【技术实现步骤摘要】
本技术属于微生物发酵液,具体涉及一种微生物发酵液的菌体提取设备。
技术介绍
1、微生物发酵即是指利用微生物,在适宜的条件下,将原料经过特定的代谢途径转化为人类所需要的产物的过程,对于微生物菌种的生产,则需要对生产微生物菌种的发酵液进行处理,从发酵液中提取出微生物菌种来进行使用,在现有技术中,离心分离是常用的微生物菌种的提取的一种方法。
2、在离心提取时,需要对发酵液进行预处理,除去发酵液中的杂质,发酵液本身为非牛顿流体,黏度较大,不容易进行抽取,同时发酵液中含有较多的杂质,需要对杂质进行过滤和清理,因此,设计提高菌体提取效率的一种微生物发酵液的菌体提取设备是很有必要的。
技术实现思路
1、本技术的目的在于针对现有的技术缺陷,提供了一种微生物发酵液的菌体提取设备,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
2、为了解决上述技术问题,本技术提供如下技术方案:一种微生物发酵液的菌体提取设备,包括离心机,所述离心机的输入端管道连通有抽吸泵,所述抽吸泵的输入端连通有进液管,所述进液管的输入端连通有过滤部;
3、所述过滤部包括连接头,所述连接头内开设有空腔,所述连接头外壁中间处套设有隔热环,所述隔热环外壁套设有加热环,所述加热环线连接电源,所述加热环下侧固定连接有导热环,所述导热环上均匀的开设有若干引流孔;
4、所述导热环底侧固定连接有隔热盘,所述隔热盘上侧卡接有纳米滤网;
5、所述隔热盘中间处固定连接有超声波振动器,所述连接头上固定连接有流量
6、本技术进一步说明,所述空腔与进液管连通,所述连接头套设在进液管管口外壁。
7、本技术进一步说明,所述纳米滤网呈环形状,所述纳米滤网远离隔热盘的一侧套设在连接头外壁,所述纳米滤网位于导热环内侧。
8、本技术进一步说明,所述超声波振动器位于纳米滤网内侧,所述超声波振动器的信号线贯穿隔热环连接电源。
9、本技术进一步说明,所述流量传感器的输出端贯穿连接头腔壁位于空腔中。
10、本技术进一步说明,所述密度传感器的输出端贯穿连接头腔壁位于空腔中,所述密度传感器位于流量传感器上侧。
11、与现有技术相比,本技术所达到的有益效果是:本技术,通过设置加热环与导热环,对发酵液进行加热预处理,降低了发酵液的黏度,减短了发酵液提取的时间;
12、通过设置流量传感器以及密度传感器,对进入离心机内发酵液的体积以及密度进行监测,调节离心机的转速以及时长,提高了分离机分离的效率;
13、设置纳米滤网以及超声波振动器对发酵液进行杂质过滤和清理,提高了菌体提取的效率。
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1.一种微生物发酵液的菌体提取设备,包括离心机(1),其特征在于:所述离心机(1)的输入端管道连通有抽吸泵(2),所述抽吸泵(2)的输入端连通有进液管(3),所述进液管(3)的输入端连通有过滤部(4);
2.根据权利要求1所述的一种微生物发酵液的菌体提取设备,其特征在于:所述空腔(6)与进液管(3)连通,所述连接头(5)套设在进液管(3)管口外壁。
3.根据权利要求2所述的一种微生物发酵液的菌体提取设备,其特征在于:所述纳米滤网(12)呈环形状,所述纳米滤网(12)远离隔热盘(11)的一侧套设在连接头(5)外壁,所述纳米滤网(12)位于导热环(9)内侧。
4.根据权利要求3所述的一种微生物发酵液的菌体提取设备,其特征在于:所述超声波振动器(13)位于纳米滤网(12)内侧,所述超声波振动器(13)的信号线贯穿隔热环(7)连接电源。
5.根据权利要求4所述的一种微生物发酵液的菌体提取设备,其特征在于:所述流量传感器(14)的输出端贯穿连接头(5)腔壁位于空腔(6)中。
6.根据权利要求5所述的一种微生物发酵液的菌体提取设备,
...【技术特征摘要】
1.一种微生物发酵液的菌体提取设备,包括离心机(1),其特征在于:所述离心机(1)的输入端管道连通有抽吸泵(2),所述抽吸泵(2)的输入端连通有进液管(3),所述进液管(3)的输入端连通有过滤部(4);
2.根据权利要求1所述的一种微生物发酵液的菌体提取设备,其特征在于:所述空腔(6)与进液管(3)连通,所述连接头(5)套设在进液管(3)管口外壁。
3.根据权利要求2所述的一种微生物发酵液的菌体提取设备,其特征在于:所述纳米滤网(12)呈环形状,所述纳米滤网(12)远离隔热盘(11)的一侧套设在连接头(5)外壁,所述纳米滤网(12)...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨玉昆,马芝兰,闵琴芳,姚云霞,
申请(专利权)人:江苏浩太生物科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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