CN218232383U - 一种实验用微生物气溶胶采集装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种实验用微生物气溶胶采集装置,包括气溶胶收集罐体、微型气泵和流量补偿装置。而且本实用新型中通过控制蓄电池的电流输出到伺服电机上,让伺服电机的输出轴转动传动轴上的涡扇,从而让涡扇转动产生的气流带动外部空气吹向软管中,通过软管和进风管的引导让气流进入到气溶胶收集罐体中,配合微型气泵通过出风管将气溶胶收集罐体内部的空气抽取出来,使得气溶胶收集罐体的内部出现“负压”状态,而让外部空气进入到气溶胶收集罐体中,外部空气中裹挟的气溶胶被输送到气溶胶收集罐体的内腔底部空间中,微型气泵的抽取运作让空气回流让气溶胶附着在气溶胶采样膜上,进而完成增大进气流量的效果,加快气溶胶的采集。
Description
技术领域
本实用新型涉及微生物气溶胶采集设备配件技术领域,具体涉及一种实验用微生物气溶胶采集装置。
背景技术
微生物气溶胶采集方式中的撞击法是指空气中微生物气溶胶颗粒获得足够的惯性后,脱离气流撞击于固体平板上的一种采样方法,这类采样器能作空气微生物的定量测定,在实验过程中,为了增加进气流量以此来加快气溶胶爱的采集作业,通常采用加大采集设备的功率来获得更大的进气量,但是最大进气量受限于采集设备的额定功率,进而无法进一步的获得更快的采集速度,为此,现提出一种实验用微生物气溶胶采集装置来解决以上的技术性问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种实验用微生物气溶胶采集装置,以解决技术中的上述不足之处。
为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:包括气溶胶收集罐体和微型气泵,所述气溶胶收集罐体的顶部开口处套设有密封盖,密封盖的内部中套设有贯穿至气溶胶收集罐体内外的进风管,且进风管位于气溶胶收集罐体内部中的外圈侧壁上设置有气溶胶采样膜,进风管位于气溶胶收集罐体外部的一端通过管接头固定连接有软管,软管的另一端通过管接头固定连接有流量补偿装置,且气溶胶收集罐体的侧壁上贯通有出风管,出风管的另一端通过管接头与微型气泵的进风端固定连接。
作为本实用新型一种优选的方案,所述流量补偿装置还包括有外壳、伺服电机、过滤网、蓄电池、涡扇和传动轴,其中,蓄电池的底部安装在外壳的内腔侧壁上,伺服电机固定安装在蓄电池的顶部表面上,且传动轴的一端通过联轴器与伺服电机的输出轴固定连接,涡扇以传动轴的中轴线为基点成环形阵列设置在传动轴的外圈侧壁上。
作为本实用新型一种优选的方案,所述过滤网安装在外壳远离软管的一端开口中,且蓄电池的底部设置有供充电的端口,外壳的侧壁上开设有供端口露出的通孔。
作为本实用新型一种优选的方案,所述气溶胶收集罐体顶部开口的内圈中设置有密封圈,且密封圈的内圈与密封盖伸入到气溶胶收集罐体内部中的部分相互配合。
作为本实用新型一种优选的方案,所述气溶胶收集罐体的侧壁上开设有与出风管贯通的通孔。
作为本实用新型一种优选的方案,所述气溶胶收集罐体的外圈卡接有抱箍,抱箍的外圈焊接有三根支架,支架远离抱箍的一端焊接有配重底座。
作为本实用新型一种优选的方案,所述支架均以气溶胶收集罐体的圆心为基点呈环形阵列排布,且配重底座为横截面呈圆环状的铅或铁制成。
作为本实用新型一种优选的方案,所述蓄电池的两个电极端通过导线与伺服电机的电源输入端固定连接,且外壳的侧壁上安装有控制蓄电池电流输出的电源按钮。
在上述技术方案中,本实用新型提供的技术效果和优点:
本实用新型中通过控制蓄电池的电流输出到伺服电机上,让伺服电机的输出轴转动传动轴上的涡扇,从而让涡扇转动产生的气流带动外部空气吹向软管中,通过软管和进风管的引导让气流进入到气溶胶收集罐体中,配合微型气泵通过出风管将气溶胶收集罐体内部的空气抽取出来,使得气溶胶收集罐体的内部出现“负压”状态,而让外部空气进入到气溶胶收集罐体中,外部空气中裹挟的气溶胶被输送到气溶胶收集罐体的内腔底部空间中,微型气泵的抽取运作让空气回流让气溶胶附着在气溶胶采样膜上,进而完成增大进气流量的效果,加快气溶胶的采集。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型提出的一种实验用微生物气溶胶采集装置的立体结构示意图;
图2为本实用新型提出的一种实验用微生物气溶胶采集装置的剖视结构示意图;
图3为本实用新型提出的一种实验用微生物气溶胶采集装置的流量补偿装置剖视结构示意图。
附图标记说明:
1、气溶胶收集罐体;2、密封盖;3、进风管;4、软管;5、流量补偿装置;51、外壳;52、伺服电机;53、过滤网;54、蓄电池;55、涡扇;56、传动轴;6、出风管;7、微型气泵;8、配重底座;9、支架;10、抱箍;11、密封圈;12、气溶胶采样膜。
具体实施方式
为了对本实用新型的技术方案和实现方式做出更清楚地解释和说明,以下介绍实现本实用新型技术方案的几个优选的具体实施例。
下文的描述本质上仅是示例性的而并非意图限制本公开、应用及用途。应当理解,在所有这些附图中,相同或相似的附图标记指示相同的或相似的零件及特征。各个附图仅示意性地表示了本公开的实施方式的构思和原理,并不一定示出了本公开各个实施方式的具体尺寸及其比例。在特定的附图中的特定部分可能采用夸张的方式来图示本公开的实施方式的相关细节或结构,本文所引用的各种出版物、专利和公开的专利说明书,其公开内容通过引用整体并入本文,下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例。
在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“第一”、“第二”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;除非另有规定或说明,术语“多个”是指两个或两个以上;术语“连接”、“固定”等均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
本说明书的描述中,需要理解的是,本申请实施例所描述的“上”、“下”、“左”、“右”等方位词是以附图所示的角度来进行描述的,不应理解为对本申请实施例的限定。此外,在上下文中,还需要理解的是,当提到一个元件连接在另一个元件“上”或者“下”时,其不仅能够直接连接在另一个元件“上”或者“下”,也可以通过中间元件间接连接在另一个元件“上”或者“下”。
实施例一
参照说明书附图1至附图3,一种实验用微生物气溶胶采集装置:
气溶胶收集罐体1的顶部开口处套设有密封盖2,密封盖2的内部中套设有贯穿至气溶胶收集罐体1内外的进风管3,且进风管3位于气溶胶收集罐体1内部中的外圈侧壁上设置有气溶胶采样膜12,进风管3位于气溶胶收集罐体1外部的一端通过管接头固定连接有软管4,软管4的另一端通过管接头固定连接有流量补偿装置5,流量补偿装置5还包括有外壳51、伺服电机52、过滤网53、蓄电池54、涡扇55和传动轴56,其中,蓄电池54的底部安装在外壳51的内腔侧壁上,伺服电机52固定安装在蓄电池54的顶部表面上,且传动轴56的一端通过联轴器与伺服电机52的输出轴固定连接,涡扇55以传动轴56的中轴线为基点成环形阵列设置在传动轴56的外圈侧壁上,且气溶胶收集罐体1的侧壁上贯通有出风管6,出风管6的另一端通过管接头与微型气泵7的进风端固定连接。
实施例二
基于实施例一的基础上,参照说明书附图1至附图3,一种实验用微生物气溶胶采集装置:
过滤网53安装在外壳51远离软管4的一端开口中,且蓄电池54的底部设置有供充电的端口,外壳51的侧壁上开设有供端口露出的通孔,气溶胶收集罐体1顶部开口的内圈中设置有密封圈11,且密封圈11的内圈与密封盖2伸入到气溶胶收集罐体1内部中的部分相互配合,气溶胶收集罐体1的侧壁上开设有与出风管6贯通的通孔,气溶胶收集罐体1的外圈卡接有抱箍10,抱箍10的外圈焊接有三根支架9,支架9远离抱箍10的一端焊接有配重底座8,支架9均以气溶胶收集罐体1的圆心为基点呈环形阵列排布,且配重底座8为横截面呈圆环状的铅或铁制成,蓄电池54的两个电极端通过导线与伺服电机52的电源输入端固定连接,且外壳51的侧壁上安装有控制蓄电池54电流输出的电源按钮。
参照说明书附图1至附图3,本实用新型工作原理:
在使用的过程中,微型气泵7通过出风管6将气溶胶收集罐体1内部的空气抽取出来,使得气溶胶收集罐体1的内部出现“负压”状态,而让外部空气进入到气溶胶收集罐体1中,外部空气中裹挟的气溶胶被输送到气溶胶收集罐体1的内腔底部空间中,微型气泵7的抽取运作让空气回流让气溶胶附着在气溶胶采样膜12上,而为应对实验,增加进气流量,控制蓄电池54的电流输出到伺服电机52上,让伺服电机52的输出轴转动传动轴56上的涡扇55,从而让涡扇55转动产生的气流带动外部空气吹向软管4中,通过软管4和进风管3的引导让气流进入到气溶胶收集罐体1中,进而完成增大进气流量的效果,加快气溶胶的采集。
以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本实用新型权利要求保护范围的限制。
Claims (8)
1.一种实验用微生物气溶胶采集装置,包括气溶胶收集罐体(1)和微型气泵(7),其特征在于:所述气溶胶收集罐体(1)的顶部开口处套设有密封盖(2),密封盖(2)的内部中套设有贯穿至气溶胶收集罐体(1)内外的进风管(3),且进风管(3)位于气溶胶收集罐体(1)内部中的外圈侧壁上设置有气溶胶采样膜(12),进风管(3)位于气溶胶收集罐体(1)外部的一端通过管接头固定连接有软管(4),软管(4)的另一端通过管接头固定连接有流量补偿装置(5),且气溶胶收集罐体(1)的侧壁上贯通有出风管(6),出风管(6)的另一端通过管接头与微型气泵(7)的进风端固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种实验用微生物气溶胶采集装置,其特征在于:所述流量补偿装置(5)还包括有外壳(51)、伺服电机(52)、过滤网(53)、蓄电池(54)、涡扇(55)和传动轴(56),其中,蓄电池(54)的底部安装在外壳(51)的内腔侧壁上,伺服电机(52)固定安装在蓄电池(54)的顶部表面上,且传动轴(56)的一端通过联轴器与伺服电机(52)的输出轴固定连接,涡扇(55)以传动轴(56)的中轴线为基点成环形阵列设置在传动轴(56)的外圈侧壁上。
3.根据权利要求2所述的一种实验用微生物气溶胶采集装置,其特征在于:所述过滤网(53)安装在外壳(51)远离软管(4)的一端开口中,且蓄电池(54)的底部设置有供充电的端口,外壳(51)的侧壁上开设有供端口露出的通孔。
4.根据权利要求1所述的一种实验用微生物气溶胶采集装置,其特征在于:所述气溶胶收集罐体(1)顶部开口的内圈中设置有密封圈(11),且密封圈(11)的内圈与密封盖(2)伸入到气溶胶收集罐体(1)内部中的部分相互配合。
5.根据权利要求1所述的一种实验用微生物气溶胶采集装置,其特征在于:所述气溶胶收集罐体(1)的侧壁上开设有与出风管(6)贯通的通孔。
6.根据权利要求1所述的一种实验用微生物气溶胶采集装置,其特征在于:所述气溶胶收集罐体(1)的外圈卡接有抱箍(10),抱箍(10)的外圈焊接有三根支架(9),支架(9)远离抱箍(10)的一端焊接有配重底座(8)。
7.根据权利要求6所述的一种实验用微生物气溶胶采集装置,其特征在于:所述支架(9)均以气溶胶收集罐体(1)的圆心为基点呈环形阵列排布,且配重底座(8)为横截面呈圆环状的铅或铁制成。
8.根据权利要求2所述的一种实验用微生物气溶胶采集装置,其特征在于:所述蓄电池(54)的两个电极端通过导线与伺服电机(52)的电源输入端固定连接,且外壳(51)的侧壁上安装有控制蓄电池(54)电流输出的电源按钮。
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