INTELLIGENTER FLASCHENVERSCHLUSS MIT UV-C DESINFEKTION

    公开(公告)号:WO2022243414A2

    公开(公告)日:2022-11-24

    申请号:PCT/EP2022/063533

    申请日:2022-05-19

    摘要: Die vorliegende Erfindung umfasst einen Füllstandmesser in einem Flaschenverschluss zur Bestimmung einer Flüssigkeitsmenge in einer Flasche, umfassend einen optischen Füllstandsensor zum Detektieren eines Längenabstands des Sensors zu einem Flüssigkeitsspiegel; und einen Diffusor, wobei der Diffusor zwischen dem Füllstandsensor und dem zu detektierenden Flüssigkeitsspiegel angeordnet ist. Zudem umfasst die vorliegende Erfindung einen Flaschenverschluss zur Überwachung eines Trinkverhaltens und zur Reinigung einer Flüssigkeit in einer Flasche der dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Steuereinheit einen UV-Reiniger in Abhängigkeit eines mit einem Füllstandmesser bestimmten Flüssigkeitsspiegels steuert. Zudem umfasst die Erfindung einen UV-Reiniger angeordnet in einem Flaschenverschluss und eingerichtet zur Reinigung einer Flüssigkeit in einer Flasche, der wenigstens eine UV-Leuchtquelle umfasst, wobei die Leuchtquelle als LED- Leuchtquelle ausgebildet ist und UV-Licht in einem UV-Licht-Wellenlängenbereich von 250 bis 280nm erzeugt. Zudem umfasst die Erfindung eine Bedienvorrichtung angeordnet in einem Flaschenverschluss zur Anzeige verschiedener Flaschenbetriebsmodi und eine Flasche mit einem Flaschenverschluss.

    A PROCESS FOR REMOVING WATER FROM A MIXTURE
    8.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2021124224A1

    公开(公告)日:2021-06-24

    申请号:PCT/IB2020/062151

    申请日:2020-12-17

    摘要: A process for removing water from a mixture (2) with a given compound provides bringing a carbon dioxide-containing gas stream (3) into contact with such mixture (2) in a treatment container (11), so that the carbon dioxide reacts with the water of the mixture (2) forming carbonic acid; maintaining a treatment temperature preferably higher than 40°C, and withdrawing an exhaust gas stream (4) from the container (11), until a final concentrate (2') is obtained having a predefined target mass ratio between said water and said compound. His way, the water is progressively withdrawn from the mixture (5) as long as the carbon dioxide-containing gas (3) is supplied, without requiring either a high-temperature heat source at or a high amount of heat. The mixture (2) can be, at least when the treatment starts, a homogeneous solution, for example a salt solution to be concentrated or from which the compound should precipitate or crystallize, which is the case, for instance, of a treatment for removing metal cations from an acid waste, or of a treatment of crystallizing or even drying a salt; as an alternative, the mixture can be a wet solid such as a sludge that should be concentrated and/or dried. Advantageously, steps are also provided of condensing the water contained in the exhaust gas (4) and of recovering and recycling the carbon dioxide, an incondensable gas, to the treatment container (10).

    PHOTOREACTOR ASSEMBLY
    9.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2023274859A1

    公开(公告)日:2023-01-05

    申请号:PCT/EP2022/067296

    申请日:2022-06-24

    摘要: The invention provides a photoreactor assembly (1000) comprising (i) a fluidic reactor (200), (ii) a radiation generating device (100), a beam steering device (400), and a control system (300); wherein: (i) the radiation generating device (100) is configured to generate device radiation (101), wherein the device radiation (101) comprises one or more of UV radiation, visible radiation, and IR radiation; wherein the radiation generating device (100) comprises a solid state light source (10) comprising one or more of a laser diode and a superluminescent diode; (ii) the fluidic reactor (200) comprises a fluidic system (210) for hosting a fluid, wherein the fluidic system (210) comprises one or more reactor channels (220) and/or one or more reactor cavities (230); wherein the fluidic system (210) is at least partly defined by a radiation transmissive reactor wall (201), wherein the radiation transmissive reactor wall (201) is radiation transmissive for the device radiation (101); (iii) the beam steering device (400) is configured in a radiation receiving relationship with the radiation generating device (100) and is configured to provide in an operational mode a beam (120) of device radiation (101) to a spatially controlled location of the fluidic system (210); and (iv) the control system (300) is configured to control the radiation generating device (100) and the beam steering device (400).