크랜필드 대학의 연구는 병원및 장기 요양 시설과 같은 밀폐된 환경에서 에어로졸화 된 COVID-19를 죽일 수있는 새로운 솔루션의 길을 열어줍니다.
전산 모델링은 저용량 극자외선 C(UVC) 조명을 실내 공기를 소독하는 데 사용할 수 있으며, 방내 환기에 비해 소독율이 50~85% 증가하는 것으로 나타났습니다.
수십 년 동안 미생물을 죽이는 데 사용되었지만 인간에게 매우 유해하여 백내장이나 피부암을 유발할 수 있다는 전형적인 UVC와달리, 증거는 극UVC가 사람 주변에서 사용하기에 안전하다는 것을 보여주었습니다.
크랜필드 대학 신재생 에너지 시스템 센터의 해양 신재생 에너지 시스템 강사인 Liang Yang 박사는 "사회적으로 거리가 불가능할 수 있는 실내 환경에서는 호흡을 통해 방출된 에어로졸화 된 코로나바이러스가 질병이 확산될 가능성을 증가시킵니다. 감염 통제는 많은 국가에서 공급이 부족한 개인 위생 및 개인 보호 장비의 정확한 사용에 초점을 맞추고 있습니다. 이 연구는 광범위한 UVC 조명이 SARS-CoV-2 전송을 완화하는 대안적이고 안전하며 저렴한 방법을 제공할 수 있음을 보여주었습니다.
"통풍이 잘 되지 않는 공간에서 극한 UVC 조명이 전송방지에 N95 마스크만큼 효과적일 수 있다는 것을 발견했습니다. 상세하고 정확한 전산 유체 역학 모델링을 통해 병원균의 공중 전염을 추적하고 제거할 수 있었습니다."
이 연구는 런던 퀸 메리 대학의 앤드류 뷰찬 박사와 캐나다 온타리오 공과 대학의 커크 앳킨슨 박사와 협력하여 수행되었습니다.
커크 앳킨슨 박사는 "극UVC 전구를 표준 조명기구에 나사로 고정할 수 있다고 상상해 보십시오. 조명을 켜면 방에 있는 모든 사람들에게 공기를 소독할 수 있습니다. 이것이 우리가 목표로 하는 것입니다. 산업과 정부가 환기 인프라에 많은 투자를 하고 있지만 바이러스가 죽지 않으면 환기 자체가 혼합된 효과가 있습니다. 광범위한 UVC는 구현하기가 훨씬 저렴합니다."
UVC 광은 가시광선보다 파장이 짧은 3가지 전자기 방사선 중 하나의 하위 유형입니다. 100~280나노미터(nm)에서 UVC는 UVA 및 UVB보다 파장이 짧습니다. 인간안전 극UVC는 207~222nm 범위에 속하며 특수 전구와 램프에 의해 생산되어 병원균을 소독하는 데 사용할 수 있습니다.
파장 UVC보다 더 쉽게 상호 작용하는 독특한 특성을 가지고 있기 때문에 Far-UVC는 안전하지만 살아있는 인간 세포에 도달 할 만큼 에너지가 부족합니다.
방사선 수송 및 유체 역학 모델은 병원과 장기 요양 시설에서 발견되는 일반적인 환경을 대표하는 3미터 3미터 에어컨 1인용 개인실 내소독율을 정량화하기 위한 연구의 일환으로 개발되었습니다.
연구원은 지금 추가 조사를 위한 자금조달의 새로운 근원을 밝히고 서비스에 있는 far-UVC 빛을 촉진하기 위하여 필요한 미해결 문제점을 다루기 위하여 기대하고 있습니다.





