EP0754144A1 - Ventil zum abfüllen von flüssigkeiten in verpackungen - Google Patents

Ventil zum abfüllen von flüssigkeiten in verpackungen

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EP0754144A1
EP0754144A1 EP95911305A EP95911305A EP0754144A1 EP 0754144 A1 EP0754144 A1 EP 0754144A1 EP 95911305 A EP95911305 A EP 95911305A EP 95911305 A EP95911305 A EP 95911305A EP 0754144 A1 EP0754144 A1 EP 0754144A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
mouthpiece
outlet
plate
filling
outlet holes
Prior art date
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Granted
Application number
EP95911305A
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English (en)
French (fr)
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EP0754144B1 (de
Inventor
Werner Ludwig
Eberhard Sendobry
Michael Wolf
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tetra Laval Holdings and Finance SA
Original Assignee
Tetra Laval Holdings and Finance SA
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Filing date
Publication date
Application filed by Tetra Laval Holdings and Finance SA filed Critical Tetra Laval Holdings and Finance SA
Publication of EP0754144A1 publication Critical patent/EP0754144A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0754144B1 publication Critical patent/EP0754144B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • B67C3/00—Bottling liquids or semiliquids; Filling jars or cans with liquids or semiliquids using bottling or like apparatus; Filling casks or barrels with liquids or semiliquids
    • B67C3/02—Bottling liquids or semiliquids; Filling jars or cans with liquids or semiliquids using bottling or like apparatus
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    • B67C3/26—Filling-heads; Means for engaging filling-heads with bottle necks
    • B67C2003/2671—Means for preventing foaming of the liquid

Definitions

  • the invention relates to a valve for filling liquids in packaging, with a housing with a supply nozzle, front mouthpiece and outlet device, in which a plurality of outlet holes is arranged, with a closing body which is movably arranged in the housing and can be brought into engagement with a valve seat, and with a rear side Sealing devices.
  • the filling speed must be reduced in the case of strongly foaming products such as milk or the like in order to limit the foaming. Dipping the filling mouthpiece into the filling material and touching the inside of the container or the opening of the container through parts of the filler is not desirable for hygienic reasons. The immersion of the filling mouthpiece in the container is also not desirable from an economic point of view because an additional movement is required for this. Either the container or the packaging must be raised, or the filling mouthpiece must be lowered into the container.
  • the diameter of the filling opening limits the diameter of the filling mouthpiece and the filling tube.
  • one has to increase the flow rate of the product.
  • this leads to increased foam formation when filling foaming products.
  • filling mouthpieces used in practical operation are usually difficult to clean because they usually have to be dismantled and cleaned by hand. It would therefore be desirable to refrain from dipping filler parts or parts of a filling valve into the container or the package and to fill the product with a free jet into the packaging. However, this would create the following problem. Depending on the height of fall, the contents would be accelerated by gravity, so that the filling speed would have to be reduced in the case of strongly foaming products, which on the other hand would disadvantageously increase the filling time and thus reduce the machine capacity.
  • the object of the invention is therefore to improve a filling valve with the features described above in such a way that a large volume flow of the liquid filling material is nevertheless possible at a low outlet speed without relative movements between the packaging and the outlet device.
  • this object is achieved in that the outlet holes, distributed over the entire surface of the mouthpiece, are arranged in an outlet plate which penetrates them in the direction of the longitudinal axis of the mouthpiece and is formed in one piece with the mouthpiece such that the diameter or the width of the exit holes is greater than 1 mm and less than 5 mm and that the length of the exit holes is greater than twice their diameter or width. It has been shown that, taking into account the features of this solution according to the invention, it is possible to bring liquid filling material with low discharge speed in sufficient quantity into a package even if the distance between the outlet plate with the mentioned outlet holes and the filling opening of the package during of the bottling plant remains constant.
  • outlet plate which is formed in one piece with the mouthpiece.
  • the outlet plate practically forms the front-side, outlet-side closure of the mouthpiece and is perpendicular to its longitudinal axis.
  • the outlet holes in the form of short tubes or better bores penetrate the outlet plate vertically so that they run in the direction of the longitudinal axis of the mouthpiece, preferably all parallel to one another and particularly preferably in a straight line.
  • the cross-sectional area of the outlet holes is made circular.
  • the aforementioned advantages can also be achieved with outlet holes whose cross-sectional area is oval, oblong, curved or with a similar configuration, but the circular shape is particularly easy to produce (drilling).
  • the cross-sectional area of the outlet holes is designed to be polygonal in another alternative, a web remains between the individual outlet holes, which in today's machining processes, e.g. the mouthpiece with the outlet plate made of metal, e.g. stainless steel or aluminum, can be kept very narrow.
  • the web width between adjacent polygonal exit holes, e.g. hexagonal holes, can be between 0.1 and 0.5 mm, preferably about 0.3 mm. This results in an even better use of space, because the cross-sectional area of the mouthpiece corresponds in its outlet-side area to approximately the cross-sectional area of the outlet plate that can be provided with the outlet holes.
  • Embodiments show that the area of the material of the exit plate remaining between the exit holes is smaller in the case of polygonal exit holes than in the case of circular exit holes.
  • downstream outer surface of the outlet plate is concavely curved. If one designs the so-called active surface of the outlet plate, that is to say the surface in which outlet holes are arranged, in such a way that the surface facing the interior of the mouthpiece is flat and the aforementioned downstream outer surface of the outlet plate is concavely slightly curved, then one avoids opening the Valve and the first emergence of the liquid filling material, the spraying of small splashes onto surfaces of the packaging outside its filling opening. During operation, it will Filling valve opened and closed intermittently. Even if dripping is avoided, it cannot be avoided that cohesion holds liquid on the outer, downstream side of the outlet plate.
  • the filling valve When the filling valve is opened again in the form of small splashes at smaller angles with a total opening of, for example, 5 ° to 10 °, this is also thrown off to the side.
  • the curvature ensures, according to the invention, that these splashes are concentrated, so to speak, on the surface inside the filling opening of the packaging.
  • the "concave" curvature of the mentioned outer surface of the outlet plate is the curvature which, in its central region, curves the outlet plate inwards towards the interior of the mouthpiece against the direction of flow.
  • the center of a circle for this concave curvature lies on the downstream side of the mouthpiece on the extension of its longitudinal central axis and preferably below, because the filling valve is usually arranged so that the longitudinal central axis of the mouthpiece is perpendicular, with the result that the outlet plate is horizontal lies.
  • the exit holes of the exit plate are shorter in the central area, namely up to 5% to 30%, preferably up to 10% to 25% shorter.
  • the closing body is configured on the downstream side as a cone whose cone angle ( ⁇ ) is in the range from 40 ° to 90 °, preferably from 60 ° to 70 °.
  • ⁇ cone angle
  • the design of the closing body at the downstream end in cooperation with the outlet plate, the generation of a compact filling jet is achieved, in which, especially when the outlet holes are arranged closely next to one another, the air mixing is switched off even when the filling jet is falling.
  • the cone in the manner according to the invention, the filling material can be gently transported through the valve.
  • the closing body is designed without sharp edges with soft transitions of low curvature from its downstream front end to the upstream rear end, so to speak fluidically favorable, as it is known for underwater bodies, only that the filling material closes the closing body in the case of the invention from behind flows around to the front. If the filling material finally gets into the area around the cone, then the flow calms down with advantage, and there are no dead spaces with dead water areas with the result that the flow of the filling material is uniform and clean individual jets form, which form the outlet plate on leave downstream end.
  • the individual liquid jets emerging from the exit holes are combined into one by cohesion Beam.
  • the diameter of this common beam is advantageously smaller than the outer diameter of the cross-sectional area through which the plurality of individual beams flows.
  • the latter is the so-called active area of the outlet plate, which can surprisingly be kept somewhat larger (for example 5 to 10% larger) than the cross-sectional area of the inlet opening of the packaging when the measures according to the invention are observed. It is only necessary to ensure that the cross-sectional area of the bundled beam combined from the individual beams fits into the filling opening of the package.
  • the distance between the conical tip of the closure body and the upstream inner surface of the outlet plate is greater than half the diameter of the mouthpiece.
  • the mouthpiece was again referred to here because its cross-sectional area or its diameter or width corresponds to the active area in the outlet plate.
  • the formation of smaller vortices directly at the tip of the cone cannot be avoided during operation with the valve open.
  • you observes the distance of the cone tip from the outlet plate in the aforementioned sense, i.e. choose this distance not too small then you give the flowing liquid the opportunity to flow under the outlet plate with a uniform speed profile, so that the individual jets can bundle there in the described and appropriate manner. Vortexes and other turbulence are then advantageously avoided in the area of the outlet plate.
  • the invention is advantageously further developed in that the mouthpiece is detachably inserted in a suitably shaped recess in a carrier plate via seals such that essentially only the downstream outer surface of the outlet plate and the outer surface of the mouthpiece in the area around the outlet plate from the Project the support plate into the hygiene room.
  • the measures explained here advantageously achieve that the filling valve has only a very small immersion depth into the hygiene area. So there are only small areas that protrude into the hygiene room or into the aseptic area of such a machine.
  • a cleaning cap is movably arranged, which has a sealing surface with sealing means facing the carrier plate, the sealing surface of the cleaning cap matching the assigned surfaces of the carrier plate and the mouthpiece protruding therefrom is appropriately adapted to accommodate and form a cleaning interior.
  • the cleaning cap only needs to be moved for cleaning and sterilizing, otherwise there is only the closing body in the new filling valve, which moves in the hygiene room, but which, on the other hand, is designed with a correspondingly smooth and closed surface and is sealed on the valve side to prevent contamination avoided, germs cannot develop and bacteria cannot be introduced from the valve.
  • the few bushings are sealed so that bacteria cannot be drawn into the hygiene room. Lubrication points are excluded in the valve according to the invention in the hygiene room.
  • the one-story design of the outlet plate with the mouthpiece also serves for skillful cleaning. There are no longer the previously used screens, discs or inserts which have to be sealed appropriately on the mouthpiece and which make cleaning and maintenance work difficult.
  • the new filling valve can be cleaned daily, on site.
  • the surfaces of the cleaning cap on the one hand and the carrier plate with the protruding mouthpiece on the other hand are designed so as to protrude into the hygiene room in such a way that cleaning in place, possibly also sterilization before the start of operation, can be carried out in a simple manner.
  • the outlet holes can either be drilled, in the case of polygonal cross-sections EDM, laser beam or water jet, etc.
  • the active area of the outlet plate can be used optimally because only small areas of material remain between the outlet holes, so that a sufficient number of individual jets of the liquid to be filled can be let through the outlet plate and a large volume flow is nevertheless guaranteed at a low outlet speed.
  • Figure 2 is a vertical cross-sectional view through the filling valve in the structure of the figure
  • FIG. 3 the same filling valve is reduced in size and held in a carrier plate with the cleaning cap moved away from it, in the state of the filling operation
  • FIG. 4 shows the same view as FIG. 3, but with the cleaning cap in the
  • FIG. 5 shows an enlarged, broken cross-sectional view through the mouthpiece with the cone of the closure body arranged therein
  • FIG. 6 shows the same representation as FIG. 5, but with the exit plate being curved at the bottom
  • FIG. 7 shows the top view onto the outlet plate from the inside in the direction of the longitudinal axis of the
  • the filling valve shown in perspective or in section in FIGS. 1 and 2 has in its upper half a housing 1 and attached to it in the lower half a mouthpiece 2, in the middle of which an externally streamlined closure body 3 plumb in the direction of the double arrow 26 - And is arranged movable.
  • a supply nozzle 24 opens with a vertical component laterally at the top in the housing 1, where the upper, rear part of the closing body 3 is located, which is sealed by a membrane 5 made of rubber or silicone.
  • the mouthpiece 2 is closed off by the outlet plate 16, the active surface of which, which can be seen particularly clearly in FIGS. 7 and 8, has so many outlet holes 4 is occupied as possible.
  • the closing body 3 has a shoulder 21 in which a feather key 6 is seated, which secures in the not shown groove of an axis 8 against rotation.
  • the axis 8 can be screwed onto the shoulder 21 of the closing body 3.
  • the fork head 20, which is designed in one piece with the axis 8, is thus also fastened.
  • a slide bearing sleeve 10 lies against the axis 8 in the upper region of the screw 9 and ensures a sliding movement of the axis 8 in the bore of a cover 7.
  • the cover 7 is screwed to the housing 1 with a nut 11.
  • a similar nut 12 connects the housing 1 to the mouthpiece 2, an O-ring 13 being clamped in between, the seat of which is designed according to aseptic criteria. So that the housing 1 and the mouthpiece 2 are sealed together.
  • the axis 8 is secured against rotation by a cylindrical pin 14.
  • the assembly is designed in such a way that the axis 8 is inserted into the cover 7 from above downwards via the slide bearing sleeve 10.
  • the closure body 3 with the slipped, rotationally symmetrical, cup-shaped membrane 5 is then inserted from below, the feather key 6 then already being inserted into the groove.
  • the extension 21 at the rear end of the closing body 3 now projects upwards into a corresponding central recess in the axis 8 and is screwed tightly via the screw 9.
  • the lid 7 with the closing body 3 located below it is lowered into the housing 1, to which the mouthpiece 2 has not yet been attached. With the screwing by means of the union nut 11, the membrane 5 could twist, and therefore one can look into the housing 1 from below and check whether the membrane 5 is correctly placed.
  • the closure body 3 which is designed as a streamline on the outside in its entirety, is designed as a cone, the tip of which can be clearly seen in FIGS. 1 to 6.
  • a cylinder jacket-shaped part adjoins the cone backwards and upwards, and the transition surface of the closing body 3 sits at its lower tip 27 on the valve seat 23 in sealing engagement.
  • the design of the outlet plate 16 can be seen particularly clearly. This is in the outflow direction, i.e. in the direction of the longitudinal axis 28 of the mouthpiece 2 and also of the housing 1 directed vertically downward (lower direction of the double arrow 21).
  • the exit holes 4 all run in this direction and are parallel to one another. They are evenly distributed over the entire cross-sectional area of the mouthpiece 2, which can be seen in FIGS. 7 and 8.
  • the diameter of the outlet holes 4, which are circular in cross section, is denoted by d in FIG.
  • the width of the exit holes 4, which are hexagonal in cross section is designated by b in FIG.
  • Small webs remain, which are denoted by s in FIGS.
  • the diameter D of the interior 29 of the mouthpiece 2 should only be 5 to 10% larger than the diameter of the filling opening (not shown) of the package to be filled. It can nevertheless be seen that in such a case the outside diameter of the mouthpiece 2 would be larger than the filling opening of the packaging, with the result that the mouthpiece 2 could not be inserted into the filling opening of a package.
  • this is neither intended nor necessary according to the invention, and the advantage of the larger cross-sectional area of the outflow jet of the filling material can be seen in comparison to a tube size, not shown, of a known valve, which would have a smaller effective area or active outlet area, only around the mouthpiece in the filler opening of the Pack.
  • the advantages according to the invention are obvious.
  • downstream outer surface 30 of the outlet plate 16 is concavely curved so that the middle outlet holes 4 can be seen to be approximately 15% shorter than the outer ones.
  • the closing body 3 is designed as a cone with its tip 27 and the cone angle ⁇ of approximately 60 °.
  • the distance L of the cone tip 27 of the closure body 3 to the upstream inner surface 31 of the outlet plate 16 should be greater than D / 2, that is to say greater than half the diameter of the interior 29 of the mouthpiece 2 .
  • FIGS. 3 and 4 show that the mouthpiece 2 is detachably inserted in a suitably shaped recess 32 in a carrier plate 17.
  • this plug-in connection is also sealed via the upper sealing ring 33 (FIGS. 3, 4), so that there is a double security against air entering from above from above, through which bacteria could be introduced into the hygiene room that is in 3 and 4 is designated 34 below.
  • a separating plate 35 separates the right-hand upper corner and a further separating plate 36 below the left-hand side the hygiene room 34 located below from the environment to be thought above.
  • the carrier plate has a flat, downstream external surface 37 which is inclined at an angle of 30 ° to the longitudinal axis 28 and which corresponds to the inclined surface of the cleaning cap 18 (not specified) in position and inclination.
  • a free space 38 is incorporated in the inclined surface of the cleaning cap 18, which can accommodate the lower end of the mouthpiece 2, which protrudes from the inclined surface 37 of the carrier plate 17. If the cleaning cap 18 is moved horizontally to the left in the direction of arrow 41 from the position in FIG the carrier plate 17 connects.
  • an annular seal 43 is inserted into the inclined surface of the cleaning cap 18, encompassing the free space 38.
  • the liquid is at the beginning of the filling process in the interior 29 of the valve up to the sealing surface, ie to the seat 23 between the closing body 3 and the mouthpiece 2. Since the valve is closed in the direction of flow, the membrane 5 is elongated downward, so that no pocket is formed that could trap air.
  • the supply line 24 has an inclination with a vertical component, so that, for example, air introduced into it could rise upwards.
  • the cone tip 27 of the Verschlieskö ⁇ ers 3 is so far above the upstream inner surface 31 of the outlet plate 16 that the liquid flow has reunited and calmed down before entering the outlet holes 4.
  • the closing body 3 is moved downwards until it comes back into the sealing device on the seat 23.
  • the liquid in the space under the closing body 3 is retained by the atmospheric pressure and the surface tension of the liquid with sufficiently small outlet bores 4, so that dripping is prevented.
  • the diameter of the jet, not shown, combined from the individual liquid jets is smaller than that of the outlet cross section D at the mouthpiece.
  • the cleaning cap 18 is moved from the position of FIG. 3 into that of FIG. 4 in the direction of arrow 41 in such a way that the cleaning interior 38 is closed off with the help of the sealing ring 46 to the hygiene space 34.
  • Detergent can now be introduced into the supply nozzle 24, flows around the closure body 3, which comes into the open position, i.e. is lifted from the seat 23, flows into the interior 29 in the mouthpiece 2 and leaves it through the outlet holes 4.
  • Even the outer surfaces of the mouthpiece 2 which protrude from the inclined surface 37 of the support plate 17 into the hygiene space 34 become, because they lie in the cleaning interior 38, washed around by the cleaning agent, which is then returned through line 42.
  • the cleaning cap only has to be moved back into the position of FIG. 3 by actuating the pneumatic cylinder 39, and the filling operation can begin again.

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Description

Ventil zum Abfüllen von Flüssigkeiten in Verpackungen
Die Erfindung betrifft ein Ventil zum Abfüllen von Flüssigkeiten in Verpackungen, mit einem Gehäuse mit Zuführstutzen, vorderseitigem Mundstück und Austrittseinrichtung, in der eine Vielzahl von Austrittslöchern angeordnet ist, mit einem in dem Gehäuse bewegbar angeordneten, mit einem Ventilsitz in Eingriff bringbaren Verschließkörper und mit rückseitigen Abdicht- einrichtungen.
Für das Füllen von Behältern bzw. Verpackungen mit flüssigen Lebensmitteln sind in der Praxis verschiedene Verfahren und dafür angepaßte Füllmundstücke und Füllventile bekannt. Bei dem gebräuchlichsten Verfahren mit sehr kurzen Füllzeiten wird ein Mundstück in die zu füllende Verpackung und in das bereits gefüllte Produkt eingetaucht. Dadurch wird trotz hoher Produktionsgeschwindigkeit das Schäumen oder Spritzen des Produktes vermieden. Das Nachtropfen des Produktes wird üblicherweise durch ein oder mehrere Siebe im Mundstück dadurch verhindert, daß die Oberflächenspannung des Produktes im Sieb das Gewicht des Produktes im Mundstück hält. Außerdem sind flexible Mundstücke, z.B. solche aus Silicon, bekannt, die durch einen im Füllrohr erzeugten Unterdruck verschlossen werden.
Wenn man das Mundstück in den Behälter eintaucht und über dem Produktspiegel füllt, muß man bei stark schäumenden Produkten, wie Milch oder ähnliches, die Füllgeschwindigkeit verringern, um die Schaumbildung zu begrenzen. Das Eintauchen des Füllmundstückes in das Füllgut und das Berühren der Behälterinnenseite oder der Behälteröffnung durch Teile des Füllers ist aus hygienischen Gründen nicht erwünscht. Das Eintauchen des Füllmundstückes in den Behälter ist auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht wünschenswert, weil dafür eine zusätzliche Bewegung benötigt wird. Es muß entweder der Behälter bzw. die Verpackung angehoben werden, oder das Füllmundstück muß in den Behälter abgesenkt werden.
Bei Verpackungen mit kleinen Einfüllöffnungen begrenzt der Durchmesser der Einfüllöffnung den Durchmesser des Füllmundstückes und des Füllrohres. Um einen großen Volumenstrom zu erhalten, muß man dadurch die Strömungsgeschwindigkeit des Produktes erhöhen. Dies führt aber zu vermehrter Schaumbildung bei Füllung schäumender Produkte.
Außerdem sind im praktischen Betrieb verwendete Füllmundstücke üblicherweise nur schwer reinigbar, denn sie müssen normalerweise demontiert und von Hand gereinigt werden. Es wäre daher erstrebenswert, beim Füllen auf das Eintauchen von Füllerteilen oder Teilen eines Füllventiles in den Behälter bzw. die Packung hinein zu verzichten und das Produkt mit einem Freistrahl in die Verpackung einzufüllen. Hierbei entstünde jedoch folgende Problematik. Entsprechend der Fallhöhe würde das Füllgut durch die Schwerkraft beschleunigt, so daß bei stark schäumenden Produkten die Füllgeschwindigkeit reduziert werden müßte, was andererseits mit Nachteil eine Verlängerung der Füllzeit und damit eine Verringerung der Maschinenkapazität zur Folge hätte.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Abfüllventil mit den vorstehend bezeichneten Merkmalen so zu verbessern, daß ohne Relativbewegungen zwischen Verpackung und Austrittseinrichtung dennoch ein großer Volumenstrom des flüssigen Füllgutes bei geringer Austrittsgeschwindigkeit ermöglicht wird.
Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß die Austrittslöcher, über die gesamte Oberfläche des Mundstückes verteilt, in einer Austrittsplatte, diese in Richtung der Längsachse des Mundstückes durchdringend, angebracht sind, die mit dem Mundstück einstückig ausgebildet ist, daß der Durchmesser bzw. die Breite der Austrittslöcher größer als 1 mm und kleiner als 5 mm ist und daß die Länge der Austrittslöcher größer als das Zweifache ihres Durchmessers bzw. ihrer Breite ist. Es hat sich gezeigt, daß es unter Beachtung der Merkmale dieser Lösung gemäß der Erfindung gelingt, flüssiges Füllgut mit geringer Austrittsgeschwindigkeit in ausreichender Menge auch dann in eine Verpackung zu bringen, wenn der Abstand zwischen der Austrittsplatte mit den erwähnten Austrittslöchern und der Einfüllöffnung der Verpackung während des Abfüllbetriebes konstant bleibt.
In erster Linie liegt dies an der Ausgestaltung der Austrittsplatte, die mit dem Mundstück einstückig ausgebildet ist. Die Austrittsplatte bildet praktisch den vorderseitigen, austrittsseitigen Abschluß des Mundstückes und steht senkrecht zu dessen Längsachse. Die Austrittslöcher in der Form kurzer Röhrchen oder besser Bohrungen durchdringen die Austrittsplatte senkrecht, so daß sie in Richtung der Längsachse des Mundstückes verlaufen, vorzugsweise alle parallel zueinander und besonders bevorzugt geradlinig.
Beachtet man die vorgesehene Durchmessergröße bzw. Breite der Austrittslöcher und das Verhältnis zu ihrer Länge, die im wesentlichen der Dicke der Austrittsplatte entspricht, dann kann man einen großen Volumenstrom des flüssigen Füllgutes ohne zu große Schaumbildung in der Verpackung erreichen, weil die Austrittsgeschwindigkeit des Füllgutes im Vergleich zu der bei herkömmlichen Abfüllventilen geringer ist. Mit Vorteil wird ein Nachtropfen der Flüssigkeit verhindert, weil das Füllgut im Raum über der Austrittsplatte zum einen durch den atmosphärischen Druck und zum anderen durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit zurückgehalten wird. Gelingt es aber, wie im Falle der Erfindung, trotz im Verhältnis zu bekannten Ventilen geringer Austrittsgeschwindigkeit des Füllgutes einen großen Volumenstrom in die Einfüllöffnung der Verpackung zu bringen, dann verkürzt sich dadurch mit Vorteil die Füllzeit. Versuche mit dem erfindungsgemäßen Abfüllventil haben ergeben, daß im Vergleich zu einem herkömmlichen Ventil die Füllzeit bei gleichem Austrittsquerschnitt und gleicher Schaumbildung um etwa 25 % verkürzt werden kann.
Bei vorteilhafter weiterer Ausgestaltung der Erfindung gestaltet man die Querschnittsfläche der Austrittslöcher kreisrund. Die vorgenannten Vorteile erreicht man zwar auch mit Austrittslöchern, deren Querschnittsfläche oval, länglich, gebogen oder mit ähnlicher Konfiguration ausgestaltet ist, die kreisrunde Form ist aber besonders gut herzustellen (Bohren).
Wenn man bei einer anderen Alternative erfindungsgemäß die Querschnittsfläche der Austrittslöcher vieleckig ausgestaltet, bleibt zwischen den einzelnen Austrittslöchern jeweils ein Steg stehen, der bei den heutigen Bearbeitungsverfahren, wenn man z.B. das Mundstück mit der Austrittsplatte aus Metall, z.B. nicht rostendem Stahl oder Aluminium, herstellt, sehr schmal gehalten werden kann. Die Stegbreite zwischen benachbarten vieleckigen Austrittslöchern, z.B. sechseckiger Löcher, kann zwischen 0,1 und 0,5 mm liegen, vorzugsweise etwa 0,3 mm betragen. Dadurch hat man eine noch bessere Flächenausnutzung, denn die Querschnittsfläche des Mundstückes entspricht in seinem ablaufseitigen Bereich etwa derjenigen Querschnittsfläche der Austrittsplatte, die mit den Austrittslöchern versehen werden kann. Man versucht, die Austritts¬ löcher, über die gesamte Querschnittsfläche des Mundstückes bzw. über die Projektion der Querschnittsfläche des Mundstückes unten auf die Austrittsplatte verteilt anzuordnen. Ausführungsbeispiele zeigen, daß die Fläche des zwischen den Austrittslöchern stehenbleibenden Materials der Austrittsplatte im Falle von vieleckigen Austrittslöchern kleiner ist als im Falle von kreisrunden Austrittslöchern.
Zweckmäßig ist es gemäß der Erfindung ferner, wenn die abstromige Außenfläche der Austrittsplatte konkav gewölbt ist. Gestaltet man die sogenannte aktive Fläche der Austrittsplatte, d.h. diejenige Fläche, in welcher Austrittslöcher angeordnet sind, in solcher Weise, daß die dem Innenraum des Mundstückes zugewandte Oberfläche eben und die erwähnte abstromseitige Außenfläche der Austrittsplatte konkav leicht gewölbt ist, dann vermeidet man beim Öffnen des Ventils und erstem Austreten des flüssigen Füllgutes das Versprühen von kleinen Spritzern auf Oberflächen der Verpackung außerhalb deren Einfüllöffnung. Im laufenden Betrieb wird das Füllventil intermittierend geöffnet und geschlossen. Auch bei Vermeidung eines Nachtropfens läßt es sich aber nicht vermeiden, daß an der äußeren, abstromseitigen Außenfläche der Austrittsplatte Flüssigkeit durch Kohäsion gehalten wird. Diese wird beim abermaligen Öffnen des Füllventiles in Form von kleinen Spritzern unter kleineren Winkeln mit einer Gesamtöffnung von z.B. 5° bis 10° auch seitlich abgeschleudert. Durch die Krümmung hingegen wird erfindungsgemäß erreicht, daß diese Spritzer auf die Fläche innerhalb der Einfüllöffnung der Verpackung konzentriert, sozusagen fokussiert werden.
Die "konkave" Wölbung der erwähnten Außenfläche der Austrittsplatte ist diejenige Krümmung, welche die Austrittsplatte in ihrem mittleren Bereich entgegen der Fließrichtung nach einwärts zum Innenraum des Mundstückes hin wölbt. Mit anderen Worten liegt der Mittelpunkt eines Kreises für diese konkave Wölbung abstromseitig außerhalb des Mundstückes auf der Verlängerung dessen Längsmittelachse und vorzugsweise unterhalb, denn das Füllventil wird in aller Regel so angeordnet, daß die Längsmittelachse des Mundstückes lotrecht steht mit der Folge, daß die Austrittsplatte horizontal liegt. Anders ausgedrückt sind die Austrittslöcher der Austrittsplatte in deren mittlerem Bereich kürzer, nämlich um bis zu 5 % bis 30 %, vorzugsweise bis zu 10 % bis 25 % kürzer.
Es ist erfindungsgemäß weiterhin zweckmäßig, wenn der Verschließkörper abstromseitig als Kegel ausgestaltet ist, dessen Kegelwinkel (γ) im Bereich von 40° bis 90°, vorzugsweise von 60° bis 70° liegt. Man erreicht durch die Gestaltung des Verschließkörpers am abstromigen Ende unter Zusammenwirken mit der Austrittsplatte die Erzeugung eines kompakten Füllstrahles, bei dem insbesondere bei dichter Anordnung der Austrittslöcher nebeneinander die Lufteinmischung sogar während des Falles des Füllgutstrahles ausgeschaltet ist. Durch die Ausgestaltung des Kegels in der erfindungsgemäßen Weise kann man das Füllgut sanft durch das Ventil hindurchtrans¬ portieren. Es ist insbesondere günstig, wenn der Verschließkörper ohne scharfe Kanten mit weichen Übergängen geringer Krümmung von seinem abstromseitigen Vorderende bis zum aufstromseitigen Hinterende ausgestaltet ist, sozusagen strömungstechnisch günstig, wie man es bei Unterwasserkörpern kennt, nur daß das Füllgut den Verschließkörper im Falle der Erfindung von hinten nach vorn umströmt. Gelangt das Füllgut letztlich in den Bereich um den Kegel, dann beruhigt sich die Strömung mit Vorteil hier, und es ergeben sich auch keine Toträume mit Totwassergebieten mit der Folge, daß die Strömung des Füllgutes gleichmäßig ist und sich saubere Einzelstrahlen bilden, welche die Austrittsplatte am abstromseitigen Ende verlassen.
Nach dem Austritt, vorzugsweise unterhalb der Austrittsplatte, vereinigen sich die einzelnen aus den Austrittslöchern austretenden Flüssigkeitsstrahlen durch Kohäsion zu einem gemeinsamen Strahl. Der Durchmesser dieses gemeinsamen Strahles ist mit Vorteil kleiner als der äußere Durchmesser derjenigen Querschnittsfläche, durch welche die Vielzahl der Einzelstrahlen fließt. Bei letzterem handelt es sich um die sogenannte aktive Fläche der Austrittsplatte, die bei Beachtung der erfindungsgemäßen Maßnahmen in überraschenderweise etwas größer gehalten werden kann (z.B. 5 bis 10 % größer) als die Querschnittsfläche der Eintrittsöffnung der Verpackung. Es muß nur dafür gesorgt werden, daß die Querschnittsfläche des gebündelten, aus den Einzelstrahlen vereinigten Strahles in die Einfüllöffnung der Packung paßt.
Die vorstehend erwähnten Vorteile werden noch günstiger erreicht, wenn erfindungsgemäß der Abstand der Kegelspitze des Verschließkörpers zur aufstromseitigen Innenfläche der Austritts¬ platte größer als der halbe Durchmesser des Mundstückes ist. Auf das Mundstück wurde hier wiederum Bezug genommen, weil dessen Querschnittsfläche bzw. deren Durchmesser bzw. Breite der aktiven Fläche in der Austrittsplatte entspricht. Häufig ist die Bildung von kleineren Wirbeln direkt an der Kegelspitze im laufenden Betrieb bei geöffnetem Ventil nicht zu vermeiden. Wenn man nun den Abstand der Kegelspitze von der Austrittsplatte in dem vorstehend genannten Sinne beachtet, d.h. diesen Abstand nicht zu klein wählt, dann gibt man der strömenden Flüssigkeit die Möglichkeit, mit einem gleichmäßigen Geschwindigkeitsprofil unter der Austrittsplatte abzufließen, so daß sich die Einzelstrahlen dort in der beschriebenen und in zweckmäßiger Weise bündeln können. Im Bereich der Austrittsplatte werden dann mit Vorteil Wirbel und andere Turbulenzen vermieden.
Die Erfindung ist vorteilhaft weiter dadurch ausgestaltet, daß das Mundstück in einer passend geformten Ausnehmung in einer Trägerplatte über Dichtungen lösbar eingesteckt derart gehalten ist, daß im wesentlichen nur die abstromige Außenfläche der Austrittsplatte und die äußere Oberfläche des Mundstückes im Bereich um die Austrittsplatte herum von der Trägerplatte in den Hygieneraum ragen. Sowohl im normalen Betrieb beim Abfüllen von flüssigen Lebensmitteln als auch insbesondere im sterilen bzw. aseptischen Betrieb ist es günstig, mit allen Mitteln dafür zu sorgen, daß Verunreinigungen nicht auftreten können. So wird erfindungsgemäß durch die hier erläuterten Maßnahmen mit Vorteil erreicht, daß das Füllventil in den Hygienebereich hinein nur eine sehr geringe Eintauchtiefe hat. Damit gibt es auch nur kleine Flächen, die vorspringend in den Hygieneraum reichen bzw. in den aseptischen Bereich einer solchen Maschine. Hat man aber nur geringe Flächen, dann kann sich nahezu kein Kondensat oder nur in vernachlässigbar geringer Menge kondensieren und unter Abtropfen das Füllgut verunreinigen. Damit hat man aber auch nur eine kleine Oberfläche, welche durch Spritzer aus dem Füllgut verunreinigt werden könnte. Das Einstecken erleichtert zudem den Ein- und Ausbau des Ventiles. Klemm- oder Befestigungsteile, wie z.B. Schrauben, sind im Hygienebereich unerwünscht. Durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen werden Spalte, die schlecht zu reinigen sind, ausgeschaltet.
Günstig ist es gemäß der Erfindung ferner, wenn auf einer in der Trägerplatte gelagerten Führungseinrichtung gehaltert, eine Reinigungskappe bewegbar angeordnet ist, die eine der Trägerplatte zugewandte Dichtoberfläche mit Dichtmitteln hat, wobei die Dichtoberfläche der Reinigungskappe den zugeordneten Oberflächen der Trägerplatte und des aus dieser herausstehenden Mundstückes zur Aufnahme und Bildung eines Reinigungsinnenraumes entsprechend angepaßt ausgestaltet ist. Durch diese Maßnahmen läßt sich das Füllventil gemäß der Erfindung besonders gut am Ort reinigen und auch am Ort sterilisieren. Es gibt nur den Verschließkörper und die Reinigungskappe mit ihrer Führung als bewegliche Teile, die sich in dem Hygieneraum oder gegebenenfalls in dem aseptischen Raum bewegen können. Bekannte Füllventile haben zahlreiche bewegliche Teile und große damit verbundene Oberflächen mit den damit zusammenhängenden Nachteilen. Die Reinigungskappe braucht aber nur zum Reinigen und Sterilisieren bewegt zu werden, ansonsten gibt es bei dem neuen Füllventil nur den Ver¬ schließkörper, der sich im Hygieneraum bewegt, der andererseits aber mit entsprechend glatter und geschlossener Oberfläche ausgestaltet und ventilseitig abgedichtet gehaltert ist, daß Verunreinigungen vermieden werden, sich Keime nicht entwickeln können und auch Bakterien vom Ventil her nicht eingeschleppt werden können. Die wenigen Durchführungen sind abgedichtet, so daß Bakterien in den Hygieneraum nicht hineingezogen werden können. Schmierstellen sind bei dem Ventil gemäß der Erfindung im Hygieneraum ausgeschlossen.
Auch die einstöckige Ausgestaltung der Austrittsplatte mit dem Mundstück dient einer geschickten Reinigung. Es gibt nicht mehr die früher verwendeten Siebe, Scheiben oder Einsätze, die am Mundstück entsprechend abgedichtet werden müssen und bei der Reinigung und bei Wartungs- arbeiten Schwierigkeiten machen. Durch das Einstecken des Ventiles in die Trägerplatte und Halterung mittels der Dichtungen können auch durch Temperaturschwankungen bei der Reinigung entstehende Längenänderung des Gehäuses und/oder Mundstückes des erfindungsgemäßen Ventiles aufgenommen und ausgeglichen werden.
Die Reinigung des neuen Füllventiles kann täglich erfolgen, und zwar am Platz. Die Oberflächen der Reinigungskappe einerseits und der Trägerplatte mit dem herausstehenden Mundstück andererseits sind so in den Hygieneraum hineinragend ausgestaltet, daß eine Reinigung am Platz, gegebenenfalls auch eine Sterilisierung vor Beginn des Betriebes, in einfacher Weise vorgenommen werden kann.
Die Austrittslöcher können entweder durch Bohren, im Falle vieleckiger Querschnitte durch Erodieren, mit Laserstrahl oder mit Wasserstrahl usw. hergestellt werden. Die aktive Fläche der Austrittsplatte kann optimal ausgenutzt werden, weil zwischen den Austrittslöchern nur kleine Bereiche an Material stehen bleiben, so daß ausreichend viele Einzelstrahlen der abzufüllenden Flüssigkeit durch die Austrittsplatte durchgelassen werden können und bei geringer Austritts¬ geschwindigkeit doch ein großer Volumenstrom gewährleistet ist.
Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbindung mit den Zeichnungen. Es zeigen:
Figur 1 perspektivisch das neue Füllventil ohne Verrohrung und ohne die Trägeiplatte, im geschlossenen Zustand, zur deutlicheren Darstellung mit außen abgebrochenem Gehäuse,
Figur 2 eine vertikal genommene Querschnittsansicht durch das Füllventil im Aufbau der Figur
1 , Figur 3 dasselbe Füllventil verkleinert und in einer Trägerplatte gehaltert mit von dieser wegbewegten Reinigungskappe, im Zustand des Füllbetriebes, Figur 4 die gleiche Ansicht wie Figur 3, bei welcher jedoch die Reinigungskappe in den
Zustand für die Reinigung an die Trägerplatte herangefahren ist, Figur 5 eine vergrößerte abgebrochene Querschnittsansicht durch das Mundstück mit dem darin angeordneten Kegel des Verschließkörpers, Figur 6 die gleiche Darstellung wie Figur 5, bei welcher jedoch die Austrittsplatte unten gewölbt ausgebildet ist, Figur 7 die Draufsicht auf die Austrittsplatte von innen in Richtung der Längsachse des
Mundstückes bei einer ersten Ausführungsform mit runden Austrittslöchern und Figur 8 die gleiche Darstellung wie Figur 7, jedoch mit Austrittslöchern mit vieleckigem
Querschnitt.
Das in den Figuren 1 und 2 perspektivisch bzw. im Schnitt dargestellte Füliventil weist in seiner oberen Hälfte ein Gehäuse 1 und daran angebracht in der unteren Hälfte ein Mundstück 2 auf, in deren Mitte ein äußerlich stromlinienförmig gebauter Verschließkörper 3 in Richtung des Doppelpfeiles 26 lotrecht auf- und abbewegbar angeordnet ist. Ein Zuführstutzen 24 mündet mit vertikaler Komponente seitlich oben im Gehäuse 1 , wo sich der obere, rückseitige Teil des Verschließkörpers 3 befindet, der über eine Membran 5 aus Gummi oder Silicon abgedichtet ist. Im unteren Bereich wird das Mundstück 2 von der Austrittsplatte 16 abgeschlossen, deren aktive Fläche, die besonders deutlich in den Figuren 7 und 8 zu sehen ist, mit so vielen Austrittslöchern 4 besetzt ist wie möglich.
Am rückseitigen Ende weist der Verschließkörper 3 einen Ansatz 21 auf, in dem eine Paßfeder 6 sitzt, die in der nicht gezeigten Nut einer Achse 8 gegen Verdrehen sichert. Mit einer Schraube 9 kann die Achse 8 am Ansatz 21 des Verschließkörpers 3 festgeschraubt werden. Damit ist auch der Gabelkopf 20 befestigt, welcher einstückig mit der Achse 8 ausgestaltet ist. Eine Gleit- lagerhülse 10 liegt im oberen Bereich der Schraube 9 um die Achse 8 herum an dieser an und sorgt für eine Gleitbewegung der Achse 8 in der Bohrung eines Deckels 7. Der Deckel 7 ist mit einer Mutter 11 mit dem Gehäuse 1 verschraubt. Eine gleichartige Mutter 12 verbindet das Gehäuse 1 mit dem Mundstück 2, wobei ein O-Ring 13 dazwischen eingeklemmt wird, dessen Sitz nach aseptischen Gesichtspunkten gestaltet ist. Damit sind das Gehäuse 1 und das Mundstück 2 abgedichtet miteinander verbunden.
Um eine Verdrehung der Membran 5 und damit eine eventuelle Beschädigung zu verhindern, ist die Achse 8 durch einen Zylinderstift 14 gegen Verdrehung gesichert. Auf der äußeren Oberfläche des Mundstückes 2 befindet sich in dessen unterem Bereich (unteres Drittel neben der Austrittsplatte 16) ein O-Ring 15, der das Ventil gegen den Hygieneraum bzw. Sterilbereich der Füllmaschine abdichtet.
Die Montage ist so gestaltet, daß man die Achse 8 über die Gleitlagerhülse 10 von oben nach unten in den Deckel 7 hineinsteckt. Von unten wird dann der Verschließkörper 3 mit der übergestülpten, drehsymmetrisch, becherförmig ausgestalteten Membran 5 nach oben eingesteckt, wobei die Paßfeder 6 dann schon in die Nut eingelegt ist. Der Ansatz 21 am rückseitigen Ende des Verschließkörpers 3 ragt nun nach oben in eine entsprechende mittige Ausnehmung der Achse 8 hinein und wird über die Schraube 9 festgeschraubt. Danach wird der Deckel 7 mit dem darunter befindlichen Verschließkörper 3 in das Gehäuse 1 , an welchem das Mundstück 2 noch nicht angebracht ist, abgesenkt. Mit dem Verschrauben mittels der Überwurfmutter 11 könnte sich die Membran 5 verdrehen, und deshalb kann man von unten in das Gehäuse 1 hineinsehen und prüfen, ob die Membran 5 richtig plaziert ist. Sitzt die Membran 5 exakt und in gewünschter Stellung, dann wird das Mundstück 2 von unten aufgeschraubt. Die Luft oberhalb und rückseitig hinter der Membran 5 kann durch nicht dargestellte Spalte an der Gleitlagerhülse 10 nach oben entweichen, so daß kein Vakuum oder Überdruck in dem Raum hinter der Membran 5 entstehen kann. Am vorderen unteren Ende ist der in seiner Gesamtheit stromlinienförmig außen ausgestaltete Verschließkörper 3 als Kegel ausgebildet, dessen Spitze deutlich in den Figuren 1 bis 6 erkennbar ist. Nach rückwärts und oben schließt sich an den Kegel ein Zylindermantelförmi- ger Teil an, und die Übergangsfläche des Verschließkörpers 3 sitzt zu seiner unteren Spitze 27 auf dem Ventilsitz 23 in Dichteingriff.
Anhand der Figuren 1 , 2 und 5 bis 8 sieht man besonders deutlich die Ausgestaltung der Austrittsplatte 16. Diese ist in Ausflußrichtung, d.h. in Richtung der Längsachse 28 des Mundstückes 2 und auch des Gehäuses 1 lotrecht nach unten gerichtet (untere Richtung des Doppelpfeiles 21). Die Austrittslöcher 4 verlaufen alle in dieser Richtung und liegen parallel zueinander. Sie sind gleichmäßig über die gesamte Querschnittsfläche des Mundstückes 2, die in den Figuren 7 und 8 zu sehen ist, verteilt. Der Durchmesser der im Querschnitt kreisrunden Austrittslöcher 4 ist in Figur 7 mit d bezeichnet. Entsprechend ist die Breite der im Querschnitt sechseckig ausgestalteten Austrittslöcher 4 in Figur 8 mit b bezeichnet. Zwischen den jeweiligen Austrittslöchern 4 bleiben kleine Stege stehen, die in den Figuren 7 und 8 mit s bezeichnet sind. In der Praxis gilt 0,1 mm < s < 0,5 mm, wobei s = 0,3 mm für den Fall der kreisrunden Austrittslöcher 4 bevorzugt ist. Der Durchmesser d bzw. die Breite b sollte größer als 1 mm und kleiner als 5 mm sein. In der Praxis hat sich eine Größe von 2 mm als sehr zweckmäßig erwiesen.
Der Durchmesser D des Innenraumes 29 des Mundstückes 2 sollte nur 5 bis 10 % größer als der Durchmesser der nicht dargestellten Einfüllöffnung der zu füllenden Packung sein. Man erkennt gleichwohl, daß der Außendurchmesser des Mundstückes 2 in einem solchen Falle größer als die Einfüllöffnung der Verpackung wäre mit der Folge, daß man das Mundstück 2 nicht in die Einfüllöffnung einer Packung hineinführen könnte. Das ist erfindungsgemäß aber weder beabsichtigt noch notwendig, und man erkennt den Vorteil der größeren Querschnittsfläche des Ausfließstrahles des Füllgutes im Vergleich zu einer nicht dargestellten Rohrgröße eines bekannten Ventiles, welches eine kleinere effektive Wirkfläche oder aktive Austrittsfläche hätte, allein um das Mundstück in die Einfüllöffnung der Packung stecken zu können. Die erfindungs¬ gemäßen Vorteile liegen auf der Hand.
Bei der Ausführungsform der Figur 6 ist die abstromige Außenfläche 30 der Austrittsplatte 16 konkav so gewölbt, daß die mittleren Austrittslöcher 4 ersichtlich um etwa 15 % kürzer sind als die äußeren.
Der Verschließkörper 3 ist als Kegel ausgestaltet mit seiner Spitze 27 und dem Kegelwinkel γ von etwa 60°. Der Abstand L der Kegelspitze 27 des Verschließkörpers 3 zur aufstromseitigen Innenfläche 31 der Austrittsplatte 16 (auf welche man bei der Darstellung der Figuren 7 und 8 blickt) soll größer als D/2 sein, also größer als der halbe Durchmesser des Innenraumes 29 des Mundstückes 2. Die Dicke der Austrittsplatte 16 ist gleich der Länge I der Austrittslöcher 4. Die richtigen Strömungsverhältnisse erhält man, wenn die Länge l > 2d, bzw. > 2b, d.h. größer als das Zweifache ihres Durchmessers d bzw. ihrer Breite b ist. Dabei gilt 1 mm < d < 5 mm bzw. 1 mm < b < 5 mm. Bei einer bevorzugten beispielhaften Ausführungsform ist I = 5d mit d = 2 mm.
In den Figuren 3 und 4 ist dargestellt, daß das Mundstück 2 in einer passend geformten Ausnehmung 32 in einer Trägerplatte 17 lösbar eingesteckt gehaltert ist. Außer dem unteren Dichtring 15 ist diese Steckverbindung auch über den oberen Dichtring 33 (Figur 3, 4) abgedichtet, so daß sich eine doppelte Sicherheit gegen etwa aus der Umgebung oben eintretende Luft ergibt, durch welche Bakterien in den Hygieneraum eingeschleppt werden könnten, der in den Figuren 3 und 4 unten mit 34 bezeichnet ist. Außer der Trägerplatte 17 mit der beweglich zu dieser angeordneten Reinigungskappe 18 trennen oben rechts ein Trennblech 35 und unten links ein weiteres Trennblech 36 den darunter befindlichen Hygieneraum 34 von der oberhalb zu denkenden Umgebung. Die Trägerplatte weist nach unten zum Hygieneraum 34 hin eine ebene, schräg unter 30° gegen die Längsachse 28 angestellte abstromige Außenfläche 37 auf, welcher die nicht näher bezeichnete schräge Fläche der Reinigungskappe 18 in Lage und Neigung entspricht. Außerdem ist in der Schrägfläche der Reinigungskappe 18 ein Freiraum 38 eingearbeitet, welcher das untere Ende des Mundstückes 2 aufnehmen kann, welches aus der schrägen Fläche 37 der Trägerplatte 17 hervorsteht. Wird nämlich die Reinigungskappe 18 über den Pneumatikzylinder 39 mittels der Führung 40 horizontal nach links in Richtung des Pfeiles 41 aus der Position der Figur 3 in die der Position 4 bewegt, dann wird der Fretraum 38 als Reinigungsinnenraum geschlossen, an den sich die Leitung 42 in der Trägerplatte 17 anschließt. Zur Abdichtung ist eine Ringdichtung 43 in die Schrägfläche der Reinigungskappe 18, den Freiraum 38 umgreifend, eingelegt.
In Figur 3 ist der Füllbetrieb der Reinigungskappe 18 dargestellt.
Füllbetrieb
Die Flüssigkeit steht bei Beginn des Füllvorganges im Innenraum 29 des Ventils bis an die Dichtfläche, d.h. zum Sitz 23 zwischen Verschließkörper 3 und Mundstück 2. Da das Ventil in Durchflußrichtung geschlossen ist, ist die Membrane 5 nach unten ausgelängt, so daß sich keine Tasche bildet, in der sich Luft festsetzen könnte. Außerdem hat die Zuführleitung 24 eine Neigung mit einer vertikalen Komponente, so daß etwa doch eingeschleuste Luft nach oben absteigen könnte. Durch das Bewegen des Verschließkörpers 3 nach oben wird der Ringspalt zwischen dem Sitz 23 am Mundstück 2 und dem Verschließkörper 3 freigegeben, durch welchen die Flüssigkeit in den Raum 29 unter dem Verschließkörper 3 und von dort durch die am unteren Ende befindlichen Austrittslöcher 4 fließen kann. Die Kegelspitze 27 des Verschließköφers 3 befindet sich so weit über der aufstromseitigen Innenfläche 31 der Austrittsplatte 16, daß sich der Flüssigkeitsstrom vor Eintritt in die Austrittslöcher 4 wieder vereinigt und beruhigt hat. Zum Beenden des Füllvorganges wird der Verschließköφer 3 nach unten bewegt, bis er wieder auf dem Sitz 23 in Abdichtanlage kommt. Nach der ersten Füllung wird die Flüssigkeit im Raum unter dem Verschließkörper 3 durch den atmosphärischen Druck und die Oberflächenspannung der Flüssigkeit bei genügend kleinen Austrittsbohrungen 4 zurückgehalten, so daß ein Nachtropfen verhindert ist. Der Durchmesser des nicht gezeigten, aus den einzelnen Flüssigkeitsstrahien vereinigten Strahls ist kleiner als der des Austrittsquerschnittes D am Mundstück. Dadurch kann der Öffnungsquerschnitt der Verpackung besser genutzt werden als bei bekannten Füllventilen, bei denen das Mundstück in die Packung eintauchen muß.
Reinigung
Die Reinigungskappe 18 wird aus der Position der Figur 3 in die der Figur 4 in Richtung des Pfeiles 41 so herangefahren, daß der Reinigungsinnenraum 38 mit Hilfe des Dichtringes 46 zum Hygieneraum 34 hin in sich abgeschlossen wird. Reinigungsmittel kann nun in den Zuführstutzen 24 eingeleitet werden, umströmt den Verschließkörper 3, der in die geöffnete Position gelangt, d.h. vom Sitz 23 abgehoben wird, strömt in den Innenraum 29 im Mundstück 2 und verläßt diesen durch die Austrittslöcher 4. Sogar die aus der Schrägfläche 37 der Trägerplatte 17 in den Hygieneraum 34 herausstehenden Außenflächen des Mundstückes 2 werden, weil sie in dem Reinigungsinnenraum 38 liegen, von dem Reinigungsmittel umspült, welches dann durch die Leitung 42 wieder zurückgeführt wird. Nach Beendigung der Reinigung braucht nur durch Betätigung des Pneumatikzylinders 39 die Reinigungskappe wieder in die Position der Figur 3 zurückgefahren zu werden, und schon kann der Füllbetrieb wieder beginnen.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Ventil zum Abfüllen von Flüssigkeiten in Verpackungen, mit einem Gehäuse (1) mit Zuführstutzen (24), vorderseitigem Mundstück (2) und Austrittseinrichtung (16), in der eine Vielzahl von Austrittslöchern (4) angeordnet ist, mit einem in dem Gehäuse (1 ) bewegbar angeordneten, mit einem Ventilsitz (23) in Eingriff bringbaren Verschließkörper (3) und mit rückseitigen Abdichteinrichtungen (5, 7, 22), dadurch gekennzeichnet, daß die Austrittsiöcher (4), über die gesamte Querschnittsfläche des Mundstückes (2) verteilt, in einer Austrittsplatte (16), diese in Richtung (26) der Längsachse (28) des Mundstückes (2) durchdringend, angebracht sind, die mit dem Mundstück (2) einstückig ausgebildet ist, daß der Durchmesser (d) bzw. die Breite (b) der Austrittsiöcher (4) größer als 1 mm und kleiner als 5 mm ist und daß die Länge (I) der Austrittsiöcher (4) größer als das Zweifache ihres Durchmessers (d) bzw. ihrer Breite (b) ist.
2. Ventil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Querschnittsfläche der Austrittsiöcher (4) kreisrund ist.
3. Ventil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Querschnittsfläche der Austrittsiöcher (4) vieleckig ist.
4. Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die abstromige Außenfläche (30) der Austrittsplatte (16) konkav gewölbt ist.
5. Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Verschließkörper (3) abstromseitig als Kegel ausgestaltet ist, dessen Kegelwinkel (γ) im Bereich von 40° bis 90°, vorzugsweise von 60° bis 70°, liegt.
6. Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand (L) der Kegelspitze (27) des Verschließköφers (3) zur aufstromseitigen Innenfläche (31) der Austrittsplatte (16) größer als der halbe Durchmesser (D) des Mundstückes (2) ist.
7. Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Mundstück (2) in einer passend geformten Ausnehmung (32) in einer Trägerplatte (17) über Dichtungen (15, 33) lösbar eingesteckt derart gehalten ist, daß im wesentlichen nur die abstromige Außenfläche (37) der Austrittsplatte (16) und die äußere Oberfläche des Mundstückes (2) im Bereich um die Austrittsplatte (16) herum von der Trägeφlatte (17) in den Hygieneraum (34) ragen.
8. Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß auf einer in der Trägeφlatte (17) gelagerten Führungseinrichtung (19) gehaltert, eine Reinigungskappe (18) bewegbar angeordnet ist, die eine der Trägerplatte (17) zugewandte Dichtoberfläche mit Dichtmitteln (46) hat, wobei die Dichtoberfläche der Reinigungskappe (18) den zugeordneten Oberflächen (37) der Trägerplatte (17) und des aus dieser herausstehenden Mundstückes (2) zur Aufnahme und Bildung eines Reingiungsinnenraumes (38) entsprechend angepaßt ausgestaltet ist.
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