一种固体微生物发酵箱
技术领域
[0001] 本实用新型涉及微生物发酵技术领域,具体为一种固体微生物发酵箱。
背景技术
微生物发酵即是指利用微生物,在适宜的条件下,将原料经过特定的代谢途径转化为人类所需要的产物的过程,其在医药、食品、化工、农业和环保领域应用广泛,而固体微生物发酵时往往需要用到一种发酵箱,但是现有的固体微生物发酵箱在实际使用时还是存在以下几点问题:
1.
普通的固体微生物发酵箱往往存在着不易调控发酵温度的弊端,这导致装置的实用性低;
2.
市面上现存的固体微生物发酵箱还存在着不易进行固体微生物的分类放置和不易快速拆装取料的弊端,这导致装置的使用效果不好;
3. 现有的固体微生物发酵箱还普遍存在着不易固定安装、稳定性差和不易使固体微生物充分接触空气的问题,这导致装置的发酵效果不好。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种固体微生物发酵箱,以解决上述背景技术中提出的不易调控发酵温度、不易进行固体微生物的分类放置和不易快速拆装取料以及不易固定安装、稳定性差和不易使固体微生物充分接触空气的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种固体微生物发酵箱,包括微型空调、箱体、置物槽和发酵槽,所述箱体的底端焊接有固定盘,且固定盘上方的箱体上安装有真空泵,所述箱体的一端安装有微型空调,且箱体的一侧活动连接有盖体,并且盖体上安装有控制器,所述箱体内部的底端安装有导气板,且导气板上方箱体的内部安装有置物槽,并且置物槽的内部均匀设置有环形限位槽,环形限位槽的内部安装有发酵槽,所述置物槽的两端皆焊接有预留滑条,箱体的内部设置有与预留滑条相匹配的预留滑槽,且箱体内部的底端安装有温度传感器。
优选的,所述微型空调和箱体之间构成一体化焊接结构,且箱体侧壁的内部设置有中空层,中空层的内部填充有保温岩棉,预留滑槽的内部固定有壳体,壳体的内部安装有电磁线圈,预留滑条上镶嵌有与电磁线圈相匹配的强力磁铁,使其可以实现置物槽和箱体的快速拆装。
优选的,所述微型空调的输入端通过抽气管与箱体内部的顶端相连通,且微型空调的输出端通过排气管与导气板内部的底端相连通,使其可以对箱体内部实现较好的控温作用,便于为固体微生物提高适宜的发酵温度。
优选的,所述真空泵的输入端通过连接管和固定盘的内部相连通,且固定盘的底端均匀设置有吸附孔,吸附孔的内部设置有防尘滤布,使其提升了装置的稳定性。
优选的,所述导气板的顶端均匀安装有呈等间距排列的喷头,且导气板的顶端设置有与喷头相匹配的装配管,装配管和喷头之间构成螺纹连接,使其便于使用者将喷头进行拆装维护,增强了装置的实用性。
优选的,所述置物槽呈中空结构,且置物槽和环形限位槽之间构成一体化焊接结构,发酵槽的外壁均匀焊接有呈同心圆排列的插条,环形限位槽的内部设置有与插条相匹配的插槽,使其便于使用者将发酵槽在置物槽内部拆装,进而便于装置进行清理维护。
优选的,所述发酵槽的底端固定有多孔底板,且多孔底板的顶端和底端皆设置有防水透气膜,使得固体微生物可以充分接触空气,提升了发酵效果。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
(1)、该固体微生物发酵箱通过安装有微型空调、排气管、箱体、温度传感器和控制器,使得装置优化了自身的性能,使用时,启动微型空调,可以通过排气管向箱体内部输入冷气或者热气,实现对于箱体内部的降温或升温,与此同时,箱体内部的温度传感器会时刻监测其内部的温度,并且将监测到的数据发送给控制器,当温度达到预设的发酵温度时,控制器会控制微型空调关闭,进而可以对箱体内部实现较好的控温作用,便于为固体微生物提高适宜的发酵温度;
(2)、该固体微生物发酵箱通过安装有发酵槽、置物槽、箱体、插条、插槽、预留滑条和预留滑槽,使得装置优化了自身的结构,使用时,一方面通过在装置上安装有置物槽,且置物槽的内部均匀设置有用于放置固体微生物的发酵槽,便于使用者在不同的发酵槽内部放置不同的固体微生物,并在发酵槽外壁上做好标记,进而便于使用者进行对照实验,增强了装置的功能性,另一方面使用者可以利用插条和插槽构成的滑动连接结构,将发酵槽在置物槽内部拆装,进而便于装置进行清理维护,并且使用者可以利用预留滑条和预留滑槽构成的滑动连接结构,将置物槽和箱体进行装配,并且通过对电磁线圈通电,基于电生磁的原理,可以使得电磁线圈外侧的壳体上带有磁性,进而牢牢地吸附住电磁线圈上镶嵌的强力磁铁,提升了二者组装时的牢固性能,且利用该种锁紧结构,较之传统的螺丝固定,可以实现置物槽和箱体的快速拆装;
(3)、该固体微生物发酵箱通过安装有真空泵、固定盘、吸附孔、排气管、导气板、发酵槽和多孔底板,使得装置具体使用时,一方面使用者将装置搬运至适宜的操作台面,然后启动真空泵,通过连接管的作用,可以将固定盘内部抽真空,进而使得固定盘底端的吸附孔内部产生负压,牢牢地吸附住相应的操作台面,提升了装置的稳定性,并且通过在吸附孔的内部设置有防尘滤布,可以避免外界环境的杂质进入吸附孔内部造成堵塞,另一方面微型空调排出的冷气或者热气会经由排气管进入导气板内部,再通过导气板顶端的喷头均匀地吹向置物槽,通过置物槽底端的空腔吹向各个发酵槽,继而再通过发酵槽底端设置的多孔底板均匀吹向发酵槽内部固体微生物,使得固体微生物可以充分接触空气,提升了发酵效果,避免发酵槽中间位置的固体微生物由于难以接触空气,而影响整体的发酵质量。
附图说明
图1为本实用新型一种固体微生物发酵箱正视剖面结构示意图;
图2为本实用新型一种固体微生物发酵箱的环形限位槽俯视剖面结构示意图;
图3为本实用新型一种固体微生物发酵箱的预留滑槽后视剖面结构示意图;
图4为本实用新型的固定盘正视剖面结构示意图;
图5为本实用新型一种固体微生物发酵箱的正视结构示意图。
图中:1、抽气管;2、预留滑槽;3、微型空调;4、预留滑条;5、排气管;6、箱体;7、真空泵;8、导气板;9、喷头;10、置物槽;11、发酵槽;12、环形限位槽;13、温度传感器;14、固定盘;15、插槽;16、插条;17、多孔底板;18、壳体;19、电磁线圈;20、吸附孔;21、盖体;22、控制器。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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。
请参阅图1-5,本实用新型提供的一种实施例:一种固体微生物发酵箱,包括微型空调3、箱体6、置物槽10和发酵槽11,箱体6的底端焊接有固定盘14,且固定盘14上方的箱体6上安装有真空泵7,箱体6的一端安装有微型空调3,且箱体6的一侧活动连接有盖体21,并且盖体21上安装有控制器22,箱体6内部的底端安装有导气板8,且导气板8上方箱体6的内部安装有置物槽10,并且置物槽10的内部均匀设置有环形限位槽12,环形限位槽12的内部安装有发酵槽11,置物槽10的两端皆焊接有预留滑条4,箱体6的内部设置有与预留滑条4相匹配的预留滑槽2,且箱体6内部的底端安装有温度传感器13,微型空调3和箱体6之间构成一体化焊接结构,且箱体6侧壁的内部设置有中空层,中空层的内部填充有保温岩棉,预留滑槽2的内部固定有壳体18,壳体18的内部安装有电磁线圈19,预留滑条4上镶嵌有与电磁线圈19相匹配的强力磁铁;
使用时,使用者可以利用预留滑条4和预留滑槽2构成的滑动连接结构,将置物槽10和箱体6进行装配,并且通过对电磁线圈19通电,基于电生磁的原理,可以使得电磁线圈19外侧的壳体18上带有磁性,进而牢牢地吸附住电磁线圈19上镶嵌的强力磁铁,提升了二者组装时的牢固性能,且利用该种锁紧结构,较之传统的螺丝固定,可以实现置物槽10和箱体6的快速拆装;
微型空调3的输入端通过抽气管1与箱体6内部的顶端相连通,且微型空调3的输出端通过排气管5与导气板8内部的底端相连通;
使用时,启动微型空调3,可以通过排气管5向箱体6内部输入冷气或者热气,实现对于箱体6内部的降温或升温,与此同时,箱体6内部的温度传感器13会时刻监测其内部的温度,并且将监测到的数据发送给控制器22,当温度达到预设的发酵温度时,控制器22会控制微型空调3关闭,进而可以对箱体6内部实现较好的控温作用,便于为固体微生物提高适宜的发酵温度;
真空泵7的输入端通过连接管和固定盘14的内部相连通,且固定盘14的底端均匀设置有吸附孔20,吸附孔20的内部设置有防尘滤布;
使用时,使用者将装置搬运至适宜的操作台面,然后启动真空泵7,通过连接管的作用,可以将固定盘14内部抽真空,进而使得固定盘14底端的吸附孔20内部产生负压,牢牢地吸附住相应的操作台面,提升了装置的稳定性,并且通过在吸附孔20的内部设置有防尘滤布,可以避免外界环境的杂质进入吸附孔20内部造成堵塞;
导气板8的顶端均匀安装有呈等间距排列的喷头9,且导气板8的顶端设置有与喷头9相匹配的装配管,装配管和喷头9之间构成螺纹连接;
使其利用装配管和喷头9之间的螺纹连接作用,便于使用者将喷头9进行拆装维护,增强了装置的实用性;
置物槽10呈中空结构,且置物槽10和环形限位槽12之间构成一体化焊接结构,发酵槽11的外壁均匀焊接有呈同心圆排列的插条16,环形限位槽12的内部设置有与插条16相匹配的插槽15;
使用时,一方面通过在装置上安装有置物槽10,且置物槽10的内部均匀设置有用于放置固体微生物的发酵槽11,便于使用者在不同的发酵槽11内部放置不同的固体微生物,并在发酵槽11外壁上做好标记,进而便于使用者进行对照实验,增强了装置的功能性,另一方面使用者可以利用插条16和插槽15构成的滑动连接结构,将发酵槽11在置物槽10内部拆装,进而便于装置进行清理维护;
发酵槽11的底端固定有多孔底板17,且多孔底板17的顶端和底端皆设置有防水透气膜;
使用时,微型空调3排出的冷气或者热气会经由排气管5进入导气板8内部,再通过导气板8顶端的喷头9均匀地吹向置物槽10,通过置物槽10底端的空腔吹向各个发酵槽11,继而再通过发酵槽11底端设置的多孔底板17均匀吹向发酵槽11内部固体微生物,使得固体微生物可以充分接触空气,提升了发酵效果,避免发酵槽11中间位置的固体微生物由于难以接触空气,而影响整体的发酵质量;
温度传感器13的输出端通过导线与控制器22的输入端电性连接,且控制器22的输出端分别通过导线与微型空调3、真空泵7和电磁线圈19的输入端电性连接,该电磁线圈19的型号可为486265C2,该真空泵7的型号可为BYNFZ,该微型空调3的型号可为GZY-18,该控制器22的型号可为FX1S-20MR-D,该温度传感器13的型号可为WRM-101。
工作原理:使用时,外接电源,使用者首先将装置搬运至适宜的操作台面,然后启动真空泵7,通过连接管的作用,可以将固定盘14内部抽真空,进而使得固定盘14底端的吸附孔20内部产生负压,牢牢地吸附住相应的操作台面,提升了装置的稳定性,并且通过在吸附孔20的内部设置有防尘滤布,可以避免外界环境的杂质进入吸附孔20内部造成堵塞,然后一方面通过在装置上安装有置物槽10,且置物槽10的内部均匀设置有用于放置固体微生物的发酵槽11,便于使用者在不同的发酵槽11内部放置不同的固体微生物,并在发酵槽11外壁上做好标记,进而便于使用者进行对照实验,增强了装置的功能性,另一方面使用者可以利用插条16和插槽15构成的滑动连接结构,将发酵槽11在置物槽10内部拆装,进而便于装置进行清理维护,并且使用者可以利用预留滑条4和预留滑槽2构成的滑动连接结构,将置物槽10和箱体6进行装配,并且通过对电磁线圈19通电,基于电生磁的原理,可以使得电磁线圈19外侧的壳体18上带有磁性,进而牢牢地吸附住电磁线圈19上镶嵌的强力磁铁,提升了二者组装时的牢固性能,且利用该种锁紧结构,较之传统的螺丝固定,可以实现置物槽10和箱体6的快速拆装,最后启动微型空调3,可以通过排气管5向箱体6内部输入冷气或者热气,实现对于箱体6内部的降温或升温,与此同时,箱体6内部的温度传感器13会时刻监测其内部的温度,并且将监测到的数据发送给控制器22,当温度达到预设的发酵温度时,控制器22会控制微型空调3关闭,进而可以对箱体6内部实现较好的控温作用,便于为固体微生物提高适宜的发酵温度,此外,微型空调3排出的冷气或者热气会经由排气管5进入导气板8内部,再通过导气板8顶端的喷头9均匀地吹向置物槽10,通过置物槽10底端的空腔吹向各个发酵槽11,继而再通过发酵槽11底端设置的多孔底板17均匀吹向发酵槽11内部固体微生物,使得固体微生物可以充分接触空气,提升了发酵效果,避免发酵槽11中间位置的固体微生物由于难以接触空气,而影响整体的发酵质量。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。