ES2249854T3 - Recipiente de plastico, procedimieto y dispositivo para suministrar productos quimicos de tratamiento fotograficos que utilizan el indicado recipiente de plastico. - Google Patents

Recipiente de plastico, procedimieto y dispositivo para suministrar productos quimicos de tratamiento fotograficos que utilizan el indicado recipiente de plastico.

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ES2249854T3 ES99105080T ES99105080T ES2249854T3 ES 2249854 T3 ES2249854 T3 ES 2249854T3 ES 99105080 T ES99105080 T ES 99105080T ES 99105080 T ES99105080 T ES 99105080T ES 2249854 T3 ES2249854 T3 ES 2249854T3
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Abstract

RECIPIENTE DE PLASTICO (10) QUE COMPRENDE UNA PARTE DE FONDO (10D) QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE FONDO CONSIDERABLEMENTE RECTANGULAR Y UNA PARTE DE TRONCO (10C), UNA PARTE DE BOCA (10A) Y UNA PARTE DE REBORDE (10B) QUE SE ESTRECHA HACIA ABAJO DESDE LA PARTE DE TRONCO (10) A LA PARTE DE BOCA (10A) CON LO CUAL LA CANTIDAD DE CONTENIDO DEL RECIPIENTE DE PLASTICO (10) ES DE 800 A 3.000 ML; EL ESPESOR MEDIO DE LA PARTE DEL TRONCO DEL RECIPIENTE (10C) ES DE 0,2 A 0,7 MILIMETROS; LA RELACION DE LONGITUD H DE LA PARTE DEL TRONCO (10C) CON UNA LONGITUD L DE UNA LINEA DIAGONAL DE UNA SECCION TRANSVERSAL HORIZONTAL DE LA PARTE DEL TRONCO (10C) (H/L) ES DE 2 A 4; Y CADA UNO DE LOS VERTICES DE LA PARTE DEL TRONCO DEL RECIPIENTE (10C) FORMA UNA CONFIGURACION ARQUEADA CON UN RADIO R DE CURVATURA ENTRE 3 Y 20 MILIMETROS. TAMBIEN SE DESCRIBE UN PROCEDIMIENTO Y UN DISPOSITIVO PARA SUMINISTRAR PRODUCTOS QUIMICOS PARA PROCESAMIENTO FOTOGRAFICO UTILIZANDO ESTE RECIPIENTE DE PLASTICO.

Description

Recipiente de plástico, procedimiento y dispositivo para suministrar productos químicos de tratamiento fotográficos que utilizan el indicado recipiente de plástico.
Antecedentes de la invención Campo de la invención
La presente invención se refiere a un envase de plástico, que tiene una configuración llamada en forma de botella y, en particular, a un envase de plástico, cuyo espacio es utilizado eficientemente, tiene capacidad autoestable y de mantenimiento de la configuración, y no es contaminante del medio ambiente, porque el envase se puede aplastar fácilmente. Además, la presente invención se refiere a un envase de plástico, que tiene una resistencia química y una exactitud dimensional excelentes y es especialmente útil como un envase para productos químicos de procesamiento fotográfico.
Además, la presente invención se refiere a un método y a un dispositivo para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico utilizando un envase de plástico que tiene estas características.
Descripción de la técnica relacionada
Convencionalmente, se utiliza un envase de plástico como un envase para conservar productos químicos, alimentos o similares desde los puntos de vista de la reducción del peso, resistencia al impacto, resistencia química, o similares.
Debido a que el material del envase de plástico es flexible, se incrementa el espesor del envase hasta cierta extensión para mantener su resistencia. Debido a este reforzamiento, es difícil aplastar el envase de plástico y cuando se utiliza el envase de plástico y se desecha posteriormente (en la presente invención, el concepto de desecho incluye un caso en el que el envase de plástico es recogido temporalmente, almacenado o similar para reciclaje), existe el inconveniente de que es envase de plástico es voluminoso debido a la existencia de un volumen excesivo de una porción hueca.
Si el envase de plástico está fabricado demasiado fino en consideración de la facilidad de aplastamiento en el momento del desecho, se reducen la capacidad auto-estable y el mantenimiento de la configuración de todo el envase.
En particular, cuando un envase que tiene una cierta cantidad de altura se utiliza para su finalidad original, es decir, para contener un contenido tal como un líquido o similar, la porción inferior del envase se expande y el envase se vuelve inestable, de manera que se cae de un simple impacto.
Además, cuando se abre una tapa, una porción sellada o similar con ocasión de mandas para retirar el contenido del envase de plástico y luego de invierte el envase de plástico, existe un caso en el que cuando la presión interna del envase se reduce debido al flujo de salida de líquido o similar, se aplasta el envase de plástico y de esta manera se deforma su configuración. Debido a esta deformación de la configuración, es menos conveniente para lavarlo o para realizar otros tratamiento posteriores del envase y existe el inconveniente de que no se puede reutilizar el envase.
Por otra parte, ha sido deseado por varias industrias que se incremente el volumen del envase, por ejemplo el volumen de un envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, que suministra productos químicos de procesamiento fotográfico. (En la presente invención, "envase para productos químicos para procesamiento fotográfico" se refiere a un envase utilizado para la finalidad de contener productos químicos de procesamiento fotográfico). Desde el punto de vista de la eficiencia del espacio, el incremento del volumen se realiza con preferencia haciendo que el área de la superficie del envase sea lo más pequeña posible e incrementando su altura, es decir, formando un envase alargado.
Con el fin de hacer que el envase de plástico alargado sea lo más fino posible y de asegurar la capacidad auto-estable y el mantenimiento de la configuración, en primer lugar, la configuración de todo el envase debería ser cilíndrica. Cuando el envase es cilíndrico e incluye contenidos tales como líquido, no se concentra la fuerza sobre un punto de la superficie lateral del envase y puede ser soportada por toda su superficie lateral. Por lo tanto, es preferible desde el punto de vista de asegurar la capacidad auto-estable.
Sin embargo, cuando, por ejemplo, los envases de plástico cilíndricos son empaquetados en una caja, existen espacios muertos grandes entre los envases, de tal manera que la eficiencia de espacio es extremadamente mala. Además, puesto que no existe ninguna porción de vértice que sirva como pilar sobre la superficie lateral del envase de plástico cilíndrico, se reduce fácilmente su capacidad de mantenimiento de la configuración, es decir, que es fácil aplastar el envase debido a una reducción de su presión interna, por ejemplo, cuando sale el contenido. Por lo tanto, se puede deformar la configuración del envase.
Si todo el envase está configurado simplemente en forma de tubo rectangular para mejorar la eficiencia de espacio, cuando el envase está lleno con contenido tal como un líquido, la fuerza se concentra sobre las porciones particulares de las superficies laterales del envase. De acuerdo con ello, es fácil retorcer todo el envase y la capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración del envase es pequeña.
Con el fin de reforzar el envase configurado en forma de tubo rectangular contra torsión, se puede proporcionar una porción gruesa en forma de hendidura, es decir, una llamada nervadura, sobre la porción plana de cada una de las superficies laterales del envase, Sin embargo, contrariamente a la demanda original de adelgazamiento, se reduce la capacidad de desecho del envase al final. Además, cuando las nervaduras están previstas dentro del envase, se reduce la capacidad de lavado de la porción interior del envase en el momento del desecho y cuando las nervaduras están previstas fuera del envase, se reduce la eficiencia de espacio debido a la proyección de las nervaduras.
Por consiguiente, todavía no se ha conseguido una configuración del envase de plástico original que cumple todas las características siguientes, es decir, reducción del espesor, capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración, y que tiene alta eficiencia de espacio.
Las demandas descritas anteriormente para el envase de plástico son especialmente fuertes para el envase para productos químicos para procesamiento fotográfico, que suministra productos químicos de procesamiento fotográfico a un procesador automático, tal como un procesador de película, un procesador de imprenta, o similar. El envase de plástico deseado es alargado, tiene una cierta cantidad de volumen, tiene una alta eficiencia de espacio, tiene capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración, y es cuidadoso del medio ambiente, de manera que el envase se puede aplastar fácilmente. Además, el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico tiene que ser resistente a los productos químicos, puesto que el líquido que debe contenerse dentro, por ejemplo una solución de procesamiento de revelado, es fuertemente alcalina o similar. Además, las dimensiones del envase que se carga sobre el procesador automático para suministrar los materiales de procesamiento fotográfico deben ser exactas.
Resumen de la invención
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, es deseable proporcionar un envase de plástico que tiene una cierta cantidad de volumen, tiene alta eficiencia de espacio, tiene capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración, y es cuidadoso del medio ambiente, de tal manera que el envase se puede aplastar fácilmente.
Además, otro objeto es proporcionar un envase de plástico que tiene excelente resistencia a productos químicos y exactitud dimensional y que es particularmente útil como un envase para productos químicos de procesamiento fotográfico.
Adicionalmente, se describe un método y un dispositivo para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico utilizando un envase de plástico que tiene estas características.
La presente invención se define en las reivindicaciones 1, 8 y 15.
A saber, un primer aspecto de la presente invención, como se define en la reivindicación 1, es un envase de plástico, que comprende:
una porción inferior que tiene una superficie inferior substancialmente rectangular;
una porción de tronco, que está formada por cuatro lados planos lisos, que se elevan verticalmente desde lados respectivos de la superficie inferior y que tiene una configuración substancialmente rectangular;
una porción de bolsa, cuya área superficial de una porción rodeada por una sección transversal horizontal es menor que el área superficial de dicha porción de tronco; y
una porción de hombro, que se estrecha hacia abajo desde dicha porción de tronco hasta dicha porción de boca,
donde:
la cantidad del contenido de dicho envase de plástico está entre 800 y 3000 ml;
el espesor medio de dicha porción de tronco está entre 0,2 y 0,7 mm;
la relación entre una longitud H de dicha porción de tronco hasta una longitud L de una línea diagonal de un rectángulo formado por la periferia exterior de una sección transversal horizontal de dicha porción de tronco (H/L) está entre 2 y 4; y
cada uno de los vértices del rectángulo formado por la periferia exterior de la sección transversal horizontal de dicha porción de tronco forma una configuración en forma de arco, de manera que el radio R de curvatura del vértice está entre 3 y 20 mm.
El envase de plástico, que tiene una llamada configuración en forma de botella es un envase de plástico que tiene una configuración alargada, en el que: la cantidad del contenido está entre 800 y 3000 ml, y la relación entre la longitud H de la porción de tronco y la longitud L de la línea diagonal del receptáculo formado por la periferia exterior de la sección transversal horizontal de la porción de tronco (H/L) está entre 2 y 4. Puesto que la porción de tronco está configurada en forma de tubo substancialmente rectangular, se obtiene alta eficiencia de espacio. Puesto que el espesor medio de la porción de tronco es pequeño, es decir, entre 0,2 y 0,7 mm, el envase de plástico es cuidadoso del medio ambiente, de manera que se puede aplastar con facilidad. Debido a que cada uno de los vértices del rectángulo formado por la periferia exterior de la sección transversal horizontal de la porción de tronco está configurado en forma de arco, de manera que el radio R de curvatura del vértice está entre 3 y 20 mm, se puede conseguir buena capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración.
A saber, la estructura del primer aspecto descrito anteriormente de la presente invención forma una configuración del envase de plástico alargado, que compensa y cumple todas las características siguientes a altos niveles, es decir, es fino, tiene capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración, y tiene alta eficiencia de espacio.
En una forma de realización, el envase de plástico está formado de HDPE (polietileno de alta densidad) o LDPE (polietileno de baja densidad).
Utilizando el HDPE y el LDPE, el envase de plástico tiene alta resistencia química, tiene excelente resistencia al impacto y no genera gas nocivo, ni siquiera si el contenedor es incinerado. Además, es fácil reciclar el envase como una fuente.
De acuerdo con las formas de realización descritas, se proporciona un envase de plástico, donde el espesor medio de la porción inferior está entre 0,8 y 5 mm.
Debido a que de esta manera se incrementa el espesor medio de la porción inferior, se puede elevar la capacidad auto-estable del envase.
Los envases de plástico se pueden moldear de acuerdo con un método de moldeo de soplado por inyección.
De acuerdo con el método de moldeo de soplado por inyección, es fácil formar el envase de plástico configurado anteriormente que tiene una excelente exactitud dimensional. Especialmente, es fácil reducir el espesor de la porción de tronco e incrementar el espesor de la porción distinta a la porción de tronco.
En otras formas de realización, el orificio de descarga puede estar previsto en la periferia interior de la porción de boca y se puede cerrar por un miembro de sellado, que puede ser perforado por un cuerpo en forma de tubo o por un cuerpo en forma de barra; y el envase de plástico se puede utilizar con la finalidad de contener productos químicos de procesamiento fotográfico.
Puesto que el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, que tiene el orificio de descarga, que está previsto en la periferia interior de la porción de boca y que es cerrado por el miembro de sellado, que puede ser perforado por el cuerpo en forma de tubo o el cuerpo en forma de barra, es deseable que el envase de plástico sea alargado, tenga un cierto número de volumen, tenga alta eficiencia de espacio, tenga capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración, y es cuidadoso del medio ambiente, de manera que se puede aplastar fácilmente el envase.
Por lo tanto, debido a que la cantidad del contenido está entre 800 y 3000 ml, el volumen de productos químicos de procesamiento fotográfico tiene un volumen suficiente para cumplir todos los requerimientos. Puesto que el envase es alargado, de manera que la relación entre la longitud H de la porción de tronco y la longitud L de la línea diagonal del rectángulo formado por la periferia exterior de la sección transversal horizontal de la porción de tronco (H/L) está entre 2 y 4 y la porción de tronco está configurada en forma de tubo substancialmente rectangular, se obtiene alta eficiencia de espacio. Debido a que el espesor medio de la porción de tronco es pequeño, es decir, entre 0,2 y 0,7 mm, el envase es cuidadoso del medio ambiente porque el envase se puede aplastar fácilmente. Puesto que cada uno de los vértices del rectángulo formados por la periferia exterior de la sección transversal horizontal de la porción de tronco forma una configuración en forma de arco, de manera que el radio R de curvatura del vértice está entre 3 y 20 mm, se puede obtener buena capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración.
Un segundo aspecto de la presente invención, como se define en la reivindicación 8, es un método de suministro de productos químicos de procesamiento fotográfico, que comprende: una etapa de retención, en la que un envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, en la que el envase de plástico descrito en el quinto aspecto se llena con productos químicos de procesamiento fotográfico, es retenido por encima de un depósito de llenado de un procesador automático, de manera que el orificio de descarga del envase está dirigido hacia abajo; una etapa de apertura, en la que el miembro de junta del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico es presionado desde abajo por un cuerpo en forma de tubo y se abre el orificio de descarga; y una etapa de lavado, en la que se inyecta agua de lavar dentro del contenedor para productos químicos de procesamiento fotográfico a través del orificio de descarga formado en el cuerpo en forma de tubo y se lava el interior del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico.
A saber, en primer lugar, en la etapa de retención, el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, en el que el envase de plástico del quinto aspecto de la presente invención está lleno con productos químicos de procesamiento fotográfico, es retenido por encima del procesador automático, de manera que el orificio de descarga está dirigido hacia abajo. En este instante, el orificio de descarga está opuesto al depósito de relleno. El miembro de sellado para el orificio de descarga es, por ejemplo, una película fina formada de aluminio, plástico o similar. Este miembro de sellado (película fina) está adherido al borde del orificio de descarga, de tal manera que el orificio de descarga del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico está cerrado.
Además, los productos químicos de procesamiento fotográfico incluidos en el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico pueden ser líquidos, en pasta o en polvo.
A continuación, en la etapa de apertura, el miembro de sellado es presionado desde abajo por el cuerpo en forma de tubo. De esta manera, se rompe el miembro de sellado y el orificio de descarga previsto en el extremo distante del cuerpo en forma de tubo está dispuesto dentro del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico. Adicionalmente, los productos químicos de procesamiento fotográfico fluyen fuera del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico con el orificio de descarga dirigido hacia abajo y son rellenados en el depósito de relleno. Debido a que el envase de plástico del quinto aspecto de la presente invención tiene una capacidad excelente de mantenimiento de la configuración, cuando éste es utilizado como el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, es difícil aplastar el envase debido a la reducción de su presión interior, cuando el líquido fluye hacia fuera e, incluso si se aplasta el envase en alguna extensión, se recupera la configuración del mismo debido a la capacidad de mantenimiento de la configuración del envase propiamente dicho.
A continuación, en la etapa de lavado, se inyecta agua de lavar en el contenedor para productos químicos de procesamiento fotográfico a través del orificio de descarga formado en el cuerpo en forma de tubo y se leva el interior del envase de productos químicos de procesamiento fotográfico. Puesto que el envase de productos químicos de procesamiento fotográfico no está deformado debido al aplastamiento en la etapa de apertura, no se produce almacenamiento de líquido o similar en la porción deformada y la superficie interior del envase se puede lavar completamente.
En este instante, cuando los productos químicos de procesamiento fotográfico son líquidos, es posible lavar incluso una pequeña cantidad de los productos químicos de procesamiento fotográfico adheridos sobre el lado interior del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico. Además, cuando los productos químicos de procesamiento fotográfico son pasta, los productos químicos de procesamiento fotográfico son diluidos por el agua de lavar y se vuelven líquidos. Por lo tanto, incluso si el diámetro interior del orificio de descarga es pequeño, los productos químicos de procesamiento fotográfico caen suavemente desde el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, y pueden ser lavados todos los productos químicos de procesamiento fotográfico que permanecen allí. Además, incluso si los productos químicos de procesamiento fotográfico son polvo y están solidificados debido al agua absorbida por ellos, los productos químicos de procesamiento fotográfico son diluidos en el agua de lavar y se vuelven líquidos. Por lo tanto, los productos químicos de procesamiento fotográfico caen suavemente desde el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico y pueden ser eliminados por lavado los productos químicos de procesamiento fotográfico que permanecen allí. De esta manera, si los productos químicos de procesamiento fotográfico son líquidos, pasta o polvo, se puede lavar el interior del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico y se puede hacer que todos los productos químicos de procesamiento fotográfico fluyan hacia fuera en la etapa de lavado. Como resultado, después de que ha terminado la etapa de lavar, solamente se aplica la solución de lavar a la superficie interior del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico.
De esta manera, en el método de suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico del segundo aspecto de la presente invención, es fácil abrir el orificio de descarga en la etapa de apertura simplemente presionando el miembro de sellado por el cuerpo en forma de tubo. A diferencia del ejemplo convencional, no es necesario realizar una operación para retirar una tapa cada vez que se suministran los productos químicos de procesamiento fotográfico y las soluciones de procesamiento no son aplicadas a las manos o ropas del operador. En este instante, puesto que el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico tiene excelente capacidad auto-estable, es difícil que se aplaste el envase debido a la reducción en la presión interna del mismo, cuando el líquido fluye hacia fuera e, incluso si el envase es aplastado hasta cierta extensión, se recupera su configuración debido a la capacidad de mantenimiento de la configuración del envase propiamente dicho.
Además, puesto que el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico se lava en la etapa de lavado, ya sean los productos químicos de procesamiento fotográfico líquidos, pasta o polvo, todos los productos químicos de procesamiento fotográfico son descargados fuera del envase. En este instante, puesto que la configuración del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico se mantiene como tal, no se produce el almacenamiento de líquido o similar en la porción deformada y la superficie interior del envase se puede lavar completamente.
Además, debido a que el cuerpo en forma de tubo, que ha presionado el miembro de junta, está dispuesto dentro del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, se puede descargar la solución de lavado a través del orificio de descarga, que está formado continuamente en el cuerpo en forma de tubo y no se derrocha la operación entre las etapas.
El interior del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico se lava de esta manera y se seca, a demanda. El envase para productos químicos de procesamiento fotográfico se puede reutilizar como tal o se puede desechar para reciclado.
Un tercer aspecto de la invención, como se define en la reivindicación 15, es un dispositivo para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico, que comprende:
medios de retención que retienen el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico lleno con productos químicos de procesamiento fotográfico por encima de un depósito de relleno de un procesador automático, de manera que el orificio de descarga del envase está dirigido hacia abajo; un cuerpo en forma de tubo, que está previsto en dicho procesador automático de manera que dicho cuerpo en forma de tubo es capaz de subir y bajar, presionando dicho cuerpo en forma de tubo desde abajo el miembro de sellado de dicho envase para productos químicos de procesamiento fotográfico retenido por dichos medios de retención y abriendo dicho orificio de descarga; un orificio de descarga formado en dicho cuerpo en forma de tubo; y medios de suministro que están previstos en dicho procesador automático y que suministra agua de lavar a dicho cuerpo en forma de tubo y descarga el agua de lavar a través de dicho orificio de descarga.
A saber, en el dispositivo para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico, el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, en el que el envase de plástico del quinto aspecto de la presente invención está lleno con los productos químicos de procesamiento fotográfico, está retenido por los medios de retención previstos por encima del procesador automático. En este instante, el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico es retenido de manera que su orificio de descarga está dirigido hacia abajo.
El cuerpo en forma de tubo previsto en el procesador automático está elevado. El cuerpo en forma de tubo presiona el miembro de sellado desde abajo y abre el orificio de descarga. Por ejemplo, cuando el miembro de sellado es una película fina hecha de aluminio, plástico o similar y se adhiere al borde del orificio de descarga, se penetra esta película fina. Simplemente elevando el cuerpo en forma de tubo de esta manera, se puede abrir fácilmente el orificio de descarga. En este instante, el orificio de descarga formado en el extremo distante del cuerpo en forma de tubo está dispuesto dentro del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico.
Puesto que el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico está retenido por los medios de retención con el orificio de descarga dirigido hacia abajo, cuando el orificio de descarga está abierto, los productos químicos de procesamiento fotográfico dentro del envase fluyen hacia fuera. Debido a que el envase de plástico del quinto aspecto de la presente invención tiene excelente capacidad de mantenimiento de la configuración, cuando se utiliza el envase de plástico como el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, es difícil aplastar el envase debido a la reducción de su presión interior cuando el líquido fluye hacia fuera e, incluso si se aplasta el envase hasta cierta extensión, se recupera su configuración debido a la capacidad de mantenimiento de la configuración del envase propiamente dicho.
A continuación, se suministra el agua de lavar al cuerpo en forma de tubo por los medios de suministro y se descarga a través del orificio de descarga. Puesto que el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico no se deforma por el aplastamiento en la etapa de apertura, no se produce el almacenamiento de líquido o similar en la porción deformada y se puede lavar completamente la superficie interior del envase.
En este instante, cuando los productos químicos de procesamiento fotográfico son líquidos, es posible lavar incluso una pequeña cantidad de los productos químicos de procesamiento fotográfico aplicados al lado interior del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico. Cuando los productos químicos de procesamiento fotográfico son pasta, los productos químicos de procesamiento fotográfico son diluidos por el agua de lavar y se vuelven líquidos. Por lo tanto, incluso si el diámetro interior del orificio de descarga es pequeño, los productos químicos de procesamiento fotográfico caen suavemente desde el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, y pueden ser lavados todos los productos químicos de procesamiento fotográfico que permanecen allí. Además, incluso si los productos químicos de procesamiento fotográfico son polvo y están solidificados debido al agua absorbida por ellos, los productos químicos de procesamiento fotográfico son diluidos en el agua de lavar y se vuelven líquidos. Por lo tanto, los productos químicos de procesamiento fotográfico caen suavemente. De esta manera, la solución de lavar se aplica solamente a la superficie interior del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico.
De esta manera, en el dispositivo para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico del tercer aspecto de la presente invención, es fácil abrir el orificio de descarga simplemente elevando el cuerpo en forma de tubo para presionar el miembro de sellado. A diferencia del ejemplo convencional, no es necesario realizar una operación para retirar una tapa cada vez que se suministran los productos químicos de procesamiento fotográfico, y las soluciones de procesamiento no son aplicadas a las manos o ropas del operador. En este instante, puesto que el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico tiene excelente capacidad auto-estable, es difícil que se aplaste el envase debido a la reducción en la presión interna del mismo, cuando el líquido fluye hacia fuera e, incluso si el envase es aplastado hasta cierta extensión, se recupera su configuración debido a la capacidad de mantenimiento de la configuración del envase propiamente dicho.
Además, puesto que el agua de lavar es suministrada al cuerpo en forma de tubo y es descargada a través del orificio de descarga por los medios de suministro, ya sean los productos químicos de procesamiento fotográfico líquidos, pasta o polvo, se permite que todos los productos químicos de procesamiento fotográfico sean descargados fuera del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico. En este instante, puesto que la configuración del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico se mantiene como tal, no se produce el almacenamiento de líquido o similar en la porción deformada y la superficie interior del envase se puede lavar completamente.
El interior del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, que ha sido lavado de esta manera, es secado a demanda. El envase para productos químicos de procesamiento fotográfico se puede reutilizar como tal o se puede desechar para reciclado.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es una vista en perspectiva que muestra un envase de plástico según una forma de realización.
La figura 2 es una vista frontal que muestra el envase de plástico de la figura 1.
La figura 3 es una vista inferior que muestra el envase de plástico de la figura 1.
La figura 4A es una vista de la sección transversal tomada a lo largo de la línea A-A en la figura 2.
La figura 4B es una vista ampliada de una porción de vértice derecho superior de un rectángulo mostrado en la figura 4A.
La figura 5 es una vista en perspectiva que muestra un ejemplo de una caja de cartón ondulado, que contiene una pluralidad de envases de plástico.
La figura 6 es una vista en perspectiva de un procesador automático que está provisto con un dispositivo para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico de acuerdo con una segunda forma de realización.
La figura 7 es una vista en perspectiva que muestra un esquema del dispositivo para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico de acuerdo con la segunda forma de realización.
Descripción de las formas de realización preferidas
La figura 1 muestra una vista en perspectiva de un envase de plástico 10 de acuerdo con una primera forma de realización. Además, la figura 2 muestra una vista frontal del envase 10 para productos químicos de procesamiento fotográfico, y la figura 3 muestra una vista inferior del envase 10 para productos químicos de procesamiento fotográfico.
Como se muestra en las figuras 1 y 2, el envase de plástico 10 es un envase en forma de botella alargada formado por una porción inferior 10d, una porción de tronco 10c, una porción de boca 10a, y una porción de hombro 10b. La superficie inferior de la porción inferior 10d tiene una configuración substancialmente rectangular (ver la figura 3). La porción de tronco 10c tiene una configuración en forma de tubo substancialmente rectangular formada por cuatro planos que se elevan verticalmente desde lados respectivos de la superficie inferior. El área de la sección transversal de una porción de la boca 10a rodeada por una sección transversal horizontal es menor que la de la porción de tronco 10c. La porción de hombro 10b tiene una configuración que está estrechada hacia abajo desde la porción de hombro 10c a la porción de boca 10a.
A continuación, "substancialmente rectangular" significa una configuración que no es completamente rectangular, por ejemplo, los vértices están redondeados para tener ciertos radios de curvatura o los lados están ligeramente curvados, y la configuración del conjunto es rectangular.
En primer lugar, la porción inferior 10d, la porción de tronco 10c, la porción de hombro 10b, y la porción de boca 10a en la presente invención se definirán como sigue utilizando la figura 2.
La porción de tronco 10c es el rango del envase de plástico 10, en el que cuando el envase de plástico 10 está colocado verticalmente como se muestra en la figura 2, y se llena con contenido, el contenido existe principalmente y es el rango en el que, cuando el envase de plástico 10 no está lleno con contenido, la sección transversal horizontal del mismo tiene una cierta configuración. La categoría de "cierta configuración" incluye distorsiones diminutas del envase propiamente dicho, y diferencias ligeras en la configuración debidas a la contracción de una resina o similar.
Cuando el envase de plástico 10 está colocado vertical como se muestra en la figura 2, la porción inferior 10d es una porción que está localizada debajo de la porción de tronco 10c y cierra un orificio de la porción de tronco 10c, y es el rango del envase de plástico 10 en el que la sección transversal horizontal del envase 10 tiene configuraciones diferentes dependiendo de la localización.
La porción saliente 10b es una porción que tiene una configuración que está estrechada hacia abajo desde la porción de tronco 10c hasta la porción de la boca 10a y es el rango del envase de plástico 10 en el que el área de la superficie de la sección transversal horizontal es menor hacia la porción de la boca 10a. La "configuración que se estrecha hacia abajo hasta la porción de boca 10a" es una configuración, en la que el área de la sección transversal de una porción que está rodeada por la sección transversal horizontal se forma gradual o rápidamente más estrecha desde la porción del tronco 10c hasta la porción de la boca 10a, y con este fin, la porción redondeada tiene la misma configuración de la sección transversal que la de la porción de la boca 10a y está conectada a la porción de la boca 10a (ver "botella" en JIS Z 0108).
Cuando el envase de plástico 10 está colocado verticalmente como se muestra en la figura 2, la porción de boca 10a es toda la porción que está dispuesta por encima de la porción del hombro 10b. Cuando se coloca la tapa 12 obre el envase 10, la porción de boca 10a incluye la tapa 12.
La cantidad del contenido del envase de plástico 10 está dentro de un intervalo entre 800 y 3000 ml. Si la cantidad del contenido es menor que 800 ml, no se produce ninguna reducción de la capacidad auto-estable ni del mantenimiento de la configuración del envase o similar. Si la cantidad de contenido es mayor que 3000 ml, es difícil que el envase mantenga la capacidad auto-estable y la configuración sin incrementar su espesor, añadiendo una estructura de nervadura al mismo, o cambiando la configuración general del mismo. En la presente invención, la cantidad del contenido es un volumen de un líquido o similar que se llena hasta una altura S del envase de plástico 10 en la figura 2, es decir, desde la superficie inferior de la porción de fondo 10d hasta el extremo superior de la porción de tronco 10c.
El espesor medio de la porción de tronco 10c está entre 0,2 y 0,7 mm y está con preferencia entre 0,3 y 0,6 mm. Reduciendo el espesor medio de la porción de tronco 10c de esta manera, es fácil aplastar el envase de plástico 10 y el envase 10 es cuidadoso del medio ambiente (tiene excelente capacidad de desecho).
Además, la periferia de cada uno de los vértices de la porción de tronco 10c se puede realizar más gruesa que sus otras porciones. Como resultado, se puede incrementar la capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración del envase de plástico 10. Sin embargo, puesto que se deteriora el espesor de la periferia de cada uno de los vértices no debería ser incrementado excesivamente. En lo que se refiere al espesor medio que está entre 0,2 y 0,7 mm y el espesor máximo es 0,7 mm o menos, no importa si la diferencia entre el espesor de la periferia de cada uno de los vértices y el espesor de las otras porciones es grande.
Además, el espesor medio de la porción inferior 10d está entre 0,8 y 5 mm y más preferentemente entre 0,8 y 3 mm. Incrementando el espesor medio de la porción inferior 10d de esta manera, se puede incrementar la capacidad auto-estable de todo el envase. Si el espesor medio es menor que 0,8 mm, es difícil asegurar la capacidad auto-estable del envase de plástico 10. Si el espesor medio es mayor que 5 mm, esto no es preferido, puesto que se reduce la capacidad de desecho del envase y se derrocha material.
De la misma manera que en la porción inferior 10d, incrementando los espesores medios de la porción de boca 10a y de la porción de hombro 10b, se puede incrementar la capacidad de mantenimiento de la configuración de todo el envase. Si los espesores de la porción de boca 10a y de la porción de hombro 10b son demasiado pequeños, no se puede mantener la capacidad de mantenimiento de la configuración de todo el envase. De acuerdo con ello, es deseable que los espesores medios de la porción de boca 10a y de la porción de hombro 10b sean al menos mayores que el espesor medio de la porción truncada 10c. Por lo tanto, los intervalos preferidos de estos espesores medios son los mismos que el intervalo de la posición inferior 10d descrita anteriormente.
La figura 4A es una sección transversal tomada a lo largo de la línea A-A en la figura 2 (la sección transversal horizontal de la porción de tronco 10c). La periferia exterior de la sección transversal horizontal de la porción de tronco 10c forma substancialmente un rectángulo. Puesto que la porción de tronco 10c es de forma de tubo substancialmente rectangular de esta manera, la eficiencia de espacio es alta.
La relación entre una longitud H de la porción de tronco 10c en la figura 2 y una longitud L de una línea diagonal del rectángulo mostrado en la figura 4A (H/L) está dentro del intervalo de 2 a 4. El envase de plástico 10 es en conjunto alargado.
La figura 4B es una vista ampliada de una porción de vértice derecho superior del rectángulo mostrado en la figura 4A. Debido a que cada uno de los vértices del rectángulo formado por la periferia exterior de la sección transversal horizontal de la porción de tronco 10c está formada en forma de arco, los vértices sirven como nervaduras previstas sobre las superficies laterales del envase y el envase de plástico 10 puede tener buena capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración.
El radio R de curvatura de cada uno de los vértices en forma de arco está en este caso entre 3 y 20 mm y está con preferencia entre 3 y 15 mm. Si el radio de curvatura es menor que 3, el envase de plástico 10 no puede tener buena capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración y cuando se lava el interior del envase de plástico 10, se reduce la capacidad de lavado de la proximidad de cada uno de los vértices. Por otra parte, si el radio R de curvatura es mayor que 20 mm, la porción de tronco 10c es casi cilíndrica, de tal manera que se reduce la eficiencia de espacio. Además, puesto que la porción del vértice que sirve como pilar desaparece y se reduce la capacidad de mantenimiento de la configuración, es fácil aplastar el envase 10 debido a la reducción de su presión interior cuando el contenido fluye hacia el exterior, y se puede deformar la configuración del envase.
Se puede utilizar cualquier material plástico para el envase de plástico 10 descrito anteriormente. Por ejemplo, se puede utilizar tereftalato de polietileno (PET), polietileno (PE), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC) o similares. PET tiene excelente resistencia al impacto y produce un producto de moldeo de alta precisión a través de un método de moldeo de soplado por inyección, que puede reducir el espesor y el peso del producto. Sin embargo, PET no tiene suficiente resistencia químicas y no es particularmente adecuado para preservar los productos químicos alcalinos, tales como agentes de revelado fotográfico o similares. PP tiene excelente resistencia química, pero tiene escasa resistencia al impacto a bajas temperaturas. Además, PVC tiene excelente resistencia química, pero puesto el PVC incluye cloro, su desecho plantea un problema serio y, en particular, la degeneración de dioxinas por incineración del PVC es un problema social.
Por otra parte, PE tiene alta resistencia química, tiene excelente resistencia al impacto, no genera gas peligroso, incluso si se incinera, y se recicla con facilidad como un recurso. Por lo tanto, PE se utiliza ampliamente hoy en día como el material de una botella. De acuerdo con ello, se prefiere que se utilice el PE que no tiene los inconvenientes descritos anteriormente como el material del envase de plástico 10. En particular, el HDPE es preferido, puesto que tiene alta resistencia, alta propiedad de barrera y excelente capacidad de moldeo en el moldeo de soplado por inyección, que se describirá más adelante, en comparación con LDPE. Por otra parte, el LDPE es preferible, puesto que tiene alta capacidad de moldeo y alta resistencia al impacto y el PDPE es fácil de adelgazar en comparación con HDPE.
Como se ha mencionado anteriormente, el envase de plástico 10 de la primera forma de realización tiene una cierta cantidad de volumen, alta eficiencia de espacio, capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración, excelente capacidad de desecho y excelente resistencia química y exactitud dimensional. Por lo tanto, el envase 10 es particularmente útil como un envase que se utiliza para la finalidad de contener productos químicos de procesamiento fotográfico (envase para productos de procesamiento fotográfico). El envase para productos químicos de procesamiento fotográfico tiene un orificio de descarga en la circunferencia interior de la porción de boca. El orificio de descarga se cierra por un miembro de sellado que se puede perforar por un cuerpo en forma de tubo o por un cuerpo en forma de barra. Los productos químicos de procesamiento fotográfico incluyen, por ejemplo, un agente de revelado del color, un agente de revelado en blanco y negro, una solución blanqueadora, una solución de ajuste, una solución de inversión, un fijador, un fijador blanqueador, un estabilizador o similar.
El envase de plástico 10 descrito anteriormente puede tener una caja de cartón ondulado o una caja de plástico y puede ser moldeado y fabricado integralmente con la caja.
Además, si se alojan una pluralidad de envases de plástico 10 dentro de una caja de cartón ondulado y se cargan en un procesador automático como tales, se pueden rellenar al mismo tiempo diferentes tipos de productos químicos de procesamiento fotográfico, y se reduce en gran medida la mano de obra del operador.
Por lo tanto, cuando se aloja el envase de plástico 10 dentro de la caja de cartón ondulado, es fácil que el operador aloje el envase de plástico 10 debido a su capacidad auto-estable. Además, cuando la pluralidad de envases de plástico 10 son alojados dentro de la caja de cartón ondulado, existe poco espacio muerto entre los envases de plástico 10, puesto que el envase de plástico 10 tiene una forma de tubo substancialmente rectangular.
La figura 5 muestra un ejemplo de una caja de cartón ondulado, en la que se alojan una pluralidad de envases de plástico de este tipo. En la figura 5, se configura una caja de cartón ondulado 100 en forma de un paralelepípedo rectangular y los envases de plástico 10A, 10B y 10C, que tienen configuraciones substancialmente en forma de paralelepípedo rectangular, son alojados en una hilera. Los envases de plástico 10A, 10B y 10C se llena, respectivamente, con productos químicos de procesamiento fotográfico para la finalidad de revelar, blanquear y fijar. Están previstas porciones de agujeros circulares 10A, 10B y 10C sobre la superficie superior de la caja de cartón ondulado 100. Una porción de boca 106A del envase de plástico 10A, una porción de boca 10B del envase de plástico 10B, y una porción de boca 106C del envase de plástico 10C, respectivamente, se proyectan desde las porciones de agujero 104A, 104B y 104C.
Se pueden rellenar al mismo tiempo tres tipos de productos químicos de procesamiento fotográfico, es decir, de revelado, de blanqueo y fijación, con tal que un operador cargue la caja de cartón ondulado 100 en una posición predeterminada de un procesador automático (no ilustrado), tal como un procesador de película, un procesador de impresora, o similar. Por lo tanto, se reduce el gran medida la carga de trabajo del operador.
Además, cuando la caja de cartón ondulado 100 está cargada en la posición predeterminada del procesador automático en un estado, en el que las porciones de boca 106A,106B y 106C están dirigidas hacia abajo y las porciones de boca 106A, 106B y 106C están abiertas por un medio predeterminado que está previsto en el procesador automático para abrir las porciones de boca 106A, 106B y 106C, el operador puede rellenar los productos químicos de procesamiento fotográfico sin escape de los productos químicos de procesamiento fotográfico por error, o sin mancharse las manos o la ropa. Por lo tanto, se reduce la carga de trabajo del operador en lo que se refiere a la prestación de atención o similar.
Además, si se proporciona una muesca 108 en una posición arbitraria de la caja de cartón ondulado 100 distinta a una porción central en la dirección de la disposición de los envases y se proporciona una porción convexa (no ilustrada), que ajusta dentro de la muesca 108, en una posición correspondiente del procesador automático, se puede evitar un riesgo de relleno de productos químicos de procesamiento fotosensibles en una posición errónea del procesador automático.
Un método de formación del envase de plástico 10 de la primera forma de realización descrita anteriormente incluye un método de moldeo por soplado, tal como un método de moldeo por soplado directo, un método de moldeo de soplado por inyección, o similar y se puede utilizar cualquier método de moldeo por soplado.
En el método de moldeo por soplado directo, es relativamente fácil adelgazar el envase de plástico 10 con un espesor menor y más ligero. Sin embargo, si el espesor del envase de plástico 10 se reduce demasiado, se reduce el espesor de todo el envase de plástico 10 sobre el principio de moldeo, y se reducen también los espesores de la porción de boca 10a y de la porción de hombro 10b. Si se reduce el espesor de la porción de boca 10a, no es preferible porque la porción de boca 10a no ajusta bien con la tapa 12 y, por lo tanto, se puede escapar líquido. Además, si se reduce el espesor de la porción de hombro 10b, no es preferible porque se reduce la capacidad de mantenimiento de la configuración de todo el envase de plástico 10. En el método de moldeo por soplado directo, la distribución del espesor se puede ajustar por el control del parisón. Sin embargo, el intervalo de ajuste es pequeño y es difícil hacer el espesor uniforme. De acuerdo con ello, la exactitud dimensional de un producto moldeo del envase de plástico 10 obtenido puede no ser suficiente.
Por otra parte, el método de moldeo de soplado por inyección tiene los mismos límites de adelgazamiento y de aligeramiento que el método de moldeo por soplado directo. No obstante, debido a que se puede diseñar la distribución del espesor, es fácil incrementar los espesores de la porción de boca 10a, de la porción de hombro 10b, y similares en comparación con el de la porción de tronco 10c. de acuerdo con el método de moldeo de soplado por inyección, se puede obtener un producto moldeado del envase de plástico 10, en el que no se escapa líquido, la capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración es alta y la exactitud dimensional es excelente.
A continuación se describirá un método y un dispositivo para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico utilizando el envase de plástico 10 mostrado en las figuras 1 a 3.
La figura 6 muestra un procesador automático 110 que incluye un dispositivo 112 para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico, que es la segunda forma de realización de la presente invención. Como se muestra en la figura 7, una pluralidad de cámaras de suministro 116 están formadas en el procesador automático 110 por paredes de división 114, y el dispositivo 112 para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico está previsto en cada uno de estos miembros de suministro 116. Normalmente, se requiere una pluralidad de dispositivos 112 para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico para cada tipo de soluciones de procesamiento fotográfico, tales como un agente de revelado, un fijador y similares. La figura 6 muestra un ejemplo, en el que se proporcionan seis dispositivos 116 para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico. (En la figura 6, las paredes de división 114 se omiten por conveniencia de la ilustración.
Cada una de las porciones superiores de las cámaras de suministro 116 se pueden abrir y cerrar por una puerta de apertura / cierre 118, que está soportada de forma articulada por el procesador automático 110. La puerta de apertura / cierre 118 se abre y entonces se puede colocar un envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico desde arriba en la cámara de suministro 116.
Este envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico es el envase de plástico 10 mencionado anteriormente, mostrado en las figuras 1 a 3. El envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico incluye productos químicos de procesamiento fotográfico de tipo líquido, y un orificio de descarga 122 de la porción de boca 10a para la descarga de los productos químicos de procesamiento fotográfico está cerrado por una junta que se forma de aluminio o de plástico en forma de una película fina.
Como se muestra en la figura 7, cada una de las cámaras de suministro 116 está dividida en una cámara de suministro del lado delantero 126 (el lado en la dirección opuesta a la dirección de la flecha B) y una cámara de suministro del lado trasero 128 por una pared de separación 124, y un depósito de relleno (no ilustrado) está dispuesto debajo de la cámara de suministro del lado delantero 126. Una placa de retención 130, que es un soporte de retención, se proyecta desde un lado delantero de la pared de separación 124, de manera que la placa de retención 130 está dispuesta por encima del depósito de relleno. Un agujero de retención 132, cuyo lado delantero (el lado en la dirección opuesta a la dirección de la flecha B) está abierto, está formado en esta placa de retención 130. Cuando el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico es invertido y es insertado a través de este orificio del taladro de retención 132, una porción de hombro del envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico (la porción de hombro 10b del envase de plástico 10) se apoya en la superficie interior del agujero de retención 132, y el envase 120 productos químicos de procesamiento fotográfico es retenido por encima del depósito de relleno.
Una porción de accionamiento 136 está fijada a la pared de separación 124 y está dispuesta dentro de la cámara de suministro del lado trasero 128. Una porción de subida/bajada 138 está dispuesta debajo de esta porción de accionamiento 136. Dos pistones 140 se proyectan hacia arriba desde la porción de subida/bajada 138 y están alojados dentro de dos cilindros (no ilustrados, previstos dentro de la porción de accionamiento 136. La porción de subida / bajada 138 está soportada por la porción de accionamiento 136, de manera que la porción de subida / bajada 138 puede ser subida y bajada. Además, una placa de cremallera 142, en la que está formada una cremallera, se proyecta hacia arriba desde la porción de subida / bajada 138 y esta cremallera engrana con un piñón (no ilustrado) dentro de la porción de accionamiento 136. El piñón es girado debido al accionamiento de un motor (no ilustrado) dentro de la porción de accionamiento 136, de tal manera que la porción de subida / bajada 138 se puede hacer subir y bajar.
Un tubo de perforación 144, configurado substancialmente en forma de L, se proyecta hacia delante desde la superficie frontal de la porción de subida / bajada 138. El tubo de perforación 144 penetra a través de un agujero alargado 146 formado en la pared de separación 124 y el extremo distante del tubo de perforación 144 está dirigido hacia arriba. El extremo distante de este tubo de perforación 144 está dispuesto debajo de un orificio de descarga 122 del envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico en un estado, en el que el envase 120 está cargado en la placa de retención 130. El diámetro exterior del tubo de perforación 144 es ligeramente menor que el diámetro interior del orificio de descarga 122, de manera que los productos químicos de procesamiento fotográfico fluyen entre el tubo de perforación 144 y el orificio de descarga 122.
El extremo distante del tubo de perforación 144 está formado en la forma hemisférica y una pluralidad de orificios de descarga 148 están formados en esta porción hemisférica.
Una porción de suministro 150 está dispuesta más hacia un lado trasero de la cámara de suministro del lado trasero 129 que la porción de accionamiento 136 y la porción de subida / bajada 138. Un tubo de agua de lavar 152 y un tubo de aire de secar 154 penetran a través de una pared delantera de esta porción de suministro 150. Porciones substancialmente intermedias de este tubo de agua de lavar 152 y del tubo de aire de secar 154 están divididas en la porción de suministro 150. Un agujero pasante se comunica con el tubo de agua de lavar 152 o con el tubo de aire de secar 154 y bloquea el otro por una válvula (no ilustrada).
El tubo de agua de lavar 152 y el tubo de aire de secar 154 están integrados en un tubo agregado 164 dentro de la porción de suministro 150 y el tubo agregado 164 se proyecta hacia arriba desde la superficie superior de la porción de suministro 150. El tubo agregado 164 está conectado a la porción de subida / bajada 138 a través de un tubo flexible 166 y está conectado, además, al tubo de perforación 144 a través de la porción de subida / bajada 138.
Además, el tubo de agua de lavar 152 se comunica con un depósito de agua de lavar previsto dentro del procesador automático 110 y el agua de lavar dentro del depósito de agua de lavar es suministrada por una bomba de fuelle.
Por otra parte, el tubo de aire de secar 154 se comunica con un dispositivo colector de aire previsto dentro del procesador automático 110, y se suministra aire descargado caliente dentro del procesador automático 110, que ha sido recogido por este dispositivo colector, al tubo de aire de secar 154 por un ventilador. A saber, un medio calefactor, tal como un radiador o similar para mantener la solución de procesamiento a una temperatura predeterminada, está previsto dentro del procesador automático 110, y convencionalmente el calor alrededor de este medio calefactor es descargado como aire caliente descargado al exterior del procesador automático 110 por un ventilador o similar. Este aire caliente descargado dentro del procesador automático 110, que ha sido descargado convencionalmente al exterior, es recogido por el dispositivo colector de aire y es suministrado al tubo de aire de secar 154 por el ventilador.
A continuación, se explicará un método de suministro de productos químicos de procesamiento fotográfico de tipo líquido alojados dentro del contenedor 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico utilizando el dispositivo 112 que se ha descrito para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico.
En primer lugar, se abre la puerta de apertura / cierre 118 y, como se muestra en la figura 7, el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico es insertado a través del agujero de retención 132 de la placa de retención 130 y entonces es cargado. En este estado, el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico es retenido por encima del depósito de relleno (no se ilustra), de manera que el orificio de descarga 122 está dirigido en dirección hacia abajo.
A continuación, un dispositivo de control hace girar el piñón dentro de la porción de accionamiento 136 y eleva la porción de subida / bajada 138. De esta manera, el tubo de perforación 144 es elevado también y el extremo distante del tubo de perforación 144 penetra a través de una junta de película fina, que está hecha de aluminio o plástico y cierra el orificio de descarga 122. De esta manera, se abre el orificio de descarga 122. Existe un espacio entre el orificio de descarga 122 y el tubo de perforación 144, y los productos químicos de procesamiento fotográfico fluyen a través de este espacio y son rellenos en el depósito de relleno. En este instante, el orificio de descarga 148, previsto en el extremo distante del tubo de perforación 144, está dispuesto dentro del envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico. Debido a que el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico, que es el envase de plástico 10, tiene excelente capacidad de mantenimiento de la configuración, es difícil aplastar el envase 120 debido a la reducción de su presión interior, cuando el líquido fluye hacia fuera e, incluso si el envase 120 es aplastado hasta cierta extensión, recupera su configuración debido a la capacidad que tiene de mantenimiento de la configuración del envase 120 propiamente dicho.
Cuando se termina el flujo de los productos químicos de procesamiento fotográfico, se activa la válvula para cerrar el tubo de aire de secar 154 y se comunica con el tubo de agua e lavar 152. El agua de lavar dentro del depósito de agua de lavar es descargada por un medio predeterminado a través el orificio de descarga 148 a través el tubo de agua de lavar 152, el tubo agregado 164, el tubo flexible 166, y el tubo de perforación 144. De esta manera, todos los productos químicos de procesamiento fotográfico aplicados a la superficie interior del envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico son lavados por el agua de lavar y es lavado el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico. Puesto que el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico no se deforma por aplastamiento en el proceso de apertura, no se produce el almacenamiento de solución o similar en la porción deformada y la superficie interior del envase 120 se puede lavar completamente.
A continuación, la válvula es accionada para comunicarse con el tubo de aire de secar 154 y para cerrar el tubo de agua de lavar 152. Cuando se activa el ventilador, se descarga aire caliente descargado dentro del procesador automático 110 desde el orificio de descarga 148 a través del tubo de aire de secado 154, el tubo agregado 164, el tubo flexible 166, y el tubo de perforación 144. De esta manera, todas las soluciones de lavar aplicadas a la superficie interior del envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico son evaporadas y se seca el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico.
A continuación, el motor dentro de la porción de accionamiento 136 es girado en sentido inverso para baja el tubo de perforación 144 y el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico es retirado desde la placa de retención 130. Puesto que no ha quedado nada en el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico, se puede reutilizar el envase 120 como tal o se puede desechar para reciclaje.
El depósito de relleno es rellenado con agua de lavar y con los productos químicos de procesamiento fotográfico del envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico. Con el fin de obtener los productos químicos de procesamiento fotográfico que tienen una concentración deseable, se rellena adicionalmente una cantidad de agua dentro del depósito de relleno.
Se da una descripción de un caso, en el que los productos químicos de procesamiento fotográfico son líquidos. Sin embargo, incluso si los productos químicos de procesamiento fotográfico son pasta o polvo, los productos químicos de procesamiento fotográfico se pueden rellenar y el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico se puede lavar y secar de la misma manera que se ha descrito anteriormente. Cuando los productos químicos de procesamiento fotográfico son pasta, los productos químicos de procesamiento fotográfico del tipo de pasta se pueden diluir por el agua de lavar y se vuelven líquidos y circulan a través del orificio de descarga 122. Por consiguiente, los productos químicos de procesamiento fotográfico no permanecen en el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico. Además, incluso si los productos químicos de procesamiento fotográfico son en polvo y están solidificados por la absorción de agua dentro del envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico, los productos químicos de procesamiento fotográfico se pueden disolver por el agua de lavar y circular hacia fuera como líquido a través del orificio de descarga 122. De acuerdo con ello, los productos químicos de procesamiento fotográfico no permanecen en el envase 120 productos químicos de procesamiento fotográfico.
Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con el dispositivo 112 para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico de la segunda forma de realización, se puede abrir el orificio de descarga 122 y se permite que todos los productos químicos de procesamiento fotográfico fluyan hacia fuera simplemente elevando el tubo de perforación 144. En este instante, puesto que la configuración del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico tiene una excelente capacidad de mantenimiento de la configuración, es difícil que se aplaste el envase debido a la reducción en la presión interna del mismo, cuando el líquido fluye hacia fuera e, incluso si el envase es aplastado hasta cierta extensión, se recupera su configuración debido a la capacidad de mantenimiento de la configuración del envase propiamente dicho.
Además, puesto que el agua de lavar es descargada a través del orificio de descarga 148 del tubo de perforación 144 y los productos químicos de procesamiento fotográfico dentro del envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico son lavados, no se quedan los productos químicos de procesamiento fotográfico en el envase 120 ni se derrochan. En este instante, debido a que la configuración del envase para productos químicos de procesamiento fotográfico se mantiene como tal, no se produce el almacenamiento de líquido o similar en la porción deformada y se puede lavar completamente la superficie interior del envase.
Además, debido a que el aire caliente descargado es descargado a través del orificio de descarga 148 del tubo de perforación 144 de tal manera que el agua de lavar que permanece en el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico es evaporada y se seca el envase 120, y se puede reutilizar el envase 120 como tal o se puede desechar para reciclado.
Además, puesto que el aire descargado de ventilación dentro del revelador automático 110 es reutilizado como el aire caliente descargado mencionado anteriormente, no se derrocha energía y se puede secar el productos químicos de procesamiento fotográfico en un corto espacio de tiempo.
En la descripción dada del método de suministro de productos químicos de procesamiento fotográfico (el dispositivo para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico), que incluye el (medio) de proceso de secado, el aire de secado es descargado en el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico y seca su interior. Sin embargo, el (medio) de proceso de lavado puede tener lugar (puede preverse) sin el medio) de proceso de secado, y el envase 120 para productos químicos de procesamiento fotográfico es descargado como tal o puede ser reutilizado o también reciclado.
Teniendo una configuración específica, se puede proporcionar un envase de plástico que tiene una cierta cantidad de volumen, tiene alta eficiencia de espacio, tiene capacidad auto-estable y de mantenimiento de la configuración, y es cuidadoso del medio ambiente, porque el envase se puede aplastar fácilmente.
Además, utilizando materiales adecuados y un método de moldeo, el envase de plástico se puede proveer con una excelente resistencia química y exactitud dimensional y, en particular, es útil como un envase para productos químicos de procesamiento fotográfico.
Todavía adicionalmente, utilizando un envase de plástico que tiene las características descritas anteriormente como el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico, se pueden proporcionar el dispositivo y el método de suministro de productos químicos de procesamiento fotográfico, en los que el interior del envase es lavado eficientemente y el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico se puede reutilizar como tal o se puede desechar para reciclaje.

Claims (15)

1. Un envase de plástico (10), que comprende:
una porción inferior (10d) que tiene una superficie inferior substancialmente rectangular;
una porción de tronco (10c), que está formada por cuatro lados planos lisos, que se elevan verticalmente desde lados respectivos de la superficie inferior y que tiene una configuración substancialmente rectangular;
una porción de bolsa (10a), cuya área superficial de una porción rodeada por una sección transversal horizontal es menor que el área superficial de dicha porción de tronco; y
una porción de hombro (10b), que se estrecha hacia abajo desde dicha porción de tronco hasta dicha porción de boca,
donde:
la cantidad del contenido de dicho envase de plástico está entre 800 y 3000 ml;
el espesor medio de dicha porción de tronco está entre 0,2 y 0,7 mm;
la relación entre una longitud H de dicha porción de tronco hasta una longitud L de una línea diagonal de un rectángulo formado por la periferia exterior de una sección transversal horizontal de dicha porción de tronco (H/L) está entre 2 y 4; y
cada uno de los vértices del rectángulo formado por la periferia exterior de la sección transversal horizontal de dicha porción de tronco forma una configuración en forma de arco, de manera que el radio R de curvatura del vértice está entre 3 y 20 mm.
2. Un envase de plástico de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho envase de plástico está formado de HDPE.
3. Un envase de plástico de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho envase de plástico está formado de LDPE.
4. Un envase de plástico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el espesor medio de dicha porción inferior está entre 0,8 y 5 mm.
5. Un envase de plástico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho envase de plástico está moldeado de acuerdo con un método de moldeo por soplado por inyección.
6. Un envase de plástico de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho envase de plástico está alojado dentro de una caja (100), cuya superficie interior tiene una longitud y una anchura, donde el número de envases de plástico que se pueden empaquetar estrechamente allí es un múltiplo de un entero.
7. Un envase de plástico de acuerdo con la reivindicación 1, para contener productos químicos de procesamiento fotográfico, que comprende, además:
un orifico de descarga (122) previsto en la periferia interior de dicha porción de boca (106) y cerrado por un miembro de junta, que puede ser perforado por un cuerpo en forma de tubo o por un cuerpo en forma de barra.
8. Un método para suministrar productos químicos de procesamiento fotográfico, que utiliza el envase de plástico (120) de la reivindicación 7, que comprende las etapas de:
mantener dicho envase para productos químicos de procesamiento fotográfico lleno con productos químicos de procesamiento fotográfico por encima de un depósito de relleno de un procesador automático (110), de manera que el orificio de descarga (122) del envase está dirigido hacia abajo, y
abrir el miembro de sellado de dicho envase para productos químicos de procesamiento fotográfico presionando hacia abajo por medio de un cuerpo en forma de tubo (144) y abriendo dicho orificio de descarga.
9. Un método de suministro de productos químicos de procesamiento fotográfico de acuerdo con la reivindicación 8, que comprende, además, la etapa de:
lavar el interior de dicho envase para productos químicos de procesamiento fotográfico descargando agua de lavar en dicho envase para productos químicos de procesamiento fotográfico a través de un orificio de descarga (148) formado en dicho cuerpo en forma de tubo.
10. Un método de suministro de productos químicos de procesamiento fotográfico de acuerdo con la reivindicación 8, en el que dicho orificio de descarga (122) del envase de plástico (120) está cargado en el procesador automático (110) en un estado, en el que dicho orificio de descarga se proyecta desde una porción de apertura de una caja (100) que contiene dicho envase de plástico.
11. Un método de suministro de productos químicos de procesamiento fotográfico de acuerdo con la reivindicación 10, en el que una muesca (108) está prevista o bien en la porción marginal superior o bien en la porción marginal inferior de dicha caja (100) distinto a un eje central de dirección longitudinal sobre la cara frontal en la dirección de inserción de dicho envase de plástico (10).
12. Un método de suministro de productos químicos de procesamiento fotográfico de acuerdo con la reivindicación 10, en el que una muesca (108) está prevista en la porción marginal lateral de dicha caja (100) en la dirección de inserción de dicho envase de plástico (10).
13. Un método de suministro de productos químicos de procesamiento fotográfico de acuerdo con la reivindicación 10, en el que dicha caja (100) está formada a partir de un cartón ondulado y plástico.
14. Un método de suministro de productos químicos de procesamiento fotográfico de acuerdo con la reivindicación 10, en el que dicho envase de plástico (10) está moldeado integralmente con dicha caja (100).
15. Un método de suministro de productos químicos de procesamiento fotográfico, que suministra productos químicos de procesamiento fotográfico a un procesador automático (110) utilizando el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico (120) de acuerdo con la reivindicación 7, que comprende:
medios de retención (130) que retienen el envase para productos químicos de procesamiento fotográfico lleno con productos químicos de procesamiento fotográfico (120) por encima de un depósito de relleno de un procesador automático (110), de manera que el orificio de descarga (122) del envase está dirigido hacia abajo;
un cuerpo en forma de tubo (144), que está previsto en dicho procesador automático (110) de manera que dicho cuerpo en forma de tubo es capaz de subir y bajar, presionando dicho cuerpo en forma de tubo desde abajo el miembro de sellado de dicho envase para productos químicos de procesamiento fotográfico retenido por dichos medios de retención y abriendo dicho orificio de descarga;
un orificio de descarga (148) formado en dicho cuerpo en forma de tubo; y
medios de suministro (150) que están previstos en dicho procesador automático y que suministra agua de lavar a dicho cuerpo en forma de tubo y descarga el agua de lavar a través de dicho orificio de descarga.
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