RU204017U1 - Ингалятор - Google Patents

Ингалятор Download PDF

Info

Publication number
RU204017U1
RU204017U1 RU2020143575U RU2020143575U RU204017U1 RU 204017 U1 RU204017 U1 RU 204017U1 RU 2020143575 U RU2020143575 U RU 2020143575U RU 2020143575 U RU2020143575 U RU 2020143575U RU 204017 U1 RU204017 U1 RU 204017U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flask
ultrasonic
inhaler
emitters
liquid
Prior art date
Application number
RU2020143575U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Анатольевич Райский
Original Assignee
Бахмацкая Марианна Семёновна
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 Бахмацкая Марианна Семёновна filed Critical Бахмацкая Марианна Семёновна
Priority to RU2020143575U priority Critical patent/RU204017U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU204017U1 publication Critical patent/RU204017U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F1/00Tobacco pipes
    • A24F1/30Hookahs
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/0001Details of inhalators; Constructional features thereof
    • A61M15/0005Details of inhalators; Constructional features thereof with means for agitating the medicament
    • A61M15/001Details of inhalators; Constructional features thereof with means for agitating the medicament using ultrasonic means

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Special Spraying Apparatus (AREA)

Abstract

Полезная модель предназначена для проведения аэрозольных ингаляций при введении лекарственных средств в дыхательные пути человека в домашних условиях и в местах отдыха или релаксации. Технический результат заключается в реализации назначения полезной модели - кальян-ингалятор для проведения аэрозольных ингаляций ультразвуковым распылением при введении лекарственных и ароматических средств в дыхательные пути человека. Технический результат достигается тем, что кальян-ингалятор, содержащий соединенные между собой колбу, шахту, чашу, шланг с мундштуком или насадкой для вдыхания через нос, вставленный в колбу, содержит на внешней стороне дна колбы ультразвуковые излучатели, предназначенные для генерирования пара из жидкости, находящейся в колбе, а в дне колбы выполнены отверстия, количество которых равно количеству ультразвуковых излучателей, причем излучатели герметично закреплены на дне колбы с наружной стороны, при этом через указанные отверстия обеспечивается контакт раствора жидкости с излучающей поверхностью ультразвуковых излучателей, при этом ультразвуковые излучатели соединены кабелем с генератором высокой частоты, соединенным с промышленной сетью переменного тока или источником питания. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область применения.
Заявляемый ингалятор предназначен для проведения аэрозольных ингаляций при введении лекарственных средств в дыхательные пути человека в домашних условиях и в местах отдыха или релаксации.
Уровень техники.
Известны устройства для вдыхания дыма препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путем их возгонки и последующего всасывания в легких и дыхательных путях. К таким устройствам относится кальян - прибор для курения табака, отличительной особенностью которого является длинный путь прохождения дыма от его источника до рта курильщика, и наличие емкости с водой, через которую этот дым проходит. Кальян состоит в основном из колбы, шахты, чаши, калауда, шланга с мундштуком, клапана.
Колба - это основная деталь, расположенная снизу. В нее наливается жидкость, которая фильтрует и охлаждает дым.
Шахта представляет собой трубку, в которой дым охлаждается. Через нее дым проходит сверху вниз в колбу с водой либо другой жидкостью, где он дополнительно охлаждается и фильтруется.
Клапан предназначен для продувания кальяна и предотвращения попадания воздуха из помещения в кальян. Внутри клапана имеется шарик, который при вдыхании дыма закрывает дно клапана, тем самым, препятствуя попаданию в кальян воздуха из помещения. При вдувании воздуха шарик открывает дно клапана, что позволяет продуть кальян, если при вдыхании дыма появился неприятный вкус, горечь.
В чашу помещается табак. Калауд устанавливается на чашу и в него помещаются разогретые угли.
Шланг с мундштуком предназначен для курения образовавшегося дыма. Главное требование, предъявляемое к шлангу кальяна - его герметичность.
С вдыханием воздуха посредством шланга с мундштуком происходит его разряжение в колбе, что позволяет воздуху через шахту направляться вниз вверх. Просачиваясь сквозь тлеющие угли (сверху в низ), воздух согревается. Далее он проходит сквозь чашу, в которую помещен табак. Согретым воздухом табак подсушивается, что в конечном итоге приводит к образованию дыма. Дым следует через шахту в воду или другую жидкость, где происходит его охлаждение и фильтрация, и далее через шланг, охлажденный и очищенный дым, поступает к пользователю.
Помимо курения табака кальян может быть использовать как ингалятор (см. https://www.youtube.com/watch?v=NV__ToFzY4Y. Опубликовано 01.09.2017).
В чашу помещают листья или брикет с лекарственной смесью. В калауд помещают кусочки угля, раскаленного до температуры, пригодной для поддержки температурного режима лекарственной смеси в чаше. Колба предварительно заполнена водой или лекарственной жидкостью. Начинают вдыхать глубокими вдохами. Вдыхаемый воздух проходит через жидкость, налитую в кальян, и пары жидкости вдыхаются в легкие. Для полноценной ингаляции потребуется правильно подобрать температуру угля и состав лекарственной смеси.
Однако, использование такого кальяна в качестве ингалятора является небезопасным, в связи с возможностью получения ожогов или с точки зрения пожарной безопасности.
Кроме того, кальян предназначен для охлаждения табачного дыма до низких температур, чтобы вдыхать его большими объемами, не обжигая глотку. Ингалятор же превращает саму жидкость в аэрозоль.
Более безопасным является ингалятор с использованием пара нагретой воды. Известен многофункциональный ингалятор (патент полезную модель №7319; заявка: 96113590; МПК A61M 15/00. Опубликовано: 16.08.1998) [1], содержащий сосуд для лекарственных смесей и мундштук, сосуд для лекарственных смесей снабжен в верхней части с мундштуком с ограничителем и патрубком и зафиксирован внутри полой пробки с открытым нижним концом, в которой выполнены отверстия под воздуховод, верхний конец которого сообщается с атмосферой, а нижний конец опускается в дно емкости, выполненной в виде термоса. В известном многофункциональном ингаляторе для распыления используется нагретый пар из термоса с нагретой кипяченой водой.
Из патента на полезную модель №142147 (заявка №2014109403; МПК A24F 1/00: опубликовано 20.06.2014) известен электронный кальян, который содержит трубчатый корпус на одном из концов, которого размещена колба, снабженная, расположенной внутри нее емкостью с ароматизированной жидкостью. На другом конце трубчатого корпуса расположена крышка внутри, которой размещен блок управления и питания. Внутри трубчатого корпуса расположен трубчатый элемент один конец, которого соединен с крышкой, а другой охвачен парораспылителем, погруженным в ароматизированную жидкость. При этом трубчатый корпус и трубчатый элемент снабжены соосно расположенными отверстиями, втягивающими поток воздуха. Колба снабжена горлышком для выхода пара и датчиком давления [3].
Подобные кальяны продаются под названием "Эко-кальян", так как не используют продукты горения.
В последние годы приобрели популярность среди пользователей портативные электронные испарители, также известные как электронные сигареты, которые испаряют травяные экстракты для вдыхания паров, выделяемых при нагревании экстрактов. Это действие часто называют «вейпингом». Электронный испаритель использует одну или несколько батарей для питания нагревательного элемента, который затем нагревает небольшое количество парообразной жидкости до соответствующей температуры, чтобы преобразовать жидкость в пар, который пользователь затем вдыхает.
Жидкости для парения обычно представляют собой растворы пропиленгликоля, глицерина или того и другого, а также никотин и ароматизирующие вещества.
Пользователи медицинской марихуаны также добавляют в смесь экстракты каннабиса.
Некоторые электронные сигареты также предназначены для испарения твердых растительных экстрактов. Доступны различные типы жидких и твердых травяных экстрактов, которые обычно называют «электронный сок», «эфирное масло», «масло», «концентрат» или «воск».
Обычным нагревательным элементом является нихромовая проволока сопротивления, которая представляет собой немагнитный сплав никеля, хрома и часто железа.
Типичное устройство содержит перезаряжаемую батарею (обычно литий-ионную), которая подключается к печатной плате с переключателем включения / выключения. Когда переключатель включен, ток от батареи будет течь к нагревательному элементу для генерации тепла и вызывает испарение экстракта трав, помещенного на нагревательный элемент или рядом с ним. Затем пользователь вдыхает пар через мундштук. Недостатком использования нихрома в качестве источника тепла является то, что никелевые сплавы и соединения классифицируются как канцерогенные для человека.
Еще один недостаток системы обогрева таких испарителей заключается в том, что после нескольких использований нагревательный элемент будет покрыт остатками экстракта.
Со временем остатки будут накапливаться, что приведет к снижению эффективности нагревателя.
В этот момент устройство выйдет из строя, и пользователю потребуется заменить или отремонтировать нагревательный элемент.
О проблемах со здоровьем, связанных с "вейпингом", также сообщалось в Медицинском журнале Новой Англии (www.nejrn.org/doi/full/ 10.1056 / NE JMc 1413069).
При высоких температурах выделяется известный канцероген - формальдегид.
Более эффективен метод испарения экстрактов лекарственных средств с помощью ультразвукового распыления.
Распылители ультразвуковых волн содержат электронный генератор, генерирующий высокочастотную ультразвуковую волну, которая вызывает механическую вибрацию преобразователя тумана.
Ultrasonic wave nebulizers - these have an electronic oscillator generate a high frequency ultrasonic wave, which causes the mechanical vibration of a Mist Transducer.
Этот преобразователь состоит из пьезоэлектрического элемента кольцевой формы, прикрепленного к металлической пластине, которая усиливает вибрацию. Металлическая пластина контактирует с резервуаром с жидкостью, и ее высокочастотной вибрации достаточно для образования парового тумана.
В медицинской технике известны небулайзеры - испарители, с помощью которых жидкости распыляются с помощью ультразвуковых звуковых волн, и НебулайзервыНебулайзеры представляют собой устройство для доставки лекарств, используемое для введения лекарств в форме тумана, вдыхаемого в легкие, для лечения муковисцидоза, астмы, ХОБЛ и других респираторных заболеваний. (Перечень ультразвуковых небулайзеров см: https://vyboroved.ru/reyting/luchshie-ingalyatory. Опубликовано 13.02.2016)
Небулайзеры могут содержать электронный генератор, генерирующий высокочастотную ультразвуковую волну, которая вызывает механическую вибрацию преобразователя тумана. Преобразователь состоит из пьезоэлектрического элемента кольцевой формы, прикрепленного к металлической пластине, которая усиливает вибрацию. Металлическая пластина контактирует с резервуаром с жидкостью, и ее высокочастотной вибрации достаточно для образования парового тумана. Примером такого типа преобразователя тумана является Omron NE-U17 (https://omron-rus.ru/omron-ne-u17-e.html. Опубликовано 02.08.2017).
Другие типы небулайзеров содержат вибрационную металлическую сетку-мембрану с 1000-7000 отверстиями, просверленными лазером, вибрирующую в верхней части резервуара с жидкостью и тем самым выталкивающую туман из очень мелких капель через отверстия.
Эта технология более эффективна, чем наличие вибрирующего пьезоэлектрического элемента на дне резервуара для жидкости, и, таким образом, позволяет создавать более компактные и портативные конструкции. Сетка может вибрировать с помощью того же кольцевого пьезоэлектрического элемента, прикрепленного к сетке, или она может вибрировать с помощью преобразователя типа Ланжевена, помещенного напротив сетки. Примером может служить небулайзер Omron Micro Air (https://omron.medtechpro.ru/nebulayzer-omron-microair-u22.html Опубликовано 02.12.2015).
Известен ультразвуковой ингалятор по патенту на изобретение РФ №2012360 (Заявка: №914913785; МПК A61M 11/00.Опубликовано 22.02.1991-не действует)[2]
В корпусе ультразвукового ингалятора расположены звукопровод, пьезоэлектрический генератор, металлическая кольцевая накладка для отражения звуковой волны и резервуар. Пьезоэлектрический генератор ультразвуковых колебаний подсоединен через электропровод к генератору электрических колебаний. Звукопровод выполнен металлическим в виде распылительной головки с соосно расположенным сквозным каналом и с уменьшающейся по экспоненте в сторону выхода аэрозоля площадью ее поперечного сечения. На наружной цилиндрической поверхности звукопровода выполнена посадочная поверхность для установки пьезоэлектрического генератора и накладки. Накладка выполнена кольцевой, ее высота кратна четверти длины волны, а высота звукопровода кратна половине длины волны. Емкость для жидкости может выполнена съемной и сменной с возможностью использования для ингаляций или аэраций. При подаче лекарственных препаратов из емкости через отверстие в зону распыления происходит образование мелкодисперсного аэрозоля со средним диаметром капель 3-5 мкм. Автоматическая подача лекарственных препаратов в зону распыления осуществляется за счет возникающего разрежения на узком конце звукопровода.
Известен ультразвуковой ингалятор по патенту на полезную модель №87916 (заявка №2009123297; МПК A61M 15/00; опубликовано 27.10.2009. Статус: не действует) [4], который содержит распылительную камеру с пьезокерамическим излучателем (пьезоэлементом) 3, емкостью для лекарственного средства (не показаны) и плату управления, состоящей из каскадов блокинг-генератора 1 и усилителя мощности 2, блока дополнительного сервиса 4, каскада фильтра помех 5 и блока питания 6. При использовании ультразвукового ингалятора достигается лечебный эффект, за счет вдыхания лекарственных препаратов, показанных врачом, в виде мелкодисперсного аэрозоля. Аэрозоль образуется за счет распыления жидкого лекарственного препарата, помещенного в распылительную камеру в специальной емкости (стаканчике), ультразвуковыми колебаниями, частотой 2,64 МГц, генерируемыми пьезоэлементом (пьезоэлектрическим элементом), конструктивно входящим в состав ингалятора.
Известны и другие ультразвуковые ингаляторы, например, по патентам №№10091, 108 971, 20457, отличающиеся электронными схемами устройств.
Известно ультразвуковое испаряющее устройство по патенту EP3247435 (заявка №EP20160740889 20160123; МПК A61M15/06. Опубликовано 29.11.2017).[5].
Устройство для ультразвукового распыления вещества в контейнере по варианту 1 для жидкости, содержащее: корпус с источником питания; корпус имеет мундштук и емкость с веществом для распыления; в корпусе установлен ультразвуковой преобразователь, интегрированный с контейнером; ультразвуковой преобразователь подключен к источнику питания и генератору сигналов; при этом при активации ультразвуковой преобразователь вызывает вибрацию контейнера, так что вещество распыляется, и пар распыленного вещества выходит из мундштука.
An apparatus for ultrasonic atomizing of a substance in a container, comprising: a housing with a power source; the housing has a mouthpiece and the container with the substance for atomizing; the housing has an ultrasonic transducer, which is integrated with the container; the ultrasonic transducer is connected to the power source and a signal generator; whereby when activated, the ultrasonic transducer vibrates the container such that the substance is atomized, and vapor of the atomized substance exits the mouthpiece.
Источником питания может быть внутренняя батарея или внешний источник питания; ультразвуковой преобразователь может быть активирован переключателем активации или кнопкой; контейнер может быть съемным с корпуса; ультразвуковой преобразователь может иметь несколько пьезоэлектрических элементов, часть преобразования, элемент, несущий упор, и элемент усиления сонотрода; ультразвуковой преобразователь может иметь акустическую связь; корпус может иметь акустические изоляторы для гашения вибраций, исходящих от ультразвукового преобразователя к корпусу.
Все известные ультразвуковые ингаляторы выполнены в собственном корпусе, в котором размещены элементы для ультразвукового распыления вещества.
Заявляемая полезная модель решает проблему использования кальянов известных конструкций для проведения аэрозольных ингаляций ультразвуковым распылением при введении лекарственных средств в дыхательные пути человека, преимущественно, в домашних условиях, возможно и в местах отдыха.
Поскольку население все больше осознает потребность в здоровом образе жизни, то курение, в том числе и с помощью кальяна, теряет свою популярность.
При этом сам кальян может быть применен и в медицинских целях.
Технический результат заключается в реализации назначения полезной модели - ингалятор для проведения аэрозольных ингаляций ультразвуковым распылением при введении лекарственных и ароматических средств в дыхательные пути человека.
Технический результат достигается за счет всей совокупности существенных признаков полезной модели.
Раскрытие полезной модели
Ингалятор, содержащий соединенные между собой колбу, шахту, чашу, шланг с мундштуком или насадкой для вдыхания через нос, вставленный в колбу, при этом на внешней стороне дна колбы размещены ультразвуковые излучатели, предназначенные для генерирования пара из жидкости, находящейся в колбе, а в дне колбы выполнены отверстия, количество которых равно количеству ультразвуковых излучателей, причем излучатели герметично закреплены на дне колбы с наружной стороны, при этом через указанные отверстия обеспечивается контакт раствора жидкости с излучающей поверхностью ультразвуковых излучателей, при этом ультразвуковые излучатели соединены кабелем с генератором высокой частоты, соединенным с промышленной сетью переменного тока или источником питания.
В ингаляторе согласно полезной модели ультразвуковой излучатель состоит из пьезоэлектрического элемента плоской круглой формы, прикрепленного к металлической пластине, контактирующей с колбой.
В ингаляторе согласно полезной модели колба выполнена из стекла или керамики, или из металла.
В ингаляторе согласно полезной модели колба и шахта выполнены неразъемно, при этом колба снабжена воздушным клапаном.
В ингаляторе согласно полезной модели колба и шахта выполнены разъемно, при этом верхняя часть колбы содержит переходник, который соединяет колбу с шахтой, и в который вставлен шланг, причем в переходнике выполнен воздушный клапан.
В ингаляторе согласно полезной модели в качестве источника электроэнергии использован портативный источник питания.
Осуществление полезной модели
На фигуре 1 приведена схема общего вида заявляемой полезной модели.
На фигуре 2 приведена схема соединений для трех У3-излучателей.
Ингалятор (фиг.1) содержит все основные элементы классического кальяна, и состоит из соединенных между собой колбы 1, шахты 2, чаши 3, шланга 4 с мундштуком 5 или насадкой для вдыхания через нос. Колба 1 расположена в нижней части ингалятора, предназначена для содержания в ней распыляемой жидкости. В колбу наливается вода или водный раствор фруктового, ягодного или овощного сока, в которые добавляются лекарственные препараты, эфирные масла или ароматические вещества. В колбу возможно наливать настои лекарственных трав. Колба может быть выполнена из стекла или керамики. Колба и шахта также могут быть изготовлены из металла, например, пищевой нержавеющей стали, пищевого алюминия и пр.
Шланг 4 с мундштуком 5 предназначен для вдыхания образовавшегося аэрозоля.
Шахта 2 служит для входа воздуха в колбу 1.
Колба может быть выполнена заодно целое с шахтой. Если заявляемое устройство выполнено неразъемным, то шланг 4 вставлен в верхнюю часть колбы. В верхней части колбы также установлен воздушный клапан 6, предназначенный для продувания избыточного пара в колбе и предотвращения попадания воздуха из помещения в кальян.
Заявляемый ингалятор может быть выполнен разъемным. В этом случае он содержит в верхней части колбы переходник 7 с резьбой, который соединяет колбу 1 с шахтой 2, и в который вставлен шланг 4. В переходнике выполнен воздушный клапан 6. Колба, присоединенная к шахте разъемным соединением, может быть отсоединена от шахты путем отвинчивания для очистки или замены, или хранения.
Верхняя часть колбы может быть выполнена с возможностью присоединения нескольких шлангов для коллективного применения.
Чаша 3 служит для помещения растительного или иного материала - вещества для ингаляции. В чашу рекомендуется укладывать ароматические травы, такие, например, как мята, или жидкие ароматические вещества, которыми пропитывается пористый материал, например, поролон.
На внешней стороне дна колбы 1 размещены ультразвуковые излучатели 8, далее- УЗ-излучатель, предназначенные для генерирования пара из жидкости, находящейся в колбе. В предпочтительном исполнении их должно быть, по крайней мере три.
На фиг.2 представлена схема соединений для трех УЗ-излучателей.
Схема приведена лишь в качестве возможного исполнения и не ограничивает использование других схем, не выходящих за пределы заявленного технического решения.
Каждый У3-излучатель 8 соединен с генератором высокой частоты (ГВЧ) 9.
В дне колбы выполнены отверстия, количество которых равно количеству излучателей. УЗ-излучатели через резиновые прокладки крепятся к дну колбы с наружной стороны, при этом через указанные отверстия обеспечивается контакт раствора жидкости с излучающей поверхностью ультразвуковых излучателей.
Электрические сигналы высокой частоты поступают на УЗ-излучатели 8.1, 8.2 и 8.3 по кабелям 10.1, 10.2 и 10.3 с выходов генераторов 9.1, 9.2 и 9.3 высокой частоты (ГВЧ), на входы питания которых поступает напряжение питания от контроллера 13 питания, ко входу/выходу которого подключена аккумуляторная батарея 14, а к его входу питания подключен выход блока 12 питания, к входу которого подключена сеть 11 переменного тока напряжением 220 В. Контроллер питания предназначен для заряда аккумуляторной батареи 14 при необходимости, и, если напряжение сети 11 отключено, для подключения аккумуляторной батареи 14 к схеме питания заявляемого устройства, а так же для выработки стабилизированного постоянного напряжения для питания ГВЧ 9.1, 9.2 и 9.3. Блок питания 12 предназначен для преобразования переменного тока напряжением 220 В сети 11 в постоянное напряжение, например 12 В. Таким образом питание заявляемого устройства может осуществляться как от сети 11 переменного тока напряжением 220 В, так и от аккумуляторной батареи 14. Включение ГВЧ 9.1, 9.2 и 9.3 производится входящим в их состав выключателем, например типа «Тумблер». В состав каждого ГВЧ 9.1, 9.2 и 9.3 входит также регулятор частоты для установки частоты выходного сигнала необходимой для конкретных ультразвуковых излучателей 8.1, 8.2 и 8.3.
В заявляемом ингаляторе может использоваться портативный источник питания (не показан), в качестве которого могут быть применимы серийно выпускаемые промышленностью портативные источники питания.
Мощность, потребляемая ГВЧ, в зависимости от количества УЗ-излучателей имеет значения от 1 Вт до 50 Вт.
УЗ-излучатель 8 состоит из пьезоэлектрического элемента плоской круглой формы, прикрепленного к металлической пластине, которая усиливает вибрацию. Металлическая пластина контактирует с резервуаром с жидкостью, и ее высокочастотной вибрации достаточно для образования парового тумана.
В качестве УЗ-излучателя могут быть использованы серийно выпускаемые излучатели, например, излучатель мембранного типа (https://bt-detali.ru/440-излучатели-пара-ультразвуковые-и-нагреватели/. Опубликовано 22.11.2018).
Электронная схема заявляемого ингалятора питается постоянным током напряжением 12 В или аккумулятором. Устройство содержит блок питания, преобразующий переменный ток напряжением 220 В в постоянный 12 В. Мощность, потребляемая прибором от 2 Вт при одном У3-излучателе и при необходимости до 50 Вт с использованием нескольких УЗ-излучателей.
Характеристики ингалятора:
Питание от электрической сети 110-220 В / 50 Гц.
Мобильный вариант исполнения со встроенным аккумулятором. Подзарядка через разъем USB=5-12 В.
Напряжение ультразвуковых излучателей от генератора 5-36 В.
Частота УЗ-волн от 100кГц до 2,8МГц (в зависимости от исполнения).
Мощность каждого УЗ-излучателя 2-50 Вт (в зависимости от исполнения).
Ниже приведены не исчерпывающие примеры характеристик кальяна-ингалятора.
Пример 1.
Ингалятор выполнен с отсоединяемой колбой. Шланг выполнен с мундштуком.
Количество УЗ-излучателей, установленных в колбе равно трем с параметрами 2 Вт; 110кГц; 0,2А.
Пример 2.
Ингалятор выполнен с неотсоединяемой колбой. Шланг выполнен со сменными мундштуком и насадкой для вдыхания через нос.
Количество УЗ-излучателей, установленных в колбе равно трем с параметрами 10 Вт 1МГц 1А.
Пример 3. Ингалятор выполнен согласно примерам 1 или 2, при этом колба выполнена из стекла.
Пример 4. Ингалятор выполнен согласно примерам 1 или 2, при этом колба выполнена из керамики.
Пример 5. Ингалятор выполнен согласно примерам 1 или 2, при этом колба и шахта выполнены из нержавеющей пищевой стали.
Пример 6. Ингалятор выполнен с отсоединяемой колбой. Шланг выполнен с мундштуком. Количество шлангов- три. Количество УЗ-излучателей, установленных в колбе равно трем с параметрами 50 Вт 2,8 МГц 1А.
При использовании ультразвукового ингалятора достигается лечебный эффект, за счет вдыхания лекарственных препаратов, показанных врачом, в виде мелкодисперсного аэрозоля.
Работа
Ингаляции с помощью заявляемой полезной модели проводят следующим образом.
При снятой чаше в колбу через шахту заливают подлежащую распылению жидкость, например, воду. Дозирующим сосудом, например, пипеткой, через шахту вводят жидкий лекарственный препарат, например: пихтовое или эвкалиптовое, или иное масло или их смесь по назначению врача, жидкость Люголя, йодинол и т.д., или засыпают порошкообразный лекарственный препарат, назначенный врачом. Чашу надевают на шахту, и закрывают ее. На чаше может быть помещен пористый материал, пропитанный ароматическим веществом, например, эфирным маслом.
Пользователь включает переключателем генератор 9, который подает электрический сигнал на ультразвуковой излучатель 8.
Аэрозоль образуется за счет распыления жидкого лекарственного препарата, помещенного в колбу ультразвуковыми колебаниями, генерируемыми пьезоэлементами.
Далее потребитель берет мундштук ингалятора в рот и делает вдох.
Если требуется назальная ингаляция, то потребитель использует насадку для вдыхания через нос.
Глубину проникновения аэрозоля (газовой эмульсии или суспензии) в дыхательные пути пользователь регулирует, изменяя в соответствии с заданием врача интенсивность вдоха и руководствуясь субъективными ощущениями.
С вдыханием воздуха посредством шланга с мундштуком происходит его разряжение в колбе, что позволяет этому воздуху направляться вниз по шахте. Ранее он проходит сквозь чашу, в которую помещен пористый материал, пропитанный ароматизатором, и проходит через шахту в колбу, насыщенный этим ароматизатором или другим лекарственным веществом.
Промышленная применимость.
Отличительные особенности данной полезной модели-ингалятора от существующих кальянов - это отсутствие нагревательных элементов, использование холодного водяного пара, отсутствие углеродсодержащих веществ, отсутствие никотин-содержащих веществ. При необходимости имеющийся в пользовании классический угольный кальян можно снабдить сменной колбой с УЗ-излучателями для проведения полезных для здоровья ингаляций.
Полезную модель можно использовать в медицинских целях для профилактики и (или) лечения ЛОР-заболеваний, ОРЗ, заболевания легких, аллергических реакций, заболеваний слизистых оболочек, ароматерапии.
Источники информации.
1. Патент на полезную модель №7319 Многофункциональный ингалятор (Заявка: 96113590. МПК A61M 15/00. Опубликовано: 16.08.1998, не действует).
2. Патент на изобретение по патенту РФ №2012360 Ультразвуковой ингалятор (Заявка: №914913785; МПК A61M 11/00.Опубликовано 22.02.1991, не действует).
3. Патент на полезную модель №142147 электронный кальян (заявка №2014109403; МПК A24F 1/00. Опубликовано 20.06.2014)- наиболее близкий аналог.
4. Патент на полезную модель №87916 Ультразвуковой ингалятор (заявка №2009123297; МПК A61M 15/00; опубликовано 27.10.2009. Статус: не действует).
5. Патент EP3247435 Ультразвуковое испаряющее устройство (заявка EP20160740889 20160123; МПК A61M15/06. Опубликовано 29.11.2017).

Claims (5)

1. Ингалятор, содержащий соединенные между собой колбу, шахту, чашу, шланг с мундштуком, вставленный в колбу, при этом на внешней стороне дна колбы размещены ультразвуковые излучатели, предназначенные для генерирования пара из жидкости, находящейся в колбе, а в дне колбы выполнены отверстия, количество которых равно количеству ультразвуковых излучателей, причем излучатели герметично закреплены на дне колбы с наружной стороны, при этом через указанные отверстия обеспечивается контакт раствора жидкости с излучающей поверхностью ультразвуковых излучателей, при этом ультразвуковые излучатели соединены кабелем с генератора высокой частоты, соединенным с промышленной сетью переменного тока.
2. Ингалятор по п.1, отличающийся тем, что ультразвуковой излучатель состоит из пьезоэлектрического элемента плоской круглой формы, прикрепленного к металлической пластине, контактирующей с колбой.
3. Ингалятор по п.1, отличающийся тем, что колба выполнена из стекла, керамики или из металла.
4. Ингалятор по п.1, отличающийся тем, что колба и шахта выполнены неразъемно, при этом колба снабжена воздушным клапаном.
5. Ингалятор по п.1, отличающийся тем, что колба и шахта выполнены разъемно, при этом верхняя часть колбы содержит переходник, который соединяет колбу с шахтой, и в который вставлен шланг, причем в переходнике выполнен воздушный клапан.
RU2020143575U 2020-12-29 2020-12-29 Ингалятор RU204017U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143575U RU204017U1 (ru) 2020-12-29 2020-12-29 Ингалятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143575U RU204017U1 (ru) 2020-12-29 2020-12-29 Ингалятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU204017U1 true RU204017U1 (ru) 2021-05-04

Family

ID=75851145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020143575U RU204017U1 (ru) 2020-12-29 2020-12-29 Ингалятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU204017U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209207U1 (ru) * 2021-09-07 2022-02-07 Глеб Владимирович Белич Калауд для кальяна
RU211036U1 (ru) * 2021-11-01 2022-05-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Диспергирующее устройство порошкообразных препаратов
WO2023248012A1 (ru) * 2022-06-22 2023-12-28 Дмитрий Сергеевич ШЕПЕЛЕВ Способ улучшения качества аэрозоля для вдыхания и приспособление для его реализации

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090283103A1 (en) * 2008-05-13 2009-11-19 Nielsen Michael D Electronic vaporizing devices and docking stations
DE102014005885A1 (de) * 2014-04-26 2015-10-29 Xeo Holding GmbH Rauchvorrichtung
RU2574705C2 (ru) * 2011-06-30 2016-02-10 Шишапрессо С.А.Л. Предварительно упакованная капсула с курительным материалом
US20160324212A1 (en) * 2015-05-08 2016-11-10 Lunatech, Llc Electronic Hookah Simulator And Vaporizer
US20170136194A1 (en) * 2015-11-17 2017-05-18 Lunatech, Llc Electronic vapor device enabled aromatic distribution system
US20180027872A1 (en) * 2016-07-27 2018-02-01 Paul Martinez Galaviz, JR. Modular Water Pipe System

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090283103A1 (en) * 2008-05-13 2009-11-19 Nielsen Michael D Electronic vaporizing devices and docking stations
RU2574705C2 (ru) * 2011-06-30 2016-02-10 Шишапрессо С.А.Л. Предварительно упакованная капсула с курительным материалом
DE102014005885A1 (de) * 2014-04-26 2015-10-29 Xeo Holding GmbH Rauchvorrichtung
US20160324212A1 (en) * 2015-05-08 2016-11-10 Lunatech, Llc Electronic Hookah Simulator And Vaporizer
US20170136194A1 (en) * 2015-11-17 2017-05-18 Lunatech, Llc Electronic vapor device enabled aromatic distribution system
US20180027872A1 (en) * 2016-07-27 2018-02-01 Paul Martinez Galaviz, JR. Modular Water Pipe System

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209207U1 (ru) * 2021-09-07 2022-02-07 Глеб Владимирович Белич Калауд для кальяна
RU211036U1 (ru) * 2021-11-01 2022-05-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение "48 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Диспергирующее устройство порошкообразных препаратов
WO2023248012A1 (ru) * 2022-06-22 2023-12-28 Дмитрий Сергеевич ШЕПЕЛЕВ Способ улучшения качества аэрозоля для вдыхания и приспособление для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12029846B2 (en) Aerosolization using two aerosol generators
JP2020072730A (ja) 改良型の噴霧式電子たばこ
US20200016344A1 (en) Portable device for inhalation of at least one active composition
RU204017U1 (ru) Ингалятор
JP2012517229A5 (ru)
US11911559B2 (en) Ultrasonic mist inhaler
US20220400746A1 (en) Ultrasonic mist inhaler
US20240114953A1 (en) Ultrasonic mist inhaler
JP2023506328A (ja) 超音波ミスト吸入器
JP7480337B2 (ja) 超音波ミスト吸入器
JP2021516063A (ja) 装置、システム及び方法
EP3758526A1 (en) Substitute smoking device comprising passive aerosol generation
EP3834636A1 (en) An ultrasonic mist inhaler device
JP2023506332A (ja) 超音波ミスト吸入器
JP2021516064A (ja) 装置、システム及び方法
US20240215655A1 (en) Vape Pen with a Unique Syringe Connector