RU2043121C1 - Устройство для выделения в воздушную среду летучих веществ - Google Patents

Устройство для выделения в воздушную среду летучих веществ Download PDF

Info

Publication number
RU2043121C1
RU2043121C1 SU5044783A RU2043121C1 RU 2043121 C1 RU2043121 C1 RU 2043121C1 SU 5044783 A SU5044783 A SU 5044783A RU 2043121 C1 RU2043121 C1 RU 2043121C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
heater
section
active
evaporator
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Л.А. Верещагин
Ю.В. Гулевский
А.А. Сивохо
С.Л. Топалов
Original Assignee
Гулевский Юрий Виталиевич
Сивохо Алексей Алеандрович
Топалов Сергей Леонидович
Верещагин Леонид Аркадиевич
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 Гулевский Юрий Виталиевич, Сивохо Алексей Алеандрович, Топалов Сергей Леонидович, Верещагин Леонид Аркадиевич filed Critical Гулевский Юрий Виталиевич
Priority to SU5044783 priority Critical patent/RU2043121C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2043121C1 publication Critical patent/RU2043121C1/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Использование: медицина, промышленная санитария, в частности, устройства для выделения в воздушную среду летучих веществ, преимущественно биологически активных. Сущность изобретения: устройство содержит корпус 1, приспособление 5 для создания потока воздушной среды в канале 2, нагреватель, имеющий первую 6 и вторую 7 секции, испаритель 8, емкость 10 с дозатором 9. Емкость 10 и дозатор 9 выполнены в виде сменного модуля 12, при этом на модуле размещен элемент 25 для кодирования вида исходного вещества, который в рабочем положении модуля соединен с блоком 16 стабилизации температуры. 8 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для выделения в воздушную среду летучих веществ, например биологически активных соединений, испаряющихся из исходного вещества.
Известно устройство для выделения в воздушную среду летучих веществ, содержащее корпус, нагреватель и емкость (сосуд) для исходного вещества.
Недостатком известных устройств является невозможность либо сложность реализации различных режимов испарения, индивидуально необходимых для различных видов исходных веществ (в частности в зависимости от видов летучих веществ, испаряемых в воздушную среду).
Известно также устройство для выделения в воздушную среду летучих веществ (например, ароматических соединений), предназначенное для выделения в различных сочетаниях нескольких видов веществ, содержащее корпус с рабочим каналом между входным и выходным отверстиями, приспособление для создания потока воздушной среды в рабочем канале, нагреватель и дозатор с емкостью и приспособлением для подачи одного из исходных веществ, а также емкости для других исходных веществ [1]
Недостатком этого устройства является невозможность реализации выделения в воздушную среду летучих веществ, испаряемых из какого-либо одного исходного вещества (из веществ, размещенных в емкостях, установленных в устройствах).
Этим существенно ограничивается возможность использования такого устройства в тех случаях, когда требуется выделение в воздушную среду биологически активных летучих соединений, испаряемых из одного исходного вещества, при исключении выделения летучих соединений других исходных веществ. Это необходимо, в частности, при проведении исследований воздействий на биологические объекты различных биологически активных веществ, а также в медицинской практике, когда в зависимости от медицинских показаний и состояния пациента (вида заболевания) необходимо последовательное использование в различных процедурах (при индивидуальном лечении) исходных веществ, летучие соединения которых несовместимы (либо с учетом различий в их воздействии, либо по условиям исключения образования недопустимых сочетаний летучих веществ или образования непосредственно в воздушной среде новых соединений).
Недостатком данного известного устройства является также весьма низкая точность реализации требуемых для различных видов исходных веществ параметров режимов испарения, в частности интенсивности выделения используемых летучих соединений, которая зависит как от температуры, так и от интенсивности подачи исходного вещества в зону испарения (с учетом весьма широкого диапазона требований к значениям этих параметров для различных видов выделяемых летучих соединений).
Указанные недостатки рассмотренного устройства-аналога [1] обусловлены тем, что его выполнение не учитывает испарение исходных веществ (в частности, ароматических) и без дополнительного подогрева, в связи с чем неизбежно одновременное выделение нескольких видов летучих соединений и их совместное воздействие на биологические объекты. Кроме того, в этом устройстве изменение интенсивности подачи в зону испарения возможно лишь для одного из используемых веществ (размещенного в баллоне), однако в метрологическом отношении указанное изменение режима дозирования этого вещества не является корректным, поскольку воздействие на клапан баллона осуществляется вручную.
Наиболее близким к заявляемому устройству по технической сущности и решаемой задаче является выбранное в качестве прототипа устройство для выделения в воздушную среду летучих веществ, содержащее корпус с рабочим каналом между входным и выходным отверстиями, нагреватель, выполненный в виде лазера, который установлен с возможностью перемещения в вертикальной плоскости относительно секций (емкостей), в которых размещены исходные вещества [2]
Задача, на решение которой направлено это устройство, обеспечение замены одного вида выделяемого летучего вещества на другой с наименьшим фоном в устройстве-прототипе решена несколько более эффективно (по сравнению с рассмотренным выше устройством-аналогом [1]) за счет некоторого уменьшения тепловой инерционности при изменении одной зоны нагрева на другую, однако, принимая во внимание отмеченные выше особенности испарения летучих соединений из исходных веществ и без дополнительного подогрева, и в устройстве-прототипе неизбежно одновременное выделение и смешение в потоке воздушной среды рабочего канала различных видов веществ. Существенным недостатком устройства является также значительная сложность, обусловленная использованием лазера и необходимостью введения в устройство двухкоординатной системы, включающей два прибора для перемещения лазера относительно секций с исходными веществами.
Кроме того, недостатком устройства-прототипа является невозможность непосредственного регулирования (изменения) интенсивности подачи (дозирования) в зоны испарения различных исходных веществ в зависимости от их свойств, а также практическая невозможность использования жидких исходных веществ (в то время как большинство используемых веществ выпускается промышленностью в виде жидкостей).
Принимая во внимание изложенное, задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в реализации мер, обеспечивающих раздельное без смешивания и взаимного влияния выделение в воздушную среду летучих соединений различных последовательно используемых веществ (например, на основе индивидуального их выбора для каждого пациента и для каждой процедуры), а также обеспечивающих автоматическую реализацию раздельно задаваемых (устанавливаемых) для каждого вида исходного вещества (в зависимости от его свойств и особенностей выделяемых из него летучих соединений) параметров теплового режима испарения и интенсивности подачи исходного вещества в зону испарения.
Сущность заявляемого изобретения состоит в следующем.
В устройстве для выделения в воздушную среду летучих веществ, например, биологически активных соединений, содержащем корпус с рабочим каналом между входным и выходным отверстиями, приспособление для создания потока воздушной среды в рабочем канале, нагреватель, испаритель и дозатор с емкостью и приспособлением для подачи исходного вещества, нагреватель выполнен в виде двух секций, первая из которых размещена в начальной зоне рабочего канала и вторая в зоне испарителя, а емкость дозатора и испаритель выполнены в виде сменного модуля и размещены на основании, которое установлено в направляющих элементах, размещенных в корпусе в конечной зоне рабочего канала и обеспечивающих пространственное сопряжение емкости дозатора с приспособлением для подачи исходного вещества и активной зоны испарителя с рабочей зоной второй секции нагревателя.
При этом в устройство может быть введен блок автоматической стабилизации температуры с измерительным преобразователем, элементами задания и сравнения, регулятором и усилителем мощности.
Измерительный преобразователь блока автоматической стабилизации температуры размещен в активной зоне испарителя, а выход усилителя мощности соединен со второй секцией нагревателя. При этом вторая секция нагревателя может быть выполнена в виде источника инфракрасного излучения. Кроме того, на сменном модуле может быть размещено приспособление для кодирования вида исходного вещества.
Это приспособление выполнено в виде набора активных кодирующих элементов, размещенных на сменном модуле с возможностью взаимодействия с приемными элементами, которые установлены в корпусе и которые соединены с декодирующим приспособлением.
Активные элементы приспособления для кодирования вида исходного вещества могут быть выполнены в виде выступов и впадин основания сменного модуля, а приемные элементы в виде сенсорных преобразователей, чувствительных к воздействию указанных активных элементов.
Возможно также выполнение активных элементов приспособления для кодирования вида исходного вещества в виде пространственной ячеистой структуры с неоднородными магнитными свойствами ячеек, а приемных элементов в виде магнитоэлектрических преобразователей.
При этом декодирующее приспособление может быть соединено как с приспособлением для подачи исходного вещества, так и с элементом задания.
Технический результат, достигаемый при осуществлении заявляемого изобретения, состоит в том, что в устройстве обеспечивается лишь совместное использование емкости и испарителя, предназначенных для одного исходного вещества, и в предложенном выполнении устройства исключены элементы, которые могли бы накапливать и являться носителями летучих соединений (их фонового уровня) либо испарившихся в предыдущих циклах включения устройства, либо одновременно испаряющихся с используемым в данном цикле исходным веществом.
Одновременно достигается возможность автоматического задания и реализации основных параметров (температуры и интенсивности подачи) режима испарения, оптимальных для каждого конкретного вида исходного вещества, что достигается посредством предварительного кодирования каждого из используемых веществ с помощью приспособления, выполненного (размещенного) непосредственно на сменном модуле, благодаря чему в процессе использования устройства исключается влияние субъективно обусловленных действий персонала при задании и реализации указанных параметров режима испарения.
Наличие причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков заявляемого изобретения и достигаемым техническим результатом очевидно.
На чертеже приведена схема примера осуществления устройства.
Устройство для выделения в воздушную среду летучих веществ, например, биологически активных соединений, содержит корпус 1 с рабочим каналом 2 между входным и выходным отверстиями (соответственно 3 и 4), приспособление 5 для создания потока воздушной среды в рабочем канале 2, нагреватель, выполненный в виде первой секции 6 и второй секции 7, испаритель 8 и дозатор 9 с емкостью 10 и приспособлением 11 для подачи исходного вещества, причем первая секция 6 нагревателя размещена в начальной зоне рабочего канала 2, а вторая секция 7 нагревателя установлена в зоне испарителя 8.
Емкость 10 и дозатор 9 выполнены в виде сменного модуля 12 и размещены на основании 13, которое установлено в направляющих элементах 14 и 15, размещенных в корпусе 1 в конечной зоне рабочего канала 2 и обеспечивающих пространственное сопряжение емкости 10 дозатора с приспособлением 11 для подачи исходного вещества, а также активной зоны испарителя 8 с рабочей зоной второй секции 7 нагревателя.
Блок 16 автоматической стабилизации температуры содержит измерительный преобразователь 17, который размещен в активной зоне испарителя 8 и через измерительный усилитель 18 подключен к одному из входов элемента 19 сравнения, второй вход которого соединен с элементом 20 задания, а вход через регулятор 21 соединен со входом 22 управления усилителя 23 мощности, через который к источнику 24 питания подключена вторая секция 7 нагревателя.
К источнику 24 питания подключены также приспособление 5 для создания потока воздушной среды (вентилятор с электродвигателем) и первая секция 6 нагревателя.
На основании 13 сменного модуля 12 размещено приспособление 25 для кодирования вида исходного вещества, которое выполнено в виде ряда активных кодирующих элементов, размещенных с возможностью взаимодействия с приемными элементами 26, которые установлены в корпусе 1 и которые соединены с декодирующим приспособлением 27. Приспособление 25 для кодирования вида исходного вещества, приемные элементы 26 и декодирующий преобразователь 27 выполнены в виде двух секций, первые из которых используются в канале задания температуры испарения, а вторые в канале задания интенсивности подачи исходного вещества (указанные параметры режима определяются видом исходного вещества).
Активные элементы приспособления 25 для кодирования вида исходного вещества выполнены в виде выступов и впадин основания 13 сменного модуля 12, а приемные элементы 26 в виде сенсорных преобразователей, чувствительных к воздействию указанных активных элементов (последние могут быть выполнены в виде пространственной ячеистой структуры с неоднородными магнитными свойствами; при этом приемные элементы выполняются в виде магнитоэлектрических преобразователей).
Секции декодирующего приспособления 27 соединены соответственно со входом 28 управления приспособления 11 для подачи исходного вещества и с элементом 20 задания блока 16 автоматической стабилизации температуры.
Устройство работает следующим образом.
При установке в корпусе 1 в направляющих элементах 14 и 15 сменного модуля 12 с размещенными на его основании 13 испарителем 8 и емкостью 10, заряженной исходным веществом определенного вида (индивидуально необходимым для данного пациента), которому соответствует код, реализованный в данном модуле активными элементами приспособления 25 для кодирования, последние взаимодействуют с приемными элементами 26, в результате чего на выходе секций декодирующего приспособления 27 появляются сигналы, соответствующие требуемым (заданным) для используемого вида исходного вещества параметрам режима испарения режиму температуры испарения и значению интенсивности подачи исходного вещества.
При этом поток воздушной среды, создаваемый приспособлением 5 и предварительно подогреваемый первой секцией 6 нагревателя, взаимодействует с испарителем 8, в который с заданной интенсивностью подается исходное вещество из емкости 10 в результате действия приспособления 11 для подачи исходного вещества дозатора 9 и который дополнительно подогревается второй секцией 7 нагревателя.
Значение температуры в зоне испарителя автоматически стабилизируется в соответствии со значением, заданным для используемого вида исходного вещества, в результате сравнения с заданием (с помощью элемента 19 сравнения) фактического текущего значения температуры, измеряемого посредством измерительного преобразователя 17, и действия регулятора 21 и усилителя мощности 23 блока 16 автоматической стабилизации температуры.
При установке в направляющие элементы 14 и 15 корпуса 1 другого сменного модуля 12 с другим видом исходного вещества в емкости 10, соответствующим этому веществу кодом задаются другие требуемые значения параметров режима испарения значение температуры испарения и значение интенсивности подачи исходного вещества.
Таким образом, при использовании заявляемого устройства обеспечивается автоматическая реализация раздельно задаваемых для каждого вида исходного вещества (в зависимости от его свойств) параметров режима испарения с одновременной реализацией мер, исключающих смешивание и взаимное влияние различных последовательно используемых летучих веществ.

Claims (9)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ В ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ, преимущественно биологически активных соединений, содержащее корпус с входным и выходным отверстиями, соединенными рабочим каналом, приспособление для создания потока воздушной среды, емкость для исходного вещества, нагреватель, отличающееся тем, что оно снабжено блоком управления процессом и испарителем, соединенным с емкостью для исходного вещества, емкость для исходного вещества выполнена в виде сменного модуля и снабжена дозатором и приспособлением для кодирования вида исходного вещества, при этом последний в рабочем положении модуля соединен с блоком управления процессом.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нагреватель выполнен двухсекционным, при этом первая секция расположена в начале рабочего канала, а вторая в зоне испарителя.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено блоком автоматической стабилизации температуры с измерительным преобразователем, элементами задания и сравнения, регулятором и усилителем мощности.
4. Устройство по пп. 1 и 2, отличающееся тем, что измерительный преобразователь блока автоматической стабилизации температуры размещен в активной зоне испарителя, а выход усилителя мощности соединен с второй секцией нагревателя.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вторая секция нагревателя выполнена в виде источника инфракрасного излучения.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приспособление для кодирования вида исходного вещества выполнено в виде набора активных кодирующих элементов, размещенных на сменном модуле с возможностью взаимодействия с приемными элементами, которые установлены в корпусе и соединены с декодирующим приспособлением.
7. Устройство по пп. 1 и 6, отличающееся тем, что активные элементы приспособления для кодирования вида исходного вещества выполнены в виде выступов и впадин, а приемные элементы в виде сенсорных преобразователей, чувствительных к воздействию указанных активных элементов.
8. Устройство по пп.1, 6 и 7, отличающееся тем, что активные элементы приспособления для кодирования вида исходного вещества выполнены в виде пространственной ячеистой структуры с неоднородными магнитными свойствами ячеек, а приемные элементы выполнены в виде магнитоэлектрических преобразователей.
9. Устройство по пп. 1 и 6, отличающееся тем, что декодирующее приспособление соединено с приводом дозатора емкости исходного вещества.
SU5044783 1992-06-01 1992-06-01 Устройство для выделения в воздушную среду летучих веществ RU2043121C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5044783 RU2043121C1 (ru) 1992-06-01 1992-06-01 Устройство для выделения в воздушную среду летучих веществ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5044783 RU2043121C1 (ru) 1992-06-01 1992-06-01 Устройство для выделения в воздушную среду летучих веществ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2043121C1 true RU2043121C1 (ru) 1995-09-10

Family

ID=21605529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5044783 RU2043121C1 (ru) 1992-06-01 1992-06-01 Устройство для выделения в воздушную среду летучих веществ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2043121C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1146054, кл. A 61L 9/02, 1985. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1706636, кл. A 61L 9/03, 1992. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1338264C (en) Apparatus for the controlled generation and administration of ozone
US5792435A (en) Vapor phase decontaminant isolator apparatus with integral vapor phase decontaminant generator system
GB2233230A (en) An ultrasonically energised aroma supply apparatus
US8147771B2 (en) Sterilizing material supply apparatus and isolator
EP1871194B1 (en) Fixture to treat scalp hair with steam
KR20200005538A (ko) 인큐베이터
SE8103025L (sv) Sett for blandning av gaser i forutbestemda proportioner samt dosering av gasblandningen
GB9611698D0 (en) Fluid processing
EP2210618B1 (en) Isolator
KR20130082075A (ko) 과산화수소 가스 생성 장치
JP4098405B2 (ja) 嗅覚計
RU2043121C1 (ru) Устройство для выделения в воздушную среду летучих веществ
DK163033C (da) Apparat til sterilisation af genstande isaer laege- og tandlaegeinstrumenter
JPH0712426B2 (ja) 一連の試料の湿式化学反応を行う方法及び装置
US3864081A (en) Apparatus for sterilizing biologic material and the like by ultra-violet irradiation
JP2002263645A (ja) 紫外線照射装置
RU2593238C2 (ru) Устройство для исследования воздействия низкочастотного магнитного поля на кинетику биохимических процессов в биологических системах, содержащих магнитные наночастицы
CA2436472C (en) Laminate device for the output of chemical/physical parameters
JP2004049953A (ja) 紫外線消毒装置およびそれを用いた消毒システム
KR101916840B1 (ko) 수침식 초음파 발생장치가 장착된 바이오칩
KR101212272B1 (ko) 오존 발생장치
JP2531208B2 (ja) デイスクリ―ト型生化学自動分析装置
SU760982A1 (en) Apparatus for blood irradiating
ES2952195B2 (es) Dispositivo de monitorizacion de gases automatizada y en tiempo real
US4939343A (en) Steam generator for steam baths