La vie passée et présente de l'irradiation et de la désinfection des lampes ultraviolettes

Jan 15, 2022

Parce que la lampe ultraviolette est économique, pratique, pratique et facile à utiliser, en tant que méthode traditionnelle de désinfection de l'air, l'ultraviolet est largement utilisé dans la salle de consultation, la salle de traitement et la salle d'élimination des hôpitaux de base. Cependant, dans le processus d'utilisation, les hôpitaux de base-ne surveillent pas l'intensité du rayonnement ultraviolet. De plus, ces dernières années, les écoles utilisent également des lampes ultraviolettes pour la désinfection de l'air des salles de classe. Il existe également de nombreux cas graves de brûlures aux yeux, au visage et au cou. Comprendre la vie passée et présente de l'irradiation et de la désinfection des lampes ultraviolettes peut vous aider à l'utiliser correctement.

Origine et principe de la désinfection de l'air aux ultraviolets

Origine de la désinfection de l'air aux ultraviolets. Les premières recherches ont commencé dans les années 1920. Il a commencé à être utilisé dans la salle d'opération de l'hôpital en 1936 et a été utilisé pour la première fois dans les écoles pour contrôler la transmission de la rubéole en 1937.

La longueur d'onde de la lumière ultraviolette. La gamme de longueurs d'onde est de 400-100 nm, qui est divisée en trois bandes : A, B et C. Parmi elles, la bande UV-C (290-100 nm) a une capacité de stérilisation, appelée désinfection UV. La lampe de stérilisation ultraviolette est une source de lumière électrique spéciale qui utilise directement l'ultraviolet (la longueur d'onde centrale est de 253,7 nm) pour atteindre l'objectif de désinfection.

Principe de désinfection par lampe ultraviolette. La lampe de désinfection ultraviolette est une lampe au mercure à basse-pression, qui utilise la lumière ultraviolette émise par l'intensification de la basse-pression (< 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="">

La différence entre la lampe de désinfection ultraviolette et la lampe fluorescente ordinaire et la lampe à économie d'énergie-est

Les tubes des lampes fluorescentes ordinaires et des lampes à économie d'énergie{{0}}sont en verre ordinaire. Les rayons ultraviolets ne peuvent pas être pénétrés et ils émettent de la lumière visible après avoir été absorbés par le phosphore ; Le tube de lampe de la lampe de désinfection ultraviolette est en verre transparent aux ultraviolets ou en verre de quartz, et la lumière ultraviolette peut être transmise à travers la paroi du tube de verre. La lampe ultraviolette est une sorte de source de lumière incohérente. Lorsque deux rayons ultraviolets se croisent, il n'y aura pas d'interférence. L'intensité de rayonnement de tout point du champ de rayonnement spatial formé par plusieurs lampes UV répond au principe de superposition. L'intensité du rayonnement ultraviolet d'un certain point dans l'espace est inversement proportionnelle au carré de la distance de la lampe ultraviolette, de sorte que l'effet de désinfection de la lampe ultraviolette est principalement concentré dans la plage de 1,0 m.

Classification de la lampe ultraviolette et exigences techniques de la lampe ultraviolette

Selon la forme, il peut être divisé en trois catégories : feu à double extrémité (représenté par s), feu à double extrémité (représenté par D) et feu à auto ballast (représenté par z).

Selon qu'il contient ou non de l'ozone, il peut être divisé en deux types : contenant de l'ozone (représenté par Y) et ne contenant pas d'ozone (représenté par W) 5.

Exigences techniques pour les lampes ultraviolettes

Il normalise principalement les exigences techniques dans les aspects suivants : (1) exigences de sécurité électromédicale ; (2) Les performances du produit et les exigences de sécurité, principalement les exigences relatives aux résidus ou aux fuites d'ozone et à l'exposition aux UV ; (3) Indicateurs de santé et de sécurité, augmenter l'évaluation de l'effet de désinfection ; (4) Exigences relatives aux essais environnementaux ; (5) Améliorer la méthode de test originale.

Champ d'application, méthode, intensité et temps de désinfection

Scope of application: it is applicable to the disinfection of indoor air without people. When there are people in the room, ultraviolet lamp should not be used for disinfection. Ultraviolet air disinfection can be divided into indoor hanging irradiation method, mobile direct irradiation method and air duct internal irradiation method. UV lamp (30W UV lamp, intensity > 70 at 1.0m) μ W/cm2, Greater than or equal to 1.5W/m3).

Temps de désinfection de la lampe ultraviolette. Temps d'irradiation Supérieur ou égal à 30min. Lorsque la lampe ultraviolette désinfecte l'air intérieur, la pièce doit être maintenue propre et sèche pour réduire la poussière et le brouillard d'eau. Lorsque la température est< 20="" ℃="" or=""> 40 ℃, or the relative humidity is >60 pour cent, le temps d'irradiation doit être prolongé de manière appropriée.

Facteurs d'influence de la désinfection par lampe ultraviolette

1. Impact de la population flottante

① The experimental study on the relationship between ultraviolet air disinfection time and disinfection effect variables by Lin Yingxue and others shows that there is no crowd in the dispensing room, and the bacterial content in the air immediately, {{0}}.5h and 1.0h after disinfection does not exceed the standard, while the bacterial infection in the flowing air of the crowd in the buffer room rises quickly.

② Yang Cuifang et al. "Discussion on the effective time of air disinfection". Before disinfection and 0.5, 2h and 6h after disinfection in the infectious ward, the air was sampled by plate sedimentation method, and the bacteria were counted after routine culture. It shows that air disinfection is effective. After disinfection, under the condition of air flow, the UV maintenance time is short.

③ Lu Lo had no statistical significance on the three air disinfection methods of ultraviolet ray, three oxygen disinfection machine and circulating air disinfection machine in the static state.

2. Influence de la température et de l'humidité

(1) Désinfecter l'air intérieur. Il a une sortie de rayonnement dans l'air calme avec une température ambiante de 20 degrés. Lorsque la température de l'air est élevée ou basse, cela affectera l'échange de chaleur entre la surface de la lampe et l'air, puis affectera le champ de température à l'intérieur de la lampe, réduisant ainsi la sortie de rayonnement. L'air contient de la vapeur d'eau. Parce que les molécules d'eau peuvent absorber les rayons ultraviolets, lorsque l'humidité de l'air est élevée, cela affaiblira la pénétration des rayons ultraviolets et réduira l'effet de désinfection. Lorsque l'humidité est de 70 %, 80 % et 90 %, l'intensité du rayonnement doit être augmentée de 50 %, 80 % et 90 % respectivement pour obtenir le même effet.

(2) Désinfectez l'air dans le conduit d'air. Lorsque la température de l'air est de 24 degrés, le débit est de 0.472 m/s et l'humidité relative est comprise entre 35 et 85 %, l'intensité du rayonnement de la lampe UV est inversement proportionnelle à la teneur en humidité de l'air .

Par conséquent, la puissance de la lampe UV doit être augmentée lorsque l'humidité est élevée. La température et l'humidité de l'air affectent la sortie de rayonnement de la lampe UV.

3. Influence de la vitesse de l'air

(1) Pour irradiation UV intérieure. L'augmentation du débit d'air renforcera le mélange de l'air intérieur, augmentera la possibilité de particules microbiennes dans la partie inférieure de la pièce dans l'espace supérieur et améliorera le taux de stérilisation ; Mais en même temps, lorsque la vitesse de l'air est trop élevée, le temps de séjour des particules microbiennes dans la plage d'irradiation ultraviolette efficace sera raccourci et le taux de stérilisation sera réduit.

(2) Pour la méthode d'irradiation dans le conduit d'air de la climatisation centrale. L'augmentation du débit d'air renforcera l'effet de refroidissement de la lampe UV, réduira la température interne du tube de la lampe et réduira la sortie de rayonnement.

4. Effet lest

Le ballast de référence a un rapport tension/courant stable à la fréquence nominale et est relativement peu affecté par les changements de température, de courant et de champ magnétique environnant. Tao Xidan et d'autres ont découvert que l'utilisation de différents ballasts a un grand impact sur l'intensité d'irradiation des lampes ultraviolettes. Par conséquent, dans la supervision quotidienne, le personnel de détection et de contrôle doit renforcer les conseils sur l'utilisation correcte des lampes ultraviolettes dans le département et réduire l'influence du ballast et d'autres facteurs sur l'effet de la désinfection ultraviolette.

5. Effet des ultraviolets combiné à la désinfection chimique

Les résultats d'une étude de la lancette ont montré que pour la désinfection terminale du service à haut-risque, la méthode de désinfection de la méthode chimique standard plus la lumière ultraviolette (UV-C) peut réduire considérablement la probabilité d'infection avec des bactéries multirésistantes-et Clostridium difficile chez les patients qui ré-entrent dans le service 13.

6. Exigences en matière d'ozone

In the initial ozone production rate: the initial ozone production rate without ozone lamp shall be less than 0.05g / (kW · h). The initial ozone production rate with ozone lamp shall not be less than 80 percent of the nominal value.

Une attention particulière doit être portée à la sécurité lors de l'utilisation de la lampe de désinfection ultraviolette. Par exemple, des résidus ou des fuites d'ozone dépassant une certaine concentration (0.16mg/m3 selon la norme de qualité de l'air intérieur GB/T 18883-2003) causeront des dommages au corps humain, et une trop grande exposition aux ultraviolets entraînera une cataracte et le cancer de la peau. Par conséquent, faites attention à la ventilation après la désinfection.

Surveillance de l'intensité

Pour la surveillance de l'éclairement du rayonnement ultraviolet en cours d'utilisation, l'éclairement du rayonnement ultraviolet avec 253,7 nm comme longueur d'onde principale par unité de surface mesurée à 1 m de la ligne normale au milieu de la surface du tube de la lampe de stérilisation ultraviolette sans réflecteur, et l'unité est UW / cm2.

Méthode instrumentale : après avoir allumé la lampe ultraviolette pendant 5 min, placez la sonde de l'irradiateur ultraviolet avec la longueur d'onde de mesure de 253,7 nm au centre de la distance verticale de 1 m sous la lampe ultraviolette testée. Une fois l'instrument stable, les données affichées sont la valeur d'éclairement de la lampe ultraviolette.

Méthode de la carte indicatrice : après avoir allumé la lampe UV pendant 5 min, placez la carte indicatrice à une distance verticale de 1 m sous la lampe UV, avec le côté motif vers le haut, irradiez-la pendant 1 min, observez la couleur du bloc de couleur de l'indicateur carte et comparez-la avec le bloc de couleur standard.

Parce que l'irradiateur ultraviolet doit être calibré chaque année, il n'y a pas de carte indicatrice, simple et pratique à utiliser. Par conséquent, la plupart des structures médicales utilisent la méthode de la carte indicatrice pour surveiller l'intensité du rayonnement ultraviolet.

Surveillance de l'effet de la désinfection (surveillance de la microbiologie environnementale)

1. Méthode d'échantillonnage

① Plate exposure method is adopted for class II, III and IV environment. Indoor area Less than or equal to 30m2, set 3 inner, middle and outer diagonal points, and the inner and outer points shall be 1m away from the wall; If the indoor area is more than 30 m2, set 4 corners and 5 points in the center, and the point distribution part of the 4 corners shall be 1m away from the wall. Put ordinary nutrient agar plate( Φ 90mm) place each sampling point, and the sampling height is 0.8m 1.5m from the ground; When sampling, open the plate cover and put it next to the plate. After exposure for the specified time (15min in in class II environment and 5min in in class III and IV environment), put the plate cover on the back cover and submit it for inspection in time.

② Place the test plate in a 36 degree ± 1 degree incubator for training for 48h, count the number of colonies, and isolate pathogenic microorganisms if necessary.

2. Suivi des résultats

(1) Class II environment. The total number of bacterial colonies in the air Less than or equal to 4cfu / (15min · 9cm diameter plate).

(2) Class III and IV environment. The total number of bacterial colonies in the air Less than or equal to 4cfu / (5min · 9cm diameter plate).

Entretien et inscription

An ultraviolet use register shall be established. The average service life of the ultraviolet lamp shall not be less than 5000 hours 5, and the irradiation and cumulative irradiation time shall be recorded. The service life of ultraviolet disinfection lamp is reduced from the intensity of the new lamp to 70 μ The time of W / cm2 (power Greater than or equal to 30W), or the time of reducing to 70 percent of the original new lamp intensity (power < 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="">

Protection personnelle lors de l'utilisation et de la surveillance des UV

Une attention particulière doit être portée à la sécurité lors de l'utilisation de la lampe de désinfection ultraviolette. Par exemple, des résidus ou des fuites d'ozone dépassant une certaine concentration (0.16mg/m3 selon la norme de qualité de l'air intérieur GB/T 18883-2003) causeront des dommages au corps humain, et une trop grande exposition aux ultraviolets entraînera une cataracte , cancer de la peau, etc. Pour la protection contre les UV, il est généralement exigé que l'utilisateur ne soit pas présent lorsque la lampe UV est utilisée ; Ou pour le produit composé d'une lampe ultraviolette, la lumière ultraviolette qui fuit ne peut être vue visuellement sous aucun angle à l'extérieur du produit. Pour la protection contre l'ozone, si la lampe ultraviolette à faible teneur en ozone n'est pas utilisée, il est généralement exigé que le personnel ne pénètre pas sur le site pendant l'utilisation de la lampe ultraviolette et ne puisse entrer qu'après avoir arrêté l'utilisation et la ventilation ; La situation ci-dessus n'existe pas lors de l'utilisation de lampes ultraviolettes à faible ozone.

Protection personnelle pendant la surveillance. Lunettes de soleil préparées à l'avance lors de la surveillance pour prévenir l'ophtalmie électro-optique aiguë professionnelle (kératoconjonctivite ultraviolette). Portez des gants et des vêtements à manches longues pour éviter l'exposition de la peau et les dermatites. Plus l'intensité des UV est élevée, plus la durée d'irradiation est longue et plus les symptômes apparaissent rapidement.

Les hôpitaux sont les lieux où se concentrent les micro-organismes pathogènes et les populations sensibles. Les micro-organismes dans l'air comprennent principalement des bactéries, des virus et des champignons. Les micro-organismes pathogènes peuvent être transmis par l'air ou les aérosols, provoquant des maladies d'agrégation telles que la tuberculose, la grippe, Aspergillus et l'exposition au COVID-19 pendant une longue période dans un environnement fermé. Un bon environnement d'air intérieur est un moyen efficace de prévenir la pollution par ces micro-organismes pathogènes, et une désinfection de l'air sûre et raisonnable est le principal moyen de contrôler la propagation de la pollution de l'air. Les UV combinés à la désinfection chimique sont propices à la prévention et au contrôle des bactéries multirésistantes-. Pour les endroits où les enfants étudient dans les salles de classe, la désinfection aux ultraviolets dans les pièces occupées n'est pas appropriée. Les institutions médicales ou les services administratifs devraient faire un bon travail de publicité et d'éducation sur l'utilisation de la désinfection aux ultraviolets dans les salles de classe en l'absence de personne, afin d'éviter les conséquences néfastes, ou une ventilation régulière, une haute-qualité et une faible -Méthode de purification de l'air coûteuse pour garder l'air frais. La désinfection par ultraviolets doit être utilisée scientifiquement, pas aveuglément, pas excessivement, et adaptée à l'usage.


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