Светильник облучатель ксенон инструкция

Обновлено: 07.07.2024

Обеззараживание ультрафиолетовым (УФ) излучением более пятидесяти лет является общепризнанным физическим методом с высокой эффективностью [1, 2, 17].

В настоящее время наибольшее распространение для обеззараживания воздуха и поверхностей получили системы на основе ртутных ламп низкого давления, в том числе, амальгамных. Механизмы обеззараживания излучением этих систем достаточно хорошо изучены и описаны в справочной и научной литературе.

В последнее время появились предложения использовать для обеззараживания импульсные ксеноновые лампы с пиковой мощностью импульса излучения 5-10 МВт 6, в спектре излучения которых содержится значительная доля УФ излучения. Рассмотрим бактерицидную обработку воздуха и поверхностей импульсным излучением ксеноновых ламп со сплошным спектром в сравнении с традиционной обработкой постоянным УФ излучением на одной длине волны 254 нм с применением бактерицидных амальгамных и ртутных ламп низкого давления.

Поскольку пиковая мощность импульса излучения ксеноновой лампы существенно выше, чем мощность ртутных и амальгамных ламп, то возникает естественный вопрос, есть ли различия при бактерицидной обработке сред УФ излучением такой импульсной лампы и обычных ртутных ламп.

Вопрос об отличиях воздействия импульсного излучения по сравнению с непрерывным был достаточно хорошо исследован в Европе и Америке. К настоящему времени установлено, что импульсное излучение обладает бактерицидным действием, и что механизм его воздействия на микроорганизмы зависит от пиковой плотности мощности УФ излучения. Согласно полученным данным [3,4], механизм дезинфекции импульсным излучением имеет две составляющих: одна из них — общеизвестное воздействие бактерицидным УФ излучением 200-300 нм на ДНК (РНК) микроорганизмов, которое работает всегда, другая — разрушение микроорганизма в результате его перегрева при поглощении всего УФ излучения. При интенсивности импульса УФ излучения в спектральных диапазонах A, B, C (200-400 нм) выше 1-3 кВт/см2 происходит перегрев микроорганизмов и их термическое разрушение, поскольку скорость подвода лучистой энергии превышает скорость сброса тепловой энергии микроорганизмом в окружающую среду [3,4]. В этих же работах [3,4] экспериментально показано, что излучение из видимой и ИК областей спектра не вносит существенного вклада в нагрев микроорганизмов.

Ряд производителей оборудования на основе импульсных ксеноновых ламп ясно понимает условия и границы, когда проявляются оба механизма обеззараживания 3. Так, даже если импульсная ксеноновая лампа с КПД 100% обеспечивает пиковую мощность УФ излучения в диапазоне 200-400 нм около 10 МВт и представляет собой линейный источник длиной около 50 см, то критическая мощность 1 кВт/см2 будет достигнута на границах цилиндрической поверхности с радиусом не более 30 см (для этой оценки взяты запредельные параметры импульса излучения). Поэтому они применяют импульсные ксеноновые лампы для обработки поверхностей в закрытых боксах, на конвейере и т.д., когда расстояние до объекта обеззараживания мало и четко контролируется [6]. Только в этих условиях проявляются преимущества импульсных ксеноновых ламп. Это прежде всего: а) безртутность, например, принципиальная недопустимость в любой аварийной ситуации попадания следов ртути в объем или на поверхность образца (космические аппараты, микроэлектроника); б) возможность обеззараживания за счет термического перегрева излучением 300-400 нм образцов, находящихся под пленкой, не пропускающей излучение с длиной волны 200-300 нм.

В последние годы появились разработчики и производители [7-14, 18], которые заявляют и пропагандируют некоторые особые свойства систем на основе импульсных ксеноновых ламп применительно к задачам обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях медицинских учреждений, где необходимо обеззараживать воздух и поверхности на расстояниях 1-2 м и более от УФ источника, и где вышеуказанный термический механизм заведомо не будет проявляться.

Мы проанализировали публикации этой группы исследователей и разработчиков. Несмотря на обилие публикаций общего характера, пропагандирующих системы с импульсными ксеноновыми лампами, нам удалось обнаружить только одну экспериментальную работу [12], в которой более или менее полно представлены одновременно электротехнические, светотехнические и микробиологические данные и методическое описание экспериментов.

Импульсное УФ-излучение

Эффективность 99,99%

Скорость

Мобильность

Индивидуальные режимы обработки

Индивидуальные режимы обработки

Контроль бактерицидной дозы излучения

Контроль бактерицидной дозы излучения

Компьютеризированная система управления

Компьютеризированная система управления

Дистанционное управление

Широкое применение установки нашли в медицинских организациях, к которым предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования.

Кроме того, они эффективны:

  • В жилых и общественных помещениях;
  • В местах массового скопления людей (вокзалы, аэропорты, гостиницы, рестораны, фитнесс-центры и т.д.);
  • В производственных помещениях.

Передвижная импульсная УФ-установка для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений включает в себя два основных компонента:

  1. Моноблок компактного размера с ручкой, оснащенный четырьмя колёсами для удобной транспортировки одним человеком;
  2. Пульт дистанционного управления, работающий по радиоканалу и предназначенный для включения и экстренного выключения установки оператором вне обрабатываемого помещения.

Во избежание запыления и повреждений ксеноновая лампа надёжно скрыта внутри корпуса. Перед сеансом обеззараживания лампа выдвигается в рабочее положение из корпуса при помощи электрического подъёмника.

Перед началом работы установки звучит голосовое предупреждение о необходимости покинуть помещение в целях безопасности.

Включение и выключение бактерицидной установки производится автоматически в соответствии с заданным оператором режимом работы.

Операционная трансплантации почки НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва Реанимационное отделение Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского, г. Москва

1278 баллов с Premium Рециркулятор Бактерицидный от 360м3 до 2880м3, Работает в присутствии людей. Бактерицидная лампа, KNS OBL-360-15 закрытого типа.

366 баллов с Premium Рециркулятор очиститель воздуха бактерицидный Армед 2-130 П (пластиковый, с таймером) Сертификаты, медицинский, облучатель

102 балла с Premium Стойка подставка для бактерицидного рециркулятора Армед ЭВО напольная передвижная

Рециркулятор бактерицидный универсальный Родник-УФ-Люкс (Светодиодный, 265 нм, 15 м2) + сертификаты ГОСТ Р и EAC

438 баллов с Premium Рециркулятор очиститель воздуха бактерицидный Армед СН 211-115 М (производство Россия). Сертификаты, медицинский, облучатель, производительность до 150 м3/ч


Запись составлена по фотографиям и информации из интернета.

В интернете довольно много лотов с объявлениями о продаже, но при этом практически нет информации о производителе. Особенность конструкции — таймер вынесен как отдельный прибор на шнуре. Защитные очки в комплекте. Принцип работы стандартный для такого типа ламп — балласт в виде нихромовой спирали и ртутная дуговая лампа.

С коробкой Еще коробка Еще коробка

На страничке нашлась фотосессия экземпляра.

Инструкции толком не нашлось, только фото первой страницы

Кто производитель?

Кроме логотипа ничего не говорит о производителе. Но в одном из лотов нашлось фото из руководства:

Зацепка, название завода и индекс. Гуглим, находим лишь одно упоминание:

КСЕНОН ЗАВОД
103489, Москва, Зеленоград
Тел.: (095) 531-5436, Телетайп: 205251 СТРОНЦИЙ
аппаратура лазерная: медицинская, сельскохозяйственная; арматура наружного освещения; детали машин и изделия с упрочняющими покрытиями; изделия: из пластмасс, квантовой электроники, на основе лазеров, светотехнические, электронной техники; источники высокоинтенсивного оптического излучения; квантроны; лазеры; лампы приемно-усилительные; материалы для изделий электронной техники; облучатели для теплиц; оборудование: для сельского хозяйства, заготовительное для производства изделий электронной техники, лазерное, технологическое, физико-термическое для производства изделий электронной техники, формообразующее для производства изделий электронной техники; полуфабрикаты для изделий электронной техники; приборы: газонаполненные, газоразрядные, электровакуумные

Судя по записям помер окончательно, причем совсем недавно:

Предназначен для применения в домашних условиях и в лечебно-профилактических учреждениях для проведения индивидуальных общих и местных облучений УФ-лучами зон А и В. Представляет собой портативный облучатель (рис. 20), в котором используется УФ-излучение дуговой лампы ДРП-250. Колба лампы изготовлена из плавленого кварцевого стекла со специальным покрытием, поглощающим коротковолновое УФ-излучение.

Облучатель состоит из алюминиевого корпуса, в котором размещены отражатель 2 из алюминия, ртутно-кварцевая лампа 3 и нагревательный элемент в кольцеобразной кварцевой трубке 4; выполненный в виде спирали из нихрома, нагревательный элемент используется как балластное сопротивление, обеспечивающее устойчивую работу лампы. На задней стенке корпуса имеется шнур с вилкой для включения облучателя в розетку питающей электросети. Облучатель закрывается крышкой 5, которая откидывается и фиксируется под прямым (90° углом; в таком положении она служит основанием облучателя. На внутренней поверхности крышки нанесена схема, в которой указаны порядок и дни облучения (от начала до конца курса) и соответствующее им время воздействия в минутах (в постепенно нарастающих дозах).

По рекомендации врача-дерматолога его можно также использовать в лечебных и профилактических целях при заболеваниях кожи (псориаз, нейродермит, угревая сыпь и др.). Облучение лица, груди, спины и других обнаженных участков тела проводят с расстояния 100 см от облучателя по схеме, приведенной в табл. 1. Для предохранения глаз от воздействия УФ-лучей обязательно надевают защитные очки. На курс назначают 16 облучений в постепенно нарастающих дозах, которые проводят через день в течение месяца. Повторный курс облучений проводят через 2-3 мес. после окончания предыдущего курса.


При отсутствии члена семьи, помогающего в проведении УФ-облучения, эту процедуру можно выполнять в домашних условиях самостоятельно. Для этого в период подготовки и проведения облучения необходимо:

  • раздеться, надеть на глаза защитные очки, поставить облучатель на стол, сесть на табурет и установить самостоятельно расстояние 100 см от лампы до облучаемой поверхности тела;
  • встать, не сдвигая с места табурет, включить вилку сетевого шнура облучателя в розетку питающей электросети и отойти на 2-3 м в сторону от прямого потока УФ-лучей;
  • после установления нормального режима горения лампы (через 5 мин после включения облучателя) сесть на табурет, включить секундомер и провести УФ-облучение лица и передней поверхности грудной клетки в дозе, указанной в табл. 1;
  • встать, не сдвигая табурет с места, снова сесть на него спиной к облучателю, включить секундомер и провести УФ-облучение шеи и спины в дозе, указанной в табл. 1;
  • выключить облучатель, вынув вилку сетевого шнура облучателя из розетки питающей электросети, и дать ему остыть в течение 15 мин;
  • установить облучатель на табурет на расстоянии 100 см от нижней половины туловища; для отметки этого расстояния (100 см) необходимо положить на пол какой-нибудь предмет (старый журнал, тряпку, линейку и т. п.) так, чтобы он касался пальцев стоп;
  • не сдвигая лежащего на полу предмета, включить вилку сетевого шнура облучателя в розетку питающей электросети и отойти на 2-3 м в сторону от прямого потока УФ-лучей;
  • после установления нормального режима горения лампы (через 5 мин после включения облучателя) встать лицом к облучателю, касаясь пальцами стоп лежащего на полу предмета, включить секундомер и провести УФ-облучение нижней половины туловища и ног спереди в дозе, приведенной в табл. 1;
  • повернуться и встать так, чтобы пятки касались лежащего на полу предмета, включить секундомер и провести УФ-облучение нижней половины туловища и ног сзади в такой же дозе (по времени);
  • после окончания процедуры выключить облучатель и, после его остывания, уложить в коробку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: