RU2041849C1 - Устройство для поддержания заданного постоянного давления в герметичном контейнере для раздачи продукта, содержащегося в контейнере, и контейнер для раздачи продукта - Google Patents

Устройство для поддержания заданного постоянного давления в герметичном контейнере для раздачи продукта, содержащегося в контейнере, и контейнер для раздачи продукта Download PDF

Info

Publication number
RU2041849C1
RU2041849C1 SU925052285A SU5052285A RU2041849C1 RU 2041849 C1 RU2041849 C1 RU 2041849C1 SU 925052285 A SU925052285 A SU 925052285A SU 5052285 A SU5052285 A SU 5052285A RU 2041849 C1 RU2041849 C1 RU 2041849C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
piston
cylinder
chamber
pressure
Prior art date
Application number
SU925052285A
Other languages
English (en)
Inventor
Джозеф Чарльз Круйсбергс Ридигер
Original Assignee
Ай. Пи. Ар. Эс
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ай. Пи. Ар. Эс filed Critical Ай. Пи. Ар. Эс
Application granted granted Critical
Publication of RU2041849C1 publication Critical patent/RU2041849C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS 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
    • B65D83/00Containers or packages with special means for dispensing contents
    • B65D83/14Containers or packages with special means for dispensing contents for delivery of liquid or semi-liquid contents by internal gaseous pressure, i.e. aerosol containers comprising propellant for a product delivered by a propellant
    • B65D83/60Contents and propellant separated
    • B65D83/66Contents and propellant separated first separated, but finally mixed, e.g. in a dispensing head
    • B65D83/663Contents and propellant separated first separated, but finally mixed, e.g. in a dispensing head 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)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Confectionery (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Devices For Dispensing Beverages (AREA)
  • Vending Machines For Individual Products (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
  • Physical Deposition Of Substances That Are Components Of Semiconductor Devices (AREA)
  • Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)

Abstract

Использование: в раздаточном устройстве, например для раздачи жидкого продукта из контейнера. Сущность изобретения: до начала работы камеры 38 и 46 емкости заполняются до заданного давления некоторым количеством инертного газа. Камера 46 загружается посредством удаления диска 34 и выдвижения поршня 40 вверх до тех пор, пока нижнее уплотнительное кольцо 44 не войдет в паз цилиндра 36. Затем сжатый воздух вводится из верхнего отверстия в емкость 32, в пространство между поршнем 40 и цилиндром 36, и проходит через паз. Часть воздуха проходит в камеру 46, а часть проходит через отверстие в камеру 38. Затем поршень опускается, при этом диск 34 устанавливается в указанном положении и крепится любым способом. В этом положении кольцеобразное уплотнение 42 контактирует с соответствующими частями внутренней стенки цилиндра 36 для исключения потока сжатого воздуха из камеры через пространство между поршнем 46 и цилиндром 36. Затем исполнительный механизм 30 устанавливается в контейнере. 4 с. и 8 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к раздаточному устройству, а точнее к раздаточному устройству для разлива жидкого продукта из герметического контейнера.
Сжиженные фтороуглеводородные газы, как, например, продаваемые под торговой маркой Фреон, применяли в качестве распыляющих веществ для раздачи жидкого продукта из контейнера, например канистры, бутылки, пивного бочонка, раздаточной машины для безалкогольных напитков и т.п. Сжиженный фтороуглеводородный газ присутствует в контейнере в виде жидкости, и он часто может смешиваться с разливаемым продуктом. Поскольку давление пара сжиженного фтороуглеводородного газа превышает атмосферное давление при температуре разлива продукта, причем давление в контейнере по существу равно давлению пара сжиженного фтороуглеводородного газа и не зависит от объема свободного пространства в контейнере, то давление в контейнере будет по существу постоянным на протяжении всего срока службы разливочной системы, т.е. пока сжиженный фтороуглеводородный газ присутствует в контейнере. Однако фторуглеводороды оказывают негативное воздействие на атмосферу и они запрещены законодательством некоторых стран.
Хотя применяли другие системы, не требующие использования фтороуглеводородов, однако давление пара в данных системах такое, что продукт не может разливаться при постоянном давлении на протяжении срока службы продукта. Следовательно, требуется некоторая операция вручную для привода до разлива продукта, которая является дорогостоящей и неудобной.
Целью изобретения является создание устройства для разлива продукта из контейнера, которое не зависит от фторуглеводородов.
Целью изобретения также является создание раздаточного устройства упомянутого типа, в котором продукт может раздаваться из контейнера при практически постоянном давлении в течение всего процесса разлива продукта, в котором можно использовать инертный газ, например воздух или азот, для распыления продукта из контейнера и которое не требует ручного привода до разлива продукта.
Для достижения этих и других целей в устройстве согласно изобретению имеется емкость, размещенная в контейнере, для приема цилиндра, в котором поршень осуществляет возвратно-поступательное движение в ответ на изменение давления в контейнере, вызванное разливом продукта. Когда поршень перемещается в первое заданное положение относительно цилиндра, то в ответ на давление в контейнере, имеющее заданную величину, поток инертного газа в контейнер исключается. При достижении поршнем второго положения относительно цилиндра в ответ на уменьшение давления в контейнере в результате разлива продукта газ при сравнительно высоком давлении направляется из емкости в контейнер для поддержания постоянного давления в контейнере.
На фиг. 1 изображено раздаточное устройство согласно изобретению, вид спереди; на фиг.2-4 исполнительный механизм устройства в различных режимах работы; на фиг.5-7 и 8-10 два варианта выполнения исполнительного механизма согласно изобретению.
На фиг.1 в позиции 10 показан контейнер (или канистра), имеющий цилиндрическую стенку 12, закрытую на ее нижнем конце пластиной основания 14 и на верхнем конце крышкой 16.
Крышка 16 имеет приподнятую центральную часть 16а, которая соединяется с клапаном 20. Полый приводной шток 22 проходит от клапана 20 через отверстие в приподнятой части крышки 16а и к полой нажимной кнопке 24. Трубка 26 размещена в контейнере соосно с ним. Нижний конец трубки 26 слегка отстоит от нижней пластины 14, а верхний конец проходит в клапан 20. Клапан 20 обычно закрыт, однако при нажатии кнопки 24 вручную клапан открывается для соединения трубки 26 со штоком 22. Это позволяет продукту в контейнере течь через трубку 26, клапан 20, шток 22 к нажимной кнопке 24, из которой он выпускается через выпускные отверстия в нажимной кнопке, как поясняется далее. Поскольку эти элементы известны, то они не будут описаны более подробно.
Исполнительный механизм установлен в контейнере в позиции 30 на фиг.1 и более подробно показан на фиг.2-4. На фиг.2 исполнительный механизм образован емкостью 32, имеющей закрытую нижнюю торцовую часть, и кольцевым фланцем 32а, выполненным на ее верхнем конце и образующим отверстие 32в, проходящее через него. Кольцевой паз образован во внутренней стенке фланца 32а и предназначен для приема установочного диска 34.
Цилиндр 36 установлен в емкости и имеет закрытый нижний конец и открытый верхний конец. Верхний конец закреплен в пазу, образованном во внутренней стенке фланца 32а. Диаметр и длина цилиндра 36 соответственно меньше диаметра и длины емкости 32 для образования камеры 38.
Отверстие 36а проходит через стенку цилиндра 36, а паз (или канавки 36в) образован на внутренней поверхности цилиндра и проходит над отверстием 36а. Поршень 40 работает внутри цилиндра 36, причем наружный диаметр поршня слегка меньше внутреннего диаметра цилиндра для обеспечения возвратно-поступательного перемещения поршня в цилиндре и образования прохода для потока между ними. Две аксиально разнесенные кольцевые канавки выполнены вблизи соответствующих концов поршня 40 и принимают два уплотнительных элемента предпочтительно в форме кольцевых уплотнений 42 и 44. Поперечное сечение каждого кольцевого уплотнения 42 и 44 меньше соответствующего поперечного сечения паза 36в.
Камера 46 образована между нижними концами поршня 40 и цилиндра 36, а пружина 48 перпендикулярно поджимает поршень вверх. В позиции, показанной на фиг.2, поршень 40 находится в верхнем положении, в котором его верхний конец контактирует с диском 34.
До начала работы камеры 38 и 46 емкости заполняются до заданного давления некоторым количеством инертного газа, например воздуха. Эту загрузку можно осуществлять через соответствующие отверстия (не показаны), выполненные в стенках емкости 32 и цилиндра 36. В другом случае камера 46 загружается посредством удаления диска 34 и выдвижения поршня 40 вверх до тех пор, пока нижнее уплотнительное кольцо 44 не войдет в паз 36в цилиндра 36. Затем сжатый воздух вводится из верхнего отверстия 32в в емкость 32, в пространство между поршнем 40 и цилиндром 36, и проходит через паз 36а. Часть воздуха проходит в камеру 46, а часть проходит через отверстия 36а в камеру 38.
Затем поршень 40 опускается в позицию, показанную на фиг.2, при этом диск 34 устанавливается в показанное положение и крепится любым известным способом. В этом положении кольцеобразное уплотнение 42 контактирует с соответствующими частями внутренней стенки цилиндра 36 для исключения потока сжатого воздуха из камеры 38 через пространство между поршнем 40 и цилиндром 36 и через отверстие 32в в контейнер 10, в то время как кольцевое уплотнение 44 осуществляет герметизацию от прохода воздуха в камеру 46 и из нее.
Затем исполнительный механизм 30 устанавливается в контейнере 10, содержащем разливаемый продукт, и контейнер также заполняется до заданного давления инертным газом, например воздухом, давление которого выбирается большим, чем совокупное давление воздуха в камере 46 и пружины 48, которые совместно действуют вверх на поршень 40. После герметизации или закрытия контейнера давление в контейнере действует через отверстие 32в емкости 32 и на верхний конец поршня 40 для принудительного перемещения его вниз в положение, показанное на фиг.3. В этом положении кольцевые уплотнения 42 и 44 контактируют с внутренней стенкой цилиндра 36 для исключения любого потока сжатого воздуха через цилиндр, а верхнее кольцевое уплотнение 42 проходит между отверстием 36а и пазом 36в.
Поршень 40 остается в положении, показанном на фиг.3, до тех пор, пока контейнер не используют при нажатии вручную на кнопку 24, в этом случае давление в контейнере 10 вытесняет продукт через трубку 26, клапан 20, шток 22 и наружу через отверстия в нажимной кнопке 24. Это приводит к снижению давления в контейнере 10 до тех пор, пока давление, действующее на нижний конец поршня 40 из-за давления в камере 46 и пружины 48, не будет превышать соответствующее давление, действующее на верхний конец поршня. При этом поршень 40 движется вверх до тех пор, пока верхнее кольцевое уплотнение 42 не войдет в паз 36в цилиндра, как показано на фиг.24. Это позволяет воздуху под высоким давлением в камере 38 проходить через отверстие 36а, пространство между наружной поверхностью поршня 40 и внутренней поверхностью цилиндра 36, паз 36в и наружу через верхнее отверстие 32в в емкости 32.
Таким образом, давление в контейнере 10 соответственно повышается до тех пор, пока давление, оказываемое на верхний конец поршня 40, не будет достаточным для преодоления давления, действующего на нижний конец поршня пружиной 48, и давления в камере 46. При этом поршень 40 будет перемещаться назад в положение, показанное на фиг.3, блокируя таким образом любой другой поток воздуха под высоким давлением из камеры 38 в контейнер 10, как описано выше.
Это возвратно-поступательное движение поршня 40 относительно цилиндра 36 продолжается упомянутым образом по мере периодической раздачи продукта из контейнера 10. В результате в контейнере 10 будет поддерживаться постоянное давление все время для раздачи продукта и контейнера, причем применяемой средой под давлением может быть инертный газ, например воздух, не являющийся вредным для окружающей среды.
Альтернативное исполнение исполнительного механизма согласно изобретению показано позицией 50 на фиг.5-7, который также может работать в контейнере 10. Исполнительный механизм 50 состоит из цилиндрической емкости 50, имеющей закрытый нижний и открытый верхний концы. Цилиндр 54 размещен в емкости 52 и имеет диаметр и длину меньше, чем емкость 52 для образования камеры высокого давления 56. Цилиндр 54 закрыт на своем нижнем и открыт на верхнем конце и содержит кольцевой фланец 54, который проходит от его верхнего конца над верхним концом емкости 52 и контактирует с ним. Отверстие 54в выполнено в стенке цилиндра 54, а диск 58 проходит в канавку, образованную на фланце 54а.
Полый поршень 60 проходит в цилиндре 54 соосно ему. Диаметр поршня 60 меньше диаметра цилиндра и длина поршня меньше длины цилиндра. Четыре аксиально разнесенные кольцевые канавки выполнены на наружной поверхности поршня 60 и соответственно имеют четыре прокладочных элемента, предпочтительно в виде кольцевых уплотнений 62, 64, 66 и 68, контактирующих с внутренней стенкой цилиндра 54. Отверстие 60а выполнено в стенке поршня 60 и между кольцевыми уплотнениями 64 и 66. Цилиндр 54 и поршень 60 образуют камеру 70, проходящую между нижними концами каждого из них, пружина 72 размещена в этой камере и поджимает поршень 60 в его верхнее положение (фиг.5), в котором его верхний конец касается диска 58.
Работа устройства, показанного на фиг.5-7, аналогична показанному на фиг. 2-4. Камеры 56 и 70 сначала заполняются инертным газом высокого давления, например воздухом, способом, описанным выше. Исполнительный механизм 50 устанавливают в контейнере 10, где создают повышенное давление посредством инертного газа, например воздуха, который заставляет поршень 60 перемещаться в положение, показанное на фиг.6. В этом положении уплотнительное кольцо 62 блокирует любой поток воздуха под высоким давлением из камеры 56 через отверстие 54в и наружу через верхнее отверстие цилиндра 54 и в контейнер, в то время как остальные уплотнительные кольца обеспечивают герметизацию от любого потока между камерами 56 и 70. При уменьшении давления в контейнере 10 на заданную величину поршень движется в положение, показанное на фиг.7, т.е. отверстие 60а центрируется с отверстием 60в. В этом положении кольцевые уплотнения 64 и 66 соответственно проходят над или под сцентрированными отверстиями 5в и 60а с тем, чтобы позволить воздуху под высоким давлением проходить через последние отверстия вверх внутрь поршня 60, наружу из открытого конца цилиндра 54 и проходить в контейнер 10. Поскольку давление в контейнере 10 изменяется во время применения контейнера, то поршень 60 перемещается между позициями, показанными на фиг.3 и 4, как упоминалось выше.
Другой вариант исполнительного механизма согласно изобретению показан позицией 80 на фиг. 8-10. Исполнительный механизм 80 состоит из цилиндрической емкости 82, имеющей закрытый нижний конец и открытый верхний конец. Цилиндр 84 размещен в емкости 82 и имеет ступенчатый наружный диаметр и длину меньше, чем у емкости для образования камеры высокого давления 86. Цилиндр 84 закрыт на его нижнем конце и открыт на верхнем конце и содержит кольцевой фланец 84а, который проходит от его верхнего конца над верхним концом емкости 82 и контактирует с ним. Отверстие 84в выполнено в стенке цилиндра 84, а диск 88 прикреплен к внутренней стенке верхнего конца цилиндра 84.
Полый поршень 90, имеющий ступенчатый наружный диаметр, дополнительно к ступенчатому наружному диаметру емкости 84, проходит внутрь цилиндра 84 соосно с ним. Диаметр поршня 90 меньше диаметра цилиндра 84, а длина поршня меньше длины цилиндра. На внутренней стенке емкости 82 имеется кольцевая канавка, которая имеет уплотняющий элемент, например кольцевое уплотнение 92, а на наружной поверхности поршня 90 образованы две аксиально разнесенные кольцевые канавки, которые соответственно имеют два уплотняющих элемента предпочтительно в форме кольцевых уплотнений 94 и 96, которые контактируют с внутренней стенкой цилиндра 84. На наружной стенке поршня 90 вблизи ее верхнего конца образован кольцеобразный паз 90а, а отверстие 90в проходит через стенку поршня и между кольцевыми уплотнениям 94 и 96. Цилиндр 84 и поршень 90 образуют камеру 98, проходящую между нижними торцами каждого, причем в этой камере расположена пружина 100, которая побуждает поршень 80 перемещаться в его верхнее положение, как показано на фиг.8, в котором его верхний конец касается диска 78.
Работа исполнительного механизма 80, показанного на фиг.8-10, подобна работе исполнительного механизма, представленного на фиг.2-4. В частности, камеры 96 и 98 сначала заполняют инертным газом под высоким давлением, например воздухом, способом, подобным описанному выше, который включает в себя подъем поршня 90 до тех пор, пока кольцевые уплотнения не войдут в часть цилиндра большого диаметра, затем воздух через поршень заполняет камеры 98 и 86, после чего поршень перемещается в позицию, показанную на фиг. 8. Исполнительный механизм 80 устанавливают в контейнер 10, контейнер заполняется инертным газом, например воздухом под давлением, который заставляет поршень 90 перемещаться в позицию, показанную на фиг.9, т.е. кольцевое уплотнение 92 проходит над пазом 90а и против наружной стенки поршня 90. В этом положении кольцевое уплотнение блокирует поток воздуха под давлением из камеры 86 через отверстие 84а и в полость между наружной стенкой поршня 90 и внутренней стенкой цилиндра 84 и наружу через верхнее отверстие последнего цилиндра и в контейнер 10. При этом кольцевые уплотнения 94 и 96 препятствуют любому потоку между камерами 86 и 98. Когда давление в контейнере 10 уменьшается на заданную величину, поршень 90 будет перемещаться в позицию, показанную на фиг.10, т.е. кольцевое уплотнение 92 будет входить в паз 90а. Таким образом, воздух под высоким давлением может проходить через отверстие 84в, полость между поршнем 90 и цилиндром 84 и выходить через открытый верхний конец цилиндра 84 в контейнер 10. При этом кольцевые уплотнения 94 и 96 препятствуют любому потоку воздуха под высоким давлением между камерами 86 и 98. Таким образом, конструкция на фиг.8-10 обладает всеми преимуществами предшествующих вариантов исполнения, но имеет иную конфигурацию.
Понятно, что диски 34, 58 и 88, фланцы 32а, 54а и 84а и цилиндры 36, 54 и 84 можно прикрепить к их соответствующим элементам любым известным способом, например посредством сварки, склеивания, пайки и т.п. Также емкости, цилиндры и поршни могут иметь отдельную цилиндрическую стенку и нижнюю пластину, прикрепленные упомянутым способом.
Также должно быть ясно, что в упомянутой конструкции возможно несколько изменений. Например, описано, что исполнительные механизмы 30, 50 и 80 имеют вертикальное расположение в контейнере 10, но они могут иметь и другие ориентации, например горизонтальное. Кроме того, конструкция может быть такой, что поршни 40, 60 и 90 неподвижные, а цилиндры 36, 54 и 84 перемещаются относительно их. Также давление в камерах 46, 70 и 98 может создаваться либо газом под высоким давлением, либо только пружиной вместо комбинации того и другого, как было описано.
Таким образом, устройство в соответствии с изобретением обеспечивает несколько преимуществ, значительным из которых несомненно является то, что можно применять инертный газ, например воздух или азот, который является безвредным для окружающей среды. Также это устройство дает возможность поддерживать точное постоянное давление в контейнере во время применения, причем его можно легко собрать и установить в контейнере и оно не требует какого-либо механического действия до применения.
В описанном изобретении возможен ряд модификаций, изменений и замещений, причем в некоторых случаях некоторые признаки будут применяться без соответствующего использования других признаков. Поэтому формула изобретения составлена широко и в соответствии с объемом изобретения.

Claims (12)

1. Устройство для поддержания заданного постоянного давления в герметичном контейнере для раздачи продукта, содержащегося в контейнере, состоящее из расположенной в герметичном контейнере емкости с отверстием для сообщения с контейнером, установленных в ней подвижного элемента и двух камер, отличающееся тем, что оно снабжено цилиндром, установленным в емкости смежно с отверстием, а подвижный элемент представляет собой поршень, смонтированный в цилиндре, при этом последний вместе с емкостью образует первую камеру, заполненную газом под давлением, нижняя торцевая поверхность поршня образует с цилиндром вторую камеру, под нижней торцевой поверхностью поршня расположено средство для перемещения его в верхнее положение для предотвращения прохода газа под давлением через отверстие в емкости и имеется средство для сообщения между собой камер.
2. Контейнер для раздачи продукта, содержащий корпус для приема продукта и расположенное в нем устройство для поддержания заданного постоянного давления в контейнере, включающее емкость с отверстием для сообщения с контейнером, установленный в ней подвижный элемент и две камеры, по меньшей мере одна из которых заполнена газом под давлением, отличающийся тем, что он снабжен цилиндром, установленным в емкости под отверстием, а подвижный элемент представляет собой поршень, установленный в цилиндре, причем под нижней торцевой поверхностью поршня расположено средство для перемещения его в верхнее положение для предотвращения прохода газа под давлением через отверстие в емкости, цилиндр образует с емкостью первую камеру, заполненную газом под давлением, торцевая поверхность поршня с цилиндром образует вторую камеру, содержащую средство для перемещения пневматического действия, при этом имеется средство сообщения камер между собой.
3. Устройство для поддержания заданного постоянного давления в герметичном контейнере для раздачи продукта, содержащегося в контейнере, содержащее расположенную в контейнере для раздачи продукта емкость с отверстием для сообщения с контейнером, установленный в ней подвижный элемент и две камеры, отличающееся тем, что оно снабжено разделительным средством, расположенным в емкости и образующим с ним первую камеру, заполненную газом под давлением, подвижный элемент установлен в последней с образованием между ними второй камеры, при этом в последней установлено средство для перемещения подвижного элемента при падении давления в контейнере и имеется средство для сообщения первой камеры с контейнером для подачи из нее газа.
4. Контейнер для раздачи продукта, содержащий корпус для приема продукта и расположенное в нем устройство для поддержания заданного постоянного давления в контейнере, включающее емкость с отверстием для сообщения с контейнером, установленный в ней подвижный элемент и две камеры, по меньшей мере одна из которых заполнена газом под давлением, отличающийся тем, что он снабжен разделительным средством, расположенным в емкости и образующим с ним первую камеру, заполненную газом под давлением, подвижный элемент расположен в разделительном средстве и образует с ним вторую камеру, при этом в последней установлено средство для перемещения подвижного элемента при падении давления в контейнере и имеется средство для сообщения первой камеры с контейнером для подачи из нее газа.
5. Устройство по пп. 3 и 4, отличающееся тем, что образующий с емкостью камеру, заполненную газом под давлением,элемент представляет собой цилиндр и подвижный элемент-поршень.
6. Устройство по пп. 1, 2 и 5, отличающееся тем, что цилиндр укреплен в корпусе емкости, а поршень смонтирован с возможностью перемещения в цилндре в зависимости от давления газа.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что средством для перемещения поршня является пружина и/или газ под давлением, находящийся во второй камере.
8. Устройство по пп. 1, 2 и 5, отличающееся тем, что наружный диаметр поршня меньше внутреннего диаметра цилиндра для прохода между ними газа под давлением из первой камеры в контейнер.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что между наружной поверхностью поршня и внутренней поверхностью цилиндра установлен по меньшей мере один уплотнительный элемент для исключения потока газа при нахождении поршня в верхнем положении, а на одной из поверхностей образован паз для уплотняющего элемента для обеспечения прохода газа при нахождении поршня в нижнем положении.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что паз образован на внутренней поверхности цилиндра и на наружной поверхности поршня образована канавка для уплотнительного элемента.
11. Устройство по п.9, отличающееся тем, что на внутренней поверхности цилиндра образована канавка для уплотнительного элемента, а паз образован на поверхности поршня.
12. Устройство по п.9, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительным уплотнительным элементом, расположенным на расстоянии от основного уплотнительного элемента для исключения прохода газа под давлением во вторую камеру.
SU925052285A 1990-09-05 1992-05-05 Устройство для поддержания заданного постоянного давления в герметичном контейнере для раздачи продукта, содержащегося в контейнере, и контейнер для раздачи продукта RU2041849C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/577.900 1990-09-05
US07/577,900 US5011047A (en) 1990-09-05 1990-09-05 Dispensing apparatus
PCT/US1991/006377 WO1993008098A1 (en) 1990-09-05 1991-10-22 Dispensing apparatus providing constant dispensing pressure

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2041849C1 true RU2041849C1 (ru) 1995-08-20

Family

ID=24310593

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925052285A RU2041849C1 (ru) 1990-09-05 1992-05-05 Устройство для поддержания заданного постоянного давления в герметичном контейнере для раздачи продукта, содержащегося в контейнере, и контейнер для раздачи продукта

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5011047A (ru)
EP (1) EP0478858B1 (ru)
AT (1) ATE99259T1 (ru)
AU (1) AU642375B2 (ru)
CA (1) CA2076363C (ru)
DE (1) DE69005636T2 (ru)
DK (1) DK0478858T3 (ru)
ES (1) ES2049931T3 (ru)
NO (1) NO920340L (ru)
OA (1) OA09757A (ru)
RU (1) RU2041849C1 (ru)
WO (1) WO1993008098A1 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5507420A (en) * 1990-02-02 1996-04-16 Aervoe-Pacific Company, Inc. Reusable high efficiency propellant driven liquid product dispenser apparatus
FR2689866B1 (fr) * 1992-04-09 1994-06-17 Oreal Procede pour realiser un melange extemporane d'au moins deux composants, liquides ou pateux, et bidon pressurise pour mettre en óoeuvre un tel procede.
CA2134663C (en) * 1992-04-30 1999-01-05 Rudiger Josef Charles Cruysberghs Pressure generator and dispensing apparatus utilizing same
NL1002964C2 (nl) * 1996-04-26 1997-10-28 Heineken Tech Services Container voor vloeistof met zelfgenererend druksysteem.
US6039222A (en) * 1997-02-18 2000-03-21 The Procter & Gamble Co. Vapor permeable pressurized package
NL1008601C2 (nl) * 1998-03-16 1999-09-17 Heineken Tech Services Inrichting voor het afgeven van een fluïdum.
NL1009292C1 (nl) 1998-05-29 1999-11-30 Packaging Tech Holding Sa Drukcontrole-inrichting voor het behouden van een constante vooraf bepaalde druk in een container.
EP1140657B1 (en) * 1998-12-16 2002-11-27 Heineken Technical Services B.V. Container with pressure control device for dispensing fluid
DE10229185A1 (de) * 2002-06-28 2004-02-05 Thomas Gmbh Druckregulierventil
DE102004024777A1 (de) * 2004-05-17 2005-12-15 Fazekas, Gàbor Druckdose mit Innenhülse
US8066156B2 (en) * 2008-05-21 2011-11-29 Millercoors Llc Beverage dispensing device
NL2003676C2 (en) 2009-10-20 2011-04-21 Sara Lee De Nv Fluid packaging container.

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL226048A (ru) * 1957-03-20
US3258163A (en) * 1964-08-04 1966-06-28 Edward E Brush Low pressure dispensing container
US3460555A (en) * 1965-01-21 1969-08-12 Reynolds Metals Co Pressure regulator construction
US3322304A (en) * 1965-08-11 1967-05-30 Reynolds Metals Co Beverage dispenser with central charging gas connector and laterally spaced liquid filling opening
US3613954A (en) * 1968-06-20 1971-10-19 Schlitz Brewing Co J Dispensing apparatus
US3815793A (en) * 1969-06-10 1974-06-11 Oreal Pressurized dispenser holding more highly pressurized internal container
US3708089A (en) * 1971-01-11 1973-01-02 North American Rockwell Gas generator for liquid sprayers
US3955720A (en) * 1972-11-15 1976-05-11 Malone David C Low pressure dispensing apparatus with air pump
FR2277938A1 (fr) * 1974-07-09 1976-02-06 Thiry Jules Dispositif d'appareil portatif destine a deneiger rapidement des surfaces limitees
US4147283A (en) * 1977-09-21 1979-04-03 The Continental Group, Inc. Combined charging and product dispensing unit
US4310108A (en) * 1978-06-08 1982-01-12 Freund Industrial Co., Ltd. Aerosol sprayer with pressure reservoir
US4441632A (en) * 1981-12-03 1984-04-10 Stoody William R Soft shell aerosol dispenser unit
ES2032102T3 (es) * 1988-06-29 1993-01-01 Jaico C.V. Cooperative Vennootschap Capsula de presion para un recipiente rociador.
CA2013636A1 (en) * 1989-04-06 1990-10-06 Sang I. Han Disposable pressure wound irrigation device
US5183187A (en) * 1991-06-10 1993-02-02 Martin James H Piston operated fluid dispensing device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 3955720, кл. B 65D 83/14, опублик. 1976. *

Also Published As

Publication number Publication date
US5011047A (en) 1991-04-30
DE69005636T2 (de) 1994-05-26
CA2076363C (en) 1995-08-29
AU1060192A (en) 1993-07-29
NO920340L (no) 1992-05-05
EP0478858B1 (en) 1993-12-29
AU642375B2 (en) 1993-10-14
DE69005636D1 (de) 1994-02-10
OA09757A (en) 1993-11-30
ATE99259T1 (de) 1994-01-15
NO920340D0 (no) 1992-01-24
ES2049931T3 (es) 1994-05-01
CA2076363A1 (en) 1992-03-06
EP0478858A1 (en) 1992-04-08
DK0478858T3 (da) 1994-04-25
WO1993008098A1 (en) 1993-04-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2041849C1 (ru) Устройство для поддержания заданного постоянного давления в герметичном контейнере для раздачи продукта, содержащегося в контейнере, и контейнер для раздачи продукта
EP1091891B1 (en) Pressure control device for maintaining a constant predetermined pressure in a container
US5632421A (en) Aerosol metering valves
CA2134663C (en) Pressure generator and dispensing apparatus utilizing same
US4597512A (en) Aerosol valves
US3675825A (en) Self cleaning valve
RU2289536C2 (ru) Устройство, регулирующее давление в сосуде для распыления под давлением
JP2005511424A5 (ru)
JPH05254578A (ja) 倒立姿勢で使う計量弁
US7913882B2 (en) Pressure control device for a container
GB2225064A (en) Push up dispenser with capsule valve
CN111511652A (zh) 用于分配产品的计量阀
US4867352A (en) Dispensing valve assembly for use with a pressurized container
US4441634A (en) Dispenser adapted for fast pressure filling
US3940030A (en) Dispenser device for taking out contents
JP2020509975A (ja) 圧力レギュレータバルブ
US3788525A (en) Compressed air aspirating and propellant actuated fluid product dispenser
US4034899A (en) Valve construction
US3794216A (en) Pressure powered aerosol timer
US3827608A (en) Mounting cover for pressurized fluid canister
US5316187A (en) Pump pistons for pressurizing liquid dispensing containers
GB2110771A (en) Hand-held pump-type dispensers
JPS6221593Y2 (ru)
US338053A (en) Lawrence feely
JPH0880998A (ja) 液体充填装置