WO2015019676A1 - 電子線滅菌装置および無菌充填設備 - Google Patents

電子線滅菌装置および無菌充填設備 Download PDF

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WO2015019676A1
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preform body
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小川 智
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日立造船株式会社
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    • B67C3/00Bottling liquids or semiliquids; Filling jars or cans with liquids or semiliquids using bottling or like apparatus; Filling casks or barrels with liquids or semiliquids
    • B67C3/02Bottling liquids or semiliquids; Filling jars or cans with liquids or semiliquids using bottling or like apparatus
    • B67C3/22Details
    • B67C2003/227Additional apparatus related to blow-moulding of the containers, e.g. a complete production line forming filled containers from preforms

Definitions

  • the present invention relates to an electron beam sterilization apparatus and aseptic filling equipment for sterilizing both a preform (parison / preliminarily molded body) and a molded product when a blow molded container is sterilized.
  • Patent Document 1 a preform before blow molding is pre-sterilized with a gaseous medium or electron beam made of a heat-treated hydrogen peroxide solution, and a blow-molded molded container is made into the gaseous medium or electronic An apparatus for filling a molded container after main sterilization with a wire is disclosed.
  • a highly durable preform can be effectively sterilized, and main sterilization can be performed in a short time.
  • Patent Document 1 has a problem in that it is necessary to install sterilizers at the inlet and the outlet of the blow molding machine, respectively, which increases the size of the entire facility.
  • An object of the present invention is to provide an electron beam sterilization apparatus and aseptic filling equipment that can solve the above-described problems and can downsize the entire equipment and sterilize a container well.
  • the electron beam sterilization apparatus comprises: An electron beam sterilization apparatus capable of simultaneously sterilizing a molded container and a preform body of the molded container, An electron beam irradiation nozzle that is projected at a constant pitch and moved along an endless sterilization path; A container holder that is moved along the sterilization path and can hold the molded container and the preform body, and The container holder and one of the electron beam irradiation nozzles are moved to the other side, and the electron beam irradiation nozzle is provided with a nozzle insertion / removal device that can be inserted into and removed from the molding container and the preform body, A part of the sterilization path is a pre-stage sterilization path for holding and transporting the preform body by the container transport device, and the remaining part of the transport path is a post-stage sterilization path for holding and transporting the molded container by the container transport device, The pre-stage sterilization path is provided with a preform body sterilization section for sterilizing the inner surface by inserting the tip of the electron
  • the electron beam sterilization apparatus is the structure according to claim 1,
  • the preform body entrance path connected to the entrance of the pre-stage sterilization path is provided with a front-stage external surface electron beam irradiation apparatus that sterilizes by irradiating the outer surface of the preform body with an electron beam,
  • a rear-stage outer surface electron beam irradiation device for sterilizing the outer surface of the molding container is provided in the molding container inlet path connected to the inlet of the rear-stage sterilization path.
  • the electron beam sterilization apparatus is:
  • the preform body and the molded container are each formed with a neck portion having substantially the same shape,
  • the container holder is provided with a pair of clamp arms capable of gripping the preform body and the neck portion of the molded container.
  • the aseptic filling equipment is: A blow molding apparatus that blow-molds a preform body of a molding container to form a molding container, and an aseptic filling facility that includes a filling apparatus that fills a molding container formed by the blow molding apparatus with a filling liquid,
  • the electron beam sterilization apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein the preform body before being carried into the blow molding apparatus and the molding container discharged from the blow molding apparatus are sterilized.
  • the aseptic filling facility according to claim 5 is the configuration according to claim 4, Preform body preheating device is interposed in the transport path from the preform body sterilization means to the blow molding device, A molding container cleaning device is interposed in a conveyance path from the molding container sterilization means to the filling device.
  • a preform body sterilization unit which bisects one endless sterilization path to provide a pre-stage sterilization path and a post-stage sterilization path, and sterilizes the preform body in the pre-stage sterilization path. Since a molded container sterilization unit is provided for sterilizing the molded container in the post-stage sterilization route, the preform body and molded container can be sterilized at the same time with a single electron beam sterilizer, so that more reliable sterilization can be achieved. It becomes possible.
  • the preform body and the molded container are successively sterilized on the inner surface after the outer surface sterilization, respectively, thereby preventing contamination of unsterilized parts due to contaminants on the unsterilized parts. can do.
  • the clamp arm that moves the preform body or the molded container in the sterilization route has the same shape.
  • the neck portion can be gripped by the same operation, and the sterilization apparatus can be miniaturized and simplified.
  • the preform body subjected to electron beam sterilization is blow molded to form the molded container, and the molded container is further Since electron beam sterilization is performed, the molded container can be effectively sterilized and aseptic filling becomes possible. Moreover, the time and electron beam intensity
  • molding container can be reduced. Furthermore, since the sterilization of the preform body and the sterilization of the molding container are sterilized by a single electron beam sterilization apparatus, the equipment can be downsized.
  • FIG. 6A is a side view showing a preform body
  • FIG. 6B is a side view showing a molded container.
  • FIG. 7A is a schematic longitudinal sectional view of a first modification
  • FIG. 7B is a schematic longitudinal sectional view of a second modification.
  • the preform P (parison / preliminary molded body) shown in FIG. 6A, which has been injection molded in advance by the cold parison method, is preheated to the stretching temperature and blow molded to form a molded container B shown in FIG. 6B. These molding containers B are filled.
  • the aseptic filling equipment sterilizes the preform body P before blow molding and the molded container B after blow molding with a single electron beam sterilizer to perform effective sterilization and downsizing of the equipment. It is characterized by planning.
  • the preform body P has a neck portion Pn and a mouth portion Pp formed with high accuracy by injection molding, and further includes a main body portion Pb having a U-shaped longitudinal section. Further, the neck portion Bn and the mouth portion Bp are not molded in the molding container B by the blow molding device, and only the main body Bb is molded, so that the preform body P and the molding container B have the neck portions Pn, Bn and the mouth portions Pp and Bp are formed in the same shape.
  • the preform body P of the molding container B that has been injection-molded in advance is supplied from the preform body supply device 13 to the entrance of the electron beam sterilization device 11 along the preform body supply path PS.
  • a cleaning / alignment device 14 is interposed in the preform body supply path PS, and the preform body P is cleaned and aligned by the cleaning / alignment device 14 and sequentially supplied to the electron beam sterilization apparatus 11.
  • the electron beam sterilization apparatus 11 includes a circular sterilization path CD in plan view, which is an example of an endless sterilization path.
  • a sterilization route may be used.
  • This sterilization path CD is a post-stage sterilization path Pd provided with a preform body sterilization section 11A for sterilizing the inner surface of the preform body P and a post-stage sterilization provided with a molding container sterilization section 11B for sterilizing the inner surface of the molding container B.
  • the preform body P is sterilized by the preform body inlet path Pi connected to the inlet of the front stage sterilization path Pd and the front stage sterilization path Pd.
  • the molded container B is sterilized by the molding container inlet path Bi connected to the inlet of the latter stage sterilization path Bd and the latter stage sterilization path Bd.
  • the sterilized preform body P is discharged from the preform body outlet path Po of the electron beam sterilization apparatus 11, and introduced into the oval preheating path PH of the preheating apparatus 15 via the outlet neck handling wheel 15i and can be molded. After being preheated to a temperature, it is supplied to the blow molding device 16 via a delivery outlet neck handling wheel 15o and an inlet neck handling wheel 16i. In the blow molding device 16, the preform body P is held in a mold and conveyed along a circular molding path BM, blow-molded, and molding containers B are sequentially molded.
  • the molding container B discharged from the blow molding device 16 via the outlet neck handling wheel 16o for conveyance is introduced into the molding container inlet path Bi of the electron beam sterilization apparatus 11 for sterilization of the outer surface, and further the latter sterilization path Bd.
  • the inner sterilization of the molded container B is performed.
  • the sterilized molded container B is sent from the container outlet path Bo to the air rinser (cleaning device) 17 through the inlet neck handling wheel 17i.
  • the air rinser 17 discharges and cleans fine residues remaining in the sterilized molded container B and ozone that has entered while passing through the molded container sterilization unit 11B.
  • the molded container B discharged from the air rinser 17 via the outlet neck handling wheel 17o is sent to the filling device 12 via the intermediate neck handling wheel 17m for conveyance and the inlet neck handling wheel 12i. Then, the molding container B is conveyed along the circular filling path BF, and the molding liquid is sequentially filled in the molding container B.
  • the molding container B sent out from the filling device 12 is sent to the capper 18 via the outlet neck handling wheel 12o, and is transferred to the mouth Bp of the molding container B while the circular capping path BS is being conveyed by the capping conveying device 18F.
  • a cap is attached and sealed.
  • Reference numeral 19 denotes a cap supply wheel that supplies the cap sent from the cap cleaning device 19 ⁇ / b> C to the capper 18.
  • the outlet of the capper 18 is connected to the reject device 20 via the inlet neck handling wheel 20i, and the molded container B that is normally sterilized and filled, and the sterilization and filling, etc., are insufficient during conveyance of the circular reject path BR.
  • the normal molded container B is sent out to the container discharge path BE, and the defective molded container B is sent out to the reject discharge path RO.
  • an electron beam sterilization apparatus 11 As shown in FIGS. 1 and 2, an electron beam sterilization apparatus 11, a filling apparatus 12, a blow molding apparatus 16 (details will be described later), an air rinser 17 and a capper 18 are respectively circular transfer paths Pd, Bd, BF, BM. , BC, BS, the rotary sterilization transfer device 11F, the rotary filling transfer device 12F, the molding transfer device 16F, the rotary cleaning transfer device 17F, and the rotary type.
  • a capping conveyance device 18F is provided. As shown in FIG.
  • each of these rotary-type transport devices 11F, 12F, 16F, 17F, and 18F has a pair of grippers capable of gripping the preform body P and the neck portion of the molding container B on the outer periphery of the swivel table.
  • a container holder 21 having a clamp arm 22 is provided at a constant pitch, and the container gripper 21 is provided with an attached mechanism for performing additional operations such as raising and lowering depending on the application.
  • An opening / closing cam 21a is driven to open / close by an opening / closing shaft 21b.
  • Each of the neck handling wheels 12i, 12o, 15i, 15o, 16i, 16o, 17i, and 17o has a container holder 21 shown in FIG. It is a simple one for use only.
  • the blow molding device 16 is provided with a molding conveying device 16F equipped with a molding air nozzle and a mold, and molds the molding container B while conveying the preform body P along the arc-shaped conveying path.
  • the preheating device 15 includes a preheating conveyance device 15F.
  • the preheating conveyance device 15F is a chain conveyor in which a chain (cord) is wound around a pair of wheels, and a preform body is formed by a holder provided on the chain. The neck portion Pn and the mouth portion Pp of the P are held, the preform body P is sequentially transported along an oval and endless preheating path PH, and the body portion Pb of the preform body P is preheated by a preheating heater (not shown). Is preheated to the stretching temperature.
  • the electron beam sterilizer 11 includes a plurality of shielding chambers 31 to 36 that can shield the electron beam.
  • These shielding chambers 31 to 36 are a main shielding chamber 31 having a sterilization path CD, a first shielding chamber 32 and a second shielding chamber 33 which are installed along the preform body entrance path Pi and connected to the respective entrances / exits.
  • a third shielding chamber 34 In the first to third shielding chambers 32 to 34, a star wheel type first intermediate transfer device 32F, a second intermediate transfer device 33F, and a third intermediate transfer device 34F are respectively connected in series. .
  • a fourth shielding chamber 35 and a fifth shielding chamber 36 for preventing leakage of electron beams and X-rays are installed in the preform body outlet path Po, with the entrance / exit being connected. Further, a fourth intermediate transfer device 35F and a fifth intermediate transfer device 36F are connected to the fourth and fifth shielding chambers 35 and 36 in series.
  • a first outer surface irradiation device 42 for sterilizing by irradiating an electron beam onto the half side surface of the preform body P is installed.
  • a second outer surface irradiation device 43 for sterilizing the remaining half side surface of the preform P by irradiating it with an electron beam is installed near the entrance of the second shielding chamber 34.
  • the first outer surface irradiation device 42 and the second outer surface irradiation device 43 are arranged close to each other across the entrance / exit, so that after sterilizing the half side surface of the preform body P, germs can be introduced from the remaining half side surface. This is to prevent contamination on the sterilized surface.
  • a sixth shielding chamber 37 and a seventh shielding chamber 38 are connected to the molding container inlet path Bi, which connects the molding path BM of the blow molding device 16 and the post-stage sterilization path Bd, with the entrance / exit being connected.
  • the sixth intermediate transfer device 37F and the seventh intermediate transfer device 38F are connected in series to the sixth and seventh shielding chambers 37 and 38, respectively.
  • an eighth shielding chamber 39 and a ninth shielding chamber 40 for preventing leakage of electron beams and X-rays are installed in the molding container outlet path Bo with the entrance / exit being connected.
  • an eighth intermediate transfer device 39F and a ninth intermediate transfer device 40F are installed in the eighth and ninth shielding chambers 39 and 40 in series.
  • a third outer surface irradiation device 44 for sterilizing the half side surface of the molding container B by irradiating it with an electron beam is installed in the sixth shielding chamber 37.
  • a fourth outer surface irradiation device 45 that sterilizes the remaining half side surface of the molding container B by irradiating it with an electron beam is installed near the entrance of the seventh shielding chamber 38.
  • the third outer surface irradiation device 44 and the fourth outer surface irradiation device 45 are arranged close to each other across the entrance / exit, so that germs can be introduced from the remaining half side surface after sterilizing the half side surface of the molded container B. This is to prevent contamination on the sterilized surface.
  • the sterilization transport apparatus 11F that transports the preform body P and the molding container B along the sterilization path CD in the main shielding chamber 31 rotatably supports the swivel table 52 on the swivel main shaft 51. Then, it is turned at a predetermined speed by a turning drive device (not shown).
  • a container holder 21 having clamp arms 22 at a constant pitch is installed on the outer periphery of the turntable 52 via a container lifting / lowering device (nozzle insertion device) 23. As shown in FIG.
  • the container lifting device 23 has a clamp arm 22 at the upper end, and is disposed in parallel with the lifting shaft cylinder 23b supported by the guide member 23a so as to be movable up and down, and the lifting shaft cylinder 23b.
  • a screw shaft 23c, a female screw member 23d connected to the lower portion of the lifting shaft cylinder 32b and screwed to the screw shaft 23c, and a servo motor 23e that rotationally drives the screw shaft 23c via a speed reducer are provided. Then, as shown in FIG. 3, the preform body P held by the clamp arm 22 is lifted by a predetermined distance h1 in the front sterilization path Pd, and the molded container B held by the clamp arm 22 is moved in the rear stage sterilization path Bd. Lift by a predetermined distance h2.
  • an outer shell shielding body 53 that is swiveled around the main shaft 51 in synchronism with the swivel table 52 is installed, and an inner surface is formed on the bottom wall 53 a corresponding to each container holder 21.
  • An irradiation device 54 is installed. In these inner surface irradiation devices 54, an electron beam irradiation nozzle 55 for inner surface sterilization passes through the bottom wall 53a and is suspended in the main shielding chamber 31.
  • Reference numeral 56 denotes a cam-type arm opening / closing device that opens and closes the clamp arm 22 via a central shaft 57.
  • the preform body P is transported from the preform body supply device 13 along the preform body supply path PS, and the preform body P is aligned by the cleaning / alignment device 14 and sequentially transferred to the electron beam sterilization apparatus 11.
  • the first to third intermediate transfer devices 32F to 34F are sent from the first to third shield chambers 32 to 34 to the main shield chamber 31 along the preform body entrance path Pi.
  • an electron beam is irradiated from the first outer surface irradiation device 42 toward the preform body P in the second shielding chamber 33, and electrons are emitted from the second outer surface irradiation device 43 toward the preform body P in the third shielding chamber 34.
  • the entire outer surface of the preform body P is sterilized and delivered to the sterilization transport apparatus 11F.
  • the preform body P held by the container holder 21 via the clamp arm 22 is lifted by the container lifting device 23 by a predetermined distance h1, and the electron beam irradiation nozzle 45 is inserted into the main body part Pb from the mouth part Pp, and internal sterilization is performed.
  • the preform body P sterilized on the outer surface and the inner surface is sent to the preheating device 15, heated to a moldable temperature, and further sent to the blow molding device 16.
  • the molding container B is molded from the preform body P and sent to the electron beam sterilization device 11.
  • the sixth and seventh intermediate transfer devices 37F and 38F are fed into the main shielding chamber 31 from the sixth and seventh shielding chambers 37 and 38 along the molding container inlet path Bi.
  • the electron beam is irradiated from the third outer surface irradiation device 44 toward the molding container B
  • the electron beam is irradiated from the fourth outer surface irradiation device 45 toward the molding container B.
  • the entire outer surface of the molded container B is sterilized and delivered to the sterilization transport apparatus 11F.
  • the molded container B held by the container holder 21 via the clamp arm 22 is lifted by the container lifting device 23 by a predetermined distance h2 (h2> h1), and electronic
  • the line irradiation nozzle 45 is inserted into the main body Bb from the mouth portion Bp of the molding container B, and the inner surface sterilization is performed by the electron beam irradiated from the irradiation port at the lower end of the nozzle.
  • the outer and inner sterilized molded containers B are passed through the eighth and ninth shielding chambers 39 and 40 by the eighth and ninth intermediate transfer devices 39F and 40F from the post-stage sterilization path Bd, and the inlet neck handling wheel 17i.
  • clean air in the air rinser 17, clean air (inert gas (nitrogen gas) or cleaning corresponding to the type of filling liquid) with the molding container B in a reverse posture while being transported through the cleaning path BC by the cleaning transport device 17 F with a reversing mechanism. Water is also used), and ozone is replaced with clean air, and at the same time, the residue (almost) in the molding container B is discharged and washed.
  • an internal gas replacement device that replaces ozone in the molding container B with clean air or inert gas (nitrogen gas) may be used.
  • the air rinser 17 includes the electron beam sterilizer 11. Since the ozone generated in this step is entrained and invaded into the molding container B, a gas cleaning device for discharging ozone is provided.
  • the molding container B fed from the air rinser 17 through the outlet neck handling wheel 17o, the intermediate neck handling wheel 17m, and the inlet neck handling wheel 12i is filled with the filling liquid during conveyance of the filling path BF.
  • the washed cap sent from the cap cleaning device 19C to the cap 18 through the outlet neck handling wheel 12o is attached to the mouth Bp of the molded container B, and the molded container B is sealed.
  • the endless sterilization path CD is divided into two to provide the pre-stage sterilization path Pd and the post-stage sterilization path Bd, and the preform body sterilization unit 11A sterilizes the preform body P in the pre-stage sterilization path Pd. Since the molding container sterilization section 11B for sterilizing the molding container B is provided in the post-stage sterilization path Bd, the preform body P and the molding container B can be sterilized at the same time with one electron beam sterilization apparatus 11. Therefore, more reliable sterilization becomes possible. And the sterilization of the preform body P with a small surface area requires only a small electron dose, and the preform body sterilization part 11A can be made compact.
  • the electron dose in the molded container sterilization unit 11B can be greatly reduced. Therefore, the front-stage sterilization path Pd and the rear-stage sterilization path Pd can be shortened, the inner surface irradiation apparatus that generates the electron beam can be downsized, and the electron beam sterilization apparatus 11 can be downsized.
  • the preform P and the molding container B are successively sterilized after the outer surface sterilization, so that the contaminants attached to the inner surface that has not been sterilized will come out of the mouth and adhere to the sterilized outer surface. There is almost nothing, and contamination from the unsterilized part to the sterilized part can be effectively prevented.
  • the clamp arm 22 holding the preform body P or the molding container B in the sterilization path CD has the same shape.
  • the neck portions Pn and Bn can be gripped by the same operation and the sterilization apparatus can be reduced in size and simplified.
  • the pre-sterilized preform P is blow-molded, and the molded container B can reduce the electron beam irradiation time and electron beam intensity in the outer surface sterilization and the inner surface sterilization, thereby enabling effective sterilization.
  • the sterilization of the preform body P and the sterilization of the molding container B can be performed by the single electron beam sterilization apparatus 11, the equipment can be downsized.
  • sterilization of the preform body P with a small surface area requires only a small electron dose, and the electron dose of the first and second outer surface irradiation devices 42 and 43 and the inner surface irradiation device 54 used in the preform body sterilization unit 11A is greatly reduced. And can be miniaturized. Since the molded container B obtained by blow-molding the preform body P having the outer surface and the inner surface sterilized in advance is hardly contaminated, the third and fourth outer surface irradiation devices 44 and 45, and the molded container sterilization unit The electron dose of the inner surface irradiation device 54 used in 11B can be greatly reduced.
  • the front-stage sterilization path Pd and the rear-stage sterilization path Bd can be shortened, and the inner surface irradiation apparatus that generates the electron beam can be reduced in size, and the electron beam sterilization apparatus 11 can be reduced in size, thereby contributing to the downsizing of the entire facility. be able to.
  • the electron beam irradiation nozzle 55 is fixed, and the container lifting device (nozzle insertion device) 23 for inserting the electron beam irradiation nozzle 55 by moving the preform body P and the molding container B up and down is provided.
  • the container lifting device (nozzle insertion device) 23 for inserting the electron beam irradiation nozzle 55 by moving the preform body P and the molding container B up and down is provided.
  • a nozzle insertion device that raises and lowers the electron beam irradiation nozzle 55 is provided, and the container holder 21 that holds the preform body P or the molding container B is fixed.
  • symbol is attached
  • an inner surface irradiation device 54 is installed via a lifting device 23 at the bottom of a turning table 52 that is turned around a main shaft 51, and electron beam irradiation is erected on the inner surface irradiation device 54.
  • the nozzle 55 is provided so as to be freely retractable upward and downward from the through hole of the turning table 52, and the container holder 21 is fixedly installed on the upper surface of the turning table 52.
  • the turntable 52 since the heavy inner surface irradiation device 54 and its power supply device can be installed at the bottom of the turntable 52, the turntable 52 can be stably turned, and high-speed sterilization and filling can be performed. It can be performed stably.
  • the second modification shown in FIG. 7B is obtained by inverting the vertical positions of the electron beam irradiation nozzle 55 of the first embodiment and the container holder 21 that holds the preform body P or the molded container B. That is, the inner surface irradiation device 54 is installed on the outer periphery of the turning table 52, the electron beam irradiation nozzles 55 are erected at a predetermined pitch, and the preform body P or the molding is opposed to the upper side of the electron beam irradiation nozzles 55. Even if the container holder 21 that holds the container B in an inverted posture is provided via the container lifting / lowering device (nozzle insertion device) 23, the same effects as those of the first embodiment and the first modification are achieved.

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Abstract

 円形の滅菌経路(CD)を、プリフォーム体滅菌部(11A)を形成する前段滅菌経路(Pd)と、成型容器滅菌部(11B)を形成する後段滅菌経路(Bd)とに二分し、1台の電子線滅菌装置(11)で、プリフォーム体(P)と成型容器(B)とを同時に滅菌することで、効果的な滅菌と、設備の小型化を実現する。

Description

電子線滅菌装置および無菌充填設備
 本発明は、ブロー成形する容器を滅菌する際に、プリフォーム(パリソン・予備成型体)と成型品の両方を滅菌する電子線滅菌装置および無菌充填設備に関する。
 特許文献1には、ブロー成形する前のプリフォームを、熱処理された過酸化水素水からなるガス状媒体や電子線により予備滅菌し、さらにブロー成形された成型容器を、前記ガス状媒体や電子線により主滅菌した後、成型容器に充填する装置が開示されている。
 上記装置によれば、耐久性の高いプリフォームを効果的に滅菌することができ、主滅菌を軽微に短時間で行うことができる。
特開2011-56943号公報
 しかしながら、上記特許文献1に記載の発明には、ブロー成形機の入口と出口に、それぞれ滅菌装置を設置する必要があり、設備全体が大型化するという問題があった。
 本発明は上記問題点を解決して、設備全体を小型化できて、容器を良好に滅菌できる電子線滅菌装置および無菌充填設備を提供することを目的とする。
 請求項1記載の電子線滅菌装置は、
 成型容器とこの成型容器のプリフォーム体を同時に滅菌可能な電子線滅菌装置であって、
 一定ピッチで突出されて無端状の滅菌経路に沿って移動される電子線照射ノズルと、
 前記滅菌経路に沿って移動されて、成型容器およびプリフォーム体をそれぞれ保持可能な容器保持具と、
 当該容器保持具と前記電子線照射ノズルの一方を他方側に移動して、前記電子線照射ノズルを、成型容器およびプリフォーム体に挿入離脱可能なノズル挿脱装置とを具備し、
 前記滅菌経路の一部を、前記容器搬送装置によりプリフォーム体を保持搬送する前段滅菌経路とするとともに、前記搬送経路の残部を、前記容器搬送装置により成型容器を保持搬送する後段滅菌経路とし、
 前記前段滅菌経路に、前記ノズル挿脱装置により、前記電子線照射ノズルの先端部を口部からプリフォーム体内に挿入して内面滅菌するプリフォーム体滅菌部を設けるとともに、前記後段滅菌経路で、前記ノズル挿脱装置により、前記電子線照射ノズルの先端部を口部から成型容器内に挿入して内面滅菌する成型容器滅菌部11を設けたものである。
 請求項2記載の電子線滅菌装置は、請求項1記載の構成において、
 前段滅菌経路の入口に接続されたプリフォーム体入口経路に、プリフォーム体の外面に電子線を照射して滅菌する前段外面電子線照射装置を設け、
 後段滅菌経路の入口に接続された成型容器入口経路に、成型容器の外面を滅菌する後段外面電子線照射装置を設けたものである。
 請求項3記載の電子線滅菌装置は、
 プリフォーム体と成型容器は、それぞれ略同一形状のネック部が形成され、
 容器保持具は、プリフォーム体と成型容器のネック部をそれぞれ把持可能な一対のクランプアームを具備したものである。
 請求項4記載の無菌充填設備は、
 成型容器のプリフォーム体をブロー成形して成型容器を形成するブロー成形装置と、当該ブロー成形装置により形成された成型容器に充填液を充填する充填装置を具備した無菌充填設備であって、
 前記ブロー成形装置に搬入前のプリフォーム体と、前記ブロー成形装置から排出される成型容器を、滅菌する請求項1乃至3のいずれかに記載の電子線滅菌装置を設けたものである。
 請求項5記載の無菌充填設備は、請求項4記載の構成において、
 プリフォーム体滅菌手段からブロー成形装置に至る搬送経路に、プリフォーム体の予熱装置を介在させ、
 成型容器滅菌手段から充填装置に至る搬送経路に、成型容器の洗浄装置を介在させたものである。
 請求項1記載の電子線滅菌装置によれば、1つの無端状の滅菌経路を二分して前段滅菌経路と後段滅菌経路を設け、前段滅菌経路にプリフォーム体を滅菌するプリフォーム体滅菌部を設け、後段滅菌経路に成型容器を滅菌する成型容器滅菌部を設けたので、1台の電子線滅菌装置で、プリフォーム体と成型容器とを同時に滅菌することができるので、より確実な滅菌が可能となる。
 請求項2記載の電子線滅菌装置によれば、プリフォーム体および成型容器を、それぞれ外面滅菌後に内面滅菌を順次行うことで、滅菌が済んでいない部分の汚染物による未滅菌部分の汚染を防止することができる。
 請求項3記載の電子線滅菌装置によれば、ネック部が同一形状のプリフォーム体および成型容器を使用することで、滅菌経路でプリフォーム体または成型容器を移動するクランプアームに、同一の形状のものを使用し、かつ同一の動作でそれぞれネック部を把持することができ、滅菌装置の小型化、単純化を図ることができる。
 請求項4記載の無菌充填設備によれば、ブロー成形装置により成型された成型容器に無菌充填するに際し、電子線滅菌したプリフォーム体を、ブロー成形して成型容器を形成し、成型容器をさらに電子線滅菌するので、成型容器を効果的に滅菌できて無菌充填が可能となる。また成型容器の電子線滅菌の時間や電子線強度を低減することができる。さらにプリフォーム体の滅菌と成型容器の滅菌を一体化した1台の電子線滅菌装置で滅菌するので、設備を小型化することができる。
本発明に係る無菌充填設備の実施例1を示す概略平面図である。 同無菌充填設備の電子線滅菌装置を示す平面図である。 電子線滅菌装置の縦断面図である。 電子線滅菌装置の容器保持具を示す縦断面図である。 クランプアームを示す平面図である。 図6Aはプリフォーム体を示す側面図、図6Bは成型容器を示す側面図である。 電子線滅菌装置の他の実施例を示し、図7Aは第1変形例の概略縦断面図、図7Bは第2変形例の概略縦断面図である。
 以下、本発明に係る無菌充填設備の実施例を図1~図6に基づいて説明する。
 この無菌充填設備は、コールドパリソン法により予め射出成型された図6Aに示すプリフォーム体P(パリソン・予備成型体)を延伸温度まで予熱しブロー成形して図6Bに示す成型容器Bを形成し、これら成型容器Bに充填するものである。前記無菌充填設備は、ブロー成形前のプリフォーム体Pと、ブロー成形後の成型容器Bを、1台の電子線滅菌装置により滅菌して無菌充填を行い、効果的な滅菌と設備の小型化を図ることを特徴としている。
 (プリフォーム体)
 図6に示すように、プリフォーム体Pは、射出成型により、高精度に形成されたネック部Pnおよび口部Ppを有し、さらにU字形縦断面の本体部Pbを具備している。またブロー成形装置により、成型容器Bはネック部Bnおよび口部Bpが成型されることはなく、本体Bbのみが成型されることで、プリフォーム体Pおよび成型容器Bには、ネック部Pn,Bnおよび口部Pp,Bpが同一形状に形成されている。
 (無菌充填設備の概要)
 図1に示すように、予め射出成型された成型容器Bのプリフォーム体Pは、プリフォーム体供給装置13から、プリフォーム体供給経路PSに沿って電子線滅菌装置11の入口に供給される。このプリフォーム体供給経路PSには、洗浄・整列装置14が介在されており、洗浄・整列装置14によりプリフォーム体Pが洗浄、整列されて、順次電子線滅菌装置11に供給される。
 電子線滅菌装置11は、無端状の滅菌経路の一例である平面視で円形の滅菌経路CDを具備しているが、長円形や楕円形、直線・曲線状の往復の形状の無端状経路を滅菌経路としてもよい。この滅菌経路CDは、プリフォーム体Pの内面を滅菌するプリフォーム体滅菌部11Aが設けられた前段滅菌経路Pdと、成型容器Bの内面を滅菌する成型容器滅菌部11Bが設けられた後段滅菌経路Bdに二分されている。前段滅菌経路Pdの入口に接続されたプリフォーム体入口経路Piと、この前段滅菌経路Pdとでプリフォーム体Pの滅菌を行う。そして、後段滅菌経路Bdの入口に接続された成型容器入口経路Biと、この後段滅菌経路Bdとで成型容器Bの滅菌を行う。
 滅菌後のプリフォーム体Pは、電子線滅菌装置11のプリフォーム体出口経路Poから排出され、出口ネックハンドリングホイール15iを介して予熱装置15の長円形の予熱経路PHに導入されて成型可能な温度まで予熱された後、搬送用の出口ネックハンドリングホイール15o、入口ネックハンドリングホイール16iを介してブロー成形装置16に供給される。ブロー成形装置16では、プリフォーム体Pが金型内に保持されて円形状の成型経路BMに沿って搬送され、ブロー成形されて成型容器Bが順次成型される。
 ブロー成形装置16から搬送用の出口ネックハンドリングホイール16oを介して排出された成型容器Bは、電子線滅菌装置11の成型容器入口経路Biに導入されて外面滅菌が行われ、さらに後段滅菌経路Bdで成型容器Bの内面滅菌が行われる。そして滅菌後の成型容器Bが容器出口経路Boから、入口ネックハンドリングホイール17iを介してエアリンサー(洗浄装置)17に送り込まれる。
 エアリンサー17は、滅菌後の成型容器B内に残留する微細な残留物や成型容器滅菌部11Bを通過中に侵入したオゾンを排出し洗浄する。
 次いで、エアリンサー17から出口ネックハンドリングホイール17oを介して排出された成型容器Bは、搬送用の中間ネックハンドリングホイール17m、入口ネックハンドリングホイール12iを介して充填装置12に送り込まれる。そして、成型容器Bが円形の充填経路BFに沿って搬送されると共に、成型容器B内に充填液が順次充填される。充填装置12から送り出された成型容器Bは、出口ネックハンドリングホイール12oを介してキャッパー18に送られて、キャッピング搬送装置18Fにより円形のキャッピング経路BSを搬送中に、成型容器Bの口部Bpにキャップが装着され密閉される。19は、キャップ洗浄装置19Cから送られたキャップをキャッパー18に供給するキャップ供給ホイールである。キャッパー18の出口は、入口ネックハンドリングホイール20iを介してリジェクト装置20が接続され、円形のリジェクト経路BRを搬送中に、正常に滅菌充填された成型容器Bと、滅菌や充填などが不十分な不良容器とに分離され、正常な成型容器Bを容器排出経路BEに送り出し、不良な成型容器Bをリジェクト排出経路ROに送り出す。
 (容器搬送装置)
 図1,図2に示すように、電子線滅菌装置11、充填装置12、ブロー成形装置16(詳しくは後述する)、エアリンサー17およびキャッパー18は、それぞれ円形の搬送経路Pd,Bd,BF,BM,BC,BSに沿ってプリフォーム体Pまたは成型容器Bを搬送するロータリ式滅菌用搬送装置11F、ロータリ式充填用搬送装置12F、成型用搬送装置16F、ロータリ式洗浄用搬送装置17Fおよびロータリ式キャッピング用搬送装置18Fをそれぞれ具備している。これらロータリ式の各搬送装置11F,12F,16F,17F,18Fは、図5に示すように、旋回テーブルの外周部に、プリフォーム体Pと成型容器Bのネック部をそれぞれ把持可能な一対のクランプアーム22を有する容器保持具21が一定ピッチで設けられたもので、これら容器把持具21には、それぞれ用途に応じて、昇降など付加的な動作を行う付属機構が設けられている。21aは開閉カムで、開閉軸21bにより開閉駆動される。
 また前記各ネックハンドリングホイール12i,12o,15i,15o,16i,16o,17i,17oは、旋回板上の外周部に、図5に示す容器保持具21が一定ピッチで設けられたもので、搬送のみに供する簡易的なものである。
 またブロー成形装置16には、成型用のエアノズルや金型を具備した成型用搬送装置16Fが設けられ、円弧状の搬送経路に沿ってプリフォーム体Pを搬送中に成型容器Bを成型する。
 予熱装置15は予熱用搬送装置15Fを具備し、この予熱用搬送装置15Fは、一対のホイールにチェーン(索体)を巻回したチェーンコンベヤで、チェーンに設けられた保持具により、プリフォーム体Pのネック部Pnおよび口部Ppを保持し、長円形で無端状の予熱経路PHに沿ってプリフォーム体Pを順次搬送し、予熱ヒータ(図示せず)によりプリフォーム体Pの本体部Pbを延伸温度まで予熱する。
 予熱装置15の出口ネックハンドリングホイール15oから中間ネックハンドリングホイール15mおよび入口ネックハンドリングホイール16iを介してブロー成形装置16に送り出される。
 [電子線滅菌装置]
 (前段滅菌経路)
 図2,図3に示すように、電子線滅菌装置11は、電子線を遮蔽可能な複数の遮蔽室31~36を具備する。これら遮蔽室31~36は、滅菌経路CDを具備した主遮蔽室31と、プリフォーム体入口経路Piに沿うとともにそれぞれの出入口を接続して設置された第1遮蔽室32、第2遮蔽室33および第3遮蔽室34とからなる。そして、第1~第3遮蔽室32~34に、それぞれ、スターホイールタイプの第1中間搬送装置32F、第2中間搬送装置33Fおよび第3中間搬送装置34Fが直列に接続されて設置されている。またプリフォーム体出口経路Poに、電子線、X線の漏洩を防止する第4遮蔽室35および第5遮蔽室36が出入口を接続して設置されている。さらに第4,第5遮蔽室35,36に第4中間搬送装置35Fおよび第5中間搬送装置36Fが直列に接続されて設置されている。
 第2遮蔽室33の出口近傍に、プリフォーム体Pの半側面に電子線を照射して滅菌する第1外面照射装置42が設置されている。また前記第2遮蔽室34の入口近傍に、プリフォーム体Pの残りの半側面に電子線を照射して滅菌する第2外面照射装置43が設置されている。このように、第1外面照射装置42と第2外面照射装置43とが出入口を挟んで互いに接近し配置されているのは、プリフォーム体Pの半側面を滅菌後に、残りの半側面から雑菌が滅菌済みの面に移って汚染されるのを防止するためである。
 (後段滅菌経路)
 ブロー成形装置16の成型経路BMと、後段滅菌経路Bdとを接続する成型容器入口経路Biに、第6遮蔽室37および第7遮蔽室38が出入口を接続して設置されている。そして第6,第7遮蔽室37,38に、第6中間搬送装置37Fおよび第7中間搬送装置38Fが直列に接続されて設置されている。また成型容器出口経路Boに、電子線、X線の漏洩を防止する第8遮蔽室39および第9遮蔽室40が出入口を接続して設置されている。さらに第8,第9遮蔽室39,40に、第8中間搬送装置39Fおよび第9中間搬送装置40Fが直列に接続されて設置されている。
 第6遮蔽室37に、成型容器Bの半側面に電子線を照射して滅菌する第3外面照射装置44が設置されている。また第7遮蔽室38の入口近傍に、成型容器Bの残りの半側面に電子線を照射して滅菌する第4外面照射装置45が設置されている。このように、第3外面照射装置44と第4外面照射装置45とが出入口を挟んで互いに接近し配置されているのは、成型容器Bの半側面を滅菌後に、残りの半側面から雑菌が滅菌済みの面に移って汚染されるのを防止するためである。
 (主遮蔽室)
 主遮蔽室31でプリフォーム体Pおよび成型容器Bを滅菌経路CDに沿って搬送する滅菌用搬送装置11Fは、図3に示すように、旋回用の主軸51に旋回テーブル52が回転自在に支持され、図示しない旋回駆動装置により、所定速度で旋回移動される。旋回テーブル52の外周部には、一定ピッチでクランプアーム22を有する容器保持具21が、容器昇降装置(ノズル挿入装置)23を介して設置されている。この容器昇降装置23は、図4に示すように、上端部にクランプアーム22を有し、ガイド部材23aにより昇降自在に支持された昇降軸筒23bと、昇降軸筒23bと平行に配置されたねじ軸23cと、昇降軸筒32bの下部に連結されるとともにねじ軸23cに螺合する雌ねじ部材23dと、ねじ軸23cを減速機を介して回転駆動するサーボモータ23eとを具備している。そして、図3に示すように、前段滅菌経路Pdで、クランプアーム22により保持したプリフォーム体Pをそれぞれ所定距離h1だけ持ち上げ、また後段滅菌経路Bdで、クランプアーム22により保持した成型容器Bを所定距離h2だけ持ち上げる。
 主遮蔽室31の上部には、主軸51を中心に旋回テーブル52と同期して旋回される外殻遮蔽体53が設置され、各容器保持具21にそれぞれ対応して、底壁53a上に内面照射装置54が設置されている。これら内面照射装置54に、内面滅菌用の電子線照射ノズル55が底壁53aを貫通して主遮蔽室31内に垂下されている。56は、中心軸57を介してクランプアーム22を開閉するカム式のアーム開閉装置である。
 (滅菌動作)
 上記構成において、プリフォーム体Pは、プリフォーム体供給装置13からプリフォーム体供給経路PSに沿って搬送され、洗浄・整列装置14によりプリフォーム体Pが整列されて電子線滅菌装置11に順次供給される。電子線滅菌装置11では、第1~第3中間搬送装置32F~34Fにより、プリフォーム体入口経路Piに沿って第1~第3遮蔽室32~34から主遮蔽室31に送り込まれる。この途中、第2遮蔽室33で第1外面照射装置42からプリフォーム体Pに向かって電子線が照射され、第3遮蔽室34で第2外面照射装置43からプリフォーム体Pに向かって電子線が照射され、これによりプリフォーム体Pの外面全体が滅菌されて、滅菌用搬送装置11Fに受け渡される。
 プリフォーム体滅菌部11Aの前段滅菌経路Pdでは、容器保持具21によりクランプアーム22を介して保持されたプリフォーム体Pが、容器昇降装置23により所定距離h1だけ持ち上げられて、電子線照射ノズル45が口部Ppから本体部Pb内に挿入され、内面滅菌が行われる。
 このように、外面、内面滅菌されたプリフォーム体Pが予熱装置15に送り込まれて成型可能な温度まで加熱され、さらにブロー成形装置16に送られる。ブロー成形装置16では、プリフォーム体Pから成型容器Bが成型され、電子線滅菌装置11に送り出される。
 電子線滅菌装置11では、第6,第7中間搬送装置37F,38Fにより、成型容器入口経路Biに沿って第6,第7遮蔽室37,38から主遮蔽室31に送り込まれる。この第6遮蔽室37で、第3外面照射装置44から成型容器Bに向かって電子線が照射され、さらに第7遮蔽室38で第4外面照射装置45から成型容器Bに向かって電子線が照射され、これにより成型容器Bの外面全体が滅菌されて、滅菌用搬送装置11Fに受け渡される。
 成型容器滅菌部11Bの後段滅菌経路Bdでは、容器保持具21によりクランプアーム22を介して保持された成型容器Bが、容器昇降装置23により所定距離h2(h2>h1)だけ持ち上げられて、電子線照射ノズル45が成型容器Bの口部Bpから本体Bb内に挿入され、ノズル下端の照射口から照射された電子線により内面滅菌が行われる。
 外面、内面滅菌が施された成型容器Bは、後段滅菌経路Bdから第8,第9中間搬送装置39F,40Fにより、第8,第9遮蔽室39,40を通過し、入口ネックハンドリングホイール17iを介してエアリンサー17に送られる。エアリンサー17では、反転機構付の洗浄用搬送装置17Fにより、洗浄経路BCを搬送中に、成型容器Bを反転姿勢として清浄エア(充填液の種類に対応して不活性ガス(窒素ガス)や洗浄水なども使用される)を吹き込み、オゾンを清浄エアに置換すると同時に、成型容器B内の残留物(殆どない)などを排出洗浄する。なお、エアリンサー17に替えて、成型容器B内のオゾンを、清浄エアや不活性ガス(窒素ガス)と置換する内部ガス置換装置であってもよい、このエアリンサー17には、電子線滅菌装置11で生じたオゾンが成型容器Bに同伴されて侵入するため、オゾンを排出するガス清浄装置が設けられている。
 次いで、エアリンサー17から出口ネックハンドリングホイール17o、中間ネックハンドリングホイール17mおよび入口ネックハンドリングホイール12iを介して充填装置12送り込まれた成型容器Bは、充填経路BFの搬送中に充填液が充填される。そして出口ネックハンドリングホイール12oを介してキャッパー18に送られ、キャップ洗浄装置19Cから送られた洗浄済みキャップが成型容器Bの口部Bpに装着されて成型容器Bが密閉される。
 (実施例1の効果)
 上記電子線滅菌装置11によれば、無端状の滅菌経路CDを二分して前段滅菌経路Pdと後段滅菌経路Bdを設け、前段滅菌経路Pdにプリフォーム体Pを滅菌するプリフォーム体滅菌部11Aを設け、後段滅菌経路Bdに成型容器Bを滅菌する成型容器滅菌部11Bを設けたので、1台の電子線滅菌装置11で、プリフォーム体Pと成型容器Bとを同時に滅菌することができるので、より確実な滅菌が可能となる。そして、表面積の小さいプリフォーム体Pの滅菌は、少ない電子線量ですみ、プリフォーム体滅菌部11Aをコンパクト化することができる。また予め前段滅菌経路Pdで滅菌したプリフォーム体Pをブロー成形した成型容器Bは、汚染されていることが殆どないため、成型容器滅菌部11Bにおける電子線量を大幅に削減できる。したがって、前段滅菌経路Pdおよび後段滅菌経路Pdを短縮することができるとともに、電子線を発生させる内面照射装置を小型化でき、電子線滅菌装置11を小型化することができる。
 また、プリフォーム体Pおよび成型容器Bを、それぞれ外面滅菌後に内面滅菌を順次行うことで、滅菌が済んでいない内面に付着した汚染物が、口部から出で滅菌済みの外面に付着するようなことが殆どなく、未滅菌部分から滅菌済み部分への汚染を効果的に防止することができる。
 さらに、ネック部Pn,Bnが同一形状のプリフォーム体Pおよび成型容器Bを使用することで、滅菌経路CDでプリフォーム体Pまたは成型容器Bを保持するクランプアーム22に、同一の形状のものを使用し、かつ同一の動作でそれぞれネック部Pn,Bnを把持することができ、滅菌装置の小型化、単純化を図ることができる。
 さらにまた、予備滅菌されているプリフォーム体Pをブロー成形して成型容器Bは、外面滅菌、内面滅菌における電子線照射時間や電子線強度を低減することができ、効果的な滅菌が可能となる。またプリフォーム体Pの滅菌と成型容器Bの滅菌とを、1台の電子線滅菌装置11で実施できるので、設備を小型化することができる。
 そして表面積の小さいプリフォーム体Pの滅菌は、少ない電子線量ですみ、第1,第2外面照射装置42,43とプリフォーム体滅菌部11Aで使用する内面照射装置54の電子線量を大幅に削減できて小型化を図ることができる。そして、予め外面と内面とを滅菌したプリフォーム体Pをブロー成形した成型容器Bは、汚染されていることが殆どないため、第3,第4外面照射装置44,45と、成型容器滅菌部11Bで使用する内面照射装置54の電子線量を大幅に削減できる。したがって、前段滅菌経路Pdおよび後段滅菌経路Bdを短縮することができるとともに、電子線を発生させる内面照射装置を小型化でき、電子線滅菌装置11を小型化して、設備全体の小型化に寄与することができる。
 (電子線滅菌装置の変形例)
 この実施例1では、電子線照射ノズル55を固定し、プリフォーム体Pおよび成型容器Bを昇降して電子線照射ノズル55を挿入する容器昇降装置(ノズル挿入装置)23を設けたが、図7Aに示す変形例1は、電子線照射ノズル55を昇降するノズル挿入装置を設け、プリフォーム体Pまたは成型容器Bを保持する容器保持具21を固定したものである。なお、実施例1と略同一部材には同一符号を付して説明を省略する。
 すなわち、図7Aに示すように、主軸51を中心に旋回される旋回テーブル52の底部に、昇降装置23を介して内面照射装置54を設置し、内面照射装置54に立設された電子線照射ノズル55を、旋回テーブル52の貫通穴から上方に出退自在に設けたもので、旋回テーブル52の上面に、容器保持具21を固定して設置している。
 上記構成によれば、重量のある内面照射装置54やその電源装置を、旋回テーブル52の底部に設置することができるので、旋回テーブル52を安定して旋回させることができ、高速滅菌・充填を安定して行うことができる。
 また図7Bに示す第2変形例は、第1実施例の電子線照射ノズル55と、プリフォーム体Pまたは成型容器Bを保持する容器保持具21との上下位置を反転したものである。すなわち、旋回テーブル52の外周部に、内面照射装置54を設置して電子線照射ノズル55を所定ピッチで立設し、これら電子線照射ノズル55の上方に対向して、プリフォーム体Pまたは成型容器Bを倒立姿勢で保持する容器保持具21を、容器昇降装置(ノズル挿入装置)23を介して設けたものであっても、実施例1および変形例1と同様の作用効果を奏する。

Claims (5)

  1.  成型容器とこの成型容器のプリフォーム体を同時に滅菌可能な電子線滅菌装置であって、
     一定ピッチで突出されて無端状の滅菌経路に沿って移動される電子線照射ノズルと、
     前記滅菌経路に沿って移動されて、成型容器およびプリフォーム体をそれぞれ保持可能な容器保持具と、
     当該容器保持具と前記電子線照射ノズルの一方を他方側に移動して、前記電子線照射ノズルを、成型容器およびプリフォーム体に挿入離脱可能なノズル挿脱装置とを具備し、
     前記滅菌経路の一部を、前記容器搬送装置によりプリフォーム体を保持搬送する前段滅菌経路とするとともに、前記搬送経路の残部を、前記容器搬送装置により成型容器を保持搬送する後段滅菌経路とし、
     前記前段滅菌経路に、前記ノズル挿脱装置により、前記電子線照射ノズルの先端部を口部からプリフォーム体内に挿入して内面滅菌するプリフォーム体滅菌部を設けるとともに、前記後段滅菌経路で、前記ノズル挿脱装置により、前記電子線照射ノズルの先端部を口部から成型容器内に挿入して内面滅菌する成型容器滅菌部を設けた
     ことを特徴とする電子線滅菌装置。
  2.  前段滅菌経路の入口に接続されたプリフォーム体入口経路に、プリフォーム体の外面に電子線を照射して滅菌する前段外面電子線照射装置を設け、
     後段滅菌経路の入口に接続された成型容器入口経路に、成型容器の外面を滅菌する後段外面電子線照射装置を設けた
     ことを特徴とする請求項1記載の電子線滅菌装置。
  3.  プリフォーム体と成型容器は、それぞれ略同一形状のネック部が形成され、
     容器保持具は、プリフォーム体と成型容器のネック部をそれぞれ把持可能な一対のクランプアームを具備した
     ことを特徴とする請求項1または2記載の電子線滅菌装置。
  4.  成型容器のプリフォーム体をブロー成形して成型容器を形成するブロー成形装置と、当該ブロー成形装置により形成された成型容器に内容液を充填する充填装置を具備した無菌充填設備であって、
     前記ブロー成形装置に搬入前のプリフォーム体と、前記ブロー成形装置から排出される成型容器を、滅菌する請求項1または2記載の電子線滅菌装置を設けた
     ことを特徴とする無菌充填設備。
  5.  プリフォーム体滅菌手段からブロー成形装置に至る搬送経路に、プリフォーム体の予熱装置を介在させ、
     成型容器滅菌手段から充填装置に至る搬送経路に、成型容器の洗浄装置を介在させた
     ことを特徴とする請求項4記載の無菌充填設備。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015122025A1 (de) * 2015-12-16 2017-06-22 Krones Ag Sterile Blasformmaschine mit Ausschleusung für Behältnisse
JP6697911B2 (ja) * 2016-03-18 2020-05-27 日立造船株式会社 電子線滅菌設備
CN111016135A (zh) * 2019-12-23 2020-04-17 江苏新美星包装机械股份有限公司 一种瓶坯杀菌及吹瓶方法
JP7286585B2 (ja) 2020-04-22 2023-06-05 三菱重工機械システム株式会社 殺菌システムおよび殺菌方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007106438A (ja) * 2005-10-13 2007-04-26 Toyo Seikan Kaisha Ltd 包装体の殺菌方法及び殺菌装置
JP2010202284A (ja) * 2009-02-06 2010-09-16 Dainippon Printing Co Ltd 飲料充填方法及び装置
JP2011056943A (ja) * 2009-09-11 2011-03-24 Krones Ag 滅菌容器を延伸ブロー成形またはブロー成形して充填するための方法および装置
JP2013086822A (ja) * 2011-10-17 2013-05-13 Hitachi Zosen Corp 旋回搬送装置を用いた容器の電子線殺菌設備

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2865135B1 (fr) * 2004-01-20 2007-10-05 Serac Group Installation de sterilisation d'articles par bombardement electronique
CN102282093B (zh) 2009-02-06 2015-06-10 大日本印刷株式会社 饮料灌装方法及装置
US20110012030A1 (en) * 2009-04-30 2011-01-20 Michael Lawrence Bufano Ebeam sterilization apparatus
DE102011056437A1 (de) * 2011-12-14 2013-06-20 Krones Ag Vorrichtung zum Behandeln von Kunststoffbehältnissen, Getränkeabfüllanlage und/oder Getränkebehälterherstellanlage und Verfahren zumUmformen von Kunststoffvorformlingen sowie Verwendung von Heizstreckentransportmitteln

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007106438A (ja) * 2005-10-13 2007-04-26 Toyo Seikan Kaisha Ltd 包装体の殺菌方法及び殺菌装置
JP2010202284A (ja) * 2009-02-06 2010-09-16 Dainippon Printing Co Ltd 飲料充填方法及び装置
JP2011056943A (ja) * 2009-09-11 2011-03-24 Krones Ag 滅菌容器を延伸ブロー成形またはブロー成形して充填するための方法および装置
JP2013086822A (ja) * 2011-10-17 2013-05-13 Hitachi Zosen Corp 旋回搬送装置を用いた容器の電子線殺菌設備

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