RU202326U1 - Антистатическая тара - Google Patents
Антистатическая тара Download PDFInfo
- Publication number
- RU202326U1 RU202326U1 RU2020139726U RU2020139726U RU202326U1 RU 202326 U1 RU202326 U1 RU 202326U1 RU 2020139726 U RU2020139726 U RU 2020139726U RU 2020139726 U RU2020139726 U RU 2020139726U RU 202326 U1 RU202326 U1 RU 202326U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- neck
- cover
- flanges
- container according
- antistatic
- Prior art date
Links
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 13
- 239000002109 single walled nanotube Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000001175 rotational moulding Methods 0.000 claims abstract description 9
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 claims abstract description 9
- 229920002379 silicone rubber Polymers 0.000 claims description 3
- 239000004945 silicone rubber Substances 0.000 claims description 3
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 11
- 239000002360 explosive Substances 0.000 abstract description 8
- -1 for example Substances 0.000 abstract description 5
- FJWGYAHXMCUOOM-QHOUIDNNSA-N [(2s,3r,4s,5r,6r)-2-[(2r,3r,4s,5r,6s)-4,5-dinitrooxy-2-(nitrooxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5r,6s)-4,5,6-trinitrooxy-2-(nitrooxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-3,5-dinitrooxy-6-(nitrooxymethyl)oxan-4-yl] nitrate Chemical compound O([C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H](O[N+]([O-])=O)[C@H]1O[N+]([O-])=O)O[C@H]1[C@@H]([C@@H](O[N+]([O-])=O)[C@H](O[N+]([O-])=O)[C@@H](CO[N+]([O-])=O)O1)O[N+]([O-])=O)CO[N+](=O)[O-])[C@@H]1[C@@H](CO[N+]([O-])=O)O[C@@H](O[N+]([O-])=O)[C@H](O[N+]([O-])=O)[C@H]1O[N+]([O-])=O FJWGYAHXMCUOOM-QHOUIDNNSA-N 0.000 abstract description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 abstract description 2
- 229920001220 nitrocellulos Polymers 0.000 abstract description 2
- 229940079938 nitrocellulose Drugs 0.000 abstract description 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 abstract description 2
- 239000002904 solvent Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 16
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 12
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 8
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 8
- 239000002482 conductive additive Substances 0.000 description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 6
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 5
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 3
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 2
- 239000006229 carbon black Substances 0.000 description 2
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 238000010892 electric spark Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 2
- 229920000092 linear low density polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 239000004707 linear low-density polyethylene Substances 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 1
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000001364 causal effect Effects 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 239000006258 conductive agent Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 229910021389 graphene Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000383 hazardous chemical Substances 0.000 description 1
- 229920004889 linear high-density polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000002071 nanotube Substances 0.000 description 1
- 230000009972 noncorrosive effect Effects 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 1
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 1
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 239000003380 propellant Substances 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 239000012858 resilient material Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65D—CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
- B65D1/00—Rigid or semi-rigid containers having bodies formed in one piece, e.g. by casting metallic material, by moulding plastics, by blowing vitreous material, by throwing ceramic material, by moulding pulped fibrous material or by deep-drawing operations performed on sheet material
- B65D1/12—Cans, casks, barrels, or drums
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Containers Having Bodies Formed In One Piece (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к устройствам для хранения и транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей, например, горючего, масел, растворителей, а также взрывчатых веществ, в частности пироксилиновых спортивных и охотничьих порохов. Антистатическая тара включает корпус 1, съемную крышку 2 и стяжной хомут 3. Корпус 1 и съемная крышка 2 изготовлены методом ротационного формования из термопластичного полимера с добавлением одностенных углеродных нанотрубок. Крышка 2 и горловина 7 корпуса 1 выполнены с кольцевыми фигурными отбортовками 13, 8. Каждая из них имеет горизонтальный и наклонный участки 11, 12 и 13, 14. На горизонтальных участках 11 и 14 отбортовок 8, 13 крышки 2 и горловины 7 выполнены ответные друг другу кольцевые канавки 16 с размещенным между ними наружным кольцом 20 фигурного уплотнителя 18. Наружное кольцо 20 соединено перемычкой 21 с внутренним кольцом 19 фигурного уплотнителя 18 и размещено в кольцевой канавке 17, выполненной в зоне сопряжения горизонтального участка 11 отбортовки 8 горловины 7 и ее верхней части 9. Крышка 2 установлена посредством размещения верхней части 9 горловины 7 в выполненной в крышке 2 кольцевой выемке 22, снабженной кольцевым уплотнителем 23. Кольцевой уплотнитель выполнен с обеспечением охвата внешней и внутренней поверхностей верхней части 9 горловины 7. Крышка 2 зафиксирована на горловине 7 с помощью стяжного хомута 3, имеющего в поперечном сечении боковые части 24, ориентированные в радиальном направлении внутрь под углом, равным углу наклонных участков 12, 15 отбортовок 8, 13 крышки 2 и горловины 7. Технический результат заключается в повышении безопасности использования устройства за счет повышения ее герметичности путем создания трехуровневой уплотнительной системы в зоне соединения крышки с корпусом антистатической тары с улучшенными антистатическими свойствами. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Полезная модель относится к устройствам для хранения и транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей, например, горючего, масел, растворителей, а также взрывчатых веществ, в частности пироксилиновых спортивных и охотничьих порохов.
При наполнении, транспортировке и хранении легковоспламеняющихся жидкостей и взрывчатых веществ в силу разных физико-химических процессов высока вероятность образования статического электрического заряда. Опасность его возникновения проявляется в возможности образования электрической искры, которая может служить причиной воспламенения горючих или взрывоопасных веществ, обладающих высокими диэлектрическими свойствами и чувствительностью к электрической искре. Для того, чтобы противодействовать возможной опасности взрыва, тара для хранения и транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей и взрывчатых веществ должна иметь антистатические свойства. Пластмассовая тара имеет в этом отношении недостаток, нежели металлическая, поскольку пластмасса сама по себе является диэлектриком, то есть не проводит электрический ток и не может отводить возникающие на поверхности материала электрические заряды. Металлическая тара обладает антистатическими свойствами, благодаря электропроводности металлов. Однако, применение для изготовления тары с целью исключения эффекта накопления статического заряда металла может повлечь коррозию стенок тары, вызванную химической агрессивностью ее содержимого. Применение же в качестве материала коррозионно-стойких сплавов в разы увеличивает стоимость тары.
Из существующего уровня техники известна антистатическая тара для транспортировки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей, представляющая собой пластмассовый внутренний резервуар имеющий антистатический наружный слой и помещенный в металлический контейнер, служащий в качестве электрического заземления для предотвращения накопления электростатического заряда на внешней поверхности пластмассового внутреннего резервуара (см., напр., DE 19605890 А1, 21.08.1997). Однако, такая конструкция решает лишь вопрос отвода статического электричества с внешней поверхности пластмассового внутреннего резервуара. Благодаря наружному заземлению не могут отводиться электрические заряды, которые возникают при заполнении и опорожнении внутреннего резервуара и при перемешиваниях жидкостей во внутреннем резервуаре, например при смешивании посредством жидкостного трения на внутренней поверхности резервуара и в жидкости. Это обстоятельство делает опасным использование тары.
С другой стороны пластмассовая тара имеет преимущества - она более дешевая, не подвержена коррозии, имеет продолжительный срок службы. Для придания ей антистатических свойств в используемый материал вводят проводящие добавки - углеродное волокно, порошок технического углерода или графита, металлическое волокно. Однако эти добавки не способны обеспечить равномерную и постоянную проводимость, поскольку действуют только в сочетании с влагой на поверхностях пластмассовых стенок, в ее отсутствие они скрывают в себе опасность перехода путем диффузии в основной материал и его загрязнения, не обеспечивая в этот момент антистатические свойства. Кроме того, указанные проводящие добавки плохо влияют на прочность и внешний вид изделий.
Из существующего уровня техники известна антистатическая тара для взрывоопасных веществ, включающая корпус и съемную крышку, изготовленные методом ротационного формования из термопласта - линейного полиэтилена с добавлением одностенных углеродных нанотрубок (см., напр., https://ria.ru/20170705/1497884873.html, https://anion-msk.ru/catalog/vertikal-nye-emkosti-dlya-khim-produktov-220/). Известная антистатическая тара обладает однородными и стабильными антистатическими характеристиками за счет выбора в качестве проводящей добавки одностенных углеродных нанотрубок и ротационного формования в качестве способа изготовления. При этом сохраняются физико-механические свойства основного материала. Однако, одним из основных требований к производству тары для легковоспламеняющихся жидкостей и взрывчатых веществ для обеспечения ее безопасного использования является герметичность, которую очень сложно получить при изготовлении корпуса и крышки методом ротационного формования ввиду того, что данная технология плохо приспособлена к изготовлению точностных пластмассовых деталей.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является создание безопасной в использовании антистатической тары с улучшенными антистатическими свойствами.
Поставленная задача в предложенном техническом решении решается за счет того, что в антистатической таре, включающей корпус с горловиной и съемную крышку, изготовленные методом ротационного формования из термопластичного полимера с добавлением одностенных углеродных нанотрубок, согласно техническому решению, крышка и горловина корпуса выполнены с кольцевыми фигурными отбортовками, каждая из которых имеет горизонтальный и наклонный участки, на горизонтальных участках отбортовок крышки и горловины выполнены ответные друг другу кольцевые канавки с размещенным между ними наружным кольцом фигурного уплотнителя, соединенным перемычкой с его внутренним кольцом, размещенным в кольцевой канавке, выполненной в зоне сопряжения горизонтального участка отбортовки горловины и ее верхней части, на которую установлена крышка посредством размещения верхней части горловины в выполненной в крышке кольцевой выемке, снабженной кольцевым уплотнителем, выполненным с обеспечением охвата внешней и внутренней поверхностей верхней части горловины, при этом крышка зафиксирована на горловине с помощью стяжного хомута, имеющего в поперечном сечении боковые части, ориентированные в радиальном направлении внутрь под углом, равным углу наклонных участков отбортовок крышки и горловины.
На боковых стенках корпуса за одно целое с ним могут быть выполнены ручки в виде формованных углублений.
На нижнем основании корпуса могут быть выполнены вентиляционные желоба.
На боковых стенках корпуса могут быть выполнены поперечные ребра жесткости.
Корпус может иметь форму квадрата или прямоугольника в поперечном сечении.
Горловина корпуса может быть выполнена широкой.
Крышка может быть снабжена пломбировочным винтом, а в стяжном хомуте выполнено отверстие для крепления пломбировочной проволоки.
Кольцевой и фигурный уплотнители могут быть выполнены из силиконовой резины.
Техническим результатом, достигаемым приведенной совокупностью признаков, является повышение безопасности использования устройства за счет повышения ее герметичности путем создания трехуровневой уплотнительной системы в зоне соединения крышки с корпусом антистатической тары с улучшенными антистатическими свойствами.
Причинно-следственная связь указанных признаков с заявленным техническим результатом раскрывается далее по тексту описания.
Сущность заявленного технического решения поясняется чертежами, не охватывающим и, тем более, не ограничивающими объем притязаний по данному решению, а лишь являющимися иллюстрирующим материалом частного случая его выполнения, на которых изображены:
на фиг. 1 изображена антистатическая тара, общий вид;
на фиг. 2 изображено соединение крышки с горловиной, продольный разрез;
на фиг. 3 вид А на фиг. 2.
Антистатическая тара включает корпус 1, съемную крышку 2 и стяжной хомут 3. Корпус 1 и съемная крышка 2 изготовлены методом ротационного формования из термопластичного полимера с добавлением одностенных углеродных нанотрубок.
Выбор в качестве материала изготовления крышки и корпуса термопластичного полимера обусловлен общими свойствами материалов этой группы, отвечающими требованиям производства упаковок для легковоспламеняющихся жидкостей и порохов. Они обладают достаточной удельной прочностью, химической устойчивостью и высокой ударной вязкостью, что позволяет получить готовое изделие с высокими прочностными характеристиками, обладающее стойкостью к щелочам и кислотам, а также гигроскопичностью, что является необходимыми качествами для обеспечения безопасности использования антистатической тары для хранения веществ 1 класса опасности. С точки зрения вторичного использования эти материалы способны многократно нагреваться до плавления с последующим затвердеванием при охлаждении, то есть подвергаться повторному формованию, не теряя при этом своих свойств, и могут повторно перерабатываться. Примерами термопластичного полимера для производства антистатической тары могут служить полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол. Наиболее предпочтительным является линейный полиэтилен низкой плотности (или линейный полиэтилен высокого давления). Линейный полиэтилен низкой плотности является гибким, прочным, немного упругим материалом, который легко поддается формованию, позволяет достигнуть меньшего коробления и большей стабильности размеров. Он позволяет производить тонкостенные изделия с высокими прочностными характеристиками, обладает химической устойчивостью в большом температурном диапазоне, значительной прочностью при растяжении, высокой устойчивостью к растрескиванию и удлинением при разрыве, выдерживает температуру в пределах -45-100°С, не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей, коррозии, не портится в экстремальных погодных условиях, практически не абсорбирует воду.
Термопластичный полимер является диэлектриком. Для придания улучшенных антистатических свойств, влияющих на безопасность использования тары, в техническом решении использованы одностенные углеродные нанотрубки (или графеновые нанотруки). В отличие от других проводящих агентов, одностенные углеродные нанотрубки представляют собой универсальную проводящую добавку, которая обеспечивает высокие рабочие характеристики улучшаемого материала, придавая стабильность антистатических характеристик изделию, не оказывая влияния на основной материал. Ключевое преимущество одностенных углеродных нанотрубок - чрезвычайно низкая рабочая концентрация в общей массе материала. В отличие от широко применяемых на сегодняшний день проводящих добавок таких, как углеродное волокно, порошок технического углерода или графита, металлическое волокно, предлагаемые одностенные углеродные нанотрубки не влияют на возможность окрашивания материала в широкую цветовую палитру, сохраняют физико-механические и реологические свойства термопластичного полимера и, что является более существенным из всего перечисленного, обеспечивают изделию стабильные антистатические свойства, не зависящие от внешних проявлений окружающей среды, равномерную и постоянную проводимость, стабильность сопротивления даже после истирания поверхности, что существенно повышает безопасность использования антистатической тары.
Для достижения эффекта равномерного сопротивления на всей поверхности антистатической тары и исключения «слепых зон» необходимо равномерное распределение проводящей добавки в виде одностенных углеродных нанотрубок по всем объему основного материала производства антистатической тары. С этой целью антистатическую тару производят методом ротационного формования, при котором технологически предусмотрено перемешивание основного материала с проводящей добавкой, позволяющее добиться однородности получаемой массы непосредственно в процессе изготовления изделия.
Обеспечение стойких, не зависящих от внешних условий, антистатических свойств тары для хранения веществ повышенной опасности является важным преимуществом по отношению к известным изделиям того же назначения. Для обеспечения безопасности использования антистатической тары одновременно с антистатическими свойствами должно соблюдаться требование ее герметичности. При ротационном формовании достигнуть герметичности очень сложно ввиду того, что данная технология не позволяет получать изделия с минимальными допусками, которые необходимы для получения герметичных соединений без использования дополнительных элементов изготовленных из иных материалов иными способами.
Для обеспечения герметичности заявляемая антистатическая тара характеризуется следующим выполнением. Корпус 1 состоит из нижнего и верхнего оснований 4, 5 и боковых стенок 6. На верхнем основании 5 выполнена горловина 7, которая выполнена с кольцевой фигурной отбортовкой 8. Кольцевая фигурная отбортовка 8 горловины 7 условно делит ее верхнюю часть 9 и нижнюю часть 10 и имеет горизонтальный участок 11 и наклонный участок 12. Крышка 2 выполнена с кольцевой фигурной отбортовкой 13, конгруэнтной по форме отбортовке 8 горловины 7, и имеет горизонтальный участок 14 и наклонный участок 15. Отбортовки 8, 13 соприкасаются друг с другом своими горизонтальными участками 11 и 14, на которых выполнены ответные друг другу кольцевые канавки 16. В зоне сопряжения горизонтального участка 11 отбортовки 8 и верхней части 9 горловины 7 выполнена кольцевая канавка 17.
Фигурный уплотнитель 18 представляет собой концентрически расположенные внутреннее кольцо 19 и наружное кольцо 20, соединенные между собой сплошной перемычкой 21. Наружное кольцо 20 фигурного уплотнителя размещено между кольцевыми канавками 16 горизонтальных участков 11 и 14 отбортовок 8 и 13. Внутреннее кольцо 19 размещено в кольцевой канавке 17.
На верхнюю часть 9 горловины 7 установлена крышка 2. Для этого в крышке 2 выполнена кольцевая выемка 22, в которой размещен кольцевой уплотнитель 23. Он выполнен охватывающим верхнюю часть 9 горловины 7 по ее внешней и внутренней поверхностям. В зависимости от формы кольцевой выемки 22 кольцевой уплотнитель 23 может иметь в поперечном сечении П-образную или образную форму.
Крышка 2 зафиксирована на горловине с помощью стяжного хомута 3. В поперечном разрезе стяжной хомут 3 имеет основание и боковые части 24, ориентированные в радиальном направлении внутрь под углом, равным углу наклонных участков 12, 15 отбортовок 8, 13 крышки 2 и горловины 7. В предпочтительном варианте выполнения стяжной хомут 3 представляет собой разъемное кольцо со стягивающим зажимом, а кольцевой и фигурный уплотнители 18, 23 выполнены из силиконовой резины. Герметизация проводится следующим образом.
Крышку 2 устанавливают на верхнюю часть горловины, размещая ее в кольцевой выемке 22. Кольцевой уплотнитель 23, которым снабжена кольцевая выемка 22, охватывает верхнюю часть 9 горловины 7 с внешней и с внутренней стороны, прижимаясь к ее поверхностям и перекрывая пространство, ограниченное выемкой 22. Стяжной хомут 3 охватывает отбортовки 8, 13 крышки 2 и горловины 7 таким образом, что его боковые части 24 полностью прилегают к их наклонным участкам 12, 15 соответственно благодаря равенству углов наклона этих участков и боковых частей 24 стяжного хомута 3. При фиксации стяжного хомута 3, например, стягивающим зажимом, происходит уменьшение его радиуса, влекущее за собой обжатие поверхностей горловины 7 и крышки 2 таким образом, что боковые части 24 скользят по наклонным участкам 12, 15 отбортовок 8, 13, заставляя горизонтальные участки отбортовок максимально прижаться друг к другу. При этом фигурный уплотнитель 18 производит герметизацию одновременно двух областей - между горизонтальными участками с помощью наружного кольца 20 и зазор между внешней поверхностью горловины 7 и внутренней поверхностью крышки 2 в области перехода горизонтальных участков 11, 14 отбортовок 8, 13 в сопряженные с ними соответствующие участки указанных элементов посредством внутреннего кольца 19 и сплошной перемычки 21. После фиксации стяжного хомута под действием сжатия поверхностей уплотнители проявляют свое уплотняющее свойство, происходит трехступенчатая герметизация в области верхней части горловины 7, между горизонтальными участками отбортовок и в области перехода указанных областей одна в другую.
В предпочтительном варианте выполнения на боковых стенках 6 корпуса 1 за одно целое с ним выполнены ручки 25 в виде формованных углублений. Наличие ручек способствует обеспечению безопасности при использовании тары в момент выливания/высыпания находящегося в таре продукта вручную. Выполнение ручек 25 в виде формованных углублений позволяет их выполнить в одном технологическом цикле изготовления корпуса 1, обеспечивает возможность перемещения антистатической тары с помощью автоматических механизмов, минимизирует пространство при складировании.
Для повышения безопасности использования антистатической тары на нижнем основании 4 корпуса 1 выполнены желоба 26, обеспечивающие между опорной поверхностью и нижним основанием 4 вентиляцию, необходимую для исключения вероятности образования конденсата при перепадах температур внешней среды. Кроме того, безопасность использования возможно повысить за счет предоставления дополнительного удобства захвата тары за нижнее основание 4 при ее опрокидывании для удаления продукта.
Безопасность использования антистатической тары повышает выполнение широкой горловины 7, что позволяет более доступно без проливов/просыпания заполнять тару продуктом и удалять продукт из нее, а также использовать для удаления из тары продукта малые сосуды в качестве черпаков. При этом широкая крышка 2 может обеспечить устойчивость верхнего ряда изделий, например, при штабелировании пустой тары.
Дополнительная безопасность использования антистатической тары может быть обеспечена тем, что крышка 2 снабжена пломбировочным винтом 27, а в стяжном хомуте выполнено отверстие для крепления пломбировочной проволоки. Пломбирование закрытой тары создает препятствие для несанкционированного вскрытия тары, гарантирует целостность продукции и ответственность за сохранность продукции на различных этапах доставки и хранения.
Для повышения жесткости антистатической тары на боковых стенках 6 корпуса 1 выполнены поперечные ребра жесткости 28, имеющие полукруглую форму, обеспечивающие сохранение формы изделия при эксплуатации, что также повышает безопасность ее использования.
С целью обеспечения экономической выгоды антистатическую тару целесообразно выполнять в форме квадрата или прямоугольника в поперечном сечении для максимальной минимизации пространства при складировании и перевозке, более полного его заполнения.
Предлагаемое техническое решение позволяет создать безопасную в использовании антистатическую тару с трехступенчатой герметизацией, однородными, постоянными и не исчезающими со временем антистатическими свойствами, не подверженную коррозии, обладающую возможностью ее окрашивания в широком диапазоне цветовой гаммы, исключающую обслуживание в процессе срока эксплуатации и соответствующую требованиям, предъявляемым к тарам для хранения и транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей и взрывчатых веществ.
Claims (8)
1. Антистатическая тара, включающая корпус с горловиной и съемную крышку, изготовленные методом ротационного формования из термопластичного полимера с добавлением одностенных углеродных нанотрубок, отличающаяся тем, что крышка и горловина корпуса выполнены с кольцевыми фигурными отбортовками, каждая из которых имеет горизонтальный и наклонный участки, на горизонтальных участках отбортовок крышки и горловины выполнены ответные друг другу кольцевые канавки с размещенным между ними наружным кольцом фигурного уплотнителя, соединенным перемычкой с его внутренним кольцом, размещенным в кольцевой канавке, выполненной в зоне сопряжения горизонтального участка отбортовки горловины и ее верхней части, на которую установлена крышка посредством размещения верхней части горловины в выполненной в крышке кольцевой выемке, снабженной кольцевым уплотнителем, выполненным с обеспечением охвата внешней и внутренней поверхностей верхней части горловины, при этом крышка зафиксирована на горловине с помощью стяжного хомута, имеющего в поперечном сечении боковые части, ориентированные в радиальном направлении внутрь под углом, равным углу наклонных участков отбортовок крышки и горловины.
2. Тара по п. 1, отличающаяся тем, что на боковых стенках корпуса за одно целое с ним выполнены ручки в виде формованных углублений.
3. Тара по п. 1, отличающаяся тем, что на нижнем основании корпуса выполнены вентиляционные желоба.
4. Тара по п. 1, отличающаяся тем, что на боковых стенках корпуса выполнены поперечные ребра жесткости.
5. Тара по п. 1, отличающаяся тем, что корпус имеет форму квадрата или прямоугольника в поперечном сечении.
6. Тара по п. 1, отличающаяся тем, что горловина корпуса выполнена широкой.
7. Тара по п. 1, отличающаяся тем, что крышка снабжена пломбировочным винтом, а в стяжном хомуте выполнено отверстие для крепления пломбировочной проволоки.
8. Тара по п. 1, отличающаяся тем, что кольцевой и фигурный уплотнители выполнены из силиконовой резины.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020139726U RU202326U1 (ru) | 2020-12-02 | 2020-12-02 | Антистатическая тара |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020139726U RU202326U1 (ru) | 2020-12-02 | 2020-12-02 | Антистатическая тара |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU202326U1 true RU202326U1 (ru) | 2021-02-11 |
Family
ID=74665700
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020139726U RU202326U1 (ru) | 2020-12-02 | 2020-12-02 | Антистатическая тара |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU202326U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU216525U1 (ru) * | 2022-12-14 | 2023-02-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Защитные Системы Комплексные Решения" (ООО "НПО "ЗСКР") | Антистатическая тара |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2001068480A1 (de) * | 2000-03-16 | 2001-09-20 | Basell Polyolefine Gmbh | Blasgeformte behälter und formteile aus kunststoff mit verbesserter antistatik |
| JP2007332271A (ja) * | 2006-06-15 | 2007-12-27 | Miraial Kk | 高分子成形製品 |
| RU2530843C2 (ru) * | 2008-06-30 | 2014-10-20 | Ои Квх Пайп Аб | Контейнер с антистатическим слоем |
| RU159907U1 (ru) * | 2015-10-28 | 2016-02-20 | Владимир Васильевич Озеров | Навивной картонный барабан |
-
2020
- 2020-12-02 RU RU2020139726U patent/RU202326U1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2001068480A1 (de) * | 2000-03-16 | 2001-09-20 | Basell Polyolefine Gmbh | Blasgeformte behälter und formteile aus kunststoff mit verbesserter antistatik |
| JP2007332271A (ja) * | 2006-06-15 | 2007-12-27 | Miraial Kk | 高分子成形製品 |
| RU2530843C2 (ru) * | 2008-06-30 | 2014-10-20 | Ои Квх Пайп Аб | Контейнер с антистатическим слоем |
| RU159907U1 (ru) * | 2015-10-28 | 2016-02-20 | Владимир Васильевич Озеров | Навивной картонный барабан |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU216525U1 (ru) * | 2022-12-14 | 2023-02-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Защитные Системы Комплексные Решения" (ООО "НПО "ЗСКР") | Антистатическая тара |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3746200A (en) | Plastic jerry can | |
| US5918757A (en) | Plastic barrel | |
| US7042695B2 (en) | Plastic container with electric dissipation capability | |
| AU2004284215B2 (en) | Method for producing electrostatically non-chargeable and/or electrically derivable plastic containers, and plastic containers produced thereby | |
| AU2004201200B2 (en) | Transport and storage container for liquids | |
| RU202326U1 (ru) | Антистатическая тара | |
| IE64405B1 (en) | Plastics cap for blow-moulded plastics containers | |
| CN1224559C (zh) | 液体储运容器 | |
| RU216525U1 (ru) | Антистатическая тара | |
| KR20220151594A (ko) | 사출방식으로 제작되는 혼합용기 | |
| CN100431932C (zh) | 塑料桶和该桶的制造方法 | |
| US20120024085A1 (en) | Sample vial cap | |
| FR2645514A3 (fr) | Recipient pour le transport de produits chimiques | |
| RU232046U1 (ru) | Контейнер для хранения и транспортировки заряда танкового выстрела | |
| CN1420834A (zh) | 包括容器体和盖子的容器 | |
| CN106742637A (zh) | 一种物流装配线用特殊物品隔离容器 | |
| CN209112716U (zh) | 易开式塑料桶 | |
| CN216735444U (zh) | 一种可快速拆卸的塑胶桶 | |
| JP3164611U (ja) | キャップ構造 | |
| CN210063870U (zh) | 热缩防护套 | |
| CN222683268U (zh) | 一种化工周转桶 | |
| RU218951U1 (ru) | Кейс для транспортировки и хранения электронного оборудования | |
| GB2528752A (en) | A moulded plastic tank, and method of manufacture thereof | |
| JP7163579B2 (ja) | 包装容器 | |
| CN113372649B (zh) | 一种高强度危险品包装塑料桶及生产方法 |