Die spezifische Funktion der Aktivkohlefilterschicht besteht darin, schädliche Gase, flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und stark riechende Dämpfe zu adsorbieren, die während der Lasertherapie entstehen. Während mechanische Filter feste Partikel abscheiden, ist die Aktivkohleschicht unerlässlich, um die gasförmigen chemischen Nebenprodukte der Gewebeverbrennung abzufangen, die sonst durch das System gelangen würden.
Die Aktivkohleschicht wirkt wie ein chemischer Schwamm für die chirurgische Rauchsäule. Ihre Hauptaufgabe ist die Beseitigung toxischer Dämpfe und Gerüche, die mechanische Filter wie HEPA oder ULPA physikalisch nicht erfassen können, um sicherzustellen, dass die Luft für das medizinische Personal chemisch sicher ist.
Der Mechanismus der chemischen Adsorption
Gezielte Bekämpfung gasförmiger Nebenprodukte
Die Lasertherapie beinhaltet die Verbrennung von Gewebe, was zu einer biologisch gefährlichen Rauchsäule führt. Innerhalb dieser Rauchsäule gibt es unsichtbare Bedrohungen, die keine festen Partikel sind.
Der Aktivkohlefilter ist speziell dafür ausgelegt, diese nicht-partikulären Elemente zu behandeln. Er zielt auf die Gasphase des Rauchs ab und fängt chemische Toxine ab, die ein Risiko für die Atemwege darstellen.
Beseitigung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs)
Ein Hauptbestandteil von Laserrauch sind flüchtige organische Verbindungen (VOCs). Dies sind gefährliche Chemikalien, die während der thermischen Zerstörung von Gewebe in die Luft freigesetzt werden.
Die Aktivkohleschicht nutzt einen Prozess namens Adsorption, um diese VOCs aus dem Luftstrom zu ziehen. Dies verhindert die Zirkulation potenziell karzinogener oder toxischer chemischer Dämpfe in der Klinik.
Warum mechanische Filtration nicht ausreicht
Die Grenzen von ULPA und HEPA
Standard-Rauchabsaugsysteme verwenden typischerweise einen dualen Filtrationsmechanismus. Die erste Stufe beinhaltet normalerweise einen HEPA- oder ULPA-Filter.
Diese mechanischen Filter sind hochwirksam beim Abfangen von ultrafeinen Partikeln (UFPs) und Feststoffen mit einem Durchmesser von weniger als 1 Mikrometer. Sie sind jedoch vollständig durchlässig für Gase. Ohne eine Kohleschicht würden diese mechanischen Filter toxische Dämpfe durchlassen und wieder in den Raum gelangen.
Kontrolle von übelriechenden Dämpfen
Über die Toxizität hinaus ist der "Geruch" von brennendem Gewebe ein erhebliches Problem bei der Lasertherapie. Dieser Geruch wird durch gasförmige Moleküle verursacht, nicht durch Feststoffe.
Da der Aktivkohlefilter eine riesige Oberfläche nutzt, um diese Moleküle physikalisch zu adsorbieren, ist er für die Neutralisierung der starken, unangenehmen Gerüche verantwortlich, die mit der Laserhaarentfernung und -chirurgie verbunden sind.
Verständnis der Kompromisse
Spezialisierte Funktionalität
Es ist entscheidend zu verstehen, dass der Aktivkohlefilter hochspezialisiert ist. Er bietet keinen Schutz gegen Partikel.
Wenn sich ein System zu stark auf die Kohlefiltration ohne ausreichende Vorfiltration (wie ULPA) verlässt, werden feste virale oder bakterielle Partikel durchgelassen.
Die Notwendigkeit von mehrstufigen Systemen
Aufgrund dieser Spezialisierung ist ein einzelner Filtertyp für die Sicherheit nicht ausreichend. Der "Kompromiss" besteht darin, dass eine sichere Umgebung ein komplexes, mehrstufiges System erfordert.
Sie können einen Kohlefilter nicht durch einen Partikelfilter ersetzen, noch können Sie sich ausschließlich auf einen Partikelfilter für chemische Sicherheit verlassen. Beide müssen vorhanden und funktionsfähig sein, um das gesamte Spektrum der biologisch gefährlichen Rauchsäule zu bewältigen.
Gewährleistung der klinischen Sicherheit
Um sicherzustellen, dass Ihre Rauchabsaugung Ihr Team und Ihre Patienten effektiv schützt, bewerten Sie Ihre Ausrüstung anhand Ihrer spezifischen Sicherheitsziele.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Geruchskontrolle liegt: Stellen Sie sicher, dass Ihr System eine hochwertige Aktivkohleschicht verwendet, da dies die einzige Komponente ist, die übelriechende Moleküle adsorbieren kann.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf chemischer Toxizität liegt: Überprüfen Sie, ob Ihr Aktivkohlefilter regelmäßig ausgetauscht wird, da er die einzige Barriere gegen unsichtbare flüchtige organische Verbindungen (VOCs) ist.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf viraler/bakterieller Sicherheit liegt: Bestätigen Sie, dass Ihr System den Kohlefilter mit einem funktionierenden ULPA-Filter kombiniert, um die ultrafeinen Partikel aufzufangen, die die Kohle nicht stoppen kann.
Wahre Sicherheit in der Lasertherapie erfordert einen anerkannten Schutz sowohl vor sichtbaren Rauchpartikeln als auch vor unsichtbaren chemischen Dämpfen.
Zusammenfassungstabelle:
| Filtertyp | Zielkontaminanten | Hauptfunktion | Einschränkungen |
|---|---|---|---|
| Aktivkohle | Gasförmige VOCs, toxische Dämpfe, Gerüche | Chemische Adsorption | Kann keine festen Partikel oder Viren einfangen |
| HEPA/ULPA | Ultrafeine Partikel (UFPs), Bakterien, Viren | Mechanische Filtration | Durchlässig für Gase und chemische Dämpfe |
| Vorfilter | Grober Staub, Haare, grober Schmutz | Stufe 1 Schutz | Geringe Effizienz bei mikroskopischen Gefahren |
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Referenzen
- Vishal Madan. Resumption of laser/IPL skin services post COVID-19 lockdown—British Medical Laser Association (BMLA) guidance document. DOI: 10.1007/s10103-020-03086-z
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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