CN219072127U - 一种雨生红球藻co2超临界流体萃取装置 - Google Patents

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杨福梅
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Abstract

本实用新型涉及生物萃取技术领域,公开了一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置,包括萃取罐,所述萃取罐顶部设置有顶盖,所述顶盖顶部中端固定连接有电机,所述电机底端固定连接有转轴,所述转轴底端转动连接在萃取罐内部底侧中端,所述转轴外壁固定连接有多个刮板以及多个搅拌叶,所述刮板远离转轴的一侧设置有刮头,所述搅拌叶远离转轴的一侧固定连接有多个小扬铲。本实用新型中,通过搅拌叶、刮板、刮头、萃取罐、小扬铲、主动扇叶、从动扇叶的配合,增大藻粉和萃取剂接触面积,提高了虾青素的提取率,另外在出水泵、出水软管、排水软管、排水泵配合下,自动化清洗残留物,省时省力。

Description

一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置
技术领域
本实用新型涉及生物萃取技术领域,尤其涉及一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置。
背景技术
雨生红球藻是一种分布广泛的单细胞绿藻,在逆境条件下能形成厚壁孢子并大量积累多种具有生理功能的类胡萝卜素,其中80%为虾青素及其酯类,虾青素是一种天然的类胡萝卜素是一种强抗氧化剂,可以淬灭超氧自由基和单态氧离子,临床和动物试验研究证明,虾青素具有增加免疫功能、抑制肿瘤发生、预防心血管疾病、维护眼睛及中枢神经系统等多种生物功能,此外,虾青素可作为色素添加剂,用于食品、药物和化妆品等,雨生红球藻是目前已知天然虾青素含量最高的生物资源,2010年10月,卫生部批准雨生红球藻为新资源食品,利用雨生红球藻生产胡萝卜素类活性成分具有广阔的前景,虾青素在光照、高温或氧气环境下极易氧化变色,因而需要选择适宜的萃取技术,近年来,超临界流体萃取技术由于具有萃取温度较低、传质速率快、萃取效率高、无溶剂残留等优点,已经被用于雨生红球藻虾青素的萃取分离。
目前,采用超临界萃取雨生红球藻主要是先将雨生红球藻破壁成细粉后,再进行超临界CO2萃取,采用该萃取方法进行提取虾青素时,在雨生红球藻粉在萃取的过程中,藻粉容易堆积、结块,使得藻粉与萃取剂的接触面积小,溶剂难以渗透到藻细胞中,致使藻粉中的虾青素不能完全溶出,虾青素的提取率低,且萃取后残留的物质不易清洗,影响后期使用。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置,包括萃取罐,所述萃取罐顶部设置有顶盖,所述顶盖顶部中端固定连接有电机,所述电机底端固定连接有转轴,所述转轴底端转动连接在萃取罐内部底侧中端,所述转轴外壁固定连接有多个刮板以及多个搅拌叶,所述刮板远离转轴的一侧设置有刮头,所述搅拌叶远离转轴的一侧固定连接有多个小扬铲,所述转轴外壁底侧固定连接有多个主动扇叶,所述刮板底侧固定连接有支撑轴,所述支撑轴底端滑动连接在萃取罐内壁底侧,所述支撑轴外壁转动连接有转盘,所述转盘外壁固定连接有多个从动扇叶,所述主动扇叶与从动扇叶为交错设置。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述萃取罐外部固定连接有水罐,所述水罐左侧固定连接有入水口,所述水罐右侧固定连接有出水口,所述水罐内部前后侧中部均设置有隔水板,所述隔水板左侧设为净水区,所述隔水板右侧设为污水区,所述水罐顶部左侧固定连接有出水泵,所述出水泵顶部接口连接有出水软管,所述水罐顶部右侧固定连接有排水泵,所述排水泵顶部接口连接有排水软管。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述顶盖与萃取罐顶部为螺纹连接。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述顶盖顶部固定连接有多个转动把手。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述刮头和小扬铲均与萃取罐内壁紧贴。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述顶盖顶部左右两侧均设置有通孔,所述出水软管通过左侧通孔与水罐内部相连通,所述排水软管通过右侧通孔与水罐内部相连通。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述出水软管和排水软管均为可伸缩性软管。
本实用新型具有如下有益效果:
1、本实用新型中,首先,通过搅拌叶和刮板转动,配合刮头将萃取罐内壁堆积的藻粉刮下来,以及小扬铲将藻粉扬起来,使其与其他藻粉和萃取剂等更充分混合,同时底部主动扇叶和从动扇叶转动对底部进行搅拌混合,提高了虾青素的提取率。
2、本实用新型中,通过将水罐内部净水区送入萃取罐内部配合搅拌叶和刮板的搅拌完成清洗,随后将内部污水排入水罐内部污水区,自动化清洗,省时省力。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置的立体图;
图2为本实用新型提出的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置的顶盖示意图;
图3为本实用新型提出的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置的萃取罐内部示意图;
图4为本实用新型提出的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置的搅拌叶示意图;
图5为本实用新型提出的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置的水罐顶部剖视图。
图例说明:
1、萃取罐;2、顶盖;3、电机;4、转动把手;5、转轴;6、刮板;7、刮头;8、搅拌叶;9、小扬铲;10、主动扇叶;11、支撑轴;12、转盘;13、从动扇叶;14、水罐;15、入水口;16、出水口;17、出水泵;18、出水软管;19、排水泵;20、排水软管;21、通孔;22、隔水板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参照图1-5,本实用新型提供的一种实施例:一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置,包括萃取罐1,萃取罐1顶部设置有顶盖2,顶盖2顶部中端固定连接有电机3,电机3底端固定连接有转轴5,转轴5底端转动连接在萃取罐1内部底侧中端,转轴5外壁固定连接有多个刮板6以及多个搅拌叶8,刮板6远离转轴5的一侧设置有刮头7,搅拌叶8远离转轴5的一侧固定连接有多个小扬铲9,转轴5外壁底侧固定连接有多个主动扇叶10,刮板6底侧固定连接有支撑轴11,支撑轴11底端滑动连接在萃取罐1内壁底侧,支撑轴11外壁转动连接有转盘12,转盘12外壁固定连接有多个从动扇叶13,主动扇叶10与从动扇叶13为交错设置,启动3,带动5转动,从而带动8和6转动,过程中,7将1内壁堆积的藻粉刮下来,9可将藻粉扬起来,使其与其他藻粉和萃取剂等更充分混合,同时8和6本身在转动过程对内部藻粉与萃取剂进一步搅拌混合,使其加大接触面积,同时,5的转动,带动10转动,从而带动两侧13转动,从而对底部进行搅拌混合,提高了虾青素的提取率。
萃取罐1外部固定连接有水罐14,水罐14左侧固定连接有入水口15,水罐14右侧固定连接有出水口16,水罐14内部前后侧中部均设置有隔水板22,隔水板22左侧设为净水区,隔水板22右侧设为污水区,水罐14顶部左侧固定连接有出水泵17,出水泵17顶部接口连接有出水软管18,水罐14顶部右侧固定连接有排水泵19,排水泵19顶部接口连接有排水软管20,启动17,将14内部净水区的水通过18送入1内部,同时伴随着6和8的搅拌动作,充分清洗内部,清洗结束,19启动通过20将内部污水排入14内部污水区,完成清洗工作,顶盖2与萃取罐1顶部为螺纹连接,方便拆卸安装,顶盖2顶部固定连接有多个转动把手4,方便手部转动,刮头7和小扬铲9均与萃取罐1内壁紧贴,使可以充分与萃取罐1内部的藻粉接触,顶盖2顶部左右两侧均设置有通孔21,出水软管18通过左侧通孔21与水罐14内部相连通,排水软管20通过右侧通孔21与水罐14内部相连通,出水软管18、排水软管20使用时可分别通过左侧通孔21与右侧通孔21与水罐14内部相连通,出水软管18和排水软管20均为可伸缩性软管,排水软管20由于具有伸缩性,通过手部拉撑可直达水罐14内部底侧,吸到底部的污水。
工作原理:首先,启动电机3,带动转轴5转动,从而带动搅拌叶8和刮板6转动,过程中,刮头7将萃取罐1内壁堆积的藻粉刮下来,小扬铲9可将藻粉扬起来,使其与其他藻粉和萃取剂等更充分混合,同时搅拌叶8和刮板6本身在转动过程对内部藻粉与萃取剂进一步搅拌混合,使其加大接触面积,同时,转轴5的转动,带动主动扇叶10转动,从而带动两侧从动扇叶13转动,从而对底部进行搅拌混合,提高了虾青素的提取率,启动出水泵17,将水罐14内部净水区的水通过出水软管18送入萃取罐1内部,同时伴随着刮板6和搅拌叶8的搅拌动作,充分清洗内部,清洗结束,排水泵19启动通过排水软管20将内部污水排入水罐14内部污水区,完成清洗工作。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置,包括萃取罐(1),其特征在于:所述萃取罐(1)顶部设置有顶盖(2),所述顶盖(2)顶部中端固定连接有电机(3),所述电机(3)底端固定连接有转轴(5),所述转轴(5)底端转动连接在萃取罐(1)内部底侧中端,所述转轴(5)外壁固定连接有多个刮板(6)以及多个搅拌叶(8),所述刮板(6)远离转轴(5)的一侧设置有刮头(7),所述搅拌叶(8)远离转轴(5)的一侧固定连接有多个小扬铲(9),所述转轴(5)外壁底侧固定连接有多个主动扇叶(10),所述刮板(6)底侧固定连接有支撑轴(11),所述支撑轴(11)底端滑动连接在萃取罐(1)内壁底侧,所述支撑轴(11)外壁转动连接有转盘(12),所述转盘(12)外壁固定连接有多个从动扇叶(13),所述主动扇叶(10)与从动扇叶(13)为交错设置。
2.根据权利要求1所述的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置,其特征在于:所述萃取罐(1)外部固定连接有水罐(14),所述水罐(14)左侧固定连接有入水口(15),所述水罐(14)右侧固定连接有出水口(16),所述水罐(14)内部前后侧中部均设置有隔水板(22),所述隔水板(22)左侧设为净水区,所述隔水板(22)右侧设为污水区,所述水罐(14)顶部左侧固定连接有出水泵(17),所述出水泵(17)顶部接口连接有出水软管(18),所述水罐(14)顶部右侧固定连接有排水泵(19),所述排水泵(19)顶部接口连接有排水软管(20)。
3.根据权利要求1所述的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置,其特征在于:所述顶盖(2)与萃取罐(1)顶部为螺纹连接。
4.根据权利要求1所述的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置,其特征在于:所述顶盖(2)顶部固定连接有多个转动把手(4)。
5.根据权利要求1所述的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置,其特征在于:所述刮头(7)和小扬铲(9)均与萃取罐(1)内壁紧贴。
6.根据权利要求2所述的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置,其特征在于:所述顶盖(2)顶部左右两侧均设置有通孔(21),所述出水软管(18)通过左侧通孔(21)与水罐(14)内部相连通,所述排水软管(20)通过右侧通孔(21)与水罐(14)内部相连通。
7.根据权利要求2所述的一种雨生红球藻CO2超临界流体萃取装置,其特征在于:所述出水软管(18)和排水软管(20)均为可伸缩性软管。
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