[实用新型]环保代用碱生产用高效提取罐有效
申请号: | 201820133440.8 | 申请日: | 2018-01-25 |
公开(公告)号: | CN208372518U | 公开(公告)日: | 2019-01-15 |
发明(设计)人: | 李兵宇 | 申请(专利权)人: | 广州安之信化工有限公司 |
主分类号: | B01D11/02 | 分类号: | B01D11/02 |
代理公司: | 广州市深研专利事务所 44229 | 代理人: | 张喜安 |
地址: | 510000 广东省广州市增*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 罐体 钢丝绳 内腔 锥形转子电机 加热器 滑轮安装板 避让孔 电机轴 旋转轴 滑轮 顶端设置 高效提取 固定设置 上表面 联动 铅垂 固定连接滑轮 钢丝绳导向 联轴器固定 内腔连通 出料口 进料口 上套 探入 钢丝 环保 生产 配合 | ||
一种环保代用碱生产用高效提取罐,包括罐体,罐体包含内腔,罐体上设置与内腔连通的进料口和出料口,在所述内腔内,罐体的底部设置加热器A,罐体的顶端设置钢丝绳避让孔,钢丝绳的一端通过钢丝避让孔探入内腔内与铅垂块的上表面的中部固定连接,罐体的外侧顶端固定设置滑轮安装板和锥形转子电机,锥形转子电机包含电机轴,电机轴通过联轴器固定连接与电机轴联动的旋转轴,旋转轴上套设与旋转轴联动的滑轮A,滑轮安装板设置在罐体上锥形转子电机和避让孔之间,滑轮安装板的顶端设置与钢丝绳相配合的用于钢丝绳导向的滑轮B,钢丝绳的另一端通过滑轮B固定连接滑轮A,在所述内腔内,铅垂块的上表面固定设置加热器B和加热器C。
技术领域:
本实用新型涉及一种提取罐,具体涉及一种环保代用碱生产用高效提取罐。
背景技术:
提取罐是医药化工中常用的浸出提取设备特别适合于植物产物所含成分的浸出提取。结构具有罐体,罐体内轴向位置装置的螺旋推进器或旋浆推进器,与罐体外的转动轴盘连接,其特征是具有一组斜卧的连续逆流浸出提取单罐,相互之间出料口与进料口相连接构成一连通器,每一个单罐体的低端上部具有进料口,下部具有残液排出口,罐体高端上部具有进液口或排气口,下部具出料口。
现有技术中,由于提取罐的结构设置不合理,在使用的时候,存在下述问题:1、用户不能选择性的对其它水平线高度上的提取物进行加热提取,不能提高提取效率。2、不能够最大程度的避免加热潜入的阻力。3、不能够最大程度的避免温度泄漏。4、不能选择性使用,在不同的工况下不能分别达到较好的使用效果。为了解决上述技术问题,特提出一种新的技术方案。
实用新型内容:
本实用新型的目的是为了克服上述现有技术存在的不足之处,而提供一种环保代用碱生产用高效提取罐。
本实用新型采用的技术方案为:
一种环保代用碱生产用高效提取罐,包括罐体,罐体包含内腔,罐体上设置与内腔连通的进料口和出料口,在所述内腔内,罐体的底部设置加热器A,该环保代用碱生产用高效提取罐还包括钢丝绳避让孔、钢丝绳、铅垂块、滑轮安装板、锥形转子电机、联轴器、旋转轴、滑轮A、滑轮B、加热器B和加热器C,罐体的顶端设置钢丝绳避让孔,钢丝绳的一端通过钢丝避让孔探入内腔内与铅垂块的上表面的中部固定连接,罐体的外侧顶端固定设置滑轮安装板和锥形转子电机,锥形转子电机包含电机轴,电机轴通过联轴器固定连接与电机轴联动的旋转轴,旋转轴上套设与旋转轴联动的滑轮A,滑轮安装板设置在罐体上锥形转子电机和避让孔之间,滑轮安装板的顶端设置与钢丝绳相配合的用于钢丝绳导向的滑轮B,钢丝绳的另一端通过滑轮B固定连接滑轮A,在所述内腔内,铅垂块的上表面固定设置加热器B和加热器C。
优选地,所述加热器B和加热器C分别设置在钢丝的两侧。
优选地,该环保代用碱生产用高效提取罐还包括接收器、开关按钮、信号转换器、控制器和电源,接收器通过导线连接开关按钮和信号转换器,信号转换器通过导线连接控制器,控制器通过导线连接电源、锥形转子电机、加热器A、加热器B和加热器C。
优选地,所述控制器为PLC控制器。
本实用新型的有益效果是:1、正常情况下,罐体内腔内的提取物通过罐体底部设置加热器A进行加热,当需要高效提取时,用户启动电机,通过钢丝绳控制铅垂块在内腔内的水平线高度,当用户调整至合适的水平线高度时,可启动设置在铅垂块上表面上的加热器B和加热器C,实现除底部加热器A加热外,还可选择性的对其它水平线高度上的提取物进行加热提取,进而实现提取效率的提高。2、采用铅垂块结构,优选地的实施方式中,铅垂块的下部为锥型结构,使铅垂块能够带动加热器B和加热器C方便的潜入需加热的水平线高度上,能够最大程度的避免潜入阻力。3、采用钢丝绳实现铅垂块的升降,由于钢丝绳的直径相对较细,能够使对应钢丝绳开设的避让孔A不需要做成较大直径的结构,能够最大程度的避免温度泄漏。4、采用加热器B和加热器C可升降结构,使用户选择性腔,可根据罐体内腔内物料的最高水平线位置的不同,选择性使用,在不同的工况下分别达到较好的使用效果。
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