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一种带有农药检测的水果清洗机的制作方法

2022-02-23 21:55:19 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及水果清洗机技术领域,尤其是涉及一种带有农药检测的水果清洗机。


背景技术:

2.目前,水果清洗机,主要用于清洗蔬菜和水果,功能原理是降解蔬菜、水果中残留农药等有毒物质。
3.相关技术中,水果上残留农药对健康的危害已经得到高度重视,在水果采摘后,在市场管理环节的检测或实验室的检测等,都是抽样检测,抽样检测合格以后则会投放在市场上进行销售,消费者将水果买回家后,通常会将水果放置在水龙头下进行冲洗,水果冲洗完成以后再食用。
4.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有消费者对买回家的水果农药污染情况是未知的,当消费者对农药污染情况未知的情况下,仅会对水果进行粗略的冲洗,从而导致误食农药的情况发生,严重危害健康。


技术实现要素:

5.为了改善消费者对买回家的水果农药污染情况是未知的问题,本技术提供一种带有农药检测的水果清洗机。
6.本技术提供的一种带有农药检测的水果清洗机采用如下的技术方案:
7.一种带有农药检测的水果清洗机,包括检测桶,所述检测桶上设置有承托板,所述承托板与所述检测桶固定,所述检测桶位于所述承托板厚度方向的两侧分别形成有置物区与检测区,水果放置在所述置物区内;所述承托板上开设有通孔,所述通孔连通所述置物区与检测区;所述检测桶靠近检测区的一侧设置有水果清洗件,所述水果清洗件架设在所述检测桶上;所述检测桶靠近所述检测区的一侧设置有农药检测器,所述农药检测器架设在所述检测桶上。
8.可选的,所述水果清洗件包括搅拌扇与驱动电机,驱动电机可拆卸固定在检测桶上,搅拌扇位于检测桶的检测区内,且驱动电机的输出轴与搅拌扇固定。
9.可选的,所述检测桶上设置有横板,所述横板可拆卸固定在所述检测桶上,所述横板上设置有驱动气缸,所述驱动气缸的缸体与横板固定,且所述驱动气缸的活塞杆与所述承托板固定。
10.可选的,所述驱动气缸的活塞杆上设置有分隔板,所述分隔板绕所述驱动气缸的活塞杆间隔设置有若干个。
11.可选的,所述检测桶上开设有水位槽,所述水位槽位于检测桶的内侧壁上。
12.可选的,所述检测桶的一侧设置有蓄水箱,所述蓄水箱与所述检测桶连通,且所述蓄水箱与家庭马桶冲刷管道连通。
13.综上所述,本技术包括以下至少一种带有农药检测的水果清洗机有益技术效果:
14.使用过程中,将水果放置在置物区,然后检测区内的水果清洗件对置物区内的水
果进行清洗,水果表面的农药残留混合在液态水中,随后农药检测器检测到液态水中农药的浓度,通过农药检测器对消费者买回家的水果农药污染情况进行检测,让消费者知晓水果表面农药污染的情况,防止消费者误食农药的情况发生,保护身体健康。
附图说明
15.图1是本实施例主要体现一种带有农药检测的水果清洗机整体结构示意图;
16.图2是本实施例主要体现搅拌承托板结构剖视图。
17.附图标记:1、检测桶;11、支撑腿;12、限位环;13、置物区;14、检测区;15、水位槽;2、承托板;21、通孔;3、水果清洗件;31、搅拌扇;32、驱动电机;4、农药检测器;41、检测针;5、横板;51、驱动气缸;52、分隔板;6、蓄水箱。
具体实施方式
18.以下结合附图1-2对本技术作进一步详细说明。
19.本技术实施例公开一种带有农药检测的水果清洗机。
20.参照图1,一种带有农药检测的水果清洗机,包括检测桶1,检测桶1 整体呈圆筒状,检测桶1的下侧设置有支撑腿11,支撑腿11整体呈圆柱状,且支撑腿11的轴线与检测桶1的轴线平行。支撑腿11的一端与检测桶1固定,另一端向远离检测桶1的一侧延伸,且支撑腿11绕检测桶1均匀间隔设置有三个。通过支撑腿11的支撑作用,以使得,检测桶1放置在地面上的稳定性得以提升。
21.参照图2,检测桶1上设置有限位环12,限位环12整体环状,且限位环12的轴线与检测桶1的轴线同轴,限位环12沿检测桶1轴线方向间隔设置有两个,两个限位环12均与检测桶1一体成型。两个限位环12之间设置有承托板2,承托板2整体呈圆板状,承托板2的轴线与检测桶1的轴线同轴,且承托板2在两个限位环12之间滑移。通过限位环12限制承托板2在检测桶1内的位置,以使得,承托板2工作的便捷性得以提升。
22.参照图2,承托板2将检测桶1分隔成置物区13与检测区14,置物区 13位于承托板2厚度方向远离支撑腿11的一侧,检测区14位于承托板2 厚度方向靠近支撑腿11的一侧。承托板2上开设有通孔21,通孔21连通置物区13与检测区14,且通孔21在承托板2上均匀间隔设置有若干个。通过通孔21连通置物区13与检测区14,以使得,置物区13与检测区14 之间水流的流通性得以提升。
23.参照图2,使用人员在每次检测农药残留时,在检测桶1内添加的液态水体积不固定,从而容易导致每次检测的浓度数值不够精确,故在检测桶1的内侧壁上开设水位槽15,水位槽15整体呈环状,且水位槽15的轴线与检测桶1的轴线同轴。通过水位槽15的设置,使得,每次向检测桶1 内添加的液态水体积都保持一致,确保每次检测农药数值的精确性。
24.参照图2,检测桶1上设置有水果清洗件3,水果清洗件3包括搅拌扇 31与驱动电机32,驱动电机32可拆卸固定在检测桶1靠近支撑腿11的一端,且驱动电机32的输出轴与检测桶1的轴线同轴。驱动电机32输出轴的一端穿过检测桶1的侧壁向检测区14延伸。搅拌扇31位于检测桶1的检测区14内,且搅拌扇31与驱动电机32的输出轴固定,通过驱动电机 32的输出轴带动搅拌扇31转动,以使得,搅拌扇31转动的自动化程度得以提升。
25.参照图2,通过搅拌扇31的转动,带动检测桶1内液态水的搅动,搅动的液态水将放
置在承托板2上的水果清洗干净。在清洗完成过后,检测桶1内的农药容易发生沉淀,从而导致后期检测农药的浓度时,检测的数值容易出现误差,故通过搅拌扇31的搅拌作用,能够使液态水中的农药分布均匀。
26.参照图1和图2,检测桶1上设置有农药检测器4,农药检测器4可拆卸固定在检测桶1的外侧壁上,农药检测器4上设置有检测针41,检测针 41的一端与农药检测器4固定,另一端穿过检测桶1向检测区14的一侧延伸,通过检测针41检测农药的浓度,然后再通过固定在检测桶1外侧的农药检测器4反馈给检测人员。
27.参照图2,检测完成后,需要将整只手伸入倒满水的检测桶1内将水果取出,故在检测桶1远离支撑腿11的一端设置横板5,横板5整体呈长方形板状,且横板5长度方向呈水平设置,横板5长度方向的两端搭设在检测桶1的边沿处。横板5上设置有驱动气缸51,驱动气缸51的活塞杆朝向承托板2呈竖直设置,驱动气缸51的缸体与横板5固定,且驱动气缸 51的活塞杆与承托板2板,通过驱动气缸51驱动承托板2上下升降,以使得承托板2上下升降的便捷性得以提升。检测完成后,驱动电机32驱动承托板2上升,使得,拿取水果的便捷性得以提升。
28.参照图2,当需要对多样水果进行清洗与检测时,容易混合在一起,水果分拣的难度较大。故在驱动气缸51的活塞杆上设置分隔板52,分隔板52整体呈长方形板状,分隔板52长度方向的一端与驱动气缸51的活塞杆固定,另一端向远离驱动气缸51活塞杆的一侧延伸。分隔板52宽度方向与驱动气缸51活塞杆的轴线方向相同,且分隔板52宽度方向的一端与承托板2抵触。分隔板52绕驱动气缸51的活塞杆均匀间隔设置有若干个,通过将相同的水果放置在相邻的两个分隔板52之间,以防止,在清洗过程中多种水果混合在一起。
29.参照图1,在清洗完成以后,大部分人是将检测桶1内的液态水直接倒在下水道内,大量的水倾倒在下水道内,容易增加下水道的负担,另一方面容易浪费水资源。故在检测桶1的一侧设置蓄水箱6,蓄水箱6与检测桶1之间连通,且蓄水箱6与家庭马桶冲刷管道连通,清洗水果的废水留到蓄水箱6内,当需要冲刷马桶时,蓄水箱6内的水对马桶进行冲刷,有利于节约水资源。
30.本技术实施例一种带有农药检测的水果清洗机的实施原理为:运用中,在检测桶1内倾倒液态水,液态水的水面高度添加至水位槽15,然后驱动气缸51驱动承托板2上升,将水果放在承托板2上后,驱动气缸51驱动承托板2下降并没入液态水中,之后驱动电机32驱动搅拌扇31转动,水果清洗完成以后,检测桶1上的农药检测器4检测出农药的浓度,最后清洗的液态水流入蓄水箱6,蓄水箱6对家庭使用的马桶进行冲刷。
31.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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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