シュリンク包装は、環境負荷軽減や効率的な包装が求められる中、各社が独自の技術を導入して成果を挙げています。シュリンク包装がどのように実際の課題を解決し、製品価値を高めているのか、実例を交えて紹介します。

日本テクノロジーソリューションは、日用品において、ブリスターパックから台紙付きシュリンク包装への切り替えを提案し、プラスチック使用量の削減に成功しています。
従来のブリスターパックは、プラスチック資材の使用量が多く、環境負荷の軽減が課題となっていました。同社は、この課題に対し、台紙付きシュリンク包装への変更を提案します。この方法により、プラスチックの使用量を大幅に削減することが可能となりました。
台紙付きシュリンク包装は自立性があり、店頭での陳列が容易になるとともに、フィルムへの印刷が可能なため、製品の訴求効果も向上。資材管理のスペース削減や製造・資材コストの低減にも寄与しています。
このように、同社のシュリンク包装機の導入は、環境負荷の低減と製品価値の向上を同時に実現しました。
参照元:日本テクノロジーソリューション(https://pack.solution.co.jp/solutions/index8.html)
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協和電機は、日用品において、スプレーやポンプボトルの包装にシュリンク包装機を提供。製品の保護や美観の向上を実現しました。
同社の横ピロー静電シール式三方シーラー SP-2500Aは、センターシール部に静電シールを採用し、非接触式で熱管理やメンテナンスの手間を軽減しています。
スーパーシュリンクトンネルROSSOは、シュリンクフィルムに直接熱源を照射することで、短い機長と少ない電気容量で効率的な包装が可能です。
小物用縦型L型シーラー ATV-300は、コンパクトな設計で設置場所の制約を解消し、化粧品やサプリメントの丸形ボトルの包装に適しています。
これらの機器の導入により、スプレーやポンプボトルの包装工程が効率化され、製品の品質保持と市場価値の向上に寄与しています。
参照元:協和電機(https://www.kd-sp.jp/automatic/case00012/)

成光産業は、日用品メーカーに対し、シュリンク包装機「ミラノシリーズ」を提供し、新製品のセット商品の包装に活用しています。店頭での視認性が向上し、販売促進に貢献しました。
同社のシュリンク包装機は、操作が簡単で効率的な包装が可能です。結果、製品の見栄えが向上し、消費者への訴求力が高まります。
この導入事例は、成光産業のシュリンク包装機が日用品業界において製品価値の向上に貢献していることを示しています。
参照元:成光産業(https://seikosan.com/s-pack/shrink/Introduction/type_d_01/)

四方から噴き出す熱風を渦のように循環させるトルネード流により、フィルムを全方向から包み込むように加熱します。そのため、収縮の偏りやあばたの発生が少なく、外観品質を重視する包装に非常に向いています。PET・OPSフィルムにも安定稼働します。
加熱した風を内部で循環させることにより、外気加熱の必要がほとんどありません。結果として、従来の熱風式機の約2/3の電力で稼働でき、低コスト運用に大きく寄与します。
主要設定をデジタルで一元管理するため、誰が扱っても安定した結果を再現しやすい構造です。設定の再現性が高く、多品種ラインに強い点が現場でも評価されています。

定番のNB商品だけでなく、PB商品やOEM商品にも展開して販路を広げていきたいと考えていました。 しかし、新しい容器を用意したり、専用の装置を追加したりするのは負担が大きく、 小ロットでのテスト販売や取引先ごとのデザイン変更にも柔軟に対応できないことが悩みでした。
シュリンク方式に切り替えたことで、フィルムデザインを差し替えるだけで別商品のように仕上げられるようになりました。 既存のNB商品も、販路や取引先に合わせてすぐPB・OEM向け仕様へ変更できるため、 商品バリエーションを増やしながらスピーディーに展開できます。 TORNADO®1台で多品種生産に対応できるようになり、今後の市場開拓にも大きな可能性が生まれました。
下記のページでは、「凹凸のある容器を美しく包装したい」(仕上がり重視)、「シンプルな容器を簡単に包装したい」(効率重視)、「複数の容器をまとめて包装したい」(集積重視)という3つの目的別におすすめのシュリンク包装機をご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。
「凹凸のある容器を美しく包装したい」(仕上がり重視)、「シンプルな容器を簡単に包装したい」(効率重視)、「複数の容器をまとめて包装したい」(集積重視)という3つの目的別におすすめのシュリンク包装機をご紹介します。


※参照元:日本テクノロジーソリューション公式HP(https://pack.solution.co.jp/lp/)
2025年1月10日調査時点