CN116457078A - 瓶子 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种瓶子,特别是用于含有CO2的饮品的可重复使用和可再填充的瓶子,该饮品被碳酸化并被储存在瓶子中。要实现具有更好的使用性能的瓶子。该任务被解决在于瓶子包括具有适配器(6)的可封闭的液体容器(1),该适配器(6)被附接或凸缘连接到液体容器(1)的基部并且其含有CO2罐(11)。

Description

瓶子
技术领域
本发明涉及一种瓶子,特别是针对含有CO2的饮料的可重复使用的瓶子,该饮料可被碳酸化并被储存在瓶子中。
背景技术
EP 3263512A1公开了一种具有附接的碳酸化单元的液体容器。该容器包括瓶状且可封闭的容器本体,该容器本体在基部中具有凸起,该凸起适合于接收单次使用的料筒(cartridge)的形式的气体料筒,该气体料筒可被布置在碳酸化单元中。当容器本体被放置在碳酸化单元上时,气体料筒借助于销被打开,并且在没有压力降低的情况下气体从碳酸化单元流入容器本体中。每次填充需要一个气体料筒,但是在不改变料筒的情况下重复填充气体也是可能的。没有公开对此的具体解决方案。可选地,可以提供泄压阀作为安全元件。
DE 102015012963A1中示出了一种类似的装置,其中碳酸化单元和液体容器彼此连接(集成),使得液体容器可在不将其与碳酸化单元分离的情况下填充有液体。通过移除底部,气体储存单元可从下方接近并被更换,触发液体碳酸化的按钮也是如此。然而,为了做到这一点,必须从下方够及气体储存单元周围。没有提及再填充气体储存单元的可能性。
US 2019/0351376A1中描述了这种类型的另一种装置,其还包括可封闭的容器和用于接收气体料筒的基部部分。气体料筒在底部部分中倒置,在容器中具有凹陷的凹部。这造成容器中的可用容积显著减小,这也更难以在凹部周围清洁。在基部部分的底部中突出设置有控制气体流动的按钮。在此也没有描述用于再填充气体料筒的选择。
还已知将碳酸化单元放置在瓶子的顶部部分或盖中,例如EP 2279786A2中所公开的,而气体储存罐可再次定位在瓶子内侧(CH 712153A1)。
WO 2020077137A1中公开了一种用于生产碳酸化饮料的复杂的、可运输的系统。在这种情况下,具有添加剂如CO2、香味增强剂或维生素的几个相互作用的容器被布置在系统容器中,该系统容器也容纳气罐。
用于碳酸化家庭自来水的装置以多种设计出现。例如,CN 207270263U公开了其中CO2经由可再使用饮料瓶子的底部部分直接注入瓶体的实施例。例如,类似的实施例也在EP0946273B1中描述。这些系统不提供在进行过程中碳酸化水的选择。
发明内容
本发明的任务是进一步改进这种用于碳酸化以及储存饮品和其它液体的瓶子,特别是用于含有CO2的饮品的可再使用的瓶子,同时避免所描述的现有技术的缺点,并且特别是提供更好的使用性能。
该任务利用权利要求1的特征解决。
根据本发明的瓶子包括可封闭的液体容器和可重复再填充的气罐。液体容器可连接到适配器,该适配器被附接或凸缘连接到液体容器的底部,并且该适配器优选地包含永久安装的CO2罐。
适配器中的CO2罐是可再填充的。该CO2罐也可以是可接近的和可互换的。
虽然在现有技术中,用于碳酸化的CO2从料筒(cartridges)获得,主要是一次性使用的料筒,但是根据本发明的瓶子的气体供应来自可再填充的气罐,其更生态、更用户友好并且也更便宜。每瓶填充或每升发泡水的成本可降低到大约1/5。
利用高质量的饮用水供应,根据本发明的瓶子因此不仅可用于通勤或工作,其还可用于徒步或骑自行车旅行。另外,由于碳酸化,在途中获得的饮用水或泉水变得更健康。
本发明的有利实施例在从属权利要求中公开。
液体容器有利地例如借助于螺纹被可拆卸地连接或可连接到适配器,这便于瓶子的彻底清洁。
然而,液体容器和适配器也可永久地彼此连接或形成一个单元。
如果希望,其它的适配器,例如带有UV灯或茶过滤器的适配器,可被附接或凸缘连接到液体容器。
有利地,适配器包含与气罐对应的气流调节阀和用于其操作的按钮以及布置在气流调节阀下游的减压器。一方面,减压器用作安全元件,因为液体容器中的一定压力不能被超过。并且另一方面,由于可以恒定地实现限定的发泡水浓度,所以根据本发明的瓶子对于使用者的可用性增加。
减压器和气流调节阀的顺序也可以颠倒。代替减压器,也可以在气流调节阀的下游布置泄压阀。另外,或者作为替代,用于释放多余压力的机构也可被装配在瓶盖中。
适配器还可具有与液体容器对应的止回阀(或具有类似功能的另一部件,例如硅树脂阀)以及与CO2罐对应的止回阀。后者用于再填充CO2罐或气罐。
有利地,液体容器中的残余压力可以在碳酸化过程之后经由瓶子的颈部上的可旋转封闭件被释放。
附图说明
下面参照附图在示例性实施例中更详细地描述本发明。附图中:
图1:示出根据本发明的具有适配器的瓶子,
图2:示出根据图1的具有单独的主要部件的瓶子,
图3:示出根据本发明的第二实施例的瓶子,
图4:示出根据本发明的第三实施例的瓶子,
图5:示出根据本发明的第四实施例的瓶子,
图6:示出根据本发明的具有用于再填充的装置的瓶子,以及
图7:示出再填充的第二实施例。
具体实施方式
根据本发明的瓶子(图1),用于提供含有CO2的饮品,该饮品要被碳酸化并被储存在瓶子中,该瓶子包括可封闭的液体容器1,该液体容器1具有适配器6,该适配器6被凸缘连接到液体容器1的虚拟基部5,并且该适配器6包括永久安装的CO2罐11。液体容器1朝向底部开口,并且适配器6也形成液体容器1的底部5。
在另一实施例中,CO2罐11也可以是可逆地可更换的,或者代替CO2罐11,也可以安装可再填充的气体料筒(图3)。为了补偿当使用气体料筒时瓶子的较低可用容积,液体容器1可被制得较长。
在该示例中,液体容器1可借助于液体容器1的瓶颈7上的可旋转、可拧紧的封闭件2来封闭。为此目的,在该示例中,瓶颈7具有外螺纹4,并且封闭件2具有内螺纹3。另外,封闭件2配备有搁置在瓶颈7上的密封元件17,例如环形密封件或平坦密封件。
在底部5上,在其可被拧到适配器6的外螺纹15的示例中,液体容器1具有内螺纹16(图1、图2)。与封闭件2类似,插入密封环8(图1、图2)。
代替螺纹15、16,其它形式的连接也是可能的,例如卡口(bayonets)或类似机构。
液体容器1可以是单壁或双壁的,并且与适配器6类似,优选地由轻金属制成,优选地由铝或不锈钢、塑料或玻璃制成。
在该示例中,CO2罐11被永久地安装在适配器6中,但也可以可选地设计为可移除的罐(例如经由螺纹连接)。在两个实施例中,CO2罐11都是可再填充的。图4另外示出其中适配器壳体18也起到CO2储存器/罐的功能的可能的实施例。
CO2或可能还有另一种食品安全气体以受控方式通过气体管线/连接从气罐11被排放到液体容器1中。借助于减压器10和按钮14调节气流,减压器10可以可选地被装配在气罐11与液体容器1之间,按钮14被联接到气流调节阀13,使得液体容器中的压力不超过例如5-10巴。
通过按压按钮14,解除了气流调节阀13中的机械堵塞,由此使得从气罐11到液体容器1中的气流成为可能。
为了使气体能够流入液体或液体容器1中而不会有液体回流,优选地,在适配器6中靠近基部5处布置止回阀9或硅树脂阀作为入口阀。防止液体回流的其它实施例也是可能的。
在另一实施例中,“扩散器”可跟随在止回阀9的下游,以便减小渗透到液体容器1中的气泡的尺寸,这增加气体的溶解过程。通过巧妙地布置气体入口,例如通过水平而不是竖直排列,通过增加上升气泡在液体中的停留时间,也可以实现改进的溶解过程。
作为附加的安全元件,具有比减压器10更高的释放压力、例如12巴的泄压阀可被布置在气流调节阀13与用作入口阀的止回阀9之间。减压器10也可由泄压阀代替。图4和图5另外示出瓶盖中的密封元件19起泄压作用的实施例。该实施例可补充有减压器和/或泄压阀和/或适配器中的预定断点。
从而,减压器10和所提及的泄压单元是安全元件以及设定元件,以便实现期望的发泡水强度。在按钮14上的短按压产生具有低CO2含量的饮品,而较长按压产生具有高CO2含量的饮品。另外,摇动瓶子可加速饮品中的气体溶解,这造成瓶体中的压力下降,并允许将更多的气体供给到瓶体中。
除了减压器10和上述泄压单元之外,如果在碳酸化过程中液体容器1中建立的压力在通过拧开封闭件2而打开瓶子时能快速逸出,则存在功能安全的另一有利方面。封闭件2由此在减压过程中还未完全拧开且不能抬起。例如,可以借助于螺纹中的凹槽来实现减压。
图4示出瓶子的另一可能实施例,其中适配器18也承担CO2罐的功能。图5中示出了类似的实施例,其中与图4相比,气罐24代表单独的元件。例如,可以借助于螺纹连接实现与适配器壳体25的连接。根据图4的按钮20,与连接的气流调节阀,通过机械压力点上的力的作用使CO2能够流入瓶子的内部。在未致动位置,调节阀借助于复位机构21、例如螺旋弹簧保持关闭,并且不允许CO2在流动方向上的任何流动。密封元件19将密封功能与泄压功能相结合。密封功能由所用材料的形状和弹性程度来保证。功能原理对应于常规的弹性体密封件(例如,平坦密封件、O形环等)。瓶体内的限定过压导致密封元件的几何形状的变化。这使得能够释放限定的过压。多余的压力经由瓶颈22的螺纹或通过瓶盖中的特别设计的开口被排出。密封元件可以可选地由使用者手动地移除和清洁。盖子中的压力释放的其它实施例也是可能的。从安全的观点来看,与减压器和/或泄压阀和/或适配器中的预定断点的组合是有利的。适配器中的安全元件应具有较高的释放压力,因为经由瓶帽中的泄压单元的压力释放由于降低的CO2浓度而有利。
根据图1,在适配器6的基部中的止回阀12用作用于再填充气罐11的入口阀。类似地,图4/图5中的止回阀23用于再填充气体储存18或气罐24。再填充站26/适配器31在外部,并且使得能够经由配合止回阀12的对应物再填充气罐11或18或24(图6、图7)。
气罐的容积小于0.5L,并且气罐中的压力为最大60巴,使得与壁厚至少为3.5mm相结合,其满足标准EN 7866和EN 12862。与瓶子本身一样,其可由轻金属制成。气罐的其它实施例(形状、壁厚)和要符合的标准也是可能的。
在上述示例中,所有功能都是机械地执行的。机电功能实现是可能的。
一次灌填充可生产多达10升的发泡水。
CO2罐11或18或24可经由止回阀12或23和外部再填充站26(图6)重复填充。再填充站26可配备有较大的市场上可获得的CO2气筒27。使用螺纹管件(threaded fitting)28或类似机构与充装站连接,并具有密封件以防止CO2损失。该连接可以是无压的,即CO2气筒27中的止回阀通过使用者施加力而被手动致动,例如通过向下推动CO2气筒或操作外部机构(例如杠杆、按钮等)。可替代地,加压实施是可能的,即CO2气筒27中的截止阀在其被连接到螺纹管件28时被自动致动。CO2气筒的内容物和压力然后向上流动到填充和止回阀29。当力被施加到机械释放机构(例如,销、球、塞)时,填充和止回阀29允许气体从CO2气筒27经由气体管线30流入适配器和CO2储存器/罐18。通过在再填充站26中固定和按下瓶子来施加力。其它形式的力触发气体流动是可能的。由于CO2出于物理原因不超过气罐11或18或24中允许的60巴的最大压力,因此减压/泄压以填充气罐11或18或24不是必要的。
在CO2罐11或18或24的再填充的另一移动实施例中,提供用于大CO2气筒27的适配器31代替再填充站(图7)。CO2气筒27例如经由螺纹管件被附接到适配器31,定位在CO2气筒27中的止回阀被自动致动(加压版本)。如果从适配器32突出的针被插入适配器6的止回阀12中并且施加压力,则气流调节阀33中的物理阻塞被释放并且开始气体流动。
附图标记列表
1液体容器
2密封件
3内螺纹
4外螺纹
5虚拟基部/底部
6适配器
7瓶颈
8密封环
9止回阀
10减压器
11CO2
12止回阀
13气流调节阀
14按钮
15外螺纹
16内螺纹
17密封元件
18适配器和CO2储存器/罐
19密封元件(具有泄压功能)
20连接有气流调节阀的按钮
21复位机构
22瓶颈螺纹
23止回阀
24CO2
25适配器壳体
26再填充站
27CO2气筒
28螺纹管件
29填充和止回阀
30气体管线
31适配器(作为再填充站)
32适配器针
33气流调节阀

Claims (10)

1.瓶子,特别是可重复使用的瓶子,其用于被碳酸化并被储存在所述瓶子中的饮料,所述瓶子包括液体容器和气罐,其特征在于,所述瓶子包括具有适配器(6)的可封闭的液体容器(1),所述适配器(6)被附接或凸缘连接到所述液体容器(1)的基部并且所述适配器(6)包含CO2罐(11),或者所述适配器(6)本身适当地被设计为CO2罐/储器(18)。
2.根据权利要求1所述的瓶子,其特征在于,所述液体容器(1)和适配器(6)可拆卸地彼此连接。
3.根据权利要求1所述的瓶子,其特征在于,所述液体容器(1)和适配器(6)彼此永久连接或形成一个单元。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的瓶子,其特征在于,其它适配器能够被凸缘连接到所述液体容器(1)。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的瓶子,其特征在于,所述适配器(6)具有按钮(14)以及与所述气罐(11)对应的气流调节阀(13)。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的瓶子,其特征在于,所述适配器(6)具有与所述液体容器(1)对应的止回阀(9)以及与所述CO2罐(11)对应的止回阀(12)。
7.根据权利要求4或6中任一项所述的瓶子,其特征在于,减压器(10)被布置在所述气流调节阀(13)与所述止回阀(9)之间,或者减压器(10)被设置在所述气流调节阀(13)的前方。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的瓶子,其特征在于,所述液体容器(1)能够经过可旋转的封闭件(2)被减压。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的瓶子,其特征在于,所述CO2罐(11)被永久地安装在所述适配器(6)中或被布置为可更换的,或者所述适配器本身被适当地设计为CO2罐/储器。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的瓶子,其特征在于,所述封闭件(2)中的密封元件(19)被设计为适合于泄压,和/或所述封闭件(2)和适配器(6)被设计为适合于泄压。
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