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超声清洗

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超声清洗范文第1篇

关键词:腔镜器械;超声清洗方法;效果评价

据报道,美国每年有 1500万例次患者由于内镜清洗消毒不彻底而引起医院感染 , 主要是由绿脓杆菌、 结核分枝杆菌和乙型肝炎病毒引起的感染[1,2],近年的国内文献报道,按照常规清洗程序对腹腔镜器械清洗质量的检测显示并不理想[3,4]。如何做到器械消毒灭菌前的彻底清洁,确保其消毒灭菌效果,预防和控制医院感染的发生,是本专业领域学者致力于探讨的重要课题。鉴此,作者于2012年10月~2013年2月就腹腔镜器械常规超声清洗时间与流程实施改进,现将改进后的超声清洗效果报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料 将符合纳入标准的腹腔镜器械随机分为对照组和4个实验组,纳入标准:选择肝胆、妇科、泌尿外科腹腔镜手术后的器械,且接受该手术的患者乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、HIV、梅毒病毒4项检查(简称BTR)结果为阴性。排除标准:腹腔镜目镜;不耐湿耐温的器械。器材:杰力试纸,PI-102型荧光光度计,WUC-600超声波清洗机、1%韦格博士多酶低泡清洗剂。

1.2方法

1.2.1清洗方法 固定专人清洗,对照组和实验组均采用手工清洗和超声清洗机清洗,每组每次清洗器械15件,重复30次。超声清洗机内水温恒定45℃,两组初洗和漂洗时间相同。对照组:按常规流程进行清洗:手工粗洗一 多酶浸泡 6 mi n 一超声清洗 6 mi n 一水洗一检测。实验组: 通过对腔镜器械常规清洗流程实施改进:取消多酶单独浸泡时间,将多酶液浸泡和超声机清洗步骤重叠,根据多酶+超声步骤不同清洗时间分为4个实验组:实验组1超声清洗4 mi n,实验组2超声清洗6 min ,实验组3超声清洗8min,实验组超声10 min。清洗程序:手工粗洗一多酶+超声清洗一水洗一检测。

1.2.2 清洗质量检测方法和判定标准

1.2.2.1观察指标 清洗后器械残留蛋白质含量和细菌含量。

1.2.2.2 检测方法 每组每次清洗前后分别检测样本3件,重复检测30次,每组共检测样本量90件。①残留蛋白测试:采用杰力试纸上的显色试剂块蘸取清洗后器械表面或轴节处表面水珠,1 min时观察结果。显色试剂块不变色者为合格,局部出现不同程度的绿色均视为不合格,全部变为绿色为强"++ "。表示有残留蛋白,颜色越深表示残留蛋白质越多,需要重新清洗或测试。②残留细菌含量: 采用ATP生物荧光法测定:检测方法:对实验组和对照组器械在清洗后进行采样,具体方法:用生物荧光测试管中专用棉拭子,在器械前端、轴节、齿牙处等易残留部位往复涂擦2 遍进行取样。将取样的棉拭放人生物荧光测试管中,快速挤入裂解液和荧光素酶,迅速混匀,放入pi-102型荧光光度仪测定其光单位值(RLU) 。结果判断标准: 按照国家 C D C消毒检测中心推荐的标准, 医疗器械清洗干燥程序完成后, 在使用荧光测定仪和试剂条件下检测, A T P相对光单位 ( R U L ) ≤2 0 0 0可作为医疗器械清洗质量合格标准,且每次空白对照的A T P荧光检测结果为阴。

1.3 数据统计与处理 采用卡方检验,对测试数据进行统计分析。

2结果

2.1对照组和实验组杰力试纸检测结果 见表1。

3讨论

近年来,各省市卫生行政部门加大了对内镜器械清洗、消毒灭菌等管理力度,规范了内镜器械的清洗流程,其清洗质量得到了进一步提高,但效果仍不理想。伊金贵[3,4]等报道,按照常规清洗程序对有轴节、齿槽及管腔的器械清洗后采用目测检查合格率达90 %~91 %,再做潜血检测,残留污血阳性率高达13 %~20 %。尹世辉[3,4]等研究结果显示:对67家医疗机构手术室和供应室按照《规范》流程进行清洗且目测为清洗合格的器械,采用 A T P生物荧光法检测其清洗质量合格率最高仅为74.42%,且反应出有齿类器械合格率较低 ,管腔类器械合格率最低。由此对结构较复杂的腔镜器械清洗质量引起了国内外同行的高度关注和探讨,本观察通过对常规清洗程序中将多酶单独浸泡与超声清洗步骤重叠,经改进清洗方法后观察结果显示:实验1组和2组与对照组比较无统计学意义(P>0.05),4个实验组清洗效果比较差有显著性(P

4结论

多酶浸泡和超声清洗相重叠可发挥较好的协同作用,在提高清洗效果的同时缩短了清洗时间。超声清洗时间长短与清洗效果有正比例关系,超声清洗时间大于8min效果较好, 10min清洗效果更佳。

参考文献:

[1]Ramsey AH, Oemig TV, Davis JP, et al. Anoutbreak of bronchoscopy-related Mycobaeterinm tuberculosis infec tions due to lack of bronchoscopeleak testing,Chest, 2002,121(3):81-976

[2].Anforderungen an die Hygiene bei derAufbereitung flexibler Endoskope und Zusatz, instrumentariums.Em pfeh1ung der Kommission fur Krankenhaushygiene und Infektionspr ventionbeim Robert Koch. Institut(RKI).Bundesgesundheitsbl GesundheitsfOrsch Gesundheitsschutz.2002,45(4):395-41 1.

超声清洗范文第2篇

关键词:喷油嘴清洗;超声清洗;电路;单片机

前言

喷油嘴是一种常闭型的电磁阀,位于汽车汽油发动机内部,其作用是在汽车启动时,喷油嘴内部的阀针能够被磁力吸起,使汽油能够以雾化的形式高速喷射出来,在汽车发动机内部的重要部件。在经过长期使用后,喷油嘴会由于污染而堵塞,因此必须对其进行定期的清洗和检测工作,当前最常用到的仪器就是超声清洗检测仪,其结构由检测系统、清洗系统和控制系统三个部分组成,对电路及控制系统的科学设计可以有效提高仪器的工作效率。

1 超声波发生器及电路设计

超声波发生器又叫超声波电功率源,是超声清洗检测仪的重要组成部分,其主要作用是将超声波发出的高频震荡信号经换能器转换成高频机械振动,使喷油嘴置于机械振动场区域时污垢得以脱落,从而达到清洗的目的。其电路设计思路如下:

(1)超声波振动源信号发生器采用脉宽调制集成电路3524芯片,这是由于3524芯片具有以下优点:首先,3524芯片发出的频率信号相对稳定,有利于电路控制;其次,3524芯片的频率信号调整较为灵活,可根据实际需要由电路组件进行合理组合。

(2)超声波电路发出的超声波振动源信号是弱电信号,无法驱动换能器共组,因此需要另设可发出强电信号的功率驱动电路,同时要将弱电与强电信号实现有效隔离,可选择光电耦合器件6N137作为光电隔离器件,并以此为基础设计双端光电强弱电隔离电路。

(3)换能器功率驱动电路的功率放大是由甲类功率放大电路来实现,可以采用VMOS声效应管IRF360作为主功率放大器件。

(4)由于功率驱动电路属于强电信号,因此要求在功率驱动电路表现出异常时要能够及时停止,这就需要设计相应的功率驱动保护电路,主要功率保护元件可采用电压比较集成芯片17393。

2 单片机系统控制电路设计

在对喷油嘴进行超声波清洗过程中,既要控制清洗时间,又要模拟喷油嘴的实时工作状态,并实现对整个系统的实时监控,在本设计中,可采用8031系列的单片机作为核心控制芯片,与电路共同组成控制系统,具有功能强、速度快、技术成熟以及性价比高等优点。

(1)主控芯片采用MCS-51系列单片机8031芯片,并将本控制系统的时钟主频设定在6MHz,去报系统运行的安全可靠性。

(2)单片机8031芯片不具备程序存贮器以及低8位的地址专用线,因此需要外部扩展,根据系统的需要,外部程序存贮器可选用27128 EPROM,并同时加设一级地址锁存器。

(3)单片机8031内置两个可用的I/O口,因此可选择其中一个用以达到对喷油嘴的启停控制并模拟喷油嘴的实际工作状态。

(4)系统供电电路:供单片机控制单元使用电源为+5V/10W直流电源;供超声振动源单元使用的电源为+12V/5W直流电源;供喷油嘴驱动控制单元使用的电源为+5V/20W直流电源;供超声波换能器功率驱动单元使用的电源为双+12V/5W及+220V/50W直流电源;供油泵工作使用的电源为+12V/40W直流电源。

3 控制系统工作方式

单片机系统的工作方式影响着喷油嘴的检测和超声清洗工作,由于本控制系统是由单片机8031与电路组合而成,因此根据实际的需要以及本系统的自身要求,可设计出超声清洗控制和电动喷油嘴检测控制等几种工作方式。

3.1 超声清洗控制工作方式

首先设定超声清洗的时间,然后单片机控制系统会根据程序的设定启动超声波清洗控制单元,控制系统会根据需要控制电动喷油嘴按照一定的占空比进行动作,从而达到清洗电动喷油嘴的目的。

3.2 电动喷油嘴检测控制等控制工作方式

汽车电动喷油嘴的工作状态包括雾化、泄漏、怠速、中速、高速等,因此单片机控制系统可模拟电动喷油嘴的这些工作状态,并根据系统的要求进行实时的检测,保证喷油嘴的工作正常进行,一旦发生堵塞等情况可以及时发现并清洗。

4 系统控制软件设计

控制系统的软件程序包括主控程序,工作方式选择程序,时间控制程序等,每个程序需要不同的程序模块来执行并完成,在单片机8031外部扩展了16k的程序存贮器来存贮控制程序,以弥补单片机无内部存贮器的缺憾。

4.1 主控程序

在系统开机或重启后首先进入主控程序,此时系统的各I/O口以及芯片都被重置,处于待命状态,等待键盘输入各项指令并进行系统工作控制,其工作原理框图如图1a所示。

4.2 工作方式选择程序

工作方式选择程序主要是根据实际情况的需要来选择系统应当进行超声清洗工作还是进行检测工作,并对相应的工作对应的工作参数进行确定,其工作原理框图如图1b所示。

4.3 时间控制程序

时间控制程序的主要功能就是为喷油嘴的超声清洗工作或者检测工作提供计时控制,并根据系统设定的参数判断当计时时间到之后将要进行的下一步工作,其工作原理框图如图1c所示。

5 结束语

综上,用超声波清洗汽车喷油嘴并对喷油嘴工作状态进行检测必须要设计一种可靠的电路和控制系统,通过对超声波发生器、单片机系统控制电路以及对控制系统进行设计,得到一种运行稳定、清洗效果较好、测试精度高并且成本较低的设计方案,希望能给汽车喷油嘴清洗和检测工作提供一定的帮助。

参考文献

[1]曾亚兵,马志豪,徐斌.运用频闪成像系统进行喷油嘴喷雾特性的研究[J].现代车用动力,2004.

超声清洗范文第3篇

[关键词]真空超声波;清洗技术;手术室;腔镜器械;消毒效果

[中图分类号]R187 [文献标识码]B [文章编号]2095-0616(2016)11-186-03

随着我国的医学在不断的发展与进步,与之相应的微创手术得到横很好的发展,被广泛应用于临床中。腔镜手术器械其本身有着比较特殊的特质,需要实施低温除菌的方式方法。另外,腔镜手术器械本身的价格比较昂贵,腔镜手术器械的数量也非常有限,如何做到在有限的资源内发挥出腔镜手术器械的无限作用是我们当前面临的一个主要[基金项目]广东省深圳市科技创新计划(75)。问题,尤其是杀菌、消毒的问题更为严峻。现将详细情况如下报道所示。

1资料与方法

1.1一般资料

在2012年5月~2015年1月,选择深圳市人民医院手术室使用的260件经过处理的手术室腔镜器械,随机分配为A组与B组。本院由30间手术室,额定床位数量大约1412张,接受腔镜手术的患者例数在3年的时间内大约在2012~3256例。其中A组有50例,130件;B组有50例,130件。A组采用的是真空超声波清洗技术来进行消毒、杀菌,B组采用的是人工冲洗+超声清洗技术。按照相关标准以及清洗的规则来对手术室腔镜器械进行清洗和高压吹干。两组在基本资料的对比方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

1.2.1目测合格情况 经过10倍放大镜裸视,清洗后的器械表面无血渍、污渍、锈渍以及水垢等残留物质,判断为合格,任一处不达标则视为不合格。

1.2.2检测活菌菌落计数 按2004年版《内镜清洗消毒技术操作规范》,清洗消毒后的腔镜器械细菌菌落数

1.2.3 ATP荧光定量检测 采用ATP生物荧光法现场来采样检测器械清洗的相关效果,设置好检测仪的时间,使得程序组和临界值处于待检状态,结果采用相对光单位值来判定。

1.2.4清洗消毒时间 从清洗筐内取出待清洗消毒的腔镜器械,并且按照一定的腔镜器械清洗程序,完成将器械拆卸至最小化、打开关节等必要的准备步骤。A组的主要清洗方法是:从人工清洗开始计时,到完成整个消毒流程的时间;B组的主要清洗方法是:从投放该清洗机启动后开始计时,以分钟为计时单位。

1.3观察指标

观察目测合格情况、活菌菌落计数、ATP荧光定量检测、清洗消毒时间等对两组清洗消毒效果。

1.4统计学方法

以Exed建立数据库,采用SPSS12.0统计学软件进行统计学分析,计量资料(x±s)表示,组间差异、组内差异采用t检验,双侧P

2结果

2.1灵敏度与目测合格良好率比较

A组灵敏度为98.5%,B组的灵敏度为84.6%,A组的灵敏度远远高于B组(P

2.2杀菌有效时间、平均菌落计数比较

A组杀菌有效时间为(101.3±11.7)d,B组杀菌有效时间为(2.2±0.4)d,A组杀菌有效时间远远高于B组(P

3讨论

3.1腔镜手术器械的优点

腔镜手术器械需要进行反复的消毒、杀菌之后才能够循环使用,从而完成微创手术的整个过程。需要反复清洗消毒、快速灭菌后重复使用,以完成临床手术周转。微创技术有着以下几个方面的优点:其一,创伤小;其二,出血少;其三,恢复时间比较快。这与马玉红等学者在手术室腔镜器械清洗消毒存在问题及对策一文中的相关研究报道结果是保持高度一致的。微创手术的广泛应用使得手术室的腔镜手术台次不断增加,与之相应的腔镜手术器械也在不断的增加。在手术的过程中,腔镜手术器械有着体积比较小和管腔小的特点,但是在清洗的过程中便成为了最难点。这与廖晓亮学者在六西格玛管理模式在手术室腔镜器械六西格玛中的应用一文中的相关报道结果是保持高度一致的。腔镜手术器械的设计比较复杂,管道也比较细,因此很难细致周全的估计到腔镜手术器械的方方面面,尤其是凹面、缝隙处,管腔内粘附有很多人体有机物,如血液、黏液、组织等黏附性很强,只用自来水冲洗很难完全冲洗干净。这与唐雅学者在多种教学模式在肿瘤医院手术室腔镜器械使用与管理能力培训中的应用一文中的相关报道研究结果是保持高度一致的。

3.2腔镜手术器械对手术室影响

手术室是各大医院中的重点科室之一,任何形式的感染都与手术室腔镜器械内未消灭的细菌有关,尤其是在手术室腔镜器械使用之后,其表面沾有各种细菌,包括体液、血液等污染物质。上述两种污染物质中有大量的细菌,一不小心就会导致杀菌失败,从而残留到手术室腔镜器械内。从上述现象来看,手术室腔镜器械的清洁与否直接关系到使用手术室腔镜器械的患者生命健康安全。因此,受到了人们的广泛重视。

超声清洗范文第4篇

Abstract: After harvest, there are many mixed dirt in root of gentian need to remove, so in the storage, secondary processing or extracting effective components process, it must be cleaned. The traditional cleaning method not only takes a lot of time, but also uses a lot of fresh water, and even uses chemical detergents, causing secondary pollution; ultrasonic cleaning technology is widely used in various fields because of no restrictions on the complex cleaning surface, short cleaning time, good effect and no pollution. If introducing the slight vibration and ultrasonic cleaning technology in gentian cleaning process, in the case of not adding any other detergent, the gentian rhizomes can be cleaned.

关键词: 龙胆草;超声波;微幅振动

Key words: gentian;ultrasonic;slight vibration

中图分类号:S22 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012)34-0042-02

0 引言

龙胆草是世界上非常重要的中药材之一。随着人们对龙胆草药理知识的深入了解和对龙胆草药理作用的认识,国际上对龙胆草的需求量不断攀升。我国近年对龙胆草的种植面积不断增加,但是龙胆草的采收与清洗技术没有明显提高,大大限制了龙胆草的生产。

龙胆草目前的清洗方法主要是用水冲洗,再辅助一些人工的抖动。主要缺点是,效率不高,浪费水资源,而且对龙胆草根系的破坏率很高,生产率也满足不了市场的需求。在市场的推动下,本文作者提出了振动水浴超声波清洗机,将振动水浴引入龙胆草的清洗过程。

1 超声波清洗作用机理与优势

1.1 超声波清洗作用机理 超声波是一种频率超出人类听觉范围20kHz以上的声波。超声波很像电磁波,能折射、聚焦和反射,然而和电磁波又不同,电磁波可以在真空中自由传播,而超声波的传播要依靠弹性介质。其传播时,使弹性介质中的粒子振荡,并通过介质按超声波的传播方向传递能量,这种波可分为纵向波和横向波。在固体内, 两者都可以传送,而在气体和液体内,只有纵向波可以传送。超声波能够引起质点振动,质点振动的加速度与超声频率的平方成正比。因此,几十千赫兹的超声会产生极大的作用力,强超声波在液体中传播时,由于非线性作用, 会产生声空化。在空化气泡突然闭合时发出的冲击波可在其周围产生上千个大气压力,对污层的直接反复冲击,一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面也会引起污物层的破坏而脱离清洗件表面并使它们分散到清洗液中。气泡的振动也能对固体表面进行擦洗。气泡还能钻入裂缝中做振动,使污物脱落。对于有油脂性污物,由于超声空化作用,两种液体在界面迅速分散而乳化,当固体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化,固体粒子即脱落。空化气泡在振动过程中会使液体本身产生环流,即所谓声流。他可使振动气泡表面存在很高的速度梯度和粘滞应力,促使清洗件表面污物的破坏和脱落,超声空化在固体和液体表面上所产生的高速微射流能够除去或削弱边界污层,腐蚀固体表面,增加搅拌作用,加速可溶性污物的溶解,强化化学清洗剂的清洗作用。此外,超声振动在清洗液中引起质点很大的振动速度和加速度,亦使清洗件表面的污物受到频繁而激烈的冲击[3]。由上述超声清洗原理可知,凡是液体浸到空化产生的地方都有清洗作用,不受清洗件表面复杂形状的限制,如部件表面的空穴、凹槽、狭缝和深孔、微孔都能得到清洗,而这些部件用一般刷洗方法是不能清洗干净的。

1.2 超声波清洗的优势

1.2.1 清洗效果好 目前在工业项目中,清洗方式主要有以下几种:人工清洗、有机溶剂清洗、蒸汽气相清洗、高压水射流清洗和超声波清洗。其中超声波清洗是目前清洗效率最高的一种清洗方式,这种清洗方式的清洗效率能够达到98%以上,其清洗的洁净程度同样是最好的。传统的清洗方式是人工清洗和有机溶剂清洗,这两种的清洗效率比较低,往往只有60%到70%,即便是气相清洗和高压水射清洗的清洗效率也远远不如超声波清洗,这两种的清洗效率通常在90%以下。超声波清洗对于无论多么复杂的工件都可以进行,将需要清洗的工件放入清洗液内,只要能够接触到清洗液的地方,都会得到超声波清洗。超声波清洗对于结构和形状复杂的的工件,这些工件往往用其他的清洗方式难以彻底的清洗,超声波清洗却能够很彻底的进行。超声波清洗的时候,清洗液内的气泡出现的很均匀,能够达到理想的清洗效果。为了达到不同的效果,超声波清洗的时候可以选择不同的溶剂进行,无论是除油,除锈还是磷化,超声波清洗都能够做到。在清洗的时候,配合清洗剂,这样可以有效的加速污染物的分离和溶解,减弱清洗液对工件的腐蚀作用。

1.2.2 清洗成本低 清洗成本主要由两部分组成:设备成本和消耗成本。超声波清洗需要的设备购置的成本比人工清洗以及有机溶剂清洗的成本要高,设备使用年限一般为十年,不过低于气相清洗和高压水射清洗。消耗成本比其他的清洗方式要低,以有效尺寸为600X400X350 mm3,功率为1kW,价格约为1万元的超声波清洗机为例,耗电1Kw·h约为0.5元;碱性金属清洗剂1kg,价格约为20元,可反复使用20~50h(根据污染程度而定),相当于0.4~1元/h,而一般工件清洗时间仅为3~15min即可,且一次清洗可对一定数量及体积的工件同时清洗,因此对于消耗成本而言,采用超声波清洗,不仅清洗效果最好,而且清洗成本相当于不到0.04元/件,还不算节省的劳动力成本,远远低于其他各类清洗方法。

1.2.3 避免劳动损伤 人工清洗需要再恶劣的环境下进行繁重的体力劳动,而且清洗的时间也比较长,对人的劳动消耗非常大,而且清洗的效果也不好,而超声波清洗机的应用能够直接改善清洗环境,不但减少了对人体的劳动消耗,还减少了因手工清洗对工件的损坏,在清洗时间上超声波清洗也比手工清洗要快的多,最主要的是超声波清洗的工件更加彻底。

2 龙胆草清洗机的结构与原理

2.1 龙胆草清洗机结构(图1) 主要由偏心振动装置、龙胆草浸泡清洗装置和超声波振荡器组成;偏心振动装置由电机(5)和偏心轮(3)组成,位于龙胆草浸泡清洗装置的上部外侧;龙胆草浸泡装置包括不锈钢清洗箱(9)、盛物篮(7)和传振叉(1),不锈钢清洗箱(9)与偏心振动装置隔离,盛物篮(7)和传振叉(1)与偏心振动装置有硬性接触;超声波振荡器(6)位于不锈钢清洗箱(9)的两侧下部;本文提出的清洗机更加有效地提高龙胆草清洗效率与质量、降低龙胆草清洗过程根系破损率问题。

2.2 龙胆草清洗机的技术方案 在本龙胆草清洗机中,偏心振动装置位于龙胆草浸泡清洗装置的上部外侧,偏心振动装置由电机(5)偏心轮(3)组成,清洗时,电机带动盛物篮极盛物篮内部的龙胆草微幅振动,加速龙胆草根系附着的土壤颗粒等杂物脱离。

在本龙胆草清洗机中,超声波振荡器(6)位于不锈钢清洗箱(9)的两侧侧,清洗时盛物篮(7)在电机(5)及偏心轮(3)的驱动下微幅振动,有利于超声波均匀作用到龙胆草根系及根系附着土壤颗粒的不同表面。

2.3 龙胆草清洗机工作过程 清洗机的工作过程是:首先将清水注入不锈钢清洗箱(7)中,放入适量需要清洗的龙胆草,然后放上传振叉(1),最后关闭上盖(2),开启超声波振荡器(6)浸泡10分钟。10分钟后启动偏心振动装置,龙胆草在微幅高频振动下促进其根系附着的土壤快速脱离,达到清洗的目的。当清洗工作完成后,自动将脏水排出。

3 效果

以自来水为清洗介质,以超声波为动力源,辅助以偏心振动装置来清洗龙胆草。将微振技术与超声波技术组合使用在一台清洗机上,具有集成创新性。结构合理,操作方便,不添加其他清洗剂即可去污,清洗效果高质高效,龙胆草根系破损率大大降低,能源消耗低,环保无污染。由于超声波清洗技术的应用可省去传统清洗机上的部分机械部件,而且具有洗涤效果好、耗能低、速度快、操作简单的优点。在偏心振动装置的作用下,龙胆草根系以2mm左右的振幅做高速抖动,加速根系内部土壤的脱落,加以超声波对附着根系土壤的冲击,使得根系土壤很容易脱落,并且对龙胆草根系的损伤降到最低。

参考文献:

[1]李广宇等.电解功能水超声波果蔬清洗机.中国,20082007 1464[P].2008-03-06.

超声清洗范文第5篇

2、一般情况下,将除油剂或者除蜡水,按比例配制好,大型机械外表,喷淋和擦拭。清洗剂浓度根据油污的严重程度,进行配置。

3、而小型的工件和机械元件,一般情况下,使用浸泡清洗或者超声波清洗,提高效率的同时,洁净度和清洁能力也相对较强。

4、采用浸泡或者超声波清洗,需要用到清洗工艺槽或者超声波清洗剂。根据油污的严重程度,来考虑浸泡或者超声波清洗。一般情况下,油污较轻度,可以用直接浸泡的方法。如果,油污比较厚重,油污比较顽固,普通的浸泡清洗比较难处理干净时,可以配合超声波或者加温设备使用。

超声清洗范文第6篇

    【关键词】  口腔器械;超声清洗;手工清洗;效果

    近年来为降低医院感染的发生,对口腔器械的清洗越来越受到重视。口腔器械使用后,表面常带有致病微生物,彻底的清洗不仅能减少器械上的污垢和部分微生物,还可以防止黏液凝块堵塞管腔,为进一步灭菌处理做好准备[1]。如何实施安全、有效、便捷的清洗方法,保证清洗效果是临床工作中的一个重要问题。本院口腔科于2011年2-12月对口腔器械采用两种不同的清洗方法,对清洗质量进行了效果评价,现报道如下。

    1 材料与方法

    1.1 材料

    本院口腔科于2011年2-12月将口腔器械200件随机分成试验组和对照组各100件。其中,试验组拔牙钳63件,凿子27件,牙挺10件;对照组拔牙钳52件,凿子36件,牙挺12件。

    1.2 方法

    1.2.1 清洗方法

    试验组采用温度35~40℃,浓度1:270多酶液(2000ml水加入7.5ml多酶液),利用超声清洗机清洗5~10min后-手工刷洗-漂洗-干燥-目测-隐血检测。对照组采用温度35~40℃,浓度1:270多酶液,浸泡5~10min后手工涮洗-漂洗-干燥-目测-隐血检测。

    1.2.2 口腔器械清洗质量判断

    由经过专门培训的专业人员对所有口腔器械进行清洗质量检查。(1)目测方法:检查者采用带光源放大镜对干燥后的每件口腔器械进行检查,器械表面及其关节、齿牙处是否光洁、有无血渍、污渍、水垢和锈斑等残留物质。判断标准:残留污渍、血迹和锈斑为不合格,无残留污渍、血迹和锈斑为合格。(2)隐血检测试纸法:用采便采样后将其放入装有缓冲液的试管中,将标有MAX箭头的一端插入待测样本中,待测标本界面不超过MAX线,5min内判读结果。阳性:在反应线与控制线同时出现一条色带,反应线无色带出现,表明无隐血,即合格。

    2 结果

    2.1 不同清洗方法后目测结果

    见表1。

    2.2 不同清洗方法后隐血检测结果

    见表2。表1 不同清洗方法后目测结果表2 不同清洗方法后隐血检测结果

    3 讨论

    3.1 口腔器械的清洁质量是预防医院感染的关键

    口腔器械的种类繁多,形态复杂,使用频繁,周转较快,污染严重,因此口腔器械也是多种传染性疾病的传播媒介。口腔器械具有一定的特殊性,口腔器械多为含腔器械,特别是涡轮机、慢速弯机头、直机头、吸唾器等,形态不规则,价格昂贵,增加了消毒灭菌的难度。口腔器械种类繁多且较精细,如车针、根管扩大针等,有的器械上有沟、槽、缝和孔等复杂结构,给清洗带来一定难度。因此口腔器械的清晰质量是保证消毒灭菌成功的第一步,是提高无菌物品质量的关键,是控制医院感染的前提。

    3.2 口腔器械清洗质量是医院感染工作中的重要环节

    在医院消毒和医院感染管理的有关规范或标准中明确规定,重复使用的医疗器械必须彻底清洗干净后再进行灭菌,因此口腔器械的回收、清洗、包装、灭菌和发放等工作质量与医院感染发生密切相关。任何残留的有机物,如血块、脓液、蛋白质、黏液会妨碍微生物与消毒气体的有效接触,而且会产生细菌的保护膜而影响灭菌的效果。如果器械清洗不彻底,形成污渍锈斑等,影响消毒灭菌质量,所以彻底清洗十分重要。

    3.3 口腔器械清洗质量是处理污染器械最基本和最重要的环节

    表1、表2显示,超声清洗机加手工清洗的效果优于单纯的手工清洗。张勤等认为,对于某些较难清洗部位必须先采取超声清洗机清洗方法。超声清洗机清洗效果好,清洁度高,清洗速度快。超声清洗机对孔、隙缝和隐蔽处亦可清洗干净。超声清洗机的洗净作用是借助于高频率的水来挤压从而产生水泡形成真空区产生的拉力,将附在器械上的污垢松动吸离,从而保证消毒、灭菌质量。但任何一种清洗方法都有利弊,要根据被清洗物品的材质、污染种类正确选择清洗方法。人工清洗方法是一种传统而广泛应用的清洗方法,但受人为因素、刷子质量和环境因素等的影响,而且对器械损伤较大。超声清洗机要注意选择超声的频率,医疗清洗一般在28~40Hz。常规使用应注意器械损伤的问题,还有声波对工作人员的职业伤害问题。超声清洗还受温度和清洗时间等因素的影响。手工清洗主要用于常规器械的清洗,而超声清洗机加手工刷洗的清洗更有利于提高口腔器械的洁净质量,使口腔器械清洗的不合格率有所降低。

    4 小结

    口腔科是医院感染控制的重要部门,也是血液性疾病传播的高危科室,口腔器械清洗质量的优劣是影响医院感染的另一个重要因素,只有彻底清洁口腔器械,才能保证器械灭菌成功,有利于降低医院感染的发生。

    【参考文献】

    1 田桂登,田雍,侯秋华,等.常规医疗器械不同清洗方法的对比.中华医院感染学杂志,2009,19(17):2300-2301.

    2 舒香云,耿发云,李红文,等.三种方法洗涤口腔器械效果比较.护理学杂志,2007,22(14):42-43.

    3 钱黎明,王雪晖,王晓宁.医院外来手术器械清洗灭菌管理探讨.中华医院感染学杂志,2009,19(17):2306-2307.

    4 王玮.医院供应中心业务手册.北京:科学技术文献出版社,1999:5.

    5 李泳.探讨手术室外来器械的管理.上海护理,2010,10(6):80-81.

超声清洗范文第7篇

方法:将不同手术器械依类别不同采用适当清洗方法,加强清洗环节控制,并对清洗后的器械严格检测。

结果:清洗后的器械用目测法和带光源5倍放大镜检测,物品表面光洁,无污渍、血迹、锈斑,管腔通畅。

结论:加强手术器械清洗质量控制是保证器械清洗质量、预防和控制院内感染的重要手段。

关键词:手术器械清洗 质量控制 院内感染

【中图分类号】R-1 【文献标识码】B 【文章编号】1671-8801(2013)10-0611-02

随着医院现代化管理的发展,集中模式管理已成为消毒供应中心(CSSD)势在必行的工作模式,承担着全院污染物品的回收处理工作,肩负着预防和控制院内感染的重担,其中手术器械的回收处理成为CSSD重要的且占居巨大工作量的工作,平均每天42台手术器械清洗的质量控制成为控制院内交叉感染的重要环节。我们分别对不同的手术器械采取不同的处理方法且规范处理流程,取得了良好效果,保证了灭菌质量。

1 材料与方法

1.1 材料。半自动超声清洗机,全自动喷淋清洗消毒器以及手工清洗用的软毛刷和海绵,鲁沃夫多酶清洗剂,除锈剂,漂洁上光剂。

1.2 方法。

1.2.1 回收手术器械时,在查对的同时对器械分类,根据处理方法的不同首先将没有特殊感染和明显血迹、锈渍的盆、碗、盘、灯把、消毒缸、药杯等易清洗的器械放入配有1∶270(多酶:水)浓度多酶清洗液的半自动超声清洗机中清洗,时间3-5分钟,温度40℃-45℃,频率56KHZ,器械全部浸没在液面下,盖好超声机顶盖密闭超声,防止气溶胶溢到空气中。

1.2.2 电刀线及电刀头手工用刷子刷洗,吸引器头、金属导尿管等带管腔的器械先用常水高压水枪冲洗后放人多酶液中浸泡3-5分钟,用大小适宜的长软毛刷刷洗管腔,无血迹、污物后放入超声机中超声洗涤3-5分钟,用纯水高压水枪彻底冲洗内外,最后用压力气枪吹干管腔。

1.2.3 带有轴节和齿牙的器械如剪刀、血管钳、持针器等,轴节全部打开浸没在多酶液中3-5分钟,用软毛刷刷去血迹和污物后放入专用篮筐中置于全自动喷淋式清洗消毒器清洗,能拆卸的器械全部拆卸分组放入清洗筐中,结构简单无明显污物的器械可以直接装筐,流动水下冲洗后放入全自动喷淋式清洗消毒器中清洗。

1.2.4 全自动喷淋式清洗消毒器操作程序:一般无特殊感染的器械选择手术器械清洗程序,全部过程大约需要60分钟左右,选定程序设置完成后清洗机将自动按程序完成预冲洗、主洗、漂洗、消毒、干燥过程,并自动泵入多酶清洗剂,漂洁上光剂,它是借助机械力的作用进行流动清洗,流动的液体促进了清洗液对器械表面污垢的作用,提高污垢被溶解,乳化,分散的效率并借压力、冲击力、摩擦力等加快清洁过程,提升洗涤效果,其操作过程包括:

2 洗涤过程注意事项

2.1 有明显血迹和污渍的器械应先在流动常水下冲洗掉血迹和污渍后再分别处理。

2.2 有锈迹的器械应在浓度1∶7 (除锈剂∶水)温度50℃-70℃的溶液中浸泡5-15分钟,用刷子在液面下刷掉锈迹后用流动纯水冲洗干净,然后浸泡于漂洁上光剂溶液(1L水含3.5ml漂洁上光剂)中30~60s后机械烘干,可避免或减少返锈。

2.3 用于手工清洗和超声机内的多酶液要现配现用,8小时内使用,如浸泡器械多使用频繁应适当更换,浸泡时打开器械关节,齿面等部位,使多酶清洗液有效地分解血液及分泌物,若器械污染严重则增加酶的浓度和延长浸泡时间以达到良好的清洗效果[1]。

2.4 超声机内的器械应全部浸没在液面下并密闭超声。

2.5 所有手工清洗和超声洗涤的物品必须在流动的纯水下冲洗后才能进入干燥箱干燥。

2.6 纯水的电导率应

3 结果

器械清洗质量判断标准:目测法和带光源5倍放大镜检查器械洁净度:清洗后待包装的器械表面及关节齿牙应洁净,光亮无血渍、污渍、水垢等残留物和锈斑。严格按洗涤程序规范洗涤后的器械目测和在5倍放大镜下检测,器械合格率在98%以上,偶有不合格的器械重新手工清洗后都能达到标准。

4 讨论

4.1 清洗环节的质量控制是保证灭菌成功的重要环节[1]。根据污染器械的材质、结构、污染程度等不同选择合适有效的清洗方法是清洗彻底的保证。

4.2 多酶清洗剂能有效松解和去除黏附在器械上蛋白、黏多糖、脂肪和碳水化合物,使残留在器械上的有机物、微生物的数量尽可能减至最少[2],从而快速处理掉污染器械上的血液和体液。

4.3 超声波清洗机的作用原理是将高频率的声波转变成机械性的振动,使附在器械上的污垢松动,主要用于去除器械内小的碎屑,而全自动喷淋清洗消毒器产生的机械性清洗剂激流具有持续压力冲洗功能,旋臂式喷淋冲洗可彻底清洗器械表面的污垢,它在洗涤阶段泵入多酶清洗剂,然后通过一次漂洗,二次漂洗,在终末漂洗时泵入漂洁上光剂保养器械,最后通过93℃的热力消毒、干燥完成全部过程。

4.4 由于清洗机没有清洗剂浸泡环节,对于干枯的污物清洗效果差,器械使用后放置1小时是它的去污时限,放置时间超过90分钟的器械不能直接使用清洗机清洗,应预处理后再进清洗机确保清洗质量。

4.5 除了随机对有锈迹的器械除锈外,每周定期对所有器械常规除锈一次以提高器械的洁净度从而提高消毒与灭菌效果,50℃-70℃的温度除锈能提高除锈工作效率以及除锈质量。

4.6 漂洁上光剂的功效是防止化学剂与污染物残留器械表面,并加速器械表面干燥和防止水中矿物质沉淀造成水垢,适用于手工、喷淋与超生机器的清洗,自动清洗机清洗的最后一道程序冲洗时自动泵入,有效帮助水与污染物的结合,方便残留物的排除并养护器械。

任何残留物都妨碍微生物与灭菌气体的有效接触而影响灭菌效果,因此对器械的彻底清洗是保证灭菌成功的关键,消毒供应中心对手术器械清洗过程的质量控制是预防和控制院内感染的重要环节和手段,不容忽视。

参考文献

超声清洗范文第8篇

1、洗碗机利用的是超声波清洗的原理:当超声波经过液体介质时,将以极高的频率压迫液体介质振动,使液体分子产生正负交变的冲击波。

2、当声强达到一定数值时,液体中急剧生长微小空化气泡并瞬时强烈闭合,产生强烈的微爆炸和冲击波使被清洗物表面的污物遭到破坏,并从被清洗表面脱落下来。虽然每个空化气泡的作用并不大,但每秒钟有上亿个空化气泡在作用,就具有很好的清洗效果。

3、因为超声波可以穿透固体物质而使整个液体介质振动并产生空化气泡,因此这种清洗方式不存在清洗不到的死角,而且业内证明超声波清洗的洁净度高。

(来源:文章屋网 )