Модульные решения для УФ-стерилизации помещений общего пользования
Сакен Юсупов saken.jusupov@ledil.com
Екатерина Ильина ekaterina.ilyina@ledil.com
Уже второй год пандемия коронавируса кошмарит человечество. Списки погибших от этой болезни (по данным ВОЗ) напоминают сводки с полей сражений, где массово применяется тяжелое вооружение (таблица 1).
Таблица 1. Число погибших от коронавируса (по данным ВОЗ)
Страна | Заболевших на 1 тыс. чел, | Умерло |
США | 88,2 | 527 699 |
Бразилия | 52,3 | 268 370 |
Индия | 8,1 | 158 063 |
Великобритания | 63,6 | 125 032 |
Италия | 51,5 | 100 479 |
Россия | 29,8 | 90 275 |
Франция | 58,0 | 89 455 |
Германия | 30,4 | 72 536 |
Испания | 67,4 | 71 727 |
Турция | 33,8 | 29 160 |
Израиль | 88,6 | 5936 |
Япония | 3,5 | 8387,0 |
Китай | 0,1 | 4838 |
Южная Корея | 1,8 | 1648 |
Вьетнам | 0,0 | 35 |
Удивительно, но наименьшие человеческие потери были в густонаселенных странах третьего мира Юго-Восточной Азии, а больше всего погибло людей в развитых странах Америки и Европы. Возможно, это последствия той коммерциализации медицины, которой увлекались развитые страны последние несколько десятилетий, и неумение властей работать в условиях масштабных чрезвычайных ситуаций. Весной 2021 года власти европейских стран вновь стали вводить жесткие карантинные меры, чтобы противодействовать уже третьей волне эпидемии коронавируса. Можно печатать деньги триллионами, но этим эпидемию не победить. Основное средство борьбы с вирусной инфекцией – тотальная вакцинация населения, и она уже началась в России, в Китае и в других азиатских странах. В Евросоюзе и США еще не достает нужного количества надежных вакцин и политического согласия для их эффективного производства и распределения. Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, и поэтому власти всех стран требуют от своих граждан соблюдения безопасной дистанции между людьми и обязательного ношения масок в общественных местах.
В условиях нынешней глобальной пандемии помимо вышеперечисленных мер борьбы с коронавирусом также необходимо принимать меры по инактивации вирусов и предотвращению инфекций. УФ-облучение – один из мощных и эффективных способов борьбы с различными микроорганизмами, включая SARS-CoV–2 (этот тот самый вирус, который вызывает заболевание COVID-19). Для обеззараживания воздуха в помещениях активно применяют УФ-дезинфекторы. Источниками УФ-излучения в них служат давно известные ртутные лампы низкого давления, а совсем недавно на рынке появились специализированные светодиоды УФ-диапазона. Здесь нужно отметить, что ультрафиолетовую часть спектра условно делят на три диапазона: UVA, UVB и UVC. Из них UVC – это самое жесткое излучение из перечисленных, с длинами волн 180–280 нм. А для борьбы с коронавирусом используют ультрафиолет с длинной волны 250–270 нм, поскольку оно наиболее эффективно рвет белковые цепочки в молекулах ДНК и РНК большинства бактерий и вирусов. В этом диапазоне излучают ультрафиолет как ртутные трубки, так и светодиоды. Если мы будем сравнивать новомодные светодиодные и традиционные ртутные источники УФ, то можно отметить их следующие достоинства и недостатки. Достоинство ртутных ламп низкого давления таковы: они дешевы и их энергоэффективность достигает 30%. И конечно же, у них есть недостатки: во время работы ртутные лампы выделяют вредный газ озон. Колбы ламп хрупкие, и их нежная конструкция боится вибраций. Ресурс работы ртутной лампы около 10 тыс. ч, но ее полезный световой поток начинает снижаться с момента включения. Поэтому для учета реальной дозы УФ-излучения приходится использовать специальный счетчик ресурса работы для каждой лампы. Эксплуатация ртутных ламп предполагает заметные хлопоты, так как нужно постоянно контролировать время наработки ртутных ламп и вовремя их менять. Утилизация этих ламп стоит денег, и это сложная процедура, которая требует соблюдения обязательной бюрократической отчетности. От частых включений и выключений рабочий ресурс ртутных ламп резко падает, поэтому их выгодно применять только в стационарных и постоянно работающих системах общей дезинфекции воздуха и поверхностей.
Недостатки светодиодных источников ультрафиолета: высокая цена и относительно низкая энергоэффективность. Но УФ-светодиоды имеют множество достоинств: долгий срок службы, стабильный поток ультрафиолета все время службы светодиодного светильника. УФ-светодиоды можно часто включать и выключать без вреда для их параметров и срока жизни. Светодиоды не боятся вибраций и сотрясений, дают возможность создавать УФ-облучатели с нужными спектрами, эффективными для решения разных задач. УФ-светодиоды не озонируют воздух во время работы. Маленькие габариты светодиодов удобны для работы с оптикой для фокусировки излучения на дезинфицированных поверхностях.
Достоинства светодиодных источников ультрафиолета позволяют применять их там, где недостатки ртутных ламп ограничивают возможности их эксплуатации. Например, для дезинфекции кабин пассажирских лифтов или туалетных комнат в поездах и самолетах, где постоянно присутствуют вибрации и необходимо часто выключать УФ-излучение при появлении людей и включать, чтобы обеззаразить воздух и поверхности кабины после того, как люди из нее выйдут. В лифтовых и туалетных кабинах больной и кашляющий человек оставляет после себя много вирусов в виде микрокапель воды, которые висят в воздухе и оседают на поверхностях. Для дезинфекции воздуха, например в кабине лифта, нужно его облучить ультрафиолетом по всей высоте кабины от потолка до пола, при этом произойдет и дезинфекция поверхностей.
Согласно исследованию в [1], доза инактивации SARS-CoV-2 (COVID-19) с помощью УФ-светодиодов зависит от длины волны. Значения доз приведены в таблице 2.
Таблица 2. Поверхностная доза Hs для инактивации SARS-CoV-2 при бактерицидной эффективности 99,9%
Длина волны | нм | 265 | 280 | 300 |
Поверхностная доза | мДж/см2 | 1,8 | 3 | 23 |
Эти количественные данные получены на базе стандартного бактериологического исследования и могут быть использованы для оценки эффективности инактивации SARS-CoV-2 на различных поверхностях, таких как пол, стены, кнопочные панели и прочие.
В случае облучения поверхности выделяют две характеристики: облученность (мощность поверхностной дозы) и поверхностная доза (воздействие УФ-излучения в течение промежутка времени). Наиболее часто используемые единицы измерения Вт/см2 и Дж/см2 соответственно. В иностранных источниках чаще приводится 1 мДж/см2, что в переводе равно 10 Дж/м2.
УФ-светодиоды имеют небольшую мощность излучения и угол излучения около 120°, поэтому для повышения мощности излучения нужно использовать группу из нескольких светодиодов, а для того чтобы сконцентрировать и направить свет – применить оптику. Это позволит достичь нужной дозы и дезактивировать вирусы и прочие патогены за меньшее время или же меньшей дозой. Для создания линз УФ-диапазона раньше применяли очень дорогое кварцевое стекло, но сейчас появились оптические силиконы, которые дешевле и достаточно эффективно работают в UVC-диапазоне. На рисунке 1 представлены спектральные характеристики оптического силикона.
Рис. 1. Спектральные характеристики оптического силикона
В настоящее время самый большой ассортимент оптики для УФ-светодиодов производит финская компания LEDIL. Она разрабатывает подобную оптику более 10 лет и в 2021 г. начала выпуск нового семейства линз из оптического силикона для UVC-светодиодов VIOLET-12X1 (рис. 2).
Рис. 2. Фото линзы VIOLET-12Х1
Световые диаграммы этих линз представлены на рисунке 3.
Рис. 3. Световые диаграммы линз семейства VIOLET-12Х1
Оптическая эффективность линз данного семейства достигает 89% в зависимости от типа применяемых светодиодов. Размеры линзы 295×42×9 мм. Линза сделана из эластичного и прозрачного силикона и полностью накрывает собой светодиодную плату, герметично изолируя ее от воздействия влаги и пыли извне. В комплект поставки входит крепежная металлическая рамка, которая прижимает поля линзы к радиатору. Для тех случаев, когда нужно расположить светодиоды не в ряд, а иным образом, были созданы одиночные линз VIOLETTA (рис. 4).
Рис. 4. Фото линзы F17822_VIOLETTA-S
Одиночные линзы имеют размеры 22×22×6,6 мм и выпускаются в двух модификациях:
- F17822_VIOLETTA-S со световым углом около 15° (в зависимости от типа LED);
- F17826_VIOLETTA-W со световым углом около 60° (в зависимости от типа LED).
Модульные и одиночные линзы VIOLET и VIOLETTA работают с УФ-светодиодами Seoul, Nichia, LiteON, Viosys Prolight, Paralight и другими. В России сейчас компания «Симметрон» изготавливает УФ-светодиодные модули, совместимые с линзами VIOLET-12X1. Эти модули имеют обозначение 281.19.12-3535 (рис. 5).
Рис. 5. Чертеж УФ-светодиодного модуля
Модуль 281.19.12-3535 содержит 12 UVC последовательно включенных светодиодов 3535 от Prolight Opto PB2D1CLA, PB2D-1JLA или Paralight LT3535UVC-KPCM, LT3535UVC-KCCM. Индикация режима излучения подсветкой двумя белыми светодиодами LM281B+. Параметры драйвера 100–150 мА , 60–110 В. Используя эти светодиодные модули совместно с оптикой LEDIL, можно делать системы для ультрафиолетовой дезинфекции мест общественного пользования в транспорте. В качестве примера рассмотрим модель УФ-облучения кабины, которая по своим размерам соответствует типовой кабине лифта или туалетной комнаты в ж/д вагоне.
Обеззараживание УФ-излучением (инактивация патогенных микроорганизмов) проводится в воздушной среде или на поверхностях до некоторого определенного уровня. Время облучения объекта, при котором достигается заданный уровень бактерицидной эффективности, называется длительностью эффективного облучения.
Рассчитаем необходимое для эффективного облучения количество светильников для помещения размерами 1,58×1,73 м. Объем такого помещения составит 1,2 × 1,6 × 2,1 = 4 м3. Согласно руководству ГСЭН РФ Р 3.5.1904-04, кабины и туалетные комнаты можно отнести к помещениям V-категории, для обеззараживания которых требуется обеспечить дозу Hv = 105 Дж/м3.
Светильник, состоящий из двух модулей 281.19.12-3535 с линзами VIOLET-12Х1, излучает 350 мВт без учета оптических потерь, при этом оптический КПД ≈ 70%. Таким образом, за 30 мин объемная доза облучения составит 0,350 Вт × 0,7 × 1800 с/ 4 м3 = 109 Дж/м3. Чтобы снизить время облучения данного объема до 5 мин, потребуется шесть таких облучателей.
Рассмотрим, как облученность поверхностей будет зависеть от типа линзы и определим время обучения для дозы Hs = 30 Дж/м2 для длины волны 280 нм. Расчетные данные облученности поверхностей кабины приведены в таблице 3, а распределения облученности для двух разных линз показаны на рисунке 6.
Таблица 3. Расчетные параметры для небольшой кабины
Линзы | Кол-во линз, шт. | Кол-во УФ СД, шт. | Лучистый поток VIOLET, мВт | Облученность, Вт/м2 | Равномерность | t, мин |
Hs = 30 Дж/ м2 | ||||||
FN17294_VIOLET-12×1-S | 6 + 6 | 12 + 12 | 350 | 0,321 | 0,66 | 1,6 |
FN17818_VIOLET-12×1-W | 350 | 0,256 | 0,84 | 2,0 |
Рис. 6. Пример расчета дезинфекции небольшой кабины с линзами VIOLET-12X1
Например, на полу получается облученность 0,26–0,32 Вт/м2, таким образом, чтобы провести обеззараживание пола, потребуется всего около 2 мин. На стенах облученность будет ниже, но не более чем в 2 раза по сравнению с полом. То есть для инактивации поверхностей стен потребуется в 2 раза больше времени. Ранее мы определили, чтобы обеспечить обеззараживания воздуха в объеме кабины, потребуется всего около 5 мин.
Заключение
Пандемия коронавируса стала окончательным ударом по западному проекту глобализации и созданной на его основе экономике. По завершении вакцинации карантинные меры во многих странах станут менее жесткими, экономика регионов оживет и перестроится на новый лад, люди вновь будут активно путешествовать. Но уже сейчас понятно, что в дальнейшем власти всех стран будут серьезнее относиться к бактериологической безопасности. Например, если раньше для перевозки через границу кошек и собак нужно было иметь справку от ветеринара о прививках, то, возможно, в скором будущем подобные справки понадобятся и для людей. Эпидемиологические службы контроля на пограничных пунктах могут стать главнее таможенников, и попытка перевезти «контрабандой» через границу внезапную простуду или насморк будет караться двухнедельной изоляцией в местном карантине. Помимо контроля над потоками пассажиров будут развиваться технологии дезинфекции помещений, особенно мест общего пользования. И если в домах и зданиях пока еще выгоднее использовать ртутные бактерицидные лампы, то в транспорте гораздо лучше работают светодиодные источники ультрафиолета. Применяя светодиоды, можно создать УФ-светильник, который не боится вибраций и частых включений и выключений. В настоящее время в России доступны все технологии и компоненты для этого. Компания LEDIL делает специальные линзы из оптического силикона, которые работают с УФ-светодиодами, а компания «Симметрон» производит платы с такими светодиодами. И это дает возможность делать уникальные бактерицидные лампы для дезинфекции лифтов и туалетов в самолетах и поездах, и развивать бизнес в наше сложное кризисное время.
Литература
- Minamikawa T., Koma T., Suzuki A., Mizuno T., Nagamatsu K., Arimochi H., Tsuchiya K., Matsuoka K., Yasui T., Yasutomo K., Nomaguchi M. Quantitative evaluation of SARS-CoV-2 inactivation using a deep ultraviolet light-emitting diode // Scientific Reports. 2021. №