WO2016182057A1 - 有機物分解装置及び有機物分解方法 - Google Patents

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WO2016182057A1
WO2016182057A1 PCT/JP2016/064276 JP2016064276W WO2016182057A1 WO 2016182057 A1 WO2016182057 A1 WO 2016182057A1 JP 2016064276 W JP2016064276 W JP 2016064276W WO 2016182057 A1 WO2016182057 A1 WO 2016182057A1
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WO
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cleaned
cleaning liquid
organic matter
liquid
gas
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PCT/JP2016/064276
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和博 秦
圭史 和田
能登 一彦
栄次 東
得男 久禮
Original Assignee
株式会社日立製作所
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/20Treatment of water, waste water, or sewage by degassing, i.e. liberation of dissolved gases
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
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    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/34Treatment of water, waste water, or sewage with mechanical oscillations
    • C02F1/36Treatment of water, waste water, or sewage with mechanical oscillations ultrasonic vibrations
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/38Treatment of water, waste water, or sewage by centrifugal separation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/78Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with ozone

Definitions

  • the present invention relates to an organic matter decomposing apparatus and an organic matter decomposing method used for stationary cleaning of a production facility for liquid products.
  • Manufacturing equipment for liquid products including beverages is equipped with equipment such as pipes, tanks and pumps.
  • Such manufacturing equipment cleaning methods are roughly classified into disassembly cleaning (CleaningCleanOut Place; COP) and stationary cleaning (Cleaning In Place; CIP).
  • disassembly cleaning the manufacturing equipment is disassembled, and cleaning is performed mainly on hand washing for each part.
  • stationary cleaning the cleaning is performed by automatically passing the cleaning liquid through the manufacturing line without disassembling the manufacturing equipment.
  • In-place cleaning is a cleaning method that does not involve disassembly of manufacturing equipment, so it is suitable for ensuring the reliability and safety of cleaning operations compared to disassembly cleaning, and it can also shorten the cleaning time. Yes. Therefore, as a cleaning method for manufacturing equipment for liquid products, stationary cleaning that contributes to improving the operating efficiency of the manufacturing equipment is the mainstream. In-place cleaning is generally performed by circulating and supplying a cleaning liquid to a production line by a stationary cleaning apparatus provided in a manufacturing facility.
  • alkaline cleaning liquids for decomposing organic substances such as proteins and carbohydrates, acidic cleaning liquids for removing inorganic substances such as inorganic salts, surfactants and disinfectants are used. It is often done. Also, fresh water is often used for pre-cleaning and rinsing purposes. These cleaning liquids are heated to a hot water region or higher and then passed through a production line to improve cleaning efficiency and sterilization. Since the circulating supply of the cleaning liquid is performed for a long time, the total amount of the cleaning liquid and the amount of heat consumed for the heating have reached a level that cannot be neglected.
  • sealing members such as gaskets and packings are interposed in connecting parts of equipment such as pipes, tanks and pumps provided in liquid product manufacturing facilities.
  • flavor etc. are used in manufacture of a liquid product, it is known that the fragrance
  • the flavoring of the aromatic component thus generated is remarkable in a seal member made of ethylene / propylene / diene rubber (EPDM), nitrile rubber (NBR), silicon rubber or the like.
  • Patent Document 1 discloses a cleaning apparatus that cleans an object to be cleaned in a food manufacturing facility, an ozone generator that generates ozone for cleaning the object to be cleaned in the food manufacturing facility, and an ozone that is dissolved.
  • a cleaning apparatus including a pipe for supplying water to an object to be cleaned of the food production facility is disclosed (see claims 1 and 2).
  • Examples of the object to be cleaned include food manufacturing equipment, a food manufacturing tank, or connection piping provided with a silicon rubber sealing material.
  • a cleaning method for cleaning an object to be cleaned in a food manufacturing facility generating ozone for cleaning the object to be cleaned in the food manufacturing facility, heating water for dissolving ozone, and the generated ozone Prepare ozone-mixed water by mixing with heated water, and prepare food to be cleaned consisting of food manufacturing equipment, food manufacturing tank, or connecting pipe with silicon rubber sealant for the food manufacturing equipment
  • a cleaning method is disclosed in which the aromatic component adhering to the sealing material is removed by cleaning with the ozone mixed water (see claim 6).
  • ozone mixed water is supplied to an object to be cleaned of a food manufacturing facility, and by cleaning a food manufacturing device, a food manufacturing tank, and a connecting pipe having a silicon rubber sealing material, The aromatic component adhering to the sealing material is removed. At this time, when heated ozone mixed water heated by a heating device is used, the aroma component adsorbed on the sealing material can be efficiently removed.
  • ozone cannot sufficiently contribute to the decomposition of aroma components. This is because the ozone supplied to the equipment to be cleaned decomposes early in the presence of moisture and does not easily reach the outlet side of the equipment to be cleaned.
  • the temperature of the ozone solution is high.
  • ozone decomposes before reaching the presence of the fragrance component, and therefore hardly contributes to the decomposition of the fragrance component.
  • the solubility of ozone decreases as the liquid temperature increases. Therefore, even if an attempt is made to deodorize the entire equipment to be cleaned including the terminal side, it is difficult to decompose the aroma component with ozone in a state where both an appropriate decomposition rate and an appropriate dissolved concentration are achieved.
  • the ozone supplied into the equipment to be cleaned is decomposed into molecular oxygen having a low solubility, and bubbles are generated inside the piping. If a large amount of such bubbles accumulates, an air pocket is formed inside the piping or the like, and there is a possibility that a location where the cleaning liquid is difficult to reach locally occurs. That is, due to such a situation, the aroma component removability of the equipment to be cleaned is deteriorated.
  • the supplied ozone and the aromatic component eluted from the seal member react exclusively in the equipment to be cleaned.
  • the reaction efficiency between ozone and fragrance components is poor, and the efficiency of the chain reaction that starts when ozone self-decomposes becomes low.
  • the hydroxyl radical generated by this chain reaction is not effectively used for the decomposition of the aromatic component.
  • the deodorization efficiency by ozone is difficult to reach the required level, despite the power for generating ozone. Therefore, it becomes necessary to continue the circulation supply of ozone mixed water for a long time until the fragrance component in the equipment to be cleaned is sufficiently decomposed. As a result, the time required for stationary cleaning becomes longer, and the amount of heat required for heating the ozone mixed water also increases. Moreover, since the fragrance component which was not decomposed
  • an object of the present invention is to provide an organic matter decomposing apparatus and an organic matter decomposing method capable of efficiently deodorizing a production facility for liquid products.
  • an organic matter decomposing apparatus includes a supply pipe that supplies a cleaning liquid to a facility to be cleaned, a recovery pipe that cleans the facility to be cleaned and collects the cleaning liquid from which the organic matter is eluted from the facility to be cleaned.
  • a pipe ozone gas generating means for generating ozone gas, a mixing unit for gas-liquid mixing the recovered cleaning liquid and the ozone gas, and a deaeration unit for degassing the cleaning liquid in which organic substances are decomposed by the ozone gas
  • the cleaning liquid that has been degassed while the organic matter is decomposed is re-supplied to the equipment to be cleaned.
  • the organic matter decomposition method includes a step of supplying a cleaning liquid to the equipment to be cleaned and cleaning, and cleaning the equipment to be cleaned and recovering the cleaning liquid from which the organic matter is eluted from the equipment to be cleaned.
  • ozone gas is gas-liquid mixed with the cleaning liquid, the organic substance contained in the cleaning liquid is decomposed, the cleaning liquid in which the organic substance is decomposed is degassed, and the organic substance is decomposed and degassed.
  • an organic matter decomposing apparatus and an organic matter decomposing method capable of efficiently deodorizing liquid product manufacturing equipment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of an organic matter decomposing apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • the organic matter decomposition apparatus 1 according to the first embodiment includes a recovery pipe 110, a supply pipe 120, an ozone gas generation means 10, and a treatment tank (mixing unit / deaeration unit) 20.
  • the organic matter decomposing apparatus 1 is an apparatus that performs stationary cleaning of a manufacturing facility for liquid products such as beverages, and decomposes organic matter contained in a cleaning liquid collected from the manufacturing facility using ozone.
  • the organic matter decomposing apparatus 1 is attached to a liquid product manufacturing facility (cleaned facility F) to be subjected to stationary cleaning.
  • Liquid products include non-food liquid products such as cosmetics, pharmaceuticals, quasi-drugs, and hygiene products, as well as beverages, liquid foods, fluid semi-solid foods, and the like.
  • the equipment F to be cleaned includes, for example, pipes through which liquid materials such as liquid products, semi-finished products, and raw materials flow, tanks in which liquid materials are stored, and the like.
  • the flow path (liquid to be cleaned p) of the liquid substance used as a manufacturing line is formed by connecting piping, a tank, etc.
  • the flow path (cleaned flow path p)
  • all or part of various processes such as raw material preparation, extraction, heating, cooling, degassing, gas injection, sterilization, and filling are performed in the manufacture of liquid products.
  • the flow path (cleaned flow path p) is provided with devices such as a pump, a valve, a heat exchanger, a measuring instrument, and a filter so as to be in contact with the liquid material to be handled.
  • the cleaning object is cleaned by passing the cleaning liquid through the cleaning channel p of the cleaning facility F.
  • a switching valve V ⁇ b> 1 is connected to an inlet of a channel p to be cleaned included in the facility F to be cleaned through a pipe line.
  • a circulation pump 70 and a heating device 80 are installed in this pipe line.
  • One end of the liquid supply pipe 101 is connected to the switching valve V1.
  • the switching valve V2 is connected to the exit of the to-be-cleaned flow path p via the pipe line.
  • One end of the drainage pipe 102 is connected to the switching valve V2.
  • the circulation pump 70, the heating device 80, the liquid supply pipe 101, the drainage pipe 102, the switching valve V1 and the switching valve V2 may be independently provided integrally with the organic matter decomposition apparatus 1, or the organic matter decomposition apparatus. 1 may be provided separately from the cleaning equipment F or other stationary cleaning apparatus (unit).
  • the heating apparatus 80 may serve as the function of the heat sterilizer in a manufacturing process.
  • the liquid supply pipe 101 forms a flow path for supplying the cleaning liquid to the equipment F to be cleaned.
  • the other end of the liquid supply pipe 101 whose one end is connected to the switching valve V1 is normally branched into a plurality of pipes (not shown) and connected to a plurality of cleaning liquid supply sources.
  • the supply of the cleaning liquid from each of the cleaning liquid supply sources is controlled to be switched at predetermined time intervals according to the fixed cleaning plan, and the fixed cleaning is performed. As a result, various cleaning liquids are sequentially supplied to the cleaning flow path p of the cleaning target facility F through the switching valve V1.
  • an alkaline cleaning liquid containing sodium hydroxide, sodium hypochlorite, a surfactant and the like is supplied to the equipment F to be cleaned, and an acidic cleaning liquid containing nitric acid, a surfactant and the like is supplied for the acid cleaning. Supplied.
  • a cleaning liquid for sterilization such as sodium hypochlorite is supplied, and before rinsing performed before alkali cleaning or acid cleaning, or during rinsing between and after these cleanings, Supply of fresh water substantially free of salt and metals is performed.
  • the circulation pump 70 pumps the supplied cleaning liquid and supplies the cleaning liquid to the equipment F to be cleaned.
  • the heating device 80 heats the cleaning liquid supplied to the equipment F to be cleaned.
  • the cleaning liquid pumped by the circulation pump 70 is heated to the hot water area or the hot water area by the heating device 80, and the generated high temperature cleaning liquid is passed through the equipment F to be cleaned.
  • the cleaning liquid flows through the channel to be cleaned p of the facility to be cleaned F to clean the object to be cleaned, and is then discharged from the outlet of the channel to be cleaned p.
  • the drainage pipe 102 forms a flow path for discharging the cleaning liquid for cleaning the object to be cleaned.
  • the other end of the drainage pipe 102 whose one end is connected to the switching valve V2 is connected to a cleaning liquid supply source (not shown).
  • the cleaning liquid flowing through the cleaning flow path p is transferred to the cleaning liquid supply source through the drain pipe 102 and then circulated and supplied to the cleaning equipment F through the liquid supply pipe 101 again.
  • the cleaning liquid that has been repeatedly supplied to the cleaning equipment F over a predetermined time to clean the object to be cleaned is discharged out of the system from the downstream of the drainage pipe 102 or the intermediate part of the channel p to be cleaned, and cooled as necessary. After being treated, it is drained.
  • a fragrance may be used in manufacturing a liquid product.
  • the fragrance contains various organic substances such as hydrocarbons, esters, ketones, aromatics, fatty acids, aldehydes, alcohols and ethers as fragrance components.
  • aromatic component compounds of various elemental compositions such as sulfur-containing compounds and nitrogen-containing compounds can be used in addition to hydrocarbon compounds such as terpene compounds.
  • the types of interatomic bonds, the degree of volatility, and the like are diverse.
  • sealing members such as gaskets and packings are usually interposed in connecting parts of equipment such as piping, tanks, and pumps provided in the manufacturing facility (cleaned facility F).
  • a sealing member is generally made of ethylene / propylene / diene rubber (EPDM), nitrile rubber (NBR), silicon rubber or the like.
  • EPDM ethylene / propylene / diene rubber
  • NBR nitrile rubber
  • the sealing member of such a material has the property that the fragrance component (organic substance) contained in the fragrance is easily scented.
  • deodorizing and cleaning for the purpose of deodorizing aromatic components is performed on the manufacturing equipment (cleaned equipment F) of such a liquid product.
  • the cleaning liquid is circulated between the organic matter decomposing apparatus 1 and the equipment to be cleaned F, so that the aromatic components perfume on the seal member in the channel to be cleaned p are eluted into the cleaning liquid.
  • the to-be-cleaned equipment F is deodorized by returning the washing
  • the deodorizing cleaning is performed by switching the switching valves V1 and V2 to close the liquid supply pipe 101 and the drain pipe 102, and operating the circulation pump 70 to remove the cleaning liquid from the organic matter decomposing apparatus 1 and the equipment F to be cleaned. By circulating at a constant flow rate between.
  • the cleaning solution preferably used in the deodorizing cleaning is a cleaning solution in a warm water region of 50 ° C. or more and less than 60 ° C. or a cleaning solution in a hot water region of 60 ° C. or more.
  • the liquid temperature of the cleaning liquid may be 80 ° C. or higher, or 90 ° C. or higher.
  • the cleaning liquid is preferably fresh water substantially free of salt or metals, but may be tap water or the like.
  • the recovery pipe 110 forms a flow path for recovering (returning) the cleaning liquid from the equipment F to be cleaned.
  • One end of the recovery pipe 110 is connected to the switching valve V2. Since the switching valve V2 is connected to the outlet of the cleaning flow path p of the cleaning target facility F via a pipe line, the cleaning target facility F is cleaned by the switching of the switching valve V2, and the fragrance is cleaned from the cleaning target facility F.
  • the cleaning liquid from which the components (organic substances) are eluted is collected in the organic substance decomposition apparatus 1.
  • the flow path on the drain pipe 102 side of the switching valve V2 is closed.
  • the other end of the recovery pipe 110 is connected to the processing tank 20, and a flow path from the processing tank 20 to the supply pipe 120 is connected.
  • the supply pipe 120 forms a flow path for supplying the cleaning liquid to the equipment F to be cleaned.
  • One end of the supply pipe 120 is connected to the processing tank 20.
  • the other end of the supply pipe 120 is connected to the switching valve V1. Since the switching valve V1 is connected to the inlet of the cleaning flow path p of the cleaning equipment F via a pipe line, the cleaning liquid is supplied from the organic substance decomposition apparatus 1 to the cleaning equipment F by switching the switching valve V1. Will be. At this time, the flow path on the liquid supply pipe 101 side of the switching valve V1 is closed. The cleaning liquid that has cleaned the equipment to be cleaned F is recovered through the recovery pipe 110 and then re-supplied to the equipment to be cleaned F through the supply pipe 120 and circulates.
  • the concentration of the fragrance component in the cleaning liquid gradually increases as the cleaning liquid is repeatedly supplied to the equipment F to be cleaned.
  • the eluted fragrance component reattaches to the seal member, and the efficiency of deodorization of the fragrance component decreases.
  • it is necessary to frequently replace the cleaning liquid being circulated since the deodorizing cleaning must be stopped when the cleaning liquid is replaced, the time required for the stationary cleaning is increased.
  • the amount of water used is required for the replacement of the cleaning liquid, and reheating of the newly replaced cleaning liquid requires a large heating cost.
  • the organic matter decomposing apparatus 1 performs an organic matter decomposing process for decomposing the aroma component (organic matter) contained in the cleaning liquid collected from the equipment F to be cleaned using ozone.
  • the processing method performed in the organic matter decomposing apparatus 1 supplies the cleaning liquid to the equipment F to be cleaned and cleans the equipment F to be cleaned.
  • a step of recovering the cleaning solution from which the organic matter has been dissolved a step of gas-liquid mixing ozone gas with the recovered cleaning solution, decomposing the organic matter contained in the cleaning solution, a step of degassing the cleaning solution from which the organic matter has been decomposed, and an organic matter
  • the gas-liquid mixing of ozone gas is carried out, in particular, by aeration to the cleaning liquid temporarily retained in the treatment tank.
  • Aroma components eluted in the circulating cleaning liquid are decomposed by gas-liquid mixing the cleaning liquid collected from the equipment to be cleaned F and the diffused ozone gas.
  • cleaning is performed continuously by supplying again to the to-be-cleaned equipment F.
  • the ozone gas generation means 10 includes a compressor 11, an oxygen concentrator 12, an ozone generator 13, and a concentration meter 14.
  • the ozone gas generating means 10 is a device that generates ozone gas containing ozone and supplies the ozone gas to the cleaning liquid recovered from the equipment F to be cleaned. Air is supplied to the compressor 11 included in the ozone gas generation means 10.
  • Compressor 11 generates compressed air by compressing air. Then, the generated compressed air is introduced into the oxygen concentrator 12.
  • the oxygen concentrator 12 is, for example, a PSA (pressure-swing-adsorption) system, and includes an adsorption tower filled with an adsorbent such as zeolite.
  • the adsorbent has adsorbability with respect to nitrogen, moisture, etc., and removes nitrogen, moisture, etc. contained in compressed air pressurized to a predetermined pressure or higher.
  • the oxygen concentrator 12 removes nitrogen, moisture and the like from the compressed air introduced into the adsorption tower, and generates an oxygen enriched gas with an increased oxygen concentration.
  • the adsorbent of the oxygen concentrator 12 desorbs adsorbed nitrogen, moisture and the like for air having a pressure lower than a predetermined pressure. Therefore, in the oxygen concentrator 12, the generation of the oxygen-enriched gas and the regeneration of the adsorption capacity of the adsorbent are repeated by repeating the pressurization and depressurization.
  • the ozone generator 13 generates ozone by generating ozone in the oxygen-enriched gas.
  • the ozone generation method in the ozone generator 13 can be an appropriate form such as a discharge type, an electrolysis type, or an ultraviolet type. However, a preferable form is a discharge type suitable for mass production of ozone.
  • the discharge type ozone generator 13 includes, for example, an electrode pair covered with a dielectric. Oxygen-concentrated gas is introduced between the electrodes and an alternating voltage is applied, so that ozone gas is generated as silent discharge occurs.
  • Ozone gas is a hybrid gas containing ozone at a concentration of 230 g / m 3 or less, with the balance being mainly composed of oxygen.
  • the ozone gas generated in the ozone generator 13 is supplied to the cleaning liquid collected from the equipment F to be cleaned. At this time, the concentration of the supplied ozone gas is measured by the densitometer 14.
  • the organic matter decomposing apparatus 1 is operated so that, for example, the concentration of supplied ozone is kept constant with respect to the flow rate of the cleaning liquid.
  • the ozone concentration of the ozone gas is preferably 40 g / m 3 or more and 210 g / m 3 or less and around 200 g / m 3 .
  • the processing tank 20 is a sealed tank capable of retaining the cleaning liquid collected from the equipment F to be cleaned.
  • the cleaning liquid that has cleaned the equipment F to be cleaned is recovered through the recovery pipe 110. Since the processing tank 20 has a larger volume than the recovery pipe 110 and the supply pipe 120, the recovered cleaning liquid is temporarily retained in the inner space of the processing tank 20.
  • the treatment tank 20 is operated so as to maintain a constant liquid amount, and a gas phase mainly composed of oxygen or ozone is maintained together with the liquid phase of the staying cleaning liquid.
  • the treatment tank 20 includes an air diffuser 22 in the inner space.
  • the air diffuser 22 has a porous structure that can discharge microbubbles.
  • the ozone gas generating means 10 is connected to the air diffuser 22. Therefore, the ozone gas pressurized by the compressor 11 is diffused from the diffuser 22 into the treatment tank 20. That is, the ozone gas generated by the ozone gas generating means 10 is supplied in a form that is diffused into the cleaning liquid staying in the processing tank 20.
  • Ozone gas may be diffused in any form of nanobubbles having a bubble diameter of less than about 1 ⁇ m, microbubbles having a bubble diameter of about 1 ⁇ m or more and less than 100 ⁇ m, and coarse bubbles having a bubble diameter of about 100 ⁇ m or more.
  • ozone gas preferably has a bubble diameter of about 1000 ⁇ m or less.
  • the bubble diameter is larger than about 100 ⁇ m, the rising speed of the bubble is faster than that of microbubbles, so that the aromatic components and ozone that have volatilized in the bubbles from the cleaning liquid are decomposed and lost. Air bubbles can be quickly removed from the cleaning liquid.
  • the cleaning liquid collected from the equipment to be cleaned F and the ozone gas supplied by the ozone gas generation means 10 are gas-liquid mixed.
  • cleaning liquid is decomposed
  • a part of the ozone contained in the ozone gas dissolves in the cleaning liquid and decomposes the aromatic components directly in the liquid phase by oxidation, or reacts with hydroxide ions etc. in the presence of moisture to self-decompose. To do.
  • the remainder of ozone decomposes the aromatic component volatilized in the gas phase by direct oxidation, or self-decomposes in the gas phase to generate oxygen radicals together with molecular oxygen. Furthermore, triggered by the self-decomposition of ozone in the liquid phase and gas phase, various radical species and active oxygen species are generated, and these active species also contribute to the decomposition of the aromatic component.
  • the speed of the decomposition reaction of aroma components is affected by the oxidizing power of ozone and other active species.
  • the oxidation-reduction potential of ozone is about 2.07V. Therefore, carbon-hydrogen (C—H) bonds, double bonds, aromatic rings, ether bonds, etc., which have relatively low binding energy, are cleaved by direct oxidation with ozone, and fragrance components are rapidly decomposed. become.
  • the decomposition of an ester bond or the like having a relatively large binding energy is difficult to proceed by direct oxidation with ozone.
  • radical species having stronger oxidizing power can be generated.
  • oxygen radicals (O) may be generated due to decomposition of ozone in the gas phase.
  • the redox potential of the oxygen radical is about 2.42V.
  • ozone self-decomposes in the presence of moisture, and hydroxyl radicals (OH) can be generated through the generation of hydrotrioxyl radicals (HO 3 ).
  • the oxidation-reduction potential of the hydroxyl radical is particularly high at about 2.81V. According to these radical species, it is possible to cleave a bond having a relatively large bond energy such as an ester bond.
  • the treatment tank 20 has an exhaust hole 140 for exhausting a gas inside.
  • a mist separator 26 is installed in the exhaust hole 140.
  • the mist separator 26 collects droplets of the cleaning liquid contained in the discharged gas and functions to prevent the cleaning liquid from being discharged together with the gas.
  • the exhaust treatment device 60 is connected to the exhaust hole 140 via a pipe line.
  • a suction pump 62 is provided on the exhaust side of the exhaust treatment device 60.
  • the cleaning liquid in which the aromatic component (organic substance) is decomposed by the ozone gas is degassed together with the gas-liquid mixing of the cleaning liquid and the ozone gas.
  • the suction pump 62 sucks the gas in the inner space of the processing tank 20 into the exhaust processing device 60 and maintains the gas phase formed in the inner space of the processing tank 20 in a reduced pressure atmosphere. Therefore, the cleaning liquid temporarily staying in the treatment tank 20 is gas-liquid separated, unreacted ozone, oxygen generated by the self-decomposition of ozone, undecomposed aroma components, and various gas components generated by the decomposition of the aroma components. Etc. are efficiently degassed. Then, the degassed cleaning liquid is supplied again to the equipment to be cleaned F through the supply pipe 120. On the other hand, the gas separated from the cleaning liquid is sent to the exhaust treatment device 60.
  • the exhaust treatment device 60 performs detoxification treatment of ozone that can be contained in the gas that has been gas-liquid separated from the cleaning liquid.
  • the exhaust treatment device 60 is configured by, for example, a cooler, an ozonolysis device, and the like arranged in series.
  • the cooler removes moisture contained in the exhausted gas and returns it to the treatment tank 20, and the ozone decomposer decomposes ozone contained in the exhausted gas into oxygen molecules using an ozone decomposition catalyst. Prevent unintentional release. Thereafter, the gas rendered harmless in the exhaust treatment device 60 is exhausted out of the system through the suction pump 62.
  • the processing tank 20 is made into the container which consists of one chamber in FIG. 1, it is good also as a container which consists of several chambers divided by the detour wall, the detour plate, the baffle wall, or the baffle plate.
  • the bypass wall and the bypass plate are provided so as to cover only a part of the horizontal section in the interior of the processing tank 20 and to divert the flow through the alternately provided openings.
  • the baffle walls and the baffle plates are provided so as to cover the entire horizontal cross section of the inner space and attenuate the flow through a plurality of openings provided therethrough.
  • the processing tank 20 may be of a countercurrent type in which the downward flow of the cleaning liquid from the outlet of the recovery pipe 110 to the inlet of the supply pipe 120 and the rising of bubbles of ozone gas from the air diffuser 22 face each other in the inner space.
  • a parallel flow type in which the upward flow of the cleaning liquid and the rising of the bubbles of ozone gas are parallel may be employed.
  • the processing tank 20 may have a form in which the inner space and a cleaning liquid supply source (not shown) are directly communicated with each other through valves. It is possible to supply fresh water or tap water directly to the inside of the treatment tank 20 and start circulation of the cleaning liquid with the equipment F to be cleaned, or rinse when the deodorizing cleaning is completed. Further, the treatment tank 20 may be supplied with fresh water or tap water whose pH is adjusted in order to manage the reaction by ozone.
  • the treatment tank 20 may be provided with a temperature adjusting means for adjusting the temperature of the cleaning liquid staying in the inner space.
  • the solubility and decomposition reaction rate of ozone mixed in the treatment tank 20 depend on the temperature of the cleaning liquid.
  • the temperature of the cleaning liquid that has flowed through the equipment to be cleaned F and cleaned the channel to be cleaned p may deviate from the appropriate temperature for gas-liquid mixing.
  • the treatment tank 20 may be provided with a stirring means in order to promote gas-liquid mixing of the cleaning liquid and ozone gas.
  • the stirring means an appropriate device such as a mechanical stirring device that stirs with a stirring blade or a fluid stirring device that stirs with a liquid flow can be used.
  • a cleaning solution in a hot water area or a hot water area suitable for elution of an aroma component is circulated to the equipment to be cleaned F, whereby the aroma component adhering to or permeating the object to be cleaned is efficiently removed. Can be eluted.
  • a cleaning liquid that does not substantially contain ozone is supplied to the equipment F to be cleaned.
  • ozone mixed in the cleaning liquid rapidly self-decomposes, so the decomposition of the aromatic components by ozone ends in a short time immediately after the cleaning liquid and ozone gas are mixed, and the cleaning liquid flows through the equipment to be cleaned. It is hard to last until it is finished. Therefore, even if ozone is introduced into the equipment F to be cleaned, the residual amount of undecomposed aroma components is large, and re-fragrance is likely to occur due to the circulation supply of the cleaning liquid.
  • the aroma component efficiently eluted in the washing liquid in the hot water area or the hot water area can be decomposed by ozone outside the equipment F to be cleaned. It is possible to more appropriately manage the reaction conditions outside the equipment F to be cleaned.
  • ozone which is easily decomposed at an early stage in a high temperature range, to the treatment tank 20, it is possible to immediately put it in the presence of an aroma component. Therefore, according to the organic substance decomposition
  • the utilization factor of ozone is increased, the aroma components are reliably decomposed, and the power required for generating ozone is not wasted.
  • the cleaning liquid containing the fragrance component is not re-supplied to the equipment F to be cleaned, re-scenting to the seal member or the like is prevented.
  • the time required for deodorizing and cleaning is shortened by efficiently decomposing aromatic components and preventing re-scenting, and the frequency of cleaning liquid replacement and the amount of heat required for heating the cleaning liquid are also reduced.
  • the cleaning liquid degassed by the gas-liquid separation in the processing tank 20 is supplied again to the equipment F to be cleaned.
  • the ozone gas supplied into the equipment to be cleaned hardly generates bubbles, and it is difficult to form an air pocket in the equipment to be cleaned. Therefore, it is possible to reliably deodorize and clean the entire area of the flow path to be cleaned without causing a portion where the cleaning liquid does not easily reach due to the presence of the air pool.
  • ozone is less likely to stay in the equipment to be cleaned, deterioration of the object to be cleaned by ozone can be prevented, and ozone detoxification can be simplified when discharging the cleaning liquid out of the system. It has become. Therefore, according to the organic substance decomposing apparatus and the organic substance decomposing method according to the present embodiment, it is possible to efficiently deodorize the production equipment for liquid products by reliably decomposing aromatic components by ozone and gas-liquid separation of the cleaning liquid.
  • the deodorizing cleaning is performed as compared with the case of deodorizing only by decomposing with ozone. Efficiency is even higher.
  • the cleaning liquid in the hot water area or the hot water area that substantially does not contain ozone is circulated and supplied to the equipment to be cleaned F, the heating apparatus 80 does not need to deal with ozone dissipation. It is advantageous in that an appropriate heating principle can be adopted such as a heat exchanger, an electric heating device, a direct heating device that performs steam heating with gas-liquid contact, and the like.
  • the processing tank 20 that retains the cleaning liquid is provided, and ozone gas is diffused and supplied to the cleaning liquid that remains in the processing tank 20. Therefore, the fragrance component contained in the cleaning liquid volatilizes in the bubbles of ozone gas and reacts with ozone in the gas phase, or reacts with ozone at the gas-liquid interface where the water vapor density formed by the bubbles of ozone gas is high. can do. As a result, a large amount of hydroxyl radicals having high oxidizing power are generated near the gas-liquid interface, and the lifetime is maintained near the gas phase, so that the aromatic component can be efficiently decomposed.
  • FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of an organic matter decomposing apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • the organic matter decomposing apparatus 2 according to the second embodiment includes a recovery pipe 110, a supply pipe 120, an ozone gas generation means 10, an ejector 20A, a reaction pipe (mixing unit) 130, a degassing unit.
  • the apparatus (deaeration part) 50 is provided.
  • the organic matter decomposition apparatus 2 performs stationary cleaning of manufacturing equipment for liquid products such as beverages, and decomposes organic substances contained in the cleaning liquid recovered from the manufacturing equipment using ozone. It is a processing device.
  • an organic matter decomposing process for decomposing the aroma component (organic matter) contained in the cleaning liquid collected from the equipment F to be cleaned using ozone is performed.
  • the processing method performed in the organic matter decomposing apparatus 2 (organic substance decomposing method according to the second embodiment) is the same as the processing method in the organic matter decomposing apparatus 1, in which the gas-liquid mixture of ozone gas is sucked into the cleaning liquid that has been made negative pressure by the ejector 20A. It is something that is done by.
  • the degassing apparatus 50 performs gas-liquid separation of the cleaning liquid in which the organic matter is decomposed.
  • the ejector 20A includes a nozzle having a reduced diameter in the direction in which the cleaning liquid flows, a diffuser having a diameter increased in the direction in which the cleaning liquid flows, and an intake port that is open to the nozzle.
  • the cleaning liquid recovered from the equipment to be cleaned F through the recovery pipe 110 is introduced into a nozzle whose pipe line is narrowed, whereby the flow velocity is increased and the negative pressure is set. Therefore, the ozone gas generated by the ozone gas generation means 10 is supplied to the cleaning liquid that has been made a negative pressure by the ejector 20A in the form of being sucked from the intake port.
  • the diffuser of the ejector 20A the flow rate of the cleaning liquid is reduced and the pressure is increased. Then, the cleaning liquid mixed with ozone gas is transferred to the reaction tube 130.
  • the reaction tube 130 is a tubular reactor that holds the pressurized ozone gas and the cleaning liquid in a pressurized state.
  • One end of the reaction tube 130 is connected to the ejector 20A.
  • the other end of the reaction tube 130 is connected to the deaeration device 50.
  • a throttle valve, an orifice, a perforated plate, or the like may be provided on the terminal side of the reaction tube 130.
  • the cleaning liquid recovered from the equipment to be cleaned F and the ozone gas generated by the ozone gas generation means 10 are gas-liquid mixed, so that the solubility of ozone gas in the cleaning liquid is increased.
  • the ozone gas efficiently dissolved in the cleaning liquid decomposes the aromatic components (organic substances) eluted from the object to be cleaned into the cleaning liquid.
  • the ozone contained in the ozone gas dissolves in the cleaning liquid and decomposes the aromatic component directly in the liquid phase by oxidation, or reacts with hydroxide ions etc. in the presence of moisture and self-decomposes. .
  • the remainder of ozone decomposes the aromatic component volatilized in the gas phase by direct oxidation, or self-decomposes in the gas phase to generate oxygen radicals together with molecular oxygen. Furthermore, triggered by the self-decomposition of ozone in the liquid phase and gas phase, various radical species and active oxygen species are generated, and these active species also contribute to the decomposition of the aromatic component.
  • the residence time of the cleaning liquid in the reaction tube 130 is maintained at a specified time required for decomposition of the aroma component depending on the return amount of the cleaning liquid and the pipe length.
  • the deaeration device 50 performs gas-liquid separation of the cleaning liquid in which organic substances are decomposed.
  • the deaeration device 50 is configured by, for example, a vacuum deaeration device including a gas-liquid separation membrane of an appropriate form such as a membrane type or a hollow fiber type.
  • One end of a supply pipe 120 is connected to the primary side of the gas-liquid separation membrane, and the exhaust treatment device 60 is connected to the secondary side via a pipe line.
  • a suction pump 62 is provided on the exhaust side of the exhaust treatment device 60.
  • the cleaning liquid is passed through the primary side of the gas-liquid separation membrane provided in the degassing device 50 by the circulation pump 70.
  • the suction side of the gas-liquid separation membrane is evacuated by the suction pump 62. Therefore, the circulating cleaning liquid is gas-liquid separated by cross-flow filtration, and gas components generated by decomposition of unreacted ozone, oxygen generated by self-decomposition of ozone, undecomposed aroma components, aroma components, etc. Etc. are degassed.
  • the gas-liquid separated cleaning liquid is supplied again to the equipment F to be cleaned through the supply pipe 120.
  • the gas separated and removed from the cleaning liquid is sent to the exhaust treatment device 60.
  • the deaeration device 50 is replaced with a heating deaeration device that performs gas-liquid separation by boiling, a centrifugal deaeration device that performs gas-liquid separation on the principle of centrifugation, and an ultrasonic wave transmitted by ultrasonic waves, instead of a vacuum degassing device.
  • You may comprise by the degassing apparatus, the gas-liquid separation apparatus using a tank, etc. Further, an apparatus in which these gas-liquid separation principles are combined may be used.
  • Other configurations in the organic matter decomposition apparatus 1 are the same as those in the organic matter decomposition apparatus 1.
  • the aroma component efficiently eluted in the washing liquid in the hot water area or the hot water area is decomposed outside the equipment F to be cleaned by ozone. Can do.
  • the cleaning liquid degassed by the gas-liquid separation can be supplied again to the equipment F to be cleaned. Therefore, according to the organic substance decomposing apparatus and the organic substance decomposing method according to the present embodiment, it is possible to efficiently deodorize the production equipment for liquid products by reliably decomposing aromatic components by ozone and gas-liquid separation of the cleaning liquid.
  • the undecomposed aroma component is also volatilized and degassed actively by gas-liquid separation, so that the efficiency of deodorization cleaning is further increased.
  • an appropriate heating principle is used. This is advantageous in that it can be adopted.
  • the cleaning liquid and the ozone gas are gas-liquid mixed by the ejector 20A. Since the ejector 20A sucks ozone gas into the cleaning liquid having a negative pressure, bubbles of the supplied ozone gas are refined and gas-liquid mixed, so that the ozone gas can be efficiently dissolved. Further, the ejector 20A is relatively small, and it is relatively easy to route connected pipes. Furthermore, the ejector 20A does not require power for supplying ozone gas to the cleaning liquid. Therefore, the organic matter decomposing apparatus 2 has an advantage that it is suitable for space saving and has a wide degree of freedom in apparatus design.
  • the degassing apparatus 50 constituted by a vacuum degassing apparatus or the like equipped with a gas-liquid separation membrane reliably and constantly performs the gas-liquid separation of the circulating cleaning liquid. Therefore, the ozone gas supplied into the equipment to be cleaned is advantageous in that it is less likely to generate bubbles and the possibility of forming air pockets is extremely low.
  • the organic matter decomposing apparatus 2 since a part of the undecomposed aroma component is also volatilized and degassed positively by gas-liquid separation, compared with the case of deodorizing only by decomposing with ozone, deodorizing cleaning is performed. Efficiency is even higher.
  • an in-line type flow path can be formed by the ejector 20 ⁇ / b> A, the deaeration device 50, and the like from the outlet of the recovery pipe 110 to the inlet of the supply pipe 120.
  • the cleaning liquid flowing through the flow path can be pumped only by the circulation pump 70. Therefore, maintenance and cleaning of the organic matter decomposing apparatus 2 itself can be simplified, and the usability as an apparatus becomes excellent.
  • FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of an organic matter decomposing apparatus according to the third embodiment of the present invention.
  • the organic matter decomposing apparatus 3 according to the third embodiment includes a recovery pipe 110, a supply pipe 120, an ozone gas generation means 10, a gas-liquid mixing pump 20B, a reaction pipe (mixing unit) 130, And a deaeration device (a deaeration unit) 50.
  • This organic matter decomposing apparatus 3 like the organic substance decomposing apparatus 1, cleans the manufacturing equipment for liquid products such as beverages, and decomposes organic substances contained in the cleaning liquid collected from the manufacturing equipment using ozone. It is a processing device.
  • an organic matter decomposing process for decomposing the aroma component (organic matter) contained in the cleaning liquid collected from the equipment F to be cleaned using ozone is performed.
  • the processing method performed in the organic matter decomposing apparatus 3 is the same as the processing method in the organic matter decomposing apparatus 1, in which ozone gas gas-liquid mixing is changed into a cleaning liquid that is swirled by a gas-liquid mixing pump. This is what is done for them.
  • gas-liquid separation of the cleaning liquid in which the organic matter is decomposed is performed in a deaeration device.
  • the gas-liquid mixing pump 20B is a pump that pumps liquid and gas and pressurizes the gas-liquid two-phase flow.
  • the gas-liquid mixing pump 20B pumps up the ozone gas generated by the ozone gas generation means 10 and the cleaning liquid recovered from the equipment to be cleaned F through the recovery pipe 110, respectively.
  • the gas-liquid mixing pump 20B includes a cylindrical casing and an impeller housed in the casing.
  • ozone gas is supplied to the cleaning liquid that has been swirled by the rotation of the impeller.
  • the ozone gas and the cleaning liquid are mixed by the vortex. Then, the cleaning liquid mixed with ozone gas is transferred to the reaction tube 130.
  • the reaction tube 130 is a tubular reactor that holds the pressurized ozone gas and the cleaning liquid in a pressurized state.
  • One end of the reaction tube 130 is connected to the gas-liquid mixing pump 20B.
  • the other end of the reaction tube 130 is connected to the deaeration device 50.
  • a throttle valve, an orifice, a perforated plate, or the like may be provided on the terminal side of the reaction tube 130.
  • the residence time of the cleaning liquid in the reaction tube 130 is maintained at a specified time required for decomposition of the aroma component depending on the return amount of the cleaning liquid and the pipe length. Then, the cleaning liquid in which the organic matter is decomposed is transferred to the deaeration device 50.
  • Other configurations in the organic matter decomposition apparatus 3 are the same as those in the organic matter decomposition apparatus 2.
  • the aroma component efficiently eluted in the washing liquid in the hot water area or the hot water area is decomposed outside the equipment F to be cleaned by ozone. Can do.
  • cleaning liquid deaerated by gas-liquid separation can be re-supplied to the to-be-cleaned equipment F. FIG. Therefore, according to the organic substance decomposing apparatus and the organic substance decomposing method according to the present embodiment, it is possible to efficiently deodorize the production equipment for liquid products by reliably decomposing aromatic components by ozone and gas-liquid separation of the cleaning liquid.
  • the undecomposed aroma component is also volatilized and degassed actively by gas-liquid separation, so that the efficiency of deodorization cleaning is further increased.
  • an appropriate heating principle is used. This is advantageous in that it can be adopted.
  • the cleaning liquid and the ozone gas are gas-liquid mixed by the gas-liquid mixing pump 20B.
  • the gas-liquid mixing pump 20B has relatively excellent performance in terms of both the pumping ability of the cleaning liquid and the stirring force of the cleaning liquid and ozone gas. Therefore, the organic substance decomposing apparatus 3 is suitable for circulating a large volume of cleaning liquid or a high flow rate cleaning liquid between the equipment to be cleaned F, and suitable for deodorizing and cleaning large-scale manufacturing equipment (the equipment to be cleaned F). Can be used.
  • an in-line type flow path is provided from the outlet of the recovery pipe 110 to the inlet of the supply pipe 120 by the gas-liquid mixing pump 20 ⁇ / b> B and a vacuum degassing apparatus equipped with a gas-liquid separation membrane. Can be formed.
  • the cleaning liquid flowing through the flow path can be pumped by the gas-liquid mixing pump 20B and the circulation pump 70. Therefore, the head of the cleaning liquid can be earned, and there is an advantage that the degree of freedom of the piping and the operating time of the circulation pump 70 are expanded.
  • FIG. 4 is a diagram showing a schematic configuration of an organic matter decomposition apparatus according to a modification of the present invention.
  • the organic matter decomposing apparatus 4 according to the modification includes an ultraviolet irradiation unit 40 at the rear stage of the ejector 20 ⁇ / b> A and the front stage of the deaeration apparatus 50.
  • the organic matter decomposing apparatus 4 has a configuration in which an ultraviolet irradiation means 40 is added to the organic matter decomposing apparatus 2, and other configurations are the same as those in the organic substance decomposing apparatus 2.
  • organic matter decomposing apparatus 4 an organic matter decomposing process for decomposing the aroma component (organic matter) contained in the cleaning liquid collected from the equipment F to be cleaned using ozone is performed.
  • the processing method performed in the organic matter decomposing apparatus 4 is a processing method in the organic matter decomposing apparatus 1 in which the cleaning liquid supplied with ozone gas is irradiated with ultraviolet rays to decompose organic substances. It is.
  • the ultraviolet irradiation means 40 includes an ultraviolet tower 41 and an ultraviolet light source 42.
  • the ultraviolet tower 41 is a container-like reaction tower having a hollow structure, and has an inlet and an outlet through which the cleaning liquid can flow.
  • An ejector 20A is connected to the entrance of the ultraviolet tower 41 via a conduit, and a deaerator 50 is connected to the exit via the conduit.
  • An ultraviolet light source 42 that emits ultraviolet rays is supported in the interior of the ultraviolet tower 41.
  • the ultraviolet light source 42 is a long bar-shaped low-pressure mercury lamp in FIG.
  • the low-pressure mercury lamp is installed between the inlet of the cleaning liquid provided on one end side in the longitudinal direction of the ultraviolet tower 41 and the outlet of the cleaning liquid provided on the other end side.
  • the irradiation time of ultraviolet rays is secured.
  • the form, the number of installations, and the arrangement of the ultraviolet light source 42 are not particularly limited, and may be a light emitting diode or the like, or a plurality of them may be installed, or the ultraviolet light tower 41 may face the inner sky. You may arrange
  • the ultraviolet irradiation means 40 irradiates the cleaning liquid supplied with ozone gas by gas-liquid mixing with ultraviolet light.
  • ozone molecules and water molecules contained in ozone gas and gas-liquid mixed cleaning liquids are excited by ultraviolet light to accelerate ozone self-decomposition and water molecule radicalization (Advanced Oxidation Process) (AOP) )I do.
  • AOP Advanced Oxidation Process
  • the self-decomposition of ozone and a chain reaction triggered by this by ultraviolet rays having a wavelength of around 253.7 nm. Therefore, a large amount of hydroxyl radicals are generated along with the chain reaction.
  • ultraviolet rays having a wavelength of around 185 nm are used, the water molecules contained in the cleaning liquid are radicalized, so that hydroxyl radicals can be directly generated.
  • the aromatic component is efficiently decomposed by the accelerated oxidation treatment by the irradiation of ultraviolet rays, and the high-energy bond is obtained by the contribution of a large amount of generated hydroxyl radicals.
  • Decomposition of most of the fragrance components including the compound having the can proceed promptly.
  • the self-decomposition of ozone is promoted by the irradiation of ultraviolet rays, the excess ozone concentration after the decomposition of the aroma component is reduced.
  • the cleaning liquid that is re-supplied to the equipment F to be cleaned through the supply pipe 120 is substantially free of ozone, preventing a reduction in the efficiency of deodorizing cleaning due to air accumulation and the need for ozone detoxification treatment. Can also be substantially eliminated.
  • the reaction rate of the self-decomposition of ozone even in the cleaning liquid whose liquid temperature is lowered in the process of flowing through the cleaning channel p of the cleaning target facility F can be maintained by ultraviolet irradiation.
  • the configurations of the organic matter decomposing apparatus and the organic matter decomposing method according to the modification can be applied to any of the above-described embodiments.

Abstract

本発明は、液状製品の製造設備を効率的に脱臭することができる有機物分解装置及び有機物分解方法を提供するものである。有機物分解装置は、洗浄液を被洗浄設備Fに供給する供給管(120)と、回収管(110)と、オゾンガス生成手段(10)と、洗浄液とオゾンガスを気液混合する混合部(20)と、洗浄液の気液分離を行う脱気部(50)とを備え、有機物が分解されると共に脱気された洗浄液を被洗浄設備(F)に再供給する。有機物分解方法は、洗浄液を被洗浄設備に供給して洗浄すると共に、被洗浄設備から洗浄液を回収する工程と、洗浄液にオゾンガスを気液混合し、有機物を分解させる工程と、洗浄液の脱気を行う工程と、洗浄液を被洗浄設備に再供給する工程とを含む。

Description

有機物分解装置及び有機物分解方法
 本発明は、液状製品の製造設備の定置洗浄に用いられる有機物分解装置及び有機物分解方法に関する。
 飲料をはじめとする液状製品の製造設備は、配管や、タンクや、ポンプ等の機器類を備えている。このような製造設備の洗浄方法は、分解洗浄(Cleaning Out Place;COP)と、定置洗浄(Cleaning In Place;CIP)とに凡そ大別される。分解洗浄では、製造設備が分解され、各部品毎に手洗いを中心とした洗浄が行われる。これに対して、定置洗浄では、製造設備を分解すること無く、製造ラインに自動で洗浄液を通じることにより洗浄が行われる。
 定置洗浄は、製造設備の分解を伴わない洗浄方法であるため、分解洗浄と比較して洗浄作業の確実性や安全性の確保に適しており、洗浄時間の短縮化も可能な方法となっている。そのため、液状製品の製造設備の洗浄方法としては、製造設備の稼働効率の向上にも資する定置洗浄が主流である。定置洗浄は、一般に、製造設備に併設された定置洗浄装置によって製造ラインに対して洗浄液を循環供給することにより行われる。
 液状製品の製造設備の定置洗浄においては、タンパク、炭水化物等の有機物を分解するためのアルカリ性洗浄液や、無機塩類等の無機物を除去するための酸性洗浄液や、界面活性剤や、殺菌剤等が用いられることが多い。また、前洗浄や濯ぎ等の目的で清水も多用される。これらの洗浄液は、温水域以上に加熱された後に製造ラインに通され、洗浄効率や殺菌性の向上が図られている。洗浄液の循環供給は長時間にわたって行われるため、洗浄液ののべ液量や、その加熱に費やす熱量は、軽視できない水準に及んでいる実情がある。
 通常、液状製品の製造設備に備えられる配管や、タンクや、ポンプ等の機器類の接続部には、ガスケットやパッキン等のシール部材が介装される。液状製品の製造にあたって香料等が使用された場合、香料に含まれる香気成分が、シール部材の表面に付着したり、シール部材の深部にまで浸透したりすることが知られている。このようにして生じる香気成分の着香は、エチレン・プロピレン・ジエンゴム(EPDM)、ニトリルゴム(NBR)、シリコンゴム等を材質とするシール部材において顕著である。
 シール部材に着香した香気成分は、アルカリ洗浄や酸洗浄によっても短時間に除去することが困難である。シール部材等に香気成分が残留していると、製造ライン上で製品切り替えがなされた後にも溶出し続け、他製品へ移行して香り移りの問題を生じてしまう。従来、このような問題への対処としては、製造ラインの脱臭を目的とした脱臭洗浄が実施されている。脱臭洗浄は、アルカリ洗浄や酸洗浄に付随して行われており、脱臭洗浄の実施によって大量の熱水を消費すると共に、定置洗浄の所要時間が長期化している現状がある。
 従来は、脱臭洗浄にオゾン水を利用する技術が検討されている。例えば、特許文献1には、食品製造設備の被洗浄物を洗浄する洗浄装置であって、前記食品製造設備の被洗浄物を洗浄するためのオゾンを生成するオゾン発生器と、オゾンを溶解させる水を加熱する加熱装置と、前記オゾン発生器で発生させたオゾンと前記加熱装置で加熱した水とを混合して加熱オゾン混合水を調製する混合器と、前記混合器で調製した加熱オゾン混合水を前記食品製造設備の被洗浄物に供給する配管とを含む洗浄装置について開示されている(請求項1、請求項2等参照)。被洗浄物としては、シリコンゴム製のシール材を備えた食品製造機器、または食品製造タンク、または接続配管が挙げられている。また、食品製造設備の被洗浄物を洗浄する洗浄方法であって、前記食品製造設備における被洗浄物を洗浄するためのオゾンを生成し、オゾンを溶解させる水を加熱し、生成されたオゾンと加熱された水とを混合してオゾン混合水を調製し、前記食品製造設備のシリコンゴム製のシール材を備えた食品製造機器、または食品製造タンク、または接続配管からなる被洗浄物を、調製されたオゾン混合水を用いて洗浄することで当該シール材に付着した香気成分の除去を行う洗浄方法について開示されている(請求項6等参照)。
特許第4919388号公報
 特許文献1に開示される技術では、食品製造設備の被洗浄物にオゾン混合水を供給し、シリコンゴム製のシール材を備えた食品製造機器、食品製造タンク、接続配管を洗浄することによって、シール材に付着した香気成分の除去を行っている。このとき、加熱装置によって加熱された加熱オゾン混合水を用いると、シール材に吸着した香気成分を効率よく除去することができるとされている。
 しかしながら、定置洗浄すべき被洗浄設備にオゾン混合水を供給する方法では、オゾンは香気成分の分解に対して十分に寄与することができない。被洗浄設備に対して供給されたオゾンは、水分の存在下で早期に分解し、被洗浄設備の出口側にまで到達し難いためである。一般に、オゾンによる香気成分の分解速度を速める観点からは、オゾン溶液の液温は高温であることが望まれる。ところが、液温が高温であると、オゾンは香気成分の存在下に到達する前に分解してしまうため、香気成分の分解に殆ど寄与することが無い。また、オゾンの溶解度は、液温が高いほど低下してしまうことが知られている。そのため、終端側を含む被洗浄設備の全体の脱臭を試みたとしても、適切な分解速度と適切な溶存濃度とを両立させた状態でオゾンによる香気成分の分解を行うことは困難である。
 また、被洗浄設備にオゾン混合水を供給する方法では、被洗浄設備内に供給されたオゾンが、溶解度が低い分子状酸素に分解し、配管等の内部に気泡を発生させてしまう。このような気泡が大量に蓄積すると、配管等の内部に空気溜まりが形成され、洗浄液が到達し難い箇所が局所的に生じる恐れがある。つまり、このような事態によって、被洗浄設備についての香気成分の除去性は悪化することになる。
 また、被洗浄設備にオゾン混合水を供給する方法では、供給されたオゾンとシール部材から溶出した香気成分とが、専ら被洗浄設備内で反応することになる。反応雰囲気が管理されていない被洗浄設備内では、オゾンと香気成分との反応効率が悪いし、オゾンの自己分解を契機に開始される連鎖反応の効率も低くなる。特に、この連鎖反応によって生じるヒドロキシルラジカルが、香気成分の分解に対して有効に利用されなくなってしまう。
 このように、被洗浄設備にオゾン混合水を供給する方法では、オゾンの生成に動力を費やすにも関わらず、オゾンによる脱臭の効率が、求められる水準に達し難いのが実情である。そのため、被洗浄設備中の香気成分が十分に分解されるまで、長時間にわたってオゾン混合水の循環供給を継続する必要が生じてしまう。その結果、定置洗浄の所要時間は長期化し、オゾン混合水の加熱に要する熱量も嵩んでしまうことになる。また、オゾンによって適切に分解されなかった香気成分が被洗浄設備に循環供給されて再着香し得るため、オゾンの生成に要した動力が浪費されることにもなり効率的ではない。
 そこで、本発明は、液状製品の製造設備を効率的に脱臭することができる有機物分解装置及び有機物分解方法を提供することを目的とする。
 前記課題を解決するために本発明に係る有機物分解装置は、洗浄液を被洗浄設備に供給する供給管と、前記被洗浄設備を洗浄し、前記被洗浄設備から有機物が溶出した洗浄液を回収する回収管と、オゾンガスを生成するオゾンガス生成手段と、回収された前記洗浄液と前記オゾンガスを気液混合する混合部と、前記オゾンガスによって有機物が分解された前記洗浄液の脱気を行う脱気部とを備え、有機物が分解されると共に脱気された洗浄液を前記被洗浄設備に再供給することを特徴とする。
 また、本発明に係る有機物分解方法は、洗浄液を被洗浄設備に供給して洗浄すると共に、前記被洗浄設備を洗浄し、前記被洗浄設備から有機物が溶出した洗浄液を回収する工程と、回収された前記洗浄液にオゾンガスを気液混合し、前記洗浄液に含まれている有機物を分解させる工程と、有機物が分解された前記洗浄液の脱気を行う工程と、有機物が分解されると共に脱気された洗浄液を前記被洗浄設備に再供給する工程とを含んでなることを特徴とする。
 本発明によれば、液状製品の製造設備を効率的に脱臭することができる有機物分解装置及び有機物分解方法を提供することができる。
本発明の第1実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。 本発明の第2実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。 本発明の第3実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。 本発明の変形例に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
[第1実施形態]
 はじめに、本発明の第1実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法について説明する。なお、以下の各図において共通する構成については、同一の符号を付し、重複した説明を省略する。
 図1は、本発明の第1実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
 図1に示すように、第1実施形態に係る有機物分解装置1は、回収管110と、供給管120と、オゾンガス生成手段10と、処理槽(混合部・脱気部)20とを備えている。この有機物分解装置1は、飲料等の液状製品の製造設備を定置洗浄し、製造設備から回収された洗浄液に含まれている有機物をオゾンを利用して分解処理する装置となっている。
 有機物分解装置1は、図1に示すように、定置洗浄を施すべき液状製品の製造設備(被洗浄設備F)に付帯して備えられる。液状製品には、飲料、液状食品、流動性を持つ半固体食品等の他、化粧品、医薬品、医薬部外品、衛生用品等の非食品の液状製品が含まれる。被洗浄設備Fは、例えば、液状製品、半製品、原料等の液状物が通流する配管や、液状物が貯留されるタンク等を備えて構成されている。そして、被洗浄設備Fには、配管やタンク等が連なることによって、製造ラインとなる液状物の流路(被洗浄流路p)が形成されている。
 液状物の流路(被洗浄流路p)においては、液状製品の製造にあたって、原料の調合、抽出、加熱、冷却、脱気、ガス圧入、滅菌、充填等の各種工程の全部又は一部がインラインで実施される。そのため、この流路(被洗浄流路p)には、取り扱われる液状物に接し得るようにポンプ、バルブ、熱交換器、計測器、濾過器等の機器類が備えられている。定置洗浄では、被洗浄設備Fが有するこのような被洗浄流路pに洗浄液が通されることによって、これらの被洗浄物の洗浄が行われる。
 図1に示すように、被洗浄設備Fが有する被洗浄流路pの入口には、管路を介して切換弁V1が接続されている。この管路には、循環ポンプ70と加熱装置80とが設置されている。そして、切換弁V1には、給液管101の一端が接続されている。また、被洗浄流路pの出口には、管路を介して切換弁V2が接続されている。そして、切換弁V2には、排液管102の一端が接続されている。なお、これら循環ポンプ70、加熱装置80、給液管101、排液管102、切換弁V1及び切換弁V2は、それぞれ独立に、有機物分解装置1と一体に設けてもよいし、有機物分解装置1と別体とし、被洗浄設備F又はその他の定置洗浄装置(ユニット)に設けてもよい。また、加熱装置80は、製造工程における加熱殺菌機がその機能を兼ねてもよい。
 給液管101は、被洗浄設備Fに洗浄液を供給する流路を形成している。一端が切換弁V1に接続されている給液管101の他端は、通常、不図示の複数の管路に分岐し、複数備えられる洗浄液供給源にそれぞれ接続される。そして、各洗浄液供給源からの洗浄液の供給は、定置洗浄の計画に従って所定時間毎に切り替え制御されて定置洗浄が行われる。これによって、各種の洗浄液が、切換弁V1を経て被洗浄設備Fが有する被洗浄流路pに順次供給されることになる。
 被洗浄設備Fには、例えば、アルカリ洗浄に際して、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤等を含むアルカリ性洗浄液が供給され、酸洗浄に際して、硝酸、界面活性剤等を含む酸性洗浄液が供給される。また、殺菌のために、次亜塩素酸ナトリウム等の殺菌用洗浄液が供給され、アルカリ洗浄や酸洗浄の事前に行われる前洗浄に際してや、これらの洗浄の合間及び事後に行われる濯ぎに際しては、塩分や金属類を実質的に含有していない清水の供給が行われる。
 循環ポンプ70は、供給される洗浄液を圧送し、洗浄液を被洗浄設備Fに供給する。また、加熱装置80は、被洗浄設備Fに供給される洗浄液の加熱を行う。循環ポンプ70によって圧送される洗浄液は、加熱装置80によって温水域又は熱水域にまで加熱され、生成された高温の洗浄液が、被洗浄設備Fに通される。洗浄液は、被洗浄設備Fが有する被洗浄流路pを通流して被洗浄物を洗浄した後、被洗浄流路pの出口から排出される。
 排液管102は、被洗浄物を洗浄した洗浄液を排出する流路を形成している。一端が切換弁V2に接続されている排液管102の他端は、不図示の洗浄液供給源に接続されている。被洗浄流路pを通流した洗浄液は、排液管102を通じて洗浄液供給源に移送された後、再び給液管101を経て被洗浄設備Fに循環供給されるようになっている。そして、所定時間にわたって被洗浄設備Fに繰り返し供給されて被洗浄物を洗浄した洗浄液は、排液管102の下流や被洗浄流路pの中間部から系外に排出され、必要に応じて冷却処理された後に排液処理される。
 液状製品の製造設備(被洗浄設備F)においては、液状製品の製造にあたって香料が使用されることがある。香料は、香気成分として、炭化水素類、エステル類、ケトン類、芳香族、脂肪酸類、アルデヒド類、アルコール類、エーテル類等の各種の有機物を含有している。香気成分としては、テルペン系化合物のような炭化水素系化合物の他、含硫黄化合物、含窒素化合物等の種々の元素組成の化合物が使用され得る。また、原子間結合の種類や、揮発性の程度等も多岐に及んでいる。
 一方、製造設備(被洗浄設備F)に備えられる配管や、タンクや、ポンプ等の機器類の接続部には、通常、ガスケットやパッキン等のシール部材が介装されている。こうしたシール部材は、一般に、エチレン・プロピレン・ジエンゴム(EPDM)、ニトリルゴム(NBR)、シリコンゴム等を材質としている。このような材質のシール部材は、香料に含まれている香気成分(有機物)が着香し易い性質を有している。
 そのため、香料が添加されている液状製品や半製品等が、製造設備(被洗浄設備F)が有する液状物の流路(被洗浄流路p)において取り扱われると、種々の香気成分が、シール部材の表面に強固に付着したり、シール部材の深部にまで浸透したりする。このようにしてシール部材に着香した香気成分は、被洗浄設備Fにアルカリ性洗浄液や酸性洗浄液を循環供給した後にも、シール部材の深部等に残留していることが少なくない。
 そこで、このような液状製品の製造設備(被洗浄設備F)には、香気成分の脱臭を目的とした脱臭洗浄を施す。詳細には、有機物分解装置1と被洗浄設備Fとの間で洗浄液を循環させることで、被洗浄流路p中のシール部材に着香している香気成分を洗浄液に溶出させる。そして、香気成分が溶出した洗浄液を有機物分解装置1に返送することによって被洗浄設備Fを脱臭する。脱臭洗浄は、具体的には、各切換弁V1,V2を切り替えて給液管101と排液管102とを閉鎖し、循環ポンプ70の稼働によって洗浄液を有機物分解装置1と被洗浄設備Fとの間で定流量的に循環させることによって行う。
 脱臭洗浄において好ましく用いられる洗浄液は、50℃以上60℃未満の温水域の洗浄液、又は、60℃以上の熱水域の洗浄液である。洗浄液の液温は、80℃以上であってよいし、90℃以上であってもよい。洗浄液は、塩分や金属類を実質的に含有していない清水が好ましいが水道水等であってもよい。被洗浄設備Fに高温の洗浄液を通すことによって、香気成分の溶解度が高められると共に深部に浸透している香気成分の拡散速度が向上し、シール部材中を拡散する時間が短縮される。そのため、シール部材に浸透している香気成分は洗浄液に溶出し易くなり、所要時間が長期化すること無く効率的な脱臭洗浄が行われる。また、高温の清水や水道水であれば、シール部材への損傷も少ない。
 回収管110は、洗浄液を被洗浄設備Fから回収(返送)する流路を形成している。回収管110の一端は、切換弁V2に接続されている。切換弁V2は被洗浄設備Fが有する被洗浄流路pの出口と管路を介して連結されているため、切換弁V2の切り替えによって、被洗浄設備Fを洗浄し、被洗浄設備Fから香気成分(有機物)が溶出した洗浄液が有機物分解装置1に回収されることになる。なお、このとき、切換弁V2の排液管102側の流路は閉鎖される。一方、回収管110の他端は、処理槽20に接続されており、処理槽20から供給管120に至る流路が連なっている。
 供給管120は、洗浄液を被洗浄設備Fに供給する流路を形成している。供給管120の一端は、処理槽20に接続されている。一方、供給管120の他端は、切換弁V1に接続されている。切換弁V1は被洗浄設備Fが有する被洗浄流路pの入口と管路を介して連結されているため、切換弁V1の切り替えによって、有機物分解装置1から被洗浄設備Fに洗浄液が供給されることになる。なお、このとき、切換弁V1の給液管101側の流路は閉鎖される。そして、被洗浄設備Fを洗浄した洗浄液は、回収管110を通じて回収された後、供給管120を通じて被洗浄設備Fに再供給されて循環する。
 洗浄液における香気成分の濃度は、洗浄液が被洗浄設備Fに繰り返し供給されるに伴って次第に増大していくことになる。その結果、溶出した香気成分のシール部材への再付着が発生し、香気成分の脱臭の効率は低下していく。そのため、一般には、循環供給している洗浄液の頻繁な交換が必要である。しかしながら、洗浄液の交換を行う場合には脱臭洗浄を停止しなければならないため、定置洗浄の所要時間が増してしまう。また、洗浄液の交換に水使用量がかかるし、新たに交換された洗浄液の再加熱には、多大な加熱経費を要する。
 そこで、有機物分解装置1では、被洗浄設備Fから回収された洗浄液に含まれている香気成分(有機物)をオゾンを利用して分解する有機物分解処理を行う。有機物分解装置1において行われる処理方法(第1実施形態に係る有機物分解方法)は、洗浄液を被洗浄設備Fに供給して洗浄すると共に、被洗浄設備Fを洗浄し、前記被洗浄設備から有機物が溶出した洗浄液を回収する工程と、回収された洗浄液にオゾンガスを気液混合し、洗浄液に含まれている有機物を分解させる工程と、有機物が分解された洗浄液の脱気を行う工程と、有機物が分解されると共に脱気された洗浄液を被洗浄設備Fに再供給する工程とを含む方法である。
 この有機物分解方法では、オゾンガスの気液混合を、特に、処理槽に一時的に滞留している洗浄液への散気によって行うものとしている。被洗浄設備Fから回収された洗浄液と散気されたオゾンガスとを気液混合することによって、循環している洗浄液に溶出している香気成分を分解させる。そして、処理槽において、香気成分が分解された洗浄液を脱気した後、被洗浄設備Fに再供給することにより継続的に脱臭洗浄を行う。
 オゾンガス生成手段10は、図1に示すように、圧縮機11と、酸素濃縮器12と、オゾン発生器13と、濃度計14とを備えている。オゾンガス生成手段10は、オゾンを含むオゾンガスを生成し、被洗浄設備Fから回収された洗浄液にオゾンガスを供給する装置となっている。オゾンガス生成手段10が備える圧縮機11には、空気が給気されるようになっている。
 圧縮機11は、空気を圧縮することによって圧縮空気を生成する。そして、生成された圧縮空気は、酸素濃縮器12に導入される。酸素濃縮器12は、例えば、PSA(pressure swing adsorption)方式とされ、ゼオライト等の吸着材が充填された吸着塔等を備えている。吸着材は、窒素や水分等に対して吸着能を有しており、所定圧以上に加圧された圧縮空気に含まれている窒素や水分等を除去するものである。
 酸素濃縮器12は、吸着塔に導入された圧縮空気から窒素や水分等を除去し、酸素濃度が高められた酸素濃縮ガスを生成する。一方で、酸素濃縮器12の吸着材は、所定圧未満の空気に対しては、吸着している窒素や水分等を脱離させる。そのため、酸素濃縮器12では、加減圧の繰り返しによって、酸素濃縮ガスの生成と吸着材の吸着能の再生とが繰り返される。
 オゾン発生器13は、酸素濃縮ガス中にオゾンを発生させてオゾンガスを生成する。オゾン発生器13におけるオゾンの発生方式は、放電式、電気分解式、紫外線式等の適宜の形態とすることができる。但し、好ましい形態は、オゾンの大量生成に適した放電式によるものである。放電式のオゾン発生器13は、例えば、誘電体で被覆された電極対を備えるものである。この電極間に、酸素濃縮ガスが導入されると共に交流電圧が印加されることによって、無声放電の発生に伴いオゾンガスが生成する。
 オゾンガスは、オゾンを230g/m以下の濃度で含有し、残部が主として酸素によって組成される混成ガスである。オゾン発生器13において生成されたオゾンガスは、被洗浄設備Fから回収された洗浄液に供給される。このとき、供給されるオゾンガスの濃度は、濃度計14によって計測されるようになっている。有機物分解装置1は、例えば、供給されるオゾンの濃度が洗浄液の流量に対して一定に保たれるように運転される。オゾンガスのオゾン濃度は、好ましくは40g/m以上210g/m以下、200g/m付近である。
 処理槽20は、被洗浄設備Fから回収された洗浄液を滞留させることが可能な密閉型の槽となっている。処理槽20には、被洗浄設備Fを洗浄した洗浄液が回収管110を通じて回収される。処理槽20は、回収管110や供給管120と比較して容積が大きく設けられているため、回収された洗浄液が処理槽20の内空に一時的に滞留するようになっている。処理槽20は、定液量を保持するように運用され、滞留する洗浄液の液相と共に酸素又はオゾンを主体とする気相が維持される。
 処理槽20は、図1に示すように、内空に散気装置22を備えている。散気装置22は、微小気泡を放出可能な多孔質構造を有している。また、散気装置22には、オゾンガス生成手段10が接続されている。そのため、圧縮機11により加圧されたオゾンガスが、散気装置22から処理槽20内に散気されるようになっている。すなわち、オゾンガス生成手段10が生成したオゾンガスは、処理槽20に滞留している洗浄液に散気されるかたちで供給されることになる。
 オゾンガスは、気泡径が1μm未満程度のナノバブル、気泡径が1μm以上100μm未満程度のマイクロバブル、及び、気泡径が100μm程度以上の粗大気泡のいずれの形態で散気されてもよい。一方で、オゾンガスは、気泡径が1000μm程度以下であることが好ましい。オゾンガスの気泡径を微細にすると、比表面積が大きくなると共に気泡の内圧が高められ易くなる。そのため、洗浄液に対するオゾンの溶解度を向上させることができる。また、気泡径が100μm程度以上の粗大気泡であれば、気泡の上昇速度が、マイクロバブル等と比較して速くなるため、洗浄液から気泡内に揮発した香気成分や、オゾンが分解消失してしまった気泡を洗浄液から速やかに排除することができる。
 処理槽20では、被洗浄設備Fから回収された洗浄液と、オゾンガス生成手段10が供給するオゾンガスとが気液混合される。そして、気液混合されたオゾンガスによって、洗浄液に含まれている香気成分(有機物)の分解が行われる。詳細には、オゾンガスに含まれているオゾンの一部は、洗浄液に溶解し、液相において香気成分を直接酸化によって分解したり、水分の存在下に水酸化物イオン等と反応して自己分解したりする。また、オゾンの残部は、気相に揮発した香気成分を直接酸化によって分解したり、気相において自己分解して分子状酸素と共に酸素ラジカルを発生したりする。さらに、液相や気相におけるオゾンの自己分解を契機として、各種のラジカル種や活性酸素種が発生し、これらの活性種も香気成分の分解に寄与することになる。
 香気成分の分解反応の速度は、オゾンやその他の活性種の酸化力に影響される。オゾンの酸化還元電位は、約2.07Vである。したがって、結合エネルギが比較的小さい、炭素水素(C-H)間結合、二重結合、芳香環、エーテル結合等については、オゾンによる直接酸化によって開裂が生じ、香気成分が速やかに分解されることになる。その一方で、結合エネルギが比較的大きいエステル結合等については、オゾンによる直接酸化によっては分解が進み難い。
 これに対して、オゾンの自己分解により開始される連鎖反応においては、より強い酸化力を有するラジカル種が生成し得る。例えば、気相中のオゾンが分解する等して酸素ラジカル(O)が生じ得る。酸素ラジカルの酸化還元電位は、約2.42Vである。また、水分の存在下にオゾンが自己分解し、ヒドロトリオキシルラジカル(HO)の生成を経てヒドロキシルラジカル(OH)が生じ得る。ヒドロキシルラジカルの酸化還元電位は、取り分け高く約2.81Vである。これらのラジカル種によれば、エステル結合等のように結合エネルギが比較的大きい結合をも開裂させることが可能である。
 処理槽20は、図1に示すように、内空の気体を排出するための排気孔140を有している。排気孔140には、ミストセパレータ26が設置されている。ミストセパレータ26は、排出される気体に含まれている洗浄液の飛沫を捕集し、気体と共に洗浄液が排出されるのを防止するように働く。また、排気孔140には、管路を介して排気処理装置60が接続されている。そして、排気処理装置60の排気側には、吸引ポンプ62が設けられている。
 処理槽20では、洗浄液とオゾンガスとの気液混合と共に、オゾンガスによって香気成分(有機物)が分解された洗浄液の脱気が行われる。吸引ポンプ62は、処理槽20の内空にある気体を排気処理装置60に吸引すると共に、処理槽20の内空に形成される気相を減圧雰囲気に維持する。そのため、処理槽20に一時的に滞留している洗浄液が気液分離され、未反応のオゾン、オゾンの自己分解によって発生した酸素、未分解の香気成分、香気成分の分解によって生成した各種気体成分等が効率的に脱気される。そして、脱気された洗浄液は、供給管120を通じて被洗浄設備Fに再供給される。その一方で、洗浄液から気液分離された気体は、排気処理装置60に送られる。
 排気処理装置60は、洗浄液から気液分離された気体に含まれ得るオゾンの無害化処理を行う。排気処理装置60は、例えば、冷却器、オゾン分解器等が直列状に列設されて構成される。冷却器は、排出される気体に含まれる水分を除去して処理槽20に戻し、オゾン分解器は、排出される気体に含まれるオゾンをオゾン分解触媒により酸素分子に分解し、系外への意図しない放出を防止する。その後、排気処理装置60において無害化された気体は、吸引ポンプ62を通じて系外に排気される。
 なお、処理槽20は、図1において、一室からなる容器とされているが、迂流壁、迂流板、阻流壁又は阻流板によって区画された複数室からなる容器としてもよい。迂流壁や迂流板は、処理槽20の内空の水平断面の一部のみを覆い、互い違いに設けた開口を通じて流れを迂流させるように設けられる。一方、阻流壁や阻流板は、内空の水平断面の全部を覆い、貫設された複数の開口を通じて流れを減衰させるように設けられる。また、処理槽20は、内空において回収管110の出口から供給管120の入口に至る洗浄液の下向流と散気装置22からのオゾンガスの気泡の上昇とが対向する向流式としてもよいし、或いは、洗浄液の上向流とオゾンガスの気泡の上昇とが並行する並流式としてもよい。さらには、複数室について向流式と並流式とを併用してもよい。
 また、処理槽20は、内空と不図示の洗浄液供給源とを、弁類を介して直接的に連通した形態としてもよい。処理槽20の内空に清水や水道水を直接的に供給し、被洗浄設備Fとの間における洗浄液の循環の開始や、脱臭洗浄が終了した際の濯ぎを行うことが可能である。また、処理槽20には、オゾンによる反応を管理するためにpH調整された清水や水道水を供給するようにしてもよい。
 また、処理槽20は、内空に滞留する洗浄液を調温する調温手段を付帯して備えていてもよい。処理槽20において気液混合されるオゾンの溶解度や分解反応速度は、洗浄液の液温にも左右される。一方、被洗浄設備Fを通流し、被洗浄流路pを洗浄した洗浄液の液温は、気液混合の適温から乖離している場合がある。調温手段により適温から乖離した洗浄液を適切に調温することによって、オゾンと香気成分との反応や、オゾンの自己分解の効率を向上させることが可能である。また、処理槽20には、洗浄液とオゾンガスとの気液混合を促進させるために、撹拌手段を設けてもよい。撹拌手段としては、攪拌翼によって撹拌する機械的撹拌装置、液流により撹拌する流体攪拌装置等の適宜の装置を利用することができる。
 以上の有機物分解装置1によれば、香気成分の溶出に適した温水域又は熱水域の洗浄液を被洗浄設備Fに循環させることによって、被洗浄物に付着又は浸透している香気成分を効率的に溶出させることができる。このとき、被洗浄設備Fには、実質的にオゾンを含有していない洗浄液が供給される。通常、洗浄液に混合されたオゾンは急速に自己分解するため、オゾンによる香気成分の分解は、洗浄液とオゾンガスとが混合された直後の短時間で終息し、洗浄液が被洗浄設備内の通流を終えるまでは持続し難い。そのため、オゾンを被洗浄設備Fに導入したとしても、未分解の香気成分の残留量が多く、洗浄液の循環供給によって再着香を生じ易い。
 これに対し、有機物分解装置1によると、温水域又は熱水域の洗浄液に効率的に溶出させた香気成分を、被洗浄設備Fの外部でオゾンにより分解させることができる。被洗浄設備Fの外部では、反応条件の管理をより適切に行うことが可能である。また、高温域において早期に分解し易いオゾンを、処理槽20に供給することによって、香気成分の存在下に直ちにおくことが可能である。そのため、有機物分解装置1によると、生成したオゾンや、オゾンの自己分解によって生じた各種の活性種の大半を香気成分と速やかに反応させることができる。その結果、オゾンの利用率が高められて確実に香気成分が分解され、オゾンの生成に要した動力が浪費されることが無くなる。具体的には、洗浄液に300ppb以下の濃度で含まれている極低濃度の分解対象有機物に対しての脱臭が可能であり、分解対象有機物の濃度を0.1ppb以下程度まで低下せしめることができる。また、香気成分を含む洗浄液が被洗浄設備Fに再供給されることが無いため、シール部材等への再着香が防止される。そして、香気成分の効率的な分解と再着香の防止とによって、脱臭洗浄の所要時間が短縮され、洗浄液の交換の頻度や、洗浄液の加熱に要する熱量も削減される。
 また、有機物分解装置1によれば、処理槽20において気液分離によって脱気された洗浄液が被洗浄設備Fに再供給される。そのため、被洗浄設備内に供給されたオゾンガスは気泡を発生させることが少なく、被洗浄設備中に空気溜まりが形成され難くなっている。それ故、空気溜まりの存在によって洗浄液が到達し難い箇所を生じず、被洗浄流路の全域を確実に脱臭洗浄することが可能になっている。また、被洗浄設備中にオゾンが滞留することが少なくなるため、オゾンによる被洗浄物の劣化が防止されるし、洗浄液を系外に排出するにあたってオゾンの無害化処理を簡略化することも可能となっている。したがって、本実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によると、オゾンによる香気成分の確実な分解と、洗浄液の気液分離とによって、液状製品の製造設備を効率的に脱臭することができる。
 加えて、有機物分解装置1では、未分解の香気成分の一部も気液分離によって積極的に揮発して脱気されるため、オゾンによる分解のみによって脱臭する場合と比較して、脱臭洗浄の効率は一層高いものとなる。また、有機物分解装置1では、実質的にオゾンを含有していない温水域又は熱水域の洗浄液を被洗浄設備Fに循環供給させるため、加熱装置80においては、オゾンの消散への対処が不要となり、熱交換器、通電加熱装置、気液接触を伴う蒸気加熱等を行う直接加熱装置など適宜の加熱原理を採用し得る点で有利である。
 また、有機物分解装置1によれば、洗浄液を滞留させる処理槽20が備えられ、オゾンガスが処理槽20に滞留している洗浄液に散気されて供給される。そのため、洗浄液に含まれている香気成分は、オゾンガスの気泡内に揮発して、気相においてオゾンと反応したり、オゾンガスの気泡によって形成される水蒸気密度が高い気液界面においてオゾンと反応したりすることができる。これによって、酸化力が高いヒドロキシルラジカルが気液界面付近で多量に生じ、気相付近で寿命を保つため、香気成分の分解を効率的に行うことができる。
[第2実施形態]
 次に、本発明の第2実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法について説明する。
 図2は、本発明の第2実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
 図2に示すように、第2実施形態に係る有機物分解装置2は、回収管110と、供給管120と、オゾンガス生成手段10と、エジェクタ20Aと、反応管(混合部)130と、脱気装置(脱気部)50とを備えている。この有機物分解装置2は、前記の有機物分解装置1と同様に、飲料等の液状製品の製造設備を定置洗浄し、製造設備から回収された洗浄液に含まれている有機物をオゾンを利用して分解処理する装置となっている。
 有機物分解装置2では、被洗浄設備Fから回収された洗浄液に含まれている香気成分(有機物)をオゾンを利用して分解する有機物分解処理を行う。有機物分解装置2において行われる処理方法(第2実施形態に係る有機物分解方法)は、有機物分解装置1における処理方法において、オゾンガスの気液混合を、エジェクタ20Aによって負圧とされた洗浄液への吸引により行うようにしたものである。また、有機物が分解された洗浄液の気液分離を脱気装置50において行うものとしている。
 エジェクタ20Aは、洗浄液が通流する方向に縮径したノズルと、洗浄液が通流する方向に拡径したディフューザと、ノズルに開口した吸気口とを備えている。エジェクタ20Aでは、回収管110を通じて被洗浄設備Fから回収された洗浄液が、管路が狭められるノズルに導入されることで流速が高められて負圧とされる。そのため、オゾンガス生成手段10が生成したオゾンガスは、エジェクタ20Aによって負圧とされた洗浄液に、吸気口から吸引されるかたちで供給されるようになっている。エジェクタ20Aのディフューザでは、洗浄液の流速が減速されて圧力が昇圧される。そして、オゾンガスが混合された洗浄液は、反応管130に移送される。
 反応管130は、圧送されたオゾンガスと洗浄液とを加圧状態に保持する管状の反応器である。反応管130の一端は、エジェクタ20Aに接続されている。一方、反応管130の他端は、脱気装置50に接続されている。なお、反応管130の終端側には、絞り弁、オリフィス、多孔板等を設けてもよい。
 反応管130では、被洗浄設備Fから回収された洗浄液と、オゾンガス生成手段10が生成したオゾンガスとが気液混合されることによって、洗浄液に対するオゾンガスの溶解度が高められる。そして、洗浄液に効率的に溶解したオゾンガスによって、被洗浄物から洗浄液に溶出している香気成分(有機物)の分解が行われる。詳細には、オゾンガスに含まれているオゾンは、洗浄液に溶解し、液相において香気成分を直接酸化によって分解したり、水分の存在下に水酸化物イオン等と反応して自己分解したりする。また、オゾンの残部は、気相に揮発した香気成分を直接酸化によって分解したり、気相において自己分解して分子状酸素と共に酸素ラジカルを発生したりする。さらに、液相や気相におけるオゾンの自己分解を契機として、各種のラジカル種や活性酸素種が発生し、これらの活性種も香気成分の分解に寄与することになる。反応管130における洗浄液の滞留時間は、洗浄液の返送量や配管長さによって、香気成分の分解に必要とされる規定時間に維持される。
 脱気装置50は、有機物が分解された洗浄液の気液分離を行う。脱気装置50は、例えば、膜型、中空糸型等の適宜の形態の気液分離膜を備える減圧脱気装置等によって構成される。気液分離膜の一次側には、供給管120の一端が接続され、二次側には、管路を介して排気処理装置60が接続される。そして、排気処理装置60の排気側には、吸引ポンプ62が設けられる。
 脱気装置50が備える気液分離膜の一次側には、循環ポンプ70によって洗浄液が通される。一方、気液分離膜の二次側には、吸引ポンプ62によって真空引きが施される。そのため、循環している洗浄液はクロスフロー式の濾過によって気液分離されて、未反応のオゾン、オゾンの自己分解によって発生した酸素、未分解の香気成分、香気成分等の分解によって生成した気体成分等が脱気される。そして、気液分離された洗浄液は、供給管120を通じて被洗浄設備Fに再供給される。その一方で、洗浄液から分離除去された気体は、排気処理装置60に送られる。
 なお、脱気装置50は、減圧脱気装置に代えて、沸騰により気液分離を行う加熱脱気装置、遠心分離の原理で気液分離を行う遠心脱気装置、超音波の伝達による超音波脱気装置、タンクを用いた気液分離装置等によって構成してもよい。また、これらの気液分離の原理が組み合わされた装置であってもよい。有機物分解装置1におけるその他の構成は、前記の有機物分解装置1においてと同様である。
 以上の有機物分解装置2によれば、前記の有機物分解装置1と同様に、温水域又は熱水域の洗浄液に効率的に溶出させた香気成分を、オゾンによって被洗浄設備Fの外部で分解させることができる。また、有機物分解装置2によれば、気液分離によって脱気された洗浄液を被洗浄設備Fに再供給させることができる。したがって、本実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によると、オゾンによる香気成分の確実な分解と、洗浄液の気液分離とによって、液状製品の製造設備を効率的に脱臭することができる。加えて、未分解の香気成分の一部も気液分離によって積極的に揮発して脱気されるため、脱臭洗浄の効率は一層高いものとなるし、加熱装置80においては、適宜の加熱原理を採用し得る点で有利である。
 また、有機物分解装置2によれば、エジェクタ20Aによって洗浄液とオゾンガスとが気液混合される。エジェクタ20Aは、負圧とされた洗浄液にオゾンガスを吸引するため、供給されるオゾンガスの気泡が微細化されて気液混合されることになり、オゾンガスを効率的に溶解させることができる。また、エジェクタ20Aは、比較的小型であるし、連結される配管類の引き回しも比較的容易である。さらに、エジェクタ20Aは、洗浄液へのオゾンガスの供給について動力を要しない。そのため、有機物分解装置2は、省スペース化に適し、装置設計の自由度が広い利点を有している。
 また、有機物分解装置2によれば、気液分離膜を備える減圧脱気装置等によって構成される脱気装置50において、循環する洗浄液の気液分離が確実且つ不断に行われる。そのため、被洗浄設備内に供給されたオゾンガスは気泡を発生させることが一層少なくなり、空気溜まりが形成される恐れも極めて低くなる点で有利である。加えて、有機物分解装置2では、未分解の香気成分の一部も気液分離によって積極的に揮発して脱気されるため、オゾンによる分解のみによって脱臭する場合と比較して、脱臭洗浄の効率は一層高いものとなる。
 また、有機物分解装置2によれば、回収管110の出口から供給管120の入口に至るまで、エジェクタ20Aや、脱気装置50等によってインライン型の流路が形成され得る。そして、この流路を通流する洗浄液については、循環ポンプ70のみによって圧送することも可能である。そのため、有機物分解装置2自体の保守や洗浄を簡略化することができ、装置としての使用性に優れたものとなる。
[第3実施形態]
 次に、本発明の第3実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法について説明する。
 図3は、本発明の第3実施形態に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
 図3に示すように、第3実施形態に係る有機物分解装置3は、回収管110と、供給管120と、オゾンガス生成手段10と、気液混合ポンプ20Bと、反応管(混合部)130と、脱気装置(脱気部)50とを備えている。この有機物分解装置3は、前記の有機物分解装置1と同様に、飲料等の液状製品の製造設備を定置洗浄し、製造設備から回収された洗浄液に含まれている有機物をオゾンを利用して分解処理する装置となっている。
 有機物分解装置3では、被洗浄設備Fから回収された洗浄液に含まれている香気成分(有機物)をオゾンを利用して分解する有機物分解処理を行う。有機物分解装置3において行われる処理方法(第3実施形態に係る有機物分解方法)は、有機物分解装置1における処理方法において、オゾンガスの気液混合を、気液混合ポンプによって渦流とされている洗浄液に対して行うようにしたものである。また、有機物が分解された洗浄液の気液分離を脱気装置において行うものとしている。
 気液混合ポンプ20Bは、液体と気体とを汲み上げ気液二相流を加圧するポンプである。気液混合ポンプ20Bには、オゾンガス生成手段10が生成したオゾンガスと、被洗浄設備Fから回収管110を通じて回収された洗浄液とがそれぞれ汲み上げられる。気液混合ポンプ20Bは、筒状のケーシングと、ケーシング内に収められた羽根車とを備えている。混合ポンプ20Bでは、羽根車が回転することによって渦流とされた洗浄液に、オゾンガスが供給されるようになっている。気液混合ポンプ20Bでは、渦流によってオゾンガスと洗浄液とが混合される。そして、オゾンガスが混合された洗浄液は、反応管130に移送される。
 反応管130は、圧送されたオゾンガスと洗浄液とを加圧状態に保持する管状の反応器である。反応管130の一端は、気液混合ポンプ20Bに接続されている。一方、反応管130の他端は、脱気装置50に接続されている。なお、反応管130の終端側には、絞り弁、オリフィス、多孔板等を設けてもよい。反応管130における洗浄液の滞留時間は、洗浄液の返送量や配管長さによって、香気成分の分解に必要とされる規定時間に維持される。そして、有機物が分解された洗浄液は、脱気装置50に移送される。有機物分解装置3におけるその他の構成は、前記の有機物分解装置2においてと同様である。
 以上の有機物分解装置3によれば、前記の有機物分解装置1と同様に、温水域又は熱水域の洗浄液に効率的に溶出させた香気成分を、オゾンによって被洗浄設備Fの外部で分解させることができる。また、有機物分解装置3によれば、気液分離によって脱気された洗浄液を被洗浄設備Fに再供給させることができる。したがって、本実施形態に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によると、オゾンによる香気成分の確実な分解と、洗浄液の気液分離とによって、液状製品の製造設備を効率的に脱臭することができる。加えて、未分解の香気成分の一部も気液分離によって積極的に揮発して脱気されるため、脱臭洗浄の効率は一層高いものとなるし、加熱装置80においては、適宜の加熱原理を採用し得る点で有利である。
 また、有機物分解装置3によれば、気液混合ポンプ20Bによって洗浄液とオゾンガスとが気液混合される。気液混合ポンプ20Bは、洗浄液の圧送能力、及び、洗浄液とオゾンガスとの攪拌力の両方について比較的優れた性能を有している。そのため、有機物分解装置3は、大容量の洗浄液や、高流量の洗浄液を被洗浄設備Fとの間で循環させるのに適し、大規模の製造設備(被洗浄設備F)の脱臭洗浄に好適に用いることができる。
 また、有機物分解装置3によれば、回収管110の出口から供給管120の入口に至るまで、気液混合ポンプ20Bと、気液分離膜を備える減圧脱気装置等とによってインライン型の流路が形成され得る。そして、この流路を通流する洗浄液については、気液混合ポンプ20Bと、循環ポンプ70とによって圧送することが可能である。そのため、洗浄液の揚程を稼ぐことができ、配管類の引き回しの自由度や、循環ポンプ70の稼働時間の幅が拡がる利点がある。
[変形例]
 次に、本発明の変形例に係る有機物分解装置及び有機物分解方法について説明する。
 図4は、本発明の変形例に係る有機物分解装置の概略構成を示す図である。
 図4に示すように、変形例に係る有機物分解装置4は、エジェクタ20Aの後段、且つ、脱気装置50の前段に、紫外線照射手段40を備えている。有機物分解装置4は、前記の有機物分解装置2に紫外線照射手段40を付加した構成を有しており、その他の構成は、前記の有機物分解装置2においてと同様となっている。
 有機物分解装置4では、被洗浄設備Fから回収された洗浄液に含まれている香気成分(有機物)をオゾンを利用して分解する有機物分解処理を行う。有機物分解装置4において行われる処理方法(変形例に係る有機物分解方法)は、有機物分解装置1における処理方法において、オゾンガスが供給された洗浄液に紫外線を照射して有機物の分解を行うようにしたものである。
 紫外線照射手段40は、紫外線塔41と、紫外線光源42とを備えて構成されている。紫外線塔41は、中空構造を有する容器状の反応塔となっており、洗浄液が通流可能な入口と出口とを有している。紫外線塔41の入口には、エジェクタ20Aが管路を介して接続されており、出口には、脱気装置50が管路を介して接続されている。そして、紫外線塔41の内空には、紫外線を発する紫外線光源42が支持されている。
 紫外線光源42は、図4においては、長尺棒状の低圧水銀ランプとされている。低圧水銀ランプは、紫外線塔41の長手方向の一端側に設けられた洗浄液の入口と他端側に設けられた洗浄液の出口との間に架されており、紫外線塔41に導入される洗浄液に対する紫外線の照射時間が確保されている。但し、紫外線光源42の形態、設置数、配置等は特に制限されるものでなく、発光ダイオード等であってもよいし、複数基設置してもよいし、内空を臨むように紫外線塔41の壁部に配設する等してもよい。
 紫外線照射手段40は、気液混合によってオゾンガスが供給された洗浄液に紫外線を照射する。すなわち、オゾンガスと気液混合された洗浄液に含まれているオゾン分子や水分子を紫外線励起させることによって、オゾンの自己分解や、水分子のラジカル化を促進させる促進酸化処理(Advanced Oxidation Process;AOP)を行う。詳細には、波長253.7nm付近の紫外線によって、オゾンの自己分解とこれを契機とする連鎖反応が進む。そのため、連鎖反応に伴って多量のヒドロキシルラジカルが発生する。また、波長185nm付近の紫外線によると、洗浄液に含まれる水分子がラジカル化するため、直接的にヒドロキシルラジカルを生じさせることもできる。
 以上の変形例に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、紫外線の照射によって、促進酸化処理による香気成分の効率的な分解が行われ、多量に発生したヒドロキシルラジカルの寄与によって、高エネルギ結合を有する化合物を含めた大半の香気成分の分解を速やかに進行させることができる。また、紫外線の照射によって、オゾンの自己分解が促進されるため、香気成分の分解後の余剰のオゾン濃度が低減される。その結果、供給管120を通じて被洗浄設備Fに再供給される洗浄液にはオゾンが実質的に含まれなくなり、空気溜まりによる脱臭洗浄の効率の低下が防止されると共に、オゾンの無害化処理の必要も実質的に無くすることができる。
 また、変形例に係る有機物分解装置及び有機物分解方法によれば、被洗浄設備Fが有する被洗浄流路pを通流する過程で液温が低下した洗浄液においても、オゾンの自己分解の反応率を紫外線の照射によって維持することができる。なお、変形例に係る有機物分解装置及び有機物分解方法の構成は、前記の各実施形態のいずれに適用することも可能である。
1 有機物分解装置
2 有機物分解装置
3 有機物分解装置
4 有機物分解装置
10 オゾンガス生成手段
11 圧縮機
12 酸素濃縮器
13 オゾン発生器
14 濃度計
20 処理槽(混合部・脱気部)
20A エジェクタ
20B 気液混合ポンプ
40 紫外線反応塔
50 脱気装置(脱気部)
60 排気処理装置
70 循環ポンプ
80 加熱装置
101 給液管
102 排液管
110 供給管
120 回収管
130 反応管(混合部)
F 被洗浄設備
p 被洗浄流路

Claims (12)

  1.  洗浄液を被洗浄設備に供給する供給管と、
     前記被洗浄設備を洗浄し、前記被洗浄設備から有機物が溶出した洗浄液を回収する回収管と、
     オゾンガスを生成するオゾンガス生成手段と、
     回収された前記洗浄液と前記オゾンガスを気液混合する混合部と、
     前記オゾンガスによって有機物が分解された前記洗浄液の脱気を行う脱気部とを備え、
     有機物が分解されると共に脱気された洗浄液を前記被洗浄設備に再供給することを特徴とする有機物分解装置。
  2.  前記被洗浄設備から回収された洗浄液を滞留させる処理槽を備え、
     前記オゾンガスが、前記処理槽に滞留している前記洗浄液に散気されて気液混合されることを特徴とする請求項1に記載の有機物分解装置。
  3.  前記被洗浄設備から回収された洗浄液を負圧とするエジェクタを備え、
     前記オゾンガスが、前記エジェクタによって負圧とされた前記洗浄液に吸引されて気液混合されることを特徴とする請求項1に記載の有機物分解装置。
  4.  前記被洗浄設備から回収された洗浄液と供給される前記オゾンガスとの気液二相流を圧送する気液混合ポンプを備え、
     前記オゾンガスが、前記気液混合ポンプによって渦流とされている前記洗浄液に気液混合されることを特徴とする請求項1に記載の有機物分解装置。
  5.  オゾンガスが供給された前記洗浄液に紫外線を照射する紫外線照射手段をさらに備えることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の有機物分解装置。
  6.  前記被洗浄設備が、液状製品の製造設備であり、
     前記有機物が、前記液状製品の製造に用いられる香気成分であることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の有機物分解装置。
  7.  前記被洗浄設備に供給される洗浄液の温度が、50℃以上であることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の有機物分解装置。
  8.  洗浄液を被洗浄設備に供給して洗浄すると共に、前記被洗浄設備を洗浄し、前記被洗浄設備から有機物が溶出した洗浄液を回収する工程と、
     回収された前記洗浄液にオゾンガスを気液混合し、前記洗浄液に含まれている有機物を分解させる工程と、
     有機物が分解された前記洗浄液の脱気を行う工程と、
     有機物が分解されると共に脱気された洗浄液を前記被洗浄設備に再供給する工程とを含んでなることを特徴とする有機物分解方法。
  9.  オゾンガスが供給された前記洗浄液に紫外線を照射して前記有機物の分解を行うことを特徴とする請求項8に記載の有機物分解方法。
  10.  前記被洗浄設備が、液状製品の製造設備であり、
     前記有機物が、前記液状製品の製造に用いられる香気成分であることを特徴とする請求項8又は請求項9に記載の有機物分解方法。
  11.  前記被洗浄設備に供給される洗浄液の温度が、50℃以上であることを特徴とする請求項8又は請求項9のいずれか一項に記載の有機物分解方法。
  12.  前記被洗浄設備から回収された洗浄液に含まれている分解対象有機物の濃度が、300ppb以下であることを特徴とする請求項8又は請求項9に記載の有機物分解方法。
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