CN220656455U - 一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开的属于结晶釜技术领域,具体为一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,包括支架,还包括:混合组件,用于破坏大块晶体的超声波组件,所述超声波组件设在混合组件上,用于带动混合组件旋转的旋转组件,所述旋转组件设在支架上,且旋转组件上设有混合组件,用于对混合组件内部的温度进行调节的温度调节组件,所述温度调节组件设在支架上,本实用新型通过设置超声波组件,具有能够实现对大块晶体进行破坏的作用,通过对大块晶体进行破坏,具有能够避免进排料管发生堵塞的现象,进而会在一定程度上提高结晶釜的工作效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及结晶釜技术领域,具体为一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜。
背景技术
超临界提取是指在超临界温度和压力下提取物质的一种技术。它利用超临界流体的较高溶解能力,其作用如同一种有机溶剂,可以溶解多种有机物质。超临界提取可以在短时间内溶解更多的物质,从而带来更高的提取效率。目前在进行超临界提取时,需要利用结晶釜混合超临界流体和原料,并形成结晶。
但是目前的结晶釜在使用时,会存在形成较大的晶体,进而会发生堵塞排料管的现象,若是排料管被堵塞进而会影响结晶釜的工作效率。因此,发明一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜。
实用新型内容
鉴于上述和/或现有一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜中存在的问题,提出了本实用新型。
因此,本实用新型的目的是提供一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,能够解决上述提出现有的问题。
为解决上述技术问题,根据本实用新型的一个方面,本实用新型提供了如下技术方案:
一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,其包括支架,还包括:
混合组件;
用于破坏大块晶体的超声波组件,所述超声波组件设在混合组件上;
用于带动混合组件旋转的旋转组件,所述旋转组件设在支架上,且旋转组件上设有混合组件;
用于对混合组件内部的温度进行调节的温度调节组件,所述温度调节组件设在支架上。
作为本实用新型所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜的一种优选方案,其中:所述支架包括:
底板;
侧板,所述底板的顶部两侧均固定安装侧板。
作为本实用新型所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜的一种优选方案,其中:所述旋转组件包括:
实心杆,右侧所述侧板的内壁通过轴承转动连接实心杆;
空心管,左侧所述侧板的内壁通过轴承转动连接空心管;
密封盒,所述密封盒固定安装在左侧侧板上,且密封盒的底端内壁固定安装硬管;
位于密封盒内腔的风轮,所述风轮固定安装在空心管的一端上,且风轮的一侧设有硬管。
作为本实用新型所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜的一种优选方案,其中:所述混合组件包括:
混合箱,所述实心杆和所述空心管之间固定安装混合箱;
箱盖,所述箱盖固定安装在混合箱的顶端上。
作为本实用新型所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜的一种优选方案,其中:所述混合组件还包括:
进排料管,所述进排料管固定安装在混合箱的底端内壁上;
密封盖,所述密封盖螺纹连接在进排料管上;
流通槽,所述流通槽开设在混合箱的内壁上,且空心管的另一端延伸至流通槽中;
排气孔,所述排气孔开设在混合箱的内壁上,且排气孔与流通槽相连通。
作为本实用新型所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜的一种优选方案,其中:所述混合组件还包括:
转轴,所述转轴通过轴承转动连接在密封盖的内壁上;
搅拌杆,所述转轴上固定安装若干搅拌杆;
伺服电机,所述伺服电机固定安装在箱盖的顶部上,且伺服电机输出轴固定安装转轴。
作为本实用新型所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜的一种优选方案,其中:所述超声波组件包括:
超声波发生器,所述混合箱的外壁两端均固定安装超声波发生器;
超声波换能器,所述混合箱的内壁两端均固定安装超声波换能器。
作为本实用新型所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜的一种优选方案,其中:所述温度调节组件包括:
气泵,所述气泵固定安装在左侧侧板上,且气泵的输出端固定安装硬管;
第一管道,所述气泵的输入端固定安装第一管道;
其上设有电磁阀的第二管道,所述第一管道的一端通过三通接头固定安装第二管道;
其上设有电磁阀的第三管道,所述第一管道的一端通过三通接头固定安装第三管道;
保温箱,所述保温箱固定安装在左侧侧板上,且保温箱的顶端内壁固定安装第三管道;
被冷冻后的生物冰袋,所述保温箱的内腔设有若干生物冰袋;
通孔,所述通孔开设在保温箱的底端侧壁上;
单向阀,所述单向阀固定安装在通孔的内壁上;
支撑杆,所述硬管的内壁两端均固定安装支撑杆;
U型加热管,所述U型加热管固定安装在两组支撑杆之间。
与现有技术相比:
1.通过设置超声波组件,具有能够实现对大块晶体进行破坏的作用,通过对大块晶体进行破坏,具有能够避免进排料管发生堵塞的现象,进而会在一定程度上提高结晶釜的工作效率;
2.通过设置旋转组件,具有能够实现在进行温度调节时,能够使待超临界提取的材料在混合箱中进行翻滚,进而会在一定程度上提高混合效率;
3.通过利用空气的流动使旋转组件进行运行,具有能够避免投入电机,进而会降低成本的投入。
附图说明
图1为本实用新型结构正视示意图;
图2为本实用新型支架结构示意图;
图3为本实用新型混合箱俯视示意图;
图4为本实用新型局部结构正视示意图;
图5为本实用新型图4中A处结构放大示意图;
图6为本实用新型旋转组件局部结构侧视示意图;
图7为本实用新型硬管52结构剖视示意图;
图8为本实用新型图1中B处结构放大示意图。
图中:底板11、侧板12、实心杆21、空心管22、密封盒23、风轮24、混合箱31、箱盖32、进排料管33、密封盖34、流通槽35、排气孔351、转轴36、搅拌杆37、伺服电机38、超声波发生器41、超声波换能器42、气泵51、硬管52、第一管道53、第二管道531、第三管道532、保温箱54、生物冰袋55、通孔56、单向阀57、支撑杆58、U型加热管59。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型的实施方式作进一步地详细描述。
本实用新型提供一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,请参阅图1-图8,包括支架;
支架包括:底板11、侧板12;
底板11的顶部两侧均固定安装侧板12。
还包括:用于带动混合组件旋转的旋转组件,旋转组件设在支架上,且旋转组件上设有混合组件;
旋转组件包括:实心杆21、空心管22、密封盒23、位于密封盒23内腔的风轮24;
右侧侧板12的内壁通过轴承转动连接实心杆21,左侧侧板12的内壁通过轴承转动连接空心管22,实心杆21和空心管22的轴心在同一水平线上,密封盒23固定安装在左侧侧板12上,且密封盒23的底端内壁固定安装硬管52,风轮24固定安装在空心管22的一端上,且风轮24的一侧设有硬管52,通过在风轮24的一侧设置硬管52,具有能够实现在空气进入到密封盒23中时,能够对风轮24的一侧进行冲击,以使风轮24能够进行旋转。
还包括:混合组件;
混合组件包括:混合箱31、箱盖32、进排料管33、密封盖34、流通槽35、排气孔351、转轴36、搅拌杆37、伺服电机38;
实心杆21和空心管22之间固定安装混合箱31,混合箱31是由导热材料制成的,优选为铜,其次,可根据需求在混合箱31的外表面设置保温层,箱盖32固定安装在混合箱31的顶端上,进排料管33固定安装在混合箱31的底端内壁上,密封盖34螺纹连接在进排料管33上,流通槽35开设在混合箱31的内壁上,且空心管22的另一端延伸至流通槽35中,排气孔351开设在混合箱31的内壁上,且排气孔351与流通槽35相连通,转轴36通过轴承转动连接在密封盖34的内壁上,该轴承的外圈固定在密封盖34上,该轴承的内圈固定转轴36,转轴36上固定安装若干搅拌杆37,伺服电机38固定安装在箱盖32的顶部上,可根据需求在箱盖32的外壁设置用于对伺服电机38进行供电的蓄电池,且伺服电机38与无线遥控开关相连接,且伺服电机38输出轴固定安装转轴36,伺服电机38输出轴直径与转轴36的直径相同。
还包括:用于破坏大块晶体的超声波组件,超声波组件设在混合组件上;
超声波组件包括:超声波发生器41、超声波换能器42;
混合箱31的外壁两端均固定安装超声波发生器41,混合箱31的内壁两端均固定安装超声波换能器42,可根据需求在混合箱31的外壁设置用于对超声波发生器41和超声波换能器42进行供电的蓄电池,且超声波发生器41和超声波换能器42与无线遥控开关相连接。
还包括:用于对混合组件内部的温度进行调节的温度调节组件,温度调节组件设在支架上;
温度调节组件包括:气泵51、硬管52、第一管道53、其上设有电磁阀的第二管道531、其上设有电磁阀的第三管道532、保温箱54、被冷冻后的生物冰袋55、通孔56、单向阀57、支撑杆58、U型加热管59;
气泵51固定安装在左侧侧板12上,且气泵51的输出端固定安装硬管52,气泵51的输入端固定安装第一管道53,第一管道53的一端通过三通接头固定安装第二管道531,第一管道53的一端通过三通接头固定安装第三管道532,保温箱54固定安装在左侧侧板12上,保温箱54为保温材料制成的,且保温箱54的顶端内壁固定安装第三管道532,保温箱54的内腔设有若干生物冰袋55,生物冰袋55具有反复使用的作用,经冷冻后的生物冰袋55具有对周围的空气进行降温的作用,通孔56开设在保温箱54的底端侧壁上,单向阀57固定安装在通孔56的内壁上,通过设置单向阀57具有避免保温箱54内部的空气经过通孔56流出去,硬管52的内壁两端均固定安装支撑杆58,U型加热管59固定安装在两组支撑杆58之间,可根据需求在硬管52的外壁设置用于对U型加热管59进行供电的蓄电池,且U型加热管59与无线遥控开关相连接。
工作原理:
步骤一:将进排料管33朝上,并使待超临界提取的材料经过进排料管33置于混合箱31中,此时,将密封盖34螺纹连接在进排料管33上;
步骤二:通过伺服电机38使转轴36带动搅拌杆37进行旋转,以对待超临界提取的材料进行混合,以得到晶体;
步骤三:在混合的同时,可通过超声波发生器41和超声波换能器42发射超声波对大块晶体进行破坏;
步骤四:在混合的同时,可通过温度调节组件对所需要混合的温度进行调节,当需要提高混合温度时,启动气泵51、U型加热管59和第二管道531上的电磁阀,此时,外界空气则会经过第二管道531、第一管道53、硬管52和空心管22流入到流通槽35中,以对混合箱31进行加热,其流入到流通槽35中的热气则会经过排气孔351流出去;当需要降低混合温度时,启动气泵51和第三管道532上的电磁阀,此时,外界空气则会经过第二管道531、第一管道53、硬管52和空心管22流入到流通槽35中,以对混合箱31进行冷却,其流入到流通槽35中的冷气则会经过排气孔351流出去;
步骤五:当空气经过硬管52流入到第一管道53中时,则会对风轮24的一侧进行冲击,以使风轮24能够带动空心管22上的混合箱31进行旋转,以使材料能够在混合箱31中进行翻滚,提高混合效果;
步骤六:待结晶完毕后,使进排料管33朝下,并将密封盖34取下即可将晶体排出。
虽然在上文中已经参考实施方式对本实用新型进行了描述,然而在不脱离本实用新型的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,本实用新型所披露的实施方式中的各项特征均可通过任意方式相互结合起来使用,在本说明书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅和节约资源的考虑。因此,本实用新型并不局限于文中公开的特定实施方式,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。
Claims (8)
1.一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,包括支架,其特征在于,还包括:
混合组件;
用于破坏大块晶体的超声波组件,所述超声波组件设在混合组件上;
用于带动混合组件旋转的旋转组件,所述旋转组件设在支架上,且旋转组件上设有混合组件;
用于对混合组件内部的温度进行调节的温度调节组件,所述温度调节组件设在支架上。
2.根据权利要求1所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,其特征在于,所述支架包括:
底板(11);
侧板(12),所述底板(11)的顶部两侧均固定安装侧板(12)。
3.根据权利要求2所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,其特征在于,所述旋转组件包括:
实心杆(21),右侧所述侧板(12)的内壁通过轴承转动连接实心杆(21);
空心管(22),左侧所述侧板(12)的内壁通过轴承转动连接空心管(22);
密封盒(23),所述密封盒(23)固定安装在左侧侧板(12)上,且密封盒(23)的底端内壁固定安装硬管(52);
位于密封盒(23)内腔的风轮(24),所述风轮(24)固定安装在空心管(22)的一端上,且风轮(24)的一侧设有硬管(52)。
4.根据权利要求3所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,其特征在于,所述混合组件包括:
混合箱(31),所述实心杆(21)和所述空心管(22)之间固定安装混合箱(31);
箱盖(32),所述箱盖(32)固定安装在混合箱(31)的顶端上。
5.根据权利要求4所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,其特征在于,所述混合组件还包括:
进排料管(33),所述进排料管(33)固定安装在混合箱(31)的底端内壁上;
密封盖(34),所述密封盖(34)螺纹连接在进排料管(33)上;
流通槽(35),所述流通槽(35)开设在混合箱(31)的内壁上,且空心管(22)的另一端延伸至流通槽(35)中;
排气孔(351),所述排气孔(351)开设在混合箱(31)的内壁上,且排气孔(351)与流通槽(35)相连通。
6.根据权利要求5所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,其特征在于,所述混合组件还包括:
转轴(36),所述转轴(36)通过轴承转动连接在密封盖(34)的内壁上;
搅拌杆(37),所述转轴(36)上固定安装若干搅拌杆(37);
伺服电机(38),所述伺服电机(38)固定安装在箱盖(32)的顶部上,且伺服电机(38)输出轴固定安装转轴(36)。
7.根据权利要求6所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,其特征在于,所述超声波组件包括:
超声波发生器(41),所述混合箱(31)的外壁两端均固定安装超声波发生器(41);
超声波换能器(42),所述混合箱(31)的内壁两端均固定安装超声波换能器(42)。
8.根据权利要求7所述的一种带超声波发生器的超临界提取用结晶釜,其特征在于,所述温度调节组件包括:
气泵(51),所述气泵(51)固定安装在左侧侧板(12)上,且气泵(51)的输出端固定安装硬管(52);
第一管道(53),所述气泵(51)的输入端固定安装第一管道(53);
其上设有电磁阀的第二管道(531),所述第一管道(53)的一端通过三通接头固定安装第二管道(531);
其上设有电磁阀的第三管道(532),所述第一管道(53)的一端通过三通接头固定安装第三管道(532);
保温箱(54),所述保温箱(54)固定安装在左侧侧板(12)上,且保温箱(54)的顶端内壁固定安装第三管道(532);
被冷冻后的生物冰袋(55),所述保温箱(54)的内腔设有若干生物冰袋(55);
通孔(56),所述通孔(56)开设在保温箱(54)的底端侧壁上;
单向阀(57),所述单向阀(57)固定安装在通孔(56)的内壁上;
支撑杆(58),所述硬管(52)的内壁两端均固定安装支撑杆(58);
U型加热管(59),所述U型加热管(59)固定安装在两组支撑杆(58)之间。
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