EP4408762A1 - Behälterverschluss und behälter - Google Patents

Behälterverschluss und behälter

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EP4408762A1
EP4408762A1 EP22782549.4A EP22782549A EP4408762A1 EP 4408762 A1 EP4408762 A1 EP 4408762A1 EP 22782549 A EP22782549 A EP 22782549A EP 4408762 A1 EP4408762 A1 EP 4408762A1
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EP
European Patent Office
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container
opening
dosing
container closure
channel
Prior art date
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EP22782549.4A
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English (en)
French (fr)
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EP4408762C0 (de
EP4408762B1 (de
Inventor
Maik Göpfert
Steffen Kroon
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Alpla Werke Alwin Lehner & CoKg GmbH
Alpla Werke Alwin Lehner GmbH and Co KG
Original Assignee
Alpla Werke Alwin Lehner & CoKg GmbH
Alpla Werke Alwin Lehner GmbH and Co KG
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Definitions

  • the present invention relates to a container closure and a container according to the preamble of the independent claims.
  • a container closure is an element which is suitable for closing a container in which, for example, food is stored.
  • Container closures of containers for liquid or pasty foodstuffs are preferably designed in such a way that the respective foodstuff can be dispensed through these closures.
  • Such container closures are often found on containers for sauces such as ketchup or the like.
  • a generic container closure has become known from DE 201 12 974 U1.
  • This utility model discloses a container closure with a closure cap and a discharge opening.
  • An inner cap is arranged inside the closure cap and has a lateral opening through which the liquid to be discharged reaches the inner cap and is discharged from the inner cap directly through the discharge opening.
  • a sealing lip is located in the side opening to prevent uncontrolled outflow.
  • the manufacture of this movable sealing lip is expensive. Movable sealing lips are also susceptible to incorrect manipulation. As soon as the sealing lip malfunctions, it has to be cleaned at great expense and repaired accordingly so that the liquid to be discharged can continue to be released. Sealing lips also require an increased initial pressure in order to release a corresponding opening. A sudden drop in resistance often leads to undesirably high discharge quantities of the liquid.
  • a container closure for dispensing individual drops of a liquid has become known from US 2017/0057709 A1. This has a labyrinth of channels that is complicated to manufacture, which in turn necessitates a relatively long or high design of the container closure and is particularly unsuitable for the dispensing of pasty liquids such as ketchup.
  • a container closure and a container are to be created with which metered dispensing of a liquid, particularly a viscous liquid, is easily possible and which are particularly easy to manufacture.
  • a container closure according to the invention comprises a base body for attachment to a container and a dosing unit for the dosed dispensing of a liquid.
  • the dosing unit includes those elements that enable dosing.
  • the dosing unit has a dosing body with a discharge opening.
  • the dosing unit also has a channel adjacent to the discharge opening. This channel extends in the direction of the container, in other words in the direction of the interior of the container, and forms an annular channel with the dosing unit.
  • the annular groove is formed entirely in the dosing unit.
  • the ring-shaped groove is preferably formed in the dosing body.
  • a dosing cap is arranged on the dosing body.
  • the channel is preferably formed by a wall extending in the direction of the container.
  • This wall is preferably designed as a wall running around a circumference, in particular as a section of a tube, or tubular, formed.
  • the dosing unit is formed from the dosing cap and the dosing body.
  • the dosing cap closes the ring-shaped channel into a ring-shaped volume.
  • the annular volume is connected to a first opening, in particular directly, to a buffer volume and to a second opening, in particular directly to the channel.
  • the ring-shaped volume is formed, in particular completely, in the dosing unit and by the elements of the dosing unit, namely the dosing cap and the dosing body, and is therefore formed independently and without interaction with a container.
  • the dispensing opening defines a generally central axis extending from the interior of the container outwardly through the dispensing opening. In the case of containers with a circular cross section, this typically coincides with a longitudinal axis of the container if the dispensing opening is arranged centrally. In the case of a decentralized arrangement of the dispensing opening and/or in the case of containers with non-uniform cross-sections, the central axis runs collinear with the container axis through the dispensing opening.
  • the first opening and the second opening are arranged such that all liquid flowing from the first opening to the second opening fills the annular volume at least along a portion of the annular volume in a direction around the channel, in particular on a Circular orbit around the central axis, traverses.
  • the liquid flows through the annular volume from the first opening in the direction of the second opening as a whole, in particular spirally. In other words, the liquid passes through the dosing unit from its periphery towards the center. Traversing the annular volume of liquid has several effects.
  • the liquid is deflected several times between the interior of the container and the discharge opening, on the other hand, this ensures that the liquid runs along an inner surface that defines the volume and is correspondingly subjected to a certain amount of friction. This is of particular advantage since the liquid is slowed down accordingly.
  • a simple dosing of the liquid to be discharged is thereby made possible and an independent leakage of the liquid from the container is at least partially prevented.
  • a buffer volume ensures that sufficient liquid to be dispensed is stored in each case following the first opening.
  • pressure peaks when using the container can be mitigated by this buffer volume.
  • the dispensing of the liquid from the container is thereby additionally homogenized.
  • the liquid is preferably a viscous or pasty liquid, in particular ketchup.
  • the extension of the channel in the direction of the container and the respective references between elements of the container closure and the container each relate to directions and references between the container closure and the container in the generic use of the container closure.
  • the dosing body is preferably arranged on the base body.
  • the base body together with the dosing body, forms a closure of the container.
  • This allows the same dosing body to be used in different base bodies, each of which is tailored to different containers. It can be provided that the dosing body is designed as an integral part of the dosing unit. Overall, this configuration enables the container closure to be designed with a low structural height.
  • the buffer volume can be separated from the inside of the container with the dosing cap.
  • At least a third opening can be provided in the dosing cap.
  • the buffer volume can be filled with liquid from the inside of the container through this third opening.
  • Four third openings are preferably arranged.
  • One or more partitions may be arranged in the annular volume to prevent direct communication between the first opening and the second opening.
  • this increases the resistance to the flow of the liquid, on the other hand, the path that the liquid has to cover from the first opening to the second opening is increased. At the same time, this increases the frictional resistance of the liquid in the container closure. The liquid can be effectively prevented from leaking out of the container unintentionally or too easily.
  • the first opening can be arranged at a distance from the second opening in an axial direction of the channel.
  • This arrangement also increases the resistance to liquid flow.
  • the axial direction of the channel is essentially defined by the exit direction of the liquid from the channel.
  • the axial direction of the channel preferably corresponds to the direction from the inside of the container to the container closure.
  • the second opening may be formed within the channel.
  • the first opening can be formed within the dosing body.
  • the dosing body can be manufactured simply and precisely.
  • the dosing body can have a wall.
  • the manufacture of the container closure is simplified.
  • the container closure can be adapted to the particular product to be dispensed, in other words to the particular liquid to be dispensed, by simply exchanging or appropriately manufacturing the dispensing body.
  • the dosing cap can have a projection for engaging in a corresponding recess on the dosing unit, in particular on the dosing body.
  • the projection and the indentation can in particular be designed as a snap connection.
  • the container closure can have a closure cap. This is preferably connected in an articulated manner to the base body.
  • the closure cap can in particular have a closure pin for closing the discharge opening.
  • the base body and the dosing body can be designed in one piece. This enables simple production, for example as an injection molded part.
  • the cross section of the second opening and/or the cross section of the first opening is less than 50%, in particular less than 40% and preferably less than 30% of the cross section of the channel.
  • the container closure does not have any movable or flexible sealing elements, ie it is free of them.
  • a further aspect of the invention relates to a container comprising a container closure as described here.
  • the container is preferably flexible.
  • FIG. 1 a perspective view of a container closure
  • FIG. 2 the container closure according to FIG. 1 with the closure cap open;
  • FIG. 3 a sectional view of the container closure according to FIG. 1;
  • FIG. 4 a bottom view of the container closure according to FIG. 1;
  • FIG. 5 the view according to FIG. 4 without the dosing cap.
  • FIG. 1 shows a perspective view of a container closure 100 .
  • the container closure 100 has a base body 1 .
  • a closure cap 5 is arranged on the base body 1 and is connected in an articulated manner to the base body 1 by means of a joint 101 (see FIG. 2). Opposite the joint 101 there is a projection 102 with which the closure cap 5 can be lifted off the base body 1 .
  • the container closure 100 can thus be folded open. After opening, the container closure 5 releases a discharge opening 21, as can be seen in FIG.
  • FIG. 2 shows the container closure 100 according to FIG. 1 in the folded open state.
  • a dosing unit 2 is arranged inside the base body 1 .
  • the discharge opening 21 for discharging a liquid is arranged at the top of the dosing unit 2 .
  • the discharge opening 21 points downwards, ie in the opposite direction as shown in FIG.
  • the container closure 100 is in an upside-down position relative to the position shown in FIGS.
  • the base body 1 , the closure cap 5 and the dosing unit 2 are designed together in one piece.
  • FIG. 3 shows a sectional view of the container closure
  • the base body 1 has a thread 103 with which the container closure 100 can be screwed onto an opening of a container (not shown here) and thus closes it. Alternatively, a snap connection can be provided.
  • the container closure 100 is connected to a container interior 201 .
  • the metering unit 2 is arranged in the center of the thread 103 in the base body 1 .
  • the dosing unit 2 has a dosing body 4 which is formed in one piece with the base body 1 .
  • the dosing unit 2 comprises a dosing cap 3 which is arranged on the dosing body 4 , in particular fluid-tight and non-detachable.
  • the discharge opening 21 of the dosing unit 2 is arranged on the dosing body 4 in this embodiment.
  • the discharge opening 21 extends with a channel 22 adjoining this discharge opening 21 in the direction of the interior 201 of the container.
  • the discharge opening 21 is closed with a closure pin 51 which is arranged on the closure cap 5 .
  • the discharge opening 21 is released by opening the closure cap 5 .
  • Liquid, such as ketchup, for example, can be discharged from the container interior 201 to the outside through the discharge opening 21 . This defines the exit direction or discharge direction.
  • This discharge direction corresponds to an axial direction R .
  • the channel 22 extends in this axial direction R from the container interior 201 in the direction of the container closure 100 .
  • the dosing unit 2 has a discharge opening 21 which, with a channel 22 adjoining this discharge opening 21 , extends in the direction of a container interior 201 .
  • the channel 22 is essentially tubular or formed as a section of a tube. It has a wall running around a central axis and opens into the discharge opening 21 .
  • the dosing unit 2 has a separately formed wall 41 which, like the channel 22 , extends in the direction of the container interior 201 .
  • Channel 22 and wall 41 form an annular channel 23 which is better seen in FIG.
  • the dosing unit 2 has a dosing cap 3 which is arranged on the dosing body 4 and engages over the wall 41 and closes the channel 22 with respect to the interior 201 of the container.
  • the annular groove 23 is closed to an annular volume V by attaching the dosing cap 3 .
  • the annular volume V forms a torus with a substantially rectangular cross section, which is only interrupted by a partition 26 shown in FIG.
  • the annular volume V essentially extends along a circular path around the central axis.
  • This ring-shaped volume V is directly and immediately connected to a buffer volume 27 through a first opening 24 (see FIG. 5).
  • This ring-shaped volume V is also connected directly and immediately to the channel 22 through the second opening 25 .
  • the dosing cap 3 extends beyond the wall 41 , so that the buffer volume 27 is formed around the wall 41 .
  • the dosing cap 3 is connected to the dosing unit 2 .
  • the projections 37 which engage in corresponding recesses on the dosing unit 2 .
  • the projections 37 and the recesses are formed as a snap connection.
  • the buffer volume 27 is thus closed off from the interior 201 of the container by the dosing cap 3 .
  • the buffer volume 27 is connected to the annular volume V by the first opening 24 .
  • This in turn is connected to the channel 22 via the second opening 25 .
  • Liquid to be added can thus be added from the buffer volume 27 into the annular volume V, passing through this annular volume V in one direction around the channel 22 .
  • the liquid is deflected along a circular path in the ring-shaped volume V and flows along surfaces of the ring-shaped volume V and is decelerated as a result.
  • the liquid is additionally slowed down by the multiple deflection at the partition wall 26 and at the channel 22 . This deceleration is constant over the course of the discharge of the liquid. A sudden and undesired change in the resistance when the liquid is discharged is prevented, in particular because a flexible membrane or sealing lip is dispensed with.
  • the buffer volume 27 also allows the liquid to be buffered before it is dispensed and pressure peaks can be mitigated by this volume.
  • FIG. 4 shows a bottom view of the container closure 100 according to FIG. It can be seen that four third openings 36 are arranged in the dosing cap 3 . The liquid can flow from the interior of the container 201 into the buffer volume 27 through these third openings 36 . This is illustrated by the arrows PI.
  • FIG. 5 shows the view according to FIG. 4 without the dosing cap in order to show the flow in the annular volume V.
  • the buffer volume 27 is filled from the inside of the container
  • the flexible container (not shown here) is deformed so that the volume of the container interior 201 is reduced.
  • the liquid flows through the third openings 36 into the buffer volume 27 . This is illustrated with the arrow PI.
  • the liquid flows through the first opening 24 into the annular volume V H . All liquid then flows along a portion of the annular volume V in a direction around the channel 22 . In this example, the liquid is flowing circular in the annular volume V around the central axis. This is illustrated by arrow P2.
  • the liquid As soon as the liquid reaches the dividing wall 26 , it is deflected in the direction of the center of the dosing unit and then in the axial direction R. These two movements take place partially superimposed.
  • the liquid now flows in the axial direction R into the channel 22 and emerges from the discharge opening 21 .
  • the liquid is deflected along a circular path in the ring-shaped volume V and flows along surfaces of the ring-shaped volume V and is decelerated as a result.
  • the liquid is additionally slowed down by the deflection in the area of the partition wall 26 and at the channel 22 . This deceleration is constant over the course of the discharge of the liquid. A sudden and undesired change in the resistance when the liquid is discharged is prevented, in particular because there is no flexible membrane or sealing lip.
  • the flow is additionally homogenized by the buffer volume 27 and pressure peaks can be absorbed.

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Abstract

Es sind ein Behälter und ein Behälterverschluss (100) beschrieben. Der Behälterverschluss (100) umfasst einen Grundkörper (1) zum Befestigen an einem Behälter und eine Dosiereinheit (2) zur dosierten Abgabe einer Flüssigkeit. Die Dosiereinheit (2) weist einen Dosierkörper (4) mit einer Austragsöffnung (21) auf und einen an die Austragsöffnung (21) angrenzenden Kanal (22). Der Kanal (22) erstreckt sich in Richtung des Behälters und bildet mit der Dosiereinheit (2) eine ringförmige Rinne (23). Eine Dosierkappe (3) ist an der Dosiereinheit (2) angeordnet. Die Dosierkappe (3) schliesst die ringförmige Rinne (23) zu einem ringförmigen Volumen (V). Das ringförmige Volumen (V) ist mit einer ersten Öffnung (24) mit einem Puffer-Volumen (27) verbunden und mit einer zweiten Öffnung (25) mit dem Kanal (22). Die erste Öffnung (24) und die zweite Öffnung sind derart angeordnet, dass sämtliche Flüssigkeit, welche von der ersten Öffnung (24) zur zweiten Öffnung (25) strömt das ringförmige Volumen (V) zumindest entlang eines Abschnittes des ringförmigen Volumens (V) in einer Richtung um den Kanal (22) herum durchläuft.

Description

Behälterverschluss und Behälter
Die vorliegende Erfindung betri f ft einen Behälterverschluss und einen Behälter gemäss dem Oberbegri f f der unabhängigen Ansprüche .
Aus dem Stand der Technik sind unterschiedliche Verschlüsse für Behälter bekannt . Ein Behälterverschluss ist ein Element welches geeignet ist , einen Behälter, in welchem beispielsweise ein Lebensmittel gelagert ist , zu verschliessen . Vorzugsweise sind Behälterverschlüsse von Behältern für flüssige oder pastöse Lebensmittel derart ausgebildet , dass durch diese Verschlüsse das j eweilige Lebensmittel ausgegeben werden kann . Derartige Behälterverschlüsse finden sich häufig an Behältern für Saucen wie Ketchup oder dergleichen .
Ein gattungsgemässer Behälterverschluss ist mit der DE 201 12 974 Ul bekannt geworden . Dieses Gebrauchsmuster of fenbart einen Behälterverschluss mit einer Verschlusskappe und einer Austrags- öf fnung . Innerhalb der Verschlusskappe ist eine Innenkappe angeordnet , die eine seitliche Öf fnung aufweist , durch welche die aus zutragende Flüssigkeit in die Innenkappe gelangt und von der Innenkappe direkt durch die Austragsöf fnung ausgetragen wird .
Zum Verhindern eines unkontrollierten Aus flusses ist in der seitlichen Öf fnung eine Dichtlippe angeordnet . Die Fertigung dieser beweglichen Dichtlippe ist aufwendig . Bewegliche Dichtlippen sind zudem anfällig auf Fehlmanipulationen . Sobald die Dichtlippe eine Fehl funktion aufweist , muss diese aufwendig gereinigt werden und entsprechend instand gestellt werden, sodass eine weitere Abgabe der aus zutragenden Flüssigkeit möglich ist . Dichtlippen benötigen zudem einen erhöhten Anfangsdruck um eine entsprechende Öf fnung frei zugeben . Durch ein plötzliches Nachlassen des Widerstandes führt dies oft zu unerwünscht hohen Aus- tragsmengen der Flüssigkeit . Aus der US 2017 / 0057709 Al ist ein Behälterverschluss zur Abgabe von einzelnen Tropfen einer Flüssigkeit bekannt geworden . Dieser weist ein kompli ziert zu fertigendes Labyrinth aus Kanälen auf , das wiederum eine verhältnismässig lange , respektive hohe , Ausbildung des Behälterverschlusses notwendig macht und ist insbesondere für die Ausgabe von pastösen Flüssigkeiten wie beispielsweise Ketchup nicht geeignet .
Es ist Aufgabe der Erfindung einen oder mehrere Nachteile des Standes der Technik zu beheben . Insbesondere sollen ein Behälterverschluss und ein Behälter geschaf fen werden, mit dem eine dosierte Abgabe von einer, insbesondere dickflüssigen, Flüssigkeit einfach möglich ist und die insbesondere einfach zu fertigen sind .
Diese Aufgabe wird durch die in den unabhängigen Patentansprüchen definierten Vorrichtungen gelöst . Weitere Aus führungs formen ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen
Ein erfindungsgemässer Behälterverschluss umfasst einen Grundkörper zum Befestigen an einem Behälter und eine Dosiereinheit zur dosierten Abgabe einer Flüssigkeit . Mit anderen Worten, die Dosiereinheit umfasst j ene Elemente , die das Dosieren ermöglichen . Die Dosiereinheit weist einen Dosierkörper mit einer Aus- tragsöf fnung auf . Die Dosiereinheit weist zudem einen an die Austragsöf fnung angrenzenden Kanal auf . Dieser Kanal erstreckt sich in Richtung des Behälters , mit anderen Worten in Richtung des Behälterinnerns , und bildet mit der Dosiereinheit eine ringförmige Rinne . Die ringförmige Rinne ist vollständig in der Dosiereinheit ausgebildet . Vorzugsweise ist die ringförmige Rinne im Dosierkörper ausgebildet . Eine Dosierkappe ist an dem Dosierkörper angeordnet .
Der Kanal ist vorzugsweise durch eine sich in Richtung des Behälters erstreckende Wandung gebildet . Vorzugsweise ist diese Wandung als eine entlang eines Umfangs umlaufende Wandung, insbesondere als ein Abschnitt eines Rohres , beziehungsweise rohrförmig, ausgebildet . Insbesondere ist die Dosiereinheit aus der Dosierkappe und dem Dosierkörper gebildet .
Die Dosierkappe schliesst die ringförmige Rinne zu einem ringförmigen Volumen . Das ringförmige Volumen ist mit einer ersten Öf fnung, insbesondere unmittelbar, mit einem Puf fer-Volumen verbunden und mit einer zweiten Öf fnung, insbesondere unmittelbar, mit dem Kanal verbunden .
In dieser Anordnung ist das ringförmige Volumen also , insbesondere vollständig, in der Dosiereinheit und durch die Elemente der Dosiereinheit , nämlich die Dosierkappe und den Dosierkörper, gebildet und damit unabhängig und ohne Wechselwirkung mit einem Behälter gebildet .
Die Ausgabeöf fnung definiert eine im Wesentlichen zentrale Achse die sich vom Behälterinnern durch die Ausgabeöf fnung nach aussen erstreckt . Bei Behältern mit kreis förmigem Querschnitt fällt diese typischerweise mit einer Längsachse des Behälters zusammen, falls die Ausgabeöf fnung zentral angeordnet ist . Bei dezentraler Anordnung der Ausgabeöf fnung und/oder bei Behältern mit ungleichmässigen Querschnitten verläuft die zentrale Achse kollinear zur Behälterachse durch die Ausgabeöf fnung .
Die erste Öf fnung und die zweite Öf fnung sind derart angeordnet , dass sämtliche Flüssigkeit , welche von der ersten Öf fnung zur zweiten Öf fnung strömt , das ringförmige Volumen zumindest entlang eines Abschnittes des ringförmigen Volumens in einer Richtung um den Kanal herum, insbesondere auf einer Kreisbahn um die zentrale Achse , durchläuft . Die Flüssigkeit durchläuft das ringförmige Volumen von der ersten Öf fnung in Richtung der zweiten Öf fnung gesamthaft insbesondere spiral förmig . Mit anderen Worten, die Flüssigkeit durchläuft die Dosiereinheit von ihrer Peripherie in Richtung zum Zentrum . Das Durchlaufen des ringförmigen Volumens der Flüssigkeit hat mehrere Ef fekte . Einerseits wird die Flüssigkeit zwischen dem Behälterinnern und der Austragsöf fnung mehrfach umgelenkt , andererseits ist dadurch gewährleistet , dass die Flüssigkeit entlang einer Innenfläche , die das Volumen definiert , entlangläuft und entsprechend einer gewissen Reibung ausgesetzt wird . Dies ist von besonderem Vorteil , da die Flüssigkeit entsprechend abgebremst wird .
Ein einfaches Dosieren der aus zutragenden Flüssigkeit ist dadurch ermöglicht und ein selbstständiges Auslaufen der Flüssigkeit aus dem Behälter zumindest teilweise verhindert .
Das Vorsehen eines Puf fer-Volumens stellt sicher, dass im Anschluss an die erste Öf fnung j eweils genügend aus zugebende Flüssigkeit bevorratet ist . Zudem können durch dieses Puf fer-Volumen Druckspitzen beim Benutzen des Behälters abgemildert werden . Die Ausgabe der Flüssigkeit aus dem Behälter wird dadurch zusätzlich homogenisiert .
Bei der Flüssigkeit handelt es sich vorzugsweise um eine dickflüssige oder pastöse Flüssigkeit , insbesondere um Ketchup .
Die Erstreckung des Kanals in Richtung des Behälters sowie die j eweiligen Bezugnahmen zwischen Elementen des Behälterverschlusses und dem Behälter betref fen j eweils Richtungen und Bezugnahmen zwischen dem Behälterverschluss und dem Behälter im gattungsgemässen Gebrauch des Behälterverschlusses .
Vorzugsweise ist der Dosierkörper am Grundkörper angeordnet . In einer derartigen Konfiguration bildet der Grundkörper gemeinsam mit dem Dosierkörper einen Abschluss des Behälters . Dies erlaubt es , den gleichen Dosierkörper in unterschiedliche Grundkörper einzusetzen, die j eweils auf unterschiedliche Behälter abgestimmt sind . Es kann vorgesehen sein, dass der Dosierkörper als integraler Bestandteil der Dosiereinheit ausgebildet ist . Gesamthaft ermöglicht diese Konfiguration eine Ausbildung des Behälterverschlusses mit einer geringen Aufbauhöhe .
Das Puf fer-Volumen kann mit der Dosierkappe gegenüber dem Behäl- terinnern abgetrennt sein .
Dies ermöglicht eine einfache und kostengünstige Fertigung .
Zur Verbindung des Puf fer-Volumens mit dem Behälterinnern kann vorgesehen sein, in der Dosierkappe zumindest eine dritte Öf fnung vorzusehen .
Durch diese dritte Öf fnung kann das Puf fer-Volumen aus dem Behälterinnern mit Flüssigkeit befüllt werden . Vorzugsweise sind vier dritte Öf fnungen angeordnet .
Im ringförmigen Volumen können eine Trennwand oder mehrere Trennwände zum Verhindern einer direkten Verbindung zwischen der ersten Öf fnung und der zweiten Öf fnung angeordnet sein .
Dies erhöht einerseits den Widerstand gegen das Fliessen der Flüssigkeit , andererseits wird der Weg, den die Flüssigkeit von der ersten Öf fnung bis zur zweiten Öf fnung zurücklegen muss , vergrössert . Dies erhöht gleichsam den Reibungswiderstand der Flüssigkeit im Behälterverschluss . Ein ungewolltes oder zu leichtgängiges Auslaufen der Flüssigkeit aus dem Behälter kann wirksam verhindert werden .
Die erste Öf fnung kann in einer axialen Richtung des Kanals zur zweiten Öf fnung beabstandet angeordnet sein .
Diese Anordnung erhöht ebenfalls den Widerstand gegen das Fliessen der Flüssigkeit .
Die axiale Richtung des Kanals ist im Wesentlichen durch die Austrittsrichtung der Flüssigkeit aus dem Kanal definiert . Vorzugsweise entspricht die axiale Richtung des Kanals der Richtung vom Behälterinnern zum Behälterverschluss . Die zweite Öf fnung kann innerhalb des Kanals ausgebildet sein .
Diese ermöglicht die einfache und präzise Fertigung der zweiten Öf fnung .
Die erste Öf fnung kann innerhalb des Dosierkörpers ausgebildet sein .
Der Dosierkörper kann einfach und präzise gefertigt werden .
Zur Bildung der ringförmigen Rinne kann der Dosierkörper eine Wandung aufweisen .
Die Fertigung des Behälterverschlusses ist vereinfacht . Durch das Ausbilden der Rinne im oder am Dosierkörper kann beispielsweise der Behälterverschluss durch einfaches Austauschen oder entsprechendes Fertigen des Dosierkörpers an das j eweilige abzugebende Gut , mit anderen Worten an die j eweilige abzugebende Flüssigkeit , angepasst werden .
Die Dosierkappe kann einen Vorsprung aufweisen, zum Eingri f f in eine entsprechende Vertiefung an der der Dosiereinheit , insbesondere am Dosierkörper .
Dadurch lässt sich die Dosierkappe einfach und sicher mit der Dosiereinheit verbinden . Der Vorsprung und die Vertiefung können insbesondere als eine Schnappverbindung ausgebildet sein .
Der Behälterverschluss kann eine Verschlusskappe aufweisen . Diese ist vorzugsweise gelenkig mit dem Grundkörper verbunden . Die Verschlusskappe kann insbesondere einen Verschlusssti ft zum Verschliessen der Austragsöf fnung aufweisen .
Dies ermöglicht das sichere und beispielsweise luftdichte Verschliessen des Behälters .
Der Grundkörper und der Dosierkörper können einteilig ausgebildet sein . Dies ermöglicht eine einfache Fertigung, beispielsweise als Spritzgussteil .
Der Querschnitt der zweiten Öf fnung und/oder der Querschnitt der ersten Öf fnung ist weniger als 50% , insbesondere weniger als 40% und bevorzugt weniger als 30% des Querschnittes des Kanals .
Dadurch ist gewährleistet , dass die Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit bei der Ausgabe der Flüssigkeit von der ersten und/oder zweiten Öf fnung stromabwärts in Richtung des Kanals und entsprechend in Richtung der Austragsöf fnung abnimmt . Dies erleichtert das Dosieren der Flüssigkeit .
Der Behälterverschluss weist insbesondere keine beweglichen oder flexiblen Dichtelemente auf , ist also frei von diesen .
Sowohl die Fertigung als auch die Anwendung des Behälterverschlusses sind erleichtert .
Ein weiterer Aspekt der Erfindung betri f ft einen Behälter umfassend einen Behälterverschluss wie vorliegend beschrieben .
Dies ermöglicht ein Bereitstellen eines Behälters mit einem Verschluss , der spezi fisch auf eine entsprechende in den Behälter abzufüllende Flüssigkeit ausgerichtet ist . Insbesondere kann das fertige Produkt inklusive der Flüssigkeit bereitgestellt werden .
Der Behälter ist vorzugsweise flexibel .
Dies ermöglicht das Zusammendrücken des Behälters und damit ein entsprechendes Dosieren der Flüssigkeit und einen entsprechenden Austrag der Flüssigkeit .
Anhand von Figuren werden mehrere Aus führungs formen eines Behälterverschlusses erläutert . Es zeigt :
Figur 1 : eine perspektivische Ansicht eines Behälterverschlusses ; Figur 2 : den Behälterverschluss gemäss der Figur 1 mit geöf fneter Verschlusskappe ;
Figur 3 : eine Schnittansicht des Behälterverschlusses gemäss der Figur 1 ;
Figur 4 : eine Unteransicht des Behälterverschlusses gemäss der Figur 1 ;
Figur 5 : die Ansicht gemäss der Figur 4 ohne Dosierkappe .
Die Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Behälterverschlusses 100 . Der Behälterverschluss 100 weist einen Grundkörper 1 auf . Am Grundkörper 1 ist eine Verschlusskappe 5 angeordnet , die mit einem Gelenk 101 ( siehe Figur 2 ) mit dem Grundkörper 1 gelenkig verbunden ist . Dem Gelenk 101 gegenüberliegend befindet sich ein Vorsprung 102 , mit dem die Verschlusskappe 5 vom Grundkörper 1 abgehoben werden kann . Der Behälterschluss 100 kann somit auf geklappt werden . Nach dem Auf klappen gibt der Behälterverschluss 5 eine Austragsöf fnung 21 frei , wie in Figur 2 ersichtlich .
Die Figur 2 zeigt den Behälterverschluss 100 gemäss der Figur 1 in auf geklapptem Zustand . Innerhalb des Grundkörpers 1 ist eine Dosiereinheit 2 angeordnet . In der Ansicht gemäss der Figur 2 oben an der Dosiereinheit 2 ist die Austragsöf fnung 21 zum Austragen einer Flüssigkeit angeordnet . Während dem Benutzen eines Behälters mit dem Behälterverschluss 100 zeigt die Austragsöf f- nung 21 nach unten, also in die entgegengesetzte Richtung wie in der Figur 2 dargestellt . Mit anderen Worten, im gattungsgemässen Gebrauch ist der Behälterverschluss 100 in einer Lage kopfüber zur Lage wie in den Figuren 1 und 2 gezeigt . Der Grundkörper 1 , die Verschlusskappe 5 sowie die Dosiereinheit 2 sind gemeinsam einstückig ausgebildet .
Die Figur 3 zeigt eine Schnittansicht des Behälterverschlusses
100 gemäss der Figur 1 , nämlich eine Schnittansicht durch die Dosiereinheit 2 gemäss der Figur 2 . Es ist ersichtlich, dass der Dosierkörper 4 der Dosiereinheit 2 und der Grundkörper 1 einstückig ausgebildet sind . Der Grundkörper 1 weist ein Gewinde 103 auf , mit welchem der Behälterverschluss 100 auf eine Öf fnung eines hier nicht dargestellten Behälters geschraubt werden kann und diesen somit verschliesst . Alternativ kann eine Schnappverbindung vorgesehen sein . Entsprechend ist der Behälterverschluss 100 mit einem Behälterinnern 201 verbunden . Zentral des Gewindes 103 ist im Grundkörper 1 die Dosiereinheit 2 angeordnet . Die Dosiereinheit 2 weist einen Dosierkörper 4 auf , der einstückig mit dem Grundkörper 1 ausgebildet ist . Die Dosiereinheit 2 umfasst eine Dosierkappe 3 , die an dem Dosierkörper 4 angeordnet ist , insbesondere fluiddicht und unlösbar . Die Austragsöf fnung 21 der Dosiereinheit 2 ist in dieser Aus führungs form am Dosierkörper 4 angeordnet . Die Austragsöf fnung 21 erstreckt sich mit einem an diese Austragsöf fnung 21 anschliessenden Kanal 22 in Richtung des Behälterinnern 201 . Die Austragsöf fnung 21 ist mit einem Verschlusssti ft 51 , der an der Verschlusskappe 5 angeordnet ist , verschlossen . Durch das Aufklappen der Verschlusskappe 5 wird die Austragsöf fnung 21 freigegeben . Durch die Austragsöf fnung 21 kann Flüssigkeit , wie beispielsweise Ketchup, vom Behälterinnern 201 nach aussen ausgetragen werden . Dadurch wird die Austrittsrichtung oder auch Austragsrichtung definiert . Diese Austrags- richtung entspricht einer axialen Richtung R . Der Kanal 22 erstreckt sich in dieser axialen Richtung R vom Behälterinnern 201 in Richtung Behälterverschluss 100 .
Die Dosiereinheit 2 weist eine Austragsöf fnung 21 auf , die sich mit einem an diese Austragsöf fnung 21 anschliessenden Kanal 22 in Richtung eines Behälterinnern 201 erstreckt . Der Kanal 22 ist im Wesentlichen rohrförmig oder als ein Abschnitt eines Rohres ausgebildet . Er weist eine um eine zentrale Achse umlaufende Wandung auf und mündet in der Austragsöf fnung 21 . Die Dosiereinheit 2 weist eine separat ausgebildete Wandung 41 auf , die sich wie der Kanal 22 in Richtung des Behälterinnern 201 erstreckt . Der Kanal 22 und die Wandung 41 bilden eine ringförmige Rinne 23 , die besser in Figur 5 ersichtlich ist .
Die Dosiereinheit 2 weist eine Dosierkappe 3 auf , die an dem Dosierkörper 4 angeordnet ist und die Wandung 41 übergrei ft und den Kanal 22 gegenüber dem Behälterinnern 201 schliesst . Entsprechend wird durch das Anbringen der Dosierkappe 3 die ringförmige Rinne 23 zu einem ringförmigen Volumen V geschlossen . Das ringförmige Volumen V bildet einen Torus mit einem im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt , der lediglich durch eine in Figur 5 dargestellte Trennwand 26 unterbrochen ist . Das ringförmige Volumen V erstreckt sich im Wesentlichen entlang einer Kreisbahn um die zentrale Achse . Dieses ringförmige Volumen V ist mit einem Puf fer-Volumen 27 durch eine erste Öf fnung 24 ( siehe Figur 5 ) direkt und unmittelbar verbunden . Durch die zweite Öf fnung 25 ist dieses ringförmige Volumen V ebenfalls mit dem Kanal 22 direkt und unmittelbar verbunden .
Vorliegend erstreckt sich dre Dosierkappe 3 über die Wandung 41 hinaus , sodass um die Wandung 41 umlaufend das Puf fer-Volumen 27 gebildet wird . Die Dosierkappe 3 ist mit der Dosiereinheit 2 verbunden . Vorliegend über Vorsprünge 37 die in entsprechende Aussparungen an der Dosiereinheit 2 eingrei fen . Die Vorsprünge 37 und die Aussparungen sind als eine Schnappverbindung ausgebildet . Durch die Dosierkappe 3 ist somit das Puf fer-Volumen 27 gegenüber dem Behälterinnern 201 abgeschlossen .
Das Puf fer-Volumen 27 ist , wie bereits erläutert , mit der ersten Öf fnung 24 mit dem ringförmigen Volumen V verbunden . Dieses wiederum ist über die zweite Öf fnung 25 mit dem Kanal 22 verbunden . Aus zugebende Flüssigkeit kann somit aus dem Puf fer-Volumen 27 in das ringförmige Volumen V gegeben werden, wobei sie in diesem ringförmigen Volumen V in einer Richtung um den Kanal 22 herum durchläuft . Die Flüssigkeit wird einerseits entlang einer Kreisbahn im ringförmigen Volumen V umgelenkt und strömt entlang von Oberflächen des ringförmigen Volumens V und wird dadurch abgebremst . Durch die mehrfache Umlenkung an der Trennwand 26 und am Kanal 22 wird die Flüssigkeit zusätzlich abgebremst . Diese Abbremsung ist über den Verlauf des Austragens der Flüssigkeit gleichbleibend . Eine plötzliche und unerwünschte Veränderung des Widerstandes beim Austragen der Flüssigkeit ist verhindert , insbesondere , weil auf eine flexible Membran oder Dichtlippe verzichtet wird .
Das Puf fer-Volumen 27 erlaubt zusätzlich, dass die Flüssigkeit vor der Ausgabe gepuf fert wird und durch dieses Volumen Druckspitzen abgemildert werden können .
Die Figur 4 zeigt eine Unteransicht des Behälterverschlusses 100 gemäss der Figur 1 . Ersichtlich ist , dass in der Dosierkappe 3 vier dritte Öf fnungen 36 angeordnet sind . Durch diese dritten Öf fnungen 36 kann die Flüssigkeit aus dem Behälterinnern 201 in das Puf fer-Volumen 27 strömen . Dies ist durch die Pfeile PI illustriert .
Die Figur 5 zeigt die Ansicht gemäss der Figur 4 ohne Dosierkappe , um die Strömung in dem ringförmigen Volumen V darzustellen . Wie zur Figur 4 erörtert , wird das Puf fer-Volumen 27 vom Behälterinnern her gefüllt
Für die Ausgabe einer Flüssigkeit aus dem Behälterinnern 201 durch die Austragsöf fnung 21 nach aussen wird der hier nicht gezeigte flexible Behälter verformt , so dass das Volumen des Behälterinnern 201 verkleinert wird . Die Flüssigkeit strömt durch die dritten Öf fnungen 36 in das Puf fer-Volumen 27 . Dies ist mit dem Pfeilen PI illustriert . Vom Puf fer-Volumen 27 strömt die Flüssigkeit durch die erste Öf fnung 24 in das ringförmige Volumen V . Sämtliche Flüssigkeit strömt anschliessend entlang eines Abschnittes des ringförmigen Volumens V in einer Richtung um den Kanal 22 herum . In diesem Beispiel strömt die Flüssigkeit kreis förmig im ringförmigen Volumen V um die zentrale Achse . Dies ist durch den Pfeil P2 illustriert . Sobald die Flüssigkeit die Trennwand 26 erreicht , wird diese in Richtung des Zentrums der Dosiereinheit und anschliessend in die axiale Richtung R umgelenkt . Diese zwei Bewegungen finden teilweise überlagert statt . Die Flüssigkeit strömt nun in der axialen Richtung R in den Kanal 22 und tritt aus der Austragsöf fnung 21 aus .
Die Flüssigkeit wird einerseits entlang einer Kreisbahn im ringförmigen Volumen V umgelenkt und strömt entlang von Oberflächen des ringförmigen Volumens V und wird dadurch abgebremst . Durch die Umlenkung im Bereich der Trennwand 26 und am Kanal 22 wird die Flüssigkeit zusätzlich abgebremst . Diese Abbremsung ist über den Verlauf des Austragens der Flüssigkeit gleichbleibend . Eine plötzliche und unerwünschte Veränderung des Widerstandes beim Austragen der Flüssigkeit ist verhindert , insbesondere , weil auf eine flexible Membran oder Dichtlippe verzichtet ist . Durch das Puf fer-Volumen 27 wird die Strömung zusätzlich homogenisiert und Druckspitzen können aufgefangen werden .

Claims

Patentansprüche
1. Behälterverschluss (100) umfassend einen Grundkörper (1) zum Befestigen an einem Behälter, eine Dosiereinheit (2) zur dosierten Abgabe einer Flüssigkeit, wobei die Dosiereinheit (2) einen Dosierkörper (4) mit einer Aus- tragsöffnung (21) aufweist und einen an die Austragsöf fnung (21) angrenzenden Kanal (22) der sich in Richtung des Behälters erstreckt und mit der Dosiereinheit (2) eine ringförmige Rinne (23) bildet, wobei eine Dosierkappe (3) an dem Dosierkörper (4) angeordnet ist, wobei die Dosierkappe (3) die ringförmige Rinne (23) zu einem ringförmigen Volumen (V) schliesst, dadurch gekennzeichnet, dass das ringförmige Volumen (V) mit einer ersten Öffnung (24) mit einem Puffer-Volumen (27) verbunden ist und mit einer zweiten Öffnung (25) mit dem Kanal (22) , wobei die erste Öffnung (24) und die zweite Öffnung (25) derart angeordnet sind, dass sämtliche Flüssigkeit, welche von der ersten Öffnung (24) zur zweiten Öffnung (25) strömt, das ringförmige Volumen (V) zumindest entlang eines Abschnittes des ringförmigen Volumens (V) in einer Richtung um den Kanal (22) herum durchläuft, insbesondere spiralförmig.
2. Behälterverschluss (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Puffer-Volumen (27) mit der Dosierkappe (3) gegenüber dem Behälterinnern (201) abgetrennt ist.
3. Behälterverschluss (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das zur Verbindung des Puffer-Volumens (27) mit dem Behälterinnern (201) in der Dosierkappe (3) zumindest eine dritte Öffnung (36) angeordnet ist.
4. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass im ringförmigen Volumen (V) eine oder mehrere Trennwände (26) zum Verhindern einer direkten Verbindung zwischen der ersten Öffnung (24) und der zweiten Öffnung (25) angeordnet sind. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Öffnung (24) in einer axialen Richtung des Kanals (22) zur zweiten Öffnung (25) beabstandet angeordnet ist. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Öffnung (25) innerhalb des Kanals (22) ausgebildet ist. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Öffnung (24) innerhalb des Dosierkörpers (4) ausgebildet ist. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Dosierkörper (4) zur Bildung der ringförmigen Rinne (23) eine Wandung (41) aufweist. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosierkappe (3) einen Vorsprung (37) aufweist, zum Eingriff in eine entsprechende Vertiefung an der Dosiereinheit (2) . Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend eine Verschlusskappe (5) , die gelenkig mit dem Grundkörper (1) verbunden ist und einen Verschlussstift (51) zum Verschliessen der Austragsöf fnung (21) aufweist. Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (1) und der Dosierkörper (4) einteilig ausgebildet sind. 15 Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt der zweiten Öffnung (25) weniger als 50%, insbesondere weniger als 40%, bevorzugt weniger als 30% des Querschnittes des Kanals (22) ist . Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälterverschluss (100) frei ist von beweglichen oder flexiblen Dichtelementen. Behälter umfassend einen Behälterverschluss (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 13. Behälter nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter flexibel ist.
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