菌体培养装置及菌体培养系统的制作方法

文档序号:16183634发布日期:2018-12-07 23:08阅读:169来源:国知局
菌体培养装置及菌体培养系统的制作方法

本实用新型涉及菌体培养技术领域,尤其涉及一种菌体培养装置及菌体培养系统。



背景技术:

在当代社会,食药用菌的生产已成为菜篮子工程的重要组成部分,特别是各种食药兼用的珍贵食药用菌因为具有高营养价值和药用价值,早已被广泛的应用于保健品和医药领域,因此,食药用菌生产在我国不少地区已形成了地方特色的支柱产业之一。其中,益生菌作为食药用菌中的一种,是指通过改善机体微生物和酶的平衡,刺激特异或非特异免疫机制,对人和动物机体有医疗和保健效果的微生物。人们将益生菌放置在培养皿中,通过添加培养液及制造菌体适宜生长温度以进行菌体培养。

现有的菌体培养机虽然能够达到菌体培养的目的,但是,培养好的益生菌较为潮湿,因此,不仅不能马上使用,同时还不容易保存,存在无法立即烘干的技术问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种菌体培养装置及菌体培养系统,以缓解现有的菌体培养机虽然能够达到菌体培养的目的,但是,培养好的益生菌较为潮湿,因此,不仅不能马上使用,同时还不容易保存,存在无法立即烘干的技术问题。

本实用新型提供的一种菌体培养装置,包括培养箱体、用于盛放菌体的培养皿、用于向所述培养皿内提供培养液的供液组件和用于菌体烘干的烘干组件;

所述供液组件包括用于向所述培养皿内喷洒培养液的喷嘴组件、与所述喷嘴组件连通的供液箱和用于检测所述供液箱内液位高低的液位组件;

所述烘干组件包括通过喷雾器与所述培养皿连通的烘干箱、向所述烘干箱内提供风源的鼓风件和位于所述鼓风件的风道内的加热件。

进一步的,所述供液箱包括外壳、设置在所述外壳内的水箱腔体、设置在所述水箱腔体内的水箱箱体,且所述液位组件位于所述水箱腔体的侧壁与所述水箱箱体的侧壁之间。

进一步的,所述液位组件包括弹性件和电容液位计,所述水箱箱体的高度方向设有所述弹性件,所述电容液位计压设在所述弹性件上。

进一步的,所述电容液位计包括设置所述水箱腔体的侧壁与所述水箱箱体的侧壁之间的第一电容板和第二电容板;

且所述弹性件设置在所述第一电容板与第二电容板之间。

进一步的,所述水箱箱体内设置有吸水腔体,所述吸水腔体为空心筒状结构,且所述吸水腔体的一端与所述水箱箱体的顶部连接,另一端延伸至所述水箱箱体的底部。

进一步的,所述弹性件为弹簧。

进一步的,所述鼓风件的出风口处还设有过滤组件,所述过滤组件包括第一过滤网、第二过滤网、第三过滤网和过滤网支架,所述第一过滤网、所述第二过滤网与所述第三过滤网均设置在所述过滤网支架上,且所述过滤网支架与所述鼓风件的风道卡接。

进一步的,所述第一过滤网为过滤海绵,所述第二过滤网为HEPA过滤网,所述第三过滤网为活性炭过滤网。

进一步的,所述喷嘴组件包括液体管道和安装在所述液体管道上的多个喷嘴,且多个所述喷嘴设置在所述培养皿的上方。

本实用新型的有益效果为:

该菌体培养装置包括培养箱体、用于盛放菌体的培养皿、用于向所述培养皿内提供培养液的供液组件和用于菌体烘干的烘干组件,供液组件包括用于向培养皿内喷洒培养液的喷嘴组件、与喷嘴组件连通的供液箱和用于检测供液箱内液位高低的液位组件。在进行菌体培养时,工作人员打开喷雾器上的阀门,培养皿内的菌体液在喷雾器的作用下呈雾状向烘干箱内喷洒,其中,烘干组件包括通过喷雾器与培养皿连通的烘干箱、向烘干箱内提供风源的鼓风件和位于鼓风件的风道内的加热件,在向烘干箱内喷洒雾状菌体液的同时,打开鼓风件,由于鼓风件的风道内设有加热件,经由加热件处理后的风源处于高温状态,同时,菌体液又呈雾状,进而热风源能够快速将雾状的菌体液烘干,以得到烘干后的菌益生菌。

其中,供液箱设有用于检测箱体内培养液的液位高低的液位组件,工作人员能够通过液位组件得知供液箱内的培养液多少的情况以保障供液箱内有充足的培养液,进而保障该菌体培养装置能够进行正常的菌体培养工作。

本实用新型提供了一种菌体培养装置,该菌体培养装置包括烘干组件,其中,烘干组件包括通过喷雾器与培养皿连通的烘干箱、向烘干箱内提供风源的鼓风件和位于鼓风件的风道内的加热件,进行菌体液烘干时,打开鼓风件,由于鼓风件的风道内设有加热件,经由加热件处理后的风源处于高温状态,同时,菌体液又呈雾状,进而热风源能够快速将雾状的菌体液烘干,以得到烘干后的菌益生菌,操作简单,使用便捷,具有能够快速件培养皿中的菌体液烘干的特点。

本实用新型提供一种具有上述菌体培养系统的菌体培养装置。

本实用新型的有益效果为:

该菌体培养系统与上述菌体培养系统所具有的优势相同,在此不再赘述。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例一提供的菌体培养装置的结构示意图;

图2为图1中鼓风件与加热件连接的结构示意图;

图3为图1中供液箱的结构示意;

图4为图3中A处的放大图。

图标:1-培养箱体;2-培养皿;3-供液组件;4-烘干组件;5-吸水腔体;31-喷嘴组件;32-供液箱;33-液位组件;311-喷嘴;312-液体管道;321-外壳;322-水箱腔体;323-水箱箱体;331-弹性件;332-电容液位计;3321-第一电容板;3322-第二电容板;41-喷雾器;42-烘干箱;43-鼓风件;44-加热件;45-风道。

具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例一

如图1和图2所示,本实施例提供的一种菌体培养装置,包括培养箱体1、用于盛放菌体的培养皿2、用于向培养皿2内提供培养液的供液组件3和用于菌体烘干的烘干组件4。

供液组件3包括用于向培养皿2内喷洒培养液的喷嘴组件31、与喷嘴组件31连通的供液箱32和用于检测供液箱32内液位高低的液位组件33。

烘干组件4包括通过喷雾器41与培养皿2连通的烘干箱42、向烘干箱42内提供风源的鼓风件43和位于鼓风件43的风道45内的加热件44。

该菌体培养装置包括培养箱体1、用于盛放菌体的培养皿2、用于向培养皿2内提供培养液的供液组件3和用于菌体烘干的烘干组件4,供液组件3包括用于向培养皿2内喷洒培养液的喷嘴组件31、与喷嘴组件31连通的供液箱32和用于检测供液箱32内液位高低的液位组件33。在进行菌体培养时,工作人员打开喷雾器41上的阀门,培养皿2内的菌体液在喷雾器41的作用下呈雾状向烘干箱42内喷洒,其中,烘干组件4包括通过喷雾器41与培养皿2连通的烘干箱42、向烘干箱42内提供风源的鼓风件43和位于鼓风件43的风道45内的加热件44,在向烘干箱42内喷洒雾状菌体液的同时,打开鼓风件43,由于鼓风件43的风道45内设有加热件44,经由加热件44处理后的风源处于高温状态,同时,菌体液又呈雾状,进而热风源能够快速将雾状的菌体液烘干,以得到烘干后的菌益生菌。

其中,供液箱32设有用于检测箱体内培养液的液位高低的液位组件33,工作人员能够通过液位组件33得知供液箱32内的培养液多少的情况以保障供液箱32内有充足的培养液,进而保障该菌体培养装置能够进行正常的菌体培养工作。

本实施例提供了一种菌体培养装置,该菌体培养装置包括烘干组件4,其中,烘干组件4包括通过喷雾器41与培养皿2连通的烘干箱42、向烘干箱42内提供风源的鼓风件43和位于鼓风件43的风道45内的加热件44,进行菌体液烘干时,打开鼓风件43,由于鼓风件43的风道45内设有加热件44,经由加热件44处理后的风源处于高温状态,同时,菌体液又呈雾状,进而热风源能够快速将雾状的菌体液烘干,以得到烘干后的菌益生菌,操作简单,使用便捷,具有能够快速件培养皿2中的菌体液烘干的特点。

如图3所示,具体的,供液箱32包括外壳321、设置在外壳321内的水箱腔体322、设置在水箱腔体322内的水箱箱体323,且液位组件33位于水箱腔体322的侧壁与水箱箱体323的侧壁之间。

在本实施例中,供液箱32包括外壳321和设置在外壳321内的水箱腔体322,其中,水箱腔体322内设置有水箱箱体323,当水箱箱体323内装入培养液后,培养液对水箱箱体323侧壁产生压力,压力通过水箱箱体323侧壁传递到设置在水箱腔体322的侧壁与水箱箱体323的侧壁之间的液位组件33,液位组件33能够检测水箱箱体323内的液位高度,进而工作人员可以根据液位组件33检测到水箱箱体323内培养液的实时液位高度以选择是否向水箱箱体323内添加培养液。

如图4所示,具体的,液位组件33包括弹性件331和电容液位计332,水箱箱体323的高度方向设有弹性件331,电容液位计332压设在弹性件331上。

其中,电容液位计332包括设置水箱腔体322的侧壁与水箱箱体323的侧壁之间的第一电容板3321和第二电容板3322。

且弹性件331设置在第一电容板3321与第二电容板3322之间。

在本实施例中,水箱箱体323的高度方向设有弹性件331,弹性件331为多个,电容液位计332包括设置水箱腔体322的侧壁与水箱箱体323的侧壁之间的第一电容板3321和第二电容板3322,且弹性件331设置在第一电容板3321与第二电容板3322之间,当水箱箱体323内液位改变时,多个弹性件331也随之发生形变,从而改变第一电容板3321与第二电容板3322之间的距离,进而改变两板之间的电容,电容液位计332能够根据电容的变化识别出水箱箱体323内液位的高度,从而当水箱箱体323内水位过低时发出提示。

如图3所示,其中,水箱箱体323内设置有吸水腔体5,吸水腔体5为空心筒状结构,且吸水腔体5的一端与水箱箱体323的顶部连接,另一端延伸至水箱箱体323的底部。

在本实施中,为了最大程度利用水箱箱体323内的培养液,水箱箱体323内设置有吸水腔体5,且吸水腔体5为空心筒状结构,吸水腔体5竖直设置在水箱箱体323内,且吸水腔体5的一端与水箱箱体323的顶部连接,吸水腔体5的另一端延伸至水箱箱体323的底部,采用此种设置,吸水腔体5能够在水箱箱体323内液面高度与吸水腔体5底部齐平之前持续保持吸水状态,从而保证在每一次将水箱箱体323内灌满培养液之后,能够最大程度地利用水箱箱体323内的培养液,从而在相同量的培养液下,减少向水箱箱体323内添加培养液的次数。

具体的,在本实施例中,弹性件331为弹簧。

其中,鼓风件43的出风口处还设有过滤组件,过滤组件包括第一过滤网、第二过滤网、第三过滤网和过滤网支架,第一过滤网、第二过滤网与第三过滤网均设置在过滤网支架上,且过滤网支架与鼓风件43的风道45卡接。

在本实施例中,鼓风件43的出风口处还设有过滤组件,其中,过滤组件包括第一过滤网、第二过滤网和第三过滤网,多层过滤网保障了鼓风件43吹入烘干箱42内风源的洁净,防止在烘干过程中对益生菌造成污染的情况,提高了益生菌的培养成功率。

同时,过滤网支架与风件的风道45卡接,清理过滤组件时,过滤支架能够方便的从风件的风道45上拆卸下来,进一步方便对过滤组件全方位的清洗或者更换,提高该菌体培养装置的功能性和实用性。

具体的,第一过滤网为过滤海绵,第二过滤网为HEPA过滤网,第三过滤网为活性炭过滤网。

在本实施例中,第一过滤网为海绵过滤网,海绵过滤网能够将空气中大颗粒的灰尘初步过滤掉;第二过滤网为HPEA过滤网HIGH EFFICIENCY PARTICULATE ARRESTING,高效粒子空气过滤网。HPEA过滤网是一种风阻小,容尘量大,过滤精度高的干型高效空气过滤器,其由叠片状硼硅微纤维制成。HPEA过滤网可以根据实际需要加工成各种尺寸和形状,适合不同的机型使用。经由HPEA过滤网过滤的空气,过滤清洁效果更加,使得经出风口排出的空气更加清洁;活性炭过滤网具有良好的气体动力学性能,具有体积密度小、比表面积大、吸附效率高和风阻系数小的特点,能够去除挥发性有机化合物甲醛、甲苯、硫化氢、氯苯和空气中的污染物,且可以在一定风量下除臭、除异味,净化环境,具有很好的净化效果。

如图1所示,具体的,为能够提高喷洒效果,喷嘴组件31包括液体管道312和安装在液体管道312上的多个喷嘴311,且多个喷嘴311设置在培养皿2的上方。

实施例二

本实施例提供一种菌体培养系统,该菌体培养系统具有上述实施例一所述的菌体培养装置。

该菌体培养系统与上述菌体培养装置所具有的优势相同,在此不再赘述。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

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