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제목 Thermo Scientific Biological Safety Cabinets Fumigation Methodologies-7
작성자 관리자   작성일 2018.11.02 조회수 1035
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Thermo Scientific Biological Safety Cabinets Fumigation Methodologies

 

과산화수소

과산화수소는 투명하고 무색 액체이고, 물보다 점성이 더 크다.

그것은 물 속 용액으로 가장 흔하 게 구할 수 있다.

소비자들에게, 일반적으로 3과 6 wt% 농도로 약국에서 구할 수 있다.

실험실 사용을 위해, 30 wt% 용액이 가장 흔하다. 
 
BSC의 훈증을 위해, 이 방법은 NSF ANSI 49의 Annex G에 따라, 모델과 크기에 맞춰 입증되어야 한다. EN 12469에 그것은 포름알데히드에 대한 대체제로 언급되었다.   
  
이 방법은

다른 많은 훈증 기법과 비교하여 신속하고,

환경적으로 유해한 생성물을 만들지 않는다.

이 공정에서 전형적으로 사용되는 과산화수소 생성기들도 역시 절차 입증에 도움이 되는 기록할 수 있는 프린트 출력물을 제공한다.

위에 예시한 바와 같이,

훈증 사이클 후 잔류물로서 오직 물과 산소만이 보존된다.
 
과산화수소 훈증은

먼저 응축을 예방하기 위해 BSC의 수분을 제거하는 절차를 필요로 한다.

일단 습기와 온도 수준이 안정되면, 35% 과산화수소 용액이 생성기를 통해 증발되어 BSC 속으로 들어 간다.

증발된 과산화수소는 낮은 농도 (전형적으로 25℃에서 0.1-3 mg/L)에서 포자를 죽일 수 있다.

불활성화 단계 동안, 과산화수소 농도는 최대 농도 수준으로 유지된다.

흡수 또는 분해에 의해 “소모”되는 과산화수소의 백분율은 그 시스템에 재공급된다.

마지막으로, 과산화수소 증기는 시스템으로부터 제거된다.

그 시스템 안의 과산화수소 농도가 1 ppm 이하로 또는 현지 당국과 입증될 필요가 있는 국가가 정한 한도 밑으로 떨어질 때 통기가 완성된다. 
 
건강과 안전

과산화수소는 의료 멸균 목적으로 자주 사용되고 자연에서 발생하는 화학 약품이다.

그것은 맑은 액체로 보관되고, 그러므로 chemical indicators/sensors을 사용하지 않고는 그것의 증발을 탐지하기가 어렵다.

높은 농도에서 그 가스는 독성이 지극히 높을 수 있어서 훈증 도중 안전한 취급이 요구된다. 
 
과산화수소는 가열되면 증기가 되고 표적 훈증 구역에서 팽창하여 공간을 채운다.

증기의 팽창 속성은 가스의 그것들보다 낮아서 훈증 과정 중 BSC fans를 작동시켜야 한다.

이것 때문에, 밀봉 된 BSC는 음압이 유지되어야 하고 증발 과산화수소를 아주 잘 봉쇄해야 한다.

그렇기 때문에 BSC 구조물의 밀봉에 있어 작은 틈이 있을 경우에도 그 약제에 대한 효과적이고 안전한 봉쇄가 가능하다.

BSC 훈증 절차가 진행되는 동안 실험실에의 접근이 반드시 봉쇄될 필요가 없기 때문에

이것이 이 절차의 대단한 장점이다. 
 
효능

biological indicators를 사용하여 확인된 대로 증발 훈증제로서 사용되는 과산화수소가 6-log 포자 감소를 달성하는데 있어 효과적이라고 문서에 잘 기록되어있다. 
 
재질 호환성

Thermo Fisher Scientific이 모든 BSC 부품들을 500-1200 ppm 사이에서 노출시켜 과산화수소 훈증 테스트로 재질 호환성 실험을 수행하였다.

이런 연구들을 통해,

금속, 플라스틱과 HEPA 필터에 대한 재질 변화가 탐지되지 않았다.

그렇지만, BSC 제조업자의 과산화수소 훈증 과정을 세심하게 따르지 않을 때, BSC 안쪽에 과다 과산화수소 응축이 형성되는 일이 가능하며, 이것이 금속 표면과 코팅에 손상을 줄 수 있다.
 
사용의 용이성

이 기술의 주요 장점은 사용의 용이함이다.

주기 매개 변수들이 3시간까지 낮게 단축될 수 있다.

훈증 과정이 음압 아래에서 이루어지므로 BSC 준비 시간이 구조물의 공기 밀봉을 달성하는데 절대적으로 결정적이지 않아서 준비 시간이 단축될 수 있다.

마지막으로,

반응의 부산물이 물과 산소이므로 청소도 단축될 수 있다. 

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