[实用新型]植物提取有效成分吸附装置有效

专利信息
申请号: 201320118679.5 申请日: 2013-03-15
公开(公告)号: CN203090525U 公开(公告)日: 2013-07-31
发明(设计)人: 向家兵;朱莉 申请(专利权)人: 四川杰象药材原料有限公司
主分类号: B01D15/00 分类号: B01D15/00;B01D15/10;B01D15/22
代理公司: 重庆志合专利事务所 50210 代理人: 徐永谦
地址: 638400 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 植物 提取 有效成分 吸附 装置
【说明书】:

    本实用新型涉及分离技术领域,具体涉及一种植物提取有效成分吸附装置。

目前我国中药生产中,提取分离纯化技术有水提醇沉法、醇提水沉法、酸碱沉淀法等较为简单的提取纯化技术,但是经过该简单的提取纯化技术得到的分离纯化物含蛋白质、多糖、多肽、鞣质、热源等杂质多,成了中药现代化和走向国际市场的技术瓶颈。

随着技术的发展,以吸附剂吸附有效成分,去除杂质的工艺被广泛用于生化产品的生产过程中,此工段的吸附过程解决的是否得当将直接影响产品的收率。而吸附装置的选用则特别重要。现有的吸附装置:层析柱的吸附剂进、出料口分别设置在层析柱的上下端,用于吸附剂的进、出料口口径小,对吸附剂的装填、卸载繁琐,特别是工业生产上应用的直径和体积较大的层析柱,由于该层析柱应用的直径和体积较大,为了生产安全,通常会将层析柱紧紧地固定在固定支撑架,避免因层析柱倒塌而造成人员伤亡和药液等的浪费。而层析柱的进料口设置在层析柱上端,对吸附剂的装填繁琐,不能进行一次性填料的装填,存在柱效不高等问题,申请号为201210284654.2的一种层析柱,虽然该层析柱对吸附剂的卸载和清洗较方便,但其结构复杂、制造成本高。

本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供一种植物提取有效成分吸附装置,其对吸附剂的装填、卸载简单,可以进行一次性填料的装填,柱效高,且其结构简单,制造成本低。

本实用新型的目的是这样实现的:一种植物提取有效成分吸附装置,包括圆柱状容器,所述圆柱状容器上设置有上密封端盖和下密封端盖,圆柱状容器的上密封端盖上设置进液口与进液管路连接,圆柱状容器的下密封端盖上设置出液口与出液管路连接,圆柱状容器中填装有大孔吸附树脂,装有大孔吸附树脂的圆柱状容器均竖直安装在机架上,所述机架包括固定底座和活动支撑架,所述活动支撑架可旋转放倒地铰接在固定底座上,活动支撑架与固定底座之间铰接有液压缸,所述活动支撑架上固定多个圆柱状容器,多个圆柱状容器通过阀门混联在进液管路与出液管路之间。

所述圆柱状容器的上密封端盖和下密封端盖均为半球形壳体,圆柱状容器的圆筒形壳体与两半球形壳体之间分别通过法兰连接,所述圆柱状容器的圆筒形壳体上部设有视镜,所述半球形壳体设有滤网层,所述圆柱状容器的圆筒形壳体与两半球形壳体之间设有密封垫。

所述圆柱状容器的上密封端盖的上部设有止回阀。

所述圆柱状容器的上密封端盖的上部设有止回阀。

所述液压缸的缸体铰接在固定底座上,液压缸的活塞轴铰接活动支撑架,通过液压缸的活塞轴将活动支撑架放倒或支撑在固定底座上。

多个圆柱状容器的进液口均通过阀门连接进液管路,多个圆柱状容器的出液口均通过阀门连接出液管路,形成多个圆柱状容器并联在进液管路与出液管路之间的结构,一圆柱状容器的出液口通过阀门连接另一圆柱状容器的进液口,形成多个圆柱状容器串联在进液管路与出液管路之间的结构。

所述进、出液管路敷设在活动支撑架上。

本实用新型的有益效果是:由于采用上述技术方案,活动支撑架与固定底座之间铰接有液压缸。当需要装填、卸载吸附剂时,控制液压缸将活动支撑架放倒在固定底座上,打开圆柱状容器的上密封端盖和下密封端盖对吸附剂进行装填、卸载。这种结构使得本实用新型对吸附剂拆装方便、快捷。

所述活动支撑架上固定多个圆柱状容器,多个圆柱状容器通过阀门混联在进液管路与出液管路之间,通过控制阀门来控制料液的流速,保证大孔吸附树脂吸附要求的最佳流速,达到最好的吸附效果。多个圆柱状容器通过阀门并联在进液管路与出液管路之间时,可以在低线性流速下,进行大流量操作,和现有技术相比,流速可提高5‑10倍,也便于在现有工艺基础上进行线性放大,提高生产效率,缩短分离时间,使产品保持高活性、高产率,经济效益显著。多个圆柱状容器通过阀门串联在进液管路与出液管路之间时,便于对料液进行多次吸附,可以使吸附剂对料液中的有效成分进行充分吸附,提高填料利用率,使单位体积填料达到最高结合量。

圆柱状容器中填装有大孔吸附树脂,大孔吸附树脂的理化性质稳定,其主要特点是多孔性和较高的比表面积,吸附效果好。

所述圆柱状容器的上密封端盖的上部设有止回阀。开启止回阀,可以使吸附过程产生的气泡及时释放掉,防止气泡对洗脱剂的液体分布和分离效果的影响,且也可避免容器内液体往外排时,容器内部形成负压,产生真空现象,从而防止容器发生变形或开裂。

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