JPH03101089A - Control of microwave radiation to sealed container - Google Patents

Control of microwave radiation to sealed container

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JPH03101089A
JPH03101089A JP1237971A JP23797189A JPH03101089A JP H03101089 A JPH03101089 A JP H03101089A JP 1237971 A JP1237971 A JP 1237971A JP 23797189 A JP23797189 A JP 23797189A JP H03101089 A JPH03101089 A JP H03101089A
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microwave
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賢一 飯島
Katsumi Shimizu
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Abstract

PURPOSE:To keep temperature increase of a content liquid in each container with-in a prescribed range by controlling microwave oscillation output depending on the difference between a moving average and a standard temperature range when a temporal microwave oscillation output reaches a prescribed number. CONSTITUTION:A moving average is calculated by accumulating temperature data of the subsequent set number every time when one sealed container passes one set measuring position, and microwave oscillation output is so controlled and adjusted as to keep the temperature of a chemical liquid in a container within a standard temperature range depending on the difference between a moving average and a standard temperature range. After the control, controlling for stopping control of a prescribed number of sections is carried out and when temporal microwave oscillation output control reaches prescribed times, control of altering the microwave oscillation output is carried out. The temperature increase of the content in a container is thus kept within a set range.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は薬液を密封した密封容器に対するマイクロ波照
射制御方法に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to a method of controlling microwave irradiation to a sealed container containing a medicinal solution.

(従来の技術) 例えば、アンプルのような注射剤などの薬液が封入され
ている密封容器は、その製造過程において滅菌処理が施
されるのが一般的である。
(Prior Art) For example, a sealed container such as an ampoule containing a medical solution such as an injection is generally sterilized during its manufacturing process.

本出願人はさきにマイクロ波を伝播する方形導波管に連
設する照射炉の上面に形成したスロットから密封容器を
挿入し、該スロットに沿って照射炉内を移動せしめる間
に、密封容器の滅菌を行う方法であって、照射炉の入側
よりで密封容器の中間部付近にマイクロ波を照射し、出
側よりで密封容器の下面付近にマイクロ波を照射するよ
うに構成したマイクロ波を利用した密封容器の滅菌方法
を提案した。
The present applicant first inserted a sealed container through a slot formed on the top surface of an irradiation furnace connected to a rectangular waveguide that propagates microwaves, and while moving the sealed container inside the irradiation furnace along the slot. A microwave sterilization method in which microwaves are irradiated near the middle of a sealed container from the entry side of an irradiation furnace, and microwaves are irradiated near the bottom surface of the sealed container from the exit side of the irradiation furnace. We proposed a method for sterilizing sealed containers using

(発明が解決しよう七する課題) 以上のような方法によれば、照射炉の入口付近では、密
封容器中間部よりやや下方から加熱して、薬液に対流を
生ぜしめ、後に出側よりで容器の底面付近の薬液を重点
的に昇温させることによって、薬液の上下の温度差を少
なくすることができる。
(Problems to be Solved by the Invention) According to the method described above, near the entrance of the irradiation furnace, the sealed container is heated from slightly below the middle part to create convection in the chemical solution, and later the container is heated from the outlet side. By intensively raising the temperature of the chemical near the bottom surface of the container, the temperature difference between the top and bottom of the chemical can be reduced.

又出側よりでは、容器の下を通って後続の密封容器にも
多くのマイクロ波が伝播されることとなり、照射炉内を
移動する間に密封容器はゆっくりと昇温され、各容器の
温度のバラツキを少な(できる等の効果を奏する。
In addition, from the exit side, many microwaves pass under the container and are propagated to the subsequent sealed containers, and the temperature of the sealed container is slowly raised while moving through the irradiation furnace, causing the temperature of each container to increase. It has the effect of reducing the variation in

しかしながらマイクロ波の発振出力の制御が、容器に対
するマイクロ波照射量に大きく影響する。
However, controlling the microwave oscillation output greatly affects the amount of microwave irradiation to the container.

本発明は各容器の内容液の昇温値を一定の範囲にするこ
とのできる、マイクロ波出力制御方法を得ることを目的
とするものである。
An object of the present invention is to obtain a microwave output control method that can keep the temperature rise value of the content liquid in each container within a certain range.

ずなわら、マイクロ波照射が中を薬液を密封容器群が移
動する間に滅菌を行うものにおいて、薬液の導電率を測
定し、導電率が103・5μs/cm未満の薬液が比較
的昇温しにくい場合は、密封容器の滅菌効果と薬液の熱
安定性により設定した良品温度範囲のほぼ中央に、所望
の昇温値が得られるよう基準温度範囲を設定すると共に
、1つの定点測定位置を1つの密封容器が通過する毎に
後続する設定本数の温度データを集計して移動平均値を
求め、その移動平均値と基準温度範囲との差に応じて、
マイクロ波発振出力を容器の薬液温度が基準温度範囲に
なるように補正制御し、その制御後所定本数区間制御を
中止するコントロールを行ない、薬液の導電率が103
・5μS/cm以上の場合は、前記基準温度範囲から外
れた移動平均値を検出することにより、その都度一時的
にマイクロ波発振出力を調整し、かつ一時的なマイクロ
波発振出力の調整が所定の回数に達した時に、マイクロ
波発振出力を変更するコントロールを行なうことにより
なる密封容器に対するマイクロ波照射制御方法である。
Of course, when microwave irradiation is used to sterilize a chemical solution while a group of sealed containers is being moved inside, the electrical conductivity of the chemical solution is measured, and the temperature of the drug solution with a conductivity of less than 103.5 μs/cm is relatively high. If this is difficult, set a reference temperature range approximately in the center of the non-defective temperature range set based on the sterilization effect of the sealed container and the thermal stability of the chemical solution, and set one fixed measurement position to obtain the desired temperature rise value. Each time one sealed container passes, the temperature data of the following set number of containers is aggregated to obtain a moving average value, and according to the difference between the moving average value and the reference temperature range,
The microwave oscillation output is corrected and controlled so that the temperature of the chemical solution in the container falls within the reference temperature range, and after that control, control is performed to stop the control for a predetermined number of sections, and the conductivity of the chemical solution is 103.
・If it is 5μS/cm or more, the microwave oscillation output is temporarily adjusted each time by detecting the moving average value outside the reference temperature range, and the temporary microwave oscillation output is adjusted according to the specified value. This is a method of controlling microwave irradiation to a sealed container by controlling the microwave oscillation output to be changed when the number of times .

(作用) 本発明は、薬液の導電率が103・5μS/c1未満の
比較的昇温しにくい薬液の場合は、アンプル間のバラツ
キは少ない傾向にあり、マイクロ波滅菌装置の加熱機構
、アンプルと接触する搬送部の温度上昇及び室温の変化
がアンプルの昇温値に与える影響は割合大きいので、密
封容器の滅菌温度の基準温度範囲と移動平均値との差を
求めてマイクロ波発振出力を補正することにより、照射
炉中を移動する容器の昇温値を基準温度範囲内に入るよ
うに補正でき、補正の結果が安定化するまでを制御中止
区間として設けることにより、マイクロ波の発振出力の
補正の結果を見ることができるコントロール方法により
、アンプル間のバラツキ、機械的な温度上昇及び室温の
変化に対応し、アンプルの不良品数を少なくすることが
できる。
(Function) In the case of a chemical liquid whose electrical conductivity is less than 103·5 μS/c1, which is relatively difficult to raise the temperature of, the variation between ampoules tends to be small. Since the temperature rise of the contacting conveyance part and the change in room temperature have a large effect on the temperature rise value of the ampoule, the microwave oscillation output is corrected by finding the difference between the reference temperature range of the sterilization temperature of the sealed container and the moving average value. By doing so, it is possible to correct the temperature rise value of the container moving in the irradiation furnace so that it falls within the reference temperature range, and by providing a control suspension period until the correction result stabilizes, the microwave oscillation output can be adjusted. By using a control method that allows viewing of the correction results, it is possible to deal with variations between ampoules, mechanical temperature increases, and changes in room temperature, and to reduce the number of defective ampoules.

また、薬液の導電率が103・’ us/cm以上の比
較的昇温しやすい薬液の場合は、アンプル間のバラツキ
が比較的多いので、基準温度範囲を外れた移動平均値を
検出して、−次的にマイクロ波発振出力を調整すること
により微妙なマイクロ波出力の調整をすることができ、
そして−次的なマイクロ波発振出力が所定の回数に達し
た時に、移動平均値と基準温度範囲の差に応してマイク
ロ波発振出力を調節することにより、マイクロ波滅菌装
置の加熱機構、アンプルと接触する搬送部の温度上昇及
び室温の変化に対応した補正をすることができ、補正の
結果が安定するまでを制御中止区間として設けることに
より、マイクロ波発振出力の補正の結果を見ることがで
き、アンプルの不良品数を少なくすることができる。
In addition, in the case of chemical liquids whose conductivity is 103·' us/cm or higher and whose temperature rises relatively easily, there are relatively many variations between ampoules, so the moving average value outside the standard temperature range is detected. -Next, by adjusting the microwave oscillation output, it is possible to make subtle adjustments to the microwave output.
- When the next microwave oscillation output reaches a predetermined number of times, the heating mechanism of the microwave sterilizer, the ampoule It is possible to make corrections in response to temperature rises and changes in room temperature of the conveying part that comes into contact with the microwave oscillation output. This reduces the number of defective ampoules.

(実施例) 以下図面に示す実施例について説明する。(Example) The embodiments shown in the drawings will be described below.

先ず、滅菌装置の全体から説明すると、第9図において
(1)はホッパー(2)からスクリュー(3)で運ばれ
たアンプル(a)を供給する供給スターホイル、(4)
はアンプル(a)を保持して、滅菌装置(A)内を移動
する搬送パケットであって、駆動スプロケット(5)(
6)に捲回された無端チェーン(7)に取付けられてい
る。
First, to explain the entire sterilizer, in Fig. 9, (1) is a supply star foil that supplies the ampoule (a) carried by the screw (3) from the hopper (2), and (4)
is a transport packet that holds an ampoule (a) and moves inside the sterilizer (A), and is connected to a drive sprocket (5) (
6) is attached to an endless chain (7) wound around the chain.

この搬送パケット(4)がアンプル(a)を保持しなが
ら、時計回転方向に周動し、予熱部(8)、加熱部(9
)及び保温部(1o)を通過する間アンプル(a)の滅
菌が行われる。
This transport packet (4) rotates clockwise while holding the ampoule (a), and moves through the preheating section (8) and the heating section (9).
) and the heat-retaining part (1o), the ampoule (a) is sterilized.

(11) (11°)は加熱部(9)や保温部(10)
 テ昇温滅菌されたアンプル(a)の温度を測定する赤
外線放射温度計である。
(11) (11°) is the heating part (9) and heat retention part (10)
This is an infrared radiation thermometer that measures the temperature of ampoule (a) that has been sterilized by heating.

そして滅菌されたアンプル(a)が排出スターホイル(
12)スクリュー(13)で搬出され、2ケ所の測定位
置に配設された赤外線放射温度針(11) (11’)
からの信号で予め定められた設定温度範囲に入らなかっ
たアンプル(a)を不良品として抜き取る選別ガイド(
14)で振り分けられて良品搬出路(15)と不良品搬
出路(16)にそれぞれ搬出される。
The sterilized ampoule (a) is then passed through the discharge star foil (
12) Infrared radiation temperature needles (11) (11') carried out with a screw (13) and placed at two measurement positions
A sorting guide (
14) and are carried out to a good product carry-out route (15) and a defective product carry-out route (16), respectively.

その他(17)はアンプル(a)を冷却する冷却装置、
(18)は制御部であり、この制御部(18)において
アンプルの滅菌温度範囲を設定したり、赤外線放射温度
計(11) (11’)からの信号によって昇温度値を
一定範囲に保つようにマイクロ波出力を自動的にコント
ロールすると同時に、滅菌が正しく行われたか否かなど
の判断装置全体の制御が行われる。
Others (17) are a cooling device for cooling the ampoule (a);
(18) is a control unit, and this control unit (18) sets the sterilization temperature range of the ampoule and maintains the temperature rise value within a certain range by signals from the infrared radiation thermometers (11) (11'). At the same time, the microwave output is automatically controlled, and at the same time, the entire device is controlled to determine whether sterilization has been performed correctly.

アンプル(a)は搬送パケット(4)に支持されたまま
移動し、予熱部(8)、加熱部(9)及び保温部(lO
)を順次通過して行くが、予熱部(8)は容器の上方持
部と中間部公述りが予熱され次の加熱部(9)でのマイ
クロ波照射量を少なくすることができるし、滅菌装置に
搬入される前のアンプルの保管状況等によって、アンプ
ルの温度差があるような場合でも、予熱部(8)を通過
せしめることで、容器は一定の温度に昇温されバラツキ
を少なくすることができるようになっている。
The ampoule (a) moves while being supported by the transport packet (4), and moves through the preheating section (8), the heating section (9) and the warming section (lO
), but in the preheating section (8), the upper holding part and middle part of the container are preheated, and the amount of microwave irradiation in the next heating part (9) can be reduced, and sterilization can be achieved. Even if there is a temperature difference between the ampoules due to the storage conditions of the ampoules before they are carried into the equipment, by passing the container through the preheating section (8), the temperature of the container is raised to a constant temperature, reducing variations. is now possible.

以上のようにして予熱部(8)から移動されてきたアン
プル(a)は、搬送パケット(4)に保持されたまま、
第11.12図に示す照射炉(19)のスロットに沿っ
て加熱部(9)を通過し、その間に照射炉(19)内で
アンプル下部(a”)にマイクロ波が照射され、アンプ
ル(a)内の薬液がマイクロ波のエネルギーを吸収して
昇温滅菌される。
The ampoule (a), which has been moved from the preheating section (8) as described above, remains held in the transport packet (4).
It passes through the heating section (9) along the slot of the irradiation furnace (19) shown in Figure 11.12, during which time the lower part (a'') of the ampoule is irradiated with microwaves in the irradiation furnace (19), and the ampoule ( The chemical solution in a) absorbs microwave energy and is sterilized by heating.

そして、アンプル(a)の進行方向と逆向きにマイクロ
波が照射されるように構成され、照射炉(19)内を進
むにつれてアンプル(a)に強くマイクロ波が照射され
、照射炉(19)出口に近づくにしたがってアンプル(
a)は昇温し、昇温炉(19)の出口(19b)におい
て確実にピーク温度となる。
The ampoule (a) is configured to be irradiated with microwaves in a direction opposite to the traveling direction of the ampoule (a), and the ampoule (a) is strongly irradiated with microwaves as it moves through the irradiation furnace (19). Ampoule (
The temperature of a) is increased to ensure that the temperature reaches the peak temperature at the outlet (19b) of the heating furnace (19).

以上のような照射炉(19)はアンプル(a)の上方を
覆う熱風ケース(20)と共に、加熱部(9)を形成し
ている。
The irradiation furnace (19) as described above forms a heating section (9) together with a hot air case (20) that covers the ampoule (a).

第13図において、(21)はマイクロ波発振器(22
)はマイクロ波が伝播される方形導波管(23)は余剰
マイクロ波吸収器である。
In FIG. 13, (21) is a microwave oscillator (22
) is a rectangular waveguide (23) through which microwaves are propagated, which is a surplus microwave absorber.

方形導波管(22)の水平部分は照射炉(19)となっ
ている。
The horizontal portion of the rectangular waveguide (22) serves as an irradiation furnace (19).

又、照射炉(19)の上面は2枚の天板(24)(25
)からなっており、これら2枚の天板(24)(25)
の隙間でスロワl−(26)が形成されている。
In addition, the upper surface of the irradiation furnace (19) is covered with two top plates (24) (25).
), and these two top plates (24) (25)
A throat l-(26) is formed in the gap.

したがって、搬送パケット(4)によって加熱部(9)
に移送されてきたアンプル(9)はスロット(26)か
ら下部のみを照射炉(19)内に挿入した状態となって
移動する。
Therefore, the heating section (9) is
The ampoule (9) transferred to the irradiation furnace (19) moves with only the lower part inserted into the irradiation furnace (19) through the slot (26).

アンプル(a)は照射炉(19)の入口(19a)から
出口(19b)に向かって第13図矢印(Y)方向に、
すなわち、マイクロ波の照射方向と逆向きに移動するよ
うになっている。
The ampoule (a) is moved in the direction of the arrow (Y) in Fig. 13 from the inlet (19a) to the outlet (19b) of the irradiation furnace (19).
That is, it moves in the opposite direction to the microwave irradiation direction.

熱風ケース(20)は、アンプルの上方技部を所定の滅
菌温度に加熱するようになっている。
The hot air case (20) is designed to heat the upper part of the ampoule to a predetermined sterilization temperature.

しかして、照射炉(19)内におけるマイクロ波の照射
は、レール(27)の形状によって先ずア0 ンブル(a)の中央部よりやや下方付近から加熱するこ
とによって、アンプル(a)内の中央部から上方が昇温
され、その後景も昇温され難い底部付近を昇温すること
により、薬液全体の温度差を均一にすることができるよ
うになっている。
Therefore, microwave irradiation in the irradiation furnace (19) is performed by first heating the ampoule (a) from slightly below the center due to the shape of the rail (27). By raising the temperature in the upper part of the chemical solution, and by raising the temperature in the vicinity of the bottom part, where the temperature in the background is difficult to be raised, it is possible to equalize the temperature difference in the entire chemical solution.

そして照射炉によって、アンプル(a)内の薬液が昇温
滅菌されている間に、一方においてアンプル上方技部は
熱風ケース(20)内で加熱滅菌処理される。
While the chemical solution in the ampoule (a) is sterilized at elevated temperature in the irradiation furnace, the upper part of the ampoule is sterilized by heating in the hot air case (20).

加熱部によりピーク温度まで昇温されたアンプル(a)
は、搬送パケットに保持されながら保温部を通過し、そ
の間ヒーターによって保温される。
Ampoule (a) heated to peak temperature by heating section
passes through the heat-retaining section while being held in the transport packet, during which time it is kept warm by the heater.

本発明は以上のような滅菌装置(A)における加熱部の
照射炉における容器の昇温温度値を、一定範囲に保つよ
うにマイクロ波出力を自動的にコントロールするように
したものである。
According to the present invention, the microwave output is automatically controlled so as to maintain the temperature increase of the container in the irradiation furnace of the heating section of the sterilizer (A) as described above within a certain range.

本発明の制御方法を説明する前に、移動平均値、良品温
度範囲、基準温度範囲について説明する。
Before explaining the control method of the present invention, the moving average value, non-defective temperature range, and reference temperature range will be explained.

移動平均値とは、1つの定点測定位置を、1つの密封容
器が通過する毎に後続する設定本数の温度データを集計
したその平均値をいう。
The moving average value is the average value obtained by summing up a set number of subsequent temperature data each time one sealed container passes through one fixed point measurement position.

すなわち、第1図において先ず■〜■のアンプルの平均
値を算出する(イ)。次に■〜■の平均値を算出してそ
の平均値を求める(口)。
That is, in FIG. 1, first, the average value of the ampoules ① to ② is calculated (a). Next, calculate the average value of ■ to ■ and find the average value (mouth).

かかる繰作を繰返して継続的に求められる平均値が、移
動平均値という。
The average value that is continuously obtained by repeating this process is called a moving average value.

薬液は、−a的に高温度にすると成分の分解率が高くな
り、透過性が低くなるが、その分解率、透過率が、一定
の条件で定めた品質規格を満足する温度を良品温度範囲
の上限値とし、一定の条件の滅菌効果、例えばFo≧1
2を満たす滅菌条件が得られる温度を良品温度範囲の下
限値とする。そして、上限値と下限値の間を良品温度範
囲とする。
When a chemical solution is heated to a high temperature, the decomposition rate of its components increases and its permeability decreases, but the temperature range at which the decomposition rate and permeability satisfy the quality standards established under certain conditions is the temperature range for a good product. The upper limit of the sterilization effect under certain conditions, e.g. Fo≧1
The temperature at which sterilization conditions satisfying 2 can be obtained is the lower limit of the temperature range for non-defective products. Then, the temperature range between the upper limit and the lower limit is defined as a non-defective product temperature range.

この良品温度範囲のほぼ中央に、基準温度範囲を設定す
る。
A reference temperature range is set approximately in the center of this non-defective product temperature range.

基準温度範囲は、良品温度範囲を外れて昇温す1 2 る不良アンプルをできるだけ少なくすることと、アンプ
ル間の温度バラツキをできるだけ少なくする目的で設定
する。
The reference temperature range is set in order to minimize the number of defective ampoules whose temperature rises outside the non-defective temperature range, and to minimize temperature variations between ampoules.

基準温度範囲は、薬液によっては範囲を設けなくである
温度に設定してもよい。
The reference temperature range may be set at a certain temperature depending on the chemical solution.

Fo−1とはオートクレーブにおいて、121°Cで1
分加熱処理したとき、微生物の数を1/10に減少させ
るのに要する滅菌条件をいう。
Fo-1 means 1 at 121°C in an autoclave.
It refers to the sterilization conditions required to reduce the number of microorganisms to 1/10 when heated for 10 minutes.

但し、D 121″C値が1分の微生物とする。However, it is assumed that the microorganism has a D121″C value of 1 minute.

Fo−12とは、オートクレーブにおいて、121.1
℃で12分の加熱処理をした時、微生物の数IQ+!個
をOにする滅菌条件をいう。
Fo-12 is 121.1 in an autoclave.
When heated at ℃ for 12 minutes, the number of microorganisms IQ+! Sterilization conditions that bring the temperature to zero.

そこで本発明の制御方法について説明すると、先ずアン
プルの品種に応じて良品温度範囲を設定する。次にアン
プルの品種に応じて基準温度範囲を設定する。
To explain the control method of the present invention, first, a good product temperature range is set depending on the type of ampoule. Next, a reference temperature range is set depending on the type of ampoule.

そこで運転を開始するが、マニアル操作で加熱を開始し
、昇温値が安定する間、例えばアンプル20本はすべて
不良排出とする。
Then, operation is started, but heating is started by manual operation, and while the temperature rise value is stabilized, all 20 ampoules, for example, are discharged as defective.

第2図はマイクロ波発振器がONLでから、アンプル温
度が本数によって順次昇温し、安定領域に達するまでの
状態を示している。
FIG. 2 shows the state from when the microwave oscillator is ONL to when the temperature of the ampoules gradually increases depending on the number of ampoules until it reaches a stable region.

アンプルの昇温値が安定化した後、例えば21本目上り
選別を開始する。
After the temperature increase value of the ampoule becomes stable, for example, the 21st ampule ascending sorting is started.

そして、良品はアンプルの昇温値が設定した良品温度範
囲にあればよい。
A non-defective product only needs to have a temperature increase value of the ampoule within the set non-defective product temperature range.

アンプルの測定方法については、アンプルの底面から数
ミリ上の部分の液下部温度を測定する1点測定法と、ア
ンプルの液上面から数ミリ下の液上部温度も液下部温度
と合わせて測定する2点測定法がある。
Regarding the measurement method for ampoules, there is a one-point measurement method that measures the temperature of the lower part of the liquid a few millimeters above the bottom of the ampoule, and a method that measures the temperature of the upper part of the liquid several millimeters below the top of the ampoule along with the temperature of the lower part of the liquid. There is a two-point measurement method.

2点測定法はアンプル内の薬液の上下に温度差が生ずる
ことを考慮した測定法である。
The two-point measurement method is a measurement method that takes into consideration the temperature difference that occurs between the top and bottom of the chemical solution in the ampoule.

1点測定法の場合は、不良品は設定した良品温度範囲か
ら外れたアンプルとする。2点測定法の場合は、液上部
温度、液下部温度のどちらか一方でも良品温度範囲から
外れたアンプルを不良品とする。
In the case of the one-point measurement method, a defective product is an ampoule that falls outside the set temperature range for non-defective products. In the case of the two-point measurement method, an ampoule in which either the liquid upper part temperature or the liquid lower part temperature is out of the acceptable product temperature range is determined to be a defective product.

この実施例では1点測定法について説明するが、2点測
定法、数点測定法についてもこの発明の3 4 制御方法の考え方としては基本的に同じである。
In this embodiment, a one-point measurement method will be explained, but the concept of the 3 4 control method of the present invention is basically the same for the two-point measurement method and the several-point measurement method.

第3図に示すものは、良品温度範囲が140℃〜148
’Cの範囲にあるものを示し、21本目上ら選別し始め
て、35本口のアンプルが高温不良をあられし、42本
目跡低温不良をあられしている。
The product shown in Figure 3 has a non-defective product temperature range of 140°C to 148°C.
The ampoules in the 'C range are shown, and when we started sorting from the 21st ampoule onwards, 35 ampoules were found to be high temperature defective, and 42 ampoules were found to be low temperature defective.

第4図は、運転前の操作、準備運転及び通常運転の初期
段階について説明したフローチャートである。
FIG. 4 is a flowchart illustrating operations before operation, preparatory operation, and initial stages of normal operation.

運転前の操作としては、Soではマイクロ波初期出力値
の設定、S、では移動平均値算出本数の設定、S2では
良品温度範囲の設定、S、では基準温度範囲の設定、S
4ではマイクロ波標準コントロール禁止本数の設定、S
、で瞬間コントロール回数の設定、S、で基準コントロ
ール回数の設定、S?で基準コントロール禁止本数の設
定を行なう。
Operations before operation include setting the initial microwave output value for So, setting the number of moving average value calculations for S, setting the non-defective temperature range for S2, setting the reference temperature range for S, and setting the standard temperature range for S2.
4 sets the number of prohibited microwave standard controls, S
, to set the instantaneous control number, S, to set the standard control number, S? Set the number of prohibitions for reference control using .

次に準備運転を行なうマイクロ波発振器のスイッチをい
れると、アンプルは照射炉内を通過して徐々に昇温し始
めるが、全アンプルの移動平均値を算出し、移動平均値
が良品温度範囲の下限値を越えるまで不良品扱いとする
。この不良品数は薬液の種類によって異なるが、20本
程度である。
Next, when the microwave oscillator is turned on for preparatory operation, the ampoule passes through the irradiation furnace and begins to gradually rise in temperature. The product is treated as defective until it exceeds the lower limit. The number of defective products varies depending on the type of chemical solution, but is approximately 20.

ここ迄の操作は、マニュアルコントロールによって行な
われる。
The operations up to this point are performed by manual control.

次に全アンプルの移動平均値が良品温度範囲に入り、昇
温値が安定し全アンプルの移動平均値が良品温度範囲に
入ったならば、マイクロ波の照射出力をコンピューター
コントロールに切換える。
Next, when the moving average value of all ampoules falls within the non-defective temperature range, the temperature increase value stabilizes, and the moving average value of all ampoules falls within the non-defective temperature range, the microwave irradiation output is switched to computer control.

昇温値が安定しない場合は、マニュアルコントロール時
の出力を再設定する。
If the temperature rise value is not stable, reset the output during manual control.

室温の変化等により、同一薬液でもマイクロ波出力値は
異なる場合がある。
The microwave output value may vary even for the same chemical solution due to changes in room temperature, etc.

コンピューターコントロールに切換えると、移動平均値
の算出方法は、全アンプルの移動平均値から良品範囲内
の移動平均値に自動的に切換ねる。
When switching to computer control, the method of calculating the moving average value is automatically switched from the moving average value of all ampoules to the moving average value within the non-defective range.

次に第5図は標準コントロール、第6図は特別コントロ
ールの方法を説明するフローチャートである。特別コン
トロールでは、瞬間コント5 6 0−ルと基準コントロールが行なわれる。
Next, FIG. 5 is a flowchart illustrating a method for standard control, and FIG. 6 is a flowchart for explaining a method for special control. In the special control, a momentary control and a reference control are carried out.

第5図の標準コントロールについて説明すると、第4図
でコンピューターコントロールに切り換わった後、薬液
の導電率を測定しく導電率の測定はModel 5C5
1ポケツト導電率計・横河北辰電機製を使用) 、10
3・5μS / cm未満の比較的昇温しにくい薬液の
場合、アンプルの良品範囲内の移動平均値が基準温度範
囲内に入っているかどうかを判別し、移動平均値が基準
温度範囲の下限値に達しない時には、達しない時点での
移動平均値と基準温度範囲の下限値との差を算出し、差
に応じてマイクロ波出力のコントロールを行ない、例え
ばl″Cの差では+IOW出力値を子方向へ変更する。
To explain the standard control in Figure 5, after switching to computer control in Figure 4, the conductivity of the chemical solution is measured using Model 5C5.
1 pocket conductivity meter (manufactured by Yokogawa Hokushin Electric), 10
In the case of a chemical solution that is relatively difficult to raise temperature at less than 3.5μS/cm, it is determined whether the moving average value within the non-defective range of the ampoule is within the standard temperature range, and the moving average value is determined to be the lower limit of the standard temperature range. If the moving average value is not reached, calculate the difference between the moving average value and the lower limit of the reference temperature range, and control the microwave output according to the difference. For example, if the difference in l″C is +IOW output value, Change in the child direction.

その後、一定本数量マイクロ波出力の標準コントロール
を禁止する。
After that, the standard control of microwave output of a certain quantity is prohibited.

移動平均値が基準温度範囲の上限値を越えた時には、越
えた時点での移動平均値と基準温度範囲の上限値との差
を算出し、差に応じてマイクロ波出力をコントロールす
る。例えば、1℃の差では一10W出力値を一方向へ変
更する。
When the moving average exceeds the upper limit of the reference temperature range, the difference between the moving average and the upper limit of the reference temperature range at the point in time is calculated, and the microwave output is controlled according to the difference. For example, a difference of 1° C. changes the output value of 10 W in one direction.

その後、一定本数量マイクロ波の標準コントロールを禁
止する。
After that, standard control of microwaves with a certain quantity will be prohibited.

標準コントロール禁止区間経過後、良品範囲の移動平均
値が基準温度範囲に入っているかどうかを判別し、以下
この過程を繰り返す。
After the standard control prohibition period has elapsed, it is determined whether the moving average value of the non-defective product range is within the reference temperature range, and this process is repeated thereafter.

マイクロ波発振器をOFFにすると運転は終了する。The operation ends when the microwave oscillator is turned off.

次に第6図はマイクロ波出力の特別コントロールについ
てのフローチャートであり、第4図でコンピューターコ
ントロールに切り換わった後、良品温度範囲の移動平均
値は、基準温度範囲かどうか判別し、移動平均値が基準
温度範囲に入っていれば特別コントロールを行なわない
Next, Figure 6 is a flowchart for special control of the microwave output. After switching to computer control in Figure 4, the moving average value of the non-defective product temperature range is determined whether it is within the reference temperature range, and the moving average value is determined. If the temperature is within the reference temperature range, no special control is performed.

移動平均値が基準温度範囲の下限値に達しない時には、
その回数が予め設定した瞬間コントロールを行なう回数
、例えば8回に達した時に、+方向への瞬間コントロー
ルを行なう。
When the moving average value does not reach the lower limit of the reference temperature range,
When the number of times reaches a preset number of instantaneous control, for example eight times, instantaneous control in the + direction is performed.

瞬間コントロールとは、例えばアンプル1本分が、ある
1点を通過する瞬間的な時間に行なうマイクロ波出力の
可逆的なコントロールのこ7 8 とであり、例えば10Wの瞬間的なコントロールを行な
う。この瞬間コントロールの回数をカウントする。
Instantaneous control refers to reversible control of the microwave output at the moment when one ampoule passes a certain point, and instantaneous control of, for example, 10 W is performed. Count the number of instantaneous controls.

また、移動平均値が基準温度範囲の上限値を越えた時に
は、その回数が予め設定した瞬間コントロールを行なう
回数に達した時に、一方向への瞬間コントロールを行な
う。この瞬間コントロールの回数をカウントし、下限値
に達しない方の瞬間コントロールを行なった回数と、ど
ちらが先に予め設定した基準出力コントロール回数に達
したかどうかを判別し、基準温度範囲の下限に達しない
瞬間コントロールの回数が先に基準コントロール回数、
例えば3回に達した時は、その時点での移動平均値と基
準平均範囲の下限値と差に応じて基準出力を子方向へ変
更、例えば1 ”Cについて+15Wのマイクロ波出力
の調節を行なう。
Further, when the moving average value exceeds the upper limit of the reference temperature range, instantaneous control in one direction is performed when the number of times reaches a preset number of instantaneous control. The number of times this instantaneous control is performed is counted, and it is determined whether the number of times instantaneous control was performed before the lower limit value was reached or which reached the preset standard output control number first, and the lower limit of the standard temperature range was reached. The number of instantaneous controls that are not performed is first the reference control number,
For example, when the number of times reaches 3, the reference output is changed in the child direction according to the difference between the moving average value at that time and the lower limit of the reference average range.For example, the microwave output is adjusted to +15W for 1"C. .

また、基準温度範囲の上限値を越えた瞬間コントロール
回数が先に基準コントロール回数に達した時は、その時
点での移動平均値と基準平均範囲の上限値との差に応じ
て基準出力を一方向へ変更、例えば1 ”Cについて一
15Wのマイクロ波出力の調節を行なう。
In addition, if the instantaneous control frequency exceeds the upper limit of the reference temperature range and reaches the reference control frequency first, the reference output will be adjusted according to the difference between the moving average value at that point and the upper limit of the reference average range. For example, a microwave power adjustment of -15 W for 1''C is performed.

マイクロ波出力コントロール後、基準出力コントロール
禁止区間を設け、一定本数量マイクロ波出力コントロー
ルを禁止し、その間に両方の瞬間コントロールの回数を
リセットする。
After the microwave output control, a reference output control prohibition section is provided to prohibit the microwave output control of a fixed quantity, and during this period, the number of times of both instantaneous controls is reset.

基準コントロール禁止区間終了後、最初の良品温度範囲
の移動平均値は基準温度範囲かどうか判別する過程にも
どり、以下繰り返す。マイクロ波発振器をOFFすれば
運転は終了する。
After the reference control prohibition period ends, the process returns to determining whether the moving average value of the first non-defective product temperature range is within the reference temperature range, and the process is repeated. The operation ends when the microwave oscillator is turned off.

第7図は標準コントロールについて説明した図であり、
良品温度範囲外の値を除いて算出した移動平均値が、L
lのように基準温度範囲を越えた時に、その時点での移
動平均値(143,5°C)と基準温度範囲の上限値(
142,5°C)との差を求め、例えば1°Cについて
一10Wマイクロ波出力値を一方向へ変更し、マイクロ
波出力が2700Wから2690 Wとなる。
Figure 7 is a diagram explaining the standard control,
The moving average value calculated excluding values outside the non-defective product temperature range is L
When the temperature exceeds the reference temperature range, as in l, the moving average value at that point (143.5°C) and the upper limit of the reference temperature range
For example, the microwave output value changes from 2700W to 2690W by changing the microwave output value of -10W in one direction for 1°C.

標準コントロール禁止区間のアンプルの通過9 0 本数を20本とすると、21本日のし□(139°C)
は基準温度範囲の下限に達していないので、基準温度範
囲の下限値(142°C)との差が3℃となり、マイク
ロ波出力は30W増加され、2720Wとなる。
Passing of ampoules in the standard control prohibited area 9 0 If the number of ampules is 20, then today's temperature is 21 (139°C)
has not reached the lower limit of the reference temperature range, so the difference from the lower limit of the reference temperature range (142°C) is 3°C, and the microwave output is increased by 30W to 2720W.

次に、第8図は特別コントロールについて説明した図で
あり、T8、Tt及びT4の様に良品温度範囲外の値を
除いて算出した移動平均値が、基準平均値の上限値を越
えた回数があらかじめ設定した瞬間コントロール回数の
8回に達した時に、例えば−10Wのマイクロ波出力の
変更を瞬間的に行う。またT、の様に、移動平均値が基
準平均値の下限に達しない回数が8回に達した時に、+
iowのマイクロ波出力の変更を瞬間的に行う。
Next, Figure 8 is a diagram explaining the special control, and shows the number of times the moving average value calculated by excluding values outside the non-defective product temperature range such as T8, Tt, and T4 exceeds the upper limit of the standard average value. When the number of times of instantaneous control reached 8 times, which was set in advance, the microwave output is instantaneously changed to, for example, -10W. Also, like T, when the number of times the moving average value does not reach the lower limit of the reference average value reaches 8 times, +
Instantly change the microwave output of iow.

−iowの瞬間コントロールが予め設定された基準コン
トロール回数、例えば3回に達した時に、その時点での
移動平均値と基準温度範囲の上限度との差、例えば2℃
に応じて一30Wのマイクロ波出力の変更を行なう。こ
れを基準コントロールという。
- When the instantaneous control of iow reaches a preset reference control number, e.g. 3 times, the difference between the moving average value at that point and the upper limit of the reference temperature range, e.g. 2°C.
The microwave output is changed by 30W depending on the situation. This is called the reference control.

基準コントロールを行なった後、基準コントロール禁止
区間を設け、基準コントロールを行なった結果を見る。
After performing the standard control, set a standard control prohibited section and view the results of the standard control.

以上のようなマイクロ波の制御を行うことにより、アン
プルの昇温温度値を一定範囲に保つことができ、不良品
の本数を減少せしめることができる。
By controlling the microwave as described above, the temperature value of the ampoule can be kept within a certain range, and the number of defective products can be reduced.

(発明の効果) 本発明によれば、一定制御後にマイクロ波コントロール
禁止区間を設けたので、一定制御した結果を見ることが
でき、薬液が比較的昇温しにくい場合は、良品の範囲内
にあっても、基準温度範囲から離れた昇温容器を検知し
たら、密封容器の滅菌温度の基準温度範囲と移動平均値
との差を求めてマイクロ波発振出力を補正することによ
り、機械自体の温度上昇及び室温の変化と容器昇温値の
バラツキを縮小することができ、薬液が比較的昇温しや
すい場合は、良品の範囲内にあっても基準温度範囲から
離れた昇温容器を検知したら、マイクロ波出力を瞬間的
に1 2 コントロールすることにより、容器昇温値のバラツキを
縮小することができ、また瞬間的にコントロールを行な
った回数が所定の回数に達した時にマイクロ波出力のコ
ントロールを行なうことにより、機械自体の温度の上昇
及び室温の変化に対応したコントロールを行なうことが
できるという様に、それぞれのケースに合わせてコント
ロールを行なっているので、容器の昇温温度値を一定範
囲に保つことができるという特徴がある。
(Effects of the Invention) According to the present invention, since a microwave control prohibition zone is provided after constant control, the results of constant control can be seen, and if the temperature of the chemical solution is relatively difficult to rise, it is within the range of good products. Even if a heated container is detected that is far from the standard temperature range, the temperature of the machine itself can be adjusted by calculating the difference between the standard temperature range of the sterilization temperature of the sealed container and the moving average value and correcting the microwave oscillation output. It is possible to reduce the variation in temperature rise and temperature rise value of containers due to changes in room temperature, and if the temperature of the chemical solution is relatively easy to rise, it is possible to reduce the variation in the temperature rise value of containers. By controlling the microwave output instantaneously, it is possible to reduce the variation in the temperature rise value of the container, and when the number of instantaneous controls reaches a predetermined number, the microwave output can be controlled. By doing this, it is possible to control the temperature of the machine itself in response to increases in temperature and changes in the room temperature.As control is performed according to each case, the temperature value of the container is kept within a certain range. It has the characteristic that it can be maintained at

したがって、薬液の種類による導電率等の相違や、密封
容器の大きさに対応した加熱効率で、密封容器内の温度
差、容器間の温度のバラツキを抑えながら滅菌を行い、
不良品数を少なくすることができる。
Therefore, sterilization can be performed while suppressing temperature differences within sealed containers and temperature variations between containers, with heating efficiency that corresponds to differences in electrical conductivity depending on the type of chemical solution and the size of the sealed container.
The number of defective products can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は単純平均値と移動平均値の説明図、第2図は初
期運転時の容器の昇温状態を示す図、 第3図は選別開始後の昇温状態を示す図、第4図は本発
明制御方法初期のフローシート、第5図は標準コントロ
ールのフローシート、第6図は特別コントロールのフロ
ーシート、第7図は標準コントロールの説明図 第8図は特別コントロールの説明図 第9図は滅菌装置の全体図、 第1O図は加熱炉内のアンプル搬送を示す斜面図、 第11図は搬送パケットによるアンプル支持状態を示す
説明図、 第12図は加熱炉の断面図、 第13図は加熱炉の説明図、 第14図は照射炉の上面図である。 3 4 520−
Figure 1 is an explanatory diagram of the simple average value and moving average value, Figure 2 is a diagram showing the temperature rise state of the container during initial operation, Figure 3 is a diagram showing the temperature rise state after the start of sorting, and Figure 4 5 is a flow sheet of the initial control method of the present invention, FIG. 5 is a flow sheet of standard control, FIG. 6 is a flow sheet of special control, FIG. 7 is an explanatory diagram of standard control, and FIG. 8 is an explanatory diagram of special control. Figure 10 is an overall view of the sterilizer, Figure 1O is a perspective view showing ampoule transport within the heating furnace, Figure 11 is an explanatory view showing how ampules are supported by transport packets, Figure 12 is a sectional view of the heating furnace, Figure 13 The figure is an explanatory diagram of the heating furnace, and FIG. 14 is a top view of the irradiation furnace. 3 4 520-

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)マイクロ波照射炉中を薬液を密封容器群が移動す
る間に滅菌を行うものにおいて、薬液の導電率を測定し
、薬液が比較的昇温しにくい場合は、密封容器の滅菌効
果と薬液の熱安定性により設定した良品温度範囲のほぼ
中央に、所望の昇温値が得られるよう基準温度範囲を設
定すると共に、1つの定点測定位置を1つの密封容器が
通過する毎に後続する設定本数の温度データを集計して
移動平均値を求め、その移動平均値と基準温度範囲との
差に応じて、マイクロ波発振出力を容器の薬液温度が基
準温度範囲になるように補正制御し、その制御後所定本
数区間制御を中止するコントロールを行ない、薬液が比
較的昇温し易い場合は、前記基準温度範囲から外れた移
動平均値を検出することにより、その都度一時的にマイ
クロ波発振出力を調整することによりなる密封容器に対
するマイクロ波照射制御方法。
(1) In devices that sterilize a chemical solution while a group of sealed containers moves through a microwave irradiation furnace, measure the conductivity of the chemical solution, and if the temperature of the chemical solution is relatively difficult to rise, determine the sterilization effect of the sealed container. A reference temperature range is set approximately in the center of the non-defective temperature range set based on the thermal stability of the chemical solution, so that the desired temperature increase value can be obtained. The temperature data of the set number of bottles is collected to obtain a moving average value, and according to the difference between the moving average value and the reference temperature range, the microwave oscillation output is corrected and controlled so that the chemical solution temperature in the container falls within the reference temperature range. After that control, control is performed to stop the control for a predetermined number of intervals, and if the temperature of the chemical solution is relatively easy to rise, by detecting the moving average value outside the reference temperature range, microwave oscillation is temporarily performed each time. A microwave irradiation control method for a sealed container by adjusting the output.
(2)一時的にマイクロ波発振出力を調整した回数が、
所定の回数に達した時にマイクロ波発振出力を調整し、
その制御後、所定本数間制御中止とする請求項(1)記
載のマイクロ波照射制御方法。
(2) The number of times the microwave oscillation output was temporarily adjusted is
Adjust the microwave oscillation output when a predetermined number of times is reached,
The microwave irradiation control method according to claim 1, wherein after the control, the control is stopped for a predetermined number of times.
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