一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置的制作方法

文档序号:16015531发布日期:2018-11-20 21:26阅读:176来源:国知局
一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置的制作方法

本发明涉及生物技术研发技术领域,尤其涉及一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置。



背景技术:

生物技术是应用生物学、化学和工程学的基本原理,利用生物体(包括微生物,动物细胞和植物细胞) 或其组成部分(细胞器和酶) 来生产有用物质,或为人类提供某种服务的技术。近些年来,随着现代生物技术突飞猛进地发展,包括基因工程、细胞工程、酶工程以及生化工程所取得的成果,利用生物转化特点生产化工产品,特别是用一般化工手段难以得到的新产品,改变现有工艺,解决长期被困扰的能源危机和环境污染两大棘手问题,愈来愈受到人们的关注,且有的已付诸现实。在研发中生物的生物样本的存放环境是研发的一个方向。

经检索,中国专利授权号为CN107662744A的专利,公开了一种便携式生物样品存放装置,包括箱体,所述箱体内壁两侧之间从下至上依次固定连接有支撑板、第一固定板和第二固定板,所述第二固定板的内部开设有收容孔,且第二固定板的内部且位于收容孔的两侧均开设有卡紧槽,所述卡紧槽的内壁固定连接有弹簧,所述弹簧远离卡紧槽内壁的一端固定连接有推板,所述推板的一侧固定连接有连接杆。上述专利中存在以下不足:设计结构简单、功能单一,不能进行温度有效的控制,不能对气体环境进行净化。上述专利不能解决此类问题,因此,亟需一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置。



技术实现要素:

基于一种便携式生物样品存放装置设计结构简单、功能单一,不能进行温度有效的控制,不能对气体环境进行净化的技术问题,本发明提出了一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置。

本发明提出的一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置,包括底座箱和储物盒,所述底座箱顶部外壁通过螺栓固定有生存箱,所述生存箱顶部外壁通过螺栓固定有仪器安装箱,所述仪器安装箱底部内壁通过螺栓固定有空气压缩机,所述空气压缩机进气口插接有第一气管,且第一气管远离空气压缩机的一端与仪器安装箱一侧外壁相插接,所述仪器安装箱底部内壁通过螺栓固定有空气净化器和加热器,且空气净化器进气口与空气压缩机出气口之间插接有同一根第二气管,所述空气净化器出气口插接有第三气管,且第三气管远离空气净化器的一端与加热器的进气口相插接,所述仪器安装箱一侧内壁通过螺栓固定有第一散热扇,且仪器安装箱一侧内壁开有等距离分布的散热孔,所述生存箱顶部内壁通过螺栓固定有等距离分布的固定件,且固定件一侧内壁均通过螺栓固定有同一根水平放置的多孔气管,所述多孔气管的规格与固定件的规格相适配,所述加热器的出气口插接有第四气管,且第四气管远离加热器的一端与多孔气管相插接,所述底座箱底部内壁通过螺栓固定有处理器。

优选地,所述底座箱底部内壁通过螺栓固定有氧气发生器和二氧化碳发生器,且氧气发生器和二氧化碳发生器出气口均插接有出气管,两个出气管靠近氧气发生器和二氧化碳发生器的一端均通过螺栓固定有电动阀门,两个出气管远离氧气发生器和二氧化碳发生器的一端均与生存箱底部内壁相插接,且两个出气管均与生存箱相连通,两个出气管靠近生存箱的一端均插接有流量计,流量计位于底座箱内,底座箱底部内壁通过螺栓固定有安装座,且安装座顶部外壁通过螺栓固定有抽风机,抽风机的出气管与生存箱底部内壁相插接,抽风机的进气管与底座箱一侧外壁相插接。

优选地,所述底座箱一侧内壁通过螺栓固定有倾斜放置的散热扇安装座,且散热扇安装座一侧外壁通过螺栓固定有第二散热扇。

优选地,所述底座箱一侧内壁通过螺栓固定有蓄电池,且底座箱一侧外壁开有等距离分布的散热孔。

优选地,所述生存箱底部内壁中间位置通过螺栓固定有竖直放置的横板,且生存箱两侧内壁和横板两侧外壁均通过螺栓固定有等距离分布的滑轨,储物盒两侧外壁通过螺栓固定有等距离分布的滑轮,滑轨的规格与滑轮的规格相适配,滑轨与滑轮形成滑动配合,储物盒一侧外壁通过螺栓固定有拉手。

优选地,所述生存箱一侧内壁通过螺栓固定有氧气浓度检测仪、二氧化碳浓度检测仪、温度传感器和湿度传感器,且温度传感器和湿度传感器位于氧气浓度检测仪和二氧化碳浓度检测仪下方。

优选地,所述生存箱一侧外壁通过螺栓固定有柜门,且柜门一侧外壁通过螺栓固定有报警器和工作指示灯。

优选地,所述柜门的一侧外壁开有观察窗,且柜门一侧外壁通过螺栓固定有把手。

优选地,所述柜门的一侧外壁通过螺栓固定有显示屏和控制按钮,且显示屏位于控制按钮上方。

优选地,所述空气压缩机、空气净化器、加热器、第一散热扇、电动阀门、氧气发生器、二氧化碳发生器、抽风机、蓄电池、第二散热扇和显示屏均通过导线与控制按钮相连接,且控制按钮、氧气浓度检测仪、二氧化碳浓度检测仪、温度传感器、湿度传感器、报警器和工作指示灯均通过信号线与处理器的信号输入端相连接。

本发明中的有益效果为:

1、通过氧气浓度检测仪、第一散热扇、报警器和湿度传感器的设置,使得装置结构丰富,功能多样,能够进行氧气的浓度检测、散热、报警和湿度检测等操作,提高了装置功能的多样性。

2、通过温度传感器和加热器的设置,使得装置能够对温度进行检测并且加以控制,提高了装置对温度的控制能力,增加了装置内温度的可调节性。

3、通过空气压缩机和空气净化器的设置,使得装置能够对空气进行压缩和净化,使得生存环境更加安全,提高了装置的净化能力。

4、通过电动阀门、流量计、氧气发生器和二氧化碳发生器的设置,使得装置能够进行氧气和二氧化碳的发生并且控制发生量,提高了装置的控制能力,提高了装置的实用性。

附图说明

图1为本发明提出的一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置的剖视结构示意图;

图2为本发明提出的一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置的仪器安装箱俯视结构示意图;

图3为本发明提出的一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置的底座箱结构示意图;

图4为本发明提出的一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置的底座箱俯视结构示意图;

图5为本发明提出的一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置的主视结构示意图。

图中:1底座箱、2温度传感器、3滑轨、4生存箱、5滑轮、6氧气浓度检测仪、7固定件、8空气净化器、9仪器安装箱、10空气加热器、11多孔气管、12空气压缩机、13二氧化碳浓度检测仪、14拉手、15储物盒、16湿度传感器、17第一散热扇、18电动阀门、19流量计、20氧气发生器、21二氧化碳发生器、22抽风机、23蓄电池、24处理器、25散热扇安装座、26第二散热扇、27第二气管、28第三气管、29安装座、30控制按钮、31显示屏、32报警器、33工作指示灯、34观察窗、35把手。

具体实施方式

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。

参照图1-5,一种生物技术研发用便于控制温度的生存加热装置,包括底座箱1和储物盒15,底座箱1顶部外壁通过螺栓固定有生存箱4,生存箱4顶部外壁通过螺栓固定有仪器安装箱9,仪器安装箱9底部内壁通过螺栓固定有空气压缩机12,空气压缩机12进气口插接有第一气管,且第一气管远离空气压缩机12的一端与仪器安装箱9一侧外壁相插接,仪器安装箱9底部内壁通过螺栓固定有空气净化器8和加热器10,且空气净化器8进气口与空气压缩机12出气口之间插接有同一根第二气管27,空气净化器8出气口插接有第三气管28,且第三气管28远离空气净化器8的一端与加热器10的进气口相插接,使得装置能够对空气进行压缩和净化,使得生存环境更加安全,提高了装置的净化能力,仪器安装箱9一侧内壁通过螺栓固定有第一散热扇17,且仪器安装箱9一侧内壁开有等距离分布的散热孔,生存箱4顶部内壁通过螺栓固定有等距离分布的固定件7,且固定件7一侧内壁均通过螺栓固定有同一根水平放置的多孔气管11,多孔气管11的规格与固定件7的规格相适配,加热器10的出气口插接有第四气管,且第四气管远离加热器10的一端与多孔气管11相插接,底座箱1底部内壁通过螺栓固定有处理器24。

本发明中,底座箱1底部内壁通过螺栓固定有氧气发生器20和二氧化碳发生器21,且氧气发生器20和二氧化碳发生器21出气口均插接有出气管,两个出气管靠近氧气发生器20和二氧化碳发生器21的一端均通过螺栓固定有电动阀门18,两个出气管远离氧气发生器20和二氧化碳发生器21的一端均与生存箱4底部内壁相插接,且两个出气管均与生存箱4相连通,两个出气管靠近生存箱4的一端均插接有流量计19,流量计19位于底座箱1内,使得装置能够进行氧气和二氧化碳的发生并且控制发生量,提高了装置的控制能力,提高了装置的实用性,底座箱1底部内壁通过螺栓固定有安装座29,且安装座29顶部外壁通过螺栓固定有抽风机22,抽风机22的出气管与生存箱4底部内壁相插接,抽风机22的进气管与底座箱1一侧外壁相插接。

底座箱1一侧内壁通过螺栓固定有倾斜放置的散热扇安装座25,且散热扇安装座25一侧外壁通过螺栓固定有第二散热扇26,底座箱1一侧内壁通过螺栓固定有蓄电池23,且底座箱1一侧外壁开有等距离分布的散热孔,生存箱4底部内壁中间位置通过螺栓固定有竖直放置的横板,且生存箱4两侧内壁和横板两侧外壁均通过螺栓固定有等距离分布的滑轨3,储物盒15两侧外壁通过螺栓固定有等距离分布的滑轮5,滑轨3的规格与滑轮5的规格相适配,滑轨3与滑轮5形成滑动配合,储物盒15一侧外壁通过螺栓固定有拉手14,使得储物盒15便于移动,生存箱4一侧内壁通过螺栓固定有氧气浓度检测仪6、二氧化碳浓度检测仪13、温度传感器2和湿度传感器16,且温度传感器2和湿度传感器16位于氧气浓度检测仪6和二氧化碳浓度检测仪13下方,能够对装置内部环境进行时刻检测,增加装置的控制能力。

生存箱4一侧外壁通过螺栓固定有柜门,且柜门一侧外壁通过螺栓固定有报警器32和工作指示灯33,柜门的一侧外壁开有观察窗34,且柜门一侧外壁通过螺栓固定有把手35,柜门的一侧外壁通过螺栓固定有显示屏31和控制按钮30,且显示屏31位于控制按钮30上方,空气压缩机12、空气净化器8、加热器10、第一散热扇17、电动阀门18、氧气发生器20、二氧化碳发生器21、抽风机22、蓄电池23、第二散热扇26和显示屏31均通过导线与控制按钮30相连接,且控制按钮30、氧气浓度检测仪6、二氧化碳浓度检测仪13、温度传感器2、湿度传感器16、报警器32和工作指示灯33均通过信号线与处理器24的信号输入端相连接,处理器24的型号为ARM10TDMI。

使用时,使用者打开开关,空气压缩机12对空气进行压缩,空气净化器8对压缩后的空气进行净化处理,使得气体更加纯粹,有害气体得以除去,经过加热器10的加热,将气体温度控制在适合生物生存的温度下,经过多孔气管11进入生存箱4内,氧气浓度检测仪6和二氧化碳浓度检测仪13对装置内壁的氧气和二氧化碳浓度进行监控,使得氧气发生器20和二氧化碳发生器21便于调节装置内部的环境状况,并通过流量计19和电动阀门18控制产生量,温度传感器2和湿度传感器16对装置内部的温度和湿度进行监控,便于装置调节。

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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