Siirry pääsisältöön Siirry sivun alatunnisteeseen
professional
photonics.

UVC-turvallisuus desinfiointijärjestelmissä

UVC-säteily kykenee inaktivoimaan mikro-organismeja, mutta hallitsematon altistus tekee siitä samalla vaaran silmille ja iholle. Desinfiointijärjestelmän turvallisuusarvioinnissa on siksi tarkasteltava yhdessä lähdettä, aallonpituutta, saatavilla olevaa säteilyä, altistusaikaa, etäisyyttä ja käyttötilaa. Tekniset suojaukset ja lukitukset ovat ensisijaisia organisatorisiin ja henkilökohtaisiin suojatoimenpiteisiin nähden.

Itse inaktivointimekanismi käsitellään sivulla UV-desinfiointi; tämä sivu käsittelee vaaraa ja sen hallintaa.

Järjestelmätyypit altistusriskin mukaan

JärjestelmätyyppiTyypillinen altistusriskiEnsisijainen toimenpide
Suljettu reaktori tai kanavaVuoto huollon aikana tai vuotamisen kauttaKotelointi, lukitus, huoltovapautus
Suojattu pintajärjestelmäSironnut ja jäännössäteilyKotelointi, sammutus, mittaus kulkuaukoissa
Avoin tila tai ilmajärjestelmäSuora tai heijastunut altistusVyöhykesuunnittelu, kulunvalvonta, altistusarviointi
Käsikäyttöinen laiteLäheisyys, väärinkäyttö, muuttuva kulmaSuunnittelurajat, selkeät käyttösäännöt, suojavarusteet
Far-UVC-järjestelmäAltistus riippuu spektristä ja ajastaKoko spektrin mittaus ja tarkistus sovellettavaa raja-arvoa vastaan

Raja-arvot, vaikutuspainotettu arviointi ja riskiarviointi käsitellään yksityiskohtaisesti sivulla työturvallisuus ja fotobiologinen turvallisuus.

Lopuksi huomautus niin sanotusta Far UV -desinfioinnista 222 nm:n aallonpituudella:

Ihon UV-säteilytystä desinfiointitarkoituksessa ei yleisesti suositella. Saksan säteilysuojeluviranomainen (BfS) neuvoo välttämään altistumista voimakkaalle UV-säteilylle desinfioinnin vuoksi. UVC-säteilyn käytössä on noudatettava varovaisuutta. Silmien ja ihon vaurioitumisen riski on olemassa. BfS neuvoo varovaisuutta myös "Far-UV-C"-lähteillä toimivien laitteiden kanssa. Työturvallisuusvaatimuksia on tietenkin noudatettava myös näiden "Far-UV-C"-aallonpituuksien kohdalla.

Seuraava kirjallisuus on tarkoitettu avuksi UV-desinfiointiin liittyvien kysymysten käsittelyssä:

CIE 155 "Air disinfection by ultraviolet radiation", 2003

CIE Position Statement on the Use of Ultraviolet (UV) Radiation to Manage the Risk of COVID-19 Transmission, May 2020

DIN EN 62471:2009-03 Photobiological safety of lamps and lamp systems; for UV lamp products additionally IEC 62471-6:2022 – Part 6: Ultraviolet lamp products

EN 14255-1:2005 Measurement and assessment of personal exposures to incoherent optical radiation - Part 1: Ultraviolet radiation emitted by artificial sources in the workplace

EN 14255-4:2006 – Measurement and assessment of personal exposures to incoherent optical radiation - Part 4: Terminology and quantities used in UV-, visible and IR-exposure measurements

ISO 15858:2016 UV-C Devices – Safety information – Permissible human exposure

ISO 15714:2019 Method of evaluating the UV dose to airborne microorganisms transiting in-duct ultraviolet germicidal irradiation devices

DIN EN 60335-2-65:2023-08; VDE 0700-65:2023-08  Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-65: Particular requirements for air cleaning appliances (supersedes the 2013-02 edition and its amendment A2:2014-04)

DIN EN IEC 60598-1:2022-03: Luminaires - Part 1: General requirements and tests (the EN 60598 series may be used as the basis for risk assessment considering mechanical, electrical and thermal safety)

Directive 2006/25/EC (Artificial optical radiation)

Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (replaces Directive 2001/95/EC. The new regulation has been in effect since December 13, 2024.) In Germany, the Product Safety Act (ProdSG) supplements the regulation.

ICNIRP Guidelines on Limits of Exposure to Ultraviolet Radiation of Wavelength between 180 nm and 400 nm (Incoherent Optical Radiation) published in Health Physics 87(2): 171-186, 2004

GLA "Position Statement on Germicidal UV-C Irradiation UV-C SAFETY GUIDELINES" as of 05-2020

GLA "Germicidal UV-C Irradiation -SOURCES, PRODUCTS AND APPLICATIONS" as of 09-2020

Literature as of 12-2020

Huomautus:

Nämä raja-arvo-, suojatoimenpide- ja vaatimusluettelot eivät ole täydellisiä. Sovelletaan lakeja, ohjeita ja standardeja niiden voimassa olevassa versiossa ja voimassa olevin osin. Kaikki tiedot annetaan sitoumuksetta ja täydellisyyteen pyrkimättä.

Se, miten itse vaikutus syntyy – fluenssi, annos-vastekäyrät ja reaktoritekniikat – käsitellään sovellussivulla UV-desinfiointi; sovellus pakkausmateriaaleihin ja täyttölinjoihin kuvataan sivulla pakkaus- ja täyttöteknologia.

Usein kysytyt kysymykset UVC-desinfioinnin kestosta

Kuinka kauan desinfiointi kestää?
Aika saadaan jakamalla vaadittu fluenssi organismin sijainnissa vaikuttavalla irradianssilla. Aallonpituudella 254 nm neljän logaritmisen redusoinnin saavuttaminen vaatii noin 8 mJ/cm² E. coli:lle, 22 mJ/cm² Cryptosporidiumille ja Giardialle, 81 mJ/cm² Bacillus subtilis -itiöille ja 167 mJ/cm² adenoviruksille; DIN 19294 ja ÖNORM M 5873 määrittävät redusointia vastaavaksi fluenssiksi 40 mJ/cm². Suljetussa säteilytyskammiossa, joka on suojattu kaikilta puolilta ja jonka irradianssi on 10 mW/cm², tämä tarkoittaa sekunteja – 40 mJ/cm² saavutetaan neljässä sekunnissa. Avoimessa tilassa tai ilmanvaihtojärjestelmässä, jonka on pysyttävä saavutettavissa olevan säteilyn raja-arvoissa, sallitut irradianssit ovat suuruusluokkia pienempiä; siellä saman fluenssin saavuttaminen kestää minuuteista tunteihin. Lyhyt altistusaika ei siis koskaan tarkoita, että järjestelmä on turvallinen: turvallisuusarviointi ja tehon osoittaminen ovat kaksi erillistä asiaa. Fluenssit logaritmitasoa kohti ja prosessin raja-arvot on annettu kohdassa UV-desinfiointi, raja-arvot kohdassa työturvallisuus ja fotobiologinen turvallisuus.

Aiheen asiantuntija

Kirjoittaja: Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia on Opsytec Dr. Gröbel GmbH:n toimitusjohtaja Ettlingenissä ja johtaa akkreditoitua kalibrointilaboratoriota. KIT:n valaistustekniikan instituutissa tehdyn pulssitettuja ksenoni-eksimeeripurkauksia käsittelevän tutkimuksensa jälkeen hänen nykyinen painopisteensä on optisessa säteilyn mittaustekniikassa. Hän on DIN-standardointikomitean FNL 7 "Optinen säteily" varapuheenjohtaja ja DVGW:n UV-desinfiointia käsittelevän projektiryhmän jäsen.