Новости ультрафиолетовая бактерицидная лампа

Тегикак выглядит ультрафиолетовая лампа, бактерицидные лампы дезинфицируют тест ответ, чем опасна ультрафиолетовая лампа для человека, почему пахнет ультрафиолетовая лампа, ультрафиолетовые лучи убивают микобактерии за какое время.

Бактерицидное УФ-излучение и сферы его применения

Но при этом бактерицидная лампа убивает микроорганизмы, в том числе и коронавирус с такой же эффективностью, как и кварцевая. Современная бактерицидная ультрафиолетовая лампа имеет длинную колбу. Колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона УФ-С. Ультрафиолетовое излучение бактерицидного спектра (обычно с длиной волны 254 нанометра, в современных эксимерных излучателях — 222 нанометра) вызывает ожоги кожи, аналогичные солнечным, и повреждает сетчатку глаза, а также повышает риск. Бактерицидная лампа опасна для человека, несмотря на то, что не излучает озон. Так например, у УФ бактерицидной лампы в 10Вт, мощность убийственных лучей может составлять всего 2,7Вт. безопасная дезинфекция воздуха ультрафиолетовым излучением. Преимущество безозоновых лам перед кварцевыми, эффективность против патогенных микроорганизмов, надежность и безопасность устройства | Блог Anvikor.

Поможет ли ультрафиолетовый облучатель восполнить дефицит витамина D: эксперимент

Помимо встроенной ультрафиолетовой лампы, там есть еще и всасыватель-вентилятор, который втягивает воздух, прогоняет его через ультрафиолетовое облучение и «выдыхает» наружу. Колбы УФ-ламп делают из кварцевого стекла, которое хорошо пропускает ультрафиолетовое излучение. обеззараживание воды и воздуха с помощью УФ-излучения. Поэтому ультрафиолетовая лампа – это любая лампа, предназначенная для создания УФ-излучения. УФ-лампы разделяются на две большие группы – на лампы бактерицидные и лампы кварцевые.

11 лучших кварцевых ламп для дома

это прибор для дезактивации патогенных микроорганизмов ультрафиолетовым излучением. УФ лампа маркирована как UVC 253.7 нм, что означает максимальную бактерицидную эффективность. Лампа ультрафиолетовая Юки групп ZW30S19W для рециркуляторов.

Антибактериальная (бактерицидная) лампа: полезные и негативные свойства

УФ бактерицидная лампа может использоваться в быту, в детских, медицинских учреждениях. На практике бактерицидный облучатель часто называют лампой и наоборот (фактически, лампа является частью облучателя). Действительно, ультрафиолетовые стерилизационные (бактерицидные) лампы делятся на два типа: озоновые и безозоновые. Как выбрать бактерицидную лампу и рециркулятор для дома, виды бактерицидных ламп, польза бактерицидных ламп. Бактерицидная ультрафиолетовая лампа. Бактерицидный рециркулятор благодаря закрытой ультрафиолетовой лампе безопасен при дезинфекции помещений.

Бактерицидная лампа - как выбрать, принцип работы, зачем нужна, виды бактерицидных ламп

Наши специалисты постоянно экспериментируют с появляющимися UVC-светодиодами, но пока их эффективность в десятки раз ниже, а стоимость существенно выше. Сейчас мы экстренно восстанавливаем выпуск ДРТ, потому что в условиях пандемии коронавируса и острого дефицита обеззараживающих приборов эта лампа жизненно необходима. В настоящее время разработка и постановка на производство облучателя завершается. Продукция поступит в продажу в конце следующей недели.

Полное или частичное копирование материалов запрещено. При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Код для вставки видео в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

А это весьма значительная величина. Если посмотреть, например, в российское руководство Р 3. Таким образом, получается, что импульсная УФ-установка за счет ультрафиолета бактерицидного диапазона, излучаемого импульсной ксеноновой лампой, обеспечивает УФ-дозы, необходимые для обеззараживания по классическому механизму разрушения ДНК, применяемому для ртутных и амальгамных бактерицидных ламп. Опять никакой уникальности! Схожие выводы можно обнаружить в многочисленных исследовательских публикациях. Masahiro Otaki с коллегами в выводах своей работы пишут, что нет значительного различия между эффективностью обеззараживания колифагов и E. Wang и его коллеги в результате работы , опубликованной в 2005 году, пришли к таким же выводам. Существуют и мета-анализы публикаций, касающихся применению импульсного УФ. Например, это работа , выполненная группой ученых под руководством Vicente Gomez-Lopez в 2007 году.

Они делают вывод, что фототермический эффект от импульсных ламп работает только в определенных экстремальных условиях, и это единственное принципиальное отличие импульсного УФ от классического. Но это всё были экспериментальные, фундаментальные исследования. А есть ли практические сравнения работы двух разных приборов? Да, конечно, и такие работы проводились неоднократно. Они сравнивали работу аппарата Xenex, работающего на импульсной ксеноновой лампе, и аппарата Tru-D c обычными ртутными УФ-лампами. Привожу один график из этой работы: Эффективность импульсного ксенонового ультрафиолета Pulsed Xenon и ультрафиолета С-диапазона UV-C в отношении различных микроорганизмов. Видно, что эффективность обеззараживания для аппарата с ртутными лампами даже выше, чем для импульсного ксенонового УФ. Надо отметить, что время работы бралось одинаковое равное 10 минутам и тестовые образцы помещались на равное расстояние от аппаратов 122 см. И вот тут я хочу ещё раз обратить внимание на этот очень важный момент — расстояние от прибора до обрабатываемой поверхности.

Я не показывал напрямую в расчетах, что расстояние критически важно для эффективного обеззараживания поверхностей и воздуха в помещении. Ведь из расчета УФ-облученности, который я привел выше, видно, что с удалением от лампы интенсивность падает очень значительно. А если падает интенсивность облучения, то должно возрасти время облучения, чтобы это компенсировать. Поэтому, в реальных условиях использования прибора с ультрафиолетовой лампой для дезинфекции помещения надо обращать внимание не столько на объем помещения, сколько на расстояние от прибора до дальнего угла комнаты или самой дальней поверхности. В упомянутой работе Michelle Nerandzic есть ещё один любопытный график, описывающий снижение эффективности обеззараживания импульсным УФ по мере удаления от прибора.

Колба бактерицидной лампы , в отличие от кварцевой, изготавливается из увиолевого стекла.

Его большой плюс — в том, что это стекло не пропускает тот УФ-свет, которые образует озон и опасен для людей. А вот микроорганизмы по-прежнему эффективно уничтожаются — поэтому такие источники УФ-света и называются бактерицидными. Поэтому нельзя ответить на вопрос, что лучше, кварцевая лампа или ультрафиолетовая — потому что они обе ультрафиолетовые. И поэтому обычно выбирают между кварцевыми и бактерицидными источниками света. Если речь идет о медицинском оборудовании или приборах очистки, то чаще всего лучшими оказываются кварцевые лампы. А если разговор идет о технике для косметического салона и бытовых облучателях — лучшим выбором будет обычно бактерицидная лампа.

УФ-лампа и облучатель ртутный — в чем здесь разница Здесь опять нужно прояснить техническую сторону вопроса. Лампа — это просто источник света. Мы все прекрасно знакомы с лампами накаливания и другими их разновидностями, которые используются в быту.

10 лучших ультрафиолетовых ламп

При этом в помещении должно находиться не более трех человек. Получается, что в классе из 30 человек должен стоять десяток рециркуляторов! Вы где-нибудь видели такое? Исследователи Агентства по охране окружающей среды США EPA проверяли такую систему очистки воздуха и поняли, что она может быть эффективна, но не в масштабе аппарата в комнате. Этот метод может работать далеко не во всех помещениях и не со всеми патогенами. Педиатры, например Евгений Комаровский и Сергей Бутрий, считают, что кварцевые рециркуляторы не помогут снизить заболеваемость в детском саду или школе. Домой такой рециркулятор покупать нет смысла, лучше просто почаще проветривать комнаты. Что еще умеет ультрафиолетовая лампа? Чаще ультрафиолет используется в кондиционерах и других системах рециркуляции воздуха.

Это позволяет убивать и не давать размножаться бактериям, которые скапливаются на их внутренних частях.

В медучреждениях кварцевыми лампами обеззараживают помещения, воздух, прокачивая через рециркуляторы. В быту предполагалось применять как своеобразный «солярий», а также для обеззараживания помещений. Оригинальная коробка: Производились длительное время как минимум 1983-1992 на заводе «Разряд», завод вроде как жив до сих пор. Не смотря на 36 летний возраст, прибор исправен и используется, единственный ремонт который потребовался — замена вилки на современную. Корпус из металла.

Сбоку электромеханический таймер, взводим на необходимое врмя и он тикая, отсчитывает время до автоотключения.

В связи с этим может возникнуть вопрос — для чего нужны искусственные источники УФ-излучения, если есть природный? Хитрость кроется в той самой длине волны. Читайте также: Как правильно загорать без вреда для организма? Большой гайд от врача-косметолога Однако самый эффективный для уничтожения бактерий и вирусов спектр излучения — около 254 нм, который как раз входит в диапазон УФ-С. Поэтому эффективно воздействовать этими волнами можно только искусственным путём.

Возможность выбирать нужную длину волны, управлять её свойствами и отсеивать от общего спектра — то, что отличает УФ-лампы от природных источников излучения. Это позволяет применять один и тот же прибор в разных целях. Где применяется УФ-излучение? УФ-излучение способно обеззараживать поверхности, воду и воздух, поэтому такие лампы используют в медицинских учреждениях, лабораториях и пищевой промышленности. Фото: istockphoto. Фототерапия УФ-лампой успешно применяется в лечении кожных заболеваний, таких как псориаз, витилиго, экзема, грибок и лишай.

Используются такие приборы и в бьюти-индустрии — с их помощью добиваются красивого равномерного загара в соляриях, затвердевания лака на ногтях, отбеливают зубы и устанавливают световые пломбы. Ультрафиолет против бактерий и вирусов Воздействие ультрафиолета основано на его способности изменять структуру молекул и вызывать различные фотохимические процессы. В случае с клетками живых организмов УФ-излучение вызывает нарушения в их ДНК, что препятствует нормальному размножению и выживанию. Поскольку ДНК содержит информацию для воспроизведения новых клеток, любые ошибки в её структуре критичны для этого процесса. Это похоже на «испорченный телефон» — конечный адресат может получить сообщение с совершенно другим смыслом. Именно благодаря этому воздействию УФ-излучение обладает бактерицидными свойствами.

Они используются в установках по обеззараживанию воды различной производительности. Лампа — ключевая часть установки, без нее никуда. Мы будем производить их по самым передовым технологиям.

В Швейцарии подобные лампы производятся исключительно для собственных предприятий, не экспортируются», — пояснил Леонид Дроздов. Кроме того, предприятия завершают проект по выпуску системы для очистки балластных вод для судов и танкеров. Она совмещает два способа очистки — ультрафиолетом и ультразвуком.

Продукция проходит испытания для получения сертификатов международного образца. Аналогов в России в настоящее время нет, подобные системы закупаются во Франции и Южной Корее.

НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора подтвердил эффективность бактерицидных ламп TDM ELECTRIC

Выключатели для «безозонных» устройств монтируются в любом доступном месте. Над ними необходимо повесить табличку «Бактерицидное облучение». Обязательно предусматривается нахождение средств персональной защиты сотрудников от ультрафиолета: маски на лицо, очки, перчатки. Эти вещи используются при острой необходимости нахождения человека в помещении при работе облучателя. Очки — средства защиты от негативного воздействия бактерицидных и кварцевых ламп Функционирование открытых ультрафиолетовых ламп в комнате, где есть люди, строго запрещено, согласно санитарным правилам. При эксплуатации облучающих устройств смешанного типа бактерицидный поток от экранированной лампы направляется в потолок таким способом, чтобы не допустить попадания лучей на живые объекты.

Комбинированные устройства оснащаются раздельными выключателями, что обеспечивает отдельное управление незащищенной и экранированной лампочкой. При этом действие открытых ламп допустимо лишь в отсутствии живых существ в комнате. Используя передвижные типы облучателей для эффективной дезинфекции, обслуживающий персонал надевает лицевые маски, защитные перчатки и очки. Эти средства препятствуют попаданию ультрафиолетовых лучей на кожу и слизистую глаз. Дезинфекция проводится без присутствия посторонних людей.

Установки, использующие в свое работе отраженный поток, применяются исключительно в местах, где кратковременно находятся люди, к примеру, на складах, в туалетах, коридорах. Важно при этом соблюдать гигиенические требования по степени облученности, длительности одноразового облучения и временного промежутка между процедурами и общего время действия облучателя. Независимо от назначения комнаты и при любых условиях бактерицидные устройства размещаются таким образом, чтобы не допустить облучения человека прямым направленным ультрафиолетовым потоком. Как повысить эффективность использования? Для повышения эффективности эксплуатации бактерицидных устройств предусмотрены следующие правила.

Закрытые облучатели или рециркуляторы устанавливаются в комнатах на стенах в одинаковом направлении с основными воздушными потоками, на высоте 2 метра от поверхности пола. Если используется несколько ламп, то они размещаются по периметру на одинаковом расстоянии друг от друга. Бактерицидные лампы размещают в местах частого пребывания людей Показатель результативности ультрафиолетовой обработки помещения оценивают по значению уменьшения концентрации бактерий в воздухе, на поверхностях мебели, стен и оборудования под влиянием ультрафиолета. В основу берется оценка степени обсемененности микробами перед облучением и после процедуры. Оба значения сравнивают с нормативами.

Одним из отличительных качеств бактерицидных устройств является большая зависимость их излучающих и электрических характеристик от колебаний электрического напряжения. Когда увеличивается напряжение сети, длительность службы ламп сокращается. При увеличении напряженности на 20 процентов время эксплуатации падает до 50 процентов. Если напряжение упадет более чем на 20 процентов, бактерицидные лампы горят неустойчиво или вовсе гаснут. Во время эксплуатации ламп постепенно уменьшается излучаемый поток ультрафиолета.

Слишком быстрое сокращение потока наблюдается в течение первых десятков часов применения лампы — до 10 процентов. При дальнейшем использовать скорость снижения уменьшается. На длительность работы ламп влияет количество включений. Температурные показатели воздуха в помещении и перемещение воздушных масс отражаются на потоках ламповых излучений. Закрытые устройства практически не меняют свою мощность при изменении внешних температур, в отличие от открытых ламп.

Чем ниже температура в помещении, тем больше усложняется зажигание приборов, повышается распыление электродов, отчего сокращается срок службы изделия.

Надо понимать, что Озон — конечно, антисептик, но и долго дышать им в повышенных концентрациях не стоит, так как он может нанести вред легким и слизистым. Поэтому надо учитывать специфику эксплуатации.

Если вы выносите больного из комнаты на 15 минут, и за это время хотите быстро продезинфицировать её, лучше используйте безозоновую лампу. Она продезинфицирует все поверхности, на какие только попадает ультрафиолетовый свет включая отраженный. А если же какое-то помещение оставляется людьми на более продолжительное время офис на ночь, или же детская комната на время прогулки 2 часа , и вы хотите тщательнейшим образом продезинфицировать вообще всё, включая полости, то имеет смысл использовать озоновую лампу!

Поставьте её на таймер, скажем, 30 минут, и излучение с озоном сделают своё «чистое дело», всё простерилизуют, а озон в течении следующего часа-полтора разложится… Да, имейте в виду, что озон распадается в кислород не сразу. При комнатной температуре 25C время полураспада озона, по разным данным, от 20 минут до часа. Соответственно помещение перед тем, как находиться в нем всё равно надо проветрить!

Поэтому рекомендуется или оставлять во время стерилизации форточку открытой в детской, например — заодно и провентилируется , или подождать некоторое время, чтобы озон разложился обратно в кислород. В любом случае, с озоновой или с безозоновой лампой, при необходимости зайти в комнату сразу после окончания работы лампы, рекомендуется сразу подойти к форточке и проветрить комнату, и надолго зайти в нее чуть позже, через 10-15 минут. Впрочем, паранойей страдать тоже не надо, ведь озон есть и в воздухе после грозы, и лазерные принтеры его активно выдают при печати каждого листа бумаги, и старые телевизоры его излучали ежеминутно, а некоторые душевые кабинки и джакузи имеют встроенные генераторы озона!

Есть даже медицинский патент, когда озон подмешивается больным с проблемами с дыханием во вдыхаемый воздух, и очень хорошо работает! Просто помните: проветрить лишний раз не помешает. Вопрос: А какие есть еще опасности от бактерицидных ламп?

Как уже говорилось, для безопасной эксплуатации бактерицидных ламп следует помнить о воздействии ультрафиолета на всё живое. Повышенные дозы ультрафиолета опасны для глаз и кожи. Поэтому обработку помещений проводят при отсутствии людей и животных в нем.

Поэтому крайне рекомендуем только приобретать современные лампы с таймером и пультом дистанционного управления! Причем должен быть не просто таймер, а таймер с задержкой пуска! В таком случае вы можете запустить лампу на нужное время как с пульта уже выйдя из комнаты , так и просто нажатием кнопки на самой лампе, и у вас будет еще 30 секунд спокойно выйти из комнаты!

А если выяснится, что, например, вы забыли что-то в комнате, или вы дверь не закрыли и туда ваша любимая собака или кошечка побежала, то вы безопасно с пульта выключите лампу, и убережете и свое зрение, и здоровье, и у животного. Вопрос: А растения? Растения, в принципе, более устойчивы к ультрафиолету, чем наши глаза.

Но гарантий тут давать трудно. Поэтому, все же, от греха, любимые и нежные растения тем более те, что любят тень! Слоя любой ткани или шторы кроме сетчатых достаточно, чтобы «жесткий» ультрафиолетовый свет стал во много раз слабее, практически безопасным.

Вопрос: А вещи?

Тогда ученые пришли к выводу, что свет состоит из 3 составляющих: окислительный тепловой компонент инфракрасный свет ; осветительный компонент видимый свет ; Далее ультрафиолетовое излучение разделили на 3 спектра: Длинноволновой диапазон А УФ-А - длина волны 315-400 nm; Средневолновой диапазон В УФ-В - длина волны 280-300 nm; Коротковолновой диапазон С УФ-С - длина волны 100-200 nm. Кстати, длинноволновой диапазон А часто называют "Черным светом".

Так как он не распознается человеческим глазом. Именно его т используют для защиты паспортов и документов от подделки. Элементы, нанесенные особой краской, светятся только в таком ультрафиолете.

Основным источником ультрафиолетового излучения на Земле является Солнце. Именно от них нас защищают солнцезащитные крема. В то время как коротковолновой диапазон UVC практически полностью поглощается атмосферой.

Кстати, искусственные источники ультрафиолета начали применять в 60-70 годах 20 века. Первыми были эритемные лампы, которые использовали для ускорения синтеза витамина Д в организме. Их применяли для профилактики заболеваний у людей, чья профессия связана с недостатком солнечного света.

Например, шахтеров и горных рабочих. Затем появились и другие источники ультрафиолетового излучения: Ртутно-кварцевые лампы. В зависимости от спектра их используют для дезинфекции или освещения; УФ лампы для соляриев.

Для получения быстрого загара они генерируют излучение диапазона А; Лазеры. Именно лазеры УФ спектра используют в микрохирургии глаза. Обеззараживание воздуха ультрафиолетовым излучением Теперь что касается обеззараживания ультрафиолетовыми лучами.

Эта тема широко исследовалась учеными. Причем не только химиками и биологами. Но и специалистами по изучению микробиологии аквариумов и рыбных хозяйств.

Как известно, в жидкой среде создается идеальная среда для размножения бактерий. Поэтому вопрос обеззараживания от бактерий и их спор активно изучался и в этом ключе. Общий итог - безусловно, УФ обладает хорошим бактерицидным эффектом.

Однако полной стерилизации при помощи UV-излучения добиться невозможно. Как оказалось, на ультрафиолетовое излучение разные патогены реагируют по-разному. Кроме того, есть бактерии и грибки, полностью невосприимчивые к УФ лучам.

Бактерицидное воздействие ультрафиолета на бактерии В общем и целом UV лучи оказывают сильный бактерицидный эффект. Например, обеззараживание ультрафиолетом намного эффективнее, чем рентгеновскими или гамма-лучами. Однако степень восприимчивости бактерий разная.

Поэтому для уничтожения бактерий необходима разная суммарная доза излучения. В итоге повреждение ДНК приводит к нарушению механизмов движения, замедлению роста. А также снижению способности клетки к размножению.

Постепенно накапливаясь, эти нарушения приводят к полной гибели микроорганизма. Так как пик поглощения приходится на область 254 нм. Причем чем выше интенсивность облучения, тем более серьезные повреждения получает клетка за то же время.

Однако степень чувствительности к УФ разных бактерий сильно отличается. И существует масса бактерий, устойчивых к УФ-излучению. Итак, бактерицидная эффективность ультрафиолета зависит от 2 факторов: Чувствительности к UV лучам.

В зависимости от строения защитной оболочки некоторые виды более восприимчивы, другие - менее. Суммарной дозы излучения, которая зависит от мощности и времени воздействия. Выяснилось, что наиболее устойчивыми к UV являются грамположительные бактерии.

В то время как грамотрицательные, наоборот, очень чувствительны и быстро погибают под их воздействием. В таблице справа приведены данные по суммарной дозе UV, нужной для уничтожения разных бактерий, простейших и вирусов. В первую очередь это объясняется разницей в строении клеточной стенки.

У грамположительных бактерий она толстая и прочная, благодаря множеству слоев пептидогликана муреин. Тогда как у грамотрицательных бактерий муреин полностью отсутствует. Либо количество его слоев незначительно.

Поэтому UV легко проникает сквозь оболочку грамотрицательных бактерий, воздействуя на ДНК с большой разрушительной силой. В то время как для проникновения внутрь грамположительной бактерии необходимо большее время воздействия. И более высокая мощность излучения.

Например, из кишечно-тифозной группы бактерий самой устойчивой является кишечная палочка. Она полностью не погибает даже при 5-секундном УФ облучении диапазона 254 нм. Поэтому именно кишечная палочка служит показателем степени дезинфекции при исследовании разных методов.

Ультрафиолетовое обеззараживание вирусов Как и бактерии, вирусы имеют разную восприимчивость к ультрафиолету. Однако у вирусов она зависит не от строения защитной стенки клетки у вирусов ее просто нет. А от размера вириона так называется общая структура вируса.

Общее правило здесь - чем меньше вирион вируса, тем более он устойчив к UV. И, наоборот, самими восприимчивыми к воздействию УФ являются крупные вирусы. При этом многие вирусы среднего размера также относятся к легко разрушаемым.

Обеззараживание ультрафиолетом от короновируса Короновирус имеет средний размер вириона диаметром 100-120 нм. Поэтому он достаточно легко разрушается ультрафиолетом. Первые предположения об этом были сделаны еще весной 2020 года.

А лабораторные подтверждения были получены уже к началу лета. В июне 2020 года заголовки газет и новостных сайтов пестрели заголовками: "Короновирус убивается ультрафиолетом! Доказали ученые Бостонского университета".

Данное исследование чувствительности короновируса к лучам УФ-С было проведено по инициативе крупного производителя ламп - компанией Signify. Совместно с Национальной Лабораторией по инфекционным заболеваниям Бостонского Университа США они оценили чувствительность короновируса к ультрафиолету диапазона С длина волны 200 нм. Таким образом, лабораторно была доказана высокая чувствительность короновируса к УФ-излучению.

С учетом того, что даже коротковолновое излучение УФ-С дает такой результат, то можно предположить, что более длинные лучи УФ-В и УФ-А обладают еще большей активностью. Известно, что чем больше длина волны, тем быстрее и глубже УФ проникает внутрь. Поэтому луч с большей длиной волны сильнее разрушает вирусы.

Другими словами, длинноволновой луч УФ-А 315-400 нм глубже проникает внутрь клетки. Также, как более длинная игла. Нам удалось найти еще одно фундаментальное исследование на эту тему.

В июне 2020 года Центр радиологических исследований Колумбийского Университета изучал воздействие на короновирус UVC с длиной волны 222 нм. В результатах указано, что, безусловно, средневолновой УФ-В диапазона 254 нм. Однако он оказывает негативное воздействие на кожу и глаза.

Поэтому целью исследования было оценить эффективность воздействия на короновирус более мягкого излучения UVC диапазона 222 нм. Предыдущие исследования Центра показали эффективность диапазона 207-222 нм от вируса гриппа. Поэтому ученые предположили, что близкий по размеру короновирус может продемонстрировать схожую чувствительность.

Данные результаты получены 19 апреля 2020, подтверждены 4 июня и опубликованы 24 июня 2020 года.

Кроме того, предприятия завершают проект по выпуску системы для очистки балластных вод для судов и танкеров. Она совмещает два способа очистки — ультрафиолетом и ультразвуком. Продукция проходит испытания для получения сертификатов международного образца. Аналогов в России в настоящее время нет, подобные системы закупаются во Франции и Южной Корее. Также Александра-Плюс разработала уникальную технологию ультразвуковой очистки наружной и внутренней поверхностей труб, аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом.

Для ее применения компания производит оборудование, которое ранее можно было приобрести исключительно в Германии и Италии. Портфель заказов у вологодского производителя на сегодняшний день составляет около 500 миллионов рублей. Оборудование для очистки водопроводной и сточной воды, бассейнов должно производиться в двойных объемах, производство оборудования на основе силового ультразвука в России вообще практически не представлено.

Требования эксплуатации

  • Бактерицидное УФ-излучение и сферы его применения, как определяют эффективность
  • Виды бактерицидных ламп
  • Применение бактерицидных ламп в помещениях: как выбрать и что учесть при использовании
  • Что такое и зачем предназначена бактерицидная лампа
  • Польза или вред от применения бактерицидного рециркулятора? Плюсы, минусы и мифы
  • Применение бактерицидных ламп в помещениях

В Вологде впервые в РФ будут делать бактерицидные ультрафиолетовые лампы

Эксперты говорят, что они работают в 6-8 медленнее, чем нужно для действительно эффективной дезинфекции. А бытовые приборы меньше размером, менее мощны речь прежде всего про вентилятор и им может потребоваться еще больше времени. Конечно, это зависит еще и от объема помещения. И это главный их недостаток. Разумеется, они могут очистить помещение от вирусов и бактерий, если не на сто процентов, то очень существенно. Но про защиту во всех ситуациях говорить уже не приходится. Простой пример: если член вашей семьи подхватил вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, вы все равно заболеете, так как то, что он выдыхает, будет обеззараживаться не моментально. То есть, бактерицидные лампы закрытого типа не обеспечивают действительно надежной защитой, это стоит признать честно. Но значит ли это то, что их не нужно покупать, так как они бесполезны? Отнюдь, польза от них есть, ведь они будут уничтожать споры грибков, бактерии и вирусы, то есть, в целом воздух будет чище.

Просто нужно понимать, что они не дадут гарантированную защиту от заражения вирусом от другого человека, в этом смысле бактерицидные лампы закрытого типа уже не столь эффективны. Кстати, их также называют «облучатели» или «облучатель-рециркулятор». И, повторимся, главный плюс их в том, что они никак не вредят людям, растениям и животным. Бактерицидные лампы открытого типа Это классические лампы, без всяких вентиляторов и защитных корпусов. Из-за более простой конструкции они дешевле, работают они гораздо быстрее если говорить про обеззараживание всей комнаты. Время, за которое бактерицидная лампа нейтрализует вирусы и бактерии зависит от разных факторов, от мощности самой лампы до типа патогенна, которые имеют разную чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Обычно это от 15 до 30 минут, но могут быть отклонения. При использовании таких ламп человек должен выйти из помещения, так как они опасны. Они могут навредить также животным и растениям, поэтому во время работы такой лампы их также не должно быть в комнате.

Именно такие лампы используют в медицинских учреждениях, где периодически проводят кварцевание. По причинам, которые мы указали выше, использовать такие лампы в жилом помещении мягко говоря не слишком удобно, хотя, если у вас нет растений и животных, то можно приобрести и такую лампу, главное следить за тем, чтобы в комнату никто не вошел случайно. Просто свет такой лампы невидим и человек не заметит, что она работает, а она опасна еще и для глаз. Но есть и другие проблемы бактерицидных ламп открытого типа, о которых стоит упомянуть. Во-первых, они эффективны исключительно при прямом контакте с вирусами или бактериями, то есть, излучение должно попадать на них. Поэтому такие лампы не работают там, где от них будет «тень», то есть, за предметами. Да, они не очистят комнату на сто процентов, но у них и нет такой задачи, в медицинских учреждения используют комплекс мер, а бактерицидные лампы просто один элемент системы. Да и подавляющее большинство вирусов и бактерий все равно будут нейтрализованы, а если они останутся под кроватью, ковром или за тумбочкой, то это уже не так опасно, как наличие их в воздухе. Во-вторых, пыль задерживает ультрафиолетовое излучение.

Помните, как в самом начале мы писали про то, что человека защищает кожа? Аналогично действует и пыль, при этом для того, чтобы она стала неплохим щитом для бактерий и вирусов, ее не нужно очень много. Проще говоря, для максимальной эффективности все поверхности в комнате должны быть чистыми. Да, даже пыль не полностью защитит вредные микроорганизмы, но на эффективность бактерицидной лампы это повлияет. И это еще одна причина, почему их нет смысла использовать в квартире, ведь мало кто убирается ежедневно. Как видите, недостатки есть у каждого типа, но это не значит, что нет пользы. Просто нужно знать, что когда вам говорят, что бактерицидная лампа обеспечит вас защитой от вируса, это просто своего рода маркетинговая уловка, если не сказать хуже.

Для этого нажмите на кнопку «Поделиться» в верхнем правом углу плеера и скопируйте код для вставки. Дополнительное согласование не требуется.

Первые лампы такого типа были разработаны в 1982 году в Государственном оптическом институте им. Вавилова в Ленинграде. В этих лампах излучение запускается барьерным разрядом, генерируемым высокочастотным генератором. Требуемая длина волны обеспечивается излучением молекул инертного газа или галогенсодержащего соединения инертного газа. Колба является сменной. Она может быть заполнена различными смесями газов и обеспечивать работу на рабочих молекулах KrCl 222нм и др. В зарубежной литературе эксилампы называют cold emission sources. Среди преимуществ эксиламп — полное отсутствие ртути, поскольку ультрафиолетовое излучение генерируется другим методом, что выгодно отличает эксилампы от ртутных ламп.

Так что домой такой рециркулятор покупать нет смысла, лучше просто почаще проветривать комнаты. Получается, что на сегодняшний день нет эффективных систем очистки воздуха, которые можно поставить дома? В современных системах очистки воздуха УФ-излучение используется для дезинфекции в комплексе с другими методами — вентиляцией, добавлением высокоэффективных частиц воздуха они называются HEPA-фильтрами , а само УФ-излучение добавляется к системе вентиляции сверху, то есть к системе, расположенной в помещении над людьми. Это требует специальной установки ламп, чтобы исключить прямое воздействие ультрафиолета на людей. Как работают такие специальные UVGI-излучатели? Патогенные микроорганизмы, переносимые аэрозольным путем, погибают, когда получают соответствующее количество УФ-энергии. Частицы остаются в воздухе, но больше не заразны. Такая система была бы хорошим методом очистки и дезинфекции воздуха, если бы технически ее можно было бы установить везде, без вреда для человека. Но одно из требований для установки UVGI-излучателей — высота помещения должна составлять не менее 2,59 метра. УФ-лампы необходимо устанавливать в «верхних частях» вентиляциях комнат, подлежащих дезинфекции, и лампы должны быть направлены вверх, чтобы свести к минимуму вероятность воздействия на людей. Этот тип установки рекомендуется только в помещениях с высокими потолками, а сама установка должна быть произведена опытными специалистами. Какие средства дезинфекции тогда стоит использовать в домашних условиях? Посоветовать можно уборку поверхностей, частое проветривание, дистанцирование и мытье рук. Еще почитать по теме:.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий