RU2063915C1 - Spraying container and methods of its charging - Google Patents
Spraying container and methods of its charging Download PDFInfo
- Publication number
- RU2063915C1 RU2063915C1 RU9494004847A RU94004847A RU2063915C1 RU 2063915 C1 RU2063915 C1 RU 2063915C1 RU 9494004847 A RU9494004847 A RU 9494004847A RU 94004847 A RU94004847 A RU 94004847A RU 2063915 C1 RU2063915 C1 RU 2063915C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- capsule
- propellant
- tube
- sorbent
- valve
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 50
- 238000005507 spraying Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 239000002775 capsule Substances 0.000 claims abstract description 241
- 239000003380 propellant Substances 0.000 claims abstract description 178
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 claims abstract description 129
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 95
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 52
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 45
- 238000011049 filling Methods 0.000 claims abstract description 37
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 28
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 26
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims abstract description 8
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims description 117
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 29
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 claims description 27
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 17
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims description 11
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 10
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims description 9
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 7
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 claims description 7
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims description 5
- 238000002955 isolation Methods 0.000 claims description 4
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 3
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 5
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 abstract description 4
- 238000001914 filtration Methods 0.000 abstract 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 18
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 17
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 16
- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Diethyl ether Chemical compound CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000010457 zeolite Substances 0.000 description 6
- 229910021536 Zeolite Inorganic materials 0.000 description 5
- HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N Benzene Chemical compound C1=CC=CC=C1 UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000003845 household chemical Substances 0.000 description 3
- 239000002304 perfume Substances 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005429 filling process Methods 0.000 description 2
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010011878 Deafness Diseases 0.000 description 1
- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 description 1
- 101100010166 Mus musculus Dok3 gene Proteins 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001455617 Sula Species 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000002730 additional effect Effects 0.000 description 1
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 1
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 230000009172 bursting Effects 0.000 description 1
- 235000011089 carbon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000005018 casein Substances 0.000 description 1
- BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N casein, tech. Chemical compound NCCCCC(C(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CC(C)C)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(C(C)O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(COP(O)(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(N)CC1=CC=CC=C1 BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000021240 caseins Nutrition 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 125000004177 diethyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- 150000005218 dimethyl ethers Chemical class 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 238000010981 drying operation Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 230000003203 everyday effect Effects 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 239000008273 gelatin Substances 0.000 description 1
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 description 1
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 description 1
- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000009688 liquid atomisation Methods 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 238000002690 local anesthesia Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 238000004801 process automation Methods 0.000 description 1
- 208000023504 respiratory system disease Diseases 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 238000009738 saturating Methods 0.000 description 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 1
- 239000000741 silica gel Substances 0.000 description 1
- 229910002027 silica gel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65D—CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
- B65D83/00—Containers or packages with special means for dispensing contents
- B65D83/14—Containers for dispensing liquid or semi-liquid contents by internal gaseous pressure, i.e. aerosol containers comprising propellant
- B65D83/60—Containers for dispensing liquid or semi-liquid contents by internal gaseous pressure, i.e. aerosol containers comprising propellant with contents and propellant separated
- B65D83/673—Containers for dispensing liquid or semi-liquid contents by internal gaseous pressure, i.e. aerosol containers comprising propellant with contents and propellant separated at least a portion of the propellant being separated from the product and incrementally released by means of a pressure regulator
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к упаковочной технике и может быть использовано, например, в аэрозольных упаковках, применяемых для нанесения лакокрасочных покрытий, в медицине, главным образом, для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания и местной анестезии, в парфюмерной промышленности, а также в быту для распыления продуктов бытовой химии и т.п. The invention relates to packaging equipment and can be used, for example, in aerosol containers used for applying paint and varnish coatings, in medicine, mainly for the prevention and treatment of respiratory diseases and local anesthesia, in the perfume industry, as well as in everyday life for spraying products household chemicals, etc.
Известен распыляющий контейнер, содержащий корпус, раздаточный клапан, установленный в отверстии на стенке корпуса, распыляемую жидкость, пропеллент, сорбент, насыщенный пропеллентом, помещенные внутри корпуса (международная заявка PCT/RU92/00129, с датой международной подачи от 26.06.92, с датой приоритета от 29.06.91, с номером международной публикации WO 93/00277 от 07.01.93, МКИ В 65 D 83/14). Known spray container containing a housing, a dispensing valve installed in the hole on the wall of the housing, spray liquid, propellant, sorbent saturated with propellant placed inside the housing (international application PCT / RU92 / 00129, with the international filing date of 06/26/92, with the date priority from 06.29.91, with the number of international publication WO 93/00277 from 07.01.93, MKI B 65 D 83/14).
Заправка этого распыляющего контейнера производится посредством заправочного клапана для сорбента и пропеллента и клапана для распыляемого вещества, что позволяет обеспечить высокую степень заполнения упаковки распыляемой жидкостью и качество заправки. Refueling of this spray container is carried out by means of a filling valve for the sorbent and propellant and a valve for the sprayed substance, which ensures a high degree of filling of the package with sprayed liquid and the quality of the filling.
Вместе с тем известная конструкция требует создания специального оборудования для заправки распыляющего контейнера, то есть требуется создать автоматизированные роторные линии по заправке этих конструкций, т.к. существующие роторные линии не способны осуществлять заправку таких распыляющих контейнеров, и не позволяет повторное использование этих распыляющих контейнеров для различных распыляемых веществ и пропеллента, т.к. возникает сложность очистки корпуса распыляющего контейнера и подготовки сорбента. However, the known design requires the creation of special equipment for refueling the spray container, that is, it is required to create automated rotor lines for refueling these structures, because existing rotor lines are not capable of refueling such spray containers, and does not allow reuse of these spray containers for various spray materials and propellant, as it becomes difficult to clean the body of the spray container and prepare the sorbent.
Известен также распыляющий контейнер, содержащий корпус, раздаточный клапан, установленный в отверстии в стенке корпуса, распыляемую жидкость, пропеллент, капсулу, помещенные внутрь корпуса, частицы сорбента, насыщенные пропеллентом и размещенные внутри капсулы, и фильтрующий элемент, проницаемый для пропеллента и способный к задержке частиц сорбента (патент США N 3964649, с датой публикации 22.06.76, НКИ 222/399). Also known is a spray container containing a housing, a dispensing valve installed in an opening in the wall of the housing, a sprayable liquid, a propellant, a capsule placed inside the housing, sorbent particles saturated with the propellant and placed inside the capsule, and a filter element permeable to the propellant and capable of delaying particles of sorbent (US patent N 3964649, with publication date 22.06.76, NKI 222/399).
Это устройство обладает относительной простотой, поскольку заправка распыляющего контейнера распыляемой жидкостью и капсулой может производиться через отверстие (горловину) в стенке корпуса перед установкой раздаточного клапана. This device has relative simplicity, since the filling of the spray container with the sprayed liquid and capsule can be done through an opening (neck) in the wall of the body before installing the transfer valve.
Известен также способ заправки распыляющего контейнера путем помещения сорбента в капсулу, обладающую способностью задержки частиц сорбента и пропускаемостью для пропеллента, заправки сорбента пропеллентом, введения распыляемой жидкости, пропеллента, капсулы внутрь корпуса распыляющего контейнера и герметизации корпуса распыляющего контейнера (патент США N 3964649, с датой публикации 22.06.76, НКИ 222/399). There is also known a method of refueling a spray container by placing a sorbent in a capsule having the ability to retain sorbent particles and transmittance for a propellant, refueling a sorbent with a propellant, introducing a spray liquid, a propellant, a capsule inside a spray container body and sealing the spray container body (US Pat. No. 3,964,649, with date Publications 22.06.76, NCI 222/399).
В этом способе качество насыщения сорбента пропеллентом может ухудшаться ввиду возможности проникновения в сорбент веществ, обладающих большей, чем пропеллент, теплотой сорбции в сорбенте. Кроме того, операции заправки распыляющего контейнера и капсулы ввиду деформируемости и газопроницаемости оболочки капсулы затруднены с точки зрения автоматизации процессов. Это, в первую очередь, обусловлено необходимостью герметизации заправочных линий и создания шлюзовых устройств, т.к. фильтрующий элемент, проницаемый для пропеллента и способный к задержке частиц сорбента, выполнен в виде гидрофобной оболочки капсулы. In this method, the quality of saturation of the sorbent with the propellant can be impaired due to the possibility of penetration into the sorbent of substances having a greater heat of sorption than the propellant in the sorbent. In addition, refueling operations of the spray container and capsule due to the deformability and gas permeability of the capsule shell are difficult from the point of view of process automation. This is, first of all, due to the need to seal filling lines and create gateway devices, as a filter element permeable to the propellant and capable of retaining sorbent particles is made in the form of a hydrophobic shell of the capsule.
Задача, решаемая изобретением, создание конструкции распыляющего контейнера и способов его заправки, позволяющих повысить качество заправки и автоматизировать процесс заправки. The problem solved by the invention, the creation of the design of the spray container and methods of refueling, allowing to improve the quality of the refueling and to automate the refueling process.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, обеспечение высокого качества сорбента, насыщенного пропеллентом, и состава распыляемой жидкости, повышение степени заполнения распыляющего контейнера распыляемой жидкостью, а также возможность повторного использования распыляющего контейнера с различными пропеллентами, обладающими не меньшей, чем первичный пропеллент, теплотой сорбции в сорбенте. The technical result that can be obtained by carrying out the invention, ensuring high quality of the sorbent saturated with the propellant and the composition of the sprayed liquid, increasing the degree of filling of the spraying container with sprayed liquid, as well as the possibility of reusing the spraying container with various propellants having no less than the primary propellant by the heat of sorption in the sorbent.
Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата в известном распыляющем контейнере, содержащем корпус, раздаточный клапан, установленный в отверстии в стенке корпуса, распыляемую жидкость, пропеллент, капсулу, помещенные внутрь корпуса, частицы сорбента, насыщенные пропеллентом и размещенные внутри капсулы, и фильтрующий элемент, проницаемый для пропеллента и способный к задержке частиц сорбента, согласно изобретению капсула выполнена из газонепроницаемого материала и снабжена выпускным клапаном, установленным в отверстии на стенке ее корпуса, фильтрующий элемент размещен между частицами сорбента и выпускным клапаном, а выпускной клапан снабжен изолирующим элементом, который установлен с наружной стороны отверстия выпускного клапана и выполнен с возможностью освобождения выпускного клапана при помещении капсулы внутрь корпуса. To solve the problem with the achievement of the specified technical result in a known spray container containing a housing, a dispensing valve installed in the hole in the wall of the housing, sprayed liquid, propellant, capsule placed inside the housing, sorbent particles saturated with propellant and placed inside the capsule, and filter an element permeable to the propellant and capable of retaining sorbent particles, according to the invention, the capsule is made of a gas-tight material and equipped with an exhaust valve installed in the hole on the wall of its housing, the filter element is placed between the sorbent particles and the exhaust valve, and the exhaust valve is equipped with an insulating element that is installed on the outside of the outlet of the exhaust valve and is configured to release the exhaust valve when the capsule is placed inside the housing.
Фильтрующий элемент может быть выполнен в виде слоя из пористого материала. The filter element may be made in the form of a layer of porous material.
Фильтрующий элемент может быть выполнен в виде входного отверстия выпускного клапана, диаметр которого меньше минимального размера частиц сорбента. The filter element may be made in the form of an inlet of an exhaust valve, the diameter of which is less than the minimum particle size of the sorbent.
Изолирующий элемент может быть выполнен из слоя материала, способного к растворению распыляемой жидкостью. The insulating element may be made of a layer of material capable of dissolving by the sprayed liquid.
Изолирующий элемент может быть выполнен из пленки, а капсула или корпус снабжен разрывающим элементом, установленным с возможностью взаимодействия с пленкой и ее механического разрушения. The insulating element can be made of film, and the capsule or housing is equipped with a tearing element that is installed with the possibility of interaction with the film and its mechanical destruction.
Изолирующий элемент также может быть выполнен в виде нажимного клапана, установленного с возможностью его открывания корпусом раздаточного клапана, при этом нажимной клапан герметично соединен с наружной поверхностью корпуса капсулы в месте расположения выпускного клапана. The insulating element can also be made in the form of a pressure valve installed with the possibility of opening the casing of the dispense valve, while the pressure valve is hermetically connected to the outer surface of the capsule body at the location of the exhaust valve.
В дополнение к предыдущему варианту нажимной клапан может быть выполнен посредством стакана, герметизирующей шайбы и трубки, в дне стакана выполнено отверстие, герметизирующая шайба установлена между боковыми стенками стакана и трубкой, один конец выполнен закрытым, а в боковой стенке выполнено отверстие, трубка подпружинена со стороны дна стакана и ее закрытого конца и установлена с возможностью продольного перемещения относительно оси стакана и герметизирующей шайбы, при этом отверстие трубки выполнено с возможностью его расположения между дном стакана и герметизирующей шайбой при сжатой пружине и внутри герметизирующей шайбы при отжатой пружине, а трубка установлена с возможностью ее взаимодействия и перемещения корпусом раздаточного клапана. In addition to the previous embodiment, the pressure valve can be made by means of a cup, a sealing washer and a tube, a hole is made in the bottom of the cup, a sealing washer is installed between the side walls of the cup and the tube, one end is closed, and a hole is made in the side wall, the tube is spring loaded from the side the bottom of the glass and its closed end and is mounted with the possibility of longitudinal movement relative to the axis of the glass and the sealing washer, while the hole of the tube is made with the possibility of its location tions between the bottom cup and the sealing washer when the spring compressed inside the sealing washers with a spring pressed, a pipe is mounted with the possibility of interaction and movement of the dispensing valve housing.
Выпускной клапан может быть выполнен из упругой трубки, две стенки которой, расположенные взаимно противоположно, выполнены под углом к основанию упругой трубки, а основание, образованное двумя стенками, выполнено в форме прямоугольника, вдоль длинных сторон которого, в месте состыковки двух стенок расположена щель, способная к герметичному смыканию двух стенок при давлении снаружи упругой трубки не меньшем, чем внутри, и к размыканию двух стенок при давлении внутри упругой трубки большем, чем снаружи, при этом основание двух стенок расположено снаружи корпуса капсулы, а канал упругой трубки сообщен с полостью капсулы. The exhaust valve can be made of an elastic tube, the two walls of which are located mutually opposite, made at an angle to the base of the elastic tube, and the base formed by two walls is made in the form of a rectangle, along the long sides of which, at the junction of the two walls there is a gap, capable of tightly closing two walls at a pressure outside the elastic tube not less than inside, and opening two walls at a pressure inside the elastic tube greater than outside, while the base of the two walls lozheno outside the capsule shell, and an elastic tube channel communicates with the cavity of the capsule.
Дополнительно к предыдущему варианту корпус капсулы может быть выполнен из материала упругой трубки. In addition to the previous embodiment, the capsule body may be made of an elastic tube material.
Выпускной клапан может быть выполнен нажимным посредством стакана, герметизирующей шайбы и трубки, торцы которой выполнены закрытыми, в дне стакана выполнено отверстие, которое сообщено с полостью корпуса капсулы, герметизирующая шайба установлена между боковыми стенками стакана и трубкой, в стенке которой выполнены отверстия, трубка подпружинена со стороны дна стакана и установлена с возможностью продольного перемещения относительно оси стакана и герметизирующей шайбы, при этом первое отверстие трубки выполнено с возможностью его расположения между дном стакана и герметизирующей шайбой при сжатой пружине и внутри герметизирующей шайбы при отжатой пружине, а второе с возможностью его расположения при перемещении трубки только с внешней стороны герметизирующей шайбы, противоположной дну стакана, изолирующий элемент выполнен в виде кольцевого упругого элемента, установленного на втором отверстии с наружной стороны трубки, а трубка установлена с возможностью взаимодействия и перемещения корпусом раздаточного клапана при установке раздаточного клапана в отверстии корпуса. The exhaust valve can be pressed by a cup, a sealing washer and a tube whose ends are closed, a hole is made in the bottom of the cup that communicates with the cavity of the capsule body, a sealing washer is installed between the side walls of the cup and the tube, the wall of which has holes, the tube is spring loaded from the bottom of the glass and installed with the possibility of longitudinal movement relative to the axis of the glass and the sealing washer, while the first hole of the tube is made with the possibility of p position between the bottom of the cup and the sealing washer with a compressed spring and inside the sealing washer with the spring pressed out, and the second with the possibility of its location when moving the tube only from the outside of the sealing washer opposite the bottom of the cup, the insulating element is made in the form of an annular elastic element mounted on the second holes on the outside of the tube, and the tube is installed with the possibility of interaction and movement by the body of the transfer valve when installing the transfer valve in the hole and housing.
Торец трубки, расположенный с внешней стороны герметизирующей шайбы, может быть выполнен посредством съемной заглушки. The end of the tube, located on the outside of the sealing washer, can be made using a removable plug.
Выпускной клапан может быть выполнен посредством выполнения в стенке корпуса капсулы по крайней мере одного сквозного отверстия, на котором снаружи корпуса капсулы установлен упругий элемент, выполненный в форме кольца. The exhaust valve can be made by making at least one through hole in the wall of the capsule body, on which an elastic element made in the form of a ring is installed outside the capsule body.
Выпускной клапан также может быть выполнен посредством трубки, подсоединенной к отверстию корпуса капсулы, противоположный торец трубки выполнен закрытым крышкой, а в боковой стенке трубки выполнено по крайней мере одно отверстие выпускного клапана, сообщенное с каналом трубки и на котором снаружи трубки установлен кольцевой упругий элемент. The exhaust valve can also be made by means of a tube connected to the opening of the capsule body, the opposite end of the tube is made with a closed lid, and at least one outlet of the exhaust valve is made in the side wall of the tube, in communication with the tube channel and on which an annular elastic element is installed outside the tube.
Кроме того, капсула может быть дополнительно снабжена впускным клапаном. In addition, the capsule may be further provided with an inlet valve.
Впускной клапан также может быть выполнен из упругой трубки, две стенки которой, расположенные взаимно противоположно, выполнены под углом к основанию упругой трубки, а основание, образованное двумя стенками, выполнено в форме прямоугольника, вдоль длинных сторон которого, в месте состыковки двух стенок расположена щель, способная к герметичному смыканию двух стенок при давлении снаружи упругой трубки не меньшем, чем внутри, и к размыканию двух стенок при давлении внутри упругой трубки большем, чем снаружи, при этом основание двух стенок расположено внутри корпуса капсулы, а канал упругой трубки соединен с наружной поверхностью корпуса капсулы. The inlet valve can also be made of an elastic tube, the two walls of which are located mutually opposite, made at an angle to the base of the elastic tube, and the base formed by two walls is made in the form of a rectangle, along the long sides of which, at the junction of the two walls there is a gap capable of hermetically closing two walls at a pressure outside the elastic tube not less than inside, and opening two walls at a pressure inside the elastic tube greater than outside, with the base of the two walls located inside the capsule body, and the channel of the elastic tube is connected to the outer surface of the capsule body.
Впускной клапан может быть выполнен посредством трубки, подсоединенной к отверстию корпуса капсулы, противоположный торец трубки выполнен закрытым крышкой, на внутренней стороне крышки выполнен выступ, в котором соосно каналу трубки выполнено первое отверстие впускного клапана, сообщенное с наружной стороной крышки и глухое внутри, а в стенке выступа выполнено по крайней мере одно дополнительное отверстие впускного клапана, сообщенное с каналом трубки, с первым отверстием впускного клапана и на котором снаружи выступа установлен кольцевой упругий элемент. The inlet valve can be made by means of a tube connected to the opening of the capsule body, the opposite end of the tube is made with a closed lid, a protrusion is made on the inner side of the lid, in which the first inlet valve opening is made coaxially with the tube channel, which communicates with the outside of the lid and is blind inside, and the wall of the protrusion has at least one additional inlet valve opening in communication with the tube channel, with the first inlet valve opening and on which an outside core elastic element.
Выпускной клапан и впускной клапан могут также быть выполнены посредством трубки, подсоединенной к отверстию корпуса капсулы, противоположный торец трубки выполнен закрытым крышкой, а в боковой стенке трубки выполнено по крайней мере одно отверстие выпускного клапана, сообщенное с каналом трубки и на котором снаружи трубки установлен первый кольцевой упругий элемент, на внутренней стороне крышки выполнен выступ, в котором соосно выполнено первое отверстие впускного клапана, сообщенное с наружной стороной крышки и глухое внутри, а в боковой стенке выступа выполнено по крайней мере одно дополнительное отверстие впускного клапана, сообщенное с каналом трубки, с первым отверстием впускного клапана и на котором снаружи выступа установлен второй кольцевой упругий элемент. The exhaust valve and the inlet valve can also be made by means of a tube connected to the opening of the capsule body, the opposite end of the tube is made with a closed cap, and at least one outlet of the exhaust valve is made in the side wall of the tube, in communication with the tube channel and on which the first an annular elastic element, a protrusion is made on the inner side of the cover, in which the first inlet valve opening is coaxially made, communicating with the outer side of the cover and blind inside, and in oic wall protrusion formed on at least one additional opening of the intake valve in communication with the tube channel, to the first opening of the intake valve and on which is installed outside the projection of the second annular resilient member.
Кроме того, выпускной клапан и впускной клапан могут быть выполнены посредством шариков, установленных в конических отверстиях корпуса капсулы, причем шарик выпускного клапана выполнен подпружиненным с наружной стороны корпуса капсулы, а шарик впускного клапана выполнен подпружиненным с внутренней стороны корпуса капсулы. In addition, the exhaust valve and the intake valve can be made by means of balls installed in the conical openings of the capsule body, wherein the exhaust valve ball is spring-loaded on the outside of the capsule body and the intake valve ball is spring-loaded on the inside of the capsule body.
Для решения поставленной задачи с достижением технического результата в известном способе заправки распыляющего контейнера путем помещения сорбента в капсулу, обладающую способностью задержки частиц сорбента и пропускаемостью для пропеллента, заправки сорбента пропеллентом, введения распыляемой жидкости, пропеллента, капсулы внутрь корпуса распыляющего контейнера и герметизации корпуса распыляющего контейнера, согласно изобретению капсулу формируют в газонепроницаемой оболочке, в которой выполняют окно, обладающее способностью через него заправлять сорбент пропеллентом только вне корпуса распыляющего контейнера и другой способностью пропускать только из капсулы пропеллент при введении капсулы внутрь корпуса распыляющего контейнера, после заправки сорбента пропеллентом окно изолируют от выхода пропеллента и от воздействия окружающей среды и освобождают окно от изоляции при введении капсулы внутрь корпуса распыляющего контейнера. To solve the problem with achieving a technical result in the known method of refueling a spray container by placing the sorbent in a capsule with the ability to delay sorbent particles and transmittance for the propellant, refueling the sorbent with a propellant, introducing the spray liquid, propellant, capsule into the body of the spray container and sealing the body of the spray container , according to the invention, the capsule is formed in a gas-tight shell in which a window having the ability through it, fill the sorbent with propellant only outside the spray container body and with the other ability to pass propellant only from the capsule when the capsule is inserted inside the spray container body, after filling the sorbent with the propellant, the window is isolated from the propellant exit and from the environment and the window is freed from isolation when the capsule is inserted inside the housing spray container.
Возможен вариант осуществления способа, в котором целесообразно изоляцию производить газонепроницаемым материалом, а освобождение от изоляции производят растворением газонепроницаемого материала распыляемой жидкостью. An embodiment of the method is possible in which it is advisable to isolate with a gas-tight material, and release from the insulation by dissolving the gas-tight material with a sprayed liquid.
В дополнение к предыдущему варианту возможен вариант осуществления способа, в котором целесообразно в качестве газонепроницаемого материала использовать по крайней мере один из компонентов вещества, входящего в состав распыляемой жидкости. In addition to the previous embodiment, an embodiment of the method is possible in which it is advisable to use at least one of the components of the substance included in the composition of the sprayed liquid as a gas-tight material.
Возможен вариант осуществления способа, в котором целесообразно изоляцию производить газонепроницаемым материалом, а освобождение от изоляции производят механическим разрушением этого газонепроницаемого материала. An embodiment of the method is possible, in which it is advisable to isolate with a gas-tight material, and release from the insulation by mechanical destruction of this gas-tight material.
Возможен вариант осуществления способа, в котором целесообразно изоляцию производить механическим путем посредством клапана, который открывают при введении капсулы внутрь корпуса распыляющего контейнера. An embodiment of the method is possible in which it is advisable to isolate mechanically by means of a valve, which is opened when the capsule is inserted inside the body of the spray container.
В дополнение к основному варианту осуществления способа возможен вариант, в котором целесообразно в газонепроницаемой оболочке выполнить впускающее окно, обладающее способностью до или после введения капсулы внутрь корпуса распыляющего контейнера через впускающее окно заправлять сорбент пропеллентом и другой способностью сохранять пропеллент внутри капсулы. In addition to the main embodiment of the method, a variant is possible in which it is advisable to make an inlet window in a gas-tight envelope, capable of filling the sorbent with propellant and another ability to preserve the propellant inside the capsule before or after the capsule is inserted into the body of the spray container.
Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата в известном способе заправки распыляющего контейнера путем помещения сорбента в капсулу, обладающую способностью задержки частиц сорбента и пропускаемостью для пропеллента, заправки сорбента пропеллентом, введения распыляемой жидкости и капсулы внутрь корпуса распыляющего контейнера и герметизации корпуса распыляющего контейнера, согласно изобретению капсулу формируют в газонепроницаемой оболочке, в которой выполняют впускное окно, обладающее способностью только впускать пропеллент в капсулу, и выпускное окно, обладающее способностью только выпускать пропеллент из капсулы, до заправки сорбента пропеллентом впускное окно изолируют от воздействия окружающей среды вне корпуса распыляющего контейнера, после введения капсулы внутрь корпуса и его герметизации освобождают впускное окно от изоляции и при частичной разгерметизации корпуса для подачи пропеллента заправляют сорбент пропеллентом внутри корпуса распыляющего контейнера, при этом компоненты распыляемой жидкости выбирают с меньшей, чем пропеллент, теплотой сорбции в сорбенте. To solve the problem with achieving the specified technical result in a known method of refueling a spray container by placing the sorbent in a capsule having the ability to delay sorbent particles and transmittance for the propellant, refueling the sorbent with a propellant, introducing the spray liquid and capsule into the body of the spray container and sealing the body of the spray container, according to the invention, the capsule is formed in a gas-tight shell in which an inlet window having a It is only necessary to let the propellant into the capsule, and the outlet window, which can only release the propellant from the capsule, before filling the sorbent with the propellant, the inlet window is isolated from environmental influences outside the housing of the spray container, after the capsule is inserted into the housing and sealed, the inlet window is isolated and partial depressurization of the housing for feeding the propellant fill the sorbent with propellant inside the housing of the spray container, while the components of the sprayed liquid are selected with less than the propellant heat of sorption in the sorbent.
Возможен вариант осуществления изобретения, в котором целесообразно изоляцию проводить газонепроницаемым материалом, а освобождение от изоляции
растворением газонепроницаемого материала распыляемой жидкостью.An embodiment of the invention is possible in which it is advisable to carry out the insulation with a gas-tight material, and release from insulation
dissolving a gas-tight material with a sprayed liquid.
В дополнение к предыдущему возможен вариант, в котором целесообразно в качестве газонепроницаемого материала использовать по крайней мере один из компонентов вещества, входящего в состав распыляемой жидкости. In addition to the previous one, a variant is possible in which it is advisable to use at least one of the components of the substance included in the composition of the sprayed liquid as a gas-tight material.
Возможен также вариант осуществления изобретения, в котором изоляцию производят газонепроницаемым материалом, а освобождение от изоляции производят механическим разрушением газонепроницаемого материала. An embodiment of the invention is also possible in which the insulation is produced by a gas-tight material, and the release from the insulation is produced by mechanical destruction of the gas-tight material.
Возможен вариант осуществления изобретения, в котором целесообразно изоляцию производить механическим путем посредством клапана, а освобождение от изоляции посредством открывания клапана. An embodiment of the invention is possible in which it is advisable to isolate mechanically by means of a valve, and release from insulation by opening the valve.
Возможен также вариант, в котором частичную разгерметизацию корпуса производят посредством раздаточного клапана или дополнительно устанавливают в корпусе клапан для впуска пропеллента. A variant is also possible in which a partial depressurization of the casing is carried out by means of a dispensing valve or an additional valve is installed in the casing for the intake of the propellant.
Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата в известном способе заправки распыляющего контейнера путем помещения сорбента в капсулу, обладающую способностью задержки частиц сорбента и пропускаемостью для пропеллента, заправки сорбента пропеллентом, введения распыляемой жидкости, капсулы внутрь корпуса распыляющего контейнера и герметизации корпуса распыляющего контейнера, согласно изобретению до заправки сорбента пропеллентом капсулу изолируют газонепроницаемой оболочкой от окружающей среды, после введения капсулы внутрь корпуса и его герметизации освобождают капсулу от изоляции газонепроницаемой оболочкой, при частичной разгерметизации корпуса для подачи пропеллента заправляют сорбент пропеллентом внутри корпуса распыляющего контейнера, при этом компоненты распыляемой жидкости выбирают обладающими меньшей, чем пропеллент, теплотой сорбции в сорбенте. To solve the problem with achieving the specified technical result in a known method of refueling a spray container by placing the sorbent in a capsule having the ability to delay sorbent particles and transmittance for the propellant, refueling the sorbent with a propellant, introducing the spray liquid, the capsule into the body of the spray container and sealing the body of the spray container, according to the invention, before filling the sorbent with a propellant, the capsule is isolated with a gas-tight shell from the environment s, after the capsule is inserted into the housing and sealed, the capsule is freed from insulation with a gas-tight shell; in case of partial depressurization of the housing for feeding the propellant, the sorbent is filled with propellant inside the housing of the spray container, while the components of the sprayed liquid are chosen to have a sorption heat lower than the propellant.
Возможен вариант осуществления способа, в котором целесообразно изоляцию производить газонепроницаемым материалом, а освобождение от изоляции производить растворением газонепроницаемого материала распыляемой жидкостью. An embodiment of the method is possible in which it is advisable to isolate with a gas-tight material, and release from insulation by dissolving the gas-tight material with a sprayed liquid.
Возможен вариант осуществления способа, в котором целесообразно в качестве газонепроницаемого материала использовать по крайней мере один из компонентов вещества, входящего в состав распыляемой жидкости. An embodiment of the method is possible in which it is advisable to use at least one of the components of the substance included in the composition of the sprayed liquid as a gas-tight material.
Возможен вариант осуществления способа, в котором целесообразно изоляцию производить газонепроницаемым материалом, а освобождение от изоляции производить механическим разрушением этого газонепроницаемого материала. A variant of the method is possible, in which it is advisable to produce insulation with a gas-tight material, and release from insulation by mechanical destruction of this gas-tight material.
Возможен вариант осуществления способа, в котором целесообразно изоляцию производить механическим путем посредством клапана, который открывают при введении капсулы внутрь корпуса распыляющего контейнера. An embodiment of the method is possible in which it is advisable to isolate mechanically by means of a valve, which is opened when the capsule is inserted inside the body of the spray container.
Возможен вариант осуществления способа, в котором целесообразно частичную разгерметизацию корпуса для подачи пропеллента производить посредством раздаточного клапана или дополнительно устанавливать в корпусе клапан для впуска пропеллента. An embodiment of the method is possible in which it is advisable to partially depressurize the housing for supplying the propellant by means of a transfer valve or additionally install a valve for the intake of the propellant in the housing.
Возможен также вариант осуществления способа, в котором целесообразно каждую повторную заправку или дозаправку сорбента пропеллентом проводить вторичным пропеллентом с теплотой сорбции в сорбенте не меньшей, чем первичного пропеллента. A variant of the method is also possible, in which it is advisable to refuel each sorbent or refuel it with a propellant with a secondary propellant with a heat of sorption in the sorbent not less than the primary propellant.
За счет применения указанных способов заправки, а также выполнения капсулы из газонепроницаемого материала, снабжения ее выпускным клапаном и введения изолирующего элемента удалось решить поставленную задачу с достижением технического результата. Through the use of these refueling methods, as well as the implementation of a capsule of a gas-tight material, supplying it with an exhaust valve and introducing an insulating element, it was possible to solve the problem with achieving a technical result.
Преимущества, а также особенности настоящего изобретения станут понятными во время последующего рассмотрения приведенных ниже лучших вариантов осуществления изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи. Advantages, as well as features of the present invention will become apparent during a subsequent review of the following best embodiments of the invention with reference to the accompanying drawings.
Фиг.1 изображает устройство распыляющего контейнера. Фиг.2 капсулу, снабженную разрывающим элементом для разрушения изолирующего элемента. Фиг.3 - то же, что фиг.1, схематично, при выполнении изолирующего элемента в виде нажимного клапана. Фиг.4 устройство нажимного клапана для его использования согласно фиг.3. Фиг.5 выпускной клапан, выполненный из упругой трубки. Фиг.6 то же, что фиг.5, вид сверху. Фиг.7 капсулу, корпус которой выполнен из материала упругой трубки. Фиг.8 то же, что фиг.1, схематично, при выполнении выпускного клапана нажимным, а изолирующего элемента из кольцевого упругого элемента. Фиг. 9 устройство нажимного клапана с кольцевым упругим элементом для его использования согласно фиг.8. Фиг.10 капсулу, в которой выпускной клапан выполнен посредством отверстия в ее корпусе и кольцевого упругого элемента. Фиг.11 капсулу, в которой выпускной клапан выполнен посредством трубки и кольцевого упругого элемента. Фиг.12 капсулу, снабженную впускным клапаном. Фиг. 13 впускной клапан, выполненный из трубки и кольцевого упругого элемента. Фиг.14 выпускной и впускной клапаны, выполненные посредством одной трубки и кольцевых упругих элементов. Фиг.15 капсулу, схематично, выпускной и впускной клапан которой выполнены посредством шариков. Фиг.16 капсулу с газопроницаемой стенкой, покрытую растворяемой газонепроницаемой оболочкой. Figure 1 depicts a device of a spray container. Figure 2 is a capsule equipped with a tearing element for breaking the insulating element. Figure 3 is the same as figure 1, schematically, when performing an insulating element in the form of a pressure valve. Figure 4 the device of the pressure valve for its use according to figure 3. 5, an exhaust valve made of an elastic tube. Fig.6 is the same as Fig.5, a top view. Fig.7 capsule, the body of which is made of elastic tube material. Fig. 8 is the same as Fig. 1, schematically, when the exhaust valve is pressed and the insulating element is made of an annular elastic element. FIG. 9, a pressure valve device with an annular elastic element for use according to FIG. Figure 10 is a capsule in which the exhaust valve is made by means of an opening in its body and an annular elastic element. 11 a capsule in which the exhaust valve is made by means of a tube and an annular elastic element. 12 is a capsule provided with an inlet valve. FIG. 13 inlet valve made of a tube and an annular elastic element. Fig. 14 exhaust and inlet valves made by means of a single tube and annular elastic elements. Fig.15 capsule, schematically, the exhaust and intake valve which is made by means of balls. Fig. 16 capsule with a gas-permeable wall coated with a soluble gas-tight shell.
Распыляющий контейнер (фиг.1) содержит корпус 1, раздаточный клапан 2, установленный в отверстии 3 на стенке корпуса 1, распыляемую жидкость 4, пропеллент (газ на фиг.1 не показан), капсулу 5. Внутри капсулы 5 размещены частицы сорбента 6, насыщенные пропеллентом, а также фильтрующий элемент 7, проницаемый для пропеллента и способный к задержке частиц сорбента 6. The spray container (Fig. 1) contains a
Согласно изобретению капсула 5 выполнена из газонепроницаемого материала и снабжена выпускным клапаном 8, установленным в отверстии 9 в стенке ее корпуса. Между частицами сорбента 6 и выпускным клапаном 8 помещен фильтрующий элемент 7, проницаемый для пропеллента, но задерживающий частицы сорбента. С наружной стороны отверстия выпускного клапана 8 капсулы 5 размещен изолирующий элемент 10. According to the invention, the
На фиг.1 также показана трубка 11 подачи распыляемой жидкости 4 к раздаточному клапану 2, герметизирующий элемент 12 для герметизации раздаточного клапана 2 и корпуса 1, уплотнение 13 выпускного клапана 8 и корпуса капсулы 5. Figure 1 also shows the
Распыляемая жидкость 4 и капсула 5 могут быть помещены внутрь корпуса 1 через отверстие 3. Раздаточный клапан 2 может быть установлен в отверстии 3 на стенке корпуса 1 посредством любого герметичного соединения: разъемного или неразъемного, позволяющего производить демонтаж и вскрывать отверстие 3 для замены распыляемой жидкости 4, раздаточного клапана 2 и капсулы 5, чем достигается высокая технологичность и ремонтопригодность конструкции. The sprayed liquid 4 and the
В случае использования корпуса 1, выполненного, например, в виде сварной цилиндрической оболочки с завальцованными днищами, можно помещать капсулу 5 внутри корпуса 1 также через одно из днищ во время сборки корпуса 1, но перед завальцовкой этого днища с цилиндрической оболочкой. Такой метод размещения капсул 5 внутри распыляющего контейнера, выпускаемого промышленностью, позволяет использовать в качестве корпуса капсулы 5 существующие стандартные конструкции малолитражных аэрозольных упаковок, наружный диаметр которых, как правило, больше диаметра отверстия 3. In the case of using the
Фильтрующий элемент 7 может быть выполнен в виде слоя из пористого материала, как показано на фиг.1 и 2, например, из ткани, фильтровальной бумаги и т.п. или в виде входного отверстия выпускного клапана 8, диаметр которого выбран меньше минимального размера частиц сорбента 6. За счет установки фильтрующего элемента 7 частицы сорбента 6 не загрязняют распыляемую жидкость 4, т.е. не проникают во внутренний объем корпуса 1 распыляющего контейнера. Этим достигается высокое качество распыления жидкости вследствие исключения засорения трубки 11 и проходок раздаточного клапана 2, а также вследствие поддержания постоянным требуемого состава распыляемой жидкости за счет введения выпускного клапана 8 и исключения возможности сорбции сорбентом 6 веществ, обладающих большей, чем пропеллент, теплотой сорбции в сорбенте 6, как из распыляемой жидкости 4, так и из окружающей среды при заправке пропеллентом капсулы 5. The
Изолирующий элемент 10 (фиг.1) может быть выполнен из материала, способного к растворению жидкостью 4. Растворение может быть осуществлено как химическим, так и физическим путем, а в качестве материала изолирующего элемента 10 могут быть использованы, например, казеин, желатин и другие вещества, не влияющие на состав распыляемой жидкости 4 или входящие в состав распыляемой жидкости 4. Например, для распыляемой жидкости 4 какого-либо красителя изолирующим слоем 10 может быть твердый слой этого же красителя, способный растворяться при введении капсулы 5 внутрь корпуса 1. The insulating element 10 (Fig. 1) can be made of a material capable of dissolving with liquid 4. The dissolution can be carried out both chemically and physically, and, for example, casein, gelatin and others can be used as the material of the insulating
Изолирующий элемент 10 (фиг.2) может быть выполнен из пленки, например, металлической или синтетической, которая не способна растворяться в распыляемой жидкости 4, а капсула 5 или корпус 1 снабжен разрывающим элементом 14, например, как показано на фиг. 2, установленного с возможностью взаимодействия с пленкой и ее разрушения. Таким разрывающим элементом 14 может быть, например, штифт, игла и т.п. которые конструктивно размещены внутри корпуса 1 в месте, удобном для разрушения пленки при введении внутрь корпуса 1 капсулы 5. The insulating element 10 (FIG. 2) may be made of a film, for example, metal or synthetic, which is not capable of dissolving in the sprayed liquid 4, and the
Разрывающий элемент 14, как показано на фиг. 2, может быть установлен на корпусе капсулы 5 над выпускным клапаном 8 и подпружинен пружиной 15. При монтировании раздаточного клапана 2 в отверстии 3 корпуса 1 после заправки распыляемой жидкостью 4 игла разрывающего элемента 14 за счет взаимодействия с внутренней поверхностью раздаточного клапана 2 разрывает пленку изолирующего элемента 10, обеспечивая возможность выхода пропеллента через выпускной клапан 8. Разрывающий элемент 14 также может быть установлен на внутренней поверхности корпуса раздаточного клапана 2. Причем для повышения степени фиксации изолирующего элемента 10 относительно корпуса раздаточного клапана 2 и/или разрывающего элемента 14 корпус капсулы 5 может быть снабжен любыми известными конструкциями фиксирующих элементов (не показаны). The tearing
В качестве реальных конструкций выпускного клапана 8 могут быть использованы любые известные конструкции клапанов, позволяющие обеспечивать заправку капсул 5 вне корпуса 1. Посредством капсулирования и снабжения капсул 5 выпускным клапаном 8 с изолирующим элементом 10 удается обеспечить постоянство состава распыляемой жидкости 4 и высокое качество распыления, а также минимизировать количество сорбента 6. Уменьшение количества сорбента 6 позволяет повысить степень заполнения корпуса 1 распыляющего контейнера распыляемой жидкостью 4. Кроме того, возможно повторное использование корпуса 1, капсулы 5 с различными распыляемыми жидкостями 4 и пропеллентами, обладающими не меньшей, чем пропеллент, которым ранее был заполнен корпус 1 и капсула 5, теплотой сорбции в сорбенте, так как в этом случае новый пропеллент вытеснит из сорбента 6 ранее используемый. При использовании того же самого пропеллента возможно с высоким качеством производить повторную заправку и/или дозаправку капсул 5. As any actual designs of the
Габаритные размеры капсул 5 выбираются из обеспечения возможности их помещения внутрь корпуса через отверстие 3 (фиг.1). The overall dimensions of the
Изолирующий элемент 10 может быть выполнен в виде нажимного клапана 16 (фиг. З), установленного с возможностью его открывания корпусом раздаточного клапана 2, при этом нажимной клапан 16 герметично подсоединен к наружной поверхности корпуса капсулы 5 в месте расположения выпускного клапана 8. При взаимодействии корпуса раздаточного клапана 2, например при герметизации распыляющего контейнера, нажимной клапан 16 открывается, и пропеллент из капсулы 5 через выпускной клапан 8 поступает внутрь корпуса 1 распыляющего контейнера. The insulating
Конструктивно нажимной клапан 16 может быть выполнен подобно раздаточному клапану 2 или подобно устройству, изображенному на фиг.4. Structurally, the
Нажимной клапан 16 может быть выполнен посредством стакана 17, герметизирующей шайбы 18 и трубки 19. В дне стакана 17 выполнено отверстие 20, которое в соответствии с фиг.3 сообщено с полостью капсулы 5. Герметизирующая шайба 18 установлена между боковыми стенками стакана 17 и трубкой 19. Один конец трубки 19 выполнен закрытым, а в ее боковой стенке выполнено отверстие 21. Трубка 19 подпружинена со стороны дна стакана 17 и ее закрытого конца пружиной 22. Трубка 19 установлена с возможностью продольного перемещения относительно оси стакана 17 и герметизирующей шайбы 18, при этом отверстие 21 трубки 19 выполнено с возможностью его расположения между дном стакана 17 и герметизирующей шайбой 18 при сжатой пружине 22 и в герметизирующей шайбе 18 при отжатой пружине 22. Трубка 19 установлена с возможностью ее взаимодействия (фиг.3) и перемещения корпусом раздаточного клапана 2. The
Для заправки капсулы 5 пропеллентом вне корпуса 1 распыляющего контейнера необходимо демонтировать нажимной клапан 16. Вместе с тем конструкция, изображенная на фиг.3, позволяет обеспечить надежную подачу пропеллента из капсулы 5 внутрь корпуса 1 и надежную изоляцию сорбента 6 с пропеллентом вне корпуса 1 распыляющего контейнера, например, при хранении капсулы 5 на складе. To fill
Заправка распыляемой жидкостью 4 и капсулами 5 корпусов 1 распыляющих контейнеров может быть осуществлена путем заброски на роторных линиях капсул 5 внутрь корпусов 1, за счет чего сокращается время заправки распыляющих контейнеров с заранее заполненными пропеллентом капсулами 5. Refueling with the sprayed liquid 4 and
На фиг.1,2 изображен выпускной клапан 8 капсулы 5, позволяющий осуществить заправку распыляемой жидкостью 4 и капсулами 5 корпусов 1 распыляющих контейнеров на автоматизированных роторных линиях для технологии заправки фреоном. Figure 1.2 shows the
В этом случае выпускной клапан 8 выполнен из упругой трубки 23 (фиг. 5,6), две стенки которой, расположенные взаимно противоположно, выполнены под углом к основанию 24 упругой трубки 23. Основание 24 (фиг.6), образованное этими двумя стенками, выполнено в форме прямоугольника, вдоль длинных сторон которого в месте состыковки двух стенок расположена щель 25. Щель 25 за счет упругости материала трубки 23 способна к герметичному смыканию двух стенок при давлении снаружи упругой трубки 23 не меньшем, чем внутри, и к размыканию двух стенок при давлении внутри упругой трубки 23 большем, чем снаружи. При этом основание 24 двух стенок расположено снаружи корпуса капсулы 5, а канал упругой трубки 23 сообщен с полостью корпуса капсулы 5. In this case, the
Такая конструкция выпускного клапана 8 позволяет производить заправку пропеллентом капсул 5 вне корпуса 1 распыляющего контейнера за счет специальной деформации упругой трубки 23 и введения пропеллента в сорбент 6 через щель 25. This design of the
Корпус капсулы 5 может быть выполнен из материала упругой трубки 23 (фиг. 7). В этом варианте выпускной клапан 8 может быть изготовлен в едином технологическом цикле вместе с изготовлением корпуса капсулы 5, при этом выпускной клапан 8 и корпус капсулы 5 составляют единое целое изделие. Размер частиц сорбента 6, фильтрующего элемента 7 выбирается таким, чтобы поместить их внутрь корпуса капсулы 5 через щель 25 при деформации и растяжении корпуса капсулы 5. Корпус капсулы 5 может быть снабжен любым количеством выпускных клапанов 8, например двумя, как показано на фиг.7. Заправка сорбента 6 пропеллентом осуществляется через щель 25 при деформации корпуса капсулы 5 подобно предыдущему варианту. The
В варианте, изображенном на фиг.8, выпускной клапан 8 выполнен нажимным и установлен с возможностью его открытия корпусом раздаточного клапана 2. Использование в качестве выпускного клапана 8 нажимного клапана потребовало усовершенствования конструкции, изображенной на фиг.4, для придания ей необходимых свойств и функций. In the embodiment shown in Fig. 8, the
Устройство, изображенное на фиг.9, выполняет функции выпускного клапана 8 и изолирующего элемента 10. Оно выполнено посредством стакана 26, герметизирующей шайбы 27, трубки 28, оба торца которой выполнены закрытыми. В дне стакана 26 выполнено отверстие 29, которое сообщено с полостью корпуса капсулы 5. Герметизирующая шайба 27 установлена между боковыми стенками стакана 26 и трубкой 28, в боковой стойке которой выполнены отверстия 30 и 31. Трубка 28 подпружинена пружиной 32 со стороны дна стакана 26 и установлена с возможностью продольного перемещения относительно оси стакана 26 и герметизирующей шайбы 27. Первое отверстие 30 трубки 28 выполнено с возможностью его расположения между дном стакана 26 и герметизирующей шайбой 27 при сжатой пружине 32 и внутри герметизирующей шайбы 27 при отжатой пружине 32, а второе отверстие 31 с возможностью его расположения при перемещении трубки 28 только с внешней, противоположной дну стакана 26 стороны герметизирующей шайбы 27. Изолирующий элемент 10 выполнен в виде кольцевого упругого элемента 33, установленного на втором отверстии 31 с наружной стороны трубки 28. Трубка 28 установлена с возможностью взаимодействия и перемещения корпусом раздаточного клапана 2 при установке раздаточного клапана 2 в отверстии 3 корпуса 1. The device shown in Fig.9, performs the functions of the
Торец трубки 28, расположенный с внешней стороны герметизирующей шайбы 27, может быть снабжен съемной заглушкой 34, как показано на фиг.9, для заправки капсул 5 через этот торец трубки 28 при убранной съемной заглушке 34. The end of the
Описанное устройство позволяет обеспечить надежную подачу пропеллента из капсулы 5 внутрь корпуса 1 и надежную изоляцию сорбента 6 с пропеллентом вне корпуса 1 распыляющего контейнера. Конструкция, в то же время, позволяет производить заправку капсул 5 пропеллентом вне корпуса 1 распыляющего контейнера (если не применена съемная заглушка 34) путем смещения упругого кольцевого элемента 33 с отверстия 31, нажатия на трубку 28 и подачи пропеллента через отверстия 31, 30, 29 внутрь корпуса капсулы 5. Кольцевой упругий элемент 33 выполняет в этом случае функцию изолирующего элемента 10. При помещении же капсулы 5 внутрь корпуса 1 и перемещении трубки 28 корпусом раздаточного клапана 2 кольцевой упругий элемент 33 с открытым нажимным клапаном функционирует как выпускной клапан. При снятой съемной заглушке 34 заправка может быть проведена через канал трубки 28. Таким образом, такая конструкция не требует демонтажа нажимного клапана. The described device allows for reliable supply of the propellant from the
Возможны и более простые конструкции выполнения капсул 5, но в них требуется выполнение изолирующего элемента 10 из слоя материала, способного к растворению распыляемой жидкостью или в виде механически разрушаемой пленки. Simpler designs of
Возможен вариант, в котором выпускной клапан 8 выполнен посредством отверстия 35 в стенке корпуса капсулы 5, на котором снаружи корпуса капсулы 5 установлен упругий элемент 36, выполненный в форме кольца, как изображено на фиг.10. A variant is possible in which the
Может быть целесообразен вариант, в котором выпускной клапан 8 выполнен посредством трубки 37 (фиг.11), подсоединенной к отверстию корпуса капсулы 5. Противоположный отверстию корпуса капсулы 5 торец трубки 37 выполнен закрытым крышкой. В боковой стенке трубки 37 выполнено, по крайней мере, одно отверстие 38 выпускного клапана 8, сообщенное с каналом трубки 37 и на котором снаружи трубки 37 установлен кольцевой упругий элемент 39. An option may be appropriate in which the
Эти две конструкции, также как предыдущая, позволяют производить заправку капсул 5 вне корпуса 1 распыляющего контейнера за счет смещения кольцевых упругих элементов 36 или 39 и подачи пропеллента к сорбенту 6 через отверстия 35 или 38. Количество выпускных клапанов 8, установленных на корпусе капсулы 5, определяется технологией заправки капсул 5 пропеллентом и необходимой скоростью создания избыточного давления в корпусе 1 раздаточного контейнера при помещении капсулы 5 внутрь корпуса 1. These two designs, as well as the previous one, allow filling the
Могут быть использованы и любые другие конструкции выпускных клапанов 8 аналогичного действия, т.е. позволяющие в одну сторону пропускать пропеллент из капсулы 5 при помещении капсулы 5 внутрь корпуса 1 распыляющего контейнера и производить пропеллентом заправку капсул 5 вне корпуса 1 распыляющего контейнера, извне осуществляя на выпускной клапан 8 дополнительное воздействие. Any other designs of
Для повышения качества и скорости заправки пропеллентом капсул 5 с сорбентом 6, а также для обеспечения заправки внутри корпуса 1 распыляющего контейнера, капсула 5 может быть дополнительно снабжена впускным клапаном 40, например, как показано на фиг.12. To improve the quality and speed of filling the
В случае выполнения впускного клапана 40 посредством упругой трубки 23 его конструкция может быть выполнена аналогично изображенной на фиг.5 и 6, однако основание 24 двух стенок упругой трубки 23 в этом случае расположено внутри корпуса капсулы 5, а канал упругой трубки 23 соединен с наружной поверхностью корпуса капсулы 5, как изображено на фиг.12. If the
В случае выполнения впускного клапана 40 посредством трубки 41 (фиг.13), подсоединенной к отверстию корпуса капсулы 5, противоположный отверстию торец трубки 41 выполнен закрытым крышкой 42. На внутренней стороне крышки 42 выполнен выступ 43, в котором соосно каналу трубки 41 выполнено первое отверстие 44 впускного клапана 40, сообщенное с наружной стороной крышки 42 и глухое с внутренней стороны крышки 42. В боковой стенке выступа 43 выполнено, по крайней мере, одно дополнительное отверстие 45 впускного клапана 40, сообщенное с каналом трубки 41 и с первым отверстием 44. На дополнительном отверстии 45 снаружи выступа 43 установлен кольцевой упругий элемент 46. If the
Для уменьшения габаритов в случае использования впускного клапана 40 дополнительно к выпускному клапану 8, выполненному из трубки 37 (фиг.11), целесообразно располагать впускной клапан 40 и изготавливать его из этой же трубки 37, как показано на фиг.14. На фиг.14 также показано уплотнительное кольцо 47, установленное между торцом трубки 37 и корпусом капсулы 5. To reduce the dimensions in the case of using the
Возможно изготовление капсул 5, снабженных и другими конструкциями выпускного клапана 8 и впускного клапана 40, например шариковыми. В этом варианте шарики 48 выпускного клапана 8 и впускного клапана 40, как показано на фиг.15, установлены в конических отверстиях 49 и 50, выполненных в корпусе капсулы 5. Шарик 48 выпускного клапана 8 подпружинен пружиной 51 с наружной стороны корпуса капсулы 5, а шарик 48 впускного клапана 40 с внутренней ее стороны пружиной 52. It is possible to produce
Дополнительное снабжение капсул 5 впускными клапанами 40 позволяет сохранить неизменность состава и качества компонентов распыляемой жидкости 4 за счет открытия впускного клапана 40 только при заправке капсулы 5, упростить и повысить качество заправки распыляющих контейнеров на роторных линиях, например, для технологии заправки фреоном. Заправка капсулами 5 корпусов 1, также как и в случае использования только выпускного клапана 8, производится путем заброски на роторных линиях капсул 5 внутрь корпусов 1. В то же время одновременно удается повысить экологичность производственных помещений за счет снижения выброса пропеллента в окружающую среду. An additional supply of
Следует также отметить, что дополнительное снабжение капсул 5 впускными клапанами 40 позволяет осуществлять заправку капсул 5 пропеллентом непосредственно внутри корпуса 1 распыляющего контейнера, что в свою очередь позволяет уменьшить внутреннее давление пропеллента в капсуле 5 перед ее заправкой в корпусе 1, также насыщать сорбент пропеллентом одновременно с распыляемой жидкостью и, таким образом, еще более упростить процесс заправки и повысить потребительские качества распыляющих контейнеров. It should also be noted that the additional supply of
Работает распыляющий контейнер следующим образом. The spray container operates as follows.
При помещении капсулы 5 внутрь корпуса 1 и освобождения выпускного клапана 8 от изолирующего элемента 10 пропеллент выходит из капсулы 5. При герметизации раздаточного клапана 2 в отверстии 3 на стенке корпуса 1 внутри корпуса 1 создается избыточное давление. Под действием этого давления распыляемая жидкость 4 по трубке 11 подается на раздаточный клапан 2 и при его открывании распыляется в окружающую среду снаружи корпуса 1. В зависимости от выбранной конструкции выпускного клапана 8 и впускного клапана 40 можно обеспечить высокую скорость и степень заправки сорбента 6 пропеллентом и, следовательно, повысить степень заполнения распыляющего контейнера распыляемой жидкостью 4, так как за счет установки выпускного клапана 8 на капсуле 5 и изолирующего элемента 10 сорбент 6 и пропеллент вне корпуса 1 не взаимодействуют с окружающей средой. When placing the
Независимо от выбранных реальных конструкций выпускных клапанов 8 для решения поставленной задачи с достижением технического результата необходимо и достаточно реализовать описанный выше способ заправки, для чего капсулу 5 формируют в газонепроницаемой оболочке, в которой выполняют окно, обладающее способностью через него заправлять сорбент 6 пропеллентом только вне корпуса 1 распыляющего контейнера и другой способностью пропускать только из капсулы 5 пропеллент при введении капсулы 5 внутрь корпуса 1 распыляющего контейнера. После заправки сорбента 6 пропеллентом окно изолируют от выхода пропеллента и от воздействия окружающей среды и освобождают окно от изоляции при введении капсулы 5 внутрь корпуса 1 распыляющего контейнера. Regardless of the actual designs of the
Таким образом, выпускные клапаны 8, установленные в отверстии корпуса капсулы 5, выполняют функции описанного окна. Thus, the
Изоляцию проводят газонепроницаемым материалом, и освобождение от изоляции может быть произведено растворением газонепроницаемого материала распыляемой жидкостью 4. Газонепроницаемый материал может являться, по крайней мере, одним из компонентов вещества, входящего в состав распыляемой жидкости 4. Изоляция может быть произведена газонепроницаемым материалом, а освобождение от изоляции механическим разрушением этого материала. Изоляцию также можно произвести механически посредством клапанов, как это было описано выше, которые открываются при помещении капсулы 5 внутрь корпуса 1. The insulation is carried out with a gas-tight material, and the insulation can be released by dissolving the gas-tight material with the sprayed liquid 4. The gas-tight material can be at least one of the components of the substance included in the sprayed liquid 4. The insulation can be made with the gas-tight material, and exemption from isolation by mechanical destruction of this material. Insulation can also be done mechanically by means of valves, as described above, which open when the
В газонепроницаемой оболочке может быть дополнительно выполнено впускающее окно, обладающее способностью до или после введения капсулы 5 внутрь корпуса 1 распыляющего контейнера через впускающее окно заправлять сорбент 6 пропеллентом и другой способностью сохранять пропеллент внутри капсулы 5. An inlet window may further be formed in the gas-tight shell, having the ability, before or after introducing the
Таким образом, впускные клапаны 39, установленные в отверстии корпуса капсулы 5, выполняют функцию впускающего окна. Thus, the
Следует отметить, что впускающее окно после заправки пропеллентом сорбента 6 в капсуле 5 желательно герметизировать, например, установив на входном отверстии клапана 39 герметическую объемную заглушку, материал которой не взаимодействует с распыляемой жидкостью, нажимной клапан и т.п. Это объясняется тем, что при эксплуатации или хранении распыляющего контейнера давление пропеллента внутри корпуса 1 кратковременно может превысить давление пропеллента в капсуле 5 и таким образом существует вероятность поступления компонентов распыляемой жидкости 4 в капсулу 5. Если распыляемая жидкость 4 не содержит веществ, обладающих большей, чем пропеллент теплотой сорбции в сорбенте, то в этом случае часть распыляемой жидкости 4, поступившей в капсулу 5, не распылится, что ухудшит потребительские качества распыляющего контейнера, а если в составе распыляемой жидкости 4 присутствуют компоненты, обладающие большей, чем пропеллент теплотой сорбции в сорбенте 6, то это может привести также к незапланированному росту давления пропеллента в корпусе 1 распыляющего контейнера и изменению концентрации компонентов распыляемой жидкости 4, что также влияет на потребительское качество распыляющего контейнера. Так, например, при использовании в качестве компонентов распыляемой жидкости 4 диэтилового или диметилового эфиров для улучшения растворимости (повышения однородности состава) в водяной среде малорастворимых компонентов необходимо считаться с возможностью вытеснения молекулами эфира пропеллента из сорбента 6. It should be noted that it is desirable to seal the inlet window after filling the
В случае доступа паров жидкости 4 к сорбенту 6, в качестве которого используют активированный уголь, молекулы эфира, обладающие в соответствии с данными таблицы большей теплотой сорбции, чем, например, CO2, используемый в качестве пропеллента, будут поглощаться сорбентом 6, вытесняя из него пропеллент. Такой механизм будет обеднять распыляемую жидкость 4 по эфиру и тем самым приводить к опасности высаждения, коагуляции или кристаллизации малорастворимых компонентов, что в свою очередь приведет к изменению состава распыляемой жидкости 4 и возможности закупорки отверстий раздаточного клапана 2 и трубки 11, выпускающих жидкость из распыляющего контейнера. Данный пример наиболее характерен для парфюмерной промышленности. Аналогичным образом будут вести себя пары воды в случае использования в качестве сорбента 6 цеолита, а в качестве жидкости водноспиртовые растворы, применяемые в фармацевтике или пищевой промышленности.In the case of access of liquid vapors 4 to
Рассмотрим более подробно преимущества, которые позволяют обеспечить предложенный способ заправки на конкретных примерах осуществления этого способа. Let us consider in more detail the advantages that make it possible to provide the proposed refueling method with specific examples of this method.
В прототипе, поскольку капсула выполнена в гидрофобной оболочке, то при ее заправке пропеллентом, например, CO2, возможно проникновение в сорбент 6 веществ, обладающих большей, чем пропеллент теплотой сорбции в сорбенте 6. В результате уменьшится количество пропеллента в сорбенте 6. Кроме того, такие вещества могут проникать в сорбент 6 при транспортировке капсул 5 и их хранении. Такими нежелательными веществами, например, являются пары воды, если в качестве сорбента используется цеолит, или пары спиртов или бензола, если в качестве сорбента используется активированный уголь.In the prototype, since the capsule is made in a hydrophobic shell, when it is filled with a propellant, for example, CO 2 , it is possible for 6 substances to penetrate into the sorbent that have a higher sorption heat in the sorbent than the
Так как в предложенном техническом решении капсулу 5 формируют в газонепроницаемой оболочке, а окно обладает способностью при заправке пропускать пропеллент внутрь капсулы 5 только вне корпуса 1 распыляющего контейнера и затем окно изолируют от воздействия окружающей среды, то попадание нежелательных веществ внутрь капсулы 5 исключается. Таким образом, удается максимальным образом насытить сорбент 6 пропеллентом. Since in the proposed technical solution, the
При введении капсулы 5 внутрь корпуса 1 распыляющего контейнера окно освобождают от изоляции и оно обладает способностью пропускать только из капсулы 5 пропеллент и не пропускать нежелательные вещества, которые могут находиться в распыляемой жидкости 4. Действительно, так как давление внутри капсулы 5 выше, чем внутри корпуса 1 распыляющего контейнера, то при его герметизации пропеллент будет выходить из капсулы 5, насыщая распыляемую жидкость 4 и не позволяя ее компонентам, которые обладают большей, чем пропеллент теплотой сорбции в сорбенте 6, проникать внутрь капсулы 5. При равенстве давлений окно закрывается (выпускной клапан 8 закрыт) и, таким образом, внутри корпуса 1 распыляющего контейнера создается избыточное давление. When the
При уменьшении избыточного давления по мере расходывания распыляемой жидкости 4 процесс повторяется, пропеллент выделяется из капсулы 5 до полного удаления распыляемой жидкости 4 из корпуса 1. When the excess pressure decreases as the atomized liquid 4 is consumed, the process repeats, the propellant is released from the
Затем капсула 5 может быть вынута из корпуса 1 распыляющего контейнера и дозаправлена тем же пропеллентом или пропеллентом, обладающим большей, чем предыдущий пропеллент, теплотой сорбции в сорбенте 6. Операция сушки сорбента 6 при этом исключается, а корпус 1 распыляющего контейнера может быть повторно использован для такого же состава распыляемой жидкости 4 или после очистки корпуса 1 для иного состава распыляемой жидкости. Then, the
Поскольку на практике в медицине, в бытовой химии, в парфюмерии большинство распыляемых жидкостей 4 являются многокомпонентными, в состав которых входят вещества (вода, спирты и др.), которые обладают большей, чем пропеллент теплотой сорбции в сорбенте 6, то за счет осуществления этого способа заправки удается сохранить качество состава распыляемой жидкости 4 и чистоту сорбента 6. Since in practice in medicine, in household chemicals, in perfumery, the majority of sprayed liquids 4 are multicomponent, which include substances (water, alcohols, etc.) that have a sorption of heat greater than the propellant in
При выполнении в газонепроницаемой оболочке впускающего окна, обладающего способностью заправлять сорбент пропеллентом и сохранять пропеллент внутри капсулы 5, ускоряется процесс заправки и возможна заправка внутри корпуса 1 распыляющего контейнера. When an inlet window having the ability to fill the sorbent with propellant and retain the propellant inside the
Сравнительные характеристики по теплоте сорбции различных веществ в газовой фазе на активированных углях и цеолитах представлены в таблице, построенной на базе литературных источников. Теплота адсорбции паров воды на активированных углях, Дубинин М. М. Исирикян А.А. Изв. АН СССР, Сер. хим. N10, 1989, с. 2183-2186. Серпиокова Е.Н. Промышленная адсобрция газов и паров, Москва, "Высшая школа", 1969, с. 40. Энергетика гомогенных сорбционных систем, Исирикян А.А. в тезисах докл. 4 конф. по теоретическим вопросам адсорбции, Москва, "Наука", 1985, с. 40. On the adsorption of CO2 by activ carbons, F. Stoecli, D. Hugnenin, A. Greppi, Т. Jakubov et al, CHIMIA, 47 (1993), Nr 6, pp. 213-214. Stephen Brunauer, The adsorption of gases and vapors, Princeton, 1945.Comparative characteristics of the heat of sorption of various substances in the gas phase on activated carbon and zeolites are presented in a table built on the basis of literature. Heat of adsorption of water vapor on activated carbon, Dubinin M. M. Isirikyan A.A. Izv. USSR Academy of Sciences, Ser. Chem. N10, 1989, p. 2183-2186. Serpiokova E.N. Industrial adsorption of gases and vapors, Moscow, "Higher School", 1969, p. 40. Energy of homogeneous sorption systems, A. Isirikyan in theses dokl. 4 conf. on theoretical issues of adsorption, Moscow, "Science", 1985, p. 40. On the adsorption of CO 2 by activ carbons, F. Stoecli, D. Hugnenin, A. Greppi, T. Jakubov et al, CHIMIA, 47 (1993),
При использовании распыляемой жидкости 4, в состав которой входят вещества, которые обладают большей, чем пропеллент теплотой сорбции в сорбенте, штуцер подачи пропеллента роторной линии может быть герметично подсоединен к входным отверстиям впускных клапанов 39 (фиг.12, 13, 14, 15), а штуцер подачи распыляемой жидкости 4 может быть одновременно введен внутрь корпуса 1 распыляемого контейнера. После заправки сорбента 6 пропеллентом и снятия штуцера подачи пропеллента выпускающее окно закрывается (впускной клапан 39 закрыт) и капсула 5 оказывается изолированной от распыляющей жидкости 4. When using a sprayed liquid 4, which includes substances that have a heat of sorption greater than the propellant in the sorbent, the rotor line propellant supply fitting can be hermetically connected to the inlet openings of the inlet valves 39 (Figs. 12, 13, 14, 15), and the nozzle for supplying the sprayed liquid 4 can be simultaneously inserted into the
На существующих в настоящее время автоматизированных роторных линиях заправку распыляющих контейнеров можно осуществлять следующим образом:
предварительное насыщение пропеллентом подготовленного сорбента 6, заранее размещенного в корпусе капсулы 5, и герметизация капсулы 5;
введение капсулы 5 внутрь корпуса 1 распыляющего контейнера, причем эта операция, как указывалось выше, может быть совершена до подачи корпуса 1 на роторную линию;
заправка корпуса 1 распыляемой жидкостью 4;
установка раздаточного клапана 2 в отверстии 3 корпуса 1;
герметизация распыляющего контейнера;
насыщение пропеллентом распыляющей жидкости 4 путем подачи пропеллента через раздаточный клапан 2, эта операция не является обязательной, но она позволяет снизить первоначальное давление пропеллента в капсуле 5 и/или уменьшить количество сорбента 6, что позволяет повысить степень заполнения корпуса 1 распыляющего контейнера распыляемой жидкостью 4.At currently existing automated rotor lines, refueling of spray containers can be carried out as follows:
preliminary saturation with the propellant of the
the introduction of the
refueling the
installation of the dispensing
sealing the spray container;
saturation of the spray liquid 4 with the propellant by feeding the propellant through the dispensing
Следует отметить, что приведенная выше последовательность операций может быть изменена, а также допускается совмещение операций в зависимости от конструктивных особенностей роторной линии. It should be noted that the above sequence of operations can be changed, and it is also possible to combine operations depending on the design features of the rotor line.
Заправку капсулы 5 пропеллентом можно осуществлять в газовой и/или жидкой фазе, а также, например, в случае использования в качестве пропеллента CО2 и в твердой фазе в виде "сухого льда". Причем заправку газообразного пропеллента можно осуществлять при пониженной температуре и/или отводе тепла (например, около 1,5 кДж/г CО2) от корпуса капсулы 5, что позволяет вести процесс заправки при пониженном давлении. Так, например, для создания нужного давления пропеллента в распыляющем контейнере выше 0,2 МПа для полного распыления жидкости 4 объемом 250 мл при условии, что свободный объем пропеллента вне жидкости 4 и капсулы 5 выбран в корпусе 1 распыляющего контейнера минимальным (например, менее 10 мл), требуемое количество пропеллента, десорбируемое из капсулы 5 в корпус 1 распыляющего контейнера, должно быть не менее 500 мл или около 1 г при использовании в качестве пропеллента CО2. При этом, если в качестве сорбента 6 используют активированный уголь типа СКТ, а начальное давление в корпусе 1 распыляющего контейнера и капсуле 5 создают равным 0,75 МПа при температуре 22oС, то требуемое количество сорбента 6 должно быть не менее 4,5 г, что потребует при плотности заполнения сорбентом 6 капсулы 5 0,6 г/мл использовать капсулу 5 с внутренним объемом не менее 7,5 мл.The filling of the
При использовании распыляемой жидкости 4, не имеющей в своем составе веществ, которые обладают большей, чем пропеллент теплотой сорбции в сорбенте 6, например, для пропеллента CО2, сорбента 6 активированного угля, вещества воды или для пропеллента CО2, сорбента 6 цеолита, вещества спирта, возможно насыщать сорбент 6 пропеллентом одновременно с распыляемой жидкостью 4 путем подачи внутрь корпуса 1 пропеллента при избыточном давлении. Сорбент 6 будет насыщен пропеллентом и не сорбирует компоненты указанных веществ. При работе распыляющего контейнера при снижении давления внутри корпуса 1 откроется выпускной клапан 8, необходимая часть пропеллента поступит из капсулы 5 в корпус 1 распыляющего контейнера и выпускной клапан закроется.When using a sprayed liquid 4, which does not contain substances that have a heat of sorption greater than the propellant in the
В этом случае возможна реализация двух способов заправки, описанных ранее. Этими способами достигается сохранение чистоты сорбента 6 до введения капсулы 58 внутрь корпуса 1, для чего корпус 53 капсулы 5 (фиг.16) выполняется из материала, способного пропускать пропеллент, и изолируется газонепроницаемой оболочкой 54, которая затем, при введении капсулы 5 внутрь корпуса 1 растворяется распыляемой жидкостью или механически разрушается. In this case, it is possible to implement the two refueling methods described previously. These methods achieve the preservation of the purity of the
Или капсулу 5 формируют в газонепроницаемой оболочке, в которой выполняют впускное окно и выпускное окно (окна могут быть выполнены, например, в виде конструкций клапанов, описанных выше). В этом случае впускное окно изолируют до введения капсулы 5 внутрь корпуса 1, например, механически разрушаемой или растворяемой оболочкой, чем достигается чистота сорбента 6 от воздействия вредных веществ до введения капсулы 5 внутрь корпуса 1. Or, the
Для реализации этих способов с указанным техническим результатом заправку сорбента 6 пропеллентом производят внутри корпуса 1 при удалении газонепроницаемой оболочки 53, при этом компоненты распыляемой жидкости выбирают с меньшей, чем пропеллент, теплотой сорбции в сорбенте. To implement these methods with the indicated technical result, the filling of the
В качестве распыляемой жидкости 4 можно использовать воду, различные парфюмерные, медицинские и т.п. жидкие композиции, эмульсии, суспензии и мелкодисперсные порошки (псевдожидкости). В случае распыления мелкодисперсных порошков пропеллент из капсулы 5 подают в нижнюю часть корпуса 1 распыляющего контейнера, создавая этим псевдоожиженный слой. As the sprayed liquid 4, you can use water, various perfumes, medical, etc. liquid compositions, emulsions, suspensions and fine powders (pseudo-liquids). In the case of spraying fine powders, the propellant from the
В качестве пропеллента наиболее целесообразно использовать CO2, Ar, N2, O2, N2O, а в качестве сорбента 6 активированный уголь, цеолит, силикагель или их смеси. Подбор различных типов сорбентов (например, активированный уголь + цеолит) позволяет оптимизировать рабочие условия распыляющего контейнера.It is most expedient to use CO 2 , Ar, N 2 , O 2 , N 2 O as the propellant, and activated carbon, zeolite, silica gel, or mixtures thereof as
Изобретение может быть использовано в аэрозольных упаковках для применения в медицине, в бытовой химии, в парфюмерии и т. д. ТТТ1 ЫЫЫ2 ЫЫЫ4 ЫЫЫ6 ЫЫЫ8 ЫЫЫ10 ЫЫЫ12 ЫЫЫ14 The invention can be used in aerosol containers for use in medicine, in household chemicals, in perfumery, etc. TTT1 NYY2 YYY4 YYY6 YYY8 YYY10 YYY12 YYY14
Claims (36)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU9494004847A RU2063915C1 (en) | 1994-02-14 | 1994-02-14 | Spraying container and methods of its charging |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU9494004847A RU2063915C1 (en) | 1994-02-14 | 1994-02-14 | Spraying container and methods of its charging |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94004847A RU94004847A (en) | 1996-03-10 |
RU2063915C1 true RU2063915C1 (en) | 1996-07-20 |
Family
ID=20152385
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU9494004847A RU2063915C1 (en) | 1994-02-14 | 1994-02-14 | Spraying container and methods of its charging |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2063915C1 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001064550A1 (en) * | 2000-02-29 | 2001-09-07 | World Laboratory Complex Technology And Energotechnological System Center 'cortes' | Gas storage capsule and method for filling said capsule |
WO2003095333A1 (en) * | 2002-05-08 | 2003-11-20 | World Laboratory Complex Technology And Energotechnological System Center 'cortes' | Spraying container |
RU2533721C2 (en) * | 2008-04-10 | 2014-11-20 | Хейнекен Сеплай Чейн Б.В. | Vessel for containment and dispensing of pressurised beverage |
CN109538848A (en) * | 2018-12-30 | 2019-03-29 | 中裕软管科技股份有限公司 | A kind of Novel oil gas transmission high-pressure hose and preparation method thereof |
-
1994
- 1994-02-14 RU RU9494004847A patent/RU2063915C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Патент США № 3964649, кл. 222-393, опублик. 1976. * |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001064550A1 (en) * | 2000-02-29 | 2001-09-07 | World Laboratory Complex Technology And Energotechnological System Center 'cortes' | Gas storage capsule and method for filling said capsule |
US6770118B2 (en) | 2000-02-29 | 2004-08-03 | World Laboratory Complex Technology And Energotechnological System Center | Gas storage capsule and method for filling said capsule |
WO2003095333A1 (en) * | 2002-05-08 | 2003-11-20 | World Laboratory Complex Technology And Energotechnological System Center 'cortes' | Spraying container |
AU2002325413B2 (en) * | 2002-05-08 | 2010-03-04 | Center Cortes, Ltd | Spraying container |
RU2533721C2 (en) * | 2008-04-10 | 2014-11-20 | Хейнекен Сеплай Чейн Б.В. | Vessel for containment and dispensing of pressurised beverage |
US8906438B2 (en) | 2008-04-10 | 2014-12-09 | Heineken Supply Chain B.V. | Container for holding and dispensing a pressurised beverage |
CN109538848A (en) * | 2018-12-30 | 2019-03-29 | 中裕软管科技股份有限公司 | A kind of Novel oil gas transmission high-pressure hose and preparation method thereof |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3053422A (en) | Reusable aerosol dispenser | |
EP1185464B1 (en) | Device for introducing a predetermined dose of additive into a packaged liquid | |
EP1866216B1 (en) | System and method for providing a reserve supply of gas in a pressurized container | |
US4821923A (en) | Monually operable dispenser for media with multiple components | |
MXPA05003314A (en) | Fluid dispenser with shuttling mixing chamber. | |
JPH01502086A (en) | Liquid and liquid solids regulator | |
RU2171765C1 (en) | Gas storage capsule and method of its filling | |
FR2451781A1 (en) | LIQUID SPRAYING DEVICE | |
RU2063915C1 (en) | Spraying container and methods of its charging | |
GB249854A (en) | Improvements in or relating to perfumes and to apparatus for disseminating perfumes | |
US3174692A (en) | Atomizer head for use with lowexpansion gaseous propellants | |
US3232493A (en) | Pressurized dispensing package | |
US4385714A (en) | Apparatus for and method of spreading gaseous, liquid and powdered materials | |
JPS60158025A (en) | Method and device for filling aerosol can | |
US3851799A (en) | Valve for the distribution under pressure of a liquid or paste product | |
WO1995017340A1 (en) | Method and apparatus for release of sorbed gas | |
EP0569590B1 (en) | Method for creation of positive pressure of sorbed gas in an aerosol package | |
US3640464A (en) | Apparatus for disinfecting and disinfesting premises | |
US20120067761A1 (en) | Packaging device for the transport and/or storage of a radioactive medium | |
RU2086489C1 (en) | Capsule for packing, aerosol package, self-cooled package (design versions), method of building pressure in aerosol and method of liquid cooling | |
RU94004847A (en) | SPRAYING CONTAINER AND METHODS OF ITS FILLING | |
JPH1120876A (en) | Valve equipment | |
RU2171214C2 (en) | Capsule for gas and method of its filling | |
JPH02150058U (en) | ||
RU2228892C2 (en) | Aerosol container |