[发明专利]一种基于生物制药用的萃取离心混合系统及其离心方法在审

专利信息
申请号: 202110042228.7 申请日: 2021-01-13
公开(公告)号: CN112755588A 公开(公告)日: 2021-05-07
发明(设计)人: 虞文武;周辉锋 申请(专利权)人: 常州机电职业技术学院;苏州策马机电科技有限公司
主分类号: B01D11/04 分类号: B01D11/04;B08B9/093
代理公司: 常州市科谊专利代理事务所 32225 代理人: 孙彬;芮雪萍
地址: 213100 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 生物制药 萃取 离心 混合 系统 及其 方法
【权利要求书】:

1.一种基于生物制药用的萃取离心混合系统,包括离心筒(1),其特征在于:所述离心筒(1)的中部外壁焊接有支撑板架(2),支撑板架(2)的下表面设有多根支柱(201),所述离心筒(1)的底部设有进液接口(101),离心筒(1)的顶部设有分离箱(3)。

2.根据权利要求1所述的一种基于生物制药用的萃取离心混合系统,其特征在于:所述进液接口(101)的下接头连接有三通阀(10),三通阀(10)的下端口连接有第一液泵(11)。

3.根据权利要求1所述的一种基于生物制药用的萃取离心混合系统,其特征在于:所述分离箱(3)的顶部通过螺栓固定有电机(5),电机(5)的输出轴垂直向下贯穿至分离箱(3)内部,且电机(5)的输出轴端通过联轴器连接有延伸至离心筒(1)内部的转轴(6),转轴(6)的底部设有第一涡轮扇叶(7)和第二涡轮扇叶(701)。

4.根据权利要求1所述的一种基于生物制药用的萃取离心混合系统,其特征在于:所述分离箱(3)从下往上依次由隔板分隔有重液分离室(301)、混合液分离室(302)和轻液分离室(303),重液分离室(301)与混合液分离室(302)之间隔板中部向下弯曲成型有第一导流管(3011),混合液分离室(302)与轻液分离室(303)之间隔板中部向下弯曲成型有第二导流管(3021)。

5.根据权利要求4所述的一种基于生物制药用的萃取离心混合系统,其特征在于:所述重液分离室(301)一侧设有相连通的重液排出接口(4),混合液分离室(302)一侧设有相连通的混合液排出接口(401),轻液分离室(303)一侧设有相连通的轻液排出接口(402),且混合液排出接口(401)外端口通过回流管(12)连接三通阀(10)的侧接头。

6.根据权利要求3所述的一种基于生物制药用的萃取离心混合系统,其特征在于:所述离心筒(1)的内壁下部焊接有固相挡板(9),固相挡板(9)为中部下凹的锥环板体。

7.根据权利要求3的一种基于生物制药用的萃取离心混合系统,其特征在于:所述离心筒(1)的中部设有分液碟片组(8),分液碟片组(8)由多块沿垂直方向均匀排列的分液碟片(801)构成,分液碟片(801)为中部上凸的锥环板体,分液碟片(801)的中部开设有多个分液孔(802)。

8.根据权利要求7所述的一种基于生物制药用的萃取离心混合系统,其特征在于:多块所述分液碟片(801)之间由联杆(16)焊接固定,且分液碟片(801)与离心筒(1)的内壁之间通过支撑杆件(17)焊接固定。

9.根据权利要求1所述的一种基于生物制药用的萃取离心混合系统,其特征在于:所述离心筒(1)的底部两侧分别设有相对称的冲水接口(13)和排水接口(1301),冲水接口(13)的外端口连接有第二液泵(14),排水接口(1301)的外端口连接有排水阀(15)。

10.一种如权利要求1-9任意一项所述的基于生物制药用的萃取离心混合系统的离心方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一:第一液泵(11)通过连接药液原料输入管,使得药液沿离心筒(1)底部的进液接口(101)进入到离心筒(1)内部,通过电机(5)对转轴(6)进行驱动,使转轴(6)底部的第一涡轮扇叶(7)和第二涡轮扇叶(701)对药液进行搅动,并使药液进行高速旋转,药液在离心力下分离成重液和轻液两相,重液聚集在离心筒(1)的内部外缘,轻液聚集在离心筒(1)的中心,由于离心作用力下,越靠近离心筒(1)内部外缘的重液精度越纯,越靠近离心筒(1)中心位置的轻液精度越纯,在药液上升时,靠近离心筒(1)内部外缘的重液在第一导流管(3011)的导向下进入重液分离室(301)中,且由重液排出接口(4)排出分离,靠近离心筒(1)中心位置的轻液在第二导流管(3021)的导向下进入轻液分离室(303)中,且由轻液排出接口(402)排出分离,而介于重液与轻液之间的混合液在第一导流管(3011)、第二导流管(3021)的导向下进入混合液分离室(302)中,由混合液排出接口(401)所连接的回流管(12)回流至三通阀(10)中,进行重新分离;

步骤二:离心筒(1)内部的药液在上升经过分液碟片组(8)时,在多块分液碟片(801)的导向下,将重液向离心筒(1)内部的外缘导向,将轻液向离心筒(1)的中部导向,提高药液分离成轻、重液两相的效率;

步骤三:药液中的固相杂质在离心力作用下沉积在离心筒(1)的底部外缘,当需要对这些固相杂质清理时,通过控制第二液泵(14)往冲水接口(13)处进行供应清水,对离心筒(1)底部的固相杂质进行冲洗,开启排水阀(15)后,使携带固相杂质的废水沿排水接口(1301)进行排出。

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