작동은 밀폐된 격납과 능동적인 공기 순환 간의 시너지 관계에 의존합니다. 이 시스템에서 액체 과산화수소는 밀폐 용기 내부에 배치되어 특정 온도에서의 증기압에 따라 자연스럽게 증기 상으로 전환됩니다. 동시에 내부 마이크로 팬은 강제 대류를 생성하여 증기가 정적으로 쌓이는 대신 능동적으로 분산되도록 합니다.
이 시스템은 수동적인 화학 물질 공급원을 동적인 소독 환경으로 효과적으로 변환합니다. 자연 증발과 기계적 순환을 결합하여 복잡한 PPE 형상이 균일하게 처리되도록 하여 위험한 "사각지대" 형성을 방지합니다.
증기 생성 메커니즘
제어된 환경 조성
이 과정은 밀폐 용기에서 시작됩니다. 환경을 밀봉함으로써 시스템은 살균제의 탈출을 방지하여 내부 대기가 소독에 필요한 평형에 도달하도록 합니다.
자연 상전이
고온 플래시 증발에 의존하는 시스템과 달리 이 방법은 증기압의 자연 물리학을 활용합니다.
액체 과산화수소는 용기 내부의 온도에 따라 자발적으로 증기를 생성합니다. 이는 복잡한 가열 요소 없이도 살균제의 기준 농도를 생성합니다.
강제 순환의 중요한 역할
농도 구배 극복
정적인 환경에서는 증기 농도가 액체 공급원과의 근접성에 따라 크게 달라집니다. 이는 농도 구배로 이어져 일부 영역은 소독제를 너무 많이 받고 다른 영역은 너무 적게 받습니다.
마이크로 팬 기능
이를 해결하기 위해 내부 마이크로 팬은 강제 공기 순환을 촉진합니다. 이 기계적 움직임은 내부 대기를 휘젓고 생성된 증기를 용기 내 공기와 지속적으로 혼합합니다.
사각지대 제거
팬의 주요 목적은 균일한 분산을 보장하는 것입니다.
안전화, 고글, 호흡기 장비와 같은 산업용 PPE는 종종 복잡한 모양과 틈새를 가지고 있습니다. 순환하는 공기는 증기를 이러한 도달하기 어려운 영역으로 강제로 밀어 넣어 소독 사각지대를 효과적으로 제거합니다.
장단점 이해
기계 부품 의존성
시스템의 효능은 팬의 능동적인 작동에 전적으로 달려 있습니다. 마이크로 팬이 고장 나거나 막히면 시스템은 수동 증발로 되돌아가는데, 이는 사각지대 제거를 보장할 수 없습니다.
온도 의존성
증기 생성은 "자연적"이며 증기압을 기반으로 하기 때문에 시스템의 속도와 농도 수준은 온도에 따라 달라집니다. 주변 온도 변화는 이론적으로 증기 생성 속도를 변경할 수 있지만, 주변 조건에 관계없이 증발을 강제하는 능동 가열 시스템과는 다릅니다.
소독 신뢰성 보장
산업 안전 장비에 대한 LCHPV 시스템의 효과를 극대화하려면 다음 운영 우선 순위를 고려하십시오.
- 장비 안전이 최우선인 경우: 팬이 막히지 않고 매번 작동하는지 확인하여 증기가 신발과 호흡기의 깊은 틈새까지 도달하도록 보장합니다.
- 공정 일관성이 최우선인 경우: 자연 증기 생성 속도는 해당 특정 온도의 증기압과 직접적으로 연결되므로 작동 온도를 모니터링하십시오.
궁극적으로 이 시스템의 신뢰성은 단순한 화학 반응을 포괄적인 안전 보호막으로 전환하기 위한 지속적인 공기 이동에 달려 있습니다.
요약 표:
| 특징 | 설명 | 주요 이점/기능 |
|---|---|---|
| 밀폐 용기 | 환경을 밀봉하고 액체 H2O2를 포함합니다. | 자연 증기 생성, 살균제 탈출 방지 |
| 자연 증발 | H2O2 액체가 온도에 따라 증기로 전환됩니다. | 기준 살균제 농도 생성, 복잡한 가열 불필요 |
| 마이크로 팬 | 강제 대류를 생성하고 공기를 능동적으로 순환시킵니다. | 균일한 증기 분산 보장, 사각지대 제거 |
| 시스템 목표 | 복잡한 PPE 형상의 동적 소독 | 포괄적인 안전, 장비의 "사각지대" 방지 |
| 주요 고려 사항 | 지속적인 팬 작동 및 안정적인 주변 온도 | 소독 효능 및 공정 일관성 보장 |
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참고문헌
- John D. Archer, Abderrahmane Touati. Evaluation of disinfection methods for personal protective equipment (PPE) items for reuse during a pandemic. DOI: 10.1371/journal.pone.0287664
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