WO2022004743A1 - 飲料用の水の除菌システム及び除菌方法 - Google Patents

飲料用の水の除菌システム及び除菌方法 Download PDF

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芳博 井戸
悦子 植田
克哉 結城
純基 阪本
時夫 高橋
覚二 奥村
亘 木田
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サントリーホールディングス株式会社
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    • C02F2303/04Disinfection

Definitions

  • This application relates to a sterilization system and a sterilization method for drinking water.
  • Patent Document 1 discloses a system for sterilizing a product liquid (for example, a beverage) and filling a plastic container with the product liquid.
  • the system is equipped with a sterilizer for sterilizing the product liquid, an aseptic tank for temporarily storing the product liquid that has passed through the sterilizer, and a filling machine for filling the product liquid in a plastic container.
  • the sterilizer the product liquid is sterilized by UHT (Ultra High Temperature) sterilization.
  • UHT Ultra High Temperature
  • an ultra-high temperature 120 ° C. or higher is used, for example.
  • Patent Document 2 discloses a method and an apparatus for producing purified water used for pharmaceuticals and the like.
  • This manufacturing apparatus uses a deionization apparatus having a reverse osmosis membrane (RO membrane) and an electroregenerative ion exchange apparatus (EDI apparatus).
  • RO membrane reverse osmosis membrane
  • EDI apparatus electroregenerative ion exchange apparatus
  • MF membrane microfiltration membrane
  • the water passed through the MF membrane, RO membrane and EDI device is heated to 50 ° C. or higher by a heat exchanger.
  • Patent Document 1 In the sterilization of water for drinking, in the UHT sterilization of Patent Document 1, it is necessary to use more energy to heat the liquid at an ultra-high temperature, which may lead to the release of a large amount of carbon dioxide. Further, Patent Document 2 relates to the production of purified water, but may not be suitable or excessive for the production of drinking water.
  • One aspect of the present disclosure is a system for sterilizing drinking water in an aseptic filling system, which comprises a heating device for heating water to a predetermined temperature of 55 ° C. or higher and lower than 100 ° C., and a heating device.
  • a sterilization system comprising a filter for sterilizing heated water.
  • a filter is used for sterilization of water.
  • a biofilm is generated on the filter, the filter itself becomes a pollution source, bacteria may flow downstream, and clogging may occur.
  • the present inventor can suppress the generation of biofilm in the filter for a long period of time by passing water heated to a predetermined temperature of 55 ° C. or higher and lower than 100 ° C. through the filter, and the water is kept constant. It was found that the sterilization can be continued for the period of. In this case, since the water is heated to less than 100 ° C., the amount of carbon dioxide emitted can be reduced as compared with UHT sterilization.
  • the sterilization system may further include a holding means for keeping the water sterilized by the filter warm for a predetermined time.
  • a holding means for keeping the water sterilized by the filter warm for a predetermined time.
  • the water since the water is maintained at a high temperature (55 ° C. or higher and lower than 100 ° C.) for a while downstream of the filter, the water downstream of the filter can be further sterilized.
  • Another aspect of the present disclosure is a method for sterilizing drinking water in an aseptic filling system, in which the water is heated to a predetermined temperature of 55 ° C. or higher and lower than 100 ° C., and the heated water is heated. It is a sterilization method including sterilizing water by passing it through a filter. According to this sterilization method, the amount of carbon dioxide emitted can be reduced for the same reason as described above.
  • the sterilization method may further include keeping the water sterilized by the filter warm for a predetermined time.
  • the water downstream of the filter can be further sterilized for the same reasons as described above.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a water sterilization system 50 for drinking according to an embodiment.
  • the sterilization system 50 is applied to a sterile filling system 100 for water (eg, natural water) filled in a plastic bottle (eg, PET bottle).
  • the sterilization system of the present disclosure can be applied to sterilization of water for various beverages other than natural water (for example, diluted water for soft drinks, etc.).
  • the plastic bottle can mean a bottle made of plastic such as polyethylene terephthalate (PET), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) and is not limited to PET bottles.
  • the container filled with water is not limited to a plastic bottle, and may be another container such as a can or a bottle.
  • water obtained from a water source 1 passes through one or a plurality of steps such as sterilization and is filled in a PET bottle in a filling machine 12.
  • a water source 1 for example, a well
  • Such an aseptic filling system 100 includes a water source 1, a raw water tank 2, a pre-filter 3, an activated carbon filter 4, a sterilization system 50, a filling machine 12, and a control device 13.
  • the aseptic filling system 100 may further include other components.
  • the water (raw water) obtained from the water source 1 is stored in the raw water tank 2.
  • the water from the raw water tank 2 passes through the prefilter 3.
  • the prefilter 3 removes impurities from, for example, water.
  • the aseptic filling system 100 may further include one or more prefilters at other locations.
  • Water further passes through the activated carbon filter 4.
  • the activated carbon filter 4 removes impurities (eg, organic substances) that were not removed by the prefilter 3 from the water, and / or deodorizes the water.
  • Water is sterilized through the sterilization system 50 (details will be described later). The sterilized water is subsequently filled in a plastic bottle in the filling machine 12.
  • the control device 13 is communicably connected to some components of the aseptic filling system 100 and is configured to control some of them.
  • the control device 13 can be, for example, various computers such as a PC, a notebook PC, and a tablet PC.
  • the control device 13 can include, for example, components such as a processor, a storage device, a display device, an input device, and an interface.
  • the control device 13 may be incorporated in the sterilization system 50 as a part of the sterilization system 50.
  • the present inventor has conceived of using a filter to reduce the amount of carbon dioxide emitted by sterilization or sterilization of water.
  • a biofilm masses of bacteria
  • the present inventor can suppress the generation of biofilm in the filter for a long period of time by passing water heated to a certain temperature lower than UHT sterilization through the filter, and remove the water for a certain period of time. I found that I could continue to sterilize.
  • FIG. 2 shows the results of the culture test of the fungus.
  • the inventor conducted an experiment to investigate to what temperature the water needed to be heated in order to suppress the formation of biofilm in the filter. Specifically, the strains A to D shown in FIG. 2 were added to the medium and water in a test tube and statically cultured at the temperature shown in FIG. 2 for 1 to 3 weeks. Strains A to D are known to be able to grow even at relatively high temperatures. Although water passes through the sterilization system 50 and does not stay in the sterilization system 50, since attention is paid to the formation of a biofilm in the "filter" at a specific position, the medium and water in the test tube are used. You can make an evaluation.
  • the medium is a mixture of 2 g of yeast extract, 10 g of soluble starch, and 1000 ml of ion-exchanged water, the pH of the mixture is adjusted to 7.3-7.5 with 1N HCL or 1N NaOH, and the mixture is steamed under high pressure. Prepared by sterilization (at 121 ° C. for 20 minutes).
  • the water used was natural water (registered trademark) from the Southern Alps, which is available from Suntory Beverage & Food Limited in Japan.
  • the number of bacteria was evaluated for each strain. Since the strain A cannot grow on the agar medium, the growth of the strain was judged by the appearance (turbidity) of the strain A (+ indicates growth,-indicates no growth).
  • strains A to D When referring to the results of strains A to D at 70 ° C. and 80 ° C. in the medium and water, no growth was confirmed in both the medium and water. As described above, since strains A to D are known to be able to grow even at relatively high temperatures, heating water to 70 ° C. can kill almost all of the bacteria that can grow in water. It is considered that the formation of biofilm can be reliably suppressed.
  • the strain A can suppress the growth in water if it is heated to 55 ° C. Therefore, it can be seen that if water is heated to 55 ° C., the growth of the strain A can be suppressed and the formation of the biofilm can also be suppressed.
  • strain B referring to the results of strain B at 55 ° C., growth was confirmed in the medium in which the growth of the bacteria was promoted, while maintenance or death of the bacteria was confirmed in water. It should be noted that at least if the bacteria do not "grow" (that is, if the number of bacteria is maintained), the formation of biofilm can be suppressed, and these bacteria can be reliably removed by the film. Therefore, it can be seen that the strain B can suppress the growth of the strain B if it is heated to 55 ° C. in water. In addition, referring to the results of strain B at 55 ° C. in water, the number of bacteria was maintained for 2 weeks, while the death was confirmed in 3 weeks.
  • the temperature of the strain B in water is around 55 ° C. at which the growth can be suppressed. Therefore, it can be seen that if water is heated to 55 ° C., the growth of the strain B can be suppressed and the formation of the biofilm can also be suppressed.
  • the optimum temperature for growth of strains C and D is lower than the optimum temperature for growth of strains A and B. Therefore, the optimum temperature for strains C and D is higher. It is considered that the growth can be further suppressed by setting to. Therefore, it is considered that the growth of the strains C and D can be sufficiently suppressed by heating the water to 55 ° C. From the above, it is considered that if water is heated to 55 ° C., the growth of almost all the bacteria that can grow in the water can be suppressed, and the formation of the biofilm can be suppressed.
  • the heating temperature of water is 100 ° C. or higher, more fuel is required to generate higher pressure steam. Therefore, the heating temperature of water is preferably less than 100 ° C.
  • the disinfection system 50 of the present disclosure based on the above findings includes a balance tank 5, a pump 6, a heating device 7, a filter 8, and a holding tube unit (HTU, holding means). It has a 9, a cooling device 10, and an aseptic tank (ACT) 11.
  • the sterilization system 50 may further include other components (eg, a temperature sensor located in a predetermined position (eg, heating device 7, filter 8, HTU 9 and / or between them)).
  • the balance tank 5 stores water that has passed through the activated carbon filter 4.
  • the pump 6 sends a desired amount of water from the balance tank 5 to the heating device 7.
  • the pump 6 may be controlled by the control device 13.
  • the aseptic filling system 100 may further include one or more pumps at other locations.
  • the heating device 7 heats water to a predetermined temperature of 55 ° C. or higher and lower than 100 ° C. (for example, 60 ° C. or higher and 80 ° C. or lower, preferably 70 ° C. or higher and 80 ° C. or lower) for a predetermined time.
  • the heating temperature in the heating device 7 may be determined, for example, according to the heating time in the heating device 7 (or the heating time in the heating device 7 may be determined according to the heating temperature in the heating device 7). .. When the heating time in the heating device 7 is long, the heating temperature may be low, and when the heating time is short, the heating temperature needs to be high.
  • the heating temperature in the heating device 7 may be determined, for example, according to the heat retention time in the HTU 9 (or the heat retention time in the HTU 9 may be determined according to the heating temperature in the heating device 7). If the heat retention time in the HTU 9 is long, the heating temperature in the heating device 7 may be low, and if the heat retention time in the HTU 9 is short or there is no HTU 9, the heating temperature in the heating device 7 needs to be high.
  • the heating time in the heating device 7 can be, for example, several tens of milliseconds, several hundred milliseconds, several seconds, ten and several seconds, several tens of seconds, or several minutes.
  • the heating device 7 can be, for example, a boiler (for example, a gas-cooking boiler).
  • the heating device 7 may be another type of heating device (for example, an electric heater, a heat pump, etc.).
  • the temperature of water in the heating device 7 may be controlled in a closed loop by the control device 13.
  • Filter 8 removes bacteria from water.
  • the filter 8 may be, for example, a membrane filter.
  • the pore size (filtration accuracy) of the filter 8 needs to be 0.45 ⁇ m or less (for example, 0.1 ⁇ m or more and 0.45 ⁇ m or less).
  • the HTU 9 keeps the water sterilized by the filter 8 at a predetermined temperature for a predetermined time.
  • the HTU 9 can include, for example, a meandering pipe and a heat exchanger for heating the pipe. If there are bacteria smaller than the pore size of the filter 8, these bacteria can be sterilized in HTU9.
  • the heating temperature in the HTU 9 may be the same as or different from the heating temperature in the heating device 7 (for example, a predetermined temperature of 55 ° C. or higher and lower than 100 ° C. (for example, 60 ° C. or higher and 80 ° C. or lower).
  • the heat retention time in the HTU 9 can be, for example, tens of milliseconds, hundreds of milliseconds, seconds, tens of seconds, tens of seconds, or minutes (for example, tens of milliseconds or more and 80 ° C. or less). Within 2 minutes, preferably within 90 seconds, more preferably within 60 seconds).
  • the temperature of the water in the HTU 9 may be closed loop controlled by the controller 13.
  • a desired amount of water passes through the cooling device 10 and is sent to the aseptic tank 11.
  • the water is cooled to, for example, room temperature in the cooling device 10.
  • the cooling device 10 can be, for example, a heat exchanger, and can cool the water sent to the aseptic tank 11 by a liquid (for example, cold water or normal temperature water) passing through the pipe.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a method for disinfecting drinking water according to an embodiment.
  • the water that has passed through the raw water tank 2 to the activated carbon filter 4 is stored in the balance tank 5.
  • the water in the balance tank 5 is sent to the heating device 7 by the pump 6, and the water is heated to a predetermined temperature of 55 ° C. or higher and lower than 100 ° C. for a predetermined time by the heating device 7 (step S100).
  • the heated water is passed through the filter 8 (step S102).
  • the sterilized water is kept warm at a predetermined temperature for a predetermined time (step S104).
  • the water is further sterilized and the series of operations is completed.
  • the water is cooled in the cooling device 10 and then temporarily stored in the ACT 11 and filled in the plastic bottle by the filling machine 12.
  • the water filled in the plastic bottle by the filling machine 12 can contain components (for example, mineral components) contained in the raw water and not removed by the filter 8.
  • the filter 8 is used for sterilization of water. At this time, by passing water heated to a predetermined temperature of 55 ° C. or higher and lower than 100 ° C. in the heating device 7 through the filter 8, the generation of biofilm in the filter 8 can be suppressed for a long period of time, and the water can be sterilized. You can continue to sterilize for a certain period of time. At this time, since the water is heated to less than 100 ° C., the amount of carbon dioxide emitted can be reduced as compared with UHT sterilization.
  • the sterilization system 50 further includes an HTU for keeping the water sterilized by the filter 8 warm for a predetermined time. Therefore, since the water is maintained at a high temperature (55 ° C. or higher and lower than 100 ° C.) downstream of the filter 8 for a while, the water downstream of the filter 8 can be further sterilized.
  • the sterilization system 50 includes HTU9.
  • the sterilization system 50 may not include the HTU 9 if the water can be sufficiently sterilized by the heating device 7 and the filter 8.
  • Heating device 8 Filter 9 Holding tube unit (holding means) 50 sterilization system

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Abstract

二酸化炭素の排出量を低減することができる飲料用水の除菌システム及び除菌方法を提供すること。 除菌システム50は、水を55℃以上100℃未満の所定の温度に加熱するための加熱装置7と、加熱装置7によって加熱された水を除菌するためのフィルタ8と、を備える。

Description

飲料用の水の除菌システム及び除菌方法
 本願は、飲料用の水の除菌システム及び除菌方法に関する。
 従来、水等の液体を除菌又は殺菌するための様々な方法が提案されている。例えば、特許文献1は、製品液(例えば、飲料)を殺菌して、製品液をプラスチック容器に充填するためのシステムを開示している。このシステムは、製品液を殺菌するための殺菌装置と、殺菌装置を通った製品液を一時的に蓄えるためのアセプティックタンクと、製品液をプラスチック容器に充填するための充填機と、を備えている。殺菌装置では、UHT(Ultra High Temperature)殺菌によって製品液が殺菌される。一般的に、UHT殺菌では、例えば120℃以上の超高温が使用される。飲料用以外の水の製造に関する文献としては、特許文献2が、医薬品等に使用される精製水の製造方法及び製造装置を開示している。この製造装置は、逆浸透膜(RO膜)及び電気再生式イオン交換装置(EDI装置)を有する脱イオン装置を使用する。RO膜の前には、RO膜の目詰まりを防ぐ保安フィルタとして精密ろ過膜(MF膜)が配置される。MF膜、RO膜及びEDI装置を通される水は、熱交換器によって50℃以上に加熱される。
特開2017-214134号公報 特許第5336926号公報
 飲料用の水の殺菌にあたり、特許文献1のUHT殺菌では、液体を超高温で加熱するためにより多くのエネルギーを使用する必要があり、多くの二酸化炭素の放出に繋がり得る。また、特許文献2は、精製水の製造に関するが、飲料用の水の製造には適さない又は過剰であるかもしれない。
 本発明は、上記のような課題を考慮して、二酸化炭素の排出量を低減することができる、飲料用の水の除菌システム及び除菌方法を提供することを目的とする。
 本開示の一態様は、無菌充填システムにおいて飲料用の水を除菌するためのシステムであって、水を55℃以上100℃未満の所定の温度に加熱するための加熱装置と、加熱装置によって加熱された水を除菌するためのフィルタと、を備える、除菌システムである。
 本開示の一態様に係る除菌システムでは、水の除菌にフィルタが使用される。しかしながら、例えば、フィルタが長期に使用される場合、フィルタにバイオフィルムが発生して、フィルタ自体が汚染源となり、下流に菌が流れてしまったり、目詰まりが発生するなどといった不具合が考えられ得る。本発明者は、研究の結果、55℃以上100℃未満の所定の温度以上に加熱された水をフィルタに通すことによって、長期にわたってフィルタにおけるバイオフィルムの発生を抑制することができ、水を一定の期間除菌し続けることができることを見出した。この場合、水は100℃未満に加熱されるので、UHT殺菌に比して、二酸化炭素の排出量を低減することができる。
 除菌システムは、フィルタによって除菌された水を、所定の時間保温するための保持手段を更に備えてもよい。この場合、フィルタの下流において水がしばらくの間、高温(55℃以上100℃未満)に維持されるので、フィルタの下流にある水を更に殺菌することができる。
 本開示の他の態様は、無菌充填システムにおいて飲料用の水を除菌するための方法であって、水を55℃以上100℃未満の所定の温度に加熱することと、加熱された水をフィルタに通して、水を除菌することと、を含む、除菌方法である。この除菌方法によれば、上記と同様な理由によって、二酸化炭素の排出量を低減することができる。
 除菌方法は、フィルタによって除菌された水を、所定の時間保温することを更に含んでもよい。この場合、上記と同様な理由によって、フィルタの下流にある水を更に殺菌することができる。
 本開示によれば、二酸化炭素の排出量を低減することができる、飲料用の水の除菌システム及び除菌方法を提供することが可能である。
一実施形態に係る飲料用の水の除菌システムを示す概略図である。 菌の培養試験の結果を示す。 一実施形態に係る飲料用の水の除菌方法を示すフローチャートである。
 以下、添付図面を参照して、実施形態に係る水の除菌システム及び除菌方法を説明する。
 図1は、一実施形態に係る飲料用の水の除菌システム50を示す概略図である。本実施形態では、除菌システム50が、プラスチックボトル(例えば、ペットボトル)に充填される水(例えば、天然水)の無菌充填システム100に適用されている。なお、本開示の除菌システムは、天然水以外の様々な飲料用の水の除菌に適用されることができる(例えば、清涼飲料用の希釈水等)。また、プラスチックボトルとは、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)及びポリエチレン(PE)のようなプラスチックから構成されるボトルを意味し得、ペットボトルに限定されないことに留意されたい。また、水が充填される容器は、プラスチックボトルに限定されず、缶又は瓶等の他の容器であってもよい。無菌充填システム100では、水源1(例えば、井戸)から得られた水が、除菌等の1つ又は複数の工程を通過して、充填機12においてペットボトルに充填される。このような無菌充填システム100は、水源1と、原水タンク2と、プレフィルタ3と、活性炭フィルタ4と、除菌システム50と、充填機12と、制御装置13と、を備えている。無菌充填システム100は、他の構成要素を更に備えていてもよい。
 水源1から得られた水(原水)は、原水タンク2に蓄えられる。原水タンク2からの水は、プレフィルタ3を通る。プレフィルタ3は、例えば、水から不純物を取り除く。なお、無菌充填システム100は、1つ又は複数のプレフィルタを他の箇所に更に備えてもよい。水は、活性炭フィルタ4を更に通る。活性炭フィルタ4は、例えば、水からプレフィルタ3では除去されなかった不純物(例えば、有機物)を除去する、及び/又は、水を脱臭する。水は、除菌システム50を通り除菌される(詳しくは後述)。除菌された水は、続いて、充填機12において、プラスチックボトルに充填される。
 制御装置13は、無菌充填システム100のいくつかの構成要素と通信可能に接続されており、これらのいくつかを制御するように構成されている。制御装置13は、例えば、PC、ノートPC、タブレット型PC等の様々なコンピュータであることができる。制御装置13は、例えば、プロセッサ、記憶装置、表示装置、入力装置、インターフェース等の構成要素を含むことができる。なお、制御装置13は、除菌システム50の一部として、除菌システム50に組み込まれていてもよい。
 続いて、除菌システム50について説明する。
 本発明者は、水の殺菌又は除菌によって排出される二酸化炭素の排出量を低減するために、フィルタを使用することを着想した。しかしながら、例えば、フィルタが長期に使用される場合、フィルタにバイオフィルム(菌の塊)が発生して、フィルタの下流に菌が流れてしまうことが考えられ得る。本発明者は、研究の結果、UHT殺菌よりも低いある程度の温度まで加熱された水をフィルタに通すことによって、長期にわたってフィルタにおけるバイオフィルムの発生を抑制することができ、水を一定の期間除菌し続けることができることを見出した。
 図2は、菌の培養試験の結果を示す。本発明者は、フィルタにおけるバイオフィルムの形成を抑制するために、どの程度の温度まで水が加熱される必要があるかを調べるために実験を行った。具体的には、図2に示される菌株A~Dが、試験管中の培地及び水に加えられて、図2に示される温度にて1週間~3週間、静置培養された。菌株A~Dは、比較的高温下でも増殖可能であることが知られている。なお、水は除菌システム50を通過して除菌システム50に滞留しないが、特定の位置にある「フィルタ」でのバイオフィルムの形成に着目するので、試験管中の培地及び水を用いて評価を行うことができる。培地は、酵母エキス2g、可溶性デンプン10g、及び、イオン交換水1000mlを混合し、1N HCL又は1N NaOHを用いて混合物のpHを7.3-7.5に調整し、さらに、混合物を高圧蒸気滅菌(121℃で20分)することによって準備された。水には、日本のサントリー食品インターナショナル株式会社から入手可能な南アルプスの天然水(登録商標)が使用された。各菌株について、菌数を評価した。菌株Aは寒天培地での生育が不能であることから、菌株Aについては外観(濁り)にて菌の増殖が判定された(+は増殖を示し、-は増殖が無いことを示す)。
 菌株A~Dの培地及び水での70℃及び80℃の結果を参照すると、培地及び水の双方において増殖は確認されなかった。上記のように、菌株A~Dは比較的高温下でも増殖可能であることが知られているため、70℃まで水を加熱すれば、水中で増殖可能な菌のほぼ全てを死滅させることができ、バイオフィルムの形成を確実に抑制することができると考えられる。
 また、菌株Aについて55℃の結果を参照すると、菌の増殖が促進される培地では増殖が確認された一方で、水では増殖が確認されなかった。したがって、菌株Aは、水においては55℃まで加熱されれば増殖を抑制することができることがわかる。したがって、55℃まで水を加熱すれば、菌株Aの増殖を抑制することができ、バイオフィルムの形成も抑制することができることがわかる。
 同様に、菌株Bについて55℃の結果を参照すると、菌の増殖が促進される培地では増殖が確認された一方で、水では菌数維持又は死滅が確認された。なお、少なくとも菌が「増殖」しなければ(すなわち、菌数維持されれば)、バイオフィルムの形成を抑制することができ、これらの菌はフィルムで確実に除去することができる。したがって、菌株Bは、水においては55℃まで加熱されれば増殖を抑制することができることがわかる。また、菌株Bについて水での55℃の結果を参照すると、2週間は菌数が維持されている一方で、3週間では死滅が確認された。このことからも、菌株Bは、水においては55℃付近が増殖を抑制することができる温度であることがわかる。したがって、55℃まで水を加熱すれば、菌株Bの増殖を抑制することができ、バイオフィルムの形成も抑制することができることがわかる。
 菌株C,Dについては、図2に示されるように、菌株C,Dの生育至適温度は菌株A,Bの生育至適温度よりも低いことから、菌株C,Dについては、高めの温度に設定すれば一層増殖を抑制可能であると考えられる。したがって、菌株C,Dも、55℃まで水を加熱すれば、増殖を充分抑制することができると考えられる。以上のことから、55℃まで水を加熱すれば、水中で増殖可能な菌のほぼ全てについて増殖を抑制することができ、バイオフィルムの形成を抑制することができると考えられる。この場合、飲料用の水を除菌する目的としては、逆浸透膜(RO膜)及びEDI(Electro DeIonization)装置等の過剰な装置を用いることなく、水の加熱及び菌を除去することができる程度の孔径を有するフィルタを用いることによって、水を充分に除菌し得る。
 加熱温度の上限に関して、上記のように、70℃及び80℃では、菌株A~Dの全てについて培地及び水の双方において増殖は確認されなかった。また、以下に示されるように、加熱装置7としては、例えばボイラが使用される。水の加熱温度を100℃以上にすると、そのためにより高圧の蒸気を生成するために、より多くの燃料が必要とされる。したがって、水の加熱温度は、100℃未満であることが好ましい。
 図1を参照して、上記のような知見に基づく本開示の除菌システム50は、バランスタンク5と、ポンプ6と、加熱装置7と、フィルタ8と、ホールディングチューブユニット(HTU、保持手段)9と、冷却装置10と、アセプティックタンク(ACT)11と、を有している。除菌システム50は、他の構成要素を更に備えていてもよい(例えば、所定の位置(例えば、加熱装置7、フィルタ8、HTU9及び/又はこれらの間)に配置された温度センサ等)。
 バランスタンク5は、活性炭フィルタ4を通った水を蓄える。ポンプ6は、バランスタンク5から所望の量の水を加熱装置7へと送る。ポンプ6は、制御装置13によって制御されてもよい。なお、無菌充填システム100は、1つ又は複数のポンプを他の箇所に更に備えてもよい。
 加熱装置7は、水を55℃以上100℃未満の所定の温度(例えば、60℃以上80℃以下、好ましくは70℃以上80℃以下)に、所定の時間加熱する。加熱装置7における加熱温度は、例えば、加熱装置7における加熱時間に応じて決定されてもよい(又は、加熱装置7における加熱時間が、加熱装置7における加熱温度に応じて決定されてもよい)。加熱装置7における加熱時間が長い場合、加熱温度は低くてもよく、加熱時間が短い場合、加熱温度は高い必要がある。加熱装置7における加熱温度は、例えば、HTU9における保温時間に応じて決定されてもよい(又は、HTU9における保温時間が、加熱装置7における加熱温度に応じて決定されてもよい)。HTU9における保温時間が長い場合、加熱装置7における加熱温度は低くてもよく、HTU9における保温時間が短い場合又はHTU9が無い場合、加熱装置7における加熱温度は高い必要がある。加熱装置7における加熱時間は、例えば、数十ミリ秒、数百ミリ秒、数秒、十数秒、数十秒、又は、数分であることができる。加熱装置7は、例えば、ボイラ(例えば、ガス炊きボイラ)であることができる。加熱装置7は、他のタイプの加熱装置であってもよい(例えば、電熱ヒータ、ヒートポンプ等)。例えば、加熱装置7における水の温度は、制御装置13によって閉ループ制御されてもよい。
 フィルタ8は、水から菌を除去する。フィルタ8は、例えば、メンブレンフィルタであってもよい。菌を除去するためには、フィルタ8の孔径(ろ過精度)は、0.45μm以下(例えば、0.1μm以上0.45μm以下)である必要がある。
 HTU9は、フィルタ8によって除菌された水を所定の温度に所定の時間保持する。HTU9は、例えば、蛇行する配管と、この配管を加熱するための熱交換器と、を含むことができる。フィルタ8の孔径よりも小さい菌がある場合には、これらの菌はHTU9において殺菌され得る。例えば、HTU9における加熱温度は、加熱装置7における加熱温度と同じであってもよく、又は、異なってもよい(例えば、55℃以上100℃未満の所定の温度(例えば、60℃以上80℃以下、好ましくは70℃以上80℃以下)。HTU9における保温時間は、例えば、数十ミリ秒、数百ミリ秒、数秒、十数秒、数十秒、又は、数分であることができる(例えば、2分以内、好ましくは90秒以内、さらに好ましくは60秒以内)。例えば、HTU9における水の温度は、制御装置13によって閉ループ制御されてもよい。
 所望の量の水が冷却装置10を通過し、アセプティックタンク11へ送られる。水は、冷却装置10において例えば常温まで冷却される。冷却装置10は、例えば、熱交換器であることができ、配管を通る液体(例えば、冷水又は常温水)によって、アセプティックタンク11に送られる水を冷却することができる。
 続いて、除菌システム50の動作(除菌方法)について説明する。
 図3は、一実施形態に係る飲料用の水の除菌方法を示すフローチャートである。図3の動作に先立って、原水タンク2~活性炭フィルタ4を通った水が、バランスタンク5に蓄えられる。バランスタンク5内の水をポンプ6によって加熱装置7に送り、加熱装置7によって水を55℃以上100℃未満の所定の温度に所定の時間加熱する(ステップS100)。続いて、加熱された水をフィルタ8に通す(ステップS102)。これによって、水が除菌される。続いて、HTU9において、除菌された水を所定の温度に所定の時間保温する(ステップS104)。これによって、水が更に殺菌され、一連の動作は終了する。その後、水は、冷却装置10において冷却された後に、ACT11に一時的に蓄えられ、充填機12によってプラスチックボトルに充填される。充填機12によってプラスチックボトルに充填される水は、原水に含まれフィルタ8によって除去されない成分(例えば、ミネラル成分等)を含むことができる。
 以上のような実施形態に係る除菌システム50及び除菌方法では、水の除菌にフィルタ8が使用される。この際に、加熱装置7において55℃以上100℃未満の所定の温度以上に加熱された水をフィルタ8に通すことによって、長期にわたってフィルタ8におけるバイオフィルムの発生を抑制することができ、水を一定の期間除菌し続けることができる。この際に、水は100℃未満に加熱されるので、UHT殺菌に比して、二酸化炭素の排出量を低減することができる。
 また、上記の実施形態では、除菌システム50は、フィルタ8によって除菌された水を、所定の時間保温するためのHTUを更に備えている。したがって、フィルタ8の下流において水がしばらくの間、高温(55℃以上100℃未満)に維持されるので、フィルタ8の下流にある水を更に殺菌することができる。
 水の除菌システム及び除菌方法の実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されない。当業者であれば、上記の実施形態の様々な変形が可能であることを理解するだろう。
 例えば、上記の実施形態では、除菌システム50は、HTU9を備えている。しかしながら、他の実施形態では、加熱装置7及びフィルタ8によって水を充分に除菌できる場合には、除菌システム50は、HTU9を備えていなくてもよい。
 7   加熱装置
 8   フィルタ
 9   ホールディングチューブユニット(保持手段)
 50  除菌システム

Claims (4)

  1.  無菌充填システムにおいて飲料用の水を除菌するためのシステムであって、
     水を55℃以上100℃未満の所定の温度に加熱するための加熱装置と、
     前記加熱装置によって加熱された前記水を除菌するためのフィルタと、
     を備える、除菌システム。
  2.  前記フィルタによって除菌された前記水を、所定の時間保温するための保持手段を更に備える、請求項1に記載の除菌システム。
  3.  無菌充填システムにおいて飲料用の水を除菌するための方法であって、
     水を55℃以上100℃未満の所定の温度に加熱することと、
     加熱された前記水をフィルタに通して、前記水を除菌することと、
     を含む、除菌方法。
  4.  前記フィルタによって除菌された前記水を、所定の時間保温することを更に含む、請求項3に記載の除菌方法。
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