Сусындарды басып шығаруға болады - Beverage can printing

Сусындарды басып шығаруға болады кескінді металға қолдану өнері мен тәжірибесіне жатады сусын құтысы, дейін жарнама оның мазмұны.

Тарих

Бірінші сыра банкада сатылған 1935 жылы болған кезде, а сыра зауыты ішінде АҚШ сұрады American Can компаниясы олардың сырасын банкаға орау мүмкіндігі туралы. 1931 жылы American Can Company мүмкіндігімен тәжірибе жасай бастады сыра консервілері олар күткендей Тыйым салу кезең жақын арада аяқталады. Сыраның құтыларын шығарудағы үлкен кедергі, қазіргі кездегі банка сыраны орау кезінде қажет болатын артық қысымға төтеп бере алмауы болды. Екі жылдан кейін American Can компаниясы сыраның реакциясына жол бермейтін жабынды сәтті жасады қаңылтыр банкалар.[1]

Енді олар табысты сыра банкасын ойлап тапқаннан кейін American Can Company өз инновацияларын сыра зауыттарына ұсынуы керек болды. Ірі сыра зауыттары дәлелденбеген орау әдісіне күмәнмен қарағанымен, Готфрид Крюгер сыра зауыты консервіленген сыра сәтсіз болған жағдайда American Can Company-дің ақысыз консервілеу жабдықтарын ұсынуын қабылдады. Тест нәтижелері өте сәтті болды, ал 1935 жылы 24 қаңтарда Ричмонд, Вирджиния, алғашқы консервіленген сыра «Krueger’s Finest Beer» ретінде қоғамдық нарыққа шықты. 1935 жылдың аяғында 37-ден кем емес АҚШ сыра зауыттары сыра консервілерін шығарды.[2]

Felinfoel Brewery компаниясы, орналасқан Лланелли, Уэльс, сыра консервілерін сырттай сатқан Америка Құрама Штаттарынан тыс алғашқы сыра қайнату зауыты болды, сонымен қатар ол сәтті болды. Бұл сыраға арналған пакет «деп аталдытөбелік «. Консервіленген сыраға деген қызығушылық кенеттен күшейгені соншалық, 1937 жылға қарай 23 сыра қайнататын зауыт 40 бренд сыра шығарды.[1]

Екінші дүниежүзілік соғыс 1952 жылға дейін бұл жаңашылдықты уақытша тоқтатты. Осы уақытқа дейін көптеген сыра зауыттары оның орнына жалпақ жоғарғы консервілерді қолданды. 1950-ші жылдан 1960-шы жылдарға дейін барлық сыра ыдыстары үш металдан жасалған. 1974 жылы нарықта екі бөлшекті банка пайда болды. Осы жылдар ішінде инновациялық идеялар мен даму сыра қайнатпасын баяу өзгертті.[1] Сәйкес Ball Corporation, 1951 жылы сыра құтыларының салмағы 83 грамм болды, содан кейін 1974 жылға дейін 38 грамға дейін азайды, қазіргі кезде ол 21 грамға жетеді.[дәйексөз қажет ]

Түстер көптеген жабуға болатын емдеу әдістерін зерттеді және ан қолдану туралы шешім қабылдады ультрафиолет жүйесі, олар 1975 жылы жасай бастады. Coors - оны қолданатын жалғыз өндіруші Ультрафиолетпен емдеу Америка Құрама Штаттарындағы әдіс. 1986 жылы олар икемділік пен тиімділікті арттыру үшін ультрафиолетпен қаптау сызықтарына қосымша жаңалықтар енгізді.[3]

Бұл қалай байланысты

Сыра банкілері түсті фотографиялық кескіндермен 1956 жылдан бері басылып келеді, «алдымен шотланд және ағылшын белгілері, содан кейін пинуп қыздарымен танымал болды», Лагер Ловлис. Бұл консервілер бүкіл әлемде танымал болды. Кең тестілеу өткізілді төрт түсті баспа сыраларда, бірақ әр әрекет сәтсіз аяқталды.

Metal Box Company, Ұлыбритания компаниясы «деп аталатын әдіс жасадыРепротерм «екі бөлік консервілер үшін. Бұл процесте басып шығарылатын кескін баспа құралы арқылы банкке беріледі. Жақында компания Накано дамыған алты түсті баспа екі бөліктен тұратын консервілерге арналған әдіс, «бірақ бұл процесте шығарылатын алғашқы консервілер солып, жуылған болып көрінді».

Қазіргі кезде әлемнің 60-тан астам елінде кез-келген формада және көлемде сыра консервілері өндірілуде. Бұл кітапта біз жаңа нұсқаны қарастырамыз басып шығару технологиясы ультрафиолет емделетін сия мен жабынды қолданатын сыра құтыларына арналған.

Ультрафиолетпен емдеудің артықшылықтары

Дейін Ультрафиолетпен емдеу және жабу жүйесі, Coors әдеттегі өндіріс әдісін қолданды. Өндіріс желісі ұқсас, бірақ төрт түсті офсеттік принтер пайдаланылады және көрпе а-да айналған кезде кескінді банкаға қояды шұңқыр. Консервілерді газды пешке шығарады түйреуіш тізбектері бояулар мен лактарды емдеу үшін «400 ° F температурасында 12 секунд» қажет. Осыдан кейін банктерге ішкі жабын жағылады және оны емдеу үшін басқа газ пешіне жібереді. Қаптау мен емдеудің осы термиялық процесін қолданудың кейбір мәселелеріне мыналар кіреді: Басып шығару жылдамдығы штырлы тізбекті конвейерлердің ұзындығымен және жылдамдығымен шектеледі, жоғары энергия шығындары газ пештері, сондай-ақ пеште баяу жылдамдықтың немесе тоқтап қалудың салдарынан қызып кетсе, қаптамалар жұмыс істемейді.[дәйексөз қажет ] Сондай-ақ, пайдалану жағар майлар контурға түспеуі үшін түйреуіш тізбектер минималды күйде сақталады. Осыған байланысты түйреуіш тізбектер «шамадан тыс тозады және жиі үзіледі». Тіпті жөндеуден бұрын, пештің жеткілікті салқындауын күту үшін 20 минут жұмсау керек.

Ультрафиолет сиялары мен лактарында «фотоинициатор және емдеу кезінде 500 миллисекунд ішінде емдейді » Ультрафиолет шамдары. Бұл әдіс әдеттегі процесте кездесетін жоғарыда аталған барлық үш проблеманы жояды. Консервіні емдеуге кететін уақыттың тез болғаны соншалық, оны жабу процесі шектемейді. Газ пештері қолданылмағандықтан, банктердің бұзылу мүмкіндігі жоқ қызып кету. A вакуумдық жүйе консерваның түбіне ғана тиетін түйреуіш тізбектердің орнына қойылады. Бұл банканың ішкі бөлігінің бұзылу мүмкіндігін азайтады.

Ультрафиолетпен емдеу процедурасын қолдану келесі нәтижелерге әкелді (Материалдарды дайындау орталығы, 1987): Өндірістің жылдамдығы, сыртқы түрі жоғары, консервінің интерьеріне аз зиян келтіреді, аз тоқтап қалу,Аздау энергияны пайдалану, Шығарылымсыз, аз орын қажет, Төменірек күрделі шығындар, және аз тазарту.

Кәдімгі түйреуіш пен газ пеші минутына 1400 банкаға дейін жұмыс істей алады, ал ультрафиолетпен емдеу және вакуумдық жүйе әлдеқайда жоғары жылдамдықта жұмыс істей алады және бұл технология өскен сайын арта түседі принтер және басқа жабдықтың жылдамдығы әзірленіп, енгізілуде. Ультрафиолет лакы сыра ыдыстарын қатты, қажалу - өндіріс және тасымалдау процесінде оны қорғайтын төзімді қабат. Енді консервілердің ішіне түйреуіштер жабыспайтындықтан, олардың ішкі жағы сызылып немесе зақымдалуы мүмкін емес, бұл ішкі жабынды жағу кезінде кері әсерін тигізуі мүмкін. Ультрафиолетпен емдеу жүйесінің ішкі қабатын өлшеген стандартты сынақ «он есе жақсартуды» көрсетті.

Ультрафиолет пеші »құрамында 11 бар модульдік шамдар және рефлекторлар «, және нәр беруші модульдік болып табылады. Бұл проблема туындайтын немесе шам сөніп қалатын нақты модульдерді ауыстыруды тездетеді. 35 киловатт электр қуаты ультрафиолет шамдарын қуаттандыру үшін қажет. Бұл кәдімгі газ пеші үшін тек желдеткіштер пайдаланатын электр қуатының баламасы. Түстер олар пайдаланған энергияны 92% -дан азайтты [cit?] Кәдімгі пеш шығарындыларды азайту үшін жағу қажет болатын газ шығарады. Ал ультрафиолет пештері қоршаған ортаға ешқандай түтін, позалар мен қауіп төндірмейді, ал әдеттегі пештер 500 шаршы футты (46 м) алады.2) of еден кеңістігі, Ультрафиолет пештері үшін тек 40 шаршы фут қажет (3,7 м)2). Бұл еденнің қажетті кеңістігінің үлкен айырмашылығы. Ультрафиолетпен емдеу процедурасы аз орынды қажет ететіндіктен және жоқ өртеу, «күрделі шығындар термиялық емдеу / түйреуіш тізбегін тасымалдау жүйесінің жартысына жуығын құрайды».

Біртіндеп ультрафиолетпен емдеу процесі

  1. Консервіленген өнімге кез-келген графиканы салмас бұрын, дискілерді кесіп тастайды алюминий парақ қоры және консерві денесі мен пішінін жасау үшін қалыптасады. Принтерге жетпестен, консервіні лак немесе сия қолданар алдында жуады, кеседі және жақсылап кептіреді. Мұнда банка ішіне арналған арнайы жабын қолданылады.
  2. Баспасөзде төрт (алтыға дейін) әртүрлі сия роликтері жеке тұлғаны жабатын түстерді жеткізіңіз принтер плиталары. Принтер плиталары айналмалы дөңгелектегі резеңкеленген көрпеге жанасады, нәтижесінде көрпеде теріс түсті кескін пайда болады. Таза банктер принтерге жіберіледі және болат қаңылтырға салынады. Содан кейін иірім құюшы консерві корпусын айналмалы көрпеге қарсы айналдырады, нәтижесінде соңғы графикалық кескін консерві корпусына ауысады. Басқа жабындар сиядан кейін жағылады, содан кейін ультрафиолет пештеріне жіберіледі.
  3. Келесі вакуумдық белбеулер консервілерді тұрақтандыру және қолдау геометрия ультрафиолет сәулесінің әсеріне арналған. Пештер шамамен 110 F температурада жұмыс істейді және алты-сегіз дюймдік, 300 ватт / дюйм, микротолқынды қуатпен жұмыс істейді сынапты шамдар. Шамдар максималды жарықтандыруды алюминий құтыларының сыртқы бетіне бағыттайды, сонымен қатар барлық сияны сақтандыру үшін оның ішкі жағы дұрыс өңделеді. Соңында, ішкі жабын газ жағатын пеш арқылы жағылады және кептіріледі.

Қаптамалар мен сиялар

Металдарға арналған жабындар екі санатқа бөлінеді: термопластикалық немесе термосет. Жабу процесі аяқталғаннан кейін субстрат кептіруге ұшыраған кезде термопластикалық жабын химиялық реакцияға түспейді. Термопластикалық жабындарды кептіру арқылы жүзеге асырылады булану немесе материалды металға қосу үшін жылу қолдану арқылы. Термопластикалық жабыны бар металдар жоғары ыстыққа төзімді немесе агрессивті емес еріткіштер. Металлдағы жабын жылу немесе қатты еріткіштердің әсерінен экранды басып шығару процесінде қайтадан балқуы мүмкін. Термостет жабыны а химиялық реакция деп аталады полимеризация және / немесе өзара байланыстыру. Қаптама жабылған металдарды жоғары температурада ұзақ уақыт пісіру арқылы емделеді. Термосеттік жабындар ыстыққа және қайта ерітуге төзімді болып келеді, және олар әдетте еріткіш пен ысырылуға төзімділікті қамтамасыз етеді.

Ультрафиолет сәулесін (ультрафиолет) емдеу технологиясы - ультрафиолет процесі консервілеудің басу жылдамдығын жоғарылатуға және төмендетуге деген ұмтылыспен негізделген энергияны тұтыну және атмосфераға шығарындыларды азайту.

Қапталған металдарды безендіруге еріткіш негізіндегі және ультрафиолет сияның екеуі де қол жетімді, бірақ көбінесе еріткіш негізіндегі құрамдар қолданылады. Ультрафиолет сияларының өсіп келе жатқан металл материалдарының спектрін жақсартуға мүмкіндік беретін жетістіктер болғанымен, ультрафиолет сиялардың химиялық қасиеттері мен емдік сипаттамалары олардың функционалдылығын еріткіш негізіндегі сорттармен салыстырғанда әлі де шектейді.

Еріткіш негізіндегі жабындар көлемінің 70-тен 75 пайызға дейінгі концентрациядағы еріткіштерді қамтиды (1). Еріткіштің құрамы әдетте алифатты көмірсутектер, хош иісті заттар, эфирлер, целлюлозалар және ацетаттар. Бұл әдіс маңызды VOC шығарады (ұшпа органикалық қосылыс ) және HAP (ауаны қауіпті ластаушы ) шығарындылар. Жабындардың тозуға төзімділігі және сапасы жоғары, бірақ VOC шығарындыларының көптігі оларды консервілер зауыттарында қолдануды жояды.

Азық-түлік қауіпсіздігі

Металлдан жасалған сусындар мен тағамдық құтылардың барлығы алдын-алу үшін ішкі жағынан жұқа жабынмен жабылған коррозия металл және потенциал тағамның ластануы.[дәйексөз қажет ] Консервіленген жабындардың көпшілігі жасалған эпоксидті шайырлар келесі себептерге байланысты: Қатты, Жабысқақ, Қалыптастырғыш және Химиялық төзімді.[дәйексөз қажет ]

Бұл жабындар екеуіне де мүмкіндік берді сусындар және тамақ дәмі мен сапасын сақтауға арналған өнімдер, сондықтан оларды қолдана алады жарамдылық мерзімі. Бисфенол А (BPA) - эпоксидті шайырлардың негізгі компоненті. BPA консервілеу процесінде қоныс аударуы мүмкін деген сенімге байланысты Пластмассалар өнеркәсібі қоғамы 1995 жылы консервілеу процесінде BPA қаншалықты көші-қонын анықтау үшін зерттеу жүргізді. Осы зерттеудің нәтижелері бойынша, орташа есеппен белгіленген қауіпсіздік деңгейінен өту үшін адам өмір бойына күн сайын 500 фунт тамақ ішуі керек болатын. Қоршаған ортаны қорғау агенттігі Америка Құрама Штаттарының Тәулігіне қабылданған BPA орташа мөлшері тәулігіне дене салмағының әр кг-на шаққанда 0,00011 миллиграммды құрайды, бұл дене салмағының әр кг-на шаққанда 0,05 миллиграмм дозасынан шамамен 450 есе аз.[дәйексөз қажет ]

Басқа инновациялық сусынның технологиясы

Ball корпорациясы жаңа түрімен ойнады лазерлік технология үшін брендтің сәйкестілігі сусынға арналған қойындыларда. Брендинг барған сайын эволюциялық үрдіске айналғанда, бизнеспен айналысатындар ерекшеленудің жаңа әдісін табуға тырысады. Құтыдағы қойындылар қойындыда дәл жоғары сапалы әріптерді, сандарды және дизайнды жақсы ою үшін әр түрлі түсті болуы мүмкін. Ball сонымен қатар келесі баспа техникасы бойынша нарыққа ие:

  • Ылғал процесте басқа түске әкеледі және төрт-алты табақша қолданған кезде бірнеше түстерді сақтауға мүмкіндік береді
  • Флуоресцентті а түсіргенде жарқырайтын сия графикасы қара жарық (әлі жетілмеген)

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б c Барроу, Роб. «Консервіленген сыралар бірінші жарты ғасырда дамып келеді». Beer Can жаңалықтары. Архивтелген түпнұсқа 15 сәуірде 2008 ж. Алынған 20 тамыз 2019.
  2. ^ https://www.wired.com/2011/01/0124first-us-canned-beer/
  3. ^ Брэди, Боб. «NICE3 және алюминий өндірісі үшін ультрафиолетпен жабылатын жабындар» (PDF). Ластанудың алдын-алу инфо-үйі. Архивтелген түпнұсқа (PDF) 2012 жылғы 15 қыркүйекте. Алынған 20 тамыз 2019.

Дереккөздер