JP5243536B2 - 遠心分離によって容器内に収容される食品液体を生成するためのカプセルシステム、装置、および方法 - Google Patents

遠心分離によって容器内に収容される食品液体を生成するためのカプセルシステム、装置、および方法 Download PDF

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Description

本発明は、容器内に収容される食品物質から、遠心力を使用して水を上記物質に通すことにより食品液体を生成するための装置およびカプセルシステムに関する。
浸出コーヒーおよびコーヒー粉末から成る混合物が遠心力によって分離される飲料生成は知られている。そのような混合物は、熱水およびコーヒー粉末を所定時間にわたって一緒にすることによって得られる。その後、水がスクリーンを通じて押し進められ、スクリーン上にはスクリーン粉末材料が存在する。
既存のシステムは、通常は欧州特許第0367600B1号などの機械の取り外し不能な部分である容器内にコーヒー粉末を配置することから成る。そのような装置は多くの欠点を有する。第1に、コーヒー粉末を容器内に手作業で適切に投入しなければならない。第2に、遠心力を受けるコーヒー廃物が乾燥してしまい、容器の表面をこすることによってコーヒー廃物が除去されなければならない。その結果、コーヒー生成は、多くの手作業を要し、非常に時間がかかる。通常、コーヒー鮮度はロット毎に異なる可能性もあり、これがカップ品質に影響を及ぼす可能性がある。これは、コーヒーが一般にバルクパッケージによってもたらされるからであり、あるいは、コーヒーが容器自体内で豆から挽かれるからである。
また、コーヒーの手作業の投入および浸出条件(例えば、遠心速度、容器サイズ)に応じて、カップ品質がロット毎に異なる可能性がある。
したがって、これらのシステムは、決して大きな商業的成功に到達するには至らなかった。
独国特許第102005007852号では、機械が取り外し可能なホルダを備え、上記ホルダ内には容器の開放したカップ形状部が配置される。他の部分すなわち蓋は、機械の駆動軸に取り付けられる。しかしながら、欠点は集中的な手作業である。他の欠点は、粉末の投入における制御の欠如およびコーヒー粉末の鮮度の制御の欠如に起因してコーヒーの品質を制御するのが困難なことである。
遠心力によってコーヒーを浸出するための他の装置は、国際公開第2006/112691号;仏国特許第2624364号;欧州特許第0367600号;独国特許第2253336号;仏国特許第2686007号;欧州特許第0749713号;独国特許第4240429号;欧州特許第0651963号;仏国特許第2726988号;独国特許第4439252号;欧州特許第0367600号;仏国特許第2132310号;仏国特許第2513106号;仏国特許第2487661号;独国特許第3529053号;仏国特許第2535597号;国際公開第2007/041954号;独国特許第3529204号;独国特許第3719962号;仏国特許第2685186号;独国特許第3241606号、および、米国特許出願公開第4545296号に記載されている。
しかしながら、コーヒーを浸出しあるいは他の食品物質を生成するための遠心力の作用は、圧力ポンプを使用する通常の浸出方法と比べて多くの利点を与える。例えば、“エスプレッソ”コーヒータイプの浸出方法では、供給されるコーヒー抽出物の抽出の質に影響を与える全てのパラメータをマスターすることが非常に難しい。これらのパラメータは、一般に、圧力、圧力と共に減少する流量、流れ特性に影響を与え且つ挽いたコーヒーの粒径に依存するコーヒー粉末の圧密度、温度、水流分配などである。
したがって、供給される食品液体の品質を制御するために、抽出パラメータを良好に更に独立に制御でき、そのため、抽出パラメータをより良くマスターできるようになっている新規なカプセルシステムおよび方法を提案する必要がある。
同時に、従来技術の遠心コーヒー生成装置と比べて便利な食品液体生成方法であって、鮮度および容器内の物質の正確な用量などの重要な品質パラメータの高度な制御によって良好なカップ内品質を与える食品液体生成方法が必要である。
したがって、本発明は、容器内に収容される食品物質から、遠心力を使用して水を上記物質に通すことにより食品液体を生成するためのシステムであって、
上記容器を受けるための装置を備え、上記装置は、回転軸周りの遠心分離が行われるよう上記容器を駆動させるための手段を備え、
上記容器が取り外し可能で且つ使い捨てカプセルを形成し、
遠心分離中に特定の圧力降下を与えることができる流れ制限手段が、遠心力を受ける液体の流路中に配置される、システムに関する。
流れ制限手段は、遠心分離中に少なくとも0.5barの相対圧力の圧力降下を与えるように構成することができる。流れ制限手段は、遠心分離中に1〜6bar、最も好ましくは1.5〜4barの相対圧力の圧力降下を与えるように構成されるのが好ましい。
本発明の重要な態様によれば、遠心力を受ける液体の流路内の流れ制限により、遠心力を受ける液体の解放を制御して、水とカプセル内の物質との相互作用を向上させることができるとともに、最終的に、制限部で形成される剪断応力および圧力解放によって液体に対して泡を与えることができる。特に、流れ制限手段により、囲繞部の外周で数バールの圧力を維持することができ、そのため、液体の解放を遅らせることができる。
可能な形態において、装置は、カプセルの出口の後に配置される流れ制限手段を備える。
特に、流れ制限手段は、装置自体の一部であってもよい。
好ましい形態では、装置の流れ制限手段がバルブ手段を備え、上記バルブ手段は、液体がカプセルから解放されて装置から抜け出ることができるように、遠心力を受ける液体の十分な圧力がバルブ手段に及ぼされるときに液体通路を開放しあるいは拡大する。
流れ制限手段は、カプセルの出口または上記出口の後に配置することができる。
可能な形態では、流れ制限手段をカプセル自体に配置できる。特に、流れ制限手段を開口によって形成できる。開口は、囲繞部の壁の外周部の一連のスロットまたは穴であってもよい。好ましくは、一連のスロットまたは穴は、カプセルの囲繞部内に収容される物質の平均粒径よりも小さい幅または直径を有する。
好ましくは、カプセルの囲繞部の出口開口は、食品物質を形成する粒子の平均サイズよりも小さい平均直径または幅を有する。
したがって、開口は、‘それ自体が’濾過機能を有することができる。
壁の一部分における圧力降下は、開口のサイズおよび開口の自由開口表面積にも依存する。したがって、開口のサイズおよび開口の自由開口表面積は、カプセル自体内に特定の圧力降下をもたらすように壁の一部に規定することができる。これにより、囲繞部内で特定の圧力を維持することができ、したがって、食品物質と水との間の相互作用が向上する。
開口のサイズと回転速度などの遠心パラメータとに応じて、飲料の特性を特にコーヒー飲料に関して合わせることもできる。
好ましくは、開口の直径または幅は10〜600ミクロンであってもよい。開口の全表面積は5〜200mmであることが好ましい。最も好ましくは、全表面積は10〜50mmである。壁の外周部での大きな圧力降下は、穴の幅または直径が200ミクロン未満、例えば1〜200ミクロンであるときに得ることができる。大気圧を上回る約1〜4barの圧力降下、より好ましくは2〜3barの圧力降下を壁の一部分でうまく得ることができる。コーヒーの場合には、リステロット、エスプレッソ、または、ランゴタイプのコーヒーに匹敵する高い固形物濃度を有する液体抽出物をこの圧力範囲内でうまく浸出することができる。
開口が200ミクロンまたはそれを上回る幅あるいは直径を有する場合であって、装置内の液体流路中に配置されて高い圧力降下を生み出す付加的なバルブなどの流れ制限部が流路中に配置されない場合には、低い圧力降下、例えば1bar未満の圧力降下が得られる。液体流路内での圧力降下が低い場合、大きな出口開口を有する壁の部分は、固体粒子を囲繞部内に保持する役目を果たすことができる。しかしながら、液体が更に急速に囲繞部から流出する傾向となり(すなわち、高流量がもたらされる)、また、囲繞部内で水と物質との間の相互作用があまり行なわれない。コーヒーの場合には、これにより、フィルタタイプのコーヒーに匹敵する低いコーヒー抽出物の固体・アロマ濃度がもたらされる場合がある。好ましくは、装置の流れ制限手段が装置のバルブ手段を備え、上記バルブ手段は、液体がカプセルから解放して装置から抜け出ることができるように、特定の圧力がバルブ手段に及ぼされるときに開放するべくカプセルの出口または上記出口の後に配置される。
可能な形態では、装置およびカプセルの両方が流れ制限手段を備える。
あるいは、流れ制限手段は、カプセルに存在し、装置には存在しない。
装置のバルブ手段は、装置のレベルでカプセル内において及ぼされる液体の圧力を制御するという利点を与える。バルブ手段は、例えばコーヒー抽出物、茶抽出物、インスタント飲料などの様々なあるいは特定の飲料の特徴に適合させるために、例えば較正または調整によって特定の圧力閾値で開放するように形成することができる。
結果として、本発明のシステムは、食品液体の制御された解放を行なうことができる食品液体生成のための解決策を与える。例えば、液体の解放は、液体の流れのための通路を形成するのに十分な特定の圧力がバルブ手段に及ぼされるまで遅らせることができる。バルブ手段の開放の遅れは、水とカプセル内に収容される物質との間の相互作用を向上させることができる。例えばコーヒーの場合には、コーヒーおよびアロマ化合物の良好な抽出を得るために、水と挽いたコーヒー粒子との相互作用を最適化することが有益な場合がある。また、バルブ手段は、泡またはコーヒークレマの形成を向上させ得る制限を与える。
バルブ手段は、液体のための薄い環状積層通路を形成するために加圧液体の作用下でカプセルの係合部に対して相対的に移動する装置の少なくとも1つの係合部によって形成することができる。カプセルの係合部は、例えば、カプセルの縁部の径方向部分であってもよい。また、積層通路は、装置の壁に衝突する比較的高速の液体ジェットを形成することもできる。結果として、遠心分離中における比較的高速での装置の衝突面への液体の衝突およびバルブ手段の両方によって引き起こされる制限に起因して、比較的多量の泡を形成することができる。遠心力を受ける液体によってバルブ手段に及ぼされる圧力の大きさに応じて、バルブ手段によって引き起こされる制限の大きさが異なり得る。
本発明の一態様によれば、バルブ手段の上記係合部のうちの少なくとも1つは、遠心力を受ける液体の力によって他の係合部に対して相対的に離間移動するように荷重されるスプリングである。特に、装置の係合部をスプリング荷重部材に関連付けることができる。例えば、スプリング荷重部材は、ゴム弾性部材または機械的なスプリングである。スプリング荷重部材は、Oリング、螺旋型またはブレード型のスプリング、または、任意の同等の手段であってもよい。例えば、バルブ手段の係合部は、カプセルの係合部に対してシールするように配置される環状押圧縁を備えることもできる。液体の圧力が依然として所定の閾値を下回るときにカプセルに対して十分なシール圧力を及ぼすため、押圧縁はV、W、または、U形状などの様々な形状をとってもよい。
一形態において、カプセルの環状外周縁は、加圧流体の作用下でバルブ手段の係合部から離間移動するように偏向可能であってもよい。バルブ手段の係合部は、固定することもできあるいは弾性的に移動することができ、また、カプセルの係合部は加圧液体の作用下で偏向可能であってもよい。したがって、バルブの作用は、カプセルから出る液体の圧力下で偏向するカプセルの偏向部分によって部分的にあるいは全体的に得ることもできる。
好ましい形態において、装置は、水をカプセル内に注入するための水注入アセンブリを備え、上記水注入アセンブリは、カプセルの回転軸とほぼ位置合わせされる少なくとも1つの穿孔部材を備える。好ましくは、穿孔部材は、上記回転軸に沿って水をカプセル内へ注入するための管状通路を有する。
また、本発明は、その内部に取り外し可能に挿入できる使い捨てカプセル内に収容される食品物質から、遠心力を使用して水を上記物質に通すことにより液体食品を生成するための液体食品生成装置であって、
水を上記カプセル内に導入するための水注入手段と、
回転軸に沿って容器を位置決めして中心付けるための手段と、
回転軸を中心に上記カプセルを遠心分離駆動させるための手段と、
を備え、
遠心力を受ける液体の流路内に配置される流れ制限手段を備える、液体食品生成装置に関する。
好ましくは、流れ制限手段は、液体を上記カプセルから解放できるように加圧液体によって特定の圧力が及ぼされるときに開放するべく上記カプセルの少なくとも1つの出口または上記出口の後に配置されるバルブ手段を備える。
可能な形態において、バルブ手段は、上記カプセル内の圧力の閾値で上記装置を通じた液体通路を選択的に開放するように較正されあるいは調整され得る。
好ましい形態において、バルブ手段は、液体のための薄い環状積層通路を形成するために、上記カプセルから出る加圧液体の作用下で上記カプセルの被係合部に対して相対的に移動するようになっている上記装置の少なくとも1つの係合部によって形成され得る。
バルブ手段は、液体のための薄い環状積層通路を形成するために、上記カプセルから出る加圧液体の作用下で他の係合部に対して相対的に移動する少なくとも1つの係合部によって形成され得る。
可能な形態において、流れ制限手段は、カプセルの囲繞部から出る液体の流路中に配置され且つ200ミクロン未満、より好ましくは10〜150ミクロンの出口開口を備えるカプセルの壁の外周部を備える。開口のこのサイズでは、水と特に挽いたコーヒーのための物質との間の効率的な相互作用を可能にするのに有効な数バールの圧力降下を囲繞部内で維持できる。また、壁の外周部の開口の全表面積は、壁の上記部分の表面積全体の50%未満、最も好ましくは40%未満であることが好ましい。
更に、本発明は、容器内に収容される食品物質から、遠心力を使用して水を上記物質に通すことにより食品液体を生成するための方法であって、
水をカプセル内に導入しつつ上記容器を遠心回転駆動させるステップと、
水を上記物質に通して、食品液体を形成するステップと、
遠心力を受ける食品液体を収集するステップと、
を備え、
上記容器が使い捨てカプセルであり、
遠心力を受ける液体の流路中に流れ制限手段が配置される、方法に関する。
好ましい形態では、上記流れ制限手段がバルブ手段を備え、上記バルブ手段は、遠心力を受ける液体がバルブ手段で特定の圧力に達するときにだけ食品液体を解放できるようにする。
好ましくは、飲料の選択的な解放がスプリング付勢バルブによって制御される。
流れ制限手段は、カプセルの壁の外周部に設けられ得るスロットまたは穴などの複数の出口開口を備えることができる。
流れ制限手段は、遠心力を受ける液体の解放を圧力の特定の閾値に制御するためのバルブ手段と、カプセルに設けられる複数の出口開口との組み合わせを備えることができる。複数の出口開口はカプセルの内壁に設けられるのが好ましく、また、カプセルの収集凹部が内壁の下流側に配置される。収集凹部は、カプセルの内壁と穿孔可能な表面とによって画定することができる。
本方法は、スプリング付勢バルブによって食品液体の解放を制御するステップを更に備える。
特に、食品液体は、カプセルの穿孔可能な上面を貫通して穿孔される少なくとも1つの出口によってカプセルから流出する。特に、カプセルの上面には、上記上面で離間されて上記上面の側壁に近い幾つかの出口が穿孔される。本発明の方法によれば、水は、カプセルの回転軸に沿ってカプセル内に導入することができる。水は、比較的低い圧力または重力に近い圧力で導入することができる。
用語“食品液体”は、ここでは、広い意味を有しており、スープまたはソースなどの料理液体、コーヒー(挽いたコーヒーおよび/またはインスタントコーヒー)、チョコレート、ミルク(粉末および/または液体)、茶(インスタントおよび/または茶葉)などの飲料液体、あるいは、特殊調製粉乳などの栄養液体、および、これらの組み合わせを包含する。
本発明の更なる特徴は、以下の図面の詳細な説明で明らかとなる。
本発明のカプセルの上から見た斜視図である。 本発明のカプセルの下から見た斜視図である。 シール箔が除去されたカプセルの斜視図である。 本発明のカプセルの断面図である。 本発明のカプセルの上から見た蓋の斜視図である。 図4のカプセルの下から見た蓋の斜視図である。 本発明の飲料生成装置の斜視図である。 飲料生成モジュールの開放形態の斜視図である。 カプセルの周囲を閉じる閉塞形態における飲料生成モジュールのA−A線に沿う断面図である。 図9の図の拡大図である。 図9および図10のモジュールの水注入アセンブリの図である。 図9に類似するが本発明の他の実施形態における飲料生成モジュールの断面図である。 図12のモジュールの詳細図である。 本発明のカプセルの変形例の断面図である。 図14のカプセルの蓋の裏面から見た図である。 本発明の他の形態に係るカプセルの斜視断面図である。 図16のカプセルの断面図である。 更に他の形態に係るカプセルの断面図である。
図1および図2に示されるように、本発明の好ましいカプセル1は一般に皿状本体2を備えており、上記本体上に対してシール箔3がシールされる。シール箔3は、本体の外周縁4上にシール環状部5でシールされる。外周縁4は、外側へ延びて、例えば約2−5mmの小さい環状部を形成することができる。皿状本体は底壁6と側壁7とを備え、側壁7は、底壁と対向する本体の大きな開放端の方向に広がることが好ましい。皿状本体は硬質または半硬質であることが好ましい。本体は、食品用プラスチック、例えばポリプロピレンから形成することができ、EVOH等またはアルミニウム合金またはプラスチックとアルミニウム合金との複合体などのガスバリア層を伴う。シール箔3は、バリア層またはアルミニウム合金またはプラスチックとアルミニウム合金との組み合わせも含むプラスチック積層体などの薄い材料から形成することができる。シール箔は、通常、例えば50〜250ミクロンの厚さを有する。シール箔部材は、本説明において後述するように、水注入口および飲料出口を形成するために穿孔することができる。
図3〜図6の実施形態に関して、本発明のカプセルは、皿状本体内に挿入される蓋8を形成する内側部材を備える。蓋8および本体2は、食品物質22を受けるための内部囲繞部14を協働して画定する。カプセルは、中心軸A周りに回転対称を成すことが好ましい。しかしながら、カプセルは、必ずしも軸A周りの円形断面を有さなくてもよく、正方形状または多角形状などの他の形状を成してもよいことに留意すべきである。蓋8が図5および図6に示されている。蓋は、中央部9と外周部10とを備えるプラスチックのディスクの形状を成すことができる。中央部は、略平坦を成すことができ、飲料生成装置の水注入部材の導入を可能にするための入口ポート11を備えていてもよい。蓋の内面12において、入口ポートは、囲繞部内の物質の完全な湿潤を確保し、それにより、例えば“乾燥粉末スポット”を残す危険を減らすために、本体の底部の方向へ向けて水が案内されるようにするのに役立つ管状入口部13によって延びることができる。入口ポートは、破壊可能なあるいは穿刺可能な閉塞部品15によって閉じられることが好ましい。この部品は、囲繞部の物質が蓋の上面とシール箔との間の隙間を満たすことを防止する役目を果たす。蓋は、収集凹部16を含む外周部10を更に備える。収集凹部は、シール箔の方向で開放するU形状の横断面(図3)を成す。凹部は、蓋の外周で連続的に延びていることが好ましいが、例えば補強要素または壁によって分離されてもよい幾つかの不連続な凹部に置き換えることができる。収集凹部は壁の内周部17を備えており、上記内周部には、囲繞部14と収集凹部16との間の流体連通部を形成する一連の出口開口18が設けられる。
また、出口開口は、囲繞部内の遠心力を受ける液体の流れの制限部も形成する。遠心力を受ける液体は、生成されるべき飲料のタイプに応じて寸法付けられ得る開口に通される。例えば、エスプレッソまたはリステロットコーヒー抽出物の場合には、ランゴ(lungo)または“アメリカーノ”コーヒー抽出物の場合よりも小さい開口を設けることが有益となり得る。同じ回転速度の場合、より小さい開口は、遠心力を受ける液体に対する高い抵抗を生み出し、それにより、遠心力を受ける液体がカプセル内により長くとどまる。結果として、水とコーヒー粒子との間の相互作用が更に高くなり、より多くの液体がコーヒー固形物中に含浸し得る。
この例に示されるように、開口は、壁の内周部17に間隔を隔てて分布されるスロットまたは穴であってもよい。例えば、スロットの数は、5〜200個、好ましくは10から100個の範囲であってもよい。これらのスロットは、物質の統計的な平均粒径よりも小さい幅を有することが好ましい。例えば、スロットは、挽いたコーヒーである物質に関しては500ミクロン未満の幅を有する。スロットは、必要に応じて、中央部9であるいは凹部16の底部で延びていてもよい。スロットは、物質の統計的な平均粒径よりも小さい直径を有する断面の穴に置き換えることができる。
本説明において後述するように、シール箔を貫通して穿孔部材を導入することにより、カプセル内で生成される浸出液体のための出口を形成できるように、収集凹部16は例えば2〜10mmの深さの浅い外周溝を形成する。収集凹部16は、皿状本体のシート部20上に当接する縁部を形成する外周部19を更に備える。外周部19は、ほぼぴったりと嵌め合う係合によってシート部20に係入することができる。本体の側壁の内面に沿って皿状本体の底部の方向に延びる更なるシール部21は、蓋とカプセルの本体の内面との間への液体の想定し得る侵入に抗する更なるシールを形成するために凹部から延びることができる。無論、収集凹部手段の形状は、本発明の範囲から逸脱することなく異なる形態をとることができる。例えば、(図13に示されるように)凹部16を皿状本体の側壁7および蓋8によって形成することができる。この場合には、外周部19を省くことができる。
図示のように、一連の出口開口、例えばスロット18は、中心軸Aに対して囲繞部の広がり部分にあるいはその近傍に配置されるのが好ましい。したがって、遠心力を受けた液体は、本体の側壁の内面に沿って案内されて、蓋の内面12へと至り、その後、スロットを通り抜ける傾向がある。蓋8は、それが皿状本体の周縁にシールされるときに、シール箔3によって完全に閉じられる。想定し得る別の手段において、シール箔は、スロットの領域を含む収集凹部だけを覆うことができる。
蓋8は、例えば熱成形プラスチックまたは射出プラスチックから成る硬質または半硬質部材であってもよいことに留意すべきである。しかしながら、この部品は、本発明の範囲から逸脱することなく皿状本体の内面に対してシールされる柔軟な膜から形成することもできる。
また、フィルタ壁を蓋の内面12に当接させて囲繞部の内側に配置することもできることに留意することもできる。フィルタ壁は、例えば、粒子サイズが非常に薄い物質のために、および/または、高い圧力降下を生み出すことによって遠心力を受ける液体の囲繞部からの解放を遅らせるために、改善された濾過を行なうことができる。フィルタ壁は、蓋の表面12上に接着される濾紙または薄いプラスチックフィルムであってもよい。蓋は、皿状本体内に簡単に挿入することができ、あるいは、任意の適した接続手段によって、例えば超音波溶着によって固定することができる。
本発明のカプセルおよび飲料生成装置を含むシステムが図7および図8に示されてここで説明される。
このように、システムは、前述したカプセル1と、飲料生成装置23とを備える。装置はモジュール24を有しており、上記モジュール内にカプセルを挿入することができる。カプセルは浸出されるための食品物質を収容しており、また、カプセルは使用後にモジュールから除去されて処分される(例えば、有機および無機の原材料の廃棄のためあるいはリサイクルのため)。モジュール24は、水リザーバ25などの給水源と流体連通する。ポンプ26などの流体輸送手段がモジュールと給水源との間の流体回路27に設けられる。水がモジュール内に入る前に流体回路内で水を加熱するために温水器28が更に設けられる。リザーバからくる新鮮な水を加熱するために流体回路内に温水器を挿入することができ、あるいは、温水器が水リザーバ内にあってもよく、そのような場合には水リザーバが湯沸し器になる。無論、水をウォータープラグ接続部を介して家庭用給水源から直接に取り込むこともできる。
水を低圧または更には重力圧力でモジュール24に供給することができる。例えば、モジュールの水注入口では、大気圧を上回る0〜2barの圧力を想定することができる。ピストンポンプのような圧力ポンプが利用される場合には、2barよりも高い圧力の水を供給することもできる。
浸出モジュール24は、水注入サブアセンブリと液体受けサブアセンブリとを主に構成する2つの主要なカプセル包囲サブアセンブリ29、30を備えることができる。2つのサブアセンブリは、装置内のカプセルのための位置決め心出し手段を形成する。
2つのサブアセンブリは、互いに閉じて、例えばバヨネット型接続システム31によってカプセルを内部に取り込む。液体受けサブアセンブリ30は、例えば、カプセルからくる遠心力を受ける液体をカップまたはグラスなどの給仕容器へと案内するためにサブアセンブリの側面で突出する液体ダクト32を備える。図8に示されるように、液体ダクトは、回転ドラム34の周囲に短い距離で配置される円筒壁を形成する液体受け部33と連通し、回転ドラム34内にはカプセルが挿入される。本説明において後述するように、液体受け部は、ドラムと共に、液体を収集するための中間キャビティ63を形成する。液体受けサブアセンブリ30の下側には、カプセル受けドラム34をサブアセンブリの内側で回転駆動させるための手段が配置される。
駆動手段は、電力またはガス出力が供給され得る回転モータ40を備えることが好ましい。
水注入サブアセンブリは、上流側が水流体回路27と連通する水注入口35を備える水注入面を備える。
図9および図10に関して、回転ドラム34は、カプセルを受けるように相補的形状を成す内部キャビティ36を有する中空カプセルホルダとして形成される。回転ドラム34は、それ自体、ボールベアリングまたはニードルベアリングのような回転案内手段39によって液体受け部33の外側ベース38に対して回転関係に維持される回転シャフト37によって軸方向に延びる。したがって、回転ドラムは中央軸I周りに回転するようになっており、一方、受け部の外側ベース38は装置に対して固定される。液体受け部33は、例えばボルト44によってモータのハウジング43に固定することができる。ドラムの回転シャフト37とモータ40のシャフト42との間の接合部分には機械的カップリング41が配置される。
図10および図11に示される水注入サブアセンブリ29を考慮すると、水注入サブアセンブリ29は、装置の長手方向軸Iに対して固定される中心に配置される水注入器45を備える。水注入器は、水を注入口35からカプセルの囲繞部14の内側に突出するようになっている水排出口47へと輸送するための中心管状部材46を備える。水排出口は、カプセルの閉塞箔と蓋の管状入口13の最終的に破壊可能な部分とを貫通する穿刺穴を形成できる鋭利な管状チップなどの穿刺手段48から形成される。
水注入器の周囲にはカプセル回転係合部49が装着される。係合部49は、水注入器と、係合部49と注入器45との間に挿入されるボールベアリングまたはニードルベアリング50などの回転案内手段とを受けるための中心孔を有する。係合部は、係合部49のディスク形状係合壁55から突出する出口穿孔部材51、52、53、54を更に備える。穿孔部材は、カプセルのシール箔3に小さい穴をカットできあるいは穿孔できる傾斜切断面を有する小さい円筒部であってもよい。穿孔部材は、壁55の外周に配置され、好ましくは、遠心力を受ける液体がカプセルから出て幾つかの液体の流れを形成するように幾つかの開口をカプセルに設けるべく均一に分布される。
本発明の1つの態様によれば、水注入サブアセンブリ29は、装置から排出される液体の流れを制御するためのバルブシステム56を更に備える。バルブシステム56は、スプリングなどの弾性荷重手段58の力によって付勢される環状係合部57の形態を成してカプセル回転係合部49上に配置することができる。環状係合部57は、弾性荷重手段の力によって液体の流れを制限できるようにカプセルの外周縁4に対して閉塞力を加える押圧外周面59を含む。押圧外周面59は、局部領域でシール圧を増大するために円錐または“V”を形成することができる。係合部57は内部ベース部60を更に備える。そのため、弾性荷重手段58は、ベース部60と係合部49の抗力部61との間に位置される空間内に挿入される。したがって、休止位置では、バルブシステムの係合部57は、弾性手段58の圧縮作用によりカプセルの周縁で閉塞を保つ。
カプセル係合サブアセンブリ29は、2つのサブアセンブリがカプセルの周囲で互いに相対的に閉じられるときに液体受けサブアセンブリ30の内部環状チャンバ63内に突出するスカート管状部62を更に備えてもよい。このスカート管状部62は、バルブシステムを通過する遠心力を受ける加圧下の液体のための衝突壁を形成する。この管状部62はサブアセンブリ29に固定されるのが好ましい。上記サブアセンブリは、液体受けサブアセンブリ30に対する接続を容易にするための操作部64を更に備える。この操作部64は、把持のためのギザギザのある外周面を有することができる。操作部は、ネジ67によってサブアセンブリ29の固定ベースに固定することができる。
無論、この操作部は、レバー機構または同様の操作手段に置き換えることができる。
既に説明したように、2つのサブアセンブリ29、30の相対的な接続のために接続手段が設けられる。例えば、水注入サブアセンブリ29の管状面の側部には、液体受けサブアセンブリ30の管状面のサイドロック開口66と係合できる小さいピン65が設けられる。したがって、2つのサブアセンブリ間の接続は、ピンが長方形の開口66と係合できるようにするための回転角動作または螺旋閉塞動作によって行なうことができる。無論、このバヨネット型接続手段を置き換えるために他の接続手段を想起できる。例えば、ネジ切り手段または並進閉塞手段が当業者によって想起され得る。
本発明のカプセルシステムは、基本的に以下の原理にしたがって動作する。カプセル装置は、2つのサブアセンブリ29、30を互いに相対的に移動させることによって、例えばバヨネット型接続を外して2つのサブアセンブリ29、30を分離することによって開放される。その結果、食品物質を収容する使い捨てのシールされたカプセル1を装置内に挿入することができ、すなわち、カプセル1を回転ドラムのキャビティ36内に配置することができる。カプセルは、上記カプセルがシール箔3によって気密に閉じられる状態で装置内に配置することができる。その後、装置は、サブアセンブリ29が元のサブアセンブリ30に接続し直されて接続手段によってロックされることにより閉じられる。ロック位置において、カプセルは、カプセルのシール箔を貫通して穿孔する水注入器をカプセルの水注入口35を通じて導入することによって開放される。同時に、出口穿孔部材51〜54によってシール箔の外周に幾つかの液体出口が穿孔される。そのため、中心の水注入器45を介して水をカプセル内に導入することができる。水がカプセル内に導入される間にガスがカプセルから逃げることができるようにするため、注入サブアセンブリに通気穴を形成することができる。カプセルは、回転モータ40を作動させることにより回転駆動させることができる。遠心分離動作は、カプセル内への水注入が開始されると同時にあるいはこの水注入動作が始まる少し後または前に開始することができる。
例えば、挽いたコーヒーを浸出する場合には、カプセルを回転させることによって遠心動作を開始する前に数秒間にわたって水がカプセル内を満たすことができれば有利な場合がある。この場合、液体が遠心力を受ける前に水がコーヒー中に適切に浸み込むことができ、それにより、コーヒー部分が乾燥したままとなるコーヒー領域を避けることができる。遠心分離は、カプセルの中心軸Aに位置合わせされるのが好ましい装置の回転中心軸I周りでカプセルを回転させることによって行なわれる。回転速度は、好ましくは1000〜12000回転/分(rpm)、より好ましくは1500〜8000rpmである。浸出されるべき液体および/またはカプセル内の物質の性質にしたがって回転速度を設定するために、装置に制御ユニットを設けることができる。回転速度が高くなればなるほど、カプセルの外周壁により高い圧力が及ぼされるとともに、より多くの物質がカプセルの側壁に締め固められる。高速回転が固形物含有量の低いコーヒー抽出物の浸出を促進させることに留意することは重要である。これは、コーヒー層中の液体の滞留時間が短いからである。回転速度が低いと、高力価の(コーヒー固形物含有量が高い)コーヒーが得られる。これは、カプセル内の液体の滞留時間が長いからである。浸出は、水が物質を横切り、それにより、物質の抽出または部分分散あるいは全分散または溶出がなされることによってカプセル内で行なわれる。その結果、遠心力を受ける液体は、例えば蓋8を貫通してカプセルに設けられた複数の出口開口18を通過することができる。
遠心力の作用下で、コーヒー粉末などの物質はそれ自体が径方向に圧縮されてカプセルの囲繞部の外周壁7、17に締め固められる傾向がある。一方、水は、物質を貫通して流れるように押し進められる。これにより、物質が圧縮されて水によって念入りに湿潤される。カプセルの高速回転動作に起因して、遠心力はそれ自体が物質塊に対して均一に作用する。その結果、水分配も、カプセル内に圧力を及ぼすために圧力ポンプを使用する通常の方法と比べて更に均一になる。結果として、適切に湿潤されない、したがって、適切に浸出されない、分散されない、あるいは、溶出されない領域をもたらし得る物質を通じた選択的な流路のリスクが低くなる。挽いたコーヒー粉末を用いる場合、カプセルの内部側壁に達する液体は液体抽出物である。この液体抽出物は、その後、カプセルの側壁の内面に沿って上方へ流される。カプセルの側壁7の広がりは、カプセル内の液体の開口の方向での上向きの流れを促進する。
カプセルの囲繞部のこれらの出口開口18は、カプセル内に蓄えられる物質に応じて寸法付けられる。小さい幅のスロットまたは小さい直径の穴などの小さい開口は、液体抽出物だけが開口を通過できるようにしつつ固体粒子をカプセルの囲繞部内に保持するための濾過機能をもたらす傾向がある。前述したように、開口は、水と物質との相互作用に影響を及ぼすとともに飲料の上面における泡またはクレマの形成に影響を及ぼす流れ制限部を与えてもよい。これらの穴は、剪断力を生み出して、結果として泡またはコーヒークレマを生成する十分な制限部も形成する。カプセル内に収容される一部のガスは、液体に捕捉される可能性があるとともに、流れ制限後の圧力解放に起因して多数の小さい泡を液中に形成する。
また、装置のバルブシステム56は、液体がカプセルから出るときに液体の圧力がバルブで増大するにつれて開放し始めることができる。したがって、水とカプセル内に収容された物質との間の十分な相互作用を可能にするために、バルブシステムによって開放前の特定の時間遅延を制御することができる。この制御される遅延は、遠心速度、弾性荷重手段によって及ぼされる力(すなわち、スプリング剛性)、物質および出口開口などによって生み出される圧力降下などの様々なパラメータに依存する。バルブシステムの開放は、バルブシステムの押圧面59がその内面で液圧が増大するときに上昇することによって起こる。なお、カプセルの周縁は、液体の圧力の作用下で屈曲するようにかなり柔軟にすることもできる。したがって、押圧面とカプセルとの間の相対的な動きは、バルブシステムの上流側の小さい隙間から液体が逃げるための小さい通路を形成する。比較的高い回転速度では、スカート部62の内面に衝突する液体のジェットを形成することができる。液体は、液体受けサブアセンブリのキャビティ68を満たし始め、また、液体は、液体ダクト32を通じて流出して、下側に配置されるカップまたはグラス内に収集され得る。
図12および図13に示される本発明の他の形態では、同じあるいは同等の技術的手段を特定するために同じ参照符号が用いられている。この形態において、バルブシステム56は、水注入サブアセンブリ29の固定部61と締め付け面59との間に挿入するゴム弾性Oリング69によって弾性荷重手段が得られるという点で異なる。Oリングは、バルブシステムの2つの凹部70、71間で維持される。先と同様に、浸出中、カプセル内の液体の圧力は、締め付け面59を押し上げて、カプセルの周縁4と締め付け面との間に通路を形成する。締め付け面は、周縁に対して締め付け力の集中をもたらすことができる鋭利な先端または縁を伴って形成することができる。無論、弾性荷重手段および締め付け部が同じ要素であることを想起できる。例えば、締め付け部をゴム弾性材料から形成することができる。
図12または図13の形態において、水注入器は、穿刺手段を有さないカプセルにおける簡単な水注入口であってもよい。この場合、カプセルは、それが装置内に挿入される前に予め開放される。すなわち、シール箔が剥離によって除去され、あるいは、カプセルが装置内に挿入される前に中心穴が穿孔される。更に、カプセルの上面に対して特定のシール圧を加えるシール手段72によって水注入器のシール係合を行なうことができる。したがって、水がカプセルの上面に沿って漏れてカプセルを迂回して液体出口を通じて直接に流出することが防止される。
本発明のカプセルは、図14および図15に示される実施形態などの様々な実施形態をとることができる。カプセルの一般的な構造は、濾紙、織部または不織部、あるいは、他のメッシュ膜または多孔質膜72によって出口開口が形成される点を除き、先の実施形態の場合と同じである。したがって、皿状本体2内に挿入される蓋8は、多孔質材料から成る周方向帯を備える。多孔質材料は、流れを制限して、例えば0.5〜4barの特定の圧力降下を生み出すとともに、固体粒子の濾過をもたらす。特に、材料の孔のサイズは、コーヒー微粉、すなわち、90ミクロン程度の小さい粒径の粒子も保持するように選択することができる。また、圧力降下は、多孔質帯の開放面全体が帯の表面の表面積全体の50%未満のときにも得られる。紙材料、織物材料、メッシュ材料、または、多孔質材料は、蓋に溶着されあるいは結合され得る1つまたは複数の帯から形成することができる。
他の想定し得る形態では、凹部16を多孔質圧縮性材料によって満たして、濾過機能を同様に果たすことができる。例えば、材料がスポンジまたは織物であってもよい。
図16および図17によれば、本発明のシステムにおけるカプセルは、皿状本体2と多孔質壁80とから形成される囲繞部を備えていてもよい。皿状本体は、食品物質を格納するための主キャビティ82と、遠心分離プロセス中に多孔質壁80を横切る液体抽出物を受けるための外周凹部81とを備える。凹部81は、内縁83と外周縁84とによって画定される。多孔質壁80は、凹部81の内縁83に取り付けることができる。本体の外周縁84に気密箔膜86が取り付けられるのが好ましい。多孔質壁80と箔膜86との間に自由空間85を形成するために内縁が外周縁よりも下側に配置されるのが好ましい。多孔質壁を熱溶着または超音波溶着によって内縁83にシールすることができる。
多孔質壁80は、その全面にわたってあるいは壁の外周部のみに沿って開口(すなわち、孔)を有することができる。図16は、通常は開口を有する壁の部分87を示しており、これに対し、中央部分88は開口が無い。
異なる形態では、2つの部分87、88が開口を有する。
圧力は、様々なファクタ、特に、装置内でのカプセルの回転速度、壁の外周部分87の半径(特に、部分87での相対遠心力“g”を決定する)、および、開口のサイズに依存する。開口のサイズは1〜600ミクロンであることが好ましい。より好ましくは、開口のサイズは、カプセルのその中心軸に沿う遠心分離中に特定の圧力降下を引き起こす流れ制限手段を形成するように10〜200ミクロンである。多孔質壁の孔の全表面積は、上記壁の表面積全体の50%未満、最も好ましくは40%未満にすべきである。
図16および図17のカプセルは、物質を収容する囲繞部82内に水を注入するためにその中心89を穿孔することができる。結果として、外側箔86および内壁80の両方が穿孔される。カプセルは前述したように装置内に挿入される。カプセルは、例えば1000〜16000rpm、より好ましくは5000〜12000rpmの所定の速度で遠心回転駆動される。浸出または溶出プロセスは、水が物質を横切ることによって囲繞部内で行なわれる。遠心作用の結果として、食品液体は、壁の多孔質部分87(最終的には、部分88が多孔質の場合には、部分88も)を横切り、隙間85を介して、その後、環状凹部81を介して、囲繞部から流出する。液体は、凹部81よりも上側の箔に形成される穿孔穴を介してカプセルから流出できる。
図18は類似のカプセルを示しているが、内側多孔質壁80は、外側気密箔86に対してシールされる中央部880と、箔86から離間する外周部870とを備える。この例では、外周部870が囲繞部の出口開口を備える。中央部880は、開口を有していてもよく、あるいは、開口が無くてもよい。この実施形態では、外側箔86および壁の内側部分880の両方が互いにシールされているため、液体が外側箔86と壁の内側部分880との間を通ることができない。十分な圧力降下がカプセルの壁の部分870で引き起こされる場合には、必ずしも前述したバルブなどの更なる流れ制限手段を装置に設ける必要がない場合がある。この場合には、カプセルにおける流れ制限手段により、囲繞部内で十分な圧力を維持することができ、したがって、物質、例えば挽いたコーヒーと水との間の良好な相互作用を得ることができる。例えば、10〜200ミクロンの範囲内の孔を備える織高分子膜を備えるカプセルを用いると、クレマを伴う良好なエスプレッソタイプのコーヒーを生成することができる。
なお、制限手段、例えば開口を備えるカプセルの外周部は、図16〜図18の例の場合のように回転軸に対して略垂直に方向付けることができ、あるいは、図1〜図6の例の場合のように上記軸に対して傾けることができる。
他の想定し得る形態において、流れ制限は、カプセル内の障害物によって、あるいは、液体のための曲がりくねった流路を形成する同様の構造によって得ることができあるいは補完できる。
本発明のシステムのカプセルは、通常のシステムを用いるよりも高い固形物含有量を伴う注目すべき浸出結果を与える。結果は、カプセル間で非常に再現性がある。驚くべきことに、クレマもかなり向上され、よりクリーミーで、より安定した厚い質感を伴う。
なお、制限手段の圧力降下は、カプセル内に加圧水を満たして、液体が制限手段すなわちバルブシステムを通過できる注入点で水の圧力を測定することから成る圧力測定試験によって測定することができる。
無論、本発明は、添付の特許請求の範囲に含まれる多くの変形を包含し得る。

Claims (31)

  1. 容器内に収容される食品物質から、遠心力を用いて水を前記物質に通すことにより食品液体を生成するためのシステムであって、
    前記容器を受けるための装置を備え、該装置が、回転軸(I)を中心とした遠心分離が行われるよう前記容器を駆動させる手段と、遠心力を受ける液体の流路中に配置されている遠心分離中に特定の圧力降下を与えることができる流れ制限手段と、を備えている、前記システムにおいて、
    前記容器が取り外し可能で且つ使い捨てカプセルを形成し、
    前記流れ制限手段が、前記カプセルの少なくとも1つの出口の後の流路中に配置されており、
    前記流れ制限手段がバルブ手段を備え、前記バルブ手段が、液体が前記カプセルから解放して前記装置から抜け出ることができるように、遠心力を受ける液体の十分な圧力がバルブ手段に及ぼされるときに液体通路を開放しあるいは拡大するために前記カプセルの出口または前記出口の後に配置されている、ことを特徴とする、システム。
  2. 前記バルブ手段が、液体のための薄い環状積層通路を形成するために加圧液体の作用下で前記カプセルの係合部に対して相対的に移動する前記装置の少なくとも1つの係合部によって形成されている、請求項に記載のシステム。
  3. 前記係合部のうちの少なくとも1つが、加圧液体の作用下で他の係合部に対して相対的に離間移動するように荷重されるスプリングである、請求項に記載のシステム。
  4. 前記装置の前記係合部がスプリング荷重部材に取り付けられている、請求項に記載のシステム。
  5. 前記スプリング荷重部材がゴム弾性部材または少なくとも1つの機械的なスプリングである、請求項に記載のシステム。
  6. 前記係合部が、前記カプセルの係合部に対してシールするように配置される環状押圧縁を備える、請求項に記載のシステム。
  7. 前記カプセルの前記係合部が前記カプセルの環状外周縁によって形成されている、請求項に記載のシステム。
  8. 前記カプセルの前記環状外周縁が、加圧流体の作用下で前記係合部から離間移動するように偏向可能である、請求項に記載のシステム。
  9. 前記装置の前記係合部が固定され、前記カプセルの前記係合部が加圧流体の作用下で偏向可能である、請求項に記載のシステム。
  10. 前記流れ制限手段が、前記カプセルの囲繞部から出る液体の流路中に配置され且つ200ミクロン未満の出口開口を備える前記カプセルの壁の外周部を備える、請求項1〜のいずれか一項に記載のシステム。
  11. 前記装置が、水を前記カプセル内に注入するための水注入アセンブリを備え、前記水注入アセンブリが、前記カプセルの中心軸(A)とほぼ位置合わせされる少なくとも1つの穿孔部材を備える、請求項1〜10のいずれか一項に記載のシステム。
  12. 前記穿孔部材が、水を前記カプセル内へ注入するための管状通路を有する、請求項11に記載のシステム。
  13. 前記流れ制限手段が、遠心分離中に少なくとも0.5barの相対圧力の圧力降下を与えるように構成されている、請求項1〜12のいずれか一項に記載のシステム。
  14. 前記流れ制限手段が、遠心分離中に1〜6barの相対圧力の圧力降下を与えるように構成されている、請求項13に記載のシステム。
  15. 内部に取り外し可能に挿入できる使い捨てカプセル内に収容される食品物質から、遠心力を使用して水を前記物質に通すことにより液体食品を生成するための液体食品生成装置であって、
    水を前記カプセル内に導入するための水注入手段と、
    回転軸(I)に沿って容器を位置決めして中心付けるための手段と、
    回転軸(I)を中心とした遠心分離が行われるよう前記カプセルを駆動するための手段と
    を備え、
    遠心力を受ける液体の流路内に配置される流れ制限手段を備え、
    前記流れ制限手段が、液体を前記カプセルから解放できるように加圧液体によって特定の圧力が及ぼされるときに開放するべく前記カプセルの出口または前記出口の後に配置されるバルブ手段を備える、液体食品生成装置。
  16. 前記バルブ手段が、前記カプセル内の圧力の閾値で当該液体食品生成装置を通じた液体通路を選択的に開放するように較正されあるいは調整される、請求項15に記載の液体食品生成装置。
  17. 前記バルブ手段が、液体のための薄い環状積層通路を形成するために、前記カプセルから出る加圧液体の作用下で前記カプセルの被係合部に対して相対的に移動するようになっている当該液体食品生成装置の少なくとも1つの係合部によって形成されている、請求項16に記載の液体食品生成装置。
  18. 前記バルブ手段が、液体のための薄い環状積層通路を形成するために、前記カプセルから出る加圧液体の作用下で他の係合部に対して相対的に移動する少なくとも1つの係合部によって形成されている、請求項16に記載の液体食品生成装置。
  19. 当該液体食品生成の前記少なくとも1つの係合部が、液体の解放のための薄い環状積層通路を残すように配置される環状スプリング荷重アセンブリを形成する、請求項1518のいずれか一項に記載の液体食品生成装置。
  20. 当該当該液体食品生成装置の前記係合部が、スプリング荷重部材に取り付けられる係合部を備える、請求項17または18に記載の液体食品生成装置。
  21. 前記スプリング荷重部材がゴム弾性部材または少なくとも1つの機械的なスプリングである、請求項20に記載の液体食品生成装置。
  22. 少なくとも1つの外周出口を前記カプセルの表面上に設けるように配置される少なくとも1つの穿孔部材を備える、請求項1521のいずれか一項に記載の液体食品生成装置。
  23. 前記少なくとも1つの穿孔部材が、前記カプセルの収集凹部を覆う穿孔可能な上面に外周出口を穿孔するように配置されている、請求項22に記載の液体食品生成装置。
  24. 前記カプセルの上面には、前記上面の側壁近傍で外周出口を離間して穿孔するように複数の穿孔部材が配置されている、請求項23に記載の液体食品生成装置。
  25. 前記バルブ手段の周囲には外周収集面が離間して配置され、バルブを通過する遠心力を受ける液体が、前記外周収集面に衝突して減速される、請求項1524のいずれか一項に記載の液体食品生成装置。
  26. 容器内に収容される食品物質から、遠心力を使用して水を前記物質に通すことにより食品液体を生成するための方法であって、
    水をカプセル内に導入しつつ前記容器を遠心回転駆動させるステップと、
    水を前記物質に通して、食品液体を形成するステップと、
    遠心力を受ける食品液体を収集するステップと
    を備え、
    前記容器が使い捨てカプセルであり、
    遠心分離中に特定の圧力降下を与えるために流れ制限手段が遠心力を受ける液体の流路中に配置されており
    前記流れ制限手段がバルブ手段を備え、前記バルブ手段が、遠心力を受ける液体がバルブ手段で特定の圧力に達するときにだけ食品液体を解放できるようにする、方法。
  27. 遠心分離中の少なくとも0.5barの相対圧力の圧力降下が前記流れ制限手段で維持される、請求項26に記載の方法。
  28. 飲料の選択的な解放がスプリング付勢バルブによって制御される、請求項26又は27に記載の方法。
  29. 食品液体が、前記カプセルの穿孔可能な上面を貫通して穿孔された少なくとも1つの出口によって前記カプセルから流出する、請求項2628のいずれか一項に記載の方法。
  30. 前記カプセルの前記上面には、前記上面で離間されて前記上面の側壁に近い幾つかの出口が穿孔されている、請求項29に記載の方法。
  31. 水が、前記カプセルの中心軸(A)に沿って前記カプセル内に導入される、請求項2630のいずれか一項に記載の方法。
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