改进的生物培养箱

申请号 CN201610102515.1 申请日 2016-02-25 公开(公告)号 CN107118959A 公开(公告)日 2017-09-01
申请人 天津领世生物科技开发有限公司; 发明人 闻建华; 傅红; 闻铭远; 梁少雄;
摘要 本 发明 涉及一种改进的 微 生物 培养箱 ,所述培养箱包括培养箱本体、箱 门 、显示器、 控制器 、 温度 传感器 、臭 氧 发生器、培养腔、臭氧检测仪、 载物架 、 湿度传感器 、加湿设备、光照设备和空气过滤设备,所述培养箱本体内的下底面内制有一与培养腔相连通的抽气孔,与该抽气孔相连接设置一抽气管,该抽气管设于培养箱本体外,该抽气管的另一端与抽 风 机相连接在一起。本培养箱设置了抽气孔,当微生物培养完毕之后,打开抽风机将培养腔内的气体全部抽出培养腔外,不仅保证了培养腔内不会残留多余的臭氧,而且收集气体后,可以对该气体中的臭氧再进行回收处理利用,极大地节约了 能源 ,同时也保障了操作人员的人身安全,结构简单、操作方便,便于使用。
权利要求

1.一种改进的生物培养箱,所述培养箱包括培养箱本体、箱、显示器、控制器温度传感器、臭发生器、培养腔、臭氧检测仪、载物架湿度传感器、加湿设备、光照设备和空气过滤设备,其特征在于:所述培养箱本体的内部制有培养腔,该培养箱本体设有箱门,所述臭氧发生器和臭氧检测仪设置于培养箱本体内的中上部内壁上,所述温度传感器和湿度传感器设置于培养箱本体内的内壁上,所述载物架设于培养箱本体的内部下底面上,所述显示器和控制器设于培养箱本体的外表面上,该控制器和臭氧发生器、显示器、臭氧检测仪、温度传感器、湿度传感器、加湿设备、光照设备和空气过滤设备均分别相连接设置,所述培养箱本体内的下底面内制有一与培养腔相连通的抽气孔,与该抽气孔相连接设置一抽气管,该抽气管设于培养箱本体外,该抽气管的另一端与抽机相连接在一起。
2.根据权利要求1所述的改进的微生物培养箱,其特征在于:所述温度传感器和湿度传感器间隔设置多个,且均分别设置在培养腔的上部和下部。
3.根据权利要求1至3任一项所述的改进的微生物培养箱,其特征在于:除箱门侧的所述培养箱本体外同轴密封套装温度控制夹套,该温度控制夹套与培养箱本体之间形成夹层腔,在夹层腔内同轴固装有一循环套筒,该水循环套筒与培养箱本体外侧及温度控制夹套之间均设有间隙,可贯通,并可通循环水,水循环套筒里侧与培养箱本体外侧之间连通设置循环水的进水管,水循环套筒外侧与温度控制夹套之间连通设置循环水的出水管,该进水管、出水管均连通设于温度控制夹套的底部。

说明书全文

改进的生物培养箱

技术领域

[0001] 本发明属于微生物培养设备技术领域,尤其是一种改进的微生物培养箱。

背景技术

[0002] 微生物培养箱是一种微生物学、生物医学、基因重组和生物制品等领域的科研、教学和生产中广泛使用的设备。
[0003] 目前的微生物培养箱大都设有臭发生器,在使用之前,通过臭氧发生器对培养箱内进行消毒杀菌等,但是,在关闭臭氧发生器之后,培养箱内还会残留一些臭氧,这些残留的臭氧可能会对置于培养箱中的微生物产生不利的影响,也可能会影响对微生物的检测结果的正确性产生影响,而且,现有的微生物培养箱的功能较为单一,因此亟需一种新的微生物培养箱。
[0004] 另外,现有的微生物培养箱大都是通过电加热,有时会导致内部的加热不均匀,而且比较浪费电资源,提高了生产成本。
[0005] 通过检索,发现几篇与本专利申请相关的专利公开文献:
[0006] 1、一种多种类微生物培养箱(CN204803305U),涉及微生物培养技术领域,特别是指一种多种类微生物培养箱,包括相配合的箱体和箱,所述箱体一侧开口的箱壁上设有若干插孔,所述箱门面向箱体侧设有与插孔相适配的插杆,所述箱体内通过阻隔板分成若干培养腔,所述培养腔内壁设有保温层,所述培养腔内设置有抽屉式培养室,所述培养室底部设有加热装置,所述培养腔顶侧设有紫外线灭菌灯和臭氧发生器;所述箱门设有插杆侧设有与箱壁相配合的密封条,该侧还设有与阻隔板外侧边缘相配合的密封条,所述箱门上还设有若干与培养腔相对应的观察窗,所述箱门外侧设有拉环
[0007] 2、一种微生物培养箱(CN203866304U),公开了一种微生物培养箱,包括滚筒状的箱体,所述箱体上端密封结构,箱体内分设有一个以上的培养腔,每个培养腔的底部设有一培养槽,所述箱体的中间设有一通槽,所述通槽贯穿整个箱体,该通槽中间设有一转轴,所述箱体的底部设有一臭氧发生器,所述转轴底部与底部的臭氧发生器连接,所述箱体的顶端设有一盖板,所述盖板内部设有与培养腔形状相同的扇形加热板,所述盖板的上端设有一电控制箱,每个扇形加热板内设有不同功率的加热丝;本发明在一个箱体内设置多个培养腔,减小设备整体体积,且每个培养腔的温度可方便调节,只需要转动箱体,使每个不同的培养腔正对相应的加热板,进而调节每个培养腔内的温度,使用方便。
[0008] 3、多功能微生物培养箱(CN203429168U),涉及微生物培养设备,特别是一种多功能微生物培养箱。一种多功能微生物培养箱,它包括箱体及箱门,箱体内设三个抽屉式培养箱,培养箱外壳设有保温层,三个抽屉式培养箱分别为恒温培养箱、低温培养箱及负压培养箱,所述的恒温培养箱内置加热装置及紫外线灭菌灯,低温培养箱内置冷气出口及紫外线灭菌灯,负压培养箱内置负压吸气孔及紫外线灭菌灯;所述的箱体设三个控制面板,分别对应控制上述三个培养箱;所述的箱门上设有观察窗;所述的箱体内设臭氧发生器。本发明多功能微生物培养箱,可以同时对不同培养环境的微生物进行独立培养,一机多用,非常适合小型实验室使用。
[0009] 通过对比,本专利申请与上述专利公开文献存在本质的不同。

发明内容

[0010] 本发明的目的在于克服原有技术的不足之处,提供一种设计科学合理、结构简单、节约了资源、保证了检测结果的改进的微生物培养箱。
[0011] 本发明解决技术问题所采用的技术方案是:
[0012] 一种改进的微生物培养箱,所述培养箱包括培养箱本体、箱门、显示器、控制器、温度传感器、臭氧发生器、培养腔、臭氧检测仪、载物架湿度传感器、加湿设备、光照设备和空气过滤设备,所述培养箱本体的内部制有培养腔,该培养箱本体设有箱门,所述臭氧发生器和臭氧检测仪设置于培养箱本体内的中上部内壁上,所述温度传感器和湿度传感器设置于培养箱本体内的内壁上,所述载物架设于培养箱本体的内部下底面上,所述显示器和控制器设于培养箱本体的外表面上,该控制器和臭氧发生器、显示器、臭氧检测仪、温度传感器、湿度传感器、加湿设备、光照设备和空气过滤设备均分别相连接设置,所述培养箱本体内的下底面内制有一与培养腔相连通的抽气孔,与该抽气孔相连接设置一抽气管,该抽气管设于培养箱本体外,该抽气管的另一端与抽机相连接在一起。
[0013] 而且,所述温度传感器和湿度传感器间隔设置多个,且均分别设置在培养腔的上部和下部。
[0014] 而且,除箱门侧的所述培养箱本体外同轴密封套装温度控制夹套,该温度控制夹套与培养箱本体之间形成夹层腔,在夹层腔内同轴固装有一循环套筒,该水循环套筒与培养箱本体外侧及温度控制夹套之间均设有间隙,可贯通,并可通循环水,水循环套筒里侧与培养箱本体外侧之间连通设置循环水的进水管,水循环套筒外侧与温度控制夹套之间连通设置循环水的出水管,该进水管、出水管均连通设于温度控制夹套的底部。
[0015] 本发明的优点和积极效果是:
[0016] 1、本培养箱的的培养箱本体内的下底面内制有一与培养腔相连通的抽气孔,与该抽气孔相连接设置一抽气管,该抽气管设于培养箱本体外,该抽气管的另一端与抽风机相连接在一起,该培养箱设置了抽气孔、抽气管及抽风机,且抽气孔设置在底部,当微生物培养完毕之后,打开抽风机将培养腔内的气体全部抽出培养腔外,不仅保证了培养腔内不会残留多余的臭氧,而且收集气体后,可以对该气体中的臭氧再进行回收处理利用,极大地节约了能源,同时也保障了操作人员的人身安全,结构简单、操作方便,便于使用,同时,光照设备和空气过滤设备的设置,丰富了该培养箱的功能。
[0017] 2、本培养箱除箱门侧的所述培养箱本体外同轴密封套装温度控制夹套,该温度控制夹套与培养箱本体之间形成夹层腔,在夹层腔内同轴固装有一水循环套筒,该水循环套筒与培养箱本体外侧及温度控制夹套之间均设有间隙,可贯通,并可通循环水,水循环套筒里侧与培养箱本体外侧之间连通设置循环水的进水管,水循环套筒外侧与温度控制夹套之间连通设置循环水的出水管,该进水管、出水管均连通设于温度控制夹套的底部,由于该培养箱设置一水循环套筒、进水管及出水管,因此在使用该培养箱时,可以向该夹层腔内通过循环水,可以对该培养箱本体内的培养腔进行升温或降温或者保证温度的保持恒定,循环水的使用,相较于电加热等方式,大大地节约了能源。附图说明
[0018] 图1为本发明的结构连接示意图;
[0019] 图2为图1的半剖结构连接示意图。具体实施方式:
[0020] 为能进一步了解本发明的内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下。需要说明的是,本实施例是描述性的,不是限定性的,不能由此限定本发明的保护范围。
[0021] 一种改进的微生物培养箱,如图1和图2所示,所述培养箱包括培养箱本体1、箱门2、显示器3、控制器4、温度传感器5、臭氧发生器7、培养腔6、臭氧检测仪10、载物架18、湿度传感器9、加湿设备、光照设备和空气过滤设备(图中均未示出),所述培养箱本体的内部制有培养腔,该培养箱本体设有箱门,所述臭氧发生器和臭氧检测仪设置于培养箱本体内的中上部内壁上,所述温度传感器和湿度传感器设置于培养箱本体内的内壁上,所述载物架设于培养箱本体的内部下底面上,该载物架用于放置待检测样品,所述显示器和控制器设于培养箱本体的外表面上,该控制器和臭氧发生器、显示器、臭氧检测仪、温度传感器、湿度传感器、加湿设备、光照设备和空气过滤设备均分别相连接设置,在本实施例中,所述温度传感器和湿度传感器间隔设置多个,且均分别设置在培养腔的上部和下部,保证了培养腔内温度和湿度测量的准确性,保证了检测结果的精确性;
[0022] 所述培养箱本体内的下底面内制有一与培养腔相连通的抽气孔16,与该抽气孔相连接设置一抽气管17,该抽气管设于培养箱本体外,该抽气管的另一端与抽风机相连接在一起(图中未示出)。该培养箱设置了抽气孔、抽气管及抽风机,且抽气孔设置在底部,当微生物培养完毕之后,打开抽风机将培养腔内的气体全部抽出培养腔外,不仅保证了培养腔内不会残留多余的臭氧,而且收集气体后,可以对该气体中的臭氧再进行回收处理利用,极大地节约了能源,该培养箱结构简单、操作方便,便于使用,同时,光照设备和空气过滤设备的设置,丰富了该培养箱的功能。
[0023] 在本实施例中,除箱门侧的所述培养箱本体外同轴密封套装温度控制夹套12,该温度控制夹套与培养箱本体之间形成夹层腔13,在夹层腔内同轴固装有一水循环套筒11,该水循环套筒与培养箱本体外侧及温度控制夹套之间均设有间隙,可贯通,并可通循环水,水循环套筒里侧与培养箱本体外侧之间连通设置循环水的进水管14,水循环套筒外侧与温度控制夹套之间连通设置循环水的出水管19,该进水管、出水管均连通设于温度控制夹套的底部,由于该培养箱设置一水循环套筒、进水管及出水管,因此在使用该培养箱时,可以向该夹层腔内通过循环水,可以对该培养箱本体内的培养腔进行升温或降温或者保证温度的保持恒定,循环水的使用,相较于电加热等方式,大大地节约了能源。
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