CN106066377A - 一种简易生物负压舱 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种简易生物负压舱,在舱室的舱口处装有可开闭的舱门,舱门外设有真空泵和流量阀,这两个部件分别通过对应的管道与舱门内腔连通;舱门内设有气压传感器和二氧化碳传感器,其中气压传感器的检测数据反馈给负压控制开关,而负压控制开关用于控制真空泵的工作状态,且二氧化碳传感器用于控制流量阀的开度。本发明可以使舱内的负压保持在一定范围内,并可以根据生物的多少及实验需要调整舱内的二氧化碳浓度,从而调节舱内的碳氧比,这样就很好地克服了现有一些负压舱不能根据需要调整舱内碳氧比例的缺陷,而本发明结构简单,易于实施,造价低廉,也避免了一些高端负压舱结构复杂、价格昂贵的缺点,且本发明的控制简单可靠。

Description

一种简易生物负压舱
技术领域
本发明属于压力舱领域,尤其涉及一种简易生物负压舱。
背景技术
在科学研究中,常常需要研究生物在负压和缺氧情况下的生物特性,为此需要一种设备来模拟负压和缺氧环境,于是就出现了负压舱,且负压舱工作时会将生物置于舱内。由于生物呼吸时会消耗氧气,同时产生二氧化碳,当舱内的生物较多时,舱内的二氧化碳浓度就会增大,这样就会导致两个方面的问题:一是导致生物窒息,从而使得实验无法继续;二是使腔内的碳氧比例大幅变化,从而导致氮氧比例同步发生大幅变化,这样就导致实验数据不准确,也就失去了实验的意义。目前,市面上也有一些高端的负压舱能够根据实验需要调节舱内的二氧化碳浓度,但这类负压舱结构复杂、价格昂贵,从而导致实验成本高很高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种能根据需要调节舱内碳氧比例的简易生物负压舱。
本发明的技术方案如下:一种简易生物负压舱,在舱室(1)的舱口处装有可开闭的舱门(2),该舱门用于封闭舱室(1),其特征在于:所述舱门(2)外设有真空泵(3)和流量阀(4),这两个部件分别通过对应的管道与舱门(2)内腔连通;所述舱门(2)内设有气压传感器(5)和二氧化碳传感器(6),其中气压传感器(5)的检测数据反馈给负压控制开关,而负压控制开关用于控制真空泵的工作状态,且所述二氧化碳传感器(6)用于控制流量阀的开度;
工作时,先启动系统,流量阀开启,系统加电自检,设定舱室(1)内气压的上、下限,气压传感器(5)检测舱室(1)内的气压,并将检测数据反馈给负压控制开关,由负压控制开关自带的比较模块判断舱内气压是否低于设定的下限压力;若舱室(1)内气压低于设定的下限压力,则负压控制开关闭合,从而控制真空泵(3)工作,使舱室(1)内负压增大,若舱室(1)内气压高于设定的下限压力,则判断舱室(1)内气压是否高于设定的上限压力,若舱室(1)内气压低于设定的上限压力,则负压控制开关闭合,从而控制真空泵工作,使舱内负压增大;若舱室(1)内气压高于设定的上限压力,则负压控制开关断开,从而控制真空泵(3)停止工作,使舱室(1)内负压减小,从而使舱室(1)内气压保持在设定的下限气压与上限气压之间;其次,二氧化碳传感器(6)检测和判断舱内二氧化碳浓度是否高于设定浓度,若舱内二氧化碳浓度低于设定二氧化碳浓度,则返回到由负压控制开关判断舱内气压是否低于设定的下限气压步骤;若舱内二氧化碳浓度高于设定的二氧化碳浓度,则控制流量阀(4)的开度增大,从而增大进气量,最后也返回到由负压控制开关判断舱内气压是否低于设定的下限气压步骤。
实验前,首先将生物放置于舱室内,并关闭舱门;工作时,先启动系统,系统加电自检,设定低压舱压力工作范围,流量阀(4)自动开启,从而可向舱室(1)内输入空气,气压传感器(5)检测舱室(1)内的气压,并将检测数据反馈给负压控制开关,由负压控制开关自带的比较模块判断舱内气压是否低于设定的下限压力;若舱室(1)内气压低于设定的下限压力,则负压控制开关闭合,从而控制真空泵(3)工作,使舱室(1)内负压增大,若舱室(1)内气压高于设定的下限压力,则判断舱室(1)内气压是否高于设定的上限压力,若舱室(1)内气压低于设定的上限压力,则负压控制开关闭合,从而控制真空泵工作,使舱内负压增大;若舱室(1)内气压高于设定的上限压力,则负压控制开关断开,从而控制真空泵(3)停止工作,使舱室(1)内负压减小,从而使舱室(1)内气压保持在设定的下限气压与上限气压之间;其次,二氧化碳传感器(6)检测和判断舱内二氧化碳浓度是否高于设定浓度,若舱内二氧化碳浓度低于设定二氧化碳浓度,则返回到由负压控制开关判断舱内气压是否低于设定的下限气压步骤;若舱内二氧化碳浓度高于设定的二氧化碳浓度,则控制流量阀(4)的开度增大,从而增大进气量,最后也返回到由负压控制开关判断舱内气压是否低于设定的下限气压步骤。
通过上述技术方案,本发明可以使舱内的负压保持在一定范围内,并可以根据生物的多少及实验需要调整舱内的二氧化碳浓度,从而调节舱内的碳氧比,这样就很好地克服了现有一些负压舱不能根据需要调整舱内碳氧比例的缺陷,而本发明结构简单,易于实施,造价低廉,也避免了一些高端负压舱结构复杂、价格昂贵的缺点,且本发明的控制简单可靠。
为了便于放置生物,特在所述舱室(1)内以可拆卸方式设有生物放置盘(7)。
有益效果:本发明可以使舱内的负压保持在一定范围内,并可以根据生物的多少及实验需要调整舱内的二氧化碳浓度,从而调节舱内的碳氧比,这样就很好地克服了现有一些负压舱不能根据需要调整舱内碳氧比例的缺陷,而本发明结构简单,易于实施,造价低廉,也避免了一些高端负压舱结构复杂、价格昂贵的缺点,且本发明的控制简单可靠。
附图说明
图1为本发明的示意图。
图2为图1的横截面剖视图。
图3为本发明的控制流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:
如图1、2所示,一种简易生物负压舱,在舱室1的舱口处装有可开闭的舱门2,该舱门用于封闭舱室1,且舱门2与舱室1在本案中采用活页连接在一起,并通过舱门把手闭合。当然,在具体实施过程中,还可以采用其他结构形式连接舱门2与舱室1,以及其他结构形式关闭舱门2。在舱室1内以可拆卸方式设有生物放置盘7,该生物放置盘7的结构、形状及参数均可以根据需要做相应调整。
舱门2外设有外购的真空泵3和流量阀4,这两个部件分别通过对应的管道与舱门2内腔连通。舱门2内设有一个外购的气压传感器5和一个外购的二氧化碳传感器6,这两个传感器在舱门2内的设置位置不做限定。其中,气压传感器5的检测数据反馈给外购的负压控制开关,该负压控制开关自带比较模块,负压控制开关用于控制真空泵的工作状态,且负压控制开关可设在舱室1内或外。二氧化碳传感器6自带比较模块,且二氧化碳传感器6用于控制流量阀4的开度,进而控制流量阀4的进气量。
工作时,先启动系统,系统加电自检,设定舱室1内气压的上限和下限;流量阀4自动开启,从而可向舱室1内输入空气,气压传感器5检测舱室1内的气压,并将检测数据反馈给负压控制开关,由负压控制开关自带的比较模块判断舱内气压是否低于设定的下限压力;若舱室1内气压低于设定的下限压力,则负压控制开关闭合,从而控制真空泵3工作,使舱室1内负压增大,若舱室1内气压高于设定的下限压力,则判断舱室1内气压是否高于设定的上限压力,若舱室1内气压低于设定的上限压力,则负压控制开关闭合,从而控制真空泵工作,使舱内负压增大;若舱室1内气压高于设定的上限压力,则负压控制开关断开,从而控制真空泵3停止工作,使舱室1内负压减小,从而使舱室1内气压保持在设定的下限气压与上限气压之间;其次,二氧化碳传感器6检测和判断舱内二氧化碳浓度是否高于设定浓度,若舱内二氧化碳浓度低于设定二氧化碳浓度,则返回到由负压控制开关判断舱内气压是否低于设定的下限气压步骤;若舱内二氧化碳浓度高于设定的二氧化碳浓度,则控制流量阀4的开度增大,从而增大进气量,最后也返回到由负压控制开关判断舱内气压是否低于设定的下限气压步骤。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不以本发明为限制,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种简易生物负压舱,在舱室(1)的舱口处装有可开闭的舱门(2),该舱门用于封闭舱室(1),其特征在于:所述舱门(2)外设有真空泵(3)和流量阀(4),这两个部件分别通过对应的管道与舱门(2)内腔连通;所述舱门(2)内设有气压传感器(5)和二氧化碳传感器(6),其中气压传感器(5)的检测数据反馈给负压控制开关,而负压控制开关用于控制真空泵的工作状态,且所述二氧化碳传感器(6)用于控制流量阀的开度;
工作时,先启动系统,流量阀开启,系统加电自检,设定舱室(1)内气压的上、下限,气压传感器(5)检测舱室(1)内的气压,并将检测数据反馈给负压控制开关,由负压控制开关自带的比较模块判断舱内气压是否低于设定的下限压力;若舱室(1)内气压低于设定的下限压力,则负压控制开关闭合,从而控制真空泵(3)工作,使舱室(1)内负压增大,若舱室(1)内气压高于设定的下限压力,则判断舱室(1)内气压是否高于设定的上限压力,若舱室(1)内气压低于设定的上限压力,则负压控制开关闭合,从而控制真空泵工作,使舱内负压增大;若舱室(1)内气压高于设定的上限压力,则负压控制开关断开,从而控制真空泵(3)停止工作,使舱室(1)内负压减小,从而使舱室(1)内气压保持在设定的下限气压与上限气压之间;其次,二氧化碳传感器(6)检测和判断舱内二氧化碳浓度是否高于设定浓度,若舱内二氧化碳浓度低于设定二氧化碳浓度,则返回到由负压控制开关判断舱内气压是否低于设定的下限气压步骤;若舱内二氧化碳浓度高于设定的二氧化碳浓度,则控制流量阀(4)的开度增大,从而增大进气量,最后也返回到由负压控制开关判断舱内气压是否低于设定的下限气压步骤。
2.根据权利要求1所述的简易生物负压舱,其特征在于:所述舱室(1)内以可拆卸方式设有生物放置盘(7)。
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