• Nenhum resultado encontrado

CLEANEST GERMAN ENGINEERING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CLEANEST GERMAN ENGINEERING"

Copied!
23
0
0

Texto

(1)

CLEANEST GERMAN ENGINEERING

hero21.de

DESINFEÇÃO ECONÓMICA E EFICIENTE

(2)
(3)

Desenvolvimento de produtos

Ideia e conceito

Construção de

protótipos

Seleção do robô

ideal

Validação científica

Selecção das

lâmpadas UV-C

mais eficientes

Comprovação da

eficácia

Operação piloto

Teste dos processos

de trabalho

Validação em

operação real

DESDE A IDEIA ATÉ À IMPLEMENTAÇÃO

(4)
(5)
(6)

8x tubos UV-C Scanner laser para navegação Sensor lateral Sensor Lidar de 360 graus Sensores de porta Painel de visualização e controlo Pára-choques Paragem de emergência Paragem de emergência Tablet para controlo

(7)
(8)

A radiação UV-C penetra no material genético de bactérias, fungos ou vírus e impede a reprodução, danificando o ADN ou RNA.

Um grande número de estudos comprova a eficácia e as doses de radiação necessárias para a inativação de vírus, tais como o atual SARS-CoV-2.

Este tipo de desinfeção tem sido utilizado com sucesso no tratamento de água potável/ produção industrial de alimentos há várias décadas.

COMO FUNCIONA A DESINFECÇÃO COM RADIAÇÃO UV-C?

Representação esquemática do efeito da radiação UV-C no genoma, utilizando o exemplo da

​Aus: Schmid J, Hoenes K, Rath M, Vatter P, Hessling M. inativação UV-C da Legionella rubrilucens. GMS Hyg Infect Control. 2017;12:Doc06. DOI: 10.3205/dgkh000291.

Antes da irradiação

Após a irradiação

(9)
(10)

PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO

Investigação básica

Seleção de

lâmpadas UV-C

Comprovação da

eficácia

Validações em operação real

Validação em

utilização real

Confirmação dos

resultados

laboratoriais na

prática

Testes Corona

Prova de eficácia

contra os germes

da coroa como

suplemento a todos

os outros testes

(11)

INVESTIGAÇÃO BÁSICA

Os exames físicos (através de espectroscopia) serviram:

1. Acompanhamento o desenvolvimento de lâmpadas UVC e o seu controlo

2. Definição de pontos de trabalho ideais

Os estudos ajudaram a comparar o desempenho do HERO21 com publicações científicas sobre inativação de agentes patogénicos.

Os testes foram realizados com o reconhecido germe de teste B.Subtilis.

(12)

OPERAÇÃO CENTRO CLÍNICO BOCHUM

• Desde o Outono de 2020, o HERO21 tem sido utilizado na Clínica Bochum para apoiar o processo de limpeza diária

• Durante seu uso, a HERO21 foi amplamente validada em operação real pela Universidade Ruhr Bochum.

• O objetivo da operação piloto era:

1. O teste de diferentes fluxos de trabalho 2. Confirmação dos resultados laboratoriais

na prática

3. A comparação entre os diferentes processos de desinfeção

(13)

Exemplo de dados: Sala

Fonte: Relatório Ruhr-Uni “Validação Hero21", 10.02.2021

T0 T1 T2

Sala Data Hora Superfície Material 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Superfície desinfetada? Nota

Endosono E0.40 15.12.2020 Início: 7:30 a.m.

Painel de controlo de

dispositivos de ultra-sons Plástico 1 3 5 1 2 3 0 0 0 sim

A sala ainda não foi tratada com UV-C, a sala foi limpa no dia anterior

Endosono E0.40 15.12.2020 Início: 7:30 a.m. Suporte do dispositivo Alumínio 0 0 1 0 1 2 0 0 0 ?

Endosono E0.40 15.12.2020 Início: 7:30 a.m. PENTAX EPK-100p Plástico 0 0 0 0 0 2 0 0 0 sim

Endosono E0.40 15.12.2020 Início: 7:30 a.m. EVIS EXERA III CV-190 Plástico 0 0 0 0 1 4 0 0 0 sim

Endosono E0.40 15.12.2020 Início: 7:30 a.m. Porta do armário

Madeira em partículas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 não Amostra 1: Ultra-som Amostra 2: Suporte do dispositivo Amostra 3: Pentax EPK Amostra 4: EVIS EXERA III

Amostra 5:

(14)

Desempenho de inativação: valores médios

Fonte: Relatório Ruhr-Uni “Validação Hero21", 10.02.2021 52,02% 88,55% 95,18% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%

Wischdesinfektion† (T1) UV-C (T2) Wischdesinfektion† und UV-C (T2)

Ina tiv a ç ã o

Amostras recolhidas: aprox. 1000

(15)

Resumo da Ruhr-Uni

• Como parte da validação do HERO21, as taxas médias de inativação foram determinadas em funcionamento real

• Os testes laboratoriais realizados puderam

confirmar a eficácia do HERO21 em aplicações do mundo real.

• A utilização do HERO21 leva a um aumento significativo da qualidade da desinfeção.

• Foi demonstrado que o HERO21 é uma adição útil ao conceito de higiene.

(16)

LOCAIS DE APLICAÇÃO E

EFICIÊNCIA

(17)

Utilização do HERO21

Prós:

☺ Aumento da qualidade da desinfeção

☺ Desinfeção reprodutível através da automatização ☺ Aceleração da desinfeção

☺ Funcionamento simples do robô

Contras:

 Não há substituto para a limpeza completa  Lidar com o sombreamento completo

(18)

Eficiência e Fluxos de Trabalho

• Durante a operação piloto foram testados diferentes fluxos de trabalho

• Os seguintes objetivos operacionais provaram ser particularmente eficazes:

1. Utilização para aumentar a qualidade da desinfeção

2. Redução dos tempos de desinfeção 3. Proteção de empregados e doentes 4. Utilização em áreas de risco

(19)

Localizações

• Para além da sua utilização no sector da saúde, o robô é também convincente noutras áreas de trabalho

• Outros locais de utilização podem incluir: • Edifício de escritórios

• Hotéis

• Salas de eventos e feiras comerciais • Transportes públicos

• Aeroportos

• Centros de produção e logística • Centros comerciais

• Instalações desportivas • etc.

(20)

Máxima eficiência com baixo custo

• Com base na utilização anterior e nas validações, a eficiência económica do HERO21 pode ser calculada

• O robô convence com baixos custos de ciclo de vida

• O retorno do investimento é alcançado após um máximo de 2 anos, dependendo da aplicação • Nos cálculos dos modelos seguintes

apresentamos os potenciais de poupança

Custos Robô HERO21

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 TOTAL Custos por m²

(21)

Estudo de caso de emergência

Problema: As salas de tratamento dos serviços de emergência devem ser completamente desinfetadas após cada paciente. Há vagas de até 30 minutos Alvo: Ao utilizar o HERO21, o tempo de desinfeção é reduzido para 10 minutos por quarto. O

funcionamento do robô é assumido por funcionários da ZNA.

Efeito: O pessoal de limpeza só é necessário no ZNA se houver contaminação. As salas de tratamento estão de novo rapidamente disponíveis.

(22)

Resumo da eficiência económica

• Elevada eficiência económica devido à

automatização e aceleração dos processos de desinfeção

• Resultado de desinfeção reprodutível e melhorada

• Devido aos baixos custos operacionais e à elevada flexibilidade, o robô é também adequado para utilização fora do setor da saúde

• Modelos de financiamento flexível e de serviço completo asseguram um elevado nível de

(23)

CONTACTOS

Steffen Kriege Product Manager Telefon: +49 231 91 70 44 216 [email protected] www.ica-com Martin Sembach

Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Negócios

Telefone: +49 15155920864

[email protected] www.gogas.com

Referências

Documentos relacionados

El animal siente hambre, pero como no tiene otra cosa que hacer sino sentir hambre y tratar de comer, no puede sentir todo esto como una necesidad, como algo con que hay que

Não podemos deixar de dizer que o sujeito pode não se importar com a distância do estabelecimento, dependendo do motivo pelo qual ingressa na academia, como

se installa primitiva- mente na mucosa conjunctival e desce depois para a fossa nasal guiando-se pelo canal do mesmo nome e os movimentos inspiratorios o le- vam ao pulmão, ou

Posteriormente, em Junho de 1999, ingressei no grupo Efacec, onde fui responsável pela elaboração de projetos e propostas para a construção de Estações de Tratamento

Assim, em continuidade ao estudo dos mecanismos envolvidos na morte celular induzida pelos flavonóides, foi avaliada a exposição da fosfatidil serina na membrana das células HepG2

O Design Thinking Canvas para jogos veio mostrar que é possível pensar em competitividade na concepção de artefatos, sem abrir mão da simplicidade, da

Os resultados dos testes realizados, no âmbito do caso de estudo, permitem retirar as seguintes conclusões, relativamente, à usabilidade e eficácia da solução construída para o

• Expressão para a energia cinética do sistema 0.8 • Expressão para a energia potencial do sistema 0.8 • Aplicação da equação de Lagrange para obter a equação de movimento