JPH03224469A - Method for sterilizing packaging material and apparatus therefor - Google Patents

Method for sterilizing packaging material and apparatus therefor

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JPH03224469A
JPH03224469A JP2176621A JP17662190A JPH03224469A JP H03224469 A JPH03224469 A JP H03224469A JP 2176621 A JP2176621 A JP 2176621A JP 17662190 A JP17662190 A JP 17662190A JP H03224469 A JPH03224469 A JP H03224469A
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packaging material
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mist
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亮 林
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Abstract

PURPOSE:To enable uniform attachment of mist even when there is a little unevenness on the surface and quickly carry out sterilizing treatment of packaging material with improved sterilization effect by attaching a sterilizing agent mist to the surface of packaging material to uniformly coat with the mist. CONSTITUTION:A liquid sterilizing agent is heated at a temperature higher than the boiling point by a heating means and simultaneously completely vaporized and condensed in air to provide a sterilizing agent mist and the resultant sterilizing agent mist is attached to the surface of a packaging material. Thereby the sterilizing agent is uniformly applied to the surface of the packaging material to sterilize the packaging material. The above-mentioned sterilization is preferably carried out using a device equipped with a sterilizing agent-feeding part 10 for feeding the liquid sterilizing agent, a vaporizing part 20 provided with the heating means and simultaneously heating and vaporizing the sterilizing agent fed from the feeding part 10 at boiling point or above and jet means 30 for jetting gaseous sterilizing agent produced in the vaporizing part 20.

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

〔産業上の利用分野〕 この発明は包装材料の殺菌方法及びその装置に関するも
ので、さらに詳細には、例えば食品を対象とする容器等
の包装材料の表面に滅菌剤を均一に塗布するようにした
包装材料の殺菌方法及びその装置に関する。 〔従来の技術〕 一般に、食品を対象とした容器等の包装材料において、
特に無菌充填システムでは、その使用に先立って包装材
料に殺菌処理を施す必要がある。 そのため、従来では、紙容器やプラスチ・ツク容器等の
形成容器の殺菌方法として、滅菌剤に過酸化水素(H2
02)を使用することが一般的であつた。この場合、容
器が深底容器や凹凸を有する容器であるときには、常温
または加温した過酸化水素の水溶液を容器にスプレーす
る工程が広く用いられ、また、容器がシート状もしくは
それに近い状態であるときは、常温または加熱した過酸
化水素水溶液に容器を浸漬した後、ホットエアーを吹き
付けて容器を乾燥させるという工程が広く用いられてい
る。これらの方法は、主に無菌充填機における容器の殺
菌方法として利用されている(特開昭55−11055
5号公報、特開昭62−4038号公報参照)。 〔発明が解決しようとする課題〕 上記スプレー法においては、通常、二流体ノズルと称す
る滅菌剤供給手段が使用されて、過酸化水素水溶液と圧
縮空気(通常2乃至3kg/Cm2)とを混合して過酸
化水素水溶液を微粒子化している。 しかし、この種のスプレー法では、スプレー混合空気圧
が高いために勢いが強くなり、容器内面にスプレーする
と、底に跳ね返ってしまい、過酸化水素の付着効率が悪
くなる上、底部にいわゆるエアークツションの状態か生
じて底部に付着しにくいという課題かあった。 上記課題を解決する手段として、混合空気を使用しない
一流体ノズル(液にのみ高圧を負荷してミスト化するも
の)を使用する方法も考えられるが、この種の方法にお
いては、装置が複雑かつ高価である上、過酸化水素に高
圧を負荷することは安全性上の点から好ましくないとい
う課題がある。 この発明は上記事情に鑑みてなされたもので、微細な滅
菌剤ミストを生成し、この滅菌剤ミストを穏やかに吹き
付けることにより包装材料の隅々まで均一に滅菌剤を付
着させて殺菌を行うようにした包装材料の殺菌方法及び
その装置を提供することを目的としている。 〔課題を解決するための手段及び作用〕この発明の包装
材料の殺菌方法は、液状の滅菌剤を加熱手段によって沸
点以上に加熱するとともに完全に気化した後、空気中で
凝縮させて滅菌剤ミストを生成し、生成された滅菌剤ミ
ストを包装材料の表面に付着させることにより滅菌剤を
均一に上記包装材料の表面に塗布するようにしたもので
ある。 上記のように構成することにより、液状の滅菌剤が滅菌
剤供給部により気化部内に供給され、気化部において加
熱手段により滅菌剤が沸点以上に加熱されて完全に気化
される。そして、気化部で生成された気体状の滅菌剤は
噴射手段により空気中に噴射され凝縮して微細ミストに
なると同時に穏やかに包装材料の表面に吹き付けられて
包装材料の隅々まで均一に付着されることにより、包装
材料の殺菌処理が行われる。 また、この発明に係る包装材料の殺菌装置は、液状の滅
菌剤を供給する滅菌剤供給部と、加熱手段を具備すると
ともに上記滅菌剤供給部から供給される滅菌剤を沸点以
上に加熱して気化させる気化部と、上記気化部で生成さ
れる気体状の滅菌剤を包装材料に噴射する噴射手段とを
備えたものである。 なお、上記気化部内に空気流を送り込む空気流発生部を
具備することが好ましい。 ところで、一般に液状滅菌剤として包装材料の殺菌に用
いられる過酸化水素水溶液の成分である過酸化水素、あ
るいは水といった物質は、分子の極性が大きいため気化
に要する熱量が非常に大きい。このため、無菌充填装置
等において短い周期で間欠的に気化を行う場合、気化部
を構成する熱媒体に十分な熱量を与えかつ効率的に気化
させないと、滅菌剤の気化に伴って熱媒体の温度が低下
し、その結果、気化不良を生じるという恐れがある。 したがって、この発明は、気化部の気化室内壁を構成す
る熱媒体の表面に、溝を連続的に設けることにより、滅
菌剤の気化を効率的に行うようにしている。 〔実施例〕 以下にこの発明の一実施例を図面に基づいて詳細に説明
する。
[Field of Industrial Application] The present invention relates to a method and apparatus for sterilizing packaging materials, and more specifically, to a method for uniformly applying a sterilizing agent to the surface of packaging materials such as containers for food products. The present invention relates to a method and apparatus for sterilizing packaging materials. [Prior art] In general, packaging materials for containers and other foods are
In particular, aseptic filling systems require the packaging material to be sterilized prior to its use. Therefore, in the past, hydrogen peroxide (H2
02) was commonly used. In this case, when the container is a deep-bottomed container or a container with uneven surfaces, a process of spraying an aqueous solution of hydrogen peroxide at room temperature or at a heated temperature onto the container is widely used; A widely used process is to immerse a container in an aqueous hydrogen peroxide solution at room temperature or at a heated temperature, and then dry the container by blowing hot air onto it. These methods are mainly used as methods for sterilizing containers in aseptic filling machines (Japanese Patent Application Laid-Open No. 11055-1989)
(See Japanese Patent Application Laid-Open No. 62-4038). [Problems to be Solved by the Invention] In the above spray method, a sterilizing agent supply means called a two-fluid nozzle is usually used to mix an aqueous hydrogen peroxide solution and compressed air (usually 2 to 3 kg/Cm2). The aqueous hydrogen peroxide solution is made into fine particles. However, in this type of spray method, the spray mixture has a high air pressure, so the force is strong, and if it is sprayed on the inner surface of the container, it will bounce back to the bottom, which will reduce the efficiency of hydrogen peroxide adhesion. There was a problem that it was difficult to adhere to the bottom because of the condition. One possible solution to the above problem is to use a single-fluid nozzle that does not use mixed air (one that applies high pressure only to the liquid and turns it into a mist), but this type of method requires complicated equipment and In addition to being expensive, it is undesirable to apply high pressure to hydrogen peroxide from a safety standpoint. This invention was made in view of the above circumstances, and it is possible to sterilize by generating a fine sterilizing agent mist and gently spraying the sterilizing agent mist to uniformly adhere the sterilizing agent to every corner of the packaging material. The object of the present invention is to provide a method and apparatus for sterilizing packaging materials. [Means and effects for solving the problem] The method for sterilizing packaging materials of the present invention involves heating a liquid sterilant to a temperature higher than its boiling point using a heating means, completely vaporizing it, and then condensing it in the air to form a sterilant mist. The sterilizing agent is generated and the generated sterilizing agent mist is applied to the surface of the packaging material, thereby uniformly applying the sterilizing agent to the surface of the packaging material. With the above configuration, the liquid sterilant is supplied by the sterilizing agent supply section into the vaporizing section, and in the vaporizing section, the sterilizing agent is heated to a boiling point or higher by the heating means and completely vaporized. Then, the gaseous sterilant generated in the vaporizing section is injected into the air by a spraying means, condenses and becomes a fine mist, and at the same time is gently sprayed onto the surface of the packaging material so that it is evenly adhered to every corner of the packaging material. By doing so, the packaging material is sterilized. Furthermore, the packaging material sterilizer according to the present invention includes a sterilizing agent supply section that supplies a liquid sterilizing agent and a heating means, and heats the sterilizing agent supplied from the sterilizing agent supply section to a temperature higher than its boiling point. The present invention includes a vaporizing section for vaporizing, and a spraying means for spraying the gaseous sterilant produced in the vaporizing section onto the packaging material. Note that it is preferable to include an air flow generation section that sends an air flow into the vaporization section. By the way, substances such as hydrogen peroxide or water, which are components of an aqueous hydrogen peroxide solution that is generally used as a liquid sterilizing agent to sterilize packaging materials, have high molecular polarity and require a very large amount of heat to vaporize. For this reason, when vaporizing intermittently in short cycles in aseptic filling equipment, etc., if a sufficient amount of heat is not given to the heat medium constituting the vaporization section and the heat medium is not vaporized efficiently, the heat medium will be lost as the sterilant vaporizes. There is a risk that the temperature will drop, resulting in poor vaporization. Therefore, in the present invention, grooves are continuously provided on the surface of the heat medium constituting the wall of the vaporization chamber of the vaporization section, thereby efficiently vaporizing the sterilizing agent. [Embodiment] An embodiment of the present invention will be described below in detail based on the drawings.

【第1実施例】 この発明の包装材料の殺菌装置は、第1図に示すように
、液状の滅菌剤を供給する滅菌剤供給部10と、加熱手
段22を具備するとともに滅菌剤供給部10から供給さ
れる滅菌剤12を沸点以上に加熱して気化させる気化部
20と、気化部20て生成される気体状の滅菌剤12を
包装材料に噴射する噴射手段30とを備えている。 この実施例において、上記滅菌剤は包装材料に付着した
細菌などの微生物を死滅させる作用を有するもので、例
えば過酸化水素水や過酢酸水溶液あるいは過酢酸・過酸
化水素混合水溶液等が使用される。 上記滅菌剤供給部10は、液状の滅菌剤を気化部20内
に供給するものであれば任意のものでよく、例えば、滅
菌剤12を収容するタンク14に連通する管路16中に
ポンプ18を配設して、このポンプ18の吸引作用によ
って滅菌剤12を気化部20内に供給することができる
。 滅菌剤はポンプ18を介して気化部20内へ滴下され、
気化部20が空気供給源である空気流発生部40とに圧
送管路38を介して接続されている。なお、この場合、
圧送される空気は常温であってもよいが、好ましくは加
熱部41により加熱したものである方が良い。 上記加熱手段22は、気化部20内に供給される液状滅
菌剤を沸点以上に加熱するものであれば任意のもので良
く、例えば、気化部20を構成する室内に配設される加
熱された金属板や発熱体等の加熱媒体に接触させて滅菌
剤を沸点以上に加熱しても良く、あるいは、加熱空気を
室内に供給して、その空間中で滅菌剤を沸点以上に加熱
するようにしてもよい。
[First Embodiment] As shown in FIG. 1, the packaging material sterilizer of the present invention is equipped with a sterilizing agent supply section 10 that supplies a liquid sterilizing agent, a heating means 22, and a sterilizing agent supply section 10 that supplies a liquid sterilizing agent. The sterilizing agent 12 is provided with a vaporizing section 20 that heats the sterilizing agent 12 supplied from the sterilizing agent 12 above the boiling point to vaporize it, and an injection means 30 that injects the gaseous sterilizing agent 12 produced by the vaporizing section 20 onto the packaging material. In this embodiment, the sterilizing agent has the effect of killing microorganisms such as bacteria adhering to the packaging material, and for example, a hydrogen peroxide solution, a peracetic acid solution, or a peracetic acid/hydrogen peroxide mixed solution is used. . The sterilizing agent supply section 10 may be any type as long as it supplies a liquid sterilizing agent into the vaporizing section 20. For example, a pump 18 is installed in a pipe 16 communicating with a tank 14 containing a sterilizing agent 12. The sterilizing agent 12 can be supplied into the vaporizing section 20 by the suction action of the pump 18. The sterilant is dripped into the vaporization section 20 via the pump 18;
The vaporizer 20 is connected to an air flow generator 40, which is an air supply source, via a pressure feed line 38. In this case,
Although the air to be pumped may be at room temperature, it is preferably heated by the heating unit 41. The heating means 22 may be of any type as long as it heats the liquid sterilant supplied into the vaporizing section 20 to a temperature higher than its boiling point. The sterilizing agent may be heated above the boiling point by contact with a heating medium such as a metal plate or heating element, or heated air may be supplied into the room to heat the sterilizing agent within the space above the boiling point. You can.

【第2実施例】 第2図は、この発明に係る包装材料の殺菌装置の第2実
施例の要部断面図である。 なお、第2実施例において、第1図に示した包装材料の
殺菌装置の原理図と同一部分には同一符号を付して、そ
の説明を省略する。 この発明の殺菌装置は、液状の滅菌剤である過酸化水素
(H2O2)の水溶液を供給する滅菌剤供給部10と、
加熱手段22を具備するとともに滅菌剤供給部10から
供給される滅菌剤を沸点以上に加熱して気化させる気化
部20と、気化部20て生成される気体状の滅菌剤を包
装材料に噴射する噴射手段30とで主要部が構成されて
いる。 滅菌剤供給部10は、過酸化水素水溶液を供給する液体
人口11と圧縮空気を供給する噴霧用空気人口13とを
有する二流体スプレーで構成されており、この二流体ス
プレー10のノズル10aが気化部20を構成する室2
4の天井部から室内に臨設されて、過酸化水素水溶液と
圧縮空気との混合物を室内に供給し得るようになってい
る。 気化部20は、金属材等の熱媒体27で構成される室2
4の外壁面にパネル状の発熱体26を張設して加熱手段
22を構成しており、上記発熱体26bの外側には保温
のための断熱剤層が構成されている。そして、室24の
一側壁には吐出口32が設けられ、この吐出口32に噴
射手段である噴射ノズル30か接続されている。 噴射ノズル30は、気化部20で気化された過酸化水素
蒸気を圧縮空気により空気中へ噴射するものである。こ
の噴射ノズル30は、口径が調節可能(2−〜200m
m)に形成されて、微細ミストの吹き出しの勢いを調整
するとともに空気中で凝縮して生成する微細ミストの包
装材料表面への吹き付けの強さを調節できるようにしで
ある。この場合、噴射ノズル30は、例えば包装材料が
深底容器の場合にはノズル口径を小さく、逆に広口浅底
容器の場合にはノズル口径を大きくてきるようになって
いる。なお、この場合、ノズル口径か最小であっても、
口径は2−程度であるため、二流体ノズルの混合空気は
充分に勢いを弱めることができ、底部にも効率良く過酸
化水素ミストを付着させることができる。 なお、噴射ノズル30か長い場合には、ノズル内部で過
酸化水素の蒸気が冷却されて結露することがあるので、
噴射ノズル30の外側をヒーター(図示せず)で被覆し
ておけば良い。 上記のように構成された殺菌装置においては、気化部2
0の室内を発熱体26によって加温した状態で、滅菌剤
供給部10から過酸化水素と圧縮空気との混合物を気化
部20の室24内に供給すると、過酸化水素は発熱体2
6によって加熱された熱媒体27に接触及びまたは室内
の加熱空気によって沸点以上に加熱されて完全に気化さ
れる。 その後、完全に気化された過酸化水素蒸気を圧縮空気に
よって噴射ノズル30がら空気中に噴霧することにより
、蒸気が凝縮して微細な過酸化水素のミストが生成され
る。このミストを包装材料の表面に吹き付けることによ
り、均一な付着が可能となる。 この場合、スプレー時間を制御することにより包装材料
に対する過酸化水素の付着量の制御を行うことができる
[Second Embodiment] FIG. 2 is a sectional view of a main part of a second embodiment of the packaging material sterilizer according to the present invention. In the second embodiment, the same parts as those in the principle diagram of the packaging material sterilizer shown in FIG. 1 are given the same reference numerals, and the explanation thereof will be omitted. The sterilizing device of the present invention includes a sterilizing agent supply section 10 that supplies an aqueous solution of hydrogen peroxide (H2O2), which is a liquid sterilizing agent;
A vaporizing section 20 is equipped with a heating means 22 and heats the sterilizing agent supplied from the sterilizing agent supply section 10 to a temperature higher than its boiling point to vaporize it, and a vaporizing section 20 injects the gaseous sterilizing agent generated by the vaporizing section 20 onto the packaging material. The main part is constituted by the injection means 30. The sterilizing agent supply section 10 is composed of a two-fluid spray having a liquid part 11 that supplies an aqueous hydrogen peroxide solution and an atomizing air part 13 that supplies compressed air. Chamber 2 constituting part 20
It is installed in the room from the ceiling of No. 4 so that a mixture of hydrogen peroxide aqueous solution and compressed air can be supplied into the room. The vaporization section 20 has a chamber 2 configured with a heat medium 27 such as a metal material.
The heating means 22 is constructed by extending a panel-shaped heating element 26 on the outer wall surface of the heating element 4, and a heat insulating layer for heat retention is formed on the outside of the heating element 26b. A discharge port 32 is provided on one side wall of the chamber 24, and an injection nozzle 30 serving as a spray means is connected to the discharge port 32. The injection nozzle 30 injects the hydrogen peroxide vapor vaporized in the vaporization section 20 into the air using compressed air. The diameter of this injection nozzle 30 is adjustable (2-200 m
m) so as to be able to adjust the force of blowing out the fine mist and also the strength of blowing the fine mist generated by condensation in the air onto the surface of the packaging material. In this case, the injection nozzle 30 is configured to have a small nozzle diameter when the packaging material is a deep-bottomed container, and to increase the nozzle diameter when the packaging material is a wide-mouth shallow container. In this case, even if the nozzle diameter is the smallest,
Since the aperture is approximately 2-mm, the force of the mixed air of the two-fluid nozzle can be sufficiently weakened, and the hydrogen peroxide mist can be efficiently attached to the bottom of the nozzle. Note that if the injection nozzle 30 is long, hydrogen peroxide vapor may be cooled and condensed inside the nozzle.
The outside of the injection nozzle 30 may be covered with a heater (not shown). In the sterilizer configured as described above, the vaporization section 2
When a mixture of hydrogen peroxide and compressed air is supplied from the sterilizing agent supply section 10 into the chamber 24 of the vaporization section 20 while the chamber of 0 is heated by the heating element 26, the hydrogen peroxide is heated by the heating element 26.
It comes in contact with the heating medium 27 heated by 6 and/or is heated above the boiling point by the heated air in the room and is completely vaporized. Thereafter, the completely vaporized hydrogen peroxide vapor is sprayed into the air through the injection nozzle 30 using compressed air, whereby the vapor is condensed and a fine mist of hydrogen peroxide is generated. By spraying this mist onto the surface of the packaging material, uniform adhesion is possible. In this case, the amount of hydrogen peroxide attached to the packaging material can be controlled by controlling the spray time.

【第3実施例】 第3図はこの発明の殺菌装置の第3実施例の断面図であ
る。 第3実施例の殺菌装置は、過酸化水素の気化をより一層
効率良く行えるようにしたものである。 すなわち、気化部20に具備される加熱手段22を構成
する発熱体を室24の内壁に調節されるパネル状の発熱
体26及び熱媒体27と室内に配設される棒状の発熱体
28とで構成することにより、過酸化水素供給部10か
ら気化部20の室内に供給される過酸化水素をさらに瞬
時に気化させ得るようにしたものである。 なお、第3実施例において、その他の部分は上記第2実
施例と同じであるので、同一部分には同一符号を付して
その説明は省略する。
[Third Embodiment] FIG. 3 is a sectional view of a third embodiment of the sterilizer of the present invention. The sterilizer of the third embodiment is designed to vaporize hydrogen peroxide even more efficiently. That is, the heating element constituting the heating means 22 provided in the vaporization section 20 is composed of a panel-shaped heating element 26 and a heat medium 27 that are adjusted to the inner wall of the chamber 24, and a rod-shaped heating element 28 arranged inside the chamber. With this configuration, the hydrogen peroxide supplied from the hydrogen peroxide supply section 10 into the chamber of the vaporization section 20 can be further instantaneously vaporized. In the third embodiment, other parts are the same as those in the second embodiment, so the same parts are given the same reference numerals and the explanation thereof will be omitted.

【第4実施例】 第4図はこの発明の殺菌装置の第4実施例の断面図であ
る。 第4実施例の殺菌装置は、過酸化水素供給手段を一流体
スプレーノズルで形成するとともに、気化部に空気流発
生手段を具備した場合である。すなわち、気化部20を
構成する室24の天井部に過酸化水素水溶液を収容する
タンク(図示せず)に連通するニードル状のスプレー3
4を臨設させ、室24の一部に開設される空気流導入口
42とコンプレッサ等の空気流発生部40とを圧送管路
38を介して接続させた場合である。この場合、圧送管
路38の一部にヒーター36を配設することにより、空
気流を加熱した状態で気化部20に圧送することができ
る。なおこの場合、加熱手段22が前記第3実施例と同
様にパネル状の発熱体26及び熱媒体27と棒状の発熱
体28とで構成されているが、第2実施例と同様のパネ
ル状の発熱体26及び熱媒体27で加熱手段22を構成
しても良い。 上記のように構成することにより、ニードル状スプレー
34から気化部20の室内に噴霧される過酸化水素水溶
液は発熱体28と熱媒体27に接触及び又は加熱空気に
接触して沸点以上に加熱されて気化され、圧縮空気流発
生源40から供給されヒーター36により加温される空
気流によって噴射ノズル30側へ圧送され、噴射ノズル
30より空気中に噴射され、凝縮して微細ミストを生成
して包装材料に付着する。 なお、第4実施例において、滅菌剤の塗布量を制御する
には、圧縮空気流を常時圧送させた状態で必要時に過酸
化水素水溶液を供給するようにすれば良い。 また、第4実施例において、その他の部分は上記第2実
施例と同じであるので、同一部分には同一符号を付して
その説明を省略する。
[Fourth Embodiment] FIG. 4 is a sectional view of a fourth embodiment of the sterilizer of the present invention. In the sterilizing device of the fourth embodiment, the hydrogen peroxide supply means is formed by a single-fluid spray nozzle, and the vaporization section is equipped with an air flow generation means. That is, a needle-shaped spray 3 that communicates with a tank (not shown) containing an aqueous hydrogen peroxide solution is installed in the ceiling of a chamber 24 constituting the vaporizing section 20.
4 is provided, and an air flow inlet 42 opened in a part of the chamber 24 is connected to an air flow generator 40 such as a compressor via a pressure feed pipe 38. In this case, by arranging the heater 36 in a part of the pressure-feeding conduit 38, the air flow can be forcedly fed to the vaporization section 20 in a heated state. In this case, the heating means 22 is composed of a panel-shaped heating element 26, a heat medium 27, and a rod-shaped heating element 28, as in the third embodiment. The heating means 22 may be composed of the heating element 26 and the heat medium 27. With the above configuration, the hydrogen peroxide aqueous solution sprayed from the needle spray 34 into the chamber of the vaporizer 20 comes into contact with the heating element 28 and the heating medium 27 and/or the heated air and is heated to a temperature above the boiling point. The air is vaporized, supplied from the compressed air flow source 40 and heated by the heater 36, and is forced to the injection nozzle 30 side, is injected into the air from the injection nozzle 30, and is condensed to produce a fine mist. Adheres to packaging materials. In the fourth embodiment, in order to control the amount of sterilizing agent applied, the hydrogen peroxide aqueous solution may be supplied when necessary while the compressed air flow is constantly being pumped. Further, in the fourth embodiment, other parts are the same as those in the second embodiment, so the same parts are given the same reference numerals and the explanation thereof will be omitted.

【第5実施例】 第5図は本発明の第5実施例を示す図である。 滅菌剤供給部10としては、第2図、第3図に示した二
流体スプレーと類似のものが使用されている。しかしな
がら、第5図においては、ノズル10aがその本体に例
えば30.5anの長さのエクステンションパイプ50
を介し接続されている。 これは、気化部20としての気化管51からの熱が気化
管51の上端を閉塞しているアルミニウム製プラグ52
およびノズル10aを介して二流体スプレー本体に伝達
され、二流体スプレー本体が加熱されないようにするた
めである。上記気化管51はアスベストリボンからなる
外筒53と、気化管51の内壁を形成しているサニタリ
パイプからなる例えば35cmの長さの内筒54と、上
記外筒53と内筒54間に設けられるリボンヒーター5
5とを備えている。上記気化管51の下端には気化管5
1内において気化した過酸化水素蒸気か噴射される例え
ば12anの長さのノズル56が接続されている。 上記気化管51内にはその気化を平均化するために温度
の低い場所、温度の下がり易い場所を作らないことが重
要であり、そのために気化管51の全長にわたってリボ
ンヒーター55が設けられている。また、二流体スプレ
ーから過酸化水素がスプレーされるときに気化管51内
に圧力が加わらないように気化管51の径は充分大きく
設定されており、しかも気化管51内で気化した過酸化
水素蒸気か抜は易いように気化管51は垂直に伸び、気
化管内面は起伏や屈曲を持たすに平滑に形成される。ま
た、このように気化管を適宜の直径に、しかも直胴形に
形成すれば、過酸化水素の気化不良か生ずることもない
。 なお、この装置は例えばスプレーエアー圧5 kg/c
if、過酸化水素供給方式は自然吸引、サニタリパイプ
温度およびノズル温度を300℃とし、垂直に立てて使
用すると良い。
[Fifth Embodiment] FIG. 5 is a diagram showing a fifth embodiment of the present invention. As the sterilant supply section 10, a device similar to the two-fluid spray shown in FIGS. 2 and 3 is used. However, in FIG. 5, the nozzle 10a has an extension pipe 50 with a length of, for example, 30.5 ann attached to its body.
connected via. This is because the heat from the vaporization tube 51 as the vaporization section 20 is transferred to an aluminum plug 52 that closes the upper end of the vaporization tube 51.
This is to prevent the two-fluid spray body from being heated by being transmitted to the two-fluid spray body through the nozzle 10a. The vaporization tube 51 has an outer tube 53 made of asbestos ribbon, an inner tube 54 having a length of, for example, 35 cm and made of a sanitary pipe forming the inner wall of the vaporization tube 51, and is provided between the outer tube 53 and the inner tube 54. Ribbon heater 5
5. A vaporizing pipe 5 is provided at the lower end of the vaporizing pipe 51.
A nozzle 56 having a length of, for example, 12 ann, through which vaporized hydrogen peroxide vapor is injected, is connected within the nozzle 1 . In order to average out the vaporization, it is important to avoid creating low-temperature areas or areas where the temperature easily drops within the vaporizing tube 51. For this purpose, a ribbon heater 55 is provided along the entire length of the vaporizing tube 51. . Further, the diameter of the vaporizing tube 51 is set to be sufficiently large so that pressure is not applied inside the vaporizing tube 51 when hydrogen peroxide is sprayed from the two-fluid spray, and the hydrogen peroxide vaporized within the vaporizing tube 51 is The vaporizing tube 51 extends vertically so that steam can be easily removed, and the inner surface of the vaporizing tube is formed to be smooth with undulations and bends. Furthermore, if the vaporizing tube is formed to have an appropriate diameter and a straight body shape, insufficient vaporization of hydrogen peroxide will not occur. Note that this device uses a spray air pressure of 5 kg/c, for example.
If the hydrogen peroxide supply method is natural suction, sanitary pipe temperature and nozzle temperature are 300°C, it is best to use it vertically.

【第6実施例】 第6図はこの発明の第6実施例を示す図である。 第6実施例の殺菌装置は、上記第5実施例のものとほぼ
同様の構成であるが、過酸化水素の気化をさらに効率良
く行えるように構成されている点が異なっている。 すなわち、第6図申分号51は気化管である。 この気化管51は、アスベストリホンからなる外筒53
と、気化管51の内壁を構成し、かつ熱媒体となる内径
50W1外径65工、長さ350mmのアルミニウムパ
イプからなる内筒54と、上記外筒53と内筒54間に
介在させられたヒーター55とから構成されている。こ
の気化管51の下端部には、気化管51内で気化した過
酸化水素蒸気が噴射される長さ60mmのノズル56か
接続され、ノズル56の外側にも外筒53とヒーター5
5が配置されている。 また、図中符号52はアルミニウム製のプラグであり、
このプラグ52と上記ノズル56のうち内筒54内に挿
入される部分の外周には雄ねじが形成されている。一方
、内筒54の内面にはその全長にわたり虜となる雌ねじ
が形成されており、これによって、上記プラグ52とノ
ズル56とが固定されている。 このように構成された殺菌装置においては、上記実施例
と同様の効果を得ることができるのは勿論のこと、溝を
形成しているために内筒54の伝熱面積か大きく、した
がって、液状滅菌剤の気化を効率良く行うことができる
。 なお、上記のような溝を第2図乃至第5図に示す殺菌装
置の熱媒体に形成しても同様の効果を得ることができる
。第7図は溝の断面を示す図である。この溝は、断面が
矩形をなしているが第8図に示すような三角形状、その
他任意の形状を採用することができる。ここで、溝の深
さa1溝の幅すおよび溝の中心間距離Cは、望ましくは
いずれも0.5mm乃至10mmに設定される。また、
溝を設ける方法としては種々の方法は採用されるが、円
筒型の熱媒体を使用する場合には、円筒内面に雌ねじを
切る方法か最も簡便である。 また、第6実施例において、その他の部分は上記第6実
施例と同じであるので、同一部分には同一符号を付しそ
の説明を省略する。 次に、この発明の殺菌方法と従来の殺菌方法との比較テ
ストについて説明する。 ☆第1実験例(二流体スプレー法) テストに当って、 ★従来例 ・スプレーエアー圧カニ3kg/d ・スプレー時間 0.6++c 嘲スプレー距離:20cm ・滅菌剤、過酸化水素水溶液35重量%★本発明(第2
実施例に示す殺菌装置)・スプレーニア−圧力 3 k
g/a[l拳スプレー時間+0.6+ec ・スプレー距離:20cm ・滅菌剤 過酸化水素水溶液35重量%・加熱手段22
の温度 300℃ の条件下で、アクリル樹脂性板材の表面に垂直にスプレ
ーしたところ、従来例のものにおいては、そのスプレー
パターンは中心部の付着粒径が大きく、周辺部の付着粒
径は小さ(なり、顕著な差が見られた。これに対し、こ
の発明のものにおいては、過酸化水素の付着は中心部、
周辺部とも均一であった。 また、スプレー時間を0.2秒にし、その他は同様な条
件で、プレパラート上にオイルを付着した上にスプレー
し、プレパラート上に滅菌剤粒子をカバーグラスでサン
ドイッチ状にして写真撮影(200倍)してみたところ
、この発明の方法によるスプレーの粒子の状況は、第6
図に示すように非常に小さく、シかも平均的にスプレー
されているか、従来の方法によるものは粒子も大きく、
しかも平均化されていないことが判明した。 ☆第2実験例 上記第1実験例と同様の条件で従来の方法により1.5
1用PET (ポリエチレンテレフタレート)ボトルの
ボトル口部より内部に35重量%の過酸化水素をスプレ
ーしたところ、ボトル首部あるいは底部に粒径の大きな
液滴が形成され、そのためのその後の乾燥も行いにくか
った。 これに対して第2実施例に示す殺菌装置を用いて第1実
験例と同様の条件で生成した過酸化水素ミストをボトル
内部に吹き込んだところ、部位によらず均一に過酸化水
素が付着し乾燥も容易であった。 なお、上記実験例では第2実施例に示す殺菌装置を用い
て実験を行った場合について説明したが、第3実施例、
第4実施例および第5実施例についても同様の実験を行
った結果、同様に良好な結果が得られた。特に、第5実
施例においては良好な結果が得られた。また、上記実験
例では、滅菌剤として過酸化水素を用いた場合について
説明したが、過酸化水素に代えて過酢酸水溶液あるいは
過酢酸・過酸化水素混合水溶液を用いても同様の効果が
得られた。 ☆第3実験例 第6実施例の殺菌装置と、この殺菌装置のうち気化管5
1の内面を形成する雌ねじの長さを、上下端からアルミ
ニウム製プラグ52とノズル56を取り付けるのに必要
な長さだけとし、残りの部分を平滑とした内筒54を用
いて同様の殺菌装置を構成した。 そして、このような2種類の殺菌装置を用い、以下の条
件で過酸化水素ミストの連続噴霧テストを行った。 ・スプレーエアー圧カニ5kg/csl・スプレー時間
+0.5sec ・スプレーサイクル:2.Os!c ・ヒーター55加熱温度:300℃ ・滅菌剤・過酸化水素水溶液35重量%・過酸化水素供
給方式:サイホン方式 比較例の殺菌装置を用い、上記の条件でテストを行った
ところ、テスト開始15分頃より気化しきれなかった過
酸化水素水溶液の飛沫がノズル56より飛散し始めたの
に対し、実施例の殺菌装置ではテスト開始後1時間経過
しても気化不良は発生せず、安定した気化状態を示して
いた。 〔発明の効果〕 以上説明したように、この発明の包装材料の殺菌方法及
び装置は上記のように構成されているので、以下のよう
な効果が得られる。 1)滅菌剤を気化させて蒸気としたものを噴射手段から
噴き出すとともに凝縮して微細ミストを生成し、その微
細ミストを包装材料の表面に緩やかに吹き付けるので、
表面に多少の凹凸があっても均一に付着させることがで
きる。 2)吹き付けが緩やかであるために、跳ね返りが少な(
、付着率が良い上、瓶やボトルのように口部が小さいも
のであっても容器内面への滅菌剤の均一な付着が可能と
なり、さらに、ボトルの外面に付着させる場合において
も外面に沿わせて噴き付けることができるので、上部か
ら下部まで均一に滅菌剤を付着させることができる。 3)滅菌剤を一度気化させた後、凝縮させてミストを生
成するため、滅菌剤濃度の上昇を図ることができ、滅菌
効果を向上させることができる。 4)包装材料に付着された滅菌剤は通常のスプレー付着
のものに比較して非常に細かく均一であるため、次の乾
燥工程での滅菌剤の分解除去が容易となり、無菌充填シ
ステム全体の迅速処理が可能となる。 5)気化室内壁を構成する熱媒体の表面に溝を連続して
設けることにより伝熱面積が増加し、滅菌剤の気化効率
を向上させることができ、気化不良の発生を未然に防止
することができる。
[Sixth Embodiment] FIG. 6 is a diagram showing a sixth embodiment of the present invention. The sterilizer of the sixth embodiment has almost the same configuration as that of the fifth embodiment, except that it is configured to vaporize hydrogen peroxide more efficiently. That is, reference number 51 in FIG. 6 is a vaporizer tube. This vaporizing tube 51 has an outer cylinder 53 made of asbestos triphon.
and an inner cylinder 54 made of an aluminum pipe with an inner diameter of 50 W, an outer diameter of 65 mm, and a length of 350 mm, which constitutes the inner wall of the vaporizing tube 51 and serves as a heat medium, and is interposed between the outer cylinder 53 and the inner cylinder 54. It is composed of a heater 55. A nozzle 56 with a length of 60 mm is connected to the lower end of the vaporizing tube 51, through which the hydrogen peroxide vapor vaporized in the vaporizing tube 51 is injected.
5 is placed. Further, the reference numeral 52 in the figure is an aluminum plug,
A male thread is formed on the outer periphery of the plug 52 and the nozzle 56 that are inserted into the inner cylinder 54. On the other hand, a female thread is formed on the inner surface of the inner cylinder 54 over its entire length, thereby fixing the plug 52 and the nozzle 56. In the sterilizer configured in this way, not only can the same effects as in the above embodiments be obtained, but also because the grooves are formed, the heat transfer area of the inner cylinder 54 is large, so that the liquid The sterilizing agent can be vaporized efficiently. Note that the same effect can be obtained by forming grooves as described above in the heat medium of the sterilizer shown in FIGS. 2 to 5. FIG. 7 is a diagram showing a cross section of the groove. Although this groove has a rectangular cross section, it may have a triangular shape as shown in FIG. 8 or any other arbitrary shape. Here, the depth a1 of the groove, the width of the groove, and the center-to-center distance C of the grooves are preferably all set to 0.5 mm to 10 mm. Also,
Various methods can be used to provide the grooves, but when using a cylindrical heat transfer medium, the simplest method is to cut a female thread on the inner surface of the cylinder. Further, in the sixth embodiment, other parts are the same as those in the sixth embodiment, so the same parts are given the same reference numerals and the explanation thereof will be omitted. Next, a comparison test between the sterilization method of the present invention and the conventional sterilization method will be explained. ☆First experimental example (two-fluid spray method) For the test, ★Conventional example・Spray air pressure 3kg/d・Spray time 0.6++c Spray distance: 20cm・Sterilizing agent, hydrogen peroxide aqueous solution 35% by weight★ The present invention (second
Sterilizer shown in the example)・Sprainier pressure 3k
g/a [l fist spray time + 0.6 + ec ・Spray distance: 20cm ・Sterilizer hydrogen peroxide aqueous solution 35% by weight ・Heating means 22
When sprayed perpendicularly to the surface of an acrylic resin board at a temperature of 300°C, in the conventional spray pattern, the particle size was large in the center, and the particle size was small in the periphery. (There was a significant difference.) On the other hand, in the case of this invention, hydrogen peroxide was attached to the center,
The surrounding areas were also uniform. In addition, under the same conditions except that the spray time was 0.2 seconds, the oil was sprayed on the preparation, and the sterilant particles were sandwiched with a cover glass on the preparation and a photograph was taken (200x magnification). As a result, the situation of spray particles according to the method of this invention was found to be as follows.
As shown in the figure, the particles are very small and the particles are sprayed evenly, or the particles are large and sprayed using the traditional method.
Moreover, it turned out that the results were not averaged. ☆Second Experimental Example 1.5 using the conventional method under the same conditions as the first experimental example above.
When 35% by weight hydrogen peroxide was sprayed into the mouth of a PET (polyethylene terephthalate) bottle for 1, large droplets were formed at the neck or bottom of the bottle, making subsequent drying difficult. Ta. In contrast, when hydrogen peroxide mist produced under the same conditions as in the first experimental example was blown into the bottle using the sterilizer shown in the second example, hydrogen peroxide adhered uniformly regardless of the area. Drying was also easy. In addition, in the above experimental example, the case where the experiment was conducted using the sterilizer shown in the second embodiment was explained, but the third embodiment,
Similar experiments were conducted for the fourth and fifth examples, and similarly good results were obtained. Particularly good results were obtained in the fifth example. In addition, in the above experimental example, we explained the case where hydrogen peroxide was used as the sterilizing agent, but the same effect can be obtained by using a peracetic acid aqueous solution or a peracetic acid/hydrogen peroxide mixed aqueous solution instead of hydrogen peroxide. Ta. ☆Third Experimental Example The sterilizer of the sixth example and the vaporizing pipe 5 of this sterilizer
A similar sterilizer is constructed by using an inner cylinder 54 with the internal thread forming the inner surface of the inner cylinder 54 having the length necessary to attach the aluminum plug 52 and nozzle 56 from the upper and lower ends, and the remaining parts being smooth. was configured. Using these two types of sterilizers, a continuous spraying test of hydrogen peroxide mist was conducted under the following conditions.・Spray air pressure crab 5kg/csl ・Spray time +0.5sec ・Spray cycle: 2. Os! c - Heater 55 heating temperature: 300°C - Sterilizing agent - Hydrogen peroxide aqueous solution 35% by weight - Hydrogen peroxide supply method: Siphon method When the test was conducted under the above conditions using the sterilizer of the comparative example, the test started at 15 Droplets of the hydrogen peroxide aqueous solution that could not be completely vaporized began to scatter from the nozzle 56 from around 1:00 a.m. However, in the sterilizer of the example, no vaporization failure occurred even after 1 hour had passed from the start of the test, and the result was stable. It showed a vaporized state. [Effects of the Invention] As explained above, since the packaging material sterilization method and apparatus of the present invention are configured as described above, the following effects can be obtained. 1) The sterilizing agent is evaporated into steam, which is ejected from the injection means and condensed to produce a fine mist, which is then gently sprayed onto the surface of the packaging material.
Even if the surface is slightly uneven, it can be adhered uniformly. 2) Because the spray is gentle, there is less bounce (
In addition to having a good adhesion rate, it is possible to uniformly adhere the sterilant to the inner surface of the container even if the mouth part is small, such as a bottle or bottle. Since the sterilizer can be sprayed simultaneously, the sterilant can be applied uniformly from the top to the bottom. 3) Since the sterilizing agent is once vaporized and then condensed to generate mist, the sterilizing agent concentration can be increased and the sterilizing effect can be improved. 4) The sterilizing agent attached to the packaging material is much finer and more uniform than that normally applied by spraying, making it easier to decompose and remove the sterilizing agent in the next drying process, speeding up the entire aseptic filling system. processing becomes possible. 5) Continuously providing grooves on the surface of the heat medium that constitutes the wall of the vaporization chamber increases the heat transfer area, improves the vaporization efficiency of the sterilant, and prevents the occurrence of vaporization failures. I can do it.

【図面の簡単な説明】 第1図はこの発明の殺菌方法の第1実施例の断面図、第
2図はこの発明に係る殺菌装置の第2実施例の断面図、
第3図はこの発明に係る殺菌装置の第3実施例の断面図
、第4図はこの発明の第4実施例の断面図、第5図はこ
の発明の第5実施例の断面図、第6図乃至第8図はこの
発明の第6実施例を示し、第6図は殺菌装置の断面図、
第7図および第8図は溝の断面図、第9図はこの発明の
方法によるスプレー状態を示す説明図、第10図は従来
の方法によるスプレー状態を示す説明図である。 10・・・滅菌剤供給部、 20・・・気化部、 22・・・加熱手段、 26・・・パネル状発熱体(加熱手段)27・・・熱媒
体(加熱手段)、 28・・・棒状発熱体(加熱手段)、 30・・・噴射ノズル(噴射手段)、 38・・・空気圧送管路、 40・・・空気流発生部、 51・・・気化管。
[BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS] FIG. 1 is a sectional view of a first embodiment of the sterilization method of the present invention, FIG. 2 is a sectional view of a second embodiment of the sterilization device of the present invention,
3 is a sectional view of a third embodiment of the sterilizer according to the present invention, FIG. 4 is a sectional view of a fourth embodiment of the invention, and FIG. 5 is a sectional view of a fifth embodiment of the invention. 6 to 8 show a sixth embodiment of the present invention, and FIG. 6 is a sectional view of the sterilizer;
7 and 8 are cross-sectional views of the grooves, FIG. 9 is an explanatory diagram showing the spray state according to the method of the present invention, and FIG. 10 is an explanatory diagram showing the spray state according to the conventional method. DESCRIPTION OF SYMBOLS 10... Sterilizing agent supply part, 20... Vaporization part, 22... Heating means, 26... Panel-shaped heating element (heating means) 27... Heat medium (heating means), 28... Rod-shaped heating element (heating means), 30... Injection nozzle (injection means), 38... Air pressure feed line, 40... Air flow generating section, 51... Evaporation tube.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、液状の滅菌剤を加熱手段によって沸点以上に加熱す
るとともに完全に気化した後、空気中で凝縮させて滅菌
剤ミストを生成し、生成された滅菌剤ミストを包装材料
の表面に付着させることにより滅菌剤を均一に上記包装
材料の表面に塗布することを特徴とする包装材料の殺菌
方法。 2、液状の滅菌剤を供給する滅菌剤供給部と、加熱手段
を具備するとともに上記滅菌剤供給部から供給される滅
菌剤を沸点以上に加熱して気化させる気化部と、上記気
化部で生成される気体状の滅菌剤を包装材料に噴射する
噴射手段とを備えたことを特徴とする包装材料の殺菌装
置。 3、上記気化部内に空気流を送り込む空気流発生部を具
備したことを特徴とする請求項2項記載の包装材料の殺
菌装置。 4、上記気化部内に気化室を具備し、この気化室の内壁
に溝を連続的に設けたことを特徴とする請求項2項又は
第3項に記載の包装材料の殺菌装置。
[Claims] 1. A liquid sterilant is heated to above its boiling point by a heating means, completely vaporized, and then condensed in the air to produce a sterilant mist, and the produced sterilant mist is applied to packaging materials. A method for sterilizing packaging materials, comprising uniformly applying a sterilizing agent to the surface of the packaging material. 2. A sterilizing agent supply section that supplies a liquid sterilizing agent; a vaporizing section that is equipped with a heating means and that heats the sterilizing agent supplied from the sterilizing agent supply section above its boiling point to vaporize it; and a sterilizing agent that is produced in the vaporizing section. 1. An apparatus for sterilizing packaging materials, comprising: an injection means for injecting a gaseous sterilizing agent onto the packaging materials. 3. The apparatus for sterilizing packaging materials according to claim 2, further comprising an air flow generation section that sends an air flow into the vaporization section. 4. The apparatus for sterilizing packaging materials according to claim 2 or 3, further comprising a vaporizing chamber within the vaporizing section, and a groove is continuously provided on the inner wall of the vaporizing chamber.
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