CN1133015A - 有关雾化液体的形成和输送的改进 - Google Patents

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Abstract

一种输送雾化液体的方法,包括将液体供应到混合室(3、34),将压缩气体独立地供应到混合室(3、34),该压缩气体至少基本上完全排空保持在混合室中的液体并通过雾化机构(4、5、60)输送液体而雾化该液体,其中,供应到混合室(3、34)的液体量和压缩气体量是受到控制的,从而保持液体和供应的压缩气体的预定的质量比。一种输送雾化液体用的装置,包括一个将液体供应到混合室(3、34)的液体供应机构(6、24)、一个将压缩气体独立地供应到混合室(3、34)的气体供应机构(2、33)和一个用于雾化由供应的压缩气体排空的液体的雾化机构(4.5.60),其中,液体供应机构(6.4)在每次驱动该装置时供应一个预定量的液体而气体供应机构(2.33)控制供应给混合室(3,34)的气体量,从而保持液体和供应的压缩气体的预定质量比。

Description

有关雾化液体的形成和输送的改进
本发明涉及用于形成和输送雾化液体的方法和装置。本发明适用于通过呼吸道吸入药剂来向人或动物供给药剂。
通过呼吸道向人供给药剂是众所周知的。此种药剂供给的传统方法利用吸入器,使用人将吸入器放置在嘴中并在药剂释放期间从吸入器吸入药剂。此种吸入器通常使用氟利昂(Freon)将药剂喷入使用人嘴中。待供给的药剂通过氟利昂溶解或载带于固体或液体悬浮体中。在从吸入器释放时,氟利昂蒸发并迫使药剂进入使用人嘴中。
通常,药剂的有效性与实际上通过使用人的嘴和咽喉而沉积在下呼吸道上的药剂量有关。通常按照“吸入药剂百分率”来规定药剂输送系统的有效程度。吸入药剂百分率越高,该系统将药剂输送到最有效的部位的能力越好。高的吸入药剂百分率除了减少浪费在许多情况下相当昂贵的吸入药剂这一明显优点外,一个附加的优点是可以减少由于吸入嘴里或上呼吸道或输到使用人消化系统的吸入药剂而产生的副作用。其次,目前迫切需要一种最好不用氟利昂(氟利昂据信由于它对地球臭氧层的影响而对环境有害)作为载带剂的向人或动物供给药剂的新系统,这种新系统还要能够达到所要求的吸入药剂百分率。
因此本发明的目的是提供一种输送雾化液体用的改进的方法和装置。一个优先的目的是提供一种用于能够以高的吸入药剂百分率输送吸入药剂的方法和装置。
因此本发明在一方面提供一种输送雾化液体的方法,包括将液体提供到混合室,随后将压缩气体提供到混合室,该压缩气体至少基本上完全夹带保持在混合室中的液体并通过一个雾化机构输送液体而雾化液体,其中,供应到混合室的液体量和压缩气体量受到控制,从而保持预定的液体和供应的压缩气体的质量比。
液体可以随压缩气体之后供应到混合室。或者是,压缩气体可以随液体之后供应到混合室。
压缩气体可以完全夹带保持在混合室中的液体。气体可以方便地使用空气,虽然也可采用其它气体。最好是,液体包含溶液中的或液体或固体悬浮体中的药剂,以便供给到人或动物的呼吸道中。最好是,混合室的内含物通过雾化机构的预定持续时间少于人或动物的吸入动作的正常持续时间。
最好是,压缩气体的预定量和压力是这样选定的,使得混合室的全部内含物通过雾化机构的时间少于人或动物的正常吸入动作的持续时间。在本发明的一种形式中,有可能调整该持续时间以适合各使用人的情况。
最好是,混合室内含物通过雾化机构的释放产生的雾化液体的粒径分布是这样的,使得产生足够小的粒子,从而在吸入动作期间易于输入人或动物的呼吸道的所要部位。在对人的情况下,希望粒径小于10微米,最好小于6微米。
本发明在另一方面提供一种输送雾化液体用的装置,包括一个用于将液体供应到混合室用的液体供应机构、一个用于将压缩气体独立地供应到混合室的气体供应机构和一个用于雾化通过供应的压缩气体抽空的液体的雾化机构,其中,液体供应机构在每次驱动装置时供应一个预定量的液体,而气体供应机构控制供应到混合室的气体量,从而保持预定的液体和供应的压缩气体的质量比。
压缩气体可以完全夹带保持在混合室中的液体。最好是,用于将预定量的压缩气体供应到混合室的气体供应机构包括一个用于盛装在预定第一压力下的气体的气体储存室和一个将该气体储存室与上述雾化机构分开的阀机构,该阀机构可以操作,从而允许气体从气体储存室通过混合室和雾化机构流动,直到由于在大气压力和气体储存室中压力之间达到基本上平衡而获得的第二压力水平。气体储存室可以有一个设定的容积,当压缩气体处于预定的第一压力时,该设定的容积包括至少基本上预定的气体质量。压缩气体可以由一个与气体储存槽连通的压缩泵提供。压缩气体可以通过一个止回阀供应到气体储存室中。压缩气体到混合室的供应速率可以显著地大于压缩气体从压缩泵到气体储存室的供应速率。
在另一个实施例中,气体供应机构可以包括一个在预定的第一压力下供应气体用的气体储存室,阀机构设置在气体储存室和雾化机构之间并可操作而控制混合室中液体和气体的混合和抽空,在每次驱动装置时,通过控制阀机构的开放时间以允许气体进入雾化机构,从而控制与配送入混合室的液体固定质量有关的输送气体量,可以得到对气体质量的所要控制,在装置的驱动结束时在关闭上述阀机构时确定一个预定的第二压力。该预定的第二压力可以是气体储存室的尺寸相对于雾化机构限制尺寸的函数。
雾化机构最好是一个具有圆形颈部部分的雾化喷嘴,其最优颈部直径位于0.15毫米至0.35毫米的范围内。可以设置一个从颈部部分以位于2度和8度之间的夹角从颈部部分向外扩张的下流发散管。在颈部直径下游的发散部分的轴向长度最好在0.5毫米至5毫米之间。
可以设置驱动机构用于使阀机构发生位移。驱动机构可以包括一根用于使阀机构位移的推杆。推杆可以利用螺线管驱动器产生移动。或者是,驱动机构可以包括一根手动驱动的推杆。
液体供应机构最好包括一个用于盛装液体的软袋、一个具有与该软袋连通的液体室的主体构件、一个支承在液体室内用于将液体室内包含的液体泵出到混合室内的活塞机构和一个包围软袋和主体构件用的防护外罩,其中,外罩的位移产生活塞在液体室内的相对位移,从而从液体室泵出液体。在液体从液体室被泵出到混合室中以后,外罩的继续位移最好随后造成推杆的位移。推杆可以包括通过其间的细长通道和至少一个从其延伸的排放小孔,液体通过细长通道从排放小孔泵出到混合室中。在上述活塞的环状沟槽中最好设置一个浮动阀环,当活塞沿第一方向位移时,浮动阀环密封流体室,当活塞沿其相反方向位移时,浮动阀环允许流体与流体室连通。
本发明的另一方面有一个液体计量装置,该装置包括一个盛装液体用的软袋,该软袋围绕一个其中具有液体室的主体构件,该液体室与软袋的内部液体连通,该装置还包括一个装有软袋和主体构件的外罩,一个支承在液体室中用于从该室中泵出液体用的活塞,以及一个从活塞伸出的推杆,其中,外罩相对于活塞的移动造成活塞在液体室内的相对移动,从而从液体室泵出液体。在液体从液体室泵出后,推杆可以与活塞一起位移。
活塞可以与推杆成一个整体。或者是,在另一个实施例中,活塞可以与主体构件成一个整体,液体室设置在推杆内。推杆可以包括一个在其中通过的细长通道,泵出的液体通过该通道通向至少一个设置在推杆上的排放小孔。一个止回阀可以支承在该通道内,用于控制与权利要求24一致的通过其间的液体流动方向。
该装置可以包括一个设置在活塞的环状沟槽中的浮动阀环,当活塞沿第一方向位移时,该浮动阀环密封液体室,而当活塞沿其相反方向位移时,允许液体与液体室连通。
已经发现,本发明的方法和装置可以雾化水或乙醇之类液体,使得在合成喷雾中产生的粒子在使用人的咽喉上区中的撞击程度小于现有的使用液体氟利昂推进剂在快速蒸发液体推进剂而形成的喷雾中分散药剂的计量药剂吸入器装置中的撞击程度。
也已经发现,与本发明的方法和装置有关,恒定的气体压力对装置的功能的重要性小于气体质量相对于通过雾化喷嘴的分散液体质量的受控比率的要求,即使气体压力在确定装置中吸入动作期间可以配送的气体质量时可能是一种方便的手段。气体的温度是第二位重要的,在实际中,便携式装置的温度通常处在由典型病人的舒适条件所确定的环境条件的相当窄的范围中。
通过参照例示本发明可能实施例的附图来进一步说明本发明是很方便的。本发明的其它实施例是可能的,因此,附图的特殊性不应理解为取代本发明上述说明的普遍性。
附图中:
图1表示人的呼吸道的图解;
图2表示吸入药剂百分率对空气质量与液体质量比的图形;
图3表示根据本发明的装置的第一实施例的示意图;
图4表示根据本发明的装置的第二实施例的示意图;
图5表示根据本发明的装置的第三实施例的示意图;
图6表示图5的装置的推杆和活塞组件;
图7至10表示根据本发明的液体计量装置的可供选择的实施例。
首先参照图1,标记A表示每次喷射药剂时插入喷嘴的病人的嘴。标记B表示咽喉区,喷射药剂的大部分可能接触咽喉区而不能到达呼吸道的下区。标记C表示药物沉积的一般区城。可以经呼吸吸入的药剂通到该一般区域,而在咽喉中接触的药剂部分可以通到消化系统并对病人可能产生不希望有的副作用。
参照图2,图中示出一条图线,该图线详细表示从本发明的实施例雾化喷射液体的分析试验得到的实验信息。从图2可以得出,控制质量比可以有效地控制病人吸入的喷雾百分率。其次,由本发明中说明的喷嘴机构产生的液滴粒径分布由于产生的小液滴而形成高的吸入药剂最大百分率。可以注意到,较高的空气/液体质量比显著地提高可以吸入的药剂量。
参照图3,图示3装置的第一实施例表示一个具有储存室2的雾化器主体1,该储存室2向混合室3供应气体,而一定分立量的液体药剂可以从液体计量装置6配送入混合室3。从储存室2来的气体可以夹带空间7中的液体引向雾化喷嘴的孔颈部4。孔颈部4下游的发散导管与形成雾化液体和气体的最后通道,它们最终完全导入图1所示病人的嘴A中。在雾化喷嘴的储存室2和孔颈部4之间的通路中设置阀机构,此种机构由球形阀件9形成,阀件9通常由弹簧10推动而与阀座8密封接合。
螺线管11具有铁磁性路径14、线圈15和带整体推杆12的可动衔铁13,用于控制进入混合室的气流。螺线管11通过加到线圈15上的电流而受到驱动,从而在衔铁13上产生电动力。该力由推杆12传送而克服作用在阀件9上的弹簧10的力,从而使气体能够从储存槽2流动到混合室3。
在螺线管11的每次驱动动作期间供应的气体量受到储存室2的容积和由压缩泵16向储存室2加载的压力的控制。止回阀17设置在压缩泵16和储存室2之间并包括一个由于弹簧20传送的力而作用在密封座18上的球形阀元件19。
供应到储存室2上的压力可以控制,方法是通过利用由导管22连接到储存室2上的传感器21感测储存室2中的压力而调节压缩泵16的驱动。在实际中,压力传感器21可以采取控制通到压缩泵16的电流的压敏开关的形式,使得当到达足够高的压力时,压力泵16就停止起动。
向储存室2重新供应气体的速率很容易低于在螺线管11驱动动作期间排出气体的速率,使得储存室2中的压力降到接近于与喷嘴导管5下游的大气压力相平衡的压力的低值。供应给混合室3的气体量因而在相当程度上取决于储存室2的尺寸和在驱动动作开始时加载的压力。供应的气体量在相当程度上与可从压缩泵16得到的较小的供应速率无关。
另一方面,储存室2可以做成足够的尺寸,以便随螺线管11的驱动动作而使压力降低一个预定的量,在那里线圈15中流动的电流的延续时间可以受到控制,从而限制传送到混合室3的气体量。
对于雾化喷嘴来说,喷嘴在限制性孔颈部(喉部)4的下游有一个发散区5,该区在获得该装置显示的雾化作用方面具有理想的效果,该区的效率部分地归因于发散区产生的气流的高速度。同时,该发散区在通过低成本技术简化喷嘴的制造方面是需要的。
如图4中所示,阀元件9和相关的阀座8和弹簧10可以交替地安置在液体从液体计量装置6引入位置的下游。所有其它操作原理和细节与图3中列举的相应部件相似。
本发明的上述两个实施例特别适用于自动操作,因为一个电磁阀14被用于驱动阀元件9。但是也可以有如图5和6中所示的手动装置。首先参照图5,该装置的液体计量装置24包括一个存储液体38用的第一室31和一个在圆筒形体29内形成的与第一室31液体连通的第二室32。在装置的基底部分23中形成一个气体储存室33和一个混合室34。
第一室31由包含在防护外罩36内的柔性塑料袋35形成,外罩36具有至少一个通气孔37,后者使大气压加载在第一室31上。待配送的液体38被包含在第一室31中并通过孔39和40与第二室32连通,孔39和40是通过围绕圆筒形体29和活塞阀口41的套环25而设置的。第室32对供应到混合室34的液体质量进行计量。
如图6中所示,活塞阀口41包括活塞42,后者实际上是推杆43的延伸。活塞42在其上端有一个环槽23,后者确定两个分开的压力台肩,密封台肩44和退回台肩45。退回台肩45是帽盖46的一部分,帽盖46允许液体始终通过帽盖46和形成第二室32的泵室的孔49之间的间隙47。一个柔性的阀环48啮合在孔49中并选择性地在上述压力台肩44和45之间配合,阀环48与相应的台肩44和45的实际接触取决于活塞42在孔49中的相对运动方向。因为阀环48并不充满槽23,所以在任何一个时间相应的台肩44或45中只有一个可以与密封环48轴向接触。
在泵送冲程期间,整个护罩36和有关部件包括孔49通过手动轴向力沿箭头“A”指示的总方向移动。一个由图5的阀元件50和有关弹簧51保持在推杆43上的反应力造成第二室32的体积减小和阀环48与密封台肩44接触。因为第二室32中体积减小,所以液体压力升高到这样的程度,使得减压阀55离开阀座,允许液体从第二室32经过孔54和减压阀55通过弹簧56的线圈进入推杆导管53。当输送冲程继续时,弹簧57受到压缩,直到活塞帽盖46接触停止面58。在这种情况之前,液体药剂从推杆导管53通过小孔59通入混合室34,由于排放孔60与大气连通,混合室34通常与大气压平衡。
此时,由推杆43施加的轴向力可以克服由于弹簧51和气体储存室33中升高的气体压力而在阀元件50上产生的组合力。当压力平衡达到时,阀元件50可以打开并允许气体储存室33中的高压气体逸入混合室34,而当气体运动时夹带混合室中的液体38进入通气的排放孔60。当速度相对较高的气体在速度相对较低的液体的表面上方运动时,通过排放孔60产生雾化。
由于储存室33的容积固定和相对稳定的压力和温度,气体储存室33中的气体储存量为分立量,虽然对于本发明的目的并不严格需要非常严密的控制压力和温度。压力可以通过电动压缩泵或手动泵来获得。
当松开护罩36的手动驱动时,复位弹簧57使活塞42回到通过活塞42上的台肩61与孔49上的台肩62相接触所确定的静止位置。事实上,护罩36和有关部件在图5中沿垂直方向移动。当活塞42和护罩36沿弹簧57推动的方向移动时,阀环48接触退回台肩45。液体可以经过活塞顶盖46中确定的孔63进入第二室32。在这种静止状态中,液体可以充满第二室32,准备下一次输送冲程。
密封件64和密封件65以明显的方式起阻止液体逸走的作用。
可以预计,在顶盖46中可以使用多于一个的孔63,而且可以使用各种不同的形状,其效果与图6中所示的一个详情相同。
另外,可以预计,能够使用改进的排放孔60来得到最优的雾化状态。相对于孔60的出口区对液体暴露的表面积可以增大,由此增大气体和液体互相相对的速度,从而改进雾化作用。或者是,可以采用图3和4中所示的雾化喷嘴。
对储气室33的气体供应可以通过一个由电动机或电磁螺线管驱动的正排量空气泵来完成,后者可以在驱动动作之间相当缓慢地充满内室,其控制可以通过当内室中的压力达到预定压力时关掉电动泵来实施。通过止回阀66对储气室33的空气供应可以在空气泵送中程之间通过止回阀66的止回特性来达到。
上述配置即使当装置的位置不垂直时也能驱动装置。液体计量装置24计量正确的液体量并不受装置取向的影响。其次,液体38在柔性袋35中的存储有助于保证液体38保持无菌状态。一旦柔性袋35中的液体38完全倒空,液体计量装置24可以随意处理和用新的液体计量装置替换。
图7至10中示出液体计量装置24的另一实施例,对应的部件采用相同的参照编号。在图7所示的实施例中,主要差别是用一个环70将柔性袋35固定在推杆43的沿径向伸出的部件71上。这对柔性袋35形成一种更牢固的密封件,同时使液体计量装置24更易于制造。在驱动操作之间,推杆导管53中的液体可以由于排放小孔59中的液体的表面张力而保持在那里。或者是,液体计量装置24可以设计成在靠近排放小孔59的推杆导管53中肯定包含液体。这样一种结构示于图8中。
在图8中,止回阀元件80为提升阀形式,其位置接近并通常靠近排放孔59。一个拉力弹簧81支承在位于推杆导管53中的弹簧座82和止回阀元件80之间。这种配置使液体保持在推杆导管53中,直到液体被分配。可以预计,套环25可以用延性和展性材料制造,它们在装配时可以变形,以便将泵的冲程校准到一个确定的和精确规定的值。其次,对于要求不同量的分配液体的不同应用,该精确规定的冲程可以变化。
图8中的另一个实施例在输送的液体体积方面没有图7中所示的实施例那么精确,但在最后装配液体计量装置24之后更易于通过外部装置调整。
图9表示另一个实施例,其中前述实施例的套环25在功能方面由外部的防护外罩36和与外罩36的底端部隔开的端部部件26替代。在这种结构中,冲程受到设置在端部部件26上的台肩27和推杆43径向伸出件的接触与外罩36和柔性袋35及圆筒体29的顶部的另一种接触的限制。外罩36内的端部部件26的轴向位置可以变化,以便获得不同的液体输送量。
为了改进柔性袋35的密封可靠性,柔性袋35的接触外罩36的部分可以由一片牢固的强度较大材料制成,使得接触力(F)传送在一个更大的面积上,从而柔性袋35损坏的可能性更小。
在图10所示的变化方案中,活塞90是一个与推杆43隔开的部件,活塞孔设置在推杆43中。液体计量装置24在其他功能上以另一种方式与图9的实施例等价。
虽然本发明的实施例和说明集中在病人或患病动物的吸入药剂的供给上,但可以理解,本发明可以考虑应用于希望利用空气之类压缩气体以分立形式供给一定精确量的液体的其它场合。

Claims (38)

1.一种输送雾化液体的方法,包括将液体供应到混合室,将压缩气体独立地供应到混合室,该压缩气体至少基本上完全排空保持在混合室中的液体并通过雾化机构输送液体而雾化该液体,其中,供应到混合室的液体量和压缩气体量是受到控制的,从而保持所述液体和供应的压缩气体的预定的质量比。
2.一种根据权利要求1的方法,其中,液体随压缩气体之后供应到混合室。
3.一种根据权利要求1的方法,其中,压缩气体随液体之后供应到混合室。
4.一种根据权利要求1至3中任何一项的方法,其中,压缩气体夹带保持在混合室中的液体。
5.一种根据权利要求1至4中任何一项的方法,其中,该液体是一种用于供给到人或动物的呼吸道中用的吸入药剂。
6.一种根据上述权利要求中任何一项的方法,其中,至少混合室的一部分内含物通过雾化机构的预定持续时间少于人或动物的吸入动作的正常持续时间。
7.一种根据权利要求1至5中任何一项的方法,其中,混合室的全部内含物通过雾化机构的时间少于人或动物的正常吸入动作的持续时间。
8.一种根据权利要求6或7的方法,其中,持续时间是可以调节的。
9.一种根据上述权利要求中任何一项的方法,其中,雾化液体的平均粒径小于10微米,最好小于6微米。
10.一种根据上述权利要求中任何一项的方法,其中,所述压缩气体为空气。
11.一种用于输送雾化液体用的装置,它包括一个将液体供应到混合室的液体供应机构、一个将压缩气体独立地供应到混合室的气体供应机构和一个用于雾化由供应的压缩气体排空的液体的雾化机构,其中,液体供应机构在每次驱动所述装置时供应一个预定量的液体而气体供应机构控制供应给混合室的气体量,从而保持液体和供应的压缩气体的预定质量比。
12.一种根据权利要求11的装置,其中,压缩气体夹带保持在混合室中的液体。
13.一种根据权利要求11或12的装置,其中,气体供应机构包括一个用于以预定的第一压力盛装气体的气体储存室和一个将该气体储存室与上述雾化机构分开的阀机构,该阀机构可以操作,从而允许气体从气体储存室通过混合室和雾化机构流动,直到在气体储存室内达到一个第二压力水平。
14.一种根据权利要求13的装置,其中,该第二压力水平至少其本上为大气压力。
15.一种根据权利要求9的装置,其中,气体供应机构包括一个用于以预定的第一压力盛装气体的气体储存室,一个设置在气体储存室和雾化机构之间用于控制液体和气体在混合室中的混合和排空的阀机构,阀机构的开放时间是可以控制的,从而控制气体/液体质量比。
16.一种根据权利要求12所述的装置,其中,压缩气体夹带保持在混合室中的液体。
17.一种根据权利要求15或16的装置,其中,当气体储存室中的气体位于预定的第二压力时,气体的输送就停止了,该压力是气体储存室的尺寸相对于雾化机构的限制尺寸的函数。
18.一种根据权利要求13至17中任何一项的装置,它包括一个用于将压缩气体供应到气体储存室的压缩泵,具有一个设置在压缩泵和气体储存室之间的止回阀。
19.一种根据权利要求18的装置,其中,压缩气体从气体储存室到混合室的供应速率相对地高于压缩气体从压缩泵到气体储存室的供应速率。
20.一种根据权利要求13至19中任何一项的装置,其中,雾化机构是一个雾化喷嘴,具有一个圆形颈部部分和一个从后者向下游延伸的下游发散导管。
21.一种根据权利要求20的装置,其中,该颈部部分具有在0.15至0.35毫米之间的直径。
22.一种根据权利要求20或21的装置,其中,发散导管延伸在2至8度之间的夹角内。
23.一种根据权利要求20至22中的任何一项的装置,其中,发散导管的轴向长度在0.5至5.0毫米之间。
24.一种根据权利要求11至23中任何一项的装置,其中,液体供应机构包括一个盛装液体用的柔性袋、一个具有与柔性袋连通的液体室的主体部件、一个支承在液体室内用于将液体室内包含的液体泵入混合室的活塞和一个用于包围柔性袋和主体部件的防护外罩,其中,外罩的位移产生活塞机构在液体室内的相对位移,从而将液体从液体室内泵出。
25.一种根据权利要求24的装置,包括一个设置在上述活塞的环状沟槽中的浮动阀环,当活塞沿第一方向位移时,该浮动阀环密封液体室,而当活塞沿其相反方向位移时,允许液体与液体室连通。
26.一种根据权利要求13至25中任何一项所述的装置,包括使阀机构位移用的驱动机构。
27.一种根据权利要求26的装置,其中,该驱动机构包括一个使阀机构位移用的推杆。
28.一种根据权利要求24至27中任何一项的装置,其中,在液体从液体室泵入混合室之后,外罩的连续位移随后造成推杆的位移。
29.一种根据权利要求28的装置,其中,推杆包括一个在其中通过的细长通道和至少一个从其延伸的排放小孔,液体通过细长通道泵出排放小孔进入混合室。
30.一种根据权利要求27至29中任何一项的装置,其中,该推杆利用螺线管驱动器移动。
31.一种根据权利要求26至29中任何一项的装置,其中,该驱动机构包括一个手动驱动的推杆。
32.一种液体计量装置,它包括一个盛装液体用的柔性袋,该柔性袋围绕一个其中具有液体室的主体构件,该液体室与柔性袋的内部液体连通,该装置还包括一个装有柔性袋和主体构件的外罩,一个支承在液体室中用于从该室中泵出液体用的活塞,以及一个从活塞伸出的推杆,其中,外罩相对于活塞的移动造成活塞在液体室内的相对移动,从而从液体室泵出液体。
33.一种根据权利要求32的液体计量装置,其中,在液体从液体室泵出后,推杆与活塞一起移动。
34.一种根据权利要求32或33的液体计量装置,其中,活塞与推杆成一个整体。
35.一种根据权利要求32或33的液体计量装置,其中,活塞与推杆成一个整体,液体室设置在推杆内。
36.一种根据权利要求32至35中任何一项的液体计量装置,该推杆包括一个在其中通过的细长通道,泵出的液体通过通道通向至少一个设置在推杆上的排放小孔。
37.一种根据权利要求36的液体计量装置,它包括一个支承在所述通道内用于控制其中液体流动方向的止回阀。
38.一种根据权利要求32到37中任何一项的液体计量装置,它包括一个设置在上述活塞的环状沟槽中的浮动阀环,当活塞沿第一方向位移时,该浮动阀环密封液体室,而当活塞沿其相反方向位移时,允许液体与液体室连通。
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