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枣粉生产、污处理及枣核回收利用复合装置

阅读:616发布:2023-02-08

专利汇可以提供枣粉生产、污处理及枣核回收利用复合装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开枣粉生产、污 水 处理 及枣核 回收利用 复合装置,包括依次分别设置在生产线上的用于鲜红枣生产的气泡清洗槽、毛刷转鼓清洗机、喷淋选果机、震动沥水机、穿流干燥机和滚筒分级机,依次分别设置在生产线上的用于枣粉生产的冲核机和分选机,用于 污水处理 的污水处理装置,以及用于枣核回收利用的枣核壳和枣仁分离装置和 排渣 螺旋 输送机 构。所生产出来的鲜红枣和枣粉符合国家卫生标准,可以直接食用。,下面是枣粉生产、污处理及枣核回收利用复合装置专利的具体信息内容。

1.枣粉生产、污处理及枣核回收利用复合装置,其特征在于,包括依次分别设置在生产线上的用于鲜红枣生产的气泡清洗槽(101)、毛刷转鼓清洗机(102)、喷淋选果机(103)、震动沥水机(104)、穿流干燥机(105)和滚筒分级机(106),依次分别设置在生产线上的用于枣粉生产的冲核机(111)和分选机(109),用于污水处理的污水处理装置(108),以及用于枣核回收利用的枣核壳和枣仁分离装置(107)和排渣螺旋输送机构(110);
自气泡清洗槽出来的鲜红枣输入到毛刷转鼓清洗机进行清洗,自毛刷转鼓清洗机出来的鲜红枣输入到喷淋选果机进行喷淋清洗及选果,自喷淋选果机出来的鲜红枣输入到震动沥水机进行震动沥水,自震动沥水机出来的鲜红枣输入穿流干燥机进行干燥,自穿流干燥机出来的鲜红枣输入到滚筒分级机进行分级;
将滚筒分级机分级得到的二级鲜红枣输入到冲核机进行冲核使得枣核和枣肉分离,自冲核机出来的枣肉输入到分选机中进行粉碎及进一步核肉分离,得到的枣泥用于枣粉生产;
气泡清洗槽清洗产生的污水输入到污水处理装置中进行排放前的处理;
自双道打浆机出来的枣核,一部分输入枣核壳和枣仁分离装置进行高附加值枣核回收利用,另一部分输入到排渣螺旋输送机构进行低附加值枣核回收利用;自冲核机出来的枣核,一部分输入枣核壳和枣仁分离装置进行高附加值枣核回收利用,另一部分输入到排渣螺旋输送机构进行低附加值枣核回收利用。
2.根据权利要求1所述的枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装置,其特征在于,气泡清洗槽包括:清洗槽(1-1)、搅拌杆(1-6)和出水管(1-14),其特征在于:清洗槽(1-1)的左侧固定有底柜(1-2),且底柜(1-2)的上方安装有机(1-3),清洗槽(1-1)的一侧安装有电动机(1-4),且电动机(1-4)与转轴(1-5)驱动连接,搅拌杆(1-6)固定于转轴(1-5)的外侧面上,且转轴(1-5)的外侧固定有防护罩(1-7),搅拌杆(1-6)位于防护罩(1-7)内,防护罩(1-7)的外侧固定有毛刷(1-8),清洗槽(1-1)的右侧内侧壁上设置有挡板插槽(1-9),且挡板插槽(1-9)的内部安装有挡板(1-10),挡板(1-10)的右下方设置有收集池,收集池内安装有收集盒(1-11),且收集盒(1-11)上固定有卡板(1-12),收集盒(1-11)的左侧设置有进入口(1-13),进入口(1-13)的下边沿与清洗槽(1-1)的槽底面平齐,出水管(1-14)设置于收集池的底部,且清洗槽(1-1)的中部上方安装有杀菌灯(1-15),杀菌灯(1-15)的上方设置有进料口(1-16),且进料口(1-16)的下方固定有减速布袋(1-17),出水管(1-14)的内部设置有圆形挡片(1-18),圆形挡片(1-18)的边沿与出水管(1-14)内壁密封配合,且圆形挡片(1-
18)与转杆(1-19)的一端固定连接,转杆(1-19)的另一端穿过出水管(1-14)侧壁上的转槽(1-20)伸出到出水管(1-14)外;清洗槽(1-1)的底部安装有鼓风管(1-21),鼓风管(1-21)的进气端与鼓风机(1-22)的出气端流体导通,鼓风管(1-21)的出气端与清洗槽(1-1)内部流体导通;收集盒(1-11)的内壁上开设有孔径小于红枣直径的过滤孔;收集池、水(1-23)、储水池(1-24)和清洗槽(1-1)依次流体导通,储水池(1-24)和清洗槽(1-1)之间的管道上安装有(1-25);搅拌杆(1-6)呈扇叶状结构,且搅拌杆(1-6)关于转轴(1-5)的轴向中心线均匀分布;防护罩(1-7)呈网状镂空结构,且防护罩(1-7)的半径大于搅拌杆(1-6)的长度,并且防护罩(1-7)与毛刷(1-8)固定连接构成一体化结构;挡板(1-10)的高度大于清洗槽(1-1)右侧壁的高度,且挡板(1-10)通过挡板插槽(1-9)与清洗槽(1-1)可拆卸连接;收集盒(1-11)呈L状镂空结构,其收集盒(1-11)与卡板(1-12)通过焊接构成一体化结构,且卡板(1-12)呈凹槽状结构,并且卡板(1-12)的凹槽状结构的槽宽大于收集池的侧壁厚度;
毛刷转鼓清洗机包括:机体(2-1)、出料口(2-4)和电动机(2-10),其特征在于:机体(2-
1)的左侧上端连接有下料口(2-2),且机体(2-1)的右侧末端安装有夹(2-3),出料口(2-
4)分布于夹块(2-3)的内侧,且出料口(2-4)的两侧贯穿有六螺栓(2-5),机体(2-1)的上端安装有水管(2-6),且水管(2-6)的外侧固定有水阀(2-7),机体(2-1)的内侧设置有转轴(2-8),且转轴(2-8)的外侧四周连接有主毛刷(2-9)和副毛刷(2-18),电动机(2-10)分布于机体(2-1)的左侧下端,且电动机(2-10)的动输出端上安装有皮带(2-11),机体(2-1)最左侧的转轴(2-8)上固定安装有皮带轮(2-12),电动机(2-10)的动力输出端与皮带轮(2-
12)通过皮带(2-11)驱动连接,每个转轴(2-8)的一端上均安装有链轮,相邻的转轴(2-8)之间通过相配合的链条和链轮传动连接,机体(2-1)的下端设置有固定架(2-13),且固定架(2-13)的底部安装有滚轮(2-14),水管(2-6)的内侧分布有调节螺母(2-15),且调节螺母(2-15)的内侧固定有连接管(2-16),连接管(2-16)的下端安装有喷头(2-17),喷头(2-17)与连接管(2-16)流体导通,连接管(2-16)与水管(2-6)流体导通;下料口(2-2)呈漏斗状结构,且下料口(2-2)和机体(2-1)之间为焊接;自鲜红枣入口端至鲜红枣出口端,转轴(2-8)上链轮的半径逐渐变小;出料口(2-4)通过六角螺栓(2-5)和夹块(2-3)与机体(2-1)可拆卸连接;主毛刷(2-9)和副毛刷(2-18)相间分布在转轴(2-8)的外侧,主毛刷(2-9)沿转轴(2-
8)轴向的宽度等于副毛刷(2-18)沿转轴(2-8)轴向的宽度;相邻两个转轴(2-8)之间:一个转轴(2-8)上的主毛刷(2-9)正对另一个转轴(2-8)上的副毛刷(2-18),并且一个转轴(2-8)上的主毛刷(2-9)刷毛伸入到另一个转轴(2-8)上的副毛刷(2-18)刷毛内;水管(2-6)内侧外壁上等间距成型有支管,调节螺母(2-15)安装在支管上,连接管(2-16)端头的外表面上设置有与调节螺母(2-15)的内螺纹相匹配的外螺纹,支管的自由端伸入到连接管(2-16)内,并且支管和连接管(2-16)通过调节螺母(2-15)可拆卸连接;
喷淋选果机包括:喷淋箱(3-6)和选果机台(3-12),选果机台(3-12)位于喷淋箱(3-6)的右侧,喷淋箱(3-6)的左侧设置有水池(3-1),且喷淋箱(3-6)的内部设置有水箱(3-2),水箱(3-2)的出水端与输水管(3-3)的进水端流体导通,且输水管(3-3)的出水端与喷头(3-5)的进水端流体导通,喷淋箱(3-6)临近水池(3-1)一侧的底部设置有出水口(3-4),喷头(3-
5)的下方设置有过滤板(3-17),出水口(3-4)与过滤板(3-17)下方的空间流体导通;喷淋箱(3-6)临近选果机台(3-12)一侧的底部设置有出料口,选果机台(3-12)上安装有振动板(3-
10),振动板(3-10)上安装有筛板(3-8),出料口处安装有滑板(3-7),滑板(3-7)的出料端位于筛板(3-8)上方,筛板(3-8)的下方安装有果箱(3-9),选果机台(3-12)的右侧安装有振动电机(3-11),且振动电机(3-11)的左侧与振动板(3-10)连接,选果机台(3-12)的底部固定安装有支撑架(3-14),且支撑架(3-14)的底部安装有滚轮(3-13),喷淋箱(3-6)的顶部设置有进果口(3-15),筛板(3-8)的表面设置有筛孔(3-16);过滤板(3-17)在喷淋箱(3-6)内:自邻近水池(3-1)的一侧向出料口的方向倾斜10-30°,即过滤板(3-17)邻近水池(3-1)的一侧水平高度大于出料口的水平高度;振动板(3-10)在选果机台(3-12)上自左至右倾斜5-15°,即振动板(3-10)邻近喷淋箱(3-6)一端的水平高度大于远离喷淋箱(3-6)一端的水平高度;
筛板(3-8)的外形为弧形,在振动板(3-10)上自左至右并列安装五块或五块以上的筛板,并且自左至右每块筛板(3-8)上筛孔(3-16)的孔径逐渐变大;筛板(3-8)正上方设置有喷水管(3-18),喷水管(3-18)的喷水口正对筛板(3-8);在振动板(3-10)上自左至右,第一块筛板(3-8)上筛孔(3-16)的孔径小于或等于1厘米,第二块筛板(3-8)上筛孔(3-16)的孔径大于1厘米且小于或等于2厘米,第三块筛板(3-8)上筛孔(3-16)的孔径大于2厘米且小于或等于3厘米,第四块筛板(3-8)上筛孔(3-16)的孔径大于3厘米且小于或等于3.5厘米,第五块筛板(3-8)上筛孔(3-16)的孔径大于6厘米。
3.根据权利要求1所述枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装置,其特征在于,震动沥水机包括:机体(4-1)、第一传送带(4-4)和毛刷(4-8),机体(4-1)的内部上方水平设置有两块第一固定板(4-3),且在第一固定板(4-3)一侧的机体(4-1)内壁上安装有第一振动电机(4-2),两块第一固定板(4-3)之间安装有第一转轴(4-18),第一转轴(4-18)上安装有第一皮带轮,第一传送带(4-4)位于两块第一固定板(4-3)之间并且安装在第一皮带轮上,且两块第一固定板(4-3)的上表面上均安装有第一挡板(4-5),第一振动电机(4-2)与第一固定板(4-3)之间通过连接管接触连接;机体(4-1)的左上方顶部设置有入料口(4-6),且机体(4-1)的顶部内壁上固定有连接杆(4-7),毛刷(4-8)安装于连接杆(4-7)的下方;机体(4-1)的左下方侧壁上设置有出水口(4-14),第一传送带(4-4)的下方设置有与第一固定板(4-3)固定连接的第一集水槽(4-15),且第一集水槽(4-15)的下方安装有第一水泵(4-
16)和第一管道(4-17),第一水泵(4-16)的进水端与第一集水槽(4-15)内部流体导通,第一水泵(4-16)的出水端与第一管道(4-17)的进水端与流体导通,第一管道(4-17)的出水端与出水口(4-14)流体导通,第一转轴(4-18)与第一电动机(4-19)驱动连接,第一传送带(4-4)为镂空的网状传送带;机体(4-1)的内部下方水平设置有两块第二固定板,且在第二固定板一侧的机体(4-1)内壁上安装有第二振动电机,两块第二固定板之间安装有第二转轴,第二转轴上安装有第二皮带轮,第二传送带(4-9)位于两块第二固定板之间并且安装在第二皮带轮上,且两块第二固定板的上表面上均安装有第二挡板,第二振动电机与第二固定板之间通过连接管接触连接;第二传送带(4-9)的下方设置有与第二固定板固定连接的第二集水槽,且第二集水槽的下方安装有第二水泵和第二管道,第二水泵的进水端与第二集水槽内部流体导通,第二水泵的出水端与第二管道的进水端与流体导通,第二管道的出水端与出水口(4-14)流体导通,第二转轴与第二电动机驱动连接,第二传送带(4-9)为镂空的网状传送带,第二传送带(4-9)的右下方设置有出料口(4-12);在机体(4-1)的内部并且位于第一集水槽(4-15)正下方、以及第二传送带(4-9)正上方水平设置有两块第三固定板,且在第三固定板一侧的机体(4-1)内壁上安装有第三振动电机,两块第三固定板之间安装有第三转轴,第三转轴上安装有第三皮带轮,第三传送带(4-11)位于两块第三固定板之间并且安装在第三皮带轮上,且两块第三固定板的上表面上均安装有第三挡板,第三振动电机与第三固定板之间通过连接管接触连接;第三传送带(4-11)的下方设置有与第三固定板固定连接的第三集水槽,且第三集水槽的下方安装有第三水泵和第三管道,第三水泵的进水端与第三集水槽内部流体导通,第三水泵的出水端与第三管道的进水端与流体导通,第三管道的出水端与出水口(4-14)流体导通,第三转轴与第三电动机驱动连接,第三传送带(4-11)为镂空的网状传送带;机体(4-1)的下方固定有支撑柱(4-13);第一转轴(4-18)沿顺时针方向旋转、第三转轴沿逆时针方向旋转、第二转轴沿顺时针方向旋转,第三传送带(4-11)右上方的机体(4-1)内壁上安装有第三风机(4-20),第二传送带(4-9)的左上方的机体(4-1)内壁上安装有第二风机(4-10);第一传送带(4-4)、第二传送带(4-9)和第三传送带(4-11)为平行状结构,且第一传送带(4-4)、第二传送带(4-9)和第三传送带(4-11)的长度小于机体(4-1)的长度;第一挡板(4-5)的板面与第一传送带(4-4)的承载面垂直,且第一挡板(4-5)与厚度与第一固定板(4-3)的厚度相同;第二挡板的板面与第二传送带(4-9)的承载面垂直,且第二挡板与厚度与第二固定板的厚度相同;第三挡板的板面与第三传送带(4-11)的承载面垂直,且第三挡板与厚度与第三固定板的厚度相同;第二风机(4-10)的出风口与第二传送带(4-9)的承载面平行,第三风机(4-20)的出风口与第三传送带(4-11)的承载面平行;网状传送带上网孔的孔径为0.5-1.5cm。
4.根据权利要求1所述枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装置,其特征在于,穿流干燥机包括:过滤室(5-1)、振动器接口(5-4)、缓冲板(5-6)、通风口(5-11)、第二挡板(5-13)和集水槽(5-17),过滤室(5-1)内壁设置有橡胶层(5-2),且过滤室(5-1)的顶端左侧设置有进料口(5-3),振动器接口(5-4)设置于进料口(5-3)的右侧,缓冲板(5-6)通过螺栓(5-5)安装在过滤室(5-1)的内壁上,过滤室(5-1)的底部设置有过滤板(5-7),且过滤板(5-7)的上表面上设置有第一吸水层(5-8),过滤室(5-1)的右侧壁外表面上固定有支撑板(5-9),且支撑板(5-9)的正上方设置有风扇(5-10),通风口(5-11)设置于风扇(5-10)的上方,支撑板(5-9)的下底面上固定有第一挡板(5-12),第二挡板(5-13)设置于两个第一挡板(5-12)之间,且第一挡板(5-12)和第二挡板(5-13)的正下方设置有传送带(5-14),传送带(5-14)的两侧沿长度方向设置有隔板(5-15),且传送带(5-14)的右端设置有出料板(5-
16),集水槽(5-17)位于传送带(5-14)和过滤板(5-7)的正下方,且集水槽(5-17)的槽口处固定有收集网(5-18),第一挡板(5-12)和第二挡板(5-13)邻近传送带(5-14)上表面的自由端上可拆卸安装有吸水树脂板(5-19),传送带(5-14)的表面上设置有第二吸水层(5-20),且第二吸水层(5-20)上设置有过滤孔(5-21);缓冲板(5-6)设置有左右两排且均斜向下设置,并且缓冲板(5-6)关于过滤室(5-1)的中轴线对称,缓冲板(5-6)的表面上设置有第三吸水层;过滤板(5-7)的上表面积等于第一吸水层(5-8)的下表面积,过滤室(5-1)邻近传送带(5-14)左端的侧壁上开设有出枣口(5-22),出枣口(5-22)处安装有自出枣口(5-22)向传送带(5-14)上表面倾斜的出枣管(5-23),传送带(5-14)左端位于出枣管(5-23)出口的正下方,过滤板(5-7)倾斜安装设置,即过滤板(5-7)邻近出枣口(5-22)的一端水平高度低于过滤板(5-7)远离出枣口(5-22)的一端水平高度;第一挡板(5-12)和第二挡板(5-13)沿传送带(5-14)的长度方向相间排列,吸水树脂板(5-19)邻近传送带(5-14)上表面的自由端上均设置有齿槽和齿牙,且沿传送带(5-14)长度方向:相邻的吸水树脂板(5-19)的齿槽和齿牙沿传送带(5-14)长度方向相对,齿槽和齿牙的大小形状相吻合;收集网(5-18)呈网状结构,且收集网(5-18)底部的高度大于集水槽(5-17)底部的高度;第二吸水层(5-20)的外表面上具有凸起结构,且过滤孔(5-21)位于相邻凸起结构之间。
5.根据权利要求1所述枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装置,其特征在于,滚筒分级机包括:机架、分级滚筒、驱动装置、收枣器(6-16)和分级辅助装置,分级滚筒通过转动轴(6-11)安装在机架上,驱动装置与转动轴(6-11)驱动连接,收枣器(6-16)位于分级滚筒的出枣口(6-6)的下方,分级辅助装置安装在分级滚筒内,分级辅助装置驱动分级滚筒内的鲜红枣从分级滚筒的一端向另一端移动;分级滚筒包括同轴固定安装在转动轴(6-11)上的内筒(6-8)和外筒(6-5),内筒(6-8)位于外筒(6-5)内,分级辅助装置安装在内筒(6-8)内;内筒(6-8)的筒壁上开设有分枣口(6-7),分枣口(6-7)的孔径自内筒(6-8)的第一端至内筒(6-8)的第二端逐渐变大;出枣口(6-6)开设在外筒(6-5)的筒壁上,并且出枣口(6-6)的孔径与径向相对的分枣口(6-7)的孔径相等;分级辅助装置包括叶片(6-9)、从动轴(6-20)、链条和从动齿轮(6-18),从动轴(6-20)与转动轴(6-11)平行,并且从动轴(6-20)的两端通过轴承安装在内筒(6-8)的侧壁上,从动齿轮(6-18)固定安装在从动轴(6-20)上,转动轴(6-11)上固定安装有主动齿轮(6-19),从动齿轮(6-18)和主动齿轮(6-19)通过链条传动连接,主动齿轮(6-19)的直径为从动齿轮(6-18)的直径的2-5倍,叶片(6-9)通过固定座(6-10)安装在从动轴(6-20)上,从动齿轮(6-18)外接圆与内筒(6-8)内壁的间距为2-10厘米;机架包括底座(6-1)、固定架(6-15)和轴承(6-4),底座(6-1)的左右两侧分别安装有支撑架(6-2),且支撑架(6-2)的上端安装有轴承座(6-3),轴承(6-4)位于轴承座(6-3)上,转动轴(6-11)的两端通过轴承(6-4)安装在支撑架(6-2)上;内筒(6-8)的第一端上开设有鲜红枣加入通道(6-12),鲜红枣加入通道(6-12)的一端与内筒(6-8)内部导通、另一端延伸至外筒(6-5)的外侧;固定架(6-15)位于底座(6-1)的右侧,驱动装置安装在固定架(6-15)上,驱动装置包括电动机(6-14)和减速机(6-13),电动机(6-14)通过减速机(6-13)驱动转动轴(6-11);收枣器(6-16)的内安装有弧面(6-17),底座(6-1)与支撑架(6-2)之间为焊接。
6.根据权利要求1所述枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装置,其特征在于,冲核机包括:机架、支撑盘(11-1)、转盘(11-6)、转盘驱动机构、两个枣肉收集桶(11-2)、两个枣核收集桶(11-3)、鲜红枣供给机构和两个去核排肉机构,支撑盘(11-1)固定安装在机架上,转盘(11-6)位于支撑盘(11-1)的正上方并且与转盘驱动机构驱动连接,转盘(11-6)上设置有六个圆心角相等的半扇形工作区,每个半扇形工作区上均设置有安置槽(11-15),每个安置槽(11-15)的槽底中心均开设有贯穿转盘(11-6)的冲核通孔(11-16),在每个安置槽(11-15)的槽底且环绕冲核通孔(11-16)等间距开设有弧形排肉通孔(11-20),在支撑盘(11-1)上正对半扇形工作区开设有核肉通道(11-21);在转盘(11-6)的盘面上沿顺时针方向:半扇形工作区依次为第一半扇形工作区、第二半扇形工作区、第三半扇形工作区、第四半扇形工作区、第五半扇形工作区和第六半扇形工作区;两个枣核收集桶(11-3)分别位于第二半扇形工作区和第五半扇形工作区的正下方,两个枣肉收集桶(11-2)分别位于第三半扇形工作区和第六半扇形工作区的正下方,且枣核收集桶(11-3)和枣肉收集桶(11-2)均位于支撑盘(11-1)的正下方,鲜红枣供给机构包括两个分别固定于第一半扇形工作区和第四半扇形工作区正上方的进料管(11-9),每个去核排肉机构均包括液压缸(11-10)、安装有冲杆(11-14)的右连接盘(11-11)、以及安装有压杆(11-12)的左连接盘(11-13),液压缸(11-
10)活塞杆的自由端分别与右连接盘(11-11)和左连接盘(11-13)驱动连接,一个去核排肉机构的右连接盘(11-11)和左连接盘(11-13)分别位于第二半扇形工作区和第三半扇形工作区的正上方,另一个去核排肉机构的右连接盘(11-11)和左连接盘(11-13)分别位于第五半扇形工作区和第六半扇形工作区的正上方,冲杆(11-14)的端面直径小于安置槽(11-15)的直径且为冲核通孔(11-16)直径的0.95-0.7倍,压杆(11-12)的端面直径小于安置槽(11-
15)的直径且大于冲核通孔(11-16)的直径,冲杆(11-14)与第二半扇形工作区和第五半扇形工作区上的冲核通孔(11-16)一一对应,压杆(11-12)与第三半扇形工作区和第六半扇形工作区上的安置槽(11-15)一一对应;转盘驱动机构包括电动机(11-4)和通过轴承安装在支撑盘(11-1)上的转轴(11-5),电动机(11-4)位于支撑盘(11-1)的下方,转轴(11-5)的下端与电动机(11-4)的动力输出端驱动连接,转轴(11-5)的上端与转盘(11-6)固定连接;冲核通孔(11-16)的直径为枣核横径的1.1-1.5倍,安置槽(11-15)的直径大于鲜红枣的横径且小于鲜红枣的纵径;进料管(11-9)的出料口与转盘(11-6)盘面的距离小于鲜红枣的横径;安置槽(11-15)为上端开口大、下端开口小的倒圆台形,且倒圆台形底部的直径大于鲜红枣的横径;核肉通道(11-21)的下端开口通过外丝(11-18)与枣肉收集桶(11-2)或枣核收集桶(11-3)连接。
7.根据权利要求1所述枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装置,其特征在于,分选机包括:空冷箱(9-1)、底座(9-2)、出料口(9-3)、榨螺(9-4)、轴承座(9-5)、螺杆(9-6)、分选箱(9-7)、辐条(9-8)、通孔(9-9)、分隔箱(9-10)、进气口(9-11)、滤网(9-12)、防堵通道(9-13)、转轴(9-14)、挡板(9-15)、橡胶卡槽(9-16)、进气孔(9-17)、固定杆(9-18)、连接板(9-19)和进料口(9-20);空冷箱(9-1)和分隔箱(9-10)均固定安装在底座(9-2)上,并且分隔箱(9-10)位于空冷箱(9-1)内部,空冷箱(9-1)内部和分隔箱(9-10)外壁之间为气流通道;分选箱(9-7)位于分隔箱(9-10)内,分选箱(9-7)的上端与分隔箱(9-10)内壁固定连接,分选箱(9-7)外壁与分隔箱(9-10)内壁之间为枣泥通道,并且分选箱(9-7)外壁与分隔箱(9-10)内壁之间通过固定杆(9-18)固定连接;螺杆(9-6)的上端穿过空冷箱(9-1)顶部箱壁并通过轴承安装在空冷箱(9-1)顶部箱壁上,螺杆(9-6)的下端头从上向下依次穿过分隔箱(9-10)顶部的进料口、分选箱(9-7)顶部的进料口、分选箱(9-7)内部的分选腔室和分选箱(9-7)底部的滤网(9-12)并通过轴承安装在分隔箱(9-10)的底部箱壁(9-21)中心的轴承座(9-5)上;底部箱壁(9-21)为镂空结构,轴承座(9-5)通过六个辐条与分隔箱(9-10)的箱侧壁固定连接,镂空结构的正下方的底座(9-2)上设置有出料口(9-3);滤网(9-12)的网孔直径为1-5毫米,通孔(9-9)位于分选箱(9-7)的侧壁上、通孔(9-9)的直径为1-5毫米,上下相邻的通孔(9-9)之间的分选箱(9-7)侧壁上设置有防堵通道(9-13);挡板(9-15)位于防堵通道(9-13)内且挡板(9-15)的直径小于防堵通道(9-13)的孔径,挡板(9-15)通过连接板(9-
19)和转轴(9-14)铰接安装在分选箱(9-7)侧壁上,转轴(9-14)位于分选箱(9-7)侧壁内,橡胶卡槽(9-16)位于与转轴(9-14)径向正对的防堵通道(9-13)内壁上,挡板(9-15)的边沿位于橡胶卡槽(9-16)内;进气口(9-11)位于空冷箱(9-1)下部侧壁上,并通过气流通道和进气孔(9-17)与枣泥通道导通,进气孔(9-17)位于分隔箱(9-10)上部的侧壁上;进料口(9-20)由空冷箱(9-1)顶部的进料口、分隔箱(9-10)顶部的进料口和分选箱(9-7)顶部的进料口组成,空冷箱(9-1)顶部的进料口、分隔箱(9-10)顶部的进料口、分选箱(9-7)顶部的进料口导通和分选箱(9-7)内部的分选腔室从上至下依次导通,进料口与气流通道和枣泥通道密封隔绝;螺杆(9-6)与分选腔室内壁之间的最小距离为枣核横径的1.5-3倍;螺杆(9-6)的上端与驱动装置驱动连接,榨螺(9-4)成型在螺杆(9-6)的外表面上;分选箱(9-7)由同轴安装在一起的内箱和外箱组成,内箱和外箱通过螺栓(9-21)固定连接。
8.根据权利要求1所述枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装置,其特征在于,污水处理装置包括格栅集水池、一级微滤池、初沉调节池、二级微滤池、厌反应池、兼氧反应池、接触氧化反应池、一级沉淀池、二级沉淀池、中间水池、污泥浓缩池和过滤器,所述格栅集水池、所述一级微滤池、所述初沉调节池、所述二级微滤池、所述厌氧反应池、所述兼氧反应池、所述接触氧化反应池、所述一级沉淀池、所述二级沉淀池、所述中间水池和所述过滤器依次流体导通连接;所述格栅集水池的污泥排出端、所述一级微滤池的污泥排出端、所述初沉调节池的污泥排出端、所述二级微滤池的污泥排出端、所述厌氧反应池的污泥排出端、所述兼氧反应池的污泥排出端、所述接触氧化反应池的污泥排出端、所述一级沉淀池的污泥排出端、所述二级沉淀池的污泥排出端和所述中间水池的污泥排出端分别与所述污泥浓缩池的污泥进入端流体导通连接;所述格栅集水池中的格栅包括过滤用构件组,所述过滤用构件组包括端板(8-1)和过滤用构件,所述过滤用构件包括支撑杆(8-2)和支管(8-3),所述支管(8-3)管身上设有贯穿所述支管(8-3)内壁和外壁的流通孔(8-4),所述支管(8-3)的一端与所述支撑杆(8-2)外壁固定连接且所述支管(8-3)轴向与所述支撑杆(8-2)轴向之间的夹角α大于20°且小于或等于75°,所述支撑杆(8-2)的固定端与一个所述端板(8-1)固定连接,所述支撑杆(8-2)的自由端与另一个所述端板(8-1)插接;在同一个所述过滤用构件组上,在两个相邻的所述支撑杆(8-2)上,第一个所述支撑杆(8-2)上所述支管(8-3)的轴向与第二个所述支撑杆(8-2)上的所述支管(8-3)的轴向夹角大于或等于0°且小于或等于
90°;在同一个所述过滤用构件组上,相邻的两个所述支撑杆(8-2)的固定端分别与不同的所述端板(8-1)固定连接;所述兼氧反应池进水口和所述接触氧化反应池进水口均设置有扰流构件,所述扰流构件包括十字安装架(8-5) 和螺旋扰流板(8-6);所述螺旋扰流板(8-
6)的一端设置在所述兼氧反应池内或者所述接触氧化反应池内,所述螺旋扰流板(8-6)的另一端设置与所述十字安装架(8-5)固定连接,所述十字安装架(8-5)设置在所述兼氧反应池进水口内或者所述接触氧化反应池进水口内;所述扰流构件还包括波纹板(8-7),所述波纹板(8-7)的一端设置在所述兼氧反应池内或者所述接触氧化反应池内,所述波纹板(8-7)的另一端设置与所述十字安装架(8-5)固定连接;所述螺旋扰流板(8-6)和所述波纹板(8-
7)均为孔板;所述螺旋扰流板(8-6)上的通孔孔径为5~15mm,所述波纹板(8-7)上的通孔孔径为15~20mm;所述螺旋扰流板(8-6)表面和所述波纹板(8-7)表面均设置有催化剂涂层(8-10)和催化剂颗粒(8-8),所述催化剂颗粒(8-8)镶嵌在的所述催化剂涂层(8-10)内;所述催化剂颗粒(8-8)粒径为0.5~1mm;所述催化剂涂层(8-10)设有凹槽(8-9);所述兼氧反应池内设有大于或等于3个进水口,相邻的两个进水口之间设有大于或等于1个曝气头。
9.根据权利要求1所述枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装置,其特征在于,枣核壳和枣仁分离装置包括:台柱(7-1)、升降架底座(7-2)、操作平台(7-3)、圆盘(7-4)、升降架(7-6)、第一支撑杆(7-8)、第二支撑杆(7-9)、支撑柱(7-10)、上层平板(7-11)、升降支架(7-12)、固定板(7-13)、电机(7-14)、传动轴(7-15)、承压板(7-16)、压盘(7-17)、枣核(7-
18)、环刀组(7-19)、上表面具有齿牙的环形顶板(7-20)、环形挡板(7-21)、吹风环管(7-22)和环形抽气道(7-23),操作平台(7-3)固定安装在台柱(7-1)的顶端,支撑柱(7-10)固定安装在操作平台(7-3)的台面四周,上层平台(7-11)固定安装在支撑柱(7-10)的顶端,升降支架(7-12)固定安装在上层平台(7-11)的台面上,固定板(7-13)固定安装在升降支架(7-12)上,电机(7-14)固定安装在固定板(7-13)上,传动轴(7-15)的上端通过轴承固定安装在固定板(7-13)上并与电机(7-14)的动力输出端驱动连接,传动轴(7-15)的下端穿过上层平台(7-11)上的升降通道并伸入到上层平台(7-11)下方,承压板(7-16)固定安装在传动轴(7-
15)的下端,环刀(7-19)和压盘(7-17)分别固定安装在承压板(7-16)的下板面上,并且环刀(7-19)环绕压盘(7-17)设置,圆盘(7-4)固定安装在操作平台(7-3)的台面上,圆盘(7-4)的盘面上分别开设有出仁凹槽(7-7)和预破壳环槽(7-5),出仁凹槽(7-7)位于压盘(7-17)正下方,并且出仁凹槽(7-7)的大小与压盘(7-17)的大小相适配以使得压盘(7-17)能够对位于出仁凹槽(7-7)内的预破壳后的枣核进行碾压,预破壳环槽(7-5)环绕出仁凹槽(7-7),并且预破壳环槽(7-5)沿圆盘(7-4)径向的宽度与环刀组(7-19)的横向宽度相适配以使得环刀组(7-19)能够对位于预破壳环槽(7-5)内的枣核进行预破壳,吹风环管(7-22)沿圆盘(7-
4)的周向边沿固定安装圆盘(7-4),吹风环管(7-22)的内侧周向吹风口正对预破壳环槽(7-
5)的槽口且朝向出仁凹槽(7-7)方向,升降架底座(7-2)位于操作平台(7-3)的正下方,升降架(7-6)固定安装在操作平台(7-3)上,第二支撑杆(7-9)的下端和第一支撑杆(7-8)的下端分别固定安装在升降架(7-6)上,第一支撑杆(7-8)的上端向上依次穿过操作平台(7-3)上的第一升降通孔和圆盘(7-4)上的第一升降通孔与位于预破壳环槽(7-5)槽底的环形顶板(7-20)固定连接,预破壳环槽(7-5)和出仁凹槽(7-7)之间的圆盘(7-4)内部设置有环形抽气道(7-23),环形抽气道(7-23)与出仁凹槽(7-7)通过位于出仁凹槽(7-7)侧壁上的核壳及枣仁通道导通,第二支撑杆(7-9)的上端向上依次穿过操作平台(7-3)上的第二升降通孔和圆盘(7-4)上的第二升降通孔与位于环形抽气道(7-23)内的环形挡板(7-21)固定连接,环形挡板(7-21)上方的圆盘(7-4)上开设有与环形挡板(7-21)相适配的升降通道;环形顶板(7-20)上表面的齿牙高度为0.5-2毫米;出仁凹槽(7-7)的槽底面上设置有圆柱形凸起(7-
24),圆柱形凸起(7-24)的横截面直径小于枣核的纵径,相邻圆柱形凸起(7-24)之间的间距大于3倍的枣核纵径且小于或等于10倍的枣核纵径,圆柱形凸起(7-24)的高度大于枣仁的横径且小于枣核的横径;以出仁凹槽(7-7)的槽底面中心为圆心:径向R相邻的两个圆柱形凸起(7-24)之间的空间X的周向C两侧均设置有圆柱形凸起(7-24);压盘(7-17)下底面上也设置有高度为0.5-2毫米的齿牙。
10.根据权利要求1所述枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装置,其特征在于,排渣螺旋输送机构包括:底座(10-1)和出料口(10-8),底座(10-1)的上设置有屯料抽屉(10-
2),屯料抽屉(10-2)位于出料口(10-8)的正下方,且底座(10-1)的上方设置有主体外壳(10-3),主体外壳(10-3)的内部左端设置有辅电动机(10-4),且辅电动机(10-4)的后端安装有主动轮(10-5),主动轮(10-5)上安装有皮带(10-6),且皮带(10-6)的另一端连接有传动轮(10-7),出料口(10-8)的上方设置有粉碎仓(10-9),粉碎仓(10-9)位于主体外壳(10-
3)内,出料口(10-8)位于底座(10-1)的中部,粉碎仓(10-9)的内部左右两侧均设置有碾压轮(10-10),且碾压轮(10-10)的四周固定有啮合齿(10-11),主体外壳(10-3)的右侧设置有支撑柱(10-12),且支撑柱(10-12)的上方设置有输送管(10-13),输送管(10-13)的右端设置有进料口(10-14),且输送管(10-13)的中部设置有固定圈(10-15),固定圈(10-15)的内部设置有固定轴承(10-16),且固定轴承(10-16)的内部设置有输送轴(10-17),输送管(10-
13)的左端连接有导向口(10-18),且输送管(10-13)的上方设置有与输送轴(10-17)驱动连接的主电动机(10-19),导向口(10-18)的一端为进料口并与输送管(10-13)导通、另一端为出料口并位于两个碾压轮(10-10)啮合处的正上方;辅电动机(10-4)的下端与底座(10-1)之间为固定连接,主动轮(10-5)通过皮带(10-6)和传动轮(10-7)之间的配合构成带传动结构;出料口(10-8)的上端与粉碎仓(10-9)的中部下端之间为焊接,且出料口(10-8)、粉碎仓(10-9)以及屯料抽屉(10-2)的中轴线A重合,并且屯料抽屉(10-2)嵌于底座(10-1)的内部;
啮合齿(10-11)均匀等距的分布于碾压轮(10-10)的外部四周,且碾压轮(10-10)之间关于粉碎仓(10-9)的中轴线A对称,并且碾压轮(10-10)之间通过啮合齿(10-11)之间的配合构成啮合传动;输送管(10-13)通过支撑柱(10-12)与底座(10-1)的右端相连接,且输送管(10-13)的中轴线与水平线之间的夹角为30°,并且输送管(10-13)上端与导向口(10-18)之间为一体式结构;输送轴(10-17)的表面设置为螺旋结构,并且输送轴(10-17)的中轴线与输送管(10-13)的中轴线之间相互重合。

说明书全文

枣粉生产、污处理及枣核回收利用复合装置

技术领域

[0001] 本发明涉及鲜红枣加工装置。具体地说是枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装 置。

背景技术

[0002] 新疆红枣是新疆的一种特产水果,属李科枣属水果。新疆属于典型的大陆性气候,光 照时间长,昼夜温差大,干燥少雨,因此所种植出的新疆红枣相比于其他地区的红枣具有 果实饱满、个大皮薄、枣皮颜色暗红、味甜等优点,具有补气养血、安神的功效。
[0003] 新疆红枣种植面积已经突破700万亩大关,占全国红枣种植面积的三分之一以上。新 疆红枣种植已经成为当地经济的支柱产业。然而红枣的含水率高达80%以上,新鲜红枣采摘 后,存储时间短、失水后腐烂,易发酵,不易保存,不易运输,严重影响了流通销售,深 加工项目少之又少,给当地枣农带来巨大的经济损失。
[0004] 近年来,有研究报道对鲜红枣的进一步加工制成枣干和枣粉加工方法,或是对枣干的 进一步处理,为红枣的进一步加工和利用提供的思路。
[0005] 但是到目前为止,还没有一整套深加工装置,而新疆鲜红枣的深加工项目又具有广泛 需求。

发明内容

[0006] 为此,本发明所要解决的技术问题在于提供一套枣粉生产装置、以及枣核的回收利用、 深加工过程中废水处理的复合装置。
[0007] 为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:枣粉生产、污水处理及枣核回收利 用复合装置,其特征在于,包括依次分别设置在生产线上的用于鲜红枣生产的气泡清洗槽、 毛刷转鼓清洗机、喷淋选果机、震动沥水机、穿流干燥机和滚筒分级机,依次分别设置在 生产线上的用于枣粉生产的冲核机和分选机,用于污水处理的污水处理装置,以及用于枣 核回收利用的枣核壳和枣仁分离装置和排渣螺旋输送机构;
[0008] 自气泡清洗槽出来的鲜红枣输入到毛刷转鼓清洗机进行清洗,自毛刷转鼓清洗机出 来的鲜红枣输入到喷淋选果机进行喷淋清洗及选果,自喷淋选果机出来的鲜红枣输入到震 动沥水机进行震动沥水,自震动沥水机出来的鲜红枣输入穿流干燥机进行干燥,自穿流干 燥机出来的鲜红枣输入到滚筒分级机进行分级;
[0009] 将滚筒分级机分级得到的二级鲜红枣输入到冲核机进行冲核使得枣核和枣肉分离, 自冲核机出来的枣肉输入到分选机中进行粉碎及进一步核肉分离,得到的枣泥用于枣粉生 产;
[0010] 气泡清洗槽清洗产生的污水输入到污水处理装置中进行排放前的处理;
[0011] 自双道打浆机出来的枣核,一部分输入枣核壳和枣仁分离装置进行高附加值枣核回 收利用,另一部分输入到排渣螺旋输送机构进行低附加值枣核回收利用;自冲核机出来的 枣核,一部分输入枣核壳和枣仁分离装置进行高附加值枣核回收利用,另一部分输入到排 渣螺旋输送机构进行低附加值枣核回收利用。
[0012] 本发明生产出来的鲜红枣和枣粉符合国家卫生标准,可以直接食用。附图说明
[0013] 图1-1为本发明的气泡清洗槽的俯视内部结构示意图;
[0014] 图1-2为本发明的气泡清洗槽的侧视内部结构示意图;
[0015] 图1-3为图1-2所示本发明气泡清洗槽的A部放大结构示意图;
[0016] 图1-4为本发明的气泡清洗槽的转杆放大结构示意图。
[0017] 图中:1-1、清洗槽,1-2、底柜,1-3、机,1-4、电动机,1-5、转轴,1-6、搅拌杆, 1-7、防护罩,1-8、毛刷,1-9、挡板插槽,1-10、挡板,1-11、收集盒,1-12、卡板,1-13、 进入口,
1-14、出水管,1-15、杀菌灯,1-16、进料口,1-17、减速布袋,1-18、圆形挡片, 1-19、转杆,1-
20、转槽,1-21、鼓风管,1-22、鼓风机,1-23、水,1-24、储水池,1-25、 
[0018] 图2-1为本发明毛刷转鼓清洗机俯视结构示意图(为了清楚地显示相邻转轴之间的位置 关系,图中未示出相邻两个转轴之间,一个转轴上的主毛刷的刷毛伸入到另一个转轴上的副 毛刷的刷毛内);
[0019] 图2-2为本发明毛刷转鼓清洗机侧视结构示意图;
[0020] 图2-3为本发明毛刷转鼓清洗机的水管和连接管安装结构示意图。
[0021] 图中:2-1、机体,2-2、下料口,2-3、夹,2-4、出料口,2-5、六螺栓,2-6、水 管,2-7、水阀,2-8、转轴,2-9、主毛刷,2-10、电动机,2-11、皮带,2-12、皮带轮,2-13、 固定架,
2-14、滚轮,2-15、调节螺母,2-16、连接管,2-17、喷头,2-18、副毛刷。
[0022] 图3-1为本发明喷淋选果机的结构示意图;
[0023] 图3-2为本发明喷淋选果机的侧面图结构示意图;
[0024] 图3-3为本发明喷淋选果机的筛板的结构示意图。
[0025] 图中:3-1、水池,3-2、水箱,3-3、输水管,3-4、出水口,3-5、喷头,3-6、喷淋箱, 3-7、滑板,3-8、筛板,3-9、果箱,3-10、振动板,3-11、振动电机,3-12、选果机台,3-13、 滚轮,
3-14、支撑架,3-15、进果口,3-16、筛孔,3-17、过滤板,3-18、喷水管。
[0026] 图4-1为本发明振动沥水机的内部结构示意图;
[0027] 图4-2为本发明振动沥水机的第一集水槽局部放大结构示意图;
[0028] 图4-3为本发明振动沥水机的第一传送带俯视结构示意图。
[0029] 图中:4-1、机体,4-2、第一振动电机,4-3、第一固定板,4-4、第一传送带,4-5、 第一挡板,4-6、入料口,4-7、连接杆,4-8、毛刷,4-9、第二传送带,4-10、第二风机, 4-11、第三传送带,4-12、出料口,4-13、支撑柱,4-14、出水口,4-15、第一集水槽,4-16、 第一水泵,4-17、第一管道,4-18、第一转轴,4-19、第一电动机,4-20、第三风机。
[0030] 图5-1为本发明穿流干燥机的结构示意图;
[0031] 图5-2为本发明穿流干燥机的第一挡板结构示意图;
[0032] 图5-3为本发明穿流干燥机的传送带内部结构示意图。
[0033] 图中:5-1、过滤室,5-2、橡胶层,5-3、进料口,5-4、振动器接口,5-5、螺栓,5-6、 缓冲板,5-7、过滤板,5-8、第一吸水层,5-9、支撑板,5-10、风扇,5-11、通风口,5-12、 第一挡板,5-13、第二挡板,5-14、传送带,5-15、隔板,5-16、出料板,5-17、集水槽, 5-18、收集网,5-19、吸水树脂板,5-20、第二吸水层,5-21、过滤孔,5-22、出枣口,5-23、 出枣管。
[0034] 图6-1为本发明滚筒分级机的主视图结构示意图;
[0035] 图6-2为本发明滚筒分级机的轴承结构示意图;
[0036] 图6-3为本发明滚筒分级机的叶片结构示意图;
[0037] 图6-4为本发明滚筒分级机的收枣器结构示意图。
[0038] 图中:6-1、底座,6-2、支撑架,6-3、轴承座,6-4、轴承,6-5、外筒,6-6、出枣口,6-7、分枣口,6-8、内筒,6-9、叶片,6-10、固定座,6-11、转动轴,6-12、鲜红枣加入通 道,6-13、减速机,6-14、电动机,6-15、固定架,6-16、收枣器,6-17、弧面,6-18、从 动齿轮,6-19、主动齿轮,6-20、从动轴。
[0039] 图7-1为本发明枣核壳和枣仁分离装置的结构示意图;
[0040] 图7-2为本发明枣核壳和枣仁分离装置的一种工作状态结构示意图;
[0041] 图7-3为本发明枣核壳和枣仁分离装置的出仁凹槽内圆柱形凸起布置方式的结构示意图。
[0042] 图中:7-1、台柱,7-2、升降架底座,7-3、操作平台,7-4、圆盘,7-5、预破壳环槽, 7-6、升降架,7-7、出仁凹槽,7-8、第一支撑杆,7-9、第二支撑杆,7-10、支撑柱,7-11、 上层平台,7-12、升降支架,7-13、固定板,7-14、电机,7-15、传动轴,7-16、承压板, 7-17、压盘,7-
18、枣核,7-19、环刀组,7-20、环形顶板,7-21、环形挡板,7-22、吹风 环管,7-23、环形抽气道,7-24、圆柱形凸起。
[0043] 图8-1为本发明红枣深加工污水处理系统的结构示意图;
[0044] 图8-2为本发明红枣深加工污水处理系统中的过滤用构件的结构示意图;
[0045] 图8-3为本发明红枣深加工污水处理系统的扰流构件的结构示意图;
[0046] 图8-4为图8-3中A部分B-B向剖面结构示意图。
[0047] 图中附图标记表示为:8-1、端板;8-2、支撑杆;8-3、支管;8-4、流通孔;8-5、十 字安装架;8-6、螺旋扰流板;8-7、波纹板;8-8、催化剂颗粒;8-9、凹槽;8-10、催化剂 涂层。
[0048] 图9-1为本发明能够避免枣肉中掺杂枣核的分选机的内部结构示意图;
[0049] 图9-2为图9-1所示本发明能够避免枣肉中掺杂枣核的分选机的9-A处局部放大结构示 意图;
[0050] 图9-3为本发明能够避免枣肉中掺杂枣核的分选机的挡板安装结构示意图;
[0051] 图9-4为本发明能够避免枣肉中掺杂枣核的分选机的分隔箱底部箱壁结构示意图。
[0052] 图中:9-1、空冷箱,9-2、底座,9-3、出料口,9-4、榨螺,9-5、轴承座,9-6、螺杆, 9-7、分选箱,9-8、辐条,9-9、通孔,9-10、分隔箱,9-11、进气口,9-12、滤网,9-13、 防堵通道,
9-14、转轴,9-15、挡板,9-16、橡胶卡槽,9-17、进气孔,9-18、固定杆,9-19、 连接板,9-20、进料口,9-21、螺栓,9-22、外箱,9-23、内箱。
[0053] 图10-1为本发明用于红枣枣核输送的排渣螺旋输送机构的内部结构示意图;
[0054] 图10-2为图10-1所示本发明用于红枣枣核输送的排渣螺旋输送机构的后视结构示意图;
[0055] 图10-3为本发明用于红枣枣核输送的排渣螺旋输送机构的粉碎仓的局部放大结构示意 图;
[0056] 图10-4为本发明用于红枣枣核输送的排渣螺旋输送机构的固定圈结构示意图。
[0057] 图中:10-1、底座,10-2、屯料抽屉,10-3、主体外壳,10-4、辅电动机,10-5、主动 轮,10-6、皮带,10-7、传动轮,10-8、出料口,10-9、粉碎仓,10-10、碾压轮,10-11、 啮合齿,10-12、支撑柱,10-13、输送管,10-14、进料口,10-15、固定圈,10-16、固定轴 承,10-17、输送轴,10-18、导向口,10-19、主电动机。
[0058] 图11-1为本发明冲核机的局部结构示意图;
[0059] 图11-2为本发明冲核机的局部结构示意图;
[0060] 图11-3为本发明冲核机的转盘结构示意图;
[0061] 图11-4为本发明冲核机的支撑盘仰视结构示意图;
[0062] 图11-5为本发明冲核机的俯视结构示意图;
[0063] 图11-6为本发明冲核机的安置槽的结构示意图。
[0064] 图中:11-1、支撑盘,11-2、枣肉收集桶,11-3、枣核收集桶,11-4、电动机,11-5、 转轴,11-6、转盘,11-7、挡盘,11-8、机架,11-9、进料管,11-10、液压缸,11-11、右 连接盘,11-12、压杆,11-13、左连接盘,11-14、冲杆,11-15、安置槽,11-16、冲核通孔, 11-17、螺母,11-
18、外丝,11-19、通孔,11-20、弧形排肉通孔,11-21、核肉通道。
[0065] 图12为本发明枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装置结构示意图。
[0066] 图中:101、气泡清洗槽,102、毛刷转鼓清洗机,103、喷淋选果机,104震动沥水机,105、穿流干燥机,106、滚筒分级机,107、枣核壳和枣仁分离装置,108、污水处理的污水 处理装置,109、分选机,110、排渣螺旋输送机构,111、冲核机。

具体实施方式

[0067] 本实施例枣粉生产、污水处理及枣核回收利用复合装置包括依次分别设置在生产线 上的用于鲜红枣生产的气泡清洗槽、毛刷转鼓清洗机、喷淋选果机、震动沥水机、穿流干燥 机和滚筒分级机,依次分别设置在生产线上的用于枣粉生产的冲核机和分选机,用于污水处 理的污水处理装置,以及用于枣核回收利用的枣核壳和枣仁分离装置和排渣螺旋输送机构; 自气泡清洗槽出来的鲜红枣输入到毛刷转鼓清洗机进行清洗,自毛刷转鼓清洗机出来的鲜红 枣输入到喷淋选果机进行喷淋清洗及选果,自喷淋选果机出来的鲜红枣输入到震动沥水机进 行震动沥水,自震动沥水机出来的鲜红枣输入穿流干燥机进行干燥,自穿流干燥机出来的鲜 红枣输入到滚筒分级机进行分级;将滚筒分级机分级得到的二级鲜红枣输入到冲核机进行冲 核使得枣核和枣肉分离,自冲核机出来的枣肉输入到分选机中进行粉碎及进一步核肉分离, 得到的枣泥用于枣粉生产;气泡清洗槽清洗产生的污水输入到污水处理装置中进行排放前的 处理;自双道打浆机出来的枣核,一部分输入枣核壳和枣仁分离装置进行高附加值枣核回收 利用,另一部分输入到排渣螺旋输送机构进行低附加值枣核回收利用;自冲核机出来的枣核, 一部分输入枣核壳和枣仁分离装置进行高附加值枣核回收利用,另一部分输入到排渣螺旋输 送机构进行低附加值枣核回收利用。
[0068] 气泡清洗槽如图1-1至图1-4所示,包括清洗槽1-1、搅拌杆1-6和出水管1-14,其 特征在于:清洗槽1-1的左侧固定有底柜1-2,且底柜1-2的上方安装有风机1-3,清洗槽 1-1的一侧安装有电动机1-4,且电动机1-4与转轴1-5驱动连接,搅拌杆1-6固定于转轴 1-5的外侧面上,且转轴1-5的外侧固定有防护罩1-7,搅拌杆1-6位于防护罩1-7内,防 护罩1-7的外侧固定有毛刷1-8,清洗槽1-1的右侧内侧壁上设置有挡板插槽1-9,且挡板 插槽1-9的内部安装有挡板1-10,挡板1-10的右下方设置有收集池,收集池内安装有收集 盒1-11,且收集盒1-11上固定有卡板1-12,收集盒1-11的左侧设置有进入口1-13,进入 口1-13的下边沿与清洗槽1-1的槽底面平齐,出水管1-14设置于收集池的底部,且清洗 槽1-1的中部上方安装有杀菌灯1-15,杀菌灯1-15的上方设置有进料口1-16,且进料口 1-16的下方固定有减速布袋1-17,出水管1-14的内部设置有圆形挡片1-18,圆形挡片1-18 的边沿与出水管1-14内壁密封配合,且圆形挡片1-18与转杆1-19的一端固定连接,转杆 1-19的另一端穿过出水管1-14侧壁上的转槽1-20伸出到出水管1-14外;清洗槽1-1的底 部安装有鼓风管1-21,鼓风管1-21的进气端与鼓风机1-22的出气端流体导通,鼓风管1-21 的出气端与清洗槽1-1内部流体导通;收集盒1-11的内壁上开设有孔径小于红枣直径的过 滤孔;收集池、水泵1-23、储水池1-24和清洗槽1-1依次流体导通,储水池1-24和清洗 槽1-1之间的管道上安装有阀门
1-25。搅拌杆1-6呈扇叶状结构,且搅拌杆1-6关于转轴 1-5的轴向中心线均匀分布。防护罩
1-7呈网状镂空结构,且防护罩1-7的半径大于搅拌杆 1-6的长度,并且防护罩1-7与毛刷1-
8固定连接构成一体化结构。挡板1-10的高度大于 清洗槽1-1右侧壁的高度,且挡板1-10通过挡板插槽1-9与清洗槽1-1可拆卸连接。收集 盒1-11呈L状镂空结构,其收集盒1-11与卡板1-12通过焊接构成一体化结构,且卡板1-12 呈凹槽状结构,并且卡板1-12的凹槽状结构的槽宽大于收集池的侧壁厚度。
[0069] 工作原理:首先将适量的水注入清洗槽1-1的内部,此时清洗槽1-1右侧的挡板1-10 插入到挡板插槽1-9内,防止水流走,再通过进料口1-16将待清洗的红枣倒入清洗槽1-1 的内部,清洗槽1-1下方的减速布袋1-17能够降低红枣掉落在水面上的速度,防止红枣损 坏,此时打开电动机1-4和鼓风机1-22,电动机1-4带动转轴1-5进行顺时针旋转,从而 带动外侧的搅拌杆1-6和防护罩1-7(防护罩1-7上的网孔直径小于鲜红枣的直径,这样可 以防止鲜红枣进入到防护罩1-7内部)进行旋转,旋转中的搅拌杆1-6能够对清洗槽1-1 内部的水流进行搅动处理,鼓风机1-22鼓出的气体通过鼓风管1-21从清洗槽1-1底部鼓 入清洗槽
1-1,产生大量的气泡,从而使红枣在鼓入的气泡和搅拌杆1-6的带动下,呈翻滚 状态,进而可对清洗槽1-1内部的红枣表面的污泥农药进行清洗处理,防护罩1-7在旋 转的过程中,能够防止鲜红枣因与转轴1-5和搅拌杆1-6之间的碰撞而造成的破损,提高 红枣清洗后的质量,同时均匀分布的毛刷1-8能够避免了红枣与防护罩1-7直接碰撞造成 破损,鼓风管1-
21鼓出的气泡增加清洗槽1-1内部的红枣的翻滚程度,可去除红枣表面的 附着物,从而对红枣进行彻底的清洗,此时启动风机1-3对水面进行持续吹动处理,从而 对清洗槽1-1表面漂浮的红枣进行翻动清洗处理,保证红枣的清洗度,红枣在清洗的过 程中,杀菌灯1-15能够对红枣表面的细菌进行消毒处理,保证红枣的质量,待红枣清洗结 束后,通过挡板插槽1-9将挡板1-10向上拉出,使红枣和水在搅拌杆1-6产生的涡流的带 动下和风机1-3的吹动下通过进入口1-13进入收集池内的收集盒1-11的内部,此时通过 两侧卡板1-12将收集盒1-11向上取出,从而对清洗后的红枣进行收集,待收集盒1-11内 部的红枣取出后,再将收集盒1-11通过卡板1-12置于清洗槽1-1的右侧的收集池内,以 便进行下次收集,收集结束后,关闭风机1-3和电动机1-4,通过转槽1-20旋转转杆1-19 呈一定角度,从而带动圆形挡片1-18旋转,使收集池内部的水流经出水管1-14流出,从 而便于对内部进行清洗,便于下次使用;另外,收集池、水泵1-23、储水池1-24和清洗槽 1-1依次流体导通,储水池1-24和清洗槽1-1之间的管道上安装有阀门1-25,通过水泵1-23 可以将收集池内的水输送到清洗槽1-1内反复利用,储水池1-24临时存储来自收集池内的 水,在收集盒1-11开始收集清洗后的红枣的时候,水泵1-23即可开始工作将水泵入储水 池1-24中进行临时存放此时阀门
1-25关闭,待收集工作完成之后即可打开阀门1-25进行 下一批鲜红枣的清洗工作,从而确保清洗工作可以连续进行,同时又节约用水;当水循环 使用达到设定次数的时候,再通过旋转转杆1-19使得污水通过出水管1-14排出。可以减 少红枣清洗过程中因碰撞而产生损坏,提高了清洗后红枣的质量,能够对红枣表面的污泥 和农药进行充分清洗,同时清洗后的红枣便于收集。
[0070] 毛刷转鼓清洗机如图2-1至图2-3所示,包括机体2-1、下料口2-2、夹块2-3、出 料口2-4、六角螺栓2-5、水管2-6、水阀2-7、转轴2-8、主毛刷2-9、电动机2-10、皮带 2-11、皮带轮2-12、固定架2-13、滚轮2-14、调节螺母2-15、连接管2-16、喷头2-17 和副毛刷2-18,机体2-1的左侧上端连接有下料口2-2,且机体2-1的右侧末端安装有夹 块2-3,下料口2-2呈漏斗状结构,且下料口2-2和机体2-1之间为焊接,下料口2-2和机 体2-1之间具有很好的稳定,防止在使用中下料口2-2和机体2-1之间发生断裂,导致下 料口2-2出现倾斜,鲜红枣无法有效从下料口2-2落入机体2-1内,同时下料口2-2能够 有效防止鲜红枣在下料时,出现鲜红枣堆积的情况,出料口2-4分布于夹块2-3的内侧, 且出料口2-4的两侧贯穿有六角螺栓2-5,出料口2-4通过六角螺栓2-5和夹块2-3与机体 2-1可拆卸连接,夹块2-3起到很好的固定夹紧的作用,防止在使用中出现夹块2-3固定不 稳,出料口2-4从机体2-1右侧脱离,导致鲜红枣无法有效落入储存装置内,同时当出料 口2-4出现损坏时,使用中能够通过拆卸六角螺栓2-5,将出料口2-4拆卸下来,方便使用 者更换新的出料口2-4。机体2-1的上端安装有水管2-6,且水管2-6的外侧固定有水阀2-7, 机体2-1的内侧设置有转轴2-8,且转轴2-
8的外侧四周连接有主毛刷2-9和副毛刷2-18, 主毛刷2-9和副毛刷2-18相间分布在转轴2-
8的外侧,主毛刷2-9沿转轴2-8轴向的宽度 等于副毛刷2-18沿转轴2-8轴向的宽度;相邻两个转轴2-8之间:一个转轴2-8上的主毛 刷2-9正对另一个转轴2-8上的副毛刷2-18,并且一个转轴2-8上的主毛刷2-9刷毛伸入 到另一个转轴2-8上的副毛刷(2-18)刷毛内,在红枣清洗过程中,一个转轴2-8上主毛 刷2-9和副毛刷2-18与相邻的另一个转轴2-8上的主毛刷2-
9和副毛刷2-18相互配合对 鲜红枣进行夹紧,主毛刷2-9和副毛刷2-18对鲜红枣表面进行清洗,防止在使用中出现清 洗力度不够导致红枣无法有效进行清洗,电动机2-10分布于机体2-1的左侧下端,且电动 机2-10的动力输出上安装有皮带2-11,机体2-1最左侧的转轴2-
8上固定安装有皮带轮 2-12,电动机2-10的动力输出端与皮带轮2-12通过皮带2-11驱动连接,相邻的转轴2-8 之间通过链条传动连接,电动机2-10通过皮带2-11与皮带轮2-12驱动连接,清洗时,开 启电动机2-10,电动机2-10带动皮带轮2-12转动,皮带2-11带动转轴2-8转动,每个转 轴2-8的一端上均安装有链轮,相邻的转轴2-8之间通过相配合的链条和链轮传动连接, 多个主毛刷2-9和副毛刷2-18跟着转动,对鲜红枣进行旋转清洗。机体2-1的下端设置有 固定架2-13,且固定架2-13的下端两侧连接有滚轮2-14。在本实施例中,水管2-6的内 侧分布有调节螺母2-15,且调节螺母2-15的内侧固定有连接管2-16,连接管2-16的下端 安装有喷头2-17,喷头2-17与连接管2-16流体导通,连接管2-16与水管2-6流体导通, 水管2-6内侧外壁上等间距成型有支管,调节螺母2-15安装在支管上,连接管2-16端头 的外表面上设置有与调节螺母2-15的内螺纹相匹配的外螺纹,支管的自由端伸入到连接管 
2-16内,并且支管和连接管2-16通过调节螺母2-15可拆卸连接,当喷头2-17无法有效对 鲜红枣进行喷洒时,可通过旋松调节螺母2-15,进而可以旋转连接管2-16,从而可以调节 喷头2-17的喷洒角度。
[0071] 工作原理:首先通过将电动机2-10开启,电动机2-10带动皮带轮2-12转动,皮带轮 2-12通过皮带2-11带动转轴2-8转动,多个主毛刷2-9和副毛刷2-18跟着转动,同时开 启水阀2-7,清水从水管2-6流入连接管2-16内,从喷头2-17喷出,连接管2-16等距离 均匀分布在水管2-6的内侧,当喷头2-17无法有效对鲜红枣进行喷洒时,可通过调节螺母 2-15,进而可以旋转连接管2-16,连接管2-16能够向左向右小幅度转动,调整喷头2-17 的喷水角度;
随后将鲜红枣放入下料口2-2内,一个转轴2-8上主毛刷2-9和副毛刷2-18 与相邻的另一个转轴2-8上的主毛刷2-9和副毛刷2-18交错排列、相互配合对鲜红枣进行 夹紧,主毛刷2-9和副毛刷2-18对鲜红枣表面进行清洗,喷头2-17喷出的清水,对红枣 表面进行深度清洗,选择硬度适中的主毛刷2-9和副毛刷2-18,防止主毛刷2-9和副毛刷 2-18对红枣表面造成损伤,又可以将主毛刷2-9和副毛刷2-18刷掉的污物带走,最后清洗 完成的鲜红枣从出料口2-4流出。
[0072] 另外,本实施例在主毛刷2-9和副毛刷2-18的下方设置集水槽,清洗产生的污水可以 流入集水槽储存起来,以便进行污水处理或者循环使用。为了使得鲜红枣能够顺利或快速 地从鲜红枣入口端至鲜红枣出口端,自鲜红枣入口端至鲜红枣出口端,转轴上链轮的半径 逐渐变小,这样链轮的转速依次加快,有利于鲜红枣前进。当然,本领域技术人员也可以 采取另外的形式,例如鲜红枣入口端的高度大于鲜红枣出口端的高度,这样鲜红枣借助自 身重力滚动前进。也可以采用上述两种形式的结合,促使鲜红枣顺利或快速地从鲜红枣入 口端至鲜红枣出口端。
[0073] 该用于鲜红枣清洗的毛刷转鼓清洗机设置有下料口,下料口和机体之间为焊接,下料 口和机体之间具有很好的稳定,防止在使用中下料口和机体之间发生断裂,导致下料口出 现倾斜,鲜红枣无法有效从下料口落入机体内,同时下料口能够有效防止鲜红枣在下料时, 出现鲜红枣堆积的情况,出料口的两侧贯穿有六角螺栓,出料口通过六角螺栓和夹块与机 体相连接,夹块起到很好的固定夹紧的作用,防止在使用中出现夹块固定不稳,出料口从 机体右侧脱离,导致鲜红枣无法有效落入储存装置内,同时当出料口出现损坏时,使用中 能够通过拆卸六角螺栓,将出料口拆卸下来,方便使用者更换新的出料口。转轴的外侧四 周连接有主毛刷和副毛刷,主毛刷和副毛刷相间分布在转轴的外侧,且轴向的宽度相等, 相邻两个转轴,一个转轴上的主毛刷正对另一个转轴上的副毛刷,并且一个转轴上的主毛 刷刷毛伸入到另一个转轴上的副毛刷刷毛内,主毛刷和副毛刷可以对鲜红枣表面进行彻底 清洗,防止在使用中出现清洗力度不够导致红枣无法有效进行清洗,连接管的下端安装有 喷头,喷头喷出的水可以将主毛刷和副毛刷刷掉的鲜红枣上污物冲洗掉,连接管和支管之 间为可旋转结构,当使用者感觉喷头的喷洒角度与其它喷头呈交叉喷洒,使得喷头无法有 效对鲜红枣进行喷洒时,使用者能够通过旋转连接管,连接管能够向左向右小幅度进行转 动,方便使用者使用。
[0074] 喷淋选果机如图3-1至图3-3所示,包括喷淋箱3-6和选果机台3-12,选果机台3-12 位于喷淋箱3-6的右侧,喷淋箱3-6的左侧设置有水池3-1,且喷淋箱3-6的内部左上方设 置有水箱3-2,水箱3-2的出水端与输水管3-3的进水端流体导通,且输水管3-3的出水端 与喷头3-5的进水端流体导通,水箱3-2开始运作,水箱3-2内的水通过输水管3-3进入 喷头3-5内,能够将红枣进行喷淋清洗,喷淋箱3-6临近水池3-1一侧的底部设置有出水 口3-4,喷头3-5的下方设置有过滤板3-17,过滤板3-17在喷淋箱3-6内:自邻近水池3-1 的一侧向出料口的方向倾斜20°,即过滤板3-17邻近水池3-1的一侧水平高度大于出料口 的水平高度,出水口3-4与过滤板3-17下方的空间流体导通;喷淋箱3-6临近选果机台3-12 一侧的底部设置有出料口,选果机台3-12上安装有振动板3-10,振动板3-10上安装有筛 板3-8,出料口处安装有滑板3-7,滑板3-7的出料端位于筛板3-8上方,筛板3-8的下方 安装有果箱3-9,选果机台3-12的右侧安装有振动电机3-11,且振动电机3-11的左侧与 振动板3-10连接,振动板
3-10在选果机台3-12上自左至右倾斜5-15°,即振动板3-10 邻近喷淋箱3-6一端的水平高度大于远离喷淋箱3-6一端的水平高度,振动电机3-11开启 后,使振动板3-10开始振动,通过振动将红枣往前输送至筛板3-8上,选果机台3-12的 底部固定支撑架3-14,且支撑架3-
14的底部安装有滚轮3-13,选果机台3-12底部滚轮3-13 的设计,有利于对整个装置进行移动,缩短红枣的运输时长,喷淋箱3-6的顶部设置有进 果口3-15,筛板3-8的表面设置有筛孔3-16,筛板3-8的表面设置有若干筛孔3-16,且筛 板3-8的外部形状呈半弧形,在振动板
3-10上自左至右,第一块筛板3-8上筛孔3-16的 孔径小于或等于1厘米,第二块筛板3-8上筛孔3-16的孔径大于1厘米且小于或等于2厘 米,第三块筛板3-8上筛孔3-16的孔径大于2厘米且小于或等于3厘米,第四块筛板3-8 上筛孔3-16的孔径大于3厘米且小于或等于3.5厘米,第五块筛板3-8上筛孔3-16的孔 径大于6厘米,干瘪的红枣会根据不同的筛孔3-16进行筛选(一般情况下,变质的红枣其 纵径和横径都会减小,因而可以将变质的红枣筛选出来;当然,不排除有些尚未变质的红 枣其纵径和横径本身就比较小,会和变质的一起筛选出来,后期再通过人工分拣的工作量 也会大大降低,根据红枣的价格情况,也可以将这些本身纵径和横径比较小的未变质红枣 与变质枣一起处理掉)。
[0075] 工作原理:首先通过将鲜红枣通过喷淋箱3-6上方的进果口3-15将红枣倒入喷淋箱3-6 内,打开水箱3-2出水端,水箱3-2内的水通过输水管3-3进入喷头3-5内,喷头3-5可 以对内部的红枣进行喷淋冲洗,红枣在喷淋冲洗后,在过滤板3-17上水流与红枣进行分离, 水流通过左侧出水口3-4流进水池3-1内,而红枣通过自邻近水池3-1的一侧向出料口方 向倾斜10-30°的过滤板3-17,自喷淋箱3-6临近选果机台3-12一侧的底部设置有出料口, 滑入滑板3-7,然后进入选果机台3-12上,之后开启振动电机3-11,振动电机3-11左侧 与振动板3-10连接,振动电机3-11开启后,使振动板3-10开始振动,且振动板3-10在 选果机台3-12上自左至右倾斜5-15°,通过振动和倾斜的振动板3-10将红枣往前输送至 筛板3-8上,且自振动板3-10左侧至右侧安装有五块或五块以上筛板,筛板3-8上设置有 筛孔3-16,筛孔
3-16的大小规格全都不同,第一块至第五块筛板自左至右每块筛板3-8 上筛孔3-16的孔径逐渐变大,变质不合格的红枣因为水分流失导致干瘪,形状不够饱满, 在经过较小的筛孔
3-16的筛板3-8会首先被筛选出去,然后通过倾斜的振动板3-10振动 向前时,不同规格大小的红枣会根据不同的筛孔3-16进行筛选,依次进行筛选后,不仅将 不合格的红枣筛选出,同时将相同大小的红枣筛选在一起,有利于后期人工进行筛选,降 低工作强度,红枣筛选后会进入下方的果箱3-9内,选果机台3-12底部设计的滚轮3-13 的设计,有利于对整个装置进行移动,缩短红枣的运输时长,最后将果箱3-9内的红枣取 走,使得整个使用过程的效率得到很好的提高。筛板3-8正上方设置有喷水管3-18,喷水 管3-18的喷水口正对筛板
3-8,可以对位于筛板3-8上的鲜红枣再次进行清洗。为了避免 鲜红枣在筛板3-8碰伤,振动电机3-11的振动幅度和频率不易过大;此外,筛板3-8优选 使用橡胶板或塑料板,这样会降低因碰撞而对鲜红枣造成的损伤。
[0076] 该用于鲜红枣变质枣筛选的喷淋选果机设置有喷淋箱,喷淋箱的内部设置有喷头,能 够将红枣进行冲洗,喷淋箱的左侧设置有出水口,红枣冲洗后,清洗废水流进水池内,冲 洗后的红枣进入选果机台,振动电机与振动板相连接,通过振动将红枣往前运动进行挑选, 振动板上设置筛板,能够对干瘪的红枣进行筛选,筛板的下方固定有果箱,红枣在筛选过 程中会按照直径大小通过筛板上的筛孔依次进入果箱内,减轻人工劳动,筛板在选果机台 的内部设置有若干,可以进行大量的红枣的筛选工作,另外,筛孔的孔径自左至右逐渐变 大,能将干瘪的红枣优先筛选掉,大大提高的红枣的质量及工作效率。
[0077] 震动沥水机如图4-1至图4-3所示,包括机体4-1、第一传送带4-4和毛刷4-8,机 体4-1的内部上方水平设置有两块第一固定板4-3,且在第一固定板4-3一侧的机体4-1 内壁上安装有第一振动电机4-2,两块第一固定板4-3之间安装有第一转轴4-18,第一转 轴4-18上安装有第一皮带轮,第一传送带4-4位于两块第一固定板4-3之间并且安装在第 一皮带轮上,且两块第一固定板4-3的上表面上均安装有第一挡板4-5,第一振动电机4-2 与第一固定板4-3之间通过连接管接触连接;机体4-1的左上方顶部设置有入料口4-6,且 机体4-1的顶部内壁上固定有连接杆4-7,毛刷4-8安装于连接杆4-7的下方;
[0078] 机体4-1的左下方侧壁上设置有出水口4-14,第一传送带4-4的下方设置有与第一固 定板4-3固定连接的第一集水槽4-15,且第一集水槽4-15的下方安装有第一水泵4-16和 第一管道4-17,第一水泵4-16的进水端与第一集水槽4-15内部流体导通,第一水泵4-16 的出水端与第一管道4-17的进水端与流体导通,第一管道4-17的出水端与出水口4-14流 体导通,第一转轴4-18与第一电动机4-19驱动连接,第一传送带4-4为镂空的网状传送 带。
[0079] 机体4-1的内部下方水平设置有两块第二固定板,且在第二固定板一侧的机体4-1内 壁上安装有第二振动电机,两块第二固定板之间安装有第二转轴,第二转轴上安装有第二 皮带轮,第二传送带4-9位于两块第二固定板之间并且安装在第二皮带轮上,且两块第二 固定板的上表面上均安装有第二挡板,第二振动电机与第二固定板之间通过连接管接触连 接;
[0080] 第二传送带4-9的下方设置有与第二固定板固定连接的第二集水槽,且第二集水槽的 下方安装有第二水泵和第二管道,第二水泵的进水端与第二集水槽内部流体导通,第二水 泵的出水端与第二管道的进水端与流体导通,第二管道的出水端与出水口4-14流体导通, 第二转轴与第二电动机驱动连接,第二传送带4-9为镂空的网状传送带。
[0081] 在机体4-1的内部并且位于第一集水槽4-15正下方、以及第二传送带4-9正上方水平 设置有两块第三固定板,且在第三固定板一侧的机体4-1内壁上安装有第三振动电机,两 块第三固定板之间安装有第三转轴,第三转轴上安装有第三皮带轮,第三传送带4-11位于 两块第三固定板之间并且安装在第三皮带轮上,且两块第三固定板的上表面上均安装有第 三挡板,第三振动电机与第三固定板之间通过连接管接触连接;
[0082] 第三传送带4-11的下方设置有与第三固定板固定连接的第三集水槽,且第三集水槽的 下方安装有第三水泵和第三管道,第三水泵的进水端与第三集水槽内部流体导通,第三水 泵的出水端与第三管道的进水端与流体导通,第三管道的出水端与出水口4-14流体导通, 第三转轴与第三电动机驱动连接,第三传送带为镂空的网状传送带;第三传送带4-11的右 下方设置有出料口4-12,机体4-1的下方固定有支撑柱4-13。
[0083] 第一转轴4-18沿顺时针方向旋转、第三转轴沿逆时针方向旋转、第二转轴沿顺时针方 向旋转,第三传送带4-11的右上方的机体4-1内壁上安装有第三风机4-20,第二传送带 4-9的左上方的机体4-1内壁上安装有第二风机4-10。
[0084] 其特征在于:第一传送带4-4、第二传送带4-9和第三传送带4-11为平行状结构,且 第一传送带4-4、第二传送带4-9和第三传送带4-11的长度小于机体4-1的长度。
[0085] 第一挡板4-5的板面与第一传送带4-4的承载面垂直,且第一挡板4-5与厚度与第一 固定板4-3的厚度相同;第二挡板的板面与第二传送带4-9的承载面垂直,且第二挡板与 厚度与第二固定板的厚度相同;第三挡板的板面与第三传送带4-11的承载面垂直,且第三 挡板与厚度与第三固定板的厚度相同。
[0086] 第二风机4-10的出风口与第二传送带4-9的承载面平行,第三风机4-20的出风口与 第三传送带4-11的承载面平行。
[0087] 网状传送带上网孔的孔径为0.5-1.5cm,避免鲜红枣跌落。
[0088] 工作原理:首先将清洗后的鲜红枣从入料口4-6处倒入机体4-1中,鲜红枣落入第一 传送带4-4上,第一传送带4-4为网状传送带,网状传送带为软织物,能够减少鲜红枣在 振动沥水过程中造成的破损,然后打开第一电动机4-19,第一皮带轮通过第一转轴4-18 顺时针旋转运动带动第一传送带4-4的运行,使得鲜红枣在第一传送带4-4上进行传输, 在传输过程中,启动第一振动电机4-2,第一振动电机4-2带动第一传送带4-4的振动,使 得鲜红枣振动沥水,当鲜红枣途径毛刷4-8时,毛刷4-8会对鲜红枣进行清洁,同时扫除 鲜红枣表面多余的水分,在此过程中,第一挡板4-5可以避免鲜红枣在传送过程中从两侧 掉落,振动后沥出的水分会落入第一集水槽4-15中,启动第一水泵4-16,第一水泵4-16 会将第一集水槽4-15通过第一管道4-17由出水口4-14处排出,然后鲜红枣从第一传送带 4-4的右端,落入第三传送带4-11上,打开第三风机4-20,第三风机4-20能够吹出冷风, 加速鲜红枣表面的水分蒸发,使得鲜红枣快速沥干,鲜红枣在第三传送带4-11上逆时针运 动,第三振动机振动后沥出的水分会落入第三集水槽中,通过第三水泵将第三集水槽内的 水通过自第三管道由出水口4-14处排出,红枣继续传输,从第三传送带4-11的左端,落 入第二传送带4-9上,并在第二传送带4-9上顺时针传输,继续由第二风机4-10和第二振 动电机共同作用进行沥水,第二集水槽内的水通过第二水泵泵出经过第二管道有出水口 4-14排出,最后完成振动沥水的鲜红枣由设置在第二传送带4-9右下方的出料口4-12排出。
[0089] 该用于鲜红枣生产的振动沥水机设置有第一传送带、第二传送带和第三传送带可以更 加高效的完成沥水,入料口用于鲜红枣的进入,倾斜状的入口能够避免鲜红枣的堆积造成 挤压破损,毛刷可以对鲜红枣进行清洁,同时扫除鲜红枣表面多余的水分,第一挡板、第 二挡板和第三挡板可以避免鲜红枣在传送过程中从两侧掉落,第一振动电机、第二振动电 机和第三振动电机可以间接使得第一传送带、第二传送带和第三传送带产生振动,从而对 鲜红枣进行振动沥水,第二风机和第三风机能够对鲜红枣表面的水分进行风干,使得鲜红 枣快速沥干,沥水效果好,第一集水槽、第二集水槽和第三集水槽用于集中鲜红枣清洗后 沥出的水分,水泵能够使得第一集水槽、第二集水槽和第三集水槽通过管道由出水口处排 出,第一电动机、第二电动机和第三电动机能够分别带动第一转轴、第二转轴和第三转轴 的旋转从而使得第一传送带、第二传送带和第三传送带运行,网状传送带为软织物能够减 少鲜红枣在振动沥水过程中造成的破损,网状传送带的表面呈筛网状结构能够使得水分通 过,网状传送带的网孔大小为0.5-1.5cm可以避免鲜红枣通过网状传送带落入下方第一集 水槽、第二集水槽和第三集水槽中,支撑柱使得机体放置更加稳定。
[0090] 穿流干燥机如图5-1至图5-3所示,包括过滤室5-1、振动器接口5-4、缓冲板5-6、 通风口5-11、第二挡板5-13和集水槽5-17,过滤室5-1内壁设置有橡胶层5-2,且过滤室 5-1的顶端左侧设置有进料口5-3,振动器接口5-4设置于进料口5-3的右侧,过滤室5-1 的内壁两端固定有螺栓5-5,缓冲板5-6设置于螺栓5-5之间,缓冲板5-6设置有左右两排 且均斜向下设置,且缓冲板5-6关于过滤室5-1的中轴线对称,缓冲板5-6的表面上设置 有第三吸水层,并且缓冲板5-6通过螺栓5-5与过滤室5-1相连接,缓冲板5-6的设置可 降低鲜枣在过滤室5-1内部通过的速度,同时通过过滤室5-1内壁的橡胶层5-2可减小红 枣在过滤室5-1内的冲击,从而对鲜枣进行保护,避免鲜枣表面受到挤压而产生损坏,降 低装置的使用性能,缓冲板5-6的表面上设置有第三吸水层可以在红枣通过过程中,对红 枣表面的水分进行吸附;过滤室5-1的底端设置有过滤板5-7,且过滤板5-7的顶端固定有 第一吸水层5-8,过滤板5-7的上端面积等于第一吸水层5-8下表面积,第一吸水层5-8 的设置降低了鲜枣与过滤板5-7之间的摩擦力,从而可加快鲜枣在过滤板5-7上的流动速 度,同时再一次对红枣表面的水分进行过滤和吸附,提高装置的过滤效率,过滤室5-1邻 近传送带5-14左端的侧壁上开设有出枣口5-22,出枣口5-22处安装有自出枣口5-22向传 送带5-14上表面倾斜的出枣管5-23,传送带5-14左端位于出枣管5-23出口的正下方,过 滤板5-7倾斜安装设置,即过滤板5-7邻近出枣口5-22的一端水平高度低于过滤板5-7远 离出枣口5-22的一端水平高度,红枣通过出枣口5-22流出;过滤室5-1的右侧固定有支 撑板5-9,且支撑板5-9的正上方设置有风扇5-10,通风口5-11设置于风扇5-10的上方, 支撑板5-9的底端固定有第一挡板5-12,第二挡板5-13设置于两个第一挡板5-12之间, 且第一挡板5-12和第二挡板5-13的正下方设置有传送带5-14,第一挡板5-12和第二挡板 5-13沿传送带5-14的长度方向相间排列,吸水树脂板5-19邻近传送带5-14上表面的自由 端上均设置有齿槽和齿牙,且沿传送带5-
14长度方向:相邻的吸水树脂板5-19的齿槽和齿 牙沿传送带5-14长度方向相对,齿槽和齿牙的大小形状相吻合,吸水树脂板5-19之间的 齿槽和齿牙相对排列的设计,提高了鲜枣与吸水树脂板5-19的有效的接触面积,从而提高 对鲜枣的滤水效率,提高装置的使用性能,传送带5-14的正反两面设置有隔板5-15,且传 送带5-14的右端设置有出料板5-16,集水槽
5-17固定于传送带5-14的正下方,且集水槽 5-17的顶端固定有收集网5-18,收集网5-18呈网状结构,且收集网5-18的高度小于集水 槽5-17的高度,鲜枣在装置内部快速的流动,收集网5-18可对脱离过滤路线的鲜枣进行 收集,可对其进行二次的清洗和过滤,避免浪费现象的产生,传送带5-14的表面上设置有 第二吸水层5-20,且第二吸水层5-20的上设置有过滤孔5-21,第二吸水层5-20的外表面 具有凸起结构,过滤孔5-21位于相邻凸起结构之间,第二吸水层5-20外表面具有凸起结 构的设置可短时间的对鲜枣进行固定,同时通过吸水树脂板5-19之间的齿槽和齿牙之间相 对排列的配合对鲜枣表面的水分进行吸附和过滤,提高装置的过滤的效率。
[0091] 工作原理:首先可通过车轮将装置移至工作位置,进料口5-3与过滤室5-1设置为一 体化结构,避免进料口5-3与过滤室5-1之间接口有缝隙对红枣进行挤压对红枣过造成破 坏,从而造成浪费,缓冲板5-6设置有左右两排且均斜向下设置,且缓冲板5-6关于过滤 室5-1的中轴线对称,缓冲板5-6的表面上设置有第三吸水层,缓冲板5-6通过螺栓5-5 安装在过滤室5-1的内壁上,通过缓冲板5-6可降低鲜枣通过过滤室5-1的速度,同时通 过过滤室5-1内壁上的橡胶层5-2可以进一步降低鲜枣的速度,通过缓冲板5-6和橡胶层 5-2的相互配合对鲜枣进行保护,避免鲜枣速度较大、过滤室5-1内壁过硬对鲜枣造成损坏, 同时缓冲板5-6表面上的第三吸水层,也可以吸收鲜枣上的水分,通过振动器接口5-4一端 的振动器的振动加快过滤室5-1内鲜枣表面携带的水分的分离,进而缩短装置过滤所用的 时间,从而提高装置的过滤效率。鲜红枣经过第一次过滤,从位于过滤室5-1邻近的传送 带5-14左端的侧壁上的出枣口5-22以及倾斜的出枣管5-23流出,送入到传送带5-14上, 鲜红枣在传送带5-14上进行二次滤水,鲜枣在传送时可同时通过传送带5-14表面上的第 二吸水层5-20、第一挡板5-12和第二挡板5-13上可拆卸安装的吸水树脂板5-19对鲜枣表 面的水分进行吸附,同时通风口5-11设置的风扇5-10向下方的传送带5-14吹风,加快鲜 枣表面水分的蒸发;且传送带5-14与第二吸水层5-20之间设置有过滤孔5-21,可对鲜枣 表面的水分进行过滤,同时通过集水槽5-17对滤水进行收集,第一挡板5-12和第二挡板 5-13上吸水树脂板自由端上可拆卸安装吸水树脂板5-19表面上有齿槽和齿牙,且相邻的吸 水树脂板5-19的齿槽和齿牙沿传送带5-14长度方向相对,提高了鲜枣与吸水树脂板5-19 接触的有效的面积,进而提高该设备的过滤效率,经过第一次过滤和第二次过滤的鲜红枣, 从传送带5-
14右端的出料口5-16流出,完成了整个穿流干燥过程。
[0092] 该用于鲜红枣生产的穿流干燥机具有不用加热、灵活性高、便于移动等优点,进料口 与过滤室设置为一体化结构,避免进料口与过滤室之间接口有缝隙对红枣进行挤压对红枣 过造成破坏,从而造成浪费,当红枣进入到过滤室内部时,为了降低过滤室内壁过硬对鲜 枣造成损伤,故在过滤室内壁上设置橡胶层和缓冲板,缓冲板可以降低红枣在过滤室内的 流速,从而达到一定缓冲的效果,通过橡胶板可减小过滤室内壁对红枣的冲击,通过二者 的配合有效的对红枣进行保护,且提高该装置的使用性能,通过振动器接口可安装振动器 可加快鲜枣表面携带的水分的分离,缩短集水和鲜枣流动的时间,从而提高该设备的工作 效率,通过传送带对第一次过滤之后的鲜枣进行二次滤水,鲜枣在传送时可同时通过第二 吸水层和吸水树脂板对鲜枣表面的水分进行吸附,且传送带与软胶板之间设置有过滤孔, 可对鲜枣表面的水分进行过滤,同时通过集水槽对滤水进行收集,吸水树脂板自由端有齿 槽和齿牙,与相邻的吸水树脂板之间的齿槽和齿牙沿传送带长度方向相对,提高了鲜枣与吸 水树脂板接触的有效的面积,进而提高该设备的过滤效率,对红枣的后续的处理工作提供 了方便。
[0093] 滚筒分级机如图6-1至图6-4所示,包括机架、分级滚筒、驱动装置、收枣器6-16 和分级辅助装置,分级滚筒通过转动轴6-11安装在机架上,驱动装置与转动轴6-11驱动 连接,收枣器6-16位于分级滚筒的出枣口6-6的下方,分级辅助装置安装在分级滚筒内, 分级辅助装置驱动分级滚筒内的鲜红枣从分级滚筒的一端向另一端移动。
[0094] 分级滚筒包括同轴固定安装在转动轴6-11上的内筒6-8和外筒6-5,内筒6-8位于外 筒6-5内,分级辅助装置安装在内筒6-8内;内筒6-8的筒壁上开设有分枣口6-7,分枣口 6-7的孔径自内筒6-8的第一端至内筒6-8的第二端逐渐变大;出枣口6-6开设在外筒6-5 的筒壁上,并且出枣口6-6的孔径与径向相对的分枣口6-7的孔径相等。
[0095] 分级辅助装置包括叶片6-9、从动轴6-20、链条和从动齿轮6-18,从动轴6-20与转动 轴6-11平行,并且从动轴6-20的两端通过轴承安装在内筒6-8的侧壁上,从动齿轮6-18 固定安装在从动轴6-20上,转动轴6-11上固定安装有主动齿轮6-19,从动齿轮6-18和主 动齿轮6-19通过链条传动连接,主动齿轮6-19的直径为从动齿轮6-18的直径的2-5倍, 叶片6-9通过固定座6-10安装在从动轴6-20上,从动齿轮6-18外接圆与内筒6-8内壁的 间距为3厘米。
[0096] 机架包括底座6-1、固定架6-15和轴承6-4,底座6-1的左右两侧分别安装有支撑架 6-2,且支撑架6-2的上端安装有轴承座6-3,轴承6-4位于轴承座6-3上,转动轴6-11 的两端通过轴承6-4安装在支撑架6-2上;内筒6-8的第一端上开设有鲜红枣加入通道6-12, 鲜红枣加入通道6-12的一端与内筒6-8内部导通、另一端延伸至外筒6-5的外侧;
[0097] 固定架6-15位于底座6-1的右侧,驱动装置安装在固定架6-15上,驱动装置包括电 动机6-14和减速机6-13,电动机6-14通过减速机6-13驱动转动轴6-11。
[0098] 收枣器6-16的内安装有弧面6-17,底座6-1与支撑架6-2之间为焊接。
[0099] 工作原理:首先通过鲜红枣加入通道6-12将鲜枣加入,经过外筒6-5,再进入到内筒 6-8中,启动电动机6-14,电动机6-14带动转动轴6-11转动,转动轴6-11带动内筒6-8 和外筒6-5一起转动,同时转动轴6-11上的主动齿轮6-19通过链条传动带动从动齿轮6-18 转动,从而带动从动轴6-20转动,固定在从动轴6-20的叶片6-9开始转动,叶片6-9的 转动使得加入的鲜枣从右端向左端运动,且主动齿轮6-19为从动齿轮6-18的直径的5倍, 使得从动轴6-20的转速比转动轴6-11快,鲜枣随转动从内筒6-8的第一端向内筒的第二 端移动,鲜枣通过自内筒6-8的第一端至内筒6-8的第二端逐渐变大孔径的分枣口6-7流 出,并经出枣口6-6落入收枣器6-16中,利用收枣器6-16对鲜枣进行收集,收枣器6-16 的弧面6-17可减小鲜枣在下落过程中对红枣的碰撞。另外,可以将外筒和内筒自左至右倾 斜安装设置,即左端的水平高度小于右端的水平高度,这样鲜红枣又可以在自身重力作用 下在内筒内自右向左运动,为了防止鲜红枣在筒内运动速度过快、实现较好的分离效果, 倾角不易过大,优选外筒和内筒的轴线与水平面的夹角为2-5°。
[0100] 分级辅助装置安装在分级滚筒内,且分级辅助装置内的从动轴与分级滚桶的转动轴平 行,且通过链条传动将从动轴的从动齿轮和转动轴的主动齿轮传动连接,且从动齿轮和主 动齿轮的直径不同,从动轴和转动轴的转速不同,可通过一台电动机实现对分级滚筒内和 分级辅助装置的转动,使得红枣得到更快的分离。
[0101] 在底座两端安装有支撑架,支撑架上安装有轴承座与转动轴,当转动轴转动时,轴承 座固定转动轴,防止转动轴移位,使转动轴正常转动,保证滚筒分级机正常工作,为滚筒 分级机的正常运行提供条件,轴承座安装在支撑架上可以在保证转动轴正常工作同时,还 能支撑滚筒分级机的重量,不影响转动轴的转动,减少转动轴转动的摩擦力,减少动能的 消耗,节省电能
[0102] 设置的分枣口的孔径从内筒的第一端至内筒的第二端逐渐变大,转动轴带动从动轴上 叶片转动,使得鲜红枣跟随着从内筒的第一端移动至内筒的第二端,在移动的过程中,鲜 红枣安装分枣口孔径的从小到大的顺序逐级从分枣口分离,完成对鲜红枣的分离,收枣器 内的弧面结构可以降低鲜红枣落下的撞击力,保证鲜红枣的完整性。
[0103] 采用GB2762-2017对生产出来的鲜红枣的表面进行检测,铅、铬、镉、汞、砷、、 镍、亚硝酸盐、硝酸盐等污染物均为检出;根据种植户使用的农药种类,采用GB2763-2016 对生产出来的鲜红枣的表面农药残留进行检测,种植户所用农药均未检出;采用 GB29921-2013对生产出来的鲜红枣的表面致病菌进行检测,沙门菌、金黄色葡萄球菌和大 肠埃希氏菌均未检出;采用GB2761-2017对生产出来的鲜红枣的表面真菌毒素进行检测, 未检出展青霉素。充分证明生产出来的鲜红枣可以免洗而直接使用。由于在生产过程中对 鲜红枣进行了分级、分拣及充分干燥,残次果低于3%,可以进行长途运输销售,保存时间 超过15天而不会发生霉烂。
[0104] 冲核机如图11-1至图11-6所示,包括机架、支撑盘11-1、转盘11-6、转盘驱动机构、 两个枣肉收集桶11-2、两个枣核收集桶11-3、鲜红枣供给机构和两个去核排肉机构,支撑 盘11-1固定安装在机架上,转盘11-6位于支撑盘11-1的正上方并且与转盘驱动机构驱动 连接,转盘11-6上设置有六个圆心角相等的半扇形工作区,每个半扇形工作区上均设置有 安置槽11-15,每个安置槽11-15的槽底中心均开设有贯穿转盘11-6的冲核通孔11-16, 在每个安置槽11-15的槽底且环绕冲核通孔11-16等间距开设有弧形排肉通孔11-20,在支 撑盘11-1上正对半扇形工作区开设有核肉通道11-21;在转盘11-6的盘面上沿顺时针方向: 半扇形工作区依次为第一半扇形工作区、第二半扇形工作区、第三半扇形工作区、第四半 扇形工作区、第五半扇形工作区和第六半扇形工作区;两个枣核收集桶11-3分别位于第二 半扇形工作区和第五半扇形工作区的正下方,两个枣肉收集桶11-2分别位于第三半扇形工 作区和第六半扇形工作区的正下方,且枣核收集桶11-3和枣肉收集桶11-2均位于支撑盘 11-1的正下方,鲜红枣供给机构包括两个分别固定于第一半扇形工作区和第四半扇形工作 区正上方的进料管11-9,每个去核排肉机构均包括液压缸11-10、安装有冲杆11-14的右 连接盘11-11、以及安装有压杆11-12的左连接盘11-13,液压缸11-10活塞杆的自由端分 别与右连接盘11-11和左连接盘11-13驱动连接,一个去核排肉机构的右连接盘11-11和 左连接盘11-13分别位于第二半扇形工作区和第三半扇形工作区的正上方,另一个去核排 肉机构的右连接盘11-11和左连接盘11-13分别位于第五半扇形工作区和第六半扇形工作 区的正上方,冲杆11-14的端面直径为冲核通孔11-16直径的0.9倍,压杆11-12的端面 直径小于安置槽11-15的直径且大于冲核通孔11-16的直径,冲杆11-14与第二半扇形工 作区和第五半扇形工作区上的冲核通孔11-16一一对应,压杆11-12与第三半扇形工作区 和第六半扇形工作区上的安置槽11-15一一对应。其中,转盘驱动机构包括电动机11-4和 通过轴承安装在支撑盘11-1上的转轴11-5,电动机11-4位于支撑盘11-1的下方,转轴 11-5的下端与电动机11-4的动力输出端驱动连接,转轴11-5的上端与转盘11-6固定连接, 核肉通道11-21的下端开口通过外丝11-18与枣肉收集桶11-2或枣核收集桶11-3连接。
[0105] 为了便于红枣在安置槽11-15内竖立起来,进而便于将红枣的枣核从果肉中冲出,安 置槽11-15为上端开口大、下端开口小的倒圆台形,且倒圆台形下端开口的直径大于鲜红 枣的横径、上端开口的直径大于鲜红枣的横径且小于鲜红枣的纵径,冲核通孔11-16的直 径为1.3倍的枣核横径,且进料管11-9的出料口与转盘11-6盘面的距离小于鲜红枣的横 径。
[0106] 使用本发明进行鲜红枣枣肉与枣核进行分离时,将鲜红枣放入进料管11-9内,此时位 于进料管11-9底部的鲜红枣会落在转盘11-6上,并随着转盘11-6的转动,在进料管11-9 管壁的推动作用下,竖立着落入安置槽11-15内,实现了红枣的自动码放,由于进料管
11-9 的出料口与转盘11-6盘面的距离小于鲜红枣的横径以及安置槽11-15上端开口的直径大于 鲜红枣的横径且小于鲜红枣的纵径,鲜红枣不会横着放置在安置槽11-15内,尤其是经过 过筛处理的规格统一的鲜红枣,从而避免了枣核堵塞冲核通道11-16以及枣核打碎之后与 枣肉混合的情况。而当载有鲜红枣的安置槽11-15转动到冲杆11-14的正下方时,启动支 撑盘11-1两侧液压缸11-10,并通过右连接盘11-11和左连接盘11-13分别带动冲杆
11-14 和压杆11-12向下运动,冲杆11-14将鲜红枣中的枣核从鲜红枣的枣肉中冲出,枣核经冲 核通孔11-16落入枣核收集桶11-3内,当枣核被冲出之后,通过右连接盘11-11和左连接 盘11-13分别带动冲杆11-14和压杆11-12向上运动,使得压杆11-12和冲杆11-14重新 位于安置槽11-15的上方,然后转动转盘11-6,使得被进行过冲核处理的鲜红枣位于压杆 
11-12的下方,然后通过右连接盘11-11和左连接盘11-13带动压杆11-12和冲杆11-14 向下运动,压杆11-12将鲜红枣的枣肉从安置槽11-15压出并经弧形排肉通孔11-20、冲核 通孔
11-16和核肉通道11-21进入枣肉收集桶11-2内。当本发明正常工作时,只要保证进 料管
11-9内有足够的鲜红枣,安置槽11-15内鲜红枣的装填和鲜红枣的枣核去除以及枣肉 的收集可以同时进行,有效提高了鲜红枣枣肉和枣核的分离效率。
[0107] 本实施例中,枣肉收集桶11-2通过外丝11-18与通孔11-19构成活动结构,枣肉收集 桶11-2和枣核收集桶11-3能够对枣肉和枣核进行分类收集,减少后期需要将枣核从枣肉 中分离出来的麻烦,同时活动结构便于对枣核和枣肉进行拿取。
[0108] 通过2个进料管的设置,能够批量添加待去核红枣、减轻人工劳动强度,避免了需要 多次添加红枣的麻烦,同时通过进料管的下方与转盘上方的距离为0.5cm的设置,能够对 转盘上方的红枣进行阻挡处理,从而使红枣在转盘的带动下自动进入安置槽内部,避免了 需人工将红枣放入安置槽的麻烦,通过端面直径小于冲核通孔的冲杆的设置,能够对进入 安置槽内部的红枣进行去核处理,并通过冲核通孔进入枣核收集桶的内部,结构简单,便 于操作,同时也提高了工作效率,通过端面直径大于冲核通孔的内径且小于安置槽直径的 压杆的设置,能够将去核后的红枣通过冲核通孔以及弧形排肉通孔挤压进入枣肉收集桶的 内部,从而便于下一个待去核红枣的摆放,同时也便于对枣肉和枣核进行分类收集,减少 后期需要将枣核从枣肉中分离出来的麻烦,其次枣肉收集桶和枣核收集桶均通过外丝与通 孔构成的活动结构,便于对枣肉和枣核进行拿取处理。本发明用于鲜红枣的枣肉和枣核分 离的冲核机尤其适用于规格相对统一的鲜红枣去核作业,在批量处理时去核率可达100%, 枣核破碎率低于5%。
[0109] 分选机包括:如图9-1至图9-4所示,本发明的能够避免枣肉中掺杂枣核的分选机, 包括空冷箱9-1、底座9-2、出料口9-3、榨螺9-4、轴承座9-5、螺杆9-6、分选箱9-7、 辐条9-8、通孔9-9、分隔箱9-10、进气口9-11、滤网9-12、防堵通道9-13、转轴9-14、 挡板9-15、橡胶卡槽9-16、进气孔9-17、固定杆9-18、连接板9-19和进料口9-20;
[0110] 空冷箱9-1和分隔箱9-10均固定安装在底座9-2上,并且分隔箱9-10位于空冷箱9-1 内部,空冷箱9-1内部和分隔箱9-10外壁之间为气流通道;分选箱9-7位于分隔箱9-10 内,分选箱9-7的上端与分隔箱9-10内壁固定连接,分选箱9-7外壁与分隔箱9-10内壁 之间为枣泥通道,并且分选箱9-7外壁与分隔箱9-10内壁之间通过固定杆9-18固定连接; 螺杆
9-6的上端穿过空冷箱9-1顶部箱壁并通过轴承安装在空冷箱9-1顶部箱壁上,螺杆 9-6的下端头从上向下依次穿过分隔箱9-10顶部的进料口、分选箱9-7顶部的进料口、分 选箱9-7内部的分选腔室和分选箱9-7底部的滤网9-12并通过轴承安装在分隔箱9-10的 底部箱壁
9-21中心的轴承座9-5上;
[0111] 底部箱壁9-21为镂空结构,轴承座9-5通过六个辐条与分隔箱9-10的箱侧壁固定连 接,镂空结构的正下方的底座9-2上设置有出料口9-3;滤网9-12的网孔直径为1-5毫米, 通孔9-9位于分选箱9-7的侧壁上、通孔9-9的直径为1-5毫米,螺杆9-6转动(榨螺9-4 成型在螺杆9-6的外表面上),可以将枣肉中枣泥从通孔9-9挤出。
[0112] 如图9-2和图9-3所示,上下相邻的通孔9-9之间的分选箱9-7侧壁上设置有防堵通 道9-13;挡板9-15位于防堵通道9-13内且挡板9-15的直径小于防堵通道9-13的孔径, 挡板9-15通过连接板9-19和转轴9-14铰接安装在分选箱9-7侧壁上,转轴9-14位于分 选箱9-7侧壁内,橡胶卡槽9-16位于与转轴9-14径向正对的防堵通道9-13内壁上,挡板 9-15的边沿位于橡胶卡槽9-16内;可以防止可能的枣核在通孔9-9内堵塞通孔,当通孔 9-9堵塞后,接下来挤进通孔9-9内的枣泥,会进入防堵通道9-13内,随着枣泥进入量的 增加,枣泥进一步压迫挡板9-15,当橡胶卡槽9-16不能支撑枣泥挤压时,挡板9-15沿转 轴9-14转动,防堵通道9-13打开,枣泥通过防堵通道9-13进入到相邻的通孔9-9内,从 而可以有效防止枣泥堵塞通孔9-9。
[0113] 如图9-1所示,进气口9-11位于空冷箱9-1下部侧壁上,并通过气流通道和进气孔9-17 与枣泥通道导通,进气孔9-17位于分隔箱9-10上部的侧壁上;鼓入的冷风气流可以从进 气口9-11进入,通过气流通道和进气孔9-17进入分隔箱内,可以有效降低红枣的温度, 减小高温对枣泥维生素C的破坏。
[0114] 如图9-1所示,进料口9-20由空冷箱9-1顶部的进料口、分隔箱9-10顶部的进料口 和分选箱9-7顶部的进料口组成,空冷箱9-1顶部的进料口、分隔箱9-10顶部的进料口、 分选箱9-7顶部的进料口导通和分选箱9-7内部的分选腔室从上至下依次导通,进料口与 气流通道和枣泥通道密封隔绝;螺杆9-6与分选腔室内壁之间的最小距离为枣核横径的 1.5-3倍;螺杆9-6的上端与驱动装置驱动连接。分选箱9-7由同轴安装在一起的内箱和外 箱组成,内箱和外箱通过螺栓9-21固定连接。
[0115] 工作原理:首先将去核后的枣肉从进料口9-20送入分选箱9-7内,进料口9-20由空 冷箱9-1顶部的进料口、分隔箱9-10顶部的进料口和分选箱9-7顶部的进料口组成,空冷 箱9-1顶部的进料口、分隔箱9-10顶部的进料口、分选箱9-7顶部的进料口导通和分选箱 9-7内部的分选腔室从上至下依次导通,进料口与气流通道和枣泥通道密封隔绝;此时启动 螺杆9-6的驱动装置,螺杆9-6开始转动,螺杆9-6与分选腔室内壁之间的最小距离为枣 核横径的1.5-3倍(防止把枣核挤压碎),在螺杆9-6上榨螺9-4的输送及挤压作用下,枣 肉自上而下运动,使得枣肉挤压成枣泥并通过分选箱9-7侧壁上设置的通孔9-9挤出,进 入分隔箱
9-10内,通孔9-9的直径为1-5毫米,可以起到对枣肉的粉碎作用;为了防止可 能的枣核碎渣堵塞通孔9-9,在上下相邻的通孔9-9之间的分选箱9-7侧壁上设置有防堵通 道9-13,防堵通道9-13内设置有挡板9-15,挡板9-15的直径小于防堵通道9-13的孔径, 挡板9-15通过连接板9-19和转轴9-14铰接安装在分选箱9-7侧壁上,转轴9-14位于分 选箱9-7侧壁内,橡胶卡槽9-16位于与转轴9-14径向正对的防堵通道9-13内壁上,挡板 9-15的边沿位于橡胶卡槽9-16内,当枣核碎渣等堵塞通孔9-9后,接下来挤进通孔9-9 内的枣泥,会进入防堵通道9-13内,随着枣泥进入量的增加,枣泥进一步压迫挡板9-15, 当橡胶卡槽9-16不能支撑枣泥挤压时,挡板9-15沿转轴9-14转动,防堵通道9-13打开, 枣泥通过防堵通道9-13进入到相邻的通孔9-9内,从而可以有效防止通孔9-9的堵塞。至 此枣泥通过螺杆挤压,通过通孔9-9,进入到分隔箱9-10内,而枣核落入分选箱9-7底部 的滤网9-12上面,由于鲜枣枣肉非常易于挤压成泥且加入的物料是已经去核的枣肉,因此 枣核数量较少,落在滤网9-12上面的枣核不会由于枣泥的挤压而破碎,而位于滤网上的枣 核可以进一步收集利用。
[0116] 被挤压进入分隔箱9-10枣泥,由于螺杆9-6的转动挤压,枣泥温度高,会破坏枣泥内 的维生素C,此时,从位于空冷箱9-1下部侧壁上的进气口9-11鼓入冷风,冷风通过位于 空冷箱9-1和分隔箱9-10之间的气流通道,自分隔箱9-10上部的侧壁上的进气孔9-17, 进入分选箱9-7外壁与分隔箱9-10内壁之间的枣泥通道,冷却枣泥温度,同时鼓入的冷风, 还可加入枣泥的降落速度,提高分离效率。经过冷却的枣泥落入镂空结构的底部箱壁9-21 后,通过底座9-2上设置的出料口9-3收集,从而实现了枣肉和枣核的进一步分选。
[0117] (1)分选腔室内壁内的螺杆通过转动,挤压枣肉成枣泥,使得枣泥通过分选箱侧壁上 的通孔被挤压出来,且通孔的孔径只有1-5毫米,可以防止枣核随着枣泥一起被挤压出来, 实现枣肉和枣核的分离,又可以起到粉碎枣肉的作用。
[0118] (2)为了防止可能的枣核碎渣堵塞通孔,在上下相邻的通孔之间设置的防堵通道,防堵 通道内的挡板通过连接板和转轴铰接安装在分选箱侧壁上,挡板的另一端的边沿位于橡胶 卡槽内,当通孔堵塞后,接下来挤进通孔内的枣泥,会进入防堵通道内,随着枣泥进入量 的增加,枣泥进一步压迫挡板,当橡胶卡槽不能支撑枣泥挤压时,挡板沿转轴转动,防堵 通道打开,枣泥通过防堵通道进入到相邻的通孔内,并被挤出分选箱。
[0119] (3)螺杆转动会产生大量的热,高温会破坏枣泥内的维生素C,影响枣肉的营养价值, 本发明设置了空冷箱,并在空冷箱下部设有进气口,在分隔箱上部侧壁设有进气孔,这样 从进气口可以鼓入冷风,冷风通过气流通道和进气孔与枣泥通道导通,降低枣泥的温度, 减小高温对枣泥维生素C的破坏。
[0120] 采用GB2762-2017对生产出来的枣粉进行检测,铅、铬、镉、汞、砷、锡、镍、亚硝 酸盐、硝酸盐等污染物均为检出;根据种植户使用的农药种类,采用GB2763-2016对生产 出来的枣粉中农药残留进行检测,种植户所用农药均未检出;采用GB29921-2013对生产出 来的枣粉中致病菌进行检测,沙门菌、金黄色葡萄球菌和大肠埃希氏菌均未检出;采用 GB2761-2017对生产出来的枣粉中真菌毒素进行检测,未检出展青霉素。采用 GB5009.86-2016对生产出来的二级鲜红枣以及制得的枣粉中的维生素C含量分别进行检测, 所得枣粉中维生素C的含量为生产出来的二级鲜红枣中维生素C含量的83.3%,即维生素C 的保留率为
83.3%。
[0121] 污水处理装置如图8-1和图8-4所示,包括格栅集水池、一级微滤池、初沉调节池、 二级微滤池、厌反应池、兼氧反应池、接触氧化反应池、一级沉淀池、二级沉淀池、中 间水池、污泥浓缩池和过滤器,格栅集水池、一级微滤池、初沉调节池、二级微滤池、厌 氧反应池、兼氧反应池、接触氧化反应池、一级沉淀池、二级沉淀池、中间水池、污泥浓 缩池和过滤器依次流体导通连接;格栅集水池的污泥排出端、一级微滤池的污泥排出端、 初沉调节池的污泥排出端、二级微滤池的污泥排出端、厌氧反应池的污泥排出端、兼氧反 应池的污泥排出端、接触氧化反应池的污泥排出端、一级沉淀池的污泥排出端、二级沉淀 池的污泥排出端和中间水池的污泥排出端分别与污泥浓缩池的污泥进入端流体导通连接; 格栅集水池中的格栅包括过滤用构件组,过滤用构件组包括端板8-1和过滤用构件,过滤 用构件包括支撑杆8-2和支管8-3,支管8-3管身上设有贯穿支管8-3内壁和外壁的流通孔 8-4,支管8-3的一端与支撑杆8-2外壁固定连接且支管8-3轴向与支撑杆8-2轴向之间的 夹角α为
33°,支撑杆8-2的固定端与一个端板8-1固定连接,支撑杆8-2的自由端与另 一个端板8-1插接。
[0122] 其中,如图8-2所示,在同一个过滤用构件组上,在两个相邻的支撑杆8-2上,第一 个支撑杆8-2上支管8-3的轴向与第二个支撑杆8-2上的支管8-3的轴向夹角等于0°;在 同一个过滤用构件组上,相邻的两个支撑杆8-2的固定端分别与不同的端板8-1固定连接。 这样设置不仅便于体积较大的固体废弃物被支撑杆8-2和支管8-3构成的过滤网阻挡,而 且体积较小的固体废弃物也会被流通孔8-4吸附和阻挡,从而降低一级微滤池的过滤压力。 在支管8-3上,流通孔8-4、支管8-3内部空腔以及支管8-3自由端的管口构成一个流体通 路,而且这个流体通路流体流动环境较为稳定,便于体积较小的固体废弃物被吸附在支管 8-3的内壁上,从而形成对体积较小的固体废弃物的过滤,降低一级微滤池过滤压力。而且 本实施例中的过滤用构件拆卸组装方便,利用支管8-3轴向与支撑杆8-2轴向之间的夹角 α为33°,可以在保证格栅的污水流量的前提下,提高固体废弃物的滤除率,而且流通孔 8-4也能够取出污水中的油污,其原理在于流通孔8-4为油污与支管8-3管壁发生浸润提供 了便利,从而能够将油污吸附在流通孔8-4内或者支管8-3的内部。并且过滤用构件通过 将两个端板8-1的分离可以实现过滤用构件的简单拆分,从而便于固体废弃物从支撑杆8-2 和支管8-3上脱落,便于过滤用构件上的固体废弃物的去除。
[0123] 污水处理中的一个重要环节就是污水中的有机物降解,在降解有机物时。人们通常采 用兼氧反应和接触氧化反应,在这一环节中,如何提高氧气的利用率和有机物的降解效率, 为了解决现有设备中氧气利用率低以及有机物降解效率较低的问题,本实施例中,在兼氧 反应池进水口和接触氧化反应池进水口均设置有扰流构件,扰流构件包括十字安装架8-5 和螺旋扰流板8-6,如图8-3所示;在兼氧反应池内或者接触氧化反应池内,螺旋扰流板 8-6的一端设置在兼氧反应池内或者接触氧化反应池内,螺旋扰流板8-6的另一端设置与十 字安装架8-5固定连接,十字安装架8-5设置在兼氧反应池进水口内或者接触氧化反应池 进水口内。如图8-3所示,本实施例中,扰流构件还包括波纹板8-7,波纹板8-7的一端设 置在兼氧反应池内或者接触氧化反应池内,波纹板8-7的另一端设置与十字安装架8-5固 定连接。其中,螺旋扰流板8-6和波纹板8-7均为孔板,螺旋扰流板8-6上的通孔孔径为 
12mm,波纹板8-7上的通孔孔径为18mm。而且螺旋扰流板8-6表面和波纹板8-7表面均设 置有催化剂涂层8-10和催化剂颗粒8-8,催化剂颗粒8镶嵌在的催化剂涂层8-10内,如图 8-4所示,其中,催化剂颗粒8-8粒径为0.8mm,且催化剂涂层-10设有凹槽8-9,凹槽8-9 采用发泡的方式加工制得,即在制备催化剂涂层8-10时,在催化剂涂层8-10的原料中混 入加热易分解成气体的材料,如酸铵等。利用本实施例中的扰流构件,不仅能够促进污 水与富氧水的混合反应,而且可以增加污水中有机物与催化剂的有效接触面积,从而有利 于提高氧气的利用率和有机物的降解效率,利用本实施例中的扰流构件氧气利用率提高了 26%以上,有机物降解效率提高了30%。
[0124] 为了进一步提高氧气利用效率和有机物降解效率,本实施例中,在兼氧反应池内设有6 个进水口,相邻的两个进水口之间设有2个曝气头,而且接触氧化反应池内设有8个进水 口,相邻的两个进水口之间设有2个曝气头。
[0125] 利用支撑杆、端板和管身上设有流通孔的支管构成格栅不仅可以保证格栅的污水流量, 同时利用流通孔和支管管孔对污水中的有机物颗粒进行吸附性过滤,可有效降低污水中固 含量36%以上。利用螺旋扰流板和波纹板的扰流作用下可以增加污水与含氧水体的混合,有 利于污水中有机物的降解率。将曝气头设置在相邻的进水口之间有利于污水和含氧水体之 间的混合,进而有利于污水中有机物的降解率。利用颗粒、涂层和凹槽相结合的结构,能 够大大提高有机物与氧在催化剂表面上的接触概率,提高污水中有机物的降解率。
[0126] 本实施例中的红枣深加工污水处理系统,通过过滤用构件不仅有效降低了污水中的固 含量,而且提高了过滤用构件上杂物去除效率,有效提高了过滤用构件返用效率,降低了 设备闲置率,而通过扰流构件能够在无动力搅拌的作用下可以提高污水与富氧水的混合程 度,不仅可以降低污水处理过程中的能耗,而且还可以提高氧气的利用率和有机物的降解 率。
[0127] 枣核壳和枣仁分离装置如图7-1至图7-3所示,包括台柱7-1、升降架底座7-2、操作 平台7-3、圆盘7-4、升降架7-6、第一支撑杆7-8、第二支撑杆7-9、支撑柱7-10、上层 平板7-11、升降支架7-12、固定板7-13、电机7-14、传动轴7-15、承压板7-16、压盘7-17、 枣核7-18、环刀组7-19、上表面具有齿牙的环形顶板7-20、环形挡板7-21、吹风环管7-22 和环形抽气道7-23,操作平台7-3固定安装在台柱7-1的顶端,支撑柱7-10固定安装在操 作平台7-3的台面四周,上层平台7-11固定安装在支撑柱7-10的顶端,升降支架7-12固 定安装在上层平台7-11的台面上,固定板7-13固定安装在升降支架7-12上,电机7-14 固定安装在固定板7-
13上,传动轴7-15的上端通过轴承固定安装在固定板7-13上并与电 机7-14的动力输出端驱动连接,传动轴7-15的下端穿过上层平台7-11上的升降通道并伸 入到上层平台7-11下方,承压板7-16固定安装在传动轴7-15的下端,环刀7-19和压盘 7-17分别固定安装在承压板7-16的下板面上,并且环刀7-19环绕压盘7-17设置,圆盘 7-4固定安装在操作平台7-3的台面上,圆盘7-4的盘面上分别开设有出仁凹槽7-7和预破 壳环槽7-5,出仁凹槽7-7位于压盘7-17正下方,并且出仁凹槽7-7的大小与压盘7-17 的大小相适配以使得压盘7-17能够对位于出仁凹槽7-7内的预破壳后的枣核进行碾压,预 破壳环槽7-5环绕出仁凹槽7-7,并且预破壳环槽7-5沿圆盘7-4径向的宽度与环刀组7-19 的横向宽度相适配以使得环刀组7-19能够对位于预破壳环槽7-5内的枣核进行预破壳,吹 风环管7-22沿圆盘7-4的周向边沿固定安装圆盘7-4,吹风环管7-22的内侧周向吹风口正 对预破壳环槽7-5的槽口且朝向出仁凹槽7-7方向,升降架底座7-2位于操作平台7-3的 正下方,升降架7-6固定安装在操作平台
7-3上,第二支撑杆7-9的下端和第一支撑杆7-8 的下端分别固定安装在升降架7-6上,第一支撑杆7-8的上端向上依次穿过操作平台7-3 上的第一升降通孔和圆盘7-4上的第一升降通孔与位于预破壳环槽7-5槽底的环形顶板 7-20固定连接,预破壳环槽7-5和出仁凹槽7-7之间的圆盘7-4内部设置有环形抽气道7-23, 环形抽气道7-23与出仁凹槽7-7通过位于出仁凹槽7-7侧壁上的核壳及枣仁通道导通,第 二支撑杆7-9的上端向上依次穿过操作平台
7-3上的第二升降通孔和圆盘7-4上的第二升 降通孔与位于环形抽气道7-23内的环形挡板
7-21固定连接,环形挡板7-21上方的圆盘7-4 上开设有与环形挡板7-21相适配的升降通道。
[0128] 使用本发明时,利用升降支架7-12使承压板7-16带动压盘7-17和环刀组7-19向上 移动,从而使预破壳环槽7-5露出,便于工作人员向预破壳环槽7-5内加放枣核7-18以及 预破壳的枣核进入到出仁凹槽7-7内,在工作人员将枣核7-18放入预破壳环槽7-5内之后, 利用升降支架7-12使承压板7-16带动压盘7-17和环刀组7-19向下移动,直至环刀组7-19 的刃部压在枣核7-18上,然后启动电机7-14,电机7-14通过传动轴7-15带动环刀组7-19 和压盘7-17转动。由于环形顶板7-20的上表面具有齿牙(齿牙高度为1毫米),即使枣核 与环刀组7-19同步运动也能够在枣核表面划出裂缝,环刀组7-19与齿牙之间的最小间距 小于枣核横径而大于枣仁横径,这样可以尽量减少将枣仁切碎的几率。出仁凹槽7-7的槽 底面上设置有圆柱形凸起7-24,圆柱形凸起7-24的横截面直径小于枣核的纵径,相邻圆柱 形凸起7-24之间的间距等于8倍的枣核纵径,这样可以给枣核足够的运动空间但又不会由 于圆柱形凸起7-24密度降低而减小壳、仁分离的比例;以出仁凹槽7-7的槽底面中心为圆 心:径向R相邻的两个圆柱形凸起7-24之间的空间X的周向C两侧均设置有圆柱形凸起7-24, 压盘7-
17下底面上也设置有高度为1毫米的齿牙,这样可以防止枣核与压盘7-17一直保 持同步运动,圆柱形凸起7-24还可以起到守株待兔撞击枣核的作用;圆柱形凸起7-24的 高度大于枣仁的横径且小于枣核的横径,使得分离出来的枣仁位于圆柱形凸起7-24之间的 空间内,减少被压盘7-17压碎的几率。利用本实例枣核壳和枣仁分离装置可以使得枣核破 壳为
100%、核壳和枣仁分离率超过90%,并且枣仁完整出仁率超过70%。
[0129] 完成核壳预破碎和壳、仁分离之后,利用升降支架7-12使承压板7-16带动压盘7-17 和环刀组7-19向上移动,使得环刀组7-19从预破壳环槽7-5内移出以及压盘7-17从出仁 凹槽7-7内移出,然后利用升降架7-6使得环形顶板7-20和环形挡板7-21同时向上移动, 直至环形顶板7-20上齿牙间的齿槽底与出仁凹槽7-7的槽口平齐(此时环形挡板7-21下 边沿与出仁凹槽7-7的槽口平齐),然后通过吹风环管7-22向出仁凹槽7-7的方向吹风, 此时枣核7-18在风的推力作用下会向出仁凹槽7-7滚动,直至被环形挡板7-21挡住而停 止吹风;
同时启动抽风机对环形抽气道7-23抽气,使得出仁凹槽7-7内的核壳和枣仁依次 经出仁凹槽7-7侧壁上的核壳及枣仁通道、以及相邻第二支撑杆7-9之间的孔隙进入到环 形抽气道
7-23而抽走;启动升降架7-6使之下降直至环形顶板7-20和环形挡板7-21回位, 再次通过吹风环管7-22吹风而使得预破壳的枣核进入到出仁凹槽7-7内,然后再向预破壳 环槽7-5内放入新的枣核7-18,进行下一个工作循环。
[0130] 该枣核壳和枣仁分离装置枣核壳和枣仁之间的分离过程较为便捷,能够实现半自动化 作业。在进行枣核壳和枣仁分离时,能够对枣核壳进行先行破壳处理,避免了枣核壳和枣 仁一起被敲碎,提高了枣仁的利用率,该枣核壳和枣仁分离装置通过台柱对整个装置进行 支撑;给电机通电,电机通过传动轴带动承压板进行旋转,当承压板旋转时,环刀组和压 盘随之转动,使得环刀组对预破壳环槽内枣核的表面先进行预破壳,使得枣核的表面被切 割形成裂缝,然后压盘再对表面有裂缝的枣核进行挤压,使得核壳和枣仁分离。
[0131] 排渣螺旋输送机构如图10-1至图10-4所示,包括底座10-1和出料口10-8,底座 10-1的上设置有屯料抽屉10-2,屯料抽屉10-2位于出料口10-8正下方,且底座10-1的 上方设置有主体外壳10-3,主体外壳10-3的内部左端设置有辅电动机10-4,且辅电动机 10-4的后端安装有主动轮10-5,主动轮10-5上安装有皮带10-6,且皮带10-6的另一端连 接有传动轮10-7,出料口10-8的上方设置有粉碎仓10-9,粉碎仓10-9位于主体外壳10-3 内,且出料口10-8位于底座10-1的中部上方正对屯料抽屉10-2,粉碎仓10-9的内部左右 两侧均设置有碾压轮10-10,且碾压轮10-10的四周固定有啮合齿10-11,主体外壳10-3 的右侧设置有支撑柱10-12,且支撑柱10-12的上方设置有输送管10-13,输送管10-13的 右端设置有进料口10-14,且输送管10-13的中部设置有固定圈10-15,固定圈10-15的内 部设置有固定轴承
10-16,且固定轴承10-16的内部设置有输送轴10-17,输送管10-13的 左端连接有导向口
10-18,且输送管10-13的上方设置有与输送轴10-17驱动连接的主电动 机10-19,导向口
10-18的一端为进料口并与输送管10-13导通、另一端为出料口并位于两 个碾压轮10-10啮合处的正上方。
[0132] 本实施例中,辅电动机10-4的下端与底座10-1之间为固定连接,主动轮10-5通过皮 带10-6和传动轮10-7之间的配合构成带传动结构;出料口10-8的上端与粉碎仓10-9的 中部下端之间为焊接,且出料口10-8、粉碎仓10-9以及屯料抽屉10-2的中轴线A重合, 并且屯料抽屉10-2嵌于底座10-1的内部;啮合齿10-11均匀等距的分布于碾压轮10-10 的外部四周,且碾压轮10-10之间关于粉碎仓10-9的中轴线A对称,并且碾压轮10-10之 间通过啮合齿10-11之间的配合构成啮合传动;输送管10-13通过支撑柱10-12与底座10-1 的右端相连接,且输送管10-13的中轴线与水平线之间的夹角为30°,并且输送管10-13 上端与导向口10-18之间为一体式结构;输送轴10-17的表面设置为螺旋结构,并且输送 轴10-17的中轴线与输送管10-13的中轴线之间相互重合。使用本发明时,先将进料口11-14 置入枣核堆内,然后启动辅助电机10-4和主动电机10-19,主动电机10-19驱动输送轴10-17 转动,输送轴10-17与其表面的螺旋结构一起转动,螺旋结构则会将枣核由进料口10-14 运送至导向口10-18,并经由导向口10-18落入两个碾压轮10-10的啮合齿10-11之间,两 个碾压轮10-10在辅助电机10-4的驱动下进行转动,枣核则在啮合齿10-11的挤压作用下 破碎并落至粉碎仓10-9的下部,经由出料口10-8进入屯料抽屉10-2。粉碎后的枣核可以 作为动物饲料或者其它进一步深加工用,红枣去核后,枣核上面通常会附着一些枣肉,人 工去除枣肉生产附加值较低,倾斜设置的输送管10-13,在枣核从下向上输送的过程中,由 于枣核之间的挤压和摩擦,有利于枣核和附着在枣核上的枣肉分离,分离后的枣肉由于体 积较小且密度小,因而会沿着输送管10-13下落,这样就可以实现部分枣肉和枣核的分离, 分离出来的枣肉可以作为枣片或枣粉的制作原料。该用于红枣枣核输送的排渣螺旋输送机 构,采用螺旋输送模式及碾碎结构,实现枣核输送的同时还可以进一步分离枣核和枣肉, 还可以对枣核进行碾压处理便于后期处理使用,有效的满足了人们的使用需求;辅电动机 与主动轮之间的直接连接可以有效保持主动轮的瞬时启动速度,保证动力的传输,而主动 轮与传动轮之间的带传动结构简单、传动平稳并且能缓冲吸振,同时还具有防过载能力; 出料口与屯料抽屉之间的同轴度可以使枣核渣集中收集,便于后期处理;碾压轮之间可以 通过啮合齿的交错对枣核进行碾压粉碎操作,并且啮合齿之间的交错也可以带动右侧的碾 压轮同步旋转,形成动力二次传输;输送管的倾斜角度可以保持对枣核的匀速输送,避免 一次输送物料过多影响碾压轮的粉碎效果;螺旋状外表的输送轴可以通过主电动机的动力 自主对枣核进行输送操作,其整体结构简单,后期的使用和维护都较为方便快捷。
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