传统洁净室的灭菌方法不仅难以实现操作的标准化,还存在劳动强度大、验证流程繁琐的问题,同时给操作人员和周边环境带来潜在的安全隐患。然而,将VHP(气态过氧化氢)灭菌技术与空调系统相结合,不仅成功克服了传统技术的种种局限,还彰显出众多明显优势。VHP技术凭借其飞跃的材料兼容性、大范围地的杀菌谱以及可再生性,确保了更高的无菌保障水平,尤其在生物... 【查看详情】
电动阀门的日常维护保养是确保其顺畅运行和延长寿命的关键所在。存放条件方面,电动阀门应被妥善安置在干燥且通风良好的室内环境中,同时确保两端通道被适当封堵,以防止灰尘和湿气侵入内部。针对长期存放的电动阀门,应定期进行细致的外观检查,扫除表面的污垢,并在关键的加工面上涂抹防锈油,以有效防止锈蚀现象的发生。在安装完成后,还需要对电动阀门进行一系列... 【查看详情】
干法气态过氧化氢灭菌技术,简称VHP,其发展历程与概念解析可追溯至化学史上的一个重要时刻。1818年,法国杰出的科学家泰纳尔次揭示了过氧化氢这一神奇化合物的存在,开启了过氧化氢应用的先河。自此,过氧化氢水溶液,也就是我们通常所说的双氧水,被大范围地用于各种灭菌场景,其应用实例在日常生活中俯拾皆是。然而,技术的探索与革新从未停歇。1981年... 【查看详情】
生物安全密闭阀,亦称气密阀或低泄漏阀,是一种性能飞跃的隔离装置,专为核电、石化、食品加工及实验室等多种复杂环境设计,能够将通风系统精细分割为多个单独区域。这类阀门以其的气密性能闻名,能在极端条件下实现近乎零泄漏的安全标准,即在特定压差环境下确保无丝毫泄漏发生。在B1B0系统中,生物安全密闭阀扮演着举足轻重的角色,它们负责隔离过滤器及可能受... 【查看详情】
传递窗,作为一款专为洁净区与非洁净区之间物品传递设计的高效设备,扮演着减少洁净室污染风险的重要角色。它通过安全、快速的传递方式,有效降低了洁净室的开门频次,从而明显减少了潜在的污染源。在传递窗的多样化分类中,电子连锁传递窗与机械连锁传递窗是两种为常见的类型,而自净式传递窗则以其独特的自清洁能力,为洁净室环境提供了更为严格的保护屏障。根据工... 【查看详情】
高效排风口原位检漏设计的引入,明显简化了HEPA高效过滤器现场检测流程的繁琐性。以下是HEPA高效过滤器现场原位检漏的标准作业程序:首要步骤是确保所有必要的检测设备均被安全、稳固地连接。这包括将扫描检漏控制装置通过电气连接线准确无误地接入集中控制箱内的电气接口,以保障信号传输的准确无误。紧接着,需将粒子计数器装置通过特用的采样管精密地连接... 【查看详情】
随我国生物安全领域战略地位的持续强化,高等级生物安全实验室建设进入规模化发展阶段。作为实验室生物防护体系的关键节点设备,传递窗的标准化建设与规范化应用已成为保障生物安全的重要技术支撑。依据GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》的技术规范,在BSL-3/BSL-4级实验室中,传递窗需具备三级防护能力:结构承压性能:舱体需承受≥1... 【查看详情】
在《规范》的详尽条款中,第10.1.6条特别制定了高效过滤器检漏与评估的标准流程,强调所有操作均须严格依照表10.1.6所列的具体步骤与参数执行。特别是针对主实验室排风系统中的高效过滤器,该条款推荐使用先进的粒子计数扫描法作为检漏手段,并指引操作者参照《洁净室施工及验收规范》JGJ71中的具体要求执行。关于粒子计数扫描法的具体操作指南,详... 【查看详情】
在规划高效过滤器的配置方案时,我们需要重点考虑安装空间、性能检测的便利性以及安全维护的可行性,尤其是针对排风口位置的高效过滤器。其固定性要求我们在工艺平面布局的初期阶段,就必须精确预留出充足的安装空间,并精心设计技术夹墙结构。技术夹墙的宽度应至少达到0.8米,而对于需要处理高风量的排风系统,建议将宽度扩展至1米甚至更宽,以确保过滤器的安装... 【查看详情】
在负压病房建设的初期,强烈建议不要随意调整高效排风口的风量设置。这是因为,在工程设计的初期阶段,工程公司已经根据整个房间的送排风需求,对高效排风口的风量进行了精确的计算和设定,以确保负压病房内部气流的平衡与稳定状态。任意改变风量可能会破坏这一精心构建的负压平衡系统,进而对病房的隔离效果和安全性产生不利影响。若需要调整房间的压差,通常建议采... 【查看详情】
汽化过氧化氢(VHP)发生器,凭借其独到的设计理念,充分利用了过氧化氢气体相较于液态时增强的杀孢子能力。该设备通过释放游离的氢氧基,猛烈地作用于细胞构成的关键部分,如脂类、蛋白质和DNA,从而达成高效灭菌的效果。这款精心打造的设备,专为隔离室、隔离器、传递舱及传递窗等密闭空间内的灭菌需求而设计。VHP发生器的重点灭菌机制在于其内置的特用系... 【查看详情】