MD4239C1 - Halocameră artificială (variante), procedeu de încărcare şi procedeu de reactivare a granulelor epuizate de săruri (variante) - Google Patents

Halocameră artificială (variante), procedeu de încărcare şi procedeu de reactivare a granulelor epuizate de săruri (variante)

Info

Publication number
MD4239C1
MD4239C1 MDA20120042A MD20120042A MD4239C1 MD 4239 C1 MD4239 C1 MD 4239C1 MD A20120042 A MDA20120042 A MD A20120042A MD 20120042 A MD20120042 A MD 20120042A MD 4239 C1 MD4239 C1 MD 4239C1
Authority
MD
Moldova
Prior art keywords
granules
diaphragms
walls
salt
salts
Prior art date
Application number
MDA20120042A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Other versions
MD4239B1 (ro
Inventor
Ион САНДУ
Мария КАНАКЕ
Тудор ЛУПАШКУ
Марин КИРАЗИ
Андрей-Виктор САНДУ
Виорика ВАСИЛАКЕ
Иоан-Габриель САНДУ
Original Assignee
Институт Химии Академии Наук Молдовы
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт Химии Академии Наук Молдовы filed Critical Институт Химии Академии Наук Молдовы
Priority to MDA20120042A priority Critical patent/MD4239C1/ro
Publication of MD4239B1 publication Critical patent/MD4239B1/ro
Publication of MD4239C1 publication Critical patent/MD4239C1/ro

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)

Abstract

Invenţia se referă la medicină, în particular la halocamere artificiale care permit generarea a două tipuri de aerosoli salini - uscaţi şi acvataţi, pe bază de cloruri de sodiu, potasiu, magneziu şi calciu, în concentraţii efective pentru profilaxia şi tratamentul afecţiunilor cardiorespiratorii şi psihomotorii.Prima variantă de halocameră este destinată utilizării în regim static şi include o anticameră ce comunică cu o cameră de tratament executată cu pardoseală din pavele de sare gemă şi pereţi tapetaţi cu folii impermeabile uşor lavabile. Pe toţi pereţii, la o distanţă de 20…100 mm, sunt dispuse diafragme sub formă de paravan, montate într-o reţea de tocuri. Diafragmele conţin încărcături de săruri sub formă de granule cu o compoziţie specială. Totodată, diafragmele sunt confecţionate din două rame dreptunghiulare, fixate cu ajutorul a două cercevele laterale, partea superioară a diafragmelor este executată deschisă pe toată lungimea lor, iar fundul este închis cu o trapă culisabilă. Pentru menţinerea încărcăturii de săruri ramele încadrează o jachetă din material textil cu alveole longitudinale de forma unor buzunare fără fund sau doi pereţi sub formă de grătare rigide din material plastic cu ochiuri de cca 1mm.Variantele doi şi trei de halocameră sunt destinate utilizării în regim dinamic cu mediu uscat sau, respectiv, umed şi conţin suplimentar sisteme de ventilare şi de climatizare, amplasate în nişe construite în structura paravanului menţionat la doi pereţi opuşi.Se revendică, de asemenea, un procedeu de încărcare a diafragmelor prin partea de sus cu ajutorul unui dispozitiv tubular cu şnec.Granulele epuizate de săruri pot fi reactivate prin procedee, care prevăd tratamentul hidrotermal secvenţial sau nontermal, în funcţie de compoziţia granulelor.Grupul de invenţii permite realizarea unor halocamere artificiale fiabile cu un nivel optim de concentraţii de aerosoli salini uscaţi sau acvataţi.

Description

Invenţia se referă la medicină, în particular la halocamere artificiale care permit generarea a două tipuri de aerosoli salini - uscaţi şi acvataţi, pe bază de cloruri de sodiu, potasiu, magneziu şi calciu, în concentraţii efective pentru profilaxia şi tratamentul afecţiunilor cardiorespiratorii şi psihomotorii.
Este cunoscută o serie de dispozitive sau aparate, care generează aerosoli uscaţi din clorură de sodiu prin refularea unui jet de aer cu ajutorul unui miniventilator aflat în spatele unei diafragme ce conţine granule fine de clorură de sodiu ca atare sau amestecată în proporţii mici cu alte săruri, cum ar fi clorura de calciu, de magneziu sau iodura de potasiu, în funcţie de domeniul de aplicare [1, 2, 3], precum şi măşti cu cartuş ce conţin o diafragmă umplută cu granule fine de clorură de sodiu ca atare sau amestecate cu alte săruri sau substanţe organice fin divizate, susceptibile de a fi preluate prin aspiraţie de către aer şi inhalate de subiectul uman, căruia i se aplică procedura terapeutică respectivă [4]. Aceste dispozitive au dezavantajul că nu permit încărcarea cu aerosoli uscaţi a unor spaţii mari, ca în ocne, necesare pentru practicarea exerciţiilor fizice sau a lecţiilor de antrenament sportiv în vederea măririi performanţelor şi a ratei de ameliorare a afecţiunilor cardio-respiratorii şi psiho-motorii.
Sunt cunoscute microsaline artificiale de suprafaţă [5, 6], care includ o cameră etanşă uscată cu ferestre ionizate, cu filtre UV, cu sistem de ventilare şi climatizare, dotate cu anticameră (care comunică cu celelalte încăperi cu destinaţii ce coasistă activitatea halocamerei). Camerele etanşe conţin încărcături de săruri formate din NaCl ca atare sau în amestec cu KI, MgCl2 şi/sau CaCl2, amplasate la ieşirea aerului din hotele de ventilare. Încărcăturile sunt executate fie sub formă de calupuri cu canale străpunse [5], fie din blocuri de aceste săruri compactate sau topite, dispuse pe pereţi şi care formează un paravan [6]. Acestea au dezavantajul că produc doar aerosoli uscaţi, iar suprafaţa de contact a încărcăturii de sare nu este suficient de mare.
Cea mai apropiată soluţie de invenţia propusă este o microsalină artificială de suprafaţă [7], care include o cameră etanşă uscată cu ferestre ionizate, cu filtre UV, dotată cu anticameră (care are acces la celelalte încăperi cu destinaţii ce coasistă activitatea halocamerei), care are pereţii şi tavanul căptuşiţi cu pânză de sac din cânepă sau in, impregnată cu microcristale depuse prin recristalizare din soluţii suprasaturate de NaCl ca atare sau în amestec cu KI, MgCl2 şi/sau CaCl2 în concentraţii mai mici, prestabilite în funcţie de scopul de utilizare al halocamerei sau din calupuri paralelipipedice presate sau turnate din topitură de NaCl ca atare sau în amestec cu KI, MgCl2 şi/sau CaCl2, în concentraţii variind între 9:1 şi 8,5:1,5, calupurile fiind prevăzute cu o reţea de găuri de 2…3 mm în diametru, dispuse la distanţă între ele de 4…5 mm (în fiecare calup fiind practicate cca 300…400 găuri), prin care se refulează cu un ventilator un jet de aer cald.
Această microsalină are dezavantajul că produce doar aerosoli uscaţi şi necesită investiţii mari, înlocuirea periodică sau reactivarea pânzei impregnate, păstrarea unui mediu climatic cu umiditate controlată şi nu permite aerisirea periodică a incintei, ceea ce poate duce la apariţia unor mirosuri neplăcute. În plus, suprafaţa de contact activ a încărcăturii cu curentul de aer nu este destul de mare pentru a atinge concentraţii efective mai mari de ioni în volumul camerei.
Halocamera artificială cu multiple aplicaţii în terapia afecţiunilor cardio-respiratorii şi psiho-neuromotorii, pentru practicarea exerciţiilor fizice sau a lecţiilor de antrenament sportiv, în vederea măririi performanţelor şi pentru creşterea imunităţii la copii şi bătrâni, conform invenţiei, înlătură dezavantajele de mai sus, prin aceea că pentru realizarea unei concentraţii optime şi constante de aerosoli salini uscaţi sau acvataţi, necesari derulării separate a unor activităţi impuse de prezenţa secvenţială a celor două tipuri de aerosoli, se folosesc trei variante de camere cu climatizare specifică (uscată în regim static, uscată în regim dinamic şi, respectiv, umedă în regim dinamic), cu ferestre ionizate cu filtre UV şi pardoseală din pavele de sare, pe toţi pereţii cărora sunt dispuse diafragme saline cu alveole longitudinale (buzunare lungi) sau cu grătare din plastic pe feţe, ambele încadrate în ramă polimerică sau din lemn, dispuse într-o reţea de tocuri, sub forma unui cadru de montare pe mai multe linii şi coloane, confecţionate, de asemenea, din material polimeric sau din lemn. Aceste cadre sunt fixate etanş sub forma unei căptuşeli sau paravan pe pereţi, care în prealabil sunt tapetaţi cu folii impermeabile, uşor lavabile, la distanţa de 20…100 mm de la perete.
A doua variantă a halocamerei este prevăzută cu sisteme de ventilare şi de climatizare amplasate în nişe, care sunt construite în structura paravanului de încărcătură la doi pereţi opuşi, iar ventilatoarele din sistemul de ventilare au capacitatea de a vehicula în spatele diafragmelor cu trecerea fluxului de aer prin ele, un volum minim de 0,05 m3/s pentru un volum al camerei de 100 m3, totodată sistemul de ventilare posedă capacitatea de a încălzi aerul vehiculat la 60...80°C cu ajutorul unui schimbător de căldură tip calorifer termoreglabil.
A treia variantă a halocamerei este prevăzută cu um sistem de ventilare cu capacitatea de a vehicula în spatele diafragmelor cu trecerea fluxului de aer prin ele, un volum minim de 0,10 m3/s pentru un volum al camerei de 100 m3, climatizat cu umiditatea relativă de 75...80% şi temperatura de 18...22°C.
Pentru reactivarea sărurilor se foloseşte un sistem simplu de golire şi umplere a alveolelor, respectiv a containerelor plate înrămate. Astfel, ramele diafragmelor sunt confecţionate din două şasiuri (rame), care încadrează la mijloc, prin fixare cu două cercevele laterale, jacheta cu alveole longitudinale din pânză de in, cânepă sau fir polimeric, respectiv cele două grătare din material plastic, lăsând libere capetele de sus şi jos, pentru încărcarea şi descărcarea granulelor. Cele două cercevele fixează jacheta sau containerul, care sunt închise la capătul inferior cu o trapă culisabilă. Deci, în locul pânzei se pot folosi grătare rigide cu ochiuri mici de cca 1 mm din materiale plastice care sunt încadrate asemănător sticlei la un geam termopan. Partea superioară a alveolelor din pânză sau incinta cu grătare rămâne deschisă la nivelul şasiului pe toată lungimea sa. Pentru umplerea diafragmei cu granule de sare proaspăt preparată sau reactivată se închide mai întâi partea inferioară prin introducerea trapei până la capăt, apoi diafragma se fixează sub un dispozitiv prevăzut cu o alonjă din două tuburi concentrice, care au în partea inferioară practicate orificii de alimentare dispuse deasupra fiecărei alveole. Granulele de sare sunt preluate dintr-un container cu ajutorul unui şnec şi transportate prin tubul de alimentare la nivelul alveolelor, unde cad în acestea sau în spaţiul dintre grătare. După umplerea diafragmei, tubul central din alonjă se roteşte cu 180º oprind alimentarea. Diafragmele umplute sunt încadrate în reţeaua de tocuri montate pe pereţi la 20...100 mm, unde sunt prinse fie prin balamale şi închizătoare, fie prin zăvoare pe cele patru laturi ale ramei. Pentru aplicaţiile care solicită mai multe tipuri de săruri, alveolele sunt încărcate fie cu amestecul uniform de granule din aceste săruri, obţinut înainte de a le introduce în containerul de alimentare, fie prin utilizarea granulelor cu compoziţie mixtă, care se obţin din amestecuri de pudrete de săruri, raportul NaCl/alte săruri variind între 9:1 şi 8:2, în funcţie de aplicaţie, după care acestea sunt pastate, apoi recristalizate prin evaporare şi divizate în granule.
Când nivelul aerosolilor din halocameră scade, diafragmele sunt golite, iar granulele de sare se reactivează fie printr-un tratament hidrotermal secvenţial pentru cele pe bază de cloruri de sodiu şi potasiu (prima variantă de reactivare), fie prin repastare, sicativare şi granulare, pentru cele pe bază de cloruri de sodiu, potasiu, calciu şi magneziu (a doua variantă de reactivare). Primul tratament constă mai întâi într-o hidratare graduală (cu 7 unităţi UR/oră), prin păstrare în medii cu umiditate relativă mai mare de 95%, timp de 5 ore, până la atingerea unui conţinut de umiditate a sării de cca 10...12%, mult inferioară delicvescenţei (umectării), după care aceasta este sicativată prin tratarea termică graduală în etuve cu 5°C/min, timp de 15 min, până la temperatura de 120°C, unde se menţine timp de 4 ore.
A doua variantă de reactivare, care nu necesită tratamente termice, constă în dispersarea granulelor epuizate în apă deionizată sau dublu distilată, în raport gravimetric sare/apă de 80:20, prin malaxare, urmată de esorare prin aspirare pe filtru cu placă pentru îndepărtarea carbonaţilor solubili, apoi uscarea pastei la temperatura camerei şi granularea crustei prin spargere.
Pentru medii cu aerosoli uscaţi, granulele de sare pe bază de cloruri de sodiu, potasiu, calciu şi magneziu, trebuie să aibă un conţinut de umiditate mai mic de 0,1...0,3%, iar atmosfera o umiditate relativă de 35...40% obţinută prin climatizare. Pentru medii cu aerosoli acvataţi granulele de sare pe bază de clorură de sodiu şi potasiu trebuie să aibă un conţinut de umiditate cuprins între 5 ... 8%, iar atmosfera o umiditate relativă de 75...80% obţinută tot prin climatizare.
Prin aplicare halocamerele aduc o serie de avantaje, cum ar fi:
- permit folosirea, după caz, a mai multor tipuri de diafragme, interschimbabile pentru aerosoli uscaţi sau hidrataţi;
- permit utilizarea unor camere cu dimensiuni variabile, de la cele necesare unui număr mic de aplicanţi (2…4), până la cele cu o capacitate mai mare necesare pentru un număr mare de aplicanţi (15…25);
- camerele pot fi aerisite periodic şi nu trebuie să îndeplinească condiţia de etanşeitate;
- sistemul permite coasistarea aerosolilor de NaCl cu alte săruri necesare ameliorării unor afecţiuni sau îmbunătăţirii performanţei umane;
- se obţin relativ uşor nivelele optime de concentraţii cu activitate constantă în aerosoli uscaţi sau acvataţi, prin reactivarea granulelor de sare sau amestecuri de săruri şi climatizare controlată;
- au o înaltă fiabilitate în exploatare, oferind un ambient cu autoreglare a aerosolilor salini negativi, optim pentru diverse activităţi terapeutice şi sportive, în medii uscate sau umede.
În continuare se prezintă două exemple de realizare a invenţiei, în legătură cu fig. 1, 2 şi 3, care reprezintă:
- fig. 1, secţiuni prin halocamere: a - statică (prima variantă); b - dinamică pentru varianta a doua şi a treiea;
- fig. 2, diafragme cu granule de sare: a - cu sistem de alveole longitudinale în jacheta din material textil; b - cu grătare din material plastic;
- fig. 3, secţiune prin dispozitivul cu şnec pentru încărcarea diafragmelor cu granule de sare nou preparate sau activate.
Exemplul 1 de realizare cu utilizarea primei sau a celei de a doua variantă de halocameră şi a variantelor de reactivare a granulelor
Pentru obţinerea microclimatului de salină cu aerosoli sicativaţi se utilizează fie o cameră (fig. 1-1) climatizată cu atmosferă uscată (UR=35…40%) cu pardoseală din pavele de sare, dotată cu o anticameră (fig. 1-2), care comunică cu birourile, vestiarele şi grupurile sanitare etc. În funcţie de nivelul dorit de aerosoli sistemul de generare poate fi static, conform primei variante, (fig. 1a) sau dinamic, conform variantei a doua (fig. 1b).
În cazul halocamerei statice (fig. 1a), la o distanţă de 20...100 mm de pereţii în prealabil tapetaţi cu folii impermeabile, uşor lavabile, sunt montate etanş sub forma unui paravan (fig. 1a - 3), format dintr-o reţea de tocuri, pe mai multe linii şi coloane, diafragmele (fig. 2) cu granule de sare pe bază de cloruri de sodiu, potasiu, calciu şi magneziu.
Halocamera dinamică (fig. 1b), care solicită un nivel mai mare de aerosoli, are aceeaşi structură ca şi cea statică (fig. 1a), cu diferenţa că pe pereţii laterali se montează ventilatoare (fig. 1b - 4) într-o nişă construită (fig. 1b - 5) în structura paravanului (fig. 1b - 3).
Pentru crearea unei atmosfere uscate, aerul recirculat de către ventilatoare trece printr-un schimbător de căldură (fig. 1b - 6), ansamblat într-o suflantă, şi este vehiculat în spatele paravanelor, trecând în cameră prin diafragmele (fig. 2) cu încărcătură de aerosoli.
Ventilatorul (fig. 1b - 4), în funcţie de volumul camerei, trebuie să aibă capacitatea de minim 0,05 m3 aer/s pentru o încăpere de 100 m3. Aerul provenit din cameră este iniţial climatizat la umiditatea relativă (UR) de 35...40% şi temperatura de 18...22°C.
Schimbătoarele de căldură (fig. 1b - 6) sunt de tip calorifer cu ulei, cu termoreglare în domeniul 60...80°C.
În funcţie de scopul aplicaţiilor (profilactice, terapeutice şi/sau îmbunătăţirea parametrilor aparatului cardio-respirator şi psiho-neuromotor al subiecţilor umani implicaţi în activităţi fizice intense), se folosesc mai multe astfel de diafragme interschimbabile (fig. 2).
De exemplu, în scop profilactic sau terapeutic pentru afecţiuni ale căilor respiratorii, inclusiv ale sinusurilor, se pot folosi diafragme cu granule pe bază de sare gemă. Pentru afecţiuni ale glandei tiroide şi pentru stimularea imunităţii se va utiliza un amestec cu raportul NaCl: KI de 99:1. Pentru ameliorarea afecţiunilor şi pentru îmbunătăţirea parametrilor aparatului cardio-respirator şi psiho-neuromotor se utilizează un amestec cu raportul NaCl: KCl: MgCl2: CaCl2 de 94:2:2:2. Granulele se obţin din pudrete fine din sărurile de mai sus, care după amestecare fizică sunt slab umectate şi apoi compactate prin extrudare şi uscate într-o etuvă la 110ºC timp de 4 ore. După uscare bulgării de săruri sunt sfărâmaţi sub formă de granule cu dimensiuni cuprinse între 1,0 ... 8,0 mm.
În construcţia halocamerei se utilizează două tipuri de diafragme cu alveole longitudinale confecţionate dintr-o jachetă din material textil (in, cânepă, fir polimeric - fig. 2a) şi respectiv cu grătare din materiale plastice (fig. 2b).
Diafragmele (fig. 2) sunt confecţionate din două şasiuri (rame) (fig. 2a şi b - 1), care încadrează la mijloc prin fixare cu ajutorul a două cercevele laterale (fig. 2a şi b - 2) jacheta cu alveole longitudinale sub forma unor buzunare (fig. 2a - 3) din material textil (fig. 2a - 4), respectiv cele două grătare rigide din material plastic cu ochiuri mici de cca 1mm (fig. 2b - 5), lasând libere capetele de sus şi jos, pentru încărcarea şi descărcarea granulelor. Partea superioară a alveolelor din pânză sau a incintei cu grătare rămâne deschisă (fig. 2a şi b - 6) la nivelul şasiului pe toată lungimea sa. Pentru umplerea diafragmei cu granule de sare proaspăt preparată sau reactivată se închide mai întâi partea inferioară prin introducerea trapei culisabile (fig. 2a şi b - 7) până la capăt, apoi diafragma se fixează sub un dispozitiv (fig. 3) prevăzut cu o alonjă (fig. 3 - 1) din două tuburi concentrice (fig. 3 - 2) care au în partea inferioară practicate orificii de alimentare (fig. 3 - 3) dispuse deasupra fiecărei alveole (fig. 3 - 4). Granulele de sare sunt preluate dintr-un container cu ajutorul unui şnec (fig. 3 - 5) şi transportate prin tubul sau alonja de alimentare (fig. 3 - 1) la nivelul alveolelor (fig. 3 - 4), unde cad în acestea sau în spaţiul dintre grătare. După umplerea diafragmei, tubul interior din alonjă se roteşte la 180º cu ajutorul butonului (fig. 3 - 6) oprind astfel alimentarea. Încărcarea granulelor în diafragme se face prin rotirea şnecului cu ajutorul manivelei (fig. 3 - 7), care preia granulele din buncăr (fig. 3 - 8).
Diafragmele umplute sunt încadrate în reţeaua de tocuri montate pe pereţi (fig. 1a şi b - 3) la 20...100 mm, unde sunt prinse fie prin balamale şi închizătoare, fie prin zăvoare pe cele patru laturi ale ramei.
După montarea tuturor diafragmelor, în sistemul static, camera se păstrează închisă cu monitorizarea evoluţiei nivelului de aeroioni, timp de 7 până la 14 zile, după care poate fi utilizată în diferite aplicaţii.
În cazul sistemului dinamic, se poate utiliza chiar din prima zi, după o ventilare de minim 2 ore. Pentru regimul de funcţionare de 24 ore, ventilatoarele sunt puse în funcţiune intermitent după 6…12 ore, în funcţie de nivelul necesar de aerosoli în aplicaţii.
Granulele de sare, la scăderea puternică a capacităţii de generare, pot fi reactivate fie printr-un tratament hidrotermal secvenţial pentru cele pe bază de cloruri de sodiu şi potasiu (prima variantă de reacrivare), fie prin repastare, sicativare şi granulare, pentru cele pe bază de cloruri de sodiu, potasiu, calciu şi magneziu (varianta a doua de reactivare). Primul tratament constă mai întâi într-o hidratare graduală (cu 7 unităţi UR/oră), prin păstrare în medii cu umiditate relativă mai mare de 95%, timp de 5 ore, până la atingerea unui conţinut de umiditate a sării de cca 10...12%, mult inferioară delicvescenţei (umectării), după care aceasta este sicativată prin tratarea termică graduală în etuve cu 5°C/min, timp de 15 min, până la temperatura de 120°C, unde se menţine timp de 4 ore. Al doilea mod de reactivare, care nu necesită tratamente termice, constă în dispersarea granulelor epuizate în apă deionizată sau dublu distilată, în raport gravimetric sare/apă de 80:20, prin malaxare, urmată de esorare prin aspirare pe filtru cu placă pentru îndepărtarea carbonaţilor solubili, apoi uscarea pastei la temperatura camerei şi granularea crustei prin spargere.
Dacă halocamera dinamică permite aerisirea şi igienizarea o dată pe săptămână, cea statică - o dată pe lună. Mărimea halocamerei statice poate varia între 50 şi 100 m3, iar pentru regimul dinamic între 200 şi 1000 m3.
Exemplul 2 de realizare cu utilizarea celei de a treia variantă de halocameră
Pentru obţinerea microclimatului de salină umedă se utilizează o cameră, conform variantei trei (fig. 1b), climatizată cu atmosferă umedă (UR = 75…80%) cu pardoseală din pavele de sare, dotată de asemenea cu o anticameră (fig. 1b-2) din care există acces la birouri, vestiare şi grupurile sanitare etc.
Întrucât granulele de sare pentru generarea aerosolilor salini conţin săruri higroscopice, pentru acestea se indică doar halocamere dinamice, care au aceeaşi structură şi funcţionare cu cea indicată în primul exemplu de realizare.
În cazul halocamerelor umede se utilizează doar granulele pe bază de sare gemă sau amestecuri de sare gemă cu iodură de potastiu şi clorură de potasiu în rapoartele de masă NaCl:KI = 99:1 şi, respectiv, NaCl:KCl = 98:2…96:4.
Prepararea şi reactivarea granulelor se face prin aceleaşi procedee ca în exemplul 1 de realizare.
De asemenea, încărcarea diafragmelor cu granule se face întocmai ca în exemplul 1, folosind acelaşi dispozitiv din fig. 3.
După încărcarea diafragmelor şi montarea lor în tocuri, halocamera se activează, după o climatizare prealabilă a incintei la UR = 75…80% şi temperatura de 18...22ºC, prin pornirea ventilatoarelor, care trebuie să posede o capacitate dublă decât în primul exemplu (0,10 m3 aer/s pentru o încăpere de 100 m3).
Halocamera poate fi utilizată încă din prima zi, după cca 2 ore de ventilare, pentru un regim de funcţionare de 24 ore, ventilatorul trebuie folosit intermitent din 6 în 6 ore. Halocamerele dinamice permit aerisirea şi igienizarea săptămânală.
Volumul halocamerei poate varia între 100 şi 500 m3.
Halocamera umedă, cu solioni acvataţi poate fi amplasată la demisolul sau subsolul unei construcţii cu condiţia ca pereţii sa fie hidroizolaţi, iar la interior să nu fie forme incipiente de igrasie.
Se ştie că atât aerosolii uscaţi de NaCl, cât şi cei acvataţi sub formă glomerurală de dimensiuni nanometrice, cu comportament de aeroioni negativi au un rol deosebit în stingerea şi destabilizarea aeroionilor pozitivi, mai ales a celor proveniţi din activităţi umane (transpiraţie, respiraţie, fumat, tuşit, strănut etc.), realizând ambienturi optime lipsite de surse de contaminare. Invenţia valorifică la maximum acest aspect, realizând saline artificiale cu dimensiunile dorite şi cu activitate în aerosoli continuu împrospătaţi.
1. RO 118181 B 2003.03.28
2. RO 122128 B1 2009.01.30
3. RO 121371 B1 2007.04.30
4. WO2008060173 A2 2008.05.22
5. MD 4040 C1 2010.05.31
6. MD 4089 C1 2011.08.31
7. MD 4039 C1 2010.05.31

Claims (7)

1. Halocameră artificială care include o anticameră ce comunică cu o cameră de tratament cu un paravan format din încărcături de săruri ce conţin NaCl, KCl, KI, MgCl2 şi CaCl2, caracterizată prin aceea că, camera de tratament este executată cu pardoseală din pavele de sare gemă şi pereţi tapetaţi cu folii impermeabile uşor lavabile, la care pe toţi pereţii, la o distanţă de 20…100 mm, sunt dispuse diafragme sub formă de paravan, montate într-o reţea de tocuri, aranjate pe linii şi coloane, care conţin încărcături de săruri sub formă de granule cu compoziţia gravimetrică NaCl:KI = 99:1 sau NaCl:KCl:MgCl2:CaCl2 = 94:2:2:2; totodată diafragmele sunt confecţionate din două rame dreptunghiulare, fixate cu ajutorul a două cercevele laterale, partea superioară a diafragmelor fiind executată deschisă pe toată lungimea lor, iar fundul este închis cu o trapă culisabilă; pentru menţinerea încărcăturii de săruri ramele încadrează o jachetă din material textil cu alveole longitudinale de forma unor buzunare fără fund sau doi pereţi sub formă de grătare rigide din material plastic cu ochiuri de cca 1mm.
2. Halocameră artificială care include o anticameră ce comunică cu o cameră de tratament, care conţine sisteme de ventilare şi de climatizare amplasate în nişe şi un paravan format din încărcături de săruri ce conţin NaCl, KCl, KI, MgCl2 şi CaCl2, caracterizată prin aceea că, camera de tratament este executată cu pardoseală din pavele de sare gemă şi pereţi tapetaţi cu folii impermeabile uşor lavabile, la care pe toţi pereţii, la o distanţă de 20…100 mm, sunt dispuse diafragme sub formă de paravan, montate într-o reţea de tocuri, aranjate pe linii şi coloane, care conţin încărcături de săruri sub formă de granule cu compoziţia gravimetrică NaCl:KI = 99:1 sau NaCl:KCl:MgCl2:CaCl2 = 94:2:2:2; totodată diafragmele sunt confecţionate din două rame dreptunghiulare, fixate cu ajutorul a două cercevele laterale, partea superioară a diafragmelor fiind executată deschisă pe toată lungimea lor, iar fundul diafragmei este închis cu o trapă culisabilă; pentru menţinerea încărcăturii de săruri ramele încadrează o jachetă din material textil cu alveole longitudinale de forma unor buzunare fără fund sau doi pereţi sub formă de grătare rigide din material plastic cu ochiuri de cca 1mm; nişele sunt construite în structura paravanului menţionat la doi pereţi opuşi, ventilatoarele au capacitatea de a refula în spatele diafragmelor, trecând prin acestea un volum minim de 0,05 m3 aer/s pentru un volum al camerei de 100 m3, sistemul de ventilare având şi capacitatea de a încălzi aerul vehiculat la 60…80 °C cu ajutorul unui schimbător de căldură tip calorifer cu ulei cu termoreglare.
3. Halocameră artificială cu microclimat de salină umedă care include o anticameră ce comunică cu o cameră de tratament, care conţine sisteme de ventilare şi de climatizare amplasate în nişe şi un paravan format din încărcături de săruri ce conţin amestecuri de NaCl, KCl sau KI, caracterizată prin aceea că, camera de tratament este executată cu pardoseală din pavele de sare gemă şi pereţi tapetaţi cu folii impermeabile uşor lavabile, la care sunt dispuse pe toţi pereţii, la o distanţă de 20…100 mm, diafragme sub formă de paravan, montate într-o reţea de tocuri, aranjate pe linii şi coloane, care conţin încărcături de săruri sub formă de granule cu compoziţia gravimetrică NaCl:KI = 99:1 sau NaCl:KCl = (98…96):(2…4); totodată diafragmele sunt confecţionate din două rame dreptunghiulare, fixate cu ajutorul a două cercevele laterale, partea superioară a diafragmelor fiind executată deschisă pe toată lungimea lor, iar fundul închis cu o trapă culisabilă; pentru menţinerea încărcăturii de săruri ramele încadrează o jachetă din material textil cu alveole longitudinale de forma unor buzunare fără fund sau doi pereţi sub formă de grătare rigide din material plastic cu ochiuri de cca 1mm; nişele sunt construite în structura paravanului menţionat la doi pereţi opuşi, sistemele de ventilare şi de climatizare au capacitatea de a refula în spatele diafragmelor, trecând prin acestea un volum minim de 0,10 m3 aer/s, pentru un volum al camerei de 100 m3, climatizat cu umiditatea relativă de 75…80% şi temperatura de 18...22°C.
4. Halocameră artificială, conform revendicărilor 1-3, caracterizată prin aceea că în calitate de încărcătură de săruri se utilizează granule obţinute din pudrete fine de săruri, care după amestecare fizică sunt slab umectate, apoi compactate prin extrudare şi uscate într-o etuvă la 110ºC timp de 4 ore; după uscare bulgării de săruri sunt sfărâmaţi în granule cu dimensiuni cuprinse între 1,0...8,0 mm.
5. Procedeu de încărcare a diafragmelor pentru halocamerele, conform revendicărilor 1-4, caracterizat prin aceea că încărcarea diafragmelor se face cu ajutorul unui dispozitiv prevăzut cu o alonjă din două tuburi concentrice, care au practicate în partea inferioară orificii de alimentare dispuse deasupra deschiderii diafragmei; granulele de sare sunt preluate dintr-un container cu ajutorul unui şnec şi transportate prin tubul sau alonja de alimentare la nivelul diafragmei; după umplerea acestora, tubul interior din alonjă se roteşte la 180º cu ajutorul unui buton, oprind astfel alimentarea; încărcarea granulelor în diafragme se face manual prin rotirea şnecului cu ajutorul unei manivele, care preia granulele dintr-un buncăr de depozitare.
6. Procedeu de reactivare a granulelor epuizate de sare pe bază de cloruri de sodiu şi potasiu pentru încărcătura din halocamera conform revendicării 3, caracterizat prin aceea că granulele epuizate se supun unui tratament hidrotermal secvenţial care prevede mai întâi o hidratare graduală cu 7 unităţi UR/oră, prin păstrare în medii cu umiditate relativă mai mare de 95%, timp de 5 ore, până la atingerea unui conţinut de umiditate a sării de cca 10...12%, mult inferioară delicvescenţei (umectării), după care aceasta este sicativată prin tratarea termică graduală în etuve cu 5°C/min, timp de 15 min, până la temperatura de 120°C, unde se menţine timp de 4 ore.
7. Procedeu de reactivare a granulelor epuizate de sare pe bază de cloruri de sodiu, potasiu, calciu şi magneziu pentru încărcătura din halocamere conform revendicărilor 1-2, caracterizat prin aceea că granulele epuizate se supun repastării, sicativării şi granulării fără tratament termic, prin dispersarea granulelor în apă deionizată sau dublu distilată, în raport gravimetric sare:apă de 80:20, malaxare, cu esorarea ulterioară prin aspirare pe filtru cu placă pentru îndepărtarea carbonaţilor solubili, apoi pasta obţinută se usucă la temperatura camerei şi se granulează crusta prin spargere.
MDA20120042A 2012-05-15 2012-05-15 Halocameră artificială (variante), procedeu de încărcare şi procedeu de reactivare a granulelor epuizate de săruri (variante) MD4239C1 (ro)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MDA20120042A MD4239C1 (ro) 2012-05-15 2012-05-15 Halocameră artificială (variante), procedeu de încărcare şi procedeu de reactivare a granulelor epuizate de săruri (variante)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MDA20120042A MD4239C1 (ro) 2012-05-15 2012-05-15 Halocameră artificială (variante), procedeu de încărcare şi procedeu de reactivare a granulelor epuizate de săruri (variante)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
MD4239B1 MD4239B1 (ro) 2013-07-31
MD4239C1 true MD4239C1 (ro) 2014-02-28

Family

ID=48875327

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MDA20120042A MD4239C1 (ro) 2012-05-15 2012-05-15 Halocameră artificială (variante), procedeu de încărcare şi procedeu de reactivare a granulelor epuizate de săruri (variante)

Country Status (1)

Country Link
MD (1) MD4239C1 (ro)

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058768C1 (ru) * 1993-04-05 1996-04-27 Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова Галокамера
RU2093129C1 (ru) * 1994-03-10 1997-10-20 Владимир Андреевич Старцев Источник для насыщения воздуха соляными ионами
RO118181B1 (ro) * 1999-08-09 2003-03-28 Constantin Pascu Dispozitiv de producere a aerosolilor solizi şi procedeu de obţinere a acestuia
RU2286123C2 (ru) * 2004-12-16 2006-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) Галокамера
RO121371B1 (ro) * 2003-12-16 2007-04-30 Tehno Bionic S.R.L. Procedeu şi dispozitiv pentru producere aerosoliuscaţi, cu efect terapeutic
WO2008060173A2 (en) * 2006-11-14 2008-05-22 Constantin Pascu Procedure and devices for the controlled obtaining of dry saline aerosols with therapeutic effect
RO121941B1 (ro) * 2005-12-16 2008-08-29 Nelu Ştefan Roman Microsalină artificială de suprafaţă
RO122128B1 (ro) * 2004-10-11 2009-01-30 Tehno Bionic S.R.L. Procedeu şi dispozitiv pentru generare intensivă de aerosoli uscaţi, cu efect terapeutic
MD4039C1 (ro) * 2009-11-05 2010-12-31 Институт Химии Академии Наук Молдовы Microsalină artificială de suprafaţă
MD4040C1 (ro) * 2009-12-09 2010-12-31 Институт Химии Академии Наук Молдовы Halocameră artificială de suprafaţă
RO126283A2 (ro) * 2009-11-05 2011-05-30 Asociaţia Forumul Inventatorilor Români Iaşi Halocameră artificială pentru multipli utilizatori
RO126285A2 (ro) * 2009-11-05 2011-05-30 Asociaţia Forumul Inventatorilor Români Iaşi Halocameră artificială pentru multipli utilizatori
MD4089C1 (ro) * 2009-11-18 2011-08-31 Институт Химии Академии Наук Молдовы Halocameră artificială de suprafaţă

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058768C1 (ru) * 1993-04-05 1996-04-27 Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова Галокамера
RU2093129C1 (ru) * 1994-03-10 1997-10-20 Владимир Андреевич Старцев Источник для насыщения воздуха соляными ионами
RO118181B1 (ro) * 1999-08-09 2003-03-28 Constantin Pascu Dispozitiv de producere a aerosolilor solizi şi procedeu de obţinere a acestuia
RO121371B1 (ro) * 2003-12-16 2007-04-30 Tehno Bionic S.R.L. Procedeu şi dispozitiv pentru producere aerosoliuscaţi, cu efect terapeutic
RO122128B1 (ro) * 2004-10-11 2009-01-30 Tehno Bionic S.R.L. Procedeu şi dispozitiv pentru generare intensivă de aerosoli uscaţi, cu efect terapeutic
RU2286123C2 (ru) * 2004-12-16 2006-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) Галокамера
RO121941B1 (ro) * 2005-12-16 2008-08-29 Nelu Ştefan Roman Microsalină artificială de suprafaţă
WO2008060173A2 (en) * 2006-11-14 2008-05-22 Constantin Pascu Procedure and devices for the controlled obtaining of dry saline aerosols with therapeutic effect
MD4039C1 (ro) * 2009-11-05 2010-12-31 Институт Химии Академии Наук Молдовы Microsalină artificială de suprafaţă
RO126283A2 (ro) * 2009-11-05 2011-05-30 Asociaţia Forumul Inventatorilor Români Iaşi Halocameră artificială pentru multipli utilizatori
RO126285A2 (ro) * 2009-11-05 2011-05-30 Asociaţia Forumul Inventatorilor Români Iaşi Halocameră artificială pentru multipli utilizatori
MD4089C1 (ro) * 2009-11-18 2011-08-31 Институт Химии Академии Наук Молдовы Halocameră artificială de suprafaţă
MD4040C1 (ro) * 2009-12-09 2010-12-31 Институт Химии Академии Наук Молдовы Halocameră artificială de suprafaţă

Also Published As

Publication number Publication date
MD4239B1 (ro) 2013-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20140001621A (ko) 가습기능을 갖는 실내공기 순환기
RO128973A2 (ro) Halocameră artificială pentru multipli utilizatori şi procedeu de reactivare
MD4239C1 (ro) Halocameră artificială (variante), procedeu de încărcare şi procedeu de reactivare a granulelor epuizate de săruri (variante)
CN112478421A (zh) 一种分层自疏松型袋装干燥剂
US20040224144A1 (en) Humidity control with solid support
CN114557364B (zh) 一种二氧化氯缓释空气清新剂
CN107780801A (zh) 可调湿控温净化空气的智能窗户
CN214852919U (zh) 适用于粮仓建筑的通风装置
AU2017261634B2 (en) Treatment of airways in livestock
CN206994921U (zh) 一种中药材原料储藏防潮装置
CN205525335U (zh) 一种食品包装通风装置
CN203987076U (zh) 定向加热换气床垫
EP2731697B1 (en) Process of obtaining a filter maerial and filter element for purfying air by means of a salt preparation
CN103964384A (zh) 二氧化氯气体生成系统和二氧化氯气体分解装置
CN206121473U (zh) 除味调湿包及除味调湿组件
CN110822582B (zh) 一种室内co2空气净化的装置与方法
RO135921A2 (ro) Dispozitiv pentru generarea continuă a solionilor bioactivi
RO126283A2 (ro) Halocameră artificială pentru multipli utilizatori
CN207439032U (zh) 药品存储用干燥装置
CN108522039B (zh) 种子储存装置
CN205608898U (zh) 具有自动除湿功能的智能快递柜
RO126285B1 (ro) Halocameră artificială pentru multipli utilizatori
RU77157U1 (ru) Спелеоклиматическая камера
JP2600365B2 (ja) 加湿装置
RO135922A2 (ro) Dispozitiv pentru generarea nanoaerosolilor salini

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Erratum in official gazette in regard to patent for invention

Free format text: RECTIFICATION IN INID 72

FG4A Patent for invention issued
KA4A Patent for invention lapsed due to non-payment of fees (with right of restoration)
MM4A Patent for invention definitely lapsed due to non-payment of fees