Ультрафиолетовая лампа убивает микробы

–>

Водоемы России
Словарь терминов
Популярно о воде

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ:

Ультрафиолет поражает именно живые клетки, не оказывая воздействие на химический состав воды и воздуха, что исключительно выгодно отличает его от всех химических способов дезинфекции и обеззараживания воды.

Достижения последних лет в светотехнике и электротехнике позволяют обеспечить высокую степень надежности обеззараживания воды ультрафиолетовыми лучами.

Что это за излучение

Ультрафиолетовое излучение, ультрафиолетовые лучи, УФ-излучение, не видимое глазом электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между видимым и рентгеновским излучениями в пределах длин волн 400—10 нм. Вся область УФ-излучения условно делится на ближнюю (400—200 нм) и далёкую, или вакуумную (200—10 нм); последнее название обусловлено тем, что УФ-излучение этого участка сильно поглощается воздухом и его исследование производят с помощью вакуумных спектральных приборов.

Естественные источники УФ-излучения — Солнце, звёзды, туманности и др. космические объекты. Однако лишь длинноволновая часть УФ-излучения – 290 нм достигает земной поверхности. Более коротковолновое УФ-излучение поглощается озоном, кислородом и др. компонентами атмосферы на высоте 30—200 км от поверхности Земли, что играет большую роль в атмосферных процессах.

Искусственные источники УФ-излучения. Для различных применений УФ-излучения промышленность выпускает ртутные, водородные, ксеноновые и др. газоразрядные лампы, окна которых (либо целиком колбы) изготовляют из прозрачных для УФ-излучения материалов (чаще из кварца). Любая высокотемпературная плазма (плазма электрических искр и дуг, плазма, образующаяся при фокусировке мощного лазерного излучения в газах или на поверхности твёрдых тел, и т.д.) является мощным источником УФ-излучения.

Несмотря на то, что ультрафиолет нам дан самой природой, он небезопасен

Ультрафиолет бывает трех типов: «А»; «B»; «С». Озоновый слой предотвращает попадание на поверхность земли Ультрафиолета «С». Свет в спектре ультрафиолета «А» имеет длину волн от 320 до 400 нм, свет в спектре ультрафиолет «В» имеет длину волн от 290 до 320 нм. УФ-излучение обладает энергией, достаточной для воздействия на химические связи, в том числе и в живых клетках.

Энергия ультрафиолетовой компоненты солнечного света вызывает повреждения микроорганизмов на клеточном и генетическом уровнях, тот же самый ущерб наносится людям, но он ограничен кожей и глазами. Солнечные ожоги вызываются воздействием ультрафиолета «В». Ультрафиолет «А» проникает гораздо глубже, чем ультрафиолет «В» и способствует преждевременному старению кожи. Кроме того, воздействие ультрафиолета «А» и «В» приводит к раку кожи.

Из истории ультрафиолетовых лучей

Бактерицидное действие ультрафиолетовых лучей было обнаружено около 100 лет назад. Первые лабораторные испытания УФИ в 1920х годах были настолько многообещающими, что полное уничтожение воздушно-капельных инфекций казалось возможным в самое ближайшее время. УФИ стало активно применяться с 1930х годов и в 1936 г. было впервые использовано для стерилизации воздуха в хирургической операционной комнате. В 1937 г. первое применение УФИ в вентиляционной системе одной из американских школ впечатляюще снизило уровень заболеваемости учащихся корью и другими инфекциями. Тогда казалось, что найдено замечательное средство для борьбы с воздушно-капельными инфекциями. Однако, дальнейшее изучение УФИ и опасных побочных действий серьезно сузило возможности его использования в присутствии людей.

Сила проникновения ультрафиолетовых лучей невелика и распространяются они только по прямой, т.е. в любом рабочем помещении образуется множество затенённых зон, которые не подвержены бактерицидной обработке. По мере удаления от источника ультрафиолетого излучения биоцидность его действия резко снижается. Действие лучей ограничивается поверхностью облучаемого предмета, и его чистота имеет большое значение.

Бактерицидное действие ультрафиолета

Обеззараживающий эффект УФ излучения, в основном, обусловлен фотохимическими реакциями, в результате которых происходят необратимые повреждения ДНК. Помимо ДНК ультрафиолет действует и на другие структуры клеток, в частности, на РНК и клеточные мембраны. Ультрафиолет как высокоточное оружие поражает именно живые клетки, не оказывая воздействие на химический состав среды, что имеет место для химических дезинфектантов. Последнее свойство исключительно выгодно отличает его от всех химических способов дезинфекции.

Применение ультрафиолета

Ультрафиолет используется в настоящее время в различных областях: медицинских учреждениях (больницы, поликлиники, госпитали); пищевой промышленности (продукты, напитки); фармацевтической промышленности; ветеринарии; для обеззараживания питьевой, оборотной и сточной воды.

Современные достижения свето- и электротехники обеспечили условия для создания крупных комплексов УФ-обеззараживания. Широкое внедрение УФ-технологии в муниципальные и промышленные системы водоснабжения позволяют обеспечить эффективное обеззараживание (дезинфекцию) как питьевой воды перед подачей в сети горводопровода, так и сточных вод перед их выпуском в водоемы. Это позволяет исключить применение токсичного хлора, существенно повысить надежность и безопасность систем водоснабжения и канализации в целом.

Обеззараживание воды ультрафиолетом

Одной из актуальных задач при обеззараживании питьевой воды, а также промышленных и бытовых стоков после их осветления (биоочистки) является применение технологии, не использующей химические реагенты, т. е. технологии, не приводящей к образованию в процессе обеззараживания токсичных соединений (как в случае применения соединений хлора и озонирования) при одновременном полном уничтожении патогенной микрофлоры.

Различают три участка спектра ультрафиолетового излучения, имеющего различное биологическое воздействие. Слабое биологическое воздействие имеет ультрафиолетовое излучение с длиной волны 390-315 нм. Противорахитичным действием обладают УФ-лучи в диапазоне 315-280 нм, а ультрафиолетовое излучение с длиной волны 280-200 нм обладает способностью убивать микроорганизмы.

Ультрафиолетовые лучи длиной волн 220-280 им действуют на бактерии губительно, причем максимум бактерицидного действия соответствует длине волн 264 нм. Данное обстоятельство используется в бактерицидных установках, предназначенных для обеззараживания в основном подземных вод. Источником ультрафиолетовых лучей является ртутно-аргонная или ртутно-кварцевая лампа, устанавливаемая в кварцевом чехле в центре металлического корпуса. Чехол защищает лампу от контакта с водой, но свободно пропускает ультрафиолетовые лучи. Обеззараживание происходит во время протекания воды в пространстве между корпусом и чехлом при непосредственном воздействии ультрафиолетовых лучей на микробы.

Оценка бактерицидного действия производится в единицах, называемых бактами (б). Для обеспечения бактерицидного эффекта ультрафиолетового облучения достаточно примерно 50 мкб • мин/см2. УФ-облучение наиболее перспективный метод обеззараживания воды с высокой эффективностью по отношению к патогенным микроорганизмам, не приводящий к образованию вредных побочных продуктов, чем иногда грешит озонирование.

УФ-облучение идеально для обеззараживания артезианских вод

Точка зрения, что подземные воды считаются свободными от микробных загрязнений в результате фильтрации воды через почву, не совсем верна. Исследования показали, что подземные воды свободны от крупных микроорганизмов, таких как протоза или гельминты, но более мелкие микроорганизмы, например, вирусы, могут проникать сквозь почву в подземные источники воды. Даже если бактерии не обнаружены в воде, оборудование для обеззараживания должно служить барьером от сезонных или аварийных заражений.

УФ-облучение должно применяться для обеспечения обеззараживания воды до нормативного качества по микробиологическим показателям, при этом необходимые дозы выбираются на основании требуемого снижения концентрации патогенных и индикаторных микроорганизмов.

УФ-облучение не образует побочных продуктов реакции, его доза может быть увеличена до значений, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность, как по бактериям, так и по вирусам. Известно, что УФ-излучение действует на вирусы намного эффективнее, чем хлор, поэтому применение ультрафиолета при подготовке питьевой воды позволяет, в частности, во многом решить проблему удаления вирусов гепатита А, которая не всегда решается при традиционной технологии хлорирования.

Использование УФ-облучения в качестве обеззараживания рекомендуется для воды, уже прошедшей очистку по цветности, мутности и содержанию железа. Эффект обеззараживания воды контролируют, определяя общее число бактерий в 1 см3 воды и количество индикаторных бактерий группы кишечной палочки в 1 л воды после ее обеззараживания.

На сегодняшний день широкое распространение получили УФ-лампы проточного типа. Основным элементом данной установки является блок облучателей состоящий из ламп УФ-спектра в количестве, определяемом необходимой производительностью по обработанной воде. Внутри лампа имеет полость для протока. Контакт с УФ-лучами происходит через специальные окошечки внутри лампы. Корпус установки выполнен из металла, защищающего от проникновения лучей в окружающую среду.

Вода, подающаяся на установку должна соответствовать следующим требованиям:

  • общее содержание железа – не более 0,3 мг/л, марганца – 0,1 мг/л;
  • содержание сероводорода – не более 0,05 мг/л;
  • мутность – не более 2 мг/л по каолину;
  • цветность – не более 35 град.

Метод ультрафиолетового обеззараживания имеет следующие преимущества по отношению к окислительным обеззараживающим методам (хлорирование, озонирование):

  • УФ облучение летально для большинства водных бактерий, вирусов, спор и протозоа. Оно уничтожает возбудителей таких инфекционных болезней, как тиф, холера, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и др. Применение ультрафиолета позволяет добиться более эффективного обеззараживания, чем хлорирование, особенно в отношении вирусов;
  • обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет фотохимических реакций внутри микроорганизмов, поэтому на его эффективность изменение характеристик воды оказывает намного меньшее влияние, чем при обеззараживании химическими реагентами. В частности, на воздействие ультрафиолетового излучения на микроорганизмы не влияют рН и температура воды;
  • в обработанной ультрафиолетовым излучением воде не обнаруживаются токсичные и мутагенные соединения, оказывающие негативное влияние на биоценоз водоемов;
  • в отличие от окислительных технологий в случае передозировки отсутствуют отрицательные эффекты. Это позволяет значительно упростить контроль за процессом обеззараживания и не проводить анализы на определение содержания в воде остаточной концентрации дезинфектанта;
  • время обеззараживания при УФ облучении составляет 1-10 секунд в проточном режиме, поэтому отсутствует необходимость в создании контактных емкостей;
  • достижения последних лет в светотехнике и электротехнике позволяют обеспечить высокую степень надежности УФ комплексов. Современные УФ лампы и пускорегулирующая аппаратура к ним выпускаются серийно, имеют высокий эксплуатационный ресурс;
  • для обеззараживания ультрафиолетовым излучением характерны более низкие, чем при хлорировании и, тем более, озонировании эксплуатационные расходы. Это связано со сравнительно небольшими затратами электроэнергии (в 3-5 раз меньшими, чем при озонировании); отсутствием потребности в дорогостоящих реагентах: жидком хлоре, гипохлорите натрия или кальция, а также отсутствием необходимости в реагентах для дехлорирования;
  • отсутствует необходимость создания складов токсичных хлорсодержащих реагентов, требующих соблюдения специальных мер технической и экологической безопасности, что повышает надежность систем водоснабжения и канализации в целом;
  • ультрафиолетовое оборудование компактно, требует минимальных площадей, его внедрение возможно в действующие технологические процессы очистных сооружений без их остановки, с минимальными объемами строительно-монтажных работ.

Окружающий нас воздух является основным местом обитания и распространения различных микроорганизмов. Они являются причиной и носителями многих инфекционных заболеваний, которые передаются именно воздушно-капельным путем.
Если в рабочем коллективе или дома появляется человек, зараженный любой вирусной инфекцией, то вероятность заболевания окружающих возрастает многократно. Для этого совсем необязательно близко контактировать с заболевшим. Достаточно просто находиться с ним в одном помещении. Заболевший становится источником распространения вируса. При дыхании, большое количество болезнетворных организмов попадает в окружающий воздух и оседает на различных поверхностях. Многие вирусы могут длительное время сохраняться и через вдыхаемый воздух заражать окружающих.

Для людей с сильной иммунной системой наличие инфекционных микроорганизмов может быть и безопасным. Организм человека устроен так, что способен сам нейтрализовать многих возбудителей заболеваний. Для людей с ослабленной или с недостаточно развитой, как у детей, иммунной системой попадание в среду обитания вирусов наверняка приведет к заражению. В любом случае лучше избегать контакта с болезнетворными микробами, вызывающими заболевания.

Для подавления жизнедеятельности микроорганизмов в окружающем воздухе и на различных поверхностях используют специальные приборы, называемые кварцевые лампы для дезинфекции помещения.

Действие ультрафиолета на болезнетворные микроорганизмы

Издавна известна возможность уничтожения бактерий с помощью применения высоких температур, или используя специальные химические дезинфицирующие средства. Такие методы недостаточно удобны, не всегда являются эффективными, а в некоторых случаях неосуществимы, поэтому необходимы способы борьбы с микроорганизмами более удобные и результативные.

С давних пор было замечено, что увеличению числа вирусных микроорганизмов препятствует солнечный свет. Позже определили, что такой эффект дает, невидимая человеческим взглядом, часть спектра, с длиной волны меньше 320 нм. Благодаря этому открытию со временем появилась возможность создания искусственных источников такого излучения, способного уничтожать бактерии в окружающем воздухе и на поверхностях.

Воздействие лучей вызывает разрушение ДНК бактерий, нарушение их клеточного дыхания и синтеза, это приводит к невозможности размножения и гибели микробной клетки. Ультрафиолетовые лучи, излучаемые кварцевыми лампами для дезинфекции, способны результативно бороться с возбудителями инфекций, качественно очищая от них помещение. Антимикробное действие УФ-лучей достаточно эффективно разрушает различные микроорганизмы: бактерии, споры, вирусы и грибы, поэтому кварцевая лампа для дома может иметь разностороннее применение.

Конструктивные особенности приборов

Кварцевые лампы для дезинфекции представляют собой источник мощного ультрафиолетового излучения, убивающего вредные для человека микроорганизмы. Их подразделяют на озоновые и безозновые. При взаимодействии с кислородом озоновые лампы образуют большое количество озона, который в повышенной концентрации вреден для людей. Поэтому, используя такую лампу необходимо, по окончании кварцевания проветрить помещение.

В безозоновых лампах излучатель помещен в специальную колбу из кварцевого стекла. Генерация озона, при работе безозоновой лампы, происходит в минимальных количествах, безвредных для людей, поэтому проветривание помещения не потребуется.
Производители выпускают кварцевые облучатели с возможностью различного месторасположения:

По типу конструкции и методу обработки окружающего пространства их подразделяют на две группы: открытые и закрытые.

Открытая кварцевая лампа

Работа открытой кварцевой лампы заключается в распространении потока ультрафиолетового излучения на все пространство помещения и обеззараживании воздуха и всех предметов от вредоносных микроорганизмов, попадающих под прямые лучи. Лампа для кварцевания открытого типа должна работать не в постоянном режиме, а по графику указанному в инструкции. Очищение помещения происходит достаточно быстро и результативно. УФ-лучи эффективны только на открытом пространстве, поэтому места, попадающие в тень не подвергаются облучению, а значит, на таких участках вредные микроорганизмы не погибают. Сила действия лучей невелика, они не могут глубоко проникать вглубь. Если микроорганизмы расположены в несколько слоев, то погибнет только верхний пласт, защищая собой нижние слои от пагубного действия излучателя. Поэтому необходимо следить за удалением пыли и регулярностью обработки помещения.

Интенсивность и эффективность облучения зависят от расстояния между лампой и поверхностями, чем больше удалены предметы, тем ниже результативность обработки. В зависимости от величины обрабатываемой комнаты должна быть выбрана кварцевая лампа для помещения, ее размеры и мощность. Большой выбор мобильных открытых моделей позволяет использовать один прибор в различных помещениях квартиры.

Применение открытой лампы требует соблюдения определенных мер безопасности. При проведении кварцевания в комнате не должно быть людей и животных. Попадание УФ-лучей на открытые участки кожи или на сетчатку глаз может вызвать достаточно серьезные ожоги, привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний или создать другие тяжелые проблемы со здоровьем. Лучи кварцевой лампы домашней отрицательно влияют на отделку помещения и предметы интерьера. Со временем они могут выцвести, так же как и при воздействии солнечных лучей.

Закрытая кварцевая лампа

Закрытые кварцевые лампы называют рециркуляторами, в них ультрафиолетовый излучатель находится внутри корпуса и лучи не имеют выхода наружу. Дезинфекция происходит в результате прогона воздуха внутри корпуса, засасываемого при помощи специальных вентиляторов. Загрязненный воздух, попадая внутрь корпуса, облучается расположенной там лампой, и очищенный выходит наружу.

Мощность рециркулятора зависит от количества вентиляторов и их силы. Различные модели могут за час прогонять от 15 до 100 кубических метров воздуха. Бактерицидная эффективность обеззараживания закрытых ламп составляет от 90 до 99%.

Рециркуляторы могут работать в постоянном режиме, при низкой интенсивности работы их можно не выключать в течение 7 дней. В период работы закрытой лампы можно находиться в помещении, они безопасны для людей и животных. Количество выделяемого при работе озона минимально, поэтому нет необходимости проветривать помещение, после их использования.

Рециркуляторы имеют высокую эффективность очищения воздуха, но при этом обеззараживание предметов и поверхностей не происходит. В процессе работы вентиляторы создают незначительный шум. Неудобство в использовании связано с тем, что производят рециркуляторы преимущественно для настенного крепления, поэтому они лишены мобильности и для каждой комнаты необходима отдельная модель.

В зависимости от требований к очистке воздуха и помещения выбирается конструкция кварцевой лампы. Для удобства и возможности обрабатывать различные помещения можно приобрести модель двойного действия, которая при необходимости может переключаться, либо в режим открытого кварцевания, либо рециркуляции. Многочисленные отзывы обладателей кварцевых ламп позволят сделать правильный выбор.

Бактерицидная лампа

Кварцевая бактерицидная лампа на самом деле не является кварцевой, но имеет такое же назначение и принцип действия, как и обычная. Их различия только в особенностях конструкции. В кварцевой лампе используется кварцевое стекло, отсюда и название. В устройстве бактерицидной лампы используется увиолевое стекло, которое пропускает только УФ-лучи определенного спектра. Это стекло способно отфильтровывать вредный озонообразующий спектр, поэтому в период работы бактерицидной лампы не образуется вредный для здоровья человека озон.

В окружающем нас воздухе содержатся микроорганизмы, разнообразие которых довольно велико. Вместе с полезными для организма бактериями присутствует и болезнетворная микрофлора, способная вызвать патологические состояния.

Виды ламп

  1. Стандартная ультрафиолетовая – это колба с электродами, заполненная газом. Электрическая дуга, возникающая при подаче напряжения, способствует испарению ртути, которая в виде газа и является источником энергии. Высокая проницаемость прибора обеспечивается за счет кварца, который используется для производства ламп. Срок эксплуатации и надежность изделия напрямую зависит от материалов, из которых изготавливают электроды. Работать при высоких температурах прибору помогает молибденовая фольга с платиновыми элементами, расположенными на его концах.
  2. Бактерицидная – это газоразрядная ртутная электрическая лампа, колба которой изготовлена из специального материала, способного обеспечить необходимый спектр пропускания УФ-излучения с целью обеззараживания. Отличие этого прибора от кварцевой лампы заключается в том, что она задерживает жесткий ультрафиолет. После проведения кварцевания с использованием бактерицидного прибора не требуется проветривания. Бактерицидные лампы для дезинфекции помещения в основном используют для нейтрализации болезнетворных микроорганизмов: вирусов, грибков различной природы, бактерий. При работе с этим видом медицинских изделий не следует забывать об отрицательном влиянии ультрафиолетовых лучей на органы зрения и кожу.
  3. Кварцевая – это ртутный электрический газоразрядный прибор, имеющий колбу из кварцевого стекла. Предназначением ее является получение ультрафиолетового излучения.
  4. Ртутно-кварцевая – это лампа газоразрядная, в которую добавлена ртуть. Колба изготовлена из особого увиолевого стекла. Основное использование: обеззараживание продуктов питания, помещений, различных предметов. Применяется в медицинских организациях.

Ультрафиолетовые лампы: классификация

Преимуществами этих медицинских ламп для дезинфекции помещения являются доступная цена и высокая эффективность. Виды их следующие:

  1. Открытые. Приборы такого типа уничтожают болезнетворные бактерии и на поверхностях, и в воздухе. Недостатки: негативно влияют на живые организмы. Во время их работы в помещении не должны находиться люди, животные. Лежачих пациентов на время процедуры накрывают одеялом.
  2. Закрытые. Эту лампу для дезинфекции помещений можно использовать в присутствии людей. Принцип действия: грязный воздух поступает в камеру для дезинфекции и далее выходит обеззараженный.
  3. Специальные. Применяются для проведения манипуляций при лечении патологических состояний в отоларингологии, пульмонологии, стоматологии.

Ультрафиолетовые лучи

Ультрафиолет, достигающий поверхности Земли, относят к группам:

  • A – это безопасные для организма лучи длиной волны от 320 до 400 нм, которые составляют около 98 % от общего количества.
  • B – благоприятно влияют на дерму человека в небольших количествах, способствуют выработке витамина D. Длина волны варьируется в диапазоне 280-320 нм.
  • C – разрушают ДНК микроорганизмов и опасны для людей. Длина волны – от 100 до 280 нм. Ультрафиолетовых лучей этой группы до Земли доходит незначительное количество.

Противопоказания к использованию УФ-ламп

  • Доброкачественные и злокачественные новообразования.
  • Гематологические болезни.
  • Заболевания почек и печени в хронической стадии.
  • Сердечно-сосудистые патологии.
  • Болезни щитовидной железы.
  • Туберкулез.
  • Атеросклероз головного мозга.
  • Воспалительные процессы в острой стадии.
  • Сухая дерма.
  • Температура тела выше 38 градусов.

Ультрафиолетовые кварцевые лампы для дезинфекции помещения

Этот вид медицинских изделий относится к медицинским приборам. Ультрафиолетовые лучи оказывают следующее действие:

  • уничтожают патогенные микроорганизмы;
  • активируют выработку витамина D;
  • нормализуют обменные процессы в организме человека;
  • поддерживают и укрепляют иммунитет.

Лампа для дезинфекции помещений: применение в домашних условиях

Показания к использованию прибора:

  • новорожденный или дошкольник в доме;
  • наличие часто болеющих детей или взрослых, страдающих инфекционными, простудными, дерматологическими, аллергическими заболеваниями.

  • рините;
  • тонзиллите;
  • фарингите;
  • бронхите;
  • туберкулезе дермы;
  • переломах;
  • ранах;
  • болезнях женской половой сферы.

Польза и вред ультрафиолетовых ламп

Медицинская УФ-лампа для дезинфекции помещений в стационарах и поликлиниках является хорошим средством профилактики и уничтожения возбудителей различных заболеваний. Полезные свойства ее используют в детской практике, а также при лечении болезней:

  • дерматологических;
  • стоматологических;
  • костно-мышечной системы;
  • уха-горла-носа.

Кварцевание

Под этим термином подразумевают обработку ультрафиолетовым излучением бактерицидной или кварцевой лампы поверхностей и воздуха в помещениях, предметов, медицинского инструментария, тела человека или его отдельных участков. Воздух обогащается ядовитым озоном в результате проведения кварцевания, поэтому во время процедуры следует покинуть помещение, а после завершения – проветрить. Эксплуатация приборов в четком соответствии с инструкцией не оказывает вреда. Несоблюдение правил способно вызвать нежелательные побочные эффекты, например ожог глаз. Кварцевание используется как в лечебных учреждениях, так и в домашних условиях. Однако наука не стоит на месте, и в современном мире используют синие лампы для дезинфекции помещения, которые безопасны для живых организмов и их можно включать в присутствии людей.

Кварцевание человека: инструкция

При пользовании лампой следует защитить роговицу глаз специальными очками, которые продаются в комплекте с прибором. Участок дермы, подлежащий облучению, обрабатывают средством для загара, которое наносят тонким слоем. Другие части тела прикрывают любой тканью. К коже на расстояние не менее 50 см подносят предварительно прогретую в течение пяти минут лампу. Курс лечения составляет не более пяти дней. Длительность первой процедуры не должна превышать 30 секунд. В последующем время постепенно увеличивается и доходит до 180 секунд к последнему сеансу. Лучи должны падать на обрабатываемый участок под небольшим углом. Пациент в период манипуляции ощущает тепло. После процедуры необходим покой. Лучшее время ее проведения – перед сном.

Использование синей лампы в лечении детей

При простудных заболеваниях и рините у детей до 3 лет возможно применение этого изделия. Процедуру следует проводить во время сна ребенка, предварительно защитив ему глаза, положив на них пеленку. Обрабатываемая область тела должна быть теплой, а не горячей.

  • после кварцевания проветрить помещение;
  • использовать очки для защиты роговицы от ожога;
  • не прикасаться к открытой поверхности нагретого прибора;
  • нельзя смотреть на включенную лампу;
  • длительность и время кварцевания назначает только лечащий доктор;
  • противопоказано использование прибора с целью загара;
  • наличие трещин, сухая кожа и расширенные сосуды – это противопоказания к использованию кварцевых ламп;
  • при появлении неприятных ощущений процедуру прекращают.

Ультрафиолетовые светильники

Сегодня купить УФ-лампу так же просто, как и любой другой осветительный прибор. Ультртафиолетовые светильники успешно используются для дезинфекции:

  • помещений;
  • мебели (шкафы, столы, стеллажи и др.);
  • подоконников;
  • воды;
  • одежды;
  • предметов обихода.

Разновидности бактерицидных облучателей

Кварцевые лампы бывают:

  • Безозоновые. Современные приборы, образующие минимальное количество озона, что абсолютно безвредно для живых организмов.
  • Озоновые. После их использования необходимо проветривание помещения.

Типы медицинских изделий:

  • Открытые облучатели. Принцип действия: обеззараживается именно то пространство, куда попадает световой поток от прибора. Применяется ультрафиолетовая лампа открытого типа для дезинфекции помещений и озонирования предметов и мебели без присутствия людей.
  • Рециркуляторы. В таких приборах бактерицидная кварцевая лампа надежно спрятана под защитным корпусом, который препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей наружу. Эти изделия безопасны для человека и могут применяться в домашних условиях.
  • Комбинированная модель. Этот вид облучателя работает как в открытом, так и в закрытом режиме.
  • Специальные. Применяются в медицине для проведения лечебных процедур, например для затвердевания пломб или прогревания пазух носа.

Дезинфекция воздуха и предметов в помещении с использованием кварцевой лампы способна предотвратить распространение различных инфекционных заболеваний. Изучив особенности и технические характеристики, можно подобрать оптимальный вариант лампы для дезинфекции помещения в присутствии людей для домашнего применения.

Инна Жукова

Кандидат медицинских наук, автор многочисленных работ по клинической медицине, участник международных конференций. Большой опыт в исследовании интернет рынка.

Оцените автора
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все отзывы
0
Оставьте отзыв! Напишите, что думаете по поводу продукта.x