WO2020008762A1 - 採水ディスペンサー及び純水製造装置 - Google Patents

採水ディスペンサー及び純水製造装置 Download PDF

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WO2020008762A1
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pure water
water
nozzle
dispenser
opening
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PCT/JP2019/021523
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Inventor
隆文 星野
浩 松村
Original Assignee
オルガノ株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/02Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using physical phenomena
    • A61L2/08Radiation
    • A61L2/10Ultraviolet radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/30Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to control volume of flow, e.g. with adjustable passages
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/42Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis

Definitions

  • the present invention relates to a water dispenser that is connected to a pure water production device or the like and that discharges pure water according to demand, and a pure water production device that includes such a water dispenser.
  • a water dispenser connected to a pure water producing apparatus is widely used to collect pure water into a beaker, a flask, a test tube, or the like.
  • the dispensing dispenser includes a nozzle that discharges pure water, and an on-off valve that is provided in a path of pure water to the nozzle and that supplies pure water to the nozzle and shuts off the supply.
  • the water sampling dispenser is usually provided at a location away from the main body of the pure water production apparatus, and is connected to a pure water outlet of the main body of the pure water production apparatus by piping.
  • the pure water is discharged from the nozzle, so that the user can take the pure water in an amount as required.
  • a manual valve can be used as the on-off valve
  • an electromagnetic valve can also be used.
  • the manual on-off valve is not limited to a valve operated by hand, and includes, for example, a valve operated by a foot pedal or the like.
  • the electromagnetic valve is controlled by a push button switch that can be operated by a finger or a foot switch that can be operated by a foot, and the pure water is discharged from the nozzle.
  • Patent Literature 1 discloses a water dispenser that can replace a nozzle according to the amount of water to be collected, and a nozzle configuration for each amount of water to be collected.
  • an ultraviolet sterilizer is provided inside a pure water producing apparatus.
  • a pure water production apparatus that processes pure water by treating the pure water, ultraviolet rays generated by ultraviolet LEDs (light emitting diodes) are applied to the pure water to sterilize the pure water. It is disclosed to incorporate a UV disinfection device to perform.
  • Patent Document 3 discloses an apparatus in which an ultraviolet light source composed of an ultraviolet LED is provided at an end of a tube, and sterilization is performed by passing water through the tube.
  • Patent Literature 4 discloses a configuration in which an ultraviolet light source including an ultraviolet LED is provided in a lid portion of a container to sterilize water to be treated in the container.
  • Patent Document 5 discloses that in order to control the quality of pure water used in the pharmaceutical field, in a sampling valve that draws pure water from a pure water pipe, microorganisms remaining in the valve after sampling the pure water are sterilized or sterilized. In order to be able to do so, it discloses that a pipe is branched from a pipe and a light source for irradiating ultraviolet rays into the pipe is provided.
  • JP 2013-180285 A JP 2016-123930 A Japanese Unexamined Patent Publication No. 2016-523594 JP-T-2016-525906 International Publication No. WO 2016/002475
  • An object of the present invention is to provide a water dispenser that can always supply pure water with a reduced number of viable bacteria, and a pure water that can always supply pure water with a reduced number of viable bacteria.
  • a water production device that can always supply pure water with a reduced number of viable bacteria, and a pure water that can always supply pure water with a reduced number of viable bacteria.
  • the dispensing dispenser of the present invention is a dispensing dispenser used for dispensing pure water, and has an opening / closing valve connected to a pure water source and an opening, and discharges pure water flowing out from an outlet of the opening / closing valve from the opening.
  • Nozzle, and an ultraviolet LED the flow path through which pure water supplied to the nozzle flows is formed linearly in a section having one end of the nozzle opening, and the ultraviolet LED has a section formed linearly.
  • the flowing pure water is arranged to irradiate ultraviolet rays along the axial direction of the flow from the upstream side of the pure water flow in the section.
  • a pure water production apparatus includes the water dispenser according to the present invention.
  • the present invention since it is configured to be able to irradiate the pure water with ultraviolet rays in the section up to the opening of the nozzle that discharges pure water, it is possible to irradiate the pure water with ultraviolet rays until the moment when it is discharged from the nozzle, including It is possible to always supply pure water with a reduced number of viable bacteria.
  • FIG. 2A It is a figure showing an example of composition of a pure water production device. It is a side view which shows the water dispenser of one form of embodiment of this invention. It is a front view of the water dispenser shown in FIG. 2A. It is a top view of the head part of a water sampling dispenser. It is a side view of the head part of a water dispenser. It is a figure showing arrangement in an example.
  • the dispensing dispenser 50 is detachably connected to the pure water producing apparatus 10, but in FIG. 1, the pure water producing apparatus 10 is illustrated as being connected to the dispensing dispenser 50. .
  • the pure water producing apparatus 10 shown in FIG. 1 is configured as a subsystem for producing pure water by circulating purification, that is, a secondary pure water system, and a storage tank 11 to which primary pure water is supplied, and an outlet of the storage tank 11 ,
  • the apparatus includes a non-regenerative ion exchange device (CP) 15 also called a cartridge polisher filled with a mixed bed of a basic anion exchange resin and an ultrafiltration device (UF) 16.
  • CP non-regenerative ion exchange device
  • UF ultrafiltration device
  • the ultraviolet oxidizing device 14, the non-regenerative ion exchange device 15, and the ultrafiltration device 16 are connected to the outlet of the flow sensor 13 in this order.
  • the ultraviolet oxidizer 14 is for decomposing total organic carbon (TOC) in pure water and has a bactericidal action, but an ultraviolet germicidal lamp is provided in the storage tank 11 separately from the ultraviolet oxidizer 14. Is also good.
  • the pure water production apparatus 10 generates pure water by circulation purification
  • the pure water is circulated including the water dispenser 50. Therefore, the outlet of the ultrafiltration device 16 is connected to the circulation outlet 18 of the pure water production device 10 via the pipe 17. Further, the pure water producing apparatus 10 includes a circulation inlet 19 for receiving pure water returned from the water dispenser 50, and the circulation inlet 19 is connected to the storage tank 11 via a pipe 20.
  • the primary pure water for example, water obtained by passing city water through a filter, an activated carbon treatment device, and an ion exchange device is used.
  • this pure water production apparatus 10 circulation from the storage tank 11 to the storage tank 11 via the pump 12, the flow rate sensor 13, the ultraviolet oxidation device 14, the non-regenerative ion exchange device 15, the ultrafiltration device 16, and the water dispenser 50.
  • a purification system is configured. The pure water is further purified by operating the pump 11 to circulate the pure water through the circulation purification system.
  • a pipe 21 for short-circuiting the pipe 17 and the pipe 20 is provided so that pure water can be circulated even when the water sampling dispenser 50 is not connected, and a bypass valve 22 is provided in the pipe 21. The bypass valve 22 is closed when the dispensing dispenser 50 is connected to the pure water producing apparatus 10, and is opened when not connected.
  • the pure water production apparatus 10 includes a control device 30 for controlling the entire operation of the pure water production apparatus 10 and, in particular, controlling the discharge of pure water from the water dispenser 50 based on a user's input. Is provided. In FIG. 1, a dotted line indicates wiring related to control of discharge of pure water from the water dispenser 50 among wirings of the electric system to the control device 30.
  • the water dispenser 50 is composed of a main body 50a placed on a laboratory bench, for example, and a head 50b that the user can hold and move.
  • the head section 50b is provided with a nozzle 66 for actually discharging pure water.
  • the water sampling dispenser 50 includes pipes 51 and 52 connected to the circulation outlet 18 and the circulation inlet 19 of the pure water production apparatus 10, respectively.
  • the pipes 51 and 52 extend to the head 50b via the main body 50a. I have.
  • the main unit 50a is provided with an operation panel 53 composed of, for example, a touch panel for presenting information to a user and receiving an input from the user.
  • the pipes 51 and 52 are provided between the main body 50a and the head 50b as a composite pipe 60 in which the pipes 51 and 52 are integrated, and the head 50b is connected to the composite pipe 60 by the connecting member 63. Connect to. Inside the head part 50b, pipes 61 and 62, one ends of which are connected to the pipes 51 and 52 by a connecting member 63, respectively, are provided. The other ends of the pipes 61 and 62 are connected to each other, and a flow path from this connection point to the nozzle 66 is formed. Although the structure of this flow path will be described later, an electromagnetic valve 65 is provided in this flow path, and an ultraviolet LED 64 is arranged to irradiate the pure water in the flow path with ultraviolet rays. Further, a switch 67 for operating the electromagnetic valve 65 is provided on the head section 50b. By opening the solenoid valve 65, pure water is discharged from an opening formed in the nozzle 66.
  • FIGS. 3A and 3B are a plan view and a side view of the head unit 50b, respectively.
  • the water dispenser 50 will be described in more detail with reference to these drawings.
  • the main body 50a includes a base 54, which is a portion placed on a laboratory bench or the like, a columnar portion 55 extending upward from the base 54, a bendable arm 56 having one end attached to the base 54, and an arm 56 And a head holder 57 that is provided at the tip of the head and holds the head portion 56 detachably.
  • the head holder 57 is provided with a pin 58 that engages with a fixing hole 69 formed in the head portion 50b. When the head holder 57 supports the head portion 50b, the head portion 50b moves easily. Not to be.
  • the above-described flexible composite pipe 60 connects between the back surface of the main body 54 and the head 50b. 2A and 2B do not show pipes and wiring connecting between the pure water producing apparatus 10 and the main body 50a, and FIG. 2B does not show the composite pipe 60.
  • the operation panel 53 is provided on a base 54.
  • the head portion 50b has a handle (handle) 70 formed so that the user can easily move it by hand.
  • the handle 70 is provided with a button 73 that is mechanically connected to the switch 67, and the switch 67 and the button 73 constitute a push button switch.
  • the push-button switch is used to control the opening and closing of the electromagnetic valve 65 by inputting a water sampling request for water sampling, for example, by opening the electromagnetic valve 65 only when the button 73 is pressed by a finger. Control for discharging pure water from the nozzle 66 can be executed.
  • a dial may be provided on the outer surface of the handle 70, and the rotation of the dial may be detected by a rotary encoder provided in the head 50b. If the dial and the rotary encoder are provided in the head unit 50b and the opening of the solenoid valve 65 can be controlled according to the output of the rotary encoder in this manner, the user rotates the dial. This makes it possible to adjust the flow rate of pure water flowing from the nozzle 66 through the electromagnetic valve 65.
  • the nozzle 66 is provided on the lower surface of the head 50b when the head 50b is placed on the head holder 57.
  • the nozzle 66 is made of a fluororesin such as PTFE (polytetrafluoroethylene) or PVDF (polyvinylidene fluoride), and has a straight through hole formed therein as a flow path, and is a tip of the through hole. Discharge pure water from the opening.
  • a transparent protective cover 74 that surrounds the nozzle 66 and opens downward so as to protect the nozzle 66 and prevent debris from the atmosphere from mixing into the pure water discharged from the nozzle 66. ing.
  • the pipes 61 and 62 extending from the connection member 63 inside the head portion 50b are connected to two ends of the three-way joint 71, respectively.
  • the other end, or outlet, of the three-way joint 71 communicates with a hollow body made of a fluororesin such as PTFE or PVDF, that is, inside the case 72.
  • a Y-shaped joint is used as the three-way joint 71 as shown, but a T-shaped joint may be used instead of the Y-shaped joint.
  • the three-way joint 71 forms a connection point between the pipes 61 and 62, thereby completing a path for circulating pure water between the pure water producing apparatus 10 and the water dispenser 50 for circulation purification. .
  • the electromagnetic valve 65 is configured such that at least a portion in contact with pure water is made of a fluororesin such as PTFE or PVDF, and has a linear flow path from the inlet side to the outlet side in the open state. .
  • the flow path of pure water from the outlet of the three-way joint 71 to the opening at the tip of the nozzle 66 is constituted by the case 72, the solenoid valve 65, and the nozzle 66.
  • the flow path formed by the case 72, the solenoid valve 65, and the nozzle 66 is arranged in a straight line, as indicated by a dashed line L in FIG. 3B. That is, the flow path through which the pure water supplied to the nozzle 66 flows is formed linearly in a section having one end of the opening at the tip of the nozzle.
  • the ultraviolet LED 64 extends from the case 72 side toward the nozzle 66 along the alternate long and short dash line L, that is, along the axial direction of the flow path from the case 72 to the nozzle 66, from the upstream side of the flow of pure water, It is arranged to irradiate water with ultraviolet light.
  • the surface of the case 72 facing the ultraviolet LED 64 is formed of a quartz glass plate 75 serving as an ultraviolet light introduction window so that ultraviolet light can be introduced into the case 72.
  • the ultraviolet rays are emitted from the ultraviolet LED 64 with a certain spread, the ultraviolet rays enter the inside of the case 72 as shown by arrows in the figure.
  • the ultraviolet light from the ultraviolet LED 64 can reach the nozzle 66, and as a result, the pure water flowing in the flow path to the nozzle 66 for discharge is irradiated with the ultraviolet light.
  • the sterilization treatment of pure water can be performed at a timing immediately before the discharge from the nozzle 66.
  • the quartz glass plate 75 which is an ultraviolet ray introduction window
  • the inner wall of the flow path including the case 72, the solenoid valve 65, and the nozzle 66 is made of a fluororesin. Since it has durability against ultraviolet rays and largely reflects, that is, diffusely reflects ultraviolet rays, it is preferable as a material constituting a portion to be irradiated with ultraviolet rays.
  • the ultraviolet LED 64 since the viable bacteria in the pure water are reduced by the ultraviolet light generated by the ultraviolet LED 64, the ultraviolet light generated by the ultraviolet LED 64 needs to have a wavelength having a high sterilizing effect. From this viewpoint, it is preferable to use an ultraviolet LED 64 having an emission peak wavelength in the range of 260 nm to 285 nm. Since the ultraviolet LED 64 having such a wavelength generates a large amount of heat during operation, it is preferable to attach an appropriate heat sink or heat sink to the ultraviolet LED 64.
  • mercury lamps were often used as ultraviolet light sources for sterilization, but mercury lamps were large and could not be incorporated into water dispensers.
  • mercury lamps take a long time to start up, and if they are turned on and off frequently, the life will be significantly shortened. Therefore, they are not suitable for use every time there is demand for pure water at the point of use. Met.
  • an ultraviolet LED which is small in size, has a fast rise time, and has little deterioration even when it is repeatedly turned on / off, it is incorporated in the water dispenser and the timing immediately before discharging from the nozzle 66 is achieved. For sterilization.
  • the size of the ultraviolet LED is about several mm square to about 2 cm square, and the rise time of the ultraviolet LED is on the order of milliseconds, which is comparable to or faster than the operation time of the solenoid valve 65. If an ultraviolet LED is used, the sterilization process can be reliably performed without causing a problem of the life of the element even if the ultraviolet irradiation is performed only when there is a demand for pure water.
  • the control device 30 in the pure water production device 10 receives the flow rate detection result from the flow rate sensor 13 and the state of the switch 67 of the water dispenser 50, and inputs the electromagnetic valve 23 in the pure water production device 10, The ultraviolet LED 64 and the solenoid valve 65 in the dispenser 50 are controlled.
  • An operation panel 53 of the water dispenser 50 is also connected to the control device 30.
  • the control device 30 displays information to the user via the operation panel 53 and prompts the user to input settings. Accepts setting input from.
  • the electric wiring connecting the control device 30 to the ultraviolet LED 64, the electromagnetic valve 65, and the switch 67 in the head 50b is routed through the main body 50a, and in particular, a composite pipe is provided between the main body 50a and the head 50b. 60.
  • the switch 67 provided on the water dispenser 50 is operated by a user to input a water sampling request for water sampling.
  • the means for inputting a water sampling request is not limited to the switch 67 provided in the water sampling dispenser 50.
  • a foot switch (not shown) that can be operated by the user's foot may be provided, and a water sampling request may be input to the control device 30 by operating the foot switch.
  • the water dispenser 50 may be provided with the switch 67 and a foot switch, and a water sampling request may be input to the control device 30 by operating one of the switches.
  • Items that can be set by the user via the operation panel 53 include, for example, a water sampling amount and a water sampling mode.
  • the water sampling mode includes, for example, a quantitative mode and an arbitrary amount mode.
  • the fixed amount mode is a mode in which a predetermined amount of pure water is collected by one switch operation.
  • one switch operation corresponds to one water sampling request.
  • the arbitrary amount mode is a mode in which pure water is continuously discharged from the nozzle 66 during a period when a switch such as the switch 67 is operated, that is, during a period when a water sampling request is issued.
  • the control device 30 closes the electromagnetic valve 23 until the accumulated value of the flow rate detected by the flow rate sensor 13 reaches the set value. Control for opening the solenoid valve 65 is performed. When the accumulated value of the flow rate reaches the setting, the electromagnetic valve 23 is opened to restart the circulation of the pure water, and the electromagnetic valve 65 in the head portion 50b is closed to terminate the water sampling. This means that a predetermined amount of pure water has been collected.
  • the switch 67 or the like is operated and the water sampling request is received when the water sampling mode is the arbitrary amount mode, the control device 30 performs control to open the electromagnetic valve 65 only during the period when the water sampling request is issued. Do.
  • the pure water is discharged from the nozzle 66 via the solenoid valve 65 while the user operates the switch 67 and the like.
  • the solenoid valve 23 remains open, and the circulation of pure water between the pure water producing apparatus 10 and the water dispenser 50 continues.
  • the control device 30 drives the ultraviolet LED 64 regardless of the water sampling mode.
  • the LED 65 is closed, control is performed so that the ultraviolet LED 64 is turned off. This control is actually realized by driving the ultraviolet LED 64 in conjunction with the opening and closing of the solenoid valve 65.
  • the pure water discharged from the nozzle 66 is irradiated with ultraviolet rays at a timing immediately before the discharge from the nozzle 66, and is subjected to a sterilization process.
  • the sterilization treatment by ultraviolet irradiation is performed in any of the circulation paths while circulating the pure water, the viable fungi hardly grow.
  • live water easily grows in pure water at a location where the bacteria stay without being circulated.
  • the case 72 and the solenoid valve 65 in the head portion 50b of the water dispenser 50 may also satisfy the conditions that facilitate the propagation of viable bacteria if water is not collected for a long time. Therefore, in the present embodiment, even when water is not collected, the ultraviolet LED 64 is driven for about one minute, for example, once an hour, and the pure water remaining in the case 72 and the solenoid valve 65 is stopped. Is preferably performed.
  • the electromagnetic valve 65 is disposed between the case 72 where the ultraviolet rays from the ultraviolet LED 64 is incident and the nozzle 66 that discharges pure water.
  • an electromagnetic valve 65 may be arranged between the three-way joint 71 and the case 72, and the nozzle 66 may be directly connected to the case 72. That is, the water dispenser 50 may be configured to be able to irradiate the pure water flowing out of the electromagnetic valve 65 with ultraviolet rays regardless of the position of the electromagnetic valve 65.
  • a single pipe branched from the circulating purification system in the pure water producing apparatus 10 is supplied to the dispensing dispenser 50 without extending the piping constituting the circulating purification system of the pure water producing apparatus 10 to the dispensing dispenser 50.
  • the apparatus shown in FIG. 4 was assembled using the head 50b of the water dispenser 50 described in the above embodiment. Pure water is stored in a storage tank 81 that is open to the atmosphere, and the pure water is supplied to a pipe 61 of the head 50b via a pump 82 and a valve 83. The outlet of the pipe 62 of the head 50b was closed. Then, by adjusting the valve 83 and opening the electromagnetic valve 65, pure water was discharged from the nozzle 66 of the head unit 50b at a flow rate of 0.2 mL / min.
  • the ultraviolet LED 64 a VPC161 (center wavelength: 277 nm) manufactured by Nikkiso Co., Ltd.
  • the ultraviolet LED 64 was driven at 300 mA.
  • 100 mL of the discharged pure water was compared with the reference information G8 of the 17th revision of the Japanese Pharmacopoeia, "Quality control of pharmaceutical water”.
  • the viable cell count was evaluated according to the viable cell count evaluation method (water for injection) prescribed in .4 "Microbial Monitoring". As a medium, an R2A agar medium was used, the culturing period was 7 days, and the culturing temperature was 23 ⁇ 1 ° C. The number of viable cells was determined by cfu (colony forming unit) per 100 mL.

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Abstract

純水の採水に用いられる採水ディスペンサーは、純水源に接続する開閉弁と、開口を有し、開閉弁の出口から流出した純水を開口から吐出するノズルと、紫外線発光ダイオード(LED)と、を備える。ノズルに供給される純水が流れる流路を、ノズルの開口を一端とする区間において直線に形成する。直線に形成されている区間を流れる純水に対し、当該区間での純水の流れの上流側から、流れの軸方向に沿って紫外線を照射するように、紫外線LEDを配置する。

Description

採水ディスペンサー及び純水製造装置
 本発明は、純水製造装置などに接続され、需要に応じて純水を吐出する採水ディスペンサーと、そのような採水ディスペンサーを備える純水製造装置とに関する。
 研究機関などにおいて純水を利用する場合、比較的小型の純水製造装置を用いて純水を製造することが多い。そしてユースポイントにおいて純水を例えばビーカー、フラスコ、試験管などに採水するために、純水製造装置に接続する採水ディスペンサーが広く用いられている。採水ディスペンサーは、純水を吐出するノズルと、ノズルへの純水の経路に設けられてノズルに対して純水を供給しまたこの供給を遮断する開閉弁と、を備えている。採水ディスペンサーは、通常、純水製造装置の本体とは離れた場所に設けられ、配管によって純水製造装置本体の純水出口に接続される。利用者が開閉弁を操作することによってノズルから純水が吐出し、これにより利用者はその必要に応じた量で純水を採水することができる。開閉弁としては手動のものを用いることもできるが、電磁弁を用いることもできる。手動の開閉弁としては、手で操作されるものに限定されず、例えば、足踏みペダル等によって操作されるものも含まれる。電磁弁を用いる場合には、指で操作できる押しボタンスイッチあるいは足によって操作できる足踏みスイッチ等により電磁弁を制御し、ノズルから純水を吐出させる。さらに流量センサーと電磁弁とを組み合わせることにより、1回のスイッチ操作があったときに流量センサーによって計測される流量が規定値に達するまで電磁弁を開放することにより、規定量の純水を採水できるようにすることもできる。特許文献1には、採水量に応じてノズルを交換することができる採水ディスペンサーと、採水量ごとのノズルの構成とが開示されている。
 バイオサイエンスなどの分野では、純水中の生菌数が多いと実験・分析結果が影響を受けるため、純水中の生菌数を低減させることが必要となる。そこで従来から、純水製造装置の内部に紫外線殺菌装置を設けることが行われている。例えば特許文献2には、被処理水を処理して純水を製造する純水製造装置内に、紫外線LED(発光ダイオード;light emitting diode)により発生した紫外線を被処理水に照射して殺菌を行う紫外線殺菌装置を組み込むことを開示されている。また実験室などにおいて使用される水を殺菌するための装置として、特許文献3には、管の端部に紫外線LEDからなる紫外光源を設け、この管に通水して殺菌を行う装置が開示され、特許文献4には、容器の蓋部分に紫外線LEDからなる紫外光源を設け、容器内の被処理水を殺菌する構成が開示されている。
 特許文献5には、製薬分野で用いられる純水の水質管理のために、純水配管から純水を採水するサンプリングバルブにおいて、純水のサンプリング後にバルブ内に残った微生物を殺菌または滅菌することができるようにするために、配管から管路を分岐させるとともに紫外線を管路内に照射するための光源を設けることを開示している。
特開2013-180285号公報 特開2016-123930号公報 特表2016-523594号公報 特表2016-525906号公報 国際公開第2016/002475号
 研究機関などでは1日当たりの純水使用量は比較的小さく、採水も非連続的に行なわれることが多い。しかしながら、このように非連続的に採水を行なう場合には、たとえ紫外線殺菌装置を備える純水製造装置を使用したとしても、採水を行なっていないときに装置内や配管内で純水が滞留するため、純水中で生菌の繁殖が進んでしまうおそれがある。
 本発明の目的は、含まれる生菌の数を低減した純水を常に供給することが可能な採水ディスペンサーと、含まれる生菌の数を低減した純水を常に供給することが可能な純水製造装置とを提供することにある。
 本発明の採水ディスペンサーは、純水の採水に用いられる採水ディスペンサーであって、純水源に接続する開閉弁と、開口を有し、開閉弁の出口から流出した純水を開口から吐出するノズルと、紫外線LEDと、を備え、ノズルに供給される純水が流れる流路は、ノズルの開口を一端とする区間において直線に形成され、紫外線LEDは、直線に形成されている区間を流れる純水に対し、その区間での純水の流れの上流側から、流れの軸方向に沿って紫外線を照射するように配置されている。
 本発明の純水製造装置は、本発明の採水ディスペンサーを備えることを特徴とする。
 本発明によれば、純水を吐出するノズルの開口までの区間において純水に紫外線を照射できるように構成されているので、ノズルから吐出されるその瞬間まで純水に紫外線を照射でき、含まれる生菌の数を低減した純水を常に供給することが可能になる。
純水製造装置の構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態の一形態の採水ディスペンサーを示す側面図である。 図2Aに示す採水ディスペンサーの正面図である。 採水ディスペンサーのヘッド部の平面図である。 採水ディスペンサーのヘッド部の側面図である。 実施例における配置を示す図である。
 次に、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照して説明する。本発明に基づく採水ディスペンサーを具体的に説明する前に、まず、採水ディスペンサーに対する純水源としての純水製造装置について、図1を用いて説明する。採水ディスペンサー50は純水製造装置10に対して取り外し可能に接続されるものであるが、図1では、既に採水ディスペンサー50が接続されているものとして純水製造装置10が描かれている。
 図1に示す純水製造装置10は、循環精製により純水を生成するサブシステムすなわち二次純水システムとして構成されたものであり、一次純水が供給される貯槽11と、貯槽11の出口に接続して貯槽11内の純水を給送するポンプ12と、ポンプ12の出口に接続された流量センサ(FI)13と、紫外線酸化装置(UV)14と、強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂とが混床で充填されたカートリッジポリッシャーとも呼ばれる非再生型イオン交換装置(CP)15と、限外濾過装置(UF)16とを備えている。紫外線酸化装置14、非再生型イオン交換装置15及び限外濾過装置16は、この順で、流量センサ13の出口に接続している。紫外線酸化装置14は純水中の全有機炭素(TOC;total organic carbon)を分解するためのものであって殺菌作用も有するが、紫外線酸化装置14とは別に貯槽11に紫外線殺菌ランプを設けてもよい。
 純水製造装置10は循環精製によって純水を生成するが、本実施形態では、純水は採水ディスペンサー50も含めて循環するようにしている。そのため、限界濾過装置16の出口は配管17を介して純水製造装置10の循環出口18に接続している。また、純水製造装置10は、採水ディスペンサー50から戻ってきた純水を受け入れる循環入口19を備えており、循環入口19は配管20を介して貯槽11に接続している。一次純水としては、例えば市水をフィルター、活性炭処理装置及びイオン交換装置に通水して得られた水が用いられる。
 この純水製造装置10では、貯槽11からポンプ12を経て、流量センサ13、紫外線酸化装置14、非再生型イオン交換装置15、限外濾過装置16及び採水ディスペンサー50を通り貯槽11に戻る循環精製系が構成されている。ポンプ11を動作させて循環精製系に純水を循環させることによって、純水がさらに精製される。採水ディスペンサー50が接続していない状態でも純水を循環させることができるように、配管17と配管20とを短絡する配管21が設けられ、配管21にはバイパス弁22が設けられている。バイパス弁22は、採水ディスペンサー50が純水製造装置10に接続しているときには閉じられ、接続していないときには開けられる。後述する定量採水を実施するために、配管20において、配管21が接続する位置よりも循環入口19側の位置に、電磁弁23が設けられている。さらに純水製造装置10には、純水製造装置10の全体の動作を制御し、特に、利用者の入力に基づいて採水ディスペンサー50からの純水の吐出を制御するために、制御装置30が設けられている。図1において点線は、制御装置30に対する電気系統の配線のうち、採水ディスペンサー50からの純水の吐出の制御に関わる配線を示している。
 採水ディスペンサー50は、例えば実験台の上に載置される本体部50aと、利用者が手に持って動かすことができるヘッド部50bとから構成されている。ヘッド部50bには実際に純水を吐出するノズル66が設けられている。採水ディスペンサー50は、純水製造装置10の循環出口18及び循環入口19にそれぞれ接続する配管51,52を備えており、配管51,52は、本体部50aを経てヘッド部50bにまで延びている。本体部50aには、利用者に対して情報を提示し、利用者からの入力を受け付けるための、例えばタッチパネルからなる操作パネル53が設けられている。
 配管51,52は、本体部50aとヘッド部50bの間では、これらの配管51,52を一体化させた複合配管60として設けられており、ヘッド部50bは、その接続部材63によって複合配管60に接続する。ヘッド部50bの内部には、接続部材63によって配管51,52とそれぞれ一端が接続する配管61,62が設けられている。配管61,62の他端は相互に接続し、この接続点からノズル66に至る流路が形成されている。この流路の構成については後述するが、この流路には電磁弁65が設けられており、また、流路内の純水に紫外線を照射するように紫外線LED64が配置されている。さらにヘッド部50bには、電磁弁65の操作のためのスイッチ67も設けられている。電磁弁65を開とすることにより、ノズル66に形成されている開口から純水が吐出する。
 図2A及び図2Bはそれぞれ採水ディスペンサー50の側面図と正面図であり、図3A及び図3Bはそれぞれヘッド部50bの平面図と側面図である。以下、これらの図を使用して採水ディスペンサー50についてさらに詳しく説明する。
 本体部50aは、実験台の上などに載置される部分であるベース54と、ベース54から上方に延びる柱状部55と、ベース54に一端が取り付けられた屈曲可能なアーム56と、アーム56の先端に設けられてヘッド部56を取り外し可能に保持するヘッドホルダ57と、を備えている。ヘッドホルダ57には、ヘッド部50bに形成された固定用孔69に係合するピン58が設けられており、ヘッドホルダ57にヘッド部50bを支持させたときにヘッド部50bが容易には移動しないようになっている。可撓性を有する上述した複合配管60は、本体部54の背面とヘッド部50bとの間を接続している。なお、説明のため、図2A及び図2Bでは純水製造装置10と本体部50aの間を接続する配管類や配線類は示されおらず、図2Bでは複合配管60は示されていない。操作パネル53はベース54に設けられている。
 ヘッド部50bは、利用者が手で持って容易に動かすことができるように、ハンドル(取っ手)70が形成されている。ハンドル70を持ってヘッド部50bを上方に動かせば、固定用孔69からヘッドホルダ57のピン58が離脱する。これによって、利用者は、ヘッドホルダ57を介してヘッド部50bを本体部50aに固定して採水を行なったり、あるいは、ヘッド部50bを手で持って実験台の上に整列して置かれた多数の試験管に対して次々と純水を注いだりすることができるようになる。ハンドル70には、スイッチ67に対して機械的に接続するボタン73が設けられており、スイッチ67とボタン73とによって押しボタンスイッチが構成されている。この押しボタンスイッチは、採水のために採水要求を入力して電磁弁65の開閉を制御するために用いられ、例えば、ボタン73が指により押圧されているときだけ電磁弁65を開けてノズル66から純水を吐出させるような制御を実行することができる。さらに、ハンドル70の外面にダイヤルを設け、ヘッド部50b内に設けたロータリーエンコーダによってダイヤルの回転を検出するようにしてもよい。このようにヘッド部50bにダイヤルとロータリーエンコーダを設け、さらにロータリーエンコーダの出力に応じて電磁弁65を開状態としたときの開度を制御できるようにすれば、利用者は、ダイヤルを回転させることによって、電磁弁65を流れてノズル66から吐出される純水の流量を調整することが可能になる。
 ノズル66は、ヘッド部50bにおいて、ヘッドホルダ57にヘッド部50bを載置したときに下側となる面に設けられている。ノズル66は、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)やPVDF(ポリフッ化ビニリデン)などのフッ素樹脂から構成されており、内部に直線状の貫通孔が流路として形成されており、貫通孔の先端である開口から純水を吐出する。ノズル66を保護し、また、ノズル66から吐出している純水に大気中からのごみなどが混入しないように、ノズル66の周辺を囲みかつ下方に向かって開く透明な保護カバー74が設けられている。
 ヘッド部50bの内部において接続部材63から延びる配管61,62は三方継手71の2つの端部にそれぞれ接続している。三方継手71のもう1つの端部すなわち出口は、PTFEやPVDFなどのフッ素樹脂からなる中空体すなわちケース72の内部に連通している。ここでは三方継手71としては図示されるようにY字継手を用いているが、Y字継手の代わりにT字継手を用いてもよい。三方継手71は、配管61,62の接続点を構成し、これにより、純水製造装置10と採水ディスペンサー50との間で循環精製のために純水を循環させる経路が完成することになる。電磁弁65は、少なくとも純水と接触する部分がPTFEやPVDFなどのフッ素樹脂で構成されたものであり、開状態では入口側から出口側に向けて直線の流路が形成されるものである。三方継手71の出口からノズル66の先端の開口に至るまでの純水の流路は、ケース72、電磁弁65及びノズル66で構成されることになる。特に本実施形態の採水ディスペンサー50では、図3Bにおいて一点鎖線Lで示すように、ケース72、電磁弁65及びノズル66による流路は一直線上に配置されている。すなわち、ノズル66に供給される純水が流れる流路は、ノズルの先端の開口を一端とする区間において直線に形成されている。
 紫外線LED64は、ケース72の側からノズル66に向けて、一点鎖線Lすなわちケース72からノズル66への流路の軸方向に沿って、純水の流れの上流側から、この流路内の純水に紫外線を照射するように配置されている。ケース72内に紫外線を導入することができるように、ケース72の紫外線LED64を向いた面は、紫外線導入窓となる石英ガラス板75によって構成されている。実際には紫外線は紫外線LED64からある広がりをもって出射するから、ケース72内に対して図示矢印で示すように紫外線が入射することになる。特に電磁弁65が開状態にあるときは、紫外線LED64からの紫外線は、ノズル66にまで達することができ、その結果、吐出のためにノズル66に至る流路内を流れる純水に紫外線を照射でき、ノズル66からの吐出の直前のタイミングで純水の殺菌処理を行なえることになる。紫外線導入窓である石英ガラス板75の部分を除き、ケース72、電磁弁65及びノズル66からなる流路の内壁はフッ素樹脂で構成されているが、フッ素樹脂は、純水に対する溶出が少なく、紫外線に対する耐久性を有し、しかも紫外線を大きく乱反射すなわち拡散反射するので、紫外線が照射される部分を構成する素材として好ましいものである。
 次に、紫外線LED64として用いることができる素子について説明する。本実施形態においては、紫外線LED64によって発生する紫外線により純水中の生菌を低減するので、紫外線LED64が発生する紫外線は殺菌効果の高い波長のものである必要がある。この観点から、紫外線LED64としては、その発光ピーク波長が260nm以上285nm以下の範囲内にあるものを使用することが好ましい。この程度の波長の紫外線LED64は、動作時の発熱量が大きいから、紫外線LED64には適宜の放熱板あるいはヒートシンクを取り付けることが好ましい。
 従来は殺菌用の紫外線の光源としては水銀ランプが多用されていたが、水銀ランプは大型であって採水ディスペンサーなどへの組み込みが不可能であった。また、水銀ランプは、立ち上がりに時間がかかり、かつ、オン/オフの頻度が高いと著しく寿命が短くなるため、ユースポイントでの純水の需要があるたびに動作させるという使い方には適さないものであった。これに対し本実施形態では、小型であって立ち上がり時間が早く、オン/オフを繰り返しても劣化が少ない紫外線LEDを用いることにより、採水ディスペンサーに組み込んで、ノズル66から吐出する直前のタイミングでの殺菌処理を可能にしている。例えば、紫外線LEDのサイズは数mm角から2cm角程度であり、紫外線LEDの立ち上がり時間もミリ秒のオーダーであってこれは電磁弁65の作動時間に匹敵するかそれよりも速い。紫外線LEDを用いれば、純水の需要があるときだけ紫外線の照射を行うようにしても、素子の寿命の問題を生じることなく、確実に殺菌処理を行うことができる。
 次に、本実施形態の採水ディスペンサー50を制御するための構成を説明する。純水製造装置10内の制御装置30は、流量センサ13からの流量検出結果と、採水ディスペンサー50のスイッチ67の状態とが入力し、純水製造装置10内の電磁弁23と、採水ディスペンサー50内の紫外線LED64及び電磁弁65を制御する。また、採水ディスペンサー50の操作パネル53も制御装置30に接続しており、制御装置30は、操作パネル53を介して利用者に対して情報の表示を行なうとともに設定の入力を促し、利用者からの設定の入力を受け付ける。制御装置30とヘッド部50b内の紫外線LED64、電磁弁65及びスイッチ67とを接続する電気配線は、本体部50aを経由しており、特に本体部50aとヘッド部50bとの間では、複合配管60を経由している。採水ディスペンサー50に設けられたスイッチ67は、採水を行なうための採水要求を入力するために利用者によって操作される。もっとも、採水要求を入力するための手段は、採水ディスペンサー50に設けられたスイッチ67に限定されるものではない。例えば、利用者の足で操作可能なフットスイッチ(不図示)を設け、フットスイッチの操作によって採水要求が制御装置30に入力するようにしてもよい。さらには、採水ディスペンサー50にスイッチ67を設けるとともにフットスイッチも設け、いずれかのスイッチが操作されることで採水要求が制御装置30に入力されるようにしてもよい。
 操作パネル53を介して利用者によって設定可能な項目には、例えば、採水量や採水モードがある。採水モードには、例えば定量モードと任意量モードがある。定量モードは、1回のスイッチ操作によって、予め設定された量の純水を採水するモードである。ここでの1回のスイッチ操作とは、すなわち1回の採水要求に相当する。これに対して任意量モードは、スイッチ67などのスイッチが操作されている期間中、すなわち採水要求が出されている期間中、純水をノズル66から吐出し続けるモードである。制御装置30は、定量モードが設定されているときにスイッチ操作などによる採水要求を受け付けたときは、電磁弁23を閉じ、流量センサー13で検出される流量の累積値が設定値となるまで電磁弁65を開放する制御を行なう。流量の累積値が設定に達したら電磁弁23を開けて純水の循環を再開させるとともに、ヘッド部50b内の電磁弁65を閉じて採水を終了させる。これにより、予め定めた量の純水が採水できたことになる。一方、採水モードが任意量モードであるときにスイッチ67などが操作されて採水要求を受け付けたときには、制御装置30は、採水要求が出ている期間だけ電磁弁65を開放する制御を行なう。その結果、利用者がスイッチ67などを操作している期間中、純水が電磁弁65を介してノズル66から吐出する。任意量モードの場合には電磁弁23は開放状態のままであり、純水製造装置10と採水ディスペンサー50との間の純水の循環は継続する。さらに制御装置30は、ここで説明した電磁弁23,65の制御のほかに、ヘッド部50b内の電磁弁65が開放しているときには採水モードによらずに紫外線LED64が駆動され、電磁弁65が閉じているときには紫外線LED64が消灯するように制御を行なう。この制御は、実際には、電磁弁65の開閉と連動して紫外線LED64の駆動を行なうことにより実現される。これにより、ノズル66から吐出される純水が、ノズル66からの吐出の直前のタイミングで紫外線を照射され、殺菌処理されることになる。
 純水を循環させつつその循環の経路のいずれかにおいて紫外線照射による殺菌処理を行なっていれば、生菌類は増殖しにくい。これに対し、循環せずに滞留する箇所にある純水では生菌類が増殖しやすい。採水ディスペンサー50のヘッド部50b内のケース72や電磁弁65も、長時間にわたって採水を行なわなかった場合には、生菌類が繁殖しやすくなる条件を満たす可能性がある。そこで、本実施形態では、採水が行われない場合であっても、例えば1時間に1回、1分間程度にわたって紫外線LED64を駆動し、ケース72や電磁弁65内に滞留している純水に対する殺菌処理を行なうことが好ましい。
 上述した採水ディスペンサー50では、紫外線LED64からの紫外線が入射するケース72と、純水を吐出するノズル66との間に電磁弁65を配置しているが、電磁弁65を設ける場所はこれに限られない。例えば、三方継手71とケース72とに間に電磁弁65を配置し、ノズル66はケース72に直接接続するようにしてもよい。すなわち採水ディスペンサー50は、電磁弁65の位置によらず、電磁弁65から流出した純水に対して紫外線を照射できるように構成されていればよい。さらには、純水製造装置10の循環精製系を構成する配管を採水ディスペンサー50にまで引き伸ばさずに、純水製造装置10内で循環精製系から分岐した単一の配管を採水ディスペンサー50に接続するようにしてもよい。しかしながら、上述したように純水が滞留しやすい箇所では生菌が繁殖しやすいので、できる限り、この滞留しやすい箇所の全体に紫外線を照射できて殺菌処理を行なえることが好ましい。そのため、電磁弁65にも紫外線が照射されるようにケース72とノズル66の間に電磁弁65を設けることが好ましく、また、循環精製系から分岐する部分の配管長をできるだけ短くするために、循環精製系を構成する配管を採水ディスペンサー50に引き込むことが好ましい。
 次に、実施例により本発明をさらに詳しく説明する。
 上述した実施形態で説明した採水ディスペンサー50のヘッド部50bを利用して、図4に示す装置を組み立てた。大気開放型の貯槽81に純水を貯え、ポンプ82及び弁83を介し、ヘッド部50bの配管61に純水を供給するようにした。ヘッド部50bの配管62の出口は閉じた。そして、弁83を調整し電磁弁65を開くことによって、0.2mL/分の流量でヘッド部50bのノズル66から純水を吐出した。紫外線LED64としては、日機装株式会社製のVPC161(中心波長:277nm)を使用し、純水に紫外線を照射するときはこの紫外線LED64を300mAで駆動した。紫外線LED64によって純水に紫外線を照射したときと照射しなかったときのそれぞれについて、吐出された純水を100mLに対し、日本薬局方第17改正の参考情報G8「製薬用水の品質管理」の4.4「微生物モニタリング」に規定する生菌数評価法(注射用水)にしたがって、生菌数を評価した。培地としてはR2Aカンテン培地を使用し、培養期間を7日間とし、培養温度を23±1℃とした。そして100mLあたりのcfu(コロニー形成単位;colony forming unit)により生菌数を求めた。
 紫外線照射を行なった純水では生菌が検出されなかったのに対し、紫外線照射を行なわなかった純水では、生菌数が45cfu/100mLであった。本発明に基づく採水ディスペンサーによれば、含まれる生菌の数を低減した純水を常に供給することが可能になることが分かった。
 10  純水製造装置
 23,65  電磁弁
 30  制御装置
 50  採水ディスペンサー
 50a 本体部
 50b ヘッド部
 64  紫外線LED
 66  ノズル
 70  三方継手
 72  ケース
 

Claims (7)

  1.  純水の採水に用いられる採水ディスペンサーであって、
     純水源に接続する開閉弁と、
     開口を有し、前記開閉弁の出口から流出した純水を前記開口から吐出するノズルと、
     紫外線LEDと、
     を備え、
     前記ノズルに供給される純水が流れる流路は、前記ノズルの前記開口を一端とする区間において直線に形成され、
     前記紫外線LEDは、前記直線に形成されている区間を流れる純水に対し、当該区間での純水の流れの上流側から、前記流れの軸方向に沿って紫外線を照射するように配置されている、採水ディスペンサー。
  2.  前記開閉弁は駆動信号によって開く電磁弁であり、前記紫外線LEDは、前記駆動信号に連動して駆動される、請求項1に記載の採水ディスペンサー。
  3.  前記直線に形成されている区間における流路の壁面は、紫外線を導入するための窓となる部分を除き、フッ素樹脂によって構成されている、請求項1または2に記載の採水ディスペンサー。
  4.  前記開閉弁は、純水と接触する部分がフッ素樹脂によって構成されて、前記直線に形成されている区間内に設けられている、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の採水ディスペンサー。
  5.  前記純水源から純水が供給される第1の配管と、
     前記純水源に純水を戻す第2の配管と、
     前記第1の配管と前記第2の配管と前記直線に形成されている区間とに接続する三方継手と、
     を有する請求項1乃至4のいずれか1項に記載の採水ディスペンサー。
  6.  前記純水源は循環精製による純水を生成する純水製造装置であり、前記第2の配管は循環精製のために前記純水を前記純水製造装置に戻す、請求項5に記載の採水ディスペンサー。
  7.  請求項1乃至6のいずれか1項に記載の採水ディスペンサーを備えることを特徴とする純水製造装置。
     
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