EP3941843A1 - Verpackungssystem für zumindest eine produktzubereitungskomponente sowie zugehöriges verfahren zur handhabung der produktzubereitungskomponente - Google Patents

Verpackungssystem für zumindest eine produktzubereitungskomponente sowie zugehöriges verfahren zur handhabung der produktzubereitungskomponente

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EP3941843A1
EP3941843A1 EP20711065.1A EP20711065A EP3941843A1 EP 3941843 A1 EP3941843 A1 EP 3941843A1 EP 20711065 A EP20711065 A EP 20711065A EP 3941843 A1 EP3941843 A1 EP 3941843A1
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EP
European Patent Office
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container
coupling device
product preparation
cap
packaging system
Prior art date
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EP20711065.1A
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EP3941843B1 (de
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Antoine LOMBARD
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Henkel AG and Co KGaA
Original Assignee
Henkel AG and Co KGaA
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Publication date
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Publication of EP3941843B1 publication Critical patent/EP3941843B1/de
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    • B65D81/32Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents for packaging two or more different materials which must be maintained separate prior to use in admixture
    • B65D81/3205Separate rigid or semi-rigid containers joined to each other at their external surfaces
    • B65D81/3211Separate rigid or semi-rigid containers joined to each other at their external surfaces coaxially and provided with means facilitating admixture
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    • B65D41/02Caps or cap-like covers without lines of weakness, tearing strips, tags, or like opening or removal devices
    • B65D41/04Threaded or like caps or cap-like covers secured by rotation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B65D2251/0003Two or more closures
    • B65D2251/0006Upper closure
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    • B65D2251/0003Two or more closures
    • B65D2251/0068Lower closure
    • B65D2251/009Lower closure of the 51-type

Definitions

  • Packaging system for at least one product preparation component and the associated method for handling the product preparation component
  • the invention relates to a packaging system for at least one product preparation component with a first container for holding a first product preparation component, with a second container for optionally holding at least one further one
  • Product preparation component and with a closure device which by means of a closure element closes an opening of the first container tightly against the environment and has a coupling device to couple the second container to the closure device and to create a fluid connection between the first container and the second container.
  • the invention relates to an associated method for handling this product preparation component.
  • Such packaging systems are often used for the targeted mixing of initially separately stored flowable ones
  • Product preparation components are mainly used when using two or more component product preparations in which the individual
  • Preparation components are incompatible with one another due to their chemical composition or are chemically highly reactive and should therefore only be mixed shortly before the actual application.
  • Such multi-component product preparations and application forms are known in principle, inter alia, from the cosmetic, medical, food, and detergent and cleaning agent sectors.
  • German utility model DE 29721872 U1 describes an arrangement for coupling two containers with the aim of possible mixing of fluids initially stored separately in the containers.
  • the coupling arrangement described there is used, among other things, to mix individual components of hair dyes, with the
  • the coupling arrangement has two coupling elements, each of the
  • the coupling elements each form a flow passage which is in fluid connection with the respective container interior.
  • the two flow passages are aligned with one another within the coupling arrangement.
  • the coupling arrangement has a control element which is arranged displaceably between a first and a second position in one of the flow passages. Depending on the respective position of the control element, the flow passages can be open or closed. In this respect, depending on the position of the
  • Control element a flow through the flow passages and thus the entire
  • the flow passages are usually closed in the initial state of the coupling arrangement. This is to improve the Sealing function an additional plug is provided, which closes a flow passage in the initial state of the coupling arrangement.
  • the stopper is removed under the action of the sliding control element, so that the
  • the coupling device has a valve arrangement which can be moved between a closed and an open position. In the open valve position, a flow passage is released in the coupling device which forms a fluid connection between the two containers. This allows the two container contents to be mixed when the valve is in the open position.
  • the packaging systems described above basically allow a separate one
  • the object of the invention is to provide a closed
  • Specify packaging system for at least one product preparation component which enables the safe storage and handling of product preparation components as many and different chemical substances as possible.
  • the safe and user-friendly handling of chemically highly reactive or health-endangering substances should be permitted by means of the packaging system according to the invention.
  • the problem is solved by a packaging system for at least one
  • the entire packaging system essentially comprises a first container for holding a first one
  • Product preparation component a second container for optionally holding at least one further product preparation component and a multifunctional closure device.
  • This closure device is on the one hand able to close an opening of the first container tightly against the environment by means of a closure element.
  • chemical reactive substances and substances that are hazardous to health can be safely stored in the first container. Due to the tight closure of the first container, neither substance constituents can get into the environment from the first container, nor can ambient conditions, for example air humidity or Oxygen in the air that negatively affects the substance components inside the first container due to a chemical reaction.
  • the closure device additionally has a coupling device in order to releasably couple the second container to the closure device and thereby to create a fluid connection between the first container and the second container.
  • the closure device is designed in such a way that a fluid connection between the first and second container, or in other words an opening in the first container, can only be achieved when the closure device is completely coupled to the second container by means of the coupling device. In this way, undesired release of the product preparation component from the first container into the environment is effectively prevented.
  • the closure device is designed in such a way that a fluid connection between the first and second container, or in other words an opening in the first container, can only be achieved when the closure device is completely coupled to the second container by means of the coupling device.
  • closure element and the coupling device are non-detachably joined together to form the closure device.
  • the closure element and the coupling device can on the one hand be manufactured particularly easily, initially independently of one another, in a suitable way, for example by means of injection molding, and on the other hand in the assembled state, i.e. H. handle as a locking device, advantageously as a common structural unit.
  • the joining of the closure element and the coupling device can take place, for example, by means of a bouncing process or a comparable joining step.
  • Coupling device is axially compressed under the action of force with respect to an axis of the closure device and locked together in an essentially non-detachable manner.
  • the permanent connection between the closure element and the coupling device means in this
  • Product preparation or “product preparation components” understood to mean flowable and / or pourable substances. This includes both all liquid, gel-like, pasty or comparable highly viscous substances, which usually have corresponding flow properties, as well as all powder, particulate, granular or comparable solid-like substances, which usually have corresponding flow or pouring properties.
  • a “product preparation” or a “product preparation component” can each be composed of both a single chemical substance and a mixture of substances.
  • the closure element and thus the entire closure device, is inextricably connected to the first container by means of a fastening sleeve, with the possibility of its destruction can be released from the first container again.
  • the non-detachable connection between the fastening sleeve and the first container is preferably made by a latching or a combined one Screwing / locking done.
  • the closure device provides an extremely reliable and tight storage of the product preparation component within the first container. This precludes both that a consumer can open the first container and that the product preparation component can unintentionally escape from the first container into the environment. Likewise, the product preparation component held in the first container is reliably protected from undesired environmental influences, such as air humidity and / or atmospheric oxygen, as a result of the tight container closure. In this respect, such a packaging system also allows, among other things, the storage and handling of chemically highly reactive and possibly health-endangering substances in the first container.
  • a “container” is used to mean receptacles
  • Closure element can be released or closed.
  • Such containers can therefore take on different forms. However, containers in the form of bottles, bags, canisters, crucibles, tubes or similar shapes appear particularly suitable.
  • the container material depending on the application-specific content, those materials should be specifically selected which, due to their physical properties, initially ensure an adequate barrier effect against the environment, especially against atmospheric oxygen and moisture, to protect the container contents.
  • the container material is sufficiently inert in terms of its chemical-physical reactivity with the
  • suitable plastics such as PP or PTFE, or materials with comparable properties have proven to be suitable container materials that best meet the requirements mentioned.
  • closure device with regard to the choice of material, similar framework conditions apply as for the container. I.e. With regard to the material, the closure device is preferably to be designed in such a way that the closure device also has an adequate barrier effect, especially against atmospheric oxygen and moisture, and is also chemically inert to the container contents. Glass, suitable plastics, such as PP or PTFE, or materials with comparable properties have proven to be suitable closure materials that best meet the stated requirements.
  • the closure element comprises a cap for closing the first container, which in the initial state of the
  • Closure element is connected.
  • the cap is basically designed in such a way that it or also closes the opening for dispensing the container contents from the first container can share.
  • the cap rests on the first container in such a way that the opening is completely covered and thus closed.
  • the cap To open the first container, the cap must be at least partially detached from it.
  • the cap is used to achieve a
  • connection of the cap to the fastening sleeve via a predetermined breaking point thus forms a type of tamper-evident closure, which advantageously signals the unused initial state of the first container with the closure device.
  • a sensible design of the packaging system with a corresponding closure device is achieved in that the cap is arranged so that it can be axially displaced relative to the coupling device with respect to an axis of the closure device and is secured against rotation about the axis with respect to rotation.
  • the axis runs centrally through the im
  • the cap is preferably firmly connected to the fastening sleeve via the predetermined breaking point.
  • the cap is fixedly connected to the fastening sleeve of the closure device, so that it can neither be moved axially nor rotationally relative to the latter.
  • the cap is in the in-use condition; H. after separation from the fastening sleeve, in detail arranged axially and limited rotationally movable relative to the fastening sleeve.
  • the cap is continuous, i. H.
  • d. H. be separated from the fastening sleeve at the predetermined breaking point during rotation relative to the fastening sleeve. Even after the cap has been separated from the fastening sleeve, the cap follows the rotational movement, the cap then being movable axially both with respect to the fastening sleeve and with respect to the coupling device.
  • Coupling device has a thread for screwing to the second container.
  • the coupling device is screwed to the coupling device and the second container with the coupling device and the second container in the course of the coupling through the interaction of corresponding threaded sections.
  • This allows a particularly user-friendly coupling of the two containers.
  • An advantageous variant of the packaging system provides that the fastening sleeve and the coupling device each have at least one corresponding one
  • the mutually corresponding rotation stop elements on the fastening sleeve and the coupling device basically limit the relative rotation between the fastening sleeve and the coupling device to a rotation range of almost 360 °, i.e. H. almost one turn.
  • the respective rotational elements are preferably designed as ribs, shoulders, projections or other comparable rotationally effective stop elements.
  • the fastening sleeve and the coupling device can be rotated relative to one another to a limited extent.
  • either the fastening sleeve or the coupling device has at least two rotation stop elements which are connected to the at least one corresponding rotation stop
  • Coupling device or the fastening sleeve cooperate in such a way that a start and an end stop for the relative rotation between fastening sleeve and coupling device around the axis of the closure device is formed.
  • the relative rotation between the two components is limited to an exactly defined range of rotation by arranging two rotation stop elements on at least the fastening sleeve or the coupling device.
  • the two rotation stop elements interact with the at least one corresponding rotation stop element on exactly the other component and form an initial stop and an end stop for the relative rotation between the fastening sleeve and the coupling device.
  • the range of values for the relative rotation between the fastening sleeve and the coupling device can be set precisely to an angle of rotation of less than 360 °.
  • Angle of rotation between the start and end stop of approximately 0-180 °, particularly preferably 0-90 °, have proven to be preferred value ranges.
  • These limited rotation angle ranges ultimately also determine the maximum possible amount of rotation of the cap with respect to the first container.
  • the maximum opening dimension of the cap or the maximum release position of the cap with respect to the first container is also determined indirectly via this limited angle of rotation. I.e. at the end stop of the corresponding rotation stop elements, i.e. when the upper limit of the angle of rotation is reached, the maximum release position of the cap on the first container is also reached.
  • the upper limit of the angle of rotation it can be reliably set that the cap does not move completely away from the solves the first container, but is always in thread engagement with the first container in every application state of the packaging system.
  • a sensible embodiment of the packaging system provides that the cap is connected to the first container via a thread which has a direction of rotation opposite to the thread of the coupling device. This configuration offers the great application advantage that in the course of coupling the two containers by screwing the coupling device on the second container, a constant direction of rotation can be maintained in order to ultimately establish the fluid connection between the first and second container.
  • a clockwise thread is provided between the coupling device and the second container, while a counterclockwise thread is formed between the cap and the first container. It is thus possible in the course of coupling the first container to the closure device via the coupling device in a clockwise direction, i. H. clockwise to screw to the second container. To this extent, in this case, the first container together with the closure device is turned clockwise, i. H. clockwise, opposite to the second container. If this relative rotation of the first and second container is continued in a clockwise direction, not only is the coupling completed, but the cap is also separated from the fastening sleeve via the predetermined breaking point and the cap is detached from the first container due to the opposing thread.
  • the opposing threads between the coupling device and the second container as well as the cap and the first container effect both the reliable coupling of the container and the setting of the fluid connection between the first and second container as a result of the opening of the first container in a very simple and at the same time user-friendly way.
  • the cap has an essentially pot-like basic structure with a bottom wall and one on the same
  • At least one opening is provided in the circumferential wall of the cap, via which the fluid connection between the containers coupled to one another is ultimately realized when the cap is sufficiently loosened.
  • several openings are provided in the cap circumferential wall, which at best are evenly distributed over the circumference of the circumferential wall.
  • Cap circumferential wall enables the fluid connection to be adjusted even when the cap is only partially detached from the first container.
  • the opening in the cap peripheral wall is preferably positioned in the immediate vicinity of the cap base.
  • the relative clockwise rotation between the first container or the fastening sleeve and the second container or the coupling device including the anti-twist cap leads to the cap loosening from the first container. If the cap is loosened sufficiently but not completely detached from the first container, then the opening in the cap circumferential wall is released so that the fluid connection between the first and second container is established. In this state the cap is partially detached from the container, but is still connected to the first container via the opposing thread.
  • the value range of the relative rotation between the fastening sleeve and the coupling device is set via the mutually corresponding rotation stop elements in such a way that the cap can only be unscrewed from the first container until the opening in the cap circumferential wall is released.
  • the start and end stops of the relative rotation between the fastening sleeve and the coupling device which are set via the position of the rotation stop elements, thus prevent the cap from being completely unscrewed from the first container. Rather, the start and end stops ensure a permanent one
  • Product preparation component from the first into the second container via the corresponding openings in the first container and in the cap.
  • the transfer generally takes place as a result of gravity and therefore automatically, in that the first container is held on top.
  • Product preparation component can also be effected by means of an external force acting on a deformable first container. This applies, for example, to a bag or tube-like first container in which the product preparation component can be squeezed out of the first container for transfer to the second container.
  • An alternative embodiment of the packaging system provides that a further product preparation component is kept in the second container so that, after the second container is coupled to the first container by means of the closure device, the first
  • the two product preparation components initially held separately from one another in the two containers are first brought together in the course of the coupling of the containers with the formation of the fluid connection, in order then to subsequently mix them into a multi-component product preparation.
  • the actual mixture is brought about by quickly moving the two coupled containers.
  • the two coupled containers are shaken, swiveled, rotated or the like by the user.
  • multi-component product preparation mixtures consisting of individual product preparation components that are initially chemically incompatible with one another, are not uncommon. Exemplary for such
  • Multi-component product preparation mixtures may be mentioned here as cosmetic application products, such as multi-component hair coloring products.
  • cosmetic application products such as multi-component hair coloring products.
  • the packaging system consists in its being closed off from the environment
  • a transfer can a first product preparation component from the first container, possibly for subsequent mixing with a further product preparation component, only if the coupling has been carried out with an associated second container and the first container is opened as intended. An undesired escape of the first product preparation component from the first container into the environment is prevented by means of the present multifunctional
  • Closure device can be coupled to the second container in a liquid-tight manner. After that is the
  • a closed packaging system is achieved which reliably ensures that the user does not come into contact with one of the product preparation components being handled.
  • sealing elements of this type can basically assume almost any geometric configuration and primarily have a sealing effect in the axial and / or radial direction.
  • the sealing elements can be designed as a sealing ring, sealing lip or the like.
  • a first alternative method is used for the secure transfer of at least one
  • Product preparation component proceeding from a first container into a second container, a packaging system as described above being used.
  • the packaging system then comprises a first container for holding at least a first one
  • the closure element comprises a cap which, in the initial state of the closure device, is connected to a fastening sleeve of the closure element via a predetermined breaking point.
  • the first container closed in this way, cannot be opened manually by the user.
  • the closure device has a coupling device in order to couple the second container to the closure device and in principle to be able to create a fluid connection between the first container and the second container.
  • the closure element and the coupling device are non-detachably joined together to form the closure device.
  • insoluble means that the two components do not move after the joining process can be separated from each other again without destruction.
  • the coupling device is axially displaceable with respect to an axis of the closure device relative to the closure device and is arranged such that it cannot rotate relative to the axis with respect to rotation about the axis.
  • the coupling device has a thread for screwing to the second container.
  • the coupling end position describes a state in which the coupling device is completely screwed onto the second container by means of the thread.
  • the coupling device cannot be screwed any further onto the second container and thus at least temporarily forms a stationary structural unit with the second container.
  • the closure device itself but also the first container, which is inextricably connected to it, is coupled to the second container.
  • the relative rotation between the first container or the closing device and the second container, which is already used for screwing on the closure device, is then continued. I.e. the first container is rotated further relative to the second container together with the closure element while maintaining the untwisting direction of the coupling device.
  • the cap which is initially connected to the fastening sleeve via the predetermined breaking point and which on the other hand is arranged in a rotationally secure manner relative to the coupling device, is separated from the closure element or the fastening sleeve at the predetermined breaking point.
  • the separation of the cap at the predetermined breaking point takes place due to the fact that with continued relative rotation between the two coupled containers, the fastening sleeve follows the movement of the first container, while the coupling device with the cap follows the movement of the second container.
  • the thread between the coupling device and the second container is designed to be clockwise, while the thread between the cap and the first container is designed to be counterclockwise.
  • the opposite direction of rotation of the two threads is also conceivable, it being crucial that the two threads must be oriented in opposite directions to one another.
  • the cap is now loosened at least so far from the first container that at least one opening in a peripheral wall of the pot-like cap is exposed becomes. Because of its overlap with the opening of the first container, this cap opening effects a fluid connection between the first and the second container.
  • the at least one product preparation component can then also be transferred from the first to the second container.
  • a transfer of the product preparation component is preferably carried out as a result of gravity, the first container being arranged on top when the containers are coupled.
  • the product transfer especially with a flexibly designed first container, can be carried out through external
  • the procedure described above can be used extremely universally in a wide variety of fields of application.
  • the advantageous use of the transfer method according to the invention is u. a. for any type of substance addition, for refilling processes from refill containers, for the addition of additives and for comparable substance transfer processes.
  • a second alternative method serves not only to safely transfer at least one product preparation component from a first container to a second container, but also to subsequently mix the first product preparation component with another product preparation component held in the second container to form a multi-component product preparation.
  • the packaging system comprises a first container for holding at least one first product preparation component, an opening of the first container being tightly closed from the environment by means of a closure element of the closure device firmly connected to the first container.
  • the closure element comprises a cap which, in the initial state of the closure device, is connected to a fastening sleeve of the closure element via a predetermined breaking point.
  • the first container closed in this way, cannot be opened manually by the user.
  • the packaging system comprises a second container for holding at least one additional container
  • the closure device has a
  • Coupling device to couple the second container to the closure device and to be able to create a fluid connection between the first container and the second container.
  • the closure element and the coupling device as initially separate components, are non-detachably joined together to form the closure device.
  • inseparable means that the two components cannot be separated from one another without being destroyed after the joining process.
  • the coupling device is related axially displaceable on an axis of the closure device relative to the closure device and arranged so as to be non-rotatable with respect to a rotation about the axis.
  • the coupling device has a thread for screwing to the second container.
  • the first container is attached to the second container by means of the closure device, specifically by engaging corresponding threads on the coupling device and on the second container.
  • the closure device is then screwed onto the second container by means of the coupling device until a coupling end position is reached between the coupling device and the second container.
  • the coupling end position describes a state in which the coupling device is completely screwed onto the second container by means of the thread.
  • Closure device itself but at the same time also the first container, which is inextricably connected to it, is coupled to the second container. After that, it becomes the
  • Coupling device rotated further relative to the second container.
  • the cap which is initially connected to the fastening sleeve via the predetermined breaking point and which, on the other hand, is non-rotatably arranged relative to the coupling device, is removed from the predetermined breaking point
  • Closure element or the fastening sleeve separated.
  • the separation of the cap at the predetermined breaking point takes place due to the fact that with continued relative rotation between the two coupled containers, the fastening sleeve follows the movement of the first container, while the coupling device with the cap follows the movement of the second container.
  • Coupling device continued while maintaining the direction of rotation.
  • the now separated cap is connected to the first container by means of a thread, which has a direction of rotation opposite to the thread of the coupling device.
  • the thread between the coupling device and the second container is designed to be clockwise, while the thread between the cap and the first container is designed to be counterclockwise.
  • the opposite direction of rotation of the two threads is also conceivable, it being crucial that the two threads must be oriented in opposite directions to one another.
  • the cap is now at least that far from the first container unscrewed that at least one opening is released in a peripheral wall of the pot-like cap. Because of its overlap with the opening of the first container, this cap opening effects a fluid connection between the first and the second container.
  • the at least one product preparation component can then also be transferred from the first to the second container.
  • a transfer of the product preparation component is preferably carried out as a result of gravity, the first container being arranged on top when the containers are coupled.
  • the product transfer especially with a flexibly designed first container, can be carried out through external
  • the multiple product preparation components can then be mixed in the second container to form a multi-component product preparation.
  • Mixing is preferably carried out with a correspondingly suitable movement of the two coupled containers, for example by means of shaking, pivoting, rotating or comparable movements.
  • the mixing process of the multiple product preparation components is carried out with a continuous fluid connection between the two containers. This not only brings about a very homogeneous mixing of the different product preparation components, but also ensures complete mixing of the product preparation components for the multi-component product preparation. This ensures that the reserved quantities of the individual product preparation components actually flow completely into the multi-component product preparation mixture. In this respect, it is also guaranteed that through
  • the specific design of the closed packaging system also ensures particularly safe handling of the individual product preparation components, which may not be uncritical for the user, within the scope of this second alternative method.
  • the above-described mixing process is suitable for handling a large number of different product preparation components that have to be further processed into a mixture. Above all, such a mixing process makes sense with one another or with one another
  • the method steps for coupling and releasing the cap from the first container are also included simultaneous creation of the fluid connection between the first and second container reversibly feasible. Thereafter, when the relative direction of rotation, which is used to couple the two containers, is reversed, the two containers can be decoupled again in an analogous manner in the reverse order of the corresponding individual method steps already described above. In principle, a reversal of the relative direction of rotation between the two coupled and fluidically connected containers initially results in the cap being tightened on the first container.
  • the axial movement of the cap with respect to the first container closes the at least one opening in the cap circumferential wall, whereby the fluid connection between the two containers is canceled and the first container is immediately closed again.
  • the coupling device is then loosened from the second container while continuing the reverse relative rotation, namely until the coupling device can be completely detached from the second container again.
  • the amount of transferred product preparation component can be influenced in a targeted manner, so that basically a type of dosing system for the first
  • Product preparation component from the first container conceivable.
  • such a reversible sequence of the process steps mentioned is possible both with a transfer process and with a mixing process.
  • Another useful embodiment of the two mentioned method variants results from the fact that the relative rotation between the fastening sleeve and the coupling device around the axis of the closure device is limited to a range of rotation of less than 360 ° by providing corresponding rotation stop elements on the fastening sleeve and the coupling device, which allow relative rotation only between a start and an end stop position of the corresponding rotation stop elements.
  • the two rotation stop elements interact with the at least one corresponding rotation stop element on exactly the other component and form a start and an end stop for the relative rotation between the fastening sleeve and
  • the range of values for the relative rotation between the fastening sleeve and the coupling device can be set precisely to an angle of rotation of less than 360 °.
  • Rotation angles between the start and end stop have proven to be preferred value ranges from about 0-180 °, particularly preferably from 0-90 °, proved.
  • These limited rotation angle ranges ultimately also determine the maximum possible amount of rotation of the cap with respect to the first container.
  • the maximum opening dimension of the cap or the maximum release position of the cap with respect to the first container is also determined indirectly via this limited angle of rotation. I.e. at the end stop of the corresponding rotation stop elements, i.e.
  • the maximum release position of the cap on the first container is also reached.
  • the cap does not detach completely from the first container, but is always in threaded engagement with the first container in every application state of the packaging system.
  • the thread between the cap and the first container must also be designed accordingly.
  • the thread is not only designed in the opposite direction to the thread between the coupling device and the second container with regard to its direction of rotation, but the thread pitch is also chosen to be significantly higher than that of the thread between the coupling device and the second container. Due to the high thread pitch of the thread between the cap and the first container, the cap makes sufficient axial travel despite the limited relative rotation in order to sufficiently expose the radially directed openings in the cap circumferential wall. The optimized design of the thread pitch thus ultimately results in a sufficient axial opening or opening.
  • Fig. 1 An embodiment of the individual components of the packaging system in
  • FIG. 2 the closure device according to FIG. 1 in two perspective views
  • FIG. 3 shows the closure device according to FIG. 1 in two different operating states with two sectional views
  • FIG. 4 shows the packaging system according to FIG. 1 in two different operating states with two sectional views.
  • FIG. 1-4 illustrates a packaging system 1 with a first container 10 for holding a first, not shown here Product preparation component and a second container 20 for optionally holding at least one further, also not shown here, second product preparation component.
  • the packaging system 1 shown serves for the controlled and safe transfer of the first product preparation component from the first container 10 to the second container 20. If there is a further, second product preparation component in the second container 20, the two product preparation components can also advantageously be combined into one
  • the packaging system 1 also includes a multifunctional closure device 3 which, on the one hand, closes the first container 10 tightly against the environment in the initial state by means of a closure element 40.
  • the closure element 40 initially comprises a fastening sleeve 41 which, in the operational state, is non-detachably connected to the first container 10 in a non-destructive manner.
  • the fastening sleeve 41 is preferably locked to the first container 10 or, in combination, screwed and locked.
  • the fastening sleeve 41 which is permanently connected to the first container 10, is fixed axially and rotationally fixed on the first container 10 in relation to an axis 4 of the closure device 3.
  • the closure element 40 has an essentially pot-shaped cap 45 which, in the operational state, tightly closes an opening 11 in the first container 10.
  • the cap 45 has a bottom wall 47 with an annular sealing plug 48, which is able to close the opening 11 of the first container 10 with an accurate fit. This reliably prevents the first product preparation component from escaping from the first container into the surroundings.
  • the closure device 3 also has a coupling device 30 to couple the second container 20 to the closure device 3, and thus indirectly to the first container 10, as well as a fluid connection between the first container 10 and the second container 20 with the interposition of the closure device 3 to accomplish.
  • the coupling device 30 has an annular basic structure with a thread 31 which is intended for engagement with a corresponding thread 21 on the second container 20.
  • the coupling device 30 also has an inner sleeve 32 which can interact positively with the cap 45.
  • closure element 40 and coupling device 30, of closure device 3 are initially designed as separate components, which has the advantage that they can be easily manufactured independently of one another, for example by means of injection molding.
  • the closure element 40 and the coupling device 30 are non-destructively and non-detachably joined together to form the closure device 3. This is preferably done by a bounce connection in which the closure element 40 and the coupling device 30 are axially locked to one another.
  • the closure element 40 and the coupling device 30, as can be seen especially in FIGS. 2-4 cannot be released Assembly unit locking device 3 assembled so that the locking device 3 can be handled very easily in the sequence.
  • the closure element 40 and the coupling device 30 are joined together within the closure device 3 in such a way that a limited relative rotation of the closure element 40 and the coupling device 30 about the axis 4 is basically possible.
  • corresponding rotation stop elements 33, 43 are provided on the closure element 40 and on the coupling device 30, which, with appropriate interaction, limit the relative rotation between the closure element 40 and the coupling device 30 to a rotation angle range of less than 360 ° in the application. This corresponds to a rotation range of less than a full turn.
  • the rotation stop elements 33, 43 are preferably designed as radial ribs or projections, but can also take any other suitable geometric design.
  • a plurality of rotation stop elements 33, 43 are arranged distributed over the circumference of the closure element 40 and / or the coupling device 30. This will make the
  • Coupling device 30 is further limited, for example to angle of rotation ranges of up to 180 °, particularly preferably of up to 90 °.
  • angle of rotation ranges of up to 180 °, particularly preferably of up to 90 °.
  • Rotation stop elements 33, 43 can therefore be set in a very targeted manner to the desired degree of permissible relative rotation between the closure element 40 and the coupling device 30. Above all, the interaction of several arranged around the circumference allows
  • Rotation stop elements 33, 43 the defined definition of the start and
  • End stop positions between closure element 40 and coupling device 30 D. h. the defined relative rotation between the closure element 40 and the coupling device 30 is limited to a fixed, limited angle of rotation range between the start of rotation and
  • the closure device 3 is non-detachably attached to the first container 10 filled with the first product preparation component. Furthermore, in this initial state, as can be seen from FIG. 1
  • Closure element 40 and the coupling device 30 are arranged with respect to one another in such a way that the cap 45 extends into the inner sleeve 32 of the coupling device 30 in a form-fitting manner.
  • the cap 45 is fixed on the coupling device 30 so that it cannot rotate with respect to a rotation about the closure device axis 4, so that the cap 45 of each rotation
  • Coupling device 30 about axis 4 follows.
  • the cap 45 has an essentially pot-shaped basic structure with a bottom wall 47, which in the initial state covers the opening 11 of the first container 10, and a circumferential wall 49 surrounding the axis 4.
  • a circumferential wall 49 there are several, in the present exemplary embodiment three , radially oriented openings 51 are provided, so that the bottom wall 48 is in a materially bonded connection with the peripheral wall 49 via three webs 50.
  • the cap 45 is in the initial state via a predetermined breaking point 52 cohesively to the Fastening sleeve 41 connected.
  • the predetermined breaking point 52 comprises a plurality of point-shaped connecting webs which are distributed over the cap circumference and each run between the fastening sleeve 41 and the cap circumferential wall 49.
  • the predetermined breaking point 52 comprises a plurality of point-shaped connecting webs which are distributed over the cap circumference and each run between the fastening sleeve 41 and the cap circumferential wall 49.
  • other, alternatively suitable designs of the predetermined breaking point are also conceivable within the meaning of the invention.
  • the closure device 3 preferably comprises at least one sealing element 34, 48, 53, 54, which is effective within the closure device 3 itself or between the closure device and the first and / or second container 10, 20.
  • the closure device 3 shown in FIGS. 1-4 several sealing elements 34, 48, 53, 54 are provided, which are preferably designed as sealing lips, sealing rings, annular sealing plugs or the like.
  • Product preparation component from one of the containers 10, 20 into the environment and on the other hand form a barrier in order to prevent environmental influences, such as
  • Atmospheric oxygen and humidity have a negative effect on the product preparation components.
  • such an essentially closed packaging system 1 can be particularly versatile for holding and handling a wide variety of items
  • Packaging system 1 allows for the user in terms of
  • the packaging system 1 allows both the user-friendly transfer of a first product preparation component from the first container 10 to a second container 20 and the optionally subsequent mixing of the first product preparation component with a second further product preparation component originally contained in the second container 20.
  • the two essential handling alternatives of the packaging system 1 are explained in more detail, even if the illustrated embodiment of a packaging system 1 is preferably designed for the mixing of a multi-component product preparation.
  • FIGS. 3-4 The process of container coupling for handling the first product preparation component held at least in the first container 10 is primarily illustrated with reference to FIGS. 3-4.
  • first of all the first container 10 with the closure device 3 permanently attached to it is placed in the overhead position on the second container 20. This can be seen at least in principle from FIG. 4, left figure.
  • the cap 45 is completely screwed onto the first container 10 via the mutual threaded connection 12, 46, so that the opening 11 of the first container 10 is tightly closed by means of the annular sealing plug 48.
  • Coupling device 30 attached to one another.
  • the first container 10 rotated together with the closure device 3 in a clockwise direction relative to the second container 20.
  • the coupling device 30 is screwed onto the corresponding thread 21 on the second container 20 via its clockwise thread 31 in the exemplary embodiment.
  • the relative rotation between the first container 10 or the closure device 3 and the second container 20 is continued until a coupling end position is reached, which is illustrated by FIG. 4, left-hand illustration.
  • the coupling device 30 is then completely screwed onto the second container 20 so that it is no longer possible to turn the coupling device 30 clockwise and the coupling device 30 forms a stationary structural unit with the second container 20, at least at this stage. So follows the
  • Coupling end position in which the two containers 10, 20 are fundamentally coupled to one another, but there is still no fluid connection between the containers 1, 20, the relative clockwise rotation between the first container 10 and the closing device 3 and, which is already used to unscrew the closure device 3 the second container 20 continued. I.e. The first container 10 is rotated further relative to the second container 20 together with the closure element 40 while maintaining the clockwise untwisting direction of the coupling device 30.
  • the cap 45 which is initially connected to the fastening sleeve 41 via the predetermined breaking point 52 and which in turn is arranged in a rotationally secure manner relative to the coupling device 30, is separated from the closure element 40 or the fastening sleeve 41 at the predetermined breaking point 52.
  • the severing of the cap 45 at the predetermined breaking point 52 takes place here due to the fact that with continued
  • the fastening sleeve 41 follows the rotary movement of the first container 10, while the coupling device 30 with the cap 45 follows the rotary movement of the second container 20. If a defined torque threshold is exceeded, this leads to breaking of the predetermined breaking point 52.
  • the torque required to break the predetermined breaking point 52 is always greater than the torque required to screw the coupling device 30 onto the second container 20. This is the only way to maintain the desired sequence of the individual process steps when coupling the two containers 10, 20.
  • Coupling device 30 continued while maintaining the previous direction of rotation.
  • the now separated cap 45 is connected to a corresponding thread 12 on the first container 10 by means of a thread 46, the corresponding threads 12, 46 on the first container 10 and the cap 45 being opposite to the corresponding threads 21, 31 on the second container 20 or the coupling device 30 have an opposite direction of rotation.
  • the cap 45 is simultaneously unscrewed from the first container 10 when the relative rotation between the two containers 10, 20 and as a result of the counter-rotating cap thread continues.
  • mutually associated threads 21, 31 on the second container 20 and on the coupling device 30 are designed to be clockwise, while the associated threads 12, 46 on the first container 10 and the cap 45 are designed to be counterclockwise.
  • the cap 45 is now unscrewed at least so far from the first container 10 that at least one opening 51 in a peripheral wall 49 of the pot-like cap 45 is exposed.
  • several openings 51 are distributed over the circumference of the circumferential wall; In the present embodiment, three openings 51 are formed in the cap peripheral wall 49. Due to their overlap with the opening 11 of the first container 10, these cap openings 51 cause a
  • Product preparation component take place from the first 10 into the second container 20.
  • Such a transfer of the flowable and / or pourable product preparation component preferably takes place as a result of gravity, the first container 10 being arranged on top when the containers are coupled.
  • the product transfer especially in the case of a flexibly designed first container 10, can be supported by the action of external forces on the first container 10. This preferably applies to first containers 10 which are designed in the shape of a tube or bag.
  • Packaging system 1 also shows its decisive advantage. Due to the closed structure of the packaging system 1 in relation to the environment, safe handling of the containers contained in the containers 10, 20 is possible under all circumstances
  • the cap 45 in the initial state of the first container 10, the cap 45, as can be seen in FIG. 2, is protected from manual access from the outside by its form-fitting embedding in the inner sleeve 32 of the coupling device 30. Consequently, the cap 45 cannot be detached from the first container 10 without interaction of the closure device 3 with the associated second container 20. A detachment of the cap 45 from the opening 11 of the first container 10 can only take place in the case of a coupling with the associated second container 20 due to the interaction described above. So that's a
  • Packaging system 1 is not only advantageously tamper-proof, but also effects the transfer of the product preparation components only within the closed packaging system 1. In this way, for example, undesirable spillage of substances during the transfer from one container to another can be avoided. Ultimately, the closed packaging system 1 prevents any contact between the user and the product preparation components contained therein in every state of use.
  • the packaging system can also be used for mixing a multi-component product preparation.
  • a first product preparation component is initially stored in the first container 10, while at least one further component is held in the second container 20
  • the second container 20 is preferably closed off from the environment with a removable closure, not shown here. If the two containers 10, 20 are now coupled to one another according to the procedure explained above and the corresponding fluid connection is established, the first and the further product preparation component can generally be brought together in the second container 20. The first is transferred
  • the two product preparation components can then be mixed with one another within the coupled and fluidically connected containers 10, 20.
  • the entire packaging system 1 with the coupled container 10, 20 is preferably shaken, pivoted or similarly moved in order to move the two by the dynamic of movement
  • Product preparation mixture can be used.
  • cap 45 is not completely detached from the first container 10 .
  • the cap 45 is only loosened to the extent that the cap openings 51 are released radially in order to set the fluid connection between the containers 10, 20.
  • the cap thread 46 is still in engagement with the corresponding thread 12 on the first container 10.
  • This cap position is preferably above that already mentioned rotation stop elements 33, 43 on the coupling device 30 and the
  • Closure element 40 deliberately set. The basic interaction between the start and stop elements 33, 43 defined by the rotation stop elements
  • Rotation stop elements 33, 43 as a result of their interaction an end stop for the relative rotation between the coupling device 30 and the closure element 40 Containers 10, 20.
  • this end stop with cap 45 correspondingly only partially detached from the first container offers the advantage that all essential method steps for coupling the containers 10, 20 and for creating the fluid connection between the containers 10, 20 can be reversible. Thereafter, when the first relative direction of rotation, which is used to couple the two containers 10, 20, is reversed, the two containers 10, 20 can be decoupled again in an analogous manner in the reverse order of the individual method steps already described above. In principle, a reversal of the relative direction of rotation between the two coupled and fluidically connected containers 10, 20 initially results in the cap 45 being tightened on the first container 10.
  • the axial movement of the cap 45 relative to the first container 10 causes the openings 51 in the Cap peripheral wall 49 closed, whereby the fluid connection between the two containers 10, 20 is canceled and the first container 10 is immediately closed again.
  • care must be taken that by appropriately designing the respective thread parameters between cap 45 and first container 10 as well as coupling device 30 and second container 20, the torque required to tighten the cap 45 is set smaller than the torque required to
  • the coupling device 30 can be completely released from the second container 20 again. Such a reversible procedure opens up the possibility of the coupling process, the fluid connection process, the transfer of a product preparation component and possibly the mixing of several
  • the amount of transferred product preparation component can be influenced in a targeted manner so that the packaging system basically results in a type of metering system for the first product preparation component. This advantageously results in expanded fields of application for such a packaging system 1. For example, it is conceivable to use only a certain amount of the
  • Substance addition for refilling processes from refill containers, for adding additives and for comparable substance transfer processes.
  • the specific design of the closed packaging system 1 also ensures particularly safe handling of the individual items, which may not be uncritical for the user, even in the event that a multi-component product preparation mixture is produced
  • the above-described mixing process is suitable for handling a large number of different product preparation components that have to be further processed into a mixture.
  • a mixing process makes sense for individual product preparation components that are chemically highly reactive with one another and that have to be kept separate from one another until they are actually used.
  • An example of such application forms are multi-component cosmetic products such as

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Closures For Containers (AREA)
  • Package Specialized In Special Use (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verpackungssystem (1) für zumindest eine Produktzubereitungskomponente mit einem ersten Behälter (10) zum Vorhalten einer ersten Produktzubereitungskomponente, mit einem zweiten Behälter (20) zum optionalen Vorhalten wenigstens einer weiteren Produktzubereitungskomponente und mit einer Verschlussvorrichtung (3), welche mittels eines Verschlusselements (40) eine Öffnung (11) des ersten Behälters (10) dicht gegenüber der Umgebung verschließt und eine Kopplungseinrichtung (30) aufweist, um den zweiten Behälter (20) an die Verschlussvorrichtung (3) zu koppeln sowie eine Fluidverbindung zwischen dem ersten Behälter (10) und dem zweiten Behälter (20) zu schaffen. Darüber hinaus betrifft die Erfindung noch ein zugehöriges Verfahren zur Handhabung zumindest einer Produktzubereitungskomponente. Zur Gewährleistung eines sicheren Verpackungssystems (1), welches vor allem auch die nutzerfreundliche Handhabung der enthaltenen Produktzubereitungskomponenten erlaubt, sind das Verschlusselement (40) und die Kopplungseinrichtung (30) als separate Bauteile voneinander unlösbar zur Verschlussvorrichtung (3) zusammengefügt.

Description

Verpackungssystem für zumindest eine Produktzubereitungskomponente sowie zugehöriges Verfahren zur Handhabung der Produktzubereitungskomponente
Die Erfindung betrifft ein Verpackungssystem für zumindest eine Produktzubereitungskomponente mit einem ersten Behälter zum Vorhalten einer ersten Produktzubereitungskomponente, mit einem zweiten Behälter zum optionalen Vorhalten wenigstens einer weiteren
Produktzubereitungskomponente und mit einer Verschlussvorrichtung, welche mittels eines Verschlusselements eine Öffnung des ersten Behälters dicht gegenüber der Umgebung verschließt und eine Kopplungseinrichtung aufweist, um den zweiten Behälter an die Verschlussvorrichtung zu koppeln sowie eine Fluidverbindung zwischen dem ersten Behälter und dem zweiten Behälter zu schaffen. Darüber hinaus betrifft die Erfindung noch ein zugehöriges Verfahren zur Handhabung dieser Produktzubereitungskomponente. Derartige Verpackungssysteme dienen häufig der gezielten Vermischung zunächst getrennt vorgehaltener fließfähiger
Produktzubereitungskomponenten und kommen vor allem zum Einsatz bei der Nutzung von zwei- oder mehrkomponentigen Produktzubereitungen, bei denen die einzelnen
Zubereitungskomponenten aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung nicht miteinander kompatibel sind oder aber chemisch hoch reaktiv sind und folglich erst kurz vor der eigentlichen Anwendung vermischt werden sollen. Solche mehrkomponentigen Produktzubereitungen sowie Anwendungsformen sind unter anderem aus dem kosmetischen, medizinischen Bereich, dem Nahrungsmittel- sowie dem Wasch- und Reinigungsmittelsektor grundsätzlich bekannt.
So beschreibt das deutsche Gebrauchsmuster DE 29721872 U1 beispielsweise eine Anordnung zum Koppeln von zwei Behältern mit dem Ziel der möglichen Vermischung von zunächst getrennt in den Behältern bevorrateten Fluiden. Die dort beschriebene Kopplungsanordnung dient unter anderem der Vermischung von Einzelkomponenten von Haarfärbemitteln, wobei die
Einzelkomponenten miteinander unverträglich sind und daher bis zur eigentlichen Verwendung in separaten Behältern getrennt voneinander bevorratet werden müssen. Die Vermischung der Einzelkomponenten zum anwendungsfertigen Haarfärbemittel erfolgt dann unmittelbar vor der Nutzung. Dazu besitzt die Kopplungsanordnung zwei Kopplungselemente, die jeweils den
Anschluss eines zugehörigen Behälters ermöglichen. Die Kopplungselemente bilden jeweils eine Strömungspassage aus, welche in Fluidverbindung mit dem jeweiligen Behälterinneren steht. Außerdem fluchten die beiden Strömungspassagen innerhalb der Kopplungsanordnung miteinander. Darüber hinaus weist die Kopplungsanordnung ein Steuerelement auf, welches zwischen einer ersten und zweiten Stellung verschiebbar in einer der Strömungspassagen angeordnet ist. In Abhängigkeit von der jeweiligen Stellung des Steuerelementes können die Strömungspassagen offen oder geschlossen sein. Insofern wird je nach Stellung des
Steuerelementes eine Durchströmung der Strömungspassagen und damit der gesamten
Kopplungsanordnung ermöglicht oder aber verhindert. Üblicherweise sind die Strömungspassagen im Ausgangszustand der Kopplungsanordnung verschlossen. Dabei ist zur Verbesserung der Dichtfunktion noch ein zusätzlicher Stopfen vorgesehen, weicher eine Strömungspassage im Ausgangszustand der Kopplungsanordnung verschließt. Im Rahmen der Verwendung wird der Stopfen unter Einwirkung des verschiebbaren Steuerelementes entfernt, so dass die
Strömungspassagen zur Durchströmung freigegeben werden.
Aus der WO 2007/1 1 1667 A2 ist ein weiteres System mit zwei Behältern zur separaten
Bevorratung zweier Behälterinhalte beschrieben, bei dem die unterschiedlichen Behälterinhalte unmittelbar vor der Benutzung mittels einer beide Behälter verbindenden Kopplungsvorrichtung gemischt werden können. Dazu weist die Kopplungsvorrichtung eine Ventilanordnung auf, welche zwischen einer geschlossenen und einer offenen Position bewegt werden kann. In geöffneter Ventilstellung wird in der Kopplungsvorrichtung eine Strömungspassage freigegeben, welche eine Fluidverbindung zwischen den beiden Behältern bildet. Somit wird bei geöffneter Ventilstellung eine Mischung der beiden Behälterinhalte gestattet.
Die vorbeschriebenen Verpackungssysteme gestatten zwar grundsätzlich eine separate
Bevorratung von unterschiedlichen Substanzen sowie deren Vermischung unmittelbar vor der eigentlichen Anwendung, sind aber funktional unzureichend, was die abgeschottete Vorhaltung sowie effiziente Handhabung der einzelnen Produktzubereitungskomponenten angeht. Dies gilt vor allem, wenn mittels eines gattungsgemäßen Verpackungssystems beispielsweise chemisch hoch reaktive oder aber ggf. gesundheitsgefährdende Substanzen vorgehalten werden. Insofern eignen sich die vorgenannten Verpackungssysteme lediglich zur Handhabung nur ganz bestimmter chemischer Substanzen.
Ausgehend davon besteht die Aufgabe der Erfindung darin, ein geschlossenes
Verpackungssystem für zumindest eine Produktzubereitungskomponente anzugeben, welches die sichere Bevorratung sowie Handhabung von Produktzubereitungskomponenten möglichst vieler sowie unterschiedlicher chemischer Substanzen ermöglicht. Insbesondere soll die sichere sowie nutzerfreundliche Handhabung chemisch hoch reaktiver oder aber gesundheitsgefährdender Substanzen mittels des erfindungsgemäßen Verpackungssystems gestattet werden.
Gelöst wird die Aufgabe durch ein Verpackungssystem für zumindest eine
Produktzubereitungskomponente gemäß Patentanspruch 1 . Danach umfasst das gesamte Verpackungssystem im Wesentlichen einen ersten Behälter zum Vorhalten einer ersten
Produktzubereitungskomponente, einen zweiten Behälter zum optionalen Vorhalten wenigstens einer weiteren Produktzubereitungskomponente und eine multifunktionale Verschlussvorrichtung. Diese Verschlussvorrichtung ist einerseits in der Lage mittels eines Verschlusselements eine Öffnung des ersten Behälters dicht gegenüber der Umgebung zu verschließen. Auf diesem Wege können vor allem beispielsweise chemische reaktive Substanzen sowie gesundheitsgefährdende Substanzen sicher im ersten Behälter vorgehalten werden. Durch den dichten Verschluss des ersten Behälters können weder Substanzbestandteile aus dem ersten Behälter in die Umgebung gelangen noch können Umgebungsbedingungen, beispielsweise Luftfeuchtigkeit oder Luftsauerstoff, die Substanzbestandteile im Inneren des ersten Behälters aufgrund chemischer Reaktion negativ beeinflussen. Andererseits weist die Verschlussvorrichtung zusätzlich eine Kopplungseinrichtung auf, um den zweiten Behälter lösbar an die Verschlussvorrichtung zu koppeln sowie dadurch eine Fluidverbindung zwischen dem ersten Behälter und dem zweiten Behälter zu schaffen. Vielmehr ist die Verschlussvorrichtung derart gestaltet, dass sich eine Fluidverbindung zwischen erstem und zweitem Behälter, oder anders gesagt eine Öffnung des ersten Behälters, ausschließlich dann erreichen lässt, wenn die Verschlussvorrichtung mittels der Kopplungseinrichtung vollständig an den zweiten Behälter gekoppelt ist. Auf diesem Wege wird eine unerwünschte Abgabe der Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter in die Umgebung wirkungsvoll unterbunden. Tatsächlich kann eine Abgabe der
Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter nur nach erfolgter Kopplung in den zweiten Behälter erfolgen. Dabei sind das Verschlusselement und die Kopplungseinrichtung als ursprünglich separate Bauteile voneinander unlösbar zur Verschlussvorrichtung zusammengefügt. Damit lassen sich das Verschlusselement sowie die Kopplungseinrichtung einerseits besonders einfach zunächst voneinander unabhängig, auf geeignetem Wege fertigen, beispielsweise mittels Spritzguss, und andererseits im zusammengefügten Zustand, d. h. als Verschlussvorrichtung, vorteilhaft als gemeinsame Baueinheit handhaben. Das Zusammenfügen von Verschlusselement und Kopplungseinrichtung kann beispielsweise mittels eines Prellvorganges oder eines vergleichbaren Fügeschrittes erfolgen. Hierbei werden Verschlusselement und
Kopplungseinrichtung unter Krafteinwirkung in Bezug auf eine Achse der Verschlussvorrichtung axial zusammengedrückt sowie im wesentlichen unlösbar miteinander verrastet. Die unlösbare Verbindung von Verschlusselement und Kopplungseinrichtung bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass sich die beiden Teile, einmal zusammengefügt, nicht zerstörungsfrei wieder voneinander lösen lassen.
Grundsätzlich werden im Sinne der vorliegenden Erfindung unter den Begrifflichkeiten
„Produktzubereitung“ oder„Produktzubereitungskomponenten“ fließ- und/oder schüttfähige Substanzen verstanden. Dies schließt sowohl alle flüssigen, gelförmigen, pastösen oder vergleichbar hochviskosen Substanzen ein, die in der Regel entsprechende Fließeigenschaften aufweisen, als auch alle pulver-, partikel-, granulatförmigen oder vergleichbar feststoffartigen Substanzen, die in der Regel entsprechende Fließ- oder Schütteigenschaften besitzen. In diesem Zusammenhang kann eine„Produktzubereitung“ oder eine„Produktzubereitungskomponente“ jeweils sowohl aus einer chemischen Einzelsubstanz als auch aus einem Substanzgemisch zusammengesetzt sein.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführung des Verpackungssystem ist das Verschlusselement, und damit die gesamte Verschlussvorrichtung, unter Ausschluss seiner/ihrer Zerstörung mittels einer Befestigungshülse unlösbar mit dem ersten Behälter verbunden.„Unlösbar“ meint in diesem Zusammenhang, dass sich das Verschlusselement, respektive die Befestigungshülse nicht zerstörungsfrei wieder vom ersten Behälter lösen lässt. Dabei wird die unlösbare Verbindung von Befestigungshülse und erstem Behälter bevorzugt durch eine Verrastung oder eine kombinierte Verschraubung/Verrastung bewerkstelligt. Fügetechnisch besonders vorteilhaft kann die
Befestigungshülse mit dem ersten Behälter verprellt werden. Derart unlösbar mit dem ersten Behälter verbunden, bewirkt die Verschlussvorrichtung eine äußerst zuverlässige sowie dichte Bevorratung der Produktzubereitungskomponente innerhalb des ersten Behälters. Somit ist sowohl ausgeschlossen, dass ein Verbraucher den ersten Behälter öffnen kann, als auch, dass die Produktzubereitungskomponente ungewollt aus dem ersten Behälter in die Umgebung austreten kann. Gleichermaßen wird die im ersten Behälter vorgehaltene Produktzubereitungskomponente infolge des dichten Behälterverschlusses vor unerwünschten Umgebungseinflüssen, wie etwa Luftfeuchtigkeit und/oder Luftsauerstoff, zuverlässig geschützt. Insofern gestattet ein solches Verpackungssystem unter anderem auch die Vorhaltung sowie Handhabung von chemisch hoch reaktiven sowie auch ggf. gesundheitsgefährdenden Substanzen im ersten Behälter.
Dabei werden unter einem„Behälter“ im Sinne der vorliegenden Erfindung Behältnisse
unterschiedlichster Formgebung verstanden, denen gemein ist, dass der Behälterinnenraum von einer diesen umschließende Behälterwand umgeben ist, die eine Öffnung zur Ausgabe des Behälterinhaltes aufweist. Die Behälteröffnung wiederum kann durch eine geeignetes
Verschlusselement freigegeben oder geschlossen werden. Derartige Behälter können also unterschiedliche Gestaltungsformen annehmen. Besonders geeignet erscheinen jedoch Behälter in Form von Flaschen, Beuteln, Kanistern, Tiegeln, Tuben oder ähnlichen Gestaltungsformen.
Hinsichtlich des Behältermaterials sind in Abhängigkeit vom anwendungsspezifischen Inhalt gezielt solche Materialien zu wählen, die zunächst aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften eine hinreichende Barrierewirkung gegenüber der Umgebung, vor allem gegen Luftsauerstoff und Feuchtigkeit, zum Schutz des Behälterinhalts zu gewährleisten. Darüber ist das Behältermaterial hinreichend inert in Bezug auf seine chemisch-physikalische Reaktionsfähigkeit mit dem
Behälterinhalt auszulegen. Als geeignete Behältermaterialien, die die genannten Anforderungen bestmöglich erfüllen, haben sich Glas, geeignete Kunststoffe, wie beispielsweise PP oder PTFE, oder Materialien mit vergleichbaren Eigenschaften erwiesen.
In Bezug auf die Verschlussvorrichtung gelten im Hinblick auf die Materialauswahl übrigens analoge Rahmenbedingungen wie beim Behälter. D. h. bevorzugt ist die Verschlussvorrichtung hinsichtlich des Materials derart auszulegen, dass auch die Verschlussvorrichtung eine hinreichende Barrierewirkung, vor allem gegen Luftsauerstoff und Feuchtigkeit, aufweist und ferner chemisch inert zum Behälterinhalt ist. Als geeignete Verschlussrmaterialien, die die genannten Anforderungen bestmöglich erfüllen, haben sich Glas, geeignete Kunststoffe, wie beispielsweise PP oder PTFE, oder Materialien mit vergleichbaren Eigenschaften erwiesen.
Zur weiteren Verbesserung des Verpackungssystem ist vorgesehen, dass das Verschlusselement eine Kappe zum Verschluss des ersten Behälters umfasst, die im Ausgangszustand der
Verschlussvorrichtung über eine Sollbruchstelle mit der Befestigungshülse des
Verschlusselementes verbunden ist. Dabei ist die Kappe grundsätzlich so gestaltet, dass sie die Öffnung zur Ausgabe des Behälterinhaltes aus dem ersten Behälter verschließen oder auch freigeben kann. Im verschlossenen Behälterzustand liegt die Kappe derart am ersten Behälter an, dass die Öffnung vollständig abgedeckt und somit verschlossen ist. Zum Öffnen des ersten Behälters muss die Kappe zumindest teilweise von diesem gelöst werden. Dazu wird die Kappe ausgehend vom Ausgangszustand der Verschlussvorrichtung zum Erreichen eines
Anwendungszustandes an der Sollbruchstelle von der Befestigungshülse, welche mit dem ersten Behälter unlösbar verbunden ist, getrennt. Nach der Trennung kann die Kappe relativ zur Befestigungshülse bzw. zum ersten Behälter bewegt werden. Durch Relativbewegung ist dann auch ein Lösen der Kappe vom ersten Behälter zur Freigabe der Behälteröffnung möglich. Die Verbindung der Kappe über eine Sollbruchstelle an die Befestigungshülse bildet somit eine Art von Originalitätsverschluss, welcher vorteilhaft den unbenutzten Ausgangszustand des ersten Behälters mit Verschlussvorrichtung signalisiert.
Eine sinnvolle Ausführung des Verpackungssystems mit entsprechender Verschlussvorrichtung erreicht man dadurch, dass die Kappe in Bezug auf eine Achse der Verschlussvorrichtung relativ zu der Kopplungseinrichtung axial verschiebbar sowie im Hinblick auf Rotation um die Achse verdrehsicher angeordnet ist. Hierbei verläuft die Achse im Grunde zentral durch die im
Wesentlichen zylindrische oder hülsenförmige Grundstruktur der Verschlussvorrichtung. Die entsprechende Anordnung der Kappe in Bezug auf die Verschlussvorrichtung gilt
selbstverständlich nur bedingt für den Ausgangszustand der Verschlussvorrichtung, wo die Kappe über die Sollbruchstelle bevorzugt stoffschlüssig mit der Befestigungshülse verbunden ist. D. h. im Ausgangszustand ist die Kappe ortsfest mit der Befestigungshülse der Verschlussvorrichtung verbunden, so dass sie relativ zu dieser weder axial noch rotatorisch bewegbar ist. Darüber hinaus ist die Kappe im Anwendungszustand, d. h. nach Trennung von der Befestigungshülse, im Einzelnen axial und begrenzt rotatorisch bewegbar zur Befestigungshülse angeordnet. Gegenüber der Kopplungseinrichtung ist die Kappe durchgängig, d. h. sowohl im Ausgangs- als auch im Anwendungszustand der Verschlussvorrichtung, zwar axial verschiebbar jedoch rotatorisch verdrehsicher angeordnet. Als Folge dieser spezifischen Anordnung ergibt sich zwischen der Befestigungshülse, der Kappe sowie der Kopplungseinrichtung im Zuge der Kopplung der beiden Behälter eine ganz besondere Wechselwirkung, welche durch die Relativbewegung der einzelnen Bauteile untereinander entsteht. Im Einzelnen folgt die Kappe durch die verdrehsichere Anordnung zur Kopplungseinrichtung deren Rotationsbewegung. Dadurch kann auch die Kappe im
Anwendungsfall, d. h. bei Rotation relativ zur Befestigungshülse von dieser an der Sollbruchstelle getrennt werden. Auch nach Trennung der Kappe von der Befestigungshülse folgt die Kappe der Rotationsbewegung, wobei die Kappe dann axial sowohl gegenüber der Befestigungshülse als auch gegenüber der Kopplungseinrichtung bewegbar ist.
Eine weitere Ausgestaltungsform des Verpackungssystem ergibt sich dadurch, dass die
Kopplungseinrichtung ein Gewinde zur Verschraubung mit dem zweiten Behälter aufweist. Damit wird die Kopplungseinrichtung im Zuge der Kopplung durch Zusammenwirken korrespondierender Gewindeabschnitte an der Kopplungseinrichtung und dem zweiten Behälter mit diesem verschraubt. Dies gestattet eine besonders Anwenderfreundliche Kopplung der beiden Behälter. Eine vorteilhafte Variante des Verpackungssystems sieht vor, dass die Befestigungshülse und die Kopplungseinrichtung jeweils zumindest ein zueinander korrespondierendes
Rotationsanschlagelement aufweisen, welches die Relativrotation von Befestigungshülse und Kopplungseinrichtung um die Achse der Verschlussvorrichtung nur bis zum aneinander Anliegen der korrespondierendes Rotationsanschlagelemente zulässt. Die zueinander korrespondierenden Rotationsanschlagelemente an der Befestigungshülse und der Kopplungseinrichtung beschränken ganz grundsätzlich die Relativrotation zwischen Befestigungshülse und Kopplungseinrichtung auf einen Verdrehbereich von nahezu 360°, d. h. nahezu eine Umdrehung. Dabei sind die jeweiligen Rotationselemente vorzugsweise als Rippen, Absätze, Vorsprünge oder sonstige vergleichbare rotatorisch wirksame Anschlagelemente ausgeführt. Insgesamt dienen die zueinander korrespondierenden Rotationsanschlagelemente einerseits dazu, im Anwendungsfall und zwar bei Anliegen zweier korrespondierender Rotationsanschlagelemente die grundsätzliche
Drehmomentübertragung zwischen Befestigungshülse und Kopplungseinrichtung zu ermöglichen. Andererseits können die Befestigungshülse und die Kopplungseinrichtung begrenzt relativ zueinander verdreht werden.
Gemäß einer weiterentwickelten Ausführungsform des Verpackungssystem weist entweder die Befestigungshülse oder die Kopplungseinrichtung zumindest zwei Rotationsanschlagelemente aufweist, die mit dem zumindest einen korrespondierenden Rotationsanschlag der
Kopplungseinrichtung oder der Befestigungshülse in der Art Zusammenwirken, dass ein Anfangsund ein Endanschlag für die Relativrotation zwischen Befestigungshülse und Kopplungseinrichtung um die Achse der Verschlussvorrichtung gebildet wird. In Fortführung der Variante mit jeweils nur einem Rotationsanschlagelement an der Befestigungshülse und der Kopplungseinrichtung wird hier durch Anordnung zweier Rotationsanschlagelemente an zumindest der Befestigungshülse oder der Kopplungseinrichtung die Relativrotation zwischen den beiden Bauteilen auf einen exakt definierten Verdrehbereich beschränkt. Dabei bilden die beiden Rotationsanschlagelemente in Wechselwirkung mit dem zumindest einen korrespondierenden Rotationsanschlagelement am genau anderen Bauteil einen Anfangs- und einen Endanschlag für die Relativrotation zwischen Befestigungshülse und Kopplungseinrichtung. Auf diesem Weg lässt sich der Wertebereich für die Relativrotation zwischen Befestigungshülse und Kopplungseinrichtung auf Drehwinkel unter 360° exakt einstellen. Als bevorzugte Wertebereiche haben sich dabei Drehwinkel zwischen Anfangsund Endanschlag von etwa 0-180°, besonders bevorzugt von 0-90°, erwiesen. Diese begrenzten Drehwinkelbereiche bestimmen letztlich auch den möglichen Maximalumfang an Verdrehung der Kappe gegenüber dem ersten Behälter. Insofern wird über diese begrenzten Drehwinkel mittelbar auch das maximale Öffnungsmaß der Kappe bzw. die maximale Lösestellung der Kappe gegenüber dem ersten Behälter festgelegt. D. h. am Endanschlag der korrespondierenden Rotationsanschlagelemente, sprich bei Erreichen der Drehwinkelobergrenze ist auch die maximale Lösestellung der Kappe am ersten Behälter erreicht. Somit kann durch geeignete Festlegung der Drehwinkelobergrenze zuverlässig eingestellt werden, dass die Kappe sich nicht vollständig vom ersten Behälter löst, sondern bei jedem Anwendungszustand des Verpackungssystems stets im Gewindeeingriff mit dem ersten Behälter steht.
Ein sinnvolle Ausführungsform des Verpackungssystems sieht vor, dass die Kappe über ein Gewinde mit dem ersten Behälter verbunden ist, welches eine gegenüber dem Gewinde der Kopplungseinrichtung gegenläufige Drehrichtung aufweist. Diese Ausgestaltung bietet den großen Anwendungsvorteil, dass im Zuge der Kopplung der beiden Behälter mittels Verschraubung der Kopplungseinrichtung am zweiten Behälter eine gleichbleibende Drehrichtung beibehalten werden kann, um letztlich die Fluidverbindung zwischen erstem und zweitem Behälter herzustellen.
Beispielsweise ist ein rechtsdrehendes Gewinde zwischen Kopplungseinrichtung und zweitem Behälter vorgesehen, während zwischen der Kappe und dem ersten Behälter ein linksdrehendes Gewinde ausgebildet ist. So ist es möglich, im Zuge der Kopplung den ersten Behälter mit der Verschlussvorrichtung über die Kopplungseinrichtung im Uhrzeigersinn, d. h. rechtsdrehend, mit dem zweiten Behälter zu Verschrauben. Insofern wird in diesem Falle der erste Behälter zusammen mit der Verschlussvorrichtung im Uhrzeigersinn, d. h. rechtsdrehend, gegenüber dem zweiten Behälter verdreht. Bei Fortsetzung dieser Relativverdrehung von erstem und zweitem Behälter im Uhrzeigersinn wird nicht nur die Kopplung vollzogen sondern auch gleichzeitig die Kappe über die Sollbruchstelle von der Befestigungshülse getrennt sowie die Kappe infolge des gegenläufigen Gewindes vom ersten Behälter gelöst. Damit bewirken die gegenläufigen Gewinde zwischen Kopplungseinrichtung und zweitem Behälter sowie Kappe und erstem Behälter auf sehr einfachem und zugleich nutzerfreundlichem Wege sowohl die zuverlässige Kopplung der Behälter als auch die Einstellung der Fluidverbindung zwischen erstem und zweitem Behälter als Folge der Öffnung des ersten Behälters.
Gemäß einer bevorzugten Variante des Verpackungssystems weist die Kappe einen im wesentlichen topfartigen Grundaufbau auf mit einer Bodenwand und einer an diese
anschließenden zylindrischen Umfangswand. Dabei ist in der Umfangswand der Kappe zumindest eine Öffnung vorgesehen, über die letztlich bei hinreichend gelöster Kappe die Fluidverbindung zwischen den aneinander gekoppelten Behältern realisiert wird. Idealerweise sind mehrere Öffnungen in der Kappenumfangswand vorgesehen, die bestenfalls gleichmäßig über den Umfang der Umfangswand verteilt sind. Die zumindest eine fensterartige Öffnung in der
Kappenumfangswand ermöglicht eine Einstellung der Fluidverbindung schon bei nur teilweise vom ersten Behälter gelöster Kappe. Dazu ist die Öffnung in der Kappenumfangswand vorzugsweise in unmittelbarer Nähe zum Kappenboden positioniert. Im Einzelnen führt die Relativrotation im Uhrzeigersinn zwischen dem ersten Behälter bzw. der Befestigungshülse und dem zweiten Behälter bzw. der Kopplungseinrichtung inklusiver verdrehsicherer Kappe zu einem Losdrehen der Kappe vom ersten Behälter. Wird die Kappe zwar in ausreichendem Maße losgedreht jedoch nicht vollständig vom ersten Behälter gelöst, dann wird die Öffnung in der Kappenumfangswand freigegeben, so dass die Fluidverbindung zwischen erstem und zweitem Behälter entsteht. In diesem Zustand ist die Kappe zwar teilweise vom Behälter gelöst, steht jedoch über das gegenläufige Gewinde noch immer in Verbindung mit dem ersten Behälter. Besonders sinnvoll ist in diesem Zusammenhang der Wertebereich der Relativrotation zwischen Befestigungshülse und Kopplungseinrichtung über die zueinander korrespondierenden Rotationsanschlagelemente derart eingestellt, dass sich die Kappe nur bis zum Freigeben der Öffnung in der Kappenumfangswand vom ersten Behälter losdrehen lässt. Der über die Position der Rotationsanschlagelemente eingestellte Anfangs- und Endanschlag der Relativrotation zwischen Befestigungshülse und Kopplungseinrichtung verhindert so ein ungewolltes vollständiges Losdrehen der Kappe vom ersten Behälter. Vielmehr sorgen Anfangs- und Endanschlag für eine dauerhafte
Gewindeverbindung zwischen Kappe und erstem Behälter unabhängig vom Anwendungszustand des gesamten Verpackungssystems sowie dem Öffnungszustand des ersten Behälters.
Grundsätzlich gestattet die Fluidverbindung zwischen den beiden gekoppelten Behältern den zuverlässigen und verlustfreien Transfer der im ersten Behälter vorgehaltenen
Produktzubereitungskomponente vom ersten in den zweiten Behälter und zwar über die entsprechenden Öffnungen im ersten Behälter sowie in der Kappe. Zumindest bei fließ- und/oder entsprechend schüttfähigen Produktzubereitungskomponenten, wie oben beschrieben, erfolgt der Transfer in aller Regel schwerkraftbedingt und damit selbsttätig, in dem der erste Behälter oben liegend gehalten wird. Alternativ oder auch ergänzend kann der Transfer der
Produktzubereitungskomponente auch mittels äußerer Krafteinwirkung auf einen verformbar gestalteten ersten Behälter bewirkt werden. Dies gilt beispielsweise für einen beutel- oder tubenartig gestalteten ersten Behälter, bei dem die Produktzubereitungskomponente zum Transfer in den zweiten Behälter aus dem ersten Behälter herausgequetscht werden kann.
Eine alternative Ausgestaltung des Verpackungssystems sieht vor, dass im zweiten Behälter eine weitere Produktzubereitungskomponente vorgehalten ist, um nach Kopplung des zweiten Behälters mittels der Verschlussvorrichtung an den ersten Behälter die erste
Produktzubereitungskomponente mit der zumindest einen weiteren
Produktzubereitungskomponente zu vermischen. Dazu werden die zunächst in den beiden Behältern getrennt voneinander vorgehaltenen beiden Produktzubereitungskomponenten im Zuge der Kopplung der Behälter mit Ausbildung der Fluidverbindung zunächst miteinander in zusammengeführt, um sie dann nachfolgend zu einer mehrkomponentigen Produktzubereitung zu vermischen. Die eigentliche Mischung wird hierbei durch schnelle Bewegung der beiden gekoppelten Behälter herbeigeführt. Dazu werden die beiden gekoppelten Behälter vom Nutzer geschüttelt, geschwenkt, gedreht oder ähnliches. Grundsätzlich sind derartige mehrkomponentige Produktzubereitungsmischungen, bestehend aus zunächst miteinander chemisch unverträglichen einzelnen Produktzubereitungskomponenten nicht selten. Beispielhaft für derartige
mehrkomponentige Produktzubereitungsmischungen seien hier kosmetische Anwendungsprodukte genannt, wie etwa mehrkomponentige Haarfärbeprodukte. Der Vorteil des vorliegenden
Verpackungssystems besteht in seinem gegenüber der Umgebung abgeschlossenen
Grundaufbau. D. h. mittels des vorliegenden Verpackungssystems können durchaus auch chemisch hoch reaktive oder aber als einzelne Produktzubereitungskomponente
gesundheitsgefährdende Substanzen sicher gehandhabt werden. Schließlich kann ein Transfer einer ersten Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter, ggf. zur anschließenden Mischung mit einer weiteren Produktzubereitungskomponente, ausschließlich bei erfolgter Kopplung mit einem zugehörigen zweiten Behälter sowie bestimmungsgemäßer Öffnung des ersten Behälters erfolgen. Ein unerwünschter Austritt der ersten Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter in die Umgebung wird mittels der vorliegenden multifunktionalen
Verschlussvorrichtung wirkungsvoll vermieden.
Gemäß einer weiteren sinnvollen Ausführungsform des Verpackungssystems ist die
Verschlussvorrichtung flüssigkeitsdicht an den zweiten Behälter koppelbar. Danach ist die
Verschlussvorrichtung mittels der Kopplungseinrichtung derart dicht an den zweiten Behälter gekoppelt, dass ein unerwünschter Austritt von einer oder mehreren fließ- und/oder schüttfähigen Produktzubereitungskomponenten in die Umgebung sicher vermieden wird. Insofern wird ein abgeschlossenes Verpackungssystem erreicht, welches zuverlässig gewährleistet, dass der Nutzer nicht mit einer der gehandhabten Produktzubereitungskomponenten in Kontakt gerät.
Eine demgegenüber weiterentwickelte Variante des Verpackungssystem ergibt sich dadurch, dass die Verschlussvorrichtung zumindest ein Dichtelement aufweist, um eine flüssigkeitsdichte Verbindung zum ersten und/oder zweiten Behälter zu gewährleisten. Derartige Dichtelemente können im Grunde nahezu jede geometrische Ausgestaltungsform annehmen und wirken vor allem abdichtend in axialer und/oder radialer Richtung. Insbesondere können die Dichtelemente als Dichtring, Dichtlippe oder ähnliches ausgebildet sein.
Darüber hinaus wird auch Schutz ersucht für zwei alternative Verfahrensanweisungen zur Handhabung von zumindest einer Produktzubereitungskomponente unter Verwendung eines oben beschriebenen Verpackungssystems.
Eine erste Verfahrensalternative dient dem sicheren Transfer zumindest einer
Produktzubereitungskomponente ausgehend von einem ersten Behälter in einen zweiten Behälter, wobei ein oben beschriebenes Verpackungssystem zum Einsatz kommt. Danach umfasst das Verpackungssystem einen ersten Behälter zum Vorhalten zumindest einer ersten
Produktzubereitungskomponente, wobei eine Öffnung des ersten Behälters mittels eines fest mit dem ersten Behälter verbundenen Verschlusselementes der Verschlussvorrichtung dicht gegenüber der Umgebung verschlossen ist. Im Einzelnen umfasst das Verschlusselement dazu eine Kappe, die im Ausgangszustand der Verschlussvorrichtung über eine Sollbruchstelle mit einer Befestigungshülse des Verschlusselementes verbunden ist. Der erste Behälter lässt sich derart verschlossen nicht vom Nutzer manuell öffnen. Weiterhin weist die Verschlussvorrichtung eine Kopplungseinrichtung auf, um den zweiten Behälter an die Verschlussvorrichtung zu koppeln sowie ganz grundsätzlich eine Fluidverbindung zwischen dem ersten Behälter und dem zweiten Behälter schaffen zu können. Dabei sind das Verschlusselement und die Kopplungseinrichtung als zunächst separate Bauteile voneinander unlösbar zur Verschlussvorrichtung zusammengefügt. Unlösbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die beiden Bauteile nach dem Fügevorgang nicht wieder zerstörungsfrei voneinander trennen lassen. Ferner ist die Kopplungseinrichtung in Bezug auf eine Achse der Verschlussvorrichtung relativ zur Verschlussvorrichtung axial verschiebbar sowie im Hinblick auf eine Rotation um die Achse verdrehsicher zu dieser angeordnet. Außerdem weist die Kopplungseinrichtung ein Gewinde zur Verschraubung mit dem zweiten Behälter auf. Für ein solches Verpackungssystem erweist sich folgender Verfahrensablauf als sinnvoll, um die Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter ohne unerwünschten Austritt in die Umgebung sicher in den zweiten Behälter zu überführen. Zunächst wird der erste Behälter mittels der Verschlussvorrichtung an den zweiten Behälter angesetzt und zwar indem korrespondierende Gewinde an der Kopplungseinrichtung und am zweiten Behälter in Eingriff gebracht werden. Im Anschluss wird die Verschlussvorrichtung mittels der Kopplungseinrichtung auf den zweiten Behälter geschraubt und zwar bis zum Erreichen einer Kopplungsendposition zwischen
Kopplungseinrichtung und zweitem Behälter. Dabei beschreibt die Kopplungsendposition einen Zustand, bei dem die Kopplungseinrichtung vollständig mittels des Gewindes auf den zweiten Behälter aufgeschraubt ist. Darüber hinaus lässt sich die Kopplungseinrichtung nicht weiter auf den zweiten Behälter aufschrauben und bildet so zumindest zeitweise eine ortsfeste Baueinheit mit dem zweiten Behälter. Damit ist nicht nur allein die Verschlussvorrichtung selbst sondern gleichzeitig auch der mit dieser unlösbar in Verbindung stehende erste Behälter an den zweiten Behälter gekoppelt. Danach wird die bereits zum Aufschrauben der Verschlussvorrichtung genutzte Relativrotation zwischen dem erstem Behälter bzw. der Verschlussvorrichtung und dem zweiten Behälter fortgesetzt. D. h. der erste Behälter wird zusammen mit dem Verschlusselement unter Beibehaltung der Aufdrehrichtung der Kopplungseinrichtung weiter relativ zum zweiten Behälter verdreht. Dabei wird die zunächst über die Sollbruchstelle mit der Befestigungshülse in Verbindung stehende Kappe, die andererseits relativ zur Kopplungseinrichtung drehsicher angeordnet ist, an der Sollbruchstelle vom Verschlusselement bzw. der Befestigungshülse getrennt. Das Abtrennen der Kappe an der Sollbruchstelle erfolgt hierbei aufgrund der Tatsache, dass bei fortgesetzter Relativrotation zwischen den beiden gekoppelten Behältern, die Befestigungshülse der Bewegung des ersten Behälters folgt, während die Kopplungseinrichtung mit der Kappe der Bewegung des zweiten Behälters folgt. Nach Trennung der Kappe von der Befestigungshülse wird die
Relativrotation zwischen erstem Behälter bzw. der Befestigungshülse und dem zweiten Behälter mit der Kopplungseinrichtung unter Beibehaltung der Drehrichtung weiter fortgesetzt. Dabei ist die nun getrennte Kappe mittels eines Gewindes mit dem ersten Behälter verbunden, welches eine gegenüber dem Gewinde der Kopplungseinrichtung gegenläufige Drehrichtung aufweist. Somit wird die Kappe bei Fortsetzung der Relativrotation sowie infolge des gegenläufigen
Kappengewindes gleichzeitig vom ersten Behälter losgedreht. Beispielsweise ist das Gewinde zwischen der Kopplungseinrichtung und dem zweiten Behälter rechtsdrehend ausgeführt, während das Gewinde zwischen Kappe und ersten Behälter linksdrehend ausgeführt ist. Selbstverständlich ist auch die jeweils umgekehrte Drehrichtungsorientierung der beiden Gewinde denkbar, wobei entscheidend ist, dass die beiden Gewinde gegenläufig zueinander orientiert sein müssen. Durch die fortgesetzte Relativrotation wird nun die Kappe zumindest so weit vom ersten Behälter losgedreht, dass zumindest eine Öffnung in einer Umfangswand der topfartigen Kappe freigegeben wird. Diese Kappenöffnung bewirkt aufgrund ihrer Überlappung mit der Öffnung des ersten Behälters eine Fluidverbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Behälter. Nach Einstellung der Fluidverbindung zwischen den beiden Behältern kann dann auch der Transfer der zumindest einen Produktzubereitungskomponente vom ersten in den zweiten Behälter stattfinden. Ein solcher Transfer der Produktzubereitungskomponente erfolgt bevorzugt schwerkraftbedingt, wobei der erste Behälter bei gekoppelten Behältern obenliegend angeordnet wird. Zusätzlich kann der Produkttransfer, vor allem bei einem flexibel gestalteten ersten Behälter, durch äußere
Krafteinwirkung auf den ersten Behälter unterstützt werden. Dies gilt vorzugsweise für tuben- oder beutelförmige erste Behälter.
Grundsätzlich eignet sich die vorbeschriebene Verfahrensweise für die Handhabung nahezu aller denkbaren Produktzubereitungskomponenten. Jedoch ergibt sich aufgrund der abgeschlossenen Funktionsweise des Verpackungssystems mit einer Möglichkeit zum Produkttransfer lediglich nach erfolgter ordnungsgemäßer Kopplung der beiden zugehörigen Behälter, eine besonders vorteilhafte Verwendung in Verbindung mit chemisch hoch reaktiven oder auch ggf.
gesundheitsgefährdenden Substanzen. Darüber hinaus ist die vorbeschriebene Verfahrensweise äußert universell in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern einsetzbar. Rein beispielhaft sei hier die vorteilhafte Verwendung des erfindungsgemäßen Transferverfahrens u. a. bei jeglicher Art von Substanzzugabe, bei Nachfüllvorgängen aus Nachfüllbehältern, bei Additivzugabe sowie bei vergleichbaren Substanzüberleitungsvorgängen genannt.
Eine zweite Verfahrensalternative dient nicht nur der sicheren Überleitung zumindest einer Produktzubereitungskomponente ausgehend von einem ersten Behälter in einen zweiten Behälter, sondern vielmehr auch der anschließenden Mischung der ersten Produktzubereitungskomponente mit einer im zweiten Behälter vorgehalten weiteren Produktzubereitungskomponente zu einer mehrkomponentigen Produktzubereitung. Auch hier kommt ein oben beschriebenes
Verpackungssystem zum Einsatz. Danach umfasst das Verpackungssystem einen ersten Behälter zum Vorhalten zumindest einer ersten Produktzubereitungskomponente, wobei eine Öffnung des ersten Behälters mittels eines fest mit dem ersten Behälter verbundenen Verschlusselementes der Verschlussvorrichtung dicht gegenüber der Umgebung verschlossen ist. Im Einzelnen umfasst das Verschlusselement dazu eine Kappe, die im Ausgangszustand der Verschlussvorrichtung über eine Sollbruchstelle mit einer Befestigungshülse des Verschlusselementes verbunden ist. Der erste Behälter lässt sich derart verschlossen nicht vom Nutzer manuell öffnen. Daneben umfasst das Verpackungssystem einen zweiten Behälter zum Vorhalten zumindest einer weiteren
Produktzubereitungskomponente. Weiterhin weist die Verschlussvorrichtung eine
Kopplungseinrichtung auf, um den zweiten Behälter an die Verschlussvorrichtung zu koppeln sowie ganz grundsätzlich eine Fluidverbindung zwischen dem ersten Behälter und dem zweiten Behälter schaffen zu können. Dabei sind das Verschlusselement und die Kopplungseinrichtung als zunächst separate Bauteile voneinander unlösbar zur Verschlussvorrichtung zusammengefügt. Unlösbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die beiden Bauteile nach dem Fügevorgang nicht wieder zerstörungsfrei voneinander trennen lassen. Ferner ist die Kopplungseinrichtung in Bezug auf eine Achse der Verschlussvorrichtung relativ zur Verschlussvorrichtung axial verschiebbar sowie im Hinblick auf eine Rotation um die Achse verdrehsicher zu dieser angeordnet. Außerdem weist die Kopplungseinrichtung ein Gewinde zur Verschraubung mit dem zweiten Behälter auf. Für ein solches Verpackungssystem erweist sich folgender Verfahrensablauf als sinnvoll, um die Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter ohne unerwünschten Austritt in die Umgebung sicher in den zweiten Behälter zu überführen sowie mit der dortigen weiteren
Produktzubereitungskomponente zu einer mehrkomponentigen Produktzubereitung zu vermischen. Zunächst wird der erste Behälter mittels der Verschlussvorrichtung an den zweiten Behälter angesetzt und zwar indem korrespondierende Gewinde an der Kopplungseinrichtung und am zweiten Behälter in Eingriff gebracht werden. Im Anschluss wird die Verschlussvorrichtung mittels der Kopplungseinrichtung auf den zweiten Behälter geschraubt und zwar bis zum Erreichen einer Kopplungsendposition zwischen Kopplungseinrichtung und zweitem Behälter. Dabei beschreibt die Kopplungsendposition einen Zustand, bei dem die Kopplungseinrichtung vollständig mittels des Gewindes auf den zweiten Behälter aufgeschraubt ist. Darüber hinaus lässt sich die
Kopplungseinrichtung nicht weiter auf den zweiten Behälter aufschrauben und bildet so zumindest zeitweise eine ortsfeste Baueinheit mit dem zweiten Behälter. Damit ist nicht nur allein die
Verschlussvorrichtung selbst sondern gleichzeitig auch der mit dieser unlösbar in Verbindung stehende erste Behälter an den zweiten Behälter gekoppelt. Danach wird die bereits zum
Aufschrauben der Verschlussvorrichtung genutzte Relativrotation zwischen dem erstem Behälter bzw. der Verschlussvorrichtung und dem zweiten Behälter fortgesetzt. D. h. der erste Behälter zusammen mit dem Verschlusselement wird unter Beibehaltung der Aufdrehrichtung der
Kopplungseinrichtung weiter relativ zum zweiten Behälter verdreht. Dabei wird die zunächst über die Sollbruchstelle mit der Befestigungshülse in Verbindung stehende Kappe, die andererseits relativ zur Kopplungseinrichtung drehsicher angeordnet ist, an der Sollbruchstelle vom
Verschlusselement bzw. der Befestigungshülse getrennt. Das Abtrennen der Kappe an der Sollbruchstelle erfolgt hierbei aufgrund der Tatsache, dass bei fortgesetzter Relativrotation zwischen den beiden gekoppelten Behältern, die Befestigungshülse der Bewegung des ersten Behälters folgt, während die Kopplungseinrichtung mit der Kappe der Bewegung des zweiten Behälters folgt. Nach Trennung der Kappe von der Befestigungshülse wird die Relativrotation zwischen erstem Behälter bzw. der Befestigungshülse und dem zweiten Behälter mit der
Kopplungseinrichtung unter Beibehaltung der Drehrichtung weiter fortgesetzt. Dabei ist die nun getrennte Kappe mittels eines Gewindes mit dem ersten Behälter verbunden, welches eine gegenüber dem Gewinde der Kopplungseinrichtung gegenläufige Drehrichtung aufweist. Somit wird die Kappe bei Fortsetzung der Relativrotation sowie infolge des gegenläufigen
Kappengewindes gleichzeitig vom ersten Behälter losgedreht. Beispielsweise ist das Gewinde zwischen der Kopplungseinrichtung und dem zweiten Behälter rechtsdrehend ausgeführt, während das Gewinde zwischen Kappe und ersten Behälter linksdrehend ausgeführt ist. Selbstverständlich ist auch die jeweils umgekehrte Drehrichtungsorientierung der beiden Gewinde denkbar, wobei entscheidend ist, dass die beiden Gewinde gegenläufig zueinander orientiert sein müssen. Durch die fortgesetzte Relativrotation wird nun die Kappe zumindest so weit vom ersten Behälter losgedreht, dass zumindest eine Öffnung in einer Umfangswand der topfartigen Kappe freigegeben wird. Diese Kappenöffnung bewirkt aufgrund ihrer Überlappung mit der Öffnung des ersten Behälters eine Fluidverbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Behälter. Nach Einstellung der Fluidverbindung zwischen den beiden Behältern kann dann auch der Transfer der zumindest einen Produktzubereitungskomponente vom ersten in den zweiten Behälter stattfinden. Ein solcher Transfer der Produktzubereitungskomponente erfolgt bevorzugt schwerkraftbedingt, wobei der erste Behälter bei gekoppelten Behältern obenliegend angeordnet wird. Zusätzlich kann der Produkttransfer, vor allem bei einem flexibel gestalteten ersten Behälter, durch äußere
Krafteinwirkung auf den ersten Behälter unterstützt werden. Dies gilt vorzugsweise für tuben- oder beutelförmige erste Behälter. Nach der Überführung der ersten Produktzubereitungskomponente in den zweiten Behälter können dann die mehreren Produktzubereitungskomponenten im zweiten Behälter zu einer mehrkomponentigen Produktzubereitung vermischt werden. Die Mischung erfolgt dabei bevorzugt unter entsprechend geeigneter Bewegung der beiden gekoppelten Behälter, beispielsweise mittels Schütteln, Schwenken, Drehen oder vergleichbarer Bewegungsabläufe. Insbesondere wird der Mischvorgang der mehreren Produktzubereitungskomponenten unter durchgängiger Fluidverbindung zwischen den beiden Behältern durchgeführt. Dies bewirkt nicht nur eine recht homogene Durchmischung der unterschiedlichen Produktzubereitungskomponenten, sondern sorgt zudem für eine vollständige Vermischung der Produktzubereitungskomponenten zur mehrkomponentigen Produktzubereitung. So wird sichergestellt, dass die vorgehaltenen Mengen der einzelnen Produktzubereitungskomponenten tatsächlich vollständig in die mehrkomponentige Produktzubereitungsmischung einfließen. Insofern wird gleichzeitig garantier, dass durch
Vermischen der vollständigen Produktzubereitungskomponentenmengen ein definiertes und somit auch häufig beabsichtigtes Mischungsverhältnis zwischen den einzelnen
Produktzubereitungskomponenten eingehalten wird.
Weiterhin sorgt die spezifische Gestaltung des abgeschlossenen Verpackungssystems auch im Rahmen dieser zweiten Verfahrensalternative für eine besonders sichere Handhabung der ggf. für den Nutzer nicht unkritischen einzelnen Produktzubereitungskomponenten. Grundsätzlich eignet sich das vorbeschriebene Mischverfahren für die Handhabung einer Vielzahl unterschiedlicher Produktzubereitungskomponenten, die zu einer Mischung weiter zu verarbeiten sind. Vor allem ist ein solches Mischverfahren sinnvoll bei untereinander oder aber gegenüber
Umgebungsparametern chemisch hoch reaktiven einzelnen Produktzubereitungskomponenten, die bis zur eigentlichen Anwendung voneinander separiert vorgehalten werden müssen. Als Beispiel für derartige Anwendungsformen seien etwa mehrkomponentige kosmetische Produkte, wie Haarfärbeprodukte, genannt. Auch einzeln betrachtet ggf. gesundheitsgefährdende Substanzen lassen sich aufgrund der abgeschlossenen Gestaltung des Verpackungssystems vorteilhaft und sicher mittels des Mischverfahrens handhaben. Darüber hinaus ist die vorbeschriebene
Mischverfahren äußert universell in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern einsetzbar.
Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausprägung der beiden vorgenannten Verfahrensalternativen sind die Verfahrensschritte zur Kopplung sowie zum Lösen der Kappe vom ersten Behälter mit gleichzeitiger Schaffung der Fluidverbindung zwischen erstem und zweitem Behälter reversibel durchführbar. Danach lassen sich die beiden Behälter bei Umkehr der Relativrotationsrichtung, welche zur Kopplung der beiden Behälter verwendet wird, in umgekehrter Reihenfolge der entsprechenden oben bereits beschriebenen einzelnen Verfahrensschritte analog wieder entkoppeln. Grundsätzlich führt eine Umkehr der Relativrotationsrichtung zwischen den beiden gekoppelten sowie in Fluidverbindung befindlichen Behältern zunächst zu einem Festdrehen der Kappe am ersten Behälter. Im gleichen Zuge wird durch die Axialbewegung der Kappe gegenüber dem ersten Behälter die zumindest eine Öffnung in der Kappenumfangswand geschlossen, wodurch die Fluidverbindung zwischen den beiden Behältern aufgehoben und sogleich der erste Behälter wieder verschlossen wird. Bei vollständig festgedrehter Kappe auf dem ersten Behälter wird dann unter Fortsetzung der umgekehrten Relativrotation die Kopplungseinrichtung vom zweiten Behälter losgedreht und zwar bis sich die Kopplungseinrichtung wieder vollständig vom zweiten Behälter lösen lässt. Eine solch reversible Verfahrensweise eröffnet die Möglichkeit den Kopplungs-, den Fluidverbindungsvorgang, den Transfer einer Produktzubereitungskomponente sowie ggf. die Mischung mehrerer Produktzubereitungskomponenten mittels des
erfindungsgemäßen Verpackungssystems beliebig oft zu wiederholen.
Weiterhin kann bei entsprechend feinteiliger Steuerung des Öffnungs- und Schließprozesses der Kappe die Menge an transferierter Produktzubereitungskomponente gezielt beeinflusst werden, so dass sich mittels des Verpackungssystems im Grunde eine Art Dosiersystem für die erste
Produktzubereitungskomponente ergibt. Daraus lassen sich vorteilhaft erweiterte
Anwendungsfelder für ein derartiges Verpackungssystem ableiten. Beispielsweise ist es denkbar, bei jedem Kopplungsvorgang nur eine bestimmte Menge der Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter in den zweiten Behälter auszugeben. Auf diesem Wege ist je nach anwendungsfall auch eine Dosierung von definierten Abgabemengen der
Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter denkbar. In jedem Falle ist eine solche reversible Abfolge der genannten Verfahrensschritte sowohl bei einem Transferverfahren als auch bei einem Mischverfahren möglich.
Eine weitere sinnvolle Ausgestaltung der beiden genannten Verfahrensvarianten ergibt sich dadurch, dass die Relativrotation zwischen Befestigungshülse und Kopplungseinrichtung um die Achse der Verschlussvorrichtung auf einen Drehbereich von unter 360° begrenzt wird, indem zueinander korrespondierendes Rotationsanschlagelemente an der Befestig ungs hülse und der Kopplungseinrichtung vorgesehen sind, welche eine Relativrotation nur zwischen einer Anfangsund ein Endanschlagposition der korrespondierenden Rotationsanschlagelemente zulassen. Wie bereits beschrieben bilden die beiden Rotationsanschlagelemente in Wechselwirkung mit dem zumindest einen korrespondierenden Rotationsanschlagelement am genau anderen Bauteil einen Anfangs- und einen Endanschlag für die Relativrotation zwischen Befestigungshülse und
Kopplungseinrichtung. Auf diesem Weg lässt sich der Wertebereich für die Relativrotation zwischen Befestigungshülse und Kopplungseinrichtung auf Drehwinkel unter 360° exakt einstellen. Als bevorzugte Wertebereiche haben sich dabei Drehwinkel zwischen Anfangs- und Endanschlag von etwa 0-180°, besonders bevorzugt von 0-90°, erwiesen. Diese begrenzten Drehwinkelbereiche bestimmen letztlich auch den möglichen Maximalumfang an Verdrehung der Kappe gegenüber dem ersten Behälter. Insofern wird über diese begrenzten Drehwinkel mittelbar auch das maximale Öffnungsmaß der Kappe bzw. die maximale Lösestellung der Kappe gegenüber dem ersten Behälter festgelegt. D. h. am Endanschlag der korrespondierenden Rotationsanschlagelemente, sprich bei Erreichen der Drehwinkelobergrenze ist auch die maximale Lösestellung der Kappe am ersten Behälter erreicht. Somit kann durch geeignete Festlegung der Drehwinkelobergrenze zuverlässig eingestellt werden, dass die Kappe sich nicht vollständig vom ersten Behälter löst, sondern bei jedem Anwendungszustand des Verpackungssystems stets im Gewindeeingriff mit dem ersten Behälter steht. Um sicherzustellen, dass die Kappe auch im Rahmen der durch die Rotationsanschlagelemente begrenzten Drehwinkelbereiche hinreichend weit geöffnet wird, nicht zuletzt um auch eine ausreichende Fluidverbindung einzustellen, ist das Gewinde zwischen Kappe und erstem Behälter zielgerichtet auch daraufhin auszulegen. Im Einzelnen wird das Gewinde nicht nur hinsichtlich seiner Drehrichtung gegenläufig zum Gewinde zwischen Kopplungseinrichtung und zweitem Behälter gestaltet, sondern auch die Gewindesteigung wird deutlich höher gewählt als beim Gewinde zwischen Kopplungseinrichtung und zweitem Behälter. Aufgrund der hohen Gewindesteigung des Gewindes zwischen Kappe und erstem Behälter, macht die Kappe trotz der begrenzten Relativrotation einen hinreichenden Axialweg, um die radial gerichteten Öffnungen in der Kappenumfangswand in ausreichendem Maße freizugeben. Die insofern optimierte Auslegung der Gewindesteigung bewirkt somit letztendlich eine ausreichende axiale Öffnungs- bzw.
Schließbewegung und zwar innerhalb des Anfangs- bzw. Endanschlags der Relativrotation zwischen Verschlusselement und Kopplungseinrichtung.
Weitere Erfindungsmerkmale werden im Folgenden auch anhand des in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiels erläutert.
Es zeigt:
Fig. 1 Ein Ausführungsbeispiel der Einzelkomponenten des Verpackungssystems in
perspektivischer Ansicht;
Fig. 2 die Verschlussvorrichtung gemäß Fig. 1 in zwei perspektivischen Ansichten;
Fig. 3 die Verschlussvorrichtung gemäß Fig. 1 in zwei unterschiedlichen Betriebszuständen mit zwei Schnittansichten;
Fig. 4 das Verpackungssystem gemäß Fig. 1 in zwei unterschiedlichen Betriebszuständen mit zwei Schnittansichten.
Das in den Figuren 1 -4 gezeigte Ausführungsbeispiel verdeutlicht ein Verpackungssystem 1 mit einem ersten Behälter 10 zum Vorhalten einer ersten, hier nicht gezeigten Produktzubereitungskomponente und einem zweiten Behälter 20 zum optionalen Vorhalten zumindest einer weiteren, hier ebenfalls nicht gezeigten, zweiten Produktzubereitungskomponente. Das gezeigte Verpackungssystem 1 dient dabei dem kontrollierten und sicheren Transfer der ersten Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter 10 in den zweiten Behälter 20. Sofern sich in dem zweiten Behälter 20 noch eine weitere, zweite Produktzubereitungskomponente befindet können die beiden Produktzubereitungskomponente auch vorteilhaft zu einer
mehrkomponentigen Produktzubereitung vermischt werden.
Neben den beiden Behältern 10, 20 umfasst das Verpackungssystem 1 noch eine multifunktionale Verschlussvorrichtung 3, welche einerseits mittels eines Verschlusselements 40 den ersten Behälter 10 im Ausgangszustand dicht gegenüber der Umgebung verschließt. Für den
zuverlässigen Verschluss der ersten Behälters 10 umfasst das Verschlusselement 40 zunächst eine Befestigungshülse 41 , die im einsatzfähigen Zustand zerstörungsfrei unlösbar mit dem ersten Behälter 10 verbunden ist. Dazu ist die Befestigungshülse 41 vorzugsweise mit dem ersten Behälter 10 verrastet.oder aber kombinert verschraubt sowie verrastet. In jedem Falle ist die unlösbar mit dem ersten Behälter 10 verbundene Befestigungshülse 41 in Bezug auf eine Achse 4 der Verschlussvorrichtung 3 axial sowie rotatorisch ortsfest am ersten Behälter 10 festgelegt. Das Verschlusselement 40 weist neben der Befestigungshülse 41 eine im wesentlichen topfförmige Kappe 45 auf, die im einsatzfähigen Zustand eine Öffnung 11 im ersten Behälter 10 dicht verschließt. Dazu besitzt die Kappe 45 eine Bodenwand 47 mit einem ringförmigen Dichtstopfen 48, der in der Lage ist die Öffnung 11 des ersten Behälters 10 passgenau zu verschließen. So wird ein unerwünschtes Austreten der ersten Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter in die Umgebung zuverlässig verhindert.
Andererseits weist die Verschlussvorrichtung 3 noch eine Kopplungseinrichtung 30 auf, um den zweiten Behälter 20 an die Verschlussvorrichtung 3, und damit indirekt an den ersten Behälter 10, zu koppeln sowie unter Zwischenschaltung der Verschlussvorrichtung 3 eine Fluidverbindung zwischen dem ersten Behälter 10 und dem zweiten Behälter 20 zu schaffen. Die
Kopplungseinrichtung 30 weist dazu eine ringförmige Grundstruktur auf mit einem Gewinde 31 , welches für den Eingriff mit einem korrespondierenden Gewinde 21 am zweiten Behälter 20 gedacht ist. Darüber hinaus weist die Kopplungseinrichtung 30 noch eine Innenhülse 32 auf, die formschlüssig mit der Kappe 45 Zusammenwirken kann.
Grundsätzlich sind die beiden Komponenten, Verschlusselement 40 und Kopplungseinrichtung 30, der Verschlussvorrichtung 3 zunächst als separate Bauteile ausgelegt, was den Vorteil bringt, dass sich diese unabhängig voneinander einfach fertigen lassen, beispielsweise mittels Spritzguss. Im Anwendungsfall sind das Verschlusselement 40 und das Kopplungseinrichtung 30 zerstörungsfrei unlösbar zur Verschlussvorrichtung 3 zusammengefügt. Dies geschieht vorzugsweise durch eine Prell-Verbindung, bei der das Verschlusselement 40 und die Kopplungseinrichtung 30 axial miteinander verrastet werden. Nach der Verrastung sind das Verschlusselement 40 und die Kopplungseinrichtung 30, wie vor allem auch in den Figuren 2-4 erkennbar, unlösbar zur Baueinheit Verschlussvorrichtung 3 zusammengefügt, so dass die Verschlussvorrichtung 3 in der Folge sehr einfach gehandhabt werden kann. Gleichzeitig sind das Verschlusselement 40 und die Kopplungseinrichtung 30 innerhalb der Verschlussvorrichtung 3 derart zusammengefügt, dass eine begrenzte Relativrotation Verschlusselement 40 und Kopplungseinrichtung 30 um die Achse 4 grundsätzlich möglich ist. Dazu sind am Verschlusselement 40 sowie an der Kopplungseinrichtung 30 einander korrespondierende Rotationsanschlagelemente 33, 43 vorgesehen, die bei entsprechendem Zusammenwirken die Relativrotation zwischen Verschlusselement 40 und Kopplungseinrichtung 30 im Anwendungsfall auf einen Drehwinkelbereich von unter 360° begrenzen. Dies entspricht einem Drehbereich von unter einer Vollumdrehung. Hierbei sind die Rotationsanschlagelemente 33, 43 vorzugsweise als radiale Rippen oder Vorsprünge ausgebildet, können aber auch jede andere geeignete geometrische Ausgestaltungsform annehmen. Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform, wie auch im gezeigten Ausführungsbeispiel (s. Fig. 2), sind über den Umfang des Verschlusselements 40 und/oder der Kopplungseinrichtung 30 verteilt mehrere Rotationsanschlagelemente 33, 43 angeordnet. Dadurch wird der
Drehwinkelbereich für die Relativrotation zwischen Verschlusselement 40 und
Kopplungseinrichtung 30 noch weiter begrenzt, beispielsweise auf Drehwinkelbereiche von bis zu 180°, besonders bevorzugt von bis zu 90°. Über die Position der am Umfang verteilten
Rotationsanschlagelemente 33, 43 kann also das gewünschte Maß an erlaubter Relativrotation zwischen Verschlusselement 40 und Kopplungseinrichtung 30 ganz gezielt eingestellt werden. Vor allem erlaubt das Zusammenspiel mehrerer am Umfang verteilt angeordneter
Rotationsanschlagelemente 33, 43 die definierte Festlegung von Anfangs- und
Endanschlagspositionen zwischen Verschlusselement 40 und Kopplungseinrichtung 30. D. h. die definierte Relativrotation zwischen Verschlusselement 40 und Kopplungseinrichtung 30 wird auf einen festgelegten, begrenzten Drehwinkelbereich zwischen Rotationsanfangs- und
Rotationsendanschlag begrenzt.
Wie bereits erwähnt ist die Verschlussvorrichtung 3 im Ausgangszustand des Verpackungssystems 1 unlösbar an dem mit der ersten Produktzubereitungskomponente befüllten ersten Behälter 10 befestigt. Weiterhin sind in diesem Ausgangszustand, wie Figur 2 zu entnehmen ist, das
Verschlusselement 40 und die Kopplungseinrichtung 30 derart zueinander angeordnet, dass sich die Kappe 45 formschlüssig in die Innenhülse 32 der Kopplungseinrichtung 30 erstreckt. Dadurch ist die Kappe 45 in Bezug auf eine Drehung um die Verschlussvorrichtungsachse 4 verdrehsicher an der Kopplungseinrichtung 30 festgelegt, so dass die Kappe 45 jeder Rotation der
Kopplungseinrichtung 30 um die Achse 4 folgt.
Weiterhin besitzt die Kappe 45 einen im Wesentlichen topfförmigen Grundaufbau und zwar mit einer Bodenwand 47, die im Ausgangszustand die Öffnung 11 des ersten Behälters 10 abdeckt, und einer um die Achse 4 umlaufenden Umfangswand 49. In der Umfangswand 49 sind mehrere, im vorliegenden Ausführungsbeispiel drei, radial ausgerichtete Öffnungen 51 vorgesehen, so dass die Bodenwand 48 über drei Stege 50 mit der Umfangswand 49 stoffschlüssig in Verbindung steht. Weiterhin ist die Kappe 45 im Ausgangszustand über eine Sollbruchstelle 52 stoffschlüssig an die Befestigungshülse 41 angebunden. Dabei umfasst die Sollbruchstelle 52 im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Mehrzahl von über den Kappenumfang verteilten, punktförmigen Verbindungsstegen, die jeweils zwischen der Befestigungshülse 41 und der Kappenumfangswand 49 verlaufen. Selbstverständlich sind im Sinne der Erfindung auch andere, alternativ geeignete Gestaltungen der Sollbruchstelle denkbar.
Zur Verbesserung der Dichtwirkung umfasst die Verschlussvorrichtung 3 bevorzugt zumindest ein Dichtelement 34, 48, 53, 54, welches innerhalb der Verschlussvorrichtung 3 selbst oder aber zwischen Verschlussvorrichtung und erstem und/oder zweiten Behälter 10, 20 wirksam ist. Im in den Fig. 1-4 dargestellten Ausführungsbeispiel der Verschlussvorrichtung 3 sind mehrere Dichtelemente 34, 48, 53, 54 vorgesehen, die bevorzugt als Dichtlippen, Dichtringe, ringförmige Dichtstopfen oder ähnliches ausgeführt sind. Diese Dichtelemente 34, 48, 53, 54 verhindern insbesondere gemeinsam einerseits das unerwünschte Austreten einer
Produktzubereitungskomponente aus einem der Behälter 10, 20 in die Umgebung und bilden andererseits eine Barriere, um zu verhindern, dass sich Umgebungseinflüsse, wie etwa
Luftsauerstoff und Luftfeuchtigkeit, negativ auf die Produktzubereitungskomponenten auswirken.
Allgemein kann ein solches im wesentlichen geschlossenes Verpackungssystem 1 besonders vielseitig zum Vorhalten sowie Handhaben von unterschiedlichsten
Produktzubereitungskomponenten oder sonstigen chemischen Substanzen verwendet werden. Insbesondere gestattet das Verpackungssystem 1 die für den Nutzer im Hinblick auf die
Behälterinhalte vollständig berührungsfreie Handhabung der enthaltenen
Produktzubereitungskomponenten. Im wesentlichen erlaubt das Verpackungssystem 1 sowohl den anwendungsfreundlichen Transfer einer ersten Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter 10 in einen zweiten Behälter 20 als auch die optional sich daran ggf. anschließende Mischung der ersten Produktzubereitungskomponente mit einer zweiten bereits ursprünglich im zweiten Behälter 20 enthaltenen weiteren Produktzubereitungskomponente. Im folgenden werden die beiden wesentlichen Handhabungsalternativen des Verpackungssystems 1 näher erläutert, auch wenn das gezeigte Ausführungsbeispiel eines Verpackungssystems 1 bevorzugt für die Mischung einer mehrkomponentigen Produktzubereitung ausgelegt ist.
Der Prozess der Behälterkopplung zur Handhabung der zumindest im ersten Behälter 10 vorgehaltenen ersten Produktzubereitungskomponente wird vornehmlich anhand der Figuren 3-4 veranschaulicht. Zur Kopplung der beiden Behälter 10, 20 wird zunächst der erste Behälter 10 mit der daran unlösbar befestigten Verschlussvorrichtung 3 in Überkopfposition auf den zweiten Behälter 20 aufgesetzt. Dies ist zumindest prinzipiell aus Figur 4, linke Abbildung erkennbar. In diesem Ausgangszustand ist die Kappe 45 über die gegenseitige Gewindeverbindung 12, 46 vollständig auf den ersten Behälter 10 aufgeschraubt, so dass die Öffnung 11 der ersten Behälters 10 mittels des ringförmigen Dichtstopfens 48 dicht verschlossen ist. Gleichzeitig werden die einander korrespondierenden Gewinde 21 , 31 am zweiten Behälter 20 sowie an der
Kopplungseinrichtung 30 aneinander angesetzt. Im Anschluss wird der erste Behälter 10 zusammen mit der Verschlussvorrichtung 3 im Uhrzeigersinn gegenüber dem zweiten Behälter 20 verdreht. Dabei wird die Kopplungseinrichtung 30 über ihr im Ausführungsbeispiel rechtsdrehendes Gewinde 31 auf das korrespondierende Gewinde 21 am zweiten Behälter 20 aufgeschraubt. In diesem Stadium erfolgt auch keine Relativrotation zwischen dem Verschlusselement 40 und der Kopplungseinrichtung 30, da über entsprechendes Zusammenwirken korrespondierender Rotationsanschlagelemente 33, 43 eine Relativrotation in dieser Drehrichtung unterbunden wird. Die Relativrotation zwischen erstem Behälter 10 bzw. der Verschlussvorrichtung 3 und dem zweiten Behälter 20 wird fortgeführt bis zum Erreichen einer Kopplungsendposition, die mit Fig. 4, linke Abbildung verdeutlicht wird. Danach ist die Kopplungseinrichtung 30 vollständig auf den zweiten Behälter 20 aufgeschraubt, so dass ein weiteres Aufdrehen der Kopplungseinrichtung 30 im Uhrzeigersinn nicht mehr möglich ist und die Kopplungseinrichtung 30 zumindest in diesem Stadium eine ortsfeste Baueinheit mit dem zweiten Behälter 20 bildet. Damit folgt die
Kopplungseinrichtung 30 in dieser Kopplungsendposition im Zuge der Fortsetzung der
Behälterkopplung der weiteren Bewegung des zweiten Behälters 20. Nach Erreichen der
Kopplungsendposition, in der die beiden Behälter 10, 20 zwar grundsätzlich miteinander gekoppelt sind jedoch noch keine Fluidverbindung zwischen den Behältern 1 , 20 besteht, wird die bereits zum Aufschrauben der Verschlussvorrichtung 3 genutzte Relativrotation im Uhrzeigersinn zwischen dem erstem Behälter 10 bzw. der Verschlussvorrichtung 3 und dem zweiten Behälter 20 fortgesetzt. D. h. der erste Behälter 10 wird zusammen mit dem Verschlusselement 40 unter Beibehaltung der rechtsdrehenden Aufdrehrichtung der Kopplungseinrichtung 30 weiter relativ zum zweiten Behälter 20 verdreht. Im Zuge dieser fortgeführten Drehbewegung wird die zunächst über die Sollbruchstelle 52 mit der Befestigungshülse 41 in Verbindung stehende Kappe 45, die ihrerseits relativ zur Kopplungseinrichtung 30 drehsicher angeordnet ist, an der Sollbruchstelle 52 vom Verschlusselement 40 bzw. der Befestigungshülse 41 getrennt. Das Abtrennen der Kappe 45 an der Sollbruchstelle 52 erfolgt hierbei aufgrund der Tatsache, dass bei fortgesetzter
Relativrotation zwischen den beiden gekoppelten Behältern 10, 20, die Befestigungshülse 41 der Drehbewegung des ersten Behälters 10 folgt, während die Kopplungseinrichtung 30 mit der Kappe 45 der Drehbewegung des zweiten Behälters 20 folgt. Dies führt bei Überschreiten einer definierten Drehmomentschwelle zum Aufbrechen der Sollbruchstelle 52. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass das erforderliche Drehmoment zum Brechen der Sollbruchstelle 52 in jedem Falle größer als das erforderliche Drehmoment zum Aufschrauben der Kopplungseinrichtung 30 auf den zweiten Behälter 20 ausgelegt ist. Nur so lässt sich die gewünschte Reihenfolge der einzelnen Verfahrensschritte bei der Kopplung der beiden Behälter 10, 20 einhalten.
Nach Trennung der Kappe 45 von der Befestigungshülse 41 wird die Relativrotation zwischen dem erstem Behälter 10 mit der Befestigungshülse 41 und dem zweiten Behälter 20 mit der
Kopplungseinrichtung 30 unter Beibehaltung der vorherigen Drehrichtung weiter fortgesetzt. Dabei ist die nun getrennte Kappe 45 mittels eines Gewindes 46 mit einem korrespondierenden Gewinde 12 am ersten Behälter 10 verbunden, wobei die korrespondierenden Gewinde 12, 46 am ersten Behälter 10 bzw. der Kappe 45 eine gegenüber den korrespondierenden Gewinden 21 , 31 am zweiten Behälter 20 bzw. der Kopplungseinrichtung 30 eine gegenläufige Drehrichtung aufweisen. Somit wird die Kappe 45 bei Fortsetzung der Relativrotation zwischen den beiden Behältern 10, 20 sowie infolge des gegenläufigen Kappengewindes gleichzeitig vom ersten Behälter 10 losgedreht. Beispielsweise sind einander zugehörigen Gewinde 21 , 31 am zweiten Behälter 20 und an der Kopplungseinrichtung 30 rechtsdrehend ausgeführt, während die einander zugehörigen Gewinde 12, 46 am ersten Behälter 10 und der Kappe 45 linksdrehend ausgeführt ist. Selbstverständlich ist auch die jeweils umgekehrte Drehrichtungsorientierung der jeweiligen Gewinde 21 , 31 , 12, 46 denkbar, wobei entscheidend ist, dass die einander zugehörigen Gewindepaarungen 21 , 31 , 12, 46 gegenläufig zueinander orientiert sein müssen. Durch die fortgesetzte Relativrotation wird nun die Kappe 45 zumindest so weit vom ersten Behälter 10 losgedreht, dass zumindest eine Öffnung 51 in einer Umfangswand 49 der topfartigen Kappe 45 freigegeben wird. Vorzugsweise sind mehrere Öffnungen 51 über den Umfang der umfangswand verteilt; im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind drei Öffnungen 51 in der Kappenumfangswand 49 ausgebildet. Diese Kappenöffnungen 51 bewirken aufgrund ihrer Überlappung mit der Öffnung 11 des ersten Behälters 10 eine
Fluidverbindung zwischen dem ersten 10 und dem zweiten Behälter 20. Dieser Zustand mit eingerichteter Fluidverbindung zwischen den Behältern 10, 20 wird vor allem durch die Figuren 3-4, jeweils rechte Abbildung verdeutlicht. Nach Einstellung der Fluidverbindung zwischen den beiden Behältern 10, 20 kann dann auch der Transfer der zumindest einen
Produktzubereitungskomponente vom ersten 10 in den zweiten Behälter 20 stattfinden. Ein solcher Transfer der hier nicht gezeigten fließ- und/oder schüttfähigen Produktzubereitungskomponente erfolgt bevorzugt schwerkraftbedingt, wobei der erste Behälter 10 bei gekoppelten Behältern obenliegend angeordnet wird. Zusätzlich kann der Produkttransfer, vor allem bei einem flexibel gestalteten ersten Behälter 10, durch äußere Krafteinwirkung auf den ersten Behälter 10 unterstützt werden. Dies gilt vorzugsweise für tuben- oder beutelförmig gestaltete erste Behälter 10.
Aus der vorbeschriebenen Verfahrensweise zur Handhabung des erfindungsgemäß
Verpackungssystems 1 wird auch dessen entscheidender Vorteil ersichtlich. Durch den abgeschlossenen Aufbau des Verpackungssystems 1 gegenüber der Umgebung kann unter allen Umständen eine sichere Handhabung der in den Behältern 10, 20 enthaltenen
Produktzubereitungskomponenten gewährleistet werden. So ist eine manuelle Inhaltsentnahme allein aus dem ersten Behälter 10 aufgrund der zerstörungsfrei unlösbar befestigten
Verschlussvorrichtung 3 nicht möglich. Vielmehr ist im Ausgangszustand des ersten Behälters 10 die Kappe 45, wie in Fig. 2 ersichtlich, durch ihre formschlüssige Einbettung in die Innenhülse 32 der Kopplungseinrichtung 30 vor manuellen Zugriffen von außen geschützt. Folglich kann die Kappe 45 ohne Wechselwirkung der Verschlussvorrichtung 3 mit dem zugehörigen zweiten Behälter 20 nicht vom ersten Behälter 10 gelöst werden. Ein Lösen der Kappe 45 von der Öffnung 11 der ersten Behälter 10 kann aufgrund der oben beschriebenen Wechselwirkung ausschließlich im Falle einer Kopplung mit dem zugehörigen zweiten Behälter 20 erfolgen. Damit ist eine
Fluidverbindung des ersten Behälters 10 ausschließlich auf den dazu passenden zweiten Behälter 20 beschränkt. Ein unerwünschte Fluidverbindung des ersten Behälters 10 zur Umgebung wird durch die spezifische Gestaltung des Verpackungssystem ausgeschlossen. Damit ist das
Verpackungssystem 1 nicht nur vorteilhaft manipulationssicher sondern bewirkt auch den Transfer der Produktzubereitungskomponenten lediglich innerhalb des geschlossenen Verpackungssystems 1 . So kann beispielsweise auch ein unerwünschtes Verschütten von Substanzen während der Überleitung von einem in einen anderen Behälter vermieden werden. Letztlich verhindert das geschlossene Verpackungssystem 1 in jedem Anwendungszustand jeglichen Kontakt des Nutzers mit den enthaltenen Produktzubereitungskomponenten.
Der vorbeschriebene Ablauf zur Kopplung der beiden Behälter 10, 20 sowie zur Schaffung einer Fluidverbindung zwischen den Behältern 10, 20 durch Öffnen der Kappe 45 kann dabei nicht allein zum Transfer eine ersten Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter 10 in den zweiten Behälter 20 genutzt werden. Alternativ ist es denkbar, das vorbeschriebene
Verpackungssystem auch zur Mischung einer mehrkomponentigen Produktzubereitung zu verwenden. Dazu wird zunächst im ersten Behälter 10 eine erste Produktzubereitungskomponente vorgehalten, während im zweiten Behälter 20 zumindest eine weitere
Produktzubereitungskomponente vorgehalten wird. Im Ausgangszustand ist dabei der zweite Behälter 20 vorzugsweise mit einem, hier nicht gezeigten, abnehmbaren Verschluss gegenüber der Umgebung verschlossen. Werden die beiden Behälter 10, 20 nun gemäß der oben erläuterten Verfahrensweise miteinander gekoppelt und die entsprechende Fluidverbindung geschaffen, so kann die erste mit der weiteren Produktzubereitungskomponente in der Regel im zweiten Behälter 20 zusammengeführt werden. Dabei erfolgt der Transfer der ersten
Produktzubereitungskomponente vom ersten 10 in den zweiten Behälter 20 wie beschrieben. Im Anschluss können die beiden Produktzubereitungskomponenten innerhalb der gekoppelten und unter Fluidverbindung stehenden Behälter 10, 20 miteinander vermischt werden. Dazu wird das gesamte Verpackungssystem 1 mit den gekoppelten Behälter 10, 20 vorzugsweise geschüttelt, geschwenkt oder vergleichbar bewegt, um durch die Bewegungsdynamik die beiden
Produktzubereitungskomponenten zu einer möglichst homogenen mehrkomponentigen
Produktzubereitung zu vermischen. Idealerweise bleibt während des Mischvorgangs die
Fluidverbindung zwischen den Behältern 10, 20 erhalten, was einerseits den zur Verfügung stehenden Mischraum vergrößert und andererseits sicherstellt, dass beide
Produktzubereitungskomponenten mit ihrer vollständigen Menge für die Erzeugung der
Produktzubereitungsmischung herangezogen werden.
Im Anwendungszustand des Verpackungssystems 1 mit gekoppelten Behältern 10, 20 sowie eingerichteter Fluidverbindung zwischen den Behältern, wie er mit den Fig. 3-4, jeweils rechte Abbildung verdeutlicht wird, wird auch ersichtlich, dass die Kappe 45 nicht vollständig vom ersten Behälter 10 gelöst ist. Die Kappe 45 ist lediglich soweit gelöst, dass die Kappenöffnungen 51 radial freigegeben werden, um die Fluidverbindung zwischen den Behältern 10, 20 einzustellen. In dieser Kappenposition ist das Kappengewinde 46 nach wie vor im Eingriff mit dem korrespondierenden Gewinde 12 am ersten Behälter 10. Dabei ist diese Kappenposition vorzugsweise über die bereits erwähnten Rotationsanschlagelemente 33, 43 an der Kopplungseinrichtung 30 sowie dem
Verschlusselement 40 bewusst eingestellt. Dabei wurde die grundsätzliche Wechselwirkung zwischen den durch die Rotationsanschlagelemente 33, 43 definierten Anfangs- und
Endanschlagpositionen für die Relativrotation und der zugehörigen Öffnungs- und Schließposition der Kappe 45 bereits oben ausgeführt. Insbesondere definieren die korrespondierenden
Rotationsanschlagelemente 33, 43 infolge ihrer Wechselwirkung einen Endanschlag für die Relativrotation zwischen Kopplungseinrichtung 30 und Verschlusselement 40. Durch die in diesem Stadium ortsfeste Verbindung von Kopplungseinrichtung 30 und zweitem Behälter 20 sowie Verschlusselement 40 und erstem Behälter 10 bewirkt dies gleichermaßen einen Endanschlag für die Relativrotation zwischen den Behältern 10, 20. Vor allem dieser Endanschlag mit entsprechend nur teilweise vom ersten Behälter gelöster Kappe 45 bietet den Vorteil, dass alle wesentlichen Verfahrensschritte zur Kopplung der Behälter 10, 20 sowie zur Schaffung der Fluidverbindung zwischen den Behältern 10, 20 reversibel ablaufen können. Danach lassen sich die beiden Behälter 10, 20 bei Umkehr der ersten Relativrotationsrichtung, welche zur Kopplung der beiden Behälter 10, 20 verwendet wird, in umgekehrter Reihenfolge der entsprechenden oben bereits beschriebenen einzelnen Verfahrensschritte analog wieder entkoppeln. Grundsätzlich führt eine Umkehr der Relativrotationsrichtung zwischen den beiden gekoppelten sowie in Fluidverbindung befindlichen Behältern 10, 20 zunächst zu einem Festdrehen der Kappe 45 am ersten Behälter 10. Im gleichen Zuge werden durch die Axialbewegung der Kappe 45 gegenüber dem ersten Behälter 10 die Öffnungen 51 in der Kappenumfangswand 49 geschlossen, wodurch die Fluidverbindung zwischen den beiden Behältern 10, 20 aufgehoben und sogleich der erste Behälter 10 wieder verschlossen wird. In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, dass durch entsprechend gezielte Auslegung der jeweiligen Gewindeparameter zwischen Kappe 45 und erstem Behälter 10 sowie Kopplungseinrichtung 30 und zweitem Behälter 20, das erforderliche Drehmoment zum Festdrehen der Kappe 45 kleiner eingestellt wird als das erforderliche Drehmoment zum
Losdrehen der Kopplungseinrichtung 30. Bei vollständig festgedrehter Kappe 45 auf dem ersten Behälter 10 wird sodann unter Fortsetzung der umgekehrten Relativrotation die
Kopplungseinrichtung 30 vom zweiten Behälter 20 losgedreht und zwar bis sich die
Kopplungseinrichtung 30 wieder vollständig vom zweiten Behälter 20 lösen lässt. Eine solch reversible Verfahrensweise eröffnet die Möglichkeit den Kopplungs-, den Fluidverbindungsvorgang, den Transfer einer Produktzubereitungskomponente sowie ggf. die Mischung mehrerer
Produktzubereitungskomponenten mittels des erfindungsgemäßen Verpackungssystems 1 beliebig oft zu wiederholen. Weiterhin kann bei entsprechend feinteiliger Steuerung des Öffnungs- und Schließprozesses der Kappe 45 die Menge an transferierter Produktzubereitungskomponente gezielt beeinflusst werden, so dass sich mittels des Verpackungssystems im Grunde eine Art Dosiersystem für die erste Produktzubereitungskomponente ergibt. Daraus ergeben sich vorteilhaft erweiterte Anwendungsfelder für ein derartiges Verpackungssystem 1. Beispielsweise ist es denkbar, bei jedem Kopplungsvorgang nur eine bestimmte Menge der
Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter 10 in den zweiten Behälter 20 auszugeben. Auf diesem Wege können je nach Anwendungsfall auch definierte Abgabemengen der Produktzubereitungskomponente aus dem ersten Behälter dosiert werden. In jedem Falle ist eine solche reversible Abfolge der genannten Verfahrensschritte sowohl bei einem
Transferverfahren als auch bei einem Mischverfahren möglich.
Grundsätzlich eignet sich die vorbeschriebene Verfahrensweise für die Handhabung nahezu aller denkbaren fließ- und/oder schüttfahigen Produktzubereitungskomponenten im erfindungsgemäßen Sinn. Jedoch ergibt sich aufgrund der abgeschlossenen Funktionsweise des Verpackungssystems 1 mit einer Möglichkeit zum Produkttransfer lediglich nach erfolgter ordnungsgemäßer Kopplung der beiden zugehörigen Behälter 10, 20, eine besonders vorteilhafte Verwendung in Verbindung mit chemisch hoch reaktiven oder auch ggf. einzeln betrachtet gesundheitsgefährdenden
Substanzen. Darüber hinaus ist die vorbeschriebene Verfahrensweise äußert universell in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern einsetzbar. Rein beispielhaft sei hier die vorteilhafte Verwendung des erfindungsgemäßen Transferverfahrens u. a. bei jeglicher Art von
Substanzzugabe, bei Nachfüllvorgängen aus Nachfüllbehältern, bei Additivzugabe sowie bei vergleichbaren Substanzüberleitungsvorgängen genannt.
Weiterhin sorgt die spezifische Gestaltung des abgeschlossenen Verpackungssystems 1 auch für den Fall der Erzeugung einer mehrkomponentigen Produktzubereitungsmischung für eine besonders sichere Handhabung der ggf. für den Nutzer nicht unkritischen einzelnen
Produktzubereitungskomponenten. Grundsätzlich eignet sich das vorbeschriebene Mischverfahren für die Handhabung einer Vielzahl unterschiedlicher Produktzubereitungskomponenten, die zu einer Mischung weiter zu verarbeiten sind. Vor allem ist ein solches Mischverfahren sinnvoll bei untereinander chemisch hoch reaktiven einzelnen Produktzubereitungskomponenten, die bis zur eigentlichen Anwendung voneinander separiert vorgehalten werden müssen. Als Beispiel für derartige Anwendungsformen seien etwa mehrkomponentige kosmetische Produkte, wie
Haarfärbeprodukte, genannt. Auch einzeln betrachtet ggf. gesundheitsgefährdende Substanzen lassen sich aufgrund der abgeschlossenen Gestaltung des Verpackungssystems vorteilhaft und sicher mittels des Mischverfahrens handhaben. Darüber hinaus ist die vorbeschriebene
Mischverfahren äußert universell in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern einsetzbar.
Bezugszeichen
I Verpackungssystem
3 Verschlussvorrichtung
4 Achse
10 erster Behälter
I I Öffnung
12 Gewinde
20 zweiter Behälter
21 Gewinde
30 Kopplungseinrichtung
31 Gewinde
32 Innenhülse
33 Rotationsanschlagelement
34 Dichtelement
40 Verschlusselement
41 Befestigungshülse
43 Rotationsanschlagelement
45 Kappe
46 Gewinde
47 Bodenwand
48 Dichtstopfen
49 Umfangswand
50 Steg
51 Öffnung
52 Sollbruchstelle
53 Dichtelement
54 Dichtelement

Claims

Patentansprüche:
1 . Verpackungssystem (1) für zumindest eine Produktzubereitungskomponente mit einem ersten Behälter (10) zum Vorhalten einer ersten Produktzubereitungskomponente, mit einem zweiten Behälter (20) zum optionalen Vorhalten wenigstens einer weiteren
Produktzubereitungskomponente und mit einer Verschlussvorrichtung (3), welche mittels eines Verschlusselements (40) eine Öffnung (1 1) des ersten Behälters (10) dicht gegenüber der Umgebung verschließt und eine Kopplungseinrichtung (30) aufweist, um den zweiten Behälter (20) an die Verschlussvorrichtung (3) zu koppeln sowie eine Fluidverbindung zwischen dem ersten Behälter (10) und dem zweiten Behälter (20) zu schaffen, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschlusselement (40) und die Kopplungseinrichtung (30) als separate Bauteile voneinander unlösbar zur Verschlussvorrichtung (3) zusammengefügt sind.
2. Verpackungssystem (1) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das
Verschlusselement (40) unter Ausschluss seiner Zerstörung mittels einer Befestigungshülse (41) unlösbar mit dem ersten Behälter (10) verbunden ist.
3. Verpackungssystem (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verschlusselement (40) eine Kappe (45) umfasst, die im
Ausgangszustand der Verschlussvorrichtung (3) über eine Sollbruchstelle (52) mit der Befestigungshülse (41) des Verschlusselementes (40) verbunden ist.
4. Verpackungssystem (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kappe (45) in Bezug auf eine Achse (4) der Verschlussvorrichtung (3) relativ zu der Kopplungseinrichtung (30) axial verschiebbar sowie im Hinblick auf Rotation um die Achse (4) verdrehsicher angeordnet ist.
5. Verpackungssystem (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kopplungseinrichtung (30) ein Gewinde (31) zur Verschraubung mit dem zweiten Behälter (20) aufweist.
6. Verpackungssystem (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Befestigungshülse (41) und die Kopplungseinrichtung (30) jeweils zumindest ein zueinander korrespondierendes Rotationsanschlagelement (33, 43) aufweisen, welches die Relativrotation von Befestigungshülse (41) und
Kopplungseinrichtung (30) um die Achse (4) der Verschlussvorrichtung (3) nur bis zum aneinander Anliegen der korrespondierendes Rotationsanschlagelemente (33, 43) zulässt.
7. Verpackungssystem (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass entweder die Befestigungshülse (41) oder die Kopplungseinrichtung (30) zumindest zwei Rotationsanschlagelemente (43, 33) aufweist, die mit dem zumindest einen korrespondierenden Rotationsanschlagelement (33, 43) der Kopplungseinrichtung (30) oder der Befestigungshülse (41) in der Art Zusammenwirken, dass ein Anfangs- und ein
Endanschlag für die Relativrotation zwischen Befestigungshülse (41) und
Kopplungseinrichtung (30) um die Achse (4) der Verschlussvorrichtung (3) gebildet wird.
8. Verpackungssystem (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kappe (45) über ein Gewinde (46) mit dem ersten Behälter (10) verbunden ist, welches eine gegenüber dem Gewinde (31) der Kopplungseinrichtung (30) gegenläufige Drehrichtung aufweist.
9. Verpackungssystem (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kappe (45) einen topfartigen Grundaufbau aufweist, wobei in der Umfangswand (49) der Kappe (45) zumindest eine Öffnung (51) vorgesehen ist.
10. Verpackungssystem (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass im zweiten Behälter (20) eine weitere
Produktzubereitungskomponente vorgehalten ist, um nach Kopplung des zweiten Behälters (20) mittels der Verschlussvorrichtung (3) an den ersten Behälter (10) die erste
Produktzubereitungskomponente mit der zumindest einen weiteren
Produktzubereitungskomponente zu vermischen.
1 1 . Verpackungssystem (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verschlussvorrichtung (3) flüssigkeitsdicht an den zweiten Behälter (20) koppelbar ist.
12. Verpackungssystem (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verschlussvorrichtung (3) zumindest ein Dichtelement (34, 48, 53, 54) aufweist, um eine flüssigkeitsdichte Verbindung zum ersten (10) und/oder zweiten Behälter (20) zu gewährleisten.
13. Verfahren zum Transfer zumindest einer Produktzubereitungskomponente aus einem ersten Behälter (10) in einen zweiten Behälter (20) unter Verwendung eines Verpackungssystems (3) nach den Ansprüchen 4-5, gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte: a. Ansetzen des ersten Behälters (10) mittels der Verschlussvorrichtung (3) an den zweiten Behälter (20), indem korrespondierende Gewinde (31 , 21) an der Kopplungseinrichtung (30) und am zweiten Behälter (20) in Eingriff gebracht werden,
b. Verschrauben der Verschlussvorrichtung (3) am zweiten Behälter (20) mittels der Kopplungseinrichtung (30) bis zur Kopplungsendposition zwischen Kopplungseinrichtung (30) und zweitem Behälter (20),
c. Fortsetzung der Relativrotation zwischen erstem Behälter (10) bzw. dem Verschlusselement (40) und dem zweiten Behälter (20), wobei die relativ zur
Kopplungseinrichtung (30) drehsicher angeordnete Kappe (45) an der Sollbruchstelle (52) vom Verschlusselement (40) getrennt wird,
d. weitere Fortsetzung der Relativrotation zwischen erstem Behälter 0 bzw. dem
Verschlusselement (40) und dem zweiten Behälter (20), wobei die getrennte Kappe (45) mittels eines Gewindes (46) mit dem ersten Behälter (10) verbunden ist, welches eine gegenüber dem Gewinde (31) der Kopplungseinrichtung (30) gegenläufige Drehrichtung aufweist, und somit die Kappe (45) vom ersten Behälter (10) losgedreht wird,
e Bildung einer Fluidverbindung zwischen erstem (10) und zweitem Behälter (20) über zumindest eine frei gegebene Öffnung (51) in einer Umfangswand (49) der topfartigen, wenigstens teilweise losgedrehten Kappe (45),
f. Transfer der Produktzubereitungskomponente vom ersten (10) in den zweiten Behälter (20).
14. Verfahren zur Mischung einer mehrkomponentigen Produktzubereitung unter Verwendung eines Verpackungssystem (1) nach den Ansprüchen 4-5 mit einem ersten Behälter (10) zum Vorhalten einer ersten Produktzubereitungskomponente und mit einem zweiten Behälter (20) zum Vorhalten wenigstens einer weiteren Produktzubereitungskomponente,
gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:
a. Ansetzen des ersten Behälters (10) mittels der Verschlussvorrichtung (3) an den zweiten Behälter (20), indem korrespondierende Gewinde (31 , 21) an der Kopplungseinrichtung (30) und am zweiten Behälter (20) in Eingriff gebracht werden,
b. Verschrauben der Verschlussvorrichtung (3) am zweiten Behälter (20) mittels der Kopplungseinrichtung (30) bis zur Kopplungsendposition zwischen Kopplungseinrichtung (30) und zweitem Behälter (20),
c. Fortsetzung der Relativrotation zwischen erstem Behälter (10) bzw. dem
Verschlusselement (40) und dem zweiten Behälter (20), wobei die relativ zur
Kopplungseinrichtung (30) drehsicher angeordnete Kappe (45) an der Sollbruchstelle (52) vom Verschlusselement (40) getrennt wird,
d. weitere Fortsetzung der Relativrotation zwischen erstem Behälter (10) bzw. dem
Verschlusselement (40) und dem zweiten Behälter (20), wobei die getrennte Kappe (45) mittels eines Gewindes (46) mit dem ersten Behälter (10) verbunden ist, welches eine gegenüber dem Gewinde (31) der Kopplungseinrichtung (30) gegenläufige Drehrichtung aufweist, und somit die Kappe (45) vom ersten Behälter (10) losgedreht wird,
e. Bildung einer Fluidverbindung zwischen erstem (10) und zweitem Behälter (20) über zumindest eine frei gegebene Öffnung (51) in einer Umfangswand (49) der topfartigen, wenigstens teilweise losgedrehten Kappe (45),
f. Transfer der ersten Produktzubereitungskomponente vom ersten (10) in den zweiten Behälter (20), g. Mischen der beiden Produktzubereitungskomponenten im ersten (10) und/oder zweiten Behälter (20).
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13, 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verfahrensschritte a.-e. zur Kopplung der beiden Behälter (10, 20) reversibel durchführbar sind, so dass sich die beiden Behälter (10, 20) bei Umkehr der Relativrotationsrichtung gemäß der Verfahrensschritte e.-a. analog wieder entkoppeln lassen.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13-15, dadurch gekennzeichnet, dass die
Relativrotation zwischen Befestigungshülse (41) und Kopplungseinrichtung (30) um die Achse (4) der Verschlussvorrichtung (3) auf einen Drehbereich von unter 360° begrenzt wird, indem zueinander korrespondierendes Rotationsanschlagelemente (43, 33) an der
Befestigungshülse (41) und der Kopplungseinrichtung (30) vorgesehen sind, welche eine Relativrotation nur zwischen einer Anfangs- und ein Endanschlagposition der
korrespondierenden Rotationsanschlagelemente (43, 33) zulassen.
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