一种高压细胞培养舱控制装置制造方法及图纸

技术编号:41275209 阅读:5 留言:0更新日期:2024-05-11 09:27
本技术公开了一种高压细胞培养舱控制装置,所述高压细胞培养舱包括舱体和舱门,所述舱体内放置有细胞培养皿,装置设有舱体内压力控制结构,利用此压力控制结构进行控制,能使得舱体内的压力始终保持在目标模拟水下深度对应的压力值;装置设有舱体内氧浓度和二氧化碳浓度控制结构,利用此舱体内氧浓度和二氧化碳浓度控制结构进行控制,能在舱体内的氧浓度值低时进行补氧,在舱体内的二氧化碳浓度值低时进行补二氧化碳,使得舱体内的氧浓度值和二氧化碳浓度值分别始终保持在设定氧浓度值和设定二氧化碳浓度值;装置设有舱体内温度控制结构,利用此温度控制结构进行控制,能在舱体内的温度低时进行加热升温,在舱体内的温度高时进行制冷降温,使得舱体内的温度始终保持在设定温度范围中。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及高压细胞培养舱,特别是涉及一种高压细胞培养舱控制装置


技术介绍

1、本单位和大学之前联合设计了一款高压细胞培养舱并申请了专利,申请号为2018115822134,此专利仅通过控制高压气源中二氧化碳浓度即可实现不同压强下舱内的二氧化碳分压控制,并未考虑到舱体内氧浓度的情况是否适用于细胞培养;此专利对舱体内的温度进行了加热,并未考虑到舱体内温度较高需要降温的情况。


技术实现思路

1、本技术针对现有技术存在的问题和不足,提供一种高压细胞培养舱控制装置。

2、本技术是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:

3、本技术提供一种高压细胞培养舱控制装置,所述高压细胞培养舱包括舱体和舱门,所述舱体内放置有细胞培养皿,其特点在于,所述装置包括:所述舱体固定连通有加压管路的一端,所述加压管路的另一端外接混合气源,所述加压管路上且位于舱体外部设有加压电动阀,所述舱体固定连通有减压管路的一端,所述减压管路的另一端置于舱体外,所述减压管路上且位于舱体外部设有减压电动阀,所述舱体固定连通有补氧管路的一端,所述补氧管路的另一端外接纯氧气源,所述补氧管路上且位于舱体外部设有补氧电动阀,所述舱体固定连通有补二氧化碳管路的一端,所述补二氧化碳管路的另一端外接纯二氧化碳气源,所述补二氧化碳管路上且位于舱体外部设有补二氧化碳电动阀。

4、所述舱体内且远离舱门的那端固定有热水盘管、制冷剂盘管和风机,所述热水盘管的进热水口穿设舱体并通过第二循环进热水管与循环水泵的出水口连接相通,所述循环水泵的进水口通过第一循环进热水管与水箱的出水口连接相通,所述水箱内设有电加热器,所述第二循环进热水管上设有进热水电动阀,所述热水盘管的回水口穿设舱体并通过循环回水管与水箱的回水口连接相通,所述循环回水管上设有回水电动阀,所述制冷剂盘管的进制冷剂口穿设舱体并通过第二循环进制冷剂管与循环制冷剂泵的出口连接相通,所述循环制冷剂泵的进口通过第一循环进制冷剂管与制冷设备的出口连接相通,所述第二循环进制冷剂管上设有进制冷剂电动阀,所述制冷剂盘管的回制冷剂口穿设舱体并通过循环回制冷剂管与制冷设备的回连接相通,所述循环回制冷剂管上设有回制冷剂电动阀,所述舱体内设有温度传感器。

5、所述舱体固定连通有测压管路的一端,所述测压管路的另一端密封并穿设舱体,所述测压管路上且位于舱体的外部设有测压电动阀和压力传感器,所述舱体固定连通有采样管路的一端,所述采样管路的另一端穿设舱体后通过减压器与气体分析仪连接相通,所述采样管路上且位于舱体的外部设有采样电动阀,所述加压电动阀、减压电动阀、补氧电动阀、补二氧化碳电动阀、风机、循环水泵、电加热器、进热水电动阀、回水电动阀、循环制冷剂泵、制冷设备、进制冷剂电动阀、回制冷剂电动阀、温度传感器、测压电动阀、压力传感器、气体分析仪和采样电动阀均与控制器电连接。

6、本技术相对于之前申请的专利,本技术设有舱体内压力控制结构,利用此压力控制结构进行控制,能够使得舱体内的压力始终保持在目标模拟水下深度对应的压力值。

7、本技术相对于之前申请的专利,不仅考虑了二氧化碳浓度控制,还考虑到了氧浓度控制,本技术设有舱体内氧浓度和二氧化碳浓度控制结构,利用此舱体内氧浓度和二氧化碳浓度控制结构进行控制,能够在舱体内的氧浓度值低时进行补氧,在舱体内的二氧化碳浓度值低时进行补二氧化碳,使得舱体内的氧浓度值和二氧化碳浓度值分别始终保持在设定氧浓度值和设定二氧化碳浓度值。

8、本技术相对于之前申请的专利,不仅考虑了舱体内温度低的情况,还考虑到了舱体内温度高的情况,本技术设有舱体内温度控制结构,利用此舱体内温度控制结构进行控制,能够在舱体内的温度低时进行加热升温,在舱体内的温度高时进行制冷降温,使得舱体内的温度始终保持在设定温度范围中,且本技术的加热方式(水加热)与之前申请的专利的加热方式(气体加热)不同。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高压细胞培养舱控制装置,所述高压细胞培养舱包括舱体和舱门,所述舱体内放置有细胞培养皿,其特征在于,所述装置包括:所述舱体固定连通有加压管路的一端,所述加压管路的另一端外接混合气源,所述加压管路上且位于舱体外部设有加压电动阀,所述舱体固定连通有减压管路的一端,所述减压管路的另一端置于舱体外,所述减压管路上且位于舱体外部设有减压电动阀,所述舱体固定连通有补氧管路的一端,所述补氧管路的另一端外接纯氧气源,所述补氧管路上且位于舱体外部设有补氧电动阀,所述舱体固定连通有补二氧化碳管路的一端,所述补二氧化碳管路的另一端外接纯二氧化碳气源,所述补二氧化碳管路上且位于舱体外部设有补二氧化碳电动阀;

2.如权利要求1所述的高压细胞培养舱控制装置,其特征在于,所述减压器与气体分析仪之间的管路上设有流量计。

3.如权利要求1所述的高压细胞培养舱控制装置,其特征在于,所述减压器还与空气源进行管路连接、管路上设有校准电动阀,所述校准电动阀与控制器电连接。

4.如权利要求1所述的高压细胞培养舱控制装置,其特征在于,所述装置还包括补水箱,所述补水箱位于水箱的正上方,所述补水箱与水箱之间通过补水管路连接相通,所述补水管路上设有补水电动阀,所述水箱内设有液位传感器,所述补水箱的上部设有外接自来水的供水插口,所述液位传感器和补水电动阀均与控制器电连接。

5.如权利要求1所述的高压细胞培养舱控制装置,其特征在于,所述风机位于热水盘管和制冷剂盘管的上方,所述热水盘管和制冷剂盘管错位布设。

6.如权利要求1所述的高压细胞培养舱控制装置,其特征在于,所述舱体的底部固定连通有排污管路的一端,所述排污管路的另一端置于舱体外,所述排污管路上设有排污电动阀,所述排污电动阀与控制器电连接。

7.如权利要求6所述的高压细胞培养舱控制装置,其特征在于,所述加压管路分别位于舱体内外的部分采用通舱管件连接相通,所述减压管路分别位于舱体内外的部分采用通舱管件连接相通,所述补氧管路分别位于舱体内外的部分采用通舱管件连接相通,所述补二氧化碳管路分别位于舱体内外的部分采用通舱管件连接相通,所述测压管路分别位于舱体内外的部分采用通舱管件连接相通,所述采样管路分别位于舱体内外的部分采用通舱管件连接相通,所述排污管路分别位于舱体内外的部分采用通舱管件连接相通。

8.如权利要求1所述的高压细胞培养舱控制装置,其特征在于,所述装置还包括显示舱体内的实时温度值的温度显示仪,所述温度显示仪设置在温度传感器与控制器之间的测温管路上,所述温度显示仪置于舱体外。

9.如权利要求1所述的高压细胞培养舱控制装置,其特征在于,所述装置还包括显示舱体内的实时压力值的压力表,所述压力表设置在测压管路上,所述压力表置于舱体外。

...

【技术特征摘要】

1.一种高压细胞培养舱控制装置,所述高压细胞培养舱包括舱体和舱门,所述舱体内放置有细胞培养皿,其特征在于,所述装置包括:所述舱体固定连通有加压管路的一端,所述加压管路的另一端外接混合气源,所述加压管路上且位于舱体外部设有加压电动阀,所述舱体固定连通有减压管路的一端,所述减压管路的另一端置于舱体外,所述减压管路上且位于舱体外部设有减压电动阀,所述舱体固定连通有补氧管路的一端,所述补氧管路的另一端外接纯氧气源,所述补氧管路上且位于舱体外部设有补氧电动阀,所述舱体固定连通有补二氧化碳管路的一端,所述补二氧化碳管路的另一端外接纯二氧化碳气源,所述补二氧化碳管路上且位于舱体外部设有补二氧化碳电动阀;

2.如权利要求1所述的高压细胞培养舱控制装置,其特征在于,所述减压器与气体分析仪之间的管路上设有流量计。

3.如权利要求1所述的高压细胞培养舱控制装置,其特征在于,所述减压器还与空气源进行管路连接、管路上设有校准电动阀,所述校准电动阀与控制器电连接。

4.如权利要求1所述的高压细胞培养舱控制装置,其特征在于,所述装置还包括补水箱,所述补水箱位于水箱的正上方,所述补水箱与水箱之间通过补水管路连接相通,所述补水管路上设有补水电动阀,所述水箱内设有液位传感器,所述补水箱的上部设有外接自来水的供水插口,所述液位传感器和补水电动阀均与控制器电连接。

...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈海庭方以群俞旭华张亚楠文宇坤董慧婷符佳音石晶罗瑞豪孙茂旭王君阳
申请(专利权)人:中国人民解放军海军特色医学中心
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1