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WO2014073917A1 - 식물 영양제 용기 마개 - Google Patents

식물 영양제 용기 마개 Download PDF

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WO2014073917A1
WO2014073917A1 PCT/KR2013/010165 KR2013010165W WO2014073917A1 WO 2014073917 A1 WO2014073917 A1 WO 2014073917A1 KR 2013010165 W KR2013010165 W KR 2013010165W WO 2014073917 A1 WO2014073917 A1 WO 2014073917A1
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WO
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nozzle
container
stopper
holes
plant
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PCT/KR2013/010165
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English (en)
French (fr)
Inventor
김익순
Original Assignee
Kim Ik-Soon
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Publication date
Application filed by Kim Ik-Soon filed Critical Kim Ik-Soon
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    • B65D47/0804Closures with discharging devices other than pumps with pouring spouts or tubes; with discharge nozzles or passages having articulated or hinged closures integrally formed with the base element provided with the spout or discharge passage
    • B65D47/0833Hinges without elastic bias
    • B65D47/0838Hinges without elastic bias located at an edge of the base element

Definitions

  • the present invention relates to a plant nutrient container closure, and more particularly to a plant nutrient container closure that can be injected while controlling the injection amount through the nozzle hole provided in the container stopper.
  • Plant nutrients are made in liquid form and placed in a plastic container, and then injected into the soil around the plant when it is deficient in nutrients, before and after flowering, during daylight or when necessary to prevent pests.
  • Plant nutrients can be used in small-capacity containers with long spouts and long spouts so that they can be used upside down in flower pots.
  • the nutrients are absorbed by the plant by placing the cap-removed container upside down.
  • the cap is removed from the container and a separate sprayer is used, or a plurality of caps are provided. Through the nozzle hole, the proper amount of nutrient is sprayed directly onto the plant.
  • the present invention relates to a stopper of a large-capacity container in which a nozzle hole is formed.
  • the plurality of nozzle holes provided in the cap of the large-capacity container are simply arranged 4 to 5 revisions of small holes of a certain size, it is difficult to control the amount of the liquid nutrient injected through each nozzle hole during the injection. .
  • the container is turned over, there is a problem that the liquid nutrient leaks through the nozzle hole.
  • the moisture of the liquid nutrients evaporate through the nozzle hole.
  • the present invention has been made to solve the above problems, the first problem to be solved by the present invention is to provide a plant nutrition container container stopper that can inject a liquid nutrient while controlling the injection amount through the nozzle hole.
  • the second problem to be solved by the present invention is to provide a plant nutrient container stopper without the liquid evaporation of the liquid nutrients through the nozzle hole even if the container is conductive, there is no leakage of the liquid nutrients through the nozzle hole and stored for a long time.
  • the nozzle is a cylindrical shape in which the top is blocked and the bottom is opened in the container direction, and the upper surface has a constant radius from the center of the cylinder.
  • the holding is formed of a plurality of arc-shaped first nozzle holes while maintaining a constant interval, the first nozzle formed integrally with the stopper body portion, a cylindrical shape surrounding the side and the upper surface of the first nozzle and in close contact with the first nozzle It is solved by including a second nozzle having a plurality of second nozzle holes which are detachable from the first nozzle with a distance therebetween, and which have a plurality of second nozzle balls formed on the upper surface thereof to overlap with the first nozzle holes of the first nozzle. .
  • the second nozzle holes may be formed in an arc shape maintaining a constant radius from the center of the second nozzle.
  • the second nozzle since the second nozzle is slid while maintaining a close distance from the first nozzle, the second nozzle can be turned to adjust the degree of overlap between the first nozzle balls and the second nozzle balls. . Since the hole size through which the liquid nutrient is injected varies according to the overlapping degree between the first nozzle balls and the second nozzle balls, the injection amount injected through the nozzle hole can be adjusted. In addition, according to the present invention, if the second nozzle is turned so that the first nozzles do not overlap with the second nozzles, the discharge hole of the liquid nutrient is completely blocked so that the liquid nutrient does not leak through the nozzle hole even if the container is inverted. Even when stored for a long time, there is no evaporation of liquid nutrients through the nozzle hole.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a plant nutrition container container cap capable of adjusting the injection amount according to the present invention.
  • FIG. 2 illustrates the top and bottom views of the first nozzle and the second nozzle in contrast with each other.
  • FIG. 3A is a plan view illustrating a state in which planar overlap between first nozzle balls of a first nozzle and second nozzle balls of a second nozzle is not performed at all.
  • FIG. 3B is a plan view illustrating a state in which a planar overlap between first nozzle balls of the first nozzle and second nozzle balls of the second nozzle is made half.
  • 3C is a plan view illustrating a state where planar overlap between first nozzle balls of the first nozzle and second nozzle balls of the second nozzle is completely completed.
  • Figure 4 is a cross-sectional view showing a state of closing the nozzle cap of the plant nutrition container container stopper according to the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a state in which the nozzle cap of the plant nutrition container container stopper according to the present invention.
  • neck portion 12 first nozzle
  • seal projection 16 the first nozzle ball
  • the container closure of the present invention is injection molded from a synthetic resin material, the body portion 10 and the body portion 10 coupled to the container 1, the flux to the body 10
  • the nozzle cap 20 is connected to the neck portion 11.
  • Body portion 10 is provided in a cylindrical shape to be coupled to the conventional container (1), and forms a screw thread (10a in Figure 4) therein is screwed to the inlet of the container (1).
  • the nozzle according to the present invention is composed of a first nozzle 12 and a second nozzle (30).
  • the first nozzle 12 has a cylindrical shape in which the upper part is blocked and the lower part is opened in the container direction, and a plurality of arc-shaped first nozzle holes 16 maintaining a constant radius from the center of the cylinder are formed on the upper surface while maintaining a constant interval. It is formed integrally with the stopper body (10).
  • the second nozzle 30 has a cylindrical shape surrounding the side surface and the upper surface of the first nozzle 12 and is detachable from the first nozzle 12 while maintaining a close distance from the first nozzle 12.
  • a plurality of second nozzle holes 31 are formed in the first nozzle hole 16 which may overlap the plane of the first nozzle hole 16.
  • At least two or more first nozzle holes 16 are formed in the first nozzle 12.
  • the first nozzle ball 16 is a planar liquid nutrient It is formed in the form of an arc on a concentric circle from the center of the nozzle cylinder to spray into).
  • At least two or more second nozzle holes 31 are also formed in the second nozzle 30. When the second nozzle holes 31 are rotated, the second nozzle holes 31 should be able to communicate with the first nozzle holes 16 of the first nozzle 12 in a vertical direction or in a planar manner.
  • the shape of the second nozzle hole 31 can be arcuate in the same manner as the shape of the first nozzle hole 16. That is, the second nozzle holes 31 may be formed in an arc shape to maintain a constant radius from the center of the second nozzle 30.
  • the shape of the second nozzle hole 31 is not limited to this, and other shapes may be used. By such a configuration, since the hole size through which the liquid nutrient is injected varies depending on the overlapping degree between the first nozzle holes 16 and the second nozzle holes 31, the injection amount injected through the nozzle hole can be adjusted. .
  • the first nozzle 12 and the first nozzle 12 for injecting the liquid phytonutrient in the container 1 are disposed at the center of the upper surface of the stopper body 10.
  • the flange portion 13 which is turned up is provided.
  • a predetermined groove 14 is provided between the first nozzle 12 and the flange portion 13, and a seal protrusion 15 is provided in the flange portion 13 adjacent to the groove 14.
  • the nozzle cap 20 is coupled to the groove 14 and the seal protrusion 15 of the body portion 10 so that the liquid nutrients coming out through the first nozzle 12 do not flow out when the nozzle cap 20 is closed.
  • the first and second barriers 21 and 22 are provided.
  • the second nozzle 30 is inserted into the first nozzle 12, and the nozzle cap 20 is closed. At this time, the first nozzle ball 16 and the second nozzle ball 31 turn the second nozzle 30 to close each other.
  • the first barrier 21 is fitted into the groove 14 of the body portion 10, and the second barrier 22 contacts the upper surface of the flange portion 13 so that the body portion 20 as a whole.
  • the nozzle cap 20 will have a double sealing structure.
  • the side wall of the first barrier 21 is in surface contact with the side surface of the seal protrusion 15 for complete sealing.
  • the second nozzle is first assembled in a closed state so that the liquid solvent does not leak even when the second nozzle is inverted in the nutrient container 1 and in the distribution process. .
  • the nozzle cap 20 When using plant nutrients, as shown in FIG. 5, the nozzle cap 20 is opened, and the second nozzle 30 is turned so that the first nozzle hole 16 and the second nozzle hole 31 communicate with each other. At this time, by adjusting the overlapping degree of the first nozzle hole 16 and the second nozzle hole 31 to adjust the liquid nutrient injection amount.

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Abstract

본 발명은 액상 영양제를 용기 마개에 마련된 노즐공을 통해 분사량을 조절하면서 분사할 수 있는 식물 영양제 용기 마개에 관한 것으로, 식물 영양제를 분사할 수 있는 노즐을 갖는 식물 영양제 용기 마개에 있어서, 상기 노즐이, 상방이 막히고 하방이 용기 방향으로 개방된 원통 형상이고 상면에는 원통 중심으로부터 일정한 반지름을 유지는 원호형상의 제1노즐공들이 일정한 간격을 유지하면서 다수 형성되어 있으며 마개 몸체부와 일체로 형성된 제1노즐과, 상기 제1노즐의 측면과 상면을 감싸는 원통 형상이고 상기 제1노즐과 긴밀한 간격을 유지한채 상기 제1노즐로부터 탈착 가능하며 상면에는 상기 제1노즐의 제1노즐공들과 평면적으로 중첩될 수 있는 제2노즐공들이 다수 형성되어 있는 제2노즐을 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.

Description

[규칙 제26조에 의한 보정 10.12.2013] 식물 영양제 용기 마개
본 발명은 식물 영양제 용기 마개에 관한 것으로서, 더 상세하게는 액상 영양제를 용기 마개에 마련된 노즐공을 통해 분사량을 조절하면서 분사할 수 있는 식물 영양제 용기 마개에 관한 것이다.
식물 영양제(또는 치료제)는 액상으로 만들어져, 합성수지재 용기에 담긴 후, 식물에 양분이 모자라 시들 때, 개화 전후시, 일광 부족시 또는 병충해 예방을 위하여 필요한 때 식물 주위의 토양에 주입된다.
식물영양제는 화분 등에 거꾸로 꽂아 사용할 수 있게 주둥이가 길고 가는 수십ml의 소용량의 용기에 담아서 사용하는 것도 있지만 최근에는 1000ml 내외의 페트병 등 대용량 용기에 담아 캡에 마련된 노즐에 의하여 분사하기도 한다. 소용량 용기의 경우, 캡을 제거한 용기를 화분에 거꾸로 꽂아둠으로써 영양제가 식물에 흡수되며, 대용량 용기의 경우, 용기에서 마개를 분리하고 별도로 마련된 분무장치를 조립하여 사용하거나, 또는 마개에 마련된 복수의 노즐공을 통해 적정량의 영양제를 식물에 직접 분사하게 된다. 본 발명은 이 가운데 노즐공이 형성된 대용량 용기의 마개에 관한 것이다.
대용량 용기의 마개에 마련되는 복수의 노즐공은 대부분 단순히 일정한 크기의 소형 구멍을 4 ~ 5 개정도 배치한 것이기 때문에, 분사 시 각 노즐공을 통해 분사되는 액상 영양제의 양을 조절하기 어려운 문제점이 있다. 또한, 용기가 전도될 경우, 노즐공을 통해 액상 영양제가 누출되는 문제점이 있다. 또한, 장기간 보관할 경우 노즐공을 통해 액상 영양제의 수분이 증발하는 문제점이 있다.
본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위하여 이루어진 것으로, 본 발명이 해결하고자 하는 제1과제는 노즐공을 통해 분사량을 조절하면서 액상 영양제를 분사할 수 있는 식물 영양제 용기 마개를 제공하는 데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 제2과제는 용기가 전도되어도 노즐공을 통해 액상 영양제의 누출이 없고 장기간 보관할 경우에도 노즐공을 통해 액상 영양제의 수분 증발이 없는 식물 영양제 용기 마개를 제공하는 데 있다.
상술한 본 발명의 과제들은, 식물 영양제를 분사할 수 있는 노즐을 갖는 식물 영양제 용기 마개에 있어서, 상기 노즐을, 상방이 막히고 하방이 용기 방향으로 개방된 원통 형상이고 상면에는 원통 중심으로부터 일정한 반지름을 유지는 원호형상의 제1노즐공들이 일정한 간격을 유지하면서 다수 형성되어 있으며 마개 몸체부와 일체로 형성된 제1노즐과, 상기 제1노즐의 측면과 상면을 감싸는 원통 형상이고 상기 제1노즐과 긴밀한 간격을 유지한채 상기 제1노즐로부터 탈착 가능하며 상면에는 상기 제1노즐의 제1노즐공들과 평면적으로 중첩될 수 있는 제2노즐공들이 다수 형성되어 있는 제2노즐을 포함하여 구성함으로써 해결 된다.
상기 제2노즐공들은 제2노즐의 중심으로부터 일정한 반지름을 유지는 원호형상으로 형성할 수 있다.
상술한 구성을 갖는 본 발명에 의하면, 제2노즐이 제1노즐과 긴밀한 간격을 유지하면서 슬라이딩 되므로, 제2노즐을 돌려, 제1노즐공들과 제2노즐공들간의 중첩 정도를 조절할 수 있다. 제1노즐공들과 제2노즐공들간의 중첩 정도에 따라 액상 영양제가 분사되는 구멍 크기가 달라지므로, 노즐공을 통해 분사되는 분사량을 조절할 수 있게 된다. 또한, 본 발명에 의하면, 제2노즐을 돌려, 제1노즐공들이 제2노즐공들과 중첩되지 않게 하면 액상 영양제의 배출 구멍이 완전히 막혀 용기가 전도되어도 노즐공을 통해 액상 영양제의 누출이 없고 장기간 보관할 경우에도 노즐공을 통해 액상 영양제의 수분 증발이 없게 된다.
도 1은 본 발명에 따른 분사량 조절이 가능한 식물 영양제 용기 마개를 도시한 사시도이다.
도 2는 제1노즐과 제2노즐의 평면도를 서로 대비하여 상하에 도시한 것이다.
도 3a는 제1노즐의 제1노즐공들과 제2노즐의 제2노즐공들의 평면적 중첩이 전혀 이루어지지 않은 상태를 도시한 평면도이다.
도 3b는 제1노즐의 제1노즐공들과 제2노즐의 제2노즐공들의 평면적 중첩이 절반 이루어진 상태를 도시한 평면도이다.
도 3c는 제1노즐의 제1노즐공들과 제2노즐의 제2노즐공들의 평면적 중첩이 완전히 이루어진 상태를 도시한 평면도이다.
도 4는 본 발명에 따른 식물 영양제 용기 마개의 노즐캡을 닫은 상태를 보여 주는 단면도이다.
도 5는 본 발명에 따른 식물 영양제 용기 마개의 노즐캡을 연 상태를 보여 주는 단면도이다.
부호의 설명:
1 : 용기 10 : 몸체부
11 : 네크부 12 : 제1노즐
13 : 플랜지부 14 : 홈
15 : 씰돌기 16 : 제1노즐공
20 : 노즐캡 21,22 : 제1,2배리어
23 : 홈 30 : 제2노즐
31 : 제2노즐공 32 : 상면
33 : 측면
이하, 본 발명의 구체적인 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1 및 도 4를 참조하면 알 수 있는 바와 같이, 본 발명의 용기 마개는 합성수지 소재로 사출 성형되는 것으로서, 용기(1)에 결합되는 몸체부(10)와, 몸체부(10)에 플럭시블한 네크부(11)로 연결되어 있는 노즐캡(20)를 구비한다. 몸체부(10)는 통상의 용기(1)에 결합할 수 있도록 원통형으로 마련되며, 내부에 나사산(도 4의 10a)을 형성하고 있어 용기(1) 입구에 나사 체결된다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 노즐은 제1노즐(12)과 제2노즐(30)로 구성된다. 상기 제1노즐(12)은 상방이 막히고 하방이 용기 방향으로 개방된 원통 형상이고 상면에는 원통 중심으로부터 일정한 반지름을 유지는 원호형상의 제1노즐공(16)들이 일정한 간격을 유지하면서 다수 형성되어 있으며 마개 몸체부(10)와 일체로 형성된다. 상기 제2노즐(30)은 상기 제1노즐(12)의 측면과 상면을 감싸는 원통 형상이고 상기 제1노즐(12)과 긴밀한 간격을 유지한 채 상기 제1노즐(12)로부터 탈착 가능하며 상면에는 상기 제1노즐(12)의 제1노즐공(16)들과 평면적으로 중첩될 수 있는 제2노즐공(31)들이 다수 형성되어 있다. 따라서, 제1노즐(12) 외부에 제2노즐(30)을 조립하여 돌리면, 도 3a 내지 도 3c에 도시된 바와 같이, 제1노즐공(16)과 제2노즐공(31)이 서로 평면에서 보아 어긋나거나(도 3a :닫힘), 부분적으로 일치하거나(도 3b : 반열림), 완전히 일치하게 할 수 있다(3c : 완전히 열림). 이러한 방법으로 사용자는 액상 영양제의 분사량을 조절할 수 있게 된다.
제1노즐(12)에는 적어도 두개 이상의 제1노즐공(16)이 형성된다. 제1노즐공(16)은 액상 식물 영양제를 면상(面
Figure 72c0
)으로 분사하기 위해 노즐 원통의 중심으로부터 동심원 상에 원호 형태로 형성된다. 제2노즐(30)에도 적어도 두개 이상의 제2노즐공(31)이 형성된다. 제2노즐공(31)들은 제2노즐(30)을 돌렸을 때 제1노즐(12)의 제1노즐공(16)들과 상하 방향으로 또는 평면적으로 중첩되어 연통될 수 있어야 한다. 제2노즐공(31)의 형태는 제1노즐공(16)의 형상과 동일하게 원호상으로 할 수 있다. 즉, 상기 제2노즐공(31)들은 제2노즐(30)의 중심으로부터 일정한 반지름을 유지는 원호형상으로 형성할 수 있다. 그러나, 제2노즐공(31)의 형상은 이에 한하지 않으며 다른 형상도 무방하다. 이러한 구성에 의하여, 제1노즐공(16)들과 제2노즐공(31)들간의 중첩 정도에 따라 액상 영양제가 분사되는 구멍 크기가 달라지므로, 노즐공을 통해 분사되는 분사량을 조절할 수 있게 된다.
도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 마개 몸체부(10) 상면 중심부에는 용기(1) 내부의 액상 식물 영양제를 분사하기 위한 상기 제1노즐(12)과, 상기 제1노즐(12)를 돌러싸고 있는 플랜지부(13)가 마련된다. 상기 제1노즐(12)와 플랜지부(13) 사이에는 소정의 홈(14)이 마련되어 있으며, 홈(14)에 인접한 플랜지부(13)에는 씰돌기(15)가 마련되어 있다. 상기 노즐캡(20)은 제1노즐(12)를 통해 빠져나오는 액상 영양제가 노즐캡(20) 밀폐 시 외부로 흘러내리지 않도록 몸체부(10)의 홈(14)과 씰돌기(15)와 결합하는 제1,2배리어(21,22)를 구비한다.
운송이나 보관 중에는 도 4에서와 같이 제1노즐(12)에 제2노즐(30)을 끼우고, 노즐캡(20)을 닫는다. 이때 제1노즐공(16)과 제2노즐공(31)은 서로 폐쇄하도록 제2노즐(30)을 돌려 놓는다. 도 4에 도시된 바와 같이, 몸체부(10)의 홈(14)에는 제1배리어(21)가 끼워지고, 제2배리어(22)는 플랜지부(13) 상면과 접촉함으로써 전체적으로 몸체부(20)와 노즐캡(20)는 이중 씰링구조를 가지게 된다. 제1배리어(21)의 측벽은 완전 씰링을 위해 씰돌기(15)의 측면과 면접촉한다. 뿐만 아니라 노즐캡(20)과 제1노즐(12) 사이에는 제2노즐이 최초에 닫힌 상태로 조립되어 영양제 용기(1)과 유통과정에서 전도(顚倒)되더라도 액상 용양제의 유출이 없게 된다.
식물 영양제 사용시에는 도 5에 도시된 바와 같이 노즐캡(20)을 열고, 제1노즐공(16)과 제2노즐공(31)이 연통되도록 제2노즐(30)을 돌린다. 이때 제1노즐공(16)과 제2노즐공(31)의 중첩 정도를 조절하여 액상 영양제 분사량을 조절하게 된다.

Claims (2)

  1. 식물 영양제를 분사할 수 있는 노즐을 갖는 식물 영양제 용기 마개에 있어서,
    상기 노즐은, 상방이 막히고 하방이 용기 방향으로 개방된 원통 형상이고 상면에는 원통 중심으로부터 일정한 반지름을 유지는 원호형상의 제1노즐공들이 일정한 간격을 유지하면서 다수 형성되어 있으며 마개 몸체부와 일체로 형성된 제1노즐과, 상기 제1노즐의 측면과 상면을 감싸는 원통 형상이고 상기 제1노즐과 긴밀한 간격을 유지한채 상기 제1노즐로부터 탈착 가능하며 상면에는 상기 제1노즐의 제1노즐공들과 평면적으로 중첩될 수 있는 제2노즐공들이 다수 형성되어 있는 제2노즐을 포함하는 것을 특징으로 하는 식물 영양제 용기 마개.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2노즐공들은 제2노즐의 중심으로부터 일정한 반지름을 유지는 원호형상인 것을 특징으로 하는 식물 영양제 용기 마개.
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