
UVC를 올바르게 사용하는 방법(그리고 정확도가 왜 중요한지)
UVC를 이용해 세균을 죽이는 데 있어서는, 효과적인 작용이 일어나는 매우 좁은 범위가 있습니다. 우리는 실험실에서 오직 하나의 특정 파장인 253.7nm에만 집중합니다. 바로 그 지점이 세균의 DNA와 RNA를 분해하는 최적의 파장입니다. 만약 몇 나노미터만 잘못되어도, 그건 마치 아무런 효과가 없는 전구를 켜는 것과 같습니다. 우리는 추측에 의존하지 않고, 분광계를 사용하여 모든 제품이 정확하게 그 파장을 내도록 합니다.
물리학적 원리
253.7nm의 균일한 파장을 얻는 것은 쉽지 않습니다. 수은 기체의 압력과 석영 소재의 순도도 매우 중요합니다. 일반적인 유리는 UVC를 차단하기 때문에 사용할 수 없습니다. 그래서 우리는 높은 투과율을 가진 합성 석영을 사용합니다. 이를 통해 방사선이 에너지를 흡수하지 않고 그대로 통과할 수 있습니다. 또한 전극에도 많은 신경을 씁니다. 램프가 너무 빨리 고장나는 것을 원하지 않기 때문에, 오랫동안 안정적으로 전력을 공급할 수 있도록 설계됩니다.
안전성 확보
솔직히 말해서, UVC는 위험합니다. 주의하지 않으면 피부에 화상을 입히거나 눈을 손상시킬 수 있습니다. 이를 마치 거실의 조명처럼 대해서는 안 됩니다. 우리는 램프의 내부 구조를 잘 설계하여 아무것도 밖으로 새어나오지 않도록 합니다. 알루미늄 반사판을 사용하는 이유는, 지속적인 자외선에 노출되어도 변형되지 않기 때문입니다. 또한 장애 시 대응할 수 있는 안전 장치도 마련되어 있습니다. 만약 캐비닛 문이 열리면 즉시 전력이 차단됩니다. 지연이나 “거의”라는 상황은 없습니다. 그리고 오존 문제도 있습니다. 일부 램프는 185nm의 파장을 내는데, 이 경우 산소가 오존으로 변합니다. 만약 그런 파장이 필요 없다면, 오존이 발생하지 않는 석영을 사용합니다. 그게 전부입니다.
알아야 할 타협점들
고출력 램프의 단점은, 방을 더 빠르게 소독할 수는 있지만, 램프 자체가 매우 뜨거워진다는 것입니다. 고출력 램프를 작은 공간에 넣으면, 소켓에 열 스트레스가 가해집니다. 공기 순환과 열 배출 방식을 잘 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 램프가 과열될 수 있습니다. 일부 사람들은 더 강력한 소독 효과를 얻기 위해 램프를 과부하시키려 합니다. 하지만 그러면 램프의 수명이 줄어듭니다.