求与成本。汽化双氧水灭菌操作温度范围可以适应在4—80℃之间,一般室温即可。在消毒灭菌过程中,汽化双氧水被还原成水与氧气,与其他灭菌方式相比,没有危害性的残留物,对操作人员及环境无危害,类似于臭氧灭菌。汽化过氧化氢(VHP)生物灭菌技术是一种在常温状态下将液态过氧化氢转换成气态过氧化氢的灭菌消毒方法,国内外均有不少研究成果报告,其主要特点是干燥、作用快速、无毒无残留等优越性,该灭菌消毒技术***用在生物技术、医药卫生、制药行业等领域。VHP有较好的物质相容性包括很多金属和塑料,适用于房间、生物安全柜、传递窗、动物笼交换站、隔离器和医疗器械等表面的灭菌消毒。广东钢制VHP发生器多少钱需要将VHP发生器放置在通风良好的地方,避免过氧化氢气体浓度过高。

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过氧化氢干雾(VHP)灭菌技术的特点:消毒灭菌可以在室温条件下进行;消毒周期短,过氧化氢干雾的消毒周期只需5~7h,而蒸汽消毒周期为8~10h,环氧乙烷气体消毒灭菌周期为12~18h;过氧化氢干雾消毒灭菌对操作人员无危害,对环境无污染,其Z终残留物为水和氧气;蒸汽灭菌使腔室产生很大的压差变化,长期反复受压、抽真空,会缩短设备的使用寿命,而采用过氧化氢干雾灭菌,因压力、温度条件的改善,使得设备的运行寿命和维修周期得以延长;长期使用蒸汽灭菌,湿热气体易破坏腔体内表面的不锈钢钝化膜,而过氧化氢干雾灭菌则很少损害腔体内表面的不锈钢钝化膜;采用移动式(带脚轮)的过氧化氢干雾(VHP)发生器,能对多台设备配套灭菌,减少设备的初投资费用;过氧化氢干雾菌的工艺重复性好,较易通过验证测试;对GX过滤器HEPA的穿透性好(玻璃纤维);对于其他物品无影响,如装置、电器、洁净室墙板等等。

汽化双氧水具有很好的杀灭细菌芽孢的作用,作为一种消毒灭菌介质,浓度为35%的双氧水通过VHP发生器汽化,对被灭菌物进行消毒灭菌。汽化过氧化氢(VHP)生物灭菌技术是一种在常温状态下将液态过氧化氢转换成气态过氧化氢的灭菌消毒方法,国内外均有不少研究成果报告,其主要特点是干燥、作用快速、无毒无残留等优越性,该灭菌消毒技术大范围用在生物技术、医药卫生、制药行业等领域。VHP有较好的物质相容性包括很多金属和塑料,适用于房间、生物安全柜、传递窗、动物笼交换站、隔离器和医疗器械等表面的灭菌消毒。使用VHP发生器进行灭菌与其他灭菌方式相比,没有危害性的残留物。

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VHP(VaporizedHydrogenPeroxide)即气化过氧化氢,近些年来关于气态过氧化氢的灭菌效果不断有研究报导,其主要原理是生成游离的氢氧基,用于进攻细胞成分,包括脂类,蛋白质和DNA,并已被大范围用于生物制药行业的灭菌。VHP灭菌与传统灭菌方式技术的比较已经有研究,从各种比较可知,VHP灭菌方式无论从灭菌的效果、灭菌后的残留物、灭菌时间、适用场合以及在实际灭菌过程中对作业人员的伤害性,相对传统的灭菌方式都有其显而易见的优势。过氧化氢干雾被还原成水与氧气,与其他灭菌方式相比,没有危害性的残留物。河北安全VHP发生器价格查询

VHP发生器灭菌速度快,短时间内即可完成大面积空间的灭菌。怎么样VHP发生器找哪家

常温高压喷雾法的实验结果为我们提供了以下重要结论:首先,在启动喷雾后的40分钟内,VHP浓度迅速攀升至400ppm以上。若继续向室内注入VHP雾汽,其浓度还将持续上升,显示出该方法的高效性和快速性。其次,当VHP雾汽被注入室内时,湿度会迅速增加。在此过程中,VHP的小颗粒受到布朗运动的影响,相互碰撞并结合成更大的颗粒。当这些颗粒的直径增长到一定程度,其重量将超过浮力,进而沉降到地面。因此,随着实验的进行,小颗粒的总数逐渐减少,而大颗粒的数量则不断增加。这种趋势也验证了小颗粒因碰撞而结合成更大颗粒的现象。此外,随着VHP雾汽的不断注入,室内湿度持续上升,导致沉降的过氧化氢量也逐渐增多。这一发现为我们提供了关于过氧化氢在高压喷雾过程中行为模式的重要线索。综上所述,常温高压喷雾法不仅能快速有效地提高VHP浓度,而且其过程中的颗粒变化与沉降现象也为我们提供了深入了解该方法的宝贵信息。


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