EP2355854A1 - Vorrichtung zum sterilisieren eines behälters - Google Patents
Vorrichtung zum sterilisieren eines behältersInfo
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- EP2355854A1 EP2355854A1 EP09756420A EP09756420A EP2355854A1 EP 2355854 A1 EP2355854 A1 EP 2355854A1 EP 09756420 A EP09756420 A EP 09756420A EP 09756420 A EP09756420 A EP 09756420A EP 2355854 A1 EP2355854 A1 EP 2355854A1
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- electron beam
- electron
- focusing
- bottle
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- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L2/00—Disinfection or sterilisation of materials or objects, in general; Accessories therefor
- A61L2/02—Disinfection or sterilisation of materials or objects, in general; Accessories therefor using physical processes
- A61L2/08—Radiation
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- A—HUMAN NECESSITIES
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- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L2/00—Disinfection or sterilisation of materials or objects, in general; Accessories therefor
- A61L2/02—Disinfection or sterilisation of materials or objects, in general; Accessories therefor using physical processes
- A61L2/08—Radiation
- A61L2/087—Particle radiation, e.g. electron-beam, alpha or beta radiation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65B—MACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
- B65B55/00—Preserving, protecting or purifying packages or package contents in association with packaging
- B65B55/02—Sterilising, e.g. of complete packages
- B65B55/04—Sterilising wrappers or receptacles prior to, or during, packaging
- B65B55/08—Sterilising wrappers or receptacles prior to, or during, packaging by irradiation
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L2103/00—Materials or objects being the target of disinfection or sterilisation
- A61L2103/23—Containers other than laboratory or medical, e.g. bottles or mail
Definitions
- the present invention relates to a device for sterilizing a container, in particular a bottle, and a method for sterilizing a container.
- the device described therein comprises a plurality of conveyors, which are designed as revolving carousels and promote bottles in a bottling plant.
- a station is provided in which the bottles are sterilized.
- a difficulty here is usually that the bottles must be sterilized not only externally, but also on their inside, since this requires the corresponding electron beam through the relatively small bottle opening into the bottle interior and there must be distributed as evenly as possible.
- the proposed devices have the disadvantage that the electron beams have to walk through a relatively large path length in the interior of the bottle, wherein they are reflected several times on their way.
- the electron beams must therefore have a relatively high range, so that they completely migrate the intended path.
- means are provided to move the bottle or the electron gun to sweep the entire angular range of the bottle.
- an apparatus for sterilizing a container according to claim 1 and a method for sterilizing a container according to claim 12 is provided.
- the device for sterilizing a container comprises at least one electron beam generator for generating an electron beam for sterilizing the container and at least one focusing device for focusing the electron beam, so that the electron beam is focused by a Container opening (32) enters the container.
- focusing the electron beam which emerges from the at least one electron gun, for example.
- the beam in the region of the focus has a small surface area and thus can easily pass through the bottleneck.
- the beam fanned beyond the focus point again and distributed throughout the bottle interior, without having been reflected once, ie on a direct path.
- a diffuse electron cloud By focusing forms at the end of the range of electron beams a diffuse electron cloud, which has contact with the inside of the container.
- the electron energy By varying the electron energy, the voltage or the magnetic field of an electron tube, the shape and the relative height of the electron cloud can be influenced.
- the range of the electrons in air increases rapidly with increasing tube voltage. For tube voltages of 100 kV, 150 kV, 200 kV and 300 kV, for example, ranges of about 16 mg / cm 2 , 32 mg / cm 2 , 51 mg / cm 2 and 95 mg / cm 2 are obtained .
- the range of the electron beam or the unit [mg / cm 2 ] is given as "irradiated mass”.
- the stated area is related to 1 cm 2 .
- An electron beam with the cross-sectional area of 1 cm 2 and a range of 32 mg / cm 2 for example, penetrates as far or deep into a substance until it has penetrated a mass of 32 mg.
- focal distances of between about one centimeter and several hundred centimeters can be produced if the electron energy is between 100 and 100
- the focusing device is a permanent magnet.
- the focusing device is a foreign-initiated electromagnet.
- the voltage of the externally initiated electromagnet can be varied in order to irradiate different zones of an inner side of the container with the electron beam. It may thus be provided, for example, to leave the settings of the electron generator unchanged and to vary the location of the focus and thus the course of the electron beam only by varying the voltage of the electromagnet serving as the focusing device.
- a permanent magnet is provided as the focusing device, it can be designed disk-shaped and have a hole with a suitable diameter, wherein the magnetization is designed such that in the hole an axial magnetic field is generated.
- the permanent magnet may be provided on its outer surfaces with a metallization.
- an externally initiated electromagnet is provided as the focusing device, it can be configured as a SoIe- noid, ie as a cylindrical coil.
- the soliotide may be provided with a flux return that at least partially covers the surface of the solenoid.
- the container or the bottle "up and down" moves, ie parallel to a longitudinal axis of the electron gun and a longitudinal axis of the focusing device. In this case, the focus of the electron beams can remain stationary, and the container or the bottle is moved relative to the focus.
- the device according to the invention comprises a conveyor for conveying the container.
- This conveyor may be a revolving carousel.
- the relative movement of the at least one electron gun, the at least one focusing device and the container to each other can be designed differently.
- each bottle on the revolving carousel is associated with a focusing device and an electron gun, which sterilize the bottle while it is on the corresponding carousel.
- Each possible bottle position on the carousel is correspondingly assigned an electron beam generator and a focusing device.
- FIG. 1 shows a device according to the invention in one embodiment.
- FIG. 2 shows a device according to the invention in a further embodiment.
- FIG. 3 shows the device according to the invention in the further embodiment, wherein the focus of the electron beam Beam is shifted relative to the representation in Figure 2.
- Figure 1 shows an inventive device 100 for sterilizing a container 30, which is a bottle in the illustrated embodiment.
- the bottle 30 is moved by a conveyor 40, which is designed as a revolving carousel, under an electron tube 10.
- a focusing device 20 is assigned to the bottle 30, wherein the bottle by means of an arm 42 axially aligned with an opening 22 in the center of the focusing device 20 on the electron tube 10 side facing away from the focusing device 20 is arranged.
- An electron beam bundle 12 generated by the electron tube 10 therefore initially strikes the focusing device 20, which in the illustrated embodiment is, for example, a permanent magnet.
- the position of the arm 42 and thus of the bottle 30 relative to the permanent magnets 20 and the thickness of the permanent magnet is selected so that the focus lies in a neck 32 of the bottle 30. In this way, enter all, passing through the opening 22 of the permanent magnet 20 electron beams in the bottle 30 a.
- the electron beam bundle 12 refracts beyond the focus, so that the entire inner side 34 of the bottle 30 is irradiated with electrons.
- the arm 42 may be axially displaced relative to the focussing means 20 so that adaptation to individual bottle sizes and shapes may be made.
- the embodiment shown in Figure 2 corresponds substantially to the embodiment shown in Figure 1, the arm 42 is not axially displaceable relative to the focusing device 20 so that no adaptation to different bottle sizes and shapes made by a displacement of the arm 42 can be.
- a voltage, an electron energy or a magnetic field of the electron tube 10 is variable and / or that as a focusing device 20, no permanent magnet, but a cylindrical coil is provided, the voltage is variable. In this way, the focus of the electron beam 12 can be changed and adjusted so that it lies in the neck 32 of the bottle 30, as shown in FIG.
- each focusing device 20 is associated with an electron tube 10, and these rotate together with a corresponding bottle 30 on the carousel.
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Abstract
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung (100) zum Sterilisieren eines Behälters (30), insbesondere einer Flasche, mit mindestens einem Elektronenstrahlerzeuger (10) zum Erzeugen eines Elektronenstrahlbündels (12) zum Sterilisieren des Behälters (30) und mindestens einer Fokussiereinrichtung (20) zum Fokussieren des Elektronenstrahlbündels (12), so dass das Elektronenstrahlbündel (12) fokussiert durch eine Behälteröffnung (32) in den Behälter (30) eintritt. Des weiteren betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Sterilisieren eines Behälters (30).
Description
Vorrichtung zum Sterilisieren eines Behälters
Technisches Gebiet
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Sterilisieren eines Behälters, insbesondere einer Flasche, und ein Verfahren zum Sterilisieren eines Behälters .
Beschreibung des Standes der Technik
[0002] Bei der Verpackung von Lebensmitteln und bei dem Abfüllen von Getränken in Behälter oder Flaschen be- steht eine der Hauptanforderungen darin, die Lebensmittel bzw. Getränke keimfrei zu verpacken bzw. abzufüllen. Dafür ist es insbesondere wichtig, dass die Verpackungsmittel und Flaschen steril sind.
[0003] Zur Sterilisation von Stoffen und Vorrichtungen sind verschiedene Verfahren bekannt. Insbesondere wurde bereits vorgeschlagen, Strahlung zur Sterilisation zu verwenden. Neben infraroter, ultravioletter und Mikrowellen- Strahlung wurde auch vorgeschlagen, Elektronenstrahlen zur Sterilisation einzusetzen.
[0004] Eine entsprechende Vorrichtung zur Oberflächensterilisation von Stoffen ist in dem deutschen Patent DE 22 27 059 C3 beschrieben.
[0005] Auch auf dem Anwendungsgebiet der Getränkeabfüllung, mit dem sich die vorliegende Erfindung vorrangig, aber nicht ausschließlich beschäftigt, wurden Elektronenstrahlen bereits zur Sterilisation der Flaschen und Verschlüsse vorgeschlagen.
[0006] Eine entsprechende Vorrichtung und ein Verfahren zum Sterilisieren und Füllen von Flaschen sind in der Druckschrift US 2007/0237672 Al beschrieben. Die dort beschriebene Vorrichtung umfasst mehrere Fördereinrichtungen, die als umlaufende Karussells ausgebildet sind und Flaschen in einer Abfüllanlage fördern. In der Abfüllanlage ist eine Station vorgesehen, in der die Flaschen sterilisiert werden.
[0007] Eine Schwierigkeit hierbei liegt in der Regel darin, dass die Flaschen nicht nur äußerlich, sondern auch an ihrer Innenseite sterilisiert werden müssen, da hierzu der entsprechende Elektronenstrahl durch die verhältnismäßig kleine Flaschenöffnung in das Flascheninnere gelangen und sich dort möglichst gleichmäßig verteilen muss.
[0008] In der US 2007/0237672 Al wird daher vorge- schlagen, den Elektronenstrahl in einem Winkel zur Längsachse der Flasche in die Flasche zu leiten, so dass der Elektronenstrahl durch mehrfache Reflexion an der Innenseite der Flasche den Innenraum auf seiner gesamten Länge durchwandert. Des weiteren wird vorgeschlagen, die Flasche
um ihre Längsachse zu rotieren oder aber die Elektronenkanone zu bewegen, um den gesamten Winkelbereich der Flaschenoberfläche zu sterilisieren.
[0009] Die vorgeschlagenen Vorrichtungen weisen jedoch den Nachteil auf, dass die Elektronenstrahlen eine verhältnismäßig große Pfadlänge im Inneren der Flasche zu durchwandern haben, wobei sie auf ihrem Weg mehrfach reflektiert werden. Die Elektronenstrahlen müssen daher eine relativ hohe Reichweite aufweisen, damit sie den vorgesehenen Pfad vollständig abwandern. Des weiteren sind Einrichtungen vorzusehen, um die Flasche oder die Elektronenkanone zu bewegen, um den gesamten Winkelbereich der Flasche zu bestreichen.
Zusammenfassung der Erfindung
[0010] Demgegenüber wird erfindungsgemäß eine Vorrichtung zum Sterilisieren eines Behälters nach Anspruch 1 und ein Verfahren zum Sterilisieren eines Behälters nach Anspruch 12 bereitgestellt .
[0011] Die Vorrichtung zum Sterilisieren eines Behäl- ters, insbesondere einer Flasche, umfasst mindestens einen Elektronenstrahlerzeuger zum Erzeugen eines Elektronen- strahlbündels zum Sterilisieren des Behälters und mindestens eine Fokussiereinrichtung zum Fokussieren des Elektro- nenstrahlbündels, so dass das Elektronenstrahlbündel fokus- siert durch eine Behälteröffnung (32) in den Behälter eintritt. Durch Fokussierung des Elektronenstrahlbündels, das aus dem mindestens einen Elektronenstrahlerzeuger, bspw. einer Elektronenröhre, in parallelen oder leicht divergenten Strahlen austritt, auf einen kleinen Raumbereich, der unmittelbar vor der Flaschenöffnung, im Halsbereich der
Flasche oder im oberen inneren Bereich der Flasche liegt, kann die gesamte innere Flaschenoberfläche mit Elektronen bestrahlt werden. Durch die Fokussierung wird erreicht, dass das Strahlenbündel im Bereich des Fokus eine geringe Flächenausdehnung hat und somit leicht durch den Flaschenhals treten kann. Des weiteren fächert sich das Strahlenbündel jenseits des Fokuspunktes wieder auf und verteilt sich in dem gesamten Flascheninnenraum, ohne bereits einmal reflektiert worden zu sein, d.h. auf direktem Weg.
[0012] Durch die Fokussierung bildet sich am Ende der Reichweite der Elektronenstrahlen eine diffuse Elektronenwolke, die Kontakt mit der Innenseite des Behälters hat. Durch Variation der Elektronenenergie, der Spannung oder des Magnetfeldes einer Elektronenröhre kann die Form und die relative Höhe der Elektronenwolke beeinflusst werden. Die Reichweite der Elektronen in Luft nimmt rasch mit zunehmender Röhrenspannung zu. Für Röhrenspannungen von 100 kV, 150 kV, 200 kV und 300 kV erhält man bspw. Reichweiten von etwa 16 mg/cm2, 32 mg/cm2, 51 mg/cm2 bzw. 95 mg/cm2.
[0013] Die Reichweite des Elektronenstrahls bzw. die Einheit [mg/cm2] wird dabei als "durchstrahlte Masse" angegeben. Die angegebene Fläche wird auf 1 cm2 bezogen. Ein Elektronenstrahl mit der Querschnittsfläche von 1 cm2 und einer Reichweite von 32 mg/cm2 dringt bspw. so weit bzw. tief in einen Stoff ein, bis dass er eine Masse von 32 mg durchstrahlt hat.
[0014] Für Magnetfelder zwischen einigen hundert Gauß bis zu etwa einem Tesla lassen sich Fokusabstände zwischen etwa einem Zentimeter und einigen hundert Zentimetern er- zeugen, wenn die Elektronenenergie dabei zwischen 100 und
300 kV liegt.
[0015] Durch die axial aufeinanderfolgende Anordnung des mindestens einen Elektronenstrahlerzeugers, der mindestens einen Fokussiereinrichtung und des entsprechenden Behälters wird des weiteren vermieden, den Elektronenstrahl - erzeuger in die Flasche eintauchen zu müssen.
[0016] Es kann vorgesehen sein, dass die Fokussiereinrichtung ein Permanentmagnet ist. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass die Fokussiereinrichtung ein fremdinitiierter Elektromagnet ist. Dabei kann die Spannung des fremdinitiierten Elektromagneten variierbar sein, um unterschiedliche Zonen einer Innenseite des Behälters mit dem Elektronenstrahlbündel zu bestrahlen. Es kann also bspw. vorgesehen sein, die Einstellungen des Elektronenstrahler- zeugers unverändert zu lassen und lediglich durch Variation der Spannung des als Fokussiereinrichtung dienenden Elektromagneten den Ort des Fokus und damit den Verlauf des Elektronenstrahlbündels zu variieren.
[0017] Ist als Fokussiereinrichtung ein Permanentmagnet vorgesehen, kann dieser scheibenförmig ausgestaltet sein und ein Loch mit geeignetem Durchmesser aufweisen, wobei die Magnetisierung derart ausgestaltet ist, dass in dem Loch ein axiales Magnetfeld erzeugt wird. Zum Schutz kann der Permanentmagnet an seinen Außenflächen mit einer Metallisierung versehen sein.
[0018] Wenn als Fokussiereinrichtung ein fremdinitiierter Elektromagnet vorgesehen ist, kann dieser als SoIe- noid, d.h. als Zylinderspule, ausgestaltet sein. Das SoIe- noid kann mit einer Flussrückführung, die die Oberfläche des Solenoids mindestens teilweise bedeckt, versehen sein.
[0019] Selbstverständlich kann ergänzend oder alternativ auch vorgesehen sein, dass sich der Behälter bzw. die Flasche "auf und ab" bewegt, d.h. parallel zu einer Längsachse des Elektronenstrahlerzeugers und einer Längsachse der Fokussiereinrichtung. Dabei kann der Fokus der Elektronenstrahlen ortsfest verbleiben, und der Behälter bzw. die Flasche wird relativ zu dem Fokus bewegt.
[0020] Selbstverständlich können die drei voranstehend beschriebenen Maßnahmen zur Variation der relativen Positi- on des Elektronenstrahl fokus und des Behälters zueinander sowohl alternativ als auch kumulativ vorgesehen sein.
[0021] Des weiteren kann vorgesehen sein, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Fördereinrichtung zum Fördern des Behälters umfasst . Diese Fördereinrichtung kann ein umlaufendes Karussell sein.
[0022] Die relative Bewegung von dem mindestens einen Elektronenstrahlerzeuger, der mindestens einen Fokussiereinrichtung und des Behälters zueinander kann dabei unterschiedlich ausgelegt sein.
[0023] So kann bspw. vorgesehen sein, dass jeder Flasche auf dem umlaufenden Karussell eine Fokussiereinrichtung und ein Elektronenstrahlerzeuger zugeordnet ist, die die Flasche sterilisieren, während sie sich auf dem entsprechenden Karussell befindet. Jeder möglichen Flaschenpo- sition auf dem Karussell wird entsprechend ein Elektronenstrahlerzeuger und eine Fokussiereinrichtung zugeordnet. Ein Vorteil ergibt sich hierbei insbesondere dadurch, dass eine Sterilisation des Behälters bzw. der Flasche während seiner gesamten Verweildauer auf dem Karussell möglich ist.
[0024] Es kann aber auch vorgesehen sein, dass nur ein ortsfester Elektronenstrahlerzeuger vorgesehen ist, und sich die Behälter bzw. Flaschen mit jeweils einer ihnen zugeordneten Fokussiereinrichtung unter dem Elektronenstrahl - erzeuger hindurchbewegen. An einer entsprechenden Stelle wird dann ein Elektronenstrahlimpuls in die Flaschen gestrahlt . Bei dieser Anordnung ist entsprechend nur ein Elektronenstrahlerzeuger vorzusehen, wobei jedoch die Dauer der Sterilisation von der Verweildauer des Behälters bzw. der Flasche unter dem einen Elektronenstrahlerzeuger abhängt .
[0025] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung und der beiliegenden Zeichnung.
[0026] Es versteht sich, dass die voranstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlas- sen.
Kurzbeschreibung der Zeichnung
Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung in einer Ausführungsform.
Figur 2 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung in ei- ner weiteren Ausführungsform.
Figur 3 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung in der weiteren Ausführungsform, wobei der Fokus des Elektronen-
Strahlbündels gegenüber der Darstellung in Figur 2 verschoben ist.
Ausführliche Beschreibung
[0027] Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung 100 zum Sterilisieren eines Behälters 30, der in der dargestellten Ausführungsform eine Flasche ist.
[0028] Die Flasche 30 wird von einer Fördervorrichtung 40, die als umlaufendes Karussell ausgebildet ist, unter eine Elektronenröhre 10 bewegt.
[0029] Eine Fokussiereinrichtung 20 ist dabei der Flasche 30 fest zugeordnet, wobei die Flasche mittels eines Arms 42 axial fluchtend zu einer Öffnung 22 im Zentrum der Fokussiereinrichtung 20 auf der der Elektronenröhre 10 abgewandten Seite der Fokussiereinrichtung 20 angeordnet ist.
[0030] Ein von der Elektronenröhre 10 erzeugtes Elekt- ronenstrahlbündel 12 trifft daher zunächst auf die Fokussiereinrichtung 20, die in der dargestellten Ausführungsform bspw. ein Permanentmagnet ist. Die Position des Arms 42 und damit der Flasche 30 relativ zu den Permanentmagne- ten 20 und die Stärke des Permanentmagneten ist dabei so ausgewählt, dass der Fokus in einem Hals 32 der Flasche 30 liegt. Auf diese Weise treten sämtliche, durch die Öffnung 22 des Permanentmagneten 20 tretenden Elektronenstrahlen in die Flasche 30 ein. Des weiteren fächert sich das Elektro- nenstrahlbündel 12 jenseits des Fokus wieder auf, so dass die gesamte Innenseite 34 der Flasche 30 mit Elektronen bestrahlt wird.
[0031] Bei anderen Flaschenformen und -längen kann der Arm 42 relativ zu der Fokussiereinrichtung 20 axial verschoben werden, so dass eine Anpassung an individuelle Flaschengrößen und Formen vorgenommen werden kann.
[0032] Die in Figur 2 dargestellte Ausführungsform entspricht im wesentlichen der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform, der Arm 42 ist jedoch nicht relativ zu der Fokussiereinrichtung 20 axial verschiebbar, so dass keine Anpassung an verschiedene Flaschengrößen und -formen durch ein Verschieben des Arms 42 vorgenommen werden kann.
[0033] Somit kann es vorkommen, dass der Fokus nicht mehr im Hals 32 der Flasche 30 liegt, sondern wesentlich davor, so dass einige Elektronen nicht in den Innenraum der Flasche 30 eintreten.
[0034] Entsprechend ist vorgesehen, dass eine Spannung, eine Elektronenenergie oder ein Magnetfeld der Elektronenröhre 10 variierbar ist und/oder dass als Fokussiereinrichtung 20 kein Permanentmagnet, sondern eine Zylinderspule vorgesehen ist, deren Spannung variierbar ist. Auf diese Weise lässt sich der Fokus des Elektronenstrahlbün- dels 12 verändern und so einstellen, dass er im Hals 32 der Flasche 30 liegt, wie in Figur 3 dargestellt ist.
[0035] In der voranstehend beschriebenen Ausführungsform ist die Elektronenröhre 10 ortsfest angeordnet. Selbstverständlich kann alternativ auch vorgesehen sein, dass jeder Fokussiereinrichtung 20 eine Elektronenröhre 10 zugeordnet ist, und diese gemeinsam mit einer entsprechenden Flasche 30 auf dem Karussell umlaufen.
Claims
1. Vorrichtung (100) zum Sterilisieren eines Behälters (30), insbesondere einer Flasche, mit:
mindestens einem Elektronenstrahlerzeuger (10) zum Erzeugen eines Elektronenstrahlbündels (12) zum Sterilisieren des Behälters (30) ,
mindestens einer Fokussiereinrichtung (20) zum Fokussieren des Elektronenstrahlbündels (12) , derart dass das Elektronenstrahlbündel (12) fokussiert durch eine Behälteröffnung (32) in den Behälter (30) eintritt.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, die derart ausgestaltet ist, dass sich das Strahlenbündel (12) jenseits eines Fokus der Fokussiereinrichtung (20) wieder auffächert und auf direktem Weg in dem gesamten Behälter (30) verteilt.
3. Vorrichtung (100) nach Anspruch 1 oder 2, die des weiteren eine Fördereinrichtung (40) zum Fördern des Behälters umfasst .
4. Vorrichtung (100) nach Anspruch 3, bei der die Fördereinrichtung (40) ein umlaufendes Karussell ist. - 2 -
5. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der der mindestens eine Elektronenstrahlerzeuger (10) eine Elektronenröhre ist.
6. Vorrichtung (100) n nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei der die mindestens eine Fokussiereinrichtung (20) ein Permanentmagnet ist.
7. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei der die mindestens eine Fokussiereinrichtung (20) ein fremdinitiierter Elektromagnet ist.
8. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 3 bis 7, bei der dem Behälter eine der mindestens einen Fokussier- einrichtung (40) zugeordnet ist, die von der Fördereinrichtung (40) zusammen mit dem Behälter (30) gefördert ist, wobei der Elektronenstrahlerzeuger (10) ortsfest angeordnet ist.
9. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 3 bis 7, bei der dem Behälter (30) einer der mindestens einen Elektronenstrahlerzeuger (10) und eine der mindestens einen Fokussiereinrichtung (20) zugeordnet ist, wobei die Fördereinrichtung (40) den zugeordneten Elektronenstrahlerzeu- ger (10) , die zugeordnete Fokussiereinrichtung (20) und den Behälter (30) gemeinsam fördert.
10. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 3 bis 9, die so ausgebildet ist, dass der Behälter (30) parallel zu einer Längsachse (14) des mindestens einen Elektronen- strahlerzeugers (10) bewegbar ist. - 3 -
11. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei der eine Spannung, eine Elektronenenergie und/oder ein Magnetfeld des mindestens einen Elektronenstrahlerzeugers
(10) variierbar ist, um unterschiedliche Zonen einer Innen- seite des Behälters (30) mit dem Elektronenstrahlbündel (12) zu bestrahlen.
12. Vorrichtung (100) nach einem der Ansprüche 7 bis 9, bei der eine Spannung des fremdinitiierten Elektromagneten variierbar ist, um unterschiedliche Zonen einer Innenseite des Behälters (30) mit dem Elektronenstrahlbündel (12) zu bestrahlen.
13. Verfahren zum Sterilisieren eines Behälters (30), mit den folgenden Schritten:
Erzeugen eines Elektronenstrahlbündels (12) mittels eines Elektronenstrahlerzeugers (10) ,
Fokussieren des Elektronenstrahlbündels (12) , so dass das Elektronenstrahlbündel (12) fokussiert durch eine Behälteröffnung (32) in den Behälter (30) eintritt.
14. Verfahren nach Anspruch 13, bei dem das Fokussieren derart ausgeführt wird, dass sich das Strahlenbündel (12) jenseits eines Fokus der Fokussiereinrichtung (20) wieder auffächert und auf direktem Weg in dem gesamten Behälter (30) verteilt.
15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, bei dem des weiteren ein Schritt des Förderns des Behälters (30) mittels einer Fördereinrichtung (40) vorgesehen ist, wobei die Fokus- - 4 -
siereinrichtung (20) mit dem Behälter (30) mitbewegt wird und der Elektronenstrahlerzeuger (10) ortsfest verbleibt.
16. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, bei dem des weite- ren ein Schritt des Förderns des Behälters (30) mittels einer Fördereinrichtung (40) vorgesehen ist, wobei der Elektronenstrahlerzeuger (10) und die Fokussiereinrichtung (20) mit dem Behälter (30) mitbewegt werden.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, bei dem der Behälter (30) parallel zu einer Längsachse (14) des Elektronenstrahlerzeugers (10) bewegt wird, während das Elektronenstrahlbündel (12) in den Behälter (30) eintritt.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 16, bei dem eine Spannung, eine Elektronenenergie und/oder ein Magnetfeld des Elektronenstrahlerzeugers (10) variiert wird, um unterschiedliche Zonen einer Innenseite des Behälters (30) mit dem Elektronenstrahlbündel (12) zu bestrahlen.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bas 16 bei dem eine Spannung der Fokussiereinrichtung (20) variiert wird, um unterschiedliche Zonen einer Innenseite des Behälters (30) mit dem Elektronenstrahlbündel (12) zu bestrahlen.
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