CN103889564A - 用于饮料应用的内嵌式按需可调节的碳酸饱和室 - Google Patents

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Abstract

提供一种包括碳酸饱和室的设备,其包括混合和计量构件和气体调节构件。混合和计量构件被构造成响应于包括水的流体和包括CO2的可调节量的气体,并可以被构造成提供流体和气体的混合物。气体调节构件被构造成接收气体,包括来自气体入口的气体,并至少部分基于混合和计量构件和气体调节构件之间的可调节轴向关系,将可调节量的气体提供到混合和计量构件,以便控制混合物的希望碳酸饱和水平。

Description

用于饮料应用的内嵌式按需可调节的碳酸饱和室
相关申请的交叉引用
本申请要求2011年10月11日提交的临时专利申请序列No.61/545,794的权益,该专利申请通过引用整体合并与此。
技术领域
本发明涉及一种碳酸饱和装置,更具体地涉及一种可以调节以控制流体和气体的混合物中的碳酸饱和水平的碳酸饱和装置。
背景技术
饮料工业中的传统碳酸饱和装置是与储存罐和电子转换装置联接的高压马达泵单元。这种传统的碳酸饱和装置通常都需要高压泵、电力并由于泵的机械性能而遭受经常性故障。通常需要额外的布管延伸到泵并返回到分配设备。
由此,市场上需要用于使流体和气体的混合物碳酸饱和的碳酸饱和装置,例如包括用于使例如苏打或啤酒的饮料碳酸饱和。
发明内容
根据一些实施方式,本发明可采用包括碳酸饱和室的设备的形式,其包括混合和计量构件和气体调节构件。混合和计量构件可被构造成响应于包括水的流体和包括CO2的可调节量的气体,并可被构造成提供流体和气体的混合物。气体调节构件可被构造成接收气体,包括来自气体入口的气体,并至少部分基于混合和计量构件和气体调节构件之间的可调节轴向关系,将可调节量的气体提供到混合和计量构件,以便控制混合物的希望碳酸饱和水平。
根据本发明的一些实施方式,该设备可包括一个或多个以下特征:
混合和计量构件可包括气体接收部件;气体调节构件可包括密封构件;并且从气体调节构件提供到混合和计量构件的可调节量的气体可至少部分基于混合和计量构件的气体接收部件和气体调节构件的密封构件之间的可调节轴向关系。
气体接收部件可包括轴向布置的气体接收孔口;密封构件可包括O形圈;并且从气体调节构件提供到混合和计量构件的可调节量的气体可至少部分基于气体接收部件的轴向布置的气体接收孔口和密封构件的O形圈之间的可调节轴向关系。
从气体调节构件提供到混合和计量构件的可调节量的气体可至少部分基于通过O形圈密封或不暴露的轴向布置的气体接收孔口的数量。
气体调节构件可构造有气体入口;并且混合和计量构件可包括流体入口、计量孔口构件和混合室;并且计量孔口构件可包括:
第一部分,其形成有能够允许流体从流体入口经过到混合室的第一组孔口;以及
第二部分,其被构造成在其中形成封闭空间或腔,封闭空间或腔具有允许气体从气体入口经过进入封闭空间或腔的第二组孔口,并具有允许气体从封闭空间或腔经过到混合室的第三组孔口。
气体调节构件可包括能够上下调节气体接收部件以允许气体从气体入口经过第二组孔口的一个或多个进入封闭空间或腔的密封部分或构件。
密封部分或构件可包括O形圈,其被构造成接合气体接收部件,使得O形圈的一侧上的第二组孔口的任何孔口与气体入口连通,使气体能够经过,并且使得O形圈的另一侧上的第二组孔口中的任何其他孔口不与气体入口连通,使气体不能经过。
气体调节构件可被构造有内部周向凹槽,O形圈可布置在内部周向凹槽内。
计量孔口构件的第二部分可包括能够使得第二部分的封闭空间或腔的具有第二组孔口的一部分与第二部分的封闭空间或腔的具有第三组孔口的另一部分密封的止回阀。止回阀可包括布置在其中的球和弹簧。止回阀可被构造成至少部分基于封闭空间或腔内的气体压力和混合室内的流体/气体混合物的压力,允许气体量从封闭空间或腔经过第三组孔口到混合室,并防止流体从混合室经过进入第二部分的封闭空间或腔的具有第二组孔口的所述另一部分。
封闭空间或腔内的气体的压力可至少部分基于气体能够经过其中的第二组孔口的数量。
气体调节构件可包括具有形成其中的开口的端部,开口被构造成接收气体接收部件,并允许气体量经过第二组孔口的一个或多个孔口从气体入口到计量孔口构件的第二部分的封闭空间或腔。该端部可被构造有内部O形圈,从而提供与气体接收部分的气体密封。端部可被构造有外部O形圈,从而提供与混合和计量构件的气体壳体的气体密封。
在操作中,流体经由流体入口引入碳酸饱和室,并经由计量孔口构件进入混合室。水被迫经过计量孔口构件内的孔或孔口进入混合室。例如,计量孔口构件的第一部分可包括具有柱形壁的柱形部分,并且第一组孔口可被构造成或形成为一个或多个环绕布置,每个环绕布置具有围绕柱形壁周向布置的许多孔口。柱形部分可包括纵向轴线,并且第一组孔口可被构造成或形成为多个环绕布置,其分别具有相对于纵向轴线围绕柱形壁周向布置的相应许多孔口。围绕柱形壁周向布置的许多孔口可围绕柱形壁等距离地布置或间隔开。
在操作中,气体进入气体调节构件,并接着经过计量孔口构件内的孔计量。例如,计量孔口构件的第二部分可包括具有柱形壁的第二柱形部分,并且第二组孔口可被构造成或形成为沿着柱形壁轴向布置的孔口布置。柱形部分具有纵向轴线,并且第二组孔口可被构造成或形成为沿着纵向轴线或与其平行。第二组孔口可沿着柱形壁等距离地布置或间隔开。
计量孔口构件可被构造有用于待喷射到混合室内的气体的多个入口孔。例如,计量孔口构件的第二部分可包括具有柱形壁的第三柱形部分,并且第三组孔口可被构造成或形成为在柱形壁内形成的多个或许多孔口的布置,包括气体经由第一组孔口提供给流体入口并进入混合室的位置。替代地,多个或许多孔口可形成为彼此径向相对的一对孔口,包括气体经由该对孔口直接提供给混合室的位置。实施方式可包括使用与该对径向相对孔口相结合的多个或许多孔口。
该设备可包括被构造成混合经过第一组孔口的流体和经过第三组孔口的气体的混合室。混合室可被构造有或形成有具有许多孔口的充气端口,以保持混合室内的背压,从而提供允许流体和气体混合的驻留时间。充气端口可被构造成提供涡流以提供增加的流体表面面积,使得流体和气体混合。
流体入口内的流体可处于足够高的压力下,以迫使流体经过第一组孔口,从而形成并暴露增加的流体表面面积,使得流体和气体混合。
第一组孔口、第二组孔口、第三组孔口或其一些组合可被构造成或形成为圆形孔口。替代地,第一组孔口、第二组孔口、第三组孔口或其一些组合可被构造成或形成为非圆形孔口,包括成形为三角形、方形、五边形、六边形、七边形或八边形。
气体调节构件可被构造成相对于第二部分的气体接收部件可滑动地调节,从而沿着混合孔口构件的第二部分的气体接收部件的表面平滑运动。
气体调节构件可被构造成相对于第二部分的气体接收部件转动地调节,以便朝着或远离计量孔口构件进行螺旋运动。例如,气体调节构件可包括螺纹,混合和计量构件的气体壳体可包括相应的螺纹,气体调节构件的螺纹可被构造成转动地联接到气体壳体的相应螺纹。
混合和计量构件可包括或构造有流体壳体和气体壳体。通过例子,流体壳体可被构造有具有形成其中的流体入口的流体壳体壁。气体壳体可被构造有联接到流体壳体的流体壳体壁并且还在其中形成混合室的第一气体壳体壁。气体壳体可包括或构造有第二气体壳体壁,并且计量孔口构件可设置在流体壳体的流体壳体壁和气体壳体的第二气体壳体壁之间,使得计量孔口构件的第一部分布置在流体入口和混合室之间。第二气体壳体壁可被构造有或形成有中心开口,以接收第二部分的气体接收部件,并还允许气体接收部件向外延伸超过中心开口。中心开口可通过中心开口壁形成,中心开口壁可被构造成在一端接收气体调节构件,使得气体调节构件接收气体接收部件。中心开口壁可被构造有或形成有内部凹槽,O形圈可布置在其中,从而以密封的方式或形式接合气体接收部件。第二气体壳体壁也可包括两个或更多延伸构件或支承件,其被构造成在流体壳体和气体壳体联接在一起时使计量孔口构件的第一部分的后壁就座,从而允许气体直接从计量孔口构件经过到混合室。流体壳体壁也可包括周向凹槽或槽道,其被构造成在流体壳体和气体壳体联接在一起时接收计量孔口构件的第一部分。流体壳体壁也可包括周向凸缘,其被构造成在流体壳体和气体壳体联接在一起时接收第一气体壳体壁。
本发明提供一种内嵌式按需碳酸饱和混合室。本发明的一个优点在于不需要额外的布管,因为本发明内嵌到现有布管或者直接安装在分配点处。
附图说明
附图不必按照比例绘制,并包括以下视图:
图1是根据本发明的一些实施方式的设备的剖视图,其包括内嵌式按需可调节的碳酸饱和室。
图2是形成根据本发明的一些实施方式的设备的部分的混合孔口构件的剖视图。
图3a是根据本发明一些实施方式的设备的剖视图,其包括内嵌式按需可调节的碳酸饱和室,具有相对于气体调节构件轴向布置的混合和计量构件,其中一个气体提供孔暴露。
图3b是根据本发明的一些实施方式的设备的剖视图,其包括内嵌式按需可调节的碳酸饱和室,具有相对于气体调节构件轴向布置的混合和计量构件,其中两个气体提供孔暴露。
图3c是根据本发明的一些实施方式的设备的剖视图,其包括内嵌式按需可调节的碳酸饱和室,具有相对于气体调节构件轴向布置的混合和计量构件,其中三个气体提供孔暴露。
图3d是根据本发明的一些实施方式的设备的剖视图,其包括内嵌式按需可调节的碳酸饱和室,具有相对于气体调节构件轴向布置的混合和计量构件,其中四个气体提供孔暴露。
图3e是根据本发明的一些实施方式的设备的剖视图,其包括内嵌式按需可调节的碳酸饱和室,具有相对于气体调节构件轴向布置的混合和计量构件,其中五个气体提供孔暴露。
图4是根据本发明的一些实施方式的混合孔口构件的剖视图,其与图2所示的类似和一致,转动90°以示出将气体提供给混合室的径向相对孔。
图5是根据本发明的一些实施方式的混合孔口构件的部分的透视图,与图2和4所示的类似和一致。
附图中的视图具有引线和附图标记,以便与说明书一致地阅读。但是,为了整体减小附图中的杂乱,每个附图没有包括每个引线和附图标记。
具体实施方式
图1示出总体标示为10的设备形式的本发明,其包括碳酸饱和室或单元,碳酸饱和室或单元包括总体标示为12的混合和计量构件以及总体标示为14的气体调节构件。在操作中,混合和计量构件12可被构造成响应于包括水的流体和包括CO2的可调节量的气体,并可被构造成提供流体和气体的混合物。此外,气体调节构件14可被构造成接收气体,包括来自气体入口的气体,并至少部分基于混合和计量构件12和气体调节构件14之间的可调节轴向关系,提供可调节量的气体到混合和计量构件12,以便确定或控制混合物的希望碳酸饱和水平。
特别地,水经由水入口12a引入碳酸饱和室或单元10,并经由计量孔口12c进入混合室12b。水被迫经过计量孔口12c内形成或构造的孔12d,进入混合室12b。CO2气体经由气体入口14a进入气体调节构件14,并接着经过在计量孔口12c的气体接收部件12f内形成或构造的孔12e(见图2)计量。计量孔口12c具有多个入口孔12g1,用于气体喷射在混合室12b,例如包括经由水入口12a和孔12d。同样参考图4,其中计量孔口12c被构造有两个径向相对的入口孔12g2,用于气体直接喷射到混合室12b。(在图1-2中,计量孔口12c转动90°,使得两个径向相对的入口孔12g2未示出)。本发明的范围旨在包括直接地或经由水入口12a和孔12d间接地、或其一些组合从计量孔口12c提供给混合室12b的气体。被迫进入混合室12b的水处于压力下,从而可以帮助将大部分表面面积暴露于从气体调节构件或物品14喷射的气体。从计量孔口构件或物品12b喷射的气体与水混合。充气端口12b帮助保持混合室12b内的背压以给出最大的驻留时间,以允许水和气体混合。随着混合物被迫经过充气端口12h,涡流被再次添加,以提供气体混合到水的更多表面面积。气体调节构件或物品14被设计或构造成接收气体接收部件12f,以及计量孔口12c的轴向上下调节,从而控制喷射到混合室12b的气体量。通过使用这种方法或技术,水的碳酸饱和水平可以根据需要控制或确定。碳酸饱和流体经由出口12i提供。在图1中,混合和计量构件12也构造有水壳体12j和气体壳体12k,并且计量孔口12c也构造有具有球12l和弹簧12m的止回阀布置或组合,这将在下面进一步详细描述。
根据本发明的一些实施方式,设备10或10’(见图3a-3e)可包括一个或多个以下特征:
例如,气体调节构件14可被构造有密封部分或构件14b,例如包括O形圈,并且从气体调节构件14提供给混合和计量构件12的可调节量的气体可以至少部分基于混合和计量构件12的气体接收部件12f和气体调节构件14的密封构件14b之间的可调节轴向关系。例如,气体接收部件12f可以被构造有或包括轴向布置的气体接收孔口12e(图2);并且从气体调节构件14提供给混合和计量构件12的可调节量的气体可至少部分基于轴向布置的气体接收孔口12e和O形圈14b之间的可调节轴向关系。特别是,并通过例子,从气体调节构件14提供给混合和计量构件12的可调节量的气体可至少部分基于通过O形圈14b密封或暴露的轴向布置的气体接收孔口12e的数量。图3a-3e示出总体标示为10’的设备的实施方式,其具有相应的轴向调节,其中图3a示出通过一个孔口或孔暴露而剩余孔或孔口密封或不暴露来调节;其中图3b示出通过两个孔口或孔暴露而剩余孔或孔口密封或不暴露来调节;其中图3c示出通过三个孔口或孔暴露而剩余孔或孔口密封或不暴露来调节;其中图3d示出通过四个孔口或孔暴露而剩余孔或孔口密封或不暴露来调节;并且其中图3e示出通过五个孔口或孔暴露而剩余孔或孔口密封或不暴露来调节。气体接收部件12f通过例子在这里公开为具有五个(5)孔或孔口;但是,本发明的范围旨在包括具有多于或少于五个(5)孔或孔口的实施方式,包括2、3或4个孔或孔口,以及6、7、8个以上孔或孔口。
如图1所示,气体调节构件14可被构造有气体入口14a;并且混合和计量构件12可包括流体入口12a、混合室12b和计量孔口构件12c。如图2清楚示出,计量孔口构件12c可包括:
第一部分12c1,其形成有被构造成允许流体从流体入口12a经过到混合室12b的第一组孔口12d,如图1所示;以及
第二部分12c2,其被构造成在其中形成总体标示为12c3的封闭空间或腔,封闭空间或腔构造有允许气体从气体入口14ab经过进入封闭空间或腔12c3的第二组孔口12e,如图1所示,并且还构造有第三组孔口,其包括多个入口孔12g1和/或两个径向相对的入口孔12g2(见图4),以允许气体从封闭空间或腔12c3经过到混合室12b。
在图1中,O形圈14b可被构造成接合气体接收部分12f,使得O形圈14b的一侧上的第二组孔口12e的任何孔口与气体入口14a连通,使得气体可以经过,并使得O形圈14b的另一侧上的第二组孔口12e的任何其他孔口不与气体入口连通,使得气体不经过,与图3a-3e所示的一致。
气体调节构件14可被构造有内部周向凹槽14c,并且O形圈14b可布置在周向凹槽14c内,如所示。
计量孔口构件12c的第二部分12c2(图2)可包括被构造成密封第二部分12c2的封闭空间或腔12c3的具有第二组孔口12e的一部分与第二部分12c2的封闭空间或腔的具有第三组孔口12d的另一部分12c4密封的止回阀布置或组合12l、12m。
止回阀布置或组合可包括布置其中的球12l和弹簧12m,如图1、2、3a-3e和4所示。
止回阀布置或组合12l、12m可被构造成至少部分基于封闭空间或腔12c3内的气体压力和混合室12b内的流体/气体混合物的压力,允许气体量从封闭空间或腔12c3的所述另一部分12c4经过第三组孔口12d到混合室12b,并防止流体从混合室12b经过进入第二部分12c2的封闭空间或腔12c3的具有第二组孔口12e的所述另一部分12c4
封闭空间或腔12c3内的气体压力可至少部分基于气体可以经过的第二组孔口12e的数量。
气体调节构件14可包括具有形成其中的开口14d’的端部14d,该开口被构造和设置尺寸,以接收气体接收部件12f,如图4的引线和附图标记所示和指示。
在图2中,计量孔口构件12c的第一部分12c1可包括或成形为具有柱形壁12c5’的柱形部分12c5,并且第一组孔口12d可被构造或形成为围绕柱形壁12c5’周向布置的许多孔口的环绕布置,如图5清楚示出。柱形部分12c5可包括总体标示为L的纵向轴线,并且第一组孔口12d可被构造或形成为多个环绕布置12d1、12d2、12d3、12d4,每个环绕布置具有围绕柱形壁12c5’周向布置的相应许多孔口12d。在图1、2、3a-3e、4和5中,多个环绕布置12d1、12d2、12d3、12d4包括四个(4)布置,其包括两个外部布置12d1、12d4,外部布置具有与两个内部布置12d2、12d3同样多的一半的孔或孔口12d,如图5清楚示出。许多孔口12d以及环绕布置12d1、12d2、12d3、12d4围绕柱形壁12c5’周向布置,包括围绕柱形壁12c5’等距离地布置或间隔开。
第二组孔口12e可被构造成或形成为沿着气体接收部件12f的柱形壁轴向布置的孔或孔口的布置,如图2清楚示出。第二组孔口12e可被构造成或形成为沿着或平行于纵向轴线L。第二组孔口12e可沿着柱形壁等距离地布置或间隔开,虽然可以设想到其中第二组孔口12e以不等距离的布置布置或间隔开的实施方式。
第一组孔口12d、第二组孔口12e、第三组孔口12g1和/或12g2或其一些组合可以被构造成或形成为圆形孔口。替代地,第一组孔口12d、第二组孔口12e、第三组孔口12g1和/或12g2或其一些组合可被构造成或形成为非圆形孔口,包括成形为三角形、方形、五边形、六边形、七边形或八边形。本发明的范围不旨在限制孔或孔口的几何构型的类型或种类。本发明的范围不旨在限制孔或孔口的尺寸或大小。例如,设想到具有一种尺寸或大小的孔或孔口用于一种应用的实施方式,并且设想到具有另一尺寸或大小用于另一种应用的实施方式。
气体调节构件14可被构造成相对于第二部分12c2的气体接收部件12f转动地调节,以便朝着或远离计量孔口构件12c螺旋运动或转动,与图3a-3e所示的实施方式中所示内容一致。例如,气体调节构件14可包括螺纹14e,混合和计量构件1的气体壳体12k可包括相应的螺纹12n,并且气体调节构件14的螺纹14e可以被构造成转动地联接到混合和计量构件12的气体壳体12k的相应螺纹12n。设备10还可被构造有用于将混合和计量构件12和气体调节构件14锁定在一起的锁定螺母20。
混合和计量构件12可包括构造有具有形成其中的流体入口12a的流体壳体壁12j1的流体壳体12j。
混合和计量构件12还可包括气体壳体12k,其构造有联接到流体壳体12j的流体壳体壁12j1并还在其中形成混合室12b的第一气体壳体壁12k1
气体壳体12k可包括第二气体壳体壁12k2,并且计量孔口构件12c可被构造在流体壳体12j的流体壳体壁12j1和气体壳体12k的第二气体壳体壁12k2之间,使得计量孔口构件12c的第一部分12c1布置在流体入口12a和混合室12b之间。
第二气体壳体壁12k2可被构造有或形成有中心开口12k3,以接收第二部分12c2的气体接收部件12f,并还允许气体接收部件12f向外延伸超过中心开口12k3,以允许气体直接从计量孔口构件12c经过到混合室12b。
中心开口12k3具有中心开口壁,其可以被构造有或形成有内部凹槽12k4和布置在凹槽内的O形圈12k5,从而以密封方式或形式接合气体接收部件12f。
第二气体壳体壁12k2可包括延伸构件或支承件12k2,其构造成在流体壳体12j和气体壳体12k联接在一起时使计量孔口构件12c的第一部分12c1的后壁就座。
流体壳体壁12j1可包括周向凹槽或槽道12j2,其被构造成在流体壳体12j和气体壳体12k联接在一起时接收计量孔口构件12c的第一部分12c1的边缘部分。
流体壳体壁12j1还可包括周向凸缘12j3,其被构造成在流体壳体12j和气体壳体12k联接在一起时接收第一气体壳体壁12k1
在图3a-3e中,内部和外部O形圈14b’和14b’’相对于混合和计量构件12的气体壳体12k和气体调节构件14以及混合和计量构件12的气体接收构件12f和气体调节构件14构造,均用于提供密封。
在图3a-3e中,内部和外部O形圈14’’’和14b’’’’相对于混合和计量构件12的水壳体12j的一部分和气体壳体12k以及水壳体12j的另一部分和计量孔口12c的第一部分12c1构造,均用于提供密封。
列出可能的应用:
通过例子,本发明的一些实施方式的可能应用包括饮料分配应用。
本发明的范围
另外,这里详细表示和描述的实施方式只通过例子提供;并且本发明的范围不旨在局限于这里包括的这些部件或元件的特定构型、尺寸和/或设计细节。换言之,本领域普通技术人员将理解到可以进行这些实施方式的设计变化,并使得得到的实施方式不同于这里公开的实施方式,但始终在本发明的总体精神内。
应该理解到除非这里另外说明,这里有关特定实施方式描述的任何特征、特性、替代或调整也可与这里描述的任何其他实施方式适用、使用或结合。同样,这里的附图没有按照比例绘制。
虽然相对于其示例性实施方式描述和说明了本发明,这里可以对其进行以上和多种其他的添加和省略,而不偏离本发明的精神和范围。

Claims (39)

1.一种设备,包括碳酸饱和室,该设备包括:
混合和计量构件,其能够响应于包括水的流体和包括CO2的可调节量的气体,并能够提供流体和气体的混合物;以及
气体调节构件,其能够接收气体,包括来自气体入口的气体,并至少部分基于混合和计量构件和气体调节构件之间的可调节轴向关系,将可调节量的气体提供到混合和计量构件,以便控制混合物的希望碳酸饱和水平。
2.根据权利要求1所述的设备,其中:
混合和计量构件包括气体接收部件;
气体调节构件包括密封构件;以及
从气体调节构件提供到混合和计量构件的可调节量的气体至少部分基于混合和计量构件的气体接收部件和气体调节构件的密封构件之间的可调节轴向关系。
3.根据权利要求2所述的设备,其中:
气体接收部件包括轴向布置的气体接收孔口;
密封构件包括O形圈;以及
从气体调节构件提供到混合和计量构件的可调节量的气体至少部分基于气体接收部件的轴向布置的气体接收孔口和密封构件的O形圈之间的可调节轴向关系。
4.根据权利要求3所述的设备,其中,从气体调节构件提供到混合和计量构件的可调节量的气体至少部分基于通过O形圈密封或暴露的轴向布置的气体接收孔口的数量。
5.根据权利要求1所述的设备,其中:
气体调节构件具有气体入口;以及
混合和计量构件包括计量孔口构件、流体入口和混合室;以及
计量孔口构件包括:
第一部分,其形成有能够允许流体从流体入口经过到混合室的第一组孔口;以及
第二部分,其能够在其中形成封闭空间或腔,封闭空间或腔具有允许气体从气体入口经过进入封闭空间或腔的第二组孔口,并具有允许气体从封闭空间或腔经过到混合室的第三组孔口,包括直接进入混合室或经由第一组孔口进入混合室。
6.根据权利要求1所述的设备,其中:
混合和计量构件包括计量孔口构件,计量孔口构件具有第一部分,第一部分形成有能够允许包括水的流体从流体入口经过到混合室的第一组孔口;并具有第二部分,第二部分能够在其中形成封闭空间或腔,封闭空间或腔包括具有在其中形成以允许包括CO2的气体从气体入口经过进入封闭空间或腔的第二组孔口的气体接收部件,并包括允许气体从封闭空间或腔经过到混合室的第三组孔口,包括直接进入混合室或经由第一组孔口进入混合室;以及
气体调节构件能够接收第二部分的气体接收部件,并还能够上下调节气体接收部件以控制到混合室的气体的量以及流体的碳酸饱和水平。
7.根据权利要求6所述的设备,其中,气体调节构件包括能够上下调节气体接收部件以允许气体从气体入口经过第二组孔口的一个或多个孔口进入封闭空间或腔的密封部分或构件。
8.根据权利要求7所述的设备,其中,密封部分或构件包括O形圈,其能够接合气体接收部件,使得O形圈的一侧上的与气体入口连通的第二组孔口的任何孔口能够使气体经过,并且使得O形圈的另一侧上的没有与气体入口连通的第二组孔口中的任何其他孔口不能使气体经过。
9.根据权利要求8所述的设备,其中,气体调节构件具有内部周向凹槽,O形圈布置在内部周向凹槽内。
10.根据权利要求6所述的设备,其中,计量孔口构件的第二部分包括能够使得第二部分的封闭空间或腔的具有第二组孔口的一部分与第二部分的封闭空间或腔的具有第三组孔口的另一部分密封的止回阀。
11.根据权利要求10所述的设备,其中,止回阀包括布置在其中的球和弹簧的布置或组合。
12.根据权利要求10所述的设备,其中,止回阀能够至少部分基于封闭空间或腔内的气体压力和混合室内的流体/气体混合物的压力,允许气体量从封闭空间或腔经过第三组孔口到混合室,并防止流体从混合室进入第二部分的封闭空间或腔的具有第二组孔口的所述另一部分。
13.根据权利要求12所述的设备,其中,封闭空间或腔内的气体的压力至少部分基于气体能够经过的第二组孔口的数量。
14.根据权利要求6所述的设备,其中,气体调节构件包括具有形成其中的开口的端部,开口能够接收气体接收部件,并允许气体量经过第二组孔口的一个或多个孔口从气体入口到计量孔口构件的第二部分的封闭空间或腔。
15.根据权利要求6所述的设备,其中,第一部分包括具有柱形壁的柱形部分,并且第一组孔口能够形成为围绕柱形壁周向布置的许多孔口的环绕布置。
16.根据权利要求15所述的设备,其中,柱形部分具有纵向轴线,并且第一组孔口能够形成为多个环绕布置,其分别具有围绕柱形壁周向布置的相应许多孔口。
17.根据权利要求15所述的设备,其中,围绕柱形壁周向布置的许多孔口围绕柱形壁等距离地布置或间隔开。
18.根据权利要求6所述的设备,其中,第二部分包括具有柱形壁的第二柱形部分,并且第二组孔口能够形成为沿着柱形壁轴向布置的孔口布置。
19.根据权利要求18所述的设备,其中,柱形部分具有纵向轴线,并且第二组孔口能够形成为沿着纵向轴线或与其平行。
20.根据权利要求18所述的设备,其中,第二组孔口沿着柱形壁等距离地布置或间隔开。
21.根据权利要求6所述的设备,其中,第二部分包括具有柱形壁的第三柱形部分,并且第三组孔口能够形成为在柱形壁内形成的许多孔口的轴向布置。
22.根据权利要求21所述的设备,其中,许多孔口形成为彼此径向相对的一对孔口。
23.根据权利要求6所述的设备,其中,该设备包括能够混合经过第一组孔口的流体和经过第三组孔口的气体的混合室。
24.根据权利要求23所述的设备,其中,混合室能够形成有具有许多孔口的充气端口,以保持混合室内的背压,从而提供允许流体和气体混合的驻留时间。
25.根据权利要求24所述的设备,其中,充气端口能够提供涡流以提供增加的流体表面面积,使得流体和气体混合。
26.根据权利要求6所述的设备,其中,流体入口内的流体处于足够高的压力下,以迫使流体经过第一组孔口,从而形成并暴露增加的流体表面面积,使得流体和气体混合。
27.根据权利要求6所述的设备,其中,第一组孔口、第二组孔口、第三组孔口或其一些组合能够形成为圆形孔口。
28.根据权利要求6所述的设备,其中,第一组孔口、第二组孔口、第三组孔口或其一些组合能够形成为非圆形孔口,包括成形为三角形、方形、五边形、六边形、七边形或八边形。
29.根据权利要求6所述的设备,其中,气体调节构件能够相对于第二部分的气体接收部件可滑动地调节,从而沿着气体接收部件的表面平滑运动。
30.根据权利要求6所述的设备,其中,气体调节构件能够相对于第二部分的气体接收部件转动地调节,以便朝着或远离计量孔口构件进行螺旋运动。
31.根据权利要求30所述的设备,其中,气体调节构件包括螺纹,计量孔口构件包括相应的螺纹,气体调节构件的螺纹能够转动地联接到计量孔口构件的相应螺纹。
32.根据权利要求6所述的设备,其中,该设备包括流体壳体,其具有包括形成其中的流体入口的流体壳体壁。
33.根据权利要求32所述的设备,其中,该设备包括气体壳体,其具有联接到流体壳体的流体壳体壁并且还在其中形成混合室的第一气体壳体壁。
34.根据权利要求33所述的设备,其中,气体壳体包括第二气体壳体壁,并且计量孔口构件设置在流体壳体的流体壳体壁和气体壳体的第二气体壳体壁之间,使得计量孔口构件的第一部分布置在流体入口和混合室之间。
35.根据权利要求34所述的设备,其中,第二气体壳体壁能够形成有中心开口,以接收第二部分的气体接收部件,并还允许气体接收部件向外延伸超过中心开口。
36.根据权利要求34所述的设备,其中,中心开口能够通过中心开口壁形成,中心开口壁包括内部凹槽和布置其中的O形圈,从而以密封的方式或形式接合气体接收部件。
37.根据权利要求34所述的设备,其中,第二气体壳体壁包括两个或更多延伸构件或支承件,其能够在流体壳体和气体壳体联接在一起时使计量孔口构件的第一部分的后壁就座,从而允许气体直接从计量孔口构件经过到混合室。
38.根据权利要求34所述的设备,其中,流体壳体壁包括周向凹槽或槽道,其能够在流体壳体和气体壳体联接在一起时接收计量孔口构件的第一部分。
39.根据权利要求34所述的设备,其中,流体壳体壁包括周向凸缘,其能够在流体壳体和气体壳体联接在一起时接收第一气体壳体壁。
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