Tehnologie LED UV-C
Ce este exact UV-C?
Lungimea de undă a luminii ultraviolete (UV), cunoscută și sub numele de lumină ultravioletă, este măsurată în nanometri (nm) și este o formă de radiație care face parte din spectrul electromagnetic. Razele UV, care sunt invizibile cu ochiul liber, au o densitate în lungimea de undă care le face un dezinfectant eficient.
Lumina UV poate fi împărțită în patru intervale diferite: UV-A, UV-B, UV-C și Vacuum-UV.
Lungimea de undă a luminii UV-A, cunoscută și sub denumirea de „lumină neagră”, este cea mai lungă dintre toate lungimile de undă, extinzându-se de la 315 la 400 de nanometri.
UV-B mai este denumit și lungimea de undă medie, iar intervalul său se extinde de la 280 la 315 nanometri.
UV-C are cea mai scurtă lungime de undă, cu o gamă care merge de la 200 la 280 de nanometri.
Germicid se referă la capacitatea UV-C de a distruge microorganismele, cum ar fi bacteriile și virușii, făcându-l o componentă utilă în formularea dezinfectanților.
Absorbția luminii ultraviolete de către ADN-ul microbilor face acele organisme incapabile să se reproducă și să se copieze, ceea ce în cele din urmă le împiedică creșterea.
LED-urile UV-C îndeplinesc aceleași funcții ca și lămpile tradiționale cu vapori de mercur, dar, în comparație, oferă o gamă mult mai largă de avantaje.
Mai prietenos cu mediul decât lămpile UV tradiționale, care conțin metale grele cu care se lucrează greu și sunt costisitoare de eliminat într-un mod responsabil cu mediul.
Amprentă mică în ceea ce privește designul: diodele emițătoare de lumină (LED-urile) sunt vizibil mai compacte decât analogii lor cu vapori de mercur, ceea ce înseamnă că este mult mai simplu să le încorporați în design-uri proaspete și originale.
Deoarece LED-urile UV-C pot fi pornite și oprite rapid, nu există nicio cerință pentru un timp de încălzire, care este o limitare care este de obicei asociată cu lămpile cu vapori de mercur.
Cicluri nelimitate Deoarece ciclurile repetate de pornire/oprire nu au niciun efect negativ asupra duratei de viață a LED-urilor, nu există limită pentru numărul de cicluri ale unei lămpi.
LED-urile pot emite fotoni de pe o suprafață diferită de emisiile lor de căldură, ceea ce le permite să fie independente de temperatură. În cazul în care LED-urile UV-C sunt utilizate în procesul de purificare a apei, acestea pot fi modelate astfel încât să nu elibereze căldură în apă.
Alegerea lungimii de undă Unul dintre cele mai semnificative avantaje oferite de LED-urile UV-C este că utilizatorii le pot configura pentru a selecta o anumită lungime de undă care este cea mai potrivită pentru cea mai mare absorbție posibilă a luminii de către microorganismul vizat.
Metoda de dezinfecție cu LED UV-C: Cum funcționează?
Este posibil ca diferite forme de dezinfecție UV-C să fie eficiente, în funcție de amploarea soluției care este implementată. Cu toate acestea, elementele fundamentale ale modului în care funcționează dezinfecția UV-C nu s-au schimbat în niciun fel.
O diodă emițătoare de lumină (LED) utilizează o cantitate minimă de electricitate pentru a genera lumină de o anumită lungime de undă. LED-ul emite apoi fotoni UV-C prin apă, care sunt capabili să pătrundă în celulele ADN-ului microbilor și să provoace deteriorarea acidului nucleic conținut în interiorul acestuia.
Deoarece aceste celule nu se pot diviza, bacteriile potențial mortale sunt lăsate latente. Ca o consecință a acestui fapt, LED-urile UV-C fac posibil ca radiațiile de mare intensitate să omoare bacteriile în câteva secunde; eficacitatea acestei radiații este măsurată în LOG.
Tehnologie pentru dezinfecție UV și LED
În industriile de tratare a apei și a aerului în ultimele două decenii, tehnologia dezinfectării cu ultraviolete a fost performantă remarcabilă. Acest lucru se datorează în parte faptului că poate oferi tratament fără utilizarea de substanțe chimice potențial periculoase.
Pe spectrul electromagnetic, ultravioletul se referă la lungimile de undă care sunt situate între cele ale luminii vizibile și ale razelor X. Spectrul ultraviolet poate fi împărțit și mai mult în părțile sale constitutive: UV-A, UV-B, UV-C și Vacuum-UV. Componenta UV-C denotă lungimi de undă cuprinse între 200 și 280 de nanometri, ceea ce corespunde lungimii de undă care este implementată în dispozitivele noastre de dezinfecție LED.
Fotonii ultravioletei C pot pătrunde în celule și pot provoca leziuni acizilor lor nucleici, făcând celulele incapabile de reproducere și făcându-le inerte microbiologic. Acest proces are loc în natură; razele ultraviolete (UV) ale soarelui sunt responsabile pentru funcționarea în acest mod.
LED-urile care emit UV-C au mai multe aplicații.
În multe aplicații diferite, diodele emițătoare de lumină ultravioletă (LED-uri UV-C) sunt studiate pentru a vedea dacă au sau nu potențialul de a oferi o soluție nu numai la problemele noastre de dezinfecție existente, ci și la cele care vor apărea în viitor.
Deoarece soluția nu conține substanțe chimice, nu există nicio șansă de a dezvolta produse secundare dăunătoare, are succes la inactivarea agenților patogeni și necesită foarte puțină întreținere, dezinfectarea apei potabile, purificarea apei și tratarea sunt acolo unde tehnica câștigă acțiune.
Pe lângă dezinfectarea apei, LED-urile UV-C sunt eficiente și la decontaminarea aerului și a suprafețelor. În lumea imobiliară comercială, purificatoarele de aer UV-C LED pentru sistemele HAVC (încălzire, ventilație și aer condiționat) devin din ce în ce mai des întâlnite.
LED-urile UV-C descoperă noi utilizări într-o mare varietate de contexte, inclusiv, dar fără a se limita la setări rezidențiale și comerciale, asistență medicală, transport, științe ale vieții, apărare și operațiuni de răspuns în situații de urgență.
Următoarea revoluție industrială este tehnologia UV-C LED
Tehnologia LED UV-C este setată să aducă soluții noi, îmbunătățite și extinse atât în industria de tratare a aerului, cât și în cea a apei, în același mod în care LED-urile au revoluționat industria de afișare și iluminat. Există acum opțiuni pentru protecție dublă, după filtrare, în medii în care sistemele pe bază de mercur nu erau înainte nici măcar o posibilitate teoretică.
LED-urile utilizează o cantitate minimă de putere pentru a genera lumină de o anumită lungime de undă. LED-urile, în funcție de alcătuirea lor, pot emite lumină de lungimi de undă diferite, inclusiv lumină infraroșie, vizibilă și chiar ultravioletă-C.
Imaginea în secțiune transversală a LED-ului dezvăluie că lungimea de undă corespunzătoare este activată atunci când electricitatea călătorește prin diferitele straturi ale LED-ului.
Fără mercur, printre alte avantaje ale LED-urilor UV
Chiar dacă dezinfecția cu lumină ultravioletă este în general considerată ca fiind mai sigură decât dezinfecția chimică, lămpile UV standard necesită adesea orice de la cinci miligrame până la două sute de miligrame de mercur în fiecare lampă.
Aceste lămpi UV au o durată de viață limitată și ar trebui înlocuite în mod regulat, deoarece sunt predispuse să se spargă atunci când sunt transportate, manipulate și utilizate. LED-urile UV nu folosesc mercur, prin urmare sunt o alegere mult mai bună și mai sigură. Acest lucru a dus la crearea de noi piețe pentru dezinfecția cu ultraviolete (UV) în zonele în care lămpile UV tradiționale care conțin mercur erau interzise din motive de siguranță (de exemplu, în industriile dispozitivelor medicale și spațiale).
Mercurul poate fi stocat în lămpile UV convenționale fie ca lichid (ceea ce este mai frecvent la lămpile care funcționează la presiune medie), fie ca amalgam (care este mai frecvent la lămpile care funcționează la presiune scăzută și putere mare). Mercurul cu un alt element, cum ar fi indiul sau galiul, sunt combinate pentru a forma un aliaj care este conținut în „petele” solide care se găsesc în lămpile UV cu amalgam. Atât când sunt aprinse, cât și când sunt oprite, lămpile cu mercur lichid prezintă posibilitatea de a prezenta un risc pentru utilizatori. Mercurul este transformat în vapori în timp ce lampa funcționează, iar dacă lampa este deteriorată în vreun fel, vaporii de mercur pot fi dizolvați cu ușurință în produsul tratat. Accidentele și procedurile ineficiente cresc potențialul de contaminare atât pentru populația locală, cât și pentru mediul înconjurător.
Chiar dacă nu este o componentă principală, LED-urile UV-C au urme de materiale, cum ar fi metalele galiu și magneziu, precum și metaloizii siliciu și bor. Borul, cu toate acestea, nu este folosit foarte des. Aceste metale și/sau metaloizi sunt prinse în interiorul unei structuri cristaline stabile, împiedicându-le să se scurgă în mediul înconjurător.
LED-urile UV-C au o structură cristalină foarte stabilă, ceea ce le face extrem de rezistente la deteriorarea cauzată de perturbări mecanice sau de mediu. Acest lucru le face excepțional de durabile.
Convenția UNEP de la Minamata
Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a fost forța motrice din spatele creării Convenției de la Minamata privind mercurul, cu scopul de a proteja sănătatea umană și mediul împotriva emisiilor și eliberărilor de mercur care sunt rezultatul activității umane. Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a stabilit data țintă din 2020 pentru eliminarea completă a producției de mercur la nivel mondial.
Deși Convenția de la Minamata nu interzice în mod direct fabricarea și vânzarea lămpilor UV cu vapori de mercur, aceasta va oferi o influență generală benefică pentru adoptarea pe scară largă a tehnologiilor alternative. Acest lucru se datorează faptului că Convenția de la Minamata limitează cantitatea de mercur care poate fi eliberată în mediu. Acțiuni precum cele enumerate mai jos ar putea fi considerate posibile răspunsuri:
Companiile care folosesc sisteme ultraviolete (UV) în produsele sau procesele lor de fabricație (de exemplu, cele din industria de produse albe, băuturi și microelectronice, precum și cele din științele vieții) pot alege să aplice cele mai bune practici alegând o opțiune LED din cauza influenței Convenției de la Minamata, mai degrabă decât din cauza aplicării convenției în sine.
Echipament original Este posibil ca producătorii care utilizează în prezent lămpi tradiționale cu mercur să găsească o contradicție între utilizarea produselor pe bază de mercur și propriile politici de mediu. Acești producători pot decide să înceapă tranziția către dezvoltarea de noi produse care utilizează surse de lumină fără mercur pentru a se conforma cu legile Minamata.
Este posibil ca și municipalitățile să urmeze exemplul în adoptarea LED-urilor UV-C; cu toate acestea, este mai probabil ca aceste instituții să aibă nevoie de timp suplimentar pentru a implementa noua tehnologie.
Întotdeauna va exista un anumit segment al populației care este interesat de alternative de produse „verzi” sau „ecologice”. Fără a interzice achiziționarea sau producția de lămpi pe bază de mercur sau chiar să impună ca acestea să fie etichetate ca atare, Convenția de la Minamata are consecința neintenționată de a face oamenii mai conștienți de pericolele prezentate de mercur.
Se anticipează că trecerea de la luminile LED cu mercur la UV-C va fi una lentă pentru autoritățile de reglementare. Deoarece este responsabilitatea autorităților de reglementare să conducă tehnologia în direcția celui mai holistic răspuns, ei nu vor înceta niciodată să caute alternative viabile la mercur.
Caracteristici:
● Luminile LED UV cu putere mare sunt similare ca mărime și formă cu lămpile UV germicide convenționale, dar sunt capabile să funcționeze la o putere UV mai mare.
● Luminile LED UV de mare putere sunt utilizate pe scară largă în sistemele de conducte de aer forțat și aplicațiile de dezinfecție a apei.
● Lumina LED UV cu putere mare se găsește adesea în controlul mirosurilor și aplicațiile fotochimice.
● Disponibil în versiuni Low Ozone și Ozone Producing.
Specificație:
| Numele produsului: | Lumină LED UV de mare putere |
| Putere: | 20-40W |
| Temperatura de culoare (CCT): | 365-415nm |
| Tip: | LED UV |
| Durata de viață (ore): | 30000 |
| Intensitate luminoasă: | 5000-20000mW |
| Unghi de vizualizare (grade): | 60/90 |
| Temperatura de depozitare (grade): | -45 - 85 |
| Tensiune de intrare (V): | 9-15 |
| Aplicație: |
● Fotocatalizator ● purificare ● Horticultura ● Endoscopie ● Viziune artificială ● Instrumentatie stiintifica |





