CN115505503B - 一种微生物培养繁殖一体化设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种微生物培养繁殖一体化设备,属于微生物培养领域,一种微生物培养繁殖一体化设备,包括箱体,箱体的内部固定安装有加热板,箱体的前壁上铰接有第一箱盖;箱体的内底壁上转动安装有支撑板,箱体的底壁上固定安装有电机,电机的输出端延伸至箱体内并与支撑板的转轴固定连接;箱体的侧壁上固定插设有与箱体连通的器件箱,器件箱的前壁上开设有放置口,器件箱的前壁上铰接有与放置口配合的第二箱盖,可以在器件箱、第一导热箱、第二伸缩板、第二伸缩杆的作用下,能够降低箱体内的热量散失量,起到了确保微生物活性的作用,并且在第一导热箱与排水管的作用下降低了箱体内的湿度,起到了确保微生物在适宜的湿度中生长的作用。

Description

一种微生物培养繁殖一体化设备
技术领域
本发明涉及微生物培养领域,更具体地说,涉及一种微生物培养繁殖一体化设备。
背景技术
微生物培养,是指借助人工配制的培养基和人为创造的培养条件,使某些微生物快速生长繁殖,称为微生物培养;当培养箱中的微生物完成繁殖后,为防止转移过程中对微生物造成影响,因此通常选择直接在培养箱中培养,从而降低了转移过程中外界环境对微生物的生长造成影响。
现有专利(公告号:CN113621508A)一种微生物培养装置,包括箱体,箱体左端壁设置有多个散热口,箱体上端安装有顶盖,产生水蒸气水由集水槽将其收集,并通过排水管将其排出,避免内腔内大量积水,产生细菌,有效提高其功能性。
上述专利在使用过程中虽然能够将水蒸气排出,但是仍然存在以下问题:
由于微生物在培养过程中需要及时了解细胞生长状态、数量改变、培养基pH值是否改变、培养箱内的湿度等,因此需要反复地将箱体中的培养皿取出并进行观测,并且在拿取的过程中需要将箱门打开,当箱门打开时,箱体内的热量散失,以至于箱体内的温度降低,降低了微生物的活跃度,从而导致微生物繁殖速度变慢,从而降低了微生物的生长速度。
发明内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种微生物培养繁殖一体化设备,可以在拿取培养皿使降低对箱体内环境的影响,确保箱体内的培养皿中的微生物能够正常生长的效果。
2.技术方案
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种微生物培养繁殖一体化设备,包括箱体,箱体的内部固定安装有加热板,箱体的前壁上铰接有第一箱盖;
箱体的内底壁上转动安装有支撑板,箱体的底壁上固定安装有电机,电机的输出端延伸至箱体内并与支撑板的转轴固定连接;
箱体的侧壁上固定插设有与箱体连通的器件箱,器件箱的前壁上开设有放置口,器件箱的前壁上铰接有与放置口配合的第二箱盖;
箱体的内侧壁上固定安装有安装架,安装架上竖直固定安装有安装套,安装套的侧壁上水平固定安装有第一伸缩杆,器件箱的内侧壁上水平固定安装有第二伸缩杆;
箱体的内侧壁上固定安装有与器件箱配合的第一伸缩板,第一伸缩板为保温材质,且器件箱上设有预热机构。
进一步的,预热机构包括固定安装在器件箱内顶壁上的第一导热箱,且器件箱的内顶壁上固定安装有与第一导热箱底壁配合的第二伸缩板,第二伸缩板为保温材质,且箱体上设有与第一导热箱配合的供气机构。
进一步的,供气机构包括固定安装在箱体内顶壁上的弹性气囊,弹性气囊上固定嵌设有进气阀与排气阀,排气阀的输出端上固定安装有延伸至第一导热箱内的排气管,第一导热箱固定插设有回流管,回流管延伸至箱体内;
第一导热箱的侧壁上水平固定插设有延伸至外界的排水管,器件箱的外壁上固定安装有与排水管连通的U型管。
进一步的,支撑板的顶壁上竖直固定安装有往复丝杆,往复丝杆贯穿安装套,且往复丝杆与安装套转动连接,箱体内活动配设有压板,压板上开设有螺孔,往复丝杆通过螺孔与压板螺纹连接。
进一步的,第一导热箱的内底壁上竖直固定插设有与外界连通的第二导热箱,第二导热箱的底端开口,第二导热箱的内顶壁上竖直转动插设有转动杆,转动杆的底端固定安装有扇叶。
进一步的,转动杆的顶端延伸至第一导热箱内,且转动杆位于第一导热箱内的部位均匀固定安装有与排气管配合的风杯,且第二导热箱的侧壁上固定插设有延伸至器件箱侧壁的循环管。
进一步的,器件箱的内底壁上固定安装有顶端开口的收纳筐,收纳筐内装有活性炭,收纳筐的侧壁上固定嵌设有滤网,且循环管延伸至收纳筐的内部。
进一步的,第一导热箱的内侧壁上竖直固定安装有导轨,导轨内滑动安装有保温板,保温板与导轨的顶壁之间固定安装有弹簧。
进一步的,保温板上固定嵌设有第一磁铁,且第二伸缩板的输出端上固定安装有与第一磁铁相互吸引的第二磁铁。
进一步的,箱体的内侧壁上均匀水平固定安装有安装杆,每个安装杆上均固定安装有与压板配合的弹性板。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的优点在于:
(1)本方案在器件箱、第一导热箱、第二伸缩板、第二伸缩杆的作用下,能够降低箱体内的热量散失量,起到了确保微生物活性的作用;并且在弹性气囊的作用下,能够带动箱体内的气体流动,从而增大了箱体内的氧气与培养皿内的微生物的接触概率,起到了确保好氧微生物能够正常生长的作用;并且在第一导热箱与排水管的作用下降低了箱体内的湿度,起到了确保微生物在适宜的湿度中生长的作用。
(2)本方案在扇叶、转动杆、风杯、循环管的作用下,增大了器件箱中低温气体与第一导热箱和第二导热箱的接触概率,从而能够使第一导热箱和第二导热箱处于低温状态,确保第一导热箱中的水蒸气能够液化,起到了降低箱体内部湿度的作用。
(3)本方案在收纳筐、滤网、循环管的作用下,增大了悬浮在器件箱中的杂质与活性炭的接触概率,从而能够在第一伸缩板打开时,降低进入箱体中的杂质含量,防止箱体内部被杂质污染,起到了确保培养皿中的微生物能够正常生长的作用。
附图说明
图1为本发明的第一立体图;
图2为本发明的第二立体图;
图3为本发明的第三立体图;
图4为本发明的正面剖视图;
图5为本发明图4中A处的放大图;
图6为本发明图4中B处的放大图;
图7为本发明图4中C处的放大图。
图中标号说明:
1、箱体;2、加热板;3、第一箱盖;4、支撑板;5、电机;6、器件箱;7、第二箱盖;8、安装架;9、安装套;10、第一伸缩杆;11、第二伸缩杆;12、第一伸缩板;13、第一导热箱;14、第二伸缩板;15、弹性气囊;16、进气阀;17、排气阀;18、排气管;19、回流管;20、排水管;21、U型管;22、往复丝杆;23、压板;24、第二导热箱;25、转动杆;26、扇叶;27、风杯;28、循环管;29、收纳筐;30、滤网;31、导轨;32、保温板;33、弹簧;34、第一磁铁;35、第二磁铁;36、安装杆;37、弹性板。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”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发明和简化描述,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发明的限制。此外,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。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,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发明中的具体含义。
实施例1:
请参阅图1-图7,一种微生物培养繁殖一体化设备,包括箱体1,箱体1的内部固定安装有加热板2,箱体1的前壁上铰接有第一箱盖3;
箱体1的内底壁上转动安装有支撑板4,箱体1的底壁上固定安装有电机5,电机5的输出端延伸至箱体1内并与支撑板4的转轴固定连接;
箱体1的侧壁上固定插设有与箱体1连通的器件箱6,器件箱6的前壁上开设有放置口,器件箱6的前壁上铰接有与放置口配合的第二箱盖7;
箱体1的内侧壁上固定安装有安装架8,安装架8上竖直固定安装有安装套9,安装套9的侧壁上水平固定安装有第一伸缩杆10,器件箱6的内侧壁上水平固定安装有第二伸缩杆11;
箱体1的内侧壁上固定安装有与器件箱6配合的第一伸缩板12,第一伸缩板12为保温材质,且器件箱6上设有预热机构。
预热机构包括固定安装在器件箱6内顶壁上的第一导热箱13,且器件箱6的内顶壁上固定安装有与第一导热箱13底壁配合的第二伸缩板14,第二伸缩板14为保温材质,且箱体1上设有与第一导热箱13配合的供气机构。
供气机构包括固定安装在箱体1内顶壁上的弹性气囊15,弹性气囊15上固定嵌设有进气阀16与排气阀17,排气阀17的输出端上固定安装有延伸至第一导热箱13内的排气管18,第一导热箱13固定插设有回流管19,回流管19延伸至箱体1内;
第一导热箱13的侧壁上水平固定插设有延伸至外界的排水管20,器件箱6的外壁上固定安装有与排水管20连通的U型管21。
支撑板4的顶壁上竖直固定安装有往复丝杆22,往复丝杆22贯穿安装套9,且往复丝杆22与安装套9转动连接,箱体1内活动配设有压板23,压板23上开设有螺孔,往复丝杆22通过螺孔与压板23螺纹连接。
初始状态时,第一伸缩杆10、第二伸缩杆11均处于收缩状态,第一伸缩板12、第二伸缩板14均处于伸展状态,此时在第一伸缩板12的作用下,箱体1与器件箱6处于隔断状态、在第二伸缩板14的作用下,第一导热箱13的与器件箱6的内部处于隔断状态(使箱体1内的热量无法散发到器件箱6中,降低了加热板2的工作量,起到了节约资源的作用);在培养与繁殖微生物时,首先将微生物装在含有营养液的培养皿中,然后打开第一箱盖3将培养皿均匀地放置在支撑板4的顶壁上,然后关闭第一箱盖3并启动电机5和加热板2,此时加热板2所产生的热量能够使箱体1内达到微生物生长所需的最佳温度,从而确保微生物能够正常生长,并且电机5通过支撑板4带动培养皿转动,在培养皿转动过程中,培养皿中的营养液晃动,从而增大了微生物与营养物质接触的概率,使微生物能够及时地吸收到足够的营养物质。
当需要观察微生物的生长情况时,通过开关调整电机5的转动角度,使位于支撑板4顶壁上的某一培养皿与第一伸缩杆10的延长线处于同一直线,然后关闭电机5并启动第一伸缩杆10、第一伸缩板12,此时第一伸缩板12收缩,从而使箱体1与器件箱6连通,与此同时第一伸缩杆10伸展并推动培养皿进入到器件箱6中,然后将第一伸缩板12断电、电机5通电;此时第一伸缩板12伸展并使箱体1与器件箱6隔断,电机5继续带动支撑板4顶壁上的培养皿移动,从而能够在打开第二箱盖7取出培养皿的过程中防止箱体1内的热量散失,起到了确保箱体1内保持恒温的作用。
当完成观察之后,首先将第二箱盖7打开,然后将培养皿放置在器件箱6的内底壁上,然后关闭第二箱盖7,启动第二伸缩板14,此时第一导热箱13的底壁能够与器件箱6内的空气接触;由于电机5通过支撑板4带动往复丝杆22转动,因此压板23沿着往复丝杆22做上下往复运动,在此过程中,当往复丝杆22上移时,往复丝杆22挤压弹性气囊15,此时弹性气囊15中的压强增大,因此在进气阀16与排气阀17的共同作用下,弹性气囊15中的水蒸气穿过排气阀17并沿着排气管18流动到第一导热箱13中,当压板23下移时,弹性气囊15受到的压力减小,由于被挤压的弹性气囊15具有复原的趋势,因此当压力减小时,具有复原趋势的弹性气囊15逐渐复原,在进气阀16与排气阀17的作用下,弹性气囊15将箱体1顶部温度较高的水蒸气吸收,压板23再次挤压弹性气囊15时,弹性气囊15中的水蒸气将继续流动到第一导热箱13中;当温度较高的水蒸气进入第一导热箱13中时,在热交换的作用下,水蒸气的热量通过第一导热箱13传递给培养皿,从而能够对培养皿预热,降低了器件箱6中的培养皿与箱体1内培养皿之间的温度差,从而防止该培养皿进入箱体1内部吸收箱体1热量而导致箱体1内的温度降低,起到了确保箱体1内其余培养皿中微生物活性的作用;与此同时,第一导热箱13中的水蒸气液化成小水滴,小水滴沿着第一导热箱13的内底壁流动到排水管20中,然后穿过U型管21,最终流动到外界,降低了第一导热箱13中的气体的湿度,从而在气体沿着回流管19回到箱体1中时,降低了箱体1内的空气湿度,起到了确保箱体1内环境适合微生物生长的作用;并且在U型管21的作用下能够防止第一导热箱13与外界连通,起到了防止外界气体进入到箱体1内对微生物的生长造成影响的作用。
当培养皿完成预热之后,通过开关调整电机5的转动角度,从而使支撑板4上的空闲位置转动到靠近器件箱6的一侧,然后关闭电机5、启动第一伸缩板12与第二伸缩杆11,此时第一伸缩板12收缩、第二伸缩杆11伸展并推动完成预热的培养皿移动到支撑板4上,然后关闭第一伸缩板12,即可使箱体1内再次处于密封状态,便于培养皿中的微生物生长。
因此,在拿取与放回培养皿的过程中,在器件箱6、第一导热箱13、第二伸缩板14、第二伸缩杆11的作用下,能够降低箱体1内的热量散失量,起到了确保微生物活性的作用;并且在弹性气囊15的作用下,能够带动箱体1内的气体流动,从而增大了箱体1内的氧气与培养皿内的微生物的接触概率,起到了确保好氧微生物能够正常生长的作用;并且在第一导热箱13与排水管20的作用下降低了箱体1内的湿度,起到了确保微生物在适宜的湿度中生长的作用。
具体的,如图5所示,第一导热箱13的内底壁上竖直固定插设有与外界连通的第二导热箱24,第二导热箱24的底端开口,第二导热箱24的内顶壁上竖直转动插设有转动杆25,转动杆25的底端固定安装有扇叶26。
转动杆25的顶端延伸至第一导热箱13内,且转动杆25位于第一导热箱13内的部位均匀固定安装有与排气管18配合的风杯27,且第二导热箱24的侧壁上固定插设有延伸至器件箱6侧壁的循环管28。
从排气管18中流出的气流冲击风杯27,此时风杯27受到冲击力,因此风杯27具有沿着水平方向移动的趋势,由于风杯27与转动杆25固定连接,因此具有水平方向移动趋势的风杯27将带动转动杆25转动,此时转动杆25带动扇叶26转动,在扇叶26转动过程中,第二导热箱24中的温度较高的气体被向下吹动,热气流向下流动过程中能够带动器件箱6内的气体晃动,从而增大了器件箱6顶部的热气流与培养皿的接触概率,提高了培养皿的预热效果;与此同时增大了器件箱6内的低温空气与第一导热箱13和第二导热箱24接触概率,提高了队第一导热箱13中的水蒸气的降温效果,确保水蒸气能够凝结成小水滴。
在风杯27转动过程中能够将排气管18中排出的气流打散,从而增大了水蒸气与第一导热箱13和第二导热箱24侧壁接触的概率,提高了对水蒸气的降温效果,进一步提高了水蒸气的液化效果;并且在扇叶26转动的过程中,第二导热箱24内位于扇叶26上方的空间处于负压状态,此时在循环管28的作用下能够将器件箱6底部温度较低的气流转移到第二导热箱24内,进一步降低了第二导热箱24的温度,提高了第二导热箱24的吸热能力。
具体的,如图6所示,器件箱6的内底壁上固定安装有顶端开口的收纳筐29,收纳筐29内装有活性炭,收纳筐29的侧壁上固定嵌设有滤网30,且循环管28延伸至收纳筐29的内部。
由于每次打开第二箱盖7均会导致外界空气进入到器件箱6中,因此在活性炭的作用下能够吸附器件箱6中悬浮的杂质,起到了防止杂质进入箱体1中队培养皿中的微生物生长造成影响的作用。
由于循环管28延伸至收纳筐29中,因此在循环管28吸收气流的过程中,器件箱6中的气流只有在经过收纳筐29才能够进入循环管28中,从而增大了器件箱6中含有杂质的气流与活性炭的接触概率,确保活性炭能够将器件箱6中的杂质吸收,降低了器件箱6中的杂质含量,从而在器件箱6与箱体1连通时,起到了防止杂质进入箱体1中对微生物的生长产生不利影响的作用。
并且在滤网30的作用下增大了活性炭与器件箱6中的气体的接触面积,起到了提高吸收效果的作用。
具体的,如图7所示,第一导热箱13的内侧壁上竖直固定安装有导轨31,导轨31内滑动安装有保温板32,保温板32与导轨31的顶壁之间固定安装有弹簧33。
保温板32上固定嵌设有第一磁铁34,且第二伸缩板14的输出端上固定安装有与第一磁铁34相互吸引的第二磁铁35。
在培养微生物的过程中,第二伸缩板14处于伸展状态,此时第二磁铁35位于保温板32的正下方,因此在吸引力的作用下第一磁铁34带动保温板32沿着导轨31向下移动,此时弹簧33被拉伸,并且排水管20被保温板32堵住,因此在正常培养微生物的过程中,即使箱体1内的气流会进入第一导热箱13中,也不会通过排水管20将热量散发到外界,从而无需提高加热板2的工作量,起到了节约资源的作用;由于U型管21中存在大量冷凝水,并且U型管21与外界连通,因此U型管21中容易滋生细菌,因此通过保温板32将排水管20堵住起到了防止细菌进入第一导热箱13内的作用。
具体的,如图1、图2、图4所示,箱体1的内侧壁上均匀水平固定安装有安装杆36,每个安装杆36上均固定安装有与压板23配合的弹性板37。
在压板23上下移动的过程中,压板23带动与弹性板37接触,并对弹性板37施加推力,此时弹性板37发生形变,当弹性板37最大限度形变时,压板23与弹性板37脱离接触,此时发生形变的弹性板37复原并来回抖动,在抖动过程中,增大了箱体1内水蒸气与进气阀16的接触概率,从而起到了提高除湿效果的作用。
工作原理:初始状态时,第一伸缩杆10、第二伸缩杆11均处于收缩状态,第一伸缩板12、第二伸缩板14均处于伸展状态,此时在第一伸缩板12的作用下,箱体1与器件箱6处于隔断状态、在第二伸缩板14的作用下,第一导热箱13的与器件箱6的内部处于隔断状态(使箱体1内的热量无法散发到器件箱6中,降低了加热板2的工作量,起到了节约资源的作用);在培养与繁殖微生物时,首先将微生物装在含有营养液的培养皿中,然后打开第一箱盖3将培养皿均匀地放置在支撑板4的顶壁上,然后关闭第一箱盖3并启动电机5和加热板2,此时加热板2所产生的热量能够使箱体1内达到微生物生长所需的最佳温度,从而确保微生物能够正常生长,并且电机5通过支撑板4带动培养皿转动,在培养皿转动过程中,培养皿中的营养液晃动,从而增大了微生物与营养物质接触的概率,使微生物能够及时地吸收到足够的营养物质。
当需要观察微生物的生长情况时,通过开关调整电机5的转动角度,使位于支撑板4顶壁上的某一培养皿与第一伸缩杆10的延长线处于同一直线,然后关闭电机5并启动第一伸缩杆10、第一伸缩板12,此时第一伸缩板12收缩,从而使箱体1与器件箱6连通,与此同时第一伸缩杆10伸展并推动培养皿进入到器件箱6中,然后将第一伸缩板12断电、电机5通电;此时第一伸缩板12伸展并使箱体1与器件箱6隔断,电机5继续带动支撑板4顶壁上的培养皿移动,从而能够在打开第二箱盖7取出培养皿的过程中防止箱体1内的热量散失,起到了确保箱体1内保持恒温的作用。
当完成观察之后,首先将第二箱盖7打开,然后将培养皿放置在器件箱6的内底壁上,然后关闭第二箱盖7,启动第二伸缩板14,此时第一导热箱13的底壁能够与器件箱6内的空气接触;由于电机5通过支撑板4带动往复丝杆22转动,因此压板23沿着往复丝杆22做上下往复运动,在此过程中,当往复丝杆22上移时,往复丝杆22挤压弹性气囊15,此时弹性气囊15中的压强增大,因此在进气阀16与排气阀17的共同作用下,弹性气囊15中的水蒸气穿过排气阀17并沿着排气管18流动到第一导热箱13中,当压板23下移时,弹性气囊15受到的压力减小,由于被挤压的弹性气囊15具有复原的趋势,因此当压力减小时,具有复原趋势的弹性气囊15逐渐复原,在进气阀16与排气阀17的作用下,弹性气囊15将箱体1顶部温度较高的水蒸气吸收,压板23再次挤压弹性气囊15时,弹性气囊15中的水蒸气将继续流动到第一导热箱13中;当温度较高的水蒸气进入第一导热箱13中时,在热交换的作用下,水蒸气的热量通过第一导热箱13传递给培养皿,从而能够对培养皿预热,降低了器件箱6中的培养皿与箱体1内培养皿之间的温度差,从而防止该培养皿进入箱体1内部吸收箱体1热量而导致箱体1内的温度降低,起到了确保箱体1内其余培养皿中微生物活性的作用;与此同时,第一导热箱13中的水蒸气液化成小水滴,小水滴沿着第一导热箱13的内底壁流动到排水管20中,然后穿过U型管21,最终流动到外界,降低了第一导热箱13中的气体的湿度,从而在气体沿着回流管19回到箱体1中时,降低了箱体1内的空气湿度,起到了确保箱体1内环境适合微生物生长的作用;并且在U型管21的作用下能够防止第一导热箱13与外界连通,起到了防止外界气体进入到箱体1内对微生物的生长造成影响的作用。
当培养皿完成预热之后,通过开关调整电机5的转动角度,从而使支撑板4上的空闲位置转动到靠近器件箱6的一侧,然后关闭电机5、启动第一伸缩板12与第二伸缩杆11,此时第一伸缩板12收缩、第二伸缩杆11伸展并推动完成预热的培养皿移动到支撑板4上,然后关闭第一伸缩板12,即可使箱体1内再次处于密封状态,便于培养皿中的微生物生长。
因此,在拿取与放回培养皿的过程中,在器件箱6、第一导热箱13、第二伸缩板14、第二伸缩杆11的作用下,能够降低箱体1内的热量散失量,起到了确保微生物活性的作用;并且在弹性气囊15的作用下,能够带动箱体1内的气体流动,从而增大了箱体1内的氧气与培养皿内的微生物的接触概率,起到了确保好氧微生物能够正常生长的作用;并且在第一导热箱13与排水管20的作用下降低了箱体1内的湿度,起到了确保微生物在适宜的湿度中生长的作用。在压板23上下移动的过程中,压板23带动与弹性板37接触,并对弹性板37施加推力,此时弹性板37发生形变,当弹性板37最大限度形变时,压板23与弹性板37脱离接触,此时发生形变的弹性板37复原并来回抖动,在抖动过程中,增大了箱体1内水蒸气与进气阀16的接触概率,从而起到了提高除湿效果的作用。
从排气管18中流出的气流冲击风杯27,此时风杯27受到冲击力,因此风杯27具有沿着水平方向移动的趋势,由于风杯27与转动杆25固定连接,因此具有水平方向移动趋势的风杯27将带动转动杆25转动,此时转动杆25带动扇叶26转动,在扇叶26转动过程中,第二导热箱24中的温度较高的气体被向下吹动,热气流向下流动过程中能够带动器件箱6内的气体晃动,从而增大了器件箱6顶部的热气流与培养皿的接触概率,提高了培养皿的预热效果;与此同时增大了器件箱6内的低温空气与第一导热箱13和第二导热箱24接触概率,提高了队第一导热箱13中的水蒸气的降温效果,确保水蒸气能够凝结成小水滴。
在风杯27转动过程中能够将排气管18中排出的气流打散,从而增大了水蒸气与第一导热箱13和第二导热箱24侧壁接触的概率,提高了对水蒸气的降温效果,进一步提高了水蒸气的液化效果;并且在扇叶26转动的过程中,第二导热箱24内位于扇叶26上方的空间处于负压状态,此时在循环管28的作用下能够将器件箱6底部温度较低的气流转移到第二导热箱24内,进一步降低了第二导热箱24的温度,提高了第二导热箱24的吸热能力。
由于每次打开第二箱盖7均会导致外界空气进入到器件箱6中,因此在活性炭的作用下能够吸附器件箱6中悬浮的杂质,起到了防止杂质进入箱体1中队培养皿中的微生物生长造成影响的作用。
由于循环管28延伸至收纳筐29中,因此在循环管28吸收气流的过程中,器件箱6中的气流只有在经过收纳筐29才能够进入循环管28中,从而增大了器件箱6中含有杂质的气流与活性炭的接触概率,确保活性炭能够将器件箱6中的杂质吸收,降低了器件箱6中的杂质含量,从而在器件箱6与箱体1连通时,起到了防止杂质进入箱体1中对微生物的生长产生不利影响的作用。
并且在滤网30的作用下增大了活性炭与器件箱6中的气体的接触面积,起到了提高吸收效果的作用。
在培养微生物的过程中,第二伸缩板14处于伸展状态,此时第二磁铁35位于保温板32的正下方,因此在吸引力的作用下第一磁铁34带动保温板32沿着导轨31向下移动,此时弹簧33被拉伸,并且排水管20被保温板32堵住,因此在正常培养微生物的过程中,即使箱体1内的气流会进入第一导热箱13中,也不会通过排水管20将热量散发到外界,从而无需提高加热板2的工作量,起到了节约资源的作用;由于U型管21中存在大量冷凝水,并且U型管21与外界连通,因此U型管21中容易滋生细菌,因此通过保温板32将排水管20堵住起到了防止细菌进入第一导热箱13内的作用。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式;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,根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (7)

1.一种微生物培养繁殖一体化设备,包括箱体(1),所述箱体(1)的内部固定安装有加热板(2),所述箱体(1)的前壁上铰接有第一箱盖(3);
其特征在于:所述箱体(1)的内底壁上转动安装有支撑板(4),所述箱体(1)的底壁上固定安装有电机(5),所述电机(5)的输出端延伸至箱体(1)内并与支撑板(4)的转轴固定连接;
所述箱体(1)的侧壁上固定插设有与箱体(1)连通的器件箱(6),所述器件箱(6)的前壁上开设有放置口,所述器件箱(6)的前壁上铰接有与放置口配合的第二箱盖(7);
所述箱体(1)的内侧壁上固定安装有安装架(8),所述安装架(8)上竖直固定安装有安装套(9),所述安装套(9)的侧壁上水平固定安装有第一伸缩杆(10),所述器件箱(6)的内侧壁上水平固定安装有第二伸缩杆(11);
所述箱体(1)的内侧壁上固定安装有与器件箱(6)配合的第一伸缩板(12),所述第一伸缩板(12)为保温材质,且所述器件箱(6)上设有预热机构;
所述预热机构包括固定安装在器件箱(6)内顶壁上的第一导热箱(13),且所述器件箱(6)的内顶壁上固定安装有与第一导热箱(13)底壁配合的第二伸缩板(14),所述第二伸缩板(14)为保温材质,且所述箱体(1)上设有与第一导热箱(13)配合的供气机构;
所述供气机构包括固定安装在箱体(1)内顶壁上的弹性气囊(15),所述弹性气囊(15)上固定嵌设有进气阀(16)与排气阀(17),所述排气阀(17)的输出端上固定安装有延伸至第一导热箱(13)内的排气管(18),所述第一导热箱(13)固定插设有回流管(19),所述回流管(19)延伸至箱体(1)内;
所述第一导热箱(13)的侧壁上水平固定插设有延伸至外界的排水管(20),所述器件箱(6)的外壁上固定安装有与排水管(20)连通的U型管(21);
所述支撑板(4)的顶壁上竖直固定安装有往复丝杆(22),所述往复丝杆(22)贯穿安装套(9),且所述往复丝杆(22)与安装套(9)转动连接,所述箱体(1)内活动配设有压板(23),所述压板(23)上开设有螺孔,所述往复丝杆(22)通过螺孔与压板(23)螺纹连接。
2.根据权利要求1所述的一种微生物培养繁殖一体化设备,其特征在于:所述第一导热箱(13)的内底壁上竖直固定插设有与外界连通的第二导热箱(24),所述第二导热箱(24)的底端开口,所述第二导热箱(24)的内顶壁上竖直转动插设有转动杆(25),所述转动杆(25)的底端固定安装有扇叶(26)。
3.根据权利要求2所述的一种微生物培养繁殖一体化设备,其特征在于:所述转动杆(25)的顶端延伸至第一导热箱(13)内,且所述转动杆(25)位于第一导热箱(13)内的部位均匀固定安装有与排气管(18)配合的风杯(27),且所述第二导热箱(24)的侧壁上固定插设有延伸至器件箱(6)侧壁的循环管(28)。
4.根据权利要求3所述的一种微生物培养繁殖一体化设备,其特征在于:所述器件箱(6)的内底壁上固定安装有顶端开口的收纳筐(29),所述收纳筐(29)内装有活性炭,所述收纳筐(29)的侧壁上固定嵌设有滤网(30),且所述循环管(28)延伸至收纳筐(29)的内部。
5.根据权利要求4所述的一种微生物培养繁殖一体化设备,其特征在于:所述第一导热箱(13)的内侧壁上竖直固定安装有导轨(31),所述导轨(31)内滑动安装有保温板(32),所述保温板(32)与导轨(31)的顶壁之间固定安装有弹簧(33)。
6.根据权利要求5所述的一种微生物培养繁殖一体化设备,其特征在于:所述保温板(32)上固定嵌设有第一磁铁(34),且所述第二伸缩板(14)的输出端上固定安装有与第一磁铁(34)相互吸引的第二磁铁(35)。
7.根据权利要求6所述的一种微生物培养繁殖一体化设备,其特征在于:所述箱体(1)的内侧壁上均匀水平固定安装有安装杆(36),每个所述安装杆(36)上均固定安装有与压板(23)配合的弹性板(37)。
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