UV Işınları ile Dezenfeksiyon Nedir

Son güncelleme: 16.07.2010 09:37
  • UV IŞINLARI İLE DEZENFEKSİYON MEKANİZMASI

    UV RADYASYONUNUN TANIMI

    Şekil 4.1′ den de görüldüğü gibi, elektromagnetik spektrumun ultraviole bölgesi, genellikle en uzun X-ışınlarından, daha büyük dalga boylarındaki radyasyonlar ve insan gözünün görebildiği en kısa X-ışınlarından, daha kısa dalga boylarındaki radyasyonlar olarak tanımlanmaktadır. UV ışınının miktarı, hemen hemen tüm dünyada, ultraviole radyasyonunun dalga boyu olarak nanometre (nm.) veya 10-9 m. birimi ile ifade edilmektedir. Bu dalga boyları tipik olarak 10 - 400 nanometre arasında aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir.

    Elektromagnetik spektrum

    1. UV-A : 400 nm. ile 31 b nm. aradığındaki dalga boyları
    2. UV-B : 315 nm. ile 280 nm. aralığındaki dalga boyları
    3. UV-C : 280 nm. ile 200 nm. aralığındaki dalga boyları
    4. Vakum UV: 200 nm. ile 10 nm. aralığındaki dalga boyları
    Atmosferdeki optik pencereler, 280 nm. dalga boyundan, kızıl ötesi ışınlara kadar olan aralıktaki ışınların dünya yüzeyine ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Özellikle UV-A ve UV-B bandındaki radyasyon yeryüzüne ulaşmakta ve 290 nm. dalga boyunda insanda cilt bronzlaşması ve güneş yanığına neden olmaktadır. 280 nm. ile 290 nm. arası dalga boyunda D vitamini sentezi artmaktadır. Bu, kemik hastalıklarına (özellikle raşitizm) karşı koruyucu bir etki göstermektedir.
    UV radyasyonunun canlı hücreler üzerindeki en olumsuz etkileri 280 nm ile 240 nm. arası dalga boyunda meydana gelmektedir. Dolayısıyla, en güçlü mikroorganizma öldürücü (germisidal) etki UV-C bandındaki radyasyon tarafından sağlanmaktadır. 200 nm. ile 10 nm. arası dalga boyundaki enerji, vakum (ekstrem) UV radyasyonu olarak tanımlanmaktadır. UV-C ve Vakum UV bandındaki radyasyon ozon tabakası tarafından absorbe edilmektedir.
    Elektromagnetik radyasyonu tanımlayan daha temel bir miktar onun vibrasyon sıklığıdır. Bu, radyasyonun frekansı ve dalga boyu ile ilişkilidir. Serbest atmosferdeki ışın hızı (4.1) eşitliği ile ifade edilmektedir.

    Cv= x  (4.1)

    Burada ;
    Cv : Işın hızı (serbest atmosferde 3*1010 cm / sn)
    v : Vibrasyon frekansı (vibrasyon / sn)
    X : Dalga boyu (cm)' nu
    göstermektedir.

    En yaygın olarak kullanılan enerji ölçüsü birimi Watt-sn (joule)'dir. Radyasyonun yoğunluğu veya ışın şiddeti, bir birim bölgesine düşen enerji miktarı ile ifade edilir.
    Kuantum teoremi, radyant enerjinin farklı birimlerinde veya en küçük enerji biriminde (kuanta) meydana geldiğini belirtmektedir. Bu temel birimlerin enerjisi, (4.2) eşitliğinden da görüldüğü gibi, onun frekansı ise ilgilidir.
    e= h x  (4.2)

    Burada ;
    e : Tek bir kuantumun enerjisi (erg)
    h : Planck sabiti (6.62*10'27 erg-sn )
    v : Frekans (vibrasyon / sn)' ı göstermektedir.
    (4.1) ve (4.2) eşitliklerinin birleşiminden (4.3) eşitliği elde edilmektedir, (cm-erg) = h * cv /  = (19.86*10-17) /  (4.3)

    Buradan kuantumun en küçük enerji birimi olduğu ve kuantum enerjisinin belli bir dalga boyunda sabit olduğu görülmektedir.
#16.07.2010 09:37 0 0 0