CN215206388U - 缓释氧冰盒及缓释氧保鲜运输箱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种缓释氧冰盒及缓释氧保鲜运输箱,包括:盒体;蓄冷袋,装有水冰;反应袋,装有均匀混合的吸水颗粒和缓释氧颗粒;其中,该水冰的融水流出该蓄冷袋后,流入该反应袋,部分该融水被该吸水颗粒吸收,且另一部分该融水与该缓释氧颗粒发生反应以缓慢释放氧气;该盒体的盒壁的至少一面为透气面和/或该盒壁上具有透气孔。在活海鲜产品运输途中,当水冰融化时,产生的融化水与缓释氧颗粒发生反应以缓慢释放氧气,并进一步释放到缓释氧保鲜运输箱存储该活海鲜产品的空间。
Description
技术领域
本实用新型属于冷藏运输技术领域,是对传统冷藏用冰袋在特殊领域适用的结构改进。
背景技术
随着生活水平的提高,鲜活虾、蟹的需求量剧增,东北、西北人也有在中秋节吃上活的阳澄湖大闸蟹的需求,但如果运输中转时间长,大闸蟹中途死掉是主要矛盾。现在通常的做法是将活虾、蟹和冰袋装入泡沫保温盒,由顺丰等快递快速运输,冰袋可以保持保温盒内低温,降低虾、蟹的代谢。但这样做有一些明显的不足,盒子是密封的,保温盒内的氧气很快耗尽,虾、蟹会死掉。为了留有足够空气,部分运输者保温盒不能装满,甚至是少半箱,不但限制了运输量,而且时间稍长还是会氧气耗尽;于是部分运输者会在盒盖上打几个小孔,以增加通气,但这样破坏了保温效果,冰袋会很快融化掉,难以长时间保持低温,于是在密封保持低温和透气供氧之间就形成了明显矛盾。
实用新型内容
为解决活海鲜产品运输途中保持低温和供应氧气之间的矛盾,本实用新型通过在冰盒(冰袋)中设置缓释氧颗粒,使在活海鲜产品运输途中冰盒不断释氧气,延长活海鲜产品的生存期。
具体来说,本实用新型提出一种缓释氧冰盒,包括:盒体;蓄冷袋,装有水冰;反应袋,装有吸水颗粒和缓释氧颗粒;其中,该蓄冷袋设置于该反应袋上方,该蓄冷袋的水冰融化产生的部分或全部水流入该反应袋;该盒体的盒壁的至少一面为透气面和/或该盒壁上具有透气孔。
本实用新型所述的缓释氧冰盒,其中该反应袋中,该吸水颗粒与该缓释氧颗粒均匀混合;该反应袋的袋体为透水透气材料。
本实用新型所述的缓释氧冰盒,其中该反应袋包括:吸水袋,装有该吸水颗粒;反应袋,装有该缓释氧颗粒;
该反应袋的袋体、该蓄冷袋的袋体和该反应袋的袋体均为透水透气材料。
本实用新型所述的缓释氧冰盒,其特征在于,该吸水袋设置于该蓄冷袋与该反应袋之间,或该吸水袋环绕该反应袋设置,该蓄冷袋的水冰融化产生的部分或全部水经过该吸水袋后流入该反应袋。
本实用新型所述的缓释氧冰盒,其中该水冰完全融化后的释水量,大于该吸水颗粒的吸水量与该缓释氧颗粒完全反应所需的耗水量之和。
本实用新型所述的缓释氧冰盒,其中该盒体的盒壁为阻水材料且该透气面为透气材料,或该透气孔覆盖有透气材料的遮挡层。
本实用新型还提出一种缓释氧保鲜运输箱,包括:箱体及对应的箱盖;如前所述的缓释氧冰盒,设置于该箱体内壁或该箱盖内壁或该箱体内;以及至少一个冰袋;该箱体及该箱盖为保温材料。
本实用新型的方法克服了现有虾、蟹长途密封冷藏运输中缺氧死亡的技术问题,并提供了一种更适用于虾、蟹的长途鲜活运输的冰盒,而且制造工艺简单,成本低廉。
附图说明
图1是本实用新型第一实施例的结构示意图。
图2A、2B是本实用新型的基于第一实施例的变形结构示意图。
图3是本实用新型第二实施例的结构示意图。
图4A、4B、4C、4D是本实用新型的基于第二实施例的变形结构示意图。
图5是本实用新型第三实施例的结构示意图。
图6是本实用新型的释氧保鲜运输箱进行活海鲜产品运输的方法流程图。
其中,附图标记为:
1:缓释氧冰盒 11:盒体
111:透气面 112:透气孔
113:遮挡层 12:蓄冷袋
121:蓄冷袋袋体 13:反应袋
131:反应袋袋体 14:吸水袋
141:吸水袋袋体 15:吸水颗粒
16:缓释氧颗粒 17:水冰
2:箱体 3:箱盖
4:活海鲜产品 5:普通冰袋
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图对本实用新型进行进一步详细说明。
图1是本实用新型第一实施例的结构示意图。如图1所示,本实用新型的第一实施例提供了一种缓释氧冰盒1,包括盒体11,盒体 11内设置蓄冷袋12和反应袋13,蓄冷袋12是蓄冷袋袋体121包裹的水冰17,反应袋13是反应袋袋体131包裹的吸水颗粒15和缓释氧颗粒16,其中,吸水颗粒15可以吸收水冰17的融水,缓释氧颗粒16则可以与水冰17的融水发生反应,以缓慢释出氧气;通常情况下,水冰17的融水量将大于或等于吸水颗粒15理论上的最大吸水量与缓释氧颗粒16理论上的完全反应所需的最大耗水量之和,如此一来,水冰17的融水除被吸水颗粒15吸收以外,剩余的融水也足够与缓释氧颗粒16完全反应以延长释氧时间;反应袋袋体131为透水透气材料,蓄冷袋袋体121为透水材料,为降低使用成本,蓄冷袋袋体 121和反应袋袋体131均可使用无纺布材料,此外,蓄冷袋12也可以为裸露的水冰而不包裹袋体;蓄冷袋12也可以采用其他蓄冷液的冻结体,只要这种蓄冷液满足融化后能与缓释氧颗粒进行反应释出氧气,并且可由吸水颗粒吸收以防止溢出盒体以外的要求即可;盒体11的盒壁为阻水材料,例如是塑料盒体或塑料袋体,为使释出的氧气可以溢出缓释氧冰盒1之外,盒体11上可以设置一面盒壁为透气面111,透气面111采用透气材料例如是无纺布,也可以在盒壁上设置覆盖有透气材料制成的遮挡层的透气孔。
图2A、2B是本实用新型的基于第一实施例的变形结构示意图。如图2A所示,在盒体11内,设置反应袋13,反应袋13为桶状结构,并在反应袋13的外壁和内壁之间放置吸水颗粒和缓释氧颗粒,在反应袋13内壁围成的空间中放置蓄冷袋12,反应袋13内壁围成的空间可以为封闭空间,完全包裹蓄冷袋12,也可以为半封闭空间,使蓄冷袋12部分裸露。如图2B所示,在盒体11内,设置蓄冷袋12,蓄冷袋12为桶状结构,并在蓄冷袋12的外壁和内壁之间放置水冰,在蓄冷袋12内壁围成的空间中放置反应袋13,反应袋13内壁围成的空间为半封闭空间,使反应袋13部分裸露以便氧气的释放。
图3是本实用新型第二实施例的结构示意图。如图3所示,本实用新型的第二实施例提供了一种缓释氧冰盒1,包括盒体11,盒体 11内设置蓄冷袋12、反应袋13和吸水袋14,蓄冷袋12是蓄冷袋袋体121包裹的水冰17,反应袋13是反应袋袋体131包裹的缓释氧颗粒16,吸水袋14是由吸水袋袋体141包裹的吸水颗粒15,其中,吸水颗粒15可以吸收水冰17的融水,缓释氧颗粒16则可以与水冰17 的融水发生反应,以缓慢释出氧气;通常情况下,水冰17的融水量将大于或等于吸水颗粒15理论上的最大吸水量与缓释氧颗粒16理论上的完全反应所需的最大耗水量之和,如此一来,水冰17的融水除被吸水颗粒15吸收以外,剩余的融水也足够与缓释氧颗粒16完全反应以延长释氧时间;反应袋袋体131为透水透气材料,蓄冷袋袋体 121和吸水袋袋体141为透水材料,为降低使用成本,蓄冷袋袋体121、吸水袋袋体141和反应袋袋体131均可使用无纺布材料,此外,蓄冷袋12也可以为裸露的水冰而不包裹袋体;蓄冷袋12也可以采用其他蓄冷液的冻结体,只要这种蓄冷液满足融化后能与缓释氧颗粒进行反应释出氧气,并且可由吸水颗粒吸收以防止溢出盒体以外的要求即可;盒体11的盒壁为阻水材料,例如是塑料盒体或塑料袋体,为使释出的氧气可以溢出缓释氧冰盒1之外;于本实施例中,盒体11上设置覆盖有透气材料制成的遮挡层113的透气孔112。
图4A、4B、4C、4D是本实用新型的基于第二实施例的变形结构示意图。如图4A所示,在盒体11的底部设置反应袋13,在反应袋13的上面设置吸水袋14,吸水袋14为桶状结构,并在吸水袋14 的外壁和内壁之间放置吸水颗粒,在吸水袋14内壁围成的空间中放置蓄冷袋12,例如放置冻制好的蓄冷袋或直接放置冻制好的碎冰,吸水袋14内壁围成的空间可以为封闭空间,完全包裹蓄冷袋12,也可以为半封闭空间,使蓄冷袋12部分裸露,如此一来,在吸水袋14 未达到最大吸水量之前,没有融水进入反应袋13,使得缓释氧反应会延迟开始进行。如图4B所示,在盒体11内设置反应袋13,反应袋13为桶状结构,在反应袋13的外壁和内壁之间放置缓释氧颗粒,在反应袋13内壁围成的空间中放置吸水袋14,吸水袋14也为桶状结构,并在吸水袋14的外壁和内壁之间放置吸水颗粒,在吸水袋14 内壁围成的空间中放置蓄冷袋12。如图4C所示,在盒体11的底部设置反应袋13,在反应袋13的上面设置蓄冷袋12,蓄冷袋12为桶状结构,在蓄冷袋12的外壁和内壁之间放置水冰,在蓄冷袋12内壁围成的空间中放置吸水袋14。如图4D所示,在盒体11内设置蓄冷袋12,蓄冷袋12为桶状结构,在蓄冷袋12的外壁和内壁之间放置水冰,在蓄冷袋12内壁围成的空间中放置反应袋13和吸水袋14,实际使用中,可以在盒体11内放置大量碎冰,并将反应袋13和吸水袋14埋入碎冰中。
以上实施例所展示的各技术手段可以根据实际的需求进行替换。
图5是本实用新型第三实施例的结构示意图。如图5所示,本实用新型还提出一种缓释氧保鲜运输箱,包括箱体2、箱盖3,缓释氧冰盒1可以设置在箱体2的内壁,或箱盖3的内壁,也可以直接放置于箱体2内,例如活海鲜产品5的上面,同时,为增强缓释氧保鲜运输箱的保鲜能力,还可以在箱体2内放置多个缓释氧冰盒1,或者放置一个或多个普通冰袋5;箱体2和箱盖3采用保温材料,并应当具有不透水特性,以延长释氧保鲜运输箱的保鲜时间,并放置液体外漏。
图6是本实用新型的释氧保鲜运输箱进行活海鲜产品运输的方法流程图。如图6所示,对活海鲜产品运输进行运输时,具体包括:
步骤S1,冻制蓄冷袋,并将蓄冷袋放置于缓释氧冰盒内以完成对缓释氧保鲜运输箱的蓄冷;
步骤S2,将活海鲜产品放入缓释氧保鲜运输箱内,盖上箱盖并进行密封;
步骤S3,当蓄冷袋内的水冰融化时,产生的融水流入出蓄冷袋,部分融水被反应袋内的吸水颗粒或吸水袋内的吸水颗粒吸收,剩余 (未被吸水颗粒吸收)的融水中的至少一部分与反应袋内的缓释氧颗粒发生反应以缓慢释放氧气;
当缓释氧冰盒内氧气的气压大于缓释氧冰盒外的气压时,缓释氧冰盒内的氧气通过缓释氧冰盒的透气面和/或透气孔释放至缓释氧保鲜运输箱内,使活海鲜产品获得缓慢但持续的供氧。
该实用新型的缓释氧冰盒主要用于鲜活水产品的运输,使用量依据缓释氧冰盒的大小、需要冷藏的活海鲜产品的量和需要冷藏的时间决定。此外,本实用新型并不限定缓释氧冰盒的盒体,例如也可以采用软性的塑料袋体作为缓释氧冰盒的外壳,缓释氧保鲜运输箱也不必须为硬质外壳,例如也可以采用软性的塑料袋体作为缓释氧保鲜运输箱的外壳,满足各部分的要求的材料制成的容器均可实现本实用新型实施例的变形。
本实用新型通过合理设置缓释氧颗粒和吸水颗粒,在控制液体外漏的前提下,既能长时间密封保持低温,又可持续供氧,而且不额外占用空间,不影响保温盒的装载量。
虽然本实用新型已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本实用新型,任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围内,当可作各种相应的改变和变形,故本实用新型的保护范围本实用新型所附的权利要求的保护范围所界定者为准。
Claims (10)
1.一种缓释氧冰盒,其特征在于,包括:
盒体;
蓄冷袋,装有水冰;
反应袋,装有均匀混合的吸水颗粒和缓释氧颗粒;
其中,该水冰的融水流出该蓄冷袋后,流入该反应袋,部分该融水被该吸水颗粒吸收,且另一部分该融水与该缓释氧颗粒发生反应以缓慢释放氧气;
该盒体的盒壁的至少一面为透气面。
2.如权利要求1所述的缓释氧冰盒,其特征在于,该水冰完全融化后的释水量,大于该吸水颗粒的吸水量与该缓释氧颗粒完全反应所需的耗水量之和。
3.如权利要求1所述的缓释氧冰盒,其特征在于,该反应袋的袋体为透水、透气材料,该蓄冷袋的袋体为透水材料;
该透气面为透气材料和/或该透气面具有透气孔,该透气孔覆盖有透气材料的遮挡层。
4.如权利要求1所述的缓释氧冰盒,其特征在于,该蓄冷袋设置于该反应袋上方,或该蓄冷袋部分包裹该反应袋,或该反应袋包裹该蓄冷袋。
5.一种缓释氧冰盒,其特征在于,包括:
盒体;
蓄冷袋,装有水冰;
吸水袋,装有吸水颗粒;
反应袋,装有缓释氧颗粒;
其中,该水冰的融水流出该蓄冷袋后,流经该吸水袋,部分该融水被该吸水颗粒吸收,另一部分该融水流入该反应袋与该缓释氧颗粒发生反应以缓慢释放氧气;
该盒体的盒壁的至少一面为透气面。
6.如权利要求5所述的缓释氧冰盒,其特征在于,该水冰完全融化后的释水量,大于该吸水颗粒的吸水量与该缓释氧颗粒完全反应所需的耗水量之和。
7.如权利要求5所述的缓释氧冰盒,其特征在于,该反应袋的袋体为透水、透气材料;该蓄冷袋和该吸水袋的袋体为透水材料;
该透气面为透气材料和/或该透气面具有透气孔,该透气孔覆盖有透气材料的遮挡层。
8.如权利要求5所述的缓释氧冰盒,其特征在于,该蓄冷袋设置于该反应袋上方,该吸水袋设置于该蓄冷袋与该反应袋之间;
或者,该吸水袋包裹该蓄冷袋,该反应袋设置于该吸水袋下方或包裹该吸水袋;
或者,该蓄冷袋包裹该吸水袋,该反应袋设置于该蓄冷袋下方或包裹该蓄冷袋;
或者,该蓄冷袋包裹该吸水袋,并部分包裹该反应袋。
9.一种缓释氧保鲜运输箱,其特征在于,包括:
箱体及对应的箱盖,该箱体及该箱盖为保温材料;
如权利要求1-8任一项所述的缓释氧冰盒,设置于该箱体内壁或该箱盖内壁或该箱体内。
10.如权利要求9所述的缓释氧保鲜运输箱,其特征在于,还包括:
至少一个蓄冷冰袋。
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