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JPS6326012B2 - - Google Patents
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JPS6326012B2 - - Google Patents

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Publication number
JPS6326012B2
JPS6326012B2 JP56028637A JP2863781A JPS6326012B2 JP S6326012 B2 JPS6326012 B2 JP S6326012B2 JP 56028637 A JP56028637 A JP 56028637A JP 2863781 A JP2863781 A JP 2863781A JP S6326012 B2 JPS6326012 B2 JP S6326012B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
electron beam
section
sterilization
beam irradiation
bottom material
Prior art date
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Expired
Application number
JP56028637A
Other languages
Japanese (ja)
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JPS57142821A (en
Inventor
Masaru Hoshino
Wataru Usuda
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Dai Nippon Printing Co Ltd
Original Assignee
Dai Nippon Printing Co Ltd
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Publication date
Application filed by Dai Nippon Printing Co Ltd filed Critical Dai Nippon Printing Co Ltd
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  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、金属箔を含むプラスチツクの蓋材と
プラスチツクの底材とを重ねた包材を、電子線照
射によつて殺菌する方法に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to a method for sterilizing a packaging material consisting of a plastic lid material containing metal foil and a plastic bottom material by electron beam irradiation. It is.

(従来の技術及びその問題点) 一般に、包材の殺菌には、化学的方法と物理的
方法とがあり、このうち化学的方法としては、過
酸化水素の浸漬及び噴霧殺菌、エチレンオキサイ
ドガス殺菌、プロピレンオキサイドガス殺菌があ
る。
(Prior art and its problems) In general, there are chemical methods and physical methods for sterilizing packaging materials. Among these, chemical methods include hydrogen peroxide immersion and spray sterilization, and ethylene oxide gas sterilization. , propylene oxide gas sterilization.

過酸化水素は、一般的なものとして古くから行
われ、包装機内部でインライン殺菌が可能で、加
熱過酸化水素により、洗浄効果も優れ、殺菌とし
ては確実なものであるが、湿式殺菌のため、製品
に過酸化水素が残るおそれがあり、またエチレン
オキサイドガス殺菌、プロピレンオキサイドガス
殺菌は、殺菌効力はあるが、ガス状であるため、
バツチ式殺菌をとることになり、インライン殺菌
には適さず、製品中に残留するということもあつ
て、使用しにくいのが現状である。
Hydrogen peroxide has been commonly used for a long time and can be used for in-line sterilization inside packaging machines, and heated hydrogen peroxide has an excellent cleaning effect and is reliable for sterilization, but wet sterilization , there is a risk that hydrogen peroxide may remain in the product, and ethylene oxide gas sterilization and propylene oxide gas sterilization have a sterilizing effect but are gaseous.
Currently, it is difficult to use because it requires batch sterilization, which is not suitable for in-line sterilization and leaves residue in the product.

一方、物理的方法としては、γ線、紫外線殺菌
等があるが、γ線はプラスチツク包材を透過する
ので、ガス殺菌と同様に最終工程では有効な殺菌
方法であるが、この方法によると、被照射物であ
るプラスチツクが、照射後においてヒートシール
強度の低下、また臭いの発散等の物性面での劣化
がみられ、また線源としてC060が使われること
が多く、線源の取扱い、使用期間の限定(半減期
5年)、遮蔽板の使用等の問題があつて好ましい
ものではなかつた。
On the other hand, physical methods include gamma rays and ultraviolet sterilization, but since gamma rays penetrate plastic packaging materials, they are effective sterilization methods in the final process, similar to gas sterilization. After irradiation, plastic, which is the object to be irradiated, shows deterioration in physical properties such as a decrease in heat seal strength and the release of odors.Also, C 0 60 is often used as a radiation source, so handling of the radiation source is difficult. However, it was not preferable due to problems such as a limited period of use (half-life of 5 years) and the use of a shielding plate.

紫外線殺菌は、他の放射線に比較して、人体に
対する影響は少なく、取扱い易さ、また乾式殺菌
のため化学薬品のような残留の問題もなく、広く
行われているが、殺菌力が弱いため、単独で採用
されることよりも、補助的手段としてのものであ
る。
Compared to other forms of radiation, ultraviolet sterilization has less of an effect on the human body, is easier to handle, and because it is a dry sterilizer, there is no problem with residual chemicals, so it is widely used, but its sterilizing power is weak. , rather than being employed alone, as a supplementary measure.

もつとも、近年強い殺菌力をもつ紫外線ライプ
が開発され、実用上問題がない程有力なものとな
つたが、しかし、その効力は、包材の表面のみし
か作用せず、塵埃等の付着物がある場合には、そ
の部分が殺菌されず、完全な殺菌は望めなかつ
た。
In recent years, ultraviolet lamps with strong sterilizing power have been developed and have become so effective that they pose no practical problems. In some cases, the area was not sterilized and complete sterilization could not be expected.

物理的方法として、γ線、紫外線によるものの
外に電子線によるものとしては、特開昭48-5585
号公報に開示された物質の表面殺菌装置がある
が、このものは、コンベア上に載置されて移動す
る密閉容器の蓋面上を電子ビームで照射して殺菌
するとともに、この照射の際発生するX線をシー
ルドで遮蔽するようにしたものである。
As physical methods, in addition to those using gamma rays and ultraviolet rays, methods using electron beams are disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 48-5585.
There is a surface sterilization device for substances disclosed in the above publication, which sterilizes the lid surface of a closed container that is placed on a conveyor and moves with an electron beam, and also sterilizes the lid surface of a closed container that is placed on a conveyor and is moved. A shield is used to block out the X-rays.

しかし、このものは、容器を構成する身材と蓋
材とを同時に殺菌するものではないことから、包
材は内容物が充填される前に別途殺菌される必要
があり、また電子線の照射にて発生するX線の遮
蔽も、殺菌が容器であるところから、ベルト方向
の水平方向とならざるを得なかつた。
However, since this method does not simultaneously sterilize the container material and the lid material, the packaging material needs to be sterilized separately before being filled with the contents, and it is also susceptible to electron beam irradiation. The shielding of X-rays generated during sterilization had to be done horizontally in the direction of the belt since the container was used for sterilization.

以上のように、現状において無菌包装機の工程
中における包材の殺菌方法としては、安全で効率
的なものがなかつたのが実状である。
As described above, the current situation is that there is no safe and efficient method for sterilizing packaging materials during the process of aseptic packaging machines.

(問題点を解決するための手段) 本発明は、このような実状に鑑みてなされたも
ので、その目的とするところは、電子線の透過力
によつて、蓋材と底材とを同時に殺菌するととも
に、蓋材の金属箔をもつて電子線にて誘導される
X線の漏洩の防止の一助とし、もつて殺菌装置の
設備の膨大と費用の高騰を防ぐにある。
(Means for Solving the Problems) The present invention has been made in view of the above-mentioned circumstances, and its purpose is to simultaneously separate the lid material and the bottom material using the penetrating power of electron beams. In addition to sterilization, the metal foil of the lid material helps prevent leakage of X-rays induced by electron beams, thereby preventing the increase in the size and cost of sterilization equipment.

これがため、本発明にあつては、電子線を人工
的に作り出し、高エネルギーを与えることによつ
て透過力の増大をはかり、もつて蓋材と底材とか
らなる包材の表面、裏面、内部の殺菌を、これら
の包材を重ね合わすことにより同時に行うととも
に、電子線の照射にて誘導されるX線を、その反
射の繰り返しによつて減衰させて影響をなくすよ
うにして、包材の殺菌を行うようにしたものであ
る。
Therefore, in the present invention, electron beams are artificially created and high energy is applied to increase the penetrating power. In addition to simultaneously sterilizing the interior by overlapping these packaging materials, the X-rays induced by electron beam irradiation are attenuated by repeated reflections, eliminating the influence of the packaging materials. It is designed to sterilize.

一般に、γ線照射のような高エネルギーの放射
線照射と異なり、低エネルギーの電子線照射で
は、表面の殺菌は可能であるが、内部、裏面まで
透過しないため、殺菌が不充分であつた。
Generally, unlike high-energy radiation irradiation such as gamma ray irradiation, low-energy electron beam irradiation can sterilize the surface, but it does not penetrate to the inside or the back surface, so sterilization is insufficient.

しかし、近年高エネルギー電子線照射が可能と
なつたため、比較的厚みのあるもの(密度1g/
cm2・1mm)でも透過できるようになつた。
However, as high-energy electron beam irradiation has become possible in recent years, relatively thick materials (density 1g/
cm2・1mm) can now be transmitted.

本発明は、この厚みに相当する複数枚のシート
状包材に対して、同時に電子線によつて殺菌を行
わんとするものである。
The present invention aims to simultaneously sterilize a plurality of sheet-like packaging materials corresponding to this thickness using electron beams.

この電子線殺菌装置及びこれに続く底材の予
熱、成型、充填、蓋材によるシール等の一連の工
程は、共に無殺菌で行われるのであり、無菌室内
には、この室内を陽圧下におき、かつ電子線によ
つて発生するオゾンをガス置換して除去するため
に、不活性ガスのCO2、N2等が導入されている。
This electron beam sterilizer and the subsequent steps such as preheating the bottom material, molding, filling, and sealing with the lid material are all performed without sterilization, and the sterile room is kept under positive pressure. In addition, inert gases such as CO 2 and N 2 are introduced to replace and remove ozone generated by the electron beam.

電子線の照射としては、包材の進行方向に対し
て、直角にこれを横切るように高速走査(一軸方
向のみ)して殺菌を行うのであるが、殺菌効果を
あげるために、蓋材と底材とを、電子線の照射部
の前後に配設したローラによつて強制的に挟み、
蓋材と底材とを密着させている。
The electron beam irradiation is carried out by high-speed scanning (uniaxial direction only) perpendicularly across the direction of travel of the packaging material. The material is forcibly sandwiched between rollers placed before and after the electron beam irradiation part.
The lid material and the bottom material are brought into close contact.

そして、蓋材は、アルミニウム箔等の金属をふ
くむプラスチツクから、また底材はプラスチツク
からなつていて、照射部前後において、これらの
蓋材と底材とは挟みローラで密着されて電子線の
照射方向と逆方向、すなわち上方に案内されて、
電子線より誘導されるX線の外部への漏洩を防ぐ
ようにしてある。
The lid material is made of plastic containing metal such as aluminum foil, and the bottom material is made of plastic.The lid material and the bottom material are made of plastic before and after the irradiation section, and the lid material and the bottom material are brought into close contact with sandwich rollers to prevent electron beam irradiation. guided in the opposite direction, that is, upwards,
It is designed to prevent X-rays induced by electron beams from leaking to the outside.

(実施例) 以下、本発明の殺菌方法を実施するための装置
を図面について説明する。
(Example) Hereinafter, an apparatus for implementing the sterilization method of the present invention will be described with reference to the drawings.

図面は、本発明の方法を実施するための一連の
装置の概略を示すもので、包材スタンドA、電子
線照射装置部B、底材予熱部C、底材成型部D、
内容物充填部E、サイドシール部F、リングシー
ル部G、搬送部H、打抜部I、ウエイスト巻取部
Jからなつている。
The drawing schematically shows a series of devices for implementing the method of the present invention, including a packaging stand A, an electron beam irradiation device section B, a bottom material preheating section C, a bottom material molding section D,
It consists of a content filling part E, a side seal part F, a ring seal part G, a conveying part H, a punching part I, and a waste winding part J.

使用する包材の例としては、蓋材1がポリエス
テル12μ/アルミニウム25μ/ヒートシール材か
らなり、底材2がポリスチレン800μからなるも
ので、蓋材1は上方に、底材2は下方にそれぞれ
巻かれて包材スタンドAに掛架されている。
Examples of packaging materials used include lid material 1 made of polyester 12μ/aluminum 25μ/heat-sealing material, bottom material 2 made of polystyrene 800μ, lid material 1 is made of polystyrene 800μ, and lid material 1 is made of polyester 1 on the top and bottom material 2 is made on the bottom. It is rolled up and hung on packaging stand A.

電子線照射装置部Bは、高電圧変圧器と照射部
3とからなり、照射部3から照射される電子線
は、包材を横切つて高速走査し、照射するように
なつている。
The electron beam irradiation device section B consists of a high voltage transformer and an irradiation section 3, and the electron beam irradiated from the irradiation section 3 is configured to scan across the packaging material at high speed and irradiate it.

照射部3の前後には、蓋材1と底材2とを密着
させて案内するための挟みロール4及び4'と、
案内ロール5,6及び5',6'とがあり、この案
内ロール5及び5'は、挟みロール4及び4'より
も上方にあつて、包材は上方から送り込まれて、
上方に送り出されて行くようになつている。
Before and after the irradiation section 3, there are sandwich rolls 4 and 4' for guiding the lid material 1 and the bottom material 2 in close contact with each other;
There are guide rolls 5, 6 and 5', 6', and the guide rolls 5 and 5' are located above the pinch rolls 4 and 4', and the packaging material is fed from above.
It is designed to be sent upward.

なお、電子線照射装置としては、高エネルギー
電子線を発するものであれば、例えば特開昭48−
5585号公報に開示されているものの外、別に制限
されるものではない。
In addition, as an electron beam irradiation device, if it emits a high-energy electron beam, for example,
There are no particular limitations other than what is disclosed in Publication No. 5585.

電子線照射装置部Bに続く底材2の予熱部C
は、上部加熱板7、下部加熱板7′とからなり、
続く底材2の成型部Dは、上型8と下型8′とか
らなつている。
Preheating section C of the bottom material 2 following the electron beam irradiation device section B
consists of an upper heating plate 7 and a lower heating plate 7',
The subsequent molding section D of the bottom material 2 consists of an upper mold 8 and a lower mold 8'.

次の内容物充填部Eには、上方に充填用ノズル
9が設けられている。
The next content filling section E is provided with a filling nozzle 9 above.

ここまでの底材2の予熱部C、成型部D及び内
容物充填部Eの間は、蓋材1は迂回路10を送ら
れるようになつている。
Between the preheating section C, the molding section D, and the content filling section E of the bottom material 2 up to this point, the lid material 1 is sent through a detour 10.

サイドシール部Fには、底材2に蓋材1が接合
されて、その両側縁にそつてシールするための上
下の加熱板11及び11′があり、次のリングシ
ール部Gには、充填容器の周囲をシールするため
の上下の加熱板12及び12′がある。
In the side seal part F, the lid material 1 is joined to the bottom material 2, and there are upper and lower heating plates 11 and 11' for sealing along both sides of the bottom material 2, and the next ring seal part G is filled with There are upper and lower heating plates 12 and 12' for sealing around the container.

搬送部Hは、シールされた充填容器を間歇的に
送るものであり、打抜部Iは、カツターによつて
製品を容器単位か、あるいは列単位に打抜くとこ
ろである。
The conveying section H is for intermittently feeding the sealed filled containers, and the punching section I is for punching out the product in units of containers or in units of rows using a cutter.

最後のウエイスト巻取部Jは、製品が打抜かれ
た残りのウエブを巻取るところである。
The final waste winding section J is where the remaining web from which the product has been punched is wound up.

次に、装置を利用した本発明の包材の殺菌方法
について説明する。
Next, a method of sterilizing packaging materials according to the present invention using the apparatus will be explained.

包材スタンドAから繰出される蓋材1と底材2
とは、案内ロール6にて接合されて上方の案内ロ
ール5を経て下方の挟みロール4に至る。
Lid material 1 and bottom material 2 fed out from packaging material stand A
and are joined by the guide roll 6, and then pass through the upper guide roll 5 and reach the lower sandwich roll 4.

接合された蓋材1と底材2の包材は、挟みロー
ル4と、これと水平方向にある挟みロール4′と
の間に密着状態で送られ、この挟みロール4′よ
り上方の案内ロール5′を経て下方の案内ロール
6′に至り、ここで再び上下に分離されて次工程
に進む。
The joined packaging materials of the lid material 1 and the bottom material 2 are sent in close contact between a sandwich roll 4 and a sandwich roll 4' placed in the horizontal direction, and are sent to a guide roll above the sandwich roll 4'. 5', it reaches the lower guide roll 6', where it is again separated into upper and lower parts and proceeds to the next process.

包材は、挟みロール4及び4′間で、電子線照
射装置部Bの照射部3によつて、電子線が照射さ
れる。
The packaging material is irradiated with an electron beam by the irradiation section 3 of the electron beam irradiation device section B between the pinch rolls 4 and 4'.

高エネルギーの電子線は、蓋材1のアルミニウ
ム箔をも透過して底材2まで達するものであるか
ら、蓋材1はもちろん、底材2まで殺菌される。
Since the high-energy electron beam passes through the aluminum foil of the lid material 1 and reaches the bottom material 2, not only the lid material 1 but also the bottom material 2 is sterilized.

このときの電子線は、高電圧変圧器等で加速さ
れ、1.51KeV〜500KeVの範囲で可変できるもの
で、装置内がN2、CO2等の不活性ガスの陽圧下
において、吸収線量として1.5Mrad以上になるよ
うに照射される。
The electron beam at this time is accelerated by a high-voltage transformer, etc., and can be varied in the range of 1.51 KeV to 500 KeV . The absorbed dose is 1.5 Irradiated to be more than Mrad.

電子線は加速電圧を上げると共に、フイルムの
表面より中間部において吸収線量が多くなる性質
を有するから、密着された蓋材1と底材2とは、
その容器となる内側がく殺菌されることになる。
Since the electron beam has the property of increasing the accelerating voltage and absorbing more radiation in the middle part than the surface of the film, the cover material 1 and the bottom material 2 that are in close contact with each other,
The inside of the container will be sterilized.

ここにおいて、この密着された蓋材1と底材2
とが挟みロール4及び4′より案内ロール5及び
5′の上方向に傾斜させているから、電子線が、
アルミニウム箔面に当たつて放射される一部のX
線は、この傾斜面と壁面との傾斜路で反射を繰返
して微弱となり、人体に悪影響を及ぼすことはな
い。
Here, the lid material 1 and the bottom material 2 are brought into close contact with each other.
Since the guide rolls 5 and 5' are inclined upwardly from the sandwich rolls 4 and 4', the electron beam
A portion of the X that is emitted when it hits the aluminum foil surface
The line is repeatedly reflected on the slope between the slope and the wall, becoming weak and has no adverse effect on the human body.

電子線照射装置部Bで殺菌された包材は、再び
分離され、底材2は予熱部Cで予熱され、成型部
Dで容器として成型された後、充填部Eで、これ
に内容物が充填される。
The packaging material sterilized in the electron beam irradiation unit B is separated again, the bottom material 2 is preheated in the preheating part C, and after being molded into a container in the molding part D, the contents are filled in it in the filling part E. Filled.

次のサイドシール部Fで、容器に充填された底
材2は、蓋材1と接合された両側縁がシールさ
れ、リングシール部Gで容器部の周囲がシールさ
れて、シール工程は終わる。
At the next side seal section F, the bottom material 2 filled in the container is sealed at both side edges joined to the lid material 1, and at the ring seal section G, the periphery of the container section is sealed, and the sealing process is completed.

充填シールされた容器を有する包材は、搬送部
Hで間歇的に送られて打抜部Iで容器単位、ある
いは列単位で打抜かれて製品として排出され、残
つたウエブは、ウエイスト巻取部Jに巻き取られ
る。
The packaging material containing the filled and sealed containers is intermittently sent to the conveying section H and punched out in units of containers or rows in the punching section I and discharged as a product.The remaining web is sent to the waste winding section. Taken up by J.

(発明の効果) 以上述べたように、本発明は、電子線がプラス
チツクフイルムに照射された場合、その中間部に
おいて吸収線量が多くなるという性質を利用し
て、金属箔を含むプラスチツクの蓋材と、プラス
チツクの底材とを密着させた包材に放射すること
により、容器の内側となる蓋材と底材の内面を、
同時に効果的に良く殺菌することができる。
(Effects of the Invention) As described above, the present invention utilizes the property that when a plastic film is irradiated with an electron beam, the amount of absorbed radiation increases in the middle part of the plastic film. By irradiating the packaging material that is in close contact with the plastic bottom material, the inner surfaces of the lid material and bottom material, which are the inside of the container, are
At the same time, it can be effectively sterilized.

しかも、包材は、電子線照射部の前後におい
て、上方に傾斜して壁との間に傾斜路を形成して
いるから、蓋材に含まれている金属箔の面に当た
つて放射する一部のX線は、この傾斜路内で反射
を繰返して微弱化し、身体に対して影響を及ぼす
ことはなくなる。
Moreover, since the packaging material slopes upward and forms a slope between it and the wall in front and behind the electron beam irradiation section, the radiation hits the surface of the metal foil included in the lid material. Some of the X-rays are repeatedly reflected within this ramp, becoming weaker and no longer having any effect on the body.

本発明は、このように重ね合わせた包材を同時
に殺菌することにより、包材別に電子線による照
射装置を設ける必要がなく、また電子線照射によ
つて生ずるX線の漏洩を防ぐことができるから、
設備の膨大化、延いては設備費の高騰をおさえる
ことができる。
By simultaneously sterilizing the stacked packaging materials in this way, the present invention eliminates the need to provide an electron beam irradiation device for each packaging material, and can prevent leakage of X-rays caused by electron beam irradiation. from,
It is possible to suppress the expansion of equipment and, by extension, the rise in equipment costs.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

図面は、本発明の方法を実施するための装置を
含む一連の装置の説明的図面である。 符号、A……包材スタンド、B……電子線照射
装置部、C……底材予熱部、D……底材成型部、
E……充填部、F……サイドシール部、G……リ
ングシール部、H……搬送部、I……打抜部、J
……ウエイスト巻取部、1……蓋材、2……底
材、3……電子線照射部、4,4′……挟みロー
ル、5,5′,6,6′……案内ロール。
The drawing is an explanatory drawing of a series of apparatuses including an apparatus for carrying out the method of the invention. Code, A...Packaging material stand, B...Electron beam irradiation device section, C...Bottom material preheating section, D...Bottom material molding section,
E... Filling section, F... Side seal section, G... Ring seal section, H... Conveying section, I... Punching section, J
. . . Waste winding section, 1 . . . Lid material, 2 . . . Bottom material, 3 .

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 金属箔を含むプラスチツク蓋材と、プラスチ
ツク底材とは、蓋材を上にて重ねられた状態で
電子線照射装置の照射部に対して電子線照射装置
側の面に沿うように上方より送り込まれて、電子
線により蓋材を透過して底材まで同時に殺菌さ
れ、殺菌後は電子線照射装置側の面に沿うように
上方に向かつて送り出され、再び分離されて次工
程に送られるところの電子線による包材の殺菌方
法。
[Scope of Claims] 1. A plastic lid material containing metal foil and a plastic bottom material are arranged so that the surface facing the electron beam irradiation device with respect to the irradiation part of the electron beam irradiation device when stacked with the lid material on top. The electron beam passes through the lid material and sterilizes the bottom material at the same time, and after sterilization, it is sent upward along the surface facing the electron beam irradiation device and separated again. A method of sterilizing packaging materials using electron beams before being sent to the next process.
JP56028637A 1981-02-28 1981-02-28 Method and device for sterilizing packing material through electron ray Granted JPS57142821A (en)

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JPS57142821A JPS57142821A (en) 1982-09-03
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JP2553955B2 (en) * 1990-08-08 1996-11-13 日水製薬株式会社 Method for sterilizing petri dishes made of synthetic resin for culture medium

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