Gå til hovedinnhold Gå til bunntekst
professional
photonics.

UVC-sikkerhet ved desinfeksjonssystemer

UVC-stråling kan inaktivere mikroorganismer, men ukontrollert eksponering gjør den samtidig til en fare for øyne og hud. En sikkerhetsvurdering av et desinfeksjonssystem må derfor vurdere kilde, bølgelengde, tilgjengelig stråling, eksponeringstid, avstand og driftstilstand sammen. Tekniske skjermings- og sikringstiltak har forrang over organisatoriske og personlige beskyttelsestiltak.

Selve inaktiveringsmekanismen er beskrevet under UV-desinfeksjon; denne siden handler om faren og hvordan den kontrolleres.

Systemtyper etter eksponeringsrisiko

SystemtypeTypisk eksponeringsrisikoPrioritert tiltak
Lukket reaktor eller kanalLekkasje under vedlikehold eller gjennom lekkasjeInnkapsling, sikring, vedlikeholdsfrigivelse
Skjermet overflatesystemSpredt og reststrålingInnkapsling, avstenging, måling ved tilgangspunktene
Åpent rom eller luftsystemDirekte eller reflektert eksponeringSoneplanlegging, tilgangskontroll, eksponeringsvurdering
Håndholdt enhetNærhet, feilbruk, skiftende vinkelDesignbegrensninger, klare driftsregler, personlig verneutstyr
Far-UVC-systemEksponering avhengig av spektrum og tidMål hele spekteret og kontroller mot gjeldende grenseverdi

Grenseverdier, handlingsvektet vurdering og risikovurdering i detalj er beskrevet under arbeidssikkerhet og fotobiologisk sikkerhet.

Til slutt, en bemerkning om den såkalte Far UV-desinfeksjonen med 222 nm:

UV-bestråling av hud for desinfeksjon anbefales generelt ikke. Det tyske føderale kontoret for strålevern (BfS) fraråder å utsette seg selv for intens UV-stråling for desinfeksjon. Forsiktighet er nødvendig ved bruk av UVC-stråling. Det foreligger risiko for skade på øyne og hud. BfS fraråder også forsiktighet med enheter som arbeider med "Far-UV-C"-kilder. Selvfølgelig må kravene til arbeidssikkerhet også følges for disse "Far-UV-C"-bølgelengdene.

Følgende litteratur er tenkt å hjelpe med spørsmål rundt UV-desinfeksjon:

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

Litteratur per 12-2020

Merk:

Disse listene over grenseverdier, beskyttelsestiltak og krav er ikke fullstendige. Lovene, retningslinjene og standardene gjelder, i den til enhver tid gyldige versjonen med de til enhver tid gyldige delene. All informasjon gis uten garanti og uten krav om fullstendighet.

Hvordan selve effekten kommer til – fluens, dose-respons-kurver og reaktorteknologier – er beskrevet på applikasjonssiden UV-desinfeksjon; anvendelsen på pakkematerialer og fyllelinjer er beskrevet under pakke- og fylleteknologi.

Ofte stilte spørsmål om varigheten av UVC-desinfeksjon

Hvor lang tid tar desinfeksjon?
Tiden følger av den nødvendige fluensen delt på irradiansen på organismens oppholdssted. Ved 254 nm krever fire log-reduksjoner omtrent 8 mJ/cm² for E. coli, 22 mJ/cm² for Cryptosporidium og Giardia, 81 mJ/cm² for Bacillus subtilis-sporer og 167 mJ/cm² for adenovirus; DIN 19294 og ÖNORM M 5873 fastsetter 40 mJ/cm² som den reduksjonsekvivalente fluensen. I et lukket bestrålingskammer som er skjermet på alle sider og gir 10 mW/cm², betyr dette sekunder – 40 mJ/cm² etter fire sekunder. I et åpent rom eller luftsystem som må holde seg innenfor grenseverdiene for tilgjengelig stråling, er de tillatte irradiansene flere størrelsesordener lavere; der tar samme fluens minutter til timer. En kort eksponeringstid innebærer derfor aldri at et system er sikkert: sikkerhetsvurderingen og effektbeviset er to separate oppgaver. Fluensene per log-nivå og prosessgrensene er angitt under UV-desinfeksjon, grenseverdiene under arbeidssikkerhet og fotobiologisk sikkerhet.

Fagekspert

Forfatter: Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia er administrerende direktør i Opsytec Dr. Gröbel GmbH i Ettlingen og leder det akkrediterte kalibreringslaboratoriet. Etter sin forskning på pulserende xenon-eksimerutladninger ved Institute of Lighting Technology ved KIT, er hans nåværende fokus på optisk strålingsmåleteknikk. Han er nestleder av DIN Standards Committee FNL 7 «Optical Radiation», og medlem av DVGW Project Group on UV Disinfection.