ES1294973U - Equipo de protección para respirar - Google Patents

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ES1294973U ES202132436U ES202132436U ES1294973U ES 1294973 U ES1294973 U ES 1294973U ES 202132436 U ES202132436 U ES 202132436U ES 202132436 U ES202132436 U ES 202132436U ES 1294973 U ES1294973 U ES 1294973U
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Abstract

Equipo de protección para respirar de forma segura cuando hay contaminación en el aire caracterizado por una cubierta protectora en al menos parte de la cara que protege el acceso a las vías respiratorias; dicha cubierta protectora tiene al menos una abertura delante de al menos uno de los orificios de boca y nariz; la cubierta protectora incluye: - Al menos parte de un dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado constituido por una estructura de soporte tubular (1ES) que aloja una pluralidad de orificios y/o ranuras (2a) encargados de expulsar el aire ya filtrado por al menos un filtro (3a) dispuesto en el soporte (1ES) después de al menos una toma de aire (2t) y/u orificios y/o ranuras de aspiración anteriores a al menos un ventilador y/o bomba de aire situado en soporte (1ES); dicho ventilador o bomba de aire se alimenta conectado a red y/o con una batería alimentada mediante conexión eléctrica y/o recarga inalámbrica; se crea un elemento de cobertura constituido por un flujo de aire filtrado en la abertura protegiendo de contaminantes la abertura en la cubierta protectora. - Al menos un medio de control inalámbrico constituido por al menos un elemento receptor inalámbrico y/o módulo transceptor inalámbrico (2B) incluido en una cubierta protectora y al menos un elemento activador (2A) inalámbrico incluido en al menos un dispositivo de activación (1U) y/o (1P) que es externo a dicha cubierta protectora; el medio de control inalámbrico controla selectivamente el flujo de aire filtrado producido por el dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado delante de boca y/o nariz que evita la entrada de contaminantes; establecida una distancia (d), se reduce al menos parcialmente el flujo de aire filtrado en la abertura o ventana (5v) bucal y/o nasal cuando la distancia, entre elemento receptor (2B) en la cubierta protectora y el elemento activador (2A) en un dispositivo de activación externo, es menor o igual que (d); se protege completamente la apertura (5v) bucal y/o nasal por flujo de aire filtrado cuando la distancia, entre elemento receptor (2B) en la cubierta protectora y el elemento activador (2A) en un dispositivo de activación externo, es mayor que (d).

Description

DESCRIPCIÓN
Equipo de protección para respirar
SECTOR DE LA TÉCNICA
El objeto de la presente memoria es un equipo de protección que incluye un dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado, ya sea laminar o turbulento o pulverizado, de fácil inserción en el soma del usuario, que crea una barrara por un flujo de aire filtrado que proteja al usuario frente a agentes externos tales como virus o altos grados de contaminación, proporcionando cualquier tipo de flujo (valga como ejemplo continuo o programado y/o discontinuo, al abrirse una ventana practicable para comer y beber y/o tratar la nariz) de aire previamente filtrado que proteja las vías respiratorias. Dicho flujo de aire crea una barrera frente a tóxicos y/o a la infección de agentes externos nocivos, disminuye la carga vírica recibida y emitida por el usuario al disminuir la carga vírica en el ambiente gracias a la filtración que realiza el dispositivo. Equipo de protección individual filtrante que protege de partículas contenidas en el aire cuyos modelos abarcan todas las combinaciones posibles relacionadas con los ejemplos de las figuras y los siguientes EPI: mascarilla bucal, mascarilla nasal, mascarilla buco/nasal, pantalla facial, casco parcial y completo de cabeza; el aire filtrado puede incluir medios químicos para tratamiento médico y/o iones o medios similares anti patógenos.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
La utilización de EPIS y mascarillas para evitar infecciones, intoxicaciones y como barrera contra agentes patógenos y virus se está haciendo evidente en 2020/21 a partir de la pandemia sufrida. Los dispositivos de filtrado de aire se usan en un ambiente en que el aire contiene partículas perjudiciales para la salud. En este ámbito se incluyen las mascarillas FFP (1, 2, 3). Para conseguir un buen ajuste y sellado, las mascarillas faciales de filtración tienen, generalmente, una banda de cabeza que se extiende lateralmente desde la máscara en torno a la parte posterior de la cabeza y del cuello de quien la usa. Los EPI con filtro [filtering-face-pieces o ffp por sus siglas en inglés], protegen al usuario ya que están diseñadas para filtrar las partículas, aerosoles líquidos y patógenos presentes en el medio ambiente, impidiendo que sean inhaladas por el usuario. Según la eficacia de filtración la mascarilla es de clase 1,2 o 3. El material filtrante está constituido por un entramado de fibras plásticas el cual retiene al contaminante; tienen una polaridad añadida que disminuye con el uso y la humedad. Los únicos archivos de otros autores encontrados que utilizan el aire con ventilador externo son: ES-2778000_A1, ES-2797248_A1, U202032691. A41D- A62B
BREVE EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN
El problema técnico que resuelve la presente invención es conseguir un equipo protector para un usuario frente a agentes externos nocivos (virus, contaminación, etc.) que permitan un fácil y cómodo uso, sin perder seguridad durante su uso e incluso facilitando tratamientos médicos. Para ello, el equipo de protección que incluye un dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado está caracterizado por que comprende una estructura de soporte tubular hueca, donde el aire puede estar ligeramente comprimido a cierta presión y/o por donde debe circular aire. El aire está limpio gracias a un filtro y al menos un ventilador y/o bomba de aire y/o cualquier combinación de los mismos o de otro medio impulsor tubular de aire, situados en cualquier parte del soporte; parte de los elementos del dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado se pueden incluir en un dispositivo de apoyo o elemento supletorio al fin de distribuir el peso y el volumen y buscar la comodidad para el usuario. Dicho ventilador y/o bomba de aire se alimenta mediante una conexión inalámbrica y/o eléctrica, tipo micro-USB o medio con misma función, situado en la cubierta protectora, estructura de soporte, chasis del dispositivo de apoyo o cuerpo elemento supletorio. La estructura de soporte dispone de orificios o ranuras por los que desprende el aire que creará la barrera de aire para los mencionados modelos de equipos de protección individual.
El dispositivo será capaz de crear una cortina por un flujo de aire filtrado (tipo laminar, turbulento, pulverizado, soplado u con otras características) que se interpondrá entre partes del usuario y el ambiente; dicha cortina protege de agentes externos nocivos una parte del soma (siendo ejemplo no limitativo la boca, la nariz y los ojos).
La dirección del flujo de aire depende del modelo que determina la disposición de los conductos de expulsión y orificios o ranuras de expulsión. Además, la presente invención cubre todas las posibles combinaciones de realizaciones particulares y preferidas aquí indicadas. Una parte importante de este invento es el medio de sellado, en particular de las aberturas tipo ventanas que no tiene un mecanismo de rosca. El sellado evita la difusión de partículas contaminantes y patógenos en los dos sentidos; tiene que ser seguro, rápido, cómodo, resistente, de fácil arreglo. Un sellado insuficiente puede perjudicar al usuario y forzar la retirada del producto. Cuando el usuario tiene que manipular, para cerrar o abrir una parte del EPI, suele pasar que o no consigue abrir o fuerza las partes provocando su rotura. Con el sellado por vacío o por presión de aire o por magnetismo o por electromagnetismo se consigue el objetivo con mínima fuerza por lo que van a ser los más cómodos y los más vendidos. Otro aspecto a tener en cuenta son los mecanismos de activación y control de las diferentes funciones, en particular la parada del flujo de aire para comer o beber: tienen en este aspecto gran importancia los medios inalámbricos y electrónicos tipo sensores, activadores y receptores de RF y la activación por polaridad magnética.
COMPONENTES Y CARACTERISTICAS DEL INVENTO
Se entenderá por EPI (Equipo de Protección Individual), cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. EPI/M y EPIS/M significa equipos de protección individual reivindicados en esta memoria. Los componentes básicos pueden ser independientes y acoplables o parcialmente o completamente incluidos en el EPI/M. Como ejemplo valga una mascarilla de tela con ventana cuyo borde está reforzado por doblado de la tela sobre sí misma y cosido: en este caso la junta (1J), la cubierta protectora, la junta de ventana y el filtro de ventana son parte de la misma pieza. El invento puede incluir varias de las siguientes características y componentes:
1. -JUNTAS PRINCIPALES.
En la figura 1 se ve (1J): son las partes que cumplen la función de acople a la piel del usuario evitando fugas de aire desde la cámara de respiración hacia el exterior y viceversa, obligando a que todos los gases pasen por material o tejido filtrante, filtros o por la abertura de la ventana. Junta de material blando y suave, apto para el contacto con la piel e hipoalergénico, que ofrece un correcto sellado con la cara del usuario. Puede ser independiente y acoplable o incluida en la cubierta protectora.
2. - CUBIERTA PROTECTORA:
cómo (1m), (1n), (1E): (1E) = cubierta protectora de cualquier EPI/M. Cumple la función de delimitar un área protegida y la función de soporte para varios elementos de la mascarilla, como ventana, juntas y diferentes dispositivos en zona de acople. La cubierta protectora en una mascarilla buco/nasal (1m) o bucal (-1m) crea una cámara de respiración segura entre mascarilla y cara del usuario y se adapta de manera ergonómica. Parte o la totalidad es de mono-uso o reutilizable, de fácil limpieza por estar compuesta de materiales que pueden ser limpiados con simple agua y jabón o alcohol (materiales no porosos como gomas y siliconas sanitarias o plásticos biodegradables y todo material que tenga similares características) a excepción del elemento filtrante que podrá ser renovado fácilmente, substrayéndolo del encapsulado o funda y reemplazándolo por uno nuevo. En una forma opcional, el EPI/M realización preferente de la invención, puede tener una cobertura de boca, boca/nariz, boca/ojos (con orificio o pantallas trasparentes para la vista), boca/nariz/ojos o de cara completa y de cabeza tipo casco o semi-casco.
3. -MARCO: (5) cumple la función de unir la cubierta protectora con la ventana.
4. -VENTANA:
La abertura es más simple que la ventana, esta última tiene marco y hojas de ventana. (5v) indica abertura o ventana: cumple la función de acceso bucal en la cubierta protectora para diferentes objetivos: beber, comer, desinfectar, conectar medios médicos o practicar cura y/o cirugía, permitir que los órganos de la boca accedan fácilmente al exterior solo con interposición de una barrera de aire filtrado que puede incluir medios terapéuticos. La ventana puede tener tapa u hoja de ventana. La ventana y la tapa u hojas de ventana pueden ser de cualquier forma. Las hojas de ventanas plegables y correderas permiten proteger su cara interna al abrirse por plegarse sobre si mismas o entrar en un compartimento para desinfección. La ventana batiente al abrirla gira sobre su eje horizontal inferior, dejando la entrada de aire y la apertura en la zona superior. En esta memoria vale también la ventana batiente que se abre sobre su eje horizontal superior. Hay modelos como el de tela donde la cubierta protectora suele incluir junta (1J) marco (5) y ventana (5v) e un solo elemento. La hoja de la ventana puede ser una tapa impermeable o una tapa con filtro o puede tener bisagra y abrirse manualmente o automáticamente. La toma de aire no se considera una ventana, es una abertura con la función de permitir que entre aire a los dispositivos de flujo de aire. Cierto es que por la ventana abierta por la que se come también se respira y lo mismo vale si hay ventana para los orificios nasales en una mascarilla nasal. De acuerdo con un aspecto de la invención la cubierta protectora de la mascarilla es de rejilla flexible, cubierta por un tejido aislante de patógenos y partículas, desechable o reutilizable. De acuerdo con otro aspecto de la invención la abertura de la cubierta protectora incluye un marco donde se acopla la ventana. De acuerdo con otro aspecto de la invención la abertura en la cubierta protectora es una ventana practicable y el elemento de cobertura es una hoja de ventana. De acuerdo con otro aspecto de la invención en la hoja posee un orificio central con función de válvula que permite la intubación por que se acopla a la ventana una máquina de ventilación e/o intubación médica por boca y/o nariz o una máquina de alimentación por intubación por boca y/o nariz o dispositivos y/o aparatos médicos con otras funciones médicas por boca y/o nariz. De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana incluye en su marco un elemento que hace función de bisagra con el que se abisagran las hojas de la ventana. De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana, comprende al menos una hoja articulada que permite su movilidad, manualmente y/o automáticamente; la articulación de la hoja con la ventana se puede conseguir por bisagra como en una ventana batiente o una plegable; otra combinación se consigue con una guía siendo un ejemplo una hoja deslizante en ventana corredera. La bisagra puede ser incluso con un tejido cosido o pegado entre marco y hoja. De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana (5v), tiene al menos unas hojas (5h) con al menos un filtro (5f). De acuerdo con otro aspecto de la invención cada hoja (5h) de ventana está realizada por un doble marco concéntrico de fijación de un filtro (5f) realizado en lámina filtrante. De acuerdo con otro aspecto de la invención la hoja (5h) de ventana (5v) tienen pantalla impermeable trasparente u opaca desmontable o formando una unidad indivisible. De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana (5v) incluye hojas correderas. De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana (5v) es de batientes. De acuerdo con otro aspecto de la invención la hoja o hojas de la ventana al abrirse se doblan sobre sí mismas protegiendo su cara interna que evitan que al cerrarse la ventana se contamine el aire aspirado. De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana presenta unas hojas de cierre plegable, por ejemplo, de tipo acordeón. De acuerdo con otro aspecto de la invención, esta incluye un servomotor de apertura/cierre de la hoja de ventana. De acuerdo con otro aspecto de la invención las hojas (5h) de ventana son ocultables en compartimentos (5c) sellados de desinfección (o fundas con medios o sustancias desinfectantes tipo iones de plata o cobre): ejemplo es una ventana corredera (figura 3 y 4). De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana es simétrica. De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana es asimétrica. De acuerdo con otro aspecto de la invención hay diferentes modelos de cubierta protectora y diferentes formas de ventana no limitada por los siguientes ejemplos: rectangular, cuadrada, elíptica, circular, romboidal, hexagonal, poligonal regular o irregular, trapezoidal, oval, o semilunar. De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana incluye medios de apertura/cierres mecánicos. De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana incluye medios de apertura/cierres eléctricos. De acuerdo con otro aspecto de la invención el elemento de cobertura de ventana (5v) es una tapa. De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana incluye medios de cierre mediante imanes. De acuerdo con otro aspecto de la invención la ventana incluye medios de sellado por presión de aire positiva o negativa. De acuerdo con otro aspecto de la invención hay flujo de aire filtrado paralelo a la cubierta protectora y/o ventana creada por orificios y/o ranuras que están orientados en la dirección que se pretende conseguir y/o hay laminas orientables acopladas a los orificios y/o ranuras de expulsión.
5. -JUNTAS DE VENTANA/HOJAS:
cumple la función de sellado de la ventana. No está representada en los dibujos, pero hay juntas que utilizan el sellado por presión de aire (positiva o negativa) que se representa en las figuras 13, 14 y 15.
6. -HOJAS O TAPA:
(5h) cumple la función de cierre y abertura de la ventana, puede tener lámina filtrante (5f) o lámina impermeable, trasparente u opaca. La tapa y la hoja de ventana son el elemento de cobertura respectivamente de la abertura y ventana en la cubierta protectora.
7. - ELEMENTOS QUE PERMITEN LA SUJECIÓN AL USUARIO:
gomas, cordones etcétera.
8. - SEPARADOR DE LA CÁMARA DE RESPIRACIÓN EN CÁMARA NASAL Y CÁMARA BUCAL:
se caracteriza por que, sobre la cara interna de la mascarilla y en correspondencia con la zona comprendida entre la nariz y la boca del usuario( en figura 2 y 6) se establece (1T), un tabique (fijo o desmontable) transversal de naturaleza flexible e higiénica, adaptable a la fisonomía de la cara del usuario en la zona intermedia entre la nariz y la boca, determinando dos cámaras independientes entre sí, una cámara superior para la nariz, y una cámara inferior para la boca. Las dos cámaras tienen medio de filtrado de aire. Este tabique puede ser constituido por material filtrante.
9. - FUNDA:
de tejidos o materiales diferentes como fibra de hilo de plata o similares, pueden fabricarse para diferentes funciones: fijar el filtro en la posición idóneas para que la mascarilla haga su función; protege al elemento filtrante de impurezas que podrían penetrar en él, si no estuviera dicho encapsulado. Una funda puede proteger el EPI/M si no se usa. Se pueden fabricar fundas de estos materiales para llevar mascarillas, móviles u otros elementos manteniéndolos libres de virus y bacterias. Una funda puede mantener protegida de contaminación la hoja de ventana cuando se abre.
Puede ser desechable o reutilizable, en tal caso pueden ser limpiadas con simple agua y jabón, a excepción del elemento protegido que si es desechable podrá ser renovado fácilmente, substrayéndolo del interior y reemplazándolo por uno nuevo. 10. - MEDIOS TERAPÉUTICOS PARA LA PIEL
químicos y/o físicos. Como ejemplo un pulverizador por ultrasonidos los difunde.
11. -VÁLVULA DE EXHALACIÓN
en el caso de que se disponga de dichas válvulas de exhalación, éste será el camino preferente de salida del aire, debido a la facilidad y baja resistencia de paso que ofrecen.
12. - PILOTO O TESTIGO:
Es un elemento que sirve para demostrar que el dispositivo dispensador de flujo de aire filtrado funciona correctamente y se crea pantalla y/o cortina y/o volumen tipo prisma de aire filtrado que protege la ventana: Como ejemplo: una hélice de tres palas de tres colores al final del conducto de expulsión y antes de los orificios y/o ranuras de expulsión; cuando la pala se mueve por la expulsión de aire filtrado se crea un efecto de colores y formas diferente de cuando no hay expulsión; la hélice puede alimentar una luz. Al ser la cubierta trasparente se demuestra fácilmente que el EPI/M no ha sido manipulado y está correctamente en marcha.
13. - MATERIAL FABRICACIÓN.
fabricado en materiales resistentes al lavado con productos de desinfección; se fabrica en un material impermeable resistente al agua y sumergibles, resistente a temperaturas elevadas para una desinfección mediante calor e igualmente resistente a otros tratamientos de desinfección o la exposición a rayos ultravioletas entre otros, preferiblemente antibacteriano y antimicrobiano, sin ser limitativo y como ejemplo: materiales con acción microbicida por elementos como el nitrato de plata o micro partículas de plata. El invento y sus elementos acoplados puede ser desmontable en todo su conjunto, para facilitar su limpieza. El EPI/M preferente es ergonómico, reutilizable en cuanto a cubierta protectora, ventana, elementos electrónicos y mecánicos y se provee de filtros sustituible de uno o varios usos. E s preferible que el invento sea construido con materiales auto-desinfectantes.
14. - ESTRUCTURA DE SOPORTE:
estructura de soporte tubular (1ES) donde una hélice impulsada por motor hace circular aire previamente filtrado; hay una pluralidad de orificios y/o ranuras de aspiración y/o expulsión que permiten la formación de la pantalla y/o cortina de aire.
Es una estructura de soporte hueca donde una hélice (o medio con equivalente función) movida por un motor hacen circular el aire que previamente ha pasado por un medio filtrante. Si lo simplificamos en una tubería, en un extremo está la toma de aire y/o los orificios de aspiración, siguen el filtro, hélice de impulsión movida por un motor y al final del tubo están los orificios y/o ranuras de expulsión. En esta estructura de soporte hay instalados elementos mecánicos y/o electrónicos como válvulas, sensores, reguladores manuales del flujo de aire etcétera. Parte es reutilizable ya que puede ser limpiada con simple agua y jabón o alcohol, a excepción de elementos electrónicos, motor, etcétera. El elemento filtrante podrá ser renovado fácilmente, substrayéndolo del encapsulado y reemplazándolo por uno nuevo.
15. - ORIFICIOS Y RANURAS:
Figura 10: hay al menos dos tipos de orificios y ranuras independientes: de expulsión (final del conducto de expulsión) y de aspiración (principio del conducto de aspiración). A los orificios y/o ranuras de expulsión (2a) llega aire filtrado e impulsado que circula por los conductos de expulsión (2c): en el dispositivo difusor y aspirador de flujo de aire filtrado, (2a) expulsa aire filtrado hacia los orificios y/o ranuras de aspiración (2b) y es aspirado por los conductos de aspiración.
16. - ORIFICIOS Y RANURAS DE DIFUSIÓN:
están en el final del conducto de expulsión y difunden aire filtrado (en parte o en su totalidad) hacia una dirección diferente a la que permite que el aire filtrado sea aspirado por los orificios o ranuras de aspiración. Son importantes en los limites externos de la pantalla de aire para mejorar/asegurar el sellado por pantalla de aire.
17. - ORIFICIOS Y/O RANURAS DE ASPIRACIÓN DE AIRE NO FILTRADO:
un ejemplo de su uso es cuando son distribuidos a lo largo de la junta entre cara y mascarilla, Al disminuir la presión que ejercen los elementos de sujeción sobre la piel, la junta disminuye su función de sellado y la activación de aspiración por los orificios y/o ranuras de aspiración de aire no filtrado permite evitar que el virus del ambiente infecte al usuario o que el virus que libera el usuario se propague al ambiente (la activación puede ser manual o programable).
18. - CONDUCTOS:
Al menos hay dos tipos de conductos independientes: conductos de expulsión y conductos de aspiración. El conducto de expulsión empieza desde la hélice de impulsión, se ramifica y termina en los orificios y/o ranuras de expulsión (el tipo de expulsión depende de la forma de los orificios y/o ranuras y/o de la boquilla acoplada y de a donde se dirige el flujo). El conducto de aspiración empieza desde los orificios y/o ranuras de aspiración. Desde los orificios y/o ranuras de aspiración ( figura 10) suelen empezar una ramificación de conductos que convergen en al menos uno principal (2d) que llega hasta el filtro (3a) (el tipo de aspiración depende de la forma del orificio y/o ranura y/o de la boquilla acoplada y de si se dirige hacia ellos aire filtrado o no filtrado).
19. - PANTALLA DE AIRE FILTRADO:
Para mayor claridad del funcionamiento de un motor con hélice en unas tuberías vamos a analizar el funcionamiento de un secador de pelo: al ponerlo en marcha a primera vista solo hay difusión, pero, si acercamos a la zona de toma de aire una servilleta, esta se queda pegada por una fuerza de aspiración. Esto sucede porque el medio de impulsión crea un vacío y el aire posterior ocupa ese espacio vacío; este desplazamiento de aire llega a la toma de aire cuya sección es más ancha que la sección de la boca del secador. Si se disminuye la sección de la toma de aire aumenta la aspiración. Simplificando el todo: en un conducto del mismo diámetro en cuyo centro hay una hélice de impulsión movida por un motor, la fuerza con que se expulsa el aire es igual a la que se aspira por vacío; filtro y otros elementos interpuestos aumentan la fricción y disminuyen la velocidad de expulsión y/o aspiración. En un circuito simple el aire filtrado es impulsado por un medio impulsor (tipo motor con hélice) por unos conductos de expulsión; los conductos de expulsión se ramifican permitiendo al aire filtrado llegar a unos orificios y/o ranuras de expulsión (2a) en la estructura de soporte del dispositivo; si los orificios y/o ranuras de expulsión (2a) están en frente a los orificios y/o ranuras de aspiración (2b) del mismo circuito y (2a) expulsa hacia (2b), se crea una pantalla de aire filtrado; el aire filtrado aspirado circula por los conductos de aspiración del soporte y vuelven al filtro formando un circuito cerrado. En este circuito cerrado el aire después de ser filtrado puede ser enriquecido con sustancias bactericidas y antivíricas y/o con iones que destruyen los virus, bacterias y agentes patógenos sin ser perjudicial para el usuario. Se forma también una pantalla de aire filtrado entre dos o más circuitos abiertos tipo figura 10.
20. - CORTINA DE AIRE FILTRADO:
La crea el dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado (figura 10) gracias a orificio y/o ranuras de difusión (2ai): el aire filtrado es impulsado por medio de hélice movida por motor o medio equivalente, pasa por unos conductos (2ci) que llegan a unos orificios y/o ranuras (2ai) de la estructura de soporte del dispositivo y es difuso. En este circuito el aire después de ser filtrado puede ser enriquecido con sustancias químicas bactericidas y antivíricas o por iones que destruyen agentes patógenos sin ser perjudicial para el usuario. El circuito tiene toma de aire y/o orificios y/o ranuras de aspiración antes del filtro. Si hay aire espirado filtrado se puede utilizar para crear una cortina de protección gracia a orificios y/o ranuras que no perjudican el aire aspirado para inspirar. Puede haber cortinas de mayores dimensiones: esta cortina suele ser por arriba y los laterales de la pantalla de aire filtrado; tiene como objetivo aumentar el área protegida alrededor de las zonas por las que el usuario se infecta o intoxica. Se crea un volumen seguro alrededor de la abertura/ventana. La toma de aire no se considera una ventana, es una abertura con la función de permitir que entre aire a los dispositivos de flujo de aire. Cierto es que por la ventana abierta por la que se come también se respira y lo mismo vale si hay ventana para los orificios nasales. Hay otro ejemplo de cortina de aire filtrado en figura 2 por (2ad) que se alimenta por el mismo conducto de expulsión (2c) que alimenta (2a).
21. - VENTILADOR: (1v)
es sinónimo de hélice (3h) con motor (3m) de impulsión. Hay filtro (3a) para purificar el aire; crea aspiración y expulsión de aire y la cortina y pantalla de aire filtrado.
22. -VENTILADOR-RESPIRACIÓN:
aumenta el aporte de aire filtrado para respirarlo y aliviar el ahogo. Se suele utilizar 2 ventiladores-respiración (con un motor cada uno); el primero introduce aire filtrado en la cámara de respiración entre (por ejemplo) la mascarilla y la cara del usuario; el segundo ventilador tiene función de aspiración y aspira aire espirado con CO2 en la cámara de respiración, lo filtra y lo envía al exterior. En las zonas de acople se instalan sistemas electrónicos portátiles de ventilación y circulación de aire, extractores, ventiladores externos y portátiles, con aspas o con tecnología de ventilación sin aspas. Otra opción es ser fijos en el EPI/M. Asiste y refresca la respiración, extrayendo e introduciendo el aire y filtra el aire inhalado y exhalado mediante filtros.
23. - SOPLADOR DIFUSO:
aumenta la concentración de aire filtrado expulsado y difuso. Es una variante del ventilador que crea un fuerte flujo de aire filtrado con gran caudal por delante de la zona a proteger para alejar el virus del usuario. Se usa sobre todo cuando trabajas solo como en una funeraria. Se consigue utilizando una bomba de aire y/o aumentando las revoluciones del motor (3m) que impulsa la hélice (3h).
24. - BOMBA DE AIRE
la RAE la describe como aparato para extraer, inyectar o comprimir aire por lo que hay de presión positiva o negativa. Una forma (figura 10) muy simple se consigue con una parte del tubo del circuito (en serie o en paralelo) con válvula electrónica antirretorno y válvula electrónica de cierre/abertura y control de caudal de aire; por medios electrónicos y programación se consigue que el elemento que genera compresión o extracción inyecte o extraiga aire del depósito; cuando la bomba de aire está cargada por medios electrónicos y programación se puede activar la bomba. La bomba de aire es independiente y acoplable gracias a unas válvulas o zonas de acople; otra versión es una bomba incluida en el circuito (figura 10).
25.-DISPOSITIVO DISPENSADOR DE UN FLUJO DE AIRE FILTRADO:
El dispositivo (primer circuito figura 10) incluye (2b) y/o (2t), (2d), (3a), (3h) con (3m), (2c) y (2a) que difunde aire filtrado como cortina y no crea pantalla. Puede ser acoplado a un EPI/M o incluido en un EPI/M. La cubierta protectora incluye abertura y/o ventana en el caso de la mascarilla (nasal, bucal o buco/nasal) con o sin hoja o tapa: como ejemplo valga ventana (5v) practicable (figura 3). Se crea una cortina de aire filtrado impulsado por hélice movida por motor o bomba de aire o soplador que protege la cara y la zona de abertura y permite comer, beber y comunicarse con los demás evitando que los agentes patógenos y tóxicos sean inhalados y estén cerca del usuario. La estructura de soporte dispone de orificios o ranuras por los que se dispensa el aire que creará la barrera de aire que es el objetivo del dispositivo. El dispositivo será capaz de crear un flujo de aire filtrado (laminar tipo cortina, pulverizado tipo neblina, turbulento o de transición) que se interpondrá entre parte del usuario y el ambiente. Otra opción es la formación de volúmenes protegidos creados por lados de flujo de aire laminado (plano y/o curvo) siendo ejemplo no limitativo un prisma regular con unos lados de forma triangular (tipo figura 4 y 5) que protege de agentes externos nocivos una parte del soma (siendo ejemplo no limitativo la boca, la nariz y los ojos). Por encima de este poliedro regular o irregular protector puede haber una cortina de aire filtrado. Un poliedro es, en el sentido dado por la geometría clásica, un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito, en esta memoria vale incluso poliedros con caras curvas y/o irregulares ya que el objetivo es crear el volumen. La dirección del flujo de aire depende del modelo que determina la disposición de los conductos difusores y sus orificios o ranuras de difusión siendo su objetivo proteger las vías respiratorias y zonas sensibles del usuario con la capa de aire que emite; el dispositivo buscará evitar el choque del aire con la piel ya que es muy molesto, prevaleciendo los flujos desde el soma y/o cubierta protectora hacia el exterior, cruzándose los flujos delimitando una zona de respiración más segura; puede haber flujos con inclinación hacia el soma del usuario cuando no hay otra solución posible dentro de las características de esta memoria, complementando las barreras de aire filtrado y limitando o impidiendo que el aire filtrado choque con el soma del usuario y valga como ejemplo el interponer una prenda o crear un flujo pulverizado o un flujo contrario desde el soma en dirección al flujo hacia el soma.
26. -PRISMA DE AIRE FILTRADO.
Hay orificios y/o ranuras alrededor de la ventana y/o en el marco de la ventana y/o en la estructura de soporte que crean un flujo perpendicular al plano de la ventana y/o al plano paralelo al EPI/M y/o al usuario; otros orificios y/o ranura alrededor de la ventana y/o en el marco de la ventana y/o estructura de soporte crean un flujo inclinado; hay flujos que convergen y crean un volumen protegido tipo prisma o poliedro o paralelepípedo. Los diferentes grados de inclinación del flujo se consiguen gracias a la terminación de los conductos de expulsión, a la forma de los orificios y ranuras de expulsión y de otros elementos como boquillas y/o laminas que inclinan el flujo de aire filtrado. Otra opción es fabricar planos inclinados y/o perímetros inclinados (trasparentes) acoplables cuando se necesita dar inclinación a los flujos de aire filtrado (figura 4). Pueden incluir orificios y/o ranuras de difusión de aire filtrado y no aspirado y orificios y/o ranuras de aspiración de aire no filtrado.
27. - DISPOSITIVO DIFUSOR Y ASPIRADOR DE FLUJO DE AIRE FILTRADO: es una ampliación del dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado. Hay una estructura hueca y en un extremo hay orificios y/o ranuras de aspiración con filtro antes de medio de impulsión de aire tipo ventilador y/o bomba de aire. Sigue conducto de expulsión con orificios y/o ranuras que expulsan de aire filtrado hacía unos orificios y/o ranuras de aspiración. Se crea una pantalla de aire filtrado (figura 10) que protege una parte del soma del usuario o del EPI/M. En este dispositivo se pueden incluir elementos de esta memoria y un ejemplo son los medios de desinfección para purificar el aire y válvulas. Pueden incluir orificios y/o ranuras de difusión de aire filtrado y no aspirado.
28. -DISPOSITIVO ASPIRADOR DE AIRE NO FILTRADO: los orificios y/o ranuras (2b) de aspiración existen en el dispositivo difusor y aspirador de flujo de aire filtrado y en el dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado son toma de aire por lo que solo se añade una función.
29. - FILTROS:
La zona de acople, dispositivo de apoyo y elemento supletorio de la presente invención y la misma cubierta protectora puede integrar uno o más filtros, de aire o de gases o combinados con filtros para humedad; evitan que partículas perjudiciales o toxica y/o virus, bacteria y otros elementos patógenos afecten al usuario. La realización utiliza filtro HEPA (del inglés "High Efficiency Particle Arresting", "recogedor de partículas de alta eficiencia"), o equivalente y/o otro tipo de filtros tipo TNT, filtros de papel, tela, cartón, tejidos, tejido no tejido y otros como carbón activo, hasta cápsulas que contengan elementos de desinfección y filtración, en diferentes sustratos y/o capas, filtros electroestáticos. Los filtros son de un solo uso o tienen período de uso. Incluso hay filtros reutilizables como los de iones de plata. Los diferentes dispositivos pueden comprender al menos un filtro de aire preferiblemente y no limitado en forma de estructura de red o malla, fabricado preferiblemente y no limitado con un material hidrófilo para minimizar la acumulación y repeler partículas en su superficie. Acepta como filtro el tejido de mascarilla quirúrgica, mascarilla higiénica, los de FFP2 y FFP3, y cualquier otro material que se utilice para producir filtros y TNT. Se puede acoplar una rejilla en la ventana bucal para que los usuarios no se toquen la cara.
30.- ELEMENTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y COMBINACIONES DE LOS MISMOS:
boquillas mecánicas, válvulas mecánicas y electrónicas para controlar el flujo de aire, mecanismo de cierre manual del caudal de aire, chips o placa electrónica tipo tarjeta madre, placa madre o placa principal, tarjetas, etiquetas y receptores RFID, etiqueta/transceptor receptor de comunicación de campo cercano (NFC), sensores. Ejemplo: el mecanismo de abertura de la ventana puede ser manual o mecánico o automático; con células fotovoltaicas en placa solar para recarga batería; otro ejemplo: sistema electrónico de ventilación. Placas solares fotovoltaicas, que permiten el funcionamiento del dispositivo y la carga de las baterías directamente mediante energía solar fotovoltaica. Recarga por red eléctrica por conexión eléctrica mediante puerto de carga USB o mini USB, o recarga de energía mediante la transferencia de energía con cualquier otro dispositivo electrónico que disponga de USB o mini USB o recarga inductiva, etcétera. Una bomba manual tipo bola neumático manual con filtro para ayuda respiratoria o para hacer función de motor/ hélice en los diferentes dispositivos de la memoria. Ejemplo: el mecanismo de abertura de la ventana puede ser manual o mecánico o automático; los aparatos electrónicos cuentan con botones de encendido y apagado y/o de diferentes selecciones de potencia, (como ejemplo no limitativo). El invento puede contener luces led de seguridad anti-atropello. Se provee de una luz que avisa que la ventana no está bien cerrada, audífono, altavoz y micrófono, bluetooth, traductor, medios para escuchar música, motor ventilador, analizadores constantes vitales, saturación oxígeno, calidad del aire, electrónica o sonido ahuyenta perros, cámara de vigilancia, señal SOS, comunicación mensajes por led, termómetro digital, luz nivel carga batería, baterías, cargador manual para recarga-baterías, cargador por pisada (plantilla cargadora del filipino Ángelo Casimiro, zapato cargador) o plantilla piezoeléctrica, cargador por muelle, cargador que utiliza el movimiento para generar electricidad, elementos electrónicos para controlar la distancia seguridad, sensores de distancia, para facilitar el control de la autoridad y en los sitios cerrados, medidor/alarma de distancia entre máscaras, móvil incorporado. válvulas; Iluminación y/o elementos reflectantes para correr y no ser atropellado, grabadora, linterna, pulsador simple para desconexión para ir al servicio y asegurar intimidad al estar conectado por internet, cierre automático mascarilla cuando hay gente, cierre automático cuando se acerca alguien por varios medios siendo el más simple por aire a presión e imanes y/o electroimanes. medio electrónico, programa animador crecimiento personal para superar la situación de pandemia,
31.- MEDIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN:
como del flujo de aire filtrado, apertura de ventana, cambio de filtro. Se puede manejar y controlar todas las funciones del invento y sus elementos acoplados tanto de forma manual mediante botones de funcionamiento, o mediante manos libres, con una conexión inalámbrica por medio de un módulo electrónico denominado “Bluetooth” o similar como Wifi y cualquier otro sistema que utilice la tecnología de señales de RF que comunican entre el módulo electrónico del invento y/o dispositivo de apoyo y/o elemento supletorio y otros módulos de dispositivos inteligentes; modulo preferiblemente incorporado en el interior del chasis del dispositivo de apoyo y/o en la zona de acople y/o en la cubierta protectora de la invención y/o en el cuerpo del elemento supletorio y/o en el dispositivo externo y/o en el dispositivo portátil que permite el funcionamiento automático; en otro aspecto de la invención dicho modulo permite manejo y conexión del dispositivo desde y con otros dispositivos electrónicos, por ejemplo desde un teléfono móvil o un reloj inteligente. Se pueden integrar sensores que comprenden, pero no se limitan a los denominados “Sistemas Electro Mecánicos”; sensores capaces de detectar contaminación del aire por partículas y contaminación del aire por ejemplo por óxido de metal, dióxido de carbono, benceno y algunos otros compuestos orgánicos volátiles; los sensores de contaminación del aire están configurados para detectar diferentes tipos de contaminantes del aire (incluso patógenos). En otro aspecto el dispositivo de apoyo y/o invento y/o elemento supletorio utiliza la tecnología para la comunicación, con procesamiento de datos, que genera, envía y recibe la información necesaria para controlar, mantener y ajustar las funciones según las condiciones del entorno: avisa de batería descargada, cambio de filtros, calidad del aire en tiempo real; activa generadores de luz germicida ultravioleta. Se puede incorporar avisadores acústicos y/o luminosos para diferentes funciones. El dispositivo de apoyo y/o invento y/o elemento supletorio y/o dispositivos de recepción de datos y control de funciones y/o sensores y/o indicadores se comunican vía inalámbrica y/o por cable. Nombro diferentes ejemplos no limitantes del sistema de comunicación inalámbrica gracias a elementos electrónicos y/o circuito de placa base con Software con el que cuenta algunos modelos del invento: red denominada LAN, comunicación mediante sistemas Bluetooth, Wifi y cualquier otro protocolo que utilice la tecnología de señal RF o equivalentes. Otras opciones son procesar los datos recopilados, como información y proporcionarla al usuario y/o compartirlas con otros usuarios sobre la información de la contaminación ambiental, incluso compartir la información con las autoridades responsables. El invento puede estar provisto de una pulsera que abre la ventana por mecánica o por electrónica como infrarrojos, radio frecuencia (RF) o activador/receptor magnético: al acercarse la mano a la boca se abre la ventana y al alejarse se cierra. La pulsera tiene otros pulsadores que facilitan otras funciones: en particular la de mantener la ventana abierta cuando hablamos (puede haber un sistema de sensores que activa la abertura de la ventana cuando hablamos y la cierra cuando callamos). Cuando el usuario quiere hablar pulsa un botón en la pulsera y se mantiene abierta. Hay sistema electrónico de ventilación, aspiración y difusión de flujo de aire filtrado: controla y dirige al menos uno de los medios descritos en esta memoria como: válvulas, boquillas móviles de salida de aire, ventilador soplador móvil con regulación de ángulos, dispositivo aspirador y/o difusor de flujo de aire filtrado, sistema de ventilación para introducir aire para inspirar y expulsar aire espirado con CO2. El sistema electrónico puede ser fijo o puede acoplarse y desacoplarse del EPI/M fácilmente. Se puede controlar el flujo de aire filtrado por medio de las boquillas móviles de salida de aire y/o por medio de ventiladores y/o sopladores móviles con regulación de ángulos y/o por medio de láminas y planos inclinados para formar una barrera de aire filtrado en todas direcciones alrededor del soma del usuario, que inhibe, bloquea, empuja y expulsa las partículas y virus que se encuentren en el aire. El sistema puede cambiar la función de unos orificios de aspiración en difusión y viceversa (activando válvulas o medios equivalentes) y variar los parámetros de los mismos dependiendo de las situaciones, si estás en sitio público o si estas solo, si estas comiendo o entre gente hablando.
32.- DISPOSITIVO DE SELLADO: INTEGRADO EN EL EPI/M, PARTE INTEGRADO Y PARTE EXTERNO O TOTALMENTE EXTERNO: el dispositivo de sellado (por presión positiva y/o negativa de aire) aprovecha la presión para sellar los EPIS/M. El sellado de una mascarilla permite que tenga mayor o menor aislamiento de los agentes patógenos y el método por vacío es uno de los más efectivos y rápidos de instalar, más aún si se tiene un motor que gracia a la electrónica puede facilitar una bomba de vacío. Dispositivo que en mayor o menor medida aprovecha elementos (orificios o ranuras, conductos, filtros, batería, motor, toma aire etcétera) del EPI/M y/o de otro dispositivo; en este apartado entran todo tipos de dispositivo de sellado (por presión positiva y/o negativa de aire), manual y/o mecánico o por medios eléctricos desde el más complejo a los más simple ( ejemplo: sellado por presión positiva y/o negativa donde la junta, al introducir por presión manual el elemento a sellar, se deforma provocando la presión necesaria para el sellado ). Ejemplos de aplicación: entre hojas y marco de ventana en un EPI/M, entre filtro de un EPI/M y compartimento del mismo, entre EPI/M y EPI/M acoplado. Dicho dispositivo está completamente integrado en el EPI/M, parte integrado en el EPI/M y parte no integrado e independiente o totalmente independiente y acoplable al EPI/M. En la figura 13 el dispositivo de presión negativa de aire (vacío) está caracterizado porque comprende un chasis (3S) que aloja unos orificios y/o ranura de succión (3B) del aire dentro o alrededor de las juntas (3J) o zonas a sellar y conductos de aspiración (3D) encargados de permitir la aspiración del aire y crear sellado por vació; hay un mecanismo con hélice de vacío (3H) activada poro motor de vacío ( 3M) o equivalente, unos conductos (3C) y orificios y/o ranura de expulsión (3A) de aire y/o filtro exterior (3E) con (3A). La bomba de vacío (3M) se alimenta mediante una batería recargable por conexión eléctrica o medios inalámbricos, tipo micro-USB o equivalente, situada en un cuerpo (3S) y/o en (1D) y/o en (1S) y/o en (1E). Hay un mecanismo de válvulas (3V) para mantener el vacío y un mecanismo de desactivación del vacío para fácil abertura. Toda estructura de soporte (1ES), chasis de (1D), cuerpo de elemento supletorio (1S), cubierta protectora como (1m), (-1m), (1n), (9S) pueden coincidir con (3S). El dispositivo de presión positiva de aire (figura 14) está caracterizado porque comprende un chasis (9S) que aloja unos orificios y/o ranuras de compresión (9A) hacia las juntas (9J) o zonas a sellar y conductos de compresión (9C) encargados de permitir la introducción de aire y crear sellado por presión positiva; hay un mecanismo o bomba de presión positiva ( 9M) con hélice de presión positiva (9H) o medio equivalente, unos conductos (9D) y orificios y/o ranura de aspiración (9B) de aire y/o filtro exterior (9E) con (9B). La bomba de presión positiva (9M) se alimenta mediante una batería recargable por conexión eléctrica o medios inalámbricos, tipo micro-USB o equivalente, situada en un cuerpo y/o en (9S) y/o en (1D) y/o en (1S) y/o en (1E). Hay un mecanismo de válvulas (9V) para mantener la presión positiva y un mecanismo de desactivación de la presión positiva. Toda estructura de soporte (1ES), chasis de (1D), cuerpo de elemento supletorio (1S), cubierta protectora como (1E), (1m), (-1m), (1n), (3S) pueden coincidir con (9S).
33. -VÁLVULAS: para control del flujo de aire filtrado (manuales, mecánicas, electrónicas, programables).
34. - PROTECCIONES INTEGRADAS: como otro tipo de gafas, pantallas faciales de protección o cúpulas. Los diferentes elementos pueden ser reemplazados en el EPI/M e igualmente pueden ser desalojados fácilmente, de diferentes formas y dimensiones, dependiendo del objetivo, donde puede contar con uno o varios dispositivos electrónicos tipo generadores de ventilación y/o difusión y/o aspiración en todas direcciones protegiendo varias partes del soma. Puede haber versiones con protector de ojos para evitar infecciones por esta vía en ambientes con mucha carga vírica. Caracterizado por que la cubierta protectora de la mascarilla cubre adicionalmente la zona de los ojos, mediante pantalla transparente o gafas y filtro adicional; los filtros pueden hacer función de junta con la piel.
35. - TEST PARA DETECCIÓN DE PATÓGENOS INCORPORADOS: en el EPI/M y/o dispositivo de apoyo y/o elemento supletorio.
36. -GENERACIÓN ELÉCTRICA POR ENERGÍAS ALTERNATIVAS, ENFOCÁNDOSE EN LAS RENOVABLES: placa solar, materiales que generan energía eléctrica; las cargas pequeñas suelen almacenarse en condensadores u otros dispositivos electrónicos que alimentan una batería, y diferentes medios eléctricos tipo motor, luces, etcétera y diferentes dispositivos y elementos de la mascarilla (se puede incluir otros mecanismos de recarga como por muelle tipo reloj o por cualquier aparato, tejido o material que trasforma un tipo de energía en electricidad como luz solar, fricción, calor, frio, movimiento, piezoelectricidad). El invento, el dispositivo de apoyo y elemento supletorio pueden contar con placas solares fotovoltaicas, o estar construido con material que genera electricidad al exponerse al sol o luz; puede servir de cargador auxiliar para cargar a otros dispositivos electrónicos, por ejemplo, un teléfono móvil.
37. -MEDIOS PARA CALENTAR Y/O ENFRIAR EL AIRE FILTRADO E/O IMPULSADO, Y CALENTAR Y/O ENFRIAR PARTES DEL EPI/M: resistencias eléctricas, célula peltier y similares. Resistencia eléctrica para calentar el aire que circula en le mascarilla o partes de la mascarilla, medios que generan calor y/o frio para controlar la temperatura y/o desinfección; estimulador de calor y frio por célula peltier, refrigeración por célula peltier, calefacción por célula peltier.
38. - PLACA BASE Y SOFTWARE. Chips, medios electrónicos para trasmisión y recepción de datos y procesar de datos.
39. - ZONA DE ACOPLE: las zonas de acople son aberturas en el EPI/M, chasis de dispositivo de apoyo, cuerpo de elemento supletorio, estructura de soporte, cubierta protectora; hay también zona de acople como saliente o entrante o compartimento ciego con cualquier forma que pueden coincidir con uno o más orificios de entrada y salida de aire inhalado y exhalado, con válvulas o filtros que quedan posicionados en la zona. Las ciegas pueden destinarse a albergar algún dispositivo. Las zonas de acople sirven para acoplar, integrar, fijar y/o sujetar diferentes componentes por medio de presión, rosca, o cualquier otro medio de fijación. Las zonas de acople pueden ser destinadas a albergar alguno de los componentes electrónicos y/o diferentes medios de protección de EPI/M como pantallas faciales y/o protecciones oculares desmontables e intercambiables, así como medios de ventilación, circulación, extracción de aire portátiles y desmontables, para facilitar la respiración (como ventilador o bomba de aire) y/o medios con métodos de desinfección de filtros y/o de aire exhalado e inhalado, como pueden ser, generadores de luz ultravioleta en un tubo espiral y/o generadores de iones y/o purificadores de aire fabricados con material antimicrobiano entre otros. Las zonas de acople son preferiblemente compatibles con los filtros estándar y los tubos conectores de los respiradores artificiales, siendo compatible con las máquinas de respiración asistida y/o de tratamientos médicos.
40. - DISPOSITIVO DE APOYO.
Es un dispositivo dispensador de flujo de aire filtrado; es acoplable y secundario: el dispositivo de apoyo tiene como mínimo la estructura tubular de un dispositivo dispensador de flujo de aire filtrado y/o un dispositivo dispensador y aspirador de flujo de aire filtrado. Llamamos chasis del dispositivo de apoyo su estructura tubular con otras partes que necesita y que le confieren la forma final como unas patillas (figura 11) para sujetarse en las orejas y las partes para apoyarse en la nariz. Valga como ejemplo no limitativo la figura 11, donde hay una mascarilla que incluye el dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado que solo permite crear una cortina limitada de aire protector; se le ayuda con un dispositivo de apoyo que crea una cortina de aire por delante de la cortina limitada y se puede utilizar en lugares con elevada carga vírica. El dispositivo de apoyo puede tener todos los elementos del dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado o ser lo más simple posible siendo ejemplo no limitativo un conducto con filtro y boquillas en los orificios de expulsión que se alimenta de aire filtrado del dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado incluido en la mascarilla. Un ejemplo opuesto es un dispositivo de apoyo que aumenta el caudal de aire en el dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado incluido en la cubierta protectora del invento. Se acopla perfectamente al EPI/M. Hay dispositivo de apoyo que evita que se empañen las gafas enviando una corriente posterior y anterior en las lentes. El dispositivo de apoyo puede tener un perímetro tubular en forma de marco de ventana que en esta memoria la vamos a considerar como ventana: sirve para acoplarse por delante a la ventana de un EPI/M creando un túnel de aire filtrado que consigue mayor seguridad en zonas de fácil concentración de virus como puede ser un comedor o bar de hospital.
41. - ELEMENTO SUPLETORIO: es un cuerpo que sirve para distribuir el peso y el volumen y buscar la comodidad para el usuario. Ejemplo de un elemento supletorio son una medalla sujeta a collar, un medallón sujeto a collar, una cajita sujeta a collar; una mini-maleta sujeta a collar, una gorra, una botonera, un cinturón, un bolso, bandolera, cascos, diadema, banda de frente y otros no descritos con similar función. Pueden incluirse varios componentes propios o de EPI/M acoplable como (filtro, motor, hélice, medios de desinfección, depósitos de sustancias desinfectantes entre otros).
42. - COMPARTIMENTOS: deposito o zona delimitada para incluir un elemento de la memoria o para proteger un componente. Hay compartimentos especiales como conducto espiral con cara interna tipo espejo donde se incluye UVC u otro medio para tratar el aire. Otro ejemplo son los depósitos para medios químicos de desinfección con válvulas y medios pulverizadores; compartimento de aire comprimido o de vacío. Las hojas de la ventana corredera cuando se abren se introducen en unos compartimentos sellados donde se logra su desinfección por uno o varios métodos tipo led ultravioleta, led de cromoterapia con función antivírica, tejido de hilo de plata u cobre, aceites esenciales, medicamentos, vapor de alcohol 70°, electricidad u otros no nominados. El compartimento puede ser desplegable tipo una funda enrollada o un tejido enrollado tipo hoja de ventana que en este caso es de mascarilla. En la mascarilla hay unos pequeños depósitos para alcohol 70° y/o aceites esenciales (de varios milímetros cúbicos ya que no se necesita mucha cantidad en espacios muy pequeños). El depósito de aceites esenciales (árbol de té, romero etc.) conecta con partes del invento como: compartimentos sellados de la ventana y con la cámara de respiración y hacia ellos puede pulverizar por diferentes medios: ultrasonidos, artilugio mecánico/manual o eléctrico u otro no citado en esta memoria
43. - MECANISMOS, MEDIOS Y SUSTANCIAS ANTI-TOXICIDAD: base para una máscara de gas con filtros anti- toxicidad incluidos.
44. - MEDIOS TERAPEUTICOS: en el interior la mascarilla o el EPI/M tiene luces led de cromoterapia para estimular la piel. (con programación dependiendo de las patologías de cada usuario) para evitar enfermedades de la piel por la falta de exposición al sol. Hay dispensador de aceite esenciales simple o por ultrasonido u otro mecanismo. Hay tubo led en nariz con función estimulante, con medios terapéuticos por movimiento, vibración, percusión, oscilación entre otros para estimular la respiración; se puede incluir dispositivo led fibra óptica, difusor de medicamentos y sustancias químicas, dispositivo para cromoterapia.
45. - DESINFECCIÓN POR MÉTODOS FÍSICOS Y/O QUÍMICOS: la desinfección es un proceso cuyo objetivo es eliminar los microorganismos patógenos de superficies y objetos. Los agentes que utilicemos para ello se denominan, antisépticos, cuando su acción la realizan sobre seres vivos, y desinfectantes, cuando lo hacen sobre objetos inanimados. Es decir, tienen el mismo objetivo, pero su indicación es diferente, principalmente por la toxicidad que pudiesen causar sobre las personas. Estos agentes además pueden actuar de dos maneras diferentes: matando los microorganismos o inhibir su crecimiento. La desinfección puede conseguirse mediante diferentes métodos que los agrupamos en dos: métodos físicos y métodos químicos. Los métodos físicos son aquellos que usan variables físicas, como la temperatura y la radiación ultravioleta, para conseguir el efecto desinfectante. Dentro de este grupo incluimos: desinfección térmica, desinfección por radiaciones ultravioleta, desinfección por ultrasonido. Los métodos químicos son aquellos en los que aplicamos diferentes sustancias químicas durante un tiempo determinado para conseguir el efecto desinfectante. Estos métodos, además, pueden emplearse independientes o asociados a procesos de aplicación de calor conociéndose entonces como desinfección termoquímica. Según como apliquemos el desinfectante o antiséptico tenemos diferentes métodos: pulverización, loción, inmersión. El dispositivo de apoyo y elemento supletorio acoplado al invento o el invento tienen la capacidad de realizar auto limpieza y desinfección del aire que es introducido y la desinfección de los filtros de aire; puede disponer de uno o más sistemas electrónicos de generadores de luz ultravioleta anti-patógenos; puede integrar al menos un ventilador difusor interno que generan una corriente continua de aire limpio y desinfectado, aspirando el aire exterior, tratándolo con luz ultravioleta y/o filtrándolo y posteriormente difundiéndolo alrededor del usuario. Hay ventiladores, que envían el aire a las diferentes boquillas móviles de salida de aire de las que puede disponer. El aire es filtrado y/o tratado con luz anti-patógenos u otros medios anti-patógenos (UVA, UVC, Led-UVC, LedA- LEDC, tecnología diodo láser-DL entre otros) instalados. El dispositivo de luz ultravioleta está diseñado para no dirigir la luz hacia la piel u ojos del usuario. Además de todos estos elementos, la mascarilla podrá incorporar opcionalmente, sistemas de desinfección tipo iones plata, iones cobre u otro tipo de ionización o combinación de varias, luz led utilizada en cromoterapia con efecto de desinfección siendo respetuosa con la piel, luz led regeneradora de la piel, luz led ultravioleta para desinfección. medios que generan calor y/o frio para desinfección por célula peltier o resistencias.
- MEDIOS CON MÉTODOS DE DESINFECCIÓN: medios con propiedades antivírica y antibacterianas y anti-patógenas como generadores de iones, UVA o UVC, LED, UVC, electricidad (tejidos o materiales por donde circula corriente que destruye los patógenos); sustancias químicas con propiedades antivírica y antibacterianas y anti­ patógenas (anti-moho) como Aromaterapia, Alcohol, Jabón, entre otros. Los medios pueden ser fijos o se pueden instalar en una zona de acople. Medio de desinfección que se caracteriza por que la luz ultravioleta germicida puede ser dirigida al componente (filtro), tubo o cámara de tratamiento interno del aire (canal o tubería con forma preferiblemente y no limitada en espiral, para aumentar el tiempo de tratamiento del aire entrante), por exposición a la radiación ultravioleta u otro medio antes de su difusión.
DESINFECCIÓN POR PLASMA FRIO A PRESIÓN ATMOSFERICA:
PATÓGENOS: bacterias, virus, hongos, protozoos.
Los plasmas de presión atmosférica, y especialmente el plasma de la descarga directa piezoeléctrica, han demostrado una fuerte capacidad de desinfección. En comparación con los métodos estándar de desinfección y esterilización que utilizan aire caliente a presión de 170 ° C, vapor de agua caliente presurizado de 120 ° C, química húmeda o plasmas de baja presión, los plasmas de aire de presión atmosférica fría ofrecen las siguientes ventajas:
1) El tratamiento a presión atmosférica permite la desinfección de objetos que pueden dañarse por vacío o sobrepresión. 2) No hay costosas cámaras de vacío o presurizadas y bombas. 3) No hay química húmeda. 4) Limpieza profunda, sin residuos. 5) Baja temperatura de funcionamiento. 6) Tratamiento suave de superficies sensibles, incluyendo tejidos vivos y heridas abiertas. 7) Aire o gases de trabajo no tóxicos baratos. 8) Respeto medioambiental.
Ultravioletas: UVC, luz ultravioleta. Destruye el ADN de los microorganismos y quedan inactivados. No se puede exponer la piel a los UVC por lo que se necesita encapsularla con medida estricta y especial. Ejemplo: el aire pasa por una capsula de forma espiral donde el UVC desactiva los virus y bacterias. La forma de espiral es para que el aire se mantenga el mayor tiempo posible en la zona de desinfección. El interior de la capsula puede estar tratado para que funcione como un espejo que aumenta el efecto de desinfección. Desinfección por tejido de hilo de plata, productos lavables a 60° - 65°C, de ajuste confortable y gran transpirabilidad; producto reutilizable hasta 100 veces, es un tejido técnico con principio activo que neutraliza virus y bacterias gracias a la composición de iones de plata del hilo con que está fabricado. Cromoterapia-led. La cromoterapia, hace uso de los colores pertenecientes al espectro visible. De una forma sencilla, podemos decir que cada color que percibimos emite, una energía determinada. El intervalo de energía, con el cual trabajamos, va desde los 380 nm, hasta aproximadamente los 750 nm., de longitud de onda, los primeros pertenecen al violeta, y los últimos al rojo.
1. Luz roja: esta luz alcanza una gran profundidad en la piel. Así, consigue acelerar el metabolismo y mejora la formación del colágeno. Todo esto favorece al
blanqueamiento de la piel y a un aumento de la elasticidad de la misma, ayudando a reducir las arrugas y convirtiéndolo en un tratamiento anti-envejecimiento.
2. Luz azul: la luz azul es realmente beneficiosa en estética gracias a su efecto antiinflamatorio y bactericida. Por eso, la cromoterapia facial con luz azul favorece la eliminación del acné y una recuperación de la piel, dado su poder calmante.
3. Luz verde: este tipo de luz se asemeja bastante a la luz azul, por lo que resulta también bastante idóneo para tratamientos eliminadores de puntos negros y acné, pero, además, es un gran antiinflamatorio y descongestivo; beneficios para la despigmentación de pieles con manchas y para la piel dañada por la edad o el sol.
4. Luz amarilla: efectos drenantes y rejuvenecedores. Entre sus beneficios estéticos se encuentran su poder para iluminar y unificar el tono de la piel, reducir las manchas y disimular las arrugas.
Beneficios para la piel: 1. Relajación: la cromoterapia facial ayuda a disminuir la rigidez facial gracias al efecto terapéutico del color en nuestro soma.
2.Detoxificación: consigue un efecto bactericida y de limpieza del organismo que hacen de la cromoterapia el tratamiento idóneo para la reducción de manchas, disminución del acné y la rosácea. 3. Bioestimulación: este beneficio de la cromoterapia facial con luz LED es el que logra que nuestra piel luzca revitalizada, rejuvenecida y nutrida. Todo ello gracias a su poder de renovación celular y su poder anti-arrugas.
Desinfección por: 1) Aromaterapia.: aceites esenciales con propiedades antivírica y antibacterianas y anti-moho.2) Electricidad. Tejidos o materiales por donde circula corriente que destruye los patógenos. 3) Alcohol. 4) Jabón.
46.- MEDIO DE CONTROL INALÁMBRICO PARA CONTROL DE LAS FUNCIONES POR RF, SENSORES, MÓDULOMAGNÉTICO.
Uno de los objetivos de esta invención es aportar una solución para de comer / beber en público en pandemia. De acuerdo con un aspecto de la invención, se proporciona un equipo que encierra completamente la boca de una persona mientras proporciona acceso intermitente y/o intermedio y/o completo a la boca sin quitar el equipo. Otro aspecto de la invención proporciona un equipo que encierra completamente la boca y la nariz de una persona al tiempo que proporciona acceso intermitente y/o intermedio y/o completo a la boca sin quitar el equipo o dispositivo. Otro aspecto de la invención proporciona un equipo que encierra completamente la cabeza de una persona mientras proporciona acceso intermitente y/o intermedio y/o completo a la boca sin quitar el equipo o dispositivo. Otro aspecto de la invención, proporciona una abertura bucal o ventana en el equipo que se bloquea o desbloquea selectivamente para controlar el acceso a la boca. Un aspecto de la invención proporciona una cortina y/o pantalla de aire filtrado que se activa y desactiva para bloquear o desbloquear la abertura de la boca. Otro aspecto de la invención proporciona un volumen tipo trismo de paredes de aire filtrado que está por delante de la ventana y se activa y desactiva para bloquear o desbloquear la abertura de la boca. Según otro aspecto de la invención hay un elemento de cobertura físico u hoja de ventana que tapa la abertura bucal o buco/nasal o nasal. Por un aspecto de la invención, la hoja de ventana en la cubierta protectora se mueve en relación a la abertura de la boca manualmente o por un mecanismo móvil. Por otro aspecto de la invención, el mecanismo móvil mueve rotativamente el elemento de cobertura de la cubierta protectora en relación con la abertura de la boca. Según otro aspecto de la invención, el mecanismo móvil es preferentemente un servomotor: un servomotor es un dispositivo eléctrico autónomo que gira partes de una máquina con alta eficiencia y con gran precisión. El eje de salida de este motor se puede mover a un ángulo, posición y velocidad particulares que un motor normal no tiene. Según otro aspecto de la invención, un utensilio está provisto de un elemento activador para que el mecanismo móvil mueva el elemento de la cubierta y se activen y desactiven la cortina, la pantalla y el prisma de aire en función de una distancia predefinida entre el utensilio y la abertura de la boca mientras el elemento de cubierta (hoja de ventana) suele mantenerse en la posición que libera la abertura/ventana. De acuerdo con otro aspecto de la invención, la abertura de la boca permanece desbloqueada (controlando los elementos de cobertura: hoja de ventana y/o flujos de aire filtrado) siempre que el utensilio esté a una distancia predeterminada de la abertura de la boca y/o el elemento receptor. La protección por aire se activa y la hoja de ventana se cierra cuando el utensilio se aleja de la boca a una distancia mayor que una distancia predefinida de la ventana y / o el elemento receptor. Otra opción es que la hoja de ventana y/o la pantalla y el prisma de aire quedan desactivados durante un período de tiempo predefinido. Se considera utensilio cualquier elemento que pueda ser utilizado por una persona para ayudar a comer o beber: como tenedor, una cuchara, un cuchillo, palillos, pinzas, una taza, un vaso, una espátula, un elemento de agarre de alimentos o una pajita; se incluyen utensilios médicos. El equipo puede ser una mascarilla bucal, una mascarilla buco/nasal, una mascarilla nasal, un protector facial o un casco completo o semicasco. Se proporciona en el equipo de protección facial un módulo receptor RF y el elemento activador es una etiqueta RFID en el utensilio. Según un aspecto de la invención, la etiqueta RFID transmite la señal de activación de modo que dicho mecanismo móvil acciona el elemento de la cubierta para bloquear o desbloquear la boca. En otra opción, la señal de activación es recibida por el módulo transceptor de RF. Transceptor significa módulo transmisor / receptor. Otra opción es incluir un módulo de procesamiento (7W) no representado en las figuras para determinar si el utensilio está dentro de una distancia predefinida de la abertura de la boca. El elemento de la cubierta se acciona selectivamente para bloquear o desbloquear la abertura de la boca en función de un cálculo realizado por el módulo de procesamiento.
Como ejemplo el equipo de protección y el sistema de la presente invención comprenden una cubierta protectora que hace función de mascarilla para la nariz y la boca de una persona, que incluye una abertura/ventana bucal proporcionada en un área frontal de la cubierta protectora y colocada frente a la boca de la persona. Se proporciona un elemento de cobertura u hoja de ventana (5h) para cubrir selectivamente la ventana (5v) de la boca en la cubierta protectora.
El elemento de cobertura u hoja de la ventana puede ser como tapa con o sin filtro o puede ser hoja de ventana con bisagra con abertura manual y/ o automática. El elemento de cobertura u hoja de ventana (5h) se puede mover horizontal, vertical o diagonalmente en relación con la abertura de la boca (5v): otra forma es moverse sobre un eje de rotación.
Las figuras 7, 8 y 9 ilustran los componentes básicos del sistema según la invención. La cubierta protectora en una mascarilla buco/nasal (1m) está provista del elemento receptor (2B) que está conectado a un módulo de procesamiento (7W). Una salida del módulo de procesamiento está conectada al mecanismo móvil (1M) que tiene un eje de salida acoplado al elemento de cobertura (hoja de ventana). La misma salida u otra está conectada al control de flujo de aire filtrado. Si bien la recepción en el elemento receptor (2B) el módulo de procesamiento (7W)), el mecanismo móvil (1M) y el elemento de cobertura (5h) son componentes separados, debe entenderse que al menos algunos o todos los componentes pueden proporcionarse como un solo módulo integrado. Además, una de las principales funciones del módulo de procesamiento (7W) es recibir y procesar una señal asociada a la proximidad del utensilio (1U) a la abertura/ventana (5v) de la boca y generar una salida controlada para accionar selectivamente el mecanismo de movimiento (1M) de modo que el elemento de cobertura (5h) se mueva como se desee. Si bien el hardware específico y el software asociado del módulo de procesamiento (7W) no forman parte de la invención, los sistemas listos para usar ya disponibles pueden utilizarse como módulo de procesamiento (7W) y / o elemento receptor (2B) de acuerdo con la presente invención, siempre que contenga al menos una unidad de procesamiento, medios de memoria, medios de almacenamiento masivo, medios de entrada y salida. Algunos ejemplos no limitantes pueden ser un sistema Arduino, un sistema PLC, un sistema informático, un sistema raspberry Pi o combinaciones de los mismos. También se pueden agregar y/o utilizar otros componentes conocidos si es necesario para llevar a cabo e implementar el método y el sistema de la presente invención. Como parte del sistema inventivo, se proporciona un dispositivo de activación (1U) o (1P) con un elemento de activación (2A) configurado para interactuar con un elemento receptor del equipo (2B) proporcionado en la cubierta protectora (1m) con el fin de controlar el movimiento del mecanismo en movimiento (1M) y la pantalla de aire filtrado, la cortina de aire filtrado y el prisma de aire filtrado. A los efectos de la invención, el dispositivo de activación puede ser un utensilio (1U) o un dispositivo portátil para personas(1P). Un utensilio es cualquier elemento, equipo, dispositivo o cualquier equivalente del mismo que pueda ser utilizado por una persona para comer o beber. Por lo tanto, el elemento de activación (2A) se puede integrar o acoplar de manera removible a cualquier cosa que esté cerca de la boca de una persona mientras una persona está comiendo o bebiendo. Por ejemplo, el elemento de activación (2A) puede formar parte de una etiqueta/pegatina extraíble que se puede fijar a un utensilio (1U) o el elemento de activación (2A) puede estar provisto de un elemento de fijación como, entre otros, un gancho y un cierre de lazo para sujetar de forma extraíble el elemento de activación (2A) al utensilio (1U).
Como primera realización, el elemento de activación (2A) está integrado en el utensilio como un dispositivo de activación de una sola pieza. Según otra realización, el elemento de activación (2A) se proporciona en un dispositivo portátil por la persona. El dispositivo portátil (1P) incluye al menos el elemento de activación (2A) y cualquier circuito necesario para llevar a cabo el método de la presente invención. En la figura 7, el dispositivo portátil (1P) es un dispositivo usado por la persona en la mano, como (pero no limitado a) un guante, una pulsera, un reloj, reloj inteligente, un brazalete o un anillo. El elemento de activación (2A) genera una señal de activación inalámbrica que es recibida por el elemento receptor (2B) cuando el elemento de activación (2A) se encuentra dentro de una distancia (d) predefinida de dicho elemento receptor (2B). Para el propósito de la invención, una distancia predefinida (d) puede ser (pero no limitado) entre 2 cm a 25 cm o una distancia fija como, pero no limitado a 10 cm. También se prevé que la señal de activación inalámbrica generada pueda ser recibida por el elemento receptor (2B) independientemente de la distancia entre el elemento receptor (2B) y el elemento de activación (2A). De acuerdo con una realización preferida de la invención, el elemento receptor (2B) es un módulo transceptor de identificación por Radio Frecuencia (RFID) proporcionado en la cubierta protectora y el elemento de activación (2A) es una etiqueta RFID que transmite una señal RFID. También se puede utilizar una disposición de etiqueta/transceptor de comunicación de campo cercano (NFC), especialmente para distancias de comunicación cortas o limitadas. El dispositivo de activación utilizado por la persona debe estar asociado con la cubierta protectora usada por la persona. Esto se puede lograr de varias maneras. Por ejemplo, la etiqueta RFID/NFC (2A) se puede preprogramar en la fabricación con el ID específico asociado al módulo transceptor RFID/NFC proporcionado en la cubierta protectora. También se prevé que el ID específico se pueda programar en la etiqueta RFID/NFC (2A) después de la fabricación. Por ejemplo, el módulo transceptor RFID/NFC proporcionado en la cubierta protectora se puede utilizar para programar y/o reprogramar el ID específico en la etiqueta RFID/NFC (2A). Alternativamente, la identificación específica puede ser programada y/o reprogramada en la etiqueta RFID/NFC (2A) por un dispositivo externo como, entre otros, un dispositivo portátil habilitado para RFID/NFC, una computadora o periférico habilitado para RFID / NFC. El flujo de aire no necesita ser parado al utilizar una pajita y en otras situaciones tiene que bloquearse progresivamente o completamente (por ejemplo, cuchara con sopa). Por ejemplo, esto se puede lograr proporcionando una identificación a los utensilios que requieren el desbloqueo parcial de la abertura/ventana (5v) de la boca y una identificación diferente a los utensilios que solo requieren el desbloqueo total de la apertura/ventana (5v). El elemento receptor (2B) es capaz de reconocer los diferentes ID relacionados con la invención. Se pueden utilizar otros protocolos inalámbricos para transmitir la señal de activación, tales como, entre otros: Bluetooth, Bluetooth low energy (BLE), ZigBee, z-wave, 6L0WPAN, Thread, 2G, 3G, 4G, LTE, GSM, NB-10T, 5G, SigFox, LoRaWAN, Ingenu, N/P/W, ANT(+), DigiMesh, MiWi, Enocean, Dash7, WirelessHART, y WIFI. De acuerdo con otras realizaciones, el sistema y el método de la invención también se pueden implementar utilizando un dispositivo magnético o un infrarrojo (IR). En concreto, el elemento receptor (2B) puede ser un primer módulo magnético y el elemento activador (2A) puede ser un segundo módulo magnético donde, por ejemplo, el polo de un imán en los circuitos del módulo de procesamiento (7W) o en el elemento receptor (2B) se empareja o opone a la de un imán conectado o incorporado al dispositivo de activación. Alternativamente, el elemento receptor (2B) puede ser un sensor IR en el equipo de protección facial y el elemento activador (2A) puede ser una fuente de luz IR conectada o integrada en el dispositivo de activación (1A) que activa un sensor infrarrojo para operar el servomotor y/o el dispositivo de flujo de aire filtrado de acuerdo con la presente invención. Independientemente del elemento de activación y del elemento receptor, la distancia entre el elemento receptor (2B) y el elemento activador (2A) es el factor determinante utilizado para accionar el mecanismo que controla selectivamente el elemento de cobertura (5h) y los flujos de aire filtrado. Se detalla los protocolos de comunicación específicos RFID/NFC para explicar los siguientes ejemplos no limitantes de la invención. Asimismo, si bien se utiliza un tenedor como utensilio ejemplar, hay que entender que el mismo principio se aplica a otros utensilios como una cuchara o una pajita. Las figuras 7 ilustran la invención cuando la cubierta protectora es una mascarilla buco/nasal (1m). El mismo principio de funcionamiento se aplica cuando la cubierta protectora es una pantalla facial o un casco que cubre completamente la cabeza de una persona. El elemento de cobertura (5h) continuará manteniendo la abertura/ventana (5v) de la boca bloqueada mientras la distancia entre la etiqueta RFID / NFC (2A) y el módulo transceptor RFID/NFC (2B) es mayor que una predefinida (d). Una vez la etiqueta RFID/NFC (2A) está en proximidad a la mascarilla buco/nasal (1m) dentro de la distancia predefinida (d), la señal de activación RFID/NFC se transmite mediante la etiqueta RFID/NFC (2A) y se recibe mediante el módulo transceptor RFID/NFC (2B). Según este ejemplo, el módulo receptor RFID/NFC (2B) proporcionado en la mascarilla buco/nasal (1m) transmite una señal de interrogación que es recibida y leída por una etiqueta RFID/NFC pasiva (2A) proporcionada en el tenedor (1U) cuando el tenedor (1U) está cerca de la abertura de la boca (5v) dentro de la distancia (d). Como consecuencia, la etiqueta RFID/NFC (2A) transmite la señal de activación RFID/NFC al módulo receptor RFID/NFC (2B) que trasmite al módulo (7W) que procesa la respuesta. Una vez que se procesa la información, el módulo (7W) decide si se requiere un desbloqueo parcial o completo de la abertura/ventana (5v) de la boca, una salida del módulo de procesamiento (7W) acciona selectivamente el servomotor (1M) o el control del flujo de aire filtrado que, a su vez, mueve el elemento de cobertura (5h) y/o flujo de aire para exponer al menos parcialmente la boca de la persona a través de la abertura de la boca (5v) como se muestra en la figura 8. Luego, una vez que el tenedor (1U) esté fuera de la distancia (d) predefinida y la señal de activación RFID/NFC (2A) ya no se recibe en el módulo transceptor RFID/NFC (2B), el módulo de procesamiento (7W) da una respuesta opuesta para cubrir completamente la abertura/ventana (5v) de la boca. Cuando se activa la abertura otra opción es que se inicie un temporizador de retardo (con una duración fija o configurable) para mantener abierta (5v) hasta el tiempo configurado. El dispositivo portátil (1P) activa de forma similar a la operación con un utensilio (1U). El dispositivo portátil (1P) puede contener el hardware y el software necesarios para medir y generar esta información (por ejemplo, acelerómetro, giroscopio). Se prevé que esta información pueda ser obtenida, gestionada y generada por una aplicación móvil que se ejecute en el reloj inteligente. Además, los parámetros de funcionamiento de (1M) y/o del dispositivo de flujo de aire filtrado y/o de (7W) y/o (2B) puede calibrarse y/o configurarse directamente en el módulo de procesamiento (7W) y/o a través de la aplicación móvil que se ejecuta en el reloj inteligente, y/o a través de una aplicación de software que se ejecuta en un dispositivo independiente. Se debe entenderse que se debe proporcionar un módulo de comunicación para que cualquier dispositivo remoto pueda comunicarse (unidireccional o bidireccionalmente) con el módulo de procesamiento (7W). Otra opción es utilizar una cámara conectada a (2B) y/o (/W) para decidir según imágenes.
MEJORAS DEL MODELO
Otra característica importante es que unos modelos van a ser adaptados para la lluvia y para ducharse. Pieza contra lluvia, accesorios de cubrición de ventana para lluvia tipo toldo impermeable. Todos los dispositivos, elementos o componentes (permitiendo sus características) pueden fabricarse para estar completamente integrado en el EPI/M, parte integrado en el EPI/M y parte no integrado e independiente o totalmente independiente y acoplable al EPI/M. Se utilizarán todo tipo de uniones, juntas, encajes y cierres diferentes y todo tipo de material forma, tamaño, dimensiones y disposición de los elementos componentes y en general cualquier otro detalle accesorio o secundario descritos de manera no limitativa, serán susceptibles de variación siempre y cuando ello no altere, cambie o modifique la esencialidad del invento, bastando esta memoria para proceder a su reproducción.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Se incluyen en el invento todos los EPI/M, aunque no estén representados en los dibujos (casco, medio casco, media pantalla facial, etcétera) y las posibles combinaciones de EPI/M (pantalla facial y mascarilla nasal etcétera). Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
La figura 1: muestra una vista en perspectiva de los elementos básicos de una variante de mascarilla realizada de acuerdo con el objeto de la invención.
Figura 2: vista frontal de un ejemplo de realización preferente de la mascarilla objeto de la invención donde la batería (3b), el filtro (3a), el motor (3m), las hélices (3h) están en un maletín/medalla (1S) colgada del cuello por un elemento de sujeción (3c).
Figura 3: vista en perspectiva lateral de un ejemplo de realización de una mascarilla facial filtrante corredera de acuerdo con el objeto de la invención.
Figura 4: muestra una vista en perspectiva de la mascarilla corredera de figura 3 con ventana y prisma de aire filtrado.
Figura 5: Es un ejemplo de realización preferente de una mascarilla nasal filtrante con dispositivo de apoyo acoplado alrededor de la boca y dispositivo de apoyo en la frente de acuerdo con el objeto de la invención.
Figura 6: vista frontal de un ejemplo de realización de una mascarilla buco/nasal con intubación médica.
Figura 7: vista frontal de un ejemplo de realización preferente de una mascarilla buco/nasal con control inalámbrico.
Figura 8: esquema de un ejemplo de realización preferente de una ventana bucal con control inalámbrico
Figura 9: esquema de un ejemplo de realización preferente de una ventana bucal con control inalámbrico y hoja plegable como alas de mariposa.
Figura 10: esquema de un ejemplo de realización de un dispositivo difusor y aspirador de un flujo de aire filtrado
Figura 11: vista frontal de un ejemplo de realización preferente de un dispositivo de apoyo (1D) acoplable al invento:
Figura 12: vista en perspectiva de un ejemplo de realización de una pantalla facial con invención incluida.
Figura 13: muestra un ejemplo de realización de un dispositivo de sellado por presión negativa que se puede incluir en el invento.
Figura 14: muestra un ejemplo de realización de un dispositivo de sellado por presión positiva que se puede incluir en el invento.
Figura 15: muestra un ejemplo de realización de un dispositivo de sellado por presión negativa por activación manual junto a un ejemplo de realización de un dispositivo de sellado por presión positiva por activación manual.
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
La figura 1 muestra los componentes básicos de una mascarilla filtrante de tipo cazoleta en la que se puede diferenciar fácilmente las partes que se pueden encontrar también en una mascarilla u otro EPI/M objeto de la invención: diferentes funciones de los componentes básicos se pueden incluir en un mismo elemento (como ejemplo la cubierta protectora puede incluir la junta (1J), la misma cubierta protectora (1m) y el marco de ventana (5). Se ve ventana (5v), hoja de ventana (5h) y filtro de ventana (5f) y zona de acople abierto (Aw): se describe en pagina 19. La hoja de ventana ((5h) puede incluir una lámina impermeable trasparente u opaca en lugar d un filtro.
FIGURAS 2 : realización preferente del invento que se materializa en una mascarilla facial filtrante. Es trasparente para facilitar la comunicación e interacción social. Esta mascarilla filtrante tiene un tabique (fijo o desmontable) transversal (1T), que se describe en pagina 7, que determina dos cámaras independientes, una cámara superior para la nariz, y una cámara inferior para la boca. El mismo tabique puede ser un medio filtrante. Las dos cámaras tienen medio de filtrado de aire; (1H) es un filtro HEPA y (Aw) es una zona de acople abierto donde se dispone un filtro para respiración nasal. (Ak) es una zona de acople ciego para cualquier dispositivo como de desinfección. Hay al menos un dispositivo dispensador y aspirador de flujo de aire filtrado que está caracterizado porque parte de la estructura de soporte está en una cubierta protectora (1m) y parte en un elemento supletorio (1S). En este caso la mayor parte de los elementos del dispositivo dispensador y aspirador de flujo de aire filtrado están en un elemento supletorio tipo maletín/medalla (1S) que cuelga de una cadena (3c) para colgarla del cuello. La abertura/ventana (5v), abertura para la boca en la mascarilla, está cubierta por una tapa trasparente [con imanes (1im)] desmontable que al quitarla se deja pegada por los imanes al maletín/medalla donde hay UVC que la mantiene desinfectada. Se conectan los tubos (3t) por conexiones (1c) a la mascarilla que la alimentan de aire filtrado; las conexiones (1c) son las típicas que se utilizan en tuberías como rosca, presión, imanes... . En los modelos donde el maletín/medalla alberga solo la batería, el tubo (3t) sirve para alimentar el motor y el resto del dispositivo que puede estar en la cubierta protectora (1m) de la misma mascarilla. Cuando la ventana está abierta se activa la pantalla de aire filtrado que se crea por aire filtrado expulsado por los orificios de expulsión (2a) hacia (2b). Se forma una cortina de aire filtrado difundido por (2ad) que se alimenta por el mismo conducto de expulsión que alimenta (2a). Al tener el tabique trasversal el usuario puede comer respirando de forma segura por el filtro lateral nasal en (Aw). Para que una mascarilla facial filtrante sea eficaz es importante que los elementos que participan permitan un óptimo sellado para evitar que circulen patógenos o sustancias toxicas entre la cámara de respiración (formada por la mascarilla y la cara del usuario) y el exterior y viceversa; este sellado se mejora con un dispositivo de sellado (por presión positiva y/o negativa de aire), manual, mecánico o por medios eléctricos/electrónicos que facilita el cierre y abertura de la tapa de ventana. (3a), (3b), (3m), (3h) son elementos del ventilador (1v) del dispositivo dispensador y aspirador de aire filtrado siendo (3a) el filtro, (3b) la batería, (3h) una hélice movida por (3m) motor. Puede tener dispositivo de apoyo como los descritos en la figura 5 (dispositivo de apoyo en la frente etcétera) acoplable o incluido con todas las características y opciones posibles; si es incluido sería un EPI/M ampliado y no habría (1D).
En la figura 3: se representa una ventana corredera. Vemos que (1s) son medios de sujeción y (5c) es un compartimento donde las hojas de la ventana corredera quedan protegidas al abrirse la ventana evitando la posible contaminación. (5v) = ventana. (5h) = hoja de ventana. (5f) = filtro en hoja.
En la figura 4 vemos un prisma de aire formado por flujo lateral izquierdo (1fli) y otro flujo lateral derecho (1fld) que no se representa en el dibujo para simplificar. Se ve las direcciones del flujo laminar descendente (1fd) y del flujo laminar ascendente (1fa). Se crea un volumen protegido por aire filtrado.
En la figura 5 se ven: cubierta protectora de una mascarilla nasal (1n), filtro nasal (fn), orificios de expulsión (2a) que crean un flujo de aire filtrado descendente, medio sujeción (1s), toma de aire (2t). Hay un dispositivo acoplado alrededor de la boca que se alimenta del flujo de aire filtrado de la mascarilla nasal y expulsa por sus ranuras (2a) creando un flujo laminar perpendicular a la cara; este flujo laminar perpendicular es tapado por el flujo laminar de la mascarilla nasal: se crea un volumen protegido por flujo den aire filtrado. Hay un dispositivo de apoyo (1D) acoplable al invento con orificios y/o ranuras de expulsión (2Aa) que crean una cortina de aire filtrado que protege los ojos y mascarilla. (1D) en esta figura recibe aire del dispositivo (en la mascarilla nasal) dispensador de flujo de aire filtrado. Se puede fabricar el mismo modelo donde el invento y (1D) son un todo y por lo que no hay (1D); esto vale para todas las posibilidades que permite el invento y (1D) para todos los modelos identificables con esta memoria sin necesidad de ser aquí representados. El elemento (2B) es un módulo receptor inalámbrico. Otra versión es una mascarilla nasal tipo la de la figura 5 que está conectada a un dispositivo de apoyo como unas gafas, gafa sin marco para las lentes, gorra, dispositivo monobloque, diadema, casco, aro, EPI orejas y cualquier otra forma y/u opción que permita sujetarse en la cabeza y conectarse a la mascarilla nasal; todas estas opciones aligeran el peso en la mascarilla nasal y permiten tuberías y cable eléctrico en la estructura de conexión. El dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado puede estar totalmente en una estructura (mascarilla nasal o dispositivo de ayuda) o distribuida en varias (mascarilla nasal y dispositivo de ayuda). Estas opciones valen para todo EPI/M como mascarilla bucal o buco/nasal.
En la figura 6 se ve una mascarilla trasparente buco/nasal tipo figura 2 donde hay un tabique o filtro (1T) entre nariz y boca que crea dos cámaras de respiración independientes: cámara nasal que permite respirar por filtro (1Fd) y (1Fi); la cámara bucal permite respirar por filtro HEPA (1H). Hay una tapa trasparente (16.a) con un medio para juntar (16.b) (imanes, encaje, etcétera), un orificio central (16.c) con válvula para evitar la entrada de virus y permite intubación y un medio de intubación (16.d). Antes de quitar la tapa (16.a) se activa un flujo de aire filtrado (por fuera y/o dentro de la mascarilla, delante y/o detrás de la tapa) que permite intubar sin la tapa y observar la boca abierta. El módulo (2B) es el elemento receptor inalámbrico.
En la figura 7 se ve una mascarilla buco/nasal: (1m) es la cubierta protectora, (5v) es la abertura tipo ventana; (5h) es el elemento de cubierta con dos hojas de ventana articuladas entre sí que se cierran como alas de mariposas al abrirse la ventana. El módulo (2B) es el elemento receptor inalámbrico. El elemento (1U) es el utensilio con elemento activador inalámbrico (2A). La distancia predefinida para activar y desactivar la apertura de la ventana bucal (abriendo la hoja de ventana y desactivando la pantalla y/o cortina de aire filtrado) es (d). (1P) es el dispositivo portátil (anillo o brazalete o muñequera) con elemento activador inalámbrico (2A).
FIGURA 8. Representa una abertura para la boca en la cubierta protectora: (5v) es la abertura/ventana; (5h) es la hoja de ventana que se mueve linealmente como en una ventana corredera. El módulo (2B) es el elemento receptor inalámbrico; el tenedor (1U) es el utensilio con elemento activador inalámbrico (2A). La distancia predefinida para activar y desactivar la apertura de la ventana bucal (abriendo la hoja de ventana y desactivando la pantalla y/o cortina de aire filtrado) es (d). Con x>0 la ventana permanece tapada por hoja de ventana y/o flujo de aire filtrado (cortina y/o pantalla).
FIGURA 9. Representa una abertura para la boca en la cubierta protectora: (5v) es la abertura/ventana; (5h) es la hoja de ventana que se mueve por un elemento de rotación activado por el servomotor (1M). La hoja de ventana es plegable y se cierra como alas de mariposa cuando la ventana está abierta: se evita que la cara interna de la hoja de ventana se contamine.
FIGURA 10: la estructura de soporte (1ES) es toda la estructura tubular con todos los compartimentos; representa un esquema del circuito de aire filtrado de un dispositivo difusor y aspirador de flujo de aire filtrado. Se forma una pantalla de aire filtrado entre (2a) del primer circuito y (2bi) del segundo circuito. Hay válvula de toma de aire (V1) para controlar caudal de aire; válvula antirretorno (V2) de aire difuso; válvula antirretorno bomba de aire (V3); válvula caudal de aire comprimido (V4); deposito aire comprimido (Ba); (5v) ventana; (4) pantalla de aire filtrado; (2b) orificios de aspiración; (2d) conducto de aspiración; (2t) toma de aire; (3a) filtro; (3h) hélice movida por motor (3m); (2c) conducto de expulsión; (2a) ranura de expulsión. El segundo circuito es similar al primero, la (i) sirve solo para diferenciarlo del primero valiendo el número y primera letra para las reivindicaciones.
FIGURA 11: vemos una mascarilla buco/nasal(1m) que tiene cortina o prisma de aire filtrado formado por (2a). El dispositivo de apoyo (1D) tiene filtro (3Aa), batería (3Ab), hélice (3Ah) movida por motor (3Am); se crea un flujo de aire filtrado expulsado por los orificios (2Aa) que forman una cortina por delante del prisma de aire filtrado. El dispositivo de apoyo se describe en la página 19. La tapa de la mascarilla incluye filtro. Se incluye un sistema de control inalámbrico no representado para simplificar.
FIGURA 12: pantalla facial; prisma formado por flujo lateral derecho (1fld), flujo lateral izquierdo (1fli), flujo ascendente (1fa), flujo descendente (1fd). Hay abertura (5v) bucal tapada por flujo (4) de aire filtrado; el flujo (4) puede ser cortina por (2a) no representados o puede ser una pantalla de aire filtrado entre (2a) no representado y (2b) no representado. Se incluye un sistema de control inalámbrico no representado.
FIGURA 13 y 14: el dispositivo de sellado (por presión positiva y/o negativa de aire) aprovecha la presión del aire para sellar los EPIS/M. (Ejemplos; entre hojas y marco de ventana en un EPI/M, entre filtro de un EPI/M y compartimento del mismo, entre EPI/M y EPI/M acoplado). Dicho dispositivo está completamente integrado en el EPI/M, parte integrado en el EPI/M y parte no integrado e independiente o totalmente independiente y acoplable al EPI/M
FIGURA 13 Dispositivo de presión negativa descrito en página 16 FIGURA 14. Dispositivo de presión positiva descrito en página 16
FIG URA 15. Representa d ispositivo m anual de se llado por presión positiva y negativa de aire. El d ispositivo de presión negativa está caracte rizado porque com prende un chasis (3S) que a lo ja una ju n ta (3J): por la vá lvu la (3V) se vacía de aire del in terio r de la jun ta por presión m anual creando una fuerza que sella un filtro (3F). El d ispositivo de presión positiva está caracterizado porque com prende un chasis (9S) que aloja una jun ta (9J): por la vá lvu la (9V) se llena de aire el in terio r de la jun ta por tracción m anual creando una fuerza que se lla un filtro (9F).
S IGLAS: (1m) = cubierta pro tectora de m ascarilla bucal/nasal; (1n) = cubierta pro tectora de m ascarilla de nasal; (-1m) = cubierta pro tectora de m ascarilla bucal; (1E) = cubierta protectora de cua lqu ie r EPI/M; (1S) = cuerpo e lem ento supletorio; (1D) =chasis d ispositivo de apoyo. En la re iv ind icación "una estructura de soporte (1ES)” suele esta r inclu ida en (1E) y/o (1m) y/o (1n) y/o (-1m).
NOTAS: la panta lla y la cortina de aire filtrado son e lem entos de cobertu ra si están en la abertura /ventana. La abertura suele inc lu ir m arco y la ventana se d iferencia de la abertura por inclu ir hoja de ventana su je ta al m arco por una bisagra.

Claims (35)

REIVINDICACIONES
1. - Equipo de protección para respirar de forma segura cuando hay contaminación en el aire caracterizado por una cubierta protectora en al menos parte de la cara que protege el acceso a las vías respiratorias; dicha cubierta protectora tiene al menos una abertura delante de al menos uno de los orificios de boca y nariz; la cubierta protectora incluye:
• - Al menos parte de un DISPOSITIVO DISPENSADOR DE UN FLUJO DE AIRE FILTRADO constituido por una estructura de soporte tubular (1ES) que aloja una pluralidad de orificios y/o ranuras (2a) encargados de expulsar el aire ya filtrado por al menos un filtro (3a) dispuesto en el soporte (1ES) después de al menos una toma de aire (2t) y/u orificios y/o ranuras de aspiración anteriores a al menos un ventilador y/o bomba de aire situado en soporte (1ES); dicho ventilador o bomba de aire se alimenta conectado a red y/o con una batería alimentada mediante conexión eléctrica y/o recarga inalámbrica; se crea un elemento de cobertura constituido por un flujo de aire filtrado en la abertura protegiendo de contaminantes la abertura en la cubierta protectora.
• - Al menos un MEDIO DE CONTROL INALÁMBRICO constituido por al menos un elemento receptor inalámbrico y/o módulo transceptor inalámbrico (2B) incluido en una cubierta protectora y al menos un elemento activador (2A) inalámbrico incluido en al menos un dispositivo de activación (1U) y/o (1P) que es externo a dicha cubierta protectora; el medio de control inalámbrico controla selectivamente el flujo de aire filtrado producido por el dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado delante de boca y/o nariz que evita la entrada de contaminantes; establecida una distancia (d), se reduce al menos parcialmente el flujo de aire filtrado en la abertura o ventana (5v) bucal y/o nasal cuando la distancia, entre elemento receptor (2B) en la cubierta protectora y el elemento activador (2A) en un dispositivo de activación externo, es menor o igual que (d); se protege completamente la apertura (5v) bucal y/o nasal por flujo de aire filtrado cuando la distancia, entre elemento receptor (2B) en la cubierta protectora y el elemento activador (2A) en un dispositivo de activación externo, es mayor que (d).
2. - Equipo según reivindicación 1 caracterizado por que incluye al menos un módulo de procesamiento (7W) que recibe datos de un dispositivo inalámbrico y/o elemento activador inalámbrico (2A) y/o elemento receptor (2B) y/o módulo transceptor
inalámbrico (2B); el módulo de procesamiento (7W) tiene salida para controlar el
elemento de cobertura de la abertura o ventana en la cubierta protectora.
3. - Equipo según reivindicación 1 o 2 caracterizado por cubierta protectora configurada para cubrir la nariz como mascarilla nasal filtrante con abertura delante de nariz.
4. - Equipo según reivindicación 1 o 2 caracterizado por cubierta protectora configurada para cubrir la boca tipo mascarilla bucal con abertura delante de la boca.
5. - Equipo según reivindicación 1 o 2 caracterizado por cubierta protectora configurada para cubrir la nariz y boca tipo mascarilla buco/nasal con abertura delante de la boca y/o nariz.
6. - Equipo según reivindicación 1 o 2 caracterizado por cubierta protectora configurada para cubrir la nariz, boca y cara tipo pantalla facial con abertura colocada delante de la boca y/o nariz.
7. - Equipo según reivindicación 1 o 2 caracterizado por cubierta protectora configurada para cubrir al menos la nariz, boca, cara y cabeza tipo casco parcial o completo con abertura colocada delante de la boca y/o nariz.
8. - Equipo según reivindicación 1 o 2 caracterizado por cubiertas protectoras independientes y acoplables entre sí; una cubierta protectora está configurada para cubrir la nariz como mascarilla nasal filtrante; otra cubierta protectora está configurada para cubrir la boca tipo mascarilla bucal; hay abertura delante de la boca y/o nariz.
9. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por que la abertura en
la cubierta protectora tiene al menos una tapa como elemento de cobertura.
10. - Equipo según cualquier reivindicación de 1a 8 caracterizado por que el medio de
control inalámbrico controla un servomotor que abre la hoja de ventana en diferentes
grados; establecida una distancia (d), se abre al menos parcialmente la ventana (5v)
cuando la distancia, entre elemento receptor (2B) en la cubierta protectora y el
elemento activador (2A) en un dispositivo de activación externo (1U) y/o (1P), es
menor o igual a (d); se bloquea completamente la ventana bucal y/o nasal (5v) cuando
la distancia, entre elemento receptor (2B) en la cubierta protectora y el elemento
activador (2A) en un dispositivo de activación externo, es mayor que (d).
11. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por tener al menos
un elemento supletorio (1S) que comprende un cuerpo con al menos uno de los
componentes del dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado; algunos de los
componentes son la batería, motor con hélice, filtro, placa solar; entre los elementos supletorios están una medalla sujeta a collar, un medallón sujeto a collar, una cajita sujeta a collar; una mini-maleta sujeta a collar, una gorra, una botonera, un cinturón, un bolso, bandolera, cascos de orejas, diadema, banda de frente.
12. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por tener al menos una zona de acople que es una área de la cubierta protectora y/o estructura (1ES) del dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado y/o cuerpo del elemento supletorio: dicha área puede ser con abertura o ciega, como saliente o entrante o a la misma altura de la zona alrededor; las zonas de acople sirven para acoplar, integrar, fijar y/o sujetar diferentes dispositivos y componentes por medio de presión, rosca, o cualquier otro medio de fijación.; ejemplo: ventilador, filtro....
13. - Equipo según cualquier reivindicación de 1a 9, caracterizado por que en el EPI/M y/o elemento supletorio y/o zona de acople hay al menos un medio que utiliza al menos un tipo de sellado como dispositivo de sellado por presión de aire negativa: comprende un chasis (3S) que aloja unos orificios y/o ranura de succión (3B) del aire dentro o alrededor de las juntas (3J) o zonas a sellar y conductos de aspiración (3D) encargados de permitir la aspiración del aire y crear sellado por vació; hay un mecanismo con hélice de vacío (3H) activada por motor de vacío ( 3M), unos conductos (3C) y orificios y/o ranura de expulsión (3A) de aire y/o filtro exterior (3E) con (3A); la bomba de vacío (3M) se alimenta mediante una batería recargable por conexión eléctrica o medios inalámbricos, tipo micro-USB o equivalente, situada en un cuerpo (3S); hay un mecanismo de válvulas (3V) para mantener el vacío y un mecanismo de desactivación del vacío para fácil abertura.
14. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por que incluye al menos un procesador de datos a parte de (7W).
15. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por que incluye medios que utilizan métodos de desinfección físicos en la estructura de soporte tubular (1ES): luz ultravioleta (UV-C), (UV-LED).
16. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por que contiene medios para calentar y/o enfriar el aire filtrado siendo un ejemplo no limitante una resistencia eléctrica o células peltier.
17. - Equipo según reivindicación 15 caracterizado por que comprende compartimento donde se hace circular aire y se impide dirigir el medio de desinfección físicos directamente al usuario, siendo un ejemplo no limitante un tubo espiral con paredes interiores de espejo y con luz con led interior; dicho compartimento es parte o se acopla a la estructura de soporte tubular (1ES).
18. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por que incluye medios de control y regulación del flujo de aire filtrado: válvulas
19. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por que incluye medios de control y regulación del flujo de aire filtrado: sensores
20. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por que incluye medios de control y regulación del flujo de aire filtrado: procesador
21. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por que en el invento se incluye ventilador-respiración con 2 ventiladores: el primero introduce aire filtrado en la cámara de respiración entre la mascarilla y la cara del usuario; el segundo ventilador tiene función de aspiración y aspira aire espirado con CO2 en la cámara de respiración, lo filtra y lo envía al exterior.
22. - Equipo según cualquier reivindicación de 1 a 17 caracterizado por tener al menos un dispositivo difusor y aspirador de flujo de aire filtrado constituido por una estructura de soporte tubular (1ES) que aloja una pluralidad de orificios y/o ranuras (2a) y (2b); los (2a) están después de las hélices de un ventilador y se encargan de expulsar el aire ya filtrado por al menos un filtro (3a) dispuesto en el soporte (1ES) después de al menos una toma de aire (2t) y/u orificios y/o ranuras con función de toma de aire; los (2a) expulsan aire filtrado hacia los orificios y/o ranuras (2b) que están antes de las hélices del ventilador por lo que tienen función de aspiración; el medio de impulsión puede ser un ventilador y/o bomba de aire y se alimenta conectado a red y/o con una batería alimentada mediante conexión eléctrica y/o recarga inalámbrica; se crea un elemento de cobertura constituido por un flujo de aire filtrado en la abertura protegiendo de contaminantes la abertura en la cubierta protectora.
23. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por incluir medios de filtrado de aire y los filtros son reemplazables.
24. - Equipo según reivindicación 23 caracterizado por utilizar filtros HEPA.
25. - Equipo según cualquier reivindicación de 1 a 10 caracterizado por que se incluyen células fotovoltaicas en la cubierta protectora y/o estructura de soporte (1 ES) del dispositivo dispensador de un flujo de aire filtrado y/o cuerpo de elemento supletorio; motor y/o batería y/o luces son unos de los componentes que alimentan.
26. - Equipo según cualquier reivindicación de 1 a 10 caracterizado por que el dispositivo de activación externo es un utensilio.
27. - Equipo según cualquier reivindicación de 1 a 10 caracterizado por que el dispositivo de activación externo es un dispositivo portátil configurado para ser usado por el usuario.
28. - Equipo según reivindicación 26 caracterizado por que el utensilio es un tenedor, una cuchara, un cuchillo, palillos, pinzas, una taza, una espátula, un tornero, un elemento de agarre de alimentos, una pajita o un se utensilio médico.
29. - Equipo según reivindicación 27 caracterizado por que el dispositivo portátil es un guante, una pulsera, un reloj, un reloj inteligente, un anillo.
30. - Equipo según cualquier reivindicación anterior caracterizado por que la señal de activación inalámbrica es una señal de radiofrecuencia (RF) transmitida por al menos una de las siguientes tecnologías: Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE), ZigBee, Z-Wave, 6L0WPAN, Thread, 2G, 3G, 4G, LTE, GSM, NB-10T, 5G, NFC, RFID, SigFox, LoRaWAN, Ingenu, Weightless-N/P/W, ANT(+), DigiMesh, MiWi, Enocean, Dash7, WirelessHART y WIFI.
31. - Equipo según cualquier reivindicación de 1 a 8, caracterizado por que el elemento receptor (2B) constituye un primer módulo magnético y el elemento activador (2A) comprende un segundo módulo magnético que transmite la señal de activación inalámbrica de modo que el elemento de control actúa sobre el elemento de cobertura para desbloquear y/ o desproteger al menos parcialmente la abertura o ventana cuando la señal de activación inalámbrica es una señal magnética recibida por dicho primer módulo magnético.
32. - Equipo según cualquier reivindicación de 1 a 8 caracterizado por que dicho elemento receptor (2B) comprende un primer módulo magnético y dicho elemento activador (2A) comprende un segundo módulo magnético que transmite dicha señal de activación inalámbrica de modo que el servomotor mueve el elemento de cobertura para bloquear y/ o proteger en diferente grado de cierre hasta completamente la abertura de la boca cuando d icha señal de activación ina lám brica es una señal m agnética no recib ida por d icho prim er m ódulo m agnético.
33. - Equipo según cua lqu ie r re iv ind icación de 1 a 8 caracterizado que el e lem ento recepto r (2B) se com pone de un sensor in frarro jo (IR) y un e lem ento activador (2A) que com prende una fuen te de luz IR que transm ite la señal de activación ina lám brica de m odo que el m otor m ueve el e lem ento de cobertura para desb loquear y / o despro teger al m enos parc ia lm ente la abertura de la boca cuando la señal de activación ina lám brica es una señal IR recib ida por el sensor IR.
34.
Figure imgf000042_0001
Equipo según cua lqu ie r re iv ind icación de 1 a 8 caracte rizado porque el e lem ento recepto r (2B) com prende un sensor in frarro jo (IR) y el e lem ento activador (2A) com prende una fuente de luz IR que transm ite la señal de activación ina lám brica de m odo que un m otor actúa sobre el e lem ento de cobertura para b loquear y / o pro teger al m enos en d iferente grado de cierre hasta com ple tam ente la abertura de la boca cuando la señal de activación ina lám brica es una señal de IR no recib ida por el sensor de IR.
35. - Equipo según cua lqu ie r re iv ind icación de 1 a 8 caracterizado por que el e lem ento ac tivador (2A) se acopla de form a rem ovib le al d ispositivo de activación externo.
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