益生菌水分控制结构的制作方法

文档序号:35588048发布日期:2023-09-27 14:14阅读:72来源:国知局

本技术涉及益生菌生产,具体为益生菌水分控制结构。


背景技术:

1、益生菌是一种对于宿主有益的活性微生物,是在足够数量时能产生确切健康功效从而改变宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性微生物的总称,在对益生菌进行生产时会通过发酵罐对其进行发酵,现有的湿度控制装置在使用的时候,对发酵罐湿度进行控制时效果差,会影响到益生菌在发酵罐中的生存,降低发酵效果和益生菌生产质量的问题。

2、公开号为cn215975811u的专利公开了一种益生菌发酵罐用湿度控制装置,包括罐体,所述罐体的侧面设置有控制机构,所述控制机构包括水箱,所述水箱的内部设置有加热器,所述水箱的内部还开设有连通槽,所述水箱的顶部设置有集气罩,所述罐体的外部设置有接口管,所述集气罩的顶部设置有连接软管;本实用新型通过设计的控制机构,可以很方便对发酵罐内的湿度进行控制,当湿度低时操作控制面板开启加热器,加热器将水加热然后产生的水汽便经过连接软管到达发酵罐的内部对益生菌进行增加湿度,当湿度大时开启除湿机便可将水汽排到外面,降低湿度,方便操作,有助于提高了益生菌在发酵罐内的生存和对益生菌的生产质量。

3、虽然上述现有技术可以很方便对发酵罐内的湿度进行控制,当湿度低时操作控制面板开启加热器,加热器将水加热然后产生的水汽便经过连接软管到达发酵罐的内部对益生菌进行增加湿度,但是上述现有技术中的集气罩是设置在水箱顶部的,也就是集气罩位于水箱的外部,当水箱内产生的水汽通过连接槽进入集气罩内时,由于集气罩的温度低,水蒸气会冷凝液化成水珠,并且集气罩上的连接软管也是位于外部,刚进入到连接软管内的水蒸气也会冷凝液化成水珠,这样就导致水蒸气在刚开始时很难快速进入到罐体内,需要集气罩和连接软管被加热后水蒸气才能顺利进入到罐体内,因此,上述现有技术在使用时存在一定的使用缺陷,鉴于此,我们提出益生菌水分控制结构。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供益生菌水分控制结构,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

3、益生菌水分控制结构,包括固定底座和罐体,罐体就是益生菌发酵罐本体,所述罐体的内壁设有湿度传感器,湿度传感器位于靠近罐体内壁顶部的位置,所述罐体位于固定底座的正左方,所述固定底座的顶部设有除湿器和支撑机构,当罐体内的湿度较大时,除湿器用于排出罐体内湿气;

4、所述支撑机构位于除湿器的正右方,所述支撑机构包括固定连接于固定底座顶部的固定管,所述固定管内连接有可上下移动的支撑杆,所述支撑杆的顶端设有加湿桶,通过支撑杆调整加湿桶的高度,以适应罐体中加湿连接管的位置;

5、所述加湿桶外壁的中部设有注水管,用于向加湿桶内添加净水,所述加湿桶内且靠近底部的位置设有加热棒,用于加热加湿桶内的净水,从而产生水蒸气;

6、所述加湿桶内部的中部设有集气罩,集气罩底部的外径与加湿桶的内径相适配,使水蒸气快速进入集气罩内,所述集气罩的顶端设有第一l形导气管,位于加湿桶内的集气罩和第一l形导气管会在净水被加热时一同被加热,从而确保水蒸气快速从集气罩进入第一l形导气管内;

7、所述罐体的外壁且靠近顶部的位置设有加湿连接管,所述第一l形导气管远离集气罩的一端穿过加湿桶的内壁且与加湿连接管连通,将水蒸气从第一l形导气管导入罐体内,所述第一l形导气管的外壁且位于加湿桶外部的位置套设有加热套,当加热棒工作时,加热套也开始工作,对第一l形导气管进行加热,避免水蒸气在第一l形导气管内预冷而冷凝,确保水蒸气快速进入罐体内。

8、优选的,所述罐体的底部且靠近外边缘的位置设有四个以环形阵列排布的支腿,用于支撑罐体,所述罐体的外壁且靠近加湿连接管底部的位置设有除湿连接管,所述加湿连接管上设有控制阀,以便于使用者控制加湿连接管的开关,所述除湿连接管通过第二l形导气管与除湿器的进气端连通,所述第二l形导气管上设有控制阀,以便于使用者控制第二l形导气管的开关,常态下使加湿连接管和第二l形导气管处于关闭状态。

9、优选的,所述固定管的外壁且靠近顶部的位置螺纹连接有紧固螺栓,所述紧固螺栓的螺纹端穿过固定管的外壁且与支撑杆的外壁相抵,通过紧固螺栓将调整好位置后的支撑杆固定。

10、优选的,所述加湿桶的外壁和内壁之间设有隔热层,减少外界温度对加湿桶内部温度的影响,有利于加热棒加热加湿桶内的净水。

11、优选的,所述加湿桶外壁的前端设有湿度控制器,所述湿度传感器、加热棒和除湿器分别通过导线与湿度控制器电性连接,湿度传感器将检测湿度的电信号通过导线输送给湿度控制器,湿度控制器对输入的电信号进行分析和处理后,当湿度低于设定的阈值时,湿度控制器控制硅橡胶加热板和加热棒同时启动,加热棒对加湿桶内的净水进行加热,从而产生水蒸气,硅橡胶加热板对第一l形导气管进行加热,避免水蒸气进入第一l形导气管后产生冷凝水,当湿度高于设定的阈值时,湿度控制器控制除湿器启动,除湿器将罐体内的湿气排出,直至罐体内的湿气达到设定的阈值。

12、优选的,所述加湿桶的外壁且位于底部的位置设有排水管,当不需要使用该水分控制结构时,可以将加湿桶内的水排出,所述排水管和注水管上均设有控制阀,便于使用者控制排水管和注水管的开关。

13、优选的,所述加热套包括套管,所述套管的内壁设有隔热管,避免热量散失,所述隔热管的内壁设有硅橡胶加热板,硅橡胶加热板也通过导线与湿度控制器电性连接,用于控制硅橡胶加热板工作,所述硅橡胶加热板包覆于第一l形导气管的外壁,通过硅橡胶加热板对露出部分的第一l形导气管加热。

14、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

15、1、该益生菌水分控制结构,将集气罩和部分第一l形导气管设置在加湿桶内,使加湿桶内的净水被加热棒加热时,集气罩和部分第一l形导气管也会被加热,当产生水蒸气时,水蒸气就可以快速从集气罩进入到第一l形导气管内,通过加热套加热露出部分的第一l形导气管,可以避免水蒸气在进入到第一l形导气管后产生冷凝水,从而使水蒸气快速进入到罐体内。

16、2、在罐体内设置湿度传感器,湿度传感器将检测的电信号通过导线输送给湿度控制器,湿度控制器对输入的电信号进行分析和处理后,当湿度低于设定的阈值时,湿度控制器控制硅橡胶加热板和加热棒同时启动,加热棒对加湿桶内的净水进行加热,从而产生水蒸气,硅橡胶加热板对第一l形导气管进行加热,避免水蒸气进入第一l形导气管后产生冷凝水,当湿度高于设定的阈值时,湿度控制器控制除湿器启动,除湿器将罐体内的湿气排出,直至罐体内的湿气达到设定的阈值。



技术特征:

1.益生菌水分控制结构,包括固定底座(1)和罐体(11),所述罐体(11)的内壁设有湿度传感器,所述罐体(11)位于固定底座(1)的正左方,所述固定底座(1)的顶部设有除湿器(2)和支撑机构(3),所述支撑机构(3)位于除湿器(2)的正右方,其特征在于:所述支撑机构(3)包括固定连接于固定底座(1)顶部的固定管(30),所述固定管(30)内连接有可上下移动的支撑杆(31),所述支撑杆(31)的顶端设有加湿桶(4),所述加湿桶(4)外壁的中部设有注水管(40),所述加湿桶(4)内且靠近底部的位置设有加热棒(8),所述加湿桶(4)内部的中部设有集气罩(5),所述集气罩(5)的顶端设有第一l形导气管(6),所述罐体(11)的外壁且靠近顶部的位置设有加湿连接管(12),所述第一l形导气管(6)远离集气罩(5)的一端穿过加湿桶(4)的内壁且与加湿连接管(12)连通,所述第一l形导气管(6)的外壁且位于加湿桶(4)外部的位置套设有加热套(7)。

2.根据权利要求1所述的益生菌水分控制结构,其特征在于:所述罐体(11)的底部且靠近外边缘的位置设有四个以环形阵列排布的支腿(13),所述罐体(11)的外壁且靠近加湿连接管(12)底部的位置设有除湿连接管(14),所述加湿连接管(12)上设有控制阀,所述除湿连接管(14)通过第二l形导气管(10)与除湿器(2)的进气端连通,所述第二l形导气管(10)上设有控制阀。

3.根据权利要求1所述的益生菌水分控制结构,其特征在于:所述固定管(30)的外壁且靠近顶部的位置螺纹连接有紧固螺栓(32),所述紧固螺栓(32)的螺纹端穿过固定管(30)的外壁且与支撑杆(31)的外壁相抵。

4.根据权利要求1所述的益生菌水分控制结构,其特征在于:所述加湿桶(4)的外壁和内壁之间设有隔热层(42)。

5.根据权利要求1所述的益生菌水分控制结构,其特征在于:所述加湿桶(4)外壁的前端设有湿度控制器(9),所述湿度传感器、加热棒(8)和除湿器(2)分别通过导线与湿度控制器(9)电性连接。

6.根据权利要求1所述的益生菌水分控制结构,其特征在于:所述加湿桶(4)的外壁且位于底部的位置设有排水管(41),所述排水管(41)和注水管(40)上均设有控制阀。

7.根据权利要求1所述的益生菌水分控制结构,其特征在于:所述加热套(7)包括套管(70),所述套管(70)的内壁设有隔热管(71),所述隔热管(71)的内壁设有硅橡胶加热板(72),所述硅橡胶加热板(72)包覆于第一l形导气管(6)的外壁。


技术总结
本技术涉及益生菌生产技术领域,具体为益生菌水分控制结构,包括固定底座和罐体,罐体的内壁设有湿度传感器,固定底座的顶部设有除湿器和支撑机构,支撑机构的顶端设有加湿桶,加湿桶内部的中部设有集气罩,集气罩的顶端设有第一L形导气管,第一L形导气管的外壁且位于加湿桶外部的位置套设有加热套。该益生菌水分控制结构,将集气罩和部分第一L形导气管设置在加湿桶内,集气罩和部分第一L形导气管会被加热,当产生水蒸气时,水蒸气就可以快速从集气罩进入到第一L形导气管内,通过加热套加热露出部分的第一L形导气管,可以避免水蒸气在进入到第一L形导气管后产生冷凝水,从而使水蒸气快速进入到罐体内。

技术研发人员:陈桔淳,陆泽荣,胡瑞标,刘斐童,江敏仪
受保护的技术使用者:合生元(广州)健康产品有限公司
技术研发日:20230220
技术公布日:2024/1/14
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