Guarda un tipico impianto di estrazione botanica e vedrai subito il problema: un serbatoio di estrazione qui, un ponte di tubazioni che serpeggia sul soffitto, un concentratore a semplice effetto stipato in un angolo e un labirinto di tubazioni di trasferimento che li collegano tutti. Ogni flangia è un punto di perdita. Ogni pompa introduce una variabile nel tempo di residenza. Ogni metro di tubazione di trasferimento non isolata disperde energia nell’aria. E quando processi principi attivi termolabili — polifenoli, flavonoidi, alcaloidi — questa esposizione termica tra le operazioni unitarie riduce silenziosamente il tuo rendimento.
Il Serie RY-NSG elimina il divario. Integra estrazione e concentrazione sotto vuoto in un unico skid a circuito chiuso, così i tuoi principi attivi non vengono mai trasferiti, non si raffreddano mai e non si degradano mai tra una fase e l’altra.
Quando estrazione e concentrazione sono disaccoppiate, accadono tre cose:
La serie RY-NSG risolve tutti e tre i problemi mantenendo il processo completamente chiuso, dal caricamento della materia prima fino allo scarico dell’estratto concentrato.
Il materiale viene caricato nel reattore di estrazione con giacca termica il solvente (acqua, etanolo o miscela) viene fatto circolare attraverso il letto mediante una pompa ad alto flusso, garantendo un contatto turbolento tra solvente e solidi. La temperatura è controllata tramite la giacca termica e uno scambiatore di calore in linea con precisione di ±1 °C. Tempo di estrazione, temperatura e portata di circolazione sono tutti programmabili.
Senza trasferire l’estratto, il sistema passa alla modalità di concentrazione. Lo stesso recipiente opera ora sotto vuoto controllato (fino a -0,095 MPa), riducendo il punto di ebollizione a 40–60 °C. Il vapore del solvente sale, viene condensato in un condensatore a fascio tubiero e raccolto in un serbatoio di recupero separato. L’estratto concentrato rimane nel recipiente: nessun trasferimento, nessun tempo di attesa intermedio, nessuna finestra di ossidazione.