JP2008289410A - Apparatus for determining microorganisms - Google Patents

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Katsuaki Kano
克晃 加納
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Miura Protec Co Ltd
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Miura Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To surely sterilize a culture vessel and to prevent wrong determination of the presence of microorganisms. <P>SOLUTION: The apparatus for determining microorganisms dilutes a germicide to form a sterilization solution, storing the sterilization solution in a first vessel 1, supplying the sterilization solution to a second vessel 4 for culturing microorganisms in water to be tested and sterilizes the inside of the second vessel 4 and is equipped with a means 14 for detecting the concentration of the sterilization solution and a control means 9 for carrying out nonconformity disposition based on the detected value by the means 14 for detecting the concentration. The nonconformity disposition includes concentration adjustment of the sterilization solution and/or warming. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、大腸菌群などの菌類判定装置に関する。   The present invention relates to an apparatus for determining fungi such as coliforms.

この発明の出願人は、被試験水中における大腸菌群の存否を特定酵素基質培地法に基づいて自動的に判定できる菌類判定装置を特許文献1などにて提案している。   The applicant of the present invention has proposed a fungus determination apparatus in Patent Document 1 or the like that can automatically determine the presence or absence of coliform bacteria in the water under test based on the specific enzyme substrate medium method.

この特許文献1に記載のような菌類判定装置においては、菌類を培養するセル(容器)への培養液(培地)の供給は、容器の下部からポンプおよび電磁弁を用いて行うものである。   In the fungus determination apparatus as described in Patent Document 1, the culture solution (medium) is supplied to the cell (container) for culturing the fungi from the lower part of the container using a pump and a solenoid valve.

この出願の発明者等は、この種菌類判定装置の開発を進めた結果、ポンプ,弁および容器に被試験水が滞留し、確実な被試験水の入れ換えができないことにより殺菌洩れが発生する。また、殺菌剤の残留が発生する。こうした殺菌洩れや殺菌剤の残留によって培養を正しく行えない。また、培地供給用のポンプを必要とし、装置構成が複雑となるなどの課題があることを見出した。   As a result of the development of the inoculum determination device, the inventors of this application have accumulated sterilization leakage due to the retention of the water to be tested in the pump, the valve and the container, and the reliable replacement of the water to be tested. In addition, the disinfectant remains. Cultivation cannot be performed correctly due to such sterilization leaks or residual fungicides. Further, the present inventors have found that there is a problem that a medium supply pump is required and the apparatus configuration is complicated.

この出願の発明者は、これらの課題を解決する菌類判定装置を発明し、特願2006−336586にて出願している。この出願の菌類判定装置の更なる開発過程において、この種菌類判定装置においては、殺菌液による殺菌不良が菌類培養のための容器の菌類による汚れをもたらし、菌類の存否の誤判定を招くという課題を見出した。   The inventor of this application has invented a fungus determination device that solves these problems, and has filed an application in Japanese Patent Application No. 2006-336586. In the further development process of the fungus determination device of this application, in this inoculum determination device, the problem that the sterilization failure by the sterilization liquid causes contamination by the fungi in the container for fungal culture, leading to an erroneous determination of the presence or absence of fungi I found.

特開2004−229655号公報JP 2004-229655 A

この発明が解決しようとする課題は、菌類培養のための容器の殺菌を確実に行い、菌類の存否の誤判定を防止することである。   The problem to be solved by the present invention is to surely sterilize a container for fungal culture to prevent erroneous determination of the presence or absence of fungi.

この発明は、前記課題を解決するためになされたものであって、請求項1に記載の発明は、殺菌剤を希釈して生成した殺菌液を第一容器に貯留した後、被試験水中の菌類を培養するための第二容器へ供給して第二容器内の殺菌を行う菌類判定装置であって、前記殺菌液の濃度検出手段と、この濃度検出手段による検出値に基づき、不具合処理を行う制御手段とを備えたことを特徴としている。   This invention was made in order to solve the said subject, Comprising: The invention of Claim 1 stores the sterilization liquid produced | generated by diluting the bactericide in a 1st container, Then, in test water A fungus determination apparatus for supplying bacteria to a second container for culturing fungi and sterilizing the second container, wherein the concentration detection means of the sterilizing liquid and the defect processing based on the detection value by the concentration detection means And a control means for performing the operation.

請求項2に記載の発明は、請求項1において、前記不具合処理が、殺菌液の濃度調整および/または警報を含むことを特徴としている。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the malfunction processing includes concentration adjustment of a sterilizing solution and / or an alarm.

請求項1または請求項2に記載の発明によれば、前記濃度検出手段による殺菌剤の濃度検出に基づき、殺菌不良警報や殺菌液の濃度調整などの不具合処理が行われるので、前記第二容器の殺菌不良による菌類存否の誤判定を防止することができる。   According to the first or second aspect of the invention, since the defect processing such as the sterilization failure alarm and the concentration adjustment of the sterilizing liquid is performed based on the concentration detection of the sterilizing agent by the concentration detecting means, the second container It is possible to prevent erroneous determination of the presence or absence of fungi due to poor sterilization.

請求項3に記載の発明は、請求項1において、前記濃度検出手段が前記第一容器内の殺菌液中に挿入される濃度検出センサであることを特徴としている。   A third aspect of the invention is characterized in that, in the first aspect, the concentration detection means is a concentration detection sensor inserted into a sterilizing solution in the first container.

請求項3に記載の発明によれば、請求項1に記載の発明による効果に加えて、殺菌剤に
色素を加えて透過率で濃度検出を行うものと比較して、濃度検出を確実に行えるという効果を奏する。
According to the third aspect of the present invention, in addition to the effect of the first aspect of the invention, the concentration detection can be reliably performed as compared with the case where the concentration is detected by the transmittance by adding a dye to the bactericide. There is an effect.

請求項4に記載の発明は、請求項1または請求項2において、前記第一容器内へ希釈水を供給する給水手段と、前記第一容器へ殺菌剤を供給する殺菌剤供給手段と、前記給水手段および前記殺菌剤供給手段を制御して、前記第一容器内に所定濃度の殺菌液を生成する制御手段とを備えることを特徴としている。   The invention according to claim 4 is the water supply means for supplying dilution water into the first container, the sterilizing agent supply means for supplying the sterilizing agent to the first container, and Control means for controlling the water supply means and the sterilizing agent supply means to generate a sterilizing liquid having a predetermined concentration in the first container.

請求項4に記載の発明によれば、請求項1または請求項2に記載の発明による効果に加えて、殺菌液の生成と生成した殺菌液の前記第二容器への供給を簡易に行うことができるという効果を奏する。   According to invention of Claim 4, in addition to the effect by the invention of Claim 1 or Claim 2, the production | generation of sterilization liquid and supply to said 2nd container of produced | generated sterilization liquid are performed easily. There is an effect that can be.

この発明によれば、菌類培養のための容器の殺菌を確実に行い、菌類の存否の誤判定を防止することができる。   According to this invention, it is possible to reliably sterilize a container for fungal culture and prevent erroneous determination of the presence or absence of fungi.

この発明の実施の形態は、大腸菌群などの菌類の存否を判定する菌類判定装置に適用される。   The embodiment of the present invention is applied to a fungus determination apparatus that determines the presence or absence of fungi such as coliform bacteria.

(実施の形態1)
この実施の形態1は、殺菌剤を希釈して生成した殺菌液を第一容器に貯留した後、被試験水中の菌類を培養するための第二容器へ供給して第二容器内の殺菌を行う菌類判定装置であって、前記殺菌液の濃度検出手段と、この濃度検出手段による検出値に基づき、不具合処理を行う制御手段とを備えたことを特徴とする菌類判定装置である。
(Embodiment 1)
In the first embodiment, after the sterilizing liquid produced by diluting the sterilizing agent is stored in the first container, it is supplied to the second container for culturing the fungi in the water under test to sterilize the second container. A fungus determination apparatus for performing fungi determination, comprising: a concentration detection unit for the sterilizing solution; and a control unit for performing defect processing based on a value detected by the concentration detection unit.

この実施の形態1によれば、殺菌剤を希釈水により希釈して生成した殺菌液は、まず前記第一容器内に貯留され、その後前記第二容器内へ供給され、前記第二容器内を殺菌する。同時に、前記第一容器から前記第二容器への導入流路や前記第二容器からの排出流路を殺菌する。前記殺菌液は、前記濃度検出手段により殺菌剤の濃度が検出され、前記制御手段は、その検出値に基づき、殺菌不良の警報などの不具合処理を行う。   According to the first embodiment, the sterilizing liquid produced by diluting the sterilizing agent with dilution water is first stored in the first container, and then supplied into the second container, Sterilize. At the same time, the introduction flow path from the first container to the second container and the discharge flow path from the second container are sterilized. In the sterilizing liquid, the concentration detecting means detects the concentration of the sterilizing agent, and the control means performs malfunction processing such as a sterilization failure alarm based on the detected value.

前記不具合処理としては、菌類の存否の誤判定防止に間接的に結びつく間接的処理および誤判定防止に直接的に結びつく直接処理が含まれる。前記間接処理としては、殺菌液中の雑菌剤の濃度を検出してその検出値が設定値以下の場合、殺菌不良(または濃度不足)の警報(または報知)処理が含まれる。この殺菌不良の警報により装置の使用者は、然るべき対策を取ることにより誤判定を防止することができる。前記直接的処理としては、前記第一容器内の殺菌液を前記第二容器へ供給する処理を中断する処理や殺菌液の濃度に応じて殺菌剤または希釈水の注入を制御する濃度調整処理が含まれる。   The defect processing includes indirect processing indirectly related to prevention of erroneous determination of the presence or absence of fungi and direct processing directly related to prevention of erroneous determination. The indirect processing includes alarm (or notification) processing of sterilization failure (or concentration shortage) when the concentration of the germicide in the sterilizing solution is detected and the detected value is equal to or less than a set value. With this sterilization failure alarm, the user of the apparatus can prevent erroneous determination by taking appropriate measures. As the direct process, there is a process for interrupting the process of supplying the sterilizing liquid in the first container to the second container or a concentration adjusting process for controlling the injection of the sterilizing agent or dilution water according to the concentration of the sterilizing liquid. included.

この実施の形態1においては、好ましくは、前記濃度検出手段は、殺菌剤を次亜塩素酸ナトリウム(以下、次亜と称する。)とする場合には、次亜濃度を検出する次亜濃度センサとする。前記濃度検出手段としては、殺菌剤に色素を加えて殺菌液に色素を含ませて、発光素子と受光素子とを用いて透過率で検出する透過率により濃度検出手段とすることも可能である。しかしながら、この濃度検出手段は、色素が脱色したり、殺菌剤濃度の低下により、正確な濃度検出が行えない虞があるが、前記濃度検出手段を前記第一容器内の殺菌液中に挿入される濃度検出センサにて構成することにより、正確な濃度検出を行うことができる。   In the first embodiment, preferably, the concentration detecting means detects a hypoxia concentration when the disinfectant is sodium hypochlorite (hereinafter referred to as hypoxia). And As the concentration detection means, it is also possible to use the concentration detection means based on the transmittance detected by the transmittance using the light emitting element and the light receiving element by adding the dye to the bactericidal agent and adding the dye to the bactericidal solution. . However, there is a possibility that this concentration detection means may not perform accurate concentration detection due to decolorization of the pigment or a decrease in the concentration of the sterilizing agent. However, the concentration detection means is inserted into the sterilizing solution in the first container. Therefore, accurate density detection can be performed.

前記濃度検出手段は、前述のように、好ましくは、前記第一容器内で殺菌剤を希釈水に
より希釈して生成した殺菌液の濃度検出を行うものとするが、これに限定されるものではなく、耐熱性を有する濃度検出手段であれば、前記第二容器内に殺菌液を導入した後、前記第二容器に設けた濃度検出手段にて濃度検出を行うように構成することができる。また、前記第一容器と別の容器を設け、この容器にて濃度検出を行うように構成することができる。この場合は、前記第一容器および前記第二容器と別の容器を必要とするので、装置構成が複雑となる点で不利である。
As described above, the concentration detection means preferably detects the concentration of the sterilizing liquid produced by diluting the sterilizing agent with the dilution water in the first container, but is not limited thereto. If the concentration detection means has heat resistance, the concentration detection means provided in the second container can be detected after the sterilizing liquid is introduced into the second container. Moreover, it can comprise so that a density | concentration detection may be performed in a container different from said 1st container. In this case, a separate container from the first container and the second container is required, which is disadvantageous in that the apparatus configuration is complicated.

また、前記実施の形態1においては、好ましくは、前記第一容器内へ希釈水を供給する給水手段と、前記第一容器へ殺菌剤を供給する殺菌剤供給手段と、前記給水手段および前記殺菌剤供給手段を制御して、前記第一容器内に所定濃度の殺菌液を生成する制御手段とを備えるように構成する。この構成を採用することにより、殺菌液の生成と前記第二容器への殺菌液の供給を比較的簡易に行うことができる。   In the first embodiment, preferably, a water supply means for supplying dilution water into the first container, a sterilizing agent supply means for supplying a sterilizing agent to the first container, the water supply means, and the sterilization And a control means for controlling the agent supply means to generate a sterilizing liquid having a predetermined concentration in the first container. By adopting this configuration, it is possible to relatively easily generate the sterilizing liquid and supply the sterilizing liquid to the second container.

(実施の形態2)
この実施の形態1は、より具体的には、つぎの実施の形態2において好適に実施される。この実施の形態2においても、前記実施の形態1と同様に、濃度検出手段を備えているが、その説明を省略している。この実施の形態2は、被試験水中における菌類の存否を判定するための菌類判定装置であって、被試験水供給ラインを備え、前記被試験水,殺菌液および洗浄水を選択的に貯留するための第一容器と、この第一容器の下方に配置され、少なくとも一部が弾性チューブからなる第一流路により前記第一容器の底部と接続され、少なくとも一部が弾性チューブからなる第二流路が底部に接続される前記被試験水中の菌類を培養するための第二容器と、この第二容器へ培地を供給する培地供給手段と、前記第一流路の弾性チューブの開放,挟圧により流路を開閉する第一弁と、前記第二流路の弾性チューブの開放、挟圧により流路を開閉する第二弁と、前記培地供給手段,前記第一弁および前記第二弁を制御する制御手段とを備え、前記制御手段は、前記第一容器内の被試験水を前記第一流路を介して前記第二容器へ供給するとともに、前記第二容器へ培地を供給して菌類を培養させる培養工程と、培養後の被試験水を加熱殺菌して前記第二流路から排出する第一殺菌工程と、前記第一容器内の殺菌液を前記第一流路,前記第二容器および前記第二流路に流す第二殺菌工程と、前記第一容器内の洗浄水を前記第一流路,前記第二容器および前記第二流路に流す洗浄工程とを行うことを特徴としている。
(Embodiment 2)
More specifically, the first embodiment is preferably implemented in the following second embodiment. In the second embodiment, as in the first embodiment, the concentration detecting means is provided, but the description thereof is omitted. The second embodiment is a fungus determination device for determining the presence or absence of fungi in the water under test, comprising a water supply line under test, and selectively storing the water under test, the sterilizing liquid, and the washing water. And a second flow which is disposed below the first container and is connected to the bottom of the first container by a first flow path which is at least partly made of an elastic tube and at least partly is made of an elastic tube. A second container for culturing fungi in the water under test, the path of which is connected to the bottom, medium supply means for supplying the medium to the second container, and opening and clamping pressure of the elastic tube of the first channel Controlling the first valve that opens and closes the flow path, the second valve that opens and closes the flow path by opening and closing the elastic tube of the second flow path, the medium supply means, the first valve, and the second valve Control means, and the control means A culture process for supplying water to be tested in the first container to the second container through the first channel and supplying a medium to the second container to culture fungi, and water to be tested after culture A first sterilization step for heat sterilizing and discharging from the second flow path; and a second sterilization step for flowing the sterilization liquid in the first container to the first flow path, the second container, and the second flow path. And a cleaning step of flowing the cleaning water in the first container through the first flow path, the second container, and the second flow path.

この実施の形態2においては、培養工程,殺菌工程,洗浄工程が順次行われる。殺菌工程時には前記第一容器内の殺菌液が、前記第一流路,前記第二容器および前記第二流路の順に重力により、しかも滞留する屈曲部の無い流路を流れる。また、洗浄工程時には洗浄水が、さらに培養工程時には、被試験水が、殺菌工程時と同様に滞留無く流れる。かりに、被試験水が滞留して残留すると、新たな被試験水が滞留被試験水中の菌類の影響を受け、また殺菌液が滞留して残留すると、被試験水中の菌類を死滅させる虞があるので、結果として適切な培養および菌類の存否の判定ができないことになる。しかしながら、この実施の形態においては、被試験水および殺菌液の滞留による殺菌洩れや、正しい培養および判定ができないという不都合を防止できる。   In the second embodiment, a culture process, a sterilization process, and a cleaning process are sequentially performed. During the sterilization process, the sterilizing liquid in the first container flows through the first flow path, the second container, and the second flow path in this order by gravity and without a staying bent portion. Further, the washing water flows during the washing process, and further, during the culturing process, the water to be tested flows without stagnation as in the sterilization process. However, if the water under test stays and remains, new water under test is affected by the fungi in the water under test, and if the sterilizing solution stays and remains, the fungi in the water under test may be killed. Therefore, as a result, appropriate culture and determination of the presence or absence of fungi cannot be performed. However, in this embodiment, it is possible to prevent inconveniences such as sterilization leakage due to retention of water under test and sterilizing liquid, and inability to perform correct culture and determination.

ここで、前記発明の実施の形態2の各構成要素について説明する。以下の説明では、前記実施の形態1において前記実施の形態2と共通する構成要素は、前記実施の形態2と同様であるので、その説明を省略している。前記第一容器は、被試験水,殺菌液および洗浄水を選択的に貯留する機能を有する。この第一容器は、内面に殺菌液や被試験水が付着したり、残留したりすることがなければ、その形状および材質において、特に限定されないが、好ましくは、底部に開口を有するじょうご型やホッパー型の形状とし、耐次亜の材質とする。   Here, each component of Embodiment 2 of the said invention is demonstrated. In the following description, since the components common to the second embodiment in the first embodiment are the same as those in the second embodiment, the description thereof is omitted. The first container has a function of selectively storing water to be tested, sterilizing liquid, and washing water. The first container is not particularly limited in its shape and material as long as the sterilizing liquid or water to be tested does not adhere to or remain on the inner surface, but preferably a funnel type having an opening at the bottom or It is a hopper type shape and is made of a hypo-proof material.

前記実施の形態2においては、好ましくは、前記第一容器へ被試験水を供給する被試験水供給ラインと、前記第一容器に殺菌剤を供給する殺菌剤供給手段を備える。そして、前
記第一容器,前記第一流路,前記第二容器および前記第二流路の各内面を殺菌する殺菌工程時、前記殺菌剤供給手段からの殺菌剤と前記被試験水供給ラインからの被試験水とにより殺菌液を生成する。この殺菌液は、必要とする殺菌を有効に行うために前記殺菌剤を所定濃度含ませている。こうした構成により、被試験水と殺菌剤とから所定の殺菌液を前記第一容器にて生成することができ、多量の殺菌液を貯留する殺菌液タンクを不要とするので、装置構成を簡素化できる。
In the second embodiment, preferably, a water-to-be-tested supply line for supplying water to be tested to the first container and a sterilizing agent supply means for supplying a sterilizing agent to the first container are provided. And at the time of the sterilization step of sterilizing each inner surface of the first container, the first flow path, the second container, and the second flow path, the sterilizing agent from the sterilizing agent supply means and the test water supply line A sterilizing solution is produced with the water to be tested. This sterilizing solution contains the sterilizing agent at a predetermined concentration in order to effectively perform the necessary sterilization. With such a configuration, a predetermined sterilizing liquid can be generated from the water to be tested and the sterilizing agent in the first container, and a sterilizing liquid tank that stores a large amount of the sterilizing liquid is unnecessary, thus simplifying the apparatus configuration. it can.

この所定濃度の殺菌液を得るために、好ましくは、前記第一容器内の水位を検出して、前記第一容器内に所定量の被試験水を貯留する水位制御手段を設けるとともに、前記殺菌剤供給手段を殺菌剤の定量吐出が可能な吐出装置とする。このように構成することで、所定濃度の殺菌剤を含む殺菌液を簡易な構成にて得ることができる。   In order to obtain the sterilizing liquid having the predetermined concentration, preferably, a water level control means for detecting a water level in the first container and storing a predetermined amount of water to be tested in the first container is provided. The agent supply means is a discharge device capable of quantitative discharge of the bactericide. By comprising in this way, the bactericidal solution containing the predetermined concentration bactericidal agent can be obtained with a simple construction.

この吐出装置は、好ましくは、出願人が開発した特開平9−264269号公報に示されるような構成とする。この吐出装置は、好ましくは、押圧ローラを設けた本体部と、弾性チューブの一端に吐出液体の貯留体を接続するとともに、他端に逆止弁を接続した液体カートリッジを収納した液体カセットとからなり、この液体カセットを前記弾性チューブが前記押圧ローラの押圧作動を受けるように着脱自在に装着し、前記押圧ローラの回転運動により、前記押圧ローラの前記弾性チューブに対する押圧作動が、作用時と非作用時とを繰り返して液体を定量吐出する液体吐出装置とする。さらに、好ましくは、前記液体カセットが、前記押圧ローラと共働する円弧状ガイド部と、前記押圧ローラの回転時、前記押圧ローラが出入りする窓部と、前記貯留体を収容する収容部とを備えたカセットケースにより構成され、このカセットケース内に前記液体カートリッジを収納設置した構造とする。   This discharge device is preferably configured as shown in Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-264269 developed by the applicant. The discharge device preferably includes a main body provided with a pressure roller, and a liquid cassette containing a liquid cartridge having a discharge liquid reservoir connected to one end of an elastic tube and a check valve connected to the other end. The liquid cassette is detachably mounted so that the elastic tube receives the pressing operation of the pressing roller, and the pressing operation of the pressing roller with respect to the elastic tube by the rotational movement of the pressing roller is non-operational. A liquid ejecting apparatus that dispenses liquid quantitatively by repeating the operation. Further preferably, the liquid cassette includes an arcuate guide portion that cooperates with the pressing roller, a window portion through which the pressing roller enters and exits when the pressing roller rotates, and a storage portion that stores the storage body. The cassette case is provided, and the liquid cartridge is housed and installed in the cassette case.

前記被試験水供給ラインは、水道管とすることもができるが、これに限定されない。この被試験水供給ラインは、その端部と前記第一容器とが縁切り状態で接続される。縁切りとは、前記第一容器に貯留の被試験水が前記被試験水供給ラインに逆流しないように、前記被試験水供給ラインの先端が前記被試験水に挿入されることなく、大気開放状態として、前記第一容器内へ被試験水を供給可能な接続状態を意味する。   The test water supply line can be a water pipe, but is not limited thereto. The test water supply line has an end portion thereof connected to the first container in an edge-cut state. Edge cutting means that the test water stored in the first container does not flow backward to the test water supply line, so that the end of the test water supply line is not inserted into the test water, and is open to the atmosphere. The connection state in which the test water can be supplied into the first container.

前記第二容器は、被試験水に培地を混合して、前記被試験水中の菌類を培養する容器である。この容器は、好ましくは、被試験水を培養に適した温度に加熱保温するため前記第二容器の外周面を加熱するヒータなどの加熱手段を備える。この加熱手段は、好ましくは、培養工程後の被試験水を無害なものにするために加熱殺菌する機能を持たせる。この加熱手段による加熱に耐え得るように、また、前記殺菌剤により変質しないように、この第二容器は、耐熱性,耐殺菌剤性の材料にて形成される。   The second container is a container for culturing fungi in the water under test by mixing a medium with the water under test. This container preferably includes heating means such as a heater for heating the outer peripheral surface of the second container in order to heat and keep the water to be tested at a temperature suitable for culture. This heating means preferably has a function of heat sterilization in order to make the water to be tested after the culturing process harmless. The second container is formed of a heat-resistant and bactericidal-resistant material so that it can withstand the heating by the heating means and is not altered by the bactericidal agent.

また、好ましくは、前記第二容器において、菌類の存否の判定を行うように構成する。すなわち,前記培地が前記第二容器内の被試験水と反応して発色する基質を含み、前記加熱手段により第二容器内の被試験水を培養に適した温度に加熱保持し、前記第二容器内の被試験水の変色を判定する判定手段により菌類の存否を判定する。この被試験水の変色の判定を可能とすべく、前記第二容器は、少なくとも一部を光透過性の材料により構成する。こうした構成により、前記第二容器が被試験水と培地の混合と、菌類の培養と、変色の判定と、培養後の被試験水の熱殺菌とに利用されるので、装置の構成をコンパクトなものとすることができる。前記第二容器の材質は、耐熱性と光透過性との点で、好ましくは、耐熱性ガラスとする。   Preferably, the second container is configured to determine the presence or absence of fungi. That is, the culture medium contains a substrate that develops color by reacting with the water under test in the second container, and the water under test in the second container is heated and held at a temperature suitable for culture by the heating means. Presence / absence of fungi is determined by determination means for determining discoloration of the water to be tested in the container. In order to make it possible to determine the color change of the water to be tested, at least a part of the second container is made of a light transmissive material. With this configuration, the second container is used for mixing the test water and the medium, culturing fungi, determining discoloration, and heat sterilization of the test water after the culture. Can be. The material of the second container is preferably heat resistant glass in terms of heat resistance and light transmittance.

菌類の存否の判定は、菌類の種類に適した判定方法を用いることができる。大腸菌群の判定には、たとえば、特開2003−189844号公報,特開2004−229655号公報に記載のものを採用することができ,大腸菌の判定には、特開2004−3210
90号公報,特開2004−229655号公報に記載のものを採用することができる。
Determination of the presence or absence of fungi can use a determination method suitable for the type of fungus. For example, those described in Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 2003-189844 and 2004-229655 can be adopted for the determination of the coliform group.
No. 90 and JP-A-2004-229655 can be employed.

また、この実施の形態2においては、好ましくは、前記第一容器,前記第一流路,前記第二容器および前記第二流路の各内面を洗浄する洗浄工程時、前記被試験水供給ラインからの被試験水を洗浄水として利用するように構成する。こうした構成により、別個に洗浄水供給のための装置を必要としないので、装置構成を簡素化できる。この実施の形態2においては、前記洗浄水を被試験水ではなく、蒸留水などの洗浄水とすることができる。この場合、前記被試験水供給ラインと別に洗浄水供給ラインを設ける。   In the second embodiment, it is preferable that the test water supply line is used during a cleaning step of cleaning each inner surface of the first container, the first flow path, the second container, and the second flow path. The water to be tested is used as cleaning water. With such a configuration, a separate device for supplying cleaning water is not required, so that the device configuration can be simplified. In the second embodiment, the washing water can be washing water such as distilled water instead of the test water. In this case, a cleaning water supply line is provided separately from the test water supply line.

また、この実施の形態2においては、好ましくは、被試験水を所定量だけ前記第二容器へ貯留し、その後所定量の培地を供給するように構成する。前記第二容器内の被試験水を所定量とするには、被試験水を前記第一容器を介して被試験水を前記第二容器へ供給し、前記第三流路よりオーバーフローさせることで、実現される。前記オーバーフローの実施後、前記第二容器内の被試験水へ前記培地供給手段から所定量の培地を供給することにより、所定濃度の培地を含む被試験水を生成する。前記培地供給手段を培地の定量吐出が可能な吐出装置とすることにより、被試験水と培地とを所定割合で混合する機能を簡易な構成にて実現することができる。前記定量吐出可能な培地供給手段は、好ましくは、前記前記定量吐出可能な殺菌剤供給手段と同様な構成とする。   In the second embodiment, it is preferable that a predetermined amount of water to be tested is stored in the second container, and then a predetermined amount of medium is supplied. In order to set the water to be tested in the second container to a predetermined amount, the water to be tested is supplied to the second container through the first container and overflowed from the third flow path. Realized. After the overflow is performed, a predetermined amount of medium is supplied from the medium supply means to the water to be tested in the second container, thereby generating water to be tested including a medium having a predetermined concentration. By making the culture medium supply means a discharge device capable of quantitative discharge of the culture medium, the function of mixing the water to be tested and the culture medium at a predetermined ratio can be realized with a simple configuration. The medium supply means capable of quantitative discharge is preferably configured in the same manner as the disinfectant supply means capable of quantitative discharge.

さらに、この実施の形態2においては、好ましくは、前記第一容器は、その下端に前記第一流路の上端を着脱自在に接続する第一接続口を備え、前記第二容器は、筒状の本体部と、この本体部の上端に設けられ前記第一流路の下端を着脱自在に接続する第二接続口と、前記本体部の下端に設けられ前記第二流路の上端を着脱自在に接続する第三接続口と、前記本体部の上部に設けられ前記培地供給手段が接続される第四接続口とを備える。また、前記第三流路を設ける場合には、前記本体部の上部に設けられ前記第三流路が着脱自在に接続される第五接続口とを備える。   Further, in the second embodiment, preferably, the first container includes a first connection port that detachably connects an upper end of the first flow path to a lower end thereof, and the second container is formed in a cylindrical shape. A main body, a second connection port provided at the upper end of the main body for detachably connecting the lower end of the first flow path, and a detachable connection provided at the lower end of the main body for the second flow path And a fourth connection port provided at the upper part of the main body and connected to the culture medium supply means. Moreover, when providing the said 3rd flow path, it is provided with the 5th connection port provided in the upper part of the said main-body part, and the said 3rd flow path is connected detachably.

ここで接続口とは、前記本体部に設けられ、前記各流路または前記培地供給手段の端部の挿脱を容易に行えるように、これら端部の口径に合わせた口径とした突出端部として構成されるものである。   Here, the connection port is a projecting end portion provided in the main body portion and having a diameter matched to the diameter of each of the flow paths or the medium supply means so that the end portions of the medium supply means can be easily inserted and removed. It is comprised as.

こうした構成により、開放と挟圧とが繰り返され、消耗部品である前記第一流路および前記第二流路の交換,前記第三流路の交換,前記培地供給手段の挿脱を容易に行える。   With such a configuration, the opening and the clamping pressure are repeated, and the first flow path and the second flow path, which are consumable parts, can be replaced, the third flow path can be replaced, and the medium supply means can be easily inserted and removed.

前記各接続口の構成において、好ましくは、前記第一接続口および第二接続口の口径(特に内径)を前記第三接続口の口径よりも大きくする。こうした構成により、エアかみによる障害を防ぎ、確実に殺菌液および洗浄水を落下させるとともに、前記第一容器から第二容器への殺菌液,洗浄水の落下スピードを早くすることで、殺菌、洗浄の効果を向上させているとともに、菌類の存否の判定処理に要する時間を短縮している。   In the configuration of each connection port, preferably, the diameter (particularly the inner diameter) of the first connection port and the second connection port is larger than the diameter of the third connection port. With such a configuration, it is possible to prevent troubles caused by air clogging, to surely drop the sterilizing liquid and washing water, and to sterilize and wash by increasing the falling speed of the sterilizing liquid and washing water from the first container to the second container. And the time required for the determination process of the presence or absence of fungi is shortened.

また、前記本体部の内面形状は、好ましくは、前記第二接続口から前記第三接続口へ向けて流れる殺菌液および洗浄水が、内面全体に沿って流れる形状とする。たとえば、上端部および下端部を半球面状(ドーム状と称することができる。)とし、中間部を円筒状とする。こうした形状とすることにより、前記第二容器内周面全体を均一に殺菌、洗浄することができる。   Further, the inner surface shape of the main body is preferably a shape in which the sterilizing liquid and the washing water flowing from the second connection port toward the third connection port flow along the entire inner surface. For example, the upper end portion and the lower end portion are hemispherical (can be referred to as a dome shape), and the intermediate portion is cylindrical. By setting it as such a shape, the whole internal peripheral surface of said 2nd container can be disinfected and wash | cleaned uniformly.

また、この実施の形態2においては、前記培地供給手段の培地供給口先端が前記第三接続口から前記本体部内へ突出するように構成している。この構成により、前記培地供給口の先端を前記第二容器の内面に沿って流下する、殺菌液および洗浄水により洗われることになり、前記先端における菌類の残留、繁殖を防止することができる。   Moreover, in this Embodiment 2, it is comprised so that the culture medium supply port front-end | tip of the said culture medium supply means may protrude in the said main-body part from said 3rd connection port. With this configuration, the tip of the culture medium supply port is washed with a sterilizing solution and washing water that flows down along the inner surface of the second container, and fungi remaining and propagation at the tip can be prevented.

前記第一流路,前記第二流路,前記第三流路は、好ましくは、全体を弾性チューブにて構成する。弾性チューブとすることにより、各弾性チューブの脱着を容易に行うことができ、メンテナンス性が向上する。この弾性チューブの材質は、好ましくは、シリコンゴムとするが、これに限定されるものではない。   The first flow path, the second flow path, and the third flow path are preferably configured entirely by an elastic tube. By setting it as an elastic tube, each elastic tube can be attached or detached easily and a maintenance property improves. The material of the elastic tube is preferably silicon rubber, but is not limited thereto.

前記第一流路に設ける第一弁および前記第二流路に設ける第二弁は、前記弾性チューブの挟圧(挟み付け)により流路を閉じ、挟圧力を解除することにより流路を開放する弁であり、所謂ピンチバルブと称される。こうしたピンチバルブを用いることで、弁部分からの液洩れを防止でき、安全性の高い装置を提供できるとともに、弁自体と殺菌剤との接触がないので弁の耐久性を向上できる。また、前記第三流路を設ける場合も、この第三流路にピンチバルブからなる第三弁を設ける。   The first valve provided in the first flow path and the second valve provided in the second flow path close the flow path by clamping pressure (pinching) of the elastic tube, and open the flow path by releasing the clamping pressure. It is a valve and is called a so-called pinch valve. By using such a pinch valve, liquid leakage from the valve portion can be prevented and a highly safe device can be provided, and the durability of the valve can be improved because there is no contact between the valve itself and the sterilizing agent. Further, when the third flow path is provided, a third valve composed of a pinch valve is provided in the third flow path.

前記ピンチバルブとしては、電磁式の市販のものを使用することができるが、前記のように前記第二接続口および前記第二接続口の口径を大きくした場合は、前記第一流路の弾性チューブの口径も大きくなり、大きい挟圧力を要するために、大きい弁としたり、電力量が増加する課題がある。   As the pinch valve, a commercially available electromagnetic type can be used, but when the diameters of the second connection port and the second connection port are increased as described above, the elastic tube of the first flow path is used. Since the diameter of the tube increases and a large clamping pressure is required, there is a problem that a large valve is used and the amount of electric power is increased.

そこで、前記第一弁は、好ましくは、電力を節約できる構成のピンチバルブとする。このピンチバルブは、前記弾性チューブを挟んで配置される固定体および作動体を含み、前記作動体の開放位置,挟圧位置でそれぞれ前記弾性チューブを開放状態,閉止状態とする開閉機構と、モータの回転運動を前記作動体の移動に変換し、第一制御位置にて前記作動体を開放位置とし、第二制御位置にて前記作動体を挟圧位置とするカムとを備え、前記カムが第一制御位置とされるとき、前記弾性チューブは自らの弾性復元力を利用して前記作動体を開放位置へ移動させるように構成する。   Therefore, the first valve is preferably a pinch valve configured to save power. The pinch valve includes a fixed body and an operating body arranged with the elastic tube interposed therebetween, and an opening / closing mechanism that opens and closes the elastic tube at an open position and a clamping pressure position of the operating body, and a motor And a cam that moves the operating body to the open position at the first control position and sets the operating body to the clamping position at the second control position. When the first control position is set, the elastic tube is configured to move the operating body to the open position using its elastic restoring force.

そして、このピンチバルブは、前記作動体を、一端側が前記固定体に回動自在に支持され、前記回動位置から離れた位置に前記弾性チューブを挟圧するための作動片を備えるものとする。そして、さらに好ましくは、前記カムの第一制御位置と第二制御位置とを検出する位置検出機構を備え、前記モータに通電することにより前記カムを第一制御位置と第二制御位置との間で移動させ、前記位置検出機構が前記第一制御位置および前記第二制御位置を検出すると前記モータの通電を停止するように構成する。   And this pinch valve shall be equipped with the operation piece for pinching the said elastic tube in the position away from the said rotation position, and the said operation body is rotatably supported by the said fixed body at the one end side. More preferably, a position detection mechanism for detecting a first control position and a second control position of the cam is provided, and the cam is placed between the first control position and the second control position by energizing the motor. When the position detection mechanism detects the first control position and the second control position, the motor is deenergized.

前記制御手段は、前記殺菌剤供給手段の殺菌剤の吐出,前記培地供給手段の培地の吐出,前記第一弁の開閉および前記第二弁の開閉を制御し、前記第三流路に第三弁を備えるものにあっては、この第三弁を併せて制御する。そして、この制御手段は、少なくとも前記第二容器に所定量の被試験水と培地を貯留して、増殖に適した温度に保持して被試験水中の菌類を培養させる培養工程と、菌類の存否を判定する判定工程と、この判定工程後に被試験水を加熱殺菌する第一殺菌(熱殺菌)工程と、前記第一容器,前記第一流路,前記第二容器および前記第二流路などを殺菌液により殺菌する第二殺菌工程と、殺菌したこれらの要素を洗浄水により洗浄する洗浄工程とを繰り返して行う。   The control means controls the discharge of the bactericide of the bactericide supply means, the discharge of the medium of the medium supply means, the opening and closing of the first valve, and the opening and closing of the second valve. In the case of a device equipped with a valve, this third valve is also controlled. The control means stores a predetermined amount of water to be tested and a medium in at least the second container, maintains a temperature suitable for growth, and cultures the fungi in the water to be tested, and the presence or absence of fungi A first sterilization (thermal sterilization) step of heat sterilizing the water to be tested after the determination step, the first container, the first flow path, the second container, the second flow path, and the like. A second sterilization step for sterilization with a sterilization liquid and a cleaning step for cleaning these sterilized elements with cleaning water are repeated.

前記第一殺菌工程は、前記培養工程後の前記第二容器内の被試験水を加熱殺菌する工程である。前記第二殺菌工程は、前記第一容器内の殺菌液を前記第一流路,前記第二容器および前記第二流路の順に流し、前記第三流路を備える場合にはこの第三流路にも流す工程である。前記洗浄工程は、前記第一容器内の洗浄水を前記第一流路,前記第二容器および前記第二流路の順に流し、前記第三流路を備える場合にはこの第三流路にも流す工程である。前記培養工程は、前記第一容器内の被試験水を前記第一流路を介して前記第二容器へ供給するとともに、前記第二容器へ培地を供給して菌類を培養させる工程である。前記判定工程は、前記第二容器内の被試験水中の菌類の存否を判定する工程である。   The first sterilization step is a step of heat sterilizing the water to be tested in the second container after the culturing step. In the second sterilization step, the sterilizing liquid in the first container is made to flow in the order of the first flow path, the second container, and the second flow path. It is a process that also flows. In the cleaning step, the cleaning water in the first container flows in the order of the first flow path, the second container, and the second flow path. This is a flow process. The culturing step is a step of supplying water to be tested in the first container to the second container through the first channel and supplying a medium to the second container to culture fungi. The determination step is a step of determining the presence or absence of fungi in the water under test in the second container.

この発明の実施例1に係る大腸菌群判定装置を図に基づき説明する。図1は、同実施例1の模式的概略構成図を示し、図2は、同実施例1の外箱の一部を外した状態の斜視による説明図であり、図3は、同実施例1の要部の断面の押圧ローラ機構を省略した状態の説明図であり、図4は、同実施例1の要部の断面の培地供給手段および第一流路および第二流路を外した状態の説明図であり、図5は、同実施例1の他の要部の正面の説明図であり、図6は、同要部の一作動状態を示す斜視の説明図であり、図7は、同要部の他の作動状態を示す斜視の説明図であり、図8は、同実施例の制御手順を示すフローチャート図であり、図9は、図8の要部の制御手順を示すフローチャート図である。   A coliform group determination apparatus according to Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 shows a schematic schematic configuration diagram of the first embodiment, FIG. 2 is an explanatory view in perspective with a part of the outer box of the first embodiment removed, and FIG. 3 shows the first embodiment. FIG. 4 is an explanatory diagram of a state in which the pressing roller mechanism in the cross section of the main part of 1 is omitted, and FIG. FIG. 5 is a front explanatory view of another main part of the first embodiment, FIG. 6 is a perspective explanatory view showing one operation state of the main part, and FIG. FIG. 8 is a perspective view showing another operation state of the main part, FIG. 8 is a flowchart showing a control procedure of the embodiment, and FIG. 9 is a flowchart showing a control procedure of the main part of FIG. FIG.

図1において、大腸菌群判定装置は、特定酵素基質培地法の一つであるX−Galを用いて被試験水中の大腸菌群の存否を自動的に判定するためのものであり、被試験水,殺菌液および洗浄水を選択的に貯留するための第一容器1と、この第一容器1の下方に配置され、第一流路2により前記第一容器1の底部と接続され、第二流路3が底部と接続される被試験水中の菌類を培養するための第二容器4と、この第二容器4へ培地を供給する培地供給手段5と、前記第一流路2の流路を開閉する第一弁6と、前記第二流路3を開閉する第二弁7と、前記第一容器1へ殺菌剤を供給する殺菌剤供給手段8と、前記培地供給手段(試薬供給手段と称することができる。)5,前記殺菌剤供給手段8,前記第一弁6および前記第二弁7を制御する制御器9とを主要部として備えている。   In FIG. 1, the coliform group determination apparatus is for automatically determining the presence or absence of coliform group in the test water using X-Gal which is one of the specific enzyme substrate medium methods. The first container 1 for selectively storing the sterilizing liquid and the washing water, and disposed below the first container 1, connected to the bottom of the first container 1 by the first channel 2, and the second channel The second container 4 for culturing fungi in the water under test 3 connected to the bottom, the medium supply means 5 for supplying the medium to the second container 4, and the flow path of the first flow path 2 are opened and closed. A first valve 6, a second valve 7 for opening and closing the second flow path 3, a sterilizing agent supplying means 8 for supplying a sterilizing agent to the first container 1, and a medium supplying means (referred to as a reagent supplying means). 5. Control for controlling the disinfectant supply means 8, the first valve 6 and the second valve 7. And a 9 as a main part.

前記第一容器1は、大腸菌類の存否の判定対象となる被試験水と、前記第一容器1,前記第一流路2,前記第二容器4,前記第二流路3および後記第三流路20の各内面を殺菌する殺菌液と、殺菌後の要素を洗浄する洗浄水とを選択的に貯留する機能を有する。   The first container 1 includes water to be tested for determination of the presence or absence of E. coli, the first container 1, the first flow path 2, the second container 4, the second flow path 3, and the third flow described later. It has a function of selectively storing a sterilizing liquid for sterilizing each inner surface of the path 20 and a cleaning water for cleaning the sterilized elements.

この第一容器1は、上面開口のほぼ円筒状で下部がドーム状に形成され、底部に前記第一流路2を着脱自在に連結する第一接続口10を形成している。この第一容器1は、殺菌剤に強い材料(たとえば、塩化ビニールなど)を用いている。   The first container 1 has a substantially cylindrical shape with an upper surface opening, a lower part formed in a dome shape, and a first connection port 10 that removably connects the first flow path 2 to the bottom. The first container 1 uses a material (for example, vinyl chloride) that is strong against a sterilizing agent.

前記第一容器1の被試験水は、この発明の給水手段としての給水弁11を備えた被試験水供給ライン12にて供給される。この被試験水供給ライン12は、前記第一容器1と縁切り状態で接続されている。   The water under test in the first container 1 is supplied through a water supply line under test 12 equipped with a water supply valve 11 as water supply means of the present invention. The test water supply line 12 is connected to the first container 1 in an edged state.

また、前記第一容器1の殺菌液は、前記殺菌剤供給手段8からの殺菌剤と前記被試験水供給ライン12からの被試験水とにより、殺菌を有効に行うために前記殺菌剤を所定濃度含んで生成されて、殺菌工程時に前記第一容器1に貯留されるように構成されている。前記洗浄水は、この実施例1では、前記被試験水供給ライン12から供給される被試験水とし、洗浄工程時に前記第一容器1に貯留される。   Further, the sterilizing liquid of the first container 1 is pre-determined with the sterilizing agent in order to effectively sterilize with the sterilizing agent from the sterilizing agent supply means 8 and the test water from the test water supply line 12. It is generated so as to contain the concentration, and is configured to be stored in the first container 1 during the sterilization process. In the first embodiment, the wash water is the test water supplied from the test water supply line 12 and is stored in the first container 1 during the cleaning process.

前記第一容器1には、前記第一容器1内の水位を制御するための水位検出器13と、殺菌剤の濃度を検出する濃度検出センサ14とを備えている。この水位検出器13は、洗浄用水位を定める第一電極13Hと、洗浄用水位より低い殺菌用水位を定める第二電極13Lと、アース用の第三電極13Eとを備えている。この実施例1では、前記濃度検出センサ14は、次亜濃度を検出するセンサである。   The first container 1 is provided with a water level detector 13 for controlling the water level in the first container 1 and a concentration detection sensor 14 for detecting the concentration of the bactericide. The water level detector 13 includes a first electrode 13H for determining a cleaning water level, a second electrode 13L for determining a sterilizing water level lower than the cleaning water level, and a third electrode 13E for grounding. In the first embodiment, the concentration detection sensor 14 is a sensor for detecting a sub-sub concentration.

前記殺菌剤供給装置8は、殺菌剤を定量吐出可能なローラポンプ式の吐出装置であり、この実施例1では、特開平9−264269号公報に示されるものと同様な構成としている。この殺菌剤供給手段8は、第一押圧ローラ機構8Aを設けた第一本体部8Bと、弾性チューブの一端に吐出液体(殺菌剤)の貯留体を接続するとともに、他端に逆止弁(図示省略)を接続した液体カートリッジ(図示省略)を収納した第一液体カセット8Cとから
なり、この第一液体カセット8Cを前記弾性チューブが前記第一押圧ローラ機構8Aによる押圧作動を受けるように着脱自在に装着し、前記第一押圧ローラ機構8Aの回転運動により、前記第一押圧ローラ機構8Aの前記弾性チューブに対する押圧作動が、作用時と非作用時とを繰り返して殺菌剤を定量吐出するように構成されている。前記殺菌剤は、この実施例1では、次亜としているが、これに限定されない。
The sterilizing agent supply device 8 is a roller pump type discharging device capable of quantitatively discharging the sterilizing agent. In the first embodiment, the sterilizing agent supply device 8 has the same configuration as that disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-264269. The sterilizing agent supply means 8 is connected to a first body portion 8B provided with a first pressing roller mechanism 8A, a reservoir of discharged liquid (sterilizing agent) at one end of an elastic tube, and a check valve (at the other end). And a first liquid cassette 8C containing a liquid cartridge (not shown) connected to the first liquid cassette 8C. The first liquid cassette 8C is attached and detached so that the elastic tube receives a pressing operation by the first pressing roller mechanism 8A. Mounted freely, and by the rotational movement of the first pressing roller mechanism 8A, the pressing operation of the first pressing roller mechanism 8A on the elastic tube repeats the action and non-action, so that the sterilizing agent is discharged quantitatively. It is configured. Although the said bactericidal agent is made into hypochlorous in this Example 1, it is not limited to this.

前記第二容器4は、内部を殺菌する機能と、被試験水に培地を混合して、被試験水中の菌類を培養する培養機能と、菌類の培養による変色を判定する判定機能と、培養後の被試験水を加熱殺菌する加熱殺菌機能とを有するように構成されている。こうした機能が行えるように、この第二容器4は、耐殺菌剤性,耐熱性および光透過性を有する材料(この実施例1では、石英ガラス)にて形成されている。   The second container 4 has a function of sterilizing the inside, a culture function of mixing a medium with test water and culturing fungi in the test water, a determination function for determining discoloration due to fungal culture, And a heat sterilization function for sterilizing the water to be tested. In order to perform such a function, the second container 4 is formed of a material having antibacterial resistance, heat resistance and light transmittance (in this embodiment 1, quartz glass).

この第二容器4は、図3および図4を参照して、本体部16と、この本体部16の上端に設けられ前記第一流路2の下端を着脱自在に接続する第二接続口17と、前記本体部16の下端に設けられ前記第二流路3の上端を着脱自在に接続する第三接続口18と、前記本体部16の上部に設けられ前記培地供給手段5が接続される第四接続口19と、前記第四接続口19の下方に設けられオーバーフロー用の第三流路20が着脱自在に接続される第五接続口21とを一体的に形成している。   3 and 4, the second container 4 includes a main body portion 16 and a second connection port 17 that is provided at the upper end of the main body portion 16 and detachably connects the lower end of the first flow path 2. A third connection port 18 provided at the lower end of the main body portion 16 for detachably connecting the upper end of the second flow path 3, and a medium connection means 5 provided at the upper portion of the main body portion 16 and connected thereto. The four connection ports 19 and a fifth connection port 21 provided below the fourth connection port 19 and detachably connected to the overflow third flow path 20 are integrally formed.

前記第一接続口10および第二接続口17の口径は、前記第三接続口18の口径よりも大きくしている。その理由は、エアかみによる障害を防ぎ、殺菌液,洗浄水を確実に落下させるとともに、前記第一容器1から前記第二容器4への殺菌液,洗浄水の落下スピードを早くするためである。   The diameters of the first connection port 10 and the second connection port 17 are larger than the diameter of the third connection port 18. The reason for this is to prevent the trouble caused by the air bite, to surely drop the sterilizing liquid and the washing water, and to increase the dropping speed of the sterilizing liquid and the washing water from the first container 1 to the second container 4. .

前記本体部16の内面形状は、前記第二接続口17から前記第三接続口18へ向けて流れる殺菌液および洗浄水が、内面全体に沿って流れるように、上端部および下端部を半球面状とし、中間部を円筒状としている。こうした形状とすることにより、前記本体部16内周面全体を均一に殺菌、洗浄できるように構成している。   The shape of the inner surface of the main body portion 16 is such that the upper end portion and the lower end portion are hemispherical so that the sterilizing liquid and the washing water flowing from the second connection port 17 toward the third connection port 18 flow along the entire inner surface. The middle part is cylindrical. By adopting such a shape, the entire inner peripheral surface of the main body 16 can be uniformly sterilized and cleaned.

また、前記第二容器4は、図4を参照して、前記培養機能,すなわち被試験水を培養に適した温度に加熱保温するための温度調節装置として、前記本体部16の外周面を加熱する面状のヒータ22を備える。このヒータ22は、前記加熱殺菌機能,すなわち培養工程後の被試験水を無害なものにするように加熱殺菌する機能をなす手段としても用いている。   Further, referring to FIG. 4, the second container 4 heats the outer peripheral surface of the main body 16 as a temperature control device for heating and maintaining the culture function, that is, the water to be tested at a temperature suitable for culture. A planar heater 22 is provided. The heater 22 is also used as a means for performing the heat sterilization function, that is, the function of heat sterilization so as to make the water to be tested after the culturing process harmless.

また、前記第二容器4は、前記判定機能をなすための変色検出装置の一部を構成する透過光強度測定部(透過光量測定部と称することができる。)23を備えている。この透過光強度測定部23は、第一測定部〜第三測定部を含む。前記第一測定部は、第一発光素子26と、前記本体部16を挟んで前記第一発光素子26と対向する、たとえばフォトトランジスタ等の第一受光素子27とを主に備えており、前記第一発光素子26から照射されかつ前記本体部16を通過する光の透過光強度を測定するためのものである。この実施例1では、前記第一発光素子26の発光色は、大腸菌群の存在により培地を含む被試験水が青〜青緑へ変色するのを判定するために赤色としている。   The second container 4 includes a transmitted light intensity measurement unit (which can be referred to as a transmitted light amount measurement unit) 23 that constitutes a part of the color change detection device for performing the determination function. The transmitted light intensity measurement unit 23 includes a first measurement unit to a third measurement unit. The first measurement unit mainly includes a first light-emitting element 26 and a first light-receiving element 27 such as a phototransistor that faces the first light-emitting element 26 with the main body 16 interposed therebetween. This is for measuring the transmitted light intensity of the light emitted from the first light emitting element 26 and passing through the main body 16. In Example 1, the emission color of the first light emitting element 26 is red in order to determine whether the water to be tested including the culture medium changes from blue to blue-green due to the presence of coliforms.

一方、前記第二測定部は、第二発光素子28と、前記本体部16を挟んで前記第二発光素子28と対向する、たとえばフォトトランジスタ等の第二受光素子29とを主に備えており、前記第二発光素子29から照射されかつ前記本体部16を通過する光の透過光強度を測定するためのものである。この実施例1では、前記第二発光素子26の発光色は、同被試験水の濁りを判定するために赤色以外の色としている。この第二測定部は、大腸菌群による変色なのか、それ以外の菌による濁りなのかを区別するために設けているが、必要
に応じてこれを設けない構成とすることができる。
On the other hand, the second measuring unit mainly includes a second light emitting element 28 and a second light receiving element 29 such as a phototransistor facing the second light emitting element 28 with the main body 16 interposed therebetween. The transmitted light intensity of the light emitted from the second light emitting element 29 and passing through the main body portion 16 is measured. In Example 1, the emission color of the second light emitting element 26 is set to a color other than red in order to determine the turbidity of the water under test. The second measuring unit is provided to distinguish whether the color change is caused by coliform bacteria or turbidity caused by other bacteria, but may be configured not to be provided if necessary.

また、前記第三測定部は、培地を含んだ被試験水(培養液)が規定量注入されているかどうかを判定するためのものであり、第三透過率測定部30を備えている。この第三透過率測定部30は、緑色ダイオード等の緑色光を発光する第三発光素子31と、前記本体部16を挟んで前記第三発光素子31と対向する、たとえばフォトトランジスタ等の第三受光素子32とを主に備えており、前記第三発光素子31から照射されかつ前記本体部16を通過する緑色光の透過光強度を測定するためのものである。   The third measuring unit is for determining whether a predetermined amount of water to be tested (culture solution) containing a culture medium is injected, and includes a third permeability measuring unit 30. The third transmittance measuring unit 30 includes a third light emitting element 31 that emits green light, such as a green diode, and a third light emitting element 31 that faces the third light emitting element 31 with the main body 16 interposed therebetween. The light receiving element 32 is mainly provided for measuring the transmitted light intensity of the green light emitted from the third light emitting element 31 and passing through the main body 16.

前記各発光素子26,28,31は、第一基板33に固定され、前記各受光素子27,29,32は、第二基板34に固定されている。前記第一基板33および前記第二基板34は、環状の第一支持部材35により弾性材料よりなるOリング74,74を介して前記本体部16の外周面に支持されている。   The light emitting elements 26, 28, 31 are fixed to the first substrate 33, and the light receiving elements 27, 29, 32 are fixed to the second substrate 34. The first substrate 33 and the second substrate 34 are supported on the outer peripheral surface of the main body 16 by O-rings 74 and 74 made of an elastic material by an annular first support member 35.

前記培地供給手段5は、被試験水に対してX―Gal法を用いた特定酵素基質培地を供給するものであって、定量吐出可能なローラポンプ式のものとし、前記殺菌剤供給手段8と同様な構成としている。この培地供給手段5は、第二押圧ローラ機構5Aを設けた第二本体5Bと、弾性チューブの一端に吐出液体(培地)の貯留体を接続するとともに、他端に逆止弁(図示省略)を接続した液体カートリッジ(図示省略)を収納した第二液体カセット5Cとからなり、この液体カセット5Cを前記弾性チューブが前記第二押圧ローラ機構5Aの押圧作動を受けるように着脱自在に装着し、前記第二押圧ローラ機構5Aの回転運動により、前記第二押圧ローラ機構5Aの前記弾性チューブに対する押圧作動が、作用時と非作用時とを繰り返して培地を定量吐出するように構成されている。   The medium supply means 5 supplies a specific enzyme substrate medium using the X-Gal method to the water to be tested, and is a roller pump type capable of quantitative discharge, and the disinfectant supply means 8 The configuration is the same. The culture medium supply means 5 is connected to a second body 5B provided with a second pressure roller mechanism 5A, a reservoir of discharged liquid (medium) at one end of an elastic tube, and a check valve (not shown) at the other end. A second liquid cassette 5C containing a liquid cartridge (not shown) connected thereto, and the liquid cassette 5C is detachably mounted so that the elastic tube receives the pressing operation of the second pressing roller mechanism 5A, By the rotational movement of the second pressing roller mechanism 5A, the pressing operation of the second pressing roller mechanism 5A with respect to the elastic tube is configured to repeatedly discharge the medium by repeating the operation and the non-operation.

この実施例1においては、図3に示すように前記培地供給手段5の培地の供給口先端39が前記第三接続口19から前記本体部16内へ突出するように構成されている。すなわち、前記供給口先端39は、前記第二容器4の内面に沿って流下する殺菌液および洗浄水により洗われるように構成されている。   In the first embodiment, as shown in FIG. 3, the medium supply port tip 39 of the medium supply means 5 is configured to protrude from the third connection port 19 into the main body 16. That is, the supply port tip 39 is configured to be washed with the sterilizing liquid and the washing water flowing down along the inner surface of the second container 4.

また、図4を参照して、前記第二容器4の下端部には、貯留された被試験水を撹拌するための撹拌装置40を備えている。この撹拌装置40は、ステータコイル41と、本体部16の内の底部には設けた磁石を内蔵した球体状の攪拌子42とから構成されている。前記撹拌子42は、前記本体部16の底部にフリーな状態で載置され、被試験水を前記第三接続口18へスムーズに流すための溝43を1乃至複数条形成している。前記ステータコイル41は、第二支持部材44により前記第三接続口18の上端に支持されている。この排出を容易にするために、前記溝43に代えて、またはこれに加えて、前記本体部16に適数の突起(図示省略)を設けることができる。   Moreover, with reference to FIG. 4, the lower end part of said 2nd container 4 is equipped with the stirring apparatus 40 for stirring the stored to-be-tested water. The stirrer 40 includes a stator coil 41 and a spherical stirrer 42 having a built-in magnet provided at the bottom of the main body 16. The stirrer 42 is placed in a free state on the bottom of the main body 16, and has one or more grooves 43 for smoothly flowing water to be tested to the third connection port 18. The stator coil 41 is supported on the upper end of the third connection port 18 by a second support member 44. In order to facilitate this discharge, an appropriate number of protrusions (not shown) can be provided on the main body 16 instead of or in addition to the groove 43.

前記第一流路2,前記第二流路3,前記第三流路20は、全体をシリコンゴムからなる半透明の弾性チューブにて構成されている。前記第一流路2は、その両端を弾性を利用して前記第一接続口10および前記第二接続口17にはめ込む(差し込む)ことで接続している。前記第二流路3は、その上端を弾性を利用して前記第三接続口18にはめ込むことで接続している。前記第三流路20は、その一端を弾性を利用して前記第五接続口21にはめ込むことで接続している。前記第一流路2,前記第二流路3および前記第三流路20を透明または半透明のチューブとすることで、内面の汚れを確認することができる。   The first channel 2, the second channel 3, and the third channel 20 are all composed of a translucent elastic tube made of silicon rubber. The first flow path 2 is connected by fitting (inserting) both ends thereof into the first connection port 10 and the second connection port 17 using elasticity. The second flow path 3 is connected by fitting the upper end of the second flow path 3 into the third connection port 18 using elasticity. The third flow path 20 is connected by fitting one end of the third flow path 20 into the fifth connection port 21 using elasticity. By making the first flow path 2, the second flow path 3 and the third flow path 20 transparent or translucent tubes, it is possible to check the contamination on the inner surface.

前記第三流路20にも第三弁45を設けている。この第三弁45は、前記第二容器4からのオーバーフローを制御するために設けている。   A third valve 45 is also provided in the third flow path 20. The third valve 45 is provided to control overflow from the second container 4.

前記第一弁6,前記第二弁7,前記第三弁45は、いずれも弾性チューブの挟圧(挟み
付け)により流路を閉じ、挟圧力を解除することにより流路を開放するピンチバルブとしている。前記第二弁7および前記第三弁45は、弾性チューブの径が小さいので、市販の電磁式ピンチバルブ(たとえば、高砂電気工業社製のPK0802−NC)を用いている。
The first valve 6, the second valve 7, and the third valve 45 are all pinch valves that close the flow path by holding (pinching) an elastic tube and open the flow path by releasing the holding pressure. It is said. Since the second valve 7 and the third valve 45 have a small elastic tube diameter, a commercially available electromagnetic pinch valve (for example, PK0802-NC manufactured by Takasago Electric Co., Ltd.) is used.

前記第一弁6に使用するピンチバルブは、電力を節約できる構成のピンチバルブとしている。このピンチバルブを図5〜図7に基づき説明する。前記第一弁6は、弾性チューブからなる前記第一流路2を挟んで配置される固定体46および作動体48を含み、前記作動体48の開放位置(図6),挟圧位置(図7)でそれぞれ前記第一流路2を開放状態,閉止状態とする開閉機構49と、モータ50の回転運動を前記作動体48の移動に変換し、第一制御位置にて前記作動体48を開放位置とし、第二制御位置にて前記作動体48を挟圧位置とし、前記カム51が第一制御位置とされるとき、前記第一流路2が自らの弾性復元力により前記作動体48を開放位置へ移動させるカム51とを主要部として備えている。   The pinch valve used for the first valve 6 is a pinch valve configured to save power. This pinch valve will be described with reference to FIGS. The first valve 6 includes a fixed body 46 and an operating body 48 that are arranged with the first flow path 2 made of an elastic tube in between, and the operating body 48 is in an open position (FIG. 6) and a clamping position (FIG. 7). ), The opening / closing mechanism 49 for opening and closing the first flow path 2 and the movement of the motor 50 are converted into movement of the operating body 48, and the operating body 48 is opened at the first control position. In the second control position, when the operating body 48 is set to the clamping position and the cam 51 is set to the first control position, the first flow path 2 opens the operating body 48 by its own elastic restoring force. And a cam 51 to be moved as a main part.

前記固定体46は、合成樹脂製の板状部材からなり、前述のように前記第一流路2を挟む機能を有するが、前記第一弁6の構成要素を支持する基板として機能する。   The fixed body 46 is made of a synthetic resin plate-like member and has a function of sandwiching the first flow path 2 as described above, but functions as a substrate that supports the components of the first valve 6.

前記作動体48は、合成樹脂製のL字状アームとして形成され、基部52と、この基部52の一端側において、前記第一流路2を挟むように、前記固定体46に設けた回動支持部53にて回動自在に支持される一対の支持片54,54と、前記基部52の他端側において、前記第一流路2と対面する側の面に設けられ前記第一流路2とほぼ垂直に当接して挟圧するための作動片55とを備えている。前記基部52の回動支持部側には、前記作動体48の開放位置と挟圧位置との間の移動を妨げないようにするための切欠部56を形成している。   The operating body 48 is formed as an L-shaped arm made of synthetic resin, and a rotation support provided on the fixed body 46 so as to sandwich the first flow path 2 on one end side of the base 52 and the base 52. A pair of support pieces 54, 54 that are rotatably supported by the portion 53, and the other end side of the base portion 52, provided on a surface facing the first flow path 2, and substantially the same as the first flow path 2. And an operating piece 55 for vertically contacting and pressing. A cutout portion 56 for preventing movement of the operating body 48 between the open position and the pinching position is formed on the rotation support portion side of the base portion 52.

前記モータ50は、直流モータで、減速ギア機構57を介して回転軸58が連結され、この回転軸58に前記カム51が装着されている。前記モータ50は、前記減速ギア機構57を金属製の第一取付板59にネジにて固定し、この第一取付板59を前記固定体46にネジにて固定することで、前記固定体46に固定、支持されている。なお、前記モータ50は、直流モータ以外のモータとすることができる。   The motor 50 is a DC motor, and a rotary shaft 58 is connected via a reduction gear mechanism 57, and the cam 51 is attached to the rotary shaft 58. The motor 50 fixes the speed reduction gear mechanism 57 to a metal first mounting plate 59 with screws, and fixes the first mounting plate 59 to the fixed body 46 with screws. Fixed and supported by The motor 50 can be a motor other than a DC motor.

この第一弁6には、前記カム51の第一制御位置と第二制御位置とを検出する位置検出機構60を備えている。この位置検出機構60は、前記回転軸58の先端に設けられ前記開放位置に対応する第一切欠61および前記挟圧位置に対応する第二切欠62を形成した位置検出板63と、この位置検出板63が回転して前記第一切欠61および前記第二切欠62が位置すると発光部64Aからの光を受光部64Bにて受光し、それ以外の位置で受光部にて受光しない光検出器64とを含んで構成している。前記光検出器64は、第二取付板65に装着されて、金属製の前記第一取付板59にネジにて固定される。前記カム51と前記位置検出板63とは、樹脂成形により一体的に構成されている。前記開放位置および前記挟圧位置においては、前記モータ50への通電は停止され、省電力の構成とされている。   The first valve 6 includes a position detection mechanism 60 that detects a first control position and a second control position of the cam 51. The position detection mechanism 60 includes a position detection plate 63 provided with a first notch 61 corresponding to the open position and a second notch 62 corresponding to the pinching position provided at the tip of the rotating shaft 58, and the position detection plate 63. When the detection plate 63 rotates and the first notch 61 and the second notch 62 are positioned, light detection from the light emitting part 64A is received by the light receiving part 64B, and light detection is not received by the light receiving part at other positions. Device 64. The photodetector 64 is mounted on the second mounting plate 65 and fixed to the first mounting plate 59 made of metal with a screw. The cam 51 and the position detection plate 63 are integrally configured by resin molding. In the open position and the pinching position, energization to the motor 50 is stopped, and power saving is configured.

図4において、符号66は、前記透過光強度測定部23および前記ヒータ22に覆われていない前記本体部16の上部を覆う保温用の断熱材であり、67は、前記第二容器4内の上部の被試験水温度を検出する第一温度センサであり、68は、前記第二容器4内の下部の被試験水温度を検出する第二温度センサである。以上の実施例1の各構成要素は、図2に示すように、集積板69に装着されて、側板70,背板71,底板72,開閉自在の扉としての前板(図示省略)などからなる装置全体を覆う箱体73内に収容される。    In FIG. 4, reference numeral 66 denotes a heat insulating material for heat insulation that covers the upper part of the main body part 16 that is not covered with the transmitted light intensity measurement unit 23 and the heater 22, and 67 denotes the inside of the second container 4. A first temperature sensor for detecting the temperature of the water under test in the upper part, and 68 is a second temperature sensor for detecting the temperature of the water under test in the second container 4. As shown in FIG. 2, each component of the first embodiment is mounted on an integrated plate 69, and includes a side plate 70, a back plate 71, a bottom plate 72, a front plate (not shown) as an openable / closable door, and the like. Is housed in a box 73 covering the entire apparatus.

前記制御器9は、前記水位検出器13,前記濃度検出センサ14,前記透過光強度測定部23,前記第一温度センサ67,前記第二温度センサ68などからの信号を入力して、前記殺菌剤供給手段8の殺菌剤の吐出,前記培地供給手段5の培地の吐出,前記第一弁6の開閉,前記第二弁7,前記給水弁11、殺菌不良の警報などを行うための報知器15および前記第三弁45の開閉などを予め記憶した菌類判定プログラムに基づき制御する。前記報知器15は、この実施例1では視覚的警報を行う表示器とするが、聴覚的警報を行うものまたは、視覚的警報と聴覚的警報とを組み合わせて行う警報器とすることができ、必要に応じて携帯電話機などの端末とすることができる。   The controller 9 receives signals from the water level detector 13, the concentration detection sensor 14, the transmitted light intensity measurement unit 23, the first temperature sensor 67, the second temperature sensor 68, etc. An alarm device for discharging the sterilizing agent of the agent supply means 8, discharging the medium of the medium supply means 5, opening and closing the first valve 6, the second valve 7, the water supply valve 11, a sterilization failure alarm, etc. 15 and the opening and closing of the third valve 45 are controlled based on a fungus determination program stored in advance. The alarm device 15 is a display device that performs a visual alarm in the first embodiment, but can be an alarm device that performs an audio alarm or an alarm device that combines a visual alarm and an audio alarm. A terminal such as a mobile phone can be used as necessary.

前記菌類判定プログラムは、培養工程と、菌類の存否の判定工程と、培養後の被試験水を熱殺菌して排出する第一殺菌工程と、被試験水の流路を殺菌液にて殺菌する第二殺菌工程と、前記流路を洗浄水にて洗浄する洗浄工程とを主要工程として含み、これらの工程を繰り返して行うように構成されている。   The fungus determination program includes a culture process, a determination process for the presence or absence of fungi, a first sterilization process for thermally sterilizing and discharging the test water after culturing, and sterilizing the flow path of the test water with a sterilizing solution. The main process includes a second sterilization process and a cleaning process for cleaning the flow path with cleaning water, and these processes are repeated.

前記培養工程は、前記第一容器1内の被試験水を前記第一流路2を介して前記第二容器4へ供給するとともに、前記培地供給手段5から前記第二容器4へ培地を供給し、所定温度に保持することで菌類を培養させる工程である。   In the culturing step, water to be tested in the first container 1 is supplied to the second container 4 through the first flow path 2 and a medium is supplied from the medium supply means 5 to the second container 4. This is a step of culturing fungi by maintaining at a predetermined temperature.

前記判定工程は、前記第二容器4内の被試験水中の菌類の存否を判定する工程である。さらに説明すると、前記培地に前記第二容器4内の被試験水と反応して発色する基質を含ませ、前記ヒータ22により第二容器4内の被試験水を培養に適した温度に加熱保持し、前記第二容器4内の被試験水の変色を前記透過光強度測定部23による測定結果に基づき検出し、菌類の存否を判定する工程である。   The determination step is a step of determining the presence or absence of fungi in the water under test in the second container 4. More specifically, the medium contains a substrate that develops color by reacting with the test water in the second container 4, and the test water in the second container 4 is heated and held at a temperature suitable for culture by the heater 22. In this step, the discoloration of the water under test in the second container 4 is detected based on the measurement result by the transmitted light intensity measurement unit 23 to determine the presence or absence of fungi.

菌類の存否の判定は、菌類の種類に適した判定方法を用いることができるが、この実施例1の判定装置は、大腸菌群の存否を判定するものであり、特開2004−229655号公報に記載のものと同様のものを採用している。   The determination of the presence or absence of fungi can use a determination method suitable for the type of fungus, but the determination apparatus of Example 1 determines the presence or absence of coliforms, which is disclosed in JP-A-2004-229655. The same one as described is adopted.

この実施例1において用いられる特定酵素基質培地、すなわち、前記培地供給手段5の液体カセット5C内に貯蔵される特定酵素基質培地は、基本的には、X−Galを用いる特定酵素基質培地(X−Gal培地)である。より具体的には、たとえば、社団法人日本水道協会発行、「上水試験方法 解説編 2001年版」842〜843頁の表に挙げられたピルビン酸添加X−Gal−MUG培地であり、酵素基質、大腸菌群培養のための栄養成分、塩類、界面活性剤およびpH調製剤を含むように調整されたものである。   The specific enzyme substrate medium used in this Example 1, that is, the specific enzyme substrate medium stored in the liquid cassette 5C of the medium supply means 5 is basically a specific enzyme substrate medium (X -Gal medium). More specifically, for example, the pyruvate-added X-Gal-MUG medium listed in the table of pages 842 to 843, published by Japan Water Works Association, "Water Supply Test Method, Description Edition 2001", enzyme substrate, It has been adjusted to contain nutrients, salts, surfactants and pH adjusters for coliform culture.

そして、この高濃度の特定酵素基質培地は、所定の色素をさらに含むものである。ここで用いられる色素は、緑色光の透過率が低下するように被試験水を着色させることができるものであり、かつ赤色の波長領域である660nm付近の波長領域に吸収ピークを示さないものである。このような色素としては、たとえば、520nm付近に極大吸収ピークを示す色素を用いることができる。但し、ここで用いる色素は、大腸菌群の存否の判定結果の信頼性を損ね難いもの、すなわち、大腸菌群の培養を妨げ難いものが好ましい。大腸菌群の培養を妨げ難い赤色の色素の具体例としては、エオシンYを挙げることができる。   And this high concentration specific enzyme substrate culture medium further contains a predetermined | prescribed pigment | dye. The dye used here can color the water under test so that the transmittance of green light is reduced, and does not show an absorption peak in the wavelength region near 660 nm, which is the red wavelength region. is there. As such a dye, for example, a dye exhibiting a maximum absorption peak in the vicinity of 520 nm can be used. However, the dye used here is preferably one that does not easily impair the reliability of the determination result of the presence or absence of coliforms, that is, one that does not hinder the culture of coliforms. A specific example of a red pigment that is difficult to prevent the cultivation of coliform bacteria is eosin Y.

特定酵素基質培地における上述の色素の含有量は、被試験水に特定酵素基質培地を添加したときに、被試験水が当該色素の色に変色可能なように設定されていれば特に限定されるものではない。   The content of the above-mentioned dye in the specific enzyme substrate medium is particularly limited as long as the test water is set so that the color of the dye can be changed when the specific enzyme substrate medium is added to the water to be tested. It is not a thing.

前記第一殺菌工程は、前記培養工程後の前記第二容器4内の被試験水を前記ヒータ22にて加熱殺菌する工程である。   The first sterilization step is a step of heat sterilizing the water to be tested in the second container 4 after the culturing step with the heater 22.

前記第二殺菌工程は、前記第一容器1内にて殺菌液を生成し、この殺菌液を前記第一流路2,前記第二容器4および前記第二流路3の順に流すとともに、前記第三流路20にも流す工程である。この第二殺菌工程中に、図9に示す殺菌液濃度(殺菌液中に含まれる殺菌剤の濃度)を検出し、その結果に基づく不具合処理が行われる。   The second sterilization step generates a sterilizing liquid in the first container 1 and flows the sterilizing liquid in the order of the first flow path 2, the second container 4, and the second flow path 3. This is a process of flowing through the three flow paths 20 as well. During this second sterilization step, the concentration of the sterilizing solution (concentration of the sterilizing agent contained in the sterilizing solution) shown in FIG. 9 is detected, and malfunction processing based on the result is performed.

前記殺菌剤として特に好ましいものは、次亜等の塩素系殺菌剤である。塩素系殺菌剤は、各種の菌類に対して殺菌作用を示すだけではなく、漂白剤としても機能するため、洗浄工程において、前記第二容器4の透明性を高めることができる。   Particularly preferred as the disinfectant is a chlorine-based disinfectant such as hypoxia. The chlorine-based disinfectant not only exhibits a bactericidal action against various fungi, but also functions as a bleaching agent, so that the transparency of the second container 4 can be increased in the cleaning process.

前記洗浄工程は、前記第一容器1内の洗浄水を前記第一流路2,前記第二容器4および前記第二流路3の順に流すとともに、前記第三流路20に流す工程である。   The washing step is a step of causing the washing water in the first container 1 to flow in the order of the first flow path 2, the second container 4 and the second flow path 3, and to the third flow path 20.

つぎに、この実施例1の動作を図8および図9に示すフローチャートに基づいて説明する。なお、ここでは、特定酵素基質培地として、赤色の色素を含むX−Gal培地を用いる場合について説明する。以下の説明において、各構成要素の作動の制御は、特に断らない限り、前記制御器9により行われる。   Next, the operation of the first embodiment will be described based on the flowcharts shown in FIGS. Here, a case where an X-Gal medium containing a red pigment is used as the specific enzyme substrate medium will be described. In the following description, the operation of each component is controlled by the controller 9 unless otherwise specified.

図8を参照して、オペレータが実施例1の装置の電源をONにすると、ステップS1(以下、ステップSNは、単にSNと称する。)において、前記第一〜第三弁6,7,45および給水弁11を閉じる等の初期設定動作を実施する。   Referring to FIG. 8, when the operator turns on the power of the apparatus of the first embodiment, the first to third valves 6, 7, 45 in step S1 (hereinafter, step SN is simply referred to as SN). The initial setting operation such as closing the water supply valve 11 is performed.

つぎに、S2において、前処理工程を行う。この前処理工程とは、前記第一容器1,前記第一流路2,前記第二容器4,前記第二流路3および前記第三流路20の洗浄を行う工程である。この洗浄は、後記の洗浄工程と同様に行うことができ、洗浄の前に前記第二殺菌工程と同様に殺菌工程を行うように構成することができる。   Next, in S2, a pretreatment process is performed. The pretreatment step is a step of cleaning the first container 1, the first flow path 2, the second container 4, the second flow path 3, and the third flow path 20. This cleaning can be performed in the same manner as the cleaning step described later, and can be configured to perform the sterilization step in the same manner as the second sterilization step before the cleaning.

ここで、以下の各工程を説明する前に、前記第一弁6の開放と、閉止動作について説明する。まず、前記第一弁6の開放は、つぎのようにして行われる。図6および図7を参照して、図7に示す閉止状態にある前記第一弁6は、前記作動体48が前記カム51により押圧され、前記作動体48と前記固定体46とで、前記第一流路2を挟圧して、流路が押し潰されることで閉止状態とされている。この閉止状態において、前記モータ50を駆動し、前記位置検出板63の第一切欠61が図6に示す光検出器64にて光が検出される前記第一制御位置となるまで前記カム51を回転させ、前記モータ50を停止する。すると、前記カム51による前記作動体48への押圧力が解除され、前記作動体48は、前記第一流路2の自らの弾性力により開放位置へと回動し、流路が開放される。   Here, before explaining the following steps, the opening and closing operations of the first valve 6 will be explained. First, the opening of the first valve 6 is performed as follows. 6 and 7, the first valve 6 in the closed state shown in FIG. 7 has the operating body 48 pressed by the cam 51, and the operating body 48 and the fixed body 46 The first flow path 2 is clamped and the flow path is crushed so as to be closed. In this closed state, the motor 50 is driven, and the cam 51 is moved until the first notch 61 of the position detection plate 63 reaches the first control position where light is detected by the photodetector 64 shown in FIG. And the motor 50 is stopped. Then, the pressing force to the operating body 48 by the cam 51 is released, and the operating body 48 is rotated to the open position by its own elastic force of the first flow path 2 and the flow path is opened.

つぎに、前記第一弁6の閉止動作を説明する。前記第一弁6の閉止は、つぎのようにして行われる。図6に示す開放状態にある前記第一弁6を図7に示す閉止状態とするには、前記モータ50へ駆動信号を送る。そして、前記位置検出板63の第二切欠62が図7に示す光検出器64にて光が検出される前記第二制御位置となるまで前記カム51を回転させ、前記モータ50を停止する。すると、前記カム51により前記作動体48へ押圧力が加えられ、前記作動体52は、回動して前記第一流路2を挟圧し、流路を押し潰して流路を閉止する。   Next, the closing operation of the first valve 6 will be described. The first valve 6 is closed as follows. A drive signal is sent to the motor 50 to bring the first valve 6 in the open state shown in FIG. 6 into the closed state shown in FIG. Then, the cam 51 is rotated until the second cutout 62 of the position detection plate 63 reaches the second control position where light is detected by the photodetector 64 shown in FIG. 7, and the motor 50 is stopped. Then, a pressing force is applied to the operating body 48 by the cam 51, and the operating body 52 rotates to pinch the first flow path 2 and crush the flow path to close the flow path.

(待機工程)
以上の前処理工程を終了すると、S3にて待機工程を行う。この待機工程では、オペレータが判定開始スイッチ(図示省略)をONしたか否か、または測定開始時刻となったかどうかを判断する。ここで、オペレータが判定開始スイッチをONにしない場合、または、測定開始時刻となっていない場合、そのまま待機状態を維持する。一方、オペレータが前記判定開始スイッチをONにすると、S4〜S11の各工程を開始する。
(Standby process)
When the above pretreatment process is completed, a standby process is performed in S3. In this standby step, it is determined whether or not the operator has turned on a determination start switch (not shown) or whether the measurement start time has come. Here, when the operator does not turn on the determination start switch or when the measurement start time is not reached, the standby state is maintained as it is. On the other hand, when the operator turns on the determination start switch, steps S4 to S11 are started.

(検水導入工程)
S4において、被試験水の導入(採水)を実施する。すなわち、前記第一弁6を開き、前記第二弁7および前記第三弁45を閉じた状態で、前記給水弁11を開き、前記被試験水供給ライン12から被試験水を前記第一容器1,前記第一流路2を介して前記第二容器4内へ供給する。前記第二容器4内を被試験水が満たしたタイミングで、前記第三弁45を開いて、被試験水を前記第三流路20からオーバーフローさせることで、前記第二容器4内に所定量だけ貯留する。この工程が終了すると、前記第一弁6および前記第三弁45を閉止する。このオーバーフローにより、前記第二容器4の上層部には、空気層が形成され、この空気層により菌類の存否を判定する変色を可能としている。
(Sample water introduction process)
In S4, introduction of water to be tested (water sampling) is performed. That is, the first valve 6 is opened, the second valve 7 and the third valve 45 are closed, the water supply valve 11 is opened, and the test water is supplied from the test water supply line 12 to the first container. 1. Supply into the second container 4 through the first flow path 2. At a timing when the water to be tested is filled in the second container 4, the third valve 45 is opened, and the water to be tested is overflowed from the third flow path 20, thereby allowing a predetermined amount in the second container 4. Only store. When this step is completed, the first valve 6 and the third valve 45 are closed. Due to this overflow, an air layer is formed in the upper layer portion of the second container 4, and discoloration for determining the presence or absence of fungi is enabled by this air layer.

(光強度測定工程)
この被試験水の供給終了のタイミング(タイマ制御による)で、ブランク測定を行う。このブランク測定とは、被試験水を前記第二容器4に入れた状態での光強度(ブランク)の測定である。まず、前記透過光強度測定部23により透過光強度を測定し、各種判定の基準値を求める。
(Light intensity measurement process)
Blank measurement is performed at the end of supply of the test water (by timer control). This blank measurement is a measurement of light intensity (blank) in a state where water to be tested is placed in the second container 4. First, the transmitted light intensity is measured by the transmitted light intensity measuring unit 23 to obtain reference values for various determinations.

(培地注入工程)
ついで、S6において、培地(培養液)の注入を行う。すなわち、前記培地供給手段5の第二押圧ローラ機構5Aを駆動して、所定量の培地を前記第二容器4に貯留の被試験水へ供給する。この培地の注入時には、同時に前記ステータコイル41を作動させ、前記第二容器4内の被試験水を攪拌子42により攪拌する。この結果、注入された特定酵素基質培地は、被試験水中において均等に分散することになる。こうして、所定濃度の培地を含む被試験水が生成される。この培地注入工程において、培地が正常に注入されたかどうかの判定工程を行うことができる。
(Medium injection process)
Next, in S6, a medium (culture solution) is injected. That is, the second pressing roller mechanism 5A of the medium supply means 5 is driven to supply a predetermined amount of medium to the water to be tested stored in the second container 4. At the time of injecting the culture medium, the stator coil 41 is simultaneously operated, and the water to be tested in the second container 4 is stirred by the stirrer 42. As a result, the injected specific enzyme substrate medium is evenly dispersed in the test water. In this way, test water containing a medium with a predetermined concentration is generated. In this medium injecting step, a step of determining whether the medium has been normally injected can be performed.

(培養工程)
培地の注入が終了すると、S7で培養工程を行う。この培養工程では、前記ヒータ22を制御して、前記第一温度センサ60による検出温度が設定値となるように制御するとともに、前記撹拌装置40を駆動して、被試験水の加温撹拌を行う。そして、被試験水の温度が大腸菌群の培養に適した温度、たとえば36±1℃に達したか否かを判断する。被試験水の温度が当該温度に達すると、内部タイマーを作動させ、大腸菌群の培養に必要な所要の経過時間(所定時間)、たとえばピルビン酸添加X−Gal培地を用いるこの実施例1の場合は所定時間が経過したか否かを判断する。所定時間の経過が判定されると、つぎのS8の判定工程へ移行する。
(Culture process)
When the medium injection is completed, a culture process is performed in S7. In this culturing step, the heater 22 is controlled so that the temperature detected by the first temperature sensor 60 becomes a set value, and the stirring device 40 is driven to warm and stir the water to be tested. Do. Then, it is determined whether or not the temperature of the water to be tested has reached a temperature suitable for culturing the coliform group, for example, 36 ± 1 ° C. When the temperature of the water to be tested reaches that temperature, the internal timer is operated, and in the case of this Example 1 using a necessary elapsed time (predetermined time) necessary for cultivation of coliform bacteria, for example, pyruvate-added X-Gal medium Determines whether a predetermined time has elapsed. When it is determined that the predetermined time has elapsed, the process proceeds to the next determination step of S8.

(判定工程)
この判定工程は、つぎのようにして行われる。この判定工程においては、つぎに、前記第一測定部の第一発光素子26および前記第二測定部の第二発光素子28を点灯する。そして、前記第二容器4を通過する、前記第一発光素子26および前記第二発光素子28からの光を前記第一受光素子27および前記第二受光素子29で受光し、光透過強度を測定する。以下の説明では、前記第二測定部による光透過強度測定による作用を省略している。
(Judgment process)
This determination step is performed as follows. Next, in the determination step, the first light emitting element 26 of the first measuring unit and the second light emitting element 28 of the second measuring unit are turned on. Then, the light from the first light emitting element 26 and the second light emitting element 28 passing through the second container 4 is received by the first light receiving element 27 and the second light receiving element 29, and the light transmission intensity is measured. To do. In the following description, the effect | action by the light transmission intensity measurement by said 2nd measurement part is abbreviate | omitted.

ここで、前記第一発光素子26から発せられ前記第二容器4を通過する赤色光の透過率について説明する。特定酵素基質培地(以下、試薬という場合がある)が供給されかつ培養された被試験水は、大腸菌群を含まない場合、上述のような5,5−ジブロモ−4,4−ジクロロインジゴが生成しないため変色せず、赤色光の透過率は低下しにくい。これに対し、試薬が供給されかつ培養された被試験水は、大腸菌群を含む場合、青〜青緑色を呈する5,5−ジブロモ−4,4−ジクロロインジゴが生成するために青〜青緑色に変色す
るので、赤色光の透過率が急激に低下する。したがって、一般には、赤色光の透過率の大小により、被試験水の青〜青緑色への変色を判定することができる。すなわち、一般に、赤色光の透過率が低下すれば、被試験水が青〜青緑色に変色している(すなわち、被試験水が大腸菌群を含み、5,5−ジブロモ−4,4−ジクロロインジゴが生成している)ものと判断することができる。
Here, the transmittance of the red light emitted from the first light emitting element 26 and passing through the second container 4 will be described. When the test water supplied and cultured with a specific enzyme substrate medium (hereinafter sometimes referred to as a reagent) does not contain coliforms, 5,5-dibromo-4,4-dichloroindigo is produced as described above. Therefore, it does not change color and the transmittance of red light is unlikely to decrease. On the other hand, when the water to be tested supplied with the reagent and cultured contains coliforms, 5,5-dibromo-4,4-dichloroindigo, which exhibits blue to blue-green, is produced, and thus blue to blue-green. As a result, the transmittance of red light rapidly decreases. Therefore, in general, the color change from blue to blue green of the water under test can be determined based on the transmittance of red light. That is, generally, when the transmittance of red light decreases, the water to be tested changes from blue to blue-green (that is, the water to be tested contains coliforms and 5,5-dibromo-4,4-dichloro It can be determined that it is generated by Indigo).

そして、測定した赤色光の透過率が陽性か陰性かを判別するしきい値より小さいか否かを判断する。ここで、赤色光の透過率がしきい値よりも小さい場合、被試験水中に大腸菌群が存在していることを示す「大腸菌群陽性」の旨を前記報知器15に表示する。   Then, it is determined whether or not the measured transmittance of red light is smaller than a threshold value for determining whether the transmittance is positive or negative. Here, when the transmittance of red light is smaller than the threshold value, the notification device 15 displays that the coliform group is positive indicating that the coliform group exists in the water under test.

一方、赤色光の透過率がしきい値値以上の場合、被試験水中に大腸菌群が存在しないことを示す「大腸菌群陰性」の旨を前記報知器15に表示する。   On the other hand, when the transmittance of red light is equal to or higher than the threshold value, a message “Coliform group negative” indicating that no coliform group is present in the test water is displayed on the alarm device 15.

以上説明した判定工程は、前記培養工程中に前記判定工程の判定処理を一定間隔で行うように構成することができる。この場合、前記培養工程の前記所定時間が経過していなくても陽性と判定すると前記培養工程を中止するように構成することができる。   The determination process described above can be configured such that the determination process of the determination process is performed at regular intervals during the culture process. In this case, it can be configured to stop the culturing step when it is determined to be positive even if the predetermined time of the culturing step has not elapsed.

(第一殺菌工程)
この判定工程の開始から一定時間が経過すると、S9の第一殺菌(熱殺菌)工程を実施する。ここでは、前記ヒータ22および前記ステータコイル41を作動させ、前記第二容器4内の被試験水を高温加熱して撹拌する。そして、被試験水の温度が大腸菌群の殺菌に適した温度、たとえば80℃に達したか否かを判断する。被試験水の温度が80℃に達すると、前記内部タイマを作動させ、続いて大腸菌群の殺菌に必要な所定の経過時間、を判断する。
(First sterilization process)
When a predetermined time has elapsed from the start of this determination step, the first sterilization (thermal sterilization) step of S9 is performed. Here, the heater 22 and the stator coil 41 are operated, and the water under test in the second container 4 is heated and stirred at a high temperature. Then, it is determined whether or not the temperature of the water to be tested has reached a temperature suitable for sterilization of the coliform group, for example, 80 ° C. When the temperature of the water under test reaches 80 ° C., the internal timer is activated, and then a predetermined elapsed time required for sterilization of the coliform bacteria is determined.

所定時間が経過すると、被試験水の排出を行う。ここでは、前記第二弁7を開き被試験水を排出し、つぎの第二殺菌工程へ移行するする。   When a predetermined time has elapsed, the test water is discharged. Here, the second valve 7 is opened, the water to be tested is discharged, and the process proceeds to the next second sterilization step.

(第二殺菌工程)
S10において、前記第二殺菌工程を行う。この第二殺菌工程は、つぎのようにして行われる。図9を参照して、S20において、前記第一容器1内へ少量の希釈水(この実施例1では被試験水)供給処理を行う。すなわち、前記給水弁11を開き、前記被試験水供給ライン12から少量の被試験水をタイマ制御により前記第一容器1内へ供給する。ついで、S21において、前記第一容器1内への所定量の殺菌剤注入処理を行う。すなわち、前記第一押圧ローラ機構8Aを所定回数だけ駆動して、前記第一液体カセット8C内の殺菌剤を前記第一容器1内へ定量だけ供給する。その後、S22にて、前記第一容器1内に所定量の希釈水供給処理を行う。すなわち、前記給水弁11を開き、前記被試験水供給ライン12から被試験水を前記第一容器1内へ供給する。前記第一容器1内の水位が前記第二電極13Lの先端位置まで達すると、前記給水弁11を閉じ、前記第一容器1内へ所定量の殺菌剤を含む被試験水を貯留する。こうして、所定濃度の殺菌剤を含む殺菌液が生成され、前記第一容器1内に貯留される。
(Second sterilization process)
In S10, the second sterilization step is performed. This second sterilization step is performed as follows. Referring to FIG. 9, in S <b> 20, a small amount of dilution water (water to be tested in Example 1) is supplied into the first container 1. That is, the water supply valve 11 is opened, and a small amount of water to be tested is supplied from the water to be tested supply line 12 into the first container 1 by timer control. Next, in S21, a predetermined amount of sterilizing agent is injected into the first container 1. That is, the first pressing roller mechanism 8A is driven a predetermined number of times to supply the sterilizing agent in the first liquid cassette 8C into the first container 1 only in a fixed amount. Thereafter, in S22, a predetermined amount of diluted water is supplied into the first container 1. That is, the water supply valve 11 is opened, and water to be tested is supplied into the first container 1 from the water supply line 12 to be tested. When the water level in the first container 1 reaches the tip end position of the second electrode 13L, the water supply valve 11 is closed, and the water to be tested containing a predetermined amount of sterilizing agent is stored in the first container 1. Thus, a sterilizing liquid containing a predetermined concentration of sterilizing agent is generated and stored in the first container 1.

追加1
S22の処理において、この実施例1では、水位検出器13を用いて所定量の給水を行っているが、前記検出センサ14を用いることなく、前記給水弁11を設定時間開くことによるタイマ制御により所定量の給水を行うように構成することができる。また、この実施例1では、S21,S22の順で処理を行っているが、図10に示すようにS22,S21の順で処理を行うように構成することができる。この場合は、S20は不要である。
Add 1
In the process of S22, in the first embodiment, a predetermined amount of water is supplied using the water level detector 13, but without using the detection sensor 14, the timer control is performed by opening the water supply valve 11 for a set time. A predetermined amount of water can be supplied. In the first embodiment, the processing is performed in the order of S21 and S22. However, as shown in FIG. 10, the processing can be performed in the order of S22 and S21. In this case, S20 is unnecessary.

そして、S23において、濃度調整処理が行われる。この処理は、前記濃度検出センサ14にて、次亜濃度を検出しながら次亜濃度が設定値以上の場合は、希釈水を追加注入し
、設定値より低い場合は、殺菌剤を追加注入する。この殺菌剤注入制御処理は必要回数分だけ行う。次亜濃度の設定値は、予め実験により求めて、設定する。
In S23, density adjustment processing is performed. In this process, when the sub-concentration is equal to or higher than the set value while the sub-sub-concentration is detected by the concentration detection sensor 14, additional dilution water is injected. . This disinfectant injection control process is performed as many times as necessary. The set value of the sub-concentration is obtained by experiment in advance and set.

ついで、S24にて、殺菌液の濃度判定処理が行われる。この濃度判定では、前記濃度検出センサ14からの検出信号が設定値以上かどうかを判定する。S24にて、設定値以下(NO)が判定されると、S26へ移行して、殺菌不良の警報処理を行う。この警報処理は、前記報知器15に濃度不足による殺菌不良を表示して行われる。この殺菌不良の警報は、殺菌不良が発生していることを警報するのではなく、殺菌不良の発生の可能性があること報知するものである。S26の警報処理においても前記第一容器1内に貯留の殺菌液を前記第二容器4へ供給する。   Next, in S24, a sterilizing liquid concentration determination process is performed. In this density determination, it is determined whether or not the detection signal from the density detection sensor 14 is greater than or equal to a set value. If it is determined in S24 that the value is equal to or less than the set value (NO), the process proceeds to S26 to perform a sterilization failure alarm process. This alarm process is performed by displaying a sterilization failure due to insufficient concentration on the alarm device 15. This sterilization failure alarm does not warn that a sterilization failure has occurred, but informs that there is a possibility of the occurrence of a sterilization failure. Also in the alarm process of S26, the sterilizing liquid stored in the first container 1 is supplied to the second container 4.

S24にて検出信号が設定値以上(YES)であると判定されると、S25へ移行して、前記第一容器1内に貯留の殺菌液を前記第二容器4へ供給する殺菌液導入処理が行われる。この殺菌液導入処理は、つぎのように行われる。前記第二弁7および前記第三弁45を閉じて、前記第一弁6を開放すると、前記第一容器1内の殺菌液が前記第一流路2を通して前記第二容器4内へ供給される。この第二容器4内においては、殺菌液は、前記第二接続口10から前記本体部16の内面に沿って内面を殺菌しながら流れて、前記第二容器4内に貯留される。この流れにおいて、前記培地供給手段5の先端39を殺菌する。そして、前記第二容器2内を殺菌液で満たし、この貯留状態においても殺菌液と接触している前記第二容器4内を殺菌する。この第二容器4内全体への殺菌液の貯留後、タイマ制御により前記第三弁45を開き、前記第三流路20から殺菌液をオーバーフローさせる。これにより、前記第三流路20の内面の殺菌が行われる。ここで前記第一容器1に貯留される殺菌液の量は、前記第二容器2内容積よりも多くなるように構成されている。   If it is determined in S24 that the detection signal is equal to or greater than the set value (YES), the process proceeds to S25, and the sterilizing liquid introduction process for supplying the sterilizing liquid stored in the first container 1 to the second container 4 is performed. Is done. This sterilizing liquid introduction process is performed as follows. When the second valve 7 and the third valve 45 are closed and the first valve 6 is opened, the sterilizing liquid in the first container 1 is supplied into the second container 4 through the first flow path 2. . In the second container 4, the sterilizing liquid flows from the second connection port 10 along the inner surface of the main body portion 16 while sterilizing the inner surface, and is stored in the second container 4. In this flow, the tip 39 of the medium supply means 5 is sterilized. Then, the inside of the second container 2 is filled with a sterilizing liquid, and the inside of the second container 4 in contact with the sterilizing liquid is sterilized even in this storage state. After the sterilizing liquid is stored in the entire second container 4, the third valve 45 is opened by timer control, and the sterilizing liquid is allowed to overflow from the third flow path 20. Thereby, the inner surface of the third flow path 20 is sterilized. Here, the amount of the sterilizing liquid stored in the first container 1 is configured to be larger than the internal volume of the second container 2.

前記第三流路20の殺菌が終わると、タイマ制御により前記第二弁7を開いて、前記第二流路3を通して殺菌液を排出する。この排出により、前記第二流路3内面の殺菌が行われる。殺菌液の排出が終わるタイミングで、前記第一弁6および前記第二弁7を閉じる。前記第二弁7の開放のタイミングは、この実施例1では、前記殺菌液の供給が停止されてから所定時間後としているが、殺菌液の前記第二容器4への供給開始時、または開始前に開いておく構成(滅菌液を排出しながら内面の殺菌を行う構成)とすることができる。   When the sterilization of the third flow path 20 is finished, the second valve 7 is opened by timer control, and the sterilizing liquid is discharged through the second flow path 3. By this discharge, the inner surface of the second flow path 3 is sterilized. The first valve 6 and the second valve 7 are closed at the timing when the sterilizing liquid is completely discharged. In the first embodiment, the opening timing of the second valve 7 is a predetermined time after the supply of the sterilizing liquid is stopped, but when the supply of the sterilizing liquid to the second container 4 is started or started. It can be set as the structure opened previously (structure which sterilizes an inner surface, discharging | emitting a sterilization liquid).

(洗浄工程)
以上の第二殺菌工程を適数N1回行うと、図8を参照して、S11にて洗浄工程を行う。この洗浄工程は、つぎのようにして行われる。まず、前記給水弁11を開き、前記被試験水供給ライン12から洗浄水としての被試験水を前記第一容器1内へ供給する。前記第一容器1内の水位が前記第一電極13Hの先端位置まで達すると、前記給水弁11を閉じ、前記第一容器1内へ所定量の被試験水を貯留する。この貯留が終了すると、前記第一容器1内の被試験水を用いて前記第一流路2,前記第二容器4,前記第二流路3および前記第三流路20の内面を洗浄する。
(Washing process)
When the second sterilization step is performed an appropriate number of times N1, the cleaning step is performed in S11 with reference to FIG. This washing process is performed as follows. First, the water supply valve 11 is opened, and water to be tested as cleaning water is supplied into the first container 1 from the water supply line 12 to be tested. When the water level in the first container 1 reaches the tip end position of the first electrode 13H, the water supply valve 11 is closed, and a predetermined amount of water to be tested is stored in the first container 1. When this storage is completed, the inner surfaces of the first flow path 2, the second container 4, the second flow path 3, and the third flow path 20 are washed using the water to be tested in the first container 1.

より具体的には、前記給水弁11を開き、前記被試験水供給ライン12から被試験水を前記第一容器1内へ供給する。前記第一容器1内の水位が前記第一電極13Hの先端位置まで達すると、前記給水弁11を閉じ、前記第一容器1内へ所定量(たとえば、500cc)の被試験水を貯留する。前記第一弁6を開き、前記第二弁7および前記第三弁45を閉じた状態で、前記第一容器1内の被試験水を前記第二容器4へ供給する。前記第二容器4内を被試験水が満たしたタイミングで、前記第二弁7および前記第三弁45を開いて、被試験水を前記第二流路3および第三流路20から排出することで、流路の内面の洗浄を行う。この洗浄工程においても前記培地供給手段5の先端39の洗浄が行われる。S11の洗浄工程を終えると、S3で待機する。   More specifically, the water supply valve 11 is opened and water to be tested is supplied into the first container 1 from the water supply line 12 to be tested. When the water level in the first container 1 reaches the tip of the first electrode 13H, the water supply valve 11 is closed, and a predetermined amount (for example, 500 cc) of water to be tested is stored in the first container 1. With the first valve 6 opened and the second valve 7 and the third valve 45 closed, the water to be tested in the first container 1 is supplied to the second container 4. At the timing when the water to be tested is filled in the second container 4, the second valve 7 and the third valve 45 are opened, and the water to be tested is discharged from the second flow path 3 and the third flow path 20. Thus, the inner surface of the flow path is cleaned. Also in this washing step, the tip 39 of the medium supply means 5 is washed. When the cleaning process in S11 is completed, the process waits in S3.

以上説明した実施例1によれば、第二殺菌工程中に前記濃度検出センサ14による殺菌液の濃度検出と検出結果に基づく、濃度調整処理S23が行われる。その後濃度判定処理S24が行われ、まず、濃度不足の場合は、前記報知器15にて殺菌不良を警報する。その結果、濃度不足の殺菌液による前記第二容器4の殺菌不良に起因する菌類存否の誤判定を防止することができる。   According to Example 1 demonstrated above, the density | concentration adjustment process S23 based on the density | concentration detection of the sterilization liquid by the said density | concentration detection sensor 14 and a detection result is performed during a 2nd sterilization process. Thereafter, a concentration determination process S24 is performed. First, if the concentration is insufficient, the alarm 15 alerts the sterilization failure. As a result, it is possible to prevent an erroneous determination of the presence or absence of fungi due to poor sterilization of the second container 4 due to an insufficiently sterilized liquid.

また、培養工程,判定工程,第一殺菌工程,第二殺菌工程,洗浄工程が順次行われる。前記第二殺菌工程時には前記第一容器1内の殺菌液が、前記第一流路2,前記第二容器4および前記第二流路3,前記第三流路20の順にポンプを用いることなく、重力により、しかも洗浄水が滞留する屈曲部の無い流路を流れる。また、洗浄工程時には洗浄水が、さらに培養工程時には、被試験水が、殺菌工程時と同様に滞留無く流れる。その結果、被試験水および殺菌液の滞留による殺菌洩れや、正しい培養および判定ができないという不都合を防止できる。   In addition, a culture process, a determination process, a first sterilization process, a second sterilization process, and a cleaning process are sequentially performed. At the time of the second sterilization step, the sterilizing liquid in the first container 1 is not used in the order of the first flow path 2, the second container 4, the second flow path 3, and the third flow path 20, It flows through a flow path without a bent part where the washing water stays due to gravity. Further, the washing water flows during the washing process, and further, during the culturing process, the water to be tested flows without stagnation as in the sterilization process. As a result, it is possible to prevent sterilization leakage due to retention of water to be tested and the sterilizing solution, and inconvenience that correct culture and determination cannot be performed.

また、前記第一容器1にて定量吐出型の前記殺菌剤供給手段8と前記水位検出器13とを用いて、殺菌剤を被試験水にて希釈して殺菌液を簡単に生成することができる。その結果、多量の殺菌液を貯留するタンクおよびこのタンクから殺菌液を供給するポンプを必要としないので、装置構成を簡素化できる。また、培地の供給を定量吐出型の前記培地供給手段5により行い、前記被試験水の前記第二容器4への定量供給を前記第一容器1と前記水位検出器13とにより行うので、所定濃度を含む被試験水の生成を簡易に行うことができ、この点においても装置構成を簡素化できる。   Further, the sterilizing liquid can be easily generated by diluting the sterilizing agent with water to be tested using the sterilizing agent supply means 8 and the water level detector 13 of the fixed discharge type in the first container 1. it can. As a result, a tank for storing a large amount of the sterilizing liquid and a pump for supplying the sterilizing liquid from the tank are not required, so that the apparatus configuration can be simplified. Further, since the medium is supplied by the medium supply means 5 of a fixed discharge type and the water to be tested is supplied to the second container 4 by the first container 1 and the water level detector 13, a predetermined amount is supplied. The water to be tested including the concentration can be easily generated, and the apparatus configuration can be simplified in this respect.

また、前記第一弁6,前記第二弁7および前記第三弁45をピンチバルブで構成しているので、殺菌液および洗浄水の滞留や洩れが防止でき、安全性が高く、弁の耐久性の高い菌類判定装置を提供できる。また、前記第一弁6は、モータ駆動式の省電力タイプに構成しているので、省エネルギーを実現できる。   Further, since the first valve 6, the second valve 7 and the third valve 45 are constituted by pinch valves, the sterilization liquid and the washing water can be prevented from staying and leaking, and the safety is high, and the durability of the valve A highly sensitive fungus determination device can be provided. Further, since the first valve 6 is configured as a motor-driven power saving type, energy saving can be realized.

また、前記殺菌剤供給手段8および前記培地供給手段5をカートリッジ式のものとしているので、殺菌剤および培地の補給を容易に行うことができる。   Further, since the disinfectant supply means 8 and the medium supply means 5 are cartridge type, the disinfectant and the medium can be easily replenished.

また、前記殺菌剤が、前記第二容器4へ直接供給されることなく、前記第一容器1へ供給されるので、かりに前記殺菌剤供給手段8から殺菌剤がタレ落ちたりしても、培養中の菌類を死滅させることがなく、適正な培養を行うことができる。   Further, since the sterilizing agent is supplied to the first container 1 without being directly supplied to the second container 4, even if the sterilizing agent drops from the sterilizing agent supply means 8, Appropriate culture can be performed without killing the fungi contained therein.

さらに、前記被試験水供給ライン12を前記第一容器1により縁切りしているので、前記被試験水供給ライン12の汚染を防止することができる。   Further, since the test water supply line 12 is cut off by the first container 1, contamination of the test water supply line 12 can be prevented.

この発明は、前記実施例1に限定されるものではなく、前記実施例1では、殺菌液を殺菌剤と被試験水とで生成するように構成しているが、被試験水以外の液体と殺菌剤とで殺菌液を生成するように構成できる。また、予め殺菌剤を所定濃度で含む殺菌液を貯留するタンクを設けてこのタンクから前記第一容器1へ殺菌液を供給するように構成することができる。また、前記実施例1では、洗浄水を被試験水としたが、被試験水以外の蒸留水などの液体とすることができる。さらに、前記実施例1では、特定酵素基質培地としてピルビン酸添加X−Gal培地を利用し、また、当該特定酵素基質培地に添加する色素として赤色の色素を用いたが、これに限定されるものではない。   The present invention is not limited to the first embodiment. In the first embodiment, the sterilizing liquid is formed by the sterilizing agent and the water to be tested. It can comprise so that a disinfection liquid may be produced | generated with a disinfectant. Further, a tank for storing a sterilizing liquid containing a sterilizing agent at a predetermined concentration may be provided in advance, and the sterilizing liquid may be supplied from the tank to the first container 1. Moreover, in the said Example 1, although wash water was used as test water, it can be set as liquids, such as distilled water other than test water. Furthermore, in Example 1, a pyruvate-added X-Gal medium was used as the specific enzyme substrate medium, and a red dye was used as the dye added to the specific enzyme substrate medium. However, the present invention is not limited to this. is not.

本発明の実施例1の概略構成図を示す図。The figure which shows schematic structure figure of Example 1 of this invention. 同実施例1の外箱を外した状態の斜視による説明図。Explanatory drawing by the perspective of the state which removed the outer case of the Example 1. FIG. 同実施例1の要部の断面の説明図。Explanatory drawing of the cross section of the principal part of the Example 1. FIG. 同実施例1の要部の断面の説明図。Explanatory drawing of the cross section of the principal part of the Example 1. FIG. 同実施例1の他の要部の正面の説明図。Explanatory drawing of the front of the other principal part of the Example 1. FIG. 図5の一作動状態を示す斜視の説明図。FIG. 6 is a perspective explanatory view showing one operation state of FIG. 5. 図5の他の作動状態を示す斜視の説明図。Explanatory drawing of the perspective which shows the other operation state of FIG. 同実施例1の要部制御手順を示すフローチャート図。The flowchart figure which shows the principal part control procedure of the Example 1. 図8の要部制御手順を示すフローチャート図。The flowchart figure which shows the principal part control procedure of FIG. 図9の変形例の制御手順を示すフローチャート図。The flowchart figure which shows the control procedure of the modification of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 第一容器
2 第一流路
3 第二流路
4 第二容器
5 培地供給手段
6 第一弁
7 第二弁
8 殺菌剤供給手段
9 制御器
14 濃度検出センサ
15 報知器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 1st container 2 1st flow path 3 2nd flow path 4 2nd container 5 Medium supply means 6 1st valve 7 2nd valve 8 Bactericidal agent supply means 9 Controller 14 Concentration detection sensor 15 Alarm

Claims (4)

殺菌剤を希釈して生成した殺菌液を第一容器に貯留した後、被試験水中の菌類を培養するための第二容器へ供給して第二容器内の殺菌を行う菌類判定装置であって、
前記殺菌液の濃度検出手段と、
この濃度検出手段による検出値に基づき、不具合処理を行う制御手段とを備えたことを特徴とする菌類判定装置。
A fungus determination device for storing a bactericidal solution produced by diluting a bactericidal agent in a first container and then supplying the second container for culturing fungi in water to be tested to sterilize the second container. ,
Means for detecting the concentration of the sterilizing solution;
A fungus determination apparatus, comprising: a control unit that performs defect processing based on a value detected by the concentration detection unit.
前記不具合処理が、殺菌液の濃度調整および/または警報を含むことを特徴とする請求項1に記載の菌類判定装置。   The fungus determination apparatus according to claim 1, wherein the defect processing includes sterilization liquid concentration adjustment and / or alarm. 前記濃度検出手段が前記第一容器内の殺菌液中に挿入される濃度検出センサであることを特徴とする請求項1に記載の菌類判定装置。   The fungus determination apparatus according to claim 1, wherein the concentration detection means is a concentration detection sensor inserted into a sterilizing solution in the first container. 前記第一容器内へ希釈水を供給する給水手段と、
前記第一容器へ殺菌剤を供給する殺菌剤供給手段と、
前記給水手段および前記殺菌剤供給手段を制御して、前記第一容器内に所定濃度の殺菌液を生成する制御手段とを備えることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の菌類判定装置。
Water supply means for supplying dilution water into the first container;
A disinfectant supply means for supplying a disinfectant to the first container;
The fungus determination according to claim 1 or 2, further comprising a control unit that controls the water supply unit and the bactericide supply unit to generate a bactericidal solution having a predetermined concentration in the first container. apparatus.
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