CN110734469A - 蛋白质无碱提取塔 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种蛋白质无碱提取塔,包括低塔控制器,低塔控制器具有低塔筒体,低塔筒体设有入料口和出料口,其特征在于:低塔筒体内设有料液管路,料液管路与入料口和出料口相连通;设有控制器电极,控制器电极可发出高频脉冲信号,对低塔筒体内的料液管路进行电场辐射;还包括高塔发生器,高塔发生器设有高频脉冲信号发生电路,高频脉冲信号发生电路的信号输出端接控制器电极。
Description
技术领域
本发明涉及一种蛋白质无碱提取塔。
背景技术
现有技术中,大豆蛋白质提取多采用碱溶法提取,提取的蛋白质 质量不高。
发明内容
本发明的发明目的在于提供一种蛋白质无碱提取塔,能够有效提 高蛋白质提取质量。
实现本发明目的的技术方案:
一种蛋白质无碱提取塔,包括低塔控制器,低塔控制器具有低塔 筒体,低塔筒体设有入料口和出料口,其特征在于:低塔筒体内设有 料液管路,料液管路与入料口和出料口相连通;设有控制器电极,控 制器电极可发出高频脉冲信号,对低塔筒体内的料液管路进行电场辐 射;还包括高塔发生器,高塔发生器设有高频脉冲信号发生电路,高 频脉冲信号发生电路的信号输出端接控制器电极。
进一步地,控制器电极沿低塔筒体的轴向设置,控制器电极的径向 外侧呈齿轮状。
进一步地,高塔发生器具有高塔筒体,高塔筒体位于低塔筒体的 上方,高频脉冲信号发生电路设置于高塔筒体内。
进一步地,高塔发生器设有稳压电源、变压器,稳压电源接变压 器;高频脉冲信号发生电路的结构为,变压器的第一输出端接第一整 流电路,第一整流电路接滤波增压电路,滤波增压电路的输出端接控 制器电极。
进一步地,滤波增压电路由3-6级滤波增压电路连接组成,每级 滤波增压电路均由二极管和充电电容构成。
进一步地,高塔发生器设有工作显示电路,工作显示电路的结构 为,变压器的第二输出端接第二整流电路,第二整流电路的信号输出 端接时钟电路,时钟电路的信号输出端接计数电路,计数电路的信号 输出端接显示灯。
进一步地,高塔发生器设有停电报警电路,停电报警电路的结构 为,变压器的第三输出端接第三整流电路,第三整流电路的信号输出 端接振荡电路的控制端;振荡电路由第一三极管、第二三极管、电容 组成,第三整流电路的信号输出端接第一三极管的基极,第二三极管 接扬声器。
进一步地,高塔发生器的稳压电源、变压器、显示灯位于高塔筒 体的上方。
本发明具有的有益效果:
本发明设有控制器电极,控制器电极可发出高频脉冲信号,对低 塔筒体内的料液管路进行电场辐射,通过高频脉冲信号辐射,实现料 液管路内大豆液的蛋白质溶出,进而获得蛋白质产品,与现有碱溶提 取法相比,可多得10%得蛋白质,NSI值溶解度可提高10%。
本发明控制器电极沿低塔筒体的轴向设置,控制器电极的径向外 侧呈齿轮状;高塔发生器设有稳压电源、变压器,稳压电源接变压器; 高频脉冲信号发生电路的结构为,变压器的第一输出端接第一整流电 路,第一整流电路接滤波增压电路,滤波增压电路的输出端接控制器 电极。本发明通过特有电极形状设置和发生器设置,使控制器电极产 生均匀、平行、高强度、稳定的高频脉冲信号,保证高效提取蛋白质。
本发明高塔发生器设有工作显示电路,工作显示电路的结构为, 变压器的第二输出端接第二整流电路,第二整流电路的信号输出端接 时钟电路,时钟电路的信号输出端接计数电路,计数电路的信号输出 端接显示灯;高塔发生器设有停电报警电路,停电报警电路的结构为, 变压器的第三输出端接第三整流电路,第三整流电路的信号输出端接 振荡电路的控制端;振荡电路由第一三极管、第二三极管、电容组成, 第三整流电路的信号输出端接第一三极管的基极,第二三极管接扬声 器。本发明通过工作显示电路,可显示高塔发生器的工作状态;通过 停电报警电路,停电时及时报警,进一步保证生产安全。
本发明有效解决了大豆蛋白质提取不使用化学药剂,低温提取, 不产生变性,不产生化学毒素、NSI值提高的关键难题,在不破坏使用 功能特性的前提下,为多功能修饰技术提供原料,生产出使用功能不 受限制的蛋白质量。本发明不排放化学污水,有益环保,节省能耗。 将本发明在年产5000吨大豆分离蛋白生产企业使用,每天生产20吨 蛋白产品,每年250个工作日,全年增产节省费用2129.16万元,全 年产值15000万元。
附图说明
图1为本发明的整体外观示意图;
图2为本发明低塔筒体的剖视图;
图3为本发明控制器电极的截面图;
图4为本发明控制电路原理图。
图5为本发明控制电路原理图。
具体实施方式
如图1所示,包括低塔控制器,低塔控制器具有低塔筒体1,低塔 筒体1设有入料口2和出料口3。低塔筒体1内设有料液管路,料液管 路与入料口和出料口相连通;如图2、图3所示,设有控制器电极4, 控制器电极4可发出高频脉冲信号,对低塔筒体1内的料液管路进行电 场辐射;控制器电极4沿低塔筒体的轴向设置,控制器电极4的径向外 侧呈齿轮状。如图1所示,还包括高塔发生器,高塔发生器设有高频脉 冲信号发生电路,高频脉冲信号发生电路的信号输出端接控制器电极。 高塔发生器具有高塔筒体5,高塔筒体5位于低塔筒体1的上方,高频 脉冲信号发生电路设置于高塔筒体5内。
如图5所示,高塔发生器设有稳压电源6、变压器B,稳压电源6 接变压器B;高频脉冲信号发生电路的结构为,变压器B的第一输出端 接第一整流电路,第一整流电路由二极管VD1-VD4组成,第一整流电 路接滤波增压电路,滤波增压电路的输出端接控制器电极4。滤波增压 电路由3-6级滤波增压电路连接组成,每级滤波增压电路均由二极管 和充电电容构成。本实施例中,滤波增压电路由5级滤波增压电路连 接组成,即由二极管VD5一VD9,充电电容C1-C5。高塔发生器设有工 作显示电路,工作显示电路的结构为,变压器B的第二输出端接第二 整流电路,第二整流电路由VD11-VD14组成,第二整流电路的信号输 出端接时钟电路A1,时钟电路的信号输出端接计数电路A2,计数电路 A2的信号输出端接显示灯7。高塔发生器设有停电报警电路,停电报 警电路的结构为,变压器B的第三输出端接第三整流电路,第三整流 电路为二极管VD21,第三整流电路的信号输出端接振荡电路的控制端;振荡电路由第一三极管BG1、第二三极管BG2、电容C22组成,第三整 流电路的信号输出端接第一三极管BG1的基极,第二三极管BG2接扬 声器Y。二极管VD21接滤波电容C21。如图1所示,高塔发生器的稳 压电源6、变压器、显示灯7位于高塔筒体5的上方。
工作时,高频脉冲信号发生电路产生高压直流,为控制器电极提 供高频辐射脉动脉冲滤波信号,控制器电极对低塔筒体内的料液管路 进行电场辐射,通过高频脉冲信号辐射,实现料液管路内大豆液的蛋 白质溶出,处理后的料液由低塔筒体的出料口输出,经过离心分离、 喷雾干燥后形成大豆蛋白分离产品。工作显示电路中,计数电路A2的 各引脚依次输出高电平,使得对应各显示灯依次导通形成显示工作电 路,监控仪器正常工作。停电报警电路中,有电时,第一三极管BG1 截止,振荡电路停振,扬声器Y无声,停电时第一三极管BG1的截止 电压消失,振荡电路起振,扬声器Y报警。
Claims (8)
1.一种蛋白质无碱提取塔,包括低塔控制器,低塔控制器具有低塔筒体,低塔筒体设有入料口和出料口,其特征在于:低塔筒体内设有料液管路,料液管路与入料口和出料口相连通;设有控制器电极,控制器电极可发出高频脉冲信号,对低塔筒体内的料液管路进行电场辐射;还包括高塔发生器,高塔发生器设有高频脉冲信号发生电路,高频脉冲信号发生电路的信号输出端接控制器电极。
2.根据权利要求1所述的蛋白质无碱提取塔,其特征在于:控制器电极沿低塔筒体的轴向设置,控制器电极的径向外侧呈齿轮状。
3.根据权利要求2的蛋白质无碱提取塔,其特征在于:高塔发生器具有高塔筒体,高塔筒体位于低塔筒体的上方,高频脉冲信号发生电路设置于高塔筒体内。
4.根据权利要求3所述的蛋白质无碱提取塔,其特征在于:高塔发生器设有稳压电源、变压器,稳压电源接变压器;高频脉冲信号发生电路的结构为,变压器的第一输出端接第一整流电路,第一整流电路接滤波增压电路,滤波增压电路的输出端接控制器电极。
5.根据权利要求4所述的蛋白质无碱提取塔,其特征在于:滤波增压电路由3-6级滤波增压电路连接组成,每级滤波增压电路均由二极管和充电电容构成。
6.根据权利要求5所述的蛋白质无碱提取塔,其特征在于:高塔发生器设有工作显示电路,工作显示电路的结构为,变压器的第二输出端接第二整流电路,第二整流电路的信号输出端接时钟电路,时钟电路的信号输出端接计数电路,计数电路的信号输出端接显示灯。
7.根据权利要求6所述的蛋白质无碱提取塔,其特征在于:高塔发生器设有停电报警电路,停电报警电路的结构为,变压器的第三输出端接第三整流电路,第三整流电路的信号输出端接振荡电路的控制端;振荡电路由第一三极管、第二三极管、电容组成,第三整流电路的信号输出端接第一三极管的基极,第二三极管接扬声器。
8.根据权利要求7所述的蛋白质无碱提取塔,其特征在于:高塔发生器的稳压电源、变压器、显示灯位于高塔筒体的上方。
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