一种自动循环连续中药提取管道装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及中药提取技术领域,具体为一种自动循环连续中药提取管道装置。

背景技术

[0002] 中药的化学成份中既有含有多种有效成份,又有无效成份,也包含有毒成份,中药提取就是利用一些技术最大限度提取其中有效成份,使得中药制剂的内在质量和临床治疗效果提高,使中药的效果得以最大限度的发挥。

[0003] 目前中药的提取通常采用管道式的提取装置进行,利用超声波换能器所发出的机械波一方面可有效地破碎药材的细胞壁,使药材有效成分呈游离状态并溶入提取溶液中,另一方面可加速提取溶液的分子运动,使得提取溶液和药材中的有效成分快速接触,相互溶合、混合,但是现有的此类提取装置大多不利于自动循环连续的进行中药提取,提取效率较低。有鉴于此,本实用新型提出一种改进的中药提取管道装置的方案。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种自动循环连续中药提取管道装置,以解决上述背景技术中提出的不利于自动循环连续的进行中药提取,提取效率较低的问题。

[0005]     为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种自动循环连续中药提取管道装置,包括浸泡罐、超声波换能器、提取管道装置主体和搅拌件,所述提取管道装置主体底部的一端设置有出液口,且所述提取管道装置主体内部的中央位置处设置有滚轴,所述提取管道装置主体远离出液口的一端固定有第一电机,且所述第一电机的输出端与滚轴连接,所述提取管道装置主体的两侧交错设置有超声波换能器,且所述超声波换能器的一端均延伸至提取管道装置主体的内部,所述提取管道装置主体顶部的一端设置有浸泡罐,且所述浸泡罐的底端通过连接管与提取管道装置主体连接,所述浸泡罐内部的一侧设置有温度传感器,且所述浸泡罐顶部的一端通过药渣导管与提取管道装置主体顶部的一端连接,所述药渣导管上设置有抽吸泵。

[0006] 优选的,所述浸泡罐的外侧设置有加热套,且所述加热套内部的两端均设置有加热电阻环,所述加热套内部的中央位置处均匀分布有导热环,且所述导热环均匀环箍在浸泡罐的外壁上,便于均匀快速的加热,提高浸泡效率。

[0007] 优选的,所述浸泡罐内部的中央位置处设置有转轴,且所述浸泡罐顶部的中央位置处固定有第二电机,所述第二电机的输出端与转轴连接,且所述转轴上均匀通过套筒设置有搅拌件,浸泡时进行搅拌。

[0008] 优选的,所述滚轴上均匀设置有螺旋叶片,且所述螺旋叶片上均匀分布有通孔,减少螺旋叶片受到的阻力。

[0009] 优选的,所述导热环之间均匀通过导热杆与加热电阻环连接,且所述导热杆和导热环均为导热系数高的铜合金材质,提高传热导热效率。

[0010] 优选的,所述套筒的内部均通过复位弹簧设置有接触块,且所述接触块的一端均与搅拌件连接,分散搅拌件受到的阻力。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

(1)该自动循环连续中药提取管道装置通过安装有浸泡罐、提取管道装置主体、第一电机、滚轴、螺旋叶片、超声波换能器、药渣导管以及抽吸泵,浸泡后的中药和溶剂落入到提取管道装置主体内,超声波换能器发出的超声波使得中药的细胞壁破碎,从而使中药的有效成份与中药快速分离并溶于溶剂中,第一电机带动滚轴和螺旋叶片转动,送料的同时通过对中药进行搅拌提高提取效果,提取后的药液通过出液口导出,药渣通过药渣导管抽回至浸泡罐中再次循环提取,利于中药的自动循环提取。

[0012] (2)该自动循环连续中药提取管道装置通过安装有加热套、加热电阻环、导热杆、导热环以及温度传感器,使得在对中药进行浸泡时,加热电阻环产生热量,热量通过导热杆均匀传递到导热环上,导热环均匀环箍在浸泡罐的外壁上,利于对浸泡罐内的中药和溶剂进行均匀快速的加热,提高浸泡效率。

[0013] (3)该自动循环连续中药提取管道装置通过安装有套筒、复位弹簧、接触块、搅拌件、第二电机以及转轴,第二电机带动转轴和搅拌件转动,提高浸泡效果,搅拌时产生的阻力使得接触块对套筒内的复位弹簧产生挤压,通过复位弹簧的回弹作用将阻力减弱,避免搅拌件受压力过大而折损。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型方案一种实施例中的正视剖面结构示意图;

图2为本实用新型一种实施例中的的浸泡罐剖面结构示意图;

图3为本实用新型一种实施例中的的套筒剖面结构示意图;

图4为本实用新型一种实施例中的的加热套俯视剖面结构示意图。

[0015] 图中:1、第一电机;2、浸泡罐;3、加热套;4、第二电机;5、药渣导管;6、抽吸泵;7、螺旋叶片;8、出液口;9、超声波换能器;10、滚轴;11、提取管道装置主体;12、加热电阻环;13、导热环;14、搅拌件;15、转轴;16、导热杆;17、套筒;18、温度传感器;19、接触块;20、复位弹簧。

具体实施方式

[0016] 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。

[0017] 请参阅图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种自动循环连续中药提取管道装置,包括浸泡罐2、超声波换能器9、提取管道装置主体11和搅拌件14,提取管道装置主体11底部的一端设置有出液口8,且提取管道装置主体11内部的中央位置处设置有滚轴10,滚轴10上均匀设置有螺旋叶片7,且螺旋叶片7上均匀分布有通孔;

提取管道装置主体11远离出液口8的一端固定有第一电机1,且第一电机1的输出端与滚轴10连接;

第一电机1带动滚轴10和螺旋叶片7转动,送料的同时通过对中药进行搅拌,提高提取效果,通孔利于减少搅拌时产生的阻力;

提取管道装置主体11的两侧交错设置有超声波换能器9,且超声波换能器9的一端均延伸至提取管道装置主体11的内部;

提取管道装置主体11顶部的一端设置有浸泡罐2,且浸泡罐2的底端通过连接管与提取管道装置主体11连接;

浸泡罐2的外侧设置有加热套3,且加热套3内部的两端均设置有加热电阻环12,加热套3内部的中央位置处均匀分布有导热环13,且导热环13均匀环箍在浸泡罐2的外壁上,导热环13之间均匀通过导热杆16与加热电阻环12连接;

浸泡时,加热电阻环12产生热量,热量通过导热杆16均匀传递到导热环13上,导热环13均匀环箍在浸泡罐2的外壁上,利于对浸泡罐2内的中药和溶剂进行均匀快速的加热;

导热杆16和导热环13均为导热系数高的铜合金材质,提高传热导热的效率;

温度传感器18便于感测加热的温度,将信号传递至外部控制器,外部控制器的输出端通过导线与加热电阻环12的输入端电性连接,便于控温;

浸泡罐2内部的一侧设置有温度传感器18,且浸泡罐2顶部的一端通过药渣导管5与提取管道装置主体11顶部的一端连接,药渣导管5上设置有抽吸泵6;

浸泡罐2内部的中央位置处设置有转轴15,且浸泡罐2顶部的中央位置处固定有第二电机4,第二电机4的输出端与转轴15连接,且转轴15上均匀通过套筒17设置有搅拌件14,第二电机4带动转轴15和搅拌件14转动,提高浸泡效果

套筒17的内部均通过复位弹簧20设置有接触块19,且接触块19的一端均与搅拌件14连接;

搅拌时产生的阻力使得接触块19对套筒17内的复位弹簧20产生挤压,通过复位弹簧20的回弹作用将阻力减弱,避免搅拌件14受压力过大而折损;

第一电机1、第二电机4、抽吸泵6、超声波换能器9、加热电阻环12以及温度传感器18的具体型号规格需根据该装置的规格参数等选型计算确定,其选型计算方法为现有技术,故不再详细赘述。

[0018]     工作原理:本申请实施例在使用时,将中药和溶剂导入浸泡罐2中浸泡,浸泡时,加热电阻环12产生热量,热量通过导热杆16均匀传递到导热环13上,导热环13均匀环箍在浸泡罐2的外壁上,利于对浸泡罐2内的中药和溶剂进行均匀快速的加热,同时第二电机4带动转轴15和搅拌件14转动,提高浸泡效果,搅拌时产生的阻力使得接触块19对套筒17内的复位弹簧20产生挤压,通过复位弹簧20的回弹作用将阻力减弱,避免搅拌件14受压力过大而折损,浸泡后的中药和溶剂落入到提取管道装置主体11内,超声波换能器9发出的超声波使得中药的细胞壁破碎,从而使中药的有效成份与中药快速分离并溶于溶剂中,第一电机1带动滚轴10和螺旋叶片7转动,送料的同时通过对中药进行搅拌,提高提取效果,提取后的药液通过出液口8导出,药渣通过药渣导管5抽回至浸泡罐2中再次循环提取,利于中药的自动循环提取。