卧式电解水果蔬清洗机的制作方法

文档序号:19354805发布日期:2019-12-10 19:03阅读:774来源:国知局
卧式电解水果蔬清洗机的制作方法

本实用新型涉及洗菜机领域,具体涉及卧式电解水果蔬清洗机。



背景技术:

清洗是蔬菜水果加工和净菜生产中必不可少的工序之一。传统的,蔬菜水果清洗主要依靠手工,其机械化程度很低;现有的蔬菜清洗机有振动喷淋式和滚筒式两种。振动喷淋式蔬菜清洗机有两个清洗池,蔬菜先在振动清洗池中作往复运动,进行初步清洗,然后进入喷淋池中用清水喷淋,完成整个清洗过程。该清洗机耗水量大,对叶类蔬菜有较大的损伤。滚筒式清洗机的主体是一个倾斜的金属网状圆柱形旋转体,在圆柱的中心轴部位装有许多喷嘴的喷射水管,蔬菜随圆柱不停转动的同时受到喷射水流的冲刷作用,达到清洗的目的。该清洗机只能完成土豆、山芋等根茎类蔬菜的清洗,且清洗时对蔬菜损伤较大,不能应用于叶类蔬菜水果的清洗。为了克服上述缺陷,现有技术中出现了电解水清洗机,利用微电解水分子方式产生大量h+离子和oh-离子,h+离子结合产生大量h2微气泡,在还原性强的oh-离子和h2微气泡爆破张力的共同作用下,蔬果表面存留的农药、细菌和病毒活性物质会被分解去除。然而,现有的电解水清洗机由于无法向振动喷淋式和滚筒式清洗那些对果蔬进行振动或翻滚,因此虽然能够有效分解存留的农药、细菌和病毒等,但是无法有效对肉眼可见的脏物进行去除,如附着在果蔬上的泥土、砂砾甚至动物粪便等。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供卧式电解水果蔬清洗机,以解决现有技术中电解水清洗机无法有效对附着在果蔬上的肉眼可见的脏物进行去除的问题,实现提高电解水的清洗能力的目的。

本实用新型通过下述技术方案实现:

卧式电解水果蔬清洗机,包括柜体、所述柜体上设置上端敞口的水槽,水槽内部设置隔板,所述隔板将水槽内部分隔为左右分布的水解槽、洗涤槽,所述隔板表面设置若干连通水解槽与洗涤槽的通孔,所述水解槽内设置若干组电极板,每组电极板均由一块正极板和一块负极板组成,所述洗涤槽的底部设置若干供气管,供气管上设置若干排气孔,所述洗涤槽内还铺设位于供气管上方的承重网,所述柜体内部设置直流电源、气泵,所述直流电源用于为电极板供电,所述气泵用于为供气管输送压缩空气。

针对现有技术中电解水清洗机无法有效对附着在果蔬上的肉眼可见的脏物进行去除的问题,本实用新型提出卧式电解水果蔬清洗机,柜体内的水槽被隔板分隔为水解槽、洗涤槽,水解槽、洗涤槽左右分布,便于两者之间的水流高效的通过隔板上的通孔进行交换。水解槽内设置若干组电极板,每组电极板均由一块正极板和一块负极板组成,直流电源用于为电极板供电,即是直流电源的正极与正极板相连,直流电源的负极与负极板相连,构成水解回路。洗涤槽内铺设承重网,用于放置待洗涤的果蔬。承重网下方设置有若干供气管,通过气泵为供气管输送压缩空气,压缩空气从排气孔中排出。通过隔板的设置,能够避免水解与喷气相互干扰,同时降低导电杂物等进入水解槽内的几率,提高电解水的稳定性。本实用新型具体使用时,将果蔬放置在洗涤槽内的承重网上,往水槽内加水,在隔板上的通孔的作用下,水解槽与洗涤槽内的液位连通,待水没过果蔬后,通过直流电源向各组电极板供电,同时通过气泵向供气管输送压缩空气,通过各电极板进行常规的电解水,同时压缩空气从洗涤槽的底部不断喷出形成大量的气泡,气泡不断上升破碎,搅动洗涤槽内的水,使得洗涤槽内的水形成类似于“沸腾”时的剧烈搅动状态,从而在电解水分解残留物质的同时,通过激烈的水流冲刷对附着在果蔬表面的肉眼可见的脏物进行冲刷,实现对果蔬表面的物理清洗,以此解决了现有技术中电解水清洗机无法有效对附着在果蔬上的肉眼可见的脏物进行去除的问题。

优选的,若干组电极板相互并联。确保某一组或多组电极板故障时,不会对其余电极板的正常工作造成影响,提高本实用新型的使用稳定性。

优选的,所述水解槽内铺设过滤网。避免外界杂物从上方掉入水解槽中影响电极板正常工作。

优选的,所述气泵与供气管的连接管路上设置单流阀,所述单流阀从气泵至供气管的方向导通。单流阀能够避免气泵停机后洗涤槽内的水通过供气管回流至气泵内损坏气泵。

优选的,所述正极板与负极板均垂直于水解槽的底面。

优选的,供气管上的排气孔开孔朝上。使得排出的高压气体直接向上冲击位于承重网上的果蔬,确保对高压气体的势能和动能的利用最大化。

优选的,所述柜体为长方体,水解槽、洗涤槽沿长方体的长轴方向分布,所述供气管的轴线平行于所述长方体的长轴,且若干供气管相互平行。

优选的,所述柜体顶部还设置控制面板,所述控制面板用于控制直流电源、气泵的电气通断。通过控制面板控制气泵的打开与关闭,也通过控制面板来切断或导通直流电源对电极板的供电,便于工作人员操作控制。控制面板可以为现有技术中的任意控制装置,如机械式、触屏式等均可,本领域技术人员均可根据现有技术得以实现,在此不做赘述。

所述柜体的侧面设置进水口,所述柜体的底部设置排水口。

本实用新型与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

本实用新型卧式电解水果蔬清洗机,将果蔬放置在洗涤槽内的承重网上,往水槽内加水,在隔板上的通孔的作用下,水解槽与洗涤槽内的液位连通,待水没过果蔬后,通过直流电源向各组电极板供电,同时通过气泵向供气管输送压缩空气,通过各电极板进行常规的电解水,同时压缩空气从洗涤槽的底部不断喷出形成大量的气泡,气泡不断上升破碎,搅动洗涤槽内的水,使得洗涤槽内的水形成类似于“沸腾”时的剧烈搅动状态,从而在电解水分解残留物质的同时,通过激烈的水流冲刷对附着在果蔬表面的肉眼可见的脏物进行冲刷,实现对果蔬表面的物理清洗的效果,从而解决了现有技术中电解水清洗机无法有效对附着在果蔬上的肉眼可见的脏物进行去除的问题。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型实施例的限定。在附图中:

图1为本实用新型具体实施例的结构示意图;

图2为本实用新型具体实施例中过柜体长轴的剖视图;

图3为图2中a-a方向线的剖视图;

图4为本实用新型具体实施例的俯视图;

图5为本实用新型具体实施例中电极板的供电连接示意图。

附图中标记及对应的零部件名称:

1-柜体,2-隔板,3-水解槽,4-洗涤槽,5-通孔,6-电极板,7-供气管,8-排气孔,9-承重网,10-直流电源,11-气泵,12-过滤网,13-单流阀,14-控制面板,15-进水口。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本实用新型作进一步的详细说明,本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型,并不作为对本实用新型的限定。

实施例1:

如图1至图5所示的卧式电解水果蔬清洗机,包括柜体1、所述柜体1上设置上端敞口的水槽,水槽内部设置隔板2,所述隔板2将水槽内部分隔为左右分布的水解槽3、洗涤槽4,所述隔板2表面设置若干连通水解槽3与洗涤槽4的通孔5,所述水解槽3内设置若干组电极板6,每组电极板6均由一块正极板和一块负极板组成,所述洗涤槽4的底部设置若干供气管7,供气管7上设置若干排气孔8,所述洗涤槽4内还铺设位于供气管7上方的承重网9,所述柜体1内部设置直流电源10、气泵11,所述直流电源10用于为电极板6供电,所述气泵11用于为供气管7输送压缩空气。本实施例具体使用时,将果蔬放置在洗涤槽4内的承重网9上,往水槽内加水,在隔板上的通孔5的作用下,水解槽3与洗涤槽4内的液位连通,待水没过果蔬后,通过直流电源向各组电极板供电,同时通过气泵向供气管输送压缩空气,通过各电极板进行常规的电解水,同时压缩空气从洗涤槽的底部不断喷出形成大量的气泡,气泡不断上升破碎,搅动洗涤槽内的水,使得洗涤槽内的水形成类似于“沸腾”时的剧烈搅动状态,从而在电解水分解残留物质的同时,通过激烈的水流冲刷对附着在果蔬表面的肉眼可见的脏物进行冲刷,实现对果蔬表面的物理清洗,

实施例2:

如图1至图5所示的卧式电解水果蔬清洗机,在实施例1的基础上,若干组电极板6相互并联。所述水解槽3内铺设过滤网12。所述气泵11与供气管7的连接管路上设置单流阀13,所述单流阀13从气泵11至供气管7的方向导通。所述正极板与负极板均垂直于水解槽3的底面。供气管7上的排气孔8开孔朝上。所述柜体1为长方体,水解槽3、洗涤槽4沿长方体的长轴方向分布,所述供气管7的轴线平行于所述长方体的长轴,且若干供气管7相互平行。所述柜体1的侧面设置进水口15,所述柜体1的底部设置排水口。

若干组电极板相互并联;确保某一组或多组电极板故障时,不会对其余电极板的正常工作造成影响,提高本实用新型的使用稳定性。所述水解槽内铺设过滤网;避免外界杂物从上方掉入水解槽中影响电极板正常工作。所述气泵与供气管的连接管路上设置单流阀,所述单流阀从气泵至供气管的方向导通;单流阀能够避免气泵停机后洗涤槽内的水通过供气管回流至气泵内损坏气泵。所述正极板与负极板均垂直于水解槽的底面。供气管上的排气孔开孔朝上;使得排出的高压气体直接向上冲击位于承重网上的果蔬,确保对高压气体的势能和动能的利用最大化。

优选的实施方式还包括:柜体1顶部还设置控制面板14,所述控制面板14用于控制直流电源10、气泵11的电气通断。即是通过控制面板控制气泵的打开与关闭,也通过控制面板来切断或导通直流电源对电极板的供电。

以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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