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一种用于水果蔬菜保鲜长途运输装置及系统的制作方法

2021-11-15 18:17:00 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及物流保鲜设备领域,特别涉及一种用于水果蔬菜保鲜长途运输装置及系统。


背景技术:

2.随着物流网的不断发展,转运商品的效率要求越来高,但运输时间的缩短存在极限,并且直接受到成本的影响,尤其对于一些保鲜期较短的水果、蔬菜等食品,不仅需要提高转运的速度,而且对运输过程中的湿度、温度要求较高,转运环境直接影响水果、蔬菜的品质。
3.不同种类的商品在转运时的保鲜方式不同,一些蔬菜在转运时需要维持一定的湿度,避免干燥环境导致蔬菜脱水、品质变差;而对于一些水果,在转运时需要保持较低的温度和干燥的环境,以防止水分积聚导致的腐坏。虽然目前的冷藏车能够实现较低温度下的商品转运,但是,冷藏车厢内的环境湿度难以进行调控,对于堆积在车厢内的商品而言,位于中间位置处空气流通较差、温度较高,蔬菜、水果等商品的呼吸作用加快导致腐败;而对于水果的运输过程中,商品的成熟度存在偏差,部分成熟水果释放出的乙烯在空气流通较好的车厢内会快速扩散到其他位置,催熟部分水果缩短了其贮藏时间,不利于商品的转运、仓储和售卖。


技术实现要素:

4.本发明的目的是针对现有技术存在的缺陷,提供一种用于水果蔬菜保鲜长途运输装置及系统,通过在转运筐内布置通道结构,将气体或液体保鲜剂直接输入到转运筐存放部的商品位置,实现保鲜剂的全局和均匀覆盖;同时商品位置的气体、液体能够被转运筐内部的通道抽取并排出到外部,避免了乙烯等催熟剂在商品位置的堆积,避免了商品的催熟提高了贮藏时间,为转运中的商品提供良好的暂存环境,保证了商品的新鲜转运。
5.本发明的第一目的是提供一种用于水果蔬菜保鲜长途运输装置,采用以下技术方案:
6.至少一个转运筐,内部设有相互独立的第一通道和第二通道,堆叠放置的相邻转运筐之间,第一通道相互连通、第二通道相互连通,第一通道连通有沿转运筐侧壁布置的第一辅助通道,第二通道连通有沿转运筐侧壁布置的第二辅助通道,第一辅助通道和第二辅助通道分别通过气孔连通转运筐的存放部;
7.支撑板,表面设有配合转运筐的凹槽,凹槽内设有第一对接头和第二对接头,第一对接头用于对接配合凹槽转运筐的第一通道,第二对接头用于对接配合凹槽转运筐的第二通道;
8.供应机构,第一路通过第一管路连通所有第一对接头,用于向转运筐存放部内输入介质,第二路通过第二管路连通所有第二对接头,用于抽取转运筐存放部内的气体和/或水分。
9.进一步地,所述第一通道和第二通道分别沿转运筐高度方向贯穿转运筐,第一通道、第二通道对应转运筐顶部的一端分别设有间歇封堵第一通道、第二通道的封堵板,并能够在对接上部转运筐时敞开。
10.进一步地,所述第一通道对应转运筐底部的一端敞开,用于对接相邻转运筐的第一通道,第二通道对应转运筐的一端敞开,用于对接连通相邻转运筐的第二通道。
11.进一步地,所述第一辅助通道沿转运筐侧壁内部布置,第一通道连通有间隔布置的多条第一辅助通道,第一通道轴线与第一辅助通道所在平面均垂直。
12.进一步地,所述第二辅助通道沿转运筐侧壁内部布置,第二通道连通有间隔布置的多条第二辅助通道,第二通道轴线与第二辅助通道所在平面均垂直。
13.进一步地,所述转运筐底部呈矩形,两个第一通道布置在转运筐矩形底部的一组对角上,两个第二通道布置在转运筐矩形底部的另一组对角上。
14.进一步地,所述支撑板的凹槽为适应转运筐底部的矩形凹槽,矩形凹槽底面一组对角布置第一对接头,另一组对角布置第二对接头。
15.进一步地,所述支撑板上设置有呈矩形阵列布置的多个凹槽,每个凹槽内均设置有第一对接头和第二对接头。
16.进一步地,所述供应机构包括供气机构和吸取机构,供气机构输入端接入外部气源,用于输入具有保鲜功能的介质,吸取机构输出端连通外部,用于排出从转运筐存放部抽取的气体和/或液体。
17.本发明的第二目的是提供一种用于水果蔬菜保鲜长途运输系统,采用以下技术方案:
18.包括车辆和如上所述的用于水果蔬菜保鲜长途运输装置,支撑板安装在车辆密闭车厢内,供应机构安装在车辆密闭车厢外。
19.与现有技术相比,本发明具有的优点和积极效果是:
20.(1)转运筐内布置有多条通道结构,分别用于向转运筐内部输送保鲜剂或将转运筐内的水分、气体排出到外部,在转运筐的存放部建立合适的存放环境,为转运筐内的商品提供更长保鲜时间的环境,保证了存放商品的新鲜。
21.(2)布置在转运筐内且连通商品存放位置的通道能够建立流通的环境,在堆放转运的环境中,能够将保鲜剂、空气等其他介质均匀输送到运输空间的各个位置,实现保鲜剂的全局、均匀覆盖;结合较低温度的转运车厢,能够保证商品的新鲜转运。
22.(3)转运筐采用叠加结构,在沿竖直方向依次叠加后,内部的第一通道和第二通道分别连通,最底部的转运筐从下方支撑板处获取介质或建立负压抽气通道后,能够沿多个转运筐上依次布置的第一通道、第二通道实现连通,形成依次连通的介质、气体传输路径,建立叠加转运筐内的气体通路。
23.(4)转运筐依次叠加后,位于最顶部的转运筐上方不再布置,通过其顶部设置的封堵板,对顶部进行封堵,从而减少介质从封堵板位置的逸散,能够更多的进入辅助通道内;封堵板结构可以选用柔性橡胶结构,在转运筐底部的通道一端接触柔性橡胶结构时,发生形变从而敞开,连通其他第一通道,在不接触转运通道时,能够自行恢复原形态,从而封闭第一通道的一端。
24.(5)采用呈对角设置的第一通道和对角设置的第二通道,在配合凹槽内的一接头
和第二接头时,能够适应任意摆放方向,在转运筐配合凹槽后,第一接头始终对接第一通道,第二接头始终对接第二通道,保证第一通道为介质输送通道、第二通道为回收通道,保证其专用性,避免通道堵塞。
25.(6)通过供应机构配合管路对接第一对接头和第二对接头,能够输送不同的保鲜剂、保鲜介质到转运筐的存放部内,根据存放部内运送的不同商品,配置不同的保鲜剂,保证针对性的保鲜效果;同样的,抽取转运筐内的乙烯、高湿度空气等影响商品保存时间的不利环境介质到外部,保证针对性的保鲜效果。
附图说明
26.构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
27.图1为本发明实施例1、2中保鲜长途运输装置的整体结构示意图;
28.图2为本发明实施例1、2中转运筐的外观结构示意图;
29.图3为本发明实施例1、2中转运筐侧壁内第一通道和第二通道的布置位置示意图;
30.图4为本发明实施例1、2中供应机构与支撑板内部管路的布置示意图。
31.图中,1

转运筐,2

支撑板,3

第一管路,4

第二管路,5

凹槽,6

进气孔,7

出气孔,8

侧壁,9

第一通道,10

第一辅助通道,11

第二通道,12

第二辅助通道,13

气孔,14

第一对接头,15

第二对接头,16

供气机构,17

吸取机构,18

封堵板。
具体实施方式
32.实施例1
33.本发明的一种典型的实施方式中,如图1

图4所示,提出了一种用于水果蔬菜保鲜长途运输装置。
34.主要包括转运筐1、支撑板2、供应机构和管路,转运筐1为顶部敞开的筐结构,如图2所示,与现有的转运筐1结构类似,中间设有能够承载商品的存放部,商品码放在存放部内,转运筐1顶部和底部分别设有对接结构,能够实现沿高度方向的依次叠加,实现依次码放提高整体的稳定摆放高度。
35.支撑板2作为转运筐1的承载部分,其上布置有多个对应转运筐1的凹槽5,一方面能够起到提示摆放位置的作用,另一方面还能够使得转运筐1底部嵌入凹槽5内,对其进行稳定定位,避免在整体转运时的晃动。
36.转运筐1内部设有通道结构,凹槽5设有对接头结构,供应机构通过埋设在支撑板2的管路连通各个对接头,在转运筐1放置入凹槽5后,对接头能够与转运筐1的通道连通,从而建立从供应机构、管路、对接头、通道依次连通的介质输送通道和介质抽取通道。
37.为了满足输送介质和抽取介质同步运行时的需求,针对设置有两条通道、两条管路和两种对接头,其中第一通道9作为供应通道,依次连通第一对接头14、第一管路3后接入供应机构的供气机构16,第二通道11作为抽取通道,依次连通第二对接头15、第二管路4后接入供应机构的吸取机构17。
38.通过供应机构配合管路对接第一对接头14和第二对接头15,能够输送不同的保鲜剂、保鲜介质到转运筐1的存放部内,根据存放部内运送的不同商品,配置不同的保鲜剂,保
证针对性的保鲜效果;同样的,抽取转运筐1内的乙烯、高湿度空气等影响商品保存时间的不利环境介质到外部,保证针对性的保鲜效果。
39.可以理解的是,所述的保鲜介质、保鲜剂根据所运送的商品来进行针对性选择,比如,在运送水果时,可以通过输入氮气的方式驱除运送车厢内的空气,氮气是一种无色无味无毒的气体,在常温常压下绝大多数物质都与它不会发生反应,且又可以隔绝氧气,使食物的氧化反应即腐烂变质的可能性降低。氮气可以排除空气,营造缺氧环境,抑制细菌、霉菌的生长,延长食品的保质期,提高食品的可及性;
40.同样的,在运送蔬菜时,在蔬菜运送车厢内充入氮气驱除空气,置换氧气,可以抑制霉菌的生长和乙烯的生成与释放,延缓蔬菜的代谢,延长蔬菜的保鲜期。
41.当然,也可以选择充入气化的无毒保鲜剂等化学药剂,使得保鲜剂能够充分覆盖到每个转运筐1内,从而解决了传统方式堆放转运筐1导致的内部空气不流通,商品温度升高导致的腐烂问题。
42.另外,对于第二通道11结构,可以抽取转运筐1内的乙烯、高湿度空气等,对于一些需要干燥环境转运的商品,能够构建良好的存放环境;对于部分成熟的商品释放出的乙烯进行抽取,避免其扩散到其他区域催熟其他商品,延长保存时间。
43.具体的,对于转运筐1的结构,为了实现输入第一通道9内的介质均匀分散到转运筐1内部的各个位置,并使第二通道11对转运筐1内各个位置的不利气体进行吸收,对转运筐1的结构进行特殊配置,内部设有相互独立的第一通道9和第二通道11,堆叠放置的相邻转运筐1之间,第一通道9相互连通、第二通道11相互连通,第一通道9连通有沿转运筐1侧壁8布置的第一辅助通道10,第二通道11连通有沿转运筐1侧壁8布置的第二辅助通道12,第一辅助通道10和第二辅助通道12分别通过气孔13连通转运筐1的存放部。
44.结合图2和图3中转运筐1的结构,通道和辅助通道均嵌入在转运筐1侧壁8内部,第一通道9、第二通道11不直接与转运筐1内部的存放部连通,其分别通过第一辅助通道10、第二辅助通道12进行分流后,通过转运筐1侧壁8上设置的连通辅助通道的气孔13进行释放和吸收。
45.参见图3,第一通道9和第二通道11分别沿转运筐1高度方向贯穿转运筐1,第一通道9、第二通道11对应转运筐1顶部的一端分别设有间歇封堵第一通道9、第二通道11的封堵板18,并能够在对接上部转运筐1时敞开。
46.转运筐1依次叠加后,位于最顶部的转运筐1上方不再布置,通过其顶部设置的封堵板18,对顶部进行封堵,从而减少介质从封堵板18位置的逸散,能够更多的进入辅助通道内;封堵板18结构可以选用柔性橡胶结构,在转运筐1底部的通道一端接触柔性橡胶结构时,发生形变从而敞开,连通其他第一通道9,在不接触转运通道时,能够自行恢复原形态,从而封闭第一通道9的一端。
47.第一通道9对应转运筐1底部的一端敞开,用于对接相邻转运筐1的第一通道9,第二通道11对应转运筐1的一端敞开,用于对接连通相邻转运筐1的第二通道11。
48.当然,可以理解的是,也可以选用其他的封堵方式,比如类似压力气管的快拆接头的方式,在对接时连通,非对接状态下封堵。
49.退一步的,也可以使得第一通道9、第二通道11为两端开口的结构,由于多个转运筐1堆叠后的第一通道9和第二通道11总长度较长,其末端压降较大,因此,即使第一通道9
和第二通道11末端敞开,也不会对整体介质的扩散覆盖和吸收排放产生较大的影响,能够满足将气体输送如辅助通道内,并通过气孔13进行排放到靠近商品的位置即可。
50.如图3所示,对于辅助通道的布置,第一辅助通道10沿转运筐1侧壁8内部布置,第一通道9连通有间隔布置的多条第一辅助通道10,第一通道9轴线与第一辅助通道10所在平面均垂直;
51.第二辅助通道12沿转运筐1侧壁8内部布置,第二通道11连通有间隔布置的多条第二辅助通道12,第二通道11轴线与第二辅助通道12所在平面均垂直。
52.在本实施例中,每个第一通道9连通有三条第一辅助通道10,每个第二通道11连通有三个第二辅助通道12;第一辅助通道10和第二辅助通道12交替间隔布置,可以同时工作,也可以错时工作。
53.布置在转运筐1内且连通商品存放位置的通道能够建立流通的环境,在堆放转运的环境中,能够将保鲜剂、空气等其他介质均匀输送到运输空间的各个位置,实现保鲜剂的全局、均匀覆盖;结合较低温度的转运车厢,能够保证商品的新鲜转运。
54.对于转运筐1和支撑板2的配合结构,支撑板2,表面设有配合转运筐1的凹槽5,凹槽5内设有进气孔136和出气孔137,进气孔136上安装有第一对接头14,出气孔137上安装有第二对接头15,第一对接头14用于对接配合凹槽5转运筐1的第一通道9,第二对接头15用于对接配合凹槽5转运筐1的第二通道11。
55.所述转运筐1底部呈矩形,两个第一通道9布置在转运筐1矩形底部的一组对角上,两个第二通道11布置在转运筐1矩形底部的另一组对角上。
56.所述支撑板2上设置有呈矩形阵列布置的多个凹槽5,每个凹槽5内均设置有第一对接头14和第二对接头15;
57.转运筐1采用叠加结构,在沿竖直方向依次叠加后,内部的第一通道9和第二通道11分别连通,最底部的转运筐1从下方支撑板2处获取介质或建立负压抽气通道后,能够沿多个转运筐1上依次布置的第一通道9、第二通道11实现连通,形成依次连通的介质、气体传输路径,建立叠加转运筐1内的气体通路。
58.对于对角布置的第一通道9和第二通道11结构,能够与凹槽5内对角布置的第一对接头14、第二对接头15相对应,采用呈对角设置的第一通道9和对角设置的第二通道11,在配合凹槽5内的一接头和第二接头时,能够适应任意摆放方向,在转运筐1配合凹槽5后,第一接头始终对接第一通道9,第二接头始终对接第二通道11,保证第一通道9为介质输送通道、第二通道11为回收通道,保证其专用性,避免通道堵塞。
59.如图4所示,对于供应机构,第一路通过第一管路3连通所有第一对接头14,用于向转运筐1存放部内输入介质,第二路通过第二管路4连通所有第二对接头15,用于抽取转运筐1存放部内的气体和/或水分。
60.供应机构包括供气机构16和吸取机构17,供气机构16输入端接入外部气源,用于输入具有保鲜功能的介质,吸取机构17输出端连通外部,用于排出从转运筐1存放部抽取的气体和/或液体。
61.转运筐1内布置有多条通道结构,分别用于向转运筐1内部输送保鲜剂或将转运筐1内的水分、气体排出到外部,在转运筐1的存放部建立合适的存放环境,为转运筐1内的商品提供更长保鲜时间的环境,保证了存放商品的新鲜。
62.实施例2
63.本发明的另一典型实施方式中,如图1所示,提出了一种用于水果蔬菜保鲜长途运输系统。
64.包括车辆和如上所述的用于水果蔬菜保鲜长途运输装置,支撑板安装在车辆密闭车厢内,供应机构安装在车辆密闭车厢外。
65.在工作时,可以根据所运送的商品,为供应机构提供不同的保鲜用介质,并根据商品的保鲜条件需求,及时对车厢内的环境进行调整。
66.通过在转运筐内布置通道结构,将气体或液体保鲜剂直接输入到转运筐存放部的商品位置,实现保鲜剂的全局和均匀覆盖;同时商品位置的气体、液体能够被转运筐内部的通道抽取并排出到外部,避免了乙烯等催熟剂在商品位置的堆积,避免了商品的催熟提高了贮藏时间,为转运中的商品提供良好的暂存环境,保证了商品的新鲜转运。
67.以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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