JP5530044B1 - 表皮蒸散生鮮魚およびその製造装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】生鮮魚原料の表皮全面に、水分吸収性に優れる選択波長のレーザー光を制御して順次均一に照射して得られる、前記表皮の下部の真皮が損なわれず、前記表皮のみが蒸散しており、生鮮魚原料本来の外観や鮮度や味が維持され食味・食感に優れる、生のままでも食することができることを特徴とする表皮蒸散生鮮魚によって課題を解決できる。
【選択図】図1
Description
そこで、従来、表皮2を除去する必要が生じた際には、図17に示すように、生鮮魚原料1の表皮2と真皮3の間に包丁6を入れて身を壊さぬように表皮2を剥いだり、図18に示すように、生鮮魚原料1を容器7中に収容した液体の食用用薬品8(化学処理用等)に浸し、その後、人為的に表皮2を剥いだり、図19に示すように、赤外線ヒーター9等の熱源を表皮2面に向けて置いて加熱して表皮2を焼損して人為的に皮を除去することなどが行われていた。
本発明の第2の目的は、本発明の表皮蒸散生鮮魚を、衛生的に、高歩留まりで、容易に製造できる製造装置を提供することである。
生鮮魚原料を載置して移動させる原料移動装置と、前記原料移動装置に載置されて移動する生鮮魚原料が所定位置に来たことを検知する原料検知手段と、レーザー光発生装置と、前記レーザー光発生装置で発生したレーザー光を、移動方向と交差する方向にスキャンしながら生鮮魚原料の表皮全面に制御して連続的にスポット照射するスキャナユニットと、制御装置と、必要に応じて製品取出し装置および真空包装装置を少なくとも備え、
前記制御装置は、前記原料検知手段から生鮮魚原料が所定位置に来た信号を受けて、前記レーザー光発生装置に予め設定された選択波長のレーザー光を発生する信号を送り、かつ前記スキャナユニットに、予め設定されたスキャナの速度で、レーザー光発生装置から移送されたレーザー光を移動方向と交差する方向にスキャンしながら生鮮魚原料の表皮全面に制御して連続的にスポット照射して順次均一に所定の熱エネルギーを供給する信号を送り、予め設定された時間、レーザー・スキャナー動作を行なわせ、前記表皮の下部の真皮を損なわずに、前記表皮のみを蒸散することを含む制御を行うことを特徴とする表皮蒸散生鮮魚の製造装置である。
生鮮魚原料あるいは凍結魚原料を使用し、生鮮魚原料の場合はそのまま、凍結魚原料の場合は解凍した解凍魚を原料とし、衛生的に、表皮の下部の真皮が損なわれず、前記表皮のみが蒸散されており、生鮮魚原料本来の外観や鮮度や本来の味が維持され食味・食感に優れる、生のままでも食することができるという、顕著な効果を奏する。
冷凍生鮮魚原料を使用して、表面皮層のみが除去されており、生のままでも食することができ、鮮度や本来の味が維持され食味・食感に優れるという、さらなる顕著な効果を奏する。
生鮮魚原料を載置して移動させる原料移動装置と、前記原料移動装置に載置されて移動する生鮮魚原料が所定位置に来たことを検知する原料検知手段と、レーザー光発生装置と、前記レーザー光発生装置で発生したレーザー光を、移動方向と交差する方向にスキャンしながら生鮮魚原料の表皮全面に制御して連続的にスポット照射するスキャナユニットと、制御装置と、必要に応じて製品取出し装置および真空包装装置を少なくとも備え、
前記制御装置は、前記原料検知手段から生鮮魚原料が所定位置に来た信号を受けて、前記レーザー光発生装置に予め設定された選択波長のレーザー光を発生する信号を送り、かつ前記スキャナユニットに、予め設定されたスキャナの速度で、レーザー光発生装置から移送されたレーザー光を移動方向と交差する方向にスキャンしながら生鮮魚原料の表皮全面に制御して連続的にスポット照射して順次均一に所定の熱エネルギーを供給する信号を送り、予め設定された時間、レーザー・スキャナー動作を行なわせ、前記表皮の下部の真皮を損なわずに、前記表皮のみを蒸散することを含む制御を行うことを特徴とするものであり、
人の手によらず、衛生的に、高歩留まりで、容易に、本発明の表皮蒸散生鮮魚を製造できるという、顕著な効果を奏する。
より確実に、生鮮魚原料本来の鮮度や外観が維持され、食味・食感に優れる、生のままでも食することができる表皮蒸散生鮮魚を、衛生的に、高歩留まりで、容易に製造できるという、さらなる顕著な効果を奏する。
しめ鯖、塩鯖、鯖刺身、しめサンマ、塩サンマ、サンマ刺身、しめアジ、塩アジ、アジ刺身などを含む魚種の場合、前記パワー密度範囲内でより確実に、生鮮魚原料本来の鮮度や外観が維持され、食味・食感に優れる、生のままでも食することができる表皮蒸散生鮮魚を、衛生的に、高歩留まりで、容易に製造できるという、さらなる顕著な効果を奏する。
波長1〜15μmのレーザー光は水分吸収性に優れる代表的なレーザー光であるのでそのレーザー光発生装置なども容易に経済的に入手し易く、前記波長範囲内のレーザー光を用いて、より確実に、生鮮魚原料本来の鮮度や外観が維持され、食味・食感に優れる、生のままでも食することができる表皮蒸散生鮮魚を、衛生的に、高歩留まりで、容易に経済的に製造できるという、さらなる顕著な効果を奏する。
図1は、本発明で用いる製造装置の一例を説明する説明図である。
図1において、10は本発明で用いる製造装置を示し、11は供給された生鮮魚原料1を載置して矢印方向へ移動させる原料移動装置を示し、12はレーザー光発生装置、13はレーザー光発生装置12で発生したレーザー光14を、移動方向と交差する方向にスキャンしながら生鮮魚原料1の表皮全面に制御されて連続的にスポット照射するスキャナユニット、15は生鮮魚原料1が所定の位置に来たことを、レーザー光14を照射前に非接触で検出するための原料検出手段、16は、これらの装置を制御するための制御装置である。17は製品取出し装置、18は真空包装装置、19は真空包装された表皮蒸散生鮮魚を示す。
原料検知手段15(検知センサー)に次の生鮮魚原料1の信号が入らない場合はこれで停止の信号が送られるが、次の生鮮魚原料1が、上記動作中に原料検知手段15(検知センサー)で検出された場合は、タイマー時間がリセットされ、再度上記動作が一定時間繰り返される。
表皮面にレーザーの痕(焦げ目)がついた場合は、表皮2の下部の真皮3が損なわれたと判定する。
表皮面に焦げなどがなく、薄っすらレーザーの痕が見える場合は、表皮2の下部の真皮3が損なわれなかったと判定する。さらに、口に入れ食感などの官能試験にて確認する。
このような実験評価により、その魚種において、表皮2の食感が無くなる最小限の熱エネルギーを確定するとともに、焦げる一歩手前の最大限の熱エネルギーを確定することができる。
上記のような実験評価にしたがって評価し、外観・食感などがよければ、その魚種に関しては、表皮2の食感が無くなる最小限の熱エネルギーを供給して処理するか、あるいは焦げる一歩手前の最大限の熱エネルギーを供給して処理するか、あるいは前記最小限の熱エネルギーを超え前記最大限の熱エネルギー未満の熱エネルギーを供給して処理すると、表皮2の下部の真皮3が損なわれず、表皮2のみが蒸散されており、生鮮魚原料本来の外観や鮮度や本来の味が維持され食味・食感に優れる、生のままでも食することができるような表皮蒸散生鮮魚を得ることができる。
パワー密度0.036(W/mm2)は表皮2の食感が無くなる最小限の熱エネルギーに相当し、パワー密度0.109(W/mm2)は焦げる一歩手前の最大限の熱エネルギーに相当する。
図3(a)に示したように、本発明の製造装置10のスキャナユニット13からレーザー光14を生鮮魚原料1の表皮2にスポット照射すると、図3(b)に示したように、その照射熱エネルギーにより表皮2の細胞破壊が生じたり、熱収縮が発生したりするとともに、下部の真皮3が損なわれず、矢印で示したように表皮2のみの蒸散が良好に行なわれる状態が生じる。
しかし、図3(c)に示したように、レーザー光14のエネルギーが強すぎたり、長時間照射し過ぎたりすると、水蒸気などの揮発性ガスによる内圧力効果などの作用もあって、下部の真皮3や脂肪層4や筋肉層5なども損なわれてしまい、表皮2のみを蒸散することができない。
レーザー光を横移動させるので、原料移動装置12の例えばベルトコンベアを横移動させる必要がない。
レーザー光は例えば炭酸ガスレーザーやYAGレーザーなどでもよく、連続波でもパルス波でもよいが、波長が、水分吸収性が優れている波長群から選択される選択波長であることが必要である。選択波長であればよく、特に限定されないが、波長1〜15μmのレーザー光は好ましく使用できる。
波長1〜15μmのレーザー光は水分吸収性に優れる代表的なレーザー光であるのでそのレーザー光発生装置なども容易に経済的に入手し易く、前記波長範囲内のレーザー光を用いて、より確実に、鮮度や本来の外観が維持され、食味・食感に優れる、生のままでも食することができる表皮蒸散生鮮魚を、衛生的に、高歩留まりで、容易に製造できるからである。波長1μm未満および15μmを超えると水分吸収性が劣り照射時間が長くなり不経済となる恐れがある。
本発明の製造装置10は原料移動装置11のライン上に流れる生鮮魚原料1が所定位置に移送されたかを、原料検出手段15によりレーザー光14の照射前に非接触で検出し、それによって制御装置16からの信号によってレーザー光発生装置12およびスキャナユニット13の制御を行うため、人的な接触がなく、安全な状態で加工を完了することができる。
例えば、下記工程(1)〜(4)を少なくとも含む。
工程(1)は、生鮮魚原料あるいは凍結魚原料を使用し、生鮮魚原料の場合はそのまま、凍結魚原料の場合は解凍した解凍魚を原料とし、これらの魚原料をフィーレ加工および/または骨取り加工して加工品を調製する工程である。
原料魚は頭や内臓を除去し、分割される。冷凍品の場合は常法により解凍し、頭、腹肉や内臓を除去し、3枚におろした左右肉2枚を得る。
生鮮魚原料の場合はそのまま使用するが、凍結魚原料の場合は解凍して解凍魚原料として使用する。
原料検知手段15(検知センサー)に次の生鮮魚原料1の信号が入らない場合はこれで停止の信号が送られるが、次の生鮮魚原料1が、上記動作中に原料検知手段15(検知センサー)で検出された場合は、タイマー時間がリセットされ、再度上記動作が一定時間繰り返される。
1.出力:30W
2.選択波長:10.57〜10.63μm
3.照射時間:5〜15秒
4.パワー密度:0.036〜0.109W/mm2
以下に記載の%は質量%を示す。
下記のレーザー光照射装置を用いて、冷凍西洋サバを用いて図7に示した工程で本発明の表皮蒸散生鮮魚(しめサバ)を製造した。
すなわち、原料冷凍西洋サバを塩水に1時間程浸漬して、解凍し、3枚に卸した後、飽和塩水に2時間浸漬して塩じめし、調味酢に3時間浸漬して酢じめした。
そして、下記のパワー密度の測定法に記載の条件で、表皮の蒸散を行なう際に、3試料を用いて、表皮の食感が無くなる最小限処理をした(パワー密度0.036W/mm2)場合の破断荷重(g)、表皮が破断するまでの破断荷重測定機のプランジャーの浸入距離(mm)、およびジェリー強度(g・cm)を、図6に示した測定法により測定して求めるとともに、焦げる一歩手前の最大限処理をした(パワー密度0.055W/mm2)場合の破断荷重(g)、破断荷重測定機のプランジャーのサバ内部への浸入距離(mm)、およびジェリー強度(g・cm)を同様にして求め、それぞれ平均値および標準偏差を計算し、結果を表1に示した。
なお、ジェリー強度(g・cm)は破断する時の荷重(破断荷重)(g)×破断するまでの浸入距離(cm)である。
実施例1においては(表皮をレーザー照射)して表皮を蒸散して前記破断荷重(g)、浸入距離(mm)、ジェリー強度(g・cm)および歩留まり(%)の測定を行い、結果を表1に示したが、表1中の比較のための試料(未処理)については生鮮魚原料そのままで、すなわち表皮がついたまま前記破断荷重(g)、浸入距離(mm)、ジェリー強度(g・cm)の測定を行い、結果を表1に示した。
そして、実施例1において測定した歩留まりについては、表2に示すとともに、レーザー光照射処理を行わず、表皮を(手で剥いだ)場合の留まりも測定し、その結果を、表2の、処理なし(剥皮)の項に示した。
以上のように(表皮を手で剥ぐorレーザー照射)とは、実施例1ではレーザー照射処理を行い、比較のために(表皮を手で剥ぐ)場合についてもテストしたことを示す。
他の図8〜15についても同様である。
解凍して、パネリスト10人により食して食味・食感などのテストを行なった結果、食感判定では歯触り、噛んだ時の肉離れ、などが格段に増し、食味にも優れるという好結果を得た。
レーザー種 炭酸ガスレーザー (空冷)
使用選択波長 CO2 10.64μm
モード種 連続波動作(デューティ可変)
出力 30W (最大値)
光学スキャナー 掃引周波数 100Hz (最大)
スキャン幅 凡そ200mm (最大)
作動距離(レーザー光照射元から魚表面までの距離) 約200mm
照射ビーム径(スポット径) Φ3〜10mm
パワー密度 実射 Φ3mmで 424W/cm2 (最大値)
Φ5mmで 153W/cm2 (最大値)
Φ10mmで 38W/cm2 (最大値)
前記レーザー光照射装置(出力:30W)を使用し、
1.照射ビーム径(スポット径):Φ3mm
2.魚の搬送速度:10±Xmm/sec(但し、Xは、表皮の食感が無くなる最小限処理をする場合と、焦げる一歩手前の最大限処理をする場合とでは異なる)
3.レーザー光スキャン幅:5cm
4.レーザー光スキャン速度:スキャン幅5cmを20往復/sec
5.魚表面のレーザー光照射面積:5cm×(10±Xmm/sec)
6.魚が搬送速度10±Xmm/secで移動している間にレーザー光照射面積5cm×(10±Xmm)に照射されたレーザー光のパワー密度(W/mm2)を算出する。
図6(a)は、試料24を得るためにフィーレ21を切断するための説明図である。図6(a)に示したように、フィレ21の頭側22から5cmの箇所から連続して1cm幅に3枚切り取り試料とした。そして、図6(b)は、試料24を測定する状態を説明する説明図である。図6(b)に示したように、図示しない破断荷重測定機のプランジャー23を測定する試料24の方向に降下させて測定した。測定温度20℃、プランジャー23の下降速度2mm/secの条件で行なった。
なお、破断荷重は破断するに要する力(噛み切る際に必要な力)、プランジャーの浸入距離は破断するまでの(噛み切れるまでの)変形の度合い、ジェリー強度(g・cm)は破断する時の荷重(破断荷重)(g)×破断するまでの浸入距離(cm)であり、歯ごたえの強さと対応するものである。
それに対して比較の試料は、表1から表皮がついたままであるので、表皮を噛み切ることができず、しかも表2から表皮を手で剥いだ比較のための試料については歩留まりが低いことが判った。
冷凍西洋サバを用いて図8に示した工程で本発明の表皮蒸散生鮮魚(塩サバ)を製造した以外は実施例1と同様にして破断荷重(g)、プランジャーの浸入距離(mm)、ジェリー強度(g・cm)、および歩留まりを求めた。
なお、表皮の剥離を手作業で行なった比較のための試料についても同様にして測定した。
それぞれの結果を表3および歩留まりの結果を表4に示す。
それに対して比較の試料は、表3から表皮がついたままであるので、表皮を噛み切ることができず、しかも表4から表皮を手で剥いだ比較のための試料については歩留まりが低いことが判った。
冷凍西洋サバを用いて図9に示した工程で本発明の表皮蒸散生鮮魚(サバ刺身)を製造した以外は実施例1と同様にして破断荷重(g)、プランジャーの浸入距離(mm)、ジェリー強度(g・cm)、および歩留まりを求めた。
なお、表皮の剥離を手作業で行なった比較のための試料についても同様にして測定した。
それぞれの結果を表5および歩留まりの結果を表6に示す。
それに対して比較の試料は、表5から表皮がついたままであるので、表皮を噛み切ることができず、しかも表6から表皮を手で剥いだ比較のための試料については歩留まりが低いことが判った。
国産冷凍サンマを用いて図10に示した工程で本発明の表皮蒸散生鮮魚(しめサンマ)を製造した以外は実施例1と同様にして破断荷重(g)、プランジャーの浸入距離(mm)、ジェリー強度(g・cm)、および歩留まりを求めた。
なお、表皮の剥離を手作業で行なった比較のための試料についても同様にして測定した。
それぞれの結果を表7および歩留まりの結果を表8に示す。
それに対して比較の試料は、表7から表皮がついたままであるので、表皮を噛み切ることができず、しかも表8から表皮を手で剥いだ比較のための試料については歩留まりが低いことが判った。
国産冷凍サンマを用いて図11に示した工程で本発明の表皮蒸散生鮮魚(塩サンマ)を製造した以外は実施例1と同様にして破断荷重(g)、プランジャーの浸入距離(mm)、ジェリー強度(g・cm)、および歩留まりを求めた。
なお、表皮の剥離を手作業で行なった比較のための試料についても同様にして測定した。
それぞれの結果を表9および歩留まりの結果を表10に示す。
それに対して比較の試料は、表9から表皮がついたままであるので、表皮を噛み切ることができず、しかも表10から表皮を手で剥いだ比較のための試料については歩留まりが低いことが判った。
国産冷凍サンマを用いて図12に示した工程で本発明の表皮蒸散生鮮魚(サンマ刺身)を製造した以外は実施例1と同様にして破断荷重(g)、プランジャーの浸入距離(mm)、ジェリー強度(g・cm)、および歩留まりを求めた。
なお、表皮の剥離を手作業で行なった比較のための試料についても同様にして測定した。
それぞれの結果を表11および歩留まりの結果を表12に示す。
それに対して比較の試料は、表11から表皮がついたままであるので、表皮を噛み切ることができず、しかも表12から表皮を手で剥いだ比較のための試料については歩留まりが低いことが判った。
国産生アジを用いて図13に示した工程で本発明の表皮蒸散生鮮魚(しめアジ)を製造した以外は実施例1と同様にして破断荷重(g)、プランジャーの浸入距離(mm)、ジェリー強度(g・cm)、および歩留まりを求めた。
なお、表皮の剥離を手作業で行なった比較のための試料についても同様にして測定した。
それぞれの結果を表13および歩留まりの結果を表14に示す。
それに対して比較の試料は、表13から表皮がついたままであるので、表皮を噛み切ることができず、しかも表14から表皮を手で剥いだ比較のための試料については歩留まりが低いことが判った。
国産生アジを用いて図14に示した工程で本発明の表皮蒸散生鮮魚(塩アジ)を製造した以外は実施例1と同様にして破断荷重(g)、プランジャーの浸入距離(mm)、ジェリー強度(g・cm)、および歩留まりを求めた。
なお、表皮の剥離を手作業で行なった比較のための試料についても同様にして測定した。
それぞれの結果を表15および歩留まりの結果を表16に示す。
それに対して比較の試料は、表15から表皮がついたままであるので、表皮を噛み切ることができず、しかも表16から表皮を手で剥いだ比較のための試料については歩留まりが低いことが判った。
国産生アジを用いて図15に示した工程で本発明の表皮蒸散生鮮魚(アジ刺身)を製造した以外は実施例1と同様にして破断荷重(g)、プランジャーの浸入距離(mm)、ジェリー強度(g・cm)、および歩留まりを求めた。
なお、表皮の剥離を手作業で行なった比較のための試料についても同様にして測定した。
それぞれの結果を表17および歩留まりの結果を表18に示す。
それに対して比較の試料は、表17から表皮がついたままであるので、表皮を噛み切ることができず、しかも表18から表皮を手で剥いだ比較のための試料については歩留まりが低いことが判った。
生鮮魚原料あるいは凍結魚原料を使用し、生鮮魚原料の場合はそのまま、凍結魚原料の場合は解凍した解凍魚を原料とし、衛生的に、表皮の下部の真皮が損なわれず、前記表皮のみが蒸散されており、生鮮魚原料本来の外観や鮮度や本来の味が維持され食味・食感に優れる、生のままでも食することができるという、顕著な効果を奏し、本発明の製造装置を用いて、人の手によらず、衛生的に、高歩留まりで、容易に、本発明の表皮蒸散生鮮魚を製造できるという、顕著な効果を奏するので、産業上の利用価値が高い。
2 表皮
3 真皮
4 脂肪層
5 筋肉層
6 包丁
7 容器
8 食用用薬品
9 赤外線ヒーター
10 製造装置
11 原料移動装置
12 レーザー光発生装置
13 スキャナユニット
14 レーザー光
15 原料検出手段
16 制御装置
17 製品取出し装置
18 真空包装装置
19 真空包装された表皮蒸散生鮮魚
20 表皮蒸散生鮮魚
21 フィーレ
22 頭側
23 プランジャー
24 試料
Claims (6)
- 生鮮魚原料の表皮全面に、水分吸収性に優れる選択波長のレーザー光を制御して順次均一に照射して得られる、前記表皮の下部の真皮が損なわれず、前記表皮のみが蒸散しており、生鮮魚原料本来の外観や鮮度や味が維持され食味・食感に優れる、生のままでも食することができることを特徴とする表皮蒸散生鮮魚。
- 前記生鮮魚原料が冷凍生鮮魚原料を解凍した生鮮魚原料であることを特徴とする請求項1記載の表皮蒸散生鮮魚。
- 請求項1あるいは請求項2記載の表皮蒸散生鮮魚の製造装置であって、
生鮮魚原料を載置して移動させる原料移動装置と、前記原料移動装置に載置されて移動する生鮮魚原料が所定位置に来たことを検知する原料検知手段と、レーザー光発生装置と、前記レーザー光発生装置で発生したレーザー光を、移動方向と交差する方向にスキャンしながら生鮮魚原料の表皮全面に制御して連続的にスポット照射するスキャナユニットと、制御装置と、必要に応じて製品取出し装置および真空包装装置を少なくとも備え、
前記制御装置は、前記原料検知手段から生鮮魚原料が所定位置に来た信号を受けて、前記レーザー光発生装置に予め設定された選択波長のレーザー光を発生する信号を送り、かつ前記スキャナユニットに、予め設定されたスキャナの速度で、レーザー光発生装置から移送されたレーザー光を移動方向と交差する方向にスキャンしながら生鮮魚原料の表皮全面に制御して連続的にスポット照射して順次均一に所定の熱エネルギーを供給する信号を送り、予め設定された時間、レーザー・スキャナー動作を行なわせ、前記表皮の下部の真皮を損なわずに、前記表皮のみを蒸散することを含む制御を行うことを特徴とする表皮蒸散生鮮魚の製造装置。 - 表皮の食感が無くなる最小限の熱エネルギーを供給して処理するか、あるいは焦げる一歩手前の最大限の熱エネルギーを供給して処理するか、あるいは前記最小限の熱エネルギーを超え前記最大限の熱エネルギー未満の範囲の熱エネルギーを供給して、前記表皮の下部の真皮を損なわずに、前記表皮のみを蒸散することを特徴とする請求項3記載の製造装置。
- パワー密度が0.036〜0.109(W/mm2)の範囲の熱エネルギーを供給して、前記表皮の下部の真皮を損なわずに、前記表皮のみを蒸散することを特徴とする請求項3記載の製造装置。
- 前記選択波長のレーザー光が、波長1〜15μmのレーザー光であることを特徴とする請求項3から請求項5のいずれか1項に記載の製造装置。
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