一种用于研究微生物降解废水有机物的实验装置的制作方法

文档序号:30091602发布日期:2022-05-18 09:13阅读:64来源:国知局
一种用于研究微生物降解废水有机物的实验装置的制作方法

1.本发明涉及微生物实验领域,具体是一种用于研究微生物降解废水有机物的实验装置。


背景技术:

2.微生物经常被用来降解废水中的有机物,例如利用细菌或真菌产生的代谢酶来降解废水中的有机物、包括一些残留的抗生素,含有抗生素的废水如果直接排放至环境,会破坏生态环境,引起耐药菌的产生,甚至会通过食物链富集作用而危害到人体健康,因此,一些实验室需要开展相关的实验研究来探索与微生物降解相关的特性和条件。
3.利用真菌代谢酶降解废水中抗生素的实验中,最常用的做法是先培养真菌孢子获得真菌孢子悬浮液,悬浮液中含有真菌产生的代谢酶,然后将真菌孢子悬浮液滴加到已盛放废水的容器中,在特定环境下,随着降解时间的推移,不断检测废水中抗生素的残留量,从而计算降解率,但是目前的实验设备不能方便的控制实验条件,会照成实验人员工作强度比较大,且在实验过程中可能会造成实验样品污染,影响实验结果。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种用于研究微生物降解废水有机物的实验装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
6.一种用于研究微生物降解废水有机物的实验装置,包括机箱,所述机箱的内部设置有重力传感器,所述重力传感器的顶端固定安装有支撑板,所述支撑板的顶端固定安装有升降杆,所述升降杆的顶端固定连接有托盘,所述托盘的顶端设置有实验杯,所述机箱的内部设置有碱性试剂箱,所述碱性试剂箱的一侧设置有微生物培养液箱,所述微生物培养液箱的一侧设置有酸性试剂箱,所述碱性试剂箱、微生物培养液箱和酸性试剂箱的顶端均设置有橡胶塞,所述碱性试剂箱、微生物培养液箱和酸性试剂箱的顶端均活动连接有防护罩,所述碱性试剂箱、微生物培养液箱和酸性试剂箱的底端均固定安装有试剂阀门,所述试剂阀门的底端固定安装有试剂管道,所述机箱的一侧固定安装有废水箱,所述废水箱的一侧固定安装有水箱阀门,所述水箱阀门的另一侧固定安装有废水管道。
7.作为本发明进一步的方案:所述机箱的一侧固定连接有过滤箱,所述过滤箱的内部固定连接有第一过滤板,所述过滤箱的顶端固定连接有第一风机,所述第一风机的输出端固定连接有软管,所述软管的一端与托盘固定连接,外界的空气经过第一过滤板的过滤进入过滤箱中,然后通过第一风机进入软管。
8.作为本发明再进一步的方案:所述实验杯的底部设置有通气管道,所述通气管道的一端固定连接有散气管,第一风机使软管里的空气经过通气管道进入散气管,空气最后从散气管的小孔中出去,能为实验杯中的液体补充氧气。
9.作为本发明再进一步的方案:所述机箱的一侧固定连接有除氧箱,所述除氧箱的
内部设置有除氧剂,所述除氧箱的一侧固定安装有第二风机,所述除氧箱的内顶壁固定连接有第二过滤板,所述机箱的内侧壁固定安装有通气阀门,第二风机从外界抽取空气进入除氧箱中,空气中的氧气与除氧剂发生反应,除去氧气的空气进入机箱中,最后通气阀门关闭,能创造无氧环境。
10.作为本发明再进一步的方案:所述机箱的内部固定安装有电热管,所述机箱的内部固定安装有照明灯,所述机箱的内部固定安装有ph值检测计,所述机箱的内部设置有温度传感器,温度传感器和电热管能方便的控制机箱内温度,照明灯控制光照强度,ph值检测计能方便观察实验过程中ph值的变化。
11.作为本发明再进一步的方案:所述机箱的内部固定安装有取样管,所述取样管的中部固定安装有抽水泵,能在实验过程中随时取样检测。
12.作为本发明再进一步的方案:所述机箱的正面铰接有箱门,所述箱门的一端固定安装有卡扣,使用卡扣防止误开箱门。
13.作为本发明再进一步的方案:所述实验杯、试剂管道和取样管的材质均为玻璃,所述试剂管道的数量为三个,玻璃材质透明,方便进行观察。
14.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
15.1、本发明中,通过重力传感器、托盘、实验杯、碱性试剂箱、微生物培养液箱、酸性试剂箱、ph值检测计和废水箱之间的配合设置,使得本发明在使用时,打开水箱阀门,使废水箱内的废水流入实验杯中,通过重力传感器可以控制加入的量,之后打开试剂阀门使含微生物的液体进入实验杯中,需要调节液体的ph值时,打开其他试剂阀门使酸性或碱性试剂进入实验液体中进行中和,通过ph值检测计控制用量,这样设置方便进行实验,且避免了在外界操作使实验液体中进入其他杂质,在取样时开启抽水泵,实验液体从取样管中抽出,取出一部分后关闭抽水泵,这样设置方便取样,也避免在取样过程中实验杯进入异物影响实验。
16.2、本发明中,通过过滤箱、第一风机、有软管、托盘、散气管、除氧箱和第二风机之间的配合设置,使得本发明在使用时,当实验液体需要有氧环境时,外界的空气经过第一过滤板的过滤进入过滤箱中,然后通过第一风机进入软管,由于托盘的内部设置有气道,托盘凸出的气道插接差实验杯底部的通气管道内,于是软管里的空气通过托盘内部的气道进入通气管道,然后空气通过通气管道进入散气管,最后从散气管的小孔中出去,能为实验杯中的液体补充氧气,当需要无氧环境时,第二风机从外界抽取空气进入除氧箱中,空气中的氧气与除氧剂发生反应,除去氧气的空气进入机箱中,最后通气阀门关闭,能创造无氧环境,因此这样能创造厌氧菌或好氧菌的实验条件。
附图说明
17.图1为本发明内部结构示意图;
18.图2为本发明的结构示意图;
19.图3为本发明正视结构示意图;
20.图4为本发明中碱性试剂箱的结构剖视示意图;
21.图5为本发明中实验杯的结构剖视示意图;
22.图6为本发明中过滤箱的结构剖视示意图;
23.图7为本发明中除氧箱的结构剖视示意图。
24.图中:1、机箱;2、重力传感器;3、支撑板;4、托盘;5、实验杯;6、碱性试剂箱;7、微生物培养液箱;8、酸性试剂箱;9、橡胶塞;10、防护罩;11、试剂阀门;12、试剂管道;13、废水箱;14、水箱阀门;15、废水管道;16、过滤箱;17、第一过滤板;18、第一风机;19、软管;20、通气管道;21、散气管;22、除氧箱;23、除氧剂;24、第二风机;25、第二过滤板;26、电热管;27、照明灯;28、ph值检测计;29、取样管;30、抽水泵;31、箱门;32、卡扣;33、升降杆;34、通气阀门;35、温度传感器。
具体实施方式
25.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。
26.请参阅图1~7,本发明实施例中,一种用于研究微生物降解废水有机物的实验装置,包括机箱1,机箱1的内部设置有重力传感器2,重力传感器2的顶端固定安装有支撑板3,支撑板3的顶端固定安装有升降杆33,升降杆33的顶端固定连接有托盘4,托盘4的顶端设置有实验杯5,降低升降杆33的高度,方便对实验杯5拆卸清洗;机箱1的内部设置有碱性试剂箱6,碱性试剂箱6的一侧设置有微生物培养液箱7,微生物培养液箱7的一侧设置有酸性试剂箱8,碱性试剂箱6、微生物培养液箱7和酸性试剂箱8的顶端均设置有橡胶塞9,碱性试剂箱6、微生物培养液箱7和酸性试剂箱8的顶端均活动连接有防护罩10,碱性试剂箱6、微生物培养液箱7和酸性试剂箱8的底端均固定安装有试剂阀门11,设置橡胶塞9和防护罩10能避免在添加药剂时交叉污染;试剂阀门11的底端固定安装有试剂管道12,机箱1的一侧固定安装有废水箱13,废水箱13的一侧固定安装有水箱阀门14,水箱阀门14的另一侧固定安装有废水管道15,打开水箱阀门14,使废水箱13内的废水流入实验杯5中,通过重力传感器2可以控制加入的量,之后打开试剂阀门11使含微生物的液体进入实验杯中,需要调节液体的ph值时,打开其他试剂阀门11使酸性或碱性试剂进入实验液体中进行中和,这样设置方便进行实验,且避免了在外界操作使实验液体中进入其他杂质。
27.其中,机箱1的一侧固定连接有过滤箱16,过滤箱16的内部固定连接有第一过滤板17,过滤箱16的顶端固定连接有第一风机18,第一风机18的输出端固定连接有软管19,软管19的一端与托盘4固定连接,外界的空气经过第一过滤板17的过滤进入过滤箱16中,然后通过第一风机18进入软管19;实验杯5的底部设置有通气管道20,通气管道20的一端固定连接有散气管21,第一风机18使软管19里的空气经过通气管道20进入散气管21,空气最后从散气管21的小孔中出去,能为实验杯5中的液体补充氧气;机箱1的一侧固定连接有除氧箱22,除氧箱22的内部设置有除氧剂23,除氧箱22的一侧固定安装有第二风机24,除氧箱22的内顶壁固定连接有第二过滤板25,机箱1的内侧壁固定安装有通气阀门34,第二风机24从外界抽取空气进入除氧箱22中,空气中的氧气与除氧剂23发生反应,除去氧气的空气进入机箱1中,最后通气阀门34关闭,能创造无氧环境。
28.其中,机箱1的内部固定安装有电热管26,机箱1的内部固定安装有照明灯27,机箱1的内部固定安装有ph值检测计28,机箱1的内部设置有温度传感器35,温度传感器35和电
热管26能方便的控制机箱内温度,照明灯27控制光照强度,ph值检测计能方便观察实验过程中ph值的变化;机箱1的内部固定安装有取样管29,取样管29的中部固定安装有抽水泵30,能在实验过程中随时取样检测;机箱1的正面铰接有箱门31,箱门31的一端固定安装有卡扣32,使用卡扣32防止误开箱门;实验杯5、试剂管道12和取样管29的材质均为玻璃,试剂管道12的数量为三个,玻璃材质透明,方便进行观察。
29.本发明的工作原理是:通过重力传感器2、托盘4、实验杯5、碱性试剂箱6、微生物培养液箱7、酸性试剂箱8、ph值检测计28和废水箱13之间的配合设置,使得本发明在使用时,打开水箱阀门14,使废水箱13内的废水流入实验杯5中,通过重力传感器2可以控制加入的量,之后打开试剂阀门11使含微生物的液体进入实验杯中,需要调节液体的ph值时,打开其他试剂阀门11使酸性或碱性试剂进入实验液体中进行中和,通过ph值检测计28控制用量,这样设置方便进行实验,且避免了在外界操作使实验液体中进入其他杂质,在取样时开启抽水泵30,实验液体从取样管29中抽出,取出一部分后关闭抽水泵30,这样设置方便取样,也避免在取样过程中实验杯进入异物影响实验,通过过滤箱16、第一风机18、有软管19、托盘4、散气管21、除氧箱22和第二风机24之间的配合设置,使得本发明在使用时,当实验液体需要有氧环境时,外界的空气经过第一过滤板17的过滤进入过滤箱16中,然后通过第一风机18进入软管19,由于托盘4的内部设置有气道,托盘4凸出的气道插接差实验杯5底部的通气管道20内,于是软管19里的空气通过托盘内部的气道进入通气管道20,然后空气通过通气管道20进入散气管21,最后从散气管21的小孔中出去,能为实验杯5中的液体补充氧气,当需要无氧环境时,第二风机24从外界抽取空气进入除氧箱22中,空气中的氧气与除氧剂23发生反应,除去氧气的空气进入机箱1中,最后通气阀门34关闭,能创造无氧环境,因此这样能创造厌氧菌或好氧菌的实验条件。
30.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发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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