WO2014155674A1 - 試料冷却装置及びこれを備えたオートサンプラ - Google Patents

試料冷却装置及びこれを備えたオートサンプラ Download PDF

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隆志 井上
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株式会社島津製作所
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Definitions

  • the present invention relates to a sample cooling device for cooling a sample in a sample container accommodated in a storage chamber, and an autosampler provided with the same.
  • Some analyzers such as liquid chromatographs are equipped with an autosampler for automatically analyzing a sample in a sample container by sucking it with a needle.
  • an autosampler for automatically analyzing a sample in a sample container by sucking it with a needle.
  • the sample in the sample container can be cooled by using the sample cooling device (see, for example, Patent Document 1 below).
  • a direct cooling type and an air cooling type are known as sample cooling apparatuses.
  • a direct cooling type sample cooling apparatus for example, a plurality of sample containers are accommodated in a rack having high thermal conductivity, and the rack is installed in a cooling unit, whereby a cooler such as a Peltier element provided in the cooling unit is used.
  • the sample container on the rack can be cooled. That is, in the direct cooling type sample cooling apparatus, the cooling unit constitutes an installation unit for installing the sample container.
  • the sample container can be cooled via air by cooling the air in the storage chamber in which the sample container is stored with a cooler.
  • moisture contained in the air in the accommodation chamber in which the sample container is accommodated dew condensation when the sample is cooled, and the moisture may adversely affect the analysis of the sample.
  • the moisture on the sample container may be mixed into the sample when the needle is inserted into the sample container, and the concentration of the sample may change.
  • the sample cooling device disclosed in Patent Document 1 employs a configuration in which dehumidification is performed by cooling the air in the storage chamber. Specifically, by setting the set temperature of the dehumidifying part near the dew point, moisture contained in the air in the accommodation room is condensed on the dehumidification part, and the absolute humidity in the accommodation room can be reduced.
  • packing for maintaining airtightness is attached to the boundary portion of each member constituting the storage chamber, and it is possible to prevent air containing moisture from flowing into the storage chamber from the outside of the storage chamber. It is like that. However, even with such a configuration, air may flow into the accommodation chamber from the gaps between the members constituting the accommodation chamber. When air containing moisture flows into the storage chamber, the air in the storage chamber cannot be dehumidified well, and the above-described problem due to condensation may occur.
  • the storage chamber tends to be negative pressure. Therefore, there is a problem that air easily flows into the accommodation chamber from the gaps between the members constituting the accommodation chamber.
  • a heat generating portion eg, a switching power source
  • each of the components constituting the storage chamber Air easily flows into the accommodation chamber from the gap between the members.
  • the autosampler provided with the sample cooling device as described above, when the drainage port for draining the cleaning liquid when the flow path communicating with the needle is cleaned is formed on the wall surface of the storage chamber There is. In this case, when the liquid is not being drained from the drainage port, there is a possibility that air containing moisture may flow into the storage chamber from the outside of the storage chamber via the drainage port.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and it is possible to prevent the moisture containing air from flowing into the storage chamber from the outside of the storage chamber, and to cool the sample in the storage chamber.
  • An object is to provide an apparatus and an autosampler including the same.
  • a sample cooling device is a sample cooling device for cooling a sample in a sample container housed in a housing chamber, and a cooling unit for cooling the sample container housed in the housing chamber;
  • a dehumidifying unit that dehumidifies by cooling the air in the storage chamber, and air is sent from the outside of the storage chamber to the storage chamber, and the air is cooled by the dehumidification unit, whereby the dehumidified air is And an air blowing unit for supplying the inside of the storage room.
  • the accommodation chamber can be brought into a pressurized state by sending air from the outside of the accommodation chamber to the accommodation chamber by the blower.
  • air in the storage chamber can be discharged to the outside of the storage chamber via a gap between the members constituting the storage chamber, so that air containing moisture enters the storage chamber from the clearance. Inflow can be prevented.
  • the dehumidified air is supplied into the storage chamber, so that the air is sent by the blower It is possible to prevent the humidity in the accommodation chamber from being increased by the air that is generated. Therefore, air containing moisture can be prevented from flowing into the storage chamber from the outside of the storage chamber, and the air in the storage chamber can be well dehumidified.
  • the air blower may send a part of air sent by a cooling fan for cooling the heat generating part into the housing chamber.
  • air can be sent from the outside of the accommodation room into the accommodation room using the air sent by the cooling fan for cooling the heat generating portion. Accordingly, it is not necessary to separately provide a fan or the like in order to send air from the outside of the storage chamber into the storage chamber, so that manufacturing costs can be reduced.
  • the cooling fan may be for cooling the heat generating part in the dehumidifying part.
  • the cooling fan and the dehumidifying unit are relatively close to each other, a part of the air sent by the cooling fan is cooled by the dehumidifying unit with a simple configuration, and the dehumidified air is supplied into the accommodation chamber. Can do. Thereby, since a structure can be simplified, manufacturing cost can further be reduced.
  • the dehumidifying unit may have a cooling surface for cooling the air in the accommodation chamber.
  • the air blowing unit may send air from outside the storage chamber to the vicinity of the cooling surface.
  • the air sent from the outside of the storage chamber to the storage chamber by the blower is sent to the vicinity of the cooling surface of the dehumidifying unit for cooling the air in the storage chamber, so that the cooling is performed. Cools well on the surface.
  • the autosampler according to the present invention includes the sample cooling device and a suction mechanism for sucking a sample in a sample container accommodated in the accommodation chamber.
  • the air can be brought into a pressurized state by sending air from the outside of the housing room to the housing room by the blower, and the air from the outside of the housing room to the housing room by the blower. Since the air sent in is cooled by the dehumidifying unit, the dehumidified air is supplied into the storage chamber, so that moisture-containing air is prevented from flowing into the storage chamber from the outside of the storage chamber. Thus, the air in the accommodation chamber can be dehumidified well.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of an autosampler according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 the specific structure of the principal part of an autosampler is shown with the schematic sectional drawing.
  • This autosampler can be applied to various analyzers such as a liquid chromatograph.
  • the autosampler includes a sample cooling device 1 for cooling a sample and a suction mechanism 2 for sucking the sample cooled by the sample cooling device 1.
  • the sample is accommodated in a sample container 3 such as a vial, for example, and can be installed in the sample cooling apparatus 1 with a plurality of sample containers 3 held by a rack 4.
  • the rack 4 is made of a metal having high thermal conductivity, for example.
  • the sample cooling device 1 includes, for example, a storage chamber 11, a cooling unit 12, a dehumidifying unit 13, and the like.
  • the storage chamber 11 has a wall surface made of, for example, a highly heat-insulating material, and the storage chamber 11 can be sealed in a state where the sample container 3 is stored together with the rack 4 therein. The sample in the sample container 3 can be cooled by cooling the sample container 3 stored in the storage chamber 11.
  • the cooling unit 12 is for cooling the sample container 3 accommodated in the accommodation chamber 11, and includes, for example, a Peltier element 121, a radiation fin 122, an installation unit 123, and the like.
  • the Peltier element 121 is provided so as to divide the inside and outside of the storage chamber 11.
  • the radiating fin 122 is attached to the outdoor (lower) surface of the Peltier element 121, and the indoor (upper) surface is provided.
  • An installation part 123 is attached.
  • the installation unit 123 is formed of, for example, a metal having high thermal conductivity, and the rack 4 can be installed on the installation unit 123. Thereby, the installation part 123 can be cooled by the Peltier element 121, and the sample container 3 on the rack 4 can be cooled via the installation part 123. At this time, the heat absorbed by the Peltier element 121 from the installation portion 123 is radiated to the outside of the storage chamber 11 through the radiation fins 122.
  • the cooling unit 12 constitutes the installation unit 123 for installing the sample container 3. That is, the sample cooling apparatus 1 according to the present embodiment is a direct cooling type, and the sample container 3 on the rack 4 can be cooled by installing the rack 4 in the cooling unit 12.
  • a part of the wall surface of the storage chamber 11 constitutes an open / close cover 111 that is opened and closed when the sample container 3 is installed in the storage chamber 11.
  • the opening / closing cover 111 is, for example, a drawer type, and the operation of pulling out the opening / closing cover 111 toward the front side causes the installation unit 123 of the cooling unit 12 to move to the front side, and the rack 4 is placed on the installation unit 123. It can be easily installed.
  • a packing (not shown) for maintaining airtightness is attached to the peripheral portion of the opening / closing cover 111.
  • the dehumidifying unit 13 is for performing dehumidification by cooling the air in the storage chamber 11, and includes, for example, a Peltier element 131, a heat radiating fin 132, an attaching unit 133, a tray 134, a drain pipe 135, and the like.
  • the dehumidifying part 13 is provided, for example, on the wall surface on the rear side of the storage chamber 11.
  • the Peltier element 131 is provided so as to partition the inside and outside of the storage chamber 11.
  • the radiating fins 132 are attached to the outdoor side (rear side) surface of the Peltier element 131 and the indoor side (front side) surface.
  • An attachment portion 133 is attached.
  • the attachment portion 133 is formed of, for example, a metal having high thermal conductivity, and can be formed in a fin shape in which a plurality of metal plates are arranged in parallel, similarly to the heat radiation fin 132. In this case, it is preferable that the plurality of metal plates constituting the attachment portion 133 are provided so as to extend in the vertical direction.
  • the adhesion part 133 When dehumidifying the inside of the storage chamber 11, the adhesion part 133 is cooled by the Peltier element 131.
  • the surface of the adhesion part 133 constitutes a cooling surface 130 for cooling the air in the storage chamber 11. Specifically, by cooling so that the temperature of the cooling surface 130 is, for example, near the dew point (for example, near 0 ° C.), moisture contained in the air in the storage chamber 11 is condensed on the cooling surface 130 (adhering portion 133). Thus, the absolute humidity in the storage chamber 11 can be reduced. At this time, the heat absorbed by the Peltier element 131 from the adhering portion 133 is radiated to the outside of the accommodation chamber 11 through the radiation fins 132.
  • the tray 134 is for recovering water generated during dehumidification, and is disposed below the attachment portion 133 so that it can receive water falling through the attachment portion 133. Yes.
  • the water collected by the tray 134 is drained to the outside of the storage chamber 11 through the drain pipe 135.
  • a cooling fan 14 is provided outside the storage chamber 11.
  • the cooling fan 14 is provided in the vicinity of the dehumidifying unit 13 by being attached to the outer wall on the rear side of the storage chamber 11.
  • the radiating fins 132 of the dehumidifying unit 13 are exposed to the outside from the rear wall surface of the housing chamber 11, and the cooling fan 14 is provided below the radiating fins 132.
  • an air passage 15 for allowing air to pass in the front-rear direction is formed below the storage chamber 11.
  • the heat radiating fins 122 of the cooling unit 12 are exposed to the air passage 15 from the lower wall surface of the housing chamber 11, and the cooling fan 14 is provided behind the heat radiating fins 122 (behind the air passage 15).
  • the cooling fan 14 includes a suction port 141, a blowout port 142, a blade 143, and the like.
  • the blade 143 is rotationally driven, whereby air is sucked from the suction port 141 and blown out from the blowout port 142.
  • the cooling fan 14 is arranged so that the suction port 141 is inclined at a predetermined angle (for example, about 45 °) with respect to the vertical direction.
  • the heat radiation fins 132 of the dehumidifying unit 13 are covered with a casing 136.
  • the casing 136 is formed with a vent 137 for circulating air to the heat radiating fins 132 and a guide path 138 for guiding the air that has passed through the heat radiating fins 132 to the cooling fan 14.
  • the air flow F ⁇ b> 1 can be satisfactorily formed from the heat radiation fin 132 side of the dehumidifying unit 13 to the cooling fan 14.
  • a casing 136 may have another shape or may be omitted.
  • the sample cooling device 1 is provided with a communication pipe 16 that communicates the outside and the inside of the storage chamber 11.
  • One end of the communication pipe 16 is connected to the air outlet 142 of the cooling fan 14.
  • the other end of the communication pipe 16 is connected to the accommodation chamber 11.
  • the cooling fan 14 and the communication pipe 16 constitute a blower unit 100 that sends a part of the air sent by the cooling fan 14 into the storage chamber 11.
  • the other end of the communication pipe 16 is disposed in the vicinity of the dehumidifying part 13 in the storage chamber 11.
  • the air blower 100 can send air from the outside of the storage chamber 11 to the vicinity of the cooling surface 130 of the dehumidifying part 13.
  • the air sent from the cooling fan 14 side via the communication pipe 16 is dispersed by being blown from the other end of the communication pipe 16 toward the inner wall side of the housing chamber 11, and the dispersed air is dehumidified. It is cooled by the cooling surface 130 of the part 13.
  • a hood member 101 for satisfactorily guiding the air blown from the other end portion of the communication pipe 16 to the attachment portion 133 (cooling surface 130) side of the dehumidifying portion 13.
  • the hood member 101 is provided so as to cover a part (for example, the upper side) of the adhering portion 133 of the dehumidifying portion 13, thereby leading air well between a plurality of metal plates constituting the adhering portion 133, thereby improving efficiency. It can be cooled well.
  • a hood member 101 may have another shape or may be omitted.
  • air is sent from the outside of the storage chamber 11 into the storage chamber 11 by the blower 100 and the dehumidified air is cooled by the dehumidifying unit 13, thereby removing the dehumidified air inside the storage chamber 11.
  • the inside of the storage chamber 11 can be put into a pressurized state by sending air from the outside of the storage chamber 11 into the storage chamber 11 by the blower 100.
  • the air in the storage chamber 11 can be discharged to the outside of the storage chamber 11 through the gaps between the members constituting the storage chamber 11, the air containing moisture from the gaps or the like Can be prevented from flowing into the storage chamber 11.
  • the air sent from the outside of the storage chamber 11 into the storage chamber 11 by the blower 100 is cooled by the dehumidifying unit 13, so that the dehumidified air is supplied into the storage chamber 11. Therefore, it is possible to prevent the humidity in the storage chamber 11 from being increased by the air sent by the blower unit 100. Therefore, air containing moisture can be prevented from flowing into the storage chamber 11 from the outside of the storage chamber 11, and the air in the storage chamber 11 can be dehumidified well.
  • air is sent from the outside of the storage chamber 11 into the storage chamber 11 using the air sent by the cooling fan 14 for cooling the heat generating parts (radiating fins 122, 132, etc.).
  • the cooling fan 14 for cooling the heat generating parts (radiating fins 122, 132, etc.).
  • it is not necessary to separately provide a fan or the like in order to send air from the outside of the storage chamber 11 into the storage chamber 11, so that the manufacturing cost can be reduced.
  • the cooling fan 14 When the cooling fan 14 is for cooling the heat generating part (radiating fin 132) in the dehumidifying part 13 as in this embodiment, the cooling fan 14 and the dehumidifying part 13 are relatively close to each other. . Therefore, a part of the air sent by the cooling fan 14 can be cooled by the dehumidifying unit 13 with a simple configuration, and the dehumidified air can be supplied into the storage chamber 11. Thereby, since a structure can be simplified, manufacturing cost can further be reduced.
  • the air sent into the storage chamber 11 from the exterior of the storage chamber 11 by the air blower 100 moves to the vicinity of the cooling surface 130 of the dehumidifying unit 13 for cooling the air in the storage chamber 11.
  • the cooling surface 130 is cooled well.
  • the suction mechanism 2 is provided with a needle 21 to be inserted into the sample container 3.
  • the needle 21 is configured to be movable in the horizontal direction and the vertical direction. After the needle 21 is horizontally moved above the sample container 3, the needle 21 is inserted into the sample container 3 by being moved downward. The sample is sucked from the needle 21. Thereafter, the needle 21 is moved upward to be retracted outside the sample container 3 and horizontally moved to the sample injection port 22. Then, by injecting the sample sucked from the sample container 3 into the sample injection port 22, a fixed amount of sample can be automatically supplied for analysis.
  • a drain port (not shown) for draining the cleaning liquid when cleaning the flow path communicating with the needle 21 is provided in the storage chamber 11. It is formed on the wall surface. In this case, when the liquid is not being discharged from the liquid discharge port, there is a possibility that air containing moisture may flow into the storage chamber 11 from the outside of the storage chamber 11 through the liquid discharge port.
  • the configuration is such that the inside of the storage chamber 11 is brought into a pressurized state by sending air from the outside of the storage chamber 11 into the storage chamber 11 by the blower unit 100 as in the present embodiment, moisture is absorbed. The contained air can be prevented from flowing into the storage chamber 11 from the outside of the storage chamber 11 through the drain port.
  • the direct cooling type sample cooling device 1 that constitutes the installation unit 123 for installing the sample container 3 by the cooling unit 12 has been described.
  • the present invention can be applied not only to such a configuration but also to an air-cooled sample cooling apparatus that cools the sample container 3 through air.
  • the sample container 3 is not limited to a configuration in which the sample container 3 is cooled while being held in the rack 4, and may be a configuration in which the sample container 3 is cooled in a state in which the sample container 3 is directly installed in the installation unit 123.
  • the Peltier element 121 for cooling the sample container 3 in the cooling unit 12 and the Peltier element 131 for cooling air in the dehumidifying unit 13 can be replaced with different coolers.
  • the blower unit 100 is not limited to the one configured by the cooling fan 14 and the communication pipe 16, and other various configurations can be employed.
  • prescribed air pressure may be sufficient.
  • a configuration in which air dehumidified in advance is sent into the storage chamber 11 may be employed.
  • the cooling fan 14 for cooling the heat generating part (radiation fin 132) in the dehumidification part 13 and the heat generating part (radiation fin 122) in the cooling part 12 comprises the ventilation part 100
  • a cooling fan for cooling only one of the heat generating part in the dehumidifying part 13 and the heat generating part in the cooling part 12 may constitute the air blowing part 100.
  • a cooling fan for cooling other heat generating parts may constitute the air blowing part 100.
  • the configuration is not limited to the configuration in which the air is fed, and a configuration in which a part of the air sent to the suction port side is fed into the storage chamber 11 may be used.
  • a hygroscopic agent such as silica gel in a flow path for sending air into the storage chamber 11 (for example, in the communication pipe 16).
  • a storage mechanism such as a mechanism for cooling the air sent into the storage chamber 11 is used.
  • the structure etc. which provided the moisture absorption mechanism in the flow path for sending air into the chamber 11 may be sufficient.
  • the air sent from the outside of the storage chamber 11 into the storage chamber 11 by the blower unit 100 may be configured to be dehumidified by being cooled by the dehumidifying unit 13 and supplied into the storage chamber 11. It is not restricted to the structure which air blows toward the inner wall side of the storage chamber 11 from the other end part of the communicating pipe 16 like embodiment.

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Abstract

 水分を含む空気が収容室の外部から収容室内に流入するのを防止して、収容室内の空気を良好に除湿することができる試料冷却装置及びこれを備えたオートサンプラを提供する。送風部100により収容室11の外部から収容室11内へと空気を送り込み、当該空気を除湿部13で冷却させることによって、除湿された空気を収容室11内に供給する。送風部100により収容室11の外部から収容室11内へと空気を送り込むことによって、収容室11内を加圧状態にすることができる。送風部100により収容室11の外部から収容室11内へと送り込まれる空気が、除湿部13で冷却されることにより、除湿された空気が収容室11内に供給されるようになっているため、送風部100により送り込まれる空気によって収容室11内の湿度が上昇するのを防止することができる。

Description

試料冷却装置及びこれを備えたオートサンプラ
 本発明は、収容室に収容されている試料容器内の試料を冷却するための試料冷却装置及びこれを備えたオートサンプラに関するものである。
 例えば液体クロマトグラフなどの分析装置の中には、試料容器内の試料をニードルで吸引して自動的に分析するためのオートサンプラが備えられているものがある。分析対象となる試料の種類によっては、変質の防止などの観点から、試料を冷却することが必要な場合がある。このような場合には、試料冷却装置を用いることにより、試料容器内の試料を冷却することができる(例えば、下記特許文献1参照)。
 試料冷却装置としては、例えば直冷式と空冷式とが知られている。直冷式の試料冷却装置では、例えば複数の試料容器を熱伝導性の高いラックに収容し、そのラックを冷却部に設置することにより、当該冷却部に備えられたペルチエ素子などの冷却器でラック上の試料容器を冷却することができるようになっている。すなわち、直冷式の試料冷却装置では、冷却部が、試料容器を設置するための設置部を構成している。一方、空冷式の試料冷却装置では、試料容器が収容されている収容室内の空気を冷却器で冷却することにより、空気を介して試料容器を冷却することができるようになっている。
特開2000-74802号公報
 上記のような試料冷却装置では、試料容器が収容されている収容室内の空気に含まれる水分が試料の冷却時に結露し、その水分が試料の分析に悪影響を及ぼす場合があった。例えばオートサンプラにおいて、試料容器上に水分が結露した場合には、試料容器内にニードルを挿入する際に試料容器上の水分が試料に混入し、試料の濃度が変化してしまうおそれがある。
 このような結露による問題を抑制するために、上記特許文献1に開示された試料冷却装置では、収容室内の空気を冷却することにより除湿を行うような構成が採用されている。具体的には、除湿部の設定温度を露点付近とすることにより、収容室内の空気に含まれる水分を除湿部に結露させ、収容室内の絶対湿度を低下させることができるようになっている。
 通常、収容室を構成している各部材の境界部には、気密性を保つためのパッキンが取り付けられ、水分を含む空気が収容室の外部から収容室内に流入するのを防止することができるようになっている。しかしながら、このような構成であっても、収容室を構成している各部材間の隙間から収容室内に空気が流入する場合がある。そして、水分を含む空気が収容室内に流入した場合には、収容室内の空気を良好に除湿することができず、上記のような結露による問題が生じてしまうおそれがある。
 特に、試料冷却装置においては、収容室内の温度が比較的低いため、収容室内が負圧になりやすい傾向がある。そのため、収容室を構成している各部材間の隙間から収容室内に空気が流入しやすいという問題がある。また、試料冷却装置周辺の発熱部(例えばスイッチング電源など)を冷却する目的で、収容室の外側を空気が流れている場合があり、このような場合にも、収容室を構成している各部材間の隙間から収容室内に空気が流入しやすい。
 さらに、上記のような試料冷却装置を備えたオートサンプラにおいては、ニードルに連通する流路を洗浄する際に洗浄液を排液するための排液口が、収容室の壁面に形成されている場合がある。この場合、排液口から排液中でないときには、当該排液口を介して、水分を含む空気が収容室の外部から収容室内に流入するおそれがある。
 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、水分を含む空気が収容室の外部から収容室内に流入するのを防止して、収容室内の空気を良好に除湿することができる試料冷却装置及びこれを備えたオートサンプラを提供することを目的とする。
 本発明に係る試料冷却装置は、収容室に収容されている試料容器内の試料を冷却するための試料冷却装置であって、前記収容室に収容されている試料容器を冷却する冷却部と、前記収容室内の空気を冷却することにより除湿を行う除湿部と、前記収容室の外部から前記収容室内へと空気を送り込み、当該空気を前記除湿部で冷却させることにより、除湿された空気を前記収容室内に供給するための送風部とを備えたことを特徴とする。
 このような構成によれば、送風部により収容室の外部から収容室内へと空気を送り込むことによって、収容室内を加圧状態にすることができる。これにより、収容室を構成している各部材間の隙間などを介して、収容室内の空気を収容室の外部へと流出させることができるため、当該隙間などから水分を含む空気が収容室内に流入するのを防止することができる。
 また、送風部により収容室の外部から収容室内へと送り込まれる空気が、除湿部で冷却されることにより、除湿された空気が収容室内に供給されるようになっているため、送風部により送り込まれる空気によって収容室内の湿度が上昇するのを防止することができる。したがって、水分を含む空気が収容室の外部から収容室内に流入するのを防止して、収容室内の空気を良好に除湿することができる。
 前記送風部は、発熱部を冷却するための冷却ファンにより送られる空気の一部を前記収容室内へと送り込むものであってもよい。
 このような構成によれば、発熱部を冷却するための冷却ファンにより送られる空気を利用して、収容室の外部から収容室内へと空気を送り込むことができる。したがって、収容室の外部から収容室内へと空気を送り込むために、ファンなどを別途設ける必要がないため、製造コストを低減することができる。
 前記冷却ファンは、前記除湿部における発熱部を冷却するためのものであってもよい。この場合、冷却ファンと除湿部とが比較的近い位置にあるため、冷却ファンにより送られる空気の一部を、簡単な構成により除湿部で冷却させ、除湿された空気を収容室内に供給することができる。これにより、構成を簡略化することができるため、製造コストをさらに低減することができる。
 前記除湿部は、前記収容室内の空気を冷却するための冷却面を有していてもよい。この場合、前記送風部は、前記収容室の外部からの空気を前記冷却面の近傍へと送り込むものであってもよい。
 このような構成によれば、送風部により収容室の外部から収容室内へと送り込まれる空気が、収容室内の空気を冷却するための除湿部の冷却面の近傍へと送り込まれることにより、当該冷却面において良好に冷却される。これにより、十分に除湿された空気を収容室内に供給することができるため、送風部により送り込まれる空気によって収容室内の湿度が上昇するのを効果的に防止することができる。
 本発明に係るオートサンプラは、前記試料冷却装置と、前記収容室に収容されている試料容器内の試料を吸引する吸引機構とを備えたことを特徴とする。
 本発明によれば、送風部により収容室の外部から収容室内へと空気を送り込むことによって、収容室内を加圧状態にすることができ、かつ、送風部により収容室の外部から収容室内へと送り込まれる空気が、除湿部で冷却されることにより、除湿された空気が収容室内に供給されるようになっているため、水分を含む空気が収容室の外部から収容室内に流入するのを防止して、収容室内の空気を良好に除湿することができる。
本発明の一実施形態に係るオートサンプラの構成例を示した図である。
 図1は、本発明の一実施形態に係るオートサンプラの構成例を示した図である。図1では、オートサンプラの要部の具体的構成を概略断面図で示している。このオートサンプラは、例えば液体クロマトグラフなどの各種分析装置に適用することができる。
 本実施形態に係るオートサンプラは、試料を冷却するための試料冷却装置1と、試料冷却装置1により冷却されている試料を吸引するための吸引機構2とを備えている。試料は、例えばバイアルなどの試料容器3内に収容されており、複数の試料容器3をラック4により保持した状態で試料冷却装置1内に設置することができるようになっている。ラック4は、例えば熱伝導性の高い金属により形成されている。
 試料冷却装置1は、例えば収容室11、冷却部12及び除湿部13などを備えている。収容室11は、例えば断熱性の高い材料により壁面が形成されており、その内部に試料容器3をラック4ごと収容した状態で、収容室11を密閉することができるようになっている。この収容室11に収容されている試料容器3を冷却することにより、試料容器3内の試料を冷却することができる。
 冷却部12は、収容室11に収容されている試料容器3を冷却するためのものであり、例えばペルチエ素子121、放熱フィン122及び設置部123などを備えている。ペルチエ素子121は、収容室11の内外を区画するように設けられており、例えばペルチエ素子121における室外側(下側)の面に放熱フィン122が取り付けられるとともに、室内側(上側)の面に設置部123が取り付けられている。
 設置部123は、例えば熱伝導性の高い金属により形成され、当該設置部123上にラック4を設置することができる。これにより、設置部123をペルチエ素子121で冷却し、当該設置部123を介してラック4上の試料容器3を冷却することができるようになっている。このとき、設置部123からペルチエ素子121に吸収された熱が、放熱フィン122を介して収容室11の外部に放熱されることとなる。
 このように、本実施形態では、冷却部12が試料容器3を設置するための設置部123を構成している。すなわち、本実施形態に係る試料冷却装置1は直冷式であり、冷却部12にラック4を設置することにより、ラック4上の試料容器3を冷却することができるようになっている。
 収容室11の壁面の一部は、収容室11内に試料容器3を設置する際などに開閉される開閉カバー111を構成している。開閉カバー111は、例えば引き出し式であり、当該開閉カバー111を手前側に向かって引き出す操作に伴って、冷却部12の設置部123が手前側に移動し、当該設置部123上にラック4を容易に設置することができるようになっている。開閉カバー111の周縁部には、例えば気密性を保つためのパッキン(図示せず)が取り付けられている。
 除湿部13は、収容室11内の空気を冷却することにより除湿を行うためのものであり、例えばペルチエ素子131、放熱フィン132、付着部133、トレー134及び排水管135などを備えている。除湿部13は、例えば収容室11の後側の壁面に設けられている。
 ペルチエ素子131は、収容室11の内外を区画するように設けられており、例えばペルチエ素子131における室外側(後側)の面に放熱フィン132が取り付けられるとともに、室内側(前側)の面に付着部133が取り付けられている。付着部133は、例えば熱伝導性の高い金属により形成され、放熱フィン132と同様に複数の金属板が平行に配置されたフィン状に形成することができる。この場合、付着部133を構成する複数の金属板が、それぞれ上下方向に延びるように設けられていることが好ましい。
 収容室11内の除湿を行う際には、付着部133をペルチエ素子131で冷却する。付着部133の表面は、収容室11内の空気を冷却するための冷却面130を構成している。具体的には、冷却面130の温度が例えば露点付近(例えば0℃付近)となるように冷却することにより、収容室11内の空気に含まれる水分を冷却面130(付着部133)に結露させ、収容室11内の絶対湿度を低下させることができるようになっている。このとき、付着部133からペルチエ素子131に吸収された熱が、放熱フィン132を介して収容室11の外部に放熱されることとなる。
 トレー134は、除湿の際に生じた水を回収するためのものであり、付着部133の下方に配置されることにより、付着部133を伝って落下する水を受けることができるようになっている。トレー134により回収された水は、排水管135を介して収容室11の外部へと排水される。
 収容室11の外側には、冷却ファン14が設けられている。この例では、冷却ファン14が、収容室11の後側の外壁に取り付けられることにより、除湿部13の近傍に設けられている。除湿部13の放熱フィン132は、収容室11の後側の壁面から外部に露出しており、当該放熱フィン132の下方に冷却ファン14が設けられている。
 本実施形態では、収容室11の下方に、前後方向に空気を通過させるための通気路15が形成されている。冷却部12の放熱フィン122は、収容室11の下側の壁面から通気路15に露出しており、当該放熱フィン122の後方(通気路15の後方)に冷却ファン14が設けられている。
 冷却ファン14は、吸込口141、吹出口142及び羽根143などを備えている。試料冷却装置1の動作中は、羽根143が回転駆動されることにより、吸込口141から空気が吸い込まれ、その空気が吹出口142から吹き出される。この例では、吸込口141が垂直方向に対して所定角度(例えば45°程度)で傾斜するように冷却ファン14が配置されている。
 これにより、図1に矢印で示すように、冷却ファン14の上方に配置された除湿部13の放熱フィン132側から下方に向かう空気の流れF1と、冷却ファン14の前方に配置された冷却部12の放熱フィン122側から後方に向かう空気の流れF2とが生じるようになっている。このような空気の流れF1、F2を生じさせることにより、発熱部としての放熱フィン122、132を冷却することができる。
 除湿部13の放熱フィン132は、ケーシング136で覆われている。当該ケーシング136には、放熱フィン132へと空気を流通させるための通気口137と、放熱フィン132を通過した空気を冷却ファン14へと導くための誘導路138とが形成されている。これにより、除湿部13の放熱フィン132側から冷却ファン14へと良好に空気の流れF1を形成することができるようになっている。ただし、このようなケーシング136は、他の形状からなるものであってもよいし、省略されていてもよい。
 本実施形態では、収容室11の外部と内部とを連通する連通管16が、試料冷却装置1に設けられている。連通管16の一端部は、冷却ファン14の吹出口142に接続されている。一方、連通管16の他端部は、収容室11内に接続されている。これにより、冷却ファン14及び連通管16は、冷却ファン14により送られる空気の一部を収容室11へと送り込む送風部100を構成している。
 図1に示すように、連通管16の他端部は、収容室11内において除湿部13の近傍に配置されている。これにより、送風部100は、収容室11の外部からの空気を除湿部13の冷却面130の近傍へと送り込むことができるようになっている。この例では、連通管16を介して冷却ファン14側から送り込まれる空気が、連通管16の他端部から収容室11の内壁側に向かって吹き付けられることにより分散し、その分散した空気が除湿部13の冷却面130により冷却されるようになっている。
 収容室11の内部には、連通管16の他端部から吹き出す空気を除湿部13の付着部133(冷却面130)側へと良好に導くためのフード部材101が設けられている。このフード部材101は、除湿部13の付着部133の一部(例えば上側)を覆うように設けられており、これにより、付着部133を構成する複数の金属板の間に空気を良好に導き、効率よく冷却することができるようになっている。ただし、このようなフード部材101は、他の形状からなるものであってもよいし、省略されていてもよい。
 このように、本実施形態では、送風部100により収容室11の外部から収容室11内へと空気を送り込み、当該空気を除湿部13で冷却させることによって、除湿された空気を収容室11内に供給することができる。このとき、送風部100により収容室11の外部から収容室11内へと空気を送り込むことによって、収容室11内を加圧状態にすることができる。これにより、収容室11を構成している各部材間の隙間などを介して、収容室11内の空気を収容室11の外部へと流出させることができるため、当該隙間などから水分を含む空気が収容室11内に流入するのを防止することができる。
 また、送風部100により収容室11の外部から収容室11内へと送り込まれる空気が、除湿部13で冷却されることにより、除湿された空気が収容室11内に供給されるようになっているため、送風部100により送り込まれる空気によって収容室11内の湿度が上昇するのを防止することができる。したがって、水分を含む空気が収容室11の外部から収容室11内に流入するのを防止して、収容室11内の空気を良好に除湿することができる。
 特に、本実施形態では、発熱部(放熱フィン122、132など)を冷却するための冷却ファン14により送られる空気を利用して、収容室11の外部から収容室11内へと空気を送り込むことができる。したがって、収容室11の外部から収容室11内へと空気を送り込むために、ファンなどを別途設ける必要がないため、製造コストを低減することができる。
 本実施形態のように、冷却ファン14が、除湿部13における発熱部(放熱フィン132)を冷却するためのものである場合には、冷却ファン14と除湿部13とが比較的近い位置にある。そのため、冷却ファン14により送られる空気の一部を、簡単な構成により除湿部13で冷却させ、除湿された空気を収容室11内に供給することができる。これにより、構成を簡略化することができるため、製造コストをさらに低減することができる。
 また、本実施形態では、送風部100により収容室11の外部から収容室11内へと送り込まれる空気が、収容室11内の空気を冷却するための除湿部13の冷却面130の近傍へと送り込まれることにより、当該冷却面130において良好に冷却される。これにより、十分に除湿された空気を収容室11内に供給することができるため、送風部100により送り込まれる空気によって収容室11内の湿度が上昇するのを効果的に防止することができる。
 吸引機構2には、試料容器3内に挿入されるニードル21が備えられている。ニードル21は、水平方向及び上下方向に移動可能に構成されており、試料容器3の上方へと水平移動された後、下方に移動されることにより試料容器3内に挿入され、試料容器3内の試料がニードル21から吸引される。その後、ニードル21は上方に移動されることにより試料容器3の外部に退避され、試料注入口22へと水平移動される。そして、試料容器3内から吸引した試料を試料注入口22に注入することにより、一定量の試料を分析のために自動的に供給することができるようになっている。
 本実施形態に係る試料冷却装置1を備えたオートサンプラにおいては、ニードル21に連通する流路を洗浄する際に洗浄液を排液するための排液口(図示せず)が、収容室11の壁面に形成されている。この場合、排液口から排液中でないときには、当該排液口を介して、水分を含む空気が収容室11の外部から収容室11内に流入するおそれがある。
 しかし、本実施形態のように、送風部100により収容室11の外部から収容室11内へと空気を送り込むことによって、収容室11内を加圧状態にするような構成であれば、水分を含む空気が収容室11の外部から排液口を介して収容室11内に流入するのを防止することができる。
 以上の実施形態では、冷却部12が試料容器3を設置するための設置部123を構成する直冷式の試料冷却装置1について説明した。しかし、このような構成に限らず、空気を介して試料容器3を冷却するような空冷式の試料冷却装置にも本発明を適用することができる。
 試料容器3は、ラック4に保持された状態で冷却されるような構成に限らず、例えば設置部123に直接設置された状態で冷却されるような構成などであってもよい。また、冷却部12において試料容器3を冷却するためのペルチエ素子121、及び、除湿部13において空気を冷却するためのペルチエ素子131は、それぞれ別の冷却器に置き換えることが可能である。
 送風部100は、冷却ファン14及び連通管16により構成されるものに限らず、他の各種構成を採用することができる。例えば、所定の空気圧で収容室11の外部から収容室11内へと空気を送り込むことができる装置を別途設けたような構成であってもよい。この場合、予め除湿された空気が収容室11内へと送り込まれるような構成であってもよい。
 また、上記実施形態では、除湿部13における発熱部(放熱フィン132)及び冷却部12における発熱部(放熱フィン122)を冷却するための冷却ファン14が、送風部100を構成しているが、除湿部13における発熱部又は冷却部12における発熱部のいずれか一方のみを冷却するための冷却ファンが、送風部100を構成していてもよい。また、除湿部13における発熱部又は冷却部12における発熱部に限らず、他の発熱部を冷却するための冷却ファンが送風部100を構成していてもよい。
 各種ファンを用いて収容室11の外部から収容室11内へと空気を送り込むような構成の場合、上記実施形態のように、吹出口側から吹き出される空気の一部が収容室11へと送り込まれるような構成に限らず、吸込口側へと送られる空気の一部が収容室11へと送り込まれるような構成であってもよい。
 また、収容室11内へと空気を送り込むための流路(例えば連通管16内)に、シリカゲルなどの吸湿剤を設けることにより、除湿された空気を収容室11内へと送り込むことも可能である。このように、除湿された空気を収容室11内へと送り込むための構成としては、吸湿剤に限らず、例えば収容室11内へと送り込まれる空気を冷却するための機構などのように、収容室11内へと空気を送り込むための流路に吸湿機構を設けた構成などであってもよい。
 送風部100により収容室11の外部から収容室11内へと送り込まれる空気は、除湿部13で冷却されることにより除湿されて収容室11内に供給されるような構成であればよく、上記実施形態のように連通管16の他端部から収容室11の内壁側に向かって空気が吹き付けられる構成に限られるものではない。
    1  試料冷却装置
    2  吸引機構
    3  試料容器
    4  ラック
   11  収容室
   12  冷却部
   13  除湿部
   14  冷却ファン
   15  通気路
   16  連通管
   21  ニードル
   22  試料注入口
  100  送風部
  101  フード部材
  111  開閉カバー
  121  ペルチエ素子
  122  放熱フィン
  123  設置部
  130  冷却面
  131  ペルチエ素子
  132  放熱フィン
  133  付着部
  134  トレー
  135  排水管
  136  ケーシング
  137  通気口
  138  誘導路
  141  吸込口
  142  吹出口
  143  羽根

Claims (4)

  1.  収容室に収容されている試料容器内の試料を冷却するための試料冷却装置であって、
     前記収容室に収容されている試料容器を冷却する冷却部と、
     前記収容室内の空気を冷却することにより除湿を行う除湿部と、
     前記収容室の外部から前記収容室内へと空気を送り込み、当該空気を前記除湿部で冷却させることにより、除湿された空気を前記収容室内に供給するための送風部とを備えたことを特徴とする試料冷却装置。
  2.  前記送風部は、発熱部を冷却するための冷却ファンにより送られる空気の一部を前記収容室内へと送り込むことを特徴とする請求項1に記載の試料冷却装置。
  3.  前記除湿部は、前記収容室内の空気を冷却するための冷却面を有しており、
     前記送風部は、前記収容室の外部からの空気を前記冷却面の近傍へと送り込むことを特徴とする請求項1又は2に記載の試料冷却装置。
  4.  請求項1~3のいずれかに記載の試料冷却装置と、
     前記収容室に収容されている試料容器内の試料を吸引する吸引機構とを備えたことを特徴とするオートサンプラ。
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