[发明专利]一种深海微生物保压转移系统有效
申请号: | 201510393678.5 | 申请日: | 2015-07-02 |
公开(公告)号: | CN105039146B | 公开(公告)日: | 2017-12-22 |
发明(设计)人: | 李世伦;杨威;谢瑞明;谢龙辉;杨跃忠 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | C12M1/26 | 分类号: | C12M1/26;C12M1/34 |
代理公司: | 杭州天勤知识产权代理有限公司33224 | 代理人: | 胡红娟 |
地址: | 310027 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 深海 微生物 转移 系统 | ||
技术领域
本发明涉及深海探测及研究装备领域,特别涉及一种深海微生物保压转移系统。
背景技术
在国外,上个世纪70年代,美国的Scripps海洋研究所的Yayanos率先开展了深海微生物学的研究,设计了高压培养罐,并于1979年首次分离出深海嗜压菌。1990年,日本三菱重工和三洋公司,斥巨资为日本海洋科学技术中心研制深海微生物高温/高压培养系统。从20世纪后期开始,随着深海技术能力的提高,越来越多的国家投身于深海研究的前沿领域。目前国际上开展深海微生物研究的国家主要分布在欧洲、美洲及亚洲,其中美国、日本、德国和法国是深海微生物研究的主力军。
我国深海生物资源和基因资源的系统研究起步时间较晚,从本世纪初开始主要得到了国家科技部863计划和中国大洋专项的资助,成立了中国大洋生物基因研究开发基地,研制、配备了一批船载和实验室深海微生物培养专用设备。迄今为止,我国微生物的取样和培养均为相互独立的设备,没有一套设备可以解决样品如何从原位全程保压转移至培养釜内的问题,造成微生物研究的进展缓慢,有效性降低。因此,迫切需要研制一套全程保压的微生物取样-转移-培养一体化设备。
比如英国Geotek公司研制开发的PCATS系统(Pressure Core Analysis and Transfer System)采用的是基于机械臂的方法,在将取样器与之连接后,机械臂可将样品在保压腔内整个沿轴向拖动,压力腔内可进行样品切割、检测;当需要存储时,需要将取样器取下来,再将存储仓连接上去。PCATS设备对整个柱状样品操作,体积更大,占用实验空间大,结构更为复杂,设备成本高。
再比如,美国HYACINTH系统(Deployment of HYACE tools In New Tests on Hydrates)在对子样品操作时,具有一个可90°旋转的切刀,利用相互嵌套的圆管和推杆,可使一部分样品经过圆管伸到切刀下,切刀旋转,刚好使部分子样品垂直落到下方的存储仓中,这一切同样在压力腔内完成。相较而言,这种结构在用推杆推送样品的时候已经进行了一次子取样,因此样品利用率比较低。
因此,迫切需要一种结构简单、使用方便,能够实现连续多次进行保压转移的深海微生物保压转移系统。
发明内容
本发明提供了一种深海微生物保压转移系统,采用双螺旋驱动,在压力腔内实现样品的子采样和转移,具有结构简单、子采样精度高以及样品利用率高的优点。
一种深海微生物保压转移系统,包括带有阀门的连接单元,与连接单元连通的保压筒以及安装在保压筒内的取样单元,连接单元一般为连接管,连接管上设有阀门,用于将本发明与样品容器或者收集容器(例如培养皿)连接。
所述取样单元包括:
取样筒,轴向活动安装,一端开放,开放端可伸出保压筒穿过连接单元进行取样;
活塞,轴向滑动周向固定安装在取样筒内用于将保压筒内的物料推出开放端;
第一驱动机构,包括第一动力源,由第一动力源驱动的丝杆,与丝杆螺纹传动配合且轴向滑动的滑块,所述滑块与取样筒轴向固定连接;
第二驱动机构,用于驱动所述活塞在取样筒内轴向滑动,包括第二动力源,由第二动力源驱动的取样驱动杆,以及与取样驱动杆轴向滑动周向固定连接的取样传动杆,所述取样传动杆的动力输出端与活塞螺纹传动配合,所述取样传动杆与取样筒轴向固定周向转动连接,所述取样驱动杆与丝杆并行设置。
保压筒具有良好的密封性,通过增压设备(例如液压泵)使保压筒内部增压到需要的压力。
本发明采用了轴线分离的空间布置方案,即双轴(丝杆和取样驱动杆)双动力源并行驱动方式来分别驱动套筒结构的取样筒和活塞,从而实现套筒结构的运动、取样筒和活塞相对运动,进行样品的提取和转移。
通过本发明的取样单元的运动包括样品的提取和转移:
样品的提取包括以下步骤:
(1)连接单元连接样品容器,保压筒增加到需要的压力;
(2)启动第一动力源,第一动力源驱动丝杆转动,从而带动滑块轴向移动,滑块驱动取样筒轴向移动,同时取样筒通过带动取样传动杆轴向移动,从而使活塞同时轴向移动,取样筒伸出保压筒进入与连接单元连接的样品容器;
(3)待取样筒接触样品后,启动第二动力源,取样驱动杆带动取样传动杆转动,取样传动杆驱动活塞相对取样筒滑动,活塞与取样筒反向运动,活塞后退,从而使样品进入取样筒的开放端,完成取样;
(4)第二动力源停止,第一动力源反向驱动丝杆,使取样筒退出样品容器。
样品的转移包括以下步骤:
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