CN210495429U - 一种冰浆浓缩设备及系统 - Google Patents

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黄宏杰
何远娜
贺满仓
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Abstract

一种冰浆浓缩设备及系统,冰浆浓缩设备包括槽体,槽体的一侧设有冰浆进口,另一侧设有冰浆出口,槽体内设有螺杆,螺杆的一端连接有驱动装置,通过驱动装置带动螺杆转动,以推动冰浆移动,槽体内设有过滤装置,槽体的底部设有出水口,冰浆内的水由过滤装置滤出通过出水口排出,过滤后的高浓度冰浆被螺杆推动由冰浆出口输出。本实用新型槽体内设置过滤网,可以将低浓度冰浆内的水滤出,留下的高浓度冰浆通过螺杆推动到冰浆出口,螺杆推动冰浆移动,防止槽体内堵塞,通过本实用新型冰浆浓缩设备及系统浓缩后,冰浆浓度达到30%‑100%,大大提高了冰浆的浓度,扩大了冰浆的使用范围,且能够连续生产高浓度冰浆。

Description

一种冰浆浓缩设备及系统
技术领域
本实用新型涉及制冰技术领域,特别是涉及一种冰浆浓缩设备及系统。
背景技术
冰浆,也叫流体冰、液态冰、动态冰、流态冰、流化冰,或冰水混合物,现有技术中,目前可以制取的冰浆浓度是在30%以内,不满足某些领域需要高浓度冰浆的使用要求。因此,有必要设计一种更好的冰浆浓缩系统,以解决上述问题。
实用新型内容
针对现有技术存在的问题,本实用新型提供一种提高冰浆浓度,可连续生产的冰浆浓缩设备及系统。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种冰浆浓缩设备,包括槽体,所述槽体的一侧设有冰浆进口,另一侧设有冰浆出口,所述槽体内设有螺杆,所述螺杆的一端连接有驱动装置,通过所述驱动装置带动所述螺杆转动,以推动冰浆移动,所述槽体内设有过滤装置,所述槽体的底部设有出水口,冰浆内的水由所述过滤装置滤出通过所述出水口排出,过滤后的高浓度冰浆被所述螺杆推动由所述冰浆出口输出。
进一步,所述驱动装置为电机。
进一步,所述过滤装置为可拆卸的安装于所述槽体的过滤网。
进一步,所述过滤网环绕于所述螺杆的外周,通过所述螺杆将冰浆推动到所述过滤网内过滤。
进一步,所述过滤网上设有细小孔洞,以供水流出。
一种冰浆浓缩系统,包括冰浆制取设备、储存设备及如上述任一项所述的冰浆浓缩设备,所述冰浆制取设备的出口连接于所述冰浆浓缩设备的冰浆进口,所述冰浆浓缩设备的出水口连接于所述储存设备,所述储存设备设有回水口连接于所述冰浆制取装置。
进一步,所述储存设备设有补水口,以供盐水补入所述储存设备。
进一步,当所述储存设备内的水位达到设定位置时,所述回水口打开,所述存储设备中的盐水通过所述回水口进入所述冰浆制取设备。
进一步,所述储存设备设有液位计,用于检测所述储存设备内的水位,并发送信号给所述回水口的阀门及所述冰浆制取设备,当所述储存设备内的水位达到设定位置时,所述回水口的阀门自动打开,同时所述冰浆制取设备开始制取冰浆。
本实用新型的有益效果:
槽体内设置过滤网,可以将低浓度冰浆内的水滤出,留下的高浓度冰浆通过螺杆推动到冰浆出口,螺杆推动冰浆移动,防止槽体内堵塞,通过本实用新型冰浆浓缩设备及系统浓缩后,冰浆浓度达到30%-100%,大大提高了冰浆的浓度,扩大了冰浆的使用范围,且冰浆制取、浓缩及储存相结合形成的冰浆浓缩系统,可以自动连续生产且浓缩冰浆,本实用新型所生产的高浓度冰浆中含冰量更多。
附图说明
图1为本实用新型冰浆浓缩系统的结构示意图;
图2为本实用新型冰浆浓缩设备的结构示意图;
图中,1—冰浆制取设备、2—储存设备、21—补水口、22—回水口、3—冰浆浓缩设备、31—槽体、32—冰浆进口、33—冰浆出口、34—螺杆、35—电机、36—过滤网、37—出水口。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明,本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
如图2,本实用新型提供一种冰浆浓缩设备3,包括槽体31,槽体31的一侧设有冰浆进口32,另一侧设有冰浆出口33。在本实施例中,槽体31横向设置,冰浆进口32设置于槽体31的左侧上方,冰浆出口33设置于槽体31的右侧。在其它实施例中,槽体31也可以竖向或其它方向设置,冰浆进口32和冰浆出口33分别设置于槽体31长度方向的两端。
槽体31内设有螺杆34,螺杆34的一端连接有驱动装置,通过驱动装置带动螺杆34转动,以推动冰浆移动。螺杆34上设有螺旋叶片,通过螺旋叶片来推动冰浆移动。在本实施例中,驱动装置为电机35,在其它实施例中,驱动装置也可以为其它可为螺杆提供动力的装置。
槽体31内设有过滤装置,槽体31的底部设有出水口37,冰浆内的水由过滤装置滤出通过出水口37排出,过滤后的高浓度冰浆被螺杆34推动由冰浆出口33输出。在本实施例中,过滤装置为可拆卸的安装于槽体31的过滤网36,在其它实施例中,过滤装置也可以是其它类型的过滤器,设置于出水口37的上方,可过滤槽体31内冰浆的水即可。优选的,过滤网36环绕于螺杆34的外周,通过螺杆34将冰浆推动到过滤网36内进行过滤。过滤网36上设有细小孔洞,以供水流出,实现冰水分离。
优选的,冰浆出口33的开口直径大于冰浆进口32的开口直径,因此低浓度冰浆可以从冰浆进口32进入,浓缩后形成的高浓度冰浆中冰的含量多,从大直径的冰浆出口33输出,避免造成槽体31内冰浆堆积或堵塞。
本实用新型在冰浆浓缩设备3的槽体31内设置过滤网36,可以将低浓度冰浆内的水滤出,留下的高浓度冰浆通过螺杆34推动到冰浆出口33,螺杆34推动冰浆移动,加快滤水的效率,提高冰浆浓度,同时防止槽体31内堵塞,通过本实用新型冰浆浓缩设备浓缩后,冰浆浓度达到30%-100%,大大提高了冰浆的浓度,扩大了冰浆的使用范围。
如图1,本实用新型还提供一种冰浆浓缩系统,包括冰浆制取设备1、储存设备2及冰浆浓缩设备3,冰浆制取设备1的出口连接于冰浆浓缩设备3的冰浆进口32,冰浆浓缩设备3的出水口37连接于储存设备2,储存设备2设有回水口22连接于冰浆制取装置1。
储存设备2的一侧设有补水口21,以供盐水补入储存设备2,回水口22设置于储存设备2的下部,当储存设备2内的水位达到设定位置时,回水口22打开,储存设备2内储存的盐水通过回水口22进入冰浆制取设备1中,冰浆制取设备1开始制取冰浆。在优选的实施例中,储存设备2设有液位计(未图示),用于检测储存设备2内的水位,并发送信号给回水口22的阀门和冰浆制取设备1,当检测到储存设备2内的水位达到设定位置时,回水口22的阀门自动打开,同时冰浆制取设备1开始制取冰浆,从而实现自动连续生产冰浆。制取的低浓度冰浆通过冰浆进口32进入冰浆浓缩设备3,电机35带动螺杆34旋转,将低浓度冰浆输送到过滤网36,通过过滤网36将低浓度冰浆内的水滤出,从出水口37排回储存设备2再次利用,而过滤网36内留下的高浓度冰浆在螺杆34的推动下由冰浆出口33输送出来,以供使用。
本实用新型冰浆浓缩系统,与现有技术相比,大大提高了冰浆浓度,扩大了冰浆的使用范围,得到了实质性改善,冰浆浓缩系统将冰浆制取、浓缩及储存相结合,可以自动连续生产和浓缩冰浆,所生产的高浓度冰浆中含冰量更多,制得冰浆的浓度在30%以上,更符合高浓度冰浆的使用要求。
以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围内。

Claims (9)

1.一种冰浆浓缩设备,其特征在于,包括:槽体,所述槽体的一侧设有冰浆进口,另一侧设有冰浆出口,所述槽体内设有螺杆,所述螺杆的一端连接有驱动装置,通过所述驱动装置带动所述螺杆转动,以推动冰浆移动,所述槽体内设有过滤装置,所述槽体的底部设有出水口,冰浆内的水由所述过滤装置滤出通过所述出水口排出,过滤后的高浓度冰浆被所述螺杆推动由所述冰浆出口输出。
2.根据权利要求1所述的冰浆浓缩设备,其特征在于:所述驱动装置为电机。
3.根据权利要求1所述的冰浆浓缩设备,其特征在于:所述过滤装置为可拆卸的安装于所述槽体的过滤网。
4.根据权利要求3所述的冰浆浓缩设备,其特征在于:所述过滤网环绕于所述螺杆的外周,通过所述螺杆将冰浆推动到所述过滤网内过滤。
5.根据权利要求3所述的冰浆浓缩设备,其特征在于:所述过滤网上设有细小孔洞,以供水流出。
6.一种冰浆浓缩系统,其特征在于,包括:冰浆制取设备、储存设备及如权利要求1-5任一项所述的冰浆浓缩设备,所述冰浆制取设备的出口连接于所述冰浆浓缩设备的冰浆进口,所述冰浆浓缩设备的出水口连接于所述储存设备,所述储存设备设有回水口连接于所述冰浆制取装置。
7.根据权利要求6所述的冰浆浓缩系统,其特征在于:所述储存设备设有补水口,以供盐水补入所述储存设备。
8.根据权利要求6所述的冰浆浓缩系统,其特征在于:当所述储存设备内的水位达到设定位置时,所述回水口打开,所述储存设备中的盐水通过所述回水口进入所述冰浆制取设备。
9.根据权利要求8所述的冰浆浓缩系统,其特征在于:所述储存设备设有液位计,用于检测所述储存设备内的水位,并发送信号给所述回水口的阀门及所述冰浆制取设备,当所述储存设备内的水位达到设定位置时,所述回水口的阀门自动打开,同时所述冰浆制取设备开始制取冰浆。
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