一种连续可加热超声波强化提取松子壳中多糖的装置的制造方法

文档序号:10166881阅读:440来源:国知局
一种连续可加热超声波强化提取松子壳中多糖的装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型属于天然产物活性成份提取装置,具体涉及一种适用于连续可加热超 声波强化提取松子壳多糖的装置。
【背景技术】
[0002] 现代研究发现松子壳中含有一种酸性多糖,已证明该多糖具有较强的抗肿瘤、抗 病毒作用;同时,该多糖细胞毒性极低,原料来源广泛,可广泛用于临床提高人体免疫力和 畜牧兽医中动物疾病的预防与治疗,具有很好的生物活性和临床应用前景。
[0003] 松子壳中多糖常用提取方法有传统热水提取、超声波辅助提取和微波辅助提取 法。从已报道结果看,传统热水提取和超声波辅助提取法使用较多,而通过实践验证超声波 辅助提取要好于传统热水提取方法。
[0004] 如张大伟等(张大伟、张永亮、昆道列提、刘松财、任晓慧,红松松子壳酸性多糖最 佳提取条件研究[J].时珍国医国药,2006(6) :997-999)用传统热水浸提法对红松松子壳 多糖的最佳提取条件进行了研究。比较了浸提时间、温度、固液比和提取次数等条件的影 响,结果表明:温度80°C,时间2h,固液比为1:3. 5 (g:mL),提取2次条件下粗提物中多糖含 量为46. 92%。此后,李明谦(李明谦.硕士毕业论文,2013年)又对红松松子壳多糖超声 提取和传统热水浸提法的提取效率进行了比较研究,得出在温度85°C,时间45min,固液比 为1:6 (g: mL),提取2次条件下粗提物中多糖含量为54. 41 %,超声提取法在提取时间、提取 率等优于传统的热水浸提法。此外,杨国庆等(杨国庆,蒋龙,杨鹏,刘伟,张大伟.超 声提取-分光光度法测定油松松子壳多糖研究[J].时珍国医国药,2014(5) :1206-1208) 还建立了超声波热水浸提法提取油松松子壳多糖最佳工艺条件,为浸提温度为60°C,时间 为25min,固液比I : 3. 5(g:mL),反复浸提2次,粗提物中多糖含量为12. 34%。这些报道 都为废弃松子壳资源的开发利用建立了一个简单、高效的实验室提取方法。
[0005] 在目前已报道的文献中,都已证明松多糖具有很好的生物学活性,但作为天然活 性原料的松子壳多糖提取还仅限于实验室内少量、不连续、分批多次提取方式,可连续大量 提取的高效装置还未见,所以,无法放大或批量化提取生产。 【实用新型内容】
[0006] 本实用新型目的在于解决松子壳多糖连续大量提取难题,提供一种适用于连续可 加热超声波强化提取松子壳多糖的装置。其结构简单紧凑、造价低、模块化、易于维修,可 实现松子壳多糖的大量、连续提取,解决目前松子壳多糖研究或开发应用中的原料来源少、 提取复杂费时的关键瓶颈问题。
[0007] 为实现上述目的,本实用新型通过以下技术方案实现:
[0008] -种连续可加热超声波强化提取松子壳中多糖的装置,主要由筒体10、进出料装 置、搅拌装置、超声波发生器装置和温控加热装置组成;其特征在于,在筒体10侧壁上设置 的进料口 4、进液口 5、出料口 12和出液口 11构成进出料装置,进料口 4、进液口 5位于筒体 10侧壁靠近底部的位置,进料口 4位于进液口 5的上方;出料口 12、出液口 11位于筒体10 侧壁靠近顶部的位置,出料口 12位于出液口 11的上方;且进料口 4、进液口 5和出料口 12、 出液口 11关于筒体10的中心轴为对称设置,形成一个连续固液进出料循环;在筒体10的 顶部设置有装置上部挡板2,其直径与筒体10的直径相同,设置在装置上部挡板2上的变频 电机1和设置在筒体10内部的不锈钢螺旋叶片9构成搅拌装置,变频电机1 (转速100~ 200r/min)和不锈钢螺旋叶片9 (螺距3~4cm)通过转轴直接固定相连,在电机转动时,待 提取物料(固体和溶媒)由进料口 4 (或进液口 5)被运送到出料口 12 (或出液口 11);超声 波发生器装置由超生波换能器3和超声波控制主板7组成,超声波换能器3沿筒体10侧壁 等距离等角度螺旋均匀分布,使物料在被提取过程中受到多次、均匀、高效的超声波强化, 超声波控制主板7设置于筒体10外,超声波控制主板7与筒体10分开放置,超声波控制主 板7与超声波换能器3间以导线连接;温控加热装置由防水测温探头13、数显控温仪8和 电热套6组成;电热套6设置于筒体10的底部,其直径与筒体10的直径相同,防水测温探 头13位于出液口 11处,数显控温仪8设置于筒体10外,与筒体10分开放置,数显控温仪 8与防水测温探头13间以导线连接;通过数显控温仪8调控电热套6的温度,使筒体10达 到恒定的所需提取温度。超声波控制主板7通电后即可按照相应功率开始工作,数显控温 仪8具有LED显示屏,用于显示防水测温探头13测得的出液口的温度;并且当出液口温度 低于工作温度时,数显控温仪8就会给电热套通电,当出液口温度达到工作温度时便会自 动断电。
[0009] 进料口 4外接包括下开口和上开口的进料筒,该进料筒的中心轴与筒体10的中心 轴平行;以高度不超过150cm、外径不大于50cm的筒体10为例,进料筒下开口高于不锈钢 螺旋叶片9的最底部叶片5~8cm,进料筒上开口高于出液口 5~8cm ;进液口 5高于不锈 钢螺旋叶片9的最底部叶片2~3cm。不锈钢螺旋叶片9的底部叶片的最低处与加热套6 间的距离小于0. 5cm,不锈钢螺旋叶片9的顶部叶片的最高处与装置上挡板2间的距离小于 2cm ;出液口 11距装置上部挡板8~10cm,出料口 12距装置上部挡板3~5cm。
[0010] 进一步地,所述的筒体10为直立型圆桶状,材质为不锈钢。
[0011] 更进一步地,超声波换能器为3个或以上,沿筒体10侧壁外表面上下等距、左右成 角度(90度、120度或180度)、螺旋形均匀分布。
[0012] 本实用新型的优点和效果在于:
[0013] 1.本实用新型通过不锈钢螺旋叶片旋转,上提,实现了原料的连续提取过程,减少 提取工作量,突破了实验室少量、无法连续提取的不足,解决了工业化、批量化提取的瓶颈, 利于自动化开发。
[0014] 2.本实用新型采用超声波和加热辅助提取,有效减少提取时间,提高提取效率,降 低提取成本。
[0015] 3.本实用新型结构紧凑,各部分相对独立模块化,易于维护,超声波或加热等功能 可按需选择性操作。
[0016] 4.本实用新型提取过程所用溶媒为水,不需要有机溶剂,安全、环保,对环境不产 生"三废"污染。装置各部分所需能耗低,提取所得粗多糖和能耗性价比高。
【附图说明】
[0017] 图1为本实用新型的一种连续可加热超声波强化提取松子壳多糖装置的结构示 意图。
[0018] 图中:1.变频电机,2.装置上部档板,3.超声波换能器,4.进料口,5.进液口, 6.电热套,7.超声波控制主板,8.数显控温仪,9.不锈钢螺旋叶片,10.筒体,11.出液口, 12.出料口,13.防水测温探头
【具体实施方式】
[0019] 实施例1 :如图1为本实用新型最优实施例的结构示意图。
[0020] 如图1所示,本实用新型的一种适用于连续可加热超声波强化提取松子壳中多糖 装置,一种连续可加热超声波强化提取松子壳中多糖装置,主要由直立型圆桶状筒体10、进 出料装置、搅拌装置、超声波发生器装置和温控加热装置组成;筒体10 (不锈钢,高60cm,外 径IOcm)上还设置有装置上部挡板2 ;进出料装置由位于筒体10下部侧壁处的进料口 4、进 液口 5及筒体10
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