
利用深紫外线的
“表面和空气杀菌”
表面杀菌(直射型)
表面杀菌的基本结构
表面杀菌直接向对象物表面照射深紫外线。与水和空气的杀菌相比,对象物可能涉及很多方面,例如,门把手、智能手机、电脑键盘、桌子等。
光源 | 表面杀菌(直射型) |
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UV-CCL UV-LED |
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用途示例 | 口罩、智能手机等小物件的杀菌,触摸面板、键盘等操作终端的杀菌,容器和包装材料的杀菌 |
优点 | 可保持手直接接触部位的清洁。 |
照射模拟
光源输出一定时,表面杀菌的效果取决于离光源的距离和照射时间。斯坦雷电气根据客户的杀菌需求,考虑UV光源的种类和数量、设置部位、照射对象的构件劣化等,实施照射模拟,在此基础上提出满足客户要求、使用条件和目的的紫外线光源。
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光源单体的照射特性
从简易计算到利用光源数据的模拟,可进行广泛应对
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多个光源组合时的照射特性
移动光源位置时的照度分布
杀菌效果
离深紫外线光源的距离越近,照度越高,距离越远,照度越低。因此,距离不同的对象物若要获得同样的杀菌效果,根据光源与对象物的距离,照射紫外线的时间将有所变化。【图1】【图2】分别是使用1个和3个265nm/50mW LED对新型冠状病毒进行99%杀菌时的各距离照度及杀菌所需时间。
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图1 各距离的杀菌时间推移
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图2 深紫外LED的各距离照度对比
空气杀菌(循环型)

空气杀菌的基本结构
空气杀菌多采用循环方式,向吸入到特定密闭空间的空气照射紫外光进行“一次性”杀菌,然后供应杀菌后的清洁空气。近年来市场上出现了各种尺寸的紫外线空气净化器,有针对汽车内等小空间的小型空气净化器,也有医院等候室等室内用产品。
光源 | 空气杀菌(循环型) |
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UV-CCL UV-LED |
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用途示例 | 空调系统、护理设施、医院等局部区域杀菌,整栋大楼、无尘室等杀菌等 |
优点 | 直接照射吸入空气的细菌,可以以高杀菌率净化室内。 |
图3 UV-CCL设置示意图

杀菌效果
循环式空气杀菌装置根据装置内循环的空气风量和紫外线光源的数量不同,杀菌效果和时间有所变化。进行一次性空气杀菌时,风量越大,杀菌率越低;风量越小,杀菌率越高。另外,增加装置内紫外线光源数量也可提高杀菌率【参照图4】。以该一次性型的基本性能为基准,测量循环型的空气杀菌效果。
图4 一次性型各灯数空气杀菌率

在特定空间内设置内置UV-CCL的循环型空气杀菌装置时,各灯数的时间和杀菌率的推移结果如图5所示。若要30分钟获得90%杀菌率,必须在装置内设置4根以上的紫外线灯(★1)。另外,若要60分钟获得90%杀菌率,必须在装置内设置2根以上的紫外线灯(★2)。
图5 循环系统中灯管数量对空气杀菌率的影响

风量越大,杀菌率越低;风量越小,杀菌率越高。
因此,斯坦雷电气会根据目标杀菌率、空间大小、风量,向客户提出最合适的器件。

