VHPS灭菌器融合四大中心技术,开创灭菌技术新纪元。该设备通过创新性的技术集成,实现了灭菌效率与安全性的双重突破:1.精细温控技术采用高精度闪蒸温度控制系统,确保过氧化氢在汽化过程中的分子稳定性,有效防止活性成分分解,明显提升灭菌效能。2.高效生物净化系统-配备大功率循环送风装置-实现汽化过氧化氢的...
为何会使用VHP灭菌法?
在当前的制药工业领域内,过氧化氢凭借其独特的环保与高效特性,正逐步取代传统灭菌手段,成为表面清洁、空间消毒及深度灭菌的优先方法。过氧化氢作为水和氧气的天然组合,其组成成分本身即具有极高的安全性。然而,在实际应用中,过氧化氢蒸汽因氢键作用形成的“黏性分子”特性,却给其扩散带来了一定挑战。这一物理特性导致过氧化氢蒸汽在灭菌空间内的自然扩散能力受限,可能引发操作安全上的考量,因为一旦蒸汽发生泄漏,它倾向于在泄漏点附近“滞留”,而非迅速扩散至周围环境。若无外部力量介入,其扩散范围将受到约束,增加了局部浓度过高的风险。为克服这一难题,制药工业中普遍采用喷射嘴等先进技术装备,通过施加额外的动能,有效促进过氧化氢蒸汽的均匀、快速扩散。这一策略不仅提升了灭菌效率与效果,还确保了操作过程的安全可控,为制药工业的高标准灭菌需求提供了有力支持。 高效节能的VHP灭菌技术,降低运营成本。福建无尘车间VHP灭菌器工厂

过氧化氢气体(HPG)灭菌器系列以其性能特点,在灭菌领域脱颖而出。
灭菌效果:该系列产品能高效杀灭绝大多数微生物及细菌,确保至少6log的致死率,彻底消除灭菌死角,为无菌环境提供坚实保障。
高效节能的灭菌流程:灭菌周期缩短,降低了运行成本,还简化了操作流程与工程实施,为用户带来便捷与经济效益。
便捷的工艺验证:其灭菌工艺设计得易于验证,确保每次灭菌过程都能达到预定标准,提升质量控制效率。
出色的材料相容性:对各类材料展现出优异的相容性,不会造成腐蚀损害,支持设备的频繁灭菌使用,延长设备寿命。
安全环保:以过氧化氢气体作为灭菌介质,灭菌后*产生水和氧气,无毒副作用,无残留问题,完全符合安全环保要求。灵活广泛的应用范围:使用不受地域限制,无论是何种环境或场景,都能轻松应对,满足多样化的灭菌需求。 青海制药厂VHP灭菌器工厂VHP灭菌器,提升实验室消毒效果。

VHP灭菌过程通常包括以下几个步骤:
除湿(Dehumidify):首先,对被灭菌空间进行除湿处理,以确保后续步骤中过氧化氢气体能够更有效地分布和渗透。调整至平稳状态(Condition):将空间调整至适合灭菌的平稳状态,包括温度、湿度等参数的稳定。消毒(Bio-decontamination):将汽化过氧化氢引入被灭菌空间,进行灭菌处理。此阶段中,过氧化氢气体会遍布整个空间,对表面的微生物进行杀灭。进过滤清洁空气,除VHP气(Aerate):在完成灭菌后,通过通风系统引入清洁空气,将残留的过氧化氢气体排出,并恢复空间至正常状态。
灭菌循环精心设计了四个关键阶段以确保高效与安全的消毒过程:准备阶段:此阶段聚焦于预热工作的完成,包括对蒸发器、输送管道及喷嘴等关键部件的预热处理,为后续的汽化过程奠定良好的温度基础。汽化与喷射阶段:在这一阶段,过氧化氢溶液被精确滴落至蒸发器上,随即迅速转化为高温蒸汽。这些蒸汽随后被强力喷射至灭菌空间内,直至整个空间达到过氧化氢蒸汽的饱和状态。值得注意的是,当蒸汽遇到较冷的被消毒物品表面时,会转变为微冷凝状态,此状态下过氧化氢对微生物的杀灭效果,能够形成微米级的包围层,有效破坏微生物的细胞结构。维持阶段:为了确保灭菌效果的持续,此阶段继续向灭菌空间内喷射过氧化氢蒸汽,以维持蒸汽的饱和状态。这一措施保证了灭菌表面始终被蒸汽覆盖,从而实现对微生物的持续有效杀灭。通风与分解阶段:灭菌循环的*后一步是通风与过氧化氢蒸汽的分解。此时,灭菌空间内的过氧化氢蒸汽通过专门的催化过滤器进行处理,被高效分解为无害的氧气和水蒸气。同时,也可借助辅助通风设备加速蒸汽的排出,直至监测到空间内的过氧化氢浓度降低至安全标准(如低于1ppm),确保人员可以安全进入。 范围内VHP灭菌覆盖,无死角无遗漏。

VHP灭菌技术因其独特的优势,在多个领域得到了广范围的应用。1.用于无菌检查实验室、微生物检查实验室、阳性对照实验室、取样间、物料传递间等密闭空间灭菌。2、用于重症监护病房(ICU)、负压隔离病房/传染病房、实验室(病毒、细菌)、手术室发热门诊、病理科和检验科、药物配置室/静脉药物配置中心(PIVAS)、供应室、急救车等区域。3、用于生物安全实验室、生物安全柜、空气排风高效过滤器及实验室整体消毒。4、应用于P3、P4实验室,病毒室等领域灭菌。5、应用于核电站等领域的灭菌。VHP灭菌器,为无菌环境保驾护航。青海制药厂VHP灭菌器工厂
高效VHP灭菌器,快速杀灭微生物。福建无尘车间VHP灭菌器工厂
气化过氧化氢的工作原理基于其强大的氧化还原特性,特别针对厌氧芽孢杆菌展现出优异的杀菌效能。在气化过程中,过氧化氢经历复杂的化学反应,解离出高活性的羟基自由基(-OH)。这些羟基自由基通过其极强的氧化能力,能够穿透并破坏微生物的细胞膜,进而分解其内部的蛋白质、氨基酸、酶以及DNA等关键组成成分,***导致微生物的死亡。加热可加速这一分解过程,使过氧化氢更有效地发挥其杀菌作用。
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