Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Описан способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включающий их обработку дезинфицирующим средством, содержащим раствор оксидантов, синтезированный из раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин окислительно-восстановительного потенциала +1000±50 мВ и соли металлов с последующей экспозицией, дезинфицирующее средство в качестве солей металлов содержит бишофит, а раствор оксидантов синтезирован из 5,0-10,0%-ного раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин рН 5-6,5, концентрации активного хлора 0,045-0,055% при определенном соотношении компонентов. Способ позволяет повысить эффективность целевого продукта за счет возможности его использования при минусовых температурах. 1 табл., 2 пр.

Реферат

Предлагаемое изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к ветеринарии, и может быть использовано для дезинфекции грузовых отсеков транспортных средств (автомобилей, рефрижераторных и крытых железнодорожных вагонов, судов, самолетов) и контейнеров после перевозки животных, сырья и продуктов животного происхождения, а также других объектов ветеринарного надзора.

Известен способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включающий их обработку дезинфицирующим средством, содержащим активный хлор с последующей экспозицией (патент РФ 2403916, МПК A61L 2/16. Бюл. 32.). Известный способ дезинфекции включает обработку дезинфицирующим средством, содержащим активный хлор, синтезированный из 10-20%-ного раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин рН 7-8, концентрации активного хлора 0,7-0,9% и окислительно-восстановительного потенциала +1000±50 мВ, причем обработку проводят дважды при 15-20°С из расчета 0,5-1,0 л/м2 с интервалом 90-95 мин с последующей экспозицией 90-95 мин.

Однако этот препарат недостаточно эффективен и коррозионно активен в отношении конструкционных материалов транспортных средств и контейнеров, выполненных цельнометаллическими (требуется ингибитор коррозии). Кроме того, для обеспечения 100% дезинфекции поверхностей объектов требуется двукратное нанесение препарата с интервалом 90-95 мин при экспозиции также 90-95 мин, что в сумме составляет 180-190 мин и увеличивает длительность процесса ветеринарно-санитарной обработки. Доза раствора препарата составляет 0,5-1,0 л/м2, а двукратное нанесение увеличивает расход дезинфицирующего средства и соответственно повышает энергозатраты на его получение в установке «Аквахлор», а также увеличивает трудозатраты.

Известен также способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включающий их обработку дезинфицирующим средством, содержащим раствор оксидантов, синтезированный из раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин окислительно-восстановительного потенциала +1000±50 мВ и соли металлов с последующей экспозицией (патент РФ 2489170, МПК A61L 2/16. Опубликовано 10.08.2013) [прототип]. Известный способ дезинфекции включает обработку дезинфицирующим средством, содержащим активный хлор, синтезированный из 10-20%-ного раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин рН 7-8, концентрации активного хлора 0,7-0,9% и окислительно-восстановительного потенциала +1000±50 мВ и дополнительно содержит пропиленгликоль, нитрит натрия, бензоат натрия, продукты взаимодействия глицерина с муравьиной кислотой, причем обработку проводят однократно при расходе дезинфицирующего средства 0,15-0,25 л/м2 с экспозицией 55-65 мин, сразу после обработки дезинфицирующим средством поверхность транспортных средств и контейнеров дополнительно облучают в течение 30-60 мин постоянным ультрафиолетовым излучением при длине волны 254±5 нм в дозе 12,8-25,6 Дж/см2.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение его эффективности за счет возможности использования целевого продукта при минусовых температурах.

Технический эффект достигается в способе дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включающем их обработку дезинфицирующим средством, содержащем раствор оксидантов, синтезированного из раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин окислительно-восстановительного потенциала +1000±50 мВ и соли металлов с последующей экспозицией, причем дезинфицирующее средство в качестве солей металлов содержит бишофит, а раствор оксидантов синтезирован из 5,0-10,0%-ного раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин рН 5-6,5, концентрации активного хлора 0,045-0,055% при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Бишофит 15-20
Раствор оксидантов, синтезированный из 5,0-10,0%-ного
раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию
постоянного электрического тока с интенсивностью,
обеспечивающей достижение величин рН 5-6,5,
концентрации активного хлора 0,045-0,055% и окислительно-
восстановительного потенциала +1000±50 мВ остальное,

причем обработку проводят однократно при расходе дезинфицирующего средства 0,03-0,05 л/м2 с экспозицией 55-65 мин.

Бишофит - магний хлористый технический (ТУ 2152-042-00203275-2006) предназначается для использования в химической, легкой, энергетической и других отраслях промышленности, а также в строительстве и в сельском хозяйстве.

Способ нанесения на объекты раствора оксидантов может быть различным (влажный или аэрозольная обработка и т.п.) и определяется условиями решаемой задачи - количеством загрязнений, их характером.

В патентной и научно-технической литературе не найдены технические решения, аналогичные заявляемому, поэтому представленное техническое решение отвечает критерию «новизна».

Нами впервые использовано добавление бишофита к раствору оксидантов, полученного при определенных условиях, что привело к получению неочевидного положительного эффекта - возможности использования целевого продукта при минусовых температурах, что важно для климатических условиях России. Поэтому предложение соответствует критерию «изобретательский уровень».

Кроме того, все используемые при изготовлении компоненты производятся отечественной промышленностью и поэтому предложение «промышленно осуществимо».

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Смешивают 15 г бишофита и добавляют до 100 г раствора оксидантов, получая состав 1 при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Бишофит 15
Раствор оксидантов, синтезированный из 5,0%-ного раствора
натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного
электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей
достижение величин рН 5, концентрации активного хлора
0,045% и окислительно- восстановительного потенциала +950
мВ остальное,

Дезинфицирующее вещество распыляли на поверхности объекта с помощью распылителя АО-1, причем обработку проводят однократно при -15°С при расходе дезинфицирующего средства 0,03 л/м2 с экспозицией 55 мин.

Результаты бактериологического контроля качества дезинфекции отражены в таблице 1. Эффективность известного способа проверяли при однократном нанесении из расчета 0,5 л/м с последующей экспозицией 90 мин.

Пример 2. Смешивают 20 г бишофита и добавляют до 100 г раствор оксидантов, получая состав 2 при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Бишофит 20
Раствор оксидантов, синтезированный из 10,0%-ного
раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию
постоянного электрического тока с интенсивностью,
обеспечивающей достижение величин рН 6,5, концентрации
активного хлора 0,055% и окислительно-восстановительного
потенциала +1050 мВ остальное,

причем обработку проводят однократно.

Дезинфицирующее вещество распыляли на поверхности объекта с помощью распылителя АО-1, причем обработку проводят однократно при -20°С при расходе дезинфицирующего средства 0,05 л/м2 с экспозицией 65 мин.

Результаты бактериологического контроля качества дезинфекции отражены в таблице 1. Эффективность известного способа проверяли при однократном нанесении из расчета 0,75 л/м с последующей экспозицией 90,0 мин.

Таким образом, предложение позволяет, по сравнению с прототипом, повысить эффективность дезинфекции за счет возможности использования целевого продукта при минусовых температурах. Расход поваренной соли снижается в 2-2,5 раза.

Способ дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включающий их обработку дезинфицирующим средством, содержащим раствор оксидантов, синтезированный из раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин окислительно-восстановительного потенциала +1000±50 мВ и соли металлов с последующей экспозицией, отличающийся тем, что дезинфицирующее средство в качестве солей металлов содержит бишофит, а раствор оксидантов синтезирован из 5,0-10,0%-ного раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию постоянного электрического тока с интенсивностью, обеспечивающей достижение величин pH 5-6,5, концентрации активного хлора 0,045-0,055% при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Бишофит 15-20
Раствор оксидантов, синтезированный из 5,0-10,0%-ного
раствора натрия хлорида, подвергнутого воздействию
постоянного электрического тока с интенсивностью,
обеспечивающей достижение величин pH 5-6,5,
концентрации активного хлора 0,045-0,055% и окислительно-
восстановительного потенциала +1000±50 мВ остальное,
причем обработку проводят однократно при расходе дезинфицирующего средства 0,03-0,05 л/м2 с экспозицией 55-65 мин.