JP7261465B2 - Electric heating device for food materials and heating method using the same - Google Patents

Electric heating device for food materials and heating method using the same Download PDF

Info

Publication number
JP7261465B2
JP7261465B2 JP2019075350A JP2019075350A JP7261465B2 JP 7261465 B2 JP7261465 B2 JP 7261465B2 JP 2019075350 A JP2019075350 A JP 2019075350A JP 2019075350 A JP2019075350 A JP 2019075350A JP 7261465 B2 JP7261465 B2 JP 7261465B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
temperature
food material
heating
medium
electric heating
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2019075350A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2020173978A (en
Inventor
弘 星野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Frontier Engineering Co Ltd
Original Assignee
Frontier Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Frontier Engineering Co Ltd filed Critical Frontier Engineering Co Ltd
Priority to JP2019075350A priority Critical patent/JP7261465B2/en
Publication of JP2020173978A publication Critical patent/JP2020173978A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP7261465B2 publication Critical patent/JP7261465B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、食品材料の通電加熱装置およびそれを用いた加熱方法に関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to an electrical heating apparatus for food materials and a heating method using the same.

流動性を有する食品材料などを殺菌や調理等のために加熱する方法の一つとして、その食品材料をパイプ内で連続的に流動移送させながら、食品材料の有する電気抵抗を利用して、食品材料に直接通電することにより食品材料自体を発熱させる加熱技術(通電加熱、ジュール加熱)が実用化されている(例えば、特許文献1)。この装置では、食料品輸送管路の上流側から下流側へ向けて所定間隔を置いて少なくとも2以上の部分に、管路の中心軸線に対して同心状となるように、この管路の内面に導電材料からなる環状の電極体を設け、管路の上流側に設置した電極体と下流側に設置した電極体との間で電圧を印加して、その間を移動する流動性食品材料中に電流を流し、ジュール熱を発生させることにより連続的に加熱する。 As one method of heating fluid food materials for sterilization, cooking, etc., the food materials are continuously fluidized and transferred in a pipe, and the electrical resistance of the food materials is used to heat the food. A heating technique (electrical heating, joule heating) that heats the food material itself by directly energizing the material has been put into practical use (for example, Patent Document 1). In this device, the inner surface of the food transport pipeline is concentric with the central axis of the pipeline at least two or more portions at predetermined intervals from the upstream side to the downstream side of the food transport pipeline. An annular electrode body made of a conductive material is provided in the pipe line, and a voltage is applied between the electrode body installed on the upstream side of the pipeline and the electrode body installed on the downstream side, and the fluid food material moving between them It is continuously heated by passing an electric current and generating Joule heat.

従来の通電加熱装置では、不均一加熱により生じる温度ムラにより、流路内壁での過加熱によるスケーリングが問題となっていた。そこで、出願人は、複数の電極体に冷媒流路を設け、被加熱流路の出口端近傍に、被加熱流路の内壁温度を検出する温度センサを設け、該温度センサの測定値に基づき液体冷媒による冷却条件を制御する連続式通電加熱装置を提案した(特許文献2)。 In the conventional electric heating apparatus, due to uneven heating caused by non-uniform heating, scaling due to overheating on the inner wall of the flow path has been a problem. Therefore, the applicant has provided coolant channels in a plurality of electrode bodies, provided a temperature sensor for detecting the inner wall temperature of the heated channel near the exit end of the heated channel, and based on the measured value of the temperature sensor, We have proposed a continuous electric heating device that controls the cooling conditions using a liquid refrigerant (Patent Document 2).

特公平5-33024号公報Japanese Patent Publication No. 5-33024 特許第4995164号公報Japanese Patent No. 4995164

しかしながら、特許文献2のように、常温の水を冷媒として使用する場合、通電加熱により生じた熱が冷媒である水に奪われてしまうため、食品材料を所定の温度まで加熱するための電力消費量が増大してしまうという問題があった。 However, when water at room temperature is used as a coolant, as in Patent Document 2, the heat generated by electrical heating is taken away by water, which is a coolant, so power consumption for heating the food material to a predetermined temperature There was a problem that the amount would increase.

本発明は、流路内壁での過加熱を抑制してスケーリングを有効に防止することができながらも、電力消費量を低減することができる通電加熱装置および食品材料の加熱方法を提供することを目的とする。 It is an object of the present invention to provide an electric heating apparatus and a food material heating method that can effectively prevent scaling by suppressing overheating on the inner wall of a flow path while reducing power consumption. aim.

本発明の第1の観点に係る通電加熱装置は、複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、前記媒体流路に供給する媒体の温度を調節する調温器と、前記電極体に印加する電圧を制御する制御装置と、を備える通電加熱装置であって、前記調温器は、媒体を、前記通電加熱装置で加熱する直前の食品材料の温度よりも高い温度であり、かつ、前記通電加熱装置による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも低い温度に調節する
上記通電加熱装置において、前記加熱流路の出口付近に設けられた温度センサと、前記温度センサの上流側の流路に設けられたスタティックミキサーと、をさらに有し、前記制御装置は、前記温度センサからの信号に基づいて前記電極体に印加する電圧を自動制御する自動通電制御を実行するように構成することができる。
The electric heating device according to the first aspect of the present invention comprises a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubular bodies, a heating flow path for electrically heating food materials while their inner walls flow and transfer them, and the electrode bodies. A medium flow path through which the medium for adjusting the temperature of the food material is circulated by performing heat exchange with, a temperature controller for adjusting the temperature of the medium supplied to the medium flow path, and a voltage applied to the electrode body wherein the temperature controller has a temperature higher than the temperature of the food material immediately before heating the medium by the electric heating device, and the electric heating Adjust the temperature to be lower than the temperature of the food material immediately after heating by the device is completed .
The electric heating device further includes a temperature sensor provided near an outlet of the heating channel, and a static mixer provided in the channel upstream of the temperature sensor, wherein the control device controls the temperature It can be configured to execute automatic energization control for automatically controlling the voltage applied to the electrode body based on the signal from the sensor.

本発明の第2の観点に係る通電加熱装置は、複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備える第1の通電加熱部と、複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備え、前記第1の通電加熱部の下流に設置される第2の通電加熱部と、前記媒体流路に供給する媒体の温度を調節する調温器と、を備え、前記調温器は、前記媒体を前記第1の通電加熱部で加熱する直前の食品材料の温度よりも高い温度であり、かつ、前記第2の通電加熱部による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも低い温度に調節する。
上記通電加熱装置において、前記調温器は、前記媒体を前記第1の通電加熱部による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも高い温度に調節するように構成することができる。
上記通電加熱装置において、前記調温器は、前記媒体を常温から10度以上高い温度に調節するように構成することができる。
An electric heating apparatus according to a second aspect of the present invention includes a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubular bodies, a heating flow path for electrically heating food materials while their inner walls flow and transfer them, and the electrode bodies. A first electric heating unit comprising a medium flow path through which a medium for adjusting the temperature of the food material by exchanging heat with, a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubular bodies, and their inner walls is provided with a heating flow path for electrically heating the food material while flowing and transferring, and a medium flow path through which a medium for adjusting the temperature of the food material is circulated by performing heat exchange with the electrode body, a second electric heating unit installed downstream of the first electric heating unit; and a temperature controller for adjusting the temperature of the medium supplied to the medium flow path, wherein the temperature controller The temperature is adjusted to a temperature higher than the temperature of the food material immediately before being heated by the first electric heating part and lower than the temperature of the food material immediately after the heating by the second electric heating part is completed. .
In the above electric heating device, the temperature controller can be configured to adjust the temperature of the medium to a temperature higher than the temperature of the food material immediately after the heating by the first electric heating unit is completed.
In the electric heating device, the temperature controller may be configured to adjust the temperature of the medium to a temperature higher than normal temperature by 10 degrees or more.

本発明の第3の観点に係る通電加熱装置は、複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、前記電極体に印加する電圧を制御する制御装置と、を備える通電加熱装置であって、前記加熱流路において、通電加熱による加熱と、前記媒体流路を流通する前記媒体を熱源とする加熱とにより、食品材料を同時に加熱し、前記媒体は、前記通電加熱装置により食品材料の加熱を開始した直後においては食品材料の温度を上昇させる熱源として作用し、前記通電加熱装置による食品材料の加熱が完了する直前においては食品材料の温度の上昇を抑制する冷媒として作用する
An electric heating apparatus according to a third aspect of the present invention includes a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubular bodies, a heating flow path for electrically heating food materials while their inner walls flow and transfer them, and the electrode bodies An electric heating device comprising a medium flow path through which a medium for adjusting the temperature of the food material by performing heat exchange with and a control device for controlling the voltage applied to the electrode body, wherein the heating In the flow path, the food material is simultaneously heated by heating by electric heating and heating using the medium flowing through the medium flow path as a heat source, and the medium starts heating the food material by the electric heating device. It acts as a heat source to raise the temperature of the food material immediately after, and acts as a coolant to suppress the temperature rise of the food material just before the heating of the food material by the electrical heating device is completed.

本発明の第1の観点に係る食品材料の加熱方法は、複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備える通電加熱装置を用いて食品材料を通電加熱する食品材料の加熱方法であって、前記媒体流路に供給する媒体の温度を、前記通電加熱装置で加熱する直前の食品材料の温度よりも高い温度であり、かつ、前記通電加熱装置による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも低い温度とする
A method for heating a food material according to a first aspect of the present invention includes a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubular bodies, a heating flow path for electrically heating the food material while the inner walls thereof flow and transfer the food material, and A food material heating method for electrically heating the food material using an electric heating device including a medium flow path through which a medium for adjusting the temperature of the food material flows by performing heat exchange with the electrode body, The temperature of the medium supplied to the medium flow path is higher than the temperature of the food material immediately before being heated by the electric heating device, and is higher than the temperature of the food material immediately after heating by the electric heating device is completed. lower temperature .

本発明の第2の観点に係る食品材料の加熱方法は、複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備える第1の通電加熱部と、複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備える第2の通電加熱部と、前記媒体流路に供給する媒体の温度を調節する調温器と、を備える通電加熱装置を用いて食品材料を通電加熱する、食品材料の加熱方法であって、前記調温器により、前記媒体を前記第1の通電加熱部で加熱する直前の食品材料の温度よりも高い温度であり、かつ、前記第2の通電加熱部による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも低い温度に調節して前記媒体流路に供給する。
上記食品材料の加熱方法において、前記調温器により、前記媒体を前記第1の通電加熱部による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも高い温度に調節して前記媒体流路に供給するように構成することができる。
A method for heating a food material according to a second aspect of the present invention includes a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubular bodies, a heating flow path for electrically heating the food material while the inner walls thereof flow and transfer the food material, and A first electric heating unit comprising a medium flow path through which a medium for adjusting the temperature of the food material by exchanging heat with the electrode body flows, a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubular bodies, and The inner wall has a heating channel for electrically heating the food material while flowing and transferring, and a medium channel for circulating a medium for adjusting the temperature of the food material by performing heat exchange with the electrode body. A method of heating a food material by electrically heating the food material using an electric heating device including a second electric heating unit and a temperature controller for adjusting the temperature of the medium supplied to the medium flow path, The food material is at a temperature higher than the temperature of the food material immediately before the medium is heated by the first electric heating unit by the temperature controller, and immediately after the heating by the second electric heating unit is completed. is adjusted to a temperature lower than the temperature of and supplied to the medium flow path.
In the above food material heating method, the medium is adjusted by the temperature controller to a temperature higher than the temperature of the food material immediately after the heating by the first electric heating unit is completed, and is supplied to the medium flow path. can be configured as

本発明の第3の観点に係る通電加熱方法は、複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備える通電加熱装置を用いて食品材料を通電加熱する、食品材料の加熱方法であって、前記加熱流路において、通電加熱による加熱と、前記媒体流路を流通する前記媒体を熱源とする加熱とにより、食品材料を同時に加熱し、前記媒体は、前記通電加熱装置により食品材料の加熱を開始した直後においては食品材料の温度を上昇させる熱源として作用し、前記通電加熱装置による食品材料の加熱が完了する直前においては食品材料の温度の上昇を抑制する冷媒として作用する
An electric heating method according to a third aspect of the present invention includes a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubular bodies, a heating flow path for electrically heating food materials while their inner walls flow and transfer them, and the electrode bodies A method of heating a food material by electrically heating the food material using an electric heating device comprising a medium flow path through which a medium for adjusting the temperature of the food material is circulated by performing heat exchange with the In the heating channel, the food material is simultaneously heated by heating by electrical heating and heating using the medium flowing through the medium channel as a heat source, and the medium starts heating the food material by the electrical heating device. It acts as a heat source to raise the temperature of the food material immediately after heating, and acts as a coolant to suppress the temperature rise of the food material just before the heating of the food material by the electrical heating device is completed.

本発明によれば、流路内壁での過加熱を抑制してスケーリングを有効に防止することができながらも、電力消費量を低減することができる。 According to the present invention, it is possible to effectively prevent scaling by suppressing overheating of the inner wall of the flow path, while reducing power consumption.

本実施形態に係る充填成型装置の構成図である。1 is a configuration diagram of a filling molding apparatus according to this embodiment; FIG. 本実施形態に係る通電加熱装置の構成図である。It is a lineblock diagram of an electric heating device concerning this embodiment. 本実施形態に係る加熱モジュールの構成図である。1 is a configuration diagram of a heating module according to this embodiment; FIG. 本実施形態に係る加熱モジュールの拡大断面図である。4 is an enlarged cross-sectional view of the heating module according to the embodiment; FIG.

本発明に係る通電加熱装置および食品材料の加熱方法を、図面に基づいて、説明する。なお、以下においては、ゼリー状食品材料を例示して本発明を説明するが、本発明が適用できる食品材料はゼリー状食品材料に限定されず、たとえば、カスタード、チーズ、ジャムおよびソースなどの加熱により粘度が変化する食品材料に本発明を適用することができる。また、牛乳などの液状食品材料であって、加熱により粘度があまり変化しない食品材料にも本発明を適用することもできる。 An electric heating apparatus and a food material heating method according to the present invention will be described with reference to the drawings. In the following, the present invention will be described by exemplifying jelly-like food materials, but the food materials to which the present invention can be applied are not limited to jelly-like food materials. The present invention can be applied to food materials whose viscosity changes due to The present invention can also be applied to liquid food materials such as milk whose viscosity does not change much when heated.

図1は、本実施形態に係る充填成型装置1の構成図である。充填成型装置1は、流動性食品材料を成型して袋に充填するための装置群であり、ニーダー10と、通電加熱装置13と、温度センサ15と、充填機17と、コントロールユニット18と、電源ユニット19とを備える。 FIG. 1 is a configuration diagram of a filling molding apparatus 1 according to this embodiment. The filling and molding apparatus 1 is a group of apparatuses for molding a fluid food material and filling bags, and includes a kneader 10, an electric heating device 13, a temperature sensor 15, a filling machine 17, a control unit 18, and a power supply unit 19 .

本実施形態に係る充填成型装置1において、ニーダー10と、パイプ11と、通電加熱装置13と、パイプ16と、充填機17とは一連の流路を形成しており、殺菌や調理のために、当該流路内を流動性食品材料が流動する。また、図1において実線で示すように、通電加熱装置13と、温度センサ15と、コントロールユニット18と、電源ユニット19とは電気的に互いに接続しており、電源ユニット19から通電加熱のための電力を通電加熱装置13に供給するとともに、温度センサ15の測定結果に応じて通電加熱装置13に印加する電圧を制御している。さらに、本実施形態に係る充填成型装置1において、通電加熱装置13と調温器14とは、通電加熱装置13内を移送される電極体23を加熱または冷却するための媒体の流路(図1において破線で示す)で接続されており、調温器14は、温水を媒体として通電加熱装置13に供給する。以下に、充填成型装置1を構成する各装置について説明する。 In the filling and molding apparatus 1 according to this embodiment, the kneader 10, the pipe 11, the electric heating device 13, the pipe 16, and the filling machine 17 form a series of flow paths, which are used for sterilization and cooking. , the flowable food material flows in the channel. 1, the electric heating device 13, the temperature sensor 15, the control unit 18, and the power supply unit 19 are electrically connected to each other. Electric power is supplied to the electric heating device 13 and the voltage applied to the electric heating device 13 is controlled according to the measurement result of the temperature sensor 15 . Furthermore, in the filling and molding apparatus 1 according to the present embodiment, the electric heating device 13 and the temperature controller 14 are flow paths of a medium for heating or cooling the electrode body 23 transferred in the electric heating device 13 (Fig. 1), and the temperature controller 14 supplies hot water to the electric heating device 13 as a medium. Each device constituting the filling molding apparatus 1 will be described below.

ニーダー10は、流動性食品材料を撹拌(または混合、調合)するタンクを有しており、ニーダー10内の流動性食品材料はポンプ12によりパイプ11を介して下流側に定速移送される。ニーダー10は、常温のまま(あるいは冷蔵のまま)流動性食品材料を移送するものであってもよいし、たとえば50~80℃程度まで加熱する機能を有し、加熱した流動性食品材料をポンプ12により下流側に移送する構成とすることもできる。 The kneader 10 has a tank for stirring (or mixing or blending) the fluid food material, and the fluid food material in the kneader 10 is conveyed downstream at a constant speed through a pipe 11 by a pump 12 . The kneader 10 may transfer the fluid food material at room temperature (or while it is refrigerated), or may have a function of heating, for example, to about 50 to 80 ° C., and pump the heated fluid food material. 12 can also be configured to transfer to the downstream side.

流動性食品材料はパイプ11を通過して通電加熱装置13に流動される。図2は、本実施形態に係る通電加熱装置13の構成図である。図2に示すように、本実施形態に係る通電加熱装置13は、3本の加熱モジュール20を有しており、加熱モジュール20同士は配管22を介して連通されている。 Fluid food material is passed through pipe 11 and flowed to electrical heating device 13 . FIG. 2 is a configuration diagram of the electrical heating device 13 according to this embodiment. As shown in FIG. 2 , the electric heating device 13 according to this embodiment has three heating modules 20 , and the heating modules 20 communicate with each other via pipes 22 .

また、図3は、加熱モジュール20の構成図である。加熱モジュール20は、図2および図3に示すように、交互に配置された複数の電極体23と、複数のスペーサ管体24とを備えており、これらはフランジ25により挟着固定されている。電極体23の内径とスペーサ管体24の内径は同径となっており、交互に連結し連通させることにより流動性食品材料を通電加熱処理するための加熱流路21が形成されている。 3 is a configuration diagram of the heating module 20. As shown in FIG. The heating module 20, as shown in FIGS. 2 and 3, comprises a plurality of alternately arranged electrode bodies 23 and a plurality of spacer tube bodies 24, which are clamped and fixed by flanges 25. . The inner diameter of the electrode body 23 and the inner diameter of the spacer tube 24 are the same, and by alternately connecting and communicating with each other, a heating flow path 21 is formed for energizing and heating the fluid food material.

電極体23は、リング状であることが望ましいが、多角形、楕円などその形状には特に制限はない。リング状の電極体23はスペーサ管体24に一致した内面形状を有し、スペーサ管体24を交互に配置することにより各電極体23間を流動性食品材料が通過する際に電気的回路が構成され通電加熱される。電極体23は、良導電性の材料で構成され、例えば、アルミニウム、アルミニウム合金、チタン、チタン合金、白金、純鉄、ステンレス等の金属を用いることができる。加熱流路21の両端付近に設けられる2つの電極体は漏洩電流阻止のためのアース電極26であり、アース電極26に挟まれる残りの電極体23は全て通電加熱用である。 The electrode body 23 is desirably ring-shaped, but its shape is not particularly limited, such as polygonal or elliptical. The ring-shaped electrode bodies 23 have inner surface shapes matching the spacer tubes 24, and by arranging the spacer tubes 24 alternately, an electrical circuit is formed when the fluid food material passes between the electrode bodies 23. It is constructed and energized and heated. The electrode body 23 is made of a highly conductive material, and metals such as aluminum, aluminum alloys, titanium, titanium alloys, platinum, pure iron, and stainless steel can be used, for example. Two electrode bodies provided in the vicinity of both ends of the heating channel 21 are ground electrodes 26 for preventing leakage current, and the remaining electrode bodies 23 sandwiched between the ground electrodes 26 are all for electrical heating.

スペーサ管体24は絶縁材料からなり、電極体23と交互に設置されることにより加熱流路21を構成する。スペーサ管体24は、非導電性のプラスチック、例えば、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポリサルフォンなどの樹脂によって作製される。スペーサ管体24の形状は、角形の筒体としてもよく、内周面が円形で外周面が矩形となった筒体を用いてもよくその形状に制限はないが、電極体23の断面形状とスペーサ管体24の断面形状を対応させた形状にすることが必要である。スペーサ管体24と電極体23との接続面間にはシール材を組み込んで加熱流路21の外部に流動性食品材料が漏出することを防止している。スペーサ管体24の長さが電極間の距離となるが、電極間の距離Lは、電極体23の内径R(加熱流路21の直径)に対する比(L/R)が2倍以上であることが好ましく、さらに好ましくは、4倍以上12倍以下であることにより均一な加熱が促進される。 The spacer tubes 24 are made of an insulating material, and are arranged alternately with the electrode bodies 23 to form the heating flow path 21 . The spacer tube 24 is made of a non-conductive plastic such as a resin such as polytetrafluoroethylene, polyetheretherketone, polyetherimide, polysulfone. The shape of the spacer tube 24 may be a square cylinder, or a cylinder with a circular inner peripheral surface and a rectangular outer peripheral surface may be used, and the shape is not limited, but the cross-sectional shape of the electrode body 23 It is necessary to make the cross-sectional shape of the spacer tube body 24 correspond to that of the spacer tube body 24 . A sealing material is incorporated between the connecting surfaces of the spacer tubular body 24 and the electrode body 23 to prevent the fluid food material from leaking out of the heating channel 21 . The length of the spacer tube 24 is the distance between the electrodes, and the ratio (L/R) of the distance L between the electrodes to the inner diameter R of the electrode body 23 (the diameter of the heating channel 21) is at least twice. more preferably 4 times or more and 12 times or less promotes uniform heating.

加熱流路21の両端部には流入側と流出側のジョイント部27が設けられている。それぞれの電極体23は、流動性食品材料の流れる方向に隣り合った電極体23間が相互に逆極性となるように電源ユニット19に接続される。なお、加熱モジュール20が備える電極体23の数は加熱温度等に応じて任意に設定することができる。 Joint portions 27 on the inflow side and the outflow side are provided at both ends of the heating channel 21 . Each of the electrode bodies 23 is connected to the power supply unit 19 so that adjacent electrode bodies 23 in the flow direction of the fluid food material have opposite polarities. The number of electrode bodies 23 provided in the heating module 20 can be arbitrarily set according to the heating temperature and the like.

図4は、加熱モジュール20の拡大断面図であり、電極体23の位置における加熱モジュール20の断面を示している。電極体23には加熱流路21の内面に沿って、媒体が流通する媒体流路30が同心状に設けられている。媒体流路30を設け、媒体を流通させることにより、通電加熱装置13の入口に近いほど(加熱モジュール20が複数ある場合には上流側の加熱モジュール20であるほど)、流動性食品材料の温度が低いために媒体は流動性食品材料を加熱する熱源として作用し、通電加熱装置13の出口に近いほど(加熱モジュール20が複数ある場合には下流側の加熱モジュール20であるほど)、流動性食品材料の温度が高いために媒体は流動性食品材料を冷却する冷媒として作用する。 FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of heating module 20 showing a cross-section of heating module 20 at the position of electrode body 23 . A medium channel 30 through which a medium flows is concentrically provided in the electrode body 23 along the inner surface of the heating channel 21 . By providing the medium flow path 30 and circulating the medium, the closer to the entrance of the electric heating device 13 (when there are a plurality of heating modules 20, the more upstream the heating module 20 is), the more the temperature of the fluid food material Since the medium is low, the medium acts as a heat source for heating the fluid food material, and the closer to the outlet of the electric heating device 13 (when there are a plurality of heating modules 20, the more downstream the heating module 20), the more fluidity The medium acts as a coolant to cool the fluid food material due to the high temperature of the food material.

媒体流路30を流通する媒体は、電極体23に設けられた媒体供給口31から供給され、反対側に設けられた媒体排出口32から排出される。本実施形態では、媒体流路30に供給する媒体として、室温(常温)よりも高い温度の温水が用いられる。図1および図4に示すように、本実施形態では、調温器14と媒体流路30とが、媒体供給口31および媒体排出口32を介して接続されている。調温器14は、通電加熱装置13(加熱モジュール20が複数ある場合には最も上流側の加熱モジュール20)に流入する直前の流動性食品材料の温度よりも高く、かつ、通電加熱装置13(加熱モジュール20が複数ある場合には最も下流側の加熱モジュール20)から流出した直後の流動性食品材料の温度よりも低い温度となるように、水を加熱して、熱交換媒体として媒体流路30に供給する。 A medium flowing through the medium flow path 30 is supplied from a medium supply port 31 provided in the electrode body 23 and discharged from a medium discharge port 32 provided on the opposite side. In the present embodiment, hot water having a temperature higher than room temperature (normal temperature) is used as the medium to be supplied to the medium flow path 30 . As shown in FIGS. 1 and 4 , in this embodiment, the temperature controller 14 and the medium flow path 30 are connected via a medium supply port 31 and a medium discharge port 32 . The temperature controller 14 is higher than the temperature of the fluid food material immediately before flowing into the electric heating device 13 (the heating module 20 on the most upstream side when there are a plurality of heating modules 20), and the temperature of the electric heating device 13 ( When there are a plurality of heating modules 20, water is heated so that the temperature is lower than the temperature of the fluid food material immediately after flowing out from the heating module 20) on the most downstream side, and the medium flow path is used as a heat exchange medium. 30.

ここで、一例として、ゼリー状食品材料を加熱する例を挙げて説明する。通電加熱装置13(加熱モジュール20が複数ある場合には最も上流側の加熱モジュール20)に流入する直前のゼリー状食品材料の温度が30℃であり、通電加熱装置13(加熱モジュール20が複数ある場合には最も下流側の加熱モジュール20)から流出した直後のゼリー状食品材料の温度が95℃である場合には、調温器14により水を65℃まで加熱して、65℃の温水を媒体としてゼリー状食品材料の加熱または冷却を行うことができる。ゼラチンを含むゼリー状食品材料の場合、70℃以下で急速にゲル状となることが知られているが、媒体を65℃の温水とした場合、媒体を水とした場合と比べて、食品材料の熱を過度に奪わないため、加熱流路21におけるゼリー状食品材料の流速が15~30%向上することが分かった。 Here, an example of heating a jelly-like food material will be described as an example. The temperature of the jelly-like food material immediately before flowing into the electric heating device 13 (the heating module 20 on the most upstream side when there are a plurality of heating modules 20) is 30° C., and the electric heating device 13 (the heating module 20 has a plurality of In some cases, when the temperature of the jelly-like food material immediately after flowing out from the most downstream heating module 20) is 95°C, the water is heated to 65°C by the temperature controller 14 to produce hot water at 65°C. Heating or cooling of the jellied food material can be performed as a medium. It is known that jelly-like food materials containing gelatin rapidly turn into a gel at 70°C or less. It was found that the flow velocity of the jelly-like food material in the heating channel 21 is improved by 15 to 30% because the heat is not taken away excessively.

また、別の一例として、牛乳などの液状食品材料を加熱する例を挙げて説明する。たとえば、通電加熱装置13(加熱モジュール20が複数ある場合には最も上流側の加熱モジュール20)に流入する直前の液状食品材料をニーダー10により予熱して90℃とし、通電加熱装置13(加熱モジュール20が複数ある場合には最も下流側の加熱モジュール20)から流出した直後の液状食品材料の温度を殺菌のため121℃とする場合、調温器14により水を98℃まで加熱し、98℃の温水を媒体として液状食品材料を加熱および冷却することができる。また、牛乳などのたんぱく質を含む飲料などでは、高温でタンパク質が変性するため、通電加熱装置13の直後に冷却管を設置し、加熱した流動性食品材料を直ぐに冷却する構成とすることが好ましい。 As another example, an example of heating a liquid food material such as milk will be described. For example, the liquid food material immediately before flowing into the electric heating device 13 (the most upstream heating module 20 when there are a plurality of heating modules 20) is preheated by the kneader 10 to 90 ° C., and the electric heating device 13 (heating module When the temperature of the liquid food material immediately after flowing out from the most downstream heating module 20) is set to 121 ° C. for sterilization when there are a plurality of 20, water is heated to 98 ° C. by the temperature controller 14 and 98 ° C. of hot water can be used as a medium to heat and cool the liquid food material. In addition, in beverages containing protein such as milk, the protein is denatured at high temperatures, so it is preferable to install a cooling pipe immediately after the electric heating device 13 and immediately cool the heated fluid food material.

なお、媒体の具体的な温度は、上記温度範囲内であれば特に限定されず、流動性食品材料の特性(粘度特性など)や、加熱流路21の長さなどに応じて適宜設定することができる。たとえば、流動性食品材料ごとに適した媒体の温度を、予め試験により特定しておくことで、特定した温度の媒体を媒体流路30に流通させることが好ましい。なお、特定した媒体の温度を調温器14に設定することで、調温器14は設定された温度で媒体を供給する構成とすることができる。また、調温器14は、通電加熱装置13の出口に設けられた温度センサ15で測定した温度に基づいて、媒体の温度を調節する構成とすることもできる。また、図示していないが、通電加熱装置13の入り口に温度センサを設けることで、調温器14は、通電加熱装置13の入り口に設けられた温度センサで測定した温度にも基づいて、媒体の温度を調節する構成とすることもできる。なお、媒体流路30は循環式としてもよいし、一過式としてもよい。媒体流路30を循環式とした場合、調温器14に供給される媒体は高温となる場合がある。このような場合、調温器14は媒体を冷却し、媒体流路30に媒体を再供給することができる。 The specific temperature of the medium is not particularly limited as long as it is within the above temperature range, and can be appropriately set according to the characteristics of the fluid food material (viscosity characteristics, etc.), the length of the heating channel 21, and the like. can be done. For example, it is preferable to preliminarily specify the temperature of the medium suitable for each fluid food material by testing, and to circulate the medium at the specified temperature through the medium flow path 30 . By setting the specified temperature of the medium in the temperature controller 14, the temperature controller 14 can be configured to supply the medium at the set temperature. Also, the temperature controller 14 may be configured to adjust the temperature of the medium based on the temperature measured by the temperature sensor 15 provided at the outlet of the electric heating device 13 . In addition, although not shown, a temperature sensor is provided at the entrance of the electric heating device 13, so that the temperature controller 14 can detect the temperature of the medium based on the temperature measured by the temperature sensor provided at the entrance of the electric heating device 13. It can also be configured to adjust the temperature of In addition, the medium flow path 30 may be of a circulation type or may be of a transient type. When the medium flow path 30 is of a circulation type, the medium supplied to the temperature controller 14 may become hot. In such a case, the temperature controller 14 can cool the media and resupply the media to the media flow path 30 .

また、流動性食品材料を通電加熱装置13に流入する前の温度(原料温度)や、通電加熱装置13により流動性食品材料を加熱させる目標温度が、コントロールユニット18に設定されている場合には、調温器14は、コントロールユニット18からこれら温度を取得し、原料温度よりも所定温度高い温度、または目標温度から所定温度低い温度を、媒体の温度として設定することもできる。たとえば、調温器14は、常温よりも高い温度で、かつ、原料温度よりも10~60℃高い温度、好ましくは原料温度よりも15~60℃高い温度、より好ましくは原料温度よりも20~60℃高い温度を、媒体の温度として設定することができる。また、調温器14は、常温よりも高い温度で、かつ、目標温度から0~60℃低い温度、好ましくは目標温度から0~50℃低い温度、より好ましくは目標温度から0~40℃低い温度を、媒体の温度として設定することができる。さらに、調温器14は、常温よりも10~60℃高い温度、好ましくは常温よりも15~60℃高い温度、より好ましくは常温よりも20~60℃高い温度を媒体の温度として設定する構成としてもよい。 In addition, when the temperature (raw material temperature) before flowing the fluid food material into the electric heating device 13 and the target temperature for heating the fluid food material by the electric heating device 13 are set in the control unit 18 The temperature controller 14 can acquire these temperatures from the control unit 18 and set a temperature higher than the raw material temperature by a predetermined temperature or a temperature lower than the target temperature by a predetermined temperature as the temperature of the medium. For example, the temperature controller 14 is set at a temperature higher than normal temperature and 10 to 60° C. higher than the raw material temperature, preferably 15 to 60° C. higher than the raw material temperature, more preferably 20 to 20° C. higher than the raw material temperature. A temperature of 60° C. higher can be set as the temperature of the medium. In addition, the temperature controller 14 is set to a temperature higher than normal temperature and a temperature lower than the target temperature by 0 to 60°C, preferably a temperature lower than the target temperature by 0 to 50°C, more preferably lower than the target temperature by 0 to 40°C. The temperature can be set as the temperature of the medium. Further, the temperature controller 14 is configured to set the temperature of the medium to 10 to 60°C higher than normal temperature, preferably 15 to 60°C higher than normal temperature, more preferably 20 to 60°C higher than normal temperature. may be

図1に示すように、通電加熱装置13の出口付近には、パイプ16の流路の中心軸線部分の温度を計測する温度センサ15が設けられている。温度センサ15により測定された流動性食品材料の温度は、コントロールユニット18に送信される。コントロールユニット18は、処理装置、制御プログラムが格納された記憶装置および操作パネルを備えており、温度センサ15の計測値に基づき通電加熱装置13の出力を制御する。具合的には、温度センサ15で測定した温度が目標温度に達していない場合には、通電加熱装置13に印加する電気の電圧を高くし、反対に、温度センサ15で測定した温度が目標温度を超えている場合には、通電加熱装置13に印加する電気の電圧を小さくする。なお、温度センサ15は、いずれも熱電対などの公知の温度センサを用いることができる。また、コントロールユニット18は、通常運転時は、温度センサ15の計測値に基づき電極体23に供給される電力をPID制御により自動制御することができる。PID制御における比例動作(P動作)や積分動作(I動作)の値は、オーバーシュートやサイクリングを起こさないように、加熱流路21の全長や食品材料の流速等に応じて適宜最適に設定される。 As shown in FIG. 1, a temperature sensor 15 is provided near the outlet of the electric heating device 13 to measure the temperature of the central axis portion of the flow path of the pipe 16 . The temperature of the fluid food material measured by temperature sensor 15 is transmitted to control unit 18 . The control unit 18 includes a processing device, a storage device in which control programs are stored, and an operation panel, and controls the output of the electric heating device 13 based on the measured value of the temperature sensor 15 . Specifically, when the temperature measured by the temperature sensor 15 does not reach the target temperature, the voltage of the electricity applied to the electric heating device 13 is increased, and conversely, the temperature measured by the temperature sensor 15 reaches the target temperature. is exceeded, the electric voltage applied to the electric heating device 13 is reduced. A known temperature sensor such as a thermocouple can be used as the temperature sensor 15 . In addition, the control unit 18 can automatically control the power supplied to the electrode body 23 based on the measured value of the temperature sensor 15 by PID control during normal operation. The values of the proportional action (P action) and the integral action (I action) in PID control are appropriately and optimally set according to the total length of the heating channel 21, the flow velocity of the food material, etc. so as not to cause overshoot and cycling. be.

充填機17は、袋内に流動性食品材料を充填するノズルと、袋内に充填された流動性食品材料を成型する成型機を備えている。また、充填機17はホッパーを備えており、通電加熱装置13から移送された流動性食品材料はホッパーで一時的に貯留される。 The filling machine 17 includes a nozzle for filling the bag with the fluid food material and a molding machine for molding the fluid food material filled in the bag. The filling machine 17 also has a hopper, and the fluid food material transferred from the electric heating device 13 is temporarily stored in the hopper.

(実施例)
次いで、本実施形態に係る充填成型装置1の実施例について説明する。本実施形態では、導電率1.000S/mの食塩水(濃度0.546%)を、12±1℃で通電加熱装置13に流入させ、通電加熱装置13での加熱完了後の目標温度が100℃になるように電圧制御を行った。また、下記表1に示すように、食塩水の処理流量、媒体の温度および媒体の流量をそれぞれ変えて、通電加熱装置13による加熱におけるエネルギー効率を測定した。なお、エネルギー効率は、通電加熱装置13に流入する直前に測定した食塩水の温度から食塩水を100℃に上昇させるまでに必要な論理上の電力消費量を求め、求めた論理上の電力消費量を、実際に測定した電力消費量で除算することで得た。

Figure 0007261465000001
(Example)
Next, an example of the filling and molding apparatus 1 according to this embodiment will be described. In this embodiment, a saline solution (concentration of 0.546%) having a conductivity of 1.000 S/m is flowed into the electric heating device 13 at 12±1° C., and the target temperature after completion of heating in the electric heating device 13 is Voltage control was performed so that the temperature would be 100°C. In addition, as shown in Table 1 below, the energy efficiency in heating by the electric heating device 13 was measured by changing the processing flow rate of the saline solution, the temperature of the medium, and the flow rate of the medium. The energy efficiency is obtained by calculating the logical power consumption required to raise the temperature of the saline solution from the temperature of the saline solution measured immediately before flowing into the electric heating device 13 to 100°C. was obtained by dividing by the actual measured power consumption.
Figure 0007261465000001

上記表1において、試験区1-1~1-7では、食塩水(流動性食品材料)の流量を100L/hとし、試験区2-1~2-7では、食塩水(流動性食品材料)の流量を170L/hとした。また、グレーで示す試験区1-1~1-3,2-1~2-3は従来の実施条件を示す比較例である。具体的には、試験区1-1,2-1では媒体を用いない場合を示す比較例であり、試験区1-2,1-3,2-2,2-3は、媒体の温度を10℃(水道水)とした比較例である。一方、本実施形態に係る充填成型装置1の実施例として、試験区1-4,1-5,2-4,2-5では媒体の温度を60℃とし、試験区1-6,1-7,2-6,2-7では媒体の温度を80℃とした。また、媒体を流通させた試験区では、媒体をそれぞれ200L/hと400L/hの流量で流通させた。 In Table 1 above, in Test Zones 1-1 to 1-7, the flow rate of saline (fluid food material) is 100 L / h, and in Test Zones 2-1 to 2-7, saline (fluid food material ) was set to 170 L/h. Also, test plots 1-1 to 1-3 and 2-1 to 2-3 shown in gray are comparative examples showing conventional working conditions. Specifically, test plots 1-1 and 2-1 are comparative examples showing the case where no medium is used, and test plots 1-2, 1-3, 2-2, and 2-3 are the temperature of the medium. This is a comparative example at 10°C (tap water). On the other hand, as an example of the filling and molding apparatus 1 according to the present embodiment, the temperature of the medium was set to 60° C. in test groups 1-4, 1-5, 2-4, and 2-5, and In 7, 2-6 and 2-7, the temperature of the medium was 80°C. In addition, in the test plots in which the medium was circulated, the medium was circulated at flow rates of 200 L/h and 400 L/h, respectively.

表1に示すように、媒体を用いない試験区1-1,2-1および媒体の温度が10℃である試験区1-2,1-3,2-2,2-3の比較例に対して、媒体の温度が60℃である試験区1-4,1-5,2-4,2-5および媒体の温度が80℃である試験区1-6,1-7,2-6,2-7の実施例では、エネルギー効率が高くなり、電力消費量が低減したことが分かる。また、試験区1-6,1-7,2-4~2-7では、論理値の消費電力量よりも少ない電力量で目標温度の100℃まで加熱させることができた。これは、媒体を熱源として食塩水を加熱したことで、電力消費量を抑えることができたためと考えられる。このように、本実施例では、比較例と比べて、本実施形態に係る充填成型装置1を用いることで、最大で20%程度のエネルギー効率の上昇が得られることが分かった。 As shown in Table 1, comparative examples of Test Groups 1-1 and 2-1 using no medium and Test Groups 1-2, 1-3, 2-2 and 2-3 in which the temperature of the medium is 10 ° C. On the other hand, test plots 1-4, 1-5, 2-4 and 2-5 where the medium temperature is 60°C and test plots 1-6, 1-7 and 2-6 where the medium temperature is 80°C , 2-7 have higher energy efficiency and reduced power consumption. Also, in the test sections 1-6, 1-7, 2-4 to 2-7, it was possible to heat up to the target temperature of 100° C. with less power than the power consumption of the logical value. It is considered that this is because power consumption can be suppressed by heating the saline solution using the medium as a heat source. As described above, in this example, it was found that the use of the filling and molding apparatus 1 according to this embodiment can increase the energy efficiency by up to about 20% compared to the comparative example.

また、上述した実施例では、図2に示すように、通電加熱装置13は3本の加熱モジュール20を有しており、各試験区において、通電加熱装置13に流入前の食塩水の温度と、各加熱モジュール20での出口温度とを測定した。また、それぞれの加熱モジュール20の出口温度と当該加熱モジュール20に流入する前との温度の温度差を温度上昇幅Δとして算出した。試験区1-1~1-7における測定結果を下記表2に示し、試験区2-1~2-7での測定結果を下記表3に示す。 Moreover, in the above-described embodiment, as shown in FIG. , and the outlet temperature at each heating module 20 were measured. Further, the temperature difference between the outlet temperature of each heating module 20 and the temperature before flowing into the heating module 20 was calculated as the temperature rise width Δ. Table 2 below shows the measurement results in Test Groups 1-1 to 1-7, and Table 3 below shows the measurement results in Test Groups 2-1 to 2-7.

下記表2,3に示すように、上流側の加熱モジュール20ほど温度上昇幅Δが小さく、下流側の加熱モジュール20ほど温度上昇幅Δが大きいことが分かる。これは、食塩水が高温になるほど導電率が高くなるためと考えられる。また、下記表2に示すように、本実施形態に係る試験区1-4~1-7,2-4~2-7の実施例では、とくに上流側において媒体を熱源として食塩水を加熱することができるため、比較例と比べて、上流側における温度上昇幅Δを大きく、下流側における温度上昇幅Δを小さくすることができる。通常、上流側の加熱モジュール20ほど高温となるため加熱モジュール20にかかる負荷(熱による負荷)は高く、さらに温度上昇幅Δが大きいとその分、負荷は高くなる。しかしながら、本実施形態に係る通電加熱装置13では、下流側の温度上昇幅Δを抑えることができるため、加熱モジュール20の負荷を小さくすることができ、加熱モジュール20の長寿命化を図ることもできる。

Figure 0007261465000002
Figure 0007261465000003
As shown in Tables 2 and 3 below, the upstream heating module 20 has a smaller temperature rise width Δ, and the downstream heating module 20 has a larger temperature rise width Δ. This is probably because the higher the temperature of the saline solution, the higher the electrical conductivity. Further, as shown in Table 2 below, in the examples of the test sections 1-4 to 1-7 and 2-4 to 2-7 according to the present embodiment, the saline solution is heated particularly on the upstream side using the medium as a heat source. Therefore, compared to the comparative example, the temperature rise width Δ on the upstream side can be increased and the temperature rise width Δ on the downstream side can be decreased. Normally, the heating module 20 on the upstream side has a higher temperature, so the load (load due to heat) applied to the heating module 20 is higher. However, in the electric heating device 13 according to the present embodiment, the temperature rise width Δ on the downstream side can be suppressed, so the load on the heating module 20 can be reduced, and the life of the heating module 20 can be extended. can.
Figure 0007261465000002
Figure 0007261465000003

以上のように、本実施形態に係る充填成型装置1は、複数の電極体23および複数のスペーサ管体24と、それらの内壁が流動性食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路21と、電極体23と熱交換を行うことで流動性食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路30と、媒体流路30に供給する媒体の温度を調節する調温器14と、電極体23に印加する電圧を制御するコントロールユニット18と、を備え、調温器14は、媒体を常温よりも高い温度、具体的には、通電加熱装置13で加熱する直前の食品材料の温度よりも高い温度であり、かつ、通電加熱装置13による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも低い温度に調節し、温度調節した媒体を用いて食品材料を加熱および冷却する。これにより、本実施形態に係る充填成型装置1では、次のような問題を解決することができる。 As described above, the filling and molding apparatus 1 according to the present embodiment includes a plurality of electrode bodies 23 and a plurality of spacer tube bodies 24, and a heating flow for electrically heating the fluid food material while the inner walls thereof flow and transport the food material. A medium channel 30 through which a medium for adjusting the temperature of the fluid food material is circulated by performing heat exchange with the channel 21 and the electrode body 23, and a temperature control for adjusting the temperature of the medium supplied to the medium channel 30. and a control unit 18 for controlling the voltage applied to the electrode body 23 . The temperature is adjusted to a temperature higher than the temperature of the food material and lower than the temperature of the food material immediately after the heating by the electric heating device 13 is completed, and the food material is heated and cooled using the temperature-controlled medium. . As a result, the filling molding apparatus 1 according to this embodiment can solve the following problems.

すなわち、従来では、媒体流路30に流通させる媒体として、常温の水を使用していた。この場合、加熱流路21を流通する流動性食品材料のうち、加熱流路21の内壁周辺の流動性食品材料が過度に冷却されてしまう場合があり、これにより、加熱流路21の内壁周辺の流動性食品材料は、加熱流路21の中心軸付近の流動性食品材料と比べて、粘度が高くなり、流速が低下してしまう場合があった。その結果、加熱流路21の内壁周辺の流動性食品材料では加熱時間が長くなり、加熱流路21の内壁周辺の流動性食品材料の焦げ付きやスケーリングが生じてしまうおそれがあった。また、スケーリングが進行すると電極体23間がスケーリングで繋がりスパークを生じてしまう場合があった。さらに、加熱流路21の内壁周辺と中心軸周辺とで流動性食品材料の粘度にバラつきが生じするため、流動性食品材料の充填時に充填ムラが生じてしまうおそれもあった。このような問題に対して、本実施形態に係る充填成型装置1では、媒体流路30に流通させる媒体として常温よりも温度の高い媒体を用いることで加熱流路21の内壁周辺における流動性食品材料の過度の冷却を抑制することができ、加熱流路21の内壁周辺の流動性食品材料の焦げ付きやスケーリング、スパークの発生を抑制することができる。 That is, conventionally, normal temperature water was used as the medium to be circulated in the medium flow path 30 . In this case, among the fluid food materials flowing through the heating channel 21, the fluid food material around the inner wall of the heating channel 21 may be excessively cooled. The fluid food material in (1) has a higher viscosity than the fluid food material in the vicinity of the central axis of the heating channel 21, and the flow rate may decrease. As a result, the fluid food material around the inner wall of the heating channel 21 is heated for a long time, and there is a risk that the fluid food material around the inner wall of the heating channel 21 may be scorched or scaled. In addition, when scaling progresses, the electrodes 23 may be connected by scaling to generate a spark. Furthermore, since the viscosity of the fluid food material varies between the inner wall periphery and the center axis periphery of the heating channel 21, there is a possibility that the fluid food material may be filled unevenly. In order to solve such a problem, the filling and molding apparatus 1 according to the present embodiment uses a medium having a temperature higher than room temperature as the medium to be circulated in the medium flow path 30. Excessive cooling of the material can be suppressed, and scorching, scaling, and sparking of the fluid food material around the inner wall of the heating channel 21 can be suppressed.

また、本実施形態に係る充填成型装置1では、媒体流路30に流通させる媒体として常温よりも温度の高い媒体を用いることで、消費電力量を低減することができるという効果を奏することができる。すなわち、通電加熱装置13は通電加熱により流動性食品材料を加熱するところ、媒体として常温以下の水を使用した場合、加熱された流動性食品材料の熱を奪うこととなるため、流動性食品材料を目標温度まで上昇させるためには、より多くの電力が必要となる。これに対して、本実施形態に係る充填成型装置1では、媒体流路30に流通させる媒体として常温よりも温度の高い媒体を用いることで、媒体として常温以下の水を使用した場合と比べて、加熱された流動性食品材料の熱を奪うことがないため、電力消費量を低減することができる。たとえば、ゼリー状食品材料において、媒体を常温の水から60℃の温水に変更した場合、電力の損失を半減することができることがわかった。 In addition, in the filling molding apparatus 1 according to the present embodiment, by using a medium having a temperature higher than room temperature as the medium to be circulated in the medium flow path 30, it is possible to reduce power consumption. . That is, the electric heating device 13 heats the fluid food material by electric heating, and when water below room temperature is used as a medium, the heat of the heated fluid food material is taken away, so the fluid food material to the target temperature, more power is required. On the other hand, in the filling and molding apparatus 1 according to the present embodiment, by using a medium having a temperature higher than room temperature as the medium to be circulated in the medium flow path 30, compared to the case of using water at room temperature or below as the medium , power consumption can be reduced because heat is not removed from the heated fluid food material. For example, in a jelly-like food material, it was found that power loss can be halved when the medium is changed from normal temperature water to 60°C hot water.

また、本実施形態に係る充填成型装置1では、固形物を含まない流動性食品材料に適用する場合に効果が大きくなる。固形物を含む流動性食品材料では、一般に、流動性食品材料が加熱流路21を流動している間に、固形物により流動性食品材料が攪乱されるため、加熱流路21の内壁周辺にある流動性食品材料だけが温度が低下してしまい、焦げ付きやスケーリング、スパークなどが発生することが少ないためである。 In addition, the filling and molding apparatus 1 according to this embodiment is more effective when applied to fluid food materials that do not contain solid matter. In a fluid food material containing solids, generally, while the fluid food material is flowing through the heating channel 21, the fluid food material is disturbed by the solids. This is because only certain flowable food materials are reduced in temperature, and scorching, scaling, sparks, etc. are less likely to occur.

以上、本発明の好ましい実施形態例について説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施形態例の記載に限定されるものではない。上記実施形態例には様々な変更・改良を加えることが可能であり、そのような変更または改良を加えた形態のものも本発明の技術的範囲に含まれる。 Although the preferred embodiments of the present invention have been described above, the technical scope of the present invention is not limited to the description of the above embodiments. Various modifications and improvements can be added to the above-described embodiment examples, and forms with such modifications and improvements are also included in the technical scope of the present invention.

たとえば、上述した実施形態では、複数の通電加熱装置13に対して単一の調温器14のみを備える構成を例示したが、この構成に限定されず、たとえば、1つの通電加熱装置13に対して1つの調温器14を備える構成(通電加熱装置13が複数ある場合は調温器14も複数ある構成)としてもよい。また、この場合、各通電加熱装置13に流通させる媒体の温度を通電加熱装置13ごとに異ならせる構成とすることができる。たとえば、加熱モジュール20での温度上昇幅を抑制するために、上流の加熱モジュール20ほど、流通させる媒体の温度を高くする構成とすることができる。 For example, in the above-described embodiment, a configuration in which only a single temperature controller 14 is provided for a plurality of electric heating devices 13 was illustrated, but the present invention is not limited to this configuration. A configuration in which one temperature controller 14 is provided for each unit (a configuration in which a plurality of temperature controllers 14 are provided when a plurality of electric heating devices 13 are provided) may be adopted. Further, in this case, the temperature of the medium circulated in each electric heating device 13 can be made different for each electric heating device 13 . For example, in order to suppress the temperature rise in the heating module 20, the temperature of the medium to be circulated can be set higher in the upstream heating module 20. FIG.

また、上述した実施形態では、通電加熱装置13に流入する直前の流動性食品材料の温度よりも高く、かつ、通電加熱装置13から流出した直後の流動性食品材料の温度よりも低い温度範囲内における、一定の温度の媒体を媒体流路30に流通させる構成を例示したが、この構成に限定されず、たとえば、温度センサ15の測定値に基づいて、媒体流路30に流通させる媒体の温度を、上記温度範囲内において制御する構成とすることもできる。また、通電加熱装置13の入口付近に温度センサを備える構成とし、当該温度センサの測定値と、通電加熱装置13の出口付近に設置された温度センサ15の測定値に基づいて、媒体の温度を制御する構成とすることもできる。 Further, in the above-described embodiment, the temperature range is higher than the temperature of the fluid food material immediately before flowing into the electric heating device 13 and lower than the temperature of the fluid food material immediately after flowing out from the electric heating device 13. , the configuration in which the medium at a constant temperature is circulated through the medium flow path 30 is exemplified. may be controlled within the above temperature range. A temperature sensor is provided near the entrance of the electric heating device 13, and the temperature of the medium is determined based on the measured value of the temperature sensor and the measured value of the temperature sensor 15 installed near the outlet of the electric heating device 13. It can also be configured to control.

さらに、上述した実施形態では、媒体として温水を用いる構成を例示したが、この構成に限定されず、通電加熱装置13に流入する直前の流動性食品材料の温度よりも高く、かつ、通電加熱装置13から流出した直後の流動性食品材料の温度よりも低い温度であれば、水以外の公知の媒体を用いることもできる。 Furthermore, in the above-described embodiment, the configuration using hot water as a medium was exemplified, but it is not limited to this configuration. Any known medium other than water may be used as long as the temperature is lower than the temperature of the fluid food material immediately after it flows out from 13 .

加えて、上述した実施形態に加えて、加熱モジュール20内に攪拌機構を備える構成とすることができる。また、加熱モジュール20の入口付近または出口付近であり、温度センサ15よりも上流側に攪拌機構を備える構成とすることもできる。これにより、流動性食品材料が攪拌されることで、より均一に加熱されることとなり、焦げ付きやスケーリング、スパークの発生をより抑制することができる。なお、攪拌機構は、特に限定されないが、スタティックミキサーを用いることが好ましい。 Additionally, in addition to the above-described embodiments, the heating module 20 may be configured to include a stirring mechanism. Further, it is possible to adopt a configuration in which a stirring mechanism is provided near the inlet or outlet of the heating module 20 and upstream of the temperature sensor 15 . As a result, the fluid food material is agitated and heated more uniformly, and burning, scaling, and the occurrence of sparks can be further suppressed. Although the stirring mechanism is not particularly limited, it is preferable to use a static mixer.

また、上述した実施形態では、通電加熱装置13は、3本の加熱モジュール20を備える構成を例示したが、加熱モジュール20の本数は限定されず、2本以下であってもよいし、4本以上であってもよい。 In addition, in the above-described embodiment, the electric heating device 13 has a configuration including three heating modules 20, but the number of heating modules 20 is not limited, and may be two or less, or four. or more.

さらに、上述した実施形態では、電極体23をリング状とする構成を例示したが、この構成に限定されず、たとえば、電極体23を平板状とする構成とすることができる。たとえば、交流高電界殺菌方法による通電加熱を行う場合には、平板状の電極体23を用い、この電極体23を媒体で加熱および冷却することができる。 Furthermore, in the above-described embodiment, the configuration in which the electrode body 23 is ring-shaped was exemplified. For example, when performing electric heating by an AC high electric field sterilization method, a flat electrode body 23 can be used, and this electrode body 23 can be heated and cooled with a medium.

1…充填成型装置
10…ニーダー
11…パイプ
12…ポンプ
13…通電加熱装置
20…加熱モジュール
21…加熱流路
22…配管
23…電極体
24…スペーサ管体
25…フランジ
26…アース電極
27…ジョイント部
30…媒体流路
31…媒体供給口
32…媒体排出口
14…調温器
15…温度センサ
16…パイプ
17…充填機
18…コントロールユニット
19…電源ユニット
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1... Filling molding apparatus 10... Kneader 11... Pipe 12... Pump 13... Electric heating apparatus 20... Heating module 21... Heating flow path 22... Piping 23... Electrode body 24... Spacer pipe body 25... Flange 26... Earth electrode 27... Joint Section 30 Medium flow path 31 Medium supply port 32 Medium discharge port 14 Temperature controller 15 Temperature sensor 16 Pipe 17 Filling machine 18 Control unit 19 Power supply unit

Claims (10)

複数の電極体および複数のスペーサ管体と、
それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、
前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、
前記媒体流路に供給する媒体の温度を調節する調温器と、
前記電極体に印加する電圧を制御する制御装置と、を備える通電加熱装置であって、
前記調温器は、媒体を、前記通電加熱装置で加熱する直前の食品材料の温度よりも高い温度であり、かつ、前記通電加熱装置による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも低い温度に調節する、通電加熱装置。
a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubes;
a heating channel for electrically heating the food material while their inner walls flow and transfer the food material;
a medium flow path through which a medium for adjusting the temperature of the food material is circulated by exchanging heat with the electrode body;
a temperature controller for adjusting the temperature of the medium supplied to the medium flow path;
and a control device for controlling the voltage applied to the electrode body, wherein
The temperature controller has a temperature higher than the temperature of the food material immediately before heating the medium by the electric heating device and lower than the temperature of the food material immediately after the heating by the electric heating device is completed. An electric heating device that adjusts to
前記加熱流路の出口付近に設けられた温度センサと、
前記温度センサの上流側の流路に設けられたスタティックミキサーと、をさらに有し、
前記制御装置は、前記温度センサからの信号に基づいて前記電極体に印加する電圧を自動制御する自動通電制御を実行する、請求項1に記載の通電加熱装置。
a temperature sensor provided near the outlet of the heating channel;
a static mixer provided in a flow path on the upstream side of the temperature sensor,
2. The electric heating device according to claim 1, wherein said control device executes automatic energization control for automatically controlling the voltage applied to said electrode assembly based on a signal from said temperature sensor.
複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備える第1の通電加熱部と、
複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備え、前記第1の通電加熱部の下流に設置される第2の通電加熱部と、
前記媒体流路に供給する媒体の温度を調節する調温器と、を備え、
前記調温器は、前記媒体を前記第1の通電加熱部で加熱する直前の食品材料の温度よりも高い温度であり、かつ、前記第2の通電加熱部による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも低い温度に調節する、通電加熱装置。
A plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubes, a heating channel for electrically heating the food material while the inner walls thereof flow and transfer the food material, and a heat exchange with the electrode body to adjust the temperature of the food material. a first electric heating unit comprising a medium flow path through which a medium for
A plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubes, a heating channel for electrically heating the food material while the inner walls thereof flow and transfer the food material, and a heat exchange with the electrode body to adjust the temperature of the food material. A second electric heating unit provided downstream of the first electric heating unit, comprising a medium flow path through which a medium for
a temperature controller that adjusts the temperature of the medium supplied to the medium flow path,
The temperature controller has a temperature higher than the temperature of the food material immediately before the medium is heated by the first electric heating unit, and the food material immediately after the heating by the second electric heating unit is completed. An electric heating device that adjusts to a temperature lower than the temperature of
前記調温器は、前記媒体を前記第1の通電加熱部による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも高い温度に調節する、請求項に記載の通電加熱装置。 4. The electric heating device according to claim 3 , wherein the temperature controller adjusts the medium to a temperature higher than the temperature of the food material immediately after the heating by the first electric heating unit is completed. 前記調温器は、前記媒体を常温から10度以上高い温度に調節する、請求項ないしのいずれかに記載の通電加熱装置。 5. The electric heating device according to claim 1 , wherein said temperature controller adjusts said medium to a temperature higher than normal temperature by 10 degrees or more. 複数の電極体および複数のスペーサ管体と、
それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、
前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、
前記電極体に印加する電圧を制御する制御装置と、を備える通電加熱装置であって、
前記加熱流路において、通電加熱による加熱と、前記媒体流路を流通する前記媒体を熱源とする加熱とにより、食品材料を同時に加熱し、
前記媒体は、前記通電加熱装置により食品材料の加熱を開始した直後においては食品材料の温度を上昇させる熱源として作用し、前記通電加熱装置による食品材料の加熱が完了する直前においては食品材料の温度の上昇を抑制する冷媒として作用する、通電加熱装置。
a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubes;
a heating channel for electrically heating the food material while their inner walls flow and transfer the food material;
a medium flow path through which a medium for adjusting the temperature of the food material is circulated by exchanging heat with the electrode body;
and a control device for controlling the voltage applied to the electrode body, wherein
In the heating channel, the food material is simultaneously heated by heating by electric heating and heating using the medium flowing through the medium channel as a heat source ,
The medium acts as a heat source to raise the temperature of the food material immediately after the heating of the food material is started by the electric heating device, and the temperature of the food material immediately before the heating of the food material by the electric heating device is completed. An electric heating device that acts as a coolant that suppresses the rise of
複数の電極体および複数のスペーサ管体と、
それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、
前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備える通電加熱装置を用いて食品材料を通電加熱する、食品材料の加熱方法であって、
前記媒体流路に供給する媒体の温度を、前記通電加熱装置で加熱する直前の食品材料の温度よりも高い温度であり、かつ、前記通電加熱装置による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも低い温度とする、食品材料の加熱方法。
a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubes;
a heating channel for electrically heating the food material while their inner walls flow and transfer the food material;
A method of heating a food material by electrically heating the food material using an electric heating device including a medium flow path through which a medium for adjusting the temperature of the food material is circulated by performing heat exchange with the electrode body. hand,
The temperature of the medium supplied to the medium flow path is higher than the temperature of the food material immediately before being heated by the electric heating device, and is higher than the temperature of the food material immediately after heating by the electric heating device is completed. A method of heating food ingredients to a lower temperature .
複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備える第1の通電加熱部と、
複数の電極体および複数のスペーサ管体と、それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備える第2の通電加熱部と、
前記媒体流路に供給する媒体の温度を調節する調温器と、を備える通電加熱装置を用いて食品材料を通電加熱する、食品材料の加熱方法であって、
前記調温器により、前記媒体を前記第1の通電加熱部で加熱する直前の食品材料の温度よりも高い温度であり、かつ、前記第2の通電加熱部による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも低い温度に調節して前記媒体流路に供給する、食品材料の加熱方法。
A plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubes, a heating channel for electrically heating the food material while the inner walls thereof flow and transfer the food material, and a heat exchange with the electrode body to adjust the temperature of the food material. a first electric heating unit comprising a medium flow path through which a medium for
A plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubes, a heating channel for electrically heating the food material while the inner walls thereof flow and transfer the food material, and a heat exchange with the electrode body to adjust the temperature of the food material. a second electric heating unit comprising a medium flow path through which a medium for
A method of heating a food material by electrically heating the food material using an electric heating device including a temperature controller that adjusts the temperature of the medium supplied to the medium flow path,
The food material is at a temperature higher than the temperature of the food material immediately before the medium is heated by the first electric heating unit by the temperature controller, and immediately after the heating by the second electric heating unit is completed. A method of heating a food material, wherein the food material is adjusted to a temperature lower than the temperature of and supplied to the medium flow path.
前記調温器により、前記媒体を前記第1の通電加熱部による加熱が完了した直後の食品材料の温度よりも高い温度に調節して前記媒体流路に供給する、請求項に記載の食品材料の加熱方法。 The food according to claim 8 , wherein the temperature controller adjusts the medium to a temperature higher than the temperature of the food material immediately after the heating by the first electric heating unit is completed, and supplies the medium to the medium flow path. How the material is heated. 複数の電極体および複数のスペーサ管体と、
それらの内壁が食品材料を流動移送させながら通電加熱するための加熱流路と、
前記電極体と熱交換を行うことで食品材料の温度を調節するための媒体が流通する媒体流路と、を備える通電加熱装置を用いて食品材料を通電加熱する、食品材料の加熱方法であって、
前記加熱流路において、通電加熱による加熱と、前記媒体流路を流通する前記媒体を熱源とする加熱とにより、食品材料を同時に加熱し
前記媒体は、前記通電加熱装置により食品材料の加熱を開始した直後においては食品材料の温度を上昇させる熱源として作用し、前記通電加熱装置による食品材料の加熱が完了する直前においては食品材料の温度の上昇を抑制する冷媒として作用する、食品材料の加熱方法。
a plurality of electrode bodies and a plurality of spacer tubes;
a heating channel for electrically heating the food material while their inner walls flow and transfer the food material;
A method of heating a food material by electrically heating the food material using an electric heating device including a medium flow path through which a medium for adjusting the temperature of the food material is circulated by performing heat exchange with the electrode body. hand,
In the heating channel, the food material is simultaneously heated by heating by electric heating and heating using the medium flowing through the medium channel as a heat source,
The medium acts as a heat source to raise the temperature of the food material immediately after the heating of the food material is started by the electric heating device, and the temperature of the food material immediately before the heating of the food material by the electric heating device is completed. A method of heating a food material that acts as a coolant to suppress the rise of
JP2019075350A 2019-04-11 2019-04-11 Electric heating device for food materials and heating method using the same Active JP7261465B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019075350A JP7261465B2 (en) 2019-04-11 2019-04-11 Electric heating device for food materials and heating method using the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019075350A JP7261465B2 (en) 2019-04-11 2019-04-11 Electric heating device for food materials and heating method using the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2020173978A JP2020173978A (en) 2020-10-22
JP7261465B2 true JP7261465B2 (en) 2023-04-20

Family

ID=72831579

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019075350A Active JP7261465B2 (en) 2019-04-11 2019-04-11 Electric heating device for food materials and heating method using the same

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP7261465B2 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002199867A (en) 2000-12-29 2002-07-16 Technica Machinery Kk Fluid heating equipment
JP2006320402A (en) 2005-05-17 2006-11-30 Frontier Engineering Co Ltd Heating device
JP2010068727A (en) 2008-09-17 2010-04-02 Frontier Engineering Co Ltd Coolable electrode, and continuous electric-heating device having the same

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5571550A (en) * 1993-01-22 1996-11-05 Polny, Jr.; Thaddeus J. Methods for electroheating food employing concentric electrodes

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002199867A (en) 2000-12-29 2002-07-16 Technica Machinery Kk Fluid heating equipment
JP2006320402A (en) 2005-05-17 2006-11-30 Frontier Engineering Co Ltd Heating device
JP2010068727A (en) 2008-09-17 2010-04-02 Frontier Engineering Co Ltd Coolable electrode, and continuous electric-heating device having the same

Also Published As

Publication number Publication date
JP2020173978A (en) 2020-10-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4842240B2 (en) Method for continuous joule heating of food materials
JP2014505223A (en) Electrofluid heater and method for electrically heating fluid
JP4065768B2 (en) Food and beverage heating equipment
JP7261465B2 (en) Electric heating device for food materials and heating method using the same
JP4275840B2 (en) Heating device
KR101393473B1 (en) Vapor contact-type heat sterilizer
JP4995164B2 (en) COOLABLE ELECTRODE BODY AND CONTINUOUS ELECTRIC HEATING DEVICE HAVING THE SAME
CN116173253B (en) Multifunctional sterilizing comprehensive test bed for pilot plant test
JP5234847B2 (en) Heat medium flow roller device
US10082338B2 (en) Continuous heat treatment method for an electrically conductive fluid
JP7427246B2 (en) Electrical heating device, method of heating food materials using the same, and control program for the electric heating device
JP2010238639A (en) Refrigerant tube, electrode body, and continuous energization heating device
US20230255246A1 (en) A method and system for processing seeds into a paste-like food product
US10638545B2 (en) Continuous heat-treating apparatus for food material and energizing and heating method
JP7312424B2 (en) Electric heating device and method for fluid food material
JP2018157815A5 (en)
JP2021084241A (en) Temperature control device for molding roll
JP3060716B2 (en) Continuous flow variable liquid sterilizer
JP7201220B2 (en) Electric heating device for fluid food material and its control method
JP2005098553A (en) Heat exchanger
JP6833197B2 (en) Joule heating device and Joule heating method
KR101605082B1 (en) Apparatus for controlling temperature of fluid
JP5207285B2 (en) Fluid heating device
JP2020057495A (en) Joule heating device
JP2007276412A (en) Flowing fluid heating or cooling apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20220314

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20221215

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20230117

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230227

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20230328

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230403

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7261465

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150