ES3064809T3 - A device for attracting and collecting insects - Google Patents
A device for attracting and collecting insectsInfo
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Abstract
La invención se refiere a un dispositivo de captura de insectos que comprende una carcasa hueca alargada (1) con una unidad de control (10) que incorpora una fuente de alimentación, un contenedor de recolección de insectos (15), un ventilador axial (16), un depósito de dióxido de carbono (17) con al menos un pulverizador (4) dispuesto en la superficie externa de la parte superior de la carcasa (1), sobre la entrada del ventilador (16), una cámara receptora (8) con paredes externas de malla (7), y una fuente de luz (12) y una guía de flujo de aire (14) dispuestas en la cámara receptora. Según la invención, la guía de flujo de aire (14) tiene forma de cono truncado con un vértice orientado hacia la entrada del ventilador (16). Una pared de la guía de flujo de aire (14) es opaca y está equipada con un elemento calefactor (13) en su superficie externa. La fuente de luz (12) está dispuesta dentro de la guía (14) y es una fuente de luz de banda ancha que proporciona radiación infrarroja y ultravioleta. De este modo, la radiación infrarroja de la fuente de luz (12) y la radiación infrarroja del elemento calefactor (13) presentan intensidades diferentes, generando así zonas con temperaturas distintas. La unidad de control (10), junto con la fuente de alimentación, está configurada para reducir las revoluciones del ventilador (16) por debajo de su valor nominal antes de encender el pulverizador (4) y, posteriormente, aumentarlas hasta alcanzar el valor nominal en un intervalo de 20 a 60 segundos. La duración de funcionamiento del pulverizador (4) es de 1 a 6 segundos. Esta estructura permite crear una trampa eficaz que genera una amplia zona para atraer y atrapar a los insectos. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Un dispositivo para atraer y recolectar insectos
[0003] Campo de la invención
[0004] La invención se refiere a un dispositivo de captura de insectos, en particular, a una trampa que tiene una estructura que permite proporcionar un número máximo de factores de atracción de insectos que no se compensan entre sí, sino que actúan en combinación, mejorándose mutuamente y proporcionando un efecto sinérgico que eventualmente crea un área de tamaño bastante grande para atraer, atrapar y retener eficazmente insectos voladores chupadores de sangre, preferiblemente mosquitos.
[0005] Técnica anterior
[0006] El uso de herramientas para evitar el contacto entre insectos chupadores de sangre y un ser humano es ampliamente conocido en la técnica anterior. Dichas herramientas se dividen en dos categorías principales, a saber, herramientas para repeler, que facilitan la creación de condiciones ambientales inaceptables para los insectos, preferiblemente, usando repelentes, y herramientas para atraer, seguidas de atrapar y eliminar, que son las denominadas trampas que, por el contrario, crean ciertas propiedades físicas y/o químicas que atraen a los insectos voladores. En primer lugar, las trampas se usan en lugares de estancia masiva de personas, como restaurantes, hoteles, cafeterías al aire libre, bares, almacenes, oficinas, etc., y pueden ser eficaces tanto al aire libre como dentro de las habitaciones, ya que atraen a los insectos lejos de las personas hacia ellas mismas. Uno de los factores de atracción de las trampas es el uso de una luz brillante, que atrae eficazmente a los insectos voladores, que morirán tras su colisión con una carga eléctrica en una rejilla que esté dispuesta frente a una fuente de luz o quedarán atrapados por una superficie pegajosa que rodea la fuente de luz. Otros factores que se usan en las trampas incluyen la imitación de las propiedades de los mamíferos de sangre caliente, incluido un ser humano, como: calor, olor, aliento, etc. La mayoría de las soluciones técnicas en este campo de la técnica usan una combinación de varios cebos equipando las trampas con elementos para emitir luz, calor, dióxido de carbono u otros atrayentes. El objetivo de captura se logra creando elementos adhesivos o mecánicos o de electrodescarga que se disponen a lo largo de una vía de aproximación del insecto que no es lo suficientemente eficaz, ya que esta forma puede cambiarse, por lo que, para guiar adicionalmente a los insectos hacia la herramienta de captura, algunas soluciones técnicas usan ventiladores de succión.
[0007] Actualmente, las trampas son los dispositivos más eficaces para atrapar a los insectos voladores, y las trampas usan una combinación de luz visible y ultravioleta que tiene un espectro que los insectos pueden detectar desde una gran distancia, así como una radiación ultravioleta, que atrae a los insectos actuando como el calor de un ser vivo al acercarse, mientras que las trampas tienen una carcasa con un ventilador montado en ella para aspirar aire y están equipadas con un compartimento especial donde los insectos entran sin posibilidad de escapar. Preferiblemente, dichos dispositivos son portátiles y pueden alimentarse tanto por una red eléctrica como por acumuladores, lo que hace que estas trampas sean mucho más ventajosas en comparación con otros tipos.
[0008] La técnica anterior enseña una amplia gama de dispositivos de captura de insectos, y el solicitante ha seleccionado varias soluciones técnicas entre ellas, que son las más cercanas a la invención propuesta en términos de un conjunto de características esenciales.
[0009] La patente US7937887 B2 fechada el 10 de mayo de 2011 enseña una trampa para insectos y un procedimiento para atraer insectos por medio de una radiación infrarroja variable. Según esta solución técnica, la trampa para insectos comprende un medio de retención de insectos dispuesto dentro de una carcasa de la trampa para impedir el escape de los insectos, así como un ventilador que guía el flujo de aire a través de una bolsa porosa. La trampa comprende además medios de atracción de insectos que incluyen al menos un medio de radiación infrarroja variable dispuesto adyacente al ventilador. Los medios de atracción de insectos comprenden al menos una fuente de luz parpadeante o pulsante dirigida hacia el ventilador. Un inconveniente de la solución técnica propuesta es que la zona efectiva es muy pequeña y los insectos son atraídos únicamente a distancias cortas. Los insectos atrapados entran en la bolsa, pero la bolsa pierde sus propiedades cuando se apaga el dispositivo, es decir, se afloja y los insectos salen volando de la trampa, ya que nada les impide hacerlo. La fuente de luz parpadeante o pulsante también afecta a la eficiencia del dispositivo, ya que una fuente de radiación continua imita a un ser vivo de sangre caliente que es más atractivo para los insectos. No concentra la atención y puede ser interrumpido por un portador vivo.
[0010] Además, la patente US9049855 B2 fechada el 9 de junio de 2015 es próxima, y esta patente describe una trampa para insectos que tiene un amortiguador accionado por aire. Según esta solución técnica, la trampa para insectos comprende una carcasa compuesta por una cámara superior y una cámara inferior que están interconectadas, en donde una parte superior comprende una fuente de luz, una cubierta que está montada en la carcasa y una cámara de acumulación de malla que está asegurada a una parte inferior de la carcasa, una pared lateral de la cámara superior está hecha como una rejilla que tiene aberturas transversales para
proporcionar un paso para el aire y los insectos, y un ventilador axial está montado en la cámara inferior de la carcasa, el ventilador axial está configurado para extraer el aire de la cámara superior de la carcasa a la cámara de acumulación, en donde la carcasa está equipada con medios de prevención del escape de insectos, al menos una varilla de soporte y una varilla contrapesada.
[0011] Un inconveniente de la solución técnica propuesta es que una zona de radiación no tiene ningún elemento de aislamiento térmico que pueda inhibir un enfriamiento rápido tanto por el ventilador como por factores externos. El enfriamiento adicional reduce significativamente la eficiencia del emisor de infrarrojos para atraer a los insectos. La varilla de soporte y la varilla contrapesada proporcionan estabilidad, pero hacen que toda la estructura sea más complicada. Los medios de prevención de fugas no son lo suficientemente eficaces, ya que los insectos se alejarán hacia el ventilador después de apagarlo.
[0012] Una solución técnica que se acerca más a la reivindicada es un dispositivo según la solicitud WO2020027761 (A1) del 6 de febrero de 2020.
[0013] Este dispositivo usa una gran mayoría de los factores de atracción y captura de insectos descritos en la técnica anterior; sin embargo, la disposición de la fuente de radiación infrarroja en la carcasa permite que una cantidad significativa de insectos se acumule junto a esta fuente y aparezcan en un área donde los flujos de aire capturados no son lo suficientemente potentes. Al mismo tiempo, en condiciones donde hay incluso ráfagas de viento insignificantes, una cantidad significativa de los insectos atraídos no es capturada y eliminada rápidamente. La eficiencia de los flujos capturados se reduce, ya que los elementos que causan flujos turbulentos parásitos están dispuestos en una cámara de recepción del dispositivo.
[0014] Además, la pulverización del dióxido de carbono y el atrayente durante el funcionamiento del ventilador a revoluciones nominales da como resultado que la cantidad significativa del gas y el atrayente pulverizados sean capturados por los flujos de aire y succionados hacia la carcasa del dispositivo, es decir, aparecen más allá del área de atracción y probable captura de los insectos en el área de recogida de estos. En vista de esto, para aumentar la eficiencia de la pulverización de dióxido de carbono y atrayente, es necesario aumentar significativamente su consumo por unidad de tiempo de funcionamiento del dispositivo. Otros documentos relevantes de la técnica anterior son, por ejemplo: los documentos CN107182968A, KR20200024677A, ES2236824T3, WO2021/112598A1.
[0015] De la técnica anterior mencionada anteriormente se deduce que la necesidad de tales dispositivos es bastante alta, pero sus estructuras presentan una serie de inconvenientes que afectan a la eficiencia operativa y al consumo del dióxido de carbono y los atrayentes.
[0016] Compendio de la invención
[0017] Un objetivo de la invención reivindicada es proporcionar una trampa para insectos que pueda resolver los inconvenientes de la técnica anterior y proporcionar la creación de un área para atraer y atrapar eficazmente insectos, preferiblemente mosquitos, a través del uso de fuentes de radiación electromagnética que tienen diferentes espectros e intensidades, la creación de flujos de aire ambiental que no son uniformes en el tiempo, proporcionando así una captura efectiva de los insectos en un área de acumulación de insectos de gran tamaño y, al mismo tiempo, usar de manera efectiva un factor de atracción como la pulverización de dióxido de carbono. Dicho objetivo se logra proporcionando una trampa que tiene una carcasa hueca alargada que está formada por una base y paredes laterales, equipada con medios de atracción y recogida de insectos, conectada a una cubierta superior donde está dispuesta una unidad de control con una unidad de fuente de energía. Un recipiente de recogida de insectos y un depósito de dióxido de carbono con al menos un pulverizador de gas conectado a este están dispuestos en una parte inferior de la carcasa.
[0018] Un ventilador axial que tiene una salida que está conectada al recipiente de recogida de insectos está dispuesto en una parte superior de la carcasa. La salida del ventilador está conectada a una cámara de recepción que está formada por la cubierta superior y las paredes de malla laterales externas. Una fuente de luz y una guía de flujo de aire entrante que está conectada a la cubierta superior están dispuestas en la cámara de recepción. Según la invención, la guía de flujo de aire entrante tiene la forma de un cono truncado que tiene un vértice que está orientado hacia la entrada del ventilador. Una pared de la guía de flujo de aire entrante se hace transmisora de luz y está equipada con un elemento de calentamiento a lo largo de una superficie externa. La fuente de luz está dispuesta dentro de la guía de flujo de aire entrante y es una fuente de luz de banda ancha que proporciona una radiación en los espectros infrarrojo y ultravioleta simultáneamente. La radiación infrarroja de la fuente de luz que está dispuesta dentro de la guía de flujo de aire entrante y la radiación infrarroja del elemento de calentamiento que está dispuesto en la guía de flujo de aire entrante tienen diferentes intensidades, formando así áreas que tienen diferentes temperaturas. La unidad de control está configurada para reducir las revoluciones del ventilador por debajo de las nominales antes de encender el pulverizador y, posteriormente, aumentar las revoluciones del ventilador hasta las nominales en 20-60 segundos.
[0019] El uso de la guía de flujo de aire entrante que tiene la forma del cono truncado que tiene el vértice orientado hacia la entrada del ventilador proporciona condiciones favorables para los flujos de aire entrantes suministrados por el ventilador desde la cámara de recepción y un espacio alrededor de la cámara de recepción hasta el recipiente de recogida de insectos. Los modelos y los estudios han demostrado que la forma cónica específica y la orientación del vértice del cono hacia la entrada del ventilador permiten minimizar la resistencia aerodinámica contra los flujos de aire y, por lo tanto, ampliar el área efectiva de captura de insectos.
[0020] El elemento de calentamiento está dispuesto en la superficie exterior de la guía a lo largo de su circunferencia, preferiblemente, cerca de su base más grande, y crea un campo de radiación IR uniforme que es simétrico con respecto a un eje vertical.
[0021] La disposición de la fuente de luz, dentro de la guía, permite evitar obstáculos adicionales para que el aire entrante fluya a través de vórtices y un enfriamiento adicionales de la fuente de luz. Esto es importante en vista del hecho de que el enfriamiento adicional puede reducir el flujo de radiación infrarroja de la fuente de luz. Gracias a la radiación infrarroja dentro de un intervalo de biorresonancia que corresponde a una longitud de ondas infrarrojas emitidas por un cuerpo humano y que es de 7 a 10 µm, hemos logrado crear un objeto que imita a un ser vivo y atrae a los insectos a grandes distancias al crear flujos de radiación UV y visible, y a distancias moderadas y cortas al crear flujos de radiación UV, lo que obliga al insecto a percibir la trampa como un objeto vivo a varias distancias, lo cual es lo más productivo posible para la atracción.
[0022] El uso de las dos fuentes de radiación mencionadas anteriormente permite combinar la radiación luminosa (ultravioleta) y la radiación térmica (infrarroja) en aquellos lugares que son los óptimos para la detección de insectos.
[0023] Se sabe que la visión de los insectos para buscar una víctima la proporciona un gen IR21a y es una especie de cámara termográfica que proporciona a los insectos, en particular a los mosquitos, la capacidad de diferenciar un organismo vivo de otros objetos.
[0024] La radiación ultravioleta que se desvanece, cuando la distancia aumenta, mucho menos en comparación con la radiación infrarroja, puede ser percibida por los insectos a largas distancias y hace que los insectos se muevan hacia ella y hacia la zona donde pueden percibir la radiación infrarroja.
[0025] Se sabe que los insectos son capaces de diferenciar zonas del cuerpo con una pequeña diferencia de temperatura a corta distancia. Esta capacidad se ha desarrollado evolutivamente para orientarse en un área de la superficie corporal que tenga la disposición más cercana de los vasos sanguíneos. El insecto intenta dirigirse a este sitio particular de ubicación de los vasos.
[0026] Los estudios han demostrado que el uso de las dos fuentes de radiación infrarroja que tienen diferentes intensidades conduce a una orientación más precisa de la mayoría de los insectos a una distancia corta desde una fuente de radiación menos intensa hacia una fuente de radiación más intensa. En vista del hecho de que la fuente de luz que genera la radiación IR tiene una intensidad superior a la radiación que generan los elementos de calentamiento y dicha fuente de luz está dispuesta más cerca de una parte central de la cámara de recepción, los insectos se orientan y migran hacia la parte central de la cámara de recepción, así como son atrapados por los flujos de aire. Es decir, esta combinación particular de las fuentes de radiación provoca un aumento significativo de la eficiencia operativa del dispositivo.
[0027] Además, se han fabricado y probado muestras de los dispositivos, donde el elemento de calentamiento estaba dispuesto en diferentes lugares de la superficie de guía, calentado de tal manera que su intensidad de radiación era mayor que la intensidad de radiación IR de la fuente de luz que está dispuesta dentro de la guía. El efecto causado por la presencia de dos fuentes de radiación IR con diferentes intensidades también ha aparecido en este caso. Por lo tanto, la presencia particular de las dos fuentes de radiación IR que tienen diferentes intensidades es un factor importante para proporcionar la orientación de los insectos en una última etapa de su trayectoria de vuelo hacia la cámara de recepción. Es importante asegurarse de que la fuente que tiene la mayor intensidad de radiación IR hacia la que se orienta el insecto en una última parte de la trayectoria de vuelo esté dispuesta dentro de una cobertura de los flujos de aire capturados.
[0028] Un factor importante para proporcionar una atracción estable y eficaz de los insectos es el uso de factores de atracción tales como el dióxido de carbono y otros atrayentes, por ejemplo, los ácidos láctico y/o de carbono, el octenol, etc., que imitan los olores que son característicos de los seres vivos de sangre caliente. El atrayente puede usarse en forma de bolsita, cinta adhesiva, plato o tela empapada en líquido, o papel que está dispuesto dentro de un depósito especial que tiene medios de descarga.
[0029] Sin embargo, el uso de flujos de aire bastante potentes como principal herramienta de captura de insectos, especialmente en dispositivos de largo alcance, da como resultado una rápida dispersión y expulsión del gas y las fracciones volátiles de los agentes atrayentes por el ventilador desde la zona de captura efectiva de insectos.
[0030] Durante el funcionamiento del dispositivo de gran tamaño que tiene un potente ventilador, pueden aparecer incluso resultados negativos del uso del gas y los agentes atrayentes debido a su transferencia desde la zona de captura a un área circundante cercana al dispositivo, a la desorientación de una cierta cantidad de insectos o ciertas especies de insectos y, por lo tanto, evitando que el dispositivo los atrape. Este efecto puede incrementarse en vista del hecho de que el dióxido de carbono desciende sucesivamente y su uso excesivo puede crear una zona de atracción para los insectos en el lugar del que deben retirarse, es decir, en el área circundante alrededor del dispositivo, por debajo del nivel del ventilador.
[0031] El inconveniente mencionado anteriormente se resuelve por el hecho de que el dispositivo está equipado con la unidad de control con la unidad de fuente de energía, la unidad de control está configurada para reducir las revoluciones del ventilador por debajo de las nominales antes de encender el pulverizador y para aumentar posteriormente las revoluciones del ventilador hasta las nominales una vez completada la pulverización. Se han realizado varias pruebas donde se detuvo el ventilador o se redujo su velocidad de rotación antes de pulverizar el dióxido de carbono y/o el atrayente. Una parada total del ventilador antes de pulverizar, con la condición de que haya una gran cantidad de insectos, a menudo hacía que una parte de los insectos saliera volando del dispositivo. Sin embargo, cuando las revoluciones del ventilador antes de pulverizar se redujeron en un 50 por ciento o más, la eficiencia de la captura de insectos aumentó significativamente y no se observó una reducción de la captura ni un efecto negativo de huida. La duración de funcionamiento del ventilador a las revoluciones reducidas puede seleccionarse dependiendo de si el aire está presente o ausente y de su velocidad en un sitio de funcionamiento del dispositivo. Cuanto mayor sea la velocidad del aire, mayor será la duración de funcionamiento del ventilador a la velocidad reducida.
[0032] Según una realización preferente ejemplar de la invención, la carcasa hueca alargada está formada por la base, barras orientadas verticalmente que tienen paredes laterales aseguradas en esta. Las barras y las paredes laterales pueden estar hechas de cualquier material estructural, como metal, plástico o madera, que esté disponible en una región determinada y sea aceptable según las normas ambientales y de seguridad.
[0033] La guía de flujo de aire entrante debe ser ópticamente transparente para garantizar el paso libre de la radiación desde la fuente de luz que está dispuesta dentro de la guía y debe tener una superficie externa lisa para minimizar la resistencia contra los flujos de aire entrantes. Sin embargo, durante la realización de experimentos, se ha descubierto que una característica importante de la guía es su idoneidad para la limpieza periódica que es necesaria durante el proceso de uso. Hacerlo con una rejilla de metal o plástico permite limpiarlo fácilmente con herramientas mecánicas sin usar sustancias limpiadoras, lo cual es importante para la conservación del medio ambiente. Durante el estudio del funcionamiento del dispositivo a través de una cámara termográfica, se descubrió inesperadamente que el paso de la luz a través de la rejilla forma un campo de radiación más uniforme en los espectros IR y UV, por lo que es más probable que los insectos perciban dicho campo de radiación como un ser vivo. Con ello, las sombras de la fuente de luz que está dispuesta dentro de la guía son insignificantes y aceptables.
[0034] Según una de las realizaciones ejemplares, el dispositivo comprende una fuente de atrayente adicional que está conectada al pulverizador. La fuente de atrayente se conecta a un canal de suministro de dióxido de carbono antes de suministrarla al pulverizador. La conexión puede realizarse, por ejemplo, después de que el dióxido de carbono haya pasado a través de un reductor, usando una válvula electromagnética que esté conectada por la unidad de control o por un hidrante de tubería manual.
[0035] Según una de las realizaciones ejemplares del dispositivo, el elemento de calentamiento está hecho como un elemento de radiación infrarroja que está dispuesto a lo largo de una circunferencia de la superficie externa de la guía de flujo de aire entrante. Esta puede ser una película de calentamiento, una espiral de calentamiento o una combinación de estas.
[0036] Según otra realización ejemplar del dispositivo, la fuente de luz está formada por al menos tres lámparas de descarga de gas que están dispuestas simétricamente con respecto a un eje de la guía de flujo de aire entrante. Es razonable usar este diseño para dispositivos independientes destinados a áreas de un volumen significativo, por ejemplo, grandes terrazas de restaurantes. El uso de varias lámparas en estos dispositivos permite crear un campo de radiación circular más uniforme y ampliar la cobertura del dispositivo.
[0037] Según una realización ejemplar preferible, el dispositivo comprende la unidad de control que está configurada para reducir las revoluciones del ventilador hasta las nominales en un 50-70 % en 2-5 segundos antes de que el pulverizador comience a pulverizar el dióxido de carbono. Para regular las revoluciones, puede usarse un regulador de ancho de pulso o un dispositivo que permita regular una corriente o un voltaje suministrado al ventilador, o el ventilador está equipado con los dispositivos correspondientes de un fabricante. Para determinar el tiempo, puede usarse un relé o temporizador correspondiente que forme parte de la unidad de control. Según una de las realizaciones, el dispositivo comprende la unidad de control con la unidad de fuente de energía, la unidad de control está configurada para reducir las revoluciones del ventilador por debajo de las
nominales antes de encender el pulverizador y, posteriormente, aumentar las revoluciones del ventilador hasta las nominales en 20-60 segundos después de la reducción, y la duración de funcionamiento del pulverizador es de 1 a 6 segundos.
[0038] Según una de las realizaciones del dispositivo, el pulverizador está hecho en forma de boquillas que están dispuestas simétricamente en la parte superior de la superficie de la carcasa.
[0039] Según una de las realizaciones ejemplares del dispositivo, pueden montarse un control remoto y un medio de transmisión de datos. Con este fin, pueden usarse dispositivos y algoritmos de la técnica anterior, por ejemplo, una tecnología Wi-Fi o Bluetooth.
[0040] Según otra realización ejemplar, la trampa está equipada con un medio de reconocimiento del tipo de insecto dispuesto en la entrada y/o en la salida del ventilador. Con este fin, pueden usarse medios de la técnica anterior, incluyendo dispositivos de fijación de vídeo y/o fotografía y dispositivos para recopilar la información recibida. Estos medios pueden incluir una o más cámaras de vídeo de bajas dimensiones conectadas a procesadores que tienen bloques de software que registran una imagen del insecto que se procesará en el dispositivo directamente usando algoritmos de procesamiento conocidos y comparando las imágenes para detectar signos característicos que podrían permitir identificar el tipo de insecto, o la imagen se transferirá para su posterior procesamiento y formación de los datos estadísticos correspondientes que indiquen una geolocalización. Por ejemplo, esto puede hacerse a través del uso de almacenamientos en la nube.
[0041] Los dispositivos de fijación de vídeo y/o fotografía pueden disponerse tanto en los elementos de la estructura de la cámara superior para registrar los insectos en la aproximación como en la salida del ventilador o entrada del recipiente de recogida para los insectos capturados. Las cámaras y los productos de software de procesamiento de imágenes son conocidos de la técnica anterior y se usan ampliamente para reconocer objetos tridimensionales de diversas dimensiones.
[0042] Según una de las realizaciones ejemplares del dispositivo, el depósito de dióxido de carbono está equipado con un sensor de presión de gas.
[0043] Breve descripción de los dibujos
[0044] Una posibilidad de implementación de la invención se ilustra a través de los dibujos, que representan lo siguiente.
[0045] La Fig.1 ilustra una sección transversal vertical del dispositivo;
[0046] la Fig.2 ilustra una vista despiezada del dispositivo;
[0047] la Fig.3 ilustra un conjunto de guía y cubierta;
[0048] la Fig.4 ilustra un circuito de control eléctrico del dispositivo.
[0049] Principales designaciones
[0050] 1 - la carcasa;
[0051] 2 - la base de la carcasa;
[0052] 3 - las barras orientadas verticalmente;
[0053] 4 - el pulverizador;
[0054] 5 - las paredes laterales de la carcasa;
[0055] 6 - una trampilla de la pared lateral de la carcasa;
[0056] 7 - la pared externa de malla;
[0057] 8 - la cámara de recepción;
[0058] 9 - la cubierta de la carcasa;
[0059] 10 - la unidad de control con la unidad de fuente de energía;
[0060] 11 - un elemento de fijación;
[0061] 12 - la fuente de luz;
[0062] 13 - el elemento de calentamiento;
[0063] 14 - la guía de flujo de aire entrante;
[0064] 15 - el recipiente de recogida de insectos;
[0065] 16 - el ventilador axial;
[0066] 17 - el depósito de dióxido de carbono;
[0067] 18 - la fuente de atrayente adicional;
[0068] 19 - un reductor de gas;
[0069] 20 - un controlador;
[0070] 21 - un sensor de presión de gas CO2;
[0071] 22 - un regulador de voltaje del ventilador;
[0072] 23 - un sensor de revoluciones del ventilador;
[0073] 24 - un regulador del elemento de calentamiento;
[0074] 25 - un sensor de temperatura del elemento de calentamiento;
[0075] 26 - un regulador de fuente de luz;
[0076] 27 - un sensor de temperatura de fuente de luz;
[0077] 28 - un módulo Wi-Fi;
[0078] 29 - una herramienta de control de usuario.
[0079] Posibilidad de implementación
[0080] La trampa para insectos tiene la carcasa (1) alargada que está formada por la base (2) y las paredes (5) laterales. Según una de las realizaciones ejemplares, la carcasa (1) está formada por las barras (3) orientadas verticalmente que están aseguradas a la base (2) con las paredes (5) laterales. Los elementos de la carcasa (1) pueden estar hechos de metal, plástico o madera. Además, la carcasa (1) hueca puede estar hecha de láminas perfiladas de metal o plástico, y dado que la trampa se monta, por ejemplo, en parques infantiles o terrazas de restaurantes, esta estructura permite a los diseñadores proporcionar características atractivas de su apariencia visual según las tradiciones y preferencias de la región de uso. El depósito (17) de dióxido de carbono está asegurado en la parte inferior de la carcasa (1) y conectado al pulverizador (4) a través de una tubería. Esta conexión puede realizarse a través del reductor (19) que, a su vez, puede conectarse a la fuente (18) de atrayente adicional que está dispuesta en su superficie externa. Una de las paredes (5) laterales está provista de la trampilla (6) o está hecha como una pared (5) lateral extraíble para reemplazar el depósito (17) de dióxido de carbono y limpiar el recipiente (15). La parte inferior de la carcasa (1) puede estar provista de aberturas que tengan un área no inferior al área de salida del ventilador (16) para permitir una salida libre del aire después de que haya pasado a través del recipiente (15) de recogida de insectos. Según una de las realizaciones ejemplares, estas aberturas se proporcionan en forma de trampilla (6) de malla.
[0081] El ventilador (16) axial está dispuesto en la parte superior de la carcasa (1). La salida del ventilador (16) se dirige hacia el interior de la carcasa (1) y se conecta al recipiente (15) para insectos. El ventilador (16) puede seleccionarse entre una gran pluralidad de propuestas de fabricantes dependiendo de las dimensiones de la trampa y las condiciones climáticas donde va a usarse. La salida del ventilador (16) se dirige hacia la cámara (8) de recepción que está formada por la cubierta (9) y las mallas (7) laterales. La malla (7) está provista de superficies lisas para reducir la resistencia aerodinámica contra los flujos de aire entrantes.
[0082] La cubierta (9) está conectada a la guía (14) de flujo de aire entrante que tiene forma de cono truncado que tiene un vértice orientado hacia la entrada del ventilador (16). Una pared de la guía (14) de flujo de aire entrante se hace transmisora de luz y está equipada con el elemento (13) de calentamiento a lo largo de la superficie externa. La fuente (12) de luz está dispuesta dentro de la guía (14). Para proporcionar una conexión fiable entre la cubierta (9) y la guía (14), así como una disposición rápida de la fuente (12) de luz, puede usarse el elemento
(11) de fijación o un medio para asegurarlo directamente a la guía (14), la fuente (12) de luz y la guía (14) de calentamiento, la fuente (12) de luz y el elemento (13) de calentamiento, teniendo en cuenta las características de la realización seleccionada de estos elementos.
[0083] La guía (14) puede ser totalmente transparente desde el punto de vista óptico y estar hecha de plástico o vidrio, es decir, configurada para pasar la radiación de la fuente (12) de luz. Según la realización ejemplar preferible de la trampa, la guía (14) es de malla. Las aberturas de la malla pueden tener dimensiones inferiores a las de los insectos. La radiación de la fuente (12) de luz que está dispuesta en la guía (14) de malla pasa fácilmente a través de la pared de malla de la guía (14). La malla puede estar hecha tanto de metal como de plástico. Preferiblemente, la fuente (12) de luz es una o más lámparas de descarga de gas. Además, pueden usarse LED o conjuntos de LED que pueden proporcionar una radiación simultánea en un amplio espectro, desde UV hasta IR. El elemento (13) de calentamiento está dispuesto en la superficie externa de la guía (14), y el elemento de calentamiento puede estar hecho de una película o una bobina de calentamiento, o de cerámica. El elemento (13) de calentamiento en la superficie de la guía (14) puede estar dispuesto cerca de la base del cono y cerca del vértice o en una parte media de la superficie externa de la guía (14).
[0084] La fuente (12) de luz y el elemento (13) de calentamiento emiten los flujos de radiación en el espectro IR como cuerpos con diferentes temperaturas. Esto se logra eligiendo la fuente (12) de luz y el elemento (13) de calentamiento que tienen los parámetros correspondientes o ajustando la corriente de energía que se suministra a cada uno de ellos.
[0085] La cubierta (9) tiene forma de caja. La unidad (10) de control y fuente de energía está dispuesta en su interior. La unidad (10) de control y fuente de energía puede implementarse a través de herramientas conocidas de la técnica anterior.
[0086] El dispositivo se alimenta de la red eléctrica. Además, puede proporcionarse el uso de acumuladores que tengan un inversor para operar en lugares sin acceso a la red eléctrica.
[0087] Para realizar las conmutaciones necesarias para reducir las revoluciones del ventilador (16), para aumentar posteriormente las revoluciones del ventilador (16), para encender y apagar los pulverizadores (4) de dióxido de carbono, pueden usarse dispositivos de la técnica anterior, por ejemplo, temporizadores mecánicos o electromecánicos e interruptores electromagnéticos.
[0088] El temporizador, según un programa establecido, proporciona señales a los interruptores electromagnéticos (relés) que realizan las conmutaciones correspondientes que dan como resultado el encendido/apagado del modo de funcionamiento del dispositivo, el encendido/apagado de los pulverizadores (4) y la reducción/aumento de las revoluciones del ventilador (16).
[0089] Según la realización preferible de la unidad (10) de control con la unidad de fuente de energía, esta se realiza usando el controlador (20) que puede generar señales para encender/apagar/conmutar, admite el funcionamiento del módulo (28) Wi-Fi y procesa los datos transmitidos por los medios de reconocimiento y registro de tipos de insectos.
[0090] Para controlar los parámetros de funcionamiento de los elementos del dispositivo, la unidad (10) de control con la fuente de energía está configurada para conectarse a la red eléctrica o a una batería de corriente alterna que tiene un voltaje de 100-250 voltios. La unidad de control es una combinación del controlador (20) que está conectado al reductor (19) de gas equipado con el sensor (21) de presión, el regulador (22) de voltaje del ventilador equipado con el sensor (23) de revoluciones, el regulador (24) del elemento de calentamiento equipado con el sensor (25) de temperatura, el regulador (26) de fuente de luz equipado con el sensor (27) de temperatura de la fuente de luz. El módulo (28) Wi-Fi y la herramienta (29) para controlar los parámetros de funcionamiento del dispositivo pueden conectarse al módulo (28) Wi-Fi, y la herramienta para controlar los parámetros de funcionamiento del dispositivo puede ser una interfaz de usuario externa que se proporciona en la carcasa (1) del dispositivo o una herramienta de control remoto, por ejemplo, un control remoto, una aplicación móvil, etc.
[0091] La unidad (10) de fuente de energía suministra la energía con los parámetros dados a todos los elementos del dispositivo, el controlador (20) recibe señales del sensor (23) de revoluciones del ventilador, del sensor (21) de presión de CO<2>, del sensor (25) de temperatura del elemento de calentamiento, del sensor (27) de temperatura de la fuente de luz y forma las señales correspondientes que se proporcionarán a los reguladores (22, 24, 26) para mantener o cambiar el nivel de revolución del ventilador (16), la temperatura del elemento (13) de calentamiento, la temperatura de la fuente (12) de luz respectivamente . Dichos reguladores (22, 24, 26) se fabrican como dispositivos semiconductores de la técnica anterior que funcionan usando la tecnología de modulación por ancho de pulso. El controlador (20) también forma señales para una válvula del reductor (19) de CO<2>, para el módulo (28) Wi-Fi y para la herramienta (29) de control.
Claims (12)
1. REIVINDICACIONES
1. Dispositivo para atraer y recolectar insectos comprendiendo una carcasa (1) hueca alargada formada por una base (2) y paredes (5) laterales, una cubierta (9) superior en la que está dispuesta una unidad (10) de control con una unidad de alimentación eléctrica, un recipiente (15) de recogida de insectos y un depósito (17) de dióxido de carbono con al menos un pulverizador (4) conectado al mismo dispuesto en una parte inferior de la carcasa (1); en donde un ventilador (16) axial con una salida conectada al recipiente (15) de recogida de insectos está dispuesto en una parte superior de la carcasa (1), se proporciona una cámara (8) receptora sobre una entrada del ventilador (16), la cámara receptora comprende paredes externas de malla (7) y una fuente (12) de luz y una guía (14) de flujo de aire entrante que está conectada a la cubierta (8); en donde el pulverizador (4) está dispuesto en una superficie externa de la parte superior de la carcasa (1) sobre la entrada del ventilador (16), en donde la guía (14) de flujo de aire entrante tiene forma de cono truncado con un vértice orientado hacia la entrada del ventilador (16), y una pared de la guía (14) de flujo de aire entrante es transmisora de luz y está equipada con un elemento calefactor (13) a lo largo de una superficie externa, la fuente (12) de luz está dispuesta dentro de la guía (14) de flujo de aire entrante y es una fuente de luz de banda ancha que proporciona radiación simultáneamente en los espectros infrarrojo y ultravioleta, y la radiación infrarroja de la fuente (12) de luz y la radiación infrarroja del elemento (13) calefactor que está dispuesto en la guía (14) de flujo de aire entrante tienen intensidades diferentes, formando así zonas con diferentes temperaturas, y la unidad (10) de control con la unidad de alimentación está configurada para reducir las revoluciones del ventilador (16) por debajo de las nominales antes de que se encienda el pulverizador (4) y para aumentar posteriormente las revoluciones del ventilador (16) hasta las nominales en 20-60 segundos.
2. El dispositivo para atraer y recolectar insectos según la reivindicación 1, en donde las paredes (5) laterales de la carcasa están hechas en forma de paneles que están fijados en barras (3) orientadas verticalmente que están montadas en la base (2).
3. El dispositivo para atraer y recolectar insectos según la reivindicación 1, en donde la guía (14) de flujo de aire entrante es de malla.
4. El dispositivo para atraer y recolectar insectos según la reivindicación 1, que comprende además una fuente (18) de atrayente adicional que está conectada al pulverizador (4).
5. El dispositivo para atraer y recolectar insectos según la reivindicación 1, en donde el elemento (13) calefactor es una película o una bobina que está dispuesta a lo largo de una circunferencia de la superficie externa de la guía (14) de flujo de aire entrante.
6. El dispositivo para atraer y recolectar insectos según la reivindicación 1, en donde la fuente (12) de luz está formada por al menos tres lámparas de descarga de gas dispuestas simétricamente con respecto a un eje de la guía (14) de flujo de aire entrante.
7. El dispositivo para atraer y recolectar insectos según la reivindicación 1, en donde la unidad (10) de control está configurada para reducir las revoluciones del ventilador (16) por debajo de las nominales en un 50-70 % en 2-5 segundos antes de que el pulverizador (4) comience a pulverizar el dióxido de carbono.
8. El dispositivo para atraer y recolectar insectos según la reivindicación 1, en donde la unidad (10) de control está configurada para reducir las revoluciones del ventilador (16) por debajo de las nominales en un 50-70 % antes de que el pulverizador (4) comience a pulverizar el dióxido de carbono, y el pulverizador (4) está configurado para pulverizar el gas en 1-6 segundos.
9. El dispositivo para atraer y recolectar insectos según la reivindicación 1, en donde el pulverizador (4) comprende boquillas que están dispuestas simétricamente en la parte superior de la superficie de la carcasa (1).
10. El dispositivo para atraer y recolectar insectos según la reivindicación 1, en donde la unidad (10) de control está configurada para conectarse de forma inalámbrica a Internet.
11. El dispositivo para atraer y recolectar insectos según la reivindicación 1, que comprende además un medio de reconocimiento y registro de tipos de insectos comprendiendo cámaras de vídeo dispuestas en la cámara (8) receptora y un procesador para procesar imágenes de las cámaras de vídeo.
12. El dispositivo para atraer y recolectar insectos según la reivindicación 1, en donde el depósito (17) de dióxido de carbono está equipado con un reductor (19) de gas que tiene un sensor de presión de gas.
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