[实用新型]用于储存生物药品的湿度调节式培养箱有效
申请号: | 201720825779.X | 申请日: | 2017-07-10 |
公开(公告)号: | CN206872811U | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | 程林娟 | 申请(专利权)人: | 象山鹿林生物科技有限公司 |
主分类号: | C12M1/00 | 分类号: | C12M1/00 |
代理公司: | 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙)50217 | 代理人: | 成艳 |
地址: | 315700 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 储存 生物 药品 湿度 调节 培养 | ||
技术领域
本实用新型涉及生物药品设备技术领域,尤其涉及用于储存生物药品的湿度调节式培养箱。
背景技术
现在,随着生物技术的发展,生物药品的使用也越来越多,和普通的化学药品不同,生物药品的培养对环境的要求比较苛刻。如生物药品中的酶、疫苗、白细胞介素、生长激素、干扰素等都对温度和湿度比较敏感。如在较高的温度下进行保存,很容易使生物药品失活,而较低的储存温度又容易使生物药品的活性得到损伤;如在湿度较低的环境中,将有可能使得生物药品失水而失活,而较高的湿度环境中,又会使生物药品过涨而受到一定的损伤,现有的生物药品恒温培养箱一般都是操作人员,根据培养箱上的湿度计,对湿度进行调节,而在调节的过程中,可能由于操作人员观察不及时,难免会出现湿度过高或者过低的情况。
为了解决以上问题,中国专利申请号为201521003753.4的实用新型专利,公开了一种新型便携式生物药品恒温培养箱,包括箱顶,把手,玻璃门,箱体,温度传感器,操作面板,底座,万向轮,储物槽,横托块,横托板,纵隔板,湿度传感器和纵向调节槽,把手分别安装在玻璃门的中间位置;箱顶设置在箱体的上部,温度传感器和湿度传感器分别安装在箱顶内侧的上面;底座设置在万向轮的上部;操作面板嵌入设置在储物槽的左侧;横托块设置在箱体的两侧面;横托板分别安装在横托块的上部:纵隔板插接在纵向调节槽的里面。本方案通过设置温度传感器和湿度传感器,可对培养箱内的温度和湿度进行自动化地控制和调节,可避免由于操作人员观察不及时,而出现的温度过高或者过低的情况。
以上方案,虽然通过温度传感器和湿度传感器的设置,解决了现有技术中的不足;但仍然存在以下问题:通过设置湿度传感器,在对湿度进行自动化控制时,需要配备整套的控制系统与湿度传感器进行电连接才能完成湿度的调节,其生产成本较高,不利于实际生产。
实用新型内容
本实用新型意在提供一种可降低生产成本、又可自动化控制湿度的用于储存生物药品的湿度调节式培养箱。
本方案中的用于储存生物药品的湿度调节式培养箱,包括培养箱,培养箱上安装有箱盖,培养箱内插设有加湿喷头和吸湿头,培养箱内设有上支撑块和下支撑块,上支撑块固定连接在培养箱内,下支撑块滑动连接在培养箱内,下支撑块下方设置有固定块,下支撑块和固定块之间连接有弹簧,上支撑块和下支撑块之间相抵有吸湿膨胀件,上支撑块上设置有用于启动加湿喷头的第一按钮,固定块上设置有用于启动吸湿头的第二按钮。
本方案的技术原理:将箱盖打开,在培养箱放入生物药品后,再将箱盖安装在培养箱上,启动加湿喷头对培养箱内进行加湿到适宜的湿度,吸湿膨胀件将吸水膨胀到一定的程度,将保持下支撑板处于第一按钮和第二按钮之间;当培养箱内的湿度过高时,吸湿膨胀件将会继续膨胀,并推动下支撑板向下运动,直到下支撑板触动第二按钮,吸湿头将会启动,并把培养箱内水蒸汽吸走,培养箱内湿度逐渐降低,吸湿膨胀件内的湿度也逐渐降低,吸湿膨胀件的体积减小,下支撑板将受到弹簧的弹力而向上运动,吸湿头停止吸取水蒸汽,培养箱内的湿度保持正常;当培养箱内的湿度过低时,吸湿膨胀件将会继续缩小,弹簧将继续推动下支撑板向上运动,直到下支撑板触动第一按钮,加湿喷头将会启动,并对培养箱内喷洒水蒸汽,培养箱内湿度逐渐升高,吸湿膨胀件内的湿度也逐渐升高,吸湿膨胀件的体积增大,下支撑板将受到吸湿膨胀件的推力而向下运动,下支撑板与第一按钮分离,加湿喷头停止喷洒水蒸汽,培养箱内的湿度保持正常。
与现有技术相比,本方案的有益效果:本方案通过吸湿膨胀件、下支撑板、第一按钮和第二按钮等的设置,无需操作人员进行操作,即可对培养箱内的湿度进行调节,从而实现了自动化,更加省时省力;也无需购置控制系统等电子设备,成本更低,可有利于实际生产。
进一步,培养箱内固定有加热板,加热板上开有散热孔,加热板下方的培养箱壁上转动连接有风扇叶片。生物药品不需要储存后,先打开箱盖,再将培养箱内的生物药品取出,启动加热板,加热板开始散热,再转动风扇叶片,风扇叶片转动产生的风,将吹动热气对培养箱进行干燥,使得培养箱内湿度更快地下降,从而使得培养箱可尽快地投入到储存其他类生物药品的使用中。
进一步,散热孔横向等间距地排列在加热板上。散热孔均匀地分布,使得热量在培养箱内分布的更加均匀,可使培养箱被均匀地干燥,避免了各处干燥程度不一的情况出现,从而提高了干燥效率。
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