CN110156690A - 提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统与方法 - Google Patents

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CN110156690A CN201910560321.XA CN201910560321A CN110156690A CN 110156690 A CN110156690 A CN 110156690A CN 201910560321 A CN201910560321 A CN 201910560321A CN 110156690 A CN110156690 A CN 110156690A
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Abstract

本发明提供了一种提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统和方法,二级逆流离心萃取控制系统的控制装置包括萃取液输送泵、液体浓度检测传感器和控制器;萃取液输送泵串接于一级离心萃取器与萃取液接收罐之间;液体浓度检测传感器设于一级离心萃取器的重相出口处,用于检测经一级离心萃取器萃取后的萃取液的浓度;控制器,分别与液体浓度检测传感器和萃取液输送泵电连接,用于根据液体浓度检测传感器检测到的萃取液的浓度,控制萃取液输送泵将符合浓度要求的萃取液输出至萃取液接收罐内。本发明提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统和方法,自动化程度高,青藤碱的萃取精度高。

Description

提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统与方法
【技术领域】
本发明涉及医药行业技术领域,尤其涉及一种青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统与方法。
【背景技术】
青藤碱为防己科植物青风藤药材中的主要有效成分。具有抗炎、镇痛、抗风湿及免疫抑制等作用。是目前所知的植物中最强的组胺释放剂之一。现有技术中从青风藤中提取青藤碱一般采用回流提取法,青风藤中青藤碱的含量较高,其基本母核为吗啡烷,有较好的脂溶性。在现有技术中,通过乙醇回流提取青风藤,然而现有青藤碱萃取装置自动化程度低。
现有技术生产工艺:取青风藤,用稀盐酸进行重渗漉,渗漉液碱化、离心,然后用氯仿萃取两次,浓缩,结晶。其中,萃取工艺的实现为传统的混合澄清式——萃取罐式,即将药液和萃取剂氯仿同置于萃取罐中,搅拌混合,静置澄清分层,放出下层的萃取液,用此法萃取两次,合并萃取液。
在生产中发现,萃取工艺存在如下问题:萃取乳化严重,药液和萃取剂氯仿混合后两相分层困难,使等待分层时间很长(一罐需2~3天),且有部分乳化严重不能分层(约占20%)而丢弃,导致萃取生产效率低,生产收率低。
因此,现有青藤碱萃取装置生产效率和收率低,是一件亟待解决的技术问题。
【发明内容】
本发明的目的在于提供一种青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统与方法,旨在解决现有青藤碱萃取装置生产效率和收率低的技术问题。
本发明的技术方案如下:
根据本发明的一个方面,提供一种提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,包括控制装置、一级离心萃取器、二级离心萃取器、药液储罐、萃取溶剂储罐和萃取液接收罐;
一级离心萃取器包括一级轻相进口、一级重相出口、一级重相进口和一级轻相出口;二级离心萃取器包括二级轻相进口、二级重相出口、二级重相进口和二级轻相出口;药液储罐通过一级轻相进口与一级离心萃取器相连通;萃取溶剂储罐通过二级重相进口与二级离心萃取器相连通;一级轻相出口与二级轻相进口相连通,二级重相出口与一级重相进口相连通,控制装置包括萃取液输送泵、液体浓度检测传感器和控制器;
萃取液输送泵串接于一级离心萃取器与萃取液接收罐之间;
液体浓度检测传感器设于一级离心萃取器的重相出口处,用于检测经一级离心萃取器萃取后的萃取液的浓度;
控制器,分别与液体浓度检测传感器和萃取液输送泵电连接,用于根据液体浓度检测传感器检测到的萃取液的浓度,控制萃取液输送泵将符合浓度要求的萃取液输出至萃取液接收罐内。
进一步地,控制装置还包括萃取溶剂输送泵和药液输送泵;
萃取溶剂输送泵串接于萃取溶剂储罐与二级离心萃取器之间;药液输送泵串接于药液储罐与一级离心萃取器之间;
控制器,分别与萃取溶剂输送泵和药液输送泵电连接,用于控制萃取溶剂输送泵将萃取溶液泵入或停止泵入二级离心萃取器内;还用于控制药液输送泵将药液泵入或停止泵入一级离心萃取器内。
进一步地,控制装置还包括第一液体流量传感器、第二液体流量传感器、第一变频器和第二变频器;
第一液体流量传感器设于萃取溶剂储罐的出口处,第二液体流量传感器设于药液储罐的出口处;第一变频器与萃取溶剂输送泵的电机电连接;第二变频器与药液输送泵的电机电连接;
控制器分别与第一液体流量传感器、第二液体流量传感器、第一变频器和第二变频器电连接;
第一液体流量传感器,用于检测经萃取溶剂储罐泵出的萃取溶剂的实时流量;
第二液体流量传感器,用于检测经药液储罐泵出的药液的实时流量;
控制器,用于根据萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量,分别控制第一变频器和第二变频器,以对萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量进行恒流调节。
进一步地,控制器包括第一控制模块和第二控制模块;
第一控制模块,用于将第一液体流量传感器检测到的萃取溶剂的实时流量与预设的萃取溶剂流量阈值进行比较,若萃取溶剂的实时流量在萃取溶剂流量阈值的范围值内,则保持第一变频器的频率不变;若萃取溶剂的实时流量不在萃取溶剂流量阈值的范围值内,则下达萃取溶剂调节指令,调整第一变频器的变频频率;
第二控制模块,用于将第二液体流量传感器检测到的药液的实时流量与预设的药液流量阈值进行比较,若药液的实时流量在药液流量阈值的范围值内,则保持第二变频器的频率不变;若药液的实时流量不在药液流量阈值的范围值内,则下达药液流量调节指令,调整第二变频器的变频频率。
进一步地,第一控制模块包括第一变频调节单元;第二控制模块包括第二变频调节单元;
第一变频调节单元,用于若萃取溶剂的实时流量大于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器来调小变频频率;若萃取溶剂的实时流量小于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器来调大变频频率,直至萃取溶剂的实时流量与萃取溶剂流量阈值相符为止;
第二变频调节单元,用于若药液的实时流量大于药液流量阈值时,则控制第二变频器来调小变频频率;若药液的实时流量小于药液流量阈值时,则控制第二变频器来调大变频频率,直至药液的实时流量与药液流量阈值相符为止。
本发明的另一个方面,还一种提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,应用于上述的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统中,流离心萃取控制方法包括以下步骤:
控制器控制液体浓度检测传感器检测离心萃取器萃取后的萃取液的浓度;
控制器根据液体浓度检测传感器检测到的萃取液的浓度,控制萃取液输送泵将符合浓度要求的萃取液输出至萃取液接收罐内。
进一步地,控制装置还包括萃取溶剂输送泵和药液输送泵;
控制器控制液体浓度检测传感器检测离心萃取器萃取后的萃取液的浓度的步骤之前包括:
控制器控制溶剂输送泵将萃取溶剂泵入二级离心萃取器内和控制药液输送泵将药液泵入一级离心萃取器内。
进一步地,控制装置还包括第一液体流量传感器、第二液体流量传感器、第一变频器和第二变频器;
控制器控制溶剂输送泵将萃取溶剂泵入二级离心萃取器内和控制药液输送泵将药液泵入一级离心萃取器内的步骤具体包括:
控制器控制第一液体流量传感器检测经萃取溶剂储罐泵出的萃取溶剂的实时流量;
控制器控制第二液体流量传感器检测经药液储罐泵出的药液的实时流量;
控制器根据萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量,分别控制第一变频器和第二变频器,以对萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量进行恒流调节。
进一步地,控制器根据萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量,分别控制第一变频器和第二变频器,以对萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量进行恒流调节的步骤具体包括:
将第一液体流量传感器检测到的萃取溶剂的实时流量与预设的萃取溶剂流量阈值进行比较,若萃取溶剂的实时流量在萃取溶剂流量阈值的范围值内,则保持第一变频器的频率不变;若萃取溶剂的实时流量不在萃取溶剂流量阈值的范围值内,则下达萃取溶剂调节指令,调整第一变频器的变频频率;
将第二液体流量传感器检测到的药液的实时流量与预设的药液流量阈值进行比较,若药液的实时流量在药液流量阈值的范围值内,则保持第二变频器的频率不变;若药液的实时流量不在药液流量阈值的范围值内,则下达药液流量调节指令,调整第二变频器的变频频率。
进一步地,若萃取溶剂的实时流量不在萃取溶剂流量阈值的范围值内,则下达萃取溶剂调节指令,调整第一变频器的变频频率的步骤具体包括:
若萃取溶剂的实时流量大于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器来调小变频频率;若萃取溶剂的实时流量小于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器来调大变频频率,直至萃取溶剂的实时流量与萃取溶剂流量阈值相符为止;
若药液的实时流量不在药液流量阈值的范围值内,则下达药液流量调节指令,调整第二变频器的变频频率的步骤具体包括:
若药液的实时流量大于药液流量阈值时,则控制第二变频器来调小变频频率;若药液的实时流量小于药液流量阈值时,则控制第二变频器来调大变频频率,直至药液的实时流量与药液流量阈值相符为止。
本发明取得的有益效果为:
本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统和方法,采用萃取液输送泵、液体浓度检测传感器和控制器,通过液体浓度检测传感器检测经离心萃取器萃取后的萃取液的浓度,控制器根据液体浓度检测传感器检测到的萃取液的浓度,控制萃取液输送泵将符合浓度要求的所述萃取液输出至所述萃取液接收罐内。本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统和方法,自动化程度高,青藤碱的萃取精度高。
【附图说明】
图1为本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统的结构示意图;
图2为本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统第一实施例的功能模块连接示意图;
图3为本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统第二实施例的功能模块连接示意图;
图4为本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法第一实施例的流程示意图;
图5为本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法第二实施例的流程示意图;
图6为本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法第三实施例的流程示意图。
附图说明:
10、一级离心萃取器;20、二级离心萃取器;30、药液储罐;40、萃取溶剂储罐;50、萃取液接收罐;11、一级轻相进口;12、一级重相出口;13、一级重相进口;14、一级轻相出口;21、二级轻相进口;22、二级重相出口;23、二级重相进口;24、二级轻相出口;60、萃取液输送泵;70、液体浓度检测传感器;80、控制器;90、萃取溶剂输送泵;110、药液输送泵;120、第一液体流量传感器;130、第二液体流量传感器;140、第一变频器;150、第二变频器;81、第一控制模块;82、第二控制模块;811、第一变频调节单元;821、第二变频调节单元。
【具体实施方式】
下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。
请参阅图1,图为本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统的结构示意图。该青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,包括控制装置、一级离心萃取器10、二级离心萃取器20、药液储罐30、萃取溶剂储罐40和萃取液接收罐50;其中,在一级离心萃取器10和二级离心萃取器20中,采用萃取溶剂对药液进行萃取分离,以分离出药渣和萃取液。一级离心萃取器10包括一级轻相进口11、一级重相出口12、一级重相进口13和一级轻相出口14;二级离心萃取器20包括二级轻相进口21、二级重相出口22、二级重相进口23和二级轻相出口24;药液储罐30通过一级轻相进口11与一级离心萃取器10相连通;萃取溶剂储罐40通过二级重相进口23与二级离心萃取器20相连通;一级轻相出口14与二级轻相进口21相连通,二级重相出口22与一级重相进口13相连通,控制装置包括萃取液输送泵60、液体浓度检测传感器70和控制器80;萃取液输送泵60串接于一级离心萃取器10与萃取液接收罐50之间;液体浓度检测传感器70设于一级离心萃取器10的重相出口处,用于检测经一级离心萃取器10萃取后的萃取液的浓度;控制器80,分别与液体浓度检测传感器70和萃取液输送泵60电连接,用于根据液体浓度检测传感器70检测到的萃取液的浓度,控制萃取液输送泵60将符合浓度要求的萃取液输出至萃取液接收罐50内。具体地,控制器80将液体浓度检测传感器70检测到的萃取液的浓度与预设的液体浓度阈值进行比较,若检测到的萃取液的浓度在液体浓度阈值内,则说明检测到的萃取液的浓度符合浓度要求。其中,在本实施例中,药液采用青风藤药液,萃取溶剂采用氯仿。
本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,采用萃取液输送泵、液体浓度检测传感器和控制器,通过液体浓度检测传感器检测经离心萃取器萃取后的萃取液的浓度,控制器根据液体浓度检测传感器检测到的萃取液的浓度,控制萃取液输送泵将符合浓度要求的所述萃取液输出至所述萃取液接收罐内。本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,自动化程度高,青藤碱的萃取精度高。
优选地,请见图1和图2,本实施例提供的青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,控制制置还包括萃取溶剂输送泵90和药液输送泵110;萃取溶剂输送泵90串接于萃取溶剂储罐40与二级离心萃取器20之间;药液输送泵110串接于药液储罐30与一级离心萃取器10之间;控制器80,分别与萃取溶剂输送泵90和药液输送泵110电连接,用于控制萃取溶剂输送泵90将萃取溶液泵入或停止泵入二级离心萃取器20内;还用于控制药液输送泵110将药液泵入或停止泵入一级离心萃取器10内。
本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,采用萃取溶剂输送泵、药液输送泵和控制器,通过控制器控制萃取溶剂输送泵将萃取溶液泵入二级离心萃取器内和控制药液输送泵将药液泵入一级离心萃取器内。当萃取液的浓度符合设定的浓度要求时,控制器控制萃取溶剂输送泵停止将萃取溶液泵入二级离心萃取器内和控制药液输送泵停止将药液泵入一级离心萃取器内。本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,自动化程度高,青藤碱的萃取精度高。
优选地,参见图1至图3,本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,控制制置还包括第一液体流量传感器120、第二液体流量传感器130、第一变频器140和第二变频器150;第一液体流量传感器120设于萃取溶剂储罐40的出口处,第二液体流量传感器130设于药液储罐30的出口处;第一变频器140与萃取溶剂输送泵90的电机电连接;第二变频器150与药液输送泵110的电机电连接;控制器80分别与第一液体流量传感器120、第二液体流量传感器130、第一变频器140和第二变频器150电连接;第一液体流量传感器120,用于检测经萃取溶剂储罐40泵出的萃取溶剂的实时流量;第二液体流量传感器130,用于检测经药液储罐30泵出的药液的实时流量;控制器80,用于根据萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量,分别控制第一变频器140和第二变频器150,以对萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量进行恒流调节。本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,采用第一液体流量传感器、第二液体流量传感器、第一变频器、第二变频器和控制器,通过第一液体流量传感器检测萃取溶剂储罐泵出的萃取溶剂的实时流量,第二液体流量传感器检测药液储罐泵出的药液的实时流量,控制器根据萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量,分别控制第一变频器和第二变频器,以对萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量进行恒流调节。具体地,控制器80包括第一控制模块81和第二控制模块82;第一控制模块81,用于将第一液体流量传感器120检测到的萃取溶剂的实时流量与预设的萃取溶剂流量阈值进行比较,若萃取溶剂的实时流量在萃取溶剂流量阈值的范围值内,则保持第一变频器140的频率不变;若萃取溶剂的实时流量不在萃取溶剂流量阈值的范围值内,则下达萃取溶剂调节指令,调整第一变频器140的变频频率;第二控制模块82,用于将第二液体流量传感器130检测到的药液的实时流量与预设的药液流量阈值进行比较,若药液的实时流量在药液流量阈值的范围值内,则保持第二变频器150的频率不变;若药液的实时流量不在药液流量阈值的范围值内,则下达药液流量调节指令,调整第二变频器150的变频频率。进一步地,第一控制模块81包括第一变频调节单元811;第二控制模块82包括第二变频调节单元821;第一变频调节单元811,用于若萃取溶剂的实时流量大于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器140来调小变频频率;若萃取溶剂的实时流量小于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器140来调大变频频率,直至萃取溶剂的实时流量与萃取溶剂流量阈值相符为止;第二变频调节单元821,用于若萃取溶剂的实时流量大于萃取溶剂流量阈值时,则控制第二变频器150来调小变频频率;若萃取溶剂的实时流量小于萃取溶剂流量阈值时,则控制第二变频器150来调大变频频率,直至萃取溶剂的实时流量与萃取溶剂流量阈值相符为止。在本实施例中,时间阈值设为30-60分钟,萃取溶剂流量阈值设为4000L/h-7000L/h,药液流量阈值设为1000L/h-4000L/h。
本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,采用第一液体流量传感器、第二液体流量传感器、第一变频器和第二变频器和控制器,通过控制器来对第一变频器和第二变频器进行变频调速,从而对萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量进行恒流调节,提高青藤碱的萃取精度。本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,自动化程度高,青藤碱的萃取精度高。
如图4所示,图4为本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法第一实施例的流程示意图,本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,应用于上述的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统中,包括以下步骤:
步骤S100、控制器控制液体浓度检测传感器检测离心萃取器萃取后的萃取液的浓度。
步骤S200、控制器根据液体浓度检测传感器检测到的萃取液的浓度,控制萃取液输送泵将符合浓度要求的萃取液输出至萃取液接收罐内。
控制器分别与液体浓度检测传感器和萃取液输送泵电连接,用于根据液体浓度检测传感器检测到的萃取液的浓度,控制萃取液输送泵将符合浓度要求的萃取液输出至萃取液接收罐内。具体地,控制器将液体浓度检测传感器检测到的萃取液的浓度与预设的液体浓度阈值进行比较,若检测到的萃取液的浓度在液体浓度阈值内,则说明检测到的萃取液的浓度符合浓度要求。其中,在本实施例中,药液采用青风藤药液,萃取溶剂采用氯仿。控制器可采用单片机,也可以是可编程逻辑控制器。
本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,控制装置采用萃取液输送泵、液体浓度检测传感器和控制器,通过液体浓度检测传感器检测经离心萃取器萃取后的萃取液的浓度,控制器根据液体浓度检测传感器检测到的萃取液的浓度,控制萃取液输送泵将符合浓度要求的所述萃取液输出至所述萃取液接收罐内。本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,自动化程度高,青藤碱的萃取精度高。
请见图5,图5为本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法第二实施例的流程示意图,在第一实施例的基础上,本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统还包括萃取溶剂输送泵和药液输送泵;步骤S100之前还包括:
步骤S100A、控制器控制溶液输送泵将萃取溶液泵入二级离心萃取器内和控制药液输送泵将药液泵入一级离心萃取器内。
控制器分别与萃取溶剂输送泵和药液输送泵电连接,用于控制萃取溶剂输送泵将萃取溶液泵入或停止泵入二级离心萃取器内;还用于控制药液输送泵将药液泵入或停止泵入一级离心萃取器内。当萃取液的浓度符合设定的浓度要求时,控制器控制萃取溶剂输送泵停止将萃取溶液泵入二级离心萃取器内和控制药液输送泵停止将药液泵入一级离心萃取器内。
本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,控制装置采用萃取溶剂输送泵、药液输送泵和控制器,通过控制器控制萃取溶剂输送泵将萃取溶液泵入二级离心萃取器内和控制药液输送泵将药液泵入一级离心萃取器内。当萃取液的浓度符合设定的浓度要求时,控制器控制萃取溶剂输送泵停止将萃取溶液泵入二级离心萃取器内和控制药液输送泵停止将药液泵入一级离心萃取器内。本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,自动化程度高,青藤碱的萃取精度高。
优选地,如图6所示,图6为本发明提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法第三实施例的流程示意图,在第一实施例的基础上,本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统还包括第一液体流量传感器、第二液体流量传感器、第一变频器和第二变频器;步骤S200具体包括:
步骤S210、控制器控制第一液体流量传感器检测经萃取溶剂储罐泵出的萃取溶剂的实时流量。
步骤S220、控制器控制第二液体流量传感器检测经药液储罐泵出的药液的实时流量。
步骤S230、控制器根据萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量,分别控制第一变频器和第二变频器,以对萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量进行恒流调节。
步骤S230具体包括:
步骤S231、将第一液体流量传感器检测到的萃取溶剂的实时流量与预设的萃取溶剂流量阈值进行比较,若萃取溶剂的实时流量在萃取溶剂流量阈值的范围值内,则保持第一变频器的频率不变;若萃取溶剂的实时流量不在萃取溶剂流量阈值的范围值内,则下达萃取溶剂调节指令,调整第一变频器的变频频率。
在本实施例中,若萃取溶剂的实时流量大于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器来调小变频频率;若萃取溶剂的实时流量小于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器来调大变频频率,直至萃取溶剂的实时流量与萃取溶剂流量阈值相符为止。
步骤S232、将第二液体流量传感器检测到的药液的实时流量与预设的药液流量阈值进行比较,若药液的实时流量在药液流量阈值的范围值内,则保持第二变频器的频率不变;若药液的实时流量不在药液流量阈值的范围值内,则下达药液流量调节指令,调整第二变频器的变频频率。
在本实施例中,若萃取溶剂的实时流量大于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器来调小变频频率;若萃取溶剂的实时流量小于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器来调大变频频率,直至萃取溶剂的实时流量与萃取溶剂流量阈值相符为止。
进一步地,若萃取溶剂的实时流量不在萃取溶剂流量阈值的范围值内,则下达萃取溶剂调节指令,调整第一变频器的变频频率的步骤具体包括:
若萃取溶剂的实时流量大于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器来调小变频频率;若萃取溶剂的实时流量小于萃取溶剂流量阈值时,则控制第一变频器来调大变频频率,直至萃取溶剂的实时流量与萃取溶剂流量阈值相符为止;
若药液的实时流量不在药液流量阈值的范围值内,则下达药液流量调节指令,调整第二变频器的变频频率的步骤具体包括:
若药液的实时流量大于药液流量阈值时,则控制第二变频器来调小变频频率;若药液的实时流量小于药液流量阈值时,则控制第二变频器来调大变频频率,直至药液的实时流量与药液流量阈值相符为止。
本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,采用第一液体流量传感器、第二液体流量传感器、第一变频器和第二变频器和控制器,通过控制器来对第一变频器和第二变频器进行变频调速,从而对萃取溶剂的实时流量和药液的实时流量进行恒流调节,提高青藤碱的萃取精度。本实施例提供的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,自动化程度高,青藤碱的萃取精度高。
以上所述的仅是本发明的实施方式,在此应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出改进,但这些均属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,其特征在于,包括控制装置、一级离心萃取器(10)、二级离心萃取器(20)、药液储罐(30)、萃取溶剂储罐(40)和萃取液接收罐(50);
所述一级离心萃取器(10)包括一级轻相进口(11)、一级重相出口(12)、一级重相进口(13)和一级轻相出口(14);所述二级离心萃取器(20)包括二级轻相进口(21)、二级重相出口(22)、二级重相进口(23)和二级轻相出口(24);所述药液储罐(30)通过所述一级轻相进口(11)与所述一级离心萃取器(10)相连通;所述萃取溶剂储罐(40)通过所述二级重相进口(23)与所述二级离心萃取器(20)相连通;所述一级轻相出口(14)与所述二级轻相进口(21)相连通,所述二级重相出口(22)与所述一级重相进口(13)相连通,所述控制装置包括萃取液输送泵(60)、液体浓度检测传感器(70)和控制器(80);
所述萃取液输送泵(60)串接于所述一级离心萃取器(10)与所述萃取液接收罐(50)之间;
所述液体浓度检测传感器(70)设于所述一级离心萃取器(10)的重相出口处,用于检测经所述一级离心萃取器(10)萃取后的萃取液的浓度;
所述控制器(80),分别与所述液体浓度检测传感器(70)和所述萃取液输送泵(60)电连接,用于根据所述液体浓度检测传感器(70)检测到的所述萃取液的浓度,控制所述萃取液输送泵(60)将符合浓度要求的所述萃取液输出至所述萃取液接收罐(50)内。
2.根据权利要求1所述的青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,其特征在于,
所述控制装置还包括萃取溶剂输送泵(90)和药液输送泵(110);
所述萃取溶剂输送泵(90)串接于所述萃取溶剂储罐(40)与所述二级离心萃取器(20)之间;所述药液输送泵(110)串接于所述药液储罐(30)与所述一级离心萃取器(10)之间;
所述控制器(80),分别与所述萃取溶剂输送泵(90)和所述药液输送泵(110)电连接,用于控制所述萃取溶剂输送泵(90)将萃取溶剂泵入或停止泵入所述二级离心萃取器(20)内;还用于控制所述药液输送泵(110)将药液泵入或停止泵入所述一级离心萃取器(10)内。
3.根据权利要求2所述的青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,其特征在于,
所述控制装置还包括第一液体流量传感器(120)、第二液体流量传感器(130)、第一变频器(140)和第二变频器(150);
所述第一液体流量传感器(120)设于所述萃取溶剂储罐(40)的出口处,第二液体流量传感器(130)设于所述药液储罐(30)的出口处;所述第一变频器(140)与所述萃取溶剂输送泵(90)的电机电连接;所述第二变频器(150)与所述药液输送泵(110)的电机电连接;
控制器(80)分别与所述第一液体流量传感器(120)、所述第二液体流量传感器(130)、所述第一变频器(140)和所述第二变频器(150)电连接;
所述第一液体流量传感器(120),用于检测经所述萃取溶剂储罐(40)泵出的所述萃取溶剂的实时流量;
所述第二液体流量传感器(130),用于检测经所述药液储罐(30)泵出的所述药液的实时流量;
所述控制器(80),用于根据所述萃取溶剂的实时流量和所述药液的实时流量,分别控制所述第一变频器(140)和所述第二变频器(150),以对所述萃取溶剂的实时流量和所述药液的实时流量进行恒流调节。
4.根据权利要求3所述的青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,其特征在于,
所述控制器(80)包括第一控制模块(81)和第二控制模块(82);
所述第一控制模块(81),用于将所述第一液体流量传感器(120)检测到的所述萃取溶剂的实时流量与预设的萃取溶剂流量阈值进行比较,若所述萃取溶剂的实时流量在所述萃取溶剂流量阈值的范围值内,则保持所述第一变频器(140)的频率不变;若所述萃取溶剂的实时流量不在所述萃取溶剂流量阈值的范围值内,则下达萃取溶剂调节指令,调整所述第一变频器(140)的变频频率;
所述第二控制模块(82),用于将所述第二液体流量传感器(130)检测到的所述药液的实时流量与预设的药液流量阈值进行比较,若所述药液的实时流量在所述药液流量阈值的范围值内,则保持所述第二变频器(150)的频率不变;若所述药液的实时流量不在所述药液流量阈值的范围值内,则下达药液流量调节指令,调整所述第二变频器(150)的变频频率。
5.根据权利要求4所述的青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统,其特征在于,
所述第一控制模块(81)包括第一变频调节单元(811);所述第二控制模块(82)包括第二变频调节单元(821);
所述第一变频调节单元(811),用于若所述萃取溶剂的实时流量大于所述萃取溶剂流量阈值时,则控制所述第一变频器(140)来调小变频频率;若所述萃取溶剂的实时流量小于所述萃取溶剂流量阈值时,则控制所述第一变频器(140)来调大变频频率,直至所述萃取溶剂的实时流量与所述萃取溶剂流量阈值相符为止;
所述第二变频调节单元(821),用于若所述药液的实时流量大于所述药液流量阈值时,则控制所述第二变频器(150)来调小变频频率;若所述药液的实时流量小于所述药液流量阈值时,则控制所述第二变频器(150)来调大变频频率,直至所述药液的实时流量与所述药液流量阈值相符为止。
6.一种提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,应用于如权利要求1至5任一项的提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制系统中,其特征在于,
所述提取青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法包括以下步骤:
控制器控制液体浓度检测传感器检测所述离心萃取器萃取后的萃取液的浓度;
控制器根据液体浓度检测传感器检测到的所述萃取液的浓度,控制萃取液输送泵将符合浓度要求的所述萃取液输出至所述萃取液接收罐内。
7.根据权利要求6所述的青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,其特征在于,
所述控制装置还包括萃取溶剂输送泵和药液输送泵;
所述控制器控制液体浓度检测传感器检测所述离心萃取器萃取后的萃取液的浓度的步骤之前包括:
控制器控制所述溶剂输送泵将萃取溶剂泵入所述二级离心萃取器内和控制所述药液输送泵将药液泵入所述一级离心萃取器内。
8.根据权利要求7所述的青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,其特征在于,
所述控制装置还包括第一液体流量传感器、第二液体流量传感器、第一变频器和第二变频器;
所述控制器控制所述溶剂输送泵将萃取溶剂泵入所述二级离心萃取器内和控制所述药液输送泵将药液泵入所述一级离心萃取器内的步骤具体包括:
控制器控制所述第一液体流量传感器检测经所述萃取溶剂储罐泵出的所述萃取溶剂的实时流量;
控制器控制所述第二液体流量传感器检测经所述药液储罐泵出的所述药液的实时流量;
控制器根据所述萃取溶剂的实时流量和所述药液的实时流量,分别控制所述第一变频器和所述第二变频器,以对所述萃取溶剂的实时流量和所述药液的实时流量进行恒流调节。
9.根据权利要求8所述的青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,其特征在于,
所述控制器根据所述萃取溶剂的实时流量和所述药液的实时流量,分别控制所述第一变频器和所述第二变频器,以对所述萃取溶剂的实时流量和所述药液的实时流量进行恒流调节的步骤具体包括:
将所述第一液体流量传感器检测到的所述萃取溶剂的实时流量与预设的萃取溶剂流量阈值进行比较,若所述萃取溶剂的实时流量在所述萃取溶剂流量阈值的范围值内,则保持所述第一变频器的频率不变;若所述萃取溶剂的实时流量不在所述萃取溶剂流量阈值的范围值内,则下达萃取溶剂调节指令,调整所述第一变频器的变频频率;
将所述第二液体流量传感器检测到的所述药液的实时流量与预设的药液流量阈值进行比较,若所述药液的实时流量在所述药液流量阈值的范围值内,则保持所述第二变频器的频率不变;若所述药液的实时流量不在所述药液流量阈值的范围值内,则下达药液流量调节指令,调整所述第二变频器的变频频率。
10.根据权利要求9所述的青藤碱的二级逆流离心萃取控制方法,其特征在于,
所述若所述萃取溶剂的实时流量不在所述萃取溶剂流量阈值的范围值内,则下达萃取溶剂调节指令,调整所述第一变频器的变频频率的步骤具体包括:
若所述萃取溶剂的实时流量大于所述萃取溶剂流量阈值时,则控制所述第一变频器来调小变频频率;若所述萃取溶剂的实时流量小于所述萃取溶剂流量阈值时,则控制所述第一变频器来调大变频频率,直至所述萃取溶剂的实时流量与所述萃取溶剂流量阈值相符为止;
所述若所述药液的实时流量不在所述药液流量阈值的范围值内,则下达药液流量调节指令,调整所述第二变频器的变频频率的步骤具体包括:
若所述药液的实时流量大于所述药液流量阈值时,则控制所述第二变频器来调小变频频率;若所述药液的实时流量小于所述药液流量阈值时,则控制所述第二变频器来调大变频频率,直至所述药液的实时流量与所述药液流量阈值相符为止。
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Denomination of invention: Control system and method for secondary countercurrent centrifugal extraction of sinomenine

Effective date of registration: 20230927

Granted publication date: 20210413

Pledgee: Huaihua Rural Commercial Bank Co.,Ltd. high tech Zone sub branch

Pledgor: Hunan Zhengqing Pharmaceutical Group Co.,Ltd.

Registration number: Y2023980059695