一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种用于克斑的植物天然成分提取工艺的制作方法

2022-03-23 00:25:01 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及克斑植物提取领域,尤其涉及一种用于克斑的植物天然成分提取工艺。


背景技术:

2.雀斑、黄褐斑、蝴蝶斑、青春痘长在人们面部,影响美观,而且也给患者带来不少烦恼。相关的治疗药物种类繁多,有冷冻法、药物点涂法、普通激光法等,大多数传统的治疗方法有不少的副作用,容易带来疤痕和色素反应等,有时这些反应还相当严重。现有技术化妆品中的祛斑美白产品效果不够明显。
3.白桦树,其富含人体需要的多种果糖、氨基酸、维生素、生物素、矿物质等。含有20多种氨基酸,24种无机元素,维生素b1、b2和维生素c,多糖和还原糖,其有效成分为白桦脂,白桦酯酸是一种五环三萜类化合物,也叫桦木酸。它可以选择性地淡化人类黑色素瘤细胞。抑制α-促黑素(α-msh)肾上腺皮质激素(acth)与黑素细胞黑素皮质素受体1(mc1 r)结合。白桦树皮提取物,可以抑制酪氨酸酶活性,酪氨酸酶的破坏型抑制剂,直接对酪氨酸酶进行修饰、改性酪氨酸酶失活,酪氨酸类似物与酪氨酸竞争酪氨酸酶,抑制黑素生成,竞争性地抑制内皮素与黑素细胞膜受体结合,从而达到抑制黑素细胞增殖和黑色素生成的目的,减少多巴色素分泌,具有美白祛斑功效,能提亮和改善面部肌肤。
4.蛛丝毛蓝耳草,具有很强的渗透性,在液态状态下能快速被皮肤吸收;并且抑制多巴色素异构酶活性多巴色素异构酶(trp-2),主要调节dhica的生成速率,从而影响所生成的黑色素分子的大小、结构和种类。减少黑素细胞中ros水平可能阻止黑素合成的活化,还原黑素形成过程各中间体,或与之结合以阻断黑素形成,阻断二羟基吲哚(dhi)聚合为黑色素能增强细胞新陈代谢及活化的有效物质,具有很好的去斑增白作用,对面部黄褐斑、外伤性黑斑、雀斑、黑色素沉着等有很好淡化,褪色作用。珠丝毛蓝耳草成分能促进氨基酸装配成蛋白链,如具有刺激肌肉细胞细胞质中蛋白质合成的能力,而且该能力能回溯至蛋白质生长的转译和迁移过程。它通过改变角蛋白组织,调节水合化合物的渗出,重新吸收水分并在表皮层形成水合物从而在皮肤表皮锁住水分,因此蛛丝毛蓝耳草提取物有,很强的抗衰老和抗皱的功效。
5.白桦树皮提取物与蛛丝毛蓝耳草提取物的混合物具有迅速渗透真皮层,有效破坏黑色素生长合成,持续使用可达到祛斑、靓肤的作用,其有效成分酪氨酸减少表皮底层黑色素细胞的数量和活动性。高效还原分解黑色素,令存在于表皮层的黑色素淡化,消失,具有优异的换肤脱色作用,让沉着在皮肤的黑色素和斑点褪色提亮。


技术实现要素:

6.为此,本发明提供一种用于克斑的植物天然成分提取工艺,可以解决无法克斑产物抗uva性能调节白桦树皮提取物与蛛丝毛蓝耳草根提取物的纯度与提取量的技术问题。
7.为实现上述目的,本发明提供一种用于克斑的植物天然成分提取工艺,包括:步骤
s1,白桦树皮经输送装置输送至白桦树皮提取装置内,乙醇溶液经第二进料口注入所述白桦树皮提取装置,第一搅拌机构对白桦树皮和乙醇溶液进行加热搅拌,白桦树皮提取物与乙醇溶液形成第一混合物,其中,所述输送装置包括设置于传送带上的切碎机构以及控制所述切碎机构切割效率的第一动力机构;
8.步骤s2,经过第一预设时间,第一混合物经第一冷凝装置进行若干次冷凝,所述第一冷凝装置包括第一冷凝机构以及用于将冷凝后的液体回收的第一回收机构;
9.步骤s3,蛛丝毛蓝耳草根经第三进料口注入蛛丝毛蓝耳草根提取装置,经按压装置按压若干次后,经第四进料口向所述蛛丝毛蓝耳草根提取装置注入乙醇溶液,蛛丝毛蓝耳草根提取物与乙醇溶液形成第二混合物,其中按压装置包括按压板以及控制按压板压力的第二动力机构;
10.步骤s4,经过第二预设时间,第二混合物经第二冷凝装置进行若干次冷凝,所述第二冷凝装置包括第二冷凝机构以及用于将冷凝后的液体回收的第二回收机构;
11.步骤s5,中控单元控制第二搅拌机构对注入混合装置内定量白桦树皮提取物与定量的蛛丝毛蓝耳草根提取物进行搅拌,经过第三预设时间,形成克斑产物;
12.在所述步骤s5,所述中控单元获取克斑产物样本抗uva性能,若当前克斑产物样本抗uva性能大于预设值,中控单元对当前克斑产物样本进行高温稳定性检测,若当前克斑产物样本高温稳定性大于预设值,中控单元判定当前克斑产物符合预设标准,若当前克斑产物样本高温稳定性小于预设值,中控单元控制第一动力机构调节所述切碎机构的切割效率,以及控制第一回收机构的输送泵调节冷凝效率,若当前克斑产物样本抗uva性能小于预设值,中控单元控制第二动力机构调节对蛛丝毛蓝耳草根的按压效率以及控制第二回收机构的输送泵调节冷凝效率。
13.进一步地,在所述步骤s5中,中控单元所述中控单元预设抗uva性能标准值r0,中控单元根据获取的当前克斑产物样本抗uva性能参数r1与预设抗uva性能标准值相比较,判定当前克斑产物抗uva性能是否符合标准,其中,
14.当r1≤r0,中控单元判定当前克斑产物抗uva性能不符合预设标准,中控单元对步骤s3中所述按压装置的按压效率及所述步骤s4中所述第二冷凝装置的冷凝效率进行调节;
15.当r1>r0,中控单元判定当前克斑产物抗uva性能符合预设标准,中控单元对当前克斑产物样本进行高温稳定性检测。
16.进一步地,当所述中控单元判定对当前克斑产物样本进行高温稳定性检测时,中控单元对当前克斑产物样本进行加热,加热后对其抗uva性能进行检测,中控单元获取当前克斑产物样本高温稳定性参数w,设定w=r1-r2,其中,r2为中控单元获取加热后当前克斑产物样本抗uva性能参数,中控单元根据获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数与预设高温稳定性参数相比较,对所述步骤s1中切碎机构的切割效率以及所述步骤s2中第一冷凝装置的冷凝效率进行调节,其中,
17.当w≤w1,所述中控单元判定当前克斑产物符合预设标准;
18.当w1<w<w2,所述中控单元判定当前克斑产物不符合预设标准,中控单元将所述所述切碎机构的切割效率p提高至p1,设定p1=p
×
(1 (w-w1)
×
(w2-w)/(w1
×
w2));
19.当w≥w2,所述中控单元判定当前克斑产物不符合预设标准,中控单元将所述所述切碎机构的切割效率p提高至p2,设定p2=p
×
(1 (w-w2)2/w2),同时将第一冷凝装置的冷
凝效率y提高至y1,设定y1=y
×
(1 (w-w2)/w2);
20.其中,所述中控单元预设高温稳定性参数w,设定第一预设高温稳定性参数w1,第二预设高温稳定性参数w2。
21.进一步地,所述中控单元预设切割效率标准值p0,中控单元根据调节后的所述切碎装置的切割频率pi与预设切割效率标准值相比较,对第一动力机构动力参数进行调节,其中,
22.当pi≥p0,所述中控单元将第一动力机构动力参数f1提高至f11,设定f11=f1
×
(1 (pi-p0)/p0);
23.当pi<p0,所述中控单元将第一动力机构动力参数f1降低至f12,设定f12=f1
×
(1-(p0-pi)/p0);
24.其中,i=1,2。
25.进一步地,所述第一回收机构包括设置于所述第一冷凝室内的第一冷凝管、设置于所述第一冷凝管顶部的第二冷凝管以及设置于所述第一冷凝管中部的第三冷凝管,所述中控单元预设所述第一冷凝装置的冷凝效率参考值l,中控单元根据调节后的第一冷凝装置的冷凝效率与预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值相比较,对设置于第二冷凝管上的第二输送泵和设置于第三冷凝管上的第三输送泵的开闭与冷凝次数进行调节,其中,
26.当y1≤l1,所述中控单元开启第三输送泵采用第三冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝;
27.当l1<y1<l2,所述中控单元开启第三输送泵采用第二冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝,同时将冷凝次数t提高至t1,设定t1=t
×
(1 t
×
(y1-l1)/l2),若t1不是整数,所述中控单元对第一冷凝装置的冷凝次数向上取整;
28.当y1≥l2,所述中控单元开启第二输送泵采用第二冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝,同时将冷凝次数t提高至t2,设定t2=t
×
(1 1.2
×
t
×
(y1-l2)/l2),若t2不是整数,所述中控单元对第一冷凝装置的冷凝次数向上取整;
29.其中,所述中控单元预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值l,设定第一预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值l1,第二预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值l2,t为第一冷凝装置冷凝次数调节参数。
30.进一步地,所述中控单元预设抗uva性能参数e,中控单元根据获取的当前克斑产物样本抗uva性能参数r1与预设抗uva性能参数相比较,对步骤s3中所述按压装置的按压效率及所述步骤s4中所述第二冷凝装置的冷凝效率进行调节,其中,
31.当r1≤e1,所述中控单元将所述中控单元将所述按压装置的按压效率k提高至k1,设定k1=k
×
(1 (e1-r1)/e1),同时将所述第二冷凝装置冷凝效率h提高至h1,设定h1=h
×
(1 (e1-r1)/e1);
32.当e1<r1<e2,所述中控单元将所述中控单元将所述按压装置的按压效率k提高至k2,设定k2=k
×
(1 (r1-e1)
×
(e2-r1)/(e1
×
e2));
33.当r1≥e2,所述中控单元将所述第二冷凝装置冷凝效率h提高至h2,设定h2=h
×
(1 (r1-e2)2/e2);
34.其中,所述中控单元预设抗uva性能参数e,设定第一预设抗uva性能参数e1,第二预设抗uva性能参数e2。
35.进一步地,所述中控单元预设所述按压装置的按压效率标准值k0,中控单元根据调节后的按压装置的按压效率kp与预设标准值相比较,对第二动力机构的动力参数进行调节,其中,
36.当kp≤k0,所述中控单元将所述第二动力机构的动力参数f2降低至f21,设定f21=f2
×
(1-(k0-kp)/k0);
37.当kp>k0,所述中控单元将所述第二动力机构的动力参数f2提高至f22,设定f22=f2
×
(1 (kp-k0)/k0);
38.其中,p=1,2。
39.进一步地,所述第二回收机构包括设置于所述第二冷凝室内的第四冷凝管、设置于所述第四冷凝管顶部的第五冷凝管以及设置于所述第四冷凝管中部的第六冷凝管,所述中控单元预设所述第二冷凝装置的冷凝效率参考值d,中控单元根据调节后的第二冷凝装置的冷凝效率与预设第二冷凝装置的冷凝效率参考值相比较,对设置于第五冷凝管上的第四输送泵和设置于第六冷凝管上的第五输送泵的开闭与第二冷凝装置冷凝次数进行调节,其中,
40.当hq≤d1,所述中控单元开启第五输送泵采用第六冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝;
41.当d1<hq<d2,所述中控单元开启第五输送泵采用第六冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝,同时将第二冷凝装置冷凝次数s提高至s1,设定s1=s
×
(1 (d2-hq)
×
(hq-d1)/(d1
×
d2)),若s1不是整数,所述中控单元对第二冷凝装置的冷凝次数向上取整;
42.当hq≥d2,所述中控单元开启第四输送泵采用第五冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝,同时将冷凝次数s提高至s2,设定s2=s
×
(1 (hq-d2)/d2),若s2不是整数,所述中控单元对第二冷凝装置的冷凝次数向上取整;
43.其中,所述中控单元预设第二冷凝装置的冷凝效率参考值d,设定第一预设第二冷凝装置的冷凝效率参考值d1,第二预设第二冷凝装置的冷凝效率参考值d2,q=1,2。
44.进一步地,所述中控单元根据调节后第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值b与预设第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值标准值b相比较,获取第一冷凝装置冷凝次数调节参数t,其中,调节后第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值b,设定b=y1/hq,其中,y1为第一冷凝装置冷凝效率,hq为第二冷凝装置冷凝效率,设定,
45.当b≤b1,所述中控单元选取第一预设冷凝次数调节参数t1为第一冷凝装置冷凝次数调节参数;
46.当b1<b<b2,所述中控单元选取第二预设冷凝次数调节参数t2为第一冷凝装置冷凝次数调节参数;
47.当b≥b2,所述中控单元选取第三预设冷凝次数调节参数t3为第一冷凝装置冷凝次数调节参数;
48.其中,所述中控单元预设冷凝次数调节参数t,设定第一预设冷凝次数调节参数t1、第二预设冷凝次数调节参数t2、第三预设冷凝次数调节参数t3,中控单元预设第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值标准值b,设定第一预设第一冷凝装置冷凝
效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值标准值b1,第二预设第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值标准值b2。
49.进一步地,所述中控单元预设所述第一动力机构动力参数标准值f10,中控单元获取第一动力机构动力参数实时值f1v与预设标准值相比较,对选取的冷凝次数调节参数经行调节,其中,
50.当f1v≥f10,所述中控单元将选取的冷凝次数调节参数tj缩小至tj1,设定tj1=tj
×
(1-(f1v-f10)/f10);
51.当f1v<f10,所述中控单元将选取的冷凝次数调节参数tj提高至tj2,设定tj2=tj
×
(1 (f10-f1v)/f10);
52.其中,j=1,2,v=1,2。
53.与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明设置中控单元,中控单元获取克斑产物样本抗uva性能,若当前克斑产物样本抗uva性能大于预设值,中控单元对当前克斑产物样本进行高温稳定性检测,若当前克斑产物样本高温稳定性大于预设值,中控单元判定当前克斑产物符合预设标准,若当前克斑产物样本高温稳定性小于预设值,中控单元控制第一动力机构调节所述切碎机构的切割效率,以及控制第一回收机构的输送泵调节冷凝效率,若当前克斑产物样本抗uva性能小于预设值,中控单元控制第二动力机构调节对蛛丝毛蓝耳草根的按压效率以及控制第二回收机构的输送泵调节冷凝效率。
54.尤其,本发明设置抗uva性能标准值,中控单元通过将当前克斑产物样品的抗uva性能参数与预设抗uva性能标准值相比较,判定当前克斑产物的抗uva性能是否符合预设标准,若当前克斑产物样品的抗uva性能参数大于预设抗uva性能标准值,说明当前克斑产物样品的抗uva性能参数较高,其符合预设标准,中控单元对当前克斑产物样本进行高温稳定性检测,若当前克斑产物样品的抗uva性能参数小于等于预设抗uva性能标准值,说明当前克斑产物样品的抗uva性能参数较小,其不符合预设标准,中控单元通过对步骤s3中所述按压装置的按压效率及所述步骤s4中所述第二冷凝装置的冷凝效率进行调节,以提高蛛丝毛蓝耳草根提取物的纯度及提取量,以提高下一克斑产物抗uva性能。
55.尤其,本发明将设置的高温稳定性参数划分为明确的两个标准,中控单元根据获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数与预设高温稳定性参数相比较,调节所述步骤s1中切碎机构的切割效率以及所述步骤s2中第一冷凝装置的冷凝效率进行调节,其中,中控单元获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数小于等于第一预设高温稳定性参数,说明经过加热处理后的克斑产物样品抗uva性能变化不大,其高温稳定性较强,其高温稳定性符合预设标准,若中控单元获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数在第一预设高温稳定性参数和第二预设高温稳定性参数之间,说明经过加热处理后,当前克斑产物样品的抗uva性能有所下降,导致高温稳定性参数较高,因此,中控单元以获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数实时值与预设的高温稳定性参数的差值为基准提高切碎机构的切碎效率,以使注入白桦树皮提取室的白桦树皮粒径更小,以提高白桦树皮提取物的提取量,若中控单元获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数大于等于第二预设高温稳定性参数,说明经过加热处理后的克斑产物样品抗uva性能变化过大,造成其高温稳定性值较高,因此,中控单元通过大幅度的提高切碎机构的切碎效率同时将第一冷凝装置的冷凝效率提高,以提高白桦树皮提取物的提取量及纯度,进一步的提高下一克斑产物的高温稳定性。
56.尤其,本发明设置有切割效率标准值,中控单元根据调节后的切割效率与预设切割效率标准值相比较,对控制切割效率的第一动力机构动力参数进行调节,其中,若调节后的切割效率小于预设切割效率标准值,中控单元以调节后的切割效率与预设切割效率标准值的差值为基准提高第一动力机构动力参数,若调节后的切割效率大于等于预设切割效率标准值,中控单元以调节后的切割效率与预设切割效率标准值的差值为基准降低第一动力机构动力参数,以使第一动力机构动力参数与调节后的切碎装置的切割效率相匹配。
57.尤其,本发明设置有第一冷凝装置的冷凝效率参考值,中控单元根据调节后的第一冷凝装置的冷凝效率与预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值相比较,对冷凝管的长短与冷凝次数进行调节,以使冷凝效率与调节后的冷凝效率相匹配,其中,若调节后的第一冷凝装置的冷凝效率小于等于第一预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值,中控单元开启第三输送泵缩短冷凝管的长度,以降低第一冷凝装置的冷凝效率,若调节后的第一冷凝装置的冷凝效率在第一预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值和第二预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值,中控单元开启第三输送泵,同时提高第一冷凝装置的冷凝次数,以将当前第一冷凝装置的冷凝效率提高至调节后的冷凝效率,若调节后的第一冷凝装置的冷凝效率大于等于第二预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值,中控单元开启第二输送泵采用第二冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝,同时大幅度的提高冷凝次数以提高冷凝效率。
58.尤其,本发明设置抗uva性能参数,中控单元根据获取当前克斑产物样本抗uva性能参数与预设抗uva性能参数相比较,对按压装置的按压效率和第二冷凝装置的冷凝效率进行调节,其中,若当前克斑产物样本抗uva性能参数小于等于第一预设抗uva性能参数,中控单元通过提高按压装置的按压效率,同时提高第二冷凝装置冷凝效率,以提高的纯度和提取量,若当前克斑产物样本抗uva性能参数在第一预设抗uva性能参数和第二预设抗uva性能参数之间,中控单元通过提高按压装置按压效率以提高蛛丝毛蓝耳草根的提取量,若当前克斑产物样本抗uva性能参数大于等于第二预设抗uva性能参数,中控单元通过提高第二冷却装置的冷却效率以提高蛛丝毛蓝耳草根的纯度,以确保下一克斑产物的抗uva性能参数符合预设标准。
59.尤其,本发明设置有按压装置的按压效率标准值,中控单元根据调节后的按压装置按压效率与预设标准值相比较,对控制按压效率的第二动力机构的动力参数进行调节,其中,若调节后的按压装置按压效率大于预设标准值,中控单元提高第二动力机构动力参数以提高按压装置按压频率,若调节后的按压装置按压频率小于等于标准值,中控单元降低第二动力机构动力参数以降低按压频率。
60.尤其,本发明设置有冷凝次数调节参数用以准确获取第一冷凝装置冷凝次数,若调节后第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值小于第一预设值,说明调节后第一冷凝装置冷凝效率值较低,中控单元选取较大的冷凝次数调节参数用以提高第一冷凝装置冷凝次数,用以使第一冷凝装置冷凝次数与第二冷凝装置的冷凝次数相匹配,以使白桦树皮提取物的制备时间与蛛丝毛蓝耳草根提取物的制备时间相适应,以提高克斑产物的制备效率;若调节后第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值在第一预设值和第二预设值之间,说明调节后第一冷凝装置冷凝效率值与第二冷凝装置冷凝效率值相差不多,中控单元选取第二预设冷凝次数为第一冷凝装置冷凝次数调节参数;若调节后第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值大于等于第二预设值,中控单元选取
较小的冷凝次数调节参数用以降低第一冷凝装置冷凝次数,以使白桦树皮提取物的制备时间与蛛丝毛蓝耳草根提取物的制备时间相适应,以避免生产的克斑产物中白桦树皮提取物和蛛丝毛蓝耳草根提取物比例失调。
61.尤其,本发明设置有第一动力机构动力参数标准值,中控单元根据当前第一动力机构动力参数实时值与预设标准值相比较,对选取的冷凝次数进行调节,其中,若当前第一动力机构动力参数实时值大于等于预设标准值,中控单元缩小选取的冷凝次数调节参数,若当前第一动力机构动力参数实时值小于预设标准值,中控单元提高选取的冷凝次数调节参数,以使白桦树皮提取物的提取量更符合克斑产物的制备。
附图说明
62.图1为发明实施例用于克斑的植物天然成分提取系统结构示意图;
63.图2为发明实施例运输装置结构示意图;
64.图3为发明实施例白桦树皮提取装置结构示意图;
65.图4为发明实施例第一冷凝装置结构示意图;
66.图5为发明实施例蛛丝毛蓝耳草根提取装置结构示意图;
67.图6为发明实施例第二冷凝装置结构示意图;
68.图7为发明实施例混合装置结构示意图;
69.图8为发明实施例用于克斑的植物天然成分提取工艺示意图。
具体实施方式
70.为了使本发明的目的和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本发明作进一步描述;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
71.下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非在限制本发明的保护范围。
72.需要说明的是,在本发明的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
73.此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
74.请参阅图1所示,其为本发明实施例用于克斑的植物天然成分提取系统,包括,输送装置1,用于将所述白桦树皮输送至白桦树皮提取装置;所述白桦树皮提取装置2,其与所述输送装置相连接,用于提取白桦树皮提取物;第一冷凝装置3,其设置于所述白桦树皮提取装置中出气口处,用于回流提取白桦树皮提取物;蛛丝毛蓝耳草根提取装置5,其用于提取蛛丝毛蓝耳草根提取物;第二冷凝装置4,其设置于所述蛛丝毛蓝耳草根提取装置出气口处,用于回流提取蛛丝毛蓝耳草根提取物;混合装置6,其与所述白桦树皮提取装置和蛛丝
毛蓝耳草根提取装置相连接,用于将蛛丝毛蓝耳草根提取物和白桦树皮提取物混合,制备克斑的植物天然成分;
75.请参阅图2所示,其为本发明实施例运输装置结构示意图,包括第一传动轮11和第二传动轮12,所述第一传动轮和第二传动轮通过传动带相连接,所述运输装置还包括切碎机构,其设置于所述传动带上方用于将白桦树皮进行切割,所述切碎机构切刀141以及控制切刀切割频率的第一电机142,所述切碎机构左右两侧设置有碾压机构,所述碾压机构用于对白桦树皮进行碾压,碾压机构包括设置于所述切碎机构一侧的第一压送器和设置于切碎机构远离所述第一压送器一侧的第二压送器,其中,第一压送器包括设置于所述传送带内的第一压送辊135,用于控制第一压送辊转动的第三电机134、设置于所述传动带外部的第二压送辊132、用于控制所述第二压送辊转动的第四电机133、以及用于控制第二压送辊与第一压送辊间距离的第五电机131。
76.请参阅图3所示,其为本发明实施例白桦树皮提取装置结构示意图,包括白桦树皮提取室21,白桦树皮提取室顶部设置有第一进料口,用于向白桦树皮提取室注入切碎后的白桦树皮,白桦树皮提取室顶部远离第一进料口一侧设置有第二进料口,所述第二进料口用于向白桦树皮提取室内注入乙醇溶液,所述白桦树皮提取室内还设置有第一搅拌机构,用于搅拌白桦树皮和乙醇溶液,其中,第一搅拌机构包括第一搅拌板26以及控制搅拌板转动的第六电机23,白桦树皮提取室内还设置有加热机构,用于为白桦树皮提取物的提取提供热量,所述白桦树皮提取室顶部还设置有第一出气口25,用于将搅拌加热过程中产生的气体排入第一冷凝装置,所述白桦树皮提取室底部设置有第一出料口,第一出料口处设置有用于过滤白桦树皮提取物中的杂质的第一过滤网27、用于排出白桦树皮提取物的第一排料管29以及设置于所述第一排料管上用于控制白桦树皮提取物排出量的第一电磁阀28。
77.请参阅图4所示,其为本发明实施例第一冷凝装置结构示意图,包括,第一冷凝室31,其包括设置于所述第一出气口处的第一回收装置,所述第一回收装置用于回收乙醇溶液和白桦树皮提取物混合物,所述第一回收装置包括设置于第一冷凝室内部的第一冷凝管34,与第一冷凝管顶部相连接的第二冷凝管33、与第一冷凝管中部相连接的第三冷凝管39,所述第二冷凝管上设置有第二输送泵38,所述第二输送泵用于将第二冷凝管内的液体回收至白桦树皮提取室,所述第三冷凝管上设置有第三输送泵37,其用于将第三冷凝管内的液体回收至白桦树皮提取室,所述第一冷凝室顶部设置有第一进水口32,用于向所述第一冷凝室内注入冷凝水,第一冷凝式底部设置有第一出水口36,用于排出冷凝水。
78.请参阅图5所示,其为本发明实施例蛛丝毛蓝耳草根提取装置结构示意图,包括蛛丝毛蓝耳草根提取室511,所述蛛丝毛蓝耳草根提取室顶部设置有第三进料口512,其用于向蛛丝毛蓝耳草根提取室内注入蛛丝毛蓝耳草根,所述蛛丝毛蓝耳草根提取室内设置有过滤网,所述过滤网用于过滤按压后的蛛丝毛蓝耳草根,所述蛛丝毛蓝耳草根提取室内还设置有用于按压蛛丝毛蓝耳草根的按压装置,所述按压装置包括按压机构以及用于稳定按压机构的平衡机构,其中,所述按压机构包括设置于所述蛛丝毛蓝耳草根提取室底部的置物板524、用于按压的按压板518以及控制按压板按压力度的第二电机515,所述平衡机构包括与第二电机相连接的平衡板516,所述平衡板下方一侧设置有第一支撑杆517,所述第一支撑杆与第一丝杆519相连接,所述第一丝杆用于调节平衡板的位置,所述第一丝杆下方设置有第七电机520,平衡板下方远离第一支撑杆一侧设置有第二支撑杆525,所述第二支撑杆
与所述第二丝杆526相连接,所述第二丝杆用于调节平衡板的位置,所述第二丝杆下方设置有第八电机527,所述蛛丝毛蓝耳草根提取室顶部还设置有第四进料口513,和第二出气口514,所述第四进料口用于向蛛丝毛蓝耳草根提取室内注入乙醇溶液,第二出气口用于向第二冷凝装置排出产生的气体,所述蛛丝毛蓝耳草根提取室底部设置有第二出料口,所述第二出料口处设置有第二过滤器521、用于排出蛛丝毛蓝耳草根提取物的第二出料管523以及用于控制蛛丝毛蓝耳草根提取物排出量的第二电磁阀522。
79.请参阅图6所示,其为本发明实施例第二冷凝装置结构示意图,包括第二冷凝室41,其包括设置于所述第二出气口处的第二回收机构,所述第二回收装置用于回收蛛丝毛蓝耳草根提取物和乙醇溶液混合物,所述第二回收机构包括设置于第二冷凝室内部的第四冷凝管46,与第四冷凝管顶部相连接的第五冷凝管43、与第四冷凝管中部相连接的第六冷凝管48,所述第五冷凝管上设置有第四输送泵44,所述第四输送泵用于将第五冷凝管内的液体回收至蛛丝毛蓝耳草根提取室,所述第六冷凝管上设置有第五输送泵45,其用于将第六冷凝管内的液体回收至蛛丝毛蓝耳草根提取室,所述第二冷凝室顶部设置有第二进水口42,用于向所述第二冷凝室内注入冷凝水,第二冷凝室底部设置有第二出水口47,用于排出冷凝水。
80.请参阅图7所示,其为本发明实施例混合装置结构示意图,包括混合室61,用于盛装蛛丝毛蓝耳草根提取物和白桦树皮提取物,所述混合室内设置有第二搅拌机构,所述第二搅拌机构包括第二搅拌板62以及控制第二搅拌板搅拌的第九电机64,所述混合室底部设置有第三出料口,所述第三出料口处设置有第三电磁阀63,所述第三电磁阀用于控制克斑产物排出量。
81.请参阅图8所示,其为本发明实施例用于克斑的植物天然成分提取工艺示意图,包括,
82.步骤s1,白桦树皮经输送装置输送至白桦树皮提取装置内,乙醇溶液经第二进料口注入所述白桦树皮提取装置,第一搅拌机构对白桦树皮和乙醇溶液进行加热搅拌,白桦树皮提取物与乙醇溶液形成第一混合物,其中,所述输送装置包括设置于传送带上的切碎机构以及控制所述切碎机构切割效率的第一动力机构;
83.步骤s2,经过第一预设时间,第一混合物经第一冷凝装置进行若干次冷凝,所述第一冷凝装置包括第一冷凝机构以及用于将冷凝后的液体回收的第一回收机构;
84.步骤s3,蛛丝毛蓝耳草根经第三进料口注入蛛丝毛蓝耳草根提取装置,经按压装置按压若干次后,经第四进料口向所述蛛丝毛蓝耳草根提取装置注入乙醇溶液,蛛丝毛蓝耳草根提取物与乙醇溶液形成第二混合物,其中按压装置包括按压板以及控制按压板压力的第二动力机构;
85.步骤s4,经过第二预设时间,第二混合物经第二冷凝装置进行若干次冷凝,所述第二冷凝装置包括第二冷凝机构以及用于将冷凝后的液体回收的第二回收机构;
86.步骤s5,中控单元控制第二搅拌机构对注入混合装置内定量白桦树皮提取物与定量的蛛丝毛蓝耳草根提取物进行搅拌,经过第三预设时间,形成克斑产物;
87.在所述步骤s5,所述中控单元获取克斑产物样本抗uva性能,若当前克斑产物样本抗uva性能大于预设值,中控单元对当前克斑产物样本进行高温稳定性检测,若当前克斑产物样本高温稳定性大于预设值,中控单元判定当前克斑产物符合预设标准,若当前克斑产
物样本高温稳定性小于预设值,中控单元控制第一动力机构调节所述切碎机构的切割效率,以及控制第一回收机构的输送泵调节冷凝效率,若当前克斑产物样本抗uva性能小于预设值,中控单元控制第二动力机构调节对蛛丝毛蓝耳草根的按压效率以及控制第二回收机构的输送泵调节冷凝效率。
88.其中,克斑产物中白桦树皮提取物含量为40%-60%,蛛丝毛蓝耳草根提取物含量为40%-60%。
89.在所述步骤s5中,中控单元所述中控单元预设抗uva性能标准值r0,中控单元根据获取的当前克斑产物样本抗uva性能参数r1与预设抗uva性能标准值相比较,判定当前克斑产物抗uva性能是否符合标准,其中,
90.当r1≤r0,中控单元判定当前克斑产物抗uva性能不符合预设标准,中控单元对步骤s3中所述按压装置的按压效率及所述步骤s4中所述第二冷凝装置的冷凝效率进行调节;
91.当r1>r0,中控单元判定当前克斑产物抗uva性能符合预设标准,中控单元对当前克斑产物样本进行高温稳定性检测。
92.具体而言,本发明设置抗uva性能标准值,中控单元通过将当前克斑产物样品的抗uva性能参数与预设抗uva性能标准值相比较,判定当前克斑产物的抗uva性能是否符合预设标准,若当前克斑产物样品的抗uva性能参数大于预设抗uva性能标准值,说明当前克斑产物样品的抗uva性能参数较高,其符合预设标准,中控单元对当前克斑产物样本进行高温稳定性检测,若当前克斑产物样品的抗uva性能参数小于等于预设抗uva性能标准值,说明当前克斑产物样品的抗uva性能参数较小,其不符合预设标准,中控单元通过对步骤s3中所述按压装置的按压效率及所述步骤s4中所述第二冷凝装置的冷凝效率进行调节,以提高蛛丝毛蓝耳草根提取物的纯度及提取量,以提高下一克斑产物抗uva性能。
93.具体而言,本发明实施例中对克斑产物样品进行抗uva性能检测可以采用抗uva能力仪器进行检测,也可以采用防晒系数仪器,本领域技术人员可以理解的是,本发明实施例中对克斑产物样品抗uva性能检测的方法和仪器不做限定,只要其能够获取克斑产物样品抗uva性能即可,同时,本发明实施例中抗uva性能检测采用防晒系数仪器时,其检测的抗uva性能为uva与uvb的比值,用以评价克斑产物样品抗uva性能,本发明实施例中控单元设置的抗uva性能标准值在0.45-0.65之间。
94.当所述中控单元判定对当前克斑产物样本进行高温稳定性检测时,中控单元对当前克斑产物样本进行加热,加热后对其抗uva性能进行检测,中控单元获取当前克斑产物样本高温稳定性参数w,设定w=r1-r2,其中,r2为中控单元获取加热后当前克斑产物样本抗uva性能参数,中控单元根据获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数与预设高温稳定性参数相比较,对所述步骤s1中切碎机构的切割效率以及所述步骤s2中第一冷凝装置的冷凝效率进行调节,其中,
95.当w≤w1,所述中控单元判定当前克斑产物符合预设标准;
96.当w1<w<w2,所述中控单元判定当前克斑产物不符合预设标准,中控单元将所述所述切碎机构的切割效率p提高至p1,设定p1=p
×
(1 (w-w1)
×
(w2-w)/(w1
×
w2));
97.当w≥w2,所述中控单元判定当前克斑产物不符合预设标准,中控单元将所述所述切碎机构的切割效率p提高至p2,设定p2=p
×
(1 (w-w2)2/w2),同时将第一冷凝装置的冷凝效率y提高至y1,设定y1=y
×
(1 (w-w2)/w2);
98.其中,所述中控单元预设高温稳定性参数w,设定第一预设高温稳定性参数w1,第二预设高温稳定性参数w2。
99.具体而言,本发明将设置的高温稳定性参数划分为明确的两个标准,中控单元根据获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数与预设高温稳定性参数相比较,调节所述步骤s1中切碎机构的切割效率以及所述步骤s2中第一冷凝装置的冷凝效率进行调节,其中,中控单元获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数小于等于第一预设高温稳定性参数,说明经过加热处理后的克斑产物样品抗uva性能变化不大,其高温稳定性较强,其高温稳定性符合预设标准,若中控单元获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数在第一预设高温稳定性参数和第二预设高温稳定性参数之间,说明经过加热处理后,当前克斑产物样品的抗uva性能有所下降,导致高温稳定性参数较高,因此,中控单元以获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数实时值与预设的高温稳定性参数的差值为基准提高切碎机构的切碎效率,以使注入白桦树皮提取室的白桦树皮粒径更小,以提高白桦树皮提取物的提取量,若中控单元获取的当前克斑产物样本高温稳定性参数大于等于第二预设高温稳定性参数,说明经过加热处理后的克斑产物样品抗uva性能变化过大,造成其高温稳定性值较高,因此,中控单元通过大幅度的提高切碎机构的切碎效率同时将第一冷凝装置的冷凝效率提高,以提高白桦树皮提取物的提取量及纯度,进一步的提高下一克斑产物的高温稳定性。
100.具体而言,本发明实施例中加热温度为35-60℃,中控单元预设高温稳定性为0.2-0.4。
101.所述中控单元预设切割效率标准值p0,中控单元根据调节后的所述切碎装置的切割频率pi与预设切割效率标准值相比较,对第一动力机构动力参数进行调节,其中,
102.当pi≥p0,所述中控单元将第一动力机构动力参数f1提高至f11,设定f11=f1
×
(1 (pi-p0)/p0);
103.当pi<p0,所述中控单元将第一动力机构动力参数f1降低至f12,设定f12=f1
×
(1-(p0-pi)/p0);
104.其中,i=1,2。
105.具体而言,本发明设置有切割效率标准值,中控单元根据调节后的切割效率与预设切割效率标准值相比较,对控制切割效率的第一动力机构动力参数进行调节,其中,若调节后的切割效率小于预设切割效率标准值,中控单元以调节后的切割效率与预设切割效率标准值的差值为基准提高第一动力机构动力参数,若调节后的切割效率大于等于预设切割效率标准值,中控单元以调节后的切割效率与预设切割效率标准值的差值为基准降低第一动力机构动力参数,以使第一动力机构动力参数与调节后的切碎装置的切割效率相匹配。
106.所述第一回收机构包括设置于所述第一冷凝室内的第一冷凝管、设置于所述第一冷凝管顶部的第二冷凝管以及设置于所述第一冷凝管中部的第三冷凝管,所述中控单元预设所述第一冷凝装置的冷凝效率参考值l,中控单元根据调节后的第一冷凝装置的冷凝效率与预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值相比较,对设置于第二冷凝管上的第二输送泵和设置于第三冷凝管上的第三输送泵的开闭与冷凝次数进行调节,其中,
107.当y1≤l1,所述中控单元开启第三输送泵采用第三冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝;
108.当l1<y1<l2,所述中控单元开启第三输送泵采用第二冷凝管对白桦树皮提取物
与乙醇溶液混合物进行冷凝,同时将冷凝次数t提高至t1,设定t1=t
×
(1 t
×
(y1-l1)/l2),若t1不是整数,所述中控单元对第一冷凝装置的冷凝次数向上取整;
109.当y1≥l2,所述中控单元开启第二输送泵采用第二冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝,同时将冷凝次数t提高至t2,设定t2=t
×
(1 1.2
×
t
×
(y1-l2)/l2),若t2不是整数,所述中控单元对第一冷凝装置的冷凝次数向上取整;
110.其中,所述中控单元预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值l,设定第一预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值l1,第二预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值l2,t为第一冷凝装置冷凝次数调节参数。
111.具体而言,本发明设置有第一冷凝装置的冷凝效率参考值,中控单元根据调节后的第一冷凝装置的冷凝效率与预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值相比较,对冷凝管的长短与冷凝次数进行调节,以使冷凝效率与调节后的冷凝效率相匹配,其中,若调节后的第一冷凝装置的冷凝效率小于等于第一预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值,中控单元开启第三输送泵缩短冷凝管的长度,以降低第一冷凝装置的冷凝效率,若调节后的第一冷凝装置的冷凝效率在第一预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值和第二预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值,中控单元开启第三输送泵,同时提高第一冷凝装置的冷凝次数,以将当前第一冷凝装置的冷凝效率提高至调节后的冷凝效率,若调节后的第一冷凝装置的冷凝效率大于等于第二预设第一冷凝装置的冷凝效率参考值,中控单元开启第二输送泵采用第二冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝,同时大幅度的提高冷凝次数以提高冷凝效率。
112.其中,所述中控单元预设抗uva性能参数e,中控单元根据获取的当前克斑产物样本抗uva性能参数r1与预设抗uva性能参数相比较,对步骤s3中所述按压装置的按压效率及所述步骤s4中所述第二冷凝装置的冷凝效率进行调节,其中,
113.当r1≤e1,所述中控单元将所述中控单元将所述按压装置的按压效率k提高至k1,设定k1=k
×
(1 (e1-r1)/e1),同时将所述第二冷凝装置冷凝效率h提高至h1,设定h1=h
×
(1 (e1-r1)/e1);
114.当e1<r1<e2,所述中控单元将所述中控单元将所述按压装置的按压效率k提高至k2,设定k2=k
×
(1 (r1-e1)
×
(e2-r1)/(e1
×
e2));
115.当r1≥e2,所述中控单元将所述第二冷凝装置冷凝效率h提高至h2,设定h2=h
×
(1 (r1-e2)2/e2);
116.其中,所述中控单元预设抗uva性能参数e,设定第一预设抗uva性能参数e1,第二预设抗uva性能参数e2。
117.具体而言,本发明设置抗uva性能参数,中控单元根据获取当前克斑产物样本抗uva性能参数与预设抗uva性能参数相比较,对按压装置的按压效率和第二冷凝装置的冷凝效率进行调节,其中,若当前克斑产物样本抗uva性能参数小于等于第一预设抗uva性能参数,中控单元通过提高按压装置的按压效率,同时提高第二冷凝装置冷凝效率,以提高的纯度和提取量,若当前克斑产物样本抗uva性能参数在第一预设抗uva性能参数和第二预设抗uva性能参数之间,中控单元通过提高按压装置按压效率以提高蛛丝毛蓝耳草根的提取量,若当前克斑产物样本抗uva性能参数大于等于第二预设抗uva性能参数,中控单元通过提高第二冷却装置的冷却效率以提高蛛丝毛蓝耳草根的纯度,以确保下一克斑产物的抗uva性
能参数符合预设标准。
118.所述中控单元预设所述按压装置的按压效率标准值k0,中控单元根据调节后的按压装置的按压效率kp与预设标准值相比较,对第二动力机构的动力参数进行调节,其中,
119.当kp≤k0,所述中控单元将所述第二动力机构的动力参数f2降低至f21,设定f21=f2
×
(1-(k0-kp)/k0);
120.当kp>k0,所述中控单元将所述第二动力机构的动力参数f2提高至f22,设定f22=f2
×
(1 (kp-k0)/k0);
121.其中,p=1,2。
122.具体而言,本发明设置有按压装置的按压效率标准值,中控单元根据调节后的按压装置按压效率与预设标准值相比较,对控制按压效率的第二动力机构的动力参数进行调节,其中,若调节后的按压装置按压效率大于预设标准值,中控单元提高第二动力机构动力参数以提高按压装置按压频率,若调节后的按压装置按压频率小于等于标准值,中控单元降低第二动力机构动力参数以降低按压频率。
123.所述第二回收机构包括设置于所述第二冷凝室内的第四冷凝管、设置于所述第四冷凝管顶部的第五冷凝管以及设置于所述第四冷凝管中部的第六冷凝管,所述中控单元预设所述第二冷凝装置的冷凝效率参考值d,中控单元根据调节后的第二冷凝装置的冷凝效率与预设第二冷凝装置的冷凝效率参考值相比较,对设置于第五冷凝管上的第四输送泵和设置于第六冷凝管上的第五输送泵的开闭与第二冷凝装置冷凝次数进行调节,其中,
124.当hq≤d1,所述中控单元开启第五输送泵采用第六冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝;
125.当d1<hq<d2,所述中控单元开启第五输送泵采用第六冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝,同时将第二冷凝装置冷凝次数s提高至s1,设定s1=s
×
(1 (d2-hq)
×
(hq-d1)/(d1
×
d2)),若s1不是整数,所述中控单元对第二冷凝装置的冷凝次数向上取整;
126.当hq≥d2,所述中控单元开启第四输送泵采用第五冷凝管对白桦树皮提取物与乙醇溶液混合物进行冷凝,同时将冷凝次数s提高至s2,设定s2=s
×
(1 (hq-d2)/d2),若s2不是整数,所述中控单元对第二冷凝装置的冷凝次数向上取整;
127.其中,所述中控单元预设第二冷凝装置的冷凝效率参考值d,设定第一预设第二冷凝装置的冷凝效率参考值d1,第二预设第二冷凝装置的冷凝效率参考值d2,q=1,2。
128.所述中控单元根据调节后第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值b与预设第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值标准值b相比较,获取第一冷凝装置冷凝次数调节参数t,其中,调节后第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值b,设定b=y1/hq,其中,y1为第一冷凝装置冷凝效率,hq为第二冷凝装置冷凝效率,设定,
129.当b≤b1,所述中控单元选取第一预设冷凝次数调节参数t1为第一冷凝装置冷凝次数调节参数;
130.当b1<b<b2,所述中控单元选取第二预设冷凝次数调节参数t2为第一冷凝装置冷凝次数调节参数;
131.当b≥b2,所述中控单元选取第三预设冷凝次数调节参数t3为第一冷凝装置冷凝
次数调节参数;
132.其中,所述中控单元预设冷凝次数调节参数t,设定第一预设冷凝次数调节参数t1、第二预设冷凝次数调节参数t2、第三预设冷凝次数调节参数t3,中控单元预设第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值标准值b,设定第一预设第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值标准值b1,第二预设第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值标准值b2。
133.具体而言,本发明设置有冷凝次数调节参数用以准确获取第一冷凝装置冷凝次数,若调节后第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值小于第一预设值,说明调节后第一冷凝装置冷凝效率值较低,中控单元选取较大的冷凝次数调节参数用以提高第一冷凝装置冷凝次数,用以使第一冷凝装置冷凝次数与第二冷凝装置的冷凝次数相匹配,以使白桦树皮提取物的制备时间与蛛丝毛蓝耳草根提取物的制备时间相适应,以提高克斑产物的制备效率;若调节后第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值在第一预设值和第二预设值之间,说明调节后第一冷凝装置冷凝效率值与第二冷凝装置冷凝效率值相差不多,中控单元选取第二预设冷凝次数为第一冷凝装置冷凝次数调节参数;若调节后第一冷凝装置冷凝效率与第二冷凝装置冷凝效率的比值大于等于第二预设值,中控单元选取较小的冷凝次数调节参数用以降低第一冷凝装置冷凝次数,以使白桦树皮提取物的制备时间与蛛丝毛蓝耳草根提取物的制备时间相适应,以避免生产的克斑产物中白桦树皮提取物和蛛丝毛蓝耳草根提取物比例失调。本发明实施例对冷凝次数调节参数不作限定,只要其能够调节冷凝次数以使克斑产物中白桦树皮提取物和蛛丝毛蓝耳草根提取物比例相适应即可,本发明实施例提供一种优选的冷凝次数调节参数技术方案,其中,冷凝次数调节参数为0.75-1.25,设定第一预设冷凝次数调节参数1.25、第二预设冷凝次数调节参数1.05、第三预设冷凝次数调节参数0.75。
134.其中,所述中控单元预设所述第一动力机构动力参数标准值f10,中控单元获取第一动力机构动力参数实时值f1v与预设标准值相比较,对选取的冷凝次数调节参数经行调节,其中,
135.当f1v≥f10,所述中控单元将选取的冷凝次数调节参数tj缩小至tj1,设定tj1=tj
×
(1-(f1v-f10)/f10);
136.当f1v<f10,所述中控单元将选取的冷凝次数调节参数tj提高至tj2,设定tj2=tj
×
(1 (f10-f1v)/f10);
137.其中,j=1,2,v=1,2。
138.具体而言,本发明设置有第一动力机构动力参数标准值,中控单元根据当前第一动力机构动力参数实时值与预设标准值相比较,对选取的冷凝次数进行调节,其中,若当前第一动力机构动力参数实时值大于等于预设标准值,中控单元缩小选取的冷凝次数调节参数,若当前第一动力机构动力参数实时值小于预设标准值,中控单元提高选取的冷凝次数调节参数,以使白桦树皮提取物的提取量更符合克斑产物的制备。
139.至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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