一種植物組織培養(yǎng)用側(cè)向節(jié)能照光裝置制造方法
【專利摘要】本發(fā)明為一種植物組織培養(yǎng)用側(cè)向節(jié)能照光裝置,在傳統(tǒng)光源用量減半(熒光燈1只)的情況下,將組培架層面一側(cè)的燈罩里面貼上弧形的銀色反光膜,以便熒光燈發(fā)出的光能更好的聚集反射,開口側(cè)用2mm厚的透明有機玻璃作為隔板。制作跨度為60cm,落差為10cm的反射弧面,由燈罩上側(cè)延伸至對側(cè)底部。利用獨特的反射設(shè)計、排熱系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)等設(shè)計,開發(fā)了可智能控制的側(cè)向節(jié)能照光裝置。其特征在于,不僅能夠?qū)⒐饩鶆蛞恢碌姆瓷?,耗電量降低,而且其新穎的空氣循環(huán)設(shè)計,有效降低了照光光源周圍溫度,同時,大幅度降低培養(yǎng)架層與層之間的距離,提升了空間利用率,此外,每層組培架安裝的滑道更便于操作。
【專利說明】
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明為一種植物組織培養(yǎng)高效節(jié)能照光裝置,尤其是獨特的照光設(shè)計和空氣循 環(huán)設(shè)計,能夠?qū)⒐庠淳鶆虻卣丈湓谂囵B(yǎng)架上,并排出照光光源所產(chǎn)生的熱量。 一種植物組織培養(yǎng)用側(cè)向節(jié)能照光裝置
【背景技術(shù)】
[0002] 目前,國內(nèi)外組織培養(yǎng)室均采用全封閉式培養(yǎng),依靠人工光照和空調(diào)來滿足試管 苗對光照和溫度的要求,該培養(yǎng)方式電能消耗量很大。如傳統(tǒng)組織培養(yǎng)室使用的照光光源 為日常用熒光燈,存在耗電量大、散熱量大、光強分布均勻性差、壽命短等問題,也造成空調(diào) 的負荷、耗電量增加,是試管苗生產(chǎn)成本過高的主要原因之一。同時,在傳統(tǒng)的照明方式下, 培養(yǎng)架層間距大,培養(yǎng)空間利用率低,增加了單位面積的生產(chǎn)成本。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003] 為了克服現(xiàn)有的植物組織培養(yǎng)裝置耗電量大、散熱量大、光強分布均勻性差的不 足,本發(fā)明提供一種植物組織培養(yǎng)側(cè)向節(jié)能照光裝置,該裝置獨特的照光設(shè)計不僅能夠?qū)?光源均勻地照射在培養(yǎng)架上,使單層培養(yǎng)架的照光耗電量降低50%,而且其采用新穎的空 氣循環(huán)設(shè)計,巧妙地帶走了照光光源所產(chǎn)生的熱量,有效地降低了照光光源周圍溫度,保證 了培養(yǎng)架層內(nèi)空間溫度均勻一致,同時,運用側(cè)向節(jié)能照光技術(shù),可以大幅度降低培養(yǎng)架層 與層之間的距離,使單位面積產(chǎn)能增加1倍(即培養(yǎng)架在同樣高度下,培養(yǎng)架層增加一倍)。
[0004] 本實驗在自行研究開發(fā)設(shè)計的側(cè)向照光系統(tǒng)培養(yǎng)架上對文心蘭進行培養(yǎng),以普通 熒光燈處理下的文心蘭試管苗作為對照,試驗研究表明:側(cè)向照光系統(tǒng)在耗電量減半的情 況下,所測文心蘭的形態(tài)指標與生理指標優(yōu)于普通熒光燈對照。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0005] 下面結(jié)合附圖和實施方式對本發(fā)明進一步說明
[0006] 圖1是本發(fā)明的頂部平面圖
[0007] 圖2是圖1的A-A剖視圖
[0008] 圖3是本發(fā)明的排熱系統(tǒng)示意圖
[0009] 圖4是本發(fā)明的單層側(cè)向照光裝置示意圖
[0010] 圖中1.冷風出氣口,2.飛利浦三基色熒光燈,3.貼有銀色反光膜的燈罩,4.反射 弧面,5.燈罩盒,6.冷風進氣口,7. 2mm厚透明有機玻璃隔板,8.可推拉式組培架面。
【具體實施方式】
[0011] 1.側(cè)向節(jié)能照光裝置光源的選擇
[0012] 光源在植物組織培養(yǎng)中發(fā)揮著重要的作用,綜合考慮組培苗需要的光照強度、光 照時間、光源距離組培苗的距離、光譜的成分、可產(chǎn)生最佳效果的光源、最均勻光照系統(tǒng)的 設(shè)計、整個光照系統(tǒng)的成本等因素,經(jīng)過反復的篩選和試驗,側(cè)向照光技術(shù)選用飛利浦三基 色熒光燈(2)作為照光光源。
[0013] 2.側(cè)向照光裝置光源的放置位置選擇
[0014] 2. 1燈罩、反射膜的制作
[0015] 圖4所示,本裝置規(guī)格為:130cmX10cmX10cm的燈罩(單側(cè)開口),燈罩里面 貼有弧形的銀色反光膜(3),以便熒光燈(2)發(fā)出的光能更好的聚集反射,開口側(cè)用2mm 厚的透明有機玻璃作為隔板(7)。整個燈罩側(cè)向固定于組培架層面的一側(cè),組培架面為 120cmX 60cm,反射弧面(4)由燈罩上側(cè)延伸至對側(cè)底部,形成跨度為60cm,落差為10cm的 自然弧面。使三基色熒光燈(2)發(fā)出的光能夠均勻一致的反射到整個組培架面(8)上。在 側(cè)向照明方式下,試管苗可以接受到更加均勻一致的光能。
[0016] 2. 2三基色突光燈放置位置的選擇
[0017] 熒光燈⑵與透明隔板(7)的距離將直接影響到光源輻射的光能能否均勻一致的 反射到組培架面上。經(jīng)反復試驗發(fā)現(xiàn)熒光燈(2)距離透明隔板(7) lcm時反射效果最好,能 夠最大限度的避免光的損失和浪費,使組培架面(2)上的組培苗得到均勻一致的光照。 [0018] 2. 3三基色熒光燈光強測定
[0019] 在本發(fā)明實際操作中,我們采用把面積為120cmX60cm的組培架層面(8)均等分 成若干方格,用光量子計LI-250A測量其面上15cm處的PPF。把數(shù)據(jù)一一對應統(tǒng)計出來,并 把光強從最大到最小按照一定梯度進行分類,并用不同顏色予以區(qū)分,加以分析。由分析可 知,各種放置光強分布都不太均勻,但是將熒光燈(2)放置燈罩中央的位置較靠上和靠下 放置光強分布均勻。
[0020] 3.排熱系統(tǒng)的開發(fā)
[0021] 由于熒光燈(2)置于密閉的燈罩中,長期工作產(chǎn)生的熱量難以排放,以致降低熒 光燈的使用壽命和透明有機隔板(7)的透光率。研究發(fā)現(xiàn)在熒光燈連續(xù)工作12h后,燈罩 內(nèi)的溫度能達到50°C。因此,必須設(shè)計抽風裝置將光源產(chǎn)生的熱量排出。
[0022] 在圖3中,可見燈罩的右側(cè)開一個直徑為3cm的圓孔,設(shè)計為冷風的進氣口(6)。 組培架的左側(cè)安裝直徑為5cm的抽風主管道,每層燈罩的抽風管道與主管道相連,總管道 與外面的抽風機相接。該設(shè)計巧妙地帶走了照光光源所產(chǎn)生的熱量,有效地降低了照光光 源周圍溫度,并消除了傳統(tǒng)照光方式下同一層培養(yǎng)架中不同空間存在的溫差現(xiàn)象,保證了 培養(yǎng)架層內(nèi)空間溫度均勻一致。
[0023] 4.溫度控制系統(tǒng)
[0024] 溫度控制系統(tǒng)由溫度控制器、繼電器、溫度探頭和抽風機四部分組成。經(jīng)多次研 究,將溫度控制器的溫度設(shè)定為37. 5°C,溫差為3. 5°C。本試驗將溫度探頭放置于密閉的燈 罩中,經(jīng)反復的試驗當燈罩內(nèi)的溫度上升至41 °C時,繼電器連通風機開始工作,當燈罩內(nèi)的 溫度降至37. 5 °C時,風機停止工作。
[0025] 5.側(cè)光照射系統(tǒng)培養(yǎng)架
[0026] 在圖2剖面圖中,裝置架高2. 10m,分為6層,最低層離地面15cm,層間距為22cm, 每層培養(yǎng)架的尺寸為120cmX 60cm。為了便于組培瓶苗的取放,本試驗將每層組培架安裝了 滑道,可以自由推拉。
【權(quán)利要求】
1. 一種植物組織培養(yǎng)用側(cè)向節(jié)能照光裝置,在培養(yǎng)架設(shè)置多個培養(yǎng)平面和三基色熒光 燈,熒光燈側(cè)向固定于組培架層面的一側(cè),其特征是6個培養(yǎng)架層面均可推拉,在組培架層 面一側(cè)的燈罩里貼有弧形的銀色反光膜(3),開口側(cè)用透明有機玻璃作為隔板;反射弧面 由燈罩上側(cè)延伸至對側(cè)底部,并制作跨度為60cm,落差為10cm的反射弧面(4);在每層培養(yǎng) 架燈罩右側(cè)設(shè)計有冷風進氣口;溫度控制系統(tǒng)由溫度控制器、繼電器、溫度探頭和抽風機四 部分組成。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的植物組織培養(yǎng)側(cè)向節(jié)能照光裝置,其特征是:燈罩右側(cè)開直 徑為3cm的圓孔,為冷風的進氣口;組培架的左側(cè)安裝直徑為5cm的抽風主管道。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的植物組織培養(yǎng)側(cè)向節(jié)能照光裝置,其特征是每層燈罩的抽風 管道與主管道相連,總管道與外面的抽風機相接。
【文檔編號】F21V3/04GK104082133SQ201310109523
【公開日】2014年10月8日 申請日期:2013年4月1日 優(yōu)先權(quán)日:2013年4月1日
【發(fā)明者】何松林, 王政, 丁義, 鄭衛(wèi)杰, 閆新房, 蔣要衛(wèi), 李高燕, 李永華, 陳穎 申請人:何松林