Vítejte u společnosti XINMAO – vašeho předního dodavatele komplexních řešení pro plnění nápojů, zejména pro karbonované nealkoholické nápoje.
Ať už chcete své výrobky plnit do PET lahví, skleněných lahví nebo plechovek,
naše pokročilé technologie a odborné znalosti zaručují nejvyšší kvalitu a efektivitu ve vašem výrobním procesu.
Použití: karbonované nápoje, nealkoholické nápoje, plynná voda, perlivá voda, sodovka, energetické nápoje, kvás
Typ: válcové a čtvercové kontejnery z PET
Plnicí systém Isobaric
Rychlost plnění: 2000–30 000 lahví za hodinu (objem 500 ml) (přizpůsobitelné)
Linky pro výrobu nealkoholických nápojů s obsahem oxidu uhličitého
Úspěch při výrobě nealkoholických nápojů s obsahem oxidu uhličitého (CSD) vyžaduje flexibilitu a celkovou efektivitu, hospodárné a udržitelné využívání zdrojů a možnosti značkování, které zajišťují optimální výsledky napříč celým dodavatelským řetězcem. Naše odbornost a technické znalosti v oblasti PET obalů Vám pomohou dosáhnout více díky kompletní lince pro bottlování nealkoholických nápojů s obsahem oxidu uhličitého.
více než 20 let zkušeností s linkami CSD v PET
Díky více než 20leté zkušenosti s návrhem a implementací kompletních řešení linek v PET pro CSD pomáháme rozšířit výrobní kapacity Vaší linky. V průběhu času, výrazně jsme snížili hmotnost lahví pro CSD , čímž snižujeme uhlíkovou stopu našich zákazníků – a přitom zachováváme odolnost lahví a rozšiřujeme možnosti jejich designu.
Jeden partner pro celý proces výroby CSD z PET
Komplexní řešení linky pro CSD od společnosti Xinmao Machinery zohledňuje každý krok vašeho procesu výroby CSD z PET : minimalizuje ztráty surovin, aby podporovala cíle udržitelnosti, a určuje ideální vzhled a hmotnost lahve. Když je vše soustředěno u jediného dodavatele, získáte širokou odbornou způsobilost, integrované zařízení linky a průběžné služby , čímž zajišťujete vysokou kvalitu a efektivitu od balení po zařízení, rychlé uvedení do provozu a další.
Proměňte složitost výroby CSD z PET v spolehlivý, vysokorychlostní výstup s nízkou uhlíkovou stopou.
Výhody linky pro plnění CSD
Pružnost a celková účinnost
Nákladově efektivní a udržitelné řízení zdrojů
Odborné znalosti v oblasti PET obalů pro návrh a výkon

1. PŘÍPRAVNÝ SYSTÉM (SYSTÉM ÚPRAVY VODY + VYSOKORYCHLOSTNÍ KOTEL PRO ROZPUŠTĚNÍ CUKRU + MÍSICÍ SYSTÉM)
Systém úpravy vody

Použitelný zdroj vody: Studniční voda, podzemní voda, vodovodní voda, říční voda, pramenitá voda, horská voda atd.
Druh upravené vody: Čistá voda, neperlivá voda, minerální voda, alkalická voda atd.
Zařízení pro jádrovou filtraci: Reverzní osmóza nebo dutá ultrafiltrace.
Elektrický řídicí systém: Německo Siemens PLC
Upravuje surovou vodu na pitnou vodu. (Přizpůsobeno kvalitě vody zákazníka)

VYSOKORYCHLOSTNÍ KOTEL PRO ROZPUŠTĚNÍ CUKRU
V celém dávkovacím systému se nádoba pro rozpouštění cukru s vysokým smíšením nepoužívá izolovaně; obvykle je to počáteční bod procesu, který pracuje ve spojení s dalšími zařízeními pro přípravu sirupu.
Rozpuštění cukru krystalický cukr a horká voda přibližně o teplotě 80–85 °C se přidávají do vysokorychlostního kotla pro rozpuštění cukru v poměru (např. 6:4) za účelem rychlého rozpuštění působením smykových sil po dobu přibližně 20–30 minut, čímž vznikne hrubý sirup.
Reakce/sterilizace hrubý sirup se čerpá do reakční nádoby a udržuje se přibližně po dobu 85 minut při teplotě 30 °C za účelem důkladné pasasturizace.
Filtration sterilizovaný sirup je filtrován (např. dvoustupňovým filtrem), aby se odstranil aktivní uhlí, stopy nečistot nebo nerozpustné částice, čímž vznikne čirý rafinovaný sirup.
Dočasné skladování / chlazení rafinovaný sirup je dočasně skladován v nádrži a začíná se chladit, čeká na konečné smíchání s ostatními ingrediencemi v míchací nádrži.
Po tomto kroku je připravený sirup odplyněn a ochlazen (na teplotu blízkou 0 °C), než je smíchán s oxidem uhličitým za vysokého tlaku za účelem vytvoření sodovky, která je následně převedena do plnicího stroje pro lahvování.

Systém míchání
Funkce: Jako míchací nádrž slouží k konečnému smíchání základního sirupu, upravené vody a různých potravinářských přísad podle poměru uvedeného ve vzorci za účelem výroby „smíšeného sirupu“ se standardizovanou koncentrací. Jako skladovací nádrž slouží k uchování připraveného sirupu pro další proces.
Princip činnosti: Nádoba je vybavena míchacím zařízením, které pomocí rotujících lopatek materiál promíchává a důkladně homogenizuje. Kapacita 3 tun určuje velikost jedné dávky pro jedno míchání.

2. Nápojový mixér
Automatický systém pro míchání sycených nápojů s účinnou a vysoce efektivní konstrukcí, vysokou přesností míchání, úplným mícháním CO2, dvoustupňovým chlazením a dvěma výhodami karbonizace. Hlavně je vhodný pro míchání a karbonizaci různých druhů sycených nápojů, ale lze jej také použít pro míchání pastovitých nápojů, fermentovaných nápojů a dalších nealkoholických nápojů.
3. CHILLER
Funkce: Zajišťuje nepřetržitý a velký objem chladné vody (obvykle 0–4 °C) pro míchač. Nízká teplota je nezbytná pro účinné rozpouštění CO2.
Princip činnosti: Chladivo je ochlazováno pomocí chladicího cyklu, který se skládá z kompresoru, kondenzátoru, výparníku a expanzního ventilu. Poté se ochlazená chladicí voda vyměňuje teplo s nápojovými surovinami prostřednictvím deskového výměníku tepla. Označení 60P odkazuje na výkon kompresoru; vyšší číslo znamená vyšší chladící výkon.

4. FULL-AUTO PET BOTTLE BLOW MOLDING SYSTEM
Rozsah kapacity: 2 000–30 000 lahví za hodinu
Použitelná velikost láhve: do 2 l
Použitelný materiál láhve: PET
Produkt lze naplnit: Minerální voda, čistá voda, sycený nápoj, nealkoholický nápoj, sodová voda atd.
Použitelný tvar lahve: Různé tvary lahví, přizpůsobené podle požadavků zákazníka.
Stupeň automatizace: Plně automatický
Výhody tohoto stroje, které by vás mohly zajímat:
(1) Vysoká výrobní rychlost
(2) Úspora práce
(3) Úspora energie
(4) Realizace přímého spojení od foukání k plnění
(5) Nízká míra poruchovosti

5. FULL-AUTO 3-IN-1 WATER FILLING SYSTEM
Model: rotační řada DCGF
Rozsah kapacity: 2 000–30 000 lahví za hodinu
Použitelná velikost láhve: do 2 l
Použitelný materiál lahve: Plastová láhev
Způsob plnění: Plnění pod sníženým tlakem
Plnitelné produkty: Sycené nápoje, měkká voda atd.
Stupeň automatizace: Plně automatický
Elektrický řídicí systém: Německo Siemens PLC

6. ZAŘÍZENÍ PRO ZAHŘÍVÁNÍ LAHVÍ
Zařízení pro zahřívání lahví je trubkové postřikovací zařízení, které zahřívá tělo lahve cirkulací horké vody za účelem tepelné výměny. Má tři stálé teplotní zóny (lze navrhnout i více teplotních zón). Po segmentovaném zahřívání dosáhne teplota v centru nápoje pokojové teploty. Vstup a výstup zařízení pro zahřívání lahví jsou řešeny dynamickým přechodem za účelem snížení stlačení lahví, jejich pádu a nutnosti ručního zásahu.

7. SUŠIČKA LAHVÍ
K foukání vzduchu se používá vysokotlaký ventilátor, takže vysokorychlostní vzduch je vystřikován z trysky, aby byly kapky vody na těle láhve co nejvíce odfouknuty. Pozici trysky lze libovolně nastavit podle výšky láhve.

8. AUTOMATICKÝ STROJ PRO SHRNUJÍCÍ OBJÍMKOVÉ ETIKETY
Stroj využívá mezinárodně pokročilou technologii; aplikuje kruhový štítek na PET láhev a následně ho zahřeje, aby se pevně přilepil na předem určené místo na tělese lahve. Konstrukce tohoto stroje je kompaktní a vhodná pro výrobní linky různých směrů i různých výšek. Mechanická část je navržena modulárním způsobem a zajišťuje logickou a účinnou konstrukci stroje. Nastavení výšky probíhá pomocí motoru s plynulou regulací, což usnadňuje výměnu materiálu. Zvláštní konstrukce řezné hlavy umožňuje přesnější a spolehlivější řezání fólie.

9. PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ BALENÍ SYSTÉM
Běžný výkonový rozsah: 8-45 bal./min
Balení materiál: LDPE fólie
Způsob balení: Obalení fólií a zshrnutí
Způsob smršťování: Ohřev elektřinou
Stupeň automatizace: Plně automatický

10. CIP – PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM
Funkce: Také označovaný jako systém „Clean-In-Place“, automaticky a důkladně čistí a dezinfikuje vnitřní povrchy všech nádrží, potrubí a ventilů bez nutnosti demontáže zařízení.
Princip fungování: Systém zahrnuje několik nádrží na čisticí prostředky (kyselina, látka na odstranění tuků, dezinfekční prostředek) i dodávací čerpadla a řídící ventily. Podle přednastaveného programu se do potrubí a zařízení, která mají být vyčištěna, postupně a v daném pořadí přivádí voda → látka na odstranění tuků → voda → kyselina → voda → dezinfekční prostředek, a to při stanovených teplotách, průtokových rychlostech a v daném pořadí. Tím dochází k oběhu a odplavování zbytků materiálu a mikroorganismů; nakonec se pro oplachování použije sterilní voda. Celý proces je automaticky řízen PLC. 1,5 tuny označuje kapacitu nádrží na čisticí prostředky.
| Hlavní konfigurace | |
| Dotyková obrazovka | Siemens |
| PLC | Siemens |
| Častotný invertor | Siemens |
| Materiál plnícího ventilu | Z nerezové oceli 304/316 |
| Pneumatické součásti | Festo |
| Přepínač pro fotoněčnice | Nemocný |
| Bezdotykový spínač | Nemocný |
| Motor | SEW |
Pracovní postup
1.Připravte se na tlak
Nafukovací ventil se otevře a vytvoří průchod mezi lahví a kanálem zpětného vzduchu. Tímto průchodem se do láhve plní CO2, dokud se tlak CO2 v láhvi nerovná tlaku v nádrži.
2.Plnění
Plnicí ventil se otevře a vytvoří průchod mezi lahví a nádrží, kterým se plní kapalina do láhve. Současně CO2 v láhvi proudí zpět do nádrže zpětným potrubím stejnou rychlostí, dokud kapalina v láhvi nestoupá a neprotéká zpětným potrubím, aby vytvořila tlakovou rovnováhu, stlačený CO2 v láhvi utěsní kapalina dále vytékat. Když kapalina vstoupí do láhve, je rovnoměrně distribuována ke stěně láhve přes odkláněcí deštník, aby se zabránilo pěnění v důsledku nárazu během plnění.
3.Zavřete ventil
Poté, co naplněné lahve po určitou dobu stojí, se kapalinový ventil a nafukovací ventil uzavřou, aby se přerušil průchod mezi nádrží a lahví.
4.Vybití
Výfukový ventil se otevře a vytvoří průchod mezi nádrží a atmosférou, čímž se uvolní tlak v láhvi. Proces konečného uvolnění tlaku se provádí, dokud není láhev oddělena od plnicího ventilu.
5.Foukání zbytkové kapaliny
Když je plnicí ventil umístěn mezi hvězdicovými koly výstupu láhve a vstupu láhve, dřík nafukovacího ventilu se otevře a po uplynutí nastavené doby se uzavře. Tímto způsobem plynný CO2 v nádrži vyfoukne zbývající kapalinu ve zpětném potrubí.