EP0609424B1 - Vorrichtung zum bereiten und ausgeben von erfrischungsgetränken - Google Patents

Vorrichtung zum bereiten und ausgeben von erfrischungsgetränken Download PDF

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EP0609424B1
EP0609424B1 EP93919162A EP93919162A EP0609424B1 EP 0609424 B1 EP0609424 B1 EP 0609424B1 EP 93919162 A EP93919162 A EP 93919162A EP 93919162 A EP93919162 A EP 93919162A EP 0609424 B1 EP0609424 B1 EP 0609424B1
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cooled
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gas
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Coca Cola Co
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    • B67D1/0042Details of specific parts of the dispensers
    • B67D1/0057Carbonators
    • B67D1/0061Carbonators with cooling means
    • B67D1/0066Carbonators with cooling means outside the carbonator
    • B67D1/0067Cooling coil
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
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    • B01F23/236Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids specially adapted for aerating or carbonating beverages
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B67D2210/00028Constructional details
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S261/00Gas and liquid contact apparatus
    • Y10S261/07Carbonators

Definitions

  • the present invention relates to a device for preparing and dispensing soft drinks from one of several beverage concentrates and cooled water enriched with CO 2 gas or cooled water not enriched with CO 2 gas, with a pressure pump, with a branch system, with water-dependent controlled Valves, with a refillable, cooled storage container in which the water is enriched with CO 2 gas, and with a line cooled by thermal coupling with the storage container for water not enriched with CO 2 gas, the branch system being connected downstream of the pressure pump and the water leads either via the storage container or via a bypass line to the storage container in the mixing area with the beverage concentrate.
  • Such a beverage dispensing device with which both soft drinks with CO 2 content and without CO 2 content can be prepared and dispensed, is known from EP-A-0 320 262.
  • the storage container for cooling is immersed in an intermediate bath through which the feed line is also guided.
  • the cooled line leads to the branch system, through which cooled water can either be led into the storage container or directly into the mixing area, in order to prepare soft drinks without CO 2 content in the latter case.
  • the invention has for its object to provide a device for preparing and serving soft drinks both with CO 2 content and without CO 2 content, which has a particularly compact design.
  • this object is achieved in that the bypass line forms the cooled line and is passed through a heat exchanger which is fed on the primary side via a feed pump with the CO 2 -containing, cooled water from the storage container, and that from the heat exchanger into the storage container recycled water containing CO 2 is sprayed into the CO 2 -filled head area of the storage container.
  • the carbonated water is dispensed from the carbonator (storage container) in an appropriately cooled state. Cooling the carbonator in a known manner ensures that a sufficient amount of beverage portions has the desired, reduced drinking temperature. If a CO 2 -free soft drink is required, the water required for this is led through the bypass line through the heat exchanger to the dispensing point in the mixing area with the beverage concentrate. In this case, the cooling capacity of the heat exchanger is derived from the storage container and its contents, so that both the temperature prevailing there and the cooling capacity provided there can be used effectively without the need for additional, individual cooling measures or control measures.
  • the heat exchanger is fed on the primary side via a feed pump with the CO 2 -containing cooled water from the storage tank. This water is drained from the delivery line of the storage container and fed back into the carbonator via the supply line. Since it goes without saying that the heat exchanger and the lines to and from the storage container are embedded in a heat-insulated manner, there is no fear of significant cold losses. Rather, both the heat exchanger and the connecting lines expand the amount of carbonated water available in the cooled state. Since water containing CO 2 has a slightly lower freezing point than normal water, but on the other hand temperature gradients appear, the non-carbonated water that leaves the heat exchanger in the bypass line will also be cooled near the freezing point, but above it.
  • Heat exchangers for liquid media are well known State of the art. In this context it is also called preferred measure expediently that the adjacent, chambers thermally well interconnected flow through the heat exchanger in opposite directions.
  • the CO 2 water returned from the heat exchanger is also sprayed into the CO 2 -filled top area of the storage container. This has the effect that the carbonation of the water can be promoted during the spraying process.
  • the figure shows a highly schematic structure of a appropriate beverage maker.
  • a shut-off valve 4 is opened at the same time or overlapping, so that carbonated water, which is treated and cooled there, is passed from a reservoir 5 through a flow rate controller 6 into the mixing trough 1 under pressure.
  • the beverage concentrate dispensed and the carbonated water supplied come together and, together and by mixing, pass into a glass or a mug 7, with which the refreshing beverage thus formed can be removed.
  • the storage container 5 serves as a so-called carbonizer. Water is fed into it via a feed line 8 and CO 2 gas via a feed line 9, each under pressure from above.
  • the water pressure is generated by a pressure pump 10, which in the present case sucks the water from a water storage tank 11 when there is a need for water refill in the storage container 5 and sprays it into the storage container 5 via a shut-off valve 12 which is then open.
  • the required water level within the storage container 5 is detected by a water level sensor 13 and evaluated in terms of control technology for the control of the pressure pump 10 and the shut-off valve 12.
  • the CO 2 gas supply is regulated automatically by a pressure reducing / pressure control valve (not shown) connected upstream of the supply line 9, so that, for example, a pressure of 4 bar is built up in the reservoir 5. This pressure is also used to ensure that the carbonated water is conveyed from the reservoir 5 via the shut-off valve 4, which is open as required, and through the flow rate regulator 6 into the mixing channel 1.
  • a CO 2 gas cushion is formed in the head region of the storage container 5, above the water stored therein.
  • a circulating pump 14 turns this gas cushion into CO 2 gas. sucked in and mixed into the stored water in the area of the circulation pump 14, which is driven by an electric motor 15.
  • the water is also circulated and set in the storage container 5 in rotation about a vertical axis around the intake pipe 16 for the CO 2 gas.
  • the stored, carbonated water inside the reservoir 5 is cooled, via the outside of the storage container 5 arranged cooling coils 17 of a not shown Cooling system.
  • This forms within the storage container 5 on the side walls in the area of this Cooling coils 17 also have an ice jacket 18, the strength of which detected by an ice sensor 19 and for controlling the Cooling system is evaluated.
  • the carbonated water inside the reservoir 5 is cooled to a temperature close to freezing, the somewhat warmer zones because of the special physical Peculiarity of the water near the freezing point in the floor area the storage container 5 near an outlet line, which passed through the housing of the electric motor 15 is lying. So there is a risk of icing in this area not given.
  • the ice jacket 18 also provides cooling capacity represents for the reservoir 5, so that several briefly Portions of drinks are served sufficiently chilled can without the cooling system the otherwise required should have high cooling capacity.
  • the corresponding valve system 3 is activated to add the appropriate beverage concentrate.
  • the shut-off valve 4 remains closed, and instead a shut-off valve 20 is opened. Since the water pressure from the reservoir 5 is missing, it is necessary that the pressure pump 10 is started simultaneously with the opening of the shut-off valve 20. Since in this case the shut-off valve 12 is closed, the water is branched off in a branch point 21 and passed through the shut-off valve 20 opened in this case and a flow regulator 22 into the mixing trough 1, where it meets the selected beverage concentrate and mixed into the beverage cup 7 arrives.
  • the use of the heat exchanger 24 serves to remove the non-carbonized, needed to prepare a drink Cool water sufficiently.
  • the cooling capacity of the Ice jacket is used in this way.
  • the circulation the carbonated water from the reservoir 5 through the heat exchanger 24 and back into the storage container 5 also has the advantage that in particular the output line from the storage container 5 no risk of Icing is subject.

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Description

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bereiten und Ausgeben von Erfrischungsgetränken aus einem von mehreren Getränkekonzentraten und gekühltem, mit CO2-Gas angereichertem Wasser oder gekühltem, nicht mit CO2-Gas angereichertem Wasser, mit einer Druckpumpe, mit einem Abzweigsystem, mit wasserbedarfsabhängig gesteuerten Ventilen, mit einem nachfüllbaren, gekühlten Vorratsbehälter, in dem das Wasser mit CO2-Gas angereichert wird, und mit einer durch thermische Kopplung mit dem Vorratsbehälter gekühlten Leitung für nicht mit CO2-Gas angereichertes Wasser, wobei das Abzweigsystem der Druckpumpe nachgeschaltet ist und das Wasser wahlweise über den Vorratsbehälter oder über eine Bypaßleitung zum Vorratsbehälter in den Mischbereich mit dem Getränkekonzentrat führt.
Eine solche Getränkeausgabevorrichtung, mit der sowohl Erfrischungsgetränke mit CO2-Gehalt als auch ohne CO2-Gehalt bereitet und ausgegeben werden können, ist aus EP-A-0 320 262 bekannt. Bei dieser Getränkebereitungsvorrichtung ist der Vorratsbehälter zur Kühlung in ein Zwischenbad eingetaucht, durch das auch die Zuführungsleitung geführt ist. Nach dem Zwischenbad führt die gekühlte Leitung zu dem Abzweigsystem, durch das gekühltes Wasser wahlweise in den Vorratsbehälter oder unmittelbar in den Mischbereich geführt werden kann, um im letzteren Fall Erfrischungsgetränke ohne CO2-Gehalt zu bereiten. In der Behälterwand des Zwischenbades befinden sich Kühlschlangen des Kühlsystems.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Bereiten und Ausgeben von Erfrischungsgetränken sowohl mit CO2-Gehalt als auch ohne CO2-Gehalt zu schaffen, die eine besonders kompakte Bauform aufweist.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß die Bypaßleitung die gekühlte Leitung bildet und durch einen Wärmetauscher geführt ist, der primärseitig über eine Förderpumpe mit dem CO2-haltigen, gekühlten Wasser aus dem Vorratsbehälter gespeist wird, und daß das aus dem Wärmetauscher in den Vorratsbehälter zurückgeführte CO2-haltige Wasser in den CO2-gefüllten Kopfbereich des Vorratsbehälters eingesprüht wird.
Wird ein CO2-haltiges Erfrischungsgetränk gewünscht, so erfolgt die Ausgabe des karbonisierten Wassers entsprechend gekühlt aus dem Karbonisator (Vorratsbehälter). Durch die Kühlung des Karbonisators in bekannter Weise ist sichergestellt, daß eine ausreichende Menge von Getränkeportionen die gewünschte, herabgesetzte Trinktemperatur aufweist. Wird ein CO2-freies Erfrischungsgetränk gewünscht, so wird das dafür benötigte Wasser durch die über den Wärmetauscher geführte Bypaßleitung zur Ausgabestelle im Mischbereich mit dem Getränkekonzentrat geführt. Die Kühlleistung des Wärmetauschers wird in diesem Fall vom Vorratsbehälter und dessen Inhalt abgeleitet, so daß sowohl die dort herrschende Temperatur als auch die dort zur Verfügung gestellte Kältekapazität voll wirksam genutzt werden können, ohne daß es prinzipiell zusätzlicher, individueller Kühlmaßnahmen oder Regelmaßnahmen bedarf.
Der Wärmetauscher wird primärseitig über eine Förderpumpe mit dem CO2-haltigen gekühlten Wasser aus dem Vorratsbehälter gespeist. Dieses Wasser wird von der Ausgabeleitung des Vorratsbehälters abgeleitet und über die Zuführungsleitung zum Karbonisator in diesen wieder zurückgespeist. Da es selbstverständlich ist, daß der Wärmetauscher und die Leitungen von und zum Vorratsbehälter wärmeisoliert eingebettet sind, sind keine wesentlichen Kälteverluste zu befürchten. Vielmehr erweitern sowohl der Wärmetauscher als auch die Verbindungsleitungen die Menge des gekühlt zur Verfügung stehenden karbonisierten Wassers. Da CO2-haltiges Wasser einen etwas niedrigeren Gefrierpunkt hat als normales Wasser, andererseits aber Temperaturgefälle in Erscheinung treten, wird auch das nichtkarbonisierte Wasser, das in der Bypaßleitung den Wärmetauscher verläßt, nahe dem Gefrierpunkt, aber gesichert darüber, gekühlt sein.
Wärmetauscher für flüssige Medien gehören zum bekannten Stand der Technik. In diesem Zusammenhang ist es auch als bevorzugte Maßnahme zweckmäßig, daß die aneinander angrenzenden, thermisch miteinander gut leitend verbundenen Kammern des Wärmetauschers gegensinnig durchströmt sind.
Erfindungsgemäß wird ferner das aus dem Wärmetauscher zurückgeführte CO2-Wasser in den CO2-gefüllten Kopfbereich des Vorratsbehälters eingesprüht. Dies hat die Wirkung, daß beim Einsprühvorgang die Karbonisierung des Wassers gefördert werden kann.
Ein nach den Merkmalen der Erfindung ausgestaltetes Ausführungsbeispiel ist anhand der Zeichnung im folgenden näher beschrieben.
Die Figur zeigt einen stark schematisierten Aufbau eines entsprechenden Getränkebereiters.
Wie die Figur zeigt, sind oberhalb einer Mischrinne 1 drei Konzentratbehälter 2 mit je einem zugeordneten Ausgabeventilsystem 3 angeordnet. Sobald eines dieser drei Ventilsysteme 3 durch eine nicht dargestellte Steuerschaltung angesteuert wird, befördert dieses angesteuerte Ventilsystem 3 ein entsprechendes Getränkekonzentrat aus dem zugeordneten Konzentrat behälter 2 in die Mischrinne 1.
Soll ein CO2-haltiges Erfrischungsgetränk bereitet werden, so wird zeitgleich bzw. zeitüberdeckend ein Absperrventil 4 geöffnet, so daß aus einem Vorratsbehälter 5 karbonisiertes Wasser, welches dort aufbereitet und gekühlt wird, durch einen Durchflußmengenregler 6 in die Mischrinne 1 unter Druck geleitet wird. In dieser Mischrinne 1 treffen das ausgegebene Getränkekonzentrat und das zugeführte karbonisierte Wasser zusammen und gelangen gemeinsam und indem sie sich vermischen, in ein Glas oder einen Becher 7, mit welchem das somit gebildete Erfrischungsgetränk entnommen werden kann. Der Vorratsbehälter 5 dient als sogenannter Karbonisator. In ihn wird Wasser über eine Zuführungsleitung 8 und CO2-Gas über eine Zuführungsleitung 9 jeweils unter Druck von oben zugeführt. Der Wasserdruck wird erzeugt durch eine Druckförderpumpe 10, welche das Wasser im vorliegenden Fall aus einem Wasservorratstank 11, wenn Wasser-Nachfüllbedarf im Vorratsbehälter 5 herrscht, ansaugt und über ein dann geöffnetes Absperrventil 12 in den Vorratsbehälter 5 einsprüht. Der erforderliche Wasserstand innerhalb des Vorratsbehälters 5 wird durch einen Wasserstandssensor 13 erfaßt und für die Ansteuerung der Druckförderpumpe 10 und des Absperrventils 12 steuertechnisch ausgewertet. Die CO2 -Gaszufuhr regelt sich selbsttätig durch ein der Zuführungsleitung 9 vorgeschaltetes, nicht dargestelltes Druckminder-/Druckregelventil, so daß im Vorratsbehälter 5 beispielsweise ein Druck von 4 bar aufgebaut ist. Dieser Druck wird auch dafür herangezogen, daß das karbonisierte Wasser aus dem Vorratsbehälter 5 über das bedarfsweise geöffnete Absperrventil 4 und durch den Durchflußmengenregler 6 in die Mischrinne 1 gefördert wird.
Im Kopfbereich des Vorratsbehälters 5, oberhalb des darin bevorrateten Wassers, ist ein CO2-Gaspolster ausgebildet. Über eine Umvwälzpumpe 14 wird aus diesem Gaspolster CO2-Gas. angesaugt und in das bevorratete Wasser im Bereich der Umwälzpumpe 14, die durch einen Elektromotor 15 angetrieben wird, eingemischt. Dabei wird auch das Wasser umgewälzt und innerhalb des Vorratsbehälters 5 in Drehung um eine vertikal verlaufende Achse um das Ansaugrohr 16 für das CO2-Gas gesetzt.
Das bevorratete, karbonisierte Wasser innerhalb des Vorratsbehälters 5 wird gekühlt, und zwar über außen am Vorratsbehälter 5 angeordnete Kühlschlangen 17 eines nicht dargestellten Kühlsystems. Dabei bildet sich innerhalb des Vorratsbehälters 5 an dessen Seitenwandungen im Bereich dieser Kühlschlangen 17 auch ein Eismantel 18 aus, dessen Stärke von einem Eissensor 19 erfaßt und für die Ansteuerung des Kühlsystems ausgewertet wird.
Das karbonisierte Wasser innerhalb des Vorratsbehälters 5 ist somit auf eine Temperatur nahe dem Gefrierpunkt gekühlt, wobei die etwas wärmeren Zonen wegen der besonderen physikalischen Eigenart des Wassers nahe des Gefrierpunkts im Bodenbereich des Vorratsbehälters 5 nahe einer Ausgangsleitung, die durch das Gehäuse des Elektromotors 15 hindurchgeführt ist, liegen. Eine Vereisungsgefahr in diesem Bereich ist also nicht gegeben. Der Eismantel 18 stellt auch Kältekapazität für den Vorratsbehälter 5 dar, so daß kurzzeitig mehrere Portionen von Getränken ausreichend gekühlt ausgegeben werden können, ohne daß das Kühlsystem die ansonsten dafür erforderliche hohe Kühlleistung aufbringen müßte.
Soll nunmehr anstelle eines CO2-haltigen Erfrischungsgetränks ein CO2-freies Erfrischungsgetränk ausgegeben werden, so wird das entsprechende Ventilsystem 3 zur Zugabe des dafür geeigneten Getränkekonzentrats angesteuert. In diesem Falle bleibt aber das Absperrventil 4 geschlossen, und anstelle dessen wird ein Absperrventil 20 geöffnet. Da der Wasserdruck aus dem Vorratsbehälter 5 fehlt, ist es erforderlich, daß zeitgleich mit dem Öffnen des Absperrventils 20 die Druckförderpumpe 10 in Gang gesetzt ist. Da in diesem Fall das Absperrventil 12 geschlossen ist, wird das Wasser in einer Abzweigstelle 21 abgezweigt und durch das in diesem Fall geöffnete Absperrventil 20 und einen Durchflußmengenregler 22 in die Mischrinne 1 geleitet, wo es mit dem ausgewählten Getränkekonzentrat zusammentrifft und unter Mischung in den Getränkebecher 7 gelangt.
Von der Abzweigestelle 21 zum Absperrventil 20 wird das zugeführte Wasser durch eine sekundärseitige Leitung 23 eines Wärmetauschers 24 zur Ausgabestelle geführt. Diese Maßnahme dient dazu, das nichtkarbonisierte, für die Bereitstellung eines Getränks benötigte Wasser ausreichend zu kühlen, ohne dafür ein eigenes Kühlsystem bereitstellen zu müssen. In der primärseitigen Leitung 25 wird der Wärmetauscher 24 über eine Förderpumpe 26 mit karbonisiertem Wasser aus dem Vorratsbehälter 5 beaufschlagt. An der Ausgangsleitung des Vorratsbehälters 5 ist dazu eine Abzweigung 27 vorgesehen. Zurückgespeist wird das karbonisierte Wasser in die Zuführungsleitung 8 an einer Einkoppelstelle 28, so daß das karbonisierte Wasser in der gleichen Art wie zugeführtes Frischwasser wieder in den Vorratsbehälter 5 gelangt. Rückschlagventile 29 verhindern ein Zurückströmen von karbonisiertem Wasser in die Wasserversorgungsleitung.
Die Verwendung des Wärmetauschers 24 dient dazu, das nichtkarbonisierte, für die Bereitung eines Getränks benötigte Wasser ausreichend zu kühlen. Auch die Kältekapazität des Eismantels wird auf diese Art und Weise mit genutzt. Der Umlauf des karbonisierten Wassers aus dem Vorratsbehälter 5 durch den Wärmetauscher 24 und wieder zurück in den Vorratsbehälter 5 hat auch den vorteil, daß insbesondere die Ausgangsleitung aus dem Vorratsbehälter 5 nicht der Gefahr einer Vereisung unterliegt. Zudem wird über den Wärmetauscher 24 die zur Verfügung stehende, gekühlte Wassermenge des Vorratsbehälters 5 erweitert.
Da an sich die Ausgabeleistung des Geräts nicht durch die zusätzliche Möglichkeit erweitert werden soll, kann ansonsten die ursprünglich für nur karbonisierte Getränke in Ansatz gebrachte Kälteleistung ohne Qualitätsverluste beibehalten werden.

Claims (2)

  1. Vorrichtung zum Bereiten und Ausgeben von Erfrischungsgetränken aus einem von mehreren Getränkekonzentraten und gekühltem, mit CO2-Gas angereichertem Wasser oder gekühltem, nicht mit CO2-Gas angereichertem Wasser, mit einer Druckpumpe (10), mit einem Abzweigsystem (21), mit wasserbedarfsabhängig gesteuerten Ventilen (12, 20), mit einem nachfüllbaren, gekühlten Vorratsbehälter (5), in dem das Wasser mit CO2-Gas angereichert wird, und mit einer durch thermische Kopplung mit dem Vorratsbehälter (5) gekühlten Leitung (23) für nicht mit CO2-Gas angereichertes Wasser, wobei das Abzweigsystem (21) der Druckpumpe (10) nachgeschaltet ist und das Wasser wahlweise über den Vorratsbehälter (5) oder über eine Bypaßleitung zum Vorratsbehälter (5) in den Mischbereich mit dem Getränkekonzentrat führt,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die Bymaßleitung die gekühlte Leitung (23) bildet und durch einen Wärmetauscher (24) geführt ist, der primärseitig über eine Förderpumpe (26) mit dem CO2-haltigen, gekühlten Wasser aus dem Vorratsbehälter (5) gespeist wird, und
    daß das aus dem Wärmetauscher in den vorratsbehälter (5) zurückgeführte CO2-haltige Wasser in den CO2-gefüllten Kopfbereich des Vorratsbehälters (5) eingesprüht wird.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die aneinander angrenzenden, thermisch miteinander gut leitend verbundenen Kammern (Leitungen 23, 25) des Wärmetauschers (24) gegensinnig durchströmt sind.
EP93919162A 1992-08-28 1993-08-25 Vorrichtung zum bereiten und ausgeben von erfrischungsgetränken Expired - Lifetime EP0609424B1 (de)

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