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アルコール溶媒 を 用いる 最も 効率 的 な 爆発 防止 超音波 抽出 機械
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超音波抽出装置が爆発性である必要がある理由は,作業環境,動作原理,および機器の潜在的な安全リスクと密接に関連しています.具体的理由を分析します:
1労働環境には燃え易い物質や爆発物がある可能性があります.
抽出媒体の揮発性:抽出過程では,エタノール,メタノールなどの有機溶媒が抽出媒体としてしばしば使用されます.これらの溶媒は非常に揮発性があります.閉ざされた場所や半閉ざされた場所で一定濃度まで蒸発すると燃やし易く爆発性の高いガス混合物を形成するために空気と簡単に混合します.
特殊な産業シナリオの要件:一部のアプリケーションシナリオ自体は,鉱山,石油化学工場,粉粉工場など,炎易性および爆発性環境に属しています.,空気は燃える塵 (粉や炭粉など) や燃えるガス (メタン,プロパンなど) で満たされ得る.普通の機器の操作中に発生する安全上の危険は爆発事故を引き起こす可能性があります..
一般的に,植物原料は溶媒との接触面を拡大するために粉砕することによって予備処理されます.その後,予備処理された植物原料は,特定の割合で選択された溶媒と混合され,超音波抽出装置に置かれます.超音波の作用下,植物細胞内の活性成分は溶剤に徐々に溶けます.抽出が完了した後,抽出物は過濾によって残留物から分離される.活性成分を含む原料抽出物を得るため,必要に応じてさらに浄化および精製することができます.
防爆設計の基本目的:爆発の3つの要素の形成を防ぐ
爆発の発生には,燃える材料,燃焼補助物質 (空気など) および点火源の3つの条件が同時に満たされる必要があります.爆発防止設計は,次の方法で爆発チェーンを切断します:
点火源を制御する
防爆電気制御箱,モーター,その他の電気部品は,防爆構造 (防火型,安全性の向上型など) を採用する.電気の火花や高温を生む可能性のある部品は,火花が外部の燃える材料に接触するのを防ぐために特別な殻に囲まれています..
装置の接地設計は静電を誘導し,静電が蓄積して放電現象を生むのを防ぐことができる.
装置の密封を最適化します 抽出タンクパイプラインやその他の部品は,溶媒の蒸発や漏れを防ぐため,耐腐蝕性があり,優れた密封材料 (不oxidable steelなど) で作られています.環境における燃えるガスや塵の濃度を減少し,爆発制限範囲から遠ざける.
温度とエネルギー制御: 熱過熱を避けるため,抽出温度は温度制御システムで正確に調整されます.過剰なエネルギー濃度によって引き起こされる熱異常を減らすことができます..
段階 的 な プロセス
植物 材料 を 準備 する
草を乾燥させ,粉末に磨く.
水性レシチン溶液と混合
レシチンは水 (または水とエタノール混合物) に溶け,軽くゆがめます.
超音波同化
超音波探査機を混合物に浸す.
処理時間 5~30分 (パルスモードでは過熱を防止する)
フィルタリングと濃縮
植物残留物を除去するためのフィルター (例えば,遠心分離または網膜フィルター)
オプション:蒸発または冷凍化によって濃縮する.
申請
生物利用性を高めるナノエムルション
植物化学抽出 (例えば,クルクミン,ジンセノシド,カンナビノイド)
化粧品と栄養薬 (レシチンは皮膚の浸透性を改善します)
対象ビタミンに富んだ生物的原材料,例えば新鮮な果物,野菜,穀物,微生物を選択し,洗浄,切断,乾燥原材料と溶媒との接触面を拡大し,抽出効率を向上させる.
抽出溶媒の選択: 対象ビタミンの性質に応じて適切な溶媒を選択する.例えば,水溶性ビタミンでは,水やエタノール水溶液などの極溶媒がより一般的に使用されています脂肪溶解ビタミンは,n-ヘクサンや石油などの非極溶媒がしばしば使用されます.
超音波抽出: 予備処理された原材料と溶媒を一定の割合で混合し,超音波抽出装置に入れます.適切な超音波パラメータを設定します.周波数など抽出する装置を起動する.
抽出液体の分離と浄化:抽出が完了した後,抽出物は過濾によって残留物から分離されます.ビタミンを含む原産物抽出物を得るための遠心分離およびその他の方法より高純度なビタミン製品を得るためには,原始抽出物は蒸留,抽出,染色体学などの方法によりさらに浄化する必要があります.
液体中間で超音波が伝播すると,カビテーション効果が発生します.液体の中で小さなカビテーションバブルが形成されますポジティブプレッシャー段階では 熱気泡はすぐに閉まり 瞬時に高圧と数千気圏の高温を生成しますこの 強い 衝撃 力 は 生物 細胞 の 細胞 壁 や 細胞膜 を 破壊 する細胞内のビタミンなどの物質を周囲の溶媒に放出します
超音波の機械的振動は,溶媒と生物学的原材料の間の物質移転プロセスを加速することができます.溶媒分子が原材料により早く浸透できるようにします細胞から放出されるビタミンが溶媒に早く拡散し,抽出効率を向上させる.
表面張力を減らす:超音波は溶剤の表面張力を減らし,溶剤が生物学的原材料を濡らしやすくします.溶媒と原材料の接触と相互作用をさらに促進するビタミン分解と抽出を容易にする.
パラメーター:
ポイント | ソノ20-1000 | ソノ20-2000 | ソノ20-3000 | ソノ-15-3000 |
頻度 | 20kHz±05 | 20kHz±05 | 20kHz±05 | 15kHz±05 |
パワー | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W |
電圧 | 110Vまたは220V | |||
最大温度 | 300°C | |||
最大圧力 | 35Mpa | |||
音の強度 | 20W/cm2 | 40W/cm2 | 60W/cm2 | 60W/cm2 |
容量 | 10L/分 | 15L/分 | 20L/分 | 20L/分 |
探査機の材料 | チタン |
適用する
薬剤産業: ビタミン薬の生産において,超音波抽出は,薬物の活性成分として天然原材料からビタミンを抽出するために使用できます.酵母からビタミンBを抽出したり 植物油や脂肪からビタミンEを抽出したり.
保健品産業: ビタミン保健品を生産し,天然の植物や動物組織からビタミンを抽出し,様々なビタミン錠剤,カプセル,口服用液体やその他の製品で ビタミンサプリメントの需要を満たす.
食品添加物: 抽出されたビタミンは,食品の栄養価を向上させるために,飲料,乳製品,穀物製品などにビタミンを加えるなど,食品補給物として使用できます..