[发明专利]一种植物提取用低温超声循环与溶剂配送装置在审
申请号: | 201710980248.2 | 申请日: | 2017-10-19 |
公开(公告)号: | CN107596731A | 公开(公告)日: | 2018-01-19 |
发明(设计)人: | 何静仁;杨宁;吴闹;邝敏杰;李书艺 | 申请(专利权)人: | 武汉轻工大学 |
主分类号: | B01D11/02 | 分类号: | B01D11/02;B01J19/10 |
代理公司: | 深圳市知酷知识产权代理事务所(普通合伙)44439 | 代理人: | 何兵,饶盛添 |
地址: | 430023 湖北省*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 植物 提取 低温 超声 循环 溶剂 配送 装置 | ||
技术领域
本发明涉及超声提取技术领域,具体涉及一种植物提取用低温超声循环与溶剂配送装置。
背景技术
超声波是频率大于20KHZ的声波,具有频率高、波长短、功率大、穿透力强等特点,他在介质中传播时,能产生空化效应及其他一系列特殊效应(振动效应、热效应等),超声波强化提取技术是利用超声波介质传导时产生的空化作用、高速纵向冲击、搅拌及瞬时加热等特性,空化作用使提取介质中产生很多微小气泡,微小气泡压缩、爆裂,可瞬间产生几千个压力,破坏提取原料细胞结构,高速冲击搅拌和瞬时加热使溶媒能够进入至提取物的细胞中,加速提取物中的有效成分溶出,从而大大缩短了提取时间,提高了提取率。
但是在一般的超声提取过程中,均是需要先配置好溶剂,随后放置超声提取罐中进行循环,这样提取就没有连续性,没法持续实现物料的输出,同时超声提取的过程中会产生一定的热量,因此需要进行一系列的降温处理,以此保证提取的效果更好,因此一种可以有效持续配送且能实现降温的装置就很有必要。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的在于提供了一种植物提取用低温超声循环与溶剂配送装置,以解决现有现有技术的不足。
为实现上述目的,本发明之一种植物提取用低温超声循环与溶剂配送装置,它包括移动式支架,所述移动式支架上设有超声提取罐和超声发生装置,所述超声发生装置包括至少一个设在所述超声提取罐顶端,且伸入其内部的聚能超声振子和至少一个设在所述超声提取罐侧壁的发散超声振子,所述超声提取罐为U型结构,所述超声提取罐左部设有一加料口,所述加料口连接一配送机构,所述超声提取罐右部与所述移动式支架连接处上部设有一冷却机构。
优选地,所述配送机构包括一四通混合管,所述四通混合管上端设有三条输送管道,三条输送管道分别为输送水的水管道、输送有机溶剂的溶剂管道和输送固体物料的物料管道,三条所述输送管道中间连通一固体输送器,两端均连接一液体输送器,所述固体输送器与所述液体输送器和所述四通混合管连接处均设有开关阀,所述四通混合管下端连通一静态混合器,所述静态混合器另一端连通所述加料口。
优选地,所述固体输送器包括一输料管,所述输料管左端顶部设有一进料口,所述进料口连通设有一纵向的计量容器A,所述计量容器A与所述进料口连接处设有电控阀A,所述计量容器A为透明材料制成,其侧壁设有刻度且其顶端设有进料斗,所述输料管右端底部设有一出料口,所述输料管内还转动穿插有一送料螺旋杆,所述送料螺旋杆端部设有一送料电机。
优选地,所述液体输送器包括一计量容器B,所述计量容器B顶端依次连通输送管、液体抽送装置和输送口,底端通过电控阀B连接有输出管,所述计量容器B侧壁设有一滑槽,所述滑槽内设有一溢流总成,所述溢流总成底部与滑槽间设有压簧,顶部螺纹穿插设有一螺杆,所述螺杆顶端设有一手柄,所述溢流总成包括相互垂直设置的滑板和溢流口,所述溢流口通过回流软管连接一回流泵,所述回流泵另一端连接一回流管。
优选地,所述超声提取罐左部还设有液位视窗,所述超声提取罐右部设有循环搅拌装置,所述循环搅拌装置包括搅拌电机,所述搅拌电机连接循环搅拌棒,所述循环搅拌棒下端部设有循环搅拌器,所述超声提取罐底部连通一取样口。
优选地,所述冷却机构侧壁设有两冷却口,两冷却口分别连接一循环冷水制作机构的输出端和输入端。
优选地,所述聚能超声振子下部设有消音装置。
本发明与现有技术相比,其有益效果是:采用固体输送器输送固体有机物料,且液体输送器输送水和有机溶剂均送入至静态混合器中进行混合,计量容器A和计量容器B可以实现不同容量的调节配比输送,这样就可以不用提前配置好溶剂,做到随时用随时配置,且可以实现持续溶剂的输送;冷却机构连接循坏冷水制作机构保证在超声循环的过程中实现降温处理,有效的实现散热,保证提取的效果更好,总的本发明具有提取效果好、降温及时、实用性强的优点。
附图说明
图1是本发明一种植物提取用低温超声循环与溶剂配送装置的结构示意图;
图2是实施例中溶剂配送装置的结构示意图;
图3是实施例中图1中的一种固体输送器结构图;
图4是实施例中图1中的一种液体输送器结构图;
图5是图4的A处放大图。
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