UV-Messung

UV-Messung bezieht sich auf den Prozess der Bestimmung der Intensität der Ultraviolettstrahlung, die von einer Lichtquelle ausgestrahlt wird oder auf eine Oberfläche trifft. Diese Messungen sind für eine Vielzahl von Anwendungen unerlässlich, darunter Sonnenschutz, Materialprüfung, Sterilisation, Luft- und Wasserreinigung. Durch die Quantifizierung der UV-Strahlung können Wissenschaftler und Ingenieure die Auswirkungen von UV-Licht auf verschiedene Materialien und lebende Organismen besser verstehen und Schutzmaßnahmen entwickeln, um potenzielle Schäden zu minimieren.

UV-Messgeräte

UV-Messgeräte variieren in Form und Funktion, abhängig von ihrem Anwendungsbereich. Sie reichen von tragbaren Geräten für den persönlichen Gebrauch, bis zu komplexen Systemen für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.

UVECO bietet modernste UV-Messgeräte für unterschiedliche Anforderungen.

UV-Messgeräte

Überwachung, Überprüfung

Mit unserem UV-Radiometer können Sie die UV-Intensität bzw. UV-Dosis innerhalb spezifischer Wellenlängenbereiche messen.

UV-Messgerät 3D

Online Überwachung

Klein gebauter UV-Messkopf mit versiegelter Optik und sehr hoher Temperaturbeständigkeit.

Strahlungsmessgeräte

UV-A, UV-B und UV-C

Digitales UV-Handmessgerät mit integriertem Sensor.

UV-Radiometer ...

zur Messung von

vorhandenen Bestrahlungswerten am Arbeitsplatz und deren Vergleich mit den gesetzlich zulässigen Grenzwerten

UVECO GmbH

UV-Produkte, Beratung und Service

Ihr Ansprechpartner: Bernward Röttgers
Telefon: +49 (0) 8061-495 88 88

Kalibrierung

von UV Messgeräten

Es wird empfohlen, ihre Messgeräte alle 6 bis 12 Monate kalibrieren zu lassen. Wir führen diese Kalibrierung schnell und unkompliziert für Sie durch.

Wissenswertes über UV-Messung & -Geräte

Six Month Calibration Cycle December 2024

EIT 2.0 LLC legt für ihre UV-Messinstrumente einen standardisierten Kalibrierungszyklus von sechs Monaten (183 Tagen) fest, gestützt auf fast 40 Jahre Kalibrierdaten. Eine Verlängerung kann gemäß ISO 9001 nur nach Analyse der Messergebnisse und Gerätezustände erfolgen. Aufgrund unterschiedlicher Einsatzbedingungen, Strahlungsintensitäten und Pflegepraktiken empfiehlt EIT grundsätzlich die Einhaltung des Halbjahresintervalls, da unsachgemäße Nutzung frühzeitig zu Messabweichungen und Kalibrierdriften führen kann.

Download PDF: Six Month Calibration Cycle December 2024 (EN)

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UV LED Measurement – Part 2: How Good is Good Enough?

Der Artikel fasst Laboruntersuchungen an UV-LED-Systemen mit Mittenwellenlängen von 365 bis 405 nm zusammen, bei denen Breitband-Radiometer (Power Puck II) mit spektral angepassten LED-Radiometern (LEDCure) verglichen wurden. Die Messungen zeigen, dass nicht optimierte Breitbandgeräte je nach LED-Typ Messfehler zwischen etwa 9 % und 91 % gegenüber den referenzierten L-Band-Werten aufweisen können. Unter idealen Laborbedingungen mit unter 10 W/cm² Bestrahlungsstärke verdeutlichen die Ergebnisse die Notwendigkeit, Radiometer mit passender spektraler Empfindlichkeit zum LED-Emissionsspektrum einzusetzen, um prozessrelevante UV-Dosis- und Bestrahlungsstärkewerte verlässlich zu erfassen.​

Download PDF: Original Artikel UV LED Measurement, Part 2 (EN)

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UV LED Measurement, Part 1: How Good is Good Enough?

Der Artikel UV LED Measurement, Part 1: How Good is Good Enough? behandelt die Bedeutung präziser Messmethoden bei UV-LED-Prozessen und deren Einfluss auf Produktqualität und Prozesskontrolle. Er erläutert, dass Breitband-Radiometer, die für Quecksilberlampen ausgelegt sind, häufig ungeeignet für LED-Quellen sind, da sie durch begrenzte Dynamikbereiche und abweichende spektrale Empfindlichkeiten zu Messfehlern führen können. Um verlässliche Ergebnisse zu erzielen, müssen Parameter wie LED-Zentralwellenlänge, Instrumentenbandbreite und optische Responsivität exakt aufeinander abgestimmt werden. Der Beitrag legt nahe, dass die Wahl des Messsystems stets von der Anwendung, den Qualitätsanforderungen und der Komplexität der UV-Prozessumgebung abhängen sollte.

Download PDF: Original Artikel UV LED Measurement, Part 1 (EN)

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Data Collection Techniques SAL-M1004

Der Text beschreibt umfassend, wie man mit EIT 2.0 UV-Messinstrumenten konsistente und zuverlässige Daten erfasst. Dazu gehört, dass das Gerät stets zur jeweiligen UV-Quelle und ihrem Spektralbereich passt und innerhalb des vorgesehenen Leistungsbereichs betrieben wird. Einheitliche Abtastraten und eine saubere Optik sind entscheidend für genaue Ergebnisse. Zudem sollten Instrumente bei jeder Messung gleich positioniert und regelmäßig gereinigt, gewartet und kalibriert werden. Durch eine konsequente Datenerfassung, die Kontrolle von Temperatur, Systemstabilität und Wartung, lassen sich präzise UV-Messwerte und reproduzierbare Resultate erzielen.

Download: Data Collection Techniques SAL-M1004 (PDF in englisch)

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In zahlreichen Bereichen stellt die UV-Messung ein unverzichtbares Instrument dar.

Mit UV-Radiometer können Sie die UV-Intensität bzw. UV-Dosis innerhalb spezifischer Wellenlängenbereiche messen.
UV-Radiometer werden z.B. verwendet zur:

  • Bestimmung des Alterungsverhaltens von UV-Strahlerkolben (Strahlungsabfall über Strahlerkolbenlebensdauer).
  • Messung der UV-Transmission transparenter Materialien, z.B. Schutzeinrichtungen.
  • Überprüfung, ob die vom UV-System erzeugte UV-Strahlung den Prozessanforderungen entspricht.

Anwendungen der UV-Messung in der Industrie

In der Industrie wird die UV-Messung für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt, unter anderem zur Sterilisation von Wasser und Luft, der Überprüfung der Beständigkeit von Materialien gegen UV-Strahlung und der Kontrolle von UV-Härtungsprozessen.

Anwendung der UV-Messung in der Gesundheits- und Pflegebranche

In der Gesundheitsbranche spielt die UV-Messung eine entscheidende Rolle bei der Verwendung keimtötender UV-Strahlen. Diese Strahlen, speziell im UVC-Bereich des Lichtspektrums, haben die Fähigkeit, schädliche Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze zu inaktivieren (siehe UV-Desinfektionslampen). Durch die präzise Messung der UV-Strahlungsintensität können medizinische Einrichtungen sicherstellen, dass ausreichende Dosen angewendet werden, um eine effektive Desinfektion zu gewährleisten, ohne dabei Materialien zu beschädigen oder die Sicherheit des Personals zu gefährden.

Die korrekte Anwendung keimtötender UV-Strahlen reduziert das Risiko von Krankenhausinfektionen und verbessert die Hygienestandards in Operationsräumen, Patientenzimmern und anderen kritischen Bereichen. UV-Messgeräte ermöglichen es, die Effizienz von UV-Desinfektionssystemen zu überwachen und anzupassen, was für den Schutz der Patienten und Mitarbeiter vor infektiösen Krankheitserregern unerlässlich ist.

Das EIT® UVKey ist ein UVC-Radiometer, das für keimtötende 254- nm-UV-Messungen  optimiert ist. Mehr erfahren…

Die Wissenschaft hinter der UV-Messung

UV-Strahlung ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums, das für das menschliche Auge unsichtbar ist. Sie wird in drei Hauptkategorien unterteilt: UVA, UVB und UVC. Jede dieser Kategorien hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

  • UVA-Strahlen sind für den Menschen am wenigsten schädlich, tragen aber zur Hautalterung und potenziell zu Hautkrebs bei.
  • UVB-Strahlen sind energiereicher und können direkte DNA-Schäden verursachen, was zu Sonnenbrand und Hautkrebs führen kann.
  • UVC-Strahlen sind am energiereichsten und potenziell am schädlichsten, werden aber größtenteils von der Ozonschicht absorbiert.

Die UV-Messung nutzt spezialisierte Instrumente, um die Intensität und Art der UV-Strahlung zu bestimmen, was für den Schutz vor schädlichen Auswirkungen essenziell ist. Die genaue Messung dieser Strahlen ist für die Entwicklung von Sonnenschutzprodukten und die Bewertung der UV-Belastung der Umwelt unerlässlich.

Innovationen in der UV-Messung

Die Technologie der UV-Messung entwickelt sich stetig weiter, wobei immer neue Geräte und Verfahren eingeführt werden, die eine präzisere und nutzerfreundlichere Erfassung von UV-Strahlung ermöglichen. Diese Innovationen eröffnen neue Möglichkeiten für den Schutz und die Anwendung in verschiedenen Bereichen.

Ein herausragendes Beispiel hierfür ist das EIT LEDCureTM-Radiometer, das Teil einer neuen Generation von tragbaren, hochpräzisen Radiometern ist. Diese sind speziell dafür konzipiert, die Bestrahlungsstärke (W/cm²) und die Energiedichte (J/cm²) zu messen, die von UV-LED-Systemen im industriellen Einsatz emittiert werden.

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