JPH09505885A - 水分析システム - Google Patents

水分析システム

Info

Publication number
JPH09505885A
JPH09505885A JP7511080A JP51108095A JPH09505885A JP H09505885 A JPH09505885 A JP H09505885A JP 7511080 A JP7511080 A JP 7511080A JP 51108095 A JP51108095 A JP 51108095A JP H09505885 A JPH09505885 A JP H09505885A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
sample
sample preparation
analyzer
analysis
detector
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP7511080A
Other languages
English (en)
Inventor
ベンソン、リチャード・リン
マクケルビー、イアン・ドナルド
スチュアート、アラン・デイビッド
ハミルトン、イアン・キャンプトン
Original Assignee
エーディーアイ・リミテッド
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by エーディーアイ・リミテッド filed Critical エーディーアイ・リミテッド
Publication of JPH09505885A publication Critical patent/JPH09505885A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/10Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
    • G01N1/20Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state for flowing or falling materials
    • G01N1/2035Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state for flowing or falling materials by deviating part of a fluid stream, e.g. by drawing-off or tapping
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • G01N33/182Specific anions in water
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/00594Quality control, including calibration or testing of components of the analyser
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/40Concentrating samples
    • G01N1/4044Concentrating samples by chemical techniques; Digestion; Chemical decomposition
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/10Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
    • G01N1/20Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state for flowing or falling materials
    • G01N1/2035Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state for flowing or falling materials by deviating part of a fluid stream, e.g. by drawing-off or tapping
    • G01N2001/205Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state for flowing or falling materials by deviating part of a fluid stream, e.g. by drawing-off or tapping using a valve
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/00594Quality control, including calibration or testing of components of the analyser
    • G01N35/00693Calibration
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/11Automated chemical analysis
    • Y10T436/117497Automated chemical analysis with a continuously flowing sample or carrier stream
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/16Phosphorus containing
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/16Phosphorus containing
    • Y10T436/163333Organic [e.g., chemical warfare agents, insecticides, etc.]

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

(57)【要約】 流体中の化学的な種を分析するための方法および装置が開示されている。この装置は、サンプル準備セクション(3)の上流および下流にフィルタリング手段(15,17)を有している。この流体は、ポンプ(27)の配置および上流フィルタ(15)からダイジェスタ(11)へのバルブによりライン(1)からディバート、即ち分流加減され、下流フィルタ(17)から分析器/検出器システム(5)へ流出される。これらポンプ(27)とバルブの配置はサンプル準備部(3)の浄化を行うと共に、フィルタ(15,17)、入口ライン(7)および出口ライン(13)のバックフラッシュ、即ち逆流置換を行う。

Description

【発明の詳細な説明】 水分析システム 本発明は、流体における化学的な種の集中(例えば濃縮状態)を分析するた めの方法および装置に関する。 ここで用いた「流体」という用語は特に限定するものではなく、不均質な液体 のシステムを含むものである。 本発明は、例えば、産業プラントからの廃液の流れの中や、この廃液の流れ を産業プラントから受け入れて流れ下るか又は流れ止まる処の、農業や家庭を源 とする廃液を含んだ河川、湖、貯水池、河口および、給水システムを含む他の水 システムにおける、例えばリンのような栄養素の集中を分析するための方法およ び装置に関する。 長期間におよぶリンの排出、例えば、通常、リンの形態で、産業プラント又 は農耕地から、河川、湖、貯水池および河口等の水システムへの流れ込みは、重 大な問題を招く可能性のある処の不当な藻の成長を導くことがある。その例とし て、これら藻類は動物や人間に有害である故に、ただちに健康上の重大なる問題 を生じる。 また、無害な藻類はすぐには健康上の問題を引き起こさないが、しかし、水自 体の所見(例えば、色・透明度)、臭いおよび味などに有害なるインパクトを与 えて、水システムに おける水質を低下させる。更に、水システムから藻の成長を除去することは困難 であると共に、それには高い費用を要する。 水システムにおけるリンの集中の正確な分析、特に、リアルタイム・バイアス の分析は、藻類の成長を予測し、その更なる成長を回避することは重要なことで ある。 公知の水システムにおけるリンの集中に関する分析のための処理は、「サンプ ルの周期的な収集」、「サンプルの研究所への搬送」および、「サンプルの分析 」から構成されている。多くの従来例においては、「収集」「搬送」およびオフ サイトな「分析」を含み極めて高い費用がかかる故に、この処理は満足なもので はない。さらにこの「収集」と「分析」との間の時間的遅れは、サンプルの不安 定性の見地から言えば、分析自体の正確性に影響する。またさらに、この処理は リアルタイムに実行されるものではなく、これらの「収集」と「分析」との間に 生じた遅れは、産業プラントのオペレーティング・パラメータにすぐにアジャス ト、即ち、合致させることを困難にする。そして、その水システムにおいて、膨 大な量のリンを除去することを妨げる段階に至ることとなる。 また、他の公知の、水システムにおけるリンの集中に関する分析のための処 理はリアルタイムで実行されるが、その処理できる量には限界がある。なぜなら ば、その処理方式は、すべてのリンではなく、溶解した状態のリンだけを測定す る故である。全部のリンの集中の分析は、溶けたリンの集中よりもむしろ、リン の生物学的可能性のほうが重要なインジケ ータであることが考慮されるべきである。この公知の処理についての他の問題は 、分析装置のライン上における沈澱する生物学上の材料の構築により、結果とし て、測定されたリンの集中に係わるリンのレベルが歪んで、予測できない背景的 なエラーが存在することになる。 そこで本発明の目的は、水システムにおける、トータルなリンの集中する状 態を分析するための方法および装置を提供することにあり、これは、前述の従来 の不具合および制限を軽減するものである。 本発明の好適実施例の方法によれば次のような手段が講じられている。 流体中の化学的な種を分析するための水分析方法では、分析/検出システム を用いて流体中の化学的な種を分析するためのシステム装置がまず、この流体の サンプルにおける化学的種を分析できる形態にしてサンプルを載置するための手 段を有するサンプル準備部(i)と、分析/検出部(ii)とから構成された水分 析装置であり、そして、この水分析方法は、次のようなステップから構成された 方法である。即ち、 (a) サンプル準備部を流体と共に浄化するステップ; (b) サンプル準備部にこの流体を分析できる形にこのサンプルを載置する ステップ;および、 (c) このサンプルを分析できる形で、分析器/検出器に搬送するステップ ;。 前記流体のサンプルにおける化学的な種を分析できる形 態にして、このサンプルを載置するための手段の上流および下流に配置されたフ ィルタリング手段を通して当該サンプルを搬送するステップを備えることを特徴 とする。 前記分析器/検出器へ当該サンプルを搬送する後には、フィルタリング手段 において保持された如何なる固形物をも排除し、前記サンプル準備部においては 、生物学的な素材物質を除去する浄化のためのステップを備えることを特徴とす る。 前記分析器/検出器へ当該サンプルを搬送した後、前記サンプル準備部に残 留する如何なる流体をも排出し、前記サンプル準備部を浄化するためのステップ を備えることを特徴とする。 前記サンプル準備部を浄化するステップを具備し、前記分析器/検出器へ当 該サンプルを搬送した後、前記サンプル準備部および前記フィルタリング手段に 残留する如何なる流体をも排出し、前記フィルタリング手段において保持された 如何なる固体物をも排除することを特徴とする。 前記化学的な種をダイジェスチョン(即ち、蒸解または温浸)し、当該化学 的な種を分析できるようにするためのダイジェスチョン試薬で、化学的な種をダ イジェスチョンすることにより、前記化学的な種を分析可能に載置する手段を備 えることを特徴とする。 前記浄化ステップは、ダイジェスチョン試薬を用いて行うことを特徴とする 。 また、本発明の好適実施例の水分析装置によれば次のような手段が講じられ ている。 流体中の化学的種を分析するための装置は、次の構成要素を備える水分析装 置である。すなわち、 (a) 流体のサンプル中の化学的な種を分析できる形態にして載置する手段 を有するサンプル準備部と; (b) このサンプルを分析する分析器/検出器と;。 前記サンプル準備部の上流および下流には、フィルタリング手段を備えるこ とを特徴とする。 前記フィルタリング手段の上流には浄化手段を更に具備し、前記分析器/検 出器へ当該サンプルを搬送した後には、前記フィルタリング手段において保持さ れていた如何なる固形物をも排除し、前記サンプル準備部においては、生物学的 な素材物質を除去する浄化のための手段を備えることを特徴とする。 前記サンプル準備部を浄化するための手段を更に具備し、前記分析器/検出 器へ当該サンプルを搬送した後、前記サンプル準備部および前記フィルタリング 手段に残留する如何なる流体をも排出し、前記フィルタリング手段において保持 された如何なる固形物をも排除することを特徴とする。 前記の載置する手段は、前記化学的な種の溶解物を作るためのダイジェスタ( 即ち、蒸解または温浸する装置)を備えることを特徴とする。 本発明は、添付する次のような図面を参照することによ り、以下に説明記載されている。 図1〜図5は、本発明の装置の好適実施例をそれぞれ示す構成図であり、水シ ステムにおけるすべてのリンのオンライン・アナリシス(即ち、直結的分析)の 方法についての1つの好適実施例によりオペレートされる際の装置を示している 。 図6〜図11は、本発明の装置の好適実施例をそれぞれ示す構成図であり、水 システムにおけるすべてのリンのオンライン・アナリシスの方法についてのその 他の好適実施例によってオペレートされる際の装置を示している。 図1〜図5に示された装置は、産業プラントからの排出ライン1に接続する 装置であり、廃液におけるトータルなリンの集中をリアルタイムに分析すること が可能である。ここで言う、廃液中における「トータルな」リンとは、溶解およ び不溶解のリンを意味する。 本装置は、廃液ライン1からの廃液のサンプルにおけるリンの集中を分析す るためのアナライザ/ディテクタ(以下、分析器/検出器と称す)システム5と 、符号3で示された、分析器/検出器システム5での分析のために当該サンプル を準備するためのサンプル・プリパレーションセクション(以下、サンプル準備 部と称す)とから構成されている。 この分析器/検出器システム5は、適宜なタイプおよび、構成のものである。 また、このサンプル準備部3は、廃液ライン1に接続する入口ライン7と、排 液を汚水溜(不図示)に搬送するための 排出ライン31と、例えば、廃液中の固体のリンを蒸解または温浸するダイジェ スタ(即ち、蒸解または温浸分析器、例えば、蒸解がま)11と、このダイジェ スタ11から分析器/検出器システム5まで当該廃液を搬送する出口ライン13 と、から構成されている。 また本発明の装置は、入口ライン7での100ミクロンのフィルタ15と、出 口ライン13での0.45ミクロンのフィルタ17とから構成されている。 本装置は、次の構成要素から構成されている。 (a) ダイジェスタ11の上流で、廃液がこのダイジェスタ11に到達す る以前に、ダイジェスチョン試薬(即ち、蒸解または温浸分析用の試薬)をミキ シングするため、入口ライン7に接続された試薬供給ライン19; (b) フィルタ17(ライン21)で浄化するため、および サンプル準 備部3とフィルタ15(ライン23)で浄化するために、ダイジェスチョン試薬 を選択的に供給するため、出口ライン13に接続された試薬供給ライン21,2 3;。 更に、本装置は、分析器/検出器システム5をキャリブレーティング(即ち 、計測、測定)するための標準液を供給するために、入口ライン7に接続された 標準液供給ライン25を備えている。 また、本装置は、更に、入口ライン7には連続するぜん動性ポンプ27およ び、バルブV1,V2,V3,V4,V5を備えており、そのほかにも、試薬供 給ライン19,21,2 3と、排出ライン31と、出口ライン13と、標準液供給ライン25とが備えら れている。そしてこれら構成要素は、以下に述べるような本発明の方法の一好適 実施例のにて遂行することを求められた場合、廃液をポンピングして本装置の中 を通過するよう選択的にオペレートできるものである。 本装置には更に、入口ライン7に対しマイクロプロセッサまたは他の制御手 段(不図示)が備えられ、以下に述べるような本発明の方法の一好適実施例に従 って、ポンプ27とバルブV1,V2,V3,V4,V5を選択的にオペレート するために配設されている。 図1を参照すると、本発明の方法の一好適実施例における第1のステップは 、この廃液の1つのサンプルを確実にするため、サンプル準備部3とフィルタ1 5,17を廃液ライン1からの廃液で浄化することであり、これは、結果的にこ のサンプル準備部3が廃液のみで構成されるように準備することである。この第 1のステップを遂行するためには、バルブV1,V2,V3およびV4が閉じら れ、バルブV5が開かれる。そして、入口ライン7のポンプ27は、廃液がフィ ルタ15や入口ライン7やダイジェスタ11およびフィルタ17を通過した後に 、排出ライン31を通って汚水溜に排出され廃棄されるよう廃液のポンピングが オペレートされる。 なお、図1やその他の図面において留意する点は、廃液の流れは太い線と矢印 で描かれていることである。 図2を参照すると、本発明の方法の一好適実施例における第2のステップは 、廃液の1つのサンプルを準備して、ダイジェスチョン試薬を入口ライン7を通 る廃液の流れでミキシングし、さらに、ダイジェスタ11における廃液中のリン の如何なる固体形態物をもダイジェスティング(即ち、蒸解または温浸)を行う 。そして、そのサンプルを分析器/検出器システム5に搬送する。 ダイジェスタ11およびダイジェスチョン試薬は、それぞれに適宜なタイプの ものであり、このダイジェスタ11のオペレーティング・パラメータは選択的に 要求されて、廃液中のすべてのリンの溶解状態を分析可能な形態に置かれるよう 確保される。また、このダイジェスタ11は1つ以上のサブシステムから構成さ れてもよく、さらに、廃液のサンプルが熱っせられることを許容し、紫外線また はマイクロ波の照射または、その他のコンディションを受け、すべてのリンの状 態が溶液の状態に換えられることも必要であろう。 ダイジェスタ11は、50〜150℃のオーダーの低温にてオペレートするこ とが好適とされ、好ましくは、80〜95℃でしかも、1〜2大気圧程度の低圧 であればよい。 また、ダイジェスチョン試薬および、その際のオペレーティング・パラメータ は、通常、3〜10分以内の早いダイジェスチョンがあるように選択されること が望まれる。 第2のステップを遂行するためには、バルブV3,V4およびV5が閉じられ 、バルブV1およびV2が開かれる。そして、入口ライン7のポンプ27は、こ の廃液とダイジェスチョン 試薬を、矢印で示された方向のダイジェスタ11を通り分析器/検出器システム 5に向けてポンプするためにオペレートされる。この第2のステップは、分析可 能なサンプルの形態にした最少な量の廃液を、分析器/検出器システム5へ搬送 するため十分な時間をかけて遂行される。 図3を参照すると、本発明の方法の第3のステップは、廃液のほかに如何な る形態のものをも排出するため、サンプル準備部3とフィルタ15,17をダイ ジェスチョン試薬で浄化することと、これらフィルタ15,17においてトラッ プされた廃液を排除して、如何なる固形物をも排除することである。 本発明の方法のこの第3のステップを遂行するためには、バルブV1,V2, V4およびV5が閉じられ、バルブV3が開かれる。そして、入口ライン7のポ ンプ27は、このダイジェスチョン試薬を矢印で示された方向に向けてポンプす るためオペレートされる。すなわち、上述の廃液の流れに対して逆な方向、すな わち、フィルタ17、ダイジェスタ11、入口ライン7そしてフィルタ15へと 通過して進む。 図4を参照すると、本発明の方法の第4のステップは、分析器/検出器シス テム5を用いてキャリブレート、例えば計測や測定をすることから構成されてい る。この第4のステップを遂行するためには、バルブV3およびV5が閉じられ 、バルブV1,V2およびV4が開かれる。そして、ダイジェス チョン試薬ライン19および標準液試薬ライン25のポンプ27は、そのダイジ ェスチョン試薬と標準液試薬を用いて、分析器/検出器システム5でキャリブレ ートするために、ダイジェスタ11、出口ライン13、そして分析器/検出器シ ステム5を通り、矢印で示された方向へとポンピングするようにオペレートされ る。 図5を参照すると、本発明の方法の第5のステップは、フィルタ17におけ る如何なる標準液試薬をも排除するために、このフィルタ17を浄化することか ら構成されている。この第5のステップを遂行するためには、バルブV3および V4が閉じられ、バルブV1,V2およびV5が開かれる。そして、ダイジェス チョン試薬ライン19のポンプ27は、ダイジェスチョン試薬をポンプし、この 試薬ライン23とフィルタ17を通り、その後、排出ライン31から汚水溜へと ポンピングするようにオペレートされる。 本発明の方法のこの第5のステップの完了において、本方法の各ステップは 、適宜な時間の経過の後に再び繰り返される。これによって、サンプリングの周 期は、廃液の源や、環境または、廃液におけるリンの集中に影響するかもしれな いその他のファクタを含む種々のファクタの範囲において、様々に独立した固有 の周期となり得る。 図6〜図11に示す装置もまた、図1〜図5に示された装置による如く、産 業プラントから廃液ライン1へ接続され、 リアルタイムでその廃液中のすべてのリンの集中について分析できるようにオペ レートされている。 なお、図6〜図11に示す装置の基本的な構成要素は、前述の図1〜図5に示 された装置とほぼ同じものであり、同一の構成要素には共に同じ参照番号が付け られている。 これら2つの実施例の装置のあいだの相違点としては、まず、図6〜図11に 示す装置は、図1〜図5に示された装置に備えられているダイジェスタ11から 、ダイジェスチョン試薬を出口ライン13に供給するための試薬供給ライン21 ,23を含んではいないことである。 また、これら2つの実施例の装置のあいだでのその他の相違点としては、入口 ライン7からダイジェスタ11での標準液の供給に関する関係にある。詳しくは 、図1〜図5に示された装置のように、標準液が1本の供給ライン25を経由し て供給されるのに対し、図6〜図11に示す装置では、その標準液およびブラン ク(例えば、半加工品)が、分離されて成る供給ライン61,63,65および バルブV1,V2,V3を経由して入口ライン7に供給されることにある。 さらに、図6〜図11の装置における相違点は、ダイジェスタ11からの出口 ライン13におけるバルブV4が、出口ライン13から、例えば排出・廃棄用の 汚水溜のみならず、分析器/検出器システム5へも選択的に液体の流れを方向づ げることができるバルブであることである。 図6,図7,図8および図9は、本装置を通る次のよう な流れにそれぞれ対応するダイジェスチョン試薬の流れを描写している。すなわ ち、廃液(図6)、標準液(図7)、ブランク(図8)および、第2標準液(図 9)。そして、この目的は、残留物のある装置を浄化することであり、この残留 物のある装置は、前述の使用から離れて、以下に述べるような分析とキャリブレ ーション、即ち計測目的のための装置の次のような使用にある。 図6を参照すると、廃液での浄化の場合は、入口ライン7への標準液および ブランクの流れを回避するためにバルブV1,V2およびV3が閉じられ、バル ブV4が分析器/検出器システム5への液体の流れを阻止するために閉じられる 。 その結果として、廃液ライン1からの廃液は、入口ライン7を通って流れ入り 、試薬供給ライン19を経由して流れてきたダイジェスチョン試薬とミックスし 、その後、この廃液と試薬とのミクスチャ(即ち、混合液)は、ダイジェスタ1 1を通って流れる。このダイジェスタ11からの出口の流れは、フィルタ17を 通って流れた後、出口ライン13およびバルブV4を経由する。 図7〜図9を参照すると、標準液およびブランクのこれら図7〜図9に示さ れた流れのパス、即ち行程は、図6に示された廃液の流れと同じである。これら 各々の場合には、バルブV1,V2およびV3が選択的に開/閉され、廃液より も1つの標準液とブランクを、供給ライン61,63,65を 経由して入口ライン7へ流すことが許容されている。 なお、次のような変形したものでもよい。すなわち、 (a) 図中の「STND 1」は、正リン酸塩、または、分析器/検出器 5を測定・調査するためのその他の適宜なコンパウンド、即ち化合物または混合 物であってもよい。 (b) ブランクは、脱イオン水であってもよい。 (c) 図中の「STND 2」は、ダイジェスタ11の効率をチェックす るためのその他の適宜なコンパウンドであってもよい。 また、STND 1およびブランクは、一緒にラン、即ち動き流れるようなも のでもよく、通常は2時間のインターバルであり、また、STND 2は1日に 2回だけランするものでもよい。したがって、これら標準液とブランクを用いる テストの周期は、必要に応じて適宜選択されてもよい。 図6〜図9の浄化ステップは、先の使用からの残留物としての形態の物が存 在しないことを確実にするため、ダイジェスタ11や、フィルタ15,17およ び、入口ライン7と出口ライン13において、十分な時間をかけてランされる。 この点において、図6のアレンジメント、即ち構成配置の場合は、本装置は図 10に描写されたようにオペレートされ、廃液のすべてのリンに関しての分析が 行われる。 図10を参照すると、廃液の分析ステップにおいては、 図6に示したアレンジメントが次のように置き換えられている。すなわち、出口 ライン13から排出用の汚水溜への廃液の流れを止め、一方では、ダイジェスト (即ち、蒸解または温浸)された流れをその後の分析器/検出器5に流れるよう に、バルブV4を開放することによって置き換えられている。図1〜図5に関連 して記述された本発明の方法では、分析ステップは、最少な量の廃液を分析器/ 検出器5に流れるようにして、十分な時間をかけて遂行される。 ここで、図7、図8および図9のアレンジメントの場合で留意することとし ては、図10のアレンジメントが、本装置および、標準液STND 1,STN D 2および、ブランクを伴う分析器/検出器5のテストをすることを許容され ていることである。 図11を参照すると、廃液の分析サイクルの最終ステップは、入口ライン7 のダイジェスチョン試薬での浄化を行うことから構成されており、これは、フィ ルタ15においてトラップされた如何なる固形物をも排除し、また、入口ライン 7の如何なる生物学的なマテリアル、即ち素材物質をも排出するためのものであ る。ここで留意することとして、このステップは、図1〜図5に対応して述べら れた方法における浄化ステップと比較したとき、相対的に簡素化されたものであ り、そしてこのステップは、フィルタ17とダイジェスタ11とを通じてのバッ クフラッシュイング(即ち、逆流置換)を含んでいないことである。このような 接続において、出願 人により発見されたこととしては、アグレッシブなダイジェスタ試薬は、図6の 浄化ステップ中において、通常、フィルタ17における如何なる閉塞・妨害物や 、ダイジェスタ11内に保持された残留物をも積極的に除去する傾向を示すこと である。 本発明の方法および装置に係わる好適実施例は、知られている分析処理に対 しても多くの利点を有している。例えば、 (a) フィルタ15,17の使用は、サンプル準備部3および、廃液中の固 形物によって詰ったり又は閉塞されたりするリスクを削減し、この結果、そのサ ンプル分析が高い再生が可能であると共に、ダイジェスチョン、即ち蒸解または 温浸・分析と、フィルトレーション、即ちろ過との両テーマにおいて制御される こと。 (b) 本方法における浄化ステップは、フィルタ15,17が固形物により ブラインドされないように確実に行うと共に、フィルタ15,17の使用可能な 期間、即ち寿命を相対的に長くすること。 (c) 本方法における浄化ステップは、廃液のサンプリング期間において、 この廃液がサンプル準備部3に保持されていないことを確実なものにし、そして これは、ラインに生じる分析エラーを誘導するリンの公算または、その他の付着 物を削減すること。 (d) 本方法および装置は、知られているバッチ処理が必要とするダイジェ スチョン時間(通常、30〜90分)に 比較して、さらに早いダイジェスチョン時間(通常、3〜10分)で行うことが できること。 (e) 本方法および装置は、ダイジェスチョン試薬および、廃液サンプルの 量を少なくすることができること。 (f) 本装置は、全期間にわたって必要なメンテナンスを少なくすることで ある。 なお、上述の本発明の方法および装置の好適実施例には、この発明の要旨を 逸脱しない範囲において、種々の変形が行われてもよい。 よって、本方法および装置の好適実施例は、リンの集中の分析に関連している が、本発明はこれに限定されず、分析可能なその他の如何なる化学上の種に拡大 して適用することができる。 さらに、本装置の好適実施例は、ダイジェスタ11を含み、ダイジェスチョン 試薬は、特にリンの固形物を分析可能な形態にして置き換えるために有している が、本発明は必ずしもこれには限定されず、リンを置き換え可能なその他の如何 なる手段であっても広く適用できる。 さらにまた、本装置の好適実施例は、入口ライン7とフィルタ15で100ミ クロンおよび、0.45ミクロンのフィルタを含んでいるが、本発明はこれに限 定されず、その他の如何なる適当なフィルタやポンプにも広げて適用できる。 また、本装置の好適実施例はさらに、廃液の流れのオンライン分析の前後関係 において使用するために構築されたもの であるが、本発明はこれに限定されず、本装置の使用目的を実験用途にも適用す ることが可能である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M C,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF,CG ,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN, TD,TG),AP(KE,MW,SD,SZ),AM, AT,AU,BB,BG,BR,BY,CA,CH,C N,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE ,HU,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LK, LR,LT,LU,LV,MD,MG,MN,MW,N L,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE ,SI,SK,TJ,TT,UA,US,UZ,VN (72)発明者 マクケルビー、イアン・ドナルド オーストラリア国、ビクトリア州 3131、 ヌナワディング、ピースデール・グローブ 12 (72)発明者 スチュアート、アラン・デイビッド オーストラリア国、ニュー・サウス・ウエ ールズ州 2305、ニュー・ランブトン・ハ イツ、クイーンズ・ロード 81 (72)発明者 ハミルトン、イアン・キャンプトン オーストラリア国、ニュー・サウス・ウエ ールズ州 2305、ニュー・ランブトン・ハ イツ、ホリー・サーキット 49

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 分析/検出システムを用いて流体中の化学的な種を分析するための水分 析方法は、 前記分析/検出システムの装置が、 前記流体のサンプルにおける化学的な種を分析できる形態にして、サンプルを 載置するための手段を有するサンプル準備部(i)と、 分析/検出部(ii)と、 から構成されて成る装置であって、 この水分析方法は、 (a) 前記サンプル準備部を前記流体と共に浄化するステップと、 (b) 前記サンプル準備部にこの流体を分析できる形態にこのサンプルを 載置するステップと、 (c) 前記サンプルを分析できる形で、分析器/検出器に搬送するステッ プと、 から構成されることを特徴とする水分析方法。 2. 前記流体のサンプルにおける化学的な種を分析できる形態にして、この サンプルを載置するための手段の上流および下流に配置されたフィルタリング手 段を通して当該サンプルを搬送するステップを更に具備することを特徴とする、 請求項1に記載の方法。 3. 前記分析器/検出器へ当該サンプルを搬送する後には、前記フィルタリ ング手段において保持された如何なる固 形物をも排除し、 前記サンプル準備部においては、生物学的な素材物質を除去する浄化のための ステップを更に具備することを特徴とする、請求項2に記載の方法。 4. 前記分析器/検出器へ当該サンプルを搬送した後、前記サンプル準備部 に残留する如何なる流体をも排出し、前記サンプル準備部を浄化するためのステ ップを更に具備することを特徴とする、前記の請求項のいずれの項に記載の方法 。 5. 前記サンプル準備部を浄化するステップを更に具備し、 前記分析器/検出器へ当該サンプルを搬送した後、前記サンプル準備部および 前記フィルタリング手段に残留する如何なる流体をも排出し、 前記フィルタリング手段において保持された如何なる固体物をも排除すること を特徴とする、請求項1または請求項2に記載された方法。 6. 前記の請求項に規定された方法は、 前記化学的な種をダイジェスチョン(即ち、蒸解または温浸)し、当該化学的 な種を分析できるようにするためのダイジェスチョン試薬で、化学的な種をダイ ジェスチョンすることにより、前記化学的な種を分析可能に載置する手段を更に 具備することを特徴とする方法。 7. 前記の請求項6に記載された方法は、 前記の請求項3〜請求項5のいずれの項に規定された前記浄 化ステップを遂行することを特徴とする方法。 8. 流体中の化学的な種を分析するための水分析装置は、 (a) 流体のサンプル中の化学的な種を分析できる形態にして載置する手 段を有するサンプル準備部と、 (b) このサンプルを分析する分析器/検出器と、を具備することを特徴 とする水分析装置。 9. 前記サンプル準備部の上流および下流には、フィルタリング手段を更に 具備することを特徴とする、請求項8に記載の装置。 10. 前記フィルタリング手段の上流には浄化手段を更に具備し、 前記分析器/検出器へ当該サンプルを搬送した後には、前記フィルタリング手 段において保持されていた如何なる固形物をも排除し、 前記サンプル準備部においては、生物学的な素材物質を除去する浄化のための 手段を具備することを特徴とする、請求項9に記載の装置。 11. 前記サンプル準備部を浄化するための手段を更に具備し、 前記分析器/検出器へ当該サンプルを搬送した後、前記サンプル準備部および 前記フィルタリング手段に残留する如何なる流体をも排出し、 前記フィルタリング手段において保持された如何なる固形物をも排除すること を特徴とする、請求項9に記載の装置。 12. 前記の載置する手段は、 前記化学的な種の溶解物を作るためのダイジェスタ(即ち、蒸解または温浸す る装置)を具備することを特徴とする、請求項8〜請求項11のいずれの項に記 載の装置。
JP7511080A 1993-10-11 1994-10-11 水分析システム Pending JPH09505885A (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AUPM174093 1993-10-11
AU1740 1993-10-11
PCT/AU1994/000616 WO1995010780A1 (en) 1993-10-11 1994-10-11 Water analysis systems

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH09505885A true JPH09505885A (ja) 1997-06-10

Family

ID=3777264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP7511080A Pending JPH09505885A (ja) 1993-10-11 1994-10-11 水分析システム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5773297A (ja)
EP (1) EP0746771A4 (ja)
JP (1) JPH09505885A (ja)
CA (1) CA2173831A1 (ja)
WO (1) WO1995010780A1 (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5400549A (en) 1993-10-22 1995-03-28 Morgan; William D. Insulated removable pond cover
US5939330A (en) * 1996-08-02 1999-08-17 Peterson; Roger Method and apparatus for gathering and preparing liquid samples for analysis
US7374059B2 (en) 2001-10-05 2008-05-20 Industrial And Environmental Concepts, Inc. Covering systems and venting methods
US9591797B2 (en) 2013-11-14 2017-03-14 Industrial & Environmental Concepts, Inc. Cover systems with fusion welds
US11141952B2 (en) 2015-04-06 2021-10-12 Industrial & Environmental Concepts, Inc. Sludge covers, sludge management systems, and related methods

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE756423A (fr) * 1969-09-22 1971-03-22 Technicon Instr Procede et appareil pour la determination automatique d'echantillons, en particulier d'echantillons sanguins
US3700562A (en) * 1970-08-31 1972-10-24 Technicon Instr Method and apparatus for sample analysis on a continuous flow basis
BE786213A (fr) * 1971-07-13 1973-01-15 Technicon Instr Procede et appareil pour l'analyse d'echantillons, notamment desang
US3703355A (en) * 1971-12-10 1972-11-21 Envirotech Corp Pyrolysis and analysis system
US4013413A (en) * 1975-07-10 1977-03-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Apparatus and method for rapid analyses of plurality of samples
US4727758A (en) * 1986-08-28 1988-03-01 Occidental Chemical Corporation Flow-through sampling device
DE3719302C1 (de) * 1987-06-10 1988-12-29 Hoyer Gmbh & Co Vorrichtung zur Harnuntersuchung
EP0336234A3 (en) * 1988-04-04 1989-11-29 Afora Oy Apparatus for continually sampling liquor from a pulp digester
FR2643285B1 (ja) * 1989-02-22 1991-05-31 Chemunex Sa
EP0484329B1 (en) * 1989-07-24 1998-06-03 Bayer Corporation New and improved sample liquid aspirating and dispensing probe
US5240681A (en) * 1990-10-15 1993-08-31 Calgon Corporation Apparatus for injection analysis of total inorganic phosphate
US5215715A (en) * 1991-07-10 1993-06-01 Cem Corporation Microwave heated digesting system for digesting materials to be analyzed
US5420039A (en) * 1992-12-31 1995-05-30 Cem Corporation Control of continuous microwave digestion process

Also Published As

Publication number Publication date
US5773297A (en) 1998-06-30
CA2173831A1 (en) 1995-04-20
EP0746771A1 (en) 1996-12-11
WO1995010780A1 (en) 1995-04-20
EP0746771A4 (en) 1998-11-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102011088235A1 (de) Probenvorbereitungseinrichtung für eine Analyseeinrichtung zur Bestimmung einer Messgröße einer flüssigen Probe
CN101310818A (zh) 净水处理的监视装置及监视方法
Al‐Ani et al. Removing Giardia cysts from low turbidity waters by rapid rate filtration
JP2016107235A (ja) 分離膜の汚染状態分析方法、その方法を用いるろ過対象水の水質評価方法、及び分離膜の汚染状態分析方法を行うためのろ過システム
JPH09505885A (ja) 水分析システム
CN101598694B (zh) 用于测量超纯水的纯度的装置
CN106018353A (zh) 污水处理控制系统
JP3475513B2 (ja) 取水水質管理装置
US11813389B2 (en) Device and method for degassing of dialysis concentrates for automatic density measurement in mixing installations
CN204731089U (zh) 一种在线监测cod、tp水样预处理装置
JPH07265867A (ja) 海水中の二酸化塩素濃度の測定及び制御のための方法並びに装置
CN116216808A (zh) 一种污泥废水自动化处理系统及方法
JP2017053740A (ja) ヨウ素濃度測定装置
US5624574A (en) Chlorinator-filter process for sewage treatment
Pind et al. A novel in-situ sampling and VFA sensor technique for anaerobic systems
AU698922B2 (en) Water analysis systems
AU2008341007A1 (en) Analytical method and apparatus
CN211255568U (zh) 一种水样品处理系统
CN211133146U (zh) 一种水样品多通道处理系统
JPH07209180A (ja) 水質監視装置
CN206033759U (zh) 船舶压载水中10‑50um生物快速检测装置
JP3172745B2 (ja) 排水中のペルオキソ二硫酸の測定方法
Salinas-Rodriguez et al. Methods for Assessing Fouling and Scaling of Saline Water in Membrane-Based Desalination
CN205594014U (zh) 一种全自动水质分析仪的水供应系统
JPH03229129A (ja) 水質計測用試料装置