что это такое и как её использовать* — FONAR.TV
В пики ухудшения эпидемиологической ситуации люди подвержены инфекционным заболеваниям. Существует множество способов профилактики, сокращающих риски. Один из самых эффективных — использование бактерицидной лампы. Она уничтожает патогенные возбудители и болезнетворные микробы в помещениях. Разбираемся, что представляет собой бактерицидная лампа и в чём её преимущества, кроме профилактики инфекций.
Для чего нужна бактерицидная лампа?
Бактерицидная лампа — это специальный прибор, излучающий ультрафиолетовые лучи. Они негативно сказываются на развитии и распространении вирусов, бактерий, грибков и плесени. Волны в диапазоне от 180 до 280 нанометров проникают в ДНК простейших микроорганизмов, разрушая их структуру и препятствуя последующему делению клеток.
Существует несколько разновидностей бактерицидных ламп. Они классифицируются на озоновые и безозоновые. Первые имеют колбы с кварцевым стеклом. Озонообразующее излучение опасно для здоровья, поэтому такие приборы используются при отсутствии людей в помещении.
Безозоновая бактерицидная лампа содержит колбу из увиолевого стекла, которая не пропускает озонообразующее вредное излучение. Прибор можно включать в любое время, без обязательного проветривания после его использования. Одним из наиболее популярных видов данных устройств считаются ксеноновые и амальгамные лампы. Оба варианта безопасны для человека, но амальгамные прослужат дольше.
Фото предоставлено рекламодателем
По конструктивному исполнению встречаются открытые и закрытые модели. Первые распространяют ультрафиолетовые лучи в разные стороны, что обеспечивают максимальную эффективность. Вторые циркулируют воздух, пропуская его через себя для очистки и обеззараживания. Их достоинство заключается в повышенной безопасности. Минус закрытых ламп — отсутствие дезинфекции поверхностей.
По способу установки приборы разделяются на мобильные и стационарные. Выбор зависит от особенностей и предназначения помещений. Мобильные лампы подходят для дома и небольших комнат. Стационарные устанавливаются на полу, в стене либо в потолке, а также на столе для локального обеззараживания.
Где применять бактерицидную лампу?
Использование бактерицидных ламп позволяет обеспечить быстрое уничтожение большинства видов патогенов; очистить воздух в помещении от пыли и реагентов; добиться эффективной профилактики инфекций, вирусов, рахита, а также увеличить результативность лечения дерматологических заболеваний, болезней суставов и патологий органов дыхания.
Есть множество сфер, в которых стоит использовать бактерицидные лампы. Изначально они создавались для больниц и поликлиник, чтобы предупредить распространение заболеваний. Позже появились приборы для детских садов и школ, а также общепита. В последние годы стали продавать лампы и для домашнего использования.
В отдельную группу входят устройства для обеззараживания воды. К категории бактерицидных также относятся косметологические приборы для искусственного загара и полимеризации гель-лака.
Игорь Резанов
Читайте также
- Чем хороши и чем плохи светодиодные лампы [инфографика]
#реклама
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите
Ctrl + Enter.
Бактерицидные лампы и кварцевые лампы, в чем отличие?
Бактерицидные лампы и кварцевые лампы в домашних ультрафиолетовых облучателях используются для одинаковых целей:
- дезинфекции и обеззараживания воздуха;
- локальное лечебное воздействие на кожные поверхности.
Не смотря на это, их технические характеристики, как и названия, существенно отличаются.
Первое и основное отличие: использование различных стекол в лампах. В кварцевой лампе используется одноименное кварцевое стекло, в бактерицидной лампе — увиолевое стекло. В принципе, также было бы правильно, если бы бактерицидная лампа называлась увиолевая лампа. Но почему-то называют ее именно бактерицидной лампой.
Внешне лампы трудно отличить одну от другой, для примера представим фото лампы из увиолевого стекла ДКБУ-7:
Лампа ДКБУ-7
Теперь рассмотрим, как влияют различные виды стекол на характеристики бактерицидных облучателей.
Для этого есть необходимость обратить внимание не только на поверхность лампы, но и заглянуть внутрь.
Основным элементом в работе ламп является ртуть, находящаяся внутри лампы, при помощи ртути образуется ультрафиолетовое излучение.
В кварцевой лампе, кварцевое стекло фильтрует часть образуемого ртутью УФ-излучения и пропускает определенный спектр, в том числе и озонообразующий (длина волны 185.6 нм).
Кстати, специфический запах, выделяемый во время работы кварцевой лампы и есть запах озона, поэтому, после проведения процедуры необходимо проветрить помещение, так как озон в больших количествах оказывает неблагоприятное воздействие на организм человека.
В бактерицидной лампе увиолевое стекло также фильтрует часть УФ-излучения ртути и в отличии от кварцевой лапы фильтрует в том числе озонообразующий спектр. Благодаря этому, при работе бактерицидного облучателя не выделяется запаха озона, и нет необходимости после проведения процедуры проветривать помещение.
Схематично работа кварцевой лампы и бактерицидной лампы выглядит так:
Схема работы кварцевой лампы
Для примера, в бактерицидном облучателе ОУФБ — 04 как раз используется бактерицидная лампа (лампа ДКБ(У)-9).
Буква “Б” в названии означает “Бактерицидный”, так как в приборе установлена лампа из увиолевого стекла. Данный бактерицидный облучатель прекрасно подходит как для лечения кожных покровов, так и для обеззараживания воздуха в помещении без выделения озона.
Помимо использования в ультрафиолетовых облучателях, бактерицидные лампы также используются в работе рециркуляторов, которые вы наверняка встречали в больницах или различных медицинских центрах. В рециркуляторах они работают на протяжении длительного времени, а иногда и постоянно, в зависимости от модели прибора.
Надеемся на то, что данная статья подробно описала отличия бактерицидных ламп от кварцевых ламп, и поможет Вам с выбором прибора.
Как подобрать облучатель для комнат различной площади
В таблице ниже вы можете ознакомиться, скачать удобную таблицу подбора облучателей закрытого типа для помещений различных категорий и различного объема.
Заказать расчет облучателей для ваших помещений у наших менеджеров.
Другие статьи по теме
Как работают бактерицидные лампы? — Польский производитель светодиодного освещения. Светильники. Промышленные светильники
Во время пандемии бактерицидные лампы могут обеспечить безопасность, комфорт и исключить болезни. Чаще всего используемые в больницах и других медицинских учреждениях, офисных зданиях, общественных учреждениях или даже дома, они позволяют нам эффективно бороться с вирусами.
Двойная роль вирулицидной лампы
Ответить на вопрос как бактерицидная лампа работает, сначала нужно кратко объяснить излучение UVC. Он повреждает цепи ДНК и РНК и тем самым эффективно их разрушает. Это один из лучших способов обеззараживания воздуха. УФ-излучение эффективно удаляет все вирусы, грибки, пневмококки, бактерии и плесень. Однако нужно быть осторожным, ведь это излучение вредит и людям, поэтому самыми безопасными являются вирулицидные лампы, которые имеют защиту от вскрытия, а их конструкция позволяет эффективно и безопасно очищать воздух.
Пандемия показала всем нам, что бактерицидные лампы будут работать везде: в общественных учреждениях, таких как школы, поликлиники, отели или рестораны, в офисах или даже в частных домах. Они часто используются врачами в больницах и других медицинских учреждениях.
Бактерицидные лампы имеют два назначения:
- дезинфекция воздуха — их можно использовать в присутствии людей. Лампы имеют специальный кожух, благодаря которому излучение не причинит нам вреда.
- дезинфекция поверхностей — снимаем крышку лампы и в течение 15 минут уничтожается большая часть бактерий в помещении. Время комплексной дезинфекции помещений составляет 2 часа. Однако мы должны помнить о вреде УФ-излучения. При дезинфекции поверхностей покинуть помещение.
Как работают бактерицидные лампы
Являясь одним из ведущих производителей осветительных приборов , благодаря производству ламп с ультрафиолетовым излучением C, мы присоединились к борьбе с пандемиями и патогенами. Мы создали безопасные лампы, которые соответствуют всем стандартам и, прежде всего, эффективны. Они работают за счет потока воздуха. Сначала его засасывают внутрь лампы, затем облучают УФ-С светом и после дезинфекции загоняют обратно в помещение. Бактерии и вирусы эффективно уничтожаются.
В ответ на постоянно растущие потребности рынка мы постоянно совершенствуем нашу продукцию. Создаем альтернативных версии . В соответствии с потребностями в нашем предложении есть переносные светильники, которые можно легко перемещать и при необходимости очищать каждую комнату. Их преимущество – это, прежде всего, безопасность для людей, экономики и экологии. Мы не используем дорогие химикаты, которые наносят вред окружающей среде и нам, когда мы их вдыхаем, т.е. при уборке.
Вы можете узнать об эффективности бактерицидных ламп, зайдя в больницу, гостиницу или ресторан. Все чаще их можно встретить и в офисных зданиях, где удаленная работа в большинстве случаев невозможна, а работодатель должен обеспечивать безопасность своих сотрудников.
Смотрите больше статей в нашем блоге
Роль светораспределения в уличном освещении
Потолочные светильники как модное освещение интерьера
Кандела
Светильники UV-C — эффективное оружие против всех бактери.
..
Линза
Когда требуется аварийное и эвакуационное освещение?
Определение эффективности УФ-ламп, установленных в циркуляционных воздуховодах (Технический отчет)
Определение эффективности УФ-ламп, установленных в циркуляционных воздуховодах (Технический отчет) | ОСТИ.GOV
перейти к основному содержанию
- Полная запись
- Другое связанное исследование
Бактерицидные ультрафиолетовые (UVGI) лампы давно используются для инактивации микробных аэрозолей. Большинство докладов были посвящены борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как туберкулез (ТБ), в занимаемых помещениях медицинских учреждений. Использование вентиляционных каналов UVGI увеличивается. Применение в воздуховодах, как правило, больше связано с борьбой с микроорганизмами в окружающей среде, чем с инфекционными агентами. В этом документе представлены результаты проекта по исследованию способности ламп UVGI инактивировать репрезентативные микробные аэрозоли из окружающей среды в вентиляционных каналах. В ходе этого исследования было экспериментально продемонстрировано, что лампы UVGI инактивируют биоаэрозоли, состоящие из вегетативных бактерий, спор бактерий или грибковых спор, в воспроизводимой степени в условиях фиксированной дозы. Вегетативные бактерии были наиболее восприимчивы к UVGI, при этом бактерии и грибковые споры были значительно более устойчивы. Было обнаружено, что уравнение эффективности, обычно цитируемое в литературе для инактивации UVGI, обычно применимо при условии, что его параметры известны. Пересмотр итогового отчета DOE/OR22674/610-40030-01. Пересмотренная таблица 5 на стр. 33.
- Авторов:
ВанОсделл, Дуглас;
Фоарде, Карин
- Дата публикации:
- Исследовательская организация:
- Институт технологий кондиционирования воздуха и холодильного оборудования (США)
- Организация-спонсор:
- Департамент энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (EE) Министерства энергетики США (США)
- Идентификатор ОСТИ:
- 810964
- Номер(а) отчета:
- МЭ/ОР22674/610-40030-01Р
АРТИ-21КР/610-40030-01Р; РНН: US200310%%101
- Номер контракта с Министерством энергетики:
- ФК05-99ОР22674
- Тип ресурса:
- Технический отчет
- Связь ресурсов:
- Прочая информация: PBD: 30 ноября 2002 г.
- Страна публикации:
- США
- Язык:
- Английский
- Тема:
- 54 НАУКИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ; 59ОСНОВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ; ВОЗДУХ; ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ; ЛАМПОЧКИ; БАЦИЛЛА; АСПЕРГИЛЛЕС; ОБЛУЧЕНИЕ; УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ РАДИАЦИЯ; ОСНОВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ; УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ; УФ; УФС; УВГИ; ОВКВ; ВОЗДУХОВОДЫ; ФОРМА; ГРИБ; ЭФФЕКТИВНОСТЬ; МИКРОБНЫЙ; ДОЗА; ИЗЛУЧЕНИЕ; ОТРАЖЕНИЕ; бациллы; АСПЕРГИЛЛИС; АРТИ; 21CR
Форматы цитирования
- MLA
- АПА
- Чикаго
- БибТекс
ВанОсделл, Дуглас, и Фоард, Карин. Определение эффективности УФ-ламп, установленных в воздуховодах . США: Н. П., 2002.
Веб. дои: 10.2172/810964.
Копировать в буфер обмена
ВанОсделл, Дуглас и Фоард, Карин. Определение эффективности УФ-ламп, установленных в воздуховодах циркуляции воздуха . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/810964
Копировать в буфер обмена
ВанОсделл, Дуглас, и Фоард, Карин. 2002.
«Определение эффективности УФ-ламп, установленных в воздуховодах циркуляции». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/810964. https://www.osti.gov/servlets/purl/810964.
Копировать в буфер обмена
@статья{osti_810964,
title = {Определение эффективности УФ-ламп, установленных в воздуховодах циркуляции},
автор = {ВанОсделл, Дуглас и Фоард, Карин},
abstractNote = {Гермицидные ультрафиолетовые (UVGI) лампы имеют долгую историю использования для инактивации микробных аэрозолей. Большинство докладов были посвящены борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как туберкулез (ТБ), в занимаемых помещениях медицинских учреждений. Использование вентиляционных каналов UVGI увеличивается. Применение в воздуховодах, как правило, больше связано с борьбой с микроорганизмами в окружающей среде, чем с инфекционными агентами. В этом документе представлены результаты проекта по исследованию способности ламп UVGI инактивировать репрезентативные микробные аэрозоли из окружающей среды в вентиляционных каналах. В ходе этого исследования было экспериментально продемонстрировано, что лампы UVGI инактивируют биоаэрозоли, состоящие из вегетативных бактерий, спор бактерий или грибковых спор, в воспроизводимой степени в условиях фиксированной дозы. Вегетативные бактерии были наиболее восприимчивы к UVGI, при этом бактерии и грибковые споры были значительно более устойчивы. Было обнаружено, что уравнение эффективности, обычно цитируемое в литературе для инактивации UVGI, обычно применимо при условии, что его параметры известны.