本实用新型专利技术属于微生物培养装置技术领域,公开了一种可移动微生物培养仓。其主要技术特征为:包括箱体和位于箱体内的框架,在框架上设置有营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐,在所述箱体外侧设置有抽水泵,抽水泵通过输水管道分别与营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐连通,营养液罐通过带有营养液输送泵的营养液输送管分别与第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐连通,在第一菌种罐、第二菌种罐与所述稀释罐之间设置有稀释导管,在稀释罐底部设置有伸到所述箱体外侧的液体排管。菌种在培育过程中的环境与待处理的水环境基本相同,菌种适应性强,培育后的菌种在进入待处理水时生长几乎不受影响,提高了污水处理能力,降低了污水处理成本。处理成本。处理成本。
【技术实现步骤摘要】
可移动微生物培养仓
[0001]本技术属于微生物培养装置
,尤其涉及一种可移动微生物培养仓。
技术介绍
[0002]在水产养殖、污水处理等领域,为了降低水中的污染物,需要用两个或两个以上的菌种来处理。目前处理的方法主要采用在菌种培育车间中培育好高浓度的菌种,然后通过罐体将高浓度的菌种运送到需要处理的池塘边,然后将高浓度的菌种用池塘中的水稀释后倒入池塘中。上述方法存在以下缺陷:其一,在车间中培育菌种,一般采用处理后的自来水或者其他池塘中的水来作为培育菌种的水源,然后将培育后的菌种运送到需要处理的池塘边中,菌种因不适应池塘中的水质、水温等,会影响菌种的活性甚至会发生部分菌种死亡,影响水处理效果,如果用待处理池塘中的水培育菌种,远途运输会增加运输成本;其二,培育好的菌种在运输过程中,容易造成菌种死亡。
技术实现思路
[0003]本技术要解决的技术问题就是提供一种培育成本低、菌种适应性好、污水处理效果好、使用方便、可以移动到不同水域的可移动微生物培养仓。
[0004]为解决上述问题,本技术可移动微生物培养仓采用的技术方案为:包括箱体和位于箱体内的框架,在所述框架上设置有营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐,在所述箱体内设置有制氧机构,在所述营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐的内侧底部设置有氧气排管,每个所述氧气排管通过氧气通道与所述制氧机构连通;在所述箱体外侧设置有抽水泵,所述抽水泵通过输水管道分别与所述营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐连通,所述营养液罐通过带有营养液输送泵的营养液输送管分别与所述第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐连通,在所述第一菌种罐与所述稀释罐之间设置有带有第一稀释泵的第一稀释导管,在所述第二菌种罐与所述稀释罐之间设置有带有第二稀释泵的第二稀释导管,在所述稀释罐底部设置有伸到所述箱体外侧的液体排管。
[0005]其附加技术特征为:
[0006]所述第一菌种罐数量为一个以上,所述第二菌种罐数量为一个以上。
[0007]本技术所提供的可移动微生物培养仓与现有技术相比,具有以下优点:其一,由于包括箱体和位于箱体内的框架,在所述框架上设置有营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐,在所述箱体内设置有制氧机构,在所述营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐的内侧底部设置有氧气排管,每个所述氧气排管通过氧气通道与所述制氧机构连通;在所述箱体外侧设置有抽水泵,所述抽水泵通过输水管道分别与所述营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐连通,所述营养液罐通过带有营养液输送泵的营养液输送管分别与所述第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐连通,在所述第一菌种罐与所述稀释罐之间设置有带有第一稀释泵的第一稀释导管,在所述第二菌种罐与所述稀释罐之间设置有带有第二稀释泵的第二稀释导管,在所述稀释罐底部设置有伸到所述箱体外侧的液体排管,将该可移动微
生物培养仓运输到需要处理的水域,把菌种放置在第一菌种罐和第二菌种罐中,用抽水泵将该水域的水分别抽入营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐,营养液罐中的营养液经过营养液泵和营养液输送管将营养液输送至第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐中,同时开启制氧机构,制氧机构将氧气输送到营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐,菌种在第一菌种罐、第二菌种罐中培育繁殖,在达到一定量时,开启第一稀释泵和第二稀释泵,第一菌种罐和第二菌种罐中的菌种进入稀释罐中,与输水管道中来的水将菌种稀释,稀释后的液体经液体排管排到待处理的水域中,这样,营养液、第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐中的水都是来自待处理的水域,菌种在培育过程中的环境与待处理的水环境基本相同,菌种适应性强,培育后的菌种在进入待处理处时生长几乎不受影响,提高了菌种存活率和污水处理能力,降低了污水处理成本,处理完成后,可以将该可移动微生物培养仓移动到下一个水域,使用更加方便,如果水域面积大,可以在水域周边放置多个可移动微生物培养仓,处理效果更好;其二,由于所述第一菌种罐数量为一个以上,所述第二菌种罐数量为一个以上,可以根据菌种的个数或每个菌种的数量增加第一菌种罐和第二菌种罐的个数,使用更加方便。
附图说明
[0008]图1为本技术可移动微生物培养仓截面的结构示意图。
实施方式
[0009]下面结合附图和具体实施方式对本技术可移动微生物培养仓的结构和使用原理做进一步详细说明。
[0010]如图1所示,本技术可移动微生物培养仓的结构示意图,本技术可移动微生物培养仓包括箱体1和位于箱体1内的框架2,在框架2上设置有营养液罐3、第一菌种罐4、第二菌种罐5和稀释罐6,在箱体1内设置有制氧机构7,在营养液罐3、第一菌种罐4、第二菌种罐5和稀释罐6的内侧底部设置有氧气排管8,每个氧气排管8通过氧气通道9与制氧机构7连通。在箱体1外侧设置有抽水泵10,抽水泵10通过输水管道11分别与营养液罐3、第一菌种罐4、第二菌种罐5连通,营养液罐3通过带有营养液输送泵12的营养液输送管13分别与第一菌种罐4、第二菌种罐5和稀释罐6连通,在第一菌种罐4与稀释罐6之间设置有带有第一稀释泵14的第一稀释导管15,在第二菌种罐5与稀释罐6之间设置有带有第二稀释泵16的第二稀释导管17,在稀释罐6底部设置有伸到箱体1外侧的液体排管18。
[0011]将该可移动微生物培养仓运输到需要处理的水域,把菌种放置在第一菌种罐4和第二菌种罐5中,用抽水泵10将该水域的水分别抽入营养液罐3、第一菌种罐4、第二菌种罐5,营养液罐3中的营养液经过营养液泵12和营养液输送管13将营养液输送至第一菌种罐4、第二菌种罐5和稀释罐6中,同时开启制氧机构7,制氧机构7将氧气输送到营养液罐3、第一菌种罐4、第二菌种罐5和稀释罐6,菌种在第一菌种罐4、第二菌种罐5中培育繁殖,在达到一定量时,开启第一稀释泵14和第二稀释泵16,第一菌种罐4和第二菌种罐5中的菌种进入稀释罐6中,与输水管道11中来的水将菌种稀释,稀释后的液体经液体排管18排到待处理的水域中。这样,营养液罐3、第一菌种罐4、第二菌种罐5和稀释罐6中的水都是来自待处理的水域,菌种在培育过程中的环境与待处理的水环境基本相同,菌种适应性强,培育后的菌种在
进入待处理的水域时生长几乎不受影响,提高了菌种存活率和污水处理能力,降低了污水处理成本,处理完成后,可以将该可移动微生物培养仓移动到下一个水域,使用更加方便,如果水域面积大,可以在水域周边放置多个可移动微生物培养仓,处理效果更好。
[0012]第一菌种罐4的数量为一个以上,第二菌种罐5的数量为一个以上,可以根据菌种的个数或每个菌种的数量增加第一菌种罐和第二菌种罐的个数,使用更加方便。
[0013]本技术的保护范围不仅仅局限于上述实施例,只要结构与本技术可移动微生物培养仓结构相同或相似,就落在本技术保护的范围。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.可移动微生物培养仓,其特征在于:包括箱体和位于箱体内的框架,在所述框架上设置有营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐,在所述箱体内设置有制氧机构,在所述营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐和稀释罐的内侧底部设置有氧气排管,每个所述氧气排管通过氧气通道与所述制氧机构连通;在所述箱体外侧设置有抽水泵,所述抽水泵通过输水管道分别与所述营养液罐、第一菌种罐、第二菌种罐连通,所述营养液罐通过带...
【专利技术属性】
技术研发人员:马高腾,杜天民,李顺军,潘鹏,刘永钊,
申请(专利权)人:河北远征环保科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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