JPH05296974A - 原子力発電所用pH分析システム - Google Patents

原子力発電所用pH分析システム

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JPH05296974A
JPH05296974A JP4106308A JP10630892A JPH05296974A JP H05296974 A JPH05296974 A JP H05296974A JP 4106308 A JP4106308 A JP 4106308A JP 10630892 A JP10630892 A JP 10630892A JP H05296974 A JPH05296974 A JP H05296974A
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JP
Japan
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sample
switching valve
flow path
amplifier
path switching
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Pending
Application number
JP4106308A
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English (en)
Inventor
Kazuo Fukase
一男 深瀬
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

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  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】自動化し小型化され、かつ二次廃液量を削減し
て放射線被曝の少ない、原子力発電所用pH分析システ
ムを提供する。 【構成】分析用のサンプルを入れたサンプル容器1と、
このサンプル容器1からサンプルを吸引するマイクロサ
ンプルポンプ2と、このマイクロサンプルポンプ2の出
口に第1の流路切替バルブ3を介して接続されたサンプ
ルセル7と、このサンプルセル7に取付けられたpH電
極8と、このpH電極8からの電気信号を増幅するアン
プ9と、アンプ9に接続したpH指示計10と、前記第1
の流路切替バルブ3の上流側に接続した2種のpH標準
液を切替える第2の流路切替バルブ4と、この第2の流
路切替バルブ4と前記マクロサンプルポンプ2、第1の
流路切替バルブ3およびアンプ9を制御するためのシー
ケンサ11を具備したことを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、軽水型原子力発電所に
おける炉水等のpH分析と分析装置の校正を行う原子力
発電所用pH分析システムに関する。
【0002】
【従来の技術】軽水型原子力発電所においては、冷却材
である炉水の水質を監視することは重要な項目の一つで
ある。現在、炉水のpH監視はプロセス用pH計を用い
ており、その校正および保守は人手に多く頼っている。
【0003】しかしながら、炉水には放射能が含まれて
いるので、作業員の放射線被曝防止の観点から分析計の
校正、保守は自動化することが要望されており、従来の
自動プロセス分析計では、2種の標準液を用いて交互に
pH電極の先端にpH標準液を送り込んで校正する方法
が提案されている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】自動化されたpH分析
計の分析校正装置においては、pH標準液が、使用済後
に二次廃液となり、この量が一般に1回に約3lと多い
こと、および分析校正装置が大型化すること等のために
原子力発電所内では実用化されるに至っておらず、二次
廃液の削減と共に、装置の小型化が課題とされていた。
【0005】本発明の目的とするところは、自動化し小
型化され、かつ二次廃液量を削減して放射線被曝の少な
い、原子力発電所用pH分析システムを提供することに
ある。
【0006】
【課題を解決するための手段】分析用のサンプルを入れ
たサンプル容器と、このサンプル容器からサンプルを吸
引するマイクロサンプルポンプと、このマイクロサンプ
ルポンプの出口に第1の流路切替バルブを介して接続さ
れたサンプルセルと、このサンプルセルに取付けられた
pH電極と、このpH電極からの電気信号を増幅するア
ンプと、このアンプに接続したpH指示計と、前記第1
の流路切替バルブの上流側に接続した2種のpH標準液
を切替える第2の流路切替バルブと、この第2の流路切
替バルブと前記マクロサンプルポンプ、第1の流路切替
バルブおよびアンプを制御するためのシーケンサを具備
したことを特徴とする。
【0007】
【作用】シーケンサの指令により第1の流路切替バルブ
と第2の流路切替バルブを切替えて、サンプルセルに先
ずpH標準液Aを流し、アンプのバイアスを自動的に調
整してpH指示計7がpH標準液AのpH値となるよう
に校正する。
【0008】次に前記第2の流路切替バルブを切替え、
サンプルセルにpH標準液Aに変えてpH標準液Bを流
してpH値の測定をして、pH指示計の示すpH値とp
H標準液BのpH値との誤差が所定値以内であるか否か
をチェックする。
【0009】誤差が所定値以内であれば、第1の流路切
替バルブを切替えてサンプルをサンプルセルに流してサ
ンプルのpH測定を自動的に行う。また誤差が所定値以
外の場合は、改めてその要因の究明と解決を実施する。
【0010】
【実施例】本発明の一実施例について図面を参照して説
明する。
【0011】図1の系統構成図に示すように、分析用サ
ンプルを入れるサンプル容器1には、サンプルを取り出
す極めて小型のマイクロサンプリングポンプ2が接続さ
れている。このマイクロサンプリングポンプ2の吐出側
には、pH標準液とサンプルとを切替える第1の流路切
替バルブ3が設けてあり、この第1の流路切替バルブ3
の他方の上流側には、2種類のpH値の異なるpH標準
液A,Bを切替えるための第2の流路切替バルブ4と、
その先にpH標準液A容器5と、pH標準液B容器6が
取付けてある。
【0012】また前記第1の流路切替バルブ3の出口側
には、微量サンプルのpH測定用のサンプルセル7が接
続されていて、このサンプルセル7には小型pH電極8
が取付けられている。この小型pH電極8には微小電流
を増幅するアンプ9と、このアンプ9からの電気信号に
よりpH値を表示するpH指示計10が接続されている。
【0013】さらに、前記マイクロサンプリングポンプ
2、第1の流路切替バルブ3、第2の流路切替バルブ
4、およびアンプ9の夫々には自動分析と校正の順序に
従って制御するシーケンサ11が接続されている。図2は
一実施例を詳細に示す構成図で、各部品はフローインジ
ェクション分析法に採用される超小型部品を採用してシ
ステムの小型化を計っている。
【0014】サンプル容器1には、サンプルを送入する
ためのパイプ12(内径 0.5mm程度)がサンプル容器1の
上蓋に取付けてあり、同じく上蓋にはサンプルをサンプ
ルセル7に送り込むマイクロサンプルポンプ2と接続し
たパイプ13が取付けてある。さらに、サンプル容器1に
は、オーバーフローしたサンプルを外部へ逃すパイプ14
がサンプル容器1の上蓋に取付けてある。
【0015】前記マイクロサンプルポンプ2の出口側に
はサンプルとpH標準液の流路を切替えるための第1の
流路切替バルブ3が設けてあり、この第1の流路切替バ
ルブ3の上流側にはサンプルの流量を安定化させるため
の流路バイパス用のバイパスパイプ15がキャピラリー16
を介してサンプルセル7の出口側と接続してある。サン
プルセル7には、pH測定用の小型pH電極8である小
型pHガラス電極17とpH比較電極18とが取付けられて
いる。
【0016】pH標準液およびサンプルのpHは、前記
の2ケの電極間に電位差として極出され、この電位差は
アンプ9により増幅されてpH指示計10でpH値として
表示される。
【0017】前記第1の流路切替バルブ3の一方の出口
側にはパイプが接続されていて、その先端には第1の流
路切替バルブ3に2種類のpH標準液A,Bの内、いず
れのpH標準液を流すかを切替える第2の流路切替バル
ブ4が取付けてある。
【0018】この第2の流路切替バルブ4の2ケの入口
には、夫々pH標準液A容器5と、pH標準液B容器6
とが接続されている。また第1の流路切替バルブ3のp
H標準液の出口にはバルブ19が取付けてある。
【0019】なお、前記マイクロサンプルポンプ2と第
1の流路切替バルブ3、第2の流路切替バルブ4、アン
プ9およびバルブ19には、本pH分析システムの分析と
校正を順序に従ってシーケンス制御をするシーケンサ11
が接続されて構成している。次に上記構成による作用に
ついて説明する。なお、図3は前記pH指示計10により
表示されるpH値の指示特性図である。サンプル容器1
にはパイプ12を通ってサンプルが流れ込み、この量が多
いとパイプ14から外部へオーバーフローする。
【0020】先ずシーケンサ11からのシーケンス制御に
よる指令により、マイクロサンプルポンプ2を始動させ
て、サンプル容器1内のサンプルをパイプ13を介して第
1の流路切替バルブ2に送り込む(流量は1ml/min 程
度)。
【0021】これによりサンプルは、サンプルセル7と
バイパスパイプ15を通って流れ、この時のサンプルのp
H値は、pHガラス電極8とpH比較電極17により検出
してpH指示計10にて表示される。すなわち、この時の
指示値の状況は図3(約1分未満位置)に示すように、
サンプルはpH 7.5を示している。
【0022】次にシーケンサ11からの制御指令によりバ
ルブ19を開き、pH標準液A容器5からpH標準液A
(例えばpH4)を、第2の流路切替バルブ4を経由し
て第1の流路切替バルブ3に送る。
【0023】続いて、バルブ19を閉じ、第1の流路切替
バルブ3を切替えて、前記サンプルのサンプルセル7へ
の流入を阻止し、この代わりにpH標準液Aをサンプル
セル7に送り込む。pH計指示計10の指示が一定となり
安定した時点(図3の約2分に近い位置)で、pH指示
計10の指示がpH標準液AのpH値であるpH4を示す
ように、自動的にアンプ9のバイアスがシーケンサ11に
より調整される。
【0024】次に第2の流路切替バルブ4を切替えて、
前記pH標準液Aの代わりにpH標準液B容器6からp
H標準液B(例えばpH9)をサンプルセル7に流し込
み、pH指示計10の指示が安定した時点(図3の約3分
に近い位置でpH9の一定値を示している)において、
pH指示計10の指示値がpH標準液BのpH値と規定の
誤差内(例えばpH 0.2)にあるか否かをシーケンサ11
により自動的に校正チェックをする。
【0025】この誤差が規定以内であれば、第1の流路
切替バルブ3を切替えて、改めてサンプルをサンプルセ
ル10に流し込み、サンプルの分析を開始(図3の約 3.5
分以降)し、サンプルがpH 7.5であることをpH指示
計10に表示する。
【0026】若しも、この時にpH標準液BのpH値と
pH指示計10が指示する値の誤差が規定内に入らない場
合には、この誤差の原因を究明し、これを除去してから
再度上記手順による自動校正と分析操作を行なう。
【0027】
【発明の効果】以上本発明によるpH分析システムを軽
水型原子力発電所の冷却水の分析に用いれば、従来のプ
ロセスpH分析計による自動校正で必要とした大量のp
H標準液(1回に約3l)は不要となり、超小型部品を
採用して小型化されたので、原子力発電所内の各部にお
いて、ごく少量のpH標準液(1回に約2ml)で十分に
校正と分析作業が自動的に行える。
【0028】従って、原子力発電所におけるpH標準液
による二次廃液が少なくなり、自動化および小型化によ
り操作が簡便で、作業員の放射線被曝も軽減できる効果
がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る一実施例の系統構成図。
【図2】本発明に係る一実施例の構成図。
【図3】本発明に係る一実施例のpH指示計の指示特性
図。
【符号の説明】
1…サンプリング容器、2…マイクロサンプルポンプ、
3…第1の流路切替バルブ、4…第2の流路切替バル
ブ、5…pH標準液A容器、6…pH標準液B容器、7
…サンプルセル、8…小型pH電極、9…アンプ、10…
pH指示計、11…シーケンサ、15…バイパスパイプ、16
…キャピラリー、17…小型pHガラス電極、18…小型p
H比較電極、19…バルブ。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 分析用のサンプルを入れたサンプル容器
    と、このサンプル容器からサンプルを吸引するマイクロ
    サンプルポンプと、このマイクロサンプルポンプの出口
    に第1の流路切替バルブを介して接続されたサンプルセ
    ルと、このサンプルセルに取付けられたpH電極と、こ
    のpH電極からの電気信号を増幅するアンプと、このア
    ンプに接続したpH指示計と、前記第1の流路切替バル
    ブの上流側に接続した2種のpH標準液を切替える第2
    の流路切替バルブと、この第2の流路切替バルブと前記
    マクロサンプルポンプ、第1の流路切替バルブおよびア
    ンプを制御するためのシーケンサを具備したことを特徴
    とする原子力発電所用pH分析システム。
JP4106308A 1992-04-24 1992-04-24 原子力発電所用pH分析システム Pending JPH05296974A (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113237986A (zh) * 2020-01-22 2021-08-10 株式会社岛津制作所 液相色谱仪及分析执行方法
CN117925390A (zh) * 2024-02-05 2024-04-26 中国环境科学研究院 一种微生物梯度浓度制样系统及方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113237986A (zh) * 2020-01-22 2021-08-10 株式会社岛津制作所 液相色谱仪及分析执行方法
CN113237986B (zh) * 2020-01-22 2023-08-04 株式会社岛津制作所 液相色谱仪及分析执行方法
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