FAQ
2.5. Marquis Intelligence – ostale tehnologije prečišćavanja vazduha
Savremeni sistemi za unapređenje kvaliteta vazduha, pored filtracije i drugih tehnologija, mogu uključivati i uređaje zasnovane na ultraljubičastom (UV) zračenju, tehnologije koje koriste vidljivo ljubičasto svetlo, kao i procese u kojima dolazi do oksidacije zagađujućih materija, poput fotokatalize, fotooksidacije i katalitičke oksidacije.
Ove tehnologije se u ventilacionim sistemima koriste za smanjenje mikrobiološkog opterećenja vazduha, redukciju mirisa i razgradnju pojedinih organskih zagađujućih materija u vazduhu ili na površinama unutar HVAC opreme.
Takva rešenja najčešće se primenjuju u objektima gde postoji povećan zahtev za higijenu vazduha, kao što su zdravstvene ustanove, laboratorije, objekti prehrambene industrije ili prostori sa velikom gustinom korisnika.
UV lampe u ventilacionim sistemima koriste se za smanjenje prisustva mikroorganizama u vazduhu ili na površinama unutar HVAC sistema.
Najčešće se postavljaju u zonama ventilacionih sistema gde postoji povećan rizik od razvoja mikrobioloških naslaga, kao što su površine izmenjivača toplote, posude za kondenzat ili unutrašnjost ventilacionih kanala.
POTVRDA
UV dezinfekcija zasniva se na delovanju ultraljubičastog zračenja na genetski materijal mikroorganizama. Izlaganje mikroorganizama odgovarajućoj talasnoj dužini UV zračenja dovodi do oštećenja njihove DNK ili RNK strukture, čime se sprečava njihova reprodukcija.
Zbog toga se UV tehnologije koriste u različitim sistemima dezinfekcije vazduha, vode i površina.
Ne. Ultraljubičasti spektar obuhvata više opsega talasnih dužina koji se obično dele na UVA, UVB i UVC zračenje.
Za dezinfekciju vazduha i površina u ventilacionim sistemima najčešće se koristi UVC zračenje. No, važno je znati da i unutar UVC talasnog spektra postoje različite talasne dužine koje se koriste za različite namene.
UV lampe razlikuju se i po načinu proizvodnje. Postoje klasične UV lampe sa živom i UV lampe bez žive.
Različite lampe imaju i različitu snagu, oblik i raspored. Od svih ovih parametara zavisi i njihova efikasnost.
POTVRDA
UVA i UVB zračenje imaju druge primene, na primer u medicini, fototerapiji ili industriji.
UVC zračenje ima kraće talasne dužine i veću energiju. I u okviru spektra UVC zračenja postoje podkategorije sa različitim talasnim dužinama i različitim efektima.
Tako jedan deo spektra ima izraženo germicidno dejstvo i koristi se u sistemima dezinfekcije, dok se drugi deo spektra koristi za redukciju mirisa. Neke lampe ne emituju ozon, dok ga druge mogu proizvoditi.
Najizraženije germicidno dejstvo ima UV zračenje u području UVC spektra, približno između 200 i 280 nanometara.
U praksi se najčešće koriste UV lampe koje emituju zračenje talasne dužine oko 254 nm.
POTVRDA
Ova talasna dužina odgovara maksimumu apsorpcije nukleinskih kiselina mikroorganizama, zbog čega efikasno oštećuje njihovu genetsku strukturu i sprečava njihovu reprodukciju.
Zbog toga se UVC lampe koriste u različitim sistemima dezinfekcije, uključujući tretman vazduha, vode i površina. Njihova snaga i talasni spektar treba da odgovaraju nameni i traženom kapacitetu.
Da. UVC lampe mogu se razlikovati po tehnologiji izvora zračenja, konstrukciji, snazi i načinu rada.
Najčešće se koriste niskopritisne živine lampe, dok se u novije vreme razvijaju i drugi tipovi izvora zračenja.
POTVRDA
Klasične UVC lampe koriste električno pražnjenje u gasu kako bi generisale zračenje određene talasne dužine. Unutar UVC spektra koriste se dva opsega talasnih dužina: jedan za dezinfekciju, a drugi za redukciju mirisa.
Razvoj tehnologije doveo je i do pojave novih tipova UV izvora, uključujući LED izvore zračenja, koji imaju drugačije karakteristike rada i konstrukcije.
Marquis Intelligence koristi više tipova UV izvora. Na primer, za dezinfekciju vazduha na odeljenju za kardiohirurgiju korišćene su, između ostalog, i UVC germicidne lampe; za tretman vazduha na poliklinici u Beogradu korišćene su LED UV lampe, dok se za tretman vazduha iz kuhinje koriste UVC lampe za razgradnju mirisa.
UVC lampe mogu se razlikovati po više tehničkih karakteristika, uključujući snagu zračenja, konstrukciju, trajnost, raspodelu zračenja i način ugradnje u ventilacioni sistem.
Razlike mogu postojati i u pogledu materijala od kojih je lampa izrađena i uslova rada u kojima se koristi.
POTVRDA
Prilikom projektovanja UV sistema u ventilacionim instalacijama uzimaju se u obzir parametri kao što su protok vazduha, geometrija ventilacionih kanala i položaj drugih komponenti sistema.
Zbog toga UV sistemi obično predstavljaju deo šireg ventilacionog rešenja, a ne samostalni uređaj.
Nažalost, tenderska dokumentacija za UV lampe često ne sadrži dovoljno detalja za pravilan izbor opreme.
Marquis Intelligence pažljivo proračunava i definiše broj, raspored i snagu potrebnih UV lampi, kao i njihov tip.
Da. U poslednjih nekoliko godina razvijene su LED diode koje mogu emitovati zračenje u ultraljubičastom spektru.
Međutim, njihova primena u ventilacionim sistemima još uvek je ograničena u poređenju sa klasičnim UVC lampama.
POTVRDA
LED tehnologija ima određene prednosti, kao što su kompaktnije dimenzije i mogućnost precizne kontrole rada.
Ipak, u mnogim primenama klasične UVC lampe i dalje imaju veću snagu zračenja i stabilnije karakteristike rada.
Marquis Intelligence je LED UVC germicidne lampe ugradio za dezinfekciju vazduha u Poliklinici u Beogradu.
Mnoge klasične UVC lampe sadrže malu količinu žive koja omogućava generisanje ultraljubičastog zračenja unutar lampe.
Količina žive u takvim lampama je vrlo mala i nalazi se unutar zatvorenog staklenog kućišta lampe.
Ipak, treba imati u vidu da je živa štetna i otrovna supstanca, zbog čega se lampe koje je sadrže moraju pravilno koristiti i odlagati nakon isteka radnog veka.
POTVRDA
Zbog prisustva žive, ove lampe se nakon isteka radnog veka odlažu u skladu sa propisima koji se odnose na elektronski i opasan otpad.
Razvoj novih tehnologija doveo je i do pojave UV izvora koji ne sadrže živu.
U određenim uslovima UVC lampe mogu proizvesti ozon, ali to zavisi od talasne dužine zračenja i konstrukcije lampe. UVA i UVB lampe ne emituju ozon, jer imaju duže talasne dužine.
Mnoge UVC lampe koje se koriste u ventilacionim sistemima projektovane su tako da minimizuju ili spreče nastanak ozona.
POTVRDA
Ozon može nastati kada UVC zračenje veoma kratkih talasnih dužina reaguje sa molekulima kiseonika u vazduhu.
Zbog toga proizvođači UVC lampi za HVAC primenu obično koriste konstrukcije koje emituju talasne dužine koje smanjuju mogućnost nastanka ozona.
Dugotrajno izlaganje određenih materijala UV zračenju može uticati na njihova mehanička svojstva.
Zbog toga se prilikom projektovanja ventilacionih sistema vodi računa o položaju UV lampi u odnosu na filtere i druge komponente sistema.
Nažalost, o potrebnim svojstvima i karakteristikama samih filtera u takvim uslovima retko se vodi računa.
POTVRDA
Marquis Intelligence smatra da čak ni u standardima nije precizno definisano kakva svojstva moraju imati filteri koji su izloženi dejstvu UV lampi.
Na primer, WELL standard propisuje upotrebu filtera određene klase i UV lampi, ali nigde nije definisano da filterska površina, zaptivni materijali i noseća konstrukcija moraju biti otporni na UV zračenje i ozon.
Marquis Intelligence u svojim instalacijama i tehničkim rešenjima posebno vodi računa o izboru materijala i komponenti koje mogu biti izložene UV zračenju.
Svako UV zračenje može imati nepovoljan uticaj na zdravlje ljudi. Zbog toga postoje i zaštitne kreme koje štite od UVA i UVB zračenja. Što je talasna dužina kraća, potencijalni negativan uticaj na zdravlje je veći. Drugim rečima, UVC zračenje je štetnije za čovekovo zdravlje od spektra UVA i UVB.
UVC lampe koje se koriste u ventilacionim sistemima projektovane su tako da zračenje ostaje unutar HVAC opreme i ne dolazi u direktan kontakt sa korisnicima prostora. Kada su pravilno ugrađene i korišćene u skladu sa tehničkim pravilima, one ne predstavljaju rizik za zdravlje korisnika objekta.
Direktno izlaganje UV zračenju može biti štetno za kožu i oči, zbog čega se UV lampe postavljaju unutar zatvorenih ventilacionih komora ili kanala, gde nisu dostupne korisnicima prostora.
Pri njihovom održavanju neophodno je koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu.
POTVRDA
U HVAC sistemima UV lampe se instaliraju u tehničkim zonama ventilacionog sistema, kao što su klima-komore ili ventilacioni kanali. Zbog toga korisnici prostora tokom normalnog rada sistema nisu direktno izloženi UV zračenju.
Ne. Direktno gledanje u UV lampu nije preporučljivo, jer UV zračenje može oštetiti oči i kožu. Zbog toga UV lampe ne treba uključivati u prisustvu ljudi bez odgovarajuće zaštite.
U ventilacionim sistemima UV lampe se postavljaju unutar zatvorenih komora ili kanala, gde tokom normalnog rada nisu vidljive niti dostupne korisnicima prostora.
POTVRDA
Tokom servisiranja ili pregleda ventilacionih sistema UV lampe se obično isključuju ili se koriste odgovarajuće zaštitne mere. To je standardna praksa u radu sa UV tehnologijama.
Marquis Intelligence na mestima ugradnje UV lampi postavlja odgovarajući bezbednosni znak upozorenja i pisano upozorenje. U svim tehničkim uputstvima ovog preduzeća naglašava se obaveza upotrebe zaštitne opreme prilikom rukovanja UV lampama.
Da. Kao i druga oprema u ventilacionim sistemima, UV lampe zahtevaju periodičnu kontrolu i održavanje kako bi zadržale svoju efikasnost.
Održavanje obično obuhvata proveru rada lampi, kontrolu električnih priključaka i čišćenje površina lampi ukoliko dođe do nakupljanja prašine ili drugih naslaga koje mogu smanjiti intenzitet zračenja.
Važan deo održavanja predstavlja i zamena UV lampi nakon od strane proizvođača definisanog broja radnih sati, jer se sa vremenom intenzitet UV zračenja smanjuje, čak i ako lampa i dalje emituje vidljivo svetlo.
POTVRDA
U okviru redovnog održavanja ventilacionih sistema servisni tim Marquis Intelligence proverava i stanje UV lampi kako bi se obezbedio pouzdan i stabilan rad sistema za dezinfekciju vazduha. Pri tim aktivnostima obavezno je nošenje zaštitne opreme.
U slučaju demontaže i zamene UV cevi sa otpadom se postupa odgovorno i u skladu sa važećim propisima.
Više o servisnim aktivnostima Marquis Intelligence možete pročitati u sledećem tekstu:
UV lampe imaju ograničen radni vek, nakon čega njihov intenzitet zračenja opada. Zbog toga se lampe obično menjaju nakon određenog broja radnih sati, u skladu sa preporukama proizvođača.
U praksi se zamena UV lampi često planira u okviru redovnog održavanja ventilacionih sistema.
POTVRDA
Redovna zamena UV lampi obezbeđuje stabilan nivo dezinfekcije i pouzdan rad sistema. Tačan interval zamene zavisi od tipa lampe, uslova rada i preporuka proizvođača opreme.
Marquis Intelligence uredno obaveštava klijente o potrebi zamene UV lampi.
Pored UVC zračenja, u nekim primenama koristi se i vidljivo ljubičasto svetlo talasne dužine oko 405 nanometara koje može imati određeno antimikrobno dejstvo.
Ova tehnologija pripada vidljivom delu spektra i razlikuje se od klasične UVC dezinfekcije.
POTVRDA
Zračenje talasne dužine oko 405 nm deluje na mikroorganizme kroz fotohemijske procese povezane sa porfirinima u ćelijama mikroorganizama.
Zbog toga se ova tehnologija ponekad koristi u prostorima gde je prisustvo ljudi kontinuirano, kao dodatna mera za smanjenje mikrobiološkog opterećenja vazduha.
Ne. Vidljivo ljubičasto svetlo nije opasno za zdravlje, za razliku od UV zračenja koje može imati štetne efekte pri direktnom izlaganju.
Ljubičasto svetlo talasnih dužina oko 405 nm i viših talasnih dužina predstavlja normalan deo vidljivog spektra elektromagnetnog zračenja. Ono nema štetne posledice po zdravlje ljudi, ali može imati određene efekte u procesima dezinfekcije.
POTVRDA
Vidljivo ljubičasto svetlo koristi se u pojedinim tehnologijama za smanjenje mikrobiološkog opterećenja vazduha i površina. Za razliku od UV zračenja, ono pripada vidljivom delu spektra i može se primenjivati u različitim okruženjima bez rizika koji je karakterističan za direktno izlaganje UV zracima.
Fotokataliza je proces u kome ultraljubičasto zračenje aktivira katalitičku površinu, najčešće titanijum-dioksid (TiO₂), čime se pokreću hemijske reakcije oksidacije zagađujućih materija u vazduhu.
U prisustvu UV zračenja na površini katalizatora nastaju reaktivne oksidacione vrste koje mogu razgraditi određene organske zagađujuće materije, mirise i neke mikroorganizme.
POTVRDA
Fotokatalitički sistemi koriste se u različitim uređajima za tretman vazduha kao dopunska tehnologija za redukciju mirisa i pojedinih organskih jedinjenja u vazduhu.
Fotooksidacija predstavlja proces oksidacije zagađujućih materija pod uticajem svetlosti, najčešće UV zračenja. Tokom ovog procesa dolazi do stvaranja reaktivnih oksidacionih vrsta koje mogu reagovati sa organskim molekulima u vazduhu.
Ovi procesi mogu doprineti razgradnji pojedinih gasovitih zagađujućih materija i neprijatnih mirisa.
POTVRDA
Fotooksidacija se u nekim sistemima za tretman vazduha koristi kao dopunski proces uz filtraciju ili druge tehnologije za poboljšanje kvaliteta vazduha.
Katalitička oksidacija je proces u kome katalizator ubrzava hemijske reakcije oksidacije zagađujućih materija bez sopstvene potrošnje tokom reakcije.
U sistemima za tretman vazduha katalitičke površine mogu pomoći u razgradnji određenih organskih jedinjenja i mirisa u stabilnije i manje štetne proizvode.
POTVRDA
Katalitički procesi često se kombinuju sa drugim tehnologijama, kao što su UV zračenje ili filtracija, kako bi se postigao veći efekat u redukciji zagađujućih materija u vazduhu.