EP2526272A1 - Behälter für eine flüssigkeit, insbesondere ein reduktionsmittel - Google Patents

Behälter für eine flüssigkeit, insbesondere ein reduktionsmittel

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EP2526272A1
EP2526272A1 EP11700055A EP11700055A EP2526272A1 EP 2526272 A1 EP2526272 A1 EP 2526272A1 EP 11700055 A EP11700055 A EP 11700055A EP 11700055 A EP11700055 A EP 11700055A EP 2526272 A1 EP2526272 A1 EP 2526272A1
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EP
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container
liquid
container wall
region
line
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Withdrawn
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EP11700055A
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English (en)
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Jan Hodgson
Sven Schepers
Carsten Kruse
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Aumovio Germany GmbH
Original Assignee
Emitec Gesellschaft fuer Emissionstechnologie mbH
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Publication date
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    • Y10T137/86348Tank with internally extending flow guide, pipe or conduit

Definitions

  • the present invention relates to a container for a liquid, in particular a tank for a reducing agent such as an aqueous urea solution.
  • a container for a liquid in particular a tank for a reducing agent such as an aqueous urea solution.
  • Such containers are provided for storing a liquid in an automobile in order to supply the liquid as needed to a consumer, in particular the exhaust pipe.
  • a container which solves the problems described with reference to the prior art, at least partially.
  • a container is to be specified which is light and equally ensures a safe removal of liquid and / or an accurate measurement of the (possibly very small) amount of liquid in the container.
  • the container according to the invention for a liquid has a container wall and at least one interior for receiving the liquid. Furthermore, the container has at least one removal line for removal of liquid located in the at least one interior, wherein the at least one removal line at least reduces relative movements of regions of the container wall which are at a distance from one another.
  • This container is in particular a container for an aqueous liquid, in particular an aqueous urea solution.
  • a container may have a single interior.
  • the interior is divided into a plurality of chambers, in which case the liquid can be exchanged at least partially between the chambers.
  • the container now comprises at least one removal line which extends into the interior or through the interior.
  • the at least one removal line is connected directly and / or indirectly to at least one area of the container wall, but preferably to two areas of the container wall.
  • the arrangement of the at least one extraction line is now designed so that the freedom of movement of the two spaced-apart regions of the container wall is reduced as a result of the arrangement of the at least one extraction line or even substantially avoided.
  • the at least one Extraction line clamp the two spaced apart areas, for example, against each other or position each other as a stiffener.
  • the at least one extraction line extends, for example, between the two spaced-apart regions through the interior of the container, so that an internal support is formed.
  • the removal of liquid from the container is usually carried out in an area of the container wall in the vicinity of the container bottom, because even at a low liquid level in the container, a removal of liquid is possible.
  • a region of the container wall is preferably stabilized in the container according to the invention.
  • the sampling tube normally extends from such a removal region of the container wall to an opening of the container or to a dosing unit arranged in the container or on the container. Relative movements between the removal region of the container wall and an opening or a dosing unit for the liquid are thus reduced.
  • a relatively thin-walled provision of the container can take place, which has clear advantages with regard to the weight of such a container.
  • the at least one removal line acts as a stabilizing element in order to permanently maintain the dimensional accuracy of the container. In this way, the goal conflict described above is easily solved.
  • the at least one extraction line has an extension direction and relative movements of spaced-apart regions of the container wall in the extension direction are compensated.
  • the at least one extraction line is used, in particular, to absorb compressive forces or tensile forces which result from deformation of the container, in particular with respect to the regions spaced apart from one another.
  • the at least one extraction line can also be arranged so that these forces or Movements can absorb or compensate transverse to the extension direction.
  • the container wall are made with synthetic material and the at least one extraction line with metal.
  • the plastic it should be noted that this should be particularly suitable for receiving aqueous urea solution.
  • the at least one removal line here is made of metal, so that the removal line has a higher strength and / or rigidity relative to the container wall and fixes the mutually spaced regions of the container wall to one another.
  • a plastic container wall normally performs a considerably larger thermal expansion movement compared to a metal extraction line. The expansion and the volume of the interior of the container therefore change relatively strongly with changing temperatures.
  • a first region of the container wall and a second region of the container wall are designed opposite and a tubular extraction line supports the first region against the second region.
  • the first region of the container wall represents, for example, a container cover, while the second region of the container wall concerns the container bottom.
  • the tubular design of the extraction line leads to a particularly dimensionally stable expression of the extraction line and allows an integral ration of sensors, fluid lines, electric heaters or the like.
  • the container bottom is fixed relative to the extraction line, if at least one sensor for filling level determination is attached to the extraction line.
  • the relative position of the at least one sensor for filling level determination to the container bottom is also precisely specified.
  • the fixation of this relative position is for the accuracy of the level measurement of crucial importance, because the measured by the at least one sensor level volume between the container bottom and the sensor.
  • a sinking of the tank bottom does not affect the measured filling level volume because the sampling tube and the level sensor on the sampling tube decrease in the same amount.
  • the container wall has a first receptacle and a second receptacle for the attachment of the at least one extraction line.
  • at least the receptacle has fixing elements which are also more dimensionally rigid than the regions of the container wall.
  • metal inserts may be provided on or in the container wall, which cooperate with the extraction line. These metallic inserts can be cast in, for example, in a container wall made of plastic, but subsequent attachment to such a container wall is also possible. These deposits may be, for example, annular and have closure elements.
  • the at least one extraction line is arranged lockable and unlockable in the container wall. This favors in particular the maintenance or repair of the container. Such a lockable arrangement can be achieved by releasable connection means or closure systems become.
  • a preferred closure element is for example a so-called bayonet closure.
  • At least one flexible zone is provided at least adjacent to one of the regions of the container.
  • This flexible zone is in particular designed so that it allows a relative movement between the at least one extraction line and the container only from a predetermined internal pressure in the interior for receiving the liquid. This applies in particular to the situation when the stored liquid is exposed to extreme temperatures, so that an increased gas pressure or ice pressure can be compensated hereby.
  • the flexible zones are preferably formed symmetrically with respect to the spaced regions, for example in a circular arrangement around the regions of the container wall which are at a distance from one another and are fixed via the at least one removal line. It is particularly preferred that the flexible zones are made with the same material as the container wall.
  • the oppositely fixed region is designed to be particularly rigid, for example with stiffeners.
  • the rigid area dictates the position of the sampling tube, and the opposing region with the flexible zone adjusts its position to the position of the rigid region.
  • the relative position of the two spaced regions to each other can be specified particularly precisely, even if, for example, thermal expansions or aging of the container occur.
  • the at least one flexible zone is formed concentrically around the at least one removal line.
  • a flexible zone running concentrically around the extraction line to be provided in each case in the parts (regions) of the tank in or on which the extraction line is supported. in this connection in particular areas of the tank bottom and / or the tank ceiling meant.
  • a resilient element is provided in the region of the first receptacle or in the region of the second receptacle.
  • This can be metallic, for example.
  • the resilient element is a metallic leaf spring.
  • the resilient element is arranged such that it clamps the removal tube between the spaced-apart regions of the container wall.
  • the leaf spring may preferably be disc-shaped and arranged around the extraction tube around.
  • the resilient element may also be integrated with the container wall. It is particularly advantageous if the removal tube is pressed against the tank bottom with a defined force. This force can be dimensioned so that the sampling tube does not come off the tank bottom when occurring during operation of a motor vehicle accelerations and forces. This is advantageous because the filling level determination and the removal take place in each case with respect to the tank bottom.
  • At least one transparent section is provided in the container wall. Over this transparent portion in the container wall, it is possible to look into the interior of the container from the outside. This is particularly advantageous when the at least one extraction line is to be fixed in an internal receptacle during assembly.
  • the transparent section can be provided with a different material, wherein plastic is preferred, but if necessary, it can also be realized in that the remaining container wall is covered or colored. In general, the provision of a single transparent section will be sufficient, but this is not mandatory.
  • the invention has particular application in a motor vehicle having a container designed according to the invention for a liquid, wherein a metering unit is provided for removing the liquid via the at least one removal line.
  • a motor vehicle is in particular one in which a reducing agent (aqueous urea solution) is supplied to the exhaust system of the motor vehicle.
  • the dosing unit can be provided with appropriate controls in order to convey the liquid from the container as needed.
  • Fig. 1 a first embodiment of a container
  • Fig. 2 a second embodiment of the container
  • FIG. 3 shows a third variant of the container
  • FIG. 4 shows a motor vehicle with container and dosing unit
  • FIG. 5 shows a fourth variant of the container
  • Fig. 6 a fifth embodiment of the container
  • Fig. 7 a sixth embodiment of the container.
  • a container 1 which forms a single inner space 4, is stored in the liquid 2.
  • This is in particular a tank for aqueous urea solution.
  • the interior 4 is formed by a decided container wall 3. It is clear that the shape of the container wall 3 is highly schematic here, possible chumble a form with multiple indentations and protuberances.
  • the container wall 3 is here formed, for example, with plastic, wherein in the lower left region, a transparent portion 14 is provided, through which a fitter can see into the interior 4.
  • the container wall forms in particular an upper tank cover, a lower tank bottom and intermediate tank side walls.
  • the interior 4 Through the interior 4 through here extends a single extraction line 5, which is designed in the manner of a tube and an extension direction 6 forms.
  • the liquid 2 located in the container 1 is conveyed through openings 15 of the extraction line 5 to the dosing unit 13, which is arranged here on top of the container 1 (container cover).
  • the extraction line 5 is now arranged or positioned on the container wall 3, that it acts stiffening.
  • the removal line 5 extends between a first region and a second region 8 of the container wall, which are spaced apart, namely opposite one another.
  • the first region 7 is hereby provided with a first receptacle 9 and the second region 8 with a second receptacle 10.
  • Both recordings are integrated here into the container wall 3, for example in the form of a cast-in bayonet closure.
  • the second receptacle 10 is preferably such a cast-in bayonet closure.
  • the first receptacle 9 can be realized, for example, as a recess since, into which the metering unit 13 with the removal line 5 can be inserted.
  • the metering unit 13 is preferably designed with a round (metallic) housing.
  • the extraction line 5 can then be arranged eccentrically on the metering unit 13. This allows a suitable configuration of the second receptacle 10, in which the sampling line 5 can lock by means of a rotary movement of the metering unit 13 with the second receptacle 10 and can unlock by a further or opposite rotational movement.
  • the extraction line 5 reducing or preventing relative movements of the first area 7 to the second area 8.
  • the extraction line is firmly connected to the first region 7 and the second region 8.
  • Fig. 2 shows basically the same structure of the container 1, so that here the same parts are provided with the same reference numerals.
  • the metering unit 13 is integrated into the interior 4 of the container 1 here.
  • the extraction line 5 is fixed via the metering unit 13 to the first area 7 of the container wall 3.
  • a separately formed reservoir 17 is provided as the second area 8, from which the liquid 2 is removed Fixation of the extraction line 5 to the reservoir 17 reaches a stiffening of the container construction.
  • the extraction line is inclined in the interior 4 of the container. 1
  • FIG. 3 now illustrates the provision of a flexible zone 11, which is designed in a circle around the second region 8 with the second receptacle 10 of the container wall 3.
  • the flexible zone 11 is in this case designed as a corrugation (possibly with a thinner wall thickness) in the container wall 3.
  • a flexible zone 11 can also be designed around the first region 7 with the first receptacle 9 of the container wall 3.
  • FIG. 4 finally shows a motor vehicle 12 which is designed with a corresponding container 1. It can be seen in this container 1, that the container wall 3 forms an inner space 4, is stored in the liquid 2.
  • the container 1 has a heater 19, with which the container wall 3 and / or the liquid 2 in the container 1 can be heated as needed.
  • the Container bottom braced against the container ceiling via the extraction line 5, so that the first region 7 is supported relative to the second region 8.
  • the removal line 5 (made of metal), an additional level sensor 18 and an integrated extraction pipe heater 26 is provided.
  • the metering unit 13, which is likewise positioned in the interior 4 of the container 1, comprises in a separate housing a pump 23, a filter 24 and a valve 25, through which the liquid flows in this order during the delivery.
  • valve 25 Via the valve 25 can be controlled whether liquid 2 is passed back into the interior 4 via the return 20, or is supplied to an injector 21 via a supply line 22. In this way, it is possible to supply the liquid 2, in particular aqueous urea solution, via the injector 21 as needed to an exhaust gas line 27.
  • the liquid which is added to the exhaust gas line 27 is entrained with the exhaust gas in the exhaust gas flow direction 29, optionally with vaporization and / or conversion of the liquid.
  • This mixture of exhaust gas and liquid can then be supplied to an exhaust gas treatment unit 28, for example a hydrolysis catalytic converter or a so-called SCR catalytic converter.
  • the sampling tube 5 illustrates the provision of a leaf spring 30 which presses the removal tube 5 in the container 1 against a second region 8 of the container wall 3 and thus braces a first region 7 of the container wall 3 and the second region 8 against each other.
  • the sampling tube 5 extends through the interior 4 of the container 1.
  • a first receptacle 9 and a second receptacle 10 can be provided on the container wall 3.
  • the leaf spring 30 may be circular. Heels 31 may be provided which fix the Blattfe- 30 in their position. These paragraphs 31 are shown here on the sampling tube 5. But they can also be provided on the first receptacle 9 or on the container wall 3.
  • the leaf spring 30 is provided for clamping the sampling tube 5 at the upper end of the sampling tube 5, because as a solid arrangement of the sampling tube 5 with respect to the bottom of the container 3 is possible. It but is also possible to provide the leaf spring 30 at the lower end of the sampling tube 5 on the second receptacle 10. The explained for the arrangement of the leaf spring 30 at the top of the sampling tube 5 features are applicable accordingly.
  • FIG. 6 shows a fifth embodiment variant of a container 1 according to the invention, which has a special shape of a flexible zone 11, which is designed in a circle around the second region 8 with the second receptacle 10 of the container wall 3.
  • the flexible zone 11 is designed as a corrugated wall of a sump 33 arranged in the bottom 32 of the container 1.
  • the container wall 3 of the sump 33 may optionally be embodied in the region of the flexible zone 11 with a thinner wall thickness than other areas. Due to the flexible zone 11, the bottom 32 of the container 1 is at least partially movable independently of the sump 33.
  • the sump 33 forms the second region 8 of the container 1 with the second receptacle 10.
  • FIG. 7 shows a sixth embodiment variant of a container 1 according to the invention, in which the flexible zone 11 is designed in a circle around the second region 8 with the second receptacle 10 of the container wall 3.
  • the flexible zone 11 is in this case designed as a circumferential dent 35, which rises from the bottom 32 of the container 1 and drops into the sump 33.
  • the container wall 3 may optionally be designed with a thinner wall thickness. As a result, increased flexibility of the dent 35 is achieved.
  • the dent 35 of the bottom 32 of the container 1 is at least partially movable independently of the sump 33.
  • the sump 33 forms the second region 8 of the container 1 with the second receptacle 10.
  • the sump 33 is fixedly positioned relative to the first region 7 of the container with the first receptacle 9 by the withdrawal line 5.
  • the dimple 35 represents a flow resistance between the remaining bottom 32 and the sump 33.
  • the dimple 35 can be shaped so that, in the case of particularly low filling levels in the container 1, liquid 2 can be displaced by sloshing movements of reaches the bottom 32 in the sump 33, however, a backflow of liquid 2 from the sump 33 to the remaining bottom 32 of the container 1 is difficult.
  • Fig. 7 shows such a configuration of the dent 35.
  • FIG. 7 shows a level of liquid 2 within the sump 33 which is increased by sloshing movements.
  • FIG. 7 shows a special variant of the second receptacle 10 for fastening the extraction line 5 to the container wall 3.
  • an anchor 34 is fixed, which engages in a corresponding recess 36 of the container wall 3.

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Abstract

Behälter (1) für eine Flüssigkeit (2) mit einer Behälterwand (3) und wenigstens einem Innenraum (4) zur Aufnahme der Flüssigkeit (2), wobei der Behälter (1) zumindest eine Entnahmeleitung (5) zur Entnahme von in dem wenigstens einen Innenraum (4) befindlicher Flüssigkeit (2) aufweist, wobei die zumindest eine Entnahmeleitung (5) Relativbewegungen von zueinander beabstandeten Bereichen der Behälterwand (3) zumindest reduziert.

Description

Behälter für eine Flüssigkeit, insbesondere ein Reduktionsmittel
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Behälter für eine Flüssigkeit, insbesondere einen Tank für ein Reduktionsmittel wie beispielsweise eine wässrige Harnstofflösung. Solche Behälter werden zur Bevorratung einer Flüssigkeit bei einem Automobil vorgesehen, um bedarfsgerecht die Flüssigkeit einem Verbraucher, insbesondere der Abgasleitung, zuzuführen.
Es ist bekannt, dass solche Behälter bzw. Tanks mit Kunststoff und/oder Metall bereitzustellen sind. Für den dauerhaften Einsatz solcher Behälter ist jedoch zu berücksichtigen, dass neben einem geringen Gewicht auch eine hohe Formgenauigkeit eingehalten werden sollte. Die Formgenauig- keit ist beispielsweise deshalb einzuhalten, weil auf diese Weise sichergestellt werden kann, dass die Förderung von Flüssigkeit bei einem relativ leeren Tank„blasenfrei" möglich ist. Außerdem existieren eine Reihe von Füllstandsüberwachungskomponenten, die einen Flüssigkeitsspiegel mit Bezug auf den Boden des Behälters realisieren. Eine Veränderung der Re- lativlage von diesen Füllstandssensoren hin zum Behälterboden führt demnach zu einem ungenauen Messergebnis. Eine solche Veränderung der Relativlage kann durch eine hohe Formgenauigkeit verhindert werden.
Gerade für die Formgenauigkeit ist jedoch zu berücksichtigen, dass der- artige Behälter einer Alterung unterliegen, wobei es insbesondere zu Verformungen des Behälters, insbesondere zu Ausbeulungen im Bereich des Tankbodens, kommt.
Hiervon ausgehend ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Be- hälter anzugeben, der die mit Bezug auf den Stand der Technik geschilderten Probleme zumindest teilweise löst. Insbesondere soll ein Behälter angegeben werden, der leicht ist und gleichermaßen eine sichere Entnahme von Flüssigkeit und/oder eine genaue Messung der (ggf. sehr geringen) Flüssigkeitsmenge im Behälter gewährleistet. Diese Aufgaben werden gelöst mit einem Behälter gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängig formulierten Patentansprüchen angegeben. Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den abhängig formulierten Patentansprüchen einzeln aufgeführten Merkmale in beliebiger, technologisch sinnvoller, Weise miteinander kombiniert werden können und weitere Ausgestaltungen der Erfindung aufzeigen. Die Beschreibung, insbesondere im Zusammenhang mit den Figuren, erläutert die Erfindung und gibt zusätzliche Ausführungsbeispiele an.
Der erfindungsgemäße Behälter für eine Flüssigkeit hat eine Behälterwand und wenigstens einen Innenraum zur Aufnahme der Flüssigkeit. Weiter weist der Behälter zumindest eine Entnahmeleitung zur Entnahme von in dem wenigstens einen Innenraum befindlicher Flüssigkeit auf, wobei die zumindest eine Entnahmeleitung Relativbewegungen von zueinander beabstandeten Bereichen der Behälterwand zumindest reduziert.
Bei diesem Behälter handelt es sich insbesondere um einen Behälter für eine wässrige Flüssigkeit, insbesondere eine wässrige Harnstofflösung. Grundsätzlich kann ein solcher Behälter einen einzelnen Innenraum aufweisen. Es ist jedoch auch möglich, dass der Innenraum in eine Mehrzahl von Kammern unterteilt ist, wobei hier die Flüssigkeit zumindest teilweise zwischen den Kammern ausgetauscht werden kann. Der Behälter um- fasst nun zumindest eine Entnahmeleitung, die sich in den Innenraum bzw. durch den Innenraum hindurch erstreckt. Hierzu ist die mindestens eine Entnahmeleitung direkt und/oder mittelbar mit wenigstens einem Bereich der Behälterwand, bevorzugt aber mit zwei Bereichen der Behälterwand, verbunden. Die Anordnung der zumindest einen Entnahmeleitung ist nun so ausgeführt, dass die Bewegungsfreiheit der beiden zueinander beabstandeten Bereiche der Behälterwand in Folge der Anordnung der zumindest einen Entnahmeleitung reduziert wird oder sogar im Wesentlichen vermieden wird. Das heißt mit anderen Worten auch, dass solche Bereiche der Behälterwand, die sich beispielsweise im Laufe des Betriebes verformen, über die zumindest eine Entnahmeleitung fixiert bzw. abgestützt werden. Hierzu kann die zumindest eine Entnahmeleitung die beiden zueinander beabstandeten Bereiche beispielsweise gegeneinander verspannen oder als Versteifung zueinander positionieren. Hierzu erstreckt sich die zumindest eine Entnahmeleitung beispielsweise zwischen den beiden zueinander beabstandeten Bereichen durch den Innenraum des Behälters hindurch, so dass eine interne Ab- stützung gebildet ist.
Die Entnahme von Flüssigkeit aus dem Behälter erfolgt meist in einem Bereich der Behälterwand in der Nähe des Behälterbodens, weil hier auch bei einem niedrigen Flüssigkeitsfüllstand im Behälter eine Entnahme von Flüssigkeit möglich ist. Ein solcher Bereich der Behälterwand wird bei dem erfindungsgemäßen Behälter bevorzugt stabilisiert. Das Entnahmerohr erstreckt sich normalerweise von einem solchen Entnahmebereich der Behälterwand zu einer Öffnung des Behälters oder zu einer im Behälter oder am Behälter angeordneten Dosiereinheit. Es werden also Relativbewegungen zwischen dem Entnahmebereich der Behälterwand und einer Öffnung bzw. einer Dosiereinheit für die Flüssigkeit reduziert. Mit der hier vorgeschlagenen Lösung kann einerseits eine relativ dünnwandige Bereitstellung des Behälters erfolgen, was deutliche Vorteile im Hinblick auf das Gewicht eines solchen Behälters hat. Gleichzeitig wirkt die zumindest eine Entnahmeleitung als Stabilisierungselement, um die Formgenauigkeit des Behälters dauerhaft aufrecht zu erhalten. Auf diese Weise wird der eingangs geschilderte Zielkonflikt einfach gelöst.
Gemäß einer Weiterbildung wird auch vorgeschlagen, dass die zumindest eine Entnahmeleitung eine Erstreckungsrichtung hat und Relativbewegungen von zueinander beabstandeten Bereichen der Behälterwand in Erstreckungsrichtung kompensiert werden. Auf diese Weise dient die zumindest eine Entnahmeleitung insbesondere zur Aufnahme von Druckkräften bzw. Zugkräften, die sich aufgrund einer Verformung des Behälters ergeben, insbesondere bezogen auf die zueinander beabstandeten Bereiche. In besonders bevorzugten Ausgestaltungen kann die zumindest eine Entnahmeleitung auch so angeordnet sein, dass diese Kräfte bzw. Bewegungen quer zur Erstreckungsrichtung aufnehmen bzw. kompensieren kann.
Zudem wird als vorteilhaft angesehen, dass die Behälterwand mit Kunst- Stoff und die zumindest eine Entnahmeleitung mit Metall ausgeführt sind. Im Hinblick auf den Kunststoff ist anzumerken, dass dieser insbesondere zur Aufnahme von wässriger Harnstofflösung geeignet sein soll. Mit einer Behälterwand aus Kunststoff können deutliche Gewichtseinsparungen erreicht werden. Dem gegenüber ist die zumindest eine Entnahmeleitung hier aus Metall, so dass die Entnahmeleitung gegenüber der Behälterwand eine höhere Festigkeit und/oder Steifigkeit aufweist und die zueinander beabstandeten Bereiche der Behälterwand zueinander fixiert. Darüber hinaus führt eine Behälterwand aus Kunststoff normalerweise eine erheblich größere thermische Ausdehnungsbewegung aus im Vergleich zu einer Entnahmeleitung aus Metall. Die Ausdehnung und das Volumen des Innenraumes des Behälters verändern sich deshalb bei wechselnden Temperaturen relativ stark. Durch ein (stabiles) metallisches Entnahmerohr, welches den Abstand von verschiedenen Bereichen der Behälterwand zueinander definiert, wird ermöglicht, dass diese Veränderung des Volumens des Innenraumes des Behälters zumindest teilweise begrenzt bzw. vermieden wird. Insbesondere kann die Ausdehnung des Behälters in einer Richtung, in welcher eine Füllstandsmessung erfolgen soll, reduziert werden.
Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass ein erster Bereich der Behälterwand und ein zweiter Bereich der Behälterwand gegenüberliegend ausgeführt sind und eine rohrförmige Entnahmeleitung den ersten Bereich gegen den zweiten Bereich abstützt. Der erste Bereich der Behälterwand stellt beispielsweise eine Behälterdecke dar, während der zweite Bereich der Behälterwand den Behälterboden betrifft. Die rohrförmige Ausgestaltung der Entnahmeleitung führt zu einer besonders formsteifen Ausprägung der Entnahmeleitung und ermöglicht eine Integ- ration von Sensoren, Flüssigkeitsleitungen, elektrischen Heizungen oder dergleichen.
Dabei ist es vorteilhaft, dass der Behälterboden gegenüber der Entnahmeleitung fixiert wird, wenn zumindest ein Sensor zur Füllstandsbestimmung an der Entnahmeleitung befestigt ist. Hierdurch wird auch die relative Position des zumindest einen Sensors zur Füllstandsbestimmung zum Behälterboden genau vorgegeben. Die Fixierung dieser relativen Position ist für die Genauigkeit der Füllstandsmessung von entscheidender Bedeutung, weil sich das durch den zumindest einen Sensor gemessene Füllstandsvolumen zwischen dem Behälterboden und dem Sensor befindet. Ein Absinken des Tankbodens wirkt sich so nicht auf das gemessene Füllstandsvolumen aus, weil das Entnahmerohr und der Füllstandssensor am Entnahmerohr in glei- chem Maße mit absinken.
Darüber hinaus wird als vorteilhaft angesehen, dass die Behälterwand eine erste Aufnahme und eine zweite Aufnahme für die Befestigung der wenigstens einen Entnahmeleitung hat. Unter Umständen ist vorteilhaft, dass zumindest die Aufnahme Fixierungselemente aufweist, die ebenfalls formsteifer sind als die Bereiche der Behälterwand. So können beispielsweise metallische Einlagen an bzw. in der Behälterwand vorgesehen sein, die mit der Entnahmeleitung zusammenwirken. Diese metallischen Einlagen können beispielsweise bei einer mit Kunststoff ausgeführten Behäl- terwand mit eingegossen sein, aber auch eine nachträgliche Anbringung an eine solche Behälterwand ist möglich. Diese Einlagen können beispielsweise ringförmig ausgebildet sein und Verschlusselemente aufweisen. Zudem wird auch vorgeschlagen, dass die mindestens eine Entnahmeleitung in der Behälterwand verriegelbar und entriegelbar angeordnet ist. Dies begünstigt insbesondere die Wartung bzw. eine Reparatur des Behälters. Eine solche verriegelbare bzw. entriegelbare Anordnung kann durch lösbare Verbindungsmittel oder Verschlusssysteme erreicht werden. Ein bevorzugtes Verschlusselement ist beispielsweise ein sogenannter Bajonettverschluss.
Einer anderen Weiterbildung zur Folge ist wenigstens benachbart zu ei- nem der Bereiche des Behälters wenigstens eine flexible Zone vorgesehen. Diese flexible Zone ist insbesondere so ausgebildet, dass diese erst ab einem vorgegebenen Innendruck im Innenraum zur Aufnahme der Flüssigkeit eine Relativbewegung zwischen der zumindest einen Entnahmeleitung und dem Behälter ermöglicht. Dies betrifft insbesondere die Situation, wenn die bevorratete Flüssigkeit extremen Temperaturen ausgesetzt ist, so dass ein erhöhter Gasdruck bzw. Eisdruck hiermit kompensiert werden kann. Die flexiblen Zonen sind dabei bevorzugt symmetrisch zu den beabstandeten Bereichen ausgebildet, beispielsweise in einer kreisförmigen Anordnung um die zueinander beabstandeten und über die zumindest eine Entnahmeleitung fixierten Bereiche der Behälterwand. Besonders bevorzugt ist, dass die flexiblen Zonen mit dem gleichen Material ausgeführt sind wie die Behälterwand.
Bevorzugt ist, dass nur zu einem der fixierten Bereiche benachbart eine flexible Zone ausgebildet ist. Besonders bevorzugt ist weiter, wenn der gegenüberliegend fixierte Bereich besonders starr, beispielsweise mit Versteifungen, ausgeführt ist. So gibt der starre Bereich die Position des Entnahmerohrs vor und der gegenüberliegend angeordnete Bereich mit der flexiblen Zone passt seine Position an die Position des starren Berei- ches an. So kann die relative Position der beiden beabstandeten Bereiche zueinander besonders präzise vorgegeben werden, auch wenn beispielsweise thermische Ausdehnungen oder Alterungen des Behälters auftreten. In diesem Zusammenhang ist besonders bevorzugt, wenn die wenigstens eine flexible Zone konzentrisch um die wenigstens eine Entnahmeleitung gebildet ist. Ganz besonders bevorzugt ist demnach auch, dass jeweils eine (geschlossen ausgebildete) konzentrisch um die Entnahmeleitung herum verlaufende flexible Zone in den Teilen (Bereichen) des Tanks vor- gesehen ist, in bzw. an denen sich die Entnahmeleitung abstützt. Hierbei sind insbesondere Bereiche des Tankbodens und/oder der Tankdecke gemeint.
Gemäß einer Weiterbildung wird auch vorgeschlagen, dass im Bereich der ersten Aufnahme oder im Bereich der zweiten Aufnahme ein federndes Element vorgesehen ist. Dies kann beispielsweise metallisch sein. Bevorzugt ist das federnde Element eine metallische Blattfeder. Das federnde Element ist derart angeordnet, dass es das Entnahmerohr zwischen den beabstandeten Bereichen der Behälterwand verspannt. So wird auch der Tank verspannt und Relativbewegungen zwischen den beabstandeten Bereichen der Behälterwand werden reduziert. Die Blattfeder kann bevorzugt scheibenförmig ausgebildet sein und rund um das Entnahmerohr herum angeordnet sein. Das federnde Element kann auch mit in die Behälterwand integriert sein. Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Entnahmerohr mit einer definierten Kraft gegen den Tankboden gedrückt wird. Diese Kraft kann so dimensioniert sein, dass das Entnahmerohr bei im Betrieb eines Kraftfahrzeuges auftretenden Beschleunigungen und Kräften sich nicht vom Tankboden löst. Dies ist vorteilhaft, weil der Füllstandsbestimmung und die Entnahme jeweils in Bezug auf den Tank- boden erfolgen.
Darüber hinaus wird auch vorgeschlagen, dass wenigstens ein durchsichtiger Abschnitt in der Behälterwand vorgesehen ist. Über diesen durchsichtigen Abschnitt in der Behälterwand ist es möglich, von außen in den Innenraum des Behälters hineinzusehen. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die zumindest eine Entnahmeleitung in einer innen liegenden Aufnahme bei der Montage zu fixieren ist. So kann einerseits realisiert werden, dass ein flacher Tankboden vorgesehen ist, gleichzeitig aber auch die Montage über eine einzelne Öffnung im Inneren des Behälters einfach durchzuführen ist. Der durchsichtige Abschnitt kann dabei mit einem anderen Material bereitgestellt werden, wobei Kunststoff bevorzugt ist, gegebenenfalls kann es aber auch dadurch realisiert sein, dass die restliche Behälterwand bedeckt bzw. eingefärbt ist. In der Regel wird die Bereitstellung eines einzelnen durchsichtigen Abschnittes ausrei- chend sein, dies ist aber nicht zwingend erforderlich. Die Erfindung findet insbesondere Anwendung bei einem Kraftfahrzeug aufweisend einen erfindungsgemäß ausgeführten Behälter für eine Flüssigkeit, wobei eine Dosiereinheit zur Entnahme der Flüssigkeit über die zumindest eine Entnahmeleitung vorgesehen ist. Bei einem solchen Kraftfahrzeug handelt es sich insbesondere um ein solches, bei dem ein Reduktionsmittel (wässrige Harnstofflösung) zum Abgassystem des Kraftfahrzeuges zugeführt wird. Die Dosiereinheit kann hierzu mit entsprechenden Steuerungen versehen sein, um bedarfsgerecht die Flüssigkeit aus dem Behälter zu fördern.
Die Erfindung sowie das technische Umfeld werden nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Figuren schematischer Natur sind und die Erfindung nicht darauf begrenzt ist. Es zeigen:
Fig. 1: ein erstes Ausführungsbeispiel eines Behälters, Fig. 2: eine zweite Ausführungsvariante des Behälters,
Fig. 3: eine dritte Ausführungsvariante des Behälters, Fig. 4: ein Kraftfahrzeug mit Behälter und Dosiereinheit, Fig. 5: eine vierte Ausführungsvariante des Behälters,
Fig. 6: eine fünfte Ausführungsvariante des Behälters, und Fig. 7: eine sechste Ausführungsvariante des Behälters.
In der Fig. 1 ist ein Behälter 1 dargestellt, der einen einzelnen Innenraum 4 ausbildet, in dem Flüssigkeit 2 bevorratet ist. Hierbei handelt es sich insbesondere um einen Tank für wässrige Harnstofflösung. Der Innenraum 4 ist durch eine beschlossene Behälterwand 3 gebildet. Es ist klar, dass die Form der Behälterwand 3 hier stark schematisiert ist, mögli- cherweise eine Form mit mehreren Einstülpungen und Ausstülpungen aufweist. Die Behälterwand 3 ist hier beispielsweise mit Kunststoff gebildet, wobei im unteren linken Bereich ein durchsichtiger Abschnitt 14 vorgesehen ist, durch den ein Monteur in den Innenraum 4 einsehen kann. Die Behälterwand bildet insbesondere eine obere Tankdecke, einen unteren Tankboden und dazwischen liegende Tankseitenwände aus.
Durch den Innenraum 4 hindurch erstreckt sich hier eine einzelne Entnahmeleitung 5, die nach Art eines Rohres ausgebildet ist und eine Erstreckungsrichtung 6 ausbildet. Dabei wird die im Behälter 1 befindliche Flüssigkeit 2 über Öffnungen 15 der Entnahmeleitung 5 hin zur Dosiereinheit 13 gefördert, die hier oben auf dem Behälter 1 (Behälterdecke) angeordnet ist. Die Entnahmeleitung 5 ist nun so angeordnet bzw. an der Behälterwand 3 positioniert, dass sie versteifend wirkt. Hierzu er- streckt sich die Entnahmeleitung 5 zwischen einem ersten Bereich und einem zweiten Bereich 8 der Behälterwand, die beabstandet, nämlich gegenüberliegend, ausgebildet sind. Der erste Bereich 7 ist hierbei mit einer ersten Aufnahme 9 und der zweite Bereich 8 mit einer zweiten Aufnahme 10 versehen. Beide Aufnahmen sind hier in die Behälterwand 3 integriert, beispielsweise in Form eines eingegossenen Bajonettverschlusses. Die zweite Aufnahme 10 ist bevorzugt ein derartiger eingegossener Bajonett- verschluss. Die erste Aufnahme 9 kann beispielsweise als Aussparung realisiert seit sein, in die die Dosiereinheit 13 mit der Entnahmeleitung 5 einführbar ist. Die Dosiereinheit 13 ist bevorzugt mit einem runden (me- tallischen) Gehäuse ausgeführt. Die Entnahmeleitung 5 kann dann exzentrisch an der Dosiereinheit 13 angeordnet sein. Dies ermöglicht eine geeignete Ausgestaltung der zweiten Aufnahme 10, bei welcher die Entnahmeleitung 5 durch eine Drehbewegung der Dosiereinheit 13 mit der zweiten Aufnahme 10 verriegeln und durch eine weitere oder entge- gen gesetzte Drehbewegung entriegeln kann.
Bislang bestand die Gefahr, dass sich der Behälter 1, insbesondere im Bereich des unten dargestellten Bodens in Folge des Gewichtes der Flüssigkeit 2 verformt, insbesondere ausbeult. Damit würden sich die Öffnungen 15 der Entnahmeleitung 5 vom Boden entfernen und eine Förderung von Flüssigkeit im fast leeren Zustand wäre problematisch. Dies ist hier dadurch vermieden, dass die Entnahmeleitung 5 Relativbewegungen des ersten Bereiches 7 zum zweiten Bereich 8 reduziert bzw. verhindert. Hierfür ist die Entnahmeleitung mit dem ersten Bereich 7 und dem zweiten Bereich 8 fest verbunden.
Fig. 2 zeigt grundsätzlich den gleichen Aufbau des Behälters 1, so dass hier gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen sind. Anders als in Fig. 1 ist hier die Dosiereinheit 13 in den Innenraum 4 des Behälters 1 integriert. In diesem Fall erfolgt die Fixierung der Entnahmeleitung 5 über die Dosiereinheit 13 hin zum ersten Bereich 7 der Behälterwand 3. Beabstandet hierzu ist als zweiter Bereich 8 ein separat ausgeformtes Reservoir 17 vorgesehen, aus dem die Flüssigkeit 2 entnommen wird, Auch hier wird über eine entsprechend Fixierung der Entnahmeleitung 5 an dem Reservoir 17 eine Versteifung der Behälterkonstruktion erreicht. Dabei liegt in diesem Fall die Entnahmeleitung schräg im Innenraum 4 des Behälters 1.
Fig. 3 veranschaulicht nun die Bereitstellung einer flexiblen Zone 11, die kreisförmig um den zweiten Bereich 8 mit der zweiten Aufnahme 10 der Behälterwand 3 ausgeführt ist. Die flexible Zone 11 ist hierbei als Wellung (gegebenenfalls mit einer dünneren Wandstärke) in der Behälterwand 3 ausgeführt. Alternativ oder zusätzlich kann auch noch eine flexible Zone 11 um den ersten Bereich 7 mit der ersten Aufnahme 9 der Behälterwand 3 herum ausgeführt sein. Durch die flexible Zone 11 wird das Volumen des Innenraums 4 des Behälters 1 fixiert, so dass dieses sich aufgrund thermischer Ausdehnungen und aufgrund von Alterung weniger stark verändert. Fig. 4 zeigt nun schließlich ein Kraftfahrzeug 12, das mit einem entsprechenden Behälter 1 ausgeführt ist. Zu erkennen ist bei diesem Behälter 1, dass die Behälterwand 3 einen Innenraum 4 ausbildet, in dem Flüssigkeit 2 gelagert wird. Im hier dargestellten Fall weist der Behälter 1 eine Heizung 19 auf, mit der die Behälterwand 3 und/oder die Flüssigkeit 2 im Behälter 1 bedarfsgerecht erwärmt werden kann. Wiederum wird der Be- hälterboden gegenüber der Behälterdecke über die Entnahmeleitung 5 verspannt, so dass der erste Bereich 7 gegenüber dem zweiten Bereich 8 abgestützt ist. Hierfür sind entsprechende erste Aufnahmen 9 und zweite Aufnahmen 10 vorgesehen. Bei dieser Ausführungsvariante der Entnahmeleitung 5 (aus Metall) ist ein zusätzlicher Füllstandssensor 18 und eine integrierte Entnahmerohr-Heizung 26 vorgesehen. Die ebenfalls im Innenraum 4 des Behälters 1 positionierte Dosiereinheit 13 umfasst in einem separaten Gehäuse eine Pumpe 23, einen Filter 24 und ein Ventil 25, die in dieser Reihenfolge von der Flüssigkeit bei der Förderung durch- strömt werden. Über das Ventil 25 kann geregelt werden, ob Flüssigkeit 2 zurück in den Innenraum 4 über den Rücklauf 20 geleitet wird, oder einem Injektor 21 über eine Zulaufleitung 22 zugeführt wird. Auf diese Weise ist es möglich, die Flüssigkeit 2, insbesondere wässrige Harnstofflösung, über den Injektor 21 bedarfsgerecht einer Abgasleitung 27 zuzu- führen. Die der Abgasleitung 27 zugegebene Flüssigkeit wird mit dem Abgas in Abgasströmungsrichtung 29 mitgerissen, wobei gegebenenfalls eine Verdampfung und/oder Umsetzung der Flüssigkeit erfolgt. Dieses Gemisch aus Abgas und Flüssigkeit kann dann einer Abgasbehandlungseinheit 28 zugeführt werden, beispielsweise einem Hydrolysekatalysator oder einem sogenannten SCR-Katalysator.
Fig. 5 veranschaulicht die Bereitstellung einer Blattfeder 30, die das Entnahmerohr 5 im Behälter 1 gegen einen zweiten Bereich 8 der Behälterwand 3 drückt und damit einen ersten Bereich 7 der Behälterwand 3 und den zweiten Bereich 8 gegeneinander verspannt. Das Entnahmerohr 5 erstreckt sich durch den Innenraum 4 des Behälters 1. Für das Entnahmerohr 5 können an der Behälterwand 3 eine erste Aufnahme 9 und eine zweite Aufnahme 10 vorgesehen sein. Die Blattfeder 30 kann kreisförmig sein. Es können Absätze 31 vorgesehen sein, die die Blattfe- der 30 in ihrer Position fixieren. Diese Absätze 31 sind hier am Entnahmerohr 5 dargestellt. Sie können aber auch an der ersten Aufnahme 9 oder an der Behälterwand 3 vorgesehen sein. Bevorzugt ist, dass die Blattfeder 30 zur Verspannung des Entnahmerohres 5 am oberen Ende des Entnahmerohres 5 vorgesehen ist, weil so eine feste Anordnung des Entnahmerohres 5 in Bezug auf den Boden des Behälters 3 möglich ist. Es ist aber auch möglich die Blattfeder 30 am unteren Ende des Entnahmerohres 5 an der zweiten Aufnahme 10 vorzusehen. Die für die Anordnung der Blattfeder 30 oben am Entnahmerohr 5 erläuterten Merkmale sind hierauf entsprechend anwendbar.
Fig. 6 zeigt eine fünfte Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen Behälters 1, die eine besondere Form einer flexiblen Zone 11 aufweist, die kreisförmig um den zweiten Bereich 8 mit der zweiten Aufnahme 10 der Behälterwand 3 ausgeführt ist. Die flexible Zone 11 ist hierbei als gewellte Wandung eines im Boden 32 des Behälters 1 angeordneten Sumpfes 33 ausgeführt. Die Behälterwand 3 des Sumpfes 33 kann im Bereich der flexiblen Zone 11 gegebenenfalls mit einer gegenüber anderen Bereichen dünnere Wandstärke ausgeführt sein. Durch die flexible Zone 11 ist der Boden 32 des Behälters 1 zumindest teilweise unabhängig von dem Sumpf 33 beweglich. Der Sumpf 33 bildet den zweiten Bereich 8 des Behälters 1 mit der zweiten Aufnahme 10. Durch die Entnahmeleitung 5 wird der Sumpf 33 in Bezug auf den ersten Bereich 7 des Behälters 1 mit der ersten Aufnahme 9 fest positioniert. Fig. 7 zeigt eine sechste Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen Behälters 1, bei der die flexiblen Zone 11 kreisförmig um den zweiten Bereich 8 mit der zweiten Aufnahme 10 der Behälterwand 3 ausgeführt ist. Die flexible Zone 11 ist hierbei als umlaufende Delle 35 ausgeführt, die sich ausgehend vom Boden 32 des Behälters 1 erhebt und in den Sumpf 33 abfällt. Im Bereich der Delle 35 kann die Behälterwand 3 gegebenenfalls mit einer dünneren Wandstärke ausgeführt sein. Hierdurch wird eine erhöhte Flexibilität der Delle 35 erreicht. Durch die Delle 35 ist der Boden 32 des Behälters 1 zumindest teilweise unabhängig von dem Sumpf 33 beweglich. Der Sumpf 33 bildet den zweiten Bereich 8 des Be- hälters 1 mit der zweiten Aufnahme 10. Durch die Entnahmeleitung 5 wird der Sumpf 33 in Bezug auf den ersten Bereich 7 des Behälters mit der ersten Aufnahme 9 fest positioniert. Die Delle 35 stellt einen Strömungswiderstand zwischen dem restlichen Boden 32 und dem Sumpf 33 dar. Die Delle 35 kann so geformt sein, dass bei besonders niedrigen Füll- ständen in dem Behälter 1 Flüssigkeit 2 durch Schwappbewegungen von dem Boden 32 in den Sumpf 33 gelangt, jedoch ein Rückfluss von Flüssigkeit 2 aus dem Sumpf 33 auf den restlichen Boden 32 des Behälters 1 erschwert ist. Die Fig. 7 zeigt eine derartige Ausgestaltung der Delle 35. Zum Sumpf 33 hin ist die Delle 35 mit einer stark ansteigenden Flanke 33 ausgeführt, während die Delle 35 zum restlichen Boden 32 des Behälters 1 hin schwach abfällt. Die Fig. 7 zeigt einen durch Schwappbewegungen erhöhten Füllstand an Flüssigkeit 2 innerhalb des Sumpfes 33.
Darüber hinaus ist in Figur 7 eine spezielle Variante der zweiten Auf- nähme 10 zur Befestigung des Entnahmeleitung 5 an der Behälterwand 3 dargestellt. An der Entnahmeleitung 5 ist ein Anker 34 befestigt, der in eine entsprechende Aussparung 36 der Behälterwand 3 eingreift. Durch eine derartige zweite Aufnahme 10 kann eine sichere Fixierung der Entnahmeleitung 5 an der Behälterwand 3 erreicht werden, über die so- wohl axiale Kräfte (in Richtung der Entnahmeleitung 5) als auch Querkräfte (senkrecht zur Entnahmeleitung 5) übertragbar sind.
Bezugszeichenliste
1 Behälter
2 Flüssigkeit
3 Behälterwand
4 Innenraum
5 Entnahmeleitung
6 Erstreckungsrichtung
7 erster Bereich
8 zweiter Bereich
9 erste Aufnahme
10 zweite Aufnahme
11 flexible Zone
12 Kraftfahrzeug
13 Dosiereinheit
14 durchsichtiger Abschnitt
15 Öffnung
16 Teilung
17 Reservoir
18 Füllstandssensor
19 Heizung
20 Rücklauf
21 Injektor
22 Zulaufleitung
23 Pumpe
24 Filter
25 Ventil
26 Entnahmerohr-Heizung
27 Abgasleitung
28 Abgasbehandlungseinheit
29 Abgasströmungsrichtung
30 Blattfeder
31 Absatz Boden Sumpf Anker Delle
Aussparung

Claims

Patentansprüche
Behälter (1) für eine Flüssigkeit (2) mit einer Behälterwand (3) und wenigstens einem Innenraum (4) zur Aufnahme der Flüssigkeit (2), wobei der Behälter (1) zumindest eine Entnahmeleitung (5) zur Entnahme von in dem wenigstens einen Innenraum (4) befindlicher Flüssigkeit (2) aufweist, wobei die zumindest eine Entnahmeleitung (5) Relativbewegungen von zueinander beabstandeten Bereichen der Behälterwand (3) zumindest reduziert.
Behälter (1) nach Patentanspruch 1, bei dem die zumindest eine Entnahmeleitung (5) eine Erstreckungsrichtung (6) hat und Relativbewegungen von zueinander beabstandeten Bereichen der Behälterwand (3) in Erstreckungsrichtung (6) kompensiert.
Behälter (1) nach Patentanspruch 1 oder 2, bei dem die Behälterwand (3) mit Kunststoff und die zumindest eine Entnahmeleitung (5) mit Metall ausgeführt sind.
Behälter (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, bei dem ein erster Bereich (7) der Behälterwand (3) und ein zweiter Bereich (8) der Behälterwand (3) gegenüberliegend ausgeführt sind und eine rohr- förmige Entnahmeleitung (5) den ersten Bereich (7) gegen den zweiten Bereich (8) abstützt.
Behälter (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, bei dem die Behälterwand (3) eine erste Aufnahme (9) und eine zweite Aufnahme (10) für eine Befestigung der wenigstens einen Entnahmeleitung (5) hat.
Behälter (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, bei dem die mindestens eine Entnahmeleitung (5) in der Behälterwand (3) verriegelbar und entriegelbar angeordnet ist.
7. Behälter (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, bei dem wenigstens benachbart zu einem der Bereiche des Behälters (1) wenigstens eine flexible Zone (11) vorgesehen ist.
8. Behälter (1) nach Patentanspruch 7, bei dem die wenigstens eine flexible Zone (11) konzentrisch um die wenigstens eine Entnahmeleitung (5) gebildet ist.
9. Behälter (1) nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, bei dem wenigstens ein durchsichtiger Abschnitt (14) in der Behälterwand (3) vorgesehen ist.
10. Kraftfahrzeug (12) aufweisend einen Behälter (1) für eine Flüssig- keit (2) gemäß einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei eine Dosiereinheit (13) zur Entnahme der Flüssigkeit (2) über die zumindest eine Entnahmeleitung (5) vorgesehen ist.
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