[实用新型]白僵菌节能可控高密度培养装置无效

专利信息
申请号: 201120067117.3 申请日: 2011-03-15
公开(公告)号: CN202030770U 公开(公告)日: 2011-11-09
发明(设计)人: 邓春生;沈宏彬;张燕荣;耿兵 申请(专利权)人: 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所
主分类号: C12N1/00 分类号: C12N1/00;C12N1/14
代理公司: 北京君智知识产权代理事务所 11305 代理人: 郑明
地址: 100081 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 白僵菌 节能 可控 高密度 培养 装置
【说明书】:

技术领域

本实验新型涉及一种节能的可控高密度浅盘培养装置,(本实验新型是一种涉及节能且可控高密度浅盘的培养装置)尤其是用于白僵菌的菌种发酵过程。(其在白僵菌菌种发酵过程中的效果尤为显著。) 

背景技术

目前,国内的白僵菌培养发酵都是通过采用普通木盘放在铁架子上的方式进行培养。由于这种方法在能源方面采用的是烧煤锅炉提供温度,不但污染环境,而且耗能很大;由于这种培养方式没有排风系统,又需要人工加湿,因此不但浪费空间,导致单位产量降低,还更加大了培养过程中的污染几率。 

发明内容

本实用新型的目的为解决目前在培养白僵菌中所出现的空间利用率低,高能耗,高污染率的问题,制备成相对密闭的而利用新的能源,并采用自动化的管理解决排风和控制湿度的保温箱式的白僵菌培养装置(本实用新型),使用本实用新型培养白僵菌可降低能耗,低污染率,提高产量。 

1.该实用新型涉及的白僵菌培养装置,装备了“节能全自动双能源控制系统”,大大降低了能源的使用。该系统具有优先使用太阳能及自动控温、控湿、排风换气的功能。由于该系统配置了可移动式太阳能板,最大效率的转化太阳能为电能,并将电能储存在蓄电池内,从而满足培养箱风扇、照明、加热和加湿系统的电力需要。在转化的电能不足时,该系统会自动接通外部电源(市电)供电,以补充不足电力,保证培养箱的正常运转。 

2.该工艺采用封闭式高密度浅盘培养,将产能扩大5倍,大大的提高了单位体积的白僵菌产量。由于采用封闭式培养,增加了产孢量的同时大大降低了培养过程中产生的杂菌污染,大大提高了白僵菌的产品质量。 

3.该工艺采用“中央多层多孔发散式排风系统”,有效的解决了高密度培养条件下温度过高,氧气不足的问题。根据空气动力学原理,在每层培养盘上方约1厘米处有多个小送风口, 通过培养箱顶部的“过滤风扇”送来新鲜的空气,空气通过小送风口被横向排往四周。由于新鲜空气被水平的送到物料表面,从而有效的解决了培养过程中氧气不足的问题,并把白僵菌发酵过程中产生的二氧化碳和热量通过培养箱四周的梯形壁排送到培养箱顶部,通过顶部的排气口排出。由于气体的有效流动,降低了培养箱的温度,进而解决了温度过高的问题。 

本实用新型 

培养装置为保温箱式结构,主要包括以下三部分: 

1)太阳能充电系统:该系统主要包括可移动太阳能板、蓄电池和总控制台内的电路板; 

2)培养系统:该系统主要包括白僵菌培养盘,风扇,空气过滤网,通风管,空气上流斜面和温湿度探头; 

3)清洗系统:该系统主要包括排污口,污物收集盘和紫外线灭菌灯。 

附图说明

图1为该实用新型的正面剖面图 

图2为该实用新型的侧面剖面图 

图3为该实用新型的效果图 

图示如下: 

(1)可移动太阳能板;(2)总控制台;(3)空气过滤网;(4)风扇;(5)培养盘间;(6)培养盘;(7)通风口离盘底间距;(8)灯管;(9)可容纳20层培养盘;(10)直径30mm的通风管;(11)玻璃斜壁;(12)温湿度探头;(13)培养盘支撑柱;(14)蓄电池(优先能源);(15)外部电源;(16)推拉式污物收集盘;(17)排污口;(18)灯箱;(19)空气上流斜面;(20)玻璃门;(21)紫外线灭菌灯;(22)加湿器;(23)培养箱箱体。 

具体实施方式 

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。 

第一个系统为太阳能充电系统:通过可移动太阳能板(1)把太阳能转化成电能,直接储存在蓄电池(14),当蓄电池(14)电能不够用的时候,可以直接通过外部电源(15)即市电继续提供能源,蓄电池(14)和外部电源(15)之间的转换由总控制台(2)内的电路板自动操作完成。 

第二个系统为培养系统:白僵菌在培养盘(6)上生长,并释放出热量,风扇(4)通过空气过滤网(3)把外界空气过滤到培养箱内部,并通过直径30mm的通风管(10)上的小孔将空气平行吹到各个培养盘(6)的上面,这样就给白僵菌的生长补充了新的氧气,同时把热量向四周排挤,热气通过培养箱两侧的空气上流斜面(19)将热气从培养箱顶端两侧排出, 从而降低了培养箱内部的温度,再配合培养箱内部的温湿度探头(12),保证培养箱整体的恒温恒湿。 

第三个系统为清洗系统:培养结束后,对培养箱进行冲洗,污物直接从排污口(17)排出,并通过推拉式污物(16)收集盘进行收集,最后开启紫外线灭菌灯(21)进行消毒灭菌处理。 

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