197543. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aeroszol palack töltésére

197543 C kiporlasztandó anyag beöntésének irányát nyíllal jeleztük. A 3. ábrán az 1 palack látható, mely ösz­­sze van szerelve a 2 elasztikus ballonnal, a 3 szeleppel és a 4 leszállócsővel, és apró kö­rökkel jeleztük, hogy az 1 palack fala és a 2 elasztikus ballon külső fala közötti térben a gázképződés megindult. A 3.a ábra lényegében megegyezik a 3. ábrával, azzal az eltéréssel, hogy a 2 elasz­tikus ballon az 1 palack szájnyílására van erősítve, és miután az A cseppfolyós anyagot és a B pasztillázott anyagot betöltöttük, az 1 palack szájnyílására a 3 szelepet ráperme­tezzük. A 4. ábrán látható, hogy az 1 palack bel­sejében lévő 2 elasztikus ballonba a C kipor­lasztandó anyagot a 3 szelep nyílásán keresz­tül töltjük be. A találmány szerinti aeroszol palack töl­tési eljárása a következőképpen történik: Az 1 palackba először az A cseppfolyós anyagot és a B pasztillázott anyagot töltjük be. Mivel a B pasztillázott anyag filmképző anyaggal van bevonva, mely vízben oldha­tó, annak leoldódásáig nem tud megindulni a gázképződés. Ezen időn belül, melynek tar­talma 1—60 perc lehet, a 2 elasztikus ballon­nal egybeépített 3 szelepet és 4 leszállócsö­vet behelyezzük az 1 palack szájnyílásába és bepermetezzük, majd a 3 szelepen keresz­tül a C kiporlasztandó folyadékot benyomat­juk a 2 elasztikus ballonba. A töltési eljárás egy másik lehetséges mód­ja az, hogy az A cseppfolyós anyaggal és a B pasztillázott anyaggal megtöltött I palack szájnyílására rögzítjük a 2 elasztikus ballont, abba beletöltjük a C kiporlasztandó folyadé­kot (lásd 2.a ábrát), és ezután helyettük a szájnyílásba és rögzítjük az egybeépített 3 szelepet és 4 leszállócsövet (lásd 3.a ábrát). A pasztilla oldódása és az ezzel gázfejlő­dés kb. 1 perc alatt teljessé válik. A reakció gyorsítását szolgálhatja a hagyományosan alkalmazott vízfürdő, mely a permetezéskor keletkezett esetleges tömítetlenséget kimutat­ja. Miután az alkalmazott 3 szelepek gőzfá­zisú nyílást is tartalmaznak, a belső 2 elasz­tikus ballonban nem keletkezhet ellennyomás, mert a beszoruló levegő már az első porlasz­táskor eltávozik. Ez a lehetőség helyettesíti a költséges vákuum peremezést, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az 1 palack minden állás­ban működőképes legyen. A3, szelep házára il­leszkedő 4 leszállócsövet előnyösen oldal fura­tokkal perforáljuk. A gázfejlesztő tabletta úgy van préselve, hogy az 1 palackba előzőleg beadagolt savas oldatban ne oldódjék azonnal. Ezt a pasztil­la vízoldható filmképző anyaggal való bevo­násával érjük el. A filmképző anyag ugyan­akkor csökkenti az 1 palack belső korrózió­ját, továbbá a gél ellene hat a gáz abszorp­ciójának, miáltal a belső nyomás változása kisebb mértékűvé válik. Az 1 palackban a hasz­nos anyag kiürítése után bennmaradó gáz­3 termelő anyag—miután nem cseppfolyós halmazállapotban van jelen — nem kelti azt az illúziót, mintha a palackban még volna ki­porlasztandó anyag. Az eljárás előnyei: A jelenleg élő és fejlesztés alatt álló folyé­kony és komprimált hajtógázas rendszerek­hez viszonyítva az eljárás több előnnyel ren­delkezik. Fontos, hogy a termékkel együtt nem ke­rül hajtógáz kiadagolásra, mivel az. az 1 pa­lackon belül marad. A fluorkarbon szénhid­rogének környezetkárosító hatásától, vala­mint a szénhidrogének éghetőségéből szár­mazó használati és raktározási problémák­tól mentes. Nem szükséges a hajtógáz külön előállí­tása, a felhasználás helyére való szállítása, tisztítása (például levegő hajtógáz AERO­­CLEAR, AEROSPRAY stb. rendszerek). A termékben nem abszorbeálódik hajtó­gáz (C02, N20), így élelmiszeripari felhasz­nálás során az íz érzést nem befolyásolja. A C kiporlasztandó anyag töltése — ellen­tétben a GROWPAK rendszerrel — a 2 elasz­tikus ballon belsejébe történik, ami lehetővé teszi a termék előzetes sterilizálását, sőt a patronos formában történő előre gyártását, amelyet egyszerűen az 1 palack szájnyílásá­ra helyezve a 3 szeleppel együtt az 1 palack­be lehet rögzíteni. Az eljárás nem igényel gáztöltő berende­zést, így az igen magas fokon műszerezett és technologizált aeroszol töltő üzem egysze­rű folyadéktöltő gépre és szelep-behelyező egységre korlátozódik. A hagyományos aeroszol rendszerben a palack fém anyagára (pH vagy tenzidtartal­­ma miatt) korrozív anyag korróziós tulajdon­sága saját rendszerünkben nem érvényesül. A selejt képződés leggyakoribb hibája a hajtógáznak a 3 szelep tömítetlensége miat­ti elillanása a rendszerünkben kizárt, így el­vileg selejtmentes termelés válik lehetővé. A rendszer nem teszi lehetővé az aeroszol palack helytelen használatából származó ér­tékcsökkenést sem. A komprimált hajtógá­zas aeroszolok szórófejjel lefelé állítva — miután maximálisan 3—5 hajtógázt tartal­maznak — pár másodperc ilyen fajta hasz­nálat mellett leürítik a hajtógázt és használ­hatatlanná válnak. Az általunk kifejlesztett aeroszol palack minden állásban működik. Jelentős előnye az általunk kifejlesztett rendszernek, hogy a kezdeti nyomás igen egy­szerűen a gázfejlesztő anyagot tartalmazó pasztillák számával szabályozható, így bár­milyen nagyságú palackban a számított nyo­más egyszerűen beállítható. A hajtóanyag környezetbarát természe­tű, az egyéb reakciótermékek pedig, melyek a kiürült palackkal együtt eldobásra kerülnek, a megsemmisülési folyamatban biológiailag le­­bomlanak. 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom