JP4369977B2 - 密封シールパッケージの漏れを検出するための器具と方法 - Google Patents

密封シールパッケージの漏れを検出するための器具と方法 Download PDF

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Description

本発明は、密封シールパッケージ内の酸素濃度を分析して密封シールパッケージの漏れを検出するための器具と技術に関する。
加工食品、ナッツ、カットフルーツ、野菜などの腐敗しやすい食品は、パッケージ内の酸素濃度を約3%未満にすることによって食品の貯蔵寿命を延ばすため、窒素またはアルゴンなどの不活性ガスが充填された密封シールパッケージに詰められることが多い。このようなパッケージは普通、制御空気パッケージ(controlled atmosphere packaging)(CAP)または調整空気パッケージ(modified atmosphere packaging)(MAP)として知られる。
パッケージ内の空気の不充分な充填および/またはパッケージの漏れは、予想される貯蔵寿命を著しく短縮して、腐敗を引き起こす結果となり、望ましくない。ゆえに、CAP/MAPの適切な品質管理努力には、密封シールパッケージ内の酸素含有量とパッケージの漏れの有無を判断するための、少なくとも定期的なパッケージ検査を伴うのが一般的である。
ミネソタ州ミネアポリスのモコン・インコーポレーテッド(MOCON,Inc.)によるPAC CHECK(登録商標)シリーズの酸素ヘッドスペース高分析装置を含む、CAP/MAPの上部空き高の酸素濃度を分析するための多様な器具と方法が当業者には周知である。簡潔に述べると、これらの器具は、酸素センサによる分析のため上部空き高ガスのサンプルを吸引できる中空ニードルによるサンプルパッケージの穿孔を伴う。開示内容が参考にされている、William Mayerに発行された米国特許第5,212,993号を参照すること。
密封シールパッケージの漏れ検出には、多様な器具と方法も周知である。漏れ検出では一般的に、パッケージを圧縮するかパッケージ周囲の空気を真空状態としてからパッケージの漏れの有無に関連する所与の変数の変化を検出することなどにより、パッケージ内部の圧力(内圧)とパッケージ外部の圧力(外圧)との差圧を発生させる。具体的な例は、パッケージを液体へ浸漬してパッケージ内の液体を検出すること(Allen Chien et al.に発行された米国特許第6,763,702号)と、パッケージを圧搾して圧力低下を検出すること(Frank Raspante et al.に発行された米国特許第6,427,524号)と、パッケージを圧搾して容積低下を検出すること(William Frievaltに発行された米国特許第5,533,385号)と、パッケージを真空室に置いて真空の損失を検出すること(Edwin Simpsonに発行された米国特許第5,150,605号)とを含む。
米国特許第5212993号公報 米国特許第6763702号公報 米国特許第5533385号公報 米国特許第5150605号公報
これらの器具および技術の各々は、密封シールパッケージ内の酸素濃度を分析する、または密封シールパッケージの漏れを検出するのに概ね有効であるが、(i)密封シールパッケージの漏れを検出するための手早く簡単で安価・正確な器具および技術と、(ii)密封シールパッケージ内の酸素濃度の正確な分析と、密封シールパッケージの漏れの検出の両方を、同一のパッケージを用いて、また両テストを実施するのに単一の一体的器具を用いて行うことのできる器具および技術に対するかなりの必要性が依然として見られる。
本発明の第一の面は、密封シールパッケージの漏れを検出するための器具である。この器具は、(a)内腔を有するニードルと、(b)質量流量センサと、(c)真空ポンプとを含む。質量流量センサは、ニードルにより画定される内腔とシール流体連通状態にある。真空ポンプは、密封シールパッケージからガスを抜くため、ニードルにより画定される内腔と質量流量センサの両方と流体連通し、ガス抜きパッケージからの連続的な質量流量の検知を質量流量センサに行わせる。
本発明の第二の面は、密封シールパッケージ内のガスの酸素濃度を分析して密封シールパッケージの漏れを検出するための器具である。この器具は、(a)内腔を有するニードルと、(b)酸素センサと、(c)質量流量センサと、(d)真空ポンプとを含む。酸素センサと質量流量センサとは、ニードルにより画定される内腔とシール流体連通する。(A)密封シールパッケージ内からのガスのサンプルの酸素濃度の検知を可能にするため、ニードルの内腔を通じてサンプルを供給して酸素センサに対して作動可能接触状態に置き、(B)密封シールパッケージのガス分を抜き、(C)ガス抜きパッケージからの連続的な質量流量の検知を質量流量センサに行わせるため、真空ポンプは、ニードルにより画定される内腔および酸素センサと質量流量センサの両方と流体連通する。
本発明の第三の面は、密封シールパッケージの漏れを検出する方法である。この方法は、(a)密封シールパッケージを選択することと、(b)内腔を有する中空ニードルで密封シールパッケージを穿孔することと、(c)ニードルの内腔を介して密封シールパッケージ内からガス分を抜いて、密封シールパッケージ内に真空状態を発生させることと、(d)ガス抜き密封シールパッケージ内からの質量流量を測定することとを伴う。ガス抜き密封シールパッケージからの閾値を上回る質量流量の検知は、密封シールパッケージの漏れを示す。
本発明の第四の面は、密封シールパッケージ内のガスの酸素濃度を分析して、密封シールパッケージの漏れを検出する方法である。この方法は、(a)密封シールパッケージを選択することと、(b)内腔を有する中空ニードルで密封シールパッケージを穿孔することと、(c)密封シールパッケージ内のガスのサンプルの酸素濃度を検知するため、ニードルの内腔を介してサンプルをポンプ供給して酸素センサに対して作動可能接触させることと、(d)ニードルの内腔を通じて密封シールパッケージ内からガス分を抜いて密封シールパッケージ内に真空状態を発生させることと、(e)ガス抜き密封シールパッケージからの質量流量を測定することとを伴う。ガス抜き密封シールパッケージからの閾値を上回る質量流量の検知は、密封シールパッケージの漏れを示す。
図1に見られるように、本発明の第一の面は、密封シールパッケージ100のガス分102の酸素濃度を分析して密封シールパッケージ100の漏れを検出するための器具10である。
ポリ塩化ビニル管などの剛性パッケージから、ワックスコーティングボール紙や薄壁ポリエチレンボトルなどのセミフレキシブルパッケージ、そしてポリエチレンテレフタレート(すなわちMYLAR(登録商標)など)やポリエチレンフィルムなどで製作されたバッグなどのフレキシブルパッケージに及ぶ多様な密封シールパッケージ100に、器具10を効果的に使用できる。
図1を参照すると、器具10の第一の面は、ニードル20と、圧力センサ30と、酸素センサ40と、任意のバルブ50と、真空ポンプ60と、質量流量センサ70と、器具10の様々な部品をシール状態で相互接続するための適切な管材料80a,80b,80c(以後、まとめて管材料80と呼ぶ)とを含む。
図2に見られるように、ニードル20は、内腔29と、パッケージ100の側壁(数字なし)の穿孔に適した尖鋭末端部21とを備えて構成および配置されている。パッケージ100が非常にフレキシブルである時には特に、ニードル20の周囲に密封シールを維持するため、ニードル20でパッケージ100を穿孔する前に、パッケージ100の側壁に隔膜200が付着されることが好ましい。
図1を参照すると、真空ポンプ60は、管材料80によりニードル20の内腔29にシール状態で接続されている。ニードル20がパッケージ100に挿入されると、パッケージ100からニードル20の内腔29を介して酸素センサ40に対して操作可能接触するようにパッケージ100のガス分のサンプルを吸引するための真空ポンプ60の作動が有効となる。
実質的にいかなるタイプの真空ポンプ60でも器具10での使用に適しており、主として電源(つまり電池または電線)と、所望する携帯性レベル(つまりハンドヘルドまたはデスクトップ)と、目的の用途(つまり少量または大量のパッケージの検査)の選び方により、選択が左右される。大部分の用途では、標準的な乾電池(例えばAAA,AA,A,C,Dまたは9ボルト電池)を用いて、約250〜1,000cm3/分のガス最大体積流量を持ち、約1〜15 lb/in2、好ましくは4〜8 lb/in2の真空化が可能な真空ポンプ60で充分である。
ミネソタ州ミネアポリスのMOCON,Inc.によるPAC CHECK(登録商標)シリーズの酸素ヘッドスペース高分析装置など、いくつかの供給元から容易に入手できる多様な酸素センサから、酸素センサ40が選択される。酸素センサ40は、分析のためパッケージ100から取り出されたガスサンプルの汚染の可能性を回避するため、真空ポンプ60の上流に配置されることが好ましい。
開示内容を参照によって導入する、William Mayerに発行された米国特許第5,212,993号に詳述されているように、ポンプ60によりパッケージ100から酸素センサ40へ吸引されるガスサンプルの圧力が、分析の前に正常化(normalize)されるため、好ましくは三方バルブなどのバルブ50が酸素センサ40と真空ポンプ60との間に配置される。このようなガスサンプル圧力の正常化は、分析の精度を向上させることが分かっている。
真空ポンプ60によりパッケージ100から吸引されるガス分102の質量流量を測定するため、真空ポンプ60の下流には質量流量センサ70が配置されている。あるいは、質量流量センサ70は真空ポンプ60の上流に配置されてもよい。関心があるのは、真空ポンプ60によりパッケージ100からガス分102が抜かれて、パッケージ内に定常状態の真空が確立された後で質量流量センサ70により測定される質量流量である。この段階で測定される質量流量は、質量流量が閾値を上回るかこれと等しい時にはパッケージ100に漏れが見られることを示し、質量流量が閾値を下回る時にはパッケージ100に漏れが見られないことを示す。
実際的な閾値の選択は、真空ポンプ60により吸引される真空のレベルや、パッケージ100が製造される材料などを含むいくつかの要因に左右される。概して、真空ポンプ60により吸引される真空が約4〜8 lb/in2の時には、約0.1cm3/分の閾値を閾値として採用するのが有効である。
器具10に使用するのに適当なガス質量流量センサ70は、マサチューセッツ州ウィルミントンのMKS Instrumentsを含む数社の供給元から入手できる。
真空ポンプ60が作動中にパッケージ100内の圧力を測定および報告するため、ニードル20と真空ポンプ60の間、好ましくはニードル20と酸素センサ40との間に圧力センサ30が採用されている。
圧力センサ30と酸素センサ40と任意のバルブ50と真空ポンプ60と質量流量センサ70とは、様々な部品の動作を制御して、様々なセンサにより発せられるデータ信号を受信および処理するためのマイクロコントローラまたはプロセッサ(図示せず)によって動作可能に相互接続されることが好ましい。これらの部品は、(i)ニードル20をハウジング内に保持された部品と流体連通状態にするために一定長さの管材料80aに装着するような構造および配置を持つ流入ポート(図示せず)と、(ii)ユーザと通信するためのユーザ入力デバイス(図示せず)および視覚的ディスプレイパネル(図示せず)とを装備する単一のハウジング(図示せず)に、関連する管材料80や電源(図示せず)とともに保持されることが好ましい。
器具10は、携帯用またはデスクトップユニットとして構成できる。
固形分101とガス分102とを有するパッケージ100のユニットが分析用に選択される。パッケージ100の外面(付番なし)に、任意で隔膜200が付着される。隔膜200とパッケージ100とは、パッケージ100の中身との流体連通状態に内腔29を置くのに充分な距離だけ、ニードル20の末端部21で穿孔される。次に、処置の均衡を保つため、ニードル20が挿入位置に残される。処置の均衡は、手動でまたは自動的に達成される。以下の開示内容は、器具10の自動的動作に基づいて示される。
ユーザは、スタートボタン(図示せず)を押して分析を開始する。ニードル20を真空ポンプ60との流体連通状態にして通気孔90を閉じるように、バルブ50が作動する。次に、管材料80aの長さによって、パッケージ100から酸素センサ40へガス分102のサンプルを吸引するため、真空ポンプ60が作動する。一般的には約2〜5mlのサンプルで充分である。次に真空ポンプ60が停止し、通気孔90を開いて酸素センサ40内のガス状サンプルの圧力が正常化されるようにバルブ50が作動する。ガス状サンプルの圧力が正常化されると、通気孔90を閉じるようにバルブ50が作動し、パッケージ100から吸引されたガス状サンプルの酸素濃度を検知、記録、報告するため酸素センサ40が作動する。
酸素センサ40により実行される分析が終了すると、酸素センサ40が停止し、パッケージ100からガス分102を抜いて真空状態とするように真空ポンプ60が作動する。質量流量センサ70が作動し、パッケージ100からのガス分102が抜かれた後で、管材料80を通る質量流量が検知される。検知された質量流量は単に記録されて報告されても良いが、閾値と、記録および報告された検知質量流量との比較が最初に行われて、定常状態の真空での質量流量が閾値を下回る時には「漏れ検出なし」が表示され、定常状態の真空での質量流量が閾値を上回るかこれと等しい時には「漏れ検出あり」が表示されることが好ましい。次いで、真空ポンプ60と質量流量センサ70とが停止する。
本発明の一実施例の側面図である。 図1に図示されたニードルの末端部の拡大側方断面図である。
符号の説明
10 器具
20 ニードル
21 ニードルの末端部
29 ニードルの内腔
30 圧力センサ
40 酸素センサ
50 バルブ
60 真空ポンプ
70 質量流量センサ
80 管材料80a,80b,80cをまとめて指す
80a ニードルと酸素センサを相互接続する一定長さの管材料
80b 酸素センサと真空ポンプを相互接続する一定長さの管材料
80c 真空ポンプと質量流量センサを相互接続する一定長さの管材料
90 通気孔
100 パッケージ
101 パッケージの固形分
102 パッケージのガス分
200 隔膜

Claims (4)

  1. (a)密封シールパッケージに穿孔するための尖鋭末端部及び内腔を有するニードルと、
    (b)前記ニードルにより画定される前記内腔とシール状態で流体連通する質量流量センサと、
    (c)前記密封シールパッケージからガスを抜くため前記ニードルにより画定される前記内腔と流体連通し、前記ガス抜きパッケージからの連続的な質量流量の検知を可能とするように該ガス抜きパッケージからの質量流量を前記質量流量センサに対して作動可能接触させるため、該質量流量センサと流体連通する真空ポンプと、
    を含む器具。
  2. (a)密封シールパッケージに穿孔するための尖鋭末端部及び内腔を有するニードルと、
    (b)前記ニードルにより画定される前記内腔とシール状態で流体連通する酸素センサと、
    (c)前記ニードルにより画定される前記内腔とシール状態で流体連通する質量流量センサと、
    (d)(i)(A)前記密封シールパッケージからのガスのサンプルを前記ニードルの前記内腔を通じて汲み上げて、酸素濃度の検知を可能にするために前記サンプルを前記酸素センサに対して作動可能接触させるため、また(B)該密封シールパッケージのガス分を抜くため、前記ニードルにより画定される該内腔と流体連通し、(ii)前記ガス抜きパッケージからの連続的な質量流量の検知を可能とするように、該ガス抜きパッケージからの質量流量を前記質量流量センサに対して作動可能接触させるため、該質量流量センサと流体連通する、真空ポンプと、
    を含む器具。
  3. (a)密封シールパッケージを選択する段階と、
    (b)内腔を有する中空ニードルで前記密封シールパッケージを穿孔する段階と、
    (c)前記ニードルの前記内腔を介して前記密封シールパッケージ内からガス分を抜いて、前記密封シールパッケージ内に真空状態を発生させる段階と、
    (d)前記ガス抜き密封シールパッケージ内からの質量流量を測定する段階であって、該ガス抜き密封シールパッケージからの質量流量が閾値を上回ると、該密封シールパッケージの漏れを示す段階と、
    を含む方法。
  4. (a)密封シールパッケージを選択する段階と、
    (b)内腔を有する中空ニードルで前記密封シールパッケージを穿孔する段階と、
    (c)前記密封シールパッケージ内の前記ガスのサンプルの酸素濃度を検知するため、前記ニードルの前記内腔を介して該サンプルを汲み上げて酸素センサに対して作動可能接触させる段階と、
    (d)前記ニードルの前記内腔を介して前記密封シールパッケージ内からガス分を抜いて、該密封シールパッケージ内に真空状態を発生させる段階と、
    (e)前記ガス抜き密封シールパッケージからの質量流量を測定する段階であって、該ガス抜き密封シールパッケージからの質量流量が閾値を上回ると該密封シールパッケージの漏れを示す段階と
    を含む方法。
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