WO2020044756A1 - 液体入り容器の製造方法 - Google Patents

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WO2020044756A1
WO2020044756A1 PCT/JP2019/025190 JP2019025190W WO2020044756A1 WO 2020044756 A1 WO2020044756 A1 WO 2020044756A1 JP 2019025190 W JP2019025190 W JP 2019025190W WO 2020044756 A1 WO2020044756 A1 WO 2020044756A1
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rod
preform
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星野 英明
満 塩川
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株式会社吉野工業所
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Definitions

  • the present invention relates to a method for manufacturing a liquid-containing container for manufacturing a liquid-containing container containing a content liquid from a synthetic resin preform.
  • Containers made of synthetic resin such as polypropylene (PP) bottles and polyethylene terephthalate (PET) bottles contain various liquids such as beverages, cosmetics, chemicals, detergents, toiletries such as shampoos as content liquids. Used for housing purposes.
  • PP polypropylene
  • PET polyethylene terephthalate
  • Such a container is generally manufactured by blow molding a preform formed of a synthetic resin material having thermoplasticity as described above.
  • Patent Document 1 a preform made of synthetic resin, which has been heated to a temperature at which extensibility is exhibited in advance, is mounted on a blow molding die, and a pump or the like is passed through a blow nozzle inside the preform.
  • a liquid blow molding method is described in which a liquid pressurized to a predetermined pressure by a pressure means is supplied to form the preform into a container having a predetermined shape along a cavity of a blow molding die. .
  • the molding of the container and the filling of the content liquid into the container are simultaneously performed. By doing so, it is possible to manufacture a liquid-containing container containing the content liquid. Therefore, according to the method for manufacturing a liquid-containing container using liquid blow molding, the step of filling the container with the liquid content after molding can be omitted, and the liquid-containing container can be manufactured at low cost.
  • the pump suctions the liquid inside the container through the blow nozzle, and after the inside of the container is made negative pressure, the inside of the container is opened to the atmosphere. Then, it is conceivable to form a head space by introducing air into the inside of the container.
  • the liquid existing inside the container immediately after the molding is in a state of foaming by entraining the air existing inside the preform. Therefore, in the method as described above, since the foamed liquid is introduced into the liquid supply path leading to the blow nozzle, air is mixed into the supply path, and the stability of the molding conditions, the moldability of the container, etc. May be reduced.
  • the present invention has been made in view of such problems, and an object of the present invention is to provide a method for manufacturing a liquid-containing container that can accurately manufacture a liquid-containing container to have a predetermined content and shape. Is to do.
  • the method for producing a liquid-containing container of the present invention is a method for producing a liquid-containing container for producing a liquid-containing container containing a content liquid from a synthetic resin preform using a nozzle unit and a blow molding die.
  • the nozzle unit includes a liquid supply path extending to a blow nozzle, a liquid discharge path extending to a discharge port provided in a discharge rod, a gas discharge path for discharging gas from the blow nozzle, and the gas discharge path. And a gas inflow path for separately introducing gas into the blow nozzle, and the pressurized liquid is supplied from the supply path to the inside of the preform in a state where the blow nozzle is engaged with an opening of the preform.
  • a liquid for forming the preform into the liquid-containing container having a shape along the inner surface of the blow molding die by supplying a liquid pressurized by a supply source.
  • the nozzle unit has a common path for liquid extending from the pressurized liquid supply source to a branch portion, and the supply path extends from the branch portion to the blow nozzle.
  • the discharge path extends from the branch portion to a discharge port provided in a discharge rod.
  • the method for producing a liquid-filled container according to the present invention in the above-described configuration, supplies the liquid to the inside of the preform before the liquid blow molding step, so that the air inside the preform is discharged from the gas outflow passage to the outside. It is preferable that the method further comprises an air discharging step of discharging the air to the air.
  • the method for manufacturing a liquid-filled container according to the present invention may be arranged such that, in the headspace forming step, the pressurized liquid supply source is operated in a suction direction in the headspace forming step, so that the liquid-filled container passes through the discharge port of the discharge rod.
  • the liquid is drained from the interior.
  • the pressurized liquid supply source in the head space forming step, before discharging the liquid from the inside of the liquid container through the discharge port of the discharge rod, the pressurized liquid supply source It is preferable that the liquid is discharged from the inside of the liquid container through the supply path by operating the liquid in the suction direction.
  • the method for manufacturing a liquid-filled container according to the present invention includes a rod purge for discharging liquid from the discharge port of the discharge rod before and / or during the molding of the liquid-containing container.
  • the method further comprises a step.
  • the entire amount of the liquid discharged from the inside of the liquid container through the discharge port in the head space forming step performed last time in the rod purging step may be changed to the discharge port. It is preferable to discharge from
  • the liquid is discharged from the discharge port of the discharge rod in the liquid.
  • the amount of liquid discharged from the inside of the liquid-containing container through the discharge port is equal to or less than the internal volume of the discharge path. preferable.
  • the method for producing a liquid-containing container of the present invention in the above configuration, further comprises a rod stretching step of stretching the preform in the axial direction with a stretching rod during the liquid blow molding step or before the liquid blow molding step.
  • the discharge rod is the extension rod.
  • FIG. 1 It is an explanatory view showing an example of a manufacturing device of a liquid container used for a manufacturing method of a liquid container which is one embodiment of the present invention in the state where a standby process is performed. It is explanatory drawing which shows the manufacturing apparatus of the container containing a liquid in the state which is performing the air discharge process. It is explanatory drawing which shows the manufacturing apparatus of the container with a liquid in the state which is performing the rod purge process and the liquid blow molding process. It is explanatory drawing which shows the manufacturing apparatus of the container containing a liquid at the time of completion of a liquid blow molding process. It is explanatory drawing which shows the manufacturing apparatus of the container with a liquid in the state which is performing the 1st stage suckback in a headspace formation process.
  • FIG. 6 is an explanatory view showing a manufacturing apparatus of the liquid-filled container when the supply path is closed from the state of FIG. 5 in the headspace forming step.
  • FIG. 7 is an explanatory view showing a liquid-filled container manufacturing apparatus in a state where a headspace is formed in a headspace forming step, in which a second stage suckback is started from the state of FIG. 6 and a headspace is formed. It is explanatory drawing which shows the manufacturing apparatus of the container containing a liquid in the state which is performing the rod raising / releasing step.
  • the method for manufacturing a liquid-containing container according to an embodiment of the present invention can be implemented using, for example, a liquid-containing container manufacturing apparatus 1 having a configuration shown in FIG.
  • the manufacturing apparatus 1 for a liquid container shown in FIG. 1 manufactures a liquid container C (see FIG. 4) containing a content liquid from a preform 2 made of synthetic resin.
  • a liquid container C see FIG. 4
  • various liquids L such as beverages, cosmetics, medicines, detergents, toiletries such as shampoos, and the like can be employed.
  • the preform 2 is made of a synthetic resin material having thermoplasticity such as polypropylene (PP) or polyethylene terephthalate (PET), and has a cylindrical opening 2a serving as an opening end, and a lower end connected to the opening 2a and closed. And a bottomed cylinder having a cylindrical body 2b.
  • PP polypropylene
  • PET polyethylene terephthalate
  • an engaging projection for attaching a closing cap (not shown) to the opening 2a of the molded liquid container C by tapping (undercut engagement) is provided on the outer wall surface of the opening 2a.
  • a male screw may be provided on the outer wall surface of the mouth 2a in place of the engagement projection, and the closing cap may be attached to the mouth 2a by screw connection.
  • the manufacturing apparatus 1 for a container with a liquid has a blow molding die 10.
  • the blow molding die 10 has a cavity 11 having a shape corresponding to the final shape of the liquid container C such as a bottle.
  • the cavity 11 is open upward on the upper surface of the blow molding die 10.
  • the body 2b is disposed inside the cavity 11 of the blow molding die 10, and the mouth 2a projects upward from the blow molding die 10, so that the blow molding Attached to.
  • the blow-molding mold 10 can be opened to the left and right.
  • the preform 2 is formed into a liquid-containing container C, and then the blow-molding mold 10 is opened to the left and right to form the liquid-containing container. C can be taken out from the blow molding die 10.
  • a nozzle unit 20 for supplying the pressurized liquid L to the inside of the preform 2 is provided above the blow molding die 10.
  • the nozzle unit 20 has a main body block 21.
  • a support block 22 is provided at a lower end of the main body block 21, and a blow nozzle 23 is attached to a lower end of the main body block 21 supported by the support block 22.
  • the blow nozzle 23 is formed in a substantially cylindrical shape, and the inside of the lower end portion is a liquid supply port 23a.
  • the main body block 21, the support block 22, and the blow nozzle 23 form a nozzle unit main body 20a.
  • the nozzle unit main body 20a is vertically movable relative to the blow molding die 10. When the nozzle unit main body 20a is lowered to the lower stroke end, the nozzle unit main body 20a (more specifically, the blow nozzle 23) is inserted into the mouth 2a of the preform 2 mounted on the blow molding die 10. Engage hermetically from above.
  • a vertical flow path 24 extending to the liquid supply port 23a of the blow nozzle 23 is provided inside the nozzle unit main body 20a (more specifically, the main body block 21 and the blow nozzle 23). This vertical channel 24 extends in the up-down direction.
  • the nozzle unit main body 20a (more specifically, the main body block 21) is provided with a supply port 25 communicating with the upper end of the vertical flow path 24.
  • the nozzle unit main body 20a (more specifically, the blow nozzle 23) has an annular (annular) seat 24a provided in the vertical flow path 24.
  • the annular seat 24 a is formed by the upper surface of the blow nozzle 23.
  • the annular seat portion 24a may be constituted by the inner peripheral surface of the blow nozzle 23, or may be constituted by the upper surface and the inner peripheral surface of the blow nozzle 23.
  • the annular seat portion 24a has a downward conical tapered surface. However, the shape of the annular seat portion 24a can be appropriately changed.
  • a seal body 26 for opening and closing the (the seat 24a of) the vertical channel 24 is disposed inside the vertical channel 24, a seal body 26 for opening and closing the (the seat 24a of) the vertical channel 24 is disposed.
  • the seal body 26 is formed in a cylindrical shape, and a downward conical tapered surface 26 a is provided at a lower end of the seal body 26.
  • a downward conical tapered surface 26 a is provided at a lower end of the seal body 26.
  • the sealing body 26 is configured such that the closed position for closing the (vertical seat 24a) of the vertical flow path 24 and the (vertical seat 24a of) the vertical flow path 24 are the maximum opening degree which is the maximum opening degree in the liquid blow molding process. It can be moved between the open position and the open position. More specifically, the seal body 26 is movable between a closed position (see FIG. 1), a preliminary open position (see FIG. 2), and an open position (see FIG. 4). At the preliminary open position, the opening degree of the seal body 26 that opens and closes the (vertical seat 24a) of the vertical flow path 24 is smaller than the opening degree at the open position.
  • the effective cross-sectional area of the vertical flow path 24 at the preliminary open position is 10% or less of the effective cross-sectional area of the vertical flow path 24 at the open position.
  • the effective cross-sectional area is an effective cross-sectional area of a flow path formed between the seal body 26 and the blow nozzle 23.
  • the seal body 26 is fixed to a shaft body 27 that is vertically movable relative to the nozzle unit main body 20 a, and is vertically movable inside the vertical channel 24.
  • the seal body 26 may be formed integrally with the shaft body 27.
  • the nozzle unit 20 has a discharge rod 28 provided with a discharge port 28a.
  • the discharge rod 28 formed of a steel material or the like into a substantially cylindrical shape extends along the axis of the shaft 27 and the seal 26.
  • the discharge rod 28 can be driven by a drive source (not shown) to move vertically with respect to the shaft body 27 and the seal body 26.
  • the discharge port 28a communicates with the first pipe P1 via a hollow portion (not shown) of the discharge rod 28. More specifically, the lower end of the hollow portion of the discharge rod 28 communicates with the discharge port 28a, and the upper end of the hollow portion of the discharge rod 28 communicates with the first pipe P1.
  • the first pipe P1 is provided with a rod valve V1, and the rod pipe V1 can open and close the first pipe P1.
  • the rod valve V1 is preferably configured by an electromagnetic valve that can be controlled by a control device.
  • the lower end of the discharge rod 28 is closed, and the discharge port 28 a is provided on the peripheral wall of the discharge rod 28. Therefore, when the discharge rod 28 is returned to the original position after the formation of the head space HS (see FIG. 7) of the container C, dripping is unlikely to occur.
  • the present invention is not limited to such a configuration, and the discharge port 28a may be provided on the lower end surface of the discharge rod 28 or on both the lower end surface and the peripheral wall.
  • the discharge rod 28 may be used as an extension rod as in the present embodiment.
  • the discharge rod 28 can extend the preform 2 in the axial direction by moving downward.
  • a gas outflow passage 29 through which gas (air in the present embodiment) flows out from the blow nozzle 23 is provided inside the (nozzle unit main body 20a) of the nozzle unit 20.
  • the gas outflow passage 29 is located on a downstream side of the seat portion 24a in the supply passage (the supply passage is constituted by the third pipe P3, the supply port 25, and the vertical flow passage 24) (the blow nozzle 23 in the present embodiment). (Inner peripheral surface of the inner peripheral surface).
  • the gas outflow passage 29 has a suction state in which the outflow opening 31 is connected to the suction source 32, an open air state in which the outflow opening 31 is connected to the atmosphere, and shuts off the outflow opening 31 to both the suction source 32 and the atmosphere.
  • the closed state can be alternatively selected.
  • the path 29 may be set in a suction state instead of being opened to the atmosphere, and air may be discharged from the inside of the preform 2.
  • the suction source 32 can be constituted by, for example, a suction pump or the like.
  • the gas outflow passage 29 can be partially or entirely provided inside the nozzle unit 20 (nozzle unit main body 20a).
  • the gas outflow path 29 includes a first path 29a provided with a first valve Va, a second path 29b provided with a second valve Vb, and a third valve Vc. And a third path 29c provided with the third path 29c.
  • One end of the first path 29a is connected to the outflow opening 31, and the other end is connected to the discharge branch portion 35.
  • One end of the second path 29b is connected to the discharge branch portion 35, and the other end is open to the atmosphere.
  • One end of the third path 29c is connected to the discharge branch portion 35, and the other end is connected to the suction source 32.
  • the first to third valves Va to Vc are preferably constituted by solenoid valves.
  • the first valve Va is preferably arranged as close as possible to the outflow opening 31. With such an arrangement, the volume of the path between the outflow opening 31 and the first valve Va is reduced, and the first valve Va penetrates the path. It is possible to suppress the generation of bubbles and the influence on the head space HS due to the backflow of the remaining liquid L, and the adhesion of the liquid L to the mouth 2a due to the generation of liquid dripping.
  • a pressurized gas (hereinafter, also referred to as a pressurized gas; in this embodiment, pressurized air) flows into the blow nozzle 23, and the liquid-containing container C Is provided separately from the gas outflow passage 29.
  • the gas inflow path 34 is connected to an inflow opening 36 provided separately from the outflow opening 31 at a portion of the supply path downstream of the seat 24 a (in the present embodiment, the inner peripheral surface of the blow nozzle 23).
  • the gas inflow path 34 can select between a pressurized state connected to a pressurized gas supply source 33 capable of supplying a pressurized gas and a closed state in which the inflow opening 36 is shut off from the pressurized gas supply source 33. Is configured.
  • a fourth valve Vd is provided in the gas inflow path 34, one end of the gas inflow path 34 is connected to the inflow opening 36, and the other end is supplied with the pressurized gas supply.
  • Source 33 The fourth valve Vd is preferably constituted by a solenoid valve.
  • the fourth valve Vd is preferably arranged as close as possible to the inflow opening 36. With such an arrangement, the volume of the path between the inflow opening 36 and the fourth valve Vd is reduced, and the fourth valve Vd penetrates the path. It is possible to suppress the generation of bubbles and the influence on the head space HS due to the backflow of the remaining liquid L, and the adhesion of the liquid L to the mouth 2a due to the generation of liquid dripping.
  • the pressurized liquid supply source 30 is connected to the supply port 25 by the second pipe P2.
  • the pressurized liquid supply source 30 can be constituted by, for example, a plunger pump including a cylinder 30a and a piston (plunger) 30b.
  • the pressurized liquid supply source 30 is configured such that the blow nozzle 23 hermetically engages with the mouth 2 a of the preform 2 mounted on the blow molding die 10 and the seal body 26.
  • the second pipe P2, the third pipe P3, the supply port 25, the (vertical seat 24a) of the vertical flow path 24, and the liquid can be supplied into the preform 2 through the supply port 23a.
  • the second pipe P2 is branched at a branch portion S into a first pipe P1 and a third pipe P3.
  • the nozzle unit 20 includes a common path including a second pipe P2 extending from the pressurized liquid supply source 30 to the branch S, a third pipe P3 extending from the branch S to the supply port 25, a supply port 25, and a vertical flow path. 24, and a discharge path (including the first pipe P1) extending from the branch portion S to a discharge port 28a provided in the discharge rod 28.
  • the pressurized liquid supply source 30 operates in the opposite direction in a state where the seal body 26 closes the vertical flow path 24 and the rod valve V1 is opened, and thereby the discharge port 28a of the discharge rod 28 is opened.
  • the liquid L can be discharged from the inside of the liquid container C into the discharge path from the discharge port 28a to the branch portion S.
  • the pressurized liquid supply source 30 operates the liquid L stored in the supply tank (not shown) by the cylinder 30a by operating in the reverse direction in a state where the seal body 26 closes the vertical flow path 24 and the rod valve V1 is closed. To be ready for the next liquid blow molding.
  • a control device not shown.
  • liquid-containing container manufacturing apparatus 1 having such a configuration, a liquid-containing container C in which a liquid (content liquid) L is accommodated from a preform 2 made of a synthetic resin into a container having a predetermined shape.
  • the method of molding (the method of manufacturing the liquid-containing container according to the present embodiment) will be described.
  • a standby process is performed.
  • the preform 2 previously heated to a predetermined temperature (for example, 80 ° C. to 150 ° C.) using a heating means such as a heater (not shown) to exhibit extensibility is used for blow molding. It is mounted on the mold 10 and clamped.
  • the nozzle unit 20 is located at a position separated from the blow molding die 10 upward, and the seal body 26 is in a state in which the seat portion 24a is closed. Further, the gas inflow path 34 is in a closed state, and the gas outflow path 29 is in a suction state. More specifically, the first valve Va is open, the second valve Vb is closed, the third valve Vc is open, and the fourth valve Vd is closed. At this time, since the mouth 2a of the preform 2 is open, the preform 2 is in a state where the inside is filled with air.
  • an air discharging step is performed.
  • the nozzle unit 20 is lowered to engage the blow nozzle 23 with the mouth 2a of the preform 2, and the gas outflow passage 29 is kept in the closed state while the gas inflow passage 34 is closed.
  • the seal body 26 is moved to the preliminary opening position, the plunger 30b is operated in the forward direction at the first speed (that is, at the first pressure), and the preform is moved from the vertical flow path 24 (supply path).
  • the air inside the preform 2 is discharged to the atmosphere (outside) through the gas outflow passage 29.
  • the first speed in the air discharging step is preferably set to such an extent that the preform is not substantially stretched (expanded).
  • the liquid blow molding step is performed next.
  • the pressurized liquid supply source 30 pressurizes the inside of the preform 2 from the vertical flow path 24 (supply path) with the blow nozzle 23 engaged with the mouth 2 a of the preform 2.
  • the preform 2 is formed into a liquid container C having a shape along the cavity 11 of the blow molding die 10.
  • a rod purging step is performed.
  • the gas outflow passage 29 is closed while the gas inflow passage 34 is closed, the rod valve V1 is opened, and then the plunger 30b is held while the seal body 26 is held at the preliminary opening position.
  • the first speed ie, at a second pressure higher than the first pressure
  • the liquid inside the preform 2 before and / or during the formation into the liquid container C is formed.
  • the liquid L is discharged from the discharge port 28a of the discharge rod 28.
  • the first to fourth valves Va to Vd are all closed.
  • the third valve Vc may be opened in advance in preparation for the rod raising / releasing step.
  • the amount of air supplied to the inside of the preform 2 is small, so that the influence on the formability can be ignored.
  • the discharge of the liquid L from the discharge port 28 a is performed in the liquid L inside the preform 2. Therefore, occurrence of foaming inside the preform 2 can be suppressed.
  • the rod purging process is performed by operating the plunger 30b in the forward direction at the second speed while the seal body 26 is held at the preliminary open position. However, the seal body 26 is moved to the open position.
  • the plunger 30b may be operated in the forward direction at the second speed while moving to or from the open position.
  • the rod body V1 is opened after the seal body 26 is moved to the closing position, and the plunger 30b is operated in the forward direction (for example, , The second speed).
  • an on-off valve is provided in the third pipe P3, and the on-off valve is closed and the rod valve V1 is opened (at this time, the seal body 26 may be kept at the preliminary open position or moved to the open position. Good), the plunger 30b may be operated in the forward direction (for example, the second speed).
  • the seal body 26 is raised from the pre-open position to the open position while the plunger 30b is operated in the forward direction at the second speed, and the vertical flow
  • the liquid L pressurized to the second pressure is supplied from the passage 24 (supply passage) to the inside of the preform 2 through the seat portion 24a.
  • the preform 2 is formed into a liquid container C having a shape along the cavity 11 of the blow molding die 10.
  • the liquid blow molding step is performed in a state where most of the air inside the preform 2 is discharged to the outside in the air discharging step, when the pressurized liquid L is supplied to the inside of the preform 2 The liquid L does not entrain the air in the liquid C, whereby the mixing of the air into the liquid L inside the liquid container C is suppressed.
  • the rod stretching step is performed during the liquid blow molding step.
  • the trunk 2b of the preform 2 is extended in the axial direction (longitudinal direction) by the extending rod 28 that moves downward.
  • the rod stretching step is performed before the liquid blow molding step.
  • FIG. 1 shows a state in which the extension rod 28 is in the original position. In the original position, the lower end surface of the extension rod 28 does not need to be located at the lower end surface of the seal body 26 as in the height shown in FIG. 1, and may be located above or below the height.
  • a head space forming step is performed next.
  • the first stage suckback is performed (that is, the liquid is passed through the supply path by operating the pressurized liquid supply source 30 in the suction direction).
  • the liquid L is discharged from the inside of the container C).
  • the first stage suckback as shown in FIG.
  • the seal body 26 is in the open position, the gas inflow path 34 and the gas outflow path 29 are both in the closed state, and the rod valve V1 remains open (the rod The valve V1 may be closed), the plunger 30b is operated in the reverse direction (suction direction) by a predetermined operation amount, and a predetermined amount of the liquid L is supplied from the inside of the molded liquid container C to the vertical flow path 24 ( (Supply path).
  • the first stage suck-back eliminates the positive pressure state inside the container C (may be a negative pressure state), and thereafter, when the gas inflow path 34 is pressurized, the liquid from the inside of the container C L can be suppressed from entering the gas inflow path 34.
  • the liquid L can be discharged more quickly than when the suck-back is performed only through the discharge port 28a of the discharge rod 28. Can be quickly eliminated.
  • the amount of suck-back by the first-stage suckback is limited to such a small amount that a small amount of air mixed into the liquid L inside the molded container C is not returned to the vertical flow path 24 (supply path) as much as possible. Is preferred. However, the first stage suckback may not be performed.
  • the seal body 26 is moved to the closed position (see FIG. 6), and the gas outflow path 29 is kept closed while the gas inflow path 34 is kept closed.
  • the second stage suckback is performed (see FIG. 7).
  • the first to third valves Va to Vc are closed, and the fourth valve Vd is open.
  • the third valve Vc may be opened in advance in preparation for the rod raising / releasing step.
  • the rod valve V1 is opened, and the pressurized liquid supply source 30 (the plunger 30b thereof) is operated in the suction direction while the vertical flow path 24 (supply path) is closed by the seal body 26.
  • the liquid L is discharged from the inside of the liquid container C through the discharge port 28a provided in the discharge rod 28 extending to the inside of the liquid container C through the blow nozzle 23, and the head space HS is supplied to the liquid container C.
  • the second stage suck-back is performed while supplying the pressurized gas into the preform 2 from the gas inflow path 34, so that the discharge of the liquid L through the discharge port 28a is promoted. .
  • This support by the pressurized gas is particularly effective when the viscosity of the liquid L as the content liquid is large.
  • the negative pressure inside the discharge rod 28 generated by operating the pressurized liquid supply source 30 in the suction direction is monitored, and the negative pressure is applied from the gas inflow path 34.
  • the support of the pressurized gas may be stopped at the timing of turning to the positive pressure by the pressurized gas. This makes it possible to raise the discharge rod 28 after the head space HS is formed, thereby suppressing the inflow of air into the discharge port 28a when the discharge port 28a passes through the head space HS.
  • the liquid L is discharged through the discharge port 28a only by the pressurized gas from the gas inflow path 34 (that is, the liquid is supplied without operating the pressurized liquid supply source 30 in the suction direction with the supply path closed).
  • the liquid L is discharged from the inside of the liquid container C through the discharge port 28a of the discharge rod 28) to form a head space HS.
  • the discharge port 28a As compared with the case where the liquid L is discharged through the (vertical seat 24a) of the vertical flow path 24, less air is mixed in, and The liquid L can be discharged from the portion. For this reason, when performing the rod purging step, it is not essential to return the entire amount of the liquid L discharged through the discharge port 28a in the rod purging step (it is sufficient to return the expected amount of air to be mixed).
  • the discharge port 28a located in the lower half LP (the lower part when the height is equally divided vertically) of the liquid container C with less air mixing. , The liquid L is discharged from the inside of the liquid container C.
  • the liquid L may be discharged from the inside of the liquid container C through the discharge port 28a located in the upper half of the liquid container C.
  • a plurality of discharge ports 28a may be provided in the discharge rod 28 along the axial direction and / or the circumferential direction.
  • the arrangement position, number, shape, and the like of the discharge ports 28a can be appropriately set according to the type, properties, and the like of the liquid L.
  • the discharge rod 28 may be configured so that the open / close state of the discharge port 28a can be switched, and the open / close state of the discharge port 28a can be switched at an appropriate timing.
  • the amount of the liquid L discharged from the inside of the liquid container C through the discharge port 28a is set to be equal to or less than the internal volume of the discharge path. Therefore, it is possible to prevent the discharged liquid L from being mixed with the air into the supply path (the vertical flow path 24, the supply port 25, and the third pipe P3). From this viewpoint, it is preferable that the amount of the liquid L discharged from the inside of the liquid container C through the discharge port 28a in the head space forming step be equal to or less than the internal volume from the discharge port 28a to the rod valve V1 in the discharge path.
  • the configuration of the nozzle unit 20 can be simplified by using the pressurized liquid supply source 30 for pressurizing the supply path also for this discharge. However, in the head space forming step, the amount of the liquid L discharged from the inside of the liquid container C through the discharge port 28a may be larger than the internal volume of the discharge path.
  • the rod raising / releasing step is performed.
  • the discharge rod (extended rod) 28 is raised and returned to the original position.
  • the gas inflow path 34 is closed, the gas outflow path 29 is suctioned, and the rod valve V1 is closed.
  • the nozzle unit 20 is raised, and the container C with liquid is taken out of the blow molding die 10. Then, the pressurized liquid supply source 30 is filled, and the process proceeds to the standby process shown in FIG.
  • the gas inflow path 34 is provided separately from the gas outflow path 29. Therefore, when the pressurized gas is supplied from the gas inflow path 34, the blow-back of the liquid L from the gas inflow path 34 can be suppressed. That is, since the gas inflow path 34 is made independent of the gas outflow path 29 and is not used as a discharge path from the blow nozzle 23, occurrence of such blow-back can be suppressed. In addition, by making the gas inflow path 34 independent of the gas outflow path 29 in this way, the overall circuit configuration of the gas inflow path 34 and the gas outflow path 29 can be simplified, and the control of the flow path can be facilitated.
  • the gas outflow path 29 is made independent of the gas inflow path 34 and is not used as a supply path to the blow nozzle 23, the liquid L flows into the gas outflow path 29 in the air discharging step. Also, since the occurrence of the blow-back of the liquid L can be suppressed, the margin of the setting conditions of the air discharging step can be improved.
  • the method for manufacturing a liquid-containing container of the present invention is performed using the manufacturing apparatus 1 for a liquid-containing container having the configuration shown in FIG. 1 is described.
  • the method for producing a liquid-containing container of the present invention can also be performed using an apparatus or the like.
  • a common path for the liquid extending from the pressurized liquid supply source 30 to the branch S, a supply path for the liquid extending from the branch S to the blow nozzle 23, and the discharge rod 28 from the branch S are provided.
  • a device having a liquid discharge path extending to the discharge port 28a is used, instead of such a device, for example, a liquid supply path extending from the pressurized liquid supply source 30 to the blow nozzle 23, A device having a liquid discharge path extending from a liquid suction / pressurizing device such as a plunger pump provided separately from the supply source 30 to a discharge port 28a provided in the discharge rod 28 may be used.
  • a liquid suction / pressurizing device such as a plunger pump provided separately from the supply source 30 to a discharge port 28a provided in the discharge rod 28 may be used.
  • the rod purging step and the second stage suck-back can be performed by the liquid suction / pressurization apparatus as needed.
  • the interior of the preform 2 is opened to the atmosphere by setting the gas outlet path 29 to the atmosphere while the blow nozzle 23 is engaged with the opening 2a of the preform 2 in the air discharging step.
  • the blow nozzle 23 may not be engaged with the mouth 2a of the preform 2 to secure a discharge path for air from the inside of the preform 2 to the outside.
  • the pressurized liquid supply source 30 is a plunger pump.
  • the liquid L can be supplied to the preform 2 by pressurizing the liquid L to a predetermined pressure. As long as a negative pressure for suckback of L can be generated, various types of pumps such as other types of pumps can be used.
  • the liquid L is discharged from the discharge port 28a of the discharge rod 28 in the liquid L inside the preform 2 before and / or during the formation into the liquid container C.
  • the discharge of the liquid L from the discharge port 28a of the discharge rod 28 in the rod purging step may be performed in air.
  • the discharge of the liquid L from the discharge port 28a is always performed in the liquid L inside the preform 2. However, for example, air is initially discharged. And then in the liquid L.
  • a step of supplying the liquid L into the preform 2 by means other than the blow nozzle 23 may be provided before the rod purge step (for example, before the standby step).
  • the rod purge step is performed during the liquid blow molding step, but is not limited to this.
  • the rod purging step may be performed before the liquid blow molding step (for example, before or during the air discharging step, or between the air discharging step and the liquid blow molding step).
  • the discharge of the liquid L from the discharge port 28a of the discharge rod 28 may be performed in the liquid L inside the liquid container C immediately after molding (before the first stage suckback) depending on conditions. May go.
  • the rod purge step may not be performed.
  • the air discharging step is performed, but the air discharging step may not be performed.
  • Various shapes can be used as the preform 2 according to the shape of the liquid-containing container C after molding.

Abstract

ブローノズル(23)をプリフォーム(2)の口部(2a)に係合させた状態で供給路からプリフォーム(2)の内部に加圧した液体(L)を供給することにより、プリフォーム(2)をブロー成形用金型(10)の内面に沿った形状の液体入り容器(C)に成形する液体ブロー成形工程と、供給路を閉塞した状態で気体流入路(34)から液体入り容器(C)の内部に加圧した気体を導入することで、ブローノズル(23)を通して液体入り容器(C)の内部まで延びた排出ロッド(28)に設けられた排出口(28a)を通して、液体入り容器(C)の内部から液体(L)を排出することにより、液体入り容器(C)にヘッドスペース(HS)を形成するヘッドスペース形成工程とを有する、液体入り容器の製造方法。

Description

液体入り容器の製造方法
 本発明は、合成樹脂製のプリフォームから内容液を収容した液体入り容器を製造する液体入り容器の製造方法に関する。
 ポリプロピレン(PP)製のボトルやポリエチレンテレフタレート(PET)製のボトルに代表されるような合成樹脂製の容器は、飲料、化粧品、薬品、洗剤、シャンプー等のトイレタリーなどの様々な液体を内容液として収容する用途に使用されている。このような容器は、上記したような熱可塑性を有する合成樹脂材料によって形成されたプリフォームをブロー成形することにより製造されるのが一般的である。
 プリフォームを容器に成形するブロー成形としては、プリフォームの内部に供給する加圧媒体として、加圧エアーに替えて加圧した液体を用いるようにした液体ブロー成形が知られている。
 例えば特許文献1には、予め延伸性を発現する温度にまで加熱しておいた合成樹脂製のプリフォームをブロー成形用金型に装着し、このプリフォームの内部にブローノズルを通してポンプ等の加圧手段により所定圧力にまで加圧した液体を供給することにより、当該プリフォームをブロー成形用金型のキャビティに沿った所定形状の容器に成形するようにした液体ブロー成形方法が記載されている。
 上記のような液体ブロー成形方法では、プリフォームに供給する液体として最終的に製品として容器に収容される内容液を使用することにより、容器の成形と当該容器への内容液の充填とを同時に行って、内容液を収容した液体入り容器を製造することができる。したがって、このように液体ブロー成形を利用した液体入り容器の製造方法によれば、成形後の容器への内容液の充填工程を省略して、液体入り容器を低コストで製造することができる。
特許第5806929号公報
 上記従来の液体ブロー成形方法では、通常、成形後の容器に所望の大きさのヘッドスペースを形成することが求められる。ヘッドスペースを形成する方法としては、例えば、液体入り容器の成形直後にポンプによりブローノズルを介して容器の内部の液体を吸引し、容器の内部を負圧化した後に容器の内部を大気開放して、容器の内部に空気を導入することでヘッドスペースを形成することが考えられる。しかし、成形直後の容器の内部に存在する液体は、プリフォームの内部に存在していた空気を巻き込んで泡立った状態になっている。したがって、上記のような方法では、この泡立った液体をブローノズルに通じる液体の供給路に導入することになるので、当該供給路に空気が混入し、成形条件の安定性や容器の成形性等が低下するという問題が生じる虞がある。
 本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、液体入り容器を所定の内容量及び形状を有するように精度よく製造することができる液体入り容器の製造方法を提供することにある。
 本発明の液体入り容器の製造方法は、ノズルユニットとブロー成形用金型とを用いて合成樹脂製のプリフォームから内容液を収容した液体入り容器を製造する液体入り容器の製造方法であって、前記ノズルユニットは、ブローノズルまで延びる液体の供給路と、排出ロッドに設けられた排出口まで延びる液体の排出経路と、前記ブローノズルから気体を流出させる気体流出路と、前記気体流出路とは別に設けられ前記ブローノズルに気体を流入させる気体流入路とを有し、前記ブローノズルを前記プリフォームの口部に係合させた状態で前記供給路から前記プリフォームの内部に加圧液体供給源によって加圧した液体を供給することにより、前記プリフォームを前記ブロー成形用金型の内面に沿った形状の前記液体入り容器に成形する液体ブロー成形工程と、前記供給路を閉塞した状態で前記気体流入路から前記液体入り容器の内部に加圧した気体を導入することで、前記ブローノズルを通して前記液体入り容器の内部まで延びた前記排出ロッドに設けられた前記排出口を通して、前記液体入り容器の内部から液体を排出することにより、前記液体入り容器にヘッドスペースを形成するヘッドスペース形成工程とを有するものである。
 本発明の液体入り容器の製造方法は、上記構成において、前記ノズルユニットが前記加圧液体供給源から分岐部まで延びる液体の共通経路を有し、前記供給路が前記分岐部から前記ブローノズルまで延び、前記排出経路が前記分岐部から排出ロッドに設けられた排出口まで延びるのが好ましい。
 本発明の液体入り容器の製造方法は、上記構成において、前記液体ブロー成形工程より前に前記プリフォームの内部に液体を供給することにより、前記プリフォームの内部の空気を前記気体流出路から外部に排出させる空気排出工程をさらに有するのが好ましい。
 本発明の液体入り容器の製造方法は、上記構成において、前記ヘッドスペース形成工程において、前記加圧液体供給源を吸引方向に作動させることにより、前記排出ロッドの前記排出口を通して前記液体入り容器の内部から液体を排出するのが好ましい。
 本発明の液体入り容器の製造方法は、上記構成において、前記ヘッドスペース形成工程において、前記排出ロッドの前記排出口を通して前記液体入り容器の内部から液体を排出する前に、前記加圧液体供給源を吸引方向に作動させることによって前記供給路を通して前記液体入り容器の内部から液体を排出するのが好ましい。
 本発明の液体入り容器の製造方法は、上記構成において、前記液体入り容器への成形前及び/又は成形途中の前記プリフォームの内部で、前記排出ロッドの前記排出口から液体を吐出するロッドパージ工程をさらに有するのが好ましい。
 本発明の液体入り容器の製造方法は、上記構成において、前記ロッドパージ工程において、前回行った前記ヘッドスペース形成工程において前記排出口を通して前記液体入り容器の内部から排出した液体の全量を前記排出口から吐出するのが好ましい。
 本発明の液体入り容器の製造方法は、上記構成において、前記ロッドパージ工程において、液体中で、前記排出ロッドの前記排出口から液体を吐出するのが好ましい。
 本発明の液体入り容器の製造方法は、上記構成において、前記ヘッドスペース形成工程において前記排出口を通して前記液体入り容器の内部から排出する液体の量は、前記排出経路の内部体積以下であるのが好ましい。
 本発明の液体入り容器の製造方法は、上記構成において、前記液体ブロー成形工程の最中又は前記液体ブロー成形工程より前に延伸ロッドにより前記プリフォームを軸方向に延伸させるロッド延伸工程をさらに有し、前記排出ロッドは前記延伸ロッドであるのが好ましい。
 本発明によれば、液体入り容器を所定の内容量及び形状を有するように精度よく製造することができる液体入り容器の製造方法を提供することができる。
本発明の一実施形態である液体入り容器の製造方法に用いられる液体入り容器の製造装置の一例を、待機工程を行っている状態で示す説明図である。 空気排出工程を行っている状態の液体入り容器の製造装置を示す説明図である。 ロッドパージ工程及び液体ブロー成形工程を行っている状態の液体入り容器の製造装置を示す説明図である。 液体ブロー成形工程完了時の液体入り容器の製造装置を示す説明図である。 ヘッドスペース形成工程において、1段目のサックバックを行っている状態の液体入り容器の製造装置を示す説明図である。 ヘッドスペース形成工程において、図5の状態から供給路を閉塞した時の液体入り容器の製造装置を示す説明図である。 ヘッドスペース形成工程において、図6の状態から2段目のサックバックを開始し、ヘッドスペースを形成している状態の液体入り容器の製造装置を示す説明図である。 ロッド上昇・脱圧工程を行っている状態の液体入り容器の製造装置を示す説明図である。
 以下、図面を参照して本発明をより具体的に例示説明する。
 本発明の一実施形態である液体入り容器の製造方法は、例えば図1に示す構成の液体入り容器の製造装置1を用いて実施することができる。図1に示す液体入り容器の製造装置1は、合成樹脂製のプリフォーム2から内容液を収容した液体入り容器C(図4参照)を製造するものである。液体入り容器Cに収容される液体(内容液)Lとしては、例えば飲料、化粧品、薬品、洗剤、シャンプー等のトイレタリーなどの様々な液体Lを採用することができる。
 プリフォーム2としては、例えばポリプロピレン(PP)やポリエチレンテレフタレート(PET)等の熱可塑性を有する合成樹脂材料によって、開口端となる円筒状の口部2aと、口部2aに連なるとともに下端が閉塞された円筒状の胴部2bとを有する有底筒状に形成されたものを用いることができる。
 詳細は図示しないが、口部2aの外壁面には、成形後の液体入り容器Cの口部2aに閉塞キャップ(不図示)を打栓(アンダーカット係合)によって装着するための係合突起が設けられている。なお、口部2aの外壁面に係合突起に替えて雄ネジを設けて閉塞キャップを口部2aにねじ結合により装着する構成とすることもできる。
 液体入り容器の製造装置1は、ブロー成形用金型10を有している。ブロー成形用金型10は、例えばボトル形状などの液体入り容器Cの最終形状に対応した形状のキャビティ11を有している。キャビティ11はブロー成形用金型10の上面において上方に向けて開口している。プリフォーム2は、胴部2bがブロー成形用金型10のキャビティ11の内部に配置されるとともに口部2aがブロー成形用金型10から上方に突出した状態となってブロー成形用金型10に装着される。
 ブロー成形用金型10は左右に型開きすることができるようになっており、プリフォーム2を液体入り容器Cに成形した後にブロー成形用金型10を左右に開くことで、当該液体入り容器Cをブロー成形用金型10から取り出すことができるようになっている。
 ブロー成形用金型10の上方には、プリフォーム2の内部に加圧した液体Lを供給するためのノズルユニット20が設けられている。ノズルユニット20は本体ブロック21を有している。
 本体ブロック21の下端には支持ブロック22が設けられ、この支持ブロック22により支持されて本体ブロック21の下端にはブローノズル23が装着されている。ブローノズル23は略円筒状に形成されており、その下端部の内側は液体供給口23aとなっている。本体ブロック21、支持ブロック22及びブローノズル23によって、ノズルユニット本体20aが構成されている。ノズルユニット本体20aはブロー成形用金型10に対して上下方向に相対移動自在となっている。ノズルユニット本体20aが下方側のストローク端にまで下降すると、ノズルユニット本体20a(より具体的には、ブローノズル23)は、ブロー成形用金型10に装着されたプリフォーム2の口部2aに上方側から密封状態で係合する。
 ノズルユニット本体20a(より具体的には、本体ブロック21及びブローノズル23)の内部には、ブローノズル23の液体供給口23aまで延びる縦流路24が設けられている。この縦流路24は上下方向に延びている。
 ノズルユニット本体20a(より具体的には、本体ブロック21)には、縦流路24の上端に連通する供給ポート25が設けられている。
 ノズルユニット本体20a(より具体的には、ブローノズル23)は、縦流路24に設けられた環状(円環状)の座部24aを有している。環状の座部24aは、ブローノズル23の上面によって構成されている。環状の座部24aは、ブローノズル23の内周面によって構成してもよいし、ブローノズル23の上面及び内周面によって構成してもよい。環状の座部24aは、下向き円錐状のテーパ面からなっている。しかし、環状の座部24aの形状は適宜変更が可能である。縦流路24の内部には、縦流路24(の座部24a)を開閉するためのシール体26が配置されている。シール体26は円筒状に形成されており、シール体26の下端には、下向き円錐状のテーパ面26aが設けられている。シール体26は、下方側のストローク端位置である閉塞位置にまで移動したときに、テーパ面26aにおいてブローノズル23の上面(座部24a)に当接して縦流路24(の座部24a)を閉塞する。テーパ面26aはシール体26の下端に設けられているが、その配置は適宜変更が可能である。また、テーパ面26aは下向き円錐状をなしているが、その形状は適宜変更が可能である。一方、シール体26が閉塞位置から上方に向けて移動すると、シール体26の下端面がブローノズル23の上面(座部24a)から離脱して縦流路24(の座部24a)が開放される。
 シール体26は、縦流路24(の座部24a)を閉塞する閉塞位置と、縦流路24(の座部24a)を、液体ブロー成形工程内で最大となる開度である最大開度で開放する開放位置との間で移動可能である。より具体的には、シール体26は、閉塞位置(図1参照)と、予備開放位置(図2参照)と、開放位置(図4参照)との間で移動可能となっている。予備開放位置では、縦流路24(の座部24a)を開閉するシール体26の開度は、開放位置での開度よりも小さくなっている。好ましくは、予備開放位置での縦流路24の有効断面積は、開放位置での縦流路24の有効断面積の10%以下とする。なお、ここでいう有効断面積とは、シール体26とブローノズル23との間に形成される流路の有効断面積である。図1に示すように、シール体26はノズルユニット本体20aに対して相対的に上下方向に移動自在に設けられた軸体27に固定され、縦流路24の内部で上下方向に移動自在となっている。なお、シール体26は、軸体27と一体に形成してもよい。
 ノズルユニット20は、排出口28aが設けられた排出ロッド28を有している。鋼材等によって略円柱状に形成された排出ロッド28は、軸体27及びシール体26の軸心に沿って延びている。排出ロッド28は、図示しない駆動源により駆動されて軸体27及びシール体26に対して相対的に上下方向に移動することができる。排出口28aは、排出ロッド28の中空部(図示省略)を介して第1配管P1に連通している。より具体的には、排出ロッド28の中空部の下端部が排出口28aに連通し、排出ロッド28の中空部の上端部が第1配管P1に連通している。第1配管P1には、ロッドバルブV1が設けられ、このロッドバルブV1により第1配管P1を開閉することができる。なお、ロッドバルブV1は、制御装置によって制御可能な電磁弁により構成されるのが好ましい。本実施形態では、排出ロッド28の下端が閉塞されており、排出口28aは排出ロッド28の周壁に設けられている。したがって、容器CのヘッドスペースHS(図7参照)の形成後に排出ロッド28を原位置に引き戻す際に、液垂れが生じ難い。しかし、このような構成に限定されず、排出口28aは、排出ロッド28の下端面に設けても、下端面と周壁との両方に設けてもよい。
 排出ロッド28は、本実施形態のように、延伸ロッドとして用いてもよい。排出ロッド28は、下方に向けて移動することにより、プリフォーム2を軸方向に延伸させることができる。
 ノズルユニット20(のノズルユニット本体20a)の内部には、ブローノズル23から気体(本実施形態では空気)を流出させる気体流出路29が設けられている。気体流出路29は、後述する供給路(供給路は、第3配管P3、供給ポート25及び縦流路24で構成される)における座部24aより下流側の部分(本実施形態ではブローノズル23の内周面)に設けられた流出開口31に接続されている。前記気体流出路29は、流出開口31を吸引源32に接続した吸引状態と、流出開口31を大気に接続した大気開放状態と、流出開口31を吸引源32及び大気のいずれに対しても遮断した閉状態とを択一的に選択可能に構成されている。図1及び図8に示すように、気体流出路29を吸引状態とすることで、ブローノズル23に付着または残存した内容液を吸引し、ブローノズル23からの液だれを防止することができる。内容物が液だれを生じ難い液体である場合や液だれを生じても構わない場合などにおいては、気体流出路29を吸引状態にする必要はない(第3経路29c及び吸引源32を設けない構成としてもよい)。図2に示すように、気体流出路29を大気開放状態とすることで、空気排出工程において、プリフォーム2の内部から空気を気体流出路29を通して大気(外部)に排出することができる。条件によっては、空気排出工程において、経路29を大気開放状態とする代わりに吸引状態とし、プリフォーム2の内部から空気を排出してもよい。図3及び図4に示すように、気体流出路29を閉状態とすることで、液体ブロー成形工程において、プリフォーム2の内部に加圧した液体Lを安定して供給することができる。吸引源32は、例えば吸引ポンプ等で構成することができる。気体流出路29は、その一部又は全体をノズルユニット20(のノズルユニット本体20a)の内部に設けることができる。
 本実施形態では、気体流出路29は、図1に示すように、第1バルブVaが設けられた第1経路29aと、第2バルブVbが設けられた第2経路29bと、第3バルブVcが設けられた第3経路29cとを有している。第1経路29aの一端は流出開口31に接続し、他端は排出分岐部35に接続している。第2経路29bの一端は排出分岐部35に接続し、他端は大気に開放されている。第3経路29cの一端は排出分岐部35に接続し、他端は吸引源32に接続している。第1~第3バルブVa~Vcは、電磁弁により構成されるのが好ましい。第1バルブVaは、流出開口31のできるだけ近くに配置するのが好ましく、このような配置により、流出開口31と第1バルブVaとの間の経路の容積を低減し、当該経路に浸入して残された液体Lの逆流による、泡立ちの発生やヘッドスペースHSへの影響、液垂れの発生による口部2aへの液体Lの付着などを抑制することができる。
 ノズルユニット20(のノズルユニット本体20a)の内部には、加圧した気体(以下、加圧気体ともいう。本実施形態では、加圧した空気)をブローノズル23に流入させて液体入り容器Cの内部に導入する気体流入路34が気体流出路29とは別に設けられている。気体流入路34は、供給路における座部24aより下流側の部分(本実施形態ではブローノズル23の内周面)に流出開口31とは別に設けられた流入開口36に接続されている。気体流入路34は、加圧気体を供給可能な加圧気体供給源33に接続した加圧状態と、流入開口36を加圧気体供給源33から遮断した閉状態とを択一的に選択可能に構成されている。本実施形態では、気体流入路34には、図1に示すように、第4バルブVdが設けられており、気体流入路34の一端は流入開口36に接続し、他端は加圧気体供給源33に接続している。第4バルブVdは、電磁弁により構成されるのが好ましい。第4バルブVdは、流入開口36のできるだけ近くに配置するのが好ましく、このような配置により、流入開口36と第4バルブVdとの間の経路の容積を低減し、当該経路に浸入して残された液体Lの逆流による、泡立ちの発生やヘッドスペースHSへの影響、液垂れの発生による口部2aへの液体Lの付着などを抑制することができる。
 供給ポート25には、第2配管P2により加圧液体供給源30が接続されている。加圧液体供給源30は、例えばシリンダ30aとピストン(プランジャー)30bとを備えたプランジャーポンプで構成することができる。
 加圧液体供給源30は、図3及び図4に示すように、ブロー成形用金型10に装着されたプリフォーム2の口部2aにブローノズル23が密封状態で係合するとともにシール体26が縦流路24を開放した状態において、正方向(加圧方向)に作動することにより、第2配管P2、第3配管P3、供給ポート25、縦流路24(の座部24a)及び液体供給口23aを介してプリフォーム2の内部に加圧した液体Lを供給することができる。第2配管P2は、分岐部Sで第1配管P1と第3配管P3とに分岐している。ノズルユニット20は、加圧液体供給源30から分岐部Sまで延びる第2配管P2で構成される共通経路と、分岐部Sから供給ポート25まで延びる第3配管P3、供給ポート25及び縦流路24で構成される供給路と、分岐部Sから排出ロッド28に設けられた排出口28aまで延びる排出経路(第1配管P1を含む)とを有している。
 加圧液体供給源30は、図7に示すように、シール体26が縦流路24を閉塞し、ロッドバルブV1が開いた状態において逆方向に作動することにより、排出ロッド28の排出口28aを通して、液体入り容器Cの内部から液体Lを排出口28aから分岐部Sまでの排出経路内に排出することができる。
 加圧液体供給源30は、シール体26が縦流路24を閉塞し、ロッドバルブV1が閉じた状態において逆方向に作動することにより、図示しない供給タンクに収容されている液体Lをシリンダ30aの内部に吸引し、次の液体ブロー成形に備えることができる。
 ノズルユニット本体20a、シール体26、排出ロッド(延伸ロッド)28、加圧液体供給源30(プランジャー30b)、ロッドバルブV1、第1~第4バルブVa~Vd、吸引源32及び加圧気体供給源33等の作動は、図示しない制御装置によって統合的に制御される。
 次に、このような構成の液体入り容器の製造装置1を用いて、合成樹脂製のプリフォーム2から所定形状の容器の内部に液体(内容液)Lが収容されてなる液体入り容器Cを成形する方法(本実施形態に係る液体入り容器の製造方法)について説明する。
 まず、待機工程が行われる。待機工程においては、予めヒーター等の加熱手段(不図示)を用いて延伸性を発現する程度の所定の温度(例えば80℃~150℃)にまで加熱しておいたプリフォーム2をブロー成形用金型10に装着し、型締めする。
 このとき、ノズルユニット20は、図1に示すように、ブロー成形用金型10に対して上方に離れた位置にあり、シール体26は座部24aを閉塞した状態となっている。また、気体流入路34は閉状態とされ、気体流出路29は吸引状態となっている。より具体的には、第1バルブVaは開き、第2バルブVbは閉じ、第3バルブVcは開き、第4バルブVdは閉じている。このとき、プリフォーム2の口部2aは開放されているので、プリフォーム2は、その内部に空気が充満した状態である。
 次に、本実施形態では、空気排出工程が行われる。空気排出工程においては、図2に示すように、ノズルユニット20を下降させてプリフォーム2の口部2aにブローノズル23を係合させ、気体流入路34は閉状態のままで気体流出路29を大気開放状態とし、シール体26を予備開放位置に移動させ、プランジャー30bを第1速度で(すなわち、第1圧力で)正方向に作動させ、縦流路24(供給路)からプリフォーム2の内部に液体Lを供給することにより、プリフォーム2の内部の空気を、気体流出路29を通して大気(外部)に排出させる。すなわち、プリフォーム2の内部に液体Lを供給することで、プリフォーム2の内部に充満している空気の大部分を液体Lによって外部に押し出して排出させる。このとき、第1バルブVaは開き、第2バルブVbは開き、第3バルブVcは閉じ、第4バルブVdは閉じている。なお、空気排出工程における第1速度は、プリフォームを実質的に延伸(膨張)させない程度に設定することが好ましい。
 空気排出工程が完了すると、次に、液体ブロー成形工程が行われる。液体ブロー成形工程においては、ブローノズル23をプリフォーム2の口部2aに係合させた状態で、縦流路24(供給路)からプリフォーム2の内部に加圧液体供給源30によって加圧した液体Lを供給することにより、プリフォーム2がブロー成形用金型10のキャビティ11に沿った形状の液体入り容器Cに成形される。
 本実施形態では、図3に示すように、この液体ブロー成形工程の始めに、まず、ロッドパージ工程が行われる。ロッドパージ工程においては、まず、気体流入路34は閉状態のままで気体流出路29を閉状態とし、ロッドバルブV1を開き、次いで、シール体26を予備開放位置に保持したままでプランジャー30bを第1速度より大きい第2速度で(すなわち、第1圧力より大きい第2圧力で)正方向に作動させ、液体入り容器Cへの成形前及び/又は成形途中のプリフォーム2の内部の液体L中で、排出ロッド28の排出口28aから液体Lを吐出する。本実施形態では、ロッドパージ工程及び液体ブロー成形工程において、第1~第4バルブVa~Vdはいずれも閉じられる。しかし、第3バルブVcはロッド上昇・脱圧工程に備え、事前に開いておいてもよい。
 前回のヘッドスペース形成工程において排出ロッド28の排出口28aから排出した液体Lには、排出ロッド28の上下動の過程等により若干の空気が混入する場合があり、この空気が縦流路24(供給路)に戻され、容器Cを成形する毎に蓄積していくと、成形条件(液体ブロー成形時の液体Lの加圧の圧力等)の安定性や容器の成形性等の低下を招く虞がある。上記のロッドパージ工程によって、前回のヘッドスペース形成工程において排出ロッド28の排出口28aから排出した液体L(の好ましくは全量)をプリフォーム2の内部に吐出すれば、このように空気が蓄積するのを防止することができる。また上記のロッドパージ工程において、プリフォーム2の内部に供給される空気の量は僅かであるため、成形性に及ぼす影響は無視できる。ロッドパージ工程では排出口28aからの液体Lの吐出がプリフォーム2の内部の液体L中で行われる。したがって、プリフォーム2の内部での泡立ちの発生を抑制することができる。
 本実施形態では、シール体26を予備開放位置に保持したままでプランジャー30bを第2速度で正方向に作動させることでロッドパージ工程を行っているが、シール体26を開放位置に移動させながら又は開放位置に移動させてから、プランジャー30bを第2速度で正方向に作動させるようにしてもよい。また、ロッドパージ工程においてより安定して排出口28aからの吐出を実現するためには、シール体26を閉塞位置に移動させてからロッドバルブV1を開いてプランジャー30bを正方向に作動(例えば、第2速度)させるようにすることが好ましい。或いは、第3配管P3に開閉バルブを設けて、当該開閉バルブを閉じるとともにロッドバルブV1を開いて(このときシール体26は予備開放位置に保持したままでもよいし、開放位置に移動させてもよい)、プランジャー30bを正方向に作動(例えば、第2速度)させるようにしてもよい。
 液体ブロー成形工程においては、ロッドパージ工程が完了すると、次に、プランジャー30bを第2速度で正方向に作動させたままでシール体26を予備開放位置から開放位置に向けて上昇させ、縦流路24(供給路)から座部24aを通して第2圧力に加圧した液体Lをプリフォーム2の内部に供給する。その結果、プリフォーム2は、図4に示すように、ブロー成形用金型10のキャビティ11に沿った形状の液体入り容器Cに成形される。
 ここで、液体ブロー成形工程は、空気排出工程においてプリフォーム2の内部の空気の大部分が外部に排出された状態で行われるので、プリフォーム2の内部に加圧した液体Lを供給したときに当該液体Lが空気を巻き込むことがなく、これにより、液体入り容器Cの内部の液体Lへの空気の混入が抑制される。
 本実施形態では、図3及び図4に示すように、液体ブロー成形工程の最中にロッド延伸工程が行われる。ロッド延伸工程においては、下方に向けて進出移動する延伸ロッド28により、プリフォーム2の胴部2bを軸方向(縦方向)に延伸させる。液体ブロー成形工程より前にロッド延伸工程を行う構成とすることもできる。ロッド延伸工程の後又は最中に液体ブロー成形工程を行う(液体ブロー成形工程の開始後にロッド延伸工程を開始してもよい)ことにより、プリフォーム2を延伸ロッド28により軸方向に延伸させつつブロー成形を行う二軸延伸ブロー成形を行うことができるので、プリフォーム2をより精度よく所定形状の液体入り容器Cに成形することができる。しかし、ロッド延伸工程を行わずに液体ブロー成形工程を行うようにしてもよい。図1には、延伸ロッド28が原位置にある状態が示されている。延伸ロッド28の下端面は、原位置において、図1に示された高さのようにシール体26の下端面に位置する必要はなく、当該高さより上方又は下方に位置してもよい。
 液体ブロー成形工程が完了すると、次に、ヘッドスペース形成工程が行われる。図5に示すように、本実施形態では、ヘッドスペース形成工程においては、まず、1段目のサックバックを行う(すなわち、加圧液体供給源30を吸引方向に作動させることによって供給路を通して液体入り容器Cの内部から液体Lを排出する)。1段目のサックバックにおいては、図5に示すようにシール体26が開放位置にあり、気体流入路34と気体流出路29とがともに閉状態であり、ロッドバルブV1が開いたままで(ロッドバルブV1を閉じてもよい)、プランジャー30bを所定の作動量だけ逆方向(吸引方向)に作動させて、成形後の液体入り容器Cの内部から所定量の液体Lを縦流路24(供給路)に吸い戻す。この1段目のサックバックによって、容器Cの内部の正圧状態を解消し(負圧状態にしてもよい)、その後に気体流入路34を加圧状態とする際に容器Cの内部から液体Lが気体流入路34内に侵入するのを抑制できる。また、この1段目のサックバックを縦流路24(供給路)を通して行うことにより、排出ロッド28の排出口28aのみを通して行う場合よりも速やかな液体Lの排出を実現し、容器Cの内部の正圧状態を速やかに解消することができる。この1段目のサックバックによる吸い戻しの量は、成形後の容器Cの内部の液体Lに混入した若干の空気ができるだけ縦流路24(供給路)に戻されない程度の僅かな量に留めることが好ましい。しかし、この1段目のサックバックを行わないようにしてもよい。
 本実施形態のヘッドスペース形成工程においては、1段目のサックバックが完了すると、シール体26を閉塞位置に移動させ(図6参照)、気体流出路29は閉状態のままで気体流入路34を加圧状態とし、2段目のサックバックを行う(図7参照)。このとき、図7に示すように、第1~第3バルブVa~Vcは閉じ、第4バルブVdは開いている。しかし、第3バルブVcはロッド上昇・脱圧工程に備え、事前に開いておいてもよい。2段目のサックバックにおいては、ロッドバルブV1を開いて、縦流路24(供給路)をシール体26により閉塞した状態で加圧液体供給源30(のプランジャー30b)を吸引方向に作動させることにより、ブローノズル23を通して液体入り容器Cの内部まで延びた排出ロッド28に設けられた排出口28aを通して、液体入り容器Cの内部から液体Lを排出し、液体入り容器CにヘッドスペースHSを形成する。本実施形態では、この2段目のサックバックは、プリフォーム2の内部に気体流入路34から加圧気体を供給しながら行われるため、排出口28aを通した液体Lの排出が促進される。この加圧気体による支援は、特に、内容液とする液体Lの粘度が大きい場合に有効である。また、この2段目のサックバックに際しては、加圧液体供給源30を吸引方向に作動させることで生じる排出ロッド28内部の負圧を監視して、当該負圧が気体流入路34からの加圧気体によって正圧に転ずるタイミングで加圧気体の支援を停止してもよい。これにより、ヘッドスペースHSの形成後に排出ロッド28を上昇させて排出口28aがヘッドスペースHSを通過する際の、排出口28aへの空気の混入を抑制することができる。しかし、気体流入路34からの加圧気体のみにより、排出口28aを通して液体Lを排出し(すなわち、供給路を閉塞した状態で、加圧液体供給源30を吸引方向に作動させずに液体入り容器Cの内部に加圧気体を導入することにより、排出ロッド28の排出口28aを通して液体入り容器Cの内部から液体Lを排出し)、ヘッドスペースHSを形成するようにしてもよい。
 本実施形態のように排出口28aを通した液体Lの排出によれば、縦流路24(の座部24a)を通した液体Lの排出を行う場合と比べ、空気の混入が少ないより下方の部分から液体Lを排出することができる。このため、ロッドパージ工程を行う場合に、排出口28aを通して排出した液体Lの全量をロッドパージ工程で戻すことは必須ではない(空気の混入が予想される量を戻せばよい)。特に、本実施形態では、図7に示すように、空気の混入が少ない液体入り容器Cの下半部LP(高さを上下に2等分したときの下側部分)に位置する排出口28aを通して、液体入り容器Cの内部から液体Lを排出するようにしている。なお、これに代えて、液体入り容器Cの上半部に位置する排出口28aを通して、液体入り容器Cの内部から液体Lを排出するようにしてもよい。排出ロッド28に複数の排出口28aを軸方向及び/又は周方向に沿って設けてもよい。排出口28aの配置位置、数、形状等は液体Lの種類、性質などに合わせて適宜設定することができる。また、排出口28aの開閉状態を切替えられるように排出ロッド28を構成し、適宜のタイミングで排出口28aの開閉状態を切替えるようにしてもよい。
 また、ヘッドスペース形成工程においては、排出口28aを通して液体入り容器Cの内部から排出する液体Lの量を、排出経路の内部体積以下としている。したがって、排出した液体Lが空気とともに供給路(縦流路24、供給ポート25及び第3配管P3)に混入することを防止することができる。この観点から、ヘッドスペース形成工程において排出口28aを通して液体入り容器Cの内部から排出する液体Lの量は、排出経路における排出口28aからロッドバルブV1までの内部体積以下とすることが好ましい。また、本実施形態によれば、供給路を加圧するための加圧液体供給源30を、この排出のためにも兼用して、ノズルユニット20の構成を簡素化することができる。しかし、ヘッドスペース形成工程において排出口28aを通して液体入り容器Cの内部から排出する液体Lの量を、排出経路の内部体積より多くしてもよい。
 本実施形態では、ヘッドスペース形成工程が完了すると、ロッド上昇・脱圧工程が行われる。ロッド上昇・脱圧工程においては、図8に示すように、排出ロッド(延伸ロッド)28を上昇させ、原位置に戻す。また、気体流入路34を閉状態とするとともに、気体流出路29を吸引状態とし、ロッドバルブV1を閉じる。次いで、ノズルユニット20を上昇させ、液体入り容器Cをブロー成形用金型10から取出す。そして、加圧液体供給源30を充填し、図1に示す待機工程へと移行する。
 以上説明したように、本実施形態では、気体流入路34が気体流出路29とは別に設けられている。したがって、気体流入路34から加圧気体を供給する際の、気体流入路34からの液体Lの吹き戻しを抑制することができる。つまり、気体流入路34を気体流出路29と独立させ、ブローノズル23からの排出経路として用いないようにしているので、このような吹き戻しの発生を抑制することができる。また、このように気体流入路34を気体流出路29と独立させることで、気体流入路34及び気体流出路29全体の回路構成を簡略化し、流路の制御も容易化することもできる。また、このように気体流出路29を気体流入路34と独立させ、ブローノズル23への供給経路として用いないようにしているので、空気排出工程において気体流出路29内に液体Lが流入しても液体Lの吹き戻しの発生を抑制することができるため、空気排出工程の設定条件の余裕度を向上することもできる。
 本発明は前記の実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。
 例えば、前記の実施形態では、図1に示す構成の液体入り容器の製造装置1を用いて本発明の液体入り容器の製造方法を行う場合を示したが、他の構成の液体入り容器の製造装置等を用いて本発明の液体入り容器の製造方法を行うこともできる。前記の実施形態では、加圧液体供給源30から分岐部Sまで延びる液体の共通経路と、分岐部Sからブローノズル23まで延びる液体の供給路と、分岐部Sから排出ロッド28に設けられた排出口28aまで延びる液体の排出経路とを有する装置を用いているが、このような装置に代えて、例えば、加圧液体供給源30からブローノズル23まで延びる液体の供給路と、加圧液体供給源30とは別に設けられたプランジャーポンプなどの液体吸引・加圧装置から排出ロッド28に設けられた排出口28aまで延びる液体の排出経路とを有する装置を用いてもよい。このような装置を用いる場合、必要に応じてロッドパージ工程及び2段目のサックバックを上記の液体吸引・加圧装置によって行うことができる。
 前記の実施形態においては、空気排出工程においてブローノズル23をプリフォーム2の口部2aに係合させた状態で気体流出路29を大気開放状態とすることによってプリフォーム2の内部を大気開放するようにしているが、これに限られない。例えば、空気排出工程においてブローノズル23をプリフォーム2の口部2aに係合させないようにしてプリフォーム2の内部から外部への空気の排出通路を確保するようにしてもよい。
 前記の実施形態においては、加圧液体供給源30はプランジャーポンプとされているが、これに限らず、液体Lを所定の圧力にまで加圧してプリフォーム2に供給することができ、液体Lのサックバックのための負圧を生じさせることができるものであれば他種類のポンプなどの種々の構成のものを用いることができる。
 前記の実施形態においては、ロッドパージ工程では、液体入り容器Cへの成形前及び/又は成形途中のプリフォーム2の内部の液体L中で、排出ロッド28の排出口28aから液体Lを吐出するようにしていたが、これに限らない。例えば、ロッドパージ工程における排出ロッド28の排出口28aからの液体Lの吐出は、空気中で行われてもよい。また、前記の実施形態においては、ロッドパージ工程では、排出口28aからの液体Lの吐出が常にプリフォーム2の内部の液体L中で行われるようにしていたが、例えば、吐出の初期は空気中で行い、その後は液体L中で行うようにしてもよい。また、ロッドパージ工程より前(例えば、待機工程より前)に、ブローノズル23以外の手段によって、予めプリフォーム2の内部に液体Lを供給する工程を設けてもよい。また、前記の実施形態においては、ロッドパージ工程は、液体ブロー成形工程の最中に行われていたが、これに限らない。例えば、ロッドパージ工程は液体ブロー成形工程より前(例えば空気排出工程の前若しくは最中、又は空気排出工程と液体ブロー成形工程との間)に行ってもよい。また、ロッドパージ工程において、排出ロッド28の排出口28aからの液体Lの吐出は、条件によっては、成形直後(1段目のサックバックより前)の液体入り容器Cの内部の液体L中で行ってもよい。ロッドパージ工程を行わないようにしてもよい。
 前記の実施形態においては、空気排出工程を行っていたが、空気排出工程を行わないようにしてもよい。
 プリフォーム2として、成形後の液体入り容器Cの形状等に応じて種々の形状のものを用いることができる。
 1  液体入り容器の製造装置
 2  プリフォーム
 2a 口部
 2b 胴部
10  ブロー成形用金型
11  キャビティ
20  ノズルユニット
20a ノズルユニット本体
21  本体ブロック
22  支持ブロック
23  ブローノズル
23a 液体供給口
24  縦流路
24a 座部
25  供給ポート
26  シール体
26a テーパ面
27  軸体
28  排出ロッド(延伸ロッド)
28a 排出口
29  気体流出路
29a~29c 第1~第3経路
30  加圧液体供給源
30a シリンダ
30b ピストン(プランジャー)
31  流出開口
32  吸引源
33  加圧気体供給源
34  気体流入路
35  排出分岐部
36  流入開口
 C  液体入り容器
 L  液体
P1  第1配管
P2  第2配管
P3  第3配管
 S  分岐部
V1  ロッドバルブ
Va~Vd 第1~第4バルブ
HS  ヘッドスペース
LP  下半部

Claims (10)

  1.  ノズルユニットとブロー成形用金型とを用いて合成樹脂製のプリフォームから内容液を収容した液体入り容器を製造する液体入り容器の製造方法であって、
     前記ノズルユニットは、ブローノズルまで延びる液体の供給路と、排出ロッドに設けられた排出口まで延びる液体の排出経路と、前記ブローノズルから気体を流出させる気体流出路と、前記気体流出路とは別に設けられ前記ブローノズルに気体を流入させる気体流入路とを有し、
     前記ブローノズルを前記プリフォームの口部に係合させた状態で前記供給路から前記プリフォームの内部に加圧液体供給源によって加圧した液体を供給することにより、前記プリフォームを前記ブロー成形用金型の内面に沿った形状の前記液体入り容器に成形する液体ブロー成形工程と、
     前記供給路を閉塞した状態で前記気体流入路から前記液体入り容器の内部に加圧した気体を導入することで、前記ブローノズルを通して前記液体入り容器の内部まで延びた前記排出ロッドに設けられた前記排出口を通して、前記液体入り容器の内部から液体を排出することにより、前記液体入り容器にヘッドスペースを形成するヘッドスペース形成工程とを有する、液体入り容器の製造方法。
  2.  前記ノズルユニットが前記加圧液体供給源から分岐部まで延びる液体の共通経路を有し、前記供給路が前記分岐部から前記ブローノズルまで延び、前記排出経路が前記分岐部から排出ロッドに設けられた排出口まで延びる、請求項1に記載の液体入り容器の製造方法。
  3.  前記液体ブロー成形工程より前に前記プリフォームの内部に液体を供給することにより、前記プリフォームの内部の空気を前記気体流出路から外部に排出させる空気排出工程をさらに有する、請求項1又は2に記載の液体入り容器の製造方法。
  4.  前記ヘッドスペース形成工程において、前記加圧液体供給源を吸引方向に作動させることにより、前記排出ロッドの前記排出口を通して前記液体入り容器の内部から液体を排出する、請求項1~3のいずれか一項に記載の液体入り容器の製造方法。
  5.  前記ヘッドスペース形成工程において、前記排出ロッドの前記排出口を通して前記液体入り容器の内部から液体を排出する前に、前記加圧液体供給源を吸引方向に作動させることによって前記供給路を通して前記液体入り容器の内部から液体を排出する、請求項1~4のいずれか一項に記載の液体入り容器の製造方法。
  6.  前記液体入り容器への成形前及び/又は成形途中の前記プリフォームの内部で、前記排出ロッドの前記排出口から液体を吐出するロッドパージ工程をさらに有する、請求項1~5のいずれか一項に記載の液体入り容器の製造方法。
  7.  前記ロッドパージ工程において、前回行った前記ヘッドスペース形成工程において前記排出口を通して前記液体入り容器の内部から排出した液体の全量を前記排出口から吐出する、請求項6に記載の液体入り容器の製造方法。
  8.  前記ロッドパージ工程において、液体中で、前記排出ロッドの前記排出口から液体を吐出する、請求項6又は7に記載の液体入り容器の製造方法。
  9.  前記ヘッドスペース形成工程において前記排出口を通して前記液体入り容器の内部から排出する液体の量は、前記排出経路の内部体積以下である、請求項1~8のいずれか一項に記載の液体入り容器の製造方法。
  10.  前記液体ブロー成形工程の最中又は前記液体ブロー成形工程より前に延伸ロッドにより前記プリフォームを軸方向に延伸させるロッド延伸工程をさらに有し、
     前記排出ロッドは前記延伸ロッドである、請求項1~9のいずれか一項に記載の液体入り容器の製造方法。
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