JP6449130B2 - Immersion detector cleaning apparatus and cleaning method - Google Patents

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Description

本発明は、浸漬型検出器の洗浄装置及び洗浄方法に関する。   The present invention relates to a cleaning device and a cleaning method for an immersion detector.

下水処理場や工場の排水処理施設では、測定対象の水(試料水)に浸漬型検出器が浸漬され、浸漬型検出器によって試料水の水質が検出されている。この浸漬型検出器としては、水に溶解している酸素を検出する溶存酸素計、水のpH(水素イオン指数)を検出するpH計、ORP(酸化-還元電位)を検出するORP計、濁りの度合いを検出する濁度計、汚泥混合液の浮遊物質を検出するMLSS計等が挙げられる。しかし、浸漬型検出器は、検出部に試料水中の懸濁物や微生物等の汚れが付着すると、検出性能や検出精度が低下する。   In sewage treatment plants and wastewater treatment facilities in factories, an immersion detector is immersed in water to be measured (sample water), and the quality of the sample water is detected by the immersion detector. This immersion detector includes a dissolved oxygen meter that detects oxygen dissolved in water, a pH meter that detects the pH (hydrogen ion index) of water, an ORP meter that detects ORP (oxidation-reduction potential), and turbidity A turbidity meter for detecting the degree of turbidity, an MLSS meter for detecting suspended solids in the sludge mixture, and the like. However, the detection performance and detection accuracy of the submerged detector deteriorates when dirt such as a suspension in the sample water or microorganisms adheres to the detection unit.

特許文献1,2には、浸漬型検出器の検出部の汚れを除去する洗浄装置が開示されている。特許文献1の洗浄装置は、浸漬型検出器の近傍に取り付けたノズルと、このノズルから圧縮空気を吐出させるポンプ及びタンクを備えている。ノズルから浸漬型検出器の検出部に圧縮空気を吐出することで、発泡効果によって検出部の汚れを除去する。特許文献2の洗浄装置は、浸漬型検出器の検出部に洗浄水を吐出することで、検出部の汚れを除去する。   Patent Documents 1 and 2 disclose a cleaning device that removes dirt from a detection unit of an immersion detector. The cleaning device of Patent Document 1 includes a nozzle attached in the vicinity of the immersion detector, and a pump and a tank for discharging compressed air from the nozzle. By discharging compressed air from the nozzle to the detection unit of the submerged detector, dirt on the detection unit is removed by the foaming effect. The cleaning device of Patent Literature 2 removes dirt from the detection unit by discharging cleaning water to the detection unit of the immersion detector.

特許第4787027号公報Japanese Patent No. 4787027 特開昭52−60691号公報Japanese Patent Laid-Open No. 52-60691

しかしながら、特許文献1の圧縮空気による洗浄装置では、汚れの性状によっては十分な洗浄効果が得られない場合がある。また、特許文献2の洗浄水による洗浄装置は、特許文献1の洗浄装置と比較すると洗浄効果は高い。しかし、洗浄水の水源から洗浄装置(タンク)まで配管を敷設し、更に試料水中の浸漬型検出器近傍まで配管を敷設する必要があり、配管工事費用分のコストアップは避けられない。   However, in the cleaning apparatus using compressed air of Patent Document 1, a sufficient cleaning effect may not be obtained depending on the property of dirt. Further, the cleaning device using the cleaning water of Patent Document 2 has a higher cleaning effect than the cleaning device of Patent Document 1. However, it is necessary to install a pipe from the water source of the cleaning water to the cleaning device (tank), and further to the vicinity of the immersion detector in the sample water.

本発明は、可能な限り少ない追加設備で検出部を効果的に洗浄できる浸漬型検出器の洗浄装置及び洗浄方法を提供することを課題とする。   It is an object of the present invention to provide a cleaning device and a cleaning method for an immersion detector that can effectively clean the detection unit with as few additional equipment as possible.

本発明は、測定対象の試料水内に配置されており、前記試料水に浸漬されている浸漬型検出器の検出部に向けて開口しているノズルと、前記ノズルに連通されており、前記試料水の一部を洗浄水として貯留するタンクと、前記タンク内に連通されており、前記タンク内の前記洗浄水を前記ノズルから前記検出部に向けて吐出する吐出手段と、前記吐出手段を制御し、前記浸漬型検出器の前記検出部に付着した汚れを除去する吐出手段制御部とを備え、前記吐出手段は、圧縮空気を吐出するエアーポンプ又はコンプレッサであり、前記吐出手段制御部は、前記吐出手段によって圧縮空気を吐出させることで、前記タンク内の前記洗浄水を前記ノズルから前記検出部に吐出させた後、引き続いて前記タンクを介して前記ノズルから前記検出部に圧縮空気を吐出させる、浸漬型検出器の洗浄装置を提供する。
The present invention is disposed in the sample water to be measured, and is communicated with the nozzle that opens toward the detection unit of the immersion type detector immersed in the sample water, A tank for storing a part of the sample water as cleaning water; and a discharge means that communicates with the tank and discharges the cleaning water in the tank from the nozzle toward the detection unit; and controlled, e Bei the discharge means control unit for removing dirt adhering to the detection part of the immersion detector, the discharge means is an air pump or compressor for discharging the compressed air, the discharge means control unit The discharge means discharges the compressed air to discharge the washing water in the tank from the nozzle to the detection unit, and subsequently pressurizes the nozzle to the detection unit through the tank. Ejecting air, to provide a cleaning device of the immersion detector.

この洗浄装置は、浸漬型検出器の検出部に洗浄水を吐出することで、検出部に付着した汚れを除去するため、洗浄効果を高くすることができる。また、洗浄水は測定対象である試料水の一部であり、離れた水源からタンクまで専用の配管を敷設する必要はないため、配管工事に関するコストアップを低減できる。また、ノズルの開口(吐出口)の形状、吐出手段の吐出能力、タンクの容積を検出部の汚れのレベルに合わせて選定することで、有効な洗浄力を持った洗浄装置を実現できる。   This cleaning device discharges cleaning water to the detection unit of the immersion type detector, thereby removing dirt attached to the detection unit, so that the cleaning effect can be enhanced. In addition, since the wash water is a part of the sample water to be measured and there is no need to lay a dedicated pipe from a remote water source to the tank, it is possible to reduce the cost increase related to the piping work. Further, by selecting the shape of the nozzle opening (discharge port), the discharge capacity of the discharge means, and the volume of the tank according to the level of dirt in the detection unit, a cleaning device having an effective cleaning power can be realized.

また、吐出手段によって圧縮空気を吐出させることで、タンク内の洗浄水を検出部に吐出させた後、引き続いてタンクを介して検出部に圧縮空気を吐出させるため、洗浄水による洗浄効果と圧縮空気による発泡効果によって、検出部に付着した性状が異なる汚れを確実に除去できる。
In addition, by discharging the compressed air by the discharge means, the cleaning water in the tank is discharged to the detection unit, and then the compressed air is discharged to the detection unit through the tank. Due to the foaming effect of air, dirt with different properties attached to the detection part can be reliably removed.

前記タンク内へ前記試料水が浸入することを阻止する吐出位置と、前記タンク内へ前記試料水が浸入することが可能な吸込位置とに切換可能な切換弁を備える。この態様によれば、吐出位置で試料水の浸入を阻止するため、吐出手段によって設定した圧力で洗浄水を吐出することができる。   A switching valve that can be switched between a discharge position for preventing the sample water from entering the tank and a suction position for allowing the sample water to enter the tank is provided. According to this aspect, since the sample water is prevented from entering at the discharge position, the cleaning water can be discharged at a pressure set by the discharge means.

具体的には、前記切換弁は、前記タンクに接続されている第1接続部と、前記吐出手段に接続されている第2接続部と、大気開放されている第3接続部とを有し、前記第1接続部と前記第2接続部とが連通した吐出位置と、前記第1接続部と前記第3接続部とが連通した吸込位置とに、弁制御部によって切換可能な三方弁である。この態様によれば、吐出位置とすることでタンクと吐出手段とが連通するため、タンク内の洗浄水を確実に吐出できる。また、吸込位置とすることで、タンクと大気とが連通するため、試料水中と大気との圧力差によって、ノズルを介して試料水を洗浄水としてタンク内に貯留することができる。即ち、ポンプ等を用いることなく、タンク内に洗浄水を貯留できるため、洗浄装置のコストを低減できる。また、洗浄時に吐出位置とし、洗浄停止時に吸込位置とすることで、次に洗浄を開始するまでに試料水を洗浄水としてタンクに貯留できるため、利便性を向上できる。   Specifically, the switching valve has a first connection part connected to the tank, a second connection part connected to the discharge means, and a third connection part opened to the atmosphere. A three-way valve that can be switched by a valve control unit between a discharge position where the first connection part and the second connection part communicate with each other and a suction position where the first connection part and the third connection part communicate with each other. is there. According to this aspect, since the tank and the discharge means communicate with each other by setting the discharge position, the cleaning water in the tank can be discharged reliably. Further, since the tank and the atmosphere communicate with each other by setting the suction position, the sample water can be stored in the tank as cleaning water through the nozzle due to a pressure difference between the sample water and the atmosphere. That is, since cleaning water can be stored in the tank without using a pump or the like, the cost of the cleaning device can be reduced. Further, by setting the discharge position when cleaning and the suction position when cleaning is stopped, the sample water can be stored in the tank as cleaning water until the next cleaning is started, so that convenience can be improved.

前記タンク内へ前記試料水を貯留させる給水手段を備える。この態様によれば、タンク内に希望量の試料水を洗浄水として希望時に貯留できるため、利便性を向上できる。   Water supply means for storing the sample water in the tank is provided. According to this aspect, since a desired amount of sample water can be stored in the tank as washing water when desired, convenience can be improved.

また、本発明は、測定対象の試料水の一部を洗浄水としてタンクに貯留し、吐出手段によって圧縮空気を吐出させることで、前記試料水に浸漬されている浸漬型検出器の検出部に、前記タンク内の洗浄水を吐出した後、引き続いて前記タンクを介して前記検出部に圧縮空気を吐出して、前記検出部に付着した汚れを除去する、浸漬型検出器の洗浄方法を提供する Further, the present invention stores a part of the sample water to be measured in the tank as cleaning water, and discharges the compressed air by the discharge means, so that the detection unit of the submerged detector immersed in the sample water after discharging the washing water in the tank by discharging the compressed air to the detector through the tank subsequently to remove adhering dirt before Symbol detector, a method for cleaning the submerged detector To provide .

本発明では、測定対象の試料水の一部を洗浄水としてタンクに貯留し、吐出手段によってタンク内の洗浄水を浸漬型検出器の検出部へ吐出することで、検出部に付着した汚れを除去するため、洗浄効果を高くすることができる。また、離れた水源からタンクまで専用の配管を敷設する必要はないため、追加設備を可能な限り抑えることができ、配管工事に関するコストアップを低減できる。   In the present invention, a portion of the sample water to be measured is stored in the tank as cleaning water, and the cleaning water in the tank is discharged to the detection unit of the immersion detector by the discharge means, so that the dirt adhering to the detection unit is removed. Since it is removed, the cleaning effect can be enhanced. Moreover, since it is not necessary to lay dedicated piping from a remote water source to the tank, additional equipment can be suppressed as much as possible, and the cost increase related to piping work can be reduced.

第1実施形態の浸漬型検出器の洗浄装置の吸込状態を示す概略図。Schematic which shows the suction state of the washing | cleaning apparatus of the immersion type detector of 1st Embodiment. 図1Aの洗浄装置の吐出状態を示す概略図。Schematic which shows the discharge state of the washing | cleaning apparatus of FIG. 1A. 浸漬型検出器の検出部と洗浄装置のノズルの関係を示す概略図。Schematic which shows the relationship between the detection part of an immersion type detector, and the nozzle of a washing | cleaning apparatus. エアーポンプの制御、三方弁の制御、及びタンク内の水量の関係を示すタイムチャート。The time chart which shows the control of the control of an air pump, the control of a three-way valve, and the amount of water in a tank. 第2実施形態の洗浄装置を示す概略図。Schematic which shows the washing | cleaning apparatus of 2nd Embodiment. 第3実施形態の洗浄装置を示す概略図。Schematic which shows the washing | cleaning apparatus of 3rd Embodiment. 第4実施形態の洗浄装置を示す概略図。Schematic which shows the washing | cleaning apparatus of 4th Embodiment. 第5実施形態の洗浄装置を示す概略図。Schematic which shows the washing | cleaning apparatus of 5th Embodiment. 第6実施形態の洗浄装置を示す概略図。Schematic which shows the washing | cleaning apparatus of 6th Embodiment. 第7実施形態の洗浄装置を示す概略図。Schematic which shows the washing | cleaning apparatus of 7th Embodiment. 第8実施形態の洗浄装置を示す概略図。Schematic which shows the washing | cleaning apparatus of 8th Embodiment. 第9実施形態の洗浄装置を示す概略図。Schematic which shows the washing | cleaning apparatus of 9th Embodiment. 第10実施形態の洗浄装置を示す概略図。Schematic which shows the washing | cleaning apparatus of 10th Embodiment. 第11実施形態の洗浄装置を示す概略図。Schematic which shows the washing | cleaning apparatus of 11th Embodiment. 圧縮空気による従来の洗浄装置の測定結果を示すグラフ。The graph which shows the measurement result of the conventional washing | cleaning apparatus by compressed air. 第1実施形態の洗浄装置の測定結果を示すグラフ。The graph which shows the measurement result of the washing | cleaning apparatus of 1st Embodiment.

以下、本発明の実施の形態を図面に従って説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1実施形態)
図1A及び図1Bは、本発明の第1実施形態に係る浸漬型検出器10の洗浄装置20を示す。この洗浄装置20は、浸漬型検出器10の検出部12に洗浄水1Bを所定圧力で吐出(噴射)することで、検出部12に付着している汚れを除去する。本実施形態では、測定対象の水(試料水)1Aを洗浄水1Bとして用いることで、少ない追加設備で検出部12を効果的に洗浄する。
(First embodiment)
1A and 1B show a cleaning device 20 for an immersion detector 10 according to a first embodiment of the present invention. This cleaning device 20 removes dirt adhering to the detection unit 12 by discharging (injecting) the cleaning water 1B to the detection unit 12 of the immersion detector 10 at a predetermined pressure. In the present embodiment, the detection unit 12 is effectively cleaned with a small amount of additional equipment by using the measurement target water (sample water) 1A as the cleaning water 1B.

(浸漬型検出器の詳細)
浸漬型検出器10は、従来と同様に、下水処理場や工場の排水処理施設に用いられ、試料水1A中に浸漬した状態で配置されている。この浸漬型検出器10は、概ね円柱状のケーシング11を備えている。このケーシング11の一端には、試料水1Aの水質を検出する検出部12が設けられている。浸漬型検出器10は、検出部12の端面が水平方向に延びるように鉛直方向に配置されているが、検出部12の端面が垂直方向に延びるように水平方向に配置してもよし、検出部12を下方に位置させて所定角度で傾斜させて配置してもよいし、試料水1Aの正常に応じて検出部12は前述にかかわらず任意の向きで配置してもよい。
(Details of immersion type detector)
The immersion type detector 10 is used in a sewage treatment plant or a waste water treatment facility of a factory, and is disposed in a state of being immersed in the sample water 1A, as in the past. The immersion detector 10 includes a substantially cylindrical casing 11. One end of the casing 11 is provided with a detection unit 12 that detects the quality of the sample water 1A. The immersion detector 10 is arranged in the vertical direction so that the end surface of the detection unit 12 extends in the horizontal direction, but may be arranged in the horizontal direction so that the end surface of the detection unit 12 extends in the vertical direction. The part 12 may be positioned downward and inclined at a predetermined angle, or the detection part 12 may be arranged in any direction regardless of the above, depending on the normality of the sample water 1A.

浸漬型検出器10は、例えば水に溶解している酸素を検出する溶存酸素計である。この溶存酸素計は光学式であり、試料水1Aが浸透した検出膜に、第1発光素子によって励起光を照射するとともに、第2発光素子によって基準光を照射する。これにより、検出膜周辺の酸素濃度に応じた光が発生し、その光を受光素子で検出することで、試料水1Aの酸素濃度を検出する。酸素濃度に応じた光は、酸素濃度が低くなると発光時間が長くなり、酸素濃度が高くなると発光時間が短くなるため、発光時間を検出することで酸素濃度を検出できる。なお、浸漬型検出器10は、光学式溶存酸素計に限られず、水のpH(水素イオン指数)を検出するpH計、ORP(酸化-還元電位)を検出するORP計、濁りの度合いを検出する濁度計、汚泥混合液の浮遊物質を検出するMLSS計等であってもよい。   The immersion detector 10 is a dissolved oxygen meter that detects, for example, oxygen dissolved in water. This dissolved oximeter is optical, and the detection film penetrated by the sample water 1A is irradiated with excitation light by the first light emitting element and reference light by the second light emitting element. Thereby, light according to the oxygen concentration around the detection film is generated, and the light concentration is detected by the light receiving element, thereby detecting the oxygen concentration of the sample water 1A. The light corresponding to the oxygen concentration has a longer emission time when the oxygen concentration is lower, and a shorter emission time when the oxygen concentration is higher. Therefore, the oxygen concentration can be detected by detecting the emission time. The immersion detector 10 is not limited to an optical dissolved oxygen meter, but a pH meter that detects the pH (hydrogen ion index) of water, an ORP meter that detects ORP (oxidation-reduction potential), and the degree of turbidity. It may be a turbidity meter, an MLSS meter that detects suspended solids in the sludge mixture, or the like.

浸漬型検出器10は、試料水1Aの外部(地上)に配置されている出力制御部15に通信可能に接続されている。浸漬型検出器10と出力制御部15とは、通信ケーブルによって有線接続してもよいし、所定周波数の無線通信によって無線接続してもよい。出力制御部15は、水質検出を実行させる実行信号を浸漬型検出器10へ発信する。また、出力制御部15は、浸漬型検出器10が検出した検出値に相当する測定信号を受信し、受信信号を復元した検出値を記憶する。また、出力制御部15は、受信した検出値に基づいた水質測定結果の表示する表示部を備えている。この出力制御部15はパーソナルコンピュータを用いることができる。   The immersion detector 10 is communicably connected to an output control unit 15 disposed outside (on the ground) of the sample water 1A. The immersion detector 10 and the output control unit 15 may be wired by a communication cable or may be wirelessly connected by wireless communication at a predetermined frequency. The output control unit 15 transmits an execution signal for executing water quality detection to the immersion detector 10. The output control unit 15 receives a measurement signal corresponding to the detection value detected by the immersion detector 10 and stores the detection value obtained by restoring the reception signal. Moreover, the output control part 15 is provided with the display part which displays the water quality measurement result based on the received detected value. The output control unit 15 can use a personal computer.

(洗浄装置の詳細)
洗浄装置20は、検出部12の近傍に配置されているノズル22と、ノズル22に連通されているタンク25と、タンク25に連通されているエアーポンプ34とを備えている。また、洗浄装置20は、タンク25とエアーポンプ34との間に切換弁である三方弁28を備えている。この三方弁28を介してタンク25とエアーポンプ34とが連通されている。
(Details of cleaning equipment)
The cleaning device 20 includes a nozzle 22 disposed in the vicinity of the detection unit 12, a tank 25 communicated with the nozzle 22, and an air pump 34 communicated with the tank 25. The cleaning device 20 includes a three-way valve 28 that is a switching valve between the tank 25 and the air pump 34. The tank 25 and the air pump 34 are communicated with each other through the three-way valve 28.

ノズル22は、浸漬型検出器10と一緒に試料水1Aに浸漬した状態で配置されている。図2に具体的に示すように、ノズル22は、先端側(図2において下側)を閉塞した円筒部材(パイプ)であり、検出部12の下方まで延びている。ノズル22には、検出部12より下方に位置する先端側に、検出部12に向けて開口する吐出口23が設けられている。吐出口23は、洗浄水1Bおよび圧縮空気が検出部12に的確に当たる位置に設けられている。本実施形態の吐出口23は、概ね180度の範囲を切り欠いた細長いスリットからなる。また、吐出口23は、吐出した洗浄水1B及び圧縮空気が検出部12の端面に対して設定した傾斜角度α(例えば10度)で衝突するように設定されている。但し、吐出口23は、吐出した洗浄水1B及び圧縮空気が検出部12の端面に対して直交方向に衝突するように設定してもよい。また、吐出口23は、外部の試料水1Aが内部に流入可能な開口面積であり、ノズル22は、流入した試料水1Aがタンク25へ流動可能な内径である。   The nozzle 22 is arranged in a state of being immersed in the sample water 1 </ b> A together with the immersion detector 10. As specifically shown in FIG. 2, the nozzle 22 is a cylindrical member (pipe) whose front end side (lower side in FIG. 2) is closed, and extends to the lower side of the detection unit 12. The nozzle 22 is provided with a discharge port 23 that opens toward the detection unit 12 on the tip side located below the detection unit 12. The discharge port 23 is provided at a position where the cleaning water 1 </ b> B and the compressed air accurately hit the detection unit 12. The discharge port 23 of the present embodiment is formed by an elongated slit that is cut out in a range of approximately 180 degrees. Further, the discharge port 23 is set so that the discharged cleaning water 1B and the compressed air collide with the inclination angle α (for example, 10 degrees) set with respect to the end surface of the detection unit 12. However, the discharge port 23 may be set so that the discharged cleaning water 1B and the compressed air collide with the end surface of the detection unit 12 in the orthogonal direction. The discharge port 23 has an opening area through which the external sample water 1A can flow in, and the nozzle 22 has an inner diameter through which the sample water 1A flows into the tank 25.

図1A及び図1Bに示すように、タンク25は、ノズル22と同様に、浸漬型検出器10と一緒に試料水1Aに浸漬した状態で配置されている。タンク25の底壁には、ノズル22の吐出口23と反対側の配管部24の端部が接続されている。このタンク25は、検出部12より上方(試料水1Aの水面側)に配置され、ノズル22を介して試料水1Aの一部が洗浄水1Bとして貯留される。タンク25の天壁には第1配管26が接続され、この第1配管26が三方弁28に接続されている。なお、内径が大きい第1配管26を用いてノズル22と三方弁28とを接続することで、第1配管26にタンク25の機能を兼ね備えさせることができる。即ち、タンク25は、設定した容量の洗浄水1Bを収容できる構成であればよい。   As shown in FIGS. 1A and 1B, the tank 25 is arranged in the state of being immersed in the sample water 1 </ b> A together with the immersion detector 10, similarly to the nozzle 22. To the bottom wall of the tank 25, an end portion of the piping portion 24 opposite to the discharge port 23 of the nozzle 22 is connected. The tank 25 is disposed above the detection unit 12 (on the water surface side of the sample water 1A), and a part of the sample water 1A is stored as cleaning water 1B through the nozzle 22. A first pipe 26 is connected to the top wall of the tank 25, and the first pipe 26 is connected to a three-way valve 28. In addition, by connecting the nozzle 22 and the three-way valve 28 using the first pipe 26 having a large inner diameter, the first pipe 26 can have the function of the tank 25. In other words, the tank 25 may be configured to be able to accommodate the set capacity of the wash water 1B.

三方弁28は、第1接続部29、第2接続部30、及び第3接続部31を備え、試料水1Aの外部である地上に配置されている。第1接続部29は、第1配管26を介して試料水1A中のタンク25に接続されている。第2接続部30は、第2配管32を介してエアーポンプ34に接続されている。第3接続部31は、大気開放されている。この三方弁28は、第1接続部29と第2接続部30とを連通させて第3接続部31側を遮断した吐出位置と、第1接続部29と第3接続部31とを連通させて第2接続部30側を遮断した吸込位置とに切換可能である。吸込位置では、タンク25と大気とが連通することで、ノズル22を介してタンク25内へ試料水1Aが浸入することを許容する。吐出位置では、タンク25とエアーポンプ34とが連通し、タンク25と大気との連通が遮断されることで、試料水1Aがノズル22から浸入することを阻止する。   The three-way valve 28 includes a first connection portion 29, a second connection portion 30, and a third connection portion 31, and is disposed on the ground, which is outside the sample water 1A. The first connection part 29 is connected to the tank 25 in the sample water 1 </ b> A via the first pipe 26. The second connection unit 30 is connected to the air pump 34 via the second pipe 32. The third connection part 31 is open to the atmosphere. The three-way valve 28 allows the first connection portion 29 and the third connection portion 31 to communicate with each other, the discharge position where the first connection portion 29 and the second connection portion 30 communicate with each other and the third connection portion 31 side is blocked. Thus, it is possible to switch to the suction position where the second connecting portion 30 side is shut off. At the suction position, the tank 25 and the atmosphere communicate with each other, thereby allowing the sample water 1 </ b> A to enter the tank 25 through the nozzle 22. At the discharge position, the tank 25 and the air pump 34 communicate with each other, and the communication between the tank 25 and the atmosphere is blocked, thereby preventing the sample water 1A from entering the nozzle 22.

エアーポンプ34は、圧縮空気を吐出する吐出手段であり、地上に配置されている。このエアーポンプ34は、三方弁28が吐出位置に切り換えられた状態で動作されることで、タンク25内の洗浄水1Bをノズル22を介して検出部12に所定圧力で吐出する。また、タンク25内の洗浄水1Bが無くなった状態では、タンク25及びノズル22を介して圧縮空気を検出部12に吐出する。   The air pump 34 is discharge means for discharging compressed air, and is disposed on the ground. The air pump 34 is operated in a state where the three-way valve 28 is switched to the discharge position, thereby discharging the cleaning water 1B in the tank 25 to the detection unit 12 through the nozzle 22 at a predetermined pressure. Further, when the washing water 1 </ b> B in the tank 25 is exhausted, the compressed air is discharged to the detection unit 12 through the tank 25 and the nozzle 22.

洗浄装置20は、エアーポンプ34を制御するポンプ制御部36と、三方弁28を制御する弁制御部38とを備えている。ポンプ制御部36は、エアーポンプ34と通信可能に接続され、エアーポンプ34を駆動状態と停止状態とに切り換える。弁制御部38は、三方弁28と通信可能に接続され、三方弁28を吐出位置と吸込位置とに切り換える。ポンプ制御部36は、出力制御部15と通信可能に接続され、この出力制御部15からの制御信号に基づいてエアーポンプ34に制御信号を出力する。同様に、弁制御部38は、出力制御部15と通信可能に接続され、この出力制御部15からの制御信号に基づいて三方弁28に切換信号を出力する。なお、出力制御部15、ポンプ制御部36及び弁制御部38は、互いに連動させて制御を実行することが好ましいが、個別に制御を行うようにしてもよい。また、ポンプ制御部36及び弁制御部38の機能を出力制御部15が兼ねるようにし、1個の集中制御部で、浸漬型検出器10とエアーポンプ34と三方弁28とを制御してもよい。   The cleaning device 20 includes a pump control unit 36 that controls the air pump 34 and a valve control unit 38 that controls the three-way valve 28. The pump control unit 36 is communicably connected to the air pump 34 and switches the air pump 34 between a driving state and a stopped state. The valve control unit 38 is communicably connected to the three-way valve 28 and switches the three-way valve 28 between a discharge position and a suction position. The pump control unit 36 is communicably connected to the output control unit 15, and outputs a control signal to the air pump 34 based on a control signal from the output control unit 15. Similarly, the valve control unit 38 is communicably connected to the output control unit 15 and outputs a switching signal to the three-way valve 28 based on the control signal from the output control unit 15. Note that the output control unit 15, the pump control unit 36, and the valve control unit 38 preferably execute control in conjunction with each other, but may perform control individually. Further, even if the output control unit 15 functions as the functions of the pump control unit 36 and the valve control unit 38, the immersion type detector 10, the air pump 34, and the three-way valve 28 are controlled by one centralized control unit. Good.

(洗浄装置による洗浄方法)
洗浄装置20は、測定対象の試料水1Aの一部を洗浄水1Bとしてタンク25に貯留し、検出部12にタンク25内の洗浄水1Bをエアーポンプ34によって吐出することで、検出部12に付着した汚れを除去する。また、エアーポンプ34によってタンク25内の洗浄水1Bを検出部12に吐出した後、引き続いてタンク25を介して検出部12に圧縮空気を吐出させることで、洗浄水1Bで除去できなかった性状が異なる汚れを除去する。
(Cleaning method with cleaning equipment)
The cleaning device 20 stores a part of the sample water 1A to be measured in the tank 25 as the cleaning water 1B, and discharges the cleaning water 1B in the tank 25 to the detection unit 12 by the air pump 34. Remove the attached dirt. Further, after the cleaning water 1B in the tank 25 is discharged to the detection unit 12 by the air pump 34, the compressed air is subsequently discharged to the detection unit 12 through the tank 25, so that the cleaning water 1B cannot be removed. Remove different stains.

詳しくは、エアーポンプ34及び三方弁28は、出力制御部15、ポンプ制御部36及び弁制御部38によって図3に示すように制御される。出力制御部15の記憶手段には、検出部12の洗浄周期T1、及び洗浄時間(総洗浄時間)T2が設定(記憶)されている。図1Bに示すように、総洗浄時間T2では、エアーポンプ34が動作され、三方弁28が吐出位置に切り換えられる。洗浄周期T1から総洗浄時間T2を差し引いた時間は、洗浄待機時間T1−T2である。図1Aに示すように、洗浄待機時間T1−T2では、エアーポンプ34の動作が停止され、三方弁28が吸込位置に切り換えられる。洗浄周期T1は、試料水1Aによる検出部12の汚れの進行具合に基づいて設定される。また、総洗浄時間T2は、検出部12の汚れ具合により設定される。   Specifically, the air pump 34 and the three-way valve 28 are controlled by the output control unit 15, the pump control unit 36, and the valve control unit 38 as shown in FIG. In the storage means of the output control unit 15, the cleaning cycle T1 and the cleaning time (total cleaning time) T2 of the detection unit 12 are set (stored). As shown in FIG. 1B, at the total cleaning time T2, the air pump 34 is operated and the three-way valve 28 is switched to the discharge position. The time obtained by subtracting the total cleaning time T2 from the cleaning cycle T1 is a cleaning standby time T1-T2. As shown in FIG. 1A, in the cleaning standby time T1-T2, the operation of the air pump 34 is stopped, and the three-way valve 28 is switched to the suction position. The cleaning cycle T1 is set based on the progress of contamination of the detection unit 12 by the sample water 1A. The total cleaning time T2 is set according to the degree of contamination of the detection unit 12.

図1B及び図3に示すように、総洗浄時間T2の開始時期になると、タンク25内の洗浄水1Bは、エアーポンプ34からの圧縮空気によってノズル22を介して吐出される。洗浄水1Bは、ノズル22の吐出口23における抵抗により、エアーポンプ34の吐出圧性能に応じた圧力で吐出される。これにより検出部12は、所定圧力で衝突された洗浄水1Bによって洗浄される。タンク25内の洗浄水1Bは、吐出により徐々に少なくなり、洗浄水1Bによる洗浄時間(第1洗浄時間)T3が経過すると、ノズル22内を含むタンク25内の洗浄水1Bが無くなる。この第1洗浄時間T3は、吐出口23の開口面積とタンク25の容量とエアーポンプ34の単位時間あたりの吐出容量によって変更可能である。ノズル22の吐出口23の形状、エアーポンプ34の吐出能力、タンク25の容積を検出部12の汚れのレベルに合わせて選定することで、有効な洗浄機能を実現できる。   As shown in FIGS. 1B and 3, at the start of the total cleaning time T <b> 2, the cleaning water 1 </ b> B in the tank 25 is discharged through the nozzle 22 by the compressed air from the air pump 34. The cleaning water 1B is discharged at a pressure corresponding to the discharge pressure performance of the air pump 34 due to the resistance at the discharge port 23 of the nozzle 22. Thereby, the detection part 12 is wash | cleaned by the wash water 1B collided with the predetermined pressure. The cleaning water 1B in the tank 25 gradually decreases due to the discharge, and when the cleaning time (first cleaning time) T3 with the cleaning water 1B elapses, the cleaning water 1B in the tank 25 including the nozzle 22 disappears. The first cleaning time T3 can be changed according to the opening area of the discharge port 23, the capacity of the tank 25, and the discharge capacity per unit time of the air pump 34. By selecting the shape of the discharge port 23 of the nozzle 22, the discharge capacity of the air pump 34, and the volume of the tank 25 according to the level of contamination of the detection unit 12, an effective cleaning function can be realized.

第1洗浄時間T3は、総洗浄時間T2より短くなるように設定されている。総洗浄時間T2から第1洗浄時間T3を差し引いた時間は、圧縮空気による洗浄時間(第2洗浄時間)T2−T3である。第2洗浄時間T2−T3では、エアーポンプ34から吐出した圧縮空気が、タンク25を介してノズル22から検出部12に噴射される。検出部12は、洗浄水1Bによる洗浄に引き続いて、圧縮空気による発泡効果によって洗浄される。   The first cleaning time T3 is set to be shorter than the total cleaning time T2. The time obtained by subtracting the first cleaning time T3 from the total cleaning time T2 is a cleaning time using compressed air (second cleaning time) T2-T3. In the second cleaning time T <b> 2-T <b> 3, the compressed air discharged from the air pump 34 is jetted from the nozzle 22 to the detection unit 12 through the tank 25. The detection unit 12 is cleaned by the foaming effect of the compressed air following the cleaning with the cleaning water 1B.

図1A及び図3に示すように、総洗浄時間T2が経過して洗浄待機時間T1−T2になると、エアーポンプ34が停止され、三方弁28が吸込位置に切り換えられることで、タンク25内と大気とが連通される。すると、試料水1A中と大気との圧力差によって、ノズル22を介して試料水1Aがタンク25内に流入する。そして、吐出口23の開口面積、ノズル22の内径及び水頭と関連する試料水1Aの逆流時間T4が経過すると、タンク25内が試料水1Aである洗浄水1Bで満たされる。勿論、逆流時間T4は、洗浄待機時間T1−T2より短くなるように設定している。   As shown in FIGS. 1A and 3, when the total cleaning time T2 elapses and the cleaning standby time T1-T2, the air pump 34 is stopped and the three-way valve 28 is switched to the suction position. Communication with the atmosphere. Then, the sample water 1A flows into the tank 25 through the nozzle 22 due to a pressure difference between the sample water 1A and the atmosphere. When the opening area of the discharge port 23, the inner diameter of the nozzle 22, and the backflow time T4 of the sample water 1A related to the water head have elapsed, the tank 25 is filled with the wash water 1B, which is the sample water 1A. Of course, the backflow time T4 is set to be shorter than the washing standby time T1-T2.

出力制御部15は、洗浄待機時間T1−T2中に浸漬型検出器10を介して試料水1Aの水質を測定する。また、出力制御部15は、総洗浄時間T2中に浸漬型検出器10による試料水1Aの水質測定を停止する。但し、洗浄水1B又は圧縮空気による検出部12の洗浄処理が、浸漬型検出器10による水質測定に影響を及ぼさない場合には、試料水1Aの水質測定を行ってもよい。   The output control unit 15 measures the water quality of the sample water 1A through the immersion detector 10 during the cleaning standby time T1-T2. Further, the output control unit 15 stops the water quality measurement of the sample water 1A by the immersion detector 10 during the total cleaning time T2. However, when the cleaning process of the detection unit 12 using the cleaning water 1B or the compressed air does not affect the water quality measurement by the immersion detector 10, the water quality of the sample water 1A may be measured.

このように、洗浄装置20は、出力制御部15によってポンプ制御部36及び弁制御部38を介してエアーポンプ34及び三方弁28が一定の洗浄周期T1で繰り返し動作される。これにより洗浄装置20は、測定対象の試料水1Aの一部を洗浄水1Bとしてタンク25に貯留し、貯留した洗浄水1Bをエアーポンプ34によってノズル22を介して吐出することで、検出部12に付着した汚れを定期的に除去する。また、総洗浄時間T2中は、タンク25内の洗浄水1Bが空になってもエアーポンプ34を動作させ続けることで、検出部12を圧縮空気による発泡効果で洗浄する。   As described above, in the cleaning apparatus 20, the air pump 34 and the three-way valve 28 are repeatedly operated by the output control unit 15 through the pump control unit 36 and the valve control unit 38 at a constant cleaning cycle T1. Accordingly, the cleaning device 20 stores a part of the sample water 1A to be measured in the tank 25 as the cleaning water 1B, and discharges the stored cleaning water 1B through the nozzle 22 by the air pump 34, thereby detecting the detection unit 12. Regularly remove dirt adhering to. Further, during the total cleaning time T2, the detection unit 12 is cleaned by the foaming effect of the compressed air by continuing to operate the air pump 34 even when the cleaning water 1B in the tank 25 becomes empty.

そして、本実施形態の洗浄装置20は、検出部12に洗浄水1Bを吐出することで、検出部12に付着した汚れを除去するため、洗浄効果を高くすることができる。また、洗浄水1Bは測定対象である試料水1Aの一部であり、離れた水源からタンク25まで専用の配管を敷設する必要はないため、配管工事に関するコストアップを低減でき、少ない追加設備で検出部12を効果的に洗浄できる。また、洗浄水1Bの吐出に引き続いて圧縮空気を吐出させるため、洗浄水1Bによる洗浄効果と圧縮空気による発泡効果によって、検出部12に付着した性状が異なる汚れを確実に除去できる。   And since the washing | cleaning apparatus 20 of this embodiment removes the stain | pollution | contamination adhering to the detection part 12 by discharging the washing water 1B to the detection part 12, it can make a cleaning effect high. In addition, the cleaning water 1B is a part of the sample water 1A to be measured, and there is no need to lay a dedicated pipe from a remote water source to the tank 25. Therefore, the cost for piping work can be reduced, and with few additional facilities The detection unit 12 can be effectively cleaned. Further, since the compressed air is discharged subsequent to the discharge of the cleaning water 1B, stains with different properties attached to the detection unit 12 can be reliably removed by the cleaning effect of the cleaning water 1B and the foaming effect of the compressed air.

また、本実施形態では、三方弁28を吐出位置に切り換えることで、タンク25とエアーポンプ34とを連通させ、タンク25と大気の連通を遮断するため、タンク25内の洗浄水を確実に吐出できる。さらに、洗浄停止時に三方弁28を吸込位置に切り換え、タンク25と大気とを連通させることで、圧力差によってノズル22を介して試料水1Aを洗浄水1Bとしてタンク25内に貯留することができる。よって、利便性を向上できる。また、ポンプ等を用いることなく、タンク25内に洗浄水1Bを貯留できるため、洗浄装置20のコストを低減できる。   In the present embodiment, the tank 25 and the air pump 34 are connected by switching the three-way valve 28 to the discharge position, and the tank 25 and the atmosphere are shut off, so that the cleaning water in the tank 25 is reliably discharged. it can. Furthermore, the sample water 1A can be stored in the tank 25 as the wash water 1B through the nozzle 22 by the pressure difference by switching the three-way valve 28 to the suction position when washing is stopped and allowing the tank 25 to communicate with the atmosphere. . Therefore, convenience can be improved. Further, since the cleaning water 1B can be stored in the tank 25 without using a pump or the like, the cost of the cleaning device 20 can be reduced.

(第2実施形態)
図4は第2実施形態の浸漬型検出器10の洗浄装置20を示す。この第2実施形態は、ノズル22に一対の吐出口23,23を設けた点で、第1実施形態と相違する。このようにした第2実施形態では、第1実施形態と同様の作用及び効果を得ることができる。しかも、各吐出口23,23から検出部12に向けて吐出する洗浄水1B及び圧縮空気の角度を変更できるため、より確実に洗浄することができる。
(Second Embodiment)
FIG. 4 shows the cleaning device 20 of the immersion detector 10 of the second embodiment. The second embodiment is different from the first embodiment in that a pair of discharge ports 23 and 23 are provided in the nozzle 22. In the second embodiment, it is possible to obtain the same operation and effect as the first embodiment. Moreover, since the angles of the cleaning water 1B and the compressed air discharged from the discharge ports 23 and 23 toward the detection unit 12 can be changed, the cleaning can be performed more reliably.

(第3実施形態)
図5は第3実施形態の浸漬型検出器10の洗浄装置20を示す。この第3実施形態は、ノズル22及びタンク25のセットを浸漬型検出器10の左右両側に一対設けた点で、第1実施形態と相違する。一対のタンク25,25は、三方弁28の第1接続部29にそれぞれ分岐接続されている。このようにした第3実施形態では、第2実施形態と同様の作用及び効果を得ることができる。
(Third embodiment)
FIG. 5 shows a cleaning device 20 of the immersion detector 10 of the third embodiment. The third embodiment is different from the first embodiment in that a pair of a nozzle 22 and a tank 25 is provided on both the left and right sides of the immersion detector 10. The pair of tanks 25, 25 are branched and connected to the first connection portion 29 of the three-way valve 28. In the third embodiment thus configured, the same operations and effects as in the second embodiment can be obtained.

以上の第2実施形態及び第3実施形態のように、本発明の洗浄装置20では、ノズル22の吐出口23は1箇所に限らず、2箇所以上設けてもよい。この際、1個のノズル22に2以上の吐出口23を設けてもよいし、2個以上のノズル22を配置してもよい。また、タンク25は、ノズル22毎に1個ずつ配置してもよいし、複数のノズル22に対して1個だけ配置してもよい。   As in the second embodiment and the third embodiment described above, in the cleaning device 20 of the present invention, the discharge port 23 of the nozzle 22 is not limited to one location, and may be provided in two or more locations. At this time, two or more discharge ports 23 may be provided in one nozzle 22, or two or more nozzles 22 may be arranged. One tank 25 may be arranged for each nozzle 22, or only one tank 25 may be arranged for a plurality of nozzles 22.

(第4実施形態)
図6は第4実施形態の浸漬型検出器10の洗浄装置20を示す。この第4実施形態は、ノズル22をタンク25に一体に設けた点で、第1実施形態と相違する。タンク25は、検出部12の下方に位置するように、試料水1A中に配置されている。ノズル22は、検出部12の下方に位置するように、タンク25の上部に一体に設けられている。このようにした第4実施形態では、タンク25を設置することで同時にノズル22を設置することができるため、設置に関する作業性を向上できる。
(Fourth embodiment)
FIG. 6 shows a cleaning device 20 of the immersion detector 10 of the fourth embodiment. The fourth embodiment is different from the first embodiment in that the nozzle 22 is provided integrally with the tank 25. The tank 25 is disposed in the sample water 1 </ b> A so as to be positioned below the detection unit 12. The nozzle 22 is integrally provided on the upper portion of the tank 25 so as to be positioned below the detection unit 12. In the fourth embodiment, the nozzle 22 can be installed at the same time by installing the tank 25, so that the workability related to installation can be improved.

(第5実施形態)
図7は第5実施形態の浸漬型検出器10の洗浄装置20を示す。この第5実施形態は、ノズル22を浸漬型検出器10に対して一体に設けた点で、第1実施形態と相違する。ノズル22は、図示しない別体のタンク25に対して配管によって接続(連通)されている。このようにした第5実施形態では、第1実施形態と同様の作用及び効果を得ることができる。しかも、浸漬型検出器10を設置すると同時にノズル22を設置できるうえ、試料水1A中で検出部12とノズル22の位置調整を行う必要がないため、設置に関する作業性を向上できる。
(Fifth embodiment)
FIG. 7 shows a cleaning device 20 of the immersion detector 10 of the fifth embodiment. The fifth embodiment is different from the first embodiment in that the nozzle 22 is provided integrally with the immersion detector 10. The nozzle 22 is connected (communicated) to a separate tank 25 (not shown) by piping. In the fifth embodiment thus configured, it is possible to obtain the same operations and effects as in the first embodiment. Moreover, since the nozzle 22 can be installed at the same time when the immersion detector 10 is installed, it is not necessary to adjust the positions of the detection unit 12 and the nozzle 22 in the sample water 1A.

(第6実施形態)
図8は第6実施形態の浸漬型検出器10の洗浄装置20を示す。この第6実施形態では、浸漬型検出器10に対してタンク25とノズル22とを一体に設けた点で、第1実施形態と相違する。タンク25は、浸漬型検出器10のケーシング11の上側を覆うように設けられている。ノズル22は、吐出口23が検出部12の下方に位置するように、タンク25の下部に設けられている。このようにした第6実施形態では、第1実施形態と同様の作用及び効果を得ることができる。しかも、浸漬型検出器10を設置すると同時にタンク25及びノズル22を設置できるうえ、検出部12とノズル22の位置調整も必要がないため、設置に関する作業性を大幅に向上できる。
(Sixth embodiment)
FIG. 8 shows a cleaning device 20 of the immersion detector 10 of the sixth embodiment. The sixth embodiment is different from the first embodiment in that a tank 25 and a nozzle 22 are provided integrally with the immersion detector 10. The tank 25 is provided so as to cover the upper side of the casing 11 of the immersion detector 10. The nozzle 22 is provided in the lower part of the tank 25 so that the discharge port 23 is located below the detection unit 12. In the sixth embodiment thus configured, the same operations and effects as those of the first embodiment can be obtained. In addition, since the tank 25 and the nozzle 22 can be installed simultaneously with the installation of the immersion detector 10, it is not necessary to adjust the positions of the detection unit 12 and the nozzle 22.

以上の第4実施形態から第6実施形態のように、ノズル22は、タンク25や浸漬型検出器10に一体に設けてもよい。また、タンク25を浸漬型検出器10に一体に設けてもよい。このように、試料水1A中に配置する浸漬型検出器10、ノズル22及びタンク25の構成は、希望に応じて変更が可能である。勿論、第4実施形態から第6実施形態の洗浄装置20に、吐出口23を2以上設ける第2実施形態及び第3実施形態を組み合わせてもよい。   As in the fourth to sixth embodiments, the nozzle 22 may be provided integrally with the tank 25 or the immersion detector 10. Further, the tank 25 may be provided integrally with the immersion detector 10. Thus, the configuration of the immersion detector 10, the nozzle 22 and the tank 25 arranged in the sample water 1A can be changed as desired. Of course, the second embodiment and the third embodiment in which two or more discharge ports 23 are provided may be combined with the cleaning device 20 of the fourth to sixth embodiments.

(第7実施形態)
図9は第7実施形態の浸漬型検出器10の洗浄装置20を示す。この第7実施形態では、タンク25に、タンク25内に試料水1Aが浸入することを阻止する吐出状態と、タンク25内へ試料水1Aが浸入することが可能な吸込状態とに切換可能な切換弁として、逆止弁40を配置した点で、第1実施形態と相違する。逆止弁40は、タンク25外からタンク25内への試料水1Aの流入を許容し、タンク25内からタンク25外への試料水1Aの流出を阻止する。このようにした第7実施形態では、吐出口23の開口面積を含むノズル22の内径に拘わらず、試料水1Aをタンク25内に貯留できる。また、エアーポンプ34による吐出状態では、タンク25内の圧力が高くなるが、逆止弁40により貯留した洗浄水1Bがタンク25外に漏出することを確実に防止できる。なお、この第7実施形態では、逆止弁40の代わりに電磁弁を用いてもよい。
(Seventh embodiment)
FIG. 9 shows a cleaning device 20 of the immersion detector 10 of the seventh embodiment. In the seventh embodiment, the tank 25 can be switched between a discharge state that prevents the sample water 1A from entering the tank 25 and a suction state that allows the sample water 1A to enter the tank 25. It differs from 1st Embodiment by the point which has arrange | positioned the non-return valve 40 as a switching valve. The check valve 40 allows the sample water 1A to flow into the tank 25 from the outside of the tank 25, and prevents the sample water 1A from flowing out of the tank 25 into the tank 25. In the seventh embodiment, the sample water 1A can be stored in the tank 25 regardless of the inner diameter of the nozzle 22 including the opening area of the discharge port 23. Further, in the discharge state by the air pump 34, the pressure in the tank 25 increases, but it is possible to reliably prevent the cleaning water 1B stored by the check valve 40 from leaking out of the tank 25. In the seventh embodiment, an electromagnetic valve may be used instead of the check valve 40.

(第8実施形態)
図10は第8実施形態の浸漬型検出器10の洗浄装置20を示す。この第8実施形態では、タンク25内に洗浄水1Bとして試料水1Aを強制供給する水中ポンプ42を配置した点で、第1実施形態と相違する。水中ポンプ42は、試料水1A中に配置可能で、タンク25内に洗浄水1Bを充填する給水手段である。この水中ポンプ42は、タンク25に対して第3配管43を介して接続されている。第3配管43には、水中ポンプ42からタンク25への流動を許容し、タンク25から水中ポンプ42への流動を阻止する逆止弁44が設けられている。このようにした第8実施形態では、第1実施形態と同様の作用及び効果を得ることができる。しかも、水中ポンプ42によってタンク25内に希望量の試料水1Aを希望時に貯留できるため、利便性を向上できる。
(Eighth embodiment)
FIG. 10 shows a cleaning device 20 of the immersion detector 10 of the eighth embodiment. The eighth embodiment is different from the first embodiment in that a submersible pump 42 forcibly supplying the sample water 1A as the cleaning water 1B is disposed in the tank 25. The submersible pump 42 is a water supply means that can be disposed in the sample water 1A and fills the tank 25 with the wash water 1B. This submersible pump 42 is connected to the tank 25 via a third pipe 43. The third pipe 43 is provided with a check valve 44 that allows the flow from the submersible pump 42 to the tank 25 and prevents the flow from the tank 25 to the submersible pump 42. In the eighth embodiment thus configured, the same operations and effects as in the first embodiment can be obtained. Moreover, since the desired amount of sample water 1A can be stored in the tank 25 when desired by the submersible pump 42, the convenience can be improved.

以上の第7実施形態及び第8実施形態のように、洗浄水1Bの充填方法は、ノズル22を介して試料水1Aをタンク25内に充填する構成に限らず、タンク25の外壁から直接充填してもよい。勿論、第7実施形態及び第8実施形態の洗浄装置20に、吐出口23を2以上設ける第2実施形態及び第3実施形態、ノズル22をタンク25や浸漬型検出器10に一体に設ける第4実施形態から第6実施形態を組み合わせてもよい。   As in the seventh and eighth embodiments described above, the method of filling the cleaning water 1B is not limited to the configuration in which the sample water 1A is filled into the tank 25 via the nozzle 22, but is filled directly from the outer wall of the tank 25. May be. Of course, in the cleaning device 20 of the seventh and eighth embodiments, the second embodiment and the third embodiment in which two or more discharge ports 23 are provided, and the nozzle 22 is provided integrally with the tank 25 and the immersion detector 10. The fourth embodiment to the sixth embodiment may be combined.

(第9実施形態)
図11は第9実施形態の浸漬型検出器10の洗浄装置20を示す。この第9実施形態では、ノズル22を介してタンク25内に試料水1Aを洗浄水1Bとして給水するために、第2配管32に吸引ポンプ46を分岐接続した点で、第1実施形態と相違する。タンク25とエアーポンプ34とは、三方弁28の代わりに逆止弁47を介して連通されている。逆止弁47は、エアーポンプ34からタンク25への流動を許容し、タンク25からエアーポンプ34への流動を阻止する。吸引ポンプ46は、タンク25内に洗浄水1Bを充填する給水手段であり、逆止弁47とタンク25との間に分岐接続されている。吸引ポンプ46は、エアーポンプ34用の第1ポンプ制御部36とは異なる第2ポンプ制御部48によって制御される。このようにした第9実施形態では、第1実施形態と同様の作用及び効果を得ることができる。しかも、試料水1A中と大気との圧力差ではなく、吸引ポンプ46によってタンク25内に試料水を強制充填できるため、第8実施形態と同様の作用及び効果を得ることができる。
(Ninth embodiment)
FIG. 11 shows the cleaning device 20 of the immersion detector 10 of the ninth embodiment. The ninth embodiment is different from the first embodiment in that a suction pump 46 is branched and connected to the second pipe 32 in order to supply the sample water 1A as cleaning water 1B into the tank 25 via the nozzle 22. To do. The tank 25 and the air pump 34 communicate with each other via a check valve 47 instead of the three-way valve 28. The check valve 47 allows the flow from the air pump 34 to the tank 25 and prevents the flow from the tank 25 to the air pump 34. The suction pump 46 is a water supply unit that fills the tank 25 with the cleaning water 1 </ b> B, and is branched and connected between the check valve 47 and the tank 25. The suction pump 46 is controlled by a second pump control unit 48 different from the first pump control unit 36 for the air pump 34. In the ninth embodiment thus configured, the same operations and effects as those of the first embodiment can be obtained. In addition, since the sample water can be forcibly filled into the tank 25 by the suction pump 46 instead of the pressure difference between the sample water 1A and the atmosphere, the same operations and effects as in the eighth embodiment can be obtained.

以上の第8実施形態及び第9実施形態のように、洗浄水1Bとしてタンク25内に試料水1Aを充填する構成は、試料水1A中と大気との圧力差を利用する構成に限らず、ポンプを用いて強制的に充填してもよい。また、第9実施形態の洗浄装置20に、吐出口23を2以上設ける第2実施形態及び第3実施形態、ノズル22をタンク25や浸漬型検出器10に一体に設ける第4実施形態から第6実施形態、そして、タンク25に逆止弁40を設ける第7実施形態を組み合わせてもよい。   As in the above eighth and ninth embodiments, the configuration in which the sample water 1A is filled in the tank 25 as the cleaning water 1B is not limited to the configuration using the pressure difference between the sample water 1A and the atmosphere, You may forcibly fill using a pump. Further, the second embodiment and the third embodiment in which two or more discharge ports 23 are provided in the cleaning device 20 of the ninth embodiment, and the fourth embodiment in which the nozzle 22 is provided integrally with the tank 25 and the immersion detector 10 are described. The sixth embodiment and the seventh embodiment in which the check valve 40 is provided in the tank 25 may be combined.

(第10実施形態)
図12は第10実施形態の浸漬型検出器10の洗浄装置20を示す。この第10実施形態では、タンク25を試料水1A外の地上に配置し、ノズル22と第4配管49を介して接続した点で、第9実施形態と相違する。このようにした第10実施形態では、第9実施形態と同様の作用及び効果を得ることができる。また、タンク25を地上に配置する構成は、第2から第8実施形態の構成を希望に応じて組み合わせてもよい。
(10th Embodiment)
FIG. 12 shows the cleaning device 20 of the immersion detector 10 of the tenth embodiment. The tenth embodiment is different from the ninth embodiment in that the tank 25 is disposed on the ground outside the sample water 1A and connected to the nozzle 22 via the fourth pipe 49. In the tenth embodiment thus configured, the same operations and effects as those of the ninth embodiment can be obtained. The configuration in which the tank 25 is disposed on the ground may be combined with the configurations of the second to eighth embodiments as desired.

(第11実施形態)
図13は第11実施形態の浸漬型検出器10の洗浄装置20を示す。この第11実施形態では、下水処理場や工場の排水処理施設に既設されているエアーポンプ50及びポンプ制御部51を利用し、エアーポンプ50を三方弁28の第2接続部30に接続した点で、第1実施形態と相違する。このようにした第11実施形態では、出力制御部15をポンプ制御部51に通信可能に接続することで、第1実施形態と同様の作用及び効果を得ることができる。また、出力制御部15をポンプ制御部51に接続することなく、それぞれ独立して制御してもよい。また、既設のエアーポンプ50及びポンプ制御部51を利用する第11実施形態の構成は、第2から第10実施形態の構成を希望に応じて組み合わせてもよい。
(Eleventh embodiment)
FIG. 13 shows the cleaning device 20 of the immersion detector 10 of the eleventh embodiment. In the eleventh embodiment, the air pump 50 and the pump control unit 51 already installed in the sewage treatment plant or the wastewater treatment facility of the factory are used, and the air pump 50 is connected to the second connection unit 30 of the three-way valve 28. This is different from the first embodiment. In the eleventh embodiment thus configured, the output control unit 15 is communicably connected to the pump control unit 51, so that the same operations and effects as those of the first embodiment can be obtained. Further, the output control unit 15 may be controlled independently without being connected to the pump control unit 51. Further, the configuration of the eleventh embodiment using the existing air pump 50 and pump control unit 51 may be combined with the configurations of the second to tenth embodiments as desired.

(実験例)
本発明者らは、圧縮空気だけで洗浄する従来品と、試料水1Aを洗浄水1Bとして洗浄した後に圧縮空気によって引き続いて洗浄する発明品とを用い、洗浄能力を比較する実験を行った。浸漬型検出器10として溶存酸素計を用いた。また、図3のタイムチャートにおける各動作時間として、洗浄周期T1を30分、洗浄時間T2を30秒に設定した。本発明の洗浄装置20については、500mLのタンク25を用い、試料水1Aによる洗浄時間T3は15秒、試料水1Aの逆流時間T4は15分とした。これらの条件で、約1ヶ月間、溶存酸素計により試料水1Aの水質を連続測定した。その結果を図14A及び図14Bのグラフに示す。
(Experimental example)
The present inventors conducted an experiment to compare the cleaning ability using a conventional product that is cleaned only with compressed air and an inventive product that was cleaned with compressed air after the sample water 1A was cleaned as the cleaning water 1B. A dissolved oxygen meter was used as the immersion detector 10. Moreover, as each operation time in the time chart of FIG. 3, the cleaning cycle T1 was set to 30 minutes, and the cleaning time T2 was set to 30 seconds. For the cleaning device 20 of the present invention, a 500 mL tank 25 was used, the cleaning time T3 with the sample water 1A was 15 seconds, and the backflow time T4 of the sample water 1A was 15 minutes. Under these conditions, the quality of the sample water 1A was continuously measured with a dissolved oxygen meter for about one month. The results are shown in the graphs of FIGS. 14A and 14B.

図14Aは従来品の測定結果であり、図14Bは発明品の測定結果である。これらのグラフでは、縦軸が溶存酸素計で検出した溶存酸素濃度(mg/L)であり、横軸が測定日数(日)である。図14Aに示すように、従来の圧縮空気だけによる洗浄装置では14日目頃から溶存酸素計の検出部の汚れにより、出力の低下が見られた。そこで、21日目に溶存酸素計を引き上げ、検出部を手作業で洗浄したところ、出力が復帰した。一方、図14Bに示すように、本発明の洗浄装置20は、14日目を超えても出力の低下は見られず、1ヶ月間安定して計測できることが確認できた。   FIG. 14A shows the measurement result of the conventional product, and FIG. 14B shows the measurement result of the invention product. In these graphs, the vertical axis represents the dissolved oxygen concentration (mg / L) detected by the dissolved oxygen meter, and the horizontal axis represents the number of measurement days (days). As shown in FIG. 14A, in the conventional cleaning device using only compressed air, a decrease in output was observed from the 14th day due to contamination of the detection unit of the dissolved oxygen meter. Therefore, when the dissolved oxygen meter was pulled up on the 21st day and the detection unit was washed manually, the output was restored. On the other hand, as shown in FIG. 14B, it was confirmed that the cleaning apparatus 20 of the present invention did not show a decrease in output even after the 14th day and could be measured stably for one month.

なお、本発明は、測定対象の試料水1Aの一部を洗浄水1Bとしてタンク25に貯留し、タンク25内の洗浄水1Bを吐出手段によって吐出することで、浸漬型検出器10の検出部12の汚れを除去する洗浄方法に特徴があり、特に洗浄装置20の構成については、前記各実施形態に示すように種々の変更が可能である。   In the present invention, a part of the sample water 1A to be measured is stored in the tank 25 as the wash water 1B, and the wash water 1B in the tank 25 is discharged by the discharge means, thereby detecting the detection unit of the immersion detector 10. 12 is characterized by a cleaning method for removing dirt. In particular, the configuration of the cleaning device 20 can be variously changed as shown in the above embodiments.

また、前記実施形態では、エアーポンプ34を用いて洗浄水1Bを吐出させたが、コンプレッサによって洗浄水1Bを吐出させてもよく、洗浄水1Bの吐出手段は希望に応じて変更が可能である。また、ノズル22の配置や形状は、検出部12の汚れに応じて希望に応じて変更が可能である。また、吐出手段によってタンク25内の洗浄水1Bを検出部12に吐出(噴射)した後、引き続いて圧縮空気を検出部12に吐出するようにしたが、圧縮空気は吐出しないように構成してもよい。   In the above embodiment, the cleaning water 1B is discharged using the air pump 34. However, the cleaning water 1B may be discharged by a compressor, and the discharge means for the cleaning water 1B can be changed as desired. . Further, the arrangement and shape of the nozzles 22 can be changed as desired according to the contamination of the detection unit 12. Further, after the cleaning water 1B in the tank 25 is discharged (injected) to the detection unit 12 by the discharge means, the compressed air is subsequently discharged to the detection unit 12, but the compressed air is not discharged. Also good.

1A 試料水
1B 洗浄水
10 浸漬型検出器
11 ケーシング
12 検出部
15 出力制御部
20 洗浄装置
22 ノズル
23 吐出口
24 配管部
25 タンク
26 第1配管
28 三方弁
29 第1接続部
30 第2接続部
31 第3接続部
32 第2配管
34 エアーポンプ(吐出手段)
36 ポンプ制御部(吐出手段制御部)
38 弁制御部
40 逆止弁
42 水中ポンプ(給水手段)
43 第3配管
44 逆止弁
46 吸引ポンプ(給水手段)
47 逆止弁
48 第2ポンプ制御部
49 第4配管
50 エアーポンプ(吐出手段)
51 ポンプ制御部(吐出手段制御部)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1A Sample water 1B Washing water 10 Immersion type detector 11 Casing 12 Detection part 15 Output control part 20 Cleaning device 22 Nozzle 23 Discharge port 24 Piping part 25 Tank 26 First piping 28 Three-way valve 29 First connection part 30 Second connection part 31 3rd connection part 32 2nd piping 34 Air pump (discharge means)
36 Pump control unit (discharge means control unit)
38 Valve control unit 40 Check valve 42 Submersible pump (water supply means)
43 3rd piping 44 Check valve 46 Suction pump (water supply means)
47 Check valve 48 Second pump controller 49 Fourth pipe 50 Air pump (discharge means)
51 Pump control unit (discharge means control unit)

Claims (5)

測定対象の試料水内に配置されており、前記試料水に浸漬されている浸漬型検出器の検出部に向けて開口しているノズルと、
前記ノズルに連通されており、前記試料水の一部を洗浄水として貯留するタンクと、
前記タンク内に連通されており、前記タンク内の前記洗浄水を前記ノズルから前記検出部に向けて吐出する吐出手段と、
前記吐出手段を制御し、前記浸漬型検出器の前記検出部に付着した汚れを除去する吐出手段制御部と
を備え、
前記吐出手段は、圧縮空気を吐出するエアーポンプ又はコンプレッサであり、
前記吐出手段制御部は、前記吐出手段によって圧縮空気を吐出させることで、前記タンク内の前記洗浄水を前記ノズルから前記検出部に吐出させた後、引き続いて前記タンクを介して前記ノズルから前記検出部に圧縮空気を吐出させる、浸漬型検出器の洗浄装置。
A nozzle that is arranged in the sample water to be measured and is open toward the detection part of the immersion detector immersed in the sample water;
A tank that communicates with the nozzle and stores a portion of the sample water as wash water;
A discharge means that is communicated with the tank and discharges the cleaning water in the tank from the nozzle toward the detection unit;
Wherein to control the discharge means, e Bei the discharge means control unit for removing dirt adhering to the detection part of the immersion detector,
The discharge means is an air pump or a compressor that discharges compressed air,
The discharge means control section discharges the cleaning water in the tank from the nozzle to the detection section by discharging compressed air by the discharge means, and then continuously from the nozzle through the tank to the nozzle. A submerged detector cleaning device that discharges compressed air to the detector.
前記タンク内へ前記試料水が浸入することを阻止する吐出位置と、前記タンク内へ前記試料水が浸入することが可能な吸込位置とに切換可能な切換弁を備える、請求項1に記載の浸漬型検出器の洗浄装置。 Wherein comprising a discharge position for blocking said sample water from intruding into the tank, the switchable changeover valve to the a suction position capable of the sample water into the tank from entering, according to claim 1 Immersion detector cleaning device. 前記切換弁は、前記タンクに接続されている第1接続部と、前記吐出手段に接続されている第2接続部と、大気開放されている第3接続部とを有し、前記第1接続部と前記第2接続部とが連通した吐出位置と、前記第1接続部と前記第3接続部とが連通した吸込位置とに、弁制御部によって切換可能な三方弁である、請求項に記載の浸漬型検出器の洗浄装置。 The switching valve has a first connection connected to the tank, a second connection connected to the discharge means, and a third connection open to the atmosphere, and the first connection 3. A three-way valve that can be switched by a valve control unit between a discharge position in which the part and the second connection part communicate with each other and a suction position in which the first connection part and the third connection part communicate with each other. The immersion detector cleaning apparatus according to 1. 前記タンク内へ前記試料水を貯留させる給水手段を備える、請求項1から請求項のいずれか1項に記載の浸漬型検出器の洗浄装置。 The cleaning device for an immersion detector according to any one of claims 1 to 3 , further comprising water supply means for storing the sample water in the tank. 測定対象の試料水の一部を洗浄水としてタンクに貯留し、
吐出手段によって圧縮空気を吐出させることで、前記試料水に浸漬されている浸漬型検出器の検出部に、前記タンク内の洗浄水を吐出した後、引き続いて前記タンクを介して前記検出部に圧縮空気を吐出して、前記検出部に付着した汚れを除去する、浸漬型検出器の洗浄方法。
A part of the sample water to be measured is stored in the tank as wash water,
By discharging the compressed air by the discharge means , the cleaning water in the tank is discharged to the detection unit of the immersion type detector immersed in the sample water, and subsequently, the detection unit is passed through the tank to the detection unit. by discharging compressed air to remove dirt adhering to the front Symbol detector, a method of cleaning a submerged detector.
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