[2024-04-18]
Термогигрометры эталонные ТКА-ТВ/ЭТАЛОН
далее...



[2022-01-27]
Засветка окон
далее...



[2019-04-27]
Правила поверки и калибровки средств измерений и эталонов, межповерочные сличения
далее...



[2021-03-18]
Определение эксэргии оптического излученияв растениводстве
далее...



[2020-12-29]
Что такое УФ бактерицидная лампа?
далее...



[2017-04-12]
Индекс цветопередачи и светодиоды
далее...



[2019-01-20]
Светодиоды в качестве источников света для выращивания растений
далее...



[2014-08-21]
Меры ограничения слепящего действия и отражённой блёскости в Европейских нормах
далее...



[2022-11-11]
Разъяснения по использованию терминов при измерении ультрафиолетового излучения
далее...



[2015-02-23]
Расход воздуха или производительность по воздуху
далее...



[2014-09-02]
Параметры микроклимата
далее...



[2014-05-07]
Как измерить световой поток
далее...



[2014-04-03]
Измерение яркости
далее...



[2014-04-03]
Измерение освещенности
далее...



[2014-04-03]
Индекс цветопередачи
далее...



[2014-04-03]
Измерение оптических параметров светодиодов
далее...



[2014-03-06]
Измерение светового потока
далее...



[2014-03-05]
Измерение цветовых характеристик: координаты цветности и коррелированная цветовая температура
далее...


Все статьи


Заявление о позиции (МКО) по использованию ультрафиолетового излучения по управлению риском передачи COVID-19

 

Поскольку тема актуальная, был сделан перевод с английского. В оригинале  Заявление МКО можно прочитать на сайте Комиссии (ссылка в конце этой страницы).

Пандемия коронавирусной болезни (COVID-19) ускорила поиск средств контроля окружающей среды для сдерживания или смягчения распространения тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2), ответственного за заболевание. SARS-CoV-2 обычно передается от человека человеку при контакте с крупными дыхательными каплями, либо непосредственно, либо при контакте с зараженными вирусом поверхностями (также обозначаемыми как фомиты), а затем соприкасаясь с глазами, носом или ртом. Важно отметить, что появляется все больше свидетельств передачи вируса воздушным путем, поскольку крупные дыхательные капли высыхают и образуют ядра капель, которые могут оставаться в воздухе в течение нескольких часов. В зависимости от характера поверхности и факторов окружающей среды, фомиты могут оставаться заразными в течение нескольких дней (van Doremalen, 2020). Использование бактерицидного ультрафиолетового излучения (GUV) является важным вмешательством в окружающую среду, которое может уменьшить как контактное распространение, так и воздушную передачу инфекционных агентов (таких как бактерии и вирусы). GUV в диапазоне UV-C (200–280 нм), в основном 254 нм, успешно и безопасно используется более 70 лет. Тем не менее, GUV необходимо применять с особым вниманием к дозе и безопасности. Неправильное применение GUV может представлять проблемы для здоровья и безопасности человека и приводить к недостаточной дезактивации инфекционных агентов. Применение в домашних условиях не рекомендуется, и GUV никогда не следует использовать для дезинфекции кожи, за исключением случаев, когда это клинически оправдано.

Риски при использовании UV-C

Большинство людей не подвергаются воздействию УФ-С естественным образом: УФ-С от солнца в основном фильтруется атмосферой на больших высотах (Piazena and Häder, 2009). Воздействие ультрафиолетового излучения на человека обычно происходит от искусственных источников.

УФ-С проникает только в самые наружные слои кожи и едва достигает базального слоя эпидермиса, а также не проникает глубже, чем поверхностный слой роговицы глаза. Воздействие ультрафиолетового излучения на глаза может привести к фотокератиту, очень болезненному состоянию, при котором ощущается, что песок попал в глаза. Симптомы фотокератита проявляются в течение 24 часов после воздействия и требуют около 24 часов для их исчезновения.

Если кожа подвергается воздействию высоких уровней УФ-С, может развиться эритема (покраснение кожи) (ISO / CIE, 2019). Обычно эритема менее болезненна, чем воздействие ультрафиолета С на глаза. Тем не менее, УФ-C-индуцированная эритема может быть ошибочно диагностирована как дерматит, особенно когда неизвестно, что в последнее время была история воздействия УФ-C. Есть некоторые свидетельства того, что повторное воздействие на кожу уровней ультрафиолетового излучения, которые вызывают эритему, может поставить под угрозу иммунную систему организма (Gläser et al., 2009).

Ультрафиолетовое излучение, как правило, считается канцерогенным (ISO / CIE, 2016), однако нет никаких доказательств того, что  только УФ-С самостоятельно вызывает рак у людей. В техническом отчете CIE 187: 2010 (CIE, 2010) обсуждается этот вопрос и делается вывод: «хотя ультрафиолетовое излучение ртутных ламп низкого давления UVGI было определено как потенциальный канцероген, относительный риск рака кожи значительно меньше риска из других источников (таких как солнце), которым работник будет регулярно подвергаться. Ультрафиолетовое бактерицидное облучение можно безопасно и эффективно использовать для дезинфекции в воздухе без существенного риска долгосрочных отсроченных эффектов, таких как рак кожи».

Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP, 2004) предоставила руководство по профессиональному воздействию ультрафиолетового излучения, включая ультрафиолетовое излучение (ICNIRP, 2004): воздействие ультрафиолетового излучения на незащищенные глаза / кожу не должно превышать 30 Дж / м2 при излучении 270 нм (пиковая длина волны спектральной весовой функции для актинической УФ-опасности для кожи и глаз). Поскольку воздействие опасности УФ-излучения зависит от длины волны, максимальный предел воздействия для излучения с длиной волны 254 нм составляет 60 Дж / м2. Для излучения с длиной волны 222 нм максимальный предел воздействия (актиничной УФ-опасности) еще выше, около 240 Дж / м². Предыдущие (ежедневные) пределы воздействия ультрафиолета приведены в стандарте IEC / CIE для фотобиологической безопасности продуктов (IEC / CIE, 2006).

Типичные источники УФ-С часто также испускают излучение, которое включает различные длины волн вне диапазона УФ-С. Некоторые продукты УФ-С могут дополнительно излучать УФ-В или УФ-А, а некоторые источники УФ-дезинфекции, заявленные как источники УФ-С, могут даже не излучать УФ-С. Поскольку воздействие ультрафиолетовых лучей от таких продуктов может увеличить риск развития рака кожи, необходимо принять защитные меры для минимизации этого риска. При нормальном использовании источники УФ, закрепленные внутри воздуховода для рециркуляции воздуха или используемые для стерилизации воды, не должны представлять риск воздействия на людей. При работе в ультрафиолетовой зоне рабочие должны носить средства индивидуальной защиты, такие как промышленная одежда (например, тяжелая ткань) и промышленная защита лица (например, защитная маска) (ICNIRP, 2010). Респираторы для всего лица (CIE, 2006) и защита рук одноразовыми перчатками (CIE, 2007) также защищают от ультрафиолета.

Перевод с английского.
Источник:  http://cie.co.at/publications/cie-position-statement-use-ultraviolet-uv-radiation-manage-risk-covid-19-transmission

 

Недавно Lighting Europe выпустила пресс-релиз с призывом интегрировать технологии УФ-дезинфекции в планы реновации в рамках ЕС.
Авторитетный европейский светотехнический альянс Lighting Europe базируется в Брюсселе и представляет более 1000 европейских компаний, большинство из которых являются малыми или средними, общей численностью более 100 000 человек и годовым оборотом, превышающим 20 миллиардов евро.

ООО "НТП "ТКА" поддерживает их призыв:

— Европейская комиссия должна включить в волну обновления ЕС четкую ссылку на установку технологий дезинфекции УФ-С,
— Органы власти государств-членов должны включить в свои национальные планы обновления и климата установку технологий дезинфекции УФ-С;
— Органы по надзору за рынком должны обеспечить правильное применение и соблюдение существующих правил.

ООО "НТП "ТКА" полностью поддерживает публикации Глобальной ассоциации освещения по этой теме:
Руководство по безопасности УФ-С, содержащее рекомендации по безопасному использованию продуктов УФ-С и бактерицидного УФ-излучения (*.pdf)
Источники, продукты и области применения с обзором применения УФ-излучения технологии дезинфекции (*.pdf)


2020-11-18
Все новости
Яндекс.Метрика