[实用新型]一种用于益生元低聚糖浆灭菌的换热冷却节能装置有效

专利信息
申请号: 201720653826.7 申请日: 2017-06-07
公开(公告)号: CN206933221U 公开(公告)日: 2018-01-30
发明(设计)人: 王力 申请(专利权)人: 广东加华营养科技有限公司
主分类号: A23L3/18 分类号: A23L3/18
代理公司: 广州嘉权专利商标事务所有限公司44205 代理人: 江侧燕
地址: 529375 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 益生元低 聚糖 灭菌 冷却 节能 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及灭菌技术领域,尤其涉及一种用于益生元低聚糖浆灭菌的换热冷却节能装置。

背景技术

益生元低聚糖浆是一种受到广泛消费者喜爱的保健品,其能够明显改善肠道内微生物种群比例,它是肠内双歧杆菌的活化增殖因子,可减少和抑制肠内腐败物质的产生,抑制有害细菌的生长,调节肠道内平衡;能促进微量元素铁、钙的吸收与利用,以防止骨质疏松症;可减少肝脏毒素,能在肠中生成抗癌的有机酸,有显著的防癌功能;且口味纯正香甜可口,具有类似脂肪的香味和爽口的滑腻感。益生元低聚糖浆在制作过程中,需要对其进行灭菌处理,然而传统的灭菌处理采用高温灭菌工艺,经过灭菌处理后,产品的温度很高,需要比较长时间的冷却,长时间保持高温容易破坏益生元的活性,降低产品的质量,而且灭菌后产品的热量没有得到有效利用,造成浪费。

实用新型内容

为了克服现有技术的不足,本实用新型提供一种用于益生元低聚糖浆灭菌的换热冷却节能装置。

本实用新型所采用的技术方案主要是:一种用于益生元低聚糖浆灭菌的换热冷却节能装置,包括有桶体,所述桶体中部设置有加热桶,所述加热桶内设置有加热管,所述加热桶外壁连接有连通其内部空间的蒸汽管道,所述加热桶外设置有预热管,所述预热管包括有相互紧贴的内管和外管,所述内管进口与加热管出口通过灭菌管连通,所述内管出口与桶体外部的出料口连通,所述外管进口与桶体外部的进料口连通,所述外管的出口与加热管的进口连通。

作为上述技术方案的改进,所述预热管的内管与外管盘绕设置于加热桶外侧。

作为上述技术方案的进一步改进,所述加热管螺旋设置于加热桶内部中间位置。

进一步,所述预热管的外管还连通有可开合的出料温度调节管,所述出料温度调节管连接有热源或冷源。

进一步,所述出料口连接有出料温度表。

进一步,所述桶体上部设置有多个便于安装的吊耳,所述多个吊耳均匀周布在桶体上部。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型的一种用于益生元低聚糖浆灭菌的换热冷却节能装置,通过在加热桶外设置有预热管,预热管设置有相互紧贴的内管和外管,当低聚糖浆经过加热管加热至灭菌所需的温度后,低聚糖浆流入灭菌管进行保温灭菌,经过灭菌后的低聚糖浆流入预热管的内管,此时低聚糖浆的温度保持在一个比较高的温度,由于预热管的外管与内管紧贴设置,而外管通有温度相对低很多的未灭菌低聚糖浆,因此内管的热量可以迅速的传递至外管,使得内管中的已灭菌低聚糖浆得到快速降温,避免长时间高温破环益生元的活性,提高了产品的质量,而且热量传递至外管使外管的未灭菌低聚糖浆得到预热,减少了加热至灭菌温度所需的时间和热量,提高了灭菌效率,而且有效利用了热量,节约资源。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是图1的俯视示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

参照图1至图2,本实用新型的一种用于益生元低聚糖浆灭菌的换热冷却节能装置,包括有桶体1,所述桶体1中部设置有加热桶5,所述加热桶5内设置有加热管4,所述加热桶5外壁连接有连通其内部空间的蒸汽管道6,所述加热桶5外设置有预热管3,所述预热管3包括有相互紧贴的内管和外管,所述内管进口与加热管4出口通过灭菌管连通,灭菌管设置在加热桶5外部,所述内管出口与桶体1外部的出料口12连通,所述外管进口与桶体1外部的进料口11连通,具体的,进料口11通过供料泵2连通外管进口,所述外管的出口与加热管4的进口连通。本实用新型通过在加热桶5外设置有预热管3,预热管3设置有相互紧贴的内管和外管,当低聚糖浆经过加热管4加热至灭菌所需的温度后,低聚糖浆流入灭菌管进行保温灭菌,经过灭菌后的低聚糖浆流入预热管3的内管,此时低聚糖浆的温度保持在一个比较高的温度,由于预热管3的外管与内管紧贴设置,而外管通有温度相对低很多的未灭菌低聚糖浆,因此内管的热量可以迅速的传递至外管,使得内管中的已灭菌低聚糖浆得到快速降温,避免长时间高温破环益生元的活性,提高了产品的质量,而且热量传递至外管使外管的未灭菌低聚糖浆得到预热,减少了加热至灭菌温度所需的时间和热量,提高了灭菌效率,而且有效利用了热量,节约资源。

具体的,所述预热管3的内管与外管盘绕设置于加热桶5外侧,使得内管与外管之间可以接触的长度更长,有利于内管和外管之间的热量传递,使得内管中的热量可以尽可能多的传递至外管中,提高热量的利用效率。

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