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一种空气生物在线检测设备

阅读:1026发布:2020-09-05

专利汇可以提供一种空气生物在线检测设备专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种空气 微 生物 在线检测设备,包括设置在 箱体 内的冷凝萃取机构、芯片检测机构、留样机构、分析控制机构,冷凝萃取机构用于将空气冷凝成液体并收集;芯片检测机构用于将冷凝萃取机构收集的液体进行检测;分析控制机构用于将芯片检测机构的检测结果进行分析并判定是阳性还是阴性,分析控制机构将分析结果发送至与之电连或无线连接的控制中心或智能设备;留样机构用于将分析控制机构判定是阳性的液体进行留样处理。本发明有益效果:通过在箱体内设置冷凝萃取机构、芯片检测机构、留样机构和分析控制机构,可以在一个设备上完成对空气冷凝、检测、留样、发送检测信息到控制中心或智能设备,自动化完成,避免人为干扰,检测效率高。,下面是一种空气生物在线检测设备专利的具体信息内容。

1.一种空气生物在线检测设备,其特征在于,包括:设置在箱体(1)内的冷凝萃取机构(2)、芯片检测机构(3)、留样机构(4)、分析控制机构(5),其中,
所述冷凝萃取机构(2)用于将空气冷凝成液体并收集;
所述芯片检测机构(3)用于将所述冷凝萃取机构(2)收集的液体进行检测;
所述分析控制机构(5)用于将所述芯片检测机构(3)的检测结果进行分析并判定是阳性还是阴性,同时,所述分析控制机构(5)将分析结果发送至与之电连或无线连接的控制中心或智能设备;
所述留样机构(4)用于将所述分析控制机构(5)判定是阳性的液体进行留样处理。
2.根据权利要求1所述的一种空气微生物在线检测设备,其特征在于,
所述箱体(1)上设置有采样进气口(11);
所述冷凝萃取机构(2)将从所述采样进气口(11)进入的空气冷凝萃取成液体,并收集到所述冷凝萃取机构(2)上的集试管(21)内;
所述芯片检测机构(3)上设置有滴定管头(31),所述滴定管头(31)将集水试管(21)内的液体滴到所述芯片检测机构(3)上的芯片(32)上进行化验,所述芯片检测机构(3)上的摄像机(33)实时拍摄芯片(32)化验变化的图片并上传至分析控制机构(5);
所述分析控制机构(5)将所述摄像机(33)上传的图片进行比对分析,并判定是阳性还是阴性;
当所述分析控制机构(5)判定是阳性时,所述留样机构(4)将集水试管(21)内的液体留样至留样机构(4)上的采样管(431)内,当判定是阴性时,则不留样。
3.根据权利要求2所述的一种空气微生物在线检测设备,其特征在于,所述箱体(1)顶部设置有冷却进气口(13),右端设置有第一排气扇(14)、插座(15)、天线(16),左端设置有热出口(12),所述采样进气口(11)和冷却进气口(13)设置有滤网,所述箱体(1)铰接有(17)。
4.根据权利要求3所述的一种空气微生物在线检测设备,其特征在于,所述冷凝萃取机构(2)包括:壳体(22)、半导体制冷片(23)、冷端散热片(24)、隔板(25),所述隔板(25)设置在所述壳体(22)内且四条边与所述壳体(22)内壁固接,所述隔板(25)将所述壳体(22)分成冷凝区和散热区,所述壳体(22)上设置有进风口(26),所述进风口(26)与所述采样进气口(11)对应设置,所述进风口(26)处设置有滤网,所述隔板(25)上设置有通孔,所述半导体制冷片(23)固设在隔板(25)上的通孔内,所述冷端散热片(24)与所述半导体制冷片(23)可拆卸连接,所述半导体制冷片(23)电连有制冷继电器(231),所述制冷继电器(231)设置在壳体(22)外侧并与所述分析控制机构(5)电连,所述隔板(25)上固设有用于收集冷凝液体的接水槽(27),所述集水试管(21)上端与接水槽(27)连接,用于将接水槽(27)内的液体收集到集水试管(21)内,所述集水试管(21)内设置有水位传感器(211),所述水位传感器(211)与所述分析控制机构(5)电连,所述隔板(25)下端设置有第二排气扇(28),第二排气扇(28)用于将箱体(1)外的空气抽入到冷凝区后排到散热区,所述壳体(22)底部设置有蒸发槽(210),所述蒸发槽(210)内设置有蒸发片,所述蒸发片与所述分析控制机构(5)电连,所述冷凝区的壳体(22)内壁设置有紫外线灯管(221),用于对整个冷凝区杀菌,所述紫外线灯管(221)电连有紫外线驱动(222),所述紫外线驱动(222)设置在所述壳体(22)外侧并与所述分析控制机构(5)电连。
5.根据权利要求4所述的一种空气微生物在线检测设备,其特征在于,所述壳体(22)上设置有冷却进风口(223),所述冷却进风口(223)与所述冷却进气口(13)对应设置,所述壳体(22)设置有冷却出风口(224),所述冷却出风口(224)与所述热风出口(12)对应设置,所述散热区设置有冷却循环装置,用于对所述半导体制冷片(23)降温,所述冷却循环装置与所述分析控制机构(5)电连。
6.根据权利要求4所述的一种空气微生物在线检测设备,其特征在于,所述芯片检测机构(3)包括:
第一底板(34),其固设在所述箱体(1)底部,第一底板(34)上设置有支架板(35);
第一电机(36),设置在所述第一底板(34)上方,并通过第一连接板(361)与所述支架板(35)固接,所述第一电机(36)连接有转盘(362),所述转盘上(362)上设置有用于安装芯片(32)的安装槽和定位孔(363),所述芯片(32)正面朝所述转盘(362)中心方向设置;
摄像机(33),设置在所述第一底板(34)和所述第一电机(36)之间,并通过第二连接板(364)与所述支架板(35)固接;
滴定管头(31),设置在所述摄像机(33)与所述第一底板(34)之间,所述滴定管头(31)通过导管与所述集水试管(21)连接,该导管上设置有第一蠕动,所述第一蠕动泵用于抽取集水试管(21)内的液体并通过滴定管头(31)滴到所述芯片(32)上进行化验;
排样槽(39),设置在所述第一底板(34)上,所述排样槽(39)与所述蒸发槽(210)之间连接有导管,该导管上设置有第二蠕动泵,所述第二蠕动泵用于将排样槽(39)内的液体抽入到蒸发槽(210)内;
第一红外装置(37),设置在所述第一底板(34)上;
所述第一电机(36)、摄像机(33)、第一蠕动泵、第二蠕动泵、第一红外装置(37)与所述分析控制机构(5)电连,所述分析控制机构(5)控制第一电机(36)转动带动转盘(362)转动连动芯片(32)移动,当第一红外装置(37)的发射端发射的信号穿过转盘(362)上的定位孔(363)被其接收端接收时,所述第一红外装置(37)反馈信息到分析控制机构(5)控制第一电机(36)停转,此时,芯片(32)移动到滴定管头(31)正下方,之后分析控制机构(5)控制第一蠕动泵取集水试管(21)内的液体并通过滴定管头(31)滴到芯片(32)上,之后分析控制机构(5)控制摄像机(33)实时拍摄芯片(32)化验变化的图片并上传至分析控制机构(5)比对。
7.根据权利要求6所述的一种空气微生物在线检测设备,其特征在于,所述第一底板(34)上设置有第二红外装置(38),所述第二红外装置(38)与所述分析控制机构(5)电连,所述分析控制机构(5)控制第一电机(36)转动带动转盘(362)转动连动芯片(32)移动,当所述第二红外装置(38)的红外发射端发射的信号穿过转盘(362)上的定位孔(363)被其红外接收端接收时,所述第二红外装置(38)反馈信息到分析控制机构(5)控制第一电机(36)停转,此时两个芯片(32)之间的缝隙位于滴定管头(31)正下方,之后所述分析控制机构(5)控制第一蠕动泵执行排空集水试管(21)内的液体至排样槽(39)内;
多个所述安装槽围绕着所述转盘(362)等距设置一圈,多个所述定位孔(363)围绕着所述转盘(362)等距设置一圈,一圈所述的定位孔(363)设置在一圈所述的安装槽外围,且每一所述定位孔(363)与每一所述安装槽一一对应设置;
所述安装槽内设置有芯片夹(364),所述芯片夹(364)两端敞口,顶部设置有通孔(365),所述芯片(32)与所述芯片夹(364)卡接。
8.根据权利要求2所述的一种空气微生物在线检测设备,其特征在于,所述留样机构(4)包括:
支架(41),所述支架(41)包括:背板(411)和第二底板(412),所述第二底板(412)固设在箱体(1)底部;
驱动装置(42),固设在所述背板(411)上,所述驱动装置(42)上设置有刺穿针头(421)并驱动所述刺穿针头(421)移动;所述刺穿针头(421)连接有导管,该导管另一端与所述集水试管(21)连接;
管架装置(43),滑动设置在所述背板(411)上,所述采样管(431)设置在所述管架装置(43)上,所述采样管(431)上设置有塞子且内部处于负压
定位装置(44),固设在所述第二底板(412)上,所述定位装置(44)与所述管架装置(43)连接,所述定位装置(44)用于驱动所述管架装置(43)带动所述采样管(431)移动以及定位到所述刺穿针头(421)下方;
所述驱动装置(42)和定位装置(44)与所述分析控制机构(5)电连接;所述分析控制机构(5)控制所述定位装置(44)带动所述采样管(431)移动以及定位到所述刺穿针头(421)下方,所述分析控制机构(5)控制所述驱动装置(42)驱动所述刺穿针头(421)下移刺穿定位到其下方的采样管(431)上的塞子,在采样管(431)内部负压的作用下使集水试管(21)内液体进入采样管(431)内,实现对液体的留样处理。
9.根据权利要求8所述的一种空气微生物在线检测设备,其特征在于,所述驱动装置(42)包括:固设在所述背板(411)上的第二电机(422),所述第二电机(422)连接有第一螺杆(423),第一螺杆(423)配合有第一螺母(424),所述第一螺母(424)与所述背板(411)滑动接触,第一螺母(424)上固接有固定板(425),所述刺穿针头(421)固设在所述固定板(425)上,所述第一螺杆(423)一端活动连接有与所述背板(411)固接的第一支撑板(426),所述第二电机(422)与所述分析控制机构(5)电连;
所述分析控制机构(5)控制第二电机(422)驱动第一螺母(424)在背板(411)上上下滑动,实现所述刺穿针头(421)上、下移动;
所述管架装置(43)包括:滑动设置在所述背板(411)上的滑动背板(432),所述滑动背板(432)上固设有管架(433),所述采样管(431)固设在所述管架(433)上,所述采样管(431)下方设置有与所述滑动背板(432)连接的连接板(434);
所述定位装置(44)包括:固设在所述第二底板(412)的第三电机(441)和第三红外装置(442),所述第三电机(441)连接有第二螺杆(443),第二螺杆(443)配合有第二螺母(444),所述第二螺母(444)与所述第二底板(412)滑动接触,所述第二螺母(444)顶部设置有与所述连接板(434)连接的螺钉(445),所述第二螺母(444)一侧设置有具有通孔的定位卡片(446),所述定位卡片(446)一端位于所述第三红外装置(442)的红外发射端与红外接收端之间,所述第二螺杆(443)一端活动连接有与所述第二底板(412)固接的第二支撑板(447),所述第三电机(441)和第三红外装置(442)与所述分析控制机构(5)电联;
所述分析控制机构(5)控制第三电机(441)驱动第二螺母(444)在第二底板(412)上左右滑动,所述第二螺母(444)通过螺钉(445)连动管架装置(43)在背板(311)上左右滑动,进而连动采样管(431)左右移动,同时第二螺母(444)也带动定位卡片(446)左右移动,当定位卡片(446)左移时,第三红外装置(442)的红外发射端发射的信号穿过定位卡片(446)的通孔被其红外接收端接收时,第三红外装置(442)反馈信息到分析控制机构(5)控制第三电机(441)停转,此时采样管(431)位于刺穿针头(421)正下方,实现对采样管(431)的定位。
10.根据权利要求9所述的一种空气微生物在线检测设备,其特征在于,所述第二底板(412)上设置有竖板(413),所述竖板(413)与所述背板(411)之间设置有第一夹板(414),所述第一夹板(414)高度低于所述竖板(413)高度,所述背板(411)、第一夹板(414)和竖板(413)依次固接,所述竖板(413)与所述背板(411)之间形成有使所述滑动背板(432)滑动的下滑动槽,所述第二底板(412)和竖板(413)一体成型;
所述背板(411)上固设有上滑槽板(416)和第二夹板(418),所述第二夹板(418)高度低于所述上滑槽板(416)高度,所述背板(411)与所述上滑槽板(416)之间形成有使所述滑动背板(432)滑动的上滑动槽,所述背板(411)上固设夹紧装置(417),所述夹紧装置(417)用于夹紧所述刺穿针头(421)尾端连接的导管,当刺穿针头(421)未下移时,所述夹紧装置(417)与刺穿针头(421)之间的导管处于绷紧状态并在刺穿针头(421)尾端弯折使导管内通道阻断,当刺穿针头(421)下移时,所述刺穿针头(421)尾端弯折处的导管自然恢复原状,使其内通道连通;
所述连接板(434)上设置有软性材质的,所述垫块上设置有具有与所述采样管(431)底部匹配的凹陷部。

说明书全文

一种空气生物在线检测设备

技术领域

[0001] 本发明涉及空气微生物检测领域,特别涉及一种空气微生物在线检测设备。

背景技术

[0002] 空气中的微生物主要来源于土壤体表面、动植物、人体及生活活动、污水处理物等,其组成浓度不稳定,种类多样,有细菌、真菌、病毒、噬菌体等,空气中微生物以气溶胶形式存在,气溶胶即固态或液体微粒悬浮在气体介质中的分散体系。空气中悬浮的带有微生物的尘埃、颗粒物或液体小滴,就是微生物气溶胶。空气中微生物的多少是控制质量的重要标准之一。在湿度大、灰尘多、通气不良、日光不足的情况下,空气中的微生物不仅数量较多,而且存活时间也较长。微生物污染空气,可使空气成为传播呼吸道传染病的媒介。
[0003] 随着国家对空气中传染病的重视,急需一种检测空气中微生物的在线检测设备,用于检测环境中的致病微生物,实现早检测,早预防

发明内容

[0004] 为了解决空气中微生物实时检测的技术问题,本发明的目的在于提供一种空气微生物在线检测设备以解决上述技术问题。
[0005] 本发明解决技术问题所采用的技术方案如下:根据本发明的一个方面,设计出一种空气微生物在线检测设备,包括:设置在箱体内的冷凝萃取机构、芯片检测机构、留样机构、分析控制机构,其中,
冷凝萃取机构用于将空气冷凝成液体并收集;
芯片检测机构用于将冷凝萃取机构收集的液体进行检测;
分析控制机构用于将芯片检测机构的检测结果进行分析并判定是阳性还是阴性,同时,分析控制机构将分析结果发送至与之电连或无线连接的控制中心或智能设备;
留样机构用于将分析控制机构判定是阳性的液体进行留样处理。
[0006] 采用上述技术方案,通过在箱体内设置冷凝萃取机构、芯片检测机构、留样机构和分析控制机构,可以在一个设备上完成对空气冷凝、检测、留样、发送检测信息到控制中心或智能设备,整个过程自动化完成,检测效率较高,避免人为干扰,人工可通过控制中心或智能设备实时了解检测设备的检测数据情况,当接收到有阳性检测信息后,可派人工将留样机构的留样取走,并再次进行人工检测,确保检测的准确性,若检测结果还是阳性,则人工将检测设备所在的检测场所进行消毒杀菌,做好预防防止阳性致病菌的扩散。
[0007] 为了更好的解决上述技术缺陷,本发明还具有更佳的技术方案:在一些实施方式中,箱体上设置有采样进气口;
冷凝萃取机构将从采样进气口进入的空气冷凝萃取成液体,并收集到冷凝萃取机构上的集水试管内;
芯片检测机构上设置有滴定管头,滴定管头将集水试管内的液体滴到芯片检测机构上的芯片上进行化验,芯片检测机构上的摄像机实时拍摄芯片化验变化的图片并上传至分析控制机构;
分析控制机构将摄像机上传的图片进行比对分析,并判定是阳性还是阴性;
当分析控制机构判定是阳性时,留样机构将集水试管内的液体留样至留样机构上的采样管内,当判定是阴性时,则不留样。
[0008] 在一些实施方式中,箱体顶部设置有冷却进气口,右端设置有第一排气扇、插座、天线,左端设置有热出口,采样进气口和冷却进气口设置有滤网,箱体铰接有
[0009] 在一些实施方式中,冷凝萃取机构包括:壳体、半导体制冷片、冷端散热片、隔板,隔板设置在壳体内且四条边与壳体内壁固接,隔板将壳体分成冷凝区和散热区,壳体上设置有进风口,进风口与采样进气口对应设置,进风口处设置有滤网,隔板上设置有通孔,半导体制冷片固设在隔板上的通孔内,冷端散热片与半导体制冷片可拆卸连接,半导体制冷片电连有制冷继电器,制冷继电器设置在壳体外侧并与分析控制机构电连,隔板上固设有用于收集冷凝液体的接水槽,集水试管上端与接水槽连接,用于将接水槽内的液体收集到集水试管内,集水试管内设置有水位传感器,水位传感器与所述分析控制机构电连,隔板下端设置有第二排气扇,第二排气扇用于将箱体外的空气抽入到冷凝区后排到散热区,壳体底部设置有蒸发槽,蒸发槽内设置有蒸发片,蒸发片与分析控制机构电连,冷凝区的壳体内壁设置有紫外线灯管,用于对整个冷凝区杀菌,紫外线灯管电连有紫外线驱动,紫外线驱动设置在壳体外侧并与分析控制机构电连。
[0010] 通过设置冷凝萃取机构可实现对空气冷凝成液体,并收集到集水试管内,为下一步对集水试管收集的液体检测做准备。
[0011] 在一些实施方式中,壳体上设置有冷却进风口,冷却进风口与冷却进气口对应设置,壳体设置有冷却出风口,冷却出风口与所述热风出口对应设置,散热区设置有冷却循环装置,用于对半导体制冷片降温,冷却循环装置与分析控制机构电连。
[0012] 在一些实施方式中,芯片检测机构包括:第一底板,其固设在箱体底部,第一底板上设置有支架板;
第一电机,设置在第一底板上方,并通过第一连接板与支架板固接,第一电机连接有转盘,转盘上上设置有用于安装芯片的安装槽和定位孔,芯片正面朝转盘中心方向设置;
摄像机,设置在第一底板和第一电机之间,并通过第二连接板与支架板固接;
滴定管头,设置在摄像机与第一底板之间,滴定管头通过导管与集水试管连接,该导管上设置有第一蠕动,第一蠕动泵用于抽取集水试管内的液体并通过滴定管头滴到芯片上进行化验;
排样槽,设置在第一底板上,排样槽与蒸发槽之间连接有导管,该导管上设置有第二蠕动泵,第二蠕动泵用于将排样槽内的液体抽入到蒸发槽内;
第一红外装置,设置在第一底板上;
第一电机、摄像机、第一蠕动泵、第二蠕动泵、第一红外装置与分析控制机构电连,分析控制机构控制第一电机转动带动转盘转动连动芯片移动,当第一红外装置的发射端发射的信号穿过转盘上的定位孔被其接收端接收时,第一红外装置反馈信息到分析控制机构控制第一电机停转,此时,芯片移动到滴定管头正下方,之后分析控制机构控制第一蠕动泵取集水试管内的液体并通过滴定管头滴到芯片上,之后分析控制机构控制摄像机实时拍摄芯片化验变化的图片并上传至分析控制机构比对。
[0013] 通过分析控制机构控制第一电机带动转盘上的芯片转动并配合第一红外装置可以实现芯片的精准定位到滴定管头正下方,并通过分析控制机构控制第一蠕动泵实现对芯片滴检测液体,并通过摄像机拍摄化验后的芯片并上传,整个检测过程完全自动化完成,且定位准确,检测效率较高;第二蠕动泵将排样槽内的液体抽入到蒸发槽内,为了将液体杀菌,并在蒸发槽内蒸发掉,避免未杀菌直接排出或蒸发掉对下次空气的冷凝收集检测造成失准。
[0014] 在一些实施方式中,第一底板上设置有第二红外装置,第二红外装置与分析控制机构电连,分析控制机构控制第一电机转动带动转盘转动连动芯片移动,当所述第二红外装置的红外发射端发射的信号穿过转盘上的定位孔被其红外接收端接收时,第二红外装置反馈信息到分析控制机构控制第一电机停转,此时两个芯片之间的缝隙位于滴定管头正下方,之后分析控制机构控制第一蠕动泵执行排空集水试管内的液体至排样槽内。通过第二红外装置实现对芯片的第二次精准定位,滴定泵工作将集水试管内的液体排空,为下一次抽取新的液体做准备。
[0015] 多个安装槽围绕着转盘等距设置一圈,多个定位孔围绕着转盘等距设置一圈,一圈定位孔设置在一圈安装槽外围,且每一定位孔与每一所述安装槽一一对应设置。
[0016] 安装槽内设置有芯片夹,芯片夹两端敞口,顶部设置有通孔,芯片与芯片夹卡接。芯片与芯片夹卡接,方便芯片的更换。
[0017] 在一些实施方式中,留样机构包括:支架,该支架包括:背板和第二底板,第二底板固设在箱体底部;
驱动装置,固设在背板上,驱动装置上设置有刺穿针头并驱动刺穿针头移动;刺穿针头连接有导管,该导管另一端与集水试管连接;
管架装置,滑动设置在背板上,采样管设置在管架装置上,采样管上设置有塞子且内部处于负压
定位装置,固设在第二底板上,定位装置与管架装置连接,定位装置用于驱动管架装置带动采样管移动以及定位到刺穿针头下方;
驱动装置和定位装置与分析控制机构电连;分析控制机构控制定位装置带动采样管移动以及定位到刺穿针头下方,分析控制机构控制驱动装置驱动刺穿针头下移刺穿定位到其下方的采样管上的塞子,在采样管内部负压的作用下使集水试管内液体进入采样管内,实现对液体的留样处理。
[0018] 在一些实施方式中,驱动装置包括:固设在背板上的第二电机,第二电机连接有第一螺杆,第一螺杆配合有第一螺母,第一螺母与背板滑动接触,第一螺母上固接有固定板,刺穿针头固设在固定板上,第一螺杆一端活动连接有与背板固接的第一支撑板,第二电机与分析控制机构电连;第一螺母与背板滑动接触,可保证第一螺母能够稳定的上下移动,设置第一支撑板,可保证第一螺杆传动的稳定性
[0019] 分析控制机构控制第二电机驱动第一螺母在背板上上下滑动,实现刺穿针头上、下移动。
[0020] 管架装置包括:滑动设置在背板上的滑动背板,滑动背板上固设有管架,采样管固设在管架上,采样管下方设置有与滑动背板连接的连接板。
[0021] 定位装置包括:固设在第二底板的第三电机和第三红外装置,第三电机连接有第二螺杆,第二螺杆配合有第二螺母,第二螺母与第二底板滑动接触,第二螺母顶部设置有与连接板连接的螺钉,第二螺母一侧设置有具有通孔的定位卡片,定位卡片一端位于第三红外装置的红外发射端与红外接收端之间,第二螺杆一端活动连接有与第二底板固接的第二支撑板,第三电机和第三红外装置与分析控制机构电联;第二螺母与第二底部滑动接触,可保证第二螺母能够稳定的左右移动,设置第二支撑板,可保证第二螺杆传动的稳定性。
[0022] 分析控制机构控制第三电机驱动第二螺母在第二底板上左右滑动,第二螺母通过螺钉连动管架装置在背板上左右滑动,进而连动采样管左右移动,同时第二螺母也带动定位卡片左右移动,当定位卡片左移时,第三红外装置的红外发射端发射的信号穿过定位卡片的通孔被其红外接收端接收时,第三红外装置反馈信息到分析控制机构控制第三电机停转,此时采样管位于刺穿针头正下方,实现对采样管的定位。
[0023] 在一些实施方式中,第二底板上设置有竖板,竖板与背板之间设置有第一夹板,第一夹板高度低于竖板高度,背板、第一夹板和竖板依次固接,竖板与背板之间形成有使滑动背板滑动的下滑动槽,第二底板和竖板一体成型。
[0024] 背板上固设有上滑槽板和第二夹板,第二夹板高度低于上滑槽板高度,背板与上滑槽板之间形成有使滑动背板滑动的上滑动槽,背板上固设夹紧装置,夹紧装置用于夹紧刺穿针头尾端连接的导管,当刺穿针头未下移时,夹紧装置与刺穿针头之间的导管处于绷紧状态并在刺穿针头尾端弯折使导管内通道阻断,当刺穿针头下移时,刺穿针头尾端弯折处的导管自然恢复原状,使其内通道连通。通过设置高度低于竖板的第一夹板解决了滑动背板滑动连接的下滑动槽问题,底板和竖板一体成型简化安装工艺,而且结构更稳定;通过设置固定导管的夹紧装置,当刺穿针头上移后,使导管弯折防止导管内的液体外溢。
[0025] 连接板上设置有软性材质的,垫块上设置有具有与采样管底部匹配的凹陷部。由此,增加采样管摩擦度,避免刺穿针头拔出时造成的采样管脱离或定位失准状况。附图说明
[0026] 图1为本发明一种实施方式的一种空气微生物在线检测设备的内部俯视结构示意图;图2为空气微生物在线检测设备内部的冷凝萃取机构的主视结构示意图;
图3为空气微生物在线检测设备的左侧示意图;
图4为空气微生物在线检测设备的右侧示意图;
图5为空气微生物在线检测设备的俯视示意图;
图6为空气微生物在线检测设备的芯片检测机构的主视结构示意图;
图7为空气微生物在线检测设备的芯片检测机构的右侧结构示意图;
图8为空气微生物在线检测设备的芯片检测机构的俯视结构示意图;
图9为空气微生物在线检测设备的芯片检测机构上的芯片的俯视示意图;
图10为空气微生物在线检测设备的留样机构的主视结构示意图;
图11为空气微生物在线检测设备的留样机构的左侧结构示意图;
图12为空气微生物在线检测设备的芯片检测机构上的定位装置的俯视结构示意图。

具体实施方式

[0027] 为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图对本发明进一步详细说明。
[0028] 如图1至图12所示,本发明提供的一种空气微生物在线检测设备,包括:设置在箱体1内的冷凝萃取机构2、芯片检测机构3、留样机构4、分析控制机构5,其中,冷凝萃取机构2用于将空气冷凝成液体并收集;芯片检测机构3用于将冷凝萃取机构2收集的液体进行检测;
分析控制机构5用于将芯片检测机构3的检测结果进行分析并判定是阳性还是阴性,同时,分析控制机构5将分析结果发送至与之电连或无线连接的控制中心或智能设备;
留样机构4用于将分析控制机构5判定是阳性的液体进行留样处理。
[0029] 其中,分析控制机构5具有微控模块、系统控制模块、电源控制模块;电源控制模块将外部的电压降压后用于给整个设备供电,系统控制模块用于控制整个设备各机构的运行,微控模块连接有无线传输模块,微控模块上存储有具有阳性信息的图片,微控模块用于接收摄像机拍摄的图片与其存储的阳性图片上进行比对,并通过无线传输模块将比对信息发送至与之连接的控制中心或智能设备。
[0030] 如图1至图5所示,箱体1顶部设置有采样进气口11、冷却进气口13,箱体1右端设置有第一排气扇14、插座15、天线16,第一排气扇14与分析控制机构电连,用于给分析控制机构5降温,插座15通过导线与分析控制机构5上的电源控制模块连接,天线16与无线传输模块连接,用于增强信号的输出,箱体1左端设置有热风出口12,采样进气口11和冷却进气口13设置有滤网,箱体1铰接有门17。
[0031] 冷凝萃取机构2包括:壳体22、半导体制冷片23、冷端散热片24、隔板25,隔板25设置在壳体22内且四条边与壳体22内壁固接,隔板25将所述壳体22分成冷凝区和散热区,壳体22顶部设置有进风口26和冷却进风口223,进风口26与采样进气口11对应设置,冷却进风口223与冷却进气口13对应设置,壳体22左侧设置有冷却出风口224,冷却出风口224与热风出口12对应设置,进风口26处设置有滤网,隔板25上设置有通孔,半导体制冷片23固设在隔板25上的通孔内,冷端散热片24与半导体制冷片23通过螺栓可拆卸连接,半导体制冷片23电连有制冷继电器231,制冷继电器231设置在壳体22外侧并与分析控制机构5电连,隔板25上固设有用于收集冷凝液体的接水槽27,集水试管21上端与接水槽27连接,集水试管21用于将接水槽27内的液体收集到集水试管21内,集水试管21内设置有水位传感器211,水位传感器211与分析控制机构5电连,当集水试管21内的液体触及到水温传感器211时,水位传感器211反馈信息到分析控制装置控制半导体制冷片23停止制冷,从而控制集水试管21液面高度,隔板25下端固设有第二排气扇28,该第二排气扇28用于将箱体1外的空气经采样进气口11、进风口26抽入到冷凝区后排到散热区,壳体22底部设置有蒸发槽210,蒸发槽210内设置有蒸发片,蒸发片与分析控制机构5电连,用于将蒸发槽210内的液体蒸发掉,冷凝区的壳体22内壁设置有紫外线灯管221,用于对整个冷凝区杀菌,紫外线灯管221电连有紫外线驱动222,紫外线驱动222设置在壳体22外侧并与分析控制机构5电连。
[0032] 散热区设置有冷却循环装置,用于对所述半导体制冷片23降温。
[0033] 冷却循环装置包括:膨胀水箱225、潜水泵226、散热水排227、第三排气扇228,散热水排227安装在冷却出风口224处,第三排气扇228安装在散热水排227右侧,潜水泵226一端与膨胀水箱225出水端通过导管连接,另一端与散热水排227的入水端通过导管连接,散热水排227的出水端与膨胀水箱225入水端通过导管连接,潜水泵226和第三排气扇228与分析控制机构电连,膨胀水225箱用于吸收半导体制冷片23产生的热量起到降温作用,潜水泵226用于驱动膨胀水箱225内的冷却水流入散热水排227内,之后再流入膨胀水箱225内,第三排气扇228用于给散热水排227降温并将热量排出箱体1外。
[0034] 如图6至图9所示,芯片检测机构3包括:第一底板34,其固设在箱体1底部,第一底板34上设置有支架板35,支架板35与第一底板34固定连接;
第一电机36,设置在第一底板34上方,第一电机2安装在第一连接板361上,该第一连接板361与支架板35通过螺栓固接,第一电机36输出轴连接有转盘362,转盘362上设置有安装槽和定位孔363,多个安装槽围绕着转盘362等距设置一圈,多个安装孔363围绕着转盘362等距设置一圈,一圈定位孔363设置在一圈安装槽外围,每一安装槽与每一定位孔363一一对应设置,安装槽内设置有芯片夹364,芯片夹364两端敞口,顶部设置有通孔365,芯片32正面朝转盘362中心方向卡接于芯片夹365内;
摄像机33,设置在第一底板34和第一电机36之间,并安装在第二连接板364上,该第二连接板364与支架板35固接;
滴定管头31,设置在摄像机33与第一底板34之间,滴定管头31连接有连接杆,该连接杆与支架板35固接,滴定管头31通过导管与集水试管21连接,该导管上设置有第一蠕动泵,该第一蠕动泵用于抽取集水试管21内的液体并通过滴定管头31滴到芯片32上进行化验;
排样槽39,设置在第一底板34上,排样槽39与蒸发槽210之间连接有导管,该导管上设置有第二蠕动泵,该第二蠕动泵用于将排样槽39内的液体抽入到蒸发槽210内;
第一红外装置37,设置在第一底板34上;
第二红外装置38,设置第一在底板34上,并位于第一红外装置34右侧。
[0035] 第一电机36、摄像机33、第一蠕动泵、第二蠕动泵、第一红外装置37、第二红外装置38与分析控制机构5电连,分析控制机构5控制第一电机36转动带动转盘362转动连动芯片
32移动,当第一红外装置37的发射端发射的信号穿过转盘362上的定位孔363被其接收端接收时,第一红外装置37反馈信息到分析控制机构5控制第一电机36停转,此时,芯片32位于滴定管头31正下方,之后分析控制机构5控制第一蠕动泵抽取集水试管21内的液体并通过滴定管头31滴到芯片32上,之后分析控制机构5控制摄像机33实时拍摄芯片32化验变化的图片并上传至分析控制机构5比对,若比对结果呈阴性,分析控制机构5控制第一电机36继续转动带动转盘362转动,进而连动芯片32移动,当第二红外装置38的红外发射端发射的信号穿过转盘22上的定位孔23被其红外接收端接收时,第二红外装置38反馈信息到分析控制机构5控制第一电机36停转,此时,两个芯片32之间的缝隙位于滴定管头31正下方,分析控制机构5控制第一蠕动泵执行排空集水试管21内的液体至排样槽39内;若比对结果呈阳性,则留样机构4先将集水试管21液体留样后,分析控制机构5再控制第一蠕动泵执行排空集水试管21内剩下的液体至排样槽39内。
[0036] 如图10至图12所示,留样机构4包括:支架41、刺穿装置42、管架装置43、定位装置44其中,
支架41包括:背板411、第二底板412,第二底板412固设在箱体1底部,第二底板412左端设置有竖板413,竖板413与背板411之间设置有第一夹板414,第一夹板414高度低于竖板
413高度,背板411、第一夹板414和竖板413通过螺栓依次固接,竖板413与背板411之间形成有下滑动槽,背板411上固接有上滑槽板416和第二夹板418,第二夹板418位于背板411与上滑槽板416之间,第二夹板418高度低于上滑槽板416高度,背板411与上滑槽板416之间形成有上滑动槽,第二底板412和竖板413一体成型。
[0037] 驱动装置42,该驱动装置42包括固设在背板411上的第二电机422,第二电机连422接有第一螺杆423,第一螺杆423螺纹配合有第一螺母424,第一螺母424与背板411滑动接触,第一螺母424上固接有固定板425,固定板425上固设有刺穿针头421,刺穿针头421连接有导管,该导管另一端与集水试管21连接,第一螺杆423一端活动连接有第一支撑板426,该第一支撑板426与背板411固接,第二电机422与分析控制机构5电连。
[0038] 分析控制机构5控制第二电机422驱动第一螺母424在背板411上上下滑动,实现刺穿针头421上、下移动。
[0039] 背板411上固设夹紧装置417,夹紧装置417用于夹紧刺穿针头421尾端连接的导管,夹紧装置17包括两个铰接在一起的半圆形扣件,两个半圆形扣件将软管夹紧后通过螺栓紧固在一起,当刺穿针头421未下移时,夹紧装置417与刺穿针头421之间的导管处于绷紧状态并在刺穿针头421尾端弯折使导管内通道阻断,当刺穿针头421下移时,刺穿针头421尾端导管弯折处自然恢复原状,内通道畅通。
[0040] 管架装置43滑动设置在背板411上。
[0041] 管架装置43包括滑动背板432,滑动背板432滑动设置在上滑动槽与下滑动槽内,滑动背板432上通过螺栓固定有管架433,管架433上固设有具有塞子且内部处于负压的采样管431,采样管431下方设置有与滑动背板432固定连接的连接板434,连接板434上设置有软性材质的垫块,垫块上设置有与采样管431底部匹配的凹陷部,采样管431底部与凹陷部接触,连接板434底部设置有凹槽。
[0042] 定位装置44包括:固设在第二底板412的第三电机441和第三红外装置442,第三电机441连接有第二螺杆443,第二螺杆443螺纹配合有第二螺母444,第二螺母444与第二底板412滑动接触,第二螺母444顶部设置有螺钉445,螺钉445顶部与连接板434底部的凹槽配合,第二螺母444一侧设置有具有通孔的定位卡片446,定位卡片446一端位于第三红外装置
442的红外发射端与红外接收端之间,第三电机441和第三红外装置442与分析控制机构5电联。
[0043] 第二螺杆443一端活动连接有第二支撑板447,第二支撑板447固接在第二底板412上。
[0044] 分析控制机构5控制第三电机441驱动第二螺母444在第二底板412上左右滑动,第二螺母444通过螺钉445带动管架装置43在背板411上左右滑动连动动采样管431左右移动,同时第二螺母444也带动定位卡片446左右移动,当定位卡片446左移时,第三红外装置442的红外发射端发射的信号穿过定位卡片446的通孔被其红外接收端接收时,第三红外装置442反馈信息到分析控制机构5控制第三电机441停转,此时,采样管431位于刺穿针头421正下方,实现对采样管431的精准定位。
[0045] 分析控制机构5控制第二电机422驱动第一螺母424在背板411向下滑动,第一螺母424带动刺穿针头421下移刺穿采样管431上的塞子,在采样管431内部负压的作用下使集水试管21内液体进入采样管431内,实现对液体的回收处理。
[0046] 在一些实施例中,刺穿装置42为液压缸,液压缸与分析控制机构电连,刺穿针头421固定在液压缸输出端,分析控制机构5控制液压缸的伸缩从而带动刺穿针头421上下滑动,并实现对液体的回收处理。
[0047] 在一些实施例中,定位装置44包括固定在第二底板412上的第三电机441,第三电机441连接有第二螺杆443,第二螺杆443螺纹配合有第二螺母444,第二螺母444与第二底板412滑动接触,第二螺母444顶部设置有连接杆,连接杆与管架装置43上的连接板434连接,第二螺母444上固设有位移传感器,第三电机441和位移传感器与分析控制机构5电连,分析控制机构5控制第三电机441驱动第二螺母444左移带动位移传感器左移,通过位移传感器反馈位移信息给分析控制机构5控制第三电机441停转,从而实现定位装置44驱动管架装置
43带动采样管431移动并定位到刺穿针头421正下方。
[0048] 一种空气微生物在线检测设备的工作原理:设备启动,分析控制机构5控制紫外线驱动222工作,紫外线灯管221对冷凝区进行杀菌,杀菌结束,分析控制机构5控制制冷继电器231工作、第二排气扇28启动、冷却循环装置的潜水泵226启动,对空气进行冷凝萃取成液体,液体从冷凝片24低落至接水槽27后进入到集水试管21内,当集水试管21内的液体触及到水位传感器211时,水位传感器211反馈信息到分析控制机构5控制制冷继电器231停止工作,之后分析控制机构5控制第一电机36转动带动转盘362转动连动芯片32移动,当第一红外装置37的发射端发射的信号穿过转盘362上的定位孔363被其接收端接收时,第一红外装置37反馈信息到分析控制机构5控制第一电机36停转,此时,芯片32位于滴定管头31正下方,之后分析控制机构5控制第一蠕动泵抽取集水试管21内的液体并通过滴定管头31滴到芯片32上,之后分析控制机构5控制摄像机33实时拍摄芯片32化验变化的图片并上传至分析控制机构5比对分析并判定是阳性还是阴性,分析出结果后,分析控制机构5将分析结果发送至与之电连或无线连接的控制中心或智能设备。
[0049] 若比对结果呈阴性,留样机构4不做留样处理,分析控制机构5控制第一电机36转动带动转盘362转动,进而连动芯片32移动,当第二红外装置38的红外发射端发射的信号穿过转盘22上的定位孔23被其红外接收端接收时,第二红外装置38反馈信息到分析控制机构5控制第一电机36停转,此时,两个芯片32之间的缝隙位于滴定管头31正下方,分析控制机构5控制第一蠕动泵执行排空集水试管21内的液体至排样槽39内。
[0050] 若比对结果呈阳性,分析控制机构5控制第三电机441驱动第二螺母444在第二底板412上向左滑动,第二螺母444通过螺钉445带动管架装置43在背板411上向左滑动连动采样管431左移,同时第二螺母444也带动定位卡片446左移,当定位卡片446左移时,第三红外装置442的红外发射端发射的信号穿过定位卡片446的通孔被其红外接收端接收时,第三红外装置442反馈信息到分析控制机构5控制第三电机441停转,此时,采样管431位于刺穿针头421正下方,之后分析控制机构5控制第二电机422驱动第一螺母424在背板411向下滑动,第一螺母424连动刺穿针头421下移刺穿采样管431上的塞子,在采样管431内部负压的作用下使集水试管21内液体进入采样管431内,实现对液体的回收处理,回收结束,分析控制机构5控制第二电机422反转带动第一螺母424连动刺穿针头421上移回到初始状态,之后分析控制机构5控制第一电机36转动带动转盘362转动,进而连动芯片32移动,当第二红外装置38的红外发射端发射的信号穿过转盘22上的定位孔23被其红外接收端接收时,第二红外装置38反馈信息到分析控制机构5控制第一电机36停转,此时,两个芯片32之间的缝隙位于滴定管头31正下方,分析控制机构5控制第一蠕动泵执行排空集水试管21内的液体至排样槽
39内,之后分析控制机构5控制第二蠕动泵将排样槽39内液体全部抽入到蒸发槽210内。
[0051] 之后分析控制机构5控制紫外线驱动222启动,对冷凝区内冷端散热片24、接水槽27、集水试管21、蒸发槽210等进行全面杀菌,杀菌结束后,分析控制机构5控制蒸发槽210内的蒸发片启动将其内的液体蒸发掉。
[0052] 以上所述的仅是本发明的一些实施方式,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。
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