12 дек. 2011 г.

Ультразвуковая очистка инструментов


Ультразвуковая очистка инструментов

Кононенко Марина,

директор ЧП «Медрегион»


В стоматологическом кабинете стерилизационный блок всегда остается невидимым для глаза посетителя. И если наличие автоклава для стерилизации – это обычное и обязательное требование при открытии кабинета, то вопрос о том,  как обеспечить очистку инструментария и боров от мелкой грязи остается открытым. 



Для очистки мелкого и среднего стоматологического и эндодонтического инструмента, а так же боров и зубных протезов применяются ультразвуковые ванночки.
Ультразвуковая ванна (уз ванна) - это емкость для специальной жидкости, в которой создаются колебания с частотой ультразвукового диапазона (частоты от 18 до 120 КГц.). Она состоит из генератора и излучателя колебаний. Генератор формирует электрические колебания с частотой ультразвукового диапазона и глубокой (до 90%) амплитудной модуляцией (50 - 170 Гц. и более, для ванн больших объемов). Излучатель преобразует электрические колебания в механические (ультразвук), которые передаются через стенку ванны в активную жидкостную среду. Желательным является наличие у ванны нагревательного элемента, разогревающего рабочую жидкость до определенной температуры (около 50 град. С.). Установленный таймер (электронный или механический) позволит стоматологу заниматься другими вопросами во время работы ванны, вместо того, чтобы следить за процессом очистки боров.

Под ультразвуком принято понимать звуковые волны, частота которых превышает порог слышимости человека (в диапазоне примерно 16 кГц - 1 гГц). В ультразвуковой технологии различают использование слабого сигнала (испытание материалов, медицинские материалы, диагностика) и мощного ультразвука как, например, при очистке ультразвуком, ультразвуковой сварке. Применительно к жидким средам ультразвук нашел применение в так называемом эффекте "ультразвуковой кавитации". Этот эффект взят за основу в работе устройств для ультразвуковой очистки.
Кавитация — это быстрое образование и разрушение миллионов мельчайших пузырьков или полостей [cavity] в жидкости. Кавитация производится за счет чередующихся волн высокого и низкого давления, образуемых звуком высокой частоты (ультразвуком). Процесс Кавитации, объединенный с химическим воздействием активных веществ моющей жидкости приводит к активному очищению поверхности детали от твердых отложений.

Имеется множество факторов, влияющих на эффективность ультразвуковой очистки. Наиболее важными являются: правильный выбор чистящего раствора, его температуры, мощность ультразвука и продолжительность очистки. Кроме этого при выборе ванны необходимо учитывать размеры деталей и узлов, которые будут подвергаться очистке.
По сравнению с традиционными методами ультразвуковая очистка позволяет:
свести к минимуму применение ручного труда:
  • произвести очистку и обезжиривание без применения органических растворителей
  • очищать труднодоступные участки изделий и удалять все виды загрязнений

Очистка ультразвуком считается безопасной для всех видов деталей, хотя в некоторых случаях следует соблюдать известную осторожность. Хотя воздействие тысячекратных микровзрывов в секунду является очень мощным, сам процесс очистки безопасен, так как энергия оказывается локализованной на микроскопическом уровне. Наиболее важное соображение, касающееся безопасности изделий - это выбор раствора для очистки.
Нужно отметить, что поверхностные загрязнения  можно устранить без применения каких-либо моющих средств, однако их применение увеличивает эффективность очистки  инструментария и других деталей до 30 %.

Грязь пристает к изделиям. Если бы этого не было, она просто отпадала бы от них. Назначение раствора —  взломать связь между изделием и частицами-загрязнителями. Вода сама по себе не обладает очищающими свойствами. Изначальная цель действия ультразвука — помочь раствору проделать эту работу. Раствор для ультразвуковой очистки содержит различные ингредиенты, призванные оптимизировать процесс ультразвуковой очистки.
Современные растворы для очистки составляются из множества разнообразных моющих веществ, увлажняющих агентов и других реактивных компонентов. Имеется большое разнообразие отличных формул, разработанных для специальных применений. Правильный выбор очень важен для обеспечения необходимой чистящей активности и для предотвращения нежелательной реакции с обрабатываемой деталью.

Применять горючие вещества либо растворы с низкой температурой вспышки нельзя.  Кислота и отбеливатели могут повредить резервуары из нержавеющей стали или создать опасные условия.
Продолжительность очистки может варьироваться, в зависимости от таких факторов, как степень загрязнения, используемый для очистки раствор. Регулирование продолжительности очистки - самый легкий (и наиболее часто неправильно применяемый) способ компенсации переменных процесса. Хотя продолжительность цикла нового применения может быть приблизительно определена опытным пользователем, она должна тем не менее подтверждаться фактическим использованием с выбранным раствором и реальными загрязненными деталями.
 Ультразвуковая ванна обычно имеет до 5 режимов работы:
·        Хорошо видимое глазу удаление грязи начинается сразу же после начала ультразвуковой очистки в простой воде, режим работы - 90сек. или 180сек.
·        Труднодоступные загрязнения и более сложные отложения на инструментарии лучше всего очищать в моющем растворе  на режимах 280сек. или 380сек.
·        Когда инструмент нуждается в глубокой очистке, то лучше использовать моющий раствор на  максимальном режиме очистки 480сек. Затем нужно сменить воду, добавить средство для стерилизации (раствор) и произвести очистку еще 90 сек.
Плохое качество очистки в большинстве случаев возникает из-за неправильного контроля над одной или несколькими переменными процесса: выбор неправильного моющего раствора, недостаток тепла, недостаток времени для удаления того или иного вида загрязнения.
Включать ультразвуковую ванну без жидкости строго запрещается. Изделия, подвергаемые очистке, нельзя размещать непосредственно на дне резервуара. Для обеспечения нормальной кавитации всегда нужно оставлять не менее 30мм между дном резервуара и изделием. Всегда используйте поддон или сито. Передатчики (производящие ультразвук) закреплены на дне резервуара. Изделия, находящиеся непосредственно на дне резервуара, могут повредить передатчики и/или снизить уровень кавитации. Кроме того, поддон или пробирка способствуют размещению изделия в пределах зоны оптимальной очистки. Поддон или пробирка также держат груз вместе и обеспечивают легкое удаление без касания.
Теплота обычно улучшает и ускоряет процесс очистки, т.к. большинство моющих растворов разработаны для наилучшей работы при высоких температурах. Обычно наилучшие результаты можно достигнуть при нагреве 65 градусов Цельсия.
Ополаскивание рекомендуется для удаления различных химических остатков, которые могут пагубно сказаться на состоянии инструмента. Детали могут промываться прямо в ультразвуковом очистителе, либо в ванне с чистой водой, либо в отдельной раковине под краном, дистиллированной водой.

На протяжении десятилетий ультразвук доказал, что он является удачным решением для обработки медицинских инструментов. Благодаря ультразвуку время дезинфекции было снижено до 5 минут. Инструменты находятся в дезинфицирующем растворе непродолжительное время, что значительно сокращает риск коррозии. Одновременно достигается интенсивная и нежная очистка.

Комментариев нет:

Отправить комментарий