紫外线照射杀菌 ppt课件
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,并对细胞或基因产生破坏,这样导致细胞死亡或无法成功 复制。
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7
影响房间上方UVGI系统效力的因素
通风
较高的ACH可以清除大量的微生物 但是会缩短微生物在辐照区域的停留时
间 机械通风达到6ACH时,UVGI系统杀灭
微生物的比例可以增加。
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8
影响房间上方UVGI系统效力的因素
相对湿度增加,UVGI的功效降低 如果相对湿度较高,需要更高的UV辐照强
度以达到同等功效
相对湿度< 25% ,UVGI的功效也会降低!
相对湿度> 80%,修复机制(例如光复活
作用 - 微生物对UVGI破坏其DNA的修复能 力)
温度 (理想范围20 - 24ºC)
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10
Uຫໍສະໝຸດ BaiduGI的主要概念
减少从天花板到房间居住者的反射
新型镇流器可以将谐波失真限制在10%以内(医 疗卫生机构更多地配备了敏感的电子设备)
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17
电镇流器 抛物线型UV反射装置
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5
UVGI的应用
房间上方UVGI装置是一种有效的环境控制 措施,可以杀灭由人类产生的或者传染源 不明确的空气传播的病原体,例如结核分 支杆菌。
设计良好、安装正确并维护适当的房间上 方UVGI系统可以加强对医务人员的保护, 同时也保证了房间下方空间的安全性。
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6
影响房间上方UVGI系统效力的因素
UVGI辐照 微生物对UVGI辐照的敏感度(微生物对紫 外线的存活度与它的敏感度有直接的关系 ,每一个物种各不相同) 微生物接受UVGI的辐照量(或者微生物的 数量)
备注 UVGI通过影响核酸(DNA)的分子结构直接或间接地破坏
活性细胞 光生物反应发生时,UVGI的光子(254nm)碰撞一个细胞
紫外线的频带是可见光光普中X光区域到蓝 光区域,波长从100到400nm
THz = 太(拉)赫, 即1012 赫兹
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2
紫外线频带
紫外线(UV)辐射(紫外线能)被分成3个频带:
UV-A: 400-315 nm (长波长)
• 有穿透力, 棕褐色, 用于工业 • 存在于自然光和人工光源中
容易产生254 nm的UV
通过低压汞蒸气发射灯
对皮肤/眼睛的穿透力较弱
因其很活跃 – 被外层吸收 – 保护了核酸
容易杀灭微生物
微生物体积微小,它的核酸暴露在外
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11
UVGI的效力
光性角膜炎
相
杀菌性
对
效
力
皮肤癌 皮肤红斑
波长(纳米)
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12
所有空气消毒策略的局限性
使用特殊的紫外线透射玻璃作为灯壳,以最大限度地 增加UV-C的辐照量
大约95%的辐照为254nm的UV
当更换紫外线消毒灯时,会含有少量的汞(< 5 mg)
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16
更安全和更有效的UVGI固定装置 的快速发展
为适应现代建筑低天花板设计的百叶窗式固 定装置
减少房间居住者对直接下射UV的暴露
垂直的空气混合可以使空气流向房间上方辐
照区域,它的影响因素如下(假设空气是均 匀地混合)
输入空气和房间空气的温度差 供气扩散器和排气网的位置 机械通风率 环境的变化(冬天的暖气、夏天的空调) 排气扇的使用
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9
影响房间上方UVGI系统效力的因素
湿度(相对湿度),相对湿度< 60%
在1910年法国(马赛)大规模地用于水净化
在1936年用于减少术后感染
在1937年用于学校的通风系统中,以降低麻疹的发病 率(在1935年Wells证明麻疹是空气传播疾病之后)
在20世纪50年代末期和60年代初期,Riley实验证明了 空气管道中高强度的UVGI可以杀灭结核分支杆菌或 降低其毒力。
紫外线照射杀菌 (UVGI)的介绍
空气消毒的组成部分
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1
提示: 一些物理学概念
可见光(对于人类): 从紫色至红色, 也就是波 长约380 至 780 nm (纳米)
紫外光 < 380 nm (频率为790 THz) 可见光
780 nm < 红外线 (频率为380 THz)
紫外线能(电磁辐射)不是“光”: 紫外线 “灯”不存在!
影响 但是
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14
UVGI : 感染控制措施的一种补充
但是 能够达到10-20 ACH等同的功效
eACH 环境控制措施(如房间上方 UVGI)杀灭或者灭活空气传播微生物的效 力与用ACH衡量的通风清除房间内空气传 播微生物的效力相当(相等)。
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15
典型杀菌灯
由磁或电镇流器调节输入电流
UV-B: 315-280 nm(中波长)
• 穿透力较弱,但生物学活性较强 • 存在于自然光和人工光源中 • 与UV-A结合可以导致皮肤癌和白内障
UV-C: 280-100 nm(短波长)
• 对皮肤和眼睛有极小的穿透力
• 只存在于人工光源中
• 但是…
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3
UV-C的生物学活性
但是 对微生物具有高度的生物学活性 用于杀菌时,仅使用253.7 nm的UV辐射,
房间上方 一次消毒的体积较大
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13
UVGI : 感染控制措施的一种补充
需要有效的空气混合: 理想的空气流动是飞沫核所在的房间下方 和房间上方辐照区域之间的对流
不会提供新鲜的空气或者改变气流方向 当湿度> 60% 时,效率大幅下降 采取必要的措施防止对皮肤和眼睛的短期
1,200,000
# droplet nuclei
通风
1,000,000 800,000
每小时换气次数(ACH)
飞 沫 核
HEPA过滤
数
受空气流通量的限制
600,000 400,000
200,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ACH
UV空气消毒
管道内 受空气流通量的限制
因用低压汞蒸气发射灯(25-35% 的输入电能 转变为UV-C能,而 253.7 nm的波长最强)容易产 生该光波
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4
UVGI应用的简短历史
UV : 德国物理学家Johann Wilhelm Ritter在1801年发现 了UV
1903年,由于在光疗法方面的贡献,Niels Finsen获得 了诺贝尔生理学奖(1880年使用UV-B治疗皮肤病)
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影响房间上方UVGI系统效力的因素
通风
较高的ACH可以清除大量的微生物 但是会缩短微生物在辐照区域的停留时
间 机械通风达到6ACH时,UVGI系统杀灭
微生物的比例可以增加。
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影响房间上方UVGI系统效力的因素
相对湿度增加,UVGI的功效降低 如果相对湿度较高,需要更高的UV辐照强
度以达到同等功效
相对湿度< 25% ,UVGI的功效也会降低!
相对湿度> 80%,修复机制(例如光复活
作用 - 微生物对UVGI破坏其DNA的修复能 力)
温度 (理想范围20 - 24ºC)
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Uຫໍສະໝຸດ BaiduGI的主要概念
减少从天花板到房间居住者的反射
新型镇流器可以将谐波失真限制在10%以内(医 疗卫生机构更多地配备了敏感的电子设备)
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电镇流器 抛物线型UV反射装置
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UVGI的应用
房间上方UVGI装置是一种有效的环境控制 措施,可以杀灭由人类产生的或者传染源 不明确的空气传播的病原体,例如结核分 支杆菌。
设计良好、安装正确并维护适当的房间上 方UVGI系统可以加强对医务人员的保护, 同时也保证了房间下方空间的安全性。
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影响房间上方UVGI系统效力的因素
UVGI辐照 微生物对UVGI辐照的敏感度(微生物对紫 外线的存活度与它的敏感度有直接的关系 ,每一个物种各不相同) 微生物接受UVGI的辐照量(或者微生物的 数量)
备注 UVGI通过影响核酸(DNA)的分子结构直接或间接地破坏
活性细胞 光生物反应发生时,UVGI的光子(254nm)碰撞一个细胞
紫外线的频带是可见光光普中X光区域到蓝 光区域,波长从100到400nm
THz = 太(拉)赫, 即1012 赫兹
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紫外线频带
紫外线(UV)辐射(紫外线能)被分成3个频带:
UV-A: 400-315 nm (长波长)
• 有穿透力, 棕褐色, 用于工业 • 存在于自然光和人工光源中
容易产生254 nm的UV
通过低压汞蒸气发射灯
对皮肤/眼睛的穿透力较弱
因其很活跃 – 被外层吸收 – 保护了核酸
容易杀灭微生物
微生物体积微小,它的核酸暴露在外
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UVGI的效力
光性角膜炎
相
杀菌性
对
效
力
皮肤癌 皮肤红斑
波长(纳米)
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12
所有空气消毒策略的局限性
使用特殊的紫外线透射玻璃作为灯壳,以最大限度地 增加UV-C的辐照量
大约95%的辐照为254nm的UV
当更换紫外线消毒灯时,会含有少量的汞(< 5 mg)
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16
更安全和更有效的UVGI固定装置 的快速发展
为适应现代建筑低天花板设计的百叶窗式固 定装置
减少房间居住者对直接下射UV的暴露
垂直的空气混合可以使空气流向房间上方辐
照区域,它的影响因素如下(假设空气是均 匀地混合)
输入空气和房间空气的温度差 供气扩散器和排气网的位置 机械通风率 环境的变化(冬天的暖气、夏天的空调) 排气扇的使用
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影响房间上方UVGI系统效力的因素
湿度(相对湿度),相对湿度< 60%
在1910年法国(马赛)大规模地用于水净化
在1936年用于减少术后感染
在1937年用于学校的通风系统中,以降低麻疹的发病 率(在1935年Wells证明麻疹是空气传播疾病之后)
在20世纪50年代末期和60年代初期,Riley实验证明了 空气管道中高强度的UVGI可以杀灭结核分支杆菌或 降低其毒力。
紫外线照射杀菌 (UVGI)的介绍
空气消毒的组成部分
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提示: 一些物理学概念
可见光(对于人类): 从紫色至红色, 也就是波 长约380 至 780 nm (纳米)
紫外光 < 380 nm (频率为790 THz) 可见光
780 nm < 红外线 (频率为380 THz)
紫外线能(电磁辐射)不是“光”: 紫外线 “灯”不存在!
影响 但是
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UVGI : 感染控制措施的一种补充
但是 能够达到10-20 ACH等同的功效
eACH 环境控制措施(如房间上方 UVGI)杀灭或者灭活空气传播微生物的效 力与用ACH衡量的通风清除房间内空气传 播微生物的效力相当(相等)。
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15
典型杀菌灯
由磁或电镇流器调节输入电流
UV-B: 315-280 nm(中波长)
• 穿透力较弱,但生物学活性较强 • 存在于自然光和人工光源中 • 与UV-A结合可以导致皮肤癌和白内障
UV-C: 280-100 nm(短波长)
• 对皮肤和眼睛有极小的穿透力
• 只存在于人工光源中
• 但是…
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UV-C的生物学活性
但是 对微生物具有高度的生物学活性 用于杀菌时,仅使用253.7 nm的UV辐射,
房间上方 一次消毒的体积较大
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13
UVGI : 感染控制措施的一种补充
需要有效的空气混合: 理想的空气流动是飞沫核所在的房间下方 和房间上方辐照区域之间的对流
不会提供新鲜的空气或者改变气流方向 当湿度> 60% 时,效率大幅下降 采取必要的措施防止对皮肤和眼睛的短期
1,200,000
# droplet nuclei
通风
1,000,000 800,000
每小时换气次数(ACH)
飞 沫 核
HEPA过滤
数
受空气流通量的限制
600,000 400,000
200,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ACH
UV空气消毒
管道内 受空气流通量的限制
因用低压汞蒸气发射灯(25-35% 的输入电能 转变为UV-C能,而 253.7 nm的波长最强)容易产 生该光波
ppt课件
4
UVGI应用的简短历史
UV : 德国物理学家Johann Wilhelm Ritter在1801年发现 了UV
1903年,由于在光疗法方面的贡献,Niels Finsen获得 了诺贝尔生理学奖(1880年使用UV-B治疗皮肤病)