过氧化氢传感器在icu病房终末消毒中的应用

感知博士 20240919

在医疗环境中,特别是重症监护病房(ICU),空气质量直接关系到患者的康复速度和医疗安全。随着医院感染防治意识的不断提高,特别是面对新型冠状病毒等呼吸道传播疾病的挑战,寻找高效、安全、方便的空气消毒灭菌方法尤为重要。VHP(汽化过氧化氢灭菌技术)作为这一领域的一项新兴技术,在ICU病房的终末消毒中逐渐发挥重要作用。 空气消毒的重要性 空气是疾病传播的主要媒介之一,特别是在ICU等高度集中的医疗环境中,患者免疫力低下,任何小病原体都可能引起严重感染。因此,预防医院感染和保护患者安全的关键措施之一是确保ICU病房空气的清洁度,减少病原微生物的繁殖和传播。 汽化过氧化氢灭菌技术的优势 以其强大的杀菌能力和广泛的适用性,汽化过氧化氢灭菌技术已成为医院消毒领域的热门选择。该技术利用闪蒸技术快速气化高浓度过氧化氢溶液,形成弥漫性气体环境,深入缝隙、死角等不可触及的区域,有效根除MRSA(抗甲氧西林金黄色葡萄球菌)、VRE(万古霉素耐药肠球菌)、不动杆菌、克雷伯菌以及各种病毒和真菌,从而显著降低了医院感染的风险。 过氧化氢传感器的必要性 虽然汽化过氧化氢灭菌技术效果显著,但消毒后空气中过氧化氢残留浓度过高也可能对人体健康构成潜在威胁。因此,在消毒过程中和消毒后实时监测空气中过氧化氢的浓度尤为重要,以确保其在安全范围内。过氧化氢传感器的应用是为了满足这一需求,为消毒过程的安全性和有效性提供了有力的保证。 对人类而言,暴露在一定浓度的消毒气体中是有害健康的,这种浓度水平因气体而异。根据美国职业安全与健康管理局的职业安全与健康管理局( OSHA)公布的数据显示,甲醛熏蒸、二氧化氯气体、蒸发过氧化氢三种消毒技术的安全指标见表 早在100多年前,过氧化氢就被证明具有良好的杀菌效果,可以杀死各种细菌、真菌、病毒和细菌孢子。3.0%的水溶液可用于人体皮肤粘膜的局部消毒,6.0%以上的浓度可用于耐腐蚀物品的高水平消毒。其杀菌原理主要通过氧化和分解产生的自由基团破坏微生物的蛋白质、氨基酸、酶和DNA,破坏微生物的渗透性屏障,最终导致微生物死亡。 当液体变成气体时,需要加热和蒸发。一般水的蒸发温度为100℃,纯过氧化氢的蒸发温度为150.2℃,该技术使用30% – 35%过氧化氢溶液的汽化温度约为108℃。必须使用加热器或过氧化氢蒸汽发生器,通过所谓的“闪蒸”将液体过氧化氢转化为VHP。这个过程可以在室温下有效地进行。 空气主要由氮气、氧气、水和少量惰性气体组成。肉眼看不到空气中含有多少水,但可以通过仪器来确定空气中含有多少水,通常使用相对湿度( RH)表示。当温度下降时,空气中的水气会形成极小的雾粒。水气越大,温度越低。当达到“凝结”点时,会形成露水并沉降。 原理相同,高温VHP均匀引入封闭空间,VHP气体浓度一般为150 – 700 mg/L,当空间温度相对较低时,会形成1微米纳米雾(又称干雾)。蒸汽和纳米雾极易穿透各种物体,使污染表面完全暴露在VHP中,附着在寄生微生物表面,在室温下接触VHP,微冷凝会进一步形成,理论上VHP浓度会迅速上升(水冷凝后浓度100%,VHP冷凝后过氧化氢浓度可达70%以上),各种微生物会迅速被杀死。 研究发现,当目标环境在VHP循环过程中的浓度达到峰值时,所有暴露物体的表面都会形成一层看不见的沉积物,显微镜下大约有2个μm的冷凝膜产生更有效的杀灭作用。过氧化氢分子一旦接触物体表面,就会立即产生氧化作用,形成自由基攻击微生物,达到高水平的消毒灭菌,对细菌、孢子、真菌、霉菌、病毒广谱有效。 整个过程由计算机和彩色触摸屏控制,实时反馈循环过程,VHP消毒空间或设备需要密封,通过电化学原理手持VHP传感器监测无泄漏,循环后环境是否恢复到可进入的安全水平。 英国Alphasense过氧化氢传感器的优点 英国Alphasense过氧化氢传感器(H2O2-B1)以其卓越的性能参数成为最终消毒中过氧化氢浓度监测的理想选择。该传感器不仅具有稳定性好、灵敏度高、性价比高的特点,而且具有以下优点: 宽测试范围:可覆盖0-2000ppm的浓度范围,满足各种消毒场景的需要。 高灵敏度:50-90uA nA/ppm,能准确感知空气中过氧化氢浓度的微小变化。 高分辨率:5ppm分辨率,确保监控数据的准确性。 快速响应:T90响应时间小于25秒,能快速响应浓度变化,为及时采取措施提供依据。 宽工作环境:适用于-30~50℃、工作环境为10~90%RH,满足ICU病房复杂多变的温湿度条件。        原文标题 : 过氧化氢传感器在icu病房终末消毒中的应用

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