RU2270044C2 - Устройство для уф-облучения кожных покровов человека - солярий вертикальный - Google Patents

Устройство для уф-облучения кожных покровов человека - солярий вертикальный Download PDF

Info

Publication number
RU2270044C2
RU2270044C2 RU2004105108/14A RU2004105108A RU2270044C2 RU 2270044 C2 RU2270044 C2 RU 2270044C2 RU 2004105108/14 A RU2004105108/14 A RU 2004105108/14A RU 2004105108 A RU2004105108 A RU 2004105108A RU 2270044 C2 RU2270044 C2 RU 2270044C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lamps
solarium
axis
lamp
absorber
Prior art date
Application number
RU2004105108/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004105108A (ru
Inventor
Валентин Афанасьевич Байкулов (RU)
Валентин Афанасьевич Байкулов
Сергей Евгеньевич Михайлов (RU)
Сергей Евгеньевич Михайлов
Дмитрий Юрьевич Чинихин (RU)
Дмитрий Юрьевич Чинихин
Original Assignee
Сергей Евгеньевич Михайлов
Рябов Дмитрий Владиславович
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 Сергей Евгеньевич Михайлов, Рябов Дмитрий Владиславович filed Critical Сергей Евгеньевич Михайлов
Priority to RU2004105108/14A priority Critical patent/RU2270044C2/ru
Priority to US10/590,373 priority patent/US20080006782A1/en
Priority to EP05722143A priority patent/EP1723987B1/en
Priority to PCT/RU2005/000038 priority patent/WO2005079918A1/ru
Publication of RU2004105108A publication Critical patent/RU2004105108A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2270044C2 publication Critical patent/RU2270044C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N5/0613Apparatus adapted for a specific treatment
    • A61N5/0616Skin treatment other than tanning
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N2005/0635Radiation therapy using light characterised by the body area to be irradiated
    • A61N2005/0636Irradiating the whole body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N2005/0635Radiation therapy using light characterised by the body area to be irradiated
    • A61N2005/0636Irradiating the whole body
    • A61N2005/064Irradiating the whole body in a vertical position
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N2005/0658Radiation therapy using light characterised by the wavelength of light used
    • A61N2005/0661Radiation therapy using light characterised by the wavelength of light used ultraviolet
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N2005/0664Details
    • A61N2005/0665Reflectors

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к светооблучающим устройствам терапевтического назначения, используемых для лечения кожных заболеваний, генерации витамина D3 и профилактики остеопороза, а также может применяться в косметических целях. Солярий содержит n-ламп и отражатель, состоящий из объединенных в единую поверхность 2n чередующихся участков эвольвентных цилиндрических поверхностей двух видов. Участки первого вида размещены за лампами и представляют собой часть поверхности, образованной перемещением прямой параллельно оси солярия вдоль эвольвенты, ограничивающей поперечное сечение лампы. Участки поверхности второго вида размещены между лампами и являются частью поверхности, образованной перемещением прямой параллельно оси солярия вдоль эвольвенты, ограничивающей поперечное сечение абсорбера. Изобретение позволяет снизить потребляемую электрическую мощность вертикального солярия в несколько раз при сохранении прежней величины потока УФ-излучения. 6 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к светооблучающим устройствам терапевтического назначения используемых для лечения кожных заболеваний (таких, как псориаз, красный плоский лишай, витилиго и др.), генерации витамина D3 и профилактики различных форм остеопороза. Кроме того, устройство может использоваться в салонах красоты и студиях загара в косметических целях.
Известно устройство для ультрафиолетового облучения кожных покровов человека стоя, в диапазоне 320-400 нм, - солярий вертикальный, производимый фирмой SunVision ALISUN, Нидерланды (проспект производителя «Новые вертикальные солярии SunVision»), содержащее корпус с дверью, внутри которого установлены 48 люминесцентных ламп для загара, длиной 2 метра и электрической мощностью по 180 Вт каждая. Лампы расположены с равным угловым шагом вокруг общей оси, являющейся в то же время осью солярия, параллельно с ней и на равном удалении от нее (около 440 мм). Они снабжены общим зеркальным рефлектором, который установлен на расстоянии 10 мм от поверхности лампы между лампами и корпусом и представляет собой круговой цилиндр с внутренней зеркальной поверхностью. Устройство имеет систему воздушного охлаждения ламп и человека. Недостатком данного устройства является низкий КПД и большая потребляемая мощность.
Оценка КПД прототипа.
Принимая во внимание осевую симметрию вертикального солярия, возможность человека принимать различные положения во время сеанса, и имея в виду, что ширина плеч и таза человека в большинстве случаев близка к 500 мм, справедливо представить загорающего, как условный выпуклый абсорбер - круговой цилиндр диаметром 500 мм, расположенный соосно с солярием.
Сделанные допущения приводят к осесимметричной расчетной модели вертикального солярия, для исследования которой достаточно рассмотреть двумерную задачу (см. фиг.1). Ту часть ультрафиолетового излучения лампы 1, которая попадает на абсорбер 2 прямо от лампы или после отражения, будем считать полезной. Ее долю в общем излучении лампы примем за КПД лампы. Он численно равен КПД всего солярия, ввиду симметрии модели (затраты на вентиляцию, декоративную подсветку и т.п. в данной оценке не участвуют). В терминах мощности КПД солярия описывается формулой:
Figure 00000002
где
Фуф.пр - прямой поток УФ-излучения, попадающий на абсорбер без отражения;
Figure 00000003
Фуф.отр- поток УФ-излучения, попадающий на абсорбер после отражения:
Figure 00000004
Фуф - поток УФ-излучения. создаваемый лампой (отношение энергии, переносимой излучением ко времени переноса, значительно превышающем период колебаний, Вт):
Figure 00000005
Фλуф - спектральная плотность потока (поток, приходящийся на единичный интервал длин волн, Вт/нм).
Так как лампа излучает одинаково во всех направлениях (дифузно), во всем интересующем нас диапазоне длин волн, уравнение (1) можно записать через угловые величины:
Figure 00000006
где
αnp.cp - средняя величина αпр;
αnp - угол, под которым виден абсорбер из точки на поверхности тела свечения лампы;
αотр.cp - средняя величина угла αотр;
αотр - угол, под которым виден просвет между лампами в рефлекторе 3 из точки на поверхности тела свечения лампы;
Котр - коэффициент отражения рефлектора.
Для люминесцентных ламп, применяемых в соляриях, телом свечения является слой люминофора, повторяющий геометрию стеклянной газоразрядной трубки, и углы αпр.ср и αотр.ср определяются соотношениями:
Figure 00000007
Figure 00000008
В выражении (3) пределы интегрирования: φо и -φо - суть угловые координаты «точек заката» Е и F, т.е. таких точек поверхности лампы, которые лежат на общих касательных лампы и абсорбера ЕР и CF. Все точки поверхности лампы с координатой φ больше φо, но меньше 2π-φо, непосредственно не облучают абсорбер. Характер зависимости угла αпр от угловой координаты излучающей точки на поверхности тела свечения лампы проиллюстрирован на фиг.2.
Figure 00000009
Угловые координаты «точек заката» G и Н для вычисления αотр.ср также определяются из геометрии солярия и здесь не приводятся. Схема траекторий прохождения между лампами лучей, отраженных рефлектором, приведена на фиг.3. Характер зависимости величины угла αотр от положения точки на поверхности лампы изображен на фиг.4.
Применив формулу (2), (3) и (4) для оценки эффективности прототипа с размерами: L=440 мм, R=250 мм, r=20 мм, получим:
αпр.ср=70,52°(1,23 рад.)
αотр.ср=8,95°×2=17,89°(0.31 рад.)
Котр=1 (полагаем зеркало идеальным).
КПД=24,59%
Здесь Фуф.отр=0,0497 Фуф (0,0447Фуф для зеркала из чистого алюминия с Котр=0,9). Вклад отражателя в КПД невелик, так как любой луч, не попавший на абсорбер после первого отражения, уже не будет поглощен абсорбером, ввиду того, что просветы между лампами малы и луч не имеет возможности претерпеть отражение дважды. В этом легко убедиться путем несложных геометрических построений.
Результаты расчетов, проведенных на основе двумерной модели, подтверждаются результатами измерений энергетической освещенности в интересующем диапазоне, проведенными авторами в прототипе.
Таким образом, мы установили, что КПД прототипа не превышает 25%, и что примененный в нем отражатель направляет на абсорбер около 5% излучения ламп.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является увеличение КПД устройства.
Поставленная техническая задача решается путем уменьшения количества ламп и замены кругового цилиндрического рефлектора на рефлектор, состоящий из объединенных в единую поверхность 2n чередующихся участков эвольвентных цилиндрических поверхностей двух видов, эволютами которых выступают замкнутые кривые, ограничивающие выпуклые поперечные сечения предполагаемого абсорбера и лампы.
Сущность изобретения поясняется схемой устройства с 12 лампами (фиг.5) и потоком, равным потоку в прототипе с 48 лампами. На фиг.6 поперечное сечение показано увеличенно.
Основными конструктивными элементами солярия являются:
вертикально ориентированный корпус 4 с дверью 5, n люминесцентных ламп 1 для загара, установленных с равным угловым шагом вокруг общей оси, являющейся в то же время осью солярия, параллельно ей и на равном удалении от нее. Между корпусом 4 и лампами 1 находится зеркальный рефлектор 3, представляющий собой цилиндр, соосный с корпусом и состоящий из 2n чередующихся участков эвольвентных цилиндрических поверхностей двух видов.
Участки поверхности первого вида размещены непосредственно за лампами 1 (кривая ВГД, фиг.6), и представляют собой часть эвольвентной цилиндрической поверхности, образованной перемещением прямой параллельно оси солярия вдоль эвольвенты замкнутой кривой, ограничивающей выпуклое поперечное сечение лампы.
Участки поверхности второго вида размещены между лампами (кривая АБВ фиг.6), и являются частью эвольвентной цилиндрической поверхности, образованной перемещением прямой параллельно оси солярия вдоль эвольвенты выпуклой замкнутой кривой, ограничивающей поперечное сечение условного абсорбера.
Участки первого и второго вида плавно сопряжены в точке В. Благодаря тому, что нормаль к эвольвенте, по определению, является касательной к эволюте, предлагаемая форма отражателя, обеспечивает как полный выход излучения, предотвращая отражение обратно на лампу, так и полное отражение на абсорбер всех лучей, не попавших на него непосредственно от лампы.
Предложенный вертикальный солярий имеет КПД, близкий к 100%. Отметим, что КПД солярия зависит от числа ламп, так как часть лучей поглощается, попадая на другие лампы. Так для идеального рефлектора солярий с 6 лампами имеет КПД=98,4%, солярий с 12 лампами - 89,2%, а солярий с 16 лампами - 79,7%.
Для получения энергетического потока, равного потоку в прототипе, достаточно 12 ламп той же мощности, т.е. реализация полезной модели позволяет снизить потребление электроэнергии 3,6 раза по сравнению с прототипом, при сохранении прежней величины потока УФ-излучения.

Claims (1)

  1. Солярий вертикальный, содержащий цилиндрический корпус с дверью, n люминесцентных ламп для загара, установленных внутри корпуса с равным угловым шагом вокруг общей оси, являющейся осью солярия, и параллельно ей, и зеркальный рефлектор, размещенный между лампами и корпусом, отличающийся тем, что рефлектор состоит из 2n чередующихся участков поверхностей двух видов, объединенных в единую поверхность, при этом участки первого вида размещены непосредственно за лампами и представляют собой часть поверхности, образованной перемещением прямой параллельно оси солярия вдоль эвольвенты кривой, ограничивающей поперечное сечение лампы, а участки поверхности второго вида размещены между лампами и являются частью поверхности, образованной перемещением прямой параллельно оси солярия вдоль эвольвенты кривой, ограничивающей поперечное сечение абсорбера.
RU2004105108/14A 2004-02-24 2004-02-24 Устройство для уф-облучения кожных покровов человека - солярий вертикальный RU2270044C2 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004105108/14A RU2270044C2 (ru) 2004-02-24 2004-02-24 Устройство для уф-облучения кожных покровов человека - солярий вертикальный
US10/590,373 US20080006782A1 (en) 2004-02-24 2005-02-04 Device For Uv-Irradiating Of Human's Cutaneous Covering Vertical Solarium
EP05722143A EP1723987B1 (en) 2004-02-24 2005-02-04 Vertical solarium for uv irradiation of a skin integument
PCT/RU2005/000038 WO2005079918A1 (fr) 2004-02-24 2005-02-04 Procede d'irradiation de la peau avec des rayons u.v. et solarium vertical

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004105108/14A RU2270044C2 (ru) 2004-02-24 2004-02-24 Устройство для уф-облучения кожных покровов человека - солярий вертикальный

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004105108A RU2004105108A (ru) 2005-08-10
RU2270044C2 true RU2270044C2 (ru) 2006-02-20

Family

ID=34882032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004105108/14A RU2270044C2 (ru) 2004-02-24 2004-02-24 Устройство для уф-облучения кожных покровов человека - солярий вертикальный

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20080006782A1 (ru)
EP (1) EP1723987B1 (ru)
RU (1) RU2270044C2 (ru)
WO (1) WO2005079918A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010015869A1 (en) * 2008-08-08 2010-02-11 Soltesz-Nagy Attila Tanning lamp arrangement
EA016509B1 (ru) * 2009-05-25 2012-05-30 Крестьянское Фермерское Хозяйство "Селифонтово" Солярий (варианты)
RU2481870C2 (ru) * 2007-02-02 2013-05-20 Медтек Лайтинг Корпорэйшн Конфигурируемое устройство для фототерапии

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB183137A (en) * 1921-07-13 1922-12-28 Hugo Picard Irradiation chamber for therapeutical purposes
DE806001C (de) * 1948-11-19 1951-06-11 Hoerner Fa Eugen Reflecktor fuer leuchtende Flaechen
US2631588A (en) * 1950-07-17 1953-03-17 Arthon H Paschell Booth for giving tan treatments
AT375019B (de) * 1975-08-26 1984-06-25 Wolff System Service Gmbh Geraet zur uv-bestrahlung groesserer bereiche der koerperoberflaeche einer person
GB1562015A (en) * 1976-03-03 1980-03-05 Us Energy Solar concentrator with the angle of incidence of energy on the energy absorber restricted
US4100415A (en) * 1976-06-04 1978-07-11 Gte Sylvania Incorporated Modular photochemotherapy chamber
US4103175A (en) * 1976-11-22 1978-07-25 Gte Sylvania Incorporated Phototherapy irradiation chamber
US4230095A (en) * 1978-05-26 1980-10-28 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Ideal light concentrators with reflector gaps
GB2033103B (en) * 1978-09-21 1983-03-09 Unisearch Ltd Radiation concentrator or distributor
US4674507A (en) * 1981-05-14 1987-06-23 Marlene Basso Tanning booth
SU1084032A1 (ru) * 1982-04-16 1984-04-07 Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский Институт Им.Акад.А.А.Богомольца Устройство дл ультрафиолетового облучени
DE3317812A1 (de) * 1983-05-17 1984-11-22 Friedrich 7800 Freiburg Wolff Bestrahlungs- oder beleuchtungsgeraet
DE8315374U1 (de) * 1983-05-25 1983-11-24 Skoglund, Christer, Basingstoke, Hants Reflektoraufbau fuer fluoreszierende roehren
DE3422605A1 (de) * 1984-06-18 1985-12-19 Friedrich 7800 Freiburg Wolff Geraet zur ganzkoerperbestrahlung
US4641315A (en) * 1984-12-20 1987-02-03 The Boeing Company Modified involute flashlamp reflector
FR2615398B1 (fr) * 1987-05-18 1991-12-06 Dixwell Cabinet de traitement par ultraviolets
US5335152A (en) * 1991-10-11 1994-08-02 Nioptics Corporation Nonimaging optical illumination system
US5971571A (en) * 1997-09-08 1999-10-26 Winona Lighting Studio, Inc. Concave light reflector device
DE19850865A1 (de) * 1998-11-04 2000-05-11 Industrieservis Ges Fuer Innov Lampen- und Reflektoranordnung
IT1313172B1 (it) * 1999-08-06 2002-06-17 Biophoenix Srl Metodo ed apparecchiatura per l'esposizione dinamica ai raggiultravioletti
DE10110686A1 (de) * 2001-03-06 2002-09-12 Kopper Iris Kosmetische oder medizinische Bestrahlungseinrichtung
DE50107938D1 (de) * 2001-04-18 2005-12-08 Georg Knott Bestrahlungsvorrichtung insbesondere zur photodynamischen diagnose oder therapie
US7055990B2 (en) * 2004-05-06 2006-06-06 Fusion Uv Systems, Inc. Apparatus and method for providing substantially uniform radiation of a three-dimensional object with at least one curved surface

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Новые вертикальные солярии Sun Vision, M., 2003. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481870C2 (ru) * 2007-02-02 2013-05-20 Медтек Лайтинг Корпорэйшн Конфигурируемое устройство для фототерапии
WO2010015869A1 (en) * 2008-08-08 2010-02-11 Soltesz-Nagy Attila Tanning lamp arrangement
EA016509B1 (ru) * 2009-05-25 2012-05-30 Крестьянское Фермерское Хозяйство "Селифонтово" Солярий (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
EP1723987A1 (en) 2006-11-22
EP1723987A4 (en) 2011-04-27
RU2004105108A (ru) 2005-08-10
US20080006782A1 (en) 2008-01-10
WO2005079918A1 (fr) 2005-09-01
EP1723987B1 (en) 2012-07-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101687099B (zh) 皮肤处理设备和灯
US5989283A (en) Irradiation device, especially for the cosmetic, diagnostic and therapeutic application of light
CN108224213B (zh) 可见和uv照明系统
CN100571650C (zh) 用于美容皮肤再生治疗的设备
GB2466228A (en) Phototherapeutic apparatus supplying differing wavelengths of light
US8647373B1 (en) Phototherapy methods using fluorescent UV light
CN102352970A (zh) 一种新型led光源及其照明装置
CN107810362A (zh) 发射一部分uv光的照明组件
RU2508137C2 (ru) Устройство для облучения актиничным излучением с разными длинами волн
EP1970423A1 (en) Fluorescent lamp for stimulating previtamin D3 production
CN1035247A (zh) 磁化光放射治疗灯
RU2270044C2 (ru) Устройство для уф-облучения кожных покровов человека - солярий вертикальный
Leman et al. Photodynamic therapy: applications in dermatology
EP2853291A1 (en) Irradiating device having high evenness of irraditation and even irradiation method
US11602640B2 (en) Irradiation device with adjustable beam angle
RU39077U1 (ru) Солярий вертикальный
US10279193B2 (en) Space, luminous ceiling system and method for conducting photodynamic therapy
US20110144728A1 (en) Tanning lamp arrangement
JP2022170807A (ja) 紫外光照射装置、紫外光照射装置の使用方法、及び紫外光の照射方法
US20090045719A1 (en) Odor neutralizing fluorescent sunlamp
ES2401101T3 (es) Dispositivo de irradiación para irradiar un cuerpo humano
WO2022248343A1 (en) A dual-reflector lighting device
KR20020088832A (ko) 치료용 광원 및 이를 이용하는 방법
RU175693U1 (ru) Устройство для загара на основе ультрафиолетовых светодиодов
Zimmerman Ultraviolet light therapy: Utilization of tubular fluorescent lamps in a cabinet for generalized simultaneous irradiation

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20090420

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140225