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濕度控制式大豆烘干機的制作方法

文檔序號:12044094閱讀:312來源:國知局
濕度控制式大豆烘干機的制作方法與工藝

本發(fā)明屬于濕度檢測領(lǐng)域,具體是指一種濕度控制式大豆烘干機。



背景技術(shù):

豆油是從大豆中提取出來的油脂,具有一定粘稠度,呈半透明液體狀,其顏色因大豆種皮及大豆品種不同而異,從淺黃色至深褐色,具有大豆香味,而精煉過的大豆油則為淡黃色。大豆油中含有大量的亞油酸。亞油酸是人體必需的脂肪酸,具有重要的生理功能。幼兒缺乏亞油酸,皮膚變得干燥,鱗屑增厚,發(fā)育生長遲緩;老年人缺乏亞油酸,會引起白內(nèi)障及心腦血管病變。精練過的大豆油在長期儲藏時,其顏色會由淺變深,這種現(xiàn)象叫做“顏色復(fù)原”。大豆油的顏色復(fù)原現(xiàn)象比其它油脂都顯著,而油脂自動氧化所引起的復(fù)雜變化可能是其基本原因。經(jīng)過長期的研究發(fā)現(xiàn)采取降低原料水分含量的方法可以防止這種現(xiàn)象的發(fā)生,所以各個廠家為了解決了大豆油色澤的問題,通常會在提煉豆油前先對其進行烘烤除濕處理,而為了提高豆油的品質(zhì)去除細微的雜質(zhì),在提煉豆油前還需要對大豆進行除雜處理。如今提煉豆油的過程中,烘烤與除雜處理是在不同的步驟中實現(xiàn)的,還未有一種設(shè)備能夠很好的滿足同時進行大豆烘烤與除雜處理的要求。

另外,大豆在烘烤時,其烘烤空間的濕度也是決定最終烘烤效果的因素之一,經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn),當(dāng)烘烤空間內(nèi)的相對濕度達到80%以上時,對大豆烘烤的除濕效果將大大降低;而當(dāng)烘烤空間內(nèi)的相對濕度在60%以下時,對大豆烘烤除濕的效果更好。

綜上所述,如今各個企業(yè)急需一款能夠同時完成大豆烘烤與除雜處理且能控制烘烤空間內(nèi)的相對濕度的設(shè)備。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于克服上述問題,提供一種濕度控制式大豆烘干機,可以將大豆的烘烤與除雜的過程很好的結(jié)合在一起,同時還可以很好的控制烘烤空間內(nèi)的相對濕度,從而進一步提高了大豆的烘烤除濕的效果,降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,很好的促進了企業(yè)的發(fā)展。

本發(fā)明的目的通過下述技術(shù)方案實現(xiàn):

濕度控制式大豆烘干機,包括加熱桶,設(shè)置在加熱桶內(nèi)部的旋轉(zhuǎn)桶,固定在加熱桶上的支撐架,設(shè)置在旋轉(zhuǎn)桶下方的驅(qū)動電機,同時與旋轉(zhuǎn)桶和驅(qū)動電機相連接且內(nèi)設(shè)傳動結(jié)構(gòu)的傳動套筒,設(shè)置在加熱桶上方的風(fēng)扇,以及與風(fēng)扇相連接的濕度控制電路組成。

進一步的,所述加熱桶由加熱桶主體,設(shè)置在加熱桶主體內(nèi)壁上的加熱層,固定在加熱桶主體內(nèi)壁上的軸承,固定在加熱桶主體上端的進料斗,以及設(shè)置在進料斗上側(cè)的進料擋板組成;進料斗的切面成錐形,進料擋板通過支撐桿固定在進料斗上,風(fēng)扇設(shè)置在進料擋板的上側(cè),且在該風(fēng)扇與進料擋板之間還設(shè)置有濾網(wǎng)。

再進一步的,所述旋轉(zhuǎn)桶由旋轉(zhuǎn)桶主體,與旋轉(zhuǎn)桶主體的中軸重合且貫穿該旋轉(zhuǎn)桶主體下側(cè)面的中軸,呈螺旋狀設(shè)置在旋轉(zhuǎn)桶主體內(nèi)部的螺旋烘干層和螺旋排雜層,開設(shè)在旋轉(zhuǎn)桶主體側(cè)面下端的出料口,開設(shè)在旋轉(zhuǎn)桶主體下側(cè)面的出雜口,與出雜口相鄰設(shè)置的導(dǎo)向板,以及固定在中軸下端的驅(qū)動齒輪;該驅(qū)動齒輪與傳動套筒的上端相連接,在螺旋烘干層上設(shè)置有若干個排雜孔。

作為優(yōu)選,所述導(dǎo)向板為弧形,排雜孔的直徑為3-5mm。

更進一步的,所述濕度控制電路由芯片U1,三極管VT1,三極管VT2,三極管VT3,一端順次經(jīng)濕敏電阻RT和電阻R1后與芯片U1的VCC管腳相連接、另一端經(jīng)電阻R2后與芯片U1的GND管腳相連接、滑動端與三極管VT1的基極相連接的滑動變阻器RP1,一端與三極管VT2的集電極相連接、另一端與芯片U1的VCC管腳相連接的電阻R3,正極與三極管VT1的發(fā)射極相連接、負極與芯片U1的GND管腳相連接的電容C1,一端與三極管VT2的發(fā)射極相連接、另一端與電容C1的負極相連接的電阻R4,正極與芯片U1的CONT管腳相連接、負極與芯片U1的GND管腳相連接的電容C2,N極與芯片U1的VCC管腳相連接、P極接地的二極管D1,正極與二極管D1的N極相連接、負極接地的電容C3,N極與電容C3的正極相連接、P極與三極管VT3的集電極相連接的二極管D2,一端與芯片U1的OUT管腳相連接、另一端與三極管VT3的基極相連接的電阻R5,P極與三極管VT3的基極相連接、N極與電容2的負極相連接的二極管D3,與二極管D3并聯(lián)設(shè)置的電阻R6,一端與三極管VT3的發(fā)射極相連接、另一端與二極管D3的N極相連接的電阻R7,正極與二極管D2的N極相連接、負極與二極管D3的N極相連接的電容C4,以及N極與電容C4的正極相連接、P極與電容C4的負極相連接的二極管D4組成;其中,三極管VT1的發(fā)射極與三極管VT2的基極相連接,三極管VT1的集電極同時與芯片U1的THRES管腳和TRIG管腳相連接,芯片U1的VCC管腳與芯片U1的RESET管腳相連接,芯片U1的型號為NE555,二極管D4的N極和P極組成該濕度控制電路的電源輸入端,二極管D2的N極和P極組成該濕度控制電路的電源輸出端。

作為優(yōu)選,所述濕度控制電路的電源輸出端與風(fēng)扇的電源輸入端相連接,且該濕度控制電路中的濕敏電阻RT設(shè)置在風(fēng)扇與進料擋板之間的濾網(wǎng)上。

本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:

(1)本發(fā)明的濕度控制式大豆烘干機設(shè)置有加熱桶,能夠?qū)?nèi)部空間進行加熱,以達到對通過其內(nèi)部的大豆進行除濕的目的;

(2)本發(fā)明在旋轉(zhuǎn)桶中設(shè)置螺旋烘干層和螺旋排雜層并在螺旋烘干層上設(shè)置排雜孔,能夠在大豆通過時很好的將其中所混雜的雜質(zhì)通過排雜孔排出,分層設(shè)置能夠為大豆和雜質(zhì)提供不同的通道,以避免分離后的雜質(zhì)再次與大豆混雜的情況發(fā)生;

(3)本發(fā)明設(shè)置有濕度控制電路,在旋轉(zhuǎn)桶內(nèi)部的相對濕度較高時,能夠啟動風(fēng)扇將外部相對濕度較低的空氣吹入旋轉(zhuǎn)桶中以代替其內(nèi)部相對濕度較高的空氣,進而達到了控制大豆烘干過程中烘干空間中的相對濕度的目的;

(4)本發(fā)明的結(jié)構(gòu)簡單,生產(chǎn)與使用成本較低,可以大面積的進行普及,大大提高了各個企業(yè)對產(chǎn)品的接受度與認可度。

附圖說明

圖1為本發(fā)明的濕度控制式大豆烘干機的結(jié)構(gòu)圖。

圖2為本發(fā)明的濕度控制式大豆烘干機的結(jié)構(gòu)圖。

圖3為本發(fā)明的濕度控制電路的電路結(jié)構(gòu)圖。

附圖標(biāo)記說明:1、加熱桶;2、旋轉(zhuǎn)桶;3、支撐架;4、驅(qū)動電機;5、傳動套筒;6、風(fēng)扇;101、加熱桶主體;102、加熱層;103、軸承;104、進料擋板;105、進料斗;201、中軸;202、旋轉(zhuǎn)桶主體;203、螺旋烘干層;204、螺旋排雜層;205、出料口;206、導(dǎo)向板;207、出雜口;208、驅(qū)動齒輪。

具體實施方式

下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進一步的詳細說明,但本發(fā)明的實施方式不限于此。

實施例

如圖1、2所示,濕度控制式大豆烘干機,包括加熱桶1,設(shè)置在加熱桶1內(nèi)部的旋轉(zhuǎn)桶2,固定在加熱桶上的支撐架3,設(shè)置在旋轉(zhuǎn)桶2下方的驅(qū)動電機4,同時與旋轉(zhuǎn)桶2和驅(qū)動電機4相連接且內(nèi)設(shè)傳動結(jié)構(gòu)的傳動套筒5,設(shè)置在加熱桶1上方的風(fēng)扇6,以及與風(fēng)扇6相連接的濕度控制電路組成。

傳動套筒中的傳動結(jié)構(gòu)為機械領(lǐng)域的常規(guī)結(jié)構(gòu),該傳動結(jié)構(gòu)為相互配合的齒輪組以及傳動桿,該傳動結(jié)構(gòu)有效的將驅(qū)動電機輸出軸輸出的扭矩傳輸?shù)叫D(zhuǎn)桶上以驅(qū)動該旋轉(zhuǎn)桶轉(zhuǎn)動;將傳動結(jié)構(gòu)設(shè)置在傳動套筒內(nèi)部是為了避免雜質(zhì)彈入傳動結(jié)構(gòu)中而影響設(shè)備正常運行。傳動結(jié)構(gòu)的具體結(jié)構(gòu)與原理均為現(xiàn)有技術(shù),便不在此贅述。

加熱桶1由加熱桶主體101,設(shè)置在加熱桶主體101內(nèi)壁上的加熱層102,固定在加熱桶主體101內(nèi)壁上的軸承103,固定在加熱桶主體101上端的進料斗105,以及設(shè)置在進料斗上側(cè)的進料擋板104組成;進料斗105的切面成錐形,進料擋板104通過支撐桿固定在進料斗105上,風(fēng)扇6設(shè)置在進料擋板104的上側(cè),且在該風(fēng)扇6與進料擋板104之間還設(shè)置有濾網(wǎng)。

軸承的外側(cè)固定在加熱桶主體的內(nèi)側(cè),而軸承的內(nèi)側(cè)則固定在旋轉(zhuǎn)桶主體的外側(cè),由此很好的將加熱桶主體和旋轉(zhuǎn)桶主體結(jié)合在一起,同時不會影響旋轉(zhuǎn)桶主體的旋轉(zhuǎn),而為了更好的提高產(chǎn)品的使用壽命與使用效果,在加熱桶主體和旋轉(zhuǎn)桶主體之間至少需要設(shè)置2-4個軸承。加熱層選用電熱絲鋪置而成,該電熱絲呈螺旋狀貼合在加熱桶主體的內(nèi)壁上。進料斗的寬度至少需要設(shè)置15cm,以避免產(chǎn)品使用時大豆從旋轉(zhuǎn)桶中彈出;而進料擋板與進料斗之間設(shè)置支撐桿的高度為10cm,以提高大豆進料的速度。在進料擋板上設(shè)置濾網(wǎng)則是為了避免大豆彈入風(fēng)扇中,該濾網(wǎng)的孔徑不得大于大豆的直徑,且濾網(wǎng)在使用時需要經(jīng)常進行清理,以避免網(wǎng)孔中夾入大豆影響風(fēng)扇的使用效果。

旋轉(zhuǎn)桶2由旋轉(zhuǎn)桶主體202,與旋轉(zhuǎn)桶主體202的中軸重合且貫穿該旋轉(zhuǎn)桶主體202下側(cè)面的中軸201,呈螺旋狀設(shè)置在旋轉(zhuǎn)桶主體202內(nèi)部的螺旋烘干層203和螺旋排雜層204,開設(shè)在旋轉(zhuǎn)桶主體202側(cè)面下端的出料口205,開設(shè)在旋轉(zhuǎn)桶主體202下側(cè)面的出雜口207,與出雜口207相鄰設(shè)置的導(dǎo)向板206,以及固定在中軸201下端的驅(qū)動齒輪208;該驅(qū)動齒輪208與傳動套筒5的上端相連接,在螺旋烘干層203上設(shè)置有若干個排雜孔。

螺旋烘干層可以供大豆通過,大豆在其中滾動時附著在大豆表面的雜質(zhì)則會被震落并經(jīng)排雜孔落入螺旋排雜層中,從而實現(xiàn)了除雜的目的。本產(chǎn)品的出料口與出雜口分別設(shè)置,能夠很好的將烘干的大豆和震落的雜質(zhì)分離開來,為了避免雜質(zhì)混入大豆中,可以在出雜口下設(shè)置一個直徑略小于旋轉(zhuǎn)桶主體的承載裝置來盛裝雜質(zhì)。

導(dǎo)向板206選用弧形的導(dǎo)向板,以避免雜質(zhì)在排出時在離心力的作用下向外飛出而混入打斗中,進一步提高了產(chǎn)品的使用效果。排雜孔的直徑為3-5mm,可以很好的將混入大豆中的小顆粒雜質(zhì)篩出,進一步降低了大豆中的雜質(zhì)含量,以提高后期提煉的豆油的品質(zhì)。

上述的機械結(jié)構(gòu)均為機械領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù),本申請主要要求保護的是設(shè)備的整體結(jié)構(gòu)與運行效果。本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)上述的內(nèi)容可以毫無疑義的根據(jù)領(lǐng)域的公知常識對設(shè)備進行調(diào)整,以使其更符合使用要求。

如圖3所示,所述濕度控制電路由芯片U1,三極管VT1,三極管VT2,三極管VT3,滑動變阻器RP1,濕敏電阻RT,電阻R1,電阻R2,電阻R3,電阻R4,電阻R5,電阻R6,電阻R7,二極管D1,二極管D2,二極管D3,二極管D4,電容C1,電容C2,電容C3,以及電容C4組成。

連接時,滑動變阻器RP1的一端順次經(jīng)濕敏電阻RT和電阻R1后與芯片U1的VCC管腳相連接、另一端經(jīng)電阻R2后與芯片U1的GND管腳相連接、滑動端與三極管VT1的基極相連接,電阻R3的一端與三極管VT2的集電極相連接、另一端與芯片U1的VCC管腳相連接,電容C1的正極與三極管VT1的發(fā)射極相連接、負極與芯片U1的GND管腳相連接,電阻R4的一端與三極管VT2的發(fā)射極相連接、另一端與電容C1的負極相連接,電容C2的正極與芯片U1的CONT管腳相連接、負極與芯片U1的GND管腳相連接,二極管D1的N極與芯片U1的VCC管腳相連接、P極接地,電容C3的正極與二極管D1的N極相連接、負極接地,二極管D2的N極與電容C3的正極相連接、P極與三極管VT3的集電極相連接,電阻R5的一端與芯片U1的OUT管腳相連接、另一端與三極管VT3的基極相連接,二極管D3的P極與三極管VT3的基極相連接、N極與電容2的負極相連接,電阻R6與二極管D3并聯(lián)設(shè)置,電阻R7的一端與三極管VT3的發(fā)射極相連接、另一端與二極管D3的N極相連接,電容C4的正極與二極管D2的N極相連接、負極與二極管D3的N極相連接,二極管D4的N極與電容C4的正極相連接、P極與電容C4的負極相連接。

其中,三極管VT1的發(fā)射極與三極管VT2的基極相連接,三極管VT1的集電極同時與芯片U1的THRES管腳和TRIG管腳相連接,芯片U1的VCC管腳與芯片U1的RESET管腳相連接,芯片U1的型號為NE555,二極管D4的N極和P極組成該濕度控制電路的電源輸入端,二極管D2的N極和P極組成該濕度控制電路的電源輸出端。

電阻R1、電阻R2、滑動變阻器RP1和濕敏電阻RT串聯(lián)設(shè)置,電阻R1和電阻R2的設(shè)置目的是進行分壓,同時很好的避免電路發(fā)生短路更好的保護電路中的各個元器件的運行,其中電阻R1的阻值為7KΩ,電阻R2的阻值為1KΩ,滑動變阻器RP1和濕敏電阻的最高阻值均為10KΩ。

三極管VT1、三極管VT2、電阻R3、電阻R4以及電容C1組成一個觸發(fā)電路,三極管VT1的基極與滑動變阻器RP1的滑動端相連接,通過調(diào)整滑動變阻器RP1的滑動端可以達到調(diào)整三極管VT1的基極上分得的電壓值,進而完成了調(diào)節(jié)觸發(fā)值的目的,可以根據(jù)實際的需求調(diào)整滑動變阻器RP1的滑動端,以達到調(diào)整該觸發(fā)電路的觸發(fā)條件的目的,電阻R3和電阻R4的作用是進行分壓,以避免三極管VT2因電壓過高而損壞;電阻R3的阻值為39KΩ,電阻R4的阻值為1KΩ,電容C1選用容值為300μF的普通電容作為緩沖電阻,可以在旋轉(zhuǎn)桶主體內(nèi)部的濕度達到飽和時對觸發(fā)電路進行緩沖,避免電路頻繁啟動與截斷,更好的保護了產(chǎn)品的使用壽命,三極管VT1與三極管VT2的型號均為BUT11A。實際工作時,當(dāng)旋轉(zhuǎn)桶主體內(nèi)部的濕度升高時,濕敏電阻RT的阻值將逐步下降,三極管VT1基極的電壓逐步升高,促使由三極管VT1和三極管VT2組成的復(fù)合放大器飽和導(dǎo)通,三極管VT1的集電極電位降低直至低于芯片U1的TRIG管腳的觸發(fā)電位,進而使得芯片U1的OUT管腳輸出高電位。

二極管D1、二極管D4、電容C3和電容C4組成一個雙濾波保護電路,能夠降低輸入電壓的波動,以保護后續(xù)用電設(shè)備的安全,電容C3和電容C4的容值均為220μF,二極管D1和二極管D4在電路輸入電流過高時將會逆向擊穿并把電流倒入地底或倒回電源,二極管D1和二極管D4的型號均為1N4003。

電阻R5、電阻R6、電阻R7、二極管D2、二極管D3以及三極管VT3組成一個輸出開關(guān)電路,在芯片U1的OUT管腳輸出高電平時,三極管VT3的基極被觸發(fā),導(dǎo)致三極管VT3導(dǎo)通,電源輸出端正常進行供電以驅(qū)動風(fēng)扇運行對旋轉(zhuǎn)桶主體內(nèi)部進行吹風(fēng)以降低其內(nèi)部的相對濕度;電阻R5和電阻R7的阻值均為1KΩ,其作用是保護三極管VT3以降低三極管VT3所受到的沖擊,二極管D3和二極管D2的型號為1N4003,其中二極管D2能很好的避免電流逆向?qū)?,進而保護風(fēng)扇的正常運行,二極管D3和電阻R6組成分流電路,以避免芯片U1的輸出電平過高損壞三極管VT3。

所述濕度控制電路的電源輸出端與風(fēng)扇的電源輸入端相連接,且該濕度控制電路中的濕敏電阻RT設(shè)置在風(fēng)扇6與進料擋板104之間的濾網(wǎng)上。

設(shè)備工作時,驅(qū)動電機帶動加熱桶順時鐘旋轉(zhuǎn),將大豆由進料斗加入旋轉(zhuǎn)桶中,大豆隨著旋轉(zhuǎn)桶轉(zhuǎn)動并在轉(zhuǎn)動的過程中被加熱以使得其內(nèi)部的水分蒸發(fā),大豆中混雜的微小雜質(zhì)在下行的過程中落入排雜孔并沿螺旋排雜層下行,最終烘干后的大豆由出料口排出,而雜質(zhì)則由出雜口排出;隨著烘干的進行,旋轉(zhuǎn)桶內(nèi)部的相對濕度逐步升高,直至達到設(shè)定值,濕度控制電路被觸發(fā)并對風(fēng)扇供電,風(fēng)扇向下吹風(fēng)將外界相對濕度較低的空氣吹入旋轉(zhuǎn)桶中,以達到降低旋轉(zhuǎn)桶中相對濕度的目的。

如上所述,便可很好的實現(xiàn)本發(fā)明。

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