本技术涉及一种植物油丁烷萃取自动化实验装置,属于植物油萃取设备。
背景技术:
1、丁烷在常温下为气态,容易压缩液化而处于亚临界状态,亚临界丁烷萃取植物油工艺是一种利用液态丁烷作为溶剂,从植物油料中提取油脂的工艺方法。这种工艺在常温或中低温及一定压力下进行,具有保留生物活性物质、提高出油率、避免高温处理的不利影响、生产成本低等特点,被广泛应用于工业上大规模植物油萃取领域。然而在实验室中却缺少相应的丁烷萃取实验装置,尤其是高校和科研院所等单位缺少一种既能模拟大生产完整的工艺过程,又能在实验室中小型化生产某种油品的实验装置。
技术实现思路
1、针对现有技术存在的问题,本实用新型给出一种丁烷萃取实验装置,以期实现在实验室中可模拟工业中丁烷萃取植物油的工艺过程及小型化生产某种油品的能力。
2、本实用新型的技术方案如下:
3、一种植物油丁烷萃取自动化实验装置,包括萃取罐、蒸发罐、缓冲罐、压缩机、冷凝器、溶剂周转罐、真空泵、溶剂泵,所述萃取罐、蒸发罐、缓冲罐的排空口通过管道并联后与真空泵串联,所述萃取罐、蒸发罐的进液口通过管道并联后与溶剂泵的出口连接,所述萃取罐、溶剂周转罐的出液口通过管道并联后与溶剂泵的入口连接,所述萃取罐、蒸发罐的排气口通过管道并联后与缓冲罐的进气口连接,缓冲罐的排气口与压缩机的入口通过管道连接,压缩机的出口通过管道与冷凝器的入口连接,冷凝器的出口通过管道与溶剂周转罐的入口连接。
4、进一步的,在所述萃取罐、蒸发罐、缓冲罐的下部均设置有夹套,三个夹套的进水口通过管道并联后与热水泵的出水口连接,三个夹套的出水口通过管道并联后进入热水箱,热水箱的出水口与热水泵的进水口连接。
5、进一步的,所述萃取罐、蒸发罐、缓冲罐、冷凝器、溶剂周转罐、热水箱、溶剂泵、真空泵、热水泵均安装在一个撬式构架上。
6、进一步的,所述丁烷萃取实验装置还包括制冷机,制冷机的出水口与冷凝器的进水口连接,冷凝器的出水口与制冷机的进水口连接。
7、进一步的,在与所述萃取罐和蒸发罐的排空口、进液口、排气口、出液口连接的管道上均设置有阀门,在与所述缓冲罐的排空口、进气口、排气口连接的管道上均设置有阀门。
8、进一步的,所述阀门为电控阀;在所述萃取罐上还设有温度传感器和压力传感器;在所述溶剂泵的出口管道上还设有流量计;所述丁烷萃取实验装置还包括控制器,所述真空泵、压缩机、制冷机、热水泵、溶剂泵、电控阀、温度传感器、压力传感器、流量计均与控制器电性连接。
9、有益效果:本实用新型将萃取罐、蒸发罐、缓冲罐、冷凝器、溶剂周转罐、热水箱、溶剂泵、真空泵、热水泵等均安装在一个撬式构架上,结构紧凑占地小,方便设备的安装移动及调试,通过控制器的程序控制可实现萃取的自动化控制,例如萃取罐的自动加液,浸泡温度、浸泡时间、浸泡次数灵活可调,具有模拟大规模生产完整的丁烷萃取工艺过程,对于学校教研、实习等有很大帮助,既能在实验室中小型化生产某种油品,又能了解、掌握某种物质的萃取工艺及操作参数等。
1.一种植物油丁烷萃取自动化实验装置,其特征在于,包括萃取罐、蒸发罐、缓冲罐、压缩机、冷凝器、溶剂周转罐、真空泵、溶剂泵、热水泵、制冷机,所述萃取罐、蒸发罐、缓冲罐的排空口通过管道并联后与真空泵串联,所述萃取罐、蒸发罐的进液口通过管道并联后与溶剂泵的出口连接,所述萃取罐、溶剂周转罐的出液口通过管道并联后与溶剂泵的入口连接,所述萃取罐、蒸发罐的排气口通过管道并联后与缓冲罐的进气口连接,缓冲罐的排气口与压缩机的入口通过管道连接,压缩机的出口通过管道与冷凝器的入口连接,冷凝器的出口通过管道与溶剂周转罐的入口连接,制冷机的出水口与冷凝器的进水口连接,冷凝器的出水口与制冷机的进水口连接。
2.根据权利要求1所述的一种植物油丁烷萃取自动化实验装置,其特征在于,在所述萃取罐、蒸发罐、缓冲罐的下部均设置有夹套,三个夹套的进水口通过管道并联后与热水泵的出水口连接,三个夹套的出水口通过管道并联后进入热水箱,热水箱的出水口与热水泵的进水口连接。
3.根据权利要求2所述的一种植物油丁烷萃取自动化实验装置,其特征在于,所述萃取罐、蒸发罐、缓冲罐、冷凝器、溶剂周转罐、热水箱、溶剂泵、真空泵、热水泵均安装在一个撬式构架上。
4.根据权利要求1所述的一种植物油丁烷萃取自动化实验装置,其特征在于,在与所述萃取罐和蒸发罐的排空口、进液口、排气口、出液口连接的管道上均设置有阀门,在与所述缓冲罐的排空口、进气口、排气口连接的管道上均设置有阀门。
5.根据权利要求4所述的一种植物油丁烷萃取自动化实验装置,其特征在于,所述阀门为电控阀;在所述萃取罐上还设有温度传感器和压力传感器;在所述溶剂泵的出口管道上还设有流量计;所述丁烷萃取自动化实验装置还包括控制器,所述真空泵、压缩机、制冷机、热水泵、溶剂泵、电控阀、温度传感器、压力传感器、流量计均与控制器电性连接。