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亚临界萃取设备安装后的检查步骤
亚临界萃取设备安装后的检查是确保设备合规性、密封性、安全性及后续稳定运行的关键环节,需围绕 “设备本质安全、系统无泄漏、附件可靠、控制有效” 四大中心目标,按 “静态检查→专项检测→系统联动→试运行验证” 的逻辑顺序开展。 一、外观与安装符合性复查 安装后需先确认设备 “是否按设计要求装对、装牢”,排除因安装偏差导致的先天隐患。 1. 设备整体安装符合性检查 对照设备出厂总图、管路系统图、电气接线图,逐一确认。 萃取罐、分离罐、冷凝器、溶剂储罐等核心设备的安装位置、方位是否与图纸一致;管路走向、阀门的安装顺序、仪表(压力表、温度表)的接口位置是否符合设计规范;检查地脚螺栓是否按要求拧紧,螺栓有无松动、缺失,设备底座与基础间的垫片是否平整。确认所有辅助部件无遗漏或损坏。检修平台、爬梯、护栏的安装是否牢固,护栏高度(≥1.05m)、踏板间距是否符合安全规范。 2. 部件外观质量复查 检查罐体外壁、焊缝无明显凹陷、划痕、腐蚀痕迹;法兰密封面无变形、划痕或杂质;罐顶 / 罐底的接管接口无错位或焊接缺陷。检查管路无弯曲、变形或压扁;阀门阀体无裂纹,手轮 / 执行机构完好无损坏;焊接管路的焊缝外观平整、无气孔、夹渣;软管无老化、龟裂,接头卡箍或法兰连接牢固。 二、承压部件与安装精度检测 亚临界设备的运行依赖高压环境,承压部件的安装精度直接影响安全性和运行稳定性,需借助工具进行量化检测。 1. 使用精密水平仪检测萃取罐、分离罐、溶剂储罐的水平度,使用百分表或激光对中仪检测联轴器的同轴度,搅拌轴与罐体内壁的间隙需均匀(用塞尺测量),避免运行时摩擦罐壁。 2. 承压部件壁厚复核,对萃取罐、分离罐等压力容器,若安装过程中存在吊装碰撞风险,需使用超声波测厚仪复核壁厚。实测壁厚不得小于设计壁厚的 90%,且无局部减薄。 三、系统密封性专项检查,亚临界萃取介质(如丙烷、丁烷)易燃易爆,密封性不合格会导致介质泄漏,引发火灾、爆炸风险,因此需分 “静态压力试验” 和 “动态泄漏检测” 两步开展。 四、安全附件与仪表校验 安全附件(安全阀、压力表)和工艺仪表(温度、压力、流量仪表)是设备安全运行的 “眼睛” 和 “安全阀”,需逐一验证。 五、电气与控制系统功能验证 电气系统的防爆性和控制系统的联锁保护功能,是避免电气火花引发危险、防止系统超温超压的关键。 通过以上的检查步骤,可验证亚临界萃取设备安装后的安全性、合规性和运行稳定性,为后续带料试运行(通入实际萃取介质)奠定基础,避免因安装隐患导致生产安全事故。
查看详情 >> 2025-08-27
辣椒综合加工设备的关键技术与选型要点
  辣椒综合加工设备是实现辣椒从原料到成品全流程转化的工具,覆盖预处理、破碎、干燥、研磨、提取、包装等关键环节,需结合工艺需求与设备特性进行系统化配置。  关键技术与选型要点  智能化与节能技术  AI 视觉识别:应用于分拣、异物检测等环节,减少人工干预,提升生产效率 40%-60%。  热能循环利用:烘干机集成储能模块,将多余热能回用于预热阶段,综合能耗降低 15%-25%。  材质与卫生标准  食品级不锈钢:设备主体采用 304 或 316L 不锈钢,表面粗糙度≤Ra0.8μm,符合 GB 4806.9-2016 食品安全标准。  易清洁设计:可拆卸部件(如筛网、刀片)采用快装接口,配合 CIP(原位清洗)系统,降低清洁耗时 50%。  产能匹配原则  瓶颈环节控制:生产线整体产能由单机产能决定,例如若包装机产能为 100kg/h,即使前端设备达 500kg/h,实际产能仍受限。  模块化扩展:采用箱段式烘干机、组合式萃取装置等模块化设计,便于后期产能升级(如增加干燥段数或萃取釜数量)。  辣椒综合加工设备的选择需综合考虑产品定位、原料特性、产能需求。建议选择具备智能化控制、节能设计与模块化扩展能力的设备,并通过 “预处理→核心加工→后处理” 的三段式布局优化生产效率。
查看详情 >> 2025-08-20
如何提高低温萃取设备的萃取效率
低温萃取设备通过控制温度、压力等条件,利用溶剂在低温下对原料中的目标成分进行溶解和分离。用户在选择和使用低温萃取设备时, 通过具体的应用场景和需求进行维护,从而长期保持稳定的工作状态,充分发挥出低温萃取设备的作用,创造更大的经济效益。然而,如果能在此基础上,再进一步提高低温萃取设备的萃取效率,势必又会大幅度提升经济效益。但想要提高低温萃取设备的萃取效果,会涉及到多个方面的优化。 选择合适的萃取剂:萃取剂的选择是提高萃取效率的关键。应根据目标化合物的性质和萃取要求,选择具有较高溶解度和选择吸附性的萃取剂。可以考虑使用单一或多种萃取剂进行复合萃取,以提高萃取效率。 优化萃取条件:温度:提高萃取温度可以增加分子的运动速度,从而提高扩散速度,但温度过高可能导致活性成分失活。因此,应根据物料特性选择合适的萃取温度,通常控制在较低的温度范围内,如30~45℃,以确保成分的活性。 压力:压力与温度呈正相关关系。在低温萃取中,适当增加压力有助于提高萃取速度。但需注意,过高的压力可能对设备造成负担,因此应控制在设备可承受的范围内。 提高搅拌效率和混合均匀性:搅拌可促进溶剂与物料的充分混合,降低萃取内外的扩散阻力。因此,应选择合适的搅拌方式和搅拌速度,以提高萃取效率。可以通过优化搅拌器的设计和位置,以及调整搅拌速度和时间,来实现快速的混合。 增加萃取接触面积:通过将萃取剂分散成更小的液滴或增加萃取剂与待萃取物质的接触面积,可以提高萃取效率。例如,可以使用微乳化技术或超声波技术来实现这一目标。 延长萃取时间:增加萃取时间可以使得待萃取物质有更多的时间与萃取剂接触,从而提高萃取效率。但需注意,过长的萃取时间可能导致活性成分的降解或设备的磨损。 选择合适的萃取设备和工艺:根据萃取物料的特性和萃取要求,选择合适的萃取设备和工艺。例如,对于易挥发的物质,可以选择密闭性好的萃取设备;对于难溶于萃取剂的物质,可以考虑使用多次萃取或超声波辅助萃取等方法。 除此之外,还可以考虑使用逆流萃取等工艺来提高萃取效率。逆流萃取可以实现萃取剂与待萃取物质在流动过程中的充分接触和交换,从而提高萃取效率。
查看详情 >> 2025-01-08
牡丹籽油设备的使用要点及优点
  牡丹籽油设备对于油脂生产厂家而言应该是一种相对常见的设备,但是对于新的榨油机,在使用之前需要注意一些问题,并且应该进行前期准备和调试工作。新置牡丹籽油设备中的新零件想要达到良好的应用效果前期都是要进行磨合及试用的,而设备只有开始运作后才能加以磨合,若未进行此项工作,正式使用的时候由于零件磨合度低,加上物料中的油脂具有一定的润滑效果,将易导致设备运行不稳定,影响出油量及生成率。 在启动牡丹籽油设备的主电机后,切忌一次性大量填放物料,应当先缓慢且均匀不间断的加入,直到运行稳定之后才能开始加量。磨合过程中应把薄饼调整到没有粉丝样子的渣为止,同时注意加入少量的水。磨合一段时间后设备上一些零部件可能会松动,此时应及时加以修复。  牡丹籽油设备冷榨制油方法是属于物理方法,加压并且不升温,对于油脂,营养物质是没有影响的,与此同时,牡丹籽油设备工艺除了是具备一般制油工艺特征之外,也可以提高油脂品质,避免了因为高温加工而导致的油脂产生反式脂肪酸,油脂聚合体等一些有害物质,是保留了油中的活性物质。 牡丹籽油设备以冷榨花生制油为例,冷榨制油可以避免精炼过程中,因添加化学添加剂而造成的酸、碱、重金属等有害物质残留的问题,同时缩短了加工工艺,节约1/3的生产成本,减少了项目投资成本,增强了产品的市场竞争力;另外,牡丹籽油设备压榨后的花生饼粕营养价值得到了提高,蛋白质、膳食纤维等营养成分未变性,活性物质得以保存,确保了饼粕的开发和利用价值。因而,牡丹籽油设备该技术适合应用于油料作物压榨同步制取高品质油脂及大分子营养物质的生产加工中。
查看详情 >> 2020-05-15
亚临界萃取设备的工作原理及特点
亚临界萃取设备主要是在常温及一定压力下,以液化的亚临界溶剂对物料进行逆流萃取,萃取液在常温下减压蒸发,使溶剂气化与萃取出的目标成份分离,得到液相的产品。被亚临界萃取设备萃取过的物料在常温下减压蒸发出其中吸附的溶剂,得到另一产品。气化的溶剂被 再压缩液化后循环使用。 亚临界萃取设备的整个萃取过程可以在室温或更低的温度下进行,所以不会对物料中的热敏性成份造成损害,这是亚临界萃取工艺的突出性优势。溶剂从物料中气化时,需要吸收热量,所以蒸发脱溶时要向物料中补充热量。溶剂气体被压缩液化时,会放出热量,工艺中大部分热量可通过气化与液化溶剂的热交换达到节能的目的。经过充分热交换,萃取液的溶剂蒸发所需的能量,只有以蒸汽为能源,蒸发常规溶剂。 亚临界萃取工艺与其它油脂萃取工艺相比,具有很多优点。如,由亚临界萃取设备萃取出来的油脂,溶剂残留少,不会对物料中的热敏性成分造成损害,尤其适用于植物色素提取,药材成分提取,羊毛脱脂等。节能,萃取液蒸发耗能少,脱溶过程不必对物料加热;相对于超临界提取技术,亚临界萃取工艺可实现大规模生产,投资少,生产成本低。
查看详情 >> 2020-04-29
低温萃取设备可降低浓缩成本
低温萃取设备主要就是采用低取萃取技术,提取不同的植物,动物油脂。而且,通过采用低温提取技术,能大幅度降低浓缩成本。而低温提取技术是采用热泵、制冷装置、制冷循环时,中药液水分在蒸发器外结晶,热泵循环时,结晶冰在冷凝器外融解,在结晶、融晶过程中确定结晶融晶温度及特性、优化确定晶体生长速度和传热、传质的关系。低温提取技术克服和解决了传统工艺的缺点和问题,环境友好、药液有效成分保留率高、产品口感好、节能、成本低、结晶器结构紧凑、操作简单。低温提取技术主要解决了传统提取工艺温度高、提取液腐化、杂质多、大量有效成分流失,溶媒量大、浓缩费用高等问题;同时低温提取技术将原来传统静态渗漉工艺改变成动态渗漉方式,加快了渗漉提取的时间,使传统8-10倍量的溶媒减少至4-5倍量,低温提取技术从而大大降低了浓缩成本。由于低温提取技术使提取液的杂质和腐化现象彻底解决,更加有效的保存了提取液的成分。低温提取技术实现低温温条件下完成提取工艺,使提取过程中更好保存有效成分,克服了传统提取工艺中出现的提取液腐化和杂质的溶出,大大减少了提取溶媒。低温提取技术应用于各种植物、中药材、果品类、动物药及食品添加剂等产品在常温条件下的提取工艺。总的来讲,利用低温萃取设备提取油脂,具有很多优点,可以放心购买及应用。
查看详情 >> 2020-04-10

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