ES2400217T3 - Método de administración de fármacos - Google Patents

Método de administración de fármacos Download PDF

Info

Publication number
ES2400217T3
ES2400217T3 ES10154168T ES10154168T ES2400217T3 ES 2400217 T3 ES2400217 T3 ES 2400217T3 ES 10154168 T ES10154168 T ES 10154168T ES 10154168 T ES10154168 T ES 10154168T ES 2400217 T3 ES2400217 T3 ES 2400217T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
liquid
chamber
vapor
ejection
outlet valve
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
ES10154168T
Other languages
English (en)
Inventor
Andrew Mcintosh
Novid Beheshti
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Leeds
Original Assignee
University of Leeds
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 University of Leeds filed Critical University of Leeds
Application granted granted Critical
Publication of ES2400217T3 publication Critical patent/ES2400217T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

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
    • A61M11/04Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised
    • A61M11/041Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters
    • 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
    • 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
    • A61M11/04Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised
    • 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
    • A61M11/04Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised
    • A61M11/041Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters
    • A61M11/042Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters electrical
    • 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
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/20Automatic syringes, e.g. with automatically actuated piston rod, with automatic needle injection, filling automatically
    • A61M5/204Automatic syringes, e.g. with automatically actuated piston rod, with automatic needle injection, filling automatically connected to external reservoirs for multiple refilling
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C35/00Permanently-installed equipment
    • A62C35/02Permanently-installed equipment with containers for delivering the extinguishing substance
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23KFEEDING FUEL TO COMBUSTION APPARATUS
    • F23K5/00Feeding or distributing other fuel to combustion apparatus
    • F23K5/02Liquid fuel
    • F23K5/14Details thereof
    • F23K5/22Vaporising devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • F23R3/28Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply
    • F23R3/30Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel characterised by the fuel supply comprising fuel prevapourising devices
    • 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
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/31Details
    • A61M2005/3128Incorporating one-way valves, e.g. pressure-relief or non-return valves
    • 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
    • A61M25/00Catheters; Hollow probes
    • 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
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/20Automatic syringes, e.g. with automatically actuated piston rod, with automatic needle injection, filling automatically
    • A61M5/2046Media being expelled from injector by gas generation, e.g. explosive charge
    • 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
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/178Syringes
    • A61M5/30Syringes for injection by jet action, without needle, e.g. for use with replaceable ampoules or carpules
    • 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
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/48Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests having means for varying, regulating, indicating or limiting injection pressure
    • A61M5/484Regulating injection pressure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C25/00Portable extinguishers with power-driven pumps
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C35/00Permanently-installed equipment
    • A62C35/02Permanently-installed equipment with containers for delivering the extinguishing substance
    • A62C35/026Permanently-installed equipment with containers for delivering the extinguishing substance the extinguishing material being put under pressure by means other than pressure gas, e.g. pumps
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • A62C99/0009Methods of extinguishing or preventing the spread of fire by cooling down or suffocating the flames
    • A62C99/0018Methods of extinguishing or preventing the spread of fire by cooling down or suffocating the flames using gases or vapours that do not support combustion, e.g. steam, carbon dioxide
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • A62C99/0009Methods of extinguishing or preventing the spread of fire by cooling down or suffocating the flames
    • A62C99/0072Methods of extinguishing or preventing the spread of fire by cooling down or suffocating the flames using sprayed or atomised water
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D11/00Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space
    • F23D11/36Details, e.g. burner cooling means, noise reduction means
    • F23D11/44Preheating devices; Vaporising devices

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Pressure-Spray And Ultrasonic-Wave- Spray Burners (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
  • Fireproofing Substances (AREA)
  • Fire-Extinguishing Compositions (AREA)
  • Fire-Extinguishing By Fire Departments, And Fire-Extinguishing Equipment And Control Thereof (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Apparatuses And Processes For Manufacturing Resistors (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)
  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)
  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)

Abstract

Un método para proporcionar un aerosol y/o neblina de vapor que comprende un medicamento, quecomprende las etapas de: almacenar una cantidad de un líquido seleccionado que comprende por lo menos un medicamento en una cámarade almacenamiento (403, 1906, 2004, 2102); abrir selectivamente una válvula de entrada (23, 404, 1802, 1902, 2009, 2103, 2201) para transferir de ese modouna parte de líquido desde dicha cámara de almacenamiento a una cámara de eyección (24, 402, 1801, 1901, 2011,2101); abrir selectivamente una válvula de salida (27, 401, 1903, 2010, 2107, 2202) de la cámara de eyección cuando unparámetro asociado con la cámara de eyección cumple una condición predeterminada; y eyectar medicamento como líquido y/o vapor de líquido desde dicha cámara de eyección a través de dicha válvulade salida, en donde el método comprende además abrir dicha válvula de salida cuando una temperatura del líquido en la cámara deeyección es substancialmente igual a o superior a una temperatura de saturación asociada con el líquido a unapresión igual a una presión en una ubicación aguas abajo de dicha válvula de salida.

Description

Método de administración de fármacos
Antecedentes
La presente invención está relacionada con un método para eyectar masa de objetivo. En particular, pero no exclusivamente, la presente invención proporciona un método para un dispositivo de eyección rápida de masa capaz de eyectar líquido y/o vapor de líquido rápidamente y a distancias relativamente largas desde una cámara de eyección en la que hay almacenada una cantidad de líquido. La presente descripción también está relacionada con los muchos usos de tal sistema de eyección. Todavía más particularmente, pero de nuevo no exclusivamente, la presente descripción está relacionada con un inhalador y/o nebulizador y/o inyector sin aguja que pueden administrar fármacos a un usuario.
Existe la necesidad de dispositivos de eyección de masa en una serie de industrias. Es decir, dispositivos que enviarán una pulverización de líquido y vapor de líquido con una tasa fija o variable y a una distancia deseada. Preferiblemente existe la necesidad de que una pulverización de líquido y vapor de líquido se produzca con una tasa rápida y a una gran distancia. En tales sistemas el término "alcance" se refiere a menudo a una característica de una pulverización. El alcance del material se define como la distancia recorrida dividida por la longitud de una cámara desde la que se eyecta la pulverización.
Se conocen diversos ejemplos de dispositivos de eyección de masa tal como los extintores de fuegos, impresoras de chorro de tinta, encendedores airbags, inyectores de combustible para motores y turbinas de gas, sistemas de administración de fármacos, etc. En cada uno de estos hay problemas específicos asociados con el dispositivo en cuestión, sin embargo, para cada tecnología aplicada hay un continuo deseo de ser capaces de eyectar líquido y vapor de líquido rápidamente y a una gran distancia.
El documento US2002/0079377 describe un generador de aerosol impulsado por vapor.
A modo de ejemplo de un problema específico de una aplicación de sistemas de eyección de masa, se hace referencia a un re-encendedor de turbina de gas. En el encendedor de una turbina de gas, el planteamiento convencional para re-encender el gas en una cámara de combustión es hacer pasar una corriente entre dos electrodos de un re-encendedor y crear, durante un corto tiempo, una mezcla de radicales cargados eléctricamente. Esto se ilustra más claramente en la Figura 1, en la que se muestra un re-encendedor convencional 10 que incluye un electrodo exterior 11 que tiene forma generalmente cilíndrica con una pastilla ubicada internamente 12. Un electrodo central 13 está ubicado dentro de la pastilla y mediante el paso de una corriente entre los dos electrodos 11, 13 una mezcla de radicales cargados eléctricamente (esto es cuando las moléculas de gas se dividen temporalmente en componentes cargados que se conocen como un plasma). Este plasma sólo dura una fracción de segundo antes de la recombinación y pérdida de su carga. La carga se utiliza entonces para encender la combustión en una cámara de combustión principal del motor principal. Un problema con este tipo conocido de re-encendedores es obtener la mezcla que va a ser eyectada como material eyectado a través del orificio de salida 14 lo suficientemente lejos y que permanezca cargada el tiempo suficiente para realizar su función objetivo. El material eyectado 15 ha sido utilizado para encender el queroseno u otros combustibles habituales de motores de turbina de gas.
A modo de ejemplo adicional de un problema específico de una aplicación de sistemas de eyección de masa, se hace referencia a sistemas respiratorios de administración de fármacos. Los sistemas respiratorios de administración de fármacos se utilizan administrar fármacos directamente en el sistema respiratorio para tratar enfermedades respiratorias, tal como el asma, la fibrosis quística, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras. Además, en los últimos tiempos se ha comprendido que los pulmones se pueden utilizar como un portal de entrada para la terapia sistemática con fármacos, por ejemplo la insulina inhalada ha sido administrada correctamente y es probable que se convierta en un tratamiento de rutina alternativa para inyectar la insulina en la terapia para la diabetes.
Actualmente hay tres principales tipos de sistemas respiratorios de administración de fármacos. Estos son inhaladores de dosis medida, inhaladores de polvo seco y nebulizadores. Los inhaladores presurizados de dosis medida liberan un volumen medido de fluido presurizado en las vías respiratorias de un paciente, con la liberación el fluido se evapora dejando rápidamente el fármaco en forma seca adecuada para la inhalación. Los inhaladores de polvo seco contienen un polvo seco que es desalojado cuando el paciente inhala aire a través del inhalador, la fuerza de inhalación del paciente, a continuación, lleva el polvo seco adentro de los pulmones del paciente. Tanto los inhaladores de dosis medida como los inhaladores de polvo seco darán una cantidad predeterminada de fármaco en una inhalación, el paciente tomará una cierta cantidad de estas dosis durante un día. Un tercer tipo de sistema respiratorio de administración de fármacos es el nebulizador que convierte la medicina almacenada en forma de líquido en una suspensión gaseosa de partículas de medicina, conocido como un aerosol o neblina. El paciente respirará esta neblina y el fármaco es administrado al sistema respiratorio. Hay dos tipos principales de nebulizador, nebulizadores de chorro y nebulizadores ultrasónicos. Los nebulizadores de chorro funcionan aplicando gas presurizado a través de una abertura estrecha que crea una presión negativa sobre un depósito de medicina, aspirando partículas de la solución de fármaco desde su depósito formando una neblina para que el paciente la inhale. Los nebulizadores ultrasónicos pueden utilizar un cristal piezoeléctrico que vibra rápidamente que forma una fuente de líquido desde la que se eleva la neblina. Los nebulizadores convierten lentamente el depósito de medicina en neblina durante un período de aproximadamente 15 minutos, tiempo durante el cual el usuario estará inhalando continuamente la medicina en forma de neblina. Los nebulizadores pueden administrar dosis mucho más fuertes de medicina que otros tipos de metodologías de administración de fármacos y por lo tanto a menudo son utilizados para pacientes con problemas respiratorios graves.
Un problema importante con los sistemas respiratorios conocidos de administración de fármacos es el de asegurar que el fármaco sea inhalado completamente adentro del sistema respiratorio de modo que la medicina llegue a donde se pretende. Los sistemas respiratorios de administración de fármacos deben maximizar el alcance y la dispersión del fármaco al eyectar ingredientes activos. Un problema adicional es que cuando la medicina está en forma de partículas o está atomizada, las partículas de medicina pueden ser demasiado grandes y entonces es probable que sean depositadas dentro de la cavidad oral. Si son demasiado pequeñas, es probable que los ingredientes activos no sean depositados y serán exhalados por el paciente.
Compendio de la invención
Un objetivo de la presente invención es por lo menos mitigar los problemas mencionados.
Un objetivo de realizaciones de la presente invención es proporcionar un método para administrar fármacos a un usuario.
Un objeto de realizaciones de la presente invención es proporcionar un aparato y un método para eyectar material por los que líquido y vapor de líquido son eyectados desde una cámara, el material eyectado tiene características deseables tales como la velocidad de eyección y la distancia recorrida por el material eyectado.
Según un primer aspecto de la presente invención se proporciona un método para proporcionar un aerosol y/o neblina de vapor que comprende un medicamento, que comprende las etapas de:
almacenar una cantidad de un líquido seleccionado que comprende por lo menos un medicamento en una cámara de almacenamiento;
abrir selectivamente una válvula de entrada para transferir de ese modo una parte de líquido desde dicha cámara de almacenamiento a una cámara de la eyección;
abrir selectivamente una válvula de salida de la cámara de eyección cuando un parámetro asociado con la cámara de eyección cumple una condición predeterminada; y
eyectar medicamento como líquido y/o vapor de líquido desde dicha cámara de eyección a través de dicha válvula de salida, en donde
el método comprende además abrir dicha válvula de salida cuando una temperatura del líquido en la cámara de eyección es substancialmente igual a o superior a una temperatura de saturación asociada con el líquido a una presión igual a una presión en una ubicación aguas abajo de dicha válvula de salida.
Apropiadamente el método comprende además las etapas de:
después de la eyección de líquido y vapor de líquido desde dicha cámara de eyección, cerrar selectivamente dicha válvula de salida.
Apropiadamente el método comprende además las etapas de:
después de abrir selectivamente dicha válvula de entrada, cerrar dicha válvula de entrada antes de abrir dicha válvula de salida.
Apropiadamente el método comprende además las etapas de:
después de abrir dicha válvula de salida, cerrar dicha válvula de salida y abrir una válvula de retorno para retornar líquido no gastado a dicha cámara de almacenamiento.
Apropiadamente el método comprende además las etapas de:
calentar líquido en dicha cámara de almacenamiento antes bombear dicho líquido a dicha cámara de eyección.
Apropiadamente el método proporciona un aerosol de medicamento, y el aerosol comprende gotitas líquidas del medicamento.
Apropiadamente el método proporciona una neblina de vapor de medicamento, y la neblina de vapor comprende vapor del medicamento.
Apropiadamente el método proporciona una neblina de vapor de medicamento, y la neblina de vapor comprende gotitas líquidas y vapor del medicamento.
Apropiadamente el aerosol comprende un aerosol de partículas de medicamento.
La descripción también abarca un aparato para administrar un medicamento a un usuario, que comprende:
una cámara de almacenamiento dispuesta para almacenar una cantidad de un líquido seleccionado que comprende por lo menos un medicamento;
una cámara de eyección dispuesta para contener una parte del líquido seleccionado;
una válvula de entrada dispuesta para abrirse selectivamente para permitir que el líquido de dicha cámara de almacenamiento pase a dicha cámara de eyección; y
una válvula de salida dispuesta para abrirse selectivamente para eyectar medicamento desde dicha cámara de eyección cuando un parámetro asociado con dicha cámara de eyección cumple una condición predeterminada; en donde
líquido y/o vapor de líquido son eyectados desde la cámara de eyección administrando de ese modo medicamento.
Apropiadamente el aparato comprende además un miembro calentador dispuesto en dicha cámara de eyección o próximo a dicha cámara de eyección para elevar la temperatura de un líquido en dicha cámara de eyección.
Apropiadamente el aparato comprende además un miembro de bomba dispuesto en dicha cámara de eyección o próximo a dicha cámara de eyección para elevar la presión de un líquido en dicha cámara de eyección.
Apropiadamente el aparato comprende además un sensor de presión para determinar cuándo una presión de la cámara de eyección alcanza un valor umbral predeterminado que indica el cumplimiento de dicha condición predeterminada, dicha presión de cámara de eyección comprende dicho parámetro.
Apropiadamente el aparato comprende además un conducto que conecta dicha válvula de salida con una boquilla utilizable por un usuario para inhalar líquido y/o vapor de líquido eyectados.
Apropiadamente el aparato comprende además que dicho conducto y boquilla tenga una longitud combinada seleccionada para administrar medicamento a un usuario a una temperatura deseada.
Apropiadamente el aparato comprende además que dicho líquido seleccionado comprende un líquido portador y por lo menos un componente de medicamento.
Apropiadamente el aparato comprende además que dicho líquido seleccionado comprende por lo menos un componente líquido de medicamento.
Apropiadamente el aparato comprende además que dicha válvula de salida está dispuesta para abrirse cuando una temperatura del líquido en la cámara de eyección es substancialmente igual a o superior a una temperatura de saturación asociada con el líquido a una presión igual a una presión en una ubicación aguas abajo de dicha válvula de salida.
Apropiadamente el aparato comprende un nebulizador de mano que comprende además:
una parte de cuerpo de nebulizador que está dispuesta para encajar en la mano de un usuario y comprende una boquilla a través de la cual un usuario puede inhalar líquido y/o vapor de líquido eyectados.
Apropiadamente el aparato comprende además un botón de usuario llevado por dicha parte de cuerpo y utilizable para iniciar la administración de medicamento.
Apropiadamente el aparato comprende además circuitos de control dispuestos para controlar la eyección de medicamento a un usuario, posterior a que sea iniciada la administración, hasta que se haya administrado una cantidad predeterminada de medicamento.
Apropiadamente el aparato comprende además que dicha cámara de almacenamiento comprende un pistón cargado por resorte para proporcionar una presión positiva al líquido almacenado.
Apropiadamente el aparato comprende además que dicha cámara de almacenamiento comprende un cartucho presurizado para proporcionar una presión positiva al líquido almacenado.
Apropiadamente el aparato comprende además una válvula de retorno dispuesta para abrirse selectivamente para permitir que el medicamento no eyectado desde dicha cámara de eyección retorne a dicha cámara de almacenamiento.
Apropiadamente el aparato comprende además que dicho nebulizador está dispuesto para repetir automáticamente la eyección de medicamento hasta que se produce un acontecimiento predeterminado. Apropiadamente dicho aparato comprende un nebulizador de escritorio que comprende además:
una parte principal de cuerpo de nebulizador dispuesta para contener la cámara de almacenamiento; y un tubo flexible de conexión que conecta dicha cámara de almacenamiento con una parte adicional de cuerpo dispuesta para contener dicha cámara de eyección.
Apropiadamente el aparato comprende además una bomba dispuesta para bombear el líquido seleccionado desde
dicha cámara de almacenamiento a dicha cámara de eyección. Apropiadamente el aparato comprende además un calentador dispuesto para calentar líquido almacenado en dicha cámara de almacenamiento.
Apropiadamente el aparato comprende además un orificio de recarga dispuesto para recibir nuevo líquido cuando el
líquido en dicha cámara de almacenamiento está agotado. Apropiadamente el aparato comprende además que dicha parte principal de cuerpo comprende una fuente de alimentación y unidad de control y dicho tubo de conexión comprende además una conexión para conectar energía y/o señales de control a dicha parte adicional de cuerpo.
Dicha parte adicional de cuerpo está dispuesta para encajar en la mano de un usuario.
Apropiadamente el aparato comprende además un botón de usuario que puede funcionar para iniciar la administración de medicamento. Apropiadamente el aparato comprende además circuitos de control dispuestos para controlar la eyección de
medicamento a un usuario, posterior a que sea iniciada la administración, hasta que está administrada una cantidad
predeterminada de medicamento. Apropiadamente dicho nebulizador está dispuesto para repetir automáticamente la eyección de medicamento hasta que se produce un acontecimiento predeterminado.
Apropiadamente dicho aparato comprende un inhalador de dosis medida que comprende:
una parte de cuerpo de inhalador que está dispuesta para encajar en la mano de un usuario y comprende una boquilla a través de la cual un usuario puede inhalar líquido y/o vapor de líquido eyectados. Apropiadamente el aparato comprende además un botón de usuario que puede funcionar para iniciar la
administración de medicamento. Apropiadamente el aparato comprende además circuitos de control dispuestos para controlar la eyección de
medicamento a un usuario, posterior a que sea iniciada la administración, hasta que se haya administrado una cantidad predeterminada de medicamento. Apropiadamente dicha cámara de almacenamiento comprende un cartucho presurizado para proporcionar una
presión positiva para almacenar líquido.
Apropiadamente dicha cámara de almacenamiento comprende un pistón cargado por resorte para proporcionar una presión positiva al líquido almacenado. Apropiadamente dicho aparato comprende un inyector sin aguja. La descripción también abarca un método para administrar un medicamento a un usuario, que comprende las etapas
de:
almacenar una cantidad de un líquido seleccionado que comprende por lo menos un medicamento en una cámara de almacenamiento; abrir selectivamente una válvula de entrada para transferir de ese modo una parte de líquido desde dicha cámara de
almacenamiento a una cámara de la eyección;
abrir selectivamente una válvula de salida de la cámara de eyección cuando un parámetro asociado con la cámara de eyección cumple una condición predeterminada; y administrar medicamento a un usuario eyectando líquido y/o vapor de líquido desde dicha cámara de eyección a
través de dicha válvula de salida.
Apropiadamente el método comprende además las etapas de:
después de la eyección de líquido y vapor de líquido desde dicha cámara de eyección, cerrar selectivamente dicha válvula de salida. Apropiadamente el método comprende además las etapas de: después de abrir selectivamente dicha válvula de entrada, cerrar dicha válvula de entrada antes de abrir dicha
válvula de salida. Apropiadamente el método comprende además las etapas de: después de abrir dicha válvula de salida, cerrar dicha válvula de salida y abrir una válvula de retorno para retornar
líquido no gastado a dicha cámara de almacenamiento. Apropiadamente el método comprende además las etapas de: ubicar una boquilla conectada a través de un conducto de transferencia a un lado aguas abajo de dicha válvula de
salida en una boca de dicho usuario. Apropiadamente el método comprende además: abrir dicha válvula de salida cuando una temperatura del líquido en la cámara de eyección es substancialmente igual
a o superior a una temperatura de saturación asociada con el líquido a una presión igual a una presión en una
ubicación aguas abajo de dicha válvula de salida. Apropiadamente el método comprende administrar el medicamento a través de un nebulizador de mano, dicho método comprende además las etapas de:
un usuario que sostiene una parte de cuerpo de dicho nebulizador, accionar un botón de usuario para iniciar la
administración de fármaco y eyectar automáticamente medicamento a dicho usuario una pluralidad de veces. Apropiadamente el método comprende administrar el medicamento a través de un nebulizador de escritorio, dicho método comprende además las etapas de:
un usuario que acciona un botón de usuario en una parte de cuerpo del nebulizador;
bombear líquido desde la cámara de almacenamiento en una parte principal de cuerpo del nebulizador a la válvula de entrada ubicada en una parte adicional de cuerpo del nebulizador; y administrar medicamento a través de una boquilla de dicha parte adicional de cuerpo. Apropiadamente el método comprende además las etapas de: calentar líquido en dicha cámara de almacenamiento antes bombear dicho líquido a dicha cámara de eyección. Apropiadamente el método comprende además las etapas de: recargar dicha cámara de almacenamiento con dicho líquido a través de un orificio de recarga en un tiempo
deseado.
Apropiadamente el método comprende administrar el medicamento a través de un inhalador de dosis medida, dicho método comprende además las etapas de: un usuario que acciona un botón de usuario de dicho inhalador; y administrar una dosis fija de medicamento a una
boquilla de dicho inhalador.
Apropiadamente el método comprende además inyectar medicamento a un usuario a través de un proceso sin aguja. La descripción también abarca un aparato para eyectar material, que comprende; una cámara para contener un cuerpo de un líquido seleccionado; una válvula de entrada a través de la cual el líquido seleccionado puede ser introducido en la cámara; una válvula de salida dispuesta para abrirse con el fin de permitir que el contenido de la cámara sea eyectado
cuando un parámetro cumple una condición predeterminada; y unos medios que aumentan la presión del líquido en la cámara; en donde
líquido y/o vapor de líquido son eyectados desde la cámara a través de la válvula de salida.
Apropiadamente dichos medios para el aumento de la presión comprenden un elemento de calentamiento dispuesto para calentar el cuerpo del líquido ubicado en la cámara. Apropiadamente dicha válvula de salida está dispuesta para abrirse cuando la presión dentro de la cámara alcance
un valor predeterminado. Apropiadamente dicha válvula de entrada se dispone para abrirse para permitir que el líquido sea introducido en la
cámara después de que el contenido de la cámara sea eyectado previamente a través de la abertura de la válvula de salida. Apropiadamente dicha cámara comprende además una región estrecha de cuello a lo largo de la cual se eyecta
líquido y vapor.
Apropiadamente el líquido y el vapor se eyectan mediante un proceso de explosión de vapor cuando la válvula de
salida se abre.
Apropiadamente dicho líquido es agua.
Apropiadamente dicho líquido es un líquido inflamable, por ejemplo queroseno o gasolina.
Apropiadamente dicha válvula de salida se ajusta para abrirse a 1,1 bar de presión.
Apropiadamente dichos medios para aumentar la presión comprenden unos medios para calentar el líquido por
encima de su punto de ebullición a presión atmosférica. Apropiadamente el diámetro de dicha cámara está en el intervalo de 1 mm a 1 metro. Apropiadamente dicha cámara tiene forma esférica. Apropiadamente dicha cámara tiene forma de corazón. Apropiadamente dicha válvula de salida está ubicada en una región de ápice de dicha cámara con forma de
corazón. Apropiadamente dicha cámara tiene forma sustancialmente cilíndrica. La descripción también abarca un método para eyectar material desde una cámara, que comprende las etapas de: introducir en la cámara un líquido seleccionado a través de una válvula de entrada; aumentar la presión del líquido en la cámara; abrir una válvula de salida cuando un parámetro cumple una condición predeterminada; y eyectar líquido y/o vapor de líquido desde la cámara a través de la válvula de salida. Apropiadamente, el método comprende además las etapas de calentar líquido ubicado en la cámara mediante un
elemento de calentamiento antes de la etapa de abrir la válvula de salida.
Apropiadamente, el método comprende además las etapas de determinar cuándo se cumple un determinado parámetro y abrir la válvula de salida como respuesta al mismo. Apropiadamente, el método comprende además las etapas de calentar el líquido en la cámara a una temperatura
superior a su temperatura de ebullición a la presión del gas ubicado en un lugar aguas abajo de la válvula de salida.
La descripción también abarca un aparato para inyectar combustible en una zona de combustión aguas abajo, que
comprende:
una cámara de eyección para contener un cuerpo de un líquido seleccionado que va a ser inyectado;
una válvula de entrada a través de la cual el líquido seleccionado puede ser introducido en la cámara;
una válvula de salida dispuesta para abrirse para permitir que el contenido de la cámara sea eyectado cuando un
parámetro cumple una condición predeterminada; y unos medios para aumentar la presión en la cámara; en donde líquido y/o vapor de líquido son eyectados a través de la válvula de salida.
Apropiadamente el líquido y el vapor de líquido se eyectan mediante un proceso de explosión de vapor. Apropiadamente el líquido y el vapor de líquido se eyectan como una pulverización que tiene un alcance superior a
20.
Apropiadamente dicho líquido y el vapor de líquido se eyectan como una pulverización que tiene un alcance superior a 100. Apropiadamente dicho líquido comprende queroseno. Apropiadamente dicho líquido comprende gasolina. Apropiadamente dicha cámara se fabrica de un material metálico. Apropiadamente dichos medios para aumentar la presión comprenden un elemento de calentamiento ubicado dentro
de la cámara. Apropiadamente, el aparato comprende además una fuente de alimentación para el elemento de calentamiento. Apropiadamente dicha cámara es de forma sustancialmente cilíndrica y tiene una región de cuello en un extremo de
salida, la válvula de salida está ubicada en la región de cuello.
Apropiadamente dicha región de cuello incluye un orificio estrecho de eyección a través del cual se eyecta combustible líquido y vapor de combustible líquido a la zona de combustión. Apropiadamente una sección transversal del orificio tiene un diámetro menor que una sección transversal de la
región de cuello. Apropiadamente el aparato comprende además una fuente de encendido ubicada en la zona de combustión para
encender el combustible líquido y vapor de combustible líquido eyectado a la zona de combustión a través del aparato de inyección. La descripción también abarca un método para inyectar combustible en una zona de combustión aguas abajo, que
comprende las etapas de: introducir en la cámara un líquido seleccionado a través de una válvula de entrada; aumentar la presión del líquido en la cámara; abrir una válvula de salida cuando un parámetro cumple una condición predeterminada; y eyectar líquido y vapor de líquido desde la cámara a través de la válvula de salida. Apropiadamente el método comprende además las etapas de: calentar líquido ubicado en la cámara mediante un elemento de calentamiento antes de la etapa de abrir la válvula
de salida. La descripción también abarca un aparato para proporcionar propulsión a un vehículo, que comprende: una cámara de eyección de combustible para contener un cuerpo de un combustible líquido seleccionado; una válvula de entrada a través de la cual un líquido seleccionado puede ser introducido en la cámara de eyección; una válvula de salida dispuesta para abrirse para permitir que el contenido de la cámara de eyección sea eyectado
cuando un parámetro cumple una condición predeterminada; unos medios que aumentan la presión del líquido en la cámara de eyección; y una cámara de combustión ubicada para recibir líquido y/o vapor de líquido eyectados desde dicha cámara de
eyección y que incluye un elemento encendedor para encender el líquido y vapor de líquido eyectados desde la
cámara de eyección. Apropiadamente dicha cámara de combustión comprende además una salida a través de la cual puede escapar llama y gases calientes desde la cámara de combustión, el escape de la llama y gases calientes proporciona una fuerza de impulso en una dirección opuesta para un vehículo.
Apropiadamente dicho elemento de encendido comprende un encendedor de chispa.
Apropiadamente una tobera para dirigir el material eyectado se dirige a una ubicación aguas abajo con respecto a dicha válvula de salida para dirigir el líquido y vapor de líquido eyectados desde la cámara de eyección en la dirección deseada.
Apropiadamente el aparato comprende además por lo menos una admisión de aire para proporcionar aire a dicha
cámara de combustión. Apropiadamente dicha por lo menos una admisión de aire comprende uno o más conductos de respiración de aire que aspiran aire desde un exterior de un vehículo al sistema de propulsión.
Apropiadamente dicho vehículo comprende un vehículo aéreo no tripulado (VANT).
Apropiadamente dichos medios para el aumento de la presión comprenden un elemento de calentamiento dispuesto para calentar el cuerpo del líquido ubicado en la cámara de eyección. Apropiadamente dicha válvula de salida está dispuesta para abrirse cuando la presión dentro de la cámara de
eyección alcance un valor predeterminado.
La descripción también abarca un método para proporcionar propulsión para un vehículo, que comprende las etapas de: introducir un combustible líquido seleccionado en una cámara de eyección de dicho vehículo a través de una válvula
de entrada; aumentar la presión del líquido en la cámara de eyección; abrir una válvula de salida cuando un parámetro cumple una condición predeterminada; eyectar líquido y/o vapor de líquido desde la cámara de eyección a través de la válvula de salida. encender el líquido y vapor de líquido eyectados juntos con aire en una cámara de combustión ubicada para recibir
el líquido y vapor de líquido eyectados desde la cámara de eyección; y dirigir la llama y gases calientes resultantes del proceso de combustión afuera desde la cámara de combustión en
una primera dirección para proporcionar propulsión para el vehículo en un sentido substancialmente opuesto al primer sentido. Apropiadamente el método comprende además las etapas de: encender una mezcla del líquido y vapor de líquido eyectados juntos con aire a través de un elemento de encendido
ubicado en la cámara de combustión. Apropiadamente el método comprende además las etapas de dirigir el líquido y vapor de líquido eyectados desde la
cámara de eyección en una dirección deseada en la cámara de combustión a través de un elemento de tobera ubicado en una ubicación aguas abajo de dicha válvula de salida. Apropiadamente el método comprende además las etapas de proporcionar aire a dicha cámara de combustión a
través de por lo menos una admisión de aire.
Apropiadamente, el método comprende además las etapas de calentar líquido ubicado en la cámara de eyección mediante un elemento de calentamiento antes de la etapa de abrir dicha válvula de salida. Apropiadamente unas realizaciones de la presente invención proporcionan un vehículo que comprende el aparato. Apropiadamente dicho vehículo es un vehículo aéreo no tripulado (VANT). La descripción también abarca un aparato para extinguir un fuego, que comprende: una cámara de eyección para contener un cuerpo de un líquido extintor seleccionado; una válvula de entrada a través de la cual el líquido seleccionado puede ser introducido en la cámara de eyección; una válvula de salida dispuesta para abrirse con el fin de permitir que el material en la cámara sea eyectado cuando
un parámetro cumple una condición predeterminada; y unos medios que aumentan la presión en la cámara; en donde líquido de extinción y/o vapor de líquido de extinción son eyectados a través de la válvula de salida. Apropiadamente el líquido y el vapor de líquido se eyectan mediante un proceso de explosión de vapor.
Apropiadamente el líquido y el vapor de líquido se eyectan como una pulverización que tiene un alcance superior a
20.
Apropiadamente dicho líquido y el vapor de líquido se eyectan como una pulverización que tiene un alcance superior a 100. Apropiadamente dicho líquido comprende agua. Apropiadamente el aparato comprende además un depósito de líquido para proporcionar líquido de extinción a dicha
cámara de eyección a través de dicha válvula de entrada.
Apropiadamente dicho depósito es portátil y dicho aparato comprende además un asidero para sostener dicho depósito de líquido. Apropiadamente dicho depósito de líquido está conectado a dicha cámara a través de una disposición de tuberías,
dicha disposición de tuberías está conectada con más cámaras, cada una dispuesta para eyectar líquido y vapor de líquido de extinción a través de una respectiva válvula de salida. Apropiadamente dicha cámara tiene una capacidad de 100 ml. La descripción también abarca un método para luchar contra fuegos, que comprende las etapas de: introducir en la cámara un líquido de extinción de fuegos a través de una válvula de entrada; aumentar la presión del líquido en la cámara;
abrir una válvula de salida cuando un parámetro cumple una condición predeterminada; y eyectar líquido y/o vapor de líquido de extinción desde la cámara a través de la válvula de salida, dicho líquido y vapor de líquido eyectados son dirigidos a dicho fuego para extinguir de ese modo el fuego.
Apropiadamente, el método comprende además las etapas de calentar líquido ubicado en la cámara mediante un
elemento de calentamiento antes de la etapa de abrir la válvula de salida. Apropiadamente el método comprende además las etapas de determinar si se cumple una condición predeterminada que indica la existencia de un fuego; y
eyectar líquido y vapor de líquido desde dicha cámara como respuesta a un resultado de dicha etapa de
determinación. Apropiadamente el método comprende además las etapas de un usuario que lleva un depósito de líquido al que está asegurado dicha cámara a una ubicación en la que ha sido identificada la existencia de un fuego.
Apropiadamente el método comprende además las etapas de eyectar automáticamente líquido y vapor de líquido desde dicha válvula de salida cuando se identifica la existencia de un fuego. La descripción también abarca un aparato para proporcionar un encendedor de llama piloto, que comprende: una cámara de eyección para contener un cuerpo de un líquido inflamable seleccionado;
una válvula de entrada a través de la cual el líquido seleccionado puede ser introducido en la cámara; una válvula de salida dispuesta para abrirse para permitir que el contenido de la cámara sea eyectado cuando un parámetro cumple una condición predeterminada; y
unos medios que aumentan la presión en la cámara; en donde líquido y/o vapor de líquido son eyectados a través de la válvula de salida. Apropiadamente el líquido y el vapor de líquido se eyectan mediante un proceso de explosión de vapor. Apropiadamente dicho líquido seleccionado comprende un combustible líquido tal como queroseno y/o gasolina. Apropiadamente el aparato tiene un tiempo muerto entre eyecciones consecutivas menor que un tiempo que se
tarda en quemar el líquido y vapor de líquido eyectados a través de la válvula de salida durante una única operación
de apertura de válvula de salida. Apropiadamente dichas cámara de eyección tiene una capacidad interna predeterminada para proporcionar un breve tiempo de parada para dicho encendedor de llama piloto.
Apropiadamente el aparato comprende además una bomba dispuesta para bombear combustible líquido en la
cámara a través de dicha válvula de entrada. La descripción también abarca un aparato para re-encender combustible en una cámara de combustión de una turbina de gas, que comprende:
una cámara de eyección para contener un cuerpo de un líquido seleccionado que va a ser inyectado en la cámara de combustión;
una válvula de entrada a través de la cual el líquido seleccionado puede ser introducido en la cámara de eyección; una válvula de salida dispuesta para abrirse para permitir que el contenido de la cámara de eyección sea eyectado cuando un parámetro cumple una condición predeterminada; y
unos medios que aumentan la presión en la cámara; en donde líquido y/o vapor de líquido son eyectados a través de la válvula de salida a la cámara de combustión. Apropiadamente dicho aparato de re-encendedor de turbina de gas está dispuesto para eyectar líquido y vapor de
líquido a través de un proceso de explosión de vapor.
Apropiadamente el aparato comprende además una pluralidad de dichos aparatos dispuestos dentro de una cámara de combustión de una turbina de gas. Apropiadamente el aparato comprende además una pluralidad de inyectores de combustible dispuestos para
inyectar combustible en la cámara de combustión.
La descripción también abarca un método para re-encender combustible en una cámara de combustión de una turbina de gas, que comprende las etapas de: almacenar un líquido seleccionado en una cámara de eyección; aumentar la presión en la cámara de eyección; y eyectar líquido y/o vapor de líquido a través de una válvula de salida a la cámara de combustión, dicho material
eyectado re-enciende el combustible en la cámara de combustión. Apropiadamente el método comprende además las etapas de sincronizar la eyección de líquido y vapor de líquido
desde la cámara de eyección para coincidir con un punto predeterminado en un ciclo de un inyector de combustible dispuesto para inyectar combustible en la cámara de combustión. Apropiadamente dicho líquido seleccionado comprende un combustible líquido tal como gasolina y/o queroseno. Apropiadamente el método comprende además la etapa de eyectar líquido y vapor de líquido en la cámara de
combustión a través de un proceso de explosión de vapor. La descripción también abarca un aparato para administrar un medicamento a un paciente, que comprende: una cámara de eyección dispuesta para contener un cuerpo de un líquido seleccionado que incluye por lo menos un
componente de medicamento;
una válvula de salida dispuesta para abrirse para permitir que el contenido de la cámara sea eyectado cuando un parámetro cumple una condición predeterminada; unos medios que aumentan la presión en la cámara; y unos medios que ubican un orificio de salida de dicho aparato
en una ubicación deseada; en donde
líquido y/o vapor de líquido son eyectados desde la cámara a la ubicación deseada administrando de ese modo medicamento a esa ubicación. Apropiadamente el aparato comprende además unos medios para determinar donde está ubicado dicho aparato en
dicho paciente. Apropiadamente dicho líquido seleccionado comprende un medicamento líquido. Apropiadamente dicho líquido seleccionado comprende un líquido portador con un fármaco en solución. Apropiadamente el aparato comprende además un tronco flexible que tiene un extremo distal localizable en una
ubicación de objetivo. Apropiadamente el aparato comprende además una cámara.
Apropiadamente el aparato comprende además una fuente de luz.
Apropiadamente el aparato comprende además una parte de cuerpo dispuesta para ser ubicada en una parte de cuerpo similar a un tubo y para bajar la parte similar a un tubo en respuesta a un proceso corporal. Apropiadamente el aparato comprende además un receptor de enlace de comunicación inalámbrica para recibir una
señal inalámbrica cuando dicho aparato está en una ubicación deseada.
Apropiadamente el aparato comprende además unos medios para abrir dicha válvula de salida en respuesta a la recepción de dicha señal inalámbrica. La descripción también abarca un método para administrar un medicamento a un paciente, que comprende además
las etapas de:
almacenar un líquido seleccionado que incluye por lo menos un componente de medicamento en una cámara de eyección; ubicar un orificio de salida de dicha cámara en una ubicación deseada; aumentar la presión en la cámara; abrir una válvula de salida para permitir que el contenido de la cámara sea eyectado a través del orificio de salida
cuando un parámetro cumple una condición predeterminada; y
eyectar líquido y/o vapor de líquido en la ubicación deseada para administrar de ese modo medicamento en esa ubicación. La descripción también abarca un aparato para limpiar una obstrucción de un elemento tubular en un paciente, que
comprende: una cámara de eyección dispuesta para contener un cuerpo de un líquido seleccionado; una válvula de salida dispuesta para permitir que el contenido de la cámara sea eyectado cuando un parámetro
cumple una condición predeterminada; unos medios que aumentan la presión en la cámara; y unos medios que ubican un orificio de salida de dicho aparato en una ubicación deseada; en donde líquido y/o vapor de líquido son eyectados desde la cámara en la ubicación deseada para limpiar de ese modo la
obstrucción.
Apropiadamente el líquido y vapor de líquido son eyectados en una dirección substancialmente axial con dicho elemento tubular. Apropiadamente el orificio de salida de dicho aparato es movible con respecto al resto del aparato. Apropiadamente dicho elemento tubular comprende una arteria o vena de dicho paciente. La descripción también abarca un método para limpiar una obstrucción de un elemento tubular en un paciente, que
comprende las etapas de: contener un cuerpo de un líquido seleccionado en una cámara de eyección; ubicar un orificio de salida de dicha cámara en una ubicación deseada en dicho paciente; aumentar la presión en la cámara; y a través de una válvula de salida, permitir que el contenido de la cámara sea eyectado cuando un parámetro cumple
una condición predeterminada; en donde
el líquido y/o el vapor de líquido son eyectados desde la cámara para limpiar de ese modo una obstrucción del elemento tubular en el paciente. Las realizaciones de la presente invención proporcionan un método capaz de administrar medicamento a un usuario.
El medicamento que está en forma de un líquido que contiene o consiste en uno o más componentes de medicamento es por lo menos parcialmente vaporizado y eyectado en forma de vapor y partículas líquidas finas que pueden penetrar en un sistema respiratorio de un usuario.
La descripción abarca un nebulizador de mano o de escritorio que puede entregar automáticamente gotitas y/o vapor finos de medicamento en un periodo de tiempo predeterminado o hasta que se haya administrado una cantidad predeterminada de medicamento. La descripción abarca un inhalador que puede ser utilizado para administrar dosis fijas a un usuario con el accionamiento un botón de usuario. La descripción abarca un inyector sin aguja.
La descripción abarca una cámara de eyección en la que líquido y vapor de líquido son explosionados desde un orificio de salida. La explosión de vapor tiene el efecto de que ese material de objetivo es estallado afuera desde la cámara de eyección muy rápidamente y a distancias que anteriormente no se podían conseguir con técnicas conocidas.
Utilizar una explosión de vapor proporciona un mayor alcance que inyectores clásicos de combustible. Por ejemplo, el alcance de una explosión de líquido y vapor de líquido según la descripción puede ser alrededor de 200 a 300 veces o más su correspondiente longitud de cámara. Para un inyector clásico de combustible valores similares serían del orden de 10 a 20 veces el tamaño de la cámara de inyección. Esto es a causa de la dinámica de la explosión de vapor que se produce ya que una gran presión de líquido en una cámara de eyección se acumula cíclicamente y luego es liberada.
La descripción abarca un sistema de encendido de combustible en el que la cámara de explosión de vapor utilizada para eyectar material puede ser utilizada para inyectar combustible (utilizado como su líquido) en una cámara de combustión. El combustible inyectado es vaporizado en su mayor parte (alrededor del 70% o más de masa eyectada es vapor de combustible) antes de salir por la tobera de inyector. Esto es un beneficio significativo porque cualquier combustible líquido tiene que ser vaporizado primero para poder reaccionar con el aire (oxígeno). Con los inyectores conocidos de combustible, el combustible líquido debe ser atomizado primero para aumentar su vaporización. Esta etapa no es necesaria dado que el inyector de la descripción inyecta combustible fácilmente vaporizado o ya vaporizado. Esto facilita significativamente los procesos de encendido y combustión.
Tales inyectores de combustible también proporcionan la ventaja de que el nuevo inyector necesita presiones mucho más bajas para inyectar una cantidad de combustible con respeto a los inyectores conocidos que inyectan esa misma cantidad de combustible. Por ejemplo, en motores de gasolina de la técnica anterior que funcionan a presiones mucho más bajas que los de diésel, la presión de inyección es aproximadamente 100 bar. La descripción abarca un inyector de combustible que requiere presiones de sólo 10 a 15 bar. Esto hace que el sistema sea más barato de fabricar y mantener.
Esto proporciona un inyector de combustible que tiene un mayor alcance que los inyectores conocidos de combustible de la técnica anterior. Esto tiene la ventaja de tener una mejor y más rápida mezcla y vaporización del combustible.
La descripción abarca un re-encendedor de turbina de gas que es capaz de re-encender combustible en una cámara de combustión de una turbina de gas más rápidamente y de una manera más controlada de que lo posible con técnicas anteriormente conocidas.
La descripción también abarca un encendedor de llama piloto capaz de encender combustible de objetivo muy rápidamente y a una gran distancia con respeto al tamaño del aparato encendedor y la cantidad de combustible utilizado. Al eyectar repetidas veces combustible desde la cámara de eyección el encendedor piloto puede mantenerse encendido.
La descripción también abarca una unidad de propulsión que puede ser utilizada para vehículos. La unidad de propulsión puede ser de pequeña escala e incluso nano escala y mucho más ligera que las unidades conocidas de propulsión dado que la eyección utilizada para propulsar un vehículo es muy potente, rápida y se produce enérgicamente a una gran distancia.
La descripción también abarca un sistema extintor de fuegos que puede ser fijo o portátil, para uso en el interior de edificios o vehículos, que, una vez disparado, pueden funcionar muy rápidamente para eyectar material supresor del fuego en el corazón de un fuego. El uso de pulverización se ha encontrado que es beneficioso en la lucha contra los fuegos.
Breve descripción de los dibujos
Ahora se describirán unas realizaciones de la presente invención a continuación, solo a modo de ejemplo, haciendo referencia a los dibujos acompañantes, en los que:
La Figura 1 ilustra un re-encendedor de turbina de gas de la técnica anterior;
La Figura 2 ilustra un aparato para eyectar material;
La Figura 3 ilustra una realización alternativa de un aparato para eyectar material;
La Figura 4 ilustra una realización alternativa adicional de un aparato para eyectar material;
La Figura 5 ilustra un motor de combustión; La Figura 6 ilustra un inyector de combustible;
La Figura 7 ilustra una turbina de gas;
La Figura 8 ilustra un re-encendedor de turbina de gas;
La Figura 9 ilustra un encendedor piloto;
5 La Figura 10 ilustra un sistema de propulsión para un vehículo;
La Figura 11 ilustra la combustión en una cámara de combustión;
La Figura 12 ilustra una entrada de aire;
La Figura 13 ilustra un extintor manual de fuegos;
La Figura 14 ilustra un extintor de fuegos de tipo rociador;
10 La Figura 15 ilustra un extintor de fuegos de tipo manguera;
La Figura 16 ilustra cómo puede utilizarse una realización de la presente invención para administrar medicamentos;
La Figura 17 ilustra un extremo de un endoscopio;
La Figura 18 ilustra cómo puede administrarse un medicamento;
La Figura 19 ilustra cómo puede utilizarse una realización de la presente invención como nebulizador portátil; y
15 La Figura 20 ilustra cómo pueden conformarse las cámaras de las diferentes realizaciones descritas.
Descripción detallada
En los dibujos los números de referencia similares se refieren a piezas similares.
La Figura 2 ilustra un sistema de eyección 20 para eyectar líquido y vapor de líquido a través de un proceso de explosión de vapor según una realización de la presente invención. Una cámara de eyección 21 se forma con una 20 forma generalmente cilíndrica de un material tal como el acero u otro material rígido que sea capaz de soportar grandes cambios de presión y temperatura. Se comprenderá que las realizaciones de la presente invención no están limitadas a cámaras de combustión que tienen esta forma específica, ni verdaderamente a cámaras de combustión formadas de acero. En la primera región extrema de la cámara 21, expresada por el número de referencia 22, hay ubicada una válvula de entrada 23 para permitir que un líquido seleccionado, tal como agua, entre a la región central
25 24 de la cámara a través de un tubo de entrada asociado 25. En una región extrema adicional 26 de la cámara 21 hay ubicada una válvula de salida 27, que se abre para permitir que el material sea eyectado desde la región 24 de cámara a través de una región 28 de tobera.
Un elemento de calentamiento 29 es proporcionado por un calentador eléctrico ubicado en la cámara de eyección. El calentador eléctrico está conectado a una fuente de alimentación (no se muestra) de modo que cuando se enciende
30 el calentador funciona para calentar un cuerpo de líquido ubicado en la región 24 de la cámara. Se entenderá que según realizaciones adicionales de la presente invención (algunas de las cuales se describen en lo sucesivo) se pueden proporcionar otras formas de elevar la presión y la temperatura del líquido en la cámara de eyección.
Como se muestra en la Figura 2, la presión de un líquido en la región central 24 de la cámara podrá ser aumentada por el calentamiento del líquido en ella. Antes de esta fase la válvula de salida 27 está cerrada para evitar la salida 35 del líquido. La válvula de entrada 23 se abre para permitir que el agua líquida entre en la cámara hasta que la cámara está llena o contiene una cantidad predeterminada de líquido. La válvula de entrada se cierra a continuación sellando el cuerpo de líquido ubicado de ese modo en la cámara. El elemento calentador funciona luego para calentar el líquido. Como resultado de esto el líquido se expande debido a la expansión térmica elevando la presión del líquido dentro de la cámara. Mientras que el calentamiento se puede hacer mediante elementos de 40 calentamiento, por supuesto sería posible tener un suministro de líquido precalentado en la entrada en la cámara de alta presión. Si se adopta esta técnica la elevación de presión en la cámara se realiza mediante una bomba (no se muestra) que alimenta el suministro de líquido a la cámara a través de la válvula de entrada. Al calentar el agua la presión en la cámara por lo tanto se eleva. También, la temperatura se eleva. La válvula de salida se controla de modo que la válvula "sopla" de modo que se abra a una presión predefinida/predeterminada. La presión puede ser 45 controlada por uno o más sensores de presión tal como transductores de presión ubicados en la cámara o cerca de la cámara. El agua u otro líquido en la cámara, de este modo, es calentada por un elemento eléctrico (como si fuera un hervidor eléctrico) y luego se eleva a una temperatura de ebullición muy por encima de su temperatura de ebullición a presión atmosférica. El punto de ebullición representa un punto de saturación y se apreciará que esto se determinada por la relación entre presión y temperatura del líquido utilizado en particular. Es una ventaja que el 50 líquido en la cámara de eyección esté próximo, igual o superior a su punto de saturación a una presión que es la
presión aguas abajo de la válvula de salida de la cámara. La temperatura se eleva por encima de la temperatura de ebullición a presión atmosférica debido a que el agua es mantenida en la cámara por una válvula de entrada que se cierra antes de que el agua sea calentada y una válvula de salida que sólo permite la liberación una vez que el sistema haya llegado a una presión determinada. A esta presión y temperatura, que se podría denominar como una presión de disparo y temperatura de disparo, respectivamente, la válvula sopla de forma similar a una olla a presión. Entonces tiene lugar una explosión de vapor que provoca que una combinación de líquido y vapor de líquido (si el líquido es agua el vapor de líquido sería vapor de agua) salgan desde la cámara. Cuando la válvula de salida se abre la mezcla de agua y vapor de agua es eyectada a través de la abertura 28.
Cuando la válvula de salida se abre inicialmente en una primera fase para ser eyectada está en una fase líquida en forma de líquido dispersado en forma de pulverización. Esta eyección se produce en cuestión de microsegundos después de la apertura de la válvula de salida. Esta eyección extremadamente rápida de líquido tiene ventajas particulares. Unos pocos microsegundos más tarde se eyecta una mezcla de líquido y vapor de líquido. Algunos microsegundos después se eyecta una mezcla que contiene un poco menos líquido y más vapor.
Sin embargo, esta primera descarga de líquido puede ser alterada o eliminada totalmente cuando se utilizan temperaturas más altas de disparo para la misma presión ambiental. Por otro lado bajar la temperatura de disparo puede dar lugar a situaciones en las que prácticamente sólo se eyecta líquido atomizado. De esta manera, puede seleccionarse la proporción de líquido y vapor variando uno o más parámetros asociados con la cámara de eyección. Variar selectivamente uno o más parámetros tal como la temperatura o la presión también puede utilizarse para controlar selectivamente el tamaño de gota en el material eyectado.
A medida que el material es eyectado desde la cámara de eyección, la presión baja. Cuando la presión ha caído de nuevo a una presión ambiente o segunda predeterminada, a la que podría denominarse presión de cierre, la válvula de salida se cierra y la válvula de entrada se abre de nuevo para introducir nuevo material líquido en la cámara. Esto reinicia el ciclo. En consecuencia un ciclo repetido de mezcla de vapor de agua/agua u otro líquido/vapor de líquido se expulsa desde la salida una vez que se genera suficiente presión por calentamiento del nuevo suministro de agua líquida.
El tamaño de la cámara puede variar y puede, por ejemplo, ser de menos de un centímetro de diámetro. Por ejemplo, la cámara puede tener incluso un diámetro de tamaño nano a mm. Como alternativa, la cámara puede ser de un metro o más de diámetro. Se apreciará que a medida que aumenta el tamaño de la cámara se reducirá la frecuencia de los estallidos ya que el tiempo que se tarda en aumentar la presión aumentará apropiadamente. Se entenderá que a medida que aumenta el tamaño de la cámara según usos específicos, se necesitarán bombas y/o válvulas más grandes.
Preferiblemente pueden controlarse las válvulas de entrada para maximizar la proporción de líquido eyectado desde la cámara. Esto puede lograrse seleccionando el diámetro del orificio de entrada para que sea casi igual o igual al de la salida u orificio de escape, esto debe garantizar que no entra demasiado líquido a la cámara.
La Figura 3 ilustra una realización alternativa del aparato de eyección que comparte muchas características en común con las realizaciones mostradas en la Figura 2. La realización de la presente invención ilustrada en la Figura 3 utiliza un intercambiador de calor 30 que encierra una parte de pared lateral de la cámara para calentar el líquido en la cámara. Esta manera de calentar líquido es particularmente ventajosa cuando el líquido eyectado no es agua sino un combustible que es posteriormente quemado. La generación de este calor en una ubicación aguas abajo de la válvula de salida se puede utilizar para calentar los intercambiadores de calor y, de este modo, calentar el líquido en la cámara.
Para permitir una recarga más rápida de líquido en la cámara, puede añadirse un orificio de retorno y una válvula a la cámara como se muestra en la Figura 4. El orificio de retorno y la válvula 401 permiten que parte del líquido y vapor en la cámara 402 retorne al depósito 403 cuando la válvula de entrada 404 se abre para su reposición. La adición del orificio de retorno y la válvula 401 debe ayudar a que haya suficiente líquido fresco que se sumará a la cámara 402 para compensar la masa eyectada y por lo tanto evitar la falta de líquido en la cámara 402 después de eyecciones consecutivas. En el caso de uso de tuberías (tal como con los rociadores contra fuegos) como depósito, el orificio de retorno 406 conectado a la válvula de retorno 401 puede ser conectado a unas tuberías diferentes a una presión inferior a la de las tuberías de suministro 403 y preferiblemente a presión ambiente.
En una realización de la presente invención puede utilizarse una cámara que tiene un diámetro interno de 25 mm y una longitud de 32 mm. Dos o más calentadores independientes pueden insertarse en la cámara. El primero, una bobina helicoidal ubicada cerca de las paredes de la cámara con una longitud de 28 mm, diámetro exterior de 21 mm y un diámetro interno de 15 mm y potencia de 500 W. El segundo, un calentador de cartucho ubicado cerca del centro de la cámara con una longitud de 25 mm, diámetro de 1 cm y potencia de 200 W. Con estas especificaciones, son posibles eyecciones repetitivas de vapor de agua/agua pulverizada de hasta 5 Hz. Las frecuencias más altas se traducirían en un chorro sin atomizar de líquido puro dado que el agua fría alimentada a la cámara para la recarga después de cada estallido no tiene tiempo suficiente para ser calentada por esta energía térmica por encima del punto de ebullición. El depósito puede, por lo tanto, mantenerse a una temperatura superior, por ejemplo, aproximadamente 75 °C para acortar el calentamiento en la cámara entre eyecciones, y, en consecuencia, permitir un aumento en la frecuencia de eyecciones.
La Figura 5 ilustra el uso de una unidad 50 de inyector de combustible. Un motor de combustión 51 se ilustra en una fase de admisión (mostrada en la Figura 5A) y una fase de escape (ilustrada en la Figura 5B). El motor de combustión incluye una cámara cilíndrica de combustión 52 cerrada en un primer extremo por un pistón 53 colocado hermético, que se dispone para deslizarse dentro de la cámara. El movimiento del pistón varía el volumen de la cámara 52 entre el extremo cerrado de la cámara 54 y una superficie de combustión 55 del pistón. Un lado opuesto del pistón se conecta a un cigüeñal 56 a través de una biela 57. El árbol del cigüeñal transforma el movimiento en vaivén del pistón en movimiento rotatorio.
El motor de combustión ilustrado en la Figura 5 es un motor de combustión de cuatro tiempos, sin embargo, se entenderá que éstos no están restringidos al uso de inyectores de combustible con esos tipos de motor. En cambio en esta memoria se hace referencia a un motor de combustión de cuatro tiempos solamente a modo de ejemplo. En la primera carrera hacia abajo del pistón, el combustible se inyecta a través del eyector 50 de combustible en la cámara de combustión 52.
Los inyectores de combustible de la técnica anterior utilizan toberas electro-mecánicas y un combustible presurizado de antemano para producir una pulverización muy atomizada. El combustible es presurizado dentro de una cámara y una bobina electromagnética levanta una aguja desde su junta de modo que el combustible puede estrujarse a través de la abertura de la tobera a través de una válvula de entrada. El control de los tiempos de liberación de este líquido presurizado se controla por medios electrónicos. Esto tiene la desventaja de costosos y complejos materiales que son más propensos a errores y requieren muchas piezas en funcionamiento. Esto puede superarse sustituyendo los sistemas conocidos de inyectores de combustible por una cámara de eyección 50 que eyecta combustible líquido y vapores de combustible líquido adentro de la cámara de combustión 52 mediante un proceso de explosión de vapor, como se ha indicado anteriormente. El combustible vaporizado y combustible líquido se enciende mediante un elemento de encendido tal como una bujía 58.
Un sistema de inyectores de combustible se muestra con más detalle en la Figura 6. El inyector 50 de combustible comprende una cámara de eyección 21, que define un espacio 24 dentro del cual se puede introducir combustible líquido a través de una válvula de entrada 23. Dentro de éste, puede incorporarse un orificio de retorno y una válvula, permitiendo de este modo una recarga más rápida de líquido dentro de la cámara. Se entenderá que tal orificio de retorno y válvula pueden utilizarse en cualquier realización descrita en esta memoria. Un elemento de calentamiento 29 se utiliza para calentar el cuerpo de líquido ubicado en el interior de la cámara de eyección posterior a su introducción a través de la válvula de entrada. Una válvula de salida 27 restringe el líquido dentro de la cámara hasta que se alcanza una presión predeterminada. Esta presión es superior a la presión atmosférica o la presión experimentada por el material eyectado aguas abajo (es decir, en el lado izquierdo mostrado en la Figura 6). De esta manera el líquido en la cámara puede ser calentado por encima de la temperatura del punto de ebullición que se experimentará cuando se abra la válvula de salida. Cuando la válvula de salida se abre de este modo la presión caerá de este modo provocando que el líquido en la cámara de eyección hierva con rapidez y de manera explosiva debido a la elevada temperatura por encima de su punto de ebullición natural. Cabe señalar que para ciertos líquidos, por ejemplo, para el queroseno y la gasolina, los fluidos son por sí mismos combustibles de múltiples componentes que incluyen diferentes hidrocarburos. Cada uno de ellos tiene un punto de ebullición diferente. Para la gasolina, por ejemplo, los puntos de ebullición van desde 117 °C (para el componente más volátil) a 200 °C para el componente más pesado y para el queroseno los puntos de ebullición van desde 150 °C a 300 °C. Con el fin de tener unas prestaciones óptimas es preferible que la temperatura se mantenga por encima del punto de ebullición superior para asegurarse de que todos los componentes están yendo a vaporizarse. Esto, por supuesto, no es necesario. Por ejemplo, cuando se sabe qué componente tiene la concentración dominante, entonces el punto de ebullición de ese componente se puede usar para fijar la temperatura que asegura que el resto de combustible empiece a hervir. Se apreciará que a temperaturas más altas para la misma presión dada la pulverización será más fina y será mayor una proporción del vapor del material eyectado. Se apreciará que las temperaturas dadas en esta memoria son ejemplos de los correspondientes puntos de ebullición (de saturación) a presión atmosférica. Estos serán muy diferentes a presiones elevadas y puede hacerse referencia a bases de datos conocidas de propiedades termofísicas de materiales para obtener presiones de trabajo. Una tobera 60 proporciona un estrechamiento de la región de cuello 28 y el líquido y vapor de líquido eyectados se eyectan a través de una abertura 61 a la cámara de combustión 52 del motor de combustión.
El calor necesario para llevar el combustible a la temperatura designada puede ser obtenido parcial o totalmente a partir del calor producido por el motor. Dado que el inyector puede ser ubicado dentro o cerca de la cámara de combustión del motor, que cuando está en funcionamiento va a estar muy caliente, la cámara de explosión de vapor puede ser diseñada de tal manera que absorba tanto calor como sea necesario desde el motor. Este calor o energía térmica puede obtenerse a través de las paredes de la cámara del inyector, a través de un intercambiador de calor en la cámara, o una combinación de las dos técnicas. Además, el tubo de entrada de combustible puede ir a través o estar al lado de las partes calientes del cuerpo del motor para calentar el combustible más cercano a la temperatura designada. Sin embargo, es preferible mantener la temperatura por debajo de la temperatura de saturación del componente más ligero del combustible para evitar cavitaciones desfavorables en las tuberías.
Una ventaja de la aplicación de la tecnología de explosiones de vapor descrita anteriormente a sistemas de inyección de combustible es aumentar en gran medida el alcance de los dispositivos y, por consiguiente, la respuesta de los motores para una mayor potencia de salida. Para un coche familiar de tamaño medio, según técnicas conocidas de la técnica anterior, un intervalo normal de funcionamiento es de 2.000 a 6.000 rpm, con coches de Fórmula 1 se alcanzan tal vez 17.000 rpm. Según lo anterior, el tiempo que tarda un ciclo de un inyector de combustible que comprende un breve fase de eyección, seguido por una fase más larga de recarga y represurización, puede ser de unos 5 milisegundos o menos. La tasa de inyección de combustible es de este modo alrededor de 12.000 inyecciones por minuto. En un motor común de cuatro tiempos hay normalmente dos revoluciones por inyección y por tanto podrían conseguirse, en teoría, 24.000 rpm. Con el fin de evitar la desintegración del motor, puede utilizarse algún tipo de factor de limitación por lo tanto para ralentizar el proceso de eyección. El proceso de eyección de combustible desde la cámara del inyector puede ser controlado mediante la selección de un parámetro o varios parámetros del proceso de eyección, tal como el período de tiempo que la válvula de escape está abierta para la temperatura y la presión de la cámara de inyección de combustible, y la presión de la cámara de combustión del motor. Se apreciará que pueden controlarse otros parámetros para proporcionar resultados deseados.
Otras ventajas de la aplicación de la tecnología de explosiones de vapor con la finalidad de inyección de combustible incluyen:
1.
Una fracción considerable del volumen de pulverización de combustible será tomada por el vapor de combustible inmediatamente después de salir por la tobera. Esto promueve la tasa de encendido y quemado de combustible y de este modo proporciona una mayor aceleración del motor.
2.
La pulverización de combustible puede tener fácilmente tamaños más pequeños de gotas en comparación con la mayoría de atomizadores convencionales. Esto mejora la velocidad de encendido y quemado que a su vez mejora la aceleración del motor. Gotas más pequeñas también conducen a una combustión más completa, menos cantidad de contaminantes y una mejor economía de combustible.
3.
El uso de explosión de vapor puede aumentar en gran medida el ‘alcance’ de estos dispositivos, y, en consecuencia, la respuesta de los motores a un aumento de potencia de salida.
4.
Se puede llevar a cabo trabajo a presiones mucho más bajas que los atomizadores convencionales dado que una alta fracción del volumen dentro de la tobera es vapor de combustible y debido a la menor densidad de los vapores se pueden utilizar presiones más bajas para hacer que el combustible se mueva a la misma velocidad de eyección. Estas eyecciones a presión inferior se consiguen prácticamente haciendo uso de la alta proporción de energía térmica a energía mecánica al atomizar el líquido. Esto, a su vez, puede mejorar la eficiencia del motor dado que la energía térmica en la mayoría de los casos es fácil de obtener de la combustión en sí y por lo general se elimina como una pérdida por parte del sistema de refrigeración del motor y esto podría tener menor pérdida de energía en comparación con el uso de energía puramente mecánica.
5.
Se pueden utilizar ángulos muy anchos de pulverización incluso con diseños de tobera muy simples, tal como orificios planos. La pulverización de ángulo ancho es muy favorable en la mayoría de sistemas de combustión ya que puede ofrecer una mejor mezcla con el aire y mayores índices de combustión.
6.
La acumulación de presión en el atomizador puede producirse exclusivamente por la expansión térmica del combustible o por una combinación de esta con la presión de suministro de una bomba de combustible. Por lo tanto, se necesita incluso menos energía mecánica.
La Figura 7 ilustra un re-encendedor de turbina de gas. La Figura 7 ilustra una turbina 70 a gas que comprende tres secciones principales. Estas son el compresor 71, la cámara de combustión 72 y la turbina 73. El aire exterior es aspirado adentro del motor por la acción del compresor. El aire es comprimido mecánicamente por el movimiento de las palas del compresor, en consecuencia la presión y la temperatura del aire aumentan con la correspondiente disminución del volumen. La energía mecánica utilizada para comprimir el aire se convierte de este modo en energía cinética en forma de aire comprimido. El aire comprimido es forzado entonces a través de la sección de combustión en la que se inyecta el combustible a través de un inyector 74 de combustible. El inyector de combustible puede ser de tipo convencional o puede ser de un tipo descrito anteriormente en esta memoria. A continuación se utiliza un reencendedor 75 de combustible para quemar el combustible convirtiendo la energía química en energía térmica en forma de gas caliente en expansión. El combustible es inyectado varias veces dentro de la sección de combustión para asegurar una combustión continua. En lugar de repetir la inyección de combustible, se puede inyectar constantemente. El volumen de gas y la temperatura aumentan mientras la presión permanece sustancialmente constante por toda la cámara de combustión 66. La energía térmica del gas caliente en expansión se convierte en energía mecánica cuando la turbina 73 es rotada en virtud del gas que actúa en las aletas 77 de las turbinas. El gas caliente de escape sale a través de un extremo delantero 78 de la turbina de gas. La turbina de salida está conectada a las palas del compresor, ayudando de este modo a la compresión del aire.
Como se indicó anteriormente, los dispositivos conocidos de re-encendido (por ejemplo, como se muestra en la Figura 1) incluyen complejas disposiciones de plasma para re-encender el material en las cámaras de combustión 76 de turbinas de gas. Se apreciará que la cámara de combustión puede contener muchos inyectores de combustible distribuidos a través de la cámara de una manera ventajosa y pueden proporcionarse uno o más reencendedores de combustible para re-encender el combustible inyectado por cada uno de los inyectores. Como alternativa, se entenderá que las ubicaciones de los inyectores de combustible pueden diseñarse cuidadosamente de modo que se necesite menos de un re-encendedor por inyector. Las turbinas de gas tienen muchas aplicaciones, tal como motores de chorro en la industria aeroespacial/náutica, motores para vehículos terrestres, así como generación de energía eléctrica mediante turbinas de gas en tierra. Algunas turbinas de gas en tierra pueden utilizar tecnología de encendedor para ayudar a que la turbina funcione en condiciones de bajo óxido de nitrógeno (NOx), esto ayuda a la estabilidad de la combustión dentro de la turbina.
La Figura 8 ilustra un re-encendedor 80 de turbina de gas con más detalle. Un electrodo exterior 81 que tiene una forma sustancialmente cilíndrica forma una pared lateral para una cámara de eyección. En una primera región extrema 82 una entrada de combustible líquido entra a través de una válvula de entrada 83. El combustible entra en una región central 84 de cámara. El combustible de entrada fluye a través de un agujero en un electrodo interior 85. Vale la pena señalar que al igual que con otros ejemplos descritos anteriormente en esta memoria se puede incorporar un orificio de retorno y una válvula dentro de este para permitir una recarga más rápida de líquido en la cámara. En un extremo adicional 86 de la cámara de eyección, una válvula de salida 87 está ubicada de modo que impide la salida del combustible líquido de entrada. Cuando la válvula de salida 87 se abre el líquido y vapor de líquido son eyectados a través de una tobera 88. Una pastilla central semiconductora separa los electrodos interiores y exteriores. Este elemento 89 se utiliza para crear partículas cargadas para calentar el combustible líquido en la cámara. Como uno o más sensores de presión detectan la presión en la cámara que alcanza un valor determinado, una corriente se pasa a través.
El dispositivo de re-encendido de la presente invención es ventajoso sobre los dispositivos convencionales de reencendido ya que se produce una llama larga como una corta ráfaga fuerte en lugar de una llama corta producida continuamente, esto último es un desperdicio y es menos eficaz. Por otra parte, las gotas muy finas y el alto contenido de vapor de combustible en la pulverización facilitan el encendido y mantiene la llama.
La Figura 9 ilustra la aplicación de la tecnología de explosiones de vapor en la que se proporciona un encendedor de llama piloto. En este sentido la Figura 9 ilustra un sistema 90 de eyección de encendido de llama piloto. Los sistemas de encendido de llama se necesitan para muchas aplicaciones, tal como en calderas, hornos o aparatos domésticos, o aplicaciones domésticas de gas. Los sistemas de encendido de la técnica anterior consisten en un circuito electrónico que produce una chispa que en consecuencia enciende el combustible. El encendido 90 de llama piloto incluye una cámara de combustible para almacenar un cuerpo de líquido introducido a través de una válvula de entrada 23. Un elemento de calentamiento tal como un calentador eléctrico 29 calienta el fluido como se ha descrito que tiene permitido salir de la válvula de salida 27 cuando se alcanza un umbral predeterminado de presión dentro de la cámara. El combustible líquido y vapor de combustible líquido son eyectados a través de la tobera 91 repetidamente a medida que tienen lugar rápidamente los procesos de explosión de vapor. En virtud de la explosión del vapor, el vapor de combustible y el combustible líquido se descargan con un gran alcance, es decir, a una gran distancia desde la tobera 91. Este puede ser encendido inicialmente por un elemento de encendido (no se muestra) de modo que se proporciona constantemente una llama 92 para encender material adicional inflamable. Se apreciará que el sistema de eyección 90 para la llama piloto proporciona un proceso repetitivo de eyección. Durante la fase inicial inmediatamente después de la apertura de la válvula de salida, el material eyectado es sustancialmente en forma de un líquido dispersado. Después de esto, en algunas decenas de microsegundos, el material eyectado es una mezcla de líquido y vapor de líquido. Más adelante aún el material eyectado es predominantemente vapor. Cuando se cierra la válvula de salida para permitir la recarga de la eyección la llama será desanclada. Los tiempos muertos causados por el cierre de la válvula de salida se seleccionan de modo que sean lo bastante largos como para permitir el repostaje de la cámara de eyección pero no tan largos como para que la llama queme todo el combustible y muera.
El resultado será un encendedor piloto con una llama que puede danzar hacia arriba y hacia abajo perceptivamente, pero que no se extinguirá.
La Figura 10 ilustra un ejemplo en el que se utiliza una cámara de eyección 10 para propulsar un vehículo 10. El vehículo 10 se muestra como un vehículo aéreo no tripulado (VANT). Este tipo de vehículos son aeronaves pilotadas a distancia o auto-pilotadas que pueden llevar cámaras, sensores, equipos de comunicaciones u otro tipo de cargas. Se apreciará que los ejemplos descritos pueden ser utilizados para propulsar otros tipos de vehículos. El VANT incluye un cuerpo de vehículo 10 que incluye dos secciones 10 de ala, que proporcionan la elevación para el vehículo. La propulsión se proporciona mediante la quema de combustibles líquidos y vapores de combustible eyectados desde el sistema 10 de cámara de eyección en una cámara de combustión 10. Hay muchos tipos de VANT. Algunos son del tamaño de un pequeño avión y vuelan a grandes alturas capaces de grabar y transmitir grandes cantidades de información a una estación base. Algunos vehículos son lo suficientemente ligeros como para ser llevados por una sola persona y ser lanzados con la mano. Los micro-vehículos aéreos son los vehículos definidos como que no tienen ninguna dimensión de más de 15 cm (6 pulgadas). Los ejemplos descritos también son aplicables a los micro-vehículos aéreos o más pequeños.
La cámara 10 de eyección de masa eyecta combustible líquido y vapor de combustible líquido desde una tobera 10 como se ha descrito antes. El aire es aspirado a la toma de aire 96 y pasa bajando por los conductos de admisión 10 en los que el aire se mezcla con el combustible que es encendido por un elemento de encendido 10, tal como un encendedor de chispa. La cámara de combustión 10 limita el proceso de combustión e incluye por lo menos un orificio de salida 10 a través del cual pueden escapar los gases quemados de combustión y la llama. La propulsión se logra gracias a la expansión de los gases de escape calientes. La cámara 10 de explosión de vapor es de un tamaño pequeño de modo que la dimensión global del dispositivo puede ser del orden de 5 a 10 cm de longitud.
Se proporcionan unos paneles solares 1100 para proporcionar una fuente de energía para el elemento de calentamiento y el control del elemento de encendido 10 si es necesario. Como alternativa, una batería de peso ligero a bordo puede proporcionar la fuente de energía. Como una alternativa adicional, el intercambio continuo de calor desde los gases de escape puede proporcionar la energía para calentar el combustible de entrada.
La Figura 11 ilustra un ciclo en la cámara de explosión de vapor como se muestra en la Figura 10. En este ejemplo, la cámara 10 de explosión de vapor y la cámara de combustión tienen un diámetro de 330 micrones y 370 micrones y una longitud de 300 micrones y 700 micrones respectivamente. Un combustible líquido de hidrocarburo se vaporiza en la cámara de explosión de vapor y el vapor es eyectado desde la cámara a través de una tobera a la cámara de combustión donde se mezcla con aire. El aire es introducido a través de una entrada adicional, como se muestra más claramente en la Figura 12. Mediante un dispositivo de encendido, que puede ser calor o llama de un ciclo anterior (como se muestra) o un elemento encendedor aparte tal como un encendedor de chispa, la combustión se dispara y en menos de algunos microsegundos una llama llena la cámara de combustión. En estas figuras los contornos de color/sombra de temperatura se dan en diferentes momentos que muestran el desarrollo de una llama y los correspondientes cambios de temperatura en el tiempo. Dado que la válvula de salida de alivio de presión tiene que estar cerrada durante algunos milisegundos entre cada ciclo para la reposición de combustible con el fin de mantener una llama estable en la cámara de combustión, es preferible utilizar más de uno y más preferiblemente entre 3 y 10 dispositivos de explosión de vapor para eyectar combustible a la cámara de combustión. Los dispositivos de explosión de vapor están colocados de una manera que inyectan en un punto idéntico o casi idéntico en el espacio y en el mismo sentido, pero que tienen retrasos de tiempo iguales o seleccionados de otra manera entre sí al principio de sus tiempos de inyección.
La Figura 13 ilustra un sistema de eyección 1300 para eyectar líquido supresor de fuego y vapor de líquido supresor de fuego mediante un proceso de explosión de vapor. Una cámara de eyección 1301 se forma en la región de cuello 1302 del extintor de fuegos 1300. Un depósito 1303 de líquido contiene una gran cantidad de supresión líquido de combustible, tal como el agua. Un asidero 1304 se utiliza para activar el extintor de fuegos por parte de un usuario cuando se determina la existencia de un fuego. La activación del asidero inicia una unidad de control 1305 para producir unidades impulsoras con el fin de controlar la apertura y cierre de una válvula de entrada 1306 y una válvula de salida 1307. También podría incorporarse un orificio de retorno y una válvula dentro de este sistema para permitir una recarga más rápida de líquido a la cámara. El líquido y vapor de líquido son eyectados desde la cámara 1301 en la dirección mostrada por la flecha en la Figura 13. Las señales impulsoras desde la caja de control 1305 también se utilizan para controlar una fuente de alimentación 1308 que controla un calentador eléctrico en la cámara 1301. El calentador se puede utilizar para aumentar la presión del líquido en la cámara de eyección 1301 como se describe anteriormente en esta memoria. El depósito 1303 de líquido también está presurizado de modo que el líquido sea repuesto rápidamente en la cámara. La presión puede ser tan grande como para aumentar la presión del líquido en la cámara de eyección por encima de la presión atmosférica.
La Figura 14 y la Figura 15 ilustran el dispositivo de explosión de vapor utilizado para eyectar el líquido supresor de fuego y vapor supresor de fuego. La Figura 14 muestra un dispositivo de explosión de vapor incorporado como un extintor de fuegos de tipo rociador de vapor de agua. En la práctica uno o más rociadores de supresión/extinción de fuegos basados en dispositivos de explosión de vapores se colocan dentro de un edificio y son disparados por un sistema de detección de fuegos.
Un sistema central de detección de fuego puede ser utilizado por todos los rociadores del edificio o cada rociador podría tener un sensor individual para permitir que el supresor de fuego solo sea liberado en la ubicación en la que está presente el fuego. El sistema puede ser por zonas. Cuando se detecta un fuego y el líquido extintor es agua, los rociadores eyectan vapor de agua y una neblina de gotas de agua en el ambiente con impulsos repetitivos con un determinado valor de frecuencia específica; ésta podría estar entre 0,5 y 5 Hz o incluso superior en función del diseño y aplicación específica. Como se muestra en la Figura 14, un rociador consiste en un depósito 1401, una cámara 1402 de explosión de vapor según las cámaras explicadas con anterioridad, y opcionalmente una pequeña bomba para aplicar presión al líquido supresor del fuego para ayudar a las cámaras a recargarse lo suficientemente rápido para la frecuencia requerida de estallidos. Un solo depósito podría conectarse a todos o a un determinado grupo de rociadores dentro del entorno en el que está ubicado el rociador o rociadores. Además, este tipo de depósito podría ser un tubo de agua presurizada que posiblemente atenúa la necesidad de una bomba para cada rociador.
La Figura 15 muestra un sistema para eyectar líquido supresor de fuego. El dispositivo de explosión de vapor se utiliza dentro de un extintor de tipo manguera. La cámara 1501 de explosión de vapor está instalada en la extremidad de un tubo flexible 1502. El tubo flexible 1502 actúa como un depósito presurizado, y proporciona el líquido supresor de fuego a la cámara 1501 de explosión de vapor que estalla vapor de agua de forma repetitiva. Se puede suministrar energía al dispositivo de explosión de vapor ya sea mediante una batería conectada al dispositivo de explosión de vapor o de una conexión a la línea de energía que puede ser conectada a lo largo de la manguera en paralelo.
Como un sistema para eyectar líquido supresor de fuego, el líquido supresor de fuego puede ser agua o puede ser cualquier otro líquido adecuado para suprimir el fuego.
El dispositivo de explosión de vapor puede ser ventajoso de muchas maneras sobre dispositivos convencionales de supresión de fuegos a base de agua. En primer lugar, el vapor tiene un área superficial mucho mayor que la cantidad equivalente de agua, el vapor es, por lo tanto, capaz de absorber mucho más calor y por lo tanto suprimir mejor el fuego. Además, el vapor puede envolver el fuego como una neblina, restringiendo el flujo de oxígeno al fuego y por lo tanto suprimiendo el fuego aún más. En contraste, el agua fluiría directamente sobre el fuego, restringiendo solamente el flujo de oxígeno durante un periodo muy corto de tiempo. Una ventaja adicional es que la supresión o extinción de un fuego con vapor de agua producido por el dispositivo de explosión de vapor en lugar del agua requiere el uso de mucho menos agua. Utilizar menos agua no sólo es ventajoso desde el punto de vista económico y del entorno, sino que también significa que el proceso de extinción de un fuego, causa menos daño al entorno en el que ha estallado el fuego.
La Figura 16 ilustra cómo se puede aplicar la tecnología de explosión de vapor según una realización adicional de la presente invención para proporcionar un aparato y método de administración de fármacos médicos, o aparato y método para eliminar una obstrucción en un paciente. La Figura 16 ilustra un endoscopio 1600 que tiene un tronco flexible y maniobrable 1601 que puede ser ubicado en un tracto intestinal o una parte del sistema respiratorio o del sistema cardiovascular de un cuerpo humano. Una región extrema distal 1602 del tronco flexible 1601 incluye una extremidad flexible 1603. La extremidad permite a un dispositivo de parada final 1700 (se muestra más claramente en la Figura 17) ser maniobrado con respecto al cuerpo de un paciente y permite que el extremo del tronco sea colocado por un cirujano. Un extremo proximal 1604 del tronco 1601 termina en una parte de cuerpo de endoscopio 1605 que incluye una pieza ocular 1606 y unas aberturas 1607 para equipo auxiliar. Un cable adicional 1608 se conecta al cuerpo de endoscopio 1605 a una conexión de entrada 1609 que suministra cualquier necesidad de luz, aire, agua u otra utilidad al endoscopio.
Tal como se muestra más claramente en la Figura 17, el extremo del endoscopio 1700 incluye una luz 1701 para iluminar una región que rodea al extremo del endoscopio de un cirujano y una cámara 1702 para proporcionar imágenes visuales de la región del paciente. Las señales desde la cámara 1702 pueden proporcionarse a la pieza ocular 1606 o señales de salida a través de la conexión 1609 o a través de una abertura 1607 de modo que las imágenes se expongan en una pantalla, tal como una pantalla LCD.
El extremo 1700 del endoscopio 1600 también incluye una cámara 1800 de administración de medicamento tal como se ve más claramente en la Figura 18. Se suministran señales de alimentación eléctrica y de control a la cámara 1800 de administración de medicamento mediante el controlador 1703. El material de vapor de líquido eyectado desde la cámara 1801 puede ser utilizado según una serie de metodologías. En una de estas, el endoscopio puede ser maniobrado a una ubicación en la que el medicamento se va a dispensar en una ubicación determinada. El líquido, a continuación, puede ser introducido en la cámara 1801 (o puede estar ya insertado) abriendo la válvula de entrada 1802 y, a continuación, una unidad de calentamiento 1803 se energiza para elevar la temperatura y la presión del medicamento líquido. El medicamento puede entonces ser dispensado cuando la presión y/o la temperatura alcanzan un valor predeterminado de eyección de medicamento y medicamento líquido vaporizados en la ubicación deseada. Como con todas las realizaciones descritas anteriormente, el ciclo de eyección se puede repetir varias veces si así se desea.
Como alternativa, el material eyectado de líquido y vapor de líquido se puede utilizar para eliminar una obstrucción en arterias y/o venas o similares. En este sentido las realizaciones de la presente invención se pueden utilizar en el torrente sanguíneo en las obstrucciones (como la restricción del flujo sanguíneo debido a la formación de sarro de las arterias). En este caso una solución a base de agua u otra solución neutra eyectada por las técnicas mencionadas anteriormente pueden aplicarse longitudinalmente a lo largo de la línea de venas o arterias obstruidas para desbloquear de ese modo la obstrucción. Esto es adicional o sustituye a la actual metodología que utiliza un tubo/globo de expansión para eliminar el conducto incriminado.
En la Figura 16, una cámara manejada por un médico está conectada a un nano dispositivo de explosión de vapor y se utiliza para poner el fármaco en el lugar exacto donde ha tenido lugar una disfunción. La descripción no está restringida al uso intestinal sino que en cambio puede ser utilizada también en un sistema respiratorio de los principales tubos traqueales y en el entorno sanguíneo podría tener aplicaciones en el sistema cardiovascular.
Aunque la realización de la presente invención descrita con respecto a las Figuras 16 a 18 se ha descrito relacionada con el uso de dispositivos de tipo endoscopio, las realizaciones de la presente no están tan restringidas. En cambio, las realizaciones de la presente invención pueden utilizarse para administrar fármacos en las ubicaciones deseadas mediante la introducción de un dispositivo en forma de un dispositivo tipo píldora, que entonces se mueve por sí mismo, por ejemplo, a través del torrente sanguíneo o el tracto intestinal y que es rastreado por máquinas de rayos X con un colorante y un sistema de exploración de modo que un operario ve en la pantalla dónde tiene que ir el dispositivo. A continuación puede transmitirse una señal inalámbrica al dispositivo en el cuerpo humano cuando un médico determina que el dispositivo se encuentra en una ubicación deseada. El dispositivo eyectaría entonces fármacos o simplemente líquido para administrar medicamento o abrir un conducto bloqueado en una ubicación deseada.
Una aplicación adicional del dispositivo de explosión de vapor de la presente invención es como parte de un sistema de administración de fármacos respiratorios. Los sistemas de administración de fármacos respiratorios se utilizan para administración de fármacos directamente al sistema respiratorio para tratar numerosas enfermedades respiratorias tal como el asma, la fibrosis quística y la enfermedad pulmonar obstructora crónica (EPOC). Además, en los últimos tiempos se ha comprendido que los pulmones se pueden utilizar como un portal de entrada para la terapia sistemática con fármacos, por ejemplo, la insulina inhalada ha sido administrada correctamente y es probable que se convierta en un tratamiento de rutina alternativa para inyectar la insulina en la terapia para la diabetes.
Hay tres tipos principales de sistemas de administración de fármacos respiratorios, los inhaladores de dosis medida, los inhaladores de polvo seco y los nebulizadores. Los inhaladores de dosis medida presurizados liberan un volumen medido o valor específico de fluido presurizado en las vías respiratorias de un paciente. En la liberación el fluido se evapora rápidamente dejando el fármaco en forma seca adecuada para la inhalación. Los inhaladores de polvo seco contienen un polvo seco que es desalojado cuando el paciente inhala aire a través del inhalador, la fuerza de la inhalación, a continuación, lleva el polvo seco adentro de los pulmones del paciente. Tanto los inhaladores de dosis medida como los inhaladores de polvo seco darán una cantidad predeterminada de fármaco en una inhalación, el paciente tomará una cierta cantidad de estas dosis durante un día. Un tercer tipo de sistema de administración de fármacos respiratorios es el nebulizador que convierte la medicina almacenada en forma de líquido en una suspensión gaseosa de partículas de medicina, tal como un aerosol o neblina. El paciente respirará esta neblina y el fármaco es administrado al sistema respiratorio. Hay dos tipos principales de nebulizador, nebulizadores de chorro y nebulizadores ultrasónicos. Los nebulizadores de chorro funcionan aplicando gas presurizado a través de una abertura estrecha que crea una presión negativa sobre un depósito de medicina, y que aspira las partículas de la solución de fármaco desde su depósito formando una neblina para que el paciente la inhale. Los nebulizadores ultrasónicos utilizan un cristal piezoeléctrico que vibra rápidamente que forma una fuente de líquido desde el que se eleva la neblina. Los nebulizadores convierten lentamente la medicina líquida en neblina durante un período de aproximadamente 15 minutos, tiempo durante el cual el usuario estará inhalando continuamente la medicina en forma de neblina. Los nebulizadores administran dosis mucho más fuertes de medicina y, por lo tanto, se utilizan habitualmente para pacientes con problemas respiratorios graves.
Según una realización de la presente invención un dispositivo de explosión de vapor toma líquido de un depósito y produce una neblina de vapor. El depósito contiene una medicina y de este modo la medicina puede ser administrada en forma de neblina adecuada para la inhalación. El dispositivo de explosión emite vapores (o neblina) en breves ráfagas fuertes, el volumen de vapor liberado correspondiente a la cantidad de líquido se pone dentro de la cámara de explosión de vapor. Por lo tanto, el dispositivo puede utilizarse para administrar unidades individuales de medicina en una forma de vapor similar a un inhalador de dosis medida. Una característica adicional de una realización de la presente invención es que puede emitir continuamente ráfagas de vapor en una sucesión muy rápida. Por lo tanto unas realizaciones de la presente invención se pueden utilizar para administrar medicina continuamente durante un periodo de tiempo establecido como un nebulizador. Por otra parte, como el dispositivo de explosión de vapor puede realizar la función de estos dos tipos de administración de fármacos respiratorios, puede proporcionarse un sistema multifuncional capaz de administrar tanto unidades individuales de vapor de medicina como ráfagas continuas de vapor de medicina.
Un sistema de administración de fármacos respiratorios basado en un dispositivo de explosión de vapor de la presente invención es ventajoso sobre los sistemas de administración de fármacos respiratorios de la técnica anterior en el sentido de que tienen un alcance muy largo, una pulverización de ángulo grande y la pulverización que crea tienen un tamaño muy pequeño de gota. El largo alcance y la pulverización de ángulo grande permite a la medicina entrar aún más en el sistema respiratorio y ser bien repartida, por lo tanto hay más probabilidades de ser llevada mejor por la inhalación de un paciente. Además, el pequeño tamaño de gota proporciona una mejor absorción de la medicina por parte del sistema respiratorio. Son ideales los tamaños de gota de 1-5 !m ya que los grandes a menudo se depositan proximales a la vías respiratorias, mientras que las partículas más pequeñas tienen mala deposición y son exhaladas en gran medida.
La Figura 19 ilustra cómo podría ser incorporado el dispositivo de explosión de vapor de la presente invención como un nebulizador portátil. La realización de nebulizador portátil de la presente invención comprende una cámara de explosión de vapor, con válvula de entrada 1902, válvula de escape 1903 y válvula de retorno opcional 1904. La cámara se calienta a través de un elemento de calentamiento alimentado por una batería 1905 o cualquier otra fuente de energía, y es suministrado con un fluido adecuado a través de un depósito 1906 de medicina. El nebulizador portátil también podría ser alimentado por una fuente de alimentación de la red además o en lugar de una batería. El depósito 1906 puede tener una cantidad fija de líquido dentro de ella, puede utilizarse un resorte 1907 y pistón móvil 1908 con el fin de aplicar presión al depósito 1906 para permitir una rápida recarga de la cámara 1901 de explosión de vapor. Como alternativa, el medicamento puede ser almacenado en un dispositivo de almacenamiento presurizado de antemano que puede ser desmontable del nebulizador, lo que permite una fácil reposición de la medicina mediante la sustitución del dispositivo de almacenamiento. El líquido dentro del depósito puede ser medicina pura o medicina suspendida en un líquido portador. Una interfaz 1911 de control de usuario permite al usuario controlar el nebulizador, un circuito de control 1910 puede entonces procesar las señales de entrada desde la interfaz de usuario y controlar el nebulizador a modo de respuesta.
El proceso de vaporización de la medicina según el nebulizador portátil de la Figura 19 se inicia pasando la medicina desde el depósito 1906 de medicina a través de la válvula de entrada 1902, llenando la cámara 1901. Cuando una determinada cantidad de medicamento está dentro de la cámara, todas las válvulas se cierran y el calentador calentará la cámara hasta que se alcance la temperatura y la presión de disparo para permitir que la válvula de escape se abra. La válvula de escape se abre luego y se emite un vapor o neblina a lo largo de la boquilla 1909. La distancia entre la válvula de salida 1903 y el extremo de la boquilla es suficientemente larga para que la neblina se enfríe antes de que llegue al final de la boquilla y luego el paciente inhale el fármaco. A continuación este proceso de eyección se repetiría con una frecuencia específica, ya sea durante un período predeterminado de tiempo o hasta que se haya vaporizado una cantidad predeterminada de medicina. El tamaño de la cámara 1901 o la cantidad de líquido puesto en la cámara están en correlación con la cantidad de líquido necesaria para ser emitidos por cada ráfaga de pulverización.
La Figura 20 muestra un nebulizador de escritorio que comprende tres partes constituyentes principales, un cuerpo principal 2001 de nebulizador, un dispositivo 2002 de explosión de vapor y un tubo 2003 de transporte de medicina que conecta los dos primeros componentes juntos. El cuerpo principal del nebulizador incluye un depósito 2004 de medicina que puede contener un elemento de calentamiento 2005 para mantener la medicina a una temperatura cercana pero por debajo de una temperatura requerida por el dispositivo de explosión de vapor, el elemento de calentamiento es alimentado por una fuente de alimentación 2006. El depósito tiene una entrada de depósito para permitir la recarga de la medicina en el depósito, y una bomba 2008 de depósito para bombear medicina fuera del depósito. La bomba proporciona medicina presurizada al tubo 2003 de transporte de medicina para permitir la rápida recarga del dispositivo de explosión de vapor. El dispositivo de explosión de vapor, como se muestra en la Figura 20, funciona según las anteriores realizaciones de dispositivos de explosión de vapor, con válvula de entrada 2009, válvula de escape 2010, cámara 2011 de explosión de vapor, calentador 2012 y fuente de alimentación 2013 de calentador, con la medicina liberada en forma de vapor desde una boquilla 2014. Podría incorporarse un orificio de retorno y una válvula a la presente realización para ayudar a recargar la cámara con más rapidez. Una interfaz de control de usuario puede montarse en el cuerpo principal 2001 del nebulizador para permitir que el usuario controle el nebulizador. Un circuito de control 2016 se muestra dentro del cuerpo principal del nebulizador con el fin de procesar las señales de entrada desde la interfaz 2015 de control de usuario y controlar del nebulizador a modo de respuesta. Una línea de control 2017 puede colocarse en paralelo al tubo 2003 de transporte de medicina para conectar el circuito de control 2016 al dispositivo de explosión de vapor. Vale la pena señalar que la fuente de alimentación 2013 del calentador podría ser una batería o fuente de alimentación de red suministrada a través de una línea de corriente desde el cuerpo principal del nebulizador.
La Figura 20 muestra el depósito 2004 de medicina como un depósito recargable. En esta realización la cantidad de medicina requerida por el paciente podría ser colocada en el depósito y, a continuación, el nebulizador puede ejecutarse hasta que todo ha sido eyectado. Como alternativa, el depósito podría llenarse al máximo y, a continuación, el nebulizador podría emitir una cantidad predeterminada de medicina. Debe entenderse que no es necesario un depósito recargable según las realizaciones de la presente invención y como alternativa podría utilizarse un recipiente de medicina empaquetado de antemano. Por otra parte, podría utilizarse un recipiente presurizado, de este modo ya no se necesita una bomba.
La Figura 21 muestra un inhalador de dosis medida según una realización de la presente invención. Esta realización de la presente invención muestra una cámara 2101 de explosión de vapor que recibe medicina desde un depósito 2102 de medicina a través de una válvula de entrada 2103. La cantidad de medicina dentro de la cámara de explosión de vapor corresponde a la dosis requerida por el usuario. Cuando el usuario presiona el botón de control 2104, un circuito de control 2105 controla un elemento de calentamiento 2106 junto con la válvula de entrada 2103 y la válvula de escape 2107 para emitir medicina en forma de vapor a través de la boquilla 2108 para que el usuario inhale. El elemento de calentamiento 2106 es alimentado por una fuente de alimentación 2109 que puede ser una batería o una conexión con una fuente de alimentación de red. El depósito 2102 de medicina de la Figura 21 se muestra como un recipiente presurizado para proporcionar líquido presurizado a la válvula de entrada 2103 para permitir una rápida recarga de la cámara 2101 de explosión de vapor. Se debe entender que como alternativa se podrían utilizar depósitos recargables de medicina, al igual que recipientes no presurizados. En la Figura 21 no se muestra un orificio de retorno, pero también podría incorporarse.
Se apreciará que también pueden utilizarse realizaciones de la presente invención para proporcionar un inyector sin aguja.
En todas las aplicaciones del dispositivo de explosión de vapor utilizado como parte de un sistema de administración de fármacos respiratorios el paciente puede recibir el fármaco ya sea a través de una pieza bucal que se asentaría dentro de la boca o una máscara facial que se asentaría en la cara sobre la boca o la nariz. La medicina también podría administrarse directamente en cualquier otra parte del sistema respiratorio de un paciente.
Para todas las aplicaciones de administración de fármacos respiratorios la temperatura de disparo para la cámara 1901 tiene que estar por encima del punto de ebullición del líquido o líquidos dentro de la cámara para garantizar la máxima explosión del líquido desde la cámara. Se recomienda una temperatura de disparo de aproximadamente 2030 °C por encima del punto de ebullición del líquido dentro de la cámara con el punto de ebullición más alto a fin de garantizar que se produzca una pulverización muy fina más adecuada para esta aplicación. La presión de disparo puede ser tan baja como 4-6 bares aunque el dispositivo funcionaría a otras presiones. El diámetro de la tobera de escape puede adecuarse mejor para esta aplicación si está dentro del intervalo de 0,05-0,5 mm.
Para maximizar la administración de medicina y minimizar el gasto de medicina en un nebulizador basado en dispositivo de explosión de vapor, podría incorporarse un sistema de administración accionado por la respiración en el que se utiliza un sistema electrónico de detección o sistema de válvula mecánica para determinar si el usuario está inhalando, y, a continuación, emitir sólo medicina cuando el usuario inhala por lo que la medicina no se desperdicia durante la exhalación. Esta funcionalidad se puede lograr manualmente pero muchas personas tienen dificultades para coordinar su respiración con la conmutación del nebulizador. Vale la pena señalar que tal detección también podría utilizarse en un sistema de dosis medida, ya que las personas a menudo encuentran dificultades para coordinar la eyección de la medicina con la inhalación.
Se apreciará que el elemento de calentamiento por el que el líquido se eleva por encima de su punto de saturación en la cámara de eyección puede ser de naturaleza química. Es decir pueden proporcionarse dos componentes que, cuando se usan en combinación, proporcionan una reacción exotérmica que genera suficiente cantidad de calor como para ‘hervir’ el líquido. Un usuario podría activar los dos componentes poco antes de su uso y, a continuación, esperar hasta que la descarga esté lista. Esto podría identificarse de varias maneras, tal como una pantalla de usuario que se ilumina o hace un ruido, material que es visible al ser eyectado o un tiempo predeterminado transcurrido.
Aunque las realizaciones de la presente invención descritas con respecto a las Figuras 19 a 21 se han descrito relacionadas con sistemas respiratorios particulares de administración de fármacos, las realizaciones de la presente no están tan restringidas.
La Figura 22 ilustra una cámara 2200 de explosión de líquido y vapor de líquido que puede utilizarse según cualquiera de las realizaciones descritas anteriormente. Se entenderá que las realizaciones de la presente invención no están restringidas al uso con cámaras de eyección con forma substancialmente cilíndrica. En cambio, pueden utilizarse cámaras con formas inusuales o formas esféricas o, como en el caso de la Figura 22, con forma de corazón que tienen una válvula de entrada 2201, una válvula de salida 2202 y un elemento de calentador 2203.
Unas realizaciones de la presente invención proporcionan tecnología fundamental relativa a la utilización de una cámara de eyección que eyecta material objetivo a través de un proceso de explosión de vapor. Al eyectar material a través de un proceso explosivo, la distancia atravesada por la pulverización de líquido y vapor de líquido es notablemente mayor con respecto a sistemas conocidos de eyección. También la eyección se produce muy rápidamente y con una pequeña cámara en el orden de decenas de microsegundos.
Según realizaciones de la presente invención, la presión en la cámara se incrementa calentando el líquido en ella. El líquido se expande debido a la expansión térmica y por lo tanto proporciona una mayor presión. El calentamiento se logra mediante un elemento de calentamiento eléctrico o por otros medios, tales como intercambiadores de calor que transfieren el calor desde una fuente de calor local al líquido. Todas las realizaciones de la presente invención descritas anteriormente pueden ser modificadas de manera que en lugar de calentar líquido en una cámara de eyección, se suministra líquido calentado previamente en una entrada a la cámara a alta presión. La presión se acumularía en la cámara por el continuo bombeo de líquido calentado de antemano adentro de la cámara. Esto puede lograrse mediante una bomba externa capaz de bombear a alta presión. Con un predeterminado valor de presión por encima de una presión con la que se va eyectar el material eyectado, la válvula de entrada se cerraría y la válvula de salida se abriría. La reducción instantánea de la presión se calcularía para instigar un proceso de vaporización del líquido en virtud de su temperatura elevada con respecto a su temperatura de ebullición. Líquido y vapor, por lo tanto, literalmente explosionarían desde la válvula de salida de la cámara.
En el caso de utilizar el agua como un líquido de trabajo, se pueden lograr velocidades de hasta 20 metros por segundo, desde una cámara de justo menos de 1 mm de tamaño, con una presión de la cámara de 1,1 bar e inyectando en el ambiente, por ejemplo presión atmosférica (1,0 bar). En el caso de que se utilice un combustible líquido de hidrocarburo, pueden lograrse velocidades de hasta 100 metros por segundo desde una cámara de 2 cm de tamaño y bajo una presión de 10 bar inyectando en una cámara de combustión a 6 bar (en otras palabras una diferencia de presión de 1 bar entre la cámara de eyección y una cámara de combustión adyacente).
Las válvulas de entrada y salida pueden controlarse electrónicamente en función de la presión en los diversos vasos que pueden ser supervisados y medidos fácilmente mediante uno o más sensores tales como transductores de presión. Cuando se alcanza una determinada presión en el vaso, la válvula de salida se abrirá y cuando cae por debajo de un segundo valor determinado la válvula se cierra. Para la válvula de entrada, éste puede ser abierto y cerrado cuando en la cámara se alcanzan ciertas presiones de límite superior y de límite inferior o podría abrirse y cerrarse de manera inversa con respecto a la válvula de salida. Es decir, cuando la válvula de salida se abre la válvula de entrada sería controlada para cerrarse y cuando la válvula de salida se cierra la válvula de entrada se abriría.
En toda la descripción y las reivindicaciones de esta memoria descriptiva, las palabras "comprender" y "contener" y a las variaciones de las palabras, por ejemplo, "que comprende" y "comprende", significan "incluir, pero sin estar 5 limitado", y no se pretende excluir (y no lo hace) otras fracciones, aditivos, componentes, enteros o etapas.
En toda la descripción y las reivindicaciones de esta memoria descriptiva, el singular abarca el plural a menos que el contexto requiera otra cosa. En particular, cuando se utiliza el artículo indefinido, la memoria descriptiva debe entenderse como que contempla la pluralidad así como la singularidad, a menos que el contexto requiera otra cosa.
Los rasgos, enteros, características, compuestos, fracciones químicas o grupos descritos junto con un aspecto 10 particular, realización o ejemplo de la invención se ha de entender que son aplicables a cualquier otro aspecto, realización o ejemplo descrito en este documento a menos que sea incompatible con el mismo.

Claims (10)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Un método para proporcionar un aerosol y/o neblina de vapor que comprende un medicamento, que comprende las etapas de:
    almacenar una cantidad de un líquido seleccionado que comprende por lo menos un medicamento en una cámara de almacenamiento (403, 1906, 2004, 2102);
    abrir selectivamente una válvula de entrada (23, 404, 1802, 1902, 2009, 2103, 2201) para transferir de ese modo una parte de líquido desde dicha cámara de almacenamiento a una cámara de eyección (24, 402, 1801, 1901, 2011, 2101);
    abrir selectivamente una válvula de salida (27, 401, 1903, 2010, 2107, 2202) de la cámara de eyección cuando un parámetro asociado con la cámara de eyección cumple una condición predeterminada; y
    eyectar medicamento como líquido y/o vapor de líquido desde dicha cámara de eyección a través de dicha válvula de salida, en donde
    el método comprende además abrir dicha válvula de salida cuando una temperatura del líquido en la cámara de eyección es substancialmente igual a o superior a una temperatura de saturación asociada con el líquido a una presión igual a una presión en una ubicación aguas abajo de dicha válvula de salida.
  2. 2.
    El método según la reivindicación 1, que comprende además las etapas de:
    después de la eyección de líquido y vapor de líquido desde dicha cámara de eyección, cerrar selectivamente dicha válvula de salida.
  3. 3.
    El método según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, que comprende además las etapas de:
    después de abrir selectivamente dicha válvula de entrada, cerrar dicha válvula de entrada antes de abrir dicha válvula de salida.
  4. 4.
    El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende además las etapas de:
    después de abrir dicha válvula de salida, cerrar dicha válvula de salida y abrir una válvula de retorno para retornar líquido no gastado a dicha cámara de almacenamiento.
  5. 5.
    El método según la reivindicación 1, que comprende además las etapas de: calentar líquido en dicha cámara de almacenamiento antes bombear dicho líquido a dicha cámara de eyección.
  6. 6.
    El método según la reivindicación 5, que comprende además las etapas de:
    recargar dicha cámara de almacenamiento con dicho líquido a través de un orificio de recarga en un tiempo deseado.
  7. 7.
    El método según cualquier reivindicación precedente, en donde el método proporciona un aerosol de medicamento, y el aerosol comprende gotitas líquidas del medicamento.
  8. 8.
    El método según cualquier reivindicación precedente, en donde el método proporciona una neblina de vapor de medicamento, y la neblina de vapor comprende vapor del medicamento.
  9. 9.
    El método según cualquier reivindicación precedente, en donde el método proporciona una neblina de vapor de medicamento, y la neblina de vapor comprende gotitas líquidas y vapor del medicamento.
  10. 10.
    El método según cualquier reivindicación precedente, en donde el aerosol comprende un aerosol de partículas de medicamento.
ES10154168T 2005-09-26 2006-09-26 Método de administración de fármacos Active ES2400217T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US72071605P 2005-09-26 2005-09-26
US720716P 2005-09-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2400217T3 true ES2400217T3 (es) 2013-04-08

Family

ID=37453084

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES06794573T Active ES2392987T3 (es) 2005-09-26 2006-09-26 Extintor de incendios
ES11162137.1T Active ES2607078T3 (es) 2005-09-26 2006-09-26 Aparato para eyectar material
ES06794578T Active ES2343863T3 (es) 2005-09-26 2006-09-26 Administracion de farmaco.
ES10154168T Active ES2400217T3 (es) 2005-09-26 2006-09-26 Método de administración de fármacos

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES06794573T Active ES2392987T3 (es) 2005-09-26 2006-09-26 Extintor de incendios
ES11162137.1T Active ES2607078T3 (es) 2005-09-26 2006-09-26 Aparato para eyectar material
ES06794578T Active ES2343863T3 (es) 2005-09-26 2006-09-26 Administracion de farmaco.

Country Status (13)

Country Link
US (4) US8967494B2 (es)
EP (5) EP1937333B1 (es)
JP (5) JP5189490B2 (es)
KR (3) KR101311339B1 (es)
CN (5) CN103301591B (es)
AT (1) ATE460196T1 (es)
AU (2) AU2006293700B2 (es)
CA (2) CA2623358C (es)
DE (1) DE602006012862D1 (es)
DK (4) DK1937333T3 (es)
ES (4) ES2392987T3 (es)
PL (4) PL1942995T3 (es)
WO (3) WO2007034229A1 (es)

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1937333B1 (en) 2005-09-26 2010-03-10 University Of Leeds Drug delivery
EP2037999B1 (en) * 2006-07-07 2016-12-28 Proteus Digital Health, Inc. Smart parenteral administration system
JP5243548B2 (ja) * 2007-10-25 2013-07-24 プロテウス デジタル ヘルス, インコーポレイテッド 情報システムのための流体伝達ポート
WO2009067463A1 (en) * 2007-11-19 2009-05-28 Proteus Biomedical, Inc. Body-associated fluid transport structure evaluation devices
KR101011638B1 (ko) * 2009-02-04 2011-01-28 강원대학교산학협력단 다목적 네블라이져
CN101987218B (zh) * 2009-07-30 2013-07-10 陈建龙 传输装置
WO2011068854A2 (en) 2009-12-01 2011-06-09 Massachusetts Institute Of Technology Protective articles for resisting mechanical loads and related methods
SG189763A1 (en) 2010-02-01 2013-05-31 Proteus Digital Health Inc Two-wrist data gathering system
BR112012019212A2 (pt) 2010-02-01 2017-06-13 Proteus Digital Health Inc sistema de coleta de dados
LT3184136T (lt) 2010-03-25 2021-10-11 New Injection Systems Ltd Injektorius
JP5575593B2 (ja) 2010-09-17 2014-08-20 株式会社ダイセル 注射器
US20130190682A1 (en) * 2011-07-26 2013-07-25 Peter M. Bonutti Methods and systems for controlling medical environments
JP5829095B2 (ja) * 2011-10-20 2015-12-09 株式会社ダイセル 注射器
JP2015534869A (ja) * 2012-11-16 2015-12-07 ニュー インジェクション システムズ リミテッド 携帯型プレフィルドシリンジアセンブリ
EP2922588B1 (en) 2012-11-23 2019-02-06 New Injection Systems Ltd Auto-injector assembly
EP2964143B1 (en) 2013-03-06 2017-10-25 Hoke-Kearns, Melissa, K. Thermal material nebulizing system
KR101488782B1 (ko) * 2013-04-18 2015-02-04 김성국 호흡을 이용한 능동형 약물 투입기
TWI532511B (zh) * 2013-08-16 2016-05-11 京華堂實業股份有限公司 無針型注射系統及其注射方法
KR101520857B1 (ko) * 2014-01-23 2015-05-18 (주)알메카 인공지능 포터블 네블라이져
US9597466B2 (en) * 2014-03-12 2017-03-21 R. J. Reynolds Tobacco Company Aerosol delivery system and related method, apparatus, and computer program product for providing control information to an aerosol delivery device via a cartridge
JP6023118B2 (ja) * 2014-05-07 2016-11-09 株式会社ダイセル 注射器
JP2017000667A (ja) * 2015-06-16 2017-01-05 国立大学法人三重大学 無針注射器及びそれを用いた注射対象領域へのdna導入方法
WO2017079803A1 (en) * 2015-11-12 2017-05-18 Boyle Norman An unmanned roadside signage vehicle system
CN105962424A (zh) * 2016-07-19 2016-09-28 云南中烟工业有限责任公司 一种用于电子烟的mems雾化芯片
CN105942585A (zh) * 2016-07-19 2016-09-21 云南中烟工业有限责任公司 一种基于mems雾化芯片的电子烟
CN106628664B (zh) * 2016-12-16 2019-06-14 吕胜战 一种能够精确用量的液体医药包装盒
EP3338835A1 (en) 2016-12-23 2018-06-27 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Medicament delivery device
US10300318B2 (en) * 2017-01-26 2019-05-28 United Technologies Corporation Fire suppression system with multi-directional pass through nozzle
CN107837446A (zh) * 2017-10-25 2018-03-27 闫淑军 一种医用超声雾化治疗装置
AU2019100368B4 (en) 2019-01-25 2019-11-28 Norman BOYLE A driverless impact attenuating traffic management vehicle
US10920641B2 (en) 2019-04-05 2021-02-16 Faurecia Emissions Control Technologies, Usa, Llc Automotive exhaust aftertreatment system with flash-boil doser
CN114173938B (zh) * 2019-07-26 2023-05-30 富士胶片株式会社 喷雾装置及喷涂方法
GB2586254B (en) 2019-08-14 2022-02-09 Swedish Biomimetics 3000 Umist Tech Ltd Mobile fluid expulsion device
GB2586584B (en) * 2019-08-14 2022-01-19 Swedish Biomimetics 3000 Umist Tech Ltd Fluid expulsion for hot environments
US11193413B2 (en) 2019-12-12 2021-12-07 Faurecia Emissions Control Technologies, Usa, Llc Exhaust aftertreatment system with virtual temperature determination and control
US11319853B2 (en) 2020-03-31 2022-05-03 Faurecia Emissions Control Technologies, Usa, Llc Automotive exhaust aftertreatment system with doser
CN111544807B (zh) * 2020-04-03 2021-08-20 何希良 一种灭火器及其装填方法
US11022014B1 (en) 2020-04-28 2021-06-01 Faurecia Emissions Control Technologies, Usa, Llc Exhaust aftertreatment system with heated flash-boiling doser
US11092054B1 (en) 2020-04-29 2021-08-17 Faurecia Emissions Control Technologies, Usa, Llc Flash-boiling doser with thermal transfer helix
US11511239B2 (en) 2020-04-29 2022-11-29 Faurecia Emissions Control Technologies, Usa, Llc Heated flash-boiling doser with integrated helix
US11384667B2 (en) 2020-05-29 2022-07-12 Faurecia Emissions Control Technologies, Usa, Llc Exhaust aftertreatment system with heated dosing control
KR102357267B1 (ko) * 2020-06-19 2022-02-03 (주)무티 마이크로머시닝된 초음파 트랜스듀서를 포함하는 약물 주입 장치
US11225894B1 (en) 2020-06-30 2022-01-18 Faurecia Emissions Control Technologies, Usa, Llc Exhaust aftertreatment system with thermally controlled reagent doser
CN111765487B (zh) * 2020-07-16 2022-11-15 刘俊 一种重油加热***
KR102257032B1 (ko) * 2020-12-21 2021-05-26 김종식 환경 관리 장비
KR102569530B1 (ko) * 2022-09-29 2023-08-23 서석배 온도 조절 기능을 갖는 약물 주입 장치
WO2023249401A1 (ko) * 2022-06-22 2023-12-28 서석배 약물 주입 장치

Family Cites Families (73)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH324334A (de) 1954-09-17 1957-09-15 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren zur Zufuhr flüssiger Brennstoffe zu einem Brennraum und Einrichtung zur Ausübung des Verfahrens
DE1931539A1 (de) 1969-06-21 1970-12-23 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Verfahren und Anlage zur Verdampfung und Verfeuerung von fluessigen Brennstoffen
US3653444A (en) 1970-09-15 1972-04-04 William L Livingston Fire protection system
US3731876A (en) * 1971-03-19 1973-05-08 M Showalter Injection spray systems
US3762378A (en) 1971-11-08 1973-10-02 F Bitonti Fuel injection means and process for making same
DE2210250C2 (de) * 1972-03-03 1982-05-13 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Kraftstoffeinspritzvorrichtung für den Kaltstart und den Warmlauf fremdgezündeter Brennkraftmaschinen
US4026285A (en) * 1972-04-05 1977-05-31 Jackson Richard R Humidifier for air to be inhaled
CH581474A5 (es) * 1974-06-27 1976-11-15 Draegerwerk Ag
JPS5321323A (en) 1976-08-12 1978-02-27 Nippon Jidosha Kenkyusho Fuel atomizing method in internal combustion engine
DE2800894C2 (de) 1978-01-10 1984-01-19 Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., 3400 Göttingen Verfahren zum Überführen eines aus einer retrograden Substanzu bestehenden flüssigen Brennstoffs in den gasförmigen Zustand
SU792645A1 (ru) 1978-07-13 1985-12-07 Shcherbino A V Способ тушени пожаров и устройство дл его осуществлени
US4254833A (en) 1978-08-31 1981-03-10 George Perry Portable fire extinguisher with liquid and pressure gas tanks
JPS6056541B2 (ja) 1979-06-18 1985-12-10 松下精工株式会社 液体霧化装置
JPS58114759A (ja) 1981-12-28 1983-07-08 Yokohama Rubber Co Ltd:The スプレ−装置
JPS58139099A (ja) 1982-02-13 1983-08-18 高圧瓦斯工業株式会社 核燃料再処理室等の消火装置
JPS6084766U (ja) * 1983-11-17 1985-06-11 トヨタ自動車株式会社 燃料噴射式エンジンの燃料供給装置
IN172603B (es) 1987-03-25 1993-10-23 O Connell Michael Oliver
JP2716857B2 (ja) * 1990-09-07 1998-02-18 宇宙開発事業団 液体ロケットエンジン燃焼試験設備用の火災消火装置
JPH0639572A (ja) * 1991-01-11 1994-02-15 Souei Tsusho Kk ウェハ割断装置
DE4101668A1 (de) * 1991-01-22 1992-07-23 Messer Griesheim Gmbh Feuerloescheinrichtung mit einem speicher fuer ein als loeschmittel dienendes tiefsiedendes verfluessigtes gas
US5165373A (en) * 1991-05-24 1992-11-24 Cheng Dah Y Electro-thermal pulsed fuel injector and system
US6012450A (en) * 1993-01-29 2000-01-11 Aradigm Corporation Intrapulmonary delivery of hematopoietic drug
CA2162392A1 (en) * 1993-05-07 1994-11-24 Michael O'connell A fire extinguishing apparatus and method
US5449041A (en) * 1993-06-24 1995-09-12 Olin Corporation Apparatus and method for suppressing a fire
BR9304876A (pt) * 1993-11-26 1995-07-18 De Lima Ovidio Alves Aplicador de calor úmido a vapor
JPH08193560A (ja) 1994-11-15 1996-07-30 Zexel Corp 可変噴孔型燃料噴射ノズル
JP3097583B2 (ja) 1996-02-14 2000-10-10 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の燃料供給方法及び装置
US6213104B1 (en) * 1996-02-14 2001-04-10 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Method and a device for supplying fuel to an internal combustion engine
EP0790395B1 (en) * 1996-02-14 2002-01-09 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha A method and a device for supplying fuel to an internal combustion engine
DE29602969U1 (de) 1996-02-20 1996-06-27 Hromada, Erhard, 71640 Ludwigsburg Vorrichtung für Feuerungsbrenner
US5779158A (en) * 1996-04-16 1998-07-14 National Foam, Inc. Nozzle for use with fire-fighting foams
US5743251A (en) * 1996-05-15 1998-04-28 Philip Morris Incorporated Aerosol and a method and apparatus for generating an aerosol
US5872582A (en) 1996-07-02 1999-02-16 Hewlett-Packard Company Microfluid valve for modulating fluid flow within an ink-jet printer
FR2751553B1 (fr) * 1996-07-23 1999-06-11 Pedrali Franck Procede pour l'amelioration de la diffusion d'un produit bronchodilatateur en spray et appareils le mettant en oeuvre
DE19637025A1 (de) 1996-09-12 1998-03-19 Stephan Herrmann Vorverdampfender und vorvermischender Brenner für flüssige Brennstoffe
JP3068493B2 (ja) 1997-04-07 2000-07-24 株式会社信栄 散布装置
GB2327895B (en) * 1997-08-08 2001-08-08 Electrosols Ltd A dispensing device
US5865156A (en) * 1997-12-03 1999-02-02 Caterpillar Inc. Actuator which uses fluctuating pressure from an oil pump that powers a hydraulically actuated fuel injector
JPH11241657A (ja) 1998-02-26 1999-09-07 Gureitochiren:Kk 熱機関に於ける燃料温度最適制御噴射燃焼法
US6234167B1 (en) * 1998-10-14 2001-05-22 Chrysalis Technologies, Incorporated Aerosol generator and methods of making and using an aerosol generator
US6209520B1 (en) 1999-06-15 2001-04-03 Ilya V. Kolmanovsky Method and apparatus for cylinder balancing
US6630031B1 (en) 1999-08-12 2003-10-07 Sipec Corporation Surface purification apparatus and surface purification method
US7029457B2 (en) * 1999-11-23 2006-04-18 Felton International, Inc. Jet injector with hand piece
DE60029338T2 (de) * 1999-11-23 2007-07-12 Felton International, Inc., Lenexa Injektoranordnung mit antriebs- und verriegelungsmitteln
MY136453A (en) * 2000-04-27 2008-10-31 Philip Morris Usa Inc "improved method and apparatus for generating an aerosol"
US6435810B1 (en) * 2000-10-20 2002-08-20 Delphi Technologies, Inc. Wear resistant fuel pump
US6491233B2 (en) 2000-12-22 2002-12-10 Chrysalis Technologies Incorporated Vapor driven aerosol generator and method of use thereof
JP3987298B2 (ja) * 2001-04-05 2007-10-03 三菱ふそうトラック・バス株式会社 蓄圧式燃料噴射装置
WO2003012565A1 (en) * 2001-07-31 2003-02-13 Chrysalis Technologies Incorporated Method and apparatus for generating a volatilized liquid
JP2005502434A (ja) 2001-09-19 2005-01-27 シー.アディガ カイヤーニ 超微細な大きさの液滴を持つ水蒸気を利用する消火
JP2003181335A (ja) 2001-10-09 2003-07-02 Cyber Techno:Kk 霧状液体噴射装置および霧状液体噴射方法
JP4156824B2 (ja) 2001-10-12 2008-09-24 ホーチキ株式会社 トンネル内消火システム
JP3967977B2 (ja) 2001-10-18 2007-08-29 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の燃料供給装置
DE10153043C1 (de) * 2001-10-26 2002-10-24 Draeger Medical Ag Dosiervorrichtung für Narkosemittel
US7458373B2 (en) * 2002-01-15 2008-12-02 Philip Morris Usa Inc. Aerosol generator for drug formulation
JP4032760B2 (ja) * 2002-02-01 2008-01-16 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の排気浄化装置
JP3932922B2 (ja) * 2002-02-12 2007-06-20 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の燃料供給制御装置
DE10210282A1 (de) * 2002-03-08 2003-09-25 Bosch Gmbh Robert Vorrichtung zum Einspritzen von Kraftstoff an stationären Verbrennungskraftmaschinen
JP4387948B2 (ja) * 2002-09-06 2009-12-24 フィリップ モーリス ユーエスエー インコーポレイテッド エアロゾルを発生させる方法
DE10251134A1 (de) * 2002-10-31 2004-05-19 GRÜNDLER GmbH Beatmungsvorrichtung und Verfahren
JP4078956B2 (ja) * 2002-11-12 2008-04-23 トヨタ自動車株式会社 燃料供給装置
JP4173743B2 (ja) * 2003-01-22 2008-10-29 株式会社デンソー 燃料蒸気処理装置
US6959535B2 (en) * 2003-01-31 2005-11-01 General Electric Company Differential pressure induced purging fuel injectors
JP4019969B2 (ja) 2003-02-20 2007-12-12 日産自動車株式会社 内燃機関の燃料系制御装置
EP1449596A1 (en) 2003-02-24 2004-08-25 Corus Technology BV A method for processing a steel product, and product produced using said method
DE10330681B3 (de) * 2003-03-26 2004-06-24 Ionto-Comed Gmbh Gerät zur Kräuterbedampfung
US6868839B2 (en) 2003-04-10 2005-03-22 Alex Chu Vaporized fuel injection system and method
JP3860139B2 (ja) 2003-05-28 2006-12-20 島田理化工業株式会社 蒸気洗浄装置
US7367334B2 (en) 2003-08-27 2008-05-06 Philip Morris Usa Inc. Fluid vaporizing device having controlled temperature profile heater/capillary tube
JP2005188404A (ja) * 2003-12-25 2005-07-14 Toyota Central Res & Dev Lab Inc 燃料噴射装置
JP4137018B2 (ja) * 2004-07-02 2008-08-20 トヨタ自動車株式会社 液化ガス燃料供給システムの加熱装置
WO2007006348A1 (en) * 2005-07-14 2007-01-18 Maquet Critical Care Dosing safety arrangement in a delivery apparatus for pressurised medical liquids
EP1937333B1 (en) 2005-09-26 2010-03-10 University Of Leeds Drug delivery

Also Published As

Publication number Publication date
ES2343863T3 (es) 2010-08-11
CN102813980A (zh) 2012-12-12
PL1937333T3 (pl) 2010-09-30
ES2392987T3 (es) 2012-12-17
CN103301591A (zh) 2013-09-18
KR20080068676A (ko) 2008-07-23
KR20130065736A (ko) 2013-06-19
WO2007034226A1 (en) 2007-03-29
ATE460196T1 (de) 2010-03-15
US20110062249A1 (en) 2011-03-17
AU2006293700B2 (en) 2012-12-20
EP1942995B1 (en) 2012-08-15
EP2189174A1 (en) 2010-05-26
DK2189174T3 (da) 2013-03-04
JP2013230463A (ja) 2013-11-14
EP2189174B1 (en) 2012-12-12
AU2006293700A1 (en) 2007-03-29
CA2623358C (en) 2014-09-09
JP2013208435A (ja) 2013-10-10
CA2623356A1 (en) 2007-03-29
JP2009510322A (ja) 2009-03-12
US8944173B2 (en) 2015-02-03
EP1951380A1 (en) 2008-08-06
DK1942995T3 (da) 2012-11-19
JP5745461B2 (ja) 2015-07-08
PL1942995T3 (pl) 2013-02-28
EP1942995A1 (en) 2008-07-16
CN102896055A (zh) 2013-01-30
US8100191B2 (en) 2012-01-24
KR20080063481A (ko) 2008-07-04
JP5568661B2 (ja) 2014-08-06
WO2007034229A1 (en) 2007-03-29
US20090212125A1 (en) 2009-08-27
JP5219814B2 (ja) 2013-06-26
EP1937333A1 (en) 2008-07-02
EP1951380B1 (en) 2019-04-03
AU2006293701A1 (en) 2007-03-29
JP5769754B2 (ja) 2015-08-26
EP1937333B1 (en) 2010-03-10
JP2009509743A (ja) 2009-03-12
JP5189490B2 (ja) 2013-04-24
JP2012232296A (ja) 2012-11-29
KR101391848B1 (ko) 2014-05-07
DK2343104T3 (en) 2017-01-09
US9072850B2 (en) 2015-07-07
EP2343104B1 (en) 2016-09-14
WO2007034230A1 (en) 2007-03-29
AU2006293701B2 (en) 2012-07-05
CN101309728B (zh) 2013-03-27
CN101309728A (zh) 2008-11-19
ES2607078T3 (es) 2017-03-29
CN102896055B (zh) 2015-12-02
CN101312760B (zh) 2013-01-30
CN101312760A (zh) 2008-11-26
US20100031957A1 (en) 2010-02-11
CN103301591B (zh) 2016-08-03
PL1951380T3 (pl) 2019-10-31
CA2623358A1 (en) 2007-03-29
US8967494B2 (en) 2015-03-03
DK1937333T3 (da) 2010-07-12
KR101332745B1 (ko) 2013-11-25
US20100032176A1 (en) 2010-02-11
CA2623356C (en) 2014-09-23
PL2189174T3 (pl) 2013-04-30
DE602006012862D1 (de) 2010-04-22
KR101311339B1 (ko) 2013-09-25
EP2343104A1 (en) 2011-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2400217T3 (es) Método de administración de fármacos
AU2013201920B2 (en) Material Ejection