В комплекте производственного оборудования ассистентских комнат предусмотрен штатив для воды очищенной. На стойке светильника укреплен штатив, на котором устанавливают стеклянный сборник с тубусом и две бюретки. Вода очищенная поступает в сборник из трубопровода или ее заливают вручную. Недостаток данной конструкции в том, что трубопровод монтируется над ассистентским столом, что ухудшает его эстетический вид, затрудняет санитарную обработку помещения. А. И. Чирков и П. А. Муштуков предложили приспособление для забора воды очищенной. Оно состоит из металлической стойки, смонтированной на ассистентском столе, полки со сборником, тубуса и бюреток емкостью 60, 200 и 1000 мл. Регулировка скорости заполнения бюреток водой очищенной, а также слив ее осуществляется с помощью трехходового стеклянного крана.
Предложена также установка для набора большого объема воды очищенной (рис. 66). Она работает без использования бюреток. Установка состоит из колонки, укрепленной на ассистентском столе, трубопровода, педального механизма управления и клапанного устройства. Приспособление нашло применение для разлива не только воды очищенной, но и нашатырного спирта и других жидкостей.
Технические средства для фильтрования растворов для инъекций. Для использования стеклянных фильтров при фильтровании инъекционных растворов разработаны две конструкции установок: аппарат для
Рис.66. Установка для набора воды
очищенной
фильтрования растворов прямого типа АФРП и аппарат карусельного типа (рис. 67, 68).
Рис 67. Аппарат для фильтрования
Рис. 68. Аппарат карусельного
растворов АФРП типа для фильтрования растворов
Аппарат стационарного типа состоит из двух чугунных стоек, соединенных траверсом, на которых закреплена металлическая панель с четырьмя вмонтиро-ванными вакуумными камерами; корпус каждой камеры имеет отверстие, в которое впаяна защитная трубка, на 4-5 мм выступающая из корпуса, куда вставляется соединительная трубка фильтра. В центр крышки вмонтирован штуцер с резиновой прокладкой и затяжной гайкой для создания герметичнос-"и при закреплении соединительных трубок фильтров В крышке камеры имеется кран который служит для отключения вакуумной системы. Вакуум-камера снизу оклеена резиной Фильтрование проводится через обратные стеклянные фильтры (№ 3 или № 4). Фильтры помещены в 3-5-литровые банки, куда наливают фильтруемый раствор. Банки закрыты крышками и соединены с вакуум-камерами полиэтиленовыми трубками. На задней стороне панели распределительная вакуумная трубка, которая резиновыми трубками соеденяется с насосом и вакуумными камерами. Размещение флаконов для сбора профильтрованного раствора производится на регулируемых по высоте подъемных столиках с эксцентриковыми зажимами и съемной пружиной, которые плотно поджимают флаконы.
Для создания разряжения могут применяться электроотсасыватель для отсасывания из организма жидкостей и газов, компрессорно-вакуумный аппарат.
Отечественной промышленностью выпускается также электроотсасыватель универсальный переносной (скорость фильтрования под вакуумом колеблется в пределах от 5 до 14 л/ч).
Аппарат карусельного типа состоит из основания, в котором на подшипни-ках «вращается стойка. К стойке приварены кронштейны, несущие подъемные столы,для размещения флаконов и фланец с вакуумными камерами. Эти части аппарата имеют такую же конструкцию, как и в аппарате стационарного типа. Стеклянные фильтры, куда наливают фильтруемую жидкость, вставляют в защитныее трубки и штуцеры вакуум-камеры и герметически закрепляют резиновыми уплотнениями и затяжными гайками по аналогии с соединительными трубками обратных фильтров стационарного типа.Фильтры закрыты крышками для защиты от пыли. Вакуум-насосом служит хирургический отсасыватель, выпускаемый Харьковским заводом медицинской аппаратуры. Создается разряжение до 540 мм рт. ст.Скорость фильтрования зависит от концентрации раствора, номера фильтра и глубины вакуума. Производительность колеблется в пределах от 5 до 15 л/ч.
Учитывая, что вышеописанные аппараты имеют низкую производительность, А. И. Чирков, П. А. Муштуков разработали у с та£о в-ки для фильтрования и разлива жи д к о стеи
УФЖ-1 и УФЖ-2 (рис. 69).
Установка для фильтрования жидкостей, хранения и разлива растворов состоит из ротационного вакуумного насоса, устанавливаемого в отдельном помещении, вакуумной линии, щита управления и приемников (стеклянный сборник с тубусом).
Вакуум-линия установки изготовлена из латунной трубки, имеющей шесть штуцеров длиной по 30 см каждый. Она соединяется с вакуумной магистралью или непосредственно со штуцером вакуум-насоса с помощью
Рис.69. Установка для фильтрования жидкостей, хранения и разлива растворов в аптеке
вакуумной резиновой трубки. Щит управления представляет собой текстолитовый лист размером 250x750 мм, на котором смонтировано шесть двухходовых стеклянных кранов, которые служат для слива профильтрованного раствора и соединены резиновой трубкой с тубусом стеклянного сборника. Трехходовые краны предназначены для регулирования вакуума в стеклянных сборниках. Верхний отвод трехходового крана при помощи вакуумной трубки соединен со штуцерами вакуумной линии, а нижний с одной из стеклянных трубок в пробке сборника.
На третьем отводе крана установлен воздушный фильтр, изготовленный из органического стекла в виде патрона (для ватно-марлевого тампона) с навинчивающейся крышкой, имеющей отверстие для воздуха. Около питающих трубок, выведенных на щит, укреплены трафареты с названием фильтруемого раствора. Сборником отфильтрованных растворов служат бутылки с тубусом вместимостью 25 л. Они установлены на слегка наклоненной вперед полке, которую крепят металлическими кронштейнами на стене. Горловину приемников герметично закрывают резиновой пробкой с двумя стеклянными трубками, одна из которых посредством резиновой трубки соединена с фильтрующей воронкой, а другая — с вакуумной линией. Работа на установке проводится в следующем порядке. В сосуд, содержащий фильтруемый раствор, погружают стеклянную воронку для фильтрования, включают вакуумный насос, а трехходовой кран устанавливают в положение «вакуум». Через 15—20 секунд в системе создается необходимое разрежение и раствор через фильтр поступает в сборник. По окончании фильтрования трехходовой кран переводят в положение «закрыто».
С помощью установки можно производить фильтрование одного или нескольких (до шести) растворов одновременно. Производительность — 100 л/ч. Профильтрованный раствор можно хранить в сборнике несколько часов, желательно производить фасовку непосредственно после фильтрования.
Установка УФЖ-2 по конструкции аналогична УФЖ-1, но отличается лишь тем, что имеет два сборника. Производительность — 50—60 л/ч.
Для фильтрования растворов с помощью установок УФЖ-1 А. И. Чирковым изготовлены стеклянные воронки цилиндрической формы с внутренним диаметром 300 мм и патрубком для соединения с вакуумной линией. Воронку заполняют фильтровальным пакетом (шелковая ткань в два слоя, фильтровальная бумага в три слоя, ват-но-марлевая прокладка и шелковая ткань в два слоя). Полностью заполненную воронку обвязывают сверху парашютным шелком.
Для фильтрования можно использовать фильтровальную воронку Бюхнера диаметром 55 мм, которую заполняют аналогичной фильтровальной бумагой.
Для фильтрования больших количеств инъекционных растворов в больничных и госпитальных аптеках сконструирована установка, предложенная Н. А. Галаповым.
Фильтр работает под вакуумом по принципу «грибка» с использованием перевернутой воронки Бюхнера. На дно воронки укладывают последовательно один кружок льняной ткани, два кружка фильтровальной бумаги, три слоя стерильной марли. На марлю ровным слоем до верхнего края воронки кладут гигроскопическую вату, лучше
Рис 70.Схема установки
для фильтрации жидкостей
через фильтр ХНИХФИ
гладкую . Сверху ее покрывают снова марлей, а затем марлей обвязывают всю воронку. За 1 час можно профильтровать 80—100 л одноименного раствора. Стерильный фильтрующий материал заменяется ежедневно.
Фильтр Харьковского НИХФИ конструкции Ф. А. Конева и И. Н. Карнаухова (рис. 70).
Фильтр состоит из стеклянного корпуса
1, перфорированной стеклянной трубки
2, на которую плотно и ровно наматывается марля-ровница 3 в виде жгута или узкой ленты (бинта), двух ограничителей 5 и 6. В верхний ограничитель вставлены два штуцера — 7 для удаления воздуха,
8 для подачи в фильтр жидкости, которая выходит через штуцер
4. Работает под вакуумом.
Одним из простейших фильтров, применяемых для фильтрования небольших количеств инъекционных растворов, является фильтр «грибок». Особенность его в том, что воронка закрыта слоем фильтрующего материала (ткани, ваты, марли) (рис. 71).
Рационализаторами Черниговской области процесс фильтрования растворов лекарственных препаратов в аптеках усовершенствован с помощью насадки.
Для ее изготовления на обратной стороне резиновой пробки, предназначенной для укупорки флаконов с кровезаменителями, в центре делают отверстие. В него вставляют специальный металлический тройник, конец которого должен выйти из пробки на 5— 6 мм (рис. 72,
а).
Рис. 71. Фильтр «грибок»
Тройник изготовляют из металлических трубок. Для этогомедную трубку
Рис. 72. Тройники для фильтрования растворов под вакуумом:
а — металлический;
б — стеклянный
1длиной 80, диаметром 6—8 мм сгибают под прямым углом. На вершине сгиба делают отверстие по ходу одного из концов трубки, вставляют в него другую металлическую трубку из нержавеющей стали
3 диаметром 4—6 мм так, чтобы она прошла в центре медной трубки и на 2—3 мм вышла из нее. Это и есть двойной конец тройника, на который обратной стороной надевают резиновую пробку
2. Место соединения трубок тщательно запаивают. Два противоположных конца этого тройника соединяют: один
А — резиновой трубкой с электроотсасывателем, а другой
Б — полиэтиленовой трубкой с обратным стеклянным фильтром № 3 или № 4. Фильтр помещают в емкость и наливают фильтруемый раствор. Чтобы привести приспособление в действие, технолог берет резиновую пробку с металлическим тройником, накрывает горлышко рецептурного флакона и включает электроотсасыватель. Профильтрованный раствор быстро заполняет флакон до нужного объема. Затем технолог поднимает вверх тройник с резиновой пробкой, вакуум прекращается, и раствор прекращает поступать во флакон.
Металлический тройник можно заменить стеклянным.
Чтобы сделать тройник для фильтрования растворов под вакуумом (рисГ 72,
б), через два конца стеклянного тройника
1 протягивают полиэтиленовую трубку
2 из системы для переливания крови.
Один конец трубки должен быть на 3—5 мм длиннее, чем конец стеклянной трубки; другой конец соединяют резиновым кольцом
3 со стеклянной трубкой. Предварительно в полиэтиленовую трубку вставляют стеклянную трубку
4 диаметром 3—4 мм, которую снова соединяют полиэтиленовой трубкой 5 с фильтровальной воронкой. Третий конец А тройника соединяют с электроотсасывателем. Работает фильтровальная установка со стеклянным тройником так же, как и с металлическим. Скорость фильтрования зависит от концентрации раствора, номера фильтрата и глубины вакуума. Производительность колеблется в пределах от 20 до 30 л/ч. Насадка отличается простотой конструкции и легко может быть изготовлена в любой аптеке.
Для фильтрования больших объемов инъекционных растворов в межбольничной аптеке № 1 (г. Симферополь) смонтирована стационарная в а к у у м-л и н и я (рис. 73) и предложена конструкция фильтра-катушки.
Вакуум-линия имеет распределительную вакуумную трубку
1, линию подачи профильтрованного раствора
2, фильтр-катушку 3, конусообразную
Рис. 73. Схема вакуум линии для фильтрования больших объемов растворов резиновую пробку с двумя отверстиями
4, емкость для раствора 5, вакуум-насос марки ВН-461-М, манометры и приспособления для регулирования вакуума. Фильтр-ка тушка представляет собой перфорированный цилиндр, изготовленный из нержавеющей стали, высотой 55 мм.
Перед использованием фильтр обматывают четырьмя слоями шелка, фильтровальной бумагой, а весь фильтр и часть соединительной трубки покрывают тканью (перкаль). В отверстие пробки вставляют две трубки: одну — для откачивания воздуха, другую — для поступления фильтрованного раствора во флакон из-под кровезаменителей.
Рис 74. Установка стерильной фильтрации УСФ-293-7
Способ фильтрации спаренными в одном баллоне фильтрами-катушками гарантирует высокую степень чистоты растворов при высокой скорости процесса.
Надо отметить, что выпускаемые промышленностью аппараты для фильтрования стационарного типа громоздки, малопроизводительны, размещение в них флаконов для сбора профильтрованного раствора требует много времени и связано с целым рядом неудобств. К более современным методам фильтрации относится мембранная фильтрация.