JPH08228681A - 製茶ラインにおける生茶葉サンプリング計測構造 - Google Patents
製茶ラインにおける生茶葉サンプリング計測構造Info
- Publication number
- JPH08228681A JPH08228681A JP5816495A JP5816495A JPH08228681A JP H08228681 A JPH08228681 A JP H08228681A JP 5816495 A JP5816495 A JP 5816495A JP 5816495 A JP5816495 A JP 5816495A JP H08228681 A JPH08228681 A JP H08228681A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- tea leaf
- tea
- raw
- raw tea
- sampling
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000005070 sampling Methods 0.000 title claims abstract description 207
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 107
- 244000269722 Thea sinensis Species 0.000 title abstract description 527
- 235000009569 green tea Nutrition 0.000 title abstract description 18
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims abstract description 58
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 97
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 39
- 238000007790 scraping Methods 0.000 claims description 4
- 241001122767 Theaceae Species 0.000 claims 120
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 11
- 230000008859 change Effects 0.000 abstract description 6
- 235000013616 tea Nutrition 0.000 description 509
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000010025 steaming Methods 0.000 description 5
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 5
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 description 4
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 4
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000011176 pooling Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 230000004044 response Effects 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000003028 elevating effect Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Tea And Coffee (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 生茶葉の含水率を自動的且つ連続的に求める
のに適したサンプリング及び水分計測構造を提供する。 【構成】 生茶葉Aの含水率を含む茶葉性状を測定する
生茶葉サンプリング計測装置Sを設けるにあたって、例
えば生茶葉垂直バケットコンベヤ3のシュート3aから
生茶葉Aの一部を取り出すように設けることを特徴とす
る。また水分計測機30に生茶葉Aを供給するサンプリ
ング生茶葉流量計20は、ベルトコンベヤ23のベルト
の駆動速度が水分計測機30を移送される生茶葉Aの重
量もしくは移送高さに基づいて制御されることなどを特
徴とする。 【効果】 移送される生茶葉Aを比較的安価な構造で簡
単に取り出せ、そして正確に水分計測でき、設置スペー
スも取らず、また既存の製茶ラインのライン変更も必要
としない。
のに適したサンプリング及び水分計測構造を提供する。 【構成】 生茶葉Aの含水率を含む茶葉性状を測定する
生茶葉サンプリング計測装置Sを設けるにあたって、例
えば生茶葉垂直バケットコンベヤ3のシュート3aから
生茶葉Aの一部を取り出すように設けることを特徴とす
る。また水分計測機30に生茶葉Aを供給するサンプリ
ング生茶葉流量計20は、ベルトコンベヤ23のベルト
の駆動速度が水分計測機30を移送される生茶葉Aの重
量もしくは移送高さに基づいて制御されることなどを特
徴とする。 【効果】 移送される生茶葉Aを比較的安価な構造で簡
単に取り出せ、そして正確に水分計測でき、設置スペー
スも取らず、また既存の製茶ラインのライン変更も必要
としない。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は製茶ラインにおいて、自
動的且つ連続的に生茶葉の含水率を求めるのに適したサ
ンプリング及び水分計測構造に関するものである。
動的且つ連続的に生茶葉の含水率を求めるのに適したサ
ンプリング及び水分計測構造に関するものである。
【0002】
【発明の背景】製茶ライン上で茶葉の水分値を計測する
にあたっては、従来は蒸葉工程を経た茶葉についてはあ
る程度正確な水分値を得ることができたが、蒸葉工程を
経ていない生茶葉においては信頼性のある水分値を得る
ことができなかった。これは生茶葉は含水率が非常に大
きいこと、また摘み取る茶期によって含水率が大きな差
があること、更に同じ茶期の生茶葉であっても、計測さ
れる生茶葉の密度差によって水分計のマイクロ波の吸収
率が異なり、計測値に誤差を生じることなどに起因す
る。
にあたっては、従来は蒸葉工程を経た茶葉についてはあ
る程度正確な水分値を得ることができたが、蒸葉工程を
経ていない生茶葉においては信頼性のある水分値を得る
ことができなかった。これは生茶葉は含水率が非常に大
きいこと、また摘み取る茶期によって含水率が大きな差
があること、更に同じ茶期の生茶葉であっても、計測さ
れる生茶葉の密度差によって水分計のマイクロ波の吸収
率が異なり、計測値に誤差を生じることなどに起因す
る。
【0003】しかし近年、センサである水分計そのもの
の精度の向上に伴い、このような精度の良い水分計を用
いた製茶用の水分計測機器の開発がなされ、蒸機で蒸さ
れる前の生茶葉の含水率を連続自動的に測定することが
可能となってきている。なお、このような製茶用の水分
計測機器としては、例えば本出願人がすでに出願に及ん
でいる特願平6−282525号などが挙げられる。
の精度の向上に伴い、このような精度の良い水分計を用
いた製茶用の水分計測機器の開発がなされ、蒸機で蒸さ
れる前の生茶葉の含水率を連続自動的に測定することが
可能となってきている。なお、このような製茶用の水分
計測機器としては、例えば本出願人がすでに出願に及ん
でいる特願平6−282525号などが挙げられる。
【0004】ところが、以上のような製茶用の水分計測
機器を製茶ライン上のどこへ設置し、そしてどのように
サンプリングするかの具体的な構成は未だほどんど開示
がなされていない。すなわち、一口に蒸葉工程前の製茶
ライン上で生茶葉をサンプリングして生茶葉の含水率を
測定するといっても、そのサンプリング方法やその装置
の設置態様によっては、複雑な機構を要し非常に高価な
装置となってしまったり、作業者の通行の邪魔となった
りする。また特に既存の製茶ラインに設置するにあたっ
ては、既存の製茶ラインを比較的大きなライン変更(各
装置の設置変更等)を行わなければならないようなこと
も生じる。
機器を製茶ライン上のどこへ設置し、そしてどのように
サンプリングするかの具体的な構成は未だほどんど開示
がなされていない。すなわち、一口に蒸葉工程前の製茶
ライン上で生茶葉をサンプリングして生茶葉の含水率を
測定するといっても、そのサンプリング方法やその装置
の設置態様によっては、複雑な機構を要し非常に高価な
装置となってしまったり、作業者の通行の邪魔となった
りする。また特に既存の製茶ラインに設置するにあたっ
ては、既存の製茶ラインを比較的大きなライン変更(各
装置の設置変更等)を行わなければならないようなこと
も生じる。
【0005】
【開発を試みた技術的事項】本発明はこのような背景か
らなされたものであって、蒸機に至る手前の製茶ライン
上で、移送される生茶葉を比較的安価な構造で簡単に取
り出せ、そして正確に水分計測でき、設置スペースも取
らず、また既存の製茶ラインもライン変更をほとんどす
ることなくサンプリングを行い含水率を含む生茶葉の性
状を測定する装置を付設できる新規な製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造の開発を試みたものであ
る。
らなされたものであって、蒸機に至る手前の製茶ライン
上で、移送される生茶葉を比較的安価な構造で簡単に取
り出せ、そして正確に水分計測でき、設置スペースも取
らず、また既存の製茶ラインもライン変更をほとんどす
ることなくサンプリングを行い含水率を含む生茶葉の性
状を測定する装置を付設できる新規な製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造の開発を試みたものであ
る。
【0006】
【目的達成の手段】すなわち請求項1記載の製茶ライン
における生茶葉サンプリング計測構造は、生茶葉自動コ
ンテナ以降から蒸機手前の製茶ライン上を移送中の生茶
葉の一部を取り出し、この生茶葉の含水率を含む茶葉性
状を測定する構造において、前記生茶葉自動コンテナ以
降から蒸機手前の製茶ラインにおける連続する二つのコ
ンベヤの投入側のコンベヤと受取側のコンベヤとの間か
ら生茶葉の一部を取り出し、生茶葉の含水率を含む茶葉
性状を測定する生茶葉サンプリング計測装置を設けたこ
とを設けたことを特徴として成るものである。
における生茶葉サンプリング計測構造は、生茶葉自動コ
ンテナ以降から蒸機手前の製茶ライン上を移送中の生茶
葉の一部を取り出し、この生茶葉の含水率を含む茶葉性
状を測定する構造において、前記生茶葉自動コンテナ以
降から蒸機手前の製茶ラインにおける連続する二つのコ
ンベヤの投入側のコンベヤと受取側のコンベヤとの間か
ら生茶葉の一部を取り出し、生茶葉の含水率を含む茶葉
性状を測定する生茶葉サンプリング計測装置を設けたこ
とを設けたことを特徴として成るものである。
【0007】また請求項2記載の製茶ラインにおける生
茶葉サンプリング計測構造は、生茶葉自動コンテナ以降
から蒸機手前の製茶ライン上を移送中の生茶葉の一部を
取り出し、この生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定す
る構造において、前記生茶葉自動コンテナ以降から蒸機
手前の製茶ラインにおける生茶葉垂直バケットコンベヤ
のシュートから生茶葉の一部を取り出し、生茶葉の含水
率を含む茶葉性状を測定する生茶葉サンプリング計測装
置を設けたことを特徴として成るものである。
茶葉サンプリング計測構造は、生茶葉自動コンテナ以降
から蒸機手前の製茶ライン上を移送中の生茶葉の一部を
取り出し、この生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定す
る構造において、前記生茶葉自動コンテナ以降から蒸機
手前の製茶ラインにおける生茶葉垂直バケットコンベヤ
のシュートから生茶葉の一部を取り出し、生茶葉の含水
率を含む茶葉性状を測定する生茶葉サンプリング計測装
置を設けたことを特徴として成るものである。
【0008】更に請求項3記載の製茶ラインにおける生
茶葉サンプリング計測構造は、生茶葉自動コンテナ以降
から蒸機手前の製茶ライン上を移送中の生茶葉の一部を
取り出し、この生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定す
る構造において、前記製茶ラインにおける生茶葉自動コ
ンテナから生茶葉を受け取る振動コンベヤと、この振動
コンベヤから生茶葉を受け取り生茶葉垂直バケットコン
ベヤへ生茶葉を移送するコンベヤとの間から生茶葉の一
部を取り出し、生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定す
る生茶葉サンプリング計測装置を設けたことを特徴とし
て成るものである。
茶葉サンプリング計測構造は、生茶葉自動コンテナ以降
から蒸機手前の製茶ライン上を移送中の生茶葉の一部を
取り出し、この生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定す
る構造において、前記製茶ラインにおける生茶葉自動コ
ンテナから生茶葉を受け取る振動コンベヤと、この振動
コンベヤから生茶葉を受け取り生茶葉垂直バケットコン
ベヤへ生茶葉を移送するコンベヤとの間から生茶葉の一
部を取り出し、生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定す
る生茶葉サンプリング計測装置を設けたことを特徴とし
て成るものである。
【0009】更にまた請求項4記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造は、生茶葉自動コンテナ
以降から蒸機手前の製茶ライン上を移送中の生茶葉の一
部を取り出し、この生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測
定する構造において、前記生茶葉自動コンテナ以降から
蒸機手前の製茶ラインにおける生茶葉垂直バケットコン
ベヤのシュートから、生茶葉を受け取り移送する生茶葉
ベルトコンベヤは正逆回転駆動自在であり、蒸機側に移
送する方向とは反対方向である逆回転駆動方向の終端に
は、生茶葉の一部を取り出し、生茶葉の含水率を含む茶
葉性状を測定する生茶葉サンプリング計測装置を設けた
ことを特徴として成るものである。
る生茶葉サンプリング計測構造は、生茶葉自動コンテナ
以降から蒸機手前の製茶ライン上を移送中の生茶葉の一
部を取り出し、この生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測
定する構造において、前記生茶葉自動コンテナ以降から
蒸機手前の製茶ラインにおける生茶葉垂直バケットコン
ベヤのシュートから、生茶葉を受け取り移送する生茶葉
ベルトコンベヤは正逆回転駆動自在であり、蒸機側に移
送する方向とは反対方向である逆回転駆動方向の終端に
は、生茶葉の一部を取り出し、生茶葉の含水率を含む茶
葉性状を測定する生茶葉サンプリング計測装置を設けた
ことを特徴として成るものである。
【0010】更にまた請求項5記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造は、生茶葉自動コンテナ
以降から蒸機手前の製茶ライン上を移送中の生茶葉の一
部を取り出し、この生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測
定する構造において、前記製茶ラインにおける生茶葉自
動コンテナから生茶葉を受け取る振動コンベヤにサンプ
リング用分岐路を設け、このサンプリング用分岐路から
生茶葉の一部を受け取り、生茶葉の含水率を含む茶葉性
状を測定する生茶葉サンプリング計測装置を設けたこと
を特徴として成るものである。
る生茶葉サンプリング計測構造は、生茶葉自動コンテナ
以降から蒸機手前の製茶ライン上を移送中の生茶葉の一
部を取り出し、この生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測
定する構造において、前記製茶ラインにおける生茶葉自
動コンテナから生茶葉を受け取る振動コンベヤにサンプ
リング用分岐路を設け、このサンプリング用分岐路から
生茶葉の一部を受け取り、生茶葉の含水率を含む茶葉性
状を測定する生茶葉サンプリング計測装置を設けたこと
を特徴として成るものである。
【0011】更にまた請求項6記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造は、前記要件に加え、前
記生茶葉サンプリング計測装置は、前記製茶ライン上か
ら生茶葉の一部を取り出すサンプリング手段と、生茶葉
の水分量と重量とを計測し含水率を算出する水分計測機
と、この水分計測機から生茶葉を受け取り前記製茶ライ
ン上に生茶葉を返却する返却手段とを有していることを
特徴として成るものである。
る生茶葉サンプリング計測構造は、前記要件に加え、前
記生茶葉サンプリング計測装置は、前記製茶ライン上か
ら生茶葉の一部を取り出すサンプリング手段と、生茶葉
の水分量と重量とを計測し含水率を算出する水分計測機
と、この水分計測機から生茶葉を受け取り前記製茶ライ
ン上に生茶葉を返却する返却手段とを有していることを
特徴として成るものである。
【0012】更にまた請求項7記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項6記載の
要件に加え、前記製茶ライン上への生茶葉の返却は、生
茶葉を取り出した個所より下流側であることを特徴とし
て成るものである。
る生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項6記載の
要件に加え、前記製茶ライン上への生茶葉の返却は、生
茶葉を取り出した個所より下流側であることを特徴とし
て成るものである。
【0013】更にまた請求項8記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項6または
7記載の要件に加え、前記生茶葉サンプリング計測装置
のサンプリング手段と水分計測機との間には、前記サン
プリング手段から生茶葉を受け取り、前記水分計測機へ
一定流量で生茶葉を供給する定量供給手段が設けられて
いることを特徴として成るものである。
る生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項6または
7記載の要件に加え、前記生茶葉サンプリング計測装置
のサンプリング手段と水分計測機との間には、前記サン
プリング手段から生茶葉を受け取り、前記水分計測機へ
一定流量で生茶葉を供給する定量供給手段が設けられて
いることを特徴として成るものである。
【0014】更にまた請求項9記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項8記載の
要件に加え、前記定量供給手段はホッパと、このホッパ
の底部に配設されるベルトコンベヤと、供給量を規制す
る掻き均しとを具えた生茶葉流量計であることを特徴と
して成るものである。
る生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項8記載の
要件に加え、前記定量供給手段はホッパと、このホッパ
の底部に配設されるベルトコンベヤと、供給量を規制す
る掻き均しとを具えた生茶葉流量計であることを特徴と
して成るものである。
【0015】更にまた請求項10記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項9記載
の要件に加え、前記生茶葉流量計は、ベルトコンベヤの
ベルトの駆動速度が調節自在であることを特徴として成
るものである。
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項9記載
の要件に加え、前記生茶葉流量計は、ベルトコンベヤの
ベルトの駆動速度が調節自在であることを特徴として成
るものである。
【0016】更にまた請求項11記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項10記
載の要件に加え、前記ベルトの駆動速度の調節は、水分
計測機を移送される生茶葉の重量もしくは移送高さに基
づいて制御されることを特徴として成るものである。
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項10記
載の要件に加え、前記ベルトの駆動速度の調節は、水分
計測機を移送される生茶葉の重量もしくは移送高さに基
づいて制御されることを特徴として成るものである。
【0017】更にまた請求項12記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項9、1
0または11記載の要件に加え、上方の製茶ラインから
生茶葉を取り出し、且つシュートによりこの生茶葉を落
下させるサンプリング手段には、前記生茶葉流量計の手
前にに前記シュートから生茶葉を受け取り落下衝撃をな
くして前記生茶葉流量計に生茶葉を投入する投入コンベ
ヤが設けられることを特徴として成るものである。
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項9、1
0または11記載の要件に加え、上方の製茶ラインから
生茶葉を取り出し、且つシュートによりこの生茶葉を落
下させるサンプリング手段には、前記生茶葉流量計の手
前にに前記シュートから生茶葉を受け取り落下衝撃をな
くして前記生茶葉流量計に生茶葉を投入する投入コンベ
ヤが設けられることを特徴として成るものである。
【0018】更にまた請求項13記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項6、
7、8、9、10、11または12記載の要件に加え、
前記水分計測機は、ベルトコンベヤを適用した移送コン
ベヤと、この移送コンベヤの移送面に対しほぼ平行に臨
み移送コンベヤとともに生茶葉を挾持して移送するベル
トコンベヤを適用したプレスコンベヤと、これら移送コ
ンベヤ及びプレスコンベヤを挟み込むようにして対向的
に具えられるマイクロ波の発信アンテナと受信アンテナ
とから成る水分計と、移送コンベヤとプレスコンベヤと
により挾持して移送される生茶葉の重量を計測する重量
計とが具えられて成ることを特徴として成るものであ
る。
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項6、
7、8、9、10、11または12記載の要件に加え、
前記水分計測機は、ベルトコンベヤを適用した移送コン
ベヤと、この移送コンベヤの移送面に対しほぼ平行に臨
み移送コンベヤとともに生茶葉を挾持して移送するベル
トコンベヤを適用したプレスコンベヤと、これら移送コ
ンベヤ及びプレスコンベヤを挟み込むようにして対向的
に具えられるマイクロ波の発信アンテナと受信アンテナ
とから成る水分計と、移送コンベヤとプレスコンベヤと
により挾持して移送される生茶葉の重量を計測する重量
計とが具えられて成ることを特徴として成るものであ
る。
【0019】更にまた請求項14記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項6、
7、8、9、10、11または12記載の要件に加え、
前記水分計測機は、生茶葉を移送する振動コンベヤと、
この振動コンベヤを挟み込むようにして対向的に具えら
れるマイクロ波の発信アンテナと受信アンテナとから成
る水分計と、前記振動コンベヤ上を移送される生茶葉の
重量を計測する重量計とが具えられて成ることを特徴と
して成るものである。
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項6、
7、8、9、10、11または12記載の要件に加え、
前記水分計測機は、生茶葉を移送する振動コンベヤと、
この振動コンベヤを挟み込むようにして対向的に具えら
れるマイクロ波の発信アンテナと受信アンテナとから成
る水分計と、前記振動コンベヤ上を移送される生茶葉の
重量を計測する重量計とが具えられて成ることを特徴と
して成るものである。
【0020】更にまた請求項15記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項8、
9、10、11、12、13または14記載の要件に加
え、機枠の上段に前記生茶葉流量計を設け、前記機枠の
下段に前記水分計測機を設け、且つこの水分計測機の生
茶葉の受取側を前記生茶葉流量計の投入側に位置させて
前記生茶葉流量計と水分計測機とを一体的に構成したこ
とを特徴として成るものである。これら発明により前記
目的を達成しようとするものである。
ける生茶葉サンプリング計測構造は、前記請求項8、
9、10、11、12、13または14記載の要件に加
え、機枠の上段に前記生茶葉流量計を設け、前記機枠の
下段に前記水分計測機を設け、且つこの水分計測機の生
茶葉の受取側を前記生茶葉流量計の投入側に位置させて
前記生茶葉流量計と水分計測機とを一体的に構成したこ
とを特徴として成るものである。これら発明により前記
目的を達成しようとするものである。
【0021】
【発明の作用】まず請求項1記載の製茶ラインにおける
生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインから
のサンプリングが、連続する二つのコンベヤの投入側の
コンベヤと受取側のコンベヤとの間で行われる。このた
め製茶ラインの例えば生茶葉ベルトコンベヤ上の生茶葉
を掴み取ったり、すくい取るようなサンプリング装置を
必要とせず、受け取るようにして生茶葉を取り出すこと
ができる。従ってサンプリング手段が高価とならない
し、また既存の製茶ラインにも後付けが容易である。更
に生茶葉の移送が流量調整や故障等で一時停止している
製茶ラインから無駄なサンプリングをすることもない。
そして生茶葉の含水率が測定されることによって、蒸機
で蒸された後の蒸葉の水分も推定できる。よって現在手
動設定となっている葉打機の投入水分値を自動設定で
き、生茶葉の保管時間による水分値の違いや生茶葉の品
種による水分値の違いに対応した自動制御が行える。
生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインから
のサンプリングが、連続する二つのコンベヤの投入側の
コンベヤと受取側のコンベヤとの間で行われる。このた
め製茶ラインの例えば生茶葉ベルトコンベヤ上の生茶葉
を掴み取ったり、すくい取るようなサンプリング装置を
必要とせず、受け取るようにして生茶葉を取り出すこと
ができる。従ってサンプリング手段が高価とならない
し、また既存の製茶ラインにも後付けが容易である。更
に生茶葉の移送が流量調整や故障等で一時停止している
製茶ラインから無駄なサンプリングをすることもない。
そして生茶葉の含水率が測定されることによって、蒸機
で蒸された後の蒸葉の水分も推定できる。よって現在手
動設定となっている葉打機の投入水分値を自動設定で
き、生茶葉の保管時間による水分値の違いや生茶葉の品
種による水分値の違いに対応した自動制御が行える。
【0022】また請求項2記載の製茶ラインにおける生
茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインからの
サンプリングが、生茶葉垂直バケットコンベヤのシュー
トで行われる。このため上記請求項1記載の作用に加
え、高い位置にある生茶葉垂直バケットコンベヤのシュ
ートのポテンシャルエネルギーが利用できる。すなわち
生茶葉を水分計測機に移送する移送経路の一部またはす
べてに駆動機構を省略することができる。またサンプリ
ング手段が縦方向に配置されるため、生茶葉サンプリン
グ計測装置が比較的コンパクトに構成でき、狭いスペー
スにも設置できたり、作業者の邪魔となったりもしな
い。
茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインからの
サンプリングが、生茶葉垂直バケットコンベヤのシュー
トで行われる。このため上記請求項1記載の作用に加
え、高い位置にある生茶葉垂直バケットコンベヤのシュ
ートのポテンシャルエネルギーが利用できる。すなわち
生茶葉を水分計測機に移送する移送経路の一部またはす
べてに駆動機構を省略することができる。またサンプリ
ング手段が縦方向に配置されるため、生茶葉サンプリン
グ計測装置が比較的コンパクトに構成でき、狭いスペー
スにも設置できたり、作業者の邪魔となったりもしな
い。
【0023】更に請求項3記載の製茶ラインにおける生
茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインからの
サンプリングが、生茶葉自動コンテナから生茶葉を受け
取る振動コンベヤと、この振動コンベヤから生茶葉を受
け取り生茶葉垂直バケットコンベヤへ生茶葉を移送する
コンベヤとの間で行われる。従って既存の製茶ラインに
も後付けが容易である。またサンプリングのために複雑
な機構を要さず、部品点数も少ないためサンプリング手
段も高価とならない。そして生茶葉の含水率が測定され
ることによって、蒸機で蒸された後の蒸葉の水分も推定
できる。よって現在手動設定となっている葉打機の投入
水分値も自動設定でき、生茶葉の保管時間による水分値
の違いや生茶葉の品種による水分値の違いに対応した自
動制御が行える。
茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインからの
サンプリングが、生茶葉自動コンテナから生茶葉を受け
取る振動コンベヤと、この振動コンベヤから生茶葉を受
け取り生茶葉垂直バケットコンベヤへ生茶葉を移送する
コンベヤとの間で行われる。従って既存の製茶ラインに
も後付けが容易である。またサンプリングのために複雑
な機構を要さず、部品点数も少ないためサンプリング手
段も高価とならない。そして生茶葉の含水率が測定され
ることによって、蒸機で蒸された後の蒸葉の水分も推定
できる。よって現在手動設定となっている葉打機の投入
水分値も自動設定でき、生茶葉の保管時間による水分値
の違いや生茶葉の品種による水分値の違いに対応した自
動制御が行える。
【0024】更にまた請求項4記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、正逆回転駆動
自在な生茶葉ベルトコンベヤからサンプリングのための
生茶葉を受け取るため、取り出しのためのベルトコンベ
ヤ等を別途設ける必要がない。従ってこの分、サンプリ
ング手段が安価に構成でき得るし、設置スペースも取ら
ない。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、正逆回転駆動
自在な生茶葉ベルトコンベヤからサンプリングのための
生茶葉を受け取るため、取り出しのためのベルトコンベ
ヤ等を別途設ける必要がない。従ってこの分、サンプリ
ング手段が安価に構成でき得るし、設置スペースも取ら
ない。
【0025】更にまた請求項5記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインか
らのサンプリングを、生茶葉自動コンテナから生茶葉を
受け取る振動コンベヤにサンプリング用分岐路を設ける
ことにより行うため、移送される製茶ライン上の生茶葉
を掴み取ったり、すくい取るようなサンプリングを行わ
なくて済む。なお、既存の製茶ラインの振動コンベヤに
このようなサンプリング用分岐路を設けることは比較的
容易に行えるし、サンプリング手段も高価とならない。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインか
らのサンプリングを、生茶葉自動コンテナから生茶葉を
受け取る振動コンベヤにサンプリング用分岐路を設ける
ことにより行うため、移送される製茶ライン上の生茶葉
を掴み取ったり、すくい取るようなサンプリングを行わ
なくて済む。なお、既存の製茶ラインの振動コンベヤに
このようなサンプリング用分岐路を設けることは比較的
容易に行えるし、サンプリング手段も高価とならない。
【0026】更にまた請求項6記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉サンプ
リング計測装置が、サンプリング手段と、含水率を算出
する水分計測機と、返却手段とを有しているため、製茶
ライン上の生茶葉は連続自動的に含水率が測定され、再
び製茶ライン上に返却される。従って、作業者が測定後
の生茶葉を製茶ライン等に戻す手間もないし、このよう
な測定後の生茶葉をプールしておくような容器やスペー
スを必要としない。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉サンプ
リング計測装置が、サンプリング手段と、含水率を算出
する水分計測機と、返却手段とを有しているため、製茶
ライン上の生茶葉は連続自動的に含水率が測定され、再
び製茶ライン上に返却される。従って、作業者が測定後
の生茶葉を製茶ライン等に戻す手間もないし、このよう
な測定後の生茶葉をプールしておくような容器やスペー
スを必要としない。
【0027】更にまた請求項7記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ライン上
への生茶葉の返却は、生茶葉を取り出した個所より下流
側であるため、同一の生茶葉が再計測されることがな
い。従って、計測の重複に伴う無駄が防止されるととも
に、より正確な測定が行える。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ライン上
への生茶葉の返却は、生茶葉を取り出した個所より下流
側であるため、同一の生茶葉が再計測されることがな
い。従って、計測の重複に伴う無駄が防止されるととも
に、より正確な測定が行える。
【0028】更にまた請求項8記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機へ
一定流量で生茶葉を供給する定量供給手段が設けられて
いるため、水分計測機の生茶葉の測定がより正確とな
る。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機へ
一定流量で生茶葉を供給する定量供給手段が設けられて
いるため、水分計測機の生茶葉の測定がより正確とな
る。
【0029】更にまた請求項9記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、定量供給手段
が生茶葉流量計であるため、生茶葉の水分計測機への定
量供給が非常に正確となる。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、定量供給手段
が生茶葉流量計であるため、生茶葉の水分計測機への定
量供給が非常に正確となる。
【0030】更にまた請求項10記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計におけるベルトコンベヤのベルトの駆動速度が調節自
在である。このため、保管されていた生茶葉の水分変化
に伴う葉の萎れ具合による単位時間当たりの供給重量の
差や、ベルトコンベヤの特性に起因する供給量の不均一
さを是正し得る。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計におけるベルトコンベヤのベルトの駆動速度が調節自
在である。このため、保管されていた生茶葉の水分変化
に伴う葉の萎れ具合による単位時間当たりの供給重量の
差や、ベルトコンベヤの特性に起因する供給量の不均一
さを是正し得る。
【0031】更にまた請求項11記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計のベルトの駆動速度の調節は、水分計測機を移送され
る生茶葉の重量もしくは移送高さに基づいて制御される
ため、人手によるスピード調節が不要で、生茶葉の水分
計測機への定量供給がより正確となる。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計のベルトの駆動速度の調節は、水分計測機を移送され
る生茶葉の重量もしくは移送高さに基づいて制御される
ため、人手によるスピード調節が不要で、生茶葉の水分
計測機への定量供給がより正確となる。
【0032】更にまた請求項12記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、サンプリン
グ手段に落下衝撃をなくして前記生茶葉流量計に生茶葉
を投入する投入コンベヤが設けられるため、製茶ライン
のポテンシャルエネルギーを利用しながらもその衝撃を
緩和できるから生茶葉流量計の重量計測に影響を及ぼさ
ない。従って水分計測機への精度の良い定量供給が行え
る。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、サンプリン
グ手段に落下衝撃をなくして前記生茶葉流量計に生茶葉
を投入する投入コンベヤが設けられるため、製茶ライン
のポテンシャルエネルギーを利用しながらもその衝撃を
緩和できるから生茶葉流量計の重量計測に影響を及ぼさ
ない。従って水分計測機への精度の良い定量供給が行え
る。
【0033】更にまた請求項13記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機
が移送コンベヤとプレスコンベヤを有し、生茶葉を挾持
して移送するため、移送される生茶葉の密度が均一とな
り、マイクロ波による水分計測の精度が良い。また比較
的多量のサンプリングされた生茶葉の計測にも適してい
る。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機
が移送コンベヤとプレスコンベヤを有し、生茶葉を挾持
して移送するため、移送される生茶葉の密度が均一とな
り、マイクロ波による水分計測の精度が良い。また比較
的多量のサンプリングされた生茶葉の計測にも適してい
る。
【0034】更にまた請求項14記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機
は、振動コンベヤにより生茶葉を移送して水分計測を行
うため、移送される生茶葉の密度が均一となり、マイク
ロ波による水分計測の精度が良い。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機
は、振動コンベヤにより生茶葉を移送して水分計測を行
うため、移送される生茶葉の密度が均一となり、マイク
ロ波による水分計測の精度が良い。
【0035】更にまた請求項15記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計と水分計測機とを上下段に配置して一体的に構成して
いるため、水平方向の設置スペースが少なくて済む。従
って、既存の製茶ラインの比較的狭小のスペースの個所
にも生茶葉サンプリング計測装置を設けることができる
ようになるし、また生茶葉サンプリング計測装置を設け
ることによって作業者の通行の邪魔となるような不都合
な点も生じにくい。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計と水分計測機とを上下段に配置して一体的に構成して
いるため、水平方向の設置スペースが少なくて済む。従
って、既存の製茶ラインの比較的狭小のスペースの個所
にも生茶葉サンプリング計測装置を設けることができる
ようになるし、また生茶葉サンプリング計測装置を設け
ることによって作業者の通行の邪魔となるような不都合
な点も生じにくい。
【0036】
<実施例1>以下本発明の製茶ラインにおける生茶葉サ
ンプリング計測構造について図示の実施例に基づいて説
明する。図1は生茶葉自動コンテナ1から蒸機9に至る
までの一般的な製茶ラインに、本発明に係る生茶葉サン
プリング計測装置Sを付設した実施例を模式図として示
すものである。なお本発明においては、生茶葉自動コン
テナ1のある方を上流とし、蒸機9のある方を下流と定
義する。まずこの図1に基づいて、一般的な製茶ライン
における生茶葉Aの流れを説明する。生茶葉自動コンテ
ナ1内に収容され、そして移送された生茶葉Aは振動コ
ンベヤ2上に落とされ、次いで生茶葉垂直バケットコン
ベヤ3に移送される。そして図2にも示されるように生
茶葉垂直バケットコンベヤ3により、生茶葉Aは上方に
架設された生茶葉ベルトコンベヤ4上に移送される。な
おこのように通常は製茶ラインに生茶葉ベルトコンベヤ
4が付設されるが、これは例えば製茶作業者にとって通
行等の邪魔となるため生茶葉Aを上方を移送させたり、
または蒸機等の製茶機が上方にホッパを有していること
が多いためである。そして生茶葉Aは、生茶葉ベルトコ
ンベヤ4により蒸機9の方向へ運ばれ、蒸機9手前に設
けられた生茶葉流量計7に、適宜中継シュート5及び投
入コンベヤ6等を介して投入される。そして生茶葉流量
計7で一定流量で蒸機投入振動コンベヤ8に送出され、
蒸機9に投入される。
ンプリング計測構造について図示の実施例に基づいて説
明する。図1は生茶葉自動コンテナ1から蒸機9に至る
までの一般的な製茶ラインに、本発明に係る生茶葉サン
プリング計測装置Sを付設した実施例を模式図として示
すものである。なお本発明においては、生茶葉自動コン
テナ1のある方を上流とし、蒸機9のある方を下流と定
義する。まずこの図1に基づいて、一般的な製茶ライン
における生茶葉Aの流れを説明する。生茶葉自動コンテ
ナ1内に収容され、そして移送された生茶葉Aは振動コ
ンベヤ2上に落とされ、次いで生茶葉垂直バケットコン
ベヤ3に移送される。そして図2にも示されるように生
茶葉垂直バケットコンベヤ3により、生茶葉Aは上方に
架設された生茶葉ベルトコンベヤ4上に移送される。な
おこのように通常は製茶ラインに生茶葉ベルトコンベヤ
4が付設されるが、これは例えば製茶作業者にとって通
行等の邪魔となるため生茶葉Aを上方を移送させたり、
または蒸機等の製茶機が上方にホッパを有していること
が多いためである。そして生茶葉Aは、生茶葉ベルトコ
ンベヤ4により蒸機9の方向へ運ばれ、蒸機9手前に設
けられた生茶葉流量計7に、適宜中継シュート5及び投
入コンベヤ6等を介して投入される。そして生茶葉流量
計7で一定流量で蒸機投入振動コンベヤ8に送出され、
蒸機9に投入される。
【0037】次に本発明に係る生茶葉サンプリング計測
装置Sについて説明する。すなわち、生茶葉サンプリン
グ計測装置Sは、一例として以上のような製茶ラインの
生茶葉垂直バケットコンベヤ3の投入側と生茶葉ベルト
コンベヤ4の受取側との間に設けられる。具体的には生
茶葉サンプリング計測装置Sは、生茶葉Aの一部を取り
出すサンプリング手段と、生茶葉Aの水分量(含水量)
と重量とを計測し含水率を算出する水分計測機30と、
前記サンプリング手段から生茶葉Aを受け取り前記水分
計測機30へ一定流量で生茶葉Aを供給する定量供給手
段と、前記水分計測機30から生茶葉Aを受け取り前記
製茶ライン上に生茶葉Aを返却する返却手段とから成っ
ている。なお上記生茶葉サンプリング計測装置Sには、
水分計測機30のほか生茶葉Aの色を測定する色差計測
器、生茶葉Aの全窒素量・総繊維量等を測定する近赤外
線計測器、更に形状測定器等、生茶葉を測定し得る公知
の計測器及び今後開発される計測器を適宜付設すること
ができる。
装置Sについて説明する。すなわち、生茶葉サンプリン
グ計測装置Sは、一例として以上のような製茶ラインの
生茶葉垂直バケットコンベヤ3の投入側と生茶葉ベルト
コンベヤ4の受取側との間に設けられる。具体的には生
茶葉サンプリング計測装置Sは、生茶葉Aの一部を取り
出すサンプリング手段と、生茶葉Aの水分量(含水量)
と重量とを計測し含水率を算出する水分計測機30と、
前記サンプリング手段から生茶葉Aを受け取り前記水分
計測機30へ一定流量で生茶葉Aを供給する定量供給手
段と、前記水分計測機30から生茶葉Aを受け取り前記
製茶ライン上に生茶葉Aを返却する返却手段とから成っ
ている。なお上記生茶葉サンプリング計測装置Sには、
水分計測機30のほか生茶葉Aの色を測定する色差計測
器、生茶葉Aの全窒素量・総繊維量等を測定する近赤外
線計測器、更に形状測定器等、生茶葉を測定し得る公知
の計測器及び今後開発される計測器を適宜付設すること
ができる。
【0038】以下生茶葉サンプリング計測装置Sの各構
成を詳細に説明する。まずサンプリング手段について説
明すると、このものは図1、2に示されるようにサンプ
リングコンベヤ11と、中継シュート12と、投入コン
ベヤ13とから成る。すなわち生茶葉垂直バケットコン
ベヤ3のシュート3aの側面の一部を開口してここにベ
ルトコンベヤを適用したサンプリングコンベヤ11が挿
入されており、シュート3aから落下される生茶葉Aの
一部を取り出す。そしてこのサンプリングコンベヤ11
の終端には中継シュート12が臨まされ、サンプリング
された生茶葉Aは中継シュート12により案内されて下
方の投入コンベヤ13に落下されるよう構成されてい
る。なおサンプリングコンベヤ11は、シュート3aの
下方に間隔的な余裕があるようであれば、ここにサンプ
リングコンベヤ11を臨ませるように設けても構わな
い。
成を詳細に説明する。まずサンプリング手段について説
明すると、このものは図1、2に示されるようにサンプ
リングコンベヤ11と、中継シュート12と、投入コン
ベヤ13とから成る。すなわち生茶葉垂直バケットコン
ベヤ3のシュート3aの側面の一部を開口してここにベ
ルトコンベヤを適用したサンプリングコンベヤ11が挿
入されており、シュート3aから落下される生茶葉Aの
一部を取り出す。そしてこのサンプリングコンベヤ11
の終端には中継シュート12が臨まされ、サンプリング
された生茶葉Aは中継シュート12により案内されて下
方の投入コンベヤ13に落下されるよう構成されてい
る。なおサンプリングコンベヤ11は、シュート3aの
下方に間隔的な余裕があるようであれば、ここにサンプ
リングコンベヤ11を臨ませるように設けても構わな
い。
【0039】次に定量供給手段について説明する。符号
20が定量供給手段であるサンプリング生茶葉流量計で
あって、ベルトコンベヤ23の速度調節が可能であるこ
と以外は、通例の蒸機9手前に設けられる生茶葉流量計
7と基本的な構成は特に変わらない。具体的には、図3
に示すように投入コンベヤ13から投入される生茶葉A
を受け取る箱状のホッパ22を具え、この底部にはベル
トコンベヤ23が配設されている。またホッパ22の搬
送方向前端側には、高さ調節自在な掻き均し25が具え
られ、生茶葉Aが所定の一定高さ(流量)の層で水分計
測機30に供給されるように図られている。また更にホ
ッパ22の前端にはシュート24が具えられている。そ
して以上のようなホッパ22が機枠21に対し、リンク
26を介して昇降自在に係止されている。またリンク2
6の回転軸に長手方向に位置調整可能なウエイト27a
を有したバランサロッド27が接続されており、前記ホ
ッパ22の重量をテコの原理により、軽くまたは無くす
ようにしてホッパ22に投入された生茶葉Aの重量を正
確に計測するように図られている。また以上のようなホ
ッパ22は重量計28を介して機枠21に接続されてい
る。また機枠21に制御盤20Cが具えられている。
20が定量供給手段であるサンプリング生茶葉流量計で
あって、ベルトコンベヤ23の速度調節が可能であるこ
と以外は、通例の蒸機9手前に設けられる生茶葉流量計
7と基本的な構成は特に変わらない。具体的には、図3
に示すように投入コンベヤ13から投入される生茶葉A
を受け取る箱状のホッパ22を具え、この底部にはベル
トコンベヤ23が配設されている。またホッパ22の搬
送方向前端側には、高さ調節自在な掻き均し25が具え
られ、生茶葉Aが所定の一定高さ(流量)の層で水分計
測機30に供給されるように図られている。また更にホ
ッパ22の前端にはシュート24が具えられている。そ
して以上のようなホッパ22が機枠21に対し、リンク
26を介して昇降自在に係止されている。またリンク2
6の回転軸に長手方向に位置調整可能なウエイト27a
を有したバランサロッド27が接続されており、前記ホ
ッパ22の重量をテコの原理により、軽くまたは無くす
ようにしてホッパ22に投入された生茶葉Aの重量を正
確に計測するように図られている。また以上のようなホ
ッパ22は重量計28を介して機枠21に接続されてい
る。また機枠21に制御盤20Cが具えられている。
【0040】以上までの構成は通例の生茶葉流量計の基
本的な構成であるが、本実施例においては、ベルトコン
ベヤ23を駆動する駆動モータ23aには一例としてイ
ンバータが接続され、ベルトコンベヤ23の駆動速度を
調節自在としている。このようにベルトコンベヤ23の
駆動速度を調節自在な構成とするのは、具体的には後述
する水分計測機30において常に一定重量の生茶葉Aを
計測されるようになると、含水率の測定誤差が非常に少
なくなることに起因する。すなわち水分計測機30にも
重量計37が具えられ、移送されている生茶葉Aの重量
に応じた含水率が求められるのだが、できる限りこの生
茶葉Aの重量を同値としておくと、含水率の測定誤差が
少なくなるのである。しかし、通例の生茶葉流量計は、
掻き均し25により生茶葉Aの流量を一定とするもので
あるため、単位時間当たりに体積は一定に供給し得る
が、生茶葉Aの密度の違いにより供給する重量は異なっ
てしまうのである。これは例えば生茶葉Aが摘み採られ
た後の保管時間の差等により、葉の萎れ具合が異なり、
同じ体積中でもその含まれる生茶葉Aの数が異なるため
である。従って、本発明においてはこの水分計測機30
に単位時間当たりに供給される重量の誤差をなくすため
に、サンプリング生茶葉流量計20のベルトコンベヤ2
3の駆動速度を調節自在とするものである。なお、この
詳細については後の作用の説明と併せて後述する。
本的な構成であるが、本実施例においては、ベルトコン
ベヤ23を駆動する駆動モータ23aには一例としてイ
ンバータが接続され、ベルトコンベヤ23の駆動速度を
調節自在としている。このようにベルトコンベヤ23の
駆動速度を調節自在な構成とするのは、具体的には後述
する水分計測機30において常に一定重量の生茶葉Aを
計測されるようになると、含水率の測定誤差が非常に少
なくなることに起因する。すなわち水分計測機30にも
重量計37が具えられ、移送されている生茶葉Aの重量
に応じた含水率が求められるのだが、できる限りこの生
茶葉Aの重量を同値としておくと、含水率の測定誤差が
少なくなるのである。しかし、通例の生茶葉流量計は、
掻き均し25により生茶葉Aの流量を一定とするもので
あるため、単位時間当たりに体積は一定に供給し得る
が、生茶葉Aの密度の違いにより供給する重量は異なっ
てしまうのである。これは例えば生茶葉Aが摘み採られ
た後の保管時間の差等により、葉の萎れ具合が異なり、
同じ体積中でもその含まれる生茶葉Aの数が異なるため
である。従って、本発明においてはこの水分計測機30
に単位時間当たりに供給される重量の誤差をなくすため
に、サンプリング生茶葉流量計20のベルトコンベヤ2
3の駆動速度を調節自在とするものである。なお、この
詳細については後の作用の説明と併せて後述する。
【0041】次に水分計測機30について説明する。水
分計測機30は主として生茶葉Aの水分量と重量とを計
測し、生茶葉Aの含水率を算出するものであるが、この
ような装置としては例えば本出願人がすでに出願に及ん
でいる特願平6−282525号が適用できる。具体的
には図4に示すように、水分計測機30は機枠31に対
し、移送コンベヤ32と、押圧調整機構34により保持
されて生茶葉Aを押圧しながら移送コンベヤ32ととも
に移送するプレスコンベヤ33と、移送される生茶葉A
の重量を計測する重量計37と、前記移送コンベヤ32
とプレスコンベヤ33とにより挾持されて移送される生
茶葉Aの水分量を計測する水分計38と、移送コンベヤ
32とプレスコンベヤ33との間の距離を計測するポテ
ンショメータ39と、前記重量計37と水分計38とポ
テンショメータ39の信号が送られる制御盤30Cとが
具えられて成る。
分計測機30は主として生茶葉Aの水分量と重量とを計
測し、生茶葉Aの含水率を算出するものであるが、この
ような装置としては例えば本出願人がすでに出願に及ん
でいる特願平6−282525号が適用できる。具体的
には図4に示すように、水分計測機30は機枠31に対
し、移送コンベヤ32と、押圧調整機構34により保持
されて生茶葉Aを押圧しながら移送コンベヤ32ととも
に移送するプレスコンベヤ33と、移送される生茶葉A
の重量を計測する重量計37と、前記移送コンベヤ32
とプレスコンベヤ33とにより挾持されて移送される生
茶葉Aの水分量を計測する水分計38と、移送コンベヤ
32とプレスコンベヤ33との間の距離を計測するポテ
ンショメータ39と、前記重量計37と水分計38とポ
テンショメータ39の信号が送られる制御盤30Cとが
具えられて成る。
【0042】上記押圧調整機構34について説明する。
押圧調整機構34は、プレスコンベヤ33をリンク35
aにより揺動状態に保持する昇降機構35と、テコの原
理によりプレスコンベヤ33の重量を減少させるウエイ
ト36aを具えたバランサロッド36とから成る。次に
水分計38について説明すると、このものはマイクロ波
の発信アンテナ38Aと受信アンテナ38Bとによって
構成され、移送コンベヤ32及びプレスコンベヤ33を
挟み込むように上方に発信アンテナ38Aが具えられ、
下方に受信アンテナ38Bが具えられる。そしてこれら
発信アンテナ38Aと受信アンテナ38Bとは、移送コ
ンベヤ32とプレスコンベヤ33とを挟み込むようにし
て対向的に配置されている。次にポテンショメータ39
について説明する。ポテンショメータ39は移送コンベ
ヤ32とプレスコンベヤ33との間の隙間の距離を計測
するものである。そしてこの計測データから制御盤30
C内で移送される生茶葉Aの概略密度を求め、水分計3
8による水分量の計測値をこの生茶葉Aの概略密度に応
じて補正する。次に制御盤30Cは内部にマイクロコン
ピュータを有し、入力要素たる前記重量計37、水分計
38及びポテンショメータ39に接続されるとともに、
出力要素たる移送コンベヤ32及びプレスコンベヤ33
の各駆動モータ32a、33a、サンプリング生茶葉流
量計20の制御盤20C、生茶葉流量計7の制御盤7C
及び蒸機9の制御盤9C等に接続されている。
押圧調整機構34は、プレスコンベヤ33をリンク35
aにより揺動状態に保持する昇降機構35と、テコの原
理によりプレスコンベヤ33の重量を減少させるウエイ
ト36aを具えたバランサロッド36とから成る。次に
水分計38について説明すると、このものはマイクロ波
の発信アンテナ38Aと受信アンテナ38Bとによって
構成され、移送コンベヤ32及びプレスコンベヤ33を
挟み込むように上方に発信アンテナ38Aが具えられ、
下方に受信アンテナ38Bが具えられる。そしてこれら
発信アンテナ38Aと受信アンテナ38Bとは、移送コ
ンベヤ32とプレスコンベヤ33とを挟み込むようにし
て対向的に配置されている。次にポテンショメータ39
について説明する。ポテンショメータ39は移送コンベ
ヤ32とプレスコンベヤ33との間の隙間の距離を計測
するものである。そしてこの計測データから制御盤30
C内で移送される生茶葉Aの概略密度を求め、水分計3
8による水分量の計測値をこの生茶葉Aの概略密度に応
じて補正する。次に制御盤30Cは内部にマイクロコン
ピュータを有し、入力要素たる前記重量計37、水分計
38及びポテンショメータ39に接続されるとともに、
出力要素たる移送コンベヤ32及びプレスコンベヤ33
の各駆動モータ32a、33a、サンプリング生茶葉流
量計20の制御盤20C、生茶葉流量計7の制御盤7C
及び蒸機9の制御盤9C等に接続されている。
【0043】また水分計測機30としては以上のような
構成のもののほか、例えば特開平2−38942号で本
出願人が開示した振動コンベヤを用いたものを適用でき
る。すなわち図5に示すものは、生茶葉Aを移送する振
動コンベヤ32Qを挟み込むようにして対向的にマイク
ロ波の発信アンテナ38Aと受信アンテナ38Bとから
成る水分計38を配設したものである。因みに振動コン
ベヤ32Qは設置スペースを小さくするため、一例とし
て上下段に分割して設けているが、設置スペース上問題
なければ長尺のものを一段で設けるようにしてもよい。
そして振動コンベヤ32Qを重量計37を介して機枠3
1に支持し、振動コンベヤ32Q上を移送される生茶葉
Aの重量を計測するようにしている。以上のように構成
した場合、振動コンベヤ32Qにより移送される生茶葉
Aが均一な層となり、水分計38による比較的精度の良
い計測が行える。
構成のもののほか、例えば特開平2−38942号で本
出願人が開示した振動コンベヤを用いたものを適用でき
る。すなわち図5に示すものは、生茶葉Aを移送する振
動コンベヤ32Qを挟み込むようにして対向的にマイク
ロ波の発信アンテナ38Aと受信アンテナ38Bとから
成る水分計38を配設したものである。因みに振動コン
ベヤ32Qは設置スペースを小さくするため、一例とし
て上下段に分割して設けているが、設置スペース上問題
なければ長尺のものを一段で設けるようにしてもよい。
そして振動コンベヤ32Qを重量計37を介して機枠3
1に支持し、振動コンベヤ32Q上を移送される生茶葉
Aの重量を計測するようにしている。以上のように構成
した場合、振動コンベヤ32Qにより移送される生茶葉
Aが均一な層となり、水分計38による比較的精度の良
い計測が行える。
【0044】次に返却手段について説明する。この返却
手段は水分計測機30により計測された生茶葉Aを製茶
ラインに戻すもので、図2、3に示されるように水分計
測機30の移送コンベヤ32の終端下方に、返却ベルト
コンベヤ40が具えられている。そしてこの返却ベルト
コンベヤ40の終端は、例えば図示を省略する別途設け
られた返却用の垂直バケットコンベヤの下端受取口等に
臨まされ、サンプリングされた生茶葉Aは上方の製茶ラ
インの生茶葉ベルトコンベヤ4に戻される。なお返却は
上記したようにサンプリングした個所から必ずしも下流
側にする必要はなく、生茶葉自動コンテナ1、振動コン
ベヤ2あるいは生茶葉垂直バケットコンベヤ3の受取口
等に返却するようにしてもよい。また請求項1、2、
3、4及び5に記載される製茶ラインにおける生茶葉サ
ンプリング計測構造は、生茶葉Aを返却しないことをも
含むものである。
手段は水分計測機30により計測された生茶葉Aを製茶
ラインに戻すもので、図2、3に示されるように水分計
測機30の移送コンベヤ32の終端下方に、返却ベルト
コンベヤ40が具えられている。そしてこの返却ベルト
コンベヤ40の終端は、例えば図示を省略する別途設け
られた返却用の垂直バケットコンベヤの下端受取口等に
臨まされ、サンプリングされた生茶葉Aは上方の製茶ラ
インの生茶葉ベルトコンベヤ4に戻される。なお返却は
上記したようにサンプリングした個所から必ずしも下流
側にする必要はなく、生茶葉自動コンテナ1、振動コン
ベヤ2あるいは生茶葉垂直バケットコンベヤ3の受取口
等に返却するようにしてもよい。また請求項1、2、
3、4及び5に記載される製茶ラインにおける生茶葉サ
ンプリング計測構造は、生茶葉Aを返却しないことをも
含むものである。
【0045】本発明の製茶ラインにおける生茶葉サンプ
リング計測構造は以上のようにして成り、これを使用す
るときには、生茶葉垂直バケットコンベヤ3のシュート
3aから落下される生茶葉Aの一部がサンプリングコン
ベヤ11により取り出される。そしてこの生茶葉Aは中
継シュート12内を落下し、投入コンベヤ13上に一旦
落下される。そして生茶葉Aはこの投入コンベヤ13を
介してサンプリング生茶葉流量計20に投入される。こ
のようにサンプリングされた生茶葉Aは中継シュート1
2から直接にサンプリング生茶葉流量計20に投入され
ず、投入コンベヤ13上に落下されて落下衝撃をなくし
てから投入される。このためサンプリング生茶葉流量計
20が、投入される生茶葉Aから受けるショックがほと
んどなく、サンプリング生茶葉流量計20の重量計測が
正確となる。
リング計測構造は以上のようにして成り、これを使用す
るときには、生茶葉垂直バケットコンベヤ3のシュート
3aから落下される生茶葉Aの一部がサンプリングコン
ベヤ11により取り出される。そしてこの生茶葉Aは中
継シュート12内を落下し、投入コンベヤ13上に一旦
落下される。そして生茶葉Aはこの投入コンベヤ13を
介してサンプリング生茶葉流量計20に投入される。こ
のようにサンプリングされた生茶葉Aは中継シュート1
2から直接にサンプリング生茶葉流量計20に投入され
ず、投入コンベヤ13上に落下されて落下衝撃をなくし
てから投入される。このためサンプリング生茶葉流量計
20が、投入される生茶葉Aから受けるショックがほと
んどなく、サンプリング生茶葉流量計20の重量計測が
正確となる。
【0046】そしてサンプリング生茶葉流量計20は、
受け取った生茶葉Aを順次掻き均し25により一定厚
さ、すなわち一定容積で移送し水分計測機30の移送コ
ンベヤ32上に供給する。なお基本的にはホッパ22内
が空とならないように移送コンベヤ32の移送力を上回
るようにサンプリングコンベヤ11からの取り出し量を
設定しているため、ホッパ22内には生茶葉Aが溜まっ
ていく。そして重量計28によりこの重量が計測され、
設定された上限重量を超えたとき、サンプリングコンベ
ヤ11及び投入コンベヤ13の駆動を停止させる。そし
て設定された下限重量となったとき再びサンプリングコ
ンベヤ11の駆動を行う。なお、以上のようなサンプリ
ング生茶葉流量計20からのサンプリングコンベヤ11
及び投入コンベヤ13の駆動制御は停止のほか、駆動速
度を遅くするスピード調節としてもよい。
受け取った生茶葉Aを順次掻き均し25により一定厚
さ、すなわち一定容積で移送し水分計測機30の移送コ
ンベヤ32上に供給する。なお基本的にはホッパ22内
が空とならないように移送コンベヤ32の移送力を上回
るようにサンプリングコンベヤ11からの取り出し量を
設定しているため、ホッパ22内には生茶葉Aが溜まっ
ていく。そして重量計28によりこの重量が計測され、
設定された上限重量を超えたとき、サンプリングコンベ
ヤ11及び投入コンベヤ13の駆動を停止させる。そし
て設定された下限重量となったとき再びサンプリングコ
ンベヤ11の駆動を行う。なお、以上のようなサンプリ
ング生茶葉流量計20からのサンプリングコンベヤ11
及び投入コンベヤ13の駆動制御は停止のほか、駆動速
度を遅くするスピード調節としてもよい。
【0047】そして水分計測機30の移送コンベヤ32
に投入された生茶葉Aは、プレスコンベヤ33に挟み込
まれるようにして押圧されて移送される。なおこのとき
の生茶葉Aの状態は容積当たりの生茶葉Aの数が多く、
高密度の状態であり、萎れた生茶葉Aや新鮮な生茶葉A
でも密度が均一化されて移送されている。
に投入された生茶葉Aは、プレスコンベヤ33に挟み込
まれるようにして押圧されて移送される。なおこのとき
の生茶葉Aの状態は容積当たりの生茶葉Aの数が多く、
高密度の状態であり、萎れた生茶葉Aや新鮮な生茶葉A
でも密度が均一化されて移送されている。
【0048】ところで、前記サンプリング生茶葉流量計
20のベルトコンベヤ23が、一定駆動速度のままであ
ると、上記に示すように水分計測機30で生茶葉Aが密
度が均一化されて移送されると、水分計測機30を移送
される生茶葉Aの流量が逆に異なってしまう。これをプ
レスコンベヤ33の動きで説明すれば、逐次プレスコン
ベヤ33が上下動する状態である。このように水分計測
機30を移送される生茶葉Aの流量が逐次変化する状況
は、水分計測機30による含水率の算出に好ましくな
い。すなわち水分計測機30を移送される生茶葉Aは、
密度が一定高密度であり、且つ一定流量(高さ)であれ
ば、非常に精度の良い含水率を求めることができる。そ
してこの水分計測機30を移送される生茶葉Aの流量を
一定とするには、サンプリング生茶葉流量計20から供
給される単位時間当たりの生茶葉Aの重量を一定とすれ
ばよい。そこで本実施例においては水分計測機30の重
量計37により計測される重量が一定となるように、あ
らかじめ設定された一定重量と計測された重量との差を
求め、それに応じたサンプリング生茶葉流量計20のベ
ルトコンベヤ23の駆動速度を調節する。すなわち、水
分計測機30の重量計37により計測された重量が設定
重量より重いのならサンプリング生茶葉流量計20のベ
ルトコンベヤ23の駆動速度を遅くし、その逆で軽いの
ならサンプリング生茶葉流量計20のベルトコンベヤ2
3の駆動速度を速めるように制御盤30Cにより制御す
る。なお水分計測機30を移送される生茶葉Aの流量を
一定とするにあたっては、ポテンショメータ39により
計測される移送コンベヤ32とプレスコンベヤ33との
間の距離(生茶葉Aの移送高さ(流量))の計測値が一
定となるようにポテンショメータ39の計測値を基にサ
ンプリング生茶葉流量計20のベルトコンベヤ23の駆
動速度を調節するようにしてもよい。
20のベルトコンベヤ23が、一定駆動速度のままであ
ると、上記に示すように水分計測機30で生茶葉Aが密
度が均一化されて移送されると、水分計測機30を移送
される生茶葉Aの流量が逆に異なってしまう。これをプ
レスコンベヤ33の動きで説明すれば、逐次プレスコン
ベヤ33が上下動する状態である。このように水分計測
機30を移送される生茶葉Aの流量が逐次変化する状況
は、水分計測機30による含水率の算出に好ましくな
い。すなわち水分計測機30を移送される生茶葉Aは、
密度が一定高密度であり、且つ一定流量(高さ)であれ
ば、非常に精度の良い含水率を求めることができる。そ
してこの水分計測機30を移送される生茶葉Aの流量を
一定とするには、サンプリング生茶葉流量計20から供
給される単位時間当たりの生茶葉Aの重量を一定とすれ
ばよい。そこで本実施例においては水分計測機30の重
量計37により計測される重量が一定となるように、あ
らかじめ設定された一定重量と計測された重量との差を
求め、それに応じたサンプリング生茶葉流量計20のベ
ルトコンベヤ23の駆動速度を調節する。すなわち、水
分計測機30の重量計37により計測された重量が設定
重量より重いのならサンプリング生茶葉流量計20のベ
ルトコンベヤ23の駆動速度を遅くし、その逆で軽いの
ならサンプリング生茶葉流量計20のベルトコンベヤ2
3の駆動速度を速めるように制御盤30Cにより制御す
る。なお水分計測機30を移送される生茶葉Aの流量を
一定とするにあたっては、ポテンショメータ39により
計測される移送コンベヤ32とプレスコンベヤ33との
間の距離(生茶葉Aの移送高さ(流量))の計測値が一
定となるようにポテンショメータ39の計測値を基にサ
ンプリング生茶葉流量計20のベルトコンベヤ23の駆
動速度を調節するようにしてもよい。
【0049】また移送コンベヤ32上を移動している生
茶葉Aの重量は連続的に重量計37により計測され、水
分量は水分計38により計測され、制御盤30Cにこの
データが送られる。なお水分計38により計測される水
分量は、生茶葉Aが移送コンベヤ32とプレスコンベヤ
33とで挟まれることにより均一化された密度の状態で
且つ一定流量で移送されているため、極めて正確なデー
タで得ることができる。またポテンショメータ39は、
移送コンベヤ32とプレスコンベヤ33との間の距離を
計測し、この計測値から移送される生茶葉Aの概略密度
が制御盤30Cのマイクロコンピュータにより求められ
る。
茶葉Aの重量は連続的に重量計37により計測され、水
分量は水分計38により計測され、制御盤30Cにこの
データが送られる。なお水分計38により計測される水
分量は、生茶葉Aが移送コンベヤ32とプレスコンベヤ
33とで挟まれることにより均一化された密度の状態で
且つ一定流量で移送されているため、極めて正確なデー
タで得ることができる。またポテンショメータ39は、
移送コンベヤ32とプレスコンベヤ33との間の距離を
計測し、この計測値から移送される生茶葉Aの概略密度
が制御盤30Cのマイクロコンピュータにより求められ
る。
【0050】ここで制御盤30C内のマイクロコンピュ
ータによる含水率の算出を簡単に説明すると、まず重量
計37と水分計38から送られる計測データを累積す
る。なお、本実施例における累積は、一例として一秒当
たり数回〜数十回程度のデータ処理を行い、これをほぼ
一分間累積した状態で平均的な値を算出するものであ
る。そして重量計37により計測された生茶葉Aの累積
検出重量をW、水分計38により計測された生茶葉Aの
累積検出水分量をM、含水率をGとすると、以下の数1
の式から含水率Gが求められる。
ータによる含水率の算出を簡単に説明すると、まず重量
計37と水分計38から送られる計測データを累積す
る。なお、本実施例における累積は、一例として一秒当
たり数回〜数十回程度のデータ処理を行い、これをほぼ
一分間累積した状態で平均的な値を算出するものであ
る。そして重量計37により計測された生茶葉Aの累積
検出重量をW、水分計38により計測された生茶葉Aの
累積検出水分量をM、含水率をGとすると、以下の数1
の式から含水率Gが求められる。
【0051】
【数1】
【0052】なお式中、a及びbは、100×M/Wで
は必ずしも現実の含水率が得られないために適宜の数値
を加えるもので、移送コンベヤ32とプレスコンベヤ3
3の間隔から生じる生茶葉Aの概略密度の差や、水分計
38の設置態様、あるいはタイムラグなどに起因する含
水率の誤差を補正する。なお生茶葉Aの概略密度による
補正は、ポテンショメータ39の計測データを基に行う
ものであるが、含水率Gの算出時ではなく、累積検出水
分量Mを算出するときに行ってももちろん構わない。
は必ずしも現実の含水率が得られないために適宜の数値
を加えるもので、移送コンベヤ32とプレスコンベヤ3
3の間隔から生じる生茶葉Aの概略密度の差や、水分計
38の設置態様、あるいはタイムラグなどに起因する含
水率の誤差を補正する。なお生茶葉Aの概略密度による
補正は、ポテンショメータ39の計測データを基に行う
ものであるが、含水率Gの算出時ではなく、累積検出水
分量Mを算出するときに行ってももちろん構わない。
【0053】また含水率を基に蒸機9の制御盤9C及び
生茶葉流量計7の制御盤7Cに制御信号を送り、生茶葉
Aの蒸機通過時間、蒸気供給量及び生茶葉投入量等を制
御する。なお、もちろん生茶葉流量計7の制御は蒸機9
の制御盤9Cを介して制御しても構わない。また更に蒸
機9及び生茶葉流量計7を制御するほか、葉打機の制御
を行うようにしてもよい。
生茶葉流量計7の制御盤7Cに制御信号を送り、生茶葉
Aの蒸機通過時間、蒸気供給量及び生茶葉投入量等を制
御する。なお、もちろん生茶葉流量計7の制御は蒸機9
の制御盤9Cを介して制御しても構わない。また更に蒸
機9及び生茶葉流量計7を制御するほか、葉打機の制御
を行うようにしてもよい。
【0054】<実施例2>図6(a)(b)は実施例2
を示す平面図並びに正面図である。すなわち、本実施例
2においては生茶葉サンプリング計測装置Sが、生茶葉
自動コンテナ1から生茶葉Aを受け取り蒸機9側へ移送
する振動コンベヤ2の終端に設けられている。具体的に
は振動コンベヤ2の終端にZ型上昇ベルトコンベヤ14
の下端を生茶葉Aの一部を受け取るように臨ませ、上端
を定量供給手段であるサンプリング生茶葉流量計20に
臨ませている。因みにZ型上昇ベルトコンベヤ14によ
りサンプリングされる以外の生茶葉Aは、中継ベルトコ
ンベヤ10により生茶葉垂直バケットコンベヤ3に移送
される。
を示す平面図並びに正面図である。すなわち、本実施例
2においては生茶葉サンプリング計測装置Sが、生茶葉
自動コンテナ1から生茶葉Aを受け取り蒸機9側へ移送
する振動コンベヤ2の終端に設けられている。具体的に
は振動コンベヤ2の終端にZ型上昇ベルトコンベヤ14
の下端を生茶葉Aの一部を受け取るように臨ませ、上端
を定量供給手段であるサンプリング生茶葉流量計20に
臨ませている。因みにZ型上昇ベルトコンベヤ14によ
りサンプリングされる以外の生茶葉Aは、中継ベルトコ
ンベヤ10により生茶葉垂直バケットコンベヤ3に移送
される。
【0055】そしてサンプリング生茶葉流量計20及び
水分計測機30の構成は、一例として実施例1とは異な
る構成を採り一体的に構成している。すなわち機枠Fの
上段にサンプリング生茶葉流量計20を設け、機枠Fの
下段に水分計測機30を設けている。そして一例として
前記サンプリング生茶葉流量計20に投入された生茶葉
Aの重量を重量計28により計測するのに代え、投光器
と受光器とから成る光電スイッチ15を透明なホッパ2
2を挟むように対向的に具え、前記Z型上昇ベルトコン
ベヤ14の駆動を制御するようにしている。すなわち符
号15Aは上限光電スイッチであり、この透過光が遮断
されると、Z型上昇ベルトコンベヤ14の駆動を停止す
る。一方、符号15Bは下限光電スイッチであり、この
透過光が透過されると、Z型上昇ベルトコンベヤ14を
駆動するように制御する。
水分計測機30の構成は、一例として実施例1とは異な
る構成を採り一体的に構成している。すなわち機枠Fの
上段にサンプリング生茶葉流量計20を設け、機枠Fの
下段に水分計測機30を設けている。そして一例として
前記サンプリング生茶葉流量計20に投入された生茶葉
Aの重量を重量計28により計測するのに代え、投光器
と受光器とから成る光電スイッチ15を透明なホッパ2
2を挟むように対向的に具え、前記Z型上昇ベルトコン
ベヤ14の駆動を制御するようにしている。すなわち符
号15Aは上限光電スイッチであり、この透過光が遮断
されると、Z型上昇ベルトコンベヤ14の駆動を停止す
る。一方、符号15Bは下限光電スイッチであり、この
透過光が透過されると、Z型上昇ベルトコンベヤ14を
駆動するように制御する。
【0056】また水分計測機30は連続的に重量と水分
量とを計測する。そして重量計37と水分計38により
計測された計測データから生茶葉Aの単位重量当たりの
水分量、すなわち含水率を求める。また重量計37によ
る重量もしくはポテンショショメータ39による生茶葉
Aの移送高さ(流量)の計測値が設定値の範囲以外とな
ったときに、サンプリング生茶葉流量計20のベルトコ
ンベヤ23の駆動スピードを速めたり遅めたりすること
により一定重量または一定密度で水分計測機30に供給
されるように構成されている。そして重量と水分量とを
計測された生茶葉Aは、中継ベルトコンベヤ10上に戻
される。なお以上示したようなサンプリング生茶葉流量
計20と水分計測機30とを一体的に構成する手法は、
前述した実施例1、あるいは後述する実施例3及び実施
例4にも適用できる。また反対に本実施例においてサン
プリング生茶葉流量計20と水分計測機30とを例えば
実施例1のように別体で構成しても構わない。
量とを計測する。そして重量計37と水分計38により
計測された計測データから生茶葉Aの単位重量当たりの
水分量、すなわち含水率を求める。また重量計37によ
る重量もしくはポテンショショメータ39による生茶葉
Aの移送高さ(流量)の計測値が設定値の範囲以外とな
ったときに、サンプリング生茶葉流量計20のベルトコ
ンベヤ23の駆動スピードを速めたり遅めたりすること
により一定重量または一定密度で水分計測機30に供給
されるように構成されている。そして重量と水分量とを
計測された生茶葉Aは、中継ベルトコンベヤ10上に戻
される。なお以上示したようなサンプリング生茶葉流量
計20と水分計測機30とを一体的に構成する手法は、
前述した実施例1、あるいは後述する実施例3及び実施
例4にも適用できる。また反対に本実施例においてサン
プリング生茶葉流量計20と水分計測機30とを例えば
実施例1のように別体で構成しても構わない。
【0057】<実施例3>図7は実施例3を示す正面図
である。すなわち、図7は生茶葉垂直バケットコンベヤ
3から生茶葉Aを受け取る生茶葉ベルトコンベヤを、正
逆回転させるようにして製茶ライン上の生茶葉Aを蒸機
9側に移送する場合と、水分計測機30に移送する場合
とにしたものである。具体的にはサンプリング手段は、
前記正逆回転駆動する正逆回転生茶葉ベルトコンベヤ1
6と中継シュート12と投入コンベヤ13とから成る。
その他の定量供給手段と、水分計測機30と、返却手段
とは特に実施例1とは変わらない。なおこのように正逆
回転生茶葉ベルトコンベヤ16を設けるほか、生茶葉ベ
ルトコンベヤ4をそのまま正逆回転駆動するようにして
もよい。本発明を以上のように構成しこれを使用すると
きには、正逆回転生茶葉ベルトコンベヤ16を例えばタ
イマー等により数十秒間隔で数秒逆転させる。すると移
送されている生茶葉Aが、中継シュート12に投入され
て水分計測機30に移送され、生茶葉Aの含水率が測定
される。
である。すなわち、図7は生茶葉垂直バケットコンベヤ
3から生茶葉Aを受け取る生茶葉ベルトコンベヤを、正
逆回転させるようにして製茶ライン上の生茶葉Aを蒸機
9側に移送する場合と、水分計測機30に移送する場合
とにしたものである。具体的にはサンプリング手段は、
前記正逆回転駆動する正逆回転生茶葉ベルトコンベヤ1
6と中継シュート12と投入コンベヤ13とから成る。
その他の定量供給手段と、水分計測機30と、返却手段
とは特に実施例1とは変わらない。なおこのように正逆
回転生茶葉ベルトコンベヤ16を設けるほか、生茶葉ベ
ルトコンベヤ4をそのまま正逆回転駆動するようにして
もよい。本発明を以上のように構成しこれを使用すると
きには、正逆回転生茶葉ベルトコンベヤ16を例えばタ
イマー等により数十秒間隔で数秒逆転させる。すると移
送されている生茶葉Aが、中継シュート12に投入され
て水分計測機30に移送され、生茶葉Aの含水率が測定
される。
【0058】<実施例4>図8(a)(b)は実施例4
を示す平面図並びに正面図であって、生茶葉自動コンテ
ナ1から生茶葉Aを受け取り蒸機9側へ移送する振動コ
ンベヤ2にサンプリング用分岐路2aを設け、生茶葉A
の一部を受け取るようにしたものである。サンプリング
手段は、前記振動コンベヤ2のサンプリング用分岐路2
aと、このサンプリング用分岐路2aから生茶葉Aを受
け取り、上方に位置するサンプリング生茶葉流量計20
に生茶葉Aを投入するサンプリング垂直バケットコンベ
ヤ17とから成る。そしてその他の構成については特に
実施例1のものと特に変わらず、サンプリング生茶葉流
量計20から水分計測機30に生茶葉Aが送られ、水分
量及び重量等が計測され、返却ベルトコンベヤ40によ
り振動コンベヤ2上に生茶葉Aは戻される。なおサンプ
リング用分岐路2aには、サンプリングが不要なときに
は、適宜の蓋をする。
を示す平面図並びに正面図であって、生茶葉自動コンテ
ナ1から生茶葉Aを受け取り蒸機9側へ移送する振動コ
ンベヤ2にサンプリング用分岐路2aを設け、生茶葉A
の一部を受け取るようにしたものである。サンプリング
手段は、前記振動コンベヤ2のサンプリング用分岐路2
aと、このサンプリング用分岐路2aから生茶葉Aを受
け取り、上方に位置するサンプリング生茶葉流量計20
に生茶葉Aを投入するサンプリング垂直バケットコンベ
ヤ17とから成る。そしてその他の構成については特に
実施例1のものと特に変わらず、サンプリング生茶葉流
量計20から水分計測機30に生茶葉Aが送られ、水分
量及び重量等が計測され、返却ベルトコンベヤ40によ
り振動コンベヤ2上に生茶葉Aは戻される。なおサンプ
リング用分岐路2aには、サンプリングが不要なときに
は、適宜の蓋をする。
【0059】
【発明の効果】本発明の製茶ラインにおける生茶葉サン
プリング計測構造は以上のようにして成り、以下のよう
な効果を奏する。すなわち請求項1記載の製茶ラインに
おける生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ライ
ンからのサンプリングが、連続する二つのコンベヤの投
入側のコンベヤと受取側のコンベヤとの間で行われる。
このため移送される製茶ラインの例えば生茶葉ベルトコ
ンベヤ4上の生茶葉Aを掴み取ったり、すくい取るよう
なサンプリング装置を必要とせず、受け取るようにして
生茶葉Aを取り出すことができる。従ってサンプリング
手段が高価とならないし、また既存の製茶ラインにも後
付けが容易である。更に生茶葉Aの移送が流量調整や故
障等で一時停止している製茶ラインから無駄なサンプリ
ングをすることもない。そして生茶葉Aの含水率が測定
されることによって、蒸機9で蒸された後の蒸葉の水分
も推定できる。よって現在手動設定となっている葉打機
の投入水分値を自動設定でき、生茶葉Aの保管時間によ
る水分値の違いや生茶葉Aの品種による水分値の違いに
対応した自動制御が行える。
プリング計測構造は以上のようにして成り、以下のよう
な効果を奏する。すなわち請求項1記載の製茶ラインに
おける生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ライ
ンからのサンプリングが、連続する二つのコンベヤの投
入側のコンベヤと受取側のコンベヤとの間で行われる。
このため移送される製茶ラインの例えば生茶葉ベルトコ
ンベヤ4上の生茶葉Aを掴み取ったり、すくい取るよう
なサンプリング装置を必要とせず、受け取るようにして
生茶葉Aを取り出すことができる。従ってサンプリング
手段が高価とならないし、また既存の製茶ラインにも後
付けが容易である。更に生茶葉Aの移送が流量調整や故
障等で一時停止している製茶ラインから無駄なサンプリ
ングをすることもない。そして生茶葉Aの含水率が測定
されることによって、蒸機9で蒸された後の蒸葉の水分
も推定できる。よって現在手動設定となっている葉打機
の投入水分値を自動設定でき、生茶葉Aの保管時間によ
る水分値の違いや生茶葉Aの品種による水分値の違いに
対応した自動制御が行える。
【0060】また請求項2記載の製茶ラインにおける生
茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインからの
サンプリングが、生茶葉垂直バケットコンベヤ3のシュ
ート3aで行われる。このため上記請求項1記載の効果
に加え、高い位置にある生茶葉垂直バケットコンベヤ3
のシュート3aのポテンシャルエネルギーが利用でき
る。すなわち生茶葉Aを水分計測機30に移送する移送
経路の一部またはすべてに駆動機構を省略することがで
きる。またサンプリング手段が縦方向に配置されるた
め、生茶葉サンプリング計測装置Sが比較的コンパクト
に構成でき、狭いスペースにも設置できたり、作業者の
邪魔となったりもしない。
茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインからの
サンプリングが、生茶葉垂直バケットコンベヤ3のシュ
ート3aで行われる。このため上記請求項1記載の効果
に加え、高い位置にある生茶葉垂直バケットコンベヤ3
のシュート3aのポテンシャルエネルギーが利用でき
る。すなわち生茶葉Aを水分計測機30に移送する移送
経路の一部またはすべてに駆動機構を省略することがで
きる。またサンプリング手段が縦方向に配置されるた
め、生茶葉サンプリング計測装置Sが比較的コンパクト
に構成でき、狭いスペースにも設置できたり、作業者の
邪魔となったりもしない。
【0061】更に請求項3記載の製茶ラインにおける生
茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインからの
サンプリングが、生茶葉自動コンテナ1から生茶葉Aを
受け取る振動コンベヤ2と、この振動コンベヤ2から生
茶葉Aを受け取り生茶葉垂直バケットコンベヤ3へ生茶
葉Aを移送するコンベヤとの間で行われる。従って既存
の製茶ラインにも後付けが容易である。またサンプリン
グのために複雑な機構を要さず、部品点数も少ないため
サンプリング手段も高価とならない。そして生茶葉Aの
含水率が測定されることによって、蒸機9で蒸された後
の蒸葉の水分も推定できる。よって現在手動設定となっ
ている葉打機の投入水分値も自動設定でき、生茶葉Aの
保管時間による水分値の違いや生茶葉Aの品種による水
分値の違いに対応した自動制御が行える。
茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインからの
サンプリングが、生茶葉自動コンテナ1から生茶葉Aを
受け取る振動コンベヤ2と、この振動コンベヤ2から生
茶葉Aを受け取り生茶葉垂直バケットコンベヤ3へ生茶
葉Aを移送するコンベヤとの間で行われる。従って既存
の製茶ラインにも後付けが容易である。またサンプリン
グのために複雑な機構を要さず、部品点数も少ないため
サンプリング手段も高価とならない。そして生茶葉Aの
含水率が測定されることによって、蒸機9で蒸された後
の蒸葉の水分も推定できる。よって現在手動設定となっ
ている葉打機の投入水分値も自動設定でき、生茶葉Aの
保管時間による水分値の違いや生茶葉Aの品種による水
分値の違いに対応した自動制御が行える。
【0062】更にまた請求項4記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、正逆回転駆動
自在な正逆回転生茶葉ベルトコンベヤ16からサンプリ
ングのための生茶葉Aを受け取るため、取り出しのため
のベルトコンベヤ等を別途設ける必要がない。従ってこ
の分、サンプリング手段が安価に構成でき得るし、設置
スペースも取らない。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、正逆回転駆動
自在な正逆回転生茶葉ベルトコンベヤ16からサンプリ
ングのための生茶葉Aを受け取るため、取り出しのため
のベルトコンベヤ等を別途設ける必要がない。従ってこ
の分、サンプリング手段が安価に構成でき得るし、設置
スペースも取らない。
【0063】更にまた請求項5記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインか
らのサンプリングを、生茶葉自動コンテナ1から生茶葉
Aを受け取る振動コンベヤ2にサンプリング用分岐路2
aを設けることにより行うため、移送される製茶ライン
上の生茶葉Aを掴み取ったり、すくい取るようなサンプ
リングを行わなくて済む。なお、既存の製茶ラインの振
動コンベヤ2にこのようなサンプリング用分岐路2aを
設けることは比較的容易に行えるし、サンプリング手段
も高価とならない。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ラインか
らのサンプリングを、生茶葉自動コンテナ1から生茶葉
Aを受け取る振動コンベヤ2にサンプリング用分岐路2
aを設けることにより行うため、移送される製茶ライン
上の生茶葉Aを掴み取ったり、すくい取るようなサンプ
リングを行わなくて済む。なお、既存の製茶ラインの振
動コンベヤ2にこのようなサンプリング用分岐路2aを
設けることは比較的容易に行えるし、サンプリング手段
も高価とならない。
【0064】更にまた請求項6記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉サンプ
リング計測装置Sが、サンプリング手段と、含水率を算
出する水分計測機30と、返却手段とを有しているた
め、製茶ライン上の生茶葉Aは連続自動的に含水率が測
定され、再び製茶ライン上に返却される。従って、作業
者が測定後の生茶葉Aを製茶ライン等に戻す手間もない
し、このような測定後の生茶葉Aをプールしておくよう
な容器やスペースを必要としない。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉サンプ
リング計測装置Sが、サンプリング手段と、含水率を算
出する水分計測機30と、返却手段とを有しているた
め、製茶ライン上の生茶葉Aは連続自動的に含水率が測
定され、再び製茶ライン上に返却される。従って、作業
者が測定後の生茶葉Aを製茶ライン等に戻す手間もない
し、このような測定後の生茶葉Aをプールしておくよう
な容器やスペースを必要としない。
【0065】更にまた請求項7記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ライン上
への生茶葉Aの返却は、生茶葉Aを取り出した個所より
下流側であるため、同一の生茶葉Aが再計測されること
がない。従って、計測の重複に伴う無駄が防止されると
ともに、より正確な測定が行える。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、製茶ライン上
への生茶葉Aの返却は、生茶葉Aを取り出した個所より
下流側であるため、同一の生茶葉Aが再計測されること
がない。従って、計測の重複に伴う無駄が防止されると
ともに、より正確な測定が行える。
【0066】更にまた請求項8記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機3
0へ一定流量で生茶葉Aを供給する定量供給手段が設け
られているため、水分計測機30の生茶葉Aの測定がよ
り正確となる。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機3
0へ一定流量で生茶葉Aを供給する定量供給手段が設け
られているため、水分計測機30の生茶葉Aの測定がよ
り正確となる。
【0067】更にまた請求項9記載の製茶ラインにおけ
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、定量供給手段
が生茶葉流量計(実施例におけるサンプリング生茶葉流
量計20)であるため、生茶葉Aの水分計測機30への
定量供給が非常に正確となる。
る生茶葉サンプリング計測構造によれば、定量供給手段
が生茶葉流量計(実施例におけるサンプリング生茶葉流
量計20)であるため、生茶葉Aの水分計測機30への
定量供給が非常に正確となる。
【0068】更にまた請求項10記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計(実施例におけるサンプリング生茶葉流量計20)の
ベルトコンベヤ23のベルトの駆動速度が調節自在であ
る。このため、保管されていた生茶葉Aの水分変化に伴
う葉の萎れ具合による単位時間当たりの供給重量の差
や、ベルトコンベヤ23の特性に起因する供給量の不均
一さを是正し得る。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計(実施例におけるサンプリング生茶葉流量計20)の
ベルトコンベヤ23のベルトの駆動速度が調節自在であ
る。このため、保管されていた生茶葉Aの水分変化に伴
う葉の萎れ具合による単位時間当たりの供給重量の差
や、ベルトコンベヤ23の特性に起因する供給量の不均
一さを是正し得る。
【0069】更にまた請求項11記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計(実施例におけるサンプリング生茶葉流量計20)の
ベルトの駆動速度の調節は、水分計測機30を移送され
る生茶葉Aの重量もしくは移送高さに基づいて制御され
るため、人手によるスピード調節が不要で、生茶葉Aの
水分計測機30への定量供給がより正確となり、水分計
測機30による含水率の測定が更に精度を増す。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計(実施例におけるサンプリング生茶葉流量計20)の
ベルトの駆動速度の調節は、水分計測機30を移送され
る生茶葉Aの重量もしくは移送高さに基づいて制御され
るため、人手によるスピード調節が不要で、生茶葉Aの
水分計測機30への定量供給がより正確となり、水分計
測機30による含水率の測定が更に精度を増す。
【0070】更にまた請求項12記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、サンプリン
グ手段に落下衝撃をなくして生茶葉流量計(実施例にお
けるサンプリング生茶葉流量計20)に生茶葉Aを投入
する投入コンベヤ13が設けられるため、製茶ラインの
ポテンシャルエネルギーを利用しながらもその衝撃を緩
和できるから生茶葉流量計の重量計測に影響を及ぼさな
い。従って水分計測機30への精度の良い定量供給が行
える。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、サンプリン
グ手段に落下衝撃をなくして生茶葉流量計(実施例にお
けるサンプリング生茶葉流量計20)に生茶葉Aを投入
する投入コンベヤ13が設けられるため、製茶ラインの
ポテンシャルエネルギーを利用しながらもその衝撃を緩
和できるから生茶葉流量計の重量計測に影響を及ぼさな
い。従って水分計測機30への精度の良い定量供給が行
える。
【0071】更にまた請求項13記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機
30が移送コンベヤ32とプレスコンベヤ33を有し、
生茶葉Aを挾持して移送するため、移送される生茶葉A
の密度が均一となり、マイクロ波による水分計測の精度
が良い。また比較的多量のサンプリングされた生茶葉A
の計測にも適している。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機
30が移送コンベヤ32とプレスコンベヤ33を有し、
生茶葉Aを挾持して移送するため、移送される生茶葉A
の密度が均一となり、マイクロ波による水分計測の精度
が良い。また比較的多量のサンプリングされた生茶葉A
の計測にも適している。
【0072】更にまた請求項14記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機
30は、振動コンベヤ32Qにより生茶葉Aを移送して
水分計測を行うため、移送される生茶葉Aの密度が均一
となり、マイクロ波による水分計測の精度が良い。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、水分計測機
30は、振動コンベヤ32Qにより生茶葉Aを移送して
水分計測を行うため、移送される生茶葉Aの密度が均一
となり、マイクロ波による水分計測の精度が良い。
【0073】更にまた請求項15記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計(実施例におけるサンプリング生茶葉流量計20)と
水分計測機30とを上下段に配置して一体的に構成して
いるため、水平方向の設置スペースが少なくて済む。従
って、既存の製茶ラインの比較的狭小のスペースの個所
にも生茶葉サンプリング計測装置Sを設けることができ
るようになるし、また生茶葉サンプリング計測装置Sを
設けることによって作業者の通行の邪魔となるような不
都合な点も生じにくい。
ける生茶葉サンプリング計測構造によれば、生茶葉流量
計(実施例におけるサンプリング生茶葉流量計20)と
水分計測機30とを上下段に配置して一体的に構成して
いるため、水平方向の設置スペースが少なくて済む。従
って、既存の製茶ラインの比較的狭小のスペースの個所
にも生茶葉サンプリング計測装置Sを設けることができ
るようになるし、また生茶葉サンプリング計測装置Sを
設けることによって作業者の通行の邪魔となるような不
都合な点も生じにくい。
【図1】本発明の生茶葉サンプリング計測構造を適用し
た製茶ラインの一例を示す模式図である。
た製茶ラインの一例を示す模式図である。
【図2】同上正面図である。
【図3】同上サンプリング生茶葉流量計及び水分計測機
周辺を拡大して示す正面図である。
周辺を拡大して示す正面図である。
【図4】同上水分計測機を拡大して示す斜視図である。
【図5】同上水分計測機の他の実施例を示す正面図であ
る。
る。
【図6】本発明の生茶葉サンプリング計測構造の実施例
2を示す平面図並びに正面図である。
2を示す平面図並びに正面図である。
【図7】同上実施例3を示す正面図である。
【図8】同上実施例4を示す平面図並びに正面図であ
る。
る。
1 生茶葉自動コンテナ 2 振動コンベヤ 2a サンプリング用分岐路 3 生茶葉垂直バケットコンベヤ 3a シュート 4 生茶葉ベルトコンベヤ 5 中継シュート 6 投入コンベヤ 7 生茶葉流量計 7C 制御盤 8 蒸機投入振動コンベヤ 9 蒸機 9C 制御盤 10 中継ベルトコンベヤ 11 サンプリングコンベヤ 12 中継シュート 13 投入コンベヤ 14 Z型上昇ベルトコンベヤ 15 光電スイッチ 15A 上限光電スイッチ 15B 下限光電スイッチ 16 正逆回転生茶葉ベルトコンベヤ 17 サンプリング垂直バケットコンベヤ 20 サンプリング生茶葉流量計 20C 制御盤 21 機枠 22 ホッパ 23 ベルトコンベヤ 23a 駆動モータ 24 シュート 25 掻き均し 26 リンク 27 バランサロッド 27a ウエイト 28 重量計 30 水分計測機 30C 制御盤 31 機枠 32 移送コンベヤ 32a 駆動モータ 32Q 振動コンベヤ 33 プレスコンベヤ 33a 駆動モータ 34 押圧調整機構 35 昇降機構 35a リンク 36 バランサロッド 36a ウエイト 37 重量計 38 水分計 38A 発信アンテナ 38B 受信アンテナ 39 ポテンショメータ 40 返却ベルトコンベヤ A 生茶葉 F 機枠 S 生茶葉サンプリング計測装置
Claims (15)
- 【請求項1】 生茶葉自動コンテナ以降から蒸機手前の
製茶ライン上を移送中の生茶葉の一部を取り出し、この
生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定する構造におい
て、前記生茶葉自動コンテナ以降から蒸機手前の製茶ラ
インにおける連続する二つのコンベヤの投入側のコンベ
ヤと受取側のコンベヤとの間から生茶葉の一部を取り出
し、生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定する生茶葉サ
ンプリング計測装置を設けたことを特徴とする製茶ライ
ンにおける生茶葉サンプリング計測構造。 - 【請求項2】 生茶葉自動コンテナ以降から蒸機手前の
製茶ライン上を移送中の生茶葉の一部を取り出し、この
生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定する構造におい
て、前記生茶葉自動コンテナ以降から蒸機手前の製茶ラ
インにおける生茶葉垂直バケットコンベヤのシュートか
ら生茶葉の一部を取り出し、生茶葉の含水率を含む茶葉
性状を測定する生茶葉サンプリング計測装置を設けたこ
とを特徴とする製茶ラインにおける生茶葉サンプリング
計測構造。 - 【請求項3】 生茶葉自動コンテナ以降から蒸機手前の
製茶ライン上を移送中の生茶葉の一部を取り出し、この
生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定する構造におい
て、前記製茶ラインにおける生茶葉自動コンテナから生
茶葉を受け取る振動コンベヤと、この振動コンベヤから
生茶葉を受け取り生茶葉垂直バケットコンベヤへ生茶葉
を移送するコンベヤとの間から生茶葉の一部を取り出
し、生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定する生茶葉サ
ンプリング計測装置を設けたことを特徴とする製茶ライ
ンにおける生茶葉サンプリング計測構造。 - 【請求項4】 生茶葉自動コンテナ以降から蒸機手前の
製茶ライン上を移送中の生茶葉の一部を取り出し、この
生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定する構造におい
て、前記生茶葉自動コンテナ以降から蒸機手前の製茶ラ
インにおける生茶葉垂直バケットコンベヤのシュートか
ら、生茶葉を受け取り移送する生茶葉ベルトコンベヤは
正逆回転駆動自在であり、蒸機側に移送する方向とは反
対方向である逆回転駆動方向の終端には、生茶葉の一部
を取り出し、生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定する
生茶葉サンプリング計測装置を設けたことを特徴とする
製茶ラインにおける生茶葉サンプリング計測構造。 - 【請求項5】 生茶葉自動コンテナ以降から蒸機手前の
製茶ライン上を移送中の生茶葉の一部を取り出し、この
生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定する構造におい
て、前記製茶ラインにおける生茶葉自動コンテナから生
茶葉を受け取る振動コンベヤにサンプリング用分岐路を
設け、このサンプリング用分岐路から生茶葉の一部を受
け取り、生茶葉の含水率を含む茶葉性状を測定する生茶
葉サンプリング計測装置を設けたことを特徴とする製茶
ラインにおける生茶葉サンプリング計測構造。 - 【請求項6】 前記生茶葉サンプリング計測装置は、前
記製茶ライン上から生茶葉の一部を取り出すサンプリン
グ手段と、生茶葉の水分量と重量とを計測し含水率を算
出する水分計測機と、この水分計測機から生茶葉を受け
取り前記製茶ライン上に生茶葉を返却する返却手段とを
有していることを特徴とする請求項1、2、3、4また
は5記載の製茶ラインにおける生茶葉サンプリング計測
構造。 - 【請求項7】 前記製茶ライン上への生茶葉の返却は、
生茶葉を取り出した個所より下流側であることを特徴と
する請求項6記載の製茶ラインにおける生茶葉サンプリ
ング計測構造。 - 【請求項8】 前記生茶葉サンプリング計測装置のサン
プリング手段と水分計測機との間には、前記サンプリン
グ手段から生茶葉を受け取り、前記水分計測機へ一定流
量で生茶葉を供給する定量供給手段が設けられているこ
とを特徴とする請求項6または7記載の製茶ラインにお
ける生茶葉サンプリング計測構造。 - 【請求項9】 前記定量供給手段はホッパと、このホッ
パの底部に配設されるベルトコンベヤと、供給量を規制
する掻き均しとを具えた生茶葉流量計であることを特徴
とする請求項8記載の製茶ラインにおける生茶葉サンプ
リング計測構造。 - 【請求項10】 前記生茶葉流量計は、ベルトコンベヤ
のベルトの駆動速度が調節自在であることを特徴とする
請求項9記載の製茶ラインにおける生茶葉サンプリング
計測構造。 - 【請求項11】 前記ベルトの駆動速度の調節は、水分
計測機を移送される生茶葉の重量もしくは移送高さに基
づいて制御されることを特徴とする請求項10記載の製
茶ラインにおける生茶葉サンプリング計測構造。 - 【請求項12】 上方の製茶ラインから生茶葉を取り出
し、且つシュートによりこの生茶葉を落下させるサンプ
リング手段には、前記生茶葉流量計の手前にに前記シュ
ートから生茶葉を受け取り落下衝撃をなくして前記生茶
葉流量計に生茶葉を投入する投入コンベヤが設けられる
ことを特徴とする請求項9、10または11記載の製茶
ラインにおける生茶葉サンプリング計測構造。 - 【請求項13】 前記水分計測機は、ベルトコンベヤを
適用した移送コンベヤと、この移送コンベヤの移送面に
対しほぼ平行に臨み移送コンベヤとともに生茶葉を挾持
して移送するベルトコンベヤを適用したプレスコンベヤ
と、これら移送コンベヤ及びプレスコンベヤを挟み込む
ようにして対向的に具えられるマイクロ波の発信アンテ
ナと受信アンテナとから成る水分計と、移送コンベヤと
プレスコンベヤとにより挾持して移送される生茶葉の重
量を計測する重量計とが具えられて成ることを特徴とす
る請求項6、7、8、9、10、11または12記載の
製茶ラインにおける生茶葉サンプリング計測構造。 - 【請求項14】 前記水分計測機は、生茶葉を移送する
振動コンベヤと、この振動コンベヤを挟み込むようにし
て対向的に具えられるマイクロ波の発信アンテナと受信
アンテナとから成る水分計と、前記振動コンベヤ上を移
送される生茶葉の重量を計測する重量計とが具えられて
成ることを特徴とする請求項6、7、8、9、10、1
1または12記載の製茶ラインにおける生茶葉サンプリ
ング計測構造。 - 【請求項15】 機枠の上段に前記生茶葉流量計を設
け、前記機枠の下段に前記水分計測機を設け、且つこの
水分計測機の生茶葉の受取側を前記生茶葉流量計の投入
側に位置させて前記生茶葉流量計と水分計測機とを一体
的に構成したことを特徴とする請求項8、9、10、1
1、12、13または14記載の製茶ラインにおける生
茶葉サンプリング計測構造。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5816495A JPH08228681A (ja) | 1995-02-21 | 1995-02-21 | 製茶ラインにおける生茶葉サンプリング計測構造 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5816495A JPH08228681A (ja) | 1995-02-21 | 1995-02-21 | 製茶ラインにおける生茶葉サンプリング計測構造 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH08228681A true JPH08228681A (ja) | 1996-09-10 |
Family
ID=13076363
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5816495A Pending JPH08228681A (ja) | 1995-02-21 | 1995-02-21 | 製茶ラインにおける生茶葉サンプリング計測構造 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH08228681A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2010085193A (ja) * | 2008-09-30 | 2010-04-15 | Kawasaki Kiko Co Ltd | 低含水率茶葉の含水率測定方法及びその装置並びにこれらを用いた製茶加工工程の制御方法 |
| CN102285528A (zh) * | 2011-05-03 | 2011-12-21 | 勐海茶业有限责任公司 | 一种能让茶叶均匀下料的储料分料装置 |
| CN106144518A (zh) * | 2015-03-31 | 2016-11-23 | 张利江 | 一种全自动智能上料全方位旋转行走投叶天轨车 |
| CN113320941A (zh) * | 2021-06-08 | 2021-08-31 | 贵州泰和现代生态农业科技有限公司 | 茶叶螺旋输送式布料机及布料方法 |
-
1995
- 1995-02-21 JP JP5816495A patent/JPH08228681A/ja active Pending
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2010085193A (ja) * | 2008-09-30 | 2010-04-15 | Kawasaki Kiko Co Ltd | 低含水率茶葉の含水率測定方法及びその装置並びにこれらを用いた製茶加工工程の制御方法 |
| CN102285528A (zh) * | 2011-05-03 | 2011-12-21 | 勐海茶业有限责任公司 | 一种能让茶叶均匀下料的储料分料装置 |
| CN102285528B (zh) | 2011-05-03 | 2013-01-23 | 勐海茶业有限责任公司 | 一种能让茶叶均匀下料的储料分料装置 |
| CN106144518A (zh) * | 2015-03-31 | 2016-11-23 | 张利江 | 一种全自动智能上料全方位旋转行走投叶天轨车 |
| CN113320941A (zh) * | 2021-06-08 | 2021-08-31 | 贵州泰和现代生态农业科技有限公司 | 茶叶螺旋输送式布料机及布料方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10799059B2 (en) | Method for dispensing doses of coffee grounds | |
| EP0856723B1 (en) | Mass flow measuring apparatus for a combine harvester | |
| US6272935B1 (en) | Apparatus for mass flow measurement | |
| CA2987605A1 (en) | A grinding-dosing machine with a dosing device for ground coffee | |
| US20130275061A1 (en) | System for and method of measuring flow of a powder | |
| EP0762091B1 (en) | Granule gate and granule weighing machine incorporating the same | |
| US7063215B2 (en) | Control systems and methods of dispensing items | |
| US4721173A (en) | Automatic weighing system with density ratio control of volume | |
| CN113080274B (zh) | 一种茶叶揉捻机和茶叶连续揉捻机组 | |
| US4766964A (en) | Apparent density measuring device | |
| CN112473774A (zh) | 自动售米机 | |
| CN109625357A (zh) | 一种高精度低损伤式自动充填机 | |
| KR102409944B1 (ko) | 커피원두 공급호퍼장치 | |
| CN114041701A (zh) | 下料机构及食品加工设备 | |
| EP0445890B1 (en) | Conveyor | |
| JP2542767B2 (ja) | 定量飯計量装置 | |
| CN113739883B (zh) | 一种谷物自动定量定料装置 | |
| CN221777050U (zh) | 一种定量给料装置 | |
| JP3424108B2 (ja) | 製茶精揉機分配供給方法並びに装置 | |
| JP3395121B2 (ja) | 製茶精揉機分配供給装置における合葉プール | |
| US2803422A (en) | Weighing machines | |
| CN213634674U (zh) | 自动售米机 | |
| JPS61134628A (ja) | 長尺物計量装置 | |
| JP3424109B2 (ja) | 生茶葉水分計測装置並びに方法 | |
| CN117346869A (zh) | 一种皮带秤配料系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A02 | Decision of refusal |
Effective date: 20040309 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 |