EP0217209A1 - Dosiergerät - Google Patents
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- EP0217209A1 EP0217209A1 EP86112694A EP86112694A EP0217209A1 EP 0217209 A1 EP0217209 A1 EP 0217209A1 EP 86112694 A EP86112694 A EP 86112694A EP 86112694 A EP86112694 A EP 86112694A EP 0217209 A1 EP0217209 A1 EP 0217209A1
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Classifications
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A47—FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
- A47L—DOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
- A47L15/00—Washing or rinsing machines for crockery or tableware
- A47L15/42—Details
- A47L15/44—Devices for adding cleaning agents; Devices for dispensing cleaning agents, rinsing aids or deodorants
Definitions
- the invention relates to a metering device for introducing powdery, agglomerated, solid, pasty and liquid agents from storage.
- the device can be used both in the home and in business.
- the device is particularly suitable for dosing detergents, cleaning agents and detergents in the area of commercial cleaning.
- Detergents used in the area of machine dishwashing are used in powder or agglomerate or granule form, as a liquid, as a cleaning block or in paste form.
- Each of these forms of cleaner has special advantages and disadvantages and is selected and used by the customer according to the circumstances.
- the different forms of application of the cleaning agents require appropriately adapted dosing systems.
- Powdery or agglomerated or granulated cleaners are dosed according to the dispenser principle or the rinsing principle.
- Liquid detergents are usually added to the cleaning solution with the aid of dosing pumps.
- Block-shaped cleaners can be dosed according to the rinsing principle.
- each type of cleaner has a special dosing system. For the user, this means that when changing the cleaner form, the dosing system must also be replaced.
- the object of the invention is to create a metering device which can be used universally for all forms of presentation of the cleaning agent.
- the dosing device is intended in the same way for liquid and pasty, powdery and agglomerated or granulated detergents - even in the caked and clumped state of the respective detergent - as well as for block-type detergents Seal against accidental leakage of the cleaning agent and against the ingress of moisture in the idle state, ensure problem-free handling with detergent caked and clumped as a result of improper work and enable high detergent emissions when pre-dosing.
- the solution according to the invention is characterized by a metering funnel with a spacer tube that adjoins its outlet opening and ends at the free end in an annular sealing edge, and by a metering plate attached to the free end of a lifting shaft guided through the metering funnel with a circumferential, conically sealing by actuating the lifting shaft Sealing edge of the spacer tube to be created.
- breakers are placed on the inner wall of the metering funnel and / or spacer tube and on the lifting shaft, preferably approximately perpendicular to the longitudinal direction of the shaft. Furthermore, it can be advantageous if crusher standing approximately parallel to the longitudinal direction of the lifting shaft is provided on the metering plate.
- the conical sealing system according to the invention at the outlet of the metering funnel enables a high level of tightness to be achieved with relatively low forces.
- the metering opening or the metering gap can be easily adjusted by lifting and lowering the lifting shaft in such a way that the required amount of detergent must be set both for normal cleaning operations and for pre-metering.
- the dosing device according to FIGS. 1 and 2 contains a dosing funnel 2 with outlet nozzle 3 as well as with a spacer tube 5 inserted therein, in particular with screws 4, and one to the free end of a tube guided through the dosing funnel 2 within a cylindrical or cuboid-shaped vessel designated as 1 Stroke shaft 6 attached dosing plate 7.
- the dosing plate 7 has a circumferential sealing edge 8, which is conically sealed by lifting the lifting shaft 6 in the direction of arrow 9 To be brought into contact with an annular sealing edge 10 provided at the free (lower) end of the spacer tube 5 (FIG. 3).
- the lifting shaft 6 is assigned a drive housing, designated overall by 11, for a lifting movement and, if appropriate, a rotary movement to be carried out simultaneously with the lifting movement.
- a collecting funnel 12 with a drain pipe 13 and possibly a siphon 14 is provided for the metered product quantity.
- the centerpiece of the present metering device is the cleaner outlet according to FIG. 3, designated overall by 15.
- This essentially consists of the spacer tube 5 with the shaft 6 running parallel to the longitudinal axis and the metering plate 7 with a sealing cone.
- the shaft 6 can be driven by one or more motors; In the exemplary embodiment, the drives are designed such that the 6 can also perform a rotary movement about the longitudinal axis 16 in addition to a stroke movement in the direction of arrow 9.
- the metering plate 7 is attached to the lower end of the shaft 6 with the aid of a screw device 17.
- the metering plate 7 should have a sealing edge 8 running obliquely to the longitudinal axis 16 towards its outer edge.
- Crushers 18 are provided on the inner wall of the spacer tube 5 and crusher 19 on the shaft 6. Crushers 20 can also be attached to the metering plate 7. In contrast to the crushers 18 and 19, however, the crushers 20 should run parallel to the longitudinal axis 16.
- a commercially available cleaner containing caustic alkali was stored in a closed container at room temperature and the equilibrium pressure of the water. Due to the high content of strongly hygroscopic alkaline components, the cleaner becomes moist and baked after a few hours. If, on the other hand, the same cleaner was stored under the same conditions in a vessel 1 according to FIGS. 1 to 3 with the metering plate 7 moved into the sealing position, the product was still free-flowing even after 100 hours of storage.
- a cleaner containing caustic alkali was deliberately converted into larger lumps.
- the shaft 6 is held in the drive housing 11 in a flexible coupling 21 in such a way that the shaft 6 is freely movable at the bottom in order to avoid tilting in the case of clumped or caked cleaners.
- the lifting shaft 6 is mounted in the drive housing 11 in a ball or brass bushing 22 and sealed with a sealing ring 23 against the interior of the metering device 1.
- a rotary drive 24 and a lifting drive 25 which serve to set the metering plate 7 on the one hand in rotation and on the other hand to have a lifting movement carried out.
- the rotary drive 24 has a motor with bevel gear drive 26 for transmitting the motor movement to the lifting shaft 6.
- the lifting drive 25 according to FIGS. 1 and 2 has a motor with a stroke eccentric 27 placed on its drive.
- the induction or collecting funnel 12 with a drain pipe 13 connected to it and optionally a siphon 14 Dosing vessel 1 transferred product transferred.
- the funnel 12 At the upper end of the funnel 12 there are, preferably arranged in the ring, nozzles 28, with the aid of which water or another suitable liquid can be sprayed into the funnel 12, for example controlled by a solenoid valve 29, in order to also adhere product adhering to the funnel walls to transfer the drain pipe 13.
- the metered product is passed into the respective dishwasher via the outlet pipe 13 designed as an outlet nozzle.
- a water barrier is built up in the drain pipe 13 and thereby prevents vapors escaping from the machine from entering the drain pipe 13 or the funnel 12 and leading to caking of the metered product on the pipe wall or the like.
- 6 and 7 show a further possible drive unit for the shaft 6, which is denoted overall by 31 and manages with a single motor with left / right rotation for the simultaneous rotation and lifting or lowering of the metering plate 7.
- the shaft 6 is driven by a motor, not shown, with a gear attachment 32.
- the transmission takes place with the aid of a drive coupling 33.
- the shaft 6 moves in a partial thread 34 with an elongated hole 35 (FIG. 7) that is located in a control slide 36.
- the control slide 36 is actuated via a solenoid 37 with an adjustable return spring 38.
- the solenoid 37 releases the shaft 6 via the control slide 36, so that the metering plate 7 at the lower end of the spacer tube 5 releases the maximum metering opening.
- a sealing tube 41 is provided which, when the metering gap is closed (between the sealing ring 43 and the sealing edge 8), blocks the outlet of the liquid or pasty cleaner. A leakage of liquid cleaner between the two pipes 5 and 41 is prevented by a further sealing ring 44.
- the sealing tube 41 is pushed completely over the spacer tube 5 and is thereby deactivated (FIG. 8).
- the sealing tube 41 is extended so that the sealing ring 43 together with the sealing edge 8 of the dosing plate 7 performs the sealing function (FIG. 9).
- Rotation of the metering plate 7 is not in itself necessary for metering liquid cleaners. However, it does no harm either. It can therefore be easily metered with a dosing plate 7 to be rotated, liquid or pasty detergent, if for universal applicability the dosing device should be designed for use with both solid and liquid cleaning agents.
- the metering device For use in block-shaped cleaners, the metering device according to FIGS. 1 and 2 has a grid insert 45 with a mesh size which prevents the block cleaners from falling through. Block-shaped cleaners therefore do not come into the area of the crusher 18 to 20 according to FIG. It is not absolutely necessary for the cleaner blocks to be flooded with water. The blocks can be sprayed through the water supply using nozzles (not shown). Finally, the detergent solution produced by introducing water can be metered like in an outlet metering device with the metering gap open, that is, with the metering plate 7 lowered. The fill level in the metering funnel 2 can be measured here - as in the other applications - with the aid of a light barrier (FIG. 1) consisting of a light-emitting diode 47 and a photo cell 48.
- a light barrier FIG. 1
Landscapes
- Washing And Drying Of Tableware (AREA)
- Detail Structures Of Washing Machines And Dryers (AREA)
- Filling Of Jars Or Cans And Processes For Cleaning And Sealing Jars (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Dosiergerät zum Einbringen von pulverförmigen, agglomerierten, festen, pastösen und flüssigen Mitteln aus Bevorratung. Das Gerät kann in entsprechender Gestaltung sowohl im Haushalt als auch im Gewerbe eingesetzt werden. Speziell im Bereich des gewerblichen Reinigens ist das Gerät zum Dosieren von Spül-, Reinigungs- und Waschmitteln geeignet.
- Im Bereich des maschinellen Geschirrspülens eingesetzte Reinigungsmittel werden in Pulver- oder Agglomerat- bzw. Granulatform, als Flüssigkeit, als Reinigungsblock oder in Pastenform angewendet. Jede dieser Reinigerformen hat spezielle Vorund Nachteile und wird den Gegebenheiten entsprechend vom Kunden ausgewählt und eingesetzt. Die unterschiedlichen Anwendungsformen der Reinigungsmittel bedingen entsprechend angepaßte Dosiersysteme. Pulverförmige oder agglomerierte bzw. granulierte Reiniger werden nach dem Dispenserprinzip oder dem Ausspülprinzip dosiert. Flüssige Reiniger werden üblicherweise mit Hilfe von Dosierpumpen in die Reinigungsflotte gegeben. Blockförmige Reiniger lassen sich nach dem Ausspülprinzip dosieren. Wie diese Beispiele zeigen, gehört zu jedem Reinigertyp ein spezielles Dosiersystem. Für den Anwender bedeutet das, daß bei Wechsel der Reinigerform auch das Dosiersystem auszutauschen ist.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein für alle Darbietungsformen des Reinigungsmittels universell einsetzbares Dosiergerät zu schaffen. Das Dosiergerät soll in gleicher Weise bei flüssigen und pastenförmigen, bei pulverförmigen und agglomerierten bzw. granulierten Reinigern - auch im verbackenen und verklumpten Zustand des jeweiligen Reinigers - als auch bei blockförmigen Reinigertypen ge gen ein ungewolltes Austreten des Reinigungsmittels und gegen ein Eintreten von Feuchtigkeit im Ruhezustand gut abdichten, eine problemlose Handhabung bei durch unsachgemäßes Arbeiten verbackenem und verklumptem Reiniger gewährleisten und beim Vordosieren einen hohen Reinigerausstoß ermöglichen.
- Die erfindungsgemäße Lösung ist gekennzeichnet durch einen Dosiertrichter mit an dessen Auslaßöffnung anschliessendem und am freien Ende in einer ringförmigen Dichtkante endenden Distanzrohr und durch einen an das freie Ende einer durch den Dosiertrichter geführten Hubwelle angesetzten Dosierteller mit einem umlaufenden, durch Betätigen der Hubwelle konisch dichtend an die Dichtkante des Distanzrohrs anzulegenden Dichtrand. Gemäß weiterer Erfindung werden an die Innenwand von Dosiertrichter und/oder Distanzrohr und an die Hubwelle, vorzugsweise etwa senkrecht zur Wellenlängsrichtung stehende, Brecher angesetzt. Ferner kann es günstig sein, wenn am Dosierteller etwa parallel zur Längsrichtung der Hubwelle stehende Brecher vorgesehen werden.
- Durch das erfindungsgemäße konische Dichtungssystem am Auslaß des Dosiertrichters läßt sich eine hohe Dichtigkeit bei relative geringen Kräften erreichen. Zugleich kann durch Heben und Senken der Hubwelle die Dosieröffnung bzw. der Dosierspalt problemlos so eingestellt werden, daß sowohl für den normalen Reinigungsbetrieb als auch für das Vordosieren die erforderliche Reinigermenge einzustellen ist.
- Anhand der schematischen Zeichnungen eines Ausführungsbeispiels werden Einzelheiten der Erfindung erläutert.
- Es zeigen:
- Fig. 1 einen Längschnitt eines Dosiergeräts;
- Fig. 2 einen um 90° verdrehten Längschnitt des Dosiergeräts nach Fig. 1;
- Fig. 3 einen vergrößerten Schnitt durch die Reinigerauslaßöffnung nach Fig. 1;
- Fig. 4 einen Schnitt durch einen unteren Auslauf des Dosiergeräts nach Fig. 1 oder 2;
- Fig. 5 eine Außenansicht, teilweise im Schnitt des Dosiergeräts nach Fig. 4;
- Fig. 6 einen Schnitt durch einen alternativen Antrieb der Welle des Dosiergeräts nach Fig. 1 oder 2;
- Fig. 7 einen Schnitt längs der Linie VII-VII von Fig. 6;
- Fig. 8 einen Schnitt durch den Reinigerauslauf eines auch zum Dosieren von flüssigen Reinigern ausgelegtes Dosiergeräts entsprechend Fig. 3;und
- Fig. 9 den Schnitt nach Fig. 8 mit Hilfe eines gesonderten Dichtrohrs mit verschlossenem Dosierspalt.
- Das Dosiergerät nach Fig. 1 und 2 enthält innerhalb eines insgesamt mit 1 bezeichneten zylindrischen oder quaderförmigen Gefäßes einen Dosiertrichter 2 mit Auslaßstutzen 3 sowie mit einem darin eingesetzten, insbesondere mit Schrauben 4 festgestellten Distanzrohr 5 und einen an das freie Ende einer durch den Dosiertrichter 2 geführten Hubwelle 6 angesetzten Dosierteller 7. Der Dosierteller 7 besitzt einen umlaufenden Dichtrand 8, der durch Heben der Hubwelle 6 in Pfeilrichtung 9 zur konisch dichtenden Anlage an eine am freien (unteren)Ende des Distanzrohrs 5 vorgesehene ringförmige Dichtkante 10 zu bringen ist (Fig. 3). Der Hubwelle 6 wird im oberen Teil des Gefäßes 1 ein insgesamt mit 11 bezeichnetes Antriebsgehäuse für eine Hubbewegung und gegebenenfalls eine gleichzeitig mit der Hubbewegung auszuführende Drehbewegung zugeordnet. Im Bereich unterhalb des Dosiertellers 7 wird ein Auffangtrichter 12 mit Ablaufrohr 13 und eventuell Siphon 14 für die dosierte Produktmenge vorgesehen.
- Kernstück des vorliegenden Dosiergeräts ist der insgesamt mit 15 bezeichnete Reinigerauslauf nach Fig. 3. Dieser besteht im wesentlichen aus dem Distanzrohr 5 mit der parallel zur Längsachse verlaufenden Welle 6 und dem Dosierteller 7 mit Dichtkonus. Die Welle 6 kann durch ein oder mehrere Motoren angetrieben werden; im Ausführungsbeispiel werden die Antriebe so ausgelegt, daß die 6 neben einer Hubbewegung in Pfeilrichtung 9 auch eine Drehbewegung um die Längsachse 16 ausführen kann. An das untere Ende der Welle 6 wird der Dosierteller 7 mit Hilfe einer Schraubvorrichtung 17 angesetzt. Der Dosierteller 7 soll zu seiner äußeren Kante hin einen schräg zu der Längsachse 16 verlaufenden Dichtrand 8 besitzen. Dadurch wird ein verstellbarer Dosierspalt zwischen Dichtrand 8 und Dichtkante 10 geschaffen sowie erreicht, daß bei Anlage des Dichtrands 8 an der Dichtkante 10 der Dosierspalt bei hoher Dichtigkeit des Reinigerauslaufs 15 zu verschließen ist. Diese Dichtung schließt sowohl ein ungewolltes Austreten von Dosiermittel aus dem Reinigerauslauf 15 als auch - in umgekehrter Richtung - ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Auslauf 15 aus.
- Sollte es trotzdem, beispielsweise durch unsachgemäßes Behandeln eines pulverförmigen oder agglomerierten bzw. granulierten Reinigers zum Verklumpen oder Verbacken des Produkts kommen, wird durch die in der Zeichnung dargestellten innerhalb des Distanzrohrs 5 und gegebenenfalls auch innerhalb des Dosiertrichters 2 vorgesehenen Brecher 18 bis 20 eine Zerkleinerung bzw. Zermahlung der verklumpten oder verbackenen Reinigeranteile ermöglicht. Es werden Brecher 18 an der Innenwand des Distanzrohrs 5 und Brecher 19 an der Welle 6 vorgesehen. Auch an den Dosierteller 7 können Brecher 20 angesetzt werden. Die Brecher 20 sollen jedoch im Gegensatz zu den Brechern 18 und 19 parallel zu der Längsachse 16 verlaufen. Bedingt durch die gleichzeitige Rotations- und Hubbewegung von Welle 6 und Dosierteller 7 erfolgt innerhalb des Reinigerauslaufs 15 und insbesondere auch an der Dichtkante 10 und am Dichtrand 8 ein Zerreiben von festsitzenden, verkanteten Reinigerpartikeln, so daß auch in Problemfällen einwandfrei dosiert und wegen der sauber gehaltenen Dichtkante 10 ein sicheres Abdichten ermöglicht werden.
- Ein handelsüblicher, ätzalkalihaltiger Reiniger wurde in einem geschlossenen Gefäß bei Zimmertemperatur und Gleichgewichtsdruck des Wassers gelagert. Bedingt durch den hohen Gehalt an stark hygroskopischen alkalischen Komponenten wird der Reiniger nach wenigen Stunden feucht und verbacken. Wurde dagegen der gleiche Reiniger unter den selben Bedingungen in einem Gefäß 1 nach Fig. 1 bis 3 mit in Abdichtstellung gefahrenem Dosierteller 7 gelagert, so war das Produkt selbst nach 100 Stunden Lagerung noch einwandfrei rieselfähig.
- Wie im Beispiel 1 beschrieben wurde ein ätzalkalihaltiger Reiniger bewußt in größere Klumpen überführt. Der klumpenförmige, feuchte Reiniger, dessen durchschnittliche Partikelgröße ca 5 mm betrug, wurde in ein Dosiergerät nach Fig. 1 gefüllt und in dem verschlossenen Gerät 24 Stunden gelagert. Anschließend konnte der verklumpte Reiniger vollständig aus dem Dosiergerätausgetragenwerden. Verstopfungen oder dergleichen traten nicht auf.
- In dem in den Figuren 1 und 2 beschriebenen Dosiergerät 1 wird als eine mögliche Ausführungsform die Welle 6 im Antriebsgehäuse 11 in ein Flexkupplung 21 so gehalten, daß die Welle 6 unten frei beweglich ist, um ein Verkanten bei verklumpten oder verbackenen Reinigern zu vermeiden. Die Hubwelle 6 wird im Antriebsgehäuse 11 in eine Kugel- bzw. Messingbüchse 22 gelagert und mit einem Simmering 23 gegenüber dem Innenraum des Dosiergerätes 1 abgedichtet. In dem Antriebsgehäuse 11 befinden sich ein Drehantrieb 24 und ein Hubantrieb 25, die dazu dienen, den Dosierteller 7 einerseits in Rotation zu versetzen und andererseits eine Hubbewegung ausführen zu lassen. Der Drehantrieb 24 besitzt einen Motor mit Kegelradantrieb 26 zum Übertragen der Motorbewegung auf die Hubwelle 6. Für die Hubbewegung besitzt der Hubantrieb 25 nach Fig. 1 und 2 einen Motor mit auf dessen Antrieb gesetztem Hubexzenter 27.
- Am unteren Auslauf des Dosiergerätes 1 nach Fig. 4 und 5 befindet sich der Einspül- bzw. Auffangtrichter 12 mit daran anschließendem Ablaufrohr 13 und gegebenenfalls einem Siphon 14. In den Auffangtrichter 12 wird das aus dem Dosiergefäß 1 ausgetragene Produkt überführt. Am oberen Ende des Trichters 12 befinden sich, vorzugsweise im Kranz angeordnet, Düsen 28, mit deren Hilfe - beispielsweise über ein Magnetventil 29 gesteuert - Wasser oder eine andere passende Flüssigkeit in den Trichter 12 zu versprühen ist, um auch an den Trichterwandungen hafttendes Produkt in das Ablaufrohr 13 zu überführen. Über das als Auslaufstutzen ausgebildete Ablaufrohr 13 wird das dosierte Produkt in die jeweilige Geschirrspülmachine geleitet. Durch die Krümmung im Siphon 14 wird eine Wasserbarriere im Ablaufrohr 13 aufgebaut und dadurch verhindert, daß aus der Maschine austretender Wrasendampf in das Ablaufrohr 13 oder den Trichter 12 eintreten und zu einem Anbacken des dosierten Produkts an der Rohrwand oder dergleichen führen kann. Zusätzlich kann es günstig sein, seitliche Schlitze 30 in der Rohrwand vorzusehen, die eventuell doch auftretende Wrasen nach außerhalb des Trichters 12 leiten.
- In den Fig. 6 und 7 wird eine insgesamt mit 31 bezeichnete weiterhin mögliche Antriebseinheit für die Welle 6 dargestellt, die mit einem einzigen Motor mit Links/Rechtslauf zum gleichzeitigen Rotieren und Heben bzw. Senken des Dosiertellers 7 auskommt. Nach Fig. 6 wird die Welle 6 von einem nicht gezeichnetem Motor mit Getriebevorsatz 32 angetrieben. Die Übertragung erfolgt mit Hilfe einer Mitnahmekupplung 33. Die Welle 6 bewegt sich in einem Teilgewinde 34 mit Langloch 35 (Fig. 7), daß sich in einem Steuerschieber 36 befindet. Der Steuerschieber 36 wird über einen Hubmagneten 37 mit verstellbarer Rückholfeder 38 betätigt. Bei geschlossenem Stromkreis gibt der Hubmagnet 37 über den Steuerschieber 36 die Welle 6 frei, so daß der Dosierteller 7 am unteren Ende des Distanzrohrs 5 die maximale Dosieröffnung freigibt. Dieser Fall kann bei einer Vordosierung erforderlich sein. Bei geöffnetem Stromkreis wird dagegen das Teilgewinde 34 durch die Wirkung des Hubmagneten 37gegen die Welle 6 gepreßt, so daß entsprechend der Ganghöhe des Teilgewindes 34 die Welle je nach Motordrehung nach oben oder unten zu bewegen ist. Die jeweilige Position der Welle 6 bzw. des Dosiertellers 7 wird mit Hilfe von jeweils einer Leuchtdiode 39 und Fotozelle 40 gesteuert. Diese sind im Motorgetriebe eingebaut und bringen die Welle 6 in die obere Hubposition.
- Wenn auch flüssige oder pastenförmige Reiniger zu dosieren sind, kann es günstig sein, das Distanzrohr 5 in der anhand von Fig. 8 und 9 angedeuteten Weise zu modifizieren, indem über das Distanzrohr 5 ein Dichtungsrohr 41 geschoben wird. Dieses zweite Rohr kann wiederum durch ein einfache Befestigungsschraube 42 am Distanzrohr 5 verstellbar befestigt werden. Am unteren Ende des Dichtungsrohrs 41 wird ein Dichtring 43 vorgesehen, der bei geschlossenem Dosierspalt (zwischen Dichtring 43 und Dichtrand 8) den Austritt des flüssigen oder pastenförmigen Reinigers versperrt. Ein Austreten von Flüssigreiniger zwischen den beiden Rohren 5 und 41 wird durch einen weiteren Dichtring 44 verhindert. Bei Einsatz für feste Reinigungsmittel wird das Dichtungsrohr 41 ganz über das Distanzrohr 5 geschoben und dadurch außer Funktion gesetzt (Fig.8). Bei Dosieren einer Flüssigkeit hingegen wird das Dichtungsrohr 41 ausgefahren, so daß der Dichtring 43 zusammen mit dem Dichtrand 8 des Dosiertellers 7 die Dichtfunktion übernimmt (Fig. 9).
- Für das Dosieren von flüssigen Reinigern ist an sich eine Rotation des Dosiertellers 7 nicht erforderlich. Sie schadet allerdings auch nichts. Es kann daher ohne weiteres mit einem zu drehenden Dosierteller 7 auch flüssiges oder pastenförmiges Reinigungsmittel dosiert werden, wenn für eine universelle Einsetzbarkeit das Dosiergerät für die Anwendung sowohl bei festen als auch flüssigen Reinigungsmitteln ausgelegt werden soll.
- Für die Verwendung bei blockförmigen Reinigern besitzt das Dosiergerät nach Fig. 1 und 2 einen Gittereinsatz 45 einer Maschenweite, die ein Durchfallen der Blockreiniger ausschließt. Blockförmige Reiniger kommen daher nicht in den Bereich der Brecher 18 bis 20 nach Fig. 3. Beim Dosieren blockförmiger Reiniger wird in das Dosiergerät 1 über einen Wasserzulauf 46 Wasser eingelassen und dadurch das Reinigungsmittel ausgespült. Es ist dabei nicht zwingend notwendig, daß die Reinigerblöcke mit Wasser geflutet werden. Durch den Wasserzulauf können die Blöcke mit Hilfe (nicht gezeichneten) Düsen angesprüht werden. Schließlich kann die durch das Einleiten von Wasser erzeugte Reinigerlösung wie bei einem Auslaufdosiergerät bei geöffnetem Dosierspalt, daß heißt, bei abgesenktem Dosierteller 7, dosiert werden. Der Füllstand im Dosiertrichter 2 kann hier - ebenso wie in den anderen Anwendungsfällen - mit Hilfe einer aus einer Leuchtdiode 47 und einer Fotozelle 48 bestehenden Lichtschranke (Fig.1) gemessen werden.
-
- 1 = Dosiergefäß
- 2 = Dosiertrichter
- 3 = Auslaßstutzen
- 4 = Schraube
- 5 = Distanzrohr
- 6 = Welle
- 7 = Dosierteller
- 8 = Dichtrand (7)
- 9 = Pfeilrichtung
- 10 = Dichtkante (5)
- 11 = Antriebsgehäuse
- 12 = Auffangtrichter
- 13 = Ablaufrohr
- 14 = Siphon
- 15 = Reinigerauslauf
- 16 = Längsachse
- 17 = Schraubvorrichtung
- 18 = Brecher (5)
- 19 = Brecher (6)
- 20 = Brecher (7)
- 21 = Flexkupplung
- 22 = Kegelbüchse
- 23 = Simmering
- 24 = Drehantrieb
- 25 = Hubantrieb
- 26 = Kegelrad
- 27 = Hubexzenter
- 28 = Düse
- 29 = Magnetventil
- 30 = Belüftungsschlitz
- 31 = Antriebseinheit
- 32 = Getriebevorsatz
- 33 = Mitnahmekupplung
- 34 = Teilgewinde
- 35 = Langloch
- 36 = Steuerschieber
- 37 = Hubmagnet
- 38 = Rückholfeder
- 39 = Leuchtdioden
- 40 = Fotozellen
- 41 = Dichtrohr
- 42 = Befestigungsschraube
- 43 = Dichtring
- 44 = Dichtring
- 45 = Gittereinsatz
- 46 = Wasserzulauf
- 47 = Leuchtdiode
- 48 = Fotozelle
Claims (10)
Priority Applications (1)
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19853533754 DE3533754A1 (de) | 1985-09-21 | 1985-09-21 | Dosiergeraet |
| DE3533754 | 1985-09-21 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
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| EP0217209B1 EP0217209B1 (de) | 1992-02-26 |
Family
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Family Applications (1)
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| DE (2) | DE3533754A1 (de) |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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