UV-C LED технология
Какво всъщност е UV-C?
Дължината на вълната на ултравиолетовата (UV) светлина, известна още като ултравиолетова светлина, се измерва в нанометри (nm) и е форма на радиация, която е част от електромагнитния спектър. UV лъчите, които са невидими с невъоръжено око, имат плътност на дължината на вълната, която ги прави ефикасен дезинфектант.
UV светлината може да бъде разделена на четири различни диапазона: UV-A, UV-B, UV-C и вакуум-UV.
Дължината на вълната на UV-A светлината, известна още като "черна светлина", е най-дългата от всички дължини на вълната, простираща се от 315 до 400 нанометра.
UV-B се нарича още вълна със средна дължина и обхватът й се простира от 280 до 315 нанометра.
UV-C има най-късата дължина на вълната с обхват от 200 до 280 нанометра.
Бактерицидността се отнася до способността на UV-C да унищожава микроорганизми, като бактерии и вируси, което го прави полезен компонент във формулировката на дезинфектанти.
Поглъщането на ултравиолетова светлина от ДНК на микробите прави тези организми неспособни да се възпроизвеждат и копират, което в крайна сметка спира растежа им.
UV-C светодиодите изпълняват същите функции като традиционните лампи с живачни пари, но в сравнение те предлагат много по-широка гама от предимства.
По-благоприятни за околната среда от традиционните ултравиолетови лампи, които съдържат тежки метали, с които е трудно да се работи и скъпо да се изхвърлят по отговорен за околната среда начин.
Малък отпечатък по отношение на дизайна: Светодиодите (LED) са забележимо по-компактни от техните аналози с живачни пари, което означава, че е много по-лесно да бъдат включени в свежи и оригинални дизайни.
Тъй като UV-C светодиодите могат да се включват и изключват бързо, няма изискване за време за загряване, което е ограничение, което обикновено се свързва с лампите с живачни пари.
Неограничени цикли Тъй като повтарящите се цикли на включване/изключване нямат отрицателен ефект върху живота на светодиодите, няма ограничение за броя на циклите на една лампа.
Светодиодите могат да излъчват фотони от повърхност, различна от техните топлинни емисии, което им позволява да бъдат независими от температурата. В случай, че UV-C светодиоди се използват в процеса на пречистване на вода, те могат да бъдат изработени по такъв начин, че да не отделят топлина във водата.
Избор на дължина на вълната Едно от най-значимите предимства, осигурени от UV-C светодиодите е, че потребителите могат да ги конфигурират да изберат определена дължина на вълната, която е най-подходяща за възможно най-голямо поглъщане на светлина от микроорганизма, който е насочен.
UV-C LED метод за дезинфекция: как работи?
Възможно е различни форми на UV-C дезинфекция да бъдат ефективни в зависимост от мащаба на решението, което се прилага. Въпреки това основите на това как работи UV-C дезинфекцията не са се променили по никакъв начин.
Светодиодът (LED) използва минимално количество електричество, за да генерира светлина с определена дължина на вълната. След това светодиодът излъчва UV-C фотони през водата, които могат да проникнат в клетките на ДНК на микроба и да причинят увреждане на нуклеиновата киселина, съдържаща се вътре.
Тъй като тези клетки не са в състояние да се делят, потенциално смъртоносните бактерии се превръщат в латентно състояние. Като следствие от това UV-C светодиодите позволяват радиацията с висок интензитет да убива бактериите за секунди; ефикасността на това лъчение се измерва в LOGs.
Технология за UV и LED дезинфекция
В индустриите за пречистване на водата и въздуха през последните две десетилетия технологията на ултравиолетова дезинфекция беше най-добрата. Това отчасти се дължи на факта, че може да осигури лечение без използването на потенциално опасни химикали.
В електромагнитния спектър ултравиолетовото се отнася до дължини на вълните, които са разположени между тези на видимата светлина и рентгеновите лъчи. Ултравиолетовият спектър може да бъде разделен още повече на съставните си части: UV-A, UV-B, UV-C и вакуум-UV. Компонентът UV-C обозначава дължини на вълните, вариращи от 200 до 280 нанометра, което съответства на дължината на вълната, която е внедрена в нашите LED устройства за дезинфекция.
Фотоните на ултравиолетовото С могат да навлязат в клетките и да причинят увреждане на техните нуклеинови киселини, което прави клетките неспособни да се възпроизвеждат и ги прави микробиологично инертни. Този процес се случва в природата; ултравиолетовите (UV) лъчи на слънцето са отговорни за това.
Светодиодите, които излъчват UV-C, имат няколко приложения.
В много различни приложения диодите, излъчващи ултравиолетова светлина (UV-C светодиоди), се изследват, за да се види дали имат или не потенциала да предоставят решение не само на нашите съществуващи проблеми с дезинфекцията, но и на тези, които ще възникнат в бъдеще.
Тъй като разтворът не съдържа химикали, няма шанс за развитие на вредни странични продукти, той е успешен при инактивирането на патогени и изисква много малко поддръжка, дезинфекцията на питейната вода, пречистването на водата и лечението са мястото, където техниката набира сила.
В допълнение към дезинфекцията на водата, UV-C светодиодите са ефективни и при обеззаразяване на въздуха и повърхностите. В света на търговските имоти UV-C LED пречистватели на въздух за HAVC (отопление, вентилация и климатизация) системи стават все по-честа гледка.
UV-C светодиодите откриват нова употреба в голямо разнообразие от контексти, включително, но не само, жилищни и търговски условия, здравеопазване, транспорт, науки за живота, отбрана и операции за реагиране при извънредни ситуации.
Следващата индустриална революция е UV-C LED технология
UV-C LED технологията е настроена да донесе нови, подобрени и разширени решения както в индустриите за пречистване на въздух, така и на вода, почти по същия начин, по който светодиодите направиха революция в индустриите за дисплеи и осветление. Вече има опции за двойна бариера, защита след филтриране в среди, където базираните на живак системи преди това не са били дори теоретична възможност.
Светодиодите използват минимално количество енергия, за да генерират светлина с определена дължина на вълната. Светодиодите, в зависимост от техния състав, могат да излъчват светлина с различни дължини на вълната, включително инфрачервена, видима и дори ултравиолетова-C светлина.
Изображението на напречното сечение на светодиода разкрива, че подходящата дължина на вълната се активира, когато електричеството преминава през различните слоеве на светодиода.
Без живак, наред с другите предимства на UV светодиодите
Въпреки че дезинфекцията с ултравиолетова светлина обикновено се счита за по-безопасна от химическата дезинфекция, стандартните UV лампи често изискват нещо от пет милиграма до двеста милиграма живак във всяка лампа.
Тези UV лампи имат ограничен живот и трябва да се сменят редовно, тъй като са податливи на счупване при транспортиране, боравене и използване. UV светодиодите не използват живак, поради което са много по-добър и по-безопасен избор. Това доведе до създаването на нови пазари за ултравиолетова (UV) дезинфекция в райони, където традиционните UV лампи, съдържащи живак, бяха забранени от съображения за безопасност (например в медицинската и космическата индустрия).
Живакът може да се съхранява в конвенционалните UV лампи или като течност (което е по-често при лампи, работещи при средно налягане), или като амалгама (което е по-често при лампи, работещи при ниско налягане и висока мощност). Живакът с друг елемент, като индий или галий, се комбинират, за да образуват сплав, която се съдържа в твърдите "петна", които се намират в амалгамните UV лампи. Както когато са включени, така и когато са изключени, течните живачни лампи представляват възможност да представляват риск за потребителите. Живакът се превръща в пари, докато лампата работи и ако лампата се повреди по някакъв начин, живачните пари могат лесно да се разтворят в продукта, който се обработва. Авариите и неефективните процедури повишават потенциала за замърсяване както на местното население, така и на околната среда.
Въпреки че не е основен компонент, UV-C светодиодите съдържат следи от материали като металите галий и магнезий, както и металоидите силиций и бор. Борът обаче не се използва много често. Тези метали и/или металоиди са уловени вътре в стабилна кристална структура, предотвратявайки изтичането им в околната среда.
UV-C светодиодите имат много стабилна кристална структура, която ги прави изключително устойчиви на повреди от механични или екологични смущения. Това ги прави изключително издръжливи.
Конвенция на UNEP Минамата
Програмата на ООН за околната среда (UNEP) беше движещата сила зад създаването на Конвенцията Минамата за живака с цел защита на човешкото здраве и околната среда от емисиите и изпусканията на живак, които са резултат от човешката дейност. Програмата на ООН за околната среда (UNEP) определи целевата дата 2020 г. за пълно премахване на производството на живак в световен мащаб.
Въпреки че Конвенцията Минамата не забранява пряко производството и продажбата на ултравиолетови лампи с живачни пари, тя ще даде като цяло благоприятно влияние за по-широкото приемане на алтернативни технологии. Това е така, защото Конвенцията Минамата ограничава количеството живак, което може да бъде изпуснато в околната среда. Действия като изброените по-долу могат да се считат за възможни отговори:
Компаниите, които използват ултравиолетови (UV) системи в своите продукти или производствени процеси (например тези в индустрията за бяла техника, напитки и микроелектроника, както и тези в науките за живота), могат да изберат да прилагат най-добрите практики, като изберат LED опция поради влиянието на Конвенцията Минамата, а не поради прилагането на самата конвенция.
Оригинално оборудване Възможно е производителите, които понастоящем използват традиционни живачни лампи, да открият противоречие между използването на базирани на живак продукти и собствените си екологични политики. Тези производители може да решат да започнат прехода към разработване на нови продукти, използващи източници на светлина без живак, за да се съобразят със законите на Минамата.
Възможно е общините също да последват примера при приемането на UV-C светодиоди; все пак е по-вероятно тези институции да изискват допълнително време за внедряване на новата технология.
Винаги ще има определен сегмент от населението, който се интересува от „зелени“ или „екологични“ продуктови алтернативи. Без да забранява закупуването или производството на живачни лампи или дори да изисква те да бъдат етикетирани като такива, Конвенцията Минамата има нежеланата последица да накара хората да осъзнаят по-добре опасностите, породени от живака.
Очаква се преходът от живачни към UV-C LED светлини да бъде бавен за регулаторите. Тъй като отговорността на регулаторите е да насочат технологията към най-холистично обоснования отговор, те никога няма да спрат да търсят жизнеспособни алтернативи на живака.
Характеристика:
● UV LED лампите с висока мощност са подобни по размер и форма на конвенционалните бактерицидни UV лампи, но могат да работят при по-висока UV мощност.
● UV LED лампи с висока мощност се използват широко в системи с принудителни въздуховоди и приложения за дезинфекция на вода.
● UV LED лампи с висока мощност често се срещат при контрол на миризми и фотохимични приложения.
● Предлага се във версии с ниско ниво на озон и производство на озон.
Спецификация:
| Име на продукта: | Високомощна UV LED светлина |
| Мощност: | 20-40W |
| Цветна температура (CCT): | 365-415nm |
| Тип: | UV LED |
| Продължителност на живота (часове): | 30000 |
| Светлинен интензитет: | %7б%7б0%7д%7дмВ |
| Зрителен ъгъл (градус): | 60/90 |
| Температура на съхранение (градус): | -45 - 85 |
| Входно напрежение (V): | 9-15 |
| Приложение: |
● Фотокатализатор ● пречистване ● Градинарство ● Ендоскопия ● Машинно зрение ● Научно оборудване |





