ES1260022U - Dispositivo para desinfección de personas, vehículos y superficies - Google Patents
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Abstract
Dispositivo para desinfección de personas, vehículos y superficies que comprende: - al menos una boquilla (20) configurada para dispensar un líquido desinfectante (13) hacia una zona de desinfección (1); - un dispositivo presurizador (33) conectado a la al menos una boquilla (20) para el suministro de líquido desinfectante (13) presurizado; - una fuente de líquido desinfectante (30) conectada a dicho dispositivo presurizador (33) caracterizado por que dicha fuente de líquido desinfectante (30) comprende - una fuente de agua dulce (10) conectada a un mezclador (31) a través de un dosificador de agua dulce (40); - un depósito de agua salada (11) conectado a dicho mezclador (31) a través de un dosificador de agua salada (41) para la obtención de agua salina (12) con una concentración de sal determinada; - una célula electrolítica (32) conectada a dicho mezclador (31) y configurada para electrolizar el agua salina (12) para producir el líquido desinfectante (13) en forma de agua dorada.
Description
DESCRIPCIÓN
Dispositivo para desinfección de personas, vehículos y superficies
Campo de la técnica
El presente modelo de utilidad concierne un dispositivo para desinfección de personas, vehículos y superficies que dispensa un líquido desinfectante hacia una zona de desinfección.
Estado de la técnica anterior
En el estado de la técnica se conocen varios sistemas que dispensan un fluido desinfectante con la finalidad de limpiar y desinfectar superficies de varios objetos, como por ejemplo vehículos, así como de seres vivos, como personas y animales.
La solicitud de patente NL9401693A describe una instalación de lavado de vehículos que no precisa de escobillas para limpiar un vehículo.
La solicitud de patente WO2019086985 describe una estación de desinfección para alimentos, personas que trabajan con los alimentos y equipos utilizados para manipular alimentos, comprendiendo una cámara hermética. Esta solicitud describe también la posibilidad de desinfectar con spray tanto personas como otros elementos, mediante, por ejemplo, el uso del gas óxido de cloro como desinfectante y el uso mayoritario de clorito de sodio como fuente de cloro.
La solicitud de patente KR102151944 describe una cámara de desinfección para desinfectar tanto el interior como el exterior de un objeto, comprendiendo al menos una unidad de inyección de gas instalada en al menos una pared lateral y un techo de la cámara de desinfección para inyectar gas en la cámara de desinfección y distribuir uniformemente el gas en la cámara de desinfección. En esta solicitud de patente, el gas desinfectante descrito es dióxido de cloro.
La solicitud de patente RU2220109 describe un método de desinfección basado en agua "activada" con impurezas solubles, excluyendo el cloruro de sodio, que luego pasa por un proceso de electrólisis.
Además, se hace notar que, como consecuencia de la crisis mundial debido a la situación ocasionada por la COVID-19 y declarada como pandemia por parte del OMS, han surgido nuevas necesidades de prevención y protección. De manera especial, existe en la
actualidad una necesidad de prevenir y proteger a las personas de posibles infecciones, virus, bacterias, gérmenes y nuevas pandemias que presenten cuadros sintomáticos atípicos y que puedan poner en riesgo al ser humano.
Descripción de la invención
Para dar respuesta a los problemas anteriormente expuestos, la presente invención describe, en un primer aspecto, un dispositivo para desinfección de personas, vehículos y superficies que comprende: al menos una boquilla configurada para dispensar un líquido desinfectante hacia una zona de desinfección, un dispositivo presurizador conectado a la al menos una boquilla para el suministro de líquido desinfectante presurizado, una fuente de líquido desinfectante conectada a dicho dispositivo presurizador, estando caracterizado por que dicha fuente de líquido desinfectante comprende una fuente de agua dulce conectada a un mezclador a través de un dosificador de agua dulce, un depósito de agua salada conectado a dicho mezclador a través de un dosificador de agua salada para la obtención de agua salina con una concentración de sal determinada y una célula electrolítica conectada a dicho mezclador y configurada para electrolizar el agua salina para producir el líquido desinfectante en forma de agua clorada.
El líquido desinfectante, por lo tanto, se produce al hacer pasar una corriente de electricidad por una solución salina; este proceso se conoce con el nombre de electrólisis salina.
La electrólisis salina es un método de desinfección conocido utilizado para el tratamiento y desinfección de las aguas de piscinas. La concentración de sal utilizada para el proceso varía entre 0.4 - 0.6% de sal en peso respecto al volumen total de agua (3.5% concentración en sales de media en el agua de mar).
Este proceso genera el cloro in situ, en vez de preparar una solución con hipoclorito de sodio (como sería en las lejías convencionales), y de este modo utilizar el poder desinfectante del cloro para generar cloro activo en el agua.
La concentración de cloro libre residual en aguas de consumo humano debe ser inferior a 1 ppm i el cloro combinado residual a 2 ppm.
En la electrólisis del agua salina tienen lugar las siguientes reacciones químicas, cuando la sal es cloruro de sodio:
1. Electrólisis de la sal con agua para formar hidróxido de sodio, hidrógeno y cloro: 2 NaCl 2 H2O -> 2 NaOH H2 + Oh
2. Disolución del cloro obtenido en aguapara formar ácido hipocloroso y ácido clorhídrico:
Cl2 H2O -> HClO HCl
3. El ácido hipocloroso residual oxida la materia viva presente en el agua, pero también genera ácido clorhídrico en combinación con oxígeno, con gran capacidad oxidativa:
2 HClO -> 2 HCl O2
4. La sosa (hidróxido de sodio) con el ácido clorhídrico formado vuelve a generar la sal inicial y agua:
NaOH HCl -> NaCl H2O
Además, el agua también se hidroliza según la reacción siguiente:
2 H2O -> 2 H2 + O2
En estos procesos de electrolización pueden aparecer también varias reacciones secundarias o subreacciones. Los productos que pueden derivar de éstas pueden ser el ozono, el oxígeno monoatómico y el peróxido de hidrógeno. Todos estos productos tienen una alta capacidad oxidante y desinfectante.
En una realización según la presente invención, la fuente de agua dulce del dispositivo según la presente invención es una toma de corriente de agua de red.
En otra realización, la fuente de agua dulce según la presente invención es un depósito de agua.
Se entenderá que el agua dulce es agua con una concentración de sal en disolución por debajo del umbral máximo de salinidad aceptable del agua potable. El experto en la materia entenderá que el agua dulce es una agua que comprende una cantidad de sales muy baja, inferior a 1 g/L, generalmente inferior a 0,4 g/L, preferiblemente inferior a 0,1 g/L.
El agua salada, en cambio, se entiende como agua con una concentración de sal en disolución muy superior a dicho umbral pudiendo llegar a ser agua saturada de sal, conocida como salmuera.
En una realización particular, la sal del dispositivo según la presente invención es cloruro de sodio y el agua salada es salmuera. Por salmuera se entiende una disolución con alta concentración de sal o cloruro de sodio, preferiblemente superior a 10 g de sal por litro de disolución en agua. Más preferiblemente, la salmuera comprende una concentración de sal o cloruro de sodio en agua superior a 15 g/L, o superior a 20 g/L, o superior a 25 g/L.
Alternativamente, la sal es cloruro de potasio. En otra alternativa, la sal es un cloruro metálico que es soluble en agua. En estas alternativas, el agua salada comprende una disolución acuosa de cloruro de potasio o del cloruro metálico.
El agua salina, según la presente invención, se entenderá como un agua con una concentración de sal superior a la del agua dulce y con una concentración de sal inferior a la del agua salada.
En otra realización según la presente invención, el dispositivo incluye además al menos un sensor de presencia dirigido hacia la zona de desinfección y/o hacia zonas adyacentes a dicha zona de desinfección, estando el dispositivo configurado para ser activado en respuesta a lecturas obtenidas por dicho sensor de presencia.
En otra realización particular, el sensor de presencia está conectado a un dispositivo de control que activa al menos el dispositivo presurizador y la célula electrolítica en respuesta a las lecturas obtenidas por el sensor de presencia para la producción de líquido desinfectante.
La inclusión de dicho sensor de presencia y la respuesta del dispositivo a las lecturas obtenidas permite la automatización del dispositivo, de modo que se activa la producción y dosificación de líquido desinfectante cuando se detecta la presencia de un objeto a desinfectar, desinfectando el objeto mientras éste está cerca del dispositivo, permitiendo el uso óptimo de líquido desinfectante, y permitiendo también una desinfección óptima del objeto manteniéndolo cerca del dispositivo por un tiempo determinado que puede ser el más adecuado para su correcta desinfección.
En otra realización, la fuente de agua dulce, el depósito de agua salada y/o el suministro de agua salina a la célula electrolítica incluye un sensor de concentración salina o un sensor de concentración salina constituido por un medidor de conductividad eléctrica.
Mediante este medidor, se puede conocer la concentración salina en los distintos puntos relevantes del dispositivo. Conocer la concentración de sal es muy relevante puesto que la capacidad desinfectante del líquido desinfectante depende de la concentración de cloruro en el agua salina, dependiendo ésta a su vez de la concentración de cloruro en el agua dulce y en el agua salada.
Preferiblemente, la concentración de agua salina es del rango de 1 a 8 gramos de sal o cloruro de sodio por litro de disolución, preferiblemente de 2 a 7 g/L, más preferiblemente de 4 a 6 g/L.
En otra realización, el dispositivo según la presente invención incluye un sensor de pH en la fuente de agua dulce, en el depósito de agua salada, en el suministro de agua salina a la célula electrolítica, en la célula electrolítica, y/o en el suministro de líquido desinfectante en forma de agua clorada.
Mediante el sensor de pH en varios puntos del dispositivo se puede conocer a tiempo real el pH de los fluidos involucrados, ya sea el agua dulce, el agua salada, el agua salina o el líquido desinfectante en forma de agua clorada. En la presente invención, un pH preferido de trabajo es de entre 7.2 a 7.6. En este rango de pH el operario puede operar con la mayor seguridad el dispositivo, dado que se cumplen las normas de seguridad expedidas por las autoridades competentes en materia de seguridad laboral. Sin embargo, el dispositivo también puede trabajar en un rango de pH de 7.0 a 8.0, y a valores de pH más básicos, como por ejemplo hasta 8.8 y hasta 9.2. Se ha comprobado que, generalmente, el agua dulce y el agua salada suelen estar a ese pH. En el eventual caso, sin embargo, en la que el agua tenga un pH superior al óptimo para la obtención de líquido desinfectante, el pH se puede corregir mediante adición de una cantidad determinada de ácido en el agua dulce, en el agua salada y/o en el agua salina. Este ácido puede ser un ácido inorgánico, preferiblemente ácido clorhídrico, ácido sulfúrico o ácido isocianúrico.
En otra realización, el dispositivo según la presente invención incluye un sensor de concentración de cloro en la célula electrolítica y/o en el suministro de líquido desinfectante en forma de agua clorada.
Mediante el sensor de concentración de cloro se puede determinar a tiempo real la cantidad de cloro en la célula electrolítica y/o en el líquido desinfectante. Este sensor da una información muy valiosa porque permite conocer la cantidad/concentración del elemento desinfectante. Sin embargo, tiene un precio bastante elevado, lo que implica que no todas las soluciones según la presente invención incorporen dicho sensor. Las cantidades óptimas de cloro en el líquido desinfectante son de 1 a 15 ppm, preferiblemente de 2 a 8 ppm, más preferiblemente de 2 a 5 ppm.
En otra realización, el dispositivo según la presente invención incluye una sonda redox en la célula electrolítica.
La sonda redox tiene la función de medir el potencial de oxidación y, por lo tanto, la capacidad de desinfección de los elementos presentes en disolución. En el caso de la presente invención, mide la capacidad de desinfección del cloro. Por lo tanto, dicha sonda permite conocer a tiempo real si el líquido desinfectante y/o la célula electrolítica es
reductora u oxidante. Los valores óptimos de potencial redox en la célula electrolítica son de 700 a 800 mV, preferiblmente de 715 a 780 mV, más preferiblemente de 720 a 770, más preferiblemente de 735 a 765 mV.
Se hace notar que la combinación de los valores obtenidos mediante el sensor redox y el sensor de pH permiten calcular de forma muy precisa la cantidad de cloro libre en disolución.
En otra realización, el dispositivo según la presente invención incluye un sensor de caudal en la fuente de agua dulce y/o el suministro de agua salina a la célula electrolítica.
Dicho sensor de caudal es una herramienta que permite monitorizar, a tiempo real, el caudal de agua presente en el dispositivo.
En una realización particular, el dispositivo según la presente infección incluye un dispositivo de control el cual, en respuesta a las lecturas obtenidas por al menos uno de los sensores anteriormente mencionados (de concentración salina, de pH, de concentración de cloro, la sonda redox y la sonda de caudal), actúa sobre el dosificador de agua dulce y/o el dosificador de agua salada y/o la célula electrolítica.
Este dispositivo de control permite, por lo tanto, una mezcla óptima de agua dulce con agua salada para la obtención de un líquido desinfectante final con las propiedades más adecuadas para llevar a cabo su cometido.
En otra realización específica, el dispositivo de control mencionado anteriormente está configurado para controlar la célula electrolítica para la obtención de agua clorada con una determinada concentración considerando la concentración de sal del agua salina y el caudal de paso del agua salina a través de dicha célula electrolítica.
Como se ha mencionado anteriormente, la concentración del agua salina está directamente relacionada con la cantidad de cloro que se puede formar en la célula electrolítica y que estará comprendida en el líquido desinfectante.
En otra realización, la boquilla según la presente invención está configurada para dispensar el líquido desinfectante mediante pulverización y/o nebulización.
Estas formas de dispensación de líquido desinfectante tienen las siguientes ventajas: la cantidad de líquido desinfectante que se dispensa se puede ajustar convenientemente para que no se desperdicie cantidades significativas de líquido desinfectante y la forma de administración desinfecta la superficie del objeto a desinfectar pero no moja, de manera que, por ejemplo, una persona puede ser desinfectada mediante el dispositivo de la presente
invención y no tener que cambiarse la ropa una vez desinfectada ni tampoco la ropa queda en mal estado (descolorida, etc.).
En una realización preferida, la zona de desinfección en el dispositivo de la presente invención es un túnel de paso con una entrada y una salida y rodeado de una pluralidad de boquillas.
En otra realización preferida, la zona de desinfección en el dispositivo de la presente invención es una cámara de desinfección dotada de una abertura de acceso y rodeada por una pluralidad de boquillas.
En una realización particular, el túnel o la cámara de desinfección en el dispositivo de la presente invención incluye al menos un arco de desinfección formado por una conducción de líquido desinfectante con una pluralidad de boquillas conectadas a dicha conducción en sucesión alineada.
Estas boquillas conectadas en sucesión alineada se pueden situar, en otra realización preferida, en dos lados opuestos del túnel o de la cámara del dispositivo según la presente invención, o en dos lados opuestos laterales y un lado superior del túnel o de la cámara. En otra realización particular, las boquillas también se sitúan en un lado inferior del túnel o de la cámara, aportando, por lo tanto, líquido desinfectante en las zonas superior, laterales e inferior del objeto a desinfectar.
En otra realización, el dosificador de agua salada y/o de agua dulce es una bomba o una electroválvula de paso variable, de modo que se puede controlar el caudal de agua salada y/o de agua dulce en el dispositivo de desinfección.
En una realización particular, al menos el mezclador, el depósito de agua salada, el dosificador de agua salada y la célula electrolítica del dispositivo de desinfección están integrados en una carcasa cerrada, o en una carcasa cerrada sobre ruedas.
Dicha realización particular permite que el dispositivo sea portable, haciéndolo más práctico en su manejo. Incluir las ruedas permite el transporte todavía más sencillo del dispositivo de desinfección. Como contrapartida, para que dicho dispositivo en esta realización sea portable se precisa reducir el volumen del depósito de agua salada, así como la célula electrolítica, por lo que la cantidad de líquido desinfectante que se puede obtener será más limitado, y, por lo tanto, la cantidad de objetos que se podrán desinfectar será inferior a una configuración del dispositivo no portable, donde el depósito de agua salada y/o la célula electrolítica puede tener grandes dimensiones.
En otra realización particular, el mezclador, el depósito de agua salada y su dosificador, la célula electrolítica, un depósito de agua dulce y su dosificador están integrados en una carcasa cerrada, o en una carcasa cerrada sobre ruedas.
En dicha realización particular se obtiene un dispositivo portable como en la realización anterior que además comprende la fuente de agua dulce integrada en la carcasa. Esta configuración permite todavía aumentar la portabilidad del dispositivo, aunque se limita, como en el caso anterior, la capacidad de producción de líquido desinfectante.
En otra realización, el dispositivo desinfectante incluye además una manguera flexible, con al menos una boquilla en su extremo, conectada a la salida de agua clorada.
Esta realización particular permite dispensar el líquido desinfectante de manera muy flexible, aunque implica un operario dirigiendo la manguera hacia la zona de desinfección.
En otra realización, la manguera flexible, con una boquilla en su extremo, conectada a la salida de agua clorada, se utiliza para la desinfección de al menos las superficies externas del dispositivo de desinfección.
Se hace notar que la realización particular en donde el mezclador, el depósito de agua salada y su dosificador, la célula electrolítica, un depósito de agua dulce y su dosificador están integrados en una carcasa cerrada, que incluye una manguera flexible con al menos una boquillla en su extremo, conectada a la salida de agua clorada tendría un aspecto parecido a la de una máquina de limpieza presurizada tipo Karcher.
En otra realización particular, el dispositivo según la presente invención incluye un grifo conectado a la salida de agua clorada para la desinfección.
Además, el dispositivo según la presente invención puede disponer también de un intercambiador de temperatura o de un equipo de aire acondicionado con bomba de calor o frío y compresor para calentar o enfriar el agua, de forma preferente el agua dulce que viene de la toma de red.
Esta capacidad de modificar la temperatura del agua en el dispositivo de la presente invención puede ser muy conveniente en lugares donde las temperaturas son extremas, por ejemplo en climas muy áridos o en climas especialmente fríos.
En otra realización particular, cuando el dispositivo según la presente invención comprende una cámara de desinfección, dicha cámara puede ir equipada también con un dispensador de gel hidroalcohólico, un dispositivo para la medición de la temperatura corporal, como por ejemplo un termómetro infrarrojo tipo pistola, un dispensador de gafas de seguridad y/o un dispensador de mascarillas, preferiblemente de un solo uso y/o quirúrgicas.
La presente invención también presenta la particularidad que dispone de un amplio abanico de configuraciones. Por ejemplo, el presente dispositivo puede caracterizarse además por que el suministro de líquido desinfectante da servicio a un arco de desinfección como el que se ha descrito anteriormente, además de a una cámara desinfectante y/o además a un grifo que, por ejemplo, sirva de suministro para llenar recipientes para desinfectar mediante nebulización, pulverización o directamente.
Por lo tanto, el dispositivo según la presente invención es modular y polivalente y puede adaptarse a distintos productos finales para distintos usos y necesidades.
En otra realización particular, el dispositivo según la presente invención comprende un sistema para recogida del líquido desinfectante residual después de la aplicación de éste sobre un objeto. Este sistema está configurado para recoger el líquido desinfectante residual, tratarlo y conectarlo de nuevo al dispositivo de desinfección (recircularlo). El tratamiento del líquido desinfectante, principalmente agua clorada, implica una etapa de filtración, por lo que el sistema de recogida del líquido desinfectante comprende un filtro, y, opcionalmente, el líquido desinfectante residual se trata posteriormente con un agente descontaminante, como puede ser el ozono (O3) o los rayos ultravioletas (UV). Dicho líquido desinfectante recogido se puede introducir de nuevo en el dispositivo junto a la toma de agua dulce, por ejemplo.
El dispositivo según la presente invención presenta, por lo tanto, una manera de desinfectar objetos de manera sostenible, sin usar contaminantes químicos (como el ozono o la lejía, por ejemplo), y sin generar residuos ni subproductos que luego hay que eliminar o almacenar convenientemente. Tampoco se dañan o deterioran las superficies donde se aplica el líquido desinfectante.
Además, la configuración de este dispositivo permite una utilización óptima del agua, consumiendo una cantidad muy baja de ella, y, además, ofrece la posibilidad de usar el mismo residuo como material de partida.
Asimismo, el uso preferente de cloruro sódico y de cloruro de potasio por parte del dispositivo de la presente invención responden también a la necesidad actual de reutilizar y de dar valor a los residuos. Por ejemplo, el cloruro de potasio es una sal común que es un residuo de la extracción minera de potasa, por lo que el dispositivo según la presente invención daría un uso a un residuo que, de otra forma, no tiene actualmente salida al mercado.
Por lo tanto, la presente invención propone una solución sostenible, natural, de residuo 0 y de revalorización de un residuo común.
Además, la generación de líquido desinfectante en forma de agua clorada en el presente dispositivo cumple con la regulación actual en cuanto a agentes bactericidas, antisépticos, desinfectantes y/o fungicidas utilizados en la alimentación y en áreas industriales, domésticas e institucionales, cumpliéndose además con los requisitos necesarios de seguridad y salud con respecto a la calidad del agua para consumo humano.
De hecho, el contacto del líquido de desinfección no comporta ninguna irritación ni efecto adverso contra la salud, ni siquiera en la dermis o el colágeno (piel y cabello).
Se entenderá que las referencias a posición geométricas, como por ejemplo paralelo, perpendicular, tangente, etc. admiten desviaciones de hasta ±5° respecto a la posición teórica definida por dicha nomenclatura.
Se entenderá también que cualquier rango de valores ofrecido puede no resultar óptimo en sus valores extremos y puede requerir de adaptaciones de la invención para que dichos valores extremos sean aplicables, estando dichas adaptaciones al alcance de un experto en la materia.
Otras características de la invención aparecerán en la siguiente descripción detallada de un ejemplo de realización.
Breve descripción de los dibujos
La figura adjunta muestra un ejemplo de realización con carácter ilustrativo no limitativo de la presente invención.
La FIG. 1 muestra un dispositivo para la desinfección de personas, vehículos y superficies según una realización de la presente invención que comprende una fuente de líquido desinfectante, conectada a una toma de red que le proporciona un aporte de agua dulce, y que suministra líquido desinfectante a un arco de desinfección que rodea una zona de desinfección en forma de túnel y que incluye una pluralidad de boquillas situadas en los laterales y por encima de dicho arco de desinfección, orientadas hacia dicha zona de desinfección.
La Fig. 2 muestra una realización similar a la mostrada en la Fig. 1, pero en la cual la fuente de líquido desinfectante no está conectada a una toma de red, sino que incluye o está conectada a un depósito de agua dulce, y en la cual el arco de desinfección incluye también boquillas en el suelo.
La Fig. 3 muestra una realización similar a la mostrada en la Fig. 2, pero en la cual la fuente de líquido desinfectante está conectada a una manguera flexible dotada de una boquilla en su extremo.
Descripción de un modo de realización de la invención
Las anteriores y otras ventajas y características se comprenderán más plenamente a partir de la siguiente descripción detallada de un ejemplo de realización con referencia a los dibujos adjuntos, que deben tomarse a título ilustrativo y no limitativo, en los que:
La Figura 1 muestra un primer ejemplo de realización según el cual el dispositivo para desinfección de personas, vehículos y superficies comprende una fuente de líquido desinfectante (30), a la que se suministra un aporte de agua dulce (10) a través de una conexión con una toma de red, y de la que sale líquido desinfectante (13) en forma de agua clorada, que se suministra mediante conducciones a una pluralidad de boquillas (20) dispuestas alrededor de una zona de desinfección (1), formando un túnel de desinfección. En esta realización la fuente de líquido desinfectante (30) está contenida en una carcasa cerrada, y contiene un depósito de agua salada (11), un mezclador (31), una célula electrolítica (32) y un dispositivo presurizador (33) conectados en sucesión mediante tuberías, así como un dispositivo de control (50).
La fuente de líquido desinfectante (30) también incluye un dosificador de agua dulce (40) que controla el aporte de agua dulce (10) al mezclador (31), y un dosificador de agua salada (41) que controla el aporte de agua salada (11) al mezclador (31). En este ejemplo dichos dosificadores de agua dulce y de agua salada (40, 41) son electroválvulas controladas por el dispositivo de control (50).
En el mezclador (31) se mezcla un caudal de agua dulce (10) con un caudal de agua salada (11) determinados para obtener un agua salina (12) con una determinada concentración de sal, comprendida entre la concentración de sal del agua dulce (10) y del agua salada (11). Dicha agua salida (12) es entonces suministrada a la célula electrolítica (32), donde se obtiene agua clorada mediante la hidrólisis del agua salina (12), que actúa como líquido desinfectante (13).
El líquido desinfectante (13) es entonces presurizado mediante el dispositivo presurizador (33), que en este ejemplo es una bomba, y suministrado a las boquillas (20) para su dispersión mediante pulverización o nebulización.
En este ejemplo mostrado en la Fig. 1 el dispositivo para desinfección incluye también un sensor de presencia (51), conectado al dispositivo de control (50), previsto para detectar una
persona u objeto situado dentro o aproximándose a la zona de desinfección (1), estando el dispositivo de control (50) configurado para activar la fuente de líquido desinfectante (30) para la generación y suministro de líquido desinfectante (13) a las boquillas (20) ante una detección por parte de dichos sensores de presencia (51).
La Fig.2 muestra una realización alternativa similar, según la cual la carcasa que constituye la fuente de líquido desinfectante (30) está soportada sobre ruedas, permitiendo su transporte, y en donde la fuente de agua dulce (10) no es una toma de red, sino un depósito de agua dulce (10) contenido dentro de dicha carcasa.
En este ejemplo se han incluido también varios sensores de concentración salina (52) en contacto con el agua dulce (10), con el agua salada (11), y con el agua salina (12), estando dichos sensores de concentración salina (52) conectados al dispositivo de control (50).
En este ejemplo, dicho dispositivo de control (50) está configurado para controlar el caudal de agua dulce (10) y/o el caudal de agua salada (11) mediante los dosificadores de agua dulce y de agua salada (40, 41), y/o para regular los parámetros de operación de la célula electrolítica (32) en respuesta a las mediciones realizadas por dichos sensores de concentración salina (52).
La Fig.3 muestra una realización equivalente en la Fig. 2 con dos diferencias fundamentales: en primer lugar, se han incluido unos sensores de pH (53) en lugar de los sensores de concentración salina (52); en segundo lugar, el líquido desinfectante (13) en forma de agua clorada, se suministra mediante una boquilla (20) conectada a una conducción en forma de manguera flexible (60).
Se entenderá que las diferentes partes que constituyen la invención descritas en una realización pueden ser libremente combinadas con las partes descritas en otras realizaciones distintas, aunque no se haya descrito dicha combinación de forma explícita, siempre que el resultado de dicha combinación esté dentro del ámbito de las reivindicaciones y siempre que no exista una incompatibilidad en la combinación.
Aplicaciones
El líquido desinfectante que se obtiene en el dispositivo según la presente invención, se puede aplicar en una gran variedad de objetos de desinfección: vehículos, tanto en su superficie como en el interior de la cabina, carros de supermercados, espacios de tamaño reducido como por ejemplo ascensores o sanitarios, tejidos, suelos y paredes, personas, animales vivos, productos alimentarios, todo tipo de superficies y todo tipo de materiales.
Como se ha mencionado anteriormente, el líquido desinfectante dispensado sobre el objeto que se quiere desinfectar no es invasivo, por lo que el objeto queda libre de líquido desinfectante de forma casi instantánea, por lo que su aplicación es apta para todo tipo de objeto, al ser eficiente en la desinfección, neutro en cuanto a toxicidad y no dañar ni afectar las superficies que se desinfectan mediante el dispositivo según la presente invención.
Por lo tanto, el dispositivo según la presente invención puede tener aplicaciones en entornos tan diversos como empresas industriales y fábricas; empresas de automoción (talleres mecánicos, concesionarios...); empresas agrícolas, ganaderas, cárnicas y de alimentación; complejos comerciales, como hipermercados, cines, retail; parques logísticos, para los transportistas, autobuses, párkings; aeropuertos, puertos, complejos ferroviarios; instalaciones deportivas y culturales; recintos feriales, ocio y eventos; instituciones públicas y gubernamentales; servicios de emergencias.
Ejemplo 1: Arco de desinfección
Se realizó un prototipo de un dispositivo según la presente invención en donde la zona de desinfección es un túnel de paso que consta de un solo arco con boquillas.
Dicho arco de desinfección se hizo de acero inoxidable o de PVC, constaba de 4 boquillas en la partes superior, 6 boquillas en cada uno de los laterales, y 2 boquillas en la parte inferior, hasta un total de 18. Las boquillas en este ejemplo concreto eran de pulverización con filtro de partículas y sistema antigoteo. Además, el dispositivo constaba con un sensor de presencia.
El caudal de agua aplicado fue de 33 L/min, y las medidas del arco de 4,6 m x 3,9 m.
Por el arco se hizo pasar un camión tráiler de 17 metros de largo a una velocidad de 2 km/h. Durante el paso de dicho tráiler, en unos 45 segundos, se consumieron 24,7 litros de agua.
Ejemplo 2: Estudio de la capacidad de desinfección
La eficiencia del arco desinfectante utilizando cloro producido in situ por el equipo de electrólisis salina fue probada por las siguientes especies bacterianas: Geobacillus stearotermophillus, Escherichia coli y Staphylococcus aureus.
Las bacterias seleccionadas recogen el espectro de los principales grupos microbianos importantes y permiten una evaluación adecuada y comparativa de la evaluación de la desinfección del virus (la resistencia de las esporas de Bacillus es mucho mayor que la resistencia de los coronavirus, por ejemplo).
Las esporas bacterianas (como el Geobacillus stearotermophillus, seleccionado en este ejemplo), son el grupo microbiano más resistente. Después de este grupo, las bacterias Gram-negativas como Escherichia coli son un poco más resistentes que las bacterias Grampositivas como Staphylococcus aureus.
Los Coronavirus, como virus envueltos, tiene mayor susceptibilidad (menos resistencia) que las tres bacterias probadas.
Todas las condiciones ambientales se analizaron durante cada uno de los días experimentales, con el fin de conocer posibles fuentes de variación. Todas las pruebas se realizaron durante julio de 2020, en sesiones de mañana de 9:00 a 12:00 h. y la temperatura y humedad se controlaron todos los días.
Con el fin de evitar el posible efecto térmico de la parte superior de los vehículos debido a la radiación solar, se llevó a cabo un paso de pulverización de 3 minutos antes del experimento con agua sin desinfectante.
La suspensión microbiana que contiene las tres bacterias se preparó de acuerdo con las directrices estándar, ajustando la concentración de la solución a 1x106 Cfu/mL por dilución en serie. Todo el proceso de realización de la suspensión de esporas se realizó en condiciones estériles severas, utilizando la llama Bunsen o el gabinete de flujo laminar (bioseguridad). La aplicación se realizó pulverizando cuidadosamente en la superficie de todas las zonas del vehículo previamente determinadas.
En una primera etapa, se roció el vehículo durante 3 min. con agua (agua potable) para evitar el efecto de calor en el crecimiento microbiano. Se utilizó un segundo paso para determinar las muestras de control sin exposición a la desinfección, realizando una pulverización cuidadosa de todas las superficies previamente determinadas (techo, lateral, ruedas y frontal de vidrio y plástico). Después del muestreo de control, se llevó a cabo un tercer paso de desinfección, después de la misma pulverización con suspensión microbiana en las mismas ubicaciones del vehículo. Después del spray con suspensión microbiana, el vehículo fue rociado por el arco desinfectante durante 3 min.
A continuación, se cultivaron las muestras de la superficie del vehículo para cada experimento en placas de Petri.
Los experimentos se realizaron a tres concentraciones distintas de cloro, 2 ppm y 5 ppm para S. aureus y E. coli, y 11 ppm para G. stearotermophilus. Los resultados obtenidos se incluyen en la siguiente tabla:
De estos resultados se desprende, por lo tanto, que el arco de desinfección del vehículo logró unos buenos resultados realmente sobresalientes en la desinfección de los tres modelos microbianos seleccionados:
a) La eficiencia de desinfección del arco de desinfección de vehículos frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus fue muy alta.
b) En S. aureus, la eficiencia de reducción fue superior al 99,9% para todas las muestras a 2 y 5 ppm.
c) En E. coli, la eficiencia de reducción fue completa (100%) a 5 ppm y 2 ppm, excepto dos muestras a 2 ppm, aunque también se obtuvo una eficiencia superior al 90% (91% y 96,8%). d) En todas las muestras analizadas, el agua recogida de la desinfección del vehículo no mostró presencia de Staphylococcus aureus y Escherichia coli.
e) A 5 ppm la eficiencia para la desinfección de esporas fue inferior al 40%, pero se obtuvo una eficiencia del 90% mayor a 11 ppm para Geobacillus stearotermophilus.
En resumen, el arco desinfectante para vehículos diseñado demostró una actividad de desinfección superior contra todos los modelos bacterianos, incluyendo el grupo bacteriano más resistente ( Geobacillus).
Claims (23)
1. Dispositivo para desinfección de personas, vehículos y superficies que comprende:
• al menos una boquilla (20) configurada para dispensar un líquido desinfectante (13) hacia una zona de desinfección (1);
• un dispositivo presurizador (33) conectado a la al menos una boquilla (20) para el suministro de líquido desinfectante (13) presurizado;
• una fuente de líquido desinfectante (30) conectada a dicho dispositivo presurizador (33) caracterizado por que dicha fuente de líquido desinfectante (30) comprende
• una fuente de agua dulce (10) conectada a un mezclador (31) a través de un dosificador de agua dulce (40);
• un depósito de agua salada (11) conectado a dicho mezclador (31) a través de un dosificador de agua salada (41) para la obtención de agua salina (12) con una concentración de sal determinada;
• una célula electrolítica (32) conectada a dicho mezclador (31) y configurada para electrolizar el agua salina (12) para producir el líquido desinfectante (13) en forma de agua clorada.
2. Dispositivo según la reivindicación 1, en donde la fuente de agua dulce (10) es una toma de corriente de agua de red.
3. Dispositivo según la reivindicación 1, en donde la fuente de agua dulce (10) es un depósito de agua.
4. Dispositivo según la reivindicación 1, 2 o 3, en donde la sal es cloruro de sodio, y el agua salada es salmuera.
5. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el dispositivo incluye además al menos un sensor de presencia (51) dirigido hacia la zona de desinfección y/o hacia zonas adyacentes a dicha zona de desinfección, y en donde el dispositivo está configurado para ser activado en respuesta a lecturas obtenidas por dicho al menos un sensor de presencia (51).
6. Dispositivo según la reivindicación 5, en donde el al menos un sensor de presencia (51) está conectado a un dispositivo de control (50) que activa al menos el dispositivo
presurizador y la célula electrolítica en respuesta a las lecturas obtenidas por dicho al menos un sensor de presencia (51) para la producción de líquido desinfectante (13).
7. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la fuente de agua dulce (10), el depósito de agua salada (11) y/o el suministro de agua salina (12) a la célula electrolítica incluye un sensor de concentración salina (52) o un sensor de concentración salina (52) constituido por un medidor de conductividad eléctrica.
8. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la fuente de agua dulce (10), el depósito de agua salada (11), el suministro de agua salina (12) a la célula electrolítica, la célula electrolítica (32) y/o el suministro de líquido desinfectante (13) en forma de agua clorada incluye un sensor de pH (53).
9. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la célula electrolítica y/o el suministro de líquido desinfectante (13) en forma de agua clorada incluye un sensor de concentración de cloro.
10. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la célula electrolítica incluye una sonda redox.
11. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la fuente de agua dulce y/o el suministro de agua salina a la célula electrolítica incluye un sensor de caudal.
12. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 11, en donde el dosificador de agua dulce (40) y/o el dosificador de agua salada (41) y/o la célula electrolítica (32) están controlados a través de un dispositivo de control (50) en respuesta a las lecturas obtenidas por el sensor de concentración salina (52), el sensor de pH (53), el sensor de concentración de cloro y/o la sonda redox y/o la sonda de caudal.
13. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el dispositivo de control (50) está configurado para controlar la célula electrolítica (32) para la obtención de agua clorada con una determinada concentración considerando la concentración de sal del agua salina (12) y el caudal de paso del agua salina (12) a través de dicha célula electrolítica (32).
14. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la al menos una boquilla (20) está configurada para dispensar el líquido desinfectante (13) mediante pulverización y/o nebulización.
15. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la zona de desinfección (1) es un túnel de paso con una entrada y una salida y rodeado por una pluralidad de boquillas (20).
16. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en donde la zona de desinfección (1) es una cámara de desinfección, dotada de una abertura de acceso, y rodeada por una pluralidad de boquillas (20).
17. Dispositivo según la reivindicación 16 o 17, en donde el túnel o cámara incluye al menos un arco de desinfección formado por una conducción de líquido desinfectante con una pluralidad de boquillas (20) conectadas a dicha conducción en sucesión alineada.
18. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 15 a 17, en donde las boquillas (20) se sitúan en dos lados opuestos del túnel o de la cámara, o en dos lados opuestos laterales y un lado superior del túnel o de la cámara.
19. Dispositivo según reivindicación 18, en donde las boquillas (20) se sitúan además en un lado inferior del túnel o de la cámara.
20. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el dosificador de agua salada (41) y/o el dosificador de agua dulce (40) es una bomba o una electroválvula de paso variable.
21. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde al menos el mezclador (31), el depósito de agua salada (11), el dosificador de agua salada (41) y la célula electrolítica (32) están integrados en una carcasa cerrada, o en una carcasa cerrada sobre ruedas.
22. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el dispositivo incluye además una manguera flexible (60), con al menos una boquilla (20) en su extremo, conectada a la salida de agua clorada para la desinfección de al menos las superficies externas del dispositivo.
23. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el dispositivo incluye un grifo conectado a la salida de agua clorada para la desinfección.
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
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| CA1K | Utility model application published |
Ref document number: 1260022 Country of ref document: ES Kind code of ref document: U Effective date: 20210203 |
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| FG1K | Utility model granted |
Ref document number: 1260022 Country of ref document: ES Kind code of ref document: Y Effective date: 20210419 |