Болезни Военный билет Призыв

Значение уфо в жизни человека кратко. Ультрафиолетовое излучение: польза или вред для организма? Ультрафиолетовое излучение: основные понятия

Спектр лучей, видимых глазом человека, не имеет резкой, четко определенной границы. Верхней границей видимого спектра одни исследователи называют 400 нм, другие 380, третьи сдвигают ее до 350...320 нм. Это объясняется различной световой чувствительностью зрения и указывает на наличие лучей не видимых глазом.
В 1801 г. И. Риттер (Германия) и У. Уола-стон (Англия) используя фотопластинку доказали наличие ультрафиолетовых лучей. За фиолетовой границей спектра она чернеет быстрее, чем под влиянием видимых лучей. Поскольку почернение пластинки происходит в результате фотохимической реакции, ученые пришли к выводу, что ультрафиолетовые лучи весьма активны.
Ультрафиолетовые лучи охватывают широкий диапазон излучений: 400...20 нм. Область излучения 180... 127 нм называется вакуумной. Посредством искусственных источников (ртутно-кварцевых, водородных и дуговых ламп), дающих как линейчатый, так и непрерывный спектр, получают ультрафиолетовые лучи с длиной волны до 180 нм. В 1914 г. Лайман исследовал диапазон до 50 нм.
Исследователи обнаружили тот факт, что спектр ультрафиолетовых лучей Солнца, достигающих земной поверхности, очень узок - 400...290 нм. Неужели солнце не излучает свет с длиной волны короче 290 нм?
Ответ на этот вопрос нашел А. Корню (Франция). Он установил, что озон поглощает ультрафиолетовые лучи короче 295 нм, после чего выдвинул предположение: Солнце излучает коротковолновые ультрафиолетовое излучение, под его действием молекулы кислорода распадаются на отдельные атомы, образуя молекулы озона, поэтому в верхних слоях атмосферы озон должен покрывать землю защитным экраном. Гипотеза Корню получила подтверждение тогда, когда люди поднялись в верхние слои атмосферы. Таким образом, в земных условиях спектр солнца ограничен пропусканием озонового слоя.
Количество ультрафиолетовых лучей, достигающих земной поверхности, зависит от высоты Солнца над горизонтом. В течение периода нормального освещения освещенность изменяется на 20%, тогда как количество ультрафиолетовых лучей достигающих земной поверхности уменьшается в 20 раз.
Специальными экспериментами установлено, что при подъеме вверх на каждые 100 м интенсивность ультрафиолетового излучения возрастает на 3...4%. На долю рассеянного ультрафиолета в летний полдень приходится 45...70% излучения, а достигающего земной поверхности - 30...55%. В пасмурные дни, когда диск Солнца закрыт тучами, поверхности Земли достигает главным образом рассеянная радиация. Поэтому можно хорошо загореть не только под прямыми лучами солнца, но и в тени, и в пасмурные дни.
Когда Солнце стоит в зените, в экваториальной области поверхности земли достигают лучи длиной 290...289 нм. В средних широтах коротковолновая граница, в летние месяцы, составляет примерно 297 нм. В период эффективного освещения верхняя граница спектра составляет порядка 300 нм. За полярным кругом земной поверхности достигают лучи с длиной волны 350...380 нм.

Влияние ультрафиолетового излучения на биосферу

Выше диапазона вакуумной радиации ультрафиолетовые лучи легко поглощаются водой, воздухом, стеклом, кварцем и не достигают биосферы Земли. В диапазоне 400... 180 нм влияние на живые организмы лучей различной длины волны не одинакова. Наиболее богатые энергией коротковолновые лучи сыграли существенную роль в образовании первых сложных органических соединений на Земле. Однако эти лучи способствуют не только образованию, но и распаду органических веществ. Поэтому прогресс жизненных форм на Земле наступил лишь после того, когда благодаря деятельности зеленых растений атмосфера обогатилась кислородом и, под действием ультрафиолетовых лучей, образовался защитный озоновый слой.
Для нас представляют интерес ультрафиолетовое излучение Солнца и искусственных источников ультрафиолетового излучения в диапазоне 400...180 нм. Внутри этого диапазона выделены три области:

А - 400...320 нм;
В - 320...275 нм;
С - 275...180нм.

В действии каждого из этих диапазонов на живой организм есть существенные различия. Ультрафиолетовые лучи действуют на вещество, в том числе и живое, по тем же законам, что и видимый свет. Часть поглощаемой энергии превращается в тепло, но тепловое действие ультрафиолетовых лучей не оказывает на организм заметного влияния. Другой способ передачи энергии - люминесценция.
Фотохимические реакции под действием ультрафиолетовых лучей проходят наиболее интенсивно. Энергия фотонов ультрафиолетового света очень велика, поэтому при их поглощении молекула ионизируется и распадается на части. Иногда фотон выбивает электрон за пределы атома. Чаще всего происходит возбуждение атомов и молекул. При поглощении одного кванта света с длиной волны 254 нм энергия молекулы возрастает до уровня, соответствующего энергии теплового движения при температуре 38000°С.
Основная часть солнечной энергии достигает земли в качестве видимого света и инфракрасного излучения и лишь незначительная часть - в виде ультрафиолета. Максимальных значений поток УФ достигает в середине лета на Южном полушарии (Земля на 5% ближе к Солнцу) и 50% от суточного количества УФ поступает в течение 4-х полуденных часов. Diffey установил, что для географических широт с температурой 20-60° человек, загорающий с 10:30 до 11:30 и затем с 16:30 до заката, получит только 19% от суточной дозы УФ. В полдень, интенсивность УФ (300 нм) в 10 раз выше, чем тремя часами раньше или позже: незагорелому человеку достаточно 25 минут для получения легкого загара в полдень, однако для достижения этого же эффекта после 15:00, ему понадобится лежать на солнце не менее 2-х часов.
Ультрафиолетовый спектр в свою очередь разделяют на ультрафиолет-А (UV-A) с длиной волны 315-400 nm, ультрафиолет-В (UV-B) -280-315 nm и ультрафиолет-С (UV-С)- 100-280 nm которые отличаются по проникающей способности и биологическому воздействию на организм.
UV-A не задерживается озоновым слоем, проходит сквозь стекло и роговой слой кожи. Поток UV-A (среднее значение в полдень) в два раза выше на уровне Полярного Круга, чем на экваторе, так что абсолютное его значение больше в высоких широтах. Не отмечается и существенных колебаний в интенсивности UV-A в разные времена года. За счет поглощения, отражения и рассеивания при прохождении через эпидермис, в дерму проникает только 20-30% UV-A и около 1% от общей его энергии достигает подкожной клетчатки.
Большая часть UV-B поглощается озоновым слоем, который "прозрачен" для UV-A. Так что доля UV-B во всей энергии ультрафиолетового излучения в летний полдень составляет всего около 3%. Он практически не проникает сквозь стекло, на 70% отражается роговым слоем, на 20% ослабляется при прохождении через эпидермис - в дерму проникает менее 10%.
Однако длительное время считалось, что доля UV-В в повреждающем действии ультрафиолета составляет 80%, поскольку именно этот спектр отвечает за возникновение эритемы солнечного ожога.
Необходимо учитывать и тот факт, что UV-В сильнее (меньшая длина волны) чем UV-А рассеивается при прохождении через атмосферу, что приводит и к изменению соотношения между этими фракциями с увеличением географической широты (в северных странах) и временем суток.
UV-С (200-280 нм) поглощается озоновым слоем. В случае использования искусственного источника ультрафиолета, он задерживается эпидермисом и не проникает в дерму.

Действие ультрафиолетового излучения на клетку

В действии коротковолнового излучения на живой организм наибольший интерес представляет влияние ультрафиолетовых лучей на биополимеры - белки и нуклеиновые кислоты. Молекулы биополимеров содержат кольцевые группы молекул, содержащие углерод и азот, которые интенсивно поглощают излучение с длиной волны 260...280 нм. Поглощенная энергия может мигрировать по цепи атомов в пределах молекулы без существенной потери, пока не достигнет слабых связей между атомами и не разрушит связь. В течение такого процесса, называемого фотолизом, образуются осколки молекул, оказывающие сильное действие на организм. Так, например, из аминокислоты гистидина образуется гистамин - вещество, расширяющее кровеносные капилляры и увеличивающее их проницаемость. Кроме фотолиза под действием ультрафиолетовых лучей в биополимерах происходит денатурация. При облучении светом определенной длины волны электрический заряд молекул уменьшается, они слипаются и теряют свою активность - ферментную, гормональную, антигенную и пр.
Процессы фотолиза и денатурации белков идут параллельно и независимо друг от друга. Они вызываются разными диапазонами излучения: лучи 280...302 нм вызывают главным образом фотолиз, а 250...265 нм - преимущественно денатурацию. Сочетание этих процессов определяет картину действия на клетку ультрафиолетовых лучей.
Самая чувствительная к действию ультрафиолетовых лучей функция клетки - деление. Облучение в дозе 10(-19) дж/м2 вызывает остановку деления около 90% бактериальных клеток. Но рост и жизнедеятельность клеток при этом не прекращается. Со временем восстанавливается их деление. Чтобы вызвать гибель 90% клеток, подавление синтеза нуклеиновых кислот и белков, образование мутаций, необходимо довести дозу облучения до 10(-18) дж/м2. Ультрафиолетовые лучи вызывают в нуклеиновых кислотах изменения, которые влияют на рост, деление, наследственность клеток, т.е. на основные проявления жизнедеятельности.
Значение механизма действия на нуклеиновую кислоту объясняется тем, что каждая молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) уникальна. ДНК - это наследственная память клетки. В ее структуре зашифрована информация о строении и свойствах всех клеточных белков. Если любой белок присутствует в живой клетке в виде десятков и сотен одинаковых молекул, то ДНК хранит информацию об устройстве клетки в целом, о характере и направлении процессов обмена веществ в ней. Поэтому нарушения в структуре ДНК могут оказаться непоправимыми или привести к серьезному нарушению жизнедеятельности.

Действие ультрафиолетового излучения на кожу

Воздействие ультрафиолета на кожу заметно влияет на метаболизм нашего организма. Общеизвестно, что именно УФ-лучи инициируют процесс образования эргокальциферола (витамина Д), необходимого для всасывания кальция в кишечнике и обеспечения нормального развития костного скелета. Кроме того, ультрафиолет активно влияет на синтез мелатонина и серотонина - гормонов, отвечающих за циркадный (суточный) биологический ритм. Исследования немецких ученых показали, что при облучении УФ-лучами сыворотки крови в ней на 7 % увеличивалось содержание серотонина - "гормона бодрости", участвующего в регуляции эмоционального состояния. Его дефицит может приводить к депрессии, колебаниям настроения, сезонным функциональным расстройствам. При этом количество мелатонина, обладающего тормозящим действием на эндокринную и центральную нервную системы, снижалось на 28%. Именно таким двойным эффектом объясняется бодрящее действие весеннего солнца, поднимающего настроение и жизненный тонус.
Действие излучения на эпидермис - наружный поверхностный слой кожи позвоночных животных и человека, состоящий из многослойного плоского эпителия человека, представляет собой воспалительную реакцию называемую эритемой. Первое научное описание эритемы дал в 1889 г. А.Н. Макла-нов (Россия), который изучил также действие ультрафиолетовых лучей на глаз (фотоофтальмию) и установил, что в основе их лежат общие причины.
Различают калорическую и ультрафиолетовую эритему. Калорическая эритема обусловлена воздействием видимых и инфракрасных лучей на кожу и прилива к ней крови. Она исчезает почти сразу после прекращения действия облучения.
После прекращения воздействия УФ-облучения, через 2..8 часов появляется покраснение кожи (ультрафиолетовая эритема) одновременно с ощущением жжения. Эритема появляется после скрытого периода, в пределах облученного участка кожи, и сменяется загаром и шелушением. Длительность эритемы имеет продолжительность от 10... 12 часов до 3...4 дней. Покрасневшая кожа горяча на ощупь, чуть болезненна и кажется набухшей, слегка отечной.
По существу эритема представляет собой воспалительную реакцию, ожог кожи. Это особое, асептическое (Асептический - безгнилостный) воспаление. Если доза облучения слишком велика или кожа особенно чувствительна к ним, отечная жидкость, накапливаясь, отслаивает местами наружный покров кожи, образует пузыри. В тяжелых случаях появляются участки некроза (омертвения) эпидермиса. Через несколько дней после исчезновения эритемы кожа темнеет и начинает шелушиться. По мере шелушения слущивается часть клеток, содержащих меланин (Меланин - основной пигмент тела человека; придает цвет коже, волосам, радужной оболочке глаза. Он содержится и в пигментном слое сетчатки глаза, участвует в восприятии света), загар бледнеет. Толщина кожного покрова человека варьирует в зависимости от пола, возраста (у детей и стариков - тоньше) и локализации - в среднем 1..2 мм. Его назначение - защитить организм от повреждений, колебаний температуры, давления.
Основной слой эпидермиса прилегает к собственно коже (дерме), в которой проходят кровеносные сосуды и нервы. В основном слое идет непрерывный процесс деления клеток; более старые вытесняются наружу молодыми клетками и отмирают. Пласты мертвых и отмирающих клеток образуют наружный роговой слой эпидермиса толщиной 0,07...2,5 мм (На ладонях и подошвах, главным образом за счет рогового слоя, эпидермис толще, чем на других участках тела), который непрерывно слущивается снаружи и восстанавливается изнутри.
Если падающие на кожу лучи поглощаются мертвыми клетками рогового слоя, они не оказывают на организм никакого влияния. Эффект облучения зависит от проникающей способности лучей и от толщины рогового слоя. Чем короче длина волны излучения, тем меньше их проникающая способность. Лучи короче 310 нм не проникают глубже эпидермиса. Лучи с большей длиной волны достигают сосочкового слоя дермы, в котором проходят кровеносные сосуды. Таким образом, взаимодействие ультрафиолетовых лучей с веществом происходит исключительно в коже, главным образом в эпидермисе.
Основное количество ультрафиолетовых лучей поглощается в ростковом (основном) слое эпидермиса. Процессы фотолиза и денатурации приводят к гибели шиловидных клеток зародышевого слоя. Активные продукты фотолиза белков вызывают расширение сосудов, отек кожи, выход лейкоцитов и другие типичные признаки эритемы.
Продукты фотолиза, распространяясь по кровеносному руслу, раздражают также нервные окончания кожи и через центральную нервную систему рефлекторно воздействуют на все органы. Установлено, что в нерве, отходящем от облученного участка кожи, частота электрических импульсов повышается.
Эритема рассматривается как сложный рефлекс, в возникновении которого участвуют активные продукты фотолиза. Степень выраженности эритемы и возможность ее образования зависит от состояния нервной системы. На пораженных участках кожи, при обморожении, воспалении нервов эритема либо вовсе не появляется, либо выражена очень слабо, несмотря на действие ультрафиолетовых лучей. Угнетает образование эритемы сон, алкоголь, физическое и умственное утомление.
Н. Финзен (Дания) впервые применил ультрафиолетовое излучение для лечения ряда болезней в 1899 г. В настоящее время подробно изучены проявления действия разных участков ультрафиолетового излучения на организм. Из ультрафиолетовых лучей, содержащихся в солнечном свете, эритему вызывают лучи с длиной волны 297 нм. К лучам с большей или меньшей длиной волны эритемная чувствительность кожи снижается.
С помощью искусственных источников излучения эритему удалось вызвать лучами диапазона 250...255 нм. Лучи с длиной волны 255 нм дает резонансная линия излучения паров ртути, используемых в ртутно-кварцевых лампах.
Таким образом, кривая эритемной чувствительности кожи имеет два максимума. Впадина между двумя максимумами обеспечивается экранирующим действием ороговевшего слоя кожи.

Защитные функции организма

В естественных условиях вслед за эритемой развивается пигментация кожи - загар. Спектральный максимум пигментации (340 нм) не совпадает ни с одним из пиков эритемной чувствительности. Поэтому, подбирая источник излучения можно вызвать пигментацию без эритемы и наоборот.
Эритема и пигментация не являются стадиями одного процесса, хотя они и следуют одна за другой. Это проявление разных, связанных друг с другом процессов. В клетках самого нижнего слоя эпидермиса - меланобластах - образуется кожный пигмент меланин. Исходным материалом для образования меланина служат аминокислоты и продукты распада адреналина.
Меланин - не просто пигмент или пассивный защитный экран отгораживающий живые ткани. Молекулы меланина представляют собой огромные молекулы с сетчатой структурой. В звеньях этих молекул связываются и нейтрализуются осколки разрушенных ультрафиолетом молекул, не пропуская их в кровь и внутреннюю среду организма.
Функция загара заключается в защите клеток дермы, расположенных в ней сосудах и нервах от длинноволновых ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных лучей, вызывающих перегрев и тепловой удар. Ближние инфракрасные лучи и видимый свет, особенно его длинноволновая, "красная" часть, могут проникать в ткани гораздо глубже, чем ультрафиолетовые лучи, - на глубину 3...4 мм. Гранулы меланина - темно-коричневого, почти черного пигмента - поглощают излучение в широкой области спектра, защищая от перегрева нежные, привыкшие к постоянной температуре внутренние органы.
Оперативный механизм защиты организма от перегрева - прилив крови к коже и расширение кровеносных сосудов. Это приводит к увеличению теплоотдачи посредством излучения и конвекции (Общая поверхность кожного покрова взрослого человека составляет 1,6 м2). Если воздух и окружающие предметы имеют высокую температуру, вступает в действие еще один механизм охлаждения - испарение за счет потоотделения. Эти механизмы терморегуляции предназначены для защиты от воздействия видимых и инфракрасных лучей Солнца.
Потоотделение, наряду с функцией терморегуляции, препятствует воздействию ультрафиолетового излучения на человека. Пот содержит урокановую кислоту, которая поглощает коротковолновое излучение благодаря наличию в ее молекулах бензольного кольца.

Световое голодание (дефицит естественного УФ-облучения)

Ультрафиолетовое излучение поставляет энергию для фотохимических реакций в организме. В нормальных условиях солнечный свет вызывает образование небольшого количества активных продуктов фотолиза, которые оказывают на организм благотворное действие. Ультрафиолетовые лучи в дозах, вызывающих образование эритемы, усиливают работу кроветворных органов, ретикуло-эндоте-лиальную систему (Физиологическая система соединительной ткани, вырабатывающая антитела разрушающие чужеродные организму тела и микробы), барьерные свойства кожного покрова, устраняют аллергию.
Под действием ультрафиолетового излучения в коже человека из стероидных веществ образуется жирорастворимый витамин D. В отличие от других витаминов он может поступать в организм не только с пищей, но и образовываться в нем из провитаминов. Под влиянием ультрафиолетовых лучей с длиной волны 280...313 нм провитамины, содержащиеся в кожной смазке выделяемой сальными железами, превращаются в витамин D и всасываются в организм.
Физиологическая роль витамина D заключается в том, что он способствует усвоению кальция. Кальций входит в состав костей, участвует в свертывании крови, уплотняет клеточные и тканевые мембраны, регулирует активность ферментов. Болезнь, возникающая при недостатке витамина D у детей первых лет жизни, которых заботливые родители прячут от Солнца, называется рахитом.
Кроме естественных источников витамина D используют и искусственные, облучая провитамины ультрафиолетовыми лучами. При использовании искусственных источников ультрафиолетового излучения следует помнить, что лучи короче 270 нм разрушают витамин D. Поэтому с помощью фильтров в световом потоке ультрафиолетовых ламп подавляется коротковолновая часть спектра. Солнечное голодание проявляется в раздражительности, бессоннице, быстрой утомляемости человека. В больших городах, где воздух загрязнен пылью, ультрафиолетовые лучи вызывающие эритему почти не достигают поверхности Земли. Длительная работа в шахтах, машинных отделениях и закрытых заводских цехах, труд ночью, а сон в дневные часы приводят к световому голоданию. Световому голоданию способствует оконное стекло, которое поглощает 90...95% ультрафиолетовых лучей и не пропускает лучи в диапазоне 310...340 нм. Окраска стен также имеет существенное значение. Например, желтая окраска полностью поглощает ультрафиолетовые лучи. Недостаток света, особенно ультрафиолетового излучения, ощущают люди, домашние животные, птицы и комнатные растения в осенний, зимний и весенний периоды.
Восполнить недостаток ультрафиолетовых лучей позволяют лампы, которые наряду с видимым светом излучают ультрафиолетовые лучи в диапазоне длин волн 300...340 нм. Следует иметь в виду, что ошибки при назначении дозы облучения, невнимание к таким вопросам, как спектральный состав ультрафиолетовых ламп, направление излучения и высота размещения ламп, длительность горения ламп, могут вместо пользы принести вред.

Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения

Нельзя не отметить и бактерицидную функцию УФ-лучей. В медицинских учреждениях активно пользуются этим свойством для профилактики внутрибольничной инфекции и обеспечения стерильности оперблоков и перевязочных. Воздействие ультрафиолета на клетки бактерий, а именно на молекулы ДНК, и развитие в них дальнейших химических реакций приводит к гибели микроорганизмов.
Загрязнение воздуха пылью, газами, водяными парами оказывает вредное влияние на организм. Ультрафиолетовые лучи Солнца усиливают процесс естественного самоочищения атмосферы от загрязнений, способствуя быстрому окислению пыли, частичек дыма и копоти, уничтожая на пылинках микроорганизмы. Природная способность к самоочищению имеет пределы и при очень сильном загрязнении воздуха оказывается недостаточной.
Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 253...267 нм наиболее эффективно уничтожает микроорганизмы. Если принять максимум эффекта за 100%, то активность лучей с длиной волны 290 нм составит 30%, 300 нм - 6%, а лучей лежащих на границе видимого света 400 нм,- 0,01% максимальной.
Микроорганизмы обладают различной чувствительностью к ультрафиолетовым лучам. Дрожжи, плесневые грибки и споры бактерий гораздо устойчивее к их действию, чем вегетативные формы бактерий. Споры отдельных грибков, окруженные толстой и плотной оболочкой, отлично себя чувствуют в высоких слоях атмосферы и, не исключена возможность, что они могут путешествовать даже в космосе.
Чувствительность микроорганизмов к ультрафиолетовым лучам особенно велика в период деления и непосредственно перед ним. Кривые бактерицидного эффекта, торможения и роста клеток практически совпадают с кривой поглощения нуклеиновыми кислотами. Следовательно, денатурация и фотолиз нуклеиновых кислот приводит к прекращению деления и роста клеток микроорганизмов, а в больших дозах к их гибели.
Бактерицидные свойства ультрафиолетовых лучей используются для дезинфекции воздуха, инструмента, посуды, с их помощью увеличивают сроки хранения пищевых продуктов, обеззараживают питьевую воду, инактивируют вирусы при приготовлении вакцин.

Негативное воздействие ультрафиолетового облучения

Хорошо известен и ряд негативных эффектов, возникающих при воздействии УФ-излучения на организм человека, которые могут приводить к ряду серьезных структурных и функциональных повреждений кожи. Как известно, эти повреждения можно разделить на:
  • острые, вызванные большой дозой облучения, полученной за короткое время (например, солнечный ожог или острые фотодерматозы). Они происходят преимущественно за счет лучей УФ-В, энергия которых многократно превосходит энергию лучей УФ-А. Солнечная радиация распределяется неравномерно: 70% дозы лучей УФ-В, получаемых человеком, приходится на лето и полуденное время дня, когда лучи падают почти отвесно, а не скользят по касательной - в этих условиях поглощается максимальное количество излучения. Такие повреждения вызваны непосредственным действием УФ-излучения на хромофоры - именно эти молекулы избирательно поглощают УФ-лучи.
  • отсроченные, вызванные длительным облучением умеренными (субэритемными) дозами (например, к таким повреждениям относятся фотостарение, новообразования кожи, некоторые фотодерматиты). Они возникают преимущественно за счет лучей спектра А, которые несут меньшую энергию, но способны глубже проникать в кожу, и их интенсивность мало меняется в течение дня и практически не зависит от времени года. Как правило, этот тип повреждений - результат воздействия продуктов свободнорадикальных реакций (напомним, что свободные радикалы - это высокореактивные молекулы, активно взаимодействующие с белками, липидами и генетическим материалом клеток).
    Роль УФ-лучей спектра А в этиологии фотостарения доказана работами многих зарубежных и российских ученых, но тем не менее, механизмы фотостарения продолжают изучаться с использованием современной научно-технической базы, клеточной инженерии, биохимии и методов клеточной функциональной диагностики.
    Слизистая оболочка глаза - коньюктива - не имеет защитного рогового слоя, поэтому она более чувствительна к уф-облучению, чем кожа. Резь в глазу, краснота, слезотечение, частичная слепота появляются в результате дегенерации и гибели клеток коньюктивы и роговицы. Клетки при этом становятся непрозрачными. Длинноволновые ультрафиолетовые лучи, достигая хрусталика, в больших дозах могут вызвать его помутнение - катаракту.

    Искусственные источники УФ-излучения в медицине

    Бактерицидные лампы
    В качестве источников УФ-излучения используются разрядные лампы, у которых в процессе электрического разряда генерируется излучение, содержащие в своем составе диапазон длин волн 205-315 нм (остальная область спектра излучения играет второстепенную роль). К таким лампам относятся ртутные лампы низкого и высокого давления, а также ксеноновые импульсные лампы.
    Ртутные лампы низкого давления конструктивно и по электрическим параметрам практически ни чем не отличаются от обычных осветительных люминесцентных ламп, за исключением того, что их колба выполнена из специального кварцевого или увиолевого стекла с высоким коэффициентом пропускания УФ-излучения, на внутренней поверхности которой не нанесен слой люминофора. Эти лампы выпускаются в широком диапазоне мощностей от 8 до 60 Вт. Основное достоинство ртутных ламп низкого давления состоит в том, что более 60 % излучения приходится на линию с длиной волны 254 нм, лежащей в спектральной области максимального бактерицидного действия. Они имеют большой срок службы 5.000-10.000 ч и мгновенную способность к работе после их зажигания.
    Колба ртутно-кварцевых ламп высокого давления выполнена из кварцевого стекла. Достоинство этих ламп состоит в том, что они имеют при небольших габаритах большую единичную мощность от 100 до 1.000 Вт, что позволяет уменьшить число ламп в помещении, но обладают низкой бактерицидной отдачей и малым сроком службы 500-1.000 ч. Кроме того, нормальный режим горения наступает через 5-10 минут после их зажигания.
    Существенным недостатком непрерывных излучательных ламп является наличие риска загрязнения парами ртути окружающей среды при разрушении лампы. В случае нарушения целостности бактерицидных ламп и попадания ртути в помещение должна быть проведена тщательная демеркуризация загрязненного помещения.
    В последние годы появилось новое поколение излучателей - короткоимпульсные, обладающие гораздо большей биоцидной активностью. Принцип их действия основан на высокоинтенсивном импульсном облучении воздуха и поверхностей УФ-излучением сплошного спектра. Импульсное излучение получают при помощи ксеноновых ламп, а также с помощью лазеров. Данные об отличии биоцидного действия импульсного УФ-излучения от такового при традиционном УФ-излучении на сегодняшний день отсутствуют.
    Преимущество ксеноновых импульсных ламп обусловлено более высокой бактерицидной активностью и меньшим временем экспозиции. Достоинством ксеноновых ламп является также то, что при случайном их разрушении окружающая среда не загрязняется парами ртути. Основными недостатками этих ламп, сдерживающими их широкое применение, является необходимость использования для их работы высоковольтной, сложной и дорогостоящей аппаратуры, а также ограниченный ресурс излучателя (в среднем1-1,5 года).
    Бактерицидные лампы разделяются на озонные и безозонные .
    У озонных ламп в спектре излучения присутствует спектральная линия с длиной волны 185 нм, которая в результате взаимодействия с молекулами кислорода образует озон в воздушной среде. Высокие концентрации озона могут оказать неблагоприятное воздействие на здоровье людей. Использование этих ламп требует контроля содержания озона в воздушной среде и тщательного проветривания помещения.
    Для исключения возможности генерации озона разработаны так называемые бактерицидные "безозонные" лампы. У таких ламп за счет изготовления колбы из специального материала (кварцевое стекло с покрытием) или её конструкции исключается выход излучения линии 185 нм.
    Бактерицидные лампы, отслужившие свой срок службы или вышедшие из строя, должны храниться запакованными в отдельном помещении и требуют специальной утилизации согласно требованиям соответствующих нормативных документов.

    Бактерицидные облучатели.
    Бактерицидный облучатель-это электротехническое устройство, в котором размещены: бактерицидная лампа, отражатель и другие вспомогательные элементы, а также приспособления для его крепления. Бактерицидные облучатели перераспределяют поток излучения в окружающее пространство в заданном направлении и подразделяются на две группы - открытые и закрытые.
    Открытые облучатели используют прямой бактерицидный поток от ламп и отражателя (или без него), который охватывает широкую зону пространства вокруг них. Устанавливаются на потолке или стене. Облучатели, устанавливаемые в дверных проемах, называются барьерными облучателями или ультрафиолетовыми завесами, у которых бактерицидный поток ограничен небольшим телесным углом.
    Особое место занимают открытые комбинированные облучатели. В этих облучателях, за счет поворотного экрана, бактерицидный поток от ламп можно направлять в верхнюю или нижнюю зону пространства. Однако эффективность таких устройств значительно ниже из-за изменения длины волны при отражении и некоторых других факторов. При использовании комбинированных облучателей бактерицидный поток от экранированных ламп должен направляться в верхнюю зону помещения таким образом, чтобы исключить выход прямого потока от лампы или отражателя в нижнюю зону. При этом облученность от отраженных потоков от потолка и стен на условной поверхности на высоте 1,5 м от пола не должна превышать 0,001 Вт/м2.
    У закрытых облучателей (рециркуляторов) бактерицидный поток от ламп распределяется в ограниченном небольшом замкнутом пространстве и не имеет выхода наружу, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки через вентиляционные отверстия рециркулятора. При применении приточно-вытяжной вентиляции бактерицидные лампы размещаются в выходной камере. Скорость воздушного потока обеспечивается либо естественной конвекцией, либо принудительно с помощью вентилятора. Облучатели закрытого типа (рециркуляторы) должны размещаться в помещении на стенах по ходу основных потоков воздуха (в частности, вблизи отопительных приборов) на высоте не менее 2 м от пола.
    Согласно перечню типовых помещений, разбитых по категориям (ГОСТ), рекомендуется помещения I и II категорий оборудовать как закрытыми облучателями (или приточно-вытяжной вентиляцией), так и открытыми или комбинированными - при их включении в отсутствии людей.
    В помещениях для детей и легочных больных рекомендуется применять облучатели с безозонными лампами. Искусственное ультрафиолетовое облучение, даже непрямое, противопоказано детям с активной формой туберкулеза, нефрозо-нефрита, лихорадочным состоянием и резким истощением.
    Использование ультрафиолетовых бактерицидных установок требует строгого выполнения мер безопасности, исключающих возможное вредное воздействие на человека ультрафиолетового бактерицидного излучения, озона и паров ртути.

    Основные меры безопасности и противопоказания к использованию терапевтического УФ-облучения.

    Перед использованием УФ-облучения от искусственных источников необходимо посетить врача с целью подбора и установления минимальной эритемной дозы (МЭД), которая является сугубо индивидуальным параметром для каждого человека.
    Поскольку индивидуальная чувствительность людей широко варьируется, рекомендуется продолжительность первого сеанса сократить вдвое по сравнению с рекомендованным временем, с тем чтобы установить кожную реакцию пользователя. Если после первого сеанса обнаружится какая-либо неблагоприятная реакция, дальнейшее использование УФ-облучения не рекомендуется.
    Регулярное облучение в течение длительного времени (год и больше) не должно превышать 2 сеансов в неделю, причем в год может быть не более 30 сеансов или 30 минимальных эритемных доз (МЭД), какой бы малой ни была эритемно-эффективная облученность. Рекомендуется иногда прерывать регулярные сеансы облучения.
    Терапевтическое облучение необходимо проводить с обязательным использованием надежных защитных очков для глаз.
    Кожа и глаза любого человека могут стать "мишенью" для ультрафиолета. Считается, что люди со светлой кожей более восприимчивы к повреждению, однако и смуглые, темнокожие люди тоже не могут чувствовать себя в полной безопасности.

    Очень осторожным с естественным и искусственным УФ-облучением всего тела следует быть следующим категориям людей:

  • Гинекологическим больным (ультрафиолет может усилить воспалительные явления).
  • Имеющих большое количество родимых пятен на теле, или участки скопления родимых пятен, или большие родимые пятна
  • Лечившимся от рака кожи в прошлом
  • Работающим в течение недели в помещении, а затем длительно загорающим в выходные дни
  • Живущим или отдыхающим в тропиках и субтропиках
  • Имеющим веснушки или ожоги
  • Альбиносам, блондинам, русоволосым и рыжеволосым людям
  • Имеющим среди близких родственников больных раком кожи, особенно меланомой
  • Живущим или отдыхающим в горах (каждые 1000 метров над уровнем моря прибавляют 4% - 5% солнечной активности)
  • Длительно пребывающим, в силу различных причин, на свежем воздухе
  • Перенесшим трансплантацию какого-либо органа
  • Страдающим некоторыми хроническими заболеваниями, например, системной красной волчанкой
  • Принимающим следующие лекарственные препараты: Антибактериальные (тетрациклины, сульфаниламиды и некоторые другие) Нестероидные противовоспалительные средства, например, напроксен Фенотиазиды, используемые в качестве успокаивающих и противотошнотных средств Трициклические антидепрессанты Мочегонные из группы тиазидов, например, гипотиазид Препараты сульфомочевины, таблетки, снижающие глюкозу в крови Иммунодепрессанты
  • Особенно опасно длительное неконтролируемое воздействие ультрафиолета для детей и подростков, поскольку может стать причиной развития во взрослом возрасте меланомы, наиболее быстро прогрессирующего рака кожи.

    Солнце является мощным источником тепла и света. Без этого небесного светила невозможно представить жизнь на Земле. Лучи солнца выделяют ультрафиолетовые лучи, которые нельзя увидеть невооружённым глазом. Ультрафиолет обладает многими как положительными, так и отрицательными свойствами для человеческого организма. Что означает ультрафиолетовое излучение, свойства которого считаются полезными для всех живых существ на земле?

    Солнце способно излучать 2 группы лучей (см. ): одни хорошо видны глазу человека, другие не видны вовсе. Невидимыми принято считать инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Инфракрасным светом называют поток электромагнитной волны, длина которой колеблется от 7 – 14 нм. Эти лучи выделяют мощный заряд тепловой энергии, за что получили название тепловых (см. ). Так что же такое ультрафиолетовое излучение? УФ-лучи образуют группу электромагнитных волн, их диапазон делится на ближние и дальние. Дальний луч называется вакуумным и целиком растворяется в верхнем слое атмосферы.

    Источники ультрафиолета

    До земли достают лишь ближние УФ-лучи, они делятся на 3 группы:

    1. Длинные УФ-А, их длина 400-315 нм.
    2. Средние УФ-В, имеющие длину 315-280 нм.
    3. Короткие УФ-С, длина примерно 280-100 нм.

    Кто из учёных открыл миру ультрафиолетовое излучение? Впервые о лучах заговорил индийский философ, живший в 13 веке. Он писал в своём учении о фиолетовом свете, который невозможно было лицезреть обычному человеку. Когда открыли инфракрасное излучение, физик из Германии Иоганн Вильгельм Риттер в 1801 году проводил опыты с хлоридом серебра и обнаружил, что вещество довольно быстро разлагается при помощи невидимого глазу излучения.

    Узнайте, какой приносит человеку. Нужно ли опасаться излучения от монитора?

    Есть ли ? Что надо знать об ИК-излучении?

    В нынешнее время используются различные приборы, которые помогают измерить частотность, величину, интенсивность ультрафиолетового излучения. Благодаря этим специальным приборам, применяемым в бытовых и профессиональных целях, можно выявить вред лучей для организма человека. Основными источниками ультрафиолетового излучения принято считать:

    • бактерицидные лампы (озонного и безозонного типа). Длина луча такой лампы равняется 185 нм (см. );
    • ртутно-кварцевые, диапазон излучения которых колеблется 100 – 400 нм;
    • витальные, имеющие люминесцентный тип. Длина волны такой лампы 280-380 нм.

    Солнечные лучи способны влиять на всё живое на планете, меняя строение клетки живого существа. Искусственный ультрафиолет так же, как солнце, может влиять на клетки. Однако в природе существуют разновидности микроорганизмов, на которых действие волн не вызывает никаких изменений, эти живые существа вполне могут существовать без ультрафиолета. Для остальных жизнь без УФ-излучения невозможна. Но считается ли вредным ультрафиолет для человека?

    Действие на человеческий организм

    Как ультрафиолетовое излучение воздействует на организм человека? Особенно вредным видом УФ-излучения считается коротковолновое, так как оно губительно действует на белковую молекулу живого организма. Попадать на поверхность земли этим лучам не позволяет озоновые слои атмосферы, так как задерживают и поглощают коротковолновое ультрафиолетовое излучение. В основном на землю поступают только длинная (УФ-А) и средняя (УФ-В) волны.

    Длинные способны проникать в глубокие слои кожи и вызывать некоторые негативные последствия. Средние волны всего лишь на несколько миллиметров проникают в эпидермис, но благодаря этому они наиболее полезные для лечения многих заболеваний. Именно такое среднее облучение ультрафиолетом благоприятно воздействует на органы и системы человеческого организма (лечит заболевания кожи, глаз, стабилизирует иммунную, эндокринную, центральную нервную систему).

    Важно грамотно применять искусственные источники ультрафиолета, например, бактерицидные лампы, вместо пользы, принесут большой вред человеческому организму, если их использовать для загара кожи. В другом случае, когда необходимо обработать определённый участок чего-либо от вредных микроорганизмов, они придутся как нельзя кстати. Использование искусственных приборов ультрафиолета должно выполняться только профессионалами, которые способны грамотно разбираться во всех тонкостях работы приборов УФ-излучения.

    Узнайте, для здоровья человека? Как снизить негативное воздействие прибора.

    Как вы думаете, - миф или реальность?

    Читайте, какие возникают у человека.

    Каково влияние ультрафиолетового излучения на организм человека? Лучи с успехом применяются в современной медицине, так как способны обладать успокаивающим, антиспастическим и болеутоляющим свойством. УФ-облучение воздействует на:

    • выработку витамина D, который просто необходим человеческому организму. Он позволяет правильно усвоить кальций, сформировать и укрепить скелет;
    • улучшение обменных процессов в организме;
    • стимуляцию и выработку эндорфинов или гормонов счастья;
    • способность понижать возбудимость нервных окончаний;
    • циркуляцию крови и расширение кровяных сосудов;
    • восстановительную функцию всего организма.

    Важно! При правильном дозировании ультрафиолетовых волн, организм способен вырабатывать защитные антитела, которые препятствуют проникновению и размножению возбудителей различных инфекций.

    Негативное влияние излучения

    Помимо полезных свойств, ультрафиолетовое излучение способно вызывать негативное действие на человеческий организм. Наиболее распространённым видом таких последствий является эритема. При избыточном воздействии лучей кожа становится гиперемированной, сосуды расширяются, поражённый участок кожи отекает. Далее может возникнуть ожог слоя эпидермиса с образованием пузыря. После того как пузырь лопнет, верхний слой кожи сходит, под ним образуется очень чувствительная область.

    После чрезмерного воздействия ультрафиолета у человека могут возникать следующие проявления:

    • апатия;
    • потеря сознания;
    • повышение температуры тела;
    • тошнота, отсутствие аппетита;
    • учащённый сердечный ритм.

    Внимание! Выраженность симптомов напрямую зависит от дозы ультрафиолета, от частоты излучения, индивидуальной чувствительности организма.

    Влияние на кожу ультрафиолет оказывает при сильной восприимчивости к лучам. Любая, даже незначительная доза облучения грозит ожогом, покраснением или аллергической реакцией на коже. Постоянный чрезмерный загар оборачивается ранним старением кожи. Эпидермис быстрее теряет необходимую влагу и эластичность.

    Длительное получение УФ-облучения грозит возникновением меланомы. Это раковое новообразование, способное появляться из родинок. Также у тех лиц, которые много времени проводят на солнце, возможно появление карциномы (чешуйчатой или базальноклеточной). Такая карцинома не вызывает смертельный исход, но удалять её придётся хирургическими методами.

    Негативное действие оказывает ультрафиолет на органы зрения. Люди, работающие со сварочными аппаратами и не соблюдающие технику безопасности, могут получить воспаление слизистой глаза, светобоязнь, слезотечение.

    Такая же участь ждёт тех, кто в зимнее время года много времени проводит на улице. Из-за того, что снег способен отражать ультрафиолетовые лучи, развивается такое заболевание, как «снежная слепота». Помимо этого негативного влияния на глаза, существует риск приобретения разрастания конъюнктивы и развитие катаракты (хрусталик глаза мутнеет).

    Как защитить себя от ультрафиолета

    Соблюдение некоторых правил позволит использовать УФ-облучение грамотно, не нанося вреда для организма человека. Необходимо защищать глаза солнечными очками от ультрафиолетового излучения, только стёкла должны быть качественными и отражать УФ, в противном случае эффект будет обратный. Кожный покров нужно защищать с помощью одежды.

    Лицам, работающим с источниками УФ, следует пользоваться защитными масками. Особенно это необходимо там, где используют ультрафиолетовую бактерицидную лампу, вредное действие которой направлено на глаза. Тем, кто любит красивый бронзовый загар, не рекомендуется частое посещение соляриев. В лечебных целях применять УФ-облучение можно только под контролем специалиста.

    Заключение

    Ультрафиолетовое излучение имеет как положительные свойства при применении, так и отрицательные. Если использовать лучи грамотно, не превышать пребывание на солнце, то для человека они принесут только пользу. Значительное превышение доз ультрафиолета грозит возникновением неприятных, а иногда и опасных для жизни последствий.


    Применение ультрафиолетового излучения мы чаще всего наблюдаем в косметических и медицинских целях. Также ультрафиолетовое излучение используется при печати, при обеззараживании и дезинфекции воды и воздуха, при необходимости полимеризации и изменения физического состояния материалов.

    Ультрафиолетовое излечение – это вид излучения, который имеет определенную длину волны и занимает промежуточное положение между рентгеновским и фиолетовой зоной видимого излучения. Такое излучение является невидимым для человеческого глаза. Однако благодаря своим свойствам, такое излучение получило очень широкое распространение и применяется во многих областях.

    В настоящее время многие ученые целенаправленно изучают действие ультрафиолетового излучения на многие процессы жизнедеятельности, в том числе обменные, регуляторные, трофические. Известно, что ультрафиолетовое излучение благотворно воздействует на организм при некоторых заболеваниях и нарушениях, способствуя лечению . Именно поэтому оно получило широкое применение в области медицины.

    Благодаря трудам многих ученых было изучено воздействие ультрафиолетового излучения на биологические процессы в организме человека, чтобы можно было этими процессами управлять.

    Защита от ультрафиолетового излучения является необходимой в тех случаях, когда кожа подвергается длительному воздействию солнечных лучей.

    Считается, что именно ультрафиолетовые лучи ответственны за фотостарение кожи, а также за развитие канцерогенеза, поскольку при их воздействии образуется много свободных радикалов , пагубно влияющих на все процессы в организме.
    К тому же, при применении ультрафиолетового излучения весьма велик риск повреждения цепей ДНК, а это уже может привести к очень трагическим последствиям и возникновению таких страшных заболеваний, как рак и другие.

    А вы знаете, какие могут быть полезны для человека? О таких свойствах, а также о свойствах, ультрафиолетового излучения, позволяющих использовать его в различных производственных процессах вы сможете узнать все из нашей статьи.

    У нас также доступен обзор . Прочитайте наш материал и вы поймете все основные различия между естественными и искусственными источниками света.

    Основным естественным источником такого вида излучения является Солнце . А среди искусственных различают несколько видов:

    • Эритемные лампы (придуманы еще 60-х годах, используются, в основном, для компенсации недостаточности естественного ультрафиолетового излучения. Например, для предотвращения рахита у детей, для облучения молодого поколения сельскохозяйственных животных, в фотариях)
    • Ртутно-кварцевые лампы
    • Эксилампы
    • Бактерицидные лампы
    • Люминесцентные лампы
    • Светодиоды

    Множество ламп, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне предназначены для освещения помещений и других объектов, а принцип их действия связан с ультрафиолетовым излучением, которое разными способами преобразуется в видимый свет .

    Способы генерирования ультрафиолетового излучения:

    • Температурное излучение (применяется в лампах накаливания)
    • Излучение, создающееся благодаря движущимся в электрическом поле газам и парам металлов (применяется в ртутных и газоразрядных лампах)
    • Люминесценция (применяется в эритемных, бактерицидных лампах)

    Применение ультрафиолетового излучения в силу его свойств

    Промышленность выпускает множество видов ламп для различных способов применения ультрафиолетового излучения:

    • Ртутные
    • Водородные
    • Ксеноновые

    Основные свойства УФ — излучения, которые обуславливают его применение:

    • Высокая химическая активность (способствует ускорению многих химических реакций, а также ускорению биологических процессов в организме):
      Под воздействие ультрафиолетового излучения в коже образуется витамин D, серотонин, улучшается тонус и жизнедеятельность организма.
    • Способность убивать различные микроорганизмы (бактерицидное свойство):
      Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения способствует дезинфекции воздуха, особенно в таких местах, где собирается много людей (больницы, школы, высшие учебные заведения, вокзалы, метро, большие магазины).
      Обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением также пользуется большим спросом, поскольку дает неплохие результаты. При таком способе очистки вода не приобретает неприятный запах и вкус. Это великолепно подходит для очистки воды в рыбных хозяйствах, бассейнах.
      Часто используют метод ультрафиолетового обеззараживания при обработке хирургических инструментов .
    • Способность вызывать люминесценцию некоторых веществ:
      Благодаря такому свойству эксперты-криминалисты обнаруживают следы крови на различных предметах. А также благодаря специальной краске можно обнаруживать меченые купюры, которые применяют в операциях по борьбе с коррупцией.

    Применение ультрафиолетового излучения фото

    Ниже приводим фотографии по теме статьи «Применение ультрафиолетового излучения». Для открытия галереи фотографий достаточно нажать на миниатюру изображения.

    На Земле же интенсивность ее воздействия, которую мы называем ультрафиолетовым излучением, зависит от множества факторов. В их числе: время года, географическое расположение местности над уровнем моря, толщина озонового слоя, облачность, а также уровень концентрации промышленных и естественных примесей в воздушных массах.

    Ультрафиолетовые лучи

    Солнечный свет доходит до нас в двух диапазонах. Человеческий глаз способен различить только один из них. В невидимом для людей спектре и находятся ультрафиолетовые лучи. Что они представляют собой? Это не что иное, как электромагнитные волны. Длина ультрафиолетового излучения находится в диапазоне от 7 до 14 нм. Такие волны несут на нашу планету огромнейшие потоки тепловой энергии, из-за чего их нередко называют тепловыми.

    Под ультрафиолетовым излучением принято понимать обширный спектр, состоящий из электромагнитных волн с диапазоном, условно разделенным на дальние и ближние лучи. Первые из них считаются вакуумными. Их полностью поглощают верхние слои атмосферы. В условиях Земли их генерирование возможно только в условиях вакуумных камер.

    Что касается ближних ультрафиолетовых лучей, их делят на три подгруппы, классифицируя по диапазонам на:

    Длинные, находящиеся в пределах от 400 до 315 нанометров;

    Средние – от 315 до 280 нанометров;

    Короткие – от 280 до 100 нанометров.

    Измерительные приборы

    Как человек определяет ультрафиолетовое излучение? На сегодняшний день существует множество специальных устройств, разработанных не только для профессионального, но и для бытового применения. С их помощью измеряется интенсивность и частота, а также величина полученной дозы УФ-лучей. Результаты позволяют оценить их возможный вред для организма.

    Источники ультрафиолета

    Основным «поставщиком» УФ-лучей на нашей планете является, разумеется, Солнце. Однако на сегодняшний день человеком изобретены и искусственные источники ультрафиолета, которыми являются специальные ламповые приборы. Среди них:

    Ртутно-кварцевая лампа высокого давления, способная работать в общем диапазоне от 100 до 400 нм;

    Люминисцентная витальная лампа, генерирующая волны длиной от 280 до 380 нм, максимальный пик ее излучения находится между значениями 310 и 320 нм;

    Безозоннные и озонные бактерицидные лампы, вырабатывающие ультрафиолетовые лучи, 80% которых составляет в длину 185 нм.

    Польза УФ-лучей

    Аналогично естественному ультрафиолетовому излучению, идущему от Солнца, свет, вырабатываемый специальными приборами, воздействует на клетки растений и живых организмов, изменяя их химическую структуру. Сегодня исследователям известны лишь некоторые разновидности бактерий, способные существовать без этих лучей. Остальные же организмы, попав в условия, где отсутствует ультрафиолетовое излучение, непременно погибнут.

    УФ-лучи способны оказать значимое влияние на происходящие метаболические процессы. Они повышают синтез серотонина и мелатонина, что оказывает положительное влияние на работу центральной нервной, а также эндокринной системы. Под действием ультрафиолетового света активизируется выработка витамина D. А это главный компонент, способствующий усвоению кальция и препятствующий развитию остеопороза и рахита.

    Вред УФ-лучей

    Губительное для живых организмов жесткое ультрафиолетовое излучение не пропускают на Землю озоновые слои, находящиеся в стратосфере. Однако лучи, находящиеся в среднем диапазоне, доходящие до поверхности нашей планеты, способны вызвать:

    Ультрафиолетовую эритему – сильный ожог кожи;

    Катаракту – помутнение хрусталика глаза, которое приводит к слепоте;

    Меланому – рак кожи.

    Кроме этого, ультрафиолетовые лучи способны оказать мутагенное действие, вызвать сбои в работе иммунных сил, что становится причиной возникновения онкологических патологий.

    Поражение кожи

    Ультрафиолетовые лучи порой вызывают:

    1. Острые повреждения кожи. Их возникновению способствуют высокие дозы солнечной радиации, содержащие лучи среднего диапазона. Они воздействуют на кожу в течение короткого времени, вызывая при этом эритему и острый фотодерматоз.
    2. Отсроченное повреждение кожи. Оно возникает после длительного облучения длинноволновыми УФ-лучами. Это хронические фотодерматиты, солнечная геродермия, фотостарение кожи, возникновение новообразований, ультрафиолетовый мутагенез, базальноклеточный и плоскоклеточный рак кожи. В этом списке находится и герпес.

    Как острые, так и отсроченные повреждения порой получают при чрезмерных увлечениях искусственными солнечными ваннами, а также при посещениях тех соляриев, которые используют несертифицированное оборудование или где не проводятся мероприятия по калибровке УФ-ламп.

    Защита кожи

    Человеческое тело, при ограниченном количестве любых солнечных ванн, способно справиться с ультрафиолетовым излучением самостоятельно. Дело в том, что свыше 20 % таких лучей может задержать здоровый эпидермис. На сегодняшний день защита от ультрафиолета, чтобы избежать возникновения злокачественных образований, потребует:

    Ограничения времени пребывания на солнце, что особенно актуально в летние полуденные часы;

    Ношение легкой, но в то же время закрытой одежды;

    Подбор эффективных солнцезащитных кремов.

    Использование бактерицидных свойств ультрафиолета

    УФ-лучи способны убить грибок, а также другие микробы, которые находятся на предметах, поверхности стен, пола, потолков и в воздухе. В медицине широко используются эти бактерицидные свойства ультрафиолетового излучения, и применение им находится соответствующее. Специальные лампы, вырабатывающие УФ-лучи, обеспечивают стерильность хирургических и манипуляционных помещений. Однако ультрафиолетовое бактерицидное излучение используется медиками не только в целях борьбы с различными внутрибольничными инфекциями, но и как один из методов устранения многих заболеваний.

    Светолечение

    Применение ультрафиолетового излучения в медицине представляет собой один из методов избавления от различных заболеваний. В процессе такого лечения производится дозированное воздействие УФ-лучей на организм пациента. При этом применение ультрафиолетового излучения в медицине для этих целей становится возможным благодаря использованию специальных ламп фототерапии.

    Подобная процедура проводится для устранения заболеваний кожи, суставов, органов дыхания, периферической нервной системы, женских половых органов. Назначается ультрафиолет для ускорения процесса заживления ран и для профилактики рахита.

    Особенно эффективно применение ультрафиолетового излучения в терапии псориаза, экземы, витилиго, некоторых видов дерматита, пруриго, порфирии, прурита. Стоит отметить, что такая процедура не требует анестезии и не вызывает у больного неприятных ощущений.

    Применение лампы, производящей ультрафиолет, позволяет получить хороший результат при лечении больных, прошедших тяжелые гнойные операции. В этом случае пациентам также помогает бактерицидное свойство этих волн.

    Применение УФ-лучей в косметологии

    Инфракрасные волны активно используются и в сфере поддержания красоты и здоровья человека. Так, применение ультрафиолетового бактерицидного излучения необходимо для обеспечения стерильности различных помещений и приборов. Например, это может быть профилактика инфицирования маникюрных инструментов.

    Применение ультрафиолетового излучения в косметологии – это, конечно же, солярий. В нем с помощью специальных ламп клиенты могут получить загар. Он прекрасно защищает кожу от возможных последующих ожогов солнца. Именно поэтому косметологи рекомендуют перед поездкой в жаркие страны или на море пройти несколько сеансов в солярии.

    Необходимы в косметологии и специальные УФ-лампы. Благодаря им происходит быстрая полимеризация особого геля, используемого для маникюра.

    Определение электронных структур предметов

    Находит свое применение ультрафиолетовое излучение и в физических исследованиях. С его помощью определяют спектры отражения, поглощения и испускания в УФ-области. Это позволяет уточнить электронную структуру ионов, атомов, молекул и твердых тел.

    УФ-спектры звезд, Солнца и других планет несут в себе информацию о тех физических процессах, которые происходят в горячих областях исследуемых космических объектов.

    Очистка воды

    Где еще используются УФ-лучи? Находит свое применение ультрафиолетовое бактерицидное излучение для обеззараживания питьевой воды. И если ранее с этой целью использовался хлор, то на сегодняшний день уже достаточно хорошо изучено его негативное влияние на организм. Так, пары этого вещества способны вызвать отравление. Попадание в организм самого хлора провоцирует возникновение онкологических заболеваний. Именно поэтому для обеззараживания воды в частных домах все чаще стали применяться ультрафиолетовые лампы.

    Применяются УФ-лучи и в бассейнах. Ультрафиолетовые излучатели для устранения бактерий используют в пищевой, химической и фармакологической промышленности. Этим сферам также нужна чистая вода.

    Обеззараживание воздуха

    Где еще человек использует УФ-лучи? Применение ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха также становится все более распространенным в последнее время. Рециркуляторы и излучатели устанавливаются в местах массового скопления людей, таких, как супермаркеты, аэропорты и вокзалы. Использование УФИ, воздействующего на микроорганизмы, позволяет провести обеззараживание среды их обитания в самой высокой степени, вплоть до 99,9 %.

    Бытовое применение

    Кварцевые лампы, создающие УФ-лучи, уже на протяжении многих лет дезинфицируют и очищают воздух в поликлиниках и больницах. Однако в последнее время все чаще находит свое применение ультрафиолетовое излучение в быту. Оно весьма эффективно для ликвидации органических загрязнителей, например, грибка и плесени, вирусов, дрожжей и бактерий. Эти микроорганизмы особенно быстро распространяются в тех помещениях, где люди по различным причинам надолго плотно закрывают окна и двери.

    Использование бактерицидного облучателя в бытовых условиях становится целесообразным при малой площади жилья и большой семье, в которой есть маленькие дети и домашние питомцы. Лампа с УФ-излучением позволит периодически дезинфицировать комнаты, сводя к минимуму риск возникновения и дальнейшей передачи заболеваний.

    Используются подобные приборы и туберкулезниками. Ведь такие больные не всегда проходят лечение в стационаре. Находясь дома, им требуется обеззараживать свое жилище, применяя в том числе и ультрафиолетовое излучение.

    Применение в криминалистике

    Учеными разработана технология, позволяющая обнаружить минимальные дозы взрывчатых веществ. Для этого используется прибор, в котором производится ультрафиолетовое излучение. Такое устройство способно определить наличие опасных элементов в воздухе и в воде, на ткани, а также на коже подозреваемого в преступлении.

    Также находит свое применение ультрафиолетовое и инфракрасное излучение при макросъемке объектов с невидимыми и маловидимыми следами совершенного правонарушения. Это позволяет криминалистам изучить документы и следы выстрела, тексты, подвергшиеся изменениям в результате их залития кровью, чернилами и т.д.

    Другие применения УФ-лучей

    Ультрафиолетовое излучение используется:

    В шоу-бизнесе для создания световых эффектов и освещения;

    В детекторах валют;

    В полиграфии;

    В животноводстве и сельском хозяйстве;

    Для ловли насекомых;

    В реставрации;

    Для проведения хроматографического анализа.

    Общеизвестно, что в солнечном свете 40% спектра составляет видимый свет, 50% - инфракрасное излучение и 10% - ультрафиолет. Ультрафиолетовое излучение - невидимое глазом электромагнитное излучение, занимающее область между нижней границей видимого спектра и верхней границей рентгеновского излучения, длина волны от100 до 400 нм.

    Условно оно делится на 3 части 315 - 400 нм - длинноволновое - УФ-А, 280 - 315 нм - средневолновое -УФ-В и 100 - 280 нм - коротковолновое - УФ-С. Коротковолновое, жесткое излучение полностью задерживается озоновым слоем атмосферы земли. Большая часть средневолнового излучения также задерживается и рассеивается водяными парами и пылью атмосферы (не только озоновым слоем). Таким образом поверхности Земли достигают лучи А и небольшая часть (10%) лучей В. Действие их различно, но в умеренных дозах однозначно полезно для человека. Более того, при длительном недостатке света развивается «солнечное голодание».

    Польза ультрафиолета

    1. Всем известно, что ультрафиолет необходим для образования витамина D, который, в свою очередь, участвует в обмене кальция и фосфора. Это важно не только для формирования костной ткани, фосфор входит в состав фосфолипидов, а они участвуют в строительстве мембран всех клеток организма. Правда, медиками подсчитано, что для выработки необходимого количества витамина D, достаточно показывать солнышку кисти рук и лицо по 15 мин. в день, т.е. дефицит нам не угрожает (теоретически).

    2. Под влиянием ультрафиолета увеличивается содержание в крови серотонина, а от него зависит настроение человека, его называют «гормоном радости». И верно, месяцами ползут зимой по небу серые тучи, темно с утра до вечера, и вот уже многие раскисли, поднимается в душе раздражение, накатывает апатия, не хватает света.

    3. Несомненно умеренные дозы УФ облучения благотворно действуют на иммунитет.

    4. И наконец, бактерицидного действия УФ излучения тоже никто ещё не отменял.

    В отношение загара, похоже, это эффект побочный. Тут так: УФ-А легко проникают в кожу и глубоко, они вызывают потемнение уже готового меланина. Это загар быстрый и нестойкий. УФ-А не вызывают ожогов, но инициируют процесс фотостарения кожи. УФ-В стимулируют выработку нового меланина и последующее его потемнение. Этот загар приобретается дольше и держится тоже дольше, но УФ-В могут вызывать ожоги, а это уже вред.

    Вред ультрафиолета

    1. Уже говорили - ожоги, возникают при получении большой дозы за короткое время.

    2. Негативное действие на иммунитет при длительном, частом, постоянном пребывании на солнце. В подтверждение можно привести пример - после упорного загорания частенько бывает герпес, т.е. вирус активизируется, а иммунитет увы! Но это не беда, беда когда после приезда из далёких жарких стран, у женщин в возрасте после сорока лет обнаруживается быстрый рост фибромиомы матки или просто её возникновение.

    Пример из личной жизни. Мне было 32 года, я вернулась из пансионата в 14км от Батуми, заболела ОРВИ и получила тяжёлое осложнение - стволовой энцефалит, 3 месяца постельного режима и месяц восстановления. Столько пролежав, ходить не сразу получается, какое - то время земля прогибалась и покачивалась. Это, конечно, лирика, но разве у вас нет похожих примеров среди знакомых?

    3. Жёсткое ультрафиолетовое излучение провоцирует возникновение опухолей кожи, злокачественных опухолей.

    Если рассмотреть влияние солнечной радиации на онкологические заболевания, то в этой области солнце причиняет двойной вред: повреждает ДНК клеток и ухудшает способность организма восстанавливать полученные повреждения.

    Поэтому, если Вам нравится принимать солнечные ванны, было бы разумным не оставаться на открытом солнце подолгу, особенно после 11 часов утра и до 4 часов вечера, когда интенсивность ультрафиолета наиболее высокая. Задумайтесь, ведь от этого зависит Ваше здоровье, а в некоторых случаях и жизнь.

    Влияние света солнца на человека трудно переоценить – под его действием в организме запускаются важнейшие физиологические и биохимические процессы. Солнечный спектр делится на инфракрасную и видимую части, а также на наиболее биологически активную ультрафиолетовую часть, которая оказывает большое влияние на все живые организмы на нашей планете. Ультрафиолетовое излучение – это невоспринимаемое человеческим глазом коротковолновая часть солнечного спектра, обладающая электромагнитным характером и фотохимической активностью .

    Благодаря своим свойствам ультрафиолет успешно применяют в различных областях человеческой жизни. Широкое использование УФ-излучение получило в медицине, поскольку оно способно менять химическую структуру клеток и тканей, оказывая различное воздействие на человека.

    Диапазон длин волн ультрафиолетового излучения

    Основной источник УФ-излучения – солнце . Доля ультрафиолета в общем потоке солнечного света непостоянна. Она зависит от:

    • времени суток;
    • времени года;
    • солнечной активности;
    • географической широты;
    • состояния атмосферы.

    Несмотря на то, что небесное светило находится далеко от нас и его активность не всегда одинакова, до поверхности Земли доходит достаточное количество ультрафиолета. Но и это только его малая длинноволновая часть. Короткие волны поглощаются атмосферой на расстоянии около 50 км до поверхности нашей планеты.

    Ультрафиолетовый диапазон спектра, который доходит до земной поверхности, условно делят по длине волны на:

    • дальний (400 – 315 нм) – лучи УФ – А;
    • средний (315 – 280 нм) – лучи УФ – В;
    • ближний (280 – 100 нм) – лучи УФ – С.

    Действие каждого УФ-диапазона на человеческий организм различно: чем меньше длина волны, тем глубже она проникает через кожные покровы . Этим законом и определяется положительное или негативное влияние ультрафиолетового излучения на организм человека.

    УФ-излучение ближнего диапазона наиболее неблагоприятно сказывается на здоровье и несет в себе угрозу возникновения тяжелых заболеваний.

    Лучи УФ - С должны рассеиваться в озоновом слое, но из-за плохой экологии доходят до поверхности земли. Ультрафиолетовые лучи диапазона А и В менее опасны, при строгом дозировании, излучение дальнего и среднего диапазона благоприятно воздействует на человеческий организм.

    Искусственные источники ультрафиолетового излучения

    Наиболее значимыми источниками УФ-волн, влияющими на организм человека, являются:

    • бактерицидные лампы – источники волн УФ – С, используются для обеззараживания воды, воздуха или других объектов внешней среды;
    • дуга промышленной сварки – источники всех волн диапазона солнечного спектра;
    • эритемные люминесцентные лампы – источники УФ-волн диапазона А и В, применяющиеся для терапевтических целей и в соляриях;
    • промышленные лампы – мощные источники ультрафиолетовых волн, использующиеся в производственных процессах для закрепления красок, чернил или отвердевания полимеров.

    Характеристиками любой УФ-лампы являются мощность ее излучения, диапазон спектра волн, тип стекла, срок эксплуатации . От этих параметров зависит, насколько лампа будет полезна или вредна для человека.

    Перед облучением ультрафиолетовыми волнами от искусственных источников для лечения или профилактики болезней следует проконсультироваться со специалистом для подбора необходимой и достаточной эритемной дозы, являющейся индивидуальной для каждого человека с учетом типа его кожи, возраста, имеющихся заболеваний.

    Следует понимать, что ультрафиолет – это электромагнитное излучение, которое оказывает не только положительное влияние на организм человека.

    Бактерицидная ультрафиолетовая лампа, применяемая для загара, принесет существенный вред, а не пользу для организма . Использовать искусственные источники УФ-излучения должен только профессионал, хорошо разбирающийся во всех нюансах подобных приборов.

    Положительное влияние УФ-излучения на организм человека

    Ультрафиолетовое излучение широко применяется в области современной медицины. И это не удивительно, ведь УФ-лучи производят болеутоляющий, успокаивающий, антирахитический и антиспастический эффекты . Под их влиянием происходит:

    • формирование витамина D, необходимого для усвоения кальция, развития и укрепления костной ткани;
    • понижение возбудимости нервных окончаний;
    • повышение обмена веществ, поскольку вызывает активизацию ферментов;
    • расширение сосудов и улучшение циркуляции крови;
    • стимулирование выработки эндорфинов – «гормонов счастья»;
    • увеличение скорости регенеративных процессов.

    Благоприятное влияние ультрафиолетовых волн на организм человека выражается также в изменении его иммунобиологической реактивности – способности организма проявлять защитные функции в отношении возбудителей различных заболеваний. Строго дозированное ультрафиолетовое облучение стимулирует выработку антител, благодаря чему повышается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям.

    Воздействие УФ-лучей на кожу вызывает реакцию – эритему (покраснение) . Происходит расширение сосудов, выражающееся гиперемией и отечностью. Образующиеся в коже продукты распада (гистамин и витамин D), поступают в кровь, что и вызывает общие изменения в организме при облучении УФ-волнами.

    Степень развития эритемы зависит от:

    • величины дозы ультрафиолета;
    • диапазона ультрафиолетовых лучей;
    • индивидуальной чувствительности.

    При избыточном УФ-облучении пораженный участок кожи очень болезнен и отечен, возникает ожог с появлением волдыря и дальнейшим схождением эпителия.

    Но ожоги кожных покровов – это далеко не самые серьезные последствия длительного воздействия ультрафиолетового излучения на человека. Неразумное использование УФ-лучей вызывает патологические изменения в организме.

    Негативное влияние УФ-излучения на человека

    Несмотря на важную роль в медицине, вред ультрафиолета на здоровье превосходит пользу . Большинство людей не способны точно контролировать лечебную дозу ультрафиолета и прибегать своевременно к методам защиты, поэтому нередко происходит его передозировка, отчего возникают следующие явления:

    • появляются головные боли;
    • температура тела повышается;
    • быстрая утомляемость, апатия;
    • нарушение памяти;
    • учащенное сердцебиение ;
    • снижение аппетита и тошнота.

    Чрезмерный загар поражает кожные покровы, глаза и иммунную (защитную) систему. Ощущаемые и видимые последствия избыточного УФ-облучения (ожоги кожи и слизистой оболочки глаз, дерматиты и аллергические реакции) проходят в течение нескольких дней. Ультрафиолетовая радиация накапливается в течение длительного времени и вызывает весьма серьезные заболевания.

    Влияние ультрафиолета на кожу

    Красивый ровный загар – мечта каждого человека, особенно представительниц слабого пола. Но следует понимать, что клетки кожи темнеют под воздействием выделяющегося в них красящегося пигмента - меланина с целью защиты от дальнейшего облучения ультрафиолетом. Поэтому загар – это защитная реакция нашей кожи на повреждение ее клеток ультрафиолетовыми лучами . Но он не предохраняет кожные покровы от более серьезного влияния УФ-излучения:

    1. Фотосенсибилизация – повышенная восприимчивость к ультрафиолету. Даже небольшая его доза вызывает сильное жжение, зуд и солнечный ожог кожных покровов. Часто это связано с использованием медикаментозных препаратов или употреблением косметических средств или некоторых продуктов питания.
    2. Фотостарение. УФ-лучи спектра А проникают в глубокие слои кожи, повреждают структуру соединительной ткани, что приводит к разрушению коллагена, потере эластичности, к ранним морщинам.
    3. Меланома – рак кожи . Заболевание развивается после частых и длительных пребываний на солнце. Под действием избыточной дозы ультрафиолета происходит появление злокачественных образований на коже или перерождение старых родинок в раковую опухоль.
    4. Базальноклеточная и чешуйчатая карцинома – немеланомное раковое образование кожи, не приводит к летальному исходу, но требует удаления пораженных участков хирургическим путем. Замечено, что заболевание намного чаще возникает у людей, длительно работающих под открытым солнцем.

    Любой дерматит или явления сенсибилизации кожных покровов под воздействием ультрафиолета являются провоцирующими факторами для развития онкологических заболеваний кожи.

    Влияние УФ-волн на глаза

    Ультрафиолетовые лучи, в зависимости от глубины проникновения, могут негативно отражаться и на состоянии глаз человека:

    1. Фотоофтальмия и электроофтальмия. Выражается в покраснении и опухании слизистой оболочки глаз, слезотечении, светобоязни. Возникает при несоблюдении правил техники безопасности при работе со сварочным оборудованием или у людей, находящихся при ярком солнечном свете на покрытом снегом пространстве (снежная слепота).
    2. Разрастание конъюнктивы глаза (птеригиум).
    3. Катаракта (помутнение хрусталика глаза) - заболевание, возникающее в различной степени у преобладающего большинства людей к старости. Ее развитие связано с воздействием ультрафиолетового излучения на глаза, накапливающееся в течение жизни.

    Избыток УФ-лучей может привести к различным формам раковых заболеваний глаз и век.

    Влияние ультрафиолета на иммунную систему

    Если дозированное применение УФ-излучения способствует повышению защитных сил организма, то избыточное воздействие ультрафиолета угнетает иммунную систему . Это было доказано в научных исследованиях ученых США на вирусе герпеса. Радиация ультрафиолета меняет активность клеток, отвечающих за иммунитет в организме, они не могут сдерживать размножение вирусов или бактерий, раковых клеток.

    Основные меры безопасности и защиты от воздействия ультрафиолетового излучения

    Чтобы избежать негативных последствий влияния УФ-лучей на кожные покровы, глаза и здоровье, каждому человеку необходима защита от ультрафиолетового излучения. При вынужденном длительном нахождении на солнце или на рабочем месте, подвергающемуся воздействию высоких доз ультрафиолетовых лучей, обязательно нужно выяснить в норме ли индекс УФ-излучения . На предприятиях для этого используется прибор под названием радиометр.

    При подсчете индекса на метеорологических станциях учитывается:

    • длина волн ультрафиолетового диапазона;
    • концентрация озонового слоя;
    • активность солнца и другие показатели.

    УФ-индекс – это индикатор потенциального риска для организма человека в результате влияния на него дозы ультрафиолета. Значение индекса оценивается по шкале от 1 до 11+. Нормой УФ-индекса считается показатель не более 2 единиц.

    При высоких значениях индекса (6 – 11+) повышается риск неблагоприятного воздействия на глаза и кожу человека, поэтому необходимо применять защитные меры.

    1. Использовать солнцезащитные очки (специальные маски для сварщиков).
    2. Под открытым солнцем следует обязательно носить головной убор (при очень высоком индексе – широкополую шляпу).
    3. Носить одежду, закрывающую руки и ноги.
    4. На непокрытые одеждой участки тела наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30 .
    5. Избегать нахождения на открытом, не защищенном от попадания солнечных лучей, пространстве в период с полудня до 16 часов.

    Выполнение несложных правил безопасности позволит снизить вредность УФ-облучения для человека и избежать возникновения болезней, связанных с неблагоприятным влиянием ультрафиолета на его организм.

    Кому облучение ультрафиолетом противопоказано

    Следует быть острожными с воздействием ультрафиолетового излучения следующим категориям людей:

    • с очень светлой и чувствительной кожей и альбиносам;
    • детям и подросткам;
    • тем, кто имеет много родимых пятен или невусов;
    • страдающим системными или гинекологическими заболеваниями ;
    • тем, у кого среди близких родственников наблюдались онкологические заболевания кожи;
    • принимающим длительно некоторые лекарственные препараты (необходима консультация врача).

    УФ-излучение таким людям противопоказано даже в малых дозах, степень защиты от солнечного света должна быть максимальной.

    Влияние ультрафиолетового излучения на человеческий организм и его здоровье нельзя однозначно назвать положительным или отрицательным. Слишком много факторов следует учитывать при его воздействии на человека в разных условиях внешней среды и при излучении от различных источников. Главное, запомнить правило: любое воздействие ультрафиолета на человека должно быть минимальным до консультации со специалистом и строго дозировано согласно рекомендациям врача после осмотра и обследования.

    Весной природа пробуждается, а люди прощаются с зимними депрессиями. И главная причина этому - более теплые и продолжительные дни, которое дарит окружающим Солнце - основной естественный источник ультрафиолетового излучения на Земле. Именно, ультрафиолет является одним из основных источников полноценной и здоровой жизни человека. Однако далеко не всем людям удается проводить достаточное количество времени на улице. Поэтому, ультрафиолетовая лампа для дома на сегодняшний день становится отличным решением для многих.

    Сущность домашних ультрафиолетовых ламп.

    Ультрафиолетовая лампа для дома представляет собой разновидность ламп освещения, применяемых в быту, источником света которой являются невидимые человеческим глазом лучи, находящиеся на границе фиолетового спектра и рентгеновского излучения.
    Данное излучение является наиболее полезным для здоровья. Примерами бытовых приборов данного рода могут служить: флуоресцентные, вольфрамо-галогенные, светодиодные ультрафиолетовые лампы и многие другие.

    Преимущества домашних ультрафиолетовых ламп.

    Лампы ультрафиолетового излучения способствуют выработке витамина D. Этот витамин активно участвует в синтезе и усвоении организмом кальция, который участвует в строительстве и укреплении костей, зубов, волос и ногтей. При достаточном количестве витамина D, организм имеет возможность получать кальций из потребляемой пищи. Однако, если наблюдается дефицит рассматриваемого витамина, то кальций перестает усваиваться, что организм тут же восполняется потреблением этого полезного микроэлемента, непосредственно, из собственных костных тканей. В результате этого, скелет становится хрупким, зубы могут начать крошиться, ногти ломаться и так далее.

    В дальнейшем человек приобретает такое сложно поддающееся лечению заболевание, как остеопороз. Важно отметить, что синтез витамина D при воздействии ультрафиолетового излучения самостоятельно регулируется организмом, то есть возможность гипервитаминизации и побочных явлений полностью отсутствует. Польза рассматриваемого витамина заключается не только в профилактике и лечении рахита и иных заболеваний, связанных с недостатком кальция в организме, но и в способности предотвращать рост раковых клеток. Данным свойством обладают все виды рассматриваемых ламп, в том числе люминесцентная ультрафиолетовая лампа.

    Дополнительно можно отметить следующие полезные свойства таких ламп:

    Общее иммуноукрепляющее действие

    Давно доказано, что УФ-излучение благотворно влияет на все системы организма человека и животных, способствуя выработке мощной защитной системы от вирусных и инфекционных болезней, в том числе таких, как сезонные простудные заболевания.

    Возможность обеззараживания и дезинфекции помещения

    Данным эффектом обладают все УФ-лампы, способствуя уничтожению болезнетворных бактерий в доме или квартире и прочих вредных микроорганизмов.

    Выработка устойчивости человеческой кожи к солнечным ожогам

    Польза для домашних животных

    В первую очередь речь идет об экзотических питомцах из теплых стран, где солнце ярко светит круглый год. В условиях умеренного пояса у данных животных бывает стресс и провоцируется возникновение ряда заболеваний зачастую с летальным исходом. Дополнительное искусственное УФ-излучение полностью помогает решить данную проблему.

    Вредны ли ультрафиолетовые лампы?

    На вопрос: вредна ли ультрафиолетовая лампа, которая применяется в быту? Можно сказать однозначное - нет. Действительно, УФ-излучение зачастую вредно для здоровья человека и имеет противопоказания при множестве болезней. Но вред имеет прямое отношение к количеству потребляемой солнечной радиации. И опасно, исключительно, бесконтрольное нахождение под палящим Солнцем. С лампами такое полностью исключено. Дело в том, что количество излучения, которое дает домашняя ультрафиолетовая лампа, является минимальным (значительно ниже солнечного), а, следовательно, полностью безопасным для здоровья.

    Их положительное действие бывает заметно, как правило, только через несколько месяцев. В связи с этим для терапии применяют специальные ультрафиолетовые лампы для лечения, позволяющие достичь терапевтического результата уже через два-три дня применения. Подобные процедуры могут проводиться, только по назначению и под руководством квалифицированного специалиста.

    В заключение нужно сказать, как выбрать ультрафиолетовые лампы. Для общих целей и профилактики нужно сделать акцент на лампах с излучением в диапазоне 280 - 410 нм. Если, конечно речь не идет о специализированных приборах. Например, таких, как ультрафиолетовая лампа для обеззараживания воды. Там диапазон излучения может отличаться от средних показателей.

    Источник:

    Применение ультрафиолетового излучения в медицине, быту, образовательных учреждениях включает дезинфекцию помещений без использования химических соединений. Кварцевая лампа – действенное профилактическое противоэпидемическое средство, обеспечивающее борьбу с патогенными микроорганизмами в воздухе, воде и на различных поверхностях. Этот прибор обеспечивает уменьшение распространения инфекций и вирусов в обрабатываемой комнате.

    Кварцевые лампы применяются в:

    • больничных палатах;
    • операционных кабинетах;
    • детских садах и школах;
    • быту.

    Применение ультрафиолетового облучения одновременно с озонированием в торговых помещениях, продуктовых складах дает возможность сохранять свежесть продуктов питания, предупредить процессы гниения и развития вредоносной микрофлоры.

    Кварцевание в помещенииПринцип действия лампы

    Кварцевая лампа представляет собой электрический газоразрядный ртутный прибор с колбой, состоящей из кварцевого стекла. При нагревании лампа начинает излучать ультрафиолет. Данное излучение активно борется с вредными бактериями и микробами.

    Однако ультрафиолетовые лучи не проникают глубоко, внутрь мебели или через штукатурку стен, они убивают микробов только на поверхности. Для борьбы с различными видами микроорганизмов необходима разная интенсивность и длительность работы обеззараживающих приборов.

    В первую очередь под действием ультрафиолета гибнут палочки и кокки, а самыми стойкими во время облучения являются грибки, споровые бактерии и простейшие. Проведение кварцевания дает положительный результат в борьбе с вирусом гриппа. Через 20 минут с начала работы прибора помещение становится практически стерильным.

    Мнение эксперта

    Алексей Бартош

    Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

    Задать вопрос эксперту

    Внимание! Во время работы кварцевой лампы происходит ионизация кислорода, за счет чего он превращается в озон. В высокой концентрации этот газ ядовит для всех живых организмов. Поэтому пока работает кварцеватель, помещение должно быть пустым. Человек вместе с домашними животными должен покинуть комнату. Если имеются растения, то и их лучше вынести.

    Озон, как и ультрафиолет, борется с вредными бактериями. Но, чтобы не навредить человеку, после кварцевания нужно обязательно проветривать комнату.

    Проветривание после кварцивания - обязательнок содержанию Особенности проведения кварцевания

    Для использования кварцевателя в дезинфицирующих целях, согласно нормативным санитарным требованиям, определяется показатель бактерицидной эффективности. Этот параметр оценивает степень уменьшения бактериальной обсемененности воздуха под действием ультрафиолета. Показатель выражается в процентах, в виде соотношения количества погибших микроорганизмов к первоначальному их числу. Для помещений разного назначения с обязательной дезинфекцией воздуха установлены свои значения требуемой степени бактерицидного эффекта.

    Поскольку прямое воздействие ультрафиолета на кожу и глаза человека опасно, требуется соблюдение следующих правил кварцевания:

    • В первую очередь убедитесь в том, что в помещении нет людей, растений и других живых существ перед проведением обеззараживания.
    • В зависимости от величины комнаты и числа работающих кварцевых приборов, устанавливается необходимое время облучения и режим работы.
    • Во время кварцевания у входа в помещение включается табло с надписью «Не входить». После завершения сеанса световое табло отключается.

    Возможно кварцевание комнат и в присутствии человека, если используются закрытые ультрафиолетовые облучатели – рециркуляторы. В этом случае воздух дезинфицируется внутри прибора, попадая туда через вентиляционный проход. После обеззараживания воздух вновь отправляется в комнату.

    Для дезинфекции медицинских инструментов, столовых приборов, посуды, детских игрушек и прочих предметов применяются специальные шкафы. Внутри установлены решетчатые полки. Такая конструкция позволяет обеспечить облучение обрабатываемых предметов ультрафиолетом со всех сторон.

    Перед применением кварцевателя в доме, проконсультируйтесь с семейным доктором. Существует ряд болезней, при которых кварцевое дезинфицирование воздуха запрещается.

    Вариант исполнения бытовой кварцевой лампык содержанию Меры предосторожности

    При применении кварцевой лампы соблюдаются следующие меры предосторожности:

    • Использование защитных очков. Они защитят глаза от ожога.
    • Запрещается смотреть на работающую лампу, прикасаться к нагревающимся поверхностям прибора.
    • Нельзя сидеть рядом с работающей лампочкой.
    • Запрещается загорать под бактерицидными ультрафиолетовыми лампами.
    • Не допускается попадание излучения на открытые участки кожи – это приводит к ожогам, опасным кожным заболеваниям, в том числе и к раку.
    • Не проводите дезинфекцию комнаты, если в доме есть больной человек с высокой температурой тела.
    • Соблюдайте пожарную безопасность при применении приборов.
    • Если после кварцевания чувствуется специфический запах озона, обязательно проветривайте помещение.

    В домашних условиях кварцевые облучатели используйте с повышенной осторожностью. Ультрафиолетовое излучение может погубить не только вредных микробов, но и клетки организма человека. Не забывайте своевременно выполнять замену ламп.

    В случае неэффективного обеззараживания воздуха лампой низкого качества, а также в случае ее разбития из-за ртути внутри или поломки, риск распространения вредоносных бактерий увеличивается. Эта ситуация недопустима. Поэтому при определении исправности прибора пользователя должны насторожить следующие аспекты:

    • Прибор не включается.
    • Нарушена работа таймера – лампа не выключается вовремя.
    • Устройство мигает.
    • Концы лампы потемнели.
    • Рядом с прибором чувствуется неприятный запах, будто что-то горит.
    • При работе устройство издает шум.

    Компактный прибор для домашнего использования

    Как поступать с неисправным прибором?

    Если возникает подозрение о неисправности аппарата, сразу отключайте его от электропитания. Не пытайтесь самостоятельно чинить лампу и не вскрывайте корпус аппарата. Если прибор находится на гарантии, отвезите его в сервисный центр. Если гарантийный срок истек, найдите специалиста по ремонту кварцевых ламп.

    Если лампа случайно разбилась, то в помещении уже будут не только пары, но и маленькие капельки ртути. Если это случилось, то потребуется провести демеркуризацию комнаты.

    Кварцевая лампа: вред и польза

    Польза ультрафиолетовой лампы для дезинфекции помещений неоспорима. А есть ли негативные стороны у этого прибора?

    В этом контексте можно назвать следующие нюансы. Потенциальный вред возможен, когда:

    • лампа применяется не по назначению;
    • не соблюдается инструкция и меры предосторожности;
    • имеются противопоказания по состоянию здоровья у членов семьи;
    • неправильно подобрана лампа.

    Производители предлагают приборы двух видов:

    • Открытые.
    • Закрытые.

    При применении первого варианта помещение освобождается от присутствия всех живых существ, включая цветы. Для бытовых условий эти аппараты слишком агрессивные. Они чаще применяются в лабораториях, поликлиниках, офисах.

    Нарушение правил безопасности чревато опасными последствиями для человеческого здоровья:

    • Ожогом глаз.
    • Ожогом кожи.
    • Меланомой – раком.

    Ожог кварцевой лампой

    Опасность представляют облучатели самодельного производства. Ведь неизвестно, насколько правильно человек соблюдал технологию изготовления, каково влияние такого устройства, не навредит ли его использование людям. При применении таких приборов нельзя находиться в комнате, где проходит обеззараживание. После выключения аппарата помещение проветривается не менее получаса.

    Важно! Следует помнить, что для человеческого организма чрезмерная дезинфекция жилого помещения вредна. Даже детский организм должен самостоятельно формировать свой иммунитет, справляться с теми или иными бактериями. Ребенок, выросший в стерильных условиях, попадая в садик или школу, начинает часто болеть.

    Но если в доме заводится плесень, кто-то из домочадцев заболевает инфекционной патологией, а за окном начинается сезон простуд, то здесь кварцевание будет очень полезным.

    Кварцевые лампы бывают двух видов:

    • Озоновые (открытые).
    • Безозоновые (закрытые).

    Аппараты первого типа применяются только в полном отсутствии живых существ в комнате. Они получили широкое применение в больницах, предприятиях общественного питания, лабораториях, учебных заведениях, офисах. В борьбе с патогенной флорой, вирусами и инфекциями они более действенны, чем закрытые устройства, но и более агрессивны.

    Отдельного внимания заслуживают комбинированные приборы, объединившие в себе достоинства открытых и закрытых приборов. С их помощью проводится прямое облучение пространства (когда включается открытая лампа) и рассеянное (когда работает экранированное устройство). Лампы для прямого и отраженного облучения имеют раздельные выключатели и могут работать независимо друг от друга.

    Что нужно учитывать при выборе?

    Выбирая кварцевый облучатель, учитывайте мощность лампы и размер помещения:

    • Лампы 15 Вт подходят для комнат с площадью 15–35 квадратных метров.
    • Приборы от 36 Вт предназначены для помещений от 40 квадратных метров.

    Если вы собираетесь проводить дезинфекцию внутри закрытых пространств: в холодильнике, шкафу, ящике с медикаментами, то обращайте внимание на размеры лампы. Для этого лучше всего подойдет компактная модель. Громоздкие устройства неудобно переносить и применять в таких условиях.

    Также учитывается конструкция и способ установки лампы:

    • Настенные.
    • Потолочные.
    • Мобильные или переносные.
    • Настенно-потолочные.

    При покупке лампы отдавайте предпочтение проверенным производителям. Не приобретайте устройства на рынке у уличных продавцов, которые даже не предоставляют гарантию на свои товары.

    Подводя итоги, нужно отметить, что бактерицидные приборы используются для дезинфекции поверхностей и воздуха в помещениях. Они стали действенным средством для обеззараживания питьевой воды, стерилизации предметов и инструментов. Правильно подобранная лампа способна нейтрализовать вирусы, возбудителей инфекций, грибки, споры и плесень, предотвратив их размножение. Чтобы работа такого прибора не навредила здоровью человека, важно соблюдать инструкцию и меры предосторожности.

    Солнце дарит жизнь нашей планете и дарит море ультрафиолета для красоты и здоровья человечества. Отмечено, что люди проживающие в странах, где больше естественного света, обусловленного местоположением и климатом, более счастливы по сравнению, например с северными странами, где много месяцев в году может быть непогода и пасмурность.

    Совсем недавно по историческим меркам, человек стал проводить огромное количество времени в помещениях, результатом чего стало недополучение солнечного тепла, недополучение ультрафиолетовых лучей. Городские жители редко бывают на свежем воздухе, но прогресс не стоит на месте и на возникающие трудности, отвечает простыми техническими решениями.

    Ультрафиолетовая лампа - это прибор, излучающий в диапазоне невидимый глазу, в промежутке между рентгеновскими и фиолетовым цветом спектра.

    Ультрафиолетовая лампа: польза и вред

    Излучение лампы или пребывание на солнышке, является необходимым условием здоровья как человека, так животных и растений, мало существ, населяющих нашу планету, может обходиться без этого компонента полностью.

    УФ лампа, заменяя собой естественное освещение, способствует выработке витамина D, дефицит которого, как известно, приводит к такому заболеванию, как рахит. Однако, витамин D известен еще одним немаловажным свойством - он способствует усвоению кальция организмом, а кальций в свою очередь, один из самых основных элементов функционирования и роста многих тканей для человека и даже является защитником от онкологических заболеваний.

    Ультрафиолетовое излучение помогает избавится от патогенных организмов, в достатке окружающих всех нас, причем начиная от обычных возбудителей простуды, до более серьезных «товарищей», вроде палочки Коха. Палочка Коха - возбудитель туберкулеза, рассадником которого являются места заключения, где плохо организовано не только проветривание, но и куда не проникает даже лучик света.

    Благотворное воздействие УФ можно наблюдать на коже - бактерицидное и подсушивающее действие, которое помогает быстрее и эффективнее справится со многими кожными проблемами. Типичным примером являются прыщи, грибки и дерматиты.

    Как уже говорилось, ультрафиолетовые лучи, поднимают настроение, препятствуют депрессии, заряжают оптимизмом.

    Не стоит ждать немедленного эффекта. Полезное действие имеет форму накопительную и до первых, заметных глазу положительных изменений могут пройти недели и месяцы.

    Вред ультрафиолетовой лампы

    Все хорошо в меру. Если использованием подобной лампы не злоупотреблять, следовать инструкции, то проблем не бывает. При неумелом применении прибора, могут возникнуть довольно серьезные последствия: ожоги (глаз и кожи), обострение сердечных заболеваний. Можно спровоцировать рост раковых клеток эпидермиса - рака кожи. Отметим, что продолжительные солнечные ванны, тоже имеют данные побочные эффекты, поэтому, сама по себе лампа не вредна, вредность появляется только вкупе с человеческим фактором.

    Как пользоваться ультрафиолетовой лампой?

    Главным образом, внимательно прочитав инструкцию и четко следовать ее рекомендациям, особенно тщательно соблюдая параметры безопасного использования.

    Как выбрать ультрафиолетовую лампу?

    Если поставлен вопрос, какую лампу купить, ультрафиолетовую или кварцевую (как вид: домашний солярий), то следует учитывать, что последние можно использовать только после разрешения врача. Выбор должен основываться на нужном полезном действии, например, для профилактической функции, следует найти прибор излучающий 280 – 410 нм.

    Остальное в выборе принадлежит качественным показателям, возможностям приобретателя и доверию марки производителя.

    Главная » Польза и вред » Кварцевая лампа вред и польза

    Польза и вред домашнего кварцевания

    Кварцевание – процесс обработки воздуха ультрафиолетовыми лучами для уничтожения бактерий с вирусами и микробами. Бактерицидная обработка помещения и обогащение воздуха озоном сделали процесс актуальным в холодный сезон. Искусственное кварцевание не заменяет солнечный свет, но дает возможность укрепить организм, повысить иммунитет, обеспечить выработку витамина D с биологически активными веществами, компенсировать солнечный свет.

    Польза кварцевания

    Кварцевые лампы применяются для общего и местного облучения. Долгое время их использовали для внутриполостной обработки и обеззараживания бытовых помещений. Необходимо обеззараживать помещения не только в больницах и лабораториях, но и дома. Домашнее кварцевание используется для обработки детских комнат.

    Прежде чем использовать кварцевание дома, выясните, какова же польза и вред от процедуры. Положительные изменения от кварцевых ламп обеспечиваются антибактерицидным эффектом. Польза от кварцевания следующая:

    1. Профилактика простуды с гриппом. При наличии заразившегося человека, кварцевание снизит опасность дальнейшего заражения членов семьи.
    2. Облегчается состояние при хроническом бронхите, аденоидах и насморке затяжного типа, потому что лампа убивает бактерии.
    3. Лечение отита или воспаления уха. Является быстрым и простым способом.
    4. Лечение кожных заболеваний, от псориаза, экзем, сыпей до акне.
    5. Зубная боль и стоматит эффективно лечатся домашним кварцеванием.
    6. Облегчение болей в суставах и остеохондрозе при воспалительных процессах.
    7. Профилактика рахита. Лампу полезно использовать в семьях с детьми.
    8. Лечение воспалительных процессов.

    При восстановлении после серьезных операций используют кварцевание для профилактики.

    В том, что кварцевание помещения оказывает положительные эффекты, нет ничего удивительного. Это связано с качествами ультрафиолетовых лучей. Периодически включая кварцевую лампу, воздух становится стерильным, потому что в нем отсутствуют вредные микроорганизмы.

    Вред кварцевания

    Перед приобретением и использованием лампы узнайте, какой вред приносит кварцевание для человека.

    Кварцевание может принести вред из-за неправильного использования прибора. Современные варианты можно включать даже при наличии жильцов в помещении. Внимательно читайте инструкцию перед использованием прибора.

    Лампа нанесет вред, если члены семьи страдают:

    1. Индивидуальной непереносимостью . Применяйте лампу осторожно.
    2. Опухолями . Использование кварцевой лампы может привести к ускоренному образованию опухолей.
    3. Повышенным давлением . Если вы страдаете проблемами сосудов, то не применяйте кварцевание дома – вред будет больше, чем польза.

    Для максимальной безопасности процедуры проконсультируйтесь с врачом. После заключения об отсутствии противопоказаний использования домашнего кварцевания, смело начинайте эксплуатацию прибора. Пользы от процедуры много, а потенциальный вред может не появиться.

    Как выбрать лампы

    Выбирая лампу, помните о разнообразии конструкций и вариантов, выпускаемых разными заводами. Рассмотрите несколько вариантов, сравните, а затем сделайте выбор.

    Лампы для кварцевания бывают двух типов – открытые и закрытые. Использование первого типа возможно только при отсутствии живых организмов в комнате, включая цветы. Такие лампы для кварцевания помещений используют в больницах, офисах и лабораториях.

    В условиях квартиры предпочтительнее пользоваться универсальными закрытыми кварцевыми лампами.

    Характеристики прибора:

    • универсальность;
    • закрытый тип;
    • компактный размер.

    Прибор внешне выглядит как сооружение с тубусами. Основное предназначение – дезинфекция комнат или внутриполостное облучение.

    Когда вы приобретаете лампу для домашнего кварцевания, проверяйте каждый тубус на целостность и полную комплектацию.

    Как проводится кварцевание

    Используйте защитные очки при кварцевании, чтобы обезопасить свои глаза от воздействия лучей. Прикосновения к поверхности лампы недопустимы. При случайных прикосновениях, обработайте место спиртовыми растворами.

    В инструкции к лампе указано точное время для домашнего кварцевания. Первые разы должны проходить при минимальных параметрах, для проверки индивидуальной переносимости к ультрафиолету.

    При проведении кварцевания в домашних условиях помните, что:

    • нельзя обеззараживать жилое помещение, если есть больной с повышенной температурой тела;
    • при сухой коже обязательна консультация со специалистом перед процедурой;
    • запрещено пользоваться кварцевыми лампами как средством для загара;
    • нельзя оставлять в комнате на время кварцевания домашних животных и растений;
    • нужно соблюдать пожарную безопасность в доме при работе лампы для кварцевания.

    При грамотном соблюдении правил эксплуатации и предписаний врача, в полной мере ощутите полезное влияние кварцевальной лампы на воздух вашей квартиры и улучшение самочувствия.

    polzavred.ru>

    Кварцевые лампы для дома – польза или вред

    Использование кварцевых ламп

    Не секрет, что воздух, которым мы дышим, в некотором роде предопределяет состояние нашего организма. Если мы с вами вдыхаем пыль, сотни бактерий – не стоит удивляться тому, что чувствуем мы себя плохо. Но, если избавиться от пыли можно с помощью влажной уборки и отказа от ковров (узнайте, откуда берётся пыль в доме), и предметов, которые эту пыль собирают, то вот очистить воздух от бактерий, вирусов и микробов можно с помощью кварцевой лампы для дома.

    О пользе и вреде кварцевания, о том, как выбрать кварцевую лампу для дома и как правильно кварцевать помещение – обо всём этом мы расскажем уже прямо сейчас…

    Для чего нужна кварцевая лампа

    Кварцевая лампа – особая лампа, с помощью которой осуществляется процесс кварцевания, в результате которого воздух обрабатывается ультрафиолетовыми лучами, и происходит уничтожение вирусов, бактерий и микробов. К тому же, в ходе такой бактерицидной обработки воздуха, тот обогащается озоном, это очень полезно для холодного времени года. Однако, не стоит думать что благодаря кварцевым лампам вы сумеете заменить солнечный свет. Этого не произойдет. Но, вот укрепить свой организм, повысить его защитные силы, а также обеспечить процессы выработки витамина Д и биологически активных веществ, и хоть как-то компенсировать недостаток солнечного света – с этими задачами кварцевая лампа справится на «отлично».

    При этом, вы можете использовать кварцевую лампу, как для обеспечения точечного облучения, так и для общего.

    Наверняка, те, кто хотя бы однажды лежал в больнице, вспомнят о том, что там в распорядке дня было указано время, в период которого кварцевали палаты.

    Но, обеззараживать воздух нужно не только в больнице, но и в наших с вами домах, особенно - в детских комнатах.

    Польза кварцевания

    Польза от использования кварцевых ламп

    Учитывая то, что медицинские учреждения активно используют кварцевые лампы для кварцевания палат и помещений с повышенной стерильностью, можно предположить, что эта процедура не просто необходима, но и полезна. Это действительно так. Сегодня специалисты составили целый список полезных аспектов от кварцевания, и Мир без Вреда предлагает вам ознакомиться с ним.

    Так, кварцевание полезно будет при и для:

    • Проведения профилактики простудных вирусных заболеваний. Если кто-то из членов семьи уже заболел, то регулярное кварцевание снизит риск заразиться другим членам семьи.
    • Облегчения состояния при таких заболеваниях, как хронический бронхит, аденоиды, насморк хронического характера, в виду того, что кварцевые лампы будут убивать бактерий, способствующих развитию заболевания.
    • Лечения заболеваний уха, в частности отита.
    • Лечения стоматита и зубной боли.
    • При воспалительных процессах при остеохондрозе, а также для облегчения болезненных ощущений в суставах.
    • Для профилактики рахита в случае с новорожденными детьми.
    • Лечения заболеваний воспалительного характера.
    • В период реабилитации и восстановления после серьёзных заболеваний.

    Учитывая качество ультрафиолетовых лучей, и спектр их воздействия, периодическое включение кварцевых ламп и кварцевание помещения с их помощью поможет очистить воздух и сделать его стерильным, избавит вас от присутствия в нём вредных микроорганизмов, являющихся возбудителями опасных заболеваний.

    Вред кварцевых ламп

    Соблюдайте технику безопасности при кварцевании

    Однако, в неумелых руках, кварцевые лампы, да и само кварцевание, как профилактическая процедура, могут причинить больше вреда, чем пользы. Прежде всего, это касается ситуаций, когда прибор – кварцевая лампа – используется не по назначению, и без соблюдения рекомендаций в инструкции. В частности, если в ней сказано, что кварцевать помещение, когда в нём находятся люди – не стоит, игнорировать эту рекомендацию будет не уместно.

    Также, у некоторых людей может наблюдаться индивидуальная непереносимость кварцевания. Так, если даже в инструкции указано, что вы можете находиться в помещении, когда оно кварцуется, но при этом вы почувствовали себя плохо – не стоит испытывать судьбу, лучше выйти из комнаты на время её кварцевания.

    Наличие новообразований, как злокачественного, так и доброкачественного характера, в случае облучения кварцевой лампой может привести к интенсивному росту опухолей. Поэтому, если вам диагностирована опухоль или киста, находиться в помещении, когда оно кварцуется – вам категорически запрещается.

    Людям, страдающим повышенным артериальным давлением также стоит быть крайне осторожными при использовании кварцевых ламп. Аналогичное можно сказать и про больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

    Только убедившись в том, что у вас нет прямых противопоказаний к использованию кварцевых ламп, изучив инструкцию к ним, и посоветовавшись по этому поводу со своим лечащим врачом, вы можете приступать к процедуре кварцевания, не переживая о том, что для вас она может быть вредной.

    Как выбрать кварцевую лампу для дома

    Если у вас нет противопоказаний для использования кварцевых ламп, и вы заинтересованы в том, чтобы вы и ваши близкие реже болели, вам стоит подумать о том, чтобы приобрести для дома свою кварцевую лампу.

    Виды кварцевых ламп

    Сегодня есть достаточно вариантов, они отличаются своим внешним видом, но в общем можно их разделить на 2 основных типа. Кварцевые лампы могут быть открытыми и закрытыми.

    Открытые кварцевые лампы можно использовать только, когда в помещении нет живых организмов, домашних животных и комнатных растений. Как правило, такие лампы для кварцевания уместно будет устанавливать в больничных палатах, в офисах, или в лабораториях, где можно будет включать их на период, пока отсутствует весь персонал.

    А вот для домашнего использования лучше подойдут кварцевые лампы закрытого типа. Их можно использовать даже если вы не планируете покидать комнату. Вреда от кварцевания вы с ними не получите.

    На что ещё обратить внимание при выборе кварцевой лампы для дома

    Также, обращайте внимание на универсальность таких кварцевых ламп, их размер, а также для чего они предназначены. Остановив свой выбор на конкретной модели, внимательно изучите её характеристики, прочтите инструкцию, и только убедившись, что все детали лампы на месте, и кварцевая лампа полностью ими укомплектована, оформляйте покупку.

    Как правильно кварцевать помещение

    • Для того, чтобы использование кварцевых ламп принесло вам пользу, соблюдайте рекомендации из инструкции к таким лампам, а также не забывайте, что даже если у вас лампы закрытого типа, для того, чтобы защитить свои глаза от воздействия кварцевых лучей, вам понадобятся специальные очки.
    • Избегайте неосторожных прикосновений к поверхности нагретой лампы, так как это может стать причиной сильного ожога, если же вы всё-таки были не осторожны – аккуратно обработайте место соприкосновения с лампой.
    • Для того, чтобы убедиться в том, что вы не страдаете индивидуальной непереносимостью кварцевания, первые сеансы кварцевания должны быть при минимальных параметрах и не длительными по времени для того, чтобы вы могли установить, что нормально переносите ультрафиолет. В дальнейшем, придерживайтесь рекомендуемых сроков кварцевания.
    • Если в помещении находится человек с высокой температурой, то кварцевать комнату, пока в ней находится больной – не стоит.
    • Ультрафиолетовые лучи кварцевой лампы обладают свойством подсушивать кожу, да и воздух в помещении после их использования – сухой. Позаботьтесь о состоянии своей кожи, специально питая и увлажняя её, а также о дополнительном увлажнении воздуха, если это необходимо.
    • А, теперь, внимание, кварцевая лампа – это не мини солярий, с её помощью пытаться получить ровный шоколадный загар, который вы сохраните надолго – не стоит. Подробнее о вреде солярия и о том, как сохранить загар.
    • Не оставляйте наедине с работающими кварцевыми лампами маленьких детей, животных и растения.
    • При работе кварцевой лампы не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности.

    Видео о кварцевых лампах для дома

    Сегодня мы с вами говорили о кварцевых лампах для дома, об их пользе и вреде, о том, как правильно выбирать такие лампы, и как с их помощью кварцевать помещение.

    Нам будет интересно узнать ваше мнение по поводу пользы и вреда кварцевых ламп. Используете ли вы их для обеззараживания помещений и воздуха в доме?

    Шевцова Ольга, Мир без Вреда


    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.

    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

    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.

    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.

    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.