RU2746641C1 - Эманаториум радона и его дочерних продуктов распада - Google Patents

Эманаториум радона и его дочерних продуктов распада Download PDF

Info

Publication number
RU2746641C1
RU2746641C1 RU2020129937A RU2020129937A RU2746641C1 RU 2746641 C1 RU2746641 C1 RU 2746641C1 RU 2020129937 A RU2020129937 A RU 2020129937A RU 2020129937 A RU2020129937 A RU 2020129937A RU 2746641 C1 RU2746641 C1 RU 2746641C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radon
treatment chamber
emanatorium
air
procedure
Prior art date
Application number
RU2020129937A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Валерьевич Панов
Original Assignee
Сергей Валерьевич Панов
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 Валерьевич Панов filed Critical Сергей Валерьевич Панов
Priority to RU2020129937A priority Critical patent/RU2746641C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2746641C1 publication Critical patent/RU2746641C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
    • A61G10/00Treatment rooms or enclosures for medical purposes

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к медицинской технике, и может быть использовано в учреждениях практического здравоохранения: поликлиниках, больницах, санаториях, профилакториях, восстановительных и реабилитационных медицинских центрах. Эманаториум состоит из технологического отсека, лечебной камеры и кабинета медперсонала. Технологический отсек оборудован барботирующим устройством, дозатором и системой рециркуляции, лечебная камера оснащена климатической установкой и датчиками контроля активности радона, кабинет медперсонала снабжен системами мониторинга за микроклиматом лечебной камеры и видеонаблюдения за пациентами. Достигается возможность получения воздушно-радоновой смеси заданной концентрации радона и активности его дочерних продуктов распада, температуры и влажности с последующим поддержанием ее на том же уровне в течение всей процедуры. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к медицинской технике и может быть использовано в учреждениях практического здравоохранения: поликлиниках, больницах, санаториях, профилакториях, восстановительных и реабилитационных медицинских центрах.
Актуальность изобретения состоит в широком распространении заболеваний, при которых его применение эффективно, прежде всего, это патология опорно-двигательного аппарата (остеоартриты, ревматоидный полиартрит, остеохондроз позвоночника, болезнь Бехтерева) [4], заболеваемость которыми в популяции растет.
Актуальность изобретения состоит также в том, что устройство можно использовать круглый год, в любой местности и не требуется привязка к природному источнику радона.
По сравнению с традиционными радоновыми процедурами (водными и воздушными радоновыми ваннами) пропускная способность эманаториума значительно выше: одновременно могут получать процедуру 6-12 человек, что актуально, при сезонном росте потребности санаторно-курортных медицинских учреждений в радонотерапии.
Аналогами предлагаемого изобретения можно считать модель бокса-эманатория и ингаляторий для групповых радоновых процедур.
Бокс-эманаторий был предложен Щепотьевой Е.С. в 1956 году [1], однако так и не был построен. Для создания заданной концентрации радона в камере бокса воздушно-радоновая смесь подается из бутыли. Недостатками данного устройство являлись низкая точность дозирования, снижение концентрации радона в течение процедуры, отсутствие очищения воздушно-радоновой смеси от дочерних продуктов радона, недостаточное обеспечение радиационной безопасности персонала.
Ингаляторий для проведения групповых радоновых процедур (патент RU (11) 2269329 (13) C1) предложен в 2004 году. Ингаляторий состоит из процедурной камеры и подсобных помещений. В техническом помещении располагается порционная склянка с концентратом радона и микрокомпрессором, а также фильтр Петрянова. Радон по радонопроводу подается в лечебную камеру.
Одним из недостатков ингалятория является неточность дозирования радона, падение его активности в воздушно-радоновой смеси во время процедуры. Использование для поддержания постоянной концентрации радона ультразвукового испарителя не оправдало себя. Скорость падения активности радона в воздушно-радоновой смеси (кроме естественного распада часть радионуклида во время дыхания диффундирует через альвеолы в кровь пациента) превышает скорость подачи концентрата радона на головку испарителя.
Но, главное, и предложенный Щепотьевой Е.С. бокс-эманаторий, и групповой ингаляторий предназначены лишь для проведения радоновых ингаляций.
Мы же ставили перед собой задачу получить комплексную радоновую процедуру, включающую в себя и радоновую ингаляцию, и воздушную радоновую ванну.
Природным аналогом изобретения служит радоновый эманаторий в Бад-Гаштейне в австрийских Альпах. Выработанные штольни содержат повышенное содержание радона, который поступает в воздух пещер из горной породы, содержащей радий. Пациентов доставляют в штольни в вагончиках по железнодорожным путям и оставляют на 60 минут. Концентрация радона в воздухе - от 44 до 150 Бк/л, температура воздуха - 38-400С, влажность воздуха близка к 100%. Главные показания для лечения в эманатории - болезни опорно-двигательного аппарата. Недостатком является удаленность курорта и невозможность большому числу пациентов посетить его и принять лечение. В Российской Федерации подобных природных радоновых эманаториев нет.
Техническим результатом предлагаемого эманаториума радона и его дочерних продуктов распада (ДПР) является возможность получения воздушно-радоновой смеси заданной концентрации радона и активности его дочерних продуктов распада, температуры и влажности с последующим поддержанием ее на том же уровне в течение всей процедуры, при этом создаваемый в лечебной камере микроклимат можно изменять в зависимости от диагноза и тяжести заболевания у конкретного пациента,
Указанный технический результат достигается тем, что эманаториум радона и его дочерних продуктов распада состоит из технологического отсека, лечебной камеры и кабинета медперсонала, отличающийся тем, что технологический отсек оборудован барботирующим устройством, дозатором и системой рециркуляции, лечебная камера оснащена климатической установкой и датчиками контроля активности радона, кабинет медперсонала снабжен системами мониторинга за микроклиматом лечебной камеры и видеонаблюдения за пациентами.
Базовые условия работы эманаториума радона аналогичны природному радоновому эманаторию на курорте в Бад-Гаштейне (Австрия).
Концентрация (активность) радона в воздухе - 150 Бк/л, дочерние продукты распада - в равновесии, температура воздуха - 38-400С, влажность воздуха - 100%. Время экспозиции - 60 минут.
Описание устройства эманаториума радона и его ДПР
Эманаториум радона и его ДПР (см.рис.1) состоит из технологического отсека (II), лечебной камеры (I), кабинета медперсонала (III) и вспомогательных помещений.
Технологический отсек оборудован вытяжным шкафом (1), в котором располагаются дозатор (3) и барботирующее устройство (2). В барботирующем устройстве, посредством прогона воздуха через концентрат, радон высвобождается из воды и в газообразном состоянии поступает в лечебную камеру. Концентрат радона подается в барботирующее устройство двумя порциями. Перед началом процедуры медицинская сестра выливает в барботирущее устройство флакон с расчетным количеством концентрата радона, для создания заданной концентрации радона в воздушно-радоновой смеси в лечебной камере. Вторая порция концентрата подается из дозатора постоянно в течение процедуры, чтобы нивелировать потери радона за счет естественного распада, осаждения на телах пациентов и диффундировании через легкие в их кровь. Скорость истечения концентрата радона из дозатора подбирается опытным путем до начала эксплуатации эманаториума.
В технологическом отсеке располагается также система рециркуляции (4) воздушно-радоновой смеси через фильтр Петрянова (5). Включение системы рециркуляции позволяет очистить воздушно-радоновую смесь от дочерних продуктов распада радона за счет их осаждения на фильтре Петрянова.
Другая система рециркуляции находится в лечебной камере и обеспечивает движение воздушно-радоновой смеси без прохождения через фильтр Петрянова. Экспериментально подтверждено, что при движении воздушно-радоновой смеси со скоростью 1 м/сек радиоактивного налета на коже пациента образуется примерно на 40% больше [7], что усиливает лечебный эффект процедуры.
Таким образом, эманаториум может работать в 2-х режимах: без удаления ДПР радона (так, как это происходит в природных радоновых эманаториях), и с удалением ДПР радона (что обеспечивает уменьшение лучевой нагрузки на пациента; можно использовать, например, при лечении детей или ослабленных больных).
Кроме того, лечебная камера оборудована датчиками радона, которые подключены к системе мониторинга микроклимата и постоянно измеряют активность радона в воздушно-радоновой смеси.
В кабинете медицинской сестры установлены система видеонаблюдения за пациентами (7), находящимися в лечебной камере, система контроля за микроклиматом (активностью радона и его ДПР, температурой и относительной влажностью воздуха) в лечебной камере (8); тут же располагаются физиотерапевтические часы и дозиметр.
Эманаториум оборудован двумя приточными и двумя вытяжными системами вентиляции (см. рис. 2). Приточная система вентиляции П1 подает чистый воздух в лечебную камеру эманаториума. Ее мощность позволяет прогнать три объема воздуха лечебной камеры в час. Вытяжная система В1 удаляет воздушно-радоновую смесь из лечебной камеры. Ее мощность - пять объемов воздуха в час. Вентиляционные системы П1 и В1 включаются только между процедурами.
Приточная система П2 - подает чистый воздух в комнату медицинской сестры, коридор, тамбур, раздевалки, технологический отсек; мощность позволяет осуществить 3-кратный воздухообмен в час. Вытяжная система В2 удаляет воздух из технологического отсека, коридора, раздевалок, тамбура, комнаты медицинской сестры; мощность - 5-кратный воздухообмен в час. Вентиляционные системы П2 и В2 функционируют постоянно во время работы эманаториума.
В лечебной камере располагается шезлонги для пациентов (6), а в раздевалках - индивидуальные шкафы для одежды (11).
Описание работы эманаториума радона и его ДПР
За час до начала процедуры медицинская сестра включает климатическую установку (12) и устанавливает заданные параметры микроклимата (например, как Бад-Гаштейне - температуру воздуха 37-39°С, влажность воздуха - 100%). В течение часа температура и влажность воздуха в лечебной камере достигнут нужных параметров. Работа в эманаториуме начинается с включения вентиляционных систем П2 и В2. Непосредственно перед началом процедуры медицинская сестра заполняет концентратом радона дозатор и выливает флакон с концентратом в барботирующее устройство. Пациенты через тамбур (VII) проходят и раздеваются в раздевалках (V, VI), затем проходят в лечебную камеру (I) и располагаются на шезлонгах (6). Мед.сестра включает барботирующее устройство и через 1-2 минуты весь радон перейдет в воздушную фракцию и концентрация (активность) радона в лечебной камере станет расчетной. Включается дозатор и концентрат радона по капле поступает в барботирующее устройство. Таким образом восполняются потери радона и его концентрация в лечебной камере остается постоянной в течение всей процедуры.
В зависимости от вида лечения включается рециркулирующая система 1 (без удаления ДПР) или 2 (с удалением ДПР из воздушно-радоновой смеси).
Длительность процедуры 30-60 минут, в зависимости от диагноза и состояния пациентов. Медицинская сестра, располагаясь в своем кабинете, осуществляет контроль параметров микроклимата в лечебной камере и наблюдение за пациентами.
По окончании процедуры медицинская сестра выключает барботирующее устройство, дозатор, рециркулирующую систему и включает вентиляционные системы П1 и В1. Пациенты переходят в раздевалки и одеваются.
Показания и противопоказания к посещению эманаториума радона и его ДПР те же, что и для других радоновых процедур. Оптимальная лечебная дозировка: 15 кБк/м3.
Пример расчета необходимого количества радона для обеспечения заданной его концентрации (активности) в паро-воздушной смеси лечебной камеры эманаториума объемом 37,5 м3 (2,5м×2,5м×6м) на 6 пациентов. Заданная концентрация (активность) радона - 150 кБк/м3. Общее количество радона, необходимо для создания этой концентрации во всем объеме лечебной камере, составляет 150×37,5= 5625 кБк или 5,6 МБк.
Эмпирическим путем установлено, что содержание радона в лечебной среде эманаториума снижается в течение процедуры. Потери радона происходят из-за его естественного распада, адсорбции на стенках помещений, адсорбции на коже и бронхиальном дереве пациента и всасывании в кровь пациента. Суммарные потери радона за час составляют 1/7 от первоначальной активности.
Скорость подачи концентрата радона из дозатора в барботирующее устройство регулируется таким образом, чтобы возмещать эти потери.
Расчет полученной пациентом эквивалентной дозы
Пациент, проходящий лечение в эманаториуме, получит радиационное воздействие посредством вдыхания радона и при осаждении продуктов распада радона на кожу. Сумма этих воздействий составит поглощенную пациентом за процедуру эффективную дозу.
Рекомендуемый режим лечения в эманаториуме - 60 минут.
Поглощенные эффективные дозы (ПЭД) составят:
ПЭД легких - 0,096мЗв;
ПЭД кожи - 0,304мЗв;
Общая поглощенная пациентом эффективная доза - 0,4 мЗв.
За курс лечения, состоящий из 10 процедур пациент получит 4 мЗв.
Изменение эффективной поглощенной пациентом за процедуру дозы достигается изменением (уменьшением) длительности процедуры, а также изменением (уменьшением или увеличением) активности радона в лечебной камере эманаториума.
Предлагаемое устройство позволяет менять условия отпуска процедуры: температуру и влажность лечебной среды, содержание радона в воздушно-радоновой смеси, а также поддерживать их неизменными в течение всей процедуры. Время экспозиции 30-60 минут, пропускная способность эманаториума - 6-12 человек в час.
Эманаториум радона и его ДПР создан в санатории «Радон» г. Ульяновска и используется в лечебной практике санатория.
Строительство сети эманаториумов имеет большое социально-экономическое значение и может внести существенный вклад в оздоровление населения Российской Федерации.
Литература:
1. Щепотьева Е.С. Искусственные радоновые ванны и методики их приготовления - М.:Медицина, 1949 г.
2. Гусаров И.И. Радонотерапия. - М.М: Медицина, 1974. - 164 с.
3. Гусаров И.И. Радонотерапия. - М.М: Медицина, 2000. - 200 с.
4. Разумов А.Н., Гусаров И.И., Филатов В.И., Пузырева Г.А. Панов С.В. К 100 летию радонотерапии // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. Москва, 2005, №6 и 2006, №1.
5. Панов С.В. Практическая радонотерапия. Ульяновск: УлГУ, 2014 -172с.
6. Ингаляторий для проведения групповых радоновых процедур: Патент на изобретение ; 2269329 / Разумов А.Н., Гусаров И.И., Филатов В.И., Семенов Б.Н., Дубовской А.В., Беленичев А.Ю., Панов С.В., Пузырева Г.А. // Бюллетень изобретений. 2006 г. №4.
7. Панов С.В. Радиоактивный налет на коже после радоновых процедур // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. Москва, 2016, №2

Claims (1)

  1. Эманаториум радона и его дочерних продуктов распада, состоящий из технологического отсека, лечебной камеры и кабинета медперсонала, отличающийся тем, что технологический отсек оборудован барботирующим устройством, дозатором и системой рециркуляции, лечебная камера оснащена климатической установкой и датчиками контроля активности радона, кабинет медперсонала снабжен системами мониторинга за микроклиматом лечебной камеры и видеонаблюдения за пациентами.
RU2020129937A 2020-09-10 2020-09-10 Эманаториум радона и его дочерних продуктов распада RU2746641C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129937A RU2746641C1 (ru) 2020-09-10 2020-09-10 Эманаториум радона и его дочерних продуктов распада

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129937A RU2746641C1 (ru) 2020-09-10 2020-09-10 Эманаториум радона и его дочерних продуктов распада

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2746641C1 true RU2746641C1 (ru) 2021-04-19

Family

ID=75521120

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020129937A RU2746641C1 (ru) 2020-09-10 2020-09-10 Эманаториум радона и его дочерних продуктов распада

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2746641C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2121330C1 (ru) * 1997-10-08 1998-11-10 Открытое акционерное общество "Сильвинит" Климатическая камера
RU2269329C1 (ru) * 2004-07-09 2006-02-10 Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Ингаляторий для проведения групповых радоновых процедур
RU2435564C1 (ru) * 2010-03-19 2011-12-10 Сергей Петрович Ерофеев Способ получения радоносодержащего концентрата и устройство для его осуществления
RU2530766C1 (ru) * 2013-03-21 2014-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ООО "Новые технологии") Управляемый парорадоновый эманаторий
RU2532380C1 (ru) * 2013-09-18 2014-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ООО "Новые технологии") Устройство для гинекологических радоновых орошений
RU2677050C1 (ru) * 2017-08-07 2019-01-15 Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ООО "Новые технологии") Радонариум
CN210664590U (zh) * 2019-11-08 2020-06-02 贵州黔之境农旅发展有限公司 洞穴环境对人体影响监测装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2121330C1 (ru) * 1997-10-08 1998-11-10 Открытое акционерное общество "Сильвинит" Климатическая камера
RU2269329C1 (ru) * 2004-07-09 2006-02-10 Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Ингаляторий для проведения групповых радоновых процедур
RU2435564C1 (ru) * 2010-03-19 2011-12-10 Сергей Петрович Ерофеев Способ получения радоносодержащего концентрата и устройство для его осуществления
RU2530766C1 (ru) * 2013-03-21 2014-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ООО "Новые технологии") Управляемый парорадоновый эманаторий
RU2532380C1 (ru) * 2013-09-18 2014-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ООО "Новые технологии") Устройство для гинекологических радоновых орошений
RU2677050C1 (ru) * 2017-08-07 2019-01-15 Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ООО "Новые технологии") Радонариум
CN210664590U (zh) * 2019-11-08 2020-06-02 贵州黔之境农旅发展有限公司 洞穴环境对人体影响监测装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mortensen et al. The effects of postural drainage and positive expiratory pressure physiotherapy on tracheobronchial clearance in cystic fibrosis
US20230256190A1 (en) Methods Of Administering High Concentrations Of Nitric Oxide
Avioli et al. Mg28 kinetics in man
ES2349027T3 (es) Polvo para la provocacion de estrechamiento del pasaje de aire y/o la induccion de esputo.
US20190022132A1 (en) Treatment or prevention of pulmonary conditions with carbon monoxide
Parkes et al. Aerosol kinetics and bronchodilator efficacy during continuous positive airway pressure delivered by face mask.
KR20200127158A (ko) 폐고혈압의 치료를 위한 흡입 산화질소의 펄스식 투여
Conway et al. Humidification as an adjunct to chest physiotherapy in aiding tracheo-bronchial clearance in patients with bronchiectasis
WO2018049291A1 (en) System and method for portable nitric oxide delivery
Bau et al. The measurement of fluid deposition in humans following mist tent therapy
EP2825179B1 (en) Methods of administering high concentrations of nitric oxide
Tempfer et al. Deposition of radon progeny on skin surfaces and resulting radiation doses in radon therapy
RU2746641C1 (ru) Эманаториум радона и его дочерних продуктов распада
RU59415U1 (ru) Устройство для ингаляции
RU2677050C1 (ru) Радонариум
RU2530766C1 (ru) Управляемый парорадоновый эманаторий
Morris et al. Efficacy of low-dose insulin therapy for severely obtunded patients in diabetic ketoacidosis
RU2269329C1 (ru) Ингаляторий для проведения групповых радоновых процедур
Chervinskaya Halotherapy of respiratory diseases
Kwiatkowska et al. POST COVID-19 PATIENTS'REHABILITATION-POTENTIAL OF USING HALOTHERAPY IN THE FORM OF GENERALLY ACCESSIBLE INHALATORIA WITH DRY SALT AEROSOL.
RU2800247C2 (ru) Способ поддержания жизнеспособности и выхаживания недоношенных и доношенных новорожденных детей, лекарственное средство и устройство для его осуществления
Bro et al. Use of Antibiotics in General Practice in Denmark: Prescribed Daily Dose, Duration of Treatment and Number of Treatments in General Practice
Thoonen Self-management of asthma in general practice
RU2772211C1 (ru) Способ медицинской реабилитации больных вирусной пневмонией, ассоциированной с коронавирусной инфекцией Covid-19
Cotes et al. A 60% oxygen supply for medical use