CN220951807U - 藻蓝蛋白的纯化装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了藻蓝蛋白的纯化装置,包括超滤膜、储液仓、支撑罩和壳体,所述储液仓设置在壳体内部的一端,所述支撑罩设置在储液仓的外侧,所述储液仓的上端设置有进料斗,且所述进料斗的上端设置有仓盖,所述进料斗的外壁上对应仓盖固定有凸块,且凸块的上端与仓盖铰接,所述支撑罩的内壁通过螺栓安装有电机,所述储液仓的内部对应电机设置有搅拌轴,且电机的输出端与搅拌轴的驱动端固定连接,所述搅拌轴的一端设置有限位环,且所述限位环的外壁上固定有支座,且支座的一端固定在壳体的内壁上。本实用新型易于对螺旋藻破壁,可控制流速,便于统一集料。
Description
技术领域
本实用新型涉及植物蛋白提取技术领域,具体为藻蓝蛋白的纯化装置。
背景技术
藻蓝蛋白是从含藻胆体的藻类细胞中提取,是蓝藻中仅有的捕光色素蛋白,是非常少见的天然蓝色色素和营养素,具有独特的药用功效和荧光性质,其中以螺旋藻为代表的蓝藻中具有丰富的藻蓝蛋白,并具有安全性和高消化吸,因而,藻蓝蛋白的纯化装置具有重要意义。
现有的细胞破碎法存在一些弊端,首先,多采用自然溶胀法,而自然溶胀法一般需要10到天,且破壁效率不高,容易导致微生物大量繁殖腐败,生产过程难以20控制,其次,不便于调节破碎后藻蓝蛋白水溶液的流速,影响纯化效果,再有,过滤效果不好,不便于统一集料。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供藻蓝蛋白的纯化装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:藻蓝蛋白的纯化装置,包括超滤膜、储液仓、支撑罩和壳体,所述储液仓设置在壳体内部的一端,所述支撑罩设置在储液仓的外侧,所述储液仓的上端设置有进料斗,且所述进料斗的上端设置有仓盖,所述进料斗的外壁上对应仓盖固定有凸块,且凸块的上端与仓盖铰接,所述支撑罩的内壁通过螺栓安装有电机,所述储液仓的内部对应电机设置有搅拌轴,且电机的输出端与搅拌轴的驱动端固定连接,所述搅拌轴的一端设置有限位环,且所述限位环的外壁上固定有支座,且支座的一端固定在壳体的内壁上。
优选的,所述储液仓外部的上端通过螺栓安装有恒流泵,且所述恒流泵的下端连接有抽取管,所述恒流泵的外部设置有保护罩。
优选的,所述恒流泵的上端连接有导流管,且所述导流管的一端连接有进料控制阀,且进料控制阀的下端与壳体上端的内部固定连接。
优选的,所述壳体中对应进料控制阀设置有滤层,且所述滤层的侧部设置有回流槽。
优选的,所述滤层的下端设置有超滤膜,所述壳体的下端对应超滤膜连接有出液管。
优选的,所述储液仓的下端设置有集液仓,且集液仓的侧部与出液管的一端固定连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:易于对螺旋藻破壁,可控制流速,便于统一集料;
(1)可打开仓盖,进料斗中投入螺旋藻和冰粉,冰粉采用0.5~1.0mol/L的氯化钠水溶液制成,而在水中加入氯化钠再制成相应的冰粉,能够提高冰粉的硬度,在电机的作用下,带动搅拌轴转动,在高速搅拌的条件下,可使冰粉与螺旋藻之间具有更好的摩擦力和剪切力,从而实现更好的破壁效果,易于对螺旋藻破壁。
(2)恒流泵可将藻蓝蛋白水溶液通过抽取管向上抽取,再通过导流管流动,可根据螺旋藻破碎的程度,调节进料控制阀,进而控制藻蓝蛋白水溶液下料的速率,可控制流速。
(3)滤层可对水溶液中的杂质进行过滤,同时,过多的水溶液将从回流槽中向储液仓中回流,超滤膜可对过滤后的水溶液进行再过滤,可实现藻蓝蛋白和其他生物大分子杂质以及细胞碎片的分离,并且获得较大的藻蓝蛋白回收率,得到的藻蓝蛋白溶液,可从出液管中流入集液仓中,便于统一集料。
附图说明
图1为本实用新型的主视剖面结构示意图;
图2为本实用新型的主视结构示意图;
图3为本实用新型的图1中A处放大结构示意图;
图4为本实用新型的图1中B处放大结构示意图;
图5为本实用新型的俯视结构示意图;
图中:1、壳体;2、进料控制阀;3、回流槽;4、抽取管;5、导流管;6、保护罩;7、恒流泵;8、进料斗;9、储液仓;10、搅拌轴;11、支撑罩;12、电机;13、集液仓;14、出液管;15、超滤膜;16、滤层;17、限位环;18、支座;19、仓盖;20、凸块。
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。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。
请参阅图1-5,本实用新型提供的一种实施例:藻蓝蛋白的纯化装置,包括超滤膜15、储液仓9、支撑罩11和壳体1,储液仓9设置在壳体1内部的一端,支撑罩11设置在储液仓9的外侧,支撑罩11的内壁通过螺栓安装有电机12,储液仓9的内部对应电机12设置有搅拌轴10,且电机12的输出端与搅拌轴10的驱动端固定连接,搅拌轴10的一端设置有限位环17,且限位环17的外壁上固定有支座18,且支座18的一端固定在壳体1的内壁上;
使用时,在电机12的作用下,带动搅拌轴10转动,在高速搅拌的条件下,可对冰粉与螺旋藻之间具有更好的摩擦力和剪切力,从而实现更好的破壁效果,且限位环17和支座18可对搅拌轴10的一端进行托举,便于搅拌轴10保持稳定;
储液仓9的上端设置有进料斗 8,且进料斗8的上端设置有仓盖 19,进料斗8的外壁上对应仓盖19固定有凸块20,且凸块20的上端与仓盖19铰接;
使用时,可打开仓盖19,进料斗8中投入螺旋藻和冰粉,冰粉采用0.5~1.0mol/L的氯化钠水溶液制成,而在水中加入氯化钠再制成相应的冰粉,能够提高冰粉的硬度,提高冰粉与含有藻蓝蛋白的藻细胞之间的摩擦和剪切力;
储液仓9外部的上端通过螺栓安装有恒流泵7,且恒流泵7的下端连接有抽取管 4,恒流泵7的外部设置有保护罩 6,恒流泵7的上端连接有导流管5;
使用时,恒流泵7可将藻蓝蛋白水溶液通过抽取管4向上抽取,再通过导流管5流动;
导流管5的一端连接有进料控制阀2,且进料控制阀2的下端与壳体1上端的内部固定连接;
使用时,可根据螺旋藻破碎的程度,调节进料控制阀2,进而控制藻蓝蛋白水溶液下料的速率;
壳体1中对应进料控制阀2设置有滤层16,且滤层16的侧部设置有回流槽3;
使用时,滤层16可对水溶液中的杂质进行过滤,同时,过多的水溶液将从回流槽3中向储液仓9中回流;
滤层16的下端设置有超滤膜15,壳体1的下端对应超滤膜15连接有出液管14;
使用时,超滤膜15可对过滤后的水溶液进行再过滤,可实现藻蓝蛋白和其他生物大分子杂质以及细胞碎片的分离,并且获得较大的藻蓝蛋白回收率;
储液仓9的下端设置有集液仓13,且集液仓13的侧部与出液管14的一端固定连接;
使用时,得到的藻蓝蛋白溶液,可从出液管14中流入集液仓13中,统一收集;
本申请实施例在使用时:首先,可打开仓盖19,进料斗8中投入螺旋藻和冰粉,冰粉采用0.5~1.0mol/L的氯化钠水溶液制成,而在水中加入氯化钠再制成相应的冰粉,能够提高冰粉的硬度,在电机12的作用下,带动搅拌轴10转动,在高速搅拌的条件下,可使冰粉与螺旋藻之间具有更好的摩擦力和剪切力,从而实现更好的破壁效果,且限位环17和支座18可对搅拌轴10的一端进行托举,便于搅拌轴10保持稳定,然后,恒流泵7可将藻蓝蛋白水溶液通过抽取管4向上抽取,再通过导流管5流动,可根据螺旋藻破碎的程度,调节进料控制阀2,进而控制藻蓝蛋白水溶液下料的速率,滤层16可对水溶液中的杂质进行过滤,同时,过多的水溶液将从回流槽3中向储液仓9中回流,接着,超滤膜15可对过滤后的水溶液进行再过滤,可实现藻蓝蛋白和其他生物大分子杂质以及细胞碎片的分离,并且获得较大的藻蓝蛋白回收率,得到的藻蓝蛋白溶液,可从出液管14中流入集液仓13中,统一收集,综上,该装置易于对螺旋藻破壁,可控制流速,便于统一集料。
Claims (6)
1.藻蓝蛋白的纯化装置,其特征在于:包括超滤膜(15)、储液仓(9)、支撑罩(11)和壳体(1),所述储液仓(9)设置在壳体(1)内部的一端,所述支撑罩(11)设置在储液仓(9)的外侧,所述储液仓(9)的上端设置有进料斗(8),且所述进料斗(8)的上端设置有仓盖(19),所述进料斗(8)的外壁上对应仓盖(19)固定有凸块(20),且凸块(20)的上端与仓盖(19)铰接,所述支撑罩(11)的内壁通过螺栓安装有电机(12),所述储液仓(9)的内部对应电机(12)设置有搅拌轴(10),且电机(12)的输出端与搅拌轴(10)的驱动端固定连接,所述搅拌轴(10)的一端设置有限位环(17),且所述限位环(17)的外壁上固定有支座(18),且支座(18)的一端固定在壳体(1)的内壁上。
2.根据权利要求1所述的藻蓝蛋白的纯化装置,其特征在于:所述储液仓(9)外部的上端通过螺栓安装有恒流泵(7),且所述恒流泵(7)的下端连接有抽取管(4),所述恒流泵(7)的外部设置有保护罩(6)。
3.根据权利要求2所述的藻蓝蛋白的纯化装置,其特征在于:所述恒流泵(7)的上端连接有导流管(5),且所述导流管(5)的一端连接有进料控制阀(2),且进料控制阀(2)的下端与壳体(1)上端的内部固定连接。
4.根据权利要求3所述的藻蓝蛋白的纯化装置,其特征在于:所述壳体(1)中对应进料控制阀(2)设置有滤层(16),且所述滤层(16)的侧部设置有回流槽(3)。
5.根据权利要求4所述的藻蓝蛋白的纯化装置,其特征在于:所述滤层(16)的下端设置有超滤膜(15),所述壳体(1)的下端对应超滤膜(15)连接有出液管(14)。
6.根据权利要求2所述的藻蓝蛋白的纯化装置,其特征在于:所述储液仓(9)的下端设置有集液仓(13),且集液仓(13)的侧部与出液管(14)的一端固定连接。
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