Пыльцеуловитель Будникова для диагностики аэроаллергенов Российский патент 2023 года по МПК G01N1/02 A01K47/06 

Описание патента на изобретение RU2803859C1

Заявляемое изобретение относится к устройствам для получения образцов для исследования, в частности микрочастиц и микроследов с объекта-носителя растительного и животного происхождения, и может использоваться в палинологии, биологии, экологии, медицине для спорового и пыльцевого анализа, криминалистической и экологической экспертиз.

В последние годы повсеместно отмечается увеличение доли пациентов, страдающих аллергическими заболеваниями, вызванными пыльцой растений. Аэропалинологический мониторинг атмосферного воздуха позволяет определить состав аэроаллергенов и их роль в формировании пыльцевой аллергии.

Контроль качественного и количественного состава пыльцевого дождя, особенности сезонной и суточной динамики пыления отдельных таксонов, роль пыльцевых зерен в формировании пыльцевой аллергии - это неполный перечень, который в настоящее время активно исследуются. Решение этих задач связано в том числе с проблемой мониторинга аэропалинологического состояния атмосферы и развитием сети аэропалинологических станций в РФ.

В России служба аэропалинологического мониторинга существует с 1992 г. в некоторых городах с периодическими пробелами в работе из-за экономической, политической или штатной ситуации. На Юге России с 2019 г. существуют три волюметрические станции в г. Ставрополе, г. Краснодаре и в г. Ростове-на-Дону. Данные, получаемые с этих станций, установленных одновременно с тремя станциями г. Москва, г. Рязань и г. Санкт-Петербург стали частью единого всероссийского проекта [О.П. Уханова, М.А. Богданова, И.В. Желтова, А.А. Юдин, Ф.А. Щербинин / Аэропалинологический мониторинг пыльцы сорных трав и плесневых грибов / РМЖ. МО. - 2020. - с. 48-51, Е. Severova, D. Britsky, Е. Churyukina, E.Goloshubova, V. Karaseva, N. Milchenko, A. Moroz, I. Pavlyuchenko, Y. Selezneva, O. Ukhanova, I. Zheltova. Monitoring of ambrosia pollen in Southern and Central Russia// 7-th European symposium on aerobiology 2020 p. 17]. Ha сайте Allergotop публиковались данные о составе аэроаллергенов шести городов России, климато-географические особенности которых вносят коррективы в специфику состава воздушной среды.

В настоящее время не существует универсальных ловушек-пыльцеуловителей, пригодных для исследования всех типов биологических частиц. Каждая область исследований (палинология, микология, вирусология и т.п.) требует своих методов отбора образцов, последующей обработки и идентификации материала. Существует несколько типов ловушек, используемых в аэропалинологии: гравиметрический пыльцеуловитель Дюрама, который долгое время был основным прибором для сбора аэрозолей, пыльцеуловитель Таубера и волюметрические пыльцеуловители фирмы «Буркард» и «Ланзони» [Принципы и методы аэропалинологических исследований. Под ред Н.Р. Мейер-Меликян, Е.Э. Северовой. М.: 1999 - 48 с., Erdman's Handbook of Palynology Ed.: S. Nilsson, J. Praglowski. - 2-nd edition. Copenhagen: Munksgaard, 1992 - 580 р.]. Поток воздуха в них создается принудительно, за счет работы воздушной помпы.

В РФ и странах СНГ производство ловушек не налажено, поэтому проблема аэропалинологического мониторинга остается актуальной. Используемые в настоящее время приборы по типу классической конструкции Херста фирм «Burkard» (Англия) и «Lanzoni» (Италия) приняты большинством европейских аэропалинологических станций, но они дорогие и не достаточно надежные. Дополнительными недостатками этих приборов являются: высокая стоимость комплектующих к ним, большой вес, отсутствие адаптации к перепадам напряжения в электросети и недоступность использования ленты «Melinex-tape» в настоящее время в России.

Для проведения аэропалинологического мониторинга чаще всего используют волюметрическую ловушку Буркарда, позволяющую регистрировать частицы от 5 до 100 мкм. Скорость всасываемого воздуха составляет 10 л/мин, или 14,4 м 3/сут, что соответствует примерно интенсивности дыхания взрослого человека. Устройство содержит: корпус ловушки из пластика; флюгер, ориентирующий всасывающее отверстие в соответствии с направлением ветра; крышку, которая закрепляется герметически и весь поток воздуха идет через входное отверстие. Прокачка воздуха осуществляется вентилятором. Внутри расположен барабан, на поверхность которого прикреплена прозрачная лента с липким слоем. Барабан вращается с постоянной скоростью. Известно, что средний объем воздуха, потребляемого при дыхании, составляет 10 л/мин, и волюметрический пыльцеуловитель должен быть отрегулирован и приведен к этой величине. Часовой механизм, вмонтированный в ловушку, имеет ход со скоростью 1 оборот в неделю так, чтобы один замер составлял 7 сут. сбора пыльцы, при сборке использован стандартный часовой механизм МЧН (механизм часовой недельный), применяемый в термографах и барографах с недельным циклом наблюдений. Скорость вращения 1,75 мм/час. [Принципы и методы аэропалинологических исследований / под ред. Н.Р. Мейер-Меликян, Е.Э. Северовой. М.: Медицина, 1999.].

Гравиметрический пыльцеуловитель Дюрама не нашел широкого применения из-за высокой погрешности полученных данных концентрации пыльцы в атмосферном воздухе, на которые оказывали влияние турбулентность потока воздуха, метеорологических условий. Снимать результаты исследований необходимо ежесуточно. В результате отмечалось неравномерное размещение пыльцы, разночтение данных из-за наличия большого количества поллютантов («мусора») в препарате.

Пыльцеуловитель Таубера более удобна, позволяет собирать пыльцу длительный промежуток времени (до месяца), однако, чистоту полученных данных нарушает прорастание микромицетов и наличие большого количества загрязнителей [Erdman's Handbook of Palynology Ed.: S. Nilsson, J. Praglowski. - 2-nd edition. Copenhagen: Munksgaard, 1992 - 580 p.].

Из существующего уровня техники известно устройство для сбора пыльцы с растений для аллергодиагностических проб, характеризующееся тем, что выполнено из прозрачного стекла и включает колбу-пыльцесборник, корпус высотой 10 и диаметром 4,5 см для создания разреженного пространства при всасывании воздуха пылесосом, при этом колба-пыльцесборник и корпус имеют на своих поверхностях пары противоположно расположенных ушек и соединяются между собой посредством накидывающихся на ушки резиновых колец, корпус имеет расположенную сбоку - сверху входную трубку для собираемой пыльцы и соосно расположенные: встроенную внутрь на 4,5-5,0 см в корпус трубку воздуховода для ограничения прямого прохождения воздуха с пыльцой в пылесос, который выполнен с возможностью подключения наружным концом к пылесосу, и притертую к горловине колбы-пыльцесборника входную трубку [патент РФ на ПМ №156 387 Опубликовано: 10.11.2015].

Недостатком данной конструкции является ненадежность с использованием стеклянного пылесборника.

Прототипом заявляемой изобретения нами выбран волюметрический пыльцеуловитель «Ланзони».

Указанные в прототипе недостатки устраняются в заявляемом изобретении.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение является разработка эффективного пыльцеуловителя, который прост в изготовлении, не содержит импортных деталей, но при этом обеспечивает высокое качество исследований.

Данная задача решается за счет того, что корпус пыльцеуловителя состоит из верхней и нижней частей, соединенных поворотным механизмом на подшипниках с возможностью вращения относительно друг друга, при этом верхний корпус имеет герметичную крышку с козырьком и жестко закрепленный флюгер, и содержит вертикально расположенный воздухосборник, в виде барабана, имеющего узкую щель, в котором размещен механизм часовой недельный, встроенный в пластиковый корпус, одновременно являющийся вертикальным барабаном со скоростью вращения 2 мм/час, на поверхность которого помещена прозрачная лента с липким слоем для сбора пыльцы; нижний корпус содержит электромотор с вакуумным насосом, крыльчатку, кожух, и фиксатор, вставленный в поворотный механизм.

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является простота и надежность в использовании устройства за счет меньшего веса конструкции, профилактики перепадов напряжения в электросети; экономическая доступность устройства за счет более низкой стоимости отечественных расходных материалов; повышение чистоты и качества получаемых слайдов за счет равномерного распределения пыльцы и микромицев, без загрязнителей и воды, что достигается увеличением размеров козырька и флюгера.

Одной из задач налаживания импортозамещения явилась разработка и апробирование опытной модели пыльцеуловителя для анализа аэрозолей в местных условиях - устройства для сбора пыльцы растений и микромицетов с последующим созданием календаря цветения растений и спороношения плесневых грибов. Календари необходимы для оценки климатической и экологической ситуации в регионе, разработки профилактических мероприятий по борьбе с аллергическими заболеваниями у населения, а также для криминалистической экспертизы.

Разработка пыльцеуловителя для диагностики аэроаллергенов включала следующие этапы:

1. выбор оптимальных параметров конструкции;

2. составление технической документация для выполнения опытной модели пыльцеуловителя;

3. конструирование и построение опытного экземпляра ловушки;

4. проведение апробирования и градуировки прибора (анализ пыльцы).

Оптимальные требуемые параметры, которые мы учитывали при конструировании пыльцеуловителя: обеспечить скорость всасывания воздуха в устройстве от 9 до 10 литров в минуту, что составляет 0,6 куб. м/час или 14,4 куб. м/сутки. Данная скорость соответствует примерной интенсивности дыхания взрослого здорового человека. Заявляемый пыльцеуловитель должен быть отрегулирован и приведен к этой величине с помощью волюметра еженедельно.

- исключить влияние турбулентного потока воздушных масс за счет использования вертикально расположенного воздухосборника.

- обеспечить целостность конструкции, которая усиливает синхронность работы, увеличивает износостойкость и точность проводимых исследований, за счет того, что часовой механизм (МЧН) находится внутри барабана, на поверхность которого прикреплена прозрачная лента с липким слоем (при отсутствии ленты Melinex-tape подойдет обычный скотч шириной 20 мм или ПЭЛ шириной 20 мм). Таким образом, мы обеспечиваем надежную работу комплекса МНЧ в сочетании с барабаном и барабанодержателем. Механизм недельный часовой (МНЧ): скорость вращения барабана 2 мм/час, что составляет 48 мм/сутки, что соответствует международным требованиям к работе волюметрических устройств типа Херста.

- электромотор обеспечивает постоянный поток воздуха в устройстве за счет вакуумного насоса и доступен для использования большинства напряжений и частот. Он представляет собой однофазный асинхронной электродвигатель на 3000 оборотов и мощностью 100 Вт, с его помощью создается нужный поток воздуха со скоростью 9-10 л/мин. Уникальность электромотора предлагаемого устройства состоит в том, что в случае неисправности, его можно заменить на идентичный.

- поворотный механизм на подшипниках с флюгером позволяет ориентировать воздухосборник по направлению ветра при малейшем изменении направления, предотвращая турбулентный поток воздуха через щель на улавливающую поверхность ленты. Подшипники позволяют двигаться воздухосборнику быстро и бесшумно.

- корпус из алюминия или нержавеющей стали, содержащий крышку, козырек, флюгер, опорные ножки - является каркасом устройства, выполняющим функцию защиты и оптимизирует качество получаемой исследуемой пробы.

- реле контроля напряжения Digitop VP-10 AS позволяет отсечь скачки напряжения электросети (не показано). Рекомендуемый переменный ток в сети 220 В.

Заявляемое устройство иллюстрируется следующими фигурами:

Фиг.1. Крышка.

Фиг. 2. Вид верхнего корпуса с воздухозаборником положение А.

Фиг. 3 Верхний и нижний корпусы устройства.

Фиг. 4. Козырек.

Фиг. 5. Нижний корпус в разрезе.

Фиг. 6. Флюгер.

Фиг. 7. Поворотный механизм положение А.

Фиг. 8. Поворотный механизм положение Б.

Фиг. 9. Поворотный механизм положение В.

Фиг. 10. Опора и подпятник 3 шт.

Фиг. 11. Недельный часовой механизм, вид сверху (фото экспериментального образца заявляемого устройства).

Подробное описание устройства и примеры его практического выполнения

Пыльцеуловитель для диагностики аэроаллергенов состоит из двух основных корпусов: верхнего и нижнего, соединенных поворотным механизмом. Верхний корпус состоит из: козырька, крышки, воздухозаборника.

Крышка состоит из: ручки - 1, упорной шайбы - 2, задвижки - 3, втулки - 4, фланец 1-5, собственно крышки - 6, опоры задвижки - 7, фиксатора задвижки - 8.

Верхний корпус содержит: площадку для МЧН - 9, стойку для площадки МЧН - 10, корпус - 11, МЧН - 12, жиклер - 13, фланец 2-14, фланец 1-15, подшипники - 16, поворотный механизм - 17, вал - 18, нижний корпус - 19, фланец 3 - 20, гайка - 21.

Нижний корпус включает: фиксатор - 22, корпус нижний - 23, стойку площадки для мотора - 24, крыльчатку - 25, опора - 26, кожух - 27, площадку для мотора - 28, мотор - 29. Козырек - 30 имеет округлую форму диаметром 30,5 см (фиг. 4) и крепится к верхнему корпусу. Он обеспечивает защиту от попадания влаги в дождливую погоду.

Флюгер - 31 прикрепляется с помощью сварных швов к верхнему корпусу. Вращение ловушки происходит постоянно за счет поворотного механизма 17 на подшипниках 16. Фиксатор 22 вставляется в поворотный механизм 17, для перезарядки ловушки и профилактики ушиба флюгером.

Пыльцеуловитель для диагностики аэроаллергенов плотно фиксируется к крыше здания на специально подготовленной ровной, металлической площадке с помощью трех металлических ножек на подпятниках- 32 под углом 120°.

Устройство снабжено механизмом часовым недельным - 12 (МЧН), который выполняет три функции: непосредственно часовой механизм, встроенный в пластиковый корпус, одновременно являющийся барабаном, вокруг которого помещена прозрачная лента. МЧН перемещается вокруг своей оси на барабанодержателе со скоростью 2 мм в час, воздух поступает через узкую щель в металлическом корпусе воздухосборника, который окружает МЧН.

С помощью вакуумного насоса воздух затягивается в вертикально расположенную щель воздухосборника корпуса при постоянной скорости 10 литров в минуту. Таким образом, на улавливающую поверхность липкой ленты поступает этот объем воздуха, который содержит пыльцевые зерна и микромицеты. Через жиклер 13 поступающий воздух выходит через нижнюю площадку воздухоотборника. Рекомендуется иметь 2 МЧН с защитным транспортным корпусом (коробом), для удобства смены ленты, профилактики попадания загрязнителей и повреждения липкого слоя ленты.

Подготовка ленты. С учетом достаточно жаркого лета на Юге России рекомендуется смешивать вазелин и парафин (18 г и 2 г), разогревать на водяной бане и наносить на поверхность ленты, чтобы обеспечить прилипание пыльцы и микромицетов.

Подготовка слайдов. Лента снимается с барабана - 33 каждые 7 суток в одно и то же время. С ее помощью можно ретроспективно провести расчеты концентрации пыльцы и микромицетов в атмосферном воздухе за прошедшие 7 суток. Лента нарезается на 7 слайдов, каждый размером 48 мм. Фиксация ленты на шлифованное с краю покровное стекло толщиной 2 мм производится с помощью разогретого глицеринового желе. Идентификацию пыльцевых зерен обеспечивает фуксиновое окрашивание. Анализ слайда происходит с помощью подсчета 12 вертикальных линий шириной 0,5 мм и высотой 14 мм. Подсчет концентрации проводится по формуле:

V ан=S ан × V общ / S общ

F=1/V ан

S общ - общая площадь препарата = 627 кв/мм

S ан - проанализированная площадь

V общ - общий суточный объем воздуха = 14,4 куб.м

V ан - проанализированный объем воздуха

Полученные данные концентрации используются для построения регионального календаря пыления растений и спороношения плесневых грибов [Э.В. Чурюкина, О.П. Уханова, Е.А. Голошубова. Российский Аллергологический Журнал. 2020. Т. 17. №4. С. 57-65].

Техника безопасности: во время обслуживания пыльцеуловителя необходимо отключить электропитание из сети 220 В. При замене барабана, необходимо зафиксировать с помощью фиксатора поворотный механизм между верхней и нижней площадкой ловушки, чтобы флюгер случайно не ударил аэропалинолога.

Для определения эффективности прибора использовали несколько параметров сопоставимых с работой аналога - волюметрического пыльцеуловителя «Ланзони» (Италия), установленного в Ставрополе 01.04.2022 по настоящее время и прототипа - пыльцеуловителя «Буркарда» (Англия) в Ростове-на-Дону. Данные пыльцеуловители были установлены и обслуживались одновременно. Замеры пыльцы и микромицетов производились в одно и то же время, каждый понедельник в 10:00, одним и тем же специалистом аэропалинологом Желтовой И.В. (Удостоверение «Палинология» ПК МГУ №013814 г. Москва, от 08.11.2017 г.) в г. Ставрополь и Голошубовой Е.А. (Удостоверение «Палинология» ПК МГУ №023080 г. Москва от 26.12.2019 г.) в г. Ростов-на-Дону. Оценку слайдов проводили на световом биологическом микроскопе «Микромед» (количество пыльцевых зерен и спор определяется путем считывания 3 продольных полос (каждая 1/3 мм в диаметре) с помощью объектива (×40) и окуляра, объектива (×40) и окулярной линзы (×10), что эквивалентно 1 м3 воздуха). (Комментарий: пыльцу сравнивать нельзя, так как в разных регионах и разное время года уровень пыльцы и плесени разный, зависит от направления ветра и влажности, поэтому эта фраза про 85 зерен пыльцы удалена).

Рабочая площадь сифона со стандартной лопаткой: 0,89 м2 через радиус 53 см. Пропускная способность: 10 л/мин (0,35 см3). Скорость вращения МЧН при записи за 7 суток: 1 оборот за 7 суток, 48 мм/сутки или 2 мм/час. Размер щели: 2 мм × 14 мм. Лента: прозрачная лента Melinex-tape 20 мл, или скотч 20 мм, или ПЭЛ (полиэфирная лавсановая лента) 20 мм. Вес: нетто - 16 кг. Требования к питанию: сеть 220 В переменного тока. Пыльцеуловитель устанавливается на ровной площадке. К площадке рекомендуется провести влагозащитный кабель с переменным током 220 В. Благодаря адаптированному реле контроля напряжения Digitop VP-10 AS достигается отсутствие перебоев в работе электромотора.

Европейское сообщество аэропалинологов рекомендует устанавливать пыльцеуловитель на высоту от 3 до 12 метров над уровнем Земли. Это наиболее оптимальная высота сбора проб атмосферного воздуха с размером частиц от 5 до 100 мкм, примерной скоростью движения 5,5-6 м/сек или 20 км/час.

В зависимости от целей научного исследования можно разместить Пыльцеуловитель Будникова для диагностики аэроаллергенов на экологически неблагополучной производственной территории, на урбанизированной территории в определенной точке города или в полевых условиях.

Нами подготовлен и испытан экспериментальный образец пыльцеуловителя для диагностики аэроаллергенов:

Общая высота Устройства - 94 см. Рабочая площадь сифона со стандартной лопаткой: 0,89 м2 через радиус 53 см. Пропускная способность -10 л/мин (0,35 см3). Скорость вращения МЧН при записи за 7 суток: 1 оборот за 7 суток, 48 мм/сутки или 2 мм/час. Размер щели - 2 мм × 14 мм. Лента: прозрачная лента Melinex-tape 20 мл, или скотч 20 мм, или ПЭЛ (полиэфирная лавсановая лента) 20 мм. Вес: нетто - 16 кг. Требования к питанию - сеть 220 В переменного тока.

Испытания экспериментального образца пыльцеуловителя для диагностики аэроаллергенов с 01.04.2022 по настоящее время продемонстрировали:

1. Более удобный монтаж заявляемого пыльцеуловителя на площадке за счет меньшего веса конструкции.

2. Уникальность барабана в предлагаемой модели заключается в едином комплексе: часового механизма, встроенного вращающегося барабанодержателя и фиксированной прозрачной ленты (полиэфирная лавсановая лента 0,3 мм × 20 мм).

3. Удобство и экономию при использовании прозрачной ленты (ПЭЛ) шириной 20 мм с наносимой клейкой основой (вазелин, глицерин, парафин).

4. Надежность, безопасность и отсутствие перебоев в работе мотора благодаря адаптированному и установленному реле контроля напряжения Digitop VP-10 AS.

5. Идентичное с аналогом пыльцеуловителем «Ланзони», равномерное распределение пыльцевых зерен на прозрачной ленте шириной 20 мм, без пробелов и наслоений, на одинаковом расстоянии от края ленты, не превышая внутреннюю границу наложения 0,1 мм. При этом, более надежная, с меньшим весом конструкция.

6. Оптимальную скорость движения барабана - ровно 48 мм/сутки, что соответствует международным стандартам работы волюметрических пыльцеуловителей. Замеры можно снимать 1 раз в неделю, что эквивалентно 7 суткам ретроспективного исследования.

7. Вертикально расположенная щель воздухосборника устройства для приема потока атмосферного воздуха с микрочастицами размером 14 мм × 2 мм, позволяет направлять этот поток на барабан с регулируемого минимального расстояния от 0,4 мм до максимального 0,7 мм между щелью воздухоотборника и липкой лентой, что обеспечивает прямое попадание частиц на ленту, без потерь и загрязнений. Погрешность в 0,3 мм допускается при нанесении более толстого слоя липкой основы на ленту для пыльцы в жаркую погоду. Регулирование расстояния между щелью воздухоотборника и барабаном осуществляется с помощью пазов на барабанодержателе. Рекомендуемое расстояние 0,5 мм. На ловушке «Ланзони» барабанодержатель фиксируется отдельно и не регулируется.

8. Преимуществом устройства является работа барабана на недельном часовом механизме (МЧН) со встроенным барабанодержателем. Часовой механизм встроен в барабан и заряжается на 7,5 суток. Таким образом обеспечивается непрерывное синхронное движение барабана со скоростью 2 мм/час в течение 7,5 суток (фото 1).

9. Более широкий козырек (30,5 см) устройства ограничивает попадание влаги в воздухоотборник через щель воздухосборника, тем самым исключая последующее образование конденсата на его деталях и ленте. Данное преимущество существенно по сравнению с пыльцеуловителем «Ланзони». Предотвращение образования конденсата на ленте очень важно, для профилактики смывания пыльцы и микромицетов.

10. Более широкий флюгер устройства точно направляет щель воздухоотборника для отбора воздуха с ветренной стороны, снижая амплитуду вращения пыльцеуловителя.

11. Клейкая смесь наносится на ленту перед каждым запуском устройства в работу с целью обеспечения надежной фиксации пыльцы на слайд.

Конструкция пыльцеуловителя является простой и воспроизводимой.

Таким образом, нами создана техническая модель пыльцеуловителя волюметрического типа из более доступных и легких материалов, отечественного производства. Одна из представленных ниже моделей уже существует, и успешно работает в г. Кисловодске Ставропольского края с 01.04.2022 г. Качество полученных данных аэропалинологического мониторинга на волюметрическом пыльцеуловителе Будникова эквивалентны данным, полученным с ловушки «Ланзони» и «Буркард», установленной в г. Ставрополь. Вторая модель готовится к установке в г. Ростов-на-Дону для продолжения научной работы.

Математическая обработка данных, построение графиков и диаграмм выполнены в программе MS Excel 2019. Для учета возможных ошибок, как аппаратных, так и субъективных, применен метод «скользящее среднее» к данным за период пыления (к «длинным» наблюдениям продолжительностью 7 дней). Календарь пыления построен с использованием пакета программ AeRobiology (http://rstudiopubs-static.s3.amazonaws.com/487049_df18e86409664a2bb89f2b6c62f8feb0.html).

Преимущества пыльцеуловителя для диагностики аэроаллергенов.

Заявляемое изобретение позволяет:

1. Проводить непрерывный отбор проб атмосферного воздуха в еженедельном, ретроспективном режиме в любых климатических условиях;

2. Обеспечить чистоту и качество слайдов за счет равномерного распределения пыльцы и микромицев, без загрязнителей и воды;

3. Обеспечить износостойкость устройства за счет меньшего веса металла, профилактики перепадов напряжения в электросети, увеличения размеров козырька и флюгера;

4. Обеспечить экономическую доступность устройства за счет более низкой стоимости расходных материалов (металла, комплексного часового механизма, прозрачной ленты и др.

Заявленное устройство - пыльцеуловитель для диагностики аэроаллергенов - является простым и надежным в использовании для сбора пыльцы с различных ветроопыляемых растений. Он удобен в использовании, не требует больших материальных затрат на изготовление, имеет меньший вес, что облегчает его обслуживание и делает возможным его широкое внедрение в практику в отечественной аэропалинологии.

Похожие патенты RU2803859C1

название год авторы номер документа
Устройство для скарификации семян растений 2018
  • Мелехов Владимир Иванович
  • Бабич Николай Алексеевич
  • Лебедева Ольга Петровна
  • Тюрикова Татьяна Витальевна
RU2662290C1
Способ расщепления слюды и устройство для его осуществления 1989
  • Новгородская Тамара Иосифовна
  • Сапожников Владимир Николаевич
  • Киселев Николай Иванович
  • Мессер Евгений Борисович
  • Родионова Ольга Петровна
  • Трошина Галина Анатольевна
SU1752561A1
Способ градуировки измерителя спектральной освещенности по абсолютной чувствительности 1984
  • Ивановский Владимир Валерьевич
  • Квочка Виктор Иванович
  • Кудрявцев Владимир Васильевич
  • Локк Яак Феликсович
  • Минаева Ольга Александровна
SU1257412A1
Поточная линия для конечной отделки текстильных полотен 1985
  • Элефант Эдуард Максимович
  • Горбунов Иван Алексеевич
  • Жиганов Алексей Семенович
  • Щеглов Виктор Иванович
  • Азимов Яхье Нурудинович
  • Меркулов Федор Васильевич
  • Куценко Владимир Григорьевич
SU1326687A1
Скарификатор 2018
  • Мелехов Владимир Иванович
  • Бабич Николай Алексеевич
  • Лебедева Ольга Петровна
  • Тюрикова Татьяна Витальевна
  • Сазанова Екатерина Владимировна
RU2681290C1
ТОПЛИВОМАСЛОЗАПРАВЩИК ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 2020
  • Абдурахманов Эльшан Фарайиз Оглы
  • Демиров Владимир Иванович
  • Ивагин Владимир Сергеевич
  • Николюк Ольга Ивановна
  • Романчиков Сергей Александрович
RU2741667C1
ПРИБОР ПАНОРАМНЫЙ 2018
  • Микков Владимир Константинович
  • Хилькевич Лариса Анатольевна
  • Зеленин Леонид Федорович
  • Гундяк Михаил Иванович
  • Журавлев Антон Владимирович
  • Владиславская Марина Петровна
  • Семенов Олег Борисович
RU2708535C1
СПОСОБ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 2002
  • Чабанов А.И.
  • Соболев В.М.
  • Соловьёв А.А.
  • Чабанов В.А.
  • Севастьянов В.П.
  • Чепасов А.А.
  • Чабанов Д.А.
  • Жигайло В.Н.
  • Воронков А.А.
  • Воронов Ю.П.
  • Отмахов Л.Ф.
  • Гуня М.А.
  • Косов Ю.М.
  • Нестеров В.И.
RU2267061C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 803 859 C1

Реферат патента 2023 года Пыльцеуловитель Будникова для диагностики аэроаллергенов

Изобретение относится к устройствам для получения образцов для исследования, в частности, микрочастиц и микроследов с объекта-носителя растительного и животного происхождения, и может использоваться в палинологии, биологии, экологии, медицине для спорового и пыльцевого анализа, криминалистической и экологической экспертиз. Пыльцеуловитель содержит корпус с электромотором, герметичной крышкой и часовым механизмом. Корпус пыльцеуловителя состоит из верхней и нижней частей, соединенных поворотным механизмом на подшипниках с возможностью вращения относительно друг друга. При этом верхняя часть содержит герметичную крышку с козырьком, задвижкой и фиксатором задвижки, жестко закрепленный флюгер и вертикально размещенный воздухосборник, в виде барабана с вертикальной щелью для поступления воздуха, в котором размещен механизм часовой недельный, встроенный в корпус, одновременно являющийся вертикальным барабаном со скоростью вращения своей оси на барабанодержателе 2 мм/час, жиклер для вывода поступающего воздуха через нижнюю площадку воздухосборника. К поверхности вокруг барабана прикреплена прозрачная лента с липким слоем для сбора пыльцы. Нижняя часть содержит электромотор с вакуумным насосом для затягивания воздуха в щель воздухосборника, крыльчатку, кожух, фиксатор, вставленный в поворотный механизм, и прикрепленный к верхней части козырек округлой формы для защиты от попадания дождевой влаги. Достигается повышение эффективности и надежности конструкции. 11 ил.

Формула изобретения RU 2 803 859 C1

Пыльцеуловитель для диагностики аэроаллергенов, содержащий корпус с электромотором, герметичной крышкой и часовым механизмом, отличающийся тем, что корпус пыльцеуловителя состоит из верхней и нижней частей, соединенных поворотным механизмом на подшипниках с возможностью вращения относительно друг друга, при этом верхняя часть содержит герметичную крышку с козырьком, задвижкой и фиксатором задвижки, жестко закрепленный флюгер и вертикально размещенный воздухосборник, в виде барабана с вертикальной щелью для поступления воздуха, в котором размещен механизм часовой недельный, встроенный в корпус, одновременно являющийся вертикальным барабаном со скоростью вращения своей оси на барабанодержателе 2 мм/час, жиклер для вывода поступающего воздуха через нижнюю площадку воздухосборника, к поверхности вокруг барабана прикреплена прозрачная лента с липким слоем для сбора пыльцы; нижняя часть содержит электромотор с вакуумным насосом для затягивания воздуха в щель воздухосборника, крыльчатку, кожух, фиксатор, вставленный в поворотный механизм, и прикрепленный к верхней части козырек округлой формы для защиты от попадания дождевой влаги.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2803859C1

ПАСЕЧНЫЙ ПЫЛЬЦЕОТБОРНИК 1992
  • Саратов В.А.
RU2024223C1
ЛОВУШКА ПЧЕЛИНОЙ ПЫЛЬЦЫ, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ СБОРА ПЫЛЬЦЫ В ПЧЕЛИНОМ УЛЬЕ 2015
  • Когелник Роман
RU2671391C2
Прилетковый пыльцеуловитель 1986
  • Галенко Василий Петрович
SU1314988A1
CN 204653059 U, 23.09.2015
CN 202083569 U, 21.12.2011
CN 201267120 Y, 08.07.2009
CN 107439421 A, 08.12.2017.

RU 2 803 859 C1

Авторы

Чурюкина Элла Витальевна

Уханова Ольга Петровна

Будников Владимир Иванович

Будников Павел Владимирович

Минкина Татьяна Михайловна

Голошубова Елена Анатольевна

Портняга Екатерина Алексеевна

Попова Виктория Александровна

Пузикова Олеся Зиновьевна

Московкина Анжела Владимировна

Даты

2023-09-21Публикация

2022-12-01Подача