JP6439676B2 - 定温保管輸送容器及び輸送方法 - Google Patents

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Description

本発明は、外気温度に左右されず、温度管理が必要な医薬品・検体等や食品等の物品の温度を、長時間にわたって所定の温度範囲内に維持して保管、輸送できる、パレット輸送に適した比較的大容量な容器に関わり、特に、前記物品の輸送後に空荷で返送する際や容器のみの運搬等の際にスペース効率が高い、繰り返し使用可能な容器に関する。
病院やスーパーマーケット等で取り扱われる医薬品、医療機器、検体、臓器及び化学物質並びに食品等の物品の中には、輸送や運搬の際に品質を保持するために、所定温度範囲内で保温又は保冷を必要とするものがある。従来、このような温度管理が必要な物品(以下、「温度管理対象物品」という。)を保温又は保冷する方法として、断熱性を有する輸送容器内に、予め凝固又は融解させた蓄熱材又は蓄冷材を収納配置して前記物品を収容することにより、蓄熱材又は蓄冷材の融解潜熱を利用して保温又は保冷する方法が知られている。
温度管理対象物品の温度を、所定の温度範囲内に長時間にわたって維持するためには、所定の温度範囲に融解温度及び凝固温度を有し、且つ、大きな融解潜熱及び凝固潜熱を持つ蓄熱材又は蓄冷材を用いる必要がある。
また、0℃を超える温度領域で温度管理が必要な温度管理対象物品があり、例えば、血液や血漿では4〜6℃、薬品では2〜8℃、血小板及び生物学的組織では18〜22℃の温度領域で温度管理が必要とされる。
ここで、従来から一般的に使用されてきた蓄冷材として水が挙げられる。水は、融解潜熱が大きく安価で安全な蓄冷材であるが、水の融解温度は0℃であり、0℃以下の温度領域で温度管理が必要な場合は、無機又は有機化合物等の凝固点降下剤を添加することにより使用可能である反面、0℃を超える温度領域で温度管理が必要な場合は、水を主成分とする蓄冷材の使用は困難である。
0℃を超える温度領域での温度管理に適した蓄熱材組成物は古くから開発がなされ実際に使用されているが(例えば、特許文献1及び2参照)、融解温度を管理温度範囲内に制御することが困難であり、ヒートサイクル試験等の熱履歴により性能劣化する等の課題がある。
このような0℃を超える温度領域における温度管理の具体例としては、融点が10〜25℃の蓄熱材を用い、外気温度が蓄熱材の融点より高温の場合には蓄熱材を予め凍結させた状態にして使用し、外気温度が蓄熱材の融点より低温の場合には蓄熱材を予め解凍状態にして使用する恒温ボックスがある(特許文献3参照)。
また、断熱材の箱体内に互いに温度の異なる複数種類の蓄熱材を収容するとともに、外部の温度が高い場合には温度の低い方の蓄熱材を温度の高い方の蓄熱材よりも外側に配置し、外部の温度が低い場合には温度の高い方の蓄熱材を温度の低い方の蓄熱材よりも外側に配置することにより、外部の温度条件に応じて内部の温度を所定範囲内に維持する恒温ボックスもある(特許文献4参照)。
しかしながら、これらのような恒温ボックスでは、長時間にわたり精密な温度管理を行うことは困難である。
そこで、長時間にわたり精密な温度管理を行うために、温度管理対象物品に隣接して、凝固状態にある潜熱型の第1の蓄冷材又は蓄熱材(a)を配置し、前記第1の蓄冷材又は蓄熱材(a)の外側に、溶融状態にある潜熱型の第2の蓄冷材又は蓄熱材(b)を配置してなり、前記第1の蓄冷材又は蓄熱材(a)の凝固・融解温度が0℃を超える定温保管容器が提案されている(特許文献5参照)。
また、空荷で返送する際や容器のみの運搬等の際にスペース効率が高い保温・保冷容器として、全体が耐久性発泡ポリオレフィンからなる箱本体を、四辺形の底板と、該底板の各辺にヒンジ部を介し直立自在とした側板と、蓋体とから構成して折り畳み可能にした組立式保温通箱(特許文献6参照)、発泡ポリスチレンを心材として表面に強靭なウレタン樹脂を吹き付けて被覆し、強度を増強して蓋付きの箱を作り、4方の壁がヒンジ部により独立に内側に重ね合わせながら折り畳めるようにした折畳式保冷箱(特許文献7参照)、内面にヒートシンクを収納する溝が形成された、側壁を構成する4枚の独立気泡ポリマーフォーム製板材を突き合わせた状態で段ボール製の囲いで保持するようにして分解及び折り畳み可能にした輸送容器(特許文献8参照)等がある。
特表2007−501925号公報 特開平10−330741号公報 特開2001−063776号公報 特開平09−068376号公報 特開2011−051632号公報 特開2003−267346号公報 登録実用新案第3113360号公報 米国特許第5669233号明細書
特許文献3〜5のような輸送容器では、温度管理対象物品を容器内に収容できる容器の内寸法が例えば500mm角以下の比較的小さなサイズの持ち運び可能な箱体であるため、収容できる温度管理対象物品のサイズ(容量)に制限があるとともに、温度管理対象物品の輸送後に空荷で返送する際や容器のみの運搬等の際にスペース効率が低くなる。
これに対して特許文献6〜8のような折り畳み可能な輸送容器は、空荷で返送する際や容器のみの運搬等の際にスペース効率を向上できるが、特許文献6及び7のようなヒンジ部を介して折り畳む構成では、その大きさに限界があるため、容器の容量に制限があり、特許文献6の構成では、展開状態で保管するため、保管に必要な面積が大きくなり、特許文献8のように断熱パネルと段ボールを組み合わせた構成では、比較的大容量にすることはできるが、部品点数が多くなって構成が比較的複雑になるため、組立や分解に比較的手間が掛かり、空荷で返送する際等において、荷造り作業に手間が掛かるとともにスペース効率を十分に高くすることができない。
その上、特許文献3〜8の全ての輸送容器において、蓄熱又は蓄冷材を安定した状態で保持することができないため、輸送中の振動等により蓄熱又は蓄冷材が脱落したり移動することがあり、収容した物品に蓄熱又は蓄冷材が衝突してその衝撃により破損等の不具合が生じる場合や、蓄熱又は蓄冷材の適正配置が損なわれて温度管理が不十分になる場合がある。
そこで、本発明が前述の状況に鑑み、解決しようとするところは、振動等により蓄熱又は蓄冷材が脱落することなく蓄熱又は蓄冷材を安定状態で保持することができ、外気温度に左右されず、温度管理対象物品の温度を、長時間にわたって所定の温度範囲内に維持することができ、前記物品の輸送後に空荷で返送する際や容器のみの運搬等の際にスペース効率が高い、パレット輸送に適した比較的大容量な定温保管輸送容器及び輸送方法を提供する点にある。
本発明に係る定温保管輸送容器は、前記課題解決のために、型内成形した発泡プラスチック製の断熱材からなる、平面視矩形状の底板及び平面視矩形状の側壁により構成される上面を開口した容器本体、並びに、前記開口を塞ぐ、平面視矩形状の蓋体からなる、温度管理対象物品を収容する矩形箱状の定温保管輸送容器であって、
前記側壁を、前記底板と分離可能な4枚の矩形状板材により、隣接する前記矩形状板材の対向面同士を、その鉛直方向上下全長にわたる、前記矩形状板材と一体に形成された凹凸嵌合部により抜け止めされた状態で連結して形成し、
前記側壁の内面に、蓄熱材及び蓄冷材の一方又は両方であり、嵌合用の突部が側面にない収納材を収納可能な収納凹部を形成するとともに、前記収納凹部の内側に、前記収納凹部に収納された前記収納材の内面側部を被うように延出して前記収納材の脱落を防止する脱落防止片を、前記側壁と一体に形成し、
前記収納材は前記収納凹部の上面の開口である挿入口から挿入され、前記底板が前記側壁の下端部に嵌合し、前記蓋体が前記側壁の上端部に嵌合して密閉され
前記凹凸嵌合部は、前記対向面の一方に形成された嵌合突条及び前記対向面の他方に形成された嵌合凹溝により構成され、
前記嵌合突条の横断面形状は、基端側の矩形状部分から先端側の円形状部分が膨出した形状をしており、
前記嵌合凹溝の横断面形状は、入口側が前記矩形状部分に対応して狭く、奥側が前記円形状部分に対応して広い、前記嵌合突条に対応した形状をしており、
前記円形状部分の角度範囲は180°〜330°であり、
前記嵌合突条を前記嵌合凹溝に嵌合させる際には前記嵌合凹溝が形成された前記矩形状板材が弾性変形し、前記嵌合が完了した状態では、前記嵌合凹溝が形成された前記矩形状板材の復元力により前記嵌合凹溝から前記嵌合突条が抜け止めされることを特徴とする(請求項1)。
このような構成によれば、平面視矩形状の底板と分離可能な4枚の矩形状板材を凹凸嵌合構造により抜け止め状態で連結することにより平面視矩形状の側壁が形成され、このような平面視矩形状の側壁に対して、あるいは前記側壁を形成する途中状態のものに対して、前記側壁の下端部に嵌合する前記底板を組み付けることにより、容器本体を容易に形成することができるとともに、このように形成された容器本体を分解して4枚の矩形状板材及び平面視矩形状の底板に分離することも容易である。
よって、温度管理対象物品を収容して輸送する際には、容器本体を形成した状態で温度管理対象物品及び蓄熱・蓄冷材を収容し、蓋体により上面開口を塞いだ状態で輸送を行い、温度管理対象物品の輸送後に空荷で返送する際又は容器のみの運搬の際等には、分解した状態にすることによりスペース効率を向上することができる。
その上、定温保管輸送容器が、4枚の矩形状板材からなる側壁並びに平面視矩形状の底板及び蓋体により形成されるので、製造の際に大きさの制限が少ないため、パレット輸送に適した比較的大容量な容器とすることができる。
その上さらに、凹凸嵌合部が矩形状板材の鉛直方向上下全長にわたっていることから隙間がないので、容器の断熱性が低下することがないため、温度管理対象物品を温度制御された条件にて保管又は輸送する際に支障にならない。
その上、側壁の内面に、嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材を収納可能な収納凹部が形成されるとともに、前記収納凹部の内側に、前記収納凹部に収納された前記蓄熱・蓄冷材の内面側部を被うように延出して前記蓄熱・蓄冷材の脱落を防止する脱落防止片を、前記側壁と一体に形成し、前記収納材は前記収納凹部の上面の開口である挿入口から挿入されるので、嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材であっても、それらを側壁の4つの内面の前記収納凹部の上面の開口である挿入口から挿入して前記収納凹部に収容した状態で確実に保持できるため、容器内の温度管理を効果的に行うことができるとともに、輸送中の振動等により前記蓄熱・蓄冷材が脱落したり移動することがなく、収容した温度管理対象物品に前記蓄熱・蓄冷材が衝突してその衝撃により破損等の不具合が生じることや、前記蓄熱・蓄冷材の適正配置が損なわれて温度管理が不十分になることもない。
その上さらに、嵌合凹溝が形成された矩形状板材の弾性変形及びその弾性復元力を利用して凹凸嵌合を容易かつ確実に行うことができるので、4枚の矩形状板材からなる側壁の組立及び分解がさらに容易になるとともに、凹凸嵌合部の構成が簡素であるため、凹凸嵌合部の信頼性を長期にわたって維持できる。
その上、このような凹凸嵌合部により、定温保管輸送容器の密閉性が確保できるだけではなく、定温保管輸送容器の組立又は輸送の際における嵌合部のゆるみや外れを防止することができる。
ここで、前記平面視矩形状の側壁は、対向する2面の前記矩形状板材が同一形状であり、
前記側壁が平面視正方形である場合は、4枚の前記矩形状板材の全てが同一形状であるのが好ましい実施態様である(請求項)。
また、前記蓋体の下面に前記収納材を収納可能な収納凹部を形成するとともに、前記収納凹部の下側に、前記収納凹部に収納された前記収納材の下面側部を被うように延出して前記収納材の脱落を防止する脱落防止片を、前記蓋体と一体に形成し、
前記収納材は前記収納凹部の側面の開口である挿入口から挿入されると好ましい(請求項)。
このような構成によれば、蓋体の下面に、嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材を収納可能な収納凹部が形成されるとともに、収納凹部に収納された前記蓄熱・蓄冷材の下面側部を被うように延出して前記蓄熱・蓄冷材の脱落を防止する脱落防止片を、前記蓋体と一体に形成し、前記収納材は前記収納凹部の側面の開口である挿入口から挿入されるので、嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材であっても、それらを蓋体の下面の前記収納凹部の側面の開口である挿入口から挿入して前記収納凹部に収容した状態で確実に保持できるため、容器内の温度管理をより効果的に行うことができるとともに、輸送中の振動等により前記蓄熱・蓄冷材が脱落したり移動することがなく、収容した温度管理対象物品に前記蓄熱・蓄冷材が衝突してその衝撃により破損等の不具合が生じることや、前記蓄熱・蓄冷材の適正配置が損なわれて温度管理が不十分になることもない。
さらに、前記底板の上面に前記収納材を収納可能な収納凹部を形成してなると好ましい(請求項)。
このような構成によれば、底板の上面に、嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材を収納可能な収納凹部が形成されているので、底板の上面の収納凹部に前記蓄熱・蓄冷材を収容した状態で前記蓄熱・蓄冷材が前記収納凹部内に確実に保持されるため、容器内の温度管理をさらに効果的に行うことができる。
さらにまた、前記底板をパレットに固定してなると好ましい(請求項)。
このような構成によれば、底板がパレットと一体化されているので、輸送又は返送の際における、トラック、コンテナ又は倉庫等における荷役作業が容易になるため、パレット輸送に好適である。
その上、温度管理対象物品の輸送後に空荷で返送する際には、分解した側壁を構成する4枚の矩形状板材及び蓋体等を底板上に載置して梱包ベルト等により括ることにより荷造りが完了するため、荷造り作業が容易になる。
また、前記温度管理対象物品の管理温度が1〜30℃であると好ましい(請求項)。
このような構成によれば、温度管理対象物品が医薬品等や食品等の物品である場合に、これらの特性に適合する。
さらに、前記収納材が、凝固・融解状態が異なる2種以上の蓄熱材及び蓄冷材の一方又は両方であると好ましい(請求項)。
このような構成によれば、温度管理対象物品に隣接配置した第1の蓄熱・蓄冷材(a)の外側に配置した第2の蓄熱・蓄冷材(b)を用い、熱緩衝材として作用させることで、外気との温度差に起因する温度上昇及び低下による影響を抑制でき、第1の蓄熱・蓄冷材(a)と第2の蓄熱・蓄冷材(b)との温度相互作用により、融解状態にある第1の蓄熱・蓄冷材(a)が冷却されて温度低下し、融解状態(液体)から凝固状態(固体)へ相転移するために熱エネルギーを放出することで、温度管理対象物品をその温度より高い温度とより低い温度の両方から保護することができる。
その結果、蓄熱・蓄冷材の使用量を低減でき、温度管理対象物品をより長い時間にわたって所定の温度範囲内に維持できる。
すなわち、容器外部環境温度の高低にかかわらず、温度管理対象物品の温度を第1の蓄熱材の融点又は凝固付近の所定の温度範囲に長時間保つことができる。
さらにまた、前記収納材が、凝固・融解状態が異なる1種の蓄熱材及び蓄冷材の一方又は両方であると好ましい(請求項)。
このような構成によれば、1種の相状態からなる蓄熱・蓄冷材を選定する必要があるので、環境温度の高低差が大きいときには温度管理対象物品を所定温度範囲に維持しにくい場合がある反面、1種のみの蓄熱・蓄冷材を用いることで2種以上の蓄熱・蓄冷材を用いる場合の蓄熱・蓄冷材の温度相互作用を勘案した蓄熱・蓄冷材の配置、設計が不要であるため、比較的安価かつ容易に、温度管理対象物品を所定の温度範囲に保持できる。
本発明に係る輸送方法は、前記定温保管輸送容器に、温度管理対象物品を収容して輸送することを特徴とする(請求項)。
以上のように、本発明に係る定温保管輸送容器及び輸送方法によれば、
(A)4枚の矩形状板材及び底板を組み付けて容器本体とすること及び容器本体を4枚の矩形状板材及び底板に分解することが容易であるので、温度管理対象物品を収容して輸送する際には、容器本体を形成した状態で温度管理対象物品及び蓄熱・蓄冷材を収容し、蓋体により上面開口を塞いだ状態で輸送を行い、温度管理対象物品の輸送後に空荷で返送する際又は容器のみの運搬の際等には、分解した状態にすることによりスペース効率を向上することができること、
(B)定温保管輸送容器が、4枚の矩形状板材からなる側壁並びに平面視矩形状の底板及び蓋体により形成されるので、製造の際に大きさの制限が少ないため、パレット輸送に適した比較的大容量な容器とすることができること、
(C)側壁の内面に形成された収納凹部に収納された嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材の内面側部を被うように延出して前記蓄熱・蓄冷材の脱落を防止する脱落防止片を備えているので、嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材であっても、それらを側壁の4つの内面の前記収納凹部に収容した状態で確実に保持できるため、容器内の温度管理を効果的に行うことができるとともに、輸送中の振動等により前記蓄熱・蓄冷材が脱落したり移動することがなく、収容した温度管理対象物品に前記蓄熱・蓄冷材が衝突してその衝撃により破損等の不具合が生じることや、前記蓄熱・蓄冷材の適正配置が損なわれて温度管理が不十分になることもないこと、
(D)収納凹部に凝固・融解状態が異なる2種以上の蓄熱・蓄冷材を収納することにより、外気温度に左右されず、温度管理対象物品の温度を、長時間にわたって所定の温度範囲内に維持することができること、
等の顕著な効果を奏する。
本発明の実施形態に係る定温保管輸送容器の斜視図であり、パレットに載置した状態を示している。 同じく分解斜視図である。 蓋体を下方から見た、蓋体下面の収納凹部の例を示す斜視図である。 定温保管輸送容器の縦断正面図である。 同じく横断平面図である。 凹凸嵌合部の要部拡大横断平面図である。 底板上面の収納凹部の例を示す斜視図である。 側壁内面の収納凹部の例を示す斜視図である。 本発明の凹凸嵌合部の例を示す要部拡大横断平面図である。 凹凸嵌合部(矩形状板材連結構造)の比較例を示す要部拡大横断平面図である。
本発明における蓄熱材又は蓄冷材とは、蓄熱成分又は蓄冷成分をプラスチック製容器やフィルム製の袋等に封入したものである。
蓄熱成分又は蓄冷成分を充填する容器又は袋の素材としては特に限定されず、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ナイロン又はポリエステル等が挙げられ、これらの素材のうち1種類を単独で使用してもよく、耐熱性やバリアー性を高めるため、これらの素材のうち2種類以上を組み合わせて多層構造としたものを使用することもできる。また、この容器又は袋の形状としては、特に限定されないが、熱交換率を高める観点から、表面積を大きく確保できる形状が好ましい。
潜熱型の蓄熱材又は蓄冷材とは、蓄熱成分又は蓄冷成分の相転移に伴う熱エネルギーを利用するものであって、蓄熱成分又は蓄冷成分の相状態が、凝固状態(固体)から溶融状態(液体)に相転移する際に吸収する熱エネルギー、又は溶融状態(液体)から凝固状態(固体)に相転移する際に放出する熱エネルギーを利用するものである。
蓄熱成分又は蓄冷成分の凝固・融解温度とは、その相状態が凝固状態(固体)から溶融状態(液体)に、もしくは溶融状態(液体)から凝固状態(固体)に変化する温度であり、本発明では示差走査熱量計(例えば セイコーインスツル(株)製:SII EXSTAR6000 DSC)を用い、2℃/minの昇温速度で測定し、得られたチャートのピーク温度の値(但し、複数のピークが存在する場合には最大のピーク温度の値)とを凝固・融解温度と定義する。
相状態とは、一般的に物質の固体、液体、気体の3つの相状態を表すが、本発明では、このうち固体と液体の相状態を利用する。蓄熱成分又は蓄冷成分の相状態とは、50重量%以上の相状態を指し、例えば、蓄熱成分の80重量%が固体状態で20重量%が液体状態である相状態は固体(凝固状態)である。
本発明に使用される潜熱型の蓄熱成分又は蓄冷成分を構成する組成物としては、特に限定はないが、例えば、硫酸ナトリウム・10水和物、酢酸ナトリウム・3水和物、塩化カリウム・6水和物、4級アンモニウム塩・水和物等の無機水和物塩類、ノルマルテトラデカン、ノルマルヘキサデカン、ノルマルヘプタデカン、ノルマルドデカン、ノルマルドコサン等の炭素数が9〜30の直鎖及び分岐構造のパラフィン群から選ばれる少なくとも1種以上の高級アルカン、オクタン酸、デカン酸、ラウリル酸、ドデカン酸、ステアリン酸等の炭素鎖数が6〜18の飽和脂肪酸、ラウリル酸メチル、ミリスチン酸メチル、ステアリン酸ブチル等の脂肪酸エステル化合物、パルミトレイン酸、オレイン酸、リノール酸、炭素鎖数が6〜18の不飽和脂肪酸及びそのエステル化合物、1−デカノール、2−デカノール、ウンデカノール、ラウリルアルコール、トリデカノール、ミリスチルアルコール、ペンタデカノール、セチルアルコール、ヘプタデカノール、ステアリルアルコール、ノナデカノール、アラキルアルコール、ベヘニルアルコール、カルナウビルアルコール、セリルアルコール、エライジルアルコール、l−メントール等の炭素数が6以上の1価アルコールである高級アルコール(直鎖アルコール、分岐アルコール、一級アルコール、2級アルコール、3級アルコールのいずれも含む)、ポリエチレングリコール、ポリブチレングリコール等の2価アルコールであるポリアルキレングリコール等の有機化合物蓄熱材組成物が挙げられ、1種又は2種以上の混合物も用いることができる。
また、炭酸水素カリウム水溶液、塩化カリウム水溶液、塩化アンモニウム水溶液、塩化ナトリム水溶液等の水を主成分とするもの、水及び高吸水性ポリマーを含有するもの等が挙げられる。
本発明における定温保管輸送容器には、1種からなる蓄熱材及び/又は蓄冷材(蓄熱材及び蓄冷材の一方又は両方)を収納配置することができる。冬場のような外気温度が所望する温度管理対象物品より低い場合、収納配置する蓄熱材及び/又は蓄冷材の凝固・融解温度より高い温度にて調温し、融解状態にあるものを配置する。この場合、外気温度により蓄熱材及び/又は蓄冷材が冷却されて温度低下し、融解状態(液体)から凝固状態(固体)へと相転移するために熱エネルギーを放出することで、温度管理対象物品が外気に曝されることを抑制でき、所定の温度範囲内に維持できる。
一方、夏場のような外気温度が所望する温度管理対象物品より高い場合、収納配置する蓄熱材及び/又は蓄冷材の凝固・融解温度より低い温度にて調温し、凝固状態にあるものを配置する。この場合、外気温度により、蓄熱材及び/又は蓄冷材が加熱されて温度上昇し、凝固状態(固体)から融解状態(液体)へと相転移するために熱エネルギーを吸収することで、温度管理対象物品が外気に曝されることを抑制でき、所定の温度範囲内に維持できる。
これら1種からなる蓄熱材及び/又は蓄冷材を用いた場合、定温保管輸送容器を構成する断熱材を介し、外気との温度差に起因する温度上昇及び低下による影響を単一の蓄熱材及び/又は蓄冷材成分が有する潜熱エネルギーの放出/吸収作用にて抑制でき、所定の温度範囲内にある程度の時間維持することができる。しかしながら、外部環境温度に対し蓄熱材及び/又は蓄冷材を事前に指定の温度に調整する必要があって煩雑さを伴い、長時間の温度保持のためには使用する蓄熱材及び蓄冷材の数量/重量が増加する傾向にある。
本発明における定温保管輸送容器には、凝固・融解状態の異なる2種以上の蓄熱材及び/又は蓄冷材を収納配置することができる。第1の蓄熱材又は蓄冷材(a)と、第2の蓄熱材又は蓄冷材(b)とを用い、冬場のような外気温度が所望する温度管理対象物品より低い場合には、温度管理対象物品に隣接して、凝固・融解温度が0℃以上で、かつ凝固状態にある第1の蓄熱材又は蓄冷材(a)を配置し、その第1の蓄熱材又は蓄冷材(a)の外周部に、融解状態にある第2の蓄熱材又は蓄冷材(b)を配置してなるものが例示される。
一方で、第1の蓄熱材又は蓄冷材(a)と、第2の蓄熱材又は蓄冷材(b)とを用い、第1の蓄熱材又は蓄冷材を温度管理対象物品より高い温度にて融解状態となるよう調温し、温度管理対象物品に隣接するよう配置する。一方で、第2の蓄熱材又は蓄冷材(b)を−15℃以下の条件で凝固凍結させ、第1の蓄熱材又は蓄冷材(a)の外側に配置する。この場合、第1の蓄熱材又は蓄冷材(a)の外側に配置された第2の蓄熱材又は蓄冷材(b)は、温度管理対象物品の温度を所望の温度範囲に維持するための外気温に対する熱緩衝材として機能するものも例示される。
これら凝固・融解状態の異なる2種以上の蓄熱材及び/又は蓄冷材を用いた場合、容器を構成する断熱材を介し、外気との温度差に起因する温度上昇及び低下による影響を温度管理対象物品に隣接配置した第1の蓄熱材又は蓄冷材(a)の外側に配置した第2の蓄熱材又は蓄冷材(b)を用い熱緩衝材として作用させることで抑制でき、第1の蓄熱材又は蓄冷材(a)と第2の蓄熱材又は蓄冷材(b)との温度相互作用により、融解状態にある第1の蓄熱材又は蓄冷材(a)が冷却されて温度低下し、融解状態(液体)から凝固状態(固体)へ相転移するために熱エネルギーを放出することで、温度管理対象物品をその温度より高い温度とより低い温度の両方から保護することができ、結果、蓄熱材又は蓄冷材の使用量を低減でき、より長い時間温度管理対象物品を所定の温度範囲内に維持できる。
図1の斜視図及び図2の分解斜視図に示すように、本発明の実施の形態に係る定温保管輸送容器1は、断熱材からなる、平面視矩形状の底板2及び平面視矩形状の側壁Cにより構成される上面を開口した容器本体B、並びに、容器本体Bの上面開口を塞ぐ、平面視矩形状の蓋体7からなる、温度管理対象物品を収容する矩形箱状のものである。
側壁Cは、平面視矩形状の底板2と分離可能な4枚の矩形状板材3,4,5,6により、隣接する矩形状板材の対向面同士を、その鉛直方向上下全長にわたる凹凸嵌合部Aにより抜け止めされた状態で連結して形成され、側壁Cの下端部には底板2が嵌合し、側壁Cの上端部には蓋体7が嵌合するため、容器内部が密閉された空間となる。
ここで、定温保管輸送容器1の素材としては、断熱性を有するものであれば特に限定されず、発泡プラスチックや真空断熱材が好適に用いられる。発泡プラスチックとしては、具体的には、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン又はポリウレタンを発泡させたものが用いられる。また、真空断熱材としては、例えば、芯材にシリカ粉やグラスウール、ガラス繊維等を用いたものが用いられる。
さらに、定温保管輸送容器1は、発泡プラスチックと真空断熱材との組合せにより構成されていてもよい。その場合には、発泡プラスチックからなる容器本体B及び/又は蓋体7の外面又は内面を真空断熱材で覆うことや、容器本体B及び蓋体7を構成する壁の内部に真空断熱材を埋設させることにより、断熱性能の高い輸送容器が得られる。
また、図2の分解斜視図に示すように、底板2の上面には、蓄熱材及び蓄冷材の一方又は両方であり、嵌合用の突部が側面にない収納材S(図7の斜視図参照。)を収納可能な収納凹部11,11,…が形成され、側壁C(矩形状板材3〜6)の内面には前記収納材S(図8の斜視図参照。)を収納可能な収納凹部12,12,…が形成される。
さらに、図3の斜視図に示すように、蓋体7の下面にも前記収納材Sを収納可能な収納凹部13,13が形成される。
次に、図2の分解斜視図並びに図4の縦断正面図及び図5の横断平面図を参照して、定温保管輸送容器1の組立方法について説明する。
矩形状板材3〜6は、4箇所の凹凸嵌合部A,A,…(図2及び図5参照。)を嵌合させることにより、平面視矩形状の側壁Cが形成されるため、この側壁Cに対して、上面開口から底板2を挿入することにより、図4のように底板2の外周側の底面2Aが平面視矩形状の側壁C(矩形状板材3〜6)の水平条8A,8A,…の上面に当て止めされた状態となる。このように側壁Cの下端部に底板2が嵌合して容器本体Bが形成される。
なお、容器本体Bの高さが高く、平面視矩形状の側壁Cの上面開口から底板2を組み付ける作業がしにくい場合は、2枚の矩形状板材を凹凸嵌合部Aで連結した状態、又は3枚の矩形状板材を凹凸嵌合部A,Aで連結した状態、すなわち側壁Cを形成する途中状態のものに対して、横方向から底板2を組み付けるようにしてもよい。
また、底板2をパレットP(図1及び図2参照。)に固定してもよく、その場合は、底板2に対して、矩形状板材3〜6を組み付けることにより、容器本体Bの組立が完成する。
このようにして形成した容器本体Bの上端部には、図4に示すように、容器本体B(側壁C)の上面3A,4A,5A,6A(図2も参照。)から段落ちした段部8B,8B,…に蓋体7の下面7Aが当接するとともに、下面7Aよりも高い外周側下面7Bが、容器本体B(側壁C)の上面3A,4A,5A,6Aに当接する。このように容器本体B(側壁C)の上端部に蓋体7が嵌合した状態では、定温保管輸送容器1の内部空間が密閉される。
次に、図2の分解斜視図、図5の横断平面図、並びに図6及び図9の要部拡大横断平面図を参照して、凹凸嵌合部Aの詳細について説明する。
平面視矩形状の側壁Cを構成する矩形状板材3〜6には、それぞれ隣接する矩形状板材に相互に対向する2面の一方には、鉛直方向上下全長にわたる嵌合条9が、前記2面の他方には、鉛直方向上下全長にわたる嵌合凹溝10が形成されており、対応する一対の嵌合条9及び嵌合凹溝10が凹凸嵌合部Aを構成する。
嵌合条9の横断面形状は、基端(根元)側の矩形状部分から先端側の円形状部分が膨出した形状をしており、嵌合凹溝10の横断面形状は、嵌合条9に対応した形状をしており、すなわち入口側が前記矩形状部分に対応して狭く、奥側が前記円形状部分に対応して広くなっている。
したがって、図6の状態から図5及び図9(a)のように嵌合突条9を嵌合凹溝10に嵌合させる際には、その途中で嵌合凹溝10が形成された矩形状板材(図6の場合は矩形状板材4)が弾性変形して嵌合凹溝10の入口側の幅が広げられる。
そして、図5及び図9(a)のように嵌合が完了した状態では、嵌合凹溝10が形成された矩形状板材(図6の場合は矩形状板材4)の復元力により、広げられた嵌合凹溝10入口側の幅が元の状態に戻って狭くなるため、嵌合凹溝10から嵌合突条9が抜け止めされる。
このような凹凸嵌合部Aのように嵌合突条9が、基端(根元)側が矩形状で先端側が円形状である場合、円形状部分の角度範囲は180°〜330°であり、図9(b)に示すように円形状部分の一部に凹凸状の鍵構造を付与することで、矩形状板材同士のより確実な係止が可能となる。
以上のような凹凸嵌合部Aにより、定温保管輸送容器1の密閉性が確保できるだけではなく、定温保管輸送容器1の組立又は輸送の際における嵌合部のゆるみや外れを防止することができる。
次に、図2の分解斜視図、図3の斜視図、並びに図4の縦断正面図及び図5の横断平面図、並びに図8の斜視図を参照して、側壁C(矩形状板材3〜6)内面に形成される収納凹部12及び蓋体7下面に形成される収納凹部13の詳細について説明する。
図2、図5及び図8に示す側壁C(矩形状板材3〜6)内面の収納凹部12は、上下方向に長い溝状のものであり、上面の開口である挿入口12Bから嵌合用の突部が側面にない収納材Sを挿入すると、側壁C(矩形状板材3〜6)には、収納凹部12の内側に、収納凹部12に収納された前記収納材Sの内面側部を被うように延出して前記収納材Sの脱落を防止する上下方向に長い脱落防止片12A,12Aが形成されているので、前記収納材Sは収納凹部12内に確実に保持される。
また、図3及び図4に示す蓋体7下面の収納凹部13は、水平方向に長い溝状のものであり、側面の開口である挿入口13Bから嵌合用の突部が側面にない収納材Sを横方向に挿入すると、蓋体7には、収納凹部13の下側に、前記収納凹部13に収納された前記収納材Sの下面側部を被うように延出して前記収納材Sの脱落を防止する横方向に長い脱落防止片13A,13Aが形成されているので、収納材Sは収納凹部13内に確実に保持される。
本発明は、底板2上面の収納凹部11,11,…、側壁C(矩形状板材3〜6)内面の収納凹部12,12,…及び蓋体7下面の収納凹部13,13の全てを備える本実施の形態の構成に限定されるものではなく、底板2に収納凹部11,11,…を形成せずに、底板上に蓄熱・蓄冷材を載置してその上に温度管理対象物品を収容する構成や、蓋体7に収納凹部13,13を形成せずに、温度管理対象物品の上に蓄熱・蓄冷材を載置する構成等も含まれる。
また、収納凹部の形状及び数並びに位置についても、本実施の形態の限定されるものではない。
定温保管輸送容器1を形成する底板2、矩形状板材3〜6及び蓋体7の寸法は、容器内に収容する温度管理対象物品の容積やパレットP(図1参照。)の寸法より適宜選択され、比較的大容量の物品を収容することができれば、特に限定されるものではないが、パレットPの規格や輸送手段により、定温保管輸送容器1の幅及び奥行寸法は、800mm以上1440mm以下が好ましく、定温保管輸送容器1の高さ寸法は、輸送手段等に応じて選択されるが、とりわけ航空輸送手段では1600mm以下が好ましい。
また、側壁Cを構成する矩形状板材3〜6は、対向する2面の形状を同じもととすることができ、側壁Cが平面視正方形のものでは、矩形状板材3〜6の全てを同一形状にすることができる。
底板2、矩形状板材3〜6及び蓋体7の板厚は、容器内に収容する温度管理対象物品の管理温度及び温度保持時間並びに容器の構造強度保持等の観点から適宜選択されるが、特に限定されるものではない。容器に収容する温度管理対象物品、蓄熱・蓄冷材の重量に耐えうる容器の構造強度を保持するためには、前記板厚は、80mm以上が好ましく、100mm以上がより好ましく、145mm以上がさらに好ましい。一方で、所望の温度管理対象物品を収容可能な容量を確保する観点からは、板厚は250mm以下が好ましく、200mm以下がより好ましい。
定温保管輸送容器1内には、輸送中の温度管理対象物品の衝撃による破損を防止するために、緩衝材、スペーサーを備えることもできる。緩衝材、スペーサーの素材としては、特に限定されないが、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン、AS樹脂又はABS樹脂並びにこれらの樹脂を発泡させた発泡プラスチックが用いられる。
一例として、定温保管輸送容器1の内部に、温度管理対象物品を挟む形で、上下に一対のスペーサーを対向させて配置することができる。スペーサーを配置することで、定温保管輸送容器1内の温度管理対象物品の配置が固定され、効果的な温度管理と輸送時の容器内での荷崩れ、荷の移動が防止できるだけでなく、温度管理対象物品の梱包を容易に行うことができる。
<実施例1>
(輸送容器の作製)
発泡ポリスチレンビーズを型内成形して得られた発泡ビーズブロック(寸法:長さ1000mm、高さ2000mm、厚み500mm)から発泡スチロール熱線NC(Numerical Control)カット機(玉井化成(株)製)を用いて、外寸が長さ955mm、高さ955mm、厚み145mm、収納凹部12(図8参照。)が幅180mm、奥行35mm、収納凹部12の形成箇所が2箇所、脱落防止片12Aの厚みが15mmである側壁長辺となる矩形状板材2枚を得た。
一方、同様にして、発泡ビーズブロックから、外寸が長さ755mm、高さ955mm、厚み145mmである以外は、前記側壁長辺となる矩形状板材と同様形状の側壁短辺となる矩形状板材2枚を得た。
これらに対して、発泡スチロール熱線NCカット機を用いて、図9(a)に示す凹凸嵌合部Aを形成するように切削加工を行った。
また、同様にして、発泡ビーズブロックから、外寸が長さ810mm、幅710mm、厚み145mm、収納凹部11(図7参照。)が幅180mm、長さ580mm、奥行35mm、収納凹部11の形成箇所が2箇所である底板2を得た。
さらに、同様にして、発泡ビーズブロックから、外寸が長さ1100mm、幅900mm、厚み145mm、収納凹部13(図3参照。)が幅180mm、長さ580mm、奥行35mm、収納凹部13の形成箇所が3箇所、脱落防止片13Aの厚みが15mmである蓋体7を得た。
そして、2枚の側壁長辺となる矩形状板材及び2枚の側壁短辺となる矩形状板材並びに底板2を組み付けて得た容器本体Bの内部空間の略中央部に、段ボール製内箱(外寸620mm×420mm×620mm)を収納した。
この内箱を収納した輸送容器1を、長さ及び幅が1100mm、高さ130mmのポリプロピレン製パレットPに載置した。
パレットPへの載置時に、ハンドリング性、容器角部の隙間発生等を目視にて確認した結果を表1に示す。
ハンドリング性についての問題はなく、容器角部の隙間発生等の外観についての問題もなかった。
Figure 0006439676
(蓄熱材の調整)
15℃の環境において凝固(固体)状態にあり、凝固・融解温度が20℃である蓄熱成分1000gを高密度ポリエチレン樹脂製のブロー容器(170mm幅×290mm長×30mm奥行)に充填した蓄熱材(玉井化成(株)製、パッサーモP−20を、15℃環境下にて凝固させたもの)を、容器本体Bの側壁Cの収納凹部12,…に16個、底板2の収納凹部11,…に4個、蓋体7の収納凹部13,…に6個を収納し、容器本体Bを蓋体7で閉蓋した温度測定用パッケージを作成した。
(容器内温度測定)
この温度測定用パッケージを35℃に調温した恒温槽に放置し、段ボール製内箱内の温度を、データロガー[(株)ティアンドデイ製、RTR−52]を用いて測定した。
恒温槽内放置後、2時間、12時間、24時間、48時間、72時間経過後の内箱内の温度を表1に示す。
内箱内の温度を、48時間以上にわたり基準温度範囲(20±3℃)内に維持できることが確認できた。
<実施例2>
(蓄熱材の調整)
4℃の環境において凝固(固体)状態にあり、凝固・融解温度が5℃である蓄熱成分1000gを塩化ビニル樹脂製のブロー容器(170mm幅×290mm長×30mm奥行)に充填した蓄熱材(玉井化成(株)製、パッサーモF−5を、4℃環境下にて凝固させたもの)を使用した以外は実施例1と同様の方法で温度測定用パッケージを作成し、35℃に調温した恒温槽内に放置し、段ボール製内箱内の温度を測定した結果を表1に示す。
内箱内の温度を、48時間以上にわたり基準温度範囲(5±3℃)内に維持できることが確認できた。
<実施例3>
図9(b)に示す凹凸嵌合部Aを形成するように切削加工を行った以外は実施例1と同様の方法で温度測定用パッケージを作成し、35℃に調温した恒温槽内に放置し、段ボール製内箱内の温度を測定した結果を表1に示す。
内箱内の温度を、48時間以上にわたり基準温度範囲(20±3℃)内に維持できることが確認できた。
<実施例4>
図9(c)に示す凹凸嵌合部Aを形成するように切削加工を行った以外は実施例1と同様の方法で温度測定用パッケージを作成し、35℃に調温した恒温槽内に放置し、段ボール製内箱内の温度を測定した結果を表1に示す。
内箱内の温度を、48時間以上にわたり内箱内の温度を基準温度範囲(20±3℃)内に維持できることが確認できた。
<実施例5>
(輸送容器の作製)
図8に示す収納凹部12の奥行を70mmとした以外は実施例1と同様の切削加工を行い、2枚の側壁長辺となる矩形状板材及び2枚の側壁短辺となる矩形状板材を得た。
また、図7に示す収納凹部11の奥行を70mmとした以外は実施例1と同様の切削加工を行い、底板2を得た。
さらに、図3に示す収納凹部13の奥行を70mmとした以外は実施例1と同様の切削加工を行い、蓋体7を得た。
そして、2枚の側壁長辺となる矩形状板材及び2枚の側壁短辺となる矩形状板材並びに底板2を組み付けて得た容器本体Bの内部空間の略中央部に、段ボール製内箱(外寸620mm×420mm×620mm)を収納した。
この内箱を収納した輸送容器1を、長さ及び幅が1100mm、高さ130mmのポリプロピレン製パレットPに載置した。
パレットPへの載置時に、ハンドリング性、容器角部の隙間発生等を目視にて確認した結果を表1に示す。
ハンドリング性についての問題はなく、容器角部の隙間発生等の外観についての問題もなかった。
(蓄熱・蓄冷材の調整)
7℃の環境において融解(液体)状態にあり、凝固・融解温度が5℃である蓄熱成分1000gを塩化ビニル樹脂製のブロー容器(170mm幅×290mm長×30mm奥行)に充填した蓄熱材(玉井化成(株)製、パッサーモF−5を、10℃環境下にて融解させたもの)を準備した。
一方で、凝固・融解温度が−2℃である蓄冷成分1000gを高密度ポリエチレン樹脂製のブロー容器に充填した蓄冷材(玉井化成(株)製、コールドアイスCV−2を、−15℃環境下にて凍結(凝固)させたもの)を準備した。
これら凝固・融解温度が5℃であって10℃環境下で融解させた蓄熱材と凝固・融解温度が−2℃であって−15℃環境下にて凍結(凝固)させた蓄冷材を、容器本体Bの内部空間の略中央部に設けられた段ボール製内箱に隣接するように、融解状態にある蓄熱材を容器本体Bの側壁Cの収納凹部12,…に16個、底板2の収納凹部11,…に4個収納し、その融解状態にある蓄熱材の外側に凝固状態にある蓄冷材を側壁Cの収納凹部12,…に6個、底板2の収納凹部11,…に2個それぞれ配置した。
また、容器本体Bの内部空間の略中央部に設けられた段ボール製内箱に隣接するように、蓋体7の収納凹部13,…に融解状態にある蓄熱材を6個、その蓄熱材の外側に凝固状態にある蓄冷材を3個配置した。
そして、このような容器本体Bを蓋体7で閉蓋し、蓄熱材とこの蓄熱材の外側に配置された蓄冷材が収納された温度測定用パッケージを作成した。
(容器内温度測定)
実施例1と同様の方法で温度測定用パッケージを35℃に調温した恒温槽内に放置し、段ボール製内箱内の温度を測定した結果を表1に示す。
内箱内の温度を、48時間以上にわたり基準温度範囲(5±3℃)内に維持できることが確認できた。
<比較例1>
(輸送容器の作製)
蓋体7の収納凹部を、脱落防止片がない図7と同様の形状にした以外は実施例1と同様の方法で温度測定用パッケージを作成した。
ただし、蓋体7の収納凹部から蓄熱材が脱落する懸念があることから、ゴムハンドで止めたため、この作業が煩雑であった。
温度測定用パッケージを35℃に調温した恒温槽内に放置し、段ボール製内箱内の温度を測定した結果を表1に示す。
内箱内の温度を、48時間以上にわたり基準温度範囲(20±3℃)内に維持できることが確認できた。
<比較例2>
側壁Cの収納凹部を、脱落防止片がない図7と同様の形状にした以外は実施例1と同様の方法で温度測定用パッケージを作成した。
ただし、側壁Cの収納凹部から蓄熱材が脱落する懸念があることから、テープで止めたため、この作業が煩雑であった。
温度測定用パッケージを35℃に調温した恒温槽内に放置し、段ボール製内箱内の温度を測定した結果を表1に示す。
内箱内の温度を、48時間以上にわたり基準温度範囲(20±3℃)内に維持できることが確認できた。
<比較例3>
図10(a)に示す、抜け止め機能がない凹凸嵌合部A(嵌合条9A及び嵌合凹溝10A)を形成するように切削加工を行った以外は実施例1と同様の方法で温度測定用パッケージを作成した。
パレットPへの載置時に、ハンドリング性、容器角部の隙間発生等を目視にて確認した結果を表1に示す。
パッケージ側壁角部に隙間が発生したため、改めて嵌合し直す必要があった。
温度測定用パッケージを35℃に調温した恒温槽内に放置し、段ボール製内箱内の温度を測定した結果を表1に示す。
内箱内の温度を、48時間以上にわたり基準温度範囲(20±3℃)内に維持できることが確認できた。
<比較例4>
側壁長辺となる矩形状板材2枚及び側壁短辺となる矩形状板材2枚を準備し、これらの各端部を、発泡スチロール熱線NCカット機を用いて、凹凸嵌合部を形成せずに、図10(b)に示すような45°の傾斜面を形成した。隣接する矩形状板材間の当接面である前記傾斜面に、図10(b)のように両面テープ14を貼着して側壁Cを形成したこと以外は実施例1と同様の方法を用いた。
パレットPへの載置時に、ハンドリング性、容器角部の隙間発生等を目視にて確認した結果を表1に示す。
パッケージ側壁角部の1部に隙間が発生したため、分解し直し、両面テープで補強を施したものを温度測定用パッケージとした。
温度測定用パッケージを35℃に調温した恒温槽内に放置し、段ボール製内箱内の温度を測定した結果を表1に示す。
内箱内の温度を、48時間経過時に、基準温度範囲(20±3℃)内に維持することができなかった。
<比較例5>
側壁C、底板2及び蓋体7の何れにも収納凹部を形成しないこと以外は実施例2同様の方法で温度測定用パッケージを得た。
パッケージ内に蓄熱材を収納配置する際、特に側壁の所定位置への位置決めが困難であったため、その作業に時間を要した。
温度測定用パッケージを35℃に調温した恒温槽内に放置し、段ボール製内箱内の温度を測定した結果を表1に示す。
内箱内の温度を、48時間以上にわたり基準温度範囲(5±3℃)内に維持できることが確認できた。
<比較例6>
蓄熱・蓄冷材を収納配置しなかったこと以外は実施例1同様の方法で温度測定用パッケージを得た。
温度測定用パッケージを35℃に調温した恒温槽内に放置し、段ボール製内箱内の温度を測定した結果を表1に示す。
大幅な温度逸脱が認められ、内箱内の温度を基準温度範囲(20±3℃)内に維持することはできなかった。
以上のように、本発明の定温保管輸送容器1の構成によれば、平面視矩形状の底板2と分離可能な4枚の矩形状板材3〜6を凹凸嵌合構造Aにより抜け止め状態で連結することにより平面視矩形状の側壁Cが形成され、このような平面視矩形状の側壁Cに対して、あるいは側壁Cを形成する途中状態のものに対して、側壁Cの下端部に嵌合する平面視矩形状の底板2を組み付けることにより、容器本体Bを容易に形成することができるとともに、このように形成された容器本体Bを分解して4枚の矩形状板材3〜6及び平面視矩形状の底板2に分離することも容易である。
よって、温度管理対象物品を収容して輸送する際には、容器本体Bを形成した状態で温度管理対象物品及び蓄熱・蓄冷材(収納材S)を収容し、蓋体7により上面開口を塞いだ状態で輸送を行い、温度管理対象物品の輸送後に空荷で返送する際又は容器のみの運搬の際等には、分解した状態にすることによりスペース効率を向上することができる。
また、定温保管輸送容器1が、4枚の矩形状板材3〜6並びに平面視矩形状の底板2及び蓋体7により形成されるので、製造の際に大きさの制限が少ないため、パレット輸送に適した比較的大容量な容器とすることができる。
さらに、凹凸嵌合部Aが矩形状板材3〜6の鉛直方向上下全長にわたっていることから隙間がないので、容器の断熱性が低下することがないため、温度管理対象物品を温度制御された条件にて保管又は輸送する際に支障にならない。
さらにまた、側壁Cの内面に、嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材(収納材S)を収納可能な収納凹部12,12,…が形成されるとともに、前記収納凹部12の内側に、前記収納凹部12に収納された前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)の内面側部を被うように延出して前記蓄熱・蓄冷材の脱落を防止する脱落防止片12A,12Aを、側壁Cと一体に形成し、前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)は前記収納凹部12の上面の開口である挿入口12Bから挿入されるので、嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材(収納材S)であっても、それらを側壁Cの4つの内面の前記収納凹部12,12,…の上面の開口である挿入口12B,12B,…から挿入して前記収納凹部12,12,…に収容した状態で確実に保持できるため、容器内の温度管理を効果的に行うことができるとともに、輸送中の振動等により前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)が脱落したり移動することがなく、収容した温度管理対象物品に前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)が衝突してその衝撃により破損等の不具合が生じることや、前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)の適正配置が損なわれて温度管理が不十分になることもない。
また、凹凸嵌合部Aが、隣接する矩形状板材の対向面の一方に形成された嵌合突条9及び前記対向面の他方に形成された嵌合凹溝10により構成され、嵌合突条9を嵌合凹溝10に嵌合させる際には嵌合凹溝10が形成された矩形状板材が弾性変形し、前記嵌合が完了した状態では、嵌合凹溝10が形成された矩形状板材の復元力により嵌合凹溝10から嵌合突条9が抜け止めされるので、嵌合凹溝10が形成された矩形状板材の弾性変形及びその弾性復元力を利用して凹凸嵌合を容易かつ確実に行うことができるので、4枚の矩形状板材3〜6からなる側壁Cの組立及び分解がさらに容易になるとともに、凹凸嵌合部Aの構成が簡素であるため、凹凸嵌合部Aの信頼性を長期にわたって維持できる。
さらに、蓋体7の下面にも嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材(収納材S)を収納可能な収納凹部13,13が形成されるとともに、収納凹部13,13に収納された前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)の下面側部を被うように延出して前記蓄熱・蓄冷材の脱落を防止する脱落防止片13A,13Aを備えているので、嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材(収納材S)であっても、それらを蓋体7の下面の前記収納凹部13,13に収容した状態で確実に保持できるため、容器内の温度管理をより効果的に行うことができるとともに、輸送中の振動等により前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)が脱落したり移動することがなく、収容した温度管理対象物品に前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)が衝突してその衝撃により破損等の不具合が生じることや、前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)の適正配置が損なわれて温度管理が不十分になることもない。
さらにまた、底板2の上面に、嵌合用の突部が側面にない蓄熱・蓄冷材(収納材S)を収納可能な収納凹部11,11,…が形成されているので、底板2の上面の収納凹部11,11,…に前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)を収容した状態で前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)が前記収納凹部11,11,…内に確実に保持されるため、輸送中の振動等による前記蓄熱・蓄冷材(収納材S)の移動がなく、容器内の温度管理をさらに効果的に行うことができる。
また、底板2をパレットPに固定する構成では、底板2がパレットPと一体化されているので、輸送又は返送の際における、トラック、コンテナ又は倉庫等における荷役作業が容易になるため、パレット輸送に好適である。
さらに、温度管理対象物品の輸送後に空荷で返送する際には、分解した側壁Cを構成する4枚の矩形状板材3〜6及び蓋体7等を底板2上に載置して梱包ベルト等により括ることにより荷造りが完了するため、荷造り作業が容易になる。
さらにまた、温度管理対象物品の管理温度が1〜30℃であると、温度管理対象物品が医薬品等や食品等の物品である場合に、これらの特性に適合する。
また、蓄熱・蓄冷材(収納材S)が、凝固・融解状態が異なる2種以上の蓄熱材及び蓄冷材の一方又は両方であると、温度管理対象物品に隣接配置した第1の蓄熱・蓄冷材(a)の外側に配置した第2の蓄熱・蓄冷材(b)を用い、熱緩衝材として作用させることで、外気との温度差に起因する温度上昇及び低下による影響を抑制でき、第1の蓄熱・蓄冷材(a)と第2の蓄熱・蓄冷材(b)との温度相互作用により、融解状態にある第1の蓄熱・蓄冷材(a)が冷却されて温度低下し、融解状態(液体)から凝固状態(固体)へ相転移するために熱エネルギーを放出することで、温度管理対象物品をその温度より高い温度とより低い温度の両方から保護することができる。
その結果、蓄熱・蓄冷材の使用量を低減でき、温度管理対象物品をより長い時間にわたって所定の温度範囲内に維持できる。
すなわち、容器外部環境温度の高低にかかわらず、温度管理対象物品の温度を第1の蓄熱材の融点又は凝固付近の所定の温度範囲に長時間保つことができる。
さらに、蓄熱・蓄冷材(収納材S)が、凝固・融解状態が異なる1種の蓄熱材及び蓄冷材の一方又は両方であると、1種の相状態からなる蓄熱・蓄冷材を選定する必要があるので、環境温度の高低差が大きいときには温度管理対象物品を所定温度範囲に維持しにくい場合がある反面、1種のみの蓄熱・蓄冷材を用いることで2種以上の蓄熱・蓄冷材を用いる場合の蓄熱・蓄冷材の温度相互作用を勘案した蓄熱・蓄冷材の配置、設計が不要であるため、比較的安価かつ容易に、温度管理対象物品を所定の温度範囲に保持できる。
A 凹凸嵌合部
B 容器本体
C 側壁
P パレット
S 蓄熱・蓄冷材(収納材)
1 定温保管輸送容器
2 底板
2A 下面
3,4,5,6 矩形状板材
3A,4A,5A,6A 上面
7 蓋体
7A,7B 下面
8A 水平
8B 段部
9,9A 嵌合
10,10A 嵌合凹溝
11,12,13 収納凹部
12A,13A 脱落防止片
12B,13B 挿入口
14 両面テープ

Claims (9)

  1. 型内成形した発泡プラスチック製の断熱材からなる、平面視矩形状の底板及び平面視矩形状の側壁により構成される上面を開口した容器本体、並びに、前記開口を塞ぐ、平面視矩形状の蓋体からなる、温度管理対象物品を収容する矩形箱状の定温保管輸送容器であって、
    前記側壁を、前記底板と分離可能な4枚の矩形状板材により、隣接する前記矩形状板材の対向面同士を、その鉛直方向上下全長にわたる、前記矩形状板材と一体に形成された凹凸嵌合部により抜け止めされた状態で連結して形成し、
    前記側壁の内面に、蓄熱材及び蓄冷材の一方又は両方であり、嵌合用の突部が側面にない収納材を収納可能な収納凹部を形成するとともに、前記収納凹部の内側に、前記収納凹部に収納された前記収納材の内面側部を被うように延出して前記収納材の脱落を防止する脱落防止片を、前記側壁と一体に形成し、
    前記収納材は前記収納凹部の上面の開口である挿入口から挿入され、前記底板が前記側壁の下端部に嵌合し、前記蓋体が前記側壁の上端部に嵌合して密閉され
    前記凹凸嵌合部は、前記対向面の一方に形成された嵌合突条及び前記対向面の他方に形成された嵌合凹溝により構成され、
    前記嵌合突条の横断面形状は、基端側の矩形状部分から先端側の円形状部分が膨出した形状をしており、
    前記嵌合凹溝の横断面形状は、入口側が前記矩形状部分に対応して狭く、奥側が前記円形状部分に対応して広い、前記嵌合突条に対応した形状をしており、
    前記円形状部分の角度範囲は180°〜330°であり、
    前記嵌合突条を前記嵌合凹溝に嵌合させる際には前記嵌合凹溝が形成された前記矩形状板材が弾性変形し、前記嵌合が完了した状態では、前記嵌合凹溝が形成された前記矩形状板材の復元力により前記嵌合凹溝から前記嵌合突条が抜け止めされることを特徴とする定温保管輸送容器。
  2. 前記平面視矩形状の側壁は、対向する2面の前記矩形状板材が同一形状であり、
    前記側壁が平面視正方形である場合は、4枚の前記矩形状板材の全てが同一形状である請求項記載の定温保管輸送容器。
  3. 前記蓋体の下面に前記収納材を収納可能な収納凹部を形成するとともに、前記収納凹部の下側に、前記収納凹部に収納された前記収納材の下面側部を被うように延出して前記収納材の脱落を防止する脱落防止片を、前記蓋体と一体に形成し、
    前記収納材は前記収納凹部の側面の開口である挿入口から挿入される請求項1又は2に記載の定温保管輸送容器。
  4. 前記底板の上面に前記収納材を収納可能な収納凹部を形成してなる請求項1〜の何れか1項に記載の定温保管輸送容器。
  5. 前記底板をパレットに固定してなる請求項1〜何れか1項に記載の定温保管輸送容器。
  6. 前記温度管理対象物品の管理温度が1〜30℃である請求項1〜の何れか1項に記載の定温保管輸送容器。
  7. 前記収納材が、凝固・融解状態が異なる2種以上の蓄熱材及び蓄冷材の一方又は両方である請求項1〜の何れか1項に記載の定温保管輸送容器。
  8. 前記収納材が、凝固・融解状態が異なる1種の蓄熱材及び蓄冷材の一方又は両方である請求項1〜の何れか1項に記載の定温保管輸送容器。
  9. 請求項1〜の何れか1項に記載の定温保管輸送容器に、温度管理対象物品を収容して輸送することを特徴とする輸送方法。
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