ເຍື່ອວັດສະດຸໃດທີ່ສາມາດກັ່ນຕອງອອກສານອັນຕະລາຍໃນອາກາດຂອງຫ້ອງປະຕິບັດການທີ່ໃຊ້ເວລາຈັດພິມ:2023-05-12 10:29 ໃນລະຫວ່າງການຜ່າຕັດເລເຊີ, ລວມທັງການຜ່າຕັດ laparoscopic, ການຜ່າຕັດ orthopedic, ການຜ່າຕັດເຄື່ອງສໍາອາງ, ຫຼືຂັ້ນຕອນການຮຸກຮານຫນ້ອຍອື່ນໆ, ປະຕິສໍາພັນຂອງເລເຊີກັບເນື້ອເຍື່ອຊີວະພາບຜະລິດເປັນ plume ຫຼືຄວັນຢາສູບ, ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າຄວັນຢາສູບຫຼື laser plume. ບາງສ່ວນທີ່ເປັນອະນຸພາກທົ່ວໄປທີ່ມີຢູ່ໃນຄວັນໄຟນີ້ປະກອບມີ: 1. ເສດເຊວລູລາ: ອັນນີ້ປະກອບມີເນື້ອເຍື່ອທີ່ເປັນເຫືອກ ຫຼືເປັນໄອ, ອົງປະກອບຂອງເລືອດ ແລະຈຸລັງທີ່ຕາຍແລ້ວ. 2. ອາຍນໍ້າ: ການຜ່າຕັດດ້ວຍເລເຊີມັກຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມສູງ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ນໍ້າໃນເນື້ອເຍື່ອລະເຫີຍໄດ້. 3. ສານເຄມີ: ສານເຄມີຕ່າງໆອາດມີຢູ່ໃນຄວັນໄຟໃນການຜ່າຕັດເຊັ່ນ: ອາຊິດອາຊິດ, ຟໍມາລດີໄຮດ, ເບນຊີນ, ແລະໂທລູອີນ. 4. Aerosolized ຊີວະພາບ: ນີ້ອາດຈະປະກອບມີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ໄວຣັສ, ແລະເຊື້ອພະຍາດອື່ນໆທີ່ສາມາດ aerosolized ໃນລະຫວ່າງການຜ່າຕັດ laser. 5. ອະນຸພາກ: ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສາມາດລະງັບຢູ່ໃນອາກາດ, ລວມທັງຝຸ່ນ, ເສັ້ນໃຍ, ແລະອະນຸພາກລະອຽດອື່ນໆ. ຜົນກະທົບທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຄວັນຢາສູບຈາກຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ: ຜົນກະທົບໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວ. ໃນໄລຍະສັ້ນ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງແລະບໍ່ສະບາຍຂອງລະບົບຫາຍໃຈ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໄອ, ຈາມ, ແລະຫາຍໃຈສັ້ນ; ສານເຄມີແລະອະນຸພາກໃນຄວັນຢາສູບສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຕາ, ຕາແດງ, ແລະນ້ໍາ; ບາງຄົນອາດຈະມີອາການເຈັບປວດຈາກການຫາຍໃຈຄວັນຢາສູບອາການເຈັບຫົວແລະ dizziness; ກິ່ນ ແລະສານເຄມີສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຮາກ ແລະຮາກໃນບາງຄົນ. ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແມ່ນວ່າການສໍາຜັດກັບຄວັນການຜ່າຕັດເປັນເວລາດົນນານອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈເຊັ່ນ: ພະຍາດຫືດແລະຫຼອດປອດອັກເສບ; ສານເຄມີບາງຢ່າງທີ່ມີຢູ່ໃນຄວັນໄຟ, ເຊັ່ນ formaldehyde ແລະ benzene, ເປັນ carcinogens ທີ່ຮູ້ຈັກ, ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນມະເຮັງ; ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ, ລວມທັງການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ, ຜ່ານວັດສະດຸຊີວະພາບ aerosolized ທີ່ມີຢູ່ໃນ fumes ການຜ່າຕັດ; ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້, ການສະກັດເອົາ fume ທີ່ເຫມາະສົມແລະການກັ່ນຕອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງລະບົບການຜ່າຕັດ laser. ການລະບາຍອາກາດທີ່ເຫມາະສົມແລະການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (PPE), ເຊັ່ນ: ຫນ້າກາກແລະແວ່ນຕາທີ່ມີອຸປະກອນການກັ່ນຕອງພິເສດ, ຍັງຊ່ວຍປົກປ້ອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຈາກຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຂອງຄວັນໄຟການຜ່າຕັດ. ຫນ້າກາກການຜ່າຕັດທາງການແພດສາມາດກັ່ນຕອງພຽງແຕ່ 70% ຂອງ particles. ເປັນເຄື່ອງບໍລິໂພກທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ໃນອຸປະກອນລະບາຍຄວັນ, ການກັ່ນຕອງຄວັນຢາສູບສາມາດເອົາອະນຸພາກຄວັນຢາສູບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານແລະດູດຊຶມກິ່ນແລະອາຍແກັສພິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານ, ປັບປຸງການເບິ່ງເຫັນໃນຫ້ອງປະຕິບັດການແລະຫຼຸດຜ່ອນກິ່ນໃນອາກາດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມີອຸປະກອນທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອການກັ່ນຕອງສານອັນຕະລາຍໃນອາກາດຂອງຫ້ອງປະຕິບັດການ, ເຊັ່ນ: ວັດສະດຸເຍື່ອ PTFE, ວັດສະດຸ HEPA, ແລະອື່ນໆ PTFE ແມ່ນປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸເສັ້ນໄຍປະສົມ, ເຍື່ອ PTFE, ເຍື່ອໃຍແກ້ວ. , ແລະອົງປະກອບການກັ່ນຕອງ folded ແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍວິທີການພັບ, ປະສິດທິຜົນເພີ່ມທະວີການພື້ນທີ່ການຕອງ, ລວມກັບ polypropylene shell, ສາມາດເອົາອະນຸພາກຄວັນຢາສູບຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, HEPA ແມ່ນປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໃຍທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ດັກຈັບອະນຸພາກແລະມົນລະພິດ, ລວມທັງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ໄວຣັສ, ຝຸ່ນແລະສານອັນຕະລາຍອື່ນໆ. ການກັ່ນຕອງ HEPA ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຫ້ອງປະຕິບັດການເພື່ອເອົາເຊື້ອພະຍາດແລະມົນລະພິດອອກຈາກອາກາດ. ການອ້າງອີງ 1. "Recent advances in air filtration technologies for sustainable environment: A review" by Thakur et al. (2021) - This article provides an overview of various air filtration technologies, including mechanical, electrostatic, and adsorption-based filters, and their app lications in different settings. 2."Evaluation of electrospun nanofiber filters for particulate removal from air" by Xue et al. (2019) - This study evaluates the effectiveness of electrospun nanofiber filters in removing particulate matter from the air and compares their performance to traditional mechanical filters. 3. "Activated carbon air filters: Everything you need to know" by Hunker (2021) - This article provides a basic overview of activated carbon air filters, including how they work and their applications in different settings. 4."A review on the progress of nanofiber-based air filters" by Jia et al. (2020) - This article summarizes recent developments in nanofiber-based air filters, including electrospun nanofiber filters and other types of nanofiber membranes, and their potential applications in air filtration. |