စတီရီလိုက်ဇာအားဖြင့် ရှိသော ရှုပ်ထွေးမှုများကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပေါ်တွင် မိုက်ခရိုဘီယာများကို ရှုပ်ထွေးမှုဖြင့် ဖျက်ဆီးနိုင်မှုသည် မှီတည်ပါသည်။ အများအားဖြင့် စီလီယွစ် ၁၂၁ ဒီဂရီ (ဖာရင်ဟိုက်တ် ၂၅၀ ခန့်) နှင့် ပုံမှန်လေဖိအားထက် ၁၅ psi ခန့် ပိုမိုမြင့်မားသော ရှုပ်ထွေးဖိအားဖြင့် အလုပ်လုပ်သည့် ဂရာဗီတီ ဒစ်ပလိုစ်မင့် စတီရီလိုက်ဇာများသည် အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော စပိုးများအပါအဝင် မိုက်ခရိုဘီယာအများအပြားကို မိနစ် ၃၀ ခန့်အတွင်း သုတ်သင်နိုင်ပါသည်။ ပရီဗက်ကျူမ် မော်ဒယ်များသည် စီလီယွစ် ၁၃၂ ဒီဂရီ (ဖာရင်ဟိုက်တ် ၂၇၀) နှင့် ဖိအား ၃၀ psi ခန့်အထိ ပိုမိုမြင့်မားသော အပူခံနိုင်ရည်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပြီး မိနစ် ၄ ခန့်အတွင်းတွင် အလုပ်လုပ်နေသော စတီရီလိုက်ဇာများ၏ အတူတူသော စတီရီလိုက်ဇေးရှင်းအဆင့်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဖိအားသည် အရေးကြီးသည့် အကြောင်းမှာ ဖိအားသည် ရေ၏ ရှုပ်ထွေးမှုအများဆုံးအပူခံနိုင်ရည်ကို မြင့်မားစေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ စတီရီလိုက်ဇာအတွင်း ဖိအားမှု မလုံလောက်ပါက ရှုပ်ထွေးမှုသည် မိုက်ခရိုဘီယာများအတွင်းရှိ ပရိုတိန်းများကို ဖျက်ဆီးရန် သို့မဟုတ် DNA ဖွဲ့စည်းပုံများကို ပျက်စီးစေရန် လုံလောက်သော အပူခံနိုင်ရည်ကို မရရှိနိုင်ပါ။ ထို့အပေါ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း စွမ်းအားကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ မိုက်ခရိုဘီယာများသည် သိပ္ပံပညာရှင်များက လောဂရစ်မစ် ကය်နက်တစ် (logarithmic kinetics) ဟု ခေါ်သော နည်းဖြင့် သုတ်သင်ခံရသည့်အတွက် အပူခံနိုင်ရည်ကို ပြောင်းလဲသည့်အခါ ထိတ်တုန်မှုအချိန်ကို ညှိပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ အပူခံနိုင်ရည်ကို စီလီယွစ် ၁၀ ဒီဂရီ လျော့ချလိုက်ပါက စတီရီလိုက်ဇာအတွင်း အရာများကို စံသတ်မှတ်ချက်များတွင် သတ်မှတ်ထားသော စတီရီလိုက်ဇေးရှင်းအာမခံချက်အဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အချိန်ကို နှစ်ဆတိုးပေးရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
စွမ်းအားပြည့်ဝသော သန့်စင်မှုအတွက် လေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအဆင့်တွင် အားလုံးသောလေများကို ဖယ်ရှားပြီးနောက်မှသာ ရရှိနိုင်သည့် ခြောက်သော ပုံမှန်အားဖေးသော ရှုပ်ထွေးမှု (dry saturated steam) ၉၇% အနည်းဆုံး လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ အတွင်းပိုင်းအခန်းတွင် လေကျန်ရှိပါက ရှုပ်ထွေးမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် အေးမှုအုပ်စုများ (insulating pockets) ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ရှုပ်ထွေးမှုသည် လိုအပ်သည့်နေရာအားလုံးသို့ မရောက်နိုင်တော့ပါ။ ဤပြဿနာသည် အတွင်းပိုင်းအခန်းများပါသည့် ကိရိယာများ၊ ထုပ်ပိုးထားသည့် ကိရိယာအစုများ သို့မဟုတ် သဘောတရားအရ ပေါက်ပေါက်သည့် ပစ္စည်းများတွင် ပိုမိုဆိုးရွားလာပါသည်။ ထို မှုခ်မှုမှုခ်မှုများ (non-condensable gases) သည် အပူလွှဲပေးမှုစွမ်းရည်ကို အနက်အများဆုံး ၅၀% အထိ လျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သန့်စင်မှုသည် လိုအပ်သည့်အတိုင်း ထိရောက်မှုမရှိတော့ပါ။ ရှုပ်ထွေးမှု၏ အရည်အသွေးသည် စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်အတွက် နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များသည် အဓိကအားဖေးသော အချက်နှစ်ချက်ကို စစ်ဆေးကြပါသည်။ ထိုအချက်များမှာ ရှုပ်ထွေးမှု၏ ခြောက်သောအပိုင်းအစ (dryness fraction) နှင့် မှုခ်မှုမှုခ်မှုများ၏ ပမာဏ (အသုံးများသည့် ပမာဏမှာ အသုံးပြုသည့် ပမာဏ၏ ၃.၅% ထက် မပိုရှိရှိပါ) တို့ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးများ အလွန်များပါက သန့်စင်စက်မှ စိုစွတ်သည့် ပုံစံများ (wet packs) ထွက်ပေါ်လာပါမည်။ ထို စိုစွတ်သည့် ပုံစံများသည် ပြန်လည်အသုံးပြုရာတွင် ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ရန် အလွန်များစွာသော အန္တရာယ်ကို ဖော်ပေးပါသည်။ အများအားဖေးသော အဖွဲ့အစည်းများသည် သန့်စင်မှု၏ ထိရောက်မှုကို F₀ တန်ဖိုးများဖြင့် ခြေရှားကြပါသည်။ ထို ဂဏန်းများသည် စံနှုန်းအပူခ်မှု ၁၂၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်သည့် သေစေနိုင်သည့် စုစုပေါင်း အချိန်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ထို တန်ဖိုးများကို စောင်းကြည့်ခြင်းဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် မတူညီသည့် ပုံစံများ၏ အခက်အခဲအများဆုံး ရှိသည့် နေရာများသို့ သန့်စင်မှု အပြည့်အဝ ရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေပါသည်။ အအေးခံနေရာများ (cold spots) မရှိစေရန် အထူးဂရုပြုကြပါသည်။
ဂရာဗီတီ ဒစ်ပလိုစမင့် စတီရီလိုင်ဇာများသည် ရိုးရှင်းသော အရာများဖြစ်သည့် သံမဏိ ကိရိယာများကဲ့သို့သော အမှန်တကယ် အထူသော ပစ္စည်းများမှ လေကို စတီမ်ဖြင့် သဘောထားအတိုင်း တိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဤစက်များသည် အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် စုံစမ်းစရိတ်သက်သာပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ သို့သော် ထုပ်ပေးထားသော ပစ္စည်းများ၊ အလွှာများစုပုံထားသော ပုံသောင်းများ သို့မဟုတ် ပေါင်းများကဲ့သို့သော ပေါင်းစပ်မှုများတွင် ပိတ်မိနေသော လေကို ဖယ်ရှားရာတွင် အားနည်းပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး သိကြသည့် အအေးစက်များ (cold spots) ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ပရီဗက်ကျူမ် မော်ဒယ်များသည် စတီမ်ကို ထည့်သွင်းရှေးတွင် လေ၉၉ ရှိသည့် အထိ ဖယ်ရှားရန် ဗက်ကျူမ် ပန်ပ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ထိုကြောင့် အော်သို ကိရိယာများ သို့မဟုတ် စကော့ပ် အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသော ပစ္စည်းများပေါ်တွင် ပိုမြန်ဆန်ပြီး ပိုမျှတသော စတီရီလိုက်ဇေးရှ် ဖ покရှိမှုကို ဖော်ပေးပါသည်။ ဤစက်များသည် အစပိုင်းတွင် စုံစမ်းစရိတ်များပြီး ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းမှုများ လိုအပ်သော်လည်း စတီရီလိုက်ဇေးရှ် ပြဿနာများကို အလွန်အမင်း လျော့ချပေးပါသည်။ CDC အစီရင်ခံစာများအရ လေကို မကောင်းစွာ ဖယ်ရှားခြင်းသည် အော်ပ်ရေးရှင် ရုံများတွင် စတီမ် စတီရီလိုက်ဇေးရှ် ပြဿနာများ၏ သုံးဆယ်ရှိသည့် ရှိသည့် အထိ ဖြစ်စေပါသည်။
အပူခံနိုင်ရည်နိမ့်ပါးပြီး စိုထောင်းမှုကို မသည်းမခံနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ပုံစံပေါ်လွဲနိုင်သော အဆုံးသတ်မှန်ကြောင်း၊ ပေါ်လီမာအခြေပြု အစားအစာ ကိရိယာများနှင့် အလွန်နှေးကွေးသော အလေးအမျှ အစိတ်အပိုင်းများသည် ရေငွေ့ဖြင့် ဖောက်ထုတ်ပေးသည့် ဖိအား လှုပ်ရှားမှု (SFPP) ကို ရေငွေ့ဖိအား ဖျက်သိမ်းခြင်း နည်းလမ်းများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုအဖြစ် အကျေးဇူးပုံစံဖော်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရေငွေ့ဖောက်ထုတ်မှုများနှင့် ဖိအားမြင့်လေကုန် အကြိမ်ကြိမ် ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် အလွန်ခက်ခဲသော နေရာများသို့ ရောက်ရှိနေသည့် အရှိန်အဟောင်းများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုသို့သော အရှိန်အဟောင်းများသည် အပူပိုမိုမြင့်မှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများကို မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ ရေစက်များကိုလည်း ကျန်ရစ်စေခြင်းမရှိပါ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအရ ဤစနစ်များသည် ပုံမှန် ရေငွေ့ဖိအား ဖျက်သိမ်းခြင်း စက်ဝန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကိရိယာများ ပျက်စီးမှုကို ၄၀ ရှိသည့် ရှုခ်အထိ လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပ alongside လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုပ်ဆောင်ရာတွင် အချိန် ၂၂ မိနစ်ခန့် ချွေတာပေးနိုင်ပါသည်။ SFPP ကို ထူးခြားစေသည့် အချက်များထဲတွင် ရေစီးမှု စုပုံမှုကို အမြဲတမ်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသည့် လုပ်ငန်းစဉ် စံနှုန်းများအရ အထူးသဖြင့် အထွက်အဝင် အစားအစာ စင်တာများတွင် စိုစွတ်သည့် ပုံစံများ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာများ၏ ခန့်မှန်းခြင်းအရ ၁/၆ ခန့်သည် ရေစီးမှု စုပုံမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Bowie-Dick စမ်းသပ်မှုက စံ စမ်းသပ်မှုအိတ်ကို အငွေ့ဝင်နိုင်သလားဆိုတာကို ကြည့်ရင်း prevacuum sterilizers မှ လေကို ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဖယ်ရှားနိုင်တာကို စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုတွေက ကျရှုံးတဲ့အခါ အခန်းက အပြင်ကို မှန်ကန်စွာ ထွက်သွားပုံမှာ တစ်ခုခု မှားနေတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ မျိုးစပ်ခြင်း ထိရောက်မှုကို အတည်ပြုရန်အတွက် စက်ရုံများသည် Geobacillus stearothermophilus မျိုးပွားများဖြင့် ပြည့်နှက်ထားသော ဇီဝဆိုင်ရာ ညွှန်ပြမှု (BI) များကို အားကိုးသည်။ ဒီ BIs တွေက ပုံမှန် လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေတွေအောက်မှာ ဖြစ်စဉ်က အရာတိုင်းကို တကယ် သတ်ခဲ့သလားဆိုတာ အဏုဇီဝအဆင့်မှာ တိကျတဲ့ အထောက်အထားတွေပေးတယ်။ BI က အပျက်သဘောပြန်လာရင် စနစ်တစ်ခုမှာ တစ်ခုခု ပြင်းထန်တဲ့ ပြဿနာရှိတာကို ညွှန်ပြတာပါ။ ဖြစ်နိုင်တာက စက်ပစ္စည်းက မကောင်းတာ တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက်က လုပ်ငန်းစဉ်ထဲက အဆင့်တစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်တာ (သို့) ပိုဆိုးတာက အငွေ့အရည်အသွေးဟာ လက်ခံနိုင်တဲ့ အဆင့်အောက် ကျသွားတာဖြစ်လောက်တယ်။ အကြောင်းရင်းက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျရှုံးတဲ့ BI တစ်ခုတိုင်းဟာ ထိခိုက်တဲ့ ပစ္စည်းအားလုံးကို သီးခြားခွဲထားခြင်း၊ မှားယွင်းသွားတာကို သိရှိဖို့ အပြည့်အဝ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ အခြားတစ်အုပ်ကို မပြေးခင် ပြင်ဆင်မှုတွေ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အပါအဝင် ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ BI စမ်းသပ်မှုများကို အစဉ်မပြတ်အောင်မြင်သော အဆောက်အအုံများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ၉၉.၈ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသော မျိုးစေ့ကင်းစင်မှုနှုန်းရှိသည်၊ ဤသည်မှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နေရာများတွင် ပုံမှန် စောင့်ကြည့်မှုဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုများအတွက် နောက်ဆုံး ANSI/AAMI ST79:2022 လမ်းညွှန်ချက်များကို ပြည့်မီစေသည်။
ညံ့ဖျင်းသော အတည်ပြုနည်းလမ်းများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော ကူးစက်ရောဂါများနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပုံရသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှ CDC အချက်အလက်များအရ ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပြဿနာများသည် ခွဲစိတ်ကုသမှုနေရာများတွင် ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားမှုများ၏ ၂၃% ခန့်၏ နောက်ကွယ်တွင် ရှိနေသည်။ ဤပြဿနာများတွင် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုများကို ကျော်သွားခြင်း၊ Bowie Dick စစ်ဆေးမှုများကို မကိုက်ညီစွာ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်အားလုံးကို သင့်လျော်စွာ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကဲ့သို့သော အရာများ ပါဝင်သည်။ သင့်လျော်သော အတည်ပြုစနစ်များကို ထားရှိသည့် ဆေးရုံများသည် ၎င်းတို့၏ ကူးစက်မှုနှုန်း ၁၅% ခန့် ကျဆင်းသွားသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ ကာကွယ်နိုင်သော ကိရိယာညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ရပ်များ၏ ထက်ဝက်နီးပါး (၄၁%) သည် ရေနွေးငွေ့အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြောင့် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပိုးသတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အပူချိန်၊ ဖိအားနှင့် စက်ဝန်းအချိန်များကို အာရုံစိုက်ရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသသည်။ ရေနွေးငွေ့သည် မည်မျှသန့်စင်ပြီး ကိရိယာ၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို မှန်ကန်စွာ ရောက်ရှိခြင်း ရှိ၊ မရှိကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ အနီးကပ် အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
စတီမ် သန့်စင်ရေးနည်းပညာသည် ယနေ့ခေတ်တွင် အထူးသဖြင့် အုတ်မြစ်ခွဲစိတ်ကုသရေးကိရိယာများကိုသာ ကုသရေးမှုမှုလုပ်ဆောင်ခြင်းမှ အများကြီးအောင်မြင်စွာ ကျော်လွန်သွားပြီး ခေတ်မှီကျွမ်းကျင်ရေးနည်းပညာများ၏ အားလုံးသော နယ်ပယ်များသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသက်အရွယ်များပါသော လူများအတွက် စောင်းခေါင်းများတွင် အသက်ရှူမှုများအတွက် မှုန်းမှုန်းမှုများနှင့် အမှုန်းမှုန်းမှုများကို သန့်စင်ရန် စတီမ်အသုံးပြုသည့် အသေးစား စက်များကို တပ်ဆင်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော စက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကိရိယာများကို အများအားဖြင့် အများကြီးပြောင်းလဲနေသည့် နေရာများတွင် ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာများကို သုံးပုံနှစ်ပုံခန်းအထ do လျော့ချနေပါသည်။ တစ်နေ့တည်းတွင် လူနာများကို ကုသသည့် ဆေးခန်းများတွင် အများအားဖြင့် အများကြီးမြန်ဆန်စွာ သန့်စင်နိုင်သည့် စက်များကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ထိုသို့သော စက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကိရိယာများကို အလွန်မြန်ဆန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော စက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သန့်စင်မှုအဆင့်တွင် ဘယ်လောက်မျှ အန္တရာယ်များ မရှိပါသည်။ ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွင် အလွန်သန့်စင်သည့် စတီမ်ကို အသုံးပြုပါသည်။ ထိုစတီမ်သည် အလွန်တင်းကြပ်သည့် စံနှုန်းများကို ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ ထိုစတီမ်ကို ဂိလ့်စ်ပုလင်းများမှ ရှုပ်ထွေးသည့် ဓာတ်ပုံများအထိ အားလုံးကို သန့်စင်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ ထိုသို့သော စတီမ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဆေးဝါးများကို ညစ်ညမ်းမှုများမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အသစ်သော အသုံးပြုမှုများကိုလည်း တွေ့ရှိနေပါသည်။ ဥပမါ- ဆေးရုံတွင် အုပ်စုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖောက်များကို သန့်စင်ခြင်းနှင့် ရောဂါပေါ်ပေါက်မှုအခြေအနေများတွင် မျက်နှာပုံများကို သန့်စင်ခြင်းများဖြစ်ပါသည်။ စတီမ်သည် ဘယ်လောက်မျှ အန္တရာယ်ရှိသည့် အရာများကို မျှော်လင်းစေခြင်းမရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးရိုးစွဲ ဓာတုသန့်စင်ဆေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုသဘောကောင်းသည့် ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အသုံးပြုမှုအားလုံးသည် စတီမ်၏ အလွန်များပြားသည့် အသုံးပြုမှုများကို ပြသပါသည်။ ထိုသို့သော အသုံးပြုမှုများသည် ကျွမ်းကျင်ရေးနည်းပညာများတွင် အနောက်တိုင်းပါ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အပူပြင်းသော သတင်း