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一种中药药品品质检测设备

文献发布时间:2024-04-18 20:00:50


一种中药药品品质检测设备

技术领域

本发明属于中药材检测技术领域,具体的说是一种中药药品品质检测设备。

背景技术

一般传统中药材讲究地道药材,是指在一特定自然条件、生态环境的地域内所产的药材,因生产较为集中,栽培技术、采收 加工也都有一定的讲究,以致较同种药材在其他地区所产者品质佳、疗效好。

在中药材采购过程中,需要对中药材的质量进行判断,通常情况下需要对含水量进行判断,不同的含水量对应不同品质,也对应不同的采购价格,但是靠人工凭借经验的方式进行判断存在较大的误差,不利于采购时对药材品质的判断以及对药材的定价。

发明内容

为了弥补现有技术的不足,方便快速的烘干药材中的水分,且避免烘干过程中药材堆积使药材中间、底部水分烘干慢和不彻底的问题,从而快速、准确的对药材内水分含量进行检测、判定药材的品质,本发明提出一种中药药品品质检测设备。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:本发明所述一种中药药品品质检测设备,包括烘干筒,所述烘干筒上安装有顶盖,所述顶盖与烘干筒之间通过磁性块相互连接,所述顶盖内安装有卤素加热灯;

所述烘干筒内安装有托板,所述托板上安装有导热柱,所述托板上放置有待检测的药材,所述药材位于导热柱之间的空隙中,所述导热柱的上端位于药材的上方;

所述烘干筒的底面上安装有称重传感器,所述托板的下表面与称重传感器相互接触。

优选的,所述烘干筒外安装有外筒,所述外筒与烘干筒之间存在空隙,所述烘干筒的底面与外筒的底面之间安装有支撑垫,所述烘干筒的上端与外筒的上端之间安装有密封垫。

优选的,所述外筒与烘干筒之间的空隙处于负压状态,所述外筒的内壁上设置有反射层一,所述烘干筒由导热性能良好的材料制成。

优选的,所述顶盖上开设有排出腔,所述排出腔的出口处安装有排风扇,所述出口外安装有防护网;

所述导热柱上开设有通孔,所述通孔中设置有引导板,所述引导板用于增加气流的流动距离,所述顶盖上安装有软管,所述软管的一端连通到排出腔内,所述软管的另一端连通到导热柱的上端开口处;

所述托板的下表面与烘干筒的底面之间存在空隙,所述顶盖内开设有进气腔,所述进气腔通过进气孔和出气孔连通烘干筒内部与外界环境。

优选的,所述烘干筒内安装有称量板,所述称量板连接在称重传感器上,所述托板放置在称量板的上方,所述托板与称量板之间存在空隙,所述称量板的上表面上设置有反射层二。

优选的,所述托板的边缘处安装有刮条,所述刮条内安装有弹性片,所述刮条的上端在弹性片作用下紧贴在烘干筒的内壁上。

优选的,所述进气腔位于排出腔的下方,所述进气孔内安装有干燥剂,所述干燥剂用于吸收外界进入的空气中的水分;

所述排出腔内安装有过滤块,所述过滤块位于排风扇与软管之间,所述过滤块用于对蒸发出来的药材加工过程中残留的有害物质进行吸收。

优选的,所述卤素加热灯与进入腔之间的隔板由透明材料制成,所述进入腔内设置有螺旋挡板,所述螺旋挡板对进入腔内的气流进行导流与引导。

本发明的有益效果如下:

1.本发明所述一种中药药品品质检测设备,通过设置托板、导热柱、排风扇、软管、反射层一以及反射层二,使得药材在检测时相对疏松,以及便于将热量传递到药材内部和底部,加快药材烘干速度以及使药材烘干彻底,从而提高对药材进行检测的速度和准确性,方便工作人员判断药材的品质。

2.本发明所述一种中药药品品质检测设备,通过设置进气腔、螺旋挡板、排出腔、过滤块、软管以及刮条,对进入的空气进行干燥以及加热,避免外界空气温度低以及含有的水分过多,影响对药材的烘干,同时,对排出的空气进行吸附,避免有害物质扩散,影响人员身体健康。

附图说明

下面结合附图对本发明作进一步说明。

图1是本发明检测设备的主视图;

图2是本发明检测设备的剖视图;

图3是本发明检测设备中导热柱的结构示意图;

图4是图2中A处局部放大图;

图5是图2中B处局部放大图;

图6是图4中C处局部放大图;

图中:外筒1、反射层一11、支撑垫12、密封垫13、顶盖2、进气腔21、进气孔211、出气孔212、螺旋挡板22、排出腔23、过滤块231、排风扇232、防护网233、软管234、卤素加热灯24、磁性块25、烘干筒3、称重传感器4、托板5、导热柱51、引导板511、称量板52、反射层二521、刮条53、弹性片531。

具体实施方式

为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

如图1至图6所示,本发明所述一种中药药品品质检测设备,包括烘干筒3,所述烘干筒3上安装有顶盖2,所述顶盖2与烘干筒3之间通过磁性块25相互连接,所述顶盖2内安装有卤素加热灯24;

所述烘干筒3内安装有托板5,所述托板5上安装有导热柱51,所述托板5上放置有待检测的药材,所述药材位于导热柱51之间的空隙中,所述导热柱51的上端位于药材的上方;

所述烘干筒3的底面上安装有称重传感器4,所述托板5的下表面与称重传感器4相互接触;

在对中药药材的水分进行检测以确定药材的品质时,将检测设备上的顶盖2取下,之后,将待检测的药材放置到托板5上,并对药材的位置进行调整,使得导热柱51从药材之间的分析中穿出且导热柱51的上端位于药材的上方,之后,工作人员将顶盖2重新盖合到烘干筒3上,打开检测设备的电源,以便于检测设备在内部控制器的控制下开始进行自动检测;

在检测过程中,控制器会控制卤素加热灯24进行工作,对烘干筒3内的药材进行加热,使药材中的含有的水分被烘干、蒸发,同时,控制器通过称重传感器4对药材的重量进行实时检测,药材的重量不再发生变化时,控制器判断检测完成,控制器控制卤素加热灯24关闭,并自动根据称重传感器4检测到的数据计算出药材的含水量,以便于工作人员能够根据含水量判断药材的品质;

同时,在对待检测的药材进行放置时,由于导热柱51的存在,会使得托板5上的药材之间相对疏松,降低药材之间相互堆积的可能性,以免药材放置到托板5上之后相互堆积,影响到检测的效果,同时,通过设置的导热柱51,能够在加热过程中,有利将热量传导到药材之间,便于对药材进行彻底烘干以及加快烘干速度,降低药材堆积时内部不易烘干或者位于底部的药材不易烘干的情况,保证药材检测时烘干脱水充分,提高检测的准确度以及检测的速度。

作为本发明一种实施方式,所述烘干筒3外安装有外筒1,所述外筒1与烘干筒3之间存在空隙,所述烘干筒3的底面与外筒1的底面之间安装有支撑垫12,所述烘干筒3的上端与外筒1的上端之间安装有密封垫13;

通过在烘干筒3的外部安装外筒1,使得检测设备中的烘干筒3与外界相对隔离,避免在检测过程中,存在烘干筒3的温度相对较高,导致工作人员误触烫伤或者工作人员需要对检测设备进行移动时不便与操作的问题。

作为本发明一种实施方式,所述外筒1与烘干筒3之间的空隙处于负压状态,所述外筒1的内壁上设置有反射层一11,所述烘干筒3由导热性能良好的材料制成;

通过在外筒1的内壁上设置反射层一11,使得烘干筒3上辐射出来的热量不易流失,从而保证烘干筒3内的温度稳定、有利于温度升高,保证对药材的烘干效果,同时,由于烘干筒3内的热量不易流失,使烘干筒3内的温度相对较高形成烘箱环境,进一步的对药材进行充分、均匀的加热,促进药材内的水分蒸发、避免药材内部或底部的药材加热不充分,从而加快检测的速度与提高检测结果的准确性;

同时,由于外筒1与烘干筒3之间的空间处于负压状态,从而在外界大气压力作用下保证烘干筒3能够稳定的安装在外筒1中,避免在检测过程中,烘干筒3的温度上升,导致两者之间的空间内的气体膨胀,影响到烘干筒3在外筒1中的稳定安装,以及检测设备的安全使用。

作为本发明一种实施方式,所述顶盖2上开设有排出腔23,所述排出腔23的出口处安装有排风扇232,所述出口外安装有防护网233;

所述导热柱51上开设有通孔,所述通孔中设置有引导板511,所述引导板511用于增加气流的流动距离,所述顶盖2上安装有软管234,所述软管234的一端连通到排出腔23内,所述软管234的另一端连通到导热柱51的上端开口处;

所述托板5的下表面与烘干筒3的底面之间存在空隙,所述顶盖2内开设有进气腔21,所述进气腔21通过进气孔211和出气孔212连通烘干筒3内部与外界环境;

在烘干筒3上盖合顶盖2之后,内部的空间与外界相对封闭,容易导致药材内被烘干、蒸发出的水分不能迅速排出,影响到药材的烘干效果以及影响到对药材的检测效果,因此,通过在顶盖2内安装排风扇232,利用排风扇232将烘干筒3内部的空气排出、促进烘干筒3内部气体流动,从而便于药材中烘干蒸发出的水分排出到外界,有利于对药材的烘干;

同时,通过软管234连接多组导热柱51中的一个,使其成为导风柱,进而在排风扇232对烘干筒3内的气流进行排出时:烘干筒3内上方、靠近卤素加热灯24部位的温度较高的气体会从导热柱51上方开口处进入到导热柱51中,之后,温度较高的气体会沿着导热柱51向下移动,进入到托板5与烘干筒3底面之间的空隙中,然后,该部分气体会被导风柱抽吸,通过软管234的作用从下向上移动进入到排出腔23中,最终在排风扇232的作用下排出到外界,在此过程中,会促进温度较高的气体向下移动,并通过导热柱51将热量散发到药材之间,以便于对堆积的药材的内部进行加热,促进药材原料的彻底烘干,以及加快药材的烘干速度,使得检测结果更加准确以及加快检测速度。

作为本发明一种实施方式,所述烘干筒3内安装有称量板52,所述称量板52连接在称重传感器4上,所述托板5放置在称量板52的上方,所述托板5与称量板52之间存在空隙,所述称量板52的上表面上设置有反射层二521;

在排风扇232带动烘干筒3内的气体流动时,通过安装称量板52,使得从导热柱51内向下移动的气体不会直接接触到称重传感器4,并且在称量板52上设置反射层二521,进一步降低热量穿过称量板52的可能性,使得热量尽可能的返回到烘干筒3内的上方,以及对烘干筒3内的药材底部进行加热,提高对药材进行烘干的效果,提高检测速度与准确性,同时,也能减少热量对称重传感器4的作用,避免高温影响称重传感器4的使用寿命;

同时,通过设置称量板52,使得托板5放置在称量板52上,以便于通过称量板52将药材的重量集中到称重传感器4上,避免托板5出现歪斜等情况时,影响到对药材重量进行测量的准确性,进行影响到对药材水分含量的检测结果的准确性,同时,由于托板5与称量板52之间相互放置、不固定连接,也能在检测完成后,方便工作人员直接通过导热柱51将托板5向上取出,进而将检测设备内的药材全部取出。

作为本发明一种实施方式,所述托板5的边缘处安装有刮条53,所述刮条53内安装有弹性片531,所述刮条53的上端在弹性片531作用下紧贴在烘干筒3的内壁上;

通过在托板5上设置刮条53,使得烘干筒3内位于托板5下方的空间与托板5上方的空间相对封闭、隔离,从而保证排风扇232通过软管234、导风柱对空气进行抽吸时,在托板5下方的空间中能够产生稳定的负压,以便带动烘干筒3内靠近卤素加热灯24部位的空气从导热柱51中向下移动,提高对药材的烘干效果与烘干速度,保证检测结果准确;

同时,在检测完成,将要取出时,工作人员通过将托板5向上移动,能够通过刮条53将可能存在的、附着到烘干筒3内壁上的药材进行刮下,避免检测的药材粘附到内壁上,使检测设备被污染,需要工作人员后续重新进行清理,减少工作人员的工作量。

作为本发明一种实施方式,所述进气腔21位于排出腔23的下方,所述进气孔211内安装有干燥剂,所述干燥剂用于吸收外界进入的空气中的水分;

所述排出腔23内安装有过滤块231,所述过滤块231位于排风扇232与软管234之间,所述过滤块231用于对蒸发出来的药材加工过程中残留的有害物质进行吸收;

通过在进气孔211内安装干燥剂,对外界进入的空气中的水分进行吸收,避免外界空气中的水分进入到烘干筒3中,影响到对药材的烘干效果以及烘干速度,同时,由于部分中药材在加工工艺的原因,会使部分药材的表面附着一部分有害物质,如采用硫熏工艺处理后的药材表面会残留一部分二氧化硫,该部分二氧化硫在检测时会重新脱附、蒸发出来,进而影响到工作人员的身体健康,并且部分不法商贩违规进行处理的中药材表面附着的有害物质会更多,因此,通过在排出腔23中安装过滤块231,对排出的空气进行过滤、吸附,尽可能减少排出气体中的有害物质,保证工作人员身体健康。

作为本发明一种实施方式,所述卤素加热灯24与进入腔之间的隔板由透明材料制成,所述进入腔内设置有螺旋挡板22,所述螺旋挡板22对进入腔内的气流进行导流与引导;

由于进入腔与卤素加热灯24之间的隔板为透明材料制成且进入腔中设置螺旋挡板22,从而使得进入到进入腔中的空气会被卤素加热灯24进行加热,保证进入到烘干筒3内的外界空气的温度相对较高,避免排风扇232对烘干筒3内的空气进行流动以及排出,会导致烘干筒3内的温度降低,影响到对药材的烘干,进而影响到检测的准确性和检测的速度。

具体工作流程如下:

在对中药药材的水分进行检测以确定药材的品质时,将检测设备上的顶盖2取下,之后,将待检测的药材放置到托板5上,并对药材的位置进行调整,使得导热柱51从药材之间的分析中穿出且导热柱51的上端位于药材的上方,之后,工作人员将顶盖2重新盖合到烘干筒3上,打开检测设备的电源,以便于检测设备在内部控制器的控制下开始进行自动检测;

在检测过程中,控制器会控制卤素加热灯24进行工作,对烘干筒3内的药材进行加热,同时,控制器通过称重传感器4对药材的重量进行实时检测,药材的重量不再发生变化时,控制器判断检测完成,控制器控制卤素加热灯24关闭,并自动根据称重传感器4检测到的数据计算出药材的含水量;

同时,在对待检测的药材进行放置时,由于导热柱51的存在,会使得托板5上的药材之间相对疏松,同时,通过设置的导热柱51,能够在加热过程中,有利将热量传导到药材之间;

通过在烘干筒3的外部安装外筒1,使得检测设备中的烘干筒3与外界相对隔离;

通过在外筒1的内壁上设置反射层一11,使得烘干筒3上辐射出来的热量不易流失;

同时,由于外筒1与烘干筒3之间的空间处于负压状态,从而在外界大气压力作用下保证烘干筒3能够稳定的安装在外筒1中;

通过在顶盖2内安装排风扇232,利用排风扇232将烘干筒3内部的空气排出、促进烘干筒3内部气体流动,便于药材中烘干蒸发出的水分排出到外界;

同时,通过软管234连接多组导热柱51中的一个,使其成为导风柱,进而在排风扇232对烘干筒3内的气流进行排出时:烘干筒3内上方、靠近卤素加热灯24部位的温度较高的气体会从导热柱51上方开口处进入到导热柱51中,之后,温度较高的气体会沿着导热柱51向下移动,进入到托板5与烘干筒3底面之间的空隙中,然后,该部分气体会被导风柱抽吸,通过软管234的作用从下向上移动进入到排出腔23中,最终在排风扇232的作用下排出到外界;

在排风扇232带动烘干筒3内的气体流动时,通过安装称量板52,使得从导热柱51内向下移动的气体不会直接接触到称重传感器4,并且在称量板52上设置反射层二521,进一步降低热量穿过称量板52的可能性,使得热量尽可能的返回到烘干筒3内的上方,以及对烘干筒3内的药材底部进行加热;

同时,通过设置称量板52,使得托板5放置在称量板52上,以便于通过称量板52将药材的重量集中到称重传感器4上,同时,由于托板5与称量板52之间相互放置、不固定连接,也能在检测完成后,方便工作人员直接通过导热柱51将托板5向上取出,进而将检测设备内的药材全部取出;

通过在托板5上设置刮条53,使得烘干筒3内位于托板5下方的空间与托板5上方的空间相对封闭、隔离;

同时,在检测完成,将要取出时,工作人员通过将托板5向上移动,能够通过刮条53将可能存在的、附着到烘干筒3内壁上的药材进行刮下;

通过在进气孔211内安装干燥剂,对外界进入的空气中的水分进行吸收,同时,通过在排出腔23中安装过滤块231,对排出的空气进行过滤、吸附,尽可能减少排出气体中的有害物质;

由于进入腔与卤素加热灯24之间的隔板为透明材料制成且进入腔中设置螺旋挡板22,从而使得进入到进入腔中的空气会被卤素加热灯24进行加热,保证进入到烘干筒3内的外界空气的温度相对较高。

以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

技术分类

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