Kodėl UVC LED dezinfekcija geriausiai veikia esant 254 nm bangos ilgiui?
uvb yra saulės šviesą imituojanti lempa. Jei saulės šviesos nėra, vietoj jos galima naudoti šią lempą
UV lempa - Ultravioletinė baktericidinė lempa
UV spindulių klasifikacija:
Pagal skirtingus biologinius efektus ultravioletiniai spinduliai skirstomi į keturias juostas pagal bangos ilgį:
UVA band, wavelength 320 400nm, also known as long-wave dark spot effect ultraviolet. It has strong penetrating power and can penetrate most transparent glass and plastics. More than 98 percent of the long-wave ultraviolet rays contained in sunlight can penetrate the ozone layer and cloud layer to reach the earth's surface. UVA can directly reach the dermis of the skin, destroy elastic fibers and collagen fibers, and tan our skin. The UVA ultraviolet rays with wavelength of 360nm are in line with the phototaxis response curve of insects, and can be used to make trap lights. UVA ultraviolet rays with wavelengths of 300-420nm can pass through special colored glass lamps that completely cut off visible light, and only radiate near-ultraviolet light centered at 365nm, which can be used in ore identification, stage decoration, banknote inspection and other places.

UVB band, wavelength 275 320nm, also known as medium wave erythema effect ultraviolet. Medium penetrating power, its shorter wavelength part will be absorbed by transparent glass, most of the medium-wave ultraviolet rays contained in sunlight are absorbed by the ozone layer, and only less than 2 percent can reach the earth's surface, which is especially strong in summer and afternoon. UVB ultraviolet rays have an erythematous effect on the human body, which can promote the metabolism of minerals and the formation of vitamin D in the body, but long-term or excessive exposure will tan the skin and cause redness and peeling. Ultraviolet health lamps and plant growth lamps are made of special transparent violet glass (which does not transmit light below 254nm) and phosphors with a peak value around 300nm.
UVC juosta, bangos ilgis 200 275 nm, taip pat žinoma kaip trumpųjų bangų sterilizavimo ultravioletinė spinduliuotė. Jis turi silpniausią prasiskverbimo gebą ir negali prasiskverbti per skaidrų stiklą ir plastiką. Trumpųjų bangų ultravioletiniai spinduliai, esantys saulės šviesoje, beveik visiškai sugeriami ozono sluoksnyje. Trumpųjų -bangų ultravioletiniai spinduliai labai kenkia žmogaus organizmui. Trumpalaikis poveikis gali nudeginti odą. Ilgalaikis ar intensyvus poveikis taip pat gali sukelti odos vėžį. Ultravioletinės baktericidinės lempos skleidžia UVC trumpųjų -bangų ultravioletinius spindulius.
UVD juosta, bangos ilgis 100 200 nm, taip pat žinoma kaip vakuuminis ultravioletinis.
Ultravioletinių spindulių sterilizavimo principas
Ultravioletinė sterilizacija yra sunaikinti ir pakeisti mikroorganizmų DNR (dezoksiribonukleino rūgšties) struktūrą apšvitinant ultravioletiniais spinduliais, kad bakterijos iš karto žūtų arba negalėtų daugintis, kad būtų pasiektas sterilizavimo tikslas. Iš tikrųjų baktericidinį poveikį turi UVC ultravioletiniai spinduliai, nes C-juostos ultravioletinius spindulius lengvai sugeria organizmo DNR, ypač ultravioletinius spindulius, kurių ilgis yra apie 253,7 nm.
Ultravioletinė sterilizacija yra grynas fizinės dezinfekcijos metodas, kurio privalumai yra paprastumas ir patogumas, platus{0}}spektro efektyvumas, antrinės taršos nebuvimas, paprastas valdymas ir automatizavimas. išplėsti.

Ultravioletinės baktericidinės lempos struktūra
Ultravioletinė baktericidinė lempa (UV lempa) iš tikrųjų yra žemo{0}}slėgio gyvsidabrio lempa. Kaip ir paprastos fluorescencinės lempos, ji skleidžia ultravioletinius spindulius po to, kai yra sužadinta žemo{1}}slėgio gyvsidabrio garų (<10-2pa). the="" difference="" is="" that="" the="" lamp="" tube="" of="" the="" fluorescent="" lamp="" is="" made="" of="" ordinary="" glass,="" and="" the="" 254nm="" ultraviolet="" rays="" cannot="" penetrate,="" and="" can="" only="" be="" absorbed="" by="" the="" fluorescent="" powder="" on="" the="" inner="" wall="" of="" the="" lamp="" tube="" to="" excite="" visible="" light.="" if="" you="" change="" the="" composition="" and="" proportions="" of="" the="" phosphor,="" it="" can="" emit="" different="" colors="" of="" light="" that="" we="" usually="" see.="" generally,="" the="" lamps="" of="" germicidal="" lamps="" are="" made="" of="" quartz="" glass,="" because="" quartz="" glass="" has="" a="" high="" transmittance="" of="" ultraviolet="" rays="" in="" various="" bands,="" reaching="" 80%-90%,="" which="" is="" the="" best="" material="" for="" germicidal="">10-2pa).>
Germicidinės lempos turi keletą konstrukcijų, tokių kaip karšto katodo žemo slėgio gyvsidabrio garų išlydžio lempos ir šalto katodo žemo slėgio gyvsidabrio garų išlydžio lempos, kurias galima suskirstyti į įvairius tipus pagal išvaizdą ir galią.
Kvarcinis stiklas labai skiriasi nuo įprasto stiklo, daugiausia dėl terminio plėtimosi koeficiento skirtumo, ir paprastai jo negalima užsandarinti aliuminio dangteliais.
UV germicidinės lempos vamzdis
Dėl kainos ir naudojimo skirtumo didelio boraksinio stiklo vamzdeliai su UV pralaidumu< 50%="" are="" also="" used="" instead="" of="" quartz="" glass.="" the="" production="" process="" of="" high="" boron="" glass="" is="" the="" same="" as="" that="" of="" energy-saving="" lamps,="" so="" the="" cost="" is="" very="" low,="" but="" its="" performance="" is="" far="" less="" than="" that="" of="" quartz="" germicidal="" lamps,="" and="" its="" sterilization="" effect="" is="" quite="">
Didelio{0}}boro lempų ultravioletinės šviesos intensyvumas lengvai susilpnėja, o ultravioletinės šviesos intensyvumas gerokai sumažėja iki 50 % -70 % pradinės vertės po šimtų valandų apšvietimo. Kai kvarcinė lempa uždegama 2000–3000 valandų, ultravioletinių spindulių intensyvumas sumažėja tik iki 80–70 procentų pradinio laiko, o šviesos slopinimo laipsnis yra daug mažesnis nei daug boro turinčios lempos.
Tai taip pat yra įprastas stiklas, turintis didesnį ultravioletinių spindulių pralaidumą, kuris yra daug didesnis nei didelio boro stiklas ir šiek tiek mažesnis nei kvarcinis stiklas. Tačiau šviesos skilimas yra didesnis nei kvarco baktericidinė lempa ir ji negali gaminti ozono. „Philips“ gaminamos baktericidinės lempos vamzdis pagamintas iš šio stiklo.
UV baktericidinių lempų tipai
Ultravioletinių baktericidinių lempų spinduliavimo spektrinės linijos daugiausia yra 254 nm ir 185 nm. 254 nm ultravioletiniai spinduliai naikina bakterijas apšvitindami mikroorganizmų DNR, o 185 nm ultravioletiniai spinduliai ore esantį O2 gali paversti O3 (ozonu). Ozonas turi stiprų oksidacinį poveikį ir gali veiksmingai naikinti bakterijas. Dauginimas ir dezinfekavimas tiesia linija turi negyvų kampų trūkumą.
Rafinuojant kvarcinį stiklą, įdėjus pakankamą kiekį titano (Ti) elemento, per jį praeinantys ultravioletiniai spinduliai gali būti nutraukti žemiau 200 nm, o 254 nm ultravioletinių spindulių pralaidumui tai iš esmės neturi jokios įtakos. Tinkamai kontroliuojant pridedamo titano kiekį, galima veiksmingai kontroliuoti išeinantį 185 nm ultravioletinių spindulių kiekį. Pagal šią savybę galime pagaminti trijų rūšių ultravioletines baktericidines lempas, tokias kaip žemo ozono (be ozono), ozono ir didelio ozono.
UV baktericidinių lempų naudojimas
1. Each microorganism has its specific ultraviolet ray killing and death dose standard, and its dose is the product of irradiation intensity and irradiation time (bactericidal dose=irradiation intensity·irradiation time/K=I·t), that is, the irradiation dose of ultraviolet rays. It depends on the intensity of ultraviolet rays and the length of irradiation time. The effect of high-intensity short-time irradiation and low-intensity long-time irradiation is the same.

2. Kvarcinės lempos po tam tikro naudojimo palaipsniui sensta, o ultravioletinės spinduliuotės intensyvumas mažės. Norint pasiekti kruopščios dezinfekcijos efektą, kvarcinių lempų švitinimo intensyvumas turi būti reguliariai tikrinamas, o nustačius, kad jis nepakankamas, nedelsiant jas pakeisti.
3. Ultravioletiniai spinduliai gali sklisti tik tiesia linija, o prasiskverbimo gebėjimas yra silpnas. Bet koks popierius, švino stiklas ar plastikas labai sumažins švitinimo intensyvumą. Todėl sterilizuodami stenkitės, kad sterilizuota dalis būtų visiškai veikiama ultravioletinių spindulių, o lempos vamzdelį reguliariai nuvalykite, kad nepakenktumėte ultravioletinių spindulių įsiskverbimo greičiui ir švitinimo intensyvumui.
4. Ultravioletiniai spinduliai gali padaryti didelę žalą žmogaus kūno odai. Nenaudokite UV lempų ten, kur yra žmonių, ir nežiūrėkite tiesiai į užsidegusias lempas. Kadangi trumpųjų -bangų ultravioletiniai spinduliai negali prasiskverbti pro įprastą stiklą, akinių nešioti galima vengti. Akių pažeidimas.
5. Ozone lamps are generally not used in places where there are personnel activities, because ozone will promote the coagulation of human hemoglobin, resulting in insufficient oxygen supply to the human body, dizziness, nausea, and affecting health, especially when the ozone concentration reaches >0.3 ppm (mg/m2), tai padarys didelę žalą žmogaus organizmui.
6. Purpurinė-mėlyna šviesa žemo-slėgio išlydžio lempoje yra gyvsidabrio garų slėgis. Nors gyvsidabrio garų slėgio intensyvumas vis dar yra susijęs su ultravioletine šviesa, jis tiesiogiai neatspindi ultravioletinės šviesos intensyvumo, o tai reiškia, kad ultravioletinės šviesos intensyvumas negali būti naudojamas plika akimi. teisti.

7. Lempos ir atšvaitai gali užtikrinti ultravioletinės energijos koncentraciją ir išvengti žalos personalui. Atšvaitas turi būti pagamintas iš medžiagų, kurios mažiau pritraukia ir labiau atspindi 253,7 nm ultravioletines medžiagas. Aliuminio paviršiaus oksidacija ir poliravimas turi didžiausią trumpųjų -bangų ultravioletinių spindulių atspindžio koeficientą, todėl bendrųjų ultravioletinių lempų reflektoriaus sistema yra pagaminta iš aliuminio.
Problemos su UV baktericidinėmis lempomis
1. Procesas yra ypatingas, gamyba sudėtinga, o kaina didelė. Dėl ypatingų kvarcinio stiklo savybių baktericidinių lempų gamybos apimtis negali būti padidinta, todėl kvarcinės baktericidinės lempos brangsta ir trukdo tolimesniam jos reklamavimui ir taikymui.
2. Šviesos skilimas yra didelis ir gyvenimas nėra ilgas. Kai ultravioletinė germicidinė lempa dega šimtus valandų, jos ultravioletinės šviesos intensyvumas greitai susilpnėja iki 30 procentų, o sterilizavimo efektas labai susilpnėja. Be to, katodo pažeidimas, kurį sukelia apdorojimas, taip pat turi įtakos UV baktericidinės lempos tarnavimo laikui. Kadangi ultravioletinių germicidinių lempų ir fluorescencinių lempų šviesos skilimo mechanizmas nėra identiškas, šią problemą dar turi išspręsti visos šalys.
3. Dėl skirtingų kaitinamųjų siūlų ir katodų medžiagų UV lempos, kurių galia tokia pati kaip ir T8 ir T5 liuminescencinės lempos, negali būti varomos tuo pačiu balastu.






