[实用新型]一种茶叶杀青机有效
申请号: | 201520231886.0 | 申请日: | 2015-04-17 |
公开(公告)号: | CN204653623U | 公开(公告)日: | 2015-09-23 |
发明(设计)人: | 熊士华 | 申请(专利权)人: | 云南天允茶业有限公司 |
主分类号: | A23F3/06 | 分类号: | A23F3/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 650000 云南省昆明市官*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 茶叶 杀青 | ||
技术领域
本实用新型属于杀青技术领域,尤指用于茶叶杀青设备,具体是涉及一种茶叶杀青机。
背景技术
通过高温破坏和钝化鲜茶叶中的氧化酶活性,抑制鲜叶中的茶多酚等的酶促氧化,蒸发鲜叶部分水分,使茶叶变软,便于揉捻成形,同时散发青臭味,促进良好香气的形成的一种制茶步骤。
目前,在茶叶在杀青过程中需要使用茶叶杀青机,茶叶杀青机用于茶叶炒青、烘青等绿茶杀青作业,可达到破坏鲜叶的酶的活性,散发水分,使茶叶萎软达到茶叶杀青的目的。传统的茶叶杀青机存在几个问题:1.热损耗大,受热不均匀,能源浪费严重;2.使用煤或木材加热,资源浪费较大,环境污染严重;3.茶叶翻转不完全,无法实现全面杀青,效率较为低下。
实用新型内容
针对上述现有技术中的不足之处,本实用新型的目的是旨在提供一种结构简单,使用方便,安全效益高,同时在杀青过程中受热均匀,茶叶翻转完全的茶叶杀青机。
为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种茶叶杀青机,包括杀青辊和机座,所述杀青辊设置于机座上方,还包括螺旋恒温管、气流发射器和翻转板,所述螺旋恒温管螺旋环绕设置于杀青辊外缘上,所述气流发射器和翻转板交错设置于杀青辊内部,所述翻转板底部与杀青辊内壁接触。在茶叶杀青过程中,受热均匀,茶叶翻转完全,能源利用率高。
具体地说,首先将茶叶通过进料口进入杀青辊内部,开启电机,电机带动动力轴承使得杀青辊进行旋转,杀青辊在旋转过程中,茶叶在内部由于有翻转板的作用使得其进行全面翻转,由于杀青辊外部螺旋环绕设置螺旋恒温管使得其自身受热较为均匀,在结合杀青辊设置有气流发射器,气流发射器产生气流,能够将杀青辊内部的热流再次进行均匀化,从而提高能源利用率,降低能源损耗,提高受热均匀性。
进一步优选,所述气流发射器和翻转板相对于杀青辊圆心呈环形阵列设置。
进一步优选,所述杀青辊与机座之间设置有拖轮,这样的设计使得杀青辊在运动过程中能够提高转动效率,避免出现卡死。
进一步优选,所述螺旋恒温管从里到外依次由恒温导体、内屏蔽层、绝缘层、外屏蔽层和填充绳构成,螺旋恒温管外部设有包带层,包带层外设有绝缘外护套。这样的设计使得螺旋恒温管导热性能最佳,散热较为均匀,提高茶叶杀青效率。
进一步优选,所述恒温导体、内屏蔽层、绝缘层、外屏蔽层数量比为1:1。
进一步优选,恒温导体至少设置一个。
本实用新型相对于现有技术具有以下优点:
本实用新型在使用过程中具有较强的杀青功能,受热均匀,能源使用率高,环保节能,同时能够实现茶叶全方面翻转,提高杀青效率,再者,螺旋恒温管结构简单,制造便捷,其耐磨性大大提高,散热性大大提高,能够提高杀青效率,具有较强的推广效益。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例,下面将对实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型A-A向结构示意图;
图3为本实用新型之螺旋恒温管内部结构示意图(放大图)。
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范围。
一种茶叶杀青机,包括杀青辊1和机座4,所述杀青辊1设置于机座4上方,还包括螺旋恒温管6、气流发射器8和翻转板9,所述螺旋恒温管6螺旋环绕设置于杀青辊1外缘上,所述气流发射器8和翻转板9交错设置于杀青辊1内部,所述翻转板9底部与杀青辊1内壁接触。在茶叶杀青过程中,受热均匀,茶叶翻转完全,能源利用率高。
具体地说,首先将茶叶通过进料口2进入杀青辊1内部,开启电机10,电机10带动动力轴承7使得杀青辊1进行旋转,杀青辊1在旋转过程中,茶叶在内部由于有翻转板9的作用使得其进行全面翻转,由于杀青辊1外部螺旋环绕设置螺旋恒温管6使得其自身受热较为均匀,在结合杀青辊1设置有气流发射器8,气流发射器8产生气流,能够将杀青辊1内部的热流再次进行均匀化,从而提高能源利用率,降低能源损耗,提高受热均匀性。
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