ES3062704T3 - Multiliquid-nozzle - Google Patents
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Abstract
La presente invención se refiere al campo de las boquillas para dispositivos de inhalación de líquidos. En particular, se refiere a una boquilla nebulizadora para un dispositivo de inhalación, adecuada para la generación de un aerosol de un líquido médicamente activo, y a dispositivos de inhalación que incluyen dicha boquilla. Dicha boquilla (1) para un dispositivo de inhalación para líquidos médicamente activos (F, F1, F2) para la generación de un aerosol tiene un eje principal (Z) y al menos tres canales de eyección (1A, 1B, 1C, 1D) adaptados para eyectar líquido (F, F1, F2) a lo largo de respectivas trayectorias de eyección, donde se proporcionan al menos dos puntos de colisión (X1, X2) en los que al menos dos de dichas trayectorias de eyección se intersecan entre sí, y/o donde además, todos los ángulos de eyección (A, A1, A2) en los que las trayectorias individuales salen de la boquilla (1) son idénticos, o al menos uno de dichos ángulos de eyección (A, A1, A2) difiere de los otros ángulos de eyección (A, A1, A2). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Boquilla multilíquido
[0003] Campo de la invención
[0004] La invención se refiere al campo de las boquillas para dispositivos de inhalación de líquidos. En particular, la invención se refiere a un generador de aerosol para líquidos médicamente activos.
[0005] Antecedentes de la Invención
[0006] Los nebulizadores u otros generadores de aerosoles para líquidos son conocidos en la técnica desde hace mucho tiempo. Entre otros, estos dispositivos se utilizan en medicina y terapia. En ellos, sirven como dispositivos de inhalación para la aplicación de principios activos en forma de aerosoles, es decir, pequeñas gotas líquidas incrustadas en un gas. Tal dispositivo de inhalación es conocido por ejemplo a partir del documento EP 0627230 B1. Los componentes esenciales de este dispositivo de inhalación son un depósito en el que está contenido el líquido que se va a pulverizar; una unidad de bombeo para generar una presión suficientemente alta para la nebulización; así como un dispositivo de atomización en forma de boquilla. Una unidad de bombeo se define como una unidad o componente de un dispositivo capaz de mover o comprimir un material fluido y que comprende al menos una cámara de bombeo y, opcionalmente, comprende también componentes auxiliares, como un cuerpo, interfaces y similares. Mediante la unidad de bombeo, el líquido se extrae en una cantidad discreta, es decir, no continua, del depósito, y se alimenta a la boquilla. La unidad de bombeo funciona sin propulsor y genera presión mecánicamente.
[0007] Sin embargo, el dispositivo de inhalación divulgado en dicho documento solo es utilizable para la nebulización de un único tipo de líquido. En determinadas situaciones, es ventajoso que se pueda atomizar simultáneamente más de un líquido.
[0008] El documento US 7,819,342 B2 divulga una configuración de un dispositivo de inhalación que es capaz de dispensar dos líquidos simultáneamente. El alojamiento de dicho dispositivo de inhalación mantiene dos depósitos que alimentan uno o dos mecanismos de bombeo. A continuación, los líquidos presurizados se dispensan mediante dos cuerpos de boquilla individuales, de modo que se proporcionan dos volúmenes separados de líquido atomizado. Una realización alternativa divulga un dispositivo de la inhalación con una sola boca, la boca que tiene dos canales de eyección. Las trayectorias de dichos canales se cruzan, de modo que se proporciona un punto de colisión común en el que se produce un volumen único que contiene gotas de ambos líquidos.
[0009] Sin embargo, dicha boquilla no es capaz de atomizar más de dos líquidos a la vez. Además, mediante las boquillas conocidas que utilizan un punto de colisión, no es posible suministrar un líquido médicamente activo que comprenda un principio activo que, debido a su elevada dosis o a su baja (por ejemplo, acuosa) solubilidad, requiere un volumen relativamente elevado de líquido para ser pulverizado por dosis única. Además, para construir la boquilla se necesita bastante espacio, que no siempre está disponible.
[0010] El documento US 2015/136876 A1 divulga una disposición de boquillas para un generador de aerosol, teniendo dicha disposición de boquillas cuatro canales de eyección.
[0011] El objeto de la invención es la provisión de un generador de aerosol médico que comprende una boquilla que evita los inconvenientes de la técnica conocida. En particular, la boquilla deberá ser capaz de atomizar más de dos líquidos a la vez y consumir menos espacio que las soluciones conocidas.
[0012] Descripción de la Invención
[0013] El objeto se resuelve mediante un generador de aerosol médico de acuerdo con la reivindicación 1. Las realizaciones ventajosas se describen en las reivindicaciones dependientes, en la descripción posterior, así como en las figuras adjuntas.
[0014] A modo de introducción, se dan algunas definiciones de términos que se utilizan a lo largo de la descripción y las reivindicaciones. Las definiciones se deben utilizar para determinar el significado de las respectivas expresiones, a menos que el contexto requiera un significado diferente.
[0015] Un "generador de aerosol médico", "inhalador" o "dispositivo de inhalación" es un dispositivo que está configurado y adaptado para la generación de una niebla, vapor o aerosol. En el contexto de esta invención, los términos "generador de aerosol médico", "generador de aerosol", "inhalador" y "dispositivo de inhalación" se utilizan indistintamente. En este contexto, "inhalable" se refiere a aerosoles, nieblas, vapores o aerosol cuyas propiedades, incluido el tamaño de las partículas, son tales que los hacen adecuados para su administración a un sujeto, como un sujeto humano, por inhalación. Inhalable también se puede ser referido como respirable.
[0016] "Atomización" y "nebulización" en el contexto de los inhaladores significa la generación de gotas finas inhalables de un líquido. Las dimensiones típicas de las gotas atomizadas se encuentran en el rango de varias micras.
[0017] Un "aerosol" es una dispersión de una fase sólida o líquida en una fase gaseosa. La fase dispersa, también
denominada fase discontinua, está comprendida por múltiples partículas sólidas o líquidas. El aerosol generado por el dispositivo de inhalación de la invención es una dispersión de una fase líquida en forma de gotas líquidas inhalables en una fase gaseosa que suele ser aire. La fase líquida dispersa puede comprender opcionalmente partículas sólidas dispersas en el líquido. Un "líquido" es un material fluido capaz de alterar su forma a la de un contenedor que mantiene el líquido, pero conserva un volumen casi constante independientemente de la presión. Un líquido puede representar una solución líquida monofásica o una dispersión con una fase líquida continua y una fase dispersa que puede o no ser líquida.
[0018] Un líquido es "médicamente activo" si representa, o comprende, un compuesto o material que tiene actividad biológica o médica de modo que su aplicación es útil para cualquier propósito médico.
[0019] Una "pluralidad" significa dos o más.
[0020] Una "boquilla" es una unidad que sirve para la atomización/nebulización de líquido. En general, el término se refiere a la unidad en su totalidad. No obstante, una boquilla puede comprender uno o varios conjuntos de subunidades individuales, idénticas o diferentes. Una boquilla puede tener una pluralidad de canales de eyección para emitir el líquido o líquidos.
[0021] El "eje principal" de una boquilla es su eje central paralelo o colineal a la dirección hacia la que se desplaza la mayor parte del aerosol emitido tras salir de la boquilla.
[0022] Un plano "horizontal" es un plano que es perpendicular al eje principal.
[0023] La "trayectoria de eyección" es una línea imaginaria y relativamente recta que comienza en el extremo de un canal de eyección. Se asemeja al recorrido de desplazamiento inicial de un líquido emitido por el canal de eyección cuando se opera el dispositivo de inhalación. Es evidente que la boquilla (y todo el dispositivo de inhalación) se debe adaptar y configurar mediante, por ejemplo, una geometría de canal adecuada y una presión suficientemente alta para que el líquido emitido se pueda proporcionar en dicha línea recta y con una corriente aguda.
[0024] Cuando dos o más trayectorias de eyección se cruzan, se forma un "punto de colisión".
[0025] Un "ángulo de colisión" es el ángulo entre la trayectoria de eyección y el eje principal en el punto de colisión. El "ángulo de eyección" se define como 90 grados menos el ángulo ("ángulo intermedio I") entre una trayectoria de eyección y una línea que es paralela al eje principal que se cruza con la trayectoria de eyección. Si el punto de colisión está localizado en el eje principal, la línea paralela es el propio eje principal, y el ángulo intermedio es el ángulo de colisión. Si el punto de colisión no es el eje principal, la línea paralela se desplaza del eje principal. Este "desplazamiento de eyección" es la distancia entre el eje principal y un punto de colisión medida en un plano perpendicular al eje principal. El ángulo de eyección también se puede entender como el ángulo entre una trayectoria de eyección y una línea que es perpendicular al eje principal y conecta la abertura de salida del canal de eyección con el eje principal, si el punto de colisión respectivo se encuentra en el eje principal; si el punto de colisión respectivo no se encuentra en el eje principal, el ángulo de eyección también se puede entender como el ángulo entre la trayectoria de eyección y una línea que es perpendicular al eje principal y conecta la abertura de salida del canal de eyección con una línea que es paralela al eje principal y se cruza con la trayectoria de eyección. Los términos "aguas arriba" y "aguas abajo" indican, con respecto a la dirección normal del flujo que comienza en un depósito, pasa a través de una unidad de bombeo, sigue por las aberturas de entrada de la boquilla, los canales de eyección y las aberturas de salida, a qué lados de un primer componente se encuentra (de manera fluida) un segundo componente. "Aguas arriba" de un primer componente significa que un segundo componente está dispuesto de manera fluida antes, o delante, de este primer componente, y "aguas abajo" de un primer componente significa que un segundo componente está dispuesto de manera fluida después, o detrás, del primer componente.
[0026] En la descripción posterior se dan definiciones adicionales.
[0027] La invención se refiere en particular a un generador de aerosol para líquidos médicamente activos, que comprende una boquilla. En algunas realizaciones de la invención, dicho generador de aerosol es un dispositivo portátil.
[0028] Dicha boquilla sirve para un dispositivo de inhalación para la generación de un aerosol de líquidos médicamente activos, y en particular, de tales aerosoles que pueden ser inhalados.
[0029] De acuerdo con la invención, la boquilla tiene un eje principal y al menos cuatro canales de eyección adaptados para expulsar líquido a lo largo de trayectorias de eyección respectivas, en las que se proporcionan al menos dos puntos de colisión en los que al menos dos de dichas trayectorias de eyección se cruzan entre sí.
[0030] El eje principal es paralelo o colineal a la dirección a lo largo de la cual se emite el aerosol generado a partir del líquido o líquidos desde un dispositivo de inhalación hacia un usuario. El eje principal también puede ser un eje de rotación del cuerpo de la boquilla.
[0031] Cada uno de los canales de eyección tiene su propia trayectoria de eyección, es decir, una dirección a lo largo de la cual la corriente de líquido emitida respectivamente abandona su canal. Esencialmente, la trayectoria es una línea
relativamente recta, al menos inicialmente, o desde la abertura de salida del canal de eyección respectivo hasta el punto de colisión correspondiente. Es evidente que las partes de dicho canal que están más alejadas de la abertura de salida (es decir, dentro del cuerpo de la boquilla, o de la masa de la boquilla) pueden seguir direcciones diferentes de dicha trayectoria de eyección. También es evidente que el líquido que se aleja adicionalmente de la superficie de la boquilla se desviará de dicha línea recta, ya que el impulso se reduce cada vez más, y la influencia de la resistencia del aire y de la gravedad se hace más fuerte. La orientación de este último se define principalmente por la orientación del canal directamente en la abertura de salida respectiva. Sin embargo, también puede influir la forma exacta de la abertura de salida, así como deflectores o similares que, opcionalmente, pueden estar dispuestos directamente detrás de la abertura de salida para redirigir el fluido emitido.
[0032] Al menos en uno de los puntos de colisión, al menos dos de dichas trayectorias se cruzan, de manera que se consigue una formación de aerosol de tipo colisión (o basada en impacto). Dado que, de acuerdo con la tecnología, existe al menos un tercer canal de eyección, dicho canal también se puede dirigir a dicho punto de colisión, de forma que se pueda atomizar una mayor cantidad de líquido. En este caso, sin embargo, deben existir canales adicionales de forma que se forme un segundo punto de colisión, o bien el tercer canal puede estar dirigido en dirección contraria a dicho punto de colisión, por ejemplo, contra un deflector o similar, de forma que también se forme un segundo punto de colisión.
[0033] De acuerdo con una realización, preferentemente, cada trayectoria de eyección se cruza con al menos otra trayectoria de eyección. Esto significa que no hay ninguna trayectoria de eyección que no se cruce con otra, pero cada trayectoria de eyección choca al menos con otra trayectoria de eyección. En este caso, hay dos puntos de colisión.
[0034] De acuerdo con la presente invención, todos los ángulos de eyección a los que las trayectorias individuales abandonan la boquilla son idénticos con respecto al eje principal, y, típicamente, con respecto a la superficie frontal de la boquilla (si es esencialmente plana, y perpendicular al eje principal). Si las trayectorias de eyección se encuentran en un plano común, es decir, en una configuración bidimensional, utilizando ángulos idénticos, se puede proporcionar más de un punto de colisión.
[0035] De acuerdo con otra realización, de nuevo con respecto al eje principal de la boquilla, en una configuración en la que las distancias laterales entre el eje principal y las aberturas de salida del canal son idénticas, al menos uno -y preferentemente al menos dos- de dichos ángulos de eyección difiere(n) de los demás, de tal manera que se pueden proporcionar diferentes puntos de colisión. Utilizando el ejemplo de un cono truncado, mediante el uso de cuatro canales de eyección, es posible proporcionar una boquilla con dos puntos de colisión, en la que un primer par de canales proporciona un primer punto de colisión, y un segundo par de canales proporciona un segundo punto de colisión, estando uno o ambos lateralmente desplazados de la punta virtual del cono truncado. En este caso, no todos los ángulos de eyección son iguales con respecto al eje principal (por ejemplo, del cono truncado). Opcionalmente, cada una de las dos trayectorias de eyección correspondientes al primer par de canales presenta un primer ángulo de eyección, y cada una de las dos trayectorias de eyección correspondientes al segundo par de canales presenta un segundo ángulo de eyección, en el que el primer ángulo de eyección es diferente del segundo ángulo de eyección. Si las aberturas de salida de todos los canales están posicionadas simétricamente alrededor del eje principal (con la misma distancia lateral al eje principal), dicha configuración resulta en dos puntos de colisión, a saber, un primer punto de colisión en la intersección de las dos trayectorias correspondientes al primer par de canales con el eje principal y un segundo punto de colisión en la intersección de las trayectorias correspondientes al segundo par de canales con el eje principal.
[0036] En una configuración bidimensional, preferentemente, los canales están dispuestos de forma simétrica de manera que existe un plano ("vertical") en el que se encuentra el eje principal que divide virtualmente la boquilla en dos mitades especulares. Para cada trayectoria, el ángulo de colisión, que es el ángulo entre la trayectoria de eyección y el eje principal en el punto de colisión, oscila preferentemente entre 15° (ángulo agudo) y 75° (ángulo obtuso), y se encuentra más preferentemente en el intervalo comprendido entre 30° y 60°; también se considera particularmente preferido un ángulo de aproximadamente 45°.
[0037] En una realización, se proporcionan al menos dos puntos de colisión, en los que cada punto de colisión está formado por al menos dos trayectorias de eyección que tienen el mismo ángulo de eyección. Así, dos canales de eyección tienen un primer ángulo de eyección, y otros dos canales de eyección tienen un segundo ángulo de eyección distinto del primero.
[0038] Una ventaja de las realizaciones con un punto de colisión que es alimentado por más de dos canales de eyección es que, con respecto a este punto de colisión específico, se puede nebulizar una mayor cantidad de líquido sin tener que agrandar las secciones transversales de los canales de eyección individuales. Así, los parámetros fluídicos de cada canal se pueden dejar intactos, simplemente añadiendo canales adicionales.
[0039] Una ventaja general de una pluralidad de puntos de colisión es que posiblemente se puede reducir el riesgo de formación de gotas grandes, en particular cuando se nebulizan cantidades mayores de líquido, porque en determinadas circunstancias, una concentración demasiado alta de líquido en un lugar (= punto de colisión) puede promover la formulación de gotas grandes no deseadas. Al separar un punto de colisión grande en dos (o más) puntos de colisión más pequeños, la cantidad de líquido necesaria para la nebulización en cada punto de colisión individual
es significativamente menor. En este contexto, las gotas grandes se refieren a gotas que no son inhalables o que no llegan al pulmón debido a su gran tamaño.
[0040] Por consiguiente, el dispositivo de inhalación de la tecnología es particularmente útil para administrar un líquido médicamente activo que comprende un principio activo que, debido a su alta dosis o su baja (por ejemplo, acuosa) solubilidad requiere un volumen relativamente alto de líquido para ser pulverizado por dosis única, que no puede ser administrado por los dispositivos de inhalación actualmente conocidos basados en la pulverización por impacto utilizando un punto de colisión.
[0041] Además, puesto que se proporciona una pluralidad de puntos de colisión, cada uno de estos puede ser alimentado por corrientes líquidas de líquidos individuales que difieren entre los puntos de colisión. Así, no se lleva a cabo ninguna mezcla de estos líquidos hasta la finalización de la fase de atomización, lo que puede ser ventajoso para ciertos líquidos que no deben entrar en contacto entre sí.
[0042] A este respecto, el dispositivo de inhalación de la tecnología aborda la necesidad de administrar simultáneamente, en forma pulverizada, dos o más ingredientes activos que no son química y/o físicamente fácilmente compatibles. Dado que todos los canales de eyección están integrados en un cuerpo de boquilla, se reduce la cantidad de espacio necesario. Además, la construcción permite fácilmente la provisión de tres o más puntos de colisión que se pueden conectar a dos o más depósitos de líquidos, de tal manera que, si se desea, tres o más líquidos pueden ser atomizados por la boquilla.
[0043] De acuerdo con la presente invención, a lo largo del eje principal de la boquilla, al menos dos, o incluso todos los puntos de colisión están localizados dentro del mismo plano perpendicular, es decir, perpendicular con respecto al eje principal. Esto significa que la distancia entre cada punto de colisión y la superficie frontal de la boquilla es esencialmente la misma. Esto puede ser ventajoso cuando los líquidos nebulizados individuales (aerosol, nieblas) son aproximadamente del mismo tamaño y se deben inhalar como volúmenes paralelos.
[0044] En otra realización, a lo largo del eje principal de la boquilla, al menos dos o incluso todos los puntos de colisión se encuentran en planos perpendiculares diferentes. Esto significa que las distancias de al menos dos puntos de colisión con respecto a la superficie frontal de la boquilla son diferentes.
[0045] Si los por ejemplo dos puntos de colisión están ambos localizados en el eje principal, es posible producir una corriente central de aerosol de un primer líquido, y una corriente envolvente circundante de un aerosol de un segundo líquido. Este tipo de corriente con núcleo y envoltura se puede utilizar ventajosamente para propósitos de inhalación si, por ejemplo, un componente de la corriente (la envoltura) está destinado a ser dispensado en la tráquea, y otro (el núcleo de la corriente) en los bronquiolos.
[0046] De acuerdo con otra realización, con respecto al eje principal de la boquilla, todos los puntos de colisión están localizados en el eje principal (configuración simétrica). Esto significa que, existiendo una pluralidad de puntos de colisión, estos se localizan en planos paralelos, donde el eje principal cruza dicho(s) plano(s). Al mismo tiempo, cuando se mira en dirección al eje principal, solo se ve un punto de colisión.
[0047] En otra realización, al menos un punto de colisión está desplazado lateralmente del eje principal (configuración asimétrica). Esto significa que, visto en la dirección del eje principal, es visible más de un punto de colisión, estando uno o todos los puntos de colisión desplazados lateralmente del eje principal. Los puntos de colisión se pueden situar en planos diferentes o en un plano común.
[0048] De acuerdo con una realización, todos los canales de eyección de la boquilla tienen la misma sección transversal. Tal realización es particularmente útil cuando varios líquidos de parámetros físicos similares y en cantidades comparables serán atomizados.
[0049] En otra realización, al menos un canal de eyección de boquilla, o par de canales de eyección, tiene secciones transversales diferentes que otro canal de eyección, o par de canales de eyección. En otras palabras, las secciones transversales de canales individuales o pares de canales difieren entre sí. Esta configuración es ventajosa cuando se atomizan dos o más líquidos que tienen parámetros físicos diferentes y/o se atomizan en cantidades diferentes. Con respecto a todas las realizaciones descritas anteriormente en las que se proporciona una pluralidad de puntos de colisión, un número total preferido de puntos de colisión es dos o tres, y en particular dos. Adicionalmente, un número preferente de canales de eyección es de dos por punto de colisión.
[0050] De acuerdo con una realización, todos los canales de eyección de la boquilla están (directa o indirectamente) en conexión fluida con el mismo depósito de líquido, de tal manera que todos los puntos de colisión pueden ser alimentados con el mismo líquido. Esto significa que, independientemente del número de canales de eyección, la boquilla solo atomiza un líquido. Entonces, preferentemente, todos los canales de eyección tienen las mismas dimensiones, ya que el tipo de líquido es el mismo para todos los canales.
[0051] Si el dispositivo de inhalación tiene más de una cámara de bombeo o unidad de bombeo, todas las cámaras de bombeo
o unidades de bombeo están conectadas al mismo depósito, o a depósitos que mantienen el mismo tipo de líquido. Si el dispositivo de inhalación tiene una sola cámara de bombeo, se puede alimentar con el líquido de uno o más depósitos. A continuación, sirve también de cámara de mezcla, antes de que el líquido pase a la boquilla.
[0052] De acuerdo con la presente invención, al menos dos de los canales de eyección de la boquilla están (directa o indirectamente) en conexión fluida con depósitos de líquido individuales, de tal manera que se proporciona al menos un punto de colisión que puede ser alimentado con un líquido diferente (es decir, un segundo líquido cuya composición es diferente del primer líquido o del líquido mencionado anteriormente). Por lo tanto, esta configuración es útil para la generación de más de un aerosol al mismo tiempo. También está claro que al menos dos aberturas de entrada de la boquilla deben estar conectadas a depósitos individuales de manera que se puedan atomizar al menos dos líquidos diferentes.
[0053] Se debe tener en cuenta que incluso cuando solo se va a atomizar una composición líquida, un dispositivo de inhalación que tiene una pluralidad de depósitos, de acuerdo con la presente invención, es ventajoso. La geometría de un depósito se puede estandarizar. Así, un dispositivo de inhalación que recibe tales depósitos estandarizados se puede utilizar para generar una mezcla de líquidos individuales, así como una "mezcla" del mismo líquido procedente de una pluralidad de depósitos. Además, la proporción de mezcla de los distintos líquidos se puede adaptar fácilmente utilizando el número deseado de depósitos llenos de cada uno de los líquidos. Por ejemplo, si un líquido comprende un agente médicamente activo, y otro líquido es un disolvente o agente diluyente, y el alojamiento mantiene tres depósitos, es posible una proporción de agente: diluyente de 1:1 (un depósito ficticio), 1:2, o 2:1. En otra realización, al menos dos de los canales de eyección de la boquilla están conectados a una cámara de mezcla común dispuesta aguas arriba de los canales y aguas abajo de los respectivos depósitos. En el presente documento, se proporciona un volumen separado, dispuesto entre la cámara de bombeo y la boquilla, cuyo propósito es mezclar el líquido procedente de varias fuentes (aunque posiblemente también idénticas) antes de introducirlo en los canales de eyección.
[0054] De acuerdo con una realización, al menos dos canales de eyección de la boquilla forman un par (o grupo, en el caso de tres o más canales de eyección combinados) y comparten una entrada común, así como trayectorias que se cruzan. Preferentemente, un par o grupo de canales está formado por dos (o tres o incluso más) canales de geometría idéntica, con el fin de obtener un resultado de atomización lo más uniforme posible. Un par o grupo genera un aerosol en un punto de colisión. Cada par o grupo tiene su propio punto de colisión. Estos distintos puntos de colisión pueden estar localizados en el mismo plano horizontal o en planos horizontales diferentes.
[0055] En otra realización, todos los canales de eyección de la boquilla tienen entradas individuales. Por lo tanto, no forman pares, ya que un par se caracteriza porque el líquido que fluye a través de los canales es idéntico. Sin embargo, aún pueden tener trayectorias de eyección que se crucen entre sí de forma que se proporcione una pluralidad de puntos de colisión.
[0056] De acuerdo con una realización en la que dos de los canales de eyección de la boquilla forman un par, un canal de alimentación principal está dispuesto para conectar con el extremo aguas arriba del primer canal de eyección, y existe un canal transversal que conecta dicho canal de alimentación principal con el extremo aguas arriba del segundo canal de eyección. El extremo aguas arriba del canal de alimentación principal está conectado directa o indirectamente a través de una unidad de bombeo a un depósito de líquido. Dicha construcción se realiza preferentemente en una configuración bidimensional, en la que todos los canales están localizados en el mismo plano.
[0057] El canal transversal puede tener una orientación perpendicular con respecto a dicho canal de alimentación principal; de este modo, se proporciona la conexión fluídica más corta posible. El canal transversal también puede seguir un recorrido diferente, como un recorrido arqueado que se podría situar en un plano perpendicular al eje principal. El canal transversal también puede estar desplazado con respecto al plano en el que se localizan los canales de eyección del par respectivo; sin embargo, es evidente que en cualquier caso se debe proporcionar una conexión fluídica entre el canal transversal y los canales de eyección correspondientes.
[0058] Puesto que los dos canales de eyección de un par están dispuestos en lados opuestos con respecto al eje principal, y puesto que el canal transversal conecta los dos canales de eyección de un par, solo un canal de alimentación principal (común) es suficiente para este par. Así, solo existe una abertura de entrada que se debe acoplar a una cámara de bombeo o depósito. De este modo, se proporciona una solución que ahorra espacio con respecto a la cantidad de área necesaria para conectar un par de boquillas al componente dispuesto aguas arriba.
[0059] En una realización del dispositivo de inhalación con una boquilla que tiene una pluralidad de pares, tal como dos pares, las aberturas de salida de los canales de eyección de un primer par, con respecto al eje principal que entonces también forma un eje de simetría (rotacional), están en una posición rotada con respecto a las aberturas de salida de los canales de eyección de un segundo par, por ejemplo, 60° (u otro factor entero de 360°), y los respectivos canales transversales están, a lo largo de dicho eje de simetría, espaciados entre sí, a fin de que no se crucen entre sí. En otras palabras, la construcción de canal transversal mencionada anteriormente se repite varias veces, por ejemplo, duplicada o triplicada, y se posiciona separada una de otra rotando la unidad respectiva que comprende un par de canales de eyección, el canal transversal correspondiente y el canal de alimentación principal alrededor del eje principal. Si los canales transversales individuales están dispuestos en planos diferentes a lo largo del eje principal,
no se cruzan entre sí. El resultado es una disposición en forma de torreta de las aberturas de entrada de los distintos pares (y, por tanto, de los distintos líquidos) que se sitúan en un recorrido circular, colocado en la interfaz entre el cuerpo de la boquilla y el componente que la alimenta con el líquido o líquidos.
[0060] De acuerdo con otra realización, la boquilla exhibe un lado delantero y un lado trasero opuesto al lado delantero. El lado frontal, que es la cara del dispositivo que está orientada hacia el usuario cuando se opera el dispositivo, comprende las aberturas de salida de los canales de eyección. El lado posterior, o trasero de la boquilla, que se orienta hacia el interior del dispositivo, es esencialmente plano y comprende una pluralidad de aberturas que forman entradas al canal o canales principales de alimentación.
[0061] Preferentemente, el componente de dispositivo que conecta con el lado posterior de la boquilla proporciona una superficie correspondiente con aberturas de alimentación, de modo que cada abertura de alimentación de dicho componente de dispositivo conecta con una abertura de entrada de la boquilla. En otras palabras, la interfaz entre la boquilla y el componente que la alimenta, por ejemplo, los lados de salida de las cámaras de bombeo, está diseñada de tal manera que basta con una simple junta plana. Dicha junta consiste esencialmente en una lámina plana de material elástico con orificios en las posiciones adecuadas.
[0062] La ventaja de tal construcción es que la conexión de fluido se puede establecer de forma segura y fácil, y que el coste de proporcionar un sello, así como las superficies de interfaz es bajo.
[0063] En algunas realizaciones, la boquilla se construye como una pila de placas relativamente planas. Dichas placas se pueden fabricar preferentemente mediante tecnologías de sustracción de material como el grabado o similares. Obleas de distintos materiales, como silicio, vidrio, metal, cerámica o plástico, pueden formar el producto semiacabado. Los canales se introducen en uno de los dos lados planos del sustrato, o incluso en ambos lados. A continuación, apilando varias de dichas placas, se puede fabricar una pila de boquillas que proporcione una pluralidad de pares de canales de eyección.
[0064] En otras realizaciones, la boquilla se construye a partir de una forma básica simétrica de rotación tridimensional. Dicha forma básica puede ser un cono (preferentemente truncado), un cilindro o una pirámide. Normalmente, el eje de rotación o simetría de la forma base coincide con el eje principal de la boquilla acabada.
[0065] Posteriormente, se proporcionan combinaciones ventajosas de las características mencionadas anteriormente. Estas combinaciones se basan en una determinada característica principal y se pueden combinar ventajosamente con las siguientes características adicionales. Una característica principal se puede combinar con una, varias o todas las características adicionales respectivas.
[0066] En aras de la brevedad, en lugar de repetir las descripciones de las respectivas características subsiguientes, se hace referencia a la descripción anterior.
[0067] De acuerdo con una realización, como característica principal, la boquilla tiene al menos dos puntos de colisión. Como característica adicional ventajosa, al menos uno de dichos ángulos de eyección difiere de los otros ángulos de eyección y/o al menos dos, o todos los puntos de colisión están localizados en planos diferentes, y/o al menos dos de los canales de eyección de la boquilla están conectados a una cámara de mezcla común dispuesta aguas arriba, y/o la boquilla se construye como una pila de placas bidimensionales.
[0068] De acuerdo con otra realización, como característica principal, la boquilla tiene al menos tres canales de eyección. Como característica adicional ventajosa, al menos uno de dichos ángulos de eyección de la boquilla difiere de los otros ángulos de eyección.
[0069] Como característica adicional ventajosa, la boquilla tiene al menos un punto de colisión que está desplazado del eje principal, y/o al menos dos, o todos los puntos de colisión están localizados en planos diferentes, y/o, con respecto al eje principal de la boquilla, al menos un punto de colisión está desplazado con respecto al eje principal, y/o al menos uno de los canales de eyección de la boquilla tiene una sección transversal diferente de la de otro canal de eyección, y/o al menos dos de los canales de eyección de la boquilla están conectados a depósitos de líquido individuales, de tal manera que se proporciona al menos un punto de colisión que puede ser alimentado con un líquido diferente, y/o al menos dos de los canales de eyección de la boquilla están conectados a una cámara de mezcla común dispuesta aguas arriba, y/o la boquilla se construye como una pila de placas bidimensionales.
[0070] De acuerdo con otra realización, como característica principal, al menos dos, o todos los puntos de colisión de la boquilla están localizados en planos diferentes.
[0071] Como característica adicional ventajosa, todas las características ya descritas se pueden combinar con dicha característica principal.
[0072] De acuerdo con otra realización, como característica principal, con respecto al eje principal de la boquilla, al menos un punto de colisión de la boquilla está desplazado con respecto al eje principal.
[0073] Como una característica adicional ventajosa, la boquilla tiene proporcionados al menos dos puntos de colisión en los que al menos dos de dichas trayectorias de eyección se cruzan entre sí, y/o al menos uno de dichos ángulos de eyección difiere de los demás ángulos de eyección, y/o al menos dos, o todos los puntos de colisión están localizados en planos diferentes, y/o al menos uno de los canales de eyección de la boquilla tiene una sección transversal diferente de la de otro canal de eyección, y/o la boquilla se construye a partir de una forma básica simétrica de rotación tridimensional.
[0074] De acuerdo con otra realización, como característica principal, al menos uno de los canales de eyección de la boquilla tiene una sección transversal diferente de la de otro canal de eyección.
[0075] Como característica adicional ventajosa, al menos uno de dichos ángulos de eyección difiere de los otros ángulos de eyección, y/o al menos dos, o todos los puntos de colisión están localizados en planos diferentes, y/o al menos dos de los canales de eyección de la boquilla están conectados a una cámara de mezcla común dispuesta aguas arriba, y/o la boquilla está construida como una pila de placas bidimensionales.
[0076] De acuerdo con otra realización, como característica principal, al menos dos de los canales de eyección de la boquilla están conectados a depósitos de líquido individuales, de tal manera que se proporciona al menos un punto de colisión que puede ser alimentado con un líquido diferente.
[0077] Como una característica adicional ventajosa, se proporcionan al menos dos puntos de colisión en los que al menos dos de dichas trayectorias de eyección se cruzan entre sí, y/o al menos uno de dichos ángulos de eyección difiere de los demás ángulos de eyección, y/o al menos dos, o todos los puntos de colisión están localizados en planos diferentes, y/o al menos uno de los canales de eyección de la boquilla tiene una sección transversal diferente de la de otro canal de eyección, y/o al menos dos de los canales de eyección de la boquilla están conectados a una cámara de mezcla común dispuesta aguas arriba, y/o la boquilla se construye como una pila de placas bidimensionales, y/o la boquilla se construye a partir de una forma básica simétrica de rotación tridimensional.
[0078] De acuerdo con otra realización, como característica principal, al menos dos de los canales de eyección de la boquilla están conectados a una cámara de mezcla común dispuesta aguas arriba.
[0079] Como una característica adicional ventajosa, se proporcionan al menos dos puntos de colisión en los que al menos dos de dichas trayectorias de eyección se cruzan entre sí, y/o al menos uno de dichos ángulos de eyección difiere de los demás ángulos de eyección, y/o al menos dos, o todos los puntos de colisión están localizados en planos diferentes, y/o al menos uno de los canales de eyección de la boquilla tiene una sección transversal diferente de la de otro canal de eyección, y/o la boquilla se construye a partir de una forma básica simétrica de rotación tridimensional.
[0080] De acuerdo con otra realización, como característica principal, la boquilla se construye como una pila de placas bidimensionales.
[0081] Como característica adicional ventajosa, se proporcionan al menos dos puntos de colisión en los que al menos dos de dichas trayectorias de eyección se cruzan entre sí, y/o al menos uno de dichos ángulos de eyección difiere de los otros ángulos de eyección, y/o al menos dos, o todos los puntos de colisión están localizados en planos diferentes, y/o al menos uno de los canales de eyección de la boquilla tiene una sección transversal diferente de la de otro canal de eyección.
[0082] De acuerdo con otra realización, como característica principal, la boquilla se construye a partir de una forma básica simétrica de rotación tridimensional.
[0083] Como una característica adicional ventajosa, se proporcionan al menos dos puntos de colisión en los que al menos dos de dichas trayectorias de eyección se cruzan entre sí, y/o al menos uno de dichos ángulos de eyección difiere de los demás ángulos de eyección, y/o al menos dos, o todos los puntos de colisión están localizados en planos diferentes, y/o, con respecto al eje principal de la boquilla, al menos un punto de colisión está desplazado con respecto al eje principal, y/o al menos uno de los canales de eyección de la boquilla tiene una sección transversal diferente de la de otro canal de eyección, y/o al menos dos de los canales de eyección de la boquilla están conectados a depósitos de líquido individuales, de tal manera que se proporciona al menos un punto de colisión que puede ser alimentado con un líquido diferente, y/o al menos dos de los canales de eyección de la boquilla están conectados a una cámara de mezcla común dispuesta aguas arriba.
[0084] Todas las combinaciones mencionadas anteriormente de la característica principal con una, varias o todas las características adicionales respectivas resultan en una realización ventajosa que requiere poco espacio, que es capaz de suministrar un líquido médicamente activo que comprende un ingrediente activo que requiere un volumen relativamente alto de líquido para ser pulverizado por dosis única, y que puede nebulizar dos o más líquidos.
[0085] Todas las realizaciones, opciones y preferencias relevantes relativas a dicha boquilla también se aplican a un dispositivo de inhalación, inhalador o generador de aerosol que comprende una boquilla como la descrita anteriormente.
[0086] Descripción de las Figuras
[0087] La figura 1muestra una boquilla de acuerdo con la técnica anterior.
[0088] La figura 2muestra un detalle de la misma.
[0089] La figura 3muestra una boquilla de acuerdo con una primera realización no reivindicada.
[0090] La figura 4muestra una boquilla de acuerdo con una realización de la invención.
[0091] La figura 5muestra un detalle de la misma.
[0092] La figura 6muestra una boquilla de acuerdo con la técnica anterior.
[0093] La figura 7muestra una boquilla de acuerdo con una tercera realización no reivindicada.
[0094] Las figuras 8-10muestran secciones transversales de una boquilla de acuerdo con la tercera realización.
[0095] La figura 11muestra una vista tridimensional de esta realización.
[0097] En lafigura 1,que representa la técnica anterior, se representa una boquilla que comprende tres canales de eyección 1A, 1B, 1C. Las trayectorias de eyección (líneas discontinuas) se cruzan en un punto de colisión común X. Este punto de colisión se localiza en el plano P que tiene una orientación perpendicular con respecto al eje principal Z (esta es la orientación común del plano en el que se encuentra el punto de colisión a lo largo de este documento, si no se indica lo contrario). Todos los canales 1A, 1B, 1C están dispuestos simétrica y tridimensionalmente alrededor del eje principal Z. Los ángulos de eyección (también trazados en lafigura 2que es una vista detallada de la punta de la boquilla; solo se muestran los ángulos A1, A2), tal como se definen en el presente documento, son idénticos. La línea desde la que se mide el ángulo intermedio I es el eje principal; por tanto, el ángulo intermedio es el ángulo de colisión. En este ejemplo, todas las trayectorias individuales están posicionadas en la superficie de un cono truncado. Dado que la superficie 1' del cono truncado es paralela al círculo de base (sin número de referencia), en este ejemplo, los ángulos A1, A2 medidos en ambos lugares son idénticos. Preferentemente, los canales 1A, 1B, 1C están cerrados (lateralmente) con un cierre, como una tapa (no mostrada) o similar, de manera que el líquido (no mostrado) pueda pasar a través de los canales, pero no pueda salir de ellos en direcciones (laterales) no deseadas. Esto se puede conseguir, por ejemplo, colocando el cono truncado dentro de una tapa en forma de cono (no mostrada), cuya(s) pared(es) forma(n) una tapa para los canales. Los canales se pueden fabricar en la superficie del cono truncado, como se muestra, pero también como zanjas en la superficie de la tapa.
[0098] Ambos tipos se pueden combinar entre sí, en el sentido de que se proporcionan canales alternados en cono y abertura, o en el sentido de que se proporcionan medios canales asociados en cono y abertura.
[0099] En lafigura 3,se muestra una vista en sección transversal de una boquilla 1 en la que, con respecto al eje principal Z de la boquilla 1, de nuevo, todos los ángulos de eyección A son idénticos (solo se traza un número de referencia A); por lo tanto, todos los ángulos intermedios son iguales también, y todos se miden con respecto al eje principal Z. Sin embargo, los canales de eyección 1A - 1D se encuentran en un plano de sección transversal común (se omite el sombreado), de modo que se proporcionan diferentes puntos de colisión X1, X2. Estos están localizados en diferentes planos P1, P2 perpendiculares al eje principal Z, es decir, los puntos de colisión X1 y X2 tienen diferentes distancias a la superficie frontal 1' de la boquilla 1. Al mismo tiempo, todos los puntos de colisión X1, X2 están localizados en el eje principal Z. Los canales de eyección 1A y 1B forman un primer par, y los canales de eyección 1C y 1D forman un segundo par. En este ejemplo, la boquilla 1 se construye a partir de un bloque "bidimensional".
[0100] El presente ejemplo se puede utilizar para producir una corriente central (no mostrada) de un aerosol de un primer líquido, y una corriente envolvente de un aerosol de un segundo líquido.
[0101] En lafigura 4,se muestra una realización de la presente invención en la que los canales de eyección 1A - 1D están una vez más localizados en la superficie de un cono truncado. En esta configuración, los ángulos de eyección A1, A1' de un primer par de canales de eyección 1A, 1B corresponden a los ángulos de eyección A2, A2' de un segundo par de canales de eyección 1C, 1D. Sin embargo, debido a los desplazamientos de eyección, la configuración resulta en dos puntos de colisión diferentes X1 y X2. Lafigura 5es un detalle de la punta de la boquilla. Obsérvese que los ángulos A1, A2 en la figura 4 son los mismos que en la figura 5, ya que el círculo base del cono es paralelo a la superficie 1' del cono truncado.
[0102] Como se puede ver en la figura 4, por ejemplo, la trayectoria del canal 1B está ligeramente inclinada alejándose del eje principal Z en una dirección, concretamente en dirección del ángulo A1", mientras que la trayectoria del canal 1D está inclinada en la dirección opuesta, concretamente en dirección del ángulo A2". Además, los ángulos A1 y A2 (muy similares) son ligeramente menores que los ángulos A1* y A2*, que comienzan en las líneas discontinuas finas. Estas representan líneas que comienzan en el círculo base del cono y terminan en su punta imaginaria; los canales a lo largo de las líneas discontinuas finas tendrían ángulos idénticos A1, A2 (y A1', A2', así como A1", A2") también, pero también
resulta en un punto de colisión común. Por lo tanto, de acuerdo con la invención, se proporcionan dos pares de canales de eyección 1A, 1B y 1C, 1D, todos ellos con idénticos ángulos de eyección A1, A2, A1' A2' (véase la figura 5), y por lo tanto, se proporcionan dos puntos de colisión X1, X2, como en el ejemplo anterior. Existe un desplazamiento lateral de eyección D que es el resultado de la colocación de los ángulos mencionada anteriormente. En esta realización, a lo largo del eje principal Z de la boquilla, todos los puntos de colisión X1, X2 están localizados dentro del mismo plano (no mostrado) con respecto a la superficie frontal 1' de la boquilla. Al mismo tiempo, todos los puntos de colisión X1, X2 están localizados lateralmente desplazados del eje principal Z (desplazamiento lateral de eyección D).
[0103] Lafigura 6representa una boquilla 1 de la técnica anterior con cuatro canales de eyección 1A - 1D cuyas trayectorias de eyección tienen ángulos de eyección pares diferentes (A1 y A1' son similares, así como A2 y A2'), en la que los canales de eyección (y las trayectorias) se encuentran en un plano común (plano de sección transversal sombreado). La boquilla 1 es de tipo bloque "bidimensional". Los ángulos A1, A1', A2, A2' están dispuestos de tal manera que todas las trayectorias de eyección (líneas de puntos) se cruzan en un punto de colisión común X.
[0104] En lafigura 7,se muestra una vista superior transparente sobre otra realización de una boquilla 1. Para más detalles, se hace referencia a la descripción de las figuras 8-11 que se refieren a la misma realización.
[0105] En lasfiguras 8 y 9,se muestran dos secciones transversales A-A y B-B de la boquilla 1 de la figura 7 (se omite el sombreado) en las que los canales de eyección 1A, 1B y 1C, 1D están conectados a una cámara de división común 2A, 2B dispuesta aguas arriba. Así, se proporciona una cámara separada, o volumen, que está dispuesta entre la cámara de bombeo (no mostrada) y los canales de eyección 1A, 1B / 1C, 1D, cuyo propósito es dividir el líquido alimentado a la boquilla (opcionalmente desde varias fuentes) antes de alimentarlo a los canales de eyección 1A, 1B / 1C, 1D.
[0106] En la realización representada, dos de los canales de eyección 1 de la boquilla 1A y 1B, así como 1C y 1D forman un par respectivo, y un canal de alimentación principal 3A, 3B está dispuesto para conectar con el comienzo del primer canal de eyección 1A, 1C y existe un canal transversal 4A, 4B que conecta dicho canal de alimentación principal 3A, 3B con el final del segundo canal de eyección respectivo 1A, 1C. El canal transversal 4A, 4B que sirve de cámara de separación 2A, 2B discurre perpendicular al canal de alimentación principal 3A, 3B. Solo existe una abertura de entrada respectiva 5A, 5B que se debe acoplar a una cámara de bombeo o unidad de bombeo (no mostrada).
[0107] En la realización representada, los pares de canales de eyección inicialmente superpuestos, con respecto al eje principal Z (no mostrado) que entonces también forma un eje de simetría, están en posiciones rotadas unas con respecto a otras, por ejemplo, en 60° (u otro factor entero de 360°), y los respectivos canales transversales 4A, 4B están, a lo largo de dicho eje de simetría, espaciados unos de otros, para no cruzarse entre sí.
[0108] En lafigura 10, que es una vista lateral transparente, se representa una sección transversal que contiene líneas ocultas, de tal manera que todos los canales transversales principales separados axialmente (tercer canal transversal con número de referencia omitido) son bien visibles. Solo se pueden ver dos pares de canales de eyección debido a la dirección de la vista.
[0109] El diseño mencionado anteriormente también se puede ver en lafigura 11, que es una vista transparente tridimensional de la boquilla 1 que contiene las secciones transversales de las figuras 8 y 9. Mediante la rotación virtual de las secciones transversales, se obtiene una boquilla compacta y sencilla cuyas aberturas de entrada (se omiten los números de referencia) están localizadas en un recorrido circular (círculo de rayas y puntos). De este modo, la interfaz respectiva con un componente dispuesto aguas arriba (es decir, cámara de bombeo, sección de válvula, no representada) se puede diseñar para que sea relativamente sencilla.
[0110] Lista de referencias
[0111] 1 boquilla
[0112] 1' superficie frontal
[0113] 1A-1D canales de eyección
[0114] 2A,2B cámara de separación
[0115] 3,3A,3B canal de alimentación principal
[0116] 4,4A,4B canal transversal
[0117] 5,5A,5B abertura de entrada
[0119] F,F1,F2 líquido
[0120] X,X1,X2 punto de colisión
[0121] A,A1,A2 ángulo de eyección
[0122] A1*, A2*, A1', A2', A1", A2" ángulo
[0123] I ángulo intermedio
[0124] Z eje principal
[0125] D desplazamiento de eyección
[0126] P,P1,P2 plano
Claims (12)
1. REIVINDICACIONES
1. Generador de aerosol para líquidos médicamente activos configurado y adaptado para la generación de una niebla, vapor o aerosol, que comprende
a) un alojamiento;
b) una pluralidad de depósitos dentro del alojamiento para mantener líquidos médicamente activos;
c) una unidad de bombeo;
d) una boquilla (1);
en la que la boquilla (1) tiene un eje principal (Z) y al menos cuatro canales de eyección (1A, 1B, 1C, 1D) adaptados para eyectar líquido (F, F1, F2) a lo largo de trayectorias de eyección respectivas, en la que se proporcionan al menos dos puntos de colisión diferentes (X1, X2) en los que al menos dos de dichas trayectorias de eyección se cruzan entre sí, y en la que adicionalmente,
todos los ángulos de eyección (A, A1, A2) en los que las trayectorias individuales abandonan la boquilla (1) son idénticos, y,
todos los puntos de colisión (X, X1, X2) están localizados dentro del mismo plano (P) perpendicular al eje principal (Z);
en el que al menos dos de los canales de eyección de la boquilla (1) (1A, 1B, 1C, 1D) están conectados a depósitos de líquido individuales, de manera que se proporciona al menos un punto de colisión (X, X1, X2) que puede ser alimentado con un líquido diferente (F1, F2).
2. Generador de aerosol de acuerdo con la reivindicación 1, en el que al menos un punto de colisión (X, X1, X2) está desplazado con respecto al eje principal (Z).
3. Generador de aerosol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que
todos los canales de eyección de la boquilla (1) (1A, 1B, 1C, 1D) tienen la misma sección transversal.
4. Generador de aerosol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que al menos uno de los canales de eyección de la boquilla (1) (1A, 1B, 1C, 1D) tiene una sección transversal diferente de la de otro canal de eyección (1A, 1B, 1C, 1D).
5. Generador de aerosol de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que al menos dos de los canales de eyección de la boquilla (1) (1A, 1B, 1C, 1D) están conectados a una cámara de mezcla común dispuesta aguas arriba.
6. Generador de aerosol de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que al menos dos canales de eyección (1A, 1B, 1C, 1D) de la boquilla (1) comparten una entrada común y tienen trayectorias que se cruzan de tal forma que forman un par o grupo de canales de eyección (1A, 1B, 1C, 1D).
7. Generador de aerosol de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que todos los canales de eyección (1A, 1B, 1C, 1D) de la boquilla (1) tienen entradas distintas.
8. Generador de aerosol de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dos canales de eyección (1A, 1B, 1C, 1D) forman un par, la boquilla comprendiendo además un canal de alimentación principal (3, 3A, 3B) dispuesto para conectar con un extremo aguas arriba del primer canal de eyección (1A, 1B, 1C, 1D), y un canal transversal (4, 4A, 4B) que conecta dicho canal de alimentación principal (3, 3A, 3B) con el extremo aguas arriba del segundo canal de eyección (1A, 1B, 1C, 1D).
9. Generador de aerosol de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la boquilla (1) está construida como una pila de placas bidimensionales.
10. Generador de aerosol de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que el generador de aerosol es un dispositivo portátil.
11. Generador de aerosol de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende además una pieza de aplicación para aplicación oral.
12. Generador de aerosol de acuerdo con la reivindicación 11, en el que la pieza de aplicación es una tobera.
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