
Химические остатки на критически важных поверхностях больше не допускаются в современных объектах, требующих высокого уровня биобезопасности. Расходы на щелочные вещества, их хранение, обработку, а также время на промывку снижают производительность и усложняют соблюдение стандартов. Мы разработали мощные ультрафиолетовые лампы, которые позволяют заменить химическую дезинфекцию на процесс без использования озона; этот процесс происходит непосредственно на производственной линии, без каких-либо остатков.
Что имеет значение при использовании этих ламп Это лампы с низким давлением ртутного пара, настроенные для дезинфекции при длине волны 254 нм. Для обеспечения высокой проникающей способности ультрафиолета используются кварцевые корпуса, а также отражатели, обеспечивающие равномерное освещение всей поверхности. Максимальная интенсивность излучения составляет десятки милливатт на см², что позволяет контролировать дозу излучения в единицах милиджоулей на см². Интенсивность излучения остается стабильной на протяжении всего срока службы лампы; при соблюдении указанных параметров температуры и тока лампа может работать более 5 000 часов. Камеры предназначены для работы в условиях сухого воздуха или азота, чтобы избежать образования озона при работе на такой короткой длине волны.
Почему это подходит для обеспечения биобезопасности на производстве На производственной линии дезинфекция должна выполняться быстро, в течение нескольких секунд. Таким образом не нужно ждать времени, необходимого для воздействия химикатов, или проводить процедуру промывки. Скорость переключения между процессами увеличивается, снижаются расходы на расходные материалы, а количество факторов, которые необходимо учитывать при проверке стандартов чистоты, сокращается. Поскольку процесс является полностью оптическим, нет риска загрязнения чувствительных материалов или упаковки химическими веществами.
Практические аспекты, которые необходимо учитывать Интенсивность ультрафиолетового излучения снижается со сквером расстояния, поэтому необходимо обеспечить прямой вид на поверхность. Области, находящиеся в тени, не получат достаточной дозы излучения. Поэтому перед началом использования необходимо тщательно спланировать расположение ламп и геометрию продукта. Необходимо также проверить производительность лампы с помощью калиброванного радиометра, а также убедиться в правильности работы отражателей и циркуляции воздуха, чтобы избежать образования «холодных зон». Также необходимо учитывать параметры теплорегуляции – температура выводных точек лампы должна соответствовать заданным значениям, чтобы сохранить её производительность и срок службы.