半導体 · UPW
プロセス用水の微生物・バイオフィルムリスク
痛点:超純水中の微量微生物や配管 biofilm が歩留まりを損ない得ます。薬注は新たな汚染と残留管理コストを招く場合があります。
手法:重要水路に 265nm UVC で物理殺菌/抑膜し、センシングと運転記録でプロセス監査を支援します。
検証ポイント:無水銀 LED、可変線量、追跡可能なデータ。最終仕様は流量と UVT 評価によります。
Use cases
265nm UVC LED コールド殺菌と追跡可能な監視で、高価値な循環水路に対応。各セクションは痛点・手法・検証ポイントで構成しています。
半導体 · UPW
痛点:超純水中の微量微生物や配管 biofilm が歩留まりを損ない得ます。薬注は新たな汚染と残留管理コストを招く場合があります。
手法:重要水路に 265nm UVC で物理殺菌/抑膜し、センシングと運転記録でプロセス監査を支援します。
検証ポイント:無水銀 LED、可変線量、追跡可能なデータ。最終仕様は流量と UVT 評価によります。
AI データセンター · 液冷
痛点:ループに biofilm が形成されると放熱効率が落ち、閉塞リスクが上がり、可用計算能力と運用コストに影響します。
手法:冷却液/循環経路に 265nm の長期抑膜を導入し、配管・コールドプレートへの強い化学処理を減らします。
検証ポイント:流量と UV 状態の閉ループ監視。警報とトレンドは DCIM 連携に利用できます。
水産 · RAS
痛点:高密度 RAS は病原拡散が最大の脅威。投薬は残留と規制上の懸念を伴います。
手法:コールド殺菌で加熱・化学依存を下げ、負荷に応じて線量を調整します。
検証ポイント:非加熱運転と処理履歴の記録。
製薬 · 冷殺菌
痛点:オゾンや熱殺菌スキッドへの依存が強いと、設備チェーンが長く、エネルギーとバリデーション負担が大きくなります。
手法:265nm コールド殺菌モジュールで殺菌機能の一部統合を検討し、監査可能なデータ軌跡を残します。
検証ポイント:薬典/GMP は個別検証が必須。本ページは技術方向の説明に限ります。
施設 · 冷却塔
痛点:冷却塔はレジオネラ等高リスクの温床。事象コストは健康・休業・信用に及びます。
手法:循環水の微生物制御オプションとして 265nm を用い、IoT 記録で運用証拠を残します。
検証ポイント:より広い水質管理設計の一部であり、単一設備で全対策を置換するものではありません。
設計流量、管径、水質目標、現行系統図をご共有ください。先に よくある質問 FAQ もご覧いただけます。