ES2226875T3 - Procedimiento para la preparacion de biocidas mezclados con dioxido de carbono en un contenedor presurizado. - Google Patents
Procedimiento para la preparacion de biocidas mezclados con dioxido de carbono en un contenedor presurizado.Info
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Abstract
Contenedor presurizado que contiene una mezcla de desinfectantes o biocidas seleccionados de entre gas cloro o compuestos capaces de desarrollar cloro activo y dióxido de carbono en forma de un vapor, una mezcla de líquido/vapor o fluido supercrítico.
Description
Procedimiento para la preparación de biocidas
mezclados con dióxido de carbono en un contenedor presurizado.
Esta invención se refiere a contenedores
presurizados que contienen mezclas de sustancias y/o compuestos en
general con una función desinfectante y biocida, dióxido de carbono,
en forma de un vapor, mezcla de líquido/vapor o fluido
supercrítico.
Uno de los requerimientos más estrictos en el
campo de las prácticas de desinfección es poseer sustancias que sean
eficaces, seguras y de forma que se puedan dosificar de forma
controlada con una eficacia predeterminada.
Para este propósito, las sustancias usadas deben
ser estables cuando se almacenan.
Se han realizado varios intentos para preparar
compuestos y mezclas con acción biocida, liberarlos con la máxima
simplicidad y en condiciones seguras y mantener su dosis constante
sin que dichas sustancias se deterioren durante su almacenamiento,
aunque los diversos problemas nunca se han resuelto de forma
completa y simultánea.
La acción oxidante del gas cloro probablemente
constituye la primera aplicación a gran escala de un biocida en el
tratamiento del agua. El gas cloro y los precursores que pueden
producir gas cloro en condiciones de uso presentan grandes méritos
en términos de eficacia, aunque también una serie de limitaciones
en términos de aplicaciones.
En el campo de la desinfección de agua apta para
el consumo humano, en el que los compuestos de cloro se usan
extensamente, una de las limitaciones más evidentes del uso de este
biocida es la inevitable alteración del gusto del agua tratada que
deriva de la presencia de cloro en las cantidades requeridas para
garantizar el efecto biocida.
Además, existen pruebas científicas de que el
cloro reacciona con la materia orgánica presente en el agua y
produce indicios de compuestos de cloro (trihalometanos o, más
generalmente, AOX), que son muy importantes desde el punto de vista
toxicológico debido a su reconocida actividad inductora de
cáncer.
Por tanto, sería muy deseable cumplir los
patrones higiénicos del agua usando la menor cantidad posible de
cloro.
En el campo del tratamiento del agua de piscinas,
se ha patentado (véase la patente de EE.UU. nº 3650405) la
liberación simultánea de cloro y dióxido de carbono usando dos
bombonas presurizadas distintas introducidas en una cabeza de
dispersión especial. Mediante esta técnica se consigue una
dispersión mejor y una eficiencia mayor del cloro.
Este sistema, como cualquier sistema en el que
está implicada la presencia de gas cloro a presión, muestra una
serie de problemas relacionados, en primer lugar, con aspectos de
seguridad. Otros problemas atañen a la construcción técnica y
operativa de las plantas y dispositivos usados para dispensar cloro,
la complejidad para obtener mezclas con un contenido de cloro
activo constante y la dificultad para dosificar estas mezclas de
forma constante y uniforme.
El documento US 3.943.261 describe un
procedimiento para la desinfección y carbonatación de agua, en el
que el desinfectante de un contenedor se mezcla con CO_{2} en un
carbonatador a presión.
El documento US 5.611.937, que es una mejora del
documento US 3.943.261, describe un aparato y un procedimiento para
tratar agua de un suministro local, en el que el agua se mezcla con
un desinfectante de cloro y se introduce en un vaso de soporte
mantenido a presión ambiente en el que se añade CO_{2}.
El documento US 5.043.175 describe un
procedimiento y un aparato para la esterilización de alimento
animal, en el que agua clorada vaporizada produce una mezcla de
cloro, gas, vapor y productos de combustión que están en contacto
estrecho con el producto alimenticio en un acondicionador de
mezclado.
Los documentos JP 06 277 268 A, JP 02 533 039 B y
SU 1 803 127 describen plantas de esterilización que comprenden,
entre otros, tanques distintos para la mezcla de sustancias
diferentes en una cámara de esterilización o en un mezclador de
eyección.
El documento EP 0 404 015 describe un aparato de
desinfección que comprende una bombona de dióxido de carbono (10) y
un tanque de composición desinfectante (14), ambos conectados a una
pistola pulverizadora (15) para liberar la composición desinfectante
por medio del dióxido de carbono vaporizado.
El documento GB 480 176 con fecha de 1936,
describe un procedimiento para purificar aire mediante la
diseminación de una solución de hipoclorito. La solución líquida se
pulveriza mediante aporte de aire a presión procedente de la
bombona, que puede tener un contenido de dióxido de carbono
determinado. Sin embargo, la solución de hipoclorito no está
contenida en la bombona.
Esta invención se refiere a contenedores
presurizados que contienen una mezcla de desinfectantes y biocidas
seleccionados de entre gas cloro o compuestos capaces de desarrollar
cloro activo, con dióxido de carbono en forma de vapor, una mezcla
líquido/vapor o fluido en estado supercrítico.
De entre los distintos campos en los que la
invención puede aplicarse de forma favorable y original, los
siguientes se pueden tomar como ejemplos representativos:
- -
- desinfección del agua de bebida (para consumo humano y animal, incluidos los acuarios).
- -
- desinfección de áreas privadas y sanitarias (viviendas, piscinas, baños públicos, sistemas de aire acondicionado, paredes y suelos, lavabos, retretes químicos, agua residual, residuos hospitalarios, suelos u otras superficies tales como gimnasios y aulas de colegio).
- -
- higiene veterinaria (incluida la higiene de los animales y para la desinfección de las áreas en los que los animales estabulan, guardan o transportan y para el tratamiento de agua residual y excrementos procedentes de las unidades de cría de los animales).
- -
- nutrición humana y animal (en la desinfección de equipamiento, contenedores, utensilios para la alimentación, superficies o tuberías usadas para la producción, el transporte, el almacenamiento o el consumo de alimentos, alimentos o bebidas animales, incluida el agua de bebida para el consumo animal o humano).
- -
- almacenamiento de productos en latas, plásticos adherentes o envoltorios (control del deterioro causado por microorganismos en comestibles, pinturas, plásticos, sellos, adhesivos, fijadores, papel, objetos de arte, etc.).
- -
- conservación de madera, fibras, cuero, caucho y polímeros (control del deterioro microbiológico).
- -
- conservación de albañilería, para líquidos en el tratamiento industrial y los sistemas de refrigeración, en lubricantes (también emulsionados) y fluidos usados en los procedimientos industriales (por ejemplo, conservación de agua u otros fluidos usados en los sistemas de tratamiento y de refrigeración industrial que implican el control de microorganismos, algas y moluscos).
- -
- conservación frente a la formación de sustancias mucilaginosas
- -
- control de animales dañinos
- -
- control de la suciedad (a causa de mciroorganismos en barcas, equipamiento agrícola u otras estructuras usadas en agua)
- -
- embalsamamiento y taxidermia (desinfección y conservación de cadáveres y partes de los mismos).
Entre los compuestos con acción antibacteriana y
desinfectante que se pueden usar de acuerdo con la invención se
incluyen gas cloro y compuestos capaces de desarrollar cloro activo,
tales como hipocloritos de metal alcalino o de metal alcalinotérreo,
preferentemente hipoclorito sódico o cálcico, o productos conocidos
habitualmente por las marcas de Chloramine T y Amuchina, u otros
cloruros orgánicos.
Cuando se usa gas cloro es aconsejable añadir al
contenedor sal anhidra higroscópica para que adsorba la humedad
presente e impedir la formación de ácido clorhídrico mediante
hidrólisis.
Particularmente se prefiere el uso de mezclas de
cloro o hipocloritos.
El contenedor presurizado al que la invención se
refiere ofrece considerables ventajas respecto a los procedimientos
conocidos.
En primer lugar, se ha demostrado que el dióxido
de carbono no sólo actúa como disolvente, propulsor y agente de
mezclado, sino también aumenta la potencia desinfectante del cloro
en particular, de forma sinérgica. Por tanto, es posible, en
presencia de dióxido de carbono, conseguir el mismo efecto en cuanto
a la actividad biocida (bactericida, germicida, fungicida o
alguicida) con concentraciones de cloro u otras sustancias activas
que son más pequeñas de lo normal. Esto supera completamente los
problemas que surgen de las elevadas concentraciones residuales
de
cloro.
cloro.
En segundo lugar, el dióxido de carbono permite
la estabilización de las sustancias desinfectantes durante un
periodo de tiempo prolongado, mientras se almacenan en un entorno
inerte y estéril.
Por último, el dióxido de carbono permite obtener
una dispersión eficaz del compuesto activo en el medio receptor.
La concentración de los biocidas se puede modular
en un amplio abanico de valores mediante la composición de la mezcla
madre formada por dióxido de carbono y el propio biocida y una
dosificación adecuada de la misma.
El uso de hipocloritos sódico o cálcico mezclados
con dióxido de carbono produce una solución a presión que puede
dosificarse/aplicarse de un modo sencillo y preciso. Por medio de la
acción propulsora del dióxido de carbono es posible introducir el
desinfectante, en una formulación más activa, también en unidades de
carbonatación convencionales o en líneas de distribución de agua que
funcionan a presión.
Las mezclas de compuestos de dióxido de carbono y
cloro se preparan exactamente del mismo modo que otras mezclas de
gases comprimidos, gases comprimidos licuados o de mezclas de
gas/líquido.
El contenedor propuesto también proporciona una
amplia variedad de mezclas orgánicas o inorgánicas con propiedades
biocidas en forma líquida, semifluida, pasta, gel o sólida.
La viscosidad de estos sistemas se puede modular
sobre la base de las condiciones finales de aplicación del
producto.
El contenedor también es adecuado para la
preparación rápida y extemporánea de soluciones desinfectantes para
la limpieza y esterilización de artículos y superficies contaminadas
por agentes biológicos.
El contenedor presurizado objeto de esta
invención en particular soluciona los problemas relacionados con el
uso de gas cloro o de compuestos capaces de liberar cloro.
De hecho, se sabe que las soluciones de
hipocloritos sódico o cálcico son irritantes y que el gas cloro es
tóxico.
Sin embargo, el uso de estos biocidas ya diluidos
en dióxido de carbono en un único contenedor reduce de forma
drástica los riesgos asociados con el almacenamiento y manejo de
estas sustancias.
También resuelve el problema de los excesos de
cloro y/o sus derivados que permanecen en el agua sometida al
tratamiento de desinfección.
El contenedor de la invención permite obtener
agua y/o bebidas adecuadas higiénicamente con dosis muy bajas de
cloro a niveles que no afectan al olor y el sabor del agua.
Los contenedores presurizados según la invención
pueden ser botellas o tanques de varias formas y volúmenes, según se
requiera.
En una de las formas de realización preferidas de
la invención, los contenedores son bombonas de metal, latas o
ampollas adecuadas para resistir la presión interna.
Las bombonas de metal que normalmente tienen una
capacidad grande (15-200 litros) y pensados, por
ejemplo, para la higiene de piscinas u otras plantas de gran tamaño,
pueden contener, como ejemplo, de 50 a 500 g de gas cloro o de 1 a
10 kg de una solución de hipoclorito sódico que contiene el 7% p/p
de cloro activo junto con dióxido de carbono en cantidades que
varían de 10 a 100 kg. Por medio de dichos sistemas, por ejemplo, el
control higiénico de una piscina de tamaño medio (que por lo general
contiene aproximadamente 3000 m^{3} de agua) se garantizaría
durante un tiempo de 1 a 3 semanas, en función del tamaño y el
contenido del tanque presurizado.
En el caso de latas de capacidad menor (de 1 a 10
litros), pensadas para la higiene de plantas pequeñas, incluso
domésticas, o de vasos de tamaño pequeño tales como acuarios, pueden
contener soluciones de hipoclorito sódico con el 7% de p/p de cloro
activo en una cantidad de 5 a 100 mg o de 0,5 a 10 mg de gas cloro,
junto con dióxido de carbono en cantidades de 5 a 100 g.
Un ejemplo de una bombona adecuado para los
propósitos de la invención se muestra en al figura 1. Este es un
contenedor reforzado (1) con un pitorro (2) para la emisión de la
mezcla biocida contenida en él, regulada manualmente presionando un
botón (4) conectado con un tubo de succión (3) a través del cual se
expele el producto. Para productos particularmente viscosos se
podrían añadir redes protectoras (5) y bolas de acero (6) para
facilitar la agitación y el mezclado de los componentes.
En una forma de realización de la invención,
dicha bombona también puede usarse para liberar sustancias en gel
con acción antimoho; en este caso, la bombona contendrá, como
ejemplo, de 50 a 200 g de sílice, de 10 a 50 g de bórax, de 5 a 20 g
de polvo de jabón, de 400 a 600 ml de una solución de hipoclorito
sódico con 7% p/p de cloro activo, de 200 a 500 ml de agua y de 20 a
50 g de dióxido de carbono.
Mediante esta forma de realización se obtiene un
sistema sencillo de liberar un gel antimoho, por el que dicho gel
actúa casi instantáneamente cuando se distribuye en áreas con moho.
El gel tiene una actividad antimoho muy eficaz porque el contacto de
las sustancias activas con la superficie se puede prolongar hasta
que se haya destruido todo el moho.
El tamaño de los contenedores presurizados para
las mezclas de cloro puede depender del tamaño del vaso receptor
(que puede ser una piscina, por ejemplo, o una botella) o del
sistema de liberación, que puede dispensar una única dosis (por
ejemplo, para el tratamiento de una única botella) o una dosis
múltiple (como en el caso de mantenimiento de ciertas
características en el agua de una piscina o del agua doméstica).
El producto puede aplicarse/dosificarse desde
estos contenedores:
- -
- directamente hacia el medio receptor final
- -
- hacia otro contenedor que actúa como una unidad de mezclado/dosificación y puede contener ya algunos de los constituyentes de la formulación.
Típicamente, los contenedores de dosis única
consistirán en ampollas o viales formados por metal u otro material
capaz de resistir la presión interna, equipados con un tabique
sellado que se perfora en el momento de la conexión con un sistema
de liberación o un vaso receptor. La perforación del tabique permite
el vaciado completo del vial.
Normalmente, estos sistemas se preparan a partir
de una mezcla madre preparada en un reactor agitado en el que se han
cargado los pesos y volúmenes predeterminados de los constituyentes
en forma de un gas, un vapor, un sólido, un líquido o una pasta. En
caso de que los constituyentes estén en estado gaseoso o vapor, el
dióxido de carbono presurizado debe introducirse en el reactor de
forma simultánea; si los constituyentes están en un estado físico
diferente, se introduce después.
Por medio de la presión interna del reactor, que
está equipado con dispositivos diseñados para garantizar la
liberación uniforme de los contenidos, las ampollas o viales
individuales se pueden cargar antes de la aplicación del tabique
sellado.
Como alternativa a la carga presurizada, la
mezcla de constituyentes líquidos o sólidos se puede dosificar en
cada ampolla y después presurizar con dióxido de carbono.
El tamaño de este tipo de contenedores también
puede ser muy pequeño, como es el caso de los pensados para la
preparación extemporánea de soluciones desinfectantes en sifones de
soda (generalmente de una capacidad de 1 litro), donde los volúmenes
del vial varían alrededor de los 10 ml; el vial contendrá, como
ejemplo, de 0,1 a 2 mg de gas cloro o de 5 a 20 mg de 7% p/p de
solución de hipoclorito sódico cloro activo, u otros biocidas, junto
con dióxido de carbono en cantidades variables desde 5 a 9 g.
El procedimiento (con las dosis indicadas) se
puede usar para preparar pequeños viales de dosis única para usar
con un sifón de soda habitual para preparar bebidas carbonatadas, de
las que se garantiza que son higiénicas, o simplemente para depurar
el agua no potable.
Mediante el cambio adecuado de las capacidades de
los contenedores, y por tanto las cantidades de los biocidas y el
dióxido de carbono contenido en ellos, también es posible obtener
sistemas para dispensar dosis múltiples. Estos contenedores estarán
en forma de viales o ampollas o bombonas formados por metal u otros
materiales capaces de resistir la presión interna y simplemente
estarán equipados con un tabique sellado u otro dispositivo que
permita la conexión con un sistema de dosificación adecuado,
posiblemente engranados con un sistema de control automático
específicamente programado.
El contenedor se vacía por grados, bien de forma
continua o bien de forma discontinua, en función del tipo de
liberación requerida.
Esta clase de solución requiere dispositivos
diseñados para garantizar que la mezcla liberada posee
características constantes en el tiempo en términos de calidad y
composición, que son requerimientos particularmente estrictos en
todos los casos en los que son necesarias condiciones controladas de
esterilización) agua de piscina, agua distribuida para el consumo
humano, etc.).
Si los contenedores están equipados con tabiques
sellados, el procedimiento de envasado será idéntico al de los
sistemas de dosis única.
Si los contenedores están equipados con un
dispositivo conector (tal como una espita), las diversas operaciones
se pueden llevar a cabo en dos secuencias distintas:
- a.
- carga de los constituyentes de la mezcla en un contenedor sin el grifo; ajuste del grifo; presurización con dióxido de carbono (posiblemente tras crear un vacío en el contenedor).
- b.
- creación del vacío en el contenedor tras el ajuste de la espita; succión de la mezcla de constituyentes formada por separado junto con dióxido de carbono (este criterio es esencial en le caso de las mezclas gaseosas o de vapor); posiblemente seguido por la posterior presurización con dióxido de carbono.
Para aplicaciones especiales, los contenedores
usados para la invención pueden estar en la forma de jeringuilla
para un soplado e inyección rápidos.
La figura 2 muestra una jeringuilla con forma de
pistola en la que la unidad atornilladora (14) con un limitador de
desplazamiento (6) se coloca en la parte posterior.
A la unidad (14) está conectado un tapón de rosca
para el asiento del cartucho de dióxido de carbono. La cabeza de
este cartucho está equipada con una válvula de aguja (2) diseñada
para perforar el cartucho. El reservorio de la jeringuilla (3)
contiene la solución que se va a liberar, que se introduce a través
de la apertura (12).
El extremo de la jeringuilla está equipado con un
tubo de succión de la solución (11) y una válvula de bola de carga
por resorte (8) en correspondencia con una boquilla (7), que se
enrosca de forma que la aguja desechable (13) se pueda cambiar.
El mecanismo de apertura de la válvula (8) usa un
cable de tracción (10) u otro medio mecánico con apertura controlada
más adecuada para un uso particularmente específico.
El mecanismo de apertura está controlado por un
gatillo (9) insertado en la culata de la pistola (4),
preferentemente formada por un material blando.
En una de las formas de realización preferidas de
la invención, la jeringuilla está cargada con una solución acuosa de
formaldehído en cantidades de 100 a 1000 ml, que se puede liberar
por medio de la acción propulsora del dióxido de carbono contenido
en la ampollas en cantidades que varían de 5 a 10 g.
Los siguientes ejemplos ilustran la invención con
más detalle.
Procedimiento para la preparación de cartuchos
presurizados de dosis única capaces de esterilizar agua de forma
simultánea a la acción de carbonatación llevada a cabo por el
dióxido de carbono.
Un cartucho estándar de acero inoxidable usado
para preparar agua carbonatada en un mezclador específico tiene un
volumen de aproximadamente 10-12 cc y típicamente se
carga con dióxido de carbono con un grado de pureza "técnica"
de hasta el punto de saturación y una presión final de
aproximadamente 7,0 MPa.
En estas condiciones, el cartucho contiene
7-10 g de dióxido de carbono licuado, suficiente
para preparar 1 litro de agua carbonatada.
El procedimiento propuesto consiste en introducir
en el cartucho una solución de hipoclorito sódico con 7% p/p de
cloro activo y después llenarlo con dióxido de carbono.
Para esta aplicación de ejemplo, es suficiente
que el cartucho contenga aproximadamente 7-15 mg de
solución concentrada para obtener una mezcla esterilizante que,
cuando se dosifica en el mezclador que contiene 1 litro de agua,
garantiza una eficiencia bactericida superior al 99,9% con tiempos
de contacto de aproximadamente 30 minutos a temperatura
ambiente.
El procedimiento propuesto implica la
introducción previa de un desecante en polvo (típicamente 20 mg de
gel de sílice secado en estufa) en el cartucho vacío descrito en el
ejemplo 1. Entonces se introducirá la mezcla de dióxido de carbono y
cloro previamente preparada en la proporción deseada en un tanque
presurizado equipado con un sistema de secado de gases.
En el caso del ejemplo es suficiente que el
cartucho contenga aproximadamente 0,5-1 mg de cloro
para garantizar una eficacia bactericida superior a 99,9% en el
mezclador que contiene 1 litro de agua, con tiempos de contacto de
aproximadamente 30 minutos a temperatura ambiente, sin que afecte a
las características de olor y sabor del agua.
Procedimiento para la preparación de bombonas
utilizables para esterilizar agua en plantas de distribución pública
o para esterilizar agua de piscinas. Para estos usos se pueden
preparar bombonas con un contenido típico en dióxido de carbono de
30 kg y un contenido de cloro de hasta 120-150
g.
Con el uso de una bombona de este tipo es posible
mantener el contenido de microbios de una piscina, con
aproximadamente 3000 m^{3} de agua con una ocupación media, bajo
un control fiable durante aproximadamente una semana (dosis semanal
media de 0,05 mg de cloro por litro de agua), con una eficiencia
bactericida superior al 99,9% a temperatura ambiente.
Procedimiento para la preparación extemporánea de
soluciones desinfectantes diseñadas para esterilizar artículos y
superficies en general. El procedimiento propuesto implica la
introducción de una solución de hipoclorito sódico que contiene 7%
p/p de cloro activo en el cartucho descrito en el ejemplo 1 y,
después, la adición de dióxido de carbono.
En el caso del ejemplo, es suficiente que el
cartucho contenga 1-2 mg de cloro activo para que se
diluya en el mezclador con 1 litro de agua y obtener un
desinfectante adecuado para esterilizar superficies. Esta solución
exhibe una eficiencia bactericida superior al 98% simplemente al
contacto, con tiempos de contacto de aproximadamente 30 minutos a
temperatura ambiente.
Procedimiento para la preparación de un gel con
acción antimoho para aplicar a paredes y superficies en general,
vayan o no a pintarse después.
Una de las formulaciones posibles del
procedimiento propuesto implica mezclar las siguientes
sustancias:
Bórax: 30 g
Polvo de jabón: 10 g
Sílice: 160 g
Solución acuosa de hipoclorito sódico con
aproximadamente 5% de cloro activo: 750 ml.
Agua: bastante para llegar a un litro.
La mezcla obtenida, que tiene la consistencia de
un gel, se introduce en un bote pulverizador que posteriormente se
carga con dióxido de carbono hasta una presión de
3-7 MPa y se pulveriza sobre la superficie que se va
a tratar. El efecto antimoho se hace evidente de inmediato en el
momento de la aplicación. Si la pared muestra moho evidente, el
resultado será completo y duradero tras 12 horas de contacto. La
desaparición total de moho de la pared tratada hace posible pintar
tras la eliminación del gel.
El cartucho del ejemplo 1 se puede usar combinado
con una jeringuilla a presión.
La figura 2 ilustra de forma esquemática la
jeringuilla especial en cuestión (con las uniones adecuadas) que se
puede usar para inyectar la solución.
El cartucho se carga con 500 ml de formaldehído
acuoso al 40% p/v y se presuriza enroscando un cartucho que contiene
el dióxido de carbono a una presión de 1-3 MPa,
típicamente 1,5 MPa.
En este caso específico, se pueden usar otros
gases propulsores, tales como helio, nitrógeno, argón, etc., en
lugar de dióxido de carbono siempre que no se considere esencial
asociar la función biocida con dióxido de carbono.
El cartucho permite la inyección rápida y eficaz
de la solución biocida de uso habitual en el campo de la
conservación de los cadáveres y las partes anatómicas.
Este procedimiento también hace posible inyectar
el formaldehído acuoso directamente en los orificios naturales o
hechos artificialmente en el cuerpo humano.
Claims (9)
1. Contenedor presurizado que contiene una mezcla
de desinfectantes o biocidas seleccionados de entre gas cloro o
compuestos capaces de desarrollar cloro activo y dióxido de carbono
en forma de un vapor, una mezcla de líquido/vapor o fluido
supercrítico.
2. Contenedor según la reivindicación 1, en el
que los compuestos capaces de desarrollar cloro activo son
hipocloritos de metal alcalino o de metal alcalinotérreo.
3. Contenedor según la reivindicación 1, en el
que el contenedor contiene una sal anhidra desecante.
4. Contenedor según una de las reivindicaciones 1
a 3, que es adecuado para liberar y dosificar de forma continua o
discontinua controlada.
5. Contenedor según una de las reivindicaciones 1
a 4, que es adecuado para liberar una dosis única.
6. Contenedor según la reivindicación 5, en forma
de latas, cartuchos de metal, viales o jeringuillas.
7. Contenedor según una de las reivindicaciones 1
a 4, adecuado para liberar dosis múltiples.
8. Contenedor según la reivindicación 7, en forma
de bombonas o ampollas o tanques equipados con un tabique sellado
y/o un dispositivo dosificador.
9. Contenedor según una de las reivindicaciones 1
a 8, en el que la mezcla está en forma semifluida, pasta, gel o
sólida.
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