CN114480097B - 一种离子发生器微生物净化效果测试装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种离子发生器微生物净化效果测试装置,环境舱为微生物提供恒温恒湿的环境,环境舱内设有测试舱,测试舱内设有培养皿,培养皿上滴入微生物原液,离子发生器向测试舱内提供离子,放大镜设于环境舱内并正对培养皿,用于观察微生物在培养皿上的运动,显示设备与放大镜通信,用于显示放大镜所观察到的图像。该测试装置能够高效快捷地对离子发生器的微生物净化性能进行表征测定,大大提高检测效率,并且在测试过程中可实时在线观察微生物的运动状态。
Description
技术领域
本发明涉及空气净化技术领域,尤其涉及一种离子发生器微生物净化效果测试装置。
背景技术
随着国民生活水平的提高,对室内空气质量的要求不断提高,而离子净化技术是室内空气净化中的重要技术,离子发生器包括正离子和负离子两种,其中对人身体有益且能有效净化室内空气的为负离子。微生物净化效果是评价负离子发生器性能的重要指标。
目前空气净化模块微生物净化效果测试均在标准的测试舱内进行测试,需要特定菌种,并且需要培养、数数等,测试过程繁琐、效率较低、检测费用较高。
另外,在进行空气净化模块设计时,尤其是影响因素较多时,每种不同因素有多种变量,在进行实际净化效果测试时,每种因素都去进行一次标准的空气净化效果测试。虽然准确度较高,但是费时费力,在不需要绝对净化效率,而只是进行相对效果验证,即不同变量之间的对比实验时,用标准测试舱进行实验测试费时费力。
本背景技术所公开的上述信息仅仅用于增加对本申请背景技术的理解,因此,其可能包括不构成本领域普通技术人员已知的现有技术。
发明内容
针对背景技术中指出的问题,一种离子发生器微生物净化效果测试装置,其可高效快捷地对离子发生器的微生物净化性能进行表征测定,大大提高检测效率,并且在测试过程中可实时在线观察微生物的运动状态。
为实现上述发明目的,本发明采用下述技术方案予以实现:
本申请提供了一种离子发生器微生物净化效果测试装置,包括:
环境舱,其为微生物提供恒温恒湿的环境;
测试舱,其设于所述环境舱内;
培养皿,其设于所述测试舱内,所述培养皿上滴入微生物原液;
离子发生器,其向所述测试舱内提供离子;
放大镜,其设于所述环境舱内并正对所述培养皿,用于观察微生物在所述培养皿上的运动;
显示设备,其与所述放大镜通信,用于显示所述放大镜所观察到的图像。
本申请一些实施例中,所述测试舱包括周向舱体,所述周向舱体所围空间上下贯通,所述周向舱体的顶部设有上盖;
所述离子发生器设于所述上盖上,所述上盖上设有供所述离子发生器的发射头伸入的开孔;
所述培养皿设于所述周向舱体的底部;
所述周向舱体、所述上盖及所述培养皿围成密闭测试空间,所述发射头向所述密闭测试空间内提供离子,所述微生物原液位于所述密闭测试空间内。
本申请一些实施例中,所述培养皿包括顶板和周板,所述周板设于所述顶板的外周、并向下延伸,所述培养皿自下向上装入所述周向舱体的底部,所述周板与所述周向舱体的内周壁接触密封,所述微生物原液滴在所述顶板上、并朝向所述密闭测试空间侧。
本申请一些实施例中,所述培养皿与所述放大镜之间的距离可调节,以调节所述放大镜的焦距。
本申请一些实施例中,所述环境舱内沿竖直方向设有轨道,所述测试舱设于所述轨道上,所述测试舱在所述轨道上的位置可调节。
本申请一些实施例中,所述轨道沿竖直方向上设有多个安装孔,所述测试舱通过紧固件设于所述安装孔处;
或者,所述轨道沿竖直方向上设有滑道,所述测试舱滑动设于所述滑道上,所述滑道上设有用于对所述测试舱进行滑动止位的止位结构。
本申请一些实施例中,所述环境舱内设有安装架,所述放大镜设于所述安装架上,所述放大镜位于所述培养皿的正下方,所述放大镜在所述环境舱内的高度位置可调节。
本申请一些实施例中,所述环境舱内设有照明装置。
本申请一些实施例中,所述环境舱放置于恒温恒湿箱或焓差实验室内。
本申请一些实施例中,所述显示设备为显示屏,所述显示屏设于所述环境舱的外壁;
或者,所述显示设备为手机/pad/电脑。
与现有技术相比,本发明的优点和积极效果是:
本申请所公开的离子发生器微生物净化效果测试装置取消了现有技术中特定菌种微生物培养、数数等过程,而是直接向测试舱内的培养皿上滴入微生物原液,离子发生器直接作用于微生物,通过放大镜和显示设备实时观察微生物的运动轨迹,通过计时即可得到离子发生器的微生物净化性能,整个试验过程便捷高效。
本申请采用测试舱内置于环境舱内、微生物内置于测试舱内的结构,环境舱为微生物提供了稳定的生存环境,消除环境因素对微生物净化试验的影响,离子与微生物在体积较小的测试舱内发生作用,通过离子在较短的时间内即可完成对微生物的消杀,得到离子发生器的微生物净化效率数据,缩短试验时间,提高试验效率。
结合附图阅读本发明的具体实施方式后,本发明的其他特点和优点将变得更加清楚。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为根据实施例的离子发生器微生物净化效果测试装置的结构示意图;
图2为根据实施例的离子发生器微生物净化效果测试装置中测试舱的结构示意图;
图3为根据实施例的离子发生器微生物净化效果测试装置的测试流程图。
附图标记:
100-环境舱,110-轨道,120-安装架,121-卡环;
200-测试舱,210-周向舱体,220-上盖,230-连接部,240-密闭测试空间;
300-离子发生器,310-发射头;
400-放大镜;
500-显示设备;
600-培养皿,610-顶板,620-周板;
700-微生物原液;
800-温湿度传感器。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的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申请的限制。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本申请的描述中,需要说明的是,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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
本发明公开一种离子发生器微生物净化测试装置,该测试装置用于检测应用于空调器等空气净化产品上的离子发生器对微生物的净化效率。
空气净化产品以空调器为例,空调器上设有离子发生器,空调器在实现室内空气温度/湿度调节的同时,通过离子发生器释放的离子(主要指负离子),还能够实现空气质量的调节。
负离子浓度虽然是离子发生器的一项重要指标,但实际使用时,用户更加注重的是室内空间实际的微生物净化效果,负离子浓度与微生物净化效果成弱相关,因为离子发生器产生的离子种类、大小都会对微生物净化效果产生影响,因此实际的微生物净化效果才是最终所需要的离子发生器性能指标。
基于此,本发明所公开的测试装置采用直接测试离子发生器所作用的某一具体测试空间内微生物的消杀情况,以高效快捷地对离子发生器的微生物净化性能进行表征测定,大大提高检测效率。
同时,该测试装置在测试过程中可实时在线观察微生物的运动状态。
具体的,测试装置的结构示意图参照图1和图2,包括环境舱100、测试舱200、培养皿600、待测试的离子发生器300、放大镜400及显示设备500等。
本实施例中选取草履虫作为微生物的代表进行试验。
环境舱100为微生物提供恒温恒湿的环境,以保证微生物的活性,避免环境因素的变化而影响实验数据。
测试舱200设于环境舱100内,测试舱200内设有培养皿600,培养皿600上滴入微生物原液700(比如草履虫原液)。
待测试的离子发生器300向测试舱200内提供离子,测试舱200为离子和微生物提供了一密闭的测试空间,离子对微生物进行消杀。
放大镜400设于环境舱100内,并正对培养皿600,通过放大镜400观察微生物在培养皿600上的运动。
显示设备500与放大镜400通信,用于显示放大镜400所观察到的图像。
测试流程参照图3,具体的:
安装测试系统组成进行设备组装,放大镜400接通电源,并连接显示设备500,调试放大镜400,确保显示设备500与放大镜400连接正常;
向培养皿600上滴入微生物原液700,将培养皿600安装到测试舱200内;
连接放大镜400和显示设备500,调节焦距,直到通过显示设备500可以清楚地看到微生物的运动轨迹;
离子发生器300开启,向测试舱200内提供离子,同时系统开始计时,当观察到培养皿600上的微生物完全静止不动的时候结束计时,计算整个杀灭过程所用的时间t,用时越短说明离子发生器300的微生物杀灭能力越强;
试验完毕,断电,将培养皿600取出并用清水冲洗干净,存放备用。
该测试装置取消了现有技术中特定菌种微生物培养、数数等过程,而是直接向测试舱200内的培养皿600上滴入微生物原液700,离子发生器300直接作用于微生物,通过放大镜400和显示设备500实时观察微生物的运动轨迹,通过计时即可得到离子发生器300的微生物净化性能,整个试验过程便捷高效。
对于测试舱200的具体结构,本申请一些实施例中,参照图2,测试舱200包括周向舱体210,周向舱体210所围空间上下贯通,周向舱体210的顶部设有上盖220,上盖220将周向舱体210所围空间的顶部封堵。
待测试的离子发生器300设于上盖220上,上盖220上设有供离子发生器的发射头310伸入的开孔(未标示),发射头310经开孔伸入测试舱200的内部,以向测试舱200内提供离子。
培养皿600设于周向舱体210的底部,培养皿600将周向舱体210所围空间的底部封堵。
周向舱体210、上盖220及培养皿600围成密闭测试空间240,发射头310向密闭测试空间240内提供离子,微生物原液700位于密闭测试空间240内。
本实施例采用测试舱200内置于环境舱100内、微生物内置于测试舱200内的结构,环境舱100为微生物提供了稳定的生存环境,消除环境因素对微生物净化试验的影响,离子与微生物在体积较小的测试舱200内发生作用,通过离子在较短的时间内即可完成对微生物的消杀,得到离子发生器的微生物净化效率数据,缩短试验时间,提高试验效率。
对于培养皿600的具体结构,本申请一些实施例中,继续参照图2,培养皿600包括顶板610和周板620,周板620设于顶板610的外周、并向下延伸,培养皿600自下向上装入周向舱体210的底部,周板620与周向舱体210的内周壁接触密封,微生物原液700滴在顶板610上、并朝向密闭测试空间240侧。
试验时,先将微生物原液700滴到顶板610上,再将培养皿600自下向上安装到周向舱体210的底部。
试验完毕后,培养皿600向下运动取出,清洗干燥后存放备用。
顶板610的底部可以设置拉环等结构,便于培养皿600向下取出时拉动操作,便于取出。
本申请一些实施例中,培养皿600与放大镜400之间的距离可调节,以调节放大镜400的焦距,便于清晰地观察到微生物在培养皿600上的运动状态。
对于实现培养皿600与放大镜400之间距离可调节的结构,可以是调节培养皿600的位置,也可以是调节放大镜400的位置,也可以是同时调节二者的位置。
对于培养皿600的位置调节结构,本申请一些实施例中,环境舱100内沿竖直方向设有轨道110,测试舱200设于轨道110上,测试舱200在轨道110上的位置可调节。
一种具体实现方式为:参照图1,轨道110沿竖直方向上设有多个安装孔(比如螺钉孔),测试舱200通过紧固件(比如螺钉)设于安装孔处。通过将测试舱200固定安装至不同的安装孔处,实现测试舱200高度位置的调节。
本实施例具体为,再结合图2,周向舱体210的外侧部设有连接部230,连接部230通过紧固件安装至轨道110上。
另一种具体实现方式为(未图示):轨道110沿竖直方向上设有滑道,周向舱体210的外侧部设有连接部230,连接部230滑动设于滑道上,以实现测试舱200高度位置的调节。滑道上设有用于对测试舱200进行滑动止位的止位结构,止位结构可以为挡板等结构。
对于放大镜400的位置调节结构,本申请一些实施例中,参照图1,环境舱100内设有安装架120,放大镜400设于安装架120上,放大镜400位于培养皿600的正下方,放大镜400在环境舱100内的高度位置可调节。
具体的,安装架120的一端通过吸盘、胶粘等方式固定于环境舱100的内壁上,安装架120的另一端设有卡环121,放大镜400设于卡环121上,可实现放大镜400的上下位移。
安装架120为多节转动结构,通过多个转动臂的转动,可实现放大镜400在水平面上的位移。
本申请一些实施例中,环境舱100内设有照明装置(未图示),以更加清晰地观察到微生物的运动状态。
本申请一些实施例中,为了提高测试效果,环境舱100内可以设置加热部件(未图示),比如加热器,以调节环境舱100内的温度和湿度,为测试提供恒温恒湿的环境。
或者,将环境舱100放置于恒温恒湿箱或焓差实验室内,控制测试环境的统一。
本申请一些实施例中,环境舱100由5mm厚度的亚克力板制成,亚克力板在满足结构强度的基础上,还具有透明性,便于观察内部测试情况。
环境舱100的外形轮廓及尺寸可根据需求而定,不做具体限制。
本申请一些实施例中,环境舱100内设有温湿度传感器800,参照图1,用于实时监测及显示环境舱100内的温湿度数据。
本申请一些实施例中,显示设备500可以为显示屏,显示屏设于环境舱100的外壁。
或者,显示设备500可以为手机、pad、电脑等电子设备。
在上述实施方式的描述中,具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种离子发生器微生物净化效果测试方法,其特征在于,所述方法使用的装置包括:
环境舱,其为微生物提供恒温恒湿的环境;
测试舱,其设于所述环境舱内;
培养皿,其设于所述测试舱内,所述培养皿上滴入微生物原液;
离子发生器,其向所述测试舱内提供离子;
放大镜,其设于所述环境舱内并正对所述培养皿,用于观察微生物在所述培养皿上的运动;
显示设备,其与所述放大镜通信,用于显示所述放大镜所观察到的图像;
所述方法包括:
安装测试系统组成进行设备组装,所述放大镜接通电源,并连接所述显示设备,调试所述放大镜,确保所述显示设备与所述放大镜连接正常;
向所述培养皿上滴入微生物原液,将所述培养皿安装到所述测试舱内;
连接所述放大镜和所述显示设备,调节焦距,直到通过所述显示设备可以清楚地看到微生物的运动轨迹;
所述离子发生器开启,向所述测试舱内提供离子,同时系统开始计时,当观察到所述培养皿上的微生物完全静止不动的时候结束计时,计算整个杀灭过程所用的时间t,用时越短说明所述离子发生器的微生物杀灭能力越强;
试验完毕,断电,将所述培养皿取出并用清水冲洗干净,存放备用。
2.根据权利要求1所述的离子发生器微生物净化效果测试方法,其特征在于,
所述测试舱包括周向舱体,所述周向舱体所围空间上下贯通,所述周向舱体的顶部设有上盖;
所述离子发生器设于所述上盖上,所述上盖上设有供所述离子发生器的发射头伸入的开孔;
所述培养皿设于所述周向舱体的底部;
所述周向舱体、所述上盖及所述培养皿围成密闭测试空间,所述发射头向所述密闭测试空间内提供离子,所述微生物原液位于所述密闭测试空间内。
3.根据权利要求2所述的离子发生器微生物净化效果测试方法,其特征在于,
所述培养皿包括顶板和周板,所述周板设于所述顶板的外周、并向下延伸,所述培养皿自下向上装入所述周向舱体的底部,所述周板与所述周向舱体的内周壁接触密封,所述微生物原液滴在所述顶板上、并朝向所述密闭测试空间侧。
4.根据权利要求1所述的离子发生器微生物净化效果测试方法,其特征在于,
所述培养皿与所述放大镜之间的距离可调节,以调节所述放大镜的焦距。
5.根据权利要求4所述的离子发生器微生物净化效果测试方法,其特征在于,
所述环境舱内沿竖直方向设有轨道,所述测试舱设于所述轨道上,所述测试舱在所述轨道上的位置可调节。
6.根据权利要求5所述的离子发生器微生物净化效果测试方法,其特征在于,
所述轨道沿竖直方向上设有多个安装孔,所述测试舱通过紧固件设于所述安装孔处;
或者,所述轨道沿竖直方向上设有滑道,所述测试舱滑动设于所述滑道上,所述滑道上设有用于对所述测试舱进行滑动止位的止位结构。
7.根据权利要求4所述的离子发生器微生物净化效果测试方法,其特征在于,
所述环境舱内设有安装架,所述放大镜设于所述安装架上,所述放大镜位于所述培养皿的正下方,所述放大镜在所述环境舱内的高度位置可调节。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的离子发生器微生物净化效果测试方法,其特征在于,
所述环境舱内设有照明装置。
9.根据权利要求1至7中任一项所述的离子发生器微生物净化效果测试方法,其特征在于,
所述环境舱放置于恒温恒湿箱或焓差实验室内。
10.根据权利要求1至7中任一项所述的离子发生器微生物净化效果测试方法,其特征在于,
所述显示设备为显示屏,所述显示屏设于所述环境舱的外壁;
或者,所述显示设备为手机/电脑。
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