WO2017221991A1 - プリフォームの殺菌方法及び装置 - Google Patents

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sterilizing
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gas
sterilization
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睦 早川
唯子 和田
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大日本印刷株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a preform sterilization method and apparatus.
  • Patent Documents 1, 2, and 3 propose a sterilization method for simultaneously drying and activating a bactericide applied to a preform.
  • the preform is preheated, sprayed with hydrogen peroxide mist or gas on the preheated preform, the preform is heated to the molding temperature, and the preform that has reached the molding temperature is bottled in a blow mold that also continuously runs.
  • a beverage filling method in which a bottle is taken out from a blow mold, filled with a beverage and then sealed with a lid (Patent Documents 4 and 5).
  • the disinfectant used in the above prior art is a hydrogen peroxide solution.
  • a disinfectant obtained by dissolving hydrogen peroxide in a liquid solvent having a boiling point of less than 100 ° C. is applied to polyethylene terephthalate (PET) preforms and bottles, and contains ethanol having a hydrogen peroxide concentration of 25 mass%. It has also been proposed to use a disinfectant (Patent Documents 6 and 7).
  • the conventional technology for sterilizing the above-mentioned preform sterilizes at the stage of preform before bottle molding.
  • the hydrogen peroxide adhered to the preform for sterilization is decomposed or volatilized by heating the preform in a heating furnace. However, some of it remains in the preform.
  • the preform is blow-molded to form a bottle. In this blow-molding process, hydrogen peroxide is further reduced, but may remain on the inner surface of the bottle.
  • the bottle is rinsed with sterile water or sterile air before filling the beverage, and this process further reduces residual hydrogen peroxide.
  • a part of the hydrogen peroxide slightly remaining in the bottle may be transferred to the beverage filled in the bottle. For this reason, when the preform is sterilized, it is necessary to reduce hydrogen peroxide remaining in the preform as much as possible.
  • the hydrogen peroxide solution sprayed on the preform surface needs to form a uniform coating film. If the hydrogen peroxide solution sprayed on the surface of the preform is a non-uniform coating film, the temperature at the site of the preform will change due to the difference in heat of vaporization of the hydrogen peroxide solution when the preform is heated in a heating furnace. Make a difference. As a result, molding defects such as whitening, distortion, and molding unevenness may occur in the bottle after molding. Furthermore, when the concentration of hydrogen peroxide on the preform surface is low, or when the preform surface is not covered with hydrogen peroxide solution by the site, sterilization may be insufficient.
  • Patent Document 6 it has been proposed to add a solvent having a boiling point lower than that of water to hydrogen peroxide water and use it as a bactericidal agent. There is a drawback that the number of processes is increased as compared with the method introduced into the heating furnace.
  • the sterilized preform is molded into a bottle, and the bottle is filled with a sterilized beverage in an aseptic atmosphere to become a product.
  • the mouth of the preform contracts or deforms before being molded into a bottle, bacteria may enter the product from the outside, and the sterility of the beverage may be impaired. Therefore, in order to prevent shrinkage or deformation of the mouth part of the preform, the temperature of the mouth part must be maintained at 70 ° C. or lower. Since heating to the mouth is limited in this way, excessive peroxidation of the entire preform exceeds the amount of hydrogen peroxide that can sterilize the body and bottom of the preform to sterilize the mouth. A disinfectant containing hydrogen must be applied or sprayed. As a result, the amount of residual hydrogen peroxide increases.
  • a preform sterilization method that does not use hydrogen peroxide has also been proposed, but sterilization is insufficient. There is a need for a method of sterilizing a preform that has high sterilization performance by using hydrogen peroxide and has little residual hydrogen peroxide.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a preform sterilization method and apparatus capable of reducing hydrogen peroxide remaining in preform sterilization.
  • the method for sterilizing a preform according to the present invention comprises gasifying a sterilizing agent comprising at least 30% by mass of hydrogen peroxide and a solvent having a boiling point of 85 ° C. or less, and spraying the sterilizing agent gas on the preform.
  • a spraying process is provided.
  • the preform sterilization method according to the present invention preferably includes a heating step of heating the preform sprayed with the sterilizing gas to a temperature for forming into a bottle.
  • the sterilizing agent is a solution containing 0.5% by mass to 30% by mass of a hydrogen peroxide component.
  • the solvent is ethanol.
  • the sterilizing agent is a solution containing 0.5% by mass to 30% by mass of a hydrogen peroxide component and 14% by mass to 99% by mass of the ethanol. .
  • preform sterilization method it is preferable to further include a light irradiation step of irradiating at least a mouth portion of the preform with light containing ultraviolet rays.
  • the preform sterilization method according to the present invention includes an irradiation step of irradiating at least a mouth portion of the preform with light containing ultraviolet light, gasifying a sterilizer containing at least hydrogen peroxide, It comprises a sterilizing gas spraying process for spraying the preform.
  • the germicide gas may be gasified by spraying the germicide into the vaporization section, and the germicide gas is transferred from the nozzle of the vaporization section to the preform. It is preferable to spray toward.
  • one or a plurality of the nozzles are made to face the traveling path of the preform and the gas of the sterilizing agent is blown from the nozzle toward the preform. is there.
  • the gas of the sterilizing agent is divided into a plurality of flows in the nozzle, one flow is directed to the mouth of the preform, and the other flow is transferred to the preform. It is preferable to face the outer surface of the reform.
  • the preform sterilization method it is preferable that after the sterilizing gas is sprayed on the preform, air is sprayed on the sterilizing gas spraying portion of the preform.
  • the air is hot air.
  • the light containing ultraviolet light is light irradiated by a xenon flash lamp.
  • the light including the ultraviolet light is concentrated and irradiated on the mouth portion of the preform.
  • the preform sterilization apparatus includes a traveling unit that travels the preform from the supply of the preform to the molding of the bottle, and a nozzle that blows a sterilizing agent gas toward the preform in the traveling unit. And a lamp that irradiates at least the mouth of the preform with light containing ultraviolet rays.
  • the nozzle in the first stage is a nozzle that blows a gas of a sterilizer composed of a solvent having a hydrogen peroxide of at least 30% by mass or less and a boiling point of 85 ° C or less toward the preform. Is preferred.
  • the sterilizing agent is a solution containing 0.5% to 30% by mass of a hydrogen peroxide component and 14% to 99% by mass of ethanol.
  • an air nozzle for blowing air to the preform is provided on the downstream side of the traveling means with respect to the nozzle.
  • the air nozzle has a slit-like air outlet that blows out the air toward the opening of the preform, and the air outlet is along the traveling direction of the preform. It is preferable to extend.
  • the nozzle is disposed at a tip portion of a vaporizing portion that is gasified by spraying the sterilizing agent.
  • the nozzle for sending the gas of the sterilizing agent is divided into a plurality of pipes, and the discharge port of one pipe is opposed to the opening of the preform. It is preferable that this pipe line is extended to the outer surface of the preform, and the discharge port is opposed to the outer surface of the preform.
  • the lamp for irradiating the light containing ultraviolet rays is a xenon flash lamp.
  • a reflector is provided on the opposite side of the preform of the lamp that irradiates the light.
  • the reflector is provided so as to cover the mouth portion of the preform.
  • a blasting agent gas spraying step for gasifying a sterilizing agent comprising at least 30% by mass of hydrogen peroxide and a solvent having a boiling point of 85 ° C. or less and spraying the sterilizing agent gas on the preform. Since it is a method of sterilization of renovation, even if it is a sterilizing agent having a low hydrogen peroxide concentration of 30% by mass or less, a sufficient sterilizing power can be obtained by using a solvent having a boiling point of 85 ° C. or less. The amount of hydrogen peroxide remaining in the reform can be reduced, and as a result, the amount of hydrogen peroxide remaining in the bottle blow-molded with the preform can be reduced.
  • the sterilizing effect is enhanced by providing the preform with a light irradiation step of irradiating light containing ultraviolet rays, the concentration of hydrogen peroxide that is a sterilizing agent component of the sterilizing agent can be lowered. As a result, the amount of residual hydrogen peroxide in the preform can be reduced.
  • the mouth portion of the preform that is most difficult to sterilize can be sterilized efficiently by concentrating on the mouth portion of the preform and irradiating light containing ultraviolet rays. Therefore, it is possible to further reduce the hydrogen peroxide concentration and the spraying amount of the bactericide sprayed on the entire preform, and as a result, the residual hydrogen peroxide in the preform can be reduced.
  • FIG. 1 represents a preform sterilization method according to an embodiment of the present invention, wherein (A), (B), (C), and (D) are a sterilant gas spraying process, an air spraying process, a light irradiation process on the preform, A heating process is shown. (E), (F), (G), and (H) show a preform forming process, a bottle removing process, a content filling process, and a sealing process, respectively. It is a vertical sectional view showing an example of a gas generator for generating gas of a disinfectant.
  • FIG. 1 It is a vertical sectional view showing a sterilizing gas spray nozzle incorporated in a preform sterilizing apparatus according to the present invention.
  • the air nozzle integrated in the sterilization apparatus of the preform which concerns on this invention is shown, (A) is the top view, (B) is a vertical sectional view.
  • a sterilized preform can be obtained by sterilizing the preform, and hydrogen peroxide remaining in the bottle formed with the preform can be reduced.
  • the preform 1 is supplied from the preform supply device 11, and the preform 1 is conveyed into the chamber 28 a by the preform conveyor 14.
  • the preform 1 is transferred to the sterilizing agent gas spraying wheel 15, and as shown in FIG. 2A, the sterilizing agent gas spraying nozzle 6 sprays the sterilizing agent gas G onto the preform 1 (the sterilizing agent gas spraying step). ).
  • the preform 1 is delivered to the air blowing and light irradiation wheel 16, and the air P is blown by the air nozzle 37 as shown in FIG.
  • the preform 1 is irradiated with light L containing ultraviolet rays emitted from a lamp 30a provided in the light irradiation device 30 (light irradiation step).
  • the light irradiation to the preform 1, which is a light irradiation process, may be performed in parallel with the lamp 30a, but the lamp 30a may be inserted into the preform 1. Since the main purpose is to sterilize the mouth 2a, the insertion distance may be up to the same horizontal position as the gripper 13, but may be inserted up to the bottom of the preform 1. If the insertion distance is short, there is an advantage that the device becomes compact even if the speed is increased.
  • Spraying the gas G of the sterilizing agent on the preform 1 (A) is essential, but the air P spraying (B) and the light L irradiation (C) (light irradiation step) are optional. It is. However, it is desirable that both steps be performed. Further, the spraying of the germicide gas G and the air P onto the preform 1 are performed in this order, but the light irradiation (C) may be performed at any stage.
  • the light irradiation device 30 can be provided upstream or downstream of the nozzle 6, or may be provided downstream of the air nozzle 37. Furthermore, you may provide in several places among these three places. Further, the spraying of the gas G of the sterilizing agent (A), the spraying of the air P (B), and the irradiation of the light L (C) may be performed by a single wheel or may be performed by separate wheels. .
  • the preform 1 that has been sterilized is released from the heating furnace transfer wheel 17 from the gripper 13 that has been gripped at the time of wheel transfer, and is transferred to the heating furnace 25.
  • the preform 1 that has entered the heating furnace 25 is heated to a temperature suitable for subsequent blow molding by an infrared heater 18a and other heating means, as shown in FIG. 2 (D). This temperature is about 90 ° C to 130 ° C.
  • the mouth portion 2a of the preform 1 is kept at a temperature of 70 ° C. or lower in order to prevent deformation and the like.
  • the preform 1 has the spindle 29 inserted into the mouth portion 2a and is conveyed in the heating furnace 25 while rotating.
  • the preform 1 can be conveyed while being rotated in an inverted state.
  • the heated preform 1 is released from the spindle 29, is gripped by the gripper 13 of the wheel 19 of the blow molding machine 12, and is conveyed to the molding wheel 20 of the blow molding machine through the wheel 19.
  • the bottle 4 is blow-molded by the mold 4 provided in the molding wheel 20.
  • a plurality of molds 4 and blow nozzles 5 are arranged around the molding wheel 20 and turn around the wheel 20 at a constant speed as the wheel 20 rotates.
  • the mold 4 sandwiches the preform 1.
  • the blow nozzle 5 is inserted into the preform 1, and a gas such as air is blown into the preform 1 from the blow nozzle 5, whereby the bottle 2 is molded in the mold 4.
  • FIG. 3F the molded bottle 2 is gripped by the gripper 13 provided on the wheel 21 and taken out from the mold 4.
  • the bottle 2 is inspected by an inspection device 27 provided on the wheel 21. Since the inspection device 27 is a known device, its details are omitted.
  • the inspected bottle 2 is transported to the filling section by the wheel 22.
  • the filling portion is in a sterilized chamber, and the sterilized bottle 2 is filled with the sterilized contents in a sterile atmosphere by a filling nozzle 10 as shown in FIG.
  • the filled bottle 2 is sealed with a sterilized cap 3 as shown in FIG. Since the filling unit is a known device, its details are omitted.
  • the preform 1 in the present invention is a bottomed tubular body having a test tube shape, and a mouth 2a similar to that in the bottle 2 shown in FIG. A male screw is formed at the mouth 2a simultaneously with the molding of the preform 1.
  • the preform 1 is formed by injection molding, compression molding or the like.
  • the preform 1 is made of a thermoplastic resin such as polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polypropylene, or polyethylene, and may be a single resin or a mixture of these resins, or may include a recycled thermoplastic resin.
  • a thermoplastic resin such as polyamide having an aromatic amine such as an ethylene-vinyl alcohol copolymer or metaxylylenediamine as a monomer may be included as a layer or a mixture.
  • the bactericide comprises at least 30% by mass of hydrogen peroxide and a solvent having a boiling point of 85 ° C. or less.
  • hydrogen peroxide exceeds 30 mass%, the amount of residual hydrogen peroxide after the bottle molding becomes excessive.
  • hydrogen peroxide containing 35% by mass of hydrogen peroxide has been frequently used as a disinfectant.
  • the setting temperature after gasifying the bactericide is lowered and the setting mist becomes finer. Since the sterilization effect by the sterilization of the surface of the reform 1 and the condensed mist is increased, a sufficient sterilization effect can be obtained even if the hydrogen peroxide content is reduced.
  • the disinfectant gas G is a preform 1 as compared with conventional disinfectants composed of only hydrogen peroxide and water. Since the contact angle of the liquid droplets, which are the mist of the bactericide formed on the surface of the preform 1, is small and even when the liquid droplets have the same weight, the coated area increases. It is also assumed that a greater bactericidal effect is exhibited when the hydrogen peroxide in the water decomposes.
  • the hydrogen peroxide content of the bactericide is more preferably 0.5% by mass to 30% by mass. If the amount is less than 0.5% by mass, the sterilizing power may be insufficient, and if the amount is 30% by mass or less, the residual amount of hydrogen peroxide can be further reduced. Furthermore, the content of hydrogen peroxide is more preferably 20% by mass or less. Although it depends on the type and amount of the solvent having a boiling point of 85 ° C. or lower, the residual amount of hydrogen peroxide can be further reduced.
  • the solvent having a boiling point of 85 ° C. or lower is methyl alcohol, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, acetone or the like. One or two or more of these may be mixed.
  • the component of the bactericide other than hydrogen peroxide and a solvent having a boiling point of 85 ° C. or less is water, and when these are mixed, the composition needs to be uniform.
  • ethyl alcohol is particularly preferable from the viewpoint of safety.
  • a solution containing 0.5% to 30% by mass of hydrogen peroxide component and 14% to 99% by mass of ethyl alcohol is optimal. If ethyl alcohol is less than 14% by mass, the residual value of hydrogen peroxide cannot be sufficiently reduced.
  • the sterilizing agent is gasified by the sterilizing agent gas generator 7 as shown in FIG.
  • the disinfectant gas generator 7 includes a disinfectant supply unit 8 that is a two-fluid spray nozzle that supplies disinfectant in the form of drops, and disinfects the disinfectant supplied from the disinfectant supply unit 8 below the decomposition temperature of hydrogen peroxide. And a vaporizing section 9 that is heated and vaporized.
  • the disinfectant supply unit 8 introduces disinfectant and compressed air from the disinfectant supply path 8a and the compressed air supply path 8b, respectively, and sprays the disinfectant into the vaporization unit 9.
  • the vaporizing unit 9 is a pipe having a heater 9a sandwiched between inner and outer walls, and heats and vaporizes the bactericide blown into the pipe.
  • the vaporized disinfectant gas is ejected from the disinfectant gas spray nozzle 6 to the outside of the vaporizing unit 9.
  • the vaporizing section 9 may be heated by dielectric heating instead of the heater 9a.
  • the pressure of the compressed air is adjusted in the range of 0.05 MPa to 0.6 MPa, and the sterilizing agent may be dropped by gravity or may be pressurized.
  • the sprayed germicide vaporizes by heating the inner surface of the vaporization part 9 from 140 degreeC to 450 degreeC.
  • the gas G of the sterilizing agent to be sprayed is sprayed to the preform 1 from the sterilizing agent gas spraying nozzle 6 as shown in FIG. 2A (sterilizing agent gas spraying step).
  • the germicide gas G is sprayed from the germicide gas spray nozzle 6 toward the preform 1.
  • the germicide gas G flows in two ways in the germicide gas spray nozzle 6. One of them may be sprayed from the nozzle 6 a toward the inside of the preform 1, and the other may be sprayed from the disinfectant gas spray port 24 provided on the nozzle 6 b toward the outer surface of the preform 1.
  • the sterilizing agent gas G is discharged from the sterilizing agent gas spray nozzle 6 and then remains in a gas state, or becomes a mist in which the sterilizing agent gas G is condensed or a mixture thereof. Or is sprayed onto the outer surface of the preform 1.
  • the periphery of the flow of the germicidal gas G ejected toward the inside of the preform 1 is covered with an umbrella-like member 23.
  • the sterilizing gas G and mist flowing into the preform 1 overflow from the mouth portion 2a of the preform 1, and the overflowing sterilizing gas G and the like collide with the umbrella-shaped member 23 to form an umbrella shape. It may be guided by an annular groove 23 a provided on the inner surface of the member 23, and the flow may be changed toward the outer surface of the preform 1 so as to be sprayed on the outer surface of the preform 1.
  • the germicide gas G, mist or a mixture thereof is sprayed on the inner and outer surfaces of the preform 1, so that microorganisms attached to the surface of the preform 1 are sterilized or damaged.
  • the preform 1 may be preheated by blowing hot air onto the preform 1 immediately before spraying the germicide gas G onto the preform 1 shown in FIG. This preheating can further enhance the sterilizing effect of the preform 1.
  • sterilizing gas spray nozzle 6 not only one sterilizing gas spray nozzle 6 but also a plurality of sterilizing gas spray nozzles 6 are arranged along the traveling path of the preform 1, and the sterilizing gas G is sprayed from the sterilizing gas spray nozzle 6 toward the preform 1. You may do it.
  • the preform 1 on which the germicide gas is sprayed may be gripped by the gripper 13 and air P sprayed by the air nozzle 37 while being conveyed.
  • the air P may be at room temperature, but by heating to hot air P, decomposition of hydrogen peroxide is promoted, sterilization effect is enhanced, and residual hydrogen peroxide is also reduced.
  • the heating of the air P it is desirable that the temperature sprayed on the preform is 40 ° C to 140 ° C. If it is less than 40 ° C, the effect of heating is small, and if it exceeds 70 ° C, problems such as deformation of the mouth portion 2a of the preform 1 occur.
  • the air P is blown out from a slit-like air outlet 37a formed in a box-shaped manifold 37b which is the main body of the air nozzle 37.
  • the air nozzle 37 has a box-shaped manifold 37b that is curved following the arc of the wheel 16, and has a slit-shaped air outlet 37a on the bottom surface of the manifold 37b.
  • the air nozzle 37 is disposed on the wheel 16 so that the air outlet 37 a extends along the traveling path of the preform 1 in the wheel 16.
  • the blower 32, the sterilization filter 33, and the electric heater 34 are connected to the manifold 37b. The outside air taken in from the blower 32 is sterilized by the sterilization filter 33, heated by the electric heater 34, and sent as hot air P into the air nozzle 37.
  • the air supplied to the air nozzle 37 is not air from the blower 32 but may be sterilized compressed air with higher driving force using a sterile filter. Moreover, the high pressure air used for blow molding in the blow molding machine 12 may be collected and reused.
  • the air P supplied into the manifold 37b of the air nozzle 37 is ejected from the air outlet 37a and travels under the air outlet 37a with the mouth 2a facing upward. Sprayed on the reform 1, a part thereof flows into the interior of the preform 1, and the other part flows along the outer surface of the preform 1.
  • sterilized air P may be blown toward the preform 1 from a cylindrical air blowing nozzle 38.
  • a suction pipe 39 is disposed in the vicinity of the air blowing nozzle 38, and foreign matter such as dust discharged outside the preform 1 when the air P is blown into the preform 1 from the air blowing nozzle 38 is collected by the suction pipe 39. You may make it suck. By collecting the foreign matter with the suction tube 39 in this way, it is possible to prevent the foreign matter from being mixed into the other preform 1 or the bottle 2 to be molded later.
  • the air blowing nozzle 38 is arranged upward, the preform 1 is turned upside down, and the sterilized air is placed in the mouth portion 2a of the preform 1 facing downward from the air blowing nozzle 38. P may be blown in. As a result, the foreign matter in the preform 1 falls out of the preform 1 due to the air pressure of the air P blown from the air blowing nozzle 38 and due to the dead weight of the foreign matter.
  • the supply of the air P may be performed by the air nozzle 40 shown in FIG.
  • the air nozzle 40 has the same configuration as the sterilizing gas spray nozzle 6 shown in FIG.
  • nozzles 40 a and 40 b indicate a plurality of branched nozzles for sending air P.
  • the outlet of one nozzle 40 a is opposed to the opening of the mouth portion 2 a of the preform 1.
  • the air P blows out from the outlet of the nozzle 40 a toward the preform 1 and flows into the preform 1. Thereby, hydrogen peroxide adhering to the inner surface of the preform 1 is activated, and excess hydrogen peroxide is removed.
  • the umbrella-shaped member 41 is a member that covers the periphery of the outlet of the nozzle 40a.
  • An annular groove 41 a having a substantially semicircular cross section is formed on the lower surface of the umbrella-shaped member 41.
  • the air P that has entered the preform 1 from the outlet of the nozzle 40 a overflows from the mouth 2 a of the preform 1 after being filled in the preform 1, and this overflowed air P is the umbrella-shaped member 41. Is guided to the outer surface of the preform 1 by the annular groove 41a and flows along the outer surface of the preform 1. As a result, the air P emitted from the nozzle 40 a is also blown to the outer surface of the preform 1.
  • the other nozzles 40 b are extended in a substantially U shape so as to follow the outer surface of the preform 1, and the air outlet 42 is opposed to the outer surface of the preform 1.
  • the air P also blows out from the outlet 42 of the nozzle 40 b toward the outer surface of the preform 1 and contacts the outer surface of the preform 1.
  • the air P from the nozzle 40b and the air P overflowing from the mouth portion 2a of the preform 1 are combined to activate the hydrogen peroxide adhering to the outer surface of the preform 1, so that excess hydrogen peroxide is removed. Removed.
  • the preform 1 may be irradiated with light L containing ultraviolet rays as shown in FIG. 2C (light irradiation step).
  • the process may be performed before or after the spraying of the sterilizing gas G.
  • the light L containing ultraviolet rays instead of the light L containing ultraviolet rays, at least the mouth of the preform 1 may be irradiated with an electron beam.
  • the ultraviolet ray is one type of electromagnetic wave having a wavelength of 100 nm to 380 nm.
  • the light L includes any one of these wavelengths, but a wavelength of 100 nm to 280 nm called UV-C is particularly effective for sterilization. Further, the wavelength having the most bactericidal effect is 253.7 nm, and it is optimal to include this.
  • the light irradiation device 30 that emits ultraviolet light of 100 nm to 380 nm includes a low-pressure mercury lamp, a high-pressure mercury lamp, a xenon flash lamp, and the like.
  • a xenon flash lamp since the bactericidal effect of light (wavelength: 100 to 950 nm) emitted from a xenon flash lamp in which xenon gas is sealed is high, an irradiation apparatus having the lamp is optimal.
  • the bactericidal effect by light is proportional to the irradiation amount per unit area of light and the irradiation time.
  • the light from the xenon flash lamp has a higher bactericidal effect than the light emitted from the low-pressure mercury lamp or the high-pressure mercury lamp. .
  • the reflecting plate 31 may be a flat surface, a curved surface, or a combination of a plurality of surfaces having any shape. Any reflector may be used as long as it can reflect the light L. For example, it is made of resin or metal and its surface is smoothed, or for further smoothing, coating of metal, plating of metal, etc., vapor deposition processing of metal or metal oxide, etc. are combined. It does not matter if it is a thing.
  • the irradiation of the light L is not limited to the mouth portion 2a, and any portion of the preform 1 may be performed. By irradiation with the light L, sterilization of the irradiated portion is promoted.
  • the mouth portion 2a when the mouth portion 2a is deformed by heating, the sterility of the product filled with the contents as shown in FIG. 2 (H) is impaired. Therefore, when the air P is hot air, the amount of spraying on the outer surface is reduced. The heating temperature in the heating furnace 25 for blow molding is reduced. Therefore, the sterilization of the mouth part 2a may be insufficient. Therefore, by concentrating the irradiation of the light L on the mouth portion 2a, the mouth portion 2a can be sterilized effectively, so that the sterilization failure of the mouth portion 2a can be prevented.
  • the lamp 30a is installed on the upper portion of the mouth portion 2a and the reflector 31 is provided so as to surround the lamp 30a.
  • the preform 1 is conveyed to the heating furnace by the heating furnace conveying wheel 17, and as shown in FIG. 2D, the preform 1 is suitable for subsequent blow molding by the infrared heater 18a and other heating means. Heated to temperature.
  • the spindle 29 is inserted into the mouth portion 2a of the preform 1 to rotate with the spindle 29 while being suspended in an upright state (or an inverted state).
  • the chain 18 enters the heating furnace 25.
  • a spindle 29 is attached to the endless chain 18 at regular intervals, the spindle 29 is rotatable, and the endless chain 18 is rotated by pulleys 26a and 26b.
  • the preform 1 is supported by the spindle 29 by elastic deformation of the elastic body 29b when the lower portion of the spindle 29 is inserted into the mouth portion 2a.
  • the umbrella-like member 29a is provided, the mouth portion 2a of the preform 1 is simultaneously covered with the umbrella-like member 29a.
  • a gap is formed between the inner surface of the mouth portion 2a of the preform 1 and the lower portion of the spindle 29 and the outer surface of the mouth portion 2a of the preform 1 and the umbrella-like member 29a.
  • the air in the preform 1 heated by the heat from the heater 18a becomes hot air and flows from the inside of the preform 1 to the outside of the preform 1 while the mouth 2a of the preform 1 is heated.
  • the mouth portion 2a of the preform 1 must not be deformed by heat applied at the stage of the preform 1 so that the sealing performance of the bottle 2 is not impaired when the bottle 2 is sealed with the cap 3 in the state of the bottle 2 later. Don't be.
  • the hot air flowing through the gap heats the mouth 2a, but only heats up to a temperature of 70 ° C. or less at which the mouth 2a is not deformed.
  • a trace amount of hydrogen peroxide remaining in the mouth 2a is activated, and the mouth 2a may be appropriately sterilized.
  • the heated preform 1 is released from the spindle 29, delivered to the gripper 13, and aseptic air Q is blown from the mouth 2a side, as shown in FIG. 3 (E). It may be conveyed to the mold 4 which is a blow mold. By blowing this aseptic air Q, the preform 1 is supplied to the mold 4 while maintaining sterility.
  • the aseptic air Q may be hot air.
  • the temperature drop of the preform 1 is prevented by blowing hot air.
  • a cover 43 is provided in a tunnel shape so as to surround the traveling path of the preform 1 at a portion where the heating of the preform 1 is finished and the preform 1 is directed to the mold 4.
  • the ceiling portion of the tunnel-shaped cover 43 that covers the mouth portion 2a of the preform 1 from above is formed in a roof shape having an inclined surface.
  • the nozzle 43a which blows out aseptic air Q toward the opening part 2a of the preform 1 is provided in the ceiling part in the row of a pipe, or slit shape.
  • the heated preform 1 is blow-molded into a bottle 2 in a mold 4 as shown in FIG.
  • the mold 4 which is a blow molding die is continuously clamped while traveling at the same speed as the traveling speed of the preform 1, and after the blow molding is performed on the preform 1 in the mold 4. Opened.
  • the preform 1 is mounted in the mold 4, and an extending rod is inserted into the preform 1 from the center hole of the blow nozzle 5, and at the same time, blow air is blown into the preform 1.
  • the blow air must be sterile air from which bacteria have been removed by a sterilization filter or the like.
  • the preform 1 expands into the shape of the mold 4 by the drawing rod and blow air, and becomes a bottle 2.
  • the bottle 2 is gripped by the gripper 13 and conveyed to the inspection device 27 by the wheel 21.
  • the inspection device 27 may include a light source and a camera for inspecting whether the top surface of the mouth portion 2a of the bottle 2 is smooth.
  • the bottle 2 that has been inspected is rejected, the bottle 2 is removed from the transport path by an unillustrated evacuation device, and only the accepted product is transported to the wheel 22.
  • the bottle 2 that has passed the inspection is conveyed by the wheel 22 to the filling device.
  • the wheels 15 and 16 are surrounded by a chamber 28a.
  • the chamber 28a is connected to an exhaust means comprising a filter 36 for filtering the air in the chamber 28a and a blower 35.
  • an exhaust means comprising a filter 36 for filtering the air in the chamber 28a and a blower 35.
  • the filter 36 of the exhaust means is removed by the filter 36 of the exhaust means and discharged out of the chamber 28a. Therefore, it is possible to prevent hydrogen peroxide as a sterilizing agent from flowing into the adjacent heating furnace 25 or the blow molding machine 12. It is desirable to adjust the amount of supply / exhaust air in the chamber 28a so that the pressure in the chamber 28a is a negative pressure lower than the atmospheric pressure.
  • the heating furnace 25 and the blow molding machine 12 are surrounded by a chamber 28b. It is desirable to adjust the inside of the chamber 28b to be positive pressure by supplying sterilized air. Sterilized air can be obtained by sterilizing the air from the blower through a sterilization filter or the like.
  • the wheel 22 is surrounded by a chamber 28c. It is desirable to supply aseptic air to the chamber 28c. It is desirable to adjust the pressure in the chamber 28c between the aseptic air supply pressure to the filling portion for filling the contents, which is the next step, and the pressure in the chamber 28b.
  • the sterilization operation performed before operation may be, for example, gas sterilization of the chambers 28a, 28b, and 28c with hydrogen peroxide gas of 10 mg / L or less.
  • Embodiment 1 according to the present invention will be described by way of examples.
  • a preform 1 having a weight of 20 g for a 500 ml bottle made of polyethylene terephthalate was used. 10 3 , 10 4 , 10 5 in a total of 9 locations, 3 in each of the mouth portion of the inner surface of the preform 1, the center portion of the trunk, and the bottom portion . After attaching atrophaeus spores, it was naturally dried to obtain Preform 1 with bacteria.
  • a light irradiation device 30 equipped with a lamp 30a and a reflector 31 surrounding the lamp 30a in a dome shape as shown in FIG. 2 (C) is concentrated on the inner and outer surfaces of the mouth portion 2a of the preform 1.
  • the lamp used was a Xenon lamp (arc length: 500 mm) manufactured by Econos Japan Co., Ltd., and was irradiated with a pulse wave of about 0.2 sec / time six times continuously (light irradiation process).
  • a germicide gas G was sprayed on the preform 1 with bacteria by a germicide gas spray nozzle 6 as shown in FIG.
  • the disinfectant gas G is supplied to a disinfectant gas generator 7 as shown in FIG. 4 with 0.5 MPa compressed air and disinfectant at 10 to 60 ml / min. This was generated by setting the surface temperature of the vaporizing section 9 to 300 ° C.
  • Blasticide gas G was sprayed onto the preform 1 (bactericide gas spraying step).
  • an air volume of 600 L / min was sprayed from the air outlet 37a to the preform 1 for about 1.2 seconds by an air nozzle 37 as shown in FIG. 2 (B). At this time, the air P was also heated to 70 ° C.
  • the preform 1 was heated in a heating furnace 25 so that the outer surface temperature of the body portion of the preform 1 was 120 ° C. Further, as shown in FIG. 3 (E), the preform 1 was molded into a 500 ml bottle by the mold 4.
  • the bottle after molding is filled with 100 ml of SCD bouillon medium in a sterile atmosphere, sealed with a sterilization cap, and shaken to bring the culture solution into contact with the entire inner surface of the bottle. In this case, it could not be sterilized.
  • the molded bottle was filled with 500 ml of pure water and sealed. Thereafter, the concentration of hydrogen peroxide in the filled pure water was measured by SUPER ORITECTOR MODEL5 manufactured by Chiyoda Corporation.
  • Table 1 shows examples and comparative examples in which operations similar to those described in the operation method were performed.
  • the composition of the bactericides of Examples and Comparative Examples, the operating conditions of the presence / absence of heating of air and the presence / absence of light irradiation including ultraviolet rays, the bactericidal effect and the residual hydrogen peroxide in the bottle are shown.
  • the preform 1 can be sterilized by using a bactericide containing, as a solvent, ethanol having a hydrogen peroxide content of 30% by mass or less and a boiling point of 85 ° C. or less.
  • the residual hydrogen peroxide in the bottle 2 formed with can be reduced.
  • the content of hydrogen peroxide exceeds 30% by mass, sterilization can be performed even when ethanol is included, but residual hydrogen peroxide increases. Even if the content of hydrogen peroxide is 30% by mass or less, sterilization is insufficient when ethanol is not included.
  • the hydrogen peroxide content is 5% by mass or less, ethanol is included, and the conditions of normal temperature air spraying are capable of sterilizing the preform 1 and reducing residual hydrogen peroxide in the bottle 2 formed with the preform 1 can do.
  • the second embodiment according to the present invention is different from the first embodiment in that the heating step is performed without blowing air to the preform 1 after the sterilizing agent gas blowing step. According to the second embodiment, a sterilized preform can be easily obtained by sterilizing the preform, and hydrogen peroxide remaining in the bottle formed with the preform can be reduced.
  • the preform 1 is supplied from the preform supply device 11, and the preform 1 is conveyed into the sterilizing agent spray chamber 28 a by the preform supply conveyor 14.
  • the preform 1 is transferred to the disinfectant spraying wheel 15, and as shown in FIG. 2C, the preform 1 is irradiated with light including ultraviolet rays emitted from a lamp 30a provided in the light irradiation device 30 (light Irradiation step).
  • the light irradiation step is the same as that in the first embodiment.
  • the spraying of the germicide gas on the preform 1 is essential, but the light irradiation (light irradiation step) is optional.
  • the preform 1 is sprayed with a bactericide gas (bactericide gas spraying step) and heated to a temperature for forming the preform 1 into the bottle 2 (heating step) in this order.
  • the light irradiation (light irradiation step) may be performed at any stage.
  • the light irradiation device 30 can be provided upstream of the nozzle 6, and the light irradiation device may be provided on the wheel 16 after spraying the gas of the sterilizing agent. Moreover, you may provide in the wheel 19 conveyed after the preform 1 is heated. Furthermore, you may provide in several places among these three places.
  • the preform 1 to which the sterilizing gas is sprayed is released from the gripper 13 held during wheel conveyance via the heating furnace conveyance wheel 17 and conveyed to the heating furnace 25.
  • the preform 1 that has entered the heating furnace 25 is heated to a temperature suitable for subsequent blow molding (heating process) by an infrared heater 18a and other heating means, as shown in FIG. 2 (D). This temperature is about 90 ° C to 130 ° C.
  • the disinfectant sprayed on the preform 1 is activated by heating (heating process), and the bacteria attached to the surface of the preform 1 are sterilized. In addition, surplus bactericides are volatilized by heating.
  • the mouth portion 1a of the preform 1 is suppressed to a temperature of 70 ° C. or lower in order to prevent deformation and the like.
  • the heating process of the preform 1, blow molding of the heated preform into a bottle, inspection of the formed bottle, filling of the inspected bottle with contents, and sealing of the filled bottle are the same as in the first embodiment. It is.
  • the preform 1 and the bactericidal agent in the second embodiment according to the present invention are the same as those in the first embodiment. Further, the germicide gas is generated in the same manner as in the first embodiment by the germicide gas generator shown in FIG.
  • the gas of the sterilizing agent sprayed is sprayed onto the preform 1 from the sterilizing agent gas spraying nozzle 6 as shown in FIG. 2 (A) (sterilizing agent gas spraying step).
  • the spraying of the germicide gas on the preform 1 is the same as in the first embodiment.
  • the preform 1 may be preheated by blowing hot air or the like on the preform 1 immediately before spraying the germicide gas on the preform 1 shown in FIG. This preheating can further enhance the sterilizing effect of the preform 1.
  • At least the mouth 1a of the preform 1 may be irradiated with light containing ultraviolet rays as shown in FIG. 2C (light irradiation step).
  • the process may be after spraying the gas of the bactericide.
  • an electron beam may be applied to at least the mouth of the preform 1.
  • the light irradiation device 30 that irradiates light including ultraviolet light and light is the same as that in the first embodiment.
  • the light irradiation is not limited to the mouth portion 1a, and any portion of the preform 1 may be applied. By irradiating with light, sterilization of the irradiated part is promoted.
  • the sterilization of the mouth part 1a may be insufficient. Therefore, by concentrating the light irradiation on the mouth 1a, the sterilization effect of the mouth 1a can be enhanced and the sterilization failure of the mouth 1a can be prevented.
  • the lamp 30a is installed on the upper portion of the mouth 1a and the reflector 31 is provided so as to surround the lamp 30a.
  • the preform 1 is transferred from the heating furnace transfer wheel 17 to the heating furnace.
  • the preform 1 is suitable for subsequent blow molding by the infrared heater 18a and other heating means. Heated to temperature.
  • FIG. 2C when the spindle 29 is inserted into the mouth portion 1a of the preform 1, the preform 1 rotates together with the spindle 29 while being suspended in an upright state (or an inverted state). However, the endless chain 18 enters the heating furnace 25.
  • a spindle 29 is attached to the endless chain 18 at regular intervals, the spindle 29 is rotatable, and the endless chain 18 is rotated by pulleys 26a and 26b.
  • the infrared heater 18a is preferably a halogen lamp that emits infrared rays.
  • a plurality of halogen lamps are provided in parallel as the infrared heaters 18 a in a direction perpendicular to the axial direction of the preform 1.
  • the preform 1 is heated by near infrared rays, infrared rays, and far infrared rays emitted from a halogen lamp.
  • a plurality of halogen lamps provided may be controlled in heating temperature, and a temperature difference may be provided for the heating temperature in the axial direction of the preform 1.
  • a plurality of halogen lamp units are provided in parallel with the moving direction of the preform 1. The number of units is arbitrarily determined. In the heating of these halogen lamp units, the heating temperature is controlled, and the heating early stage of the preform 1 may be set at a high temperature and the heating final stage may be set at a low temperature.
  • the preform 1 is heated by infrared rays or the like radiated from the infrared heater 18a, infrared rays or the like that reach the rear of the preform 1 without being absorbed by the preform 1 do not contribute to the heating. Therefore, by providing a reflector behind the preform 1, infrared rays and the like reaching the rear of the preform 1 can be reflected to efficiently heat the preform 1.
  • a reflector a metal obtained by evaporating or plating gold, silver, aluminum or the like is used. Any object can be used as long as it can reflect infrared rays.
  • the reflector may be flat or curved, or a combination of flat and curved surfaces.
  • the reflector may be provided not only behind the preform 1 but also behind the infrared heater 18a to reflect infrared rays or the like emitted behind the infrared heater 18a.
  • the preform 1 is supported by the spindle 29 by elastic deformation of the elastic body 29b when the lower part of the spindle 29 is inserted into the mouth 1a.
  • the umbrella-like member 29a is provided, the mouth portion 2a of the preform 1 is simultaneously covered with the umbrella-like member 29a.
  • a gap is formed between the inner surface of the mouth portion 1a of the preform 1 and the lower portion of the spindle 29, and between the outer surface of the mouth portion 1a of the preform 1 and the umbrella-shaped member 29a.
  • the air containing hydrogen peroxide which is a component of the vaporized germicide in the preform 1 heated by the heat from the infrared heater 18a, becomes hot air and flows from the inside of the preform 1 to the outside of the preform 1 through the gap.
  • the mouth 1a of the preform 1 is heated and hydrogen peroxide sterilizes the outer surface of the mouth 1a.
  • the mouth portion 1a of the preform 1 must be considered not to be deformed by heat applied at the stage of the preform 1 so that the sealing performance of the bottle 2 is not impaired when it is later sealed with the cap 3 in the state of the bottle 2. I must.
  • the hot air flowing through the gap heats the mouth 1a, and the temperature of the mouth 1a is about 70 ° C. or less. This is because the mouth 1a is deformed when the temperature becomes 70 ° C. or higher.
  • the heated preform 1 is released from the spindle 29, transferred to the gripper 13 of the wheel 19, and sterilized air is blown from the mouth portion 1a side, and a mold which is a blow mold shown in FIG. 4 may be conveyed. By blowing this sterile air, the preform 1 is supplied to the mold 4 while maintaining sterility. Aseptic air can be heated and supplied to the mold 4 without lowering the temperature of the preform 1.
  • the wheel 19 may irradiate light including ultraviolet rays.
  • the heated preform 1 is molded in the same manner as in the first embodiment.
  • the molded bottle 2 is gripped by the gripper 13 and conveyed to the inspection device 27 by the wheel 21.
  • the inspection device 27 may include, for example, a light source and a camera for inspecting whether the top surface of the mouth portion 1a of the formed bottle 2 is smooth. If the bottle 2 has been rejected, it is removed from the transport path by a rejecting device (not shown), and only the accepted product is transported to the wheel 22. The bottle 2 that has passed the inspection is conveyed by the wheel 22 to the filling device.
  • the sterilizing agent spraying chamber 28 a is connected to an exhaust means including a filter 36 for filtering air in the sterilizing agent spraying chamber 28 a and a blower 35.
  • an exhaust means including a filter 36 for filtering air in the sterilizing agent spraying chamber 28 a and a blower 35.
  • the surplus of the germicide gas blown from the germicide gas spray nozzle 6 is removed by the filter 36 of the exhaust means, and is discharged out of the germicide spray chamber 28a. Therefore, it is possible to prevent hydrogen peroxide as a sterilizing agent from flowing into the adjacent heating furnace 25 or the blow molding machine 12. It is desirable to adjust the amount of air supply / exhaust to the sterilizing agent spraying chamber 28a so that the pressure in the sterilizing agent spraying chamber 28a is lower than the atmospheric pressure.
  • the heating furnace 25 is shielded by a heating part chamber 28b, and the blow molding machine 12 is shielded by a molding part chamber 28c.
  • the heating chamber 28b and the molding chamber 28c are sterilized by spraying a sterilizing gas or mist or a mixture thereof before operation, and then spraying aseptic hot air.
  • aseptic air is supplied into the heating unit chamber 28b and the molding unit chamber 28c, and the pressure in the heating unit chamber 28b and the molding unit chamber 28c is adjusted to be positive, thereby heating the chamber 28b.
  • the sterility in the molding part chamber 28c is maintained. Sterile air can be obtained by sterilizing air from a blower through a sterilization filter or the like.
  • the aseptic air flowing from the lower part to the upper part in the heating part chamber 28b contains the disinfectant component volatilized from the preform 1.
  • an exhaust device is provided above the heating part chamber 28b.
  • the exhaust device includes a filter and a blower for filtering air. Hydrogen peroxide, which is a component of the disinfectant, is decomposed by the filter and exhausted.
  • the filling part chamber that shields the filling part and the sealing part is also sterilized before operation, and the inside of the chamber is maintained at a positive pressure with aseptic air, so that the sterility in the chamber is maintained.
  • the pressure maintained at the positive pressure is set to be lower as the filling part chamber reaches the maximum pressure and goes upstream from the forming part chamber 28c and the heating part chamber 28b.
  • the pressure in the filling portion chamber is 30 Pa to 150 Pa
  • the pressure in the molding portion chamber 28 c is set to 20 Pa to 30 Pa
  • the pressure in the heating portion chamber 28 b is set to 0 Pa to 20 Pa.
  • the outlet chamber in which the aseptic product from which the product downstream of the sealing portion is discharged is placed on the conveyor and discharged out of the aseptic filling machine is set to 0 Pa to 20 Pa.
  • a sterile air supply device is provided in each chamber, but it is not necessary to provide it in every chamber.
  • the inside of the molding part chamber 28c may be held at a positive pressure by aseptic air flowing from the filling part chamber into the molding part chamber 28c.
  • an exhaust device may be provided in each chamber in order to maintain the pressure in the chamber at an appropriate pressure. This may not be provided in all the chambers.
  • the inside of the molding unit chamber 28c may be held at an appropriate pressure by an exhaust device provided in the heating unit chamber 28b.
  • the interior of the molding part chamber 28c is sterilized to ensure the sterility of the molding part chamber 28c, but in order to prevent the inspection equipment from being deteriorated by the sterilizing agent, the inspection equipment such as cameras and lamps are sealed. It does not matter.
  • Embodiment 2 according to the present invention will be described with reference to Examples.
  • a preform 1 having a weight of 20 g for a 500 ml bottle made of polyethylene terephthalate was used.
  • a light irradiation device 30 equipped with a xenon flash lamp 30a and a reflector 31 surrounding the lamp 30a in a dome shape as shown in FIG. was irradiated.
  • a xenon lamp (arc length: 500 mm) manufactured by Econos Japan Co., Ltd. was used as the lamp, and a pulse wave of about 0.2 seconds / time was irradiated continuously 6 times (light irradiation process).
  • a germicide gas was sprayed onto the preform 1 with bacteria by a germicide gas spray nozzle 6 as shown in FIG. 2 (A) for 2 seconds (a germicide gas spraying step).
  • the sterilizing agent gas was supplied to a sterilizing agent gas generator 7 as shown in FIG. This was generated by setting the surface temperature of the vaporizing section 9 to 300 ° C.
  • the preform 1 was heated in a heating furnace 25 so that the outer surface temperature of the body portion of the preform 1 was 120 ° C. (heating process). Further, as shown in FIG. 3 (E), the preform 1 was molded into a 500 ml bottle 2 by a mold 4.
  • the molded bottle 2 was filled with 100 ml of SCD broth medium in a sterile atmosphere, and the bottle 2 was sealed with a sterilized cap. By shaking the sealed bottle 2, the culture solution was brought into contact with the entire inner surface of the bottle 2 and cultured at 35 ° C. for 1 week. When it was cloudy, it was not sterilized, and when it was not cloudy, it was sterilized.
  • the molded bottle 2 was filled with 500 ml of pure water and sealed. Thereafter, the concentration of hydrogen peroxide in the filled pure water was measured with SUPER ORITECTOR MODEL5 manufactured by Chiyoda Corporation.
  • Table 2 shows examples and comparative examples in which operations similar to those described in the operation method were performed.
  • the composition of the bactericides of Examples and Comparative Examples, the operating conditions for the presence or absence of light irradiation including ultraviolet rays, the bactericidal effect and the residual hydrogen peroxide in the bottle are shown.
  • the preform 1 can be sterilized by using a bactericidal agent containing ethanol having a hydrogen peroxide content of 30% by mass or less and a boiling point of 85 ° C. or less as a solvent.
  • the residual hydrogen peroxide in the bottle 2 formed with can be reduced.
  • the content of hydrogen peroxide exceeds 30% by mass, sterilization can be performed even when ethanol is included, but residual hydrogen peroxide increases. Even if the content of hydrogen peroxide is 30% by mass or less, sterilization is insufficient when ethanol is not included.
  • the preform 1 can be sterilized, and the residual hydrogen peroxide in the bottle 2 formed with the preform 1 can be reduced.
  • Embodiment 3 The difference between the third embodiment of the present invention and the first embodiment is that the germicide sprayed onto the preform 1 contains hydrogen peroxide but does not necessarily contain a solvent. It is essential to irradiate. According to Embodiment 3, a sterilized preform can be easily obtained by sterilizing the preform, and hydrogen peroxide remaining in the bottle formed with the sterilized preform can be reduced.
  • an aseptic filling apparatus incorporating a preform sterilization apparatus includes a preform supply apparatus 11 and a preform that conveys a preform 1 supplied from the preform supply apparatus 11.
  • a conveyor 14, a heating furnace 25 that heats the preform 1, and a blow molding machine 12 that bottle-forms the preform 1 heated by the heating furnace 25 are provided.
  • the preform 1 is gripped by the gripper 13, transferred to a wheel 15 continuous with the preform conveyor 14, and irradiated with light L including ultraviolet rays as shown in FIG. (Light irradiation process).
  • the preform 1 is sprayed with a germicide gas G on the preform 1 by the germicide gas spray nozzle 6 with a wheel 15 (sterilant gas spraying step).
  • the preform 1 is transferred to the wheel 16 and air P is blown by the air nozzle 37 as shown in FIG.
  • Irradiation of light L (light irradiation process) and spraying of a sterilant gas G to the preform 1 (sterilant gas spraying process) are essential, but the spraying of air P (B) may not be performed. . However, it is desirable that both steps be performed. Further, the spraying of the gas G of the sterilizing agent (A) and the spraying of the air P (B) on the preform 1 are performed in this order, but the light irradiation (C) may be performed at any stage.
  • the light irradiation device 30 can be provided upstream or downstream of the nozzle 6. Further, the wheel 16 may be provided downstream of the air blowing (C). Furthermore, the irradiation with the light L (A), the sterilizing gas G (B), and the air P (C) may be performed with a single wheel, or may be performed with separate wheels.
  • the preform 1 that has been sterilized is released from the heating furnace transfer wheel 17 from the gripper 13 that has been gripped at the time of wheel transfer, and is transferred to the heating furnace 25.
  • the heating process of the preform 1, blow molding of the heated preform into a bottle, inspection of the formed bottle, filling of the inspected bottle with contents, and sealing of the filled bottle are the same as in the first embodiment. It is.
  • the preform 1 is irradiated with light L including ultraviolet rays. (Light irradiation process). There may be a plurality of such steps. That is, it may be performed before spraying the germicide gas G onto the preform 1 (A), and may also be performed after spraying the air P (B).
  • the light irradiating the preform 1 and the light irradiation device 30 in the third embodiment are the same as those in the first embodiment.
  • the mouth portion 2a When the mouth portion 2a is deformed by heating, the sterility of the product filled with a beverage as shown in FIG. 3 (H) is impaired. Conventionally, when the air P is hot air, the amount of spraying on the outer surface is small. The deformation of the mouth portion 2a is prevented by reducing the heating temperature in the heating furnace 25 for blow molding. For this reason, the sterilization of the mouth portion 2a may be insufficient. In order to prevent this, conventionally, the mouth portion 2a is sterilized by excessively spraying a bactericidal agent.
  • the irradiation of the light L can be concentrated on the mouth portion 2a, and the mouth portion 2a can be sterilized effectively, and the spraying amount of the bactericide is further reduced. However, the sterilization defect of the mouth part 2a is prevented.
  • the lamp 30a is installed on the upper portion of the mouth portion 2a and the reflecting plate 31 is provided so as to surround the lamp 30a.
  • the disinfectant in Embodiment 3 contains at least hydrogen peroxide.
  • the content is suitably in the range of 0.5% to 65% by weight. If it is less than 0.5% by mass, the sterilizing power may be insufficient, and if it exceeds 65% by mass, it becomes difficult to handle for safety. Further, it is more preferably 0.5% by mass to 40% by mass, and if it is 40% by mass or less, the handling is easier and the concentration becomes low, so that the residual amount of the sterilizing agent after sterilization can be reduced.
  • the bactericide contains water, but alcohols such as methyl alcohol, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, normal propyl alcohol, and butyl alcohol, ketones such as acetone, methyl ethyl ketone, and acetylacetone, and one or two of glycol ether It may contain more than seeds.
  • the bactericidal agent may contain additives such as peracetic acid, acetic acid, chlorine compounds, compounds having a bactericidal effect such as ozone, cationic surfactants, nonionic surfactants, and phosphoric acid compounds.
  • the disinfectant is gasified by the disinfectant gas generator 7 shown in FIG. 4 as in the first embodiment.
  • the amount of spraying of the sterilizing agent gas G is arbitrary, but the amount of spraying is determined by the amount of sterilizing agent supplied to the sterilizing agent gas generator and the spraying time.
  • a plurality of bactericidal gas generators may be provided.
  • the amount of spraying varies depending on the size of the preform, but the amount of hydrogen peroxide is suitably in the range of 1 ⁇ 10 ⁇ 3 g / mm 2 to 1 g / mm 2 . If it is less than 1 ⁇ 10 ⁇ 3 g / mm 2 , the sterilization is insufficient, and if it exceeds 1 g / mm 2 , the amount of hydrogen peroxide remaining on the preform 1 increases.
  • the sterilizing agent gas G is sprayed from the sterilizing agent gas spray nozzle 6 toward the preform 1, and the sterilizing agent gas spraying is the same as in the first embodiment.
  • the preform may be preheated by blowing hot air or the like on the preform 1 immediately before spraying the germicidal gas G onto the preform 1 shown in FIG. This preheating can further enhance the sterilizing effect of the preform.
  • the preform 1 on which the sterilizing agent is sprayed may be gripped by the gripper 13 and air P may be sprayed by the air nozzle 37 while being conveyed.
  • the air P may be at room temperature, but by heating to hot air, the decomposition of hydrogen peroxide is promoted, the sterilization effect is enhanced, and the residual hydrogen peroxide is also reduced.
  • the air is preferably heated at a temperature of 40 ° C. to 140 ° C. for spraying the preform. If the temperature is lower than 40 ° C, the effect of heating is small, and if the temperature of the preform 1 exceeds 70 ° C, problems such as deformation of the mouth portion 2a of the preform 1 occur. is there.
  • the air P is blown out from a slit-shaped air outlet 37a formed in a box-shaped manifold 37b forming the main body of the air nozzle 37.
  • the air nozzle 37 has a box-shaped manifold 37b that is curved following the arc of the wheel 16, and has a slit-shaped outlet 37a on the bottom surface of the manifold 37b.
  • the air nozzle 37 is disposed on the wheel 16 such that the air outlet 37 a extends along the traveling path of the preform 1 in the wheel 16.
  • the blower 32, the HEPA filter 33, and the electric heater 34 are connected to the manifold 37b. Outside air taken in from the blower 32 is sterilized by the HEPA filter 33, heated by the electric heater 34, and sent as hot air P into the air nozzle 37.
  • the air supplied to the air nozzle 37 is not air from the blower 32 but may be sterilized compressed air with higher driving force using a sterilization filter. Moreover, the high pressure air used for blow molding in the blow molding machine 12 may be collected and reused.
  • the air P supplied into the manifold 37b of the air nozzle 37 is ejected from the air outlet 37a and travels under the air outlet 37a with the mouth 2a facing upward. A part thereof flows into the preform 1 and the other part flows along the outer surface of the preform 1.
  • air P sterilized by the cylindrical blowing nozzle 38 as shown in FIGS. 7 and 8 or the air nozzle 40 as shown in FIG. 9 is blown toward the preform 1. It doesn't matter.
  • the preform 1 is conveyed to the heating furnace 25 by the heating furnace conveying wheel 17, and as shown in FIG. 2 (D), the preform 1 is subjected to subsequent blow molding by the infrared heater 18a or other heating means. Heated to a suitable temperature. Heating is performed in the same manner as in the first embodiment. By this heating, hydrogen peroxide remaining on the preform 1 may be decomposed and further sterilization may be promoted. This may also reduce the residual hydrogen peroxide.
  • the heated preform 1 is released from the spindle 29, transferred to the gripper 13, and blown with aseptic air Q from the mouth 2a side as shown in FIG. 11, while the blow molding die shown in FIG. May be conveyed to the mold 4.
  • the preform 1 is supplied to the mold 4 while maintaining sterility.
  • the aseptic air Q may be hot air.
  • the temperature drop of the preform 1 is prevented by blowing hot air.
  • the heated preform 1 is blow-molded into a bottle 2 in a mold 4 as shown in FIG.
  • the molded bottle 2 is gripped by the gripper 13 and conveyed to the inspection device 27 by the wheel 21.
  • the inspection device 27 may include, for example, a light source and a camera for inspecting whether the top surface of the mouth portion 2a of the formed bottle 2 is smooth. If the bottle 2 has been rejected, it is removed from the transport path by a rejecting device (not shown), and only the accepted product is transported to the wheel 22. The bottle 2 that has passed the inspection is conveyed by the wheel 22 to the filling device.
  • the wheels 15 and 16 are surrounded by a chamber 28a.
  • the chamber 28a is connected to an exhaust means comprising a filter 36 for filtering the air in the chamber 28a and a blower 35.
  • an exhaust means comprising a filter 36 for filtering the air in the chamber 28a and a blower 35.
  • the surplus of the sterilizing agent sprayed from the sterilizing agent gas spray nozzle 6 is removed by the filter 36 of the exhaust means and discharged out of the chamber 28a. Therefore, it is possible to prevent hydrogen peroxide as a sterilizing agent from flowing into the adjacent heating furnace 25 or the blow molding machine 12. It is desirable to adjust the amount of supply / exhaust air in the chamber 28a so that the pressure in the chamber 28a is a negative pressure lower than the atmospheric pressure.
  • the heating furnace 25 and the blow molding machine 12 are surrounded by a chamber 28b. It is desirable to adjust the chamber 28b so that the inside of the chamber 28b becomes a positive pressure by supplying air sterilized by passing air blown by a blower through a HEPA filter or the like.
  • the wheel 22 is surrounded by a chamber 28c.
  • the chamber 28c is also preferably supplied with aseptic air, and is preferably adjusted between the aseptic air supply pressure of the filling device for filling the contents as the next step and the pressure in the chamber 28b.
  • the sterilization operation performed before operation may be, for example, gas sterilization of the chambers 28a, 28b, and 28c with hydrogen peroxide gas of 10 mg / L or less.
  • the present invention is configured as described above, but is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made within the gist of the present invention.

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Abstract

プリフォーム殺菌において残留する過酸化水素を低減することができるプリフォームの殺菌方法及び装置を提供する。 少なくとも30質量%以下の過酸化水素と沸点が85℃以下の溶媒からなる殺菌剤をガス化させ、当該殺菌剤のガスをプリフォームに吹き付け、殺菌剤が吹き付けられたプリフォームにホットエアを吹き付け又は吹き付けずにプリフォームを成形可能な温度に加熱する。また、プリフォームに紫外線を含む光を照射した後、殺菌剤のガスをプリフォームに吹き付け、プリフォームを成形可能な温度に加熱する。

Description

プリフォームの殺菌方法及び装置
 本発明は、プリフォームの殺菌方法及び装置に関する。
 従来、プリフォームを連続走行させながら、プリフォームに殺菌剤を塗布し、そのままプリフォームを加熱炉内に導入し、加熱炉内でプリフォームを容器に成形するための温度まで加熱し、この加熱によってプリフォームに塗布した殺菌剤の乾燥、活性化を同時に行なう殺菌方法が提案されている(特許文献1,2,3)。
 また、プリフォームを予熱し、予熱したプリフォームに過酸化水素ミスト又はガスを吹き付け、さらにプリフォームを成形温度まで加熱し、成形温度に達したプリフォームを同じく連続走行するブロー成形型内でボトルに成形し、ブロー成形型からボトルを取り出し、その後、ボトルに飲料を充填して蓋で密封する飲料充填方法が提案されている(特許文献4、5)。
 上記の先行技術において使用される殺菌剤は、過酸化水素水である。一方、過酸化水素を沸点が100℃未満の液体である溶媒に溶解した殺菌剤をポリエチレンテレフタレート(PET)製プリフォームやボトルに適用することや、過酸化水素濃度が25質量%のエタノールを含む殺菌剤を使用することも提案されている(特許文献6,7)。
 一方、プリフォームの殺菌について、過酸化水素を使用せず、光により殺菌することも提案されている(特許文献8参照)。
特表2001-510104号公報 特開2008-183899号公報 特表2008-546605号公報 特開2013-35561号公報 特開2013-35562号公報 国際公開WO2013/0099789号公報 特開平7-315345号公報 特開2016-55915号公報
 従来、ボトルの無菌充填機は、プリフォームをボトルに成形し、成形後のボトルを殺菌していたが、殺菌剤が多量に必要であり、装置も過大となることから、プリフォームの段階で殺菌する無菌充填機が広まりつつある。そこで、プリフォームの殺菌について上記の特許文献のような提案がなされており、特許文献1、2及び3による提案は、殺菌剤としての過酸化水素水をプリフォームに噴霧した後、そのまま、プリフォームを加熱する加熱炉に導入する方法である。
 上記のプリフォームを殺菌する従来技術は、ボトル成形前のプリフォームの段階で殺菌処理するものである。殺菌処理するためにプリフォームに付着させた過酸化水素は、加熱炉内でプリフォームを加熱することにより分解又は揮散する。しかし、その一部はプリフォームに残留する。その後プリフォームはブロー成形されてボトルとなるが、このブロー成形工程でさらに過酸化水素は低減されるものの、ボトル内面に残留する場合もある。さらに、飲料を充填する前にボトルを無菌水や無菌エアによりリンスすることも行われ、この工程により残留過酸化水素はさらに低減する。しかし、ボトル内に僅かに残留した過酸化水素の一部が、ボトルに充填された飲料に移行するおそれがある。このため、プリフォームを殺菌するに際しては、プリフォームに残留する過酸化水素をできる限り低減する必要がある。
 また、プリフォーム表面に噴霧される過酸化水素水は、均一な塗膜を形成する必要がある。プリフォーム表面に噴霧された過酸化水素水が不均一な塗膜の場合、プリフォームが加熱炉内で加熱されたときに、過酸化水素水の気化熱の差により、プリフォームの部位に温度差を生じる。その結果、成形後のボトルに白化、歪、成形ムラ等の成形不良が発生するおそれがある。さらに、プリフォーム表面の過酸化水素の濃度が低い場合や、プリフォーム表面が部位により過酸化水素水により被覆されていない場合は、殺菌が不十分となるおそれがある。
 特許文献6のように、過酸化水素水に水よりも沸点の低い溶媒を加えて殺菌剤として使用することも提案されているが、殺菌剤を噴霧した後に除去する工程が必要であり、直接加熱炉に導入する方法に比べ、工程が増えるという欠点がある。
 殺菌されたプリフォームはボトルに成形され、当該ボトルに無菌雰囲気で殺菌された飲料が充填されて製品となる。しかし、ボトルへの成形までに、プリフォームの口部が収縮や変形を起こすと、製品に外部より菌が侵入し、飲料の無菌性が損なわれる可能性がある。そのため、プリフォームの口部の収縮や変形を防ぐために、口部の温度は70℃以下に保持されなければならない。このように口部への加熱が制限されることから、口部を殺菌するために、プリフォームの胴部や底部を殺菌できる過酸化水素の量を超えて、プリフォーム全体に過度の過酸化水素を含む殺菌剤を塗布又は噴霧しなければならない。結果として、過酸化水素の残留が多くなってしまうこととなる。
 過酸化水素を使用しないプリフォーム殺菌の方法も提案されているが、殺菌が不十分である。過酸化水素を使用することで高い殺菌性能を有し、しかも残留過酸化水素の少ないプリフォームの殺菌方法が求められている。
 本発明は上記の課題を解決するためになされたものであって、プリフォーム殺菌において残留する過酸化水素を低減することができるプリフォームの殺菌方法及び装置を提供することを目的とする。
 本発明に係るプリフォームの殺菌方法は、少なくとも30質量%以下の過酸化水素と沸点が85℃以下の溶媒からなる殺菌剤をガス化させ、当該殺菌剤のガスをプリフォームに吹き付ける殺菌剤ガス吹き付け工程を備えることを特徴とする。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、前記殺菌剤のガスを吹き付けた前記プリフォームをボトルに成形するための温度に加熱する加熱工程を備えると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、前記殺菌剤が過酸化水素成分を0.5質量%~30質量%含む溶液であると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、前記溶媒がエタノールであると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、前記殺菌剤が過酸化水素成分を0.5質量%~30質量%及び前記エタノールを14質量%~99質量%含む溶液であると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、前記プリフォームの少なくとも口部に紫外線を含む光を照射する光照射工程を更に備えると好適である。
 本発明に係るプリフォームの殺菌方法は、プリフォームの少なくとも口部に紫外線を含む光を照射する照射工程と、少なくとも過酸化水素を含んでなる殺菌剤をガス化させ、当該殺菌剤のガスを前記プリフォームに吹き付ける殺菌剤ガス吹き付け工程を備えることを特徴とする。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、前記殺菌剤のガスは、前記殺菌剤を気化部内に噴霧してガス化させ、前記殺菌剤のガスを前記気化部のノズルから前記プリフォームに向かって吹き付けると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、一個又は複数個の前記ノズルを前記プリフォームの走行路に対向させ、前記ノズルから前記殺菌剤のガスを前記プリフォームに向かって吹き付けると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、前記殺菌剤のガスを前記ノズル内で複数の流れに分け、一方の流れを前記プリフォームの前記口部に向かわせ、他方の流れを前記プリフォームの外面へと向かわせると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、前記殺菌剤のガスを前記プリフォームに吹き付けた後、当該プリフォームにおける前記殺菌剤のガスの吹き付け部にエアを吹き付けると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、前記エアがホットエアであると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、前記紫外線を含む光がキセノンフラッシュランプにより照射される光であると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌方法において、前記紫外線を含む光を前記プリフォームの前記口部に集中して照射すると好適である。
 本発明に係るプリフォームの殺菌装置は、プリフォームの供給からボトルの成形に至るまで、前記プリフォームを走行させる走行手段と、当該走行手段において殺菌剤のガスを前記プリフォームに向かって吹き付けるノズルと、紫外線を含む光を前記プリフォームの少なくとも口部に照射するランプが設けられたことを特徴とする。
 本発明に係るプリフォームの殺菌装置は、前期ノズルが、少なくとも30質量%以下の過酸化水素と沸点が85℃以下の溶媒からなる殺菌剤のガスを前記プリフォームに向かって吹き付けるノズルであると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌装置において、前記殺菌剤が過酸化水素成分を0.5質量%~30質量%及びエタノールを14質量%~99質量%含む溶液であると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌装置において、エアを前記プリフォームに吹き付けるエアノズルが、前記ノズルに対して、前記走行手段における下流側に設けられると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌装置において、前記エアノズルが、前記エアを前記プリフォームの開口に向かって吹き出すスリット状の吹出口を有し、当該吹出口が前記プリフォームの走行方向に沿って伸びていると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌装置において、前記ノズルは、前記殺菌剤を噴霧することによってガス化する気化部の先端部に配置されると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌装置において、前記殺菌剤のガスを送る前記ノズルが複数の管路に分けられ、一方の管路の吐出口が前記プリフォームの開口に対峙させられ、他方の管路は前記プリフォームの外面へと伸ばされて、その吐出口が前記プリフォームの外面に対峙させられると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌装置において、前記紫外線を含む光を照射するランプがキセノンフラッシュランプであると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌装置において、前記光を照射するランプのプリフォームの反対側に反射板を設けてなると好適である。
 また、本発明に係るプリフォームの殺菌装置において、前記反射板が前記プリフォームの前記口部を覆うように設けてなると好適である。
 本発明によれば、少なくとも30質量%以下の過酸化水素と沸点が85℃以下の溶媒からなる殺菌剤をガス化させ、当該殺菌剤のガスをプリフォームに吹き付ける殺菌剤ガス吹き付け工程を備えるプリフォームの殺菌方法であるから、30質量%以下という低い過酸化水素濃度の殺菌剤であっても、沸点が85℃以下という溶媒を使用することで、十分な殺菌力を得ることができ、プリフォームに残留する過酸化水素の量を低減し、結果としてプリフォームをブロー成形したボトルに残留する過酸化水素の量を低減することができる。
 また本発明によれば、プリフォームに紫外線を含む光を照射する光照射工程を備えることで、殺菌効果が高まるため、殺菌剤の殺菌剤成分である過酸化水素の濃度を下げることができる。その結果として、プリフォームの残留過酸化水素量を低減することができる。
 また本発明によれば、プリフォームの口部に集中して紫外線を含む光を照射することで、最も殺菌しにくいプリフォームの口部を効率的に殺菌することができる。そのため、プリフォーム全体に吹き付ける殺菌剤の過酸化水素濃度と吹き付け量をさらに下げることができ、結果として、プリフォームの残留過酸化水素を低減することができる。
本発明に係るプリフォームの殺菌装置を組み込んだ無菌充填装置の一部であるボトル成形までの概略を示す平面図である。 本発明の実施の形態に係るプリフォームの殺菌方法を表し、(A)、(B)、(C)、(D)は各々プリフォームに対する殺菌剤ガス吹き付け工程、エア吹き付け工程、光照射工程、加熱工程を示す。 (E)、(F)、(G)、(H)は、各々プリフォームの成形工程、ボトル取り出し工程、内容物充填工程、密封工程を示す。 殺菌剤のガスを生成するためのガス生成器の一例を示す垂直断面図である。 本発明に係るプリフォームの殺菌装置に組み込まれる殺菌剤ガスの吹き付けノズルを示す垂直断面図である。 本発明に係るプリフォームの殺菌装置に組み込まれるエアノズルを示し、(A)はその平面図、(B)は垂直断面図である。 プリフォームにエアを吹き付ける工程の変形例を示す説明図である。 プリフォームにエアを吹き付ける工程の他の変形例を示す説明図である。 プリフォームにエアを吹き付ける工程の更に他の変形例を示す説明図である。 プリフォームを成形温度まで加熱する工程の変形例を示す説明図である。 プリフォームを成形温度まで加熱した後の工程の変形例を示す説明図である。 本発明に係るプリフォームの殺菌装置を組み込んだ無菌充填装置の一部であるボトル成形までの概略を示す平面図である。
 以下に本発明を実施するための形態1について図面を参照して説明する。
 (実施の形態1)
 最初にプリフォームの殺菌からボトル成形までの工程及び装置を図1、図2及び図3により説明し、その次にプリフォームの殺菌方法及び装置の詳細について説明する。この実施の形態1によれば、プリフォームを殺菌することで無菌化プリフォームを得ることができ、プリフォームを成形したボトルに残留する過酸化水素を低減することができる。
 (方法及び装置の概要)
 図1に示すように、プリフォーム供給装置11からプリフォーム1が供給され、プリフォームコンベア14によりプリフォーム1がチャンバー28a内に搬送される。
 プリフォーム1は殺菌剤ガス吹き付けホイール15に受け渡され、図2(A)に示すように、殺菌剤ガス吹き付けノズル6によりプリフォーム1に殺菌剤のガスGが吹き付けられる(殺菌剤ガス吹き付け工程)。
 その後、プリフォーム1はエア吹き付け及び光照射ホイール16に受け渡され、図2(B)に示すように、エアノズル37により、エアPが吹き付けられる。
 さらに図2(C)に示すように、光照射装置30に備えられたランプ30aから発する紫外線を含む光Lがプリフォーム1に照射される(光照射工程)。
 光照射工程であるプリフォーム1への光照射は、ランプ30aと並行にプリフォーム1を走行させても良いが、ランプ30aをプリフォーム1内に挿入しても良い。口部2aの殺菌が主な目的であるため、挿入距離は、グリッパ13と同じ水平位置まででも良いがプリフォーム1の底部まで挿入しても良い。挿入距離が短いと高速化しても装置がコンパクトになるメリットがある。
 殺菌剤のガスGのプリフォーム1への吹き付け(A)(殺菌剤ガス吹き付け工程)は必須であるが、エアPの吹き付け(B)及び光Lの照射(C)(光照射工程)は任意である。しかし、いずれの工程も実施されることが望ましい。また、プリフォーム1への殺菌剤のガスGの吹き付け、エアPの吹き付けはこの順序で行われるが、光照射(C)はどの段階で行ってもかまわない。
 すなわち、殺菌ガス吹き付けホイール15において、光照射装置30はノズル6の上流又は下流に設けることもできるし、エアノズル37の下流に設けても構わない。さらに、これら3箇所のうち、複数箇所に設けても構わない。また、殺菌剤のガスGの吹き付け(A)、エアPの吹き付け(B)、光Lの照射(C)を単一のホイールで行っても良いし、各々別個のホイールで行ってもかまわない。
 殺菌処理が完了したプリフォーム1は加熱炉搬送ホイール17から、これまでホイール搬送時に把持されていたグリッパ13から解放され、加熱炉25に搬送される。
 加熱炉25に入ったプリフォーム1は、図2(D)に示すように、赤外線ヒータ18aその他の加熱手段によって、後のブロー成形に適した温度まで加熱される。この温度は90℃から130℃程度である。
 なお、プリフォーム1の口部2aは、変形等を防止するため70℃以下の温度に抑えられる。
 また、プリフォーム1は図2(D)に示すように、口部2aにスピンドル29が挿入され、回転しながら、加熱炉25内を搬送される。スピンドル29に代えてマンドレルをプリフォーム1に挿入することによって、プリフォーム1を倒立状態で回転させつつ搬送することも可能である。
 加熱されたプリフォーム1は、スピンドル29から解放され、ブロー成形機12のホイール19のグリッパ13により把持され、ホイール19を経て、ブロー成形機の成形ホイール20に搬送される。成形ホイール20に備えられた金型4により、図3(E)に示すように、ボトル2にブロー成形される。金型4及びブローノズル5は、成形ホイール20の回りに複数個配置され、ホイール20の回転とともにホイール20の周りを一定速度で旋回する。加熱されたプリフォーム1が到来すると、金型4はプリフォーム1を挟み込む。ブローノズル5がプリフォーム1内に挿入され、ブローノズル5からプリフォーム1内に空気等の気体が吹きこまれることにより、金型4内でボトル2が成形される。図3(F)に示すように、成形されたボトル2はホイール21に備えられたグリッパ13により把持され、金型4から取り出される。
 ボトル2は、ホイール21に設けられた検査装置27により外観検査が行われる。検査装置27は公知の装置であるからその詳細は省略する。
 検査されたボトル2はホイール22により充填部に搬送される。
 充填部は無菌化されたチャンバー内にあり、無菌化されたボトル2に無菌化された内容物を図3(G)に示すように、充填ノズル10により無菌雰囲気で充填し、図3(H)に示すように充填されたボトル2は、無菌化されたキャップ3により密封される。充填部は公知の装置であるからその詳細は省略する。
 (方法及び装置の詳細)
 本発明におけるプリフォーム1は試験管状の有底筒状体であり、図3(H)に示したボトル2におけると同様な口部2aをその成形当初に付与される。この口部2aにはプリフォーム1の成形と同時に雄ネジが形成される。プリフォーム1は射出成型、圧縮成形等によって成形される。プリフォーム1の材質はポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリプロピレン、ポリエチレン等の熱可塑性樹脂からなり、これらの樹脂単体又は混合物であっても構わないし、リサイクルされた熱可塑性樹脂を含んでも構わない。また、バリア性を付与するために、エチレンービニルアルコール共重合体、メタキシリレンジアミンのような芳香族アミンをモノマーとするポリアミド等の熱可塑性樹脂を層として、又は混合物として含んでも構わない。
 殺菌剤は少なくとも30質量%以下の過酸化水素と沸点が85℃以下の溶媒からなる。過酸化水素が30質量%を超えると、ボトル成形後の残留過酸化水素量が過大となる。これまで、殺菌剤としては35質量%の過酸化水素を含む過酸化水素水が多用されてきた。沸点が85℃以下の溶媒を殺菌剤の構成成分として含むことで、殺菌剤をガス化させた後の凝結温度が低下し、また凝結ミストがより細かくなることから、殺菌剤のガスGによるプリフォーム1の表面の殺菌及び凝結したミストによる殺菌効果が上がるため、過酸化水素の含有量を少なくしても十分な殺菌効果が得られる。
 殺菌剤は少なくとも30質量%以下の過酸化水素と沸点が85℃以下の溶媒からなることから、これまでの過酸化水素と水のみからなる殺菌剤と比べ、殺菌剤のガスGがプリフォーム1に吹き付けられた後、プリフォーム1の表面に形成された殺菌剤のミストである液滴の接触角が小さく、同じ重量の液滴であっても、被覆面積が大きくなるため、前記液滴中の過酸化水素が分解した場合に、より大きな殺菌効果を発揮することも想定される。
 殺菌剤の過酸化水素含有量は0.5質量%~30質量%が、より好適である。0.5質量%未満では殺菌力が不足する場合があり、30質量%以下とすることで、より過酸化水素残留量を低減することができる。さらに、過酸化水素の含有量は20質量%以下がより好ましい。沸点が85℃以下の溶媒の種類や量にもよるが、過酸化水素の残留量をさらに低減することができる。
 沸点が85℃以下の溶媒とはメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、アセトン等である。これらの1種又は2種以上を混合してもかまわない。過酸化水素及び沸点が85℃以下の溶媒以外の殺菌剤の成分は水であり、これらを混合したときに、組成物が均一になる必要がある。沸点が85℃以下の溶媒は、特にエチルアルコールが安全性の観点から好適である。
 殺菌剤としては過酸化水素成分を0.5質量%~30質量%及びエチルアルコールを14質量%~99質量%含む溶液が最適である。エチルアルコールが14質量%未満では、過酸化水素の残留値を十分低減できない。
 殺菌剤は、図4に示すように、殺菌剤ガス生成器7によりガス化される。殺菌剤ガス生成器7は、殺菌剤を滴状にして供給する二流体スプレーノズルである殺菌剤供給部8と、この殺菌剤供給部8から供給された殺菌剤を過酸化水素の分解温度以下に加熱して気化させる気化部9とを備える。殺菌剤供給部8は、殺菌剤供給路8a及び圧縮空気供給路8bからそれぞれ殺菌剤と圧縮空気を導入して殺菌剤を気化部9内に噴霧するようになっている。気化部9は内外壁間にヒータ9aを挟み込んだパイプであり、このパイプ内に吹き込まれた殺菌剤を加熱し気化させる。気化した殺菌剤のガスは、殺菌剤ガス吹き付けノズル6から気化部9外に噴出する。ヒータ9aに換えて誘電加熱により気化部9を加熱してもかまわない。
 殺菌剤供給部8の運転条件としては、例えば圧縮空気の圧力は0.05MPa~0.6MPaの範囲で調整され、殺菌剤は重力落下であっても圧力を加えてもかまわない。また、気化部9の内表面は140℃から450℃に加熱されることで噴霧された殺菌剤が気化する。
 吹き付けられる殺菌剤のガスGは、図2(A)に示すように殺菌剤ガス吹き付けノズル6からプリフォーム1に吹き付けられる(殺菌剤ガス吹き付け工程)。
 殺菌剤のガスGは殺菌剤ガス吹き付けノズル6からプリフォーム1に向かって吹き付けられるが、図5に示すように、殺菌剤のガスGは、殺菌剤ガス吹き付けノズル6内で二手に分かれて流れ、その一方がノズル6aからプリフォーム1の内部に向かって吹き付けられ、他方がプリフォーム1の外面に向かってノズル6bに設けられた殺菌剤ガス吹き付け口24から吹き付けられてもかまわない。殺菌剤のガスGは、殺菌剤ガス吹き付けノズル6から出た後、ガス状態のままで、若しくは殺菌剤のガスGが凝結したミストとなって又はそれらの混合物となって、プリフォーム1の内部に流入し、あるいはプリフォーム1の外面に吹き付けられる。
 なお、殺菌剤ガス吹き付けノズル6、ノズル6a,6bには、これらの途中から、無菌エアであるホットエアを供給することにより、ノズル6a、6bでの過酸化水素を含む殺菌剤の結露を防止するようにしてもよい。また、電気リボンヒータをノズル6a,6b等に巻きつけて結露を防止してもよい。
 また、プリフォーム1の内部に向かって噴出する殺菌剤のガスGの流れの回りは、傘状部材23で覆われる。プリフォーム1内に流入した殺菌剤のガスGやミストはプリフォーム1の口部2aから溢れ出るが、この溢れ出た殺菌剤のガスG等の流れは傘状部材23に衝突し、傘状部材23の内面に設けられた環状溝23aに案内されて、プリフォーム1の外面へと向かって流れを変え、プリフォーム1の外面に吹き付けられようにしても構わない。
 このように殺菌剤のガスG、ミスト又はこれらの混合物がプリフォーム1の内外面に吹き付けられることにより、プリフォーム1の表面に付着した微生物が殺菌され、あるいは傷付けられる。
 なお、図2(A)に示したプリフォーム1への殺菌剤のガスGの吹き付けの直前に、プリフォーム1に熱風を吹き付ける等して、プリフォーム1を予備加熱してもよい。この予備加熱によりプリフォーム1の殺菌効果をさらに高めることができる。
 また、殺菌剤ガス吹き付けノズル6は一個のみならず、複数個をプリフォーム1の走行路に沿って配置し、これら殺菌剤ガス吹き付けノズル6から殺菌剤のガスGをプリフォーム1に向かって吹き付けるようにしてもよい。
 殺菌剤のガスが吹き付けられたれたプリフォーム1は、図2(B)に示すように、グリッパ13により把持され、搬送されつつエアノズル37によってエアPが吹き付けられても構わない。
 エアPの吹き付けにより、プリフォーム1の表面に付着した過酸化水素が活性化され、プリフォーム1内外面の微生物が殺菌される。また、エアPの吹き付けによって、プリフォーム1に付着した殺菌剤は、プリフォーム1の表面から速やかに除去される。プリフォーム1に付着した殺菌剤は、加熱炉25内に入る以前にエアPの吹き付けによりプリフォーム1から除去されているため、過酸化水素によるブロー成形機12内のシール部材等各種機器の損傷は防止されることはない。また、プリフォーム1の殺菌剤の付着に起因するボトルの白化、歪、成形ムラ等成形不良の発生が防止される。
 エアPは常温でもかまわないが、加熱されてホットエアPとすることで、過酸化水素の分解が促進され、殺菌効果が高まり、過酸化水素の残留も低減する。エアPの加熱はプリフォームに吹き付けられる温度が40℃から140℃とすることが望ましい。40℃未満では加熱による効果が少なく、70℃を超えるとプリフォーム1の口部2aの変形などの不都合を生じるため、40℃から70℃が好適である。
 図2(B)に示すように、エアPはエアノズル37の主体をなす箱状のマニホールド37bに形成したスリット状のエア吹出口37aから吹き出すようになっている。
 さらに、図6(A)に示すように、エアノズル37は、ホイール16の円弧に倣って湾曲する箱状のマニホールド37bを有し、このマニホールド37bの底面にスリット状のエア吹出口37aを有する。エアノズル37は、エア吹出口37aがホイール16におけるプリフォーム1の走行路に沿って伸びるようにホイール16に配置される。また、図6(B)に示すように、マニホールド37bには、ブロア32と、除菌フィルタ33と、電熱器34とが連結される。ブロア32から取り込まれた外気が除菌フィルタ33により除菌され、電熱器34により加熱され、ホットエアPとなってエアノズル37内に送られる。
 エアノズル37に供給するエアは、ブロア32からのエアではなく、より推進力の高い圧縮空気を無菌フィルタで除菌したものであっても良い。また、ブロー成形機12内でブロー成形に使用する高圧エアを回収し、リユースしても良い。
 図6(B)に示すように、エアノズル37のマニホールド37b内に供給されたエアPは、エア吹出口37aから噴き出し、エア吹出口37aの下を、口部2aを上に向けて走行するプリフォーム1に吹き付けられ、その一部がプリフォーム1の内部に流入し、他部がプリフォーム1の外面に沿って流れる。
 図7に示すように、筒状のエア吹出ノズル38から無菌化されたエアPをプリフォーム1に向かって吹き付けるようにしてもよい。また、エア吹出ノズル38の近傍に吸引管39を配置し、エア吹出ノズル38からエアPをプリフォーム1内に吹き込んだ際にプリフォーム1外に排出される塵埃等の異物を吸引管39で吸引するようにしてもよい。このように吸引管39で異物を回収することで、他のプリフォーム1や後に成形されるボトル2内に異物が混入するのを防止することができる。
 また、図8に示すように、エア吹出ノズル38を上向きに配置し、プリフォーム1を倒立状態とし、エア吹出ノズル38から下向きになったプリフォーム1の口部2a内に無菌化されたエアPを吹き込むようにしてもよい。これにより、プリフォーム1内の異物はエア吹出ノズル38から吹き込まれるエアPの風圧によるほか、異物の自重によりプリフォーム1外に落下することになる。
 また、エアPの供給は、図9に示すエアノズル40により行ってもよい。このエアノズル40は図5に示した殺菌剤ガス吹き付けノズル6と同様な構成を有する。図9中、ノズル40a、40bは、エアPを送るための分岐した複数のノズルを示す。複数のノズル40a,40bのうち、一つのノズル40aの吹出口がプリフォーム1の口部2aの開口に対峙させられる。エアPはノズル40aの吹出口からプリフォーム1に向かって吹き出し、プリフォーム1内部に流入する。これにより、プリフォーム1の内面に付着した過酸化水素が活性化され、余剰の過酸化水素が除去される。
 傘状部材41は、ノズル40aの吹出口の回りを覆う部材である。傘状部材41の下面には、略半円形断面の環状溝41aが形成される。ノズル40aの吹出口からプリフォーム1内に入ったエアPは、プリフォーム1内に充満した後、プリフォーム1の口部2aから溢れ出るが、この溢れ出たエアPは、傘状部材41の下面と環状溝41aとによってプリフォーム1の外面へと案内され、プリフォーム1の外面に沿って流れる。これにより、ノズル40aから出たエアPはプリフォーム1の外面にも吹き付けられる。
 また、他のノズル40bがプリフォーム1の外面に倣うように略U字状に伸ばされ、その吹出口42がプリフォーム1の外面に対峙させられる。エアPは、ノズル40bの吹出口42からもプリフォーム1の外面に向かって吹き出し、プリフォーム1の外面に接触する。これにより、ノズル40bからのエアPとプリフォーム1の口部2aから溢れ出たエアPとが合わさって、プリフォーム1の外面に付着した過酸化水素が活性化され、余剰の過酸化水素が除去される。
 上記エアPの吹き付けが完了した後に、図2(C)のようにプリフォーム1に紫外線を含む光Lが照射されることもある(光照射工程)。当該工程は殺菌剤のガスGの吹き付け前、又は後でああっても構わない。ここで、紫外線を含む光Lの代わりに、プリフォーム1の少なくとも口部に電子線を照射しても構わない。
 前記紫外線とは、100nm~380nmの波長を有する電磁波の1種である。光Lはこの波長のいずれかを含むが、特にUV-Cと称せられる100nm~280nmの波長が殺菌には効果的である。さらに、最も殺菌効果を有するのは253.7nmの波長であり、これを含むことが最適である。
 100nm~380nmの紫外線を発する光照射装置30は、低圧水銀ランプ、高圧水銀ランプ、キセノンフラッシュランプ等を有するものである。特に、内部にキセノンガスを封入したキセノンフラッシュランプから発する光(波長:100~950nm)の殺菌効果が高いため、当該ランプを有する照射装置であることが最適である。
 光による殺菌効果は光の単位面積当たりの照射量と照射時間に比例する。しかし、キセノンフラッシュランプによる光は低圧水銀ランプや高圧水銀ランプにより発する光に比べ、殺菌効果が高いために、短時間の照射で十分であることから、プリフォーム1の温度上昇を避けることができる。
 図2(C)に示す反射板31は、ランプ30aから発する光Lを効率的にプリフォーム1に照射する目的がある。したがって、ランプ30aのプリフォーム1に対して反対側に設けられる。反射板31は平面でも、曲面でもいずれの形状の複数の面の組み合わせでもかまわない。反射板は光Lを反射することができればどのようなものも構わない。例えば、樹脂や金属からなり、その表面を平滑にしたものであったり、さらに平滑にするために、コーティング、金属などのメッキ、金属や金属酸化物などの蒸着加工を行ったり、これらを組み合わせたものであってもかまわない。
 図2(C)に示すように、光Lの照射は口部2aに限定されず、プリフォーム1のいずれの箇所に対して行ってもかまわない。光Lの照射により、照射された箇所の殺菌が促進される。
 しかし、口部2aは加熱により変形すると、図2(H)に示すような内容物を充填した製品の無菌性が損なわれるために、エアPをホットエアとした場合に外面への吹き付け量を少なくすること、ブロー成形のための加熱炉25での加熱温度を下げること等を行っている。そのために口部2aの殺菌が不十分な場合がある。したがって、光Lの照射を口部2aに集中することで、口部2aの殺菌を効果的に行うことができるため、口部2aの殺菌不良を防ぐことができる。
 この場合、図2(C)に示す光照射装置30のように、ランプ30aを口部2aの上部に設置し、当該ランプ30aを囲むように反射板31を設けることが特に好適である。このような装置とすることで、口部2aの内外面に、光Lを効率的に照射することができる。
 次にプリフォーム1は加熱炉搬送ホイール17により、加熱炉に搬送され、図2(D)に示すように、プリフォーム1は、赤外線ヒータ18aその他の加熱手段によって、後のブロー成形に適した温度まで加熱される。図2(D)に示すように、スピンドル29がプリフォーム1の口部2aに挿入されることによって、正立状態(又は倒立状態)で吊下げられた状態でスピンドル29と共に回転しつつ、無端チェーン18により加熱炉25に入る。無端チェーン18にはスピンドル29が一定間隔に取り付けられ、スピンドル29は回転可能で、無端チェーン18はプーリ26a及び26bにより回転する。この加熱により、プリフォーム1に残留した過酸化水素が分解し、さらに殺菌が促進されることもある。また、このことにより過酸化水素の残留が低減されることもある。
 図10に示すように、プリフォーム1は、その口部2a内にスピンドル29の下部が挿入された際に、弾性体29bの弾性変形によってスピンドル29に支持される。そして、傘状部材29aが設けられた場合は、同時にプリフォーム1の口部2aが傘状部材29aにより覆われる。
 この場合は、プリフォーム1の口部2aの内面とスピンドル29の下部との間からプリフォーム1の口部2aの外面と傘状部材29aとの間にかけて、隙間が形成されることから、赤外線ヒータ18aからの熱によって加熱されたプリフォーム1内のエアはホットエアとなって上記隙間をプリフォーム1内からプリフォーム1外へと流れ、その間にプリフォーム1の口部2aを加熱する。
 プリフォーム1の口部2aは、後にボトル2の状態でキャップ3により密封された時にボトル2の密封性が損なわれないよう、プリフォーム1の段階で加えられる熱で変形しないよう配慮されなければならない。
 上記隙間を流れるホットエアは、口部2aを加熱するが、口部2aが変形しない70℃以下の温度までしか加熱しない。口部2aの加熱により、口部2aに残留した微量の過酸化水素が活性化され、口部2aが適度に殺菌されることもある。
 また、図11に示すように、加熱されたプリフォーム1は、スピンドル29から解放され、グリッパ13に受け渡され、口部2a側から無菌エアQを吹き付けられつつ、図3(E)に示すブロー成形型である金型4へと搬送されることもある。この無菌エアQの吹き付けにより、プリフォーム1は無菌性を維持しつつ金型4に供給される。
 上記無菌エアQはホットエアであってもよい。ホットエアの吹き付けにより、プリフォーム1の温度低下が防止される。
 また、図11に示すように、プリフォーム1の加熱が終わってプリフォーム1が金型4へと向かう箇所には、プリフォーム1の走行路を囲むように覆い43がトンネル状に設けられることもある。このトンネル状の覆い43におけるプリフォーム1の口部2aをその上方から覆う天井部分は、傾斜面を有する屋根状に形成される。また、天井部分には、無菌エアQをプリフォーム1の口部2aの方に向かって吹き出すノズル43aが、パイプの列状に又はスリット状に設けられる。これにより、無菌エアQがプリフォーム1へと効率的に供給され、プリフォーム1はチャンバー28b内にあって無菌性を保持しつつ走行する。成形機が無菌化されたチャンバー内に設けられた場合、トンネル状の覆い43は不要になる。
 加熱されたプリフォーム1は、図3(E)に示すように、金型4内でボトル2にブロー成形される。ブロー成形型である金型4は、プリフォーム1の走行速度と同じ速度で連続的に走行しつつ、型締め状態とされ、金型4内でプリフォーム1に対するブロー成形が行われた後に型開き状態とされる。プリフォーム1が金型4内に装着され、ブローノズル5の中心孔から延伸ロッドがプリフォーム1内に挿入されると同時に、ブローエアがプリフォーム1の内側に吹きこまれる。当該ブローエアは除菌フィルタなどにより菌が除去された無菌エアでなければならない。延伸ロッドとブローエアによりプリフォーム1は金型4の形状に膨張し、ボトル2となる。ボトル2はグリッパ13に把持され、ホイール21により検査装置27に搬送される。
 検査装置27は、図示しないが、例えば成形されたボトル2の口部2aの天面が平滑か否かを検査する光源及びカメラを具備したものとすることができる。
 検査されたボトル2は、不合格の場合は図示しない排斥装置によって搬送路から排除され、合格品のみがホイール22へと搬送される。
 検査に合格したボトル2はホイール22により充填装置に搬送される。
 図1に示すように、ホイール15,16の回りは、チャンバー28aで囲まれている。このチャンバー28aには、チャンバー28a内のエアを濾過するフィルタ36と、ブロア35とからなる排気手段が連結される。これにより、殺菌剤ガス吹き付けノズル6から吹き付けられた殺菌剤のガスの余剰分は、この排気手段のフィルタ36により除去され、チャンバー28a外に排出される。したがって、殺菌剤の過酸化水素が隣接する加熱炉25やブロー成形機12内へ流入しないようにすることができる。チャンバー28a内の圧力は大気圧よりも低い陰圧になるように、チャンバー28a内に対する給排気の量を調整することが望ましい。
 また、図1に示すように、加熱炉25及びブロー成形機12はチャンバー28bで囲まれている。チャンバー28b内は、無菌化したエアを給気することにより、陽圧になるように調整することが望ましい。無菌化したエアは、ブロアによるエアを除菌フィルタなどに通して無菌化することで得られる。
 また、図1に示すように、ホイール22はチャンバー28cにより囲まれている。チャンバー28cにも無菌エアを給気することが望ましい。チャンバー28c内の圧力は、次工程である内容物の充填を行う充填部への無菌エア給気圧力とチャンバー28b内の圧力との間に調整することが望ましい。
 チャンバー28b及び28cを無菌エアの給気により陽圧に維持することにより、稼働前に行うチャンバー内の無菌化操作による無菌状態を維持して、外部からの菌の流入を防止することができる。稼働前に行う無菌化操作とは、例えば、10mg/L以下の過酸化水素ガスでチャンバー28a、28b、28c内をガス殺菌しても良い。また、プリフォーム1やボトル2が接触する部位に紫外線を含む光を照射しても良い。或いは、金型4やブローノズル5、グリッパ13など、プリフォーム1やボトル2等が接触する箇所をエタノールや過酸化水素を1質量%含有している薬剤を噴霧しても良い。
 以下、本発明に係る実施形態1を実施例により説明する。
 (操作方法)ポリエチレンテレフタレート製の500mlボトル用の、重量が20gであるプリフォーム1を使用した。当該プリフォーム1の内面の口部、胴の中央部、底部の各3箇所、計9箇所に103、104、105、個のB.atrophaeus芽胞を付着させた後に、自然乾燥させ、菌付プリフォーム1とした。
 次に図2(C)に示すようなランプ30a及び当該ランプ30aをドーム状に囲む反射板31を装備した光照射装置30により、プリフォーム1の口部2aの内外面に集中して光Lを照射した。ランプは(株)エコノス・ジャパンのキセノンランプ(アーク長500mm)を使用し、約0.2秒/回のパルス波を連続6回照射した(光照射工程)。
 次に図2(A)に示すような殺菌剤ガス吹き付けノズル6により、菌付プリフォーム1に殺菌剤のガスGを吹き付けた。殺菌剤のガスGは、図4に示すような殺菌剤ガス生成器7に0.5MPaの圧縮空気と殺菌剤を10~60ml/min.供給し、気化部9の表面温度を300℃とすることで生成した。プリフォーム1への殺菌剤のガスGの吹き付けを行った(殺菌剤ガス吹き付け工程)。
 さらに、図2(B)に示すようなエアノズル37によりエア吹出口37aから600L/minの風量を約1.2秒間プリフォーム1に吹き付けた。このときエアPを70℃に加熱することも行った。
 次にプリフォーム1を図2(D)に示すように、加熱炉25にてプリフォーム1の胴部の外面温度が120℃となるよう加熱した。さらに、図3(E)に示すようにプリフォーム1を金型4により500mlのボトルとなるように成形した。
 (殺菌効果の測定方法)
 成形後のボトルの内部にSCDブイヨン培地を無菌雰囲気で100ml充填し、無菌化キャップにより密封した後、振ることで、培養液をボトル内面全域に接触させて、35℃で1週間培養し、混濁した場合は殺菌できておらず、混濁しない場合は殺菌されたとした。
 (ボトルの残留過酸化水素の測定方法)
  成形したボトルに純水500mlを充填し、密封した。その後、(株)千代田製作所製SUPER ORITECTOR MODEL5により、充填した純水中の過酸化水素の濃度を測定した。
 (実施例、比較例及び結果)
 表1に、操作方法に記載した操作と同様の操作を実施した実施例及び比較例を示した。実施例及び比較例の殺菌剤の組成、エアの加温の有無及び紫外線を含む光照射の有無という操作条件、及び殺菌効果とボトルの残留過酸化水素を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 ただし、表中の「○」は殺菌効果の測定において、すべて殺菌された場合を示す。
 上記の実施例によれば、過酸化水素が30質量%以下で沸点が85℃以下であるエタノールを溶媒として含む殺菌剤を使用することで、プリフォーム1を殺菌するこができ、プリフォーム1を成形したボトル2の残留過酸化水素を低減することができる。過酸化水素の含有量が30質量%を超えると、エタノールを含む場合であっても、殺菌はできるが残留過酸化水素が多くなる。過酸化水素の含有量が30質量%以下であっても、エタノールを含まない場合は殺菌が不十分である。また、過酸化水素含有量が5質量%以下でエタノールを含み、且つ常温エア吹き付けの条件は、プリフォーム1を殺菌することができ、プリフォーム1を成形したボトル2の残留過酸化水素を低減することができる。
 以下に本発明を実施するための形態2について図面を参照して説明する。
 (実施の形態2)
 本発明に係る実施の形態2が実施の形態1と相違する点は、殺菌剤ガス吹き付け工程の後にプリフォーム1にエアを吹き付けずに加熱工程を行うことである。この実施の形態2によれば、プリフォームを殺菌することで無菌化プリフォームを簡便に得ることができ、プリフォームを成形したボトルに残留する過酸化水素を低減することができる。
 (方法及び装置の概要)
 図12に示すように、プリフォーム供給装置11からプリフォーム1が供給され、プリフォーム供給コンベヤ14によりプリフォーム1が殺菌剤吹き付けチャンバー28a内に搬送される。
 プリフォーム1は殺菌剤吹き付けホイール15に受け渡され、図2(C)に示すように、光照射装置30に備えられたランプ30aから発する紫外線を含む光がプリフォーム1に照射される(光照射工程)。光照射工程は実施の形態1と同様である。
 プリフォーム1への殺菌剤のガスの吹き付け(殺菌剤ガス吹き付け工程)は必須であるが、光の照射(光照射工程)は任意である。プリフォーム1へ殺菌剤のガスの吹き付け(殺菌剤ガス吹き付け工程)、プリフォーム1をボトル2に成形するための温度への加熱(加熱工程)は、この順序で行われるが、プリフォーム1への光照射(光照射工程)はどの段階で行っても構わない。
 すなわち、殺菌ガス吹き付けホイール15において、光照射装置30はノズル6の上流に設けることもできし、殺菌剤のガスを吹き付けた後にホイール16に光照射装置を設けても構わない。また、プリフォーム1を加熱した後に搬送されるホイール19に設けても構わない。さらに、これら3箇所のうち、複数箇所に設けても構わない。
 殺菌剤のガスが吹き付けられたプリフォーム1は、加熱炉搬送ホイール17を経て、ホイール搬送時に把持されていたグリッパ13から解放され、加熱炉25に搬送される。
 加熱炉25に入ったプリフォーム1は、図2(D)に示すように、赤外線ヒータ18aその他の加熱手段によって、後のブロー成形に適した温度まで加熱(加熱工程)される。この温度は90℃から130℃程度である。プリフォーム1に吹き付けられた殺菌剤は加熱(加熱工程)により活性化され、プリフォーム1の表面に付着している菌等が殺菌される。また、余剰の殺菌剤は加熱により揮散する。
 なお、プリフォーム1の口部1aは、変形等を防止するため、70℃以下の温度に抑えられる。
 プリフォーム1の加熱工程、加熱されたプリフォームのボトルへのブロー成形、成形されたボトルの検査、検査されたボトルへの内容物の充填、充填されたボトルの密封は実施の形態1と同様である。
 (方法及び装置の詳細)
 本発明に係る実施も形態2におけるプリフォーム1及び殺菌剤は実施の形態1と同様である。また、殺菌剤のガスは、図4に示す殺菌剤ガス生成器により、実施の形態1と同様に生成される。
 吹き付けられる殺菌剤のガスは、図2(A)に示すように殺菌剤ガス吹き付けノズル6からプリフォーム1に吹き付けられる(殺菌剤ガス吹き付け工程)。殺菌剤のガスのプリフォーム1への吹き付けも実施の形態1と同様である。なお、図2(A)に示したプリフォーム1への殺菌剤のガスの吹き付けの直前に、プリフォーム1に熱風を吹き付ける等して、プリフォーム1を予備加熱してもよい。この予備加熱によりプリフォーム1の殺菌効果をさらに高めることができる。
 プリフォーム1への殺菌剤のガスの吹き付け前に、図2(C)に示すように、少なくともプリフォーム1の口部1aに紫外線を含む光が照射されることもある(光照射工程)。当該工程は殺菌剤のガスの吹き付け後であっても構わない。ここで、紫外線を含む光の代わりに、プリフォーム1の少なくとも口部に電子線を照射しても構わない。紫外線を含む光、光を照射する光照射装置30も実施の形態1と同様である。
 図2(C)に示すように、光の照射は口部1aに限定されず、プリフォーム1のいずれの箇所に対して行ってもかまわない。光の照射により、照射された箇所の殺菌が促進される。
 しかし、口部1aは加熱により変形すると、図3(H)に示すような内容物を充填した製品の無菌性が損なわれるために、ブロー成形のための加熱炉25での加熱温度を下げている。そのために口部1aの殺菌が不十分な場合がある。そこで、光の照射を口部1aに集中することにより、口部1aの殺菌効果を高め、口部1aの殺菌不良を防ぐことができる。
 この場合、図2(C)に示す光照射装置30のように、ランプ30aを口部1aの上部に設置し、当該ランプ30aを囲むように反射板31を設けることが特に好適である。このような装置とすることで、口部1aの内外面に、光を効率的に照射することができる。
 次にプリフォーム1は加熱炉搬送ホイール17から、加熱炉に搬送され、図2(D)に示すように、プリフォーム1は、赤外線ヒータ18aその他の加熱手段によって、後のブロー成形に適した温度まで加熱される。図2(C)に示すように、スピンドル29がプリフォーム1の口部1aに挿入されることによって、プリフォーム1は正立状態(又は倒立状態)で吊下げられた状態でスピンドル29と共に回転しつつ、無端チェーン18により加熱炉25に入る。無端チェーン18にはスピンドル29が一定間隔に取り付けられ、スピンドル29は回転可能で、無端チェーン18はプーリ26a及び26bにより回転する。この加熱により、プリフォーム1に付着した殺菌剤の成分である過酸化水素が分解し、プリフォーム1の表面に付着した菌等が殺菌される。また、余剰の過酸化水素及び他の殺菌剤の成分は加熱により揮散する。
 赤外線ヒータ18aは赤外線を放射するハロゲンランプが好ましい。ハロゲンランプは赤外線ヒータ18aとして、プリフォーム1の軸方向に対して垂直に複数本を並列に設けられる。ハロゲンランプから放射される近赤外線、赤外線、遠赤外線によりプリフォーム1は加熱される。複数本設けられるハロゲンランプは加熱温度が制御され、プリフォーム1の軸方向の加熱温度について、温度差が設けられても構わない。また、プリフォーム1の移動方向に並列してハロゲンランプのユニットが複数設けられる。ユニット数は任意に定められる。これらのハロゲンランプユニットの加熱も、加熱温度が制御され、プリフォーム1の加熱序盤は高温に、加熱終盤は低温に設定されても構わない。
 赤外線ヒータ18aから放射された赤外線等によりプリフォーム1は加熱されるが、プリフォーム1に吸収されずに、プリフォーム1の後方に到達する赤外線等は加熱に寄与しない。そこで、プリフォーム1の後方にリフレクターを設けることにより、プリフォーム1の後方に到達する赤外線等を反射させて、プリフォーム1の加熱を効率的に行うことができる。リフレクターは、金属に金、銀又はアルミニウムなどを蒸着又はメッキしたものが用いられる。赤外線等を反射できればどのようなものでも構わない。リフレクターは平面でも曲面でも、平面と曲面を組み合わせても構わない。リフレクターはプリフォーム1の後方だけでなく、赤外線ヒータ18aの後方にも設けて、赤外線ヒータ18aの後方に放射される赤外線等を反射させても構わない。
 図10に示すように、プリフォーム1は、その口部1a内にスピンドル29の下部が挿入された際に、弾性体29bの弾性変形によってスピンドル29に支持される。そして、傘状部材29aが設けられた場合は、同時にプリフォーム1の口部2aが傘状部材29aにより覆われる。
 この場合は、プリフォーム1の口部1aの内面とスピンドル29の下部との間から、プリフォーム1の口部1aの外面と傘状部材29aとの間にかけて、隙間が形成されることから、赤外線ヒータ18aからの熱によって加熱されたプリフォーム1内の気化した殺菌剤の成分である過酸化水素を含むエアは、ホットエアとなって上記隙間をプリフォーム1内からプリフォーム1外へと流れ、その間にプリフォーム1の口部1aを加熱すると共に、過酸化水素が口部1aの外面を殺菌する。
 プリフォーム1の口部1aは、後にボトル2の状態でキャップ3により密封された時にボトル2の密封性が損なわれないよう、プリフォーム1の段階で加えられる熱で変形しないように配慮されなければならない。上記隙間を流れるホットエアは、口部1aを加熱するが、口部1aの温度は70℃程度以下とする。口部1aは70℃以上となると変形するからである。
 加熱されたプリフォーム1は、スピンドル29から解放され、ホイール19のグリッパ13に受け渡され、口部1a側から無菌エアを吹き付けられつつ、図3(E)に示すブロー成形型である金型4へと搬送されることもある。この無菌エアの吹き付けにより、プリフォーム1は無菌性を維持しつつ金型4に供給される。無菌エアは加熱されることで、プリフォーム1の温度を低下させることなく、金型4に供給することもできる。
 また、ホイール19で図2(C)に示すように紫外線を含む光を照射しても構わない。
 加熱されたプリフォーム1は、実施の形態1と同様に成形される。成形されたボトル2はグリッパ13に把持され、ホイール21により検査装置27に搬送される。検査装置27は、図示しないが、例えば成形されたボトル2の口部1aの天面が平滑か否かを検査する光源及びカメラを具備したものとすることができる。検査されたボトル2は、不合格の場合は図示しない排斥装置によって搬送路から排除され、合格品のみがホイール22へと搬送される。検査に合格したボトル2はホイール22により充填装置に搬送される。
 図12に示すように、ホイール15,16の回りは、殺菌剤吹き付けチャンバー28aにより遮蔽されている。この殺菌剤吹き付けチャンバー28aには、殺菌剤吹き付けチャンバー28a内のエアを濾過するフィルタ36と、ブロア35とからなる排気手段が連結される。これにより、殺菌剤ガス吹き付けノズル6から吹き付けられた殺菌剤のガスの余剰分は、この排気手段のフィルタ36により除去され、殺菌剤吹き付けチャンバー28a外に排出される。したがって、殺菌剤の過酸化水素が隣接する加熱炉25やブロー成形機12内へ流入しないようにすることができる。殺菌剤吹き付けチャンバー28a内の圧力は大気圧よりも低い圧力になるように、殺菌剤吹き付けチャンバー28a内に対する給排気の量を調整することが望ましい。
 また、図12に示すように、加熱炉25は加熱部チャンバー28bで、ブロー成形機12は成形部チャンバー28cで遮蔽されている。加熱部チャンバー28b及び成形部チャンバー28c内は、稼働前に殺菌剤のガス若しくはミスト又はこれらの混合物が吹き付けられ、その後無菌ホットエアがさらに吹き付けられることにより殺菌される。稼働時には、無菌エアを加熱部チャンバー28b及び成形部チャンバー28c内に給気して、加熱部チャンバー28b及び成形部チャンバー28c内の圧力を陽圧になるように調整することで、加熱部チャンバー28b及び成形部チャンバー28c内の無菌性を維持する。無菌エアは、ブロアによるエアを除菌フィルタなどに通して無菌化することで得られる。
 加熱部チャンバー28b内は赤外線ヒータ18aによって加熱されるために、上昇気流が発生する。この上昇気流と同一の方向に無菌エアを流す方が、上方から下方に無菌エアを流すよりも、加熱部チャンバー28b内で乱流を生じることなくスムーズに無菌エアを流すことができる。したがって、無菌エアは加熱部チャンバー28bの下部から上部に吹き込む。下部から吹き込まれた無菌エアは赤外線ヒータ18a及びリフレクターの外側及び内側を上部に向かって流れていく。
 加熱部チャンバー28b内を下部から上部に流れる無菌エアは、プリフォーム1から揮発した殺菌剤の成分を含む。加熱部チャンバー28b内の圧力を適正に保持することと殺菌剤の成分を排気するために、加熱部チャンバー28bの上部に排気装置が設けられる。排気装置はエアを濾過するフィルタとブロワからなる。殺菌剤の成分である過酸化水素はフィルタにより分解されて排気される。
 充填部及び密封部を遮蔽する充填部チャンバーも稼働前に殺菌され、無菌エアでチャンバー内が陽圧に保たれることにより、チャンバー内の無菌性が維持される。陽圧に保持される圧力は、充填部チャンバーを最高圧として、成形部チャンバー28c、加熱部チャンバー28bと上流に行くに従い、低く設定される。例えば、充填部チャンバー内の圧力は30Pa~150Paであり、成形部チャンバー28c内の圧力は20Pa~30Pa、加熱部チャンバー28b内の圧力は0Pa~20Paに設定される。また、密封部の下流である製品が排出される無菌製品をコンベヤに載置して無菌充填機外に排出する出口チャンバーは0Pa~20Paに設定される。
 各チャンバーを陽圧に保持するために、各チャンバーに無菌エア供給装置が設けられるが、すべてのチャンバーに設ける必要はない。例えば、充填部チャンバーから成形部チャンバー28cに流入する無菌エアにより、成形部チャンバー28c内を陽圧に保持しても構わない。また、適正な圧力にチャンバー内の圧力を保持するために、各チャンバーに排気装置を設けても構わない。これもすべてのチャンバーに設けなくても構わない。例えば、加熱部チャンバー28bに設けた排気装置により、成形部チャンバー28c内を適正な圧力に保持しても構わない。
 成形部チャンバー28cの無菌性を確保するために稼働前に、成形部チャンバー28cの内部を殺菌するが、殺菌剤による検査機材の劣化を防止するために、検査機材であるカメラやランプ等を密閉化しても構わない。
 以下、本発明に係る実施の形態2を実施例により説明する。
 (操作方法)
 ポリエチレンテレフタレート製の500mlボトル用の、重量が20gであるプリフォーム1を使用した。当該プリフォーム1の内面の口部、胴の中央部、底部の各3箇所、計9箇所に103、104、105、個のB.atrophaeus芽胞を付着させた後に、自然乾燥させ、菌付プリフォーム1とした。
 次に図2(C)に示すようなキセノンフラッシュランプ30a及びランプ30aをドーム状に囲む反射板31を装備した光照射装置30により、プリフォーム1の口部1aの内外面に集中して光を照射した。ランプは(株)エコノス・ジャパンのキセノンランプ(アーク長500mm)を使用し、約0.2秒/回のパルス波を連続6回照射した(光照射工程)。
 次に図2(A)に示すような殺菌剤ガス吹き付けノズル6により、菌付プリフォーム1に殺菌剤のガスを2秒間吹き付けた(殺菌剤ガス吹き付け工程)。殺菌剤のガスは、図4に示すような殺菌剤ガス生成器7に0.5MPaの圧縮空気と殺菌剤を10ml/min.供給し、気化部9の表面温度を300℃とすることで生成した。
 次にプリフォーム1を図2(D)に示すように、加熱炉25にてプリフォーム1の胴部の外面温度が120℃となるよう加熱(加熱工程)した。さらに、図3(E)に示すようにプリフォーム1を金型4により500mlのボトル2となるように成形した。
 (殺菌効果の測定方法)
 成形後のボトル2の内部にSCDブイヨン培地を無菌雰囲気で100ml充填し、殺菌したキャップによりボトル2を密封した。密封したボトル2を振ることで、培養液をボトル2内面全域に接触させて、35℃で1週間培養し、混濁した場合は殺菌できておらず、混濁しない場合は殺菌されたとした。
 (ボトルの残留過酸化水素の測定方法)
 成形したボトル2に純水500mlを充填し、密封した。その後、(株)千代田製作所製SUPER ORITECTOR MODEL5により、充填した純水中の過酸化水素の濃度を測定した。 
 (実施例、比較例及び結果)
 表2に、操作方法に記載した操作と同様の操作を実施した実施例及び比較例を示した。実施例及び比較例の殺菌剤の組成、紫外線を含む光照射の有無という操作条件、及び殺菌効果とボトルの残留過酸化水素を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 ただし、表中の「○」は殺菌効果の測定において、すべて殺菌された場合を示す。
 上記の実施例によれば、過酸化水素が30質量%以下で沸点が85℃以下であるエタノールを溶媒として含む殺菌剤を使用することで、プリフォーム1を殺菌することができ、プリフォーム1を成形したボトル2の残留過酸化水素を低減することができる。過酸化水素の含有量が30質量%を超えると、エタノールを含む場合であっても、殺菌はできるが残留過酸化水素が多くなる。過酸化水素の含有量が30質量%以下であっても、エタノールを含まない場合は殺菌が不十分である。また、過酸化水素含有量が5質量%以下でもエタノールを含む場合はプリフォーム1を殺菌することができ、プリフォーム1を成形したボトル2の残留過酸化水素を低減することができる。
 以下に本発明に係る実施の形態3について図面を参照して説明する。
 (実施の形態3) 
 本発明に係る実施の形態3の実施の形態1と相違する点は、プリフォーム1に吹き付ける殺菌剤が過酸化水素を含むが溶媒を含むことが必須ではなく、プリフォーム1に紫外線を含む光を照射することが必須あることにある。この実施の形態3によれば、プリフォームを殺菌することで無菌化プリフォームを簡便に得ることができ、無菌化プリフォームを成形したボトルに残留する過酸化水素を低減することができる。
 (方法及び装置の概要)
 図1に示すように、本実施形態に係るプリフォームの殺菌装置を組み込んだ無菌充填装置は、プリフォーム供給装置11と、該プリフォーム供給装置11から供給されるプリフォーム1を搬送するプリフォームコンベア14と、プリフォーム1を加熱する加熱炉25と、加熱炉25によって加熱されたプリフォーム1をボトル成形するブロー成形機12を備える。
 (無菌充填装置の工程の概要)
 プリフォーム1は、グリッパ13に把持され、プリフォームコンベア14に連続するホイール15に受け渡され、ホイール15を走行しながら、図2(C)に示すように、紫外線を含む光Lが照射される(光照射工程)。
 さらにプリフォーム1はホイール15にて、図2(A)に示すように、殺菌剤ガス吹き付けノズル6によりプリフォーム1に殺菌剤のガスGが吹き付けられる(殺菌剤ガス吹き付け工程)。
 その後、プリフォーム1はホイール16に受け渡され、図2(B)に示すように、エアノズル37により、エアPが吹き付けられる。
 光Lの照射(光照射工程)及び殺菌剤のガスGのプリフォーム1への吹き付け(殺菌剤ガス吹き付け工程)は必須であるが、エアPの吹き付け(B)は行われなくても構わない。しかし、いずれの工程も実施されることが望ましい。また、プリフォーム1への殺菌剤のガスGの吹き付け(A)、エアPの吹き付け(B)はこの順序で行われるが、光照射(C)はどの段階で行ってもかまわない。
 すなわち、ホイール15において、光照射装置30はノズル6の上流又は下流に設けることもできる。また、ホイール16においてエア吹き付け(C)の下流に設けてもかまわない。さらに、光Lの照射(A)、殺菌剤ガスGの吹き付け(B)、エアPの吹き付け(C)を単一のホイールで行っても良いし、各々別個のホイールで行ってもかまわない。
 殺菌処理が完了したプリフォーム1は加熱炉搬送ホイール17から、これまでホイール搬送時に把持されていたグリッパ13から解放され、加熱炉25に搬送される。
 プリフォーム1の加熱工程、加熱されたプリフォームのボトルへのブロー成形、成形されたボトルの検査、検査されたボトルへの内容物の充填、充填されたボトルの密封は実施の形態1と同様である。
 (プリフォームの殺菌方法及び装置の詳細)
 ホイール15において、図2(C)のようにプリフォーム1に紫外線を含む光Lが照射される。(光照射工程)。当該工程は複数であってもかまわない。すなわち、プリフォーム1への殺菌剤のガスGの吹き付け(A)の前に行い、さらに、エアPの吹き付け(B)の後にも行ってもかまわない。本実施の形態3におけるプリフォーム1へ照射する光及び光照射装置30は、実施の形態1と同様である。
 口部2aは加熱により変形すると、図3(H)に示すような飲料を充填した製品の無菌性が損なわれるために、従来では、エアPをホットエアとした場合に外面への吹き付け量を少なくすることや、ブロー成形のための加熱炉25での加熱温度を下げることで口部2aの変形を防止している。そのために口部2aの殺菌が不十分となる場合があり、これを防止するために、従来では、過度に殺菌剤を吹き付けて口部2aの殺菌を行っていた。そこで、光照射装置30に反射板31を備えることで、光Lの照射を口部2aに集中させ、口部2aの殺菌を効果的に行うことができ、さらに殺菌剤の吹き付け量を低減しても、口部2aの殺菌不良を防止している。
 この場合、図2(C)の光照射装置30のように、ランプ30aを口部2aの上部に設置し、当該ランプ30aを囲むように反射板31を設けることが特に好適である。このような装置とすることで、口部2aの内外面に、光Lを効率的に照射することができる。
 本実施の形態3における殺菌剤は少なくとも過酸化水素を含んでいる。その含有量は0.5質量%~65質量%の範囲が適当である。0.5質量%未満では殺菌力が不足する場合があり、65質量%を超えると安全上、扱いが困難となる。また、さらに好適なのは0.5質量%~40質量%であり、40質量%以下では扱いがより容易であり、低濃度となるために殺菌後の殺菌剤の残留量を低減できる。
 また、殺菌剤は水を含んでなるが、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、ブチルアルコールなどのアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン、アセチルアセトンなどのケトン類、グリコールエーテル等の1種又は2種以上を含んでもかまわない。
 さらに、殺菌剤は過酢酸、酢酸、塩素化合物、オゾン等殺菌効果を有する化合物、陽イオン界面活性剤、非イオン系界面活性剤、リン酸化合物等の添加剤を含んでも構わない。
 殺菌剤は、実施の形態1と同様に、図4に示す殺菌剤ガス生成器7によりガス化される。殺菌剤のガスGの吹き付け量は任意であるが、吹き付け量は、殺菌剤ガス生成器の供給される殺菌剤の量と吹き付け時間により決まる。殺菌剤ガス生成器は複数備えても構わない。吹き付け量はプリフォームの大きさによっても変動するが、過酸化水素の量として
1×10-3g/mm2~1g/mm2の範囲が適当である。1×10-3g/mm2未満では殺菌が不十分となり、1g/mm2を超えるとプリフォーム1への過酸化水素の残留が多くなる。
 殺菌剤のガスGは殺菌剤ガス吹き付けノズル6からプリフォーム1に向かって吹き付けられるが、殺菌剤ガスの吹き付けは実施の形態1と同様である。
 なお、図2(A)に示したプリフォーム1への殺菌剤のガスGの吹き付けの直前に、プリフォーム1に熱風を吹き付ける等してプリフォームを予備加熱してもよい。この予備加熱によりプリフォームの殺菌効果をさらに高めることができる。
 殺菌剤が吹き付けられたれたプリフォーム1は、図2(B)に示すように、グリッパ13により把持され、搬送されつつエアノズル37によってエアPが吹き付けられてもかまわない。
 エアPの吹き付けにより、プリフォーム1の表面に付着した過酸化水素が活性化され、プリフォーム1内外面の微生物が殺菌される。また、エアPの吹き付けによってプリフォーム1に付着した殺菌剤はプリフォーム1の表面から速やかに除去される。プリフォーム1に付着した殺菌剤は、加熱炉25内に入る以前にエアPの吹き付けによりプリフォーム1から除去されているため、過酸化水素によるブロー成形機12内のシール部材等各種機器の損傷は防止される。また、プリフォーム1の殺菌剤の付着に起因するボトルの白化、歪、成形ムラ等成形不良の発生が防止される。
 エアPは常温でも構わないが、加熱されてホットエアとすることで、過酸化水素の分解が促進され、殺菌効果が高まり、過酸化水素の残留も低減する。エアの加熱はプリフォームに吹き付けられる温度が40℃から140℃とすることが望ましい。40℃未満では加熱による効果が少なく、プリフォーム1の温度が70℃を超えるとプリフォーム1の口部2aの変形などの不都合を生じるため、ホットエアの温度は140℃を超えないことが好適である。
 図2(B)に示すように、エアPはエアノズル37の主体をなす箱状のマニホールド37bに形成したスリット状の吹出口37aから吹き出すようになっている。
 さらに、図6(A)に示すように、エアノズル37は、ホイール16の円弧に倣って湾曲する箱状のマニホールド37bを有し、このマニホールド37bの底面にスリット状の吹出口37aを有する。エアノズル37は、吹出口37aがホイール16におけるプリフォーム1の走行路に沿って伸びるようにホイール16に配置される。また、図6(B)に示すように、マニホールド37bには、ブロア32と、HEPAフィルタ33と、電熱器34とが連結される。ブロア32から取り込まれた外気がHEPAフィルタ33により除菌され、電熱器34により加熱され、ホットエアPとなってエアノズル37内に送られる。
 エアノズル37に供給するエアは、ブロア32からのエアではなく、より推進力の高い圧縮空気を除菌フィルタで無菌化したものであっても良い。また、ブロー成形機12内でブロー成形に使用する高圧エアを回収し、リユースしても良い。
 図6(B)に示すように、エアノズル37のマニホールド37b内に供給されたエアPは、吹出口37aから噴き出し、吹出口37aの下を、口部2aを上に向けて走行するプリフォーム1に吹き付けられ、その一部がプリフォーム1の内部に流入し、他部がプリフォーム1の外面に沿って流れる。
 また、実施の形態1と同様に、図7や図8に示すような筒状の吹出ノズル38や図9に示すようなエアノズル40により無菌化されたエアPをプリフォーム1に向かって吹き付けるようにしても構わない。
 次にプリフォーム1は加熱炉搬送ホイール17により、加熱炉25に搬送され、図2(D)に示すように、プリフォーム1は、赤外線ヒータ18aやその他の加熱手段によって、後のブロー成形に適した温度まで加熱される。加熱は実施の形態1と同様に行われる。この加熱により、プリフォーム1に残留した過酸化水素が分解し、さらに殺菌が促進されることもある。また、このことにより過酸化水素の残留が低減されることもある。
 加熱されたプリフォーム1は、スピンドル29から解放され、グリッパ13に受け渡され、図11に示すように口部2a側から無菌エアQを吹き付けられつつ、図3(E)に示すブロー成形型である金型4へと搬送されることもある。この無菌エアQの吹き付けにより、プリフォーム1は無菌性を維持しつつ金型4に供給される。
 上記無菌エアQはホットエアであってもよい。ホットエアの吹き付けにより、プリフォーム1の温度低下が防止される。
 加熱されたプリフォーム1は、実施の形態1と同様に、図3(E)に示すように、金型4内でボトル2にブロー成形される。成形されたボトル2はグリッパ13に把持され、ホイール21により検査装置27に搬送される。検査装置27は、図示しないが、例えば成形されたボトル2の口部2aの天面が平滑か否かを検査する光源及びカメラを具備したものとすることができる。検査されたボトル2は、不合格の場合は図示しない排斥装置によって搬送路から排除され、合格品のみがホイール22へと搬送される。検査に合格したボトル2はホイール22により充填装置に搬送される。
 図1に示すように、ホイール15,16の回りは、チャンバー28aで囲まれている。このチャンバー28aには、チャンバー28a内のエアを濾過するフィルタ36と、ブロア35とからなる排気手段が連結される。これにより、殺菌剤ガス吹き付けノズル6から噴射された殺菌剤の余剰分は、この排気手段のフィルタ36により除去され、チャンバー28a外に排出される。したがって、殺菌剤の過酸化水素が隣接する加熱炉25やブロー成形機12内へ流入しないようにすることができる。チャンバー28a内の圧力は大気圧よりも低い陰圧になるように、チャンバー28a内に対する給排気の量を調整することが望ましい。
 また、図1に示すように、加熱炉25及びブロー成形機12はチャンバー28bで囲まれている。チャンバー28bはブロアによる送風エアをHEPAフィルタなどに通すことにより無菌化したエアを給気することにより、チャンバー28b内を陽圧になるように調整することが望ましい。
 また、図1に示すように、ホイール22はチャンバー28cにより囲まれている。チャンバー28cも無菌エアを給気することが望ましく、次工程である内容物の充填を行う充填装置の無菌エア給気圧力とチャンバー28bの圧力との間に調整することが望ましい。
 チャンバー28b及び28cを無菌エアの給気により陽圧に維持することにより、稼働前に行うチャンバー内の無菌化操作による無菌状態を維持して外部からの菌の流入を防止することができる。稼働前に行う無菌化操作とは、例えば、10mg/L以下の過酸化水素ガスでチャンバー28a、28b、28c内をガス殺菌しても良い。また、プリフォーム1やボトル2が接触する部位に紫外線を含む光を照射しても良い。或いは、金型4やブローノズル5、グリッパ13など、資材が接触する箇所をエタノールや過酸化水素を1質量%含有している薬剤を噴霧しても良い。
 本発明は以上説明したように構成されるが、上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨内において種々変更可能である。
 1…プリフォーム
 2…ボトル
 6…殺菌剤ガス吹き付けノズル
 6a,6b…ノズル
 9…気化部
 23…傘状部材
 24…ガス吹出口
 37…エアノズル
 37a…エア吹出口
 G…ガス
 P…エア
 L…光

Claims (24)

  1.  少なくとも30質量%以下の過酸化水素と沸点が85℃以下の溶媒からなる殺菌剤をガス化させ、当該殺菌剤のガスをプリフォームに吹き付ける殺菌剤ガス吹き付け工程を備えることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  2.  請求項1に記載のプリフォームの殺菌方法において、
     前記殺菌剤のガスを吹き付けた前記プリフォームをボトルに成形するための温度に加熱する加熱工程を備えることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  3.  請求項1又は請求項2に記載のプリフォームの殺菌方法において、
     前記殺菌剤が過酸化水素成分を0.5質量%~30質量%含む溶液であることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  4.  請求項1乃至請求項3のいずれかに1項に記載のプリフォームの殺菌方法において、
     前記溶媒がエタノールであることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  5.  請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載のプリフォームの殺菌方法において、
     前記殺菌剤が過酸化水素成分を0.5質量%~30質量%及び前記エタノールを14質量%~99質量%含む溶液であることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  6.  請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載のプリフォームの殺菌方法において、
     前記プリフォームの少なくとも口部に紫外線を含む光を照射する光照射工程を更に備えることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  7.  プリフォームの少なくとも口部に紫外線を含む光を照射する光照射工程と、少なくとも過酸化水素を含んでなる殺菌剤をガス化させ、当該殺菌剤のガスを前記プリフォームに吹き付ける殺菌剤ガス吹き付け工程を備えることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  8.  請求項1乃至請求項7のいずれかに記載のプリフォームの殺菌方法において、
     前記殺菌剤のガスは、前記殺菌剤を気化部内に噴霧してガス化させ、前記殺菌剤のガスを前記気化部のノズルから前記プリフォームに向かって吹き付けることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  9.  請求項8に記載のプリフォームの殺菌方法において、
     一個又は複数個の前記ノズルを前記プリフォームの走行路に対向させ、前記ノズルから前記殺菌剤のガスを前記プリフォームに向かって吹き付けることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  10.  請求項8又は請求項9に記載のプリフォームの殺菌方法において、
     前記殺菌剤のガスを前記ノズル内で複数の流れに分け、一方の流れを前記プリフォームの前記口部に向かわせ、他方の流れを前記プリフォームの外面へと向かわせることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  11.  請求項1乃至請求項10のいずれか1項に記載のプリフォームの殺菌方法において、
     前記殺菌剤のガスを前記プリフォームに吹き付けた後、当該プリフォームにおける前記殺菌剤のガスの吹き付け部にエアを吹き付けることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  12.  請求項11に記載のプリフォームの殺菌方法において、
     前記エアがホットエアであることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  13.  請求項6乃至請求項11のいずれか1項に記載のプリフォームの殺菌方法において、
     前記紫外線を含む光がキセノンフラッシュランプにより照射される光であることを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  14.  請求項6乃至請求項13のいずれか1項に記載のプリフォームの殺菌方法において、
     前記紫外線を含む光を前記プリフォームの前記口部に集中して照射することを特徴とするプリフォームの殺菌方法。
  15.  プリフォームの供給からボトルの成形に至るまで、前記プリフォームを走行させる走行手段と、当該走行手段において殺菌剤のガスを前記プリフォームに向かって吹き付けるノズルと、紫外線を含む光を前記プリフォームの少なくとも口部に照射するランプが設けられたことを特徴とするプリフォームの殺菌装置。
  16.  請求項15に記載のプリフォームの殺菌装置において、
     前記ノズルが、少なくとも30質量%以下の過酸化水素と沸点が85℃以下の溶媒からなる殺菌剤のガスを前記プリフォームに向かって吹き付けるノズルであることを特徴とするプリフォームの殺菌装置。
  17.  請求項15又は請求項16に記載のプリフォームの殺菌装置において、
     前記殺菌剤が過酸化水素成分を0.5質量%~30質量%及びエタノールを14質量%~99質量%含む溶液であることを特徴とするプリフォームの殺菌装置。
  18.  請求項15乃至17のいずれか1項に記載のプリフォームの殺菌装置において、
     前記プリフォームにエアを吹き付けるエアノズルが、前記ノズルに対して、前記走行手段における下流側に設けられたことを特徴とするプリフォームの殺菌装置。
  19.  請求項18に記載のプリフォームの殺菌装置において、
     前記エアノズルが、前記エアを前記プリフォームの開口に向かって吹き出すスリット状の吹出口を有し、当該吹出口が前記プリフォームの走行方向に沿って伸びていることを特徴とするプリフォームの殺菌装置。
  20.  請求項15乃至請求項19にいずれか1項に記載のプリフォームの殺菌装置において、
     前記ノズルは、前記殺菌剤を噴霧することによってガス化する気化部の先端部に配置されたことを特徴とするプリフォームの殺菌装置。
  21.  請求項15乃至請求項20のいずれか1項に記載のプリフォームの殺菌装置において、
     前記殺菌剤のガスを送る前記ノズルが複数の管路に分けられ、一方の管路の吐出口が前記プリフォームの開口に対峙させられ、他方の管路は前記プリフォームの外面へと伸ばされて、その吐出口が前記プリフォームの外面に対峙させられたことを特徴とするプリフォームの殺菌装置。
  22.  請求項15乃至請求項21のいずれか1項に記載のプリフォームの殺菌装置において、
     前記紫外線を含む光を照射するランプがキセノンフラッシュランプであることを特徴とするプリフォームの殺菌装置。
  23.  請求項15乃至請求項22のいずれか1項に記載のプリフォームの殺菌装置において、
     前記光を照射するランプのプリフォームの反対側に反射板を設けてなることを特徴とするプリフォームの殺菌装置。
  24.  請求項23に記載のプリフォームの殺菌装置において、
     前記反射板が前記プリフォームの前記口部を覆うように設けてなることを特徴とするプリフォームの殺菌装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020009010A1 (ja) * 2018-07-04 2020-01-09 東洋製罐株式会社 充填システムおよび充填方法
JP2020019568A (ja) * 2018-07-04 2020-02-06 東洋製罐株式会社 充填システムおよび充填方法

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016121685A1 (de) * 2016-11-11 2018-05-17 Krones Ag Vorrichtung zum Erwärmen von Kunststoffvorformlingen mit Abschirmplatte
US11752228B2 (en) 2020-08-24 2023-09-12 Lumenlabs Llc Highly efficient UV C bulb with multifaceted filter
US20220059338A1 (en) * 2020-08-24 2022-02-24 Sportsbeams Lighting, Inc. Cartridge based uv c sterilization system
CN112549507A (zh) * 2020-11-29 2021-03-26 武汉林溯科技有限公司 一种用于吹塑模具的节能成型系统
CN113387314B (zh) * 2021-06-15 2022-07-15 中国农业大学 一种化学杀菌剂耦合脉冲强光用于pet瓶坯杀菌的装置和方法
CN113456854A (zh) * 2021-07-26 2021-10-01 中国农业大学 气态杀菌剂耦合紫外线对纸铝塑卷材的杀菌装置和方法

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07315345A (ja) 1994-05-27 1995-12-05 Toppan Printing Co Ltd 飲料用液体容器または飲料用液体充填装置の滅菌方法
JP2001510104A (ja) 1997-07-18 2001-07-31 シデル・エス・アー プラスチック材料からなる殺菌容器の製造方法と、実施するための装置
JP2008183899A (ja) 2006-12-20 2008-08-14 Sidel Participations 予備成形品を殺菌する方法および装置
JP2008546605A (ja) 2005-06-24 2008-12-25 スィデル・パルティスィパスィヨン プリフォームを殺菌消毒する方法、及びこれらのプリフォームから殺菌消毒されたボトルを製造するための設備
JP2010507503A (ja) * 2006-10-26 2010-03-11 スィデル・パルティスィパスィヨン 汚染を除去した熱可塑性材料のプリフォームから滅菌された容器を製造するための炉及び設備
JP2012500135A (ja) * 2008-08-18 2012-01-05 クロネス アーゲー プラスチックパリソンの殺菌のための装置および方法
JP2013035561A (ja) 2011-08-05 2013-02-21 Dainippon Printing Co Ltd 飲料充填方法及び装置
JP2013035562A (ja) 2011-08-05 2013-02-21 Dainippon Printing Co Ltd 飲料充填方法及び装置
US20130078327A1 (en) 2010-06-10 2013-03-28 Sidel Participations Method of recycling air containing a sterilizing agent, and container manufacturing plant comprising an air recycling circuit
WO2013099789A1 (ja) 2011-12-27 2013-07-04 大日本印刷株式会社 殺菌方法及び殺菌装置
JP2015116814A (ja) * 2013-11-14 2015-06-25 大日本印刷株式会社 プリフォームの殺菌方法及び装置
JP2016055915A (ja) 2014-09-12 2016-04-21 岩崎電気株式会社 殺菌用ランプ、及び殺菌方法
JP2016137629A (ja) * 2015-01-27 2016-08-04 三菱重工食品包装機械株式会社 ブロー成形装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE459083B (sv) * 1987-10-09 1989-06-05 Roby Teknik Ab Anordning foer gassterilisering av en loepande foerpackningsmaterialbana
JP4334670B2 (ja) 1999-05-20 2009-09-30 大日本印刷株式会社 容器の殺菌方法
JP2001171623A (ja) 1999-12-16 2001-06-26 Econos Japan Co Ltd 冷却機構を具えた殺菌装置
JP4560870B2 (ja) 2000-02-15 2010-10-13 東洋製罐株式会社 プリフォーム殺菌方法及びプリフォーム殺菌装置
JP2003072719A (ja) 2001-08-28 2003-03-12 Toppan Printing Co Ltd 無菌充填方法および容器の殺菌方法
FR2934499B1 (fr) 2008-08-01 2011-01-14 Claranor Dispositif de decontamination a source lumineuse adapte aux objets presentant une cavite.
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
DE102010022129A1 (de) * 2010-05-20 2011-11-24 Krones Ag Vorrichtung und Verfahren zur Reinigung von Gas in Blasmaschinen
US9919817B2 (en) 2011-08-05 2018-03-20 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Drink filling method and apparatus
JP6029416B2 (ja) 2012-10-23 2016-11-24 サントリーホールディングス株式会社 殺菌装置
DE102013101407A1 (de) 2013-02-13 2014-08-14 Khs Gmbh Verfahren zum Verpacken von flüssigen Produkten unter Druck in Flaschen aus Kunststoff oder dgl. Behälter
DE102013013591A1 (de) 2013-08-19 2015-02-19 Khs Corpoplast Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur blasformenden Herstellung von zumindest bereichsweise sterilen Behältern
JP6439921B2 (ja) 2013-11-14 2018-12-19 大日本印刷株式会社 ボトルの殺菌方法及び装置
JP6102904B2 (ja) 2014-02-19 2017-03-29 大日本印刷株式会社 ブロー成形機及びその殺菌方法
JP6507678B2 (ja) 2015-01-29 2019-05-08 大日本印刷株式会社 複合プリフォームの殺菌方法および殺菌装置、複合容器の殺菌方法および殺菌装置、複合プリフォームおよび複合容器

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07315345A (ja) 1994-05-27 1995-12-05 Toppan Printing Co Ltd 飲料用液体容器または飲料用液体充填装置の滅菌方法
JP2001510104A (ja) 1997-07-18 2001-07-31 シデル・エス・アー プラスチック材料からなる殺菌容器の製造方法と、実施するための装置
JP2008546605A (ja) 2005-06-24 2008-12-25 スィデル・パルティスィパスィヨン プリフォームを殺菌消毒する方法、及びこれらのプリフォームから殺菌消毒されたボトルを製造するための設備
JP2010507503A (ja) * 2006-10-26 2010-03-11 スィデル・パルティスィパスィヨン 汚染を除去した熱可塑性材料のプリフォームから滅菌された容器を製造するための炉及び設備
JP2008183899A (ja) 2006-12-20 2008-08-14 Sidel Participations 予備成形品を殺菌する方法および装置
JP2012500135A (ja) * 2008-08-18 2012-01-05 クロネス アーゲー プラスチックパリソンの殺菌のための装置および方法
US20130078327A1 (en) 2010-06-10 2013-03-28 Sidel Participations Method of recycling air containing a sterilizing agent, and container manufacturing plant comprising an air recycling circuit
JP2013035561A (ja) 2011-08-05 2013-02-21 Dainippon Printing Co Ltd 飲料充填方法及び装置
JP2013035562A (ja) 2011-08-05 2013-02-21 Dainippon Printing Co Ltd 飲料充填方法及び装置
WO2013099789A1 (ja) 2011-12-27 2013-07-04 大日本印刷株式会社 殺菌方法及び殺菌装置
JP2015116814A (ja) * 2013-11-14 2015-06-25 大日本印刷株式会社 プリフォームの殺菌方法及び装置
JP2016055915A (ja) 2014-09-12 2016-04-21 岩崎電気株式会社 殺菌用ランプ、及び殺菌方法
JP2016137629A (ja) * 2015-01-27 2016-08-04 三菱重工食品包装機械株式会社 ブロー成形装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3476568A4
SIDEL: "SBO Universal - SBO 14/20 - No 11155", CATALOGUE DES FICHES, 8 November 2012 (2012-11-08), XP055794292
SIDEL: "SBO Universal - SBO 14/20 - No 11155", MANUAL UTILISATEUR, 3 March 2009 (2009-03-03), XP055499467

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020009010A1 (ja) * 2018-07-04 2020-01-09 東洋製罐株式会社 充填システムおよび充填方法
JP2020019568A (ja) * 2018-07-04 2020-02-06 東洋製罐株式会社 充填システムおよび充填方法
JP2020019567A (ja) * 2018-07-04 2020-02-06 東洋製罐株式会社 充填システムおよび充填方法
JP7268349B2 (ja) 2018-07-04 2023-05-08 東洋製罐株式会社 充填システムおよび充填方法
JP7268350B2 (ja) 2018-07-04 2023-05-08 東洋製罐株式会社 充填システムおよび充填方法

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