本文作者:kaifamei

便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置

更新时间:2025-12-15 12:32:16 0条评论

便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置



1.本实用新型涉及微生物检测装置,具体涉及一种微生物取样培养和检测一体化装置。


背景技术:



2.水体微生物个体微小,种类多,广泛涉及医药、工农业、环保等诸多领域。微生物在淡水中的分布受营养物质、温度、溶解氧、ph等影响。水体微生物的种类主要有自养型的硫细菌、铁细菌和球衣细菌,含光合素的蓝细菌、绿硫细菌和紫细菌以及能在低含量营养物的清水中生长的有杆菌属、无杆菌属和微球菌属。有少量的水生性霉菌可生长于腐烂的有机体上,藻类及一些原生动物常在水面生长。这些微生物通常被认为是清洁水体中的微生物,微生物对于水质来说十分重要。在水生生态系统营养盐和物质循环中发挥着无可替代的作用。此外,微生物对环境极为敏感,成为重要的环境指示生物。因此,开展水体微生物的调查研究对水体环境监测、水生生态系统研究等具有重要意义。
3.传统的微生物生态学试验装置,仅仅是用容器从水中取样,存在以下的缺点:1、不同位置和深度的的水存在的微生物也不相同,不能对不同位置和不同深度的水进行取样检测;2、现有的装置没有集取样、培养与检测一体化的便携式装置,不能对微生物进行有效的培养和及时的检测。不方便储存和运输,给科研工作者带来繁重的重复性工作;3、采集供微生物检验的水样在送检过程中易受外界污染,不能反映当地当时水体微生物的真实情况;4、检测装置中无法进行清理,无法保证检测的准确性。


技术实现要素:



4.本实用新型的目的在于提供一种便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置,能对不同位置和深度的水体微生物进行取样并进行有效的培养和及时的检测。
5.为达到上述目的,本实用新型的便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置,其具体技术方案如下:它包括箱体,箱体内顶部安装有紫外线灯,箱体上部设有过滤箱,过滤箱通过设有第一翻扣过滤阀的连接管与其下方的培养箱相连,培养箱通过连接管与其下方的微生物检测计相连,所述的过滤箱上设有红外流量检测器和出水管,出水管进口端设有第二翻扣过滤阀,所述的培养箱侧壁上安装有氧气泵、加热棒和温湿度传感器,培养箱底部安装有搅拌器,微生物检测计上设有取菌口、远红外摄像头和测微尺;箱体上端设有培养液槽,培养液槽上设有加液口,培养液槽底部通过管与所述的培养箱连通;箱体的一侧设有输入接口、蓄电池、中央处理器、控制面板和微生物活动显示屏,箱体的另一外侧面安装有蠕动泵和伸缩杆,伸缩杆的一端连接蠕动管收缩器;所述的蠕动管收缩器的下方安装有电机收缩器,蠕动管的一端与所述的过滤连通、另一端与漏斗状采样头连接,所述采样头与重物块相连,重物块通过设有刻度的引绳固定在电机收缩器下方。
6.所述的搅拌器包括安装在培养箱底部搅拌电机,搅拌桨通过波形转轴与搅拌电机的电机轴连接。
7.所述的箱体内设有收集瓶。
8.所述的控制面板上设有控制按键、温度显示、氧气显示和培养液显示。
9.所述的培养箱的顶部安装led灯。
10.所述的第一翻扣过滤阀和第二翻扣过滤阀的结构相同,包括阀体和阀体内的滤盘,滤盘的一侧与转轴固定,转轴穿出阀体与手柄连接,滤盘上放置过滤膜和过滤网。
11.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
12.(1)本实用新型结构设计新颖,操作方便,能够实现对水体微生物的取样、培养和检测,集多种功能于一体,可以直接抽滤微生物,也可以培养好后进行检测观察,能够有效的提高工作效率,便于推广。
13.(2)本实用新型中在过滤箱中安装的手动翻扣滤网,可以翻扣下微生物,也可从装置上取下来,更加方便的过滤微生物,也可更好的替换过滤膜。有两套工作模式,一套是抽取水源直接过滤,可以从装置上取下来过滤网收集微生物,节约抽滤时间。另一套是使用手柄翻下微生物到培养箱内,培养好微生物后,通过检测仪器观察,最后取出微生物。
14.(3)本实用新型中采用的培养箱内设有加热棒、led灯,温湿度传感器,能够实现对箱体内温湿度的实时控制,解决了微生物培养过程中环境带来的不利影响,提高了微生物培养的效率。
15.(4)本实用新型中,使用远红外线摄像机,对微生物菌落及时记录,提高工作效率。
16.(5)预置5种采样程序,配置多种输入接口,可与流量计、液位计联机,完成采样。
17.(6)精度高、可靠,蠕动泵和进口蠕动管吸入式、混合式步进电机细分驱动,运行平稳可靠。定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量采样,时间等比例自动采样,采样时间间隔1~24小时可设置。
18.(7)机械分配臂,自动定位,不锈钢过滤采样头,可实现不同深度的定点采样,采样量:0~1000ml/min可调。
19.(8)红外流量检测器控制自动排空、清洗管路,保证采集到新鲜、标准的水样。具有采样管自动清洗、自动排空功能(1~2次任意设定)。
20.(9)微生物检验计用于检测水体内微生物的数量,检测时将供试液通过薄膜滤,将供试液内的微生物截留在滤膜上,然后培养形成肉眼可见的菌落并进行计数,以检测供试品内的含菌量。
附图说明
21.图1是本实用新型的便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置的结构示意图;
22.图2是图1所示一体化装置中第一和第二翻扣过滤阀的纵剖图;
23.图3是图2的俯视图。
具体实施方式
24.由图1可见,本实用新型的便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置,包括箱体1,所述箱体1呈长方体结构,箱体1内顶部安装有紫外线灯2,在水样未进入取样箱时,通过紫外线灯对箱体进行杀菌;箱体1上部设有过滤箱3,过滤箱3通过设有第一翻扣过滤阀4
的连接管与其下方的培养箱5相连,翻扣过滤阀将水样过滤转移至培养箱5之后,可手动翻扣将过滤膜倒入培养箱5中,培养箱5通过连接管与其下方的微生物检测计6相连,所述的过滤箱3上设有红外流量检测器7和出水管8,出水管8进口端设有第二翻扣过滤阀9,翻扣过滤阀在过滤出水之后,可手动翻扣将过滤膜倒入出水管8的出口或直接取出翻扣过滤网取出微生物;所述的培养箱5侧壁上安装有氧气泵10、加热棒11和温湿度传感器12,加热棒11为微生物培养供热;培养箱5底部安装有反应滤板13和搅拌电机14,搅拌桨15通过波形转轴16与搅拌电机14的电机轴连接,采用此结构,能够实现对取样后的水体进行均匀搅拌,确保后续检测中水体的均匀性,进而提高了检测精度和效率;微生物检测计6上设有取菌口17、远红外摄像头18和测微尺19,微生物检测计6是用水质微生物检测试片纸或试剂盒进行检测,远红外线摄像头18对微生物进行记录,测微尺19对微生物菌落的大小进行测量;箱体1上端设有培养液槽20,培养液槽20上设有加液口21,培养液槽20底部通过管22与所述的培养箱5连通;箱体1内设有收集瓶23,箱体1的一侧设有输入接口24、蓄电池25、中央处理器26、控制面板27和微生物活动显示屏28,控制面板27上设有控制按键29、温度显示30、氧气显示31和培养液显示32, 输入接口24或蓄电池25为整个装置供电,中央处理器26控制培养箱里的温度和氧气。箱体1的另一外侧面安装有蠕动泵33和伸缩杆34,伸缩杆34的一端连接蠕动管收缩器35,伸缩杆34便于装置取更远处的水样;所述的蠕动管收缩器35的下方安装有电机收缩器36,蠕动管37的一端与所述的过滤箱3连通、另一端与漏斗状采样头38连接,采样头38内设有两层滤网,过滤水中的泥沙和水草;所述采样头38与重物块39相连,重物块39通过设有刻度的引绳40固定在电机收缩器36下方,使水管在水下处于垂直状态;所述的过滤箱3与培养箱5顶部安装led灯41,为装置提供光线。
25.第一翻扣过滤阀4和第二翻扣过滤阀9的结构相同可以如图2和图3所示的结构,可以从装置上自如取下,它包括所述的第一翻扣过滤阀4和第二翻扣过滤阀9的结构相同,包括阀体13和阀体13内的滤盘131,滤盘131的一侧与转轴固定,转轴穿出阀体13与手柄132连接,滤盘131上放置过滤膜133和过滤网134。旋转手柄132带动滤盘131沿转轴翻转,过滤膜133和过滤网134即可脱落。
26.其使用方法包括以下步骤:
27.a、根据水深和位置不同,使用设有刻度的引绳和电机收缩器,将取水口放到取样点。
28.b、将采样头38伸入水体内,之后开启蠕动泵33,蠕动泵工作时,将水样抽至箱体1内的过滤箱3,当第二翻扣过滤阀9工作时,第二翻扣过滤阀4是关闭的,方便水体流出,过滤完后,可以手动手柄使过滤好的微生物翻入出水管8,也可以手动取出翻动过滤阀9直接取出过滤膜上的微生物。当第一翻扣过滤阀4工作时,第二翻扣过滤阀9是关闭的,方便水体流入过滤箱,待取样完成取下滤膜冲洗2-3次将微生物冲洗进培养箱5内;手动手柄,使过滤好的微生物翻入培养箱内,进行培养和观察。
29.c、之后开启培养液槽20下方的阀门,将培养液倒进培养箱5。
[0030] d、水样进入培养箱5内,如需加热可开启培养箱壁上的加热棒11对培养液进行加热,使水体微生物与培养液进行反应,同时温湿度传感器12实时采集培养箱5内的温湿度。
[0031]
e、培养后的液体通过培养箱5下方的阀门至微生物检测计6进行检测。
[0032]
f、微生物样品通过通道进入检测芯片,检测芯片对水体微生物中所含分子的快速
检测,测微尺19用于观察微生物大小。
[0033]
工作电源:直流12v锂电池,或使用220v交流充电,或汽车电源充电。
[0034]
水质微生物检测试纸片或试剂盒组成,可检测水质中十几种微生物细菌指标,对检测环境要求宽松,可在实验室室内使用,也可移动检测。本一体化装置重量轻、便于携带,led显示窗口,中文菜单显示,具有手动和自动采样功能,方便工作人员使用。报警方式:声音、指示灯。基于本实用新型的实施案例,本领域普通人员在没有做出创造性的劳动前提下所获得的所有其他实施案例,都属于本实用新型的保护范围。

技术特征:


1.一种便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置,其特征是:它包括箱体(1),箱体(1)内顶部安装有紫外线灯(2),箱体(1)上部设有过滤箱(3),过滤箱(3)通过设有第一翻扣过滤阀(4)的连接管与其下方的培养箱(5)相连,培养箱(5)通过连接管与其下方的微生物检测计(6)相连,所述的过滤箱(3)上设有红外流量检测器(7)和出水管(8),出水管(8)进口端设有第二翻扣过滤阀(9),所述的培养箱(5)侧壁上安装有氧气泵(10)、加热棒(11)和温湿度传感器(12),培养箱(5)底部安装有搅拌器,所述的微生物检测计(6)上设有取菌口(17)、远红外摄像头(18)和测微尺(19);所述的箱体(1)上端设有培养液槽(20),培养液槽(20)上设有加液口(21),培养液槽(20)底部通过管(22)与所述的培养箱(5)连通;箱体(1)的一侧设有输入接口(24)、蓄电池(25)、中央处理器(26)、控制面板(27)和微生物活动显示屏(28),箱体(1)的另一外侧面安装有蠕动泵(33)和伸缩杆(34),伸缩杆(34)的一端连接蠕动管收缩器(35);所述的蠕动管收缩器(35)的下方安装有电机收缩器(36),蠕动管(37)的一端与所述的过滤箱(3)连通、另一端与漏斗状采样头(38)连接,所述采样头(38)与重物块(39)相连,重物块(39)通过设有刻度的引绳(40)固定在电机收缩器(36)下方。2.根据权利要求1所述的便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置,其特征是:所述的搅拌器包括安装在培养箱(5)底部搅拌电机(14),搅拌桨(15)通过波形转轴(16)与搅拌电机(14)的电机轴连接。3.根据权利要求1所述的便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置,其特征是:所述的箱体(1)内设有收集瓶(23)。4.根据权利要求1所述的便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置,其特征是:所述的控制面板(27)上设有控制按键(29)、温度显示(30)、氧气显示(31)和培养液显示(32)。5.根据权利要求1所述的便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置,其特征是:所述的培养箱(5)的顶部安装led灯(41)。6.根据权利要求1所述的便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置,其特征是:所述的第一翻扣过滤阀(4)和第二翻扣过滤阀(9)的结构相同,包括阀体(13)和阀体(13)内的滤盘(131),滤盘(131)的一侧与转轴固定,转轴穿出阀体(13)与手柄(132)连接,滤盘(131)上放置过滤膜(133)和过滤网(134)。

技术总结


本实用新型公开了一种便携式水体微生物取样培养和检测一体化装置,它在箱体上部设有过滤箱,过滤箱的下方设有培养箱和微生物检测计,箱体上端设有培养液槽,箱体的一侧设有输入接口、蓄电池、中央处理器、控制面板和微生物活动显示屏,箱体的另一外侧面安装有蠕动泵和伸缩杆,伸缩杆的一端连接蠕动管收缩器;所述的蠕动管收缩器的下方安装有电机收缩器,蠕动管的一端与所述的过滤箱连通、另一端与漏斗状采样头连接,所述采样头与重物块相连,重物块通过设有刻度的引绳固定在电机收缩器下方。本实用新型设计新颖,操作方便,能够实现对水体微生物的提取、培养和检测,集多种功能于一体,能够有效的提高工作效率,便于推广。便于推广。便于推广。


技术研发人员:

王慧丽 张晓可 胡梅月 郭文轩 常杰伦 王梦杰 代荣娜 宋晓贺 翟宏雨 袁学娟 王何寅 柳颖 许雅雯 崔玉敏

受保护的技术使用者:

安庆师范大学

技术研发日:

2022.07.30

技术公布日:

2023/1/16


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本文链接:http://www.wtabcd.cn/zhuanli/patent-1-86465-0.html

来源:专利查询检索下载-实用文体写作网版权所有,转载请保留出处。本站文章发布于 2023-01-29 07:17:04

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