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Taux de concentration de la solution H2O2, point de condensation et niveau maximal de vH2O2 pouvant être atteint

Concentration de la solution aqueuse H2O2, condensation et niveau de ppm vH2O2 maximal
Product Manager Sanna Lehtinen
Sanna Lehtinen
Directrice produit
Published: déc. 14, 2021
Sciences de la vie

Le présent blog constitue le deuxième d'une série de 4 dans laquelle nous expliquons comment les paramètres de process influencent la condensation et la concentration de ppm de vapeur de peroxyde d'hydrogène maximale qui peut être atteinte dans les applications de bio-décontamination. (Lire le premier blog sur l'humidité.)

Cette série est pour nous l'occasion de proposer quatre règles de paramètres de processus de base.  Ce blog concerne la deuxième règle : 

Une concentration plus élevée de la solution H2O2 augmente la vapeur H2O2 pouvant être utilisée avant la condensation.

Cette règle est illustrée à l'aide des graphiques suivants (Fig. 2a et 2b du livre blanc concernant cette rubrique). Les graphiques illustrent deux cycles de bio-décontamination similaires. Les deux cycles ont une température de 23 °C et des niveaux d'humidité relative initiale de 50 % HR ; ils sont déshumidifiés à 10 % HR avant le conditionnement.

La différence entre les process se situe au niveau de la solution H2O2 utilisée. Sur les graphiques, les lignes bleues représentent la bio-décontamination réalisée à l'aide d'une solution aqueuse constituée de 12 % de H2O2 et 88 % de H2O. Les lignes noires représentent la bio-décontamination réalisée à l'aide d'une solution aqueuse constituée de 59 %-m H2O2 et 41 % de H2O. 

Pendant le conditionnement, du H2O2 vaporisé est injecté dans la chambre jusqu'à ce que la condensation se produise. Afin de créer des cycles réalistes pour les graphiques, nous avons supposé que 10 % de la quantité de vH2O2 se sont décomposés à partir de sa valeur initiale et qu'une quantité plus importante de H2O2 vaporisé est injectée pendant la bio-décontamination pour compenser cette décomposition.

Comme la solution à plus faible concentration (12 %-m) contient 88 % d'eau, la chambre atteint 100 % de saturation relative plus rapidement que la chambre dans laquelle la solution à plus forte concentration (59 %-m) a été injectée. (En savoir plus sur la saturation relative RS.)

Il est important de comprendre qu'une fois que la RS est à 100 % et que la condensation se produit, le niveau de ppm de vH2O2 ne peut plus augmenter.  Comme illustré ci-dessous, la concentration de vH2O2 maximale qui peut être atteinte avant la condensation est de 1 400 ppm avec la solution à 59 %-m. Avec la solution à 12 %-m, la concentration de vH2O2 maximale qui peut être atteinte est de 700 ppm.

Image
Hydrogen Peroxide Aqueous Solution Percentage graphs during VHP bio-decontamination

 

Une partie du développement du cycle vH2O2 détermine le niveau de vH2O2  qui génère une destruction suffisante. Nous espérons qu'en comprenant comment le taux de solution affecte à la fois le point de condensation (100 % de RS) et le ppm vH2O2 qui peut être atteint, vous pouvez optimiser le développement de votre cycle et assurer la répétition des processus de bio-décontamination. 

Des informations supplémentaires sur les quatre règles sont disponibles dans le livre blanc :  La condensation en considération : influences sur la bio-décontamination à la vapeur de peroxyde d'hydrogène.

Nous vous invitons à regarder un webinaire enregistré sur ce sujet.  

N'hésitez pas à ajouter des commentaires et des questions dans les champs prévus à cet effet ci-dessous ou à nous contacter

Webinaire : 
Défis courants de la bio-décontamination au vH2O2 et comment les résoudre

Dans ce webinaire enregistré (en anglais), vous apprendrez comment nous avons développé nos quatre règles pour comprendre les influences clés sur la condensation et le niveau de ppm vH2O2 maximum. Sanna Lehtinen et Joni Partanen partagent leur expérience de travail avec des clients qui utilisent les sondes de la série HPP270 pour la bio-décontamination H2O2 vaporisé.  

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