[實用新型]一種恒CO2濃度超臨界萃取裝置有效
| 申請號: | 201821991351.3 | 申請日: | 2018-11-29 |
| 公開(公告)號: | CN209333243U | 公開(公告)日: | 2019-09-03 |
| 發明(設計)人: | 賀雪峰;孫治;郝麒麟;趙龍龍;董建國 | 申請(專利權)人: | 內蒙古三主糧天然燕麥產業股份有限公司 |
| 主分類號: | B01D11/00 | 分類號: | B01D11/00;B01D11/02 |
| 代理公司: | 北京集佳知識產權代理有限公司 11227 | 代理人: | 趙青朵 |
| 地址: | 010100 內蒙古自治區呼和浩特市*** | 國省代碼: | 內蒙古;15 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 萃取釜 換熱器 超臨界萃取裝置 真空發生器 萃取 本實用新型 管道連接 氣水分離 油氣分離 真空系統 截止閥 出口 超臨界萃取 再冷換熱器 安全保護 循環儲罐 依次串聯 抽真空 緩沖閥 冷凝器 排空閥 主泵 進口 | ||
本實用新型提供了一種恒CO2濃度超臨界萃取裝置,包括依次串聯的萃取釜真空系統、油氣分離換熱器、油氣分離釜、氣水分離換熱器、氣水分離釜、冷凝器、循環儲罐、再冷換熱器、主泵和萃取換熱器;所述萃取釜真空系統包括第一萃取釜、第二萃取釜、真空發生器、安全保護緩沖閥和系統排空閥;所述第一萃取釜的出口與真空發生器管道連接,并設置有第一截止閥;第一萃取釜的進口與所述萃取換熱器的出口相連接;所述第二萃取釜的出口與所述真空發生器管道連接,并設置有第二截止閥;所述第二萃取釜的進口與所述萃取換熱器的出口相連接。本實用新型在現有超臨界萃取裝置的基礎上增加了一套用于抽真空的管路,提高了整個超臨界萃取的效果。
技術領域
本實用新型屬于萃取技術領域,尤其涉及一種恒CO2濃度超臨界萃取裝置。
背景技術
為了提高生產產量,降低生產成本。超臨界萃取設備的萃取容器不斷增大,從曾經的10L、200L、300L到現在國內最大的5000L超臨界萃取設備應用到了工業生產當中。
整套系統是由CO2循環管路和各個功能釜和加熱循環和冷卻循環三部分組成。CO2循環是循環儲罐的氣體通過主泵升壓到超臨界狀態,超臨界的CO2將油料帶入到下一個功能釜,這時候的釜壓力降低,CO2不再有超臨界獨特的性能,油料與CO2分離,分離后再次降壓降溫進入循環儲罐繼續進行下一次的循環。熱水循環對CO2前段的加壓過程進行加熱,冷水循環對CO2后段降壓進行冷卻。在循環開始前,需要將物料添加到萃取釜中,這個過程需要打開萃取釜上蓋進行,這直接導致了萃取釜與外界空氣接觸,上料完畢后萃取釜上蓋關閉后才隔絕外界。這時候就空氣殘留在了萃取釜中。而萃取釜的體積為5000L,整個循環的體積約為18000L。假設其他功能罐的氣體13000L為純CO2,那也將帶來5000L的空氣。這將使純CO2的濃度降低至72%。后續繼續使用CO2純度降到更低,嚴重影響大型超臨界萃取設備的使用效果。
因此,整套系統在循環過程中,必須要保證CO2的濃度。循環系統中的空氣和水都是影響超臨界萃取設備效果的負面因素。在之前的超臨界萃取設備循環系統中,萃取釜的體積不大,所以,上下料時與外界的空氣接觸,少量的空氣進入萃取釜中。這個對超臨界萃取循環的影響不大。但是隨著萃取釜的體積不斷增加,萃取釜的面積占整個循環體積的比例不斷增加,空氣對萃取率的影響因子不斷增加。所以,為了減少空氣對大型超臨界萃取設備的影響,需提高萃取循環過程中的CO2的純度。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提供一種恒CO2濃度超臨界萃取裝置,本實用新型中的超臨界萃取裝置能夠降低系統中的空氣含量,達到恒定超臨界萃取設備循環氣體CO2的濃度的目的。
本實用新型提供一種恒CO2濃度超臨界萃取裝置,其特征在于,包括依次串聯的萃取釜真空系統、油氣分離換熱器、油氣分離釜、氣水分離換熱器、氣水分離釜、冷凝器、循環儲罐、再冷換熱器、主泵和萃取換熱器;
所述萃取釜真空系統包括第一萃取釜、第二萃取釜、真空發生器、安全保護緩沖閥和系統排空閥;
所述第一萃取釜的出口與真空發生器管道連接,并在所述第一萃取釜的出口處設置有第一截止閥;第一萃取釜的進口與所述萃取換熱器的出口相連接;
所述第二萃取釜的出口與所述真空發生器管道連接,并在所述第二萃取釜的出口設置有第二截止閥;所述第二萃取釜的進口與所述萃取換熱器的出口相連接。
優選的,所述第一萃取釜的底部設置有CO2進口,頂部設置有出口。
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