ES2569993T3 - Vaporizador de flujo bajo y unidad de control climático y sistema de jaulas que comprende un vaporizador de este tipo - Google Patents
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Abstract
Un sistema de jaulas (15) que comprende: - al menos una jaula (16) que es adecuada para alojar uno o más animales de experimentación, - al menos un espacio de jaula que comprende cada uno el aire encerrado en al menos una jaula (16), - un espacio circundante (19) fuera del al menos un espacio de jaula, y - una unidad de control climático (18) que está adaptada para proporcionar un clima en el al menos un espacio de jaula que sea diferente al del espacio circundante (19), - una entrada de aire para el flujo de aire en el sistema de jaulas (15), y - una salida de aire para el flujo de aire fuera del sistema de jaulas (15), caracterizado por que la unidad de control climático (18) comprende un vaporizador (1) para la generación de un flujo de vapor que va a alimentarse en una corriente de gas, comprendiendo el vaporizador (1): - una unidad de caldera (2) para aumentar la temperatura de un líquido por encima de su punto de ebullición, comprendiendo la unidad de caldera (2): o una cámara de vaporización (4) en la que se genera el vapor, y o un elemento de calentamiento (6) para elevar la temperatura de la cámara de vaporización (4), - un tubo de suministro de líquido (3) para suministrar un líquido que va a transformarse en vapor en la cámara de vaporización (4), y - un tubo de salida de vapor (5) para conducir el vapor generado fuera de la cámara de vaporización (4), hacia la corriente de gas a la que va a añadirse, - vaporizador (1) en el que un dispositivo de rotura de tensión superficial (8) que tiene una estructura abierta se proporciona en un extremo (9) del tubo de suministro de líquido (3), extremo (9) que se apoya o se proyecta dentro de la cámara de vaporización (4) de manera que el líquido pase a través del dispositivo de rotura de tensión superficial (8) cuando fluye desde el tubo de suministro de líquido (3) y en la cámara de vaporización (4), y - vaporizador (1) en el que el dispositivo de rotura de tensión superficial (8) tiene un área de superficie que es significativamente mayor que una sección transversal de una abertura en el tubo de suministro de líquido (3) en una región en la que el líquido entra en la cámara de vaporización (4), de manera que el líquido puede suministrarse a la cámara de vaporización (4) sin una formación significativa de gotas en la cámara de vaporización (4), unidad de control climático (18) en la que el líquido es agua que se transforma en vapor y el gas es aire atmosférico en un espacio al menos parcialmente cerrado, comprendiendo la unidad de control climático (18) además: - un sistema de control adaptado para controlar la unidad de control climático (18), - un suministro de líquido para el vaporizador (1), y - una bomba controlable (30) adaptada para suministrar una cantidad controlada de líquido desde el suministro de líquido a través del tubo de suministro de líquido (3), estando la cantidad determinada por el sistema de control, - en el que el sistema de control está adaptado para controlar al menos uno de los siguientes parámetros: la cantidad y el caudal del líquido que se suministra a la cámara de vaporización (4), y la temperatura de la cámara de vaporización (4) o el cuerpo de vaporizador (10), y - en el que el control se basa en los valores medidos y/o predeterminados de al menos uno de los siguientes parámetros: la temperatura actual del cuerpo de vaporizador (10), y la humedad actual del aire al que se va alimentar con el agua vaporizada.
Description
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DESCRIPCION
Vaporizador de flujo bajo y unidad de control climatico y sistema de jaulas que comprende un vaporizador de este tipo
Campo de la invencion
La presente invencion se refiere a sistemas de jaulas, tal como para animales de experimentacion, que comprenden una unidad de control climatico que tiene un vaporizador y, en particular, a sistemas de jaulas que tienen un vaporizador con el que es posible generar un flujo controlable y uniforme de vapor a presion ambiente y en pequenas cantidades. La presente invencion se refiere, ademas, a un metodo de uso de tales sistemas de jaulas para alojar animales de experimentacion.
Antecedentes de la invencion
Los pafses de todo el mundo han introducido lfmites espedficos relativos a los parametros climaticos en jaulas para animales de experimentacion. Habitualmente, se especifica que los animales deben mantenerse en un aire con tolerancias relativamente estrechas de temperatura, humedad relativa, etc. En la siguiente descripcion, la expresion “parametros climaticos” abarca aquellas variables que pueden influir en el clima y el bienestar de los animales. Ejemplos de tales parametros climaticos son: la temperatura, la humedad, la humedad relativa, el grado de contaminacion o el contenido de un elemento contaminante en el aire, las corrientes de aire, etc. Ademas, la expresion “lfmites climaticos fijados” se usara para aquellos lfmites de los parametros climaticos que deben obtenerse para garantizar un confort deseado para los animales y la fiabilidad de los experimentos.
Tradicionalmente, los lfmites climaticos fijados se cumplen controlando el clima en aquella area de un edificio en la que estan dispuestas las jaulas. En otras palabras, el clima se controla para un volumen relativamente grande de espacio, en concreto, un edificio completo o al menos una seccion de un edificio en la que la jaula o jaulas constituyen solo una fraccion del volumen. Habitualmente, el clima del edificio en cuestion se controla de una manera relativamente simple mediante el uso de un equipo ordinario de control climatico del tipo que puede cambiar la temperatura en una habitacion de un edificio, por ejemplo, un sistema ordinario de aire acondicionado. Una desventaja de la manera tradicional de control de los parametros climaticos es que una perturbacion generada externamente puede influir en el clima controlado, por ejemplo, si se abre una puerta, o si las condiciones climaticas externas cambian rapidamente o se vuelven extremas, por lo que la unidad de control climatico puede llegar a ser incapaz de controlar el clima dentro de los lfmites deseados.
Ademas, puede ser una desventaja si el numero total de jaulas debe tener los mismos parametros climaticos porque estan en una y la misma habitacion o edificio. A veces, diferentes experimentos o diferentes animales pueden beneficiarse de diferentes parametros climaticos, y mediante el metodo tradicional de control del clima, esto puede requerir la construccion de edificios adicionales, o al menos la separacion de un espacio del edificio en subespacios independientes mas pequenos que puedan controlarse por separado. Tal reorganizacion construccional de un edificio lleva mucho tiempo, y para un experimento extraordinario que puede que solo se realice en un corto penodo de tiempo, puede implicar un coste irracional.
Para mejorar las capacidades para realizar experimentos en animales de una manera mas flexible, y para facilitar unas buenas condiciones previas para los experimentos, asf como un entorno adecuado para los animales, se han desarrollado sistemas de jaulas que comprenden una pluralidad de jaulas, un espacio circundante fuera de las jaulas, una pluralidad de espacios de jaula internos separados encerrados en las jaulas, y una unidad de control climatico que esta adaptada para proporcionar un clima en los espacios de jaula que sea diferente al del espacio circundante. Un sistema de este tipo se desvela, por ejemplo, en el documento WO 2007/149528. Mediante el control del clima a nivel local en los espacios de jaula, puede reducirse el volumen de aire en el clima controlado, lo que puede mejorar la capacidad para obtener un clima deseado en los espacios de jaula y, potencialmente, ahorrar energfa, debido a que el espacio en el que debe controlarse el clima se limita a donde realmente se necesita ese clima, por ejemplo, donde viven los animales.
Un parametro climatico que a menudo es deseable para controlar en un sistema de jaulas para animales de experimentacion es la humedad. En muchas regiones del mundo, la humedad del aire circundante es relativamente alta, y el principal problema en relacion con la regulacion de la humedad es reducir la humedad en las jaulas. Sin embargo, en otras regiones, la humedad vana significativamente a lo largo del ano y, con el fin de que puedan realizarse experimentos controlados, es por lo tanto deseable poder aumentar la humedad, habitualmente en forma de vapor, del aire en las jaulas con el fin de mantener la humedad constante. A menudo, los humidificadores usados se basan en piezotransductores o transductores de ultrasonido. Sin embargo, un humidificador de este tipo tiene la desventaja de que el principio de funcionamiento es generar y expulsar gotas de agua en un espacio de aire desde el que tiene lugar la evaporacion; por lo tanto, se necesita un espacio relativamente grande. Esto no ha sido un problema para los sistemas de aire acondicionado en los que el entorno se controla para toda una habitacion o un edificio, pero es desventajoso para sistemas de jaulas como los descritos anteriormente, en los que es necesario controlar volumenes de aire mucho mas pequenos, de manera que la cantidad de espacio necesaria no esta
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disponible. Ademas, los sistemas basados en estos principios ocupan un espacio relativamente grande y, por lo tanto, se colocan habitualmente por encima del techo en una habitacion. Normalmente, esto no es un problema, ya que los sistemas de aire acondicionado tradicionales son parte de la instalacion permanente en un edificio. Sin embargo, por lo tanto, no son muy flexibles si debe usarse una configuracion de laboratorio espedfica solo durante un penodo mas corto. En ese caso, la construccion y la retirada de un sistema completo, incluyendo el aire acondicionado, puede constituir una gran proporcion no deseada del coste total.
Otra posibilidad sena usar un humidificador basado en la adicion de vapor generado bajo presion, de manera que la apertura y el cierre precisos de una valvula puedan usarse para anadir vapor. Sin embargo, tales sistemas requieren unas estrictas condiciones de seguridad para garantizar entornos de trabajo seguros y son diffciles de regular a niveles muy bajos de vapor. Tampoco son muy flexibles con respecto a la reordenacion mutua de las unidades de las que estan compuestos los sistemas.
El documento EP 1 710 516 desvela un dispositivo para aumentar la humedad relativa de un flujo de aire, que comprende unos medios de humidificacion de aire que estan dispuestos en el flujo de aire, y que estan configurados para suministrar agua de humidificacion al flujo de aire.
Objeto de la invencion
Un objeto de la presente invencion es proporcionar un sistema de jaulas que comprende un vaporizador que puede producir una cantidad controlable y uniforme de vapor incluso en pequenas cantidades.
Un objeto adicional de la presente invencion es proporcionar un sistema de jaulas que comprende un vaporizador que puede producir un flujo uniforme de vapor a presion ambiente.
Un objeto adicional de la presente invencion es proporcionar un sistema de jaulas que comprende un vaporizador con el que puede evitarse la formacion de gotas de lfquido en la camara de vaporizacion. De este modo, puede obtenerse un control mas fiable de la cantidad de vapor generada, de manera que puede obtenerse un control mas preciso de la humedad en una jaula del sistema de jaulas.
Un objeto adicional de la presente invencion es proporcionar una alternativa a la tecnica anterior.
En particular, puede verse que un objeto de la presente invencion es proporcionar un sistema de jaulas que comprende un vaporizador que resuelve los problemas de la tecnica anterior mencionados anteriormente.
Sumario de la invencion
Por lo tanto, en un primer aspecto de la invencion, se pretende obtener el objeto descrito anteriormente y varios objetos mas proporcionando un sistema de jaulas que comprende:
- al menos una jaula que es adecuada para alojar uno o mas animales de experimentacion,
- al menos un espacio de jaula que comprende cada uno el aire encerrado en al menos una jaula,
- un espacio circundante fuera del al menos un espacio de jaula, y
- una unidad de control climatico que esta adaptada para proporcionar un clima en el al menos un espacio de jaula que es diferente al del espacio circundante,
- una entrada de aire para el flujo de aire en el sistema de jaula, y
- una salida de aire para el flujo de aire hacia fuera del sistema de jaula,
en el que la unidad de control climatico comprende un vaporizador para la generacion de un flujo de vapor que va a alimentarse en una corriente de gas, comprendiendo el vaporizador:
- una unidad de caldera para aumentar la temperatura de un lfquido por encima de su punto de ebullicion, comprendiendo la unidad de caldera:
o una camara de vaporizacion en la que se genera el vapor, y
o un elemento de calentamiento para elevar la temperatura de la camara de vaporizacion,
- un tubo de suministro de lfquido para suministrar un lfquido que va a transformarse en vapor en la camara de vaporizacion, y
- un tubo de salida de vapor para dirigir el vapor generado fuera de la camara de vaporizacion, hacia la corriente de gas a la que va a anadirse,
- vaporizador en el que un dispositivo de rotura de tension superficial que tiene una estructura abierta se proporciona en un extremo del tubo de suministro de lfquido, extremo que se apoya o se proyecta dentro de la camara de vaporizacion de manera que el lfquido pasa a traves del dispositivo de rotura de tension superficial cuando fluye desde el tubo de suministro de lfquido y en la camara de vaporizacion, y
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- vaporizador en el que el dispositivo de rotura de tension superficial tiene un area de superficie que es significativamente mayor que una seccion transversal de una abertura en el tubo de suministro de Ifquido en una region en la que el lfquido entra en la camara de vaporizacion,
de manera que el lfquido puede suministrarse a la camara de vaporizacion sin una formacion significativa de gotas en la camara de vaporizacion, unidad de control climatico en la que el lfquido es agua que se transforma en vapor y el gas es aire atmosferico en un espacio al menos parcialmente cerrado, comprendiendo la unidad de control de climatico ademas:
- un sistema de control adaptado para controlar la unidad de control climatico,
- un suministro de lfquido para el vaporizador, y
- una bomba controlable adaptada para suministrar una cantidad controlada de lfquido desde el suministro de lfquido a traves del tubo de suministro de lfquido, estando la cantidad determinada por el sistema de control,
- en el que el sistema de control esta adaptado para controlar al menos uno de los siguientes parametros: la cantidad y el caudal del lfquido que se suministra a la camara de vaporizacion, y la temperatura de la camara de vaporizacion o el cuerpo de vaporizador, y
- en el que el control se basa en los valores medidos y/o predeterminados de al menos uno de los siguientes parametros: la temperatura actual del cuerpo de vaporizador, y la humedad actual del aire que va a alimentarse con el agua vaporizada.
El vapor es una sustancia en la fase gaseosa a una temperatura menor que su punto cntico, es decir, a una temperatura en la que la misma sustancia puede existir en el estado lfquido o solido. Por ejemplo, el agua tiene una temperatura cntica de 374 °C.
Por “estructura abierta” se entiende que el lfquido puede pasar a traves de la misma. Esto debena tener lugar, preferentemente, sin ningun obstaculo significativo del flujo de lfquido, mientras que al mismo tiempo los poros o aberturas a traves de las que fluye el lfquido debenan ser tan pequenos que no tuviera lugar una formacion significativa de gotas. Los tamanos espedficos de las aberturas que hacen esto posible dependen de los materiales reales usados, incluyendo el lfquido y la tension superficial del mismo.
Una realizacion que se considera va a cubrirse por la presente invencion es aquella en la que el tubo de suministro de lfquido continua en una parte en forma de embudo que se extiende dentro de la camara de vaporizacion, estando la parte en forma de embudo fabricada de o recubierta con un material que rompe o reduce la tension superficial del lfquido hasta un punto en el que se evita la formacion de gotas cuando el lfquido pasa a traves del dispositivo de rotura de tension superficial cuando fluye desde el tubo de suministro de lfquido y en la camara de vaporizacion. Esto puede dar como resultado que, por ejemplo, una superficie interna de la parte en forma de embudo tenga una nano-estructura con este efecto para un lfquido determinado.
En general, la tension superficial de un lfquido tambien podna alterarse mediante la adicion de los productos qmmicos adecuados. Sin embargo, esto debe evitarse para los sistemas de jaulas para animales de experimentacion, ya que tales productos qmmicos podnan ser perjudiciales para los animales o influir en los experimentos.
Un efecto de la prevencion de formacion de gotas es que el flujo de lfquido puede controlarse y estabilizarse incluso para bajas cantidades de lfquido. A continuacion se ofreceran ejemplos de la importancia de un control preciso como este.
Preferentemente, tanto el tubo de suministro de lfquido como el tubo de salida de vapor se afslan para evitar la generacion de vapor en el tubo de suministro de lfquido y la formacion de gotas debida a la condensacion en el tubo de salida de vapor. De este modo, se garantiza una alta precision de un flujo constante y controlable de vapor.
En una realizacion preferida en la actualidad, la unidad de caldera del vaporizador puede comprender ademas un sensor para medir la temperatura de al menos una localizacion dentro de la unidad de caldera. De este modo, puede facilitarse el control y la monitorizacion de la temperatura.
Una parte del dispositivo de rotura de tension superficial del vaporizador puede extenderse en el tubo de suministro de lfquido para romper la tension superficial del lfquido que sale del tubo de suministro de lfquido, de manera que se evita la formacion de gotas. De este modo, puede reducirse aun mas el riesgo de formacion de gotas, lo que da como resultado una mayor estabilidad del flujo de lfquido incluso en cantidades muy bajas.
En algunas realizaciones de la invencion, el dispositivo de rotura de tension superficial del vaporizador esta en forma de al menos un haz enmaranado de hilos de filamentos, tal como en forma de lana de acero inoxidable. Dicho material, tambien conocido como lana de alambre o esponja de alambre, esta fabricado de filamentos de acero suave muy finos. Se usa para una serie de aplicaciones, incluyendo como un abrasivo en los trabajos de acabado y de reparacion, la limpieza de utensilios de cocina domesticos, y el lijado de superficies. En el trabajo que condujo a
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la presente invencion, se descubrio sorprendentemente que tambien podfa usarse en combinacion con un vaporizador en desarrollo para evitar la formacion de gotas en una camara de vaporizacion.
Como alternativa, el dispositivo de rotura de tension superficial del vaporizador podna tener la forma de un material poroso o celular que tiene una estructura interna que permite el paso del lfquido desde el tubo de suministro de ifquido y en la camara de vaporizacion sin la formacion de gotas de lfquidos. El material del que esta fabricado el material poroso o celular podna seleccionarse a partir de polfmero, metal, ceramica, o una combinacion o un compuesto de los mismos.
En principio, tambien sena posible usar un dispositivo de rotura de tension superficial que comprende uno o mas haces enmaranados de hilos de filamentos, asf como un material poroso o celular.
Preferentemente, debe garantizarse que no haya ninguna reaccion desventajosa entre el material del que esta fabricado el dispositivo de rotura de tension superficial y el lfquido; es decir, agua que se transforma en vapor. Las dimensiones reales tanto del propio dispositivo de rotura de tension superficial, asf como el tamano y la disposicion geometrica de los filamentos, poros o celulas, asf como la disposicion espacial de los mismos, dependen de una serie de parametros que incluyen el lfquido y el caudal. Un diseno optimo, o al menos satisfactorio, puede determinarse mediante experimentos, posiblemente con la ayuda de las simulaciones por ordenador.
En algunas realizaciones de la invencion, el vaporizador esta adaptado para usarse para la vaporizacion del lfquido que se suministra a la camara de vaporizacion en cantidades entre 0,05 y 50 g/min, tal como de 0,05 a 10 g/min o de 10 a 50 g/min, preferentemente entre 0,06 y 35 g/min. Los experimentos realizados en relacion con la presente invencion han demostrado que es posible garantizar un flujo estable y controlable de lfquido y el vapor resultante, incluso en pequenas cantidades que no son posibles con otros vaporizadores usados en el campo del control climatico de los sistemas de jaulas para animales de experimentacion. Una ventaja de la posibilidad de generar un flujo de vapor controlable y estable con precision hace que el vaporizador sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que son necesarias cantidades de vapor relativamente pequenas. Esto se explicara en detalle a continuacion.
El agua y/o el vapor pueden no presurizarse, lo que significa, preferentemente, que tienen la misma presion que el entorno circundante. Algunos otros sistemas conocidos dentro del campo funcionan mediante el uso de vapor presurizado en combinacion con unas valvulas controlables de manera precisa para controlar el flujo de vapor que se anade a un flujo de aire. Sin embargo, tales sistemas presurizados requieren habitualmente que se cumplan unas estrictas normas de seguridad, lo que puede evitarse con un sistema no presurizado.
En un sistema de jaulas de acuerdo con la presente invencion, el caudal volumetrico en la corriente de aire puede ser de entre 1 y 600 m3/hora, tal como entre 10 y 250 m3/hora.
Un sistema de jaulas de acuerdo con la invencion puede comprender, ademas, otros componentes, tales como filtros, unidades de refrigeracion, calentadores, purificadores de agua, etc. Un ejemplo de un posible diseno de un sistema de este tipo se proporcionara en la descripcion detallada. El sistema de jaulas tambien puede comprender, ademas, unos medios para anadir aromas y/o feromonas a la corriente de aire. Esto puede, por ejemplo, ser relevante para algunos experimentos que se disenan para estudiar como reaccionan a dicha estimulacion los animales de experimentacion.
En las realizaciones preferidas, el sistema de jaulas comprende una pluralidad de jaulas que alojan, cada una de las mismas, uno o mas animales de experimentacion, tales como ratones o ratas. Habitualmente, el sistema se usa en los laboratorios y las jaulas estan dispuestas habitualmente en bastidores. El sistema puede usarse para controlar el clima en todas las jaulas, que deben ser identicas, de manera que pueda haber un solo espacio de jaula que comprenda todas las jaulas.
En otras realizaciones, el clima puede controlarse individualmente en cada espacio de jaula, y cada espacio de jaula puede comprender una o mas jaulas. Otro posible uso del sistema de jaulas es para el control del clima durante el transporte de animales entre diferentes localizaciones. A pesar de que el uso preferido es para un sistema de jaulas que comprende una pluralidad de jaulas, tambien se pretende que el alcance de la proteccion cubra un sistema que solo tiene una jaula.
Un vaporizador como el comprendido en un sistema de jaulas para animales de experimentacion como se ha descrito anteriormente, es especialmente adecuado para aplicaciones en las que se necesitan cantidades de vapor relativamente pequenas. Esto hace que sea posible disenar sistemas relativamente pequenos en los que la generacion de vapor puede incluirse en una unidad movil. Esto da como resultado una mayor flexibilidad con respecto a la organizacion y la reorganizacion de los sistemas experimentales que la que esta disponible con los sistemas conocidos en los que una parte del equipo se coloca, por ejemplo, por encima del techo debido a unas instalaciones voluminosas.
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El sistema de control del sistema de jaulas puede adaptarse para basar el control de la temperatura en la al menos una jaula y en la temperatura y/o la humedad de aire que sale del al menos un espacio de jaula a traves de la salida de aire.
En un sistema de jaulas de este tipo, el sistema de control puede adaptarse para controlar los parametros climaticos en el al menos un espacio de jaula con independencia del clima del espacio circundante basandose en un conjunto de lfmites climaticos seleccionados, en el que uno de los parametros climaticos que se controla es la humedad basada en un nivel deseado de contenido de agua absoluto en el aire en el al menos un espacio de jaula.
El sistema de control puede programarse para proporcionar el clima en el al menos un espacio de jaula basandose en un lfmite fijado para el clima y/o basandose en un lfmite deseado para el clima.
En un segundo aspecto, la invencion se refiere a un metodo de proteccion de al menos un animal de experimentacion contra un entorno circundante, comprendiendo el metodo alojar el al menos un animal de experimentacion en la al menos una jaula en un sistema de jaula como se ha descrito anteriormente, comprendiendo el metodo ademas el uso de la unidad de control climatico para proporcionar un clima en el al menos un espacio de jaula que sea controlable y que pueda ser diferente al del espacio circundante.
Los aspectos primero y segundo de la presente invencion pueden combinarse entre st Estos y otros aspectos de la invencion seran evidentes a partir de, y se aclararan con referencia a, las realizaciones descritas en lo sucesivo en el presente documento.
Breve descripcion de las figuras
El sistema de jaulas de acuerdo con la invencion, asf como un sistema de control climatico y un vaporizador que esta comprendido en el mismo, se describiran a continuacion en mas detalle con respecto a las figuras adjuntas. Las figuras muestran una manera de implementar la presente invencion y no deben interpretarse como limitantes para otras posibles realizaciones que pertenecen al alcance del conjunto de reivindicaciones adjuntas.
La figura 1 muestra esquematicamente el diseno general de un vaporizador comprendido en un sistema de jaulas de acuerdo con la presente invencion.
La figura 2.a es una vista en seccion transversal de una realizacion de un vaporizador de la invencion; la figura 2.b es una vista desde arriba de la misma realizacion a una escala mas pequena.
La figura 3 muestra esquematicamente posibles realizaciones de un dispositivo de rotura de tension superficial comprendido en un vaporizador.
La figura 4 muestra esquematicamente un diseno general de un sistema de jaulas para animales de experimentacion y que comprende una unidad de control climatico para controlar el clima en las jaulas.
Las figura 5.a y 5.b muestran esquematicamente una vista frontal y una vista posterior en perspectiva, respectivamente, de una unidad de control climatico con las placas de cubierta en su lugar.
La figura 6 muestra esquematicamente la unidad de control climatico de la figura 5.a con una vista despiezada de las placas de cubierta retiradas.
La figura 7 muestra esquematicamente la unidad de control climatico de la figura 5.b con una vista despiezada de las placas de cubierta parcialmente retiradas.
Descripcion detallada de una realizacion
La figura 1 muestra esquematicamente un vaporizador 1 para la generacion de un flujo de vapor que va a alimentarse en una corriente de gas. En relacion con la presente invencion, el vaporizador se usa para transformar el agua en vapor. El vaporizador 1 comprende una unidad de caldera 2 para aumentar la temperatura de un lfquido por encima de su punto de ebullicion, un tubo de suministro de lfquido 3 para suministrar el lfquido que va a transformarse en vapor en la camara de vaporizacion 4 y un tubo de salida de vapor 5 para conducir el vapor generado fuera de la camara de vaporizacion hacia la corriente de gas a la que va a anadirse. El tubo de salida 5 puede calentarse para evitar o retrasar cualquier condensacion del vapor en el interior del tubo de salida 5. La unidad de caldera 2 comprende una camara de vaporizacion 4, en la que se genera el vapor, un elemento de calentamiento 6 para elevar la temperatura de la camara de vaporizacion 4, y un sensor 7 para medir la temperatura de al menos una localizacion dentro de la unidad de caldera 2. Si se considera apropiado, pueden usarse en el sistema mas de un sensor y/o mas de un elemento de calentamiento. Esto puede ser relevante, por ejemplo, para sistemas grandes, o con el fin de garantizar un control muy preciso del sistema.
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Un dispositivo de rotura de tension superficial 8 que tiene una estructura abierta se proporciona en un extremo 9 del tubo de suministro de lfquido 3 que se apoya o se proyecta dentro de la camara de vaporizacion 4. Esta disposicion significa que el lfquido pasa a traves del dispositivo de rotura de tension superficial 8 cuando fluye desde el tubo de suministro de lfquido 3 y en la camara de vaporizacion 4. El dispositivo de rotura de tension superficial 8 tiene un area de superficie que es significativamente mayor que una seccion transversal de una abertura en el tubo de suministro de lfquido 3 en una region en la que el lfquido entra en la camara de vaporizacion 4. Estas caractensticas del dispositivo de rotura de tension superficial 8 permiten que el lfquido pueda suministrarse a la camara de vaporizacion 4 sin ninguna formacion significativa de gotas en la camara de vaporizacion 4. A continuacion, se proporcionan posibles disenos de un dispositivo de rotura de tension superficial 8.
La figura 2.a es una vista en seccion transversal de una realizacion a modo ejemplo de un vaporizador de la invencion en la que el vapor se genera a demanda controlando el flujo de agua hacia la camara de vaporizacion 4 a traves de un tubo de suministro de lfquido 3. La figura 2.b muestra una vista desde arriba de la realizacion de la figura 2.a con A-A indicando la lmea a lo largo de la que se toma la seccion mostrada en la figura 2.a. La figura 2.a se muestra a otra escala que la figura 2.b. El agua a suministrar puede tomarse directamente de un grifo de agua, o puede hacerse pasar a traves de filtros y dispositivos de limpieza (veanse las figuras 6 y 7) para, por ejemplo, garantizar que no entren virus, sustancias disueltas o suciedad en el sistema de jaulas en el que se usa el vaporizador 1. Cuando el tubo de suministro de lfquido 3 entra a traves de la masa calentada, tambien denominada cuerpo de vaporizador 10, de la unidad de caldera 2, el tubo de suministro de lfquido 3 esta protegido por el aislamiento y tiene una baja conductividad termica, por ejemplo, por el uso de un tubo de teflon aislante 11. Tal aislamiento protege el tubo de suministro de lfquido 3 de las altas temperaturas en la camara de vaporizacion 4 y, de este modo, evita que se formen burbujas de vapor en el tubo de suministro de lfquido 3 y elimina las erupciones irregulares que de otro modo pueden producirse. Esto es especialmente relevante para pequenas cantidades de lfquido, ya que sena necesaria menos energfa termica para calentar pequenas cantidades a una temperatura a la que tendna lugar la generacion de vapor.
Cuando el tubo de suministro de lfquido 3 se proyecta dentro de la camara de vaporizacion 4, la tension superficial del agua habitualmente hace que las gotas se formen en un sistema que no comprende un dispositivo de rotura de tension superficial 8, especialmente a bajos caudales. Tales gotas hanan diffcil garantizar un flujo uniforme de vapor. Para evitar esto sin el uso de productos qmmicos, se proporciona un dispositivo de rotura de tension superficial 8 en el extremo 9 del tubo de suministro de lfquido 3 que se proyecta dentro de la camara de vaporizacion 4 como se ha descrito anteriormente. Tal dispositivo de rotura de tension superficial 8 podna ser, por ejemplo, lana de acero inoxidable con algunas de las fibras proyectandose en el tubo de suministro de lfquido 3 con el fin de romper la tension superficial para evitar la formacion de gotas y obtener un flujo uniforme a la vez que permitir tambien el flujo suficiente de agua al maximo nivel de vapor necesario.
En la realizacion mostrada en la figura 2, el extremo del tubo de suministro de lfquido 3 esta rodeado por el dispositivo de rotura de tension superficial 8. En otras realizaciones (no mostradas) el extremo del tubo de suministro de lfquido 3 apenas tiene contacto con el dispositivo de rotura de tension superficial 8. La opcion elegida podna depender del tipo de lfquido usado, asf como de las dimensiones reales. El diseno espedfico a usar para una aplicacion determinada podna determinarse mediante experimentos, posiblemente con la ayuda de simulaciones por ordenador.
En una unidad de trabajo insertada como una parte de un sistema de jaulas 15, tal como se describe a continuacion, el agua entra a traves de una valvula en un recipiente de expansion (no mostrado) para tener agua disponible a una baja presion controlada. A partir de afn, el flujo de agua se ajusta habitualmente por una bomba peristaltica controlada por motor paso a paso 30 (veanse las figuras 6 y 7). El agua de la bomba 30 entra en la camara de vaporizacion 4 a traves del tubo de suministro de lfquido 3 y sale como vapor en la corriente de aire que se alimenta al espacio de jaula. La camara de vaporizacion 4 esta rodeada por un aislamiento termico 14, preferentemente en todas las direcciones. En la realizacion mostrada en la figura 2, un sensor termico 7 y un elemento de calentamiento 6 estan integrados en el cuerpo del vaporizador 10 que contiene la camara de vaporizacion 4. Tambien sera posible disponer una pluralidad de sensores termicos 7 y/o elementos de calentamiento 6 en o adyacentes al cuerpo de vaporizador 10. Tales sensores 7 y elementos de calentamiento 6 seran bien conocidos por un experto en este campo tecnico. En la realizacion ilustrada, una parte de extremo de la camara de vaporizacion 4 se establece por una tapa 12 que comprende un agujero central en el que esta dispuesto el tubo de salida de vapor 5. Diversas juntas 13 estan dispuestas en los puntos de union entre los diferentes elementos para garantizar el control del flujo de vapor.
La figura 3 muestra esquematicamente diferentes disenos posibles del dispositivo de rotura de tension superficial 8 para su uso en un vaporizador 1, de acuerdo con la presente invencion. La figura 3.a muestra una realizacion en la que el dispositivo de rotura de tension superficial 8 esta en forma de al menos un haz enmaranado de hilos de filamentos, tal como en forma de lana de acero inoxidable. La figura 3.b muestra otra realizacion en la que el dispositivo de rotura de tension superficial esta en forma de un material poroso o celular que tiene una estructura interior que permite el paso del lfquido desde el tubo de suministro de lfquido 3 y en la camara de vaporizacion 4 sin la formacion de gotas de lfquidos. El material del que esta fabricado el material poroso o celular se selecciona a partir de polfmero, metal, ceramica, o una combinacion o un compuesto de los mismos.
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Para algunos entornos y para algunos tipos de experimented, es deseable que pueda controlarse el clima en los espacios de jaula con mucha precision. Espedficamente, no siempre es posible un control preciso de la humedad con los sistemas actualmente disponibles como se describe en la seccion “Antecedentes de la invencion”. En la figura 4, se muestra un diseno esquematico de un sistema de jaulas 15 que comprende un vaporizador 1 como se ha descrito anteriormente. Una pluralidad de jaulas 16, cada una adaptada para alojar animales de experimentacion, estan dispuestas en un bastidor 17, y el clima en las jaulas 16 se controla por una unidad de control climatico 18 dispuesta junto al bastidor 17. La unidad de control climatico 18 proporciona a las jaulas 16 un aire que se ajusta para cumplir las condiciones espedficas requeridas para los animales o los experimentos en cuestion. Desde la unidad de control climatico 18, el aire puede conducirse a las jaulas 16 mediante el uso de unas mangueras o tubos 19 de un tipo conocido de manera ordinaria a partir de los sistemas de ventilacion para la ventilacion de edificios.
El sistema de jaulas 15 comprende al menos un espacio de jaula que comprende, cada uno de los mismos, el aire encerrado en al menos una jaula 16. Estos espacios de jaula pueden estar dispuestos de tal manera que haya un espacio intermedio en el que el aire pueda fluir libremente o de una manera controlada. Este espacio intermedio que comprende una pluralidad de espacios de jaula puede, por ejemplo, ser el espacio interior en un bastidor 17. Como alternativa, cada jaula 16 comprende un recinto, de manera que no haya ninguno o solo un flujo limitado de aire entre las jaulas individuales 16. En la realizacion mostrada en la figura 4, el aire en la totalidad del bastidor es un espacio de jaula. Sin embargo, en otras realizaciones, las jaulas se ventilan individualmente, de manera que no se ventila el aire dentro del bastidor alrededor de las jaulas. El bastidor 17 con las jaulas 16 se coloca en un espacio circundante 19 fuera las jaulas 16. El sistema de jaulas 15 comprende ademas una unidad de control climatico 18 que esta adaptada para proporcionar un clima en los espacios de jaula que sea diferente al del espacio circundante 19.
En un sistema de jaulas de acuerdo con la invencion, se transforma agua en vapor, que se conduce al aire atmosferico en el espacio al menos parcialmente cerrado en las jaulas 16. En la realizacion mostrada en la figura 4, solo hay una entrada de aire en el bastidor 17, pero tambien sera posible tener mas unidades de control climatico 18 por bastidor 17, con el fin de obtener un mayor grado de flexibilidad con respecto a los experimentos que puedan realizarse. Otra realizacion mas es tener mas bastidores conectados a una unidad de control climatico. Tanto el bastidor 17 como la unidad de control climatico 18 se ilustran como unidades moviles provistas de unos rodillos 20 con los que pueden moverse facilmente a otra localizacion. El bastidor 17 comprende una estacion de realimentacion de control climatico 21 que controla el clima y, opcionalmente, registra cualquier desviacion de los parametros climaticos con respecto a un punto de ajuste o intervalo deseado. En la realizacion de la figura 4, la estacion de realimentacion de control climatico 21 se muestra como una unidad separada, pero tambien podna incluirse en la unidad de control climatico 18. El espacio circundante 19 puede tener un clima que esta controlado por un sistema de control externo (no mostrado) conectado a traves de la entrada 22 y la salida 23. A pesar de que el sistema de control externo funciona independientemente de la unidad de control climatico 18, los dos sistemas pueden comunicarse parametros climaticos, y pueden compartir sensores, por ejemplo, para detectar una temperatura exterior, etc.
Un ejemplo de otro diseno de una unidad de control climatico 18 comprendida en un sistema de jaulas de acuerdo con la presente invencion, se muestra en las figuras 5.a y 5.b que muestran una vista frontal y una vista posterior en perspectiva, respectivamente, de la unidad de control climatico 18 con las placas de cubierta en su lugar. La figura 6 muestra esquematicamente la unidad de control climatico de la figura 5.a con una vista despiezada de las placas de cubierta retiradas, y la figura 7 muestra esquematicamente la unidad de control climatico de la figura 5.b con una vista despiezada de las placas de cubierta parcialmente retiradas.
Ademas de las partes ilustradas, la unidad de control climatico comprende habitualmente una valvula de doble paso para controlar el punto de ajuste de bobina de refrigeracion, una interfaz de usuario de pantalla tactil y un controlador PLC, una bomba de agua residual para el agua condensada, unas valvulas de paso unico para la entrada de agua y el circuito de agua residual, y unos sensores para detectar la temperatura, la humedad y la presion de aire.
El aire entra en la unidad de control climatico 18 a traves de una toma de aire 24 de la habitacion que incluye un pre- filtro. Desde aqrn se conduce a traves de una conexion de manguera 25 en la que el vapor se genera por un vaporizador 1, como se ha descrito anteriormente, para obtener una humedad deseada. El sistema mostrado en las figuras 6 y 7 comprende, ademas, un ventilador 26 para el suministro de aire a las jaulas ventiladas 16 que habitualmente estan dispuestas en un bastidor 17, como se muestra en la figura 4. Antes de entrar en los espacios de jaula a traves del punto de conexion de suministro de aire 27, se conduce preferentemente a traves de un filtro HEPA 28 para garantizar que el aire sea tan limpio como se desee, posiblemente esteril. El sistema de control climatico de las figuras 6 y 7 tiene un punto de conexion que puede suministrar aire ventilado hacia dos bastidores. Las figuras 6 y 7 tambien muestran un filtro de agua 29 y una bomba peristaltica 30 para el agua que se suministra al vaporizador 1. Un panel trasero 31 del sistema se muestra para comprender una conexion 32 para el suministro de agua, asf como una conexion de agua residual 33. Si se desea, el sistema tambien puede comprender uno o mas silenciadores (no mostrados). El fin de los silenciadores es aumentar la comodidad de los animales y/o de aquellas personas que trabajan con los animales.
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El aire que retorna de las jaulas conectadas 16 entra en la conexion de aire de retorno, pasa a traves de un filtro HEPA de aire de retorno que una vez mas elimina todas las partfculas de acuerdo con la clase de filtro elegido. A partir de entonces, el aire retornado pasa a traves de una unidad de ventilador de extraccion que controla el volumen de aire de retorno y aumenta la presion de aire para obtener el regimen de presion ajustado. Esta parte 34 del sistema de jaulas en relacion con el aire que retorna de las jaulas 16 se muestra en la parte inferior del sistema de jaulas en las figuras 6 y 7. Los expertos en la materia saben como se disena la parte del sistema que maneja el aire de retorno. El sistema de las figuras tambien comprende un conjunto de filtro de osmosis inversa 35 y una bomba de refuerzo 36 de este filtro para eliminar sustancias disueltas del agua.
Cada uno de los lfmites climaticos que se controlan por la unidad de control climatico puede especificar un intervalo de un parametro climatico, un valor maximo de un parametro climatico, o un valor mmimo de un parametro climatico, tal como la temperatura, la humedad, las corrientes de aire, etc. El lfmite climatico tambien puede especificar una relacion por la que se cambia un parametro climatico, por ejemplo, la rapidez de cambio en la temperatura o la humedad. El lfmite climatico tambien puede depender del tiempo, por ejemplo, de manera que la temperatura o la humedad se cambian durante el dfa o al menos se cambian entre el dfa y la noche, lo que puede simular el entorno natural para diversos roedores y otros tfpicos animales de experimentacion.
Habitualmente, cada jaula 16 esta equipada con uno o mas sensores para proporcionar informacion relacionada con el clima en cada espacio de jaula individual. Al menos un sensor de clima tambien puede disponerse en un conducto que alimenta aire controlado a los espacios de jaula, y los sensores tambien pueden proporcionarse, opcionalmente, en el espacio circundante 19 y/o en un espacio fuera del edificio en el que el sistema de jaulas 15 esta instalado. Esto puede facilitar las acciones de control que deben iniciarse antes de que los parametros climaticos queden fuera de los intervalos actuando sobre los cambios en el clima fuera de los espacios de jaula.
La temperatura y la humedad se miden en la entrada de aire, y la temperatura y la humedad relativa se miden en la salida de aire. El objetivo es mantener un nivel de humedad relativa ajustado a la temperatura del aire que entra en el vaporizador 1. En una realizacion probada de la invencion, la temperatura del cuerpo de vaporizador 10 se mide y se controla por un PLC para mantener una temperatura de cuerpo de vaporizador de 120 °C que aumenta a 135 °C en el maximo nivel de vaporizacion. El caudal volumetrico en la corriente de aire que se conduce a las jaulas 16 es habitualmente de entre 1 y 600 m3/hora, tal como entre 10 y 250 m3/hora.
La unidad de control climatico 18 esta adaptada para controlar al menos uno de los siguientes parametros: la cantidad y el caudal de lfquido que se suministra a la camara de vaporizacion 4, la temperatura de la camara de vaporizacion 4 o el cuerpo de vaporizador 10. El control se basa en los valores medidos y/o predeterminados de al menos uno de los siguientes parametros: la temperatura actual de la unidad de caldera, la humedad actual del aire que va a alimentarse con el agua vaporizada. El sistema de control esta adaptado para basar el control en la temperatura de la pluralidad de jaulas 16 y en la temperatura y/o la humedad del aire que sale de las jaulas a traves de la salida de aire.
Para permitir una mayor o menor adaptacion del clima en el espacio circundante 19 y, por lo tanto, ahorrar energfa en el control climatico, la unidad de control climatico puede programarse para proporcionar el clima en los espacios de jaula basandose en un lfmite fijado para el clima y basandose en un lfmite deseado para el clima, donde el lfmite fijado podna referirse a un valor absoluto de una temperatura o humedad etc., que no puede superarse, y el lfmite deseado puede ser una temperatura o humedad etc., que es optima para un animal o un experimento espedficos. A continuacion, la unidad de control climatico 18 puede adaptarse para evaluar los costes relacionados para cambiar el clima frente a la distancia del clima con respecto a los dos lfmites y, basandose en los mismos, puede adaptarse para seleccionar o cambiar el clima de acuerdo con el lfmite deseado o adaptar el clima al espacio circundante 19 hasta que se alcance el lfmite fijado. La unidad de control climatico 18 tambien puede adaptarse para cambiar el clima con un paso de tiempo espedfico, de manera que el animal se habitue lentamente. Como un ejemplo, la unidad de control climatico puede programarse con respecto a un lfmite deseado y fijado para el cambio en la temperatura o la humedad por unidad de tiempo.
Aunque la presente invencion se ha descrito en relacion con las realizaciones especificadas, no debe interpretarse que esta limitada en modo alguno a los ejemplos presentados. El alcance de la presente invencion se establece por el conjunto de reivindicaciones adjuntas. En el contexto de las reivindicaciones, las expresiones “que comprende” o “comprende” no excluyen otros elementos o etapas posibles. Ademas, la mencion de referencias tales como “un” o “una” etc., no deben interpretarse como excluyentes de una pluralidad. El uso de los signos de referencia en las reivindicaciones con respecto a los elementos indicados en las figuras tampoco debe interpretarse como limitante del alcance de la invencion. Ademas, las caractensticas individuales mencionadas en diferentes reivindicaciones pueden combinarse, posiblemente, de manera ventajosa, y la mencion de estas caractensticas en diferentes reivindicaciones no excluye que una combinacion de caractensticas no sea posible y ventajosa.
Claims (13)
- 5101520253035404550556065REIVINDICACIONES1. Un sistema de jaulas (15) que comprende:- al menos una jaula (16) que es adecuada para alojar uno o mas animales de experimentacion,- al menos un espacio de jaula que comprende cada uno el aire encerrado en al menos una jaula (16),- un espacio circundante (19) fuera del al menos un espacio de jaula, y- una unidad de control climatico (18) que esta adaptada para proporcionar un clima en el al menos un espacio de jaula que sea diferente al del espacio circundante (19),- una entrada de aire para el flujo de aire en el sistema de jaulas (15), y- una salida de aire para el flujo de aire fuera del sistema de jaulas (15),caracterizado por que la unidad de control climatico (18) comprende un vaporizador (1) para la generacion de un flujo de vapor que va a alimentarse en una corriente de gas, comprendiendo el vaporizador (1):- una unidad de caldera (2) para aumentar la temperatura de un lfquido por encima de su punto de ebullicion, comprendiendo la unidad de caldera (2):o una camara de vaporizacion (4) en la que se genera el vapor, yo un elemento de calentamiento (6) para elevar la temperatura de la camara de vaporizacion (4),- un tubo de suministro de lfquido (3) para suministrar un lfquido que va a transformarse en vapor en la camara de vaporizacion (4), y- un tubo de salida de vapor (5) para conducir el vapor generado fuera de la camara de vaporizacion (4), hacia la corriente de gas a la que va a anadirse,- vaporizador (1) en el que un dispositivo de rotura de tension superficial (8) que tiene una estructura abierta se proporciona en un extremo (9) del tubo de suministro de lfquido (3), extremo (9) que se apoya o se proyecta dentro de la camara de vaporizacion (4) de manera que el lfquido pase a traves del dispositivo de rotura de tension superficial (8) cuando fluye desde el tubo de suministro de lfquido (3) y en la camara de vaporizacion (4), y- vaporizador (1) en el que el dispositivo de rotura de tension superficial (8) tiene un area de superficie que es significativamente mayor que una seccion transversal de una abertura en el tubo de suministro de lfquido (3) en una region en la que el lfquido entra en la camara de vaporizacion (4),de manera que el lfquido puede suministrarse a la camara de vaporizacion (4) sin una formacion significativa de gotas en la camara de vaporizacion (4),unidad de control climatico (18) en la que el lfquido es agua que se transforma en vapor y el gas es aire atmosferico en un espacio al menos parcialmente cerrado, comprendiendo la unidad de control climatico (18) ademas:- un sistema de control adaptado para controlar la unidad de control climatico (18),- un suministro de lfquido para el vaporizador (1), y- una bomba controlable (30) adaptada para suministrar una cantidad controlada de lfquido desde el suministro de lfquido a traves del tubo de suministro de lfquido (3), estando la cantidad determinada por el sistema de control,- en el que el sistema de control esta adaptado para controlar al menos uno de los siguientes parametros: lacantidad y el caudal del lfquido que se suministra a la camara de vaporizacion (4), y la temperatura de la camara devaporizacion (4) o el cuerpo de vaporizador (10), y- en el que el control se basa en los valores medidos y/o predeterminados de al menos uno de los siguientesparametros: la temperatura actual del cuerpo de vaporizador (10), y la humedad actual del aire al que se vaalimentar con el agua vaporizada.
- 2. Sistema de jaulas (15) de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que la unidad de caldera (2) del vaporizador (1) comprende ademas un sensor (7) para medir una temperatura de al menos una localizacion dentro de la unidad de caldera (2).
- 3. Sistema de jaulas (15) de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, en el que una parte del dispositivo de rotura de tension superficial (8) del vaporizador (1) se extiende dentro del tubo de suministro de lfquido (3) para romper la tension superficial del lfquido que sale del tubo de suministro de lfquido (3), de manera que se evita la formacion de gotas.
- 4. Sistema de jaulas (15) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el dispositivo de rotura de tension superficial (8) del vaporizador (1) esta en forma de al menos un haz enmaranado de hilos de filamentos, tal como en forma de lana de acero inoxidable.
- 5. Sistema de jaulas (15) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el dispositivo de rotura de tension superficial (8) del vaporizador (1) esta en forma de un material poroso o celular que tiene una estructura interna que permite el paso del lfquido desde el tubo de suministro de lfquido (3) y en la camara de vaporizacion (4) sin la formacion de gotas de lfquidos.51015202530
- 6. Sistema de jaulas (15) de acuerdo con la reivindicacion 5, en el que el material del que esta fabricado el material poroso o celular se selecciona a partir de polfmero, metal, ceramica, o una combinacion o compuesto de los mismos.
- 7. Sistema de jaulas (15) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el vaporizador (1) esta adaptado para usarse para la vaporizacion del lfquido que se suministra a la camara de vaporizacion (4) en cantidades de entre 0,05 y 50 g/min, tal como de 0,05 a 10 g/min, o de 10 a 50 g/min, preferentemente entre 0,06 y 35 g/min.
- 8. Sistema de jaulas (15) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el agua y/o el vapor no estan presurizados.
- 9. Sistema de jaulas (15) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el caudal volumetrico en la corriente de aire es de entre 1 y 600 m3/hora, tal como entre 10 y 250 m3/hora.
- 10. Sistema de jaulas (15) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el sistema de control esta adaptado para basar el control en la temperatura de la al menos una jaula (16) y en la temperatura y/o la humedad del aire que sale del al menos un espacio de jaula a traves de la salida de aire.
- 11. Sistema de jaulas (15) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el sistema de control esta adaptado para controlar parametros climaticos en el al menos un espacio de jaula con independencia del clima del espacio circundante (19) basandose en un conjunto de lfmites climaticos seleccionados, en el que uno de los parametros climaticos que se controla es la humedad basada en un nivel deseado de contenido de agua absoluto en el aire en el al menos un espacio de jaula.
- 12. Sistema de jaulas (15) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el sistema de control puede programarse para proporcionar el clima en el al menos un espacio de jaula basandose en un lfmite fijado para el clima y basandose en un lfmite deseado para el clima.
- 13. Metodo de proteccion de al menos un animal de experimentacion contra un entorno circundante, caracterizado por que el metodo comprende alojar el al menos un animal de experimentacion en la al menos una jaula (16) en un sistema de jaulas (15) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, comprendiendo el metodo ademas el uso de la unidad de control climatico (18) para proporcionar un clima en el al menos un espacio de jaula que sea controlable y que pueda ser diferente al del espacio circundante.
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