CS269282B1 - Equipment for aerosol production - Google Patents
Equipment for aerosol production Download PDFInfo
- Publication number
- CS269282B1 CS269282B1 CS883842A CS384288A CS269282B1 CS 269282 B1 CS269282 B1 CS 269282B1 CS 883842 A CS883842 A CS 883842A CS 384288 A CS384288 A CS 384288A CS 269282 B1 CS269282 B1 CS 269282B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- aerosol
- deflector
- tunnel
- parabolic mirror
- equipment
- Prior art date
Links
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 title claims abstract description 33
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 241000475481 Nebula Species 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 3
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 description 2
- 206010061218 Inflammation Diseases 0.000 description 1
- 208000024780 Urticaria Diseases 0.000 description 1
- 241000895647 Varroa Species 0.000 description 1
- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 1
- 241000607479 Yersinia pestis Species 0.000 description 1
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 1
- 238000003915 air pollution Methods 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000000621 bronchi Anatomy 0.000 description 1
- 206010006451 bronchitis Diseases 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 1
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 230000004054 inflammatory process Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000010297 mechanical methods and process Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000000414 obstructive effect Effects 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002940 repellent Effects 0.000 description 1
- 239000005871 repellent Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Medicinal Preparation (AREA)
- Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
Abstract
Řešení se týká zařízení pro výrobu aerosolu u kterého je měnitelný deflektorový tunel uspořádán souose s parabolickým zrcadlem a Jsou společně zabudovány v injektoru s cílem přesně řídit kvalitu aerosolu.The solution relates to a production device aerosol in which the deflector is changeable tunnel arranged coaxially with parabolic mirror and are integrated together in the injector in order to accurately control aerosol quality.
Description
Vynález se týká zařízení pro výrobu léčebného aerosolu a řeší jednoduchým způsobem přesné řízení a odstupňování velikosti kapek aerosolu.The invention relates to a device for the production of a therapeutic aerosol and solves in a simple manner the precise control and gradation of the size of the droplets of the aerosol.
Dosud známé inhalátory jsou řešeny tak, že buď vyrábí aerosol o směsi kapek o velikosti 1 až 5 mikrometru a jeou užívány pro léčení jemných cest dýchacích. Pro léčení hrubých cest dýchacích ze dává přednost inhalátorům a aerosolem hrubším, obsahujícím směs kapek o velikosti 5 až 10 mikrometru. Ková poznatky získané při léčení zejména civilizačních chorob požadují však pro určité onemocnění nový typ aerosolu a mnohem přesněji vymezenou velikostí kapek aerosolu. U pacientů ae projevují nové vlivy, například v souvislosti se znečištěním ovzduší, snížení hladiny iontů, snížení imunity, snadným překonáváním vzdáleností, s novými typy virů a podobně. Například při obstrukčním zánět li vám onemocnění jemných průduělnek přináší vyšší léčebné účinky použití aerosolu o vymezené velikosti 1 až 1,5 mikrometru, pro vyhubení celosvětově obávaného škůdce včelatev Varroa jacobsinii, přináší nejvyšší účinky rozprášení účinné látky na aerosol o velikosti kapek 0,8 mikrometru. Nová terapie ionizovanou mlhovinou také přináší nové, vyšší nároky na přesnost skladby aerosolu. Přístrojová zařízení splňující nové požadavky nejsou dosud známá.Previously known inhalers are designed to either produce an aerosol with a mixture of drops of 1 to 5 micrometers and are used to treat the fine airways. For the treatment of coarse airways, it prefers inhalers and coarser aerosols containing a mixture of drops with a size of 5 to 10 micrometers. However, the knowledge gained in the treatment of diseases of civilization in particular requires a new type of aerosol for a certain disease and a much more precisely defined size of the aerosol droplets. In patients ae show new influences, for example in connection with air pollution, reduction of ion levels, reduction of immunity, easy overcoming of distances, with new types of viruses and the like. For example, in obstructive inflammation, if the disease of the fine bronchi brings you higher therapeutic effects of using an aerosol with a limited size of 1 to 1.5 micrometers, to eradicate the globally feared bee pest Varroa jacobsinii, the highest effects of spraying the active substance on an aerosol with a droplet size of 0.8 micrometers. The new ionized nebula therapy also brings new, higher demands on the accuracy of the aerosol composition. Instrumentation meeting the new requirements is not yet known.
Uvedené nedostatky odstraňuje způsob a zařízení pro výrobu aerosolu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že měnitelný deflektorový tunel je uspořádán souose s paraholickým zrcadlem a jsou společně zabudovány v injektoru. Provedení měnitelného deflektorového tunelu, zejména jeho délka, průměr otvoru a vzdálenost deflektorového tunelu od parabolického zrcadla řídí velikost kapek aerosolu.These disadvantages are eliminated by the method and apparatus for aerosol production according to the invention, the essence of which consists in that the variable deflector tunnel is arranged coaxially with the paraholic mirror and are built together in the injector. The design of the variable deflector tunnel, in particular its length, the diameter of the opening and the distance of the deflector tunnel from the parabolic mirror, controls the size of the aerosol droplets.
Výhodou způsobu a zařízení pro výrobu aerosolu podle vynálezu je to, že jednoduchým způsobem pomocí tvaru vyměnitelného deflektorového tunelu se závislým parabolickým zrcadlem řídíme za využití vznikajícího náboje statické elektřiny přesně velikost kapek aerosolu. Přesné řízení velikosti kapek aerosolu pomocí výměnného deflektorového tunelu s parabolickým zrcadlem umožňuje dosažení vyšších terapeutických výsledků při léčení obtížných bronchitických onemocnění, léčení varroazy včelstev a prodloužení životnosti turbin i jiných mechanizmů aerosolovým mazáním.The advantage of the method and device for aerosol production according to the invention is that in a simple way we control exactly the size of the aerosol droplets using the resulting static charge by means of the shape of a replaceable deflector tunnel with a dependent parabolic mirror. Precise control of aerosol droplet size by means of an exchangeable deflector tunnel with a parabolic mirror enables higher therapeutic results to be achieved in the treatment of difficult bronchitis, treatment of bee varroasis and prolongation of turbine life and other mechanisms by aerosol lubrication.
Na připojených výkresech jsou znázorněny v řezu dvě příkladná provedení způsobu a zařízení pro výrobu aerosolu, kde na obr. 1 je provedení pro výrobu aerosolu s velkými kapkami mlhoviny, hrubým aerosolem a na obr. 2 je provedení s malými kapkami mlhoviny, jemným aerosolem.The accompanying drawings show in cross-section two exemplary embodiments of a method and apparatus for producing an aerosol, wherein Fig. 1 is an embodiment for producing an aerosol with large droplets, a coarse aerosol and Fig. 2 is an embodiment with small drops of a nebula, a fine aerosol.
Injektor 2 je opatřen napájecí tryskou a přisáváním tekutiny 3· Do injektoru 2 je vsazen výměnný deflektorový tunel 4 pevně spojený s parabolickým zrcadlem 5. Celé zařízení je vyrobeno z vysoce diaelektrické hmoty. V injektoru 2 se vyrábí základní mlhovina známým způsobem, přisávaná tekutina je tříštěna plynem proudícím z napájecí trysky J. Mlhovinná tříšř potom protéká deflektorovým tunelem 4 z diaelektrické hmoty, kde se kinetická .energie tření mění na elektrickou a na základě Lenardova efektu jsou jemnější části aerosolu obohacovány záporným napětím. Tyto části aerosolu jsou při nárazu na parabolické zrcadlo 5 odmrštěny odpuzující silou shodného napětí a štěpí se. Čím je deflektorový tunel 4 užší a delší, je vyšší i elektrický náboj a aerosol je odrážen od parabolického zrcadla 5 vyšší silou, tak vzniká jemnější aerosol, obr. 2. Větší kapky aerosolu bez elektrického náboje zpětně kondenzují na parabolickém zrcadle 5. U deflektorového tunelu 4 širšího průměru, současně kratší dálky a větší vzdálenosti mezi deflektorovým tunelem 4 a parabolickým zrcadlem 5 klesá tření i množství elektrické energie v aerosolu, a tím i odpuzovači a tříštící schopnost. Převládá mechanický způsob tříštění a tak se stává aerosol hrubší s většími kapkami, obr. 1.The injector 2 is provided with a supply nozzle and a suction of fluid 3. A replaceable deflector tunnel 4 is inserted into the injector 2, firmly connected to a parabolic mirror 5. The whole device is made of highly diaelectric material. In the injector 2, the basic nebula is produced in a known manner, the sucked fluid is broken by the gas flowing from the feed nozzle J. The nebula then flows through a deflector tunnel 4 of diaelectric mass, where the kinetic friction energy changes to electric enriched with negative voltage. These parts of the aerosol are ejected by the repulsive force of the same voltage on impact with the parabolic mirror 5 and split. The narrower and longer the deflector tunnel 4, the higher the electric charge and the aerosol is reflected from the parabolic mirror 5 by a higher force, so a finer aerosol is formed, Fig. 2. Larger aerosol drops without electric charge condense back on the parabolic mirror 5. At the deflector tunnel 4 of wider diameter, at the same time shorter distances and greater distances between the deflector tunnel 4 and the parabolic mirror 5, the friction and the amount of electrical energy in the aerosol decrease, and thus also the repellent and the breaking ability. The mechanical method of fragmentation predominates and thus the aerosol becomes coarser with larger drops, Fig. 1.
Způsob a zařízení pro výrobu aerosolu je možno využít ve zdravotnictví pro léčebné aerosolové inhalace, účinné zvlhčování kyslíku, dezinfekci těžko přístupných vnitřních prostor lékařských přístrojů, zvyeování vlhkosti vzduchu v topném období. Při ošetřování úlů včelstev účinným aerosolem proti varroaze. V průmyslu pro mazání turbin a převodových mechanizmů. Ve všech oblastech je hlavní výhodou možnost přesného přizpůsobení kvality hrubosti aerosolu zamýšlenému využití. Velká výhoda spočívá také v nízkých výrobních a pořizovacích nákladech a jednoduchostí řešení.The method and device for the production of aerosols can be used in healthcare for medical aerosol inhalations, effective humidification of oxygen, disinfection of hard-to-reach interiors of medical devices, increase of air humidity during the heating period. When treating beehives of hives with an effective aerosol against varroasis. In the industry for lubrication of turbines and gears. In all areas, the main advantage is the possibility of precisely adapting the quality of the aerosol roughness to the intended use. The big advantage also lies in the low production and acquisition costs and the simplicity of the solution.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS883842A CS269282B1 (en) | 1988-06-03 | 1988-06-03 | Equipment for aerosol production |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS883842A CS269282B1 (en) | 1988-06-03 | 1988-06-03 | Equipment for aerosol production |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CS384288A1 CS384288A1 (en) | 1989-09-12 |
CS269282B1 true CS269282B1 (en) | 1990-04-11 |
Family
ID=5379712
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS883842A CS269282B1 (en) | 1988-06-03 | 1988-06-03 | Equipment for aerosol production |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CS (1) | CS269282B1 (en) |
-
1988
- 1988-06-03 CS CS883842A patent/CS269282B1/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CS384288A1 (en) | 1989-09-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU635902B2 (en) | Nebulizer device | |
US5511726A (en) | Nebulizer device | |
EP0258637B1 (en) | Ultrasonic pocket sprayer | |
RU2213628C2 (en) | Distributing unit | |
US7131599B2 (en) | Atomizing device | |
US6394086B1 (en) | Inhalation apparatus | |
DE69332910T2 (en) | OUTPUT DEVICE | |
DE69834210T2 (en) | Sprayer for an inhaler | |
JP3544350B2 (en) | Spray nozzle device | |
JP3863561B2 (en) | Electrostatic spraying equipment for particulate materials | |
US6386195B1 (en) | Dispensing device | |
EP1251896B1 (en) | Inhalation nebulizer | |
DE3244836C2 (en) | Inhalation device with a metering device for inhalants | |
DE19535010A1 (en) | Appliance for dosed delivery of droplets | |
NO172835B (en) | APPARATUS FOR MAKING A SPRAY OF SMALL DRAWINGS OF A FLUID | |
WO1996040441A1 (en) | Electrostatic spraying | |
HK1044126A1 (en) | Nasal aspirator | |
CA2355683A1 (en) | Pulmonary aerosol delivery device and method | |
US20210330899A1 (en) | Ultrasonic nebulizer | |
CS269282B1 (en) | Equipment for aerosol production | |
CN110812628A (en) | Medical atomizing device based on multi-micron-hole array electrostatic atomization | |
RU44510U1 (en) | INHALER | |
CN211301573U (en) | A medical atomization device based on multi-micron hole array electrostatic atomization | |
JP2010240189A (en) | Medicinal solution spraying device | |
RU18923U1 (en) | ULTRASONIC Waveguide Sprayer |