JPH04154575A - Pressure storage type dispenser and liquid flash method - Google Patents

Pressure storage type dispenser and liquid flash method

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Publication number
JPH04154575A
JPH04154575A JP2238640A JP23864090A JPH04154575A JP H04154575 A JPH04154575 A JP H04154575A JP 2238640 A JP2238640 A JP 2238640A JP 23864090 A JP23864090 A JP 23864090A JP H04154575 A JPH04154575 A JP H04154575A
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JP
Japan
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liquid
container
bottle cap
stem
air
Prior art date
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Pending
Application number
JP2238640A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kazuyuki Kawamoto
河本 和幸
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.)
Canyon Corp
Original Assignee
Canyon Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Canyon Corp filed Critical Canyon Corp
Priority to JP2238640A priority Critical patent/JPH04154575A/en
Publication of JPH04154575A publication Critical patent/JPH04154575A/en
Pending legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B9/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour
    • B05B9/03Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material
    • B05B9/04Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material with pressurised or compressible container; with pump
    • B05B9/08Apparatus to be carried on or by a person, e.g. of knapsack type
    • B05B9/0805Apparatus to be carried on or by a person, e.g. of knapsack type comprising a pressurised or compressible container for liquid or other fluent material
    • B05B9/0811Apparatus to be carried on or by a person, e.g. of knapsack type comprising a pressurised or compressible container for liquid or other fluent material comprising air supplying means actuated by the operator to pressurise or compress the container
    • B05B9/0816Apparatus to be carried on or by a person, e.g. of knapsack type comprising a pressurised or compressible container for liquid or other fluent material comprising air supplying means actuated by the operator to pressurise or compress the container the air supplying means being a manually actuated air pump
    • B05B9/0822Apparatus to be carried on or by a person, e.g. of knapsack type comprising a pressurised or compressible container for liquid or other fluent material comprising air supplying means actuated by the operator to pressurise or compress the container the air supplying means being a manually actuated air pump a discharge device being fixed to the container

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  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)

Abstract

PURPOSE:To make it possible to obtain sufficiently atomized spray stream by a method wherein a part of pressurized air which is pressure-stored in a container is injected to mix the pressurized air and a liquid. CONSTITUTION:Pressurized air in a container presses a liquid surface, and the liquid is pushed up in a suction tube 44. Then, the liquid flows into an adapter 40 from the suction tube 44 and reaches a stem part 14b of a bottle cap through a gap 42. In this case, the liquid reaches the adapter which is wide after flowing through the suction tube 44 which is a comparatively narrow passage, and flows in the gap 42 which is extremely narrow to get high velocity. When the liquid reaches the stem part 14b which is comparatively wide, after flowing in the gap 42 with high velocity, the liquid becomes a diffused stream. To the liquid which has been diffused after passing through the throat 42, the pressurized air injected from an air hole 31 collides. For this reason, the liquid takes the pressurized air in, is mixed with the pressurized air to be atomized.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、空気をポンプ動作によって加圧して容器内
を蓄圧し、加圧空気を利用して容器内の液体を押し上げ
て流出させる蓄圧式ディスペンサーおよび液体の流出方
法に関する。
[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] The present invention is a pressure accumulation type in which air is pressurized by a pump operation to accumulate pressure in a container, and the pressurized air is used to push up liquid in the container and drain it. Concerning dispensers and liquid outflow methods.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

容器内の液体を流出させるディスペンサーとして、エア
ゾール式のディスペンサーが知られている。エアゾール
式ディスペンサーでは、十分に加圧された液体を連続的
に流出fき、#Iでも容易に使用できる。しかし、その
反面、高圧ガスを含むため、液体の容器は金属缶のよう
な耐圧容器でなければならない、また、高圧ガスが液体
とともに流出されるが、高圧ガスとして一般的に使用さ
れるフロンガスは大気汚染の原因となり、フロンガスの
使用が規制されている。
Aerosol type dispensers are known as dispensers that drain liquid from a container. Aerosol dispensers provide a continuous flow of sufficiently pressurized liquid and can be easily used even in #I. However, on the other hand, since it contains high-pressure gas, the container for the liquid must be a pressure-resistant container such as a metal can.Also, the high-pressure gas is discharged together with the liquid, but CFC gas, which is commonly used as high-pressure gas, is The use of fluorocarbon gas is regulated because it causes air pollution.

エアゾール式ディスペンサーに代るものとして蓄圧式デ
ィスペンサーが提供されている。蓄圧式ディスペンサー
は、ポンプ機構を備え、ポンプ動作によって、空気を加
圧して容器内を蓄圧している。たとえば、実公昭47−
002592号、特公昭B1−059783号では、摺
動自在なピストンを持つシリンダが容器内に下方から装
着され、容器底部でピストンを繰り返し摺動させるポン
プ動作によって空気が加圧され、容器内が蓄圧される。
Accumulator dispensers have been offered as an alternative to aerosol dispensers. The pressure accumulation type dispenser includes a pump mechanism, and uses the pump operation to pressurize air and accumulate pressure inside the container. For example, Jikoko 47-
In No. 002592 and Japanese Patent Publication No. Sho B1-059783, a cylinder with a slidable piston is installed from below into a container, and air is pressurized by a pump operation that repeatedly slides the piston at the bottom of the container, causing pressure to accumulate inside the container. be done.

また、特公昭54−0417219号では、オーバーキ
ャップがボトルキャップの上部にシール材を介在して昇
降下降に設けられ、オーバーキャップを昇降させて、空
気を加圧し蓄圧している。
Further, in Japanese Patent Publication No. 54-0417219, an overcap is provided on the top of the bottle cap with a sealing material interposed therebetween so as to be raised and lowered, and the overcap is raised and lowered to pressurize and accumulate air.

蓄圧式ディスペンサーでは、容器内の加圧空気が液面を
押圧するため、容器内の液体は、サクシ冒ンチューブを
経て押し上げられる。プッシュボタンが容器上部に昇降
可能に配設されており、プッシュボタンを押し下げると
、噴霧バルブが開かれ、液体はプッシュボタンに設けた
ノズルから流出する。
In a pressure accumulation type dispenser, the pressurized air in the container presses the liquid level, so the liquid in the container is pushed up through the sagging tube. A push button is disposed on the top of the container so that it can be raised and lowered, and when the push button is pressed down, a spray valve is opened and the liquid flows out from a nozzle provided in the push button.

この蓄圧式ディスペンサーによれば、ポンプ動作によっ
て、空気を加圧して容器内を一旦蓄圧すれば、それ以後
は、プッシュボタンを下降させるだけで液体を流出でき
る。そのため、プッシュボタンを押すことによって、液
体が連続的に流出され、容易に使用できる。また、金属
缶でなく安価で成形の容易なプラスチ−7り容器が利用
できる。
According to this pressure accumulation type dispenser, once the air is pressurized by the pump operation and the pressure is accumulated in the container, the liquid can be flowed out by simply lowering the push button. Therefore, by pressing the push button, the liquid will flow out continuously, making it easy to use. Furthermore, plastic containers, which are inexpensive and easy to mold, can be used instead of metal cans.

さらに、スピンナのような渦流手段をプッシュボタンの
ノズルに設け、液体をスピンナで渦流化して流出すれば
、液体は、ノズル付近の空気(大気)と混合して微粒子
となり、噴霧流として流出する。
Furthermore, if a vortex means such as a spinner is provided at the nozzle of the push button, and the liquid is turned into a vortex by the spinner and flows out, the liquid mixes with the air (atmosphere) near the nozzle, becomes fine particles, and flows out as a spray stream.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

しかしながら、公知の蓄圧式ディスペンサーでは、高圧
の空気は液体を押し上げているにすぎない。つまり、液
体のみが流出し、液体がスピンナで渦流化されて流出す
るとき、回りの空気を巻き込んで、液体、空気が混じり
合っているにすぎない。そのため、液体を十分に微粒子
化することができず、噴霧流を得ることは難しい。
However, in known accumulator dispensers, the high pressure air merely pushes the liquid upward. In other words, only the liquid flows out, and when the liquid is turned into a vortex by the spinner and flows out, the surrounding air is drawn in and the liquid and air are mixed together. Therefore, the liquid cannot be sufficiently atomized and it is difficult to obtain a spray stream.

たとえば、植物に水を噴霧する場合には3水がさほど微
粒子化されなくとも支障ない、しかし、空中に散布され
て浮遊する程度の微粒子化を要求する殺虫剤の噴霧につ
いて、公知の蓄圧式ディスペンサーはその要求を満たす
ことはできない。
For example, when spraying water on plants, there is no problem even if the water is not made into very fine particles.However, when spraying insecticides that require the water to be made into fine particles to the extent that they are dispersed and suspended in the air, there are known pressure-accumulating dispensers. cannot meet that requirement.

特に、比較的粘度の高い液体においては、液体自体が微
粒子化しにくいため、噴霧流を得ることはできず、液体
はジェット流とよばれる一本の線状の流れとして流出し
ているにすぎない。
In particular, with relatively high viscosity liquids, the liquid itself is difficult to atomize, so it is not possible to obtain a spray stream, and the liquid simply flows out as a single linear stream called a jet stream. .

〔発明の目的〕[Purpose of the invention]

この発明は、十分に微粒子化された噴霧流の得られる蓄
圧式ディスペンサーおよび液体の流出方法の提供を目的
としている。
The object of the present invention is to provide a pressure-accumulating dispenser and a method for discharging liquid that can produce a sufficiently atomized spray stream.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

上記目的を達成するために、この発明では、容器内に蓄
圧された加圧空気の一部を噴射し、加圧空気、液体を混
合させて、液体の微粒子化を促進している。
In order to achieve the above object, in the present invention, a part of the pressurized air stored in the container is injected, the pressurized air and the liquid are mixed, and the atomization of the liquid is promoted.

たとえば、流路面積が急変して減少するスロート(のど
部)を設け、スロートを流れて高速化された液体がスロ
ートをすぎて拡散される時点で、液体の流れに加圧空気
を加えれば、液体、加圧空気が円滑に混合し、微粒子化
された噴霧流が得られる。
For example, if a throat is provided where the flow path area suddenly changes and decreases, and pressurized air is added to the flow of liquid at the point where the liquid flows through the throat at high speed and is diffused past the throat, The liquid and pressurized air mix smoothly, producing a finely divided spray stream.

〔実施例〕〔Example〕

以下、図面を参照しながらこの発明の実施例について詳
細に説明する。
Embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

第1図に示すように、この発明に係る蓄圧式ディスペン
サーlOは、円筒形の容器(ボトル) 12と容器の上
部に着脱自在に取付けられたボトルキャップ14とを具
備し、ポンプ機構16が容器の下部に装着されて容器に
内蔵されている。
As shown in FIG. 1, the pressure accumulation type dispenser IO according to the present invention includes a cylindrical container (bottle) 12 and a bottle cap 14 detachably attached to the top of the container, and a pump mechanism 16 is connected to the container. It is attached to the bottom of the container and built into the container.

ポンプ機構16は、シリンダ18と、ピストンへラド2
0a付のピストン20を備え、実施例では、シリンダは
容器下部の開口に熱溶着されている。ピストン20の先
端に、ピストンバルブ22が取付けられており、ピスト
ンバルブは、ピストン先端に嵌合されたバルブ本体と、
弁体と、弁体の軸線方向の移動を許すように弁体、/S
Sジブ体を連結する柔軟性のある3木の連結片とを有し
ている。そしてリップシールがバルブ本体の外面先端に
形成されて、シリンダ内面とのピストン20の摺接を確
保している。
The pump mechanism 16 includes a cylinder 18 and a piston rad 2.
In the embodiment, the cylinder is heat-welded to the opening at the bottom of the container. A piston valve 22 is attached to the tip of the piston 20, and the piston valve includes a valve body fitted to the tip of the piston,
The valve body, /S to allow movement of the valve body in the axial direction.
It has three flexible connecting pieces that connect the S-jib bodies. A lip seal is formed at the tip of the outer surface of the valve body to ensure sliding contact of the piston 20 with the inner surface of the cylinder.

また、シリンダ先端に、ガスケット24がスト−7ハ2
6によって取付けられている。大気中の空気はピストン
20の側壁に形成された空気孔21からピストン内に入
り、ピストンバルブ22を経て、ピストンバルブ、ガス
ケット間のポンプチャンバ23に流入する。そして、ピ
ストン20の往復によるポンプ動作で加圧5れたポンプ
チャンバ23内の加圧空気は、ガスケット間4を離反さ
せ、シリンダ先端の孔18a、ストッパの孔26aを介
して容器内に供給されて容器内を蓄圧する。
Also, a gasket 24 is attached to the cylinder tip.
It is attached by 6. Air in the atmosphere enters the piston through an air hole 21 formed in the side wall of the piston 20, passes through the piston valve 22, and flows into a pump chamber 23 between the piston valve and the gasket. The pressurized air in the pump chamber 23, which is pressurized by the pumping action caused by the reciprocation of the piston 20, separates the gasket space 4 and is supplied into the container through the hole 18a at the cylinder tip and the hole 26a in the stopper. Pressure builds up inside the container.

ポンプ動作の終了後、ポンプチャンバ23に加圧空気が
残留すると、ピストン20を初期位置に戻すことができ
ない、そのため、ベントパー25が、ピストンヘッド2
0aに嵌合されてピストン20に内蔵されている。ベン
トパーの頭部25aは柔軟性を有して成形され、ベント
パーの頭部を押し込むと、ベントパー内端がピストンバ
ルブ22を強制的に開放するため、ポンプチャンバ23
に残留する加圧空気が大気中に逃げて、初期位置へのピ
ストンの復帰が可能となる。
If pressurized air remains in the pump chamber 23 after the end of the pump operation, the piston 20 cannot be returned to its initial position.
0a and is built into the piston 20. The head 25a of the vent par is molded to be flexible, and when the head of the vent par is pushed in, the inner end of the vent par forcibly opens the piston valve 22, thereby opening the pump chamber 23.
The remaining pressurized air escapes into the atmosphere, allowing the piston to return to its initial position.

ボトルキャップ14は容器12の上部に螺着され、オー
リング28によって、液密か確保されている。
The bottle cap 14 is screwed onto the top of the container 12, and is kept liquid-tight by an O-ring 28.

ボトルキャップ14はシリンダ部14aを下部に持ち圧
縮コイルスプリングのようなリターンスプリング30が
シリンダ部に配設されている。そして、内部に流路32
aを持つ中空のステム32が、ボトルキャップ14内に
昇降自在に配設されている。
The bottle cap 14 has a cylinder portion 14a at the bottom, and a return spring 30 such as a compression coil spring is disposed in the cylinder portion. Then, there is a flow path 32 inside.
A hollow stem 32 having a diameter is disposed within the bottle cap 14 so as to be movable up and down.

液体は、ボトルキャップ14を容器12に取付ける以前
に容器12に収納され、実施例のように、ボトルキャッ
プ14を容器12の上部に螺着すれば、液体の補充が可
能となる。しかし、使い捨ての場合には、ボトルキャッ
プ14を容器12に熱溶着するとよい。
The liquid is stored in the container 12 before the bottle cap 14 is attached to the container 12, and the liquid can be refilled by screwing the bottle cap 14 onto the top of the container 12 as in the embodiment. However, in the case of disposable use, the bottle cap 14 may be thermally welded to the container 12.

ステムの流路32aは庇付孔とされ、流路32aに連通
する複数個の流出孔31がステムの側壁に形成され、流
出孔を常時閉塞するバルブパツキン34がステムに装着
されている。このバルブパツキン34は噴霧バルブに該
当する。また、バルブスト−yパ36がボトルキャップ
14に嵌合、係止され、このバルブストッパによって、
バルブパツキン32が、流出孔31を閉塞する所定の位
置に、リターンスプリング30の偏倚力に抗して保持さ
れている。
The flow path 32a of the stem is a hole with an eave, a plurality of outflow holes 31 communicating with the flow path 32a are formed in the side wall of the stem, and a valve gasket 34 that always closes the outflow holes is attached to the stem. This valve gasket 34 corresponds to a spray valve. Further, the valve stopper 36 is fitted and locked onto the bottle cap 14, and this valve stopper allows
The valve gasket 32 is held at a predetermined position that closes the outflow hole 31 against the biasing force of the return spring 30.

プッシュボタン38がステム32の上端に固定されステ
ムの流路32aに連通ずる流路38aがプッシュボタン
に形成されている。流路38aはL字形に形成されて側
方に開口し、その開口に、ノズル39が配設されている
。ノズル39は、スピンナ(渦流手段)を含む公知の構
成をしており、スピンナで渦流化された液体はノズルの
オリフィス3111aから流出される。
A push button 38 is fixed to the upper end of the stem 32 and has a flow path 38a formed therein that communicates with the flow path 32a of the stem. The flow path 38a is formed in an L shape and opens laterally, and a nozzle 39 is disposed in the opening. The nozzle 39 has a known configuration including a spinner (vortex means), and the liquid made into a swirl by the spinner flows out from an orifice 3111a of the nozzle.

この発明では、流路面積が急変して減少するスロート(
のど部)をディスペンサー10に設け、スロート付近で
液体に加圧空気の一部を噴射して、液体、加圧空気を混
合させた構成に大きな特徴がある。第1図に加えて第2
図を見るよくわかるように、実施例では、ボトルキャッ
プのシリンダ部+4aからステム部14bを下方にのば
し、ステム部を囲んで、アダプタ40がボトルキャップ
14に嵌合されている。そして、延出筒部40aが、ボ
トルキャップのステム部+4bと同軸に、アダプタ40
に形成されて内方にのび、ステム部内に遊嵌されること
によって、延出筒部、ステム部間に間隙42が設けられ
、この間隙がスロート(のど部)として機能する。
In this invention, the throat (
The main feature is that the dispenser 10 is provided with a throat section, and a portion of the pressurized air is injected into the liquid near the throat to mix the liquid and pressurized air. In addition to Figure 1, Figure 2
As can be clearly seen from the figure, in the embodiment, the stem portion 14b extends downward from the cylinder portion +4a of the bottle cap, and the adapter 40 is fitted to the bottle cap 14 surrounding the stem portion. Then, the extending cylinder part 40a is attached to the adapter 40 coaxially with the stem part +4b of the bottle cap.
By being formed to extend inward and loosely fitting into the stem portion, a gap 42 is provided between the extending cylinder portion and the stem portion, and this gap functions as a throat.

また、容器内に連通した空気孔43が、延出筒部40a
内に開口してアダプタ40に形成されている。
Further, the air hole 43 communicating with the inside of the container is connected to the extending cylinder portion 40a.
The adapter 40 is formed with an opening inward.

さらに、サクションチューブ44の嵌合される嵌合筒部
40bが、延出筒部40aとずれた位置でアダプタ40
に形成されて下方にのびている。
Furthermore, the adapter 40 is positioned at a position where the fitting cylinder part 40b into which the suction tube 44 is fitted is shifted from the extending cylinder part 40a.
It is formed and extends downward.

オーバーキャップ50が、ボトルキャップ14から容器
上部にかけて着脱自在に嵌合されてプッシュボタン38
を外部から隔離し、プッシュボタン38の不要な押圧を
防止している。
An overcap 50 is removably fitted from the bottle cap 14 to the top of the container and presses the push button 38.
is isolated from the outside to prevent unnecessary pressing of the push button 38.

上記構成の蓄圧式ディスペンサーlOは、たとえば、以
下のようにして液体を流出させる。なお、容器12の外
面に液体のレベルラインが記されており、このレベルラ
インまで液体が収納される。
For example, the pressure accumulating dispenser IO having the above configuration causes the liquid to flow out in the following manner. Note that a liquid level line is marked on the outer surface of the container 12, and the liquid is stored up to this level line.

まず、ポンプ機構16のポンプ動作によって、空気を加
圧して容器内を蓄圧する。それから、オーバーキャップ
50を外してボッシュボタン38を押し込むと、第2図
に示すように、バルブパツキン34が変形されて、流出
孔31が開放される。つまり、噴霧バルブが開かれる。
First, by the pumping operation of the pump mechanism 16, air is pressurized to accumulate pressure inside the container. Then, when the overcap 50 is removed and the Bosch button 38 is pushed in, the valve gasket 34 is deformed and the outflow hole 31 is opened, as shown in FIG. That is, the spray valve is opened.

ポンプ動作によって加圧された容器内の加圧空気の一部
は、空気孔43から流出し、延出筒部40aステム14
b 、シリンダ部+4aを経て、流出孔31に至り、そ
れから、ステムの流路32a、プッシュボタンの流路3
8aを流れ、ノズルのオリフィス38aから噴射される
。同時に、容器内の加圧空気は液面を押圧しく第1図参
照)、液体はサクションチューブ44内を押し上げられ
る。それから、液体はサクションチューブ44からアダ
プタ40内に流入し、間隙42を経てボトルキャー7プ
のステム部14bに至る。ここで、液体は、比較的小さ
な流路であるサクションチューブ44を流れた後、広い
アダプタ40に至り、それから、極端に狭い間隙42を
流れて、高速化される。液体は、高速で帽12を流れて
から、比較的広いステム部14bに至ると、拡散した流
れとなる。スロート(間隙)42をすぎて拡散した液体
に、空気孔31から噴射する加圧空気が衝突する。その
ため、液体は、加圧空気を巻き込み、加圧空気と混合し
て微粒子化される。
A part of the pressurized air in the container pressurized by the pump operation flows out from the air hole 43 and reaches the stem 14 of the extending cylindrical portion 40a.
b, through the cylinder part +4a, to the outflow hole 31, and then to the flow path 32a of the stem and the flow path 3 of the push button.
8a and is injected from the orifice 38a of the nozzle. At the same time, the pressurized air in the container presses against the liquid surface (see FIG. 1), causing the liquid to be pushed up inside the suction tube 44. Then, the liquid flows into the adapter 40 from the suction tube 44, passes through the gap 42, and reaches the stem portion 14b of the bottle cap 7. Here, the liquid flows through a suction tube 44, which is a relatively small flow path, to a wide adapter 40 and then through an extremely narrow gap 42 where it is sped up. The liquid flows through the cap 12 at high speed and then becomes a diffused flow when it reaches the relatively wide stem portion 14b. Pressurized air injected from the air hole 31 collides with the liquid that has passed through the throat (gap) 42 and diffused. Therefore, the liquid entrains pressurized air, mixes with the pressurized air, and becomes atomized.

このように、スロートをすぎて拡散した液体に空気、そ
れも加圧空気を噴射して高速で衝突させているため、液
体の微粒子化が促進され、液体加圧空気の混合流は、十
分に微粒子化された噴霧流となる。そして、混合流は、
流出孔31を経て流れ・ノズルのオリフィス39aから
噴霧流として流出する。
In this way, air, especially pressurized air, is injected into the liquid that has diffused past the throat and collides with it at high speed, which promotes atomization of the liquid, and the mixed flow of liquid and pressurized air is sufficiently The result is a finely divided spray stream. And the mixed flow is
It flows out through the outlet hole 31 and out of the orifice 39a of the flow nozzle as a spray stream.

公知の蓄圧式ディスペンサーでは、加圧空気は液体を押
し上げる役目しか有さす、液体のみが流出している。こ
れに対して、この発明では、加圧空気の一部を液体に噴
射することによって、液体加圧空気を混合し、微粒子化
して、液体とともに加圧空気を流出させている。このよ
うに液体、加圧空気を混合流とした流出方法によれば、
比較的粘度の高い液体の微粒子化も可能となり、噴霧流
として流出できる。
In known pressure accumulator dispensers, the pressurized air only serves to push up the liquid, and only the liquid flows out. In contrast, in the present invention, a portion of the pressurized air is injected into the liquid to mix the liquid pressurized air, atomize it, and cause the pressurized air to flow out together with the liquid. According to this outflow method using a mixed flow of liquid and pressurized air,
It is also possible to atomize liquids with relatively high viscosity, which can flow out as a spray stream.

たとえば、高粘度液体であるサラダ油の流出実験によれ
ば、アダプタの有無は以下のように顕著な影響を示し、
この発明の有効性を実証した。
For example, according to a spill experiment of salad oil, which is a highly viscous liquid, the presence or absence of an adapter had a significant effect as shown below.
The effectiveness of this invention was demonstrated.

アダプタあり(本発明品)−−一噴霧流となるアダプタ
なしく従来品)−m−噴霧流とならず、ジェット流とな
る なお、この実験において、アダプタ刊の本発明品は第1
図に示すものとし、従来品として、第1図において、ア
ダプタ40を省略し、サクションチューブ44をボトル
キャップのステム部14bの小径端に直接嵌合したもの
を使用した。
With an adapter (product of the present invention)--Conventional product without an adapter that results in one spray flow)--M--No spray flow, but a jet flow.In this experiment, the product of the present invention published by Adapter was the first.
As shown in the figure, a conventional product was used in which the adapter 40 in FIG. 1 was omitted and the suction tube 44 was directly fitted to the small diameter end of the stem portion 14b of the bottle cap.

このように、この発明の蓄圧式ディスペンサー10では
、高粘度液体であるサラダ油も無理なく微粒子化されて
、噴霧流として流出される。
In this manner, in the pressure accumulating dispenser 10 of the present invention, salad oil, which is a highly viscous liquid, is easily atomized and discharged as a spray stream.

また、殺虫剤を流出させた場合の実験結果は表1のよう
であった。
Table 1 shows the experimental results when the insecticide was released.

表 空気孔径 アダプタなしく従来品)   なし なし アダプタあり(第1図のもの)0.4■■0.4−厘 0.5m− 0,5閣園 0.8■■ 0.6■鳳 アダプタあり(ただし、空気 0.軸■孔143を想像
線で示すよ 0.軸1 うに横孔としたもの)0.5■1 O15鵬鳳 0.6■■ 0、Bmm サクション チューブ内径 1.5醜■ 2.0腸1 1.5■■ 2.01層 1.5■1 2.0■■ 1.5■■ 2.0■■ 1.5■■ 2.0■腸 1.5m厘 2.0■■ 1.5■■ 2.0■■ 微粒子化の程度 XX:l1粒子化されない X :はとんど微粒子化されない Δ:少し微粒子化される 0:かなり微粒子化される 0:十分に微粒子化される このように、この発明によれば、浮遊する程度まで微粒
子化された噴霧流も得られ、従来噴霧の困難な殺虫剤の
ような分野にも、この発明の蓄圧式ディスペンサーが利
用でき、蓄圧式ディスペンサーの使用分野が飛躍的に拡
大される。
Front air hole diameter (conventional product without adapter) Without adapter (as shown in Figure 1) 0.4 ■■ 0.4 - 0.5 m - 0.5 Kakuen 0.8 ■■ 0.6 ■ Otori adapter Yes (however, air 0. Shaft ■ Hole 143 is shown with an imaginary line. 0. Shaft 1 Sea urchin horizontal hole) 0.5 ■ 1 O15 Hoho 0.6 ■■ 0, Bmm Suction tube inner diameter 1.5 Ugly■ 2.0 intestine 1 1.5■■ 2.01 layer 1.5■1 2.0■■ 1.5■■ 2.0■■ 1.5■■ 2.0■intestine 1.5m 2.0 ■■ 1.5 ■■ 2.0 ■■ Degree of atomization XX: l1 Not atomized As described above, according to the present invention, it is possible to obtain a spray stream that is sufficiently atomized to the extent that it floats, and the pressure accumulating dispenser of the present invention can be used in fields such as insecticides, which are difficult to spray conventionally. can be used, dramatically expanding the range of applications for pressure-accumulating dispensers.

なお、空気孔143を軸線方向の孔でなく横孔とした構
成では、液体、加圧空気は、スロート(間隙)42を同
時に通過しており、スロートをすぎて拡散された液体に
加圧空気を噴射していない、それにも拘らず、ある程度
微粒子化できる。これから、混合される液体、空気の比
が適当な値ならある程度の微粒子化が可能であり、必ず
しも、スロト42をすぎた時点で液体に加圧空気を噴射
させる必要がないことがわかる。
Note that in a configuration in which the air hole 143 is a horizontal hole instead of an axial hole, the liquid and pressurized air pass through the throat (gap) 42 at the same time, and the pressurized air passes through the throat and diffuses into the liquid. Even though it is not injected, it can be made into fine particles to some extent. From this, it can be seen that if the ratio of the liquid and air to be mixed is at an appropriate value, a certain degree of atomization is possible, and it is not necessarily necessary to inject pressurized air into the liquid at the time it passes through the slot 42.

なお、別の実験によれば、サクションチューブの内径を
1.0園■〜4.0■層、好ましくは、1.5mm〜2
.0■■とすると、良好な結果が得られた。また、空気
孔43,143の径は0.4■1〜0.6■諺であるこ
とが好ましい。
In addition, according to another experiment, the inner diameter of the suction tube was 1.0 mm to 4.0 mm, preferably 1.5 mm to 2 mm.
.. When it was set to 0■■, good results were obtained. Further, the diameter of the air holes 43, 143 is preferably 0.4 mm to 0.6 mm.

第3図に別実施例を示す、この実施例(第2実施例)で
は、アダプタの延出筒部40aを除去するとともに、ボ
トルキャップのステム部14bをアダプタの内面に十分
隣接させて、シリンダの内面との間にスロート142を
直接形成している。この構成においても、液体がスロー
ト142を流れた直後に加圧空気が噴射、混合されるた
め、液体が十分に微粒子化される。しかし、加圧空気の
噴射がスロート142を流れた直後であり、液体が十分
に拡散される以前に液体が混合されるため、実験によれ
ば、第1図、第2図に示す実施例(第1実施例)に比較
すると、微粒子化の程度が僅かに劣ったさらに、第3実
施例を第4図に示す、この実施例では、アダプタを省略
し、サクションチューブ44をステム部14bの小径端
に直接取付けるとともに、空気孔143をステム部の側
壁に設けている。
Another embodiment is shown in FIG. 3. In this embodiment (second embodiment), the extending cylindrical portion 40a of the adapter is removed, and the stem portion 14b of the bottle cap is sufficiently adjacent to the inner surface of the adapter to form a cylinder. A throat 142 is directly formed between the inner surface of the tube and the inner surface of the tube. Also in this configuration, pressurized air is injected and mixed immediately after the liquid flows through the throat 142, so that the liquid is sufficiently atomized. However, because the liquid is mixed immediately after the pressurized air jet flows through the throat 142 and before the liquid is sufficiently diffused, experiments have shown that the embodiments shown in FIGS. Furthermore, the third embodiment is shown in FIG. It is attached directly to the end, and an air hole 143 is provided in the side wall of the stem portion.

この場合においても、第1実施例と同様に、拡散された
液体に加圧空気を噴射し、混合しているため、十分に微
粒子化された噴霧流が得られた。
In this case as well, as in the first example, pressurized air was injected into the diffused liquid and mixed, so that a sufficiently atomized spray stream was obtained.

上述した実施例は、この発明を説明するためのものであ
り、この発明を何等限定するものでなくこの発明の技術
範囲内で変形、改造等の施されたものも全てこの発明に
包含されることはいうまでもない。
The above-mentioned embodiments are for illustrating this invention, and do not limit this invention in any way, and all modifications and modifications within the technical scope of this invention are also included in this invention. Needless to say.

実施例では、ノズル39が渦流手段を備えているため、
ノズルにおいて渦流化されて一層微粒子化されている。
In the embodiment, since the nozzle 39 is equipped with swirling means,
It is turned into a vortex in the nozzle and made into finer particles.

しかし、液体の種類によっては、加圧空気の噴射による
混合で十分に微粒子化でき、渦流手段を省略してもよい
However, depending on the type of liquid, mixing by jetting pressurized air can sufficiently atomize the liquid, and the swirling means may be omitted.

また、実施例では、容器12に内蔵したシリンダ18、
ピストン20よりなるポンプ機構16を利用しているが
、特公昭54−041729号のように、オーバキャッ
プをピストンとしたポンプ機構を利用してもよい。
In addition, in the embodiment, a cylinder 18 built in the container 12,
Although the pump mechanism 16 consisting of a piston 20 is used, a pump mechanism in which the overcap is a piston as in Japanese Patent Publication No. 54-041729 may also be used.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

上記のように、この発明では、容器内に蓄圧された加圧
空気の一部を噴射して液体と混合して液体の微粒子化を
促進してため、サラダ油のような高活性度の液体も無理
なく微粒子化されて、噴霧流として流出される。また、
浮遊する程度まで微粒子化された噴霧流も得られ、従来
微粒子化の困難な殺虫剤のような分野にも、この発明の
蓄圧式ディスペンサーが利用でき、蓄圧式デイスペンサ
の使用分野が飛躍的に拡大される。
As mentioned above, in this invention, a part of the pressurized air stored in the container is injected and mixed with the liquid to promote the atomization of the liquid, so it can also be used for highly active liquids such as salad oil. It is easily atomized and discharged as a spray stream. Also,
A spray stream that is atomized to the extent that it floats can be obtained, and the pressure accumulation type dispenser of this invention can be used in fields such as pesticides, where it has been difficult to atomize particles, and the field of use of pressure accumulation type dispensers has expanded dramatically. be done.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図、第2図は、この発明の一実施例に係る蓄圧式デ
ィスペンサーの縦断面図および部分拡大縦断面図、 第3図、第4図は、第2、第3実施例に係る蓄圧式ディ
スペンサーの、第2図に対応する部分拡大縦断面図であ
る。 10:蓄圧式ディスペンサー、12:容器、14:ボト
ルキャップ、+4a、14b:ボトルキャップのシリン
ダ部、ステム部、16:ポンプ機構、18ニジリンダ2
0:ピストン、25:ベントバー、31:流出孔、32
:ステム、32a:ステムの流路、34:バルブパツキ
ン(11霧ハルフ) 、 38:バルブス)−/パ、3
8;プッシュボタン、39:ノズル、40:アダプタ、
40a。 40b:アダプタの延出筒部、嵌合筒部、42:間隙(
スロート) 、43.+43:空気孔、44:サクショ
ンチブ、48ニオ−バーキャップ。 出願人 株式会社 多田技術研究所
1 and 2 are a vertical sectional view and a partially enlarged longitudinal sectional view of a pressure accumulating dispenser according to an embodiment of the present invention, and FIGS. 3 and 4 are pressure accumulating dispensers according to a second and third embodiment. FIG. 3 is a partially enlarged vertical cross-sectional view of the type dispenser corresponding to FIG. 2; 10: Pressure accumulation dispenser, 12: Container, 14: Bottle cap, +4a, 14b: Bottle cap cylinder section, stem section, 16: Pump mechanism, 18 Niji cylinder 2
0: Piston, 25: Bent bar, 31: Outflow hole, 32
: Stem, 32a: Stem flow path, 34: Valve packing (11 mist half), 38: Valve)-/Pa, 3
8; push button, 39: nozzle, 40: adapter,
40a. 40b: Extension cylinder part of adapter, fitting cylinder part, 42: Gap (
Throat), 43. +43: Air hole, 44: Suction tip, 48 Niover cap. Applicant: Tada Institute of Technology Co., Ltd.

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)空気をポンプ動作によって加圧し容器内を蓄圧し
て、加圧空気により容器内の液体がサクションチューブ
を経て押し上げられ、容器上部に設けたボトルキャップ
上部に配設したプッシュボタンの下降によって噴霧バル
ブを開放すると、液体が噴霧バルブ、プッシュボタン内
の流路を経て流出する蓄圧式ディスペンサーにおいて、 押し上げられた液体が噴霧バルブに至る前に流れるスロ
ートを設けるとともに、容器内に連通する空気孔をスロ
ートの背後で開口させ、スロートをすぎた液体の流れに
加圧空気を噴射して、液体、加圧空気を混合させた蓄圧
式ディスペンサー。
(1) Air is pressurized by a pump operation, pressure is accumulated in the container, and the pressurized air pushes up the liquid in the container through the suction tube, and the push button located on the top of the bottle cap located at the top of the container is lowered. When the spray valve is opened, the liquid flows out through the flow path inside the spray valve and push button.In the pressure accumulation type dispenser, a throat is provided for the pushed up liquid to flow before reaching the spray valve, and an air hole communicating with the inside of the container is provided. A pressure accumulating dispenser that opens behind the throat and injects pressurized air into the flow of liquid that has passed through the throat, mixing the liquid and pressurized air.
(2)ポンプ動作によって空気を加圧するポンプ機構を
備えた容器と、 容器の上部に取付けられたボトルキャップと、ボトルキ
ャップに昇降自在に取付けられた中空のステムと、 ステムの上端に固定され、内部にステムの流路に連通す
る流路の形成された昇降可能なプッシュボタンと、 ボトルキャップの流路とステムの流路との連通を常時閉
塞し、ステム、プッシュボタンの下降に連動して開かれ
る噴霧バルブと、 ポンプ動作で加圧された容器内の加圧空気によって容器
内の液体をボトルキャップ内に導くサクションチューブ
とを具備し、 ボトルキャップは中空のステム部を持ち、アダプタがこ
のステム部を囲んでボトルキャップに装着され、 アダプタは、ボトルキャップのステム部の流路内に遊嵌
されてステム部との間にスロートを形成する中空の延出
筒部と、容器内に連通するとともに延出筒部内に開口し
た空気孔と、延出筒部とずれた位置に設けられたサクシ
ョンチューブ用嵌合筒部とを有している蓄圧式ディスペ
ンサー。
(2) A container equipped with a pump mechanism that pressurizes air through pump action, a bottle cap attached to the top of the container, a hollow stem attached to the bottle cap so that it can be raised and lowered, and fixed to the upper end of the stem, A push button that can be raised and lowered has a flow path inside that communicates with the stem flow path, and the communication between the bottle cap flow path and the stem flow path is always closed, and the button is moved in conjunction with the lowering of the stem and push button. It is equipped with a spray valve that is opened and a suction tube that guides the liquid in the container into the bottle cap using pressurized air in the container that is pressurized by pump operation.The bottle cap has a hollow stem part, and the adapter The adapter is attached to the bottle cap surrounding the stem part, and the adapter communicates with the inside of the container with a hollow extending cylinder part that is loosely fitted into the channel of the stem part of the bottle cap and forms a throat between the adapter and the stem part. At the same time, the pressure accumulation type dispenser has an air hole opened in the extending cylinder part, and a suction tube fitting cylinder part provided at a position shifted from the extending cylinder part.
(3)ポンプ動作によって空気を加圧するポンプ機構を
備えた容器と、 容器の上部に取付けられたボトルキャップと、ボトルキ
ャップに昇降自在に取付けられた中空のステムと、 ステムの上端に固定され、内部にステムの流路に連通す
る流路の形成された昇降可能なプッシュボタンと、 ボトルキャップの流路とステムの流路との連通を常時閉
塞し、ステム、プッシュボタンの下降に連動して開かれ
る噴霧バルブと、 ボトルキャップ内に容器内の液体を導くサクションチュ
ーブとを具備し、 ボトルキャップは中空のステム部を持ち、アダプタがこ
のステム部を囲んでボトルキャップに装着され、 ボトルキャップのステム部は、アダプタの内面に隣接し
てのびて、アダプタの内面との間にスロートを形成し、
スロートをすぎた液体の流れに容器内の加圧空気を噴射
させる空気孔が、アダプタに形成され、サクションチュ
ーブの嵌合される嵌合筒部が空気孔とずれた位置でアダ
プタに形成されている蓄圧式ディスペンサー。
(3) A container equipped with a pump mechanism that pressurizes air through pump action, a bottle cap attached to the top of the container, a hollow stem attached to the bottle cap so that it can be raised and lowered, and fixed to the upper end of the stem, A push button that can be raised and lowered has a flow path inside that communicates with the stem flow path, and the communication between the bottle cap flow path and the stem flow path is always closed, and the button is moved in conjunction with the lowering of the stem and push button. It is equipped with a spray valve that can be opened and a suction tube that guides the liquid in the container into the bottle cap.The bottle cap has a hollow stem part, and the adapter surrounds this stem part and is attached to the bottle cap, and the bottle cap is attached to the bottle cap. a stem portion extending adjacent to the inner surface of the adapter and forming a throat between the stem portion and the inner surface of the adapter;
An air hole for injecting pressurized air in the container into the flow of liquid that has passed the throat is formed in the adapter, and a fitting cylinder portion into which the suction tube is fitted is formed in the adapter at a position offset from the air hole. Pressure accumulating dispenser.
(4)ポンプ動作によって空気を加圧するポンプ機構を
備えた容器と、 容器の上部に取付けられたボトルキャップと、ボトルキ
ャップに昇降自在に取付けられた中空のステムと、 ステムの上端に固定され、内部にステムの流路に連通す
る流路の形成された昇降可能なプッシュボタンと、 ボトルキャップの流路とステムの流路との連通を常時閉
塞し、ステム、プッシュボタンの下降に連動して開かれ
る噴霧バルブと、 ボトルキャップに容器内の液体を導くサクションチュー
ブとを具備し、 ボトルキャップの下部にサクションチューブが嵌合され
、加圧空気によってサクションチューブ内を押し上げら
れてボトルキャップに至った液体に、加圧空気の一部を
噴射する空気孔が、ボトルキャップの側壁に形成されて
いる蓄圧式ディスペンサー。
(4) a container equipped with a pump mechanism that pressurizes air through pump action; a bottle cap attached to the top of the container; a hollow stem attached to the bottle cap so that it can be raised and lowered; and fixed to the upper end of the stem; A push button that can be raised and lowered has a flow path inside that communicates with the stem flow path, and the communication between the bottle cap flow path and the stem flow path is always closed, and the button is moved in conjunction with the lowering of the stem and push button. It is equipped with a spray valve that opens and a suction tube that guides the liquid in the container to the bottle cap.The suction tube is fitted to the bottom of the bottle cap, and pressurized air pushes up the inside of the suction tube to reach the bottle cap. An accumulating pressure dispenser that has an air hole formed in the side wall of the bottle cap that injects a portion of pressurized air into the liquid.
(5)空気をポンプ動作によって加圧して容器内を蓄圧
し、 加圧空気によって容器内の液体をサクションチューブを
経て押し上げ、 プッシュボタンを下降させて噴霧バルブを開くことによ
って、スロートを経て液体を流すとともに、容器内の加
圧空気をスロートに導いて、液体、高圧空気を混合し、 開放した噴霧バルブを介して、液体、高圧空気の混合液
をボトルキャップ内の流路を経て流出させる液体の流出
方法。
(5) Air is pressurized by pump action to accumulate pressure inside the container, the pressurized air pushes up the liquid in the container through the suction tube, and by lowering the push button and opening the spray valve, the liquid is pumped through the throat. At the same time, the pressurized air in the container is guided to the throat to mix the liquid and high-pressure air, and through the opened spray valve, the mixture of liquid and high-pressure air flows out through the channel in the bottle cap. outflow method.
(6)ポンプ機構のポンプ動作によって空気を加圧して
容器内を蓄圧し、加圧空気を利用して容器内の液体を押
し上げ、プッシュボタンの下降に連動する噴霧バルブの
開放によって、液体を流出させる液体の流出方法におい
て、 押し上げられた液体に加圧空気の一部を噴射し、液体に
加圧空気を混合して、液体を微粒子化した後、液体を加
圧空気とともに流出させる液体の流出方法。
(6) The pump action of the pump mechanism pressurizes the air to accumulate pressure inside the container, and the pressurized air is used to push up the liquid inside the container, and the liquid flows out by opening the spray valve that is linked to the lowering of the push button. In the liquid outflow method, a part of the pressurized air is injected into the pushed up liquid, the pressurized air is mixed with the liquid, the liquid is atomized, and then the liquid is released together with the pressurized air. Method.
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