
美国原装进口防疫级迅洁(RGF)空气净化设备
在医院重点部门的应用及效果观察
尹湘毅,张皖瑜,黄慧敏,丁艳
【摘要】目的:观察迅洁(RGF)空气净化设备对动态空气的净化效果。方法:将该净化器应用于医院重点部门的动态空气净化,并对开机后不同时间、选择不同风量、净化不同环境的室内空气进行细茵学检测。结果:开机净化3 h即可使室内空气细茵含量减少74.15%;在人员较多的情况下自动循环工作,室内空气细菌含量与不开机时相比减少65%;设备使用范围内风速大小对室内净化效果影响不明显;相同条件下该机净化效果与循环风紫外线消毒机的净化效果相比,细菌减少65.6%。结论:试验表明,迅洁(RGF)空气净化设备适合医院重点部门动态空气的净化与消毒。
【关键词】空气净化;净化技术;迅洁PHI技术
【中国图书资料分类号】R318.6;R118【文献标识码】B【文章编号】1003-8868(2010)05-0108-02
Application of RGF AirPurification Equipment in Hospital Key
Department and Its EffectObservation
YIN Xiang-yi, ZHANG Wan-yu, HUANG Hui-min, DING Yan
(Infection Treatment Dept., Nanjing General Hospital ofNanjing Military Area Command, Nanjing 210002, China)
Abstract Objective To investigate the effect of RGF purification equipmentfor dynamic air. Methods RGF purification equipment wasused in hospital key departments, and then bacterial detections were performedat different time points and with different air volume and environment. ResultsThe bacteria in the air were reduced by 74.15% three hours after startup. Theequipment could be started automatically when there were many persons in theroom, and the bacteria in the air were reduced by 65%. The wind speed had nosignificant influence on the purification. When compared with the circulatingair ultraviolet disinfector, RGF purification equipment made the bacteriareduced by 65.6%. Conclusion The experiment shows that RGFpurification equipment can be used for dynamic air purification andsterilization in hospital key department. 【Chinese MedicaI Equipment JoumaI, 2010, 31(5):108—109】
Keywords air purification; purification technology; RGF-PHItechnology
解决重点部门动态空气的净化与消毒,是控制医院感染的重要措施。目前用于动态空气净化消毒的技术与设备种类较多。如反光罩紫外线灯、高压静电过滤器、循环风紫外线以及含有纳米光触媒技术的净化消毒器等,但冈其净化消毒的技术原理不同,在临床使用中均受到不同程度的限制①。为此,我们选择迅沽(RGF)空气净化器,用于医院重点部门动态空气的净化与消毒并进行空气细菌含量的检测与观察。现将使用情况及净化效果报告如下。
1 方法
1.1 净化设备
迅洁(RGF)系列空气净化器 | ||||
型式 | 外观尺寸(高x宽x厚) | 风量 | 工作电压 | 额定功率 |
挂壁式 | 180mm×780mmx 265mm | 260 - 480 m3/h | AC220V 50Hz | 35W |
柜式 | 1,700mmx480mm×290mm | 600 - 900 m3/h | ≤52W | |
移动式 | 570mm×370mmx230mm | 250 - 400 m3/h | 80 W | |
1.2 空气采样
JWL-IIC空气微生物检测仪及培养皿等。
1. 3 试验方法
选择急诊输液室(20m2)放置柜机1台,外科重症监护病房(260 m2)安装5台挂壁机,2台移动机,并于开机净化3、6、8及24 h自动工作与不开机时相应时间的空气细菌含量分别进行采样;同时对选择的中风量及高风鼍净化消毒后的空气细菌含量分别进行采样;选择病种相近的外科重症监护病房,对使用迅洁(RGF)空气净化器及其他净化设备(循环风紫外线动态空气消毒机)净化后的空气细菌含量分别进行采样。将所有空气采样平皿放置37℃孵育温箱培养48h,计算菌落数。根据下列公式:细菌总数(cfu/m3)=N1000120。计算每立方米空气中的细菌含量并进行统计学处理与比较。
2 结果
(1) 温度在20~24℃、湿度在50%~66%范围内,不控制人员出入,并保持空气相对流通的工作状态下:面积约20m2,固定人数6-7人(患者及陪护),进出人次7~9次,室内放置1台柜式迅洁(RGF)-USF空气净化器,选择风量750 - 900m3/h,连续工作3 h时,空气中的自然菌平均清除率为74.15%;6 h时,空气中的自然菌平均清除率为65.79%;8h时,空气中的自然菌平均清除率为51.78%。详见表1。
表1 迅洁(RGF)柜机净化不同时间对空气中细菌的清除效果 | |||||
采样时间 | 地点 | 净化时间 h | 对照组 cfu/m3 | 试验组 cfu/m3 | 细菌清除率 % |
12:00 | 急诊输液室 | 3 | 1,033 | 267 | 75.15 |
13:00 | 急诊输液室 | 6 | 833 | 285 | 65.79 |
15:00 | 急诊输液室 | 8 | 450 | 217 | 51.78 |
(2) 温度在24~27℃、湿度在30%~66%范围内,面积约260 m2,固定人数37~40人(包括患者及工作人员),进出人次38~50次,室内空气相对流通的工作状态下,室内安装5台挂壁式迅洁(RGF)-USW空气净化器,模式选择自动(即低风量260 m3/h,工作30 min,停30 min,自动循环),并放置2台移动式迅沽(RGF)-USTM2空气净化器,模式选择自动(即低风量250m3/h,工作20 min,停40 min,自动循环)同时工作,上午操作时间空气中的自然菌平均清除率为62.78%;下午操作时间空气中的自然菌平均清除率为68.59%。详见表2。
表2 迅洁(RGF)挂机自动连续运转对室内空气细菌的清除效果 | |||||
采样时间 | 地点 | 净化时间 h | 对照组 cfu/m3 | 试验组 cfu/m3 | 细菌清除率 % |
10:00 | 外科监控室 | 自动循环 | 1,467 | 546 | 62.78 |
15:00 | 外科监控室 | 自动循环 | 1,579 | 496 | 68.59 |
(3) 在同一地点,相近条件下选择中风量与高风量分别净化空气后,经t检验其净化效果没有显著差别。详见表3。
表3 选择不同风量对空气细菌净化效果的比较 | ||||
分组 | n | `x±s | t | P |
柜机风速 750 m3/h | 27 | 251.33±103.98 | 1.4753 | >0.05 |
柜机风速 900 m3/h | 27 | 322.33±94.58 | ||
(4) 同类重症监护病房,使用迅洁(RGF)空气净化器比使用循环风紫外线消毒机的室内空气细菌含量减少65.6%。详见表4。
表4 2种动态空气净化器对空气细菌的净化效果 | ||||
分组 | 地点 | 人数/人次 | 平均cfu/m3 | 备注 |
迅洁(RGF)净化器 | 外科监控室 | 37/38 | 521 | 挂机5台移动2台 |
紫外线循环风 | 外科监控室 | 32/20 | 1,516 | 挂机8台定时消毒 |
3 讨论
(1) 表1显示迅洁(RGF)-USF空气净化器在常规工作的状态下,开机3 h,人员较少时,空气细菌含量可控制在200-400 cfu/m3范围内,使室内空气细菌的含量减少74.15%,虽然随着净化时问延长,细菌清除率下降,但空气中细菌的绝对值并未明显增加.主要与对照组随着患者减少空气中细菌量也随之减少有关。若在自动模式下工作(每次开机20-30min后停机30-40min,自动循环),在人员较多时空气细菌含量也控制在300-600cf/m3范围内,使外科重症监护病房在日常工作状态下,空气中自然菌含量明显减少,与目前采用循环风紫外线消毒机净化空气的监护病房相比,自然菌减少近2/3;表3显示在设备应用范围内选择高、中、低风量,对室内空气的净化效果没有显著差别,主要与迅洁RGF PHI技术原理有密切关系。
(2) 迅洁(RGF)空气净化设备主要是通过 PHI (photo-hydro-ionization,光氢催化氧化矩阵)技术原理,在宽光谱紫外线与多种稀有金属催化剂作用下产生包括过氧化氢、羟基粒子、超氧离子及纯态负离子等在内的 PHI 净化因子,以离子态遍布整个空间中。主动捕捉并杀灭空气中的细菌、病毒、和霉菌,并可以分解有害的挥发性有机物气体,同时生成的负离子又可以沉降空气中的微粒及去除异味,空气流动更有利于发挥净化作用。而其他空气净化设备,如高压静电过滤器、循环风紫外线杀菌机、含有纳米光触媒技术的净化消毒器、包括巴斯特空气灭菌管②等,多是在空气通过机器的瞬间被净化消毒,其净化效果依赖于每小时通过机器的风量,比较适合相对密闭的空间净化,但也容易出现卫生死角。相比较而言,迅洁(RGF)通过 PHI 技术原理净化空气,更适合医院重症监护病房患者多、操作繁忙、进出频繁、比较流通的空间净化。本组临床试验显示,迅洁(RGF)空气净化设备在空气净化过程中受环境因素的影响较小。例如,外科重症监护病房在人员进出平均40多次的情况下,选择中、低风量仍可达到较理想的净化效果,使空气中自然菌减少约65%。由于选择较低风量,故气流小、噪声低,提高了患者的舒适感,与其他净化设备相比更容易被接受。根据迅洁(RGF)空气净化器的设计原理,每台设备的耗电量仅相当于35—80W的灯泡,并具有在使用期内(一般2 a)无需清洗、无需更换配件、无需专人维护的特点,与使用其他空气净化消毒机时必须经常清洗、定期更换滤网等要求有较大的不同,既省力又节能,也突出了迅洁(RGF)空气净化设备在医院动态空气净化应用中的优势。
【参考文献】
①方建龙、吴旺西、李新武,不同消毒技术宅气消毒效果及其影响因素研究进展【J】,中国消毒学杂志,2007,24(4):368。
②潘欣、徐火炬,空气灭菌洁净技术的最新发展:巴斯特空气灭菌管【J】,医疗卫生装备,2009,30(3):37。
