CN212533009U - 一种微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置,包括结构主体,所述结构主体底端的四个拐角皆固定安装有支撑腿,所述结构主体的顶端固定安装有酸碱补充装置,所述酸碱补充装置底端的连接管穿过结构主体顶端皆固定安装有喷头,所述结构主体的正面固定安装有控制面板,所述结构主体的出料口内固定安装有下料斗,所述结构主体内部的顶端固定安装有第二齿轮箱。本实用新型通过设置有第二电机、第一搅拌结构和第一电机、内旋转筒,第二电机带动的第一搅拌结构转动的方向与第一电机带动的内旋转筒方向相反,使搅拌效率增加,减少酸液或者碱液堆积的现象发生。
Description
技术领域
本实用新型涉及酸度控制装置技术领域,具体为一种微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置。
背景技术
酸碱度描述的是水溶液的酸碱性强弱程度,用pH值来表示。
热力学标准状况时,pH=7的水溶液呈中性,pH<7者显酸性,pH>7者显碱性。
pH范围在0~14之间,只适用于稀溶液,氢离子浓度或氢氧根离子浓度大于1mol/L的溶液的酸碱度直接用浓度表示,在发酵猪饲料时控制酸碱度是非常重要的,传统的发酵饲料的全自动酸度控制装置对酸碱度对酸液或碱液的混合效利太差,混合不均匀导致酸碱度不均匀,传统的发酵饲料的全自动酸度控制装置由于酸液和碱液喷射在上层表面对于下侧饲料的搅拌不充分,使酸碱度不均匀。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置,以解决上述背景技术中提出的传统的发酵饲料的全自动酸度控制装置对酸碱度对酸液或碱液的混合效利太差,混合不均匀导致酸碱度不均匀,传统的发酵饲料的全自动酸度控制装置由于酸液和碱液喷射在上层表面对于下侧饲料的搅拌不充分,使酸碱度不均匀的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置,包括结构主体,所述结构主体底端的四个拐角皆固定安装有支撑腿,所述结构主体的顶端固定安装有酸碱补充装置,所述酸碱补充装置底端的连接管穿过结构主体顶端皆固定安装有喷头,所述结构主体的正面固定安装有控制面板,所述结构主体的出料口内固定安装有下料斗,所述结构主体内部的顶端固定安装有第二齿轮箱,所述第二齿轮箱下部的两侧皆固定安装有第一齿轮箱,所述结构主体的底端固定安装有第一电机,所述第一电机的输出端穿过结构主体的底端固定安装有内旋转筒,所述结构主体的顶端固定安装有第二电机,所述第二电机的输出端穿过结构主体的顶端固定安装有第一搅拌结构,且内旋转筒与第一搅拌结构的旋转方向相反,所述内旋转筒的底端固定安装有pH传感器。
优选的,所述结构主体的内部均匀安装有安装杆,且一组安装杆的数量为两个,一组所述安装杆的中部固定安装有滚轮,且滚轮与内旋转筒的外壁紧密贴合。
优选的,所述第一搅拌结构在第二齿轮箱内部的转动轴上固定安装有第一锥形齿轮,所述第一锥形齿轮的两侧皆啮合有第二锥形齿轮,两个所述第二锥形齿轮相互远离的一侧皆固定安装有传动杆,所述传动杆皆通过轴承安装在第二齿轮箱上,所述传动杆远离第二锥形齿轮的一端皆固定安装有第四锥形齿轮,两个所述第四锥形齿轮相互远离的一侧皆啮合有第三锥形齿轮,所述第三锥形齿轮的底端皆固定安装有转动杆,所述转动杆的底端皆固定安装有第二搅拌结构。
优选的,所述内旋转筒的内壁固定安装有螺旋叶,所述螺旋叶跟随内旋转筒转动与第一搅拌结构转动的方向相反。
优选的,所述控制面板的输出端通过导线分别与pH传感器、第二电机、第二锥形齿轮和酸碱补充装置相连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、通过设置有第一锥形齿轮、第二锥形齿轮、传动杆、第三锥形齿轮、第四锥形齿轮和转动杆,第二电机带动第一锥形齿轮赵建东使两侧的第二锥形齿轮转动通过传动杆带动第四锥形齿轮和第三锥形齿轮转动使转动杆底部的第二搅拌结构转动将通过内旋转筒带动螺旋叶转动传送上来的饲料进行搅拌,使上侧喷头所喷射出的酸液或者碱液进行混合,防止酸液或者碱液存积到一起,导致酸碱度不均匀。
2、通过设置有第二电机、第一搅拌结构和第一电机、内旋转筒,第二电机带动的第一搅拌结构转动的方向与第一电机带动的内旋转筒方向相反,使搅拌效率增加,减少酸液或者碱液堆积的现象发生,通过设置有安装杆和滚轮,当内旋转筒内部的饲料堆积不均匀时会导致第一电机在带动内旋转筒转动时发生晃动可能会使转轴断裂,造成财产损失,通过安装杆安装的滚轮进行对内旋转筒限位,滚轮转动可减少摩擦力,减少对动能的损耗。
附图说明
图1为本实用新型的结构正视剖面示意图;
图2为本实用新型的结构正视示意图;
图3为本实用新型的图1中A处结构局部放大示意图;
图4为本实用新型的图1中B处结构局部放大示意图。
图中:1、结构主体;2、支撑腿;3、第一电机;4、pH传感器;5、酸碱补充装置;6、下料斗;7、内旋转筒;8、喷头;9、螺旋叶;10、第一搅拌结构;11、第二电机;12、第一锥形齿轮;13、第二锥形齿轮;14、传动杆;15、第二搅拌结构;16、控制面板;17、第一齿轮箱;18、第三锥形齿轮;19、第二齿轮箱;20、第四锥形齿轮;21、转动杆;22、安装杆;23、滚轮。
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做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。
请参阅图1-4,本实用新型提供的一种实施例:
一种微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置,包括结构主体1,结构主体1底端的四个拐角皆固定安装有支撑腿2,结构主体1的顶端固定安装有酸碱补充装置5,酸碱补充装置5底端的连接管穿过结构主体1顶端皆固定安装有喷头8,结构主体1的正面固定安装有控制面板16,结构主体1的出料口内固定安装有下料斗6,结构主体1内部的顶端固定安装有第二齿轮箱19,第二齿轮箱19下部的两侧皆固定安装有第一齿轮箱17,结构主体1的底端固定安装有第一电机3,第一电机3的输出端穿过结构主体1的底端固定安装有内旋转筒7,结构主体1的顶端固定安装有第二电机11,第二电机11的输出端穿过结构主体1的顶端固定安装有第一搅拌结构10,且内旋转筒7与第一搅拌结构10的旋转方向相反,内旋转筒7的底端固定安装有pH传感器4。
结构主体1的内部均匀安装有安装杆22,且一组安装杆22的数量为两个,一组安装杆22的中部固定安装有滚轮23,且滚轮23与内旋转筒7的外壁紧密贴合,当内旋转筒7内部的饲料堆积不均匀时会导致第一电机3在带动内旋转筒7转动时发生晃动可能会使转轴断裂,造成财产损失,通过安装杆22安装的滚轮23进行对内旋转筒7限位,滚轮23转动可减少摩擦力,减少对动能的损耗。
第一搅拌结构10在第二齿轮箱19内部的转动轴上固定安装有第一锥形齿轮12,第一锥形齿轮12的两侧皆啮合有第二锥形齿轮13,两个第二锥形齿轮13相互远离的一侧皆固定安装有传动杆14,传动杆14皆通过轴承安装在第二齿轮箱19上,传动杆14远离第二锥形齿轮13的一端皆固定安装有第四锥形齿轮20,两个第四锥形齿轮20相互远离的一侧皆啮合有第三锥形齿轮18,第三锥形齿轮18的底端皆固定安装有转动杆21,转动杆21的底端皆固定安装有第二搅拌结构15,第二电机11带动第一锥形齿轮12赵建东使两侧的第二锥形齿轮13转动通过传动杆14带动第四锥形齿轮20和第三锥形齿轮18转动使转动杆21底部的第二搅拌结构15转动将通过内旋转筒7带动螺旋叶9转动传送上来的饲料进行搅拌,使上侧喷头8所喷射出的酸液或者碱液进行混合,防止酸液或者碱液存积到一起,导致酸碱度不均匀。
内旋转筒7的内壁固定安装有螺旋叶9,螺旋叶9跟随内旋转筒7转动与第一搅拌结构10转动的方向相反,通过螺旋叶9带动底部的饲料上升,避免底部的饲料喷洒不到酸液或碱液使底部的饲料与上侧的饲料酸碱度不一样。
控制面板16的输出端通过导线分别与pH传感器4、第二电机11、第二锥形齿轮13酸碱补充装置5相连接和。
工作原理:本申请中使用的所有用电器均为市场上可直接购买到的产品,其原理均为本领域技术人员熟知的现有技术,故在此不再赘述,当此微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置在使用时,首先将发酵后的微生物发酵饲料从进料口倒入至装置内旋转筒7内,通过控制控制面板16将装置打开,通过内旋转筒7底部的pH传感器4由pH传感器4检测到内旋转筒7饲料的pH值,并传输给控制面板16内的pH计,再根据生产工艺的要求,在pH计上设定高、低控制点,pH计将输入的pH信号和高、低设定值进行比较后,输出开关信号或比例控制信号给酸碱补充装置5,由酸碱补充装置5去调节内部控制计量泵加酸液或者碱液,当酸碱补充装置5向内部加入酸液或碱液后,通过设置有第一锥形齿轮12、第二锥形齿轮13、传动杆14、第三锥形齿轮18、第四锥形齿轮20和转动杆21,第二电机11带动第一锥形齿轮12赵建东使两侧的第二锥形齿轮13转动通过传动杆14带动第四锥形齿轮20和第三锥形齿轮18转动使转动杆21底部的第二搅拌结构15转动将通过内旋转筒7带动螺旋叶9转动传送上来的饲料进行搅拌,使上侧喷头8所喷射出的酸液或者碱液进行混合,防止酸液或者碱液存积到一起,导致酸碱度不均匀,通过设置有第二电机11、第一搅拌结构10和第一电机3、内旋转筒7,第二电机11带动的第一搅拌结构10转动的方向与第一电机3带动的内旋转筒7方向相反,使搅拌效率增加,减少酸液或者碱液堆积的现象发生,通过设置有安装杆22和滚轮23,当内旋转筒7内部的饲料堆积不均匀时会导致第一电机3在带动内旋转筒7转动时发生晃动可能会使转轴断裂,造成财产损失,通过安装杆22安装的滚轮23进行对内旋转筒7限位,滚轮23转动可减少摩擦力,减少对动能的损耗,当搅拌完成后通过控制面板16将装置关闭,可通过手动转动使内旋转筒7的出料口与结构主体1的出料口对齐再打开内旋转筒7出料口的密封塞进行出料。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (5)
1.一种微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置,包括结构主体(1),其特征在于:所述结构主体(1)底端的四个拐角皆固定安装有支撑腿(2),所述结构主体(1)的顶端固定安装有酸碱补充装置(5),所述酸碱补充装置(5)底端的连接管穿过结构主体(1)顶端皆固定安装有喷头(8),所述结构主体(1)的正面固定安装有控制面板(16),所述结构主体(1)的出料口内固定安装有下料斗(6),所述结构主体(1)内部的顶端固定安装有第二齿轮箱(19),所述第二齿轮箱(19)下部的两侧皆固定安装有第一齿轮箱(17),所述结构主体(1)的底端固定安装有第一电机(3),所述第一电机(3)的输出端穿过结构主体(1)的底端固定安装有内旋转筒(7),所述结构主体(1)的顶端固定安装有第二电机(11),所述第二电机(11)的输出端穿过结构主体(1)的顶端固定安装有第一搅拌结构(10),且内旋转筒(7)与第一搅拌结构(10)的旋转方向相反,所述内旋转筒(7)的底端固定安装有pH传感器(4)。
2.根据权利要求1所述的一种微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置,其特征在于:所述结构主体(1)的内部均匀安装有安装杆(22),且一组安装杆(22)的数量为两个,一组所述安装杆(22)的中部固定安装有滚轮(23),且滚轮(23)与内旋转筒(7)的外壁紧密贴合。
3.根据权利要求1所述的一种微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置,其特征在于:所述第一搅拌结构(10)在第二齿轮箱(19)内部的转动轴上固定安装有第一锥形齿轮(12),所述第一锥形齿轮(12)的两侧皆啮合有第二锥形齿轮(13),两个所述第二锥形齿轮(13)相互远离的一侧皆固定安装有传动杆(14),所述传动杆(14)皆通过轴承安装在第二齿轮箱(19)上,所述传动杆(14)远离第二锥形齿轮(13)的一端皆固定安装有第四锥形齿轮(20),两个所述第四锥形齿轮(20)相互远离的一侧皆啮合有第三锥形齿轮(18),所述第三锥形齿轮(18)的底端皆固定安装有转动杆(21),所述转动杆(21)的底端皆固定安装有第二搅拌结构(15)。
4.根据权利要求1所述的一种微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置,其特征在于:所述内旋转筒(7)的内壁固定安装有螺旋叶(9),所述螺旋叶(9)跟随内旋转筒(7)转动与第一搅拌结构(10)转动的方向相反。
5.根据权利要求1所述的一种微生物发酵饲料的全自动酸度控制装置,其特征在于:所述控制面板(16)的输出端通过导线分别与pH传感器(4)、第二电机(11)、第二锥形齿轮(13)和酸碱补充装置(5)相连接。
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