ES2203678T3 - Metodo para evaluar la integridad del hermetismo. - Google Patents
Metodo para evaluar la integridad del hermetismo.Info
- Publication number
- ES2203678T3 ES2203678T3 ES96903771T ES96903771T ES2203678T3 ES 2203678 T3 ES2203678 T3 ES 2203678T3 ES 96903771 T ES96903771 T ES 96903771T ES 96903771 T ES96903771 T ES 96903771T ES 2203678 T3 ES2203678 T3 ES 2203678T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- electrode
- airtight
- container
- seal
- source
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 67
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 34
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 32
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 14
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 11
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 10
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims description 8
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 claims description 7
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M Potassium chloride Chemical compound [Cl-].[K+] WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 5
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 claims description 5
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 5
- VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K aluminium trichloride Chemical compound Cl[Al](Cl)Cl VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 3
- 229930091371 Fructose Natural products 0.000 claims description 2
- 239000005715 Fructose Substances 0.000 claims description 2
- RFSUNEUAIZKAJO-ARQDHWQXSA-N Fructose Chemical compound OC[C@H]1O[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O RFSUNEUAIZKAJO-ARQDHWQXSA-N 0.000 claims description 2
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 claims description 2
- 229920002774 Maltodextrin Polymers 0.000 claims description 2
- CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N Sucrose Chemical compound O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]1(CO)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1 CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N 0.000 claims description 2
- 229930006000 Sucrose Natural products 0.000 claims description 2
- WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N beta-D-glucose Chemical compound OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N 0.000 claims description 2
- 235000013361 beverage Nutrition 0.000 claims description 2
- 235000014171 carbonated beverage Nutrition 0.000 claims description 2
- 239000008103 glucose Substances 0.000 claims description 2
- 239000001509 sodium citrate Substances 0.000 claims description 2
- NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K sodium citrate Chemical compound O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 2
- 239000005720 sucrose Substances 0.000 claims description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 2
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 claims 2
- 239000001103 potassium chloride Substances 0.000 claims 2
- 235000011164 potassium chloride Nutrition 0.000 claims 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 claims 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 44
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 11
- KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N citric acid Chemical compound OC(=O)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 description 8
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 5
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 229940126214 compound 3 Drugs 0.000 description 3
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 2
- 229910001335 Galvanized steel Inorganic materials 0.000 description 1
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N cyclohexanone Chemical compound O=C1CCCCC1 JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1
- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 235000015203 fruit juice Nutrition 0.000 description 1
- 239000008397 galvanized steel Substances 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012120 mounting media Substances 0.000 description 1
- 238000009512 pharmaceutical packaging Methods 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 235000013616 tea Nutrition 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
- G01M3/02—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
- G01M3/04—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
- G01M3/16—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means
- G01M3/18—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
- G01M3/02—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
- G01M3/04—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
- G01M3/16—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means
- G01M3/18—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators
- G01M3/186—Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators for containers, e.g. radiators
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M3/00—Investigating fluid-tightness of structures
- G01M3/40—Investigating fluid-tightness of structures by using electric means, e.g. by observing electric discharges
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
- Blast Furnaces (AREA)
- Protection Of Generators And Motors (AREA)
- Air Bags (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Abstract
LA PRESENTE INVENCION, SE REFIERE A UN METODO DE DETECCION DE ESCAPES, EN ENVASES HERMETICOS. DICHO METODO COMPRENDE: (A) INSERTAR UN PRIMER ELECTRODO EN UN ENVASE HERMETICO, QUE CONTIENE UNA COMPOSICION DE UN PRODUCTO ELECTROLITICO, DONDE EL PRIMER ELECTRODO SE INSERTA EN EL ENVASE HERMETICO, DE FORMA QUE QUEDA PARCIALMENTE INMERSO EN LA COMPOSICION DEL PRODUCTO ELECTROLITICO; (B) SUMERGIENDO EL ENVASE HERMETICO EN UNA SOLUCION DE BAÑO ELECTROLITICO, CONTENIDA EN UN ENVASE, ESTANDO DICHA SOLUCION EN CONTACTO DIRECTO CON UN SEGUNDO ELECTRODO, Y DONDE EL ENVASE HERMETICO, SE SUMERGE EN LA SOLUCION DE BAÑO ELECTROLITICO, DE FORMA QUE EL CIERRE HERMETICO DE DICHO ENVASE, QUEDA COMPLETAMENTE SUMERGIDO EN LA SOLUCION DE BAÑO ELECTROLITICO, LA SUPERFICIE INTERNA DEL CIERRE HERMETICO QUEDA COMPLETAMENTE SUMERGIDA EN LA COMPOSICION DEL PRODUCTO ELECTROLITICO CONTENIDA EN EL ENVASE HERMETICO, Y EL PRIMER ELECTRODO NO ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON LA SOLUCION DE BAÑO ELECTROLITICO; (C) CONECTANDO EL PRIMER Y EL SEGUNDO ELECTRODOS, BIEN A UNA FURNTE DE CORRIENTE ELECTRICA DIRECTA, O BIEN A UN DISPOSITIVO DE MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD; Y (D) MIDIENDO EL FLUJO DE CORRIENTE ELECTRICA O CONDUCTIVIDAD, DESDE UN ELECTRODO AL OTRO. EL ENVASE HERMETICO NO TENDRA ESCAPES, CUANDO NO EXISTA FLUJO DE CORRIENTE O CONDUCTIVIDAD ENTRE LOS DOS ELECTRODOS, Y DICHO ENVASE TENDRA ESCAPES, CUANDO EXISTA FLUJO DE CORRIENTE O CONDUCTIVIDAD ENTRE LOS MISMOS. LA PRESENTE INVENCION, SE REFIERE ASIMISMO A UN APARATO CAPAZ DE DETECTAR LOS ESCAPES DE CIERRES HERMETICOS DE LA MANERA DESCRITA.
Description
Método para evaluar la integridad del
hermetismo.
La presente invención está relacionada con un
método para evaluar la integridad del hermetismo de un recipiente
hermético. La integridad del hermetismo se evalúa midiendo la
conductividad a través del recipiente hermético cuando está
sumergido, al menos parcialmente, en una solución de electrolito.
La presente invención está relacionada también con un aparato útil
para evaluar la integridad del hermetismo de un recipiente.
Los recipientes herméticos tienen unos cierres de
hermeticidad que pueden ser abiertos y utilizados en numerosas
aplicaciones. Por ejemplo, los recipientes herméticos se utilizan
para bebidas, alimentación y/o productos industriales. Los cierres
herméticos de estos recipientes herméticos permiten a los usuarios
de los productos contenidos en los recipientes herméticos tener un
acceso fácil al contenido del producto. Especialmente beneficiosos
son los cierres herméticos que pueden volver a ser cerrados
herméticamente después de haber sido abiertos. Estos cierres
herméticos que pueden volver a ser cerrados herméticamente tienen
forma típicamente de tapas y proporcionan una gran comodidad y
numerosos beneficios. Su principal función es proporcionar un cierre
hermético a los recipientes después de haber sido abiertos
inicialmente. Esta función es particularmente beneficiosa cuando el
producto contenido en los recipientes herméticos es un producto de
alimentación. El cierre que puede volverse a cerrar herméticamente
permite al consumidor consumir la parte deseada del producto de
alimentación empaquetado y guardar el resto del producto de
alimentación para su consumo posterior.
Un problema con tales recipientes herméticos es
que pueden tener fugas. Esto es especialmente cierto en los
recipientes de plástico. Las fugas pueden variar desde fugas obvias
a microfugas. Para los recipientes de plástico, las fugas son
debidas principalmente a las condiciones de proceso, tales como la
exposición al calor, las abrasiones del acabado, la temperatura de
llenado, el espacio vacío, la variación de subida y la inversión.
Naturalmente, cuando el recipiente hermético tiene fugas, puede
originar la contaminación del producto contenido en el recipiente,
lo que es particularmente preocupante cuando el producto es un
producto de alimentación.
Sería por tanto deseable preparar un método para
comprobar las fugas en tales recipientes herméticos. Sería deseable
también que tal método fuera simple, fácil de llevar a cabo y
económico. La presente invención proporciona tal método y un aparato
para llevar a cabo tal método.
Las células electrolíticas forman parte de las
enseñanzas de los cursos introductorios de química y de los libros
de texto. Por ejemplo, el libro de Principios de Química de
W. Masterson y E. Slowinski, de la W.B Saunders Company, Filadelfia
(1977).
La técnica enseña también métodos para comprobar
la integridad de los cierres herméticos. El artículo "Énfasis en
redes para una seguridad añadida", de Anon, en Packag. News,
Enero 1994, páginas 24-25, describe nuevos equipos
de pruebas de cierres herméticos no destructivos utilizados para
inspeccionar los cierres herméticos en paquetes al vacío. El equipo
aplica una presión a un paquete al vacío completo y, utilizando un
sistema electrónico mide los pequeños cambios y variaciones de la
presión del paquete para detectar irregularidades del cierre
hermético.
El artículo "El estado de la detección de
fugas", de R. Kelsey, Food Drug Packaging (Empaquetado de
compuestos de alimentación), vol. 54, núm. 11, Nov. 1990, páginas
8, 10-11, 18, 21, describe numerosos métodos de
detección de fugas en cierres herméticos. Incluidos en los métodos
descritos de detección de fugas en cierres herméticos están los
métodos de comprobación de caída de presión y los métodos de
comprobación de deformación del paquete. También se describe en el
artículo un método en el que se sumerge un producto de prueba en un
baño de agua. Como el producto de prueba pasa a través de una
unidad de detección de burbujas, las burbujas de aire que escapan
desde un lugar de fugas son dirigidas hacia canales especiales que
alinean las burbujas grandes e incluso las burbujas muy pequeñas.
Las burbujas son contadas cuando interrumpen un haz de luz de fibra
óptica y anotadas por un fotosensor. En otro método descrito
"utilizado para inspeccionar ampollas es el uso de corrientes
eléctricas de alta tensión que ``lavan'' la superficie de estos
pequeños recipientes. Incluso el más pequeño de los orificios,
fisura, poro capilar o insuficiente espesor de la pared de cristal
son indicados por este método de inspección de pruebas de chispas
de alta frecuencia". En el mismo lugar 15.
El documento
US-A-3855531 enseña un método para
comprobar el cierre de recipientes herméticos que contienen
composiciones de electrolito para determinar si el cierre hermético
tiene fugas. Este documento enseña un método simple, fácil de llevar
a cabo y económico para comprobar fugas en los cierres de
recipientes herméticos que contienen composiciones de
electrolito.
Es por tanto un objeto de la presente invención
proporcionar tal método sencillo, fácil de llevar a cabo y
económico para comprobar las fugas de hermetismo en los recipientes
herméticos que tienen cierres herméticos que pueden abrirse y que
contienen compuestos de productos electrolíticos. Es un objeto
adicional de la presente invención proporcionar un aparato para
comprobar tales fugas de los cierres herméticos. Un objeto
adicional es proporcionar un método y un aparato para detectar fugas
que pueden aparecer en el recipiente hermético en condiciones de
distribución en el mercado.
Estos objetos se consiguen con la invención aquí
descrita.
La presente invención está relacionada con un
método para comprobar fugas en recipientes herméticos que contienen
compuestos de productos electrolíticos y que tienen unos cierres
herméticos que pueden abrirse, comprendiendo dicho método:
- (a) insertar un primer electrodo en un recipiente hermético, donde el recipiente hermético tiene un cierre hermético que puede abrirse y que tiene un orificio a través del cual puede insertarse un primer electrodo, en el que el recipiente hermético y el cierre no conducen la electricidad, donde el recipiente hermético contiene un compuesto de producto electrolítico y donde el primer electrodo se inserta en el recipiente hermético de manera tal que el primer electrodo es insertado al menos parcialmente en el compuesto de producto electrolítico y el cierre está en su estado hermético original.
- (b) sumergir el recipiente hermético en una solución de baño electrolítico contenida en una vasija, donde la solución del baño electrolítico está en contacto directo con un segundo electrodo, y donde el recipiente hermético se sumerge en la solución del baño electrolítico de una manera tal que el cierre del recipiente hermético queda completamente sumergido en la solución del baño electrolítico, la superficie interior del cierre hermético del recipiente queda completamente sumergida en el compuesto del producto electrolítico contenida en el recipiente hermético y el primer electrodo no está en contacto directo con la solución del baño electrolítico.
- (c) conectar el primer electrodo y el segundo electrodo a una fuente de corriente eléctrica continua, donde un electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde la fuente de corriente eléctrica continua al electrodo y el otro electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde el electrodo a la fuente de corriente eléctrica continua; y
- (d) medir la conductividad desde un electrodo a otro;
donde el cierre hermético y el recipiente no
tienen fugas si no hay una corriente eléctrica que fluya desde un
electrodo a otro, y el cierre hermético y/o el recipiente hermético
tienen fugas si hay una corriente eléctrica que fluya desde un
electrodo a otro, comprendiendo también el método la deformación
temporal del recipiente hermético mientras que está sumergido en la
solución del baño electrolítico.
La presente invención está relacionada también
con un método para comprobar las fugas en recipientes herméticos
que contengan compuestos de productos electrolíticos y que tengan
unos cierres herméticos que puedan abrirse, comprendiendo dicho
método:
- (a) insertar un primer electrodo en un recipiente hermético, donde el recipiente hermético tiene un cierre hermético que puede abrirse y que tiene un orificio a través del cual puede insertarse el primer electrodo, donde el recipiente hermético y el cierre hermético no conducen la electricidad, donde el recipiente hermético contiene un compuesto de producto electrolítico, y donde el primer electrodo es insertado en el recipiente hermético de manera tal que el primer electrodo se sumerge al menos parcialmente en el compuesto de producto electrolítico y el cierre hermético está en su estado hermético original;
- (b) sumergir el recipiente hermético en una solución de baño electrolítico contenida en una vasija, donde la solución de baño electrolítico está en contacto directo con un segundo electrodo, y donde el recipiente hermético está sumergido en la solución de baño electrolítico de tal manera que el cierre hermético del recipiente hermético está completamente sumergido en la solución del baño electrolítico, quedando la superficie interior del cierre hermético del recipiente completamente sumergida en el compuesto del producto electrolítico contenida en el recipiente hermético y no habiendo contacto directo entre el primer electrodo y la solución del baño electrolítico;
- (c) conectar el primer electrodo y el segundo electrodo a un dispositivo de medición de la conductividad, donde un electrodo está conectado al dispositivo de medición de conductividad de tal manera que los electrones pueden pasar de un electrodo a otro electrodo a través del cierre hermético o del recipiente hermético cuando el cierre hermético o el recipiente hermético tienen fugas; y
- (d) medir la conductividad desde un electrodo a otro;
donde el cierre hermético y el recipiente
hermético no tienen fugas si no hay un flujo medido de electrones
desde un electrodo a otro, y el cierre hermético y/o el recipiente
hermético tienen fugas si hay un flujo de electrones desde un
electrodo a otro, comprendiendo también el método la deformación
temporal del recipiente hermético mientras que está sumergido en la
solución del baño electrolítico.
La presente invención está relacionada también
con un aparato capaz de detectar fugas en recipientes herméticos
que tengan cierres herméticos que puedan abrirse y que contengan
compuestos de productos electrolíticos, comprendiendo dicho aparato
unos medios para llevar a cabo cualquiera de los métodos descritos
anteriormente.
La figura 1 es un dibujo esquemático que ilustra
un modo de realización industrial del método y aparato de la
presente invención.
La figura 2 es una vista despiezada en
perspectiva de los artículos utilizados para situar y mantener
parcialmente sumergido el primer electrodo en el producto de
electrolito contenido en el recipiente hermético.
En la figura 1, se muestra una vista fragmentada
de la vasija 14 para permitir al observador ver su interior desde
un lado. Haciendo referencia a la figura 1, se inserta un primer
electrodo 1 en un recipiente hermético 2. En la figura 1, el
recipiente hermético 2 tiene la forma de una botella de bebida y el
primer electrodo 1 tiene la forma de una sonda de cobre. El
recipiente hermético 2 contiene un compuesto 3 de producto
electrolítico el cual, en la figura 1, es en forma de bebida
electrolítica. El primer electrodo 1 se inserta en el recipiente
hermético 2 a través de un orificio 19 (que se ve mejor en la
figura 2) del recipiente hermético 2. El primer electrodo 1 es
insertado en el recipiente hermético 2 de tal manera que el primer
electrodo 1 queda parcialmente sumergido en el compuesto 3 de
producto electrolítico contenido en el recipiente hermético 2. El
primer electrodo 1 se fija espacialmente en su posición
parcialmente sumergida por medio de un dispositivo 7 de montaje del
primer electrodo unido al recipiente hermético 2. El dispositivo 7
de montaje del primer electrodo tiene un conducto 18 (que se ve
mejor en la figura 2) a través de su centro. El primer electrodo 1
está conectado a un primer cable 4 capaz de conducir la corriente
eléctrica, que a su vez está conectado a una fuente de corriente
eléctrica continua 5. En la figura 1, la fuente de corriente
eléctrica continua 5 procede de una batería. El primer cable 4 está
conectado al terminal positivo 6 de la fuente de corriente
eléctrica continua 5. El recipiente hermético 2 se mantiene en una
posición espacial fija por unos medios para situar el recipiente
hermético 2 de una manera tal que queda parcialmente sumergido en
una solución 9 de baño electrolítico, quedando sumergido el cierre
hermético del recipiente hermético 2 en la solución 9 de baño
electrolítico y no quedando el primer electrodo 1 sumergido ni en
contacto directo con la solución 9 de baño electrolítico. Los
medios ilustrados en la figura 1 para mantener el recipiente
hermético 2 en tal posición espacial fija es un dispositivo 10 de
montaje de un recipiente hermético que está unido de forma
liberable a un extremo del recipiente hermético 2 y unido en el otro
extremo a un brazo 11. El brazo 11 está fijamente montado a una
superficie (no vista). La solución 9 de baño electrolítico está
contenida en una vasija 14. La vasija 14 está ilustrada mediante
una vista fragmentada. Un segundo cable 12 capaz de conducir la
corriente eléctrica está conectado en un extremo al terminal
negativo 17 de la fuente de corriente eléctrica continua 5, y en el
otro extremo a un segundo electrodo 13 que está sumergido en la
solución 9 del baño electrolítico. En la figura 1, el segundo
electrodo 13 tiene la forma de una placa de metal galvanizado. El
segundo electrodo 13 está unido en un lado a un miembro 15 de
soporte y en el otro lado a un miembro 16 de soporte. Cada uno de
los miembros de soporte 15 y 16 están unidos a la vasija 14.
Haciendo referencia a la figura 2, el dispositivo
7 de montaje del primer electrodo tiene la forma de un ojal. El
dispositivo 7 de montaje del primer electrodo está unido al
recipiente hermético 2 de tal manera que el conducto 18 a través del
dispositivo 7 de montaje del primer electrodo es axial con un
orificio 19 del recipiente hermético 2. El primer electrodo 1 es
insertado a través del conducto 18 en el centro del dispositivo 7
de montaje del primer electrodo y a través del orificio 19 del
recipiente hermético 2. La pared interior cilíndrica 20 del
conducto 18 a través del dispositivo 7 de montaje del primer
electrodo es flexible, pero suficientemente rígida para mantener el
primer electrodo 1 en una posición seleccionada por rozamiento. El
dispositivo 7 de montaje del primer electrodo forma un cierre
hermético a prueba de fugas con el recipiente hermético 2 y el
primer electrodo 1 forma un cierre hermético a prueba de fugas con
la pared interior cilíndrica 20 del conducto 18 a través del
dispositivo 7 de montaje del primer electrodo.
La presente invención comprende un método para
comprobar las fugas de un cierre hermético 8 en recipientes
herméticos 2 que tienen cierres herméticos 8 que pueden abrirse y
que contienen compuestos 3 de productos electrolíticos. El método de
comprobación de la presente invención implica la medida de la
conductividad de un sistema que incorpora el recipiente hermético
2. El método de la presente invención es un método destructivo en
el que se destruye el recipiente hermético particular y ya no puede
ser utilizado en el comercio. Este método es útil para señalar por
muestreo los recipientes herméticos 2 que se preparan para la venta
comercial para determinar el grado de fugas del cierre hermético 8
encontrado en el lote particular de recipientes herméticos 2 que se
están preparando. Esta información puede ser utilizada para
identificar cualquier problema potencial de producción. Este método
es útil también para evaluar en general la fiabilidad de los
recipientes herméticos 2 en distintas aplicaciones y usos y es
ofrecido por distintos proveedores de recipientes.
En el método de la presente invención, se inserta
un primer electrodo en el recipiente hermético 2 que contiene un
compuesto 3 de producto electrolítico. El recipiente hermético 2
tiene un cierre hermético 8 que puede ser abierto. El cierre
hermético 8 y el recipiente hermético 2 no conducen la
electricidad. Esta propiedad no conductora puede ser conseguida
fabricando el cierre hermético 8 y el recipiente hermético 2 de un
material o materiales que no conduzcan la electricidad, o bien el
cierre hermético 8 y el recipiente hermético 2 deben estar
eléctricamente aislados.
Ejemplos de cierres herméticos útiles en la
presente invención incluyen, aunque no están limitados a ellos,
tapones de plástico, tapas de plástico, cierres herméticos por
inducción de cinta metálica, cierres herméticos para tirar de una
lengüeta, chapas para botellas, cierres de tapa desgarrable,
cierres herméticos por conducción de lámina metálica, cierres
herméticos laminados flexibles y cierres herméticos que pueden
volverse a cerrar. Preferiblemente, el cierre hermético 8 puede
volverse a cerrar y se cierra de tal manera que, cuando está
cerrado, proporciona un hermetismo contra fugas para impedir las
fugas del contenido de la composición de producto electrolítico del
recipiente hermético 2. Ejemplos de tales cierres herméticos que
pueden volverse a cerrar incluyen, aunque no están limitados a
ellos, tapas y tapones de metal y plástico con rosca, dispositivos
de apertura instantánea y cierre reversible, toberas de bombas de
pulverización capaces de ser cerradas en posición enclavada, siendo
las preferidas las tapas y tapones de metal y plástico con
rosca.
En el método de la presente invención puede
utilizarse cualquier tipo de recipiente hermético 2, siempre que el
recipiente hermético 2 reúna los requisitos descritos anteriormente
de no conductividad o aislamiento. Ejemplos de recipientes
herméticos 2 útiles incluyen, aunque no están limitados a ellos,
botellas de vidrio y plástico, paquetes flexibles, paquetes de
lámina metálica y latas, siendo las preferidas las botellas de
vidrio y plástico en la presente invención.
El primer electrodo 1 puede estar hecho de
cualquier material capaz de conducir una corriente eléctrica.
Ejemplos de materiales útiles incluyen, aunque no están limitados a
ellos, cobre, plata, oro, aluminio, hierro y acero, siendo los
preferidos el cobre, el aluminio y el acero y siendo el cobre el
más preferido. Al insertar el primer electrodo 1 en el recipiente
hermético 2, se hace un orificio 19 en el recipiente hermético 2 y
se inserta el primer electrodo 1 a través del orificio 19. El
orificio 19 puede estar hecho en cualquier lugar del recipiente
hermético 2, siempre que el orificio 19 no altere el cierre
hermético 8 de su estado hermético original. El orificio 19 puede
estar situado de una manera en la que no está sumergido ni siquiera
parcialmente en la solución 9 del baño electrolítico cuando el
recipiente hermético está parcialmente sumergido en la solución 9
del baño electrolítico. Alternativamente, el orificio 19 puede
estar completamente sumergido en la solución 9 del baño
electrolítico si se une un dispositivo 7 de montaje del primer
electrodo al orificio 19 de manera que se forme un cierre hermético
a prueba de fugas entre el orificio 19 y el dispositivo 7 de
montaje del primer electrodo y entre el orificio 19 y el primer
electrodo 1, y siempre que el primer electrodo 1 no esté en contacto
directo con la solución 9 del baño electrolítico.
El primer electrodo 1 es insertado en el
recipiente hermético 2 a través del orificio 19 del recipiente
hermético 2 de tal manera que quede parcialmente sumergido en la
composición 3 de producto electrolítico contenida en el recipiente
hermético 2. Se mantiene el primer electrodo 1 en esta posición
parcialmente sumergida por medio de un dispositivo 7 de montaje del
primer electrodo. El dispositivo 7 de montaje del primer electrodo
actúa manteniendo el primer electrodo 1 en una posición espacial
fija en relación con el recipiente hermético 2. Como ejemplo no
limitativo del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo y de
su funcionamiento, el primer electrodo 1 puede ser mantenido en su
sitio por medio de una primera sujeción fija, que es el dispositivo
7 de montaje del primer electrodo, y el recipiente hermético 2
puede ser mantenido en su sitio por un medio de una segunda
sujeción fija, que es el dispositivo 10 de montaje del recipiente
hermético. Preferiblemente, el dispositivo 7 de montaje del primer
electrodo está unido directamente al recipiente hermético y tiene
un conducto 18 a través de su centro. Este dispositivo preferido 7
de montaje del primer electrodo está unido al recipiente hermético 2
de tal manera que el conducto 18 a través del dispositivo 7 de
montaje del primer electrodo está situado con respecto al orificio
19 del recipiente hermético 2 de manera que permite que el primer
electrodo 1 sea insertado a través del conducto 18 en el dispositivo
7 de montaje del primer electrodo y hacia el interior del
recipiente hermético 2, estando el primer electrodo 1 al menos
parcialmente sumergido en la composición de producto electrolítico
contenida en el recipiente hermético 2.
Preferiblemente, el conducto 18 a través del
dispositivo preferido 7 de montaje del primer electrodo está
alineado coaxialmente con el orificio 19 del recipiente hermético
2. Las paredes de este dispositivo preferido 7 de montaje del primer
electrodo son suficientemente flexibles para deformarse y permitir
que el primer electrodo 1 pueda pasar a través del conducto 18 del
dispositivo 7 de montaje del primer electrodo, siguiendo
manteniéndose el contacto entre las paredes y el primer electrodo 1
al menos en dos puntos, pero siguen siendo suficientemente rígidas
para mantener el primer electrodo 1 en una posición espacial fija
con relación al recipiente hermético 2. El dispositivo 7 de montaje
del primer electrodo está unido también preferiblemente al
recipiente hermético 2 de tal manera que forma un cierre hermético
a prueba de fugas entre el dispositivo 7 de montaje del primer
electrodo y el recipiente hermético 2. Es aún más preferido un
dispositivo 7 de montaje del primer electrodo que forma también un
cierre hermético a prueba de fugas entre él y el primer electrodo 1
cuando el primer electrodo 1 se inserta a través del conducto 18 en
el dispositivo 7 de montaje del primer electrodo. Ejemplos de
dispositivos 7 de montaje del primer electrodo útiles en la
presente invención incluyen, aunque no están limitados a ellos,
sujeciones o juntas de estanqueidad para hacer esa función.
Ejemplos de los dispositivos preferidos 7 de montaje del primer
electrodo aquí referidos incluyen, pero no están limitados a ellos,
ojales flexibles de caucho y arandelas de caucho, siendo
preferibles los ojales de caucho.
El primer electrodo 1 puede ser de cualquier
forma capaz de ser insertado en el recipiente hermético 2 que está
siendo probado de la manera descrita aquí. Preferiblemente, el
primer electrodo 1 es de forma alargada, cilíndrica delgada. Tal
forma requiere una mínima abertura del conducto 18 en el
dispositivo 7 de montaje del primer electrodo y una abertura mínima
en el recipiente hermético 2 a través de las cuales se inserta el
primer electrodo. La naturaleza cilíndrica de la forma permite
también un mejor ajuste, preferiblemente un cierre hermético a
prueba de fugas, cuando el conducto 18 del dispositivo 7 de montaje
del primer electrodo tiene la forma de un ánima cilíndrica.
En el método de la presente invención, las fugas
del cierre hermético 8 o del recipiente hermético 2 son detectadas
por el flujo de electrones entre el primer electrodo 1 y el segundo
electrodo 13. El flujo de electrones entre los electrodos puede ser
generado por una fuente de corriente eléctrica continua 5, que está
conectada a los electrodos, o confeccionando los electrodos a partir
de dos metales diferentes, en cuyo caso los electrones fluirán
desde un electrodo a otro debido al potencial electroquímico entre
dos metales diferentes. Este último sistema es denominado célula
galvánica.
El primer electrodo 1 está conectado a una fuente
de corriente eléctrica continua 5 de tal manera que puede hacerse
pasar a los electrones desde una fuente de corriente continua al
primer electrodo 1, o bien desde el primer electrodo 1 a la fuente
de corriente eléctrica continua 5. Cuando se hace pasar a los
electrones desde la fuente de corriente eléctrica continua 5 al
primer electrodo 1, el primer electrodo 1 actúa como un cátodo.
Cuando se hace pasar a los electrones desde el primer electrodo 1 a
la fuente de corriente continua 5, el primer electrodo 1 actúa como
ánodo. El primer electrodo 1 puede estar conectado a la fuente de
corriente continua 5 de cualquier manera conocida por los expertos
en la técnica. Preferiblemente, el primer electrodo 1 está
conectado a la fuente de corriente eléctrica continua 5 por medio
de un primer cable 4 capaz de conducir la corriente eléctrica. El
primer electrodo 1 podría estar conectado también directamente a la
fuente de corriente eléctrica continua 5 de tal manera que los
electrones pasen desde la fuente de corriente eléctrica continua 5
al primer electrodo 1 o bien desde el primer electrodo 1 a la
fuente de corriente eléctrica continua 5 sin utilizar un primer
cable 4 que acomode el flujo de electrones.
Se cree que cualquier fuente de corriente
eléctrica continua 5 conocida por los expertos en la técnica puede
ser utilizada en la presente invención. Un ejemplo no limitativo de
una fuente de corriente continua es una batería que tiene un
terminal positivo y un terminal negativo. Las fuentes de corriente
eléctrica continua 5 preferidas incluyen baterías, aunque no están
limitadas a ellas. La fuente de corriente eléctrica continua es
preferiblemente una fuente de baja tensión y bajo amperaje. Esto es
deseable por consideraciones de ahorro de coste y de seguridad.
Preferiblemente, la corriente eléctrica continua 5 tiene una
tensión en la gama desde alrededor de 1 voltio hasta alrededor de 5
voltios, más preferiblemente desde alrededor de 1 voltio hasta
alrededor de 1,2 voltios, todavía más preferible alrededor de 1,2
voltios y tiene una corriente que está en la gama desde alrededor de
100 miliamperios hasta alrededor de 200 miliamperios, más
preferiblemente alrededor de 100 miliamperios.
El método de detección de fugas que utiliza una
célula galvánica es esencialmente el mismo método que utiliza la
fuente de corriente eléctrica continua 5 representada en la figura
1. Las diferencias entre el método de detección de fugas que utiliza
una célula galvánica en comparación con el método que utiliza una
fuente de corriente eléctrica continua es que en el método que
utiliza una célula galvánica el primer electrodo 1 y el segundo
electrodo 13 deben estar hechos de materiales diferentes y se
utiliza un dispositivo de medida de conductividad en lugar de una
corriente eléctrica continua 5. En el método de detección de fugas
por célula galvánica, el dispositivo de medida de la conductividad
está conectado al primer electrodo 1 y al segundo electrodo 13 de la
misma manera que la fuente de corriente eléctrica continua 5 está
conectada al primer electrodo 1 y al segundo electrodo 13. El
dispositivo de medición de la conductividad no solamente mide la
conductividad de la célula galvánica, sino que también completa el
circuito de la célula galvánica, permitiendo que los electrones
fluyan desde un electrodo al otro.
Como el método de prueba utiliza la conductividad
para detectar las fugas del cierre hermético 8, la composición del
producto contenido en el recipiente hermético 2 debe ser un
electrolito. Se cree que en la presente invención se puede utilizar
cualquier composición 3 de producto electrolítico. Ejemplos de
composiciones 3 de producto electrolítico que pueden estar
contenidas en el recipiente hermético 2 incluyen, aunque no están
limitadas a ellas, productos y composiciones industriales apropiadas
para el consumo humano, tales como composiciones de alimentación y
bebidas, siendo preferibles las bebidas. Ejemplos de composiciones
electrolíticas de alimentación y bebidas útiles en la presente
invención incluyen, pero no están limitadas a ellas, bebidas
isotónicas, zumos de fruta, bebidas carbonatadas y tés, siendo
preferidas las bebidas isotónicas. La bebida isotónica más
preferida comprende preferiblemente desde 0% hasta alrededor del
20%, preferiblemente desde alrededor del 4% hasta alrededor del
10%, más preferiblemente desde alrededor del 5% hasta alrededor del
8% en peso de una fuente de carbohidrato desde alrededor de 0,01%
hasta alrededor del 5%, preferiblemente desde alrededor de 0,01%
hasta alrededor del 2%, más preferiblemente desde alrededor del
0,2% hasta alrededor del 1% en peso de una sal compensada con agua.
La fuente de carbohidrato puede ser cualquier carbohidrato adecuado
para el consumo humano conocido por los expertos en la técnica,
siendo los preferidos la sacarosa, la glucosa, la fructosa, las
maltodextrinas, y mezclas de las mismas. La sal puede ser cualquier
sal adecuada para el consumo humano conocida para los expertos en
la técnica, siendo las preferidas el cloruro de sodio, el cloruro de
potasio, el citrato de sodio y mezclas de las mismas, y siendo la
más preferida el cloruro de sodio.
El recipiente hermético 2 que tiene el primer
electrodo 1 insertado en él, está al menos parcialmente sumergido
en una solución 9 de baño electrolítico de una manera tal que el
cierre hermético 8 del recipiente hermético 2 está completamente
sumergido en la solución 9 del baño electrolítico, la superficie
interior del cierre hermético 8 del recipiente hermético 2 está
completamente sumergida en la composición 3 del producto
electrolítico contenida en el recipiente hermético 2, y el primer
electrodo insertado 1 no está en contacto directo con la solución 9
del baño electrolítico. La solución 9 del baño electrolítico está
contenida en una vasija 14.
El recipiente hermético 2 puede estar parcial o
totalmente sumergido en la solución 9 del baño electrolítico. En
cualquier situación, el cierre hermético 8 debe estar sumergido en
la solución 9 del baño electrolítico con el fin de detectar fugas en
el cierre hermético 8. Preferiblemente, el recipiente hermético 2
está totalmente sumergido en la solución 9 del baño electrolítico.
Cuando el recipiente hermético 2 está totalmente sumergido en la
solución 9 del baño electrolítico, el método de la presente
invención puede detectar fugas en cualquier lugar del recipiente
hermético 2. Sin embargo, debe tenerse cuidado cuando se sumerja el
recipiente hermético 2 en la solución 9 del baño electrolítico para
asegurar que el primer electrodo 1 no esté en contacto directo con
la solución 9 del baño electrolítico y de que hay un hermetismo a
prueba de fugas entre el dispositivo 7 de montaje del cierre
hermético y el recipiente hermético 2 y entre el dispositivo
hermético 7 de montaje y el primer electrodo 1. El primer electrodo
1 se mantiene típicamente fuera del alcance del contacto eléctrico
directo con la solución 9 del baño electrolítico mediante el
aislamiento eléctrico del primer electrodo 1 con la solución 9 del
baño electrolítico. Esto puede conseguirse por cualquier medio
conocido para los expertos en la técnica. Un ejemplo de un método
para conseguir esto es sumergir completamente el primer electrodo 1
en la composición 3 del producto electrolítico y conectar el primer
electrodo 1 con el dispositivo de medición de la conductividad o
bien con la fuente de corriente eléctrica continua 5 a través de un
cable aislado 4, donde el cable aislado 4 pasa a través del
conducto 18 del dispositivo 7 de montaje del primer electrodo, y
donde el dispositivo 7 de montaje del primer electrodo efectúa un
cierre hermético a prueba de fugas entre él y el cable aislado 4 y
entre él y el recipiente hermético. Otro ejemplo es hacer pasar
parcialmente el primer electrodo 1 a través del conducto del
dispositivo 7 de montaje del primer electrodo de una manera tal que
el primer electrodo 1 se extiende hacia el exterior del dispositivo
7 de montaje en la solución 9 del baño electrolítico. En tal
configuración, el primer electrodo 1 está envuelto en un material
eléctricamente aislante en todos los puntos en los que es posible
el contacto entre el primer electrodo 1 y la solución 9 del baño
electrolítico.
El recipiente hermético 2 se mantiene en su
posición por medio de un dispositivo 10 de montaje del recipiente
hermético. El dispositivo 10 de montaje del recipiente hermético
está unido en un extremo con el recipiente hermético 2 y está unido
en el otro extremo a un brazo 11. El brazo 11 está fijamente
montado a una superficie. El dispositivo 10 de montaje del
recipiente hermético actúa manteniendo el recipiente hermético 2 en
una posición espacial fija en relación con la vasija 14. Ejemplos
de dispositivo 10 de montaje del recipiente hermético útiles en la
presente invención incluyen, aunque no están limitados a ellos, una
sujeción o junta de estanqueidad por fricción, siendo preferida la
sujeción. Preferiblemente, el dispositivo 10 de montaje del
recipiente hermético puede actuar también para deformar
temporalmente el recipiente hermético 2 mientras se sumerge el
recipiente hermético 2 en la solución 9 del baño electrolítico. Esto
es útil para detectar fugas que podrían aparecer en el recipiente
hermético 2 o en el cierre hermético 8 cuando se deforma el
recipiente hermético 2 de la manera que lo haría bajo las
condiciones de distribución del mercado tales como las de mover o
transportar el recipiente hermético 2.
Como el método de prueba utiliza la conductividad
para detectar las fugas del cierre hermético 8, la solución del
baño contenida en la vasija 14 debe ser un electrolito. En la
presente invención puede utilizarse casi cualquier solución 9 de
baño electrolítico que contenga al menos un electrolito.
Naturalmente, en la presente invención no serían utilizadas
preferiblemente soluciones 9 de baño electrolítico destructivas, es
decir, corrosivas, tóxicas o peligrosas. Ejemplos de electrolitos
que pueden ser utilizados para preparar la solución 9 de baño
electrolítico de la presente invención incluyen, aunque no están
limitados a ellos, ácido cítrico, cloruro de sodio, cloruro de
potasio, cloruro de aluminio y mezclas de los mismos, siendo
preferibles el ácido cítrico, el cloruro de sodio y el cloruro de
potasio y mezclas de los mismos. Más preferibles son soluciones
acuosas que comprendan agua y los electrolitos anteriores. Todavía
más preferible es una solución 9 de baño electrolítico que
comprendan desde alrededor de 0,01% hasta alrededor de 5%,
preferiblemente desde alrededor de 0,01% hasta alrededor del 4%, más
preferiblemente desde alrededor de 0,1% hasta alrededor del 3% en
peso de ácido cítrico, desde alrededor de 0,1% hasta alrededor del
2%, preferiblemente desde alrededor del 0,2% hasta alrededor del
1%, más preferiblemente desde alrededor del 0,3% hasta alrededor del
0,5% en peso de cloruro de sodio y una compensación de agua.
En la solución 9 del baño electrolítico hay
sumergido, al menos parcialmente, un segundo electrodo 13, y
preferiblemente totalmente sumergido. Como en el primer electrodo 1,
y como ya se ha descrito aquí, el segundo electrodo 13 está
conectado a una fuente de corriente eléctrica continua 5 o bien a un
dispositivo de medida de conductividad, de tal manera que se puede
hacer pasar a los electrones desde un electrodo hasta el otro
electrodo. Cuando se utiliza una fuente de corriente eléctrica
continua 5, y se hacen pasar los electrones desde la fuente de
corriente eléctrica continua 5 al segundo electrodo 13, el segundo
electrodo 13 actúa como un cátodo. Cuando se hace pasar a los
electrones desde el segundo electrodo 13 a la fuente de corriente
eléctrica continua 5, el segundo electrodo 13 actúa como un ánodo.
Cuando el segundo electrodo 13 actúa como un cátodo, el primer
electrodo 1 actúa como un ánodo y viceversa.
El segundo electrodo 13 puede estar conectado a
la fuente de corriente eléctrica continua 5 de una manera conocida
por los expertos en la técnica. Preferiblemente, el segundo
electrodo 13 está conectado a la fuente de corriente eléctrica
continua 5 por medio de un segundo cable 12 capaz de conducir la
corriente. El segundo electrodo 13 podría estar conectado también
directamente a la fuente de corriente eléctrica continua 5 de tal
manera que los electrones pasen desde la fuente de corriente
eléctrica continua 5 al segundo electrodo 13, o bien desde el
segundo electrodo 13 a la fuente de corriente eléctrica continua 5
sin utilizar un segundo cable 12 para acomodar el flujo de
electrones.
Cuando el método de detección de fugas utiliza
una célula galvánica, el segundo electrodo 13 está conectado al
dispositivo de medición de conductividad de la misma manera que
está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua 5 cuando
se pone en práctica el método que utiliza una fuente de corriente
eléctrica continua 5.
El segundo electrodo 13 puede ser de cualquier
forma y estar hecho de cualquier material capaz de conducir la
electricidad. Ejemplos de materiales útiles incluyen, sin estar
limitados a ellos, metales galvanizados tales como el acero y el
cobre galvanizados, siendo preferible el acero galvanizado. Un
segundo electrodo 13 más preferido es una placa metálica
galvanizada. Como ya se ha descrito aquí, cuando el método de
detección de fugas utiliza una célula galvánica, el primer
electrodo 1 y el segundo electrodo 13 deben estar hechos de metales
diferentes.
El segundo electrodo 13 está, preferiblemente,
montado fijamente a la vasija 14 de manera suficiente para
proporcionar, al menos parcialmente, y preferiblemente la total
inmersión del segundo electrodo 13 en la solución 9 del baño
electrolítico contenida en la vasija 14. El segundo electrodo 13
puede estar montado en la vasija 14 por cualquier medio conocido
por los expertos en la técnica. Ejemplos de medios de montajes
útiles incluyen, aunque no están limitados a ellos, el
atornillamiento del segundo electrodo a una pluralidad de
abrazaderas de montaje que están soldadas o atornilladas a la
superficie de la vasija 14, donde cada una de las abrazaderas de
montaje está soldada a la superficie de la vasija o es capaz de
recibir un tornillo y permitir el apriete del tornillo; y la
soldadura del segundo electrodo 13 a una pluralidad de abrazaderas
de montaje, donde cada una de las abrazaderas de montaje está
soldada o atornillada a la superficie 14 de la vasija. Cuando las
abrazaderas de montaje están atornilladas a la superficie 14 de la
vasija, y si los tornillos pasan a través de la pared 14 de la
vasija, deben utilizarse cierres herméticos a prueba de fugas para
impedir las fugas en el punto en que los tornillos pasan a través de
la pared 14 de la vasija.
Una vez que los elementos aquí descritos están en
su sitio, el aparato es capaz de hacer un circuito eléctrico, y la
electricidad fluirá desde un electrodo al otro si el cierre
hermético tiene fugas. La dirección del flujo de la electricidad
dependerá de cuál electrodo es el cátodo y cuál electrodo es el
ánodo. El flujo de corriente eléctrica puede ser medido por
cualquier medio y de cualquier manera conocida por los expertos en
la técnica para medir el flujo de corriente eléctrica. Ejemplos de
medios útiles para medir el flujo de corriente eléctrica incluye,
aunque no están limitados a ellos, óhmetros, medidores de
conductividad, voltímetros y amperímetros, siendo los preferidos los
óhmetros y los medidores de conductividad. Si no se mide ningún
flujo de corriente eléctrica, el cierre hermético 8 no tiene fugas.
Si se mide un flujo de corriente eléctrica, el cierre hermético 8
tiene fugas. El tamaño de la fuga puede ser determinado por la
magnitud del flujo de corriente, indicando una fuga mayor si existe
un nivel mayor de flujo de corriente.
La presente invención está relacionada también
con un aparato que comprende medios para llevar a cabo el método
aquí descrito.
Claims (16)
1. Un método para comprobar las fugas de
hermeticidad en recipientes herméticos que contienen composiciones
de productos electrolíticos y que tienen cierres herméticos que
pueden abrirse, comprendiendo dicho método;
- (a) insertar un primer electrodo en un recipiente hermético, donde el recipiente hermético tiene un cierre hermético que puede abrirse y que tiene un orificio a través del cual puede insertarse el primer electrodo, donde el recipiente hermético y el cierre hermético no conducen la electricidad, donde el recipiente hermético contiene una composición de producto electrolítico y donde el primer electrodo es insertado en el recipiente hermético de manera tal que el primer electrodo queda sumergido al menos parcialmente en la composición de producto electrolítico y el cierre hermético está en un estado de hermeticidad original.
- (b) sumergir el recipiente hermético en una solución de baño electrolítico contenida en una vasija, donde la solución del baño electrolítico está en contacto directo con un segundo electrodo, y donde el recipiente hermético está sumergido en la solución del baño electrolítico de manera tal que el cierre hermético del recipiente hermético queda completamente sumergido en la solución del baño electrolítico, la superficie interior del cierre hermético del recipiente hermético queda completamente sumergida en la composición del producto electrolítico contenida en el recipiente hermético y el primer electrodo no está en contacto directo con la solución del baño electrolítico;
- (c) conectar el primer electrodo y el segundo electrodo a una fuente de corriente eléctrica continua, donde un electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde la fuente de corriente eléctrica continua al electrodo y el otro electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde el electrodo a la fuente de corriente eléctrica continua; y
- (d) medir la conductividad desde un electrodo al otro;
donde el cierre hermético y el recipiente
hermético no tienen fugas si no hay una corriente eléctrica que
fluya desde un electrodo al otro, y el cierre hermético y/o el
recipiente hermético tienen fugas si existe una corriente eléctrica
que fluya desde un electrodo al otro, comprendiendo también el
método la deformación temporal del recipiente hermético cuando está
sumergido en la solución del baño electrolítico.
2. Un método según la reivindicación 1, en el que
dicho recipiente hermético está hecho de plástico y donde dicho
cierre hermético es un cierre de plástico que puede volverse a
cerrar herméticamente.
3. Un método según la reivindicación 2, en el que
dicho cierre hermético es una tapa con rosca.
4. Un método según la reivindicación 3, en el que
dicha composición de producto electrolítico comprende una bebida
isotónica que comprende agua, una fuente de carbohidratos y una
sal.
5. Un método según la reivindicación 4, en la que
dicha fuente de carbohidratos está seleccionada entre un grupo que
comprende sacarosa, fructosa, glucosa, maltodextrinas, y mezclas de
las mismas y donde dicha sal está seleccionada del grupo que
comprende cloruro de sodio, cloruro de potasio, citrato de sodio y
mezclas de los mismos.
6. Un método según la reivindicación 5, en el que
dicho baño electrolítico comprende agua y un electrolito.
7. Un método según la reivindicación 6, en el que
dicho electrolito está seleccionado del grupo que consiste en ácido
cítrico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de aluminio
y mezclas de los mismos.
8. Un método según la reivindicación 7, en el que
el primer electrodo está hecho de cobre y donde el segundo
electrodo es una placa de metal galvanizado.
9. Un método según la reivindicación 8, en el que
el primer electrodo es un ánodo y donde el segundo electrodo es un
cátodo.
10. Un método según la reivindicación 9, en el
que dicha fuente de corriente eléctrica continua es una batería que
tiene una especificación de tensión de 1,2 voltios y una
especificación de corriente de 100 miliamperios.
11. Un método según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 10, en el que la composición de producto
electrolítico es una bebida carbonatada.
12. Un método según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 11, que comprende la formación de un cierre
hermético a prueba de fugas entre el electrodo y el recipiente.
13. Un método según la reivindicación 12, que
comprende la formación de un cierre a prueba de fugas entre el
recipiente y un dispositivo de montaje del electrodo y que forma un
cierre hermético a prueba de fugas entre el dispositivo de montaje
del electrodo y el electrodo.
14. Un método para comprobar las fugas de
hermeticidad en recipientes herméticos según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 13, en el que en lugar de la fuente de
corriente eléctrica continua hay un dispositivo de medición de
conductividad, donde un electrodo está conectado al dispositivo de
medición de conductividad de tal manera que los electrones pueden
pasar desde un electrodo a otro electrodo a través del cierre
hermético o del recipiente hermético cuando el cierre hermético o
el recipiente hermético tienen fugas; y
donde el cierre hermético y el recipiente
hermético no tienen fugas si no hay un flujo medido de electrones
desde un electrodo al otro, y el cierre hermético y/o el recipiente
hermético tienen fugas si hay un flujo de electrones desde un
electrodo al otro.
15. Un aparato capaz de detectar fugas de
hermeticidad en recipientes herméticos que tienen cierres
herméticos que pueden abrirse y que contienen composiciones de
productos electrolíticos, comprendiendo dicho aparato medios
para:
(a) insertar un primer electrodo en un recipiente
hermético de manera que formen un cierre hermético a prueba de
fugas entre el electrodo y el recipiente, y de manera que el primer
electrodo esté al menos parcialmente sumergido en la composición de
producto electrolítico del recipiente.
(b) sumergir el recipiente hermético en una
solución de baño electrolítico contenida en una vasija, donde la
solución de baño electrolítico está en contacto directo con un
segundo electrodo, y donde el recipiente hermético está sumergido en
la solución del baño electrolítico de manera tal que el cierre
hermético del recipiente hermético esté completamente sumergido en
la solución del baño electrolítico, la superficie interior del
cierre hermético del recipiente hermético esté completamente
sumergida en la composición del producto electrolítico contenida en
el recipiente hermético y el primer electrodo no esté en contacto
directo con la solución del baño electrolítico;
(c) conectar el primer electrodo y el segundo
electrodo a una fuente de corriente eléctrica continua, donde un
electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica
continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde la
fuente de corriente eléctrica continua al electrodo y el otro
electrodo está conectado a la fuente de corriente eléctrica
continua de tal manera que se hace pasar a los electrones desde el
electrodo a la fuente de corriente eléctrica continua;
(d) deformar temporalmente el recipiente
hermético cuando está sumergido en la solución del baño
electrolítico; y
(e) mediar la conductividad desde un electrodo al
otro.
16. Un aparato capaz de detectar fugas de
hermeticidad en recipientes herméticos según la reivindicación 15,
en el que en lugar de una fuente de corriente eléctrica continua
hay un dispositivo de medición de la conductividad, donde un
electrodo está conectado al dispositivo de medición de
conductividad de tal manera que los electrones pueden pasar desde
un electrodo al otro electrodo a través del cierre hermético o del
recipiente hermético cuando el cierre hermético o el recipiente
hermético tienen fugas.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US08/381,369 US5535618A (en) | 1995-01-31 | 1995-01-31 | Seal integrity evaluation method |
| US381369 | 1995-01-31 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2203678T3 true ES2203678T3 (es) | 2004-04-16 |
Family
ID=23504754
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES96903771T Expired - Lifetime ES2203678T3 (es) | 1995-01-31 | 1996-01-29 | Metodo para evaluar la integridad del hermetismo. |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5535618A (es) |
| EP (1) | EP0807246B1 (es) |
| JP (1) | JPH10513557A (es) |
| KR (1) | KR19980701796A (es) |
| AT (1) | ATE244875T1 (es) |
| AU (1) | AU4774996A (es) |
| BR (1) | BR9607494A (es) |
| CA (1) | CA2211000C (es) |
| DE (1) | DE69629015T2 (es) |
| DK (1) | DK0807246T3 (es) |
| ES (1) | ES2203678T3 (es) |
| PT (1) | PT807246E (es) |
| WO (1) | WO1996024036A1 (es) |
Families Citing this family (21)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2681764B2 (ja) * | 1995-07-12 | 1997-11-26 | ジョーベン電機株式会社 | 密封包装物の検査方法 |
| DE19651208C2 (de) * | 1996-12-10 | 1999-05-27 | Boehringer Ingelheim Kg | Verfahren und Vorrichtung zur zerstörungsfreien Dichtigkeitsprüfung von mit Flüssigkeit gefüllten Behältnissen |
| WO1998040714A1 (en) * | 1997-03-12 | 1998-09-17 | Hoppmann Corporation | System and method for high voltage leak detection |
| JP3703614B2 (ja) * | 1997-11-28 | 2005-10-05 | サッポロホールディングス株式会社 | 内容液の漏洩検査装置 |
| US6411110B1 (en) * | 1999-08-17 | 2002-06-25 | Micron Technology, Inc. | Apparatuses and methods for determining if protective coatings on semiconductor substrate holding devices have been compromised |
| AU2001243961B2 (en) * | 2000-04-04 | 2005-11-24 | Donald, Robert Archibald | Perforation detection method |
| AUPQ667800A0 (en) * | 2000-04-04 | 2000-05-04 | Chubpak Australia Pty Ltd | Detection method |
| US6415651B1 (en) * | 2000-06-23 | 2002-07-09 | The Quaker Oats Company | Mobile pneumatic apparatus and method for testing a container seal |
| US6526810B2 (en) * | 2000-06-23 | 2003-03-04 | The Quaker Oats Company | Mobile apparatus and method for testing a container seal |
| US6662632B1 (en) * | 2002-10-08 | 2003-12-16 | Larry L. Parker | Lined tank equipped with leak detection and monitoring system |
| US20060011475A1 (en) * | 2004-06-30 | 2006-01-19 | Hung-Hsiang Lin | In-situ monitoring and controlling system for chemical vessels or tanks |
| US7038464B2 (en) * | 2004-08-26 | 2006-05-02 | Diamond Machine Werks, Inc. | Carrier line oriented spin high voltage leak detection system and method |
| TWI284202B (en) * | 2004-11-29 | 2007-07-21 | Yuanpei Inst Of Science And Te | Method for detecting defects in a package containing metal foil by cyclic voltammetry |
| DE102006030224A1 (de) * | 2006-06-30 | 2008-01-03 | Imi Intelligent Medical Implants Ag | Vorrichtung und Verfahren zum Überprüfen der Dichtigkeit von Feuchtigkeitsbarrieren für Implantate |
| DE102008003741A1 (de) * | 2008-01-10 | 2009-07-16 | tantec Oberflächenbehandlung GmbH | Leckdetektions-Vorrichtung |
| RU2544263C2 (ru) * | 2009-12-29 | 2015-03-20 | Нестек С.А. | Устройство для определения целостности герметизации контейнера и способ его применения |
| IT1398352B1 (it) | 2010-03-09 | 2013-02-22 | Convel Srl | Apparecchiatura per il controllo della tenuta di tappi su contenitori e procedimento di controllo della suddetta tenuta |
| CN105973549A (zh) * | 2016-06-04 | 2016-09-28 | 陈志刚 | 电极检漏装置 |
| CN106226188A (zh) * | 2016-07-12 | 2016-12-14 | 欧德机械成都有限公司 | 一种乳制品包装杯孔眼检测结构 |
| EP3564645A1 (en) * | 2018-05-04 | 2019-11-06 | Dyconex AG | Method for testing plastic enclosures of medical devices |
| CN109950645B (zh) * | 2019-02-26 | 2021-03-30 | 重庆金康动力新能源有限公司 | 漏液检测装置、动力电池系统及电动汽车 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2846872A (en) * | 1945-08-02 | 1958-08-12 | William A Mcadams | Leakage testing method |
| US3431773A (en) * | 1966-07-12 | 1969-03-11 | David L Calhoun | Method and apparatus for leak testing |
| NL7109071A (es) * | 1971-07-01 | 1973-01-03 | ||
| DE2636799C3 (de) * | 1976-08-16 | 1979-01-25 | Hoechst Ag, 6000 Frankfurt | Kunststoffbehälter und Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung der Dichtigkeit des verschlossenen Kunststoffbehälters |
| US4135384A (en) * | 1976-09-29 | 1979-01-23 | Gte Sylvania Incorporated | Method of determining electrolyte leakage in hermetically sealed electrochemical cell |
| US4235332A (en) * | 1979-03-23 | 1980-11-25 | Anprosol Incorporated | Sterilization system |
| US4282744A (en) * | 1979-11-02 | 1981-08-11 | Western Electric Co., Inc. | Leak testing hermetically sealed electronic articles |
| US4360573A (en) * | 1981-05-18 | 1982-11-23 | Medtronic, Inc. | Electrochemical cell construction |
| US4542080A (en) * | 1984-02-13 | 1985-09-17 | Medtronic, Inc. | Filling system for hermetically sealed batteries |
| US4920785A (en) * | 1984-06-21 | 1990-05-01 | Web Technology, Inc. | Hermeticity testing method and system |
| US4736623A (en) * | 1987-03-30 | 1988-04-12 | Amoco Corporation | Leak detector |
| US4909069A (en) * | 1987-11-27 | 1990-03-20 | Utah Medical Products, Inc. | Method and apparatus for detecting leaks in rubber gloves and the like |
-
1995
- 1995-01-31 US US08/381,369 patent/US5535618A/en not_active Expired - Fee Related
-
1996
- 1996-01-29 DE DE69629015T patent/DE69629015T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1996-01-29 BR BR9607494A patent/BR9607494A/pt not_active IP Right Cessation
- 1996-01-29 CA CA002211000A patent/CA2211000C/en not_active Expired - Fee Related
- 1996-01-29 DK DK96903771T patent/DK0807246T3/da active
- 1996-01-29 PT PT96903771T patent/PT807246E/pt unknown
- 1996-01-29 KR KR1019970705193A patent/KR19980701796A/ko not_active Ceased
- 1996-01-29 WO PCT/US1996/001419 patent/WO1996024036A1/en not_active Ceased
- 1996-01-29 AT AT96903771T patent/ATE244875T1/de not_active IP Right Cessation
- 1996-01-29 JP JP8523740A patent/JPH10513557A/ja active Pending
- 1996-01-29 ES ES96903771T patent/ES2203678T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1996-01-29 EP EP96903771A patent/EP0807246B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1996-01-29 AU AU47749/96A patent/AU4774996A/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ATE244875T1 (de) | 2003-07-15 |
| DE69629015D1 (de) | 2003-08-14 |
| AU4774996A (en) | 1996-08-21 |
| CA2211000A1 (en) | 1996-08-08 |
| HK1005101A1 (en) | 1998-12-24 |
| US5535618A (en) | 1996-07-16 |
| JPH10513557A (ja) | 1998-12-22 |
| PT807246E (pt) | 2003-11-28 |
| MX9705759A (es) | 1997-10-31 |
| EP0807246A1 (en) | 1997-11-19 |
| DK0807246T3 (da) | 2003-11-03 |
| BR9607494A (pt) | 1997-12-23 |
| EP0807246B1 (en) | 2003-07-09 |
| DE69629015T2 (de) | 2004-04-15 |
| WO1996024036A1 (en) | 1996-08-08 |
| KR19980701796A (ko) | 1998-06-25 |
| CA2211000C (en) | 2001-11-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5535618A (en) | Seal integrity evaluation method | |
| AU2010337243B2 (en) | Seal integrity evaluation device and method of use thereof | |
| US8906212B2 (en) | Method for evaluating corrosion resistance of cans to contents | |
| JP2000088788A (ja) | 密封包装物の検査方法 | |
| CN104330710B (zh) | 一种快速判定软包锂离子电池铝塑膜绝缘不良的方法 | |
| US6288554B1 (en) | Method for inspecting hermetically sealed package | |
| US6593752B1 (en) | Method for inspecting hermetically sealed packages | |
| CN110441356A (zh) | 一种铝塑膜外壳内腐蚀的检测方法及检测装置 | |
| HK1005101B (en) | Seal integrity evaluation method | |
| MXPA97005759A (es) | Metodo para la evaluacion de integridad de unsello | |
| CN1179209A (zh) | 密封装置完整性的鉴定方法 | |
| JPH11334710A (ja) | 密封包装物の検査方法 | |
| JPH07190984A (ja) | 酸素ガスセンサ包装体 | |
| JP2690947B2 (ja) | 異種金属接触腐食モニタリング法及び耐食性試験装置 | |
| JPH09222420A (ja) | 密封包装物の検査方法 | |
| US20030011381A1 (en) | Container for fluid material |