RU184492U1 - Гало-спелеокамера - Google Patents

Гало-спелеокамера Download PDF

Info

Publication number
RU184492U1
RU184492U1 RU2018107310U RU2018107310U RU184492U1 RU 184492 U1 RU184492 U1 RU 184492U1 RU 2018107310 U RU2018107310 U RU 2018107310U RU 2018107310 U RU2018107310 U RU 2018107310U RU 184492 U1 RU184492 U1 RU 184492U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
salt
halo
chamber
speleo
air
Prior art date
Application number
RU2018107310U
Other languages
English (en)
Inventor
Марина Александровна Жиляева
Original Assignee
Марина Александровна Жиляева
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 Марина Александровна Жиляева filed Critical Марина Александровна Жиляева
Priority to RU2018107310U priority Critical patent/RU184492U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU184492U1 publication Critical patent/RU184492U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
    • A61G10/00Treatment rooms or enclosures for medical purposes
    • A61G10/02Treatment rooms or enclosures for medical purposes with artificial climate; with means to maintain a desired pressure, e.g. for germ-free rooms

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к медицине и может быть использована для лечения многих заболеваний, например органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, кожи, вегетативной нервной системы и многих других заболеваний. Задачей настоящей полезной модели является разработка простой и эффективной конструкции гало-спелеокамеры с достижением технического результата - получения оптимального насыщения воздуха внутри гало-спелеокамеры аэроионами хлорида натрия и калия без дополнительных затрат на доочистку воздуха от пыли и других вредных микрочастиц. В сухое помещение 1 встраивается гало-спелеокамера 2. Гало-спелеокамера 2 выполнена из соляных кирпичей 3, образующих внутренние стенки 4, установленные вплотную к наружным стенкам 5 помещения 1. При этом соляный кирпич 3 может быть выполнен с углублениями 6. Внутренние стенки 4 из соляного кирпича 3 выполнены с образованием воздушных каналов 7. Средство для обработки и обмена воздуха выполнено в виде системы вытяжной вентиляции 8 и системы приточной вентиляции и микроклимата 9. При этом система вытяжной вентиляции 8 может быть выполнена в виде, например, электрического вентилятора, а системы приточной вентиляции и микроклимата 9 могут быть выполнены в виде, например, климатической камеры с производительностью от 1500 до 3500 м/ч. Соляной кирпич 3 и пол гало-спелеокамеры 2 выполнены из натуральной морской соли крымского озера Сасык, причем пол может быть выполнен из соленого кирпича или из насыпной зерновой натуральной морской соли толщиной не менее 50 мм. Потолок гало-спелеокамеры 2 выполнен из гипса с солью. Соляной кирпич 3 может иметь размеры по длине от 200 до 250 мм, по ширине от 25 до 120 мм, по высоте от 60 до 100 мм, а их вес составляет от 0,83 до 4,5 кг. При этом общий вес соляных кирпичей 3 и монтажных элементов 6 в гало-спелеокамере может составлять от 5 до 20 т и на каждого пациента приходится от 500 до 1500 кг натуральной морской соли. 7 ил., 1 табл.

Description

Полезная модель относится к медицине и может быть использована для лечения многих заболеваний, например органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, кожи, вегетативной нервной системы и многих других заболеваний.
Известна «Галокамера» (Патент Украины №47247 А, МПК-7 A61G 10/02, бюл. №6, 2002 г.), содержащая внешние стенки, внутреннюю камеру, внутренние стенки которой покрыты солематериалом, устройство для распыления солевого порошка, соединенное через трубопроводы, которые содержат лабиринтные перегородки с внутренней камерой, вентиляционный трубопровод для выхода использованного воздуха, при этом внутренняя камера смонтирована в форме неправильной усеченной четырехгранной пирамиды с двухгранными углами наклона стенок к поверхности дна в пределах 60…75°, кроме того, устройство для распыления солевого порошка через трубопроводы соединено одновременно с несколькими стенками внутренней камеры.
Недостатком известного устройства является сложность конструкции и низкая эффективность при высокой себестоимости насыщения воздуха внутри галокамеры аэроионами хлорида натрия и калия.
Известна «Климатическая камера» (Патент СССР №1837900, МПК-5 A61G 10/02, бюл. №32, 1993 г.), содержащая герметичное помещение со шлюзовой камерой, соединенное с воздуховодом с установленными в нем регулятором давления, воздуходувкой, глушителем шума, соляным фильтром-насытителем, кондиционером и подключенными к нему дозатором кислорода и дозатором углекислого газа, и оборудованное соляными блоками, размещенными с зазором относительно стен герметичного помещения. Соляные блоки образуют внутренние стены и выполнены из смеси дробленной сильвинитовой руды и насыщенного раствора хлористого калия и хлористого натрия, при этом в зазоре размещены электромагнитный экран, расположенный между двумя изолирующими экранами.
Недостатком известного устройства является сложность конструкции и низкая эффективность при высокой себестоимости насыщения воздуха внутри галокамеры аэроионами хлорида натрия и калия.
Известна «Климатическая камера» (Патент РФ №2012306, МПК-5 A61G 10/02, бюл. №9, 1994 г.), содержащая герметичное помещение со шлюзовым тамбуром и наружными стенками, относительно которых с зазором расположены внутренние стены из солеблоков, образующие лечебную палату и имеющие каналы для прохода воздуха, сообщенные с выходом соляного фильтра-насытителя, и побудитель тяги, включающий компрессор, сообщенный с дозатором кислорода. Пространство между наружными и внутренними стенками разделено герметичными перегородками на напорный канал и канал сброса, каждый из которых сообщен соответственно с выходом и входом побудителя тяги, дополнительно содержащего эжектор и фильтром-поглотителем на выходе, напорное сопло эжектора сообщено с дозатором кислорода и с каналом рециркуляции воздуха, входной патрубок которого расположен в канале сброса и через фильтр сообщен с входом компрессора. Каналы для прохода воздуха во внутренних стенах расположены по всей их поверхности, а соляной фильтр-насытитель выполнен в виде сменных кассет, прилегающих к наружной поверхности внутренних стен.
Недостатком известного устройства является сложность конструкции и низкая эффективность при высокой себестоимости насыщения воздуха внутри галокамеры аэроионами хлорида натрия и калия.
Известна «Галокамера» (Патент РФ №2057507, МПК-6 A61G 10/02, бюл. №10, 1996 г.), содержащая лечебную камеру, выполненную из солеблоков, воздуходувку и трубопроводы с вентилями, причем камера снабжена металлическим экраном с системой охлаждения, контактирующим с наружной поверхностью лечебной камеры, при этом система охлаждения экрана выполнена в виде трубок, подведенных к экрану и соединенных с компрессионным агрегатом для подачи охлаждающего газа.
Недостатком известного устройства является сложность конструкции и низкая эффективность при высокой себестоимости насыщения воздуха внутри галокамеры аэроионами хлорида натрия и калия.
Известна «Галокамера» (А.с. СССР №1225569, МПК-4 A61G 10/02, бюл. №15, 1986 г.), содержащая наружные стенки, внутренние стенки из солеблоков, промежуточную и внутреннюю камеры, кондиционер и соединительные трубопроводы, причем камера снабжена лабиринтными перегородками, установленными в промежуточной камере, а промежуточная камера непосредственно сообщена с кондиционером и с внутренней камерой. Целью изобретения является расширение диапазона содержания соли во вдыхаемом воздухе при одновременном упрощении галокамеры и предотвращения уноса в камеру крупных частиц соли
Недостатком известного устройства является сложность конструкции и низкая эффективность при высокой себестоимости насыщения воздуха внутри галокамеры аэроионами хлорида натрия и калия.
Известен «Спелеоклиматический комплекс» (Патент РФ №2095044, МПК-6 A61G 10/02, бюл. №31, 1997 г.), содержащий по крайней мере одну климатическую камеру, выполненную из соляных блоков, и средства формирования лечебной среды, при этом комплекс дополнительно содержит центральное лечебное помещение и кольцевой лечебный коридор, при этом климатические камеры расположены вокруг центрального лечебного коридора и имеют общие средства формирования лечебной среды, кроме того, климатические камеры расположены в виде кольца, кольцевой лечебный коридор изолирован от внешнего теплового и влажностного воздействия буферным вспомогательным помещением или помещениями, комплекс изолирован снизу от внешнего теплового и влажностного воздействия нижним этажом, комплекс изолирован сверху от внешнего теплового и влажностного воздействия верхним этажом, средства формирования лечебной среды размещены на нижнем этаже, средства формирования лечебной среды размещены на верхнем этаже.
Недостатком известного устройства является сложность конструкции и низкая эффективность при высокой себестоимости насыщения воздуха внутри галокамеры аэроионами хлорида натрия и калия.
Известен «Источник для насыщения воздуха соляными ионами» (Патент РФ №2093129, МПК-6 A61G 10/02, бюл. №29 (II ч), 1997 г.), выполненный в виде наполнителя из соляных частиц и связующего, при этом наполнитель содержит соли Na, К, Mg, Са, Со, Cu, Fe, Mn, Ni, Sr, Zn и хлористоводородной кислоты, соли Na и/или K и хромовой, фтористоводородной, иодистоводородной, молибденовой, фосфорной и селеновой кислот, при этом количественное соотношение всех содержащихся в наполнителе солей определяется расчетным путем по заданному массовому потреблению ионов Са, Со, Cr, Cu, F, Fe, I, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Se, Sr, Zn в единицу времени через желудочно-кишечный тракт, кроме того, в качестве связующего использован магнезиальный цемент.
Недостатком известного устройства является низкая эффективность при высокой себестоимости насыщения воздуха внутри галокамеры аэроионами хлорида натрия и калия.
Известен «Способ лечения бронхообструктивных заболеваний органов дыхания» (Патент РФ №2066166, МПК-6 A61G 10/02, бюл. №25, 1996 г.) путем воздействия на органы дыхания потоком воздуха, содержащем соляные частицы, при этом воздушный поток содержит минеральные соли, включающие ионы Na, K, Mg, Са, Cl, при суммарной концентрации взвешенных частиц минеральных солей в воздушном потоке менее 0,2 мг/м3 и концентрации электрически заряженных соляных частиц фракции 0,00025-0,005 мкм в пределах от 5×106 до 1010 частиц на 1 м воздушного потока и при концентрации частиц фракций от 0,020-0,80 мкм до 3×109 на 1 м3 воздушного потока.
Недостатком известного устройства является низкая эффективность при высокой себестоимости насыщения воздуха аэроионами хлорида натрия и калия.
Известна «Галокамера» (Патент РФ №2089153, МПК-6 A61G 10/02, бюл. №25, (II ч), 1997 г.), содержащая лечебное помещение, выполненное в виде внутренней камеры с размещенными на ее стенках солевыми блоками, при этом внутренняя камера расположена во внешней камере с нагнетательным вентилятором, при этом галокамера снабжена вентилятором, сообщенным с внутренней камерой, а внешняя камера снабжена диспергационно-эжекторными устройствами, установленными на всех ее стенках, каждое из которых выполнено в виде полой трубы с соплом внутри, соединенной с дробильным приспособлением и нагнетательным вентилятором на одном конце трубы и с отводящим патрубком на другом, при этом солевые блоки выполнены в виде барабанов с отверстиями в торцевых стенках, заполненных дробленной солью и установленных с возможностью поворота вокруг горизонтальной оси, причем стенки внутри камеры выполнены перфорированными, а на их внутренних сторонах нанесен слой дробленной соли.
Недостатками большинства рассмотренных выше технических решений являются сложность конструкции, обусловленная необходимостью монтажа дополнительных строительных элементов и устройств, и низкая эффективность при высокой себестоимости насыщения воздуха внутри гало-спелеокамеры аэроионами хлорида натрия и калия, обусловленные необходимостью контроля и регулирования параметров воздушной среды внутри камеры, т.к. насыщенность воздушной среды камеры аэроионами хлорида натрия и калия достигается, в основном, за счет прокачивания определенного количества воздуха, при этом количество прокачиваемого воздуха, необходимого для создания оптимальных условий во внутренней камере, зависит от многих факторов, таких как, температура и влажность наружного воздуха, количества пациентов во внутренней камере во время лечебного сеанса, времени эксплуатации камеры и многих других. Чтобы учесть все факторы, влияющие на оптимальное насыщение воздуха внутри гало-спелеокамеры аэроионами хлорида натрия и калия, необходима достаточно сложная система контроля и регулирования параметров воздушной среды внутренней камеры, что, само по себе, является довольно сложной технической задачей, требующей сложной технической оснащенности для ее успешной реализации и эксплуатации.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому техническому результату и выбранной в качестве прототипа является «Галокамера» (Патент РФ №36080 на полезную модель, МПК-7 A61G 10/02, опубл. 27.02.2004 г.), содержащая наружные стенки, пол и потолок, внутренние стенки из солеблоков, установленные с зазором от наружных стенок, средство для принудительной подачи воздуха, отличающаяся тем, что пол камеры и солеблоки выполнены из натуральной морской соли, а потолок выполнен в виде бутафорской конструкции.
Недостатком прототипа является тот факт, что приточный воздух поступает в пространство между наружными стенами и внутренними стенками из солеблоков, что приводит к частичному загрязнению приточного воздуха от соприкосновения его с поверхностью наружных стен. Это требует проведения дополнительных мероприятий по очистке воздуха и внутреннего пространства галокамеры от пыли и других вредных микрочастиц, присутствующих в приточном воздухе, который контактирует с поверхностью наружных стен.
Следует заметить, что термин «солеблоки» в прототипе эквивалентен термину «соляной кирпич», который употребляется в настоящей заявке на полезную модель.
Задачей настоящей полезной модели является разработка простой и эффективной конструкции гало-спелеокамеры с достижением технического результата - получения оптимального насыщения воздуха внутри гало-спелеокамеры аэроионами хлорида натрия и калия без дополнительных затрат на доочистку воздуха от пыли и других вредных микрочастиц.
Поставленная задача выполняется тем, что в «Гало-спелеокамере», содержащей наружные стенки, пол и потолок, внутренние стенки из соляного кирпича, средство для обработки и обмена воздуха, причем пол камеры и соляной кирпич выполнены из натуральной морской соли, преимущественно, из соли крымского озера Сасык, а потолок выполнен в виде бутафорской конструкции, внутренние стенки из соляного кирпича установлены вплотную к наружным стенкам и выполнены с образованием воздушных каналов, кроме того, соляной кирпич имеет размеры по длине от 200 до 250 мм, по ширине от 25 до 120 мм, по высоте от 60 до 100 мм, при этом вес соляного кирпича составляет от 0,83 до 4,5 кг, внутренние стенки из соляного кирпича выполнены двойными, соляной кирпич содержит, по меньшей мере, одно углубление, а внутренние стенки выполнены из соляных кирпичей с образованием воздушных каналов за счет углублений в соляных кирпичах, причем размеры гало-спелеокамеры составляют от 8 м до 100 м, при этом на каждого пациента приходится не менее 2 м2 площади, пол выполнен из соляного кирпича или из насыпной зерновой натуральной морской соли толщиной не менее 50 мм, потолок выполнен из гипса с солью, общий вес соляного кирпича составляет от 5 до 20 тн, при этом на каждого пациента приходится от 500 до 1500 кг натуральной морской соли, средство для обработки и обмена воздуха выполнено в виде системы вытяжной вентиляции, например, электрического вентилятора, и системы приточной вентиляции и микроклимата, например, климатической камеры с производительностью от 1500 до 3500 м3/час.
Новым в полезной модели является получение оптимального насыщения воздуха внутри гало-спелеокамеры аэроионами хлорида натрия и калия - не менее 0,3 мг/м3 при относительной влажности воздуха 30-70%, причем этот результат достигается простым способом - пропусканием приточного воздуха исключительно через каналы из соляного кирпича или из монтажных элементов и без использования специальных технических средств контроля и регулирования параметров воздушной среды, а только за счет использования натуральной морской соли крымского озера Сасык для изготовления соляного кирпича и насыпного пола гало-спелеокамеры, что повлекло за собой оптимизацию и упрощение, по сравнению с аналогами и прототипом, конструкции устройства, при этом исключаются дополнительные затраты на до-очистку приточного воздуха и внутреннего пространства гало-спелеокамеры от пыли и других вредных микрочастиц.
Поэтому, очевидно, что реализация заявляемой полезной модели позволит выполнить поставленную задачу с достижением технического результата - получения оптимального насыщения воздуха внутри гало-спелеокамеры аэроионами хлорида натрия и калия без дополнительных затрат на доочистку воздуха от пыли и других вредных микрочастиц.
Существенными признаками заявляемого устройства, совпадающими с прототипом, являются следующие признаки:
- наружные стенки; пол;
- потолок;
- внутренние стенки;
- внутренние стенки выполнены из соляного кирпича;
- средство для обработки и обмена воздуха;
- пол камеры и соляной кирпич выполнены из натуральной морской соли, преимущественно, из соли крымского озера Сасык;
- потолок выполнен в виде бутафорской конструкции.
Отличительными от прототипа существенными признаками заявляемого устройства являются следующие признаки:
- внутренние стенки из соляного кирпича установлены вплотную к наружным стенкам;
- внутренние стенки выполнены с образованием воздушных каналов.
Частными отличительными от прототипа существенными признаками заявляемого устройства являются следующие признаки:
- соляной кирпич имеет размеры по длине от 200 до 250 мм, по ширине от 25 до 100 мм, по высоте от 60 до 100 мм, при этом вес соляного кирпича составляет от 0,83 до 4,5 кг;
- соляный кирпич содержит, по меньшей мере, одно углубление;
- внутренние стенки из соляного кирпича выполнены двойными;
- внутренние стенки выполнены из соляных кирпичей с образованием воздушных каналов за счет углублений в соляных кирпичах;
- размеры гало-спелеокамеры составляют от 8 м2 до 100 м2, при этом на каждого пациента приходится не менее 2 м2 площади гало-спелеокамеры;
- пол выполнен из соляных кирпичей или из насыпной зерновой натуральной морской соли толщиной не менее 50 мм;
- потолок выполнен из гипса с солью;
- общий вес соляных кирпичей составляет от 5 до 20 тн, при этом на каждого пациента приходится от 500 до 1500 кг натуральной морской соли;
- средство для обработки и обмена воздуха выполнено в виде системы вытяжной вентиляции, например, электрического вентилятора, и системы приточной вентиляции и микроклимата, например, климатической камеры с производительностью от 1500 до 3500 м3/час.
Частные отличительные признаки полезной модели конкретизируют варианты реализации признаков, указанных в первом пункте формулы полезной модели.
Между существенными признаками заявляемой полезной модели и достигаемым техническим результатом - получения оптимального насыщения воздуха внутри гало- спелео-камеры аэроионами хлорида натрия и калия без дополнительных затрат на доочистку воздуха от пыли и других вредных микрочастиц - существует следующая причинно-следственная связь.
Действительно, новая конструкция «Гало-спелеокамеры» отличается простотой и надежностью работы по сравнению с прототипом за счет использования натуральной морской соли крымского озера Сасык, что обеспечивает получение оптимального насыщения воздуха внутри гало-спелеокамеры аэроионами хлорида натрия и калия - не менее 0,3 мг/м3 при относительной влажности воздуха 30-70%, причем этот результат достигается без дополнительных затрат на доочистку приточного воздуха и внутреннего пространства гало-спелеокамеры, а также без использования специальных технических средств контроля и регулирования параметров воздушной среды, а только за счет пропусканием приточного воздуха исключительно через каналы из соляного кирпича.
При этом следует отметить, что в прототипе приточный воздух проходит между наружной стенкой галокамеры и внутренней стенкой из солеблоков и, следовательно, контактирует с «грязной» поверхностью наружных стен галокамеры, что неизбежно вызывает необходимость в дополнительной специальной антимикробной и антипылевой обработке поступающего наружного воздуха.
А в заявляемом техническом решении, приточный воздух проходит исключительно внутри солевых каналов и не контактирует с любыми другими «грязными» поверхностями гало-спелеокамеры, что позволяет получить оптимальное насыщение воздуха внутри гало-спелеокамеры аэроионами хлорида натрия и калия без дополнительных затрат на доочистку воздуха от пыли и других вредных микрочастиц и микробов.
Удивительны лечебные свойства сакской морской соли озера Сасык, разнообразны методы ее применения при различных соматических и психосоматических заболеваниях, среди которых большое значение имеют процедуры с использованием морской соли - водные процедуры (ванны) и вдыхание аэроионов морской соли в естественных и искусственных условиях.
Использование морской соли, как и других естественных способов лечения и оздоровления, тесно связывает человека с природой, позволяя черпать из нее жизненные силы и энергию.
Морская соль, добываемая в Сакском соленом озере, в этом отношении является уникальным лечебным средством, которое по своему химическому составу превосходит всемирно известную соль Мертвого моря (Израиль).
Автором заявляемой полезной модели разработана технология монтажа и метод лечения больных в искусственных «соляных пещерах», называемых также «Гало-спелеокамерами».
Лечебный эффект этого метода обусловлен высоким содержанием в атмосфере камеры ионов морской соли, что обеспечивает улучшение функционирования органов и систем. Пользуясь искусственной соляной пещерой, можно усилить во много раз степень насыщения организма полезными ионами вдыхаемого воздуха.
Гало-спелеокамера (с греческого «галос» - соль) - специализированное искусственное помещение, условия которого близки к известным солотвинским природным соляным пещерам, которые используются издавна для лечения ряда заболеваний.
Однако по своему составу каменная соль, присутствующая в этих пещерах, лишена таких важных компонентов как кальций, магний, калий, йод, бром. Поэтому эффект лечения в заявляемой «Гало-спелеокамере» превосходит по своим показателям лечение в природных соляных пещерах. При строительстве гало-спелеокамер применяют натуральную морскую соль, более богатую по содержанию микроэлементами, чем каменная соль.
Новая технология изготовления соляных кирпичей и монтажных элементов из морской соли позволяет интенсивно насыщать воздух камеры частицами соли естественным способом - без применения аэрозолей, которые использовались до сих пор.
Соль добывают путем естественного выпаривания воды на заливных токах, что позволяет сохранить в ней все присутствующие в морской воде микроэлементы.
Для монтажа гало-спелеокамер применяют соль, которая по своему составу соответствует или близка к фармакопейной статье ФС УГУ 170-287-98 и состоит на 80% из хлорида натрия и 20% из солей кальция, магния, калия, брома, йода и других химических элементов (примеси не должны превышать 6%).
Повсеместно применяемая техническая добыча соли с принудительным выпариванием при помощи технических средств не позволяет сохранить в ней ее уникальный состав. Поэтому можно утверждать, что применяемая для строительства гало-спелеокамер сакская морская соль практически не имеет аналогов во всем мире.
Рассмотрим влияние компонентов натуральной морской соли крымского озера Сасык на человека в процессе нахождения его в гало-спелеокамере.
Натрий - поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме, регулирует осмотическое давление клетки и энергетику.
Калий - поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме, регулирует осмотическое давление клетки и энергетику, оказывает противоаритмическое действие на сердце, про-тивоотечное, мочегонное, улучшает состояние нейромышечного аппарата координации движений.
Кальций - повышает защитные силы организма, устойчивость к инфекционным заболеваниям, нормализирует вегетативную нервную систему, оказывает противоаллергическое действие, укрепляет костную систему и зубы.
Магний - ускоряет передачу нервного импульса к мышцам, оказывает успокаивающее, обезболивающее, ранозаживляющее, желчегонное действие, снижает артериальное давление.
Бром - оказывает противоневротическое действие, снижает артериальное давление.
Йод - оказывает противосклеротическое действие, активизирует обменные процессы и защитные силы организма.
Соляные кирпичи формируют определенных размеров:
- длина - от 200 до 250 мм
- ширина - от 25 до 120 мм
- высота - от 60 до 100 мм.
Вес одного соляного кирпича - от 0,83 до 4,5 кг.
Соль прессуют в специальной форме под давлением в пределах от 150 до 300 кг на 1 см2. Это обусловлено тем, что при других параметрах соляной кирпич будет или очень хрупким - в этом случае невозможен монтаж, или монолитным - в этом случае он не будет пропускать необходимое количество воздуха.
Спрессованный кирпич сушат в помещении при помощи теплого воздуха (применение каких-либо печей недопустимо, т.к. при этом испаряется большое количество микроэлементов).
Для монтажа гало-спелеокамеры подходит любое сухое помещение, которое находится не выше первого этажа, т.к. само сооружение может весить от 5 до 20 тонн - это зависит от размеров помещения.
В среднем на 1 м2 используется в зависимости от размеров соляных кирпичей от 30 до 80 шт.
Размеры помещения могут быть от 8 м2 до 100 м2 при высоте потолка от 2,20 м до 3,6 м. От размера помещения зависит количество одновременного лечения пациентов, в среднем на каждого пациента должно приходится не менее 2 м2 площади и от 500 до 1500 кг соли, которую используют при монтаже гало-спелеокамеры.
Соляные кирпичи монтируют при помощи соляной смеси медицинского гипса и соли вплотную к наружным стенам и, таким образом, получается модуль гало-спелеокамеры внутри помещения.
Потолок может быть выполнен из гипса с солью и является бутафорской конструкцией, имитирующей своды пещеры.
Пол выполняют из соляных кирпичей или из зерновой соли толщиной не менее 50 мм.
В наружной стене, в примыкающем к гало-спелеокамере помещении, устанавливают электрический вентилятор или климатическую систему, с помощью которых перед каждым сеансом осуществляют нагнетание воздуха между стеной и самим модулем из соляных кирпичей или монтажных элементов. Вентилятор требуется определенной мощности - в зависимости от размера помещения (от 1500 до 3500 м3/ч).
После монтажа модуля выполняют художественное оформление гало-спелеокамеры -это различные светильники или панорама, выполненная, например, в виде пролома с видом на море, горы и т.д.; раковины и различные бутафорские принадлежности.
Все материалы, применяемые при монтаже гало-спелеокамеры должны иметь соответствующие сертификаты и заключения о их безвредности для человека.
Достижение указанного выше технического результата возможно только при наличии совокупности всех существенных признаков, изложенных в формуле полезной модели, при отсутствии любого из них технический результат не может быть достигнут.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, с выявлением источников, содержащих информацию об аналогах заявляемого технического решения, позволяет установить, что заявителем не выявлено аналога, который характеризуется всей совокупностью признаков, идентичной всем существенным признакам заявляемой полезной модели.
Выделение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности существенный признаков, позволяет выявить совокупность существенных по отношению к техническому результату, указанному заявителем, отличительных признаков в заявляемой «Гало-спелеокамере», изложенных в формуле полезной модели.
Поэтому можно утверждать, что полезная модель отвечает условию охраноспособности по критерию «новизна».
Заявляемая полезная модель может быть использована в здравоохранении, профилактике различных заболеваний и в оздоровлении населения, поэтому можно утверждать, что «Гало-спелеокамера» отвечает условию промышленной применимости.
Соляной кирпич 3 и пол (условно не показан) гало-спелеокамеры 2 выполнены из натуральной морской соли крымского озера Сасык, причем пол может быть выполнен из соляного кирпича или из насыпной зерновой натуральной морской соли толщиной не менее 50 мм.
Потолок (условно не показан) гало-спелеокамеры 2 выполнен из гипса с солью.
Т.к. соль является материалом и прессуется в специальной форме под давлением в пределах от 150 до 300 кг на 1 см2, то при таких параметрах кирпич более практичен, следовательно не является хрупким и в то же время монолитным, что обеспечивает правильное пропускание необходимого количества воздуха через микротрещины в кирпиче из воздушных каналов для создания микроклимата в гало-спелеокамере за счет давления подачи воздуха в воздушные каналы от 1500 до 3500 м3/час. При таком давлении избыток воздуха, образующийся в замкнутом пространстве воздушных каналов, просачивается через поры соляного кирпича в гало-спелеокамеру, выталкивая аэроионы хлорида натрия и калия.
Соляной кирпич 3 может иметь размеры по длине от 200 до 250 мм, по ширине от 25 до 120 мм, по высоте от 60 до 100 мм., а его вес составляет от 0,83 до 4,5 кг.
При этом общий вес соляного кирпича в гало-спелеокамере может составлять от 5 до 20 тн и на каждого пациента приходится от 500 до 1500 кг натуральной морской соли.
Наружный воздух через систему приточной вентиляции и микроклимата 9 подается в пространство воздушных каналов 7, при этом большая часть воздуха проходит через поры соляного кирпича 3 и поступает вовнутрь гало-спелеокамеры 2.
Кроме того, часть воздуха поступает вовнутрь гало-спелеокамеры 2 через воздуховоды (условно не показаны), выполненные во внутренней стенке 4.
Отработанный в гало-спелеокамере 2 воздух выходит через системы вытяжной вентиляции 8 и выбрасывается в атмосферу.
Благодаря тому, что внутренние стенки 4 и пол гало-спелеокамеры 2 изготовлены из натуральной морской соли крымского озера Сасык, внутри гало-спелеокамеры устанавливается оптимальный режим насыщения воздуха аэроионами хлорида натрия и калия - не менее 0,3 мг/м3 при относительной влажности воздуха 30-70%, причем этот результат достигается без использования специальных технических средств контроля и регулирования параметров воздушной среды.
Аэроионизацию помещения осуществляют в гало-спелеокамере 2 в атмосфере чистого обогащенного ионами морской соли воздуха.
Высокая концентрация соли, качественный состав соляных кирпичей 3, достигаемый за счет особого способа их изготовления, в сочетании с низкой влажностью, обеспечивают широкий спектр лечебно-оздоровительного и омолаживающего воздействия на организм человека.
. Таким образом, можно сделать вывод, что заявляемая «Гало-спелеокамера» отвечает критериям патентоспособности полезной модели - новизне и промышленной применимости.
Полезная модель иллюстрирована чертежами:
На фиг. 1 показан план гало-спелеокамеры (вид сверху);
на фиг. 2 показан план гало-спелеокамеры в разрезе (условно) по углублениям в соляных кирпичах (стрелками показано направление движения воздуха);
на фиг. 3-5 показан соляной кирпич с углублением;
на фиг. 6 показан соляной кирпич с углублением в сборе;
на фиг. 7 приведена таблица 1 с основными параметрами воздушной среды внутри гало-спелеокамеры.
В сухое помещение 1 встраивается гало-спелеокамера 2 (фиг. 1).
Гало-спелеокамера 2 выполнена из соляных кирпичей 3, образующих внутренние стенки 4, установленные вплотную к наружным стенкам 5 помещения 1.
При этом соляной кирпич 3 выполнен с углублениями 6 (фиг. 3-6).
Внутренние стенки 4 из соляных кирпичей 3 выполнены с образованием воздушных каналов 7 (фиг. 6).
Средство для обработки и обмена воздуха выполнено в виде системы вытяжной вентиляции 8 и системы приточной вентиляции и микроклимата 9.
При этом система вытяжной вентиляции 8 может быть выполнена в виде, например, электрического вентилятора, а системы приточной вентиляции и микроклимата 9 может быть выполнена в виде, например, климатической камеры с производительностью от 1500 до 3500 м3/час.
Гало-спелеокамера, содержит наружную стенку и внутреннюю стенку с образованием, по меньшей мере, одного углубления, которое является воздушным каналом для обмена воздуха, (указано в фиг. 6 с обозначением воздушного канала 7), причем внутренняя стенка кирпича установлена вплотную к наружным стенкам.
Соляная стена состоит из двух частей соляного кирпича 3, одна сторона которого имеет углубление 6, причем плоской стороной кирпич 3 вплотную прилегает к наружной стенке 5 гало-спелеокамеры 2, а вторая часть соляного кирпича 3 с углублением 6 вплотную прилегает к первой части кирпича 3 с углублением 6 и при составлении двух соляных кирпичей 3 образуется воздушный канал 7, по которому подается воздух микроклимата с определенной влажностью (от 30 до 70%) и температурой (от 17 до 21°С), что позволяет поддерживать температуру и влажность гало-спелеокамеры для проведения процедур спелеотерапии. При этом соль забирает в себя влагу и создает устойчивый микроклимат.
Применение прессованной морской соли крымского озера Сасык, не содержащей посторонних примесей и радиоактивности, позволяет интенсивно насыщать воздух гало-спелеокамеры 2 частицами соли естественным способом без использования аэрозолей.
Это достигается путем использования системы приточной вентиляции и микроклимата 9. Соль при этом забирает в себя влагу и создается устойчивый микроклимат (влаги от 30 до 70%, температура от 17 до 20°С). Содержание аэроионов хлорида натрия и хлорида калия в камере становится не менее 0,03 мг/м3.
Высокие бактерицидные свойства аэроинов резко снижают бактериальную обсемененность воздуха (менее 1000 микроорганизмов в 1 м3). В процессе ионизации определенная часть нейтрально заряженных молекул могут терять электрон с внешней орбиты, и присоединять, приобретая при этом отрицательный заряд.
Известно, что отрицательные, легкие ионы, обладают большим лечебным эффектом по сравнению с положительными. В 1 см3 ионизированного воздуха число легких ионов достигает 1000, в то время как в воздухе улиц города оно составляет лишь 15-200 при резком возрастании числа тяжелых ионов (до несколько десятков тысяч).
Действие на организм аэроионов сакской морской соли определяется несколькими путями.
Первый путь - рефлекторный. Он связан с раздражением аэроионами рецепторов легких. Второй путь - воздействие на организм гуморально, связанный с проникновением ионов в кровь через альвеолярный эпителий при дыхании.
Кроме этого научные исследования (А.П. Соколов, 1903 г., Л.А. Васильев, 1953 г., Ф.Г. Портнов, 1963 г. и др.) показали, что в проникновении аэроионов в организм важное значение принадлежит кожным покровам.
Отмечено, что ионы морской соли оказывают активизирующее влияние на дыхательные ферменты, в частности - цитохромоксидазу, что улучшает эффективность дыхания, повышает резервные возможности легочной системы, оптимизирует функциональную активность слизистых оболочек дыхательных путей, оказывая выраженный бронхолитический эффект.
Установлено также благоприятное влияние аэроионов на протекание нервных процессов в организме, например, антистрессовый эффект, снижение болевой чувствительности, улучшение релаксации, нормализация кровообращения.
В процессе исследований выявлено также иммуномодулирующее, противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Степень влияния процедуры на организм человека зависит от интенсивности вентиляции соляных кирпичей, продолжительности воздействия.
Основные механизмы лечебного воздействия ионизированного воздуха с использованием морской соли.
Дыхательная система: повышение легочной вентиляции, увеличение газового обмена, противовоспалительное действие, бронхолитическое влияние.
Центральная нервная система: нормализация функционального состояния, снижение утомляемости, успокаивающее легкое снотворное, болеутоляющее, антистрессовое.
Обменные процессы: повышение окислительно-восстановительного процесса, стимуляция углеводного, белкового и водного обменов, повышение синтеза витаминов, ферментов.
Система кровообращения и система крови: снижение артериального давления, улучшение микроциркуляции, спазмолитический эффект, нормализация формулы крови, повышение гемоглобина, нормализация электролитного обмена, иммуномодулирующее действие, восстановление кислотно-щелочного баланса.
Такое комплексное воздействие на организм человека обуславливает высокую результативность лечения большого круга психосоматических и соматических заболеваний.
Данное техническое решение на практике реализуется по техническим условиям ТУ 9452 - 003 - 00140267 - 2015 (ООО «АрунаСоль»), которые распространяются на комплект оборудования для сооружения камеры гало-спелеоклиматической «АрунаСоль», предназначенную для насыщения воздуха помещений отрицательно заряженными ионами, корпускулярными и субмолекулярными частицами соли.
Гало-спелеокамера представляет собой объемную конструкцию, выполненную из натуральной морской и каменной соли, присущими ей свойствами для лечения органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, кожи, вегетативной нервной системы и других заболеваний.
Солевое покрытие стен позволяют воспроизводить биопозитивную среду с искусственно поддерживаемыми параметрами, подобной среды природных подземных лечебниц калийных рудников, поддерживать лечебную среду с температурой воздуха от плюс 18 до плюс 22°С с относительной влажностью воздуха 40-70% и требуемую концентрацию суммарной концентрации легких биполярных аэроионов в пределах от 2,5 до 4 мг/м3,
Гало-спелеокамеру изготавливают путем возведения стен из солевых кирпичей и/или монтажных элементов одинакового или различного вида в единую систему (конструкцию) в соответствии с проектом, согласованным с заказчиком в отапливаемых зданиях с нормальным тепловлажностным режимом внутренних помещений.
Монтаж гало-спелеокамеры и оборудования, а также введение в эксплуатацию могут произвести только специалисты с действующим правом от изготовителя (поставщика).
Гало-спелеокамера в зависимости от степени риска развития неблагоприятных последствий для медицинского персонала и потребителей при их эксплуатации, классифицируется - низкой степени риска - изделия, генерирующие уровни физических факторов, не превышающие предельно допустимые значения, установленные для населения; не требующие принятия специальных мер безопасности и не представляющие опасности для пользователей при применении в соответствии с требованиями, указанными в нормативной документации (инструкции по эксплуатации и т.п.); запрещается использование в быту.
Гало-спелеокамеры используемые в медицинской деятельности должны проходить санитарно-эпидемиологическую и гигиеническую оценку, подтверждающую их соответствие действующему законодательству в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с ст. 25,40,42 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Оконные проемы в гало-спелеокамере не предусматриваются.
Требования к естественному и искусственному освещению в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630.
Гало-спелеокамера должна быть смонтирована в сухом помещении.
Стены гало-спелеокамеры должны быть выполнены из соляного кирпича.
Пол гало-спелеокамеры должен быть выложен кирпичом из морской соли, каменой соли по ТУ 5714-001 - 00140267 - 2014 или из насыпной зерновой натуральной морской соли толщиной не менее 50 мм.
Потолок должен быть выполнен по индивидуальному заказу, материалами, пропитанными соляным раствором.
Количество соли, используемой для возведения гало-спелеокамеры должно быть от 5 до 20 т.
Средство принудительной подачи воздуха выполнено в виде электрического вентилятора и системы автоматического климатического контроля с забором наружного воздуха и канальными отводами климатической камеры с производительностью от 1500 до 3500 м3/ч.
Гало-спелеокамера предназначена для процедур гало-спелеотерапии (климатотерапия). Требуемый эффект воздействия обеспечивается при проведении процедур гало-спелеотерапии в двух положениях больных: лежа (в ночное время) и сидя. Продолжительность дневных гало-спелеопроцедур должно составлять 1-2 часа.
Перед каждым посещением гало-спелеокамеры пациент и медицинский работник должен прополоскать полость рта и область зева раствором соды (1 чл. на стакан волы), затем 0,5% раствором фурациллина.
В помещении гало-спелеокамеры пациенты принимают удобную позу (сидя, лежа) и проводят процедуру по дозированному графику в соответствии с назначение врача.
В целях улучшения психологического самочувствия (по желанию) во время процедуры пациенты могут пользоваться индивидуальными приборами для прослушивания музыки.
Допускается проходить одновременное лечение и профилактику от 1- до 60 пациентов в зависимости от проектной площади гало-спелеокамеры (при площади 20 м2 одновременное лечение могут проходить не более 10 человек).
Количество воздуха, подаваемого в гало-спелеокамеру, должно соответствовать 4,5-5 м3, что соответствует инфильтрационному проветриванию помещения.
Основные параметры воздушной среды внутри гало-спелеокамеры приведены в Таблице 1 (фиг. 7).
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что задача, поставленная в настоящей полезной модели - разработка простой и эффективной конструкции гало-спелеокамеры - решена с достижением технического результата - получения оптимального насыщения воздуха внутри гало-спелеокамеры аэроионами хлорида натрия и калия без дополнительных затрат на доочистку воздуха от пыли и других вредных микрочастиц.
ГАЛО-СПЕЛЕОКАМЕРА Основные параметры воздушной среды внутри гало-спелеокамеры

Claims (1)

  1. Гало-спелеокамера, содержащая наружные стенки, пол и потолок, внутренние стенки из соляного кирпича, средство для обмена воздуха, причем пол камеры и соляной кирпич выполнены из натуральной морской соли, преимущественно, из соли крымского озера Сасык, а потолок выполнен в виде бутафорской конструкции, отличающаяся тем, что внутренние стенки из соляного кирпича выполнены двойными с образованием воздушных каналов за счет углублений в соляном кирпиче и установлены вплотную к наружным стенкам.
RU2018107310U 2018-02-27 2018-02-27 Гало-спелеокамера RU184492U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018107310U RU184492U1 (ru) 2018-02-27 2018-02-27 Гало-спелеокамера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018107310U RU184492U1 (ru) 2018-02-27 2018-02-27 Гало-спелеокамера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU184492U1 true RU184492U1 (ru) 2018-10-29

Family

ID=64103738

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018107310U RU184492U1 (ru) 2018-02-27 2018-02-27 Гало-спелеокамера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU184492U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200220U1 (ru) * 2019-12-02 2020-10-13 Марина Александровна Жиляева Би-стены гало-спелеокамеры

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2012306C1 (ru) * 1991-02-21 1994-05-15 Научно-внедренческое управление Акционерного общества "Уралкалий" Климатическая камера
ES2068161A2 (es) * 1993-09-30 1995-04-01 Alex & Robel S L Instalacion para la puesta en practica de haloterapias en enfermedades del sistema respiratorio.
RU36080U1 (ru) * 2003-10-07 2004-02-27 Александр Михайлович Вовчок Галокамера
MD4089B1 (en) * 2009-11-18 2011-01-31 Inst De Chimie Al Academiei De Stiinte A Moldovei Artificial surface halochamber
RO128973A2 (ro) * 2012-04-10 2013-11-29 Forumul Inventatorilor Români Halocameră artificială pentru multipli utilizatori şi procedeu de reactivare

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2012306C1 (ru) * 1991-02-21 1994-05-15 Научно-внедренческое управление Акционерного общества "Уралкалий" Климатическая камера
ES2068161A2 (es) * 1993-09-30 1995-04-01 Alex & Robel S L Instalacion para la puesta en practica de haloterapias en enfermedades del sistema respiratorio.
RU36080U1 (ru) * 2003-10-07 2004-02-27 Александр Михайлович Вовчок Галокамера
MD4089B1 (en) * 2009-11-18 2011-01-31 Inst De Chimie Al Academiei De Stiinte A Moldovei Artificial surface halochamber
RO128973A2 (ro) * 2012-04-10 2013-11-29 Forumul Inventatorilor Români Halocameră artificială pentru multipli utilizatori şi procedeu de reactivare

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200220U1 (ru) * 2019-12-02 2020-10-13 Марина Александровна Жиляева Би-стены гало-спелеокамеры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10219734B2 (en) Exercise apparatus simulating mild to high altitude environments
EP1307276A2 (en) Method and apparatus for improving the air quality within a building or enclosed space
CN103615763B (zh) 增进空气质量的空气调节装置
RU184492U1 (ru) Гало-спелеокамера
KR101212178B1 (ko) 원적외선 및 음이온 발산 사우나기
RU104066U1 (ru) Аппарат для создания микроклимата соляной пещеры
CN202096556U (zh) 一种多功能富氧机
CN207986452U (zh) 一种应用于电梯的横流风扇装置及电梯
CN201194950Y (zh) 多功能空气净化器
CN205181679U (zh) 一种氧疗能量舱
RU36080U1 (ru) Галокамера
RO121941B1 (ro) Microsalină artificială de suprafaţă
CN106139342A (zh) 有自主呼吸动态监视功能的人工呼吸器
CN107990451A (zh) 一种多分子空气负氧离子发生装置
CN209857275U (zh) 一种调节呼吸微环境的系统
RU200220U1 (ru) Би-стены гало-спелеокамеры
RU2372885C1 (ru) Индивидуальная соляная сильвинитовая палата для лечения различных нозологических форм заболеваний
CN112827028A (zh) 一种仿岩盐洞穴微气候环境的疗养系统及盐疗空间
CN208448021U (zh) 一种蜂箱气体呼吸蜂房
RU2218140C1 (ru) Климатическая камера
CN206094361U (zh) 一种空气净化监控系统
RU2166920C2 (ru) Климатическая камера
RU2324463C2 (ru) Способ искусственного создания оздоровительного климата мертвого моря и климатрон для его осуществления
CN205619432U (zh) 空气净化系统
CN109529196A (zh) 负氧离子健康屋