Pros y contras de los desinfectantes de aire. Métodos modernos de desinfección del aire interior ¿Qué desinfectante de aire elegir para la casa?

La forma aerogénica de propagar la infección es la más efectiva en términos de la probabilidad de que los microorganismos patógenos ingresen al cuerpo de una persona sana. Una persona puede seguir cuidadosamente las reglas de higiene, eliminar los microorganismos de su cuerpo, es quisquilloso con los alimentos y elegir el más seguro, evitar lesiones con diligencia, pero no puede no respirar. Y muchos microorganismos peligrosos de diversos orígenes (hongos, virales, bacterianos) son tan ligeros que no les resulta difícil moverse con las masas de aire o permanecer en el aire de un espacio cerrado en forma de nube indistinguible a simple vista. y esperar la oportunidad de penetrar en el cuerpo humano.

Particularmente relevante es el problema de la infección aerogénica durante el apogeo de las enfermedades respiratorias, las epidemias de influenza y muchas otras infecciones virales y bacterianas. Para no criar tipos peligrosos de microorganismos en el hogar, y durante el período de enfermedad de cualquiera de los miembros de la familia, para no infectarse con todos, debe cuidar desinfección del aire en casa.

Hay varios tipos de dispositivos para desinfección del aire, que se diferencian por sus características físicas y el efecto que produce la desinfección, se denominan "irradiadores germicidas". Irradiadores bactericidas son de dos tipos: abiertos y cerrados.

Lámparas de cuarzo(irradiadores de tipo abierto) generan radiación ultravioleta de cierta longitud, que tiene un efecto perjudicial sobre ciertos tipos de virus y bacterias (bacilos y cocos), y simultáneamente ozonizan el aire. Las formas de esporas de bacterias y hongos son las más resistentes: no se ven afectadas por el cuarteado. Trabajar con una lámpara de cuarzo requiere el cumplimiento de algunas reglas: reglas de seguridad, por ejemplo, trabajar con vidrios especiales y mantener un registro de la cuarzización de la habitación (con el tiempo, la intensidad de la radiación disminuye y es necesario cambiar el tiempo de funcionamiento del lámpara de cuarzo). El procedimiento de cuarteado se puede llevar a cabo solo en ausencia de personas y animales en la habitación. Pero para las plantas, el cuarteado no solo es seguro, sino que también tiene un efecto beneficioso sobre su crecimiento. Las lámparas de cuarzo son lámparas de pared, de techo y de pie móviles. Las lámparas de cuarzo no funcionan constantemente, sino de acuerdo con un horario específico durante el tiempo especificado en las instrucciones. Los tamaños y la potencia de las lámparas de cuarzo difieren según la parte de la habitación que se va a tratar. Después de la aplicación de lámparas de cuarzo, se muestra la ventilación de la habitación para resistir el ozono acumulado.

Recirculadores de aire(lámparas germicidas de recirculación - irradiadores tipo cerrado) - los dispositivos, en términos de sus características y el efecto creado durante el funcionamiento, son algo diferentes de las lámparas de cuarzo. El recirculador hace circular aire a través de su alojamiento, donde el lámparas de cuarzo(las llamadas lámparas de cuarzo sin ozono, cuando se utilizan, se emite la cantidad mínima de ozono). Los recirculadores son seguros para los seres humanos y los animales, pueden funcionar de forma continua y permiten que los seres humanos y los animales permanezcan en el interior todo el tiempo. Los recirculadores se pueden montar en la pared, en el techo, móviles, de pie o de mesa. Cuando se utilizan recirculadores, no es necesario ventilar la habitación.

se debe notar que uso de irradiadores germicidas en el hogar no eliminará el polvo, las esporas de hongos (los irradiadores no filtran el aire). Por lo tanto, además de los irradiadores bactericidas, tiene sentido comprar limpiadores de aire que contengan filtros especiales y, al hacer pasar aire a través de ellos, eliminar la suspensión de diversas partículas de polvo. Además, el purificador de aire puede atrapar ácaros del polvo y esporas de hongos en los filtros, pero las bacterias y los virus no retendrán los filtros.

Las infecciones transmitidas por aerosoles representan el 90% de las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Solo de respiratorio agudo infecciones virales la morbilidad y las pérdidas económicas son mayores que las de otras enfermedades infecciosas. La desinfección del aire es una medida preventiva que ayuda a prevenir la propagación de enfermedades infecciosas con mecanismo de transmisión por aerosol (tuberculosis, sarampión, difteria, varicela, rubéola, SARS, incluida la influenza, etc.).

Según SanPiN 2.1.3.2630-10 "Requisitos sanitarios y epidemiológicos para organizaciones que realizan actividades médicas" (en adelante, SanPiN 2.1.3.2630-10), las tecnologías de exposición se utilizan en organizaciones médicas para reducir la contaminación del aire a un nivel seguro. radiación ultravioleta, aerosoles desinfectantes, y en algunos casos y ozono, son usados filtros bacterianos.

Tecnología 1. Exposición a la radiación ultravioleta

La irradiación bactericida ultravioleta (UV) del aire interior es una medida sanitaria y antiepidémica (profiláctica) tradicional y más común destinada a reducir la cantidad de microorganismos en el aire de las organizaciones médicas y prevenir enfermedades infecciosas.

Los rayos ultravioleta forman parte del espectro de ondas electromagnéticas en el rango óptico. Tienen un efecto dañino sobre el ADN de los microorganismos, lo que conduce a la muerte de una célula microbiana en la primera generación o en las siguientes. La composición espectral de la radiación UV, que provoca un efecto bactericida, se encuentra en el rango de longitudes de onda de 205-315 nm.

Los virus y las bacterias en forma vegetativa son más sensibles a los efectos de la radiación ultravioleta que los hongos del moho y las levaduras, formas de esporas de las bacterias.

La eficacia de la desinfección bactericida del aire interior mediante radiación ultravioleta depende de:

  • de las especies de microorganismos del aire;
  • composición espectral Radiación UV;
  • la intensidad del pulso emitido por la fuente UV;
  • exposición;
  • el volumen de la sala procesada;
  • distancia de la fuente, ángulo de incidencia de los rayos ultravioleta ("no funciona" en áreas sombreadas de la habitación);
  • el estado del ambiente del aire en la habitación: temperatura, humedad, nivel de polvo, caudal de aire.

3 formas de utilizar la luz ultravioleta:

irradiación directa realizado en ausencia de personas (antes de comenzar a trabajar, entre realizar ciertas manipulaciones, recibir pacientes) utilizando lámparas bactericidas fijadas en las paredes o el techo o en soportes especiales en el piso;

exposición indirecta(rayos reflejados) se lleva a cabo mediante irradiadores suspendidos a una altura de 1.8-2 m del piso con un reflector hacia arriba para que el haz de rayos caiga en la zona superior de la habitación; la zona inferior de la habitación está protegida de los rayos directos por un reflector de lámpara. De hecho, el aire que pasa por la zona superior de la habitación está expuesto a radiación directa;

irradiación cerrada utilizado en sistemas de ventilación y dispositivos autónomos de recirculación, admisible en presencia de personas. El aire que pasa por las lámparas germicidas ubicadas en el interior de la carcasa del recirculador se expone a irradiación directa y vuelve a entrar en la habitación, ya desinfectado.

Medios tecnicos
para desinfección UV

Lámparas germicidas

Las lámparas de descarga se utilizan como fuentes de radiación ultravioleta. La base física de su funcionamiento es una descarga eléctrica en vapores metálicos, en la que se genera en estas lámparas una radiación con un rango de longitud de onda de 205-315 nm (el resto del espectro de radiación juega un papel secundario).

La gran mayoría de las lámparas de descarga funcionan con vapor de mercurio. Tienen una alta eficiencia de conversión de energía eléctrica en luz. Estas lámparas incluyen lámparas de mercurio de baja y alta presión.

En los últimos años, se han utilizado lámparas de flash de xenón para desinfectar el aire.

Lámparas de mercurio baja presión estructuralmente y en términos de parámetros eléctricos prácticamente no difieren de la iluminación convencional Lámparas fluorescentes, excepto que su bombilla está hecha de cuarzo especial o vidrio uviol con alta transmitancia UV, no se aplica una capa de fósforo en su superficie interna.

La principal ventaja de las lámparas de mercurio de baja presión es que más del 60% de la radiación cae en la longitud de onda de 254 nm, lo que proporciona el mayor efecto bactericida.

Tienen una larga vida útil (5000-10000 horas) y una capacidad instantánea de funcionar después de la ignición.

Para lámparas de cuarzo-mercurio de alta presión de lo contrario solución constructiva(su bombilla es de cristal de cuarzo), por lo que, con un tamaño reducido, tienen una gran potencia unitaria (100-1000 W), lo que permite reducir el número de lámparas en la habitación.

Sin embargo, estas lámparas tienen una baja eficacia bactericida y una corta vida útil (500-1000 horas). Además, el efecto microbicida se produce en 5-10 minutos. después de comenzar a trabajar.

Una desventaja significativa de las lámparas de mercurio es el peligro de contaminación por vapores de mercurio de las instalaciones y el medio ambiente en caso de destrucción y la necesidad de desmercurización. Por lo tanto, después de la expiración de su vida útil, las lámparas están sujetas a eliminación centralizada en condiciones que garantizan la seguridad ambiental.

En los últimos años, ha aparecido una nueva generación de emisores: Lámparas de xenón de pulso corto con una actividad biocida mucho mayor. Su principio de funcionamiento se basa en la irradiación pulsada de alta intensidad de aire y superficies con radiación ultravioleta continua.

La ventaja de las lámparas de destellos de xenón se debe a su mayor actividad bactericida y su menor tiempo de exposición. La ventaja de las lámparas de xenón es que si se destruyen accidentalmente, el medio ambiente no se contamina con vapor de mercurio.

Las principales desventajas de estas lámparas, que limitan su uso generalizado, son la necesidad de utilizar equipos de alto voltaje, complejos y costosos para su funcionamiento, así como la vida limitada del emisor (en promedio 1-1,5 años).

Las lámparas germicidas se clasifican en ozono y sin zona.

Las lámparas de ozono tienen una línea espectral con una longitud de onda de 185 nm en el espectro de emisión que, como resultado de la interacción con las moléculas de oxígeno, forma ozono en el aire. Las altas concentraciones de ozono pueden tener efectos adversos para la salud. El uso de estas lámparas requiere monitorear el contenido de ozono en el aire, un funcionamiento impecable del sistema de ventilación y una ventilación completa y regular de la habitación.

Para eliminar la posibilidad de generación de ozono, se han desarrollado las llamadas lámparas germicidas sin ozono. En tales lámparas, debido a la fabricación de una bombilla de un material especial (vidrio de cuarzo revestido), se excluye la emisión de la línea de 185 nm.

Irradiadores bactericidas

Un irradiador germicida es un dispositivo eléctrico que incluye: una lámpara germicida, un reflector y otros elementos auxiliares, así como luminarias. Los irradiadores bactericidas redistribuyen el flujo de radiación generado por la lámpara en el espacio circundante en una dirección determinada. Todos los irradiadores bactericidas se dividen en dos grupos: abierto y cerrado.

Los irradiadores abiertos utilizan una corriente germicida directa de lámparas y un reflector (o sin él), que cubre un área determinada a su alrededor. Dichos irradiadores se instalan en el techo, la pared o en puertas, son posibles versiones móviles (móviles) de los irradiadores.

Un lugar especial está ocupado por irradiadores combinados abiertos. En estos irradiadores, debido a la pantalla giratoria, el flujo bactericida de las lámparas puede dirigirse tanto a la zona superior como a la inferior del espacio. Sin embargo, la eficiencia de tales dispositivos es mucho menor debido al cambio en la longitud de onda tras la reflexión. Cuando se utilizan irradiadores combinados, el flujo bactericida de las lámparas blindadas debe dirigirse a la zona superior de la habitación de tal manera que excluya el flujo directo de la lámpara o reflector a la zona inferior.

En los irradiadores cerrados (recirculadores), el flujo bactericida se distribuye en un espacio cerrado confinado y no tiene salida, mientras que la desinfección del aire se realiza en el proceso de bombeo a través de los orificios de ventilación del recirculador.

Los irradiadores de tipo cerrado (recirculadores) deben colocarse en interiores en las paredes a lo largo de los principales flujos de aire (en particular, cerca de dispositivos de calefacción) a una altura de al menos 2 m del piso. Los recirculadores sobre un soporte móvil se colocan en el centro de la habitación o también alrededor del perímetro. El caudal de aire es proporcionado por convección natural o forzado por un ventilador.

Cuando se utilizan lámparas germicidas en la ventilación de suministro y extracción, se colocan en la cámara de salida. En interiores, es preferible instalar los irradiadores cerca conductos de ventilación(no debajo del capó) y ventanas.

Características comparativas de varios medios tecnicos La desinfección del aire se presenta en la tabla.

Desventajas de la tecnología 1:

    cuando se usan irradiadores abiertos, se requiere equipo de protección personal; se prohíbe el uso en presencia de pacientes;

    la eficiencia de la irradiación disminuye a alta humedad, polvo, bajas temperaturas;

    no se eliminan los olores y la contaminación orgánica;

    las lámparas de mercurio no afectan a los hongos del moho;

    el uso de lámparas de ozono requiere mediciones periódicas de ozono;

    el flujo bactericida cambia durante la operación, debe ser controlado;

    mayores requisitos para el funcionamiento y eliminación de irradiadores que contienen mercurio;

    altos costos de instalación y difícil mantenimiento de las lámparas flash de xenón.

Tecnología 2. Aplicación de filtros bacterianos

Filtros mecánicos

Los filtros utilizan un método de limpieza en el que el aire contaminado pasa a través de los materiales fibrosos y se deposita sobre ellos.

SanPiN 2.1.3.2630-10 regula la necesidad de limpiar el aire suministrado unidades de suministro, filtros gruesos y finos.

La selección de filtros y el procedimiento para su uso depende de qué tipo de pureza del aire debe garantizarse en una sala particular de una organización médica. Así, el aire suministrado a las salas de aseo de las clases A (quirófanos, salas de reanimación, etc.) y B (salas de posparto, salas de quemados, etc.) se limpia y desinfecta con dispositivos que aseguran la eficacia de inactivación de microorganismos. a la salida de la instalación al menos un 99% para la clase A y un 95% para la clase B, así como una eficiencia de filtración correspondiente a filtros de alta eficiencia (H11-H14).

Para tu información

En quirófanos equipados con ventilación con filtros mecánicos, la contaminación bacteriana del aire al final de una operación de 2-4 horas no supera los 100 microorganismos en 1 m3 de aire. En quirófanos con ventilación convencional, esta cifra es 25-30 veces mayor.

Purificadores de aire electrostáticos iónicos

El principio de funcionamiento de dichos filtros de aire es que las partículas de contaminación que varían en tamaño de 0,01 a 100 micrones, que pasan a través de la cámara de ionización, adquieren una carga y se depositan en placas con carga opuesta.

Purificadores de aire fotocatalíticos

Cuando se utilizan purificadores de aire fotocatalíticos, se produce la descomposición y oxidación de microorganismos y productos químicos en la superficie del fotocatalizador bajo la influencia de los rayos ultravioleta.

Desventajas de la tecnología 2:

    no afecta a los microorganismos ubicados en las superficies;

    reduce la humedad de la habitación;

    la necesidad de regular Mantenimiento y reemplazo oportuno de los elementos filtrantes.

Tecnología 3. Exposición a aerosoles de desinfectantes

  • evaporación de partículas de aerosol y condensación de sus vapores sobre un sustrato bacteriano;
  • precipitación de partículas no evaporadas en la superficie y formación de una película bactericida.

Dependiendo del tamaño de partícula de los aerosoles desinfectantes, se hace una distinción entre:

  • Niebla "seca" - tamaño de partícula de 3,5 a 10 micrones;
  • Niebla "húmeda" - tamaño de partícula 10-30 micrones;
  • Niebla "húmeda" - tamaño de partícula 30-100 micrones.

Las ventajas de este método de desinfección:

  • alta eficiencia al procesar salas grandes, incluidos lugares remotos y de difícil acceso;
  • desinfección simultánea de aire, superficies en habitaciones, sistemas de ventilación y aire acondicionado;
  • la posibilidad de elegir el modo de aplicación más adecuado variando los modos de funcionamiento del generador: dispersión, duración de los ciclos de procesamiento, tasa de consumo, energía de las partículas;
  • rentabilidad (bajo consumo y reducción de los costes laborales);
  • respeto al medio ambiente (al aumentar la eficiencia de la desinfección en aerosol, se reduce la concentración de sustancias activas y el consumo del agente, reduciendo así la carga en medio ambiente);
  • minimización del daño a los objetos de procesamiento (la reducción de la concentración y las tasas de consumo de fuerza motriz evita que el equipo se dañe).

Esta tecnología de tratamiento de aire y superficies se recomienda como primario / secundario o método alternativo para la desinfección del aire y las superficies durante la desinfección final, la limpieza general, antes de la demolición y remodelación de las organizaciones médicas; a diferentes tipos limpieza; para desinfección de sistemas de ventilación y aire acondicionado durante la desinfección preventiva, desinfección por indicaciones epidemiológicas y desinfección final focal.

Desventajas de la tecnología 3:

    se requiere equipo de protección personal adicional;

    ventilación a largo plazo de locales después de la aplicación de aerosoles;

    usar solo en ausencia de pacientes;

    inadecuado para la desinfección actual.

Tecnología 4. Exposición al ozono

Ozono- este es Sustancia química, cuya molécula consta de tres átomos de oxígeno. La molécula de ozono es inestable. Al interactuar con otras sustancias, el ozono pierde fácilmente átomos de oxígeno y, por lo tanto, el ozono es uno de los oxidantes más poderosos, muy superior al oxígeno diatómico en el aire (solo superado por el flúor y los radicales inestables). Oxida casi todos los elementos excepto el oro y el platino.

El ozono entra vigorosamente en reacciones químicas con muchos compuestos orgánicos. Esto explica su pronunciado efecto bactericida. El ozono reacciona de forma activa con todas las estructuras de la célula y, con mayor frecuencia, causa deterioro de la permeabilidad o destrucción. membrana celular... El ozono también tiene un efecto desodorante.

Al mismo tiempo, el ozono es un gas, cuyo impacto negativo en el cuerpo humano supera el impacto del monóxido de carbono.

¡Importante!

En términos de propiedades tóxicas, el ozono pertenece a la primera clase de peligro y requiere un manejo extremadamente cuidadoso. El ozono no debe filtrarse en las habitaciones donde trabaja la gente. Bajo su influencia, se pueden formar sustancias tóxicas.

Debido a su alta actividad química, el ozono tiene un fuerte efecto corrosivo sobre los materiales estructurales.

Desventajas de la tecnología 4:

    el peligro de efectos químicos nocivos sobre el personal y los pacientes;

    mayores requisitos de seguridad en el trabajo; durante la desinfección en organizaciones médicas, la concentración de ozono puede alcanzar 3-10 mg / m3, por lo tanto, el tratamiento se lleva a cabo en ausencia de personas;

    el ozono puede extenderse a las habitaciones vecinas en caso de fugas en las habitaciones tratadas, funcionamiento inadecuado de los sistemas de ventilación o conductos de aire comunes;

    efecto corrosivo sobre productos metálicos;

    el ozono no es adecuado para la desinfección actual;

    Autodescomposición prolongada (120 min.) del ozono después de su aplicación en salas que requieran asepticidad.

Combinación de tecnologías

Ejemplos de uso de tecnologías complejas:

  • los últimos modelos de irradiadores-recirculadores UV cerrados, que primero hacen pasar el aire a través de filtros y luego lo desinfectan dentro de la cámara de trabajo mediante rayos UV;
  • varios modelos de purificadores de aire fotocatalíticos, donde el aire pasa a través de filtros mecánicos antes de la fotocatálisis.

En las organizaciones médicas, es posible implementar varias tecnologías, tanto en paralelo como secuencialmente (por ejemplo, para limpiar suministrar aire a través de filtros en el sistema de ventilación y luego use recirculadores para mantener la asepticidad).

El sistema de tratamiento antimoho incluye el tratamiento inicial del aire y superficies con generadores de aerosoles y la posterior activación de desinfectantes fotocatalíticos.

Producción

Cada una de las tecnologías de desinfección del aire tiene sus propias ventajas y desventajas, que deben conocerse tanto al elegir equipos para la prevención de infecciones como durante su funcionamiento.

E. I. Sisin,
médico-epidemiólogo, Ph.D. miel. ciencias

¿Piensas que los recirculadores de aire son puramente equipos médicos? ¡Pero no! Descubrimos por qué son necesarios no solo en hospitales y explicamos cómo funciona la función de recirculación en el respirador 3S.

¿Qué es un recirculador de aire?

Un recirculador es un dispositivo para limpiar y desinfectar el aire. El aire de la habitación entra en el recirculador, se limpia en su interior y se devuelve a la habitación; en otras palabras, pasa en círculo, circula.

Siguiendo la lógica del nombre, un recirculador puede considerarse cualquier dispositivo que hace circular el aire y de paso lo limpia de contaminantes. Sin embargo, en la práctica, la palabra "recirculador" se utiliza con mayor frecuencia en relación con dispositivos altamente eficientes: equipos profesionales o dispositivos domésticos con un sistema de filtración que no es inferior a los estándares médicos. Es casi imposible escuchar que un lavador de aire convencional se llama recirculador.

Los recirculadores de aire se utilizan ampliamente en hospitales y clínicas. Los recirculadores médicos, por regla general, no solo limpian, sino que también descontaminan el aire. ¿Cuál es la diferencia?

Solo se puede hablar de desinfección cuando el dispositivo elimina los contaminantes orgánicos del aire: virus, infecciones, bacterias. Si el dispositivo trata principalmente con partículas mecánicas (polvo, pelusa, lana, arena, etc.), dicho dispositivo limpia, pero no desinfecta. Los recirculadores que pueden matar microorganismos se denominan bactericidas.

Los recirculadores bactericidas reducen significativamente el riesgo de infecciones transmitidas por el aire y, como resultado, reducen la morbilidad. Es por eso que tienen tanta demanda en cualquier institución médica donde el número de infecciones en el aire es increíble.

Sin embargo, el concepto de recirculadores como dispositivos estrictamente hospitalarios está obsoleto desde hace mucho tiempo. Los recirculadores modernos se utilizan en varias instituciones.

Un ejemplo ilustrativo: Jardín de infancia... Muchos niños, largas estancias, espacios reducidos, juegos de contacto ... En tales condiciones, cualquier niño que se resfríe contagia instantáneamente a todos los que lo rodean. En este caso, un recirculador bactericida es una de las medidas más fiables para las infecciones. ¿Qué tan efectiva es esta medida? Según los resultados de uno de los nuestros, un recirculador reduce la morbilidad hasta en un 45%.

Por lo tanto, los recirculadores a menudo se pueden ver en oficinas, bancos, peluquerías, gimnasios, cafés, restaurantes, hoteles. Desde un punto de vista comercial, el uso de desinfectantes le permite reducir el costo de las bajas por enfermedad y evitar el trabajo bien organizado del equipo del trabajo urgente. Por lo general, es más rentable comprar un recirculador que gastar el dinero para cubrir los daños causados ​​por interrupciones en el trabajo. En algunos casos, el uso de recirculadores puede ayudar a demostrar la atención al cliente y convertirse en una ventaja competitiva.

En casas y apartamentos, los recirculadores bactericidas son especialmente solicitados por aquellas familias con niños, ancianos y alérgicos. Incluso con un sistema inmunológico debilitado, el recirculador aumenta la probabilidad de evitar una infección si alguien en el hogar ha contraído una infección.

Tipos de recirculadores de aire

Convencionalmente, todos los recirculadores bactericidas para desinfección se pueden dividir en dos tipos: con y sin lámparas UV.

Los recirculadores con lámparas ultravioleta constituyen un grupo muy grande. El aire de la habitación es aspirado por el cuerpo del dispositivo mediante un ventilador y expuesto a la radiación ultravioleta, que es dañina para los microorganismos. El aire desinfectado de esta manera se devuelve a la habitación.

Muchos desinfectantes ultravioleta modernos no requieren aislamiento y pueden usarse en presencia de personas. Sin embargo, todavía tienen una serie de desventajas. En primer lugar, las lámparas UV no eliminan las impurezas mecánicas y químicas del aire, es decir, no lo limpie de polvo, suciedad, lana, partículas sólidas, gases. En segundo lugar, los recirculadores UV requieren un manejo cuidadoso. Limpiar cuidadosamente con lámparas UV de mercurio para que no se rompan. Por cierto, tendrás que limpiarlos con regularidad: deben estar limpios, de lo contrario la eficiencia disminuirá. En tercer lugar, cuando las lámparas ultravioleta fallan, deben desecharse específicamente.

En los recirculadores de aire sin lámparas UV, la desinfección se basa en diferentes principios. Uno de ellos es la filtración HEPA activa, nuestra propia tecnología, por favor ame y favorezca 🙂 Esta tecnología se creó originalmente para equipos médicos profesionales, pero luego se adaptó para el mercado masivo.

La tecnología de filtración activa HEPA se utiliza en un purificador-desinfectante doméstico. La desinfección del aire se realiza con ozono. El ozono se genera en una unidad electrostática y se alimenta a un filtro HEPA de alta eficiencia. Los microorganismos "atrapados" por el filtro HEPA pierden su capacidad de multiplicarse bajo la influencia del ozono. El aire purificado y seguro sale del dispositivo. Y el filtro en sí permanece estéril.

El ozono no entra en la habitación: el filtro de carbón que sigue al filtro HEPA lo descompone en componentes seguros.

Una gran ventaja del purificador-desinfectante sobre los recirculadores UV es que el aire se limpia no solo de impurezas orgánicas, sino también mecánicas. Al mismo tiempo, el recirculador Tion Clever es completamente inofensivo para las personas (al contrario, es extremadamente útil 🙂), porque el ozono nunca sale del dispositivo. Los filtros Tion Clever no requieren ningún tipo de eliminación especial, simplemente puede tirarlos como desechos normales.

Función de recirculación

La función de recirculación está disponible en algunas entradas de aire domésticas compactas. Por ejemplo, nuestro

No es ningún secreto que una de las formas de propagar enfermedades infecciosas es el aire.

El problema de la desinfección del aire se puede resolver con lámparas ultravioleta. que emiten luz ultravioleta corta con un pico de 253,7 nm. En una palabra "Irradiador" denota una carcasa para lámparas germicidas.

Construcción de irradiadores bactericidas ultravioleta permitir que se dividan en dos grupos: irradiadores de tipo abierto o cerrados - los llamados recirculadores.

Una característica específica de los irradiadores bactericidas de tipo abierto es que el flujo de radiación ultravioleta desde ellos se extiende por todo el espacio por donde entra la luz de la lámpara bactericida. Esta es la forma más eficaz de desinfectar tanto el aire como las superficies de la habitación, e incluso los objetos de la habitación.

En recirculadores, la radiación ultravioleta no escapa al exterior. La radiación ultravioleta se concentra en un pequeño espacio cerrado para lámparas. La desinfección del aire ocurre de la siguiente manera: el flujo de aire no desinfectado ingresa a través de los orificios de ventilación en la carcasa, dentro de la lámpara UV se desinfecta el aire en el espacio cerrado de la lámpara UV, el aire desinfectado ingresa a la habitación. Este principio de "radiación UV en un espacio cerrado de una lámpara bactericida" permite el uso de recirculadores UV para la desinfección del aire incluso en presencia de personas.

Para desinfectar eficazmente el aire y las superficies de las instalaciones, le recomendamos que utilice irradiadores germicidas abiertos y cerrados juntos.

¿CÓMO FUNCIONA UN RADIADOR BACTERICIDA?

Los rayos ultravioleta se propagan en línea recta y actúan principalmente sobre los ácidos nucleicos, ejerciendo efectos tanto nocivos, patógenos como beneficiosos y productivos sobre los microorganismos. Solo aquellos rayos que son absorbidos, absorbidos por el protoplasma de la microcélula tienen propiedades bactericidas. A nivel biofísico, la radiación ultravioleta afecta el aparato genético o funcional de las bacterias: la radiación ultravioleta causa daños destructivos al ADN, interrumpe la respiración celular y la síntesis de ADN, lo que conduce a la terminación de la multiplicación de células microbianas. En este proceso, para nosotros, como usuarios de un irradiador bactericida, lo principal es la muerte de una célula microbiana en la primera generación o en las siguientes.

Curiosamente, ¿cuál es el poder de la penetración ultravioleta?

La penetración de los rayos ultravioleta es baja. Para no perderlos, incluso una fina capa de vidrio es suficiente. La acción de los rayos está limitada por la superficie del objeto irradiado: la radiación ultravioleta es muy activa si los microorganismos y las partículas de polvo se encuentran en una capa; en una disposición multicapa, nos encontramos con un fenómeno de blindaje: las capas superiores protegen las capas subyacentes.

La naturaleza es, afortunadamente (¿o desafortunadamente?) Inteligente.

En cualquier célula viva, existen mecanismos bioquímicos capaces de restaurar total o parcialmente la estructura original de la molécula de ADN dañada. La membrana protectora alrededor de la célula bacteriana impide la consecución de nuestro objetivo: acción antimicrobiana total. A pesar de que "matamos" a los microbios con radiación ultravioleta, todavía quedan microorganismos que sobreviven. Pueden formar nuevas colonias con menos susceptibilidad a la radiación. Según la resistencia de los microorganismos, se puede clasificar de la siguiente manera: virus y bacterias gramnegativas, grampositivos, hongos y protozoos, el agente causante de la tuberculosis, formas de esporas de bacterias y hongos mohos. Al mismo tiempo, se han comprobado las manifestaciones de los mecanismos de protección de la célula microbiana frente a la acción letal de la RUV, denominada fotorreactivación.

¿SE PUEDE REEMPLAZAR EL RADIADOR POR UN FILTRO DE AIRE?

No hay efecto de filtrado. Para la filtración, los irradiadores UV se incluyen en los sistemas de ventilación con varios filtros de limpieza.

¿ES POSIBLE UTILIZAR RADIADORES BACTERICIDAS EN PRESENCIA DE PERSONAS?

La radiación ultravioleta en contacto con áreas abiertas de la piel humana y la retina de los ojos puede causar quemaduras de grado I-II, exacerbación de dolencias cardiovasculares y, en algunos casos, provocar cáncer.

Los irradiadores abiertos están destinados a la desinfección de locales solo en ausencia de personas, abiertos combinados solo con una corta estadía de personas y cerrados en presencia de personas.

La desinfección de superficies, paredes y suelos de los locales se puede realizar utilizando irradiadores abiertos, combinados, portátiles y móviles, solo en ausencia de personas.

Si encuentra un olor característico a ozono, retire inmediatamente a las personas de la habitación y ventile bien hasta que desaparezca el olor a ozono.

¿LOS IRRADIADORES BACTERICIDAS CAUSAN EFECTO ESTERILIZADOR?

¿Qué influye en la eficacia de la acción bactericida de la radiación UV? Longitud de onda, intensidad de irradiación, tiempo de exposición, especies de microorganismos a tratar, distancia desde la fuente e incluso el estado del ambiente del aire en la habitación: temperatura, humedad, nivel de polvo, velocidad del flujo de aire.

Los sistemas bactericidas que utilizan lámparas radiantes continuas tienen una baja eficiencia de esterilización debido a la complejidad de la selección de la dosis de radiación requerida y al nivel de potencia insuficiente. Es extremadamente difícil que todos los parámetros puedan afectar simultáneamente a todo el espectro de microorganismos y virus.

La efectividad del uso de radiación UV para la desinfección de aire y superficies en cada caso se calcula por separado, teniendo en cuenta todos los parámetros que afectan el proceso de irradiación de microorganismos. Para inactivar una microflora en movimiento en el aire (según una investigación de científicos estadounidenses), la dosis de UVR debe ser 4 veces mayor que la utilizada para inactivar la microflora estacionaria en las superficies. La radiación ultravioleta es muy activa si los microorganismos y las partículas de polvo se encuentran en una capa, mientras que en una disposición multicapa las superiores protegen a las inferiores (fenómeno de blindaje).

El aire sano en un apartamento es garantía de la salud de las personas

Instalaciones fotocatalíticas

Los sistemas de desinfección de aire más modernos funcionan según el principio de fotocatálisis. Dicho equipo para la desinfección de locales también es muy eficaz en términos de purificar el aire de microorganismos. Pero a diferencia de las lámparas germicidas, son excelentes para combatir compuestos volátiles. Los dispositivos focales proporcionan desinfección del aire en cualquier habitación, son absolutamente seguros y se pueden utilizar tanto en habitaciones con personas como en habitaciones vacías. En principio, su acción consiste en la oxidación de diversos compuestos volátiles. El proceso tiene lugar en la superficie del fotocatalizador, en condiciones temperatura ambiente... Dichos desinfectantes de aire actúan con mucha suavidad, los óxidos resultantes en los filtros no precipitan y se destruyen en componentes seguros. Con estos ajustes, se desactivan los siguientes:

  • Microorganismos patógenos;
  • Humos por tráfico vehicular;
  • Monóxido de carbono;
  • Amoníaco;
  • Sulfuro de hidrógeno;
  • Fenoles y otras sustancias tóxicas volátiles.

Con la ayuda de estos dispositivos, es posible neutralizar eficazmente olores desagradables, humo, alérgenos y compuestos tóxicos. Las instalaciones fotocatalíticas han superado todas las pruebas necesarias y cuentan con todos los permisos necesarios. Se utilizan en muchos en lugares públicos, en oficinas, edificios administrativos, instituciones educativas, incluidas las escuelas, estas instalaciones germicidas para la desinfección del aire se están instalando cada vez más en las instituciones médicas.

Al comprar un dispositivo de este tipo, debe recordarse que debe ingresarse en el registro estatal de equipos médicos y tener un certificado de esto.

Los desinfectantes domésticos también están en el mercado, pero debido a su pequeño tamaño, tienen una efectividad bastante dudosa, es decir, es probable que la desinfección de un apartamento con su ayuda sea incompleta.

Desinfectantes de aire de fábrica TIOKRAFT para locales

Puede comenzar a buscar esterilizadores de aire interior fotocatalíticos con las unidades de fábrica TIOKRAFT. Estas naves industriales se fabrican como armarios fijos. Fueron diseñados específicamente para habitaciones grandes con el fin de limpiar el aire en ellas del polvo en suspensión, partículas de aerosol y diversos contaminantes orgánicos, principalmente de humo de tabaco así como para limpieza eficaz de la microflora patógena. Al mismo tiempo, la desinfección del aire de virus y bacterias, así como la inactivación de contaminantes orgánicos en forma de suspensiones moleculares, no conduce a su acumulación en el dispositivo en sí.

Dichos desinfectantes de aire son muy efectivos si se usan en lugares donde hay una liberación intensa de compuestos orgánicos volátiles que no son filtrados por carbón convencional, es decir, filtros de adsorción. Estos desinfectantes de aire para el hogar y espacios públicos eliminan la contaminación con el peso molecular más pequeño. En primer lugar, se recomienda la instalación de tales dispositivos en instituciones médicas, grandes locales residenciales y edificios de oficinas.

Lámparas germicidas

Desinfecta perfectamente el aire, destruyendo los microorganismos suspendidos en él. La radiación con una longitud de onda de 254 a 265 nanómetros es destructiva, este espectro mata más del 90% de los microorganismos. Con su ayuda, prácticamente puede esterilizar, es decir, desinfectar completamente la masa de aire. Dichas lámparas se pueden comprar junto con la instalación o por separado, vienen en diferentes longitudes. Dentro de tales lámparas hay vapores de mercurio, que son peligrosos para los humanos si la lámpara se rompe. Las lámparas germicidas con radiación ultravioleta son muy efectivas contra los virus, por lo que están en constante demanda. Para elegir correctamente el desinfectante UV adecuado, debe responder algunas preguntas:

  • ¿Necesita el funcionamiento de la lámpara las 24 horas del día o de forma intermitente?
  • ¿Cuál es el volumen de la habitación?
  • ¿Dónde se colocará la lámpara: en el techo, en la pared, en el suelo?

Entonces, los emisores ultravioleta generan luz ultravioleta con una longitud de onda de 253,7 nm. Todos los irradiadores ultravioleta germicidas se dividen en 2 categorías: abiertos y cerrados. Estos últimos se denominan recirculadores. La peculiaridad de estos desinfectantes es que actúan en el espacio por donde entra la luz de la lámpara. Por lo tanto, no solo se desinfecta el aire, sino también todas las superficies disponibles para la irradiación. Desde los recirculadores, la radiación ultravioleta no sale al exterior. El procesamiento del aire tiene lugar dentro de la carcasa, después de lo cual se libera el aire desinfectado en la habitación. Estos dispositivos están equipados con ventiladores y se pueden instalar y encender en habitaciones con personas.

Los rayos ultravioleta afectan principalmente a los ácidos nucleicos, destruyendo el ADN de los microorganismos. Es decir, los microorganismos patógenos mueren en la primera y en la siguiente generación. Debe tenerse en cuenta que el vidrio evita el paso de los rayos ultravioleta, protege contra ellos. Otra desventaja de la radiación ultravioleta para desinfección es su penetración insuficiente debido al efecto de blindaje si el aire está sobresaturado de polvo. Es decir, la desinfección del aire en una farmacia, por ejemplo, será mucho más eficaz que en un taller de producción.

Además, debido a las peculiaridades del efecto destructivo de la radiación ultravioleta, algunos de los microbios sobreviven y gradualmente se forman generaciones que son resistentes a la radiación ultravioleta. Estos mecanismos de defensa microbianos se denominan fotorreactivación. La situación se ve agravada por el hecho de que los irradiadores ultravioleta no tienen filtros.

Los desinfectantes al aire libre no deben usarse en presencia de personas, porque la luz ultravioleta puede causar quemaduras de grado I-II en la retina. También puede agravar los problemas cardiovasculares e incluso provocar cáncer. Por tanto, en salas con personas, solo se permite el funcionamiento de recirculadores, es decir, instalaciones UV cerradas.

Durante las epidemias, es importante prevenir la infección de personas sanas y acelerar la recuperación de las personas enfermas, y para esto existen excelentes dispositivos: desinfectantes de aire. Qué son, cuáles son sus ventajas y desventajas, dónde y cómo deben utilizarse.

La situación ecológica está empeorando, la situación solo empeora cada año. Aparecen nuevas emisiones industriales, se forman nuevas cepas de microorganismos patógenos, los cambios climáticos negativos juegan un papel, al mismo tiempo que aparecen palabras como desinfectante del aire en la vida cotidiana. De hecho, el problema de la purificación y desinfección del aire, especialmente en las grandes ciudades, es cada vez más urgente. Consideremos los principales dispositivos para estos fines que existen en el mercado. Se dividen en dos grandes grupos: desinfectantes ultravioleta UV en lámparas germicidas e instalaciones fotocatalíticas.

Irradiadores UV en el transporte público

¡Los desinfectantes en el transporte público pueden combatir epidemias! Para probar el dispositivo en funcionamiento, se instaló un recirculador bactericida: un desinfectante de aire en un minibús en Ufa. El conductor de uno de los autobuses de la ciudad lo acompañó durante seis meses. Este conductor testificó que durante este tiempo nunca se enfermó de nada, a pesar de que transportó una gran cantidad de pasajeros, incluso durante períodos de infecciones respiratorias agudas. Los propios pasajeros notaron durante la encuesta que el aire en el minibús es realmente notablemente limpio. En los salones ordinarios, hay una variedad de olores, en este mismo minibús no se sintieron absolutamente olores extraños, el aire estaba limpio y fresco.

Los desarrolladores del dispositivo confían en que los desinfectantes de aire ultravioleta deben instalarse en todos los autobuses urbanos y, en general, en todo el transporte público. Esto es especialmente importante cuando la incidencia de infecciones respiratorias virales es más alta. Después de todo, cada residente de una gran ciudad moderna pasa un promedio de 30 minutos a 2 horas en transporte público todos los días. Se llevaron a cabo estudios de campo especiales, durante los cuales se tomaron muestras de aire. Y las mediciones de contaminación bacteriana han demostrado experimentalmente que en los salones donde se instalaron desinfectantes de aire ultravioleta, el nivel de contaminación bacteriana fue 5 veces menor.

El dispositivo de recirculación funciona prácticamente de la misma manera que cualquier otra lámpara ultravioleta germicida, es decir, simplemente mata todos los microorganismos que se encuentran en el aire con luz ultravioleta. Uno de estos esterilizadores de aire desinfectante cuesta alrededor de 5.000 rublos. para un autobús grande, necesita 3 dispositivos de este tipo, y para un autobús regular coche de pasajeros o un minibús del tipo GAZelle, basta con instalar un desinfectante de aire para toda la cabina.

Es muy importante que el alto consumo de energía para el funcionamiento de los dispositivos y la esterilización del aire en la cabina vehículo No es necesario, los 12 voltios estándar de automoción son suficientes para ello. La duración media de funcionamiento de la lámpara germicida, que se instala dentro del dispositivo, alcanza las 9000 horas. Sin interrupción, cada recirculador puede funcionar hasta 2 horas, y no es nada difícil repararlo en un minibús. Cualquier electricista habitual puede hacer esto.

Para ensamblar un dispositivo de este tipo, no necesita mucho tiempo ni repuestos especiales. Se puede ensamblar completamente a partir de piezas domésticas. Este dispositivo, después de una instrucción muy breve, puede ser ensamblado fácilmente incluso por un ama de casa analfabeta. El montaje se realiza en media hora, no más. Tampoco se necesitan herramientas especiales para esto.

Desinfección del apartamento

¿Cómo, con todas estas deficiencias de los dispositivos enumerados, se desinfecta el apartamento si ya hay una persona infectada en él, o solo para la profilaxis durante una epidemia de enfermedad respiratoria aguda? Después de todo, el simple hecho de aislar a las personas enfermas suele ser ineficaz y es muy importante prevenir la infección del resto de la familia. Hay 7 mas formas efectivas desinfección adecuada del apartamento:

  1. El primer método es químico. Asume diariamente limpieza en húmedo con lavado con soluciones de monocloramina o lejía. Todas las superficies horizontales deben limpiarse con dicha solución. Como líquido desinfectante, puede utilizar productos químicos para el hogar, por ejemplo, blanqueadores con cloro Blancura, Brillo, Deactive, Sanita, etc.
  2. La segunda forma es tener a mano las herramientas del hogar. Como desinfectante, puede utilizar una solución saturada de sal de cocina, vinagre, peróxido de hidrógeno, etc.
  3. El tercer método es rociar aceites esenciales(con lámparas aromáticas y de otras formas). Los mejores son los ésteres de coníferas, eucalipto, Árbol de té, frutas cítricas, especialmente limón. Tal desinfección del aire en cualquier habitación, tanto residencial como de trabajo, ha demostrado su eficacia.
  4. La cuarta forma es encender periódicamente una lámpara ultravioleta abierta. Sujeto a todas las restricciones que se describieron anteriormente. De esta forma se desinfecta, por ejemplo, el quirófano y el autoclave de farmacia. Debe encender la lámpara todos los días durante 15-20 minutos en ausencia de personas y animales, después del procesamiento, asegúrese de ventilar la habitación.
  5. La quinta forma es utilizar un recirculador. Es eficaz en habitaciones de hasta 50 metros cuadrados, aunque también hay electrodomésticos menos potentes para habitaciones individuales pequeñas.
  6. El sexto método es una lámpara de sal. Efectivo en habitaciones pequeñas de hasta 10 metros cuadrados. y permite no solo deshacerse de los microorganismos, sino también saturar el aire con microelementos útiles de sal marina.
  7. El séptimo método es un humidificador y al mismo tiempo un esterilizador de aire en el apartamento. Desinfecta y al mismo tiempo normaliza la humedad del aire. Por lo tanto, previene el secado excesivo de las membranas mucosas y mejora la inmunidad natural.

Si decide combinar varios métodos de desinfección, no se olvide de su propia protección. Use guantes y un respirador. Durante el procesamiento, envíe a los miembros del hogar a dar un paseo al aire libre. Se deben lavar cortinas y peluches, tapices y muebles tapizados- tratar con pulverizadores. Si hay una persona infectada en el apartamento, la habitación con él debe ventilarse cada 4 horas. Para evitar la acumulación de toxinas, se debe realizar una limpieza general con el uso de desinfectantes cada 3-4 meses. ¡Lucha y conquista!

II grado en la retina. También puede agravar los problemas cardiovasculares e incluso provocar cáncer. Por lo tanto, en habitaciones con personas, solo se permite operar los recirculadores, es decir, instalaciones uv cerradas.