JPH0921794A - 化学的酸素要求量測定装置 - Google Patents

化学的酸素要求量測定装置

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JPH0921794A
JPH0921794A JP16987895A JP16987895A JPH0921794A JP H0921794 A JPH0921794 A JP H0921794A JP 16987895 A JP16987895 A JP 16987895A JP 16987895 A JP16987895 A JP 16987895A JP H0921794 A JPH0921794 A JP H0921794A
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JP
Japan
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station
container
beaker
casing
measuring device
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JP16987895A
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English (en)
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Shigesada Iijima
茂定 飯嶋
Atsumi Tada
敦巳 多田
Yasuo Fukushima
康雄 福嶋
Yasutoku Miura
泰徳 三浦
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IIJIMA DENSHI KOGYO KK
Original Assignee
IIJIMA DENSHI KOGYO KK
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 連続して自動的にCODの測定が効率よくで
きるとともに、持ち運びに便利であり所望の場所でCO
Dの測定が可能なCOD測定装置の提供。 【構成】 ケーシング1と、ケーシング1内に設置され
ビーカー11を縦軸回りに回動して運搬するとともに、
所定位置において上下方向に反転させる容器運搬機構2
と、容器運搬機構2の周囲に配置された、試料水または
希釈液の試料注入ステーション3、酸化剤または酸化促
進剤の酸化剤注入ステーション4、加熱ステーション
5、還元剤注入ステーション6、電量滴定ステーション
7、および排水・洗浄ステーション8と、容器運搬機構
2を制御しビーカー11を順次、所定時間だけ各装置に
設定するとともに、排水・洗浄ステーション8でビーカ
ー11を反転させ、これに同期して各装置を作動させる
制御装置9とからなる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、排水中のCOD(化
学的酸素要求量)を自動的に測定するための化学的酸素
要求量(COD)測定装置に関する。
【0002】
【従来の技術】CODは、過マンガン酸カリウム、二ク
ロム酸カリウムなどの強力な酸化剤を用いて一定の条件
で試料水を処理した場合に、消費される酸化剤の量を求
め、それを対応する酸素の量に換算して表され、試料水
中に被酸化物質がどのくらい存在するかを示す。このC
ODの測定は、従来よりビュレット、ピペット、駒込ピ
ペット、三角フラスコ、温水バスなどの器具を用いて手
動でなされており、手間がかかる欠点があった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】この発明の目的は、連
続して自動的にCODの測定が効率よくできるCOD測
定装置の提供にある。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明の化学的酸素要求
量測定装置は、ケーシングと、該ケーシング内に設置さ
れ試料液容器を縦軸回りに回動して運搬するとともに、
所定位置において上下方向に反転させる容器運搬機構
と、該容器運搬機構の周囲に配置された、試料水または
希釈液の定量自動注入機構、酸化剤または酸化促進剤の
定量自動注入機構、加熱機構、電解液定量自動注入機
構、電量滴定機構、および排水、洗浄機構を有する滴定
装置と、前記容器運搬機構を制御して前記容器を順次、
所定時間だけ前記滴定装置の各機構に設定するととも
に、前記排水、洗浄装置で前記容器を反転させ、これに
同期して各機構を作動させる制御機構とからなる。
【0005】請求項2に記載のCOD測定装置は、前記
ケーシング内に棚板を設置し、該棚板の上に前記滴定装
置を配置し、前記棚板の下に希釈液タンク、排水タン
ク、電解液タンク、および洗浄液タンクを設置したこと
を特徴とする。
【0006】
【発明の作用・効果】この発明のCOD測定装置は、試
料水をケーシング内の所定位置にセットしておくと、自
動的にCOD測定ができる。このため、連続して自動的
にCODの測定が効率よくできる。
【0007】
【実施例】図1、図2はCOD測定装置100を示し、
ケーシング1内で1個のビーカー(容器)11を水平円
周上に配置された滴定装置200の6個の機構(ステー
ション)に移動させ、試料水および希釈液の注入、酸化
剤、酸化促進剤など薬液注入、酸化促進のための加熱、
電解液の注入、残余酸化剤の電量滴定を行い、試料水の
CODを演算し、排水したのちビーカー11を洗浄す
る。
【0008】ケーシング1は、箱状を呈し、内部に棚1
2(図2参照)が取り付けられている。棚12上には、
ビーカー11を運搬するための容器運搬機構2が取り付
けられている。棚12の下には、蒸留水容器13、排水
タンク14、洗浄水タンク15、真空ポンプ16が収容
されている。また、ケーシング1の側壁には、換気用フ
ァン17が取り付けられている。
【0009】容器運搬機構2は、支柱21と、ビーカー
11を持つハンド22と、ハンド22を支柱21回りに
回動するモータM1 付き回動機構23、ハンド22を昇
降させるためのモータM2 、ネジ付き回転軸24、該回
転軸24に螺合した昇降部材25を有する昇降機構2
6、およびビーカー11を掴んだハンド22の回転機構
27を有する。ハンド22は、制御装置9により、支柱
21回りに回動するとともに、手首が回転してビーカー
11を上下に引っ繰り返す。
【0010】測定装置を構成する6個のステーション
(機構)は、支柱21の回りの棚12の上に設置されて
いる。第1のステーションは、試料水Aおよび希釈液
(蒸留水)Bを注入する試料注入ステーション3であ
り、1ccの試料水Aと9ccの蒸留水Bとを定量自動
注入器30に吸い込み、ビーカー11内に注入する。定
量自動注入器30は、図3に示す如く、手動式フィンガ
ーディスペンサー31に電動駆動機構32を付設した構
成を有する。
【0011】第2のステーションは、酸化剤および酸化
促進剤を注入する酸化剤注入ステーション4であり、酸
化剤として二クロム酸カリウム溶液2ccを注入する定
量自動注入器40、および酸化促進剤として98%硫酸
15ccを注入するための電動式オートビューレット4
1とを備える。定量自動注入器40は定量自動注入器3
0と同一の構造を有する。電動式オートビューレット4
1は、図4に示す如く、手動式オートビューレット42
に電動駆動機構43を付設してなる。
【0012】第3のステーションは、加熱ステーション
5であり、図5に示す電熱器付き金属製加熱ブロック5
1、テフロン栓52、テフロン栓52の冷却水循環器5
3、およびテフロン栓52の自動昇降装置54からな
り、ビーカー11内の液体を30分〜2時間の間100
℃〜105℃で加熱する。
【0013】第4のステーションは、電解液注入ステー
ション6であり、定量自動注入器30と同一の定量自動
注入器60により、20ccの電解液を注入する。電解
液としては、鉄みょうばん、硫酸第二鉄等の鉄(II
I)イオンが使用される。
【0014】第5のステーションは、電量滴定ステーシ
ョン7であり、図6に示す電量滴定装置70が使用され
る。電量滴定装置70は、電解電極71、および指示電
極72、かくはん装置73を有する。電解電極71の先
端には、露出電極74、75が突設され、指示電極72
の先端には白金電極76、77が突設されている。78
は、マイクロコンピュータであり、試料水A中の残余酸
化剤を電解電極で電解還元を行い、還元状態になるまで
の時間を検出し、電気量を求めてCOD値に換算し、デ
ジタル表示部79に表示する。
【0015】第6のステーションは、排水・洗浄ステー
ション8であり、図7に示す如く、ビーカー11を上下
反転させて内容物を漏斗81から排水タンク14に排出
する。しかる後、前記真空ポンプ16で洗浄水タンク1
5から洗浄水(蒸留水)を汲み上げ、ノズル82からビ
ーカー11内へ噴出させて、蒸留水Bでビーカー11を
洗浄する。
【0016】制御装置9は、容器運搬機構2、試料注入
ステーション3、酸化剤注入ステーション4、加熱ステ
ーション5、電解液注入ステーション6、電量滴定ステ
ーション7および排水・洗浄ステーション8を制御す
る。
【0017】洗浄後のビーカー11は、容器運搬機構2
のハンド22に掴まれており、最初に試料注入ステーシ
ョン3に設定される。ここで、工場排水など所定の場所
から汲み上げて真空容器に入れた試料水Aを1cc定量
自動注入器30に吸い込み、ビーカー11に注入する。
つづいて、同様に希釈液としての蒸留水Bを9cc希釈
液びんDから定量自動注入器30に吸い込み、ビーカー
11に注入する。なお、希釈液Bは必ずしも必要ではな
く、試料水Aが薄い場合には不要である。
【0018】つぎに、容器運搬機構2によりビーカー1
1を回動させて、このまま試料注入ステーション3に設
定する。ここで、酸化剤の二クロム酸カリウム溶液2c
cを注入する定量自動注入器40、および酸化促進剤と
して98%硫酸15ccを注入する。
【0019】つぎに、容器運搬機構2によりビーカー1
1を回動させて加熱ステーション5に設定する。ここ
で、ビーカー11は加熱ブロック51に載置されるとと
もに、テフロン栓52により栓をされ、ビーカー11内
の液体を30分〜2時間の間100℃〜105℃で加熱
する。
【0020】加熱が終わると、ビーカー11は電解液注
入ステーション6に設定され、定量自動注入器60によ
り、20ccの電解液が注入され、つぎの電量滴定ステ
ーション7に運搬される。電量滴定装置70は、電解電
極71、および指示電極72、かくはん装置73の先端
部をビーカー11内に降下させ、かくはん装置73でビ
ーカー11内の液体を攪拌しながら電解電極71の先端
に設けた露出電極74、75間に24.5mAの一定電
流を流す。この電流により電解液の電解還元を行う。指
示電極72の先端に突設した白金電極76、77間に1
μAの電流を流し、指示電極両端の電位飛躍が鋭くなる
時を終点とし、終点までの電気量をマイクロコンピュー
タ78でCOD値に換算し、デジタル表示部79に表示
する。
【図面の簡単な説明】
【図1】COD測定装置の概略構成を示す平面図であ
る。
【図2】COD測定装置の概略構成を示す正面図であ
る。
【図3】定量自動注入器の概略構成図である。
【図4】定量自動注入器の概略構成図である。
【図5】加熱ステーションの概略構成図である。
【図6】電量滴定装置の概略構成図である。
【図7】排水・洗浄の概略構成図である。
【符号の説明】
1 ケーシング 2 容器運搬機構 3 試料注入ステーション 4 酸化剤注入ステーション 5 加熱ステーション 6 電解液注入ステーション 7 電量滴定ステーション 8 排水・洗浄ステーション
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 三浦 泰徳 愛知県蒲郡市旭町15番12号 飯島電子工業 株式会社内

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ケーシングと、該ケーシング内に設置さ
    れ試料液容器を縦軸回りに回動して運搬するとともに、
    所定位置において上下方向に反転させる容器運搬機構
    と、該容器運搬機構の周囲に配置された、試料水または
    希釈液の定量自動注入機構、酸化剤または酸化促進剤の
    定量自動注入機構、加熱機構、電解液定量自動注入機
    構、電量滴定機構、および排水、洗浄機構を有する滴定
    装置と、前記容器運搬機構を制御して前記容器を順次、
    所定時間だけ前記滴定装置の各機構に設定するととも
    に、前記排水、洗浄装置で前記容器を反転させ、これに
    同期して各機構を作動させる制御機構とからなる化学的
    酸素要求量測定装置。
  2. 【請求項2】 請求項1において、前記ケーシング内に
    棚板を設置し、該棚板の上に前記滴定装置を配置し、前
    記棚板の下に希釈液タンク、排水タンク、電解液タン
    ク、および洗浄液タンクを設置したことを特徴とする化
    学的酸素要求量測定装置。
JP16987895A 1995-07-05 1995-07-05 化学的酸素要求量測定装置 Pending JPH0921794A (ja)

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