Die Verwendung Eines UV

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Während des Desinfektionsprozesses der Evaluierungsstudie wurde der Roboter in einem Bereich von 40 % bis 55 % seiner maximalen Geschwindigkeit gesteuert, was eine Bestrahlung von 9,375 to auf den Probenoberflächen gewährleistet hat. Aureus inaktivieren konnte, der eine Inaktivierungs-UVC-Dosis von erfordert, die viel höher ist als die rationale Inaktivierungsdosis von SARS-CoV-2 (). Der Roboter hat die Bakterienlast, die widerstandsfähiger als SARS-CoV-2 ist, erfolgreich inaktiviert, was auf den erwarteten Erfolg des Roboters im Fall von SARS-CoV-2 hinweist.

  • Auch hier war der NOC-Raum ein vergleichsweise überfüllter Raum mit verschiedenen Möbeln, in denen der Prototyp eine Navigation im Normalmodus erforderte.
  • Zusätzlich wurde der Roboter mit einer 12-V-Blei-Säure-Batterie betrieben, die 360 ​​Watt/Stunde erzeugen kann.
  • Und mit dem Instant-Swap-Akku erhalten Sie den ganzen Tag über Strom ohne Ausfallzeiten, was die höchste Nutzungsrate unter den verfügbaren Desinfektionsrobotern bietet.
  • Erfahren Sie, wie UV-Desinfektionsroboter sowohl Luft als auch Oberflächen reinigen und das Vertrauen von Mitarbeitern und Kunden fördern, indem sie den Reinigungsbedarf am Arbeitsplatz verwalten, einschließlich der Desinfektion für COVID-19.
  • Am wichtigsten ist, dass UV-Desinfektionssysteme vor der Verwendung für jeden Raum oder jede Umgebung https://www.gerobotics.de validiert und nach dem ersten Einsatz überwacht werden müssen.

Die Übertragung des COVID-19-Virus wurde mit engem Kontakt zwischen Personen in geschlossenen Umgebungen wie Haushalten, Gesundheitseinrichtungen, betreutem Wohnen und Wohneinrichtungen in Verbindung gebracht. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Gemeinschaften außerhalb des Gesundheitswesens anfällig für COVID-19-Übertragungsereignisse sind, darunter öffentlich zugängliche Gebäude, religiöse Gemeindezentren, Märkte, Transportmittel und Geschäftsumgebungen . Während der gesamten Pandemie haben die obersten Gesundheitsorganisationen wie die Weltgesundheitsorganisation, die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, der Nationale Gesundheitsdienst usw.

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PRODUKTKATEGORIE

Um diese Designhindernisse zu überwinden, entschied sich das Team für die Verwendung von 4G zur Fernsteuerung der Roboter in weniger vorhersehbaren Umgebungen, wie z. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, besser zu kontrollieren, wo Desinfektionsmittel versprüht werden, und die Sicherheit des Roboters sowie aller Passanten zu gewährleisten. Mit einer Höhe von knapp über 0,98 m sieht der vierrädrige Roboter vielleicht nicht nach viel aus, wenn er durch die Büroparks des urbanen Singapurs rollt – aber lassen Sie sich davon nicht täuschen. Ausgestattet mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel und einer doppelläufigen Sprühpistole desinfiziert der kleine Roboter von Weston Robot sorgfältig alle Oberflächen, die häufig berührt werden.

Labor-DesinfektionsroboterAMY

Basierend auf den Erkenntnissen aus der Studie konnten die Designanforderungen identifiziert werden. Aus den Themen, die in der Anforderungserhebungsstudie gefunden wurden, war klar, dass die Benutzer ein kleines und kompaktes Design des Roboters erwarteten, der in der Lage ist, an überfüllten Orten zu navigieren. Darüber hinaus konnten auch die Designanforderungen an die Benutzeroberfläche des Systems für die aufkommenden Themen nachvollzogen werden. Die Benutzer forderten eine ferngesteuerte Steuerschnittstelle zur Steuerung des Roboters.

Persönliche Pflege, werden Interaktionen zwischen Mensch und Roboter und zwischen Roboter und Mensch zu einem zentralen Schwerpunkt des Studiums und der philosophischen Diskussion. Es gibt viel Unbekanntes über die letztendliche Akzeptanz von Robotern in intimen Umgebungen oder bei der Arbeit. Vertrauen ist der Kern des Einsatzes autonomer Roboter im Gesundheitswesen, und die Sicherheit muss nachgewiesen werden . Studien haben gezeigt, dass diese Desinfektionsmethode im Vergleich zur herkömmlichen Methode mehr als 70 % der Bakterien abtötet. Daher ist es notwendig, diese Roboter zur Vorbeugung in Krankenhäusern einzuführen, um die Ausbreitung von Infektionen zu verringern und die Behandlungskosten zu senken.

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Diese UV-C-Energie dringt durch die Zellwände von Bakterien, Viren und Bakteriensporen. Die DNA, RNA und Proteine ​​im Inneren des Mikroorganismus absorbieren diese intensive UV-C-Energie. Xenex Full Spectrum UV-C bietet vier Schadensmechanismen gegen Krankheitserreger (Abb. 6). Um das Problem der Krankenhausdesinfektion zu lösen, mussten mehrere Konstruktionsanforderungen gestellt werden. Es gibt unzählige Designanforderungen für einen kommerziellen Roboterdesinfektor und sogar noch mehr, wenn der Roboter in einem Krankenhaus eingesetzt werden soll. Der Roboter erzeugt UV-Licht in einem Krankenhauszimmer und kann in 5 Minuten die Keime im Zimmer drastisch reduzieren (Abb. 3).