JP2014228488A - 水質検査装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】被検液の水質検査を行う水質検査装置であって、被検液が収容される測定容器4と、測定容器4に収容される被検液に浸漬させて被検液の水質検査を行う複数のセンサー16,17,18,15,14と、測定容器4の内部を、それぞれ1つ以上のセンサーが挿入可能な複数の領域25,26に区画し、各領域25,26に収容される被検液同士を隔離する隔壁21と、を備えている水質検査装置。
【選択図】図3
Description
しかしながら、特許文献1の方法では、内部液の流出による測定結果への影響を防止することはできないという問題がある。
[1] 被検液の水質検査を行う水質検査装置であって、前記被検液が収容される測定容器と、前記測定容器に収容される前記被検液に浸漬させて前記被検液の水質検査を行う複数のセンサーと、前記測定容器の内部を、それぞれ1つ以上の前記センサーが挿入可能な複数の領域に区画し、各領域に収容される被検液同士を隔離する隔壁と、を備えている水質検査装置。
以下、図1ないし図4を用いて本発明の一実施形態に係る水質検査装置1を説明する。
上述した水質検査装置1は、例えば、次のようにして使用される。
上記の実施形態では、隔壁21によって測定容器4の内部を2つの領域に区画した。しかしながら、隔壁21によって区画される領域の数はこれに限らない。例えば、上記の実施形態では、導電率セルと残留塩素濃度センサーを同一領域に区画したが、これらを別々の領域に区画してもよい。残留塩素濃度の測定においては、酸化還元反応によって被検液の導電率が若干変化する。そのため、上記の実施形態では、導電率の測定と残留塩素濃度の測定を順番に行ったが、導電率セルと残留塩素濃度センサーを別の領域に区画することで、導電率の測定と残留塩素濃度の測定を精度を落とさずに同時に行うことができる。
上記の実施形態では、pHセンサー16とイオンセンサー17,18は、1つの比較電極13との間でそれぞれ電位差を測定するものとして例示した。しかしながら、測定対象のイオンによっては、比較電極13との間で電位差を測定することができず、別の比較電極を用いらなければならない場合もある。この場合、基準電位やインピーダンスの相違により、同一領域に区画して測定すると誤差を生じることがある。このような場合には、異なる比較電極を備えたイオンセンサーは別々の領域に区画するとよい。
上記の実施形態では、センサーユニット3に搭載される複数のセンサーとして、pHセンサー16、イオンセンサー17,18、導電率セル、残留塩素濃度センサーを例示した。しかしながら、センサーユニット3に搭載可能なセンサーはこれに限定されない。例えば、センサーユニット3には、被検液の酸化還元電位(ORP)を測定するORPセンサーを加えてもよい。この場合、ORPセンサーは、pHセンサー16やイオンセンサー17,18と同じ第2の領域26に挿入されることが好ましい。また、センサーユニット3には、溶存酸素(DO)の量を測定するDOセンサーを加えてもよい。この場合、DOセンサーは、導電率セルや残留塩素濃度センサーと同じ第1の領域25に挿入されることが好ましい。第1の領域25には、導電率セルや酸化還元電流測定センサーなどが配置でき、酸化還元電流センサーとしては、ポーラログラフ式やガルバニ式などのセンサーが採用可能である。酸化還元電流測定センサーの具体例として、上述した残留塩素濃度センサーやDOセンサーなどが採用されうる。
上記の実施形態では、隔壁21や測定容器4の外壁に、余分な被検液をオーバーフローさせるための溝22,23を設け、第1の領域25に収容される被検液の液面が、第2の領域26に収容される被検液の液面よりも高い位置に配置されるようにした。これは、内部液を含む被検液が、導電率セルなどが設置される第1の領域25に流入することを防止するためであるが、このような考え方は、測定容器4の内部を3以上の領域に区画した場合でも同様に適用することができる。例えば、内部液の影響を受けやすいセンサーが配置される領域ほど被検液の液面の高さが高い位置に配置されるように、隔壁21や測定容器4の外壁に設けられる溝の深さを調整することができる。
上記の実施形態では、各領域25,26に収容される被検液の液面の高さを、測定容器4の外壁および隔壁21に設けられた溝22,23によって制御した。しかしながら、液面の高さを制御する方法はこれに限られない。例えば、測定容器4の外壁の高さが先端側(上記の実施形態では、例えば、取っ手20が設けられた側)から後端側にかけて低くなるように、外壁および隔壁21の上端部を設置面2aに対して傾斜するように形成することで、同様の効果を得ることができる。
Claims (7)
- 被検液の水質検査を行う水質検査装置であって、
前記被検液が収容される測定容器と、
前記測定容器に収容される前記被検液に浸漬させて前記被検液の水質検査を行う複数のセンサーと、
前記測定容器の内部を、それぞれ1つ以上の前記センサーが挿入可能な複数の領域に区画し、各領域に収容される被検液同士を隔離する隔壁と、
を備えている水質検査装置。 - 前記複数のセンサーには、同一の領域に挿入して測定した場合に他のセンサーの測定結果に影響を与えるセンサーが含まれ、
前記隔壁は、前記他のセンサーの測定結果に影響を与えるセンサーが挿入される領域と前記他のセンサーが挿入される領域とを区画する請求項1に記載の水質検査装置。 - 前記複数のセンサーには、内部液と前記被検液とを電気的に接続させる液絡部を有する比較電極を備えているセンサーと、前記液絡部から流出する成分によって前記被検液の組成が変化することにより測定結果に誤差を生ずる項目のセンサーが含まれる請求項1または2に記載の水質検査装置。
- 前記比較電極を備えているセンサーとして、前記被検液のpHを測定するpHセンサーを備え、前記測定結果に誤差を生ずる項目のセンサーとして、前記被検液の導電率を測定する導電率セルを備えている請求項3に記載の水質検査装置。
- 前記測定結果に誤差を生ずる項目のセンサーが挿入される第1の領域に収容される前記被検液の液面の最大高さが、前記比較電極を備えているセンサーが挿入される第2の領域に収容される前記被検液の液面の最大高さよりも高くなるように、前記測定容器の外壁および前記隔壁の高さが設計されている請求項3または4に記載の水質検査装置。
- 前記隔壁の上端部には、前記第1の領域に収容される前記被検液をオーバーフローさせるための第1の溝が設けられている請求項5に記載の水質検査装置。
- 前記測定容器の外壁の上端部には、前記第2の領域に収容される前記被検液をオーバーフローさせるための第2の溝が設けられている請求項5または6に記載の水質検査装置。
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