本實用新型屬于果蔬保鮮設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種水果保鮮燈。
背景技術(shù):
作為綠色、安全的傳統(tǒng)熱力殺菌替代方法,近年來短波紫外線(UV-C,波長為240nm-260nm)照射在食品安全控制、誘導新鮮農(nóng)產(chǎn)品抗病性、提高功能性成分以及延緩成熟衰老等方面受到了重視。近年來UV-C在果蔬保鮮與食品安全控制方面的研究日益增多,在誘導果蔬產(chǎn)生抗病性和功能性成分方面已經(jīng)得到廣泛驗證。美國食品和藥物管理局(FDA)和美國農(nóng)業(yè)部(USDA)認定UV是安全的。對果蔬進行UV-C照射能夠殺死表面微生物;同時還能夠誘導產(chǎn)生過敏自衛(wèi)反應(yīng),刺激植物組織內(nèi)產(chǎn)生一系列的生化反應(yīng),主要包括抗真菌的防御酶合成與活性提高、抑制病原菌的植保素的產(chǎn)生、在誘導抗病基因表達等。
可見光是植物光合作用的主要吸收光譜區(qū),其對植物及果實品質(zhì)的影響顯著。可見光具有抑制采后果蔬葉綠素降解、延緩衰老、提高Vc含量的作用。隨著LED光源的誕生,使獲得光質(zhì)純、效率高的單色光成為現(xiàn)實。國內(nèi)外研究者在單色光對果蔬采前生理代謝、營養(yǎng)物質(zhì)的影響方面進行了大量的研究。結(jié)果表明:不同光質(zhì)對轉(zhuǎn)色期番茄果實和收獲期番茄果實、草莓果實、蘿卜和芽苗菜、菠菜、豌豆苗等蔬菜的產(chǎn)品品質(zhì)均有顯著的影響。研究也表明:不同波段的光質(zhì)對農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)的影響也有很大差異。因此,各種型號的果蔬保鮮燈應(yīng)世而生,保鮮燈主要利用其發(fā)射的光色和各種波段,對果蔬進行保鮮。
新鮮水果在采收后貯藏及貨架銷售過程中,雖然有水果保鮮燈進行保鮮,但是現(xiàn)有水果保鮮燈的燈光混合、交叉覆蓋極其不均勻,利用率很低,保鮮效果不好,還是導致的水果損耗率很高。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
為了克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,本實用新型的目的在于提供一種水果保鮮燈,其發(fā)射的燈光混合、交叉覆蓋均勻,利用率高。
本實用新型的目的采用以下技術(shù)方案實現(xiàn):
一種水果保鮮燈,包括多個沿折線軌跡交替排布的紅燈、藍燈和綠燈,所述折線軌跡包含多段單位線段,每段單位線段上排布有一個紅燈、一個藍燈和一個綠燈,相鄰兩段單位線段相交形成所述折線軌跡的折角。
優(yōu)選地,所述位于折線軌跡波峰上的所有紅燈、藍燈、綠燈均在一條直線上;所述位于折線軌跡波谷上的所有紅燈、藍燈、綠燈均在一條直線上。
優(yōu)選地,位于所述折線軌跡波峰上每相鄰3個燈的顏色各不相同;位于所述折線軌跡波谷上每相鄰3個燈的顏色各不相同。
優(yōu)選地,所述位于單位線段中部的所有紅燈、藍燈、綠燈均在一條直線上。
優(yōu)選地,相鄰兩段單位線段位于等邊三角形的兩條邊上。
優(yōu)選地,所述紅燈的光波波長大于等于620nm,小于等于630nm;
所述藍燈的光波波長大于等于450nm,小于等于465nm;
所述綠燈的光波波長大于等于515nm,小于等于530nm。
優(yōu)選地,所述紅燈為紅光LED芯片燈;藍燈為藍光LED芯片燈;綠燈為綠光LED芯片燈。
優(yōu)選地,每個保鮮燈燈組中的紅燈、藍燈和綠燈的電連接方式為串聯(lián);多個保鮮燈燈組的電連接方式為并聯(lián)和/或串聯(lián)。
優(yōu)選地,該水果保鮮燈還包括帶有凹槽的封裝支架,所述紅燈、藍燈和綠燈均安裝在所述凹槽內(nèi),并在紅燈、藍燈和綠燈上方設(shè)有填充所述凹槽的封裝材料層。
優(yōu)選地,所述封裝支架呈矩形,所述凹槽為10×10矩形陣列,紅燈、藍燈和綠燈的個數(shù)比為:5:4:4。
相比現(xiàn)有技術(shù),本實用新型的有益效果在于:
本實用新型包含多個沿折線軌跡交替排布的紅燈、藍燈和綠燈,在同一折線軌跡中能夠保證處于同一條直線上的每相鄰3個燈顏色各不相同,能夠保證紅燈、藍燈和綠燈之間的光波相互覆蓋均勻,利用率高,從而提高水果的保鮮效果,延長水果的保鮮時間。
附圖說明
圖1為本實用新型安裝完成后的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為紅燈、藍燈和綠燈安裝的示意圖。
圖3為紅燈、藍燈和綠燈安裝的示意圖。
圖4為紅燈、藍燈和綠燈安裝的示意圖。
圖中:1、封裝支架;2、凹槽;3、封裝材料層;4、紅燈;5、藍燈;6、綠燈;7、折線軌跡;8、單位線段;9、折角。
具體實施方式
下面,結(jié)合附圖以及具體實施方式,對本實用新型做進一步描述:
如圖2~4所示的水果保鮮燈,包括多個沿折線軌跡7交替排布的紅燈4、藍燈5和綠燈6,所述折線軌跡7包含多段單位線段8,每段單位線段8上排布有一個紅燈4、一個藍燈5和一個綠燈6,相鄰兩段單位線段8相交形成所述折線軌跡7的折角9。
本水果保鮮燈主要是利用植物光合作用的原理,紅光、藍光和綠光三種光混合模擬太陽光進行照射,適合不同類型的水果,可有效使水果中的維生素、葉綠素和水分增加,并降低水果中的纖維質(zhì),使水果的營養(yǎng)物質(zhì)不斷增加,保持水果的新鮮度;本水果保鮮燈簡單實用、增鮮效果明顯,使水果能夠長時間保存。
本實施例中包含多個沿折線軌跡7交替排布的紅燈4、藍燈5和綠燈6,每段單位線段8上排布有一個紅燈4、一個藍燈5和一個綠燈6,且相鄰兩段單位線段8相交形成折線軌跡7的折角9;如此進行組裝本水果保鮮燈,在同一折線軌跡7中能夠保證每相鄰3個燈顏色各不相同,能夠保證紅燈4、藍燈5和綠燈6之間的光波相互覆蓋均勻,利用率高,從而提高水果的保鮮效果,延長水果的保鮮時間。
進一步,在保證同一折線軌跡7中每相鄰3個燈顏色各不相同的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)位于折線軌跡7波峰上的所有紅燈4、藍燈5、綠燈6均在一條直線上,位于折線軌跡7波谷上的所有紅燈4、藍燈5、綠燈6均在一條直線上;不僅整潔有序,而且紅燈4、藍燈5和綠燈6之間的光波相互覆蓋均勻,利用率高。
進一步,位于所述折線軌跡7波峰上每相鄰3個燈的顏色各不相同;位于所述折線軌跡7波谷上每相鄰3個燈的顏色各不相同。在同一折線軌跡7中能夠保證處于同一條直線上的每相鄰3個燈顏色各不相同,能夠保證紅燈4、藍燈5和綠燈6之間的光波相互覆蓋均勻,利用率高,從而提高水果的保鮮效果,延長水果的保鮮時間。
進一步,在保證同一折線軌跡7中每相鄰3個燈顏色各不相同,位于折線軌跡7波峰上的所有紅燈4、藍燈5、綠燈6均在一條直線上且每相鄰3個燈的顏色各不相同,位于折線軌跡7波谷上的所有紅燈4、藍燈5、綠燈6均在一條直線上且每相鄰3個燈的顏色各不相同的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)位于單位線段8中部的所有紅燈4、藍燈5、綠燈6均在一條直線上,更加整潔有序,使紅燈4、藍燈5和綠燈6之間的光波相互覆蓋均勻,提高利用率。
進一步,相鄰兩段單位線段8位于等邊三角形的兩條邊上,在同一折線軌跡7中能夠保證處于同一條直線上的每相鄰3個燈顏色各不相同,能夠充分保證紅燈4、藍燈5和綠燈6之間的光波相互覆蓋均勻,利用率最高,從而提高水果的保鮮效果,延長水果的保鮮時間。
進一步,所述紅燈4的光波波長大于等于620nm,小于等于630nm;
所述藍燈5的光波波長大于等于450nm,小于等于465nm;
所述綠燈6的光波波長大于等于515nm,小于等于530nm。
本水果保鮮燈主要是利用植物光合作用的原理,紅燈4發(fā)射出波長為620~630nm的紅光,藍燈5發(fā)射出波長為450~465nm的藍光,綠燈6發(fā)射出波長為515~530nm的綠光,三種光混合模擬太陽光進行照射,能夠最大程度的降低水果中的纖維質(zhì),可充分增加
使水果中的維生素、葉綠素和水分增加,并,使水果的營養(yǎng)物質(zhì)不斷增加,保持水果的新鮮度;本水果保鮮燈簡單實用、增鮮效果明顯,使水果能夠長時間保存。
進一步,所述紅燈4為紅光LED芯片燈;藍燈5為藍光LED芯片燈;綠燈6為綠光LED芯片燈。紅光LED芯片燈、藍光LED芯片燈和綠光LED芯片燈相對于傳統(tǒng)植物生長燈有著使用壽命長、發(fā)光效率高、發(fā)熱量低、響應(yīng)速度快的優(yōu)點。
進一步,每個保鮮燈燈組中的紅燈4、藍燈5和綠燈6的電連接方式為串聯(lián);多個保鮮燈燈組的電連接方式為并聯(lián)和/或串聯(lián);能夠適應(yīng)各種形式的電連接,使用范圍廣。
進一步,如圖1~4所示,該水果保鮮燈還包括帶有凹槽2的封裝支架1,所述紅燈4、藍燈5和綠燈6均安裝在所述凹槽2內(nèi),并在紅燈4、藍燈5和綠燈6上方設(shè)有填充所述凹槽2的封裝材料層3。將紅燈4、藍燈5和綠燈6安裝在封裝支架1的凹槽2內(nèi),并覆蓋封裝材料層3,有助于對本裝置的保護,避免外界因素的破壞,延長使用壽命。
進一步,所述封裝支架1呈矩形,所述凹槽2為10×10矩形陣列,紅燈4、藍燈5和綠燈6的個數(shù)比為:5:4:4,按此比例設(shè)計安裝該水果保鮮燈,能夠充分保證紅燈4、藍燈5和綠燈6之間的光波相互覆蓋均勻,使其混合光色的利用率最高,從而提高水果的保鮮效果,延長水果的保鮮時間。
對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,可根據(jù)以上描述的技術(shù)方案以及構(gòu)思,做出其它各種相應(yīng)的改變以及形變,而所有的這些改變以及形變都應(yīng)該屬于本實用新型權(quán)利要求的保護范圍之內(nèi)。