传递窗的技术要求详细如下:传递窗应设计为箱型结构,两侧各配备一扇门,并具备互锁机制。当其中一侧门开启时,另一侧的门将自动锁定,确保两侧门无法同时打开。传递窗需具备自净功能以及外接VHP发生器消毒能力,用于对内部空间进行深度净化处理。在消毒过程中,必须确保气体不会从腔体内泄漏,以保障消毒效果。设备应能够连续稳定运行12小时以上,展现出飞跃的稳定性和可靠性。自净式传递窗顶部应满布送风系统,底部则安装均流扩散孔板,确保气流均匀分布。回风则通过底部侧回风实现。此外,传递窗内部还应设置四面紫外线灯,以实现各角度的灭菌效果。外接VHP传递窗的两门应采用充气密封式设计,密封条材质为EPDM,以确保良好的密封性能。外接VHP传递窗的舱体应采用过氧化氢技术,对无菌传递舱内表面及舱体内部物品的外表面进行灭菌处理。这有助于确保通过无菌传递舱传入高洁净区的物品不会引入新的微生物污染。各类型传递窗应完全分开设置,确保设备和部件的完整性,不得出现少装现象。所有传递窗均应配备液晶屏控制系统,具备数据传递和报警功能,以便于操作监控和故障排查。传递窗的使用,降低了洁净区的污染风险。广东建设传递窗厂家直供
传递窗的技术规格与要求如下:传递窗应设计成箱型结构,两侧均配备有门,并具备互锁机制。当其中一侧门处于开启状态时,另一侧的门应自动锁定,无法开启。此外,传递窗应具备紫外灭菌功能以及外接VHP消毒能力,确保在消毒过程中,气体不会从腔体内逸出。传递窗应能够连续稳定运行12小时以上,展现出飞跃的稳定性和可靠性。传递窗的两门应设计为机械压紧式密封结构,采用EPDM材质的密封条,确保良好的密封性能。同时,传递窗必须装备四面紫外线灯,以实现各角度的灭菌效果。为了确保传入高洁净区的物品不会引入新的微生物污染,传递窗应采用外接过氧化氢发生器对传递舱内表面及舱体内部物品的外表面进行深度灭菌处理。传递窗的工作原理基于其两侧密闭气密门的设计,通过外接过氧化氢灭菌器对内部空间进行灭菌处理。为确保其内部空间的密闭性,传递窗必须设置预埋件,以便与混泥土进行固定预埋。这一设计旨在确保传递窗在各种工作环境下都能保持高效的灭菌性能。青海哪里传递窗厂家直供传递窗配备食品级的硅胶材质密封条,确保设备的耐用性能,并且符合GMP的要求。
传递窗,这一高效的设备,主要服务于洁净区与非洁净区之间的物品传递需求。在洁净室环境中,为了较大限度地减少污染,传递窗扮演着至关重要的角色。通过它,小件物品得以在洁净区与非洁净区之间安全、快速地传递,降低了洁净室开门次数,进而减少了潜在的污染风险。传递窗的种类繁多,根据其功能特点和工作原理,可以分为多个类别。其中,电子连锁传递窗和机械连锁传递窗是常见的两种类型。而自净式传递窗则以其独特的自净功能,为洁净室提供了更高级别的保护。此外,按照工作原理,传递窗还可以分为风淋式传递窗和普通传递窗。在机械连锁传递窗中,内部的机械结构确保了联锁功能的实现。当一扇门被打开时,另一扇门会自动锁定,无法同时打开。这种设计确保了传递过程中的安全性和稳定性。除了机械形式外,传递窗还采用了先进的电子技术来实现联锁功能。通过集成电路、电磁锁、控制面板和指示灯等设备的协同工作,传递窗实现了更加智能化的联锁控制。这种设计不仅提高了设备的便捷性和可靠性,还为操作人员提供了更直观、更友好的操作界面。
魁利自主研发的汽化过氧化氢无菌传递窗,彻底革新了传统的紫外消毒方式,转而采用集成的汽化过氧化氢灭菌技术,确保传递窗内所有暴露表面得到各方面而高效的灭菌处理。这一创新设计不仅提升了灭菌效果,还增强了操作的安全性和便捷性。传递窗内置的高效过滤器层流保护系统,在双扉门打开时能够迅速形成气闸,有效防止交叉污染的发生。这一独特设计确保了物料在传递过程中的纯净度,满足了高洁净度环境的要求。VHP无菌传递窗的功能丰富多样,包括西门子可编程控制器(PLC)程序控制、触摸式显示屏人性化界面设计、双门电磁互锁、日期时间显示、过氧化氢浓度监测(可选配)、垂直气流保护、汽化过氧化氢灭菌功能、数据贮存功能以及数据USB导出等。此外,还配备了高效PAO检测口,方便用户对传递窗的性能进行实时监测和评估。在产品特征方面,VHP传递窗采用了整体SUS304不锈钢结构,既保证了耐用性又易于清洁。双扉门结构设计确保了充气密封和互锁功能,避免了两侧门同时打开的风险。同时,进出传递窗内腔的空气都经过高效过滤器(H14)处理,有效防止物料受到污染。传递窗采用不锈钢板制作,平整光洁。双门互为连锁,有效阻止交叉污染。
传递窗,作为洁净室的重要辅助工具,其重要功能在于实现洁净区与非洁净区之间小件物品的传递。这一设计巧妙地减少了洁净室的开门次数,从而极大程度地降低了洁净区的污染风险。而为了确保传递物品的安全与卫生,传递窗常常配备紫外灯进行消毒。紫外线消毒凭借其多重优势,如安全性高、操作便捷、经济实惠、无化学残留以及对物品的损害较小等,在空气、物体表面、液体等多种场合得到了广泛应用。紫外线,这种肉眼难以察觉的光波,位于光谱紫射线段的外侧,其重要消毒机制在于利用特定波长的紫外线光谱(波长范围225~275nm,峰值在254nm)照射微生物。当紫外线被微生物的核酸吸收后,能够破坏其核酸分子结构,导致核酸或he蛋白发生分解变性,从而使其失去原有的功能,造成细菌和病毒的死亡或变异。此外,紫外线照射还会对细菌和病毒中众多酶的活性产生影响,导致蛋白分子结构和功能的变化,干扰蛋白质和核酸的代谢合成,终使其失去生命力。这样的消毒机制确保了传递窗在物品传递过程中的卫生安全,为洁净室的正常运行提供了有力保障。传递窗其主要功能是防止污染气流随物件的传递而传播。湖南定制传递窗品牌
传递窗外形尺寸和通道尺寸,其偏差应符合GB/T 1184中公差等级“L”的规定。广东建设传递窗厂家直供
VHP技术,作为一种先进的低温灭菌方法,其重要在于将波态双氧水转化为过氧化氢蒸汽。通过这种汽化过氧化氢的方式,该技术能够高效地对物体表面进行灭菌处理。VHP展现出了强大的广谱杀菌能力,无论是细菌、霉菌、病毒还是细菌芽孢,都能被其有效杀灭。然而,嗜热脂肪芽孢是目前已知较难被VHP技术彻底杀灭的微生物种类。因此,在进行VHP灭菌验证时,嗜热脂肪芽孢被用作生物指示剂,以检验灭菌效果是否达标。值得一提的是,VHP技术不仅灭菌效果飞跃,而且具有无毒无残留的特性。在灭菌过程中,汽化过氧化氢能够迅速杀灭微生物,而在灭菌完成后,又能迅速降解为水和氧气,既安全又环保。此外,过氧化氢的残留浓度也是可检测的,这为用户提供了额外的安全保障。为了确保VHP灭菌效果的可靠性和稳定性,一个完整的验证周期是必不可少的。这通常包括参数开发、VHP分布研究、生物挑战试验以及排风降解研究等多个环节。通过这一系列的验证步骤,可以确保VHP灭菌技术在实际应用中的有效性和安全性。魁利汽化过氧化氢设备作为VHP技术的杰出,拥有完整的GMP验证文件体系。这为用户提供了可靠的技术支持和保障,确保了设备在灭菌过程中的合规性和有效性。广东建设传递窗厂家直供