RU2742406C1 - Ингалятор - Google Patents

Ингалятор Download PDF

Info

Publication number
RU2742406C1
RU2742406C1 RU2020132012A RU2020132012A RU2742406C1 RU 2742406 C1 RU2742406 C1 RU 2742406C1 RU 2020132012 A RU2020132012 A RU 2020132012A RU 2020132012 A RU2020132012 A RU 2020132012A RU 2742406 C1 RU2742406 C1 RU 2742406C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffuser
cover
branch pipe
liquid
inhaler
Prior art date
Application number
RU2020132012A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Валерьевич Лебединский
Николай Ефимович Курносов
Дмитрий Сергеевич Иноземцев
Сергей Сергеевич Агафонов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ВКМ групп"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ВКМ групп" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ВКМ групп"
Priority to RU2020132012A priority Critical patent/RU2742406C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2742406C1 publication Critical patent/RU2742406C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • A61M11/00Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
    • A61M11/06Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes of the injector type
    • 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
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к ингалятору. Ингалятор состоит из контейнера, соплового узла и крышки с диффузорно-дефлекторным узлом. Сопловой узел выполнен в виде вихревой камеры с тангенциальной подачей сжатого газа и патрубка подачи распыляемого вещества. Патрубок подачи распыляемого вещества установлен по оси вихревой камеры и выполнен съемным и не менее чем двух видов для подачи жидких и вязких веществ и порошка. Патрубок для жидких и вязких веществ выполнен в виде трубки, а патрубок для порошка выполнен в виде конического сопла, крышка с диффузорно-дефлекторным узлом включает в себя крышку с патрубком подачи аэрозоля, диффузорно-дефлекторный узел в виде отражателя и сепаратора, представляющего из себя полый цилиндр. Техническим результатом является обеспечение возможности получения полидисперсного аэрозоля с заданным диапазоном дисперсности и распыления одним устройством жидких, вязких и порошкообразных веществ. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для распыления жидких, вязких и порошкообразных веществ, например, лекарственных средств.
Известны устройства для получения аэрозолей или ингаляторы (небулайзеры), пневматического типа, которые получили широкое распространение в медицинской технике (Авдеев С.H. Устройства доставки ингаляционных препаратов, используемые при терапии заболеваний дыхательных путей. Рус. мед. журнал. 2002. 10 (5), с. 255-261). Данные устройства состоят, как правило, из источника сжатого воздуха, резервуара с распыляемым жидким веществом, распылителя и выходного патрубка для подачи аэрозоля. Для получения аэрозоля используется кинетическая энергия струи сжатого воздуха, с помощью которой производится диспергирование жидкости. Главными недостатками этих устройств является отсутствие возможностей:
- варьирования размера частиц аэрозоля для подачи в альвеолы легких, нижние и верхние дыхательные пути с высокой степенью депозиции препарата;
- распыления одним устройством жидких, вязких и порошкообразных веществ.
Известен ингалятор, содержащий распылитель жидкости, состоящий из расположенных соосно патрубков подачи жидкости и сжатого воздуха, где патрубок подачи жидкости охватывает патрубок подачи воздуха и оба патрубка имеют цилиндрическую форму, заканчивающуюся коническими соплами с образованием между ними сужающегося кольцевого канала, образующие конических сопел выполнены равнонаклонными к оси распылителя, при этом ингалятор снабжен отражателем конической формы, вершина конуса которого направлена навстречу аэрозольному факелу (SU 92536, МПК 30К 12/01, опубл. 28.11.1950). Недостатком данного устройства является невысокая степень диспергирования, отсутствие возможности управления размером частиц.
Известен небулайзер, содержащий корпус, в котором расположена вихревая камера, соединенная соосно с патрубком подачи жидкости и тангенциально с патрубком подачи газа (WO 93/01891, МПК А61М 11/06, опубл. 04.02.1993). Тангенциальная подача газа в вихревую камеру обеспечивает получение высокоскоростного потока газа, а, следовательно, и высокую степень диспергирования жидкости, однако, при этом, в конструкции устройства отсутствует отражатель, необходимый для более мелкого дробления частиц и нет невозможности получения полидисперсного аэрозоля в заданном диапазоне размеров частиц.
Известна система подачи медицинского порошка, включающая распылитель, содержащий корпус с внутренней ступенчатой полостью, одна сторона которой примыкает к выходному отверстию, а другая соединена тангенциально с каналом подачи сжатого газа, и сопло с коническим каналом для подачи порошка и ступенчатой конической наружной поверхностью, размещенное в указанной полости (US 2004/0187867, МПК А61М 15/00, опубл. 30.09.2004). В данном устройстве, за счет тангенциальной подачи сжатого газа в полость распылителя, создается высокоскоростной поток, обеспечивающий эжектирование распыляемого вещества. Недостатком устройства является узкая область применения, ограниченная порошковыми веществами и невозможностью обеспечения управляемого распыления жидких и вязких веществ.
Наиболее близким аналогом настоящего изобретения по технической сущности и достигаемому техническому эффекту является небулайзер (патент US 3762409, МПК А61М 11/06; В05В 7/00; А61М 11/00, опубл. 02.10.1973).
Согласно известному изобретению, небулайзер включает закрытый контейнер, имеющий выход аэрозоля, сопловой узел, проходящий в контейнер и диффузорно-дефлекторный узел. Сопловой узел включает в себя газовое сопло и распылительное сопло с разнесенными и коаксиально расположенными отверстиями. Диффузорно-дефлекторный узел расположен на пути распыления из выпускного отверстия и включает в себя носовую часть, которая проходит по направлению к отверстиям и соосно расположена с ними.
Недостатком данного устройства является невозможность получения крупной дисперсии аэрозоля и распыления порошковых веществ.
Настоящее изобретение направлено на обеспечение возможности получения полидисперсного аэрозоля с заданным диапазоном дисперсности и распыления одним устройством жидких, вязких и порошкообразных веществ.
Поставленная задача решена тем, что в ингаляторе, состоящем из контейнера, соплового узла и крышки с диффузорно-дефлекторным узлом, сопловой узел выполнен в виде вихревой камеры с тангенциальной подачей сжатого газа и патрубка подачи распыляемого вещества, при этом, патрубок подачи распыляемого вещества установлен по оси вихревой камеры и выполнен съемным и не менее чем двух видов для подачи жидких и вязких веществ и порошка, причем патрубок для жидких и вязких веществ выполнен в виде трубки, а патрубок для порошка выполнен в виде конического сопла, крышка с диффузорно-дефлекторным узлом включает в себя крышку с патрубком подачи аэрозоля, диффузорно-дефлекторный узел в виде отражателя, и, сепаратора, представляющего из себя полый цилиндр.
Крышка с диффузорно-дефлекторным узлом может быть выполнена разборной или не менее чем трех видов.
Сопловой узел, выполненный в виде вихревой камеры, преимущественно, с поверхностью внутренней полости в нижней части цилиндрической, а в верхней части - конической, заканчивающейся цилиндрическим выходным отверстием, с тангенциальной подачей сжатого газа обеспечивает создание высокоскоростного закрученного потока, и, при соединении с патрубком для жидких и вязких веществ в виде трубки, преимущественно, с наружной поверхностью в верхней части конической, а в нижней части - цилиндрической, позволяет эжектировать жидкое или вязкое вещество из контейнера за счет разряжения, возникающего при образовании между коническими поверхностями кольцевого сужающегося канала, примыкающего к указанному выходному отверстию и распылять с дисперсностью, преимущественно более 20 мкм, а при соединении с патрубком для порошка, выполненного в виде конического сопла, равномерно выдувать из контейнера порошковое вещество.
Съемные заменяемые патрубки подачи распыляемого вещества обеспечивают распыление одним устройством жидких, вязких и порошкообразных веществ.
Крышка с диффузорно-дефлекторным узлом, выполненная разборной или не менее чем трех видов позволяет получать полидисперсный аэрозоль заданной дисперсности.
При использовании крышки без установленного на ней диффузорно-дефлекторного узла отсутствует дополнительное дробление частиц аэрозоля после выхода из соплового узла и это позволяет получить на выходе из ингалятора аэрозоль с дисперсностью, преимущественно более 20 мкм.
Использование крышки, с установленным на ней диффузорно-дефлекторным узлом без сепаратора, обеспечивает вторичное дробление частиц аэрозоля и позволяет получить на выходе из ингалятора аэрозоль с дисперсностью, преимущественно 2-5 мкм.
Использование крышки, с установленным на ней диффузорно-дефлекторным узлом с сепаратором, обеспечивает вторичное дробление и улавливание частиц аэрозоля и позволяет получить на выходе из ингалятора аэрозоль с дисперсностью, преимущественно 0,5-2 мкм.
Указанные значения дисперсности являются оптимальными и получены экспериментальным путем, но не ограничивают настоящее изобретение по значениям дисперсности получаемого полидисперсного аэрозоля.
Сущность изобретения поясняется на примерах его осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых, согласно изобретению, показано следующее:
Фиг. 1 - Ингалятор для распыления жидких и вязких веществ с дисперсностью, преимущественно 0,5-2 мкм.
Фиг. 2 - Ингалятор для распыления жидких и вязких веществ с дисперсностью, преимущественно 2-5 мкм.
Фиг. 3 - Ингалятор для распыления жидких и вязких веществ с дисперсностью, преимущественно более 20 мкм.
Фиг. 4 - Ингалятор для распыления порошков.
Ингалятор, согласно фиг. 1, включает контейнер 1, сопловой узел 2 с вихревой камерой 3, патрубком подачи сжатого газа 4 и патрубком подачи распыляемого вещества 5-1, крышки 6 с патрубком выхода аэрозоля 7 и диффузорно-дефлекторным узлом 8 с отражателем 9 и сепаратором 10.
Ингалятор, согласно фиг. 2, включает контейнер 1, сопловой узел 2 с вихревой камерой 3, патрубком подачи сжатого газа 4 и патрубком подачи распыляемого вещества 5-1, крышки 6 с патрубком выхода аэрозоля 7 и диффузорно-дефлекторным узлом 8 с отражателем 9.
Ингалятор, согласно фиг. 3, включает контейнер 1, сопловой узел 2 с вихревой камерой 3, патрубком подачи сжатого газа 4 и патрубком подачи распыляемого вещества 5-1, крышки 6 с патрубком выхода аэрозоля 7.
Ингалятор, согласно фиг. 4, включает контейнер 1, сопловой узел 2 с вихревой камерой 3, патрубком подачи сжатого газа 4 и патрубком подачи распыляемого вещества 5-2, крышки 6 с патрубком выхода аэрозоля 7.
Ингалятор, согласно фиг. 1, работает следующим образом.
В сопловом узле 2 через патрубок подачи сжатого газа 4 подается воздух или другой газ в вихревую камеру 3, который закручивается в кольцевой вихревой поток благодаря тангенциальной подаче. Затем воздух в закрученном состоянии перемещается вверх, при этом скорость потока и его кинетическая энергия значительно возрастают из-за сужения конической полости. В соответствие с законом Бернулли, в зоне кольцевого сужающегося канала, примыкающего к выходному отверстию, образуется разрежение, давление резко уменьшается и создаются условия для интенсивного подсоса распыляемого вещества через патрубок подачи распыляемого вещества 5-1 из контейнера 1. В результате в выходное отверстие поступают два потока: высокоскоростной, вихревой поток воздуха и поток распыляемого вещества, причем воздушный поток охватывает поток вещества. Оба потока активно взаимодействуют друг с другом. За счет высокой кинетической энергии вихревого потока воздуха распыляемое вещество диспергируется. На выходе из выходного отверстия образуется закрученный аэрозольный факел, содержащий преимущественно частицы более 20 мкм. Содержание частиц размером менее 20 мкм незначительное. После выхода из соплового узла 2 аэрозольный факел вступает в ударное взаимодействие с отражателем 9 диффузорно-дефлекторного узла 8, при этом частицы факела активно дробятся на более мелкие частицы. Аэрозольные частицы более 2 мкм улавливаются на поверхности сепаратора 10 путем их конденсации и удаляются из процесса распыления самотеком. Полученный полидисперсный аэрозоль с дисперсностью 0,5-2 мкм подается потребителю через патрубок выхода аэрозоля 7 крышки 6.
Ингалятор, согласно фиг. 2, работает следующим образом.
В сопловом узле 2 через патрубок подачи сжатого газа 4 подается воздух или другой газ в вихревую камеру 3, который закручивается в кольцевой вихревой поток благодаря тангенциальной подаче. Затем воздух в закрученном состоянии перемещается вверх, при этом скорость потока и его кинетическая энергия значительно возрастают из-за сужения конической полости. В соответствие с законом Бернулли, в зоне кольцевого сужающегося канала, примыкающего к выходному отверстию, образуется разрежение, давление резко уменьшается и создаются условия для интенсивного подсоса распыляемого вещества через патрубок подачи распыляемого вещества 5-1 из контейнера 1. В результате в выходное отверстие поступают два потока: высокоскоростной, вихревой поток воздуха и поток распыляемого вещества, причем воздушный поток охватывает поток вещества. Оба потока активно взаимодействуют друг с другом. За счет высокой кинетической энергии вихревого потока воздуха распыляемое вещество диспергируется. На выходе из выходного отверстия образуется закрученный аэрозольный факел, содержащий преимущественно частицы более 20 мкм. Содержание частиц размером менее 20 мкм незначительное. После выхода из соплового узла 2 аэрозольный факел вступает в ударное взаимодействие с отражателем 9 диффузорно-дефлекторного узла 8, при этом частицы факела активно дробятся на более мелкие частицы, преимущественно 2-5 мкм. Полученный полидисперсный аэрозоль подается потребителю через патрубок выхода аэрозоля 7 крышки 6.
Ингалятор, согласно фиг. 3, работает следующим образом.
В сопловом узле 2 через патрубок подачи сжатого газа 4 подается воздух или другой газ в вихревую камеру 3, который закручивается в кольцевой вихревой поток благодаря тангенциальной подаче. Затем воздух в закрученном состоянии перемещается вверх, при этом скорость потока и его кинетическая энергия значительно возрастают из-за сужения конической полости. В соответствие с законом Бернулли, в зоне кольцевого сужающегося канала, примыкающего к выходному отверстию, образуется разрежение, давление резко уменьшается и создаются условия для интенсивного подсоса распыляемого вещества через патрубок подачи распыляемого вещества 5-1 из контейнера 1. В результате в выходное отверстие поступают два потока: высокоскоростной, вихревой поток воздуха и поток распыляемого вещества, причем воздушный поток охватывает поток вещества. Оба потока активно взаимодействуют друг с другом. За счет высокой кинетической энергии вихревого потока воздуха распыляемое вещество диспергируется. На выходе из выходного отверстия образуется закрученный аэрозольный факел, содержащий преимущественно частицы более 20 мкм. Содержание частиц размером менее 20 мкм незначительное. Полученный полидисперсный аэрозоль подается потребителю через патрубок выхода аэрозоля 7 крышки 6.
Ингалятор, согласно фиг. 4, работает следующим образом.
В сопловом узле 2 через патрубок подачи сжатого газа 4 подается воздух или другой газ в вихревую камеру 3, который закручивается в кольцевой вихревой поток благодаря тангенциальной подаче. Затем воздух в закрученном состоянии по пути наименьшего сопротивления перемещается вниз по конической внутренней поверхности патрубка подачи распыляемого вещества 5-2 и попадая на порошковое вещество равномерно выдувает ее из контейнера 1 за счет энергии вихревого потока воздуха. Полученный порошковый аэрозоль подается потребителю через патрубок выхода аэрозоля 7 крышки 6.
Совокупность конструктивных признаков заявленного изобретения позволяет получать полидисперсный аэрозоль с заданным диапазоном дисперсности и распылять одним устройством жидкие, вязкие и порошкообразные вещества.

Claims (5)

1. Ингалятор, состоящий из контейнера, соплового узла и крышки с диффузорно-дефлекторным узлом, отличающийся тем, что сопловой узел выполнен в виде вихревой камеры с тангенциальной подачей сжатого газа и патрубка подачи распыляемого вещества, при этом, патрубок подачи распыляемого вещества установлен по оси вихревой камеры и выполнен съемным и не менее чем двух видов для подачи жидких и вязких веществ и порошка, причем патрубок для жидких и вязких веществ выполнен в виде трубки, а патрубок для порошка выполнен в виде конического сопла, крышка с диффузорно-дефлекторным узлом включает в себя крышку с патрубком подачи аэрозоля, диффузорно-дефлекторный узел в виде отражателя и сепаратора, представляющего из себя полый цилиндр.
2. Ингалятор по п. 1, отличающийся тем, что поверхность внутренней полости соплового узла выполнена в нижней части цилиндрической, а в верхней части - конической и заканчивается цилиндрическим выходным отверстием.
3. Ингалятор по п. 1, отличающийся тем, что наружная поверхность патрубка для жидких и вязких веществ выполнена в верхней части конической, а в нижней части - цилиндрической.
4. Ингалятор по п. 1, отличающийся тем, что крышка с диффузорно-дефлекторным узлом выполнена разборной.
5. Ингалятор по п. 1, отличающийся тем, что крышка с диффузорно-дефлекторным узлом выполнена не менее чем трех видов.
RU2020132012A 2020-09-29 2020-09-29 Ингалятор RU2742406C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132012A RU2742406C1 (ru) 2020-09-29 2020-09-29 Ингалятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132012A RU2742406C1 (ru) 2020-09-29 2020-09-29 Ингалятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2742406C1 true RU2742406C1 (ru) 2021-02-05

Family

ID=74554290

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020132012A RU2742406C1 (ru) 2020-09-29 2020-09-29 Ингалятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2742406C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999053982A1 (en) * 1998-04-20 1999-10-28 Infamed Ltd. Improved drug delivery device and methods therefor
US20060147389A1 (en) * 2004-04-14 2006-07-06 Vectura Ltd. Devices and pharmaceutical compositions for enhancing dosing efficiency
US20090013994A1 (en) * 2007-07-06 2009-01-15 Manta Devices, Llc Delivery device and related methods
US20140251320A1 (en) * 2006-08-30 2014-09-11 Kurve Technology, Inc. Aerosol generating and delivery device
RU2650035C2 (ru) * 2012-07-12 2018-04-06 Маннкайнд Корпорейшн Системы и способы доставки сухих порошковых лекарств

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999053982A1 (en) * 1998-04-20 1999-10-28 Infamed Ltd. Improved drug delivery device and methods therefor
US20060147389A1 (en) * 2004-04-14 2006-07-06 Vectura Ltd. Devices and pharmaceutical compositions for enhancing dosing efficiency
US20140251320A1 (en) * 2006-08-30 2014-09-11 Kurve Technology, Inc. Aerosol generating and delivery device
US20090013994A1 (en) * 2007-07-06 2009-01-15 Manta Devices, Llc Delivery device and related methods
RU2650035C2 (ru) * 2012-07-12 2018-04-06 Маннкайнд Корпорейшн Системы и способы доставки сухих порошковых лекарств

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5596982A (en) Apparatus for drying and buffering aerosols
US6418925B1 (en) Low spray force, low retention atomization system
CN107929894B (zh) 用于吸入装置的混合腔与吸入装置
US6085741A (en) Device for atomisation of fluids
EP0162854A1 (en) Gas-powered nebulizer
EP3442628B1 (en) Aerosolizing nozzle and method of operating such aerosolizing nozzle
JPH08508670A (ja) ネブライザー用連続流アダプター
MXPA02004351A (es) Mecanismo de remolino interno para dispositivo de inhalacion.
US10661033B2 (en) Aerosolizing nozzle and method of operating such aerosolizing nozzle
JP2005506855A (ja) 吸入器
KR20040023597A (ko) 흡입기들
US7980491B2 (en) Nozzle-based atomization system
CN109718431B (zh) 内部气流改善的医疗雾化器
US20220062566A1 (en) Medical Nebulizer for Fast Drug Delivery
JPH07204270A (ja) 噴霧器
CN105833398B (zh) 一种具有导流装置的高效雾化杯
RU2742406C1 (ru) Ингалятор
JPH04244168A (ja) 薬剤用噴霧器
CN205163845U (zh) 一种雾化吸入器
CN110573203A (zh) 吸入装置
US20240157068A1 (en) Inhalation actuator, insert and inhalation device
WO2001089615A1 (en) A nebulizer
CN107174708A (zh) 一种医用压缩雾化器雾化装置