Способ проверки работоспособности бактерицидных ламп и устройство для его осуществления
Использование: в медицине, в бактериологическом контроле, в частности для проверки работоспособности бактерицидных ламп. Способ проверки работоспособности бактерицидных ламп по результатам бактериологического контроля заключается в том, что измерения производят на фиксированном расстоянии от бактерицидной лампы, ее ультрафиолетовое излучение длиной волны 253,7 нм и сравнивают полученные данные с ультрафиолетовым излучением в том же диапазоне длин волн двух других ламп, одна из которых работоспособна, а другая неработоспособна. Устройство для проверки работоспособности бактерицидных ламп содержит мостовую резисторную схему, в одно из плеч которой включен фотоприемник, дифференциальный усилитель, включенный в диагональ мостовой резисторной схемы, индикатор, резистор установки нуля, резистор установки конца шкалы, переключатель, приспособление для перемещения фотоприемника. 2 с. п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в медицине, в бактериологическом контроле, в частности для проверки работоспособности бактерицидных ламп.
Известен способ контроля работоспособности бактерицидных ламп по времени их наработки до среднего срока службы. Однако такой способ несовершенен и не дает объективной оценки при разбраковке ламп. Наиболее близким к предлагаемому является способ проверки работоспособности бактерицидных ламп, основанный на бактериологическом контроле пробы воздуха, взятого после облучения бактерицидной лампой заданного количества воздуха за фиксированный промежуток времени. Для реализации способа используют помещение заданного объема, в котором устанавливают контролируемую бактерицидную лампу, измеритель времени, аппарат Кротова для забора пробы воздуха и чашки Петри для определения роста числа колоний. Наиболее близким к предлагаемому является устройство для контроля световых потоков от источников излучения, содержащее фотоприемник, включенный в одно из плеч измерительного моста, и дифференциальный усилитель, включенный в диагональ измерительного моста, источник тока и показывающий прибор. Однако само по себе измерение световых потоков от бактерицидных ламп не дает информации об их работоспособности, поскольку и неработоспособные лампы "светят", т.е. дают световые потоки. Недостатком известного способа является низкая производительность, исключающая возможность оперативного контроля работоспособности бактерицидных ламп. Бактериологический контроль занимает боле двух суток. Целью изобретения является повышение производительности и оперативности проверки работоспособности бактерицидных ламп. Цель достигается тем, что измеряют на фиксированном расстоянии от бактерицидной лампы ее ультрафиолетовое излучение в диапазоне длин с максимумом 253,7 нм и сравнивают его с ультрафиолетовыми излучениями в том же диапазоне длин волн с тем же максимумом двух других ламп, одна из которых по результатам бактериологического контроля признана работоспособной, а другая неработоспособной, при этом работоспособную бактерицидную лампу выбирают из группы ламп с наименьшим ультрафиолетовым излучением, а неработоспособную лампу из группы ламп с наибольшим ультрафиолетовым излучением. Ультрафиолетовый диапазон выбран с учетом того факта, что максимум бактерицидного действия лучистой энергии близок к длине волны 253,7 нм. Выбор работоспособной лампы из группы ламп, прошедших бактерицидный контроль, с наименьшим излучением и неработоспособной лампы из группы ламп, не прошедших бактерицидный контроль, с наибольшим излучением производится с целью уменьшения зоны неопределенности контроля. Лампы, попадающие в зону неопределенности, подлежат дополнительному бактериологическому контролю или по договоренности относятся, например, к неработоспособным. В устройстве цель достигается тем, что оно дополнительно содержит цепи электрической калибровки нуля и конца шкалы, линейный измеритель с фиксатором расстояния фотоприемника до бактерицидной лампы, при этом фотоприемник выбирают с максимальной чувствительностью на волне, близкой к длине волны 253,7 нм, а шкалу показывающего прибора устанавливают откалиброванной по ультрафиолетовым излучениям бактерицидных ламп, одна из которых по результатам бактерицидного контроля признана неработоспособной, а другая работоспособной. На фиг.1 приведена принципиальная электрическая схема предлагаемого устройства; на фиг.2 предлагаемый прибор. Фотодатчик
Формула изобретения
1. Способ проверки работоспособности бактерицидных ламп по результатам бактериологического контроля пробы воздуха, взятой после облучения проверяемой лампой заданного объема воздуха в течение заданного интервала времени, отличающийся тем, что предварительно из числа проверяемых ламп формируют статистически представительную выборку, осуществляют проверку работоспособности каждой лампы из числа входящих в выборку бактериологического контроля пробы воздуха, взятой после облучения проверяемой лампой заданного объема воздуха в течение заданного интервала времени, после чего выбирают из числа ламп, признанных работоспособными, лампу с наименьшим значением интенсивности излучения на длине волны 253,7 нм Jmin р, а из числа ламп, признанных неработоспособными, выбирают лампу с наибольшим значением интенсивности излучения на той же длине волны Jmax н, измеряют значение интенсивности излучения проверяемой лампы на указанной длине волны Jпр, относят проверяемую лампу к работоспособным при выполнении соотношения Jпр

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2