一种一体式高压细胞培养舱控制系统
申请人信息
- 申请人:中国人民解放军海军特色医学中心
- 申请人地址:200082 上海市杨浦区翔殷路880号
- 发明人: 中国人民解放军海军特色医学中心
专利详细信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 专利名称 | 一种一体式高压细胞培养舱控制系统 |
| 专利类型 | 发明申请 |
| 申请号 | CN202311445067.1 |
| 申请日 | 2023/11/2 |
| 公告号 | CN117467541A |
| 公开日 | 2024/1/30 |
| IPC主分类号 | C12M3/00 |
| 权利人 | 中国人民解放军海军特色医学中心 |
| 发明人 | 陈海庭; 方以群; 俞旭华; 张亚楠; 文宇坤; 董慧婷; 符佳音; 石晶; 孙茂旭; 王君阳 |
| 地址 | 上海市杨浦区翔殷路880号 |
摘要文本
本发明一体式高压细胞培养舱控制系统,在立体支撑框架上部沿着长度方向开设舱体容纳腔来固定舱体,显示仪表布设在立体支撑框架的正面上部,使得舱体和显示仪表所处高度一致,方便工作人员快开快闭舱门以及查看各显示仪表。在需要关闭舱门时,仅需旋转旋转杆使得三瓣式卡箍卡紧舱门,再向前微移移动块使得三瓣式卡箍上的左限位杆和右限位杆限位于限位块的长条孔中。在需要开启舱门时,仅需向后微移移动块使得左限位杆和右限位杆不在限位块的长条孔中,反向旋转旋转杆使得三瓣式卡箍松开舱门,使得舱门能够快速开启和关闭。本发明设有舱体内压力控制结构及其控制过程、氧浓度和二氧化碳浓度控制结构及其控制过程、温度控制结构及其控制过程。 来源:马 克 团 队
专利主权项内容
1.一种一体式高压细胞培养舱控制系统,所述高压细胞培养舱包括舱体和舱门,其特征在于,所述系统包括空心结构的立体支撑框架,所述立体支撑框架的上部沿着长度方向开设有舱体容纳腔,所述舱体容纳腔内固定有舱体,所述立体支撑框架的一侧面且靠近舱体的舱口的边沿固定有三瓣式卡箍,所述三瓣式卡箍的第一瓣部的顶部外表面固定有左倒U型移动架、相对第二瓣部的顶部外表面固定有右倒U型移动架,所述左倒U型移动架的顶部和右倒U型移动架的顶部穿设有旋转杆,所述旋转杆的左部设有正向螺牙,所述旋转杆的右部设有反向螺牙,所述左倒U型移动架的顶部位于正向螺牙上,所述右倒U型移动架的顶部位于反向螺牙上,所述立体支撑框架的一侧面且靠近三瓣式卡箍位置处间隔固定有两个固定基座,两个所述固定基座之间固定有竖直固定杆,所述竖直固定杆的上下部分别套设有旋转轴,两个所述旋转轴通过连接块与舱门固定连接;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穿设立体支撑框架后外接混合气源,所述加压管路上且位于立体支撑框架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穿设立体支撑框架,所述减压管路上且位于立体支撑框架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穿设立体支撑框架后外接纯氧气源,所述补氧管路上且位于立体支撑框架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穿设立体支撑框架后外接纯二氧化碳气源,所述补二氧化碳管路上且位于立体支撑框架外部设有补二氧化碳电动阀;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口连接相通,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,所述温度传感器与控制器电连接;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立体支撑框架,所述测压管路上且位于立体支撑框架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立体支撑框架后通过减压器与嵌设在立体支撑框架的正面上部的气体分析仪连接相通,所述采样管路上且位于立体支撑框架外部设有采样电动阀;所述控制器用于控制压力传感器开启、测压电动阀打开,接收压力传感器检测的舱体内的压力值,判断舱体内的压力值与目标模拟水下深度对应的压力值的关系,在舱体内的压力值低于目标模拟水下深度对应的压力值时控制加压电动阀打开,混合气源中的混合气通过加压管路对舱体内加压直至舱体内的压力值达到目标模拟水下深度对应的压力值,关闭加压电动阀,在舱体内的压力值高于目标模拟水下深度对应的压力值时控制减压电动阀打开,舱体内的混合气通过减压管路排出直至舱体内的压力值达到目标模拟水下深度对应的压力值,关闭减压电动阀;所述控制器用于控制气体分析仪开启、采样电动阀打开,舱体内的气体流经采样管路并经减压器减压后流入气体分析仪,所述气体分析仪用于分析舱体内的气体中氧浓度值和二氧化碳浓度值并传给控制器,所述控制器用于判断氧浓度值是否低于设定氧浓度值,在为是时控制补氧电动阀打开,纯氧气源中的氧气通过补氧管路对舱体内补氧直至舱体内氧气浓度值达到设定氧浓度值,所述控制器用于判断二氧化碳浓度值是否低于设定二氧化碳浓度值,在为是时控制补二氧化碳电动阀打开,纯二氧化碳气源中的二氧化碳通过补二氧化碳管路对舱体内补二氧化碳直至舱体内二氧化碳浓度值达到设定二氧化碳浓度值;所述温度传感器用于检测舱体内的温度并将温度值传输至控制器;所述控制器用于判断温度值是否低于设定温度范围的下限值,在为是时控制电加热器开启,电加热器对水箱内的水进行加热,加热设定时间后控制循环水泵开启、进热水电动阀和回水电动阀打开,循环水泵泵取水箱内的热水,使得水箱内的水依次流经第一循环进热水管、循环水泵和第二循环进热水管后流入热水盘管内与舱体内的空气进行热交换,热交换后的水通过循环回水管流入水箱内,舱体内温度升高直至舱体内温度值达到设定温度范围中的目标温度值,暂停电加热器和循环水泵工作、关闭进热水电动阀和回水电动阀;所述控制器用于判断温度值是否高于设定温度范围的上限值,在为是时控制制冷设备开启,制冷设定时间后控制循环制冷剂泵开启、进制冷剂电动阀和回制冷剂电动阀打开,循环制冷剂泵泵取制冷设备内的制冷剂,使得制冷设备内的制冷剂依次流经第一循环进制冷剂管、循环制冷剂泵和第二循环进制冷剂管后流入制冷剂盘管内与舱体内的空气进行热交换,热交换后的制冷剂通过循环回制冷剂管流入制冷设备内,舱体内温度降低直至舱体内温度值达到设定温度范围中的目标温度值,暂停制冷设备和循环制冷剂泵工作、关闭进制冷剂电动阀和回制冷剂电动阀。