Кишечная палочка уф излучение

“Ультрафиолет – высокоточное оружие для уничтожения бактерий в воде”

Количество просмотров данной страницы: 84203

Ультрафиолет - высокоточное оружие для уничтожения бактерий в воде

Ультрафиолет поражает именно живые клетки, не оказывая воздействие на химический состав воды и воздуха, что исключительно выгодно отличает его от всех химических способов дезинфекции и обеззараживания воды.

Достижения последних лет в светотехнике и электротехнике позволяют обеспечить высокую степень надежности обеззараживания воды ультрафиолетовыми лучами.

Что это за излучение

Ультрафиолетовое излучение, ультрафиолетовые лучи, УФ-излучение, не видимое глазом электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между видимым и рентгеновским излучениями в пределах длин волн 400—10 нм. Вся область УФ-излучения условно делится на ближнюю (400—200 нм) и далёкую, или вакуумную (200—10 нм); последнее название обусловлено тем, что УФ-излучение этого участка сильно поглощается воздухом и его исследование производят с помощью вакуумных спектральных приборов.

Ультрафиолет. Источники

Естественные источники УФ-излучения — Солнце, звёзды, туманности и др. космические объекты. Однако лишь длинноволновая часть УФ-излучения – 290 нм достигает земной поверхности. Более коротковолновое УФ-излучение поглощается озоном, кислородом и др. компонентами атмосферы на высоте 30—200 км от поверхности Земли, что играет большую роль в атмосферных процессах.

Искусственные источники УФ-излучения. Для различных применений УФ-излучения промышленность выпускает ртутные, водородные, ксеноновые и др. газоразрядные лампы, окна которых (либо целиком колбы) изготовляют из прозрачных для УФ-излучения материалов (чаще из кварца). Любая высокотемпературная плазма (плазма электрических искр и дуг, плазма, образующаяся при фокусировке мощного лазерного излучения в газах или на поверхности твёрдых тел, и т.д.) является мощным источником УФ-излучения.

Несмотря на то, что ультрафиолет нам дан самой природой, он небезопасен

Ультрафиолет бывает трех типов: «А»; «B»; «С». Озоновый слой предотвращает попадание на поверхность земли Ультрафиолета «С». Свет в спектре ультрафиолета «А» имеет длину волн от 320 до 400 нм, свет в спектре ультрафиолет «В» имеет длину волн от 290 до 320 нм. УФ-излучение обладает энергией, достаточной для воздействия на химические связи, в том числе и в живых клетках.

Энергия ультрафиолетовой компоненты солнечного света вызывает повреждения микроорганизмов на клеточном и генетическом уровнях, тот же самый ущерб наносится людям, но он ограничен кожей и глазами. Солнечные ожоги вызываются воздействием ультрафиолета «В». Ультрафиолет «А» проникает гораздо глубже, чем ультрафиолет «В» и способствует преждевременному старению кожи. Кроме того, воздействие ультрафиолета «А» и «В» приводит к раку кожи.

Из истории ультрафиолетовых лучей

Бактерицидное действие ультрафиолетовых лучей было обнаружено около 100 лет назад. Первые лабораторные испытания УФИ в 1920х годах были настолько многообещающими, что полное уничтожение воздушно-капельных инфекций казалось возможным в самое ближайшее время. УФИ стало активно применяться с 1930х годов и в 1936 г. было впервые использовано для стерилизации воздуха в хирургической операционной комнате. В 1937 г. первое применение УФИ в вентиляционной системе одной из американских школ впечатляюще снизило уровень заболеваемости учащихся корью и другими инфекциями. Тогда казалось, что найдено замечательное средство для борьбы с воздушно-капельными инфекциями. Однако, дальнейшее изучение УФИ и опасных побочных действий серьезно сузило возможности его использования в присутствии людей.

Сила проникновения ультрафиолетовых лучей невелика и распространяются они только по прямой, т.е. в любом рабочем помещении образуется множество затенённых зон, которые не подвержены бактерицидной обработке. По мере удаления от источника ультрафиолетого излучения биоцидность его действия резко снижается. Действие лучей ограничивается поверхностью облучаемого предмета, и его чистота имеет большое значение.

Бактерицидное действие ультрафиолета

Обеззараживающий эффект УФ излучения, в основном, обусловлен фотохимическими реакциями, в результате которых происходят необратимые повреждения ДНК. Помимо ДНК ультрафиолет действует и на другие структуры клеток, в частности, на РНК и клеточные мембраны. Ультрафиолет как высокоточное оружие поражает именно живые клетки, не оказывая воздействие на химический состав среды, что имеет место для химических дезинфектантов. Последнее свойство исключительно выгодно отличает его от всех химических способов дезинфекции.

Применение ультрафиолета

Ультрафиолет используется в настоящее время в различных областях: медицинских учреждениях (больницы, поликлиники, госпитали); пищевой промышленности (продукты, напитки); фармацевтической промышленности; ветеринарии; для обеззараживания питьевой, оборотной и сточной воды.

Современные достижения свето- и электротехники обеспечили условия для создания крупных комплексов УФ-обеззараживания. Широкое внедрение УФ-технологии в муниципальные и промышленные системы водоснабжения позволяют обеспечить эффективное обеззараживание (дезинфекцию) как питьевой воды перед подачей в сети горводопровода, так и сточных вод перед их выпуском в водоемы. Это позволяет исключить применение токсичного хлора, существенно повысить надежность и безопасность систем водоснабжения и канализации в целом.

Обеззараживание воды ультрафиолетом

Читайте также:  Кто берет анализ на кишечную палочку

Одной из актуальных задач при обеззараживании питьевой воды, а также промышленных и бытовых стоков после их осветления (биоочистки) является применение технологии, не использующей химические реагенты, т. е. технологии, не приводящей к образованию в процессе обеззараживания токсичных соединений (как в случае применения соединений хлора и озонирования) при одновременном полном уничтожении патогенной микрофлоры.

Различают три участка спектра ультрафиолетового излучения, имеющего различное биологическое воздействие. Слабое биологическое воздействие имеет ультрафиолетовое излучение с длиной волны 390-315 нм. Противорахитичным действием обладают УФ-лучи в диапазоне 315-280 нм, а ультрафиолетовое излучение с длиной волны 280-200 нм обладает способностью убивать микроорганизмы.

Ультрафиолет. Эффективность

Ультрафиолетовые лучи длиной волн 220-280 им действуют на бактерии губительно, причем максимум бактерицидного действия соответствует длине волн 264 нм. Данное обстоятельство используется в бактерицидных установках, предназначенных для обеззараживания в основном подземных вод. Источником ультрафиолетовых лучей является ртутно-аргонная или ртутно-кварцевая лампа, устанавливаемая в кварцевом чехле в центре металлического корпуса. Чехол защищает лампу от контакта с водой, но свободно пропускает ультрафиолетовые лучи. Обеззараживание происходит во время протекания воды в пространстве между корпусом и чехлом при непосредственном воздействии ультрафиолетовых лучей на микробы.

Оценка бактерицидного действия производится в единицах, называемых бактами (б). Для обеспечения бактерицидного эффекта ультрафиолетового облучения достаточно примерно 50 мкб • мин/см2. УФ-облучение наиболее перспективный метод обеззараживания воды с высокой эффективностью по отношению к патогенным микроорганизмам, не приводящий к образованию вредных побочных продуктов, чем иногда грешит озонирование.

УФ-облучение идеально для обеззараживания артезианских вод

Точка зрения, что подземные воды считаются свободными от микробных загрязнений в результате фильтрации воды через почву, не совсем верна. Исследования показали, что подземные воды свободны от крупных микроорганизмов, таких как протоза или гельминты, но более мелкие микроорганизмы, например, вирусы, могут проникать сквозь почву в подземные источники воды. Даже если бактерии не обнаружены в воде, оборудование для обеззараживания должно служить барьером от сезонных или аварийных заражений.

УФ-облучение должно применяться для обеспечения обеззараживания воды до нормативного качества по микробиологическим показателям, при этом необходимые дозы выбираются на основании требуемого снижения концентрации патогенных и индикаторных микроорганизмов.

УФ-облучение не образует побочных продуктов реакции, его доза может быть увеличена до значений, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность, как по бактериям, так и по вирусам. Известно, что УФ-излучение действует на вирусы намного эффективнее, чем хлор, поэтому применение ультрафиолета при подготовке питьевой воды позволяет, в частности, во многом решить проблему удаления вирусов гепатита А, которая не всегда решается при традиционной технологии хлорирования.

Использование УФ-облучения в качестве обеззараживания рекомендуется для воды, уже прошедшей очистку по цветности, мутности и содержанию железа. Эффект обеззараживания воды контролируют, определяя общее число бактерий в 1 см3 воды и количество индикаторных бактерий группы кишечной палочки в 1 л воды после ее обеззараживания.

Ультрафиолет. Установка обработки воды

На сегодняшний день широкое распространение получили УФ-лампы проточного типа. Основным элементом данной установки является блок облучателей состоящий из ламп УФ-спектра в количестве, определяемом необходимой производительностью по обработанной воде. Внутри лампа имеет полость для протока. Контакт с УФ-лучами происходит через специальные окошечки внутри лампы. Корпус установки выполнен из металла, защищающего от проникновения лучей в окружающую среду.

Вода, подающаяся на установку должна соответствовать следующим требованиям:

  • общее содержание железа – не более 0,3 мг/л, марганца – 0,1 мг/л;
  • содержание сероводорода – не более 0,05 мг/л;
  • мутность – не более 2 мг/л по каолину;
  • цветность – не более 35 град.

Метод ультрафиолетового обеззараживания имеет следующие преимущества по отношению к окислительным обеззараживающим методам (хлорирование, озонирование):

  • УФ облучение летально для большинства водных бактерий, вирусов, спор и протозоа. Оно уничтожает возбудителей таких инфекционных болезней, как тиф, холера, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и др. Применение ультрафиолета позволяет добиться более эффективного обеззараживания, чем хлорирование, особенно в отношении вирусов;
  • обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет фотохимических реакций внутри микроорганизмов, поэтому на его эффективность изменение характеристик воды оказывает намного меньшее влияние, чем при обеззараживании химическими реагентами. В частности, на воздействие ультрафиолетового излучения на микроорганизмы не влияют рН и температура воды;
  • в обработанной ультрафиолетовым излучением воде не обнаруживаются токсичные и мутагенные соединения, оказывающие негативное влияние на биоценоз водоемов;
  • в отличие от окислительных технологий в случае передозировки отсутствуют отрицательные эффекты. Это позволяет значительно упростить контроль за процессом обеззараживания и не проводить анализы на определение содержания в воде остаточной концентрации дезинфектанта;
  • время обеззараживания при УФ облучении составляет 1-10 секунд в проточном режиме, поэтому отсутствует необходимость в создании контактных емкостей;
  • достижения последних лет в светотехнике и электротехнике позволяют обеспечить высокую степень надежности УФ комплексов. Современные УФ лампы и пускорегулирующая аппаратура к ним выпускаются серийно, имеют высокий эксплуатационный ресурс;
  • для обеззараживания ультрафиолетовым излучением характерны более низкие, чем при хлорировании и, тем более, озонировании эксплуатационные расходы. Это связано со сравнительно небольшими затратами электроэнергии (в 3-5 раз меньшими, чем при озонировании); отсутствием потребности в дорогостоящих реагентах: жидком хлоре, гипохлорите натрия или кальция, а также отсутствием необходимости в реагентах для дехлорирования;
  • отсутствует необходимость создания складов токсичных хлорсодержащих реагентов, требующих соблюдения специальных мер технической и экологической безопасности, что повышает надежность систем водоснабжения и канализации в целом;
  • ультрафиолетовое оборудование компактно, требует минимальных площадей, его внедрение возможно в действующие технологические процессы очистных сооружений без их остановки, с минимальными объемами строительно-монтажных работ.
Читайте также:  Бак посев мочи кишечная палочка

Источник

Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения является действенным профилактическим санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях. Оно входит в число средств, обеспечивающих снижение уровня распространения инфекционных заболеваний, и дополняет обязательное соблюдение действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений.

Антимикробное действие ультрафиолетового излучения кварцевой лампы, проявляется в фотохимических поражениях ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколениях.

При кварцевании помещений особенно старательно предохраняйте от света кварцевой лампы глаза. Надевайте специальные защитные очки. Также нельзя дотрагиваться до стеклянной кварцевой трубки лампы. Если все-таки дотронулись, то лампу необходимо протереть спиртовым раствором с помощью мягкой тряпочки без ворса.

Кварцевание комнат и нежилых помещений

Кварцевание жилого помещения оправдано, если в доме бывает большое количество людей или члены семьи часто болеют простудными заболеваниями. В таких случаях кварцевая лампа обезопасит пространство для всех близких людей.

Порядок кварцевания комнаты регламентирован определенными правилами. В первую очередь следует освободить комнату от всего живого, в том числе цветов. При включении и выключении ламп необходимо одевать защитные очки и стараться как можно меньше находится в комнате.

После включения кварцевую лампу не рекомендуется оставлять в комнате более, чем на 30 минут. Через каждые 30 минут непрерывной работы, облучатель необходимо выключать на 15 минут, до полного остывания лампы.

При использовании кварцевых ламп придется через каждые 30 минут (плюс 15 минут перерыва) передвигать облучатель в разные места комнаты, чтобы обеспечить лучшую дезинфекцию. А в случае использования мощных кварцевых ламп комнату средних размеров можно обеззаразить за один раз.

При длительной работе облучателя может ощущаться характерный запах озона. Озон, также как и ультрафиолетовые лучи уничтожает бактерии. В этом случае, перед тем как вернутся, рекомендуется проветрить помещение.

О применении кварцевых ламп для лечения различных заболеваний и избавления от пигментных пятен известно практически каждому. Но знаете ли вы, что такую лампу весьма полезно иметь дома, ведь она – отличное профилактическое противоэпидемическое средство? Остановимся подробней именно на этой стороне применения кварцевания.

Ультрафиолетовое бактерицидное излучение направлено на уничтожение жизнедеятельности вредных микроорганизмов в воздухе и на предметах, бактерицидная лампа способна снизить уровень распространения различных инфекционных заболеваний.

Во время кварцевания помещения следует соблюдать правила безопасности. Не допустимо присутствие людей, животных и растений в облучаемой зоне. Также недопустимо прямое попадание лучей на глаза. Не следует трогать руками стеклянную кварцевую трубку лампы, а если всё же это произошло, нужно нанести на мягкую тряпочку без ворса спиртовой раствор и протереть лампу.

Когда необходимо подвергать кварцеванию жилое помещение? Процедура оправдана в случаях, когда в доме было много людей, а также при частых заболеваниях членов семьи простудой или другими инфекционными заболеваниями, а также возникновении плесени и грибков в помещении. Тогда ультрафиолетовая лампа обезопасит помещение.

Кварцевание комнаты требуется выполнять в соответствии с определёнными правилами. Если вы полностью хотите обработать комнату (либо иное другое помещение, например кухню, ванную комнату, кладовку, гараж и т.п.), то необходимо освободить комнату от живых организмов, включая цветы. Желательно как можно меньший промежуток времени находиться в помещении, где проводится такое ультрафиолетовое облучение.

Ниже приведены ориентировочные данные времени облучения при обеззараживании помещений для различных микроорганизмов. Эффективность бактерицидного действия – 90%

Золотистый стафилококк – 2 часа

Дифтерийная палочка – 1час 20 мин

Желтая Сарцина – 7часов 40 мин

Кишечная палочка – 1 час 10 мин

Синегнойная палочка – 2 часа 5 мин

Читайте также:  Кишечная палочка что за заболевание

Вирус гриппа – 1 час 25 мин

Бактериофаг кишечной палочки – 1 час 25 мин

Грибы, грибковая плесень – 9 часов 25 мин

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Источник

По каким микроорганизмам и с какой эффективностью работает рециркулятор?

Чувствительность к воздействию ультрафиолетом у каждого вида микроорганизмов индивидуальная, и для обеззараживания ему требуется определенная УФ-доза. Причём для различной степени обеззараживания (эффективности обеззараживания) требуются разные УФ-дозы, и чем выше желаемая степень обеззараживания, тем выше требуемая для этого УФ-доза.

МикроорганизмТребуемая УФ-доза (мДж/см2) при степени обеззараживания (эффективности)
90%99,9%
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)4,96,6
Вирус гриппа (Influenza virus)3,66,6
Вирус полиомиелита (Poliovirus)1121
Ротавирус (Rotavirus)1324
Клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneuomoniae)1217,5
Acinetobacter baumannii3,3
Кишечная палочка (Escherichia coli)3,06,6
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)5,510,5
Сальмонелла (Salmonella sp.)2 – 86 – 15
Грибок Candida albicans9
Грибки рода Penicillum (Penicillum sp.)12 – 1422 – 26

Из этих данных следует, что если прибор работает на обеспечение эффективности 99,9% по золотистому стафилококку, то для других микроорганизмов этого может быть недостаточно:

МикроорганизмОбеспечение эффективности в 99,9%
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)+
Вирус гриппа (Influenza virus)+
Вирус полиомиелита (Poliovirus)
Ротавирус (Rotavirus)
Клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneuomoniae)
Acinetobacter baumannii+
Кишечная палочка (Escherichia coli)+
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)
Сальмонелла (Salmonella sp.)
Грибок Candida albicans
Грибки рода Penicillum (Penicillum sp.)

Поэтому всегда необходимо проверять: обеспечивает ли данный рециркулятор высокую степень обеззараживания по данному конкретному микроорганизму!

Исходя из вышеприведенных данных, рециркулятор, на наш взгляд, должен обеспечивать УФ-дозу не менее 25-30 мДж/см2, чтобы быть высокоэффективным по широкому спектру патогенных микроорганизмов.

Оценку эффективности работы рециркулятора удобно проводить по общему микробному числу (ОМЧ), которое характеризует общее содержание микроорганизмов в определенном
объеме. Именно показатель ОМЧ, наряду с другими санитарно-показательными микроорганизмами (золотистый стафилококк, синегнойная палочка, сальмонелла и бактерии группы
кишечной палочки) используется в медицине для анализа обсеменённости помещений. И если ваш рециркулятор эффективно обеззараживает по ОМЧ (хотя бы на 99%), то он будет эффективен. Осталось только правильно подобрать кратность (производительность).

← Назад к
новостям

Ультрафиолетовая дезинфекция – технология ультрафиолетового обеззараживания воды, воздуха и поверхности основана на бактерицидном действии УФ излучения.

Ультрафиолетовое излучение — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм).

Ультрафиолет
в спектре
электромагнитного
излучения
ультрафиолетовое обеззараживание

Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм.

УФ технологии и обеззараживание УФ излучением

УФ излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к размножению (инактивируется).

Технология УФ обеззараживания может применяться как в системах водоподготовки и водоотведения, так и при обеззараживании воздуха и поверхностей.

Основные преимущества УФ технологии (ультрафиолетовое обеззараживание поверхности):

  • высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших;
  • отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки;
  •  низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы;
  • УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер безопасности.

Ультрафиолетовая дезинфекция

Для целей обеззараживания УФ излучением, основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения являются ртутные лампы высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое поколение – амальгамные.

Лампы высокого давления обладают высокой единичной мощностью (несколько кВт), но более низким КПД (9–12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 40%), единичная мощность которых составляет десятки и сотни ватт.

УФ системы на амальгамных лампах чуть менее компактны, но гораздо более энергоэффективны, чем системы на лампах высокого давления.

Поэтому требуемое количество УФ оборудования, а также тип и количество используемых в нем УФ ламп, зависит не только от требуемой дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей качества обрабатываемой среды, но и от условий размещения и эксплуатации.

Источник