HEQ explore certaines applications réelles de la technologie de désinfection aux ultraviolets.
L’énergie lumineuse UVC dans la gamme de longueurs d’onde germicides entre 200nm et 280nm a une gamme d’applications dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections, en particulier - mais sans s’y limiter - dans le secteur de la santé.
HEQ explore certains des cas d’utilisation où la désinfection uv s’est avérée bénéfique.
Matériel informatique à contact élevé
Une étude menée en 2019 à Houston, au Texas, a révélé que l’automatisationContrôle des infections UVCa été en mesure de réduire « considérablement » la propagation de l'infections nosocomiale(HAIs) répartis à travers les surfaces de poste de travail de l’ordinateur à contact élevé. L’examen a porté sur la propreté des ordinateurs dans les postes d’infirmières, sur les chariots mobiles et dans les chambres des patients; et a rapporté: « [Ces postes de travail] sont rarement essuyés ou désinfectés manuellement et il y a rarement de la formation ou des procédures documentées concernant le nettoyage des postes de travail informatiques. Entretien ménager, soins infirmiers et conflit informatique sur qui est responsable du nettoyage des postes de travail informatiques, faisant des postes de travail informatiques l’un des endroits les plus sales dans les soins de santé, contribuant à la prévalence des infections associées aux soins de santé (IASS) qui conduisent à la morbidité, à la mortalité et aux dépenses de santé excessives.
L’étude a comparé les cultures de clavier de 52 postes de travail très utilisés àHCA Houston Healthcare Sud-Estavant et après l’installation de la technologie de désinfection UVC sans contact. Tous les échantillons prélevés après la désinfection ont révélé une présence de 0 % de tous les agents pathogènes pour lesquels ils ont été testés.
Sécurité alimentaire
Le rayonnement ultraviolet a longtemps été utilisé pour éliminer les micro-organismes nocifs des fruits, des légumes et de l’eau, avec le traitement UV déployé pour désinfecter les réserves d’eau à Marseille, en France, en 1908 et le lait irradié par UV introduit aux États-Unis en 1928. Dans l’agroalimentaire, le rayonnement UV est fréquemment utilisé pour détruire les agents pathogènes de surface sur les fruits et les légumes.
Début 2020, des chercheurs de Cornell AgriTech, à New York, se sont associés à SAGA Robotics de Norvège pour développer un robot autonome capable d’appliquer un traitement UV aux raisins de cuve, afin de les défendre contre les champignons nocifs de l’oïdium et du dusant. Les spores de mildiou évoluent rapidement et peuvent développer une immunité aux pulvérisations antifongiques au cours d’une seule saison , mais elles sont particulièrement vulnérables aux rayonnements lumineux. Le robot UV, nommé Thorvald, est programmé pour appliquer des doses égales de rayonnement UV à chaque vigne; bien que les chercheurs de Cornell travaillent en partenariat avec des universitaires de l’Université Carnegie Mellon pour développer une technologie d’imagerie qui permettra à Thorvald d’identifier et de cibler les vignes touchées par le mildiou.
Aéroport international de Pittsburgh
Les robots de nettoyage des planchers de l’aéroport international de Pittsburgh ont été équipés de la technologie UVC pour éliminer le coronavirus des surfaces de plancher, dans le premier cas de test de ce type aux États-Unis. Si le programme pilote, développé avec l’aide de la société de robotique de Pittsburgh Carnegie Robotics, est efficace, les chercheurs prédisent qu’il pourrait être déployé dans les 149 aéroports internationaux des États-Unis.
La PDG de l’autorité aéroportuaire du comté d’Allegheny, Christina Cassotis, a salué les contributions de l’industrie florissante de la robotique de Pittsburgh à la communauté au sens large pendant la crise sans précédent de COVID-19, déclarant: « Nous avons toute une culture d’innovation qui cherche des moyens de mieux faire les choses, en particulier pendant la pandémie; et l’une des choses que nous avons immédiatement reconnues, c’est que même si nous devons gérer la crise au jour le jour, nous devons garder une ligne de mire pour l’avenir, pour aider à inspirer confiance dans les voyages à nouveau.
Désinfection à l’EPI
Dans les premiers stades de la pandémie de COVID-19, la disponibilité d’équipements de protection individuelle (EPI) est devenue un problème exceptionnellement urgent pour le personnel de santé. Reconnaissant la nécessité de permettre la réutilisation des EPI sans compromettre la sécurité des travailleurs, une équipe interdisciplinaire d’ingénieurs du Rensselaer Polytechnic Institute de New York a accéléré le développement et la production d’un système de désinfection qui déploie des rayons UV pour stériliser les masques faciaux de protection en grande quantité.
Deepak Vashishth, directeur du RPI Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies, a déclaré: « Normalement, ces choses prennent beaucoup de temps, mais compte tenu de la situation nationale, je pense qu’il y a une compréhension à tous les niveaux que nous devons chercher des solutions qui sont stables, bonnes et sûres, et qui sont livrées rapidement. Je pense que c’est un exemple de l’endroit où nous nous sommes réunis pour fournir une solution, et j’espère que cela sera utile aux professionnels de la santé et aux travailleurs de première ligne.
Les UV dans l’espace
Alors que les missions spatiales de longue durée deviennent plus proches, de nombreux chercheurs ont commencé à se concentrer sur des systèmes qui permettront aux voyageurs spatiaux de manger et de boire en toute sécurité et proprement tout en étant loin de la Terre pendant des périodes de temps croissantes. L’un de ces projets est le projet BIOWYSE (Biowyse), biocontamination integrated cOntrol of Wet sYstems for Space Exploration ( BIOWYSE), soutenu par le programme Horizon 2020 de l’UE, qui vise à résoudre le problème de l’eau potable propre dans l’espace.
Les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) sont en mesure de recevoir des livraisons régulières de nourriture et d’eau directement de la Terre, avec des engins spatiaux cargo capables de se rendre à l’ISS en environ six heures. Pour les longs trajets, cependant, BIOWYSE étudie des moyens de stocker et de surveiller la contamination de l’eau en temps réel. Le projet a développé un distributeur d’eau entièrement automatisé qui surveille la qualité de l’eau et la décontamine automatiquement à l’aide du rayonnement UV.
Le Dr Emmanouil Detsis, coordinateur de BIOWYSE, a déclaré: « Nous voulions un système où vous l’emmenez de A à Z, du stockage de l’eau à sa mise à disposition pour que quelqu’un la boive. Cela signifie que vous stockez l’eau, que vous êtes en mesure de surveiller la biocontamination, que vous êtes en mesure de désinfecter si vous devez le faire, et enfin vous livrez à la tasse pour boire. Quand quelqu’un veut boire de l’eau, vous appuyez sur le bouton - c’est comme un refroidisseur d’eau.
En plus de produire de l’eau potable, a déclaré Detsis, la machine est capable de surveiller et de désinfecter les surfaces à l’intérieur de l’engin spatial qui peuvent être humides ou humides en cas de déversements ou de condensation, et qui peuvent donc poser un risque potentiel de contamination: « À l’intérieur de l’habitat fermé, vous commencez à avoir l’humidité s’accumuler et vous pouvez avoir des coins ou des zones où ils ne sont pas propres , nous avons donc développé quelque chose qui pourrait vérifier ces zones de manière rapide. Le système est conçu en gardant à l’esprit les futurs habitats: une station spatiale autour de la lune ou un laboratoire de terrain sur Mars dans les décennies à venir. Ce sont des endroits où l’eau peut avoir été assis là quelque temps avant l’arrivée de l’équipage.





