[实用新型]浮游细菌采样器无效

专利信息
申请号: 94201671.8 申请日: 1994-01-18
公开(公告)号: CN2205551Y 公开(公告)日: 1995-08-16
发明(设计)人: 惠慕贤;成铁军 申请(专利权)人: 苏州市计算机开发应用研究所
主分类号: G01N1/24 分类号: G01N1/24
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 215007*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 浮游 细菌 采样
【说明书】:

实用新型涉及一种利用颗粒撞击原理对悬浮于空气中的细菌粒子进行采集的采样器。

在制药、医院、卫生、食品等行业,为了判别作业环境的污染程度,需要对洁净环境内单位容积中的含菌个数进行检测。以往的无菌车间、生物洁净区等都应用菌落法检测环境的含菌情况,然而这种方法不能真实反映环境的细菌浓度,即不能直接得知单位体积中的细菌个数。近年来已在工业上应用的浮游细菌采样器,是根据颗粒撞击原理采用缝隙收集法收集环境中的细菌粒子。这种采样器由抽气泵、狭缝组件、减速装置、平皿和控制装置组成,被采样的空气在抽气泵的抽力下,通过狭缝趋向盛有培养基的平皿,并滞留下来,平皿均匀地旋转,采样空气体积由抽气泵的工作时间确定,当达到预定值时,采样自动停止,细菌粒子就十分均匀地分布在一个圆环上,经培养即可成为肉眼可数的细菌,即单位体积中空气中的细菌数。然而,目前公众使用的采样器,都采用机械定时控制,不仅精度不高,容易失灵,且一旦时间被设定后,用户就难以根据不同的采样环境,重新设定不同的采样时间。另外,这种采样器一个平皿一次只能对一个采集点采样。

本实用新型的目的是提供一种采样时间正确、并有一定时间分档的浮游细菌采样器。

本实用新型的另一目的是提供的采样器可在同一平皿对几个不同地点的空气进行采集检测。

本实用新型的目的可采取以下措施达到:浮游细菌采样器由抽气泵、狭缝组件、减速装置、平皿和控制装置组成,平皿安装在密封室内,狭缝组件安装在平皿上方,狭缝与平皿的间距可调节,狭缝上方与采样空间相通,气泵的进气口通过连接管与密封室相连通,平皿的转动由减速装置带动、调节;本实用新型的控制装置包括时间选择按钮、中央处理器、信号放大电路和推动负载工作的驱动电路,时间选择按钮的一端与中央处理器相连,经中央处理器处理后的信号经放大电路放大后进入驱动电路,然后控制负载工作。采样时,按常规操作方法放入准备好的带有培养基的平皿,然后选择某一时间选择按钮(例如20分钟档),该输入信号由中央处理器通过内部程序处理后,送入信号放大电路放大,再由驱动电路控制气泵和平皿的运转及采样空气通路的通断,采集到单位体积中的细菌。

本实用新型在输入部分另设置了一个角度输入按钮,其一端直接与中央处理器相连,当按下该按钮后,再按下时间选择铵钮(例如60分钟档),这样,当时间到达20分钟后,就能使平皿转动暂停,并关闭采样空气通道;这时,可改变采样地点,然后再按一下角度输入键,采样器继续工作;当到达40分钟,第二采样点完成后,再移到第三采样地点。从面实现了在同一平皿采集多个点采样空气的目的。

本实用新型由于采用了电子式时间控制,采样时间可根据需要设置多个档位,其误差小于0.5%,多个不同的时间选择档位,可适应用户在不同的环境中使用;由于能在同一平皿上采集多个采样点,便于对作业环境的空气洁净程度进行对比分析。

以下结合实施例对本实用新型作进一步描述。

图1是本实用新型的结构剖面图。

图2是本实用新型控制装置的原理框图。

图3是本实用新型控制装置的输入部分、中央处理器和时间显示电路的电原理图。

参见图1,本实用新型可分为上下两大部分,下部为控制箱5,控制组件6安装在控制箱5内,时间选择按钮及电源开关等就布设在控制箱的面板上。密封箱9、减速装置3等安装在控制箱的上部,平皿10由减速装置带动旋转,狭缝组件2安装在平皿的上方,其上方为进气口1,使用时,采样管的一端接通进气口1,另一端延伸到所要采样的空间,也可把采样盖拧下来,使整个狭缝暴露在空气中直接采样。调节旋扭7安装在密封箱的一侧,通过调节杆8可调节平皿与狭缝的间距,狭缝调节范围≥3毫米。抽气泵的抽气量为50升/分,进气口通过连接管与密封室的接口4相连通。

下面描述本实用新型控制装置的工作原理。参见图2、图3,控制装置的核心部分是中央处理器,包括单片微型计算机8032(CPU)和程序存储器2732,各部分的工作都由CPU控制,全部工作程序固化在存储器2732内。输入按钮(时间选择按钮1SB1、1SB2、1SB3和角度按钮1SB4)分别接CPU的6脚、5脚、4脚和7脚,由CPU送出的控制信号经放大电路放大后进入驱动电路,然后控制负载工作。本实用新型为便于用户操作和观察,设置一套时间显示装置,由CPU控制,时间显示数码管安装在控制箱的面板上。

本实用新型的工作过程如下:打开采样器电源后,数码管显示PP,处于等待状态,CPU不断扫描端口P1.3~P1.6,等待按键。此时如先按时间键(20分、40分或60分),则CPU在内部RAM填写相应的时间值,数码管显示YY。然后CPU发出信号,经放大电路,驱动电路后,接通抽气泵电源,使抽气泵工作;经过30秒钟,足以使气泵流量达到稳定状态,CPU再发出另一信号,用样经放大电路、驱动电路后,接通减速装置的电机,使平皿开始旋转,同时接通采样空气通道,并开始计时。此时采样指示灯开始闪烁,表示采样开始。计时值由CPU的串行口P3.0、P3.1发出,由移位寄存器74LS164接收,转换成并行信号,由数码管显示。当计时与设定的采样时间相等时,停止计时,同时CPU发出信号,关断减速装置电机,使平皿停止旋转,并关断采样空气通道。经过30秒钟,CPU再发出信号,关断抽气泵电源,采样过程结束。若想在同一平皿上采集二个或三个不同地点的空气进行培养对比,则可在接通采样器的电源后,先按角度控制键1SB4,CPU在内部RAM置角度控制标志,然后等待时间选择信号输入,(若按40分键可测二点,按60分键可测三点)。现以按下60分钟键为例,CPU内部RAM填写60分的时间值,其余工作过程同上。当计时值达到20分钟时,关闭采样空气通道和减速装置电机,处于暂停状态。在改变采样点后,再按一下角度键,采样器继续工作,当工作到40分钟时,再次暂停,此时又可改变采样点,按一下角度键,采样器继续工作直至结束。

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