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超声波提取罐制作方法

  • 专利名称
    超声波提取罐制作方法
  • 发明者
    孙小兵, 贾雪丽
  • 公开日
    2006年11月1日
  • 申请日期
    2005年5月31日
  • 优先权日
    2005年5月31日
  • 申请人
    宝士力(天津)科技发展有限公司
  • 文档编号
    A61J3/00GK2832292SQ20052002299
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种超声波提取罐,其特征在于,所述的超声波提取罐内悬挂地设置有组合超声换能器,所述的组合超声换能器包括中空的腔体和固定在所述腔体内的超声换能器单元2.如权利要求1所述的超声波提取罐,其特征在于,所述的超声波提取罐的罐体为直径从上至下逐渐增大的塔形3.如权利要求1所述的超声波提取罐,其特征在于,所述的腔体内至少有两个超声换能器单元,分别固定在所述腔体内靠近两端的相对位置4.如权利要求1所述的超声波提取罐,其特征在于,还包括一刚性的套管,所述的套管的一端固定在超声波提取罐的罐顶,另一端固定地连接所述的组合超声换能器5.如权利要求1所述的超声波提取罐,其特征在于,所述的组合超声换能器为浸入式超声换能器6.如权利要求1所述的超声波提取罐,其特征在于,所述中空的腔体内含有可以促进超声波传播的液态介质
  • 技术领域
    本实用新型涉及一种提取设备,特别涉及一种设置有利用共振原理制成的组合超声换能器的超声波提取罐,适用于医药、食品、化工等行业,尤其适用于中药原料药有效成分的提取
  • 背景技术
  • 专利摘要
    本实用新型提供了一种超声波提取罐,其包括至少一个组合超声换能器(2),所述的组合超声换能器(2)为浸入式超声换能器,包括一中空的腔体(2a)和超声换能器单元(5),所述的超声换能器单元固定在腔体的两端面内侧的相对应的位置上,与腔体共振,从而产生以腔体为新的超声波振动源的立体环状的超声波。这种结构产生的超声波面积大,效率高,能够很好地解决单个超声换能器产生的振动波方向单一的问题。进一步地,本实用新型还可以包括一直径从上至下逐渐增大的塔形的罐体,这种结构的罐体不但解决了以往倒锥形罐体排渣不便的问题,而且塔形的罐体结构更有利于超声波的扩散,进一步提高了超声换能器的振动效果。
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:超声波提取罐的制作方法传统的用于提取中药有效成分的提取设备一般是利用罐体中间的搅拌桨实现原料药与药液的混合,通过夹层通蒸汽实现加热,从而达到蒸煮提取有效成分的目的。这种设备在使用的过程中,由于蒸煮需要的时间较长,产生的泡沫多,提取效率不高;另外,由于传统的提取设备多为倒锥形罐体,即罐体直径上大下小,因此造成了排渣困难、过滤网易堵塞、不便清洗等一系列问题。实用新型专利02236892.2(授权公告号CN2551313Y)公开了一种超声波多功能提取设备,其在罐体内中心位置安装了一个浸入式超声波换能器,从而实现了常温提取。但是此换能器需支撑架支撑,影响超声换能器的振动效果;同时换能器本身的振动功率小,而且产生的振动波方向单一,不适合现代化的中药的机械化大生产的需求。另外,该实用新型仍为上大下小的倒锥形,因此没有很好地解决排渣不便的问题。实用新型内容针对上述问题,本实用新型的目的在于提供一种排渣方便,同时能够节约能耗、提高生产效率、适合大批量工业化生产的超声波提取罐。本实用新型的技术方案是通过内设有组合超声换能器的超声波提取罐实现的。所述的组合超声换能器包括中空腔体及超声换能器单元;优选的,所述组合超声换能器包括一柱状的中空腔体,在该腔体内设置有至少两个超声换能器单元,所述的超声换能器单元固定在腔体的两端面内侧的相对应的位置上。其作用原理如下超声换能器单元在柱状腔体内的两端振动,使腔体产生共振,从而产生以腔体为新的超声波振动源的立体环状的超声波。这种结构产生的超声波面积大,效率高,能够很好地解决单个超声换能器(单元)产生的振动波方向单一的问题,从而大大提高了超声振动的效果和效率。进一步地,本实用新型的技术方案中,所述的中空的腔体内还可以含有增强超声波传播的液态介质。进一步地,所述的组合超声换能器为浸入式超声换能器,通过连接导线与罐体外的超声波发生器连接。组合超声换能器的顶端浸入液体中,底端靠近但不接触超声波提取罐的罐底。本实用新型还包括一刚性的套管,用于容纳连接导线伸入超声波提取罐内的部分,并刚性地连接所述的组合超声换能器。所述的套管的一端固定在超声波提取罐的罐顶上,另一端固定地与组合超声换能器的一端连接。本实用新型的技术方案还可以包括一直径从上至下逐渐增大的塔形的罐体。与现有的倒锥形罐体相比,塔形的罐体不但方便排渣,更重要的是塔形结构更有利于超声波的扩散,与组合超声换能器配合使用,能够进一步提高换能器的效率。本实用新型的有益效果在于组合超声换能器比单个的超声换能器单元能提供更大的振动面积和振动功率,在低温提取的基础上,进一步提高提取的效率;组合超声换能器的固定方式为一端固定、另一端仍为自由端,这种结构为其提供了比完全固定的超声换能器更大的振动自由度,从而使振动的效果更好;塔形的超声提取罐结构更有利于超声波的扩散,进一步提高了超声换能器的振动效果。
以下结合附图说明和具体实施例来进一步说明本实用新型,但不构成对本实用新型的限制。


图1表示本实用新型实施例之一的超声波提取罐的示意图;图2表示图1中超声换能器2的结构示意图;图3表示本实用新型又一实施例的超声波提取罐的示意图;图4表示图3中超声换能器2的结构示意图;其中1-超声波提取罐 2-组合超声换能器 3-连接导线4-超声波发生器 5-超声换能器单元 6-套管2a-腔体

如图1所示,为本实用新型提供的超声波提取罐的实施例之一。图中,超声波提取罐1包括一组合超声换能器2、连接导线3和套管6(超声波提取罐1所包含的其他部件在图中均未给出)。其中,套管6为一中空的刚性管,用于承受吊挂组合超声换能器2并保护连接导线3,其一端固定在超声波提取罐1的顶部内侧,另一端用于焊接固定组合超声换能器2,连接导线3穿过套管6与组合超声换能器2连接。组合超声换能器2通过连接导线3与超声波发生器4连接,其一端焊接固定在套管6的下端,另一端为自由端,所述的自由端靠近但不接触超声波提取罐1的底部。在正常的使用状态下,组合超声换能器2完全浸入液体中。
如图2所示,为组合超声换能器2的结构示意图。图中,组合超声换能器2包括一圆柱状的腔体2a,腔体2a内设置有超声换能器单元5。在本实施例中,超声换能器单元5分别以焊接的方式固定在腔体2a两端的内侧。在正常的使用状态下,组合超声换能器2的电功率可以达到1000瓦以上,声功率可以达到2000瓦以上,能提供比现有的超声换能器更大的振动面积和振动功率,缩短了提取时间、提高了提取效率。
在本实用新型的另一实施例中,超声波提取罐1的罐体为直径从上至下逐渐增大的塔形结构,如图3所示,超声波提取罐1内设置有组合超声换能器2,组合超声换能器2的一端焊接固定在套管6的下端;其另一端为自由端,靠近但不接触罐体的底部。组合超声还能器通过穿过套管6的连接导线3与超声波发生器4连接。
如图4所示,为图3所示的超声波提取罐1中所设的超声换能器2的结构示意图。该超声换能器2包含一腔体2a,腔体2a的结构为中空的正六面柱体。在腔体2a的两端内侧相对应的位置分别固定有两对超声换能器单元5。
以上通过优选的实施例详细描述了本实用新型,但本实用新型并不局限于实施例所揭露的范围。本领域的技术人员可以理解,在不超出本实用新型的实质和技术构思的范围内,可以对其进行一定的改变或调整,例如将组合超声换能器2改为两端固定地安装在超声波提取罐1内,或是将组合超声换能器2水平或成一定角度倾斜地放置在超声波提取罐1内都能实现本实用新型的目的,虽然在实现的效果上略有区别;另外,将组合超声换能器2的腔体2a设置成其他常见形状的中空腔体,即使实现的效果有所区别,但仍然可以实现本实用新型的目的。





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