紫外线消毒效果的监测资料讲解
紫外线消毒效果的监
测
紫外线消毒效果的监测(卫生部2002年版)
3.1.4 紫外线消毒
3.1.
4.1 适用范围:用于室内空气、物体表面和水及其它液体的消毒。
3.1.
4.2 紫外线消毒灯和紫外线消毒器
(1) 消毒使用的紫外线是C波紫外线,其波长范围是 200nm~275nm,杀菌作用最强的波段是 250nm~270nm,消毒用的紫外线光源必须能够产生辐照值达到国家标准的杀菌紫外线灯。
(2) 制备紫外线消毒灯,应采用等级品的石英玻璃管,以期得到满意的紫外
线辐照强度。
(3) 紫外线消毒灯可以配用对紫外线反射系数高的材料(如抛光铝板)制成的反射罩
(4) 要求用于消毒的紫外线灯在电压为 220V、环境相对湿度为 60%、温度为 20℃时,辐射的 253.7nm 紫外线强度(使用中的强度)不得低于 70μW/cm2 (普通 30W 直管紫外线灯在距灯管 1 m处测定,特殊紫外线灯在使用距离处测定,使用的紫外线测强仪必须经过标定,且在有效期内;使用的紫外线强度监测指示卡,应取得卫生许可批件,并在有效期内使用)。
(5) 紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应定期测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时,应及时更换。
(6) 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的 70%(功率 <30W)的时间,应不低于1000h。
紫外灯生产单位应提供实际使用寿命。
(7) 目前我国使用的紫外线消毒灯有下述几种:
1) 普通直管热阴极低压汞紫外线消毒灯:灯管采用石英玻璃或其它对紫外线透过率高的玻璃制成,功率为 40W、30W、20W、15W等。
要求出厂新灯辐射253.7nm紫外线的强度(在距离1m处测定,不加反光罩)为:功率 >30W 灯,≥90μW/cm2;功率 >20W灯,≥60μW/cm2;功率 15W 灯,≥20μW/cm2。
由于这种灯在辐射 253.7nm 紫外线的同时,也辐射一部分 184.9nm 紫外线,故可产生臭氧。
2) 高强度紫外线消毒灯:要求辐射 253.7nm 紫外线的强度(在灯管中心垂直距离 1m处测定)为:功率 30W 灯,>170μW/cm2;11W 灯,>40μW/cm2。
3) 低臭氧紫外线消毒灯:也是热阴极低压汞灯,可为直管型或H型,由于采用了特殊工艺和灯管材料,故臭氧产量很低,要求臭氧产量 <1mg/h。
4)高臭氧紫外线消毒灯:由于采取了特殊工艺,这种灯产生较大比例的波长184.9nm 的紫外线,故臭氧产量较大。
(8) 紫外线消毒器:
1) 紫外线空气消毒器:采用低臭氧紫外线杀菌灯制造,可用于有人条件下的室内空气消毒。
2) 紫外线表面消毒器:采用低臭氧高强度紫外线杀菌灯制造,以使其能快速达到满意的消毒效果。
3) 紫外线消毒箱:采用高臭氧高强度紫外线杀菌灯或直管高臭氧紫外线灯制造,一方面利用紫外线和臭氧的协同杀菌作用,另一方面利用臭氧对紫外线照射不到的部位进行消毒。
3.1.
4.3 适用范围及条件
(1) 紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽孢、分枝杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等,凡被上述微生物污染的表面,水和空气均可采用紫外线消毒。
(2) 紫外线辐照能量低,穿透力弱,仅能杀灭直接照射到的微生物,因此消毒时必须使消毒部位充分暴露于紫外线。
(3) 用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时,要适当延长照射时间,且两面均应受到照射。
(4) 紫外线消毒的适宜温度范围是20℃~40℃,温度过高过低均会影响消毒效果,可适当延长消毒时间,用于空气消毒时,消毒环境的相对湿度低于80% 为好,否则应适当延长照射时间。
(5) 用紫外线杀灭被有机物保护的微生物时,应加大照射剂量。
空气和水中的悬浮粒子也可影响消毒效果。
3.1.
4.4 使用方法
(1)对物品表面的消毒:
1) 照射方式:最好使用便携式紫外线消毒器近距离移动照射,也可采取紫外灯悬吊式照射。
对小件物品可放紫外线消毒箱内照射。
2) 照射剂量和时间:不同种类的微生物对紫外线的敏感性不同,用紫外线消毒时必须使用照射剂量达到杀灭目标微生物所需的照射剂量。
杀灭一般细菌繁殖体时,应使照射剂量达到10 000μW.s/cm2;杀灭细菌芽孢时应达到100 000μW.s/cm2;病毒对紫外线的抵抗力介于细菌繁殖体和芽胞之间;真菌孢子的抵抗力比细菌芽孢更强,有时需要照射到600 000μW.s/cm2,但
一般致病性真菌对紫外线的抵抗力比细菌芽胞弱;在消毒的目标微生物不详时,照射剂量不应低于100 000μW.s/cm2。
辐照剂量是所用紫外线灯在照射物品表面处的辐照强度和照射时间的乘积。
因此,根据紫外线光源的辐照强度,可以计算出需要照射的时间。
例如,用辐照强度为70μW/cm2的紫外线表面消毒器近距离照射物品表面,选择的辐照剂量是 100 000μW.s/cm2,则需照射的时间是:
100 000μW.s/cm2÷ 70μW/cm2 = 1429 s ÷ 60s ≌ 24min。
(2)对室内空气的消毒:
1)间接照射法:首选高强度紫外线空气消毒器,不仅消毒效果可靠,而且可在室内有人活动时使用,一般开机消毒 30min 即可达到消毒合格。
2) 直接照射法:在室内无人条件下,可采取紫外线灯悬吊式或移动式直接照射。
采用室内悬吊式紫外线消毒时,室内安装紫外线消毒灯(30W紫外灯,在1.0m 处的强度>70μW/cm2)的数量为平均每m3不少于 1.5W,照射时间不少于30min。
(3) 对水和其他液体的消毒,可采用水内照射或水外照射,采用水内照射法时,紫外光源应装有石英玻璃保护罩,无论采取何种方法,水层厚度均应小于2cm,根据紫外光源的强度确定水流速度。
消毒后水必须达到国家规定标准。
3.1.
4.5 注意事项
(1) 在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。
(2)用紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾,温度低于20℃或高于 40℃,相对湿度大于 60% 时应适当延长照射时间。
(3) 用紫外线消毒物品表面时,应使照射表面受到紫外线的直接照射,且应达到足够的照射剂量。
(4) 不得使紫外线光源照射到人,以免引起损伤。
(5)紫外线强度计至少1年标定1次。
3.17.
4.1 紫外线灯管辐照度值的测定
(1)检测方法:
1)紫外线辐照计测定法:开启紫外线灯 5min 后,将测定波长为 253.7nm 的紫外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离 1m 的中央处,待仪表稳定后,所示数据即为该紫外线灯管的辐照度值。
2)紫外线强度照射指示卡监测法:开启紫外线灯5min后,将指示卡置紫外灯下垂直距离1m处,有图案一面朝上,照射1min(紫外线照射后,图案正中光敏色块由乳白色变成不同程度的淡紫色),观察指示卡色块的颜色,将其与标准色块比较,读出照射强度。
(2)结果判定: 普通 30w 直管型紫外线灯,新灯辐照强度≥90μW/cm2为合格;使用中紫外线灯辐照强度≥70μW/cm2 为合格;30W 高强度紫外线新灯的辐照强度≥180μW/cm2 为合格。
(3)注意事项: 测定时电压 220V±5V,温度 20℃~25℃,相对湿度<60%,紫外线辐照计必须在计量部门检定的有效期内使用;指示卡应获得卫生许可批件,并在有效期内使用。
3.17.
4.2 生物监测法
(1)空气消毒效果监测:按3.17.8的原则执行。
(2)表面消毒效果监测:监测按3.17.7的原则执行。
(3)注意事项: 紫外线消毒效果监测时,采样液(平板)中不加中和剂。
紫外线消毒效果监测
紫外线消毒效果监测
为确保紫外线消毒效果,需要进行日常监测。
其中包括记录紫外线灯管的使用时间和照射累计时间。
当紫外线灯管使用时间达到1000小时或者辐照强度小于70μw/cm2时,应及时
更换灯管。
另外,可以使用紫外线强度照射指示卡进行监测。
具体方法是,在使用紫外线灯5分钟后,将指示卡置于距离灯管1米的位置,照射1分钟后立即取出。
通过比较指示卡的颜色和标准色块,可以得出照射强度。
对于普通30W直管型紫外线灯,新灯的辐照强度应≥90μw/cm2,使用中应≥70μw/cm2,<
70μw/cm2则需要更换灯管。
最后,还可以使用紫外线辐射强度仪进行监测。
具体方法是,在使用紫外线灯5分钟后,将仪器探头置于被检紫外线灯中央向下垂直距离1米处,等待仪表稳定3~5分钟后,观察
并记录测试数值。
通过这种方法,可以更加准确地监测紫外线辐射强度。
紫外线照射消毒实验报告
紫外线照射消毒实验报告
依照感控科对出院、转科、死亡病人床单元终末消毒一事,在感控科王主任的指导下,在病区内做紫外线照射消毒后对相邻床位影响,监测报告如下:
第一个实验
一、对象选择:两人间病房(一病区29-30床,1人出院,1
人手术)
二、监测过程:将屏风放于两床中间,在屏风上悬挂大单以
遮挡,把紫外线强度监测试纸条贴于29床右边床栏中段,将移动式紫外线放于30床床头右边,灯管朝向床尾,距床高1米照射30分钟。
三、监测结果:试纸条未变色。
总结:1.在同一病房的相邻两个床单元,如果遮挡到位,照射消毒时不会对另一个床单元的病人造成伤害。
第二个实验
一、对象选择:三人间病房(一病区13-15床)
二、监测过程:将移动式紫外线灯放于14、15床中间,灯
管朝向床头,距地面高1.5米照射5分钟,待
灯管稳定后,把紫外线强度监测试纸条分别
贴于15床右边床栏床头、14床左边床栏床
头、13床左边床栏床头1分钟后将试纸条取
出。
三、监测结果:14、15床试纸条强度>70uw/cm2,13床试纸
条强度<70uw/cm2。
2024全新紫外线消毒课件
紫外线通过照射微生物,使DNA分子中的相邻嘧啶碱基形成共价键,导致DNA链的断裂和交联,从而抑制DNA的 复制和转录,使微生物死亡。
紫外线波长与杀菌效果关系
UVA波段(320-400nm)
01
对细菌、病毒等微生物有一定的灭活作用,但效果较弱。
UVB波段(活作用较强,常用于表面消毒。
UVC波段(100-280nm)
03
具有极强的杀菌效果,能迅速破坏微生物的DNA结构,是紫外
线消毒的主要波段。
紫外线消毒优势与局限性
高效性
短时间内即可达到显著的消毒效果。
环保性
无需添加任何化学药剂,避免二次 污染。
紫外线消毒优势与局限性
• 易于操作:设备简单,操作方便,适用于各种场合。
紫外线消毒优势与局限性
家庭使用
推荐便携式紫外线消毒设备,如 手持式紫外线消毒棒或小型紫外
线消毒箱。
办公室使用
可选择便携式或固定式紫外线消 毒设备。对于小型办公室,便携 式设备即可满足需求;对于大型 办公室,推荐安装固定式设备以
确保全面消毒。
公共场所使用
推荐固定式紫外线消毒设备,如 紫外线消毒灯管或紫外线消毒室。 这些设备可确保持续、稳定的消
穿透力弱
仅能消毒直接照射到的表面,对物体内部或阴 影部分消毒效果有限。
受环境影响
如温度、湿度等环境因素可能影响紫外线消毒 效果。
对人体有害
长时间或过量照射可能对人体造成伤害,需采 取防护措施。
02
紫外线消毒设备类型及选择
便携式紫外线消毒设备
01
02
03
优点
便携式设计,方便携带和 使用;适用于小面积和局 部消毒;操作简单,易于 维护。
医院环境卫生学监测
物体表面的消毒效果监测
5*5cm
步骤(在25c㎡规格板内横竖往返均匀涂抹各5次,连续采4个规格板面积)
物体表面的消毒效果监测
检测方法:充分震荡采样管后,取不同稀释倍数的洗脱液1.0ml接种平皿,将冷至40℃~45℃的熔化营养琼脂培养基每皿倾注15ml~20ml,36℃±1℃恒温箱培养48h,计数菌落数。怀疑与医院感染暴发有关时,进行目标微生物的检测。
手卫生效果的监测
细茵茵落总数计算方法:细茵茵落总数(cfu/ cm2) = 平板上菌落数×稀释倍数 采样面积(cm2)
手卫生效果的监测
结果判断:《医务人员手卫生规范》4.4手消毒效果应达到如下相应要求:
5
千级
万级
Ⅲ
一般洁净手术室
2个/30min·Φ90皿 (75个/m3)
4个/30min·Φ90皿 (150个/m3)
5
万级
十万级
Ⅳ
准洁净手术室
5个/30min·Φ90皿(175个/m3)
5
三十万级
结果判读1.洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB50333
空气的消毒效果监测
2.未采用洁净技术净化空气的房间采用沉降法:布点方法:室内面积≤30m2,设内、中、外对角线三点,内、外点应距墙壁1m处;
空气的消毒效果监测
室内面积>30 m2,设四角及中央五点,四角的布点位置应距墙壁1m处。
空气的消毒效果监测
采样方法:将普通营养琼脂平皿(Φ90mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8m~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间后盖上平皿盖及时送检。
消毒液的监测
采样时间对使用中的消毒液在有效期前采样。结果判定使用中灭菌用消毒液无菌生长;使用中皮肤黏膜消毒液染菌量≤10cfu/ml,其他使用中消毒液染菌量≤100cfu/ml,未检出致病菌。
医疗机构消毒效果监测
(四)使用中消毒剂有效浓度监测
2、戊二醛浓度测定(试纸法) 戊二醛浓度测定(试纸法)
(1)从小瓶中取出一条; 从小瓶中取出一条; 将指示色块完全浸没于戊二醛溶液, (2)将指示色块完全浸没于戊二醛溶液, 一秒内取出; 一秒内取出; 沾下瓶盖上的纸垫, (3)沾下瓶盖上的纸垫,去除多余的液 体; 横置于瓶盖上, (4)横置于瓶盖上,注意不要将色块面 朝下以免受到污染; 朝下以免受到污染; 等候5 分钟判读结果。 (5)等候5-8分钟判读结果。
(六)内镜的消毒效果监测
1、采样方法: 用无菌注射器抽取10ml含相应中和剂的缓 用无菌注射器抽取10ml含相应中和剂的缓 冲液,从待检内镜活检口注入,用15ml无 冲液,从待检内镜活检口注入,用15ml无 菌试管从活检出口收集,及时送检,2 菌试管从活检出口收集,及时送检,2小时 内检测。
(六)内镜的消毒效果监测
(一)空气消毒效果的监测
2、卫生学标准 I类区域:细菌总数 ≤10cfu/m3(或0.2cfu/平板), 类区域:细菌总数≤10cfu/m cfu/平板 平板) 未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为消毒合格; 未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为消毒合格; 类区域:细菌总数≤200cfu/m cfu/平板) Ⅱ类区域:细菌总数≤200cfu/m3(或4cfu/平板), 未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为消毒合格: 未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为消毒合格: 类区域: 细菌总数≤ 500cfu/m cfu平板 平板) Ⅲ 类区域 : 细菌总数 ≤ 500cfu/m3( 或 l0cfu 平板 ) , 未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为消毒合格。 未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为消毒合格。
结果判定 灭菌后的内镜应当每月进行生物学监测并 做好监测记录。 消毒后的内镜合格标准为:细菌总数 <20cfu/件,不能检出致病菌;灭菌后内镜 <20cfu/件,不能检出致病菌;灭菌后内镜 合格标准为:无菌检测合格 。
紫外线消毒效果的监测
紫外线消毒效果的监测(卫生部2002年版)3.1.4 紫外线消毒3.1.4.1 适用范围:用于室内空气、物体表面和水及其它液体的消毒。
3.1.4.2 紫外线消毒灯和紫外线消毒器(1) 消毒使用的紫外线是C波紫外线,其波长范围是200nm~275nm,杀菌作用最强的波段是250nm~270nm,消毒用的紫外线光源必须能够产生辐照值达到国家标准的杀菌紫外线灯。
(2) 制备紫外线消毒灯,应采用等级品的石英玻璃管,以期得到满意的紫外线辐照强度。
(3) 紫外线消毒灯可以配用对紫外线反射系数高的材料(如抛光铝板)制成的反射罩(4) 要求用于消毒的紫外线灯在电压为220V、环境相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm 紫外线强度(使用中的强度)不得低于70μW/cm2 (普通30W 直管紫外线灯在距灯管1 m处测定,特殊紫外线灯在使用距离处测定,使用的紫外线测强仪必须经过标定,且在有效期内;使用的紫外线强度监测指示卡,应取得卫生许可批件,并在有效期内使用)。
(5) 紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应定期测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时,应及时更换。
(6) 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。
紫外灯生产单位应提供实际使用寿命。
(7) 目前我国使用的紫外线消毒灯有下述几种:1) 普通直管热阴极低压汞紫外线消毒灯:灯管采用石英玻璃或其它对紫外线透过率高的玻璃制成,功率为40W、30W、20W、15W等。
要求出厂新灯辐射253.7nm紫外线的强度(在距离1m处测定,不加反光罩)为:功率>30W 灯,≥90μW/cm2;功率>20W灯,≥60μW/cm2;功率15W 灯,≥20μW/cm2。
由于这种灯在辐射253.7nm 紫外线的同时,也辐射一部分184.9nm 紫外线,故可产生臭氧。
紫外线消毒的监测内容及合格标准
紫外线消毒的监测内容及合格标准一、紫外线消毒的监测内容1. 紫外线强度测量:紫外线消毒设备的关键参数之一是紫外线强度。
紫外线强度的测量可以通过使用光度计或紫外线辐射仪器来实现。
监测紫外线强度的变化可以帮助我们了解设备的工作状态和是否需要进行维护保养。
2. 紫外线照射时间监测:紫外线照射时间是指紫外线消毒设备对目标物体照射的时间。
根据不同的目标物体和紫外线消毒设备的型号和规格,照射时间会有所不同。
监测紫外线照射时间是非常重要的,可以确保目标物品得到充分的消毒肇事,并且避免超额的紫外线辐射。
3. 紫外线消毒区域温度监测:紫外线消毒设备在工作时会产生一定的热量,需要对紫外线消毒区域进行温度监测,确保设备工作时温度不会过高,从而保障设备和工作环境的安全。
4. 紫外线消毒效果监测:紫外线消毒效果是指目标物体经过紫外线照射后,细菌、病毒、真菌等微生物的清除率。
对于不同种类的微生物,其对紫外线的敏感程度有所不同,因此需要对紫外线消毒效果进行监测,以确保消毒效果符合相关标准。
二、紫外线消毒的合格标准1. 紫外线强度合格标准:根据相关标准规定,一般情况下,紫外线消毒设备的紫外线强度应当符合设备生产厂家提供的技术参数,确保紫外线的消毒效果。
2. 紫外线照射时间合格标准:针对不同种类的目标物体,相关标准会对紫外线照射时间进行规定,通常需要根据实际情况制定合理的照射时间。
3. 紫外线消毒区域温度合格标准:紫外线消毒设备在工作时产生的热量应当控制在一定范围内,避免对设备和工作环境造成损害。
4. 紫外线消毒效果合格标准:根据相关标准规定,紫外线消毒设备对不同微生物的清除率应当符合相应的要求,确保消毒效果达到预期标准。
紫外线消毒设备的监测内容和合格标准对于保障消毒效果和设备安全非常重要。
通过对紫外线强度、照射时间、区域温度以及消毒效果进行监测,并且参照相关的合格标准进行验证,可以确保紫外线消毒设备达到预期的消毒效果,并且保障设备和工作环境的安全。
紫外线消毒课件[1]
目录
• 紫外线消毒基本原理 • 紫外线消毒设备介绍 • 紫外线消毒应用场景及优势 • 紫外线消毒操作规范与安全防护 • 紫外线消毒效果监测与评价方法 • 紫外线消毒技术发展趋势与挑战
01
紫外线消毒基本原理
紫外线消毒定义及作用
定义
紫外线消毒是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细 胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结 构,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到杀 菌消毒的效果。
过程
紫外线消毒器将紫外线灯管发出的紫外线通过合理配置的石英套管等内壁多次反射,使水经过一定时间的照射, 从而达到消毒的目的。当细菌、病毒等微生物被紫外线照射后,其体内的DNA结构遭到破坏,从而使细菌或病毒 的增殖能力丧失,使其立即死亡或丧失繁殖能力。
紫外线消毒效果影响因素
紫外线剂量
紫外线剂量是影响消毒效果的重要因素之一。剂量不足时 ,不能达到预期的消毒效果;剂量过大时,则会引起不必 要的浪费,甚至可能产生副作用。
设备运行状态。
数据分析
收集设备运行数据,进行统计和 分析,为用户提供优化建议和改
进方案。
面临挑战及解决策略
紫外线泄露问题
加强设备密封性,采用多重安全防护措施,确保紫外线不泄露。
灯管衰减问题
研发新型灯管材料,提高灯管使用寿命和稳定性;同时,优化设 备设计,便于灯管的更换和维护。
标准化和规范化问题
推动行业标准化和规范化发展,提高产品质量和安全性;加强市 场监管,打击假冒伪劣产品。
ABCD
配备安全设施
配备灭火器、应急照明等安全设施,确保在紧急 情况下能够及时处理。
建立应急预案
建立完善的应急预案,包括人员受伤、设备故障 等情况的处理措施。
紫外线杀菌灯的使用及检测方法
紫外线杀菌灯的使用及检测方法紫外线杀菌是一种传统的、有效的消毒方法,在医院已被广泛应用,但在使用过程中受诸多因素的影响,特别是灯管辐射强度低及应用不当会影响消毒灭菌效果。
为了保证满意的消毒效果,请各科室、各部门实施以下监测和管理措施:1.灯管的辐射强度:紫外线辐射强度是影响消毒效果的最基本的因素,按照《消毒技术规范》规定的要求,新紫外线灯管辐射强度应大于100uw/cm2(距离1m处)为合格,正在使用中的灯管辐射强度最低应达到70uw/cm2暂可使用,但必须延长照射时间。
延长照射时间也不能起到满意的杀菌作用,即应停止使用。
不要认为紫外线灯管只要亮着,就还有杀菌作用。
2.灯管安装的数量:按国家卫生部颁布的《消毒技术规范》的规定,室内悬吊式紫外线消毒灯安装数量分布应均匀、吊装高度距离地面1.8~2.2m,使得人的呼吸带处于有效照射范围。
连续照射不少于30min,紫外线的辐射强度与辐射距离呈反比,悬挂太高,影响灭菌效果。
如果是物体表面消毒,灯管距照射表面应以1m为宜,杀菌才有效。
3.环境温度:环境温度对紫外线辐射强度有一定的影响,温度过高或过低都会使辐射强度降低,如温度下降到4℃时,辐射强度则可下降65%~80%左右,严重影响杀菌效果。
一般以室温20~40℃为紫外线消毒的适宜温度,在此温度范围内紫外线辐射的强度最大且稳定,能达到理想的消毒效果。
4.相对湿度:相对湿度高,紫外线辐射穿透细胞减少。
有关文献介绍,相对湿度在55%~60%时,紫外线对微生物的杀灭率最强,相对湿度在60%~70%以上时,微生物对紫外线的敏感率降低,相对湿度在80%以上甚至反而对微生物有激活作用,可使杀菌力下降30%~40%。
刚刚湿拖地和擦桌面后立即进行紫外线消毒,会使室内湿度增大,影响消毒效果。
因此,使用紫外线消毒时室内要保持清洁、干燥。
5.防止紫外线辐射损伤:主要防止紫外线对眼睛、面部暴露皮肤的辐射损伤,不可直视灯管以防引起结膜炎。
紫外线消毒效果的监测
紫外线消毒效果的监测
紫外线消毒效果的监测
(一)物理监测法
利用紫外线照度计测定紫外线灯管辐照度值,测定时用无水乙醇棉球擦拭紫外线灯管,以除去表面灰尘。
开启紫外线灯5分钟后,将测定波长为253.7nm的紫外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处,待仪表稳定后,所示数据即为该紫外线灯的辐照度值。
直管型30W紫外线灯辐照强度应≥90μW/cm2为合格;使用中灯管辐照强度应≥70μW/cm2为合格;异型紫外线灯的检测距离和辐照度值则可随产品使用说明书规定的辐照度值。
监测时应注意测定电压220V±5V,温度20℃~25℃,相对湿度<60%,紫外线辐照计必须在计量部门检定的有效期内使用。
测试人员应注意个人防护,戴眼镜和手套。
(二)化学指示卡法
将紫外线化学指示卡置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处,有光敏涂层的一面朝向灯管,照射1分钟后立即观察,与相应的标准色块相比较,如与标准色块相一致,可判定辐照强度合格。
(三)生物监测法
将指示菌悬液滴染灭菌载体(玻片)(5±105)~(5±106)cfu/片待干后置于距灯管垂直距离1m处,照射至规定时间,按无菌操作将菌片投入盛有洗脱液的试管中,振摇80次,取1.0ml洗脱液接种营养琼脂培基,37℃培养24~48小时,计数菌落数,与阳性对照菌落数比较计算其杀灭率。
