VHP发生器企业商机

上海魁利生物技术有限公司自主研发的VHP发生器,主要服务于两大领域:设备内部的深度消毒灭菌以及洁净室的各方面消毒。这种灭菌方法,即气化双氧水灭菌法,也被称为气化过氧化氢(VaporizedHydrogenPeroxide,简称VHP)。它充分利用了过氧化氢在常温气体状态下相较于液体状态更强的杀灭细菌芽孢能力,从而实现各方面彻底的灭菌效果。VHP发生器在多个场景中得到广泛应用,如隔离室、隔离器、传递仓、袋进袋出系统以及GMP车间空间等,为这些空间提供高效且安全的灭菌解决方案。魁利的VHP发生器具备两大明显特点:首先,它实现了温湿度的精细控制。无论是在环境准备阶段还是消毒灭菌过程中,魁利的VHP发生器都能将温湿度控制在较好灭菌范围内,确保灭菌效果达到较好。其次,魁利VHP发生器具备与公司其他设备的联动控制功能。特别是VHP发生器Ⅱ型(可移动式)设备,它可以与气密门、传递窗等设备进行联动控制,实现了设备间的协同工作,提高了工作效率。对于VHP发生器Ⅰ型,其在温湿度控制方面同样表现出色。在HVAC系统中,魁利公司将空调系统的控制与VHP发生器的控制完美集成,使系统能够在监测室内温湿度的同时,对室内温湿度进行精细调节,以满足VHP灭菌的较好环境要求。VHP发生器灭菌过程中,对操作人员和环境无任何危害。江苏建设VHP发生器价格查询

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汽化双氧水作为一种消毒灭菌介质,具有很好的杀灭细菌芽孢的作用,浓度为35%的双氧水通过VHP发生器汽化,可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。上海怎么VHP发生器哪里有VHP发生器产生的灭菌气体对设备表面无腐蚀,保证了设备的使用寿命。

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常温高压喷雾法结论:VHP浓度在40min后就达到400ppm以上,继续向室内注入VHP雾汽,VHP浓度会继续增加。当向室内注入VHP雾汽时,湿度会急剧上升,VHP小颗粒会因布朗运动相互碰撞,结合为大颗粒,当颗粒直径达到足够大时会因颗粒重量大于浮力而沉降到地面,所以小颗粒总数会下降,大颗粒越来越增加,小颗粒数与大颗粒数的差值越来越小,也能解释为小颗粒碰撞结合为颗粒。随着VHP雾汽的注入,湿度越来越大,沉降的过氧化氢也越来越多。

汽化过氧化氢(VHP)发生器,巧妙地利用了过氧化氢在常温下的气体状态相较于液体状态所展现出的更强大的杀孢子能力。它通过生成游离的氢氧基,强力攻击细胞成分,包括脂类、蛋白质和DNA组织,从而实现高效灭菌的目标。这种专门设计制造的设备,主要用于隔离室、隔离器、传递舱、传递窗等密闭空间的灭菌工作。VHP发生器的灭菌原理在于其集成了专门的VHP发生器,能够向传递窗内部提供过氧化氢气体。这种气体主要用于物料外表面的生物去污处理,确保物料在从非洁净区或低级洁净区进入A、B级关键区域时不会带入污染。因此,VHP发生器在无菌生产中发挥着至关重要的作用,它可以处理各类需要传递的清洁和干燥物品,包括进入A、B级关键区的包装材料外包装、仪器、原辅料外包装、配件以及环境监测器材等。通过这种创新的灭菌方式,VHP发生器不仅提高了灭菌效率,还确保了生产环境的洁净度,为生物制药等行业的安全生产提供了有力保障。VHP发生器是一种高效、安全、可靠的消毒设备,能够有效杀灭空气中的细菌和病毒。

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魁利自主研发的II型III型VHP发生器专门提供针对设备灭间方案,可针对传递窗,BIBO,隔离器等设备进行有效灭菌;灭菌使用时有操作简单,一键式灭菌功能,根据设备内部环境的温度湿度精确控制设备的发生量,在过程中精确调整发生量,从而在不影响设备内部环境的情况下在**短的时间内达到一定的浓度对环境进行有效灭菌。电源:220V,50HZ;压缩空气:4-6KG,气管直径:8-10mm,(可选配),功率:1-3KW过氧化氢溶液:35%;浓度控制范围:250-700PPM;灭菌时间:根据设备空间大小及特性;可灭空间:0-20立方米;安全操作浓度:小于1PPM。VHP发生器消毒过程的安全可靠。福建怎么VHP发生器工作原理

魁利生产的VHP发生器温、湿度可控。江苏建设VHP发生器价格查询

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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