WO2017061538A1 - 吐出容器及び吐出容器の再利用方法 - Google Patents

吐出容器及び吐出容器の再利用方法 Download PDF

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WO2017061538A1
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container
pressure
discharge
valve assembly
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PCT/JP2016/079773
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信也 菅原
公雄 片岡
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株式会社ダイゾー
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    • B65D83/00Containers or packages with special means for dispensing contents
    • B65D83/14Containers or packages with special means for dispensing contents for delivery of liquid or semi-liquid contents by internal gaseous pressure, i.e. aerosol containers comprising propellant for a product delivered by a propellant
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    • B65D83/14Containers or packages with special means for dispensing contents for delivery of liquid or semi-liquid contents by internal gaseous pressure, i.e. aerosol containers comprising propellant for a product delivered by a propellant
    • B65D83/32Dip-tubes

Definitions

  • the present invention relates to a discharge container and a reuse method of the discharge container.
  • Patent Document 1 a high-pressure container is attached to the bottom of a fluid dispensing container that discharges contents, and a pressure agent is discharged from the high-pressure container when the contents are discharged and the internal pressure of the fluid dispensing container decreases.
  • a pressure control device for replenishing is disclosed.
  • Patent Document 2 discloses a pressure adjusting device that is housed in a pressurized discharge container and adjusts the internal pressure of the pressurized discharge container.
  • the discharge container of the present invention includes a container, a valve assembly that closes the container and has a valve mechanism, and a pressure adjustment mechanism that is attached to a lower portion of the valve assembly and increases to a predetermined pressure when the internal pressure of the container decreases.
  • the pressure adjusting mechanism includes a cylinder part provided below the valve assembly, and a cylinder part inserted into the cylinder part so as to be slidable in the vertical direction, and the cylinder part is opened into a pressure adjusting chamber and an open chamber opened in the container.
  • a gas container that is filled with a pressurizing agent and communicates with the inside of the container in conjunction with the vertical movement of the piston. The force that the piston receives due to the internal pressure of the container is from the pressure adjustment chamber.
  • the piston moves so that the pressure adjustment chamber is larger than the predetermined capacity, the gas container is opened, and the pressurizing agent is supplied into the container,
  • the pressure adjusting chamber is characterized by closing the gas container by moving the piston as equal to or less than a predetermined capacity.
  • the discharge container according to the present invention is preferably such that the container and the valve assembly are detachable.
  • the discharge container of the present invention is preferably one in which the cylinder part is attached to the lower part of the valve assembly.
  • the discharge container of the present invention is preferably one in which the gas container is supported in the container. In particular, those supported coaxially with the opening of the container are preferred.
  • the discharge container according to the present invention is preferably such that the gas container can move up and down in the cylinder portion.
  • the cylinder portion includes a holding unit for holding the gas container.
  • the container holder also serves as a cylinder part.
  • the container holder includes a bottomed cylindrical cylinder portion, and a pressure adjusting chamber is formed between the bottom portion of the cylinder portion and the piston, and a gas container is accommodated in the upper portion thereof. Is preferred.
  • the method for reusing a discharge container according to any one of the above aspects of the present invention, the step of separating the valve assembly and the pressure adjustment mechanism from the container, and the valve assembly and the pressure adjustment mechanism in a container filled with contents. And a step of operating the pressure adjusting mechanism and filling the container with a pressurizing agent.
  • the pressure assembly is depressurized and then the valve assembly and the pressure adjustment mechanism are separated from the container.
  • the pressure adjusting mechanism is operated by being pushed by a cap of a valve assembly.
  • the discharge container of the present invention includes a container, a valve assembly that closes the container and has a valve mechanism, and a pressure adjustment mechanism that is attached to a lower portion of the valve assembly and increases to a predetermined pressure when the internal pressure of the container decreases.
  • the pressure adjusting mechanism includes a cylinder part provided below the valve assembly, and a cylinder part inserted into the cylinder part so as to be slidable in the vertical direction, and the cylinder part is opened into a pressure adjusting chamber and an open chamber opened in the container.
  • a gas container that is filled with a pressurizing agent and communicates with the interior of the container in conjunction with the vertical movement of the piston, and the force that the piston receives due to the internal pressure of the container is a pressure adjusting chamber.
  • the piston moves so that the pressure adjustment chamber becomes larger than the predetermined capacity, the gas container is opened, the pressurizing agent is supplied into the container, and the front
  • the piston moves and closes the gas container so that the pressure adjustment chamber is less than the specified capacity.
  • the container is automatically filled with the pressurizing agent and is ready for injection. Further, since the pressure adjusting mechanism is attached to the lower part of the valve assembly, the assembly thereof is easy. In particular, the container may not be directly filled with the pressure agent.
  • the pressure adjustment mechanism is constructed by the piston that compresses the pressure adjustment chamber, for example, the internal pressure when the pressure adjustment mechanism is operated can be easily controlled by the volume of the pressure adjustment chamber, the cross-sectional area of the piston, or the like.
  • the internal pressure of the discharge container in the range of 0.1 to 0.3 MPa (gauge pressure)
  • the load on the container 11 can be reduced. Therefore, the container 11 can be thinned to reduce the amount of raw material used, and a product with a low environmental load can be obtained. In that case, when recycling the container, the container can be crushed by hand, and the volume of the container can be reduced to increase the recovery efficiency.
  • the user when the container and the valve assembly are detachable by screws or the like, the user can also assemble them. That is, when the stock solution is exhausted, the user can remove the valve assembly and the pressure adjusting mechanism and attach it to a new container filled with the stock solution so that it can be injected. Therefore, it is possible to reuse components such as a valve assembly, a pressure adjusting mechanism, and a discharge member.
  • the pressure adjusting mechanism when the cylinder part is attached to the lower part of the valve assembly, the pressure adjusting mechanism can be easily inserted into the container, and further assembly is facilitated.
  • the piston when the gas container is supported in the container, the piston can be supported through the container when the valve assembly to which the pressure adjusting mechanism is attached is attached.
  • the pressure adjusting chamber having the internal pressure can be formed stably and reliably.
  • the assembly process (operation) is greatly simplified by arranging the gas container coaxially with the opening of the container.
  • the pressure adjusting mechanism includes a container holder accommodated in the container so as to be suspended from the opening of the container, and the container holder has a communication hole for communicating the inside of the container holder with the inside of the container.
  • the gas container can be more reliably supported.
  • the gas container when the gas container can move up and down in the cylinder portion, it can be attached or taken out without operating the gas container during the manufacturing process or during decomposition.
  • the cylinder part when the cylinder part includes a holding means for holding the gas container, the cylinder part and the gas container can be integrated to assemble the discharge container, and the The gas container can be taken out by taking out the cylinder part.
  • the container holder includes a bottomed cylindrical cylinder portion, and a pressure adjusting chamber is formed between the bottom portion of the cylinder portion and the piston, and a gas container is accommodated in the upper portion thereof. If it is, the gas container and the contents are less likely to come into contact with each other, and the contents and the gas container are less affected and stabilized. Furthermore, when the container holder is removed from the valve assembly, the gas container is pushed up by the pressure in the pressure adjusting chamber, and replacement is facilitated.
  • the method for reusing a discharge container includes a step of separating the valve assembly and the pressure adjustment mechanism from the container, and a step of attaching the valve assembly and the pressure adjustment mechanism to a container filled with contents. And a step of operating the pressure adjusting mechanism and filling the container with a pressurizing agent, so that most of the discharge container can be reused.
  • the gas container can be taken out without being injected in its entirety. The gas container can be reused.
  • valve assembly and the pressure adjustment mechanism are attached to a container filled with the contents after the gas container is replaced, the contents can be stabilized after the reuse. Can be discharged.
  • the pressure adjusting mechanism is operated by pressing with a cap of a valve assembly, a user can easily fill the pressurizing agent.
  • FIG. 2a to 2c are cross-sectional views showing the valve assembly, valve holder, and cap of the discharge container of FIG. 1, respectively.
  • 3a and 3b are sectional views showing a pre-operation state and an operation state of the pressure adjustment mechanism of the discharge container of FIG. 1, respectively.
  • 4a and 4b are schematic views showing the assembly process of the discharge container of FIG. 5a and 5b are schematic views showing the usage state of the discharge container of FIG. 1, respectively.
  • a discharge container 10 in FIG. 1 is a bottle (container) 11, a valve assembly 12 having a valve mechanism that closes an opening of the bottle 11, and a pressure adjustment mechanism that is accommodated in the bottle 11 and adjusts the internal pressure of the bottle 11. 13.
  • the pressure adjustment mechanism 13 is attached to the lower part of the valve assembly 12.
  • the bottle 11 of the discharge container 10 is filled with the contents C and the pressurizing agent P to form a discharge product.
  • the bottle 11 is a bottomed cylindrical synthetic resin bottle having a cylindrical body, a tapered shoulder, and a cylindrical neck.
  • a screw 11 a that is screwed with the cap 23 of the valve assembly 12 is formed on the outer periphery of the neck portion.
  • the present invention is not limited to the screw, and it is only necessary that an engaging means for engaging with the cap 23 is provided.
  • a cylindrical seal holding portion 11b is formed which includes an outer cylindrical portion 11b1 and an annular projection 11b2 at the lower end thereof.
  • An annular sealing material 16 having a circular cross section is held by the seal holding portion 11b. The sealing material 16 seals between the bottle 11 and the cap 23 of the valve assembly 12.
  • the outer cylindrical portion 11b1 is a portion that is in close contact with the inner surface of the sealing material 16, and the annular step portion 11b2 is a portion that prevents the sealing material 16 from coming out of the outer cylindrical portion 11b1.
  • an annular step portion 11c for holding the bottle 11 when the discharge container 10 is assembled and for hanging the bottle 11 when filling the contents C is formed below the seal holding portion 11b.
  • the outer shape of the annular step portion 11c is not only circular, but may be provided with a flat surface in part to prevent the discharge container 10 from rotating, or may be rectangular or polygonal.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PE polyethylene
  • PP polypropylene
  • PA polyamide
  • PET is preferable from the viewpoint of easy blow molding and excellent heat resistance
  • PA from the viewpoint of alkali resistance
  • the bottle 11 is preferably a bottle that can be crushed by a general user by hand in a state where nothing is filled after use (a state where the gauge pressure is 0).
  • the thickness of the thinnest portion of the bottle 11 is 0.1 to 0.5 mm, preferably 0.15 to 0.4 mm.
  • a vapor deposition film can be provided on the inner surface of the bottle 11.
  • the vapor deposition film is a film formed by coating the surface (inner surface) of carbon, aluminum oxide, silica, etc. in a gaseous state under reduced pressure, and prevents the permeation of pressure agents such as nitrogen and carbon dioxide.
  • a carbon film (DLC film) is preferable because it is highly effective and can stably store the contents.
  • the bottle 11 may be transparent or semi-transparent so that the inside can be visually recognized.
  • the valve assembly 12 covers a valve holder 21 that closes the bottle 11, a valve mechanism 22 that is accommodated in the valve holder 21 and that communicates / blocks the bottle 11 and outside air, and covers the valve holder 21. And a cap 23 that is fixed to the bottle 11.
  • the valve holder 21 includes a cylindrical housing 26 and a flange portion 27 extending outward from the side surface of the housing.
  • the housing 26 is a cylindrical body having an open upper end, and a communication hole 26a that connects the inside of the housing and the inside of the bottle is formed at the lower end.
  • a connecting cylinder 26b protruding downward is provided at the lower end of the housing 26 so as to be connected to a pressure adjusting mechanism described later.
  • a rubber support portion 26 c that supports the stem rubber 32 of the valve mechanism 22 is formed at the upper end of the housing 26.
  • An annular recess 26d is formed on the upper outer peripheral surface of the housing 26.
  • the flange portion 27 is disposed above the bottle 11 (see FIG. 1).
  • An annular gasket 17 is provided between the flange portion 27 and the upper end of the bottle 11.
  • a cylindrical seal holding wall 27 a that is inserted into the bottle 11 and supports the gasket 17 is formed coaxially with the housing 26 on the lower surface of the flange portion 27.
  • the valve mechanism 22 is an aerosol type valve comprising a cylindrical stem 31, a stem rubber 32 that closes the stem hole 31a of the stem 31, and a spring 33 that constantly biases the stem 31 upward. It is. By lowering the stem 31, the inside of the housing 26 communicates with the outside air.
  • the cap 23 fixes the valve mechanism 22 to the housing 26 of the valve holder 21 and detachably fixes the valve holder 21 to the bottle 11 so as to cover the valve holder 21.
  • a disc-shaped cover portion 36 that closes the opening portion of the housing 31 of the valve holder 21, an upper cylinder portion 37 that extends downward from the edge portion thereof and is disposed on the outer periphery of the housing 31, and a radial direction from the lower end thereof It has an annular ring portion 38 extending outward, and a lower tube portion 39 extending downward from the outer end thereof.
  • the cover part 36 prevents the stem rubber 32 from protruding upward.
  • a central hole 36 a through which the stem 31 passes is formed in the center of the cover portion 36.
  • the upper cylinder portion 37 is a portion that holds the housing 26 of the valve holder 21.
  • An engagement protrusion 37 a that engages with the annular recess 26 d of the housing 31 is formed on the inner surface of the upper cylinder portion 37.
  • the ring portion 38 is a portion that covers the upper surface of the flange portion 27 of the valve holder 21 so that the valve holder 21 does not come off the bottle 11 (see FIG. 2a).
  • the lower cylinder portion 39 is a portion that engages with the bottle 11.
  • a screw 39 a that engages with the screw 11 a of the bottle 11 is formed on the inner surface of the lower cylinder portion 39.
  • An inner cylindrical portion 39b having a diameter slightly larger than that of the annular step portion 11b2 is formed on the lower inner surface below the screw 39a of the lower cylindrical portion 39 and at the position of the seal holding portion 11b of the bottle 11.
  • the inner cylindrical portion 39b is a portion that compresses the sealing material 16 in the radial direction between the outer cylindrical portion 11b1 of the bottle 11 (see FIG. 1).
  • a screw is used as a fixing means between the bottle and the valve assembly, but the structure is not particularly limited as long as it can be detachably fixed. Moreover, it does not need to be detachable.
  • the pressure adjustment mechanism 13 is inserted into a cylinder member 40 that engages with the connecting cylinder 26 b of the housing 26, a piston 41 that is accommodated in the cylinder member 40, and a lower end of the cylinder member 40. And an aerosol container (gas container) 42 filled with a pressurizing agent.
  • the cylinder member 40 includes a cylinder portion 46 having an open lower end, a connecting portion 47 provided at the upper end, and a stock solution introducing member 48 attached to the connecting portion 47.
  • the cylinder portion 46 is provided below the valve assembly 12 via the connecting portion 47.
  • the piston 41 is inserted into the cylinder portion 46 so as to be slidable up and down.
  • a slit 46a is formed which extends upward from the lower end.
  • a holding claw 46 b protruding inward in the radial direction is formed at the lower end of the cylinder portion 46.
  • the holding claw 46b holds the piston 41 so as not to drop when the piston 41 is accommodated in the cylinder portion 46, and holds a gas container 42 described later so as not to move in the left-right direction. That is, the holding claw 46b acts as a holding means for the cylinder portion.
  • the connecting portion 47 includes a first connecting hole 47a for introducing the connecting cylinder 26b of the housing 26, a second connecting hole 47b for connecting to a stock solution introducing member 48 to be described later, and a communicating hole 26a (first connecting hole 47a) for the housing 26.
  • the stock solution introduction member 48 includes an adapter 48a attached to the second connection hole 47b of the connection portion 47 and a tube 48b attached to the adapter 48a, and communicates the communication passage 47c with the vicinity of the lower end (stock solution phase) of the bottle 11. To do. However, the lower end of the tube 48b may be immersed in the stock solution phase. In addition, when using it upside down, the stock solution introduction member 48 is unnecessary.
  • the piston 41 moves up and down while being in close contact with the inner surface of the cylinder portion 46. That is, the piston 41 divides the inside of the cylinder portion 46 into a sealed upper space S1 (pressure adjusting chamber), a bottle and an opened lower space S2 (open chamber). Therefore, the piston 41 moves up and down in the cylinder portion 46 to compress and expand the upper space (pressure adjustment chamber). In addition, by compressing the inside of the pressure adjusting chamber S1, the internal air is compressed, and the piston 41 receives a reaction force.
  • an elastic body such as a spring may be inserted into the upper space S1. In that case, the upper space S1 may not be sealed. Further, a pressure position conversion device such as a diaphragm may be used instead of the piston.
  • the aerosol container 42 is configured to be movable up and down in the cylinder portion 46 of the cylinder member 40, and includes a cylinder engaging portion that engages with the holding claw 46 b so that the aerosol container 42 does not come out of the cylinder portion 46. .
  • it comprises a pressure vessel 42a, an aerosol valve 42b for closing the opening, and a push button 42c attached to the stem 42b1 of the aerosol valve 42b.
  • the pressure vessel 42a has a trunk portion, a tapered shoulder portion, and a neck portion 42a1 having a diameter smaller than that of the trunk portion, and an aerosol valve 42b is attached to an opening portion provided at an upper portion of the neck portion and having a diameter larger than that of the neck portion.
  • the holding claws 46b are disposed between the neck portions.
  • the shoulder portion and the neck portion may be omitted by narrowing the trunk portion.
  • the aerosol container 42 is fixed to the cylinder portion 46 by engaging a holding claw 46b of the cylinder portion 46 with a lower end (cylinder engaging portion) 42d of the aerosol valve 42b.
  • the aerosol valve 42b has a diameter larger than that of the neck 42a1.
  • the holding claw 46b can come and go between the lower part of the aerosol valve
  • the aerosol container 42 may be supported by the inner surface of the cylinder portion 46 without providing the holding claws 46b.
  • Examples of the pressure agent P filled in the pressure vessel 42a include compressed gases such as nitrogen, carbon dioxide, and compressed air.
  • the internal pressure of the aerosol container 42 is preferably 0.5 to 7 MPa (gauge pressure), particularly 0.6 to 1 MPa (gauge pressure).
  • the inner volume is preferably 5 to 50 ml, more preferably 10 to 30 ml.
  • the piston 41 is disposed on the push button 42c. When the piston 41 pushes the push button 42c and lowers the stem 42b1, the aerosol valve 42b is opened, and the pressurizing agent P in the pressure vessel 42a is pushed. It is ejected from the discharge port 42c1 of the button 42c.
  • the aerosol container 42 is configured to be placed coaxially with the opening of the bottle at the center of the bottom of the bottle 11 (see FIG. 1). At that time, the holding claw 46b of the cylinder portion 46 is located at the neck portion 42a1 of the pressure vessel 42a.
  • the pressurizing adjustment chamber S1 can be formed while being supported. Therefore, the discharge container 10 can be assembled only by fixing the valve assembly 12 to the bottle 11 as will be described later, and can be easily performed by the user.
  • the pressure adjustment mechanism 13 configured as described above operates according to the difference between the pressure in the upper space (pressure adjustment chamber) S ⁇ b> 1 and the internal pressure of the bottle 11. Specifically, as shown in FIG. 3b, when the pressure in the upper space S1 becomes larger than the pressure in the bottle 11 (lower space S2), the piston 41 moves so that the upper space S1 expands. Descend. At this time, the internal pressure of the upper space S1 decreases. Therefore, the push button 42 c of the aerosol container 42 is pushed, and the pressurizing agent P is supplied from the aerosol container 42 into the bottle 11.
  • the piston 41 When the pressure agent P is sufficiently supplied into the bottle 11 and the pressure in the upper space S1 and the pressure in the bottle 11 become substantially the same, the piston 41 is moved into the upper space by the spring force (return force) of the aerosol valve 42b. It moves to the original position so that S1 contracts, that is, the piston 41 rises. Therefore, the push button 42c of the aerosol container 42 is restored, and the aerosol valve 42b is also shut off.
  • the pressure at which the pressure adjusting mechanism operates can be adjusted by the pressure and volume in the pressure adjusting chamber S1, the cross-sectional area of the piston, the spring in the aerosol valve, the aforementioned spring, and the like.
  • the gauge pressure of the discharge container 10 is 0.1 to 0.3 MPa, particularly 0.12 to 0.25 MPa. That is, it is preferable that the pressure adjusting mechanism is activated when the internal pressure of the bottle 11 after discharging the stock solution becomes a lower pressure.
  • a method for assembling the discharge container 10 will be described.
  • a cap 23 is fixed to a valve holder 21 that houses a valve mechanism 22 to form a valve assembly 12.
  • a cylinder member 40 containing a piston 41 is attached to a gas container filled with a pressurizing agent, and the pressure adjusting mechanism 13 is formed.
  • the cylinder member 40 is connected to the connecting cylinder 26b of the valve holder 21 to prepare a lid member in which the valve assembly 12 and the pressure adjusting mechanism 13 are integrated (see FIG. 4a).
  • the upper end of the slit 46a of the cylinder part 46 is above the piston 41, the upper space S1 is not sealed.
  • the discharge container 10 can be filled with the pressurizing agent P only by assembling, and does not require any special pressurizing agent filling facility. Moreover, after the discharge container 10 is assembled, the internal pressure of the bottle 11 can be controlled to be constant as will be described later. The pressure can be lower than that of a conventional discharge product (aerosol product), and the bottle can be made thinner.
  • the discharge container 10 can be assembled by the user himself by using a lid material in which the valve assembly 12 and the pressure adjusting mechanism 13 are integrated. Therefore, the bottle 11 filled with the contents C is sealed with a lid cover or the like. It may be combined with products for use. Thereby, the valve assembly 13 and the like can be reused. Further, it is possible to replace only the aerosol container 42.
  • the stem 31 is pushed down by a push button (not shown) or the like, and the valve mechanism 22 is opened.
  • the content C can be discharged by the pressure of the pressurizing agent P in the bottle 11.
  • the pressure adjustment mechanism 13 automatically operates as shown in FIG. Is supplied into the bottle 11, and when the pressure in the bottle 11 is balanced with the pressure adjusting chamber S1, the supply of the pressurizing agent P automatically stops.
  • the supply step and the supply stop step of the pressurizing agent P are automatically performed, so that the content C can be discharged at the same momentum to the end.
  • the cap 23 can be turned to separate the bottle 11 and the lid material (the valve assembly 12 and the pressure adjusting mechanism 13). At this time, the valve assembly 12 and the cylinder member 40 are raised first leaving the piston 41 and the aerosol container 42.
  • the piston 41 and the aerosol container 42 are also raised together with the valve assembly 12 and the like. That is, as shown in FIG.
  • the aerosol container 42 is attached to the cylinder portion 46, that is, the holding claw 46 b is engaged with the lower portion 42 d of the aerosol valve, and the piston 41 is below the upper end of the slit 46 a of the cylinder portion 46. is there.
  • the upper space S1 can be opened to the bottle 11 (outside air) through the slit 46a. Therefore, the pressure agent in the aerosol container 42 can be decomposed without spraying the entire amount.
  • the aerosol container 42 held by the holding claw 46 b can be taken out from the bottle 11. In this case, since the aerosol container 42 can be taken out without being ejected in its entirety, the aerosol container 42 can be reused.
  • the aerosol container 42 can be reused.
  • the aerosol container 42 is inserted into the bottle 11, and a lid member (excluding the aerosol container 42) is attached to the bottle 11 and assembled.
  • the discharge container 10a in FIG. 6 is formed by integrally forming the housing 26 and the cylinder member 40 of the valve assembly 12. Specifically, a valve holder 45 including a housing 26, a flange portion 27, a cylinder portion 46, and an introduction member connecting portion 49 is provided.
  • the introduction member connection portion 49 is a connection hole that receives the stock solution introduction member 48.
  • the housing 26, the flange part 27, and the cylinder part 46 are substantially the same as the discharge container 10 of FIG. Other configurations are substantially the same as those of the discharge container 10 of FIG.
  • the discharge container 50 of FIG. 7 is provided with a container holder 55 that is suspended from an opening of a bottle, and the aerosol container 42 is supported by the container holder 55.
  • the container holder 55 includes a bottle 11, a valve assembly 12 that closes the bottle 11, and a pressure adjustment mechanism 51 that is accommodated in the bottle 11 and adjusts the internal pressure of the bottle 11.
  • the pressure adjustment mechanism 51 is attached to the lower end of the valve assembly 12.
  • the bottle 11 and the valve assembly 12 are substantially the same as the discharge container 10 of FIG.
  • the pressure adjusting mechanism 51 includes a cylinder member 40, a piston 41 accommodated in the cylinder member 40, an aerosol container (gas container) 42 filled with a pressurizing agent inserted into the lower end of the cylinder portion 46, and a bottle.
  • the cylinder member 40 and the piston 41 are substantially the same as the discharge container of FIG.
  • the aerosol container 42 is substantially the same except that it is shorter than the aerosol container 42 of the discharge container 10 of FIG.
  • the container holder 55 stabilizes the position of the aerosol container 42 when attaching the valve assembly 13 to the bottle 11 to facilitate engagement with the cylinder portion 46, and holds the aerosol container 42 after the valve assembly 13 is attached.
  • the piston 41 and the push button are easily operated.
  • it includes a cylindrical holder main body 55a, a flange portion 55b formed at the upper end thereof, and a bottom portion 55c that closes the lower end thereof.
  • a slit 55d that communicates between the holder body 55a and the bottle 11 is formed in the lower portion of the holder body 55a.
  • Positioning ribs 55e for positioning the aerosol container 42 are radially formed on the lower inner surface of the holder body 55a.
  • an insertion hole 55f through which the stock solution introduction member 48 passes is formed in the upper part of the holder body 55a.
  • the container holder 55 is held with the flange portion 55 b sandwiched between the upper end of the bottle 11 and the flange portion 27 of the valve holder 21 of the valve assembly 13.
  • the lower surface of the flange portion 55b is a portion that compresses the annular plate sealing material 18 downward.
  • the pressure adjustment mechanism 51 is also operated by the pressure difference between the upper space (pressure adjustment chamber) S1 and the pressure of the bottle 11 as in the pressure adjustment mechanism 13 of the discharge container of FIG. Since the aerosol container 42 is placed on the container holder 55, the aerosol container 42 can be reliably supported, and there is no possibility of shifting during and after manufacture.
  • a method for assembling the discharge container 50 will be described below.
  • the container holder 55 containing the aerosol container 42 is accommodated in the bottle 11 filled with the contents C.
  • a cap 23 is fixed to the valve holder 21 that houses the valve mechanism 22 to assemble the valve assembly 12, and a lid member is prepared in which a cylinder member 40 in which a piston 41 is inserted into a connecting cylinder 26b of the valve holder is attached.
  • the lid material to the bottle 11
  • the aerosol container is held in the cylinder portion, the pressure adjusting mechanism 51 is operated, the pressure agent is injected from the aerosol container, and the inside of the bottle is pressurized to a predetermined pressure,
  • the discharge container 50 can be assembled.
  • the push button 42c of the aerosol container 42 and the piston 41 come into contact immediately before the bottle is attached to the lid member, it is not necessary to make the aerosol container 42 movable up and down within the cylinder portion 46.
  • the aerosol container 42 is supported by the container holder 55, the engagement with the holding claw 46b and the formation of the compression adjusting chamber S1 can be stabilized.
  • the holding claws 46b may not be provided.
  • the container 61 and the cap 62 are made of metal, specifically, aluminum, and the gasket 17 is damaged when the cap 62 is screwed by providing the winding portion 61 a at the opening. Prevents sticking.
  • the metal container 61 it is possible to stably store the contents by blocking oxygen transmission and light.
  • the valve holder 63 includes a flange portion 66 that sandwiches the gasket 17 between a housing portion 64 that houses the valve mechanism, a cylinder portion 65 that forms the pressure adjusting mechanism 13, and an upper end of the tightening portion 61 a of the container 61. And an introduction member connecting portion (tube insertion portion) 67 for connecting the tube 48b.
  • a through hole 66a that penetrates the valve holder 63 in the vertical direction is provided, and the tube 48b inserted into the tube insertion portion 67 communicates with the through hole 66a.
  • a cylindrical space 68 provided between the inner peripheral surface of the upper cylindrical portion 62a of the cap 62 and the outer peripheral surface of the housing portion 64 is located above the through hole 66a.
  • a lateral hole 64 a communicating with the inside of the housing part 64 is formed on the side wall of the housing part 64.
  • the content C filled in the container 61 enters the inside of the housing part 64 through the tube 48b, the through hole 66a, the cylindrical space 68, and the lateral hole 64a, and passes from the stem hole 31a to the outside (discharge member). It will be discharged.
  • the pressure adjustment mechanism 13 is the same as the previous discharge containers 10 and 10a, the pressure in the container can be adjusted to a range of 0.1 to 0.3 MPa (gauge pressure). Therefore, the thickness of the container 61 can be suppressed to, for example, 0.05 to 0.3 mm, preferably 0.1 to 0.25 mm (about 1/3 to 2/3 of the normal thickness), and the valve assembly is removed. Later, it can be easily crushed by hand.
  • a concave groove 71a is formed on the outer peripheral surface side of the annular wall 71 of the valve holder 63 at a position spaced downward from the flange portion 66, and an O-ring having a circular cross section is formed in the concave groove 71a.
  • 72 is held.
  • a seal point is formed between the inner peripheral surface of the neck of the container 61 and the annular wall 71 of the valve holder 63.
  • the O-ring 72 is horizontally placed between the inner peripheral surface of the neck (cylindrical portion) 61 b of the container 61 that is straight and flat in the vertical direction and the bottom of the concave groove 71 a of the valve holder 63.
  • the O-ring 72 is provided before the gas container 42 is pressed against the bottom of the container 61 or before the push button 42c of the gas container 42 is pushed by the piston 41 (before the pressure adjusting mechanism 13 is activated). Lies in contact with the inner peripheral surface of the cylindrical portion 61b to form a seal, so that the leakage of the pressurizing agent P can be suppressed.
  • the seal is released before the screw 61c is unscrewed if the cap 62 is turned and loosened.
  • the pressurizing agent P remaining in the container 61 can be discharged, and the valve assembly 12 can be prevented from coming off.
  • valve holder 81 shown in FIGS. 8 and 9 separated by a housing 82 and another portion (container holder) 83.
  • the container holder 83 has a cross section at a position away from the flange portion 66 on the outer peripheral surface side of the annular wall 71, a cylinder portion 84 forming the pressure adjusting mechanism 51, a flange portion 66 positioned at the upper end of the neck portion of the container 85.
  • a concave groove 71a that holds the circular O-ring 72 and a tube insertion portion 67 that connects the tube 48b are provided.
  • the cylinder portion 84 has a bottomed cylindrical shape with a closed lower end. Therefore, the gas container 42 can be supported by being suspended from the opening of the container 85. In this state, it can be said that the cylinder portion 84 also serves as a container holder.
  • Such a discharge container 80 is assembled as follows. First, the gas container 42 is accommodated in the container holder 83. Next, the piston 41 is placed in the container holder 83, and an open chamber S ⁇ b> 2 is formed between the piston 41 and the bottom of the cylinder portion 84. The open chamber S2 communicates with the inside of the container 85 through a communication hole 84a provided in the side wall of the cylinder portion 84. Thereafter, the annular wall 71 of the container holder 83 is inserted into the opening of the container 85 and sealed with the O-ring 72. Subsequently, the lower portion of the housing 82 is attached to the upper end opening of the cylinder portion 84 of the container holder 83. Then, the cap 88 is screwed into the container 85.
  • the housing 82 is pushed downward, a seal is formed between the outer peripheral surface of the housing 82 and the inner peripheral surface of the cylinder portion 84, and the pressure adjustment chamber is formed between the lower surface of the housing 82 and the upper surface of the piston 41. S1 is formed. Thereby, the pressurizing agent in the gas container is supplied into the container from the open chamber S2, and the assembly is completed.
  • the gas container 42 can be accessed simply by removing the cap 88 and removing the housing 82 from the container holder 83 after use.
  • the gas container 42 can be easily removed. If the cap 88 is loosened, the pressure in the container 85 decreases, but at the same time, the pressure adjustment chamber S1 is opened, so even if the pressure agent P remains in the gas container 42, the pressure agent P Additional injection can be suppressed, and the gas container 42 can be removed while the pressurizing agent P remains. Since the gas container 42 is covered with the cylinder portion 84 and is not exposed to the contents C, the hands are not soiled during removal.
  • a corrosion-proof coating on the surface of the gas container 42.
  • a communication hole 84a that communicates only with the inside of the container 62 is made of a material that has air permeability but is poor in liquid permeability (nonwoven fabric, open cell sponge, etc. ) Or a check valve may be attached.
  • a check valve may be attached.
  • the discharge container 90 of FIG. 11 is accommodated in the cylinder portion 84 with the gas container 42 in an inverted state, the piston 41 is located below the gas container 42, and the pressure adjustment chamber S 1 is provided on the bottom side of the cylinder portion 84. It has been. In such a configuration, if the cap is loosened when replacing the gas container 42, the gas container 42 is lifted and easily removed by the pressure in the pressure adjustment chamber S1, and the piston 41 does not need to be removed. Becomes easier.
  • the discharge container 90 uses a synthetic resin bottle 91 and a cap 23.
  • a sealing material 92 is provided between the lower surface of the ring portion 38 of the cap 23 and the upper surface of the flange portion 66 of the container holder 83 to suppress leakage of the contents C from the cylindrical space 68.
  • a metal container and a cap may be used.
  • the gas container 42 may be accommodated in the cylinder portion 84 in an upright state.
  • it is the same as that of the discharge container 80 of FIG.
  • the housing 84 includes a flange portion 101 extending outward. In such a discharge container 100, excessive pressing of the housing 84 into the cylinder portion 84 is restricted by the flange portion 101, and the accuracy of pressure adjustment is improved.
  • the flange part 101 is located in the upper part of the through-hole 66a connected with the tube 48b, the groove parts 101a and 101b are formed in the upper and lower surfaces of the flange part 101, respectively.
  • the contents C are a tube 48b, a through hole 66a, a lateral passage formed by the upper surface of the flange portion 66 of the container holder 83 and the groove portion 101a on the lower surface side of the flange portion 101 of the housing 84, and the upper surface side of the flange portion 101.
  • the concave groove 102 is provided on the side surface of the container holder 83, and the O-ring 103 is provided thereon, so that the gap between the inner surface of the lower cylindrical portion 37 of the cap 23 and the bottom surface of the concave groove 102 of the container holder 83 is provided. A seal is formed.
  • the discharge container of FIG. 1 the concave groove 102 is provided on the side surface of the container holder 83, and the O-ring 103 is provided thereon, so that the gap between the inner surface of the lower cylindrical portion 37 of the cap 23 and the bottom surface of the concave groove 102 of the container holder 83 is provided.
  • a seal is formed.
  • it is the same as that of the discharge container of FIG.
  • the discharge container 110 in FIG. 13 is a double container, and includes an outer container 111 and an inner container 112 accommodated in the outer container 111.
  • the contents C are filled between the outer container 111 and the inner container 112, and the pressurizing agent P is filled in the inner container 112.
  • the outer container 111 has a pressure resistance capable of withstanding a pressure of 0.1 to 0.3 MPa, like the above-described discharge container.
  • synthetic resins such as PET, PE, and PP
  • metals may be used as the material.
  • the inner container 112 has flexibility to change its shape so as to expand by the pressure of the pressurizing agent P.
  • a thermoplastic resin such as PET, PE, or PP.
  • the inner diameter of the neck of the outer container 111 and the outer diameter of the neck of the inner container 112 are substantially equal, and both are in close contact.
  • a vertical groove 112a is provided on the outer peripheral surface side of the neck of the inner container 112 in order to secure a passage that communicates the space (content storage chamber) between the outer container 111 and the inner container 112 and the outside.
  • a vertical passage is formed between the outer container 111 and the inner container 112.
  • a flange portion 112 b for preventing excessive entry into the outer container 111 is provided at the upper end of the neck portion of the inner container 112.
  • the vertical groove 112a extends to the lower surface of the flange portion 112b.
  • a container holder 113 is attached to the opening of the inner container 112.
  • the container holder 113 has a bottomed cylindrical shape and is divided into a housing part 113a for housing the gas container 42 and a cylinder part 113b for housing a piston.
  • the cylinder part 113b has a smaller diameter than the container part 113a and the container main body 42a of the gas container 42.
  • the container main body 42a abuts on a step 113c provided between the cylinder part 113b and the container part 113a, and moves downward. Is regulated. Therefore, the pushing amount of the gas container 42 is always stable, and the accuracy of pressure adjustment can be improved.
  • a concave groove 115a is formed on the outer peripheral surface of the lower cylinder 115 of the valve holder 114, and an O-ring 116 is provided in the concave groove 115a, at the stage of pushing the gas container 42 downward by the valve holder 114,
  • the space between the outer peripheral surface of the lower cylinder 115 of the valve holder 114 and the inner peripheral surface of the container holder 113 can be sealed, and leakage of the pressurizing agent P can be suppressed.
  • the seal between the inner container 112 and the container holder 113 is formed by a gasket 117 provided between the upper surface of the flange portion 112b of the inner container 112 and the lower surface of the flange portion 113d of the container holder 113.
  • the content C is discharged to the outside so as to be repelled by the expanding inner container 112.
  • the contents C include a longitudinal passage between the inner surface of the neck portion of the outer container 111 and the outer surface of the neck portion of the inner container 112, the lower surface of the flange portion 112 b of the inner container 112, and the upper surface of the neck portion of the outer container 111. Between the inner peripheral surface of the lower cylindrical portion 39 and the outer surface of the flange portion 112b of the inner container 112, between the inner peripheral surface of the lower cylindrical portion 39 of the cap 23 and the outer surface of the gasket 117, and the lower cylindrical portion of the cap 23.
  • the housing portion 64 via the lateral hole 64a, the cylindrical space 68 formed between the inner peripheral surface of the upper cylindrical portion 37 of the cap 23 and the outer peripheral surface of the housing portion 64 of the valve holder 114, and the horizontal hole 64a. It enters the inside is discharged from the stem hole 31a to the outside (discharge member).
  • the pressure in the inner container 112 is kept constant. Can do. Therefore, the momentum does not decline during the discharge, and the contents can be discharged stably until the end.
  • valve assembly 12 can be easily removed by turning the caps 23, 62, 88. Therefore, when either one (or both) of the pressurizing agent P and the contents C has been discharged, the valve assembly 12 and the pressure adjusting mechanisms 13 and 51 are removed, the gas container 42 is replaced, or the contents are stored in the container. It can be filled and reused.
  • FIG. 14 shows a process of reusing the discharge container 100 shown in FIG.
  • the valve assembly 12 it is necessary to first remove the valve assembly 12 from the container 91.
  • the entire valve assembly is lifted by the pressure and a gap is formed between the container and the container. Is naturally formed, and the pressurizing agent P remaining in the container is discharged to the outside through the gap (S1: pressurizing agent discharging step in FIG. 14).
  • S1 pressurizing agent discharging step in FIG. 14
  • the gas container 42 is replaced (S3 in FIG. 14: gas container replacement step). At this time, if the gas container 42 is positioned above the piston 41 as in the discharge container of FIGS. 11 and 12, the gas container 42 can be easily replaced because it is lifted by the pressure in the pressure adjusting chamber S1. When the pressurizing agent remains sufficiently in the gas container 42, the step S3 can be omitted.
  • S4 is a step of preparing a container filled with the contents.
  • the user For filling the container 91 with the contents C, the user separately purchases a refill container in which the contents are filled in a pouch or the like, and fills the empty container.
  • the manufacturer may collect the empty container and fill the contents (with a lid in the figure).
  • the container can be crushed to reduce the volume, so that it is not bulky for storage at home and the collection efficiency is good.
  • the piston 41 When the valve assembly 12 is attached to the container, the piston 41 is pushed into the cylinder portion 84, and the pressure in the pressure adjusting chamber S1 increases. Then, the pressure agent P is supplied from the gas container 42 into the container 91, and the contents C can be discharged (S5 in FIG. 14: pressure agent filling step). At this time, if an O-ring is arranged on the outer peripheral surface of the valve holder (or container holder) as in the discharge container shown in FIGS. 9 to 13, the container is moved before the gas container 42 is pushed by the cap 23. Since it will be blocked, the pressurizing agent P does not leak to the outside. In addition, the said reuse method is applicable not only to the discharge container of FIG. 12 but other discharge containers similarly.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
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Abstract

製造が容易であり、最初から最後まで単位時間当たりの吐出量が一定した吐出容器を提供する。ボトル11と、そのボトル11の開口部を閉じ、バルブ機構を有するバルブアッセンブリ12と、ボトル11内に収容され、ボトル11の内圧を調整する圧力調整機構13とを備えた吐出容器10。圧力調整機構13は、バルブアッセンブリ12の下端に取り付けられている。

Description

吐出容器及び吐出容器の再利用方法
 本発明は吐出容器及び吐出容器の再利用方法に関する。
 特許文献1には、内容物を吐出する流体小出し容器の底部に高圧容器が取り付けられたものであって、内容物を吐出して流体小出し容器の内圧が低下したときに高圧容器から加圧剤を補給する圧力制御デバイスが開示されている。
 特許文献2には、加圧吐出容器の内部に収容され、加圧吐出容器の内圧を調整するための圧力調整装置が開示されている。
特許第4364907号 特許第4050703号
 特許文献1の圧力制御デバイスは、流体小出し容器の底部に圧力制御デバイスを連結させているため、流体小出し容器の上端開口部および下端開口部にそれぞれエアゾールバルブおよび圧力制御デバイスを連結しなければならず、組み立てが煩雑である。
 特許文献2の圧力調整装置は、加圧容器内にリブを設け、そのリブに加圧剤を充填した高圧のカートリッジを固定し、その後、加圧容器内にバルブを固着しているため、やはり組み立てが煩雑である。
 本発明は、製造が容易であり、使用開始から終了直前まで内容物の吐出量を一定にして吐出できる吐出容器を提供することを目的としている。また、吐出容器の再利用方法の提供を目的としている。
 本発明の吐出容器は、容器と、その容器を閉じ、バルブ機構を有するバルブアッセンブリと、そのバルブアッセンブリの下部に取り付けられ、前記容器の内圧が減少したとき所定の圧力まで上昇させる圧力調整機構とを有し、前記圧力調整機構は、バルブアッセンブリの下方に設けられるシリンダ部と、そのシリンダ部に上下摺動自在に挿入され、シリンダ部を圧力調整室と容器内に開放された開放室とに分けるピストンと、加圧剤が充填され、かつ前記ピストンの上下動と連動して容器内と連通するガス容器とを備えたものであり、前記ピストンが容器の内圧により受ける力が圧力調整室より受ける力よりも小さいとき、圧力調整室が所定容量より大きくなるようにピストンが移動してガス容器を開放し、加圧剤を容器内に供給し、前記ピストンが容器の内圧により受ける力が圧力調整室より受ける力と同じあるいは大きいとき、圧力調整室が所定容量以下となるようにピストンが移動してガス容器を閉じることを特徴としている。
 本発明の吐出容器であって、前記容器とバルブアッセンブリとが着脱自在であるものが好ましい。
 本発明の吐出容器であって、前記バルブアッセンブリの下部に前記シリンダ部が取り付けられるものが好ましい。
 本発明の吐出容器であって、前記ガス容器が容器内で支持されているものが好ましい。特に容器の開口部と同軸に支持されているものが好ましい。このようにガス容器が支持されている吐出容器であって、前記ガス容器が容器の底部に支持されているもの、あるいは、前記圧力調整機構が、前記容器の開口部から吊り下げられるようにして容器内に収容された容器ホルダーを備えており、前記容器ホルダーに、容器ホルダーの内部と容器内とを連通する連通孔が形成されており、前記ガス容器が容器ホルダーに支持されているものが好ましい。
 本発明の吐出容器であって、前記シリンダ部内で前記ガス容器が上下動可能となっているものが好ましい。
 本発明の吐出容器であって、前記シリンダ部が前記ガス容器を保持する保持手段を備えているものが好ましい。
 本発明の吐出容器であって、前記容器ホルダーがシリンダ部を兼ねていることが好ましい。
 本発明の吐出容器であって、前記容器ホルダーが有底筒状のシリンダ部を備えており、シリンダ部の底部とピストンの間で圧力調整室を構成し、その上部にガス容器が収容されているものが好ましい。
 本発明の上記いずれかに記載の吐出容器の再利用方法であって、前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を容器から分離する工程と、内容物が充填された容器に前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を取り付ける工程と、前記圧力調整機構を作動させ、前記容器内に加圧剤を充填する工程とを備えることを特徴としている。
 本発明の吐出容器の再利用方法であって、前記圧力調整室内を減圧してから、前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を容器から分離することが好ましい。
 本発明の吐出容器の再利用方法であって、ガス容器を交換してから、内容物が充填された容器に前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を取り付けることが好ましい。
 本発明の吐出容器の再利用方法であって、前記圧力調整機構を、バルブアッセンブリのキャップによる押し込みによって作動させることが好ましい。
 本発明の吐出容器は、容器と、その容器を閉じ、バルブ機構を有するバルブアッセンブリと、そのバルブアッセンブリの下部に取り付けられ、前記容器の内圧が減少したとき所定の圧力まで上昇させる圧力調整機構とを有し、前記圧力調整機構は、バルブアッセンブリの下方に設けられるシリンダ部と、そのシリンダ部に上下摺動自在に挿入され、シリンダ部を圧力調整室と容器内に開放された開放室とに分けるピストンと、加圧剤が充填され、かつ前記ピストンの上下動と連動して容器内と連通するガス容器とを備えたものであり、前記ピストンが、容器の内圧により受ける力が圧力調整室より受ける力よりも小さいとき、圧力調整室が所定容量より大きくなるようにピストンが移動してガス容器を開放し、加圧剤を容器内に供給し、前記ピストンが容器の内圧により受ける力が圧力調整室より受ける力と同じあるいは大きいとき、圧力調整室が所定容量以下となるようにピストンが移動してガス容器を閉じるため、組み立てるだけでガス容器内の加圧剤が容器内に自動的に充填され、噴射できる状態になる。また、圧力調整機構がバルブアッセンブリの下部に取り付けられているため、その組み立てが容易である。そして、特に容器に加圧剤を直接充填しなくてもよい。また、圧力調整室を圧縮するピストンによって圧力調整機構を構築しているため、例えば、圧力調整機構が作動するときの内圧を圧力調整室の容積やピストンの断面積などでコントロールしやすい。たとえば吐出容器の内圧を0.1~0.3MPa(ゲージ圧)の範囲でコントロールすることにより、容器11への負荷を小さくすることができる。そのため、容器11を薄くして原料の使用量を減らすことができ、環境への負荷が小さい製品とすることができる。その場合、容器をリサイクルする際には容器を手で潰すことができ、容器を減容化して回収効率を高くすることができる。
 本発明の吐出容器であって、容器とバルブアッセンブリとがネジ等によって着脱自在である場合、使用者でも組み立てることができる。すなわち、原液がなくなった際には使用者がバルブアッセンブリと圧力調整機構を取り外し、原液が充填されている新しい容器に取り付けることで噴射できる状態になる。そのため、バルブアッセンブリ、圧力調整機構、さらには吐出部材などの部品の再利用が可能である。
 本発明の吐出容器であって、前記バルブアッセンブリの下部にシリンダ部が取り付けられている場合、前記圧力調整機構を容器内に挿入しやすく、一層組み立てが容易である。
 本発明の吐出容器であって、前記ガス容器が容器内に支持されている場合、圧力調整機構が取り付けられたバルブアッセンブリを取り付けるとき、容器を介してピストンを支持することができるため、所定の内圧とした圧力調整室を安定して確実に形成することができる。また製造後、ガス容器が容器内で動くおそれも少ない。特に、ガス容器を容器の開口部とを同軸上に配置することにより、組み立て工程(作業)が非常に簡単になる。
 前記ガス容器を容器の底部に支持させた場合、簡易な構造とすることができ、生産性が高く、安価に製造できる。
 前記圧力調整機構が、前記容器の開口部から吊り下げられるようにして容器内に収容された容器ホルダーを備えており、前記容器ホルダーに、容器ホルダーの内部と容器内とを連通する連通孔が形成されており、前記ガス容器が容器ホルダーに支持されている場合、ガス容器をより一層確実に支持させることができる。
 本発明の吐出容器であって、前記シリンダ部内で前記ガス容器が上下動可能となっている場合、製造工程時、あるいは、分解時に、ガス容器を作動させることなく取り付け、あるいは、取り出しができる。
 本発明の吐出容器であって、前記シリンダ部が前記ガス容器を保持する保持手段を備えている場合、前記シリンダ部とガス容器とを一体化させて吐出容器を組み立てることができ、かつ、前記シリンダ部を取り出すことによりガス容器を取り出すことができる。そのため、製造および分解が容易である。
 本発明の吐出容器であって、前記容器ホルダーがシリンダ部を兼ねていれば、製造および分解が一層簡単になる。
 本発明の吐出容器であって、前記容器ホルダーが有底筒状のシリンダ部を備えており、シリンダ部の底部とピストンの間で圧力調整室を構成し、その上部にガス容器が収容されている場合、ガス容器と内容物とが接触しにくくなり、内容物およびガス容器が相互に影響を受けにくく安定する。さらに、容器ホルダーをバルブアッセンブリから外した際に圧力調整室の圧力によりガス容器が押し上げられ、交換が容易になる。
 本発明の上記いずれかに記載の吐出容器の再利用方法は、前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を容器から分離する工程と、内容物が充填された容器に前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を取り付ける工程と、前記圧力調整機構を作動させ、前記容器内に加圧剤を充填する工程とを備えており、吐出容器の大部分を再利用することができる。
 本発明の吐出容器の再利用方法であって、前記圧力調整室内を減圧してから、前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を容器から分離すれば、ガス容器を全量噴射させることなく取り出すことができるため、ガス容器を再利用することができる。
 本発明の吐出容器の再利用方法であって、ガス容器を交換してから、内容物が充填された容器に前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を取り付ければ、再利用後も内容物を安定して吐出させることができる。
 本発明の吐出容器の再利用方法であって、前記圧力調整機構を、バルブアッセンブリのキャップによる押し込みによって作動させれば、使用者でも簡単に加圧剤を充填することができる。
本発明の吐出容器の一実施形態を示す断面図である。 図2a~図2cは、それぞれ図1の吐出容器のバルブアッセンブリ、バルブホルダーおよびキャップを示す断面図である。 図3aおよび図3bは、それぞれ図1の吐出容器の圧力調整機構の作動前状態および作動状態を示す断面図である。 図4aおよび図4bは、図1の吐出容器の組み立て工程を示す概略図である。 図5aおよび図5bは、それぞれ図1の吐出容器の使用状態を示す概略図である。 本発明の吐出容器の他の実施形態を示す断面図である。 本発明の吐出容器のさらに他の実施形態を示す断面図である。 本発明の吐出容器のさらに他の実施形態を示す断面図である。 本発明の吐出容器のさらに他の実施形態を示す断面図である。 本発明の吐出容器のさらに他の実施形態を示す断面図である。 本発明の吐出容器のさらに他の実施形態を示す断面図である。 本発明の吐出容器のさらに他の実施形態を示す断面図である。 本発明の吐出容器のさらに他の実施形態を示す断面図である。 図12に示す吐出容器の再利用の工程を示す図である。
 図1の吐出容器10は、ボトル(容器)11と、そのボトル11の開口部を閉じ、バルブ機構を有するバルブアッセンブリ12と、ボトル11内に収容され、ボトル11の内圧を調整する圧力調整機構13とを備えている。圧力調整機構13は、バルブアッセンブリ12の下部に取り付けられている。
 吐出容器10のボトル11内に内容物Cおよび加圧剤Pを充填して吐出製品となる。
 ボトル11は、円筒状の胴部、テーパー状の肩部および円筒状の首部を備えた有底筒状の合成樹脂製のボトルである。
 首部の外周には、バルブアッセンブリ12のキャップ23と螺合するネジ11aが形成されている。しかし、ネジに限定されるものではなく、キャップ23と係合する係合手段が設けられていればよい。ネジ11a(係合手段)の下方には、外円筒部11b1と、その下端の環状突起11b2とからなる筒状のシール保持部11bが形成されている。このシール保持部11bには断面が円形である環状のシール材16が保持される。このシール材16は、ボトル11とバルブアッセンブリ12のキャップ23との間をシールする。外円筒部11b1は、シール材16の内面と密接する部位であり、環状段部11b2はシール材16が外円筒部11b1から抜けないようにする部位である。さらに、シール保持部11bの下方には、吐出容器10の組み立て時にボトル11を保持したり、内容物Cの充填時にボトル11を吊り下げるための環状段部11cが形成されている。なお、環状段部11cの外形は、円状とするだけでなく、吐出容器10の回転を防止するために一部に平面を設けたり、矩形状や多角形状にしてもよい。
 ボトル11の材質としては、ポリエチレンテレフタレート(以下、PET)、ポリエチレン(以下、PE)、ポリプロピレン(以下、PP)、ポリアミド(以下、PA)等が用いられる。特に、ブロー成型しやすく、耐熱性に優れている点からPETが、また耐アルカリ性の点からPAが好ましい。
 ボトル11は、使用後、何も充填していない状態(ゲージ圧0の状態)において、一般使用者が手で潰せるものが好ましい。例えば、ボトル11の最も薄い部位(この実施形態では胴部)の厚さが0.1~0.5mm、好ましくは0.15~0.4mmである。0.5mmより大きいと強度が高くなり、手で潰すことができない。また、合成樹脂に使用量が多くなり、環境への負荷が大きくなりやすく、コスト高となる。0.1mmより小さいと強度が弱すぎ、落下などによりボトルが破裂する恐れがある。
 またボトル11の内面には蒸着膜を設けることができる。蒸着膜としては、たとえば、減圧下で炭素、酸化アルミ、シリカなどをガス状にして表面(内面)を被覆して膜を形成したものであり、窒素や炭酸ガスなどの加圧剤の透過防止効果が高く、内容物を安定的に保管できる点から炭素皮膜(DLC膜)が好ましい。
 またボトル11を透明または半透明とし、内部が視認できるようにしてもよい。
 バルブアッセンブリ12は、図2aに示すように、ボトル11を閉じるバルブホルダー21と、そのバルブホルダー21に収容され、ボトル11と外気とを連通/遮断するバルブ機構22と、バルブホルダー21を覆うようにしてボトル11に固定するキャップ23とを備えている。
 バルブホルダー21は、図2bに示すように、筒状のハウジング26と、そのハウジングの側面から外方に延びるフランジ部27とを備えている。
 ハウジング26は、上端が開口した筒体であり、下端にハウジング内とボトル内とを連通する連通孔26aが形成されている。この実施形態では、ハウジング26の下端に、後述する圧力調整機構と連結する下方に突出した連結筒26bが設けられている。ハウジング26の上端には、バルブ機構22のステムラバー32を支持するラバー支持部26cが形成されている。またハウジング26の上部外周面には環状の凹部26dが形成されている。
 フランジ部27は、ボトル11の上方に配置されている(図1参照)。フランジ部27とボトル11の上端との間には、環状のガスケット17が設けられている。そして、フランジ部27の下面には、ボトル11内に挿入され、ガスケット17を支持する筒状のシール保持壁27aがハウジング26と同軸に形成されている。
 バルブ機構22は、図2aに戻って、円筒状のステム31と、そのステム31のステム孔31aを閉じるステムラバー32と、ステム31を常時上方に付勢するバネ33とからなるエアゾール式のバルブである。ステム31を下げることにより、ハウジング26内と外気とが連通する。
 キャップ23は、図2cに示すように、バルブ機構22をバルブホルダー21のハウジング26に固定し、かつ、バルブホルダー21を覆うようにしてバルブホルダー21をボトル11に着脱自在に固定するものである。詳しくは、バルブホルダー21のハウジング31の開口部を閉じる円板状のカバー部36と、その縁部から下方に延び、ハウジング31の外周に配置される上筒部37と、その下端から半径方向外側に延びる環状のリング部38と、その外端から下方に延びる下筒部39とを有する。
 カバー部36は、ステムラバー32の上方への飛び出しを防止するものである。カバー部36の中央には、ステム31を通す中心孔36aが形成されている。
 上筒部37は、バルブホルダー21のハウジング26を保持する部位である。上筒部37の内面には、ハウジング31の環状の凹部26dと係合する係合突起37aが形成されている。カバー部36と係合突起37aとでバルブホルダー21(ハウジング26)を挟むことにより、バルブ機構22をバルブホルダー21(ハウジング26)に固定し、かつ、バルブホルダー21を保持する(図2a参照)。つまり、キャップ23とバルブホルダー21とを一体化できる。
 リング部38は、バルブホルダー21がボトル11から抜け飛ばないようにバルブホルダー21のフランジ部27の上面を覆う部位である(図2a参照)。
 下筒部39は、ボトル11と係合する部位である。下筒部39の内面にボトル11のネジ11aと係合するネジ39aが形成されている。そして、下筒部39のネジ39aの下方の下部内面であって、ボトル11のシール保持部11bの位置に、環状段部11b2より若干拡径した内円筒部39bが形成されている。この内円筒部39bは、ボトル11の外円筒部11b1との間でシール材16を半径方向に圧縮する部位である(図1参照)。なお、この実施形態では、ボトルとバルブアッセンブリとの固定手段として、ネジを用いているが、着脱自在に固定できればその構造は特に限定されない。また、着脱自在としなくてもよい。
 圧力調整機構13は、図3aに示すように、ハウジング26の連結筒26bと係合するシリンダ部材40と、そのシリンダ部材40内に収容されるピストン41と、シリンダ部材40の下端に挿入される加圧剤が充填されたエアゾール容器(ガス容器)42とを備えている。
 シリンダ部材40は、下端が開口したシリンダ部46と、その上端に設けられる連結部47と、連結部47に取り付けられる原液導入部材48とを備えている。
 シリンダ部46は、連結部47を介してバルブアッセンブリ12の下方に設けられる。シリンダ部46内にピストン41を上下摺動自在に挿入する。シリンダ部46の下部には、下端から上方に向かうスリット46aが形成されている。さらに、シリンダ部46の下端には、半径方向内側に突出した保持爪46bが形成されている。この保持爪46bは、ピストン41をシリンダ部46内に収容したときに落下しないように保持すると共に、後述するガス容器42が左右方向に動かないように保持する。つまり、保持爪46bは、シリンダ部の保持手段として作用する。保持手段としては、シリンダ部の一部とガス容器42の一部とが係合し、ガス容器を保持できればその形状は特に限定されない。
 連結部47は、ハウジング26の連結筒26bを導入する第1連結孔47aと、後述する原液導入部材48と連結する第2連結孔47bと、ハウジング26の連通孔26a(第1連結孔47a)と原液導入部材48(第2連結孔47b)とを連通する連通路47cとを有する。
 原液導入部材48は、連結部47の第2連結孔47bに取り付けられるアダプタ48aと、アダプタ48aに取り付けられるチューブ48bとからなり、連通路47cとボトル11の下端近辺(原液相)とを連通する。しかし、チューブ48bの下端は原液相に漬かっていればよい。なお、倒立して使用する場合は、原液導入部材48は不要である。
 ピストン41は、シリンダ部46の内面と密に接しながら上下する。つまり、ピストン41は、シリンダ部46内を、密閉された上方空間S1(圧力調整室)とボトル内と開放された下方空間S2(開放室)とに分ける。そのため、ピストン41がシリンダ部46内を上下することにより上方空間(圧力調整室)を圧縮・拡張する。なお、圧力調整室S1内は圧縮することにより、内部の空気が圧縮され、ピストン41は反作用の力を受ける。しかし、上方空間S1にバネ等の弾性体を挿入してもよい。その場合、上方空間S1は密閉しなくてもよい。また、ピストンに代えてダイヤフラムなどの圧力位置変換装置を用いてもよい。
 エアゾール容器42は、シリンダ部材40のシリンダ部46内を上下動自在に構成されており、エアゾール容器42がシリンダ部46から抜けないように保持爪46bと係合するシリンダ係合部を備えている。詳しくは、耐圧容器42aと、その開口部を閉じるエアゾールバルブ42bと、そのエアゾールバルブ42bのステム42b1に取り付けられる押ボタン42cとからなる。耐圧容器42aは、胴部と、テーパー状の肩部と、胴部より縮径した首部42a1とを有し、首部の上部に設けられ首部より拡径した開口部にエアゾールバルブ42bが取り付けられる。そして、エアゾール容器42が上下するとき、保持爪46bは首部の間に配置される。しかし、胴部を細くすることにより、肩部および首部を省略してもよい。
 エアゾール容器42は、エアゾールバルブ42bの下端(シリンダ係合部)42dにシリンダ部46の保持爪46bを係合させてシリンダ部46に固定される。エアゾールバルブ42bは、首部42a1より拡径している。そして、保持爪46bは、エアゾールバルブ42bの下部と肩部の上部との間を行き来できるようになっている。そのため、エアゾール容器42は、シリンダ部内で上下動可能に保持されている。しかし、保持爪46bを設けず、シリンダ部46の内面でエアゾール容器42を支持するようにしてもよい。
 耐圧容器42a内に充填される加圧剤Pとしては、たとえば、窒素、炭酸ガス、圧縮空気などの圧縮ガスが挙げられる。エアゾール容器42の内圧は、0.5~7MPa(ゲージ圧)、特に0.6~1MPa(ゲージ圧)に加圧するのが好ましい。そして、その内容量は5~50ml、特に10~30mlとするのが好ましい。押ボタン42cの上にピストン41が配置されており、ピストン41が押ボタン42cを押圧してステム42b1を下降させることにより、エアゾールバルブ42bが開放され、耐圧容器42a内の加圧剤Pが押ボタン42cの吐出口42c1より噴出される。なお、エアゾールバルブ42bのステム42b1とピストン41とが連動するように構成すれば、特に押ボタン42cは設けなくもよい。
 エアゾール容器42は、ボトル11の底部の中央に、ボトルの開口部と同軸に載置されるように構成されている(図1参照)。そのとき、シリンダ部46の保持爪46bは耐圧容器42aの首部42a1に位置している。ボトル11の底部にエアゾール容器42をボトルの開口部と同軸に支持させることにより、ボトル11、バルブアッセンブリ12および圧力調整機構13を全て同軸に配置させることができ、エアゾール容器42をボトル11の底部に支持させながら加圧調整室S1を形成することができる。そのため、後述するようにバルブアッセンブリ12をボトル11に固定するだけで、吐出容器10を組み立てることができ、使用者でも簡単にできる。
 このように構成されている圧力調整機構13は、上方空間(圧力調整室)S1の圧力と、ボトル11の内圧との差によって作動する。詳しくは、図3bに示すように、上方空間S1の圧力がボトル11(下方空間S2)の圧力より大きくなった際に、ピストン41は上方空間S1が拡張するように移動、つまり、ピストン41は下降する。このとき、上方空間S1の内圧は低下する。そのため、エアゾール容器42の押ボタン42cが押され、加圧剤Pがエアゾール容器42からボトル11内に供給される。そして、ボトル11内に充分加圧剤Pが供給され、上方空間S1の圧力とボトル11の圧力とが実質的に同じになると、エアゾールバルブ42bのバネ力(復帰力)によりピストン41は上方空間S1が収縮するように元の位置に移動、つまり、ピストン41は上昇する。そのため、エアゾール容器42の押ボタン42cが復帰し、エアゾールバルブ42bも遮断される。
 圧力調整機構が作動する圧力は、圧力調整室S1内の圧力や容積、ピストンの断面積、エアゾールバルブ内のスプリング、前述のバネなどにより調整することができる。たとえば吐出容器10のゲージ圧が0.1~0.3MPa、特に0.12~0.25MPaとなるように調整するのが好ましい。つまり、原液を吐出した後のボトル11の内圧がそれより小さい圧力となったときに圧力調整機構が作動するようにするのが好ましい。
 次に吐出容器10の組み立て方法を示す。
 初めに、図2aに示すように、バルブ機構22を収容したバルブホルダー21にキャップ23を固定しバルブアッセンブリ12を形成する。一方で、図3に示すように、加圧剤を充填したガス容器に、ピストン41を収容したシリンダ部材40を取り付け、圧力調整機構13を形成する。そしてバルブホルダー21の連結筒26bにシリンダ部材40を連結してバルブアッセンブリ12と圧力調整機構13を一体化した蓋材を準備する(図4a参照)。このときシリンダ部46のスリット46aの上端はピストン41より上方にあるため、上方空間S1は密閉されていない。
 この蓋材を内容物Cが充填されているボトル11に固定する。このとき、エアゾール容器42の底部がボトル11の底部に載置され、次いで、シリンダ部46内でエアゾール容器42が上方に移動し、次いで、押ボタン42cがピストン41を押し上げて圧力調整室S1が密閉され、かつ、圧縮される。そして、圧力調整室S1内の圧力がエアゾールバルブのバネの弾発力よりも大きくなると、図4bに示すように、押ボタン42cが押し下げられて、エアゾールバルブ42bは開いた状態となり、加圧剤Pがエアゾール容器42の押ボタン42cから噴射され、シリンダ部46のスリット46aを介してボトル11内に供給される。ボトル11内が所定の圧力に達すると、ピストン41はエアゾールバルブ42bが閉じる高さまで押し上げられ、上方空間(圧力調整室)S1の圧力と、ボトル11内の圧力とが実質的に釣り合いエアゾール容器42の噴射が止まる(図1参照)。
 このように吐出容器10は、組み立てるだけで加圧剤Pをボトル11内に充填することができ、特別な加圧剤の充填設備を必要としない。また、吐出容器10を組み立てた後、後述するように、ボトル11の内圧を一定にコントロールすることができる。従来の吐出製品(エアゾール製品)より低圧とすることができ、ボトルを薄くすることができる。
 なお、吐出容器10はバルブアッセンブリ12と圧力調整機構13を一体化した蓋材を用いることにより使用者自身で組み立てることができるため、内容物Cを充填したボトル11に蓋カバー等で密封した付け替え用製品と組み合わせてもよい。これによりバルブアッセンブリ13などは再利用できる。また、エアゾール容器42のみの交換も可能である。
次に吐出製品の使用方法を示す。使用方法は、図5aに示すように押ボタン(図示せず)等によってステム31を押し下げ、バルブ機構22を開放する。それにより、ボトル11内の加圧剤Pの圧力により内容物Cを吐出することができる。内容物Cを吐出させることにより、気相の体積が大きくなり、ボトル11の内圧が下がると、図5bに示すように圧力調整機構13が自動的に作動し、エアゾール容器42から加圧剤Pがボトル11内に供給され、ボトル11内の圧力が圧力調整室S1と釣り合うと加圧剤Pの供給が自動的に停止する。内容物Cを吐出するたびに、この加圧剤Pの供給工程および供給停止工程が自動的に行われるため、内容物Cを最後まで同じ勢いで吐出させることができる。
 内容物Cを全量吐出させた後、キャップ23を回してボトル11と蓋材(バルブアッセンブリ12と圧力調整機構13)を分離することができる。
 このとき、バルブアッセンブリ12およびシリンダ部材40は、ピストン41およびエアゾール容器42を残して先に上昇する。そして、エアゾール容器42のエアゾールバルブ42bの下端(シリンダ係合部)がシリンダ部46の保持爪46bと係合すると、ピストン41およびエアゾール容器42もバルブアッセンブリ12等と一緒に上昇する。すなわち、図4aに示すように、エアゾール容器42をシリンダ部46に取り付けた状態、すなわち保持爪46bがエアゾールバルブの下部42dと係合し、ピストン41はシリンダ部46のスリット46aの上端より下方にある。このように構成しているため、上方空間S1をスリット46aを介してボトル11(外気)に開放することができる。そのため、エアゾール容器42内の加圧剤を全量噴射させることなく分解することができる。そして、保持爪46bに保持されたエアゾール容器42をボトル11から取り出すことができる。この場合、エアゾール容器42を全量噴射させることなく取り出すことができるため、エアゾール容器42の再利用ができる。なお保持爪46bをシリンダ部46に設けない場合も、エアゾール容器42の再利用が可能となる。保持爪46bを設けない場合、エアゾール容器42をボトル11内に挿入して、蓋材(エアゾール容器42を除く)をボトル11に取り付けて組み立てる。
 図6の吐出容器10aは、バルブアッセンブリ12のハウジング26とシリンダ部材40とを一体に成形したものである。詳しくは、ハウジング26と、フランジ部27と、シリンダ部46と、導入部材連結部49とを備えたバルブホルダー45を備えている。導入部材連結部49は、原液導入部材48を受け入れる連結孔である。ハウジング26、フランジ部27、シリンダ部46は、図1の吐出容器10と実質的に同じである。また他の構成も図1の吐出容器10と実質的に同じである。
 図7の吐出容器50は、ボトルの開口部から吊り下げられる容器ホルダー55を設け、エアゾール容器42を容器ホルダー55に支持させたものである。詳しくは、ボトル11と、そのボトル11を閉じるバルブアッセンブリ12と、ボトル11内に収容され、ボトル11の内圧を調整する圧力調整機構51とを備えている。圧力調整機構51は、バルブアッセンブリ12の下端に取り付けられている。ボトル11、バルブアッセンブリ12は、図1の吐出容器10と実質的に同じものである。
 圧力調整機構51は、シリンダ部材40と、そのシリンダ部材40内に収容されるピストン41と、シリンダ部46の下端に挿入される加圧剤が充填されたエアゾール容器(ガス容器)42と、ボトルの開口部から吊り下げられる容器ホルダー55とを備えている。シリンダ部材40およびピストン41は、図1の吐出容器と実質的に同じである。エアゾール容器42も、図1の吐出容器10のエアゾール容器42より短いこと以外は実質的に同じものである。
 容器ホルダー55は、バルブアッセンブリ13をボトル11に取り付ける際にエアゾール容器42の位置を安定化させてシリンダ部46に係合しやすくし、かつ、バルブアッセンブリ13を取り付けた後もエアゾール容器42を保持してピストン41や押ボタンを作動しやすくする。詳しくは、筒状のホルダー本体55aと、その上端に形成されるフランジ部55bと、その下端を閉じる底部55cとからなる。ホルダー本体55aの下部には、ホルダー本体55aとボトル11との間を連通するスリット55dが形成されている。ホルダー本体55aの下部内面には、エアゾール容器42の位置決めするための位置決めリブ55eが放射状に並んで形成されている。さらに、ホルダー本体55aの上部には、原液導入部材48を通す挿入孔55fが形成されている。容器ホルダー55は、フランジ部55bがボトル11の上端とバルブアッセンブリ13のバルブホルダー21のフランジ部27の間に挟圧されて保持される。また、フランジ部55bの下面は、環状の板シール材18を下方に圧縮する部位である。
 この圧力調整機構51も、図1の吐出容器の圧力調整機構13同様に、上方空間(圧力調整室)S1の圧力と、ボトル11の圧力差によって作動する。エアゾール容器42を容器ホルダー55に載置させるため、エアゾール容器42を確実に支持することができ、製造時、および、製造後、ずれるおそれがない。
 この吐出容器50の組み立て方法を次に示す。
 初めに内容物Cを充填したボトル11に、エアゾール容器42を収容した容器ホルダー55を収納する。一方、バルブ機構22を収容したバルブホルダー21にキャップ23を固定してバルブアッセンブリ12を組み立て、かつ、バルブホルダーの連結筒26bにピストン41を挿入したシリンダ部材40を取り付けた蓋材を準備する。そして、この蓋材をボトル11に固定することによりシリンダ部内にエアゾール容器が保持され、圧力調整機構51が作動してエアゾール容器から加圧剤が噴射されてボトル内を所定の圧力に加圧し、吐出容器50を組み立てることができる。この場合、蓋材にボトルを取り付ける直前に、エアゾール容器42の押ボタン42cとピストン41とが接触するため、エアゾール容器42をシリンダ部46内で上下動自在にする必要がない。一方、エアゾール容器42を容器ホルダー55で支持しているため、保持爪46bとの係合、および、圧縮調整室S1の形成が安定にできる。しかし、この場合も、保持爪46bを設けなくてもよい。
 図8の吐出容器60では、容器61とキャップ62が金属製、具体的にはアルミ製とされており、開口部に巻き締め部61aを設けてキャップ62を螺合する際にガスケット17の傷付きを防止している。金属製の容器61を使用することにより、酸素の透過と光を遮断して内容物を安定して保管することができる。また、バルブホルダー63が、バルブ機構を収容するハウジング部64と、圧力調整機構13を形成するシリンダ部65と、容器61の巻き締め部61aの上端との間でガスケット17を挟持するフランジ部66と、チューブ48bを接続する導入部材連結部(チューブ挿入部)67とを一体に備えている。
 チューブ挿入部67の上端には、バルブホルダー63を上下方向に貫通する貫通孔66aが設けられており、チューブ挿入部67に挿入されたチューブ48bは貫通孔66aと連通している。貫通孔66aの上方には、キャップ62の上筒部62aの内周面とハウジング部64の外周面との間に設けられた円筒状の空間68が位置している。またハウジング部64の側壁には、ハウジング部64の内部と連通する横孔64aが形成されている。そのため、容器61内に充填された内容物Cはチューブ48b、貫通孔66a、円筒状の空間68、横孔64aを通ってハウジング部64の内部に入り、ステム孔31aから外部(吐出部材)に吐出されることになる。
 圧力調整機構13を備える点については、先の吐出容器10、10aと同様であるため、容器内の圧力を0.1~0.3MPa(ゲージ圧)の範囲に調整することができる。したがって、容器61の厚みを例えば0.05~0.3mm、好ましくは0.1~0.25mm(通常の厚みの1/3~2/3程度)に抑えることができ、バルブアッセンブリを取り外した後で、手で簡単に潰すことができる。
 図9の吐出容器70では、バルブホルダー63の環状壁71の外周面側であって、フランジ部66から下方に離れた位置に凹溝71aが形成され、その凹溝71aに断面円形のOリング72が保持されている。そしてシールポイントが、容器61の首部の内周面とバルブホルダー63の環状壁71との間に形成されている。具体的には、上下方向に真っ直ぐで平らな面とされた容器61の首部(円筒部)61bの内周面と、バルブホルダー63の凹溝71aの底部との間で、Oリング72を水平方向に圧縮することで、容器61とバルブホルダー63との間をシールしている。
 このようなシールであれば、ガス容器42が容器61の底に押し付けられる前やピストン41によってガス容器42の押ボタン42cが押し込まれる前(圧力調整機構13が作動する前)に、Oリング72が円筒部61bの内周面に当接しシールが形成されるため、加圧剤Pの漏れを抑制することができる。また、Oリング72からフランジ部66の下面までの距離がネジ長さよりも短い場合、キャップ62を外す方向に回して緩めていけば、ネジ61cの螺合が外れる前にシールが解除されるため、容器61内に残っている加圧剤Pを排出することができ、バルブアッセンブリ12の抜け飛びを予防することができる。他の構成については、図8の吐出容器と同様である。
 図10の吐出容器80は、図8、図9のバルブホルダー81を、ハウジング82とその他の部分(容器ホルダー)83とで分離している。
 容器ホルダー83は、圧力調整機構51を形成するシリンダ部84と、容器85の首部の上端に位置するフランジ部66と、環状壁71の外周面側にフランジ部66から下方に離れた位置に断面円形のOリング72を保持する凹溝71aと、チューブ48bを接続するチューブ挿入部67とを備えている。シリンダ部84は、図8や図9の吐出容器60、70と異なり、下端が塞がれた有底筒状である。そのため、ガス容器42を容器85の開口部から吊り下げるようにして支持することができる。この状態は、シリンダ部84が容器ホルダーを兼ねているともいえる。
 このような吐出容器80は、以下のようにして組み立てられる。まず、容器ホルダー83内にガス容器42を収容する。次に容器ホルダー83内にピストン41を入れ、ピストン41とシリンダ部84の底部との間に開放室S2を形成する。この開放室S2はシリンダ部84の側壁に設けられた連通孔84aを介して容器85内と連通している。その後、容器ホルダー83の環状壁71を容器85の開口部に挿入してOリング72でシールする。続いてハウジング82の下部を容器ホルダー83のシリンダ部84の上端開口に取り付ける。そして、キャップ88を容器85に螺合する。これにより、ハウジング82が下方に押し込まれ、ハウジング82の外周面とシリンダ部84の内周面との間にシールが形成されて、ハウジング82の下面とピストン41の上面との間に圧力調整室S1が形成される。これによりガス容器内の加圧剤が開放室S2から容器内に供給され、組み立てを完了する。
 上記構成の吐出容器80では、ハウジング82と容器ホルダー83とが別体とされているため、使用後にキャップ88を取外し、容器ホルダー83からハウジング82を取り外すだけでガス容器42にアクセスすることができ、ガス容器42を簡単に取り外すことができる。キャップ88を緩めれば、容器85内の圧力が下がるが、同時に圧力調整室S1が開放されるため、ガス容器42に加圧剤Pが残っている場合であっても、加圧剤Pの追加的な噴射を抑制することができ、加圧剤Pを残したままガス容器42を取り外すことができる。ガス容器42はシリンダ部84に覆われており、内容物Cに曝されていないため、取り外しに際して手を汚すこともない。また、ガス容器42の表面に防食用のコートを施す必要もない。なお、シリンダ部84内への内容物Cの浸入を抑制するために、容器62内と唯一連通する連通孔84aを、通気性を備えつつも通液性に劣る材質(不織布や連続気泡スポンジ等)によって塞いだり、逆止弁を取り付けたりしても良い。他の構成については、図9の吐出容器70と同様である。
 図11の吐出容器90は、ガス容器42が倒立状態でシリンダ部84に収容されているとともに、ピストン41がガス容器42の下方に位置し、圧力調整室S1がシリンダ部84の底部側に設けられている。このような形態であれば、ガス容器42を交換する際にキャップを緩めると圧力調整室S1の圧力によりガス容器42が持ち上げられ取り外しやすくなり、さらに、ピストン41を取り外す必要がないため、交換作業がより簡単になる。なお、この吐出容器90では、合成樹脂製のボトル91とキャップ23を用いている。そのため、キャップ23のリング部38の下面と、容器ホルダー83のフランジ部66の上面との間にシール材92を設けて、円筒状の空間68からの内容物Cの漏れを抑制している。ただ、金属製の容器とキャップを用いても良い。また、ガス容器42が正立状態でシリンダ部84に収容されていても良い。他の構成については、図10の吐出容器80と同様である。
 図12の吐出容器100は、ハウジング84が、外方に延出されたフランジ部101を備えている。このような吐出容器100では、フランジ部101によってハウジング84のシリンダ部84内への過度の押し込みが規制されることとなり、圧力調整の精度が向上する。
 なお、チューブ48bと連通する貫通孔66aの上部にフランジ部101が位置するため、フランジ部101の上下面にそれぞれ溝部101a、101bが形成されている。そして内容物Cは、チューブ48b、貫通孔66a、容器ホルダー83のフランジ部66の上面とハウジング84のフランジ部101の下面側の溝部101aとで形成された横通路、フランジ部101の上面側の溝部101bとキャップ23のリング部38の下面とで形成された横通路、円筒状の空間68、横孔64aを通ってハウジング84の内部に入り、ステム孔31aから外部(吐出部材)に吐出できるようになっている。
 この形態では、容器ホルダー83の側面に凹溝102を設け、そこにOリング103を設けることで、キャップ23の下筒部37の内面と、容器ホルダー83の凹溝102の底面との間にシールを形成している。他の構成については図11の吐出容器と同様である。
 図13の吐出容器110は二重容器であって、外容器111と、外容器111に収容された内容器112とを備えている。この吐出容器110では、外容器111と内容器112との間に内容物Cが充填され、内容器112に加圧剤Pが充填される。
 外容器111は、上記の吐出容器と同様、0.1~0.3MPaの圧力に耐え得る耐圧性を有するものである。材質としてはPET、PE、PP等の合成樹脂の他、金属を用いても良い。内容器112は、加圧剤Pの圧力によって膨らむようにして形状を変える可撓性を有するものである。材質としては、PET、PE、PP等の熱可塑性樹脂を用いることが好ましい。外容器111の首部の内径と内容器112の首部の外径とは略等しくされており、両者はほぼ密着状態にある。そのため、外容器111と内容器112との間の空間(内容物収容室)と外部とを連通する通路を確保するために、内容器112の首部の外周面側に縦溝112aが設けられており、外容器111と内容器112との間に縦通路が形成されている。また、内容器112の首部の上端には、外容器111への過度の入り込みを防止するためのフランジ部112bが設けられている。縦溝112aはこのフランジ部112bの下面にまで及んでいる。
 内容器112の開口部には、容器ホルダー113が取り付けられている。容器ホルダー113は有底筒状であって、ガス容器42を収容する収容部113aと、ピストンを収容するシリンダ部113bとに分かれている。シリンダ部113bは収容部113aやガス容器42の容器本体42aに比べて小径であり、容器本体42aはシリンダ部113bと収容部113aとの間に設けられた段差113cに当接し、下方への移動が規制されている。そのため、ガス容器42の押し込み量が常に安定することとなり、圧力調整の精度の向上を図ることができる。また、バルブホルダー114の下筒115の外周面に凹溝115aが形成され、この凹溝115aにOリング116が設けられていることから、バルブホルダー114によってガス容器42を下方に押し込む段階で、バルブホルダー114の下筒115の外周面と容器ホルダー113の内周面との間をシールすることができ、加圧剤Pの漏れを抑制することができる。なお、内容器112と容器ホルダー113とのシールは、内容器112のフランジ部112bの上面と、容器ホルダー113のフランジ部113dの下面との間に設けられたガスケット117によって形成される。
 上記構成の吐出容器110に内容物Cを充填してなる吐出製品では、内容物Cは、膨らんでくる内容器112に追いやられるようにして外部に吐出される。内容物Cは、外容器111の首部の内面と内容器112の首部の外面との間の縦通路、内容器112のフランジ部112bの下面と外容器111の首部の上面との間、キャップ23の下筒部39の内周面と内容器112のフランジ部112bの外側面の間、キャップ23の下筒部39の内周面とガスケット117の外側面との間、キャップ23の下筒部39の内周面とバルブホルダー114のフランジ部114aの外側面との間、バルブホルダー114のフランジ部114aの上面に設けられた凹溝114bとキャップ23のリング部38の下面との間に形成された横通路、キャップ23の上筒部37の内周面とバルブホルダー114のハウジング部64の外周面との間に形成された円筒状の空間68、横孔64aを介してハウジング部64の内部に入り、ステム孔31aから外部(吐出部材)に吐出される。
 通常、内容器112が膨らんでいくとそれに伴い圧力が低下するが、本吐出容器110では、内容器112内に圧力調整機構51を備えているため、内容器112内の圧力を一定に保つことができる。そのため、吐出の途中で勢いが衰えることは無く、最後まで安定して内容物を吐出させることができる。
 上記に本発明の種々の吐出容器について説明したが、これら吐出容器は、圧力調整機構13、51を備えているため、容器11、61、85,91内の圧力を低圧(例えば0.1~0.3MPa)に抑えることができる。また、内容物Cを吐出してもこの圧力を維持し続けることができる。そのため、容器を従来よりも薄肉のもの(耐圧性の低いもの)を使用することができる。
 また、キャップ23、62、88を回すことで簡単にバルブアッセンブリ12を取り外すことができる。そのため、加圧剤P、内容物Cのいずれか一方(もしくは双方)を吐出し終えた場合、バルブアッセンブリ12と圧力調整機構13、51を取り外し、ガス容器42を交換したり、容器内に内容物を充填して再利用することができる。
 図14は、図12に示す吐出容器100の再利用の工程を示したものである。再利用に際しては、まず容器91からバルブアッセンブリ12を取り外す必要があるが、その際、容器内に加圧剤Pが残っていれば、その圧力によってバルブアッセンブリ全体が持ち上がって容器との間に隙間が自ずと形成され、その隙間から容器内に残る加圧剤Pが外部に排出される(図14のS1:加圧剤排出工程)。この際、キャップ23のネジが、容器91のネジと螺合した状態を維持するため、バルブアッセンブリ12が加圧剤Pの圧力を受けて抜け飛ぶことはない。ガス容器42に加圧剤Pが残っている場合、加圧剤Pが排出されて容器91内の圧力が低下すると、通常であれば、圧力調整機構13、51が作動し、ガス容器42から容器内に加圧剤Pが供給されるが、キャップ23を緩めれば、ピストン41への押し付けが弱まって圧力調整室S1の圧力も下がる(圧力調整機構が解除される)ことから、ガス容器42に加圧剤Pを残したまま、バルブアッセンブリ12や圧力調整機構51を容器から取り外すことができる(図14のS2:取外し工程)。
 ガス容器42に十分な量が残っていない場合には、ガス容器42を交換する(図14のS3:ガス容器交換工程)。この際、図11や図12の吐出容器のように、ガス容器42がピストン41の上部に位置していれば、圧力調整室S1の圧力によって持ち上げられるため、交換しやすい。
 ガス容器42に加圧剤が十分に残っている場合には、S3の工程を省略することができる。
 S4は、内容物が充填された容器を準備する工程である。容器91への内容物Cの充填は、使用者が、パウチなどに内容物が充填されている詰め替え容器を別途購入し、空になった容器に充填する。ただ、製造者が空の容器を回収し、内容物を充填しても良い(図において蓋付きのもの)。また、使用者が容器を資源ごみとしてリサイクルする場合は、容器を潰して減容化することができるため、家庭内での保管に嵩張らず、また、回収効率がよい。
 容器にバルブアッセンブリ12を取り付けると、ピストン41がシリンダ部84内に押し込まれて、圧力調整室S1内の圧力が上昇する。そして、ガス容器42から加圧剤Pが容器91内に供給され、内容物Cを吐出できる状態となる(図14のS5:加圧剤充填工程)。この際、図9から図13に示す吐出容器のように、バルブホルダー(又は容器ホルダー)の外周面にOリングを配置していれば、キャップ23によるガス容器42の押し込みに先行して容器が塞がれることになるため、加圧剤Pが外部に漏れない。なお、上記再利用方法は、図12の吐出容器に限らず、他の吐出容器にも同様に適用することができる。
 C 内容物、 P 加圧剤
 S1 上方空間(圧力調整室)、 S2 下方空間(開放室)
 10、10a 吐出容器
 11 ボトル(容器)、 11a ネジ、 11b シール保持部、 11b1 外円筒部、 11b2 環状突起、 11c 環状段部
 12 バルブアッセンブリ
 13 圧力調整機構
 16 シール材
 17 ガスケット
 21 バルブホルダー
 22 バルブ機構
 23 キャップ
 26 ハウジング、 26a 連通孔、 26b 連結筒、 26c ラバー支持部、 26d 凹部
 27 フランジ部、 27a シール保持壁
 31 ステム、 31a ステム孔
 32 ステムラバー
 33 バネ
 36 カバー部、 36a 中心孔
 37 上筒部、 37a 係合突起
 38 リング部
 39 下筒部、 39a ネジ、 39b 内円筒部
 40 シリンダ部材
 41 ピストン
 42 エアゾール容器(ガス容器)、 42a 耐圧容器、 42a1 首部、 42b エアゾールバルブ、 42b1 ステム、 42c 押ボタン、 42c1 吐出口、 42d シリンダ係合部
 45 バルブホルダー
 46 シリンダ部、 46a スリット、 46b 保持爪
 47 連結部、 47a 第1連結孔(連結溝)、 47b 第2連結孔(連通路)、 47c 連通路
 48 原液導入部材、 48a アダプタ、 48b チューブ
 49 導入部材連結部
 50 吐出容器
 51 圧力調整機構
 55 容器ホルダー、 55a ホルダー本体、 55b フランジ部、 55c 底部、 55d スリット、 55e 位置決めリブ、 55f 挿入孔
 60 吐出容器
 61 容器、 61a 巻き締め部、 61b 円筒部、 61c ネジ
 62 キャップ、 62a 上筒部
 63 バルブホルダー
 64 ハウジング部、 64a 横孔
 65 シリンダ部
 66 フランジ部、 66a 貫通孔
 67 導入部材連結部
 68 円筒状の空間
 70 吐出容器
 71 環状壁、 71a 凹溝
 72 Oリング
 80 吐出容器
 81 バルブホルダー
 82 ハウジング
 83 容器ホルダー
 84 シリンダ部、 84a 連通孔
 85 容器
 88 キャップ
 90 吐出容器
 91 ボトル
 92 シール材
 100 吐出容器
 101 フランジ部、 101a、 101b 溝部
 102 凹溝
 103 Oリング
 110 吐出容器
 111 外容器
 112 内容器、 112a 縦溝、 112b フランジ部
 113 容器ホルダー、 113a 収容部、 113b シリンダ部、 113c 段差、 113d フランジ部
 114 バルブホルダー、 114a フランジ部、 114b 凹溝
 115 下筒、 115a 凹溝
 116 Oリング
 117 ガスケット
 

Claims (14)

  1. 容器と、その容器を閉じ、バルブ機構を有するバルブアッセンブリと、そのバルブアッセンブリの下部に取り付けられ、前記容器の内圧が減少したとき所定の圧力まで上昇させる圧力調整機構とを有し、
    前記圧力調整機構は、バルブアッセンブリの下方に設けられるシリンダ部と、そのシリンダ部に上下摺動自在に挿入され、シリンダ部を圧力調整室と容器内に開放された開放室とに分けるピストンと、加圧剤が充填され、かつ前記ピストンの上下動と連動して容器内と連通するガス容器とを備えたものであり、
    前記ピストンが、容器の内圧により受ける力が圧力調整室より受ける力よりも小さいとき、圧力調整室が所定容量より大きくなるようにピストンが移動してガス容器を開放し、加圧剤を容器内に供給し、
    前記ピストンが、容器の内圧により受ける力が圧力調整室より受ける力と同じあるいは大きいとき、圧力調整室が所定容量以下となるようにピストンが移動してガス容器を閉じる、吐出容器。
  2. 前記容器とバルブアッセンブリとが着脱自在である、
    請求項1記載の吐出容器。
  3. 前記バルブアッセンブリの下部にシリンダ部が取り付けられる、
    求項1または2記載の吐出容器。
  4. 前記ガス容器が容器内で支持されている、
    請求項1から3いずれか記載の吐出容器。
  5. 前記ガス容器が容器の底部に支持されている、
    請求項4記載の吐出容器。
  6. 前記圧力調整機構が、前記容器の開口部から吊り下げられるようにして容器内に収容された容器ホルダーを備えており、
    前記容器ホルダーに、容器ホルダーの内部と容器内とを連通する連通孔が形成されており、
    前記ガス容器が容器ホルダーに支持されている、
    請求項4記載の吐出容器。
  7. 前記シリンダ部内で前記ガス容器が上下動可能となっている、
    請求項1から6いずれか記載の吐出容器。
  8. 前記シリンダ部が前記ガス容器を保持する保持手段を備えている、
    請求項1から7いずれか記載の吐出容器。
  9. 前記容器ホルダーがシリンダ部を兼ねている、
    請求項6記載の吐出容器。
  10. 前記容器ホルダーが有底筒状のシリンダ部を備えており、シリンダ部の底部とピストンの間で圧力調整室を構成し、その上部にガス容器が収容されている、
    請求項6又は9記載の吐出容器。
  11. 請求項1から10のいずれかに記載の吐出容器の再利用方法であって、
    前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を容器から分離する工程と、
    内容物が充填された容器に前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を取り付ける工程と、
    前記圧力調整機構を作動させ、前記容器内に加圧剤を充填する工程とを備える、吐出容器の再利用方法。
  12. 前記圧力調整室内を減圧してから、前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を容器から分離する、
    請求項11記載の吐出容器の再利用方法。
  13. ガス容器を交換してから、内容物が充填された容器に前記バルブアッセンブリ及び圧力調整機構を取り付ける、
    請求項11又は12記載の吐出容器の再利用方法。
  14. 前記圧力調整機構を、バルブアッセンブリのキャップによる押し込みによって作動させる、
    請求項11から13のいずれかに記載の吐出容器の再利用方法。
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