EP3452227B1 - Verschäumungseinheit zum erzeugen von schaum aus einem gemisch aus gas und flüssigkeit sowie sprühgerät zum erzeugen und verteilen von schaum - Google Patents

Verschäumungseinheit zum erzeugen von schaum aus einem gemisch aus gas und flüssigkeit sowie sprühgerät zum erzeugen und verteilen von schaum Download PDF

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EP3452227B1
EP3452227B1 EP17716822.6A EP17716822A EP3452227B1 EP 3452227 B1 EP3452227 B1 EP 3452227B1 EP 17716822 A EP17716822 A EP 17716822A EP 3452227 B1 EP3452227 B1 EP 3452227B1
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EP
European Patent Office
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foaming
housing
unit according
foaming element
slider
Prior art date
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EP17716822.6A
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EP3452227A1 (de
EP3452227C0 (de
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Samuel SCHINKEL
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S O L O Kleinmotoren GmbH
Original Assignee
S O L O Kleinmotoren GmbH
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/0018Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas with devices for making foam
    • B05B7/0025Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas with devices for making foam with a compressed gas supply
    • B05B7/0031Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas with devices for making foam with a compressed gas supply with disturbing means promoting mixing, e.g. balls, crowns
    • B05B7/0037Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas with devices for making foam with a compressed gas supply with disturbing means promoting mixing, e.g. balls, crowns including sieves, porous members or the like
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47KSANITARY EQUIPMENT; ACCESSORIES THEREFOR, e.g. TOILET ACCESSORIES
    • A47K5/00Holders or dispensers for soap, toothpaste or the like
    • A47K5/14Foam or lather making devices
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C5/00Making of fire-extinguishing materials immediately before use
    • A62C5/02Making of fire-extinguishing materials immediately before use of foam
    • A62C5/022Making of fire-extinguishing materials immediately before use of foam with air or gas present as such
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B11/00Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use
    • B05B11/01Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use characterised by the means producing the flow
    • B05B11/10Pump arrangements for transferring the contents from the container to a pump chamber by a sucking effect and forcing the contents out through the dispensing nozzle
    • B05B11/1087Combination of liquid and air pumps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/0018Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas with devices for making foam
    • B05B7/005Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas with devices for making foam wherein ambient air is aspirated by a liquid flow
    • B05B7/0056Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas with devices for making foam wherein ambient air is aspirated by a liquid flow with disturbing means promoting mixing, e.g. balls, crowns
    • B05B7/0062Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas with devices for making foam wherein ambient air is aspirated by a liquid flow with disturbing means promoting mixing, e.g. balls, crowns including sieves, porous members or the like

Definitions

  • Such foams are produced using pressure sprayers.
  • WO 2014/008274 A1 A pressure sprayer is described in which the consistency of the foam cannot be adjusted.
  • a foaming element is attached to a slider. The slider is used to... Open or close the inlet and thus turn the pressure sprayer on or off.
  • This foam is then passed through a nozzle, which can be designed as a round nozzle or a flat nozzle.
  • the nozzle does not contribute significantly to the formation of foam, but rather serves primarily to distribute the foam.
  • the foam produced by the pressure sprayer must be more or less solid or dry, or more or less moist or liquid.
  • the invention is therefore based on the object of providing a foaming unit which allows the consistency of the foam produced to be adjusted easily and quickly.
  • a foaming unit for producing foam from a mixture of gas and liquid comprising a slide, a foaming element, an inlet for a mixture of gas and liquid and an outlet, the foaming element being hydraulically connected between the inlet and the outlet is arranged, solved in that an active volume of the foaming element is adjustable by changing the relative position of a control edge and an end face of the foaming element.
  • the foaming element which is located in the foaming unit, does not have to be replaced or its dimensions changed in order to change the consistency of the foam. Rather, the length of the flow path of propellant and liquid through the foaming element can be controlled by partially covering the foaming element. Depending on the length of the flow path, a more or less large area of the foaming element is activated or deactivated. This changes the active volume of the foaming element and - with otherwise identical boundary conditions - the consistency of the foam produced. It has been shown in various tests that in this way the consistency of the foam produced can be adjusted within very wide limits, so that foam with the desired consistency can be produced for almost all applications.
  • the spray device according to the invention does not have to be dismantled. Therefore, adjusting the consistency of the foam is much quicker and can be carried out easily and safely even under harsh operating conditions. This saves working time and always achieves an optimal foam consistency.
  • the foaming element is accommodated in a through opening of the housing and the active volume of the foaming element changes depending on the relative position of a control edge and an end face of the foaming element. This easily lengthens or shortens the path that the mixture of pressurized blowing agent and the liquid to be foamed must take through the foaming element. As a result, the volume (active volume) of the foaming element involved in the foaming of the liquid is increased or reduced.
  • One possibility for controlling the active volume provides a housing, the housing and the slide being displaceable relative to one another.
  • the distance between the end face and the control edge also changes in the manner according to the invention when the components mentioned are moved relative to one another.
  • the housing has a receptacle for the foaming element.
  • One end of the foaming element is received in this cap-like receptacle and is held there. It can also be held in this receptacle by spring force. This means that one end of the foaming element is always deactivated and the
  • Liquid and the propellant gas enter the foaming element via a side surface and exit at an end face of the foaming element opposite the receptacle.
  • the setting or changing of the active volume of the foaming element is particularly easy to accomplish:
  • the through opening connected to the slide and its control edge are pushed more or less far over the foaming element. This controls the size of the active volume of the foaming element.
  • the active volume can be controlled by moving the slide and consequently also the foaming element.
  • control edge on the slide and to push the slide more or less far into the foaming element. This also allows the active volume of the foaming element to be controlled.
  • the foaming element is fastened in the receptacle in the manner of a press connection. It is also possible for a compression spring, which is arranged between the slide and the foaming element, to press the foaming element into the receptacle of the housing.
  • the slide is guided in the housing. It is important to ensure that the slide is guided sealingly in the housing so that, firstly, no undesired pressure reduction of the propellant occurs and the foam does not escape between the housing and the slide in an uncontrolled manner.
  • a device for adjusting the active volume is provided, which adjusts or changes the relative position of the slide and housing when it is actuated.
  • This device can be a cam gear actuated by an adjusting wheel.
  • the adjusting wheel is rotatably mounted on the housing and has a link which interacts with a pin formed on the slide.
  • the inlet through which the blowing agent and the liquid are brought into the foaming unit into the housing or into the slide. Both arrangements are equivalent in terms of the quality of the foam produced. Ultimately, it is a question of the available space and the design effort as to which variant is preferred in each individual case.
  • the foaming element can be a commercially available filter element made of an open-pored material. Felt, fleece, plastic fabric and/or metal fabric have proven to be particularly suitable. Combinations of these or other materials are also possible. In general, it can be said that the pressure loss caused by the material should be as low as possible.
  • the foaming element prefferably be designed as a hollow cylinder. What is important in connection with the invention is that the active volume of the foaming element is adjustable. The easiest way to achieve this is with prismatic bodies (cylindrical rollers, hollow cylinders).
  • the adjustment range of the foaming unit can be expanded if a foaming element consists of areas of different porosity.
  • a foaming element consists of areas of different porosity.
  • a cylindrical foaming element has a first region with a first porosity and a second region made of a different material or of the same material but with a different porosity is connected to this first region.
  • the desired material combinations and porosities must be adapted to the application and in particular the liquid to be foamed.
  • a spray device comprising a pressure container, a foaming unit and a spray nozzle in that the foaming unit is a foaming unit according to one of the preceding claims.
  • the sprayer is preferably a pressure sprayer with a manually or motor-operated pressure pump.
  • FIG. 1a a first exemplary embodiment of a foaming unit according to the invention is shown schematically. Only the components that are essential for understanding the invention are shown.
  • the foaming unit includes one Slider 4, on which with the help of a union nut 20 (see Fig. 15 ) a spray nozzle 1 is arranged.
  • a through opening 24 is formed in the slide 4, in which a foaming element 6 is guided in a sealing but axially displaceable manner. That in the Figures 1a) and 1b ) right end of the through opening 24 has the function of a control edge and is provided with the reference number 25.
  • the foaming element 6 is made as a cylinder made of a porous material. It can also consist of several sections of different porosity and/or different material.
  • the foaming element 6 is guided sealingly in the bore 24. Because a bore 24 with a circular cross section can be produced most easily, the foaming element 6 is designed as a (solid) cylinder.
  • a pressure chamber 26 contains a blowing agent and a liquid that is to be foamed. Both are not shown.
  • the foaming element 6 has an end face 30 on the part guided in the through opening 24.
  • the other end of the foaming element 6 is received in a liquid-tight manner in a receptacle 28 of the housing 7, so that in this configuration it is in the Figures 1a ) and b) right end of the foaming element 6, no liquid can flow into the foaming element 6 via the end face present there (without reference number).
  • the area of the foaming element 6, which is located in the receptacle 28, is not active.
  • annular area 32 is limited by the control edge 25 on one side and by the housing 7 or the receptacle 28. To a certain extent, it represents the inlet for the blowing agent and the liquid into the foaming element 6.
  • the active part i.e. the part of the foaming element 6 through which the propellant and liquid flows, is, in a first approximation, proportional to the length L.
  • the length L is equal to that Distance between the control edge 25 and the end face 30.
  • L denotes the length with which the foaming element 6 protrudes into the receiving hole 24.
  • the path of the propellant gas and the liquid through the foaming element 6 is indicated by the reference number 8.
  • the foaming element 6 is immersed very far into the through opening 24 because the slide 4 was moved correspondingly far to the right.
  • the Relative movement of housing 7 and slider 4 is indicated by a double arrow (without reference numbers).
  • the area 32 is between the housing 7 and the in Figure 1a ) right end of the slide 4 or the through opening 24 is relatively small.
  • this relatively small entry surface for the propellant gas and the liquid to be foamed has little or no effect on the foam formed in the foaming element 6.
  • the essential size that determines the consistency of the resulting foam is the already mentioned length L.
  • the length L is relatively large and as a result the active volume of the foaming element 6 is also relatively large.
  • the active volume is referred to as the active volume.
  • the area 32 of the foaming element 6 still contributes something to the active volume of the foaming element.
  • the foam produced in the foaming unit is in the in Figure 1a ) shown position of the foaming element 6 is relatively dry and firm, while in the position of the foaming element 6 according to Figure 1b ) is relatively liquid and less solid.
  • the relationship between the length L, that is, the immersion depth of the foaming element 6 in the through opening 24 and the active volume of the foaming element 6 is not necessarily linear. However, there is a direct connection to the effect that as the immersion depth L of the foaming element 6 in the through opening 24 increases, the resulting foam becomes firmer and drier under otherwise identical boundary conditions. In other words: By moving the foaming element 6 relative to the control edge 25, the consistency of the resulting foam can be controlled.
  • the Figures 3 and 4 show this exemplary embodiment in a view from above and a section along the line AA with a small active volume of the foaming element 6.
  • the same exemplary embodiment is in the Figures 5 and 6 also shown in a top view and in a sectional view with a large active volume of the foaming element 6.
  • the foaming unit according to the invention is shown from above. Visible are an adjusting wheel 10, which is used to operate the foaming unit according to the invention, the slide 4 as well as a spray nozzle 1 and a union nut 20.
  • the housing 7 is in the Figures 4 and 6 shown more comprehensively than in the exemplary embodiment according to Figures 1a ) and b).
  • the housing 7 points at its in Figure 4 right end has an inlet 36.
  • This inlet 36 or entrance opening is largely invisible.
  • the housing 7 has a cup 38 in which the receptacle 28 for the foaming element 6 is located.
  • the cup 38 is connected to the actual housing 7 in such a way that there is a hydraulic connection between the inlet 36 of the housing 7 and the pressure chamber 26. This happens because openings are formed on the circumference of the cup 38, which release the flow path indicated by the arrow 8 from the inlet 36 into the pressure chamber 26.
  • cup 38 is connected to the actual housing 7 in such a way that there is a hydraulic connection between the inlet 36 and the pressure chamber 26.
  • the slide 4 is guided in the housing 7 through a stepped bore 40 with sections 40.1 and 40.2.
  • An annular groove is cut into the housing 7 and serves to hold an O-ring or another sealing element/sealing ring 16. This ensures that neither propellant nor liquid escapes from the pressure chamber 26 into the environment. The only hydraulic path for the propellant gas and liquid is to flow from the space 26 into the outlet 34 through the active volume of the foaming element 6.
  • the movement of the slide 4 relative to the housing 7 takes place with the aid of a cam mechanism.
  • the cam mechanism includes a pin 13, which is formed on the slide 4, and an adjusting wheel 10, which is rotatably mounted on a bearing pin 12, which in turn is part of the housing 7.
  • the foaming unit according to the invention is shown in an exploded view.
  • the bearing pin 12 moves in a longitudinal groove 44 of the slide 4.
  • the longitudinal groove 44 is on the in Figure 7 right end open so that the slide 4 can be pushed onto the housing 7 from the left.
  • the sealing ring 16 is attached to the housing 7 and the foaming element 6 is accommodated in the receptacle 28.
  • the adjusting wheel 10 is mounted by clipping it from above onto the bearing pin 12, which is designed as a clip element.
  • a (control) groove 9 on the underside of the adjusting wheel 10 is in the Figure 8 shown.
  • the pin 13 dips into the (control) groove 9.
  • FIG. 9 and 10 A further exemplary embodiment of the foaming device according to the invention is shown.
  • the housing 7 is designed in two parts and the two housing parts 7.1 and 7.2 are connected to one another via a coupling element 5.
  • the foaming element 6 is connected to the housing 7 in such a way that it does not carry out any relative movement to the slide 4.
  • a sleeve nut 46 has the function of the “slider” 4.
  • the foaming element 6 is designed as a hollow cylinder and is pushed onto the coupling element 5.
  • the end face 30 is therefore annular.
  • the two parts 7.1 and 7.2 of the housing and the coupling element 5 can be detachably connected to one another (for example by a nut 2) or - after the sleeve nut 46, the foaming element 6 and the sealing rings 16 have been installed - inseparably connected to one another.
  • the slide 4 and the control edge 25 are integrated into the sleeve nut 46.
  • the sleeve nut 46 is screwed onto part 7.2 of the housing.
  • the sleeve nut 46 is designed as a tubular section with a through opening 48, which the foaming element 6 sealingly but axially displaceable.
  • the control edge 25 is formed on the right end of the tubular section.
  • Sealing rings 16 are provided between housing 7 and sleeve nut 46.
  • the position of the control edge 25 changes and with it the active volume of the foaming element 6.
  • the active volume is very small.
  • the position of the sleeve nut 46 is shown such that the active volume is maximum.
  • the inlet 36 is integrated into the housing 7. In this exemplary embodiment, too, there is a hydraulic connection between the inlet 36 and the space 26. From the space 26, propellant and liquid reach the foaming element 6 in the manner already described above.
  • FIG. 11 to 14 A further exemplary embodiment of the foaming unit according to the invention is shown in various views. It has similarities with the one in the Figures 3 to 6 illustrated embodiment. Therefore only the main differences are explained.
  • the Figure 12 shows a section along line CC in Figure 11 with a low active volume of the foaming element 6.
  • the same exemplary embodiment is in the Figures 13 and 14 also shown in a top view and in a sectional view with a large active volume of the foaming element 6.
  • a receiving pin 23 for the foaming element 6 is formed on the slide 4.
  • the foaming element 6, designed as a hollow cylinder, is pushed onto the receiving pin 23 and is held by a locking washer 22 (for example a Starlock washer) or a Seeger ring.
  • a locking washer 22 for example a Starlock washer
  • a Seeger ring for example a Starlock washer
  • the locking washer 22 is designed in such a way that liquid and propellant gas pass from the space 26 into the foaming element 6 and then the foam into the outlet 34.
  • 47 longitudinal openings are formed in the contact shoulder.
  • a hydraulic connection between the space 26 and the foaming element 6 can be created in that the receiving pin 23 is connected to the rest of the slide 4 via ribs.
  • This variant is in the Figure 18 shown.
  • the ribs have the reference number 50.
  • the through opening 24 and the control edge 25 are integrated into the housing 7 in this exemplary embodiment.
  • liquid and propellant gas enter at one end face of the foaming element 6 and exit again at an annular side surface. This path is indicated by arrow 8.
  • FIG. 15 to 17 A further exemplary embodiment of the foaming unit according to the invention is shown in various views. It has similarities with the one in the Figures 11 to 14 illustrated embodiment. Therefore only the main differences are explained.
  • a significant difference from the exemplary embodiment described above is that the foaming element 6 is not held on the pin 23 by a locking washer 22. Rather, the foaming element 6 is fixed in the through opening 24; for example by a press fit, adhesive bonding or a securing element (not shown). As a result, the pin 23 takes over the function of the slide. That in the Figures 15 to 17 The right end of the pin 23 is the control edge 25.

Landscapes

  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)

Description

  • In vielen Bereichen besteht ein Bedarf, einen Schaum zu erzeugen und auf einem Gegenstand, einer Fläche oder einer Mauer, aufzubringen. Typische Anwendungen sind das Reinigen dieser Flächen oder das Aufbringen von Schäumen, die als Trennmittel wirken, und dergleichen mehr. Siehe hierzu EP2869931 .
  • Solche Schäume werden mit Drucksprühgeräten erzeugt. In der WO 2014/008274 A1 wird ein Drucksprühgerät beschrieben bei dem die Konsistenz des Schaums nicht einstellbar ist. Bei diesem Drucksprühgerät ist ein Verschäumungselement in einem Schieber befestigt. Der Schieber dient dazu, einen Einlass zu öffnen oder zu schließen und auf diese Weise das Drucksprühgerät ein- oder auszuschalten.
  • In der EP 2 308 603 A1 wird ein weiteres Drucksprühgerät ausführlich beschrieben. In einem Druckbehälter des Drucksprühgeräts werden sowohl eine Flüssigkeit als auch ein Gas, zumeist Luft, unter Druck gesetzt. Die Flüssigkeit bildet später den gewünschten Schaum und das Gas dient als Treibmittel für die Erzeugung des Schaums. Über einen Saugschlauch werden die Flüssigkeit und das Treibmittel (Luft) einem Verschäumungselement zugeführt. Das Verschäumungselement ist ein Körper aus einem porösen Material. Wenn die Flüssigkeit mit ausreichend Druck zusammen mit dem Treibmittel durch dieses poröse Material gepresst wird, entsteht beim Austritt aus dem Verschäumungselement der gewünschte Schaum.
  • Dieser Schaum wird anschließend noch durch eine Düse geführt, die als Runddüse oder als Flachdüse ausgebildet sein kann. Die Düse trägt nicht nennenswert zur Schaumbildung bei, sondern dient überwiegend der Verteilung des Schaums.
  • Abhängig von dem Anwendungsfall muss der von dem Drucksprühgerät erzeugte Schaum mehr oder weniger fest oder trocken, bzw. mehr oder weniger feucht oder flüssig sein.
  • Um die Konsistenz des Schaums einstellen zu können ist es aus der EP 2 308 603 A1 bekannt, verschiedene Filzscheiben hintereinander anzuordnen und über die Auswahl der Filzscheiben und die Zahl der Filzscheiben die gewünschte Konsistenz des Schaums einzustellen. Dies bedeutet, dass die Zahl der Filzscheiben und in Folge dessen deren Gesamtvolumen verändert wird, um die gewünschte Konsistenz des Schaums einzustellen.
  • Diese Art der Einstellung der Konsistenz des Schaums funktioniert. Allerdings muss zum Einstellen des Schaums der Sprühkopf des Sprühgeräts zerlegt werden, zusätzliche Filzplättchen eingebaut oder eines oder mehrere der vorhandenen Filzplättchen entfernt oder durch andere Filzscheiben ersetzt werden. Diese Art der Einstellung der Konsistenz des Schaums ist zeitraubend und unpraktisch. Daher wird der Nutzer aus Bequemlichkeit oder um Zeit einzusparen, die Konsistenz des Schaums oftmals nicht oder nur ungenügend einstellen. Dadurch sind die Arbeitsergebnisse nicht optimal und/oder es wird mehr von der den Schaum bildenden Flüssigkeit verbraucht als erforderlich.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Verschäumungseinheit bereitzustellen, die es erlaubt, einfach und schnell die Konsistenz des erzeugten Schaums einzustellen.
  • Diese Aufgabe wird bei einer Verschäumungseinheit zum Erzeugen von Schaum aus einem Gemisch aus Gas und Flüssigkeit nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 umfassend einen Schieber, ein Verschäumungselement, einen Einlass für ein Gemisch aus Gas und Flüssigkeit und einen Auslass, wobei das Verschäumungselement hydraulisch zwischen dem Einlass und dem Auslass angeordnet ist, dadurch gelöst, dass ein aktives Volumen des Verschäumungselements durch Ändern der relativen Lage einer Steuerkante und einer Stirnfläche des Verschäumungselements einstellbar ist.
  • Dies bedeutet, dass das Verschäumungselement, welches sich in der Verschäumungseinheit befindet, nicht ausgewechselt oder in seinen Abmessungen verändert werden muss, um die Konsistenz des Schaums zu verändern. Vielmehr kann durch bereichsweises Abdecken des Verschäumungselements die Länge des Strömungswegs von Treibmittel und Flüssigkeit durch das Verschäumungselement gesteuert werden. Abhängig von der Länge des Strömungswegs wird ein mehr oder weniger großer Bereich des Verschäumungselements aktiviert oder deaktiviert. Dadurch ändert sich das aktive Volumen des Verschäumungselements und - bei sonst gleichen Randbedingungen - infolge dessen auch die Konsistenz des erzeugten Schaums. Es hat sich bei verschiedenen Tests gezeigt, dass auf diese Weise die Konsistenz des erzeugten Schaums in sehr weiten Grenzen einstellbar ist, so dass für nahezu alle Anwendungsfälle Schaum mit der gewünschten Konsistenz herstellbar ist.
  • Um dies zu bewirken muss das erfindungsgemäße Sprühgerät nicht demontiert werden. Daher ist die Einstellung der Konsistenz des Schaums sehr viel rascher und auch unter rauen EinsatzBedingungen einfach und sicher durchführbar. Dadurch wird Arbeitszeit eingespart und immer eine optimale Konsistenz des Schaums erzielt.
  • Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist das Verschäumungselement in einer Durchgangsöffnung des Gehäuses aufgenommen und das aktive Volumen des Verschäumungselements ändert sich in Abhängigkeit der relativen Lage einer Steuerkante und einer Stirnfläche des Verschäumungselements. Dadurch wird auf einfache Weise der Weg, den die Mischung aus unter Druck stehendem Treibmittel und der zu verschäumenden Flüssigkeit durch das Verschäumungselement nehmen muss, verlängert oder verkürzt. Infolge dessen wird das an der Verschäumung der Flüssigkeit beteiligte Volumen (aktives Volumen) des Verschäumungselements vergrößert oder verkleinert.
  • Eine Möglichkeit zur Steuerung des aktiven Volumens sieht ein Gehäuse vor, wobei das Gehäuse und der Schieber relativ zueinander verschiebbar sind. In Folge dessen ändert sich auch der Abstand zwischen der Stirnfläche und der Steuerkante in der erfindungsgemäßen Weise, wenn die genannten Bauteile relativ zueinander bewegt werden.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung weist das Gehäuse eine Aufnahme für das Verschäumungselement auf. In dieser kappenartigen Aufnahme ist ein Ende des Verschäumungselements aufgenommen und wird dort gehalten. Es kann auch durch Federkraft in dieser Aufnahme gehalten werden. Dies bedeutet, dass ein Ende des Verschäumungselements immer deaktiviert ist und die
  • Flüssigkeit und das Treibgas über eine Seitenfläche des Verschäumungselements in dieses eintreten und an einer der Aufnahme gegenüberliegenden Stirnfläche des Verschäumungselements austreten.
  • Auf diese Weise ist die Einstellung bzw. Veränderung des aktiven Volumens des Verschäumungselements besonders einfach zu bewerkstelligen: Die mit dem Schieber verbundene Durchgangsöffnung und ihre Steuerkante werden mehr oder weniger weit über das Verschäumungselement geschoben. Dadurch wird die Größe des aktiven Volumens des Verschäumungselements gesteuert.
  • Es ist zum Beispiel auch möglich, an dem Schieber einen Aufnahmezapfen auszubilden auf den das Verschäumungselement geschoben wird. Wenn die Durchgangsöffnung und die Steuerkante Teil des Gehäuses sind, kann durch Bewegen des Schiebers und in Folge dessen auch des Verschäumungselelements das aktive Volumen gesteuert werden.
  • Weiter ist es möglich, die Steuerkante an dem Schieber auszubilden und den Schieber mehr oder weniger weit in Verschäumungselement zu schieben. Auch dadurch kann das aktive Volumen des Verschäumungselements gesteuert werden.
  • Die konstruktive Ausgestaltung dieses erfindungsgemäßen Prinzips lässt sich letztendlich auf sehr viele Arten und Weise bewerkstelligen. Daher werden in den Ausführungsbeispielen und auch in den Ansprüchen nur besonders bevorzugte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Konzepts beschrieben. Eine Beschränkung auf diese Ausführungsbeispiele soll damit nicht verbunden sein.
  • Je nach dem aus welchen Materialien das Verschäumungselement und das Gehäuse gefertigt sind, ist es denkbar, dass das Verschäumungselement in der Art einer Pressverbindung in der Aufnahme befestigt wird. Es ist auch möglich, dass eine Druckfeder, die zwischen dem Schieber und dem Verschäumungselement angeordnet ist, das Verschäumungselement in die Aufnahme des Gehäuses drückt.
  • Bei vielen Ausführungsbeispielen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der Schieber in dem Gehäuse geführt wird. Dabei ist darauf zu achten, dass der Schieber dichtend in dem Gehäuse geführt wird, so dass erstens kein ungewünschter Druckabbau des Treibmittels stattfindet und der Schaum nicht zwischen Gehäuse und Schieber in unkontrollierter Weise austritt.
  • Es hat sich in vielen Fällen als vorteilhaft erwiesen, wenn der Schieber gegen Verdrehen relativ zu dem Gehäuse gesichert ist.
  • Um das Einstellen des aktiven Volumens des Verschäumungselements einfach und zuverlässig zu gestalten, ist eine Einrichtung zum Einstellen des aktiven Volumens vorgesehen, die die relative Lage von Schieber und Gehäuse einstellt bzw. verändert, wenn sie betätig wird.
  • Diese Einrichtung kann ein von einem Stellrad betätigtes Kurvengetriebe sein. Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist das Stellrad an dem Gehäuse drehbar gelagert und weist eine Kulisse auf, die mit einem an dem Schieber ausgebildeten Zapfen zusammenwirkt. Bei dieser Ausführungsform ist es nun durch einfaches Drehen des Stellrads möglich, den Schieber relativ zu dem Gehäuse zu bewegen und dadurch das aktive Volumen des Verschäumungselements zu variieren.
  • Alternativ ist es auch möglich, über einen als Hülsenmutter ausgebildeten Schieber, der mit einem Gewinde am Gehäuse zusammenwirkt, wobei der Schieber einen rohrförmigen Abschnitt mit einer Durchgangsöffnung und einer Steuerkante aufweist, durch Drehen der Hülsenmutter die gewünschte Änderung der relativen Lage von Steuerkante und Stirnfläche des Verschäumungselements einzustellen.
  • Es ist erfindungsgemäß möglich, den Einlass über den das Treibmittel und die Flüssigkeit in die Verschäumungseinheit gebracht werden, in das Gehäuse oder in den Schieber zu integrieren. Für die Qualität des erzeugten Schaums sind beide Anordnungen gleichwertig. Es ist letztendlich eine Frage der vorhandenen Platzverhältnisse und des konstruktiven Aufwands, welcher Variante im Einzelfall der Vorzug gegeben wird.
  • Das Verschäumungselement kann ein handelsübliches Filterelement aus einem offenporigen Material sein. Als besonders geeignet haben sich Filz, Vlies, Kunststoffgewebe und/oder Metallgewebe erwiesen. Auch Kombinationen dieser oder anderer Materialien sind möglich. Generell kann man sagen, dass der durch das Material verursachte Druckverlust möglichst gering sein soll.
  • Es ist auch möglich, dass das Verschäumungselement als Hohlzylinder ausgebildet ist. Wichtig im Zusammenhang mit der Erfindung ist, dass das aktive Volumen des Verschäumungselements einstellbar ist. Dies lässt sich mit prismatischen Körpern (zylindrische Rollen, Hohlzylinder) am einfachsten realisieren.
  • Der Verstellbereich der Verschäumungseinheit kann erweitert werden, wenn ein Verschäumungselement aus Bereichen unterschiedlicher Porosität besteht. So ist es beispielsweise denkbar, dass ein zylindrisches Verschäumungselement einen ersten Bereich hat mit einer ersten Porosität und an diesen ersten Bereich ein zweiter Bereich aus einem anderen Material bzw. aus dem gleichen Material mit jedoch anderer Porosität angeschlossen wird.
  • Die gewünschten Materialkombinationen und Porositäten müssen auf den Anwendungsfall und insbesondere die zu verschäumende Flüssigkeit angepasst werden.
  • Die erfindungsgemäße Aufgabe wird auch durch ein Sprühgerät, umfassend einen Druckbehälter, eine Verschäumungseinheit und eine Sprühdüse dadurch gelöst, dass die Verschäumungseinheit eine Verschäumungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche ist.
  • Das Sprühgerät ist bevorzugt ein Drucksprühgerät mit manuell oder motorisch betätigter Druckpumpe.
  • Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind der nachfolgenden Zeichnung, deren Beschreibung und den Patentansprüchen entnehmbar. Alle in der Beschreibung, den Figuren und deren Beschreibung offenbarten Merkmalen können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination miteinander erfindungswesentlich sein.
  • Zeichnung
  • Es zeigen:
  • Figuren 1a) und b)
    eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Verschäumungseinheit;
    Figuren 2a) und b)
    eine weitere schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Verschäumungseinheit,
    Figuren 3 bis 6
    verschiedene Ansichten eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Verschäumungseinheit,
    Figur 7
    das Ausführungsbeispiel gemäß der Figuren 3 bis 6 in einer Explosionsdarstellung,
    Figur 8
    eine isometrische Darstellung eines Stellrads,
    Figuren 9 und 10
    Längsschnitte durch ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Verschäumungseinheit,
    Figuren 11 bis 17
    verschiedene Ansichten weiterer Ausführungsbeispiele erfindungsgemäßer Verschäumungseinheiten und
    Figur 18
    eine Ansicht eines Schiebers mit Rippen.
    Beschreibung der Ausführungsbeispiele
  • Gleiche Bauteile haben in allen Darstellungen die gleichen Bezugszeichen und es gilt das bezüglich einer Figur gesagte auch für die anderen Figuren entsprechend. Auf wesentliche Unterschiede wird in der Figurenbeschreibung hingewiesen.
  • In den Figuren 1a) und b) ist schematisch ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Verschäumungseinheit dargestellt. Dabei werden nur die für das Verständnis der Erfindung wesentlichen Bauteile dargestellt. Die Verschäumungseinheit umfasst einen Schieber 4, an dem mit Hilfe mit einer Überwurfmutter 20 (siehe Fig. 15) eine Sprühdüse 1 angeordnet ist. In dem Schieber 4 ist eine Durchgangsöffnung 24 ausgebildet, in der ein Verschäumungselement 6 dichtend, aber axial verschiebbar geführt ist. Das in den Figuren 1a) und 1b) rechte Ende der Durchgangsöffnung 24 hat die Funktion einer Steuerkante und wird mit dem Bezugszeichen 25 versehen.
  • Das Verschäumungselement 6 ist als Zylinder aus einem porösen Material hergestellt. Es kann auch aus mehreren Abschnitten unterschiedlicher Porosität und/oder unterschiedlichem Material bestehen.
  • Bei diesem Ausführungsbeispiel ist das Verschäumungselement 6 dichtend in der Bohrung 24 geführt. Weil eine Bohrung 24 mit kreisrundem Querschnitt am einfachsten hergestellt werden kann, ist das Verschäumungselement 6 als (Voll-)Zylinder ausgebildet.
  • In einem Druckraum 26 befinden sich ein Treibmittel und eine Flüssigkeit, die verschäumt werden soll. Beide sind nicht dargestellt.
  • Das Verschäumungselement 6 weist an dem in der Durchgangsöffnung 24 geführten Teil eine Stirnfläche 30 auf. Das andere Ende des Verschäumungselement 6 ist in einer Aufnahme 28 des Gehäuses 7 flüssigkeitsdicht aufgenommen, so dass bei dieser Konfiguration an dem in den Figuren 1a) und b) rechten Ende des Verschäumungselements 6 keine Flüssigkeit über die dort vorhandene Stirnfläche (ohne Bezugszeichen) in das Verschäumungselement 6 strömen kann.
  • In anderen Worten: Der Bereich des Verschäumungselements 6, der sich in der Aufnahme 28 befindet, ist nicht aktiv.
  • Zwischen dem Gehäuse 7 und dem in den Figuren 1a) und b) rechten Ende des Schiebers 4 ist ein ringförmiger Bereich 32 vorhanden. Dieser ringförmige Bereich 32 wird von der Steuerkante 25 auf der einen Seite und von dem Gehäuse 7, bzw. der Aufnahme 28 begrenzt. Er stellt gewissermaßen den Einlass für das Treibmittel und die Flüssigkeit in das Verschäumungselement 6 dar.
  • Wenn in dem Auslass-Raum 34, welcher in dem Schieber 4 ausgebildet ist, ein niedrigerer Druck herrscht als in dem Druckraum 26, dann treibt diese Druckdifferenz die Flüssigkeit und das Treibmittel aus dem Druckraum 26 durch das Verschäumungselement 6 in den Auslass-Raum 34.
  • Weil die Flüssigkeit und das unter Druck stehende Treibmittel immer den Weg des geringsten Widerstands wählen, ist der aktive Teil, das heißt der von Treibmittel und Flüssigkeit durchströmte Teil des Verschäumungselements 6, in erster Näherung proportional zu der Länge L. Die Länge L ist gleich dem Abstand zwischen der Steuerkante 25 und der Stirnfläche 30. Anders ausgedrückt: L bezeichnet bei diesem Ausführungsbeispiel die Länge mit der das Verschäumungselement 6 in die Aufnahmebohrung 24 ragt. In den Figuren wird der Weg des Treibgases und der Flüssigkeit durch das Verschäumungselement 6 mit den Bezugszeichen 8 angedeutet.
  • In der Figur 1a) ist das Verschäumungselement 6 sehr weit in die Durchgangsöffnung 24 eingetaucht, weil der Schieber 4 entsprechend weit nach rechts bewegt wurde. Die Relativbewegung von Gehäuse 7 und Schieber 4 ist durch einen Doppelpfeil (ohne Bezugszeichen) angedeutet.
  • Bei dieser konstruktiven Ausgestaltung ist der Bereich 32 zwischen dem Gehäuse 7 und dem in Figur 1a) rechten Ende des Schiebers 4 bzw. der Durchgangsöffnung 24 relativ klein. Diese relativ kleine Eintrittsfläche für das Treibgas und die zu verschäumende Flüssigkeit hat jedoch keine oder nur geringe Auswirkungen auf den in dem Verschäumungselement 6 entstehenden Schaum. Die wesentliche Größe, welche die Konsistenz des entstehenden Schaums bestimmt, ist die bereits erwähnte Länge L.
  • In der in Figur 1a) dargestellten Position des Verschäumungselements 6 ist die Länge L relativ groß und infolge dessen ist das aktive Volumen des Verschäumungselement 6 ebenfalls relativ groß. Als aktives Volumen wird im Zusammenhang mit der Erfindung mindestens der Teil des Verschäumungselements 6 zwischen der Steuerkante 25 und der Stirnfläche 30 bezeichnet.
  • Der Bereich 32 des Verschäumungselements 6 trägt noch etwas zum aktiven Volumen des Verschäumungselements bei.
  • In der Figur 1b) ist der Schieber 4 gegenüber der in Figur 1a) dargestellten Position nach links bewegt worden, so dass sich nur noch ein kurzer Abschnitt des Verschäumungselements 6 in der Durchgangsöffnung 24 befindet. Daher ist die Länge L in der Figur 1b) sehr viel kleiner als in der Figur 1a). Entsprechend ist auch das aktive Volumen des Verschäumungselements 6 sehr viel kleiner.
  • Infolge dessen ist der Schaum, der in der Verschäumungseinheit hergestellt wird, in der in Figur 1a) dargestellten Position des Verschäumungselements 6 relativ trocken und fest, während er bei der Position des Verschäumungselements 6 gemäß Figur 1b) relativ flüssig und weniger fest ist.
  • Weil der Bereich 32 auch noch zumindest anteilig zu dem aktiven Volumen des Verschäumungselements beiträgt, ist der Zusammenhang zwischen der Länge L, das heißt der Eintauchtiefe des Verschäumungselements 6 in die Durchgangsöffnung 24 und dem aktiven Volumen des Verschäumungselements 6 nicht unbedingt linear. Es besteht jedoch ein direkter Zusammenhang dahingehend, dass mit zunehmender Eintauchtiefe L des Verschäumungselements 6 in die Durchgangsöffnung 24 bei sonst gleichen Randbedingungen der entstehende Schaum fester und trockener wird. In anderen Worten: Durch Bewegen des Verschäumungselements 6 relativ zu der Steuerkante 25 kann die Konsistenz des entstehenden Schaumes gesteuert werden.
  • In der Figur 2 ist eine sehr ähnliche Anordnung ebenfalls schematisch und in zwei Positionen dargestellt. Bei dieser Anordnung ist die Breite 32 des ringförmigen Spalts zwischen dem Schieber 4 und dem Gehäuse 7 konstant. Auch bei einer solchen Anordnung lässt sich die erfindungsgemäße Einstellung der Konsistenz des Schaums durch mehr oder weniger tiefes Eintauchen des Verschäumungselements 6 in die Durchgangsöffnung 24 sehr gut einstellen.
  • Die Kennlinien der in den Figuren 1a) und 1b) einerseits sowie in den Figuren 2a) und b) anderseits dargestellten schematischen Ausführungsbeispiel unterscheiden sich geringfügig. Beide Varianten sind uneingeschränkt funktionstüchtig.
  • In den Figuren 3 bis 6 ist ein detailliertes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Verschäumungseinheit in verschiedenen Ansichten dargestellt. Es basiert auf den Figuren 1 und 2. Daher sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht alle Bezugszeichen eingetragen. So ist beispielsweise die Länge L nicht eingezeichnet.
  • Die Figuren 3 und 4 zeigen dieses Ausführungsbeispiel in einer Ansicht von oben und einem Schnitt entlang der Linie A-A bei einem geringen aktiven Volumen des Verschäumungselements 6. Das gleiche Ausführungsbeispiel ist in den Figuren 5 und 6 ebenfalls in einer Draufsicht und in einer geschnittenen Darstellung dargestellt mit einem großen aktiven Volumen des Verschäumungselements 6.
  • In der Figur 3 ist die erfindungsgemäße Verschäumungseinheit von oben dargestellt. Sichtbar sind ein Stellrad 10, welches zum Betätigen der erfindungsgemäßen Verschäumungseinheit dient, der Schieber 4 sowie eine Sprühdüse 1 und eine Überwurfmutter 20.
  • In der Figur 4 ist die Verschäumungseinheit geschnitten dargestellt, entlang der Linie A-A aus Figur 3.
  • Das Gehäuse 7 ist in den Figuren 4 und 6 umfassender dargestellt, als bei dem Ausführungsbeispiel gemäß der Figuren 1a) und b). Das Gehäuse 7 weist an seinem in Figur 4 rechten Ende einen Einlass 36 auf. Dieser Einlass 36 oder diese Eingangsöffnung ist weitestgehend unsichtbar. Es wird jedoch durch den Pfeil 8 deutlich, dass, die Mischung aus Treibgas und Flüssigkeit von rechts durch die erwähnte Eingangsöffnung in das Gehäuse 7 gelangt. Das Gehäuse 7 weist einen Napf 38 auf in dem sich die Aufnahme 28 für das Verschäumungselement 6 befindet. Der Napf 38 ist so mit dem eigentlichen Gehäuse 7 verbunden, dass eine hydraulische Verbindung zwischen dem Einlass 36 des Gehäuses 7 und dem Druckraum 26 besteht. Dies geschieht dadurch, dass am Umfang des Napfs 38 Öffnungen ausgebildet sind, die den durch den Pfeil 8 angedeuteten Strömungsweg vom Einlass 36 in den Druckraum 26 freigeben.
  • Es ist offensichtlich, dass auch andere konstruktive Ausgestaltungen möglich sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Napf 38 mit dem eigentlichen Gehäuse 7 so verbunden ist, dass eine hydraulische Verbindung zwischen dem Einlass 36 und dem Druckraum 26 besteht.
  • Die Führung des Schiebers 4 in dem Gehäuse 7 erfolgt bei diesem Ausführungsbeispiel durch eine Stufenbohrung 40 mit den Abschnitten 40.1 und 40.2. Im Gehäuse 7 ist eine Ringnut eingestochen, die zur Aufnahme eines O-Rings oder eines anderen Dichtungselements/Dichtrings 16 dient. Dadurch ist sichergestellt, dass aus dem Druckraum 26 weder Treibmittel noch Flüssigkeit in die Umgebung austritt. Der einzige hydraulische Weg für das Treibgas und die Flüssigkeit besteht darin, durch das aktive Volumen des Verschäumungselements 6 von dem Raum 26 in den Auslass 34 zu strömen.
  • In der Figur 4 ist das aktive Volumen des Verschäumungselements 6 minimal, ähnlich wie dies in den Figuren 1b) und 2b) dargestellt wurde. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde darauf verzichtet, in der Figur 4 die Länge L und den Bereich 32 einzutragen.
  • In den Figuren 5 und 6 ist das gleiche Ausführungsbeispiel einer Verschäumungseinheit dargestellt, wobei in der in den Figuren 5 und 6 dargestellten Position des Schiebers 4 das aktive Volumen des Verschäumungselements maximal ist, weil das Verschäumungselement 6 soweit wie möglich in die Durchgangsöffnung 24 eingetaucht ist.
  • Die Bewegung des Schiebers 4 relativ zu dem Gehäuse 7 erfolgt bei diesem Ausführungsbeispiel mit Hilfe eines Kurvengetriebes. Mit der Bewegung des Schiebers 4 wird das Verschäumungselement 6 mehr oder weniger von der Durchgangsöffnung überdeckt und somit das aktive Volumen des Verschäumungselements 6 gesteuert. Das Kurvengetriebe umfasst einen Zapfen 13, der an dem Schieber 4 ausgebildet ist, sowie ein Stellrad 10, das auf einem Lagerbolzen 12, der wiederum Teil des Gehäuses 7 ist, drehbar gelagert ist.
  • In der Figur 7 ist die erfindungsgemäße Verschäumungseinheit in einer Explosionsdarstellung gezeigt. In dieser Darstellung wird deutlich, dass sich der Lagerbolzen 12 in einer Längsnut 44 des Schiebers 4 bewegt. Die Längsnut 44 ist an dem in Figur 7 rechten Ende offen, so dass der Schieber 4 von links auf das Gehäuse 7 geschoben werden kann. Dabei ist an dem Gehäuse 7 der Dichtring 16 angebracht und das Verschäumungselement 6 in der Aufnahme 28 aufgenommen.
  • Wenn Gehäuse 7 und Schieber 4 miteinander gefügt sind, wird das Stellrad 10 montiert, indem es von oben auf den als Klipselement ausgebildeten Lagerzapfen 12 aufgeklipst wird.
  • Eine (Steuer-)Nut 9 an der Unterseite des Stellrads 10 ist in der Figur 8 dargestellt. In die (Steuer-)Nut 9 taucht der Zapfen 13 ein.
  • Wenn man das montierte Stellrad um etwa 270° verdreht, dann bewegen sich Gehäuse 7 und Schieber 4 relativ zueinander zwischen den in den Figuren 4 und 6 dargestellten Positionen. Dadurch wird das aktive Volumen des Verschäumungselements 6 verstellt und infolge dessen auch die Konsistenz des Schaums eingestellt.
  • In den Figuren 9 und 10 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Verschäumungseinrichtung dargestellt. Ein wesentlicher Unterschied zu den vorangegangenen Ausführungsbeispielen ist darin zu sehen, dass das Gehäuse 7 zweiteilig ausgebildet ist und die beiden Gehäuseteile 7.1 und 7.2 über ein Koppelelement 5 miteinander verbunden sind. Das Verschäumungselement 6 ist so mit dem Gehäuse 7 verbunden, dass es keine Relativbewegung zu dem Schieber 4 ausführt. Bei diesem Ausführungsbeispiel hat eine Hülsenmutter 46 die Funktion des "Schiebers" 4.
  • Das Verschäumungselement 6 ist als Hohlzylinder ausgebildet und auf das Koppelelement 5 aufgeschoben. Die Stirnfläche 30 ist demzufolge ringförmig ausgebildet.
  • Die beiden Teile 7.1 und 7.2 des Gehäuses und das Koppelelement 5 können lösbar (zum Beispiel durch eine Mutter 2) oder - nach erfolgter Montage der Hülsenmutter 46, des Verschäumungselements 6 und der Dichtringe 16 - unlösbar miteinander verbunden sein.
  • Bei diesem Ausführungsbeispiel sind der Schieber 4 und die Steuerkante 25 in die Hülsenmutter 46 integriert. Die Hülsenmutter 46 ist auf dem Teil 7.2 des Gehäuses aufgeschraubt. Die Hülsenmutter 46 ist als rohrförmiger Abschnitt mit einer Durchgangsöffnung 48 ausgebildet, die das Verschäumungselement 6 dichtend aber axial verschiebbar aufnimmt. An dem in Figur 9 rechten Ende des rohrförmigen Abschnitts ist die Steuerkante 25 ausgebildet.
  • Zwischen Gehäuse 7 und Hülsenmutter 46 sind Dichtringe 16 vorgesehen.
  • Wenn die Hülsenmutter 46 relativ zu dem Gehäuse 7 verdreht wird, dann verändert sich die Position der Steuerkante 25 und mit ihr das aktive Volumen des Verschäumungselements 6. In der Figur 9 ist das aktive Volumen sehr klein. In der Figur 10 ist die Position der Hülsenmutter 46 so dargestellt, dass das aktive Volumen maximal ist.
  • Bei diesem Ausführungsbeispiel ist der Einlass 36 in das Gehäuse 7 integriert. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel besteht eine hydraulische Verbindung zwischen dem Einlass 36 und dem Raum 26. Von dem Raum 26 aus gelangen Treibmittel und Flüssigkeit in der bereits zuvor beschriebenen Weise in das Verschäumungselement 6.
  • In den Figuren 11 bis 14 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Verschäumungseinheit in verschiedenen Ansichten dargestellt. Es hat Gemeinsamkeiten mit dem in den Figuren 3 bis 6 dargestellten Ausführungsbeispiel. Daher werden nur die wesentlichen Unterschiede erläutert.
  • Die Figur 12 zeigt einen Schnitt entlang der Linie C-C in Figur 11 bei einem geringen aktiven Volumen des Verschäumungselements 6. Das gleiche Ausführungsbeispiel ist in den Figuren 13 und 14 ebenfalls in einer Draufsicht und in einer geschnittenen Darstellung dargestellt mit einem großen aktiven Volumen des Verschäumungselements 6.
  • In der Figur 12 ist die Verschäumungseinheit geschnitten dargestellt, entlang der Linie C-C aus Figur 11.
  • Bei diesem Ausführungsbeispiel ist am Schieber 4 ein Aufnahmezapfen 23 für das Verschäumungselement 6 angeformt. Auf dem Aufnahmezapfen 23 ist das als Hohlzylinder ausgebildete Verschäumungselement 6 aufgeschoben und wird von einer Sicherungsscheibe 22 (zum Beispiel einer Starlock-Scheibe) oder einem Seeger-Ring gehalten. In den Figuren 12 und 14 liegt das Verschäumungselement 6 mit seiner linken Stirnfläche an einer Anlageschulter 47 an.
  • Die Sicherungsscheibe 22 ist so gestaltet, dass Flüssigkeit und Treibgas von dem Raum 26 in das Verschäumungselement 6 und anschließend der Schaum in den Auslass 34 gelangen. Zu diesem Zwecke sind in der Anlageschulter 47 Längsöffnungen (ohne Bezugszeichen) ausgebildet.
  • Alternativ kann eine hydraulische Verbindung zwischen dem Raum 26 und dem Verschäumungselement 6 dadurch geschaffen werden, dass der Aufnahmezapfen 23 über Rippen mit dem Rest des Schiebers 4 verbunden ist. Diese Variante ist in der Figur 18 dargestellt. Die Rippen haben das Bezugszeichen 50.
  • Die Durchgangsöffnung 24 und die Steuerkante 25 sind bei diesem Ausführungsbeispiel in das Gehäuse 7 integriert.
  • Bei diesem Ausführungsbeispiel treten Flüssigkeit und Treibgas an einer Stirnseite des Verschäumungselements 6 ein und an einer ringförmigen Seitenfläche wieder aus. Dieser Weg ist durch den Pfeil 8 angedeutet.
  • In den Figuren 13 und 14 ist das gleiche Ausführungsbeispiel einer Verschäumungseinheit dargestellt, wobei in der in den Figuren 13 und 14 dargestellten Position des Schiebers 4 das aktive Volumen des Verschäumungselements 6 maximal ist, weil das Verschäumungselement 6 soweit wie möglich in die Durchgangsöffnung 24 eingetaucht ist.
  • Wie aus Figur 14 deutlich wird, tritt der Schaum auf der linken Stirnfläche 30 aus dem Verschäumungselement 6 aus und in die Längsöffnungen in der Anlageschulter 47 ein, so dass das gesamte Volumen des Verschäumungselement 6 aktiv an der Schaumbildung beteiligt ist.
  • Die Bewegung des Schiebers 4 relativ zu dem Gehäuse 7 erfolgt bei diesem Ausführungsbeispiel genauso wie im Zusammenhang mit den Figuren 3 bis 7 erläutert.
  • In den Figuren 15 bis 17 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Verschäumungseinheit in verschiedenen Ansichten dargestellt. Es hat Gemeinsamkeiten mit dem in den Figuren 11 bis 14 dargestellten Ausführungsbeispiel. Daher werden nur die wesentlichen Unterschiede erläutert.
  • Ein Wesentlicher Unterschied zu dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel besteht darin, dass das Verschäumungselement 6 nicht von einer Sicherungscheibe 22 an dem Zapfen 23 gehalten wird. Das Verschäumungselement 6 ist vielmehr in der Durchgangsöffnung 24 fixiert; zum Beispiel durch einen Presssitz, eine Verklebung oder ein Sicherungselement (nicht dargestellt). Dadurch übernimmt der Zapfen 23 die Funktion des Schiebers. Das in den Figuren 15 bis 17 rechte Ende des Zapfens 23 ist die Steuerkante 25.
  • In der Figur 15 ist der Zapfen 23 sehr weit aus dem Verschäumungselement 6 herausgezogen, so dass das aktive Volumen klein ist und in Folge dessen ein feuchter Schaum entsteht.
  • In der Figur 16 ist der Zapfen 23 sehr in das Verschäumungselement 6 hineingeschoben, so dass das aktive Volumen groß ist und in Folge dessen ein trockener und fester Schaum entsteht.
  • Anhand der Figur 17 soll veranschaulicht werden, dass dieses Ausführungsbeispiel auch dann funktioniert, wenn sich das Verschäumungselement 6 relativ zu der Durchgangsöffnung 24 "wandert". Die Fixierung des Verschäumungselements 6 in der Durchgangsöffnung 24 hat daher nur eine untergeordnete Bedeutung.

Claims (18)

  1. Verschäumungseinheit zum Erzeugen von Schaum aus einem Gemisch aus Gas und Flüssigkeit umfassend ein Gehäuse (7), einen Schieber (4), ein Verschäumungselement (6), einen Einlass (36) für das Gemisch aus Gas und Flüssigkeit und einen Auslass (34), wobei das Verschäumungselement (6) hydraulisch zwischen dem Einlass (36) und dem Auslass (34) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein aktives Volumen des Verschäumungselements (6) durch Ändern der relativen Lage einer Steuerkante (25) und einer Stirnfläche (30) des Verschäumungselements (6) einstellbar ist.
  2. Verschäumungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschäumungselement (6) in einer Durchgangsöffnung (24) des Schiebers (4) verschiebbar geführt ist, dass ein Ende des Verschäumungselements (6) mit einer Aufnahme (28) des Gehäuses (7) verbunden ist oder in der Aufnahme (28) gehalten wird, und dass ein Ende der Durchgangsöffnung (24) die Steuerkante (25) bildet.
  3. Verschäumungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschäumungselement (6) als Hohlzylinder ausgebildet und in einer Durchgangsöffnung (24) des Gehäuses (7) aufgenommen ist, dass an dem Schieber (4) ein Aufnahmezapfen (23) angeformt ist, dass ein Ende des Aufnahmezapfens (23) die Steuerkante (25) ist, und dass das Verschäumungselement (6) auf den Aufnahmezapfen (23) gehalten ist.
  4. Verschäumungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschäumungselement (6) als Hohlzylinder ausgebildet und in einer Durchgangsöffnung (48) des Schiebers (4) verschiebbar aufgenommen ist, dass das Gehäuse (7, 7.1 , 7.2) zweiteilig ausgebildet, dass die Gehäuseteile (7.1, 7.2) durch ein Koppelelement (5) miteinander verbunden sind, dass das Verschäumungselement (6) auf dem Koppelelement (5) aufgeschoben ist, und dass die Steuerkante (25) an der Durchgangsöffnung (48) angeordnet ist.
  5. Verschäumungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschäumungselement (6) als Hohlzylinder ausgebildet und in einer Durchgangsöffnung (24) des Gehäuses (7) verschiebbar aufgenommen ist, dass an dem Schieber (4) ein Aufnahmezapfen (23) angeformt ist, dass das Verschäumungselement (6) auf dem Aufnahmezapfen (23) gehalten wird, und dass die Steuerkante (25) an der Durchgangsöffnung angeordnet ist.
  6. Verschäumungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber (4) in dem Gehäuse (7) geführt ist.
  7. Verschäumungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber (4) gegen Verdrehen relativ zu dem Gehäuse (7) gesichert ist.
  8. Verschäumungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Einrichtung zum Einstellen des wirksamen Volumens des Verschäumungselements (6) vorhanden ist, und dass durch Betätigen dieser Einrichtung die relative Lage von Steuerkante (25) und Stirnfläche (30) des Verschäumungselements (6) eingestellt wird.
  9. Verschäumungseinheit nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung ein von einem Stellrad (10) betätigtes Kurvengetriebe ist.
  10. Verschäumungseinheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellrad (10) an dem Gehäuse (7) drehbar gelagert ist, dass in dem Stellrad (10) eine Steuernut (9) ausgebildet ist, und dass die Steuernut (9) mit einem an dem Schieber (4) ausgebildeten Zapfen (13) zusammenwirkt.
  11. Verschäumungseinheit nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, das der Schieber (4) als Hülsenmutter (46) ausgebildet ist, dann an dem Gehäuse (7.2) ein mit der Hülsenmutter (46) zusammenwirkendes Gewinde (50) vorhanden ist, dass die Hülsenmutter (46) drehbar an dem Gehäuse (7.1, 7.2) gelagert ist, und dass an der Hülsenmutter (46) ein rohrförmiger Abschnitt mit einer Durchgangsöffnung (48) und einer Steuerkante ausgebildet ist.
  12. Verschäumungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Einlass (36) in das Gehäuse (7) oder den Schieber (4) integriert ist.
  13. Verschäumungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Auslass (34) in den Schieber (4) integriert ist.
  14. Verschäumungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschäumungselement (6) aus einem oder mehreren offenporigen Materialien, insbesondere, Filz, Vlies, Kunststoffgewebe, Schaumstoff und/oder Metallgewebe, besteht.
  15. Verschäumungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschäumungselement (6) Bereiche unterschiedlicher Porosität aufweist und/oder aus mehreren Einzelteilen zusammengesetzt ist.
  16. Verschäumungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass stromabwärts des Verschäumungselements (6) bzw. des Auslasses (34) eine Sprühdüse (1) vorgesehen ist.
  17. Sprühgerät umfassend einen Behälter, eine Verschäumungseinheit und eine Sprühdüse (1), dadurch gekennzeichnet, dass die Verschäumungseinheit eine Verschäumungseinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche ist.
  18. Sprühgerät nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Drucksprühgerät mit manuell oder motorisch betätigter Druckpumpe ist.
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