WO2010058043A1 - Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia - Google Patents

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    • A61M2205/3673General characteristics of the apparatus related to heating or cooling thermo-electric, e.g. Peltier effect, thermocouples, semi-conductors

Definitions

  • the present invention relates to a device specially designed for the performance of aesthetic, physiotherapy and balneotherapy treatments, based on contrast applications, in any part of the body, in a localized or general way, at high speed, without the patient having contact with vapors or fluids.
  • Facials Hydration, Oxygenation, Nutrition,
  • o Cold water by jet, shower or bathtub immersion.
  • o Cold room introduce the patient into a room at low temperature.
  • the treatments are general, no localized treatments can be made, or where appropriate they are only located at a single point, being unable to treat different points simultaneously with different treatments.
  • the purpose of the invention is to overcome the drawbacks of the state of the art, by means of equipment capable of carrying out an indeterminate number of treatments, in any part of the body, either in a localized or general manner, (on surfaces ranging from 12 cm 2 , up to the entire body), at high speed, in a patient, without this having contact with vapors and / or water, either in manual mode, (the user determines all the work parameters of the equipment: from the zone or zones to be treated, up to the number of contrast applications, the temperature of each of the applications, the frequency of the applications, etc, ...), or automatically with previously programmed treatments and loaded in the database of the equipment, both aesthetic, as balneotherapy, as physiotherapy, ... using contrast applications as a fundamental basis.
  • the patient receives the contrast applications, through what we call contrasts modules, these are made with waterproof, flexible and temperature conductive material, are custom designed for each of the areas to be treated by the patient and are located at wrap or cover mode, in direct contact with each of them, arms, legs, abdomen, back, face, etc ...
  • the equipment incorporates for its operation a thermostat module, with one, two, three or more independent circuits.
  • Each of these circuits has a heat module, (heater module), based on heating resistors and a cold module, (high performance cooling module), based on Peltier effect cells, both the heat module , as the cold one may or may not be common to the different independent circuits, the combination of both systems, together with the control and programming module, make it possible for the contrast (transition from the hot application to the cold application and vice versa) , occurs in an extremely short time, (few seconds), and that particularity is what provides a very high level of effectiveness in treatments.
  • the invention is capable of controlling the area or zones to be treated with contrast applications, (contrast treatments can be performed in different zones, with different temperatures, duration, frequency, etc. and do it simultaneously).
  • the team is able to control the duration of each of the treatments, independently, as well as the duration of each of the contrast applications, ⁇ duration of hot and cold applications).
  • it is able to control the frequency between applications, as well as the temperature of each application, independently in the different areas to be treated and in ranges selected by the user and which, for the cold application from 2 0 C at 35 ° C, depending on the treatment and / or the area to be treated, and for hot application from 35 ° C to 50 ° C, depending on the treatment and / or the area to be treated.
  • the equipment is able to perform the contrast, passing from heat to cold and vice versa in an extremely short time, (seconds), and is able to do it progressively, starting the application hot or cold, for example on legs and ascending progressively by back, abdomen and arms.
  • the invention is also capable of performing localized contrast treatments and applications: leg or legs, and / or back, and / or abdomen and / or arms, and / or face, etc ... it also has the ability to combine any of those areas at the user's discretion.
  • the device of the invention is constituted from a housing, which houses inside:
  • control and programming module which in turn incorporates: - Alarm module
  • Thermostat Module with one, two, three or more independent hot / cold circuits. Cold circuit complete, and complete heat circuit. Each of these circuits has a heat module, (heater module), based on heating resistors, (boiler), and a cold module, (high performance cooling module), based on Peltier effect cells.
  • the temperature ranges for each of the applications are adjustable according to the treatment, the area to be treated, etc ... between some ranges that go: "Cold application: between 2 o C and
  • the basic Heat circuit is formed by a reservoir for hot fluid, a Boiler (heating resistors), at least two temperature probes, one at the exit of the boiler, and another just before entering the fluid in the contrasts modules, a pump to propel the fluid along the circuit, a radiator to lower the temperature of the fluid at the exit of the contrasts modules, so that we dampen the first heat stroke and leave the fluid to a temperature around 25 ° / 30C, suitable to enter the Boiler that will be in charge of adjusting to the temperature programmed for the next treatment, an indeterminate number of electro valves, and a drain pump to remove the water from the modules of contrasts, before filling with the cold fluid and thus optimizing the contrast, minimizing temperature losses.
  • a Boiler heating resistors
  • the complete heat circuit has as common elements in the different independent circuits: the hot fluid reservoir, the radiator and the pump, and incorporates in each of the independent circuits: a heating resistor module, (Boiler), which can be, or not the same that the different cold circuits use, a drain pump, which may or may not be common to that used by the different cold circuits, as well as independent temperature probes per circuit and that may or may not be common with those used by the Different cold circuits.
  • a heating resistor module (Boiler)
  • Drain pump which may or may not be common to that used by the different cold circuits, as well as independent temperature probes per circuit and that may or may not be common with those used by the Different cold circuits.
  • the basic cold circuit is formed by a cold water reservoir, a pump to drive the fluid through the cold circuit, a Boiler, (heating resistors), to help control the temperature of the cold circuit, at least two temperature probes, one in the cold reservoir, and another just before the fluid enters the contrasts modules. This is common for both the heat and cold circuits, a high performance cell-based cooling module
  • Peltier whose operation is detailed below, an undetermined number of electro valves and a drain pump, which is common to both the heat and cold circuits.
  • the complete cooling circuit has as common elements the different independent circuits: the cold fluid reservoir, the high performance cooling module and the pump, and incorporates in each of the independent circuits: a heating resistor module, (Boiler ), which may or may not be the same as that used by the different heat circuits, a drain pump, which may or may not be common to that used by the different heat circuits, as well as independent temperature probes per circuit and which also They may or may not be common with those used by different heat circuits.
  • a heating resistor module (Boiler )
  • a drain pump which may or may not be common to that used by the different heat circuits, as well as independent temperature probes per circuit and which also They may or may not be common with those used by different heat circuits.
  • the invention can have one, two, three or more independent temperature circuits, each controlled independently from the Control and Programming module. All of them use cold water reservoirs as common elements and hot, as well as the cooler module. And each of the three circuits has independently to control and the temperature set a Boiler (heating resistors), and temperature probes corresponding both circuit fri or as in the heat, so as independent pumps for both filling and emptying, for the cold circuit and for the heat circuit.
  • Boiler heating resistors
  • the high performance chiller module is based on thermoelectricity systems, Peltier cells and although it is part of the equipment that is intended to protect as a whole, the use of this module for cooling and / or heating fluids for applications in aesthetic treatments , beauty, physiotherapy and / or balneotherapy, in itself is an innovation that aims to overcome the drawbacks of the state of the art, by means of a device capable of cooling a circulating fluid, either air or liquid, for later use in the cooling and / or heating of any element or device, in this case of the so-called contrasts modules and their application in aesthetic, physiotherapy and / or balneotherapy treatments.
  • Control Electronics a Control and Programming Module
  • Control Electronics designed to control the different operating parameters of the equipment: cold and heat temperatures, number of contrast applications, frequency of applications, areas to be treated in each treatment, etc ...
  • Control electronics incorporates the necessary elements to control the different elements of the equipment, pumps, electro valves, temperature probes, heating resistors, cooling module, etc.
  • This module is assisted by a touch screen, which is the interface between the user and the equipment, it contains the on / off button of the equipment, the controls for the equipment to work in manual or automatic, the controls to establish the type of treatment to be carried out, the modifications we want to make on it to adapt it to the patient, the number of applications of contrasts, the temperature of each one of them, the time of each application, etc ...
  • a touch screen is used by the user , by means of a tactile keyboard that appears in her, to enter the data of the patient in the database implemented to the effect, or to know the history of the patient, etc ...
  • the device is complemented by a protection module and alarms, which provides the equipment with the necessary security in the event of possible eventualities, which provides for over temperature alarms, system for disconnecting heating due to equipment failure, alarm for lack of pressure in any of the modules contrast, low liquid alarm, end of treatment indicator alarm, as well as an alarm indicating excessive cold or hot application or equipment misuse.
  • modules of contrasts these modules, of different dimensions, depending on the area or areas to be treated, cover the surface or surfaces of the patient's treatment, are made of waterproof, flexible and 9 000526
  • the Contrast modules are those that are in contact with the patient, (they are applied on a disposable plastic film for individual use and that is placed between the contrasts modules and the patient's skin as a hygiene measure).
  • the contrasts modules are responsible for transmitting contrast applications to the patient. These modules are attached to the thermostat module, and where appropriate, by means of the fluid supply and return tubes.
  • the modules of contrasts that the invention can use are of different sizes and shapes and are designed according to the needs and the surface to be treated in each case.
  • the invention provides for the inclusion of a direct contrast applicator, consisting of a manual device, specially designed for treatments located in areas of reduced size, (no more than 12 cm 2> '. This device may have different shapes and sizes depending on the surface to be treated, as far as the material can be used, any one having characteristics of sufficient thermal conductivity.
  • the equipment can be connected to an electrical network whose voltage is between 10Ov. and 24Ov. and where we have a frequency between 47Hz and 62Hz, which facilitates the use in the vast majority of countries of the world without any modification.
  • the invention has two basic forms of operation, manual operation, and automatic operation.
  • the professional can perform, among others, functions, select one of the type treatments, both aesthetic: facial and / or body, such as tuning, balneotherapy, ... and modify it in a way that fits the needs of the patient to be treated, retrieve from the database, the data of interest, as well as the history of the treatments performed by a particular patient, either to verify that information or to modify or expand it, or use simultaneously with the treatment being performed "Direct Contrast Applicator".
  • Control Electronics designed to control and provide the professional with a tool that is both flexible, powerful and of extraordinary precision and safety.
  • One of the substantial advantages of the designed equipment is its ability to perform the contrast, transition from cold to hot application and vice versa, in a few seconds, so as the control it provides at all times of these applications, both in application time, as in the application temperature, as in the frequency of the different applications, differentiating depending on the area or areas to be treated.
  • the contrast or temperature change is progressive, it is initiated by the limbs and gradually approaching the abdomen, back, etc. in a sequential and progressive way, allowing a better adaptation to the contrast, and making it more pleasant and effective.
  • the temperature is adapted according to the area to be treated, both in application time and in application temperature.
  • the total customization of the treatment is another of the great advantages of the equipment, in fact it is possible to customize both the number of applications, as the duration, as the frequency of application, as the temperature of each application, etc. It is possible to design adapted and tailored treatments for each patient, as well as keeping a history of each client, etc ...
  • Figure 1. Shows a general block diagram of the assembly, which constitutes the device for performing aesthetic, physiotherapy and balneotherapy treatments of the invention.
  • Figure 2. Shows a general view of the equipment in elevation and in profile, which includes the outer housing housed in the lower part of a stretcher, with the different elements described above.
  • Figure 3. Shows a block diagram in which the distribution and flow direction of the fluids can be observed.
  • Figure 4. Shows a block diagram of the electrical and control connections of the equipment of the previous figures.
  • Figure 5. Shows a plan view of the chiller module.
  • Figure 6. Shows a schematic detail of the circulator assembly of the cooler module.
  • Figure 7. Shows, views in front elevation, right side, left side and floor, of a circulator, partially sectioned.
  • Figure 8. Shows a block diagram of the different elements that participate in the basic heat / cold circuit
  • Figure 9. Shows a schematic representation of the type contrasts module.
  • Figure 10 Shows a representation according to a longitudinal section of the direct contrast applicator.
  • Figure 11. Shows a block diagram of the operation and elements that participate in the complete heat / cold circuit.
  • the device of the invention is constituted from a housing (1), inside which a control and programming module (2) is established. ), which in turn includes an alarm module (3) and a music module (4), an element associated with a thermostat module (5) with its corresponding fluid intakes (5a, 5al, 5b, 5bl,
  • control and programming module (2) including a socket (10) for a touch screen (6), as well as a second socket (11) for an external printer (7 ).
  • the thermostat module (5) includes one, two, three or more cold (8) / heat circuits
  • Each of these circuits has a module heat (heating module), based heaters, (12) and a module or fri
  • L os temperature ranges for each of the applications are adjustable according to the treatment, the treatment area, etc .. between margins ranging: "Cold application: between 2 ° C and 35 ° C
  • the basic heat circuit ( Figure 8) is formed by a reservoir for the hot fluid (15), a heating resistor (12), three temperature probes (16a, 16b, 16c), one at the outlet of the heating resistor
  • a heat pump (18) to drive the fluid to along the circuit
  • a radiator (19) to lower the temperature of the fluid at the exit of the contrasts modules, so that we dampen the first heat stroke and leave the fluid at a temperature around 25 ° / 3OC, suitable to enter the heating resistor (12) or boiler that would be in charge of adjusting to the temperature programmed for the next treatment, an indeterminate number of electro valves, (21) and a drain pump (22a) to remove the water from the modules of contrasts, before filling with the cold fluid and thus optimizing the contrast, minimizing temperature losses.
  • the complete heat circuit (figure 11), has as common elements in the different independent circuits: the hot fluid reservoir (15), the radiator (19) and the heat pump (18), and incorporates in each of the independent circuits: a heating resistor module
  • the cold fluid circuit in the practical example chosen it is linked to the heat circuit in order to avoid duplication of elements, but it could nonetheless constitute an independent circuit, without affecting the essence of the invention, of This way is formed by a cold water reservoir (20), a cold pump (14) to propel the fluid through the cold circuit, a heating resistor (12) or boiler, to help control the temperature of the cold circuit
  • a high-performance cooling module (13) based on Peltier cells which are detailed below, for both circuits being common for both circuits , an undetermined number of electro valves (21) and a drain pump (22a), also common to both heat and cold circuits.
  • a heating resistor module (12) that may or may not be the same as the one used by the different heat circuits
  • a drain pump (22a) which may or may not be common to the one used the different heat circuits, as well as independent temperature probes per circuit and which may or may not be common with those used by the different heat circuits.
  • the high performance chiller module (13) is replaced by a conventional cold compressor.
  • the operation of the basic heat circuit, as shown in Figure 9, is as follows: At the moment when the thermostat module (5) receives the instruction to heat and after the previous emptying of the circuit with the drain pump (22a) , The valves (21b and 21a) are closed, and the valve (2Ie) is opened, the cold pump (14) continues to operate by circulating the cold fluid in a closed circuit through the cooling module (13), to maintain the temperature in the cold reservoir (20) at the programmed temperature.
  • valve (2If) is closed, to avoid hot fluid returns and the valves (2Id) and (21c) are opened, the heat pump (18) being activated so that the fluid travels through the circuit, is heated as it passes through the heating resistors (12) at the programmed temperature, it goes through the contrasts modules (17) at the expected temperature, at the exit of these passes through the radiator (19) that dampens the first heat stroke, leaving the fluid at a temperature around 25/30 0 C, so that it is able to be treated again by the heating resistor (12) to be brought to the temperature programmed for the next fluid circulation through the contrast modules (17) .
  • the equipment continues in that state for the time programmed for the hot application.
  • the valve (2Id) is closed, the heat pump (18) is stopped, the drain pump (22a) is started, which draws the water from the Contrast modules (17) and deposit it in the hot water reservoir (15), once the emptying of the contrast modules (17) is finished, the valve (21c) is closed, and the drain pump (22a) is stopped. and the cooling process begins.
  • the operation of the basic cold circuit is as follows: Once the emptying of the hot fluid, the drain pump (22a) is stopped, the valve (21c) is closed and the valve (2Ie) is closed, to avoid recirculation of the cold fluid. The valves (21a) and (21b) are opened and the cold pump (14) is kept running, turning the fluid from the cold tank to the contrast modules (17) in a few seconds. The temperature of the Cold fluid is controlled from the heating resistance (12) established at the outlet of the cold pump (14) that adapts it to the programmed temperature before reaching the contrasts modules (17).
  • a recirculation of the cold fluid that passes through the cooling module and reaches the contrasts modules begins, passing through the heating resistor (12) that controls the temperature and adapts it to the one programmed as the application temperature. This recirculation will remain for the entire time scheduled for the cold application.
  • the cold pump (14) is disconnected and the valve (21b) is closed, to avoid turbulence and recirculation in the process of emptying the contrast modules (17), the drain pump (22a), which through the valve (21a) will empty the cold fluid contrast modules in the cold water reservoir (15), once the emptying of the contrast modules is completed, the pump is disconnected drain (22a), the valve is closed (21a), the valve (2Ie) is opened and the cold pump (14) is started to start the recirculation of the cold fluid through the cooling module (13 ), in a closed circuit that will bring the fluid to the preparation temperature for the next cold application. At this point two cases can occur, one is that a new hot application is started in which case we would start the heat circuit operation process again.
  • the invention may optionally have independent temperature circuits:
  • the invention may have one, two, three or more independent temperature circuits, for the description of the invention it has been decided to perform it with three circuits of temperature, each of them controlled independently from the Control and Programming module (2).
  • said circuits may be associated in addition to the contrast module (17), a facial module (23), or a direct contrast applicator (24).
  • each of the three circuits has, independently, to control and reach the programmed temperature of a heating resistor (12), and of the corresponding temperature probes (16c, 16d, 16e) both in the cold circuit and in the of heat, as well as independent pumps for both filling and emptying (22a, 22b and 22c), for the cold circuit and for the heat circuit.
  • the high performance cooling module (13) it is based on thermoelectricity systems, Peltier cells and although it is part of the equipment that is intended to be protected as a whole, the use of this module for cooling and / or heating fluids for applications in aesthetic, beauty, physiotherapy and / or balneotherapy treatments, in itself it is an innovation that aims to overcome the inconveniences of the state of the art, by means of a layer2 device for cooling a circulating fluid, either air or liquid, for later use in the cooling and / or heating of any element or device, in this case of the so-called monteste modules and its application in aesthetic treatments, physiotherapy and / or balneotherapy.
  • the objective is achieved by developing a high performance cold generator, based on Peltier effect cells.
  • the device consists on the one hand of a circulating assembly NX ", the one shown in detail in figure 6, through which the fluid to be cooled circulates and which is cooled by Peltier effect cells.
  • the circulating assembly will be formed at least by one element Circulator (25), made of thermo-conductive material, a material especially appropriate for its thermo-conductive characteristics and for the ease it has for heating and cooling is Aluminum.
  • the cooling module (13) of the invention may have one, two, three, four or more circulating elements (25a, 25b, 25c and 25d), such as those mentioned, joined together as shown in said figure 6.
  • circulating elements 25a, 25b, 25c and 25d
  • it has been chosen to configure it by using four independent Circulator modules and linked together: (25a, 25b, 25c and 25d), made of thermally conductive material, and machined inside in the form of a coil (26), as shown in Figure I 1 so that the circulating and cooling fluid passes through the coil of each of the circulating elements (25a, 25b, 25c and 25d), following a path and guidelines that more We detail ahead.
  • Peltier cells (27) are used in direct contact with them, fixed in the manner explained below. Given the characteristic they have Peltier cells generate, depending on the polarity of the direct current that is supplied, heat on one side and cold on the other and conversely changing the polarity of the direct current supply to them.
  • the invention presented is capable of only cooling, only heating or cooling and heating, by means of suitable means to change the polarity of the feed current to the Peltier cells (27) and which are incorporated in the control and programming module (2) of the team.
  • Each of the circulating elements (25) comprises a variety of Peltier cell units (27) and these can be conventional or dual-state.
  • Peltier cells for each of the circulating elements, two on each of its faces, These on its cold side, are installed two to two, in each of the faces of the four circulating modules (25), which form the "Circulator Assembly".
  • the joining of these to the aforementioned circulators may or may not use spacers (28) of thermally conductive material, of dimensions 42x42 mm and at least 10 mm thick, so that the Peltier cells (27), by thermal conductive paste, by their cold side they are attached to these separators and these in turn and also by means of thermal conductive paste, to their respective circulators, on which they radiate the cold in order to cool the circulating fluid.
  • the Peltier cells (27) will be directly connected by conductive paste to their respective circulators.
  • the Peltier cells ( 27) on their hot side are connected by thermal conductive paste to their respective radiators (19 ) .
  • the fixing system of Peltier Cells on the one hand to their corresponding separator, if any, and to the circulator and on the other to the heat exchanger, own, it is done by 3 screws (29) per circulator, so that these pass through the corresponding Circulator, using for this purpose some insulators that prevent the contact of the screws with the circulator, and thus avoid the transfer of temperature and losses of the whole cold.
  • Peltier cells (27), on their hot side, are attached, also by thermal conductive paste, to high-performance heat exchangers, or radiators (19), these are formed by fin radiators, and fans, (30), one per radiator, which by means of forced air circulation, evacuate the hot air generated by the Peltier cells to the outside of the assembly and is collected by the fin radiators.
  • the invention contains one, two, three, four or more high performance heat exchangers, each consisting of a radiator (19) and a fan (30).
  • each fan drives the air so that this circulates through the fins of the corresponding radiator and cools its radiator, so that the air from one and another exchanger is not mixed, thereby avoiding turbulence of the air that would reduce efficiency and performance to the equipment and system of cooling of Peltier cells.
  • radiators (16) and fans (30) can be replaced by a fluid cooling system.
  • the distribution of the set formed by the 16 Peltier cells (27), double-state, joined, as we have explained, two by two on each of the faces of the circulating modules (25a, 25b, 25c and 25d), ( four peltier cells per circulator), which form the "circulator assembly", plus the four high-performance heat exchangers, formed by fin radiators (19) and their respective fans (30), is as follows: As follows from the observation of figure 5, the assembly formed by the circulators (25a and 25b) as well as the 8 Peltier cells (27) installed therein, are connected in the manner expressed above to two heat exchangers, (Radiators + fans). In the same way, the set formed by the circulators (25c and 25d), as well as the eight Peltier cells (27) installed in them, are connected, in the form already detailed, to two exchangers, formed by radiator and fan.
  • This device can be installed or not in the circulators (25a, 25b, 25c and 25d) so that if it is installed it forces the fluid to circulate by rotating and thus increasing the level of friction of this with the walls of the conduit that crosses the circulating modules, thus increasing the contact of the element to be treated with the cooling device, (Circulator), and providing the assembly with a higher level of efficiency, once inside the circulator (25a) the fluid transits through its interior and This circulator leaves the outlet (33), also using a fitting and a tube is circulated to the fluid to be cooled from that outlet to the outlet (34) located in the circulator (25b), the fluid enters this circulator running it inside, using the corresponding tubulator or not, until it comes out of the socket (35), also by means of a fitting and a tube the fluid to be cooled is circulated from that socket to the socket (36) of the circulator (25c), he flowed Do not penetrate that circulator and using or not the tube runs through it until it leaves the outlet (37), also
  • the assembly formed by the circulators, four in this case, as well as the connections between them that are made by fitting and tubes, and the corresponding heat exchangers, are housed in a box of sheet metal or any other material, and isolated from the outside and with each other by means of an insulation material such as polyurethane foam, so that the cold losses of the set are practically negligible.
  • the control of the temperature of the fluid at the exit of the device This is done by means of a temperature probe (16b), and the corresponding control module.
  • the power supply of the assembly is carried out by means of the control and programming module (1) and a power supply (40) that incorporates the set, which can be both 24V, 13A, 12V, 26A, 36V, 9 a , associated with an outlet (41).
  • the invention is prepared to be connected both to an independent power supply such as those mentioned, and to the control and programming module of the equipment.
  • the invention incorporates a mechanical system for disconnecting the heating due to equipment failure.
  • This system is totally independent of the operation of the control electronics that are installed to the equipment, if for any reason the equipment electronics do not react to an increase in temperature with The corresponding alarm and the temperature continue to rise, the equipment has four built-in safety thermocouples, (42), independent, one for each of the four heat exchangers, automatically resettable, which do not allow Peltier cells (27 ) and the module as a whole, reach levels above the factory preset as safety levels, opening the power supply circuit in case of uncontrolled increase in temperature. Thermostats recover their working position and restore power to Peltier Cells, as soon as the temperature returns to normal values.
  • control and programming module (2) it is designed to control the different operating parameters of the equipment: cold and heat temperatures, number of contrast applications, frequency of applications, areas to be treated in each treatment, etc..,.
  • the control electronics incorporate the necessary elements to control the different elements of the equipment, pumps, electro valves, temperature probes, heating resistors, cooling module, etc ...
  • the touch screen (6) is the interface between the user and the equipment, it contains the on / off button of the equipment, the controls for the equipment to work manually or automatically, the controls to establish the type of treatment to make, the modifications we want perform on it to adapt it to the patient, the number of applications of contrasts, the temperature of each of them, the time of each application, etc ...
  • the user is able to know the status of the equipment , the alarms activated, if any, the remaining time of the treatment, the real-time temperature of the fluid that we are applying, etc.
  • the touch screen is used by the user, using a touch keypad that appears on it, to enter patient data in the database implemented for this purpose, or to know the patient's history, etc.,
  • the protection and alarms module (3) provides the equipment with the necessary security in case of possible eventualities. It is worth highlighting the over temperature alarm, so that if for any reason the temperature of the thermostat module (5), or of the circulating fluid, exceeds the established safety parameters, the over temperature alarm will be activated by sounding an intermittent beep, sending a message to the monitor, warning of the incident, while removing the current that reaches the heating components.
  • This alarm will remain activated until it is deactivated manually or until the module temperature reaches normal values, in which case it will deactivate on its own.
  • thermostats or thermal of independent security ⁇ 42 automatically resettable, which do not allow the elements that generate heat to reach levels above the factory default, such as safety levels, opening the power supply circuit in case of increase uncontrolled.
  • These thermostats are fully independent of the electronics of the equipment. The thermostats recover their working position and restore power to the heating modules, as soon as the temperature returns to normal values. This eventuality, like the previous one, would activate the over temperature alarm, sending a message to the monitor, sounding an intermittent beep.
  • the incorporation of a lack of pressure alarm in any of the Contrast Modules is planned.
  • the device activates a "lack of pressure" alarm, sending a message to the monitor , and sounding an intermittent beep, while isolating the power supply of the heating modules and disconnecting the equipment.
  • Another alarm corresponds to the low level of liquid. If the equipment detects a low level in any of the fluid filling reservoirs, it warns by activating the low liquid level alarm, sending a message to the monitor, sounding an intermittent beep, while not allowing the treatment to start until The problem is not remedied.
  • the equipment sends a message to the monitor indicating that the treatment is finished.
  • an alarm indicating excessive cold or hot application or improper use of the equipment has been provided, although the equipment automatically controls the application times and does not allow or program times above the so-called safety times, or perform operations that could put the treatment at risk, such as making a cold application without previously having a hot one, etc. ... even so, the equipment has an additional protection system that detects incorrect uses of it that can cause an excess of cold or hot application, or any other maneuver that puts the treatment at risk, if that happens, the equipment sends a message to the monitor warning of the error, and prevents the scheduled action.
  • these modules of different dimensions, depending on the area or areas to be treated, cover the surface or surfaces of the patient's treatment, are made with waterproof, flexible and temperature conductive material , and through which the fluid circulates at the preset temperature.
  • the Contrast modules are those that are in contact with the patient, (they are applied on a disposable plastic film for individual use and that is placed between the contrasts modules and the patient's skin as a hygiene measure).
  • the contrasts modules are responsible for transmitting contrast applications to the patient.
  • the contrast modules are connected to the thermostat module (5), and if necessary, by means of the fluid supply and return tubes (43).
  • the modules of contrasts that the invention can use are of different sizes and shapes and are designed according to the needs and the surface to be treated in each case.
  • the following contrasts modules were chosen:
  • Figure 9 shows in detail a type contrast module (17), it is designed so that it is covered by internal channels (44) in the form of a coil, which can be of different dimensions, number and shape, for the description of the The invention has chosen to make the channels as a coil with a diameter of 0.5 ⁇ un and 0.5 mm apart.
  • the fluid enters the contrast module through an anti-return fitting (45), the fluid circulates through the inside of the module through the channels mentioned to the outlet (46), this outlet has another anti-return record and it is used, either to connect to another contrast module, or to close the circuit, in which case it will be connected to the anti-return record (47) of the contrast module, this connection is made using the connection hose (48) .
  • the fluid circulates through the contrast module through a return line (56) to its exit through the anti-return fitting
  • the modules having the corresponding bands or fixing means (55).
  • the channels that run inside the contrasts modules can accommodate inside or not, stainless steel springs, or any other material, formally and dimensionally suitable, or any other suitable element or device to prevent its obstruction.
  • the sockets of the module are connected respectively to the fluid inlets of the equipment (5a, Sal, 5b, 5bl, 5c, 5cl, 5d, 5dl, 5e and 5el).
  • the contrast modules in their configuration may or may not have the sockets (46 and 47), that is, they may be closed modules where the fluid enters through the outlet (45) and out through the outlet (49), with no possibility of interconnection to other modules of contrasts or they can be like the one in figure 9 with interconnection sockets to other modules.
  • the direct applicator of contrasts (24) shown in detail in Figure 9 it is a manual device, specially designed for treatments located in areas of reduced size, (no more than 12 cm 2 ).
  • the device can have different shapes and sizes depending on the surface to be treated, as far as the material can be used, anyone having sufficient thermal conductivity characteristics.
  • a cylindrical, aluminum or stainless steel shape has been chosen, which is traversed in its interior by a circuit (50) through which the fluid that thermostats the device in the contact area ( 51 ) circulates of this with the patient, defining in said circuit two channels, one input, and another output, while its base or application area is formed by a hollow chamber that is irrigated throughout its surface, by the circulating fluid.
  • the equipment incorporates an undetermined number of fluid intakes, for the description of the invention it has been decided to use the related sockets: o Sockets: 5th and 5th: Feed and return of the Contrast modules of the left leg and back-buttocks. o Shots 5b and 5bl: Power and return of the contrasts modules of the right leg and abdomen-chest. o Sockets 5C and 5Cl: Supply and return of the contrasts module right arm and left arm. (The power sockets of both arms are internally connected, and the return sockets of both arms are also internally connected) or Sockets 5d and 5dl: power and return of the facial module.
  • o Shots 5e and 5el feed and return of the direct applicator of contrasts.
  • the different fluid intakes of the equipment in order to optimize the effect of contrast applications, can operate sequentially and progressively, this operation is completely automatic and is implemented in the system programming parameters, which allow the equipment to adapt , on the one hand to the type of treatment to be performed and on the other to the morphology of the patient to be treated.
  • Both the socket for facial applications, (5d), and the direct contrast applicator socket, (5e ) act independently.
  • the equipment automatically, in the procedures in which the treatment of legs and / or arms is combined with the treatment of abdomen, the equipment establishes the parameters of temperature, duration and frequency, so that Without loss of efficiency, dampen the impression of the cold application in the most sensitive areas.
  • the equipment automatically controls the safety margins of both the "initial hot application” and the “final cold application", these parameters, both temperature curve, duration, and sequence, are fundamental at the time of guaranteeing, on the one hand the efficacy and safety of the treatments, and on the other and not less important, the preparation of the patient for the treatment, with the (Initial warm application), and fundamental the completion of the treatment and with it the feeling of well-being and "energy load", which the patient has left at the end of the process, with the (Final cold application).
  • the equipment can be integrated into a stretcher (52), or be an independent element, with a hot fluid outlet (53) and cold fluid (54), with access to the corresponding reservoirs of hot and cold fluid.
  • control and programming module (2) which incorporates a microprocessor (54) as well as a power stage (55), for feeding the heating resistors (12), control and programming module designed to control and provide the professional with a tool that is both flexible, powerful and of extraordinary precision and safety.

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Abstract

La invención es un equipo capaz de realizar un número indeterminado de tratamientos, en cualquier parte del cuerpo, ya sea de forma localizada o general, a alta velocidad, en un paciente sin que este tenga contacto con vapores y/o fluidos, ya sea en modo manual, o en modo automático con tratamientos previamente programados, utilizando para ello como base fundamental las aplicaciones de contraste. El paciente recibe las aplicaciones de contraste, a través de lo que llamamos módulos de contrastes (17), realizados con material impermeable, flexible y conductor de la temperatura, están diseñados a medida de cada una de las zonas a tratar del paciente. Por los Módulos de Contrastes circula el fluido, previamente calentado o enfriado a la temperatura adecuada que trasmite a través de ellos las diferentes temperaturas, (aplicaciones frías y calientes). El equipo incorpora para su funcionamiento un Módulo termostatizador, con uno, dos, tres o mas circuitos independientes.

Description

DISPOSITIVO PARA IA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA, FISIOTERÁPICA Y BALNEOTERAPIA
D E S C R I P C I Ó N OBJETO DE LA INVENCIÓN La presente invención se refiere a un dispositivo especialmente concebido para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, basados en las aplicaciones de contraste, en cualquier parte del cuerpo, de forma localizada o general, a alta velocidad, sin que el paciente tenga contacto con vapores o fluidos.
Algunas de las aplicaciones o tratamientos que se pueden llevar a cabo con el equipo de la invención son: Faciales: Hidratación, Oxigenación, Nutrición,
Reafirmación, Higiene facial, Exfoliación facial,
Rejuvenecimiento facial, Anti arrugas, entre otros, ....
-Corporales: Anti-celulitico, Tratamiento
Reafirmante, Tratamiento circulatorio, drenaje, tratamientos reductores, Exfoliación corporal, Hidratación corporal, Rejuvenecimiento corporal, Descanso y estética de piernas, entre otros ....
-De puesta a Punto y Balneoterapia: Tratamiento anti estrés, Tratamiento Circulatorio,
Tratamiento Remineralización, Tratamiento de desintoxicación, Etc. ...
-De Fango terapia con Aplicaciones de
Contraste: Mascarilla facial con fangos, Envolvimiento de fangos, Aplicación local de fangos, ....
-De fisioterapia: tratamiento de contracturas, dolores musculares, etc., entre otros muchos.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Hoy por hoy, en todos aquellos tratamientos en los que se utilizan las aplicaciones de contraste como base de los mismos, estas se realizan utilizando: • Como métodos de calentamiento: o Sauna, (calor seco) . o Turco, {calor mediante inmersión del paciente en una sala con vapor) . o Agua caliente, (inmersión en bañera o aplicación de chorros)
• Como método de enfriamiento: o Agua fría: mediante chorro, ducha o inmersión en bañera. o Sala fría, introducir al paciente en una sala a baja temperatura.
Existe algún método, en el que se utilizan células peltier para las aplicaciones frías y calientes, con diferencias esenciales con respecto a la presente invención, entre las que cabe destacar las siguientes: o 1.- Las aplicaciones de contraste se realizan situando directamente sobre el paciente los bloques metálicos que alojan a los módulos de efecto Peltier, lo que supone una difícil e incómoda adaptabilidad de los mismos al usuario, a lo que hay que añadir el hecho de que el fluido no circula a la temperatura adecuada, es decir que no se trata previamente, sino que es tratado directamente en dichos bloques o Son conocidas mantas térmica de calor y frío para fisioterapia, cuya superficie de aplicación es muy limitada del orden de 150cm2, no permitiendo tratar de forma simultánea desde superficies de 12 cm2, (tratamientos localizados), hasta superficies del orden de 20.000Cm2, o más, (cuerpo completo del paciente) . En general los métodos que actualmente existen para la realización de tratamientos con aplicaciones de contraste, tienen inconvenientes tales como: • El contrate es brusco, se pasa de la temperatura caliente a la fría y viceversa, sin una preparación previa del paciente, y sin un control gradual de la temperatura, (métodos que utilizan la inmersión, chorros, etc, ...) .
• El contraste no es gradual a lo largo del cuerpo, el contraste de temperatura se produce de forma simultánea en todo el cuerpo. Hay que tener en cuanta, que no todas las partes del cuerpo soportan de la misma manera los cambios de temperatura bruscos, especialmente las aplicaciones frías.
• El contraste es molesto y poco agradable, de manera que el contacto con el agua fría es poco tolerado por el paciente
• Los tratamientos son generales, no se pueden hacer tratamientos localizados, o en su caso son únicamente localizados en un único punto, no pudiendo tratar diferentes puntos de forma simultánea con distintos tratamientos.
DESCRIPCIÓN DE IA INVENCIÓN
La invención que se presenta tiene por objeto superar los inconvenientes del estado de la técnica, mediante un equipo capaz de realizar un número indeterminado de tratamientos, en cualquier parte del cuerpo, ya sea de forma localizada o general, (en superficies que van desde los 12 cm2, hasta todo el cuerpo completo), a alta velocidad, en un paciente, sin que este tenga contacto con vapores y/o agua, ya sea en modo manual, (el usuario determina todos los parámetros de trabajo del equipo: desde la zona o zonas a tratar, hasta el número de aplicaciones de contraste, la temperatura de cada una de las aplicaciones, la frecuencia de las aplicaciones, etc,...), o de forma automática con tratamientos previamente programados y cargados en la base de datos del equipo, tanto de estética, como de balneoterapia, como de fisioterapia,... utilizando para ello como base fundamental las aplicaciones de contraste. El paciente recibe las aplicaciones de contraste, a través de lo que llamamos módulos de contrastes, estos están realizados con material impermeable, flexible y conductor de la temperatura, están diseñados a medida de cada una de las zonas a tratar del paciente y se sitúan a modo de envoltorio o recubrimiento, en contacto directo con cada una de ellas, brazos, piernas, abdomen, espalda, rostro, etc....
Por los módulos de contrastes circula el fluido, previamente calentado o enfriado a la temperatura adecuada, mediante el módulo termostatizador, y que sin entrar en contacto directo con el paciente, trasmite a través de ellos las diferentes temperaturas, (aplicaciones frias y calientes) . El equipo incorpora para su funcionamiento un módulo termostatizador, con uno, dos, tres o mas circuitos independientes. Cada uno de estos circuitos, dispone de un módulo de calor, (módulo calentador) , a base de resistencias calefactoras y un módulo de frió, (módulo enfriador de alto rendimiento) , a base de células de efecto Peltier, tanto el módulo de calor, como el de frió pueden ser o no comunes a los diferentes circuitos independientes, la combinación de ambos sistemas, junto con el módulo de control y programación, hacen posible que el contraste, (paso de la aplicación caliente a la aplicación fría y viceversa) , se produzca en un tiempo extremadamente corto, (escasos segundos), y esa particularidad es lo que proporciona un nivel de eficacia en los tratamientos muy elevada.
La invención es capaz de controlar la zona o zonas a tratar con las aplicaciones de contraste, (se pueden realizar tratamientos de contrastes en diferentes zonas, con diferentes temperaturas, duración, frecuencia, etc.. y hacerlo de forma simultánea) . El equipo es capaz de controlar la duración de cada una de los tratamientos, de forma independiente, asi como la duración de cada una de las aplicaciones de contraste, {duración de las aplicaciones calientes y frías) . De la misma forma es capaz de controlar la frecuencia entre aplicaciones, asi como la temperatura de cada aplicación, de forma independiente en las diferentes zonas a tratar y en unos rangos seleccionadles por el usuario y que van, para la aplicación fría desde los 20C a los 35°C, en función del tratamiento y/o la zona a tratar, y para la aplicación caliente desde los 35° C hasta los 50° C, en función del tratamiento y/o la zona a tratar. El equipo es capaz de realizar el contraste, paso de calor a frío y viceversa en un tiempo extremadamente corto, (segundos), y es capaz de hacerlo de forma progresiva, iniciando la aplicación caliente o fría, por ejemplo en piernas y ascendiendo progresivamente por espalda, abdomen y brazos. La invención igualmente es capaz de realizar tratamientos y aplicaciones de contraste localizadas: pierna o piernas, y/o espalda, y/o abdomen y/o brazos, y/o rostro, etc.... asi mismo tiene la capacidad de combinar cualquiera de esas zonas a criterio del usuario. Para ello, el dispositivo de la invención está constituido a partir de una carcasa, que aloja en su interior:
- Un módulo de control y programación , (electrónica de control) , que a su vez incorpora: - Módulo de alarmas
- Módulo de música
- Módulo termostatizador.
- Tomas de fluido.
- Una toma para una pantalla táctil. ~ Una toma para una impresora externa.
- Un Módulo Termostatizador, con uno, dos, tres o mas circuitos frío/calor independientes. Circuito de frío completo, y circuito de calor completo. Cada uno de estos circuitos, dispone de un módulo de calor, (módulo calentador) , a base de resistencias calefactoras, (boiler) , y un módulo de frió, (módulo enfriador de alto rendimiento) , a base de células de efecto Peltier.
Los rangos de temperatura para cada una de las aplicaciones, son regulables según el tratamiento, la zona a tratar, etc.. entre unos márgenes que van : " Aplicación fria: entre los 2o C y los
35° C " Aplicación Caliente: entre los 35°C y los 50° C.
- Circuitos del fluido caliente: El circuito de Calor básico, está formado por un reservorio para el fluido caliente, un Boiler (resistencias calefactoras), al menos dos sondas de temperatura, una a la salida del boiler, y otra justo antes de entrar el fluido en los módulos de contrastes, una bomba para impulsar el fluido a lo largo del circuito, un radiador para bajar la temperatura del fluido a la salida de los módulos de contrastes, de forma que amortigüemos el primer golpe de calor y dejemos al fluido a una temperatura en torno a los 25°/30C, adecuada para entrar en el Boiler que se ocupará de ajustaría a la temperatura programada para el próximo tratamiento, un numero indeterminado de electro válvulas, y una bomba de vaciado para retirar el agua de los módulos de contrastes, antes de rellenar con el fluido frió y optimizar asi el contraste reduciendo al máximo las perdidas de temperatura.
El circuito de calor completo, tiene como elementos comunes en los diferentes circuitos independientes: el reservorio de fluido caliente, el radiador y la bomba, e incorpora en cada uno de los circuitos independientes: un módulo de resistencias calefactoras, (Boiler) , que puede ser, o no el mismo que utilizan los diferentes circuitos de frío, una bomba de vaciado, que puede ser o no común a la que utilizan los diferentes circuitos de frío, así como sondas de temperatura independientes por circuito y que igualmente pueden o no ser comunes con las que utilizan los diferentes circuitos de frío.
- Circuito de fluido frío; el circuito de frío básico, está formado por un reservorio para agua fría, una bomba para impulsar el fluido a través del circuito de frío, , un Boiler, (resistencias calefactoras) , para ayudar a controlar la temperatura del circuito de frío, al menos dos sondas de temperatura, una en el reservorio de frío, y otra justo antes de entrar el fluido en los módulos de contrastes. Ésta es común para los dos circuitos el de calor y el de frío, un módulo enfriador de alto rendimiento a base de células
Peltier, cuyo funcionamiento se detalla más adelante, un número indeterminado de electro válvulas y una bomba de vaciado, que es común a los dos circuitos el de calor y el de frío.
El circuito de frío completo, tiene como elementos comunes a los diferentes circuitos independientes: el reservorio de fluido frío, el módulo enfriador de alto rendimiento y la bomba, e incorpora en cada uno de los circuitos independientes: un módulo de resistencias calefactoras, (Boiler) , que puede ser o no, el mismo que utilizan los diferentes circuitos de calor, una bomba de vaciado, que puede ser o no común a la que utilizan los diferentes circuitos de calor, así como sondas de temperatura independientes por circuito y que igualmente pueden o no ser comunes con las que utilizan los diferentes circuitos de calor.
La invención puede disponer de uno, dos, tres o más circuitos de temperatura independientes, controlados cada uno de ellos de forma independiente desde el módulo de Control y Programación. Todos ellos utilizan como elementos comunes los reservorios de agua fría y caliente, asi como el módulo enfriador. Y cada uno de los tres circuitos dispone de forma independiente, para controlar y alcanzar la temperatura programada de un Boiler, (resistencias calefactores), y de las sondas de temperatura correspondientes, tanto en el circuito de frió como en el de calor, asi como de bombas independientes tanto de llenado como de vaciado, para el circuito de frió y para el de calor.
El Módulo enfriador de alto rendimiento está basado en sistemas de termoelectricidad, Células Peltier y si bien forma parte del equipo que se pretende proteger en su conjunto, la utilización de este módulo para el enfriamiento y/o calentamiento de fluidos para aplicaciones en tratamientos de estética, belleza, fisioterápica y/o balneoterapia, en si mismo supone una innovación que tiene por objeto superar los inconvenientes del estado de la técnica, mediante un dispositivo capaz de enfriar un fluido en circulación, ya sea aire o liquido, para su utilización posterior en el enfriamiento y/o calentamiento de cualquier elemento o dispositivo, en este caso de los denominados módulos de contrastes y su aplicación en tratamientos de estética, fisioterapia y/o balneoterapia.
Adicionalmente se establece un Módulo de control y programación, (Electrónica de control), diseñado para controlar los diferentes parámetros de funcionamiento del equipo: temperaturas de frió y calor, n° de aplicaciones de contraste, frecuencia de las aplicaciones, zonas a tratar en cada tratamiento, etc.... Asi como de proporcionar al usuario una herramienta a la vez flexible, potente y de una extraordinaria precisión y seguridad. Que mediante una pantalla táctil, de fácil e intuitivo manejo, permiten, por un lado establecer y controlar los diferentes parámetros y programas de funcionamiento del equipo y por otro visualizar en todo momento los datos necesarios para conocer el estado real del equipo y el tratamiento. La electrónica de control incorpora los elementos necesarios para controlar los diferentes elementos del equipo, bombas, electro válvulas, sondas de temperatura, resistencias calefactoras, módulo enfriador, etc. Dicho módulo está asistido por una pantalla táctil, que es el interface entre el usuario y el equipo, en ella se encuentra el pulsador de encendido y apagado del equipo, los controles para que el equipo trabaje en manual o automático, los controles para establecer el tipo de tratamiento a realizar, las modificaciones que queremos realizar sobre el para adaptarlo al paciente, el numero de aplicaciones de contrastes, la temperatura de cada una de ellas, el tiempo de cada aplicación, etc.... Igualmente a través de esa pantalla el usuario es capaz de conocer el estado del equipo, las alarmas activadas, si las hubiera, el tiempo restante del tratamiento, la temperatura en tiempo real del fluido que estamos aplicando, etc.. Por otro lado la pantalla táctil es utilizada por el usuario, mediante un teclado táctil que aparece en ella, para introducir los datos del paciente en la base de datos implementada al efecto, o para conocer el historial del paciente, etc....
El dispositivo se complementa con un módulo de protección y alarmas, que proporciona al equipo la seguridad necesaria ante posibles eventualidades, que prevé alarmas de sobre temperatura, sistema de desconexión de calentamiento por fallo del equipo, alarma de falta de presión en cualquiera de los módulos de contraste, alarma de bajo nivel de líquido, alarma indicadora de fin de tratamiento, asi como una alarma indicadora de exceso de aplicación fría o caliente o de mal uso del equipo.
En cuanto a los módulos de contrastes, estos módulos, de diferentes dimensiones, en función de la zona o zonas a tratar, recubren la superficie o superficies de tratamiento del paciente, están realizados con material impermeable, flexible y 9 000526
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conductor de la temperatura, y por el que circula el fluido a la temperatura prefijada. Los módulos de Contrastes son los que se encuentran en contacto con el paciente, (se aplican sobre de un film de plástico desechable de uso individual y que se sitúa entre los módulos de contrastes y la piel del paciente como medida de higiene) . Los módulos de contrastes son los encargados de transmitir al paciente las aplicaciones de contraste. Dichos módulos se encuentran unidos al módulo termostatizador, y en su caso entre ellos, mediante los tubos de alimentación y retorno del fluido. Los módulos de contrastes que puede utilizar la invención son de diferentes tamaños y formas y se diseñan a medida de las necesidades y de la superficie a tratar en cada caso. La invención prevé la inclusión de un aplicador directo de contrastes, consistente en un dispositivo manual, diseñado especialmente para tratamientos localizados en zonas de tamaño reducido, (no más de 12 cm2>' . Este dispositivo puede tener diferentes formas y tamaños en función de la superficie a tratar, en cuanto al material puede ser utilizado cualquiera que tenga unas características de conductividad térmica suficiente .
El equipo puede ser conectado a una red eléctrica cuya tensión este comprendida entre 10Ov. y 24Ov. y donde tengamos una frecuencia entre 47Hz y 62Hz, lo cual facilita sin ningún tipo de modificación la utilización en la gran mayoría de paises del mundo.
La invención dispone de dos formas de funcionamiento básicas, funcionamiento manual, y funcionamiento automático.
Tanto en el modo manual como en el modo automático, el profesional puede realizar entre otras, funciones, seleccionar uno de los tratamientos tipo, tanto de estética: facial y/o corporal, como de puesta a Punto, balneoterapia,... y modificarlo de forma que se ajuste a las necesidades del paciente a tratar, recuperar de la base de datos, los datos de interés, asi como el histórico de los tratamientos realizados por un paciente determinado, ya sea para verificar esa información o para modificarla o ampliarla, o utilizar de forma simultanea con el tratamiento que se este realizando el "Aplicador directo de Contrastes".
El funcionamiento automático esta soportado por una Electrónica de Control diseñada para controlar y proporcionar al profesional una herramienta a la vez flexible, potente y de una extraordinaria precisión y seguridad.
Asi pues, y a partir de la estructuración anteriormente descrita, se derivan las siguientes ventajas: • Una de las ventajas sustanciales del equipo diseñado es su capacidad para realizar el contraste, paso de la aplicación fria a la caliente y viceversa, en escasos segundos, asi como el control que proporciona en todo momento de esas aplicaciones, tanto en tiempo de aplicación, como en la temperatura de aplicación, como en la frecuencia de las diferentes aplicaciones, diferenciando en función de la zona o zonas a tratar. • La utilización de los Módulos de contrastes de tamaño ajustado a la zona o superficie a tratar, permite por un lado que la potencia del tratamiento pueda ser mucho mayor, (aplicaciones frias y calientes mas intensas y más prolongadas) , en función de la zona a tratar o del tratamiento a realizar, por otro lado, la aplicación fria localizada es mucho más tolerable para el paciente, que el recibir un golpe de frió en todo el cuerpo, que causa una impresión mucho mayor y es mucho menos "comercial".
• Con el equipo diseñado, el contraste o cambio de temperatura es progresivo, se inicia por las extremidades y va acercándose paulatinamente hacia el abdomen, espalda, etc. de forma secuencia1 y progresiva, permitiendo una mejor adaptación al contraste, y haciéndolo mas agradable y eficaz. • La temperatura esta adaptada en función de la zona a tratar, tanto en tiempo de aplicación como en temperatura de aplicación.
• Otra ventaja fundamental, es que tanto en los tratamientos localizados como en los generales, el equipo permite al profesional ya sea esteticista o fisio terapeuta, etc.... combinar las aplicaciones de contraste con las manualidades necesarias para potenciar y optimizar los resultados del tratamiento a realizar, ya sea de estética, de rehabilitación, etc. y eso puede hacerlo intercalando manualidades y contrastes tanto en numero, como con la frecuencia y duración, que considere necesaria.
• La personalización total del tratamiento es otra de las grandes ventajas del equipo, de hecho es posible personalizar tanto el numero de aplicaciones, como la duración, como la frecuencia de aplicación, como la temperatura de cada aplicación, etc. Es posible diseñar tratamientos adaptados y a la medida de cada paciente, asi como conservar un histórico de cada cliente, etc....
• Otra ventaja es la facilidad de manejo y de programación, no solo por que hemos incorporado un potente microprocesador que le proporciona una extraordinaria flexibilidad, si no por que además, el equipo esta dotado de una potente memoria, que almacenara un importante numero de tratamientos tipo, que el profesional podrá aplicar directamente o utilizar como base para los que ella diseñe a la medida de sus clientes. Esta facilidad permite que cualquier esteticista, fisio, etc.... por poco experimentada que sea, este en disposición de realizar a sus pacientes tratamientos de una enorme eficacia.
• Otra de las grandes ventajas del equipo, es que el paciente no se moja, en realidad con el equipo se obtienen los beneficios del agua, (Contrastes) , sin los inconvenientes de estar en contacto directo con ella. DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
La figura 1.- Muestra un diagrama de bloques general del conjunto, que constituye el dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia de la invención.
La figura 2.- Muestra una vista general del equipo en alzado y en perfil, que incluye la carcasa exterior alojada en la parte inferior de una camilla, con los diferentes elementos anteriormente descritos . La figura 3.- Muestra un diagrama de bloques en el que se puede observar la distribución y sentido de flujo de los fluidos.
La figura 4.- Muestra un diagrama de bloques de las conexiones eléctricas y de control del equipo de las figuras anteriores.
La figura 5.- Muestra una vista en planta del módulo enfriador.
La figura 6.- Muestra un detalle esquemático del conjunto circulador del módulo enfriador. La figura 7.- Muestra, vistas en alzado frontal, lateral derecho, lateral izquierdo y planta, de un circulador, parcialmente seccionado. La figura 8. - Muestra un diagrama de bloques de los diferentes elementos que participan en el circuito de calor/frio básico La figura 9.- Muestra una representación esquemática del módulo de contrastes tipo.
La figura 10,- Muestra una representación según un corte longitudinal del aplicador directo de contrastes . La figura 11.- Muestra un diagrama de bloques del funcionamiento y elementos que participan en el circuito de calor/frio completo.
REALIZACIÓN PREFERENTE DE IA INVENCIÓN
A la vista de las figuras reseñadas, y en especial de las figura 1 y 2, puede observarse como el dispositivo de la invención está constituido a partir de una carcasa (1), en cuyo interior se establece un módulo de control y programación (2) , el cual a su vez incluye un módulo de alarmas (3) y un módulo de música (4), elemento asociado a un módulo termostatizador (5) con sus correspondientes tomas de fluido (5a, 5al, 5b, 5bl,
5c, 5cl, 5d, 5dl, 5e y Sel) , incluyendo dicho módulo de control y programación (2) una toma (10) para una pantalla táctil (6), asi como una segunda toma (11) para una impresora externa (7) .
Por su parte, el módulo termostatizador (5) , incluye uno, dos, tres o mas circuitos frió (8) /calor
(9) independientes, los mostrados en detalle en la figura 11. Cada uno de estos circuitos, dispone de un módulo de calor, (módulo calentador) , a base de resistencias calefactoras, (12), y un módulo de frió
(13), (módulo enfriador de alto rendimiento), a base de células de efecto Peltier, asociado a la correspondiente bomba de frío (14). Los rangos de temperatura para cada una de las aplicaciones, son regulables según el tratamiento, la zona a tratar, etc.. entre unos márgenes que van : " Aplicación fría: entre los 2° C y los 35° C
" Aplicación Caliente: entre los 35°C y los 50° C. En lo que respecta a los circuitos del fluido caliente, correspondientes a las figuras 8 y 11, el circuito de calor básico, (figura 8) esta formado por un reservorio para el fluido caliente (15), una resistencia calefactora (12), tres sondas de temperatura (16a, 16b, 16c) , una a la salida de la resistencia calefactora
(12) , otra justo antes de entrar el fluido en los módulos de contrastes (17), y una tercera, opcional, en el seno del reservorio de agua fría (20) , una bomba de calor (18) para impulsar el fluido a lo largo del circuito, un radiador (19) para bajar la temperatura del fluido a la salida de los módulos de contrastes, de forma que amortigüemos el primer golpe de calor y dejemos al fluido a una temperatura en torno a los 25°/3OC, adecuada para entrar en la resistencia calefactora (12) o boiler que se ocupará de ajustaría a la temperatura programada para el próximo tratamiento, un numero indeterminado de electro válvulas, (21) y una bomba de vaciado (22a) para retirar el agua de los módulos de contrastes, antes de rellenar con el fluido frío y optimizar así el contraste reduciendo al máximo las perdidas de temperatura.
Por su parte, el circuito de calor completo, (figura 11), tiene como elementos comunes en los diferentes circuitos independientes: el reservorio de fluido caliente (15), el radiador (19) y la bomba de calor (18), e incorpora en cada uno de los circuitos independientes: un módulo de resistencias calefactoras
(12), que puede ser, o no el mismo que utilizan los diferentes circuitos de frío, una bomba de vaciado (22a), que puede ser o no común a la que utilizan los diferentes circuitos de frío, asi como sondas de temperatura (16a, 16b, 16c), independientes por- circuito y que igualmente pueden o no ser comunes con las que utilizan los diferentes circuitos de frió.
En cuanto al circuito de fluido frió, en el ejemplo de realización práctico elegido está ligado al circuito de calor en orden a evitar duplicidad de elementos, pero podría no obstante constituir un circuito independiente, sin que ello afecte a la esencia de la invención, de manera esta formado por un reservorio para agua fría (20), una bomba de frío (14) para impulsar el fluido a través del circuito de frío, una resistencia calefactora (12) o boiler, para ayudar a controlar la temperatura del circuito de frío, al menos dos sondas de temperatura, coincidentes con las anteriormente descritas, al ser comunes para los dos circuitos el de calor y el de frío, un módulo enfriador de alto rendimiento (13) a base de células Peltier, cuyo funcionamiento se detalla más adelante, un numero indeterminado de electro válvulas (21) y una bomba de vaciado (22a) , también común a los dos circuitos de calor y el de frío.
Pasando ahora a analizar el circuito de frío completo, éste tiene como elementos comunes a los diferentes circuitos independientes: el reservorio de fluido frío (20) , el módulo enfriador de alto rendimiento (13) y la bomba de frío (14), e incorpora en cada uno de los circuitos independientes: un módulo de resistencias calefactoras (12) que puede ser o no, el mismo que utilizan los diferentes circuitos de calor, una bomba de vaciado (22a) , que puede ser o no común a la que utilizan los diferentes circuitos de calor, asi como sondas de temperatura independientes por circuito y que igualmente pueden o no ser comunes con las que utilizan los diferentes circuitos de calor.
Opcionalmente el módulo enfriador de alto rendimiento (13) es sustituido por un compresor de frío convencional. El funcionamiento del circuito de calor básico, el mostrado en la figura 9, es el siguiente: En el momento en que el módulo termostatizador (5) recibe la instrucción de calentar y tras el vaciado previo del circuito con la bomba de vaciado (22a) , Se cierran las válvulas (21b y 21a) , y se abre la válvula (2Ie) , la bomba de frió (14) sigue funcionando haciendo circular el fluido frió en un circuito cerrado a través del módulo enfriador (13), para mantener la temperatura en el reservorio de frió (20) a la temperatura programada. La válvula (2If) se cierra, para evitar retornos de fluido caliente y se abren las válvulas (2Id) y (21c) , accionándose la bomba de calor (18) de forma que el fluido recorre el circuito, se calienta al pasar por las resistencias calefactoras (12) a la temperatura programada, esta recorre los módulos de contrastes (17) a la temperatura prevista, a la salida de estos pasa por el radiador (19) que amortigua el primer golpe de calor, dejando al fluido a una temperatura en torno a los 25/300C, de forma que esta está en condiciones de ser tratada de nuevo por la resistencia calefactora (12) para ser llevada a la temperatura programada para la siguiente circulación de fluido por los módulos de contrastes (17) . El equipo continua en ese estado durante el tiempo programado para la aplicación caliente. Una vez se concluye la aplicación caliente y antes de la aplicación fría, se cierra la válvula (2Id) , se para la bomba de calor (18), se pone en marcha la bomba de vaciado (22a) , que extrae el agua de los módulos de contrastes (17) y la deposita en el reservorio de agua caliente (15) , una vez concluido el vaciado de los módulos de contrastes (17) se cierra la válvula (21c), y se para la bomba de vaciado (22a) y se inicia el proceso de enfriado.
Por su parte, el funcionamiento del circuito de frió básico es el siguiente: Una vez concluido el vaciado del fluido caliente, se para la bomba de vaciado (22a) , se cierra la válvula (21c) y se cierra la válvula (2Ie) , para evitar la recirculación del fluido frío. Se abren las válvulas (21a) y (21b) y se mantiene en marcha la bomba de frío (14), volcando el fluido desde el depósito de frío a los módulos de contrastes (17) en escasos segundos. La temperatura del fluido Frío se controla desde la resistencia calefactora (12) establecida a la salida de la bomba de frío (14) que la adecúa a la temperatura programada antes de llegar a los módulos de contrastes (17) . Se inicia así una recirculación del fluido frío que pasa a través del módulo enfriador y llega a los módulos de contrastes, pasando por la resistencia calefactora (12) que controla la temperatura y la adecúa a la programada como temperatura de aplicación. Esta recirculación permanecerá durante todo el tiempo programado para la aplicación fría. Una vez concluido el tiempo de la aplicación fría, se desconecta la bomba de frío (14) y se cierra la válvula (21b) , para evitar turbulencias y recirculaciones en el proceso de vaciado de los módulos de contrastes (17), se activa la bomba de vaciado (22a), que a través de la válvula (21a) vaciará a los módulos de contrastes de fluido frío en el reservorio de agua fría (15), una vez concluido el vaciado de los módulos de contrastes, se desconecta la bomba de vaciado (22a) , se procede al cerrado de la válvula (21a) , se abre la válvula (2Ie) y se pone en marcha la bomba de frío (14) para iniciar la recirculación del fluido frío a través del módulo enfriador (13), en un circuito cerrado que llevara al fluido a la temperatura de preparación para la próxima aplicación fría. En este punto se pueden dar dos casos, uno es que se inicie una nueva aplicación caliente en cuyo caso volveríamos a iniciar el proceso de funcionamiento del circuito de calor. El otro caso es que el tratamiento haya concluido, con lo que el equipo se quedaría en el estado indicado, es decir recirculando el fluido frío y manteniendo la temperatura de este en los márgenes programados, a la espera de iniciar un nuevo tratamiento, salvo que se desconecte el equipo en cuyo caso todos los dispositivos del equipo se desconectan y pasan a posición de reposo.
Tal y como se ha comentado anteriormente, la invención podrá opcionalmente disponer de circuitos de temperatura independientes: La invención puede disponer de uno, dos, tres o más circuitos de temperatura independientes, para la descripción de la invención se a optado por realizarla con tres circuitos de temperatura, controlados cada uno de ellos de forma independiente desde el módulo de Control y Programación (2) .
Así pues, dichos circuitos podrán asociarse adicionalmente al módulo de contrastes (17), a un módulo facial (23) , o a un aplicador directo de contrastes (24).
Todos ellos utilizan como elementos comunes los reservorios de agua fría y caliente, así como el módulo enfriador. Y cada uno de los tres circuitos dispone de forma independiente, para controlar y alcanzar la temperatura programada de una resistencia calefactora (12), y de las sondas de temperatura correspondientes (16c, 16d, 16e) tanto en el circuito de frío como en el de calor, así como de bombas independientes tanto de llenado como de vaciado (22a, 22b y 22c) , para el circuito de frío y para el de calor.
En cuanto al módulo enfriador (13) de alto rendimiento está basado en sistemas de termoelectricidad, células Peltier y si bien forma parte del equipo que se pretende proteger en su conjunto, la utilización de este módulo para el enfriamiento y/o calentamiento de fluidos para aplicaciones en tratamientos de estética, belleza, fisioterápica y/o balneoterapia, en si mismo supone una innovación que tiene por objeto superar los inconvenientes del estado de la técnica, mediante un dispositivo capa2 de enfriar un fluido en circulación, ya sea aire o liquido, para su utilización posterior en el enfriamiento y/o calentamiento de cualquier elemento o dispositivo, en este caso de los denominados módulos de montrastes y su aplicación en tratamientos de estética, fisioterapia y/o balneoterapia.
El objetivo se consigue desarrollando un generador de frío de alto rendimiento, basado en células de efecto Peltier. El dispositivo consta por un lado de un NXconjunto circulador", el mostrado en detalle en la figura 6, por cuyo interior circula el fluido a refrigerar y que es enfriado mediante células de efecto Peltier. El conjunto circulador estará formado al menos por un elemento circulador (25) , realizado en material termo conductor, un material especialmente apropiado por sus características termo conductoras y por la facilidad que tiene para calentarse y enfriarse es el Aluminio.
El módulo enfriador (13) de la invención puede disponer de uno, dos, tres, cuatro o más elementos circuladores (25a, 25b, 25c y 25d) , como los mencionados, unidos entre si tal como muestra la citada figura 6. Para la descripción del montaje de la invención, se ha optado por configurarlo mediante la utilización de cuatro módulos Circuladores independientes y unidos entre si: (25a, 25b, 25c y 25d) , realizados en material termo conductor, y mecanizados en su interior en forma de serpentín (26) , tal como muestra la figura I1 de manera que el fluido en circulación y a refrigerar pasa a través del serpentín de cada uno de los elementos circuladores (25a, 25b, 25c y 25d) , siguiendo un recorrido y unas pautas que más adelante detallamos .
Para enfriar cada uno de los elementos circuladores se utilizan células Peltier (27) en contacto directo con ellos, fijadas en la forma que más adelante explicamos. Dada la característica que tienen las células Peltier de generar, en función de la polaridad de la corriente continua que se le suministra, calor en uno de sus lados y frió en el otro y a la inversa cambiando la polaridad de la corriente continua de alimentación a las mismas. La invención que se presenta es capaz de solo enfriar, solo calentar o enfriar y calentar, mediante los medios adecuados que permitan cambiar la polaridad de la corriente de alimentación a las células Peltier (27) y que se incorporan en el módulo de control y programación (2) del equipo. Cada uno de los elementos circuladores (25) comprende una diversidad de unidades de células Peltier (27) y estas pueden ser convencionales o de doble estado. Para la descripción del montaje hemos optado por una configuración de cuatro células Peltier (27) de doble estado por cada uno de los elementos circuladores, dos en cada una de sus caras, Estas en su lado frío, se encuentran instaladas dos a dos, en cada una de las caras de los cuatro módulos circuladores (25) , que forman el "Conjunto Circulador". La unión de estas a los mencionados circuladores, puede utilizar o no unos separadores (28) de material termo conductor, de dimensiones 42x42 mm y al menos 10 mm de grosor, de modo que las células Peltier (27), mediante pasta conductora térmica, por su lado frío están unidas a esos separadores y estos a su vez y también mediante pasta conductora térmica, a sus respectivos circuladores, sobre los que radian el frío con el fin de refrigerar el fluido en circulación. En el caso de no utilizar los mencionados separadores, las células Peltier (27) estarán unidas directamente mediante pasta conductora a sus respectivos circuladotes. Por otro lado las células Peltier (27) en su lado caliente están unidas mediante pasta conductora térmica a sus respectivos radiadores (19) . El sistema de fijación de las Células Peltier, por un lado a su separador correspondiente, si lo hubiera, y al circulador y por otro al intercambiador de calor, propio, se realiza mediante 3 tornillos (29) por circulador, de forma que estos pasan a través del Circulador correspondiente, utilizando para ello unos aisladores que impiden el contacto de los tornillos con el circulador, y asi evitar la transferencia de temperatura y las perdidas de frió del conjunto. Pasan a través del circulador mediante tres taladros (31) , realizados en el mismo y se fijan mediante tuercas a la base de los respectivos radiadores. De manera que a modo de sandwich, presionan y fijan entre radiador y radiador a sus respectivas células peltier, separadores y el circulador que queda en el centro, asegurando la fijación del conjunto y el contacto perfecto entre las células Peltier y el circulador correspondiente por un lado y con el intercambiador de calor de alto rendimiento, (Radiador de aletas correspondiente por otro) , garantizando la máxima transmisión de frió hacia el circulador y la adecuada refrigeración de cada una de las células Peltier, en su lado caliente mediante el contacto perfecto con su radiador correspondiente.
Como ya hemos explicado, las células Peltier (27) , en su lado caliente, están unidas, también mediante pasta conductora térmica, a los intercambiadores de calor de alto rendimiento, o radiadores (19) , estos están formados por radiadores de aletas, y ventiladores, (30), uno por radiador, que mediante la circulación forzada de aire, evacúan al exterior del conjunto el aire caliente generado por las células Peltier y que es recogido por los radiadores de aletas. La invención contiene uno, dos, tres, cuatro o más intercambiadores de calor de alto rendimiento, formado cada uno por un radiador (19) y un ventilador (30) . Para la descripción del montaje de la invención, se a optado por configurarlo mediante la utilización de cuatro intercambiadores de calor de los mencionados, independientes entre si, tal como muestra la figura 5, de forma que cada ventilador impulsa el aire para que este circule a través de las aletas del radiador correspondiente y refrigere a su radiador, de manera que no se mezcla el aire de uno y de otro intercambiador, con lo que se evitan las turbulencias del aire que restarían eficacia y rendimiento al equipo y al sistema de refrigeración de las células Peltier.
Opcionalmente, los denominados intercambiadores de calor, constituidos por radiadores (16) y ventiladores (30) , pueden ser sustituido por un sistema de refrigeración por fluido.
La distribución del conjunto formado por las 16 células Peltier (27), de doble estado, unidas, tal y como hemos explicado, dos a dos en cada una de las caras de los módulos circuladores (25a, 25b, 25c y 25d) , (cuatro células peltier por circulador) , que forman el "conjunto circulador", más los cuatro intercambiadores de calor de alto rendimiento, formados por los radiadores (19) de aletas y sus respectivos ventiladores (30), es la siguiente: Según se desprende de la observación de la figura 5, el conjunto formado por los circuladores (25a y 25b) asi como las 8 células Peltier (27) instaladas en ellos, están unidos en la forma arriba expresada a sendos intercambiadores de calor, (Radiadores + ventiladores) . De la misma forma el conjunto formado por los circuladores (25c y 25d) , asi como las ocho células Peltier (27) instaladas en ellos, esta unidos, en la forma ya detallada, a sendos intercambiadores, formados por radiador y ventilador.
Volviendo nuevamente a la refrigeración del fluido en circulación: por un lado se encuentra el "Conjunto Circulador", mostrado en la figura 6, que es refrigerado por los 16 módulos de efecto Peltier (27) de doble estado instalados en el, que a su vez se refrigeran y se mantienen en unos márgenes de temperatura de trabajo óptimos, gracias a los 4 intercambiadores de calor (radiadores + ventiladores), mientras que el fluido a tratar penetra mediante un racor (32) y un tubo, del circulador (25a) que puede llevar o no incorporado un tubulador, {dispositivo en forma de aspas que se instala en el interior del módulo circulador, a lo largo del conducto por el que circula el fluido) . Este dispositivo se puede instalar o no en los circuladores (25a, 25b, 25c y 25d) de forma que si se instala obliga al fluido a circular girando y aumentando de esta manera el nivel de fricción de este con las paredes del conducto que atraviesa a los módulos circuladores, aumentando de esta forma el contacto del elemento a tratar con el dispositivo refrigerador, (Circulador) , y proporcionando al conjunto un mayor nivel de eficacia, una vez en el interior del circulador (25a) el fluido transita por su interior y sale de dicho circulador por la toma (33) , igualmente utilizando para ello un racor y un tubo se hace circular al fluido a refrigerar desde esa toma a la toma (34) situada en el circulador (25b), el fluido penetra en este circulador recorriéndolo por su interior, utilizando o no el tubulador correspondiente, hasta salir por la toma (35), igualmente mediante un racor y un tubo se hace circular al fluido a refrigerar desde esa toma a la toma (36) del circulador (25c), el fluido penetra en ese circulador y utilizando o no el tubulador lo recorre por su interior hasta salir del mismo por la toma (37) , igualmente mediante un racor y un tubo se hace circular al fluido a refrigerar desde esa toma a la toma (38) del circulador (25d) , el fluido penetra en ese circulador, lo recorre por su interior hasta salir del mismo por la toma (39) . En este punto, y con el fluido ya refrigerado, para extraerlo del conjunto y emplearlo en la aplicación correspondiente, (en este caso, enfriamiento de los módulos de contrastes) , se utiliza un sistema de tubos y racor con los que el dispositivo se conecta al circuito de fluido correspondiente, el mostrado en la figura 8.
Cuando se trate de refrigerar fluidos por debajo de 0 grados C. es preciso que si se trata de aire, este se encuentre previamente desecado, o si se trata de líquidos, estos deberán de ser del tipo "anticongelante" y soportar sin congelarse las temperaturas a las que van a ser sometidos. En lo que se refiere al aislamiento del conjunto: El conjunto formado por los circuladores, cuatro en este caso, asi como las conexiones entre ellos que se realizan mediante racor y tubos, y los intercambiadores de calor correspondientes, se encuentran alojados en una caja de chapa o de cualquier otro material, y aislados del exterior y entre si mediante un material de aislamiento como por ejemplo espuma de Poliuretano, de forma que las perdidas de frío del conjunto sean prácticamente despreciables. En cuanto al control de la temperatura del fluido a la salida del dispositivo: Esta se realiza mediante una sonda de temperatura (16b) , y el módulo de control correspondiente.
Por su parte, y en lo que se refiere a la alimentación y conexiones eléctricas externas del módulo enfriador de alto rendimiento, la alimentación del conjunto, es decir de los módulos de efecto PeItier (27), así como de los ventiladores de refrigeración del equipo (30), se realiza mediante el módulo de control y programación (1) y una fuente de alimentación (40) que incorpora el conjunto, que puede ser tanto de 24V, 13A, como de 12V, 26A, como de 36V, 9a, asociada a una toma de corriente (41). La invención viene preparada para conectarse tanto a una fuente de alimentación independiente como las mencionadas, como al módulo de control y programación del equipo.
La invención incorpora un sistema mecánico de desconexión del calentamiento por fallo del equipo. Este sistema es totalmente independiente del funcionamiento de la electrónica de control que se le instale al equipo, si por cualquier motivo la electrónica del equipo no reaccionase a un aumento de la temperatura con Ia alarma correspondiente y la temperatura siguiera aumentando, el equipo lleva incorporados cuatro térmicos de seguridad, (42) , independientes, uno por cada uno de los cuatro intercambiadores de calor, rearmables de forma automática, los cuales no permiten que las células Peltier (27) y el módulo en su conjunto, alcancen niveles por encima de los prefijados en fabrica como niveles de seguridad, abriendo el circuito de alimentación de las mismas en caso de aumento descontrolado de la temperatura. Los termostatos recuperan su posición de trabajo y restablecen la alimentación a las Células Peltier, en cuanto la temperatura vuelve a los valores normales.
Volviendo nuevamente al módulo de control y programación (2), éste está diseñado para controlar los diferentes parámetros de funcionamiento del equipo: temperaturas de frió y calor, n° de aplicaciones de contraste, frecuencia de las aplicaciones, zonas a tratar en cada tratamiento, etc..,. Así como de proporcionar al usuario una herramienta a la vez flexible, potente y de una extraordinaria precisión y seguridad. Que mediante una pantalla táctil (6) , de fácil e intuitivo manejo, permiten, por un lado establecer y controlar los diferentes parámetros y programas de funcionamiento del equipo y por otro visualizar en todo momento los datos necesarios para conocer el estado real del equipo y el tratamiento. La electrónica de control incorpora los elementos necesarios para controlar los diferentes elementos del equipo, bombas, electro válvulas, sondas de temperatura, resistencias calefactoras, módulo enfriador, etc....
La pantalla táctil (6), constituye el interface entre el usuario y el equipo, en ella se encuentra el pulsador de encendido y apagado del equipo, los controles para que el equipo trabaje en manual o automático, los controles para establecer el tipo de tratamiento a realizar, las modificaciones que queremos realizar sobre el para adaptarlo al paciente, el numero de aplicaciones de contrastes, la temperatura de cada una de ellas, el tiempo de cada aplicación, etc.... Igualmente a través de esa pantalla el usuario es capaz de conocer el estado del equipo, las alarmas activadas, si las hubiera, el tiempo restante del tratamiento, la temperatura en tiempo real del fluido que estamos aplicando, etc.. Por otro lado la pantalla táctil es utilizada por el usuario, mediante un teclado táctil que aparece en ella, para introducir los datos del paciente en la base de datos implementada al efecto, o para conocer el historial del paciente, etc.,
El módulo de protección y alarmas (3), proporciona al equipo la seguridad necesaria ante posibles eventualidades. Cabe destacar la alarma de sobre temperatura, de manera que si por cualquier motivo la temperatura del módulo termostatizador (5), o del fluido en circulación, superase los parámetros de seguridad establecidos, se activaria la alarma de sobre temperatura sonando un pitido intermitente, enviando un mensaje al monitor, avisando de la incidencia, a la vez que se retira la corriente que llega a los componentes calefactores .
Esta alarma permanecerá activada hasta que se desactive de forma manual o hasta que la temperatura del módulo alcance los valores normales, en cuyo caso se desactivara por si sola.
Esta alarma, junto con la siguiente, tiene máxima prioridad, por lo que prevalecerán sobre cualquier otra alarma.
Asimismo, se ha previsto la incorporación de un sistema de desconexión de calentamiento por fallo del equipo, de manera que si por cualquier motivo la electrónica del equipo no reaccionase a un aumento de la temperatura en el módulo enfriador (13), con la alarma correspondiente y la temperatura siguiera aumentando, el equipo lleva incorporados cuatro termostatos o térmicos de seguridad independientes {42), rearmables de forma automática, los cuales no permiten que los elementos que generan el calor alcances niveles por encima de los prefijados en fabrica, como niveles de seguridad, abriendo el circuito de alimentación de los mismos en caso de aumento descontrolado. Estos termostatos, son de funcionamiento totalmente independiente a la electrónica del equipo. Los termostatos recuperan su posición de trabajo y restablecen la alimentación a los módulos calentadores, en cuanto la temperatura vuelve a los valores normales. Esta eventualidad al igual que la anterior, activaria la alarma de sobre temperatura, enviando un mensaje al monitor, sonando un pitido intermitente. Complementariamente se ha previsto la incorporación de una alarma de falta de presión en cualquiera de los Módulos de Contrastes. En el caso de que el sistema detectara una falta de presión en cualquiera de los módulos de contrastes, ya sea por una perdida de fluido o por cualquier otra eventualidad, el equipo activa una alarma de "falta de presión", enviando un mensaje al monitor, y sonando un pitido intermitente, al mismo tiempo que aisla la alimentación de los módulos calefactores y desconecta el equipo. Otra alarma corresponde al bajo nivel de liquido. Si el equipo detecta un nivel bajo en cualquiera de los reservorios de relleno de fluido, avisa activando la alarina de bajo nivel de liquido, enviando un mensaje al monitor, sonando un pitido intermitente, al tiempo que no permite que se inicie el tratamiento hasta que no se subsane el problema.
Adicionalmente se ha previsto la inclusión de una alarma indicadora de fin de tratamiento, de manera que una vez que el tratamiento a finalizado, el equipo envía un mensaje al monitor indicando que el tratamiento a finalizado. Por último se ha previsto una alarma indicadora de exceso de aplicación fria o caliente o de mal uso del equipo, aunque el equipo de forma automática controla los tiempos de aplicación y no permite ni programar tiempos por encima de los denominados tiempos de seguridad, ni realizar operaciones que puedan poner en riesgo el tratamiento, tales como efectuar una aplicación fria sin que previamente se haya realizado una caliente, etc. ... aun asi, el equipo dispone de un sistema de protección adicional que detecta usos incorrectos del mismo que puedan provocar un exceso de aplicación fria o caliente, o cualquier otra maniobra que ponga en riesgo el tratamiento, si eso sucede, el equipo envia un mensaje al monitor avisando del error cometido, e impide que se realice la acción programada.
Volviendo nuevamente a los módulos de contrastes (17) , estos módulos, de diferentes dimensiones, en función de la zona o zonas a tratar, recubren la superficie o superficies de tratamiento del paciente, están realizados con material impermeable, flexible y conductor de la temperatura, y por el que circula el fluido a la temperatura prefijada. Los módulos de Contrastes son los que se encuentran en contacto con el paciente, (se aplican sobre de un film de plástico desechable de uso individual y que se sitúa entre los módulos de contrastes y la piel del paciente como medida de higiene) . Los módulos de contrastes son los encargados de transmitir al paciente las aplicaciones de contraste. Los módulos de contrastes se encuentran unidos al módulo termostatizador (5), y en su caso entre ellos, mediante los tubos de alimentación y retorno del fluido (43) .
Los módulos de contrastes que puede utilizar la invención son de diferentes tamaños y formas y se diseñan a medida de las necesidades y de la superficie a tratar en cada caso. Para la descripción de la invención se a optado por la realización de los siguientes módulos de contrastes:
• 2 Módulos de brazos (17a) .
• 2 Módulos de piernas (17b) . • 1 Módulo de abdomen y pecho (17c) .
• 1 Módulo de espalda y glúteos (17d) .
• 1 Módulo facial y parte superior del pecho (23) .
En la figura 9 se muestra detalladamente un módulo de contraste (17) tipo, esta diseñado de forma que esta recorrido por canales interiores (44) en forma de serpentín, que pueden ser de diferentes dimensiones, numero y forma, para la descripción de la invención se a optado por hacer los canales a modo de serpentín de un diámetro de 0.5 πun y separados entre si 0.5 mm. El fluido penetra en el módulo de contraste a través de un racor anti-retorno (45), el fluido circula por el interior del módulo a través de los canales mencionados hasta la salida (46), esta salida dispone de otro racord anti-retorno y se utiliza, bien para conectarse a otro módulo de contraste, o bien para cerrar el circuito, en cuyo caso se conectarla al racord anti-retorno (47) del módulo de contraste, esta conexión se realiza mediante el latiguillo de conexión (48) . Cuando se conecta cerrando el circuito el fluido circula por el módulo de contraste a través de una conducción de retorno (56) hasta la salida del mismo por el racor anti-retorno
(57) , contando dichos módulos con las correspondientes bandas o medios de fijación (55) . Opcionalmente, los canales que recorren el interior de los módulos de contrastes pueden alojar en su interior o no, muelles de acero inoxidable, o de cualquier otro material, formal y dimensionalmente adecuados, o bien cualquier otro elemento o dispositivo adecuado para evitar su obstrucción.
Las tomas del módulo se conectan respectivamente a las tomas de fluido del equipo (5a, Sal, 5b, 5bl, 5c, 5cl, 5d, 5dl, 5e y 5el) .
Los módulos de contraste en su configuración pueden tener o no las tomas (46 y 47), es decir que pueden ser módulos cerrados donde el fluido entra por la toma (45) y sale por la toma (49), sin posibilidad de interconexión a otros módulos de contrastes o pueden ser como el de la figura 9 con tomas de interconexión a otros módulos.
La unión entre los diferentes módulos en la invención admite cualquier configuración, y se realizarla ente unos u otros según que el tratamiento abarque unas zonas u otras del paciente. Para la descripción de la invención se a optado por una configuración en la que para realizar un tratamiento completo es decir brazos, piernas, abdomen y espalda, así como un tratamiento facial y uno con el aplicador directo de contrastes, la configuración que utilizaríamos será la que se representa en la figura 1. Con el fin de equilibrar los tiempos de aplicación de los contrastes, en la toma correspondiente al módulo de espalda (17d), del equipo se instalan reductores de caudal de forma que las aplicaciones de brazos y del resto del cuerpo tengan una duración similar.
En lo que se refiere al aplicador directo de contrastes (24) el mostrado en detalle en la figura 9, se trata de un dispositivo manual, adiseñado especialmente para tratamientos localizados en zonas de tamaño reducido, (no más de 12 cm2).Este dispositivo puede tener diferentes formas y tamaños en función de la superficie a tratar, en cuanto al material puede ser utilizado cualquiera que tenga unas características de conductividad térmica suficiente. Para la descripción de la invención se ha optado por una forma cilindrica, de aluminio o acero inoxidable, que esta recorrido en su interior por un circuito (50) por el que circula el fluido que termostatiza al dispositivo en la zona de contacto (51) de este con el paciente, definiéndose en dicho circuito dos canales, uno de entrada, y otro de salida, mientras que su base o zona de aplicación esta formada por una cámara hueca que esta irrigada en toda su superficie, por el fluido en circulación. Volviendo nuevamente a las tomas de fluido del equipo, el equipo incorpora un numero indeterminado de tomas de fluido, para la descripción de la invención se ha optado por utilizar las tomas que se relacionan: o Tomas: 5a y 5al: Alimentación y retorno de los módulos de contrastes de pierna Izquierda y espalda-Glúteos . o Tomas 5b y 5bl: Alimentación y retorno de los módulos de contrastes de pierna derecha y abdomen-pecho. o Tomas 5C y 5Cl: Alimentación y retorno del módulo de contrastes brazo derecho y brazo izquierdo. (Las tomas de alimentación de ambos brazos están unidas internamente, y las tomas de retorno de ambos brazos, igualmente están unidas internamente) o Tomas 5d y 5dl : alimentación y retorno del módulo facial. o Tomas 5e y 5el: alimentación y retorno del aplicador directo de contrastes. Las diferentes tomas de fluido del equipo, con el fin de optimizar el efecto de las aplicaciones de contraste, pueden funcionar de forma secuencial y progresiva, este funcionamiento es completamente automático y esta implementado en los parámetros de programación del sistema, que permiten al equipo adaptarse, por un lado al tipo de tratamiento a realizar y por otro a la morfología del paciente a tratar.
Tanto la toma para aplicaciones faciales, (5d) , como la toma del aplicador directo de contrastes, (5e) , actúan de forma independiente.
Como dispositivo de seguridad y con el fin de hacer más agradable el tratamiento, sin reducir la eficacia de las aplicaciones de contraste, el equipo de forma automática, en los procedimientos en los que se combina el tratamiento de piernas y/o brazos con el tratamiento de abdomen, el equipo establece los parámetros de temperatura, duración y frecuencia, de forma que sin perdida de eficacia, amortigüe la impresión de la aplicación fría en las zonas más sensibles.
De igual manera el equipo, controla de forma automática los márgenes de seguridad tanto de la "aplicación caliente inicial", como de la "aplicación fria final", estos parámetros, tanto de curva de temperatura, como de duración, como de secuencia, son fundamentales a la hora de garantizar, por un lado la eficacia y la seguridad de los tratamientos, y por otro y no menos importante, la preparación del paciente para el tratamiento, con la (Aplicación caliente inicial) , y fundamental la finalización del tratamiento y con ella la sensación de bienestar y de "carga de energia", que le queda al paciente al concluir el proceso, con la (Aplicación fria final) .
Tal y como se puede observar en la figura 2, el equipo podrá integrarse en una camilla (52), o bien constituir un elemento independiente, contando con una toma de fluido caliente (53) y de fluido frió (54), de acceso a los correspondientes reservorios de fluido caliente y frió.
Por último, y en cuanto a los modos de funcionamiento, la invención dispone de dos formas de funcionamiento básicas:
• Funcionamiento manual.
• Funcionamiento Automático.
En el modo manual el profesional puede realizar entre otras, funciones como: • A través de un menú de fácil e intuitivo manejo, puede seleccionar uno de los tratamientos tipo, tanto de estética: facial y/o corporal, como de Puesta a Punto, balneoterapia, ... y modificarlo de forma que se ajuste a las necesidades del paciente a tratar.
• Recuperar de la base de datos, los datos de interés, así como el histórico de los tratamientos realizados por un paciente determinado, ya sea para verificar esa información o para modificarla o ampliarla.
• Utilizar de forma simultanea con el tratamiento que se este realizando el "Aplicador directo de
Contrastes", así como otras funciones programadas .
El funcionamiento automático esta soportado por una el módulo de control y programación (2), el cual incorpora un microprocesador (54) así como una etapa de potencia (55), para alimentación de las resistencias calefactoras (12) , módulo de control y programación diseñado para controlar y proporcionar al profesional una herramienta a la vez flexible, potente y de una extraordinaria precisión y seguridad.
En el modo automático el profesional puede realizar funciones como:
• A través de un menú de fácil e intuitivo manejo, el profesional puede seleccionar uno de los tratamientos programados tanto de estética: facial y/o corporal, como de Puesta a Punto y balneoterapia, etc
• Recuperar de la base de datos, los datos de interés, así como el histórico de los tratamientos realizados por un paciente determinado, ya sea para verificar esa información o para modificarla o ampliarla.
• Utilizar de forma simultanea con el tratamiento que se este realizando el "Aplicador directo de Contrastes".
• Entre otras previamente programadas, ... Entre los tratamientos seleccionables en modo Automático, están tratamientos faciales, corporales, de Puesta a Punto e Hidroterapia, de Fango-Terapia con aplicaciones de contraste, etc, etc, ...:
Tanto en funcionamiento Manual como automático el equipo proporciona en todo momento datos y parámetros de funcionamiento tales como:
• Estado del equipo: Modo de funcionamiento Manual o Automático.
• Tipo de Tratamiento que se esta realizando.
• Zonas de tratamiento programadas.
• Rangos de temperatura que podemos utilizar y rangos de temperatura seleccionados. • N° de contrastes programados y los realizados hasta el momento.
• Duración de las aplicaciones de contraste programadas, asi como el tiempo transcurrido y el restante de la aplicación que se esta realizando en ese momento.
• Toma o tomas que están actuando en ese momento, asi como la temperatura del fluido en tiempo real y en cada una de las tomas que están trabajando. • Temperatura del Aplicador directo de contrastes
« Duración del tratamiento, hora en que se inicio el tratamiento y tiempo restante hasta la finalización del mismo. • Nombre y datos de interés del paciente,
(Previamente introducidos por el profesional) . (Este dato puede ser enviado al puerto de impresión para ser utilizado por la profesional a modo de ficha del paciente, ...) • Según el tipo de tratamiento que se este realizando, el equipo sugiere cual seria el numero de tratamientos recomendados, y la frecuencia con que deberían de realizarse a fin de obtener el mejor resultado. De la misma manera, recomienda una serie de productos básicos que la paciente debería de utilizar en casa para continuar y consolidar el tratamiento de cabina, y algunas recomendaciones elementales a seguir hasta el próximo tratamiento. (Estos datos salen programados de fábrica, no obstante el equipo permite que el profesional complete y amplié algunos campos de recomendaciones) . (Esta información puede ser enviada al puerto de impresión) . Datos del estado y funcionamiento del Módulo de música, (lector de CD) , Entre otros previamente programados, ...

Claims

RE IV IUD I CAC I ONE S
Ia.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, que estando especialmente concebido para la realización de aplicaciones de contraste, es decir de frió y de calor, paso del calor al frió y viceversa, en cualquier parte del cuerpo, ya sea de forma localizada o general, sin que el paciente tenga contacto con los vapores o fluidos de transmisión del calor, se caracteriza porque está constituido a partir de una carcasa (1), en cuyo seno se establece un módulo de control y programación (2), el cual a su vez incluye un módulo de alarmas (3) y un módulo de música (4), elemento asociado a un módulo termostati∑ador (5) con sus correspondientes tomas de fluido (5a, Sal, 5b, 5bl, 5c, 5cl, 5d, 5dl, 5e y 5el) , incluyendo dicho módulo de control y programación (2) una toma (10) para una pantalla táctil (6), asi como una segunda toma (11) para una impresora externa (7), con la particularidad de que el módulo termostatizador (5), incluye uno, dos, tres o más circuitos frió (8) /calor (9) independientes, estando constituido el circuito de calor a base de resistencias calefactoras (12), mientras que en circuito de frió prevé el empleo de células de efecto Peltier (27), módulo termostatizador (5) al que son acoplables selectivamente, y a través de una serie de tubos de alimentación y retorno del fluido (43) , una pluralidad de módulos de contrastes (17), por los que es pasante el fluido tratado previamente por el termostatizador (5), módulos de contrastes (17), formal y dimensionalmente adecuados a las diferentes partes del cuerpo a tratar, tales como brazos, piernas, pecho, espalda, glúteos, cara, o zonas de pequeña superficie, obtenidos en material impermeable, flexible y conductor del calor, habiéndose previsto que el dispositivo incorpore un software de programación para control de la alimentación de los diferentes módulos de contrastes (17), en función de la zona a tratar, el tipo de tratamiento, la duración del mismo, la frecuencia entre aplicaciones, asi como la temperatura específica de cada aplicación.
2a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación Ia, caracterizado porque los módulos de contraste (17), incorpora una serie de canales interiores (44) en forma de serpentín, que pueden ser de diferentes dimensiones, numero y forma, en los que penetra en el módulo de contraste a través de un racor anti-retorno (45), hasta la salida (46), en la que se establece otro racord anti-retorno, incorporando una conducción (57) de retorno, rematada por sus extremos en los correspondientes racord anti retorno (47) y (49), constituyendo dichos racores de entrada y salida del fluido de las conducciones (57) y los canales interiores
(44), elementos que constituyen medios de conexión a otros módulos de contrastes, o bien medidos de conexión a los tubos (43), con la particularidad de que dichos módulos pueden complementarse con un latiguillo de conexión (48) para cierre del circuito.
3a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación 2a, caracterizado porque opcionalmente, los canales que recorren el interior de los módulos de contrastes pueden alojar en su interior o no, muelles de acero inoxidable, o de cualquier otro material, formal y dimensionalmente adecuados, o bien cualquier otro elemento o dispositivo adecuado para evitar su obstrucción.
4a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación Ia, caracterizado porque Las diferentes tomas de fluido pueden incorporar o no reductores de caudal de modo que adecúen el caudal de cada toma al volumen de fluido que aloja el intercambiador correspondiente. 5a,- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación Ia, caracterizado porque el equipo incorpora sensores de presión. 6a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación Ia, caracterizado porque tanto el módulo de calor, como el de frío pueden ser o no comunes a los diferentes circuitos de temperatura independientes, de alimentación de los módulos de contrastes (17) .
7a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación Ia, caracterizado porque el circuito de calor comprende un reservorio (15), deposito o similar para el fluido caliente, un módulo de resistencias calefactoras (12) , una bomba de calor (18) , para impulsar el fluido a través del circuito de calor, una bomba de vaciado (22) , una, dos, tres o más sondas de temperatura, (16a, 16b, 16c) para controlar en todo momento la temperatura del fluido en circulación, tres o más electro válvulas (21) y un radiador (19) de reducción de la temperatura del fluido a su paso por debajo de 35° C, o cualquier otro elemento o dispositivo equivalente.
8a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación 7a, caracterizado porque el circuito de calor comprende adicionalmente elementos comunes a los diferentes circuitos independientes, tales como el reservorio de fluido caliente (15), el radiador (19) y la bomba de calor (18), y contiene en cada uno de los circuitos independientes: un módulo de resistencias calefactoras (12), que puede ser, o no el mismo que utilizan los diferentes circuitos de frió, una bomba de vaciado (22a, 22b, 22c) , que puede ser o no común a la que utilizan los diferentes circuitos de frío, así como sondas de temperatura (16c, I6d, 16e) independientes por circuito y que igualmente pueden ser o no comunes con las que utilizan los diferentes circuitos de frió.
9a,- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación Ia, caracterizado porque el circuito de frío incorpora elementos comunes a los diferentes circuitos independientes, tales como un reservorio de fluido frío (20) , un módulo enfriador de alto rendimiento (13) y una bomba de frío (14), y contiene en cada uno de los circuitos independientes: un módulo de resistencias calefactoras (12), que puede ser, o no el mismo que utilizan los diferentes circuitos de calor, una bomba de vaciado (22a, 22b, 22c) , que puede ser o no común a la que utilizan los diferentes circuitos de calor, así como sondas de temperatura 6c, 16d, 16e) independientes por circuito y que igualmente pueden o no ser comunes con las que utilizan los diferentes circuitos de calor. 10a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación 9a, caracterizado porque el módulo enfriador de alto rendimiento (13) está basado en Células de efecto Peltier (27), habiéndose previsto que en el mismo se estableza un conjunto circulador, por cuyo interior circula el fluido a refrigerar y que es enfriado mediante células de efecto Peltier (27), con la particularidad de que el conjunto circulador estará formado al menos por un elemento circulador, (25) , realizado en material termo conductor, mecanizados en su interior en forma de serpentín, elemento al que se asocian una serie de células Peltier (27), dotadas de medios de inversión de su polarización, células que pueden ser convencionales o de doble estado, y cuya conexión puede realizarse en serie o en paralelo.
11a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación 10a, caracterizado porque las células Peltier (27) en su lado frió, se encuentran instaladas dos a dos, en cada una de las caras de los módulos circuladores, que forman el conjunto circulador, mientras que la unión de estas a los mencionados circuladores, se lleva a cabo por medio de unos separadores (28) de material termo conductor, mientras que dichas células Peltier (27) en su lado caliente están unidas mediante pasta conductora térmica a sus respectivos radiadores (42), sobre los que se establecen los complementarios ventiladores (30) .
12a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicaciones 10a y 11a, caracterizado porque el sistema de fijación de las células Peltier (27), por un lado a su separador correspondiente, si lo hubiera, y al circulador y por otro al intercambiador de calor o radiador (19) propio, se realiza mediante 3 tornillos por circulador, (25), de forma que estos pasan a través del circulador correspondiente, utilizando para ello unos aisladores que impiden el contacto de los tornillos con el circulador, tornillos que pasan a través del circulador mediante tres taladros (31), realizados en el mismo y se fijan mediante tuercas a la base de los respectivos radiadores (19) .
13a,- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicaciones 10a a 12a, caracterizado porque los circuladores (25) son suscetibles de incorporar en su seno un tubulador.
14a,- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicaciones 10a a 13a, caracterizado porque los intercambiadores de calor de los circuladores, se encuentran alojados en una caja de chapa o de cualquier otro material, y aislados del exterior y entre si mediante un material de aislamiento. 15a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicaciones Ia a 3a/ caracterizado porque el dispositivo incorpora un aplicador directo de contrastes (24) , materializado en un dispositivo manual, diseñado especialmente para tratamientos localizados en zonas de tamaño reducido, que puede tener diferentes formas y tamaños en función de la superficie a tratar, preferentemente de forma cilindrica, de aluminio o acero inoxidable, que está recorrido en su interior por un circuito por el que circula el fluido que termostatiza al dispositivo en la zona de contacto de este con el paciente, definiéndose en su base o zona de aplicación una cámara hueca que esta irrigada en toda su superficie por el fluido termostatizado en circulación.
16a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación 11a, caracterizado porque los denominados intercambiadores de calor, constituidos por radiadores (16) y ventiladores (30), son sustituido por un sistema de refrigeración por fluido.
17a.- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicaciones 9a y 10a caracterizado porque el módulo enfriador de alto rendimiento (13) es sustituido por un compresor de frió convencional.
18a,- Dispositivo para la realización de tratamientos de estética, fisioterápica y balneoterapia, según reivindicación Ia, caracterizado porque el dispositivo se integra en una camilla.
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