津南佳兴缘米酒低温菌流水线多少元
诸城市佳兴机械有限公司
2024-11-11 14:34:07
**一、控制系统**
1. 可编程逻辑控制器(PLC)
- PLC 是实现巴氏杀菌机全自动运行的核心部件。它可以根据预设的程序和参数,对整个杀菌过程进行精确控制。例如,设定杀菌温度、时间、输送速度等参数,PLC 会自动监测和调整这些参数,确保杀菌过程在规定的范围内进行。
- PLC 还可以接收来自各种传感器的信号,如温度传感器、压力传感器、液位传感器等,实时监测设备的运行状态。如果出现异常情况,如温度过高、压力过低、液位不足等,PLC 会自动发出警报并采取相应的措施,如停止加热、调整输送速度、补充介质等,以保证设备的安全运行。
2. 人机界面(HMI)
- HMI 是操作人员与巴氏杀菌机进行交互的界面。通过 HMI,操作人员可以输入各种参数和指令,如启动设备、停止设备、调整参数等。同时,HMI 还可以显示设备的运行状态、参数值、报警信息等,方便操作人员进行监控和管理。
- HMI 通常具有直观的图形界面和易于操作的菜单,操作人员可以通过触摸屏或键盘等方式进行操作。一些先进的 HMI 还可以实现远程监控和操作,方便管理人员对设备进行集中管理。
**二、温度控制**
1. 自动加热和冷却系统
- 巴氏杀菌机通常配备有自动加热和冷却系统,以实现对杀菌温度的精确控制。加热系统可以采用蒸汽、热水、电加热等方式,根据预设的温度值自动调节加热功率,使设备迅速升温到杀菌温度。冷却系统可以采用冷水、冰水、冷却塔等方式,在杀菌完成后自动对产品进行冷却,使产品温度迅速降低到安全范围内。
- 自动加热和冷却系统通常由温度传感器、控制器、调节阀等组成。温度传感器实时监测设备内的温度变化,并将信号传输给控制器。控制器根据预设的温度值和实际温度值的差异,自动调节调节阀的开度,控制加热或冷却介质的流量,从而实现对温度的精确控制。
2. 温度补偿和校正
- 由于各种因素的影响,如环境温度变化、设备老化、传感器误差等,巴氏杀菌机的实际温度可能会与预设温度存在一定的偏差。为了保证杀菌效果,需要对温度进行补偿和校正。
- 温度补偿可以通过软件算法实现,根据环境温度、设备运行时间等因素自动调整预设温度值,以保证实际温度始终在规定的范围内。温度校正可以通过定期对温度传感器进行校准,或者采用多点温度测量等方式,提高温度测量的准确性。
**三、输送系统**
1. 自动输送装置
- 巴氏杀菌机通常配备有自动输送装置,如网带输送机、链板输送机、螺旋输送机等,以实现对产品的自动输送。输送装置的速度可以根据生产需求进行调整,确保产品在杀菌过程中能够得到充分的处理。
- 自动输送装置通常由电机、减速器、传动机构等组成。电机通过减速器和传动机构驱动输送装置运行,实现产品的输送。一些先进的输送装置还可以实现变速输送、自动定位等功能,提高生产效率和产品质量。
2. 输送速度控制
- 为了保证产品在杀菌过程中的处理效果,需要对输送速度进行精确控制。输送速度过快,产品在杀菌设备内停留的时间过短,可能导致杀菌不彻底;输送速度过慢,产品在杀菌设备内停留的时间过长,可能导致产品过度杀菌,影响产品质量。
- 输送速度控制可以通过变频器、调速电机等方式实现。变频器可以根据预设的输送速度值自动调节电机的转速,从而实现对输送速度的精确控制。调速电机则可以通过改变电机的极对数或电压等方式,实现对电机转速的调节,从而控制输送速度。
**四、清洗系统**
1. 自动清洗装置
- 巴氏杀菌机在使用一段时间后,需要进行清洗,以保证设备的卫生和杀菌效果。自动清洗装置可以实现对设备的自动清洗,减少人工操作,提高清洗效率和质量。
- 自动清洗装置通常由清洗泵、喷嘴、管道、阀门等组成。清洗泵将清洗液输送到喷嘴,通过喷嘴对设备进行喷淋清洗。管道和阀门则用于控制清洗液的流向和流量。一些先进的自动清洗装置还可以实现清洗液的自动调配、加热、循环等功能,提高清洗效果。
2. 清洗程序控制
- 为了保证清洗效果,需要对清洗程序进行精确控制。清洗程序通常包括预冲洗、清洗剂清洗、冲洗、消毒等步骤。每个步骤的时间、温度、压力、流量等参数都需要根据设备的实际情况进行调整,以保证清洗效果。
- 清洗程序控制可以通过 PLC 和 HMI 实现。PLC 根据预设的清洗程序自动控制清洗装置的运行,HMI 则用于显示清洗程序的进度和参数值,方便操作人员进行监控和管理。
**五、安全保护系统**
1. 自动报警和停机
- 巴氏杀菌机在运行过程中,如果出现异常情况,如温度过高、压力过低、液位不足、输送装置故障等,需要及时发出警报并采取相应的措施,以保证设备的安全运行。自动报警和停机系统可以实现对设备的实时监测和保护,当出现异常情况时,自动发出警报并停止设备运行,避免事故的发生。
- 自动报警和停机系统通常由传感器、控制器、报警器等组成。传感器实时监测设备的运行状态,当出现异常情况时,将信号传输给控制器。控制器根据预设的报警条件判断是否发出警报,并采取相应的措施,如停止加热、调整输送速度、补充介质等。报警器则用于发出声光警报,提醒操作人员及时处理。
2. 安全联锁装置
- 为了防止操作人员误操作或设备故障导致事故的发生,巴氏杀菌机通常配备有安全联锁装置。安全联锁装置可以实现对设备的多重保护,当出现异常情况时,自动切断电源或气源,停止设备运行,避免事故的发生。
- 安全联锁装置通常包括电气联锁、机械联锁、气动联锁等。电气联锁可以通过 PLC 实现,当出现异常情况时,自动切断电源,停止设备运行。机械联锁可以通过机械结构实现,如安全门联锁、防护栏联锁等,当安全门未关闭或防护栏未到位时,设备无法启动。气动联锁可以通过气动阀门实现,当气压不足或气动系统出现故障时,自动切断气源,停止设备运行。
巴氏杀菌机在一定程度上可以保护维生素 C,主要通过以下几种方式:
一、控制温度和时间
较低温度减少破坏
巴氏杀菌通常在相对较低的温度下进行,一般在 60℃ - 95℃之间。维生素 C 对热比较敏感,高温会加速其氧化分解。在较低的巴氏杀菌温度下,维生素 C 的氧化速度相对较慢。例如,当温度从 100℃降低到 80℃时,维生素 C 的分解速度可能会降低一半以上。
以橙汁为例,未经杀菌的鲜榨橙汁中维生素 C 含量较高,但如果采用高温杀菌,维生素 C 会大量损失。而采用巴氏杀菌,由于温度较低,可以较好地保留橙汁中的维生素 C。
适当时间避免过度受热
巴氏杀菌的时间相对较短,一般在几秒到几十分钟不等,具体时间根据不同的产品和杀菌要求而定。较短的杀菌时间可以减少维生素 C 在加热过程中的暴露时间,从而降低其被破坏的程度。
例如,牛奶的巴氏杀菌时间通常为 15 - 30 秒左右,在这个时间范围内,维生素 C 的损失相对较少。如果杀菌时间过长,维生素 C 会随着时间的延长而逐渐被氧化分解。
二、快速冷却
终止氧化反应
巴氏杀菌后,产品会迅速进行冷却。快速冷却可以使产品的温度迅速降低,从而终止维生素 C 的氧化反应。因为温度越高,维生素 C 的氧化速度越快,所以迅速降低温度可以有效地保护维生素 C。
例如,在果汁生产中,经过巴氏杀菌的果汁会立即通过冷却装置进行冷却,将温度降低到 10℃以下甚至更低。这样可以迅速停止维生素 C 的氧化过程,保持果汁中的维生素 C 含量。
保持产品稳定性
冷却后的产品在较低的温度下储存和运输,也有助于保持维生素 C 的稳定性。低温可以减缓维生素 C 的氧化速度,延长产品的保质期。同时,冷却还可以使产品的质地和口感更加稳定,避免因高温而导致的品质变化。
例如,冷藏的牛奶和果汁中维生素 C 的含量相对稳定,在保质期内可以较好地保留维生素 C 的营养价值。
三、优化生产工艺
减少氧气接触
在巴氏杀菌过程中,可以通过控制生产环境中的氧气含量来减少维生素 C 的氧化。例如,采用氮气置换或真空包装等方式,可以降低产品中的氧气含量,从而减缓维生素 C 的氧化速度。
对于一些易氧化的食品,如水果罐头和果汁饮料,可以在生产过程中添加抗氧化剂,如维生素 E、柠檬酸等,与维生素 C 协同作用,增强其抗氧化能力,保护维生素 C 不被氧化破坏。
温和处理原料
在原料处理阶段,采用温和的方式可以减少维生素 C 的损失。例如,对于水果和蔬菜,尽量避免过度清洗、切割和挤压,以免破坏细胞结构,导致维生素 C 暴露在空气中被氧化。在榨汁过程中,可以采用低速榨汁和冷榨技术,减少摩擦生热和氧气的混入,保护维生素 C。
对于牛奶等液态原料,要确保原料的新鲜度和卫生质量,避免污染和变质,因为变质的原料中可能含有更多的氧化酶和微生物,会加速维生素 C 的分解。
巴氏杀菌机被称为低温杀菌主要有以下原因:
一、温度相对较低
巴氏杀菌的温度通常在 60℃ - 95℃之间,与其他高温杀菌方法相比,这个温度范围相对较低。例如,高温高压杀菌通常在 121℃以上的温度进行,而烘箱干燥杀菌的温度也往往在 100℃以上。相比之下,巴氏杀菌的温度更接近食品和饮料等产品的日常储存和使用温度,对产品的热损伤较小。
二、对产品品质影响小
营养成分保留较好
在低温条件下,食品中的营养成分如维生素、蛋白质、矿物质等受到的破坏较小。例如,维生素 C、维生素 B 等热敏性维生素在高温下容易被氧化破坏,而巴氏杀菌的低温可以最大程度地保留这些营养成分。蛋白质在高温下可能会发生变性,影响其营养价值和功能特性,低温杀菌则可以减少蛋白质的变性程度。
对于一些富含活性成分的产品,如益生菌饮料,高温会杀死其中的益生菌,而巴氏杀菌的低温可以使益生菌在一定程度上得以保留,从而保持产品的功能性。
口感和风味保持较好
低温杀菌不会使食品产生明显的蒸煮味或焦糊味,能够较好地保持食品的原有口感和风味。例如,新鲜的牛奶经过巴氏杀菌后,仍然保留着浓郁的奶香和醇厚的口感,与未经杀菌的生牛奶相比,口感差异较小。果汁在低温杀菌后也能保持其天然的果香和酸甜度,不会出现因高温而导致的风味失真。
色泽保持较好
对于一些对色泽要求较高的食品,如水果、蔬菜制品等,低温杀菌可以减少色素的破坏,保持产品的鲜艳色泽。高温杀菌可能会使食品中的天然色素发生降解或变色,影响产品的外观质量。例如,草莓酱在巴氏杀菌后仍然保持着鲜艳的红色,而高温杀菌可能会使草莓酱的颜色变暗或变褐。
三、适用范围广
对不同产品的适应性强
由于巴氏杀菌的温度相对较低,因此可以适用于多种不同类型的食品和饮料,包括液态食品(如牛奶、果汁、啤酒等)、半固态食品(如酸奶、果酱、果冻等)和固态食品(如软包装的酱菜、即食肉类等)。这些产品在高温下可能会发生质地变化、营养损失或风味改变,而巴氏杀菌可以在保证杀菌效果的同时,最大程度地保持产品的品质。
对于一些含有热敏性成分的产品,如添加了天然香料、酶制剂或生物活性物质的食品,巴氏杀菌是一种较为理想的杀菌方法,可以避免这些热敏性成分在高温下失活或破坏。
对包装材料的要求较低
低温杀菌对包装材料的耐热性要求较低,可以使用多种不同类型的包装材料,如塑料包装袋、纸盒、玻璃瓶、金属罐等。这些包装材料在低温下不会发生变形、软化或破损,能够保持良好的密封性和阻隔性,确保产品在储存和运输过程中的质量安全。相比之下,高温杀菌需要使用耐高温的包装材料,成本较高,且对包装工艺的要求也更为严格。
软包装巴氏杀菌机的工艺要求主要有以下方面:
1. **温度控制**:
- **温度范围**:一般来说,巴氏杀菌的温度在 65℃-95℃之间可调。不同的食品对于巴氏杀菌的温度要求会有所不同,例如对于一些容易变质的食品,可能需要较高的温度进行杀菌;而对于一些对温度敏感的食品,则需要在较低的温度下进行杀菌,以保持食品的品质和营养成分。
- **温度均匀性**:在杀菌过程中,要确保设备内的温度均匀分布,上下层水温差较小。这就要求设备具有良好的加热系统和温度控制系统,能够准确地控制和调节温度,保证食品在杀菌过程中能够受到均匀的热处理。
- **温度稳定性**:温度应保持稳定,避免出现大幅波动。设备在运行过程中,要能够实时监测温度变化,并及时进行调整,以确保温度始终保持在设定的范围内。
2. **时间控制**:
- **杀菌时间**:根据不同的食品种类和杀菌要求,确定合适的杀菌时间。一般来说,软包装食品的巴氏杀菌时间在 10-40 分钟之间。杀菌时间过短,可能无法达到彻底杀菌的效果;杀菌时间过长,则可能会影响食品的品质和口感。
- **输送速度**:软包装巴氏杀菌机通常采用不锈钢网带输送食品,网带的运行速度要与杀菌时间相匹配。输送速度过快,食品在杀菌设备内停留的时间过短,影响杀菌效果;输送速度过慢,可能会导致食品过度杀菌,同时也会降低生产效率。
3. **设备要求**:
- **材质**:整机采用优质的 sus304 不锈钢制作,符合食品生产的卫生标准,具有良好的耐腐蚀性和防锈性,能够确保食品的安全和卫生。
- **网带性能**:不锈钢网带强度高,伸缩性小,不易变形,运行平稳,能够保证食品在输送过程中的稳定性。
- **密封性**:设备的密封性要好,能够防止蒸汽泄漏,避免对操作人员造成伤害,同时也能够保证杀菌温度的稳定性。
- **清洗方便**:设备在使用后需要进行清洗,因此设计上要便于清洗,无死角,以确保设备的卫生。
4. **冷却要求**:
- **冷却方式**:冷却方式分为常温自来水冷却或强制冰水降温。常温冷却适用于一些对冷却速度要求不高的食品;强制冰水降温则适用于需要快速冷却的食品,能够有效地保持食品的品质和口感。
- **冷却温度**:冷却后的食品温度要符合相关的标准和要求,一般来说,冷却后的食品温度应尽快降低到 10℃以下,以防止细菌滋生。
5. **其他要求**:
- **蒸汽压力**:蒸汽压力一般在 1-4kg 之间,要确保蒸汽供应的稳定和充足,以满足设备的加热需求。
- **电气系统**:电气系统要安全可靠,具有良好的绝缘性能和接地保护,以防止发生电气事故。
巴氏杀菌生产线要安全使用可以从以下几个方面着手:
一、设备安装与调试阶段
专业安装
巴氏杀菌生产线应由专业的安装团队进行安装,确保设备按照制造商的规范和要求进行正确安装。安装人员应具备相关的技术知识和经验,熟悉设备的结构和安装流程。
在安装过程中,要严格遵守安全操作规程,使用合适的工具和设备,确保安装质量。例如,对于大型的巴氏杀菌设备,可能需要使用起重机等设备进行吊装,安装人员应确保吊装过程安全可靠,避免设备损坏和人员伤亡。
安装完成后,应进行全面的检查和测试,确保设备的各个部件安装牢固,连接可靠,电气系统和控制系统正常运行。
调试与验收
在设备安装完成后,进行调试是确保设备安全运行的重要环节。调试应由专业的技术人员进行,按照设备的调试手册和操作规程进行操作。
调试过程中,要逐步检查设备的各项功能,如加热系统、冷却系统、输送系统、控制系统等,确保设备能够正常运行,达到设计要求。同时,要对设备的安全保护装置进行测试,如温度传感器、压力传感器、紧急停机按钮等,确保安全保护装置灵敏可靠。
调试完成后,应进行验收。验收应由设备使用方、安装方和制造商共同进行,对设备的安装质量、调试结果和性能指标进行全面检查和评估。只有在验收合格后,设备才能投入正式使用。
二、人员培训阶段
操作人员培训
对巴氏杀菌生产线的操作人员进行全面的培训是确保设备安全运行的关键。培训内容应包括设备的结构和工作原理、操作规程、安全注意事项、应急处理等方面。
操作人员应熟悉设备的控制面板和操作按钮,掌握设备的启动、停止、调速、温度调节等操作方法。同时,要了解设备的安全保护装置的位置和作用,掌握紧急情况下的停机方法。
培训可以采用理论教学和实际操作相结合的方式,让操作人员在实际操作中熟悉设备的性能和操作方法,提高操作技能和安全意识。培训结束后,应对操作人员进行考核,只有考核合格的人员才能上岗操作。
维护人员培训
巴氏杀菌生产线的维护人员也需要进行专业的培训。维护人员应熟悉设备的结构和工作原理,掌握设备的维护保养方法和故障排除技巧。
维护人员应定期对设备进行检查和维护,及时发现和排除设备的故障隐患。在进行设备维护时,要严格遵守安全操作规程,使用合适的工具和设备,确保维护工作安全可靠。
培训内容还应包括电气安全知识、机械安全知识、消防安全知识等方面,提高维护人员的安全意识和应急处理能力。
三、日常操作阶段
开机前检查
在每次开机前,操作人员应进行全面的检查,确保设备处于安全状态。检查内容包括设备的各个部件是否完好,连接是否牢固,电气系统和控制系统是否正常,安全保护装置是否灵敏可靠等。
检查设备的润滑情况,确保设备的各个传动部件润滑良好。同时,要检查设备的清洁情况,清除设备表面的灰尘和杂物,避免影响设备的散热和运行。
检查设备的水源、蒸汽源和电源是否正常供应,确保设备在运行过程中不会出现断水、断汽或断电的情况。
规范操作流程
操作人员应严格按照操作规程进行操作,不得擅自更改设备的参数和操作方法。在设备运行过程中,要密切关注设备的运行状态,如温度、压力、输送速度等,确保设备运行正常。
操作人员应注意个人安全,穿戴好必要的防护用品,如工作服、手套、安全帽等。在操作设备时,要避免身体接触设备的运动部件,防止发生机械伤害。
对于设备的故障和异常情况,操作人员应及时停机,并通知维护人员进行处理。不得擅自拆卸设备或进行维修,以免发生安全事故。
定期维护保养
巴氏杀菌生产线应定期进行维护保养,以确保设备的性能和安全。维护保养工作应由专业的维护人员进行,按照设备的维护保养手册进行操作。
维护保养内容包括设备的清洁、润滑、紧固、调整和更换易损件等方面。定期对设备进行清洁,清除设备表面的污垢和杂物,保持设备的清洁卫生。对设备的传动部件进行润滑,确保设备的运行顺畅。检查设备的各个部件的连接是否牢固,如有松动应及时紧固。对设备的参数进行调整,确保设备的性能达到最佳状态。定期更换设备的易损件,如密封件、输送带等,确保设备的正常运行。
四、应急处理阶段
制定应急预案
巴氏杀菌生产线使用单位应制定完善的应急预案,明确应急处理的组织机构、职责分工、应急响应程序和措施等。应急预案应根据设备的特点和实际情况进行制定,具有可操作性和针对性。
应急预案应包括设备故障、电气事故、火灾事故、人员伤亡等各种突发事件的应急处理措施。同时,要定期对应急预案进行演练,提高应急处理能力和协同作战能力。
紧急停机操作
在设备运行过程中,如果出现紧急情况,如设备故障、人员伤亡、火灾等,操作人员应立即按下紧急停机按钮,停止设备的运行。紧急停机按钮应设置在设备的显眼位置,便于操作人员在紧急情况下快速找到并按下。
紧急停机后,操作人员应及时通知维护人员和相关管理人员,采取相应的应急处理措施。在排除故障和危险因素后,才能重新启动设备。
事故处理与报告
如果发生安全事故,应立即启动应急预案,进行事故处理。在事故处理过程中,要首先确保人员的安全,及时救治受伤人员。同时,要采取措施防止事故扩大,减少损失。
事故处理完毕后,应及时进行事故报告。事故报告应包括事故发生的时间、地点、经过、原因、损失情况和处理结果等方面。事故报告应如实、准确地反映事故情况,为事故调查和处理提供依据。
巴氏杀菌机的日常操作
首先从巴氏杀菌机的日常操作流程入手,分为开机前准备、开机操作、运行过程中操作、停机操作和日常维护五个方面进行详细阐述。在每个方面中,又分别从设备检查、参数设置、状态监控、产品质量检查等多个角度进行说明,确保涵盖巴氏杀菌机日常操作的各个环节。
例如在开机前准备部分,先检查设备外观、连接部位和电气系统,确保设备无损坏和安全隐患;接着进行清洁消毒,保证设备符合食品卫生标准;最后准备好原料并进行预处理。这样的思路可以为用户提供全面、系统的巴氏杀菌机日常操作指导。
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杨永军
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