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미세혈관 문합 후 순환계 질환 개선을 위한 원적외선 치료기의 열적 특성 평가
Evaluation of Thermal Properties for the Far Infrared Therapy After Microvascular Anastomosis for the Treatment of Circulatory Diseases 원문보기

대한기계학회 논문집. C, 산업기술과 혁신, v.1 no.2, 2013년, pp.179 - 186  

양영규 ((주)트리플씨메디칼) ,  오승현 ((주)트리플씨메디칼) ,  김철웅 ((주)트리플씨메디칼)

초록
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혈액순환촉진, 심혈관계치료, 피부질환, 암세포억제 등의 의료분야에 원적외선 치료법이 광범위하게 활용되고 있다. 본 연구에서는 원적외선 치료에 효과적인 패널형 방사체의 발열부에 대한 열적 특성을 실험적으로 분석하였다. 발열선은 정상상태에서 절연피복에 $150mW/m^2$열유속으로 열에너지를 공급하여 절연피복은 발열선 온도의 20%에 도달하였다. 단열막 사용은 약 20%의 발열판 표면온도 증가효과가 있었으며 열시상수를 상승시켜 혈액순환촉진에 크게 기여하는 것으로 나타났다. 발열선의 배치간격이 발열부 설계에 중요한 인자이며 열확산의 중첩을 위해 발열판의 열전도계수와 밀도를 고려해야함을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Far-infrared radiation therapies are becoming more popular for blood circulation disorders, cardiovascular disease, skin diseases, inhibit cancer cell, etc replacing conventional operations. In this research, thermal characteristics of heating part in panel radiators, which is effective on the blood...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 방사면의 균일한 온도분포, 표면적의 극대화, 방사량 증가 등의 측면에서 매우 효율적이기 때문이다.(10~13) 따라서 본 연구에서는 원적외선 방사체 제작의 초기단계에서 면상발열체의 발열부를 구성하는 발열판, 열선, 단열재 간의 설계조건에 따른 열전달 특성을 평가하였다. 방사면의 균일한 온도분포는 열선의 온도뿐만 아니라 열선의 배치, 단열재와 발열판의 재질특성에 의존하고 있다.
  • 따라서 몇 개의 경계조건을 이용하여 열확산방정식의 해를 구하는 해석적 방법보다는 유한차분법에 의해 해를 구하는 방법이 적절하다. 그러나 본 연구는 열확산 방정식의 정확한 해를 구하는 것이 목적이 아니므로 열원으로부터 발생한 열에너지를 각 구성요소에 신속하게 전달하여 균일한 온도분포를 갖는 발열판의 제조에 필요한 파라미터를 구하는 것으로 연구목적을 설정하였다. 이를 위하여 각 구성요소의 과도온도특성을 직접 측정하고 측정데이터를 모델링해서 해를 구한 후 구성요소간의 열전달을 지배하는 실험적 파라미터를 도출하는 방법을 택하였다.
  • 또한 니크롬선 등의 발열선은 단락방지를 위해 발열선의 표면에 충분한 두께의 전기부도체로 완전절연되기 때문에 열전도특성이 낮아져 발열효율이 저하되고, 그로 인해 발열선의 국부영역만 발열되는 구조로 인해 온도분포가 불균일한 경향이 있다. 그러므로 본 연구를 통해 발열부의 각 구성요소들의 온도특성을 고찰하고 구성요소간 열전달을 지배하는 인자를 도출하였다. 특히 재질특성과의 상호관계를 규명하기 위해 원적외선 치료기의 방사체를 제작한 후 원적외선 치료기 발열선 절연피복의 온도특성을 분석하고 해당 온도데이터를 상세히 분석하였다.
  • 특히 재질특성과의 상호관계를 규명하기 위해 원적외선 치료기의 방사체를 제작한 후 원적외선 치료기 발열선 절연피복의 온도특성을 분석하고 해당 온도데이터를 상세히 분석하였다. 또한 원적외선 치료기 발열판의 단열재 여부에 따른 표면온도특성을 평가하고 향후 원적외선 치료기에 적합한 모델을 예측하였다.
  • 본 연구에서는 각종 의료분야에서 널리 활용되는 원적외선 치료기의 패널형 방사체의 발열부에 대한 열적특성을 실험적으로 분석하였다. 그리고 다음과 같은 기술적 결론을 유도할 수 있었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
간단한 치료법으로 원적외선 치료법은 어떻게 활용 되는가? 최근 혈액순환촉진, 심혈관계 질환치료, 피부질환, 암세포억제 등의 의료분야에 원적외선 치료법이 광범위하게 활용되고 있다.(1~8) 간단한 치료법으로는 건열 혹은 습열을 적용하여 부분적인 감염, 근육이완, 통증완화, 순환증진을 위해 적용된다.(9) 이와 같이 의료분야에 광범위하게 적용되고 있는 원적외선은 가시광선보다 긴 파장으로 열작용을 가지는 복사선을 말하며 이 중 파장이 8~14μm인 원적외선은 인체에 조사할 경우 열에너지에 의해 피하조직까지 온도가 상승하여 모세혈관이 확장되고 혈액순환이 활성화되면서 신진대사의 촉진, 통증완화, 자율신경계의 균형 촉진 등의 생리적 효과를 가지게 된다.
방사체를 가열하기 위해 주로 니크롬재질의 열선을 사용하는 이유는? 원적외선의 핵심요소인 방사체를 가열하기 위해서는 주로 니크롬 재질의 열선을 사용한다. 통전으로 발열된 열선의 열에너지가 방사체에 전달되면 방사체표면에서 원적외선이 방사되는 원리이다. 따라서 발열체의 재질과 종류에 적합한 열선을 효과적으로 배치해야 열효율이 높은 원적외선 치료기를 제작할 수 있다.
원적외선에서 방사체를 가열하기 위해 주로 무엇을 사용 하는가? (9) 이와 같이 의료분야에 광범위하게 적용되고 있는 원적외선은 가시광선보다 긴 파장으로 열작용을 가지는 복사선을 말하며 이 중 파장이 8~14μm인 원적외선은 인체에 조사할 경우 열에너지에 의해 피하조직까지 온도가 상승하여 모세혈관이 확장되고 혈액순환이 활성화되면서 신진대사의 촉진, 통증완화, 자율신경계의 균형 촉진 등의 생리적 효과를 가지게 된다. 원적외선의 핵심요소인 방사체를 가열하기 위해서는 주로 니크롬 재질의 열선을 사용한다. 통전으로 발열된 열선의 열에너지가 방사체에 전달되면 방사체표면에서 원적외선이 방사되는 원리이다.
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참고문헌 (13)

  1. Lai, C.-C., Fang, H.-C., Mar, G.-Y., Liou, J.-C., Tseng, C.-J. and Liu, C.-P., 2013, "Post-angioplasty Far Infrared Radiation Therapy Improves 1-Year Angioplasty-Free Hemodialysis Access Patency of Recurrent Obstructive Lesions," European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Vol.46, Issue6, pp.726-732. 

  2. Lee, C. H., Roh, J.-W., Lim, C.-Y., Hong, J. H., Lee, J. K. and E. Min, G., 2011, "A Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Trial Evaluating the Efficacy and Safety of a Far Infrared-Emitting Sericite Belt in Patients with Primary Dysmenorrhea," Complementary Therapies in Medicine, Vol.19, Issue4, pp.187-193. 

  3. Chen, S.-C., Lin, S.-H., Lai, M.-J., Peng, C.-W. and Lai, C.-H., 2013, "Therapeutic Effects of Near-infrared Radiation on Chronic Neck Pain," Journal of Experimental & Clinical Medicine, Vol.5, Issue4, pp.131-135. 

  4. Yang, H., Mao, H., Wan, Z., Zhu, A., Guo, M., Li, Y., Li, X., Wan, J., Yang, X., Shuai, X. and Chen, H., 2013, "Micelles Assembled with Carbocyanine Dyes for Theranostic Near-Infrared Fluorescent Cancer Imaging and Photothermal Therapy," Biomaterials, Vol.34, Issue36, pp.9124-9133. 

  5. Beever, R., 2010, "Do Far-infrared Saunas Have Cardiovascular Benefits in People with Type 2 Diabetes?," Canadian Journal of Diabetes, Vol.34, Issue2, pp.113-118. 

  6. Wang, C., Tao, H., Cheng, L. and Liu, Z., 2011, "Near-Infrared Light Induced in vivo Photodynamic Therapy of Cancer Based on Upconversion Nanoparticles," Biomaterials, Vol.32, Issue26, pp.6145-6154. 

  7. Funayama, T., Tsukanishi, T., Hara, I., Ozeki, E. and Sakane, M., 2013, "Tumor-Selective Near-Infrared Photodynamic Therapy with Novel Indocyanine Green-Loaded Nanocarrier Delays Paralysis in Rats with Spinal Metastasis," Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, Vol.10, Issue4, pp.374-378. 

  8. Purushothuman, S., Nandasena, C., Johnstone, D. M., Stone, J. and Mitrofanis, J., 2013, "The Impact of Near-Infrared Light on Dopaminergic Cell Survival in a Transgenic Mouse Model of Parkinsonism," Brain Research, Vol.1535, No.16, pp.61-70. 

  9. Hong, Y. R., 2011, "Effects of Heat Therapy Using a Far Infrared Rays Heating Element for Dysmenorrhea in High School Girls," Journal of Korean Academy of Nursing, Vol.41, No.1, pp.141-148. 

  10. Kim, H. J., Lee, H., Kang, T. H., Nyung, H. B., Han, C. S. and Cho, S. C., 2009, "Agricultural Process and Food Engineering ; Growth Characteristics of Cherry Tomato in Greenhouse using Far Infrared Heating Systems," Journal of Biosystems Engineering, Vol.34, No.3, pp.161-166. 

  11. No, J. K., Kim, H. J., Lee, H., Han, C. S. and Cho, S. C., 2006, "Thermal Energy Characteristics for Greenhouse Heating System with Far-Infrared Heater," Journal of Biosystems Engineering, Vol.31, No.6, pp.529-534. 

  12. Choi, T. S., 2001, "Radiation Characteristics of Far Infrared Radiation," Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers, Vol.15, No.1, pp.31-37. 

  13. Lee, H. K., 2005, "A Study on Evaluation System of Warming Effect Caused by Far Infrared Radiation," Ph.D. Thesis. 

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