Озоновый наконечник

 

Полезная модель относится к медицине, в частности - к медицинскому инструментарию, и может быть использована для безопасной обработки биологических тканей озоно-кислородной смесью.

Задачей предлагаемого устройства является создание газовой струи для направленного воздействия озоно-кислородной смесью на различные ткани организма человека с обратным захватом озона отработанной газовой смеси без превышения его предельно допустимой концентрации во внешней среде. Поставленную задачу решают за счет того, что корпус выполнен цилиндрическим со снабженным трапециевидными заслонками по бокам, открытым лицевым основанием и перегородкой, которая своим острым краем на расстоянии от лицевого основания, равном трети длины корпуса, разделяет кольцевой канал по центру просвета корпуса параллельно отхождению заслонок на два полумесяца, которые по мере утолщения перегородки и стенки корпуса постепенно переходят в сопла, а затем - в пазы со вставленными в них с тыльного основания корпуса удаляющими канюлями и направляющей трубкой, последовательно проходящей между пазами от центра тыльного основания корпуса через цилиндрический канал, проход и прямоугольную прорезь перегородки к середине ее острого края с вынесением за его пределы в просвет корпуса переднего конца направляющей трубки, не достигающего 0,5-1 см до лицевого основания корпуса, и выступанием заднего конца направляющей трубки, подключенного к снабжающей магистрали, из тыльного основания корпуса на расстояние в 2 раза меньшее по сравнению с концами удаляющих канюль, подключенных к аспирационной магистрали, кроме того, все детали озонового наконечника изготовлены из твердого озоностойкого пластика, а на все внутренние и внешние поверхности его корпуса нанесено озоноразрушающее полиоксидное покрытие, содержащее различные комбинации оксидов железа, меди, кальция, алюминия, марганца и других низко токсичных металлов. Предлагаемый озоновый наконечник позволяет работать с агрессивными окислителями типа озоно-кислородной смеси при обеспечении ее направленного воздействия на различные ткани организма человека.

Полезная модель относится к медицине, в частности - к медицинскому инструментарию, и может быть использована для безопасной обработки биологических тканей озоно-кислородной смесью.

Известно устройство для обработки гнойных ран / Патент 2049491, А 61 М 35/00, БИ 34, 10.12.1995 г./, содержащее подводящий канал, соединенный с форсункой, имеющей отстойник и собирающую полость, и отводящий канал, соединенный с фильтром-стаканом, причем форсунка и фильтр-стакан сообщены между собой трубкой. Однако данное устройство предназначено лишь для обработки гнойных ран и не рассчитано на работу с агрессивными веществами типа озоно-кислородной смеси.

Наиболее близким к предлагаемому является наконечник для отсоса крови / Патент 2275939, А 61 М 1/00, БИПМ 13, 10.05.2006 г./, содержащий трубчатый корпус с расположенной коаксиально внутри него трубкой для подвода антикоагулянта, торцевой головкой для отсоса крови, имеющей центральное отверстие и радиальные прорези, кольцевым каналом для отсоса крови, находящимся между внутренней стенкой корпуса и наружной поверхностью трубки, отверстием, проходящим в средней части длинны корпуса сквозь его стенку в кольцевой канал, заглушкой на противоположном головке отсоса торце, снабженной двумя штуцерами с наружной части и одним - с внутренней, который соединен с трубкой подвода антикоагулянта и каналом с одним из наружных штуцеров, а второй наружный штуцер соединен каналом с внутренней полостью заглушки, сообщенной с кольцевым каналом. Однако данное устройство предназначено лишь для отсоса и обработки крови без направленного воздействия на окружающие ткани и не рассчитано на работу с агрессивными веществами типа озоно-кислородной смеси.

Задачей предлагаемого устройства является создание газовой струи для направленного воздействия озоно-кислородной смесью на различные ткани организма человека с обратным захватом озона отработанной газовой смеси без превышения его предельно допустимой концентрации во внешней среде. Поставленную задачу решают за счет того, что корпус выполнен цилиндрическим со снабженным трапециевидными заслонками по бокам, открытым лицевым основанием и перегородкой, которая своим острым краем на расстоянии от лицевого основания, равном трети длины корпуса, разделяет кольцевой канал по центру просвета корпуса параллельно отхождению заслонок на два полумесяца, которые по мере утолщения перегородки и стенки корпуса постепенно переходят в сопла, а затем - в пазы со вставленными в них с тыльного основания корпуса удаляющими канюлями и направляющей трубкой, последовательно проходящей между пазами от центра тыльного основания корпуса через цилиндрический канал, проход и прямоугольную прорезь перегородки к середине ее острого края с вынесением за его пределы в просвет корпуса переднего конца направляющей трубки, не достигающего 0,5-1 см до лицевого основания корпуса, и выступанием заднего конца направляющей трубки, подключенного к снабжающей магистрали, из тыльного основания корпуса на расстояние в 2 раза меньшее по сравнению с концами удаляющих канюль, подключенных к аспирационной магистрали, кроме того, все детали озонового наконечника изготовлены из твердого озоностойкого пластика, а на все внутренние и внешние поверхности его корпуса нанесено озоноразрушающее полиоксидное покрытие, содержащее различные комбинации оксидов железа, меди, кальция, алюминия, марганца и других низко токсичных металлов. Детали и материалы

Озоновый наконечник (Рис.1) состоит из двух удаляющих канюль (11,12) и одной направляющей трубки (13), а также снабженного двумя заслонками (2,3) полого цилиндрического корпуса (1) с неравномерно утолщенной стенкой (Г) и имеющей острый край (4') перегородкой (4), которые образуют в просвете корпуса (1) следующие пустоты: пару полумесяцев (5,6), пару сопел (7,8) и пару пазов (9,10), прямоугольную прорезь (14), проход (15) и цилиндрический канал (16). Все детали озонового наконечника изготовлены из твердого озоностойкого пластика, а на все внутренние и внешние поверхности его корпуса (1) нанесено озоноразрушающее полиоксидное покрытие, содержащее различные комбинации оксидов железа, меди, кальция, алюминия, марганца и других низко токсичных металлов. Устройство и сборка

Озоновый наконечник представляет полый цилиндрический корпус (1), одно из оснований которого (лицевое) открыто и по бокам переходит в трапециевидные заслонки (2,3), предназначенные для сдерживания избыточного газа впереди озонового наконечника. Заслонки (2,3) можно также использовать в качестве опоры озонового наконечника на поверхности в вертикальном положении. Здесь же, внутри озонового наконечника, на расстоянии от лицевого основания, равном трети длины корпуса (1), его просвет разделяет по центру на два полумесяца (5,6) острый край (4') перегородки (4) параллельно отхождению заслонок (2,3). По мере утолщения перегородки (4) и стенки (Г) корпуса (1) полумесяцы (5,6) постепенно переходят в сопла (7,8), которые в свою очередь переходят в пазы (9,10) к противоположному (тыльному) основанию корпуса (1). Вглубь перегородки (4) от середины ее острого края (4') проходит прямоугольная прорезь (14), плавно переходящая в проход (15), замыкающийся в составе перегородки (4) в цилиндрический канал (16), выходящий по центру тыльного основания корпуса (1) между пазами (9,10).

Собирают озоновый наконечник, последовательно вставляя сначала удаляющие канюли (11,12) в пазы (9,10) на тыльном основании корпуса (1), а затем направляющую трубку (13) - в цилиндрический канал (16) перегородки (4) через тыльное основание корпуса (1) с проталкиванием ее вдоль по перегородке (4) через проход (15) и прямоугольную прорезь (14) и вынесением за пределы острого края (4') перегородки (4) в просвет корпуса (1) переднего конца направляющей трубки (13), не достигающего 0,5-1 см до лицевого основания корпуса (1). Длину направляющей трубки (13) рассчитывают исходя из того, что ее задний конец, подключенный к снабжающей магистрали, должен выступать из тыльного основания корпуса (1) на расстояние в 2 раза меньшее по сравнению с концами удаляющих канюль (11,12), подключенных к аспирационной магистрали. Это неравенство нужно для обеспечения мягкой, беспрепятственной, последовательной стыковки миниатюрных, вплотную расположенных друг к другу удаляющих канюль (11,12) и направляющей трубки (13) озонового наконечника со снабжающей и аспирационной магистралями, которые представлены газовыми проводниками системы подачи озоно-кислородной смеси (ОКС) и системы отведения отработанной газовой смеси. Работа и ее режимы

Снабжающая и аспирационная магистрали являются узлами одного или нескольких устройств и отвечают соответственно за форсированную подачу ОКС в направляющую трубку (13) и за активный отвод отработанной газовой смеси из удаляющих канюль (11,12) озонового наконечника. Озоновый наконечник совмещает обе магистрали в одном месте. При этом поток ОКС, попадая из снабжающей магистрали в направляющую трубку (13) озонового наконечника, переходит в газовую струю за счет меньшего диаметра просвета направляющей трубки (13) относительно снабжающей магистрали. В процессе выхода струи ОКС во внешнюю среду из переднего конца направляющей трубки (13) происходит постепенное торможение и возвращение газа через открытое лицевое основание в просвет корпуса (1) озонового наконечника под действием присасывающей силы аспирационной магистрали. Помимо ОКС происходит аспирация атмосферного воздуха с дальнейшим перемешиванием двух сред внутри корпуса (1) озонового наконечника по мере обратного движения сквозь него. Перегородка (4) разбивает погружающуюся вглубь озонового наконечника ОКС с воздухом на два параллельных потока, которые последовательно проходят через парные полумесяцы (5,6), сопла (7,8) и удаляющие канюли (11,12) и сливаются воедино в начальном отделе аспирационной магистрали для дальнейшего использования или деструкции.

Для того, чтобы невозвращенная ОКС, распространяясь по воздуху, не поднимала концентрацию озона во внешней среде выше предельно допустимой (0,1 мг/м3 ), корпус (1) озонового наконечника снаружи и изнутри покрывают слоем озоноразрушающего катализатора. Кроме того, для удерживания ОКС по краям плоскости стыка двух векторов аспирации, создаваемых за счет перегородки (4), где возникает дефицит присасывающей силы, на лицевом основании корпуса (1) озонового наконечника с противоположных сторон размещают трапециевидные заслонки (2,3). В работе озонового наконечника можно выделить следующие режимы:

1) режим реверсивной циркуляции, предусматривающий локальную, направленную обработку струей ОКС с аспирацией отработанной газовой смеси;

2) режим точечной, герметичной озоновой обработки, отличающийся от предыдущего жестким ограничением зоны воздействия за счет прижатия лицевого основания корпуса (1) озонового наконечника к обрабатываемому месту, при этом внутри корпуса (1) озонового наконечника возникает разряжение вследствие прекращения поступления в него атмосферного воздуха с мгновенным присасыванием и удержанием озонового наконечника на обрабатываемой поверхности;

3) режим нереверсивной озоновой обработки, при котором происходит локальное, направленное воздействие струи ОКС без последующей аспирации отработанной газовой смеси, применим только при небольших концентрациях озона в струе ОКС, не требующих его обратного захвата при отсутствии превышения предельно допустимой концентрации озона во внешней среде;

4) режим нереверсивной аспирации, предусматривающий аспирацию воздуха из внешней среды при отсутствии струи ОКС, применим в случаях значимого по отношению к предельно допустимой концентрации озона скопления ОКС в воздухе зоны обработки вследствие любого из вышеперечисленных режимов работы, может быть использован превентивно после каждой озоновой обработки.

Преимуществами предлагаемой полезной модели являются: способность работать с агрессивными окислителями типа озоно-кислородной смеси при обеспечении ее направленного воздействия на различные ткани организма человека.

1. Озоновый наконечник, содержащий полый корпус с расположенной коаксиально внутри него трубкой и кольцевым каналом, находящимся между внутренней стенкой корпуса и наружной поверхностью трубки, отличающийся тем, что корпус выполнен цилиндрическим со снабженным трапециевидными заслонками по бокам открытым лицевым основанием и перегородкой, которая своим острым краем на расстоянии от лицевого основания, равном трети длины корпуса, разделяет кольцевой канал по центру просвета корпуса параллельно отхождению заслонок на два полумесяца, которые по мере утолщения перегородки и стенки корпуса постепенно переходят в сопла, а затем - в пазы со вставленными в них с тыльного основания корпуса удаляющими канюлями и направляющей трубкой, последовательно проходящей между пазами от центра тыльного основания корпуса через цилиндрический канал, проход и прямоугольную прорезь перегородки к середине ее острого края с вынесением за его пределы в просвет корпуса переднего конца направляющей трубки, не достигающего 0,5-1 см до лицевого основания корпуса, и выступанием заднего конца направляющей трубки, подключенного к снабжающей магистрали, из тыльного основания корпуса на расстояние, в 2 раза меньшее по сравнению с концами удаляющих канюль, подключенных к аспирационной магистрали.

2. Озоновый наконечник по п.1, отличающийся тем, что все его детали изготовлены из твердого озоностойкого пластика, а на все внутренние и внешние поверхности его корпуса нанесено озоноразрушающее полиоксидное покрытие, содержащее различные комбинации оксидов железа, меди, кальция, алюминия, марганца и других низкотоксичных металлов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания человека или животного от воздействия вредных факторов окружающей среды: болезнетворных бактерий и вирусов, пыли, газа, а также от пылевидных частиц, несущих аллергены, и может быть использовано в качестве носовых фильтров в респираторах и т.п

Паровой ингалятор относится к медицине, а именно к физиотерапии и может быть использован для образования аэрозолей при лечении респираторных заболеваний, для ароматерапии успокаивающими эфирными маслами и для дыхательных тренировок.

Дыхательный тренажер относится к области медицинской техники, в частности к пульмонологическим и физиотерапевтическим устройствам, и может быть использован для проведения дыхательной гимнастики у взрослых и детей, для тренировки дыхательной системы с целью оздоровления организма.

Вакуумная пробирка для забора биологических жидкостей, на пример, взятия крови, включающая цилиндрический элемент с одним открытым концом, резиновую пробку, обеспечивающая герметичность цилиндрического элемента, пластмассовой крышки, отличающаяся тем, что в ее состав входит внешний корпус, выполненный из инертного полимера, допированного красителем, ослабляющим интенсивность света.

Изобретение относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания человека или животного от воздействия вредных факторов окружающей среды: болезнетворных бактерий и вирусов, пыли, газа, а также от пылевидных частиц, несущих аллергены, и может быть использовано в качестве носовых фильтров в респираторах и т.п
Наверх