呼吸空气净化器装置的制作方法

文档序号:32392280发布日期:2022-11-30 08:47阅读:34来源:国知局
呼吸空气净化器装置的制作方法
呼吸空气净化器装置


背景技术:

1.每天都与高传染性患者密切接触的医生、护士和其它医疗人员需要特别保护以防感染。
2.反过来看,医生、护士以及其它医疗和医院人员属于一群特别经常与免疫功能低下患者接触的人。因此,在管理患者时,需要特别注意防止这群人中的某个人在未被注意到的情况下自己生病或感染。对于免疫功能低下的患者,在其它方面相当无害的传染病也会构成风险。
3.病毒是非常微小的病原体。例如,它们可以附着在小液体飞沫或细小的灰尘颗粒上,并作为悬浮微粒在环境空气中大面积传播。
4.诸如口罩或无纺布的常见过滤系统对非常小的颗粒没有或只有非常有限的截留率:用于净化呼吸的空气的已知装置,例如呼吸防护口罩和口/鼻保护器,存在的问题是它们对分离的病毒是可渗透的。这不仅适用于例如在手术室中经常使用和牙医经常使用的简单的口/鼻保护器(也称为外科口罩),而且也适用于具有更大防护效果的口罩,例如根据en 149中的ffp-3类。这种防护效果通常源于病毒、细菌以及其它细菌和病原体通常包含在比病毒大得多的飞沫中的事实。这些飞沫仍然附着在口罩上,因此飞沫中包含的病毒不会通过口罩。因此,这样的口罩保护人类佩戴者免受飞沫内的病原体的侵害。然而,当飞沫变干并且其中包含的生物材料被卷起时,病毒就会存在于空气中,而不会被结合在更大的飞沫中。已知的过滤器口罩不能有效地防止这些病毒渗透到佩戴者的呼吸道中。为了被归类为ffp-3,必须达到以下防护效果(或更好):必须确保能够防护至少99%的最大尺寸为600nm的颗粒。即使是在专业abc防护设备中使用的过滤器,通常也只是规定了这一要求。
5.已知的病毒粒子,即细胞外的病毒颗粒,其直径约为15nm至450nm,因此比呼吸防护口罩的标准化防护效果的参考颗粒要小得多。
6.因此,在具有对健康特别有害的大气的环境中,典型地会呼吸到来自气瓶的压缩空气,例如在具有局部正压并借助于压缩空气气瓶或经由固定气源和长软管进行空气供应的密封防护服中。此类解决方案涉及非常复杂、大型、沉重且移动性不强的设备。
7.在身体或面部佩戴过滤器系统总是会给佩戴者带来一些不便。佩戴者的视野会受到限制,呼吸会变得更加困难,穿上防护服本身就很尴尬,等等。
8.简而言之,没有重量轻、价格便宜、符合人体工学、可佩戴的能够可靠地过滤空气中病毒的过滤器口罩。


技术实现要素:

9.因此,本发明的一个目的是提供一种能够有效地截留病毒的改进的呼吸空气净化器装置。
10.所述目的通过一种根据权利要求1的具有作为空气过滤器的中空纤维透析器的呼吸空气净化器装置来实现。本发明概念的实施例和发展是从属权利要求的主题。
11.公开了一种呼吸空气净化器装置,用于截留流过所述装置的呼吸空气中的病毒,
所述装置具有被设计成能够由佩戴者密封地放置到至少一个呼吸开口上的接口、作为过滤器的中空纤维透析器和位于所述接口与所述透析器之间的连接件,使得气密流体通道将所述接口仅流体连接到所述中空纤维透析器的中空纤维的外部或者仅流体连接到所述中空纤维的内部,从而使完全穿过所述净化器装置的每个流动路径都延伸通过所述中空纤维膜的孔,即相对于所述中空纤维膜横向延伸。
12.已知的用于血液透析的中空纤维透析器在过滤器膜、中空纤维的壁上具有2nm至12nm的孔径。因此,这些孔比已知的最小的病毒小。当空气流过过滤器膜时,所有病毒都因此被有效地截留,因为它们无法通过这些孔。此外,已知的中空纤维透析器在紧凑和轻质的壳体中具有0.5

2.5m2的大的膜表面。这是比已知的呼吸防护口罩大得多的过滤表面。另一个优点在于透析器的标准化端口,其确保了不同制造商的互操作性。透析器几乎在世界任何地方都可以买到。由于它们被大量生产并被批准为医疗产品,因此它们具有可靠的高质量。适用于呼吸空气净化器装置的是例如由费森尤斯医疗护理公司生产的fx_classix、fx_cordiax、fx_cordiaxhdf、fx、optiflux、hemoflow f high flux和hemoflow f hps类型的中空纤维透析器。然而,来自其它制造商的普通中空纤维透析器可能也适用。
13.令人惊讶地发现,用于血液透析的中空纤维透析器对呼吸空气的横向于膜、即通过中空纤维膜的孔的流动阻力足够低,以允许健康成人能够通过透析器穿过膜呼吸,即使例如没有诸如风扇之类的电气辅助装置也是如此。
14.在一个简单的实施例中,这里要求保护的呼吸空气净化器装置具有以下组成部分:被设计成使得人类可以穿戴和佩戴所述装置的接口、作为过滤器的中空纤维透析器、以及位于所述接口与所述透析器之间的连接件,所述连接件被设计成使得在所述接口与所述过滤器的过滤器侧之间形成气密连接。在中空纤维透析器的情况下,一个过滤器侧是中空纤维的外部,并且中空纤维的内部是第二过滤器侧。这种透析器的中空纤维具有微观上的小开口。呼吸空气能够通过这些开口,但病毒等病原体不能。已知的透析器被设计为由多个中空纤维组成的柱形束布置在同样柱形的壳体中。为了提供固定和密封,密封化合物布置在柱形壳体的轴向端部处的纤维之间,即在轴向界定透析器的两个圆形面处。柱形壳体的两个轴向端部可以称为柱体顶部和柱体底部。密封化合物例如可以是铸造化合物。然而,纤维的内部是空的。因此,对于整个中空纤维束,内部与外部是分开的。
15.本发明的核心方面是使用中空纤维透析过滤器或中空纤维透析器作为呼吸空气净化器装置中的过滤器。在这种情况下,呼吸空气净化器装置的其它元件必须被设计成使得流体路径(也称为流动路径)系统被如此定义,即系统的所有流体路径都在通过呼吸空气净化器装置的一个流动方向上以使得它们从一个过滤器侧到达另一过滤器侧的方式延伸通过所述过滤器。在中空纤维透析器的情况下,中空纤维具有带孔的膜,这意味着这些流体路径相对于中空纤维膜横向延伸,即延伸通过中空纤维的多孔膜的孔。在通过这些孔时,会截留诸如病毒的纳米颗粒。较大的颗粒,例如细菌或古细菌,也会被截留。然而,空气气体分子会畅通无阻地流过这些孔。这样,通过这些孔的呼吸空气被净化,病原体被截留。此外,孢子、花粉、纳米颗粒、细尘和其它对健康有害的空气传播物质,例如石棉纤维或放射性粉尘(“沉降物”)也被截留。
16.在市售的中空纤维透析器的壳体上,通常至少有四个端口选项:两个端口允许流体连接到中空纤维的内部,另外两个端口允许流体连接到纤维的外部。典型地,在柱体顶部
和柱体底部处,都有一个允许流体连接到中空纤维的内部的端口和一个允许流体连接到中空纤维的外部的端口。在许多透析应用中,透析液流经外部,而待治疗的患者的血液流经内部。流体连接到外部的端口通常侧向布置在壳体上,而流体连接到内部的端口通常轴向布置。
17.对于根据本发明的呼吸空气净化器装置,用于呼吸空气进入或离开的端口必须仅流体连接到中空纤维的外部或内部。为此目的,例如流体连接到中空纤维的外部的两个端口可以并联连接。
18.呼吸气囊被理解为一种装置,该装置将佩戴者的头部包裹在轻质、柔性的气囊状结构(例如塑料膜)中,从而使得佩戴者的呼吸空间与环境空气气密分离。呼吸头盔被理解为一种类似的布置,它不是轻质、柔性的结构,而是具有像封闭式头盔一样的稳定结构。
19.根据一个方面,根据本发明的呼吸空气净化器装置被设计成使得一个或多个中空纤维透析器的中空纤维的内部流体连接到用于覆盖人类佩戴者的至少一个呼吸开口的接口。所述一个或多个透析器的中空纤维的外部流体连接到环境空气。
20.根据一个方面,根据本发明的呼吸空气净化器装置具有用于保持一个或多个中空纤维透析器的支撑结构。这确保了透析器可以特别安全和舒适地安装到位。在一个发展中,用于一个或多个透析器的携带辅助结构被设计成使得当该装置被佩戴时重量不会对连接到所述装置的接口的面部区域施加载荷,相反接口具有柔性组件,例如柔性软管,并且所述一个或多个透析器可以被更舒适地携带,例如在背部上、侧面处、腰带上或胸部上。因此,根据本发明的装置可以在相当长的一段时间内被佩戴。
21.根据一个方面,多个透析器并联连接在呼吸空气净化器装置的一个流动路径中。因此,透析器的膜表面积有效地加在一起,并且特别有利地降低了通过所述装置的流动阻力。因此,两个、三个、四个或更多个透析器可以并联连接。对于较大的、固定的布置,也可以考虑百个、千个或更多个透析器并联连接。
22.根据一个方面,呼吸空气净化器装置被设计成使得经由布置在连接件中的两个止回阀来实现对不同流动方向上的不同流动路径的控制。所述止回阀优选地使得它们的开启压力非常低(《2mbar)。
23.根据一个方面,呼吸空气净化器装置被设计成使得流入的空气必须相对于膜横向流动。这样使得来自环境空气的病毒远离佩戴者。因此,即使在处理高传染性材料、生物或其它人时,佩戴者也能免受病毒侵害。
24.根据一个方面,呼吸空气净化器装置被设计成使得流出的空气必须相对于膜横向流动,从而被过滤。这样,可以截留佩戴者的呼吸空气中可能存在的任何病毒。在没有进一步测试的情况下,佩戴所述装置的人,例如医院工作人员,有可能接近例如免疫功能低下或免疫抑制或缺陷的人。如果受感染的人佩戴这种装置,则不再有从其呼出的空气中感染例如病毒的风险。因此,尽管受感染的人生病了,但是可以例如访问免疫功能低下的人而不会造成感染风险。
25.根据一个方面,呼吸空气净化器装置被设计成使得流入和流出的空气都必须相对于膜横向流动。因此,由佩戴者吸入的空气和由佩戴者呼出的空气都被有利地过滤。佩戴者免受来自环境空气的病毒的侵害,并且佩戴者的环境免受佩戴者呼吸空气中的病毒的侵害。
26.呼吸空气净化器装置的一个说明性实施例被设计成在两个方向上净化空气。本实施例具有两个止回阀,这些止回阀被布置成使得为流入建立第一流体路径系统并且为流出建立第二流体路径系统。这里,没有任何向内的路径与任何向外的路径是相同的。由于中空纤维透析器具有多个中空纤维,并且每个中空纤维都具有多个开口,因此形成了一个完整的路径系统。在本实施例中,布置了并联连接的三个中空纤维透析器以过滤流入的空气。此外,还布置了并联连接的另外四个中空纤维透析器以过滤流出的空气。在本说明性实施例中,接口可以优选地被配置为全脸罩。
27.在本技术的上下文中,“流入”或“流入方向”是指通过根据本发明的呼吸空气净化器装置到达接口的流动,即它表示当佩戴者吸气时存在的流动方向。所述流动方向对应于空气通过所述接口流出所述装置的情况。相反地,“流出”或“流出方向”是指从接口通过根据本发明的呼吸空气净化器装置的气流。因此,流动方向应参考佩戴者来理解。流入对应于吸气,流出对应于呼气。由于在这两种情况下空气都流过根据本发明的呼吸空气净化器装置,因此基于佩戴者的视角来定义是合适的。
28.在用于仅净化流入空气的呼吸空气净化器装置的一个示意性紧凑的实施例中,接口例如可以被设计为如在通气管情况下的咬嘴。该实施例还具有从通气管中已知的那种止回阀,用于将呼出的空气直接输送到环境中。优选地,该实施例具有并联连接到进入空气通道中的两个透析器。该实施例可以被视为自我保护的变体。
29.呼吸空气净化器装置的一个示例性实施例被设计为纯粹用于保护他人的装置,并且具有作为佩戴者接口的完全覆盖口和鼻的罩,例如像喷漆师的面罩一样。所述罩具有止回阀,所述止回阀被布置成使得只有流出的空气流过透析器。这里,例如三个透析器并联连接。
30.根据一个方面,呼吸空气净化器装置具有电风扇,所述电风扇辅助空气沿着延伸通过中空纤维膜的孔的流体通道流动。这样,特别有利地降低了佩戴者的呼吸阻力。辅助风扇可用于空气的流入,即支持佩戴者进行吸气,或用于空气的流出,即支持佩戴者进行呼气,或用于两个方向。在该方面的发展中,电风扇具有用于供应能量的蓄电池。在一个发展中,所述装置或所述风扇配备有用于感应充电的接口,例如qi充电。在该方面的另一个发展中,呼吸空气净化器装置具有模块化构造。在这种情况下,所述装置可以被分为模块化部件。例如,一个模块化部件可以包括所有电气部件(例如电风扇、蓄电池和充电接口)。这提供了模块可以容易地彼此分离的优点。电模块可以被配置成不与接口接触,因此也不与佩戴者接触。在这种情况下,电模块可以被不同的用户使用,而不会造成卫生风险。另一方面,当电池耗尽时,用户可以容易地拆卸电模块并更换为具有满电量电池的模块,而无需移除接口,例如全脸罩或头盔,因此暴露的风险更小。此外,接口部分可以被设计为不仅可以与电模块分离而且可以与具有一个或多个透析器的过滤器模块分离的模块。因此,可以为接口和过滤器提供单独的卫生管理。例如在医院的隔离病房中,提供了另一优点:这里,电模块可以由多个佩戴者使用,而不会影响卫生。由于具有多种用途,例如在充电站直接存储,因此需要采购的单个模块更少。电风扇可以辅助克服通过透析器的流动阻力。根据另一方面,具有用于供电的电池的风扇例如可以紧固到用户的腰带。风扇和透析器可以与呼吸空气净化器装置的接口分离,风扇的电池可以在充电站充电。在该充电站,也可以在充电过程期间去除冷凝物。为此目的,在分离时暴露的开口端部被附接到旁路件。当电池正在充电
时,风扇可以将环境空气吹过净化器装置的一个或多个透析器,从而去除冷凝物。这样,净化器装置中没有接口的部分可以被具有不同接口的不同佩戴者使用。这有利地允许以更少的摩擦和更大的灵活性进行操作。
31.在具有多个透析器的变体中,所述多个透析器可以一个接一个地平行地布置、平行地布置成三角形布置、星形布置或正方形布置,或者它们可以在圆的半径上一个接一个地偏移地布置。
32.根据一个方面,为了减少由呼出的空气中的湿气引起的过滤器中冷凝物的形成,可以靠近身体地提供隔热结构,或者可以靠近身体地应用透析器。
33.根据一个方面,呼吸空气净化器装置的连接件可以被设计为在接口与透析器之间的具有波纹式波纹管、弹簧式波纹管或诸如软管或管的其他柔性部分的过渡件,例如由塑料或弹性体制成。这样,允许接口和透析器的灵活空间分离,使得例如佩戴者可以将透析器佩戴在头上、在接口的正下方、在其正面或背面,或像肩包一样在其侧面。
34.呼吸空气净化器装置的接口可以被设计成使得当它被佩戴时,它可以覆盖佩戴者的口和鼻(口/鼻罩),否则可以密封地搁置在面部上。替代性地,所述接口可以被纯粹地设计为咬嘴,例如用于潜水用通气管。替代性地,所述接口可以被纯粹地设计为鼻罩,例如在睡眠呼吸暂停的情况下用于非侵入性cpap通气所已知的。然而,如在侵入性cpap的情况下使用的接口的设计也是可以想象的。替代性地,所述接口可以密封地覆盖面部的更大区域,例如从潜水面罩所已知的,除了覆盖鼻和口之外,还可以覆盖眼睛的区域。
35.根据一个方面,替代性的净化器装置可以用于手套箱、无尘室、隔离室或用于免疫受损或免疫抑制的人的特殊病房。自然,这种变体不一定是可佩戴的。因此,所述装置的接口也不是被设计用于覆盖人的呼吸开口,而是用于附接到房间、房间通风单元或手套箱。在手套箱的情况下,该手套箱例如用于处理传染性或致病性材料,或者实际上特别是在不接触这些材料的情况下,所述装置将不是可佩戴的,但它至少是可移动的。在为无尘室、隔离室或用于免疫抑制的人的病房净化空气的情况下,所述装置可以是固定的。在这些移动或固定的变体中,进入的空气和/或排出的空气都可以被净化。
36.根据一个方面,呼吸空气净化器装置的变体具有作为接口的气密密封头盔,该头盔通过连接件附接到一个或多个透析器但仅附接到一个受控风扇。所述风扇可以双向输送空气。控制装置确保在罩下方始终存在相对于环境空气压力的预先确定的轻微过压。当该装置的佩戴者在该装置的操作期间在佩戴该装置时吸气时,风扇正向运转,并经由一个或多个流入透析器辅助吸气。当佩戴者呼气时,风扇要么经由相同的一个或多个透析器要么经由由止回阀控制的单独流体路径并经由一个或多个第二透析器将空气沿另一个方向输送到环境中。
37.根据一个方面,呼吸空气净化器装置可以被设计成使得其中的透析器可释放地连接。透析器可以在很长一段时间内在所述装置中重复使用。由此避免了浪费,减少了资源消耗。为了在呼吸空气净化器装置中重复使用,透析器可以在酒精浴中、在高压灭菌器中、借助于热蒸汽、通过在限定的时间段内利用湿热或干热(例如,120或150℃,1小时或30分钟)、或者通过向所述透析器吹送热空气(例如在60℃下2小时)进行清洁和/或消毒。
附图说明
38.下面参考附图描述所述装置的实施例,在附图中:
39.图1示出了根据本发明的呼吸空气净化器装置的一个实施例,所述呼吸空气净化器装置具有作为接口的口/鼻罩并且具有可选的止回阀,
40.图2示出了图1中的根据本发明的实施例,其中,附加性地示出了流入方向上的流动路径和流出方向上的流动路径,
41.图3示出了根据本发明的呼吸空气净化器装置的一个实施例,所述呼吸空气净化器装置具有作为接口的口/鼻罩并且具有特别紧凑的连接件,
42.图4示出了为根据本发明的呼吸空气净化器装置准备的透析器,
43.图5示出了在本发明的上下文中连接件、止回阀和接口的布置的一个示例,
44.图6示出了作为根据本发明的呼吸空气净化器装置的组成部分的多个透析器的布置的一个示例和用于透析器的布置的连接件的一个示例的两个视图,
45.图7示出了作为根据本发明的呼吸空气净化器装置的组成部分的多个透析器的布置的一个示例和用于透析器的布置的连接件的一个示例的两个视图,
46.图8示出了具有电风扇的根据本发明的呼吸空气净化器装置的一个说明性实施例,在该变体中,风扇直接布置在透析器上,
47.图9示出了具有电风扇的根据本发明的呼吸空气净化器装置的一个说明性实施例,在该变体中,分配件布置在风扇与多个透析器之间,
48.图10示出了具有电风扇的根据本发明的呼吸空气净化器装置的一个说明性实施例,在该变体中,风扇布置在透析器上但是通过过渡件与透析器间隔开,
49.图11示出了具有电风扇的根据本发明的呼吸空气净化器装置的一个变体的两个视图,其具有作为接口的呼吸罩、并且具有在流入方向和流出方向上的单独的透析器,在该变体中,风扇被布置成辅助空气的流入,
50.图12示出了用于对在根据本发明的呼吸空气净化器装置中使用的透析器进行清洁、灭菌或消毒的根据本发明的装置。
51.在附图中,相同或相似的元件可以由相同的附图标记表示。
具体实施方式
52.图1示出了根据本发明的呼吸空气净化器装置101的一个实施例,所述呼吸空气净化器装置101具有作为接口110的口/鼻罩并且具有位于接口110与透析器120之间的连接件130,所述连接件130具有可选的止回阀135。可选的止回阀也可以省略。在所示出的布置中,止回阀135和连接件的其它元件被布置成使得从透析器120的中空纤维的外部x到接口110形成气密流体通道。在中空纤维的端部处,密封化合物将透析器120的中空纤维的外部x与环境空气(由阴影示出)密封。
53.图2示出了图1中的根据本发明的实施例,其中,附加性地示出了流入方向de上的流动路径pe和流出方向da上的流动路径pa。根据本发明的呼吸空气净化器装置的实施例被配置成使得通过接口110、透析器120和连接件130形成气密流体通道,从而获得最终的流动路径pe、pa。流动路径pe位于流入方向de。当佩戴者通过呼吸空气净化器装置101吸气时,环境空气将通过透析器120的轴向端部(其在示例性实施例中是敞开的)流入中空纤维的内部
i中,通过膜的孔流入中空纤维的外部x中,并通过连接件130的可选的软管、管、y形件或喷嘴,通过可选的入口止回阀135到达接口110,然后进入佩戴者的呼吸开口。第二止回阀135被布置成当空气沿佩戴者的呼气的方向(流出方向da上的流动路径pa)流过所述装置时敞开。这是流出方向。这意味着空气从接口110流入所述装置中。在这种情况下,图1和图2中更上方所示出的止回阀135保持敞开,而更下方所示出的止回阀135敞开。由此,空气可以流出所述装置而无需再次通过透析器120。因此,由所述装置在流出方向上形成的气密流体通道产生不穿过透析器120的流动路径pa。因此,在所示出的根据本发明的呼吸空气净化器装置101的实施例中,其组成部分被配置用于在佩戴者吸气时过滤空气。替代性地,在一个未示出的实施例中,如果相对于图1和图2所示的实施例,简单地颠倒止回阀135的取向,则可以仅过滤佩戴者呼出的空气。这样,所述装置的气密流体通道反向延伸,使得每个流动路径pa在流出期间都穿过透析器120。替代性地,例如还具有y形件的另外的透析器120也可以布置在图1和图2中更下方所示出的连接件130的分支处,使得在两个方向、即流入方向de和流出方向da上,所有流动路径pe、pa都延伸通过透析器的中空纤维膜的孔,从而过滤掉病毒。可选地,止回阀135也可以在所有三个变体中省略。
54.图3示出了根据本发明的呼吸空气净化器装置101的一个实施例,其具有作为接口110的口/鼻罩并且具有特别紧凑的连接件130,该连接件130几乎直接连接接口110和透析器120。在此,可以在所述装置中形成流体通道,使得在流入方向de和流出方向da上,所有流动路径pe、pa都穿过透析器120。在中空纤维的外部x上,透析器120上的端口121用止挡结构以气密方式封闭,并且中空纤维的内部i连接到环境空气。该接口以气密方式连接到中空纤维的内部i。可选地,一个或两个止回阀135可以布置在装置101上并且可以被配置成使得每个流动路径pe、pa仅在流入方向de或者流出方向da上穿过透析器120。
55.图4示出了为根据本发明的呼吸空气净化器装置101准备的透析器120,其中在壳体的柱体顶部和柱体底部处,在透析器上常见的轴向端盖已经被移除并且纤维被暴露。替代性的实施例可以使用具有其它端盖或形状的透析器。例如,费森尤斯医疗护理公司制造的fx透析器也具有连接到中空纤维的内部i并相对于柱形壳体径向延伸的端口。例如,示出了环境空气是如何沿流入方向de流入中空纤维的内部i的。
56.图5示出了在本发明的上下文中呼吸空气净化器装置101的连接件130、止回阀135和接口110的布置的一个示例。这里示出了可选的止回阀135是如何取向的,以及流入方向de和流出方向da是如何由此产生的。
57.图6示出了作为根据本发明的呼吸空气净化器装置101的组成部分的多个透析器120(这里,例如是四个或八个)的布置的一个示例和用于透析器120的布置的连接件130的一个示例的两个视图6a和6b。这里,图6a和图6b示出了同一实施例的俯视图和侧视图。透析器相对于流动路径pe、pa并联连接,由此特别有利地减小了流动阻力。该图示出了如何设计连接件130的元件的一个示例。由此,连接件可以具有管部分136。管部分136可以附加性地生产,例如通过3d打印。此外,连接件可以具有柔性软管137,例如通常在真空清洁器中使用的那种波纹软管。可以应用粘合剂138,例如热熔粘合剂,以便密封透析器120的壳体上的喷嘴之间的过渡。
58.图7示出了作为根据本发明的呼吸空气净化器装置101的组成部分的多个透析器120的布置的一个示例和用于透析器120的布置的连接件130的一个示例的两个视图7a和
7b。这里,图7a示出了俯视图,图7b示出了相同布置的侧视图。这里,连接件130具有支撑结构131,所述支撑结构131可以被设计为中空通道并具有附接喷嘴132。在所示出的变体中,示出了六个透析器120。它们可以在一端处或两端处连接到支撑结构。根据支撑结构的设计,形成气密流体通道,使得所有六个透析器120都可以切换到根据本发明的呼吸空气净化器装置101的流入路径pe和/或流出路径pa,或者透析器中的一些可以以任何期望的分配方式仅切换到流入路径pe或者流出路径pa。例如,所有流入路径都穿过两个透析器,并且所有流出路径都穿过另外四个透析器。或者该分配方式可以是三个对三个。对于其它数量的透析器,例如对于4、5、8或10个透析器,也可以想到类似的结构。
59.图8示出了具有电风扇140的根据本发明的呼吸空气净化器装置101的一个说明性实施例,在该变体中,风扇140直接布置在透析器120上并且辅助空气沿流入方向de流动。这样,特别有利地减小了沿着流入路径pe的流动阻力,从而使佩戴者更容易吸气。该优点类似地适用于风扇的布置,使得风扇在透析器120的出口区域处抽吸环境空气(未示出),空气沿流出方向da流过所述出口区域,由此减小了该方向上的阻力,其结果是使得佩戴者更容易呼气。电风扇140具有电池145、电动机142和风扇转子143,例如螺旋桨。
60.图9示出了具有电风扇140的根据本发明的呼吸空气净化器装置101的一个说明性实施例,在该变体中,分配件布置在风扇140与多个透析器120之间。这提供了多个透析器和电风扇的组合优势,如上文针对根据本发明的装置101所解释的。
61.图10示出了具有电风扇140的根据本发明的呼吸空气净化器装置101的一个说明性实施例,在该变体中,风扇140布置在透析器120上但是通过过渡件与透析器120间隔开。与图8的实施例相比,这提供了风扇140可以灵活安装的优点。
62.图11示出了具有电风扇140的根据本发明的呼吸空气净化器装置101的一个变体的两个视图11a和11b,其具有作为接口110的呼吸罩,并且具有布置在流入方向de和流出方向da上的单独的透析器120,在该变体中,风扇140被布置成辅助空气的流入。这里,图11b以俯视图示出了图11a中的装置101的细节,而图11a以正视图示出了整个装置。除了呼吸罩之外,连接件110还具有柔性软管,这些软管可拆卸地装配到刚性支撑结构的联接器139上,所述刚性支撑结构也是连接件的元件。具有呼吸罩的变体有利地提供了不仅防止感染而且防止污染的增强的保护,并且例如与用于佩戴者的全身或身体大部分的防护服相结合是有利的。
63.图12示出了用于对在根据本发明的呼吸空气净化器装置中使用的透析器进行清洁、灭菌或消毒的根据本发明的装置的一个说明性实施例。消毒剂215可以以液体形式(例如酒精)或气态形式(例如热蒸汽)存在。可以设置泵220,这里示出为滚子泵,以使消毒剂循环。可以设置用于附接到透析器120的附接喷嘴210。消毒的一个特别的优点是它允许透析器重新用于净化呼吸空气。
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