CN206319004U - 温度均匀的隔水式培养箱 - Google Patents

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黄冰冰
梁声贵
林玉梅
李锦杰
张春辉
陈春梅
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Abstract

本实用新型公开一种温度均匀的隔水式恒温培养箱,包括外箱体,依次设于外箱体内的水套、培养箱体,所述水套、培养箱体内均设有温度探测头,所述温度探测头均与设于外箱体上的温度控制仪连接,所述水套与培养箱体之间设有留有缝隙、形成空气流道,所述空气流道两端位于外箱体的两侧、且分别设有吸风机和抽风机,所述培养箱体两侧开设有与空气流道相通的若干个通风口,所述通风口均设置成与水平面倾斜45度的夹角。本装置水套内设置温度头、设置空气流道、保湿腔,有效保证培养箱体恒温恒湿,且培养箱体温度均匀,有利于菌种培养,提高菌种的产量,此外本培养箱热量利用率高,实用性好,值得广泛推广。

Description

温度均匀的隔水式培养箱
技术领域
本实用新型涉及一种实验恒温培养箱,具体涉及温度均匀的隔水式培养箱。
背景技术
恒温培养箱,是医院、食品加工企业或生物实验单位用于培养菌类或培育良种的专用设备。传统恒温培养箱的结构是在其箱体周边水套内装有电热体,当需要对菌类进行理化分析时,实验人员通常将盛有菌类的器皿放在培养箱体内腔的搁架上,控制电热体加热使水套内水温上升,由水套内热水通过热传递使箱体内温度升高至一定温度值后进行菌类培养。其存在的不足是:隔水式恒温培养箱的控温是通过探头测得箱内空气温度来控制水套中电阻丝加热从而控制箱内温度的,实验中难免需要打开培养箱进行操作,但该项设计要求开门时间不宜过长,开门次数不能太频繁,否则,箱内温度会由于探头测得低温会持续加热而使温度过高对箱内放置的菌种产量大大降低。
中国申请号为2012202548267的实用新型,公开一种隔水式恒温培养箱,主要由温度控制仪、发热装置、温度探头、温度显示器、探头、箱体构成,所述温度探头伸入箱体周边水套中、且连接温度控制仪,所述温度控制仪连接并控制发热装置,探头伸入箱体中,并连接温度显示仪。采用上述结构,该恒温培养箱通过夹套水温来控制箱内温度,虽然只有当环绕箱体的水温低于设定值时,才会加热,从而使温度控制更加稳定。但仍存在以下缺陷:其一,该培养箱使用了底部的电阻丝加热充水隔套,没有设置热量流通装置,导致底部水层温度比上层水层温度高,经热传递后,箱体底部温度会比箱体上层温度高,培养箱体内的温度不均匀,导致其内菌种产量降低;其二,培养箱体在工作时,其温度逐逐渐升高,导致其内的空气干燥,则无法持续处于恒湿的环境,湿度较高,一般定时对培养箱体进行手动加湿,不利于培养箱体内的菌种培养;其三,箱体的外表面没有设置隔热保温装置或采取相关措施,导致水套内的热量向外箱体扩散,热量利用率低,无法使培养箱体处于恒温状态,不利于菌种的培养。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型提供一种温度均匀的隔水式恒温培养箱,本培养箱在水套与培养箱体之间设置空气流道,保证培养箱体的上下温度均匀,提高菌种的产量。
为了达到上述目的,本实用新型采取的技术方案:
温度均匀的隔水式恒温培养箱,包括外箱体,依次设于外箱体内的水套、培养箱体,所述水套、培养箱体内均设有温度探测头,所述温度探测头均与设于外箱体上的温度控制仪连接,所述水套与培养箱体之间设有留有缝隙、形成空气流道,所述空气流道两端位于外箱体的两侧、且分别设有吸风机和抽风机,所述培养箱体两侧开设有与空气流道相通的若干个通风口,所述通风口均设置成与水平面倾斜45度的夹角。
作为优选技术方案,为了保证培养箱体持续处于恒湿的环境,给菌种提供合适的湿度,有利于菌种的培养,从而提高菌种的产量,所述支撑台上设有与水套相通的保湿腔,所述保湿腔内设有液位计、且保湿腔的上端与培养箱体通过细孔连通,所述液位计与位于支撑台和水套相通处的控制阀连接,所述培养箱体内设有与控制阀连接若干个湿度感应器。
作为优选技术方案,为了防止水套内的热量散失做无用功,降低热量利用率,影响菌种的培养,导致菌种产量低,所述外箱体的外表面包覆有隔热保温层,所述支撑杆、支撑台均是由硬质绝热材料制成。
与现有技术相比,本实用新型具有的有益效果:
1、在水套与培养箱体之间设置空气流道,且空气流道两端均设有利于热风流动的风机,培养箱体两侧开设有多个倾斜45度的通风口,可将热量吹散于培养箱体各个角落,避免高温度的热量集中于培养箱体的底部,保证培养箱体内的温度均匀,有利于菌种的培养,提高菌种的产量。
2、设置湿度感应器和保湿腔,保证培养箱体可持续处于恒湿的环境,给菌种提供合适的湿度,有利于菌种的培养,从而进一步提高菌种的产量。
3、外箱体、支撑杆、支撑台的结构材料设置科学合理,有效防止水套内的热量散失,提高热量利用率,有利于菌种的培养,保证菌种的高产量。
附图说明
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步地详细说明。
图1为本实用新型的结构示意图;
附图标号:1、外箱体,2、水套,2-1、加热件,3、培养箱体,3-1、搁架,4、温度探测头,5、空气流道,6、支撑杆,7、支撑台,8、吸风机,9、抽风机,10、通风口,11、保湿腔,12、湿度感应器,13、温度控制仪。
具体实施方式
如图1所示提出本实用新型一种具体实施例,温度均匀的隔水式恒温培养箱,包括呈长方体状的外箱体1、箱门,从外向里依次设于外箱体1内的水套2、培养箱体3,所述水套2与加热件2-1连接,所述培养箱体3沿着竖向方向设置多个搁架3-1,所述水套2、培养箱体3内均设有温度探测头4,为了保证培养箱体3内的温度探测头4可准确显示其内的温度,本实施例在培养箱体3内不同部位设置多个温度探测头4,所述温度探测头4均与设于外箱体1上的温度控制仪13连接,所述培养箱体1的两侧通过若干根支撑杆6与水套2两侧的内壁连接、底部通过支撑台7与水套2底部的内壁连接,所述水套2与培养箱体3之间设有留有缝隙、形成空气流道5,为了保证热量流通,同时避免空气流道5占用太大的空间,控制箱体1的空间,所述空气流道5的宽度为4~6mm,所述空气流道5两端位于外箱体1的两侧、且分别设有吸风机8和抽风机9,即空气流道5的入口设有吸风机8、出口设有抽风机9,且所述吸风机8的入口处设有滤网,保证空气流道5的空气流通顺畅,所述培养箱体3的两侧开设有与空气流道5相通的若干个通风口10,为了保证培养箱体3内的温度均匀,有利于菌种的培养,通风口10均匀设于培养箱体3的两侧,所述通风口10均设置成与水平面倾斜45度的夹角。
所述支撑台7上设有与水套2相通的保湿腔11,所述保湿腔11内设有液位计,且保湿腔11的上端与培养箱体3通过细孔连通,所述液位计与位于支撑台7和水套2相通处的控制阀连接,所述培养箱体3内设有与控制阀连接若干个湿度感应器12,当湿度感应器12感应培养箱体3内的湿度,如果测得的湿度高于设定值,控制阀启动,使保湿腔11向培养箱体3通过细孔喷射水分,降低培养箱体3内的湿度,保证培养箱体3可持续处于恒湿的环境,给菌种提供合适的湿度,有利于菌种的培养,从而提高菌种的产量。
所述外箱体1的外表面包覆有隔热保温层,所述支撑杆6、支撑台7均是由硬质绝热材料制成,例如氧化锆材料,外箱体1的外表面包覆有隔热保温层,有效防止水套2的热量向外散失做无用功,所述支撑杆6、支撑台7均是由硬质绝热材料制成,有效防止水套2的热量通过支撑杆6、支撑台7散失,综合两者大大提高了热量的利用率,有利于菌种的培养,进一步提高菌种的产量。
本实用新型使用时:启动恒温培养箱,设定菌种培养的温度和湿度,用托盘将菌种置于培养箱体3内的搁架3-1上,在培养期间,若水套2内的温度探测头4测得的温度低于温度控制仪13的设定值,温度控制仪13启动加热件2-1工作,使水套2内的温度升高;若水套2内的温度探测头4测得的温度高于温度控制仪13的设定值,温度控制仪13关闭加热件2-1,使水套2内的温度降低;若湿度感应器12测得培养箱体3内的湿度高于设定值,控制阀启动,使保湿腔11通过细孔向培养箱体3喷射水分,降低培养箱体3内的湿度,达到合适的湿度。
当然,上面只是结合附图对本实用新型优选的具体实施方式作了详细描述,并非以此限制本实用新型的实施范围,凡依本实用新型的原理、构造以及结构所作的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围内。

Claims (3)

1.温度均匀的隔水式恒温培养箱,包括外箱体(1),依次设于外箱体(1)内的水套(2)、培养箱体(3),所述水套(2)、培养箱体(3)内均设有温度探测头(4),所述温度探测头(4)均与设于外箱体(1)上的温度控制仪(13)连接,其特征在于:所述培养箱体(3)的两侧通过若干根支撑杆(6)与水套(2)的内壁连接、底部通过支撑台(7)与水套底部的内壁连接,所述水套(2)与培养箱体(3)之间设有留有缝隙、形成空气流道(5),所述空气流道(5)两端位于外箱体(1)的两侧、且分别设有吸风机(8)和抽风机(9),所述培养箱体(3)的两侧开设有与空气流道(5)相通的若干个通风口(10),所述通风口(10)均设置成与水平面倾斜45度的夹角。
2.根据权利要求1所述的温度均匀的隔水式恒温培养箱,其特征在于:所述支撑台(7)上设有与水套(2)相通的保湿腔(11),所述保湿腔(11)内设有液位计、且保湿腔(11)的上端与培养箱体(3)通过细孔连通,所述液位计与位于支撑台(7)和水套(2)相通处的控制阀连接,所述培养箱体(3)内设有与控制阀连接若干个湿度感应器(12)。
3.根据权利要求1或2所述的温度均匀的隔水式恒温培养箱,其特征在于:所述外箱体(1)的外表面包覆有隔热保温层,所述支撑杆(6)、支撑台(7)均是由硬质绝热材料制成。
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