Инструкция кварцевания классов в школе

Обновлено: 04.07.2024

Пандемия COVID 19 неустанно гуляет по миру, желая поймать в свои сети как можно больше людей. С ней можно легко столкнуться в окружении толпы, в транспорте, дома, а учитывая возобновление работы многих предприятий, то заразиться можно и среди коллег. При этом перед руководителями организаций логически встает вопрос: как максимально обезопасить себя и своих сотрудников от воздействия вируса, и какие средства при этом использовать.

Одним из средств уничтожения коронавируса является кварцевание помещений, для чего нужно составить специальный график, образец которого можно скачать ниже.

Проведение кварцевания помещений при коронавирусе

Несмотря на регулярную дезинфекцию, проветривания, обеззараживания поверхностей, наиболее подверженных скоплению вирусных бактерий, обработки рук антисептиком, многие организации все же обеспокоены возможностью распространения вируса в закрытых помещениях воздушно-капельным путем.

Согласно последним исследованиям, вирус может жить на поверхности вне живого организма от пары часов до нескольких дней, и часто передается по воздуху.

В этом случае, одним из самых эффективных методов, способным снизить риск распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников, является кварцевание.

Производится оно при помощи специальных ламп, которые, излучая ультрафиолетовые лучи, убивают вирусы, грибки и бактерии, воздействуя на их клеточную структуру. При этом помещение полностью обеззараживается, бактерии умирают не только в воздухе, но и на поверхностях предметов. Это предотвращает распространение вируса на рабочих местах.

Нужно ли составлять график?

С целью профилактики и обеззараживания помещения в период коронавируса, работодателю рекомендуется регулярно проводить кварцевание, которое должно происходить строго по графику.

С помощью ультрафиолетового излучения обработка будет производиться своевременно и незамедлительно.

График позволит точно соблюдать периодичность кварцевания, своевременно обеззараживать воздух и предотвращать скопление коронавируса. Лица, ответственные за данную меру профилактики ковид 19, при проведении процедуры будут ориентироваться на данный график и руководствоваться им.

Режим кварцевания помещения в период распространения коронавируса, в первую очередь, рекомендуется соблюдать в больницах, детских садах, школах, и других общественных организациях, где наблюдается большое скопление людей.

В кафе, ресторанах, офисах, и тому подобных заведениях, также все чаще можно встретить подобную дезинфекцию. Многие покупают кварцевые или бактерицидные лампы, чтобы проводить кварцевание у себя дома.

Для более тщательного учет рекомендуется вести специальный журнал учета кварцевания помещений, куда вносится соответствующая запись.

Правила составления

График должен быть разработан с учетом специфики деятельности организации. Может быть составлен в любом удобном и наглядном виде. Поместить его лучше на видном месте, на стене, двери, стенде, чтобы информация в нем была доступна для работников, находящихся в помещении.

Чтобы данный документ выполнял свою функцию, в нем нужно указать:

  • время проведения кварцевания;
  • длительность процедуры;
  • дату;
  • тип помещения.

Возможно добавить в график строку для постановки подписи ответственного лица, который будет ее ставить после каждой проведенной процедуры, подтверждая выполнение данной обязанности.

Выводы

После кварцевания лампами открытого типа в помещении стоит характерный запах, что свидетельствует о присутствии озона. Его концентрация в воздухе не должна превышать определенного уровня. Поэтому процедура требует последующего тщательного проветривания и строгого соблюдения норм использования: время непрерывной работы не более 30 минут, последующий перерыв не менее четверти часа.

Этого времени достаточно для уничтожения коронавируса.

Обработку кварцевыми лампами открытого типа рекомендуется проводить два раза в день – утром и вечером.

Перед установкой ламп также следует подробно ознакомиться с инструкцией. Важно соблюдать условия эксплуатации, быть бдительным и осторожным, во избежание ожогов и других негативных последствий.

Безусловно, COVID-19 для всех стал неожиданностью, особенно для предприятий, которым спешно пришлось уйти на карантин. Несмотря на то, что многие организации вновь потом открылись, угроза повторного закрытия пока не миновала. Но во избежание этого, а также с целью скорейшей победы над коронавирусом, следует тщательное внимание уделять средствам самозащиты, регулярно проводить дезинфекцию помещений и кварцевание.

Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения
для обеззараживания воздуха в помещениях

Дата введения: с момента утверждения

1. РАЗРАБОТАНО: НИИ дезинфектологии Минздрава России (М.Г.Шандала, Е.М.Абрамова, Н.Ф.Соколова, В.Г.Юзбашев); НИИ медицины труда РАМН (Ю.П.Пальцев); Центром госсанэпиднадзора в г.Москве (Т.В.Иванцова, А.В.Цирулин); НИИ "Зенит" (А.Л.Вассерман); ВНИИ Медицинского приборостроения (Р.Г.Лаврова).

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 04.03.04.

3. ВВЕДЕНО ВЗАМЕН руководства Р 3.1.683-98. "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях".

1. Область применения

Настоящее руководство предназначено для специалистов органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы и лечебно-профилактических организаций, а также может быть использовано эксплуатационными службами организаций, применяющих ультрафиолетовое бактерицидное излучение для обеззараживания воздуха в помещениях; организациями, разрабатывающими и выпускающими ультрафиолетовые бактерицидные лампы и ультрафиолетовые бактерицидные облучатели, проектирующими ультрафиолетовые бактерицидные установки и осуществляющими их монтаж и другими.

2. Общие положения

2.1. Ультрафиолетовое бактерицидное облучение воздушной среды помещений осуществляют с помощью ультрафиолетовых бактерицидных установок. Оно является санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятием, направленным на снижение количества микроорганизмов и профилактику инфекционных заболеваний, и способствующим соблюдению санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений.

2.2. Ультрафиолетовые бактерицидные установки включают в себя либо ультрафиолетовый бактерицидный облучатель, либо группу ультрафиолетовых бактерицидных облучателей с ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, и применяются в помещениях для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней.

2.3. Ультрафиолетовые бактерицидные установки должны использоваться в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфекций: в лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных организациях и других помещениях с большим скоплением людей.

2.4. Использование ультрафиолетовых бактерицидных установок, в которых применяются ультрафиолетовые бактерицидные лампы, наряду с обеспечением надлежащих условий оздоровления среды обитания должно исключить возможность вредного воздействия на человека избыточного облучения, чрезмерной концентрации озона и паров ртути.

2.5. Проектная документация на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих организаций, цехов, участков, в которых предусмотрено использование ультрафиолетовых бактерицидных установок, должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение территориальных учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы.

2.6. Ввод в эксплуатацию ультрафиолетовых бактерицидных установок в лечебно-профилактических организациях должен производиться с участием специалистов территориальных учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы.

2.7. Разработка ультрафиолетовых бактерицидных ламп и облучателей должна проводиться в соответствии с ГОСТ Р 15.013-94 "Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия", ГОСТ Р 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия", ГОСТ Р 50267.0-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.025-76 "Изделия медицинской техники. Электробезопасность", а также Приказом Минздрава РФ от 15.08.01 N 325 с изменениями от 18.03.02 "Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции".

2.8. Работодатель обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию ультрафиолетовых бактерицидных установок и бактерицидных облучателей и выполнение требований настоящего руководства.

2.9. Контроль за выполнением требований настоящего руководства осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

3. Основные определения и термины

3.1. Бактерицидное излучение - электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона длин волн в интервале от 205 до 315 нм.

3.2. Бактерицидная облученность - поверхностная плотность падающего бактерицидного потока излучения (отношение бактерицидного потока к площади облучаемой поверхности).

Обозначение: , единица - ватт на метр квадратный (Вт/м).

3.3. Бактерицидная отдача лампы - коэффициент, характеризующий бактерицидную эффективность источника излучения (отношение бактерицидного потока к мощности лампы).

Обозначение: , единица - безразмерная.

3.4. Бактерицидный поток излучения (эффективный) - бактерицидная мощность излучения, оцениваемая по ее воздействию на микроорганизмы согласно относительной спектральной бактерицидной эффективности.

Обозначение: , единица - ватт (Вт).

3.5. Бактерицидная (антимикробная) эффективность - уровень или показатель снижения микробной обсемененности воздушной среды или на поверхности в результате воздействия ультрафиолетового излучения, выраженный в процентах как отношение числа погибших микроорганизмов () к их начальному числу до облучения ().

Обозначение: , единица - проценты.

3.6. Бактерицидное (антимикробное) действие ультрафиолетового излучения - гибель микроорганизмов под воздействием ультрафиолетового излучения.

3.7 Длительность эффективного облучения - время, в течение которого происходит процесс облучения объекта и достигается заданный уровень бактерицидной эффективности.

Обозначение: единица - секунда, минута, час (с, мин, ч).

3.8. Коэффициент использования бактерицидного потока ламп - коэффициент, полученный в результате экспериментальных исследований, относительное значение которого зависит от конструкции бактерицидного облучателя и способа его установки в помещении.

Обозначение: , единица - безразмерная.

3.9. Коэффициент полезного действия ультрафиолетового бактерицидного облучателя (КПД) - коэффициент, характеризующий эффективность использования облучателем бактерицидного потока установленных в нем ламп (отношение бактерицидного потока, излучаемого в пространство облучателем к суммарному бактерицидному потоку, установленных в нем ламп).

Обозначение: , единица - безразмерная.

3.10. Объемная бактерицидная доза (экспозиция) - объемная плотность бактерицидной энергии излучения (отношение энергии бактерицидного излучения к воздушному объему облучаемой среды).

Обозначение: , единица - джоуль на кубический метр (Дж/м).

3.11. Обеззараживание (деконтаминация) ультрафиолетовым излучением - умерщвление патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в воздушной среде или на поверхностях до определенного уровня.

3.12. Относительная спектральная бактерицидная эффективность ультрафиолетового излучения - относительная зависимость действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205-315 нм. При длине волны 265 нм максимальное значение спектральной бактерицидной эффективности равно единице.

3.13. Поверхностная бактерицидная доза (экспозиция) - поверхностная плотность бактерицидной энергии излучения (отношение энергии бактерицидного излучения к площади облучаемой поверхности).

Обозначение: *, единица - джоуль на квадратный метр (Дж/м).

* Обозначение соответствует оригиналу. См. табл.1. - Примечание "КОДЕКС".

3.14. Поток излучения - мощность энергетического или бактерицидного излучения.

Обозначение: , , единица - ватт (Вт).

3.15. Производительность ультрафиолетового бактерицидного облучателя - количественная оценка результативности использования облучателя, как средства для снижения микробной обсемененности воздушной среды (отношение объема воздушной среды ко времени облучения с целью достижения заданного уровня бактерицидной эффективности).

Обозначение: , единица - метр кубический в час (м/ч).

3.16. Пускорегулирующий аппарат (ПРА) - электротехническое устройство, обеспечивающее зажигание и необходимый электрический режим работы лампы при ее включении в питающую сеть.

3.17. Режим облучения - длительность и последовательность работы облучателей - это непрерывный режим (в течение всего рабочего дня или более) или повторно-кратковременный (чередование сеансов облучения и пауз).

3.18. Санитарно-показательный микроорганизм - микроорганизм, характеризующий микробное загрязнение объектов окружающей среды и отобранный для контроля эффективности обеззараживания.

3.19. Ультрафиолетовая бактерицидная лампа (далее - бактерицидная лампа) - искусственный источник излучения, в спектре которого имеется преимущественно ультрафиолетовое бактерицидное излучение в диапазоне длин волн 205-315 нм.

3.20 Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель (далее - бактерицидный облучатель) - электротехническое устройство, состоящее из бактерицидной лампы или ламп, пускорегулирующего аппарата, отражательной арматуры, деталей для крепления ламп и присоединения к питающей сети, а также элементов для подавления электромагнитных помех в радиочастотном диапазоне. Бактерицидные облучатели подразделяют на три группы - открытые, закрытые и комбинированные. У открытых облучателей прямой бактерицидный поток от ламп и отражателя (или без него) охватывает широкую зону в пространстве вплоть до телесного угла 4. У закрытых облучателей (рециркуляторов) бактерицидный поток от ламп, расположенных в небольшом замкнутом пространстве корпуса облучателя, не имеет выхода наружу. Комбинированные облучатели снабжены двумя бактерицидными лампами, разделенные экраном таким образом, чтобы поток от одной лампы направлялся наружу в нижнюю зону помещения, а от другой - в верхнюю. Лампы могут включаться вместе и по отдельности.

3.21. Ультрафиолетовая бактерицидная установка (далее - бактерицидная устновка) - группа бактерицидных облучателей или оборудованная бактерицидными лампами приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающие в помещении заданный уровень бактерицидной эффективности.

3.22. Условия обеззараживания помещения - обеззараживание в присутствии или отсутствии людей в помещении.

3.23. Энергия бактерицидного излучения - произведение бактерицидного потока излучения на время облучения.

Обозначение: , единица - джоуль (Дж).


3.24. Эффективные бактерицидные величины и единицы - система эффективных величин и единиц, построение которой базируется на учете относительной спектральной кривой бактерицидного действия, отражающей реакцию микроорганизмов к различным длинам волн ультрафиолетового излучения в диапазоне 205-315 нм, при =265 нм .

4. Оценка бактерицидного (антимикробного) действия ультрафиолетового излучения

Ультрафиолетовое излучение охватывает диапазон длин волн от 100 до 400 нм оптического спектра электромагнитных колебаний. По наиболее характерным реакциям, возникающим при взаимодействии ультрафиолетового излучения с биологическими приемниками, этот диапазон условно разбит на три поддиапазона: УФ-А (315-400 нм), УФ-В (280-315 нм), УФ-С (100-280 нм).

Кванты ультрафиолетового излучения не обладают достаточной энергией, чтобы вызвать ионизацию молекул кислорода, т.е. при поглощении нейтральной молекулой кислорода одного кванта, молекула не распадается на отрицательный электрон и положительный ион. Поэтому ультрафиолетовое излучение относят к типу неионизирующих излучений.

Бактерицидным действием обладает ультрафиолетовое излучение с диапазоном длин волн 205-315 нм, которое проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических повреждениях ДНК клеточного ядра микроорганизма, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколении.

Реакция живой микробной клетки на ультрафиолетовое излучение не одинакова для различных длин волн. Зависимость бактерицидной эффективности от длины волны излучения иногда называют спектром действия.


На рис.1 приведена кривая зависимости относительной спектральной бактерицидной эффективности от длины волны излучения .


Рис.1. Кривая относительной спектральной бактерицидной эффективности ультрафиолетового излучения

Установлено, что ход кривой относительной спектральной бактерицидной эффективности для различных видов микроорганизмов практически одинаков.

Более чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения вирусы и бактерии в вегетативной форме (палочки, кокки). Менее чувствительны грибы и простейшие микроорганизмы. Наибольшей устойчивостью обладают споровые формы бактерий.

В прилож.4 приведена таблица экспериментальных значений поверхностной и объемной бактерицидных доз (экспозиций) в энергетических единицах, обеспечивающих достижение эффективности обеззараживания до 90, 95 и 99,9% при облучении микроорганизмов излучением с длиной волны 254 нм от ртутной лампы низкого давления. Следует заметить, что данные, приведенные в этой таблице, являются справочными, так как получены различными авторами и не всегда совпадают.

В качестве основной радиометрической (эффективной) величиной, характеризующей бактерицидное излучение, является бактерицидный поток.*

Кварцевание помещений — это действенная мера в борьбе с коронавирусом, способная уничтожить вирус COVID-19, учет ее проведения можно вести в специальном журнале, образец которого можно скачать ниже.

Такой учет позволит отследить и подтвердит выполнение профилактических мер в период распространения коронавирусной инфекции.

Зачем проводить кварцевание помещений при коронавирусе?

Доказано, что кварцевание способно успешно убивать вирус Ковид-19 как в воздухе, так и на поверхностях. Проведение данной процедуры позволит снизить количество дезинфицирующих уборок в помещении и постоянную протирку поверхностей антисептиками.

Процедура кварцевания основана на ультрафиолетовом воздействии на поверхности и воздух с выделением озона, который убивает все микроорганизмы — вирусы, бактерии, грибки и т.д.

Проводить данную процедуру можно с помощью специального оборудования — кварцевых и бактерицидных ультрафиолетовых ламп. Они бывают открытого и закрытого типа.

Кварцевые лампы открытого типа лучше обеззараживают воздух и поверхности, убивает все вирусы в помещении в течение 30 минут, отлично справляется с дезинфекцией после выявления случаев заражения коронавирусом. Единственный недостаток — это недопустимость людей в помещение, где работают кварцевые лампы, так как можно получить ожог глаз.

Бактерицидные лампы закрытого типа, так называемые, рециркуляторы безвердны для людей, могут работать в их присутствии, постоянно очищая воздух. Подходят для текущей дезинфекции воздуха в помещениях.

В учебных заведениях, детских садах, школах, медицинских учреждениях проводилось кварцевание и ранее до эпидемии коронавируса, особенно в период сезонного ОРВИ. Сейчас в условиях пандемии процесс обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолетовых ламп становится особоенно актуальным, так как значительно снижает риски заболевания ковид, особенно в местах массового скопления людей.

Рекомендуется всем работодателям приобрести подобные лампы для очищения воздуха в офисах, кабинетах, производственных помещениях, цехах. Особенно это актуально для тех компаний, куда приходят массово люди — школы, детские сады, парикмахерские, салоны красоты, больницы.

Помимо того, что кварцевание позволит избавиться от вируса ковид, он также борется и с другими вредными микроорганизмами, в том числе любых респираторно-вирусных инфекций, что успешно снижает риски заболеть любым ОРВИ.

Если кварцевание проводится с помощью кварцевых ламп открытого типа, то для учета выполняемых профилактических мер в условиях пандемии коронавирусной инфекции ведется журнал кварцевания помещений. Это сводный документ, который ведет назначенное ответственное лицо с целью контроля за исполнением мер профилактики в период КОВИД-19.

Проводить кварцевание нужно в соответствии с утвержденным графиком.

Как вести учет и регистрацию в журнале?

Лицо, назначенное ответственным за учет проведения кварцевания в помещениях, по факту каждой проведенной процедуры обеззараживания воздуха вносит регистрационную запись в журнал, подтверждающую, что необходимая мера выполнена в нужном объеме в правильное время.

Журнал важен, так как может пригодиться для предъявления контролирующим надзорным органом в области охраны труда в качестве подтверждения выполнения профилактических мер по борьбе с коронавирусом.

Журнал составляется в свободном виде. Первый лист представляет собой обложку, где обозначается название организации или учреждения, наименование журнала, сроки его ведения, а также данные об ответственном лице.

В табличной части журнала заполняются графы после каждого проведенного кварцевания:

  • дата проведения процедуры;
  • время кварцевания — рекомендуется около 30 минут, за это время вирусы КОВИД могут быть уничтожены;
  • название помещения, где проводится обеззараживание воздуха;
  • площадь помещения;
  • остаток времени горения лампы;
  • ФИО лица, ответственного за данную выполнение данной процедуры и внесшего данную запись в журнал;
  • подпись ответственного лица.

Рекомендуется кварцевать комнаты по крайней мере дважды в день — начале и конце рабочего дня.

Как вести журнал кварцевания помещений при коронавирусе + образец для скачивания

Как вести журнал кварцевания помещений при коронавирусе + образец для скачивания

Документы, которые должны быть на предприятии в период COVID-19

В целях предотвращения распространения коронавируса компания должна также вести другие виды журналов:

Рециркуляторы воздуха, устанавливаемые в учебных учреждениях, относятся к закрытому типу. Они характеризуются наличием пластикового или металлического корпуса.

В разгар пандемии covid-19 применение подобного оборудования в учебных учреждениях позволяет ощутимо уменьшить риск возникновения инфекционных заболеваний.

Рециркулятор для школы

Если дело касается преимуществ использования рециркулятора, то в их число входит:

  1. Безопасная и эффективная дезинфекция воздуха в помещении. Оборудование может работать в присутствии учащихся, не нанося им вреда, а также не причиняя дискомфорта.
  2. Низкий уровень шума. Именно благодаря ему рециркуляторы могут устанавливаться в помещении, где проводятся учебные занятия.
  3. Продолжительный срок службы. Срок службы УФ ламп от 8000 до 9000 часов в зависимости от модели.
  4. Высокая эффективность. Во время функционирования оборудования уничтожается до 99,9% вирусов, бактерий и микроорганизмов.
  5. Возможность стационарного и мобильного использования устройства. Для удобства перемещения прибор устанавливается на специальную стойку.
  6. Уничтожение практически всех видов вирусов. Благодаря этому оборудование идеально подходит для снижения риска заражения гриппом, ОРВИ и иными заболеваниями подобного типа. Более того, обеспечивается уничтожение грибов, спор, бактерий, а также возбудителей внутрибольничных инфекций, пневмонии и туберкулеза.
  7. Наличие таймера наработки ламп. Благодаря ему появляется возможность наглядно видеть когда стоит произвести замену УФ ламп.

Ещё к положительным сторонам можно отнести сравнительно невысокую стоимость, как самих приборов, так и сервисного обслуживания.

Применение

Рециркуляторы воздуха, предназначенные для использования в школе, представляют собой эффективное оборудование, воздействующее на структуру микроорганизмов ультрафиолетовым излучением. Благодаря ему обеспечивается замедление темпов размножения микробов, снижается уровень обсемененности, провоцируется вымирание вируса.

Обеззараживание производится в процессе принудительной прокачки воздуха через корпус в котором установлены ультрафиолетовые бактерицидные лампы низкого давления с длиной волны 253,7 нм. при помощи вентиляторов, как показано на рисунке ниже.

Принцип работы рециркулятора воздуха

Подобные устройства абсолютно безопасны для детей, которые могут находиться в непосредственной близости от оборудования долгое время. Благодаря специально сконструированному корпусу, УФ излучение не выходит за пределы прибора.

Ультрафиолетовое излучение отражается от зеркальных внутренних поверхностей корпуса, создаётся надежный экран, не позволяющий ультрафиолету проникать за пределы рециркулятора в открытом виде.

Ультрафиолетовое излучение

Спектр УФ излучения

Ультрафиолетовое излучение — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм).

Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 254 нм.

Режим функционирования

Рециркуляторы воздуха рассчитаны на непрерывное функционирование в течение продолжительного времени. Именно подобный режим работы дает возможность эффективно стерилизовать воздух в помещении, где постоянно находятся и сменяются люди.

Использование ультрафиолетового оборудования, по данным Департамента образования г. Москвы, позволяет значительно снизить уровень микробной обсемененности воздуха в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфекций в групповых, учебных и других помещениях с большим скоплением детей — столовых, актовых и спортивных залах.

Практика применения ультрафиолетового оборудования в образовательных организациях показала снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди детей более чем на 30 %.

График работы рециркулятора в школе необходимо фиксировать в специальном журнале, как его правильно вести читайте ниже.

Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки в школе

Категории помещений

Категория опасности Тип помещения
Ⅰ категория Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.
Ⅱ категория Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения имунно-ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха.
Ⅲ категория Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в Ⅰ и Ⅱ категории).
Ⅳ категория Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании.
Ⅴ категория Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ.

Использование рециркуляторов в школе

Включать рециркулятор необходимо до начала занятий, что бы он мог обеззаразить воздух в учебном классе.

Школьный класс относится к Ⅳ категории помещений, к каждому рециркулятору идёт табличка с рекомендациями по обработки помещений от производителя (см. ниже).

Общую таблицу мы привести не можем, так как у каждого производителя она своя. Таблица с рекомендациями по обработки помещений для рециркуляторов Армед.

К примеру, рециркулятор СН 211-130 М/1 обрабатывает помещение от 100 до 150 м³ за 45 минут.

Соответственно нужно его включить за 45 мин. до начала занятий и оставить включенным до конца занятий.

Читайте также: