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一种用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2012-11-26
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2013-05-01
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2014-07-02
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2032-11-26
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201210484462.6 申请日 2012-11-26
公开/公告号 CN103013674B 公开/公告日 2014-07-02
授权日 2014-07-02 预估到期日 2032-11-26
申请年 2012年 公开/公告年 2014年
缴费截止日
分类号 B01J3/03C11C3/00C11C3/04C11C1/04A23D9/04B01J19/00 主分类号 B01J3/03
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 0
权利要求数量 1 非专利引证数量 0
引用专利数量 4 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 CN201988366U、CN102108319A、CN202881231U、EP1005903A1 被引证专利
专利权维持 5 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 公开、实质审查、授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 浙江海洋学院 当前专利权人 浙江海洋学院
发明人 陈小娥、方旭波、余辉、庄黛娜 第一发明人 陈小娥
地址 浙江省舟山市定海区文化路105号 邮编
申请人数量 1 发明人数量 4
申请人所在省 浙江省 申请人所在市 浙江省舟山市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
宁波市鄞州甬致专利代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
王树镛
摘要
本发明提供了一种用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置,属于食品技术领域,包括储水罐、具有进水口和出水口的反应室和具有出液口的储液箱,储液箱的出液口与反应室的进水口之间设有能将从出液口流出的水回收至反应室再利用的循环结构,反应室上还设有能控制反应室内压力和温度的控制结构,冷凝蒸发罐上设有能将从冷凝蒸发罐分离的乙醇回收的回收结构。本发明解决了现有间歇式亚临界反应装置取样分析不方便、也不利于工业化生产等技术问题,具有实现水解温度和压力的控制,有效提高产品的生产效率等优点。
  • 摘要附图
    一种用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置
  • 说明书附图:图1
    一种用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2014-07-02 授权
2 2013-05-01 实质审查的生效 IPC(主分类): C11C 3/00 专利申请号: 201210484462.6 申请日: 2012.11.26
3 2013-04-03 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置,其特征在于:包括储水罐(111)、具有进水口和出水口的反应室(211)和具有出液口的储液箱(311),所述的储水罐(111)与反应室(211)的进水口之间通过管道依次连接有充液泵一(121)、预热器一(131)、往复增压泵一(141)、增压器一(142)和单向阀一(143),所述的储液箱(311)与反应室(211)的出水口之间通过管道依次连接有旋拧阀一(221)、冷凝蒸发罐(231)、旋拧阀二(241)、充液泵二(251)和旋拧阀三(261),所述的储液箱(311)的出液口与反应室(211)的进水口之间设有能将从出液口流出的水回收至反应室(211)再利用的循环结构,所述的反应室(211)上还设有能控制反应室(211)内压力和温度的控制结构,所述的冷凝蒸发罐(231)上设有能将从冷凝蒸发罐(231)分离的乙醇回收的回收结构;所述的控制结构包括温度控制器(271)、压力控制器(272)、温度传感器和压力传感器,所述的温度传感器和压力传感器均设置在反应室(211)内,所述的温度传感器通过线路与温度控制器(271)相连,所述的压力传感器通过线路与压力控制器(272)相连,所述的压力控制器(272)通过线路还与往复增压泵和增压器相连;所述的回收结构包括通过管道依次连通的冷凝器(232)、真空泵(235)和旋拧阀四(234),所述的冷凝蒸发罐(231)具有供挥发的乙醇逃逸的出气口,所述的冷凝器(232)通过管道与出气口相连通,所述的冷凝器(232)与旋拧阀四(234)之间的管道上设有压力表一(233);所述的循环结构包括通过管道依次连通充液泵三(321)、预热器二(331)、往复增压泵二(341)、增压器二(342)和单向阀二(343),所述的充液泵三(321)与储液箱(311)的出液口相连通,所述的单向阀二(343)的出水口二与反应室(211)的进水口相连通;所述的充液泵一(121)与预热器一(131)之间的管道上还依次设有微滤装置一(123)和充液泵四(125),所述的微滤装置一(123)与充液泵一(121)之间的管道上设有压力表二(122),所述的充液泵四(125)和预热器一(131)之间的管道上设有压力表三(124);所述的充液泵二(251)和旋拧阀三(261)之间通过管道连通有微滤装置二(252),所述的充液泵二(251)和微滤装置二(252)之间的管道上设有压力表四(253);所述的充液泵三(321)和预热器二(331)之间的管道上设有压力表五(322)。
说明书

技术领域

[0001] 本发明属于食品技术领域,涉及一种连续式亚临界反应装置,特别是一种用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置。

背景技术

[0002] 亚临界水就是在适度的压力下,把水加热到100℃以上,临界温度374℃以下的高温时,使其仍然保持在液态的高温高压水,此时水的性质发生很大变化。一方面其极性降低,传质阻力变小,对脂溶性物质溶解能力增加;另一方面,随着接近临界点,水的酸碱催化能力大大增强,在一定程度上可发生酸碱催化反应,同时由于其性质随温度和压力可调,可以根据需要设计反应所需的条件,控制反应朝期望的方向进行。
[0003] 目前市场上的鱼油制品主要分为两类:一类是EPA+DHA含量在20%~30%左右的甘油酯型,另一类是EPA+DHA含量在50%~70%左右的乙酯型。EPA+DHA乙酯型吸收率低,且可能存在安全隐患;甘油酯型是EPA和DHA的天然存在形式,其性质稳定、易被人体消化吸收。对于天然甘油酯型鱼油,其EPA+DHA总有效含量不低于50%,消费者食用才能达到保健的目的。因此,制备高含量EPA+DHA甘油酯型鱼油产品具有潜在的应用前景。
[0004] 为了提高甘油酯型产品中EPA+DHA含量的问题,可将高含量乙酯化鱼油进行水解,分离富集EPA+DHA,再进行酯化反应生成EPA+DHA甘油酯型产品。但是,由于其反应要求高温高压,对设备要求比较高,一般现有的高压反应釜进行间歇式反应,取样分析不方便,也不利于工业化生产;同时,水解工艺中水中含有一定浓度的乙醇,目前的工艺均未除去乙醇,造成后期反应很难制备高含量EPA+DHA甘油酯型鱼油产品。

发明内容

[0005] 本发明的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置,该反应装置具有反应速率快、转化率高的特点。
[0006] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现:一种用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置,包括储水罐、具有进水口和出水口的反应室和具有出液口的储液箱,所述的储水罐与反应室的进水口之间通过管道依次连接有充液泵一、预热器一、往复增压泵一、增压器一和单向阀一,所述的储液箱与反应室的出水口之间通过管道依次连接有旋拧阀一、冷凝蒸发罐、旋拧阀二、充液泵二和旋拧阀三,所述的储液箱的出液口与反应室的进水口之间设有能将从出液口流出的水回收至反应室再利用的循环结构,所述的反应室上还设有能控制反应室内压力和温度的控制结构,所述的冷凝蒸发罐上设有能将从冷凝蒸发罐分离的乙醇回收的回收结构。
[0007] 液体从储水罐经充液泵一抽出进入预热器一加热,将液体加热至一定温度,再由往复增压泵一通过增压器一将液体注入反应室内,使得反应室内液体达到亚临界水的状态,在反应室内进行酯化反应,再经反应室的出水口排出反应室,到达冷凝蒸发罐将EPA+DHA甘油酯型产品分离出来,同时在冷凝蒸发罐中乙醇会挥发出来经过回收结构回收,剩下来的液体经充液泵二进入储液箱,通过循环结构进行循环再反应。
[0008] 在上述的用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置中,所述的控制结构包括温度控制器、压力控制器、温度传感器和压力传感器,所述的温度传感器和压力传感器均设置在反应室内,所述的温度传感器通过线路与温度控制器相连,所述的压力传感器通过线路与压力控制器相连,所述的压力控制器通过线路还与往复增压泵和增压器相连。通过温度传感器和压力传感器感应反应室内的压力及温度,在将信号传至温度控制器和压力控制器上,根据实际需要调节控制反应室内压力及温度。
[0009] 在上述的用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置中,所述的回收结构包括通过管道依次连通的冷凝器、真空泵和旋拧阀四,所述的冷凝蒸发罐具有供挥发的乙醇逃逸的出气口,所述的冷凝器通过管道与出气口相连通,所述的冷凝器与旋拧阀四之间的管道上设有压力表一。真空泵提供动力将冷凝蒸发罐中挥发的乙醇抽取出来,乙醇进过冷凝器凝结呈液滴回收,旋拧阀四可以控制开关真空泵与冷凝器之间的管道,保证乙醇能在冷凝器有足够长的时间凝结。
[0010] 在上述的用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置中,所述的循环结构包括通过管道依次连通充液泵三、预热器二、往复增压泵二、增压器二和单向阀二,所述的充液泵三与储液箱的出液口相连通,所述的单向阀二的出水口二与反应室的进水口相连通。充液泵三将从储液箱内出来的液体抽取出来至预热器二,预热器二加热液体,再由往复增压泵二通过增压器二将液体注入反应室内,实现循环再反应利用,提高甘油酯型的EPA+DHA含量,减少浪费,节约了生产成本。
[0011] 在上述的用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置中,所述的充液泵一与预热器一之间的管道上还依次设有微滤装置一和充液泵四,所述的微滤装置一与充液泵一之间的管道上设有压力表二,所述的充液泵四和预热器一之间的管道上设有压力表三。微滤装置一能过滤从储液罐出来的液体,压力表二和压力表三能监测充液泵一和充液泵四的工作功率。
[0012] 在上述的用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置中,所述的充液泵二和旋拧阀三之间通过管道连通有微滤装置二,所述的充液泵二和微滤装置二之间的管道上设有压力表四。
[0013] 在上述的用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置中,所述的充液泵三和预热器二之间的管道上设有压力表五。
[0014] 与现有技术相比,本用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置具有以下优点:
[0015] 1、通过温度控制器和压力控制器控制反应室内液体的压力和温度,实现对水解温度和压力的控制,有效地提高产品的生产效率和转化率高。
[0016] 2、通过在冷凝蒸发罐的出气口设置与之连通的冷凝器,将乙醇回收处理,保证液体内无乙醇,从而大大有利于循环反应时不断提高甘油酯型的EPA+DHA含量,同时也能有效地实现废物利用。
[0017] 3、本装置使用了往复增压泵液体加压技术,使得整套装置能够实现连续化反应,且非常流畅,生产的产品质量也好。

实施方案

[0020] 以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
[0021] 如图1所示,一种用于乙酯鱼油水解的连续式亚临界反应装置,包括储水罐111、具有进水口和出水口的反应室211和具有出液口的储液箱311,储水罐111与反应室211的进水口之间通过管道依次连接有充液泵一121、预热器一131、往复增压泵一141、增压器一142和单向阀一143,储液箱311与反应室211的出水口之间通过管道依次连接有旋拧阀一
221、冷凝蒸发罐231、旋拧阀二241、充液泵二251和旋拧阀三261,储液箱311的出液口与反应室211的进水口之间设有能将从出液口流出的水回收至反应室211再利用的循环结构,反应室211上还设有能控制反应室211内压力和温度的控制结构,冷凝蒸发罐231上设有能将从冷凝蒸发罐231分离的乙醇回收的回收结构。
[0022] 如图1所示,控制结构包括温度控制器271、压力控制器272、温度传感器和压力传感器,温度传感器和压力传感器均设置在反应室211内,温度传感器通过线路与温度控制器271相连,压力传感器通过线路与压力控制器272相连,压力控制器272通过线路还与往复增压泵和增压器相连。通过温度传感器和压力传感器感应反应室211内的压力及温度,在将信号传至温度控制器271和压力控制器272上,根据实际需要调节控制反应室211内压力及温度。
[0023] 如图1所示,回收结构包括通过管道依次连通的冷凝器232、真空泵235和旋拧阀四234,冷凝蒸发罐231具有供挥发的乙醇逃逸的出气口,冷凝器232通过管道与出气口相连通,冷凝器232与旋拧阀四234之间的管道上设有压力表一233,其压力范围81-90KPa。真空泵235提供动力将冷凝蒸发罐231中挥发的乙醇抽取出来,乙醇进过冷凝器232凝结呈液滴回收,旋拧阀四234可以控制开关真空泵235与冷凝器232之间的管道,保证乙醇能在冷凝器232有足够长的时间凝结。
[0024] 如图1所示,循环结构包括通过管道依次连通充液泵三321、预热器二331、往复增压泵二341、增压器二342和单向阀二343,充液泵三321与储液箱311的出液口相连通,单向阀二343的出水口二与反应室211的进水口相连通。充液泵三321将从储液箱311内出来的液体抽取出来至预热器二331,预热器二331加热液体,再由往复增压泵二341通过增压器二342将液体注入反应室211内,实现循环再反应。
[0025] 充液泵一121与预热器一131之间的管道上还依次设有微滤装置一123和充液泵四125,微滤装置一123与充液泵一121之间的管道上设有压力表二122,充液泵四125和预热器一131之间的管道上设有压力表三124。微滤装置一123能过滤从储液罐111出来的液体,压力表二122和压力表三124能监测充液泵一121和充液泵四125的工作功率。充液泵二251和旋拧阀三261之间的管道上设有微滤装置二252,充液泵二251和微滤装置二252之间的管道上设有压力表四253。充液泵三321和预热器二331之间的管道上设有压力表五322。
[0026] 液体从储水罐111经充液泵一121抽出进入预热器一131加热,将液体加热至一定温度,再由往复增压泵一141通过增压器一142将液体注入反应室211内,压力范围达到10-30MPa,使得反应室211内液体达到亚临界反应的状态,在反应室211内进行酯化反应,再经反应室211的出水口排出反应室211,到达冷凝蒸发罐231将EPA+DHA甘油酯型产品分离出来,同时在冷凝蒸发罐231中乙醇会挥发出来经过冷凝器232回收,剩下来的液体经充液泵二251进入储液箱311,再通过充液泵三321将储液箱311内的液体输送至反应室211进行连续循环反应,从而使甘油酯型的EPA+DHA含量能达到50%以上。
[0027] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
[0028] 尽管本文较多地使用了储水罐111;充液泵一121;压力表二122;微滤装置一123;压力表三124;充液泵四125;预热器一131;往复增压泵一141;增压器一142;单向阀一143;反应室211;旋拧阀一221;冷凝蒸发罐231;冷凝器232;压力表一233;旋拧阀四
234;真空泵235;旋拧阀二241;充液泵二251;微滤装置二252;压力表四253;旋拧阀三
261;温度控制器271;压力控制器272;储液箱311;充液泵三321;压力表五322;预热器二
331;往复增压泵二341;增压器二342;单向阀二343等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。

附图说明

[0018] 图1是本发明的连接关系示意图。
[0019] 图中,111、储水罐;121、充液泵一;122、压力表二;123、微滤装置一;124、压力表三;125、充液泵四;131、预热器一;141、往复增压泵一;142、增压器一;143、单向阀一;211、反应室;221、旋拧阀一;231、冷凝蒸发罐;232、冷凝器;233、压力表一;234、旋拧阀四;
235、真空泵;241、旋拧阀二;251、充液泵二;252、微滤装置二;253、压力表四;261、旋拧阀三;271、温度控制器;272、压力控制器;311、储液箱;321、充液泵三;322、压力表五;331、预热器二;341、往复增压泵二;342、增压器二;343、单向阀二。
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