JP2019187886A - Endoscope washing device - Google Patents

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Abstract

To provide an endoscope washing device capable of identifying a channel on which abnormality has occurred out of a plurality of channels by one sensor.SOLUTION: An endoscope washing device 10 comprises: channels 25-27, 34-37 provided on at least one of a supply side and a supply destination; a water flow sensor 30 for detecting whether a flow of a processing liquid is normal or abnormal; a control part 50 serving as a determination part for selecting combinations of channel 25-27 on the supply side and channel 34-37 on the supply destination so that some of selected channels are common, and determining whether the selected channels are normal in common or abnormal, on the basis of a detection result from the water flow sensor 30, and then determining the channel on which abnormality has occurred out of the plurality of channels; and a washing tank 13 for washing or sterilizing the endoscope by introducing the processing liquid from the supply side to the supply destination.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、使用済みの内視鏡を洗浄するための内視鏡洗浄装置に関する。   The present invention relates to an endoscope cleaning apparatus for cleaning a used endoscope.

従来、使用済みの内視鏡を洗浄槽に収納して洗浄や消毒を行う内視鏡洗浄装置が提案されている。このような内視鏡洗浄装置では、例えば特許文献1に記載された技術がある。   2. Description of the Related Art Conventionally, endoscope cleaning apparatuses that store used endoscopes in a cleaning tank and perform cleaning and disinfection have been proposed. In such an endoscope cleaning apparatus, there is a technique described in Patent Document 1, for example.

特許文献1に記載された技術は、洗浄槽の外側に排出口につながる廃水用水槽と、この廃水用水槽から廃水を排出可能なポンプと、このポンプによる排出量を検出する手段とが設けられている。したがって、この技術では、一洗浄当たりの廃水量を、ポンプの稼働時間から検出することで、計算上の洗浄水使用量と対比して洗浄過程が正常であるか否かを通報するようにしている。   The technique described in Patent Document 1 is provided with a waste water tank connected to a discharge port outside the cleaning tank, a pump capable of discharging waste water from the waste water tank, and means for detecting the discharge amount by the pump. ing. Therefore, in this technology, the amount of waste water per wash is detected from the operating time of the pump, so that it is reported whether or not the washing process is normal compared to the calculated wash water consumption. Yes.

特許第3823171号公報Japanese Patent No. 3823171

上述した特許文献1に記載された技術は、廃水用水槽の初期貯水量によってポンプの動作開始タイミングが変化してしまうため、細かい異常は見落とされる可能性がある。また、特許文献1に記載された技術は、洗浄過程において、洗浄が正常に終了したか否かを判断することはできたとしても、異常があった場所を特定することができないという問題がある。   In the technique described in Patent Document 1 described above, since the operation start timing of the pump changes depending on the initial amount of water stored in the wastewater tank, a fine abnormality may be overlooked. In addition, the technique described in Patent Document 1 has a problem that, even if it can be determined whether or not the cleaning is normally completed in the cleaning process, it is not possible to specify the place where the abnormality has occurred. .

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、1つのセンサで、複数の流路から異常の流路を特定可能な内視鏡洗浄装置を提供することを課題としている。   This invention is made | formed in view of such a problem, and makes it a subject to provide the endoscope washing | cleaning apparatus which can identify an abnormal flow path from several flow paths with one sensor.

かかる課題を達成するために、本発明が特徴とするのは、供給側から供給先へ処理液を供給する供給ポンプと、前記供給側及び前記供給先の少なくとも一方に複数設置されて前記処理液を通過させる流路と、前記供給側と前記供給先の流路を接続する接続経路と、前記接続経路に設置され、前記処理液の通水時間を検出し、この通水時間があらかじめ設定した時間を超えた場合に正常と判定し、前記設定した時間以下の場合に異常と判定する流水センサと、前記供給側の流路と前記供給先の流路との組合せを、互いに一部が共通するように複数選択し、これら選択した複数の流路が前記流水センサからの検出結果に基づいて共通して正常であるか、あるいは異常であるかを判定し、前記複数の流路から異常の流路を判定する判定部と、前記供給側から前記供給先へ供給する前記処理液を導入して内視鏡を洗浄又は消毒する洗浄槽と、を備えるように構成されていることである。   In order to achieve such a problem, the present invention is characterized in that a plurality of supply pumps supply processing liquid from a supply side to a supply destination, and a plurality of the processing liquids are installed on at least one of the supply side and the supply destination. A flow path through which the liquid is passed, a connection path connecting the supply side and the flow path of the supply destination, and a flow time of the treatment liquid is installed in the connection path, and the flow time is preset. A combination of the flowing water sensor, which is determined to be normal when the time is exceeded, and is abnormal when the time is less than or equal to the set time, and the combination of the supply-side flow path and the supply-destination flow path are partly in common with each other A plurality of the selected flow paths are determined in common based on the detection results from the water flow sensor to determine whether the flow paths are normal or abnormal. A determination unit for determining a flow path; It is that it is configured with a cleaning tank for cleaning or disinfecting the endoscope by introducing the treatment liquid supplied from the side to the supply destination, the.

本発明に係る内視鏡洗浄装置では、供給側の流路と供給先の流路との組合せを、互いに一部が共通するように複数選択し、これら選択した複数の流路が流水センサからの検出結果に基づいて共通して正常であるか、あるいは異常であるかを判定し、複数の流路から異常の流路を判定するため、1つのセンサで、複数の流路から異常の流路を特定することが可能になる。また、1つのセンサで済むため、コストを抑えて制御を簡素化することができる。   In the endoscope cleaning apparatus according to the present invention, a plurality of combinations of a supply-side flow path and a supply-destination flow path are selected so as to be partially shared with each other, and the selected plurality of flow paths are obtained from a running water sensor. In order to determine whether the flow is abnormal or abnormal from a plurality of flow paths in common based on the detection result of the It becomes possible to specify the road. Further, since only one sensor is required, the cost can be reduced and the control can be simplified.

また、供給側と供給先の流路を接続する接続経路を有し、この接続経路に流水センサを設置するため、1つの接続経路で済み、構造を簡素化することができる。   Moreover, since it has the connection path | route which connects the flow path of a supply side and a supply destination, and a flowing water sensor is installed in this connection path | route, one connection path | route is sufficient and a structure can be simplified.

また、流水センサは、処理液の通水時間を検出し、この通水時間があらかじめ設定した時間を超えた場合に正常と判定し、設定した時間以下の場合に異常と判定するため、流量を測定しなくても異常を判定できることから、高価なセンサを用いなくて済む。   In addition, the flow sensor detects the flow time of the treatment liquid, determines that it is normal when the flow time exceeds a preset time, and determines that it is abnormal when the flow time is less than the set time. Abnormalities can be determined without measurement, so that expensive sensors need not be used.

本発明の実施形態の内視鏡洗浄装置において開閉カバーを取り除いた状態を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the state which removed the opening / closing cover in the endoscope cleaning apparatus of embodiment of this invention. 同実施形態において開閉カバーを取り除いた状態を示す概略縦断面図である。It is a schematic longitudinal cross-sectional view which shows the state which removed the opening / closing cover in the same embodiment. 本発明の実施形態の内視鏡洗浄装置を示す系統図である。It is a systematic diagram showing an endoscope cleaning apparatus of an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態の供給側と供給先の流路の組合せ例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the example of a combination of the flow path of the supply side and supply destination of embodiment of this invention. 本発明の実施形態の供給側と供給先の流路の組合せの一例から異常を検出する場合を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the case where abnormality is detected from an example of the combination of the flow path of the supply side and supply destination of embodiment of this invention. 本発明の実施形態の供給側と供給先の流路の組合せの他の例から異常を検出する場合を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the case where abnormality is detected from the other example of the combination of the supply side and supply destination flow path of embodiment of this invention. 本発明の実施形態の各種電磁弁において流水センサが検知した累計時間を示す図である。It is a figure which shows the cumulative time which the flowing water sensor detected in the various solenoid valves of embodiment of this invention. 本発明の実施形態の内視鏡洗浄装置の実際の機器の運転工程における異常判定結果の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the abnormality determination result in the driving | operation process of the actual apparatus of the endoscope cleaning apparatus of embodiment of this invention.

以下、本発明の実施形態の内視鏡洗浄装置について図1及び図2を用いて説明する。   Hereinafter, an endoscope cleaning apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2.

(内視鏡洗浄装置)
本実施形態の内視鏡洗浄装置10は、内視鏡11の洗浄、消毒を自動的に行うものである。内視鏡洗浄装置10は、図1及び図2に示すように正面側が凹形状に形成され、内視鏡11が長手方向を鉛直方向として上下に向けて収容されて支持される洗浄槽13を備えている。この洗浄槽13は縦長形状を有し、正面開口13a及び底面壁13bは前下がりに傾斜して設けられ、上部側より下部側の勾配が大きく形成されている。また、正面開口13aは図示しない透明の開閉カバーにより覆われている。
(Endoscope cleaning device)
The endoscope cleaning apparatus 10 according to the present embodiment automatically cleans and disinfects the endoscope 11. As shown in FIGS. 1 and 2, the endoscope cleaning apparatus 10 includes a cleaning tank 13 that is formed in a concave shape on the front side, and the endoscope 11 is accommodated and supported vertically with the longitudinal direction as a vertical direction. I have. The cleaning tank 13 has a vertically long shape, and the front opening 13a and the bottom wall 13b are provided so as to be inclined downwardly from the front, and the slope on the lower side is larger than the upper side. The front opening 13a is covered with a transparent opening / closing cover (not shown).

図2に示すように、洗浄槽13の底面壁13bには、内視鏡11を収納して支持する収納位置としての内視鏡支持部15が設けられている。この内視鏡支持部15は、操作部11aを上方、挿入部11bを下方にして内視鏡11を立てた状態で支持可能に形成されている。   As shown in FIG. 2, an endoscope support portion 15 is provided on the bottom wall 13 b of the cleaning tank 13 as a storage position for storing and supporting the endoscope 11. The endoscope support portion 15 is formed so as to be supported in a state where the endoscope 11 is upright with the operation portion 11a upward and the insertion portion 11b downward.

洗浄槽13の上部には、図2に示すように酸性電解水(以下、酸性水ともいう。)、アルカリ性電解水(以下、アルカリ水ともいう。)、水(以下、浄水ともいう。)等の洗浄液、エアー等の各種流動体、さらには図示しないワイヤブラシ等の洗浄部材を内視鏡11の内部に導入するための上部導入部17が設けられている。   As shown in FIG. 2, acidic electrolyzed water (hereinafter also referred to as acidic water), alkaline electrolyzed water (hereinafter also referred to as alkaline water), water (hereinafter also referred to as purified water), etc. An upper introduction portion 17 is provided for introducing various fluids such as cleaning fluid, air, and other cleaning members such as a wire brush (not shown) into the endoscope 11.

また、洗浄槽13内の所定位置には、図示しない噴射口が複数設置されている。これらの噴射口には、ホース等の供給手段が接続されている。この供給手段を通して上記噴射口には、ポンプを駆動することによってタンクから上記各種流動体が供給される。   A plurality of injection ports (not shown) are provided at predetermined positions in the cleaning tank 13. Supply means such as a hose are connected to these injection ports. The various fluids are supplied from the tank to the injection port through the supply means by driving a pump.

本実施形態では、上述した複数の噴出口から内視鏡11の外側に酸性電解水、アルカリ性電解水、水等の洗浄液を噴射して洗浄するように構成されている。   In this embodiment, it is comprised so that washing | cleaning liquids, such as acidic electrolyzed water, alkaline electrolyzed water, and water, may be injected and wash | cleaned to the outer side of the endoscope 11 from the several jet nozzle mentioned above.

このように構成された内視鏡洗浄装置10は、まず、内視鏡11を内視鏡支持部15に配置し、図示しない開閉カバーを閉じて、洗浄工程を開始する。この洗浄工程では、まず、内視鏡11の外側に対して複数の噴射口からそれぞれ水道水が所定時間噴射された後、同じく複数の噴射口からそれぞれアルカリ性電解水が所定時間噴射される。この間に、上部導入部17にて内視鏡内部の洗浄が同時に行われるが、詳細については省略する。   The endoscope cleaning apparatus 10 configured as described above first places the endoscope 11 on the endoscope support unit 15, closes an opening / closing cover (not shown), and starts a cleaning process. In this cleaning process, first, tap water is sprayed from the plurality of spray ports for a predetermined time to the outside of the endoscope 11, and then alkaline electrolyzed water is sprayed from the plurality of spray ports for a predetermined time. During this time, the endoscope interior is simultaneously cleaned by the upper introduction portion 17, but details are omitted.

内視鏡11の外側にアルカリ性電解水を噴射後、次に消毒工程を行う。この消毒工程では、同じく複数の噴射口からそれぞれ酸性電解水が所定時間噴射される。   After the alkaline electrolyzed water is jetted to the outside of the endoscope 11, a disinfection process is performed next. In this disinfection process, acidic electrolyzed water is sprayed from the plurality of spray ports for a predetermined time.

次いで、消毒工程の終了後、すすぎ工程を行う。このすすぎ工程では、同じく複数の噴射口からそれぞれ水道水が所定時間噴射される。その後、図示しない送風手段によりエアーを供給して乾燥工程を行い、全工程を終了する。   Next, a rinsing step is performed after the disinfection step. In this rinsing step, tap water is similarly sprayed from the plurality of spray ports for a predetermined time. Thereafter, air is supplied by a blowing means (not shown) to perform a drying process, and all the processes are completed.

(内視鏡洗浄装置の制御装置)
次に、図1及び図2に示す内視鏡洗浄装置10の制御装置について説明する。
(Control device for endoscope cleaning device)
Next, the control device of the endoscope cleaning apparatus 10 shown in FIGS. 1 and 2 will be described.

図3は本発明の実施形態の内視鏡洗浄装置を示す系統図である。なお、図3において、実線は処理液の流れを示し、破線は電気的な信号の流れを示している。また、図1及び図2に示す内視鏡洗浄装置10と同一の部分には、同一の符号を用いて説明する。   FIG. 3 is a system diagram showing the endoscope cleaning apparatus according to the embodiment of the present invention. In FIG. 3, the solid line indicates the flow of the processing liquid, and the broken line indicates the flow of the electrical signal. The same parts as those in the endoscope cleaning apparatus 10 shown in FIGS. 1 and 2 will be described using the same reference numerals.

本実施形態の制御装置20は、図2に示すように例えば内視鏡洗浄装置10内に設置されている。内視鏡洗浄装置10は、図3に示すように電気分解槽21を有する。この電気分解槽21は、所定濃度の食塩水を電気分解し、所定のpH値の酸性電解水(以下、酸性水という。)と、所定のpH値のアルカリ性電解水(以下、アルカリ水という。)を生成する。これらの酸性水とアルカリ水は、それぞれ酸性水槽22とアルカリ水槽23に供給される。内視鏡洗浄装置10は、水道水が供給源となる浄水槽24を備えている。なお、以下の説明において、酸性水、アルカリ水及び浄水を総称する場合には、処理液という。   As shown in FIG. 2, the control device 20 of the present embodiment is installed, for example, in the endoscope cleaning device 10. The endoscope cleaning apparatus 10 has an electrolysis tank 21 as shown in FIG. The electrolysis tank 21 electrolyzes a salt solution having a predetermined concentration, and acid electrolyzed water having a predetermined pH value (hereinafter referred to as acidic water) and alkaline electrolyzed water having a predetermined pH value (hereinafter referred to as alkaline water). ) Is generated. These acidic water and alkaline water are supplied to the acidic water tank 22 and the alkaline water tank 23, respectively. The endoscope cleaning apparatus 10 includes a water purification tank 24 whose supply source is tap water. In the following description, acidic water, alkaline water, and purified water are collectively referred to as a treatment liquid.

酸性水槽22は酸性水流路25を経て、アルカリ水槽23はアルカリ水流路26を経て、浄水槽24は浄水流路27を経て、それぞれ1つの接続経路28に接続されている。この接続経路28には、供給ポンプ29及び流水センサ30が設置されている。流水センサ30は、供給ポンプ29付近に設置されている。   The acidic water tank 22 is connected to one connection path 28 via an acidic water flow path 25, the alkaline water tank 23 is connected via an alkaline water flow path 26, and the purified water tank 24 is connected via a purified water flow path 27. A supply pump 29 and a running water sensor 30 are installed in the connection path 28. The running water sensor 30 is installed near the supply pump 29.

流水センサ30には、例えばフラッパ式センサが用いられる。このフラッパ式センサは、処理液が流れて設定流量になると、フラッパが押し上げられて開となり、フラッパ内の永久磁石がスイッチ板内のリードスイッチの接点を接触するように動作させる。また、流量が減少すると、フラッパは下降して閉じてリードスイッチの接点が離れるように動作する。   For the running water sensor 30, for example, a flapper type sensor is used. When the processing liquid flows and reaches a set flow rate, the flapper type sensor is operated so that the flapper is pushed up and opened, and the permanent magnet in the flapper contacts the contact point of the reed switch in the switch plate. When the flow rate decreases, the flapper moves down and closes, and the reed switch contact is released.

本実施形態では、流水センサ30が開状態になっている時間、すなわち流水センサ30が処理液を検知した通水時間を計測し、この通水時間を通常時の通水時間と比較する。そして、通水時間が例えば通常時の半分以下になった場合には、異常と判定している。また、通水時間が例えば通常時の半分を超えている場合には、正常と判定する。   In this embodiment, the time when the flowing water sensor 30 is in an open state, that is, the passing time when the flowing water sensor 30 detects the treatment liquid is measured, and this flowing time is compared with the flowing time during normal time. And when water flow time becomes half or less of normal time, for example, it determines with it being abnormal. Moreover, when the water flow time exceeds, for example, half of the normal time, it is determined to be normal.

ここで、流水センサ30は、図示しないタイマーを内蔵している。このタイマーは、流水センサ30が処理液を検知している時間、すなわち通水時間を計測する。流水センサ30の検出信号は、判定部としての機能を有する制御部50に出力される。   Here, the flowing water sensor 30 includes a timer (not shown). This timer measures the time during which the flowing water sensor 30 detects the treatment liquid, that is, the water passage time. The detection signal of the running water sensor 30 is output to the control unit 50 having a function as a determination unit.

酸性水流路25は、酸性水の供給側の流路となり、アルカリ水流路26は、アルカリ水の供給側の流路となり、そして浄水流路27は、浄水の供給側の流路となる。   The acidic water flow path 25 becomes a flow path on the supply side of acidic water, the alkaline water flow path 26 becomes a flow path on the supply side of alkaline water, and the purified water flow path 27 becomes a flow path on the supply side of purified water.

酸性水流路25は、配管と酸性水電磁弁31を備える。アルカリ水流路26は、配管とアルカリ水電磁弁32を備える。浄水流路27は、配管と浄水電磁弁33を備える。   The acidic water flow path 25 includes a pipe and an acidic water electromagnetic valve 31. The alkaline water flow path 26 includes a pipe and an alkaline water electromagnetic valve 32. The purified water flow path 27 includes a pipe and a purified water electromagnetic valve 33.

接続経路28は、複数(本実施形態では4つ)の供給先となる流路に分岐されている。具体的には、接続経路28は、管路流路34、採水流路35、第1ノズル流路36、及び第2ノズル流路37に分岐されている。   The connection path 28 is branched into a plurality of (four in this embodiment) supply destinations. Specifically, the connection path 28 is branched into a pipe channel 34, a water sampling channel 35, a first nozzle channel 36, and a second nozzle channel 37.

管路流路34は、配管と管路電磁弁38を備える。採水流路35は、配管と採水電磁弁39を備える。第1ノズル流路36及び第2ノズル流路37は、それぞれ配管と第1ノズル電磁弁40、第2ノズル電磁弁41を備える。   The pipe flow path 34 includes a pipe and a pipe electromagnetic valve 38. The water sampling channel 35 includes a pipe and a water sampling solenoid valve 39. The first nozzle flow path 36 and the second nozzle flow path 37 include a pipe, a first nozzle electromagnetic valve 40, and a second nozzle electromagnetic valve 41, respectively.

さらに、管路流路34は、5つの流路に分岐され、これらの流路を介して洗浄槽13に接続されている。採水流路35は、1つの流路を介して洗浄槽13に接続されている。第1ノズル流路36及び第2ノズル流路37は、それぞれ4つの流路に分岐され、これらの流路を介してそれぞれ洗浄槽13に接続されている。   Further, the pipe flow path 34 is branched into five flow paths, and is connected to the cleaning tank 13 through these flow paths. The water sampling channel 35 is connected to the cleaning tank 13 through one channel. The first nozzle channel 36 and the second nozzle channel 37 are each branched into four channels, and are connected to the cleaning tank 13 through these channels.

洗浄槽13内には、管路流路34に接続された管路部43、採水流路35に接続された採水部44、第1ノズル流路36に接続された第1ノズル45、及び第2ノズル流路37に接続された第2ノズル46が設置されている。   In the cleaning tank 13, a pipe section 43 connected to the pipe flow path 34, a water sampling section 44 connected to the water sampling flow path 35, a first nozzle 45 connected to the first nozzle flow path 36, and A second nozzle 46 connected to the second nozzle channel 37 is installed.

管路部43は、洗浄槽13内に収納された内視鏡11にワイヤブラシ等の洗浄部材を内視鏡1の内部に導入する。採水部44は、浄水槽24からの浄水や気体を内視鏡11に供給する。第1ノズル45は、浄水、酸性水、アルカリ水を内視鏡11に供給する。第2ノズル46は、浄水槽24からの浄水や気体を内視鏡11に供給する。   The duct portion 43 introduces a cleaning member such as a wire brush into the endoscope 1 in the endoscope 11 housed in the cleaning tank 13. The water sampling unit 44 supplies the purified water and gas from the water purification tank 24 to the endoscope 11. The first nozzle 45 supplies purified water, acidic water, and alkaline water to the endoscope 11. The second nozzle 46 supplies the purified water and gas from the water purification tank 24 to the endoscope 11.

流水センサ30は、上述したように供給側の酸性水流路25、アルカリ水流路26、又は浄水流路27と、供給先の管路流路34、採水流路35、第1ノズル流路36又は第2ノズル流路37との間で処理液としての酸性水、アルカリ水又は浄水の流れが正常であるか、異常であるかを検出する。   As described above, the flowing water sensor 30 includes the acidic water flow path 25, the alkaline water flow path 26, or the purified water flow path 27 on the supply side, the pipe flow path 34, the water sampling flow path 35, the first nozzle flow path 36, or the supply destination. It is detected whether the flow of acidic water, alkaline water, or purified water as a treatment liquid between the second nozzle channel 37 is normal or abnormal.

本実施形態の制御装置20は、流水センサ30と、供給側に設置された酸性水電磁弁31、アルカリ水電磁弁32、浄水電磁弁33と、供給先に設置された管路電磁弁38、採水電磁弁39、第1ノズル電磁弁40、及び第2ノズル電磁弁41と、制御部50と、を備える。そのため、酸性水、アルカリ水、又は浄水は、供給側に設置された電磁弁と、供給先に設置された電磁弁の2つの電磁弁を経て洗浄槽13に供給される。   The control device 20 of the present embodiment includes a flowing water sensor 30, an acidic water electromagnetic valve 31, an alkaline water electromagnetic valve 32, a water purification electromagnetic valve 33 installed on the supply side, a pipe electromagnetic valve 38 installed on the supply destination, The water collection electromagnetic valve 39, the 1st nozzle electromagnetic valve 40, the 2nd nozzle electromagnetic valve 41, and the control part 50 are provided. Therefore, acidic water, alkaline water, or purified water is supplied to the washing tank 13 through two electromagnetic valves, an electromagnetic valve installed on the supply side and an electromagnetic valve installed on the supply destination.

制御部50は、供給側に設置された酸性水電磁弁31、アルカリ水電磁弁32、及び浄水電磁弁33に制御信号を出力し、これらを開閉制御する。同様に、制御部50は、供給先に設置された管路電磁弁38、採水電磁弁39、第1ノズル電磁弁40、及び第2ノズル電磁弁41に制御信号を出力し、これらを開閉制御する。   The control unit 50 outputs control signals to the acidic water electromagnetic valve 31, the alkaline water electromagnetic valve 32, and the water purification electromagnetic valve 33 installed on the supply side, and controls the opening and closing thereof. Similarly, the control unit 50 outputs control signals to the pipe solenoid valve 38, the water sampling solenoid valve 39, the first nozzle solenoid valve 40, and the second nozzle solenoid valve 41 installed at the supply destination, and opens and closes them. Control.

制御部50は、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、記録媒体としてのROM(Read Only Memory)、I/O(Input / Output)等を備えた周知のマイクロコンピュータを中心に構成された制御装置である。   The control unit 50 is configured around a known microcomputer including a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory) as a recording medium, an I / O (Input / Output), and the like. Control device.

このうち、上記ROMは、電源を切断しても記憶内容を保持する必要のあるデータやプログラムを記憶する。上記RAMは、データを一時的に格納する。上記CPUは、上記ROMにインストールされているプログラムを実行することで各機能を実現する。記録媒体には、上記ROM以外に例えば、DVD−ROM(Digital Versatile Disk Read Only Memory)、CD−ROM(Compact Disc Read Only Memory)、ハードディスク等のコンピュータ読み取り可能な電子媒体を含む。   Of these, the ROM stores data and programs that need to retain stored contents even when the power is turned off. The RAM temporarily stores data. The CPU implements each function by executing a program installed in the ROM. In addition to the ROM, the recording medium includes, for example, a computer-readable electronic medium such as a DVD-ROM (Digital Versatile Disk Read Only Memory), a CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory), and a hard disk.

図4は本発明の実施形態の供給側と供給先の流路の組合せ例を示す説明図である。なお、本実施形態では、供給側の流路と供給先の流路とは、例えば6パターンの組合せが可能となる。   FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of a combination of a supply side and a supply destination channel according to the embodiment of the present invention. In this embodiment, for example, six patterns of the supply-side flow path and the supply-destination flow path can be combined.

具体的には、図4に示すように、供給側の浄水流路27は、供給先の第1ノズル流路36、第2ノズル流路37、採水流路35、及び管路流路34とそれぞれ組み合わせることができる。また、供給側の酸性水流路25及びアルカリ水流路26は、それぞれ供給先の第1ノズル流路36と組み合わせることができる。これらの組合せのデータは、制御部50のROMにあらかじめ記憶されている。同様に、組合せのデータ判定順序もROMにあらかじめ記憶されている。   Specifically, as shown in FIG. 4, the purified water flow path 27 on the supply side includes a first nozzle flow path 36, a second nozzle flow path 37, a water sampling flow path 35, and a pipe flow path 34 that are the supply destinations. Each can be combined. Moreover, the acidic water flow path 25 and the alkaline water flow path 26 on the supply side can be combined with the first nozzle flow path 36 on the supply destination. Data of these combinations is stored in advance in the ROM of the control unit 50. Similarly, the combination data determination order is also stored in the ROM in advance.

このように本実施形態では、供給側の流路と供給先の流路との組合せを互いに一部が共通するように複数選択する。そして、これら選択した複数の流路が流水センサ30からの検出結果に基づいて共通して正常であるか、あるいは異常であるかを判定し、複数の流路から異常の流路を判定するものである。   As described above, in the present embodiment, a plurality of combinations of the supply-side flow path and the supply-destination flow path are selected so that some of them are in common. Then, it is determined whether the selected plurality of flow paths are normal or abnormal in common based on the detection result from the flowing water sensor 30, and an abnormal flow path is determined from the plurality of flow paths. It is.

次に、複数の流路から異常の流路を判定するための具体例を説明する。   Next, a specific example for determining an abnormal flow path from a plurality of flow paths will be described.

図5は本発明の実施形態の供給側と供給先の流路の組合せの一例から異常を検出する場合を示す説明図である。なお、図5において、〇は正常、×は異常であることを示している。   FIG. 5 is an explanatory diagram showing a case where an abnormality is detected from an example of a combination of a supply side and a supply destination flow path according to the embodiment of the present invention. In FIG. 5, “◯” indicates normal and “×” indicates abnormal.

図5に示すように、まず、制御部50は、第1の流路の組合せとして供給側の浄水流路27に設置された浄水電磁弁33が作動するように選択するとともに、供給先の管路流路34に設置された管路電磁弁38が作動するように選択する。そして、流水センサ30が異常であることを検出した場合には、制御部50は、供給側の浄水流路27又は供給先の管路流路34に異常があったと判定する。   As shown in FIG. 5, first, the control unit 50 selects the purified water solenoid valve 33 installed in the purified water flow path 27 on the supply side as the first flow path combination and operates the supply destination pipe. It selects so that the pipe line solenoid valve 38 installed in the channel 34 may operate. Then, when it is detected that the flowing water sensor 30 is abnormal, the control unit 50 determines that there is an abnormality in the purified water flow path 27 on the supply side or the pipeline flow path 34 on the supply destination.

次いで、制御部50は、第2の流路の組合せとして供給側の浄水流路27に設置された浄水電磁弁33が作動するように選択するとともに、供給先の採水流路35に設置された採水電磁弁39が作動するように選択する。そして、流水センサ30が正常であることを検出した場合には、制御部50は、供給側の浄水流路27及び供給先の採水流路35の双方が正常であると判定する。   Next, the control unit 50 selects the water purification electromagnetic valve 33 installed in the water purification flow path 27 on the supply side as a combination of the second flow paths, and is installed in the water collection flow path 35 of the supply destination. It selects so that the water sampling solenoid valve 39 may operate | move. When it is detected that the flowing water sensor 30 is normal, the control unit 50 determines that both the supply-side purified water flow path 27 and the supply destination water sampling flow path 35 are normal.

この場合、供給側の浄水流路27は、互いに異なる第1の流路の組合せと第2の流路の組合せにおいて共通している。供給先の管路流路34と採水流路35とが非共通となる。そして、上記のように第2の流路の組合せにおいて供給側の浄水流路27及び供給先の採水流路35の双方が正常であると判定されていることから、管路流路34に異常があったと判定する。   In this case, the water purification flow path 27 on the supply side is common to the combination of the first flow path and the second flow path that are different from each other. The supply source pipe channel 34 and the water sampling channel 35 are not common. Since the supply-side purified water flow path 27 and the supply-side water collection flow path 35 are both determined to be normal in the combination of the second flow paths as described above, the pipe flow path 34 is abnormal. It is determined that there was.

図6は本発明の実施形態の供給側と供給先の流路の組合せの他の例から異常を検出する場合を示す説明図である。なお、図6においても、〇は正常、×は異常であることを示している。   FIG. 6 is an explanatory diagram showing a case where an abnormality is detected from another example of the combination of the supply side and the supply destination flow path according to the embodiment of the present invention. In FIG. 6 as well, O indicates normal and X indicates abnormal.

図6に示すように、まず、制御部50は、第1の流路の組合せとして供給側の浄水流路27に設置された浄水電磁弁33が作動するように選択するとともに、供給先の管路流路34に設置された管路電磁弁38が作動するように選択する。そして、流水センサ30が異常であることを検出した場合には、制御部50は、供給側の浄水流路27又は供給先の管路流路34に異常があったと判定する。   As shown in FIG. 6, first, the control unit 50 selects the purified water electromagnetic valve 33 installed in the purified water flow path 27 on the supply side as the first flow path combination and operates the supply destination pipe. It selects so that the pipe line solenoid valve 38 installed in the channel 34 may operate. Then, when it is detected that the flowing water sensor 30 is abnormal, the control unit 50 determines that there is an abnormality in the purified water flow path 27 on the supply side or the pipeline flow path 34 on the supply destination.

次いで、制御部50は、第2の流路の組合せとして供給側の酸性水流路25に設置された酸性水電磁弁31が作動するように選択するとともに、供給先の管路流路34に設置された管路電磁弁38が作動するように選択する。そして、流水センサ30が正常であることを検出した場合には、制御部50は、供給側の酸性水流路25及び供給先の管路流路34の双方が正常であると判定する。   Next, the control unit 50 selects the acidic water electromagnetic valve 31 installed in the acidic water flow channel 25 on the supply side to operate as the second flow channel combination and installs it in the supply pipeline channel 34. The selected line solenoid valve 38 is selected to operate. When it is detected that the running water sensor 30 is normal, the control unit 50 determines that both the acidic water flow path 25 on the supply side and the pipe flow path 34 on the supply destination are normal.

この場合、供給先の管路流路34は、互いに異なる第1の流路の組合せと第2の流路の組合せにおいて共通している。供給側の浄水流路27と酸性水流路25とが非共通となる。そして、上記のように第2の流路の組合せにおいて供給側の酸性水流路25及び供給先の管路流路34の双方が正常であると判定されていることから、浄水流路27に異常があったと判定する。   In this case, the supply destination pipe channel 34 is common to the combination of the first channel and the second channel which are different from each other. The supply-side purified water channel 27 and the acidic water channel 25 are not common. As described above, since both the supply-side acidic water flow channel 25 and the supply-destination pipe flow channel 34 are determined to be normal in the combination of the second flow channels, the water purification flow channel 27 is abnormal. It is determined that there was.

したがって、本実施形態では、複数の流路の組合せにおいて、供給側の電磁弁と供給先の電磁弁の組合せを互いに一部が共通の電磁弁を複数選択する。これら選択した複数の電磁弁において、正常と異常が発生したときに、異常に含まれる非共通の流路に異常があると判定する。   Accordingly, in the present embodiment, a plurality of solenoid valves, which are partly common to each other, are selected as the combination of the supply-side solenoid valve and the supply-destination solenoid valve in the combination of the plurality of flow paths. When normality and abnormality occur in the selected plurality of solenoid valves, it is determined that there is an abnormality in a non-common flow path included in the abnormality.

図7は本発明の実施形態の各種電磁弁において流水センサが検知した累計時間を示す図である。なお、図7における数値は、流水センサ30が処理液を検知した累計時間を示しており、0.1秒につき1カウントとして示している。また、図7の理論値は、理論上求められる数値である。   FIG. 7 is a diagram showing the accumulated time detected by the flowing water sensor in the various solenoid valves according to the embodiment of the present invention. In addition, the numerical value in FIG. 7 has shown the accumulated time when the flowing water sensor 30 detected the process liquid, and has shown as 1 count per 0.1 second. Moreover, the theoretical value of FIG. 7 is a numerical value calculated | required theoretically.

なお、本実施形態では、上述したように流水センサ30が処理液を検知した通水時間を計測し、この通水時間を通常時の通水時間と比較し、通水時間が例えば通常時の半分以下になった場合には、異常と判定し、通水時間が例えば通常時の半分を超えている場合には、正常と判定している。   In the present embodiment, as described above, the water flow time when the flowing water sensor 30 detects the treatment liquid is measured, and the water flow time is compared with the normal water flow time. When it becomes half or less, it is determined as abnormal, and when the water passage time exceeds, for example, half of normal time, it is determined as normal.

図7に示すように、浄水電磁弁33は、その検知タイミングが浄水噴霧中2分間であり、流水センサ30の累計時間をカウント数として示すと、理論値が1200、通常時(実測値)が1220、電磁弁故障時には、23となる。   As shown in FIG. 7, the detection timing of the water purification solenoid valve 33 is 2 minutes during the spraying of the purified water, and when the accumulated time of the flowing water sensor 30 is indicated as the count number, the theoretical value is 1200, and the normal time (actual measurement value) is 1220, 23 when the solenoid valve fails.

酸性水電磁弁31及びアルカリ水電磁弁32は、その検知タイミングが酸噴霧及びアルカリ水噴霧でそれぞれ30秒間であり、それぞれ理論値が300、通常時(実測値)が279、電磁弁故障時には、15となる。   The detection timing of the acidic water electromagnetic valve 31 and the alkaline water electromagnetic valve 32 is 30 seconds for each of acid spray and alkaline water spray, the theoretical value is 300, the normal time (actually measured value) is 279, and the electromagnetic valve malfunctions. 15

管路電磁弁38は、その検知タイミングがブラシ目視確認の10秒間であり、理論値が100、通常時(実測値)が86、電磁弁故障時には、5となる。   The detection timing of the pipe solenoid valve 38 is 10 seconds when the brush is visually confirmed, the theoretical value is 100, the normal time (actual measurement value) is 86, and the solenoid valve is 5 when the solenoid valve is faulty.

採水電磁弁39、第1ノズル電磁弁40、及び第2ノズル電磁弁41は、その検知タイミングがそれぞれ送気中5秒間であり、それぞれ理論値が50、通常時(実測値)が21、58、58、電磁弁故障時には、それぞれ0となる。   The sampling timing of the water sampling solenoid valve 39, the first nozzle solenoid valve 40, and the second nozzle solenoid valve 41 is 5 seconds during air feeding, respectively, the theoretical value is 50, and the normal value (actual measurement value) is 21, 58, 58, and 0 when the solenoid valve fails.

図7によれば、流水センサ30が処理液を検知した累計時間において、実測値は理論値から著しく相違はしていない。しかし、各電磁弁が故障した場合の結果は、通常時から大幅に数値が減少していることが分かる。このように本実施形態の電磁弁は、通常時、閉じた状態のものを使用しているので、故障すると閉じた状態になる。   According to FIG. 7, the actual measurement value is not significantly different from the theoretical value during the accumulated time when the running water sensor 30 detects the treatment liquid. However, it can be seen that the numerical value of the result when each solenoid valve fails is greatly reduced from the normal time. Thus, since the solenoid valve of this embodiment normally uses the closed state, it will be in the closed state if it fails.

このような結果に基づいて、各電磁弁が正常であるか、異常であるかの判定は、上述したように累計時間、すなわち通水時間が例えば通常時の半分以下になった場合には、異常と判定し、通水時間が例えば通常時の半分を超えている場合には、正常と判定する。   Based on such a result, whether each electromagnetic valve is normal or abnormal is determined as described above when the accumulated time, that is, the water flow time is, for example, less than half of normal time, When it is determined that there is an abnormality and the water passage time exceeds, for example, half of the normal time, it is determined as normal.

この場合、正常か異常かの判定基準は、任意に設定可能であるが、洗浄のために必要な流量の最低値と通常時の流量を対比して決定すればよい。   In this case, the criterion for normality or abnormality can be arbitrarily set, but it may be determined by comparing the minimum flow rate required for cleaning with the normal flow rate.

次に、実際の運転工程における異常判定結果の例について説明する。   Next, an example of the abnormality determination result in the actual driving process will be described.

図8は本発明の実施形態の内視鏡洗浄装置の実際の機器の運転工程における異常判定結果の例を示す図である。なお、図8は運転工程中で異常を判定する場合を示している。図8において、〇印は各工程でその電磁弁が作動していることを示している。   FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an abnormality determination result in an actual device operation process of the endoscope cleaning apparatus according to the embodiment of the present invention. FIG. 8 shows a case where abnormality is determined during the operation process. In FIG. 8, ◯ indicates that the electromagnetic valve is operating in each step.

図8に示すように、実際の機器の運転工程では、浄水噴霧工程、酸性水噴霧工程、アルカリ水噴霧工程、目視確認工程、及び送気中を有している。浄水噴霧工程では、浄水電磁弁33又は各流路での異常を判定する。酸性水噴霧工程では、酸性水電磁弁31又は各流路での異常を判定する。アルカリ水噴霧工程では、アルカリ水電磁弁32又は各流路での異常を判定する。   As shown in FIG. 8, in the operation | movement process of an actual apparatus, it has a purified water spraying process, an acidic water spraying process, an alkaline water spraying process, a visual confirmation process, and in-air supply. In the purified water spraying process, an abnormality in the purified water electromagnetic valve 33 or each flow path is determined. In the acidic water spraying process, the abnormality in the acidic water electromagnetic valve 31 or each flow path is determined. In the alkaline water spraying process, an abnormality in the alkaline water electromagnetic valve 32 or each flow path is determined.

目視確認工程、送気中に異常がある場合は、それぞれの流路又は浄水電磁弁33に異常があると判定する。   When there is an abnormality during the visual check process and the air supply, it is determined that there is an abnormality in each flow path or the water purification electromagnetic valve 33.

また、酸性水噴霧工程とアルカリ水噴霧工程において、図7に示すカウント数が同程度に減少している場合は、各流路での異常、流路毎に異常個所を特定することは、目視確認工程、送気中の判定結果から個別に判定する。   In addition, in the acidic water spraying process and the alkaline water spraying process, when the counts shown in FIG. 7 are reduced to the same extent, it is possible to visually identify an abnormality in each flow path and an abnormal location for each flow path. It judges individually from the confirmation process and the judgment result during air supply.

なお、本実施形態では、図4に示す供給側と供給先の流路の最低限の組合せを、洗浄工程とは別に実施してもよいが、図8に示すように洗浄工程内の差異を利用することで、確認時間を短縮することができる。   In the present embodiment, the minimum combination of the supply side and the supply destination flow path shown in FIG. 4 may be performed separately from the cleaning process. However, as shown in FIG. By using it, the confirmation time can be shortened.

このように本実施形態によれば、供給側の流路と供給先の流路との組合せを、互いに一部が共通するように複数選択し、これら選択した複数の流路が流水センサ30からの検出結果に基づいて共通して正常であるか、あるいは異常であるかを判定し、複数の流路から異常の流路を判定するため、1つのセンサで、複数の流路から異常の流路を特定することが可能になる。また、1つのセンサで済むため、コストを抑えて制御を簡素化することができる。   As described above, according to the present embodiment, a plurality of combinations of the supply-side flow path and the supply-target flow path are selected so that they are partially in common with each other. In order to determine whether the flow is abnormal or abnormal from a plurality of flow paths in common based on the detection result of the It becomes possible to specify the road. Further, since only one sensor is required, the cost can be reduced and the control can be simplified.

また、本実施形態によれば、供給側と供給先の流路を接続する接続経路28を有し、この接続経路28に流水センサ30を設置するため、1つの接続経路28で済み、構造を簡素化することができる。   Further, according to the present embodiment, the connection path 28 for connecting the supply side and the supply destination flow path is provided, and since the running water sensor 30 is installed in the connection path 28, only one connection path 28 is necessary, and the structure It can be simplified.

また、流水センサ30は、処理液の通水時間を検出し、この通水時間があらかじめ設定した時間を超えた場合に正常と判定し、設定した時間以下の場合に異常と判定するため、流量を測定しなくても異常を判定できることから、高価なセンサを用いなくて済む。   In addition, the flow sensor 30 detects the flow time of the treatment liquid, determines that it is normal when the flow time exceeds a preset time, and determines that it is abnormal when the flow time is less than the set time. Since it is possible to determine an abnormality without measuring the cost, it is not necessary to use an expensive sensor.

また、流水センサ30は、流路の異常を判定する判定基準を流路毎に変更可能となるため、大まかな異常から細かい異常まで幅広い範囲の異常を判定することが可能となる。   In addition, since the running water sensor 30 can change the determination criterion for determining the abnormality of the flow path for each flow path, it is possible to determine a wide range of abnormalities from a rough abnormality to a fine abnormality.

また、制御部50は、各電磁弁に制御信号を出力して開閉制御し、供給側と供給先の流路の組合せを複数選択するため、供給側と供給先の流路の組合せの選択を容易に行うことができる。   In addition, the control unit 50 outputs a control signal to each solenoid valve to perform opening / closing control, and selects a plurality of combinations of supply side and supply destination flow paths. It can be done easily.

また、供給側から供給先へ供給する処理液を複数の種類の処理液としたので、処理液の適用範囲が広くなり、汎用性を高めることができる。   In addition, since the processing liquid supplied from the supply side to the supply destination is a plurality of types of processing liquids, the application range of the processing liquid is widened and versatility can be improved.

また、上記系統異常検出装置と、供給側から供給先へ供給する処理液を導入して内視鏡を洗浄又は消毒する洗浄槽と、を備えることにより、1つのセンサで、複数の流路から異常の流路を特定することが可能になるため、異常時に確実かつ容易に対応することが可能になる。   Further, by providing the system abnormality detection device and a cleaning tank for cleaning or disinfecting the endoscope by introducing a processing liquid supplied from the supply side to the supply destination, a single sensor can be used from a plurality of flow paths. Since an abnormal flow path can be specified, it is possible to reliably and easily cope with an abnormal situation.

本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。この実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更、組み合わせを行うことができる。この実施形態は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。   Although the embodiment of the present invention has been described, this embodiment is presented as an example and is not intended to limit the scope of the invention. This embodiment can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, changes, and combinations can be made without departing from the spirit of the invention. This embodiment is included in the invention described in the scope of claims and its equivalent scope as well as included in the scope and spirit of the invention.

なお、上記実施形態では、流水センサ30が処理液を検知した通水時間を計測し、この通水時間を通常時の通水時間と比較し、通水時間が例えば通常時の半分以下になった場合には、異常と判定し、通水時間が例えば通常時の半分を超えている場合には、正常と判定したが、これに限定されない。異常、正常の判定基準は、通水時間があらかじめ設定した時間以下の場合に異常と判定し、設定した時間を超えた場合に正常と判定すればよい。   In the above embodiment, the water flow time when the flowing water sensor 30 detects the treatment liquid is measured, and the water flow time is compared with the normal water flow time. If the water flow time exceeds half of the normal time, for example, it is determined to be normal, but the present invention is not limited to this. The determination criteria for abnormality and normal may be determined as abnormal when the water flow time is equal to or less than a preset time and determined as normal when the set time is exceeded.

また、上記実施形態では、供給側と供給先の流路の組合せを2通り選択した例について説明したが、これに限定することなく、それ以上の複数の組合せを選択してもよい。   Moreover, although the said embodiment demonstrated the example which selected 2 combinations of the flow path of a supply side and a supply destination, you may select several more combinations, without limiting to this.

10…内視鏡洗浄装置
11…内視鏡
13…洗浄槽
15…内視鏡支持部
17…上部導入部
20…制御装置
21…電気分解槽
22…酸性水槽
23…アルカリ水槽
24…浄水槽
25…酸性水流路
26…アルカリ水流路
27…浄水流路
28…接続経路
29…供給ポンプ
30…流水センサ
31…酸性水電磁弁
32…アルカリ水電磁弁
33…浄水電磁弁
34…管路流路
35…採水流路
36…第1ノズル流路
37…第2ノズル流路
38…管路電磁弁
39…採水電磁弁
40…第1ノズル電磁弁
41…第2ノズル電磁弁
43…管路部
44…採水部
45…第1ノズル
46…第2ノズル
50…制御部(判定部)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Endoscope cleaning apparatus 11 ... Endoscope 13 ... Cleaning tank 15 ... Endoscope support part 17 ... Upper introduction part 20 ... Control apparatus 21 ... Electrolysis tank 22 ... Acidic water tank 23 ... Alkaline water tank 24 ... Purified water tank 25 ... acidic water flow path 26 ... alkaline water flow path 27 ... purified water flow path 28 ... connection path 29 ... supply pump 30 ... flow sensor 31 ... acidic water electromagnetic valve 32 ... alkaline water electromagnetic valve 33 ... purified water electromagnetic valve 34 ... pipe flow path 35 Water sampling channel 36 First nozzle channel 37 Second nozzle channel 38 Pipe solenoid valve 39 Water sampling solenoid valve 40 First nozzle solenoid valve 41 Second nozzle solenoid valve 43 Pipe section 44 ... Water sampling unit 45 ... first nozzle 46 ... second nozzle 50 ... control unit (determination unit)

Claims (1)

供給側から供給先へ処理液を供給する供給ポンプと、
前記供給側及び前記供給先の少なくとも一方に複数設置されて前記処理液を通過させる流路と、
前記供給側と前記供給先の流路を接続する接続経路と、
前記接続経路に設置され、前記処理液の通水時間を検出し、この通水時間があらかじめ設定した時間を超えた場合に正常と判定し、前記設定した時間以下の場合に異常と判定する流水センサと、
前記供給側の流路と前記供給先の流路との組合せを、互いに一部が共通するように複数選択し、これら選択した複数の流路が前記流水センサからの検出結果に基づいて共通して正常であるか、あるいは異常であるかを判定し、前記複数の流路から異常の流路を判定する判定部と、
前記供給側から前記供給先へ供給する前記処理液を導入して内視鏡を洗浄又は消毒する洗浄槽と、
を備えることを特徴とする内視鏡洗浄装置。
A supply pump for supplying the processing liquid from the supply side to the supply destination;
A plurality of flow paths installed on at least one of the supply side and the supply destination to pass the treatment liquid;
A connection path connecting the supply side and the supply destination flow path;
Flowing water that is installed in the connection path, detects the flow time of the treatment liquid, determines that it is normal when the flow time exceeds a preset time, and determines that it is abnormal when the flow time is less than the set time A sensor,
A plurality of combinations of the supply-side flow path and the supply-destination flow path are selected so that they are partially shared with each other, and the selected plurality of flow paths are shared based on the detection result from the flow sensor. A determination unit that determines whether the flow path is normal or abnormal and determines an abnormal flow path from the plurality of flow paths;
A cleaning tank for cleaning or disinfecting the endoscope by introducing the processing liquid supplied from the supply side to the supply destination;
An endoscope cleaning apparatus comprising:
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