[实用新型]一种液体菌种震动培养箱有效
申请号: | 201420559943.3 | 申请日: | 2014-09-25 |
公开(公告)号: | CN204104390U | 公开(公告)日: | 2015-01-21 |
发明(设计)人: | 俞宏发 | 申请(专利权)人: | 俞宏发 |
主分类号: | A01G1/04 | 分类号: | A01G1/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 315700 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 液体 菌种 震动 培养 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种菌种培养设备,具体是一种液体菌种震动培养箱。
背景技术
目前,食用菌生产所使用的菌种,固体菌种的制作过程十分繁锁,即占用许多场地、库房、机械设备,又需要多人协作才能生产,费工费时,生产成本高,液体菌种相对固体菌种来说要省工省时的多,而生产液体菌种的设备价格高昂,条件、技术的要求又十分苛刻,无法广泛适用于菌种培育初学者和农村食用菌培植者,在水体中进行好氧菌种的养殖现有技术一般是采用直接投放的方式进行养殖,但是由于水体中的环境比较复杂,水流的急缓也难以掌控,因此,菌种随水流流失较快,由于是开放式投放,菌种的成活率也较低,浪费了大量的人力物力。因此,需要设计一种采用液体菌种培养方式,菌种成活率高,浓度大的液体菌种培养箱,以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种采用液体菌种培养方式,菌种成活率高,浓度大的液体菌种震动培养箱,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种液体菌种震动培养箱,包括箱体,箱体底部设有减震座,减震座内设有减震弹簧,箱体上部设置为培养室,下部设置为动力控制室,所述培养室后面板上部设有散热孔,侧面板上设有温度传感器,所述培养室底部设有加热灯泡,加热灯泡外部设有密封的遮光罩,所述箱体设有菌种输送管和氧气输送管,氧气输送管在箱体内的部分呈“U”型,氧气输送管位于箱体内的部分连接有微孔曝气管,所述菌种输送管上均匀设有供菌种流通的小孔。
作为本实用新型进一步的方案:所述动力控制室内设有电机和控制部分,电机的输出端端部设有偏心轮,控制部分包括控温仪、电压表、电源指示灯、控温仪开关和电机定时开关。
作为本实用新型再进一步的方案:所述氧气输送管贴近箱体内壁设置,微孔曝气管设置为两段,分别设置于氧气输送管“U”型区域的竖直部分。
作为本实用新型再进一步的方案:所述菌种输送管位于培养室的上部且位于散热孔的下部。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型设计合理,结构简单,设备成本低,通过往培养室内不断通入氧气,增加了好氧菌种的成活率,同时,氧气的鼓风效果以及电机偏心轮不断震动,使得菌种能够均匀扩散到水里,且不必采用开放式投放,防止菌种随水流过快流失,提高了菌种利用率,箱体内设置有加热灯泡和散热孔,能够调节菌种的培养温度,提高产量,本实用新型特别适合广大农村食用菌培植者及初学食用菌栽培者,极有市场前景。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为图1中A-A面的剖视图。
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1~2,本实用新型实施例中,一种液体菌种震动培养箱,包括箱体1,箱体1底部设有减震座2,减震座2内设有减震弹簧3,箱体1上部设置为培养室4,下部设置为动力控制室5,所述动力控制室5内设有电机15和控制部分,电机15的输出端端部设有偏心轮8,控制部分包括控温仪、电压表、电源指示灯、控温仪开关和电机定时开关;所述培养室4后面板上部设有散热孔6,侧面板上设有温度传感器7,所述培养室4底部设有加热灯泡9,加热灯泡9外部设有密封的遮光罩10,所述箱体1内设有菌种输送管11和氧气输送管12,所述氧气输送管12贴近箱体1内壁设置,氧气输送管12在箱体1内的部分呈“U”型,氧气输送管12位于箱体1内的部分连接有微孔曝气管13,微孔曝气管13设置为两段,分别设置于氧气输送管12“U”型区域的竖直部分,所述菌种输送管11位于培养室4的上部且位于散热孔6的下部,菌种输送管11上均匀设有供菌种流通的小孔14。
本实用新型的工作原理是:培养室4内装填填料和水,水面淹没菌种输送管11,且水面位置低于散热孔6的位置10cm,菌种通过菌种输送管的小孔14分散至水中,氧气输送管12为水中的菌种提供充足的氧气,且由于氧气不对鼓入水中,带动水体流动,能够更好的分散菌种,提高水中的菌种浓度,电机15驱动偏心轮8转动产生振动,动力控制室5内的控制部分能够控制振动频率和强度,温度传感器7将水温信心传递至动力控制室5内的控制部分,再通过控制部分调节加热灯泡9对培养室4内水体的增温,能使整个菌种培养过程都处于最优温度下进行,提高了菌种的成活率。
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