一种微生物菌群调整设备的制作方法

文档序号:29173997发布日期:2022-03-09 10:23阅读:76来源:国知局
一种微生物菌群调整设备的制作方法

1.本实用新型涉及微生物菌群技术领域,具体为一种微生物菌群调整设备。


背景技术:

2.微生物菌群由光合菌类、乳酸菌类、酵母菌类等三大菌群的多属多种微生物组成,通过发酵工艺将上述好氧及厌氧微生物混合培养,各微生物在其生长过程中产生有用物质及其分泌物,形成相互生长的基质和原料,通过相互共生、增殖关系形成一个结构稳定、功能广泛的具有多种多样微生物群落的生物菌群;
3.现有的微生物菌群调整设备,大都是一个培养空间,然后其培养空间内的微生物菌群进行培养,不仅浪费培养空间,而且不能对内部的微生物菌群进行有效的管理,同时现有的微生物菌群调整设备,在对多个微生物菌群进行培养时,不能够对其中一个或者多个微生物菌群进行准确加湿,并且无法同时保证设备内部的空气质量以及向外排出的空气质量。


技术实现要素:

4.鉴于现有技术中所存在的问题,本实用新型公开了一种微生物菌群调整设备,采用的技术方案是,包括箱体和升降单元;
5.箱体:其底部设置有底座,所述箱体的内部中心设置有隔板,所述隔板为“十”字形结构,所述箱体的内部前后两侧与隔板之间分别上下设置有两组托板,所述箱体的左右两侧分别设置有两组密封门,所述密封门与箱体之间分别通过转轴转动连接,所述密封门的外侧表面中部分别固定安装有把手,所述箱体的顶部分别设置有加湿单元和换气单元;通过隔板的设置,对箱体的内部进行区域划分,从而节省微生物菌群的培养空间,通过加湿单元与换气单元的设置,可以进一步提高微生物菌群培养质量;
6.升降单元:包含电机、螺纹杆、连接件、滑槽和固定筒,所述固定筒设置在箱体的内部中心,且固定筒的上下两端分别与箱体的内壁固定连接,所述固定筒上分别等距离圆周阵列设置有四个滑槽,所述电机固定安装在底座的底部中心,所述电机的输出轴穿过底座与箱体底部的通孔与螺纹杆的底部固定连接,所述螺纹杆上螺纹连接有连接件,所述连接件为“x”形结构,所述连接件的四端分别与滑槽滑动连接;通过电机运行,使螺纹杆进行转动,从而使连接件沿固定筒上的滑槽进行上下滑动,通过连接件进行上下移动,从而使连接件上的加湿器喷头对托板上放置的微生物菌群培养托盘进行加湿;
7.其中:还包括单片机,所述单片机设置在箱体的前侧表面顶部一端,所述单片机的输出端电连接电机的输入端,所述单片机的输入端电连接外部电源的输出端。
8.作为本实用新型的一种微生物菌群调整设备优选技术方案,所述加湿单元包含加湿器、连接管和加湿器喷头,所述加湿器喷头设置有四个,所述加湿器喷头分别固定安装在连接件上,所述加湿器喷头的顶部分别固定安装有连接管,所述加湿器设置在箱体的顶部一端,所述加湿器的排湿处分别与连接管的另一端固定连接,所述加湿器的输入端电连接
单片机的输出端。加湿器通过连接管将湿气输送至加湿器喷头,然后再由加湿器喷头将湿气喷洒在微生物菌群培养托盘上,从而保持微生物菌群培养托盘内的微生物菌群湿度,通过加湿器喷头与升降单元配合,从而实现对微生物菌群进行准确加湿。
9.作为本实用新型的一种微生物菌群调整设备优选技术方案,所述换气单元包含空气净化箱、净化板、固定架和换气扇,所述空气净化箱设置在箱体的顶部中心,且空气净化箱与固定筒的内部连通,所述空气净化箱的顶部设置有净化板,所述空气净化箱的中部设置有固定架,所述固定架上固定安装有换气扇,所述换气扇的输入端电连接单片机的输出端。通过换气扇运行,可将空气输送至固定筒的内部,通过空气净化箱上的净化板则对外部空气空气中含有的灰尘颗粒进行阻挡过滤,从而提高进入箱体的空气质量,通过换气扇进行反转,则使固定筒内部产生吸力,通过滑槽将箱体各个区域的气体通过固定筒输送至空气净化箱内,再由净化板对排出的气体进行净化,最终进行安全排放。
10.作为本实用新型的一种微生物菌群调整设备优选技术方案,还包括显示器,所述显示器设置在箱体的前侧表面中部,所述显示器的输入端电连接单片机的输出端。通过显示器的设置,可以使工作人员实时观察该设备的实时运行情况。
11.作为本实用新型的一种微生物菌群调整设备优选技术方案,还包括矩形密封环,所述矩形密封环设置有两组,所述矩形密封环分别左右对称设置在箱体左右两侧的前后两端。矩形密封环的设置,使密封门在关闭时,保证密封门与箱体之间的气密性,保证微生物菌群的培养状态。
12.作为本实用新型的一种微生物菌群调整设备优选技术方案,还包括万向轮,所述万向轮设置有四个,所述万向轮分别固定安装在底座的底部四角。通过万向轮的设置,方便工作人员将该设备进行移动。
13.作为本实用新型的一种微生物菌群调整设备优选技术方案,还包括加热棒和温度传感器,所述加热棒设置有两组,所述加热棒分别左右对称设置在箱体的内侧底部,所述加热棒的一端与隔板的底部固定连接,所述温度传感器设置在箱体的前侧表面底部,所述温度传感器的输出端电连接单片机的输入端,所述加热棒的输入端电连接单片机的输出端。通过加热棒的设置,可以对箱体内部的各个区域进行温度加热,通过温度传感器的设置,方便工作人员控制箱体内的加热温度。
14.本实用新型的有益效果:本实用新型通过隔板的设置,对箱体的内部进行区域划分,从而节省微生物菌群的培养空间,当微生物菌群培养托盘需要进行加湿时,加湿器通过连接管将湿气输送至加湿器喷头,然后再由加湿器喷头将湿气喷洒在微生物菌群培养托盘上,从而保持微生物菌群培养托盘内的微生物菌群湿度,通过加湿器喷头与升降单元配合,从而实现对微生物菌群进行准确加湿,通过换气扇运行,可将空气输送至固定筒的内部,通过空气净化箱上的净化板则对外部空气空气中含有的灰尘颗粒进行阻挡过滤,从而提高进入箱体的空气质量,通过换气扇进行反转,则使固定筒内部产生吸力,通过滑槽将箱体各个区域的气体通过固定筒输送至空气净化箱内,再由净化板对排出的气体进行净化,最终进行安全排放。
附图说明
15.图1为本实用新型整体结构示意图;
16.图2为本实用新型仰视结构示意图;
17.图3为本实用新型剖面结构示意图;
18.图4为本实用新型局部剖面结构示意图。
19.图中:1箱体、2隔板、3单片机、4显示器、5升降单元、51电机、52螺纹杆、53连接件、54滑槽、55固定筒、6加湿单元、61加湿器、62连接管、63加湿器喷头、7换气单元、71空气净化箱、72净化板、73固定架、74换气扇、8矩形密封环、9密封门、10把手、11加热棒、12托板、13万向轮、14温度传感器、15底座。
具体实施方式
20.实施例1
21.如图1至图4所示,本实用新型公开了一种微生物菌群调整设备,采用的技术方案是,包括箱体1和升降单元5;
22.箱体1:其底部设置有底座15,箱体1的内部中心设置有隔板2,隔板2为“十”字形结构,箱体1的内部前后两侧与隔板2之间分别上下设置有两组托板12,箱体1的左右两侧分别设置有两组密封门9,密封门9与箱体1之间分别通过转轴转动连接,密封门9的外侧表面中部分别固定安装有把手10,箱体1的顶部分别设置有加湿单元6和换气单元7;通过隔板2的设置,对箱体1的内部进行区域划分,从而节省微生物菌群的培养空间,通过密封门9的设置,对箱体1的内部进行密封,保证微生物菌群培养质量,通过把手10的设置,方便工作人员将密封门9进行打开或者关闭,通过加湿单元6与换气单元7的设置,可以进一步提高微生物菌群培养质量;
23.升降单元5:包含电机51、螺纹杆52、连接件53、滑槽54和固定筒55,固定筒55设置在箱体1的内部中心,且固定筒55的上下两端分别与箱体1的内壁固定连接,固定筒55上分别等距离圆周阵列设置有四个滑槽54,电机51固定安装在底座15的底部中心,电机51的输出轴穿过底座15与箱体1底部的通孔与螺纹杆52的底部固定连接,螺纹杆52上螺纹连接有连接件53,连接件53为“x”形结构,连接件53的四端分别与滑槽54滑动连接;通过电机51运行,使螺纹杆52进行转动,从而使连接件53沿固定筒55上的滑槽54进行上下滑动,通过连接件53进行上下移动,从而使连接件53上的加湿器喷头63对托板12上放置的微生物菌群培养托盘进行加湿;
24.其中:还包括单片机3,单片机3设置在箱体1的前侧表面顶部一端,单片机3的输出端电连接电机51的输入端,单片机3的输入端电连接外部电源的输出端。
25.加湿单元6包含加湿器61、连接管62和加湿器喷头63,加湿器喷头63设置有四个,加湿器喷头63分别固定安装在连接件53上,加湿器喷头63的顶部分别固定安装有连接管62,加湿器61设置在箱体1的顶部一端,加湿器61的排湿处分别与连接管62的另一端固定连接,加湿器61的输入端电连接单片机3的输出端。当微生物菌群培养托盘需要进行加湿时,加湿器61通过连接管62将湿气输送至加湿器喷头63,然后再由加湿器喷头63将湿气喷洒在微生物菌群培养托盘上,从而保持微生物菌群培养托盘内的微生物菌群湿度。
26.换气单元7包含空气净化箱71、净化板72、固定架73和换气扇74,空气净化箱71设置在箱体1的顶部中心,且空气净化箱71与固定筒55的内部连通,空气净化箱71的顶部设置有净化板72,空气净化箱71的中部设置有固定架73,固定架73上固定安装有换气扇74,换气
扇74的输入端电连接单片机3的输出端。当换气扇74进行正转,净化箱71上的净化板72则对外部空气空气中含有的灰尘颗粒进行阻挡过滤,然后将空气输送至固定筒55的内部,空气再由固定筒55上的滑槽54输送至箱体1的各个区域,当换气扇74进行反转,则使固定筒55内部产生吸力,通过滑槽54将箱体1各个区域的气体通过固定筒55输送至空气净化箱71内,再由净化板72对排出的气体进行净化,最终进行排放。
27.还包括显示器4,显示器4设置在箱体1的前侧表面中部,显示器4的输入端电连接单片机3的输出端。通过显示器4的设置,可以使工作人员实时观察该设备的实时运行情况。
28.还包括矩形密封环8,矩形密封环8设置有两组,矩形密封环8分别左右对称设置在箱体1左右两侧的前后两端。矩形密封环8的设置,使密封门9在关闭时,保证密封门9与箱体1之间的气密性,保证微生物菌群的培养状态。
29.还包括万向轮13,万向轮13设置有四个,万向轮13分别固定安装在底座15的底部四角。通过万向轮13的设置,方便工作人员将该设备移动至合适的培养位置。
30.还包括加热棒11和温度传感器14,加热棒11设置有两组,加热棒11分别左右对称设置在箱体1的内侧底部,加热棒11的一端与隔板2的底部固定连接,温度传感器14设置在箱体1的前侧表面底部,温度传感器14的输出端电连接单片机3的输入端,加热棒11的输入端电连接单片机3的输出端。通过加热棒11的设置,可以对箱体1内部的各个区域进行温度加热,通过温度传感器14的设置,可以对加热棒11的加热温度进行限定,同时方便工作人员控制箱体1内的加热温度。
31.本实用新型的工作原理:首先工作人员将该设备移动至合适的培养位置,然后拉动把手10将密封门9打开,将微生物菌群培养托盘放置在托板12上,通过隔板2的设置,对箱体1的内部进行区域划分,从而节省微生物菌群的培养空间,通过加热棒11的设置,可以对箱体1内部的各个区域进行温度加热,通过温度传感器14的设置,可以对加热棒11的加热温度进行限定,同时方便工作人员控制箱体1内的加热温度,当微生物菌群培养托盘需要进行加湿时,加湿器61通过连接管62将湿气输送至加湿器喷头63,然后再由加湿器喷头63将湿气喷洒在微生物菌群培养托盘上,从而保持微生物菌群培养托盘内的微生物菌群湿度,通过电机51运行,使螺纹杆52进行转动,从而使连接件53沿固定筒55上的滑槽54进行上下滑动,通过连接件53进行上下移动,从而使连接件53上的加湿器喷头63对托板12上放置的微生物菌群培养托盘进行准确加湿,当微生物菌群需要新鲜空气时,通过换气扇74运行,可将空气输送至固定筒55的内部,通过空气净化箱71上的净化板72则对外部空气空气中含有的灰尘颗粒进行阻挡过滤,从而提高进入箱体1的空气质量,通过换气扇74进行反转,则使固定筒55内部产生吸力,通过滑槽54将箱体1各个区域的气体通过固定筒55输送至空气净化箱71内,再由净化板72对排出的气体进行净化,最终进行安全排放。
32.本实用新型涉及的电路连接为本领域技术人员采用的惯用手段,可通过有限次试验得到技术启示,属于广泛使用的现有技术,单片机3的具体型号为西门子s7-200,建议显示器4选用深圳市通视达电子科技有限公司出品的工业显示器,建议电机51选用上海亿冠机电设备有限公司出品的伺服电机,建议加湿器61选用杭州上岛电器有限公司出品的加湿器,建议换气扇74选用四川绿岛风环境科技有限公司出品的换气扇,建议加热棒11选用盐城春源电热机械有限公司出品的加热棒,建议温度传感器14选用深圳市昂捷电子有限公司出品的温度传感器,单片机3控制显示器4、电机51、加湿器61、换气扇74、加热棒11和温度传
感器14工作采用现有技术中常用的方法。
33.本文中未详细说明的部件为现有技术。
34.上述虽然对本实用新型的具体实施例作了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下做出各种变化,而不具备创造性劳动的修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。
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