WO2022118484A1 - 抽出装置 - Google Patents

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WO2022118484A1
WO2022118484A1 PCT/JP2020/046462 JP2020046462W WO2022118484A1 WO 2022118484 A1 WO2022118484 A1 WO 2022118484A1 JP 2020046462 W JP2020046462 W JP 2020046462W WO 2022118484 A1 WO2022118484 A1 WO 2022118484A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
filter
unit
coffee
extraction
beverage
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/046462
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
海俊 木原
武男 原田
Original Assignee
株式会社大都技研
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社大都技研 filed Critical 株式会社大都技研
Publication of WO2022118484A1 publication Critical patent/WO2022118484A1/ja

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
    • A47J31/00Apparatus for making beverages
    • A47J31/24Coffee-making apparatus in which hot water is passed through the filter under pressure, i.e. in which the coffee grounds are extracted under pressure
    • A47J31/34Coffee-making apparatus in which hot water is passed through the filter under pressure, i.e. in which the coffee grounds are extracted under pressure with hot water under liquid pressure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
    • A47J31/00Apparatus for making beverages
    • A47J31/40Beverage-making apparatus with dispensing means for adding a measured quantity of ingredients, e.g. coffee, water, sugar, cocoa, milk, tea
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
    • A47J31/00Apparatus for making beverages
    • A47J31/42Beverage-making apparatus with incorporated grinding or roasting means for coffee

Definitions

  • the present invention relates to an extraction device.
  • Patent Document 1 Various coffee extraction devices are known (for example, Patent Document 1).
  • An object of the present invention is to provide an extraction device that improves the taste and ease of drinking of coffee beverages and the ease of providing coffee beverages.
  • the extraction device for solving the above purpose is An extraction device that extracts coffee from ground coffee beans in an extraction container.
  • the extraction device is equipped with a removable optional unit.
  • the option unit When the option unit is installed, the coffee delivered from the extraction container passes through the inside of the option unit. It is characterized by that.
  • an optional unit for improving the taste and ease of drinking of coffee beverages and an option unit for improving the ease of providing coffee beverages can be used.
  • the above extraction device It is equipped with an outlet that sends coffee to the outside when the option unit is not installed.
  • the option unit may receive coffee delivered from the outlet.
  • the option unit can be easily installed.
  • the extraction container is provided in a space covered with a transparent cover.
  • the option unit may be mounted outside the space.
  • the state of the extraction container can be visually recognized from the outside of the transparent cover and entertained, and even when installing the optional unit, it can be entertained without removing the transparent cover.
  • the option unit may have a filter for separating ground coffee beans and coffee.
  • the option unit may be composed of a paper filter that separates ground coffee beans and coffee and a holder to which the paper filter can be attached.
  • the filter can be easily replaced.
  • the option unit may have a replaceable sheet-like filter that separates the ground coffee beans and the coffee.
  • the option unit may have a sensor for measuring the state of coffee.
  • the option unit may be one that cools coffee.
  • the option unit may weaken the momentum of coffee.
  • the extraction device may have a filter unit for separating ground coffee beans and coffee, and may have a removing function for removing the separated ground coffee beans from the filter unit.
  • the above extraction device As the removing function, a liquid flowing in the direction opposite to that at the time of coffee extraction may be used.
  • the above extraction device Even if the filter unit is provided inside the extraction container and the posture of the extraction container is changed to allow the liquid to flow to the filter unit in the direction opposite to that at the time of coffee extraction. good.
  • the option unit may have a filter having a finer mesh than the filter unit.
  • the extraction system may be provided with an external device capable of communicating with the extraction device.
  • an extraction device that improves the taste and ease of drinking of coffee beverages and the ease of providing coffee beverages.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of the function of a beverage manufacturing apparatus. Partially broken perspective view of the separator. Perspective view of the drive unit and the extraction container. The figure which shows the closed state and the open state of the extraction container of FIG. The front view which shows the structure of a part of the upper unit and the lower unit.
  • FIG. 7 is a vertical cross-sectional view of FIG. 7. Schematic diagram of the central unit.
  • the block diagram of the control device of the beverage manufacturing apparatus of FIG. (A) and (B) are flowcharts showing a control example executed by a control device. Breaking perspective view of the lid unit. Disassembled / broken perspective view of the filter part.
  • FIG. 18 is a bottom view of the filter unit 200 shown in FIG. 18 as viewed from the perforated wall 2012 side
  • (B) is a bottom view of the filter unit 200 having a mode different from that of the filter member shown in FIG. 18 as viewed from the annular body 2015 side.
  • FIG. 1 It is a bottom view. It is a partial cross-sectional view which shows the other aspect of the spout 10e. It is a perspective view which shows the filter unit 210. It is sectional drawing which shows the filter unit 210.
  • (A) is a diagram showing a filter unit 210 in a state where a commercially available filter is attached
  • (B) is a diagram showing a beverage manufacturing apparatus 1 in a state where the filter unit 210 is attached.
  • FIG. 1 is an external view of the beverage manufacturing apparatus 1.
  • the beverage production device 1 of the present embodiment is an device that automatically produces coffee beverages from roasted coffee beans and liquid (here, water), and can produce a cup of coffee beverages per production operation. ..
  • the roasted coffee beans used as a raw material can be stored in the canister 40.
  • a cup mounting portion 110 is provided at the lower part of the beverage manufacturing apparatus 1, and the manufactured coffee beverage is poured from the pouring portion 10c into the cup.
  • the pouring portion 10c is a tubular member for pouring the beverage into the cup, and constitutes a spout.
  • the beverage manufacturing apparatus 1 includes a housing 100 that forms the exterior thereof and surrounds the internal mechanism.
  • the housing 100 is roughly divided into a main body 101 and a cover 102 that covers a part of the front surface and a part of the side surface of the beverage manufacturing apparatus 1.
  • the cover portion 102 is provided with an information display device 12.
  • the information display device 12 is a touch panel type display, and can display various information as well as receive input from a device manager or a beverage consumer.
  • the information display device 12 is attached to the cover portion 102 via the moving mechanism 12a, and can be moved in a certain range in the vertical direction by the moving mechanism 12a.
  • the cover portion 102 is also provided with a bean input port 103 and an opening / closing door 103a for opening and closing the bean input port 103.
  • roasted coffee beans other than the roasted coffee beans stored in the canister 40 can be charged into the bean input port 103. This makes it possible to provide a special drink to the consumer of the beverage.
  • the cover portion 102 is made of a translucent material such as acrylic or glass, and the entire cover portion 102 constitutes a transparent cover as a transmissive portion. Therefore, the mechanism inside the cover portion 102 is visible from the outside. In the case of the present embodiment, a part of the manufacturing section for manufacturing the coffee beverage can be visually recognized through the cover section 102. In the case of the present embodiment, the main body 101 is a non-transparent portion as a whole, and it is difficult to visually recognize the inside thereof from the outside.
  • FIG. 2 is a partial front view of the beverage manufacturing apparatus 1, and is a diagram showing a part of the manufacturing unit that can be visually recognized by the user from the front view of the beverage manufacturing apparatus 1.
  • the cover portion 102 and the information display device 12 are illustrated by imaginary lines.
  • the housing 100 in the front portion of the beverage manufacturing apparatus 1 has a double structure of a main body portion 101 and a cover portion 102 on the outside (front side) thereof.
  • a part of the mechanism of the manufacturing unit is arranged between the main body portion 101 and the cover portion 102 in the front-rear direction, and the user can visually recognize the mechanism via the cover portion 102.
  • a part of the mechanism of the manufacturing unit that can be visually recognized by the user through the cover unit 102 is a collective transport unit 42, a grinding machine 5A, 5B, a separation device 6, an extraction container 9, and the like, which will be described later.
  • a rectangular recess 101a recessed in the back side is formed in the front portion of the main body portion 101, and the extraction container 9 and the like are located in the back side in the recess 101a.
  • the cover portion 102 is supported by the main body portion 101 at its right end via a hinge 102a so as to be openable and closable.
  • an engaging portion 102b that keeps the main body portion 101 and the cover portion 102 in a closed state is provided.
  • the engaging portion 102b is, for example, a combination of a magnet and iron.
  • the cover portion 102 is a horizontal opening type, but a vertical opening type (vertical opening type) or a slide type may be used. Further, the cover portion 102 may be configured so that it cannot be opened and closed.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the function of the beverage manufacturing apparatus 1.
  • the beverage manufacturing device 1 includes a bean processing device 2 and an extraction device 3 as a coffee beverage manufacturing unit.
  • the bean processing device 2 produces ground beans from roasted coffee beans.
  • the extraction device 3 extracts coffee liquid from the ground beans supplied from the bean processing device 2.
  • the extraction device 3 includes a fluid supply unit 7, a drive unit 8 (see FIG. 5) described later, an extraction container 9, and a switching unit 10.
  • the ground beans supplied from the bean processing device 2 are put into the extraction container 9.
  • the fluid supply unit 7 puts hot water into the extraction container 9. Coffee liquid is extracted from the ground beans in the extraction container 9. Hot water containing the extracted coffee liquid is sent to the cup C as a coffee beverage via the switching unit 10.
  • Fluid supply unit and switching unit The configuration of the fluid supply unit 7 and the switching unit 10 will be described with reference to FIG. First, the fluid supply unit 7 will be described.
  • the fluid supply unit 7 supplies hot water to the extraction container 9, controls the air pressure in the extraction container 9, and the like.
  • the atmospheric pressure when illustrated numerically, it means an absolute pressure unless otherwise specified, and the gauge pressure is an atmospheric pressure in which the atmospheric pressure is 0 atmospheric pressure.
  • the fluid supply unit 7 includes pipes L1 to L3.
  • the pipe L1 is a pipe through which air flows
  • the pipe L2 is a pipe through which water flows.
  • the pipe L3 is a pipe capable of circulating both air and water.
  • the fluid supply unit 7 includes a compressor 70 as a pressurizing source.
  • the compressor 70 compresses the atmosphere and sends it out.
  • the compressor 70 is driven, for example, by using a motor (not shown) as a drive source.
  • the compressed air delivered from the compressor 70 is supplied to the reserve tank (accumulator) 71 via the check valve 71a.
  • the atmospheric pressure in the reserve tank 71 is monitored by the pressure sensor 71b, and the compressor 70 is driven so as to be maintained at a predetermined atmospheric pressure (7 atmospheric pressure (6 atmospheric pressure in gauge pressure) in this embodiment).
  • the reserve tank 71 is provided with a drain 71c for drainage, so that water generated by compression of air can be drained.
  • the water tank 72 is a storage unit for storing the liquid (here, hot water (water)) constituting the coffee beverage.
  • the water tank 72 is provided with a heater 72a for heating the water in the water tank 72 and a temperature sensor 72b for measuring the temperature of the water.
  • the heater 72a maintains the temperature of the accumulated hot water at a predetermined temperature (120 degrees Celsius in this embodiment) based on the detection result of the temperature sensor 72b.
  • the heater 72a is turned on, for example, when the temperature of hot water is 118 degrees Celsius, and turned off at 120 degrees Celsius.
  • the water tank 72 is also provided with a water level sensor 72c.
  • the water level sensor 72c detects the water level of hot water in the water tank 72.
  • water normal temperature
  • a cooling unit 10d is provided in the middle of the pipe L2 from the water purifier. The produced coffee beverage is cooled by the cooling unit 10d before reaching the pouring unit 10c.
  • the cooling unit 10d is a heat exchanger, and the water from the water purifier is used as a cooling medium to cool the coffee beverage to an appropriate temperature.
  • the water from the water purifier is once passed through the cooling unit 10d and then supplied to the water tank 72.
  • water having a relatively low water temperature can be supplied to the cooling unit 10d, and the cooling performance may be improved.
  • a solenoid valve 72d is also provided in the middle of the pipe L2 from the water purifier.
  • the solenoid valve 72d When the water level sensor 72c detects a drop in the water level, the solenoid valve 72d is opened to supply water, and when a predetermined water level is reached, the solenoid valve 72d is closed and the water supply is cut off. In this way, the hot water in the water tank 72 is maintained at a constant water level.
  • the water supply to the water tank 72 may be performed each time the hot water used for producing the coffee beverage is discharged.
  • the water tank 72 is also provided with a pressure sensor 72 g.
  • the pressure sensor 72g detects the air pressure in the water tank 72.
  • the air in the reserve tank 71 is supplied to the water tank 72 via the pressure regulating valve 72e and the solenoid valve 72f.
  • the pressure regulating valve 72e reduces the atmospheric pressure of the air supplied from the reserve tank 71 to a predetermined atmospheric pressure. In the case of this embodiment, the pressure is reduced to 3 atm (2 atm in gauge pressure).
  • the solenoid valve 72f switches between supplying and shutting off the air regulated by the pressure regulating valve 72e to the water tank 72.
  • the solenoid valve 72f is controlled to open and close so that the atmospheric pressure in the water tank 72 is maintained at 3 atm except when water is supplied to the water tank 72.
  • the pressure in the water tank 72 is lower than the water pressure of the water supplied by the electromagnetic valve 72h (for example, 2.5) so that the water can be smoothly replenished to the water tank 72. Reduce the pressure to less than atmospheric pressure).
  • the solenoid valve 72h switches whether or not the inside of the water tank 72 is released to the atmosphere, and when the pressure is reduced, the inside of the water tank 72 is released to the atmosphere. Further, the solenoid valve 72h releases the inside of the water tank 72 to the atmosphere when the pressure in the water tank 72 exceeds 3 atm except when the water is supplied to the water tank 72, and keeps the inside of the water tank 72 at 3 atm. do.
  • the hot water in the water tank 72 is supplied to the extraction container 9 via the check valve 72j, the solenoid valve 72i, and the pipe L3.
  • the solenoid valve 72i By opening the solenoid valve 72i, hot water is supplied to the extraction container 9, and by closing it, the supply of hot water is cut off.
  • the amount of hot water supplied to the extraction container 9 can be controlled by the opening time of the solenoid valve 72i. However, the opening and closing of the solenoid valve 72i may be controlled by measuring the supply amount.
  • a temperature sensor 73e for measuring the temperature of hot water is provided in the pipe L3, and the temperature of hot water supplied to the extraction container 9 is monitored.
  • the air in the reserve tank 71 is also supplied to the extraction container 9 via the pressure regulating valve 73a and the solenoid valve 73b.
  • the pressure regulating valve 73a reduces the atmospheric pressure of the air supplied from the reserve tank 71 to a predetermined atmospheric pressure. In the case of this embodiment, the pressure is reduced to 5 atm (4 atm in gauge pressure).
  • the solenoid valve 73b switches between supplying and shutting off the air regulated by the pressure regulating valve 73a to the extraction container 9.
  • the air pressure in the extraction container 9 is detected by the pressure sensor 73d.
  • the solenoid valve 73b When pressurizing the inside of the extraction container 9, the solenoid valve 73b is opened based on the detection result of the pressure sensor 73d, and the inside of the extraction container 9 is at a predetermined pressure (in the case of this embodiment, a maximum of 5 atm (4 atm in gauge pressure). )) Pressurize.
  • the air pressure in the extraction container 9 can be reduced by the solenoid valve 73c.
  • the solenoid valve 73c switches whether or not to release the inside of the extraction container 9 to the atmosphere, and releases the inside of the extraction container 9 to the atmosphere when the pressure is abnormal (for example, when the inside of the extraction container 9 exceeds 5 atm).
  • the inside of the extraction container 9 is washed with water.
  • the solenoid valve 73f is opened during cleaning to supply water to the extraction container 9.
  • the switching unit 10 is a unit that switches the delivery destination of the liquid delivered from the extraction container 9 to either the pouring unit 10c or the waste tank T.
  • the switching unit 10 includes a switching valve 10a and a motor 10b for driving the switching valve 10a.
  • the switching valve 10a switches the flow path to the cooling unit 10d when the coffee beverage in the extraction container 9 is delivered.
  • the coffee beverage is cooled to an appropriate temperature in the cooling unit 10d, and then poured from the pouring unit 10c into the cup C.
  • the switching valve 10a is a 3-port ball valve in the case of this embodiment. Since the residue passes through the switching valve 10a during cleaning, a ball valve is suitable for the switching valve 10a, and the motor 10b switches the flow path by rotating its rotating shaft.
  • the bean processing apparatus 2 includes a storage device 4 and a crushing device 5.
  • the storage device 4 includes a plurality of canisters 40 in which the roasted coffee beans are stored. In the case of this embodiment, three canisters 40 are provided.
  • the canister 40 includes a tubular main body 40a for accommodating roasted coffee beans and a handle 40b provided on the main body 40a, and is configured to be detachably attached to the beverage manufacturing apparatus 1.
  • Each canister 40 may accommodate different types of roasted coffee beans, and the type of roasted coffee beans used for producing a coffee beverage may be selected by an operation input to the information display device 12.
  • the roasted coffee beans of different types are, for example, roasted coffee beans of different varieties of coffee beans. Further, the roasted coffee beans of different types may be coffee beans of the same type but different degrees of roasting. Further, the roasted coffee beans of different types may be roasted coffee beans having different varieties and degrees of roasting. Further, at least one of the three canisters 40 may contain roasted coffee beans in which a plurality of varieties of roasted coffee beans are mixed. In this case, the roasted coffee beans of each variety may have the same degree of roasting.
  • a configuration in which only one canister 40 is provided may be provided. Further, when a plurality of canisters 40 are provided, all or a plurality of canisters 40 of the same type of roasted coffee beans may be accommodated.
  • Each canister 40 is detachably attached to the weighing and transporting device 41.
  • the weighing and transporting device 41 is, for example, an electric screw conveyor, and automatically weighs a predetermined amount of roasted coffee beans housed in the canister 40 and sends them to the downstream side.
  • Each weighing and transporting device 41 discharges roasted coffee beans to the collecting and transporting unit 42 on the downstream side.
  • the collective transport unit 42 is composed of a hollow member, and forms a transport passage for roasted coffee beans from each metering transport device 41 to the crushing device 5 (particularly the grinder 5A).
  • the roasted coffee beans discharged from each weighing and transporting device 41 move inside the collecting and transporting unit 42 by their own weight and flow down to the crushing device 5.
  • a guide portion 42a is formed in the collective transport portion 42 at a position corresponding to the bean input port 103.
  • the guide portion 42a forms a passage for guiding the roasted coffee beans charged from the bean input port 103 to the crushing device 5 (particularly the grinding machine 5A).
  • FIG. 4 is a partially broken perspective view of the separating device 6.
  • the crushing device 5 includes grinders 5A and 5B, and a separating device 6.
  • the grinders 5A and 5B are mechanisms for grinding roasted coffee beans supplied from the storage device 4.
  • the roasted coffee beans supplied from the storage device 4 are ground by the grinding machine 5A, further ground by the grinding machine 5B into powder, and charged into the extraction container 9 from the discharge pipe 5C.
  • Grinders 5A and 5B have different grain sizes for grinding beans.
  • the grinding machine 5A is a grinding machine for coarse grinding
  • the grinding machine 5B is a grinding machine for fine grinding.
  • the grinders 5A and 5B are electric grinders, respectively, and include a motor as a drive source, a rotary blade driven by the motor, and the like.
  • the size (particle size) of the roasted coffee beans to be crushed can be changed by changing the rotation speed of the rotary blade.
  • Separation device 6 is a mechanism for separating unnecessary substances from ground beans.
  • the separating device 6 includes a passage portion 63a arranged between the grinding machine 5A and the grinding machine 5B.
  • the passage portion 63a is a hollow body forming a separation chamber through which the ground beans that freely fall from the grinder 5A pass.
  • the passage portion 63a is connected to a passage portion 63b extending in a direction (in the case of the present embodiment, the left-right direction) intersecting the passing direction of the ground beans (in the case of the present embodiment, the vertical direction).
  • a suction unit 60 is connected to the portion 63b. When the suction unit 60 sucks the air in the passage portion 63a, a lightweight object such as chaff or fine powder is sucked. This makes it possible to separate unwanted substances from the ground beans.
  • the suction unit 60 is a centrifugal separation type mechanism.
  • the suction unit 60 includes a blower unit 60A and a recovery container 60B.
  • the blower unit 60A is a fan motor and exhausts the air in the recovery container 60B upward.
  • the collection container 60B includes a separably engaged upper 61 and a lower 62.
  • the lower portion 62 has a bottomed tubular shape with an open upper portion, and forms a space for accumulating unnecessary substances.
  • the upper portion 61 constitutes a lid portion attached to the opening of the lower portion 62.
  • the upper portion 61 includes a cylindrical outer peripheral wall 61a and an exhaust pipe 61b formed coaxially with the outer peripheral wall 61a.
  • the blower unit 60A is fixed to the upper portion 61 above the exhaust stack 61b so as to suck the air in the exhaust stack 61b.
  • a passage portion 63b is connected to the upper portion 61.
  • the passage portion 63b is open to the side of the exhaust stack 61b.
  • the airflow indicated by arrows d1 to d3 in FIG. 4 is generated. Due to this air flow, air containing unnecessary substances is sucked from the passage portion 63a into the recovery container 60B through the passage portion 63b. Since the passage portion 63b is open to the side of the exhaust stack 61b, the air containing unnecessary substances swirls around the exhaust stack 61b. Unwanted matter D in the air falls due to its weight and is collected in a part of the recovery container 60B (accumulated on the bottom surface of the lower portion 62). The air is exhausted upward through the inside of the exhaust stack 61b.
  • a plurality of fins 61d are integrally formed on the peripheral surface of the exhaust stack 61b.
  • the plurality of fins 61d are arranged in the circumferential direction of the exhaust stack 61b.
  • the individual fins 61d are inclined obliquely with respect to the axial direction of the exhaust stack 61b.
  • the lower portion 62 is made of a translucent material such as acrylic or glass, and the entire portion constitutes a transparent container having a transmissive portion. Further, the lower portion 62 is a portion covered with the cover portion 102 (FIG. 2).
  • the manager and the consumer of the beverage can visually recognize the unnecessary substance D accumulated in the lower portion 62 through the peripheral wall of the cover portion 102 and the lower portion 62. It may be easier for the manager to confirm the cleaning timing of the lower portion 62, and for the beverage consumer, it is possible to visually recognize that the unnecessary substance D has been removed, which raises expectations for the quality of the coffee beverage being manufactured. In some cases.
  • the roasted coffee beans supplied from the storage device 4 are first coarsely ground by the grinder 5A, and when the coarsely ground beans pass through the passage portion 63a, they are unnecessary substances by the separation device 6. Is separated.
  • the coarsely ground beans from which unnecessary substances have been separated are finely ground by a grinder 5B.
  • the unnecessary substances separated by the separating device 6 are typically chaff and fine powder. These may reduce the taste of the coffee beverage, and the quality of the coffee beverage can be improved by removing chaff and the like from the ground beans.
  • the roasted coffee beans may be crushed by one grinder (one-step crushing).
  • one grinder one-step crushing
  • the particle size of the ground beans can be easily made uniform, and the degree of extraction of the coffee liquor can be made constant.
  • heat may be generated due to friction between the cutter and the beans.
  • By performing two-step crushing it is possible to suppress heat generation due to friction during crushing and prevent deterioration of ground beans (for example, deterioration of flavor).
  • the mass difference between unnecessary substances and ground beans (necessary part) can be increased. This can improve the separation efficiency of unnecessary substances and prevent the ground beans (necessary portion) from being separated as unnecessary substances. Further, by interposing the separation treatment of unnecessary substances using air suction between the coarse grinding and the fine grinding, it is possible to suppress the heat generation of the ground beans by air cooling.
  • FIG. 5 is a perspective view of the drive unit 8 and the extraction container 9. Most of the drive unit 8 is surrounded by the main body 101.
  • the drive unit 8 is supported by the frame F.
  • the frame F includes upper and lower beam portions F1 and F2 and pillar portions F3 that support the beam portions F1 and F2.
  • the drive unit 8 is roughly classified into three units, an upper unit 8A, a middle unit 8B, and a lower unit 8C.
  • the upper unit 8A is supported by the beam portion F1.
  • the central unit 8B is supported by the beam portion F1 and the column portion F3 between the beam portion F1 and the beam portion F2.
  • the lower unit 8C is supported by the beam portion F2.
  • the extraction container 9 is a chamber including a container body 90 and a lid unit 91.
  • the extraction container 9 may be referred to as a chamber.
  • the central unit 8B includes an arm member 820 that detachably holds the container body 90.
  • the arm member 820 includes a holding member 820a and a pair of shaft members 820b separated from each other to the left and right.
  • the holding member 820a is an elastic member such as a resin formed in a C-shaped clip shape, and holds the container body 90 by the elastic force thereof.
  • the holding member 820a holds the left and right side portions of the container body 90, and the front side of the container body 90 is exposed. This makes it easier to visually recognize the inside of the container body 90 from the front.
  • the container body 90 is manually attached to and detached from the holding member 820a, and the container body 90 is attached to the holding member 820a by pressing the container body 90 against the holding member 820a in the front-rear direction. Further, the container body 90 can be separated from the holding member 820a by pulling out the container body 90 from the holding member 820a to the front side in the front-rear direction.
  • Each of the pair of shaft members 820b is a rod extended in the front-rear direction, and is a member that supports the holding member 820a.
  • the number of shaft members 820b is two, but it may be one or three or more.
  • the holding member 820a is fixed to the front end of the pair of shaft members 820b.
  • the pair of shaft members 820b are moved back and forth in the front-rear direction, whereby the holding member 820a is moved back and forth, and can move the container body 90 in parallel in the front-back direction.
  • the central unit 8B can also perform an operation of changing the posture of the extraction container 9 (in this embodiment, an operation of rotating the extraction container 9 upside down).
  • FIG. 6 is a diagram showing a closed state and an open state of the extraction container 9. As described above, the extraction container 9 is turned upside down by the central unit 8B.
  • the extraction container 9 of FIG. 6 shows the basic posture in which the lid unit 91 is located on the upper side.
  • the vertical positional relationship is described in the following description, it shall mean the vertical positional relationship in the basic posture unless otherwise specified.
  • the container body 90 is a bottomed container and has a bottle shape having a neck portion 90b, a shoulder portion 90d, a body portion 90e, and a bottom portion 90f. At the end of the neck 90b (the upper end of the container body 90), a flange 90c forming an opening 90a communicating with the internal space of the container body 90 is formed.
  • Both the neck portion 90b and the body portion 90e have a cylindrical shape.
  • the shoulder portion 90d is a portion between the neck portion 90b and the body portion 90e, and has a tapered shape so that the cross-sectional area of the internal space thereof gradually decreases from the body portion 90e side to the neck portion 90b side. ing.
  • the lid unit 91 is a unit that opens and closes the opening 90a.
  • the opening / closing operation (elevating / lowering operation) of the lid unit 91 is performed by the upper unit 8A.
  • the container body 90 includes a body member 900 and a bottom member 901.
  • the main body member 900 is a tubular member having an open top and bottom forming a neck portion 90b, a shoulder portion 90d, and a body portion 90e.
  • the bottom member 901 is a member forming the bottom portion 90f, and is inserted and fixed to the lower portion of the main body member 900.
  • a seal member 902 is interposed between the main body member 900 and the bottom member 901 to improve the airtightness inside the container main body 90.
  • the main body member 900 is made of a translucent material such as acrylic or glass, and the whole thereof constitutes a transparent container as a transmissive portion.
  • the manager and the consumer of the beverage can visually recognize the extraction status of the coffee beverage in the container body 90 through the cover portion 102 and the body member 900 of the container body 90. It may be easier for the administrator to check the extraction operation, and the beverage consumer may enjoy the extraction status.
  • a convex portion 901c is provided in the center of the bottom member 901, and the convex portion 901c has a communication hole (communication hole 904 in FIG. 8) for communicating the inside of the container body 90 to the outside, and a valve for opening and closing the communication hole. (Valve 903 in FIG. 8) is provided.
  • the communication hole 904 functions as a discharge unit used for discharging unnecessary substances such as waste liquid and residue when cleaning the inside of the container body 90.
  • a seal member 908 is provided on the convex portion 901c, and the seal member 908 is a member for maintaining airtightness between the upper unit 8A or the lower unit 8C and the bottom member 901.
  • the lid unit 91 includes a hat-shaped base member 911.
  • the base member 911 has a convex portion 911d and a flange portion 911c that overlaps with the flange portion 90c when closed.
  • the convex portion 911d has the same structure as the convex portion 901c in the container body 90, and has a communication hole (communication hole 914 in FIG. 8) for communicating the inside of the container body 90 to the outside and a valve for opening and closing the communication hole (the communication hole 914 in FIG. 8).
  • the valve 913) in FIG. 8 is provided.
  • the communication hole 914 mainly functions as a delivery unit used for injecting hot water into the container body 90 and delivering coffee beverages.
  • a seal member 918a is provided on the convex portion 911d.
  • the seal member 918a is a member for maintaining airtightness between the upper unit 8A or the lower unit 8C and the base member 911.
  • the lid unit 91 is provided with a filter unit 915 for filtration.
  • the filter portion 915 is arranged at the end of the internal space of the container body 90, particularly immediately before the delivery portion (communication hole 914), and separates the residue of the ground beans and the coffee beverage when the coffee beverage is delivered.
  • FIG. 7 is a front view showing a partial configuration of the upper unit 8A and the lower unit 8C
  • FIG. 8 is a vertical sectional view of FIG. 7.
  • the upper unit 8A includes the operation unit 81A.
  • the operation unit 81A performs an opening / closing operation (elevation) of the lid unit 91 with respect to the container body 90 and an opening / closing operation of the valves of the convex portion 901c and the convex portion 911d.
  • the operation unit 81A includes a support member 800, a holding member 801 and an elevating shaft 802 and a probe 803.
  • the support member 800 is fixedly provided so that the relative position with respect to the frame F does not change, and accommodates the holding member 801.
  • the support member 800 also includes a communication portion 800a that communicates the pipe L3 with the inside of the support member 800. Hot water, water and air supplied from the pipe L3 are introduced into the support member 800 via the communication portion 800a.
  • the holding member 801 is a member that can detachably hold the lid unit 91.
  • the holding member 801 has a cylindrical space into which the convex portion 911d of the lid unit 91 or the convex portion 901c of the bottom member 901 is inserted, and is provided with a mechanism for detachably holding these.
  • This mechanism is, for example, a snap ring mechanism, which engages with a constant pressing force and is disengaged with a constant separating force. Hot water, water, and air supplied from the pipe L3 can be supplied into the extraction container 9 through the communication portion 800a and the communication hole 801a of the holding member 801.
  • the holding member 801 is also a movable member provided so as to be slidable in the vertical direction in the support member 800.
  • the elevating shaft 802 is provided so that the axial direction thereof is the vertical direction.
  • the elevating shaft 802 airtightly penetrates the top of the support member 800 in the vertical direction, and is provided so as to be able to move up and down with respect to the support member 800.
  • the top of the holding member 801 is fixed to the lower end of the elevating shaft 802.
  • the holding member 801 slides in the vertical direction by raising and lowering the elevating shaft 802, and the holding member 801 can be attached to and separated from the convex portion 911d and the convex portion 901c. Further, the lid unit 91 can be opened and closed with respect to the container body 90.
  • a screw 802a constituting a lead screw mechanism is formed on the outer peripheral surface of the elevating shaft 802.
  • a nut 804b is screwed onto the screw 802a.
  • the upper unit 8A includes a motor 804a, and the nut 804b is rotated in place (without moving up and down) by the driving force of the motor 804a.
  • the elevating shaft 802 moves up and down by the rotation of the nut 804b.
  • the elevating shaft 802 is a tubular shaft having a through hole in the central shaft, and the probe 803 is slidably inserted vertically into the through hole.
  • the probe 803 airtightly penetrates the top of the holding member 801 in the vertical direction, and is provided so as to be vertically movable up and down with respect to the support member 800 and the holding member 801.
  • the probe 803 is an operator for opening and closing the valve 913 provided inside the convex portion 911d.
  • the lowering of the probe 803 causes the valves 913 and 903 to open from the closed state, and the raising of the probe 803 causes the valve to close from the open state. It can be in a state (due to the action of a return spring (not shown).
  • a screw 803a constituting a lead screw mechanism is formed on the outer peripheral surface of the probe 803.
  • a nut 805b is screwed to the screw 803a.
  • the upper unit 8A includes a motor 805a, and the nut 805b is provided so as to rotate in place (without moving up and down) by the driving force of the motor 805a. The rotation of the nut 805b raises and lowers the probe 803.
  • the lower unit 8C includes the operation unit 81C.
  • the operation unit 81C has a configuration in which the operation unit 81A is turned upside down, and opens and closes the valves 913 and 903 provided inside the convex portions 911d and 901c.
  • the operation unit 81C also has a configuration in which the lid unit 91 can be opened and closed, but in the present embodiment, the operation unit 81C is not used for opening and closing the lid unit 91.
  • the operation unit 81C includes a support member 810, a holding member 811 and an elevating shaft 812 and a probe 813.
  • the support member 810 is fixedly provided so that the relative position with respect to the frame F does not change, and accommodates the holding member 811.
  • the support member 810 also includes a communication portion 810a that communicates the switching valve 10a of the switching unit 10 and the inside of the support member 810. Residues of coffee beverage, water, and ground beans in the container body 90 are introduced into the switching valve 10a via the communication portion 810a.
  • the holding member 811 has a cylindrical space into which the convex portion 911d of the lid unit 91 or the convex portion 901c of the bottom member 901 is inserted, and is provided with a mechanism for detachably holding these.
  • This mechanism is, for example, a snap ring mechanism, which engages with a constant pressing force and is disengaged with a constant separating force.
  • the residue of coffee beverage, water, and ground beans in the container body 90 is introduced into the switching valve 10a through the communication portion 810a and the communication hole 811a of the holding member 811.
  • the holding member 811 is also a movable member provided so as to be slidable in the vertical direction in the support member 810.
  • the elevating shaft 812 is provided so that the axial direction thereof is the vertical direction.
  • the elevating shaft 812 airtightly penetrates the bottom of the support member 810 in the vertical direction, and is provided so as to be able to move up and down with respect to the support member 810.
  • the bottom of the holding member 811 is fixed to the lower end of the elevating shaft 812.
  • the holding member 811 slides in the vertical direction by raising and lowering the elevating shaft 812, and the holding member 811 can be attached to and separated from the convex portion 901c and the convex portion 911d.
  • a screw 812a constituting a lead screw mechanism is formed on the outer peripheral surface of the elevating shaft 812.
  • a nut 814b is screwed onto the screw 812a.
  • the lower unit 8C includes a motor 814a, and the nut 814b is rotated in place (without moving up and down) by the driving force of the motor 814a.
  • the elevating shaft 812 moves up and down by the rotation of the nut 814b.
  • the elevating shaft 812 is a tubular shaft having a through hole in the central shaft, and the probe 813 is slidably inserted vertically into the through hole.
  • the probe 813 airtightly penetrates the bottom of the holding member 811 in the vertical direction, and is provided so as to be vertically movable up and down with respect to the support member 810 and the holding member 811.
  • the probe 813 is an operator for opening and closing the valve 903 provided inside the convex portion 901c.
  • the rise of the probe 813 causes the valve 903 to open from the closed state, and the lowering of the probe 813 causes the valve to open from the open state (the probe 813). (Due to the action of a return spring (not shown)).
  • a screw 813a constituting a lead screw mechanism is formed on the outer peripheral surface of the probe 813.
  • a nut 815b is screwed onto the screw 813a.
  • the lower unit 8C includes a motor 815a, and the nut 815b is provided to rotate in place (without moving up and down) by the driving force of the motor 815a. The rotation of the nut 815b raises and lowers the probe 813.
  • FIG. 9 is a schematic view of the central unit 8B.
  • the central unit 8B includes a support unit 81B that supports the extraction container 9.
  • the support unit 81B includes the unit body 81B'that supports the lock mechanism 821 in addition to the arm member 820 described above.
  • the lock mechanism 821 is a mechanism for maintaining the lid unit 91 in a closed state with respect to the container body 90.
  • the lock mechanism 821 includes a pair of gripping members 821a that vertically sandwich the flange portion 911c of the lid unit 91 and the flange portion 90c of the container body 90.
  • the pair of gripping members 821a have a C-shaped cross section in which the flange portion 911c and the flange portion 90c are sandwiched and fitted, and are opened and closed in the left-right direction by the driving force of the motor 822.
  • each gripping member 821a is fitted to the flange portion 911c and the flange portion 90c so as to sandwich the flange portion 911c vertically and the lid portion 821a.
  • the unit 91 is airtightly locked to the container body 90. In this locked state, the lid unit 91 does not move (the lock is not released) even if the holding member 801 is raised by the elevating shaft 802 to open the lid unit 91. That is, the locking force of the locking mechanism 821 is set stronger than the force of opening the lid unit 91 using the holding member 801. This makes it possible to prevent the lid unit 91 from being opened with respect to the container body 90 in the event of an abnormality.
  • the gripping members 821a When the pair of gripping members 821a are in the open state, the gripping members 821a are separated from the flange portion 911c and the flange portion 90c as shown by the broken line in the boxed view of FIG. 9, and the lid unit 91 and the container body 90 are separated from each other. And is unlocked.
  • the holding member 801 When the holding member 801 is in the state of holding the lid unit 91 and the holding member 801 is raised from the descending position to the ascending position, and when the pair of gripping members 821a is in the open state, the lid unit 91 is removed from the container body 90. Be separated. On the contrary, when the pair of gripping members 821a are in the closed state, the engagement of the holding member 801 with the lid unit 91 is released, and only the holding member 801 rises.
  • the central unit 8B also includes a mechanism for horizontally moving the arm member 820 in the front-rear direction using the motor 823 as a drive source.
  • the container body 90 supported by the arm member 820 can be moved between the extraction position on the rear side (state ST1) and the bean charging position on the front side (state ST2).
  • the bean charging position is a position where the ground beans are charged into the container body 90, and the ground beans ground by the grinder 5B are placed in the opening 90a of the container body 90 from which the lid unit 91 is separated from the discharge pipe 5C shown in FIG. It is thrown in.
  • the position of the discharge pipe 5C is above the container body 90 located at the bean charging position.
  • the extraction position is a position where the container body 90 can be operated by the operation unit 81A and the operation unit 81C, and is a position coaxial with the probes 803 and 813 to extract the coffee liquid.
  • the extraction position is the position behind the bean input position.
  • FIGS. 5, 7 and 8 show the case where the container body 90 is in the extraction position. In this way, by changing the position of the container body 90 between the input of the ground beans, the extraction of the coffee liquid and the supply of water, the steam generated during the extraction of the coffee liquid is the discharge pipe which is the supply unit of the ground beans. It can be prevented from adhering to 5C.
  • the central unit 8B also includes a mechanism for rotating the support unit 81B around a shaft 825 in the front-rear direction using the motor 824 as a drive source.
  • the posture of the container body 90 can be changed from the upright posture (state ST1) in which the neck portion 90b is on the upper side to the inverted posture (state ST3) in which the neck portion 90b is on the lower side.
  • the lock mechanism 821 maintains the state in which the lid unit 91 is locked to the container body 90.
  • the extraction container 9 is turned upside down in the upright posture and the inverted posture.
  • the convex portion 911d is located at the position of the convex portion 901c in the upright posture, and the convex portion 911d is located at the position of the convex portion 901c in the inverted posture. Further, the convex portion 901c is located at the position of the convex portion 911d in the upright posture and the convex portion 901c in the inverted posture. Therefore, in the inverted posture, the operation unit 81A can perform the opening / closing operation on the valve 903, and the operation unit 81C can perform the opening / closing operation on the valve 913.
  • Control device 11 of the beverage manufacturing device 1 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 10 is a block diagram of the control device 11.
  • the control device 11 controls the entire beverage manufacturing device 1.
  • the control device 11 includes a processing unit 11a, a storage unit 11b, and an I / F (interface) unit 11c.
  • the processing unit 11a is a processor such as a CPU.
  • the storage unit 11b is, for example, a RAM or a ROM.
  • the I / F unit 11c includes an input / output interface for inputting / outputting signals between the external device and the processing unit 11a.
  • the I / F unit 11c also includes a communication interface capable of data communication with the server 16 and the mobile terminal 17 via a communication network 15 such as the Internet.
  • the server 16 can communicate with a mobile terminal 17 such as a smartphone via the communication network 15, and can receive, for example, information such as a reservation for beverage production and impressions from the mobile terminal 17 of a beverage consumer. ..
  • a beverage manufacturing device 1, a server 16, and a mobile terminal 17 are included to form a system for extracting coffee beverage liquid from an extraction target.
  • the processing unit 11a executes the program stored in the storage unit 11b, and controls the actuator group 14 based on the instruction from the information display device 12, the detection result of the sensor group 13, or the instruction from the server 16.
  • the sensor group 13 is various sensors provided in the beverage manufacturing apparatus 1 (for example, a hot water temperature sensor, a mechanism operating position detection sensor, a pressure sensor, etc.).
  • the actuator group 14 is various actuators (for example, a motor, a solenoid valve, a heater, etc.) provided in the beverage manufacturing apparatus 1.
  • FIG. 11A shows a control example related to one coffee beverage manufacturing operation.
  • the state of the beverage manufacturing apparatus 1 before the manufacturing instruction is called a standby state.
  • the state of each mechanism in the standby state is as follows.
  • the extraction device 3 is in the state shown in FIG.
  • the extraction container 9 is in an upright posture and is located at the extraction position.
  • the lock mechanism 821 is in the closed state, and the lid unit 91 closes the opening 90a of the container body 90.
  • the holding member 801 is in the descending position and is attached to the convex portion 911d.
  • the holding member 811 is in the raised position and is attached to the convex portion 901c.
  • Valves 903 and 913 are closed.
  • the switching valve 10a communicates the communication portion 810a of the operation unit 81C with the waste tank T.
  • FIG. 11A When there is an instruction to manufacture a coffee beverage in the standby state, the process of FIG. 11A is executed. Preheat treatment is performed in S1. This process is a process of pouring hot water into the container body 90 and preheating the container body 90 in advance. First, the valves 903 and 913 are opened. As a result, the pipe L3, the extraction container 9, and the waste tank T are in a communicating state.
  • the solenoid valve 72i is opened for a predetermined time (for example, 1500 ms) and then closed. As a result, hot water is injected from the water tank 72 into the extraction container 9. Subsequently, the solenoid valve 73b is opened for a predetermined time (for example, 500 ms) and then closed. As a result, the air in the extraction container 9 is pressurized, and the discharge of hot water to the waste tank T is promoted.
  • the inside of the extraction container 9 and the pipe L2 are preheated, and it is possible to reduce the cooling of hot water in the subsequent production of coffee beverages.
  • the holding member 801 descends to the descending position, and the lid unit 91 is attached to the container body 90.
  • the lock mechanism 821 is closed, and the lid unit 91 is airtightly locked to the container body 90.
  • the holding member 811 rises to the ascending position.
  • the valve 903 is in the closed state and the valve 913 is in the open state.
  • FIG. 11B is a flowchart of the extraction process of S3.
  • the remaining amount of hot water is poured into the extraction container 9 so that one cup of hot water is contained in the extraction container 9.
  • the solenoid valve 72i is opened and closed for a predetermined time (for example, 7000 ms). As a result, hot water is injected from the water tank 72 into the extraction container 9.
  • the inside of the extraction container 9 can be brought into a state of a temperature exceeding 100 degrees Celsius (for example, about 110 degrees Celsius) at 1 atm. Subsequently, the inside of the extraction container 9 is pressurized by S13.
  • the solenoid valve 73b is opened and closed for a predetermined time (for example, 1000 ms), and the inside of the extraction container 9 is pressurized to a pressure at which hot water does not boil (for example, about 4 atm (about 3 atm at gauge pressure)). After that, the valve 913 is closed.
  • this state is maintained for a predetermined time (for example, 7000 ms) to perform immersion type coffee liquid extraction (S14).
  • a predetermined time for example, 7000 ms
  • immersion type coffee liquid extraction S14
  • the coffee liquid is extracted by a dipping method under high temperature and high pressure.
  • the following effects can be expected in the immersion type extraction under high temperature and high pressure. The first is that the high pressure makes it easier for hot water to permeate the inside of the ground beans and promotes the extraction of coffee liquor. Second, the high temperature promotes the extraction of coffee liquor. Third, the high temperature reduces the viscosity of the oil contained in the ground beans and promotes the extraction of the oil. This makes it possible to produce a fragrant coffee beverage.
  • the temperature of hot water may exceed 100 degrees Celsius, but a higher temperature is more advantageous in terms of extracting coffee liquor.
  • the temperature of the hot water may be, for example, 105 degrees Celsius or higher, 110 degrees Celsius or higher, or 115 degrees Celsius or higher, and may be, for example, 130 degrees Celsius or lower, or 120 degrees Celsius or lower.
  • the atmospheric pressure may be any atmospheric pressure at which hot water does not boil.
  • the pressure inside the extraction container 9 is reduced.
  • the atmospheric pressure in the extraction container 9 is switched to the atmospheric pressure at which hot water boils.
  • the valve 913 is opened, and the solenoid valve 73c is opened and closed for a predetermined time (for example, 1000 ms).
  • the inside of the extraction container 9 is released to the atmosphere. After that, the valve 913 is closed again.
  • the hot water in the extraction container 9 boils at once. Then, the hot water and the ground beans in the extraction container 9 are explosively scattered in the extraction container 9. As a result, hot water can be boiled uniformly. In addition, the destruction of the cell wall of the ground beans can be promoted, and the subsequent extraction of coffee liquor can be further promoted. Further, since the ground beans and hot water can be agitated by this boiling, the extraction of the coffee liquor can be promoted. In this way, in this embodiment, the coffee liquid extraction efficiency can be improved.
  • the extraction container 9 is inverted from the upright posture to the inverted posture.
  • the holding member 801 is moved to the ascending position and the holding member 811 is moved to the descending position.
  • the support unit 81B is rotated.
  • the holding member 801 is returned to the descending position, and the holding member 811 is returned to the ascending position.
  • the neck portion 90b and the lid unit 91 are located on the lower side.
  • a permeation type coffee liquid is extracted, and the coffee beverage is delivered to the cup C via the cooling unit 10d.
  • the switching valve 10a is switched so that the cooling unit 10d and the passage unit 810a of the operation unit 81C communicate with each other. Further, both the valves 903 and 913 are opened. Further, the solenoid valve 73b is opened for a predetermined time (for example, 10000 ms) to bring the inside of the extraction container 9 to a predetermined pressure (for example, 1.7 atm (0.7 atm in gauge pressure)).
  • the coffee beverage in which the coffee liquid is dissolved in hot water passes through the filter unit 915 provided in the lid unit 91 and is sent to the cup C via the cooling unit 10d.
  • the filter unit 915 separates the coffee beverage and unnecessary substances (residues of ground beans, etc.) and regulates the leakage of unnecessary substances to the downstream side. This completes the extraction process.
  • the coffee liquid extraction efficiency can be improved by using the immersion type extraction in S14 and the permeation type extraction in S17 in combination.
  • ground beans are deposited from the body 90e to the bottom 90f.
  • the ground beans are deposited from the shoulder portion 90d to the neck portion 90b.
  • the cross-sectional area of the body portion 90e is larger than the cross-sectional area of the neck portion 90b, and the deposited thickness of the ground beans in the inverted posture is thicker than the deposited thickness in the upright posture. That is, the ground beans are relatively thin and widely deposited when the extraction container 9 is in the upright position, and relatively thick and narrowly deposited in the inverted position.
  • the immersion type extraction of S14 is performed in the state where the extraction container 9 is in an upright posture, hot water and ground beans can be brought into contact with each other over a wide range, and the extraction efficiency of coffee liquid can be improved.
  • the hot water and the ground beans tend to come into partial contact with each other.
  • the permeation type extraction of S17 is performed in the state where the extraction container 9 is in the inverted position, the hot water passes through the accumulated ground beans while in contact with more ground beans. The hot water comes into contact with the ground beans more evenly, and the extraction efficiency of the coffee liquor can be further improved.
  • the discharge process of S4 is performed.
  • unnecessary substances in the extraction container 9 are removed and washed.
  • the extraction container 9 is washed by returning the extraction container 9 from the inverted position to the upright position and supplying water (purified water) to the extraction container 9.
  • the inside of the extraction container 9 is pressurized, and the water in the extraction container 9 is discharged to the waste tank T together with the residue of the ground beans and the like.
  • unnecessary substances in the extraction container 9 can be removed, and in particular, unnecessary substances such as the residue of ground beans adhering to the filter unit 915 can be removed.
  • the time required for producing one coffee beverage is, for example, about 60 to 90 seconds.
  • FIG. 12 is a broken perspective view of the lid unit 91.
  • FIG. 13 is an exploded / broken perspective view of the filter unit 915.
  • 14 (A) is an exploded perspective view of the filter member 916, and
  • FIG. 14 (B) is an exploded perspective view of the filter member 917.
  • FIG. 15 is a plan view of the filter member 916.
  • the filter portion 915 is supported by the base member 911 of the lid unit 91, and is arranged inside the flange portion 911c.
  • the filter unit 915 communicates with the communication hole 914 when the valve 913 is in the open state (in FIG. 12, the valve 913 is in the closed state).
  • the arrow d11 indicates the delivery direction when the coffee beverage is delivered from the extraction container 9.
  • the filter unit 915 includes filter members 916 and 917 and a holding member 918 for holding them.
  • the filter members 916 and 917 are arranged side by side in the sending direction d11, and the filter member 916 is located on the upstream side in the sending direction d11 and the filter member 917 is located on the downstream side in the sending direction d11.
  • the filter members 916 and 917 have a circular shape in a plan view, they may have other shapes such as an elliptical shape and a polygonal shape.
  • the filter member 916 has a surface FS1 and a surface FS2, and the filter member 917 has a surface FS3 and an FS4.
  • the surface FS1 is the surface of the filter member 916 on the upstream side in the d11 direction when the coffee beverage is delivered, and the surface FS2 is the surface on the downstream side.
  • the surface FS3 is the surface of the filter member 917 on the upstream side in the d11 direction when the coffee beverage is delivered, and the surface FS4 is the surface on the downstream side.
  • the filter member 916 includes a sheet-shaped filter 916a which is a filter medium
  • the filter member 917 includes a sheet-shaped filter 917a which is a filter medium.
  • the sheet surface of the filter 916a intersects the delivery direction d11, and in the case of the present embodiment, the filter 916a is orthogonal to the filter 916a.
  • the sheet surface of the filter 916b intersects the delivery direction d11 and is orthogonal to the filter 916b in the case of the present embodiment.
  • the coffee beverage extracted in the extraction container 9 passes through the filter 916a and the filter 917a in this order at the time of delivery, and is separated from unnecessary substances such as the residue of ground beans.
  • the filtration is performed in two stages by the filter 916a and the filter 917a, but the filtration may be performed in three or more stages by using three or more filters.
  • the filters 916a and 917a are both metal filters. Paper and resin filters can be used as the filters 916a and 917a, but the metal filter is more advantageous in terms of durability. Both the filters 916a and 917a have a circular shape in a plan view, and have the same configuration except for the roughness of the eyes. As shown in FIGS. 14A and 14B, the filter 916a has a filtration region 916d, and the filter 917a has a filtration region 917d, respectively. Innumerable micropores are formed in the filtration region 916d and the filtration region 917d, and have a filtration function for separating coffee beverages and unnecessary substances. The micropores can be formed, for example, by etching a metal raw material.
  • the filter 917a is a finer filter than the filter 916a.
  • the filter 917a on the downstream side of the filter 916a on the upstream side as a fine filter in the delivery direction d11, unnecessary substances having a large particle size are captured by the filter 916a, and unnecessary substances having a small particle size are captured by the filter 917a.
  • it is possible to separate finer unnecessary substances from the coffee beverage while suppressing the occurrence of clogging of the filter and it is possible to provide a coffee beverage having a good texture and a refreshing aftertaste.
  • the fine ground beans remain on the filter 917a, the contact area with the hot water (coffee beverage) passing through the filter 917a is increased, and the coffee liquid can be extracted from the fine ground beans without waste. Become.
  • the filter member has one configuration (for example, when only the filter member 916 is used), the ground beans are deposited on one filter member, and the weight of the ground beans is added to the filter member.
  • the extraction efficiency of coffee liquor may decrease.
  • ground beans are dispersed and deposited on the surface FS1 of the filter member 916 and the surface FS3 of the filter member 917. Since the weight of the ground beans is dispersed on the surface FS1 and the surface FS2, the coffee beverage is also extracted from the ground beans directly above the surface FS1, and it becomes easy to bring out the original taste of the ground beans.
  • the user sees through the cover portion 102 and the main body member 900 of the container main body 90 to extract the coffee beverage in the container main body 90.
  • the ground beans deposited on the surface FS3 may be more difficult to see than the ground beans deposited on the surface FS1.
  • the ground beans deposited on the surface FS1 may be visible, but the ground beans deposited on the surface FS3 may not be visible.
  • the appearance from the user is that the coffee beverage is delivered through the ground beans deposited on the surface FS1, but in reality, the coffee beverage is delivered through the ground beans deposited on the surface FS1 and the surface FS3. Coffee with a deeper taste is delivered. The user will experience a taste that is higher than expected and will be satisfied.
  • the size (for example, diameter) of the micropores in the filtration region 916d of the filter 916a is, for example, within the range of 1.5 to 3 times the size of the micropores in the filtration region 917d of the filter 917a, or 2 to 2 times. It may be within the range of 5.5 times.
  • the filtration region 916d is in the range of 100 ⁇ m to 200 ⁇ m
  • the filtration region 917d is in the range of 30 ⁇ m to 90 ⁇ m.
  • the size of the micropores in the filtration region 916d is 140 ⁇ m
  • the size of the micropores in the filtration region 917d is 60 ⁇ m.
  • the size of the micropores of the filter 917a is an embodiment in which the filter 917a is a filter finer than the filter 916a. It can be mentioned that the average value of the filter 916a is smaller than the average value of the sizes of the micropores of the filter 916a. Further, it may be mentioned that the maximum value of the micropore size of the filter 917a is smaller than the minimum value of the micropore size of the filter 916a. Further, it may be mentioned that the maximum value of the micropore size of the filter 917a is smaller than the maximum value of the micropore size of the filter 916a. Further, it may be mentioned that the minimum value of the micropore size of the filter 917a is smaller than the minimum value of the micropore size of the filter 916a.
  • the sizes of the innumerable micropores in the filtration region 916d may be different beyond the range of manufacturing error.
  • the central portion of the filtration region 916d may be made relatively coarse and the peripheral portion may be made relatively fine. Since the central portion tends to have a large amount of coffee beverage passing through, it may be advantageous to make the central portion relatively coarse in terms of preventing clogging.
  • the central portion of the filtration region 916d may be made relatively fine and the peripheral portion may be made relatively coarse.
  • the passage amount of the coffee beverage can be increased in the peripheral portion, which may be advantageous in terms of equalizing the passage amount of the coffee beverage in each portion of the filtration region 916d.
  • the size of the innumerable micropores in the filtration region 917d may also vary from site to site, as described for the filtration region 916d.
  • the filter member 916 can be composed of only the filter 916a.
  • the filter 916a alone may lack the rigidity that can withstand the flow pressure. Therefore, the filter member 916 of the present embodiment includes a perforated plate 916b that supports the filter 916a as a reinforcing material.
  • the perforated plate 916b has a large number of holes 916c that are sufficiently larger than the mesh of the filter 916a.
  • the perforated plate 916b is a metal plate.
  • the perforated plate 916b may be a resin plate, but a metal plate such as a stainless steel plate is more advantageous in terms of durability.
  • the filter member 916 of the present embodiment includes two perforated plates 916b, and the filter 916a is sandwiched and supported by these two perforated plates 916b. By sandwiching the filter 916a between the two perforated plates 916b, the filter 916a can be supported regardless of the flow direction of the liquid passing through the filter 916a.
  • the shape of most of the holes 916c is a hexagon having a maximum width W3, and the perforated plate 916b constitutes a honeycomb plate.
  • the shape of the holes 916c may be circular, elliptical, or the like, but by having a hexagonal shape, adjacent holes 916c can be formed in close proximity, and the opening area of the holes 916c in the perforated plate 916b can be made larger. can.
  • the hole 916c may be another polygon such as a triangle or a quadrangle.
  • the hole 916c has a size in which a large number of fine holes of the filter 916a are included in the opening area thereof.
  • the width W3 (FIG. 15) is, for example, in the range of 5 mm to 20 mm when the size of the micropores is about 140 ⁇ m. The larger the hole 916c, the smaller the resistance at the time of delivering the coffee beverage, and the smaller the hole 916c, the better the support performance of the filter 916a, and the more the deformation of the filter 916a can be suppressed.
  • the shapes of the holes 916c in the central region R1 in the radial direction of the perforated plate 916b are all hexagonal, but the peripheral regions R2 include holes 916c having different shapes.
  • the shape of the hole 916c may be different depending on the site, or conversely, may be uniformly the same shape.
  • the shape of the hole 916c is the same, but the size may be different depending on the site.
  • the two perforated plates 916b are members having the same shape, and the filter 916a is sandwiched between the pair of perforated plates 916b.
  • the holes 916c of the pair of perforated plates 916b overlap in the delivery direction d11.
  • the hole 916c (# 1) of one perforated plate 916b and the positionally corresponding hole 916c (# 1) of the other perforated plate 916b are exactly overlapped with each other.
  • the two perforated plates 916b may have different shapes and sizes of the holes 916c, but the configuration of the present embodiment makes it easier for the coffee beverage to be delivered to pass through the filter member 916.
  • the filter member 917 can also be composed of only the filter 917a.
  • the filter 917a alone may lack rigidity. Therefore, the filter member 917 of the present embodiment includes a perforated plate 917b that supports the filter 917a as a reinforcing material.
  • the perforated plate 917b has a large number of holes 917c that are sufficiently larger than the mesh of the filter 917a.
  • the perforated plate 917b has the same configuration as the perforated plate 916b of the filter member 916, and the details thereof are as described for the perforated plate 916b. As shown in FIG.
  • the relationship between the two perforated plates 917b in the filter member 917 and the filter 917a is the same as that of the filter member 916, and the hole 917c (# 2) of one of the perforated plates 917b.
  • the other perforated plate 917b exactly overlaps with the positionally corresponding hole 917c (# 2). That is, the filter member 916 and the filter member 917 differ only in the roughness of the meshes of the filters 916a and 917a.
  • the filter member 917 may have a different configuration from the filter member 916, but the basic structure is the same as in the present embodiment, and in particular, the parts types are reduced by using the perforated plates 916b and 917b as the same parts. You may be able to do it.
  • Fluorine processing may be applied to all or part of the filter members 916 and 917. Fluorine processing is performed, for example, on the upper surface of the filter member 917, specifically, the surface on the upstream side in the delivery direction d11 of the filter 917a, or the porous plate 917b on the upstream side in the delivery direction d11 of the two porous plates 917b. It may be applied to the surface on the upstream side thereof. Wear due to use can be suppressed.
  • the holding member 918 shown in FIG. 12 is a cylindrical member that holds the filter members 916 and 917 inside, and functions as a packing between the filter members 916 and 917 and the base member 911.
  • the holding member 918 of the present embodiment is a hollow member having a cylindrical shape as a whole, with both the upstream side and the downstream side open in the delivery direction d11 and the downstream side having a reduced diameter.
  • An annular recess GR1 and GR2 and an annular convex portion PR are formed on the inner peripheral surface of the peripheral wall portion of the holding member 918.
  • the recess GR1 is an annular groove in which the peripheral edge portion of the filter member 916 is fitted over the entire circumference.
  • the recess GR2 is an annular groove in which the peripheral edge portion of the filter member 917 fits over the entire circumference.
  • the convex portion PR is located between the concave portions GR1 and GR2.
  • the convex portion PR is a portion that protrudes inward in the radial direction of the holding member 918 as a result of the formation of the concave portions GR1 and GR2.
  • the filter 916a and the filter 917a are separated by the width W1 in the transmission direction d11, and the filter member 916 and the filter member 917 are separated by the width W2 in the transmission direction d11. Therefore, a gap having a width W2 is formed between the filter member 916 and the filter member 917 (or between the filter 916a and the filter 917a).
  • the width W2 corresponds to the thickness of the convex portion PR (height in the delivery direction d11), and the convex portion PR functions as a spacer for separating the filter member 916 and the filter member 917.
  • the holding member 918 integrally has the convex portion PR as a spacer, so that the number of parts can be reduced and the man-hours for assembly can be reduced.
  • the width W2 (or the width W1) is narrow, the space between the filter 916a and the filter 917a is narrowed, the portion on the filter 917a through which the coffee beverage passes is biased, or the filter 917a is likely to be clogged. There is.
  • the width W2 (or the width W1) is wide, the coffee beverage spreads on the filter 917a and easily passes uniformly, but the occupied space of the filter portion 915 becomes large. Therefore, the width W2 (or width W1) is, for example, a width within a range of several mm to 1 cm.
  • the width W2 (or width W1) is, for example, more than twice the size of the micropores in relation to the size of the micropores of the filter 917a, and is related to the pores 917c of the perforated plate 917b. In other words, for example, the width is W3 or less.
  • the distance between the filter 916a and the filter 917a may be changeable.
  • the recess GR1 and the recess GR2 may be formed in a total of three or more, and the spacing may be changed by combining the filter members 916 and 917 with the recess in which they are fitted.
  • the holding member 918 of the present embodiment is formed of a plurality of packing members (here, two members of the packing members 918a and 918b shown in FIG. 13 and the like).
  • the packing member 918a forms an upstream portion of the holding member 918 in the delivery direction d11
  • the packing member 918b forms a downstream portion.
  • the concave portion GR1 and the convex portion PR are formed by the packing member 918a
  • the concave portion GR2 is formed by the packing member 918a and the packing member 918b. Since the holding member 918 is composed of a plurality of packing members, the filter members 916 and 917 can be easily attached to the holding member 918 when the filter portion 915 is assembled.
  • the packing member 918a has an engaging portion 918c
  • the packing member 918b has an engaging portion 918d. By engaging the engaging portion 918c and the engaging portion 918d, the packing member 918a and the packing member 918b are integrated.
  • the packing member 918b further has an engaging portion 918e.
  • the holding member 918 is fixed to the base member 911 by fitting the engaging portion 918e with the base member 911 shown in FIG.
  • FIG. 16A is a flowchart showing an example of discharge processing.
  • the filter unit 915 constitutes a twin filter including the filter 916a and the filter 917a. Unnecessary substances such as ground bean residues remain between the filter 916a and the filter 917a.
  • the filter unit 915 is not removed for each production of the coffee beverage. Unnecessary substances can be removed. As a result, it is possible to produce a coffee beverage with less variation in quality each time.
  • the extraction container 9 is inverted from the inverted posture to the upright posture.
  • the valves 903 and 913 shown in FIG. 8 are closed.
  • the holding member 801 is moved to the ascending position and the holding member 811 is moved to the descending position.
  • the support unit 81B shown in FIG. 9 is rotated.
  • the lid unit 91 including the neck portion 90b and the filter portion 915 is located on the upper side.
  • FIG. 16B shows the posture of the lid unit 91 located on the upper side.
  • the arrow d12 indicates the direction opposite to the sending direction d11.
  • the filter member 917 is located on the upper side and the filter member 916 is located on the lower side.
  • the holding member 801 is returned to the descending position, and the holding member 811 is returned to the ascending position.
  • the valve 913 is opened.
  • the solenoid valve 73f shown in FIG. 3 is opened and closed for a predetermined time (for example, 2500 ms).
  • a predetermined time for example, 2500 ms.
  • water (purified water) is injected into the extraction container 9.
  • hot water in the water tank 72 can be used for washing, the continuous production performance of coffee beverages deteriorates when the hot water is consumed. Therefore, in this embodiment, water (purified water) supplied from the outside is used.
  • other liquids such as hot water in the water tank 72 or detergent sent from a detergent tank (not shown) may be used for cleaning.
  • the broken line arrow d13 in FIG. 16B indicates the flow direction of the water injected into the extraction container 9.
  • the water passes through the filter member 916 and the filter member 917, but the filter member 917 is located on the upstream side in the flow direction d13 and the filter member 916 is located on the downstream side. That is, water flows from the filter member 917 toward the filter member 916.
  • Unnecessary substances such as the residue of ground beans remaining in the gap between the filter member 917 and the filter member 916 are finer than the fine holes of the filter 916a of the filter member 916, so that they can pass through the filter 916a.
  • the filter member has one configuration (for example, when only the filter member 916 is used), the adhesion of unnecessary substances is concentrated on one filter member, and the force required for removal becomes large.
  • the adhesion of unnecessary substances is dispersed in the filter member 916 and the filter member 917, it is possible to relatively reduce the force required for removing the unnecessary substances, and the unnecessary substances are removed more cleanly. Will be possible.
  • the user passes through the cover portion 102 and the main body member 900 of the container main body 90, and is unnecessary in the filter portion 915 in the container main body 90.
  • the status of object removal processing can be visually recognized.
  • the user may find it more difficult to see the ground beans between the surface FS2 and the surface FS3 than the ground beans accumulated on the surface FS1 and the ground beans that have passed through the filter member 716.
  • the ground beans accumulated on the surface FS1 and the ground beans that have passed through the filter member 716 may be visible, but the ground beans between the surface FS2 and the surface FS3 may not be visible.
  • the user predicts the amount of residue to be discharged from the ground beans accumulated on the surface FS1 at the beginning of the removal process, but in reality, the ground beans between the surfaces FS2 and the surface FS3 are also discharged. The user is given the impression that unnecessary substances have been removed more than expected, and the cleanliness can be further satisfied.
  • the pressure of water for removal becomes weaker toward the downstream side, so that the pressures related to the surfaces FS1 to FS4 are weaker in the order of the surface FS4, the surface FS3, the FS surface 2 and the FS surface 1.
  • unnecessary substances that are large and easy to remove tend to adhere to the surface FS1. That is, unnecessary objects having a larger size are attached in the order of the surface FS4, the surface FS3, the surface FS2, and the surface FS1, and the removing force may be weakened in the order of the surface FS4, the surface 3FS, the surface FS2, and the surface FS1.
  • the surface FS4 with the finest unnecessary material removes the unnecessary material with the strongest removing force
  • the surface FS1 with the coarsest unnecessary material removes the unnecessary material with the weakest removing force.
  • the force can be efficiently used to remove unwanted substances, which is as efficient as necessary.
  • the inside of the extraction container 9 may be released to the atmosphere for a predetermined time (for example, 500 ms or the like) before water injection in S22 or inversion of S21.
  • the residual pressure in the extraction container 9 can be released, and the water injection in S22 can be smoothly performed.
  • the inside of the extraction container 9 becomes 0 atm at the gauge pressure. Therefore, at the time of water injection, the valve 913 may be automatically opened by the water pressure. In this case, the process of opening the valve 913 is unnecessary.
  • the valve 903 shown in FIG. 8 is opened.
  • the switching valve 10a shown in FIG. 5 communicates the communication portion 810a of the lower unit 8C with the waste tank T.
  • the solenoid valve 73b shown in FIG. 3 is opened and closed for a predetermined time (for example, 1000 ms).
  • a predetermined time for example, 1000 ms.
  • the inside of the extraction container 9 is pressurized, and the water in the extraction container 9 is discharged to the waste tank T together with unnecessary substances such as the residue of ground beans.
  • the valves 903 and 913 are closed and the process is completed.
  • the water used for cleaning is sent out from the communication hole 904 (see FIG. 8) for discharging, which is different from the communication hole 914 for sending out the coffee beverage (see FIG. 8), so that the communication hole 914 is prevented from becoming dirty. can.
  • the discharge process of FIG. 16 may be a cleaning process for cleaning the container body 90, the filter member 916, and the filter member 917, or unnecessary substances (for example, extraction) of the container body 90, the filter member 916, and the filter member 917. It may be a removal treatment for removing the ground beans, the remaining coffee liquor, and the residue used in the above.
  • FIG. 17A shows an example thereof.
  • the illustrated extraction container 9A has a hollow container body 920.
  • a charging section 921 for charging water and ground beans is formed at the upper end of the container body 920, and a tubular delivery section 922 for delivering coffee beverages is formed at the lower end.
  • the arrow d21 indicates the delivery direction of the coffee beverage.
  • the transmission unit 922 includes a filter unit 930, and the filter unit 930 is provided with a filter 931 and a filter 932.
  • the filters 931 and 932 correspond to the filters 916a and 917a of the above embodiment. That is, the filter 932 is a finer filter than the filter 931.
  • the extraction container 9A is a permeation type and extracts coffee liquid.
  • the removal unit 940 is a mechanism for removing unnecessary substances such as the residue of ground beans accumulated on the filters 931 and 932.
  • the removal unit 940 includes tubular movable portions 941 and 942 that form a part of the delivery portion 922, and an actuator 943 such as an electric cylinder that can reciprocate the movable portions 941 and 942 in the direction intersecting the delivery direction d21.
  • the movable portion 941 forms a portion directly above the filter 931 in the delivery portion 922, and the movable portion 942 forms a portion directly above the filter 932.
  • FIG. 17B shows a state in which the extraction of the coffee beverage is completed. Unnecessary substances 950 such as ground bean residue are deposited on the filter 931 and the filter 932, respectively.
  • the actuator 943 is driven to move the movable portions 941 and 942 as shown in FIG. 17 (C).
  • the movable portion 941 moves, the unnecessary object 950 on the filter 931 is wiped off by the movable portion 941 and removed to the outside of the delivery portion 922.
  • the movable portion 942 moves, the unnecessary object 950 on the filter 932 is wiped off by the movable portion 942 and removed to the outside of the delivery unit 922.
  • the actuator 943 After removing the unnecessary object 950, the actuator 943 returns the movable portions 941 and 942 to their original positions. This returns to the state shown in FIG. 17 (A).
  • FIGS. 17A to 17C is a mechanism for wiping the filters 931 and 932 by the movable portions 941 and 942, but other configurations can also be adopted.
  • a mechanism may be used in which a part of the peripheral wall of the delivery unit 922 is configured to be openable, and the unnecessary material 950 on the filters 931 and 932 is blown to the outside of the delivery unit 922 by blowing compressed air.
  • Example of option unit> When the coffee beverage produced by the beverage production apparatus 1 described above is poured into a container, the coffee beverage may be spilled due to the pressure at the time of delivery. In addition, the produced coffee beverage may be too hot, or the residue of ground beans may be contained in the coffee beverage.
  • an example of an option unit that can be attached to and detached from the beverage manufacturing apparatus 1 as needed will be described with reference to FIGS. 18 to 25.
  • Filter unit (1) Hereinafter, the filter unit 200, which is an example of the option unit that can be used in the beverage manufacturing apparatus 1, will be described.
  • FIG. 18 is a diagram schematically showing how the filter unit 200 is attached to the pouring portion 10c.
  • the filter unit 200 shown at the left end of FIG. 18 has a holder 201 and a paper filter 202.
  • the holder 201 has a cylindrical peripheral wall 2011 and a porous wall 2012 (see FIG. 19A) that covers the bottom surface of the peripheral wall 2011.
  • the end 2011e of the peripheral wall 2011 on the side opposite to the side where the porous wall 2012 is provided is open, and an opening 2013 is provided.
  • FIG. 19A is a bottom view of the filter unit 200 shown in FIG. 18 as viewed from the perforated wall 2012 side.
  • the inner peripheral wall 2011i in the peripheral wall 2011 of the holder 201 is shown by a dotted line.
  • the perforated wall 2012 is provided with a large number of through holes 2012h.
  • the paper filter 202 is a sheet-shaped flat circular filter. Examples of the paper filter 202 include an unbleached type made of 100% pulp and a bleached type made of 100% pulp.
  • the paper filter 202 has a finer mesh than the filter 916a and the filter 917a shown in FIG. However, if it is important to leave the coffee oil in the coffee beverage as much as possible, it is preferable to use one having a coarser mesh than the filter 916a or the filter 917a, or having the same coarseness.
  • the paper filter 202 is attached to the holder 201 by being dropped from the opening 2013 of the holder 201 into the inside surrounded by the peripheral wall 2011 (see arrow D).
  • the paper filter 202 mounted on the holder 201 is placed on the perforated wall 2012.
  • the outer edge of the paper filter 202 mounted on the holder 201 (the white line of the two-dot chain line shown in FIG. 19A) is restricted by the inner peripheral wall 2011i, and the paper filter 202 is prevented from being largely displaced in the radial direction. ..
  • the end 2011e of the holder 201 is provided with locking pieces 2014 at intervals of 90 degrees in the circumferential direction.
  • the holder 201 (filter unit 200) is removably attached to the downstream end of the pouring portion 10c.
  • the downstream referred to here is the downstream in the delivery direction (pouring direction) of the coffee beverage (the same applies to the following description).
  • Support spaces (not shown) for accommodating the locking pieces 2014 are provided at the downstream end at intervals of 90 degrees in the circumferential direction.
  • the holder 201 (filter unit 200) is aligned with the downstream end of the pouring portion 10c so that the locking piece 2014 is located between the supporting spaces adjacent to each other in the circumferential direction.
  • the holder 201 (filter unit 200) is rotated in one direction around the central axis until each locking piece 2014 is housed in the support space.
  • the locking piece housed in the support space is supported from below by the support portion, and the holder 201 (filter unit 200) does not fall.
  • the holder 201 (filter unit 200) is attached to the downstream end of the pouring portion 10c.
  • the spout 10e in the beverage manufacturing apparatus 1 of the present embodiment is a spout 10c to which the filter unit 200 is attached. That is, the spout 10e has at least a pouring portion 10c and a filter unit 200.
  • FIG. 20 is a partial cross-sectional view showing another aspect of the spout 10e.
  • the components having the same names as the components described so far will be described with the same reference numerals as those used so far.
  • explanations that overlap with those described so far may be omitted.
  • the pouring portion 10c is provided with an inclined portion 10c2 inclined toward the central axis L, and the tip opening portion 10c3 is connected to the inclined portion 10c2.
  • the hole 10ch of the tip opening 10c3 is closed in the middle, but it only looks like that because of the position of the cross section, and the hole 10ch is the tip 10ct along the central axis L.
  • the coffee drink is poured from the tip 10ct.
  • An adapter 203 for attaching the holder 201 is fixed to the pouring portion 10c shown in FIG. 20.
  • the cut surface of the adapter 203 is hatched downward to the right.
  • the adapter 203 has a mounting portion 2031 that is externally fitted to the tip opening 10c3.
  • the mounting portion 2031 is provided with an O-ring 2032 having a cross-hatched cross section, and the adapter 203 is attached to the pouring portion 10c by utilizing the action of the O-ring 2032 being crushed and elastically deformed to return to its original state. It is fixed.
  • the adapter 203 may be fixed to the pouring portion 10c by using an engaging piece or by screwing.
  • FIG. 20 shows a locking piece 2014 provided in the holder 201 and a support space 2034 provided in the adapter 203.
  • the locking piece 2014 is housed in the support space 2034 shown in FIG. 20, the locking piece 2014 in the support space 2034 is supported from below by the support portion 2035, and the holder 201 does not fall.
  • the holder 201 shown in FIG. 20 is not equipped with a paper filter.
  • the paper filter is mounted at the position indicated by the thick arrow in the figure. That is, the paper filter placed on the perforated wall 2012 of the holder 201 is restricted by the protruding surface 2033 of the adapter 203 from above (upstream side in the discharge direction), and the paper filter floats or bends upward. Is suppressed.
  • the hole 10ch of the tip opening 10c3 in the pouring portion 10c is located above the center of the paper filter. Therefore, the coffee beverage is delivered from the tip 10ct of the tip opening 10c3 toward the center of the paper filter, and then spreads over the entire surface of the paper filter.
  • the coffee beverage that has passed through the paper filter 202 is poured into the cup C through the through hole 2012h of the porous wall 2012. That is, the cup C is poured from a region wider than the tip 10ct of the tip opening 10c3 (a region provided with a through hole 2012 of the porous wall 2012).
  • a structure similar to that of the inclined portion 10c2 and the tip opening 10c3 may be provided on the downstream side of the filter unit 200 so that the coffee beverage can be poured from the squeezed area.
  • the filter unit 200 or the paper filter 202 may be provided on the upstream side of the pouring portion 10c, or the filter unit 200 or the paper filter 202 may be provided on the upstream side of the inclined portion 10c2 in the pouring portion 10c. May be good.
  • the filter unit 200 or the paper filter 202 may be provided between the switching valve 10a and the cooling unit 10d, or may be provided between the cooling unit 10d and the pouring unit 10c.
  • the filter unit 200 is detachable from the adapter 203, but not only that, the adapter 203 with the filter unit 200 set may be detachable from the pouring portion 10c.
  • the filter unit 200 does not have a perforated wall 2012, and the bottom surface of the cylindrical peripheral wall 2011 is open except for the outer peripheral edge portion. That is, the bottom surface of the cylindrical peripheral wall 2011 has an annular body 2015 provided along the outer peripheral edge portion.
  • FIG. 19B is a bottom view of the filter unit 200 having a mode different from that of the filter member shown in FIG. 18 as viewed from the annular body 2015 side.
  • the inner peripheral wall 2011i in the peripheral wall 2011 of the holder 201 is shown by a dotted line.
  • the opening 2015h provided in the annular body 2015 is a circular opening smaller than the paper filter 202.
  • the outer peripheral edge of the paper filter 202 is placed between the edge 2015e that determines the opening 2015h of the annular body 2015 and the inner peripheral wall 2011i.
  • the downstream surface of the paper filter 202 mounted on the holder 201 shown in FIG. 19B is exposed except for the outer peripheral edge portion. Therefore, using the holder shown in FIG. 19B has less resistance to the flow (delivery) of the coffee beverage passing through the filter unit 200 than using the holder shown in FIG. 19A.
  • a holder 201 equipped with an unused paper filter 202 may be prepared and replaced together with the holder 201. By using the paper filter 202, the filter can be easily replaced or discarded.
  • the paper filter 202 may be provided in the space, and will be described below.
  • the annular body 2015 shown in FIG. 19B is arranged on each of the upstream side surface and the downstream side surface of the paper filter 202, and the outer peripheral edge portion of the paper filter 202 is sandwiched between the annular body 2015 (
  • a “first paper filter member”) may be provided on the annular convex portion PR shown in FIG. 12 or the like.
  • a concave portion thinner than the convex portion PR may be provided at the position of the convex portion PR, and the outer peripheral edge of the first paper filter member may be sandwiched in the concave portion.
  • the distance between the filter member 916 and the first paper filter member is set to the above-mentioned distance W2, and the distance between the first paper filter member and the filter member 917 is also set to the distance W2.
  • the second paper filter member in which the paper filter 202 is sandwiched between the perforated plates 916b and 917b may be used.
  • the metal filter is superior to the paper filter 202 in terms of durability, but in the paper filter 202, the fine fiber grain can firmly capture the miscellaneous taste of coffee.
  • a member having a paper filter 202 and a holding member for holding the paper filter 202 such as a first paper filter member and a second paper filter member, will be simply referred to as a “paper filter member” and the description will be continued.
  • a paper filter member instead of this paper filter member, only the paper filter 202 may be arranged between the filter member 916 and the filter member 917. In this case, although the width W2 cannot be spaced, only the paper filter 202 may be sandwiched between the filter member 916 and the filter member 917.
  • the filter member 917 instead of the filter member 917, only the paper filter member or the paper filter 202 may be used to form a twin filter with the filter member 916, or instead of the filter member 916, only the paper filter member or the paper filter 202 may be used. May be used to form a twin filter configuration with the filter member 917.
  • the paper filter member or the paper filter 202 may be provided on the upstream side of the twin filter configuration of the filter member 916 and the filter member 917, or on the downstream side of the twin filter configuration of the filter member 916 and the filter member 917.
  • the paper filter member or only the paper filter 202 may be provided.
  • the paper filter 202 is restored to an unused state, such as removing unnecessary substances remaining on the filter. Is not performed, a replacement process is performed to replace the unused filter, and the other filters 916a and 917a are performed a restoration process. It should be noted that the unnecessary substances such as the residue remaining on the paper filter 202 may be blown off by a gas such as air to remove the unnecessary substances from the paper filter 202, and the paper filter 202 may be reused.
  • the paper filter 202 has a circular shape in a plan view, but it may have another shape such as an elliptical shape or a polygonal shape. Further, although the holder 201 also has a cylindrical peripheral wall 2011, it may also have a square tubular peripheral wall.
  • the paper filter 202 is not limited to a planar shape, but may be a cone shape (conical shape) or the like. Further, the inner surface of the perforated wall 2012 may have a conical shape that is convex downward (convex toward the downstream side) in a plane, and the paper filter 202 may have a shape that fits the inner surface.
  • the paper filter 202 is orthogonal to the delivery direction of the coffee beverage, it may be in an intersecting manner.
  • the shape of the through hole 2012h of the porous wall 2012 shown in FIG. 19A is circular, it may be another polygon such as an ellipse, a triangle, or a quadrangle.
  • the shape of the through hole 2012h may be hexagonal to form a honeycomb structure. By making it polygonal, adjacent through holes 2012h can be formed in close proximity, and the opening area of the through holes 2012h in the perforated wall 2012 can be made larger.
  • the diameter of the through hole 2012h is within the range of 1 mm or more and 20 mm or less.
  • the technical idea described with reference to FIGS. 12 to 17 can be applied to the filter unit 200 and the paper filter 202 described with reference to FIGS. 18 to 20.
  • the roughness of the eyes may be different between the central portion and the outer portion of the paper filter 202. That is, a relatively coarse paper filter may be used for the central portion of the paper filter 202, and a relatively fine paper filter may be used for the outer portion.
  • a relatively fine-grained paper filter may be used for the central portion of the paper filter 202, and a relatively coarse-grained paper filter may be used for the outer portion.
  • the paper filter 202 may be replaced with the cloth filter. That is, the word "paper filter” in the above description may be replaced with "cloth filter". Examples of the cloth filter include a filter using a brushed cotton flannel. Cloth filters are generally characterized by being coarser than paper filters and finer than metal filters.
  • FIGS. 21 to 23 are perspective views showing the filter unit 210
  • FIG. 22 is a cross-sectional perspective view showing the filter unit 210
  • FIG. 23 (A) is a view showing the filter unit 210 in a state where a commercially available filter is attached
  • FIG. 23 (B) is a diagram showing a beverage manufacturing apparatus 1 in a state where the filter unit 210 is attached.
  • the filter unit 210 described here is for separating unnecessary substances such as ground bean residue from the coffee beverage as compared with the filter unit 200 described with reference to FIGS. 18 to 20. It is common, but different in that a commercially available coffee filter can be used.
  • the filter unit 210 has a flange portion 211, and has three bulging portions that are surrounded by the flange portion 211 and bulge downward. These three bulges are formed side by side in the left-right direction, the middle bulge is referred to as a filter storage portion 212, and the remaining two bulges are referred to as a left pocket 213 and a right pocket 214, respectively.
  • the filter storage portion 212 has an opening 212a formed above, and a filter storage space 212d surrounded by a peripheral surface 212c toward the bottom portion 212b below.
  • the peripheral surface 212c has a tapered shape in which the warp decreases toward the bottom 212b.
  • a coffee delivery hole 212e for passing a coffee beverage is formed in the bottom portion 212b.
  • an elongated opening 213a extending in the front-rear direction is formed upward, and a handle storage space 213d surrounded by a side wall 213c is formed downward from the opening.
  • the handle storage space 213d is a space that penetrates in the vertical direction. Further, the upper end of the side wall 213c on the filter storage space 212d side and the upper end of the peripheral surface 212c on the handle storage space 213d side are connected below the flange portion 211, and above the upper ends thereof.
  • the shape is such that the handle storage space 213d and the filter storage space 212d are connected.
  • an elongated opening 214a extending in the front-rear direction is formed upward, and a handle storage space 214d surrounded by a side wall 214c is formed downward from the opening 214a.
  • the handle storage space 214d is a space that penetrates in the vertical direction. Further, the upper end of the side wall 214c on the filter storage space 212d side and the upper end of the peripheral surface 212c on the handle storage space 214d side are connected below the flange portion 211, and above the upper ends thereof.
  • the shape is such that the handle storage space 214d and the filter storage space 212d are connected.
  • a coffee filter having various shapes on the market can be arranged in the filter storage space 212d of the filter unit 210.
  • Some of these coffee filters are provided with handles for hooking on the cup to be used, but if there are such handles, hold these handles as shown in FIG. 23 (A).
  • the coffee filter By hooking on the hand storage space 213d and 214d, the coffee filter can be arranged in the filter storage space 212d.
  • Eight magnets 215 are provided on the flange portion 211 of the filter unit 210, and the filter unit 210 can be attached to the beverage manufacturing apparatus 1 by the magnetic force of these magnets (see FIG. 23 (B)).
  • a coffee filter made of various materials such as paper, metal, cloth, and pottery can be used for the filter unit 210, and the material is not particularly limited. Further, a plurality of these coffee filters may be stacked and installed in the filter unit 210. In this configuration, the technical idea described with reference to FIGS. 12 to 17 can be applied, and for example, a plurality of filters having different mesh roughness may be combined.
  • FIG. 24 is a diagram showing the cooling unit 220
  • FIG. 25 is a schematic cross-sectional view showing the flow of cooling of the coffee beverage in the cooling unit 220.
  • the coffee beverage immediately after being delivered from the extraction container 9 may have a relatively high liquid temperature. If the liquid temperature of the coffee beverage is too high, the intended taste may not be exhibited.
  • the cooling unit 220 shown in FIG. 24 directly under the pouring portion 10c, the coffee beverage can be cooled to an appropriate temperature and then poured into the cup C.
  • the configuration of the cooling unit 220 will be described.
  • the cooling unit 220 includes a cylindrical main body 220a, and inside the main body 220a, a beverage space through which coffee beverages can pass and a space for a refrigerant through which a cooling medium partitioned from the beverage space can pass are formed. Has been done.
  • the cooling unit 220 is a heat exchanger using water as a cooling medium, but other liquids and gases may be used as the cooling medium.
  • a flange portion 220b and an opening 220c are formed on the upper end side of the main body portion 220a, and the lower end side is closed by a bottom wall 220d.
  • the bottom wall 220d is provided with a coffee beverage outlet 220e.
  • an upper end side partition wall 220f and a lower end side partition wall 220g are provided, and a pipe 220h extending in the vertical direction is connected to the upper end side partition wall 220f and the lower end side partition wall 220g.
  • the pipe 220h is made of, for example, a material having high thermal conductivity.
  • the coffee beverage enters the inside of the cooling unit 220 through the opening 220c, passes through the inside of the pipe 220h, and is delivered from the delivery port 220e provided in the bottom wall 220d. In FIG. 25, this flow is indicated by an arrow.
  • the space connected from the opening 220c to the delivery port 220e via the inside of the hype 220h is a beverage space.
  • a plurality of (two) pipes 220h are used in this cooling unit 220, the number is not limited to this, and for example, one pipe 220h may be used.
  • the side wall 220i of the main body 220a is provided with an inlet 220j for water as a cooling medium and a discharge port 220k.
  • Both the inlet 220j and the discharge port 220k are pipe members (particularly circular pipe members) extending in the lateral direction (left-right direction), and communicate with the internal space of the main body 220a.
  • the cooling medium enters the space partitioned by the upper end side partition wall 220f and the lower end side partition wall 220g from the injection port 220j, passes through the outside of the pipe 220h, and is discharged from the discharge port 220k. In FIG. 25, this flow is indicated by an arrow.
  • the space connected from the injection port 220j to the discharge port 220k, which is partitioned by the side wall 220i, the upper end side partition wall 220f, the lower end side partition wall 220g, and the pipe 220h, is the refrigerant space.
  • the beverage space and the refrigerant space are partitioned, and heat is exchanged between the coffee beverage and the cooling medium in each space, so that the coffee beverage can be cooled.
  • the cooling performance can be improved by using a material having high thermal conductivity. Further, the cooling performance can be improved by expanding the range partitioning the beverage space and the refrigerant space.
  • Eight magnets 220m are provided on the flange portion 220b of the cooling unit 220, and the cooling unit 220 can be attached to the beverage manufacturing apparatus 1 by the magnetic force of these magnets.
  • guide unit 230 which is an example of the option unit that can be used in the beverage manufacturing apparatus 1, will be described with reference to FIG. 26.
  • the figure is a perspective view showing the guide unit 230.
  • the coffee beverage is delivered in S17 with the extraction container 9 at a predetermined atmospheric pressure (1.7 atm as an example).
  • a predetermined atmospheric pressure 1.7 atm as an example.
  • the atmospheric pressure at this time is set high, the delivery efficiency of the coffee beverage is improved, but the momentum of the coffee beverage poured into the cup C may become stronger and spill.
  • the guide unit 230 shown in FIG. 26 directly under the pouring portion 10c, the momentum of the coffee beverage poured into the cup C is reduced, and the coffee beverage is made more gentle in the beverage container (cup C). ) Can be poured.
  • the configuration of the guide unit 230 will be described.
  • the guide unit 230 has a flange portion 231 and a bulging portion 232 that is surrounded by the flange portion 231 and bulges downward.
  • the bulging portion 232 forms a space 233 inside, and a pouring portion 234 for pouring a coffee beverage into the cup C is further formed.
  • the coffee beverage passes through the space 233 before the produced coffee beverage is poured into the cup C.
  • the volume of the space 233 is, for example, a volume larger than the maximum liquid volume of a cup of coffee beverage.
  • the pouring portion 234 is formed so as to project downward from the bottom of the guide unit 230, and has a delivery port 235 at the lower end thereof.
  • the delivery port 235 communicates with the space 233 and delivers the coffee beverage passing through the space 233.
  • the spout 235 may form a spout or may be connected to a nozzle forming the spout.
  • the guide unit 230 forms the left and right bottom surfaces 236, 237, and the peripheral surface 238 of the space 233. Each of these surfaces is an inclined surface inclined toward the delivery port 235, and can prevent the coffee beverage in the space 233 from staying in the space 233 and facilitate the flow to the delivery port 235.
  • magnets 239 are provided on the flange portion 231 of the guide unit 230, and the guide unit 230 can be attached to the beverage manufacturing apparatus 1 by the magnetic force of these magnets.
  • the example of the option unit described with reference to FIGS. 18 to 26 is intended for a coffee beverage delivered from the pouring section 10c, but is, for example, before being delivered from the extraction container 9 and reaching the pouring section 10c. It may be configured to target coffee beverages. That is, any coffee beverage after being delivered from the extraction container 9 may be targeted, and the installation position thereof is not limited to the installation position in the above example.
  • the type is provided outside the space where the extraction container 9 and the like covered with the cover portion 102 are arranged. In this configuration, the option unit can be installed without opening the cover portion 102. It can be easily attached and detached.
  • each option unit may be connected to each other. Further, when connecting, the order of each option unit may be changed.
  • the case where the cooling member 220 is further provided and the filter member 200 is further provided and the case where the order is reversed are compared.
  • the former has a higher viscosity of the coffee oil in the coffee beverage when passing through the filter member 200, and the coffee oil is less likely to pass through the filter member 200. That is, the taste can be changed by changing the order of the combination of the option units.
  • various sensors for measuring the state of coffee beverage may be applied as an optional unit.
  • the role of the option unit is not limited to one, and may have a plurality of roles such as providing a temperature sensor in the cooling unit.
  • the attachment / detachment mechanism of the option unit is not limited to these configurations.
  • the filter unit 200 described in FIG. 18 may be attached to the beverage manufacturing device 1 with a magnet, or the filter unit 210 described in FIG. 21 may be fitted into the beverage manufacturing device 1. Further, a fitting type and a type using a magnet may be combined.
  • the flow path of the coffee beverage once delivered from the pouring portion 10c is sealed by the option unit (see, for example, FIGS. 18 and 20) and is not sealed (for example, FIG. 21, FIG. 24, and FIG. 26) have been described, but the flow path of the coffee beverage may or may not be closed.
  • coffee beverages are targeted exclusively, but various beverages such as Japanese tea, tea such as black tea, and soup can also be targeted.
  • coffee beans, green coffee beans, ground coffee beans, roasted coffee beans, ground roasted coffee beans, unroasted coffee beans, and unroasted coffee beans can be extracted. Examples of beans and the like, powdered coffee beans, instant coffee, coffee in a pod, and the like, coffee beverages and the like as beverages, and coffee liquid as a beverage liquid have been exemplified, but the present invention is not limited to these.
  • tea leaves such as Japanese tea, tea, oolong tea, ground tea leaves, vegetables, crushed vegetables, fruits, crushed fruits, grains, crushed grains, mushrooms such as shiitake mushrooms, mushrooms such as shiitake mushrooms Crushed meat, dried mushrooms such as shiitake mushrooms after heating, crushed dried mushrooms such as shiitake mushrooms, crushed fish such as eel, crushed fish such as eel, eel Heated and dried fish such as eel, crushed fish such as eel, crushed seaweed such as konbu, crushed seaweed such as konbu, and heated seaweed such as konbu Items that were dried later, items that were dried after heating seaweeds such as konbu, items that were crushed, items that were dried after heating meat such as cows, pigs, birds, etc., items that were dried after heating the meat, etc.
  • Any extract material may be used, such as crushed meat, beef bone, pig bone, bird bone, etc., which is dried after heating, and crushed meat, which is dried after heating.
  • Beverages such as Japanese tea, tea, oolong tea, vegetable juice, fruit juice, soup, soup stock, soup, etc., and beverage liquids include Japanese tea extract, tea extract, oolong tea extract, vegetable extract. , Fruit extract, mushroom extract, fish extract, meat extract, bone extract and other extracts.
  • any description such as water may be replaced with hot water or hot water may be replaced with water is replaced with another description. It may be replaced with liquid, steam, hot water, cooling water, cold water or the like.
  • the extraction target for example, ground beans of roasted coffee beans
  • hot water for example, water
  • the extraction target for example, ground beans of roasted coffee beans
  • cold water for example, water
  • it may be replaced with the description such as putting it in the extraction container 9, and in this case, it may be regarded as an extraction method for watered coffee or the like or a beverage manufacturing apparatus.
  • an extraction device for example, an extraction device 3 for extracting coffee from ground coffee beans.
  • the extraction device is provided with a detachable optional unit (for example, filter unit 200, 210, cooling unit 220, guide unit 230).
  • a detachable optional unit for example, filter unit 200, 210, cooling unit 220, guide unit 230.
  • outlet 10c for example, outlet 10c
  • the option unit receives coffee delivered from the outlet (for example, FIGS. 18, 20, 23 (B), 25, 26).
  • the extraction container is provided in a space covered with a transparent cover (for example, a cover portion 102).
  • the option unit can be mounted outside the space.
  • the option unit has a filter that separates the ground coffee beans from the coffee (eg, filter units 200, 210).
  • the option unit is composed of a paper filter that separates ground coffee beans and coffee and a holder to which the paper filter can be attached (for example, FIG. 18).
  • the option unit has a replaceable sheet-like filter that separates the ground coffee beans from the coffee (eg, FIG. 18).
  • An extraction device characterized by that. ⁇ Explained.
  • the option unit has a sensor for measuring the state of coffee.
  • An extraction device characterized by that. ⁇ Explained.
  • the extraction device has a filter unit (for example, filter unit 915) for separating ground coffee beans and coffee, and has a removing function of removing the separated ground coffee beans from the filter unit (for example, the filter unit 915).
  • filter unit for example, filter unit 915
  • FIGS. 16 and 17 An extraction device characterized by that. ⁇ Explained.
  • the filter unit is provided inside the extraction container, and the posture of the extraction container is changed so that the liquid flows to the filter unit in the direction opposite to that at the time of coffee extraction (.
  • FIG. 16 An extraction device characterized by that. ⁇ Explained.
  • the option unit has a finer filter than the filter unit.
  • an extraction container for example, an extraction container 9
  • an extraction method using an extraction device for example, an extraction device 3 for extracting coffee from ground coffee beans.
  • An extraction method characterized by that. ⁇ Explained.
  • the brewing device is provided with an outlet (for example, an outlet 10c) for delivering coffee to the outside when the option unit is not attached.
  • the option unit receives coffee delivered from the outlet (for example, FIGS. 18, 20, 23 (B), 25, 26).
  • the extraction container is provided in a space covered with a transparent cover (for example, a cover portion 102).
  • the option unit can be mounted outside the space.
  • the option unit has a filter that separates the ground coffee beans from the coffee (eg, filter units 200, 210).
  • the option unit is composed of a paper filter that separates ground coffee beans and coffee and a holder to which the paper filter can be attached (for example, FIG. 18).
  • the option unit has a replaceable sheet-like filter that separates the ground coffee beans from the coffee (eg, FIG. 18).
  • An extraction method characterized by that. ⁇ Explained.
  • the option unit has a sensor for measuring the state of coffee. An extraction method characterized by that. ⁇ Explained.
  • the extraction device has a filter unit (for example, filter unit 915) for separating ground coffee beans and coffee, and has a removing function of removing the separated ground coffee beans from the filter unit (for example, the filter unit 915).
  • filter unit for example, filter unit 915
  • FIGS. 16 and 17 An extraction method characterized by that. ⁇ Explained.
  • the filter unit is provided inside the extraction container, and the posture of the extraction container is changed so that the liquid flows to the filter unit in the direction opposite to that at the time of coffee extraction (.
  • FIG. 16 An extraction method characterized by that. ⁇ Explained.
  • the option unit has a finer filter than the filter unit.
  • a coffee extraction device that extracts coffee from coffee beans [for example, a beverage manufacturing device 1 or a portion from an extraction container 9 to a spout 10e].
  • An extraction container [for example, an extraction container 9 or a container body 90] containing the coffee beans and the coffee.
  • a first filter that separates the coffee beans from the coffee for example, filter member 916, filter member 917, filter 916a, filter 917a, etc., shown in FIG. 14].
  • a second filter for separating the coffee beans and the coffee for example, the filter unit 200 or the paper filter 202 shown in FIG. 18, and the filter unit 200 shown in FIG. 19B].
  • the first filter Separately from the extraction container that stores the ground beans and the liquid and extracts the coffee beverage from the ground beans, the first filter that separates the residue of the ground beans and the coffee beverage, and the first filter.
  • the extraction device may be provided with a second filter for separating the residue of the ground beans and the coffee beverage.
  • the first filter may be a sheet-shaped filter.
  • the second filter may be a sheet-shaped filter.
  • the second filter is a removable filter composed of a paper filter [for example, a paper filter 202].
  • An extraction device characterized by that. ⁇ was also explained.
  • the second filter is composed of a paper filter and a holder to which the paper filter can be mounted.
  • An extraction device characterized by that. ⁇ was also explained.
  • the second filter is composed of a sheet-shaped filter and a holder to which the sheet-shaped filter can be mounted.
  • the holder has a shape in which the bottom surface of the peripheral wall is covered with a porous wall.
  • the sheet-shaped filter may be set in a state of being placed on the perforated wall inside the peripheral wall.
  • the second filter includes a replaceable sheet-shaped filter [for example, a paper filter 202] [for example, the filter unit 200 shown in FIG. 19 (A) or the filter unit 200 shown in FIG. 19 (B)].
  • a replaceable sheet-shaped filter for example, a paper filter 202
  • the extraction container for example, the extraction container 9 or the container body 90
  • the second filter is provided outside the space [for example, the pouring portion 10c or the spout 10e].
  • the second filter may be detachably attached to the outside of the space.
  • the second filter is replaceable, it is provided with cleaning means for cleaning the first filter [for example, removal by a fluid (liquid or gas), removal by moving parts 941, 942, etc.]. good.
  • the first filter may be hotter than the second filter.
  • the first filter includes a cooling unit [for example, a cooling unit 10d] for cooling the coffee extracted from the extraction container, and the first filter is a filter for filtering the coffee before being cooled by the cooling unit [for example, FIG. 14].
  • the second filter is a filter for filtering coffee after being cooled by the cooling unit [for example, the filter shown in FIG. 18].
  • the unit 200 or the paper filter 202, the filter unit 200 shown in FIG. 19B] may be used.
  • An extraction device for example, 3 that extracts a beverage liquid from an extraction target.
  • An extraction container for example, 9,9A
  • a plurality of filters for example, 916a, 917a, 931, 932 for separating the extraction target and the beverage liquid.
  • the plurality of filters With the first filter (eg 916a, 931), Includes a third filter (eg, 917a, 932) downstream of the first filter in the beverage delivery direction (eg, d11).
  • the third filter is an extraction device characterized by being a filter finer than the first filter. ⁇ was also explained.
  • this extraction device it is possible to provide a technique characterized by separating the extraction target and the drinking liquid. It may be possible to separate finer unnecessary substances from the drinking liquid while suppressing the occurrence of clogging of the filter, and to provide a drinking liquid having a good texture and a refreshing aftertaste.
  • this extraction device it may be possible to remove unnecessary substances without removing the filter, and it may be possible to extract a beverage liquid with little variation in quality.
  • a posture changing means for example, 8B for changing the posture of the extraction container.
  • the extraction container includes a delivery unit (for example, 914) and a discharge unit (for example, 904).
  • the beverage liquid separated from the extraction target by the plurality of filters is delivered from the delivery unit.
  • An extraction device characterized in that the unnecessary substances in the extraction container are discharged from the discharge unit. ⁇ was also explained.
  • this extraction device it may be possible to prevent the sending unit from being contaminated with unnecessary substances.
  • the first filter is a sheet-shaped filter
  • the third filter is a sheet-shaped filter.
  • a first perforated plate eg, 916b
  • a second perforated plate eg, 917b
  • a plurality of holes of the first filter are located in each hole of the first perforated plate.
  • An extraction device characterized in that a plurality of holes of the third filter are located in each hole of the second perforated plate. ⁇ was also explained.
  • the filter may be supported by the perforated plate while reducing the resistance to the flow of the drinking liquid.
  • the first perforated plate and the second perforated plate are the same perforated plate
  • this extraction device there are cases where the number of parts can be reduced, and there are cases where the filter can be supported by the perforated plate while reducing the resistance to the flow of the drinking liquid.
  • the first filter is a sheet-shaped filter
  • the third filter is a sheet-shaped filter.
  • a pair of first perforated plates eg, 916b
  • a pair of second perforated plates eg, 917b
  • a tubular holding member eg, 918 for holding the pair of first perforated plates and the pair of second perforated plates.
  • a first annular recess (eg GR1) that holds the periphery of the pair of first perforated plates and A second annular recess (eg GR2) that holds the periphery of the pair of second perforated plates and
  • An extraction device characterized in that an annular protrusion (for example, PR) is formed between the first annular recess and the second annular recess.
  • the holding member may be able to support these filters while forming a gap between the first filter and the third filter.
  • It is an extraction method that extracts beverage liquid from the extraction target.
  • a step of accommodating the extraction target and the liquid in an extraction container (for example, 9, 9A) (for example, S2, S12), and A step (for example, S17) for separating the extraction target and the beverage liquid by a plurality of filters (for example, 916a, 917a, 931, 932) is provided.
  • the plurality of filters With the first filter (eg 916a, 931), A third filter (for example, 917a, 932) downstream of the first filter in the delivery direction of the beverage liquid is included.
  • the extraction method, wherein the third filter is a finer filter than the first filter. ⁇ was also explained.
  • this extraction method it is possible to provide a technique characterized by separating the extraction target and the drinking liquid. It may be possible to separate finer unnecessary substances from the drinking liquid while suppressing the occurrence of clogging of the filter, and to provide a drinking liquid having a good texture and a refreshing aftertaste.

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Abstract

コーヒー飲料の味や飲みやすさ、コーヒー飲料の提供し易さを向上させる。抽出容器において、コーヒーの挽き豆からコーヒーを抽出する抽出装置であって、前記抽出装置に着脱可能なオプションユニットを備え、前記オプションユニットが装着されている場合には、前記抽出容器から送出されたコーヒーが該オプションユニットの内部を経由する、ことを特徴とする抽出装置。

Description

抽出装置
 本発明は、抽出装置に関する。
 コーヒーの抽出装置には、様々なものが知られている(例えば特許文献1)。
特開2019-30433号公報
 従来の抽出装置については、コーヒー飲料の味や飲みやすさ、コーヒー飲料の提供し易さについて改善の余地がある。
 本発明の目的は、コーヒー飲料の味や飲みやすさ、コーヒー飲料の提供し易さを向上させる抽出装置を提供することにある。
 上記目的を解決するための抽出装置は、
 抽出容器において、コーヒーの挽き豆からコーヒーを抽出する抽出装置であって、
 前記抽出装置に着脱可能なオプションユニットを備え、
 前記オプションユニットが装着されている場合には、前記抽出容器から送出されたコーヒーが該オプションユニットの内部を経由する、
 ことを特徴とする。
 この抽出装置では、コーヒー飲料の味や飲みやすさを向上させるためのオプションユニットや、コーヒー飲料の提供し易さを向上させるためのオプションユニットを用いることができる。
 また、上記抽出装置は、
 前記オプションユニットが装着されていない場合に、コーヒーを外部に送出する送出口を備え、
 前記オプションユニットは、前記送出口から送出されたコーヒーを受け入れるものであってもよい。
 この抽出装置では、オプションユニットの取り付けを容易に行うことができる。
 また、上記抽出装置は、
 前記抽出容器は、透明カバーで覆われた空間に設けられたものであり、
 前記オプションユニットは、前記空間の外で装着可能なものであってもよい。
 この抽出装置では、抽出容器の様子を透明カバーの外から視認させて楽しませることができ、オプションユニットの取り付けの際も透明カバーを外さずに楽しませることができる。
 また、上記抽出装置は、
 前記オプションユニットは、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離するフィルタを有するものであってもよい。
 この抽出装置では、オプションユニットを装着した場合に、オプションユニットを装着していない場合と比較してコーヒー飲料から挽き豆の残渣をより多く除去することができる。
 また、上記抽出装置は、
 前記オプションユニットは、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離する紙フィルタ及び該紙フィルタを装着可能なホルダから構成されたものであってもよい。
 この抽出装置では、例えば、未使用の紙フィルタを装着したホルダを用意しておき、ホルダごと交換することで、フィルタの交換を容易に行うことができる。
 また、上記抽出装置は、
 前記オプションユニットは、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離する取り替え自在なシート状のフィルタを有するものであってもよい。
 この抽出装置では、フィルタを適宜交換することで、コーヒー飲料の提供にあたって品質のばらつきを少なくすることができる。
 また、上記抽出装置は、
 前記オプションユニットは、コーヒーの状態を測定するセンサを有するものであってもよい。
 また、上記抽出装置は、
 前記オプションユニットは、コーヒーを冷却するものであってもよい。
 また、上記抽出装置は、
 前記オプションユニットは、コーヒーの勢いを弱めるものであってもよい。
 また、上記抽出装置は、
 前記抽出装置は、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離するフィルタ部を有し、分離したコーヒーの挽き豆を前記フィルタ部から除去する除去機能を有するものであってもよい。
 この抽出装置では、フィルタ部を取り外すことなく不要物を除去することができ、コーヒー飲料の提供にあたって品質のばらつきを少なくすることができる。
 また、上記抽出装置は、
 前記除去機能として、コーヒーの抽出時とは逆方向に流れる液体を用いるものであってもよい。
 また、上記抽出装置は、
 前記抽出容器の内部に前記フィルタ部が設けられたものであり、前記抽出容器の姿勢を変化させて、前記フィルタ部に対してコーヒーの抽出時とは逆方向に液体を流すものであってもよい。
 また、上記抽出装置は、
 前記オプションユニットは、前記フィルタ部よりも目の細かいフィルタを有するものであってもよい。
 また、前記抽出装置と通信可能な外部装置を備えた抽出システムであってもよい。
 本発明によれば、コーヒー飲料の味や飲みやすさ、コーヒー飲料の提供し易さを向上させる抽出装置を提供することができる。
飲料製造装置の外観図。 図1の飲料製造装置の部分正面視図。 図1飲料製造装置の機能の概要図。 分離装置の一部破断斜視図。 駆動ユニット及び抽出容器の斜視図。 図5の抽出容器の閉状態及び開状態を示す図。 上部ユニット及び下部ユニットの一部の構成を示す正面図。 図7の縦断面図。 中部ユニットの模式図。 図1の飲料製造装置の制御装置のブロック図。 (A)及び(B)は制御装置が実行する制御例を示すフローチャート。 蓋ユニットの破断斜視図。 フィルタ部の分解・破断斜視図。 (A)及び(B)はフィルタ部材の分解斜視図。 フィルタ部材の平面図。 (A)は排出処理の例を示すフローチャート、(B)は不要物の除去態様を示す蓋ユニット91の断面図。 (A)~(C)は抽出容器及び不要物除去機能の別例を示す図。 注ぎ部10cにフィルタユニット200を装着する様子を模式的に示した図である。 (A)は図18に示すフィルタユニット200を多孔壁2012側から見た底面図であり、(B)は図18に示すフィルタ部材とは別態様のフィルタユニット200を環状体2015側から見た底面図である。 注ぎ口10eの別態様を示す部分断面図である。 フィルタユニット210を示す斜視図である。 フィルタユニット210を示す断面斜視図である。 (A)は市販のフィルタを装着した状態のフィルタユニット210を示す図であり、(B)はフィルタユニット210を装着した状態の飲料製造装置1を示す図である。 冷却ユニット220を示す図である。 冷却ユニット220におけるコーヒー飲料の冷却の流れを示す断面模式図である。 ガイドユニット230を示す斜視図である。
 以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明に必須のものとは限らない。実施形態で説明されている複数の特徴のうち二つ以上の特徴が任意に組み合わされてもよい。また、同一若しくは同様の構成には同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
 <1.飲料製造装置の概要>
 図1は飲料製造装置1の外観図である。本実施形態の飲料製造装置1は、焙煎コーヒー豆と液体(ここでは水)からコーヒー飲料を自動製造する装置であり、一回の製造動作につき、カップ一杯分のコーヒー飲料を製造可能である。原料となる焙煎コーヒー豆は、キャニスタ40に収容可能である。飲料製造装置1の下部にはカップの載置部110が設けられており、製造されたコーヒー飲料は注ぎ部10cからカップへ注がれる。注ぎ部10cは飲料をカップへ注ぐ管状の部材であり、注ぎ口を構成する。
 飲料製造装置1は、その外装を形成して内部機構を囲包するハウジング100を備える。ハウジング100は、本体部101と、飲料製造装置1の正面の一部及び側面の一部を覆うカバー部102とに大別される。カバー部102には情報表示装置12が設けられている。情報表示装置12は本実施形態の場合、タッチパネル式のディスプレイであり、各種の情報の表示の他、装置の管理者や飲料の需要者の入力を受け付けることが可能である。情報表示装置12は、移動機構12aを介してカバー部102に取付けられており、移動機構12aによって上下方向に一定の範囲で移動可能である。
 カバー部102には、また、豆投入口103と、豆投入口103を開閉する開閉扉103aが設けられている。開閉扉103aを開放して豆投入口103へ、キャニスタ40に収容されている焙煎コーヒー豆とは別の焙煎コーヒー豆を、投入することが可能となっている。これにより飲料の需要者に特別な一杯を提供することが可能である。
 カバー部102は、本実施形態の場合、アクリルやガラスなどの透光性を有する材料で形成されており、その全体が透過部とされた透明カバーを構成している。このため、カバー部102に覆われたその内側の機構が外部から視認可能となっている。本実施形態の場合、コーヒー飲料を製造する製造部の一部がカバー部102を透して視認可能となっている。本体部101は本実施形態の場合その全体が非透過部とされており、その内部を外部から視認困難である。
 図2は、飲料製造装置1の部分正面図であって、飲料製造装置1の正面視でユーザが視認可能な製造部の一部を示す図である。カバー部102や情報表示装置12は想像線で図示されている。
 飲料製造装置1の正面部におけるハウジング100は、本体部101と、その外側(前方側)のカバー部102との二重構造となっている。前後方向で本体部101とカバー部102との間に製造部の一部の機構が配置されており、ユーザがカバー部102を介して視認可能である。
 カバー部102を介してユーザが視認可能な製造部の一部の機構は、本実施形態の場合、後述する集合搬送部42、グラインダ5A、5B、分離装置6、抽出容器9等である。本体部101の正面部には、奥側に窪んだ矩形状の凹部101aが形成されており、抽出容器9等はこの凹部101a内の奥側に位置している。
 カバー部102を介して外部からこれらの機構が視認可能であることにより、管理者にとっては点検や動作確認が容易になる場合がある。また、飲料の需要者にとってはコーヒー飲料の製造過程を楽しむことができる場合がある。
 なお、カバー部102は、その右端部においてヒンジ102aを介して本体部101に横開き式に開閉自在に支持されている。カバー部102の左端部には、本体部101とカバー部102とを閉状態に維持する係合部102bが設けられている。係合部102bは例えば磁石と鉄の組合せである。管理者はカバー部102を開放することで、その内側の上述した製造部の一部の点検等を行うことができる。
 なお、本実施形態の場合、カバー部102を横開き式としたが縦開き式(上下開き式)としてもよいし、スライド式としてもよい。また、カバー部102が開閉不能な構成であってもよい。
 図3は飲料製造装置1の機能の概要図である。飲料製造装置1は、コーヒー飲料の製造部として、豆処理装置2及び抽出装置3を含む。
 豆処理装置2は、焙煎コーヒー豆から挽き豆を生成する。抽出装置3は豆処理装置2から供給される挽き豆からコーヒー液を抽出する。抽出装置3は、流体供給ユニット7、後述する駆動ユニット8(図5参照)、抽出容器9及び切替ユニット10を含む。豆処理装置2から供給される挽き豆は、抽出容器9に投入される。流体供給ユニット7は、抽出容器9にお湯を投入する。抽出容器9内で挽き豆からコーヒー液が抽出される。抽出されたコーヒー液を含むお湯が切替ユニット10を介してコーヒー飲料としてカップCに送出される。
 <2.流体供給ユニット及び切替ユニット>
 流体供給ユニット7及び切替ユニット10の構成について図3を参照して説明する。まず、流体供給ユニット7について説明する。流体供給ユニット7は、抽出容器9へのお湯の供給や、抽出容器9内の気圧の制御等を行う。なお、本明細書において、気圧を数字で例示している場合、特に断わらない限り絶対圧を意味し、ゲージ圧とは大気圧を0気圧とする気圧である。大気圧とは、抽出容器9の周囲の気圧、又は、飲料製造装置1の気圧を指し、例えば、飲料製造装置1が海抜0mの地点に設置されている場合は、国際民間航空機関(=「International Civil Aviation Organization」〔[略]ICAO〕)が1976年に制定した国際標準大気(=「International Standard Atmosphere」〔[略]ISA〕)の海抜0mでの基準気圧(1013.25hPa)である。
 流体供給ユニット7は配管L1~L3を含む。配管L1は空気が流通する配管であり、配管L2は水が流通する配管である。配管L3は空気と水の双方が流通可能な配管である。
 流体供給ユニット7は、加圧源としてコンプレッサ70を含む。コンプレッサ70は大気を圧縮して送出する。コンプレッサ70は例えばモータ(不図示)を駆動源として駆動される。コンプレッサ70から送出される圧縮空気は、逆止弁71aを介してリザーブタンク(アキュームレータ)71に供給される。リザーブタンク71内の気圧は圧力センサ71bにより監視され、所定の気圧(本実施形態では7気圧(ゲージ圧で6気圧))に維持されるよう、コンプレッサ70が駆動される。リザーブタンク71には排水用のドレイン71cが設けられており、空気の圧縮により生じる水を排水可能となっている。
 水タンク72はコーヒー飲料を構成する液体(ここではお湯(水))を貯留する貯留部である。水タンク72には、水タンク72内の水を加温するヒーター72a及び水の温度を計測する温度センサ72bが設けられている。ヒーター72aは温度センサ72bの検出結果に基づいて、蓄積されるお湯の温度を所定の温度(本実施形態では摂氏120度)に維持する。ヒーター72aは例えばお湯の温度が摂氏118度でONとされ、摂氏120度でOFFとされる。
 水タンク72には、また、水位センサ72cが設けられている。水位センサ72cは水タンク72内のお湯の水位を検出する。水位センサ72cにより所定の水位よりも水位が下がったことが検出されると、水タンク72に水が供給される。本実施形態の場合、不図示の浄水器を介して水(常温)が供給される。浄水器からの配管L2の途中には冷却部10dが設けられている。製造されたコーヒー飲料は注ぎ部10cに到達する前に冷却部10dによって冷却される。本実施形態の場合、冷却部10dは熱交換器であり、浄水器からの水を冷却媒体としてコーヒー飲料を適温に冷却する。また、本実施形態の場合、浄水器からの水は、一旦冷却部10dを経由した後に水タンク72に供給される。これにより、比較的水温の低い水を冷却部10dに供給でき、冷却性能を向上できる場合がある。
 浄水器からの配管L2の途中には、また、電磁弁72dが設けられている。水位センサ72cにより水位の低下が検出されると電磁弁72dが開放されて水が供給され、所定の水位に到達すると電磁弁72dが閉鎖されて水の供給が遮断される。こうして水タンク72内のお湯が一定の水位に維持される。なお、水タンク72への給水は一回のコーヒー飲料の製造に使用するお湯を排出する度に行ってもよい。
 水タンク72には、また、圧力センサ72gが設けられている。圧力センサ72gは水タンク72内の気圧を検出する。水タンク72には調圧弁72e及び電磁弁72fを介してリザーブタンク71内の空気が供給される。調圧弁72eはリザーブタンク71から供給される空気の気圧を所定の気圧に減圧する。本実施形態の場合、3気圧(ゲージ圧で2気圧)に減圧する。電磁弁72fは調圧弁72eで調圧された空気の、水タンク72への供給と遮断とを切り替える。電磁弁72fは、水タンク72への水の供給時を除き、水タンク72内の気圧が3気圧に維持されるように開閉制御される。水タンク72への水の供給時には、水タンク72に円滑に水が補給されるように、電磁弁72hにより水タンク72内の気圧を供給される水の水圧よりも低い圧力(例えば2.5気圧未満)に減圧する。電磁弁72hは水タンク72内を大気に解放するか否かを切り替え、減圧時には水タンク72内を大気に解放する。また、電磁弁72hは水タンク72への水の供給時以外に、水タンク72内の気圧が3気圧を超える場合に水タンク72内を大気に解放し、水タンク72内を3気圧に維持する。
 水タンク72内のお湯は、逆止弁72j、電磁弁72i及び配管L3を介して抽出容器9へ供給される。電磁弁72iを開放することで抽出容器9へお湯が供給され、閉鎖することでお湯の供給が遮断される。抽出容器9へのお湯の供給量は、電磁弁72iの開放時間で管理することができる。しかし、供給量を計測して電磁弁72iの開閉を制御してもよい。配管L3にはお湯の温度を計測する温度センサ73eが設けられており、抽出容器9へ供給される湯温が監視される。
 リザーブタンク71の空気は、また、調圧弁73a、電磁弁73bを介して抽出容器9へ供給される。調圧弁73aはリザーブタンク71から供給される空気の気圧を所定の気圧に減圧する。本実施形態の場合、5気圧(ゲージ圧で4気圧)に減圧する。電磁弁73bは調圧弁73aで調圧された空気の、抽出容器9への供給と遮断とを切り替える。抽出容器9内の気圧は圧力センサ73dで検出される。抽出容器9内の加圧時、圧力センサ73dの検出結果に基づいて電磁弁73bが開放され、抽出容器9内を所定の気圧(本実施形態の場合、最大で5気圧(ゲージ圧で4気圧))に加圧する。抽出容器9内の気圧は電磁弁73cで減圧可能である。電磁弁73cは抽出容器9内を大気に解放するか否かを切り替え、圧力異常時(例えば抽出容器9内が5気圧を超える場合)には抽出容器9内を大気に解放する。
 一回のコーヒー飲料の製造が終わると、本実施形態の場合、抽出容器9内を水で洗浄する。電磁弁73fは洗浄時に開放され、抽出容器9に水を供給する。
 次に切替ユニット10について説明する。切替ユニット10は抽出容器9から送出される液体の送出先を注ぎ部10cと廃棄タンクTとのいずれかに切り替えるユニットである。切替ユニット10は、切替弁10aと切替弁10aを駆動するモータ10bを含む。切替弁10aは、抽出容器9内のコーヒー飲料を送出する場合は、冷却部10dへ流路を切り替える。コーヒー飲料は冷却部10dにおいて適温に冷却された後、注ぎ部10cからカップCへ注がれる。洗浄時の廃液(水)及び残渣(挽き豆)を排出する場合は廃棄タンクTへ流路を切り替える。切替弁10aは本実施形態の場合3ポートのボール弁である。洗浄時には切替弁10aを残渣が通過することから、切替弁10aはボール弁が好適であり、モータ10bはその回転軸を回転することで、流路を切り替える。
 <3.豆処理装置>
 図1、図2を参照して豆処理装置2について説明する。豆処理装置2は、貯留装置4及び粉砕装置5を含む。
 <3-1.貯留装置>
 貯留装置4は、焙煎後のコーヒー豆が収容される複数のキャニスタ40を含む。本実施形態の場合、キャニスタ40は三つ設けられている。キャニスタ40は、焙煎コーヒー豆を収容する筒状の本体40aと、本体40aに設けられた取手40bとを含み、飲料製造装置1に対して着脱自在に構成されている。
 各キャニスタ40は、互いに異なる種類の焙煎コーヒー豆を収容し、情報表示装置12に対する操作入力によって、コーヒー飲料の製造に用いる焙煎コーヒー豆の種類を選択できるようにしてもよい。種類が異なる焙煎コーヒー豆とは例えばコーヒー豆の品種が異なる焙煎コーヒー豆である。また、種類が異なる焙煎コーヒー豆とは、同じ品種のコーヒー豆であって焙煎度が異なる焙煎コーヒー豆であってもよい。また、種類が異なる焙煎コーヒー豆とは、品種も焙煎度も異なる焙煎コーヒー豆でもよい。また、三つのキャニスタ40の少なくともいずれか一つには、複数種類の品種の焙煎コーヒー豆が混合された焙煎コーヒー豆が収容されてもよい。この場合、各品種の焙煎コーヒー豆は、焙煎度が同程度であってもよい。
 なお、本実施形態では複数のキャニスタ40を設けたが、一つのキャニスタ40のみが設けられる構成であってもよい。また、複数のキャニスタ40を設けた場合に、同じ種類の焙煎コーヒー豆が全部又は複数のキャニスタ40に収容されてもよい。
 各キャニスタ40は計量搬送装置41に着脱自在に装着される。計量搬送装置41は、例えば、電動スクリューコンベアであり、キャニスタ40に収容された所定の量の焙煎コーヒー豆を自動計量して下流側に送出する。
 各計量搬送装置41は下流側の集合搬送部42に焙煎コーヒー豆を排出する。集合搬送部42は中空の部材で構成されており、各計量搬送装置41から粉砕装置5(特にグラインダ5A)への焙煎コーヒー豆の搬送通路を形成する。各計量搬送装置41から排出された焙煎コーヒー豆は集合搬送部42の内部を自重によって移動し、粉砕装置5へ流れ落ちる。
 集合搬送部42には、豆投入口103に対応する位置に案内部42aが形成されている。案内部42aは豆投入口103から投入された焙煎コーヒー豆を粉砕装置5(特にグラインダ5A)へ案内する通路を形成する。これにより、キャニスタ40に収容された焙煎コーヒー豆以外に、豆投入口103から投入される焙煎コーヒー豆を原料としたコーヒー飲料も製造できる。
 <3-2.粉砕装置>
 図2及び図4を参照して粉砕装置5を説明する。図4は分離装置6の一部破断斜視図である。粉砕装置5は、グラインダ5A及び5B、及び、分離装置6を含む。グラインダ5A及び5Bは貯留装置4から供給される焙煎コーヒー豆を挽く機構である。貯留装置4から供給される焙煎コーヒー豆は、グラインダ5Aで挽かれた後、グラインダ5Bで更に挽かれて粉状にされ、排出管5Cから抽出容器9へ投入される。
 グラインダ5A及び5Bは、豆を挽く粒度が異なっている。グラインダ5Aは粗挽き用のグラインダであり、グラインダ5Bは細挽き用のグラインダである。グラインダ5A、5Bはそれぞれ電動グラインダであり、駆動源であるモータと、モータにより駆動される回転刃等を含む。回転刃の回転数を変化させることで粉砕される焙煎コーヒー豆の大きさ(粒度)を変化可能である。
 分離装置6は挽き豆から不要物を分離する機構である。分離装置6はグラインダ5Aとグラインダ5Bとの間に配置された通路部63aを含む。通路部63aはグラインダ5Aから自由落下してくる挽き豆が通過する分離室を形成する中空体である。通路部63aには、挽き豆の通過方向(本実施形態の場合、上下方向。)と交差する方向(本実施形態の場合、左右方向。)に延びる通路部63bが接続されており、この通路部63bには吸引ユニット60が接続されている。吸引ユニット60が通路部63a内の空気を吸引することで、チャフや微粉といった軽量な物体が吸引される。これにより、挽き豆から不要物を分離できる。
 吸引ユニット60は遠心分離方式の機構である。吸引ユニット60は、送風ユニット60A及び回収容器60Bを含む。送風ユニット60Aは本実施形態の場合、ファンモータであり、回収容器60B内の空気を上方へ排気する。
 回収容器60Bは、分離可能に係合する上部61と下部62とを含む。下部62は上方が開放した有底の筒型をなしており、不要物を蓄積する空間を形成する。上部61は下部62の開口に装着される蓋部を構成する。上部61は、円筒形状の外周壁61aと、これと同軸上に形成された排気筒61bとを含む。送風ユニット60Aは排気筒61b内の空気を吸引するように排気筒61bの上方において上部61に固定されている。上部61には通路部63bが接続されている。通路部63bは排気筒61bの側方に開口している。
 送風ユニット60Aの駆動により、図4において矢印d1~d3で示す気流が発生する。この気流により、通路部63aから不要物を含んだ空気が通路部63bを通って回収容器60B内に吸引される。通路部63bは排気筒61bの側方に開口しているため、不要物を含んだ空気は排気筒61bの周囲を旋回する。空気中の不要物Dは、その重量によって落下し、回収容器60Bの一部に集められる(下部62の底面上に堆積する)。空気は排気筒61bの内部を通って上方に排気される。
 排気筒61bの周面には複数のフィン61dが一体に形成されている。複数のフィン61dは排気筒61bの周方向に配列されている。個々のフィン61dは、排気筒61bの軸方向に対して斜めに傾斜している。このようなフィン61dを設けたことで、不要物Dを含んだ空気の排気筒61bの周囲の旋回を促進する。
 本実施形態の場合、下部62はアクリル、ガラスなどの透光性を有する材料で形成されており、その全体が透過部とされた透明容器を構成している。また、下部62はカバー部102で覆われた部分である(図2)。管理者や飲料の需要者は、カバー部102、下部62の周壁を透して、下部62内に蓄積された不要物Dを視認可能である。管理者にとっては、下部62の清掃タイミングを確認し易い場合があり、飲料の需要者にとっては不要物Dが除去されていることが視認できることで、製造中のコーヒー飲料の品質に対する期待感が高まる場合がある。
 このように本実施形態では、貯留装置4から供給される焙煎コーヒー豆は、まず、グラインダ5Aで粗挽きされ、その粗挽き豆が通路部63aを通過する際に、分離装置6によって不要物が分離される。不要物が分離された粗挽き豆は、グラインダ5Bにより細挽きされる。分離装置6で分離する不要物は、代表的にはチャフや微粉である。これらはコーヒー飲料の味を低下させる場合があり、挽き豆からチャフ等を除去することで、コーヒー飲料の品質を向上できる。
 焙煎コーヒー豆の粉砕は、一つのグラインダ(一段階の粉砕)であってもよい。しかし、本実施形態のように、二つのグラインダ5A、5Bによる二段階の粉砕とすることで、挽き豆の粒度が揃い易くなり、コーヒー液の抽出度合を一定にすることができる。豆の粉砕の際にはカッターと豆との摩擦により、熱が発生する場合がある。二段階の粉砕とすることで、粉砕時の摩擦による発熱を抑制し、挽き豆の劣化(例えば風味が落ちる)を防止することもできる。
 また、粗挽き→不要物の分離→細挽きという段階を経ることで、チャフなどの不要物を分離する際、不要物と挽き豆(必要部分)との質量差を大きくできる。これは不要物の分離効率を上げることができるとともに、挽き豆(必要部分)が不要物として分離されてしまうことを防止することができる。また、粗挽きと細挽きとの間に、空気の吸引を利用した不要物の分離処理が介在することで、空冷によって挽き豆の発熱を抑えることができる。
 <4.駆動ユニット及び抽出容器>
 <4-1.概要>
 抽出装置3の駆動ユニット8及び抽出容器9について図5を参照して説明する。図5は駆動ユニット8及び抽出容器9の斜視図である。駆動ユニット8の大部分は本体部101に囲包されている。
 駆動ユニット8はフレームFに支持されている。フレームFは、上下の梁部F1、F2及び梁部F1、F2を支持する柱部F3を含む。駆動ユニット8は、上部ユニット8A、中部ユニット8B及び下部ユニット8Cの三つのユニットに大別される。上部ユニット8Aは梁部F1に支持されている。中部ユニット8Bは梁部F1と梁部F2との間において、梁部F1及び柱部F3に支持されている。下部ユニット8Cは梁部F2に支持されている。
 抽出容器9は、容器本体90及び蓋ユニット91を含むチャンバである。抽出容器9のことをチャンバと呼ぶ場合がある。中部ユニット8Bは、容器本体90を着脱自在に保持するアーム部材820を備える。アーム部材820は、保持部材820aと、左右に離間した一対の軸部材820bとを含む。保持部材820aは、Cの字型のクリップ状に形成された樹脂等の弾性部材であり、その弾性力により容器本体90を保持する。保持部材820aは容器本体90の左右の側部を保持し、容器本体90の前方側は露出させている。これにより容器本体90の内部を、正面視で視認し易くなる。
 保持部材820aに対する容器本体90の着脱は手動操作で行い、保持部材820aに容器本体90を前後方向後方へ押し付けることで容器本体90が保持部材820aに装着される。また、容器本体90を保持部材820aから前後方向前側へ引き抜くことで、容器本体90を保持部材820aから分離可能である。
 一対の軸部材820bは、それぞれ、前後方向に延設されたロッドであり、保持部材820aを支持する部材である。なお、本実施形態では軸部材820bの数を二本としたが、一本でもよいし、三本以上であってもよい。保持部材820aは、一対の軸部材820bの前側の端部に固定されている。後述する機構により、一対の軸部材820bは前後方向に進退され、これにより保持部材820aが前後に進退し、は容器本体90を前後方向に平行移動する移動動作を行うことができる。中部ユニット8Bは、また、後述するように、抽出容器9の姿勢を変化させる動作(本実施形態では上下を反転させる回動動作)を行うことも可能である。
 <4-2.抽出容器>
 図6を参照して抽出容器9について説明する。図6は抽出容器9の閉状態及び開状態を示す図である。上記のとおり、抽出容器9は中部ユニット8Bにより上下が反転される。図6の抽出容器9は、蓋ユニット91が上側に位置している基本姿勢を示している。以下の説明において上下の位置関係を述べる場合、特に断らない限りは基本姿勢における上下の位置関係を意味するものとする。
 容器本体90は有底の容器であり、ネック部90b、肩部90d、胴部90e及び底部90fを有するボトル形状を有している。ネック部90bの端部(容器本体90の上端部)には、容器本体90の内部空間と連通する開口90aを形成するフランジ部90cが形成されている。
 ネック部90b及び胴部90eは、いずれも円筒形状を有している。肩部90dは、ネック部90bと胴部90eとの間の部分であり、その内部空間の断面積が胴部90e側からネック部90b側へ向かって徐々に小さくなるようにテーパ形状を有している。
 蓋ユニット91は開口90aを開閉するユニットである。蓋ユニット91の開閉動作(昇降動作)は上部ユニット8Aにより行われる。
 容器本体90は、本体部材900及び底部材901を含む。本体部材900は、ネック部90b、肩部90d、胴部90eを形成する上下が開放した筒部材である。底部材901は底部90fを形成する部材であり、本体部材900の下部に挿入されて固定される。本体部材900と底部材901との間にはシール部材902が介在し、容器本体90内の気密性を向上する。
 本実施形態の場合、本体部材900はアクリル、ガラスなどの透光性を有する材料で形成されており、その全体が透過部とされた透明容器を構成している。管理者や飲料の需要者は、カバー部102、容器本体90の本体部材900を透して、容器本体90内でのコーヒー飲料の抽出状況を視認可能である。管理者にとっては、抽出動作を確認し易い場合があり、飲料の需要者にとっては抽出状況を楽しめる場合がある。
 底部材901の中心部には凸部901cが設けられ、この凸部901cには、容器本体90内を外部に連通させる連通穴(図8の連通穴904)や、この連通穴を開閉する弁(図8の弁903)が設けられている。連通穴904は、容器本体90内を洗浄する際の廃液及び残渣といった不要物の排出に用いられる排出部として機能する。凸部901cにはシール部材908が設けられており、シール部材908は、上部ユニット8Aまたは下部ユニット8Cと底部材901との間を気密に維持するための部材である。
 蓋ユニット91は、帽子状のベース部材911を備える。ベース部材911は、凸部911d、及び、閉時にフランジ部90cと重なる鍔部911cを有する。凸部911dには、容器本体90における凸部901cと同じ構造とされており、容器本体90内を外部に連通させる連通穴(図8の連通穴914)や、この連通穴を開閉する弁(図8の弁913)が設けられている。連通穴914は、主に、容器本体90内へのお湯の注入とコーヒー飲料の送出に用いられる送出部として機能する。凸部911dにはシール部材918aが設けられている。シール部材918aは、上部ユニット8Aまたは下部ユニット8Cとベース部材911との間を気密に維持するための部材である。蓋ユニット91には濾過用のフィルタ部915が設けられている。フィルタ部915は、容器本体90の内部空間の端部、特に送出部(連通穴914)の直前に配置されており、コーヒー飲料の送出の際、挽き豆の残渣とコーヒー飲料とを分離する。
 <4-3.上部ユニット及び下部ユニット>
 上部ユニット8A及び下部ユニット8Cについて図7、図8を参照して説明する。図7は上部ユニット8A及び下部ユニット8Cの一部の構成を示す正面図であり、図8は図7の縦断面図である。
 上部ユニット8Aは、操作ユニット81Aを含む。操作ユニット81Aは容器本体90に対する蓋ユニット91の開閉操作(昇降)及び凸部901c及び凸部911dの弁の開閉操作を行う。操作ユニット81Aは、支持部材800、保持部材801、昇降軸802及びプローブ803を含む。
 支持部材800はフレームFに対する相対位置が変化しないように固定して設けられており、保持部材801を収容する。支持部材800は、また、配管L3と支持部材800内を連通させる連通部800aを備える。配管L3から供給されるお湯、水および空気が連通部800aを介して支持部材800内に導入される。
 保持部材801は、蓋ユニット91を着脱自在に保持可能な部材である。保持部材801は蓋ユニット91の凸部911d又は底部材901の凸部901cが挿入される円筒状の空間を有すると共に、これらを着脱自在に保持する機構を備える。この機構は、例えば、スナップリング機構であり、一定の押圧力により係合し、一定の分離力により係合が解除される。配管L3から供給されるお湯、水および空気は、連通部800a及び保持部材801の連通穴801aを介して抽出容器9内へ供給可能である。
 保持部材801は支持部材800内を上下方向にスライド自在に設けられた可動部材でもある。昇降軸802はその軸方向が上下方向となるように設けられている。昇降軸802は支持部材800の天部を上下方向に気密に貫通し、支持部材800に対して上下に昇降自在に設けられている。
 昇降軸802の下端部には保持部材801の天部が固定されている。昇降軸802の昇降によって保持部材801が上下方向にスライドし、凸部911dや凸部901cへの保持部材801の装着と分離を行うことができる。また、容器本体90に対する蓋ユニット91の開閉を行うことができる。
 昇降軸802の外周面にはリードスクリュー機構を構成するねじ802aが形成されている。このねじ802aにはナット804bが螺着されている。上部ユニット8Aは、モータ804aを備えており、ナット804bはモータ804aの駆動力によって、その場で(上下に移動せずに)回転される。ナット804bの回転によって昇降軸802が昇降する。
 昇降軸802は、中心軸に貫通穴を有する管状の軸であり、この貫通穴にプローブ803が上下にスライド自在に挿入されている。プローブ803は保持部材801の天部を上下方向に気密に貫通し、支持部材800及び保持部材801に対して上下に昇降自在に設けられている。
 プローブ803は、凸部911dの内部に設けた弁913を開閉する操作子であり、プローブ803の降下により弁913、903を閉状態から開状態とし、プローブ803の上昇により弁を開状態から閉状態(不図示のリターンばねの作用による)とすることができる。
 プローブ803の外周面にはリードスクリュー機構を構成するねじ803aが形成されている。このねじ803aにはナット805bが螺着されている。上部ユニット8Aは、モータ805aを備えており、ナット805bはモータ805aの駆動力によって、その場で(上下に移動せずに)回転するように設けられている。ナット805bの回転によってプローブ803が昇降する。
 下部ユニット8Cは、操作ユニット81Cを含む。操作ユニット81Cは、操作ユニット81Aを上下に反転した構成であり、凸部911d、901cの内部に設けた弁913、903の開閉操作を行う。操作ユニット81Cも蓋ユニット91の開閉が可能な構成であるが、本実施形態では操作ユニット81Cを蓋ユニット91の開閉には用いない。
 以下、操作ユニット81Aの説明と略同じであるが、操作ユニット81Cについて説明する。操作ユニット81Cは、支持部材810、保持部材811、昇降軸812及びプローブ813を含む。
 支持部材810はフレームFに対する相対位置が変化しないように固定して設けられており、保持部材811を収容する。支持部材810は、また、切替ユニット10の切替弁10aと支持部材810内を連通させる連通部810aを備える。容器本体90内のコーヒー飲料、水、挽き豆の残渣が連通部810aを介して切替弁10aに導入される。
 保持部材811は、蓋ユニット91の凸部911d又は底部材901の凸部901cが挿入される円筒状の空間を有すると共に、これらを着脱自在に保持する機構を備える。この機構は、例えば、スナップリング機構であり、一定の押圧力により係合し、一定の分離力により係合が解除される。容器本体90内のコーヒー飲料、水、挽き豆の残渣が連通部810a及び保持部材811の連通穴811aを介して切替弁10aに導入される。
 保持部材811は支持部材810内を上下方向にスライド自在に設けられた可動部材でもある。昇降軸812はその軸方向が上下方向となるように設けられている。昇降軸812は支持部材810の底部を上下方向に気密に貫通し、支持部材810に対して上下に昇降自在に設けられている。
 昇降軸812の下端部には保持部材811の底部が固定されている。昇降軸812の昇降によって保持部材811が上下方向にスライドし、凸部901cや凸部911dへの保持部材811の装着と分離を行うことができる。
 昇降軸812の外周面にはリードスクリュー機構を構成するねじ812aが形成されている。このねじ812aにはナット814bが螺着されている。下部ユニット8Cは、モータ814aを備えており、ナット814bはモータ814aの駆動力によって、その場で(上下に移動せずに)回転される。ナット814bの回転によって昇降軸812が昇降する。
 昇降軸812は、中心軸に貫通穴を有する管状の軸であり、この貫通穴にプローブ813が上下にスライド自在に挿入されている。プローブ813は保持部材811の底部を上下方向に気密に貫通し、支持部材810及び保持部材811に対して上下に昇降自在に設けられている。
 プローブ813は、凸部901cの内部に設けた弁903を開閉する操作子であり、プローブ813の上昇により弁903を閉状態から開状態とし、プローブ813の降下により弁を開状態から閉状態(不図示のリターンばねの作用による)とすることができる。
 プローブ813の外周面にはリードスクリュー機構を構成するねじ813aが形成されている。このねじ813aにはナット815bが螺着されている。下部ユニット8Cは、モータ815aを備えており、ナット815bはモータ815aの駆動力によって、その場で(上下に移動せずに)回転するように設けられている。ナット815bの回転によってプローブ813が昇降する。
 <4-4.中部ユニット>
 中部ユニット8Bについて図5及び図9を参照して説明する。図9は中部ユニット8Bの模式図である。中部ユニット8Bは抽出容器9を支持する支持ユニット81Bを含む。支持ユニット81Bは上述したアーム部材820の他、ロック機構821を支持するユニット本体81B’を含む。
 ロック機構821は、蓋ユニット91を容器本体90に対して閉状態に維持する機構である。ロック機構821は、蓋ユニット91の鍔部911cと容器本体90のフランジ部90cとを上下に挟持する一対の把持部材821aを含む。一対の把持部材821aは、鍔部911cとフランジ部90cとを挟み込んで嵌合するC字型の断面を有しており、モータ822の駆動力により左右方向に開閉される。一対の把持部材821aが閉状態の場合、図9の囲み図において実線で示すように、各把持部材821aは鍔部911cとフランジ部90cとを上下に挟み込むようにしてこれらに嵌合し、蓋ユニット91が容器本体90に対して気密にロックされる。このロック状態においては、保持部材801を昇降軸802によって上昇させて蓋ユニット91を開放しようとしても、蓋ユニット91は移動しない(ロックは解除されない)。つまり、保持部材801を用いて蓋ユニット91を開放する力よりもロック機構821によるロックの力の方が強く設定されている。これにより異常時に容器本体90に対して蓋ユニット91が開状態になることを防止することができる。
 また、一対の把持部材821aが開状態の場合、図9の囲み図において破線で示すように、鍔部911cとフランジ部90cから各把持部材821aが離間した状態となり、蓋ユニット91と容器本体90とのロックが解除される。
 保持部材801が蓋ユニット91を保持した状態にあり、かつ、保持部材801を降下位置から上昇位置に上昇する場合、一対の把持部材821aが開状態の場合には容器本体90から蓋ユニット91が分離される。逆に一対の把持部材821aが閉状態の場合には蓋ユニット91に対する保持部材801の係合が解除され、保持部材801だけが上昇することになる。
 中部ユニット8Bは、また、モータ823を駆動源としてアーム部材820を前後方向に水平移動する機構を含む。これにより、アーム部材820に支持された容器本体90を後側の抽出位置(状態ST1)と、前側の豆投入位置(状態ST2)との間で移動することができる。豆投入位置は、容器本体90に挽き豆を投入する位置であり、蓋ユニット91が分離された容器本体90の開口90aに、グラインダ5Bで挽かれた挽き豆が図2に示す排出管5Cから投入される。換言すると、排出管5Cの位置は、豆投入位置に位置している容器本体90の上方である。
 抽出位置は、容器本体90が操作ユニット81A及び操作ユニット81Cによる操作が可能となる位置であり、プローブ803、813と同軸上の位置であって、コーヒー液の抽出を行う位置である。抽出位置は豆投入位置よりも奥側の位置である。図5、図7及び図8はいずれも容器本体90が抽出位置にある場合を示している。このように、挽き豆の投入と、コーヒー液の抽出及び水の供給とで、容器本体90の位置を異ならせることにより、コーヒー液抽出時に発生する湯気が、挽き豆の供給部である排出管5Cに付着することを防止できる。
 中部ユニット8Bは、また、モータ824を駆動源として支持ユニット81Bを前後方向の軸825回りに回転させる機構を含む。これにより、容器本体90(抽出容器9)の姿勢をネック部90bが上側の正立姿勢(状態ST1)からネック部90bが下側の倒立姿勢(状態ST3)へ変化させることができる。抽出容器9の回動中は、ロック機構821により容器本体90に蓋ユニット91がロックされた状態が維持される。正立姿勢と倒立姿勢とで抽出容器9は上下が反転される。正立姿勢における凸部901cの位置に、倒立姿勢では凸部911dが位置する。また、正立姿勢における凸部911dの位置に、倒立姿勢では凸部901cが位置する。このため、倒立姿勢では弁903に対する開閉操作を操作ユニット81Aが行うことができ、また、弁913に対する開閉操作を操作ユニット81Cが行うことができる。
 <5.制御装置>
 図10を参照して飲料製造装置1の制御装置11について説明する。図10は制御装置11のブロック図である。
 制御装置11は飲料製造装置1の全体を制御する。制御装置11は、処理部11a、記憶部11b及びI/F(インタフェース)部11cを含む。処理部11aは例えばCPU等のプロセッサである。記憶部11bは例えばRAMやROMである。I/F部11cは外部デバイスと処理部11aとの間の信号の入出力を行う入出力インタフェースを含む。I/F部11cは、また、インターネットなどの通信ネットワーク15を介してサーバ16、携帯端末17とデータ通信が可能な通信インタフェースを含む。サーバ16は、通信ネットワーク15を介してスマートフォン等の携帯端末17との通信が可能であり、例えば、飲料の需要者の携帯端末17から飲料製造の予約や、感想などの情報を受信可能である。飲料製造装置1と、サーバ16と、携帯端末17とを含んで、抽出対象からコーヒー飲料液を抽出するためのシステムを構成する。
 処理部11aは記憶部11bに記憶されたプログラムを実行し、情報表示装置12からの指示或いはセンサ群13の検出結果若しくはサーバ16からの指示に基づいて、アクチュエータ群14を制御する。センサ群13は飲料製造装置1に設けられた各種のセンサ(例えばお湯の温度センサ、機構の動作位置検出センサ、圧力センサ等)である。アクチュエータ群14は飲料製造装置1に設けられた各種のアクチュエータ(例えばモータ、電磁弁、ヒーター等)である。
 <6.動作制御例>
 処理部11aが実行する飲料製造装置1の制御処理例について図11(A)及び(B)を参照して説明する。図11(A)は一回のコーヒー飲料製造動作に関わる制御例を示している。製造指示前の飲料製造装置1の状態を待機状態と呼ぶ。待機状態における各機構の状態は以下の通りである。
 抽出装置3は図5の状態にある。抽出容器9は正立姿勢で、かつ、抽出位置に位置している。ロック機構821は閉状態であり、蓋ユニット91は容器本体90の開口90aを閉鎖している。保持部材801は降下位置にあり、凸部911dに装着されている。保持部材811は上昇位置にあり、凸部901cに装着されている。弁903及び913は閉状態にある。切替弁10aは操作ユニット81Cの連通部810aを廃棄タンクTと連通させる。
 待機状態において、コーヒー飲料の製造指示があると、図11(A)の処理が実行される。S1では予熱処理が実行される。この処理は容器本体90内にお湯を注ぎ、容器本体90を事前に加温する処理である。まず、弁903及び913を開状態とする。これにより、配管L3、抽出容器9、廃棄タンクTが連通状態となる。
 電磁弁72iを所定時間(例えば1500ms)だけ開放したのちに閉鎖する。これにより、水タンク72から抽出容器9内にお湯が注入される。続いて電磁弁73bを所定時間(例えば500ms)だけ開放したのちに閉鎖する。これにより、抽出容器9内の空気が加圧され、廃棄タンクTへのお湯の排出を促進する。以上の処理により、抽出容器9の内部及び配管L2が予熱され、これに続くコーヒー飲料の製造において、お湯が冷めることを低減できる。
 S2ではグラインド処理を行う。ここでは焙煎コーヒー豆を粉砕し、その挽き豆を容器本体90に投入する。まず、ロック機構821を開状態とし、保持部材801が上昇位置に上昇する。蓋ユニット91は保持部材801に保持され、保持部材801と共に上昇する。この結果、蓋ユニット91は容器本体90から分離する。保持部材811は降下位置に降下する。容器本体90を豆投入位置に移動する。続いて、貯留装置4及び粉砕装置5を作動する。これにより、貯留装置4から一杯分の焙煎コーヒー豆がグラインダ5Aに供給される。グラインダ5A及び5Bで焙煎コーヒー豆が二段階で挽かれ、かつ、分離装置6で不要物が分離される。挽き豆は容器本体90に投入される。
 容器本体90を抽出位置に戻す。保持部材801が降下位置に降下して容器本体90に蓋ユニット91を装着する。ロック機構821を閉状態とし、蓋ユニット91が容器本体90に対して気密にロックされる。保持部材811は上昇位置に上昇する。弁903、913のうち、弁903は閉状態とし、弁913は開状態とする。
 S3では抽出処理を行う。ここでは容器本体90内の挽き豆からコーヒー液を抽出する。図11(B)はS3の抽出処理のフローチャートである。
 S11では抽出容器9内の挽き豆を蒸らすため、一杯分のお湯よりも少ない量のお湯を抽出容器9に注入する。ここでは、電磁弁72iを所定時間(例えば500ms)開放して閉鎖する。これにより、水タンク72から抽出容器9内にお湯が注入される。その後、所定時間(例えば、5000ms)待機してS11の処理を終了する。この処理によって挽き豆を蒸らすことができる。挽き豆を蒸らすことで、挽き豆に含まれる炭酸ガスを放出させ、その後の抽出効果を高めることができる。
 S12では、一杯分のお湯が抽出容器9に収容されるよう、残りの量のお湯を抽出容器9へ注入する。ここでは、電磁弁72iを所定時間(例えば7000ms)開放して閉鎖する。これにより、水タンク72から抽出容器9内にお湯が注入される。
 S12の処理によって抽出容器9内を、1気圧で摂氏100度を超える温度(例えば摂氏110度程度)の状態とすることができる。続いてS13により抽出容器9内を加圧する。ここでは電磁弁73bを所定時間(例えば1000ms)開放して閉鎖し、抽出容器9内をお湯が沸騰しない気圧(例えば4気圧程度(ゲージ圧で3気圧程度))に加圧する。その後、弁913を閉状態とする。
 続いて、この状態を所定時間(例えば7000ms)維持して浸漬式のコーヒー液抽出を行う(S14)。これにより高温高圧下での浸漬式によるコーヒー液の抽出が行われる。高温高圧下での浸漬式の抽出では、以下の効果が見込める。一つ目は、高圧にすることで、挽き豆の内部にお湯を浸透させ易くし、コーヒー液の抽出を促進させることができる。二つ目は、高温にすることで、コーヒー液の抽出が促進される。三つ目は、高温にすることで挽き豆に含まれるオイルの粘性が下がり、オイルの抽出が促進される。これにより香り高いコーヒー飲料を製造できる。
 お湯(高温水)の温度は、摂氏100度を超えていればよいが、より高温である方がコーヒー液の抽出の点で有利である。一方、お湯の温度を高くするためには一般にコストアップとなる。したがって、お湯の温度は、例えば、摂氏105度以上、または、摂氏110度以上、或いは、摂氏115度以上とし、また、例えば、摂氏130度以下、または、摂氏120度以下としてもよい。気圧はお湯が沸騰しない気圧であればよい。
 S15では抽出容器9内を減圧する。ここでは、抽出容器9内の気圧をお湯が沸騰する気圧に切り替える。具体的には、弁913を開状態とし、電磁弁73cを所定時間(例えば1000ms)開放して閉鎖する。抽出容器9内が大気に解放される。その後、弁913を再び閉状態とする。
 抽出容器9内が沸点圧よりも低い気圧に急激に減圧されると、抽出容器9内のお湯が一気に沸騰する。そして抽出容器9内のお湯、挽き豆は、抽出容器9内で爆発的に飛散する。これにより、お湯を均一に沸騰させることができる。また、挽き豆の細胞壁の破壊を促進させることができ、その後のコーヒー液の抽出を更に促進させることができる。また、この沸騰により挽き豆とお湯を撹拌させることもできるため、コーヒー液の抽出を促進させることができる。こうして本実施形態ではコーヒー液の抽出効率を向上することができる。
 S16では抽出容器9を正立姿勢から倒立姿勢へ反転する。ここでは、保持部材801を上昇位置に、保持部材811を降下位置にそれぞれ移動する。そして、支持ユニット81Bを回転させる。その後、保持部材801を降下位置に、保持部材811を上昇位置にそれぞれ戻す。倒立姿勢の抽出容器9は、ネック部90bや蓋ユニット91が下側に位置することになる。
 S17では透過式のコーヒー液抽出を行い、冷却部10dを介してカップCにコーヒー飲料を送出する。ここでは、切替弁10aを切り替えて冷却部10dと操作ユニット81Cの通路部810aとを連通させる。また、弁903、913をいずれも開状態とする。更に、電磁弁73bを所定時間(例えば10000ms)開放し、抽出容器9内を所定気圧(例えば1.7気圧(ゲージ圧で0.7気圧))にする。抽出容器9内において、コーヒー液がお湯に溶け込んだコーヒー飲料が蓋ユニット91に設けたフィルタ部915を透過して冷却部10dを介してカップCに送出される。フィルタ部915は、コーヒー飲料と、不要物(挽き豆の残渣等)とを分離し、不要物が下流側へ漏出することを規制する。以上により抽出処理が終了する。
 本実施形態では、S14での浸漬式の抽出とS17での透過式の抽出とを併用することによりコーヒー液の抽出効率を向上できる。抽出容器9が正立姿勢の状態では、挽き豆が胴部90eから底部90fに渡って堆積する。一方、抽出容器9が倒立姿勢の状態では、挽き豆が肩部90dからネック部90bに渡って堆積する。ネック部90bの断面積よりも胴部90eの断面積の方が大きく、倒立姿勢での挽き豆の堆積厚さは正立姿勢での堆積厚さよりも厚くなる。つまり、挽き豆は抽出容器9が正立姿勢の状態では相対的に薄く、広く堆積し、倒立姿勢の状態では相対的に厚く、狭く堆積する。
 本実施形態の場合、S14の浸漬式抽出は抽出容器9が正立姿勢の状態で行われるので、お湯と挽き豆とを広範囲にわたって接触させることができ、コーヒー液の抽出効率を向上できる。但し、この場合はお湯と挽き豆とが部分的に接触する傾向にある。一方、S17の透過式抽出は抽出容器9が倒立姿勢の状態で行われるので、お湯がより多くの挽き豆と接触しながら堆積した挽き豆を通過することになる。お湯がより万遍なく挽き豆と接触することになり、コーヒー液の抽出効率を更に向上することができる。
 図11(A)に戻り、S3の抽出処理の後は、S4の排出処理を行う。ここでは抽出容器9内の不要物を除去し、洗浄する処理を行う。抽出容器9の洗浄は、抽出容器9を倒立姿勢から正立姿勢に戻し、抽出容器9に水(浄水)を供給することで行う。そして、抽出容器9内を加圧し、抽出容器9内の水を挽き豆の残渣等と共に廃棄タンクTへ排出する。これにより、抽出容器9内の不要物を除去することができ、特に、フィルタ部915に付着した挽き豆の残渣等の不要物を除去することができる。
 以上により一回のコーヒー飲料製造処理が終了する。以降、同様の処理が製造指示毎に繰り返される。一回のコーヒー飲料の製造に要する時間は、例えば、60~90秒程度である。
 <7.フィルタ部>
 フィルタ部915の構造について図12~図15を参照して説明する。図12は蓋ユニット91の破断斜視図である。図13はフィルタ部915の分解・破断斜視図である。図14(A)はフィルタ部材916の分解斜視図であり、図14(B)はフィルタ部材917の分解斜視図である。図15はフィルタ部材916の平面図である。
 フィルタ部915は蓋ユニット91のベース部材911に支持されており、鍔部911cの内側に配置されている。フィルタ部915は、弁913は開状態の場合に連通穴914と連通する(図12は弁913が閉状態にある)。矢印d11は、抽出容器9からコーヒー飲料が送出される際の送出方向を示している。フィルタ部915は、フィルタ部材916及び917と、これらを保持する保持部材918とを含む。
 <7-1.フィルタ部材>
 フィルタ部材916及び917は、送出方向d11に並べて配置されており、フィルタ部材916が送出方向d11で上流側に、フィルタ部材917が送出方向d11で下流側に、それぞれ位置している。フィルタ部材916及び917は平面視で円形状を有しているが、楕円形状や多角形状等、他の形状であってもよい。フィルタ部材916は面FS1、面FS2を有し、フィルタ部材917は面FS3、FS4を有する。面FS1は、コーヒー飲料を送出する際の、d11方向で上流側のフィルタ部材916の面であり、面FS2は下流側の面である。同様に、面FS3は、コーヒー飲料を送出する際の、d11方向で上流側のフィルタ部材917の面であり、面FS4は下流側の面である。図12の姿勢における蓋ユニット91を正面視した場合、d11方向(図面上は左から右の方向)に面FS1、面FS2、面FS3及び面FS4の順に並び、面FS2と面FS3は向かい合う面となる。
 フィルタ部材916は濾材であるシート状のフィルタ916aを含み、フィルタ部材917は濾材であるシート状のフィルタ917aを含む。フィルタ916aは、そのシート面が送出方向d11と交差しており、本実施形態の場合、直交している。同様に、フィルタ916bは、そのシート面が送出方向d11と交差しており、本実施形態の場合、直交している。抽出容器9で抽出されたコーヒー飲料は、その送出の際、フィルタ916a、フィルタ917aの順にこれらを通過し、挽き豆の残渣等の不要物と分離される。本実施形態では、フィルタ916aとフィルタ917aとによる2段階の濾過としたが、3以上のフィルタにより3段階以上の濾過としてもよい。
 フィルタ916a及び917aは、いずれも金属製のフィルタである。フィルタ916a及び917aとして紙製、樹脂製のフィルタも採用可能であるが、金属製のフィルタの方が耐久性の点で有利である。フィルタ916a及び917aは、いずれも平面視で円形状を有しており、目の粗さ以外は同様の構成である。図14(A)及び図14(B)に示すようにフィルタ916aは、濾過領域916dを、フィルタ917aは濾過領域917dをそれぞれ有している。濾過領域916d及び濾過領域917dには無数の微細孔が形成されており、コーヒー飲料と不要物とを分離する濾過機能を有している。微細孔は例えば金属製の原材料にエッチングを施すことで形成することができる。
 本実施形態の場合、フィルタ917aは、フィルタ916aよりも細目のフィルタである。送出方向d11で上流側のフィルタ916aよりも下流側のフィルタ917aを細目のフィルタとすることで、粒径の大きい不要物はフィルタ916aで捕捉され、粒径の小さい不要物はフィルタ917aで捕捉される。この結果、フィルタの目詰まりの発生を抑制しつつ、より細かな不要物をコーヒー飲料から分離することができ、舌触りがよく、後味がスッキリしたコーヒー飲料を提供することができる。また、フィルタ917a上に微細な挽き豆が残留することで、フィルタ917aを通過するお湯(コーヒー飲料)との接触面積が増大し、微細な挽き豆からコーヒー液を無駄なく抽出することが可能となる。
 フィルタ部材が一つの構成の場合(例えばフィルタ部材916のみの場合)、挽き豆が一つのフィルタ部材に堆積し、挽き豆の重さがそのフィルタ部材に加わるので、フィルタ部材の直上の挽き豆からのコーヒー液の抽出効率が低下する場合がある。本実施形態では、コーヒー飲料の送出に複数のフィルタ部材を用いることで、フィルタ部材916の面FS1とフィルタ部材917の面FS3上に挽き豆が分散して堆積する。挽き豆の重さが面FS1及び面FS2に分散されるので、面FS1直上の挽き豆からもコーヒー飲料が抽出され、挽き豆が持つ本来の味わいを引き出し易くなる。
 本実施形態では、上述の通り、ユーザ(例えば、管理者、飲料の需要者)は、カバー部102、容器本体90の本体部材900を透して、容器本体90内でのコーヒー飲料の抽出状況を視認可能であるが、フィルタ部915の構造上、面FS1に堆積した挽き豆よりも面FS3に堆積した挽き豆の方が視認困難な場合がある。或いは、面FS1に堆積した挽き豆を視認可能であるが、面FS3に堆積した挽き豆を視認できない場合がある。ユーザからの見た目は、面FS1に堆積した挽き豆を通ってコーヒー飲料が送出されるが、実際には、面FS1及び面FS3に堆積した挽き豆を通ってコーヒー飲料が送出されるため、見た目よりも味わいの深いコーヒーが送出される。ユーザは予想以上の味わいを体験することになり満足感を得ることができる。
 フィルタ916aの濾過領域916dにおける微細孔の大きさ(例えば直径)は、例えば、フィルタ917aの濾過領域917dにおける微細孔の大きさの1.5倍~3倍の範囲内、或いは、2倍~2.5倍の範囲内にしてもよい。微細孔の具体的な大きさで言えば、濾過領域916dでは100μm~200μmの範囲内、濾過領域917dでは30μm~90μmの範囲内である。具体的な組み合せで言えば、濾過領域916dの微細孔の大きさは140μm、濾過領域917dの微細孔の大きさは60μmである。
 フィルタ916aとフィルタ917aの一方又は双方に、大きさの異なる微細孔が混在している場合、フィルタ917aがフィルタ916aよりも細目のフィルタであることの態様としては、フィルタ917aの微細孔の大きさの平均値が、フィルタ916aの微細孔の大きさの平均値よりも小さい態様を挙げることができる。また、フィルタ917aの微細孔の大きさの最大値が、フィルタ916aの微細孔の大きさの最小値よりも小さい態様も挙げることができる。また、フィルタ917aの微細孔の大きさの最大値が、フィルタ916aの微細孔の大きさの最大値よりも小さい態様も挙げることができる。また、フィルタ917aの微細孔の大きさの最小値が、フィルタ916aの微細孔の大きさの最小値よりも小さい態様も挙げることができる。
 また、濾過領域916dにおける無数の微細孔の大きさを、製造誤差の範囲を超えて異ならせてもよい。例えば、濾過領域916dの中心部を相対的に粗くし、周辺部を相対的に細かくしてもよい。中心部はコーヒー飲料の通過量が多い傾向にあるため、中心部を相対的に粗くすると目詰まり防止の点で有利な場合がある。逆に、濾過領域916dの中心部を相対的に細かくし、周辺部を相対的に粗くしてもよい。周辺部においてコーヒー飲料の通過量を増加させることができ、濾過領域916dの各部でのコーヒー飲料の通過量の均一化の点で有利な場合がある。濾過領域917dにおける無数の微細孔の大きさも、濾過領域916dについて述べた通り、部位によって異ならせてもよい。
 次に、フィルタ部材916は、フィルタ916aのみで構成することも可能である。しかし、フィルタ916aのみでは流圧に耐久し得る剛性に欠く場合がある。このため、本実施形態のフィルタ部材916は、補強材としてフィルタ916aを支持する多孔板916bを含む。多孔板916bはフィルタ916aの目よりも十分に大きい多数の孔916cを有する。多孔板916bは金属板である。多孔板916bは樹脂製の板でもよいが耐久性の点で、ステンレス板等の金属板の方が有利である。
 多孔板916bは1つでもよいが、本実施形態のフィルタ部材916は2つの多孔板916bを含み、フィルタ916aはこれら2つの多孔板916bによって挟まれて支持される。フィルタ916aが2つの多孔板916bによって挟まれることで、フィルタ916aを通過する液体の流れ方向がいずれの場合であっても、フィルタ916aを支持することができる。
 図15を参照して、本実施形態の場合、大部分の孔916cの形状は、最大幅W3である六角形であり、多孔板916bはハニカム板を構成している。孔916cの形状は、円形、楕円形等でもよいが六角形であることにより、隣接する孔916cを近接して形成することができ、多孔板916bにおける孔916cの開口面積をより大きくすることができる。開口面積を大きくする点では、孔916cは三角形、四角形等、他の多角形でもよい。
 孔916cは、その開口面積内にフィルタ916aの微細孔が多数含まれる大きさを有する。この点で幅W3(図15)は、微細孔の大きさが140μm程度の場合、例えば、5mm~20mmの範囲内である。孔916cが大きい程、コーヒー飲料の送出の際の抵抗を小さくでき、孔916cが小さい程、フィルタ916aの支持性能が向上し、フィルタ916aの変形を抑制できる。
 本実施形態の場合、多孔板916bの径方向で中央領域R1では孔916cの形状は全て六角形であるが、周辺領域R2では異なる形状の孔916cが含まれている。このように孔916cの形状は部位によって異なっていてもよく、逆に一様に同じ形状であってもよい。孔916cの形状は同じであるが、部位によって大きさが異なっていてもよい。
 図14(A)を参照して、本実施形態では、2枚の多孔板916bは同じ形状の部材であり、これら一対の多孔板916bによってフィルタ916aが挟まれる。一対の多孔板916bの各孔916cは送出方向d11で重なっている。図14(A)の例では、一方の多孔板916bの孔916c(#1)と、他方の多孔板916bの、位置的に対応する孔916c(#1)とはぴったりと重なっている。2枚の多孔板916bは、孔916cの形状や大きさが異なっていてもよいが、本実施形態の構成とすることにより、送出されるコーヒー飲料がフィルタ部材916を通過し易くなる。
 次に、フィルタ部材917も、フィルタ917aのみで構成することも可能である。しかし、フィルタ917aのみでは剛性に欠く場合がある。このため、本実施形態のフィルタ部材917は、補強材としてフィルタ917aを支持する多孔板917bを含む。多孔板917bはフィルタ917aの目よりも十分に大きい多数の孔917cを有する。本実施形態の場合、多孔板917bは、フィルタ部材916の多孔板916bと同じ構成であり、その詳細は多孔板916bについて述べた通りである。図14(B)に示すように、フィルタ部材917における2枚の多孔板917bと、フィルタ917aとの関係もフィルタ部材916と同様であり、一方の多孔板917bの孔917c(#2)と、他方の多孔板917bの、位置的に対応する孔917c(#2)とはぴったりと重なっている。すなわち、フィルタ部材916とフィルタ部材917とは、フィルタ916a、917aの目の粗さだけが異なっている。フィルタ部材917は、フィルタ部材916と異なる構成であってもよいが、本実施形態のように基本的な構造を共通とし、特に、多孔板916b、917bを同じ部品とすることで部品種を削減できる場合がある。
 フィルタ部材916、917の全部又は一部にはフッ素加工を施してもよい。フッ素加工は、例えば、フィルタ部材917の上側の面、具体的には、フィルタ917aの送出方向d11で上流側の面や、二つの多孔板917bの送出方向d11で上流側の多孔板917bであって、その上流側の面に施してもよい。使用による摩耗を抑制することができる。
 <7-2.保持部材>
 図12に示す保持部材918は、その内側にフィルタ部材916及び917を保持する筒状の部材であり、フィルタ部材916及び917とベース部材911との間のパッキンとして機能する。本実施形態の保持部材918は、送出方向d11で上流側及び下流側がいずれも開口し、かつ、下流側が縮径した、全体として円筒形状を有する中空部材である。保持部材918の周壁部の内周面には、環状の凹部GR1及びGR2並びに環状の凸部PRが形成されている。凹部GR1は、フィルタ部材916の周縁部が全周に渡って嵌合する環状の溝である。凹部GR2は、フィルタ部材917の周縁部が全周に渡って嵌合する環状の溝である。凸部PRは、凹部GR1及びGR2の間に位置している。凸部PRは、凹部GR1及びGR2が形成された結果として、保持部材918の径方向内側に突出した部分である。
 フィルタ916aとフィルタ917aとは、送出方向d11で幅W1だけ離間し、フィルタ部材916とフィルタ部材917とは、送出方向d11で幅W2だけ離間している。このため、フィルタ部材916とフィルタ部材917との間(或いはフィルタ916aとフィルタ917aとの間)には幅W2の隙間が形成されている。幅W2は凸部PRの厚さ(送出方向d11の高さ)に相当し、凸部PRは、フィルタ部材916とフィルタ部材917とを離間させるスペーサとして機能する。別部材としてのスペーサを設けてもよいが、保持部材918がスペーサとしての凸部PRを一体に有することで、部品点数の削減や組み立ての工数を削減できる。
 幅W2(又は幅W1)が狭い場合、フィルタ916aとフィルタ917aとの間の空間が狭くなり、コーヒー飲料が通過するフィルタ917a上の部位が偏ったり、フィルタ917aの目詰まりが発生し易くなる場合がある。幅W2(又は幅W1)が広い場合、コーヒー飲料がフィルタ917a上に広がって一様に通過し易くなるが、フィルタ部915の専有空間が大きくなる。したがって、幅W2(又は幅W1)は例えば数mm~1cmの範囲内の幅である。幅W2(又は幅W1)は、フィルタ917aの微細孔の大きさとの関係で言えば、例えば、微細孔の大きさの二倍を超える幅であり、また、多孔板917bの孔917cとの関係で言えば、例えば、幅W3以下の幅である。
 フィルタ916aとフィルタ917aとの間の間隔(換言するとフィルタ部材916とフィルタ部材917との間の間隔)は変更可能であってもよい。例えば、凹部GR1、凹部GR2を合計で3以上形成し、フィルタ部材916及び917と、これらを嵌合する凹部との組み合せによって、間隔を変更することができる。
 次に、本実施形態の保持部材918は複数のパッキン部材(ここでは図13等に示すパッキン部材918a及び918bの二部材)により形成されている。パッキン部材918aは、送出方向d11で保持部材918の上流側の部分を形成し、パッキン部材918bは下流側の部分を形成する。凹部GR1と凸部PRはパッキン部材918aで形成され、凹部GR2はパッキン部材918aとパッキン部材918bとにより形成される。保持部材918が複数のパッキン部材で構成されることで、フィルタ部915の組み立ての際、フィルタ部材916及び917を保持部材918に装着し易くなる。
 パッキン部材918aは係合部918cを有し、パッキン部材918bは係合部918dを有する。係合部918cと係合部918dとを係合することで、パッキン部材918aとパッキン部材918bとが一体化される。パッキン部材918bは、更に、係合部918eを有する。係合部918eが図12に示すベース部材911と嵌合することで保持部材918がベース部材911に固定される。
 <8.排出処理の例>
 図11(A)のS4の排出処理の具体例について図16(A)を参照して説明する。図16(A)は排出処理の例を示すフローチャートである。本実施形態の場合、上記の通り、フィルタ部915が、フィルタ916aとフィルタ917aとを備えたツインフィルタを構成している。フィルタ916aとフィルタ917aとの間には、挽き豆の残渣等の不要物が残留するが、本実施形態の排出処理により、一回のコーヒー飲料の製造毎に、フィルタ部915を取り外すことなくこうした不要物を除去することができる。これにより、毎回、品質のばらつきの少ないコーヒー飲料を製造することができる。
 S21では抽出容器9を倒立姿勢から正立姿勢へ反転させる。ここでは、まず、図8に示す弁903、913を閉状態にする。保持部材801を上昇位置に、保持部材811を降下位置にそれぞれ移動する。そして、図9に示す支持ユニット81Bを回転させる。ネック部90bやフィルタ部915を含む蓋ユニット91が上側に位置する。図16(B)は上側に位置した蓋ユニット91の姿勢を示している。矢印d12は送出方向d11と逆の方向を示している。コーヒー飲料の送出時と異なり、フィルタ部材917が上側に、フィルタ部材916が下側に、それぞれ位置している。その後、保持部材801を降下位置に、保持部材811を上昇位置にそれぞれ戻す。
 S22では、弁913を開状態にする。図3に示す電磁弁73fを所定時間(例えば2500ms)開放して閉鎖する。これにより、水(浄水)が抽出容器9内に注入される。洗浄には水タンク72のお湯を用いることもできるが、お湯を消費するとコーヒー飲料の連続製造性能が低下する。このため、本実施形態では、外部から供給される水(浄水)を利用している。しかし、洗浄には水タンク72のお湯や図示しない洗剤タンクから送出される洗剤等、他の液体を用いるようにしてもよい。
 図16(B)の破線矢印d13は、抽出容器9内に注入される水の流れ方向を示している。水は送出部として機能する図12に示す連通穴914(図16において不図示)を通って流れる。そして、水はフィルタ部材916及びフィルタ部材917を通過するが、フィルタ部材917が流れ方向d13で上流側に、フィルタ部材916が下流側に位置している。つまり、水はフィルタ部材917からフィルタ部材916の方向に流れる。フィルタ部材917とフィルタ部材916との間の隙間に残留した挽き豆の残渣などの不要物は、フィルタ部材916のフィルタ916aの微細孔よりも細かいので、フィルタ916aを通過することができる。このため、水と共に不要物が、破線矢印d14で示すように抽出容器9内に洗い流され、フィルタ部材917とフィルタ部材916との間の隙間から除去される。コーヒー飲料の送出時にフィルタ部材916上に堆積していた不要物も洗い流され、除去される。
 フィルタ部材が一つの構成の場合(例えばフィルタ部材916のみの場合)、不要物の付着が一つのフィルタ部材に集中し、除去に必要な力が大きくなる。本実施形態では、不要物の付着がフィルタ部材916とフィルタ部材917に分散されるので、不要物の除去に必要な力を相対的に小さくすることが可能になり、よりきれいに不要物を除去することが可能になる。
 本実施形態では、上述の通り、ユーザ(例えば、管理者、飲料の需要者)は、カバー部102、容器本体90の本体部材900を透して、容器本体90内でのフィルタ部915における不要物の除去処理状況を視認可能である。除去処理中、ユーザは、面FS1に堆積していた挽き豆やフィルタ部材716を通過してきた挽き豆よりも、面FS2と面FS3の間の挽き豆の方が視認困難な場合がある。或いは、面FS1に堆積していた挽き豆やフィルタ部材716を通過してきた挽き豆は視認可能であるが、面FS2と面FS3の間の挽き豆を視認できない場合がある。ユーザは、除去処理開始当初、面FS1に堆積していた挽き豆により、これから排出される残渣の量を予測するが、実際には、面FS2と面FS3の間の挽き豆も排出されるので、予想以上に不要物が除去された印象がユーザに与えられ、清潔さにおいて、より満足感を得ることができる。
 また、図16で例示した除去処理によると、除去のための水の圧力は下流になるほど弱まるため、面FS1~FS4に関する圧力は、面FS4、面FS3、FS面2及びFS面1の順に弱くなる。一方、通常は面FS1に、大きくて除去し易い不要物が付着する傾向にある。つまり、面FS4、面FS3、面FS2及び面FS1の順に大きさが大きい不要物がついており、除去力は面FS4、面3FS、面FS2及び面FS1の順に弱くてもよいことになる。このように、最も細かい不要物がついている面FS4は最も強い除去力で当該不要物を除去し、最も粗い不要物がついている面FS1は最も弱い除去力で当該不要物を除去するので、除去力を効率よく不要物除去に用いることができ、必要に効率がよい。
 なお、S22注水の前又はS21の反転の前に抽出容器9内を所定時間(例えば500ms等)だけ大気に解放してもよい。抽出容器9内の残圧を逃がすことができ、S22の注水を円滑に行うことができる。このように抽出容器9内を大気に解放した場合、抽出容器9内がゲージ圧で0気圧となる。よって、注水の際には、水圧で弁913が自動的に開状態となる場合がある。この場合には、弁913を開状態にする処理は不要である。水圧で弁913を開状態とした場合、弁913が閉状態に復帰する力と水圧との均衡によって、水が抽出容器9の内壁面等を伝って流れやすくなり、抽出容器9の内部全体に水が供給され易くなる。
 S23では、図8に示す弁903を開状態にする。図5に示す切替弁10aは下部ユニット8Cの連通部810aを廃棄タンクTと連通させる。これにより、配管L3、抽出容器9、廃棄タンクTが連通状態となる。図3に示す電磁弁73bを所定時間(例えば1000ms)開放して閉鎖する。これにより抽出容器9内が加圧され、抽出容器9内の水が、挽き豆の残渣等の不要物と共に廃棄タンクTへ排出される。その後、弁903、913を閉状態にして処理が終了する。洗浄に用いた水が、コーヒー飲料の送出用の連通穴914(図12参照)とは別の排出用の連通穴904(図8参照)から送出されるため、連通穴914が汚れることを防止できる。
 なお、図16の排出処理は、容器本体90、フィルタ部材916、フィルタ部材917を洗浄する洗浄処理であってもよいし、容器本体90、フィルタ部材916、フィルタ部材917の不要物(例えば、抽出に用いた挽き豆、残ったコーヒー液、残渣)を除去する除去処理であってもよい。
 また、図16の例では、フィルタ部材916、フィルタ部材917の不要物を水流により一度に除去する例を示してきたが、フィルタ部材916の不要物の除去とフィルタ部材917の不要物の除去を個別に行うようにしてもよい。
 <9.抽出容器の他の構成例>
 上記実施形態では、フィルタ部915が抽出容器9の姿勢変化(上下の反転)を利用して洗浄される構成であったが、抽出容器の姿勢変化を要せずにフィルタ部を洗浄する構成も採用可能である。図17(A)はその一例を示す。
 図示の抽出容器9Aは、中空の容器本体920を有する。容器本体920の上端部に水や挽き豆を投入する投入部921が形成され、下端部にコーヒー飲料を送出する管状の送出部922が形成されている。矢印d21はコーヒー飲料の送出方向を示している。送出部922にはフィルタ部930が構成されており、フィルタ部930はフィルタ931、フィルタ932が設けられている。フィルタ931、932は上記実施形態のフィルタ916a、917aに相当する。つまり、フィルタ932はフィルタ931よりも細目のフィルタである。抽出容器9Aは透過式でコーヒー液を抽出する。
 除去ユニット940は、フィルタ931、932上に堆積する挽き豆の残渣等の不要物を除去する機構である。除去ユニット940は、送出部922の一部を構成する管状の可動部941、942と、可動部941、942を送出方向d21と交差する方向に往復可能な電動シリンダ等のアクチュエータ943とを備える。可動部941は、送出部922のうち、フィルタ931の直上部分を形成し、可動部942はフィルタ932の直上部分を形成する。
 除去ユニット940の動作について説明する。図17(B)はコーヒー飲料の抽出が終了した状態を示している。フィルタ931上、フィルタ932上には、それぞれ、挽き豆の残渣等の不要物950が堆積している。アクチュエータ943を駆動して図17(C)に示すように、可動部941、942を移動する。可動部941が移動する際、フィルタ931上の不要物950が可動部941によって拭い取られ、送出部922の外部に除去される。また、可動部942が移動する際、フィルタ932上の不要物950が可動部942によって拭い取られ、送出部922の外部に除去される。不要物950の除去後、アクチュエータ943は可動部941、942を元の位置に戻す。これにより図17(A)の状態に戻る。
 このような構成であれば、抽出容器9Aの姿勢を変更することなく、フィルタ931、932上の不要物を除去することができる。図17(A)~図17(C)の例は、可動部941、942によりフィルタ931、932上を拭う機構であるが、これ以外の構成も採用可能である。例えば、送出部922の周壁の一部を開口可能に構成し、フィルタ931、932上の不要物950を圧縮空気の吹き付けによって送出部922の外部に吹き飛ばす機構であってもよい。
 <10.オプションユニットの例>
 上記説明した飲料製造装置1で製造されたコーヒー飲料を容器に注ぐ際、送出の際の圧力によってコーヒー飲料がこぼれてしまう場合がある。また、製造されたコーヒー飲料が熱すぎたり、挽き豆の残渣がコーヒー飲料に含まれてしまったりする場合がある。以下、こうした事態に対処するために、必要に応じて飲料製造装置1に着脱可能なオプションユニットの例について図18~図25を用いて説明する。
 <10-1.フィルタユニット(1)>
 以下、飲料製造装置1に使用可能なオプションユニットの一例であるフィルタユニット200について説明する。
 図18は、注ぎ部10cにフィルタユニット200を装着する様子を模式的に示した図である。図18の左端に示すフィルタユニット200は、ホルダ201と紙フィルタ202を有する。
 ホルダ201は、円筒状の周壁2011と、その周壁2011の底面を覆う多孔壁2012(図19(A)参照)を有する。周壁2011の、多孔壁2012が設けられた側とは反対側の端部2011eは開放しており、開口2013が設けられている。
 図19(A)は、図18に示すフィルタユニット200を多孔壁2012側から見た底面図である。図19(A)では、ホルダ201の周壁2011における内周壁2011iを点線で示している。
 図19(A)に示すように、多孔壁2012には多数の貫通孔2012hが設けられている。
 紙フィルタ202は、シート状の平らな円形のフィルタである。この紙フィルタ202の一例としては、パルプ100%の未漂白タイプのものや、パルプ100%の漂白タイプのものがあげられる。紙フィルタ202は、図14に示すフィルタ916aやフィルタ917aよりも目が細かいものである。ただし、コーヒーオイルを少しでもコーヒー飲料に残すことを重視するのであれば、フィルタ916aやフィルタ917aよりも目が粗いか、同程度の目の粗さのものを使用することが好ましい。
 図18に示すように、紙フィルタ202は、ホルダ201の開口2013から、周壁2011で囲まれた内側に落とし込まれることで(矢印D参照)、ホルダ201に装着される。ホルダ201に装着された紙フィルタ202は、多孔壁2012の上に載置された状態になる。ホルダ201に装着された紙フィルタ202の外縁(図19(A)に示す2点鎖線の白い線)は、内周壁2011iに規制され、紙フィルタ202が径方向に大きくズレることが抑えられている。
 図18に示すように、ホルダ201の端部2011eには、周方向に90度間隔で係止片2014が設けられている。ホルダ201(フィルタユニット200)は、注ぎ部10cの下流端部に取り外し自在に取り付けられる。なお、ここにいう下流とは、コーヒー飲料の送出方向(注ぐ方向)の下流のことである(以下の説明においても同じ)。下流端部には、係止片2014が収納される支持空間(不図示)が周方向に90度間隔で設けられている。まず、ホルダ201(フィルタユニット200)は、周方向に隣合う支持空間と支持空間の間に係止片2014が位置した状態になるように、注ぎ部10cの下流端部に位置合わせされる。次いで、ホルダ201(フィルタユニット200)を中心軸周りに一方向に、各係止片2014が支持空間に収納されるまで回動させる。支持空間に収納された係止片は、支持部によって下方から支持され、ホルダ201(フィルタユニット200)が落下することがなくなる。こうすることで、ホルダ201(フィルタユニット200)は、注ぎ部10cの下流端部に取り付けられる。
 ホルダ201(フィルタユニット200)を、注ぎ部10cの下流端部から取り外すには、ホルダ201(フィルタユニット200)を中心軸周りに逆方向に、各係止片2014が支持空間から抜け出るまで回動させる。こうすることで、各係止片2014の支持が解除され、ホルダ201(フィルタユニット200)は、注ぎ部10cから取り外される。
 図18の右端には、図8等に示す抽出容器9で抽出されたコーヒー飲料CFが、注ぎ部10cに取り付けられたフィルタユニット200を通過して、カップCに注がれている様子が示されている。本実施形態の飲料製造装置1における注ぎ口10eは、フィルタユニット200が取り付けられた注ぎ部10cになる。すなわち、注ぎ口10eは、注ぎ部10cとフィルタユニット200とを少なくとも有するものである。
 図20は、注ぎ口10eの別態様を示す部分断面図である。以下の説明では、これまで説明した構成要素の名称と同じ名称の構成要素には、これまで用いた符号と同じ符号を付して説明する。また、これまで説明したことと重複する説明は省略する場合がある。
 図20に示すように、注ぎ部10cには、中心軸Lに向かって傾斜した傾斜部10c2が設けられており、その傾斜部10c2には先端開口部10c3が接続している。この図20では、先端開口部10c3の孔10chが途中で塞がってしまっているように見えるが、断面した位置の関係でそのように見えるだけであり、孔10chは中心軸Lに沿って先端10ctまで続いており、その先端10ctからコーヒー飲料が注がれる。
 図20に示す注ぎ部10cには、ホルダ201を取り付けるためのアダプタ203が固定されている。アダプタ203の切断面には、右下がりのハッチングを施している。アダプタ203は、先端開口部10c3に外嵌めされる取付部2031を有する。取付部2031には、断面にクロスハッチングを施したOリング2032が設けられており、このOリング2032がつぶれて弾性変形し、元に戻ろうとする作用を利用してアダプタ203は注ぎ部10cに固定されている。なお、注ぎ部10cへのアダプタ203の固定方法は、係合片を用いたり、ネジ止めを用いてもよい。
 アダプタ203にはホルダ201が取り付けられている。ホルダ201の切断面には、左下がりのハッチングを施している。なお、図20では、ホルダ201の多孔壁2012に設けられた多数の貫通孔は図示されていない。図20には、ホルダ201に設けられた係止片2014と、アダプタ203に設けられた支持空間2034が示されている。図20に示す支持空間2034には、係止片2014が収納されており、支持空間2034内の係止片2014は、支持部2035によって下方から支持され、ホルダ201は落下することはない。
 また、図20に示すホルダ201には、紙フィルタが装着されていない。紙フィルタは、図中太い矢印で示した位置に装着される。すなわち、ホルダ201の多孔壁2012の上に載置された紙フィルタは、上方(排出方向上流側)からアダプタ203の突出面2033によって規制を受け、紙フィルタが浮き上がったり、上方に撓んでしまうことが抑えられている。
 注ぎ部10cにおける先端開口部10c3の孔10chは、紙フィルタの中心部の上方に位置する。したがって、コーヒー飲料は、先端開口部10c3の先端10ctから紙フィルタの中心部に向けて送出され、その後、紙フィルタの全面に拡がっていく。
 紙フィルタ202を通過したコーヒー飲料は、多孔壁2012の貫通孔2012hからカップCに注がれる。すなわち、先端開口部10c3の先端10ctよりも広い領域(多孔壁2012の貫通孔2012が設けられた領域)からカップCに注がれる。なお、フィルタユニット200よりも下流側に、傾斜部10c2および先端開口部10c3と同じような構造のものを設けて、絞った領域からコーヒー飲料を注ぐようにしてもよい。あるいは、注ぎ部10cよりも上流側にフィルタユニット200や紙フィルタ202を設けてもよいし、注ぎ部10c内の、傾斜部10c2よりも上流側の位置にフィルタユニット200や紙フィルタ202を設けてもよい。また、フィルタユニット200あるいは紙フィルタ202は、切替弁10aと冷却部10dの間に設けてもよいし、冷却部10dと注ぎ部10cの間に設けてもよい。
 なお、図20に示す態様では、フィルタユニット200がアダプタ203から着脱自在であるが、それだけではなく、フィルタユニット200をセットした状態のアダプタ203が注ぎ部10cから着脱自在であってもよい。
 続いて、フィルタユニット200の別態様について説明する。ここでの説明でも、これまで説明した構成要素の名称と同じ名称の構成要素には、これまで用いた符号と同じ符号を付して説明する。また、これまで説明したことと重複する説明は省略する場合がある。この別態様のフィルタユニット200では、ホルダ201に多孔壁2012はなく、円筒状の周壁2011の底面は、外周縁部を除いて開口したものである。すなわち、円筒状の周壁2011の底面には、外周縁部に沿って設けられた環状体2015を有する。
 図19(B)は、図18に示すフィルタ部材とは別態様のフィルタユニット200を環状体2015側から見た底面図である。この図19(B)では、ホルダ201の周壁2011における内周壁2011iを点線で示している。
 環状体2015に設けられた開口2015hは、紙フィルタ202よりも小さな円形の開口である。紙フィルタ202は、外周縁部が、環状体2015の開口2015hを確定する縁2015eと内周壁2011iとの間に載置されている。図19(B)に示すホルダ201に装着された紙フィルタ202の下流側の面は、外周縁部を除いて露出している。このため、図19(B)に示すホルダを用いた方が、図19(A)に示すホルダを用いるよりも、フィルタユニット200を通過するコーヒー飲料の流れ(送出)に対する抵抗は少なくなる。
 以上説明したフィルタユニット200を用いることで、コーヒー飲料から挽き豆の残渣等の不要物を分離することができる。特に、コーヒー飲料の粉っぽさを安定して低減することができる。
 また、以上説明したホルダ201であれば、紙フィルタ202の交換は容易である。また、未使用の紙フィルタ202を装着したホルダ201を用意しておき、ホルダ201ごと交換するようにしてもよい。紙フィルタ202を用いることで、容易にフィルタの交換や破棄が可能になる。
 以上、紙フィルタ202を、カバー部102で覆われた、抽出容器9等が配置された空間の外に設ける例について説明したが、その空間内に設けてもよく、以下、説明する。
 例えば、図19(B)に示す環状体2015を、紙フィルタ202の、上流側の面と下流側の面それぞれに配置し、紙フィルタ202の外周縁部を環状体2015で挟み込んだフィルタ部材(以下、「第1紙フィルタ部材」という。)を、図12等に示す環状の凸部PRに設けてもよい。あるいは、凸部PRの位置に凸部PRよりも薄い凹部を設け、その凹部に第1紙フィルタ部材の外周縁を挟み込ませてもよい。こうすることで、フィルタ部915では、フィルタ部材916、第1紙フィルタ部材、フィルタ部材917が送出方向d11に並べて配置されることになる。なお、この際、フィルタ部材916と第1紙フィルタ部材の間隔を上述した幅W2の間隔にするとともに、第1紙フィルタ部材とフィルタ部材917の間隔も幅W2の間隔にすることが好ましい。また、環状体2015を用いた第1紙フィルタ部材に代えて、多孔板916b,917bで紙フィルタ202を挟み込んだ第2紙フィルタ部材を用いてもよい。なお、金属製のフィルタの方が紙フィルタ202よりも耐久性の点で優れているが、紙フィルタ202では、細かな繊維の目がコーヒーの雑味をしっかりと捕獲することができる。以下、第1紙フィルタ部材や第2紙フィルタ部材といった、紙フィルタ202とその紙フィルタ202を保持する保持部材とを有するものを単に「紙フィルタ部材」と称して説明を続ける。この紙フィルタ部材に代えて、紙フィルタ202のみをフィルタ部材916とフィルタ部材917の間に配置させてもよい。この場合、幅W2の間隔をとることができないが、フィルタ部材916とフィルタ部材917で紙フィルタ202のみを挟み込んでもよい。
 あるいは、フィルタ部材917に代えて、紙フィルタ部材あるいは紙フィルタ202のみを用いて、フィルタ部材916とのツインフィルタ構成にしてもよいし、フィルタ部材916に代えて、紙フィルタ部材あるいは紙フィルタ202のみを用いて、フィルタ部材917とのツインフィルタ構成にしてもよい。
 また、フィルタ部材916とフィルタ部材917のツインフィルタ構成よりも上流側に、紙フィルタ部材あるいは紙フィルタ202のみを設けてもよいし、フィルタ部材916とフィルタ部材917のツインフィルタ構成よりも下流側に、紙フィルタ部材あるいは紙フィルタ202のみを設けてもよい。
 紙フィルタ202を、カバー部102で覆われた空間内に設けた場合であっても、紙フィルタ202については、フィルタ上に残った不要物を除去する等の、未使用状態に復元させる復元処理は行わず、未使用フィルタと交換する交換処理を行い、その他のフィルタ916a,917aは復元処理を行うようにする。なお、紙フィルタ202上に残った残渣等の不要物を、空気等の気体で吹き飛ばすようにして紙フィルタ202上から不要物を除去し、紙フィルタ202を再利用するようにしてもよい。
 なお、これまでの説明では、紙フィルタ202は、平面視で円形状であったが、楕円形状や多角形状等、他の形状であってもよい。また、ホルダ201も円筒状の周壁2011を有するものであったが、角筒状の周壁を有するものであってもよい。
 また、紙フィルタ202は平面形状に限らず、コーン状(円錐状)等であってもよい。さらに、多孔壁2012の内面は平面下向きに凸(下流側に凸)の円錐形状等であってもよく、紙フィルタ202は当該内面にフィットする形状であってもよい。
 また、紙フィルタ202は、コーヒー飲料の送出方向と直交していたが、交差する態様であってもよい。
 また、図19(A)に示す多孔壁2012の貫通孔2012hの形状は円形であったが、楕円形、三角形、四角形等の他の多角形であってもよい。例えば、図15に示した多孔板916bのように、貫通孔2012hの形状を六角形にし、ハニカム構造としてよい。多角形にすることで、隣接する貫通孔2012hを近接して形成することができ、多孔壁2012における貫通孔2012hの開口面積をより大きくすることができる。また、貫通孔2012hの直径は、1mm以上20mm以下の範囲内である。
 さらに、図12~図17を用いて説明した技術的思想は、図18~図20を用いて説明したフィルタユニット200や紙フィルタ202に適用することができる。例えば、紙フィルタ202の中心部分と外側部分とで目の粗さを異ならせてもよい。すなわち、紙フィルタ202の中心部分には相対的に目の粗い紙フィルタを用い、外側部分には相対的に目の細かい紙フィルタを用いてもよい。あるいは反対に、紙フィルタ202の中心部分には相対的に目の細かい紙フィルタを用い、外側部分には相対的に目の粗い紙フィルタを用いてもよい。
 また、以上では、紙フィルタ202を用いた例について説明したが、紙フィルタ202を布フィルタに代えてもよい。すなわち、以上の記載における「紙フィルタ」という文言を「布フィルタ」に置き換えてもよい。布フィルタとしては、例えば、起毛のあるコットンネルを使用したフィルタがあげられる。布フィルタは、一般的に、紙フィルタよりも目が粗く、金属フィルタよりも目が細かいという特徴がある。
 <10-2.フィルタユニット(2)>
 以下、図21~図23を用いて飲料製造装置1に使用可能なオプションユニットの一例であるフィルタユニット210について説明する。図21は、フィルタユニット210を示す斜視図であり、図22は、フィルタユニット210を示す断面斜視図であり、図23(A)は市販のフィルタを装着した状態のフィルタユニット210を示す図であり、図23(B)はフィルタユニット210を装着した状態の飲料製造装置1を示す図である。なお、ここで説明するフィルタユニット210は、図18~図20を用いて説明したフィルタユニット200と比較して、コーヒー飲料から挽き豆の残渣等の不要物を分離するためのものである点で共通するが、市販のコーヒーフィルタを使用可能なものである点で異なる。
 フィルタユニット210は、フランジ部211を有し、そのフランジ部211に囲まれて下方に膨出した3つの膨出部を有する。これら3つの膨出部は左右方向に並んで形成されており、真ん中の膨出部をフィルタ収納部212と称し、残る2つの膨出部はそれぞれ左ポケット213、右ポケット214と称する。
 フィルタ収納部212は、上方に開口212aが形成され、そこから下方の底部212bに向かって周面212cで囲まれたフィルタ収納空間212dが形成されたものである。なお周面212cは底部212bに向かって経が小さくなるテーパー状となっている。また、底部212bには、コーヒー飲料を通過させるためのコーヒー送出孔212eが形成されている。
 左ポケット213は、前後方向に伸びた細長い開口213aが上方に形成され、そこから下方に向かって側壁213cで囲まれた持ち手収納空間213dが形成されたものである。なお、この持ち手収納空間213dは上下方向に貫通した空間となっている。また、側壁213cのうちのフィルタ収納空間212d側の上端と、周面212cのうちの持ち手収納空間213d側の上端は、フランジ部211よりも下方で繋がっており、これらの上端よりも上方において持ち手収納空間213dとフィルタ収納空間212dが繋がった形状となっている。
 右ポケット214は、前後方向に伸びた細長い開口214aが上方に形成され、そこから下方に向かって側壁214cで囲まれた持ち手収納空間214dが形成されたものである。なお、この持ち手収納空間214dは上下方向に貫通した空間となっている。また、側壁214cのうちのフィルタ収納空間212d側の上端と、周面212cのうちの持ち手収納空間214d側の上端は、フランジ部211よりも下方で繋がっており、これらの上端よりも上方において持ち手収納空間214dとフィルタ収納空間212dが繋がった形状となっている。
 フィルタユニット210のフィルタ収納空間212dには、市販されている様々な形状のコーヒーフィルタを配置することができる。こうしたコーヒーフィルタには、使用するカップに引っ掛けるための持ち手が設けられたものがあるが、このような持ち手がある場合には、図23(A)に示すようにこれらの持ち手を持ち手収納空間213d、214dに引っ掛けることで、コーヒーフィルタをフィルタ収納空間212dに配置することができる。
 フィルタユニット210のフランジ部211には、マグネット215が8つ設けられており、これらの磁力によってフィルタユニット210を飲料製造装置1に装着することができる(図23(B)参照)。
 フィルタユニット210には、紙、金属、布、陶器、等様々な素材のコーヒーフィルタを用いることができ、その素材が特に限定されるものではない。また、これらのコーヒーフィルタを複数重ねてフィルタユニット210に設置してもよい。この構成では、図12~図17を用いて説明した技術的思想を適用可能であり、例えば目の粗さを異ならせたフィルタを複数組み合わせるといった構成としてもよい。
 <10-3.冷却ユニット>
 以下、図24、図25を用いて飲料製造装置1に使用可能なオプションユニットの一例である冷却ユニット220について説明する。図24は、冷却ユニット220を示す図であり、図25は、冷却ユニット220におけるコーヒー飲料の冷却の流れを示す断面模式図である。
 飲料製造装置1では、高温高圧下での浸漬式の抽出を行うため、抽出容器9から送出される直後のコーヒー飲料が比較的高い液温である場合がある。コーヒー飲料の液温が高すぎると、意図する味わいが発揮されない場合がある。このような問題に対し、図24に示す冷却ユニット220を注ぎ部10cの真下に取り付けることで、コーヒー飲料を適温に冷却してからカップCに注ぐことができる。以下、この冷却ユニット220の構成について説明する。
 冷却ユニット220は円筒形状の本体部220aを備え、この本体部220aの内部においてコーヒー飲料が通過可能な飲料用空間と、この飲料用空間と仕切られた冷却媒体が通過可能な冷媒用空間が形成されている。なお、冷却ユニット220は水を冷却媒体とした熱交換器であるが、冷却媒体として他の液体、気体を用いるものであってもよい。
 本体部220aの上端側には、フランジ部220bおよび開口220cが形成されており、下端側は底壁220dによって閉鎖されている。底壁220dには、コーヒー飲料の送出口220eが設けられている。また本体部220aの内部には、上端側仕切壁220fと下端側仕切壁220gが設けられており、これらの上端側仕切壁220fと下端側仕切壁220gには、上下方向に延びるパイプ220hが接続されている。パイプ220hは、例えば熱伝導性の高い材料で形成される。コーヒー飲料は、開口220cから冷却ユニット220の内部に進入し、パイプ220hの内部を通って底壁220dに設けられた送出口220eから送出される。図25には、この流れが矢印で示されている。なお、開口220cからハイプ220hの内部を経由して送出口220eまで繋がった空間が飲料用空間である。なお、この冷却ユニット220では、複数(2つ)のパイプ220hを用いているが、この数に限られるものではなく、例えばパイプ220hを一つ用いた構成としてもよい。
 本体部220aの側壁220iには、冷却媒体である水の注入口220jと、排出口220kとが設けられている。注入口220j及び排出口220kはいずれも横方向(左右方向)に延びる管部材(特に円管部材)であり、本体部220aの内部空間に連通している。冷却媒体は、注入口220jから上端側仕切壁220fと下端側仕切壁220gで区画された空間に進入し、パイプ220hの外側を通って排出口220kから排出される。図25には、この流れが矢印で示されている。なお、注入口220jから排出口220kまで繋がった空間であって、側壁220i、上端側仕切壁220f、下端側仕切壁220gおよびパイプ220hで区画された空間が冷媒用空間である。
 冷却ユニット220では、飲料用空間と冷媒用空間が仕切られており、それぞれの空間内のコーヒー飲料および冷却媒体の間で熱交換が行われ、コーヒー飲料を冷却することができる。なお、飲料用空間と冷媒用空間を仕切る上端側仕切壁220f、下端側仕切壁220g、パイプ220h、については、熱伝導性の高い材料を用いることで冷却性能を向上させることができる。また、飲料用空間と冷媒用空間とを仕切る範囲を拡大することでも、冷却性能を向上させることができる。
 冷却ユニット220のフランジ部220bには、マグネット220mが8つ設けられており、これらの磁力によって冷却ユニット220を飲料製造装置1に装着することができる。
 <10-4.ガイドユニット>
 以下、図26を用いて飲料製造装置1に使用可能なオプションユニットの一例であるガイドユニット230について説明する。同図は、ガイドユニット230を示す斜視図である。
 図11に例示した抽出処理においては、S17において抽出容器9を所定気圧(例示として1.7気圧)としてコーヒー飲料を送出している。このときの気圧を高めに設定した場合、コーヒー飲料の送出効率は向上するが、カップCへ注がれるコーヒー飲料の勢いが強くなってこぼれる場合がある。このような問題に対し、図26に示すガイドユニット230を注ぎ部10cの真下に取り付けることで、カップCへ注がれるコーヒー飲料の勢いを低減し、コーヒー飲料をより穏やかに飲料容器(カップC)に注ぐことができる。以下、このガイドユニット230の構成を説明する。
 ガイドユニット230は、フランジ部231と、フランジ部231に囲まれて下方に膨出した膨出部232とを有する。この膨出部232は、内側に空間233を形成するものであり、さらにカップCへコーヒー飲料を注ぐ注ぎ部234が形成されている。飲料製造装置1にガイドユニット230が装着された状態では、製造したコーヒー飲料をカップCに注ぐ前に、空間233をコーヒー飲料が通過する。空間233の容積は、例えば、一杯分のコーヒー飲料の最大液量よりも多い容積である。
 注ぎ部234はガイドユニット230の底部から下方へ突出して形成されており、その下端部に送出口235を有している。送出口235は、空間233と連通し、空間233を通過するコーヒー飲料を送出する。送出口235は注ぎ口を構成してもよいし、注ぎ口を形成するノズルが接続されてもよい。
 ガイドユニット230は、空間233の左右の底面236、237、および周面238を形成する。これら各面は、送出口235へ向かって傾斜した傾斜面であり、空間233のコーヒー飲料が空間233に滞留することを防止して、送出口235へ流れやすくすることができる。
 ガイドユニット230のフランジ部231には、マグネット239が4つ設けられており、これらの磁力によってガイドユニット230を飲料製造装置1に装着することができる。
 <10-5.その他適用可能な構成>
 上記図18~図26を用いて説明したオプションユニットの例は、注ぎ部10cから送出されるコーヒー飲料を対象とするものであるが、例えば、抽出容器9から送出されて注ぎ部10cに至る前のコーヒー飲料を対象とする構成であってもよい。すなわち、抽出容器9から送出された後のコーヒー飲料を対象とするものであればよく、その設置位置については上記の例における設置位置に限定されるものではない。なお、上記説明したオプションユニットの例では、カバー部102で覆われた抽出容器9等が配置された空間の外に設けるタイプとなっており、この構成ではカバー部102を開けることなくオプションユニットを容易に着脱することができる。
 また、各オプションユニットが互いに連結できるようにしてもよい。また、連結する場合には、各オプションユニットの順番を入れ替えられるようにしてもよい。
 一例として、冷却部材220を設けた上にさらにフィルタ部材200を設けた場合と、この順番を逆にした場合とを比較する。これらの場合においては前者の方がフィルタ部材200を通過する際のコーヒー飲料中のコーヒーオイルの粘度が高くなり、コーヒーオイルがフィルタ部材200を通過しにくくなる。すなわち、オプションユニットの組み合わせの順番を変えることで、味を変化させることができる。
 また、上記の例のほか、コーヒー飲料の状態を測るための各種センサ(温度、味覚、香り、pH、粘度)をオプションユニットとして適用してもよい。さらに、オプションユニットの役割は一つに限られるものではなく、例えば冷却ユニットに温度センサを設ける、といったように、複数の役割を有するものであってもよい。
 また、上記の例では、オプションユニットを取り付けるための機構として、飲料製造装置1にオプションユニットを嵌め込むタイプ(例えば、図18、図20参照)と、マグネットを用いてくっつけるタイプ(例えば、図21、図24、図26参照)について説明したが、オプションユニットの着脱機構はこれらの構成に限られるものではない。例えば、図18で説明したフィルタユニット200をマグネットで飲料製造装置1に取り付ける構成としてもよいし、図21で説明したフィルタユニット210を飲料製造装置1に嵌め込む構成としてもよい。また、嵌め込むタイプとマグネットを使用するタイプを組み合わせてもよい。
 また、上記の例では、一旦注ぎ部10cから送出されたコーヒー飲料の流路が、オプションユニットによって密閉された構成(例えば、図18、図20参照)と、密閉されていない構成(例えば、図21、図24、図26参照)について説明したが、コーヒー飲料の流路については密閉されていてもよいし、されていなくてもよい。
 <他の実施形態>
 上記実施形態では、専らコーヒー飲料を対象としたが、日本茶、紅茶などの茶、スープなどの各種飲料も対象とすることができる。また、抽出対象として、コーヒー豆、コーヒーの生豆、コーヒー豆の挽き豆、焙煎コーヒー豆、焙煎コーヒー豆の挽き豆、焙煎されていないコーヒー豆、焙煎されていないコーヒー豆の挽き豆等、粉末のコーヒー豆、インスタントのコーヒー、ポッドに入ったコーヒー等を例示し、飲料として、コーヒー飲料等を例示し、飲料液としてコーヒー液を例示してきたが、これらだけに限定されない。また、抽出対象として、日本茶、紅茶、ウーロン茶などの茶葉、挽いた茶葉、野菜、粉砕された野菜、果物、粉砕した果物、穀物、粉砕した穀物、椎茸等のきのこ類、椎茸等のきのこ類を粉砕した物、椎茸等のきのこ類を加熱後に乾燥させた物、椎茸等のきのこ類を加熱後に乾燥させた物を粉砕した物、鰹等の魚類、鰹等の魚類を粉砕した物、鰹等の魚を加熱後に乾燥させた物、鰹等の魚を加熱後に乾燥させた物を粉砕した物、こんぶ等の海藻類、こんぶ等の海藻類を粉砕した物、こんぶ等の海藻類を加熱後に乾燥させた物、こんぶ等の海藻類を加熱後に乾燥させた物を粉砕した物、牛、豚、鳥、等の肉を加熱後に乾燥させた物、当該肉等を加熱後に乾燥させた物を粉砕した物、牛の骨、豚の骨、鳥の骨、等の肉を加熱後に乾燥させた物、当該骨等を加熱後に乾燥させた物を粉砕した物等の抽出材料であればよく、飲料として、日本茶、紅茶、ウーロン茶、野菜ジュース、果物ジュース、汁物、出汁、スープ等、飲料であればよく、飲料液として、日本茶のエキス、紅茶のエキス、ウーロン茶のエキス、野菜のエキス、果物のエキス、きのこのエキス、魚等のエキス、肉のエキス、骨のエキス等のエキス類であればよい。なお、実施例中で水、浄水、お湯、洗浄水と記載しているところがあるが、例えば水をお湯と置き換えたり、お湯を水と置き換えてもよい等いずれかの記載を別の記載に置き換えてもよく、全て液体、水蒸気、高温水、冷却水、冷水等と置き換えてもよい。例えば抽出対象(例えば、焙煎コーヒー豆の挽き豆)とお湯を抽出容器9に入れるといった記載であれば、抽出対象(例えば、焙煎コーヒー豆の挽き豆)と冷水(単に水でもよい)を抽出容器9に入れるといった記載に置き換えてもよく、この場合であれば水出しコーヒー等の抽出方法や飲料製造装置としてとらえてもよい。
 以上の記載では、
『 抽出容器(例えば、抽出容器9)において、コーヒーの挽き豆からコーヒーを抽出する抽出装置(例えば、抽出装置3)であって、
 前記抽出装置に着脱可能なオプションユニット(例えば、フィルタユニット200、210、冷却ユニット220、ガイドユニット230)を備え、
 前記オプションユニットが装着されている場合には、前記抽出容器から送出されたコーヒーが該オプションユニットの内部を経由する(例えば、図18、図20、図23(B)、図25、図26)、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットが装着されていない場合に、コーヒーを外部に送出する送出口(例えば、送出口10c)を備え、
 前記オプションユニットは、前記送出口から送出されたコーヒーを受け入れるものである(例えば、図18、図20、図23(B)、図25、図26)、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記抽出容器は、透明カバー(例えば、カバー部102)で覆われた空間に設けられたものであり、
 前記オプションユニットは、前記空間の外で装着可能なものである、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離するフィルタを有するものである(例えば、フィルタユニット200、210)、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離する紙フィルタ及び該紙フィルタを装着可能なホルダから構成されたものである(例えば、図18)、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離する取り替え自在なシート状のフィルタを有するものである(例えば、図18)、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーの状態を測定するセンサを有するものである、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーを冷却するものである(図24)、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーの勢いを弱めるものである(図26)、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記抽出装置は、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離するフィルタ部(例えば、フィルタ部915)を有し、分離したコーヒーの挽き豆を前記フィルタ部から除去する除去機能を有するものである(例えば、図16、図17)、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記除去機能として、コーヒーの抽出時とは逆方向に流れる液体を用いるものである(例えば、図16)、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記抽出容器の内部に前記フィルタ部が設けられたものであり、前記抽出容器の姿勢を変化させて、前記フィルタ部に対してコーヒーの抽出時とは逆方向に液体を流すものである(例えば、図16)、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、前記フィルタ部よりも目の細かいフィルタを有するものである、
 ことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 また、
『 前記抽出装置と通信可能な外部装置(例えば、サーバ16、携帯端末17)を備えた抽出システム(図10)。』
について説明した。
 また、
『 抽出容器(例えば、抽出容器9)において、コーヒーの挽き豆からコーヒーを抽出する抽出装置(例えば、抽出装置3)を用いた抽出方法であって、
 前記抽出装置に着脱可能なオプションユニット(例えば、フィルタユニット200、210、冷却ユニット220、ガイドユニット230)を取り付ける取付ステップと、
 前記抽出容器から送出されたコーヒーを、該オプションユニットの内部を経由させる(例えば、図18、図20、図23(B)、図25、図26)経由ステップと、を有する、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記抽出装置は、前記オプションユニットが装着されていない場合に、コーヒーを外部に送出する送出口(例えば、送出口10c)を備えたものであり、
 前記オプションユニットは、前記送出口から送出されたコーヒーを受け入れるものである(例えば、図18、図20、図23(B)、図25、図26)、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記抽出容器は、透明カバー(例えば、カバー部102)で覆われた空間に設けられたものであり、
 前記オプションユニットは、前記空間の外で装着可能なものである、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離するフィルタを有するものである(例えば、フィルタユニット200、210)、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離する紙フィルタ及び該紙フィルタを装着可能なホルダから構成されたものである(例えば、図18)、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離する取り替え自在なシート状のフィルタを有するものである(例えば、図18)、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーの状態を測定するセンサを有するものである、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーを冷却するものである(図24)、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、コーヒーの勢いを弱めるものである(図26)、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記抽出装置は、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離するフィルタ部(例えば、フィルタ部915)を有し、分離したコーヒーの挽き豆を前記フィルタ部から除去する除去機能を有するものである(例えば、図16、図17)、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記除去機能として、コーヒーの抽出時とは逆方向に流れる液体を用いるものである(例えば、図16)、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記抽出容器の内部に前記フィルタ部が設けられたものであり、前記抽出容器の姿勢を変化させて、前記フィルタ部に対してコーヒーの抽出時とは逆方向に液体を流すものである(例えば、図16)、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 前記オプションユニットは、前記フィルタ部よりも目の細かいフィルタを有するものである、
 ことを特徴とする抽出方法。』
について説明した。
 また、
『 コーヒー豆からコーヒーを抽出するコーヒー抽出装置[例えば、飲料製造装置1、あるいは抽出容器9から注ぎ口10eまでの部分]であって、
 前記コーヒー豆と前記コーヒーが収容される抽出容器[例えば、抽出容器9、あるいは容器本体90]と、
 前記コーヒー豆と前記コーヒーとを分離する第一のフィルタ[例えば、図14に示す、フィルタ部材916、フィルタ部材917、フィルタ916a、あるいはフィルタ917a等]と、
 前記第一のフィルタとは別に、前記コーヒー豆と前記コーヒーとを分離する第二のフィルタ[例えば、図18に示すフィルタユニット200あるいは紙フィルタ202、図19(B)に示すフィルタユニット200]と、
を備えたことを特徴とする抽出装置。』
について説明した。
 なお、挽き豆と液体を収容し、該挽き豆からコーヒー飲料を抽出する抽出容器と、前記挽き豆の残渣と前記コーヒー飲料とを分離する第一のフィルタと、前記第一のフィルタとは別に、前記挽き豆の残渣と前記コーヒー飲料とを分離する第二のフィルタと、を備えたことを特徴とする抽出装置であってもよい。
 前記第一のフィルタは、シート状のフィルタであってもよい。前記第二のフィルタは、シート状のフィルタであってもよい。
 また、
『 前記第二のフィルタは、紙フィルタから構成された着脱自在なフィルタ[例えば、紙フィルタ202]である、
ことを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 また、
『 前記第二のフィルタは、紙フィルタ及び該紙フィルタを装着可能なホルダから構成されたものである、
ことを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 なお、前記第二のフィルタは、シート状フィルタ及び該シート状フィルタを装着可能なホルダから構成されたものであり、前記ホルダは、周壁の底面が多孔壁で覆われた形状のものであり、前記シート状フィルタは、前記周壁の内側で前記多孔壁に載せられた状態でセットされるものであってもよい。
 また、
『 前記第二のフィルタは、取り替え自在なシート状のフィルタ[例えば、紙フィルタ202]を含むもの[例えば、図19(A)に示すフィルタユニット200あるいは図19(B)に示すフィルタユニット200]である、
ことを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 また、
『 前記抽出容器[例えば、抽出容器9、あるいは容器本体90]は、透明カバー[例えば、カバー部102]で覆われた空間に設けられたものであり、
 前記第二のフィルタは、前記空間の外[例えば、注ぎ部10cあるいは注ぎ口10e]に設けられたものである、
ことを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 なお、前記第二のフィルタは、前記空間の外に取り外し自在に取り付けられたものであってもよい。
 また、
『 前記第二のフィルタが分離したコーヒー豆[例えば、挽き豆の残渣等]は該第二のフィルタから除去せずに前記第一のフィルタが分離したコーヒー豆は該第一のフィルタから除去する除去機能[例えば、図16(A)に示す排出処理、図17に示す除去ユニット940]を有するものであることを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 なお、前記第一のフィルタをクリーニングするクリーニング手段[例えば、流体(液体や気体)による除去、可動部941,942による除去等]を備え、前記第二のフィルタは取り替え自在なものであってもよい。
 また、前記第一のフィルタは前記第二のフィルタよりも熱くなりやすいものであってもよい。あるいは、前記抽出容器から抽出されたコーヒーを冷却する冷却部[例えば、冷却部10d]を備え、前記第一のフィルタは、前記冷却部で冷却される前のコーヒーを濾すフィルタ[例えば、図14に示す、フィルタ部材916、フィルタ部材917、フィルタ916a、あるいはフィルタ917a等]であり、前記第二のフィルタは、前記冷却部で冷却された後のコーヒーを濾すフィルタ[例えば、図18に示すフィルタユニット200あるいは紙フィルタ202、図19(B)に示すフィルタユニット200]であってもよい。
 また、
『 抽出対象から飲料液を抽出する抽出装置(例えば3)であって、
 前記抽出対象と液体が収容される抽出容器(例えば9,9A)と、
 前記抽出対象と前記飲料液とを分離する複数のフィルタ(例えば916a,917a,931,932)
と、を備え、
 前記複数のフィルタは、
 第一のフィルタ(例えば916a,931)と、
 前記飲料液の送出方向(例えばd11)で前記第一のフィルタよりも下流側の第三のフィルタ(例えば917a,932)と、を含み、
 前記第三のフィルタは、前記第一のフィルタよりも細目のフィルタであることを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 この抽出装置によれば、抽出対象と飲料液の分離に特徴のある技術を提供することができる。フィルタの目詰まりの発生を抑制しつつ、より細かな不要物を飲料液から分離することができ、舌触りがよく、後味がスッキリした飲料液を提供することができる場合がある。
 また、
『 前記第三のフィルタの不要物を除去する除去機能(例えばS4,940)を備えたことを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 この抽出装置によれば、フィルタを取り外すことなく不要物を除去することができる場合があり、品質のばらつきの少ない飲料液を抽出できる場合がある。
 また、
『 前記第三のフィルタから前記第一のフィルタの方向に、前記不要物を除去するための液体を供給する機能を備えた(例えばS21,S22)ことを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 この抽出装置によれば、液体の流れによって不要物を除去できる場合がある。
 また、
『 前記抽出容器の姿勢を変化させる姿勢変化手段(例えば8B)を備え、
 前記抽出容器は、送出部(例えば914)と排出部(例えば904)を備え、
 前記複数のフィルタによって前記抽出対象から分離された飲料液が前記送出部から送出され、
 前記抽出容器内の前記不要物は、前記排出部から排出されることを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 この抽出装置によれば、前記送出部が不要物で汚れることを防止できる場合がある。
 また、
『 前記第一のフィルタは、シート状のフィルタであり、
 前記第三のフィルタは、シート状のフィルタであり、
 前記第一のフィルタと重ねられ、該第一のフィルタを支持する第一の多孔板(例えば916b)と、
 前記第三のフィルタと重ねられ、該第三のフィルタを支持する第二の多孔板(例えば917b)と、を更に備え、
 前記第一の多孔板の各孔に、前記第一のフィルタの複数の孔が位置しており、
 前記第二の多孔板の各孔に、前記第三のフィルタの複数の孔が位置していることを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 この抽出装置によれば、飲料液の流れに対する抵抗を小さくしつつ、前記フィルタを前記多孔板で支持できる場合がある。
 また、
『 前記第一の多孔板と前記第二の多孔板は同じ多孔板であり、
 前記第一の多孔板の各孔と、前記第二の多孔板の各孔が、前記送出方向に重なるように配置されていることを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 この抽出装置によれば、部品種を削減できる場合があり、また、飲料液の流れに対する抵抗を小さくしつつ、前記フィルタを前記多孔板で支持できる場合がある。
 また、
『 前記第一のフィルタは、シート状のフィルタであり、
 前記第三のフィルタは、シート状のフィルタであり、
 前記第一のフィルタと重ねられ、該第一のフィルタを挟んで支持する一対の第一の多孔板(例えば916b)と、
 前記第三のフィルタと重ねられ、該第三のフィルタを挟んで支持する一対の第二の多孔板(例えば917b)と、
 前記一対の第一の多孔板及び前記一対の第二の多孔板を保持する筒状の保持部材(例えば918)と、を更に備え、
 前記保持部材の内周面には、
 前記一対の第一の多孔板の周縁を保持する第一の環状凹部(例えばGR1)と、
 前記一対の第二の多孔板の周縁を保持する第二の環状凹部(例えばGR2)と、
 前記第一の環状凹部と前記第二の環状凹部との間の環状凸部(例えばPR)と、が形成されていることを特徴とする抽出装置。』
についても説明した。
 この抽出装置によれば、前記保持部材によって前記第一のフィルタと前記第三のフィルタとの間に隙間を形成しながらこれらのフィルタを支持することができる場合がある。
 また、
『 抽出対象から飲料液を抽出する抽出方法であって、
 抽出容器(例えば9,9A)に前記抽出対象と液体とを収容する工程(例えばS2,S12)と、
 前記抽出対象と前記飲料液とを複数のフィルタ(例えば916a,917a,931,932)により分離する工程(例えばS17)と、を備え、
 前記複数のフィルタは、
 第一のフィルタ(例えば916a,931)と、
 前記飲料液の送出方向で前記第一のフィルタよりも下流側の第三のフィルタ(例えば917a,932)と、を含み、
 前記第三のフィルタは、前記第一のフィルタよりも細目のフィルタであることを特徴とする抽出方法。』
についても説明した。
 この抽出方法によれば、抽出対象と飲料液の分離に特徴のある技術を提供することができる。フィルタの目詰まりの発生を抑制しつつ、より細かな不要物を飲料液から分離することができ、舌触りがよく、後味がスッキリした飲料液を提供することができる場合がある。
 また、
 『 前記第三のフィルタの不要物を除去する工程(例えばS4)を更に備えることを特徴とする抽出方法。』
についても説明した。
 この抽出方法によれば、品質のばらつきの少ない飲料液を抽出できる場合がある。
 なお、以上の記載における「第一の~」、「第二の~」、「第三の~」については、適宜、振り替えてもよい。
 本発明は、以上に示された幾つかの実施形態、態様、変形例、変更例、および例に限られるものではなく、これらの内容は本発明の趣旨を逸脱しない範囲で相互に組み合わせ可能であり、また、目的等に応じて部分的に変更されてもよい。また、本明細書に記載された個々の用語は、本発明を説明する目的で用いられたものに過ぎず、本発明は、その用語の厳密な意味に限定されるものでないことは言うまでもなく、その均等物をも含みうる。例えば、「装置」、「部」等の表現は「ユニット」、「モジュール」等と言い換え可能な場合がある。
1 飲料製造装置
2 豆処理装置
3 抽出装置
4 貯留装置
5 粉砕装置
6 分離装置
7 流体供給ユニット
8 駆動ユニット
9 抽出容器
10 切替ユニット
10c 注ぎ部
10e 注ぎ口
11 制御装置
12 情報表示装置
102 カバー部
716,916,917 フィルタ部材
915,930 フィルタ部
916a,916b,917a,931,932 フィルタ
940 除去ユニット
941,942 可動部
200 フィルタユニット
202 紙フィルタ
203 アダプタ
210 フィルタユニット
220 冷却ユニット
230 ガイドユニット

Claims (6)

  1.  抽出容器において、コーヒーの挽き豆からコーヒーを抽出する抽出装置であって、
     前記抽出装置に着脱可能なオプションユニットを備え、
     前記オプションユニットが装着されている場合には、前記抽出容器から送出されたコーヒーが該オプションユニットの内部を経由する、
     ことを特徴とする抽出装置。
  2.  請求項1に記載の抽出装置であって、
     前記オプションユニットが装着されていない場合に、コーヒーを外部に送出する送出口を備え、
     前記オプションユニットは、前記送出口から送出されたコーヒーを受け入れるものである、
     ことを特徴とする抽出装置。
  3.  請求項1または2に記載の抽出装置であって、
     前記抽出容器は、透明カバーで覆われた空間に設けられたものであり、
     前記オプションユニットは、前記空間の外で装着可能なものである、
     ことを特徴とする抽出装置。
  4.  請求項1から3のいずれか一項に記載の抽出装置であって、
     前記オプションユニットは、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離するフィルタを有するものである、
     ことを特徴とする抽出装置。
  5.  請求項4に記載の抽出装置であって、
     前記オプションユニットは、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離する紙フィルタ及び該紙フィルタを装着可能なホルダから構成されたものである、
     ことを特徴とする抽出装置。
  6.  請求項1から5のいずれか一項に記載の抽出装置であって、
     前記抽出装置は、コーヒーの挽き豆とコーヒーとを分離するフィルタ部を有し、分離したコーヒーの挽き豆を前記フィルタ部から除去する除去機能を有するものである、
     ことを特徴とする抽出装置。
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