Siirry pääsisältöön Siirry sivun alatunnisteeseen
professional
photonics.

UV-teknologian markkinakehitys

UV-teknologia on nykyään osa lukuisia teollisia, tieteellisiä ja lääketieteellisiä prosesseja. Ultraviolettisäteilyä käytetään pinnoitteiden, liimojen ja fotopolymeerien kovetukseen, veden, ilman ja pintojen desinfiointiin, puolijohdevalmistuksessa, fotokemiallisissa prosesseissa sekä testaus- ja mittausmenetelmissä.

Samaan aikaan pohjana oleva teknologia muuttuu. UV-LEDit avaavat uusia sovelluksia määriteltyjen emissioaallonpituuksien, nopean kytkennän, kompaktien rakenteiden ja hyvän integroitavuuden ansiosta. Samalla lisääntyvä automaatio kasvattaa vaatimuksia toistettaville säteilytysolosuhteille, prosessinvalvonnalle ja jäljitettävälle UV-mittaustekniikalle.

Saatavilla olevat markkinatutkimukset käyttävät erilaisia määritelmiä, vertailuvuosia ja järjestelmärajoja. Eri tutkimusten markkinavolyymit eivät siksi ole suoraan keskenään vertailukelpoisia, eikä niitä voida laskea yhteen. Merkityksellisintä on ennen kaikkea suuruusluokka, kasvuvauhti ja teknologinen kehitys kunkin sovellusalueen sisällä.

Markkinatiedot syyskuulta 2026.

UV-teknologia kasvavana markkinana

UV-teknologian markkinakehitystä ohjaavat useat teknologiset ja taloudelliset tekijät. Näihin kuuluvat UV-LEDien lisääntyvä käyttö, teollisten prosessien automatisointi, laadunvarmistuksen ja jäljitettävyyden korkeammat vaatimukset sekä optisten menetelmien kasvava käyttö elektroniikassa, fotoniikassa, lääketieteen teknologiassa ja ympäristöteknologiassa.

UV-kovetus, UV-C-desinfiointi ja UV-LED-teknologiat kehittyvät erityisen dynaamisesti. Samanaikaisesti UV-prosessit kasvattavat merkitystään huomattavasti suuremmilla markkinoilla, kuten puolijohdevalmistuksessa, ainetta lisäävässä valmistuksessa, fotoniikassa ja pakkausteknologiassa.

Valittuja markkinaindikaattoreita

SovellusalueMarkkinaindikaattoriKehitys
Ainetta lisäävä valmistusnoin 24,2 miljardia USD (2025)+10,9 % verrattuna vuoteen 2024
UV-kovetusjärjestelmätnoin 6,71 miljardia USD (2025)noin 17,48 miljardia USD vuoteen 2031 mennessä
UV-desinfiointilaitteetnoin 5,63 miljardia USD (2025)CAGR noin 12,1 % vuoteen 2034 asti
UV-C-LEDnoin 1,93 miljardia USD (2025)CAGR hieman alle 25 % vuoteen 2034 asti
NDT / rikkomaton testausnoin 22,86 miljardia USD (2025)noin 33,78 miljardia USD vuoteen 2031 mennessä
Fotokatalyytitnoin 3,2–3,3 miljardia USD (2026)CAGR noin 8,7–8,9 %
Aurinkosähkön testauslaitteetnoin 0,96 miljardia USD (2025)noin 1,61 miljardia USD vuoteen 2031 mennessä

Luvut kuvaavat eri markkinoita, joiden markkinarajat poikkeavat toisistaan. Niitä ei saa laskea yhteen UV-teknologian kokonaismarkkinaksi.

UV-kovetus ja UV-LED-teknologia

UV-kovetus on yksi ultraviolettisäteilyn vakiintuneista teollisista sovelluksista. UV-säteily käynnistää fotokemiallisia reaktioita pinnoitteissa, painoväreissä, liimoissa ja muissa reaktiivisissa materiaaleissa. Lyhyet prosessiajat ja välitön jatkokäsittely tekevät menetelmästä erityisen houkuttelevan automatisoiduille tuotantolinjoille. Teknologiaa, standardeja ja mittaustehtäviä kuvataan sivulla UV-kovetus ja fotopolymerointi.

UV-kovetusjärjestelmien maailmanmarkkinoiden arvioitiin olevan noin 6,71 miljardia USD vuonna 2025. Kasvua noin 17,48 miljardiin USD ennustetaan vuoteen 2031. Tämä vastaa noin 17 %:n vuotuista kasvuvauhtia (Mordor Intelligence, 2026).

Käytössä oleva säteilyteknologia muuttuu samanaikaisesti. Vuonna 2025 elohopeahöyrylamppujen osuus laitemarkkinoista oli edelleen huomattava. UV-LED-järjestelmät kasvavat kuitenkin keskimääräistä nopeammin, ja niitä integroidaan yhä useammin uusiin järjestelmäkonsepteihin; rakenteiden väliset tekniset erot on koottu sivulle UV-LEDit UVA-, UVB- ja UVC-alueille.

Teollisissa UV-kovetusprosesseissa säteilylähteen sähköteho ei yksin ole ratkaiseva. Merkitystä on irradianssilla (säteilyvoimakkuudella) ja materiaaliin todellisuudessa siirtyvällä UV-annoksella. Vanheneminen, likaantuminen, etäisyys, lämpötila, tuotantonopeus ja optiset komponentit vaikuttavat näihin suureisiin ja siten prosessin tulokseen.

UV-C ja UV-desinfiointi

UV-C-säteilyä käytetään mikro-organismien inaktivoimiseen vedessä, ilmassa ja pinnoilla. Tällaisten järjestelmien markkinat kasvavat merkittävästi, vaikka julkaistut markkinavolyymit vaihtelevat huomattavasti erilaisten määritelmien vuoksi. Menetelmiä ja mittaustehtäviä käsitellään sivulla UV-desinfiointi.

UV-desinfiointilaitteiden maailmanmarkkinoiden volyymiksi raportoitiin noin 5,63 miljardia USD vuonna 2025. Tällä markkinamäärittelyllä odotetaan noin 12,1 %:n vuotuista kasvuvauhtia vuoteen 2034 asti (Fortune Business Insights, 2025). Suppeammat tai laajemmat markkinasegmentit päätyvät samalle vuodelle arvoihin noin 1,5–6,4 miljardia USD (Global Market Insights; Mordor Intelligence).

UV-C-LED-segmentti kehittyy erityisen dynaamisesti. Vuodelle 2025 raportoitiin noin 1,93 miljardin USD markkinavolyymi; ennustettu vuotuinen kasvuvauhti on vajaat 25 % vuoteen 2034 asti (Fortune Business Insights, 2025).

Keskeinen teknologinen tekijä on siirtymä elohopeaa sisältävistä purkauslampuista puolijohdepohjaisiin säteilylähteisiin. Euroopan unionin sääntelyn kehitys ja kansainväliset toimet elohopean vähentämiseksi vahvistavat tätä muutosta; voimassa olevat määräajat on koottu sivulle RoHS ja UV-lamput.

UV-C-järjestelmien käytön laajentuessa tehollisen irradianssin ja fluenssin metrologinen määrittäminen käy yhä tärkeämmäksi. Tämä koskee erityisesti validoituja desinfiointiprosesseja, joissa annetun UV-annoksen on oltava jäljitettävä ja toistettava.

Ainetta lisäävä valmistus ja fotopolymerointi

UV-pohjainen polymerointi on keskeinen prosessi useissa ainetta lisäävän valmistuksen menetelmissä. Stereolitografiassa ja siihen liittyvissä menetelmissä valolle herkkiä resiinejä valotetaan ja kovetetaan paikallisesti. Sivulla Ainetta lisäävä valmistus ja 3D-tulostus kuvataan yksittäiset prosessivaiheet.

Wohlers Report 2026 -raportin mukaan ainetta lisäävän valmistuksen toimialan maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 24,2 miljardia USD vuonna 2025. Tämä vastasi 10,9 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Muut markkina-analyysit päätyvät laajempien määritelmien vuoksi korkeampiin lukuihin ja ennustavat edelleen kaksinumeroisia kasvuvauhteja (Grand View Research, 2025).

Teollisen käytön lisääntyessä vaatimus siirtyy pelkästä osien valmistuksesta toistettavaan sarjatuotantoon. Valotuksen optinen teho, spektrinen jakauma ja homogeenisuus vaikuttavat polymerointiin, osan geometriaan ja materiaaliominaisuuksiin. Hallittu UV-valotus on siten osa prosessin laatua.

UV-prosessit autoteollisuudessa

Ajoneuvovalmistuksessa UV-säteilyä käytetään liimojen, pinnoitteiden ja valumassojen kovettamiseen muun muassa ajovaloissa, näytöissä, antureissa ja verhoilukomponenteissa. Sovelluksia ja testausvaatimuksia kuvataan sivulla Autoteollisuus ja ajoneuvokomponentit.

”UV-kovetukselle autoteollisuudessa” ei ole erillistä markkinakokoa, koska UV-kovetusjärjestelmät rajataan tutkimuksesta toiseen eri tavoin. Lähimarkkinana toimivat UV-kovetteiset liimat: vuosille 2025/2026 raportoidaan maailmanlaajuinen volyymi noin 5,15–5,43 miljardia USD ja odotettu vuotuinen kasvuvauhti noin 5,5 % vuoteen 2031 asti (Mordor Intelligence, 2026); toisenlaisella rajauksella markkinat olivat noin 4,53 miljardia USD vuonna 2024 ja kasvu noin 5,2 % (TechSci Research, 2024).

Valmistuksen kannalta tahtiaika on tärkeämpi kuin absoluuttinen markkinakoko: lyhyillä valotusajoilla ja tiukoilla etäisyystoleransseilla todellisuudessa saavutettu UV-annos ratkaisee, saavuttaako liimaus vaaditun lujuuden.

Pakkaus- ja täyttötekniikka

Täyttötekniikassa UV-C-säteilyä käytetään pakkausmateriaalien, sulkimien, kuljetushihnojen ja tuotepintojen desinfiointiin. Sivulla Pakkaus- ja täyttötekniikka kuvataan siihen liittyvät mittaustehtävät.

Pakkausten UV-mikrobien vähentämiselle ei raportoida erillisiä markkinoita. Indikaattorina toimivat pakkauskoneet: VDMA raportoi saksalaisten elintarvike- ja pakkauskonevalmistajien tuotannon olleen vajaat 17 miljardia EUR vuonna 2025, josta noin 9 miljardia EUR kohdistuu pakkauskoneisiin, ja toimialan vientiosuus oli noin 80 %. Lähimarkkinana aseptisen pakkaamisen arvioidaan olevan noin 77–89 miljardia USD vuonna 2025, ja vuotuiset kasvuvauhdit ovat 8–11 %.

Korkea vientiosuus on teknisesti merkittävä: laitteiden on oltava todennettavissa erilaisissa sääntely-ympäristöissä, ja UV-prosessien todennettavuus edellyttää mitattavissa olevaa fluenssia.

Elektroniikka- ja puolijohdevalmistus

Elektroniikka- ja puolijohdeteollisuudessa UV-säteilyä käytetään muun muassa fotolitografiaan, puhdistukseen, pintojen aktivointiin ja fotokemiallisiin prosessivaiheisiin; yksittäisiä prosessivaiheita käsitellään sivulla Elektroniikka- ja puolijohdeteollisuus.

Puolijohdevalmistuksen UV-prosesseista ei ole erillistä markkinatilastoa. Lähimarkkinoiden eli investointilaitemarkkinoiden kehitys osoittaa kuitenkin kyseisten valmistusprosessien taloudellisen suuruusluokan. Puolijohdevalmistuslaitteiden maailmanlaajuiseksi volyymiksi ennustettiin noin 165,9 miljardia USD vuonna 2026. Tästä noin 143,9 miljardia USD kohdistuu kiekkovalmistuslaitteisiin (SEMI, Mid-Year Forecast 2026).

Erityisen korkeat vaatimukset syntyvät siellä, missä pienillä prosessipoikkeamilla on suuri vaikutus saantoon ja komponenttien laatuun. Optisten säteilylähteiden karakterisointi ja UV-prosessien valvonta ovat siksi osa yhä tarkempaa ja automatisoidumpaa valmistusympäristöä.

Optiikka, fotoniikka ja tarkkuuskomponentit

Fotoniikka on merkittävä teollinen teknologiamarkkina. Saksassa toimialan liikevaihdoksi raportoitiin noin 50 miljardia EUR ja vientiosuudeksi 76,3 % vuonna 2024 (SPECTARIS, tunnusluvut 2025). Maailmanlaajuisesti fotoniset komponentit ja materiaalit kattavat satojen miljardien markkinat (Photonics21/TEMATYS, Market Research Study Photonics 2024).

Optiikan valmistuksessa UV-teknologioita käytetään esimerkiksi puhdistukseen, pintojen aktivointiin, liimaukseen, pinnoittamiseen ja testaukseen. Kun optisten järjestelmien vaatimukset kasvavat, kasvavat myös prosessin vakauden ja laadunvarmistuksen vaatimukset; sivulla Optiikka ja tarkkuuskomponentit tarkastellaan yksittäisiä prosessivaiheita.

Korkealaatuisissa optisissa kokoonpanoissa pienikin poikkeama yhdessä prosessivaiheessa voi vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan. UV-säteilytyksen metrologinen valvonta on siksi arvoketjussa suhteellisen pieni panostus, joka voi kuitenkin parantaa toistettavuutta merkittävästi.

Valaistustekniikka, LED- ja näyttötekniikka

Valaistus- ja näyttötekniikassa UV-prosesseja käytetään kovetukseen, kapselointiin ja pintakäsittelyyn; samalla valonlähteiden oma spektrinen karakterisointi on mittaustehtävä. Sivu Valaistustekniikka, LED- ja näyttötekniikka kattaa molemmat näkökohdat.

LED-näyttöjen markkinoiksi raportoitiin noin 19,7 miljardia USD vuonna 2025 ja odotetuksi vuotuiseksi kasvuvauhdiksi noin 5,4 % vuoteen 2031 asti (Mordor Intelligence, 2025). LED-valaistuksen markkinoiden arviot vuodelle 2025 vaihtelevat noin 100–110 miljardin USD välillä, ja kasvuvauhdit ovat rajauksen mukaan 8–13 % (Grand View Research, 2025; Fortune Business Insights, 2026).

Vesi- ja ympäristötekniikka

Veden ja jäteveden käsittely ovat UV-desinfioinnin tärkeimpiä sovellusalueita. UV-menetelmät mahdollistavat mikro-organismien fysikaalisen inaktivoinnin ilman kemiallisten desinfiointiaineiden suoraa lisäämistä; sivulla Vesi- ja ympäristötekniikka vertaillaan menetelmiä.

Markkina-analyysit odottavat UV-desinfiointitekniikalle edelleen kaksinumeroisia kasvuvauhteja. Samaan aikaan UV-LEDien markkinat kasvavat huomattavasti nopeammin. Tämä kehitys laajentaa suunnitteluvaihtoehtoja kompakteille UV-järjestelmille, jotka voidaan kytkeä tarpeen mukaan ja joita voidaan ohjata elektronisesti.

Tällaisten järjestelmien tekniseen arviointiin optinen teho ei yksin riitä. Ratkaisevaa on fluenssi, joka todellisuudessa saavuttaa käsiteltävän aineen. Anturit ja radiometria muodostavat siksi tärkeän perustan validoinnille, valvonnalle ja huollolle – menettely kuvataan sivulla UV-reaktorin validointi.

UV-teknologian muut kasvumarkkinat

UV-teknologiat ovat osa lukuisia muita markkinoita myös silloin, kun UV-osuudelle ei raportoida erillistä markkinakokoa.

Fotokatalyysi

Fotokatalyyttiset prosessit käyttävät valoa soveltuvien materiaalien, erityisesti titaanidioksidin, aktivointiin. Fotokatalyyttien markkinoiden arvioidaan olevan noin 3,2–3,3 miljardia USD vuonna 2026. Vuotuisia kasvuvauhteja odotetaan noin 8,7–8,9 % (Mordor Intelligence, 2026; Persistence Market Research, 2026). Lisää tästä sivulla Fotokatalyysi.

Aurinkosähkö ja aurinkosimulointi

Aurinkosimulaattoreita ja optisia testausmenetelmiä käytetään aurinkokennojen ja -moduulien tutkimuksessa, kehityksessä ja laadunvarmistuksessa, ks. Aurinkosähkö ja aurinkosimulointi. Lähimarkkinaindikaattorina aurinkosähkön testauslaitteiden markkinoiden arvioitiin olevan noin 0,96 miljardia USD vuonna 2025; kasvua noin 1,61 miljardiin USD ennustetaan vuoteen 2031, mikä vastaa noin 8,75 % vuodessa (Mordor Intelligence, 2026).

Laserprosessit ja transmissiotestaus

Muovien laserläpihitsauksessa ylemmän liitososan transmissio määrää tuodun energian; tämän transmission testaus on osa materiaalin hyväksyntää, ks. Laserprosessit ja transmissiotestaus. Transmissiotestaukselle itselleen ei ole erillistä markkinamäärittelyä. Indikaattorina toimivat muovien laserhitsauksen markkinat, joiden arvioidaan olevan noin 1,5–1,7 miljardia USD vuonna 2025; vuoteen 2032 odotetaan noin 2,3–2,7 miljardia USD, mikä vastaa 5–8 % vuodessa.

Lääkkeiden fotostabiilisuustestaus

Fotostabiilisuustesteissä tutkitaan optisen säteilyn vaikutuksia lääkevalmisteisiin ja vaikuttaviin aineisiin. Ne ovat osa ICH Q1B:n mukaisesti säänneltyä stabiilisuustestausta, ks. Lääketeollisuus ja fotostabiilisuus. Laajemmat lääkealan stabiilisuus- ja säilytyspalvelujen markkinat arvioitiin noin 1,92 miljardiksi USD vuonna 2024 (Grand View Research, 2025).

Fotobiologia ja lääketieteellinen valohoito

UV-A- ja UV-B-säteilyä käytetään fotobiologisessa tutkimuksessa ja lääketieteellisessä valohoidossa, ks. Fotobiologia ja biotekniikka sekä Lääketiede ja valohoito. Markkinamäärittelyt eroavat tässä huomattavasti, koska laitteet, hoidot ja yksittäiset käyttöaiheet rajataan eri tavoin. Mittaustekniikan kannalta erityisen merkityksellisiä ovat spektripainotus, irradianssi ja annos.

Kasvinviljely, maatalous ja elintarviketekniikka

UV-säteilyä käytetään hallituissa kasvinviljelyjärjestelmissä, biologisiin prosesseihin vaikuttamiseen ja hygieniasovelluksiin, ks. Kasvit, maatalous ja elintarviketekniikka. Näihin liittyvillä markkinoilla – kuten vertikaaliviljelyssä, puutarhavalaistuksessa ja UV-mikrobien vähentämisessä – on osin korkeita kasvuvauhteja. Todellista UV-osuutta ei kuitenkaan voi rajata erilliseksi kokonaismarkkinaksi.

Rikkomaton aineenkoetus

Fluoresoivassa tunkeumanestetarkastuksessa UV-A-säteily virittää fluoresoivat tarkastusaineet, ks. Fluoresoiva tunkeumanestetarkastus ja teollinen tarkastus. Rikkomattoman aineenkoetuksen maailmanmarkkinoiden arvioitiin olevan noin 22,86 miljardia USD vuonna 2025, ja niiden odotetaan kasvavan noin 33,78 miljardiin USD vuoteen 2031 (Mordor Intelligence, 2026).

Turvallisuuskriittisillä toimialoilla kuten ilmailussa ja avaruusteollisuudessa määritelty UV-A-säteilytys on osa standardoituja testausolosuhteita. Irradianssin ja ympäristön valon hallinta liittyy siksi suoraan testausmenettelyn laatuun.

Fotobiologinen turvallisuus työpaikalla

Työpaikan fotobiologiselle turvallisuudelle ei kirjata erillisiä maailmanmarkkinoita; vaatimukset perustuvat standardeihin kuten IEC 62471 ja EU-direktiiviin 2006/25/EY, ks. Työturvallisuus ja fotobiologinen turvallisuus. Indikaattorina toimivat LED-valaistuksen markkinat: niiden arvioidaan olevan noin 97–109 miljardia USD vuonna 2025 ja kasvavan rajauksen mukaan 8–14 % vuodessa (Fortune Business Insights, 2026).

Teknisesti merkityksellinen ei ole markkinakoko vaan spektrisen jakauman muutos: hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna LEDit säteilevät samalla valaistusvoimakkuudella suuremman sinisen osuuden, mikä tekee IEC 62471:n mukaisesta sinisen valon vaarasta erillisen testauskriteerin myös yleisvalaistukselle.

UV-lampusta hallittuun UV-prosessiin

UV-teknologian taloudellista kehitystä ei voi kuvata pelkästään kasvavilla markkinavolyymeilla. Teknisesti merkittävämpää on siirtymä säteilylähteestä hallittuun UV-prosessiin.

Teollisissa sovelluksissa ratkaisevaa ei ole pelkästään se, onko UV-säteilyä läsnä. Merkityksellisiä tekijöitä ovat muun muassa:

  • spektrinen irradianssi,
  • UV-annos tai fluenssi,
  • paikallinen homogeenisuus,
  • ajallinen vakaus,
  • etäisyys ja geometria,
  • lämpötilariippuvuus,
  • säteilylähteen vanheneminen,
  • optisten komponenttien likaantuminen,
  • tuotantonopeus ja valotusaika.

Nämä vaikuttavat muuttujat määräävät, mikä optinen säteily todellisuudessa saavuttaa työkappaleen, aineen tai biologisen kohteen.

Automaation lisääntyessä ja laatuvaatimusten kasvaessa UV-antureiden, radiometrien, dosimetrien ja spektrisen mittaustekniikan merkitys kasvaa. Akkreditoidun kalibrointilaboratorion jäljitettävät kalibroinnit tekevät mittausarvojen vertailun mahdolliseksi kehityksen, tuotannon, laadunvarmistuksen ja huollon välillä. Kuhunkin tehtävään sopiva anturi voidaan rajata UV-anturihaun avulla.

UV-teknologian kehitys on siten samalla kehitystä kohti mitattavia, todennettavia ja automatisoitavia UV-prosesseja.

Markkinaennusteet asiayhteydessään

Markkinatutkimukset eivät muodosta yhtenäistä tilastollista tietokantaa. Tarjoajat käyttävät erilaisia määritelmiä tuotteille, alueille, arvoketjun vaiheille ja ennustejaksoille.

Esimerkiksi "UV-desinfioinnin" markkina voi käsittää vain valmiit laitteet, tai lisäksi ottaa huomioon UV-lamput, LED-moduulit, anturit, palvelut ja järjestelmäkomponentit. Vastaavia rajanveto-ongelmia esiintyy UV-kovetuksessa, fotoniikassa, fotokatalyysissä ja lääketieteellisissä sovelluksissa.

Tästä seuraa kolme asiaa:

  1. Eri tutkimusten markkinavolyymeja ei voi laskea yhteen.
  2. Poikkeavat markkinaluvut eivät välttämättä ole ristiriitaisia, jos käytetään erilaisia järjestelmärajoja.
  3. Kasvuvauhdit ja teknologiset trendit ovat usein merkityksellisempiä kuin yksittäinen absoluuttinen markkinan koko.

Yhdessä tarkasteltuna saatavilla oleva data osoittaa kuitenkin johdonmukaisen teknologisen kehityksen: UV-teknologioita käytetään kasvavassa määrässä teollisia ja tieteellisiä prosesseja. UV-LEDit, automatisoitu valmistus, validoidut desinfiointiprosessit ja kasvavat laadunvarmistusvaatimukset lisäävät samalla tarkan optisen mittaustekniikan tarvetta.

Lähteet ja lisää markkinatutkimuksia

Markkinaluvut perustuvat julkaistuihin lähteisiin ja markkinatutkimuksiin. Näihin kuuluvat muun muassa:

Huomautus: Markkinadata muuttuu jatkuvasti. Luvut palvelevat teknologisten sovellusalueiden asettamista taloudelliseen kontekstiin, eivätkä ne ole Opsytecin markkinaennuste.

Kirjoittaja: Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia on Opsytec Dr. Gröbel GmbH:n toimitusjohtaja Ettlingenissä ja johtaa akkreditoitua kalibrointilaboratoriota. Tutkittuaan pulssitettuja ksenoni-eksimeeripurkauksia KIT:n valaistustekniikan instituutissa hänen painopisteenään on nykyään optisen säteilyn mittaus. Hän on DIN-standardointikomitea FNL 7 "Optinen säteily" -komitean varapuheenjohtaja ja DVGW:n UV-desinfiointia käsittelevän projektiryhmän jäsen.