RU2437828C2 - Сопловое устройство разливочного аппарата - Google Patents

Сопловое устройство разливочного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2437828C2
RU2437828C2 RU2008139140/12A RU2008139140A RU2437828C2 RU 2437828 C2 RU2437828 C2 RU 2437828C2 RU 2008139140/12 A RU2008139140/12 A RU 2008139140/12A RU 2008139140 A RU2008139140 A RU 2008139140A RU 2437828 C2 RU2437828 C2 RU 2437828C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow
receiving unit
channels
fluid
paths
Prior art date
Application number
RU2008139140/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008139140A (ru
Inventor
Дэйвид ХАРВЕЙ (US)
Дэйвид ХАРВЕЙ
Лоренс Б. ЗИСЕЛ (US)
Лоренс Б. ЗИСЕЛ
Original Assignee
Дзе Кока-Кола Компани
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дзе Кока-Кола Компани filed Critical Дзе Кока-Кола Компани
Publication of RU2008139140A publication Critical patent/RU2008139140A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2437828C2 publication Critical patent/RU2437828C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
    • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B67D1/00Apparatus or devices for dispensing beverages on draught
    • B67D1/0042Details of specific parts of the dispensers
    • B67D1/0081Dispensing valves
    • B67D1/0085Dispensing valves electro-mechanical
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
    • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B67D1/00Apparatus or devices for dispensing beverages on draught
    • B67D1/0042Details of specific parts of the dispensers
    • B67D1/0043Mixing devices for liquids
    • B67D1/0051Mixing devices for liquids for mixing outside the nozzle
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
    • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B67D1/00Apparatus or devices for dispensing beverages on draught
    • B67D1/0042Details of specific parts of the dispensers
    • B67D1/0043Mixing devices for liquids
    • B67D1/0051Mixing devices for liquids for mixing outside the nozzle
    • B67D1/0052Mixing devices for liquids for mixing outside the nozzle by means for directing respective streams together
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B67OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
    • B67DDISPENSING, DELIVERING OR TRANSFERRING LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B67D1/00Apparatus or devices for dispensing beverages on draught
    • B67D1/0042Details of specific parts of the dispensers
    • B67D1/0078Ingredient cartridges

Landscapes

  • Devices For Dispensing Beverages (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
  • Loading And Unloading Of Fuel Tanks Or Ships (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к соплам для разливочных аппаратов и способу разлива напитка через сопловое устройство. Сопловое устройство содержит направляющий блок, в котором сформированы первый путь для протекания по нему первой жидкости и второй путь для протекания по нему второй жидкости, дополнительный проточный блок, который охватывает направляющий блок и формирует множество третьих путей для протекания по ним множества третьих жидкостей, представляющих собой микроингредиенты, степень разбавления для которых составляет около 10:1 или более, и удлиненный приемный блок, расположенный вблизи направляющего блока таким образом, чтобы обеспечить смешивание указанных первой жидкости, второй жидкости и множества третьих жидкостей при их протекании через указанный приемный блок. Изобретение позволяет увеличить количество и разнообразие текучих сред, с которыми может работать сопловое устройство. 3 н.и 15 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к соплам для разливочных аппаратов и, более конкретно, к соплам для выдачи множества вкусо-ароматических добавок или иных текучих сред.
Уровень техники
Современные разливочные сопла, обеспечивающие выдачу напитка после смешивания его составляющих, обычно производят смешивание потока сиропа, концентрата, подсластителя, вкусо-ароматической добавки или ингредиента другого типа с водой или с разбавителем другого типа путем подачи потока сиропа через центральную часть сопла, тогда как поток воды течет по наружной части, окружающей центральную часть. При этом потоки сиропа и воды направляются вниз и падают в чашку в виде смешанного потока.
Существует потребность в системе розлива напитков, обеспечивающей выдачу как можно большего количества напитков различных типов, имеющих различные вкусы при использовании аппаратов с минимальной площадью основания. Такой аппарат предпочтительно должен быть способен выдавать столько же напитков, сколько их может предлагаться на рынке розлитыми в бутылки или банки.
Чтобы обеспечить создание подобных аппаратов, разливочные сопла должны быть способны работать с текучими средами, имеющими различные вязкости, скорости течения и смешивания, температуры и другие переменные параметры. Известные сопла могут оказаться непригодными для выдачи множества напитков при одной и той же конструкции сопла, т.е. эти сопла необходимо проектировать для выдачи текучих сред определенного типа.
Одно из возможных средств для учета различных характеристик потока текучей среды известно из поданной заявителем настоящего изобретения американской патентной заявки №10/233,867 (опубликованной как US 2004/0040983А1), в которой описано использование проточных модулей, размеры и формы которых выбираются с учетом конкретных характеристик течения.
Раскрытие изобретения
Однако существует потребность в разливочном сопле, способном работать с большим количеством и при большем разнообразии подаваемых через него текучих сред. При этом такое сопло предпочтительно должно работать со всеми подобными текучими средами, обеспечивая хорошее качество их смешивания.
Таким образом, изобретение направлено на создание подобного соплового устройства. Устройство по изобретению может содержать направляющий блок, в котором сформированы первый и второй пути для протекания по ним первой и второй жидкостей, дополнительный проточный блок, формирующий множество третьих путей для протекания по ним третьих жидкостей, и удлиненный приемный блок, расположенный вблизи направляющего блока таким образом, чтобы обеспечить смешивание указанных первого пути, второго пути и множества третьих путей.
Направляющий блок может содержать наружную камеру. У наружной камеры может иметься внутренняя полка, в которой выполнено множество сквозных отверстий, причем указанный первый путь проходит через указанные отверстия в полке. В дне наружной камеры может быть выполнено множество отверстий, а во внутреннем цилиндре, установленном внутри наружной камеры, может иметься множество каналов, сообщающихся с множеством отверстий в дне. Второй путь может проходить через указанные множества каналов и отверстий в дне. Приемный блок может содержать множество ребер, образующих множество проходов, через которые могут проходить указанные первый и второй пути. Сопловое устройство может дополнительно содержать кольцо, установленное вблизи направляющего блока смежно с указанными первым и вторым путями.
В дополнительном проточном блоке, охватывающем весь направляющий блок или его часть, может быть выполнено множество сквозных каналов, через которые проходит множество третьих путей. Эти каналы могут включать множество каналов с различными размерами и с различными конфигурациями. При этом дополнительный проточный блок может содержать и множество проточных модулей.
Далее будет описано также сопловое устройство, содержащее направляющий блок, в котором сформированы один или более путей для протекания жидкости, и дополнительный проточный блок, содержащий множество модулей, формирующих множество путей для протекания по ним множества жидких микроингредиентов, для которых степень разбавления составляет, по меньшей мере, около 10:1 или более.
Далее будет описан также способ розлива напитка через сопловое устройство, содержащее приемный блок, включающий обеспечение протекания через приемный блок первого потока и потока микроингредиента и частичное смешивание первого потока и потока микроингредиента при их протекании через приемный блок. Способ включает также прекращение подачи потока микроингредиента до прекращения подачи первого потока через приемный блок, чтобы смыть с этого блока любой остаток микроингредиента.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлено перспективное изображение разливочного соплового устройства, описываемого далее.
На фиг.2 разливочное сопловое устройство по фиг.1 показано с пространственным разделением его частей.
На фиг.3 разливочное сопловое устройство по фиг.1 показано на виде сверху.
На фиг.4 разливочное сопловое устройство по фиг.1 показано на виде снизу.
На фиг.5 представлено перспективное изображение другого варианта разливочного соплового устройства, описываемого далее.
На фиг.6 разливочное сопловое устройство по фиг.5 показано с пространственным разделением его частей.
На фиг.7 разливочное сопловое устройство по фиг.5 показано на виде сверху.
На фиг.8 разливочное сопловое устройство по фиг.5 показано на виде снизу.
На фиг.9 представлено перспективное изображение еще одного варианта разливочного соплового устройства, описываемого далее.
На фиг.10 разливочное сопловое устройство по фиг.9 показано с пространственным разделением его частей.
На фиг.11 разливочное сопловое устройство по фиг.9 показано на виде сверху.
На фиг.12 разливочное сопловое устройство по фиг.9 показано на виде снизу.
Одинаковые элементы имеют идентичные обозначения на различных чертежах.
Осуществление изобретения
На фиг.1-4 показано разливочное сопловое устройство 100, которое будет подробно описано далее. Разливочное сопловое устройство 100 может содержать основание 110, пригодное для установки на него различных компонентов разливочного соплового устройства 100.
На основании 110 может быть, в частности, установлен направляющий блок 120, который может быть выполнен из нескольких деталей или цельным. Более конкретно, у направляющего блока 120 может иметься наружная камера 130. Наружная камера 130 имеет, по существу, круглый контур (помимо круглого, возможны и иные, как гладкие контуры, так и контуры неправильной формы). Наружная камера 130 может иметь внутреннюю полку 140, охватывающую внутреннюю стенку данной камеры. В полке 140 может быть выполнено множество отверстий 150. Отверстия 150 в полке проходят сквозь полку 140 и сквозь дно наружной камеры 130. Количество отверстий 150 в полке может быть любым. Наружная камера 130 может быть снабжена отверстиями 160, выполненными в ее дне. Отверстия 160 в дне наружной камеры 130 также могут проходить сквозь это дно. Они могут быть выполненными несколько большими, чем отверстия 150 в полке. Количество отверстий 160 в дне может быть меньше, чем количество отверстий 150 в полке.
Наружная камера 130 может содержать также соединитель 170, посредством которого она крепится к основанию 110. Соединитель 170 может представлять собой прилив с отверстием для проведения сквозь него винта или болта.
Альтернативно, наружная камера 130 может привинчиваться к основанию 110. Может быть использовано и любое иное крепление, например, с защелкиванием или с использованием прижима. Направляющий блок 120 может содержать также внутренний цилиндр 180, установленный внутри наружной камеры 130. У внутреннего цилиндра 180 может иметься сквозное центральное отверстие 190, которое может быть связано с множеством каналов 200. Внутренний цилиндр 180 может быть установлен внутри наружной камеры 130 таким образом, чтобы множество каналов 200 было согласовано по положению и сообщалось с множеством отверстий 160 в дне. Внутренний цилиндр 180 герметично перекрывает отверстия 160 в дне, поскольку они расположены ниже отверстий 150 в полке (хотя выше рассматривался “цилиндр”, в контексте описания могут быть использованы и другие тела правильной или неправильной формы).
Разливочное сопловое устройство 100 может также содержать приемный блок 210, расположенный под наружной камерой 130 направляющего блока 120. В данном варианте приемный блок 210 и наружная камера 130 могут быть выполнены, как единая деталь. Однако возможно и использование нескольких деталей Приемный блок 210 может содержать множество вертикальных ребер 220, которые образуют “звездообразный” контур, как это наиболее наглядно показано на виде устройства снизу (см. фиг.4). Ребра 220 образуют U- или V-образные проходы 230, которые могут быть согласованы по положению с отверстиями 150 в полке и с отверстиями 160 в дне.
Разливочное сопловое устройство 100 может содержать также кольцо 240, расположенное вокруг дна наружной камеры 130, частично под отверстиями 150 в полке и под отверстиями 160 в дне, чтобы отклонять поток, текущий через наружную камеру, к приемному блоку 210.
Смежно с направляющим блоком 120 может быть расположен дополнительный проточный блок 250. Он может быть прикреплен к основанию 110, причем в нем может быть выполнено множество каналов 260. Хотя дополнительный проточный блок 250 показан расположенным по одну сторону направляющего блока 120, он может охватывать весь направляющий блок 120 или любую его часть. Количество каналов 260 может быть любым. Они могут быть расположены под углом так, чтобы проходящие через них потоки были ориентированы на приемный блок 210, расположенный под направляющим блоком 120. Размеры и/или конфигурации каналов 260 могут выбираться в соответствии с характеристиками потока конкретной текучей среды. Кроме того, размеры каналов 260 могут выбираться в соответствии с типом или скоростью насоса или дозирующего устройства. Таким образом, дополнительный проточный блок 250 может иметь каналы 260 различных размеров или конфигураций для соответствия различным типам текучих сред, на которые они рассчитаны.
Описанные компоненты могут быть изготовлены из пластиков, металлов или любого другого подходящего материала Могут использоваться, например, материалы с покрытием, в частности из тетрафторэтилена, а также стекло. Материалы могут выбираться, например, несмачиваемыми и стойкими к коррозии, появлению пятен, загрязнению, бактериям, грибкам и т.д. Компоненты, контактирующие с текучей средой, могут иметь микро- или наноструктуру поверхности, чтобы облегчить течение потока и операции смешивания и чистки.
При работе направляющий блок 120 может использоваться без дополнительного проточного блока 250. Направляющий блок 120, в общем случае, может быть использован для подачи разбавителей или макроингредиентов. В общем случае степень разбавления для макроингредиентов составляет примерно от 3:1 до примерно 6:1. В рассматриваемом примере через центральное отверстие 190 внутреннего цилиндра 180 может подаваться сироп, концентрат, подсластитель или текучая среда другого типа. Сироп или текучая среда другого типа может затем течь по каналам 200, выходя через отверстия 160 в дне в направлении приемного блока 210. Аналогично, вода, другие разбавители или иные текучие среды могут попадать в наружную камеру 130, а затем через отверстия 150 в полке течь к приемному блоку 210. Как вариант, во внутренний цилиндр 180 и в наружную камеру 130 можно подавать одну и ту же текучую среду. Текучие среды пространственно объединяются и смешиваются в направляющем блоке 120 и продолжают смешиваться при протекании через проходы 230 приемного блока 210 в чашку.
Альтернативно, направляющий блок 120 может применяться совместно с дополнительным проточным блоком 250, который в общем случае может использоваться для микроингредиентов. Степень разбавления для микроингредиентов может находиться в интервале от около 10:1 до около 20:1, 30:1 или более. Так, для многих микроингредиентов степень разбавления составляет от 50:1 до 300:1. При наличии дополнительного проточного блока, обеспечивающего подачу третьей текучей среды, такой как вкусо-ароматическая добавка, например, ванильная, вишневая или иная природная или синтетическая добавка, направляющий блок 120 может функционировать, как это было описано. С устройством по изобретению могут использоваться и добавки других типов, включая природные или синтетические красители, подсластители, функциональные добавки, такие как витамины, минералы, экстракты трав, лекарственные препараты (например, продающиеся без рецепта), а также иные ингредиенты. Как это описано в поданной заявителем настоящего изобретения патентной заявке США №11/276,553, озаглавленной “Methods and Apparatuses for Making Compositions Comprising an Acid and an Acid Degradable Component и/или Compositions Comprising a Plurality of Selectable Components” (“Способы и аппараты для приготовления композиций, содержащих кислоту и компонент, разлагаемый кислотой, и/или композиций, содержащих выбираемые компоненты”), кислотные и некислотные компоненты неподслащенного концентрата также могут подаваться раздельно. Можно использовать также алкогольные вещества различных типов.
Под “третьей” текучей средой понимается любая текучая среда, добавляемая к текучим средам, текущим через направляющий блок 120. Как будет описано далее, через направляющий блок 120 может течь любое количество текучих сред, так что “третья” текучая среда необязательно должна формировать третий поток. Данный поток течет, таким образом, по каналам 260 к приемному блоку 210. Третья текучая среда смешивается с другими потоками, когда они движутся по проходам 230 приемного блока 210. Одновременно можно добавлять более, чем одну текучую среду. Альтернативно, третью текучую среду можно направить ниже приемного блока 210, тогда как другие текучие среды при прохождении через приемный блок будут смешиваться в присутствии воздуха.
В еще одном примере вместо сиропа, концентрата или иной текучей среды через внутренний цилиндр 180 направляющего блока 120 может подаваться подсластитель, такой как высокофруктозный кукурузный сироп (“ВФКС”) или макроингредиент другого типа. В этом случае вода или другие текучие среды могут течь через наружную камеру 130, как это описано выше. Вместо третьих текучих сред, описанных выше, или в дополнение к ним через каналы 260 дополнительного проточного блока 250 может подаваться неподслащенный вкусо-ароматический концентрат или микроингредиент другого типа. Неподслащенный вкусо-ароматический концентрат, ВФКС и вода или другие текучие среды при этом могут смешиваться при протекании через проходы 230 приемного блока 210. Аналогично, третья текучая среда может смешиваться, вместе с другими текучими средами, в присутствии воздуха, ниже приемного блока 210. При таком выполнении разливочное сопловое устройство 100 может работать с большим количеством вкусо-ароматических концентратов и других текучих сред. Подсластители или макроингредиенты могут содержаться в известных пакетах типа Bag-in-Box или в аналогичных контейнерах, внешних по отношению к разливочному аппарату, тогда как неподслащенный вкусо-ароматический концентрат или микроингредиенты других типов могут содержаться внутри или в непосредственной близости от разливочного аппарата
Аналогично, макроингредиент, составляющий основу продукта, может содержаться в известных пакетах типа Bag-in-Box или в аналогичных контейнерах, внешних по отношению к разливочному аппарату. Данный продукт может включать подсластитель, кислоту и другие известные компоненты. В разливочном аппарате или в непосредственной близости от него можно разместить большое количество третьих микроингредиентов. В данном случае микроингредиентами являются вкусо-ароматические добавки, служащие для формирования конкретного напитка. При этом единственный продукт-основа может использоваться с несколькими вкусо-ароматическими добавками для получения нескольких схожих напитков.
Дополнительный проточный блок 250 может также добавляться к существующим сопловым устройствам с целью их усовершенствования. Поскольку многие из микроингредиентов являются высококонцентрированными и не требуют охлаждения, они (в отличие от удаленного размещения в пакетах типа Bag-in-Box) могут содержаться в самом разливочном аппарате, использующем несколько дозирующих устройств. Подобная модификация может существенно расширить возможности существующих разливочных аппаратов.
На фиг.5-8 показан еще один вариант разливочного соплового устройства 300. Данное устройство (которое может быть прикреплено к основанию 110, как это описано выше) может содержать направляющий блок 320. Данный блок может иметь наружную камеру 330. Наружная камера 330 может быть, по существу, такой же, как наружная камера 130, так что у нее могут иметься внутренняя полка 140, отверстия 150 в полке, отверстия 160 в дне и соединители 170. Разливочное сопловое устройство 300 может также содержать приемный блок 340. Приемный блок 340 может быть, по существу, таким же, как приемный блок 210, описанный выше, так что у него могут иметься ребра 220 и проходы 230. Наружная камера 330 и приемный блок 340 могут быть выполнены в виде единой детали. Разливочное сопловое устройство 300 может содержать также кольцо 350, по существу, аналогичное кольцу 240, описанному выше, и расположенное под наружной камерой 330.
Направляющий блок 320 может также содержать внутренний цилиндр 360, который может быть установлен внутри наружной камеры 330. Внутренний цилиндр 360 может иметь первый канал 370 и второй канал 380. Первый канал 370 может проходить сквозь внутренний цилиндр 360 и сообщаться с отверстиями 150 в полке. Второй канал 380 может проходить сквозь внутренний цилиндр 360 и сообщаться с отверстиями 160 в дне. Размеры и/или конфигурации каналов 370, 380 могут выбираться в соответствии с характеристиками потока соответствующей текучей среды. Кроме того, размеры этих каналов могут выбираться в соответствии с типом или скоростью насоса или дозирующего устройства.
Возможно также использование каналов 370, 380 для однотипной текучей среды. Например, канал 370 может использоваться для обычной воды, а канал 380 - для газированной воды. Альтернативно, направляющий блок 320 может иметь только один сквозной канал или более двух сквозных каналов, другими словами, любое количество таких каналов.
Внутренний цилиндр 360 может быть снабжен также множеством глухих установочных отверстий 390, предназначенных для установки дополнительных модулей, описываемых далее. При этом поверх внутреннего цилиндра 360 может быть установлена верхняя пластина 400. Внутренний цилиндр 360 может быть также снабжен проушинами 410 для закрепления его на основании 110, как это было описано выше. Альтернативно, проушины 410 могут находиться на других частях разливочного соплового устройства 300. Может быть использовано и любое иное крепление.
Разливочное сопловое устройство 300 может содержать также дополнительный проточный блок 420, расположенный вокруг наружной камеры 330. Он может охватывать всю наружную камеру 330 или ее часть. Проточный блок 420 может содержать множество проточных модулей 430, каждый из которых может иметь один или более сквозных модульных каналов 440. Модульные каналы 440 могут вести к приемному блоку 210, как это было описано выше. Размеры и/или конфигурации данных каналов могут выбираться в соответствии с характеристиками потока конкретной текучей среды. Кроме того, размеры этих каналов могут выбираться в соответствии с типом или скоростью насоса или дозирующего устройства. С учетом того, что дополнительный проточный блок 420 рассчитан на протекание через него текучих сред различных типов, он может иметь каналы 440 различных размеров и/или конфигураций.
У каждого проточного модуля 430 может иметься монтажный выступ 450 для сопряжения модулей с отверстиями 390 наружной камеры 330. Может быть использовано и любое иное крепление.
При использовании устройства первая текучая среда может течь через первый канал 370 наружной камеры и вытекать из отверстий 150 в полке. Вторая текучая среда может течь через второй канал 380 наружной камеры и вытекать из отверстий 160 в дне. Третья текучая среда может течь через дополнительный проточный блок 420 и вытекать из каналов 440. Через дополнительный проточный блок 420 могут подаваться и другие текучие среды. Затем текучие среды смешиваются при их протекании через проходы 230 приемного блока 210 и далее в чашку. Как описано выше, первой текучей средой может быть вода или разбавитель иного типа; второй текучей средой может быть концентрат, сироп или макроингредиент другого типа; третьей текучей средой может быть добавка или микроингредиент другого типа. Альтернативно, первой текучей средой может быть вода или разбавитель, второй текучей средой может быть подсластитель, такой как ВФКС, а третьей текучей средой может быть неподслащенный вкусо-ароматизированный концентрат, кислотные и некислотные вкусо-ароматические компоненты и/или добавка. При этом через разливочное сопловое устройство 300 может производиться выдача любого количества вкусо-ароматических добавок и текучих сред
На фиг.9-12 показан еще один вариант разливочного соплового устройства 500. Разливочное сопловое устройство 500 (которое может быть прикреплено к основанию 110, как это описано выше) может содержать направляющий блок 520. Направляющий блок 520 может быть выполнен аналогично вышеописанному направляющему блоку 320. Так, он содержит наружную камеру 330 и внутренний цилиндр 360. Разливочное сопловое устройство 500 содержит также приемный блок 340 и кольцо 350.
Разливочное сопловое устройств 500 может содержать также дополнительный проточный блок 530, который может быть частично схожим с вышеописанным дополнительным проточным блоком 420. Так, дополнительный проточный блок 530 может содержать один или более проточных модулей 430 с выполненными в них модульными каналами 440. Дополнительный проточный блок 530 может также содержать модули 540 с множественными отверстиями. У данных модулей 540 может иметься единственный входной канал 550, ведущий в камеру 560. Камера 560, в свою очередь, может быть снабжена отверстиями 570. Отверстия 570 могут быть направлены к приемному блоку 340. Размеры и/или конфигурации указанных модулей 540 могут выбираться в соответствии с характеристиками конкретной текучей среды. Кроме того, размеры модулей 540 могут выбираться в соответствии с типом или скоростью насоса или дозирующего устройства. Дополнительный проточный блок 530 может содержать модули 540 различных размеров или конфигураций, соответствующих различным типам текучих сред, на которые они рассчитаны. Модули 540 могут быть аналогичны модулям 350, описанным в поданной заявителем настоящего изобретения вышеупомянутой патентной заявке США №10/233,867. Разливочное сопловое устройство 500 может функционировать подобно описанному выше аналогичному устройству 300. Возможно также совместное использование группы разливочных сопловых устройств, имеющих различные ориентации.
Описанные выше разливочные сопловые устройства могут быть применены в различных аппаратах для розлива напитков, включая описанные в поданных заявителем настоящего изобретения патентных заявках №11/276,550 и 11/276,549, озаглавленных соответственно, как “Beverage Dispensing System” (“Система для розлива напитков”) и “Juice Dispensing System” (“Система для розлива соков”). При этом описанные устройства могут использоваться совместно с различными насосами, включая насосы, описанные в патентной заявке США №11/276,548, поданной заявителем настоящего изобретения и озаглавленной “Pump System with Calibration Curve” (“Насосная система, имеющая калибровочную кривую”).
В других вариантах могут использоваться направляющие блоки 120, 320, 520 и дополнительные проточные блоки 250, 420, 530 без использования приемных блоков 210, 340. В таком случае потоки текучих сред будут смешиваться в присутствии воздуха и продолжать смешивание в чашке. Аналогично, некоторые текучие среды могут проходить через приемный блок 210, 340, тогда как другие будут смешиваться в присутствии воздуха ниже приемного блока 210, 340.
Можно варьировать также синхронизацию различных потоков. Например, поток, вытекающий из дополнительных проточных блоков 250, 420, 530, может включать красящий компонент, например, в форме концентрата или красителя. Поток из дополнительного проточного блока 250, 420 или 530 может быть прекращен до прекращения потока прозрачной текучей среды, такой как разбавитель, из направляющего блока 120, 320, 520 для того, чтобы смыть окрашенную текучую среду с приемного блока 210, 340. Такая промывка, например, водой может применяться с потоком любой текучей среды. Может быть использована и продувка газом. Кроме того, некоторые типы микроингредиентов, макроингредиентов, разбавителей или иных текучих сред могут иметь различные свойства в отношении смешивания. В связи с этим могут использоваться различные скорости потоков и различные моменты их подачи для того, чтобы обеспечить хорошее перемешивание. Например, потоки некоторых текучих сред могут вводиться с опережением или запаздыванием, тогда как некоторые потоки текучих сред можно сделать импульсными.
Хотя разливочные сопловые устройства были подробно описаны в контексте розлива безалкогольных напитков, они могут применяться и с другими текучими средами, такими как газ, растворенный газ, растворенные и нерастворенные твердые вещества (например, аэрозоли). В них могут использоваться также и твердые вещества (как по отдельности, так и в любом сочетании). Могут применяться также текучие среды, обычно не входящие в состав напитков (такие как краски, пигменты, целебные вещества, косметические препараты, освежители воздуха и др).

Claims (18)

1. Сопловое устройство, содержащее направляющий блок, в котором сформированы первый путь для протекания по нему первой жидкости и второй путь для протекания по нему второй жидкости, дополнительный проточный блок, который охватывает направляющий блок и формирует множество третьих путей для протекания по ним множества третьих жидкостей, представляющих собой микроингредиенты, степень разбавления для которых составляет около 10:1 или более, и удлиненный приемный блок, расположенный вблизи направляющего блока таким образом, чтобы обеспечить смешивание указанных первой жидкости, второй жидкости и множества третьих жидкостей при их протекании через указанный приемный блок, при этом размеры третьих путей выбраны из условия соответствия типам третьих жидкостей, на которые они рассчитаны.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что направляющий блок содержит наружную камеру.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что у наружной камеры имеется внутренняя полка, в которой выполнено множество сквозных отверстий.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что указанный первый путь проходит через указанное множество отверстий в полке.
5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что в дне наружной камеры выполнено множество отверстий.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что направляющий блок содержит внутренний цилиндр, установленный внутри наружной камеры.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что во внутреннем цилиндре имеется множество каналов, сообщающихся с множеством отверстий в дне.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что указанный второй путь проходит через указанные множества каналов и отверстий в дне.
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приемный блок содержит множество ребер, образующих множество проходов.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что указанные первый и второй пути проходят по множеству проходов.
11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит кольцо, установленное вблизи направляющего блока смежно с указанными первым и вторым путями.
12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в дополнительном проточном блоке выполнено множество сквозных каналов, через которые проходит множество третьих путей.
13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что множество сквозных каналов включает множество каналов с различными размерами.
14. Устройство по п.12, отличающееся тем, что множество сквозных каналов включает множество каналов с различными конфигурациями.
15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что во внутреннем цилиндре выполнены первый и второй сквозные каналы.
16. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительный проточный блок содержит множество проточных модулей.
17. Сопловое устройство, содержащее направляющий блок, в котором сформированы один или более путей для протекания по ним жидкости, и проточный блок, который охватывает направляющий блок и содержит множество модулей, формирующих множество путей для протекания по ним одного или более жидких микроингредиентов, причем для, по меньшей мере, одного микроингредиента степень разбавления составляет около 10:1 или более, при этом размеры путей выбраны из условия соответствия типам жидких микроингредиентов, на которые они рассчитаны.
18. Способ розлива напитка через сопловое устройство, содержащее приемный блок, включающий обеспечение протекания через приемный блок первого потока, обеспечение протекания через приемный блок потока микроингредиента, степень разбавления для которого составляет около 10:1 или более, частичное смешивание первого потока и потока микроингредиента при их протекании через приемный блок и прекращение подачи потока микроингредиента до прекращения подачи первого потока через приемный блок, чтобы смыть с приемного блока любой остаток микроингредиента.
RU2008139140/12A 2006-03-06 2007-03-01 Сопловое устройство разливочного аппарата RU2437828C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/276,551 US7578415B2 (en) 2006-03-06 2006-03-06 Dispensing nozzle assembly
US11/276,551 2006-03-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008139140A RU2008139140A (ru) 2010-04-20
RU2437828C2 true RU2437828C2 (ru) 2011-12-27

Family

ID=38470623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008139140/12A RU2437828C2 (ru) 2006-03-06 2007-03-01 Сопловое устройство разливочного аппарата

Country Status (11)

Country Link
US (1) US7578415B2 (ru)
EP (2) EP1991490B1 (ru)
JP (1) JP5175748B2 (ru)
CN (1) CN101395085B (ru)
AU (1) AU2007235138B2 (ru)
BR (1) BRPI0708610B1 (ru)
ES (1) ES2551887T3 (ru)
MX (1) MX2008011207A (ru)
RU (1) RU2437828C2 (ru)
WO (1) WO2007117784A2 (ru)
ZA (1) ZA200807503B (ru)

Families Citing this family (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7754025B1 (en) 2000-06-08 2010-07-13 Beverage Works, Inc. Dishwasher having a door supply housing which holds dish washing supply for multiple wash cycles
US7083071B1 (en) 2000-06-08 2006-08-01 Beverage Works, Inc. Drink supply canister for beverage dispensing apparatus
US8739840B2 (en) 2010-04-26 2014-06-03 The Coca-Cola Company Method for managing orders and dispensing beverages
US20110049180A1 (en) 2006-03-09 2011-03-03 The Coca-Cola Company Micro-Ingredient Based Dispenser with User Data Storage Mediums
US7866509B2 (en) 2007-07-25 2011-01-11 The Coca-Cola Company Dispensing nozzle assembly
US8251258B2 (en) 2007-09-06 2012-08-28 The Coca-Cola Company Systems and methods of selecting and dispensing products
JP2011509887A (ja) * 2008-01-15 2011-03-31 アイエムアイ コーネリアス (ユーケイ) リミテッド 飲料ディスペンサのための品質制御システム
US8522668B2 (en) * 2008-08-08 2013-09-03 The Coca-Cola Company Systems and methods for on demand iced tea
US8181824B2 (en) * 2008-10-15 2012-05-22 The Coca-Cola Company Systems and methods for predilution of sweetener
US8757222B2 (en) 2010-04-26 2014-06-24 The Coca-Cola Company Vessel activated beverage dispenser
US8746506B2 (en) 2011-05-26 2014-06-10 Pepsico, Inc. Multi-tower modular dispensing system
US8985396B2 (en) 2011-05-26 2015-03-24 Pepsico. Inc. Modular dispensing system
US10442671B2 (en) 2011-08-29 2019-10-15 Automatic Bar Controls, Inc. Nozzle with isolation porting
US20130056504A1 (en) 2011-09-02 2013-03-07 Ottocom, Llc System and Method for Interfacing with, and Controlling, Beverage Dispensing Containers
US10870565B2 (en) 2011-09-02 2020-12-22 Bevolution Systems, Llc Scalable modular system and method for storing, preserving, managing, and selectively dispensing beverages
US8528786B2 (en) 2012-02-08 2013-09-10 FBD Partnership Beverage dispenser
US9388033B2 (en) 2012-02-08 2016-07-12 Fbd Partnership, Lp Beverage dispenser
MX349454B (es) 2012-02-27 2017-07-31 Coca Cola Co Sistema dispensador automatizado de bebidas con colocación de la tapa del vaso e indentificación de la bebida.
EP2819946B1 (en) 2012-02-27 2022-01-26 The Coca-Cola Company Automated beverage dispensing system with ice and beverage dispensing
JP6146756B2 (ja) * 2013-03-14 2017-06-14 ペプシコ,インコーポレイテッドPepsiCo Inc. 微小量注入注出システム
US20140263416A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 The Coca-Cola Company Beverage Dispenser Nozzle
AU2014254068B2 (en) * 2013-04-16 2017-05-11 Automatic Bar Controls, Inc. Dispense point isolation device
CN105246822A (zh) * 2013-06-03 2016-01-13 雀巢产品技术援助有限公司 混合喷嘴
CA2943487C (en) * 2014-03-25 2023-10-24 The Coca-Cola Company High flow, reduced foam dispensing nozzle
US20150315006A1 (en) * 2014-04-30 2015-11-05 The Coca-Cola Company Common dispensing nozzle assembly
CA2953261C (en) * 2014-07-10 2018-04-17 Automatic Bar Controls, Inc. Mixing nozzle for a blended beverage for a multiple flavor beverage dispensing system
CN104150426B (zh) * 2014-07-21 2017-01-25 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 约束水流束的喷嘴及使用该喷嘴的啤酒或格瓦斯分配阀
US10512276B2 (en) * 2015-02-09 2019-12-24 Fbd Partnership, Lp Multi-flavor food and/or beverage dispenser
US20210274960A1 (en) * 2015-10-30 2021-09-09 Adrian Rivera Beverage Brewer Spray Apparatus Having Accommodation for Multiple Dispersion Members
EP3377439A4 (en) * 2015-11-17 2019-07-17 The Coca-Cola Company MICRO-INGREDIENT DRINK DISPENSER
EP3408215B1 (en) 2016-02-12 2020-09-23 Automatic Bar Controls, Inc. Nozzle with isolation porting
EP3519751B1 (en) 2016-09-28 2023-04-19 The Coca-Cola Company Systems for cooling one or more beverage components with a plate fin heat exchanger
US10472220B2 (en) * 2016-12-14 2019-11-12 The Coca-Cola Company Dispensing nozzle assembly
WO2018112053A2 (en) * 2016-12-14 2018-06-21 The Coca-Cola Company Flexible beverage dispensing system
JP7096254B2 (ja) 2017-01-27 2022-07-05 ザ コカ・コーラ カンパニー ミクロ成分供給機能をマクロ成分飲料供給システムに組み込むためのシステム及び方法
CN110462267B (zh) 2017-03-03 2022-04-26 可口可乐公司 流量控制模块
EP3619158A4 (en) 2017-05-01 2020-12-16 The Coca-Cola Company SELF-SERVICE BEVERAGE DISPENSER
US10759645B2 (en) 2017-08-01 2020-09-01 Cornelius, Inc. Inserts and nozzle assemblies for beverage dispensers
KR102577705B1 (ko) 2017-08-11 2023-09-12 더 코카콜라 컴파니 맞춤형 영양 수준과 다수의 감미료 소스를 갖는 음료 분배기
US11827507B2 (en) * 2017-10-17 2023-11-28 The Coca-Cola Company Flexible high speed filling line for personalized beverage package mixes with dispensing needles
WO2019079387A1 (en) * 2017-10-17 2019-04-25 The Coca-Cola Company FLEXIBLE HIGH SPEED FILLING LINE FOR PERSONALIZED BEVERAGE PACKAGING MIXES
US11254554B2 (en) 2018-03-12 2022-02-22 The Coca-Cola Company Dispensing nozzle assemblies
MX2020014316A (es) 2018-06-20 2021-03-09 Coca Cola Co Autentificación de pedidos remotos en un quiosco.
WO2020010322A1 (en) 2018-07-06 2020-01-09 The Coca-Cola Company Beverage dispenser network and profile management
US11312607B2 (en) 2018-07-13 2022-04-26 The Coca-Cola Company Graphical user interface on a kiosk
EP3847519B1 (en) 2018-09-06 2024-01-17 The Coca-Cola Company Flow control module with a thermal mass flow meter
WO2020132454A1 (en) 2018-12-20 2020-06-25 The Coca-Cola Company Backflow detection and mixing module with a thermal mass flow meter
WO2020227271A1 (en) 2019-05-08 2020-11-12 The Coca-Cola Company Dispensing nozzle assemblies with static mixers
WO2021091903A1 (en) 2019-11-04 2021-05-14 Cornelius, Inc. Mixed beverage dispensers and systems and methods thereof
US11943299B2 (en) 2020-03-26 2024-03-26 Bunn-O-Matic Corporation Brewer communication system and method
US20210362993A1 (en) * 2020-05-19 2021-11-25 Smart Soda Holdings, Inc. Touch-less beverage dispenser
US11059713B1 (en) 2020-05-30 2021-07-13 The Coca-Cola Company Remote beverage selection with a beverage dispenser
US11339045B2 (en) 2020-10-20 2022-05-24 Elkay Manufacturing Company Flavor and additive delivery systems and methods for beverage dispensers
US11912558B2 (en) 2021-03-12 2024-02-27 Smart Bar Usa Llc Beverage dispense head assembly
US11647860B1 (en) 2022-05-13 2023-05-16 Sharkninja Operating Llc Flavored beverage carbonation system
US11751585B1 (en) 2022-05-13 2023-09-12 Sharkninja Operating Llc Flavored beverage carbonation system
WO2024076554A1 (en) * 2022-10-04 2024-04-11 Lancer Corporation Methods and apparatus for beverage dispensing.
US11738988B1 (en) 2022-11-17 2023-08-29 Sharkninja Operating Llc Ingredient container valve control
US11745996B1 (en) 2022-11-17 2023-09-05 Sharkninja Operating Llc Ingredient containers for use with beverage dispensers
US11634314B1 (en) 2022-11-17 2023-04-25 Sharkninja Operating Llc Dosing accuracy
US11871867B1 (en) 2023-03-22 2024-01-16 Sharkninja Operating Llc Additive container with bottom cover
US11925287B1 (en) 2023-03-22 2024-03-12 Sharkninja Operating Llc Additive container with inlet tube
US11931704B1 (en) 2023-06-16 2024-03-19 Sharkninja Operating Llc Carbonation chamber

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4211342A (en) 1978-02-22 1980-07-08 Ara Services, Inc. Combination hot and cold drink machine
US4218014A (en) * 1979-02-21 1980-08-19 The Cornelius Company Multiple flavor post-mix beverage dispensing head
US4392588A (en) 1981-01-22 1983-07-12 Rowe International, Inc. Nozzle assembly for cold drink merchandiser
US4721825A (en) * 1983-06-17 1988-01-26 Idemitsu Kosan Company Limited Process for the production of xylene
US4613078A (en) 1984-04-09 1986-09-23 Nordson Corporation Quick replaceable nozzle assembly
AT381482B (de) 1984-08-08 1986-10-27 Graz Arnus Michael Vorrichtung zum bereiten und portionsweisen ausgeben von mischgetraenken
US4619378A (en) 1984-11-08 1986-10-28 Man Heiko T De Beverage dispensing apparatus
US4708266A (en) * 1986-03-21 1987-11-24 The Coca-Cola Company Concentrate dispensing system for a post-mix beverage dispenser
US4753370A (en) 1986-03-21 1988-06-28 The Coca-Cola Company Tri-mix sugar based dispensing system
US4821925A (en) 1987-05-14 1989-04-18 The Coca-Cola Company Narrow, multiflavor beverage dispenser valve assembly and tower
US5000357A (en) 1987-10-13 1991-03-19 Abc/Sebrn Tech Corp. Inc. Soft drink dispenser
US5033651A (en) 1989-02-06 1991-07-23 The Coca-Cola Company Nozzle for postmix beverage dispenser
US5048726A (en) * 1989-06-30 1991-09-17 Mccann's Engineering And Manufacturing Co. Superflow diffuser and spout assembly
US5203474A (en) * 1990-06-16 1993-04-20 Alco Standard Corporation Beverage dispensing nozzle
JP2936151B2 (ja) * 1994-02-04 1999-08-23 近畿コカ・コーラボトリング株式会社 飲料ディスペンサーのマルチバルブポストミックスコック
JP3407231B2 (ja) 1994-03-18 2003-05-19 富士電機株式会社 多重香味後混合式飲料分配器
US5803320A (en) 1995-03-27 1998-09-08 Abc Dispensing Technologies Carbonated coffee beverage dispenser
US5685639A (en) * 1996-04-08 1997-11-11 Abc Dispensing Technologies Inc. Juice mixing nozzle
EP0979149B1 (en) 1997-05-01 2002-11-13 E.I. Dupont De Nemours And Company Spray nozzle and a process using this nozzle
CN1294073C (zh) 1998-08-03 2007-01-10 岚瑟股份有限公司 饮料配售喷嘴和利用其形成饮料的方法
US6345729B1 (en) 1998-08-03 2002-02-12 Lancer Partnership, Ltd. Multiple flavor beverage dispensing air-mix nozzle
US6047859A (en) 1998-08-03 2000-04-11 Lancer Partnership, Ltd Multiple flavor beverage dispensing air-mix nozzle
US6173862B1 (en) * 1999-03-15 2001-01-16 Parker-Hannifin Corporation Beverage dispense head
JP2000272698A (ja) * 1999-03-19 2000-10-03 Fuji Electric Co Ltd シロップ飲料供給ノズル装置
US6321938B1 (en) 1999-10-22 2001-11-27 Lancer Partnership, Ltd. Nozzle assembly for a beverage dispenser
US6364159B1 (en) 2000-05-01 2002-04-02 The Coca Cola Company Self-monitoring, intelligent fountain dispenser
US6845886B2 (en) * 2000-08-23 2005-01-25 Paul Henry Valve for dispensing two liquids at a predetermined ratio
WO2002026614A2 (en) * 2000-09-29 2002-04-04 Pepsico, Inc. Brewed iced tea or non-carbonated drink dispenser
US20060006195A1 (en) * 2001-10-01 2006-01-12 Jones Brian C Method and apparatus for producing a tea beverage employing a continuous mixing chamber
US7077290B2 (en) 2002-05-17 2006-07-18 Pepsico, Inc. Beverage forming and dispensing system
DE10239594B4 (de) 2002-08-28 2006-06-14 Niro-Plan Ag Abgabevorrichtung für Getränke
US7383966B2 (en) 2002-09-03 2008-06-10 The Coca-Cola Company Dispensing nozzle
US6877635B2 (en) * 2003-01-03 2005-04-12 Gus J. Stratton Beverage dispensing apparatus including a whipper insert and method
US20060196886A1 (en) 2003-06-03 2006-09-07 David Fox Multiple beverage dispensing assembly for viscous and frothed beverages
US6871761B2 (en) * 2003-06-03 2005-03-29 David Fox Post-mix beverage dispenser for frothed beverages
US7159743B2 (en) 2003-09-27 2007-01-09 Imi Cornelius Inc. Device for injecting additive fluids into a primary fluid flow
US7445133B2 (en) * 2003-10-12 2008-11-04 Daniel Ludovissie Multiple beverage and flavor additive beverage dispenser
US7631788B2 (en) 2003-10-15 2009-12-15 Zavida Coffee Company Inc Fluid dispensing system suitable for dispensing liquid flavorings
US7147131B2 (en) 2003-12-05 2006-12-12 Nestec S.A. Method and system for dispensing hot and cold beverages from liquid concentrates
US7108024B2 (en) 2004-02-11 2006-09-19 Cott Technologies, Inc. Apparatus for the simultaneous filling of precise amounts of viscous liquid material in a sanitary environment
US20050269360A1 (en) 2004-05-14 2005-12-08 Pepsico Inc. Multi-flavor valve
US7828175B2 (en) 2004-05-21 2010-11-09 Pepsico, Inc. Beverage dispensing system with a head capable of dispensing plural different beverages
US7661352B2 (en) 2004-08-31 2010-02-16 Nestec S.A. Method and system for in-cup dispensing, mixing and foaming hot and cold beverages from liquid concentrates
EP1676509A1 (en) 2004-12-30 2006-07-05 Rhea Vendors S.p.A. Process and apparatus for controlling the preparation of brewed beverages
US7322535B2 (en) * 2005-01-24 2008-01-29 Newfrey, Llc Faucet spray head
US7562793B2 (en) 2005-02-08 2009-07-21 Nestec S.A. Dispensing device with self-cleaning nozzle
US20060292012A1 (en) 2005-06-28 2006-12-28 Keurig, Incorporated Method and apparatus for pump control
US7798367B2 (en) 2005-12-12 2010-09-21 Carrier Corporation Mixing nozzle

Also Published As

Publication number Publication date
EP1991490B1 (en) 2015-08-05
US20070205219A1 (en) 2007-09-06
JP2009528961A (ja) 2009-08-13
CN101395085A (zh) 2009-03-25
US7578415B2 (en) 2009-08-25
WO2007117784A2 (en) 2007-10-18
EP1991490A2 (en) 2008-11-19
AU2007235138B2 (en) 2011-03-10
JP5175748B2 (ja) 2013-04-03
ZA200807503B (en) 2009-11-25
ES2551887T3 (es) 2015-11-24
CN101395085B (zh) 2012-08-08
BRPI0708610B1 (pt) 2019-11-26
WO2007117784A8 (en) 2008-10-16
RU2008139140A (ru) 2010-04-20
EP3037380A1 (en) 2016-06-29
MX2008011207A (es) 2008-10-23
EP3037380B1 (en) 2019-05-01
WO2007117784A3 (en) 2008-02-07
BRPI0708610A2 (pt) 2011-06-07
AU2007235138A1 (en) 2007-10-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2437828C2 (ru) Сопловое устройство разливочного аппарата
RU2466084C2 (ru) Узел дозирующих сопел
AU2015236433B2 (en) High flow, reduced foam dispensing nozzle
US20150315006A1 (en) Common dispensing nozzle assembly
CN105307973A (zh) 微配量分配系统
AU2013205067B2 (en) Dispensing nozzle assembly