EP1368245B1 - Tropfkappe zum ausdosieren von flüssigkeit in tropfenform und behälter mit tropfkappe - Google Patents

Tropfkappe zum ausdosieren von flüssigkeit in tropfenform und behälter mit tropfkappe Download PDF

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EP1368245B1
EP1368245B1 EP02716808A EP02716808A EP1368245B1 EP 1368245 B1 EP1368245 B1 EP 1368245B1 EP 02716808 A EP02716808 A EP 02716808A EP 02716808 A EP02716808 A EP 02716808A EP 1368245 B1 EP1368245 B1 EP 1368245B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
container
wall
cap
outlet channel
inlet opening
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP02716808A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP1368245A1 (de
Inventor
Heino Deussen
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Stella Kunststofftechnik GmbH
Original Assignee
Stella Kunststofftechnik GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Stella Kunststofftechnik GmbH filed Critical Stella Kunststofftechnik GmbH
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Publication of EP1368245B1 publication Critical patent/EP1368245B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • 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
    • B65D47/00Closures with filling and discharging, or with discharging, devices
    • B65D47/04Closures with discharging devices other than pumps
    • B65D47/06Closures with discharging devices other than pumps with pouring spouts or tubes; with discharge nozzles or passages
    • B65D47/18Closures with discharging devices other than pumps with pouring spouts or tubes; with discharge nozzles or passages for discharging drops; Droppers

Definitions

  • the invention relates to a drip cap for dosing out liquid in drop form from a container whose contents are to be dosed out is pressurizable, with a cap body in which a Outlet channel and a throttle device is arranged, in Flow direction before the inlet opening of the outlet channel fixed is arranged.
  • the invention also relates to a container A drip cap according to claims 9 and 10.
  • Drugs that are used in liquid form are used in Tubes or vials provided from which they are in drop form be dosed. Since the medication is linked to the number of drops It is crucial that the drop volume during Dosing is always constant and not by the user can be influenced.
  • the drip insert has, in addition to the outlet channel, an air channel, through the air during dosing into the vial interior can.
  • Drop cap only one outlet channel, through which the liquid through Pressure is dosed on the container wall. This is what matters on that the outlet channel exactly defines the drop size.
  • Such a dropper tip for eye drops for example, in the EP 0 431 885 A1.
  • the outlet channel has a Inlet opening whose cross-section is smaller than that of the Outlet opening, wherein substantially the size of the outlet opening the drop size determines.
  • EP 0 956 904 A1 describes a dropper insert which is inserted in a Container can be used. This dropper should be independent always provide constant drop sizes from the pressure on the liquid. Starting from an outlet channel with an inlet opening, the smaller than the outlet opening, are next to conical Outlet channels including those with cylindrical sections proposed.
  • EP 0 956 904 A1 states that the drop shape is independent of the pressure exerted on the liquid pointed out that this does not always succeed. It has been shown that especially at higher pressures in connection with the production larger drops from a certain pressure value Outlet jet forms or the drops an uncontrolled shape and thus assume an undefined volume. The dosing safety is not guaranteed.
  • Throttle device opens depends essentially on the elastic Properties of the container material from, so that at different Materials also different pressures have to be applied, each time the operator has to readjust. It is therefore desirable that a metering with constant Drop size is made possible by the chosen container material is independent.
  • DE-AS 10 63 755 describes a plastic dropper bottle, especially for drugs whose drip opening is a dazzling Insert is upstream, which is a hole with a small diameter having.
  • the liquid to be dosed enters directly into the Outlet channel, wherein in particular at high pressures a Beam can form, which continues in the outlet channel and there a targeted dosage and dripping prevents.
  • the task is with a drip cap for dosing Liquids dissolved in the form of drops, in which the throttle device spaced apart from the inlet opening, and at between the inlet opening and the throttle device an intermediate chamber is arranged, by the bottom wall of the cap body and a Chamber wall is limited.
  • Throttling device can be the maximum pressure on the liquid to be dispensed acts before or in the outlet channel, be set.
  • the throttle device also ensures at high pressure exerted on the liquid, that in the outlet channel always constant pressure conditions are maintained.
  • the liquid through the throttle device with high flow velocity
  • the liquid could pass directly into the jet as a jet Penetrate the inlet opening, wherein the jet in the outlet channel which prevents the formation of constant droplet sizes could.
  • the intermediate chamber has the advantage of being First, you can collect the liquid here before putting it in the Ingress opening of the outlet channel penetrates.
  • the volume of the intermediate chamber is greater than or equal to Volume of the outlet channel. This will ensure that that entire volume necessary for a drop in the Intermediate chamber is provided under suitable pressure.
  • the intermediate chamber of the cap body and limited to a chamber wall.
  • the throttle device is preferably in the chamber wall arranged.
  • the throttle device may have at least one passage opening in the Chamber wall, whose cross-section is smaller than that Cross section of the inlet opening of the outlet channel.
  • Other Throttling devices such as valve flaps or the like can also be used.
  • the passage opening may be opposite to the inlet opening. It is but advantageous if the passage opening offset from the Inlet opening is arranged, because thereby by the Passage opening formed liquid jet first a diversion and thus undergoes a further pressure reduction.
  • the chamber wall preferably consists of an annular wall and a Partition wall.
  • the ring wall can be adapted to the dimensions of the Be adapted cap body.
  • the throttle device is preferably arranged in the partition wall.
  • the chamber wall is integrally formed on the cap body.
  • the drip cap and container can be combined in different ways become.
  • the drip cap according to the invention can be an integral part of the Be container.
  • a first Variant is the drop cap according to the invention as an insert for Made available in the container neck any conventional Container is used.
  • a conventional drip cap with outlet channel wherein the Drip cap has a bottom wall with an inlet for the Has outlet channel.
  • the throttle device is in this embodiment arranged in a partition of the container, said partition spaced apart from the bottom wall in the interior of the container is and where between the partition and the bottom wall a Intermediate chamber is located.
  • the partition wall is preferably arranged in the container neck.
  • the partition is perpendicular to the container axis arranged.
  • the partition can be used in the container or be an integral part of the container.
  • the throttle device is preferably in this partition arranged.
  • the throttle device comprises at least one passage opening in the partition whose cross section is smaller than the cross section of Inlet opening of the outlet channel.
  • This opening can be the maximum pressure on the outlet channel acts, be adjusted. It ensures that the to be dispensed liquid under the same pressure in the Outlet channel occurs, so that no influence on the of User applied pressure on the drop shape can take place.
  • the passage opening is preferably located at the inlet opening across from. In this case it is important that the distance between the throttle opening and the inlet opening is as large as possible, so that the incoming liquid is not directly into the outlet channel which in turn leads to a radiation hazard at the end of the Outlet opening of the outlet channel could result.
  • the passage opening preferably offset from the inlet opening arranged.
  • the volume of the space between the Drip cap and the partition greater than or equal to the volume of Outlet channel.
  • the conventional or inventive Container a flexible container wall, for example made of plastic can exist.
  • the container can be a tube, a vial or a be another suitable container.
  • Through the flexible container wall is it is possible, for example, by hand, the contents of the container below To put pressure and so make the dosing.
  • a printing device on or in the container be provided or the container may be to a printing device be connectable.
  • a printing device would be e.g. one Pumping mechanism with the example air into the container interior is pressed, so that thereby the liquid through the Throttle device is pressed.
  • the drip cap can be liquid or pressure tight in the container neck be usable. There is a possibility, for example, by Welding the drip cap a tight connection with the container manufacture.
  • FIG. 1 the area of the container neck 3 of a container 1 in Vertical section shown.
  • the container wall 2, the interior of the 6th limited to the container 1 is shown only partially to the in Container neck 3 and the spout opening arranged drip cap 10th to be able to represent enlarged.
  • the container neck 3 On the outside of the container neck 3 is an external thread. 4 molded, so that on the container neck 3, a cap (not shown) can be applied.
  • the container neck 3 is cylindrical formed and serves to accommodate the drip cap 10, which has a in main cup-shaped cap body 11 with bottom wall 13 and Peripheral wall 14 has.
  • the cap body 11 has a metering nozzle 12 in the middle, in the an outlet channel 20 is arranged.
  • the metering nozzle 12 extends from the horizontally arranged bottom wall 13 vertically upwards and projects beyond the peripheral wall 14, which at its upper end a Ring flange 15, with which the drip cap 10 on the end face the container neck 3 rests and can be fixed there.
  • the outer diameter of the peripheral wall 14 corresponds to the Inner diameter of the container neck 3, so that the drip cap 10th liquid-tight in the container neck 3 can be used.
  • the exit channel 20 has at the lower end, i. around Bottom wall 13 an inlet opening 21 with a small Diameter, wherein the diameter is smaller than the diameter the outlet opening 25 at the upper end of the Dosierstutzens 12.
  • To the Inlet 21 is followed by a cylindrical inlet section 22, which merges into a conical section 23 which extends in the direction Outlet opening 25 expands.
  • At the conical section 23 closes again a cylindrical portion 24, which the outlet opening 25 forms.
  • the diameter of the outlet opening 25 may, for example range between 5 and 10 mm.
  • the cross section of the Outlet opening 25 defines the drop size.
  • the outlet channel 23 may also have other cross-sectional shapes as shown for example in EP 0956904 A1 and is described. It is not mandatory that the inlet opening has a smaller cross-section than the outlet opening. Depending on Type of liquid can also be drops with cylindrical Create exit channel.
  • a chamber wall 32 is formed down, which limits an intermediate chamber 35.
  • the chamber wall 32 is in the embodiment shown here of an annular wall 33, whose Outer diameter of the inner diameter of the container neck. 3 corresponds, and one aligned perpendicular to the container axis Partition wall 34.
  • a throttle device 30 in the form of a Passage opening 31 is arranged, whose cross-section is smaller than that Cross section of the inlet opening 21.
  • the chamber wall 32 is an integral part of the drip cap 10, the with the intermediate chamber 35 over the entire length of the Container neck 3 extends.
  • the intermediate chamber 35 also in the interior. 6 protrude the container.
  • the volume of the intermediate chamber 35 is greater than the volume of the Outlet channel 20.
  • FIG. 2 shows a further embodiment in which the Container neck 3 is made shorter than that in the container 1 according to Figure 1 is the case.
  • the intermediate chamber 35 is also cylindrical formed, however, wherein the volume of the intermediate chamber 35th is lower than in the embodiment according to the figure 1. Also at In this embodiment, the volume of the intermediate chamber 35 greater than the volume of the exit channel 20.
  • the container wall 2 is made of flexible Material, so that by squeezing the container wall 2 the To be dispensed liquid through the passage opening 31 in the Intermediate chamber 35 and thus pressed into the outlet channel 20 can be.
  • FIG. 3 shows a further embodiment is shown, wherein the innovation relates to the container 1 '.
  • the drip cap has none Chamber wall, as shown in Figures 1 and 2, but consists of a substantially conventional drip cap 10 ', the is inserted into the container neck 3.
  • the throttle device 30 spaced from the inlet opening 21 of the To arrange outlet channel 20 is in the lower part of the Container neck 3 a partition wall 34 'fed, the off-center the Throttle device 30 in the form of a passage opening 31 has. Between the partition wall 34 'and the bottom wall 13 of the drip cap 10 'is the intermediate chamber 35'. In this embodiment thus, the throttle device 30 is part of the container and not Part of the drip cap 10 '.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Closures For Containers (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft eine Tropfkappe zum Ausdosieren von Flüssigkeit in Tropfenform aus einem Behälter, dessen Inhalt zum Ausdosieren unter Druck setzbar ist, mit einem Kappenkörper, in dem ein Austrittskanal und eine Drosseleinrichtung angeordnet ist, die in Strömungsrichtung vor der Eintrittsöffnung des Austrittskanals fest angeordnet ist. Die Erfindung bezieht sich auch auf einen Behälter mit einer Tropfkappe gemäß der Ansprüche 9 und 10.
Medikamente, die in flüssiger Form zur Anwendung kommen, werden in Tuben oder Fläschchen bereitgestellt, aus denen sie in Tropfenform ausdosiert werden. Da die Medikation an die Tropfenanzahl geknüpft ist, kommt es entscheidend darauf an, dass das Tropfenvolumen beim Ausdosieren immer konstant ist und nicht durch den Anwender beeinflusst werden kann.
Wenn flüssige Medikamente in Glasfläschchen bereitgestellt werden, besitzt der Tropfeinsatz außer dem Austrittskanal noch einen Luftkanal, durch den Luft beim Ausdosieren in das Fläschcheninnere einströmen kann.
Bei Flaschen oder Tuben aus flexiblem Kunststoffmaterial besitzt die Tropfenkappe nur einen Austrittskanal, durch den die Flüssigkeit durch Druck auf die Behälterwand ausdosiert wird. Hierbei kommt es darauf an, dass der Austrittskanal die Tropfengröße exakt definiert.
Eine derartige Tropfspitze für Augentropfen wird beispielsweise in der EP 0 431 885 A1 beschrieben. Der Austrittskanal besitzt eine Eintrittsöffnung, deren Querschnitt kleiner ist als derjenige der Austrittsöffnung, wobei im wesentlichen die Größe der Austrittsöffnung die Tropfengröße bestimmt. Zur Ermittlung der optimalen Abmessungen wurden umfangreiche Versuche durchgeführt, um zu verhindern, dass die Flüssigkeit als Strahl austritt anstatt als Tropfen, wenn der Anwender ggf. zu starken Druck auf die Behälterwand ausübt. Hierbei hat sich herausgestellt, dass neben der konischen Gestalt des Austrittskanals auch die Außenform der Tropfspitze insbesondere dann von Einfluss ist, wenn der Behälter schräg gehalten wird.
In der EP 0 956 904 A1 wird ein Tropfeinsatz beschrieben, der in einen Behälter eingesetzt werden kann. Dieser Tropfeinsatz soll unabhängig vom Druck auf die Flüssigkeit immer konstante Tropfengrößen liefern. Ausgehend von einem Austrittskanal mit einer Eintrittsöffnung, die kleiner ist als die Austrittsöffnung, werden neben konisch ausgestalteten Austrittskanälen auch solche mit zylindrischen Abschnitten vorgeschlagen.
Obwohl in der EP 0 956 904 A1 angegeben wird, dass die Tropfenform von dem auf die Flüssigkeit ausgeübten Druck unabhängig ist, hat sich herausgestellt, dass dies nicht immer gelingt. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere bei größeren Drücken in Verbindung mit der Herstellung größerer Tropfen ab einem bestimmten Druckwert sich ein Austrittsstrahl bildet bzw. die Tropfen eine unkontrollierte Form und somit ein nicht definiertes Volumen annehmen. Die Dosiersicherheit ist damit nicht gewährleistet.
Weitere Nachteile dieser bekannten Tropfkappen bestehen darin, dass sich nicht bei allen Flüssigkeiten konstante Tropfengrößen einstellen. In Abhängigkeit von der Viskosität und Benetzbarkeit der auszudosierenden Flüssigkeiten können sich auch bei geringen Durchmessern der Austrittsöffnung, die meist unter 2 mm liegen, unkontrollierte Tropfenformen einstellen.
Diese nachteiligen Effekte treten bei größeren Austrittsöffnungen, z.B. bei Durchmessern von 5 bis 10 mm, verstärkt auf.
Große Tropfen werden aber immer dann benötigt, wenn größere Mengen der Flüssigkeit ausdosiert werden sollen und das mühsame Abzählen einer großen Anzahl kleiner Tropfen vermieden werden soll.
Aus der US 5,356,052 ist ein Kunststoffbehälter mit einer Tropfspitze bekannt, die in dem Austrittskanal eine Drosseleinrichtung aufweist. Diese Drosseleinrichtung besteht aus zwei aneinanderliegenden Wandabschnitten, die im Ruhezustand gegeneinander drücken. Sobald im Behälterinneren durch Zusammendrücken der Behälterwände ein Druck aufgebaut wird, werden die die Drosseleinrichtung bildenden Wandabschnitte auseinandergedrückt und geben eine Öffnung für die Ausdosierung von Flüssigkeit frei. Der Nachteil dieser Drosseleinrichtung besteht darin, dass zunächst ein zusätzlicher Druck zum Öffnen der Drosseleinrichtung aufgebracht werden muss und durch weitere Druckerhöhungen erst die Ausdosierung erfolgen kann. Auf die Flüssigkeit wirkt daher ein verhältnismäßig großer Druck, was dazu führt, dass die Flüssigkeit schlagartig mit großer Geschwindigkeit ausgetragen wird. Da jedoch Tropfen und kein Flüssigkeitsstrom ausdosiert werden sollen, hängt die Tropfengröße sehr stark von dem vom Benutzer aufgebrachten Druck ab. Die Reproduzierbarkeit der Tropfengröße ist in der Regel nicht gegeben. Bei welchem Druck die Drosseleinrichtung öffnet, hängt im wesentlichen von den elastischen Eigenschaften des Behältermaterials ab, so dass bei unterschiedlichen Materialien auch unterschiedliche Drücke aufgebracht werden müssen, auf die sich die Bedienungsperson jeweils neu einstellen muss. Es ist daher wünschenswert, dass eine Ausdosierung mit konstanter Tropfengröße ermöglicht wird, die von dem gewählten Behältermaterial unabhängig ist.
Die DE-AS 10 63 755 beschreibt eine Kunststofftropfflasche, insbesondere für Arzneimittel, deren Tropföffnung ein blendenartiges Einsatzstück vorgeschaltet ist, das ein Loch mit geringem Durchmesser aufweist. Die auszudosierende Flüssigkeit tritt unmittelbar in den Austrittskanal ein, wobei insbesondere bei hohen Drücken sich ein Strahl bilden kann, der sich im Austrittskanal fortsetzt und dort eine gezielte Dosierung und eine Tropfenbildung verhindert.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Tropfkappe zu schaffen, die insbesondere auch bei großen Tropfen zuverlässig das vorgegebene Tropfvolumen gewährleistet, wobei dieses Volumen unabhängig von dem auf die Flüssigkeit ausgeübten Druck beibehalten werden soll. Es ist auch Aufgabe der Erfindung, einen Behälter mit einer entsprechenden Tropfkappe bereitzustellen.
Die Aufgabe wird mit einer Tropfkappe zum Ausdosieren von Flüssigkeiten in Tropfenform gelöst, bei der die Drosseleinrichtung beabstandet zur Eintrittsöffnung angeordnet ist, und bei der zwischen der Eintrittsöffnung und der Drosseleinrichtung eine Zwischenkammer angeordnet ist, die von der Bodenwand des Kappenkörpers und einer Kammerwand begrenzt ist.
Der vom Anwender auf die Flüssigkeit ausgeübte Druck darf sich nicht bis in den Austrittskanal fortpflanzen, sondern muss vor dem Austrittskanal so weit reduziert werden muss, dass die Druckverhältnisse im Bereich des Austrittskanals eine Tropfenbildung zulassen. Durch die vor der Eintrittsöffnung angeordnete Drosseleinrichtung kann der Maximaldruck, der auf die auszudosierende Flüssigkeit vor oder im Austrittskanal einwirkt, eingestellt werden. Die Drosseleinrichtung gewährleistet auch bei hohem auf die Flüssigkeit ausgeübten Druck, dass im Austrittskanal stets gleichbleibende Druckverhältnisse aufrechterhalten werden.
Da bei hohen auf die Flüssigkeit ausgeübten Drücken die Flüssigkeit durch die Drosseleinrichtung mit großer Strömungsgeschwindigkeit hindurchtritt, könnte die Flüssigkeit als Strahl unmittelbar in die Eintrittsöffnung eindringen, wobei sich der Strahl in dem Austrittskanal fortsetzen würde, was die Bildung konstanter Tropfengrößen verhindern könnte. Durch die beabstandete Anordnung der Drosseleinrichtung wird gewährleistet, dass sich die durch die Drosseleinrichtung strömende Flüssigkeit zunächst verteilen kann, bevor sie in die Eintrittsöffnung gelangt.
Dieser Effekt wird noch dadurch verbessert, dass zwischen der Eintrittsöffnung und der Drosseleinrichtung eine Zwischenkammer angeordnet ist. Die Zwischenkammer hat den Vorteil, dass sich zunächst die Flüssigkeit hier sammeln kann, bevor sie in die Eintrittsöffnung des Austrittskanals eindringt.
Vorzugsweise ist das Volumen der Zwischenkammer größer/gleich dem Volumen des Austrittskanals. Dadurch wird sichergestellt, dass das gesamte für einen Tropfen notwendige Volumen in der Zwischenkammer unter geeignetem Druck bereitgestellt wird.
Vorzugsweise wird die Zwischenkammer von dem Kappenkörper und einer Kammerwand begrenzt.
Die Drosseleinrichtung ist vorzugsweise in der Kammerwand angeordnet.
Die Drosseleinrichtung kann mindestens eine Durchlassöffnung in der Kammerwand umfassen, deren Querschnitt kleiner ist als der Querschnitt der Eintrittsöffnung des Austrittskanals. Andere Drosseleinrichtungen, wie Ventilklappen oder dergleichen können ebenfalls verwendet werden.
Die Durchlassöffnung kann der Eintrittsöffnung gegenüberliegen. Es ist jedoch von Vorteil, wenn die Durchlassöffnung versetzt zur Eintrittsöffnung angeordnet ist, weil dadurch der durch die Durchlassöffnung gebildete Flüssigkeitsstrahl zunächst eine Umlenkung und somit einen weiteren Druckabbau erfährt.
Die Kammerwand besteht vorzugsweise aus einer Ringwand und einer Trennwand. Die Ringwand kann an die Abmessungen des Kappenkörpers angepasst sein. Die Drosseleinrichtung ist vorzugsweise in der Trennwand angeordnet.
Vorzugsweise ist die Kammerwand an den Kappenkörper angeformt.
Tropfkappe und Behälter können in unterschiedlicher Weise kombiniert werden.
Die erfindungsgemäße Tropfkappe kann integraler Bestandteil des Behälters sein.
Aus herstellungstechnischen Gründen wird man jedoch Behälter und Tropfkappe getrennt fertigen und anschließend die Tropfkappe in den Behälterhals bzw. in die Ausgussöffnung des Behälters einsetzen.
Dies kann in zwei Varianten realisiert werden. Gemäß einer ersten Variante wird die erfindungsgemäße Tropfenkappe als Einsatzteil zur Verfügung gestellt, das in den Behälterhals beliebiger herkömmlicher Behälter eingesetzt wird.
Gemäß einer zweiten Variante kann der Behälter in der Ausgussöffnung eine herkömmliche Tropfkappe mit Austrittskanal aufweisen, wobei die Tropfkappe eine Bodenwand mit einer Eintrittsöffnung für den Austrittskanal aufweist. Die Drosseleinrichtung ist bei dieser Ausführung in einer Trennwand des Behälters angeordnet, wobei diese Trennwand im Innenraum des Behälters beabstandet zur Bodenwand angeordnet ist und wobei sich zwischen der Trennwand und der Bodenwand eine Zwischenkammer befindet.
Die Trennwand ist vorzugsweise im Behälterhals angeordnet.
Vorzugsweise ist die Trennwand senkrecht zur Behälterachse angeordnet. Die Trennwand kann in den Behälter einsetzbar sein oder integraler Bestandteil des Behälters sein.
Die Drosseleinrichtung ist vorzugsweise in dieser Trennwand angeordnet.
Die Drosseleinrichtung umfasst mindestens eine Durchlassöffnung in der Trennwand, deren Querschnitt kleiner ist als der Querschnitt der Eintrittsöffnung des Austrittskanals. Durch die Wahl des Querschnitts dieser Öffnung kann der Maximaldruck, der auf den Austrittskanal einwirkt, eingestellt werden. Es wird dadurch sichergestellt, dass die auszudosierende Flüssigkeit unter demselben Druck in den Austrittskanal eintritt, so dass keine Beeinflussung über den vom Anwender ausgeübten Druck auf die Tropfenform stattfinden kann. Die Durchlassöffnung liegt der Eintrittsöffnung vorzugsweise gegenüber. In diesem Fall kommt es darauf an, dass der Abstand zwischen der Drosselöffnung und der Eintrittsöffnung möglichst groß ist, so daß die eintretende Flüssigkeit nicht unmittelbar in den Austrittskanal gelangen kann, was wiederum zu einer Strahtbitdung am Ende der Austrittsöffnung des Austrittskanals führen könnte.
Um eine weitere Verbesserung in diesem Bereich herbeizuführen, ist die Durchlassöffnung vorzugsweise versetzt zur Eintrittsöffnung angeordnet.
Vorzugsweise ist das Volumen des Zwischenraums zwischen der Tropfkappe und der Trennwand größer gleich dem Volumen des Austrittskanals.
Vorzugsweise besitzt der herkömmliche oder der erfindungsgemäße Behälter eine flexible Behälterwand, die beispielsweise aus Kunststoff bestehen kann. Der Behälter kann eine Tube, ein Fläschchen oder ein sonstiger geeigneter Behälter sein. Durch die flexible Behälterwand ist es möglich, beispielsweise per Hand den Inhalt des Behälters unter Druck zu setzen und so die Ausdosierung vornehmen zu können.
Es kann aber auch eine Druckeinrichtung am oder im Behälter vorgesehen sein oder der Behälter kann an eine Druckeinrichtung anschließbar sein. Eine Druckeinrichtung wäre z.B. ein Pumpmechanismus mit dem beispielsweise Luft in das Behälterinnere gedrückt wird, so dass dadurch die Flüssigkeit durch die Drosseleinrichtung gedrückt wird.
Die Tropfkappe kann in den Behälterhals flüssigkeits- oder druckdicht einsetzbar sein. Es besteht die Möglichkeit, beispielsweise durch Verschweißen der Tropfkappe eine dichte Verbindung mit dem Behälter herzustellen.
Beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert.
Es zeigen:
Figur 1
einen Vertikalschnitt durch einen Behälter mit einer eingesetzten Tropfkappe gemäß einer ersten Ausführungsform,
Figur 2
einen Vertikalschnitt durch einen Behälter mit einer eingesetzten Tropfkappe gemäß einer zweiten Ausführungsform und
Figur 3
einen Vertikalschnitt durch einen erfindungsgemäßen Behälter mit einer herkömmlichen Tropfkappe.
In der Figur 1 ist der Bereich des Behälterhalses 3 eines Behälters 1 im Vertikalschnitt dargestellt. Die Behälterwand 2, die den Innenraum 6 des Behälters 1 begrenzt ist nur zum Teil dargestellt, um die im Behälterhals 3 bzw. der Ausgussöffnung angeordnete Tropfkappe 10 vergrößert darstellen zu können.
An der Außenseite des Behälterhalses 3 ist ein Außengewinde 4 angeformt, so dass auf den Behälterhals 3 eine Verschlusskappe (nicht dargestellt) aufgebracht werden kann. Der Behälterhals 3 ist zylindrisch ausgebildet und dient zur Aufnahme der Tropfkappe 10, die einen im wesentlichen topfförmigen Kappenkörper 11 mit Bodenwand 13 und Umfangswand 14 besitzt.
Der Kappenkörper 11 weist mittig einen Dosierstutzen 12 auf, in dem ein Austrittskanal 20 angeordnet ist. Der Dosierstutzen 12 erstreckt sich von der horizontal angeordneten Bodenwand 13 senkrecht nach oben und überragt die Umfangswand 14, die an ihrem oberen Ende einen Ringflansch 15 aufweist, mit dem die Tropfkappe 10 auf der Stirnfläche des Behälterhalses 3 aufliegt und dort befestigt werden kann.
Der Außendurchmesser der Umfangswand 14 entspricht dem Innendurchmesser des Behälterhalses 3, so dass die Tropfkappe 10 flüssigkeitsdicht in den Behälterhals 3 einsetzbar ist.
Der Austrittskanal 20 besitzt am unteren Ende, d.h. im Bereich der Bodenwand 13 eine Eintrittsöffnung 21 mit einem geringen Durchmesser, wobei der Durchmesser kleiner ist als der Durchmesser der Austrittsöffnung 25 am oberen Ende des Dosierstutzens 12. An die Eintrittsöffnung 21 schließt sich ein zylindrischer Einlassabschnitt 22 an, der in einen konischen Abschnitt 23 übergeht, der sich in Richtung Austrittsöffnung 25 erweitert. An den konischen Abschnitt 23 schließt sich nochmals ein zylindrischer Abschnitt 24 an, der die Austrittsöffnung 25 bildet. Der Durchmesser der Austrittsöffnung 25 kann beispielsweise im Bereich zwischen 5 und 10 mm liegen. Der Querschnitt der Austrittsöffnung 25 definiert die Tropfengröße.
Der Austrittskanal 23 kann auch andere Querschnittsformen aufweisen wie dies beispielsweise in der EP 0956904 A1 dargestellt und beschrieben ist. Hierbei ist es nicht zwingend, dass die Eintrittsöffnung einen kleineren Querschnitt aufweist als die Austrittsöffnung. Je nach Art der Flüssigkeit lassen sich auch Tropfen mit zylindrischem Austrittskanal erzeugen.
An die Bodenwand 13 ist nach unten eine Kammerwand 32 angeformt, die eine Zwischenkammer 35 begrenzt. Die Kammerwand 32 besteht in der hier gezeigten Ausführungsform aus einer Ringwand 33, deren Außendurchmesser dem Innendurchmesser des Behälterhalses 3 entspricht, und einer senkrecht zur Behälterachse ausgerichteten Trennwand 34.
In der Trennwand 34 ist mittig eine Drosseleinrichtung 30 in Form einer Durchlassöffnung 31 angeordnet, deren Querschnitt kleiner ist als der Querschnitt der Eintrittsöffnung 21.
Die Kammerwand 32 ist integraler Bestandteil der Tropfkappe 10, die sich mit der Zwischenkammer 35 über die gesamte Länge des Behälterhalses 3 erstreckt. Bei Behältern mit einem kürzeren Behälterhals 3 kann die Zwischenkammer 35 auch in den Innenraum 6 des Behälters hineinragen. Bei der hier gezeigten Ausführungsform ist das Volumen der Zwischenkammer 35 größer als das Volumen des Austrittskanals 20.
In der Figur 2 ist eine weitere Ausführungsform dargestellt, bei der der Behälterhals 3 kürzer ausgeführt ist als dies bei dem Behälter 1 gemäß der Figur 1 der Fall ist. Die Zwischenkammer 35 ist ebenfalls zylindrisch ausgebildet, wobei allerdings das Volumen der Zwischenkammer 35 geringer ist als bei der Ausführungsform gemäß der Figur 1. Auch bei dieser Ausführungsform ist das Volumen der Zwischenkammer 35 größer als das Volumen des Austrittskanals 20.
Im Unterschied zur Ausführungsform gemäß der Figur 1 ist die Durchlassöffnung 31 außermittig angeordnet und somit versetzt zur Eintrittsöffnung 21 des Austrittskanals 20 angeordnet. Dies ist bei dieser Ausführungsform insofern von Vorteil, weil der Abstand der Trennwand 34 zur Eintrittsöffnung 21 deutlich geringer ist als bei der Ausführungsform gemäß der Figur 1, so dass ein unmittelbarer Übertritt der einströmenden Flüssigkeit aus der Durchlassöffnung 31 in die Eintrittsöffnung 21 verhindert wird.
In beiden Ausführungsformen besteht die Behälterwand 2 aus flexiblem Material, so dass durch Zusammendrücken der Behälterwand 2 die auszudosierende Flüssigkeit durch die Durchlassöffnung 31 in die Zwischenkammer 35 und somit in den Austrittskanal 20 gedrückt werden kann.
In der Figur 3 ist eine weitere Ausführungsform dargestellt, wobei sich die Neuerung auf den Behälter 1' bezieht. Die Tropfkappe besitzt keine Kammerwand, wie in den Figuren 1 und 2 dargestellt ist, sondern besteht aus einer im wesentlichen herkömmlichen Tropfkappe 10', die in den Behälterhals 3 eingesetzt ist.
Um die Drosseleinrichtung 30 beabstandet zur Eintrittsöffnung 21 des Austrittskanals 20 anordnen zu können, ist im unteren Bereich des Behälterhalses 3 eine Trennwand 34' eingezogen, die außermittig die Drosseleinrichtung 30 in Form einer Durchlassöffnung 31 aufweist. Zwischen der Trennwand 34' und der Bodenwand 13 der Tropfkappe 10' befindet sich die Zwischenkammer 35'. Bei dieser Ausführungsform ist somit die Drosseleinrichtung 30 Bestandteil des Behälters und nicht Bestandteil der Tropfkappe 10'.
Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Behälters 1 ist es möglich, herkömmliche Tropfkappen 10' zu verwenden.
Es besteht bei allen Ausführungsformen gemäß der Fig. 1 bis 3 auch die Möglichkeit, mehrere der Durchlassöffnungen 31 in der Trennwand 34, 34' anzuordnen, wobei die Summe der Querschnitte der Durchlassöffnungen 31 kleiner sein sollte als der Querschnitt der Eintrittsöffnung 21 des Austrittskanals 20.
Bezugszeichen
1, 1'
Behälter
2
Behälterwand
3
Behälterhals
4
Außengewinde
5
Ausgußöffnung
6
Innenraum des Behälters
10, 10'
Tropfkappe
11
Kappenkörper
12
Dosierstutzen
13
Bodenwand
14
Umfangswand
15
Ringflansch
20
Austrittskanal
21
Eintrittsöffnung
22
Zylindrischer Einlaßabschnitt
23
Konischer Abschnitt
24
Zylindrischer Auslaßabschnitt
25
Austrittsöffnung
30
Drosseleinrichtung
31
Durchlaßöffnung
32
Kammerwand
33
Ringwand
34, 34'
Trennwand
35, 35'
Zwischenkammer

Claims (18)

  1. Tropfkappe zum Ausdosieren von Flüssigkeiten in Tropfenform aus einem Behälter, dessen Inhalt zum Ausdosieren unter Druck setzbar ist, mit einem Kappenkörper, in dem ein Austrittskanal und eine Drosseleinrichtung angeordnet ist, die in Strömungsrichtung vor der Eintrittsöffnung (21) des Austrittskanals (20) fest angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Drosseleinrichtung (30) beabstandet zur Eintrittsöffnung (21) angeordnet ist, und dass zwischen der Eintrittsöffnung (21) und der Drosseleinrichtung (30) eine Zwischenkammer angeordnet ist, die von der Bodenwand des Kappenkörpers (11) und einer Kammerwand (32) begrenzt ist.
  2. Tropfkappe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Volumen der Zwischenkammer (35) größer/gleich dem Volumen des Austrittskanals (20) ist.
  3. Tropfkappe nach Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Drosseleinrichtung (30) in der Kammerwand (32) angeordnet ist.
  4. Tropfkappe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Drosseleinrichtung (30) mindestens eine Durchlassöffnung (31) umfasst, deren Querschnitt kleiner ist als der Querschnitt der Eintrittsöffnung (21) des Austrittskanals (20).
  5. Tropfkappe nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchlassöffnung (31) der Eintrittsöffnung (21) gegenüberliegt.
  6. Tropfkappe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchlassöffnung (31) versetzt zur Eintrittsöffnung (21) angeordnet ist.
  7. Tropfkappe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kammerwand (32) aus einer Ringwand (33) und einer Trennwand (34) besteht, wobei die Drosseleinrichtung (30) in der Trennwand (34) angeordnet ist.
  8. Tropfkappe nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kammerwand (32) an dem Kappenkörper (11) angeformt ist.
  9. Behälter zur Aufnahme von Flüssigkeit, die zum Ausdosieren aus dem Behälter unter Druck setzbar ist, mit einem Behälterhals (3) mit einer Tropfkappe (10) zum Ausdosieren von Flüssigkeiten in Tropfenform gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8.
  10. Behälter zur Aufnahme von Flüssigkeit, die zum Ausdosieren aus dem Behälter unter Druck setzbar ist, mit einem Behälterhals zur Aufnahme einer Tropfkappe (10') zum Ausdosieren von Flüssigkeit in Tropfenform mit einem Kappenkörper, in dem ein Austrittskanal angeordnet ist, wobei im Innenraum (6) des Behälters (1) eine Trennwand (34') angeordnet ist, in der eine Drosseleinrichtung (30) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Tropfkappe (10') eine Bodenwand (13) mit einer Eintrittsöffnung (21) für den Austrittskanal (20) aufweist, dass die Trennwand (34') beabstandet zur Bodenwand (13) angeordnet ist und dass sich zwischen der Trennwand und der Bodenwand (13) eine Zwischenkammer (35') befindet.
  11. Behälter nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand (34') im Behäfterhals (3) angeordnet ist.
  12. Behälter nach einem der Ansprüche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand (34') senkrecht zur Behälterachse angeordnet ist.
  13. Behälter nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Drosseleinrichtung (30) mindestens eine Durchlassöffnung (31) in der Trennwand (34') umfasst, deren Querschnitt kleiner ist als der Querschnitt der Eintrittsöffnung (21) des Austrittskanals (20).
  14. Behälter nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchlassöffnung (31) der Eintrittsöffnung (21) gegenüberliegt
  15. Behälter nach einem der Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchlassöffnung (31) versetzt zur Eintrittsöffnung (21) angeordnet ist.
  16. Behälter nach einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand (34') derart angeordnet ist, dass das Volumen des Zwischenraums zwischen der Tropfkappe (10') und der Trennwand (34') größer gleich dem Volumen des Austrittskanals (20) ist.
  17. Behälter nach Ansprüchen 9 bis 16, gekennzeichnet durch eine flexible Behälterwand (2).
  18. Behälter nach einem der Ansprüche 9 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Druckeinrichtung aufweist oder an eine Druckeinrichtung anschließbar ist.
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