WO2021024587A1 - 小分け容器入り食用油およびその製造方法 - Google Patents

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WO2021024587A1
WO2021024587A1 PCT/JP2020/021268 JP2020021268W WO2021024587A1 WO 2021024587 A1 WO2021024587 A1 WO 2021024587A1 JP 2020021268 W JP2020021268 W JP 2020021268W WO 2021024587 A1 WO2021024587 A1 WO 2021024587A1
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inert gas
accommodating portion
subdivided
space
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佳則 大久保
亨彦 川原
小林 信也
充 大杉
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メロディアン株式会社
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    • B65D85/72Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for materials not otherwise provided for for edible or potable liquids, semiliquids, or plastic or pasty materials

Definitions

  • the present invention relates to edible oil in a subdivided container, and more particularly to an edible oil in a subdivided container capable of suppressing deterioration of the edible oil over a predetermined quality retention period and a method for producing the same.
  • cooking oil has been distributed in containers such as bottles and cans and provided to consumers.
  • the conventional cooking oil distributed in containers such as bottles and cans contains a large amount of cooking oil in order to cope with various consumptions, and once opened, it can be opened in a short period of time. If not consumed, there is a problem that the quality of cooking oil deteriorates due to oxidation and the like. For this reason, the amount of cooking oil used at one time is individually packaged, and the cooking oil filled in the portable pouch (see Patent Document 1) or the cooking oil in a cup-shaped subdivided container (see Patent Document 2). ) Etc. are disclosed as cooking oils that are disposable every time.
  • the cooking oil filled in the portable pouch of Patent Document 1 has a problem that the cooking oil is completely filled in the container in order to prevent the cooking oil from being oxidized, and the cooking oil pops out when the package is opened. was there. Further, the cooking oil filled in the portable pouch of Patent Document 1 has a problem that it is difficult to open because it gets caught when trying to open it from the notch provided in the portable pouch. Further, since the cooking oil filled in the portable pouch of Patent Document 1 is in the shape of a bag, there is a problem that the surrounding area is contaminated with the cooking oil unless it is immediately discarded after use.
  • the cooking oil contained in the subdivided container of Patent Document 2 has a problem that the cooking oil pops out when the cooking oil is filled in the container in order to prevent the cooking oil from being oxidized. Further, if a space is provided between the lid and the liquid level of the cooking oil in order to prevent the cooking oil from popping out, the cooking oil is oxidized by the oxygen existing in the space and cannot be stored for a long period of time. There was a problem.
  • a main object of the present invention is an edible oil in a subdivided container capable of suppressing oil leakage at the time of opening and suppressing deterioration of the edible oil due to oxidation over a predetermined quality retention period, and a method for producing the same. Is to provide.
  • the cooking oil in a subdivided container according to the present invention is an edible oil in a subdivided container in which a predetermined amount of edible oil is filled in a cup-shaped subdivided container and the opening of the accommodating portion is sealed with a peelable lid material. Therefore, a space other than cooking oil is provided in the container, the space is filled with an inert gas, and the residual oxygen concentration in the space is less than 1% when the product is completed. Since the edible oil in the subdivided container according to the present invention is provided with a space other than the edible oil in the subdivided container, leakage of the edible oil at the time of opening can be suppressed. Further, since the space is filled with the inert gas, deterioration due to oxidation of the filled cooking oil over a predetermined quality retention period can be suppressed.
  • the subdivision container and the lid material of the cooking oil in the subdivision container according to the present invention are made of a material having a gas barrier property.
  • gas oxygen, water vapor, etc.
  • the subdivided container and the lid material of the cooking oil in the subdivided container according to the present invention are made of a material having a light-shielding property. By using such a subdivided container and a lid material, deterioration of cooking oil due to light can be suppressed.
  • the cooking oil of the cooking oil in a subdivided container according to the present invention preferably contains at least one of an unsaturated fatty acid and a medium-chain fatty acid.
  • Cooking oils containing at least one of unsaturated fatty acids and medium-chain fatty acids are easily oxidized, but by using the subdivided container according to the present invention, deterioration due to oxidation of the cooking oil can be suppressed over a predetermined quality retention period. Can be done.
  • a predetermined amount of edible oil is filled in the accommodating portion of the cup-shaped subdivided container, and the opening of the accommodating portion is sealed with a peelable lid material. It is a method of producing edible oil in a container, in which a predetermined amount of edible oil is filled in a container and an inert gas is injected into the container filled with the edible oil to eliminate air in the space of the container. At least a step of replacing with an active gas and a step of heat-welding the lid material to the flange provided at the opening of the subdivision container are provided, and the step of replacing the air in the space of the storage portion with an inert gas is contained.
  • the flow rate of the inert gas is 30 L / min or more and 70 L / min or less, and the replacement time is 7 seconds or more. ..
  • the space of the accommodating portion is filled with an inert gas, deterioration of the cooking oil due to oxidation can be suppressed over a predetermined quality retention period. Further, by injecting the inert gas at the position where the opening of the accommodating portion and the injection port of the inert gas overlap, and setting the flow rate of the inert gas to 70 L / min or less, the air in the space of the accommodating portion is not eliminated.
  • the flow rate of the inert gas By setting the flow rate of the inert gas to 30 L / min or more and the replacement time to be 7 seconds or more, it is possible to prevent the cooking oil filled in the accommodating portion from scattering when the gas is replaced with the active gas.
  • the residual oxygen concentration in the space of the housing can be reduced to less than 1%.
  • an inert gas outflow prevention unit for preventing an inert gas outflow from both ends in the same direction as the traveling direction of the sheet in which the subdivided containers are arranged is provided. It is preferable to replace the air in the space of the accommodating portion with an inert gas by using the provided inert gas replacement mechanism. By manufacturing by such a method, the inflow of oxygen can be prevented and the outflow of the filled inert gas can be prevented.
  • a step of replacing the air in the space of the accommodating portion with an inert gas and a step of heat-welding the lid material to the flange portion provided at the opening of the accommodating portion a step of replacing the air in the space of the accommodating portion with an inert gas and a step of heat-welding the lid material to the flange portion provided at the opening of the accommodating portion.
  • a pair of guide mechanisms are provided in a sealing mechanism for heat welding to guide both ends in the same direction as the traveling direction of the sheet in which the subdivision containers are arranged, and the subdivision containers are arranged by the guide mechanism. It is preferable that the sheet and the lid material stacked so as to cover the opening of the sheet in which the subdivision containers are arranged are guided.
  • the method for producing edible oil in a subdivided container includes a step of replacing the air in the space of the accommodating portion with an inert gas and a step of heat-welding the lid material to the flange portion provided at the opening of the accommodating portion. It is preferable that an inert gas sealing mechanism for preventing the inert gas from flowing out from both ends in the same direction as the traveling direction of the sheet in which the subdivision container is arranged is provided.
  • the sheet in which the subdivision containers are arranged and the inert gas are inert It is possible to improve the airtightness with the gas sealing mechanism, prevent the inflow of oxygen from both ends of the sheet in which the subdivision containers are arranged, and prevent the outflow of the filled inert gas.
  • an edible oil in a subdivided container capable of suppressing oil leakage at the time of opening and suppressing deterioration of the edible oil due to oxidation over a predetermined quality retention period, and a method for producing the same. Can be done.
  • FIG. 13 (A) is a diagram showing the measurement result of POV in the harsh temperature storage test
  • FIG. 13 (B) is a diagram showing the result of the flavor test in the harsh temperature storage test
  • FIG. 14 (A) is a diagram showing the measurement result of POV in the fluorescence irradiation storage test
  • FIG. 14 (B) is a diagram showing the result of the flavor test in the fluorescence irradiation storage test.
  • FIG. 1 is a front view of cooking oil in a subdivided container according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view of cooking oil in a subdivided container according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional illustration of the cooking oil in a subdivided container taken along the line III-III of FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional schematic view of the subdivision container in lines III-III of FIG.
  • a predetermined amount of edible oil 50 is filled in the accommodating portion 14a of the cup-shaped subdivided container 12, and the opening 16 of the accommodating portion 14a is sealed with a peelable lid material 22. ing. Further, the space 14b other than the filled cooking oil 50 in the accommodating portion 14a of the subdivision container 12 sealed with the lid material 22 is filled with the inert gas.
  • the subdivision container 12 is, for example, a cup-shaped container having an opening 16 on one side of a cylindrical shape or a truncated cone shape. Further, the subdivision container 12 is provided with a storage portion 14a for filling the contents. A collar portion 18 is provided on the peripheral edge of the opening 16 of the accommodating portion 14a. The collar portion 18 is a portion for attaching the lid member 22.
  • the subdivision container 12 and the lid material 22 are heat-welded at the flange portion 18 of the subdivision container 12, and the lid material 22 is formed so as to close the opening 16 of the accommodating portion 14a.
  • a knob portion 20 extending outward from one end of the flange portion 18 is formed.
  • a step portion 24 is formed from the center to the tip of the knob portion 20. The step portion 24 is configured so that the lid member 22 can be easily peeled off from the flange portion 18.
  • the total capacity of the storage portion 14a of the subdivision container 12 is preferably, for example, 4 ml or more and 20 ml or less.
  • the amount used per serving differs depending on the type of cooking oil 50, but if the capacity of the storage portion 14a of the subdivision container 12 is 4 ml or less, the amount used per serving of normal cooking oil cannot be filled. This is because if the capacity of the accommodating portion 14a of the subdivision container 12 is 20 ml or more, the capacity of the space 14b becomes large when the amount of ordinary cooking oil used at one time is filled, and it becomes easy to oxidize.
  • the subdivision container 12 is preferably formed of a material having gas barrier properties and oil resistance. Since the subdivision container 12 has a gas barrier property that blocks gas (oxygen, water vapor, etc.), oxygen and water are prevented from flowing into the accommodating portion 14a of the subdivision container 12, and the filled inert gas flows out. Can be prevented. Further, since the subdivision container 12 has oil resistance, it is possible to prevent the cooking oil 50 from leaking from the subdivision container 12.
  • the material of the subdivision container 12 is preferably one in which an ethylene-vinyl alcohol copolymer (EVOH) resin is provided between the polypropylene layers constituting the front side and the inner side, for example. Ethylene vinyl alcohol copolymer (EVOH) resin is a material having gas barrier properties and oil resistance.
  • EVOH ethylene-vinyl alcohol copolymer
  • the subdivision container 12 is preferably made of a material having a light-shielding property.
  • the light-shielding property can be imparted by coloring the polypropylene layer of the subdivision container 12.
  • the lid material 22 is sealed in the opening 16 of the subdivision container 12 and is provided so as to be removable.
  • the lid material 22 is preferably made of a material having gas barrier properties and oil resistance. Since the lid material 22 has a gas barrier property that blocks gas (oxygen, water vapor, etc.), it prevents oxygen and water from flowing into the accommodating portion 14a of the subdivision container 12, and the filled inert gas flows out. Can be prevented. Further, since the lid material 22 has oil resistance, it is possible to prevent the cooking oil 50 from leaking from the lid material 22.
  • the material of the lid material 22 is preferably, for example, a sheet in which polyethylene, polyethylene terephthalate, or the like is laminated on the surface of aluminum.
  • the lid material 22 is preferably a material having a light-shielding property.
  • the lid material 22 By filling the accommodating portion 14a of the subdivision container 12 with the cooking oil 50 and sealing it with the lid material 22, deterioration of the cooking oil 50 due to light can be suppressed.
  • an aluminum sheet for the lid material 22 By using, for example, an aluminum sheet for the lid material 22, light-shielding properties can be imparted.
  • the subdivision container 12 and the lid material 22 are sealed by heat-welding the polypropylene layer of the subdivision container 12 and the polyethylene layer of the lid material 22.
  • the edible oil 50 filled in the storage portion 14a of the subdivision container 12 according to the present invention is preferably an oil containing at least one of unsaturated fatty acids and medium-chain fatty acids that are liquid at room temperature.
  • the edible oil 50 is an oil containing an unsaturated fatty acid having a carbon double bond such as egoma oil, linseed oil, perilla oil, walnut oil, olive oil, and oil containing DHA / EPA, the edible oil 50 is Since it is easily oxidized, deterioration of the cooking oil 50 due to oxidation can be suppressed by filling the accommodating portion 14a of the subdivision container 12 according to the present embodiment.
  • the edible oil 50 may be an oil containing a medium-chain fatty acid, for example, coconut oil or palm oil.
  • Medium-chain fatty acids are less likely to oxidize than unsaturated fatty acids, but deterioration due to oxidation can be further suppressed by filling the container 14a of the subdivision container 12 according to the present embodiment and sealing with a lid material 22. ..
  • the cooking oil 50 may be a mixture of two or more kinds of oils.
  • the ⁇ 3 fatty acid contained in the perilla oil and the ⁇ 9 fatty acid contained in the olive oil can be ingested at once.
  • fruits or the like may be soaked in cooking oil 50 and flavored (flavored). By flavoring the edible oil 50, the edible oil 50 can be easily ingested and can be continuously ingested without getting tired.
  • the space 14b of the subdivision container 12 is a space other than the cooking oil 50 filled in the storage portion 14a of the subdivision container 12 sealed with the lid material 22.
  • a space 14b of 15% or more and 75% or less of the capacity of the accommodating portion 14a of the subdivision container 12 can be provided.
  • the space 14b is filled with an inert gas.
  • the air usually contains about 21% oxygen, but by filling the space 14b with an inert gas and reducing the residual oxygen concentration in the space 14b to less than 1% when the product is completed, the quality is maintained for a predetermined period of time. Therefore, deterioration due to oxidation of cooking oil can be suppressed.
  • the cooking oil 10 in a subdivided container is contained in a subdivided container in which a predetermined amount of edible oil 50 is filled in the accommodating portion 14a of the cup-shaped subdivided container 12 and the opening 16 of the accommodating portion 14a is sealed with a peelable lid material 22.
  • It is an edible oil 10
  • the storage portion 14a is provided with a space 14b other than the edible oil 50
  • the space 14b is filled with an inert gas
  • the residual oxygen concentration in the space 14b is less than 1% at the time of product completion. It is a feature.
  • the subdivision container 12 and the lid material 22 of the cooking oil 10 in the subdivision container are made of a material having a gas barrier property.
  • gas oxygen, water vapor, etc.
  • the subdivision container 12 and the lid material 22 of the cooking oil 10 in the subdivision container are made of a material having a light-shielding property.
  • a material having a light-shielding property By using such a subdivision container 12 and a lid material 22, deterioration of the cooking oil 50 due to light can be suppressed.
  • the edible oil 50 of the edible oil 10 in a subdivided container preferably contains at least one of an unsaturated fatty acid and a medium-chain fatty acid. Since unsaturated fatty acids and medium-chain fatty acids are easily oxidized, the storage portion 14a of the subdivision container 12 is filled and sealed with a lid material 22 to suppress deterioration of the cooking oil 50 due to oxidation over a predetermined quality retention period. can do.
  • FIG. 5 is an illustrated diagram showing an apparatus for producing cooking oil in a subdivided container according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a plan view of an apparatus for producing cooking oil in a subdivided container according to an embodiment of the present invention.
  • the edible oil manufacturing apparatus 110 in a subdivided container includes a heating mechanism 114 for heating and softening the container molding material 100 in order to mold the subdivided container 12.
  • An inert gas replacement mechanism 120 that injects and replaces the air in the space 14b with an inert gas, a sealing mechanism 126 that welds the lid material 102 to the subdivision container 12, a container arrangement sheet 100'(container molding material 100), and a lid.
  • the traveling direction A in which the subdivided container 12 molded from the container molding material 100 advances is the direction from the heating mechanism 114 toward the punching mechanism 128.
  • the heating mechanism 114, the container forming mechanism 116, the filling mechanism 118, the inert gas replacement mechanism 120, the sealing mechanism 126, and the punching mechanism 128 of the cooking oil manufacturing apparatus 110 in the subdivided container are the cooking oil manufacturing apparatus 110 in the subdivided container. It is provided in the machine frame 110A of. A pair of frames 110B are provided on the side of the machine frame 110A along the traveling direction A in which the subdivision container 12 advances.
  • the container molding material 100 is conveyed by pulling out the container molding material 100, sandwiching both ends 100a and 100b of the container molding material 100 with clips 110C, and transporting the clips 110C along the pair of frames 110B.
  • the method for producing the cooking oil 10 in a subdivided container includes the following six steps.
  • Step of molding the subdivision container 12 (2) Step of filling the accommodating portion 14a of the subdivision container 12 with a predetermined amount of edible oil 50 (3) Injecting inert gas into the subdivision container 12 filled with the edible oil 50 Then, a step of replacing the air in the space 14b of the accommodating portion 14a with an inert gas (4) a step of covering the opening 16 of the accommodating portion 14a with the lid material 22 (5) a flange provided in the opening 16 of the accommodating portion 14a. Step of heat-welding the lid material 22 to the portion 18 (6) Step of punching out the subdivision container 12
  • Step of Molding the Subdivided Container 12 First, the container molding material 100 is pulled out from the container molding material supply mechanism 112, the container molding material 100 is heated by using the heating mechanism 114, and the container molding material 100 is softened. Next, in the container molding mechanism 116, the subdivided container 12 is molded from the softened container molding material 100.
  • the container molding material 100 is a sheet-like material of the subdivided container 12.
  • the container molding material 100 is wound in a roll shape, the container molding material 100 is pulled out, both ends 100a and 100b of the container molding material 100 are sandwiched between clips 110C, and the container molding material 100 is conveyed to the heating mechanism 114.
  • the heating mechanism 114 heats the container molding material 100 from both the upper and lower sides with heaters to soften the container molding material 100.
  • the container molding mechanism 116 forms a container arrangement sheet 100'in which a plurality of subdivided containers 12 are molded at a time by press molding, vacuum forming, pressure forming, or the like from the softened container molding material 100.
  • the container forming mechanism 116 can form, for example, 24 subdivided containers 12 at a time.
  • the molding speed of the subdivided container 12 by the container molding mechanism 116 is, for example, 360 to 432 pieces / minute.
  • Step of filling a predetermined amount of cooking oil 50 in the accommodating portion 14a of the subdivision container 12 The filling mechanism 118 fills the subdivision container 12 formed by the container molding mechanism 116 with the cooking oil 50.
  • the filling amount of the cooking oil 50 to be filled in the storage portion 14a of the subdivision container 12 is preferably 80% or less of the capacity of the container. For example, when the capacity of the subdivision container 12 is 12 ml, it is preferable to fill 10 ml or less of cooking oil 50.
  • Step of injecting an inert gas into a subdivision container 12 filled with edible oil 50 and replacing the air in the space 14b of the accommodating portion 14a with an inert gas The inert gas replacement mechanism 120 is filled with edible oil 50.
  • An inert gas is injected into the space 14b of the accommodating portion 14a of the subdivided container 12 to replace the air in the space 14b with the inert gas.
  • An inert gas injection port 120a is provided on the container arrangement sheet 100'side of the inert gas replacement mechanism 120.
  • the inert gas nitrogen gas, carbon dioxide gas, argon gas, etc. can be used. By lowering the residual oxygen concentration, deterioration of the cooking oil 50 due to oxidation can be suppressed.
  • the flow rate of the inert gas is preferably 30 L / min or more and 70 L / min or less. When the flow rate of the inert gas is 30 L / min or less, the flow rate of the inert gas is small, so that the residual oxygen concentration in the space 14b does not become less than 1% at the time of product completion, and the flow rate of the inert gas becomes 70 L / min or more. Then, since the flow rate of the inert gas is large, the edible oil 50 filled at the time of production may be scattered.
  • the cooking oil 50 filled in the subdivision container can be prevented from scattering, and the air in the space 14b can be appropriately replaced with the inert gas.
  • the replacement time is preferably 7 seconds or more.
  • the replacement time is the time when the opening 16 of the subdivision container 12 is located under the injection port 120a of the inert gas replacement mechanism 120.
  • the inert gas is injected for 7 seconds or longer, so that the space 14b of the accommodating portion 14a remains at the time of product completion.
  • the oxygen concentration can be less than 1%.
  • the inside of the inert gas replacement mechanism 120 is divided into three chambers, and the inert gas is continuously injected in each chamber. Therefore, the replacement of air in the space 14b with the inert gas occurs three times for each subdivision container 12.
  • each subdivision container 12 is replaced with the inert gas three times, but the number of replacements is not limited. That is, the inert gas may be injected once or more into the accommodating portion 14a of each subdivision container 12 to replace the space 14b of each accommodating portion 14a with the inert gas. By injecting the inert gas into the accommodating portion 14a of each subdivision container 12 multiple times, the air in the space 14b can be efficiently replaced with the inert gas.
  • FIG. 7 is a cross-sectional schematic diagram of the VI-VI line of FIG.
  • the injection port 120a is provided so as to inject the inert gas into each of the subdivision containers 12.
  • FIG. 8 is a cross-sectional schematic view taken along line VII-VII of FIG.
  • the solid line portion indicates the injection port 120a provided in the inert gas replacement mechanism 120
  • the broken line portion indicates the opening 16 of the accommodating portion 14a of the subdivision container 12.
  • the diameter D 2 of the injection port 120a preferably has a diameter smaller than the diameter D 1 of the subdivision container 12.
  • the inert gas replacement mechanism 120 includes an inert gas outflow prevention unit 121 for preventing the inert gas from flowing out from both ends 100a and 100b in the same direction as the traveling direction of the container arrangement sheet 100'. Is preferable.
  • the inert gas outflow prevention unit 121 is, for example, an L-shaped metal fitting.
  • the inert gas outflow prevention unit 121 includes a vertical portion 121a extending in the vertical direction and a horizontal portion 121b extending in the horizontal direction along the machine frame 110A.
  • the lateral portion 121b is a plate-like body that expands in the horizontal direction, and is arranged between the machine frame 110A and the inert gas replacement mechanism 120.
  • the inert gas outflow prevention portion 121 is fixed by sandwiching the lateral portion 121b between the machine frame 110A and the inert gas replacement mechanism 120. Further, the vertical portion 121a is a plate-like body that expands in the vertical direction, and prevents the inert gas injected from the injection port 120a of the inert gas replacement mechanism 120 from flowing out to the machine frame 110A side.
  • the inert gas outflow prevention portion 121 in this way, the inert gas is prevented from flowing out from between the clips 110C sandwiching both ends 100a and 100b of the container arrangement sheet 100', and air (oxygen) is provided. Can be prevented from flowing in.
  • the lid material supply mechanism 122 pulls out the lid material 102 wound in a roll shape and opens the accommodating portion 14a of the subdivision container 12 from the rotating roller 124.
  • the lid material 102 is supplied so as to cover the portion 16.
  • the inert gas is prevented from flowing out between the inert gas replacement mechanism 120 and the rotary roller 124 of the lid material supply mechanism 122, and the inert gas is prevented from flowing out between the inert gas replacement mechanism 120 and the rotary roller 124.
  • FIG. 9 is a plan view of the inert gas sealing mechanism 123 according to the embodiment of the present invention.
  • the inert gas sealing mechanism 123 is in the form of a sheet.
  • the long side 123a of the inert gas sealing mechanism 123 is provided at the outlet of the inert gas replacement mechanism 120.
  • the extension portions 123b and 123c on the short side are arranged under the support supporting the rotating roller 124 of the lid material supply mechanism 122.
  • the front ends of the extension portions 123b and 123c in the traveling direction A are provided so as to be connected to the guide mechanisms 126a and 126b of the seal mechanism 126 without a gap.
  • the container arrangement sheet 100' moves from the inert gas replacement mechanism 120 toward the rotating roller 124 of the lid material supply mechanism 122, the container arrangement sheet 100'is inert from the inert gas replacement mechanism 120 toward the rotating roller 124 of the lid material supply mechanism 122. Gas flows. Therefore, the airtightness between the inert gas replacement mechanism 120 and the rotating roller 124 of the lid material supply mechanism 122 can be improved.
  • Step of heat-welding the lid material 22 to the flange portion 18 provided in the opening 16 of the accommodating portion 14a In the sealing mechanism 126, the air in the space 14b of the subdivision container 12 is introduced as an inert gas by the inert gas replacement mechanism 120.
  • the lid material 102 is supplied to the subdivision container 12 replaced with the above, and the lid material 102 is heat-welded to the flange portion 18 provided on the peripheral edge of the opening 16 of the accommodating portion 14a of the subdivision container 12.
  • the heat welding temperature is, for example, 190 ° C. to 210 ° C. Further, as shown in FIG.
  • the containers are arranged so as to hold both ends of the container arrangement sheet 100'and both ends of the lid material 102.
  • the pair of guide mechanisms 126a and 126b are preferably made of a material having heat resistance, and can be, for example, Teflon (registered trademark) (fluororesin).
  • Step of punching the subdivision container 12 The container arrangement sheet 100'and the lid material 102 are cut into a final shape by using the punching mechanism 128.
  • the cooking oil manufacturing apparatus 110 in a subdivided container according to the present invention is filled with the cooking oil 50 and transported, it is preferable to reduce the transport speed.
  • the transport speed is, for example, 3 m to 4 m / min. If the transport speed is increased, the cooking oil 50 may flow out of the subdivision container 12. If the cooking oil 50 flows out of the subdivision container 12, it becomes difficult for the subdivision container 12 and the lid material 22 to be heat-welded in the sealing mechanism 126. Further, since the accommodating portion 14a of the subdivision container 12 is filled with the edible oil 50, the heat treatment cannot be performed, and when the edible oil 50 flows out of the subdivision container 12, the spilled oil cannot be washed away. ..
  • A. Inert gas replacement test The residual oxygen concentration in the space 14b is measured at the time of product completion to determine whether the space 14b of the cooking oil 10 in the subdivided container prepared according to the above manufacturing method is appropriately replaced with the inert gas. did.
  • the residual oxygen concentration was measured using a zirconia type oxygen concentration meter LC-450F (manufactured by Toray Engineering Co., Ltd.). In this test, the quantity of cooking oil 10 in subdivided containers produced in one course is 24, and the arrangement of each subdivided container 12 is shown in FIG.
  • the production was carried out 30 times in a row using the above production method, and the residual oxygen concentration at the position of each subdivision container 12 shown in FIG. 11 was measured.
  • the result of the inert gas replacement test is shown in FIG.
  • FIG. 12 shows the average value of the residual oxygen concentration at each position of the subdivision container 12.
  • the cooking oil 10 in the subdivided container produced by the above production method had a residual oxygen concentration of less than 1% at any position.
  • the POV peroxide value
  • a POV test paper peroxide value test paper
  • the one having a good flavor was set to 1, and then 2 to 5 as the degree deteriorated, and the permissible range was set to 4 or less.
  • the polypropylene layer of the subdivision container 12 was colored to prepare a white, cream, and black subdivision container 12. Further, as a comparative example, a transparent subdivision container 12 in which the polypropylene layer of the subdivision container 12 was not colored was also prepared. In this test, cooking oil 10 in a subdivided container substituted with an inert gas (nitrogen) was used. The measurement of POV (peroxide value) and the measurement of the flavor test were carried out by the same method as in Test B above.
  • the result of the fluorescence irradiation storage test is shown in FIG.
  • the quality could be maintained without increasing the POV.
  • the flavor was also good.
  • the polypropylene layer of the subdivision container 12 was made white or cream-colored, the POV (peroxide value) increased on the 10th day, as in the case where the polypropylene layer of the subdivision container 12 was transparent.
  • the flavor test it was better to make the polypropylene layer of the subdivision container 12 white and cream-colored than when the polypropylene layer of the subdivision container 12 was made transparent, but when the polypropylene layer of the subdivision container 12 was black. In comparison with the above, the case where the polypropylene layer of the subdivision container 12 was black was better.
  • the cooking oil 10 in the subdivided container produced by the above production method has a residual oxygen concentration of less than 1% in the space 14b at the time of product completion at any position, and can be stably produced. It was confirmed that it was possible.

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Abstract

開封時の油漏れを抑制し、かつ、所定の品質保持期間に亘って食用油の酸化による劣化を抑制することができる小分け容器入り食用油およびその製造方法を提供する。 カップ状の小分け容器12の収容部14aに所定量の食用油50が充填され、収容部14aの開口部16が剥離可能な蓋材22でシールされた小分け容器入り食用油10であって、小分け容器12の収容部14aに充填された食用油以外の空間14bには不活性ガスが充填されている。小分け容器入り食用油10は、製品完成時に小分け容器12の空間14bの残存酸素濃度が1%未満となっている。また、その製造方法においては、小分け容器12の収容部14aの空間14bの空気を不活性ガスに置換する工程において、収容部14aの開口部16と不活性ガスの噴射口120aとが重なる位置で、不活性ガスの流量が30L/分以上70L/分以下に設定され、かつ、置換時間を7秒以上となるように設定されている。

Description

小分け容器入り食用油およびその製造方法
 本発明は、小分け容器入り食用油に関し、特に食用油の劣化を所定の品質保持期間に亘って抑制することができる小分け容器入り食用油およびその製造方法に関するものである。
 従来から食用油はビンや缶などの容器に入れて流通され、消費者に提供されている。しかしながら、かかる従来のビンや缶などの容器に入れて流通される食用油は、多様な消費量に対応するため、まとまった量の食用油が封入されており、一度開封されると短期間に消費しないと酸化等によって食用油の品質が劣化するという問題があった。このため、1回の食用油の使用量を個別に包装したものとして、携帯用パウチに充填された食用油(特許文献1参照)やカップ状の小分け容器に入った食用油(特許文献2参照)など1回毎に使い捨てとする食用油が開示されている。
特開2013-99307号公報 公開実用平成2-28472号公報
 しかしながら、特許文献1の携帯用パウチに充填された食用油は、食用油の酸化を防止するために容器内に食用油が完全充填されており、開封するときに食用油が飛び出してしまうという問題があった。また、特許文献1の携帯用パウチに充填された食用油は、携帯用パウチに設けられた切込みから開けようとした場合、引っかかってしまい開けにくいという問題があった。さらに、特許文献1の携帯用パウチに充填された食用油は、袋状になっているため、使用後はすぐに廃棄しないと周辺を食用油で汚してしまうという問題があった。
 一方、特許文献2の小分け容器入りの食用油は、食用油の酸化を防止するために容器いっぱいに食用油を入れると、食用油が飛び出してしまうという問題があった。また、食用油の飛び出しを防止するために蓋と食用油の液面との間に空間を設けてしまうと、空間に存在する酸素によって食用油が酸化してしまい、長期間保存することができないという問題があった。
 さらに、近年の健康志向の高まりから、エゴマ油、アマニ油など不飽和脂肪酸を含む食用油を、例えば、サラダや味噌汁にかけて摂取する人もいる。これは、エゴマ油、アマニ油などに含まれる不飽和脂肪酸は体内で合成できないため、食品から摂取する必要があるためである。不飽和脂肪酸の一種であるα-リノレン酸は特に酸化しやすいため、特許文献2の小分け容器に不飽和脂肪酸を含む食用油を充填した場合、食用油の酸化が進行してしまい、食用油の品質が短期間に劣化するという問題があった。
 それゆえに、本発明の主たる目的は、開封時の油漏れを抑制し、かつ、所定の品質保持期間に亘って食用油の酸化による劣化を抑制することができる小分け容器入り食用油およびその製造方法を提供することである。
 本発明に係る小分け容器入り食用油は、カップ状の小分け容器の収容部に所定量の食用油が充填され、収容部の開口部が剥離可能な蓋材でシールされた小分け容器入り食用油であって、収容部には食用油以外の空間が設けられ、空間には不活性ガスが充填され、製品完成時に空間の残存酸素濃度が1%未満であることを特徴とする。
 本発明にかかる小分け容器入り食用油は、小分け容器に食用油以外の空間が設けられているので、開封時の食用油の漏れを抑制することができる。また、空間に不活性ガスが充填されているので、所定の品質保持期間に亘って充填された食用油の酸化による劣化を抑制することができる。
 また、本発明に係る小分け容器入り食用油の小分け容器および蓋材は、ガスバリア性を有する素材で形成されていることが好ましい。このような小分け容器および蓋材を用いることにより、シールされた後、収容部への気体(酸素、水蒸気等)の流入を防止するとともに、充填された不活性ガスが流出することを防止することができる。
 また、本発明に係る小分け容器入り食用油の小分け容器および蓋材は、遮光性を有する素材で形成されていることが好ましい。このような小分け容器および蓋材を用いることにより、食用油の光による劣化も抑制することができる。
 また、本発明に係る小分け容器入り食用油の食用油は、不飽和脂肪酸または中鎖脂肪酸の少なくともいずれかを含むことが好ましい。不飽和脂肪酸または中鎖脂肪酸の少なくともいずれかを含む食用油は酸化しやすいが、本発明にかかる小分け容器を用いることにより、所定の品質保持期間に亘って食用油の酸化による劣化を抑制することができる。
 また、本発明にかかる小分け容器入り食用油の製造方法は、カップ状の小分け容器の収容部に所定量の食用油が充填され、収容部の開口部が剥離可能な蓋材でシールされた小分け容器入り食用油を製造する方法であって、収容部に所定量の食用油を充填する工程と、食用油が充填された収容部に不活性ガスを噴射し、収容部の空間の空気を不活性ガスに置換する工程と、小分け容器の開口部に設けられた鍔部に蓋材を熱溶着する工程と、を少なくとも備え、収容部の空間の空気を不活性ガスに置換する工程では、収容部の開口部と不活性ガスの噴射口とが重なる位置において、不活性ガスの流量が30L/分以上70L/分以下であって、かつ、置換時間が7秒以上としたことを特徴とする。
 本発明に係る小分け容器入り食用油の製造方法は、収容部の空間に不活性ガスが充填されているので、所定の品質保持期間に亘って食用油の酸化による劣化を抑制することができる。また、収容部の開口部と不活性ガスの噴射口とが重なる位置において、不活性ガスを噴射し、不活性ガスの流量を70L/分以下とすることにより、収容部の空間の空気を不活性ガスに置換する時に、収容部に充填された食用油が飛び散ることが防止され、不活性ガスの流量を30L/分以上とし、かつ、置換時間が7秒以上となるように設定することにより、製品完成時において収容部の空間の残存酸素濃度を1%未満にすることができる。
 また、本発明に係る小分け容器入り食用油の製造方法は、小分け容器が配列されたシートの進行方向と同一方向の両端部から不活性ガスが流出することを防止する不活性ガス流出防止部を備えた不活性ガス置換機構を用いて、収容部の空間の空気を不活性ガスに置換することが好ましい。このような方法により製造することによって、酸素の流入を防止するとともに、充填した不活性ガスの流出を防止することができる。
 また、本発明に係る小分け容器入り食用油の製造方法は、収容部の空間の空気を不活性ガスに置換する工程と収容部の開口部に設けられた鍔部に蓋材を熱溶着する工程との間において、熱溶着するためのシール機構に設けられ、小分け容器が配列されたシートの進行方向と同一方向の両端部をガイドする一対のガイド機構を備え、ガイド機構によって小分け容器が配列されたシートと、小分け容器が配列されたシートの開口部を覆うように重ねられた蓋材とがガイドされるように形成されることが好ましい。このような方法により製造することによって、収容部の空間の空気を不活性ガスに置換する工程と収容部の開口部に設けられた鍔部に蓋材を熱溶着する工程との間において、小分け容器が配列されたシートと蓋材との密閉性を向上させることができ、小分け容器が配列されたシートの両端部から酸素の流入を防止し、かつ、充填した不活性ガスの流出を防止することができる。
 また、本発明に係る小分け容器入り食用油の製造方法は、収容部の空間の空気を不活性ガスに置換する工程と収容部の開口部に設けられた鍔部に蓋材を熱溶着する工程との間において、小分け容器が配列されたシートの進行方向と同一方向の両端部から不活性ガスが流出することを防止する不活性ガス密閉機構が備えられていることが好ましい。不活性ガス密閉機構を備えることによって、収容部の空間の空気を不活性ガスに置換する工程から収容部の開口部に蓋材が覆うまでの間において、小分け容器が配列されたシートと不活性ガス密閉機構との間の密閉性を向上させ、小分け容器が配列されたシートの両端部から酸素の流入を防止し、かつ、充填した不活性ガスの流出を防止することができる。
 本発明によれば、開封時の油漏れを抑制し、かつ、所定の品質保持期間に亘って食用油の酸化による劣化を抑制することができる小分け容器入り食用油およびその製造方法を提供することができる。
 本発明の上述の目的、その他の目的、特徴及び利点は、図面を参照して行う以下の発明を実施するための形態の説明から一層明らかとなろう。
本発明の一実施の形態に係る小分け容器入り食用油の正面図解図である。 本発明の一実施の形態に係る小分け容器入り食用油の平面図解図である。 図2のIII-III線における小分け容器入り食用油の断面図解図である。 図2のIII-III線における小分け容器の断面図解図である。 本発明の一実施の形態に係る小分け容器入り食用油の製造装置を示す図解図である。 本発明の一実施の形態に係る小分け容器入り食用油の製造装置の平面図解図である。 図6のVI-VI線における断面図解図である。 図7のVII-VII線における断面図解図である。 本発明の一実施の形態に係る不活性ガス密閉機構の平面図である。 本発明の一実施の形態に係るシール機構の背面図である。 不活性ガス置換試験の測定位置を示す図である。 不活性ガス置換試験の結果を示す図である。 図13(A)は過酷温度保管試験におけるPOVの測定結果を示す図であり、図13(B)は過酷温度保管試験における風味試験の結果を示す図である。 図14(A)は蛍光照射保管試験におけるPOVの測定結果を示す図であり、図14(B)は蛍光照射保管試験における風味試験の結果を示す図である。
1.小分け容器入り食用油
 本発明に係る小分け容器入り食用油について、図1ないし図4を用いて説明する。図1は、本発明の一実施の形態に係る小分け容器入り食用油の正面図解図である。図2は、本発明の一実施の形態に係る小分け容器入り食用油の平面図解図である。図3は、図2のIII-III線における小分け容器入り食用油の断面図解図である。図4は、図2のIII-III線における小分け容器の断面図解図である。
 本発明に係る小分け容器入り食用油10は、カップ状の小分け容器12の収容部14aに所定量の食用油50が充填され、収容部14aの開口部16が剥離可能な蓋材22でシールされている。また、蓋材22でシールされた小分け容器12の収容部14aの充填された食用油50以外の空間14bには不活性ガスが充填されている。
(小分け容器)
 本発明に係る小分け容器12は、例えば円筒形や円錐台形状の一方に開口部16を有するカップ状の容器である。また、小分け容器12には、内容物を充填するための収容部14aが設けられている。収容部14aの開口部16の周縁には鍔部18が設けられている。鍔部18は、蓋材22を取り付けるための部分である。小分け容器12の鍔部18において小分け容器12と蓋材22とが熱溶着され、収容部14aの開口部16を閉塞するように、蓋材22が形成される。さらに、鍔部18の一端から外側に延びる、つまみ部20が形成されている。つまみ部20の中央から先端にかけては、段差部24が形成されている。段差部24は、蓋材22を鍔部18から剥離しやすくするように構成されている。
 小分け容器12の収容部14aの全容量は、例えば、4ml以上20ml以下であることが好ましい。1食あたりの使用量は食用油50の種類によっても異なるが、小分け容器12の収容部14aの容量を4ml以下とすると、通常の食用油の1回あたりの使用量を充填することができず、小分け容器12の収容部14aの容量を20ml以上とすると、通常の食用油の1回あたりの使用量を充填したときに、空間14bの容量が大きくなり、酸化しやすくなってしまうからである。
 小分け容器12は、ガスバリア性および耐油性を有する素材で形成されることが好ましい。小分け容器12が気体(酸素、水蒸気等)を遮断するガスバリア性を有することにより、小分け容器12の収容部14aに酸素・水分が流入することを防止するとともに、充填された不活性ガスが流出することを防止することができる。また、小分け容器12が耐油性を有することにより、小分け容器12から食用油50が漏れることを防止することができる。小分け容器12の素材は、例えば、表側と内側とを構成するポリプロピレン層の間にエチレン-ビニルアルコール共重合体(EVOH)樹脂を備えたものとすることが好ましい。エチレン-ビニルアルコール共重合体(EVOH)樹脂は、ガスバリア性および耐油性を有する素材である。ポリプロピレン層の間にエチレン-ビニルアルコール共重合体(EVOH)樹脂を備えることにより、小分け容器に成形することが容易となる。さらに、小分け容器12は、遮光性を有する素材であることが好ましい。例えば、小分け容器12のポリプロピレン層を着色することによって、遮光性を付与することができる。遮光性を有する小分け容器12の収容部14aに食用油50を充填することにより、光による食用油50の劣化を抑制することができる。
(蓋材)
 蓋材22は、小分け容器12の開口部16にシールされ、剥離可能に設けられる。蓋材22は、ガスバリア性および耐油性を有する素材で形成されることが好ましい。蓋材22が気体(酸素、水蒸気等)を遮断するガスバリア性を有することにより、小分け容器12の収容部14aに酸素・水分が流入することを防止するとともに、充填された不活性ガスが流出することを防止することができる。また、蓋材22が耐油性を有することにより、蓋材22から食用油50が漏れることを防止することができる。蓋材22の素材は、例えば、アルミの表面にポリエチレンやポリエチレンテレフタレートなどを積層させたシートとすることが好ましい。さらに、蓋材22は、遮光性を有する素材であることが好ましい。小分け容器12の収容部14aに食用油50を充填し、蓋材22でシールすることにより、光による食用油50の劣化を抑制することができる。蓋材22に、例えば、アルミシートを用いることにより、遮光性を付与することができる。小分け容器12と蓋材22とは、小分け容器12のポリプロピレン層と蓋材22のポリエチレン層とが熱溶着されて密閉される。
(食用油)
 本発明に係る小分け容器12の収容部14aに充填される食用油50は、常温で液体である不飽和脂肪酸または中鎖脂肪酸の少なくともいずれかを含む油であることが好ましい。特に、食用油50がエゴマ油、アマニ油、シソ油、クルミ油、オリーブ油、DHA・EPAを含む油などの炭素の二重結合を有する不飽和脂肪酸を含む油である場合は、食用油50が酸化しやすいため、本実施の形態に係る小分け容器12の収容部14aに充填することで、食用油50の酸化による劣化を抑制することができる。
 また、食用油50が、中鎖脂肪酸を含む油、例えば、ココナッツ油やパーム油であっても良い。中鎖脂肪酸は不飽和脂肪酸よりも酸化しにくいが、本実施の形態に係る小分け容器12の収容部14aに充填し、蓋材22でシールすることで、より酸化による劣化を抑制することができる。
 さらに、食用油50は、2種類以上の油を混合したものであっても良い。例えば、エゴマ油とオリーブ油とを混合させた場合、エゴマ油に含まれるω3系脂肪酸およびオリーブ油に含まれるω9系脂肪酸を一度に摂取することができる。また、食用油50に例えば果実類などを漬け込んで着香(香味付け)したものであっても良い。食用油50を着香することにより、食用油50を摂取しやすくなり、飽きずに継続して摂取することができる。
(空間)
 本発明に係る小分け容器12の空間14bは、蓋材22でシールされた小分け容器12の収容部14aに充填された食用油50以外の空間である。例えば、小分け容器12の収容部14aの容量の15%以上75%以下の空間14bを設けることができる。小分け容器12の収容部14aに空間14bを設けることにより、開封時の油漏れを抑制することができる。
 また、空間14bには不活性ガスが充填されている。空気中には通常約21%の酸素が含まれるが、空間14bに不活性ガスを充填し、製品完成時に空間14bの残存酸素濃度を1%未満にすることで、所定の品質保持期間に亘って食用油の酸化による劣化を抑制することができる。
(効果)
 小分け容器入り食用油10は、カップ状の小分け容器12の収容部14aに所定量の食用油50が充填され、収容部14aの開口部16が剥離可能な蓋材22でシールされた小分け容器入り食用油10であり、収容部14aには食用油50以外の空間14bが設けられ、空間14bには不活性ガスが充填され、製品完成時に空間14bの残存酸素濃度が1%未満であることを特徴とする。小分け容器12の収容部14aに食用油50以外の空間14bが設けられていることにより、開封時の油漏れを抑制することができる。また、空間14bに不活性ガスが充填されていることにより所定の品質保持期間に亘って食用油50の酸化による劣化を抑制することができる。
 また、小分け容器入り食用油10の小分け容器12および蓋材22は、ガスバリア性を有する素材で形成されていることが好ましい。このような小分け容器12および蓋材22を用いることにより、シールされた後、収容部14aへの気体(酸素、水蒸気等)の流入を防止するとともに、充填された不活性ガスが流出することを防止することができる。
 また、小分け容器入り食用油10の小分け容器12および蓋材22は、遮光性を有する素材で形成されていることが好ましい。このような小分け容器12および蓋材22を用いることにより、食用油50の光による劣化も抑制することができる。
 また、小分け容器入り食用油10の食用油50は、不飽和脂肪酸または中鎖脂肪酸の少なくともいずれかを含むことが好ましい。不飽和脂肪酸や中鎖脂肪酸は酸化しやすいため、小分け容器12の収容部14aに充填し、蓋材22でシールすることにより、所定の品質保持期間に亘って食用油50の酸化による劣化を抑制することができる。
2.小分け容器入り食用油の製造方法
 本発明に係る小分け容器入り食用油の製造方法について図5および図6を用いて説明する。図5は、本発明の一実施の形態に係る小分け容器入り食用油の製造装置を示す図解図である。図6は、本発明の一実施の形態に係る小分け容器入り食用油の製造装置の平面図解図である。
 図5および図6に示すように、本発明に係る小分け容器入り食用油の製造装置110は、小分け容器12を成形するために、容器成形材100を加熱し軟化させるための加熱機構114と、軟化させた容器成形材100から小分け容器12を成形する容器成形機構116と、食用油50を小分け容器12に充填する充填機構118と、小分け容器12の収容部14aの空間14bに不活性ガスを噴射して空間14bの空気を不活性ガスに置換する不活性ガス置換機構120と、小分け容器12に蓋材102を溶着するシール機構126と、容器配列シート100´(容器成形材100)及び蓋材102を切断して所定の形状に整形する打ち抜き機構128とを備える。
 ここで、容器成形材100から成形された小分け容器12が進行する進行方向Aは、加熱機構114から打ち抜き機構128に向かう方向である。
 小分け容器入り食用油の製造装置110の上記の加熱機構114、容器成形機構116、充填機構118、不活性ガス置換機構120、シール機構126および打ち抜き機構128は、小分け容器入り食用油の製造装置110の機枠110A内に設けられている。機枠110Aの側部には小分け容器12が進行する進行方向Aに沿って一対のフレーム110Bが設けられている。容器成形材100を引き出して容器成形材100の両端部100a、100bをクリップ110Cで挟み、クリップ110Cを一対のフレーム110Bに沿って搬送することによって、容器成形材100を搬送する。
 図5を用いて小分け容器入り食用油を製造する方法について説明する。
 本発明に係る小分け容器入り食用油10の製造する方法は、以下の6つの工程を含む。
(1)小分け容器12を成形する工程
(2)小分け容器12の収容部14aに所定量の食用油50を充填する工程
(3)食用油50が充填された小分け容器12に不活性ガスを噴射し、収容部14aの空間14bの空気を不活性ガスに置換する工程
(4)収容部14aの開口部16を蓋材22で覆う工程
(5)収容部14aの開口部16に設けられた鍔部18に蓋材22を熱溶着する工程
(6)小分け容器12を打ち抜く工程
 以下において、各工程の詳細について説明する。
(1)小分け容器12を成形する工程
 まず、容器成形材供給機構112から容器成形材100を引き出し、加熱機構114を用いて容器成形材100を加熱し、容器成形材100を軟化させる。次に、容器成形機構116において、軟化させた容器成形材100から小分け容器12を成形する。
 容器成形材100は、小分け容器12の素材をシート状にしたものである。容器成形材100は、ロール状に巻回されており、容器成形材100を引き出して容器成形材100の両端部100a、100bをクリップ110Cで挟み、容器成形材100を加熱機構114まで搬送する。
 加熱機構114は、容器成形材100を上下両側からヒーターによって加熱し、容器成形材100を軟化させる。
 容器成形機構116は、軟化させた容器成形材100をプレス成形、真空成形、圧空成形などによって、一度に複数個の小分け容器12が成形された容器配列シート100´を形成する。容器成形機構116は、例えば1回あたり24個の小分け容器12を成形することができる。また、容器成形機構116による小分け容器12の成形速度は、例えば360~432個/分である。
(2)小分け容器12の収容部14aに所定量の食用油50を充填する工程
 充填機構118は、容器成形機構116によって成形された小分け容器12に食用油50を充填する。小分け容器12の収容部14aに充填する食用油50の充填量は容器の容量の80%以下であることが好ましい。例えば、小分け容器12の容量が12mlの場合、10ml以下の食用油50を充填することが好ましい。
(3)食用油50が充填された小分け容器12に不活性ガスを噴射し、収容部14aの空間14bの空気を不活性ガスに置換する工程
 不活性ガス置換機構120は、食用油50が充填された小分け容器12の収容部14aの空間14bに不活性ガスを噴射して空間14bの空気を不活性ガスに置換する。不活性ガス置換機構120の容器配列シート100´側には不活性ガスの噴射口120aが設けられている。
 不活性ガスは、窒素ガス、炭酸ガス、アルゴンガス等を用いることができる。残存酸素濃度を低下させることにより食用油50の酸化による劣化を抑制することができる。また、不活性ガスの流量は30L/分以上70L/分以下であることが好ましい。不活性ガスの流量を30L/分以下にすると不活性ガスの流量が少ないため、製品完成時において空間14bの残存酸素濃度が1%未満にならず、不活性ガスの流量を70L/分以上にすると不活性ガスの流量が多いため、製造時に充填された食用油50が飛び散ってしまう可能性があるからである。このような条件にすることで小分け容器に充填された食用油50が飛び散ってしまうことを防止し、かつ、空間14bの空気を適切に不活性ガスに置換させることができる。さらに、置換時間は7秒以上であることが好ましい。置換時間は、不活性ガス置換機構120の噴射口120aの下に小分け容器12の開口部16が位置するときの時間である。不活性ガス置換機構120の噴射口120aの下に収容部14aの開口部16が位置するときに不活性ガスが7秒以上噴射されることによって、製品完成時において収容部14aの空間14bの残存酸素濃度を1%未満にすることができる。
 本実施の形態では、不活性ガス置換機構120の内部を3室に分け、各室において連続的に不活性ガスが噴射されている。したがって、空間14bの空気から不活性ガスへの置換はそれぞれの小分け容器12に対して3回発生している。本実施の形態では、それぞれの小分け容器12に対して3回不活性ガスによる置換をさせているが、置換の回数は限定されない。すなわち、1回以上不活性ガスをそれぞれの小分け容器12の収容部14aに対して噴射させて、それぞれの収容部14aの空間14bを空気から不活性ガスへ置換させるようにしても良い。複数回不活性ガスをそれぞれの小分け容器12の収容部14aに対して噴射させることにより、効率的に空間14bの空気を不活性ガスへ置換させることができる。
 図7は、図6のVI-VI線における断面図解図である。噴射口120aは小分け容器12のそれぞれに不活性ガスを噴射するように設けられている。
 図8は、図7のVII-VII線における断面図解図である。図8において、実線部分は不活性ガス置換機構120に設けられた噴射口120aを示し、破線部分は小分け容器12の収容部14aの開口部16を示す。図8に示すように、噴射口120aの直径D2は、小分け容器12の直径D1よりも小さい径を有することが好ましい。このような噴射口120aを有することにより、空間14bの空気を効率よく不活性ガスに置換させることができる。
 また、不活性ガス置換機構120は、容器配列シート100´の進行方向と同一方向の両端部100a、100bから不活性ガスが流出することを防止するための不活性ガス流出防止部121を備えることが好ましい。不活性ガス流出防止部121は、例えばL字状の金具である。不活性ガス流出防止部121は、鉛直方向に延びる縦部121aと水平方向に機枠110Aに沿って延びる横部121bとを備える。横部121bは、水平方向に拡がる板状体であり、機枠110Aと不活性ガス置換機構120との間に配置される。横部121bが機枠110Aと不活性ガス置換機構120との間に挟まれることにより不活性ガス流出防止部121が固定される。また、縦部121aは、鉛直方向に拡がる板状体であり、不活性ガス置換機構120の噴射口120aから噴射された不活性ガスが機枠110A側に流出することを防止する。このように不活性ガス流出防止部121を設けることにより、容器配列シート100´の両端部100a、100bを挟むクリップ110Cの間から不活性ガスが流出することを防止し、かつ、空気(酸素)が流入することを防止することができる。
(4)収容部14aの開口部16を蓋材102で覆う工程
 蓋材供給機構122はロール状に巻回された蓋材102を引き出して、回転ローラ124から小分け容器12の収容部14aの開口部16を覆うように蓋材102を供給する。
 また、不活性ガス置換機構120と蓋材供給機構122の回転ローラ124との間には、不活性ガス置換機構120と回転ローラ124との間から不活性ガスが流出することを防止し、かつ、不活性ガス置換機構120と回転ローラ124との間から空気(酸素)が流入することを防止するために不活性ガス密閉機構123を有することが好ましい。
 図9は、本発明の一実施の形態に係る不活性ガス密閉機構123の平面図である。不活性ガス密閉機構123はシート状である。不活性ガス置換機構120の出口に不活性ガス密閉機構123の長辺側123aが設けられる。短辺側の延長部123b、123cは蓋材供給機構122の回転ローラ124を支える支持具の下に配置される。延長部123b、123cの進行方向Aの前方側の端部はシール機構126のガイド機構126a、126bに隙間無く接続するように設けられる。容器配列シート100´は、不活性ガス置換機構120から蓋材供給機構122の回転ローラ124に向かって動くため、不活性ガス置換機構120から蓋材供給機構122の回転ローラ124に向かって不活性ガスが流れる。そのため、不活性ガス置換機構120と蓋材供給機構122の回転ローラ124との間の密閉性を向上することができる。
(5)収容部14aの開口部16に設けられた鍔部18に蓋材22を熱溶着する工程
 シール機構126は、不活性ガス置換機構120によって小分け容器12の空間14bの空気を不活性ガスに置換させた小分け容器12に蓋材102を供給し、小分け容器12の収容部14aの開口部16の周縁に設けられた鍔部18に蓋材102を熱溶着する。熱溶着する温度は例えば190℃ないし210℃である。
 さらに、図10に示すように、蓋材供給機構122の回転ローラ124とシール機構126との間には、容器配列シート100´の両端部と蓋材102の両端部とを押さえるように容器配列シート100´の進行方向Aと同一方向の両端部をガイドする一対のガイド機構126a、126bが設けられていることが好ましい。シール機構126に一対のガイド機構126a、126bを設けることにより、容器配列シート100´と蓋材102との密閉性を向上させ、容器配列シート100´と蓋材102との間から不活性ガスが流出することを防止し、かつ、容器配列シート100´と蓋材102との間から空気(酸素)が流入することを防止することができる。一対のガイド機構126a、126bは、耐熱性を有する素材であることが好ましく、例えば、テフロン(登録商標)(フッ素樹脂)とすることができる。
(6)小分け容器12を打ち抜く工程
 打ち抜き機構128を用いて、容器配列シート100´及び蓋材102を切断して最終形状に整形する。
 本発明に係る小分け容器入り食用油の製造装置110は、食用油50を充填して搬送するため、搬送速度を低速にすることが好ましい。搬送速度は、例えば、3m~4m/分である。搬送速度を高速にすると、食用油50が小分け容器12の外に流出してしまう可能性がある。食用油50が小分け容器12の外に流出してしまうと、シール機構126において小分け容器12と蓋材22とが熱溶着しにくくなる。また、小分け容器12の収容部14aは食用油50が充填されているため、加熱処理をすることができず、食用油50が小分け容器12の外に流出すると、流出した油を洗い流すことができない。
3.実験データ
 上記の製造方法にしたがって、小分け容器入り食用油10を作製し、以下の試験を行った。
 実施例および比較例として用いた小分け容器入り食用油10の各種パラメータは以下の通りである。
 <用いた試料および条件>
 小分け容器12の容量:12ml
 小分け容器12に充填した食用油50の充填量:約6ml
 小分け容器12に充填した食用油50の種類:エゴマ油
 不活性ガス:窒素
A.不活性ガス置換試験
 上記の製造方法にしたがって作製された小分け容器入りの食用油10の空間14bが適切に不活性ガスに置換されているか否かについて、製品完成時に空間14bの残存酸素濃
度を測定した。残存酸素濃度測定は、ジルコニア式酸素濃度計LC-450F(東レエンジニアリング株式会社製)を用いて測定した。本試験において、1クールの工程で製造される小分け容器入りの食用油10の数量を24個とし、それぞれの小分け容器12の配置を図11に示す。上記製造方法を用いて30回連続で製造を行い、図11に示すそれぞれの小分け容器12の位置における残存酸素濃度を測定した。不活性ガス置換試験の結果を図12に示す。図12は、小分け容器12のそれぞれの位置における残存酸素濃度の平均値を示す。
 図12に示すように、上記製造方法により製造された小分け容器入り食用油10は、いずれの位置においても残存酸素濃度が1%未満となった。
B.過酷温度保管試験
 上記の製造方法にしたがって作製された小分け容器入りの食用油10の酸化による劣化について、POV(過酸化物価)の測定および風味試験を行った。小分け容器入りの食用油10は50℃で保管した。また、比較例として小分け容器12の空間14bの空気を不活性ガス(窒素)に置換させていない小分け容器入り食用油について同様の条件で保管し、POV(過酸化物価)の測定および風味試験を行った。
 POV(過酸化物価)はPOV試験紙(過酸化物価試験紙)(柴田科学株式会社製)を用いて測定した。
 また、風味試験は、風味の良好なものを1とし、以後程度が悪化するにつれて2~5とし、許容範囲は4以下とした。
 過酷温度保管試験の結果を図13に示す。小分け容器12の空間14bの空気を不活性ガス(窒素)に置換させた場合、POVは10以下であった。また、風味は、9週目までは許容範囲内であった。
 したがって、小分け容器12の空間14bの空気を不活性ガス(窒素)に置換することによって、酸化による劣化を抑制することができ、小分け容器入りの食用油10を所定の品質保持期間に亘って品質を保持できることがわかった。
C.蛍光照射保管試験
 上記の製造方法にしたがって作製された小分け容器入りの食用油10において小分け容器12の色を変更した場合の酸化による劣化について、POV(過酸化物価)の測定および風味試験を行った。小分け容器入りの食用油10は10℃、24000ルクスで保管し
た。
 小分け容器12のポリプロピレン層を着色して白色、クリーム色、黒色の小分け容器12を準備した。また、比較例として小分け容器12のポリプロピレン層を着色していない透明の小分け容器12も準備した。本試験では何れも不活性ガス(窒素)に置換させた小分け容器入りの食用油10を使用した。POV(過酸化物価)の測定および風味試験の測定は上記の試験Bと同じ方法で測定した。
 蛍光照射保管試験の結果を図14に示す。小分け容器12のポリプロピレン層を黒色に着色することにより、POVが増加することなく品質を保持することができた。また、風味も良好なものであった。一方、小分け容器12のポリプロピレン層を白色、クリーム色にした場合は、小分け容器12のポリプロピレン層が透明である場合と同様に、POV(過酸化物価)は10日目に上昇した。また、風味試験は、小分け容器12のポリプロピレン層を透明にした場合よりも小分け容器12のポリプロピレン層を白色、クリーム色にした方が良好であったが、小分け容器12のポリプロピレン層が黒色の場合と比較すると、小分け容器12のポリプロピレン層が黒色の場合の方が良好であった。
 蛍光照射保管試験の結果より、小分け容器12の素材が遮光性を有する場合、光による劣化が抑制され、小分け容器入りの食用油10を所定の品質保持期間に亘って良好に品質を保持できることがわかった。
 以上の結果から、上記製造方法により製造された小分け容器入りの食用油10は、いずれの位置においても製品完成時点において、空間14b内の残存酸素濃度1%未満となり、安定して製造することが可能であることが確認された。
 また、小分け容器入り食用油10の空間14bの空気を不活性ガスに置換することにより、酸化による劣化を抑制することができ、小分け容器入りの食用油10を所定の品質保持期間に亘って良好に品質を保持することができることが確認された。
 また、本発明に係る小分け容器入り食用油の小分け容器12を遮光性を有する素材で形成することにより、食用油50の光による劣化も抑制することができることが確認された。
 以上のように、本発明の実施の形態は、上記記載において開示されているが、本発明は、これに限定されるものではない。
 すなわち、本発明の技術的思想及び目的の範囲から逸脱することなく、以上説明した実施の形態に対し、機序、形状、材質、数量、位置又は配置等に関して、様々の変更を加えることができるものであり、それらは、本発明に含まれるものである。
 10 小分け容器入り食用油
 12 小分け容器
 14a 収容部
 14b 空間
 16 開口部
 18 鍔部
 20 つまみ部
 22 蓋材
 24 段差部
 50 食用油
 100 容器成形材
 100a、100b 容器成形材の端部
 100´ 容器配列シート(小分け容器が配列されたシート)
 102 蓋材
 110 小分け容器入り食用油の製造装置
 110A 機枠
 110B フレーム
 110C クリップ
 112 容器成形材供給機構
 114 加熱機構
 116 容器成形機構
 118 充填機構
 120 不活性ガス置換機構
 120a 噴射口
 121 不活性ガス流出防止部
 121a 縦部
 121b 横部
 122 蓋材供給機構
 123 不活性ガス密閉機構
 123a 不活性ガス密閉機構の長辺側
 123b、123c 不活性ガス密閉機構の短辺側の延長部
 124 回転ローラ
 126 シール機構
 126a、126b ガイド部
 128 カット機構
 A 容器配列シートの搬送方向
 D1 収容部の開口部の直径
 D2 噴射口の直径

Claims (8)

  1.  カップ状の小分け容器の収容部に所定量の食用油が充填され、前記収容部の開口部が剥離可能な蓋材でシールされた小分け容器入り食用油であって、
     前記収容部には、前記食用油以外の空間が設けられ、
     前記空間には不活性ガスが充填され、製品完成時に前記空間の残存酸素濃度が1%未満であることを特徴とする、小分け容器入り食用油。
  2.  前記小分け容器および前記蓋材は、ガスバリア性を有する素材で形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の小分け容器入り食用油。
  3.  前記小分け容器および前記蓋材は、遮光性を有する素材で形成されていることを特徴とする、請求項1または請求項2のいずれかに記載の小分け容器入り食用油。
  4.  前記食用油は、不飽和脂肪酸または中鎖脂肪酸の少なくともいずれかを含むことを特徴とする、請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の小分け容器入り食用油。
  5.  カップ状の小分け容器の収容部に所定量の食用油が充填され、前記収容部の開口部が剥離可能な蓋材でシールされた小分け容器入り食用油を製造する方法であって、
     前記収容部に前記所定量の食用油を充填する工程と、
     前記食用油が充填された収容部に不活性ガスを噴射し、前記収容部の空間の空気を不活性ガスに置換する工程と、
     前記収容部の開口部に設けられた鍔部に蓋材を熱溶着する工程と、
    を少なくとも備え、
     前記収容部の空間の空気を不活性ガスに置換する工程では、前記収容部の開口部と不活性ガスの噴射口とが重なる位置において、不活性ガスの流量が30L/分以上70L/分以下であって、かつ、置換時間を7秒以上としたことを特徴とする、小分け容器入り食用油を製造する方法。
  6.  前記小分け容器が配列されたシートの進行方向と同一方向の両端部から不活性ガスが流出することを防止する不活性ガス流出防止部を備えた不活性ガス置換機構を用いて、前記収容部の空間の空気を不活性ガスに置換するようにしたことを特徴とする、請求項5に記載の小分け容器入り食用油を製造する方法。
  7.  前記収容部の空間の空気を不活性ガスに置換する工程と前記収容部の開口部に設けられた鍔部に蓋材を熱溶着する工程との間において、熱溶着するためのシール機構に設けられ、前記小分け容器が配列されたシートの進行方向と同一方向の両端部をガイドする一対のガイド機構を備え、前記ガイド機構によって前記小分け容器が配列されたシートと前記小分け容器が配列されたシートを覆うように重ねられた前記蓋材とがガイドされるように形成されたことを特徴とする、請求項5または請求項6に記載の小分け容器入り食用油を製造する方法。
  8.  前記収容部の空間の空気を不活性ガスに置換する工程と前記収容部の開口部に設けられた鍔部に蓋材を熱溶着する工程との間において、前記小分け容器が配列されたシートの進行方向と同一方向の両端部から不活性ガスが流出することを防止する不活性ガス密閉機構が備えられていることを特徴とする、請求項5ないし請求項7に記載の小分け容器入り食用油を製造する方法。
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