【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种微生物培养设备。
技术介绍
目前通用的小型微生物培养设备虽然结构相对比较简单,制造成本也较低,比较 适合于生态农业、饲料行业和环保业对微生物制剂的小规模生产的需要,但其采用的搅拌 方式,为顶部电机带动叶片机械搅拌,从而降低了微生物培养器操作的灵便性,同时也增加 了培养过程中杂菌污染的机率;而微生物制剂的培养设备多为不锈钢材料,培养过程中易 起腻苔且液温不稳定;再加上这类设备通常都是采用电能发电供热系统,存在耗电、费时等 缺陷,在少电无电地区或用电高峰时段无法使用。
技术实现思路
本技术的目的是了提供一种不易起腻苔、杂菌污染率低、节能省电的微生物 培养设备。本技术提供的这种微生物培养设备,包括不锈钢的罐体和空气压缩机,所述 罐体上设有供水管和供气管,所述供气管的进气口与空气压缩机连通,还包括安装在所述 罐体内的陶器内胆和开有若干出气孔的通气搅拌管,所述通气搅拌管的进气口与供气管的 出气口连通,用于罐体内的通气搅拌,所述供水管的进水口与一太阳能发电供水系统相连, 用于向罐体内提供热水。在所述供水管和太阳能发电供水系统之间还安装有一个带温度传感器的恒温供 水箱,用于向罐体内提供的热水恒温。所述空气压缩机采用太阳能光伏系统供电。与现有技术相比,本技术具有以下优点1、通过采用陶器内胆发酵的工艺,因具有特殊的双气孔结构,其透气性良好,能不 起腻苔,散热缓慢。2、用一个带气孔的通气搅拌管代替原有的叶片搅拌机械,使其向罐体内充气的同 时又起到了搅拌的作用,降低了培养过程中杂菌污染的机率。3、用太阳能发电供水系统取代原有的电能发电供水系统,节约了电能,无废水、废 ...
【技术保护点】
一种微生物培养设备,包括不锈钢的罐体(1)和空气压缩机(2),所述罐体(1)上设有供水管(11)和供气管(12),所述供气管(12)的进气口与空气压缩机(2)连通,其特征在于还包括安装在所述罐体(1)内的陶器内胆(3)和开有若干出气孔(41)的通气搅拌管(4),所述通气搅拌管(4)的进气口与供气管(12)的出气口连通,用于罐体内的通气搅拌,所述供水管(11)的进水口与一太阳能发电供水系统(5)相连,用于向罐体内提供热水。
【技术特征摘要】
1.一种微生物培养设备,包括不锈钢的罐体(1)和空气压缩机(2 ),所述罐体(1)上设 有供水管(11)和供气管(12),所述供气管(12)的进气口与空气压缩机(2)连通,其特征在 于还包括安装在所述罐体(1)内的陶器内胆(3)和开有若干出气孔(41)的通气搅拌管(4), 所述通气搅拌管(4)的进气口与供气管(12)的出气口连通,用于罐体内的通气搅拌,所述 ...
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