CN104249871A - 一种糖蜜保温储罐及其储糖蜜方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种糖蜜保温储罐,包括罐体、罐盖、糖蜜进口和糖蜜出口,所述罐体内设有至少一根热水管,所述热水管的进水端和出水端均穿过罐体***一热水桶内,热水管的进水端侧上设有循环水泵,所述热水桶内设有加热水温的电热管和检测水温的温度传感器,热水桶外设有控制水温的温度控制器,所述温度控制器分别连接温度传感器和电热管,温度控制器控制热水桶内的水温为40℃。本发明采用热水管和循环水泵使得罐体内热水循环加热,采用温度控制器控制温度,使得温度控制均匀(热水桶内的水温保持在40℃,通过热水管的不断循环加热,罐体内的温度保持在35-40℃),从而在保证糖蜜自身性状稳定的前提下,节能环保,储存成本低。
Description
技术领域
本发明属于饲料储存领域,尤其涉及一种糖蜜保温储罐及其储糖蜜方法。
背景技术
糖蜜是制糖过程中产生的一种副产物,主要用于饲料制作领域,是一种粘稠状的液体,在40℃以上会焦化,温度过低则会凝固;现有技术中糖蜜的保温储存装置一般热能消耗较大,提高了糖蜜储存成本,所以需要提供一种最佳的储存罐和储存方法来确保其储存温度为35-40℃之间。
发明内容
本发明为了解决现有技术中糖蜜由于自身特性,而比较难储存的缺陷和不足,提供了一种采用热水循环加热,温度控制均匀,在保证糖蜜自身性状稳定的前提下,节能环保,储存成本低的糖蜜保温储罐及其储糖蜜方法。
本发明的技术方案:一种糖蜜保温储罐,包括罐体、罐盖、设置在罐体上的糖蜜进口和糖蜜出口,所述罐体内设有至少一根热水管,所述热水管的进水端和出水端均穿过罐体***一热水桶内,热水管的进水端侧上设有循环水泵,所述热水桶内设有加热水温的电热管和检测水温的温度传感器,热水桶外设有控制水温的温度控制器,所述温度控制器分别连接温度传感器和电热管,温度控制器控制热水桶内的水温为40℃。
本发明采用热水管和循环水泵使得罐体内热水循环加热,采用温度控制器控制温度,使得温度控制均匀(热水桶内的水温保持在40℃,通过热水管的不断循环加热,罐体内的温度保持在35-40℃),从而在保证糖蜜自身性状稳定的前提下,节能环保,储存成本低。
优选地,所述热水管在罐体内呈梳子状,所述罐体的高度为6米,所述热水管的高度低于罐体的高度。
该种结构增加了热水管的导入面积,使得其加热更加均匀可靠。
优选地,所述糖蜜进口设置在罐体上部一侧,糖蜜进口上连接有进糖蜜管,所述进糖蜜管上设有单向进糖蜜阀和进糖蜜泵。
该种结构糖蜜从罐体上部灌入罐体内,使得糖蜜在罐体内储存较为均匀。
优选地,所述糖蜜出口设置在罐体下部一侧,糖蜜出口上设有出糖蜜管,所述出糖蜜管上依次设有出糖蜜螺杆泵、单向出糖蜜阀、计量表和若干糖蜜喷头。
该种结构糖蜜从罐体底部流出罐体,使得糖蜜流出的时候较为均匀,而且还可以经过去渣过程,提高糖蜜的纯度。
优选地,所述罐体底部设有斜坡,所述斜坡最低端的罐体侧壁上设有出渣口,所述出渣口上设有出渣管,所述出渣管上设有出渣泵和单向出渣阀。
该种结构使得糖蜜中的杂质或者残渣会顺着斜坡流向出渣口,通过出渣泵和出渣管流出罐体,提高罐体内糖蜜的纯度。
优选地,所述斜坡与罐体底面之间的夹角为20度,斜坡的两侧向中间位置倾斜,斜坡的中间形成一个集渣槽,所述集渣槽的底部与出渣口衔接。
该种结构使得糖蜜中的杂质或者残渣会自动流入集查槽内,顺着斜坡流向出渣口,通过出渣泵和出渣管流出罐体,提高罐体内糖蜜的纯度,集渣槽使得去渣效果更好。
优选地,所述罐体的横截面直径为4.5米,所述热水管的数量为一根,其从罐体底部穿入,在罐体内形成梳子状后再从罐体底部穿出。
该种结构方便热水管的设置,可以增加热水管的导入面积,使得其加热更加均匀可靠。
一种糖蜜保温储罐的储糖蜜方法,包括下述步骤:
1)将制糖过程中产生的糖蜜通过进糖蜜泵和进糖蜜管从糖蜜进口进入罐体;
2)温度控制器控制电热管工作对热水桶内的水温加热,温度传感器检测到热水桶内的水温升高到40摄氏度时,将温度信号反馈给温度控制器,此时温度控制器控制电热管停止加热;当温度传感器检测到热水桶内的水温低于40摄氏度时,温度传感器将温度信号反馈给温度控制器,此时温度控制器继续控制电热管加热;
3)热水管上的循环水泵将热水桶内热水泵入热水管流到罐体内,在罐体内的热水管内走一圈后从新流入热水桶内,从而使得罐体内的温度保持在35-40℃之间。
本发明热水管采用不锈钢管制作而成,温度的控制是通过加热桶外的温度控制器来控制;保温的原理是采用化学上的水浴加热来实现的,通过循环水泵的调节使水不断循环的流动,从而达到控制水温的作用。
本发明采用热水管和循环水泵使得罐体内热水循环加热,采用温度控制器控制温度,使得温度控制均匀(热水桶内的水温保持在40℃,通过热水管的不断循环加热,罐体内的温度保持在35-40℃),从而在保证糖蜜自身性状稳定的前提下,节能环保,储存成本低。
附图说明
图1为本发明去掉斜坡时的结构示意图;
图2为本发明罐体和斜坡的结构示意图。
图中1.罐体,2.罐盖,3.糖蜜进口,4.糖蜜出口,5.热水管,6.热水桶,7.电热管,8.温度传感器,9.温度控制器,10.循环水泵,11.进糖蜜泵,12.单向进糖蜜阀,13.进糖蜜管,14.出糖蜜管,15.出糖蜜螺杆泵,16.单向出糖蜜阀,17.流量表,18.糖蜜喷头,19.斜坡,20.集渣槽,21.出渣口,22.出渣管,23.出渣泵,24.单向出渣阀。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细的说明,但并不是对本发明保护范围的限制。
如图1所示,一种糖蜜保温储罐,包括罐体1、罐盖2、设置在罐体1上的糖蜜进口3和糖蜜出口4,罐体1内设有一根热水管5,热水管5的进水端和出水端均穿过罐体1***一热水桶6内,热水管5的进水端侧上设有循环水泵10,热水桶6内设有加热水温的电热管7和检测水温的温度传感器8,热水桶6外设有控制水温的温度控制器9,温度控制器9分别连接温度传感器8和电热管7,温度控制器9控制热水桶6内的水温为40℃。热水管5在罐体1内呈梳子状,罐体1的高度为6米,热水管5的高度低于罐体1的高度。糖蜜进口3设置在罐体1上部一侧,糖蜜进口3上连接有进糖蜜管13,进糖蜜管13上设有单向进糖蜜阀12和进糖蜜泵11。糖蜜出口4设置在罐体1下部一侧,糖蜜出口4上设有出糖蜜管14,出糖蜜管14上依次设有出糖蜜螺杆泵15、单向出糖蜜阀16、计量表17和三个糖蜜喷头18。罐体1的横截面直径为4.5米,热水管5从罐体1底部穿入,在罐体1内形成梳子状后再从罐体1底部穿出。
如图2所示,罐体1底部设有斜坡19,斜坡19最低端的罐体1侧壁上设有出渣口21,出渣口21上设有出渣管22,出渣管22上设有出渣泵23和单向出渣阀24。斜坡19与罐体1底面之间的夹角为20度,斜坡19的两侧向中间位置倾斜,斜坡19的中间形成一个集渣槽20,集渣槽20的底部与出渣口21衔接。
本发明糖蜜保温储罐的储糖蜜方法,包括下述步骤:
1)将制糖过程中产生的糖蜜通过进糖蜜泵和进糖蜜管从糖蜜进口进入罐体;
2)温度控制器控制电热管工作对热水桶内的水温加热,温度传感器检测到热水桶内的水温升高到40摄氏度时,将温度信号反馈给温度控制器,此时温度控制器控制电热管停止加热;当温度传感器检测到热水桶内的水温低于40摄氏度时,温度传感器将温度信号反馈给温度控制器,此时温度控制器继续控制电热管加热;
3)热水管上的循环水泵将热水桶内热水泵入热水管流到罐体内,在罐体内的热水管内走一圈后从新流入热水桶内,从而使得罐体内的温度保持在35-40℃之间。
本发明采用热水管和循环水泵使得罐体内热水循环加热,采用温度控制器控制温度,使得温度控制均匀(热水桶内的水温保持在40℃,通过热水管的不断循环加热,罐体内的温度保持在35-40℃),从而在保证糖蜜自身性状稳定的前提下,节能环保,储存成本低。
Claims (8)
1.一种糖蜜保温储罐,包括罐体、罐盖、设置在罐体上的糖蜜进口和糖蜜出口,其特征在于:所述罐体内设有至少一根热水管,所述热水管的进水端和出水端均穿过罐体***一热水桶内,热水管的进水端侧上设有循环水泵,所述热水桶内设有加热水温的电热管和检测水温的温度传感器,热水桶外设有控制水温的温度控制器,所述温度控制器分别连接温度传感器和电热管,温度控制器控制热水桶内的水温为40℃。
2.根据权利要求1所述的一种糖蜜保温储罐,其特征在于:所述热水管在罐体内呈梳子状,所述罐体的高度为6米,所述热水管的高度低于罐体的高度。
3.根据权利要求1所述的一种糖蜜保温储罐,其特征在于:所述糖蜜进口设置在罐体上部一侧,糖蜜进口上连接有进糖蜜管,所述进糖蜜管上设有单向进糖蜜阀和进糖蜜泵。
4.根据权利要求1所述的一种糖蜜保温储罐,其特征在于:所述糖蜜出口设置在罐体下部一侧,糖蜜出口上设有出糖蜜管,所述出糖蜜管上依次设有出糖蜜螺杆泵、单向出糖蜜阀、计量表和若干糖蜜喷头。
5.根据权利要求1所述的一种糖蜜保温储罐,其特征在于:所述罐体底部设有斜坡,所述斜坡最低端的罐体侧壁上设有出渣口,所述出渣口上设有出渣管,所述出渣管上设有出渣泵和单向出渣阀。
6.根据权利要求5所述的一种糖蜜保温储罐,其特征在于:所述斜坡与罐体底面之间的夹角为20度,斜坡的两侧向中间位置倾斜,斜坡的中间形成一个集渣槽,所述集渣槽的底部与出渣口衔接。
7.根据权利要求2所述的一种糖蜜保温储罐,其特征在于:所述罐体的横截面直径为4.5米,所述热水管的数量为一根,其从罐体底部穿入,在罐体内形成梳子状后再从罐体底部穿出。
8.根据权利要求1所述的糖蜜保温储罐的储糖蜜方法,其特征在于:其包括下述步骤:
1)将制糖过程中产生的糖蜜通过进糖蜜泵和进糖蜜管从糖蜜进口进入罐体;
2)温度控制器控制电热管工作对热水桶内的水温加热,温度传感器检测到热水桶内的水温升高到40摄氏度时,将温度信号反馈给温度控制器,此时温度控制器控制电热管停止加热;当温度传感器检测到热水桶内的水温低于40摄氏度时,温度传感器将温度信号反馈给温度控制器,此时温度控制器继续控制电热管加热;
3)热水管上的循环水泵将热水桶内热水泵入热水管流到罐体内,在罐体内的热水管内走一圈后从新流入热水桶内,从而使得罐体内的温度保持在35-40℃之间。
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