JP2019149967A - Germinating device and sterilizing device - Google Patents

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敬祐 内藤
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Abstract

To provide a germinating device that guides the germination of sporulation bacteria, in sterilizing the sporulation bacteria attached to a treatment object, such as food, and a sterilizing device including the germinating device, wherein the germinating device and the sterilizing device can guide the germination without using chemical substance and in a short time.SOLUTION: A germinating device has a rotatable cabinet in which a treatment object is stored, a light source that is provided inside the cabinet to extend in rotation axis direction and radiates near infrared light, and a rotation mechanism that rotates the cabinet around the rotation axis.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、特に、食品等に付着した芽胞を有する芽胞形成菌の発芽処理装置および殺菌装置に関するものである。   The present invention particularly relates to a germination apparatus and a sterilization apparatus for spore-forming bacteria having spores attached to food or the like.

従来から、食品などの固形物に付着した細菌を不活化する方法が知られている。
例えば、オゾンを用いた粉体の殺菌処理方法が知られている。この殺菌方法によれば、非加熱状態で殺菌できるために、殺菌対象物の劣化を抑制することができる。
しかしながら、このような殺菌方法においては、殺菌の再現性が取れないことがある。即ち、殺菌対象物を同程度オゾンに暴露したとしても、殺菌の程度が処理ごとに異なってしまうという事態が発生する。
この殺菌の再現性が取れない現象について発明者が鋭意検討したところ、
(1)殺菌対象物が有する細菌が芽胞を形成する。
(2)その芽胞の形成状態が処理のタイミングにより異なる。
ことに起因していることを突き止めた。
Conventionally, a method for inactivating bacteria attached to a solid such as food is known.
For example, a powder sterilization method using ozone is known. According to this sterilization method, since sterilization can be performed in a non-heated state, deterioration of the sterilization target can be suppressed.
However, in such a sterilization method, reproducibility of sterilization may not be obtained. That is, even if the object to be sterilized is exposed to ozone to the same extent, there arises a situation in which the degree of sterilization varies from process to process.
When the inventor diligently investigated the phenomenon that the reproducibility of sterilization cannot be obtained,
(1) Bacteria possessed by the sterilization target form spores.
(2) The spore formation state varies depending on the timing of treatment.
I found out that it was caused by that.

上記のような問題を解消するために、芽胞を一旦発芽(=発芽誘導)させた後に殺菌処理することが考えられる。例えば、特開2002−153247号公報(特許文献1)には、発芽誘導物質(L-アラニン)の水溶液を殺菌対象に噴霧し、その後オゾンや紫外線で殺菌処理することが記載されている。
また、特開2015−199723号公報(特許文献2)には、芽胞形成菌とジピコリン酸又はその塩とをpH6以下の条件下で接触させることで、芽胞を一旦発芽させる方法が記載されている。
更には、特開平3−038857号公報(特許文献3)には、水分リッチな状態で、菌数の生育に適した温度(20℃〜40℃)で数時間保持する方法が開示されている。
ところで、このような公知の発芽誘導方法では、化学物質(栄養物質)を使用したり、あるいは、長時間の処理が必要になったりするため、例えば食品の発芽誘導方法としては、不向きであり実用上好ましいものとはいえない。
In order to solve the above problems, it is conceivable to sterilize the spores after germination (= germination induction). For example, JP 2002-153247 A (Patent Document 1) describes spraying an aqueous solution of a germination inducer (L-alanine) onto an object to be sterilized and then sterilizing with ozone or ultraviolet light.
Japanese Patent Application Laid-Open No. 2015-199723 (Patent Document 2) describes a method in which spores are germinated once by contacting spore-forming bacteria with dipicolinic acid or a salt thereof under a pH of 6 or less. .
Furthermore, Japanese Patent Laid-Open No. 3-038857 (Patent Document 3) discloses a method of holding for several hours at a temperature (20 ° C. to 40 ° C.) suitable for growth of the number of bacteria in a moisture-rich state. .
By the way, such a known germination inducing method uses a chemical substance (nutrient) or requires a long-time treatment. For example, it is not suitable as a method for inducing germination of food and is practically used. This is not preferable.

特開2002−153247号公報JP 2002-153247 A 特開2015−199723号公報JP-A-2015-199723 特開平3−038857号公報JP-A-3-0388857

この発明は、上記従来技術の問題点に鑑みて、食品等の被処理物に付着した芽胞形成菌を殺菌するにあたり、芽胞形成菌を発芽誘導させる発芽処理装置において、化学物質を利用することなく、かつ、短時間で発芽誘導させることができる発芽処理装置および殺菌装置を提供せんとするものである。   In view of the above-mentioned problems of the prior art, the present invention provides a germination treatment apparatus for inducing germination of spore-forming bacteria on a spore-forming bacteria attached to an object such as food without using a chemical substance. The present invention also provides a germination apparatus and a sterilizer that can induce germination in a short time.

上記課題を解決するために、この発明に係わる発芽誘導装置は、被処理物が収容される回転可能な筐体と、前記筐体の内部に、回転軸方向に延びるように設けられた近赤外光を放射する光源と、前記筐体を、前記回転軸を中心として回転させる回転機構と、を備えたことを特徴とする。
また、前記筐体の内部に、前記光源の周囲を囲むよう設けられた、前記光源からの光を透過する保護管を備えたことを特徴とする。
また、前記筐体の内部に、前記被処理物の温度を測定する温度測定部を備えるとともに、
前記光源に供給される電力を制御する光源制御部を備え、
前記光源制御部は、前記温度測定部での測定値に基づいて、前記光源に供給される電力を制御することを特徴とする。
また、前記筐体内に、前記被処理物に水分を供給する水分供給部を備えたことを特徴とする。
In order to solve the above-described problems, a germination induction apparatus according to the present invention includes a rotatable housing that accommodates an object to be processed, and a near red provided inside the housing so as to extend in the rotation axis direction. A light source that emits external light and a rotation mechanism that rotates the casing about the rotation axis are provided.
Moreover, the inside of the said housing | casing was provided with the protective tube which permeate | transmits the circumference | surroundings of the said light source, and permeate | transmits the light from the said light source.
In addition, a temperature measuring unit that measures the temperature of the object to be processed is provided inside the housing,
A light source control unit for controlling the power supplied to the light source;
The light source control unit controls electric power supplied to the light source based on a measurement value in the temperature measurement unit.
Further, a moisture supply unit for supplying moisture to the object to be processed is provided in the casing.

また、上記いずれかの発芽処理装置を備えた殺菌装置において、前記筐体内に、オゾンを供給するオゾン供給部を備えたことを特徴とする。
また、前記筐体内に、前記被処理物に水分を供給する水分供給部を備えるとともに、前記水分供給部と前記オゾン供給部を制御する制御部を備え、該制御部は、前記被処理物に前記水分を供給し、前記光源から近赤外光を照射して前記芽胞形成菌を発芽処理した後に、前記オゾンを供給するように、前記水分供給部と前記オゾン供給部を制御することを特徴とする。
また、前記オゾン供給部は、前記筐体内に設けられた波長200nm以下の紫外線を放射する紫外光源であることを特徴とする。
Moreover, the sterilizer provided with any one of the germination apparatuses described above is characterized in that an ozone supply unit for supplying ozone is provided in the casing.
In addition, the housing includes a moisture supply unit that supplies moisture to the object to be processed, and a control unit that controls the moisture supply unit and the ozone supply unit. The moisture supply unit and the ozone supply unit are controlled to supply the ozone after supplying the moisture and irradiating near infrared light from the light source to germinate the spore-forming bacteria. And
The ozone supply unit may be an ultraviolet light source that emits ultraviolet light having a wavelength of 200 nm or less provided in the housing.

この発明にかかる発芽誘導装置によれば、食品等の被処理物に付着した芽胞形成菌を殺菌するにあたり、化学物質(栄養物質)を使用することなく芽胞形成菌を短時間で発芽誘導できるので、殺菌処理後に化学物質が残存することがなく、不活化しきれなかった菌が、保管中に増殖するリスクを低減できる。
そして、食品等が有する細菌が発芽した状態で殺菌処理されるので、殺菌処理後の細菌の不活化の程度におけるバラツキが低減する。
According to the germination inducing apparatus according to the present invention, germination can be induced in a short time without using chemical substances (nutrients) in sterilizing spore-forming bacteria adhering to an object such as food. The chemical substance does not remain after the sterilization treatment, and the risk that the bacteria that could not be inactivated can proliferate during storage can be reduced.
And since the bacteria which foodstuffs have germinated and germinated, the variation in the inactivation degree of the bacteria after a germicidal process reduces.

本発明の発芽誘導装置の第1実施例の側断面図(A)と、B−B断面図(B)。The side sectional view (A) and the BB sectional view (B) of the 1st example of the germination guidance device of the present invention. 第2実施例の側断面図(A)と、B−B断面図(B)。Side sectional view (A) and BB sectional view (B) of the second embodiment. 第3実施例の側断面図(A)と、B−B断面図(B)。Side sectional view (A) and BB sectional view (B) of the third embodiment. 第4実施例の側断面図。Side sectional view of the fourth embodiment. 第5実施例の側断面図。Side sectional drawing of 5th Example. 第6実施例の側断面図。Side sectional view of the sixth embodiment. 第7実施例の側断面図(A)と、B−B断面図(B)。Side sectional view (A) and BB sectional view (B) of the seventh embodiment. 第8実施例の側断面図。Side sectional drawing of 8th Example. 本発明の殺菌装置の第1実施例の側断面図。The side sectional view of the 1st example of the sterilizer of the present invention. 第2実施例の側断面図(A)と、B−B断面図(B)、C−C断面図(C)。Side sectional view (A), BB sectional view (B), CC sectional view (C) of the second embodiment. 本発明の発芽処理装置の処理プロセスの一例。An example of the processing process of the germination processing apparatus of this invention. 本発明の発芽処理装置の処理プロセスの第2の例。The 2nd example of the processing process of the germination processing apparatus of this invention. 本発明の殺菌装置の処理プロセスの一例。An example of the processing process of the sterilizer of this invention.

本発明の発芽誘導装置の第1実施例が図1(A)(B)に示されている。この実施例では、殺菌対象である被処理物は、食品、例えば、ブラックペッパーなどの固形物である。
被処理物の表面には芽胞形成菌が付着しており、この芽胞形成菌を発芽させて後続のオゾンによる殺菌を効果的なものとするものである。
図1において、発芽誘導装置(処理装置)1は回転可能な円筒状の筐体2を有し、その内部にはブラックペッパーなどの被処理物Mが収容されている。
この筐体2は、架台3上に載置された支持台41と、この支持台41上に回転可能に支持された回転ローラ42とからなる回転機構4により回転軸Xを中心として回転可能に支持されている。
1st Example of the germination induction apparatus of this invention is shown by FIG. 1 (A) (B). In this embodiment, the object to be sterilized is a food, for example, a solid material such as black pepper.
Spore-forming bacteria adhere to the surface of the object to be treated, and the spore-forming bacteria are germinated so that the subsequent sterilization by ozone is effective.
In FIG. 1, a germination induction device (processing device) 1 has a rotatable cylindrical casing 2, and an object to be processed M such as black pepper is accommodated therein.
The housing 2 can be rotated about a rotation axis X by a rotation mechanism 4 including a support base 41 placed on the gantry 3 and a rotation roller 42 rotatably supported on the support base 41. It is supported.

そして、筐体2内には光源5が挿入支持されていて、この光源5は、筐体2の回転軸X方向に延設された基板51と、この基板51上に並設された近赤外光(波長650nm〜1400nmの範囲の光)を放射するLED52とからなる。
この光源5の基板51は、筐体2の両端の開口21を経て外部にまで延びていて、支持脚6によって架台3上に支持されている。
そして、基板51の両端部において給電線53が電気的に接続され、LED52に給電されて、該LED52が発光し、近赤外光が放射される。ここで、LED52の放射する近赤外光は、波長650nm〜1400nmの波長領域においてピーク波長を有する光であることが望ましい。
A light source 5 is inserted and supported in the housing 2, and the light source 5 includes a substrate 51 extending in the direction of the rotation axis X of the housing 2 and a near-red color arranged on the substrate 51. The LED 52 emits external light (light having a wavelength in the range of 650 nm to 1400 nm).
The substrate 51 of the light source 5 extends to the outside through the openings 21 at both ends of the housing 2, and is supported on the gantry 3 by the support legs 6.
The power supply line 53 is electrically connected at both ends of the substrate 51, and power is supplied to the LED 52. The LED 52 emits light, and near infrared light is emitted. Here, the near infrared light emitted from the LED 52 is preferably light having a peak wavelength in a wavelength region of a wavelength of 650 nm to 1400 nm.

上記構成において、図1(B)に示すように、被処理物Mを筐体2内に収容し、回転機構4の回転ローラ42を回転する。筐体2が回転し始めると、内部の被処理物Mは筐体2の内壁を一旦回転方向に持ち上げられ、その後回転方向とは反対側にスベリ落ちるという動作が繰り返し行われる。なお、この筐体2の回転は一方向の回転に限られず、一定量だけ両方向に反復回転するものであってもよい。
この間、光源5のLED52が点灯し、近赤外光が被処理物Mに照射される。この近赤外光照射により、被処理物Mの表面に付着している芽胞形成菌が発芽する。
被処理物Mは筐体2内の内壁により回転方向に持ち上げられ、その後重力により反対方向にスベリ落ちることが繰り返されることにより、撹拌されることから、被処理物Mは万遍なく近赤外光に曝されるので、発芽処理がムラなく行われる。
また、光源5は筐体2とは独立して静止状態で支持されるので、給電線53が捻じれて切断されるようなことがない。
なお、筺体2内への被処理物Mの収容や取り出しは、筺体2に設けられる開閉扉(不図示)を介して行われることはいうまでもない。
In the above configuration, as shown in FIG. 1B, the workpiece M is accommodated in the housing 2 and the rotating roller 42 of the rotating mechanism 4 is rotated. When the housing 2 begins to rotate, the internal processing object M is repeatedly lifted up the inner wall of the housing 2 in the rotational direction and then slips down to the opposite side of the rotational direction. The rotation of the housing 2 is not limited to rotation in one direction, and may be repeated in both directions by a certain amount.
During this time, the LED 52 of the light source 5 is turned on, and the object M is irradiated with near-infrared light. By this near infrared light irradiation, spore-forming bacteria attached to the surface of the workpiece M germinate.
Since the workpiece M is lifted by the inner wall in the housing 2 in the rotational direction and then stirred by repeatedly sliding down in the opposite direction due to gravity, the workpiece M is uniformly distributed in the near infrared. Since it is exposed to light, the germination process is performed evenly.
Further, since the light source 5 is supported in a stationary state independently of the housing 2, the power supply line 53 is not twisted and cut.
In addition, it goes without saying that the processing object M is accommodated and taken out from the housing 2 through an opening / closing door (not shown) provided in the housing 2.

図2に第2実施例が示されており、図1の第1実施例の構成に加えて、光源5の周囲には、これを囲むように保護管10が設けられている。この保護管10は、前記光源5からの近赤外光を透過する石英ガラスなどの材料からなり、筐体2を貫通するように設けられ、筐体2の両端の開口21を貫通するように外部にまで突出して延在し、その両端で支持脚7によって支持されている。
この保護管10により、筐体2内の被処理物Mの撹拌によって生じる粉塵などが光源5に付着することが防止され、性能劣化することがない。
FIG. 2 shows a second embodiment. In addition to the configuration of the first embodiment of FIG. 1, a protective tube 10 is provided around the light source 5 so as to surround it. The protective tube 10 is made of a material such as quartz glass that transmits near-infrared light from the light source 5, is provided so as to penetrate the housing 2, and penetrates the openings 21 at both ends of the housing 2. It protrudes to the outside and extends, and is supported by support legs 7 at both ends thereof.
The protective tube 10 prevents dust or the like generated by stirring the workpiece M in the housing 2 from adhering to the light source 5, and does not degrade performance.

図3に第3実施例が示されており、図2の第2実施例では、保護管10が筐体2とは独立して支持されているのに対して、保護管10が筐体2に取付けられているものである。即ち、保護管10は、その両端が筐体2の両端に取付けられているものである。
この実施例では、保護管10は筐体2とともに回転するが、光源5は、図1の第1実施例と同様に、筐体2とは独立しているので、給電線53が捻じれて切断されることがない。
FIG. 3 shows a third embodiment. In the second embodiment of FIG. 2, the protective tube 10 is supported independently of the housing 2 whereas the protective tube 10 is supported by the housing 2. It is what is installed in. That is, both ends of the protective tube 10 are attached to both ends of the housing 2.
In this embodiment, the protective tube 10 rotates together with the housing 2. However, the light source 5 is independent of the housing 2 as in the first embodiment of FIG. It will not be cut.

図4に第4実施例が示されており、保護管10は、一端部のみが開放されていて、当該開放端部10aが筐体2から突出するように挿入されている。前記開放端部10aを閉塞するように支持部材8が取り付けられ、この支持部材8に光源5が取り付けられていて、保護管10内に挿入されている。つまり、保護管10および光源5は、支持部材8に支持されて筐体2内に片持ち状に挿入されているものである。
この実施例によれば、保護管10は支持部材8により密閉状態とされるので、内部の光源5が汚染されることがより効果的に防止される。
FIG. 4 shows a fourth embodiment, in which only one end of the protective tube 10 is open, and the open end 10 a is inserted so as to protrude from the housing 2. A support member 8 is attached so as to close the open end 10 a, and a light source 5 is attached to the support member 8 and is inserted into the protective tube 10. That is, the protective tube 10 and the light source 5 are supported by the support member 8 and inserted into the housing 2 in a cantilever manner.
According to this embodiment, since the protective tube 10 is hermetically sealed by the support member 8, the internal light source 5 is more effectively prevented from being contaminated.

図5に第5実施例が示されており、この実施例では、被処理物Mの温度に応じて光源5への入力電力を制御する手段が設けられている。
図5において、保護管10内に挿入された光源5の基板51に、被処理物Mの温度を測定する温度測定部11が設けられている。この温度測定部11は、筐体2の軸方向の略中央部に位置して設けられることが好ましい。また、この温度測定部11は、光源5の基板51に限られず、保護管10の内面もしくは外面に設けることもできる。
そして、温度測定部11は光源制御部12に接続されていて、測定した被処理物Mの温度測定値に応じて、光源制御部12によって光源5への入力電力が制御され、放射される近赤外光の強度を発芽の効率が高い状態となるように維持することができる。
また、被処理物Mは過剰な温度上昇することがなく、適正な温度に保たれた状態で、光源5からの近赤外光が照射されるので、被処理物Mが変質することがない。
また、温度測定部11としては、非接触方式により被処理物の温度を測定するものが好ましい。このような非接触式の温度測定部を用いることにより、食物である被処理物と温度測定部が接触しないため、衛生面の観点から好ましい。このような温度測定部としては、放射温度計が好適に用いられる。
FIG. 5 shows a fifth embodiment. In this embodiment, means for controlling the input power to the light source 5 according to the temperature of the workpiece M is provided.
In FIG. 5, a temperature measuring unit 11 that measures the temperature of the workpiece M is provided on the substrate 51 of the light source 5 inserted into the protective tube 10. The temperature measuring unit 11 is preferably provided at a substantially central portion in the axial direction of the housing 2. The temperature measuring unit 11 is not limited to the substrate 51 of the light source 5, and can be provided on the inner surface or the outer surface of the protective tube 10.
And the temperature measurement part 11 is connected to the light source control part 12, and according to the measured temperature measurement value of the to-be-processed object M, the input power to the light source 5 is controlled by the light source control part 12, and the near is emitted. The intensity of the infrared light can be maintained so that the germination efficiency is high.
In addition, the object to be processed M is not excessively heated, and the near-infrared light from the light source 5 is irradiated while being kept at an appropriate temperature, so that the object to be processed M is not altered. .
Moreover, as the temperature measurement part 11, what measures the temperature of a to-be-processed object by a non-contact system is preferable. By using such a non-contact type temperature measuring unit, the object to be processed which is food and the temperature measuring unit do not contact each other, which is preferable from the viewpoint of hygiene. As such a temperature measuring unit, a radiation thermometer is preferably used.

図6に第6実施例が示されており、この実施例では、被処理物Mに水分を賦活する水分供給部13が設けられており、筐体2内に開口した水分供給管14から水分が筐体2内に噴出され被処理物Mに供給されるものである。
水分供給手段としては、加湿空気や、水滴(ミスト)が含有された空気(ミストエアロゾル)や、水滴噴霧など適宜の手段が利用できる。
芽胞形成菌は一定の水分を含むときに効率的に発芽誘導されることが知られており、水分供給部13を設けることで被処理物Mに適正な水分を賦活することができる。
なお、図6では水分供給管14は筐体2内の端部に位置しているものが示されているが、筐体2の軸方向の全長に亘って延在するようにしてもよい。
また、この実施例のように、水分供給部13が設けられる構造においては、筐体2内に供給される水分が光源5に付着することのないように、保護管10を設ける構成とすることが望ましい。
FIG. 6 shows a sixth embodiment. In this embodiment, the workpiece M is provided with a moisture supply unit 13 for activating moisture, and moisture is supplied from a moisture supply pipe 14 opened in the housing 2. Is ejected into the housing 2 and supplied to the workpiece M.
As the water supply means, appropriate means such as humidified air, air containing water droplets (mist) (mist aerosol), or water droplet spraying can be used.
It is known that spore-forming bacteria are efficiently germinated when containing a certain amount of water, and by providing the water supply unit 13, it is possible to activate appropriate water in the workpiece M.
In FIG. 6, the moisture supply pipe 14 is shown as being located at an end in the housing 2, but may extend over the entire length of the housing 2 in the axial direction.
Further, in the structure in which the moisture supply unit 13 is provided as in this embodiment, the protective tube 10 is provided so that the moisture supplied into the housing 2 does not adhere to the light source 5. Is desirable.

図7に第7実施例が示されており、この実施例では、筐体2の回転駆動は下方の回転ローラ42によるものではなく、筐体2の側面に設けられた回転円筒軸22と、これを回転するためのギヤなどの駆動手段(不図示)からなる回転機構によるものであってもよい。この場合は、筺体2を支持する回転ローラ42は、筺体2の回転により従動的に回転するものである。   FIG. 7 shows a seventh embodiment. In this embodiment, the rotation of the housing 2 is not driven by the lower rotating roller 42, but a rotating cylindrical shaft 22 provided on the side surface of the housing 2, You may be based on the rotation mechanism which consists of drive means (not shown), such as a gear for rotating this. In this case, the rotating roller 42 that supports the housing 2 is driven to rotate by the rotation of the housing 2.

以上の実施例においては、被処理物Mに照射する近赤外光の光源5はLED52を使用するもので説明したが、LED以外に、ハロゲンランプを採用してもよい。図8の第8実施例がその例である。光源5として筐体2内に回転軸方向の全長に亘って延びるようにハロゲンランプ55を設けたものである。このハロゲンランプ55の両端封止部58が支持脚6によって支持される。
なお、光源5としてハロゲンランプ55を用いる場合、被処理物Mに吸収される波長帯の光、例えば、被処理物Mの水分に吸収される波長帯の光(1400nm以上の光)は、被処理物Mに吸収されることによって、被処理物Mの温度を上昇させてしまい、発芽処理に悪影響を及ぼすことから、この波長帯の光はカットして照射することが好ましい。
そのためには、この波長帯の光をカットするフィルタ(不図示)をハロゲンランプ55と被処理物Mの間に設けることが好ましい。
このようなフィルタは、例えば、ハロゲンランプ55の発光管の表面に設けたり、あるいは、図に示すように保護管10を設ける場合は、当該保護管10の表面に設けたりすることができる。
In the above embodiment, the near infrared light source 5 irradiated to the workpiece M has been described as using the LED 52, but a halogen lamp may be employed in addition to the LED. The eighth embodiment of FIG. 8 is an example. A halogen lamp 55 is provided as a light source 5 in the housing 2 so as to extend over the entire length in the rotation axis direction. Both end sealing portions 58 of the halogen lamp 55 are supported by the support legs 6.
When the halogen lamp 55 is used as the light source 5, light in a wavelength band absorbed by the workpiece M, for example, light in a wavelength band absorbed by moisture in the workpiece M (light of 1400 nm or more) Absorption by the processed material M raises the temperature of the processed material M and adversely affects the germination treatment. Therefore, it is preferable to cut and irradiate light in this wavelength band.
For this purpose, it is preferable to provide a filter (not shown) for cutting light in this wavelength band between the halogen lamp 55 and the workpiece M.
Such a filter can be provided, for example, on the surface of the arc tube of the halogen lamp 55, or when the protective tube 10 is provided as shown in the drawing, can be provided on the surface of the protective tube 10.

以上は食品などの被処理物に付着した芽胞形成菌を発芽誘導させる発芽処理装置を説明したが、同じ構造の装置を殺菌装置として利用することができ、図9および図10にその例が示されている。
図9に示される殺菌装置(処理装置)1の第1実施例では、図2に示す発芽処理装置の構造に加えて、発芽処理された後の被処理物Mをオゾン殺菌するために、筺体2内にオゾンを供給するためのオゾン供給部15が設けられている。そして、水分供給部13とオゾン供給部15とを制御するための制御部16が設けられている。
上記構成において、殺菌に先立つ発芽処理については、図6の第6実施例と同様であり、水分供給部13によって水分が賦活された被処理物Mに、光源5から近赤外光を照射して芽胞形成菌を発芽処理する。その後、オゾン供給部15から筐体2内にオゾンを供給することで、被処理物Mの芽胞形成菌を殺菌処理する。
この一連の動作を制御部16によって行うものである。
Although the above has described a germination treatment apparatus that induces germination of spore-forming bacteria attached to an object such as food, an apparatus having the same structure can be used as a sterilization apparatus, and examples thereof are shown in FIGS. 9 and 10. Has been.
In the first embodiment of the sterilization apparatus (processing apparatus) 1 shown in FIG. 9, in addition to the structure of the germination apparatus shown in FIG. 2, in order to sterilize the workpiece M after germination, 2 is provided with an ozone supply unit 15 for supplying ozone. And the control part 16 for controlling the moisture supply part 13 and the ozone supply part 15 is provided.
In the above configuration, the germination treatment prior to sterilization is the same as in the sixth embodiment of FIG. 6, and the object M activated by the moisture supply unit 13 is irradiated with near infrared light from the light source 5. Germinate the spore-forming bacteria. Thereafter, ozone is supplied from the ozone supply unit 15 into the housing 2 to sterilize the spore-forming bacteria of the workpiece M.
This series of operations is performed by the control unit 16.

オゾン供給源としては、紫外線ランプを用いることもでき、図10にその構成を有する殺菌装置の第2実施例が示されていて、図10(B)は図10(A)のB−B断面図、図10(C)は図10(A)のC−C断面図である。図10(B)(C)に示すように、筐体2内には、近赤外光の光源5と並列するように紫外線ランプ17が配置されている。必要に応じて、この紫外線ランプ17にはこれを取り囲むように石英ガラスなどの第2保護管18を設けることもできる。
前記紫外線ランプ17は、波長200nm以下の紫外線を放射するものであって、例えば、波長185nmと波長253nmの光を放射する低圧水銀ランプや、波長172nmの光を放射するキセノンエキシマランプなどを利用することができる。ただ、被処理物Mに波長200nm以上の紫外線の照射を避けたい場合には、前記ランプのうち、キセノンエキシマランプが好適である。波長200nm以下の光は筐体2内の空気中の酸素に吸収され、オゾンが生成される。
As the ozone supply source, an ultraviolet lamp can be used, and FIG. 10 shows a second embodiment of the sterilizing apparatus having the configuration. FIG. 10B is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. FIG. 10C is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. As shown in FIGS. 10B and 10C, an ultraviolet lamp 17 is arranged in the housing 2 so as to be in parallel with the near-infrared light source 5. If necessary, the ultraviolet lamp 17 may be provided with a second protective tube 18 such as quartz glass so as to surround it.
The ultraviolet lamp 17 emits ultraviolet light having a wavelength of 200 nm or less. For example, a low-pressure mercury lamp that emits light having a wavelength of 185 nm and a wavelength of 253 nm, a xenon excimer lamp that emits light having a wavelength of 172 nm, or the like is used. be able to. However, when it is desired to avoid the object M to be irradiated with ultraviolet rays having a wavelength of 200 nm or more, a xenon excimer lamp is preferable among the lamps. Light having a wavelength of 200 nm or less is absorbed by oxygen in the air in the housing 2 to generate ozone.

この第2実施例では、水分供給部13が設けられていて、当該水分供給部13と紫外線ランプ17とが制御部16に接続されている。
上記構成において、制御部16は、水分供給部13を作動して筐体2内の被処理物Mに水分を供給した後、近赤外光光源5を点灯して被処理物Mに近赤外光を照射し、被処理物Mに付着した芽胞形成菌を発芽させる。その後、紫外線ランプ17を点灯して200nm以下の波長を含む紫外線を放射する。
この波長200nm以下の紫外線が第2保護管18から筐体2内に放射されると、周囲に存在する酸素に吸収されてオゾンが生成され、このオゾンにより被処理物Mの芽胞形成菌の殺菌に利用されるものである。
In the second embodiment, a water supply unit 13 is provided, and the water supply unit 13 and the ultraviolet lamp 17 are connected to the control unit 16.
In the above configuration, the control unit 16 operates the moisture supply unit 13 to supply moisture to the object to be processed M in the housing 2, and then turns on the near-infrared light source 5 to near red to the object to be processed M. Irradiate with external light to germinate spore-forming bacteria attached to the workpiece M. Thereafter, the ultraviolet lamp 17 is turned on to emit ultraviolet rays having a wavelength of 200 nm or less.
When this ultraviolet ray having a wavelength of 200 nm or less is radiated into the housing 2 from the second protective tube 18, ozone is generated by being absorbed by oxygen present in the surroundings, and this ozone sterilizes the spore-forming bacteria of the workpiece M. Is used.

本発明の処理装置1を利用した処理プロセスが図11以下に記載されている。
図11、図12は発芽処理を説明した処理プロセスであり、図13は発芽処理およびその後続の殺菌処理までを説明した処理プロセスである。
図11において、被処理物を筐体内に投入し(A)、この筐体を回転作動する(B)。その後に近赤外光光源を点灯して(C)、被処理物に近赤外光を照射し、被処理部に付着した芽胞形成菌を発芽させ、一定時間経過後にこれを消灯する(D)。そして、筺体の回転を停止して(E)、発芽処理された被処理物を取り出す(F)ものである。
A processing process using the processing apparatus 1 of the present invention is described in FIG.
11 and 12 are processing processes for explaining the germination process, and FIG. 13 is a processing process for explaining the germination process and the subsequent sterilization process.
In FIG. 11, an object to be processed is put into a casing (A), and the casing is rotated (B). Thereafter, the near-infrared light source is turned on (C), the object to be treated is irradiated with near-infrared light, germinating the spore-forming bacteria adhering to the treated part, and turning off after a certain period of time (D ). Then, the rotation of the housing is stopped (E), and the germinated material is taken out (F).

図12において、被処理物を筐体内に投入し(A)、この筐体を回転作動する(B)。その後に、水分供給を開始して(G)、被処理物に所定の水分を賦活し、水分供給を停止する(H)。次いで、近赤外光光源を点灯して(C)、被処理物に近赤外光を照射し、被処理部に付着した芽胞形成菌を発芽させ、一定時間経過後にこれを消灯する(D)。そして、筺体の回転を停止して(E)、発芽処理された被処理物を取り出す(F)ものである。   In FIG. 12, the object to be processed is put into the case (A), and the case is rotated (B). Thereafter, water supply is started (G), predetermined water is activated in the object to be processed, and water supply is stopped (H). Next, the near-infrared light source is turned on (C), the object is irradiated with near-infrared light, germinating spore-forming bacteria adhering to the part to be treated, and turning off after a certain period of time (D ). Then, the rotation of the housing is stopped (E), and the germinated material is taken out (F).

図13は、被処理物を発芽処理した後に、オゾンによって殺菌する工程の処理プロセスであって、被処理物の筐体内へも投入(A)から近赤外光による発芽処理まで(D)は、図12のプロセスと同様である。その後、筐体内にオゾンを供給して(I)殺菌する。殺菌後にオゾン供給を停止し(J)、筺体の回転を停止して(E)、殺菌処理された被処理物を筐体から取り出す(F)ものである。
また、オゾン供給手段として図10の第10実施例のように、紫外線ランプを用いる場合には、近赤外光光源を消灯した(D)後に、紫外線ランプを点灯し(I)、オゾンを生成して、このオゾンにより所定の殺菌処理を施した後に紫外線ランプを消灯する(J)ものである。その後、筺体の回転を停止し(E)、被処理物を取り出す(F)ものである。
FIG. 13 shows a process of sterilizing with ozone after germinating the object to be processed. From the process (A) to the germination process with near infrared light (D) from the introduction into the casing of the object to be processed. This is the same as the process of FIG. Thereafter, ozone is supplied into the casing (I) to sterilize. After sterilization, ozone supply is stopped (J), rotation of the housing is stopped (E), and the sterilized object to be processed is taken out from the housing (F).
Further, when an ultraviolet lamp is used as the ozone supply means as in the tenth embodiment of FIG. 10, the ultraviolet lamp is turned on (I) after the near infrared light source is turned off (D) to generate ozone. Then, after performing a predetermined sterilization treatment with ozone, the ultraviolet lamp is turned off (J). Thereafter, the rotation of the housing is stopped (E), and the workpiece is taken out (F).

なお、上記処理プロセスにおいて、各工程は後続する行程と厳密に時間経過を経る必要はなく、例えば、図11〜13において、筺体の回転作動と近赤外光光源の点灯、或いは、水分供給開始とは、若干の時間的な重なりがあってもよいし、或いは逆に、所定時間経過後に後続処理工程がなされるものであってもよい。そしてこのことは、後続する各処理工程でも同様なことがいえる。   In the above processing process, each process does not need to pass the time strictly with the subsequent process. For example, in FIGS. 11 to 13, the rotation operation of the housing and the lighting of the near-infrared light source or the start of water supply May be a slight overlap in time, or conversely, a subsequent processing step may be performed after a predetermined time has elapsed. The same applies to each subsequent processing step.

以上説明したように、本発明に係る発芽誘導装置によれば、被処理物を筐体内に投入し、この筐体を回転しつつ近赤外光を照射するので、筐体内の被処理物は筐体内で撹拌され、万遍なく近赤外光が照射されるので、被処理物に付着した芽胞形成菌のすべてをもれなく発芽誘導することができる。
また、筐体内に設けた水分供給部から被処理物に水分を供給できるので、後続する近赤外光による発芽処理を効果的に行うことができる。
更には、同じ筐体内にオゾンを供給することで、発芽誘導された芽胞形成菌を効果的に殺菌処理できる。
As described above, according to the germination inducing apparatus according to the present invention, the object to be processed is put into the case and irradiated with near infrared light while rotating the case. Since it is agitated in the housing and irradiated with near-infrared light uniformly, it is possible to induce germination of all spore-forming bacteria adhering to the object to be treated.
In addition, since moisture can be supplied to the object to be processed from the moisture supply unit provided in the housing, the subsequent germination process using near infrared light can be effectively performed.
Furthermore, by supplying ozone in the same housing, germination-induced spore-forming bacteria can be effectively sterilized.

1 :発芽誘導装置、殺菌装置(処理装置)
2 :筐体
3 :架台
4 :回転機構
41 :支持台
42 :回転ローラ
5 :発芽用光源
51 :基板
52 :LED
53 :給電線
55 :ハロゲンランプ
58 :封止部
6 :支持脚
7 :支持脚
8 :支持部材
10 :保護管
10a:開放端部
11 :温度測定部
12 :光源制御部
13 :水分供給部
14 :水分供給管
15 :オゾン供給部
16 :制御部
17 :紫外線ランプ
18 :第2保護管
M :被処理物


1: Germination induction device, sterilization device (treatment device)
2: Housing 3: Mount 4: Rotating mechanism 41: Supporting table 42: Rotating roller 5: Light source for germination
51: Substrate 52: LED
53: Feed line 55: Halogen lamp 58: Sealing part 6: Support leg 7: Support leg 8: Support member 10: Protection tube 10a: Open end 11: Temperature measurement part 12: Light source control part 13: Water supply part 14 : Moisture supply tube 15: Ozone supply unit 16: Control unit 17: UV lamp 18: Second protective tube M: Object to be treated


Claims (7)

被処理物に付着した芽胞形成菌を殺菌するにあたり、該芽胞形成菌を発芽誘導させる発芽処理装置であって、
前記被処理物が収容される回転可能な筐体と、
前記筐体の内部に、回転軸方向に延びるように設けられた近赤外光を放射する光源と、
前記筐体を、前記回転軸を中心として回転させる回転機構と、
を備えたことを特徴とする発芽処理装置。
A germination treatment apparatus for inducing germination of the spore-forming bacteria when sterilizing the spore-forming bacteria attached to the treatment object,
A rotatable housing in which the workpiece is accommodated;
A light source that emits near-infrared light provided to extend in the rotation axis direction inside the housing;
A rotation mechanism for rotating the housing around the rotation axis;
A germination apparatus characterized by comprising:
前記筐体の内部に、前記光源の周囲を囲むよう設けられた、前記光源からの光を透過する保護管を備えたことを特徴とする請求項1に記載の発芽処理装置。   The germination apparatus according to claim 1, further comprising a protective tube that is provided inside the housing so as to surround the light source and transmits light from the light source. 前記筐体の内部に、前記被処理物の温度を測定する温度測定部を備えるとともに、
前記光源に供給される電力を制御する光源制御部を備え、
前記光源制御部は、前記温度測定部での測定値に基づいて、前記光源に供給される電力を制御することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の発芽処理装置。
A temperature measuring unit for measuring the temperature of the object to be processed is provided inside the housing,
A light source control unit for controlling the power supplied to the light source;
The germination apparatus according to claim 1, wherein the light source control unit controls electric power supplied to the light source based on a measurement value in the temperature measurement unit.
前記筐体内に、前記被処理物に水分を供給する水分供給部を備えたことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の発芽処理装置。
The germination apparatus according to any one of claims 1 to 3, further comprising a water supply unit that supplies water to the object to be processed in the housing.
請求項1〜4のいずれかに記載の発芽処理装置における前記筐体内に、オゾンを供給するオゾン供給部を備えたことを特徴とする被処理物に付着した芽胞形成菌を殺菌するための殺菌装置。   Sterilization for sterilizing spore-forming bacteria attached to an object to be treated, comprising an ozone supply unit for supplying ozone in the housing in the germination apparatus according to any one of claims 1 to 4. apparatus. 前記筐体内に、前記被処理物に水分を供給する水分供給部を備えるとともに、
前記水分供給部と前記オゾン供給部を制御する制御部を備え、
該制御部は、前記被処理物に前記水分を供給し、前記光源から近赤外光を照射して前記芽胞形成菌を発芽処理した後に、前記オゾンを供給するように、前記水分供給部と前記オゾン供給部を制御することを特徴とする請求項5に記載の殺菌装置。
In the casing, provided with a moisture supply unit for supplying moisture to the workpiece,
A control unit for controlling the moisture supply unit and the ozone supply unit;
The control unit supplies the moisture to the object to be processed, irradiates near-infrared light from the light source to germinate the spore-forming bacteria, and then supplies the ozone. The sterilizer according to claim 5, wherein the ozone supply unit is controlled.
前記オゾン供給部は、前記筐体内に設けられた波長200nm以下の紫外線を放射する紫外光源であることを特徴とする請求項5または6に記載の殺菌装置。



The sterilization apparatus according to claim 5 or 6, wherein the ozone supply unit is an ultraviolet light source that emits ultraviolet light having a wavelength of 200 nm or less provided in the housing.



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