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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для скарификации семян растений | 2018 |
|
RU2662290C1 |
Способ расщепления слюды и устройство для его осуществления | 1989 |
|
SU1752561A1 |
Способ градуировки измерителя спектральной освещенности по абсолютной чувствительности | 1984 |
|
SU1257412A1 |
Поточная линия для конечной отделки текстильных полотен | 1985 |
|
SU1326687A1 |
Скарификатор | 2018 |
|
RU2681290C1 |
ТОПЛИВОМАСЛОЗАПРАВЩИК ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ | 2020 |
|
RU2741667C1 |
ПРИБОР ПАНОРАМНЫЙ | 2018 |
|
RU2708535C1 |
СПОСОБ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ | 2002 |
|
RU2267061C2 |
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.
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.
ПАСЕЧНЫЙ ПЫЛЬЦЕОТБОРНИК | 1992 |
|
RU2024223C1 |
ЛОВУШКА ПЧЕЛИНОЙ ПЫЛЬЦЫ, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ СБОРА ПЫЛЬЦЫ В ПЧЕЛИНОМ УЛЬЕ | 2015 |
|
RU2671391C2 |
Прилетковый пыльцеуловитель | 1986 |
|
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. |
Авторы
Даты
2023-09-21—Публикация
2022-12-01—Подача