Kan UVC-lampor göra SARS-CoV-2 coronavirus inaktivt?
UVC-strålning är ett välkänt desinfektionsmedel för icke-porösa ytor som vatten och luft. Sedan många år tillbaka har UVC-strålning använts framgångsrikt för att stoppa spridningen av mikroorganismer som TB. På grund av detta kallas UVC-lampor ofta för "bakteriedödande" lampor.
SARS-Coronavirus, som är ett annat virus från det nuvarande SARS-CoV-2-viruset, har visat sig ha sitt yttre proteinhölje förstört av UVC-strålning. Viruset görs slutligen inaktivt som ett resultat av förstörelsen. (Se Inaktiverar effektivt och säkert luftburna mänskliga koronavirus med långt UVC-ljus (222 nm) External Link Disclaimer.) SARS-CoV-2-viruset, som är viruset som orsakar Coronavirus Disease 2019, kan också effektivt göras inaktivt av UVC-strålning (COVID-19). Se "F: Var kan jag lära mig mer om UV-strålning och desinfektion?" för vidare detaljer. Våglängden, doseringen och varaktigheten av UVC-strålning som behövs för att inaktivera SARS-CoV-2-viruset är dock bara delvis kända för närvarande.
Det finns begränsningar för hur effektiv UVC-strålning kan vara för att inaktivera virus generellt, förutom att veta om den är framgångsrik med att göra det för ett specifikt virus.
Direkt exponering: Ett virus kan endast göras inaktivt av UVC-strålning om det utsätts för det direkt. Därför, på grund av smuts, såsom damm, eller andra föroreningar, såsom kroppsvätskor, som hindrar UV-ljuset, kanske inaktiveringen av virus på ytor inte är effektiv.
Dos och varaktighet: Eftersom många UVC-lampor som marknadsförs för hushållsbruk har blygsamma doser kan det behövas längre exponeringstid för en given yta för att inaktivera bakterier eller virus.
För att rena luften används ofta UVC-strålning i luftkanaler. Placering av UVC inuti en luftkanal är mindre sannolikt att huden och ögonen exponeras för UVC-strålning, vilket gör det till det säkraste sättet att använda UVC-strålning eftersom direkt UVC-exponering för mänsklig hud eller ögon kan orsaka skada.
Det har förekommit klagomål på hud- och ögonskador till följd av att UVC-lampor har installerats felaktigt i utrymmen som människor kan komma in i.
Kan UVB- eller UVA-strålar göra SARS-CoV-2-coronaviruset inaktivt?
SARS-CoV-2-coronaviruset borde vara mer resistent mot UVB- och UVA-strålning än det är mot UVC-strålning.
Det finns vissa tecken på att UVB-ljus effektivt kan göra andra SARS-virus inaktiva (inte SARS-CoV-2). Även om det är mindre effektivt än UVC för att göra det, är UVB-strålning farligare för människor än UVC eftersom den kan nå djupare lager av hud och ögon. UVB är känt för att skada DNA och är en riskfaktor för grå starr och hudcancer.
UVA: Även om UVA-strålning är mycket (ungefär ett 1000-faldigt) mindre effektivt för att inaktivera andra SARS-virus än UVB- eller UVC-strålning, är den mindre farlig än UVB-strålning. Effekterna av UVA på hudens åldrande och risken för hudcancer är också kända.
Är det säkert att använda en UVC-lampa hemma för att desinficera ytor?
Tänk på farorna som UVC-ljus utgör för människor och saker, samt risken för otillräcklig viral inaktivering.
Problem: Beroende på UVC-våglängd, strålningsdosering och exponeringstid kan UVC-lampor som används för desinfektion utgöra hälso- och säkerhetsrisker. Om enheten är felaktigt placerad eller hanteras av okvalificerade personer kan faran öka.
Vissa UVC-lampor direkt exponering för UVC-strålning av hud och ögon kan resultera i allvarliga ögonskador och hudreaktioner som liknar brännskador. Titta aldrig, inte ens för en sekund, direkt på en UVC-ljuskälla. Vi rekommenderar starkt att du informerar FDA om du har råkat ut för en olycka till följd av att du har använt en UVC-lampa.
Ozon skapas av vissa UVC-lampor. Inandning av ozon kan irritera luftvägarna.
Vissa material, inklusive plast, polymerer och färgade textilier, kan brytas ned av UVC.
Kvicksilver finns i vissa UVC-lampor. Extrem försiktighet måste iakttas när du rengör och kasserar en skadad lampa eftersom kvicksilver är farligt även i små mängder.
Effektivitet: På grund av bristen på publicerad information om våglängden, doseringen och varaktigheten av UVC-strålning som krävs för att inaktivera SARS-CoV-2-viruset är effektiviteten hos UVC-lampor osäker. Det är viktigt att förstå att om ett virus eller en bakterie inte exponeras direkt för UVC kan UVC vanligtvis inte göra det inaktivt. Med andra ord, om ett virus eller en bakterie sitter fast i en porös yta, belagd med damm eller smuts eller finns på undersidan av en yta, kommer den inte att göras inaktiv.
Du kanske vill: för att lära dig mer om en viss UVC-lampa.
Fråga tillverkaren om produktens hälso- och säkerhetsrisker samt tillgången till riktlinjer för användning och utbildningsmaterial.
Ta reda på om produkten producerar ozon.
Ta reda på vilka material som kan desinficeras med UVC.
Fråga om lampans kvicksilverinnehåll. Om lampan är trasig och du behöver veta hur du ska städa upp efter den eller bli av med den, kan denna information vara användbar.
Är alla UVC-lampor samma i sin effekt?
Det finns variationer mellan UVC-lampor. Lampor kan producera ett smalt intervall av UV-våglängder eller mycket exakta UVC-våglängder (som 254 nm eller 222 nm). Dessutom släpper vissa glödlampor ut infraröd och synlig strålning. Lampans våglängder kan ha inverkan på hur väl den kan inaktivera virus och på de hälso- och säkerhetsfrågor som kan vara inblandade. Flera olika våglängder emitteras av vissa glödlampor. Att testa lampan kan avslöja om och hur mycket av eventuella ytterligare våglängder den avger.
Även om det finns vissa indikationer på att excimerlampor med toppvåglängder på 222 nm kan vara mindre skadliga för hud, ögon och DNA än de med våglängder på 254 nm, finns det en brist på information om deras långsiktiga säkerhet. Se "F: Var kan jag lära mig mer om UV-strålning och desinfektion?" för vidare detaljer.
Vilka är de många lamptyperna som kan avge UVC-strålning?
Low-pressure mercury lamp: In the past, UVC radiation was most often produced by low-pressure mercury lamps, which emit mostly at 254 nm (>90 procent). Denna typ av glödlampa kan också generera andra våglängder. Det finns andra lampor som inte bara genererar synligt och infrarött ljus utan också en mängd olika UV-våglängder.
Excimerlampa eller Far-UVC-lampa: En speciell typ av lampa med en maximal emission på cirka 222 nm kallas en "excimerlampa".
Pulsade xenonlampor: Dessa lampor, som producerar korta utbrott av UV, synligt och infrarött ljus som har filtrerats för att släppa mestadels UVC-strålning, används ibland på sjukhus för att rengöra ytor i operationssalar och andra områden. Dessa används ofta när det inte finns några personer i området.
Ljusemitterande dioder (LED): Det blir också lättare att få lysdioder som avger UV-strålning. Typiskt sänds ett relativt litet våglängdsområde av strålning ut av lysdioder. Toppvåglängder för de UV-lysdioder som nu finns på marknaden inkluderar bland annat 265 nm, 273 nm och 280 nm. Eftersom lysdioder inte innehåller något kvicksilver har de en fördel jämfört med lågtryckskvicksilverlampor. Lysdioder kan dock vara mindre effektiva för bakteriedödande tillämpningar på grund av deras begränsade yta och ökade riktningsförmåga.

BenweiUV 120cm led-rörsvartlätt produktspecifikation:
|
Artikel |
UV led ljusrörslampa T8 |
|
Ingångsvolt |
AC85-265V |
|
Kraft |
10W,18W,24W |
|
Längd |
60cm/2ft, 120cm/4ft, 150cm/5ft |
|
Bean vinkel |
120 grader, 180 grader |
|
Livslängd |
50 000 timmar |
|
Våglängd |
365nm 395nm 254nm 280nm |
|
Garanti |
3-5 år |




