CN115924315B - 一种茶叶存储装置 - Google Patents

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CN115924315B CN202310031417.3A CN202310031417A CN115924315B CN 115924315 B CN115924315 B CN 115924315B CN 202310031417 A CN202310031417 A CN 202310031417A CN 115924315 B CN115924315 B CN 115924315B
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Abstract

本发明涉及存储设备技术领域,尤其涉及一种茶叶存储装置,主要解决了茶叶存储时间过长新鲜度差的问题,包括存储柜、控制系统、隔板以及柜门,存储柜通过隔板将其分成存储室以及控制室,柜门与存储柜铰接,且分布于存储室,存储室内铺设有铝合板,存储室内设有内层,内层的侧面和顶面与铝合板间隔分布,使得内层与铝合板之间形成气体缓冲室,内层的侧面和顶面上均匀设有若干个与气体缓冲室连通的通孔,各通孔处设有调节通孔流速的调节组件,内层上设有与控制室连通的出气口,所隔板上设有连通气体缓冲室和控制室的进气口,控制室内设有温度调节机构、湿度调节机构和氧气浓度调节机构,从而提高茶叶的存储时间长、存储新鲜度,并且设备环保性好。

Description

一种茶叶存储装置
技术领域
本发明涉及一种茶叶存储装置。
背景技术
茶叶是一种人们日常不可缺少的健康饮品,对其品质要求非常高,但是茶叶却极易变质,不易储藏,在储藏过程中如处理不善就很容易影响到其色、香、味方面的品质,严重变质的茶叶还会对身体造成伤害。因此选用适当的存储方法或使用合适的存储工具就显得尤为重要。
中国专利申请号:200920181431.7公开了一种茶叶存储仓库,包括茶叶存放空间,它还包括一通风空间和一木板层,茶叶存放空间与通风空间之间用木板层间隔,茶叶存放空间位于木板层上方,通风空间位于木板层下方,所述通风空间的侧面带有通气孔。其在不需要借助其它外部设备的前提下,只需要通过自然的方法就能对茶叶的存储达到良好的保质效果。
但是,由于通过自然通风的方式进行存储,容易受到外界气候、温度的影响,不易长时间储藏,且可靠性差,并且处于存放空间中部区域的茶叶,其周围气体流通性较差,使得茶叶中分子的活动产热,影响茶叶的保存,其不易存储较大量的茶叶。
随着技术进步,厂家大多将茶叶放置于冻柜中存储,虽然能够较大的延长存储时间,但是,由于较低的温度使得茶叶的鲜活度降低,严重影响茶叶的口感,并且冻柜耗电量大。
发明内容
因此,针对上述的问题,本发明提供一种适用于茶叶存储且存储时间长、存储新鲜度好、环保的茶叶存储装置。
为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:
一种茶叶存储装置,包括存储柜、设于存储柜内的控制系统、设于存储柜内的隔板以及柜门,所述存储柜通过隔板将其分成存储室以及控制室,所述柜门与存储柜铰接,且分布于存储室,所述存储室内铺设有铝合板,所述存储室内设有内层,所述内层的侧面和顶面与铝合板间隔分布,使得内层与铝合板之间形成气体缓冲室,所述内层的侧面和顶面上均匀设有若干个与气体缓冲室连通的通孔,各所述通孔处设有调节通孔流速的调节组件,所述内层上设有与控制室连通的出气口,所述隔板上设有连通气体缓冲室和控制室的进气口,所述控制室内设有温度调节机构、湿度调节机构和氧气浓度调节机构,所述温度调节机构、湿度调节机构和氧气浓度调节机构通过气管、气泵与进气口和出气口连接,所述控制系统包括控制器、控制面板、多个第一温度传感器、一个第二温度传感器、一个第三温度传感器、湿度传感器、氧气浓度传感器、温度调节开关、温度调节断路器、湿度调节开关、湿度调节断路器、氧气浓度调节开关以及氧气浓度调节断路器,各所述第一温度传感器分别设于各个通孔的周侧,所述第二温度传感器设于内层底面的中部,所述第三温度传感器设于气体缓冲室内,所述湿度传感器和氧气浓度传感器均设于其中一所述通孔的周侧,所述温度调节机构、湿度调节机构和氧气浓度调节机构分别与控制器电连接,所述控制系统的控制方式:
(1)分别设定内层内的目标温度值A、目标湿度值B和目标氧气含量值C;
(2)通过各个第一温度传感器实时监测温度值D1、D2、D3…Dn,通过第二温度传感器实时监测温度值D0,通过第三温度传感器实时监测温度值D0’,通过湿度传感器实时监测温度值E,通过氧气浓度传感器实时监测温度值F,并将各个第一温度传感器时监测温度值、第二温度传感器时监测温度值、第三温度传感器时监测温度值、湿度传感器时监测湿度值和氧气浓度传感器时监测氧气含量值传输至控制器;
(3)通过控制器对步骤(2)中的数据进行处理,并通过公式F1=((D1+D2+D3+…+Dn+D0)/(n+1))/D0’,
Figure GDA0004155296290000031
Figure GDA0004155296290000032
计算出F1、F2的数值;通过控制器对步骤(2)中传输数据进行处理,并通过公式F3=E/(F1/100),计算出F3的数值;
(4)通过控制器对步骤(3)中得出的F1、F2的数值进行判断,当D0>A时,且判断F1>1.14时,温度调节机构工作;当F2处于[-1,0]区间或者[0,1]区间时,且F3=[18,25]时,湿度调节机构同步工作;当E>B时,湿度调节机构工作;当F>C时,氧气浓度调节机构工作。
进一步的,所述控制面板连接有显示屏、温度调节启动按钮、温度调节停止按钮、湿度调节启动按钮、湿度调节停止按钮、氧气浓度调节启动按钮、氧气浓度调节停止按钮、电源指示灯、温度调节工作指示灯、湿度调节工作指示灯、氧气浓度调节工作指示灯以及键盘。
进一步的,所述调节组件包括固设于通孔周沿的安装座、调节件、导风件、驱动件和网罩,所述调节件设于安装座上且覆盖于通孔,所述驱动件与调节件连接,实现调节件的开启与闭合,所述导风件设于调节件外侧,且与调节件连接,所述网罩罩设于调节件、导风件的外侧。
进一步的,所述调节件包括固设于安装座上的后框、分布于后框前侧且与后框间隔分布的前框,所述后框、前框的上下沿通过第一连接杆铰接,实现前框相对于后框运动,所述前框、后框的上部和下部均分别设有上卡槽、下卡槽,所述上卡槽、下卡槽内分别间隔设有上卡块、下卡块,各所述上卡块与各个下卡块一一对应,所述上卡块、下卡块上通过轴承设有介轴,位于前框上的介轴与位于后框上的介轴上设有叶片,所述驱动件与前框连接,通过前框的运动带动叶片摆动,实现通孔的气体的流速调节和方向调节。
进一步的,所述导风件包括通过第二连接杆与安装座固定连接的导风框,所述导风框上沿并排设有导风板,所述导风框的左部和右部分别设有左导槽和右导槽,所述左导槽和右导槽内分布设有左滑块和右滑块,所述导风板的横向两端分别与左滑块和右滑块铰接,所述左滑块与前框连接。
进一步的,所述驱动件包括驱动电机以及设于驱动电机的输出端上的曲柄连杆机构,所述曲柄连杆机构的输出端与前框连接,所述驱动电机与控制器电连接。
进一步的,所述网罩上设有过滤网层。
进一步的,所述控制系统还包括设于任一通孔周侧的空气流量传感器,所述空气流量传感器与控制器电连接。
进一步的,所述控制系统还包括设于存储柜上用于感应柜门开关的压力传感器,所述压力传感器与控制器电连接。
通过采用前述技术方案,本发明的有益效果是:本茶叶存储装置,通过存储室内设置内层,形成气体缓冲室,使得循环气体在经过温度调节机构、湿度调节机构和氧气浓度调节机构处理后,能够在气体缓冲室内充分扩散,再进入到内层内作用于内层内的茶叶,使得内层内的气体平衡性好,避免局部温度、湿度和氧气浓度过高,同时避免气体的直接接触,保证作用于茶叶表面的气体趋于较小范围内,较好的保证茶叶的质量,并且气体缓冲室能够形成储存作用,其与调节组件配合,在柜门启闭后,通过气体缓冲室内的气体填充于内层内,能够尽早的保证内层内的气体维持于存储条件,再加上对内层内温度、湿度和氧气浓度的控制,具体的,通过温度与湿度的配合辅助,使得温度调节机构和湿度调节机构实现配合工作,温度、湿度和氧气含量能够较短的时间内响应调节,且调节精确度高,使得内层内具体控制在与保持温度于3~5℃;湿度在30%~34%;氧气含量在5%左右,保证茶叶的存储时间长,且存储的新鲜度高,同时,该中控制方式,相较于传统的冰柜而言,能够在温度比冰柜较高的情况下,实现较长的存储时间,且能够保持较低的能耗,环保性好。
附图说明
图1是本发明实施例的正视结构示意图;
图2是本发明实施例的剖视结构示意图;
图3是图2中A-A处的剖视结构示意图;
图4是本发明实施例中调节组件的分解结构示意图;
图5是本发明实施例中调节件的立体结构示意图;
图6是本发明实施例中导风件的立体结构示意图;
图7是本发明实施例的电路模块图;
图8是本发明实施例中存储罐的剖视结构示意图;
图9是图8中B处的局部剖视图。
具体实施方式
现结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。
本发明实施例为:
参考图1、图2、图3与图7所示,一种茶叶存储装置,包括存储柜1、设于存储柜1内的控制系统2、设于存储柜1内的隔板3以及柜门4,所述存储柜1通过隔板将其分成存储室101以及控制室102,所述柜门4与存储柜1铰接,且分布于存储室101,所述存储室101内铺设有铝合板,所述存储室101内设有内层5,所述内层5的侧面和顶面与铝合板间隔分布,使得内层5与铝合板之间形成气体缓冲室103,所述内层5的侧面和顶面上均匀设有若干个与气体缓冲室103连通的通孔6,各所述通孔6处设有调节通孔6流速的调节组件7,所述内层5上设有与控制室102连通的出气口11,所述隔板3上设有连通气体缓冲室103和控制室102的进气口12,所述控制室102内设有温度调节机构8、湿度调节机构9和氧气浓度调节机构10,所述温度调节机构8、湿度调节机构9和氧气浓度调节机构10通过气管、气泵13与进气口12和出气口11连接,所述控制系统2包括控制器21、控制面板22、多个第一温度传感器23、一个第二温度传感器24、一个第三温度传感器25、湿度传感器26、氧气浓度传感器27、温度调节开关28、温度调节断路器29、湿度调节开关30、湿度调节断路器31、氧气浓度调节开关32以及氧气浓度调节断路器33,各所述第一温度传感器23分别设于各个通孔6的周侧,所述第二温度传感器24设于内层5底面的中部,所述第三温度传感器25设于气体缓冲室103内,所述湿度传感器26和氧气浓度传感器27均设于其中一所述通孔6的周侧,所述温度调节机构8、湿度调节机构9和氧气浓度调节机构10分别与控制器21电连接,所述控制系统2的控制方式:
(1)分别设定内层5内的目标温度值A、目标湿度值B和目标氧气含量值C;
(2)通过各个第一温度传感器23实时监测温度值D1、D2、D3…Dn,通过第二温度传感器24实时监测温度值D0,通过第三温度传感器25实时监测温度值D0’,通过湿度传感器26实时监测温度值E,通过氧气浓度传感器27实时监测温度值F,并将各个第一温度传感器23时监测温度值、第二温度传感器24时监测温度值、第三温度传感器25时监测温度值、湿度传感器26时监测湿度值和氧气浓度传感器27时监测氧气含量值传输至控制器;
(3)通过控制器21对步骤(2)中的数据进行处理,并通过公式F1=((D1+D2+D3+…+Dn+D0)/(n+1))/D0’,
Figure GDA0004155296290000071
Figure GDA0004155296290000072
计算出F1、F2的数值;通过控制器21对步骤(2)中传输数据进行处理,并通过公式F3=E/(F1/100),计算出F3的数值;
(4)通过控制器21对步骤(3)中得出的F1、F2的数值进行判断,当D0>A时,且判断F1>1.14时,温度调节机构8工作;当F2处于[-1,0]区间或者[0,1]区间时,且F3=[18,25]时,湿度调节机构9同步工作;当E>B时,湿度调节机构9工作;当F>C时,氧气浓度调节机构10工作。
本茶叶存储装置,通过存储室101内设置内层5,形成气体缓冲室103,使得循环气体在经过温度调节机构8、湿度调节机构9和氧气浓度调节机构10处理后,能够在气体缓冲室103内充分扩散,再进入到内层5内作用于内层内的茶叶,使得内层5内的气体平衡性好,避免局部温度、湿度和氧气浓度过高,同时避免气体的直接接触,保证作用于茶叶表面的气体趋于较小范围内,较好的保证茶叶的质量,并且气体缓冲室103能够形成储存作用,其与调节组件7配合,在柜门4启闭后,通过气体缓冲室103内的气体填充于内层5内,能够尽早的保证内层5内的气体维持于存储条件,再加上对内层5内温度、湿度和氧气浓度的控制,具体的,通过温度与湿度的配合辅助,使得温度调节机构8和湿度调节机构9实现配合工作,温度、湿度和氧气含量能够较短的时间内响应调节,且调节精确度高,使得内层5内具体控制在与保持温度于3~5℃;湿度在30%~34%;氧气含量在5%左右,保证茶叶的存储时间长,且存储的新鲜度高,同时,该中控制方式,相较于传统的冰柜而言,能够在温度比冰柜较高的情况下,实现较长的存储时间,且能够保持较低的能耗,环保性好。
本实施例中,所述控制面板22连接有显示屏34、温度调节启动按钮35、温度调节停止按钮36、湿度调节启动按钮37、湿度调节停止按钮38、氧气浓度调节启动按钮39、氧气浓度调节停止按钮40、电源指示灯41、温度调节工作指示灯42、湿度调节工作指示灯43、氧气浓度调节工作指示灯44、键盘45以及总开关46,使得使用者能够直观的获取存储柜内的的温度、湿度和氧气浓度的数值,以及F1、F2、F3的数值变化,通过人工控制的方式实现双重判断,提高设备的可靠性。
并且,参考图4、图5与图6所示,所述调节组件7包括固设于通孔6周沿的安装座、调节件71、导风件72、驱动件73和网罩74,所述调节件71设于安装座上且覆盖于通孔6,所述驱动件73与调节件71连接,实现调节件71的导向与流速调节,所述导风件72设于调节件71外侧,且与调节件71连接,所述网罩74罩设于调节件71、导风件72的外侧,所述调节件71包括固设于安装座上的后框711、分布于后框711前侧且与后框711间隔分布的前框712,所述后框711、前框712的上下沿通过第一连接杆713铰接,实现前框712相对于后框711运动,所述前框712、后框711的上部和下部均分别设有上卡槽、下卡槽715,所述上卡槽、下卡槽715内分别间隔设有上卡块716、下卡块717,各所述上卡块716与各个下卡块717一一对应,所述上卡块716、下卡块717上通过轴承设有介轴718,位于前框712上的介轴718与位于后框711上的介轴718上设有叶片719,所述驱动件73与前框712连接,通过前框712的运动带动叶片719摆动,实现通孔6的气体的流速调节和方向调节,所述导风件72包括通过第二连接杆与安装座固定连接的导风框721,所述导风框721上沿并排设有导风板722,所述导风框721的左部和右部分别设有左导槽723和右导槽,所述左导槽723和右导槽内分布设有左滑块724和右滑块,所述导风板722的横向两端分别与左滑块724和右滑块铰接,所述左滑块724与前框712连接,具体的,所述前框712上设有拨杆725,所述拨杆725的自由端与左滑块724连接有拉绳726,拨杆725左右横摆,通过拉绳726带动左滑块724上下滑动,所述驱动件73包括驱动电机731以及设于驱动电机731的输出端上的曲柄连杆机构732,所述曲柄连杆机构732的输出端与前框712连接,所述驱动电机731与控制器21电连接,驱动电机731通过曲柄连杆机构732带动前框712运动,并且在第一连杆713的作用下,使得前框712实现前后往复运动以及横向往复运动,使得一一对应的前框712上的上卡块716和下卡块与后框上的上卡块和下卡块实现相对运动,进而使得与前框712和后框711的介轴718上的叶片719实现横向摆动,不仅能够调节气流在横向方向上的气流喷出方向,并且能够实现通孔6的导向与调节流速,再者,通过前框712与导风框721上的左滑块724连接,使得前框712运动的同时,带动导风板722的竖向摆动,实现竖向方向上的气流喷出方向调节,单点喷流,使得内层内的气流紊乱,能够提高内层5内的气体均匀性,且该种结构简单,机械式的往复调节方式提高了可靠性。
再者,所述控制系统2还包括设于存储柜1上用于感应柜门4开关的压力传感器20,所述压力传感器20与控制器12电连接,通过压力传感器20检测柜门4的开关,并通过控制器21控制驱动电机731运动,从而控制调节件71的关闭,防止气体缓冲室103内的气体进入到内层5,并在柜门4开启后溢出存储柜1外,实现气体的存储,由此,在柜门4关闭后,能够快速填充进入内层5内,满足茶叶保存需要,减少温度调节机构8、湿度调节机构9和氧气浓度调节机构10的运行时间,进而提高效能,环保性好。
参考图8与图9所示,由于气体缓冲室103的空间局限,通过所述控制室21内设置气体存储罐50以及连接存储罐50的存储气泵51,所述存储气泵51的另一端与内层5连接,所述存储气泵51与控制器21电连接,在柜门4开启时,控制存储气泵51将内层5内的气体泵入存储罐50内储存,再关闭关门后,由存储罐50内的气体导入内层5,进一步提高气体存储量,使得内层5的调节幅度进一步缩小,进而降低柜门4启闭的影响,提高存储时间以及存储新鲜度。
具体的,所述存储罐50包括罐体301、设于罐体301上的端盖302、设于端盖302上的开口以及设有开口处的开关阀303,所述罐体301的底部设有连接口304,所述连接口304处设有压力阀305,所述罐体301内且位于开关阀303的内端连接有具有弹性的内套306,所述压力阀305包括阀体315、设于阀体315上的滚珠325、弹簧335、支撑板345和调节螺杆355,所述阀体315内具有流道365,所述调节螺杆355与阀体315螺纹连接,所述支撑板345设于调节螺杆355的内端,所述滚珠325设有流道365内,用于调节流道365的流速大小,所述弹簧335设于支撑板345与滚珠325之间,通过转动调节螺杆355,使得弹簧335的弹性系数发生变化,从而调节滚珠325的开启压力,进而使得填充进入内套内的压强大小,从而调节流入、流出内套的流速,提高稳定性。
进一步的,所述网罩74上设有过滤网层75,提高气体清洁度。
进一步的,所述控制系统2还包括设于任一通孔6周侧的空气流量传感器47,所述空气流量传感器47与控制器21电连接。
所述内层5的横向中部凸设有凸条60,其中一所述通孔6分布于凸条60上,使得第一温度传感器23能够较好的立体分布于内层5内,提高检测的准确性,并且在通孔6喷出的气体流动中,能够较为均匀的填充于内层5内,使得茶叶的保鲜效果更好,进一步提高茶叶的存储时间。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本发明做出各种变化,均为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种茶叶存储装置,其特征在于:包括存储柜、设于存储柜内的控制系统、设于存储柜内的隔板以及柜门,所述存储柜通过隔板将其分成存储室以及控制室,所述柜门与存储柜铰接,且分布于存储室,所述存储室内铺设有铝合板,所述存储室内设有内层,所述内层的侧面和顶面与铝合板间隔分布,使得内层与铝合板之间形成气体缓冲室,所述内层的侧面和顶面上均匀设有若干个与气体缓冲室连通的通孔,各所述通孔处设有调节通孔流速的调节组件,所述内层上设有与控制室连通的出气口,所述隔板上设有连通气体缓冲室和控制室的进气口,所述控制室内设有温度调节机构、湿度调节机构和氧气浓度调节机构,所述温度调节机构、湿度调节机构和氧气浓度调节机构通过气管、气泵与进气口和出气口连接,所述控制系统包括控制器、控制面板、多个第一温度传感器、一个第二温度传感器、一个第三温度传感器、湿度传感器、氧气浓度传感器、温度调节开关、温度调节断路器、湿度调节开关、湿度调节断路器、氧气浓度调节开关以及氧气浓度调节断路器,各所述第一温度传感器分别设于各个通孔的周侧,所述第二温度传感器设于内层底面的中部,所述第三温度传感器设于气体缓冲室内,所述湿度传感器和氧气浓度传感器均设于其中一所述通孔的周侧,所述温度调节机构、湿度调节机构和氧气浓度调节机构分别与控制器电连接,所述控制系统的控制方式:
(1)分别设定内层内的目标温度值A、目标湿度值B和目标氧气含量值C;
(2)通过各个第一温度传感器实时监测温度值D1、D2、D3…Dn,通过第二温度传感器实时监测温度值D0,通过第三温度传感器实时监测温度值D0’,通过湿度传感器实时监测温度值E,通过氧气浓度传感器实时监测温度值F,并将各个第一温度传感器时监测温度值、第二温度传感器时监测温度值、第三温度传感器时监测温度值、湿度传感器时监测湿度值和氧气浓度传感器时监测氧气含量值传输至控制器;
(3)通过控制器对步骤(2)中的数据进行处理,并通过公式F1=((D1+D2+D3+…+Dn+D0)/(n+1))/D0’,
Figure FDA0004155296280000021
Figure FDA0004155296280000022
计算出F1、F2的数值;通过控制器对步骤(2)中传输数据进行处理,并通过公式F3=E/(F1/100),计算出F3的数值;
(4)通过控制器对步骤(3)中得出的F1、F2的数值进行判断,当D0>A时,且判断F1>1.14时,温度调节机构工作;当F2处于[-1,0]区间或者[0,1]区间时,且F3=[18,25]时,湿度调节机构同步工作;当E>B时,湿度调节机构工作;当F>C时,氧气浓度调节机构工作。
2.根据权利要求1所述的茶叶存储装置,其特征在于:所述控制面板连接有显示屏、温度调节启动按钮、温度调节停止按钮、湿度调节启动按钮、湿度调节停止按钮、氧气浓度调节启动按钮、氧气浓度调节停止按钮、电源指示灯、温度调节工作指示灯、湿度调节工作指示灯、氧气浓度调节工作指示灯以及键盘。
3.根据权利要求1或2所述的茶叶存储装置,其特征在于:所述调节组件包括固设于通孔周沿的安装座、调节件、导风件、驱动件和网罩,所述调节件设于安装座上且覆盖于通孔,所述驱动件与调节件连接,实现调节件的开启与闭合,所述导风件设于调节件外侧,且与调节件连接,所述网罩罩设于调节件、导风件的外侧。
4.根据权利要求3所述的茶叶存储装置,其特征在于:所述调节件包括固设于安装座上的后框、分布于后框前侧且与后框间隔分布的前框,所述后框、前框的上下沿通过第一连接杆铰接,实现前框相对于后框运动,所述前框、后框的上部和下部均分别设有上卡槽、下卡槽,所述上卡槽、下卡槽内分别间隔设有上卡块、下卡块,各所述上卡块与各个下卡块一一对应,所述上卡块、下卡块上通过轴承设有介轴,位于前框上的介轴与位于后框上的介轴上设有叶片,所述驱动件与前框连接,通过前框的运动带动叶片摆动,实现通孔的气体的流速调节和方向调节。
5.根据权利要求4所述的茶叶存储装置,其特征在于:所述导风件包括通过第二连接杆与安装座固定连接的导风框,所述导风框上沿并排设有导风板,所述导风框的左部和右部分别设有左导槽和右导槽,所述左导槽和右导槽内分布设有左滑块和右滑块,所述导风板的横向两端分别与左滑块和右滑块铰接,所述左滑块与前框连接。
6.根据权利要求5所述的茶叶存储装置,其特征在于:所述驱动件包括驱动电机以及设于驱动电机的输出端上的曲柄连杆机构,所述曲柄连杆机构的输出端与前框连接,所述驱动电机与控制器电连接。
7.根据权利要求6所述的茶叶存储装置,其特征在于:所述网罩上设有过滤网层。
8.根据权利要求1所述的茶叶存储装置,其特征在于:所述控制系统还包括设于任一通孔周侧的空气流量传感器,所述空气流量传感器与控制器电连接。
9.根据权利要求1所述的茶叶存储装置,其特征在于:所述控制系统还包括设于存储柜上用于感应柜门开关的压力传感器,所述压力传感器与控制器电连接。
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