Az ultraibolya lámpa besugárzásának és fertőtlenítésének múltja és jelene

Jan 15, 2022

Mivel az ultraibolya lámpa gazdaságos, praktikus, kényelmes és könnyen kezelhető, mint a levegőfertőtlenítés hagyományos módszere, az ultraibolya széles körben használják a helyi kórházak tanácsadó szobájában, kezelőtermében és ártalmatlanító helyiségében. A használat során azonban a helyi kórházak nem figyelik az ultraibolya sugárzás intenzitását. Sőt, az elmúlt években az iskolák ultraibolya lámpákat is használnak az osztálytermi levegő fertőtlenítésére, Sok rossz eset is van a szem, az arc és a nyak égésére. Az ultraibolya lámpa besugárzásának és fertőtlenítésének múltbeli és jelenlegi életének megértése segíthet a helyes használatban.

Az ultraibolya levegőfertőtlenítés eredete és elve

Az ultraibolya levegőfertőtlenítés eredete. A korai kutatások az 1920-as években kezdődtek. 1936-ban kezdték használni a kórház műtőjében, és először az iskolákban használták a rubeola átvitelének ellenőrzésére 1937-ben.

Az ultraibolya fény hullámhossza. A hullámhossz-tartomány 400-100 nm, amely három sávra oszlik: A, B és C. Közülük az UV-C sáv (290-100nm) sterilizálási képességgel rendelkezik, amelyet fertőtlenítő UV-nek neveznek. Az ultraibolya sterilizáló lámpa egy speciális elektromos fényforrás, amely közvetlenül ultraibolya sugárzást használ (a központi hullámhossz 253,7 nm) a fertőtlenítés céljának eléréséhez.

Ultraibolya lámpa fertőtlenítési elve. Az ultraibolya fertőtlenítő lámpa egy alacsony nyomású higanylámpa, amely az alacsony nyomású (kisnyomású) intenzívebbé válása által kibocsátott ultraibolya fényt használja (< 10-2pa)="" mercury="" vapor="" to="" irradiate="" and="" disinfect.="" there="" are="" two="" main="" luminous="" spectral="" lines="" of="" ultraviolet="" disinfection="" lamp:="" 253.7nm="" wavelength="" and="" 185nm="" wavelength,="" and="" the="" peak="" wavelength="" is="" 253.7nm.="" these="" two="" wavelengths="" of="" ultraviolet="" rays="" can="" play="" a="" good="" role="" in="" sterilization.="" the="" former="" can="" directly="" act="" on="" the="" genetic="" material="" of="" biological="" cells,="" that="" is,="" dna,="" destroy="" dna="" and="" cause="" bacterial="" death,="" and="" has="" the="" function="" of="" decomposing="" ozone;="" the="" latter="" can="" produce="" ozone="" with="" strong="" oxidation="" by="" interacting="" with="" oxygen="" in="" the="" air,="" so="" as="" to="" kill="">

Az ultraibolya fertőtlenítő lámpa és a hagyományos fénycsövek és az energiatakarékos lámpa közötti különbség

A szokásos fénycsövek és az energiatakarékos lámpák csövek hagyományos üvegből készülnek. Az ultraibolya sugarakat nem lehet behatolni, és látható fényt bocsátanak ki, miután foszfor elnyelte őket; Az ultraibolya fertőtlenítő lámpa lámpacsöve ultraibolya átlátszó üvegből vagy kvarcüvegből készül, és az ultraibolya fény az üvegcső falán keresztül továbbítható. Az ultraibolya lámpa egyfajta inkoherens fényforrás. Amikor két ultraibolya sugár metszik egymást, nem lesz interferencia. A több UV-lámpa által alkotott térsugárzási mező bármely pontjának sugárzásintenzitása megfelel a szuperpozíció elvének. A tér egy bizonyos pontjának ultraibolya sugárzási intenzitása fordítottan arányos az ultraibolya lámpától való távolság négyzetével, így az ultraibolya lámpa fertőtlenítő hatása elsősorban az 1,0 m tartományban koncentrálódik.

Az ultraibolya lámpa osztályozása és az ultraibolya lámpa műszaki követelményei

Az alak szerint három kategóriába sorolható: kétvégű lámpa (s képviseli), dupla végű lámpa (D által képviselt) és önballasztos lámpa (z).

Attól függően, hogy ózont tartalmaz-e vagy sem, két típusra osztható: ózont tartalmaz (Y képviseli) és nem tartalmaz ózont (W képviseli) [5].

Az ultraibolya lámpákra vonatkozó műszaki követelmények

Elsősorban a következő szempontok alapján szabványosítja a műszaki követelményeket: (1) az orvosi elektromos biztonságra vonatkozó követelmények; (2) A termék teljesítményére és biztonsági követelményeire, elsősorban az ózonmaradványra vagy a szivárgásra és az UV-expozícióra vonatkozó követelmények; (3) Egészségügyi és biztonsági mutatók, a fertőtlenítési hatás értékelésének fokozása; (4) A környezeti vizsgálat követelményei; (5) Javítsa az eredeti vizsgálati módszert.

Alkalmazási kör, módszer, intenzitás és fertőtlenítési idő

Alkalmazási kör: alkalmazható a beltéri levegő emberek nélküli fertőtlenítésére. Ha emberek vannak a szobában, az ultraibolya lámpát nem szabad fertőtlenítésre használni. Az ultraibolya levegőfertőtlenítés beltéri függő besugárzási módszerre, mobil közvetlen besugárzási módszerre és légcsatorna belső besugárzási módszerére osztható. UV lámpa (30W UV lámpa, intenzitás > 70 1,0 m-nél) μ W/cm2,≥1,5W/m3)。

Ultraibolya lámpa fertőtlenítési ideje. Besugárzási idő ≥ 30 perc. Amikor az ultraibolya lámpa fertőtleníti a beltéri levegőt, a helyiséget tisztán és szárazon kell tartani a por és a vízköd csökkentése érdekében. Ha a hőmérséklet< 20="" ℃="" or="">40 °C, vagy a relatív páratartalom 60% >, a besugárzási időt megfelelően meg kell hosszabbítani.

Az ultraibolya lámpa fertőtlenítésének befolyásoló tényezői

1. Az úszó népesség hatása

(1) Lin Yingxue és mások által az ultraibolya levegőfertőtlenítési idő és a fertőtlenítési hatásváltozók közötti kapcsolatról szóló kísérleti tanulmány azt mutatja, hogy nincs tömeg az adagolóhelyiségben, és a levegő bakteriális tartalma azonnal, 0,5h és 1,0h fertőtlenítés után nem haladja meg a szabványt, míg a pufferszobában a tömeg áramló levegőjében lévő bakteriális fertőzés gyorsan emelkedik.

(2) Yang Cuifang et al. "Vita a levegőfertőtlenítés hatékony idejéről". A fertőtlenítés előtt és a fertőző osztályon történő fertőtlenítés után 0,5, 2 óra és 6 óra, a levegőt lemezszepegészeti módszerrel mintavételezték, és a baktériumokat rutin tenyészet után számolták. Ez azt mutatja, hogy a levegő fertőtlenítése hatékony. Fertőtlenítés után, légáramlás mellett, az UV karbantartási idő rövid.

(3) Lu Lo-nak nem volt statisztikai jelentősége az ultraibolya sugárzás három levegőfertőtlenítési módszerében, három oxigénfertőtlenítő gépben és statikus állapotban keringő levegőfertőtlenítő gépben.

2. A hőmérséklet és a páratartalom hatása

(1) Fertőtlenítse a beltéri levegőt. * * sugárzási kimenettel rendelkezik álló levegőben, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten. Ha a levegő hőmérséklete magas vagy alacsony, befolyásolja a lámpa felülete és a levegő közötti hőcserét, majd befolyásolja a lámpa belsejében lévő hőmérsékleti mezőt, csökkentve a sugárzási teljesítményt. A levegő vízgőzt tartalmaz. Mivel a vízmolekulák elnyelik az ultraibolya sugarakat, amikor a levegő páratartalma magas, gyengíti az ultraibolya sugárzás behatolását és csökkenti a fertőtlenítő hatást. Ha a páratartalom 70%, 80% és 90%, a sugárzás intenzitását 50%, 80% -kal és 90% -kal kell növelni ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérjük.

(2) Fertőtlenítse a levegőt a légcsatornában. Ha a levegő hőmérséklete 24 °C, az áramlási sebesség 0,472 m /s, és a relatív páratartalom 35-85% tartományban van, az UV lámpa sugárzási intenzitása fordítottan arányos a levegő nedvességtartalmával.

Ezért az UV lámpa teljesítményét növelni kell, ha a páratartalom magas. A levegő hőmérséklete és páratartalma befolyásolja az UV lámpa sugárzási teljesítményét.

3. A légsebesség hatása

(1) Beltéri UV besugárzás esetén. A légáramlási sebesség növekedése erősíti a beltéri levegő keverését, növeli a mikrobiális részecskék lehetőségét a helyiség alsó részén a felső térbe, és javítja a sterilizálási sebességet; Ugyanakkor, ha a légsebesség túl magas, a mikrobiális részecskék tartózkodási ideje a hatékony ultraibolya besugárzási tartományban lerövidül, és a sterilizálási sebesség csökken.

(2) A központi légkondicionálás légcsatornájában történő besugárzási módszerhez. A légáramlási sebesség növekedése erősíti az UV lámpa hűtő hatását, csökkenti a lámpacső belső hőmérsékletét és csökkenti a sugárzási teljesítményt.

4. Ballaszthatás

A referencia ballaszt stabil feszültség / áram aránnyal rendelkezik a névleges frekvencián, és viszonylag nem befolyásolja a hőmérséklet, az áram és a környező mágneses mező változásait. Tao Xidan és mások azt találták, hogy a különböző ballasztok használata nagy hatással van az ultraibolya lámpák besugárzási intenzitására. Ezért a napi felügyelet során az érzékelő és ellenőrző személyzetnek meg kell erősítenie az ultraibolya lámpák helyes használatára vonatkozó útmutatást a minisztériumban, és csökkentenie kell a ballaszt és más tényezők hatását az ultraibolya fertőtlenítés hatására.

5. Az ultraibolya hatása kémiai fertőtlenítéssel kombinálva

A lancet egyik tanulmányának eredményei azt mutatták, hogy a magas kockázatú kórterem terminális fertőtlenítéséhez a standard kémiai módszer és az ultraibolya fény (UV-C) fertőtlenítési módszere jelentősen csökkentheti a multidrog-rezisztens baktériumokkal és a Clostridium difficile-vel való fertőzés valószínűségét azoknál a betegeknél, akik újra belépnek az osztályra [13].

6. Ózonkövetelmények

A kezdeti ózontermelési sebességben: az ózonlámpa nélküli ózontermelés kezdeti termelési sebességének kevesebbnek kell lennie, mint 0,05 g / (kW · h). Az ózonlámpával történő kezdeti ózontermelési ráta nem lehet kevesebb, mint a névérték 80%-a.

Figyelmet kell fordítani az ultraibolya fertőtlenítő lámpa használatának biztonságára. Például az ózonmaradék vagy egy bizonyos koncentrációt meghaladó szivárgás (0,16 mg/m3 a GB / T 18883-2003 beltéri levegőminőségi szabvány szerint) károsítja az emberi testet, és a túl sok ultraibolya expozíció szürkehályoghoz és bőrrákhoz vezet. Ezért ügyeljen a fertőtlenítés utáni szellőzésre.

Intenzitás monitorozása

A használatban lévő ultraibolya sugárzási megvilágítás monitorozásához az ultraibolya sugárzási megvilágítás 253,7 nm-rel, mint a fő hullámhossz egységnyi területenként, amelyet az ultraibolya sterilizáló lámpacső felületének közepén lévő normál vonaltól 1 m-re mérnek reflektor nélkül, és az egység UW / cm2.

Műszeres módszer: az ultraibolya lámpa 5 perces bekapcsolása után helyezze az ultraibolya besugárzó szondáját 253,7 nm mérési hullámhosszúsággal a vizsgált ultraibolya lámpa alatt az 1 m függőleges távolság középpontjába. Miután a műszer stabil, a megjelenített adatok az ultraibolya lámpa besugárzási értéke.

Jelzőkártya módszer: miután 5 percig bekapcsolta az UV lámpát, helyezze a jelzőkártyát 1 m függőleges távolságra az UV lámpa alá, a mintaoldal felfelé nézzen, 1 percig besugározza, figyelje meg a jelzőkártya színblokkjának színét, és hasonlítsa össze a szabványos színblokkkal.

Mivel az ultraibolya besugárzót minden évben kalibrálni kell, nincs jelzőkártya, amely egyszerű és kényelmesen használható. Ezért a legtöbb orvosi struktúra a jelzőkártya módszerét használja az ultraibolya sugárzás intenzitásának figyelemmel kísérésére.

Fertőtlenítő hatás monitorozása (környezeti mikrobiológiai monitorozás)

1. Mintavételi módszer

(1) A lemezexpozíciós módszert a II., III. és IV. osztályú környezetben alkalmazzák. A beltéri terület 30 m2-≤, 3 belső, középső és külső átlós pontot állít be, és a belső és külső pontoknak 1 m-re kell lenniük a faltól; Ha a beltéri terület több mint 30 m2, állítson be 4 sarkot és 5 pontot középre, és a 4 sarok ponteloszlási részének 1 m-re kell lennie a faltól. Helyezzen el minden mintavételi pontot, és a mintavételi magasság 0.8m ~ 1,5 m a talajtól; Mintavételkor nyissa ki a lemezhuzatot, és tegye a lemez mellé. A meghatározott ideig (II. osztályú környezetben 15 perc, III. és IV. osztályú környezetben 5 perc) való expozíciót követően tegye a lemezhuzatot a hátlapra, és időben nyújtsa be ellenőrzésre.

(2) Helyezze a próbalemezt egy 36 °C-os± 1 °C-os inkubátorba 48 órás képzés céljából, számolja meg a telepek számát, és szükség esetén izolálja a patogén mikroorganizmusokat.

2. Monitoring eredmények

(1) II. osztályú környezet. A levegőben lévő bakteriális kolóniák teljes száma 4cfu / (15 perc · 9 cm átmérőjű lemez) ≤.

(2) III. és IV. osztályú környezet. A levegőben lévő bakteriális kolóniák teljes száma 4cfu / (5 perc · 9 cm átmérőjű lemez) ≤.

Karbantartás és regisztráció

Ultraibolya felhasználású nyilvántartást kell létrehozni. Az ultraibolya lámpa átlagos élettartama nem lehet kevesebb 5000 óránál [5], és fel kell jegyezni a besugárzást és a kumulatív besugárzási időt. Az ultraibolya fertőtlenítő lámpa élettartama az új lámpa intenzitásáról 70 μ A W / cm2 (teljesítmény ≥ 30W) vagy az eredeti új lámpa intenzitásának 70% -ára való csökkentésének ideje (teljesítmény< 30w),="" shall="" not="" be="" less="" than="" 1000h="" [15].="" the="" surface="" of="" the="" ultraviolet="" lamp="" shall="" be="" kept="" clean="" and="" wiped="" with="" 75%="" ~="" 80%="" (volume="" ratio)="" ethanol="" cotton="" ball="" once="" a="" week.="" when="" dust="" and="" oil="" stain="" are="" found="" on="" the="" surface="" of="" the="" lamp="" tube,="" it="" shall="" be="" wiped="" in="">

Személyes védelem UV használat és monitorozás során

Figyelmet kell fordítani az ultraibolya fertőtlenítő lámpa használatának biztonságára. Például az ózonmaradék vagy egy bizonyos koncentrációt meghaladó szivárgás (0,16 mg / m3 a GB / T 18883-2003 beltéri levegőminőségi szabvány szerint) károsítja az emberi testet, és a túl sok ultraibolya expozíció szürkehályoghoz, bőrrákhoz stb. vezet. Az UV-védelem érdekében általában szükséges, hogy a felhasználó ne legyen jelen az UV-lámpa használatakor; Vagy az ultraibolya lámpából álló termék esetében a kiszivárgott ultraibolya fény nem látható vizuálisan a terméken kívüli szögből. Az ózonvédelem érdekében, ha az alacsony ózontartalmú ultraibolya lámpát nem használják, általában szükséges, hogy a személyzet ne lépjen be a helyszínre az ultraibolya lámpa használata során, és csak a használat és a szellőzés leállítása után léphet be a helyszínre; A fenti helyzet nem áll fenn alacsony ózontartalmú ultraibolya lámpák használatakor.

Személyes védelem a megfigyelés során. A monitorozás során előzetesen elkészített napszemüvegek a foglalkozási akut elektrooptikai szemészet (ultraibolya keratoconjunctivitis) megelőzésére. Viseljen kesztyűt és hosszú ujjú ruhát a bőr expozíciójának és a dermatitisznek való kitettség megelőzése érdekében. Minél nagyobb az UV-intenzitás, annál hosszabb a besugárzási idő, és annál gyorsabban jelennek meg a tünetek.

A kórházak azok a helyek, ahol a patogén mikroorganizmusok és a fogékony populációk koncentrálódnak. A levegőben lévő mikroorganizmusok főként baktériumokat, vírusokat és gombákat tartalmaznak. A patogén mikroorganizmusok levegőn vagy aeroszolon keresztül továbbíthatók, ami olyan aggregációs betegségeket okoz, mint a tuberkulózis, az influenza, az Aspergillus és a COVID-19-nek való kitettség hosszú idő alatt zárt környezetben. A jó beltéri levegőkörnyezet hatékony módja annak, hogy megakadályozzák ezeknek a patogén mikroorganizmusoknak a szennyezését, és a biztonságos és ésszerű levegőfertőtlenítés a légszennyezés terjedésének ellenőrzésének fő eszköze. Az UV kémiai fertőtlenítéssel kombinálva elősegíti a multirezisztens baktériumok megelőzését és ellenőrzését. Azokon a helyeken, ahol a gyerekek iskolai tantermekben tanulnak, az ultraibolya fertőtlenítés a lakott helyiségekben nem megfelelő. Az egészségügyi intézményeknek vagy az adminisztratív osztályoknak jó munkát kell végezniük a nyilvánosság és az oktatás terén az ultraibolya fertőtlenítés alkalmazásával kapcsolatban az iskolai osztálytermekben, amikor senki sincs jelen, hogy megakadályozzák a káros következményeket, vagy a rendszeres szellőzést, a magas színvonalú és alacsony költségű levegőtisztítási módszert a levegő frissségének megőrzése érdekében. Az ultraibolya fertőtlenítést tudományosan kell használni, nem vakon, nem túlzottan és használható.


Akár ez is tetszhet