EP3708512B1 - Behälterverschluss und behälter - Google Patents

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EP3708512B1
EP3708512B1 EP20162617.3A EP20162617A EP3708512B1 EP 3708512 B1 EP3708512 B1 EP 3708512B1 EP 20162617 A EP20162617 A EP 20162617A EP 3708512 B1 EP3708512 B1 EP 3708512B1
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EP
European Patent Office
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opening
container
dosing
channel
closure
Prior art date
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Active
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EP20162617.3A
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English (en)
French (fr)
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EP3708512C0 (de
EP3708512A1 (de
Inventor
Maik Göpfert
Steffen Kroon
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alpla Werke Alwin Lehner GmbH and Co KG
Original Assignee
Alpla Werke Alwin Lehner GmbH and Co KG
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Publication date
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Publication of EP3708512C0 publication Critical patent/EP3708512C0/de
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    • B65D41/02Caps or cap-like covers without lines of weakness, tearing strips, tags, or like opening or removal devices
    • B65D41/26Caps or cap-like covers serving as, or incorporating, drinking or measuring vessels
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    • B65D47/0804Closures with discharging devices other than pumps with pouring spouts or tubes; with discharge nozzles or passages having articulated or hinged closures integrally formed with the base element provided with the spout or discharge passage

Definitions

  • the present invention relates to a container closure and a container according to the preamble of the independent claims.
  • a container closure is an element that is suitable for closing a container in which, for example, food is stored.
  • Container closures of containers for liquid or pasty foodstuffs are preferably designed in such a way that the respective foodstuff can be dispensed through these closures.
  • Such container closures are often found on containers for sauces such as ketchup or the like.
  • a generic container closure is provided with the DE 201 12 974 U1 known.
  • This utility model discloses a container closure with a closure cap and a discharge opening.
  • An inner cap is arranged within the closure cap and has a side opening through which the liquid to be discharged enters the inner cap and is discharged from the inner cap directly through the outlet opening.
  • a sealing lip is arranged in the side opening.
  • the production of this movable sealing lip is complex.
  • Movable sealing lips are also susceptible to incorrect manipulation. As soon as the sealing lip malfunctions, it must be extensively cleaned and repaired accordingly so that further delivery of the liquid to be discharged is possible. Sealing lips also require increased initial pressure to open a corresponding opening. A sudden decrease in resistance often leads to undesirably high discharge quantities of liquid.
  • a container closure and a container are to be created with which a metered delivery of a liquid, in particular a viscous liquid, is easily possible and which is particularly easy to manufacture.
  • a container closure according to the invention comprises a base body for attaching to a container and a dosing unit for metered delivery of a liquid.
  • the dosing unit includes those elements that make dosing possible.
  • the dosing unit has a dosing body with a discharge opening.
  • the dosing unit also has a channel adjacent to the discharge opening. This channel extends towards the container and forms an annular channel with the dosing unit.
  • the annular channel is completely formed in the dosing unit.
  • the annular groove is preferably formed in the metering body.
  • a dosing cap is arranged on the dosing body.
  • the channel is preferably formed by a wall extending in the direction of the container.
  • this wall is a wall running around a circumference, in particular as a section of a tube, or tubular, educated.
  • the dosing unit is formed from the dosing cap and the dosing body.
  • the dosing cap closes the annular channel to form an annular volume.
  • the annular volume is connected to the interior of the container with a first opening, in particular directly, and is connected to the channel with a second opening, in particular directly.
  • the annular volume is therefore formed, in particular completely, in the dosing unit and by the elements of the dosing unit, namely the dosing cap and the dosing body, and is therefore formed independently and without interaction with a container.
  • the dispensing opening defines a substantially central axis that extends from the inside of the container through the dispensing opening to the outside. For containers with a circular cross-section, this typically coincides with a longitudinal axis of the container if the dispensing opening is centrally located. If the dispensing opening is arranged decentrally and/or in containers with irregular cross-sections, the central axis runs collinearly to the container axis through the dispensing opening.
  • the first opening and the second opening are arranged such that during the dispensing of the liquid from the interior of the container through the outlet opening to the outside, all liquid which flows from the first opening to the second opening passes through the annular volume at least along a portion of the annular volume in one Direction around the channel, in particular on a circular path around the central axis.
  • the liquid passes through the annular volume from the first opening towards the second opening, particularly in a spiral manner. In other words, the liquid passes through the dosing unit from its periphery towards the center.
  • Passing the liquid through the annular volume has several effects.
  • the liquid is deflected several times between the interior of the container and the discharge opening, and on the other hand, this ensures that the liquid runs along an inner surface that defines the volume and is accordingly exposed to a certain amount of friction. This is particularly advantageous because the fluid is slowed down accordingly.
  • the liquid is preferably a viscous or pasty liquid, in particular ketchup.
  • the extension of the channel in the direction of the container and the respective references between elements of the container closure and the container each relate to directions and references between the container closure and the container in the generic use of the container closure.
  • the metering body is preferably arranged on the base body.
  • the base body forms a closure of the container together with the metering body. This makes it possible to use the same dosing body in different base bodies, each of which is tailored to different containers. It can be provided that the dosing body is formed as an integral part of the dosing unit.
  • One or more partition walls may be arranged in the annular volume to prevent direct communication between the first opening and the second opening.
  • this increases the resistance to the flow of the liquid, and on the other hand, the path that the liquid has to travel from the first opening to the second opening is increased. This increases the frictional resistance of the liquid in the container closure. Unintentional or too easy leakage of liquid from the container can be effectively prevented.
  • the first opening can be arranged at a distance from the second opening in an axial direction of the channel.
  • This arrangement also increases the resistance to the flow of the liquid.
  • the axial direction of the channel is essentially defined by the exit direction of the liquid from the channel.
  • the axial direction of the channel preferably corresponds to the direction from the inside of the container to the container closure.
  • the second opening may be formed within the channel.
  • the first opening can be formed within the metering body.
  • the dosing body can be manufactured easily and precisely.
  • the metering body can have a wall.
  • the container closure By forming the channel in or on the dosing body, the container closure can, for example, be adapted to the respective product to be dispensed, in other words to the respective liquid to be dispensed, by simply exchanging or appropriately manufacturing the dosing body.
  • the second opening can be formed within the dosing cap.
  • the first opening is formed within the dosing cap.
  • the container closure can have a closure cap. This is preferably connected to the base body in an articulated manner.
  • the closure cap can in particular have a closure pin for closing the discharge opening.
  • the base body and the metering body can be made in one piece.
  • the cross section of the second opening and/or the cross section of the first opening is less than 50%, in particular less than 40% and preferably less than 30% of the cross section of the channel.
  • the container closure has no movable or flexible sealing elements and is therefore free of these.
  • a further aspect of the invention relates to a container comprising a container closure as described herein.
  • the container is preferably flexible.
  • the Figure 1 shows a perspective view of a container closure 100.
  • the container closure 100 has a base body 1.
  • a closure cap 5 is arranged on the base body 1 and is connected to the base body 1 in an articulated manner with a joint 101. Opposite the joint 101 there is a projection 102 with which the closure cap 5 can be lifted off the base body 1.
  • the container closure 100 can thus be opened. After opening, the container closure 5 releases a discharge opening 21, as shown in Figure 2 visible.
  • the Figure 2 shows the container closure 100 according to Figure 1 with hidden cap.
  • a metering unit 2 is arranged within the base body 1.
  • the discharge opening 21 for discharging a liquid is arranged at the top of the dosing unit 2. While using a container with the container closure 100, the discharge opening 21 points downwards, i.e. in the opposite direction as in the Figure 2 shown. In other words, in generic use, the container closure 100 is in a position upside down to the position as in the Figures 1 and 2 shown.
  • the Figure 3 shows a sectional view of the container closure 100 according to Figure 1 .
  • the base body 1 has a thread 103 with which the container closure 100 can be screwed onto an opening of a container, not shown here, and thus closes it. Accordingly, the container closure 100 is connected to a container interior 201.
  • the dosing unit 2 is arranged in the base body 1.
  • the dosing unit 2 is designed as a separate unit from the base body 1 and is arranged on it. Rather, the metering unit 2 is permanently connected to the base body 1 in a fluid-tight manner.
  • the dosing unit 2 has a dosing body 4 and a dosing cap 3, which is permanently connected to the dosing body 4 in a fluid-tight manner.
  • the discharge opening 21 of the dosing unit 2 is arranged on the dosing body 4 in this embodiment.
  • the discharge opening 21 extends with a channel 22 adjoining this discharge opening 21 in the direction of the interior of the container 201.
  • the discharge opening 21 is closed with a closure pin 51 which is arranged on the closure cap 5. By opening the closure cap 5, the discharge opening 21 is released.
  • liquid such as ketchup can be discharged from the interior of the container 201 to the outside. This defines the exit direction or discharge direction.
  • This discharge direction corresponds to an axial direction R.
  • the channel 22 extends in this axial direction R from the interior of the container 201 towards the container closure 100.
  • the Figure 4 shows a perspective view of the dosing body 4 from the Figure 3 in a view seen from the interior of the container in the direction of the discharge opening 21.
  • Adjacent to the discharge opening 21 is the channel 22, which extends in the direction of the interior of the container.
  • the channel 22 is essentially tubular or formed as a section of a tube. It has a wall running around a central axis and opens into the discharge opening 21.
  • Concentric to this channel 22 is a wall 41, which is designed as part of the metering body 4.
  • the wall 41 and the channel 22 are connected to one another via a further wall at their ends facing away from the interior of the container and thus form a channel 23.
  • the channel 23 is open towards the interior of the container and is U-shaped.
  • the Figure 5 shows a perspective view of the dosing cap 3 Figure 3 .
  • the dosing cap 3 has an inner wall 31 and an outer wall 32.
  • the inner wall 31 and the outer wall 32 are arranged concentrically and are connected to one another at one of their ends by means of a connection.
  • the inner wall 31 and the outer wall 32 thus form a U-shaped channel 33.
  • Two partition walls 26 are arranged within this channel 33, which connect the inner wall 31 and the outer wall 32 within the channel 33. These two partitions 26 form a connecting channel 34 with a portion of the outer wall 32, which is in the Figure 3 known axial direction R extends.
  • first openings 24 arranged in the connection, which extend into the outer wall 32.
  • the partitions 26 connect the inner wall 31 with the outer wall 32 so that they are only connected over part of their entire height in the axial direction R. In an area of the partition walls 26 that lies opposite the first openings 24, these partition walls 26 have second openings 25.
  • the Figure 6 shows the dosing cap 3 from the Figure 5 in another perspective view.
  • the connection between the inner wall 31 and the outer wall 32 is interrupted with three first openings 24. These three first openings 24 each create direct access to the channel 33 of the dosing cap 3.
  • the one from the Figure 5 Known connecting channel 34 is arranged in an area of the dosing cap 3 in which no first opening 24 is provided. Accordingly, the connecting channel 34 is not accessible through a first opening 24.
  • the Figure 7 shows a detailed view from the Figure 3 .
  • the dosing unit 2 is shown in an isolated view, only the dosing body 4 and the dosing cap 3 from which the Dosing unit is formed are visible.
  • the inner wall 31 and the outer wall 32 of the dosing cap 3 delimit the annular groove 23 of the dosing body 4.
  • the dosing cap 3 and the dosing body 4 are pressed together in a fluid-tight and non-releasable manner.
  • the annular channel 23 is covered by a portion of the dosing body 4 and thus forms an enclosed, annular volume V.
  • the annular volume V forms a torus with a substantially rectangular cross section shown hatched in FIG Figure 5 known partitions 26 is interrupted.
  • the annular volume V extends essentially along a circular path around the central axis.
  • this annular volume V is directly and immediately connected to its surroundings, and in generic use to the interior of the container.
  • this annular volume V is also directly and immediately connected to the channel 22.
  • Figure 8 shows a flow profile of the liquid to be dispensed within the dosing unit 2 from the Figure 3 .
  • the dosing unit 2 is arranged within the container closure 100, which in turn is arranged on a container which provides a container interior 201. Representing is in the Figure 8 the container interior 201 is only illustrated as a reference number.
  • the flexible container To dispense a liquid from the interior of the container 201 to the outside through the outlet opening 21, the flexible container, not shown here, is deformed so that the volume of the interior of the container 201 is reduced.
  • the liquid flows through the first openings 24 from the interior of the container 201 directly into the annular volume V. This is illustrated by the arrow P1. All liquid then flows along one section of the annular volume V in a direction around the channel 22. In this example, the liquid flows in a circular manner in the annular volume V around the central axis. This is illustrated by the dashed arrow P2. As soon as the liquid reaches the partitions 26, it is deflected along the partitions 26 in the axial direction R. These two movements partially overlap.
  • the liquid is deflected and now flows in the connecting channel 34 against the axial direction R into the channel 22.
  • the liquid is deflected again at the end of the channel 22 and now flows again in the axial direction R through the channel 22 and exits Exit opening 21.
  • the liquid is deflected along a circular path in the annular volume V and flows along surfaces of the annular volume V and is thereby slowed down.
  • the liquid is additionally slowed down by the multiple deflection on the partition walls 26 and on the channel 22. This braking is constant over the course of the liquid being discharged. A sudden and undesirable change in resistance when discharging the liquid is prevented, especially because there is no flexible membrane or sealing lip.
  • the Figure 9 shows a sectional view through a second embodiment of a dosing unit 2 '.
  • the dosing unit 2' has an outlet opening 21', which extends towards the interior of the container 201 with a channel 22' adjoining this discharge opening 21'.
  • the channel 22' is essentially tubular or formed as a section of a tube. It has a wall that runs around a central axis and opens into the discharge opening 21'.
  • the dosing unit 2' has a separately formed wall 41' which, like the channel 22', extends in the direction of the interior of the container 201.
  • the channel 22' and the wall 41' form an annular channel 23', which is better in Figure 11 is visible.
  • the dosing unit 2' has a dosing cap 3', which is arranged on the dosing body 4' and surrounds the wall 41' and closes the channel 22' except for a second opening 25'.
  • the annular channel 23' is closed to form an annular volume V'.
  • the annular volume V' forms a torus with a substantially rectangular in Figure 9 Cross section shown in a checkered pattern, which is only represented by an in Figure 11 shown partition 26 'is interrupted.
  • the annular volume V' extends essentially along a circular path around the central axis.
  • This annular volume V' is connected to its surroundings, and in generic use to a container interior, through a first opening 24' (see Figures 10 and 11 ) directly and immediately connected. This annular volume V' is also directly and immediately connected to the channel 22' through the second opening 25'.
  • the Figure 10 shows a further sectional view through the dosing unit 2 'according to Figure 9 .
  • the cutting line of the Figure 9 is chosen such that the section extends through the second opening 25 '.
  • the cutting line from the Figure 10 is chosen such that the section extends through the first opening 24 '.
  • the annular volume V' is connected to its surroundings through the first opening 24'.
  • Figure 11 shows a flow profile of the liquid to be dispensed within the dosing unit 2 'from the Figure 9 .
  • the dosing unit 2 ' is arranged within a container closure 100, which in turn is arranged on a container which is one of the Figure 3 known container interior 201 provides. Representing is in the Figure 11 the container interior 201 is only illustrated as a reference number.
  • the liquid In the area of the partition, the liquid is deflected and flows through the second opening 25' in the axial direction R into the channel 22' and emerges from the outlet opening 21' (see Figure 9 ) out of.
  • the liquid On the one hand, the liquid is deflected along a circular path in the annular volume V' and flows along surfaces of the annular volume V' and is thereby slowed down.
  • the liquid is additionally slowed down by the deflection in the area of the partition 26' and on the channel 22'. This braking is constant over the course of the liquid being discharged. A sudden and undesirable change in resistance when discharging the liquid is prevented, especially because there is no flexible membrane or sealing lip.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Behälterverschluss und einen Behälter gemäss dem Oberbegriff der unabhängigen Ansprüche.
  • Aus dem Stand der Technik sind unterschiedliche Verschlüsse für Behälter bekannt. Ein Behälterverschluss ist ein Element welches geeignet ist, einen Behälter, in welchem beispielsweise ein Lebensmittel gelagert ist, zu verschliessen. Vorzugsweise sind Behälterverschlüsse von Behältern für flüssige oder pastöse Lebensmittel derart ausgebildet, dass durch diese Verschlüsse das jeweilige Lebensmittel ausgegeben werden kann. Derartige Behälterverschlüsse finden sich häufig an Behältern für Saucen wie Ketchup oder dergleichen.
  • Ein gattungsgemässer Behälterverschluss ist mit der DE 201 12 974 U1 bekannt geworden. Dieses Gebrauchsmuster offenbart einen Behälterverschluss mit einer Verschlusskappe und einer Austragsöffnung. Innerhalb der Verschlusskappe ist eine Innenkappe angeordnet, die eine seitliche Öffnung aufweist, durch welche die auszutragende Flüssigkeit in die Innenkappe gelangt und von der Innenkappe direkt durch die Austrittsöffnung ausgetragen wird.
  • Zum Verhindern eines unkontrollierten Ausflusses ist in der seitlichen Öffnung eine Dichtlippe angeordnet. Die Fertigung dieser beweglichen Dichtlippe ist aufwendig. Bewegliche Dichtlippen sind zudem anfällig auf Fehlmanipulationen. Sobald die Dichtlippe eine Fehlfunktion aufweist, muss diese aufwendig gereinigt werden und entsprechend instand gestellt werden, sodass eine weitere Abgabe der auszutragenden Flüssigkeit möglich ist. Dichtlippen benötigen zudem einen erhöhten Anfangsdruck um eine entsprechende Öffnung freizugeben. Durch ein plötzlichen nachlassen des Widerstandes führt dies oft zu unerwünscht hohen Austragsmengen der Flüssigkeit.
  • Aus der US 2017/0057709 A1 ist ein Behälterverschluss zur Abgabe von einzelnen Tropfen einer Flüssigkeit bekannt geworden. Dieser weist ein kompliziert zu fertigendes Labyrinth aus Kanälen auf, das wiederum eine verhältnismässig lange, respektive hohe, Ausbildung des Behälterverschlusses notwendig macht und ist insbesondere für die Ausgabe von pastösen Flüssigkeiten wie beispielsweise Ketchup nicht geeignet.
  • Es ist Aufgabe der Erfindung einen oder mehrere Nachteile des Standes der Technik zu beheben. Insbesondere soll ein Behälterverschluss und ein Behälter geschaffen werden, mit dem eine dosierte Abgabe von einer, insbesondere dickflüssigen, Flüssigkeit einfach möglich ist und der insbesondere einfach zu fertigen ist.
  • Diese Aufgabe wird durch die in den unabhängigen Patentansprüchen definierten Vorrichtungen gelöst. Weitere Ausführungsformen ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen
  • Ein erfindungsgemässer Behälterverschluss umfasst einen Grundkörper zum Befestigen an einem Behälter und eine Dosiereinheit zur dosierten Abgabe einer Flüssigkeit. Mit anderen Worten, die Dosiereinheit umfasst jene Elemente, die das Dosieren ermöglichen. Die Dosiereinheit weist einen Dosierkörper mit einer Austragsöffnung auf. Die Dosiereinheit weist zudem einen an die Austragsöffnung angrenzenden Kanal auf. Dieser Kanal erstreckt sich in Richtung des Behälters und bildet mit der Dosiereinheit eine ringförmige Rinne. Die ringförmige Rinne ist vollständig in der Dosiereinheit ausgebildet. Vorzugsweise ist die ringförmige Rinne im Dosierkörper ausgebildet. Eine Dosierkappe ist an dem Dosierkörper angeordnet.
  • Der Kanal ist vorzugsweise durch eine sich in Richtung des Behälters erstreckende Wandung gebildet. Vorzugsweise ist diese Wandung als eine entlang eines Umfangs umlaufende Wandung, insbesondere als ein Abschnitt eines Rohres, beziehungsweise rohrförmig, ausgebildet. Insbesondere ist die Dosiereinheit aus der Dosierkappe und dem Dosierkörper gebildet.
  • Die Dosierkappe schliesst die ringförmige Rinne zu einem ringförmigen Volumen. Das ringförmige Volumen ist mit einer ersten Öffnung, insbesondere unmittelbar, mit dem Behälterinneren verbunden und ist mit einer zweiten Öffnung, insbesondere unmittelbar, mit dem Kanal verbunden.
  • In dieser Anordnung ist das ringförmige Volumen also, insbesondere vollständig, in der Dosiereinheit und durch die Elemente der Dosiereinheit, nämlich die Dosierkappe und den Dosierkörper, gebildet und damit unabhängig und ohne Wechselwirkung mit einem Behälter gebildet.
  • Die Ausgabeöffnung definiert eine im Wesentlichen zentrale Achse die sich vom Behälterinnern durch die Ausgabeöffnung nach aussen erstreckt. Bei Behältern mit kreisförmigem Querschnitt fällt diese typischerweise mit einer Längsachse des Behälters zusammen, falls die Ausgabeöffnung zentral angeordnet ist. Bei dezentraler Anordnung der Ausgabeöffnung und/oder bei Behältern mit ungleichmässigen Querschnitten verläuft die zentrale Achse kollinear zur Behälterachse durch die Ausgabeöffnung.
  • Die erste Öffnung und die zweite Öffnung sind derart angeordnet, dass während der Ausgabe der Flüssigkeit aus dem Behälterinnern durch die Austrittsöffnung nach aussen sämtliche Flüssigkeit, welche von der ersten Öffnung zur zweiten Öffnung strömt, das ringförmige Volumen zumindest entlang eines Abschnittes des ringförmigen Volumens in einer Richtung um den Kanal herum, insbesondere auf einer Kreisbahn um die zentrale Achse, durchläuft. Die Flüssigkeit durchläuft das ringförmige Volumen von der ersten Öffnung in Richtung der zweiten Öffnung gesamthaft insbesondere spiralförmig. Mit anderen Worten, die Flüssigkeit durchläuft die Dosiereinheit von ihrer Peripherie in Richtung zum Zentrum.
  • Das Durchlaufen des ringförmigen Volumens der Flüssigkeit hat mehrere Effekte. Einerseits wird die Flüssigkeit zwischen dem Behälterinnern und der Austragsöffnung mehrfach umgelenkt, andererseits ist dadurch gewährleistet, dass die Flüssigkeit entlang einer Innenfläche die das Volumen definiert entlangläuft und entsprechend einer gewissen Reibung ausgesetzt wird. Dies ist von besonderem Vorteil, da die Flüssigkeit entsprechend abgebremst wird.
  • Ein einfaches Dosieren der auszutragenden Flüssigkeit ist dadurch ermöglicht und ein selbstständiges Auslaufen der Flüssigkeit aus dem Behälter zumindest teilweise verhindert.
  • Bei der Flüssigkeit handelt es sich vorzugsweise um eine dickflüssige oder pastöse Flüssigkeit, insbesondere um Ketchup.
  • Die Erstreckung des Kanals in Richtung des Behälters sowie die jeweiligen Bezugnahmen zwischen Elementen des Behälterverschlusses und dem Behälter betreffen jeweils Richtungen und Bezugnahmen zwischen dem Behälterverschluss und dem Behälter im gattungsgemässen Gebrauch des Behälterverschlusses.
  • Vorzugsweise ist der Dosierkörper am Grundkörper angeordnet. In einer derartigen Konfiguration bildet der Grundkörper gemeinsam mit dem Dosierkörper einen Abschluss des Behälters. Dies erlaubt es, den gleichen Dosierkörper in unterschiedliche Grundkörper einzusetzen, die jeweils auf unterschiedliche Behälter abgestimmt sind. Es kann vorgesehen sein, dass der Dosierkörper als integraler Bestandteil der Dosiereinheit gebildet ist.
  • Gesamthaft ermöglicht diese Konfiguration eine Ausbildung des Behälterverschlusses mit einer geringen Aufbauhöhe.
  • Im ringförmigen Volumen können eine oder mehrere Trennwände zum Verhindern einer direkten Verbindung zwischen der ersten Öffnung und der zweiten Öffnung angeordnet sein.
  • Dies erhöht einerseits den Widerstand gegen das Fliessen der Flüssigkeit andererseits wird der Weg, den die Flüssigkeit von der ersten Öffnung bis zur zweiten Öffnung zurücklegen muss, vergrössert. Dies erhöht gleichsam den Reibungswiderstand der Flüssigkeit im Behälterverschluss. Ein ungewolltes oder zu leichtgängiges Auslaufen der Flüssigkeit aus dem Behälter kann wirksam verhindert werden.
  • Die erste Öffnung kann in einer axialen Richtung des Kanals zur zweiten Öffnung beabstandet angeordnet sein.
  • Diese Anordnung erhöht ebenfalls den Widerstand gegen das Fliessen der Flüssigkeit.
  • Die axiale Richtung des Kanals ist im Wesentlichen durch die Austrittsrichtung der Flüssigkeit aus dem Kanal definiert. Vorzugsweise entspricht die axiale Richtung des Kanals der Richtung vom Behälterinnern zum Behälterverschluss.
  • Die zweite Öffnung kann innerhalb des Kanals ausgebildet sein.
  • Diese ermöglicht die einfache und präzise Fertigung der zweiten Öffnung.
  • Die erste Öffnung kann innerhalb des Dosierkörpers ausgebildet sein.
  • Der Dosierkörper kann einfach und präzise gefertigt werden.
  • Zur Bildung der ringförmigen Rinne kann der Dosierkörper eine Wandung aufweisen.
  • Die Fertigung des Behälterverschlusses ist vereinfacht. Durch das Ausbilden der Rinne im oder am Dosierkörper kann beispielsweise der Behälterverschluss durch einfaches Austauschen oder entsprechendes Fertigen des Dosierkörpers an das jeweilige abzugebende Gut, mit anderen Worten an die jeweilige abzugebende Flüssigkeit, angepasst werden.
  • Die zweite Öffnung kann innerhalb der Dosierkappe ausgebildet sein.
  • Dies ermöglicht eine einheitliche Fertigung des Dosierkörpers für unterschiedliche Anwendungen da je nach Anwendung eine entsprechende Dosierkappe mit jeweils der jeweiligen Anwendung entsprechenden zweiten Öffnungen gefertigt werden kann und somit lediglich die Dosierkappe unterschiedlich ausgebildet sein muss.
  • Zum gleichen Zweck kann es vorgesehen sein, dass die erste Öffnung innerhalb der Dosierkappe ausgebildet ist.
  • Der Behälterverschluss kann eine Verschlusskappe aufweisen. Diese ist vorzugsweise gelenkig mit dem Grundkörper verbunden. Die Verschlusskappe kann insbesondere einen Verschlussstift zum Verschliessen der Austragsöffnung aufweisen.
  • Dies ermöglicht das sichere und beispielsweise luftdichte Verschliessen des Behälters.
  • Der Grundkörper und der Dosierkörper können einteilig ausgebildet sein.
  • Dies ermöglicht eine einfache Fertigung, beispielsweise als Spritzgussteil.
  • Der Querschnitt der zweiten Öffnung und/oder der Querschnitt der ersten Öffnung ist weniger als 50%, insbesondere weniger als 40% und bevorzugt weniger als 30% des Querschnittes des Kanals.
  • Dadurch ist gewährleistet, dass die Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit bei der Ausgabe der Flüssigkeit von der ersten und/oder zweiten Öffnung stromabwärts in Richtung des Kanals und entsprechend in Richtung der Austragsöffnung abnimmt. Dies erleichtert das Dosieren der Flüssigkeit.
  • Der Behälterverschluss weist insbesondere keine beweglichen oder flexiblen Dichtelemente auf, ist also frei von diesen.
  • Sowohl die Fertigung als auch die Anwendung des Behälterverschlusses sind erleichtert.
  • Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen Behälter umfassend einen Behälterverschluss wie vorliegend beschrieben.
  • Dies ermöglicht ein Bereitstellen eines Behälters mit einem Verschluss, der spezifisch auf eine entsprechende in den Behälter abzufüllende Flüssigkeit ausgerichtet ist. Insbesondere kann das fertige Produkt inklusive der Flüssigkeit bereitgestellt werden.
  • Der Behälter ist vorzugsweise flexibel.
  • Dies ermöglicht das Zusammendrücken des Behälters und damit ein entsprechendes Dosieren der Flüssigkeit und einen entsprechenden Austrag der Flüssigkeit.
  • Anhand von Figuren werden mehrere Ausführungsformen eines Behälterverschlusses erläutert. Es zeigt:
  • Figur 1:
    eine perspektivische Ansicht eines Behälterver-schlusses;
    Figur 2:
    den Behälterverschluss gemäss der Figur 1 mit aus-geblendeter Verschlusskappe;
    Figur 3:
    eine Schnittansicht des Behälterverschlusses ge-mäss der Figur 1;
    Figur 4:
    eine perspektivische Ansicht eines Dosierkörpers;
    Figur 5:
    eine perspektivische Ansicht einer Dosierkappe;
    Figur 6:
    die Dosierkappe gemäss Figur 5 in einer weiteren perspektivischen Ansicht;
    Figur 7:
    eine Detailansicht aus Figur 3;
    Figur 8:
    einen Strömungsverlauf der auszugebenden Flüssig-keit innerhalb der Dosiereinheit aus der Figur 5;
    Figur 9:
    eine Schnittansicht durch eine zweite Ausführungsform einer Dosiereinheit;
    Figur 10:
    eine weitere Schnittansicht durch die Dosierein-heit gemäss der Figur 9;
    Figur 11:
    eine perspektivische Ansicht eines Dosierkörpers aus der Dosiereinheit gemäss der Figur 9.
  • Die Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Behälterverschlusses 100. Der Behälterverschluss 100 weist einen Grundkörper 1 auf. Am Grundkörper 1 ist eine Verschlusskappe 5 angeordnet, die mit einem Gelenk 101 mit dem Grundkörper 1 gelenkig verbunden ist. Dem Gelenk 101 gegenüberliegend befindet sich ein Vorsprung 102, mit dem die Verschlusskappe 5 vom Grundkörper 1 abgehoben werden kann. Der Behälterschluss 100 kann somit aufgeklappt werden. Nach dem Aufklappen gibt der Behälterverschluss 5 eine Austragsöffnung 21 frei, wie in Figur 2 ersichtlich.
  • Die Figur 2 zeigt den Behälterverschluss 100 gemäss der Figur 1 mit ausgeblendeter Verschlusskappe. Innerhalb des Grundkörpers 1 ist eine Dosiereinheit 2 angeordnet. In der Ansicht gemäss der Figur 2 oben an der Dosiereinheit 2 ist die Austragsöffnung 21 zum Austragen einer Flüssigkeit angeordnet. Während dem Benutzen eines Behälters mit dem Behälterverschluss 100 zeigt die Austragsöffnung 21 nach unten, also in die entgegengesetzte Richtung wie in der Figur 2 dargestellt. Mit anderen Worten, im gattungsgemässen Gebrauch ist der Behälterverschluss 100 in einer Lage kopfüber zur Lage wie in den Figuren 1 und 2 gezeigt.
  • Die Figur 3 zeigt eine Schnittansicht des Behälterverschlusses 100 gemäss der Figur 1. Der Grundkörper 1 weist ein Gewinde 103 auf, mit welchem der Behälterverschluss 100 auf eine Öffnung eines hier nicht dargestellten Behälters geschraubt werden kann und diesen somit verschliesst. Entsprechend ist der Behälterverschluss 100 mit einem Behälterinnern 201 verbunden. Zentral des Gewindes 103 ist im Grundkörper 1 die Dosiereinheit 2 angeordnet. Die Dosiereinheit 2 ist als vom Grundkörper 1 separate Einheit ausgebildet und an diesem angeordnet. Vielmehr ist die Dosiereinheit 2 mit dem Grundkörper 1 fluiddicht unlösbar verbunden. Die Dosiereinheit 2 besitzt einen Dosierkörper 4 und eine Dosierkappe 3, die an dem Dosierkörper 4 fluiddicht unlösbar verbunden ist. Die Austragsöffnung 21 der Dosiereinheit 2 ist in dieser Ausführungsform am Dosierkörper 4 angeordnet. Die Austragsöffnung 21 erstreckt sich mit einem an diese Austragsöffnung 21 anschliessenden Kanal 22 in Richtung des Behälterinnern 201. Die Austragsöffnung 21 ist mit einem Verschlussstift 51, der an der Verschlusskappe 5 angeordnet ist, verschlossen. Durch das Aufklappen der Verschlusskappe 5 wird die Austragsöffnung 21 freigegeben. Durch die Austragsöffnung 21 kann Flüssigkeit wie beispielsweise Ketchup vom Behälterinnern 201 nach aussen ausgetragen werden. Dadurch wird die Austrittsrichtung oder auch Austragsrichtung definiert. Diese Austragsrichtung entspricht einer axialen Richtung R. Der Kanal 22 erstreckt sich in dieser axialen Richtung R vom Behälterinnern 201 in Richtung Behälterverschluss 100.
  • Die Figur 4 zeigt eine perspektivische Ansicht des Dosierkörpers 4 aus der Figur 3 in einer Ansicht gesehen vom Behälterinnern in Richtung der Austragsöffnung 21. An die Austragsöffnung 21 anschliessend ist der Kanal 22, der sich in Richtung des Behälterinnern erstreckt. Der Kanal 22 ist im Wesentlichen rohrförmig oder als ein Abschnitt eines Rohres ausgebildet. Er weist eine um eine zentrale Achse umlaufende Wandung auf und mündet in der Austragsöffnung 21. Konzentrisch zu diesem Kanal 22 befindet sich eine Wandung 41, die als Teil des Dosierkörpers 4 ausgebildet ist. Die Wandung 41 und der Kanal 22 sind an ihren dem Behälterinnern abgewandten Enden über eine weitere Wandung miteinander verbunden und bilden somit eine Rinne 23. Die Rinne 23 ist in Richtung des Behälterinnern offen und ist U-förmig.
  • Die Figur 5 zeigt eine perspektivische Ansicht der Dosierkappe 3 aus Figur 3. Die Dosierkappe 3 weist eine innere Wandung 31 und eine äussere Wandung 32 auf. Die innere Wandung 31 und die äussere Wandung 32 sind konzentrisch angeordnet und an einem ihrer Enden mittels einer Verbindung miteinander verbunden. Die innere Wandung 31 und die äussere Wandung 32 bilden somit eine U-förmige Rinne 33. Innerhalb dieser Rinne 33 sind zwei Trennwände 26 angeordnet, welche die innere Wandung 31 und die äussere Wandung 32 innerhalb der Rinne 33 verbinden. Diese zwei Trennwände 26 bilden mit einem Teilbereich der äusseren Wandung 32 einen Verbindungskanal 34, der sich in der aus der Figur 3 bekannten axialen Richtung R erstreckt.
  • An der Dosierkappe 3 sind zudem mehrere erste Öffnungen 24 in der Verbindung angeordnet, die sich in die äussere Wandung 32 hinein erstrecken. Die Trennwände 26 verbinden die innere Wandung 31 mit der äusseren Wandung 32 so, dass diese nur über einen Teil ihrer gesamten Höhe in axialer Richtung R verbunden sind. In einem Bereich der Trennwände 26, der den ersten Öffnungen 24 gegenüberliegt, weisen diese Trennwände 26 zweite Öffnungen 25 auf.
  • Die Figur 6 zeigt die Dosierkappe 3 aus der Figur 5 in einer weiteren perspektivischen Ansicht. Die Verbindung zwischen der inneren Wandung 31 und der äusseren Wandung 32 ist mit drei ersten Öffnungen 24 unterbrochen. Diese drei ersten Öffnungen 24 schaffen je einen unmittelbaren Zugang zur Rinne 33 der Dosierkappe 3. Der aus der Figur 5 bekannte Verbindungskanal 34 ist in einem Bereich der Dosierkappe 3 angeordnet, in welchem keine erste Öffnung 24 vorgesehen ist. Entsprechend ist der Verbindungskanal 34 nicht durch eine erste Öffnung 24 zugänglich.
  • Die Figur 7 zeigt eine Detailansicht aus der Figur 3. Dargestellt ist die Dosiereinheit 2 in einer isolierten Ansicht, lediglich der Dosierkörper 4 und die Dosierkappe 3, aus der die Dosiereinheit gebildet ist, sind sichtbar. Die innere Wandung 31 und die äussere Wandung 32 der Dosierkappe 3 begrenzen die ringförmige Rinne 23 des Dosierkörpers 4. In dieser Ausführungsform sind die Dosierkappe 3 und der Dosierkörper 4 miteinander fluiddicht unlösbar verpresst. Die ringförmige Rinne 23 ist von einem Teilbereich des Dosierkörpers 4 gedeckelt und bildet so ein umschlossenes, ringförmiges Volumen V. Das ringförmige Volumen V bildet einen Torus mit einem im Wesentlichen rechteckigen in Figur 7 schraffiert dargestellten Querschnitt, ist der lediglich durch die aus der Figur 5 bekannten Trennwände 26 unterbrochen ist. Das ringförmige Volumen V erstreckt sich im Wesentlichen entlang einer Kreisbahn um die zentrale Achse. Durch die aus den Figuren 5 und 6 bekannten ersten Öffnungen 24 ist dieses ringförmige Volumen V mit seiner Umgebung, und im gattungsgemässen Gebrauch mit dem Behälterinnern, direkt und unmittelbar verbunden. Durch die aus der Figur 5 bekannten zweiten Öffnungen 25 und den aus der Figur 5 bekannten Verbindungskanal 34 ist dieses ringförmige Volumen V ebenfalls mit dem Kanal 22 direkt und unmittelbar verbunden.
  • Figur 8 zeigt einen Strömungsverlauf der auszugebenden Flüssigkeit innerhalb der Dosiereinheit 2 aus der Figur 3. Im gattungsgemässen Gebrauch ist die Dosiereinheit 2 innerhalb des Behälterverschlusses 100 angeordnet, der wiederum auf einem Behälter angeordnet ist der ein Behälterinneres 201 bereitstellt. Stellvertretend ist in der Figur 8 das Behälterinnere 201 lediglich als Bezugszeichen illustriert.
  • Für die Ausgabe einer Flüssigkeit aus dem Behälterinnern 201 durch die Austrittsöffnung 21 nach aussen wird der hier nicht gezeigte flexible Behälter verformt, so dass das Volumen des Behälterinnern 201 verkleinert wird. Die Flüssigkeit strömt durch die ersten Öffnungen 24 aus dem Behälterinnern 201 direkt in das ringförmige Volumen V. Dies ist mit dem Pfeil P1 illustriert. Sämtliche Flüssigkeit strömt anschliessend entlang eines Abschnittes des ringförmigen Volumens V in einer Richtung um den Kanal 22 herum. In diesem Beispiel strömt die Flüssigkeit kreisförmig im ringförmigen Volumen V um die zentrale Achse. Dies ist durch den gestrichelten Pfeil P2 illustriert. Sobald die Flüssigkeit die Trennwände 26 erreicht, wird diese entlang der Trennwände 26 in die axiale Richtung R umgelenkt. Diese zwei Bewegungen finden teilweise überlagert statt. Am Ende dieser Trennwände wird die Flüssigkeit umgelenkt und strömt nun im Verbindungskanal 34 entgegen der axialen Richtung R in den Kanal 22. Die Flüssigkeit wird am Ende des Kanals 22 erneut umgelenkt und strömt nun wiederum in axialer Richtung R durch den Kanal 22 und tritt aus der Austrittsöffnung 21 aus. Die Flüssigkeit wird einerseits entlang einer Kreisbahn im ringförmigen Volumen V umgelenkt und strömt entlang von Oberflächen des ringförmigen Volumens V und wird dadurch abgebremst. Durch die mehrfache Umlenkung an den Trennwänden 26 und am Kanal 22 wird die Flüssigkeit zusätzlich abgebremst. Diese Abbremsung ist über den Verlauf des Austragens der Flüssigkeit gleichbleibend. Eine plötzliche und unerwünschte Veränderung des Widerstandes beim Austragen der Flüssigkeit ist verhindert, insbesondere, weil auf eine flexible Membran oder Dichtlippe verzichtet wird.
  • Die Figur 9 zeigt eine Schnittansicht durch eine zweite Ausführungsform einer Dosiereinheit 2'. Die Dosiereinheit 2' weist eine Austrittsöffnung 21` auf, die sich mit einem an diese Austragsöffnung 21' anschliessenden Kanal 22' in Richtung eines Behälterinnern 201 erstreckt. Der Kanal 22' ist im Wesentlichen rohrförmig oder als ein Abschnitt eines Rohres ausgebildet. Er weist eine um eine zentrale Achse umlaufende Wandung auf und mündet in der Austragsöffnung 21`. Im Gegensatz zu der Ausführungsform der Dosiereinheit 2 gemäss der Figur 3 weist die Dosiereinheit 2' eine separat ausgebildete Wandung 41' auf, die sich wie der Kanal 22' in Richtung des Behälterinnern 201 erstreckt. Der Kanal 22' und die Wandung 41` bilden eine ringförmige Rinne 23`, die besser in Figur 11 ersichtlich ist.
  • Die Dosiereinheit 2' weist eine Dosierkappe 3' auf, die an dem Dosierkörper 4' angeordnet ist und die Wandung 41` umgreift und den Kanal 22' bis auf eine zweite Öffnung 25' schliesst. Entsprechend wird durch das Anbringen der Dosierkappe 3' die ringförmige Rinne 23' zu einem ringförmigen Volumen V' geschlossen. Das ringförmige Volumen V' bildet einen Torus mit einem im Wesentlichen rechteckigen in Figur 9 kariert dargestellten Querschnitt, der lediglich durch eine in Figur 11 dargestellte Trennwand 26'unterbrochen ist. Das ringförmige Volumen V' erstreckt sich im Wesentlichen entlang einer Kreisbahn um die zentrale Achse. Dieses ringförmige Volumen V' ist mit seiner Umgebung, und im gattungsgemässen Gebrauch mit einem Behälterinnern, durch eine erste Öffnung 24' (siehe Figur 10 und 11) direkt und unmittelbar verbunden. Durch die zweite Öffnung 25' ist dieses ringförmige Volumen V' ebenfalls mit dem Kanal 22'direkt und unmittelbar verbunden.
  • Die Figur 10 zeigt eine weitere Schnittansicht durch die Dosiereinheit 2' gemäss der Figur 9. Die Schnittlinie der Figur 9 ist derart gewählt, dass sich der Schnitt durch die zweite Öffnung 25' erstreckt. Die Schnittlinie aus der Figur 10 ist derart gewählt, dass sich der Schnitt durch die erste Öffnung 24' erstreckt. In der Schnittansicht der Figur 10 wird damit ersichtlich, dass das ringförmige Volumen V' durch die erste Öffnung 24' mit seiner Umgebung verbunden ist. Die Dosierkappe 3' lässt nach ihrer Montage am Dosierkörper 4' einen Bereich in der Wandung 41` zur Bildung dieser ersten Öffnung 24' offen.
  • Figur 11 zeigt einen Strömungsverlauf der auszugebenden Flüssigkeit innerhalb der Dosiereinheit 2' aus der Figur 9. Im gattungsgemässen Gebrauch ist die Dosiereinheit 2' innerhalb eines Behälterverschlusses 100 angeordnet, der wiederum auf einem Behälter angeordnet ist, der ein aus der Figur 3 bekanntes Behälterinneres 201 bereitstellt. Stellvertretend ist in der Figur 11 das Behälterinnere 201 lediglich als Bezugszeichen illustriert.
  • Für die Ausgabe einer Flüssigkeit aus dem Behälterinnern 201 durch die aus der Figur 9 bekannten Austrittsöffnung 21` nach aussen wird der hier nicht gezeigte flexible Behälter verformt, so dass das Volumen des Behälterinnern 201 verkleinert wird. Die Flüssigkeit strömt durch die erste Öffnung 24' in das ringförmige Volumen V'. Dies ist mit dem Pfeil P1 illustriert. Sämtliche Flüssigkeit strömt anschliessend entlang eines Abschnittes des ringförmigen Volumens V' in einer Richtung um den Kanal 22' herum. In diesem Beispiel strömt die Flüssigkeit kreisförmig im ringförmigen Volumen V'. Dies ist durch den Pfeil P2 und teilweise durch den Pfeil P3 illustriert. Sobald die Flüssigkeit die Trennwand 26` erreicht, wird diese entlang der Trennwand 26' in die axiale Richtung R umgelenkt. Diese zwei Bewegungen finden teilweise überlagert statt. Im Bereich der Trennwand wird die Flüssigkeit umgelenkt und strömt durch die zweite Öffnung 25' in der axialen Richtung R in den Kanal 22' und tritt aus der Austrittsöffnung 21' (siehe Figur 9) aus. Die Flüssigkeit wird einerseits entlang einer Kreisbahn im ringförmigen Volumen V' umgelenkt und strömt entlang von Oberflächen des ringförmigen Volumens V' und wird dadurch abgebremst. Durch die Umlenkung im Bereich der Trennwand 26' und am Kanal 22' wird die Flüssigkeit zusätzlich abgebremst. Diese Abbremsung ist über den Verlauf des Austragens der Flüssigkeit gleichbleibend. Eine plötzliche und unerwünschte Veränderung des Widerstandes beim Austragen der Flüssigkeit ist verhindert, insbesondere, weil auf eine flexible Membran oder Dichtlippe verzichtet ist.

Claims (14)

  1. Behälterverschluss (100) umfassend
    einen Grundkörper (1) zum Befestigen an einem Behälter,
    eine Dosiereinheit (2; 2') zur dosierten Abgabe einer Flüssigkeit, wobei
    die Dosiereinheit (2; 2') einen Dosierkörper (4; 4') mit einer Austragsöffnung (21; 21`) aufweist und einen an die Austragsöffnung (21; 21') angrenzenden Kanal (22; 22') der sich in Richtung des Behälters erstreckt und mit der Dosiereinheit (2; 2') eine ringförmige Rinne (23; 23') bildet,
    wobei
    eine Dosierkappe (3; 3') an dem Dosierkörper (4; 4') angeordnet ist, wobei
    die Dosierkappe (3; 3') die ringförmige Rinne (23; 23') zu einem ringförmigen Volumen (V; V') schliesst, wobei das ringförmige Volumen (V; V') mit einer ersten Öffnung (24; 24') mit dem Behälterinnern (201) verbunden ist und mit einer zweiten Öffnung (25; 25') mit dem Kanal (22; 22'),
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die erste Öffnung (24; 24') und die zweite Öffnung (25, 25') derart angeordnet sind, dass während der Ausgabe der Flüssigkeit aus dem Behälterinnern durch die Austrittsöffnung nach aussen sämtliche Flüssigkeit, welche von der ersten Öffnung (24; 24') zur zweiten Öffnung (25; 25') strömt, das ringförmige Volumen (V; V') zumindest entlang eines Abschnittes des ringförmigen Volumens (V; V') in einer Richtung um den Kanal (22; 22') herum durchläuft, insbesondere spiralförmig.
  2. Behälterverschluss (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im ringförmigen Volumen (V; V') eine oder mehrere Trennwände (26; 66') zum Verhindern einer direkten Verbindung zwischen der ersten Öffnung (24; 24') und der zweiten Öffnung (25; 25') angeordnet sind.
  3. Behälterverschluss (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Öffnung (24; 24') in einer axialen Richtung des Kanals (22; 22') zur zweiten Öffnung (25; 25') beabstandet angeordnet ist.
  4. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Öffnung (25') innerhalb des Kanals (22`) ausgebildet ist.
  5. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Öffnung (24; 24') innerhalb des Dosierkörpers (4; 4') ausgebildet ist.
  6. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Dosierkörper (4; 4') zur Bildung der ringförmigen Rinne (23; 23') eine Wandung (41; 41') aufweist.
  7. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Öffnung (25) innerhalb der Dosierkappe (3) ausgebildet ist.
  8. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Öffnung (24) innerhalb der Dosierkappe (3) ausgebildet ist.
  9. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, umfassend eine Verschlusskappe (5), die gelenkig mit dem Grundkörper (1) verbunden ist und einen Verschlussstift (51) zum Verschliessen der Austragsöffnung (21) aufweist.
  10. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (1) und der Dosierkörper (4) einteilig ausgebildet sind.
  11. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt der zweiten Öffnung (25; 25') weniger als 50%, insbesondere weniger als 40%, bevorzugt weniger als 30% des Querschnittes des Kanals (22; 22') ist.
  12. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälterverschluss (100) frei ist von beweglichen oder flexiblen Dichtelementen.
  13. Behälter umfassend einen Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 12.
  14. Behälter nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter flexibel ist.
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