विद्युत विकिरण के अलावा अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन का असली खतरा नहीं है। हम बिल्कुल जानते हैं कि 254nm रोशनी जैविक ऊतक पर क्या करती है: यह डीएनए को तोड़ देती है और कोशिका प्रतिकृतियों को रोक देती है। समस्या यह है कि यह आपके कॉर्नियां पर भी उतनी ही प्रभावी तरीके से करता है जितना कि यह एक पेट्री पैड पर फफूंदी के कवकाणुओं पर करता है, और यह इसे चुपचाप करता है।

कोई गर्मी चेतावनी नहीं है। कोई तत्काल दर्द नहीं है। एक शौकीन क्यूरिंग चैम्बर में पहुंचकर नमूना समायोजित कर सकता है, एक मैनुअल टॉगल स्विच पर निर्भर रहते हुए। कहा। दो मिनट के एक्सपोजर के बाद, वे काम खत्म करते हैं और सोने चले जाते हैं। चार घंटे बाद, वे चिल्लाते हुए जागते हैं क्योंकि उनके पलकें गर्म रेत से भरी लगती हैं। यही फोटोकेराटाइटिस है। नुकसान पहले ही हो चुका है, और एकमात्र उपचार है समय, अंधेरा, और शायद यदि आपातकालीन कक्ष उदार महसूस कर रहा है तो टेट्राकेन ड्रॉप्स की बोतल।
मेमोरी कोई सुरक्षा सुविधा नहीं है। मनुष्यों ही कोई कमजोर लिंक हैं किसी भी कंटेनमेंट सिस्टम में। यदि आप UV-C क्योरिंग स्टेशन, लमिनार फ्लो हुड, या स्टेरिलाइजेशन रूम बना रहे हैं, तो आपको एक सिस्टम की जरूरत है जो मान रहा हो कि आप लापरवाह होंगे। आपको एक किल-स्विच की आवश्यकता है जो आप सोच भी नहीं सकते उससे तेज़ी से काम करे।
“स्मार्ट” सेंसर का लेटेन्सी जाल

आधुनिक DIYर का स्वभाव है कि वह एक अतिरिक्त स्मार्ट होम सेंसर लेता है और उसे एक स्मार्ट प्लग से जोड़ता है। आप एक Zigbee मोशन सेंसर लेते हैं, इसे एक हब के साथ पेयर करते हैं, और एक आसान ऑटोमेशन लिखते हैं: “यदि गति का पता चले, तो स्मार्ट प्लग बंद कर दो।”
इसे मत करो।
यह तर्क श्रृंखला जीवन सुरक्षा के लिहाज से अनुपयुक्त है। सिग्नल पथ पर विचार करें: सेंसर गति का पता लगाता है, लो-स.power sleep स्थिति से जागता है, और आपके हब के साथ हैंडशेक का अनुबंध करता है। हब तर्क को प्रसंस्कृत करता है—या उससे भी बुरा, AWS ईस्ट में एक क्लाउड सर्वर को API कॉल भेजता है। आदेश वापस स्मार्ट प्लग को routed किया जाता है, जो अंततः बिजली काट देता है।
मैंने यह क्रम उपभोक्ता हार्डवेयर पर रिकॉर्ड किया है। यहां तक कि एक स्थानीय नेटवर्क पर भी, देरी 800 मिलीसेकंड से 1.5 सेकंड के बीच हो सकती है [[प्रमाणित करें]]। यदि क्लाउड शामिल है, या यदि आपका वाई-फाई राउटर चैनल होप का negotiation कर रहा है, तो उस देरी में पांच सेकंड तक की वृद्धि हो सकती है। UV-C तीव्रता के संदर्भ में, एक सेकंड की देरी एक अभयारण्य काExposure है। आप प्रभावी रूप से अपने दृष्टि को वर्जीनिया के एक सर्वर फार्म की उन्नयनता पर दांव लगा रहे हैं।
और भी बुरा, उपभोक्ता स्मार्ट उपकरण “खतरनाक” स्थिति मेंFails करते हैं। यदि वाई-फाई गिरता है, तो ऑटोमेशनFails हो जाता है और दीपक चालू रहता है। यदि सेंसर बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो दीपक चालू रहता है। यदि हब firmware अपडेट के दौरान फ्रीज़ हो जाता है, तो दीपक चालू रहता है। आपको ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जहां विफलता का परिणाम तुरंत दीपक को बंद कर दे। कोई भी अंग का विफलता तुरंत दीपक बंद होने का परिणाम हो।
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आपको जो चाहिए वह नहीं मिलता? चिंता मत करो। आपकी समस्याओं को हल करने के हमेशा वैकल्पिक तरीके होते हैं। शायद हमारे पोर्टफोलियो में से एक मदद कर सकता है।
गुरुत्वाकर्षण, तांबा, और सामान्यतया बंद तर्क
इस समस्या के लिए औद्योगिक मानक “सामान्यतः बंद” (NC) तर्क है। यह एकलौता स्वीकार्य वास्तुकला है एक सुरक्षा इंटरलॉक के लिए।
एक सामान्यतः बंद प्रणाली में, सुरक्षा सर्किट विद्युत का एक सतत लूप होता है जिसे मशीन को चलाने के लिए सक्रिय रूप से बनाए रखना आवश्यक है। सेंसर या स्विच तब बंद होता है (विद्युत संचारित कर रहा होता है) जब यह सुरक्षित हो। उसी क्षण जब वह लूप टूटा—एक दरवाजा खोलने, एक बीम टूटने, या एक वायर कटने से—गुरुत्वाकर्षण या एक वसंत शक्ति रिले को खोल देता है, जिससे प्रकाश बंद हो जाता है।
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एलीवेटर ब्रेक के बारे में सोचें। यह नहीं रखी जाती खुली लॉक द्वारा; यह शक्ति से खुली रहती है। यदि बिजली की आपूर्ति असफल हो जाती है, तो ब्रेक तुरंत पकड़ लेता है। आपका UV सेटअप उसी तरह काम करना चाहिए। आप “बंद करना” संकेत नहीं भेज रहे हैं। आप उस शक्ति को भौतिक रूप से बाधित कर रहे हैं जिससे प्रकाश मौजूद रहता है।

इसी कारण सरल परिधि किरणें—जैसे एक गैरेज डोर के नीचे सुरक्षा सेंसर— अक्सर जटिल डिजिटल सेंसर से बेहतर होती हैं। एक चेम्बरलेन या जिनी सुरक्षा किरणों का सेट एक अदृश्य ट्रिपवायर बनाता है। रिसीविंग आई उम्मीद करता है कि भेजने वाली आई से निरंतर संकेत प्राप्त होगा। यदि आप इसके माध्यम से चलते हैं, तो आप फोटोन को भौतिक रूप से अवरुद्ध कर देते हैं। सर्किट खुल जाता है। रिले गिर जाता है। इस घटना को व्याख्यायित करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सर्किट का भौतिकी निर्धारित करती है कि शक्ति कटनी चाहिए।
मानव वह नहीं देख सकते
यदि आपको वॉल्यूमेट्रिक सेंसिंग का उपयोग करना है (प्रतिक्षेत्र ट्रिपवायर के बजाय कमरे के भीतर गति का पता लगाना), तो आप “ब्लाइंड टाइम” की समस्या में फंस जाते हैं। मानक Passive Infrared (PIR) सेंसर—जो पोर्च लाइट के लिए उपयोग किए जाते हैं—अपनी दृश्य सीमा के पार बड़े, पार्श्व आंदोलनों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। वे माइक्रो-आंदोलनों का पता लगाने में बहुत कमजोर हैं।
यदि आप किसी कमरे में जाते हैं और प्रिंट की जांच करने के लिए खड़े रहते हैं, तो एक सस्ता PIR सेंसर तय करेगा कि कमरा खाली है और UV लैंप को चलाने की अनुमति देगा। यह “ऑक्युपेंसी” (सूचना के लिए लाइट चालू करना) और “सुरक्षा” (जीवित रहने के लिए लाइट बंद रखना) के बीच का फर्क है। यहाँ आप बिजली की बचत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं; आप जलने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक सच्ची सुरक्षा पर्दान के लिए, आप “ड्यूल तकनीक” सेंसर चाहते हैं। ये उपकरण, जैसे Bosch Blue Line Gen2 श्रृंखला, PIR को माइक्रोवेव डॉपলার रडार के साथ मिलाते हैं। माइक्रोवेव तत्व सक्रिय रूप से ऊर्जा से क्षेत्र को भरता है और वस्तुओं के चलते आवृत्ति परिवर्तन की खोज करता है। यह छोटे आंदोलनों—जैसे सांस लेना या वजन shifting—के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है।
हालांकि, माइक्रोवेव सेंसर एक खतरनाक विशेषता रखते हैं: वे ड्राईवलॉक, कांच, और प्लास्टिक के माध्यम से देखने में सक्षम हैं। यदि आप एक क्यूरेइंग बॉक्स को एक Acryl से बनाते हैं, तो एक माइक्रोवेव सेंसर अंदर से आपका चलना महसूस कर सकता है। गत बंद कर देना और चक्र को अनावश्यक रूप से मारना। इसके विपरीत, PIR कांच के माध्यम से नहीं देख सकता। आपको सेंसर भौतिकी को अपने नियंत्रण सामग्री के साथ मेल खाना चाहिए। यदि आप एक कांच का एनक्लोज़र उपयोग कर रहे हैं, तो PIR सुरक्षित है। यदि आप एक खुले कमरे की रक्षा कर रहे हैं, तो श्रृंखला में Wired Dual Tech मानक है।
सुरक्षा की क्लिक: वोल्टेज का पृथक्करण

आप इन कम-वोल्टेज संवेदी उपकरणों को सीधे अपने 120V या 240V UV बल्बास्क से वायर नहीं कर सकते। आप सेंसर से जादुई धुआं निकाल देंगे, और संभवतः खुद को भी। आपको एक भौतिक इंटरफ़ेस की आवश्यकता है जो तर्क वोल्टेज (आम तौर पर 12V या 24VAC) को लोड वोल्टेज से अलग करे।
यह वह जगह है जहाँ “RIB” (रेले इन अ बॉक्स) या एक समर्पित संपर्क आता है। RIBU1C जैसे उपकरण आपको अपने सेंसर और दरवाजे स्विच के माध्यम से एक सुरक्षित, कम-वोल्टेज नियंत्रण लूप चलाने की अनुमति देता है। जब वह लूप बंद होता है, तो RIB का विद्युतचुम्बकीय बल उच्च-वोल्टेज संपर्कों को एक साथ खींचता है, जिसमें एक विशिष्ट यांत्रिक आवाज़ होती है। क्लैक.
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वह ध्वनि महत्वपूर्ण है। यह एक भौतिक वायु अंतर की बंद होने वाली आवाज है। जब सुरक्षा लूप टूटता है, तो एक स्प्रिंग उन संपर्कों को अलग कर देता है। माइक्रोकंट्रोलर खराब हो या Wi-Fi डाउन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्प्रिंग को कोई परवाह नहीं है। यह भौतिकी के नियमों का पालन करता है, सर्किट को खोलता है और बल्बास्क को विद्युत शक्ति से काट देता है।
वॉक टेस्ट रिचुअल

एक बार यह बनाने के बाद, उस पर भरोसा न करें। परीक्षण करें।
प्रत्येक नए रन की स्थापना करने के दौरान, एक क्रियात्मक जांच करें। चक्र शुरू करें, फिर सुरक्षा को ट्रिगर करें—दरवाज़ा खोलें, बीम के पास हाथ लहराएं, सेंसर को बिजली काटें। आपको रिले को तुरंत क्लिक करते हुए सुनना चाहिए। कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।
यदि आप Far-UVC (222nm) के साथ काम कर रहे हैं, तो आप विपणन दावों को पढ़ेंगे कि यह मानव त्वचा और आंखों के लिए सुरक्षित है। इन दावों को अत्यधिक संदेह के साथ देखें [[VERIFY]]। नियम तकनीक से पीछे हैं, और निर्माण सहिष्णुता भिन्न-भिन्न होती है। हर UV स्रोत को ऐसी तरह से मानें जैसे कि यह लदा हुआ हथियार हो। इंटरलॉक पर भरोसा करें, वक्रांतर पर नहीं।
लक्ष्य ऐसा सिस्टम है जो आपको अपनी आत्मसंतुष्टि से सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप थके हुए, जल्दी कर रहे हों, या विचलित हों, तो मशीन को आपसे ज्यादा समझदार होना चाहिए। यह हर बार सुरक्षित रूप में फेल होना चाहिए।


























