통합 냉매 스프레이 냉각 시스템은 고속 공기 흐름의 갑작스러운 분출을 발생시켜 유해한 연기 포집을 적극적으로 방해함으로써 호흡기 위험을 크게 증가시킵니다. 이러한 난류는 국소 연기 배출 시스템의 포집 필드와 간섭하여 초미세 입자가 진공을 우회하여 시술자와 환자 모두의 호흡 영역으로 직접 분산되도록 합니다.
냉매 냉각은 피부에 필수적인 열 보호 기능을 제공하지만, 공기 흐름 메커니즘은 표준 연기 배출 장치를 무력화할 수 있는 난류를 생성합니다. 입자 흡입을 방지하려면 이러한 시스템은 분산을 상쇄하기 위해 훨씬 더 강력한 배출 장치와 함께 사용해야 합니다.
입자 분산의 역학
포집 필드 방해
표준 연기 배출 장치는 오염 물질을 흡입하기 위해 일관되고 방해받지 않는 진공 필드에 의존합니다.
냉매 시스템은 변수를 도입합니다. 갑작스럽고 고속의 공기 흐름입니다. 이 공기 흐름은 처리 영역에 배출기 흡입 노즐에서 연기 기둥을 "불어내는" 충분한 힘으로 충돌합니다.
호흡 영역 침투
포집 필드가 파괴되면 초미세 입자는 단순히 떠다니는 것이 아니라 종종 바깥쪽으로 추진됩니다.
이 분산 효과는 유해한 미립자를 레이저 시술자와 환자의 호흡 영역으로 직접 밀어냅니다. 냉각 분출을 상쇄할 더 강력한 흡입 없이는 이러한 생물학적 및 화학적 부산물이 포집되는 대신 흡입됩니다.
절충점 이해
안전을 효과적으로 관리하려면 공기질 위험에도 불구하고 이러한 냉각 시스템이 사용되는 이유를 이해하는 것이 중요합니다. 목표는 표피 보호와 호흡기 안전의 균형을 맞추는 것입니다.
필수 표피 보호
냉매 냉각은 레이저 펄스 직전과 직후에 빠른 온도 감소를 제공합니다.
이는 열 손상에 대한 물리적 장벽을 만듭니다. 이는 표적(혈관 병변 등)을 위한 열이 주변 건강한 피부를 손상시키는 것을 방지하여 화상과 물집을 예방합니다.
임상 효능 향상
피부 표면이 보호되기 때문에 임상의는 더 높은 에너지 밀도(플루언스)를 안전하게 사용할 수 있습니다.
이를 통해 더 깊고 완고한 질환을 치료할 수 있습니다. 이 냉각(및 그에 따른 공기 흐름) 없이는 이러한 치료 수준에 도달하는 것은 흉터 또는 과색소 침착의 용납할 수 없는 위험을 수반할 것입니다.
중요 장비 조정
고출력 배출의 필요성
주요 부정적 영향인 입자 분산은 표준 배출기를 단순히 더 가깝게 옮기는 것으로 해결할 수 없습니다.
냉매 스프레이가 추진력을 생성하기 때문에 배출 장치는 일반 모델보다 더 높은 흡입력을 가져야 합니다. 냉각 스프레이의 속도를 극복하고 분산된 입자를 다시 포집할 만큼 충분히 강력해야 합니다.
운영 인식
작업자는 냉각 스프레이의 "분출" 효과를 예상해야 합니다.
냉각 순간이 가장 높은 입자 분산 순간이기도 하다는 것을 이해하면 난류 연기를 포집하기 위해 연기 배출 노즐의 위치를 더 잘 잡을 수 있습니다.
효능을 희생하지 않고 안전 보장
고에너지 레이저 치료를 안전하게 사용하려면 냉각 시스템으로 인한 공기 역학적 교란을 고려해야 합니다.
- 임상 효능이 주요 초점이라면: 더 높은 플루언스를 가능하게 하고 표면 열 손상을 방지하기 위해 통합 냉매 냉각을 계속 사용하되, 공기 중 위험 증가를 인지하십시오.
- 호흡기 안전이 주요 초점이라면: 냉매 스프레이의 난류 공기 흐름을 보상하도록 특별히 정격된 고출력 모델로 연기 배출 장치를 업그레이드하십시오.
배출 시스템의 출력을 냉각 시스템의 속도와 일치시킴으로써 피부를 보호하면서 공기를 손상시키지 않습니다.
요약표:
| 측면 | 냉매 냉각의 효과 | 안전/효능에 미치는 영향 |
|---|---|---|
| 입자 분산 | 고속 공기 흐름이 연기 포집을 방해함 | 직원 및 환자의 호흡기 위험 증가 |
| 공기 흐름 역학 | 진공 흡입을 우회하는 난류 생성 | 입자를 호흡 영역으로 밀어냄 |
| 피부 보호 | 빠른 표피 온도 감소 | 화상, 물집, 흉터 예방 |
| 임상 효능 | 더 높은 에너지 플루언스 가능 | 더 깊고 완고한 병변 치료 가능 |
| 장비 필요 | 더 높은 출력의 배출 장치 필요 | 스프레이 유발 난류 상쇄에 필수적 |
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참고문헌
- Emily J. Eshleman, Jaime E. Hart. Occupational exposures and determinants of ultrafine particle concentrations during laser hair removal procedures. DOI: 10.1186/s12940-017-0239-z
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