JP5889167B2 - Endoscope cleaning disinfection device - Google Patents

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Description

本発明は、電極センサにより薬液の濃度を測定する内視鏡洗浄消毒装置に関する。   The present invention relates to an endoscope cleaning / disinfecting apparatus that measures the concentration of a chemical using an electrode sensor.

内視鏡の洗浄に用いる薬液は規定の濃度範囲内にある必要があるために、従来より、薬液の濃度測定が行われている。   Since the chemical used for cleaning the endoscope needs to be within a prescribed concentration range, the concentration of the chemical is conventionally measured.

この薬液の濃度測定は、例えば、薬液中に濃度計(濃度検知部)を配置することにより行われる。   The concentration measurement of the chemical solution is performed, for example, by arranging a densitometer (concentration detection unit) in the chemical solution.

例えば、特開平1−94822号公報には、洗浄槽内に濃度計を設ける構成が、また、特開平3−82437号公報や特開2010−57792号公報には、薬液タンク内に濃度計を設ける構成が、それぞれ記載されている。   For example, JP-A-1-94822 discloses a configuration in which a concentration meter is provided in a cleaning tank, and JP-A-3-82437 and JP-A-2010-57992 disclose a concentration meter in a chemical tank. Each of the configurations to be provided is described.

濃度計は、例えば2つ(もしくは2つ以上)の電極を備え、電極間の電位差、あるいは電極間を流れる電流値等により、薬液の濃度を測定する仕様になっている(従って、電極はセンサとして機能するために、適宜、電極センサと呼ぶことにする)。   The densitometer has, for example, two (or two or more) electrodes, and is designed to measure the concentration of the chemical solution based on the potential difference between the electrodes or the current value flowing between the electrodes (the electrode is therefore a sensor). In order to function as an electrode sensor).

このとき、電極の表面には汚れが析出したり付着したりすることがある。こうした汚れは、電極間の電位差を変化させたり、電極間を流れる電流値を変化させたりするために、正確な測定の妨げとなり、濃度計の精度や感度を変化させてしまうことになる。   At this time, dirt may deposit or adhere to the surface of the electrode. Such contamination changes the potential difference between the electrodes and changes the value of the current flowing between the electrodes, thereby hindering accurate measurement and changing the accuracy and sensitivity of the densitometer.

そこで、特開平9−72879号公報や特開2011−27584号公報には、電極の極性を入れ替えることで汚れを除去する技術が記載されている。   In view of this, Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-72879 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-27584 describe a technique for removing dirt by changing the polarity of electrodes.

しかし、電気分解で電極に析出する汚れは、電極の極性を入れ替えることである程度除去することが可能であるが、内視鏡を洗浄した薬液を薬液タンクに回収する場合には、内視鏡に付着していたタンパク質などの汚れも電極に付着することになる。こうしたタンパク質などの汚れは、電極の極性を入れ替えても十分に除去することができない。   However, dirt deposited on the electrode by electrolysis can be removed to some extent by changing the polarity of the electrode.However, when collecting the chemical solution that has washed the endoscope in the chemical solution tank, Dirt such as attached protein will also adhere to the electrode. Such protein contamination cannot be removed sufficiently even if the polarity of the electrodes is changed.

これに対して、セラミックやガラスなどで形成された研磨ビーズ等の洗浄粒を濃度計内に適量封止して、濃度計内を流れる薬液に乗って洗浄粒を循環させ、電極の表面を研磨して汚れを除去する技術が提案されている。   On the other hand, a suitable amount of abrasive beads such as abrasive beads made of ceramic or glass are sealed in the densitometer, and the cleaning particles are circulated on the chemical solution flowing in the densitometer to polish the electrode surface. Thus, techniques for removing dirt have been proposed.

例えば、特開2003−13970号公報には洗浄粒が分布している流体内で電極を振動させる構成が、特開2006−78260号公報には洗浄粒と振動モータを使用する構成が、特開平11−295266号公報には研磨ビーズの入った外筒を回転させる構成が、それぞれ記載されている。   For example, Japanese Patent Laid-Open No. 2003-13970 discloses a configuration in which an electrode is vibrated in a fluid in which cleaning particles are distributed, and Japanese Patent Laid-Open No. 2006-78260 has a configuration in which cleaning particles and a vibration motor are used. Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-295266 describes a configuration in which an outer cylinder containing abrasive beads is rotated.

ここで、研磨ビーズ等の洗浄粒を用いた濃度計について、図27〜図29を参照して説明する。図27は濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の従来の構成の一例を示すブロック図、図28は使用開始時における電極センサの構成と流体の流れ方向とを示す図、図29は洗浄粒により研磨された後の電極センサの構成を示す図である。なお、図27はブロック図であるが、液体の流れに関しては、矢印Gが重力方向となるように概略の図示を行っている。   Here, a densitometer using cleaning grains such as abrasive beads will be described with reference to FIGS. FIG. 27 is a block diagram showing an example of a conventional configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus equipped with a concentration meter, FIG. 28 is a diagram showing a configuration of an electrode sensor and a fluid flow direction at the start of use, and FIG. 29 is a cleaning particle. It is a figure which shows the structure of the electrode sensor after grinding | polishing by. FIG. 27 is a block diagram, but the flow of the liquid is schematically illustrated so that the arrow G is in the direction of gravity.

内視鏡洗浄消毒装置は、内視鏡を洗浄消毒するための洗浄槽101と、薬液を貯留するための薬液タンク102と、を備えている。   The endoscope cleaning / disinfecting apparatus includes a cleaning tank 101 for cleaning and disinfecting an endoscope and a chemical solution tank 102 for storing a chemical solution.

洗浄槽101は、すすぎ用の水等を注入するための給水口101aと、洗浄槽101内の流体の排出を制御する弁101bと、洗浄槽101内の液体の量に応じて空気を外部へ出し入れするための通気口101cと、を備えている。   The washing tank 101 has a water supply port 101a for injecting water for rinsing, a valve 101b for controlling discharge of fluid in the washing tank 101, and air to the outside according to the amount of liquid in the washing tank 101. A vent 101c for taking in and out.

また、薬液タンク102は、薬液を薬液タンク102内へ投入するための薬液投入口102aと、薬液タンク102内の薬液を排出するための排液弁102bと、薬液タンク102内の薬液の量に応じて薬液タンク102内の空気を外部へ出し入れするための通気口102cと、を備えている。   In addition, the chemical liquid tank 102 has a chemical liquid inlet 102 a for introducing the chemical liquid into the chemical liquid tank 102, a drain valve 102 b for discharging the chemical liquid in the chemical liquid tank 102, and the amount of the chemical liquid in the chemical liquid tank 102. Correspondingly, a vent hole 102c for taking in and out the air in the chemical liquid tank 102 to the outside is provided.

そして、薬液タンク102から洗浄槽101へは、注入管路131を介して薬液が供給されるようになっており、注入管路131上には薬液注入ポンプ111が配設されている。   A chemical solution is supplied from the chemical solution tank 102 to the cleaning tank 101 via an injection conduit 131, and a chemical injection pump 111 is provided on the injection conduit 131.

また、洗浄槽101は、弁101bを介して回収管路132が薬液タンク102へ接続されており、洗浄槽101で使用した薬液を薬液タンク102へ再び回収することができるように構成されている。ここに、洗浄槽101は、薬液タンク102よりも重力方向上側に配置されているために、薬液回収時には重力の作用により薬液が洗浄槽101から薬液タンク102へ移動する。   In addition, the recovery tank 132 is connected to the chemical tank 102 via the valve 101b, and the cleaning tank 101 is configured so that the chemical liquid used in the cleaning tank 101 can be recovered again into the chemical tank 102. . Here, since the cleaning tank 101 is disposed above the chemical tank 102 in the gravity direction, the chemical liquid moves from the cleaning tank 101 to the chemical tank 102 by the action of gravity during the recovery of the chemical liquid.

さらに、洗浄槽101からは、弁101bおよび排水管路101dを介して、内視鏡の洗浄に使用した薬液を排液したり、内視鏡洗浄後に洗浄槽101を洗い流すために給水口101aから注入された水を排水したりすることができるようになっている。   Furthermore, from the cleaning tank 101, the chemical solution used for cleaning the endoscope is drained through the valve 101b and the drain pipe 101d, and the cleaning tank 101 is washed away from the water supply port 101a after the endoscope cleaning. The injected water can be drained.

濃度計103は、測定管路133と、測定戻り管路134と、を介して薬液タンク102と接続されている。測定管路133上には、測定用ポンプ112が配設されている。   The concentration meter 103 is connected to the chemical solution tank 102 via a measurement pipe 133 and a measurement return pipe 134. A measurement pump 112 is disposed on the measurement line 133.

また、弁101b、濃度計103、薬液注入ポンプ111、および測定用ポンプ112の制御は制御部104により行われ、さらに制御部104は、濃度計103から測定結果を取得して薬液の濃度を算出し、図示しない表示部等に表示するなど、使用者に薬液の濃度を知らせるようになっている。   Further, the control of the valve 101b, the concentration meter 103, the chemical solution injection pump 111, and the measurement pump 112 is performed by the control unit 104, and the control unit 104 obtains the measurement result from the concentration meter 103 and calculates the concentration of the chemical solution. The concentration of the chemical solution is notified to the user, for example, by displaying on a display unit (not shown).

濃度計103は、上述したように複数の電極センサ103e(図28および図29参照)を備えており、濃度計103内には洗浄粒が封止されている。そして電極センサ103eは、測定管路133を介して濃度計103内に導入され測定戻り管路134から排出される薬液の流れ(例えば図28に示す矢印F方向の流れ)に乗る洗浄粒により、研磨されるようになっている。   As described above, the densitometer 103 includes a plurality of electrode sensors 103e (see FIGS. 28 and 29), and cleaning particles are sealed in the densitometer 103. And the electrode sensor 103e is introduced into the densitometer 103 through the measurement pipe 133, and the cleaning particles riding on the flow of the chemical solution discharged from the measurement return pipe 134 (for example, the flow in the direction of arrow F shown in FIG. 28) It is supposed to be polished.

このような従来の構成では、濃度計103内を流れる薬液の方向が一方向となり、洗浄粒が電極センサ103eに片当たりする。こうした一方向の流れの洗浄粒による電極センサ103eの研磨では、電極センサ103eの表面全体を研磨するのに時間を要することになり、電極センサ103eが限界長さに至るまでの使用時間が短くなってしまっていた。さらに、一方向の流れによる研磨では、電極センサ103eが例えば図29に示すように偏って削られてしまったり、電極センサ103eの先尖部が欠損したりして、薬液濃度の測定精度が低下する要因となっていた。また、もし十分な時間の研磨を行わない場合には、汚れの付着部分が例えば下流側等に残ってしまい、電極センサ103eにおいて電極として使用可能な有効表面積が変化し、やはり薬液濃度の測定精度が低下する要因となっていた。   In such a conventional configuration, the direction of the chemical solution flowing through the concentration meter 103 is one direction, and the cleaning particles strike the electrode sensor 103e. Polishing the electrode sensor 103e with such one-direction flow cleaning particles requires time to polish the entire surface of the electrode sensor 103e, and the use time until the electrode sensor 103e reaches the limit length is shortened. It was. Further, in the polishing by the flow in one direction, the electrode sensor 103e is shaved off as shown in FIG. 29, for example, or the tip of the electrode sensor 103e is lost, so that the measurement accuracy of the chemical concentration decreases. It was a factor. In addition, if polishing is not performed for a sufficient time, a dirt-attached portion remains on the downstream side, for example, and the effective surface area that can be used as an electrode in the electrode sensor 103e changes, and the measurement accuracy of the chemical concentration is also changed. Was a factor that decreased.

特開平1−94822号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 1-94822 特開平3−82437号公報Japanese Patent Laid-Open No. 3-82437 特開2010−57792号公報JP 2010-57992 A 特開平9−72879号公報Japanese Patent Laid-Open No. 9-72879 特開2011−27584号公報JP 2011-27584 A 特開2003−13970号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2003-13970 特開2006−78260号公報JP 2006-78260 A 特開平11−295266号公報JP 11-295266 A

上述したように、一方向の流れの洗浄粒により電極センサを研磨する構成では、電極センサが偏って削られてしまい、薬液の濃度を測定する精度を高く維持するのが困難であった。   As described above, in the configuration in which the electrode sensor is polished with cleaning particles flowing in one direction, the electrode sensor is shaved unevenly, and it is difficult to maintain high accuracy in measuring the concentration of the chemical solution.

本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、電極センサをより均等に研磨して、薬液濃度測定精度を容易に維持することができる内視鏡洗浄消毒装置を提供することを目的としている。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide an endoscope cleaning / disinfecting apparatus capable of polishing the electrode sensor more evenly and easily maintaining the chemical concentration measurement accuracy. .

前記の目的を達成するために、本発明の一態様による内視鏡洗浄消毒装置は、開口である第1流体導入口および第2流体導入口を有し、前記第1流体導入口から導入された流体が内部で正方向に周回し、前記第2流体導入口から導入された流体が内部で前記正方向とは反対の逆方向に周回するセンサ容器と、前記センサ容器内において前記正方向および前記逆方向に対して軸方向が垂直となるよう配置され、前記流体として前記センサ容器内に導入された薬液の濃度を測定する電極センサと、前記センサ容器内に封止され、前記流体の流れに乗って前記正方向および前記逆方向から前記電極センサを研磨する粒状の洗浄粒と、を含んでいる。   To achieve the above object, an endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to an aspect of the present invention has a first fluid introduction port and a second fluid introduction port, which are openings, and is introduced from the first fluid introduction port. A sensor container in which the fluid circulates in the forward direction inside, and the fluid introduced from the second fluid introduction port circulates in the opposite direction opposite to the forward direction inside the sensor container. An electrode sensor that is arranged so that the axial direction is perpendicular to the opposite direction and that measures the concentration of a chemical solution introduced into the sensor container as the fluid, and sealed in the sensor container, the flow of the fluid And granular cleaning grains for polishing the electrode sensor from the forward direction and the reverse direction.

本発明の内視鏡洗浄消毒装置によれば、電極センサをより均等に研磨して、薬液濃度測定精度を容易に維持することが可能となる。   According to the endoscope cleaning / disinfecting apparatus of the present invention, it is possible to polish the electrode sensor more evenly and easily maintain the chemical concentration measurement accuracy.

本発明の各実施形態に係る濃度計の構成の概要を示す図。The figure which shows the outline | summary of a structure of the concentration meter which concerns on each embodiment of this invention. 前記各実施形態に係る濃度計において、電極センサをセンサ容器の中心を挟んで対称となるように配置した例を示す図。The figure which shows the example arrange | positioned so that it may become symmetrical across the center of a sensor container in the concentration meter which concerns on each said embodiment. 前記各実施形態に係る濃度計において、電極センサをセンサ容器の中心を挟んで非対称となるように配置した例を示す図。The figure which shows the example which has arrange | positioned so that it may become asymmetrical across the center of a sensor container in the concentration meter which concerns on each said embodiment. 前記各実施形態に係る濃度計において、使用開始時における電極センサの構成と流体の流れ方向とを示す図。In the concentration meter which concerns on the said each embodiment, the figure which shows the structure of the electrode sensor at the time of a use start, and the flow direction of a fluid. 前記各実施形態に係る濃度計において、洗浄粒により研磨された後の電極センサの構成を示す図。The figure which shows the structure of the electrode sensor after grinding | polishing by the washing | cleaning grain in the concentration meter which concerns on each said embodiment. 前記各実施形態における、2管接続の濃度計の構成例を示す図。The figure which shows the structural example of the densitometer of 2 pipe | tube connection in each said embodiment. 前記各実施形態における、3管接続の濃度計の構成例を示す図。The figure which shows the structural example of the densitometer of the 3 pipe | tube connection in each said embodiment. 前記各実施形態における、4管接続の濃度計の構成例を示す図。The figure which shows the structural example of the densitometer of 4 pipe | tube connection in each said embodiment. 前記各実施形態に係る濃度計の2〜4管接続において、流体がどの管路から入出流するかを分類した表図。The table | surface which classify | categorized from which pipeline a fluid flows in / out in 2-4 pipe connection of the concentration meter which concerns on each said embodiment. 前記各実施形態に係る濃度計において、第1の流入(入1)を行う流体源と、第2の流入(入2)を行う流体源とを、どのようにとるかを分類した表図。In the densitometer according to each of the above embodiments, a table showing how the fluid source that performs the first inflow (input 1) and the fluid source that performs the second inflow (input 2) are classified. 本発明の実施形態1における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施形態2における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施形態3における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施形態4における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 4 of this invention. 本発明の実施形態5における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 5 of this invention. 本発明の実施形態6における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the densitometer in Embodiment 6 of this invention. 本発明の実施形態7における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 7 of this invention. 本発明の実施形態8における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 8 of this invention. 本発明の実施形態9における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 9 of this invention. 本発明の実施形態10における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 10 of this invention. 本発明の実施形態11における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the densitometer in Embodiment 11 of this invention. 本発明の実施形態12における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the densitometer in Embodiment 12 of this invention. 本発明の実施形態13における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 13 of this invention. 本発明の実施形態14における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 14 of this invention. 本発明の実施形態15における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the densitometer in Embodiment 15 of this invention. 本発明の実施形態16における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the endoscope washing | cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in Embodiment 16 of this invention. 従来における、濃度計を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成の一例を示すブロック図。The block diagram which shows an example of a structure of the endoscope cleaning disinfection apparatus provided with the concentration meter in the past. 従来の内視鏡洗浄消毒装置の濃度計の、使用開始時における電極センサの構成と流体の流れ方向とを示す図。The figure which shows the structure of the electrode sensor at the time of a use start, and the flow direction of a fluid of the concentration meter of the conventional endoscope washing | cleaning disinfection apparatus. 従来の内視鏡洗浄消毒装置の濃度計の、洗浄粒により研磨された後の電極センサの構成を示す図。The figure which shows the structure of the electrode sensor after grinding | polishing with the washing | cleaning grain of the densitometer of the conventional endoscope washing | cleaning disinfection apparatus.

各実施形態を具体的に説明する前に、各実施形態に適用される濃度計の概要について図1〜図10を参照して説明する。   Before describing each embodiment concretely, the outline | summary of the densitometer applied to each embodiment is demonstrated with reference to FIGS.

まず、図1は、濃度計3の構成の概要を示す図である。   First, FIG. 1 is a diagram showing an outline of the configuration of the densitometer 3.

濃度計3は、濃度検知部であって、流体を出入させるための管路が後述するように2〜4管接続されているが、図1は一例として3管接続の場合を示している。   The densitometer 3 is a concentration detecting unit, and 2 to 4 pipes are connected as described later for allowing fluid to enter and exit, but FIG. 1 shows a case of connecting three pipes as an example.

濃度計3は、センサ容器3aを備えている。センサ容器3aは、第1の流入管路I1の開口である第1流体導入口3dと、第2の流入管路I2の開口である第2流体導入口3eと、を有している。そして、第1流体導入口3dから導入された流体がセンサ容器3aの内部で正方向Aに周回し、第2流体導入口3eから導入された流体がセンサ容器3aの内部で正方向Aとは反対の逆方向Bに周回するようになっている。   The densitometer 3 includes a sensor container 3a. The sensor container 3a has a first fluid introduction port 3d that is an opening of the first inflow conduit I1, and a second fluid introduction port 3e that is an opening of the second inflow conduit I2. The fluid introduced from the first fluid introduction port 3d circulates in the positive direction A inside the sensor container 3a, and the fluid introduced from the second fluid introduction port 3e is the positive direction A inside the sensor container 3a. It goes around in the opposite reverse direction B.

また、センサ容器3aには排出管路O12が接続されており、この排出管路O12は、第1流体導入口3dから導入された流体が排出される第1の排出管路と、第2流体導入口3eから導入された流体が排出される第1の排出管路と、を兼ねたものとなっている。   Further, a discharge pipe O12 is connected to the sensor container 3a. The discharge pipe O12 includes a first discharge pipe through which the fluid introduced from the first fluid introduction port 3d is discharged, and a second fluid. It also serves as a first discharge conduit from which the fluid introduced from the introduction port 3e is discharged.

センサ容器3a内には、流体としてセンサ容器3a内に導入された薬液(消毒薬や洗浄液(洗剤液)など)の濃度を測定するための、例えば一対の電極センサ3p,3mが設けられている。これらの電極センサ3p,3mは、上述した流体の正方向Aおよび逆方向Bに対して、軸方向J(図4参照)が垂直となるよう配置されている。そして、電極センサ3p,3mには信号線3i(図4〜図8等参照)が接続されており、信号線3iを介して後述する制御部4(図11〜図26参照)から電極センサ3p,3m間に電流が印加されて、電極センサ3p,3m間の電流値、電圧値(電位差)、あるいは抵抗値などが測定され、測定値に基づき制御部4により薬液の濃度が検出されるようになっている。   In the sensor container 3a, for example, a pair of electrode sensors 3p and 3m are provided for measuring the concentration of a chemical liquid (such as a disinfectant or a cleaning liquid (detergent liquid)) introduced into the sensor container 3a as a fluid. . These electrode sensors 3p and 3m are arranged such that the axial direction J (see FIG. 4) is perpendicular to the forward direction A and the reverse direction B of the fluid described above. A signal line 3i (see FIGS. 4 to 8 and the like) is connected to the electrode sensors 3p and 3m, and the electrode sensor 3p is connected from the control unit 4 (see FIGS. 11 to 26) described later via the signal line 3i. , 3m, a current value, a voltage value (potential difference) or a resistance value between the electrode sensors 3p, 3m is measured, and the concentration of the chemical solution is detected by the control unit 4 based on the measured value. It has become.

ここで、図2は電極センサをセンサ容器の中心を挟んで対称となるように配置した例を示す図、図3は電極センサをセンサ容器の中心を挟んで非対称となるように配置した例を示す図である。   Here, FIG. 2 is a diagram showing an example in which the electrode sensors are arranged so as to be symmetric with respect to the center of the sensor container, and FIG. 3 is an example in which the electrode sensors are arranged to be asymmetric with respect to the center of the sensor container. FIG.

電極センサの配置位置は、流体の流れ方向や、センサ容器3aの形状に応じて適宜決めることができる。例えば、流体の正方向Aおよび逆方向Bに対して、軸方向Jが垂直となるように配置するために、センサ容器3aの天面に電極センサ3p,3mを配置してもよいし(図6参照)、センサ容器3aの側面に電極センサ3p,3mを配置してもよいし(図2、図3参照)、センサ容器3aの底面に電極センサ3p,3mを配置してもよい(図示せず)。   The arrangement position of the electrode sensor can be appropriately determined according to the fluid flow direction and the shape of the sensor container 3a. For example, the electrode sensors 3p and 3m may be arranged on the top surface of the sensor container 3a in order to arrange the axial direction J perpendicular to the forward direction A and the reverse direction B of the fluid (see FIG. 6), the electrode sensors 3p and 3m may be arranged on the side surface of the sensor container 3a (see FIGS. 2 and 3), or the electrode sensors 3p and 3m may be arranged on the bottom surface of the sensor container 3a (see FIG. Not shown).

また、電極センサを複数配置する場合、センサ容器3aの中心を挟んで対称となるように配置してもよいし(図2参照)、非対称となるように配置してもよい(図3参照)。   When a plurality of electrode sensors are arranged, they may be arranged so as to be symmetric with respect to the center of the sensor container 3a (see FIG. 2) or arranged so as to be asymmetric (see FIG. 3). .

電極センサは、適用する濃度の測定法等により適宜決定される。   The electrode sensor is appropriately determined depending on the concentration measuring method to be applied.

例えば、三電極法を用いる場合、作用電極と、対極と、参照電極とが別体となっているものを用いてもよいし、これらのうち、作用電極と、対極とが一体となっているものを用いてもよいし、イオン電極と参照電極とが一体となっているものを用いてもよい。また、イオン濃度測定法を適用する場合、電極として、イオン電極と比較電極とが別体となっているものを用いてもよい。作用電極、対極、および参照電極の本数については限定されず、目的に応じて適宜決定することができる。   For example, in the case of using the three-electrode method, a working electrode, a counter electrode, and a reference electrode may be used separately. Of these, the working electrode and the counter electrode are integrated. A material may be used, or an ion electrode and a reference electrode may be integrated. In addition, when the ion concentration measurement method is applied, an electrode in which the ion electrode and the comparison electrode are separated may be used as the electrode. The numbers of the working electrode, the counter electrode, and the reference electrode are not limited and can be appropriately determined according to the purpose.

さらに、センサ容器3a内には、上述した薬液、あるいは容器洗浄用の水、あるいは容器乾燥用の空気等の流体の流れに乗って、上述した正方向および逆方向から電極センサ3p,3mを研磨する粒状の洗浄粒3bが封止されている。具体的に、洗浄粒3bは、電極センサ3p,3mを研磨可能な材料からなる、例えばセラミックやガラスなどで形成された研磨ビーズ等として構成されている。   Further, in the sensor container 3a, the electrode sensors 3p and 3m are polished from the forward direction and the reverse direction described above by riding on the flow of fluid such as the above-described chemical solution, water for cleaning the container, or air for drying the container. The granular cleaning particles 3b to be sealed are sealed. Specifically, the cleaning particles 3b are configured as polishing beads made of a material that can polish the electrode sensors 3p and 3m, for example, made of ceramic or glass.

そして、第1流体導入口3dおよび第2流体導入口3eと、排出管路O12の開口とには、洗浄粒3bの大きさよりも細かい網目が形成された網3c(あるいは、洗浄粒3bの大きさよりも細い間隔に形成されたスリット等)が配設されていて、流体の通過を許容しながら、センサ容器3aから洗浄粒3bが流出するのを規制している。   Then, the net 3c (or the size of the cleaning particles 3b) in which a finer mesh than the size of the cleaning particles 3b is formed at the first fluid introduction port 3d and the second fluid introduction port 3e and the opening of the discharge pipe O12. Slits formed at intervals smaller than the above are disposed, and the flow of the cleaning particles 3b from the sensor container 3a is restricted while allowing the fluid to pass therethrough.

次に、図4および図5を参照して、濃度計3における電極センサ3p,3mの研磨について説明する。ここに図4は使用開始時における電極センサの構成と流体の流れ方向とを示す図、図5は洗浄粒により研磨された後の電極センサの構成を示す図である。   Next, with reference to FIGS. 4 and 5, the polishing of the electrode sensors 3p and 3m in the densitometer 3 will be described. FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the electrode sensor and the fluid flow direction at the start of use, and FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the electrode sensor after being polished by the cleaning particles.

流体は、ある時点では第1流体導入口3dからセンサ容器3a内へ導入され、他のある時点では第2流体導入口3eからセンサ容器3a内へ導入される。これにより流体は、センサ容器3a内を、ある時点では正方向Aに周回し、他のある時点では逆方向Bに周回する。この流体の流れに乗って、洗浄粒3bも、ある時点では正方向Aに周回し、他のある時点では逆方向Bに周回することになる。   The fluid is introduced into the sensor container 3a from the first fluid introduction port 3d at a certain time, and is introduced into the sensor container 3a from the second fluid introduction port 3e at another certain time. As a result, the fluid circulates in the forward direction A at a certain time in the sensor container 3a and in the reverse direction B at some other time. Along with this fluid flow, the cleaning particles 3b also circulate in the forward direction A at a certain time and circulate in the reverse direction B at some other time.

従って、電極センサ3p,3mは、ある時点では正方向Aの流れに乗る洗浄粒3bにより研磨され、他のある時点では逆方向Bの流れに乗る洗浄粒3bにより研磨されることになる。そして、正方向Aの洗浄粒3bの流れによる電極センサ3p,3mの研磨と、逆方向Bの洗浄粒3bの流れによる電極センサ3p,3mの研磨とが、なるべく均等となるように流体の制御を行う。これにより、電極センサ3p,3mは、図5に示すように、片減りすることなく均等に研磨され、薬液濃度の測定精度が維持される。そして、正方向Aおよび逆方向Bに電極センサ3p,3mを研磨することで、電極センサ3p,3mの表面全体を比較的短い時間で汚れを残すことなく研磨することができ、薬液の濃度測定を開始するまでの時間を短縮し、限界長さに至るまでの使用時間を長くすることができる。   Therefore, the electrode sensors 3p and 3m are polished by the cleaning particles 3b riding on the flow in the forward direction A at a certain time, and polished by cleaning particles 3b riding on the flow in the reverse direction B at some other time. Then, the fluid control is performed so that the polishing of the electrode sensors 3p and 3m by the flow of the cleaning particles 3b in the forward direction A and the polishing of the electrode sensors 3p and 3m by the flow of the cleaning particles 3b in the reverse direction B are as uniform as possible. I do. Thereby, as shown in FIG. 5, the electrode sensors 3p and 3m are evenly polished without being reduced, and the measurement accuracy of the chemical concentration is maintained. Then, by polishing the electrode sensors 3p, 3m in the forward direction A and the reverse direction B, the entire surface of the electrode sensors 3p, 3m can be polished in a relatively short time without leaving any dirt, and the concentration of the chemical solution can be measured. It is possible to shorten the time to start the operation and to increase the use time to reach the limit length.

次に、図6〜図8を参照して、濃度計3への管路の接続本数について説明する。ここに、図6は2管接続の濃度計3の構成例を示す図、図7は3管接続の濃度計3の構成例を示す図、図8は4管接続の濃度計3の構成例を示す図である。   Next, the number of pipes connected to the densitometer 3 will be described with reference to FIGS. 6 is a diagram showing a configuration example of the two-tube connection densitometer 3, FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of the three-tube connection densitometer 3, and FIG. 8 is a configuration example of the four-tube connection densitometer 3. FIG.

図6に示す2管接続の場合には、濃度計3のセンサ容器3aに、2本の流体管路が接続されている。一方の管路が第1流体導入口3dに接続される第1の流入管路I1(第1管路)、他方の管路が第2流体導入口3eに接続される第2の流入管路I2(第2管路)である。この場合には、第1の流入管路I1から導入された流体の第1の排出管路を第2の流入管路I2が兼ね、第2の流入管路I2から導入された流体の第2の排出管路を第1の流入管路I1が兼ねることになる。   In the case of the two-pipe connection shown in FIG. 6, two fluid pipes are connected to the sensor container 3 a of the concentration meter 3. A first inflow conduit I1 (first conduit) whose one conduit is connected to the first fluid inlet 3d, and a second inflow conduit whose other conduit is connected to the second fluid inlet 3e I2 (second pipe line). In this case, the second inflow conduit I2 also serves as the first discharge conduit for the fluid introduced from the first inflow conduit I1, and the second of the fluid introduced from the second inflow conduit I2. The first inflow conduit I1 also serves as the discharge conduit.

また、図7に示す3管接続の場合には、濃度計3のセンサ容器3aに、3本の流体管路が接続されている。この3管接続の場合の3本の流体管路の役割は後で説明するように幾つかの種類があるが、図7においては、上述した図1と同様に、第1の流入管路I1および第2の流入管路I2と、第1の排出管路と第2の排出管路とを兼ねた排出管路O12と、が接続されている例を示している。   In the case of the three-tube connection shown in FIG. 7, three fluid lines are connected to the sensor container 3 a of the concentration meter 3. As described later, there are several types of roles of the three fluid pipes in the case of the three pipe connection. In FIG. 7, as in FIG. 1 described above, the first inflow pipe I1 is used. In addition, an example is shown in which the second inflow conduit I2 and the discharge conduit O12 serving as both the first exhaust conduit and the second exhaust conduit are connected.

さらに、図8に示す4管接続の場合には、濃度計3のセンサ容器3aに、4本の流体管路が接続されている。これら4本の流体管路は、第1流体導入口3dに接続される第1の流入管路I1(第1管路)、第2流体導入口3eに接続される第2の流入管路I2(第2管路)、第1の流入管路I1から導入された流体を排出する第1の排出管路O1(第3管路)、および第2の流入管路I2から導入された流体を排出する第2の排出管路O2(第4管路)である。なお、第1,第2の排出管路O1,O2の開口にも、洗浄粒3bの流出を規制する網3cが設けられていることはいうまでもない。   Furthermore, in the case of the four-tube connection shown in FIG. 8, four fluid conduits are connected to the sensor container 3 a of the concentration meter 3. These four fluid conduits are a first inflow conduit I1 (first conduit) connected to the first fluid inlet 3d, and a second inflow conduit I2 connected to the second fluid inlet 3e. (Second pipe), the first discharge pipe O1 (third pipe) for discharging the fluid introduced from the first inflow pipe I1, and the fluid introduced from the second inflow pipe I2. This is the second discharge pipe O2 (fourth pipe) to be discharged. In addition, it cannot be overemphasized that the net | network 3c which controls the outflow of the washing | cleaning grain 3b is provided also in the opening of 1st, 2nd discharge pipeline O1, O2.

続いて、図9は、2〜4管接続において、流体がどの管路から入出流するかを分類した表図である。この図9において、反転接続(記号「~」を付して反転接続であることを示している)は、正接続に対して流入と排出を入れ替えた場合、すなわち、正接続における第1の流入(入1)を第1の排出(出1)に、第1の排出(出1)を第1の流入(入1)に、第2の流入(入2)を第2の排出(出2)に、第2の排出(出2)を第2の流入(入2)に、それぞれ入れ替えた場合を示している。   Next, FIG. 9 is a table in which 2 to 4 pipe connections are used to classify from which pipeline the fluid enters and exits. In FIG. 9, the reverse connection (indicated by the symbol “˜” indicates that it is the reverse connection) is a case where the inflow and the discharge are switched with respect to the positive connection, that is, the first inflow in the positive connection. (Input 1) is the first discharge (out 1), the first discharge (out 1) is the first inflow (in 1), and the second inflow (in 2) is the second discharge (out 2). ) Shows the case where the second discharge (out 2) is replaced with the second inflow (in 2).

センサ容器3aに流体が流れる管路が2本接続されている2管接続の場合には、接続Aに示すケースのみであり、図6を参照して説明したように、一方の第1管路が第1の流入(入1)と第2の排出(出2)とを行い、他方の第2管路が第2の流入(入2)と第1の排出(出1)とを行う。なお、反転接続A~は、反対(裏面)側から見れば(左右を入れ替えて見れば)、正接続Aと同一であることが分かる。   In the case of a two-pipe connection in which two pipes through which fluid flows to the sensor container 3a are connected, only the case shown in the connection A is present. As described with reference to FIG. Performs a first inflow (input 1) and a second discharge (out 2), and the other second conduit performs a second inflow (in 2) and a first discharge (out 1). Note that the reverse connection A˜ is the same as the positive connection A when viewed from the opposite (back surface) side (when the left and right sides are interchanged).

また、センサ容器3aに流体が流れる管路が3本接続されている3管接続の場合には、接続Bおよび接続Cと、それぞれの反転接続B~,C~との合計4つのケースがある。   Further, in the case of a three-tube connection in which three pipes through which fluid flows to the sensor container 3a are connected, there are a total of four cases of the connection B and the connection C, and the respective reverse connections B ~, C ~. .

まず、接続Bは、図7を参照して説明したように、3本の管路が、第1流体導入口3dに接続され第1の流入(入1)を行う第1管路、第2流体導入口3eに接続され第2の流入(入2)を行う第2管路、および第1管路から導入された流体に第1の排出(出1)を行う管路と第2管路から導入された流体に第2の排出(出2)を行う管路とを兼ねた第3管路となっている。   First, as described with reference to FIG. 7, the connection B includes a first pipe line in which three pipe lines are connected to the first fluid introduction port 3 d to perform the first inflow (input 1), and the second pipe line. A second conduit that is connected to the fluid inlet 3e and performs a second inflow (input 2), and a conduit and a second conduit that perform a first discharge (exit 1) to the fluid introduced from the first conduit This is a third conduit that also serves as a conduit for performing the second discharge (exit 2) to the fluid introduced from.

次に、接続B~は、上述した接続Bの入出を反転させたものである。この場合には、第1流体導入口3dおよび第2流体導入口3eは、同一の開口として構成されていることになる。そして、3本の管路が、第1流体導入口3dおよび第2流体導入口3eを兼ねる開口に接続され第1の流入(入1)および第2の流入(入2)を行う第1管路、第1管路の開口が第1流体導入口3dとして機能しているときに導入された流体に第1の排出(出1)を行う第2管路、および第1管路の開口が第2流体導入口3eとして機能しているときに導入された流体に第2の排出(出2)を行う第3管路となっている。なお、ポンプ等を利用しない場合に流体が重力方向に流れることを考慮して(すなわち、排出側がなるべく下側となるように)、接続B~を図示する際には、接続Bの入出を反転させた後に、さらに上下方向へも反転させている。   Next, the connection B˜ is obtained by inverting the entry / exit of the connection B described above. In this case, the first fluid introduction port 3d and the second fluid introduction port 3e are configured as the same opening. The three pipes are connected to the opening serving as the first fluid introduction port 3d and the second fluid introduction port 3e, and perform the first inflow (input 1) and the second inflow (input 2). A second conduit that conducts a first discharge (out 1) to the fluid introduced when the passage, the opening of the first conduit functions as the first fluid inlet 3d, and the opening of the first conduit This is a third conduit for performing a second discharge (out 2) to the fluid introduced when functioning as the second fluid inlet 3e. In consideration of the fact that the fluid flows in the direction of gravity when a pump or the like is not used (that is, the discharge side is as low as possible), the connection B ~ is reversed when the connection B ~ is illustrated. Then, it is further inverted in the vertical direction.

続いて、接続Cは、3本の管路が、第1流体導入口3dに接続され第1の流入(入1)を行う管路と第2管路から導入された流体に第2の排出(出2)を行う管路とを兼ねた第1管路、第2流体導入口3eに接続され第2の流入(入2)を行う第2管路、および第1管路から導入された流体に第1の排出(出1)を行う第3管路となっている。   Subsequently, in connection C, three pipes are connected to the first fluid introduction port 3d, and the first discharge (input 1) and the fluid introduced from the second pipe are second discharged. The first pipe that also serves as the pipe that performs (Out 2), the second pipe that is connected to the second fluid introduction port 3e and performs the second inflow (In 2), and the first pipe that is introduced from the first pipe This is a third pipeline that performs the first discharge (out 1) of the fluid.

さらに、接続C~は、3本の管路が、第1流体導入口3dに接続され第1の流入(入1)を行う第1管路、第2流体導入口3eに接続され第2の流入(入2)を行う管路と第1管路から導入された流体に第1の排出(出1)を行う管路とを兼ねた第2管路、および第2管路から導入された流体に第2の排出(出2)を行う第3管路となっている。   Further, the connection C ~ is connected to the first fluid inlet 3e where the three pipes are connected to the first fluid inlet 3d and the first inflow (input 1) is made, and to the second fluid inlet 3e. Introduced from the second and second pipes that serve both as the inflow (input 2) and the pipe that performs the first discharge (out 1) to the fluid introduced from the first pipe This is a third conduit for performing a second discharge (out 2) to the fluid.

そして、センサ容器3aに流体が流れる管路が4本接続されている4管接続の場合には、接続Dに示すケースのみであり、図8を参照して説明したように、第1管路が第1の流入(入1)を行い、第2管路が第2の流入(入2)を行い、第3管路が第1の排出(出1)を行い、第4管路が第2の排出(出2)を行う。なお、反転接続D~は、反対(裏面)側から見て(左右を入れ替えて見て)、さらに−90°回転させて見れば、正接続Dと同一であることが分かる。   Then, in the case of a four-tube connection in which four conduits through which fluid flows to the sensor container 3a are connected, only the case indicated by the connection D is present, and as described with reference to FIG. 8, the first conduit Performs the first inflow (input 1), the second conduit performs the second inflow (input 2), the third conduit performs the first discharge (out 1), and the fourth conduit 2 is discharged (out 2). Note that the reverse connection D˜ is the same as the positive connection D when viewed from the opposite (back surface) side (with the left and right sides switched) and further rotated by −90 °.

次に、図10は、第1の流入(入1)を行う流体源と、第2の流入(入2)を行う流体源とを、どのようにとるかを分類した表図である。この図10において、反転(記号「~」を付して反転であることを示している)は、正に対して、第1の流入(入1)を行う流体源と第2の流入(入2)を行う流体源とを入れ替えた場合を示している。   Next, FIG. 10 is a table showing how the fluid source that performs the first inflow (input 1) and the fluid source that performs the second inflow (input 2) are classified. In FIG. 10, the reversal (indicated by the symbol “~” indicates reversal) indicates that the fluid source that performs the first inflow (input 1) and the second inflow (input The case where the fluid source which performs 2) is replaced is shown.

後述する各実施形態において説明するように、洗浄粒3bを流れに乗せる流体の代表例は内視鏡の洗浄に用いる薬液であり、内視鏡洗浄消毒装置には、薬液を貯留する薬液タンク2と、薬液タンク2から導入された薬液により内視鏡を洗浄消毒する洗浄槽1と、が設けられている(図11〜図26参照)。   As will be described in each embodiment to be described later, a representative example of the fluid that puts the cleaning particles 3b on the flow is a chemical liquid used for cleaning the endoscope. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus includes a chemical liquid tank 2 that stores the chemical liquid. And a cleaning tank 1 for cleaning and disinfecting the endoscope with the chemical solution introduced from the chemical solution tank 2 (see FIGS. 11 to 26).

そこで、流体源の組み合わせは、以下のように分類される。   Therefore, combinations of fluid sources are classified as follows.

まず、分類αは、第1の流入(入1)を行う流体源が薬液タンク2、第2の流入(入2)を行う流体源も薬液タンク2となる場合である。この場合には、反転させた分類α~は分類αと同一である。   First, the classification α is when the fluid source that performs the first inflow (input 1) is the chemical tank 2, and the fluid source that performs the second inflow (input 2) is also the chemical tank 2. In this case, the inverted classification α˜ is the same as the classification α.

次に、分類βは、第1の流入(入1)を行う流体源が薬液タンク2、第2の流入(入2)を行う流体源が洗浄槽1となる場合である。   Next, the classification β is a case where the fluid source that performs the first inflow (input 1) is the chemical tank 2, and the fluid source that performs the second inflow (input 2) is the cleaning tank 1.

また、分類βには、反転された分類β~が存在する。この分類β~は、第1の流入(入1)を行う流体源が洗浄槽1、第2の流入(入2)を行う流体源が薬液タンク2となる場合である。   Further, in the classification β, there is an inverted classification β˜. This classification β ~ is a case where the fluid source that performs the first inflow (input 1) is the cleaning tank 1, and the fluid source that performs the second inflow (input 2) is the chemical tank 2.

そして、分類γは、第1の流入(入1)を行う流体源が洗浄槽1、第2の流入(入2)を行う流体源も洗浄槽1となる場合である。この場合には、反転させた分類γ~は分類γと同一である。   The classification γ is when the fluid source that performs the first inflow (input 1) is the cleaning tank 1, and the fluid source that performs the second inflow (input 2) is also the cleaning tank 1. In this case, the inverted classification γ˜ is the same as the classification γ.

図9に示した入出流分類と、図10に示した流体源分類とは、任意の組み合わせが可能であるが、その組み合わせ数はかなり多くなるために、以下の実施形態では幾つかの組み合わせのみについて説明することにする。   The input / output flow classification shown in FIG. 9 and the fluid source classification shown in FIG. 10 can be arbitrarily combined. However, since the number of combinations is considerably large, only a few combinations are used in the following embodiments. Will be described.

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下に説明する内視鏡洗浄消毒装置の各実施形態を示すブロック図において、液体の流れに関し、矢印Gが重力方向となるように概略の図示を行うものとする。
[実施形態1]
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In addition, in the block diagram which shows each embodiment of the endoscope cleaning / disinfecting apparatus described below, the schematic illustration is made so that the arrow G is in the direction of gravity with respect to the flow of the liquid.
[Embodiment 1]

図11は本発明の実施形態1を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 11 shows the first embodiment of the present invention and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

内視鏡洗浄消毒装置は、内視鏡を内部に設置して薬液により内視鏡を洗浄消毒するための洗浄槽1と、洗浄槽1へ供給する薬液を貯留するための薬液タンク2と、を備えている。図示の例では、洗浄槽1が重力方向(矢印Gで示す方向)の上側、薬液タンク2が重力方向の下側に配設されている。   The endoscope cleaning and disinfecting apparatus includes a cleaning tank 1 for installing an endoscope inside and cleaning and disinfecting the endoscope with a chemical liquid, a chemical liquid tank 2 for storing a chemical liquid supplied to the cleaning tank 1, It has. In the illustrated example, the cleaning tank 1 is disposed on the upper side in the gravity direction (the direction indicated by the arrow G), and the chemical liquid tank 2 is disposed on the lower side in the gravity direction.

洗浄槽1は、すすぎ用の水等を注入するための給水口1aと、洗浄槽1内の流体の排出を制御する弁1bと、洗浄槽1内の液体の量に応じて空気を外部へ出し入れするための通気口1cと、を備えている。   The cleaning tank 1 has a water supply port 1a for injecting water for rinsing, a valve 1b for controlling discharge of fluid in the cleaning tank 1, and air to the outside according to the amount of liquid in the cleaning tank 1. And a vent 1c for taking in and out.

また、薬液タンク2は、薬液を薬液タンク2内へ投入するための薬液投入口2aと、薬液タンク2内の薬液を排出するための排液弁2bと、薬液タンク2内の薬液の量に応じて薬液タンク2内の空気を外部へ出し入れするための通気口2cと、を備えている。   In addition, the chemical liquid tank 2 has a chemical liquid inlet 2 a for introducing the chemical liquid into the chemical liquid tank 2, a drain valve 2 b for discharging the chemical liquid in the chemical liquid tank 2, and the amount of the chemical liquid in the chemical liquid tank 2. Correspondingly, a vent 2c for taking in and out the air in the chemical tank 2 to the outside is provided.

そして、薬液タンク2から洗浄槽1へは、注入管路31を介して薬液が供給されるようになっており、この注入管路31上には、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を汲み上げるための薬液注入ポンプ11が配設されている。   The chemical solution is supplied from the chemical solution tank 2 to the cleaning tank 1 via the injection conduit 31, and the chemical solution is pumped from the chemical solution tank 2 to the cleaning tank 1 on the injection conduit 31. A chemical liquid injection pump 11 is provided.

また、洗浄槽1は、弁1bを介して回収管路32が薬液タンク2へ接続されており、洗浄槽1で使用した薬液を薬液タンク2へ再び回収することができるように構成されている。洗浄槽1と薬液タンク2とには上述したような重力方向の上下位置関係があるために、薬液回収時には重力の作用により薬液が洗浄槽1から薬液タンク2へ移動する。従って、本実施形態においては回収管路32上にポンプは設けられていない。   Further, the recovery tank 32 is connected to the chemical tank 2 via the valve 1b in the cleaning tank 1, and the chemical liquid used in the cleaning tank 1 can be recovered again into the chemical tank 2. . Since the cleaning tank 1 and the chemical tank 2 have the above-described vertical position relationship in the gravity direction, the chemical liquid moves from the cleaning tank 1 to the chemical tank 2 by the action of gravity when collecting the chemical liquid. Therefore, in this embodiment, no pump is provided on the recovery line 32.

さらに、洗浄槽1からは、弁1bおよび排水管路1dを介して、内視鏡の洗浄に使用した薬液を排液したり、内視鏡洗浄後に洗浄槽1を洗い流すために給水口1aから注入された水を排水したりすることができるようになっている。   Further, the cleaning tank 1 is drained from the water supply port 1a through the valve 1b and the drain pipe 1d to drain the chemical solution used for cleaning the endoscope or to wash out the cleaning tank 1 after the endoscope cleaning. The injected water can be drained.

濃度計3は、測定管路33と、測定戻り管路34と、を介して薬液タンク2と接続されている。従って、本実施形態は図10に示した流体源分類における分類αに該当する。測定管路33は、薬液タンク2から濃度計3へ至る経路の途中で、第1測定管路35a(第1管路)と第2測定管路35b(第2管路)とに分岐されており、これら第1測定管路35aと第2測定管路35bとが、濃度計3の第1流体導入口3dと第2流体導入口3eとにそれぞれ接続されている。また、測定戻り管路34は、第1測定管路35a(第1管路)から導入された流体を排出する管路と第2測定管路35b(第2管路)から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第3管路である。従って本実施形態は、センサ容器3aには流体管路が3本接続されており、図9に示した入出流分類における接続Bに該当する。   The densitometer 3 is connected to the chemical liquid tank 2 via a measurement line 33 and a measurement return line 34. Therefore, this embodiment corresponds to the classification α in the fluid source classification shown in FIG. The measurement pipe 33 is branched into a first measurement pipe 35a (first pipe) and a second measurement pipe 35b (second pipe) in the middle of the path from the chemical tank 2 to the concentration meter 3. The first measurement pipe 35a and the second measurement pipe 35b are connected to the first fluid inlet 3d and the second fluid inlet 3e of the densitometer 3, respectively. In addition, the measurement return line 34 includes a line that discharges the fluid introduced from the first measurement line 35a (first line) and a fluid that is introduced from the second measurement line 35b (second line). It is the 3rd pipe line which served as the pipe line to discharge. Therefore, in the present embodiment, three fluid conduits are connected to the sensor container 3a, which corresponds to the connection B in the incoming / outgoing flow classification shown in FIG.

測定管路33が第1測定管路35aと第2測定管路35bとに分岐する部分には、三方弁21が配設されている。この三方弁21は、薬液タンク2から導入される薬液を、第1測定管路35aと第2測定管路35bとの何れかへ択一的に排出するものである。   A three-way valve 21 is disposed at a portion where the measurement pipe 33 branches into a first measurement pipe 35a and a second measurement pipe 35b. This three-way valve 21 selectively discharges the chemical solution introduced from the chemical solution tank 2 to either the first measurement pipe line 35a or the second measurement pipe line 35b.

さらに、薬液タンク2と三方弁21との間の測定管路33上には、測定用ポンプ12が配設されている。この測定用ポンプ12は、薬液タンク2から薬液を汲み上げて、三方弁21を介して濃度計3へ供給するためのものである。   Further, a measurement pump 12 is disposed on the measurement line 33 between the chemical liquid tank 2 and the three-way valve 21. This measuring pump 12 is for pumping a chemical solution from the chemical solution tank 2 and supplying it to the concentration meter 3 via the three-way valve 21.

なお、ここでは薬液タンク2と三方弁21との間の測定管路33上に測定用ポンプ12を配置したが、これに代えて、濃度計3と薬液タンク2との間の測定戻り管路34上に測定用ポンプ12を配置しても構わない。   Here, the measurement pump 12 is disposed on the measurement line 33 between the chemical tank 2 and the three-way valve 21, but instead of this, the measurement return line between the concentration meter 3 and the chemical tank 2. The measurement pump 12 may be disposed on the line 34.

また、弁1b、濃度計3、薬液注入ポンプ11、測定用ポンプ12、および三方弁21の制御は、制御部4により行われる。この制御部4は、さらに、濃度計3から測定結果を取得して薬液の濃度を算出し、図示しない表示部等に表示するようになっている。   The control unit 4 controls the valve 1b, the concentration meter 3, the chemical solution injection pump 11, the measurement pump 12, and the three-way valve 21. The control unit 4 further obtains the measurement result from the densitometer 3, calculates the concentration of the chemical solution, and displays it on a display unit (not shown).

上述したような本実施形態の構成では、薬液タンク2から洗浄槽1を介して再び薬液タンク2に戻る薬液の循環経路と、薬液タンク2から濃度計3を介して再び薬液タンク2に戻る薬液の循環経路と、は独立して設けられていて、それぞれの循環経路上に薬液注入ポンプ11と測定用ポンプ12とが設けられている。このために本実施形態においては、薬液の濃度測定を、内視鏡を洗浄消毒する工程とは独立した任意のタイミングで行うことが可能となっている。   In the configuration of the present embodiment as described above, the chemical solution circulation path that returns from the chemical solution tank 2 to the chemical solution tank 2 again via the cleaning tank 1, and the chemical solution that returns from the chemical solution tank 2 to the chemical solution tank 2 again via the concentration meter 3. Are provided independently from each other, and a chemical solution injection pump 11 and a measurement pump 12 are provided on each circulation path. For this reason, in the present embodiment, the concentration measurement of the chemical solution can be performed at an arbitrary timing independent of the step of cleaning and disinfecting the endoscope.

薬液の濃度測定を行うタイミングの例を幾つか挙げれば、内視鏡洗浄消毒装置の図示しない操作パネルに設けられた消毒洗浄工程開始ボタンが押されたときに、内視鏡を洗浄消毒する工程を実行する前に、自動的に薬液の濃度を確認するタイミングがある。さらに、内視鏡を洗浄消毒する工程が終了した後の洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収する工程の最中あるいは終了後に、自動的に薬液の濃度を確認するタイミングがある。加えて、上述した操作パネルに設けられた濃度チェックボタンが所望のタイミングで押されたときに、薬液の濃度を確認するタイミングがある。   To give some examples of timing for measuring the concentration of a chemical solution, a process of cleaning and disinfecting an endoscope when a disinfection cleaning process start button provided on an operation panel (not shown) of the endoscope cleaning and disinfecting apparatus is pressed. There is a timing to automatically check the concentration of the chemical before executing. Furthermore, there is a timing for automatically confirming the concentration of the chemical solution during or after the step of recovering the chemical solution from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2 after the step of cleaning and disinfecting the endoscope. In addition, there is a timing for confirming the concentration of the chemical when the concentration check button provided on the operation panel described above is pressed at a desired timing.

そして、制御部4は、三方弁21を制御して、図1に示したセンサ容器3a内における正方向Aの薬液(ひいては洗浄粒3b)の流れと、逆方向Bの薬液(ひいては洗浄粒3b)の流れと、が均等な時間だけ実行されるようにする。この正逆の流れの均等制御は、濃度測定が行われる1回毎に正逆を変更する方法を採用することができる。あるいは、1回の濃度測定の中で、正または負何れかの流れを開始したときの1回目を含む、2回もしくはそれ以上の偶数回だけ正逆を一定時間毎に切り替えて、正方向Aの流れと逆方向Bの流れとを同一時間ずつ同一回数だけ行うようにしても良い。さらにあるいは、薬液の濃度を確認するタイミングとは独立した一定時間毎に、正逆の流れを切り替えるようにしても構わない。   And the control part 4 controls the three-way valve 21, and the flow of the chemical | medical solution of the normal direction A (hence cleaning particle | grains 3b) in the sensor container 3a shown in FIG. ) Is executed for an equal amount of time. This equality control of the forward and reverse flows can employ a method of changing the forward and reverse every time density measurement is performed. Alternatively, in the concentration measurement of one time, the forward / reverse is switched at regular time intervals by two or more even times, including the first time when the flow of either positive or negative is started, and the positive direction A And the flow in the reverse direction B may be performed the same number of times for the same time. Further alternatively, the forward / reverse flow may be switched at fixed time intervals independent of the timing for confirming the concentration of the chemical solution.

このような実施形態1によれば、三方弁21を設けて濃度計3内における薬液(ひいては洗浄粒3b)の流れの正逆の制御を実現するようにしたために、電極センサ3p,3mの片減りを抑制してより均等に研磨することができ、薬液濃度の測定精度を容易に維持することが可能となる。   According to the first embodiment as described above, since the three-way valve 21 is provided so as to realize the forward / reverse control of the flow of the chemical solution (and hence the cleaning particle 3b) in the concentration meter 3, the electrode sensors 3p and 3m are separated. The reduction can be suppressed and the polishing can be performed more evenly, and the measurement accuracy of the chemical concentration can be easily maintained.

また、薬液タンク2と洗浄槽1とを結ぶ薬液の循環経路とは独立して濃度計3を配置したために、所望のタイミングで濃度測定を行い得る利点がある。
[実施形態2]
Further, since the concentration meter 3 is arranged independently of the chemical solution circulation path connecting the chemical solution tank 2 and the cleaning tank 1, there is an advantage that concentration measurement can be performed at a desired timing.
[Embodiment 2]

図12は本発明の実施形態2を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 12 shows a second embodiment of the present invention, and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including a densitometer 3.

この実施形態2において、上述の実施形態1と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the second embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態における、薬液タンク2から洗浄槽1を介して再び薬液タンク2に戻る薬液の循環経路は、上述した実施形態1と同様である。   In this embodiment, the circulation path of the chemical liquid that returns from the chemical liquid tank 2 to the chemical liquid tank 2 again through the cleaning tank 1 is the same as that of the first embodiment.

そして、本実施形態の濃度計3が、測定管路33A(第1管路)と、測定戻り管路34A(第2管路)と、を介して薬液タンク2と接続されていて、図10に示した流体源分類における分類αに該当することも、上述した実施形態1とほぼ同様である。   The densitometer 3 of the present embodiment is connected to the chemical tank 2 via the measurement pipe 33A (first pipe) and the measurement return pipe 34A (second pipe). The fact that it corresponds to the classification α in the fluid source classification shown in FIG.

ただし、本実施形態における測定管路33Aは、途中で分岐することなく、濃度計3の第1流体導入口3dに接続されている。さらに、本実施形態における測定戻り管路34Aは、濃度計3の第2流体導入口3eに接続されている。   However, the measurement pipeline 33A in the present embodiment is connected to the first fluid inlet 3d of the densitometer 3 without branching in the middle. Furthermore, the measurement return line 34A in the present embodiment is connected to the second fluid inlet 3e of the concentration meter 3.

すなわち、本実施形態においては、センサ容器3aに接続される流体管路の本数は2本であり、測定管路33Aは測定戻り管路34Aから導入された流体を排出する管路を兼ね、測定戻り管路34Aは測定管路33Aから導入された流体を排出する管路を兼ねている。従って本実施形態は、センサ容器3aには流体管路が2本接続されており、図9に示した入出流分類における接続Aに該当する。   That is, in the present embodiment, the number of fluid conduits connected to the sensor container 3a is two, and the measurement conduit 33A also serves as a conduit for discharging the fluid introduced from the measurement return conduit 34A. The return line 34A also serves as a line for discharging the fluid introduced from the measurement line 33A. Therefore, in the present embodiment, two fluid pipes are connected to the sensor container 3a, which corresponds to the connection A in the incoming / outgoing flow classification shown in FIG.

さらに、測定管路33A上には正逆回転可能な測定用ポンプ12Aが配設されていて、制御部4により制御される。なお、ここでは測定管路33A上に測定用ポンプ12を配置したが、これに代えて、測定戻り管路34A上に測定用ポンプ12を配置しても構わない。   Further, a measurement pump 12A capable of forward and reverse rotation is disposed on the measurement line 33A and is controlled by the control unit 4. Here, the measurement pump 12 is arranged on the measurement pipeline 33A, but instead, the measurement pump 12 may be arranged on the measurement return pipeline 34A.

そして、本実施形態における濃度計3内の流体の正逆の流れの制御は、制御部4が測定用ポンプ12Aを正方向に回転させるか、逆方向に回転させるかを制御することにより行われる。   And control of the forward / reverse flow of the fluid in the concentration meter 3 in the present embodiment is performed by controlling whether the control unit 4 rotates the measurement pump 12A in the forward direction or the reverse direction. .

このような実施形態2によれば、上述した実施形態1とほぼ同様の効果を奏するとともに、正逆回転可能な測定用ポンプ12Aを設けることにより、配管がより簡単になるとともに、三方弁も不要となる。
[実施形態3]
According to the second embodiment, the piping pump can be simplified and the three-way valve is not required by providing the measurement pump 12A capable of rotating in the forward and reverse directions while providing substantially the same effect as the first embodiment. It becomes.
[Embodiment 3]

図13は本発明の実施形態3を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 13 shows a third embodiment of the present invention, and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態3において、上述の実施形態1,2と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the third embodiment, the same parts as those in the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態における、薬液タンク2から洗浄槽1を介して再び薬液タンク2に戻る薬液の循環経路は、上述した実施形態1,2と同様である。   In the present embodiment, the circulation path of the chemical liquid that returns from the chemical liquid tank 2 to the chemical liquid tank 2 again through the cleaning tank 1 is the same as in the first and second embodiments.

一方、本実施形態の濃度計3は、測定管路33と、測定戻り管路34Aと、第2測定戻り管路34’と、の3本の流体管路を介して薬液タンク2と接続されている。従って本実施形態は、図10に示した流体源分類における分類αに該当する。   On the other hand, the densitometer 3 of the present embodiment is connected to the chemical tank 2 through three fluid conduits of a measurement conduit 33, a measurement return conduit 34A, and a second measurement return conduit 34 ′. ing. Therefore, this embodiment corresponds to the classification α in the fluid source classification shown in FIG.

ここに、測定管路33は、濃度計3の第1流体導入口3dに接続される第1管路である。   Here, the measurement pipeline 33 is a first pipeline connected to the first fluid inlet 3d of the densitometer 3.

また、測定戻り管路34Aは、濃度計3の第2流体導入口3eに接続される管路と、測定管路33から導入された流体を排出する管路と、を兼ねた第2管路である。   The measurement return pipe 34A is a second pipe that serves both as a pipe connected to the second fluid inlet 3e of the densitometer 3 and a pipe through which the fluid introduced from the measurement pipe 33 is discharged. It is.

そして、第2測定戻り管路34’は、流体導入管路として機能する測定戻り管路34Aから導入された流体を排出する第3管路である。   The second measurement return pipeline 34 'is a third pipeline that discharges the fluid introduced from the measurement return pipeline 34A that functions as a fluid introduction pipeline.

従って本実施形態は、図9に示した入出流分類における接続C~に該当する。   Therefore, this embodiment corresponds to the connection C ~ in the incoming / outgoing flow classification shown in FIG.

測定管路33上には、薬液タンク2から濃度計3へ向けて薬液を供給し、非動作時には流体の流通を阻止する第1の測定用ポンプ12(第1のポンプ)が配設されている。   A first measurement pump 12 (first pump) that supplies a chemical solution from the chemical solution tank 2 to the concentration meter 3 and prevents the fluid from flowing when not in operation is disposed on the measurement pipe 33. Yes.

また、第2測定戻り管路34’上には、濃度計3から薬液タンク2へ向けて薬液を排出することにより薬液タンク2から測定戻り管路34Aを介して濃度計3へ向けて薬液を供給し、非動作時には流体の流通を阻止する第2の測定用ポンプ13(第2のポンプ)が配設されている。   Further, on the second measurement return pipe 34 ', the chemical liquid is discharged from the chemical liquid tank 2 toward the concentration meter 3 through the measurement return pipe 34A by discharging the chemical liquid from the concentration meter 3 toward the chemical liquid tank 2. A second measurement pump 13 (second pump) is provided that supplies the fluid and prevents the fluid from flowing when it is not operating.

そして、本実施形態における濃度計3内の流体の正逆の流れの制御は、制御部4が、第2の測定用ポンプ13を停止させた状態で第1の測定用ポンプ12を駆動するか、第1の測定用ポンプ12を停止させた状態で第2の測定用ポンプ13を駆動するか、により行われる。   Then, in the control of the forward and reverse flow of the fluid in the concentration meter 3 in the present embodiment, is the control unit 4 driving the first measurement pump 12 with the second measurement pump 13 stopped? The second measurement pump 13 is driven while the first measurement pump 12 is stopped.

このような実施形態3によれば、濃度計3内に正方向Aの流れを作るための第1の測定用ポンプ12と、濃度計3内に逆方向Bの流れを作るための第2の測定用ポンプ13と、を独立して設けることによっても、上述した実施形態1,2とほぼ同様の効果を奏することができる。
[実施形態4]
According to the third embodiment, the first measuring pump 12 for creating the forward direction A flow in the densitometer 3 and the second for creating the reverse direction B flow in the densitometer 3. By providing the measurement pump 13 independently, the same effects as those of the first and second embodiments can be obtained.
[Embodiment 4]

図14は本発明の実施形態4を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 14 shows a fourth embodiment of the present invention and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態4において、上述の実施形態1〜3と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the fourth embodiment, the same parts as those in the first to third embodiments are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態における、薬液タンク2から洗浄槽1を介して再び薬液タンク2に戻る薬液の循環経路、および薬液タンク2から濃度計3を介して再び薬液タンク2に戻る薬液の循環経路は、上述した実施形態2と同様である。   In the present embodiment, the circulation path of the chemical liquid returning from the chemical liquid tank 2 to the chemical liquid tank 2 again through the cleaning tank 1 and the circulation path of the chemical liquid returning from the chemical liquid tank 2 to the chemical liquid tank 2 again via the concentration meter 3 are described above. This is the same as the second embodiment.

従って、本実施形態のセンサ容器3aに接続される流体管路の本数は2本であり、上述した実施形態2と同様であるために、図10に示した流体源分類における分類αに該当し、図9に示した入出流分類における接続Aに該当する。   Accordingly, the number of fluid conduits connected to the sensor container 3a of the present embodiment is two, which is the same as that of the second embodiment described above, and therefore corresponds to the classification α in the fluid source classification shown in FIG. This corresponds to the connection A in the incoming / outgoing flow classification shown in FIG.

そして、測定管路33A(第1管路)上には逆止効果のない第1の測定用ポンプ12Aが、測定戻り管路34A(第2管路)上には逆止効果のない第2の測定用ポンプ12A’が配設されていて、制御部4によりそれぞれ制御される。こうして本実施形態における濃度計3内の流体の正逆の流れの制御は、制御部4が第1の測定用ポンプ12Aを駆動するか、第2の測定用ポンプ12A’を駆動するかを制御することにより行われる。   Then, the first measurement pump 12A having no check effect is provided on the measurement pipe 33A (first pipe), and the second measurement pump 12A having no check effect is provided on the measurement return pipe 34A (second pipe). Measuring pumps 12A ′ are arranged and controlled by the control unit 4 respectively. Thus, the control of the forward and reverse flow of the fluid in the concentration meter 3 in this embodiment controls whether the control unit 4 drives the first measurement pump 12A or the second measurement pump 12A ′. Is done.

このような実施形態4によれば、正逆回転可能な測定用ポンプに代えて、逆止効果のない2つの測定用ポンプを流体供給方向を反対にして配置しても、上述した実施形態2とほぼ同様の効果を奏することができる。
[実施形態5]
According to such a fourth embodiment, instead of the measurement pump capable of forward and reverse rotation, even if two measurement pumps having no check effect are arranged with the fluid supply directions opposite to each other, the second embodiment described above. It is possible to achieve substantially the same effect.
[Embodiment 5]

図15は本発明の実施形態5を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 15 shows a fifth embodiment of the present invention and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態5において、上述の実施形態1〜4と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the fifth embodiment, the same parts as those in the first to fourth embodiments are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態は、濃度計3へ流体を導入する管路を、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を供給する注入管路31と兼ねるとともに、測定用ポンプを薬液注入ポンプ11と兼ねたものとなっている。なお、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収する経路は、上述した実施形態1と同様である。   In the present embodiment, the conduit for introducing the fluid to the concentration meter 3 also serves as the injection conduit 31 for supplying the chemical solution from the chemical solution tank 2 to the cleaning tank 1, and the measurement pump also serves as the chemical solution injection pump 11. It has become. In addition, the path | route which collect | recovers a chemical | medical solution from the washing tank 1 to the chemical | medical solution tank 2 is the same as that of Embodiment 1 mentioned above.

まず、薬液タンク2から洗浄槽1へ向けて薬液を供給する注入管路31上には、上述した各実施形態と同様に、薬液注入ポンプ11が配設されている。   First, the chemical solution injection pump 11 is disposed on the injection conduit 31 for supplying the chemical solution from the chemical solution tank 2 toward the cleaning tank 1 as in the above-described embodiments.

この薬液注入ポンプ11と洗浄槽1との間の注入管路31上には、第1の三方弁21が配設されている。従って、この第1の三方弁21の、薬液注入ポンプ11から供給された薬液を排出する2つの排出管路の内の一方は、引き続き注入管路31となっていて洗浄槽1へ接続されている。   A first three-way valve 21 is disposed on the injection conduit 31 between the chemical solution injection pump 11 and the cleaning tank 1. Accordingly, one of the two discharge pipes for discharging the chemical liquid supplied from the chemical liquid injection pump 11 of the first three-way valve 21 continues to be the injection pipe 31 and is connected to the cleaning tank 1. Yes.

第1の三方弁21の2つの排出管路の内の他方は、測定管路35cとなっている。この測定管路35cは、濃度計3へ至る経路の途中で、第1測定管路35a(第1管路)と第2測定管路35b(第2管路)とに分岐されており、分岐部分には第2の三方弁21’が配設されている。   The other of the two discharge pipes of the first three-way valve 21 is a measurement pipe 35c. This measurement pipe 35c is branched into a first measurement pipe 35a (first pipe) and a second measurement pipe 35b (second pipe) in the middle of the path to the densitometer 3. The part is provided with a second three-way valve 21 '.

この第2の三方弁21’は、第1の三方弁21を経由して薬液タンク2から導入された薬液を、第1測定管路35aと第2測定管路35bとの何れかへ択一的に排出するものである。そして上述した実施形態1と同様に、第1測定管路35aは濃度計3の第1流体導入口3dに接続される第1管路、第2測定管路35bは濃度計3の第2流体導入口3eに接続される第2管路である。   The second three-way valve 21 ′ selects the chemical liquid introduced from the chemical liquid tank 2 via the first three-way valve 21 to either the first measurement line 35a or the second measurement line 35b. Are exhausted. As in the first embodiment, the first measurement pipe 35a is a first pipe connected to the first fluid inlet 3d of the densitometer 3, and the second measurement pipe 35b is a second fluid of the densitometer 3. This is the second pipe connected to the introduction port 3e.

また、濃度計3は、測定戻り管路34を介して薬液タンク2へ接続されている。この測定戻り管路34は、第1測定管路35a(第1管路)から導入された流体を排出する管路と第2測定管路35b(第2管路)から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第3管路である。   The concentration meter 3 is connected to the chemical tank 2 via a measurement return line 34. The measurement return pipe 34 discharges the fluid introduced from the first measurement pipeline 35a (first pipeline) and the fluid introduced from the second measurement pipeline 35b (second pipeline). It is the 3rd pipe line which served as the pipe line which performs.

従って本実施形態は、図10に示した流体源分類における分類αに該当し、図9に示した入出流分類における接続Bに該当する。   Therefore, this embodiment corresponds to the classification α in the fluid source classification shown in FIG. 10 and corresponds to the connection B in the input / output flow classification shown in FIG.

このような構成において、制御部4は、第1の三方弁21の排出管路を注入管路31に制御して薬液注入ポンプ11を駆動することにより、洗浄槽1への薬液の供給を行う。   In such a configuration, the control unit 4 supplies the chemical solution to the cleaning tank 1 by controlling the discharge conduit of the first three-way valve 21 to the injection conduit 31 and driving the chemical injection pump 11. .

また、制御部4は、第1の三方弁21の排出管路を測定管路35cに制御して薬液注入ポンプ11を駆動することにより、濃度測定を行う。このときに、制御部4は第2の三方弁21’の排出管路を第1測定管路35aに制御することにより正方向Aの流れを作る。また、制御部4は第2の三方弁21’の排出管路を第2測定管路35bに制御することにより逆方向Bの流れを作る。   The control unit 4 measures the concentration by controlling the discharge line of the first three-way valve 21 to the measurement line 35c and driving the chemical injection pump 11. At this time, the control unit 4 creates the flow in the forward direction A by controlling the discharge line of the second three-way valve 21 'to the first measurement line 35a. In addition, the control unit 4 creates a flow in the reverse direction B by controlling the discharge line of the second three-way valve 21 'to the second measurement line 35b.

従って、本実施形態の構成では、洗浄槽1への薬液の供給時には濃度測定を行うことができず、濃度計3による濃度測定時には洗浄槽1への薬液の供給を行うことができないことになる。   Therefore, in the configuration of the present embodiment, the concentration cannot be measured when the chemical solution is supplied to the cleaning tank 1, and the chemical solution cannot be supplied to the cleaning tank 1 when the concentration meter 3 measures the concentration. .

このような実施形態5によれば、上述した実施形態1〜4とほぼ同様の効果を奏するとともに、測定用ポンプ12を別途設ける必要がなく、薬液注入ポンプ11を兼用して薬的の濃度測定を行うことができる利点がある。
[実施形態6]
According to such Embodiment 5, while having the effect substantially the same as Embodiment 1-4 mentioned above, it is not necessary to provide the pump 12 for a measurement separately, and the chemical | medical solution injection pump 11 is combined, and medicinal concentration measurement There is an advantage that can be done.
[Embodiment 6]

図16は本発明の実施形態6を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 16 shows a sixth embodiment of the present invention and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態6において、上述の実施形態1〜5と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the sixth embodiment, the same parts as those in the first to fifth embodiments are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態は、上述した実施形態5と同様に、濃度計3へ流体を導入する管路を、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を供給する注入管路31と兼ねるとともに、測定用ポンプを薬液注入ポンプ11と兼ねたものとなっている。なお、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収する経路は、上述した実施形態1と同様である。   In the present embodiment, as in the fifth embodiment described above, the conduit for introducing the fluid to the concentration meter 3 serves as the injection conduit 31 for supplying the chemical liquid from the chemical liquid tank 2 to the cleaning tank 1, and the measurement pump is used. It also serves as the chemical solution injection pump 11. In addition, the path | route which collect | recovers a chemical | medical solution from the washing tank 1 to the chemical | medical solution tank 2 is the same as that of Embodiment 1 mentioned above.

本実施形態は、上述した実施形態5における第1の三方弁21および第2の三方弁21’を、1つの四方弁22に置き換えたものとなっている。従って、本実施形態では測定管路35cは設けられていない。   In the present embodiment, the first three-way valve 21 and the second three-way valve 21 ′ in the fifth embodiment are replaced with one four-way valve 22. Therefore, in this embodiment, the measurement pipe 35c is not provided.

四方弁22は、薬液注入ポンプ11を介して薬液タンク2から導入される薬液を、注入管路31と、第1測定管路35aと、第2測定管路35bと、の何れかへ択一的に排出するものである。   The four-way valve 22 selects the chemical solution introduced from the chemical solution tank 2 via the chemical solution injection pump 11 to any one of the injection conduit 31, the first measurement conduit 35a, and the second measurement conduit 35b. Are exhausted.

このような実施形態6によれば、2つの三方弁に代えて1つの四方弁22を用いることによっても、上述した実施形態5とほぼ同様の効果を奏することができる。
[実施形態7]
According to the sixth embodiment, the same effect as that of the fifth embodiment described above can be obtained by using one four-way valve 22 instead of the two three-way valves.
[Embodiment 7]

図17は本発明の実施形態7を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 17 shows a seventh embodiment of the present invention, and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態7において、上述の実施形態1〜6と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the seventh embodiment, the same parts as those in the first to sixth embodiments are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態も、上述した実施形態5,6と同様に、濃度計3へ流体を導入する管路を、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を供給する注入管路31と兼ねるとともに、測定用ポンプを薬液注入ポンプ11と兼ねたものとなっている。なお、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収する経路は、上述した実施形態1と同様である。   In the present embodiment, as in the fifth and sixth embodiments described above, the conduit for introducing the fluid into the concentration meter 3 also serves as the injection conduit 31 for supplying the chemical solution from the chemical solution tank 2 to the cleaning tank 1, and for measurement. The pump also serves as the chemical solution injection pump 11. In addition, the path | route which collect | recovers a chemical | medical solution from the washing tank 1 to the chemical | medical solution tank 2 is the same as that of Embodiment 1 mentioned above.

まず、薬液タンク2から洗浄槽1へ向けて薬液を供給する注入管路31上には、上述した各実施形態と同様に、薬液注入ポンプ11が配設されている。   First, the chemical solution injection pump 11 is disposed on the injection conduit 31 for supplying the chemical solution from the chemical solution tank 2 toward the cleaning tank 1 as in the above-described embodiments.

注入管路31は、この薬液注入ポンプ11の経路上後方(洗浄槽1側)において、第2の注入管路31’を分岐している。そしてこの分岐部分に三方弁21が配設されている。従って、この三方弁21の2つの排出管路は、一方が引き続き注入管路31であり、他方が第2の注入管路31’である。   The injection line 31 branches off the second injection line 31 ′ on the rear side of the chemical solution injection pump 11 (on the cleaning tank 1 side). A three-way valve 21 is disposed at this branch portion. Accordingly, one of the two discharge pipes of the three-way valve 21 continues to be the injection pipe 31 and the other is the second injection pipe 31 '.

三方弁21から濃度計3の第1流体導入口3dに接続される注入管路31は第1管路であり、三方弁21において分岐された第2の注入管路31’は濃度計3の第2流体導入口3eに接続される第2管路である。   The injection line 31 connected from the three-way valve 21 to the first fluid inlet 3d of the densitometer 3 is the first pipe, and the second injection line 31 ′ branched at the three-way valve 21 is the It is the 2nd pipe line connected to the 2nd fluid introduction port 3e.

第2の注入管路31’は、濃度計3において再び注入管路31と合流する。従って、濃度計3内の薬液は、1つの注入管路31を介して洗浄槽1へ供給されることになる。ここに、濃度計3から洗浄槽1へ接続される注入管路31は、第1管路である注入管路31から導入された流体を排出する管路と、第2管路である第2の注入管路31’から導入された流体を排出する管路と、を兼ねた第3管路である。   The second injection line 31 ′ joins again with the injection line 31 in the densitometer 3. Therefore, the chemical solution in the concentration meter 3 is supplied to the cleaning tank 1 through one injection line 31. Here, the injection line 31 connected from the concentration meter 3 to the cleaning tank 1 includes a line that discharges the fluid introduced from the injection line 31 that is the first line, and a second line that is the second line. This is a third conduit that also serves as a conduit for discharging the fluid introduced from the injection conduit 31 ′.

従って本実施形態は、図10に示した流体源分類における分類αに該当し、図9に示した入出流分類における接続Bに該当する。   Therefore, this embodiment corresponds to the classification α in the fluid source classification shown in FIG. 10 and corresponds to the connection B in the input / output flow classification shown in FIG.

このような構成において、制御部4は、薬液注入ポンプ11を駆動することにより、洗浄槽1への薬液の供給を行う。   In such a configuration, the control unit 4 supplies the chemical liquid to the cleaning tank 1 by driving the chemical liquid injection pump 11.

このときに、制御部4は三方弁21の排出管路を、注入管路31に制御することにより正方向Aの流れを作り、第2の注入管路31’に制御することにより逆方向Bの流れを作る。   At this time, the control unit 4 creates a flow in the forward direction A by controlling the discharge line of the three-way valve 21 to the injection line 31, and reverse direction B by controlling to the second injection line 31 ′. Make a flow of

従って、本実施形態の構成では、濃度計3による濃度測定を、薬液タンク2から薬液を洗浄槽1へ供給するときのみに行うことができることになる。   Therefore, in the configuration of the present embodiment, the concentration measurement by the densitometer 3 can be performed only when the chemical solution is supplied from the chemical solution tank 2 to the cleaning tank 1.

このような実施形態7によれば、上述した実施形態1〜6とほぼ同様の効果を奏するとともに、濃度測定を行い得るタイミングが限定されるものの、濃度計以外に三方弁を1つ設ければ濃度測定が可能となるために、構成が簡単で低コスト化を図ることができる利点がある。
[実施形態8]
According to such Embodiment 7, although there exists an effect substantially the same as Embodiment 1-6 mentioned above, and the timing which can perform a density | concentration measurement is limited, if only one three-way valve is provided besides a densitometer Since density measurement is possible, there is an advantage that the configuration is simple and the cost can be reduced.
[Embodiment 8]

図18は本発明の実施形態8を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 18 shows an eighth embodiment of the present invention, and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態8において、上述の実施形態1〜7と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the eighth embodiment, the same parts as those in the first to seventh embodiments are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態は、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を供給する注入管路31Aを、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収する流体管路と兼ねたものとなっている。従って、本実施形態には回収管路32は設けられていない。さらに本実施形態は、注入管路31A上に濃度計3を配置して、注入管路31Aが測定管路および測定戻り管路を兼ねるようにしたものとなっている。   In the present embodiment, the injection pipe line 31 </ b> A for supplying the chemical liquid from the chemical liquid tank 2 to the cleaning tank 1 also serves as the fluid pipe line for collecting the chemical liquid from the cleaning tank 1 to the chemical tank 2. Therefore, the recovery pipeline 32 is not provided in this embodiment. Further, in the present embodiment, the densitometer 3 is arranged on the injection line 31A so that the injection line 31A can also serve as a measurement line and a measurement return line.

まず、薬液タンク2から洗浄槽1へ向けて薬液を供給する注入管路31A上には、薬液注入ポンプ11Aが配設されている。この薬液注入ポンプ11Aは、逆止効果のないポンプ、または正逆回転可能なポンプである。   First, a chemical solution injection pump 11A is disposed on an injection conduit 31A for supplying a chemical solution from the chemical solution tank 2 toward the cleaning tank 1. This chemical injection pump 11A is a pump having no check effect or a pump capable of forward and reverse rotation.

注入管路31Aは、この薬液注入ポンプ11Aの洗浄槽1側の経路上において、第2の注入管路31A’を分岐しており、この分岐部分に三方弁21が配設されている。   The injection line 31A branches off the second injection line 31A 'on the path on the cleaning tank 1 side of the chemical solution injection pump 11A, and the three-way valve 21 is disposed at this branching portion.

三方弁21で分岐した2つの管路である注入管路31Aと第2の注入管路31A’は、何れも濃度計3に接続されている。そして、第2の注入管路31A’は、濃度計3において再び注入管路31Aと合流する。   The two injection lines 31 </ b> A and the second injection line 31 </ b> A ′ that are branched by the three-way valve 21 are both connected to the densitometer 3. Then, the second injection line 31 </ b> A ′ joins again with the injection line 31 </ b> A in the densitometer 3.

その後、濃度計3と洗浄槽1とは、1つの注入管路31Aを介して接続されている。   Thereafter, the concentration meter 3 and the cleaning tank 1 are connected via one injection line 31A.

このような構成の場合には、薬液は、薬液タンク2から洗浄槽1へ供給されるときに濃度計3を通過するだけでなく、洗浄槽1から薬液タンク2へ回収されるときにも濃度計3を通過することになる。   In the case of such a configuration, the chemical solution not only passes through the concentration meter 3 when supplied from the chemical solution tank 2 to the cleaning tank 1 but also when it is recovered from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2. A total of 3 passes.

そして本実施形態においては、濃度計3内の流体の正逆の流れの制御は、次のような3つのケースが可能である。   In the present embodiment, the following three cases are possible for the control of the forward and reverse flow of the fluid in the concentration meter 3.

まず、第1のケースは、薬液タンク2から洗浄槽1へ供給されるときの薬液の流れを制御することにより濃度計3内の正逆の流れを作り出す方法である。制御部4は、薬液注入ポンプ11Aを駆動して薬液を薬液タンク2から洗浄槽1へ汲み上げる際に、三方弁21の排出管路を、適宜のタイミングで均等な時間割りとなるように、注入管路31Aと第2の注入管路31A’とに切り替える。   First, the first case is a method of creating a reverse flow in the densitometer 3 by controlling the flow of the chemical solution when it is supplied from the chemical solution tank 2 to the cleaning tank 1. When the chemical liquid injection pump 11A is driven to pump the chemical liquid from the chemical liquid tank 2 to the cleaning tank 1, the control unit 4 injects the discharge line of the three-way valve 21 at an appropriate timing so as to be evenly divided. Switching to the conduit 31A and the second injection conduit 31A ′.

このときには、三方弁21から濃度計3への注入管路31Aは、第1管路として機能して、濃度計3の第1流体導入口3dに接続される。また、三方弁21において分岐された第2の注入管路31A’は、第2管路として機能して、濃度計3の第2流体導入口3eに接続される。また、濃度計3から洗浄槽1へ接続される注入管路31Aは、第1管路である注入管路31Aから導入された流体を排出する管路と、第2管路である第2の注入管路31A’から導入された流体を排出する管路と、を兼ねた第3管路として機能する。   At this time, the injection pipe 31A from the three-way valve 21 to the densitometer 3 functions as a first pipe and is connected to the first fluid inlet 3d of the densitometer 3. Further, the second injection pipe 31 </ b> A ′ branched in the three-way valve 21 functions as a second pipe and is connected to the second fluid introduction port 3 e of the concentration meter 3. The injection line 31A connected from the densitometer 3 to the cleaning tank 1 includes a line that discharges the fluid introduced from the injection line 31A that is the first line, and a second line that is the second line. It functions as a third conduit that also serves as a conduit for discharging the fluid introduced from the injection conduit 31A ′.

従って、第1のケースでは、図10に示した流体源分類における分類αに該当し、図9に示した入出流分類における接続Bに該当する。   Therefore, the first case corresponds to the classification α in the fluid source classification shown in FIG. 10 and corresponds to the connection B in the input / output flow classification shown in FIG.

次に、第2のケースは、洗浄槽1から薬液タンク2へ回収されるときの薬液の流れを制御することにより濃度計3内の正逆の流れを作り出す方法である。ここに、薬液注入ポンプ11Aが逆止効果のないポンプである場合には、薬液は重力の作用により洗浄槽1から薬液タンク2へ回収されることになり、また、薬液注入ポンプ11Aが正逆回転可能なポンプである場合には、薬液注入ポンプ11Aを逆回転させることにより薬液が洗浄槽1から薬液タンク2へ回収されることになる。   Next, the second case is a method of creating a reverse flow in the densitometer 3 by controlling the flow of the chemical solution when it is recovered from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2. Here, when the chemical solution injection pump 11A is a pump having no check effect, the chemical solution is collected from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2 by the action of gravity, and the chemical solution injection pump 11A is forward / reverse. In the case of a rotatable pump, the chemical solution is recovered from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2 by rotating the chemical solution injection pump 11A in the reverse direction.

そして、制御部4は、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収する際に、濃度計3から三方弁21への流入管路を、注入管路31Aと第2の注入管路31A’とに、適宜のタイミングで均等な時間割りとなるように切り替えることで、濃度計3内の正逆の流れを作り出す。   And when the control part 4 collect | recovers a chemical | medical solution from the washing tank 1 to the chemical | medical solution tank 2, let the inflow line from the concentration meter 3 to the three-way valve 21 be the injection line 31A and the second injection line 31A ′. In addition, the flow in the densitometer 3 is created in the reverse direction by switching so as to achieve an even time schedule at an appropriate timing.

すなわち、この第2のケースは、第1のケースの流体の流れを反転させたものである。この場合には、第1の流入(入1)を行う流体源と第2の流入(入2)を行う流体源とは何れも洗浄槽1となるために、図10に示した流体源分類における分類γに該当することになる。さらに、第1のケースの接続Bを反転させたものであるために、図9に示した入出流分類における接続B~に該当することになる。そして、この第2のケースにおいては、濃度計3の第1流体導入口3dと第2流体導入口3eは、同一の開口(洗浄槽1からの注入管路31Aが濃度計3に接続される部分の開口)を兼用することになる。   That is, the second case is obtained by reversing the fluid flow of the first case. In this case, since the fluid source that performs the first inflow (input 1) and the fluid source that performs the second inflow (input 2) become the cleaning tank 1, the fluid source classification shown in FIG. This corresponds to the classification γ. Further, since the connection B in the first case is inverted, it corresponds to the connection B˜ in the input / output classification shown in FIG. 9. In the second case, the first fluid inlet 3d and the second fluid inlet 3e of the densitometer 3 have the same opening (the injection pipe 31A from the cleaning tank 1 is connected to the densitometer 3. The opening of the part is also used.

続いて、第3のケースは、薬液タンク2から洗浄槽1へ供給されるときの薬液の流れを制御することにより濃度計3内の正方向Aの流れを作り出し、洗浄槽1から薬液タンク2へ回収されるときの薬液の流れを制御することにより濃度計3内の逆方向Bの流れを作り出す方法である。   Subsequently, in the third case, a flow in the positive direction A in the concentration meter 3 is created by controlling the flow of the chemical liquid when it is supplied from the chemical tank 2 to the cleaning tank 1. This is a method of creating a flow in the reverse direction B in the densitometer 3 by controlling the flow of the chemical solution when it is collected into the concentration meter 3.

この場合に制御部4は、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を供給するときと、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収するときと、の両方において、三方弁21を注入管路31A側(ただし、これに代えて第2の注入管路31A’側であっても構わない)にのみ制御することになる(従って、この第3のケースの制御を行う場合には、第2の注入管路31A’および三方弁21は不要である)。   In this case, the control unit 4 connects the three-way valve 21 to the injection line 31A both when supplying the chemical liquid from the chemical tank 2 to the cleaning tank 1 and when recovering the chemical liquid from the cleaning tank 1 to the chemical tank 2. (However, the second injection pipe 31A ′ may be used instead.) (Thus, when the control of the third case is performed, the second The injection line 31A ′ and the three-way valve 21 are not required).

この第3のケースは、図10に示した流体源分類における分類βに該当し、図9に示した入出流分類における接続Aに該当することになる。   This third case corresponds to the classification β in the fluid source classification shown in FIG. 10, and corresponds to the connection A in the input / output flow classification shown in FIG.

ただし、濃度計3内における流れの正逆回転は絶対的なものではなく、一方を正回転と考えれば、他方が逆回転となるだけである。従って、第3のケースは、洗浄槽1への薬液供給時に逆方向Bの流れを作り出し、洗浄槽1からの薬液回収時に正方向Aの流れを作り出すと考えることも可能である。この場合には第3のケースは、第1の流入(入1)を行う流体源と第2の流入(入2)を行う流体源とが逆になって、図10に示した流体源分類における分類β~に該当することになる(なお、図9に示した入出流分類における接続Aに該当するのは同様である)。   However, forward / reverse rotation of the flow in the densitometer 3 is not absolute, and if one is considered to be normal rotation, the other is only reverse rotation. Therefore, it can be considered that the third case creates a flow in the reverse direction B when the chemical solution is supplied to the cleaning tank 1 and creates a flow in the forward direction A when the chemical solution is recovered from the cleaning tank 1. In this case, in the third case, the fluid source that performs the first inflow (input 1) and the fluid source that performs the second inflow (input 2) are reversed, and the fluid source classification shown in FIG. (The same applies to the connection A in the incoming / outgoing flow classification shown in FIG. 9).

また、薬液を洗浄槽1へ汲み上げるときに注入管路31Aを通り、洗浄槽1から回収するときに第2の注入管路31A’を通るケース(あるいはこの逆に、薬液を洗浄槽1へ汲み上げるときに第2の注入管路31A’を通り、洗浄槽1から回収するときに注入管路31Aを通るケース)は、汲み上げ時と回収時とで流れの方向が同じとなるために、上述した3つのケースには入っていない。   Further, the case where the chemical solution is pumped to the cleaning tank 1 passes through the injection conduit 31A, and the case where the chemical solution passes through the second injection conduit 31A ′ when recovered from the cleaning tank 1 (or conversely, the chemical solution is pumped to the cleaning tank 1). In some cases, the case of passing through the second injection line 31A ′ and passing through the injection line 31A when recovering from the cleaning tank 1) is the same as described above because the flow direction is the same during pumping and during recovery. Three cases are not included.

そして、本実施形態の構成では、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を汲み上げるとき、および洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収するときのみに、濃度計3による薬液の濃度測定を行うことが可能となっている。   In the configuration of this embodiment, the concentration of the chemical solution is measured by the densitometer 3 only when the chemical solution is pumped from the chemical solution tank 2 to the cleaning tank 1 and when the chemical solution is recovered from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2. Is possible.

なお、上述では薬液注入ポンプ11Aを、薬液タンク2と三方弁21との間の注入管路31A上に配設したが、これに代えて、濃度計3と洗浄槽1との間の注入管路31A上に配設しても構わない。   In the above description, the chemical solution injection pump 11A is disposed on the injection conduit 31A between the chemical solution tank 2 and the three-way valve 21, but instead of this, the injection tube between the concentration meter 3 and the cleaning tank 1 is used. You may arrange | position on the path 31A.

このような実施形態8によれば、上述した実施形態1〜7とほぼ同様の効果を奏するとともに、管路構成が極めて簡単になる利点がある。特に、第3のケースにおいて、第2の注入管路31A’および三方弁21を省略する場合には、管路構成を最大限まで簡略化することが可能となる。
[実施形態9]
According to the eighth embodiment as described above, there are advantages that substantially the same effects as those of the first to seventh embodiments described above can be obtained and the pipe configuration is extremely simple. In particular, in the third case, when the second injection pipe 31A ′ and the three-way valve 21 are omitted, the pipe configuration can be simplified to the maximum.
[Embodiment 9]

図19は本発明の実施形態9を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 19 shows Embodiment 9 of the present invention, and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態9において、上述の実施形態1〜8と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the ninth embodiment, the same parts as those in the first to eighth embodiments are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態は、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収する回収管路32を、濃度計3に接続される測定管路および測定戻り管路と兼ねるようにしたものとなっている。   In the present embodiment, the recovery conduit 32 that recovers the chemical solution from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2 serves as the measurement conduit connected to the concentration meter 3 and the measurement return conduit.

洗浄槽1の弁1bから薬液タンク2へ向かう回収管路32は、途中で第2の回収管路32’を分岐しており、この分岐部分に三方弁21が配設されている。   The recovery conduit 32 from the valve 1b of the cleaning tank 1 to the chemical tank 2 branches off the second recovery conduit 32 'on the way, and the three-way valve 21 is disposed at this branching portion.

三方弁21で分岐した2つの管路である回収管路32と第2の回収管路32’は、何れも濃度計3に接続されている。そして、第2の回収管路32’は、濃度計3において再び回収管路32と合流する。   The two recovery lines 32 and the second recovery line 32 ′, which are two lines branched by the three-way valve 21, are both connected to the densitometer 3. Then, the second recovery line 32 ′ joins with the recovery line 32 again in the densitometer 3.

その後、濃度計3と薬液タンク2とは、1つの回収管路32を介して接続されている。   Thereafter, the densitometer 3 and the chemical solution tank 2 are connected via a single collection conduit 32.

従って、本実施形態は、図10に示した流体源分類における分類γに該当し、図9に示した入出流分類における接続Bに該当する。   Therefore, this embodiment corresponds to the classification γ in the fluid source classification shown in FIG. 10 and corresponds to the connection B in the input / output flow classification shown in FIG.

このような構成において、制御部4は、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収する際に、濃度計3へ向かう三方弁21の排出管路を、回収管路32と第2の回収管路32’とに、適宜のタイミングで均等な時間割りとなるように切り替えることで、濃度計3内の正逆の流れを作り出す。   In such a configuration, when the control unit 4 recovers the chemical solution from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2, the control unit 4 uses the recovery conduit 32 and the second recovery tube as the discharge conduit of the three-way valve 21 toward the concentration meter 3. By switching to the path 32 ′ so as to be evenly divided at an appropriate timing, a forward / reverse flow in the densitometer 3 is created.

また、本実施形態の構成では、濃度計3による濃度測定を、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収するときのみに行うことができることになる。   In the configuration of the present embodiment, the concentration measurement by the densitometer 3 can be performed only when the chemical solution is collected from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2.

なお、上述では回収管路32上にポンプは設けておらず重力の作用により薬液を回収していたが、弁1bと三方弁21との間、または濃度計3と薬液タンク2との間に測定用ポンプ12を追加しても良い。この場合には、薬液の回収時間が短縮されるだけでなく、薬液の流速を高めることができるために、洗浄粒3bによる電極センサ3p,3mの研磨をより短時間で行うことが可能になる。   In the above description, a pump is not provided on the recovery pipe line 32 and the chemical solution is recovered by the action of gravity. However, between the valve 1 b and the three-way valve 21 or between the concentration meter 3 and the chemical solution tank 2. A measurement pump 12 may be added. In this case, not only the recovery time of the chemical solution is shortened but also the flow rate of the chemical solution can be increased, so that the electrode sensors 3p and 3m can be polished with the cleaning particles 3b in a shorter time. .

このような実施形態9によれば、回収管路32上に濃度計3を設けることによっても、上述した実施形態1〜8とほぼ同様の効果を奏することができる。
[実施形態10]
According to the ninth embodiment, even if the densitometer 3 is provided on the recovery pipe line 32, substantially the same effects as those of the first to eighth embodiments described above can be obtained.
[Embodiment 10]

図20は本発明の実施形態10を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 20 shows a tenth embodiment of the present invention, and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態10において、上述の実施形態1〜9と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the tenth embodiment, portions similar to those in the first to ninth embodiments described above are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態は、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を供給する注入管路31と、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収する回収管路32と、の両方を濃度計3に接続して、注入管路31が測定管路を、回収管路32が測定戻り管路を、それぞれ兼ねるようにしたものとなっている。   In the present embodiment, both the injection line 31 for supplying the chemical solution from the chemical tank 2 to the cleaning tank 1 and the recovery line 32 for recovering the chemical solution from the cleaning tank 1 to the chemical tank 2 are connected to the concentration meter 3. The injection line 31 also serves as the measurement line, and the recovery line 32 serves as the measurement return line.

すなわち、薬液タンク2から延出される注入管路31は、弁23を介して濃度計3の第1流体導入口3dに接続されている。   That is, the injection conduit 31 extending from the chemical tank 2 is connected to the first fluid introduction port 3 d of the concentration meter 3 via the valve 23.

濃度計3からさらに延出され、洗浄槽1に接続される注入管路31の管路上には、薬液注入ポンプ11が設けられている。   A chemical solution injection pump 11 is provided on the conduit 31 of the injection conduit 31 that extends further from the concentration meter 3 and is connected to the cleaning tank 1.

また、洗浄槽1の弁1bから延出される回収管路32は、濃度計3の第2流体導入口3eに接続されている。   Further, the recovery pipe line 32 extending from the valve 1 b of the cleaning tank 1 is connected to the second fluid inlet 3 e of the concentration meter 3.

濃度計3からさらに延出され、薬液タンク2に接続される回収管路32の管路上には、弁23’が設けられている。   A valve 23 ′ is provided on the conduit of the recovery conduit 32 that extends further from the concentration meter 3 and is connected to the chemical tank 2.

このような構成において、薬液注入ポンプ11を駆動すると、薬液タンク2からの薬液が、弁23を介して濃度計3に流れ込んで正方向Aの流れを作り出した後に、洗浄槽1へ供給される。このとき、濃度計3に接続されている回収管路32に関しては、洗浄槽1側へは弁1bを介して薬液の流れが規制され、薬液タンク2側へは弁23’を介して薬液の流れが規制される。   In such a configuration, when the chemical solution injection pump 11 is driven, the chemical solution from the chemical solution tank 2 flows into the densitometer 3 through the valve 23 to create a flow in the positive direction A, and then is supplied to the cleaning tank 1. . At this time, with respect to the recovery pipe line 32 connected to the concentration meter 3, the flow of the chemical solution is regulated to the cleaning tank 1 side via the valve 1b, and the chemical solution is fed to the chemical solution tank 2 side via the valve 23 '. Flow is regulated.

一方、薬液を回収する場合には、重力の作用により、洗浄槽1から弁1bを介して薬液が濃度計3に流れ込んで逆方向Bの流れを作り出した後に、弁23’を介して薬液タンク2内へ戻される。このとき、濃度計3に接続されている注入管路31に関しては、洗浄槽1側へは重力の作用により薬液の流れが規制され、薬液タンク2側へは弁23を介して薬液の流れが規制される。   On the other hand, when recovering the chemical solution, the chemical solution flows into the concentration meter 3 from the cleaning tank 1 through the valve 1b due to the action of gravity and creates a flow in the reverse direction B, and then through the valve 23 '. 2 is returned. At this time, with respect to the injection conduit 31 connected to the concentration meter 3, the flow of the chemical solution is regulated by the action of gravity toward the cleaning tank 1, and the chemical solution flows to the chemical solution tank 2 side via the valve 23. Be regulated.

なお、上述では回収管路32上にポンプは設けておらず重力の作用により薬液を回収していたが、回収管路32上の何れかの箇所に測定用ポンプ12(なお、このポンプは薬液の回収にも用いられるために、薬液回収ポンプと呼んでも差し支えない)を追加しても良い(図20には、一例として、弁1bと濃度計3との間に測定用ポンプ12を追加する場合を示している)。ただし、この場合には、薬液回収時に濃度計3から洗浄槽1へ薬液が流れ込むのを規制するために、薬液注入ポンプ11は非動作時に流体の流通を阻止するポンプである必要がある。そして、測定用ポンプ12を追加すると、上述の実施形態と同様に、薬液の回収時間が短縮されるだけでなく、薬液の流速を高めることができるために、洗浄粒3bによる電極センサ3p,3mの研磨をより短時間で行うことが可能になる利点がある。   In the above description, no pump is provided on the recovery pipe line 32 and the chemical liquid is recovered by the action of gravity. However, the measurement pump 12 (this pump is not connected to the chemical liquid) at any location on the recovery pipe line 32. (It may be called a chemical solution recovery pump), so that a measurement pump 12 is added between the valve 1b and the densitometer 3 as an example. Shows the case). However, in this case, in order to restrict the flow of the chemical solution from the concentration meter 3 to the cleaning tank 1 at the time of collecting the chemical solution, the chemical solution injection pump 11 needs to be a pump that blocks the flow of the fluid when not operating. When the measurement pump 12 is added, not only the recovery time of the chemical solution is shortened, but also the flow rate of the chemical solution can be increased as in the above-described embodiment. Therefore, the electrode sensors 3p and 3m by the cleaning particles 3b are used. There is an advantage that it is possible to perform the polishing in a shorter time.

こうして、本実施形態は、図10に示した流体源分類における分類βに該当し、図9に示した入出流分類における接続Dに該当する。   Thus, this embodiment corresponds to the classification β in the fluid source classification shown in FIG. 10, and corresponds to the connection D in the input / output flow classification shown in FIG.

また、本実施形態の構成では、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を汲み上げるとき、および洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収するときのみに、濃度計3による薬液の濃度測定を行うことが可能となっている。   In the configuration of the present embodiment, the concentration of the chemical solution is measured by the densitometer 3 only when the chemical solution is pumped from the chemical solution tank 2 to the cleaning tank 1 and when the chemical solution is collected from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2. Is possible.

このような実施形態10によれば、注入管路31に測定管路を、回収管路32に測定戻り管路を、それぞれ兼用させることによっても、上述した実施形態1〜9とほぼ同様の効果を奏することができる。
[実施形態11]
According to the tenth embodiment, the same effects as those of the first to ninth embodiments can be obtained by combining the injection pipe 31 with the measurement pipe and the recovery pipe 32 with the measurement return pipe. Can be played.
[Embodiment 11]

図21は本発明の実施形態11を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 21 shows Embodiment 11 of the present invention, and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態11において、上述の実施形態1〜10と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the eleventh embodiment, the same parts as those in the first to tenth embodiments are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態は、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を供給する注入管路31,31Aと、洗浄槽1から薬液タンク2側へ薬液を回収する回収管路32と、の両方を濃度計3に接続して、薬液タンク2と濃度計3とを接続する部分の注入管路31Aが、さらに回収管路、測定管路、および測定戻り管路を兼ねるようにしたものとなっている。   In this embodiment, the concentration meter 3 includes both the injection pipes 31 and 31A for supplying the chemical liquid from the chemical tank 2 to the cleaning tank 1 and the recovery pipe 32 for recovering the chemical liquid from the cleaning tank 1 to the chemical tank 2 side. The part of the injection line 31A connecting the chemical liquid tank 2 and the concentration meter 3 is also used as a recovery line, a measurement line, and a measurement return line.

すなわち、薬液タンク2から延出される注入管路31Aは、濃度計3の第1流体導入口3dに接続されている。この注入管路31Aは、上述したように、回収管路を兼ねているために、濃度計3と洗浄槽1とを接続する注入管路31とは符号を異ならせている。   That is, the injection conduit 31 </ b> A extending from the chemical tank 2 is connected to the first fluid inlet 3 d of the concentration meter 3. As described above, since the injection pipe 31A also serves as a recovery pipe, the injection pipe 31 connecting the densitometer 3 and the cleaning tank 1 has a different sign.

濃度計3から延出され、洗浄槽1に接続される注入管路31の管路上には、薬液注入ポンプ11が設けられている。   A chemical solution injection pump 11 is provided on the injection line 31 extending from the concentration meter 3 and connected to the cleaning tank 1.

また、洗浄槽1の弁1bから延出される回収管路32は、濃度計3の第2流体導入口3eに接続されている。   Further, the recovery pipe line 32 extending from the valve 1 b of the cleaning tank 1 is connected to the second fluid inlet 3 e of the concentration meter 3.

このような構成において、薬液注入ポンプ11を駆動すると、注入管路31内の薬液が、濃度計3に流れ込んで正方向Aの流れを作り出した後に、洗浄槽1へ供給される。   In such a configuration, when the chemical solution injection pump 11 is driven, the chemical solution in the injection pipe 31 flows into the concentration meter 3 to create a flow in the positive direction A, and then is supplied to the cleaning tank 1.

一方、薬液を回収する場合には、重力の作用により、洗浄槽1から弁1bを介して薬液が濃度計3に流れ込んで逆方向Bの流れを作り出した後に、注入管路31Aを介して薬液タンク2内へ戻される。   On the other hand, when recovering the chemical solution, the chemical solution flows into the concentration meter 3 from the cleaning tank 1 through the valve 1b by gravity and creates a flow in the reverse direction B, and then flows through the injection pipe 31A. Returned into the tank 2.

なお、回収管路32上に測定用ポンプ12を追加しても良く、この場合に薬液注入ポンプ11が非動作時に流体の流通を阻止するポンプである必要があるのは上述した実施形態10と同様である。   Note that the measurement pump 12 may be added on the recovery line 32, and in this case, the chemical injection pump 11 needs to be a pump that prevents the flow of fluid when not in operation as in the tenth embodiment. It is the same.

また、測定用ポンプ12を追加しない場合であれば、注入管路31上に薬液注入ポンプ11を設けるのに代えて、注入管路31A上に逆止効果のない薬液注入ポンプ11Aを設けても構わない。   If the measurement pump 12 is not added, instead of providing the chemical injection pump 11 on the injection conduit 31, a chemical injection pump 11A having no check effect may be provided on the injection conduit 31A. I do not care.

こうして、本実施形態は、図10に示した流体源分類における分類βに該当し、図9に示した入出流分類における接続Cに該当する。   Thus, this embodiment corresponds to the classification β in the fluid source classification shown in FIG. 10, and corresponds to the connection C in the input / output flow classification shown in FIG.

また、本実施形態の構成では、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を汲み上げるとき、および洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収するときのみに、濃度計3による薬液の濃度測定を行うことが可能となっている。   In the configuration of the present embodiment, the concentration of the chemical solution is measured by the densitometer 3 only when the chemical solution is pumped from the chemical solution tank 2 to the cleaning tank 1 and when the chemical solution is collected from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2. Is possible.

このような実施形態11によれば、薬液タンク2と濃度計3とを接続する注入管路31Aに、回収管路、測定管路、および測定戻り管路を兼ねさせた場合でも、上述した実施形態1〜10とほぼ同様の効果を奏することができる。
[実施形態12]
According to the eleventh embodiment, the above-described implementation is performed even when the injection conduit 31A connecting the chemical tank 2 and the concentration meter 3 also serves as the recovery conduit, the measurement conduit, and the measurement return conduit. Effects substantially similar to those of Embodiments 1 to 10 can be achieved.
[Embodiment 12]

図22は本発明の実施形態12を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 22 shows a twelfth embodiment of the present invention and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態12において、上述の実施形態1〜11と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the twelfth embodiment, portions similar to those in the first to eleventh embodiments are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態は、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収する回収管路32を、濃度計3に接続される測定戻り管路と兼ねるようにしたものとなっている。   In the present embodiment, the recovery conduit 32 that recovers the chemical solution from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2 also serves as the measurement return conduit connected to the concentration meter 3.

洗浄槽1の弁1bから延出された回収管路32は、濃度計3の第2流体導入口3eに接続されている。濃度計3からはさらに回収管路32が延出されて、薬液タンク2へ接続されている。   A recovery line 32 extending from the valve 1 b of the cleaning tank 1 is connected to the second fluid inlet 3 e of the concentration meter 3. A collection pipe 32 is further extended from the concentration meter 3 and connected to the chemical solution tank 2.

また、薬液タンク2からは測定管路33が延出されていて、逆止効果のある測定用ポンプ12を介して、濃度計3の第1流体導入口3dに接続されている。   A measuring pipe 33 extends from the chemical tank 2 and is connected to the first fluid inlet 3d of the concentration meter 3 via the measuring pump 12 having a check effect.

このような構成では、測定用ポンプ12を駆動して濃度計3内に正方向Aの流れを作り出し、薬液回収時に濃度計3内に逆方向Bの流れを作り出すことになる。   In such a configuration, the measurement pump 12 is driven to create a flow in the forward direction A in the concentration meter 3, and a flow in the reverse direction B is created in the concentration meter 3 when the chemical solution is recovered.

従って、本実施形態は、図10に示した流体源分類における分類βに該当し、図9に示した入出流分類における接続Bに該当する。   Therefore, this embodiment corresponds to the classification β in the fluid source classification shown in FIG. 10 and corresponds to the connection B in the input / output flow classification shown in FIG.

なお、測定用ポンプ12を利用して作り出す正方向Aの流れと、薬液回収時に重力の作用により作り出す逆方向Bの流れとでは流速が異なるために、正逆の流れの流速に応じて洗浄粒3bにより電極センサ3p,3mを研磨する時間の割合を異ならせる必要がある。そこで、洗浄槽1と濃度計3との間の回収管路32上に第2の測定用ポンプ12’(なお、このポンプは薬液の回収にも用いられるために、薬液回収ポンプと呼んでも差し支えない)を追加して構わない。   In addition, since the flow velocity differs between the flow in the forward direction A that is created by using the measurement pump 12 and the flow in the reverse direction B that is created by the action of gravity at the time of collecting the chemical solution, the cleaning particles are changed according to the flow velocity of the forward and reverse flow It is necessary to vary the ratio of the time for polishing the electrode sensors 3p and 3m by 3b. Therefore, a second measurement pump 12 ′ (which is also used for collecting a chemical solution, may be called a chemical solution recovery pump) on a recovery pipe line 32 between the washing tank 1 and the concentration meter 3. Not)).

そして、本実施形態の構成では、濃度計3による濃度測定を、測定用ポンプ12を駆動して任意のタイミングで行うことができるとともに、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収するときにも行うことが可能となっている。   In the configuration of the present embodiment, the concentration measurement by the densitometer 3 can be performed at an arbitrary timing by driving the measurement pump 12, and also when the chemical solution is recovered from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2. It is possible to do.

このような実施形態12によれば、回収管路32を測定戻り管路と兼ねることによっても、上述した実施形態1〜11とほぼ同様の効果を奏することができる。
[実施形態13]
According to the twelfth embodiment, it is possible to obtain substantially the same effects as those of the first to eleventh embodiments described above even when the recovery pipe 32 serves as a measurement return pipe.
[Embodiment 13]

図23は本発明の実施形態13を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 23 shows the thirteenth embodiment of the present invention, and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態13において、上述の実施形態1〜12と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the thirteenth embodiment, the same portions as those in the first to twelfth embodiments described above are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態も、上述した実施形態12と同様に、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収する回収管路32を、濃度計3に接続される測定戻り管路と兼ねるようにしたものとなっている。   In the present embodiment as well as the above-described embodiment 12, the recovery line 32 for recovering the chemical liquid from the cleaning tank 1 to the chemical liquid tank 2 is also used as the measurement return line connected to the concentration meter 3. It has become.

洗浄槽1の弁1bから延出された回収管路32は、濃度計3の第2流体導入口3eに接続されている。濃度計3からはさらに回収管路32が延出されて、弁23を介して薬液タンク2へ接続されている。   A recovery line 32 extending from the valve 1 b of the cleaning tank 1 is connected to the second fluid inlet 3 e of the concentration meter 3. A recovery line 32 is further extended from the concentration meter 3 and connected to the chemical liquid tank 2 via the valve 23.

また、薬液タンク2からは測定管路33Aが延出されていて、正逆回転可能な測定用ポンプ12Bを介して、濃度計3の第1流体導入口3dに接続されている。   A measurement pipe 33A extends from the chemical tank 2 and is connected to the first fluid inlet 3d of the concentration meter 3 via a measurement pump 12B that can rotate forward and reverse.

このような構成において、濃度計3内に正方向Aの流れを作り出す場合には、測定用ポンプ12Bを正回転させて駆動し、回収管路32から弁23を介して薬液タンク2に戻す制御を行う。   In such a configuration, when a flow in the positive direction A is created in the concentration meter 3, the measurement pump 12 </ b> B is driven to rotate in the forward direction and is returned from the recovery line 32 to the chemical liquid tank 2 via the valve 23. I do.

また、濃度計3内に逆方向Bの流れを作り出す場合には、測定用ポンプ12Bを逆回転させて駆動し、洗浄槽1から回収管路32を介して薬液を濃度計3へ流入させ、さらに、測定管路33Aを介して薬液タンク2に戻す制御を行う。   Further, when creating a flow in the reverse direction B in the concentration meter 3, the measurement pump 12 </ b> B is driven to rotate backward, and the chemical solution is caused to flow from the cleaning tank 1 to the concentration meter 3 through the recovery line 32, Furthermore, the control which returns to the chemical | medical solution tank 2 via the measurement pipe line 33A is performed.

従って、本実施形態は、図10に示した流体源分類における分類βに該当し、図9に示した入出流分類における接続Cに該当する。   Therefore, this embodiment corresponds to the classification β in the fluid source classification shown in FIG. 10, and corresponds to the connection C in the input / output flow classification shown in FIG.

そして、本実施形態の構成では、濃度計3による濃度測定を、測定用ポンプ12Bを駆動して任意のタイミングで行うことができるとともに、洗浄槽1から薬液タンク2へ薬液を回収するときにも行うことが可能となっている。   In the configuration of the present embodiment, concentration measurement by the densitometer 3 can be performed at an arbitrary timing by driving the measurement pump 12B, and also when the chemical solution is collected from the cleaning tank 1 to the chemical solution tank 2. It is possible to do.

このような実施形態13によれば、正逆回転可能な測定用ポンプ12Bを1つ用いることにより、上述した実施形態12において測定用ポンプ12および第2の測定用ポンプ12’を用いた場合とほぼ同様の効果を奏することができ、ポンプ数を減らすことが可能となる。
[実施形態14]
According to the thirteenth embodiment, by using one measurement pump 12B capable of rotating in the forward and reverse directions, the measurement pump 12 and the second measurement pump 12 ′ are used in the above-described twelfth embodiment. Almost the same effect can be achieved, and the number of pumps can be reduced.
[Embodiment 14]

図24は本発明の実施形態14を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 24 shows a fourteenth embodiment of the present invention and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態14において、上述の実施形態1〜13と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the fourteenth embodiment, the same parts as those in the first to thirteenth embodiments are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

洗浄槽1には、内部の薬液を循環させるための構成が設けられることがある。そこで本実施形態は、洗浄槽1に係る薬液の循環管路上に濃度計3を配設したものとなっている。従って、濃度計3は洗浄槽1のみに接続され、薬液タンク2には接続されていない。そして本実施形態は、実施形態1における濃度計3の管路接続先の薬液タンク2を、洗浄槽1に代えた構成であると見ることもできる。   The cleaning tank 1 may be provided with a configuration for circulating an internal chemical solution. Therefore, in the present embodiment, the densitometer 3 is disposed on the circulation line of the chemical solution related to the cleaning tank 1. Therefore, the concentration meter 3 is connected only to the cleaning tank 1 and is not connected to the chemical tank 2. And this embodiment can also be regarded as the structure which replaced the chemical | medical solution tank 2 of the pipe line connection destination of the concentration meter 3 in Embodiment 1 with the washing tank 1. FIG.

すなわち、洗浄槽1から延出された循環管路36は、途中で第2の循環管路36’を分岐しており、この分岐部分に三方弁21が配設されている。   That is, the circulation line 36 extended from the cleaning tank 1 branches the second circulation line 36 ′ on the way, and the three-way valve 21 is disposed at this branching portion.

三方弁21で分岐した2つの管路である循環管路36と第2の循環管路36’は、何れも濃度計3に接続されている。そして、第2の循環管路36’は、濃度計3において再び循環管路36と合流する。   Both the circulation line 36 and the second circulation line 36 ′, which are two lines branched by the three-way valve 21, are connected to the densitometer 3. Then, the second circulation pipe 36 ′ joins again with the circulation pipe 36 in the densitometer 3.

その後に濃度計3から延出される合流された循環管路36は、循環ポンプ14を介して、洗浄槽1に接続されている。なお、図24には循環ポンプ14を、循環管路36における濃度計3から洗浄槽1への戻り管路部分に配置した例を示しているが、洗浄槽1から三方弁21への循環管路36上に配置しても構わない。   Thereafter, the joined circulation line 36 extending from the densitometer 3 is connected to the cleaning tank 1 via the circulation pump 14. FIG. 24 shows an example in which the circulation pump 14 is disposed in the return line portion from the concentration meter 3 to the cleaning tank 1 in the circulation line 36, but the circulation pipe from the cleaning tank 1 to the three-way valve 21 is shown. You may arrange | position on the path | route 36. FIG.

このような構成において、濃度計3内の流体の正逆の流れの制御は、制御部4が三方弁21の排出管路を切り替えることにより行われる。   In such a configuration, the control of the forward and reverse flow of the fluid in the concentration meter 3 is performed by the control unit 4 switching the discharge pipe of the three-way valve 21.

従って、本実施形態は図10に示した流体源分類における分類γに該当し、図9に示した入出流分類における接続Bに該当する。   Therefore, this embodiment corresponds to the classification γ in the fluid source classification shown in FIG. 10, and corresponds to the connection B in the input / output flow classification shown in FIG.

そして、本実施形態においては、薬液の濃度測定を、洗浄槽1に係る薬液を循環させるときの任意のタイミングで行うことが可能となっている。   In the present embodiment, the concentration measurement of the chemical solution can be performed at an arbitrary timing when the chemical solution related to the cleaning tank 1 is circulated.

このような実施形態14によれば、洗浄槽1に係る薬液の循環管路上に濃度計3を配設することによっても、上述した実施形態1〜13とほぼ同様の効果を奏することができる。
[実施形態15]
According to the fourteenth embodiment, the same effects as those of the first to thirteenth embodiments can be obtained by disposing the densitometer 3 on the chemical liquid circulation line of the cleaning tank 1.
[Embodiment 15]

図25は本発明の実施形態15を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 25 shows a fifteenth embodiment of the present invention and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態15において、上述の実施形態1〜14と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the fifteenth embodiment, parts similar to those in the first to fourteenth embodiments described above are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted as appropriate, and only differences will be mainly described.

本実施形態は、上述した実施形態11の図21に示した構成に対して、洗浄槽1から濃度計3へ供給された薬液を、薬液タンク2へ回収することなく排液するように構成したものとなっている。   In the present embodiment, the chemical solution supplied from the washing tank 1 to the concentration meter 3 is drained without being collected into the chemical solution tank 2 with respect to the configuration shown in FIG. It has become a thing.

すなわち、薬液タンク2から延出される注入管路31は、三方弁21に接続されている。三方弁21の2つの排出管路の内の一方は、排液管路37を介して例えば排水管路1dに接続されている。また、三方弁21の2つの排出管路の内の他方は、注入管路31Bを介して濃度計3の第1流体導入口3dに接続されている。ここに注入管路31Bは、相互方向に流体が流れるものであって排液管路も兼ねているために、他の部分の注入管路31とは符号を異ならせている。   That is, the injection conduit 31 extending from the chemical solution tank 2 is connected to the three-way valve 21. One of the two discharge pipes of the three-way valve 21 is connected to a drain pipe 1d, for example, via a drain pipe 37. The other of the two discharge pipes of the three-way valve 21 is connected to the first fluid inlet 3d of the concentration meter 3 through an injection pipe 31B. Here, the injection pipe 31B has a different sign from the other injection pipes 31 because the fluid flows in the mutual direction and also serves as a drainage pipe.

濃度計3から延出され、洗浄槽1に接続される注入管路31の管路上には、薬液注入ポンプ11が設けられている。   A chemical solution injection pump 11 is provided on the injection line 31 extending from the concentration meter 3 and connected to the cleaning tank 1.

また、洗浄槽1の弁1bから延出される循環管路36は、濃度計3の第2流体導入口3eに接続されている。   The circulation line 36 extending from the valve 1 b of the cleaning tank 1 is connected to the second fluid inlet 3 e of the concentration meter 3.

このような構成において、注入管路31が注入管路31Bに接続されるように三方弁21を制御した状態で薬液注入ポンプ11を駆動すると、薬液タンク2からの薬液が濃度計3に流れ込んで正方向Aの流れを作り出した後に、洗浄槽1へ供給される。   In such a configuration, when the chemical solution injection pump 11 is driven in a state where the three-way valve 21 is controlled so that the injection conduit 31 is connected to the injection conduit 31B, the chemical solution from the chemical solution tank 2 flows into the concentration meter 3. After creating the flow in the positive direction A, it is supplied to the washing tank 1.

一方、濃度計3を介して薬液を排液する場合には、重力の作用により、薬液が洗浄槽1から濃度計3に流れ込んで逆方向Bの流れを作り出した後に、注入管路31B、三方弁21、および排液管路37を介して排液される。   On the other hand, when the chemical solution is drained through the densitometer 3, the chemical solution flows into the densitometer 3 from the washing tank 1 and creates a flow in the reverse direction B due to the action of gravity. The liquid is discharged through the valve 21 and the drainage pipe 37.

こうして、本実施形態は、図10に示した流体源分類における分類βに該当し、図9に示した入出流分類における接続Cに該当する。   Thus, this embodiment corresponds to the classification β in the fluid source classification shown in FIG. 10, and corresponds to the connection C in the input / output flow classification shown in FIG.

また、本実施形態の構成では、基本的に、薬液タンク2から洗浄槽1へ薬液を汲み上げるとき、および洗浄槽1から薬液を排液するときのみに、濃度計3による薬液の濃度測定を行うことが可能となっている。   In the configuration of this embodiment, the concentration of the chemical solution is measured by the densitometer 3 only when the chemical solution is pumped from the chemical solution tank 2 to the cleaning tank 1 and when the chemical solution is drained from the cleaning tank 1. It is possible.

ただし、本実施形態の構成において、注入管路31が排液管路37に接続されるように(つまり、注入管路31と注入管路31Bとの接続が遮断されるように)三方弁21を制御した状態で、弁1bが循環管路36に接続されるように制御して薬液注入ポンプ11を駆動すると、洗浄槽1の薬液が、弁1b、循環管路36、濃度計3、および薬液注入ポンプ11が配設された注入管路31の管路部分を介して洗浄槽1へ流れ、つまり洗浄槽1の循環管路として利用することも可能となる。もしこのような運用を行う場合には、薬液の濃度測定を、洗浄槽1に係る薬液を循環させるときの任意のタイミングで行うことが可能となる。そしてこの場合には、図10に示した流体源分類における分類β、および図9に示した入出流分類における接続Bに該当することになる。   However, in the configuration of the present embodiment, the three-way valve 21 is configured such that the injection conduit 31 is connected to the drainage conduit 37 (that is, the connection between the injection conduit 31 and the injection conduit 31B is blocked). When the chemical solution injection pump 11 is driven by controlling the valve 1b to be connected to the circulation line 36 in a state where the control is performed, the chemical solution in the cleaning tank 1 is supplied to the valve 1b, the circulation line 36, the concentration meter 3, and It is possible to flow to the cleaning tank 1 through the pipe portion of the injection pipe 31 in which the chemical solution injection pump 11 is disposed, that is, to use as a circulation pipe of the cleaning tank 1. If such an operation is performed, the concentration of the chemical solution can be measured at an arbitrary timing when the chemical solution related to the cleaning tank 1 is circulated. In this case, it corresponds to the classification β in the fluid source classification shown in FIG. 10 and the connection B in the input / output flow classification shown in FIG.

このような実施形態15によれば、上述した実施形態1〜14とほぼ同様の効果を奏するとともに、洗浄槽1から薬液を排液するときにも、薬液の濃度測定を行うことが可能となる。また、薬液循環時に濃度測定を行うことも可能となる。
[実施形態16]
According to the fifteenth embodiment, it is possible to measure the concentration of the chemical liquid even when the chemical liquid is drained from the cleaning tank 1 while having the same effects as the above-described first to fourteenth embodiments. . It is also possible to measure the concentration during the circulation of the chemical solution.
[Embodiment 16]

図26は本発明の実施形態16を示したものであり、濃度計3を備える内視鏡洗浄消毒装置の構成を示すブロック図である。   FIG. 26 shows a sixteenth embodiment of the present invention and is a block diagram showing a configuration of an endoscope cleaning / disinfecting apparatus including the densitometer 3.

この実施形態16において、上述の実施形態1〜15と同様である部分については同一の符号を付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。   In the sixteenth embodiment, the same parts as those in the first to fifteenth embodiments are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted as appropriate, and only different points will be mainly described.

本実施形態は、上述した実施形態15の構成に対して、さらに、制御部4の制御により空気を送風するためのコンプレッサ39を追加したものとなっている。   In the present embodiment, a compressor 39 for blowing air under the control of the control unit 4 is further added to the configuration of the fifteenth embodiment described above.

濃度計3のセンサ容器3aに薬液が残留した状態で、次回の測定までにある程度の時間間隔があると、残留薬液の水分やその他の揮発成分が蒸発して、薬液が濃縮されることがあると考えられる。   If the chemical solution remains in the sensor container 3a of the densitometer 3 and there is a certain time interval until the next measurement, the water and other volatile components of the residual chemical solution may evaporate and the chemical solution may be concentrated. it is conceivable that.

この場合には、次回の濃度測定の際にセンサ容器3aに導入された薬液が、センサ容器3a内の濃縮された残留薬液と混合され、本来であれば規定濃度に達していない薬液に対して、規定濃度に達したという測定結果が検出されてしまう可能性、すなわち測定誤差が生じる可能性がある。   In this case, the chemical solution introduced into the sensor container 3a at the time of the next concentration measurement is mixed with the concentrated residual chemical solution in the sensor container 3a. There is a possibility that a measurement result indicating that the specified concentration is reached, that is, a measurement error may occur.

そこで、給水口1aからすすぎ用の水を注入して洗浄槽1内を洗い流す際に、上述した実施形態15において説明した循環管路を利用して、濃度計3内も洗い流すと良い。   Therefore, when the water for rinsing is poured from the water supply port 1a to wash out the inside of the washing tank 1, the inside of the concentration meter 3 may be washed out using the circulation pipe described in the above-described embodiment 15.

さらにその後に、本実施形態において追加したコンプレッサ39を用いて、水等で洗い流した後の濃度計3内を乾燥させ、洗い流した水が残らないようにすると良い(水が残っている状態で次回の薬液の濃度測定が行われると、今度は規定濃度に達している薬液に対して、規定濃度に達していないという測定誤差が生じる可能性があるためである)。ここにコンプレッサ39は、洗浄槽1を洗い流した後に、洗浄槽1を乾燥させるために設けられたものであるが、これを濃度計3の乾燥にも兼用している。   After that, it is preferable to dry the inside of the densitometer 3 after washing away with water or the like using the compressor 39 added in the present embodiment so that the washed-out water does not remain (the next time the water remains) This is because a measurement error that the specified concentration has not been reached may occur with respect to the chemical solution that has reached the specified concentration. Here, the compressor 39 is provided to dry the washing tank 1 after washing the washing tank 1, and this is also used for drying the densitometer 3.

このコンプレッサ39は、送風管路38が上述した注入管路31Bに例えば接続されていて、注入管路31Bを介して乾燥用の空気を濃度計3内に送り込むようになっている。三方弁21を、注入管路31が排液管路37に接続されるように(つまり、注入管路31と注入管路31Bとの接続が遮断されるように)制御し、かつ弁1bを循環管路36への接続を遮断するように制御した状態で制御部4がコンプレッサ39を駆動すれば、空気が濃度計3内において正方向Aの流れを作り出した後に洗浄槽1へ送風され、洗浄槽1の乾燥も行われる。   In the compressor 39, the air supply line 38 is connected to the above-described injection line 31B, for example, and the drying air is fed into the densitometer 3 through the injection line 31B. The three-way valve 21 is controlled so that the injection line 31 is connected to the drain line 37 (that is, the connection between the injection line 31 and the injection line 31B is cut off), and the valve 1b is controlled. If the control unit 4 drives the compressor 39 in a state in which the connection to the circulation line 36 is cut off, air is blown into the washing tank 1 after creating a flow in the positive direction A in the concentration meter 3. The washing tank 1 is also dried.

また、コンプレッサ39からの送風管路を循環管路36へも接続して、注入管路31Bへの送風と循環管路36への送風とを択一的に行うことができるように構成しても良い。この場合には、循環管路36を介して送り込まれた乾燥用の空気が、濃度計3内において逆方向Bの流れを作り出すことになる。   In addition, the air supply line from the compressor 39 is also connected to the circulation line 36 so that the air supply to the injection line 31B and the air supply to the circulation line 36 can be performed alternatively. Also good. In this case, the drying air sent through the circulation pipe 36 creates a flow in the reverse direction B in the concentration meter 3.

従って、洗浄粒3bを流れに乗せる流体は薬液に限定されるものではなく、例えば乾燥用の空気であっても構わない。洗浄粒3bを流れに乗せる流体のさらに他の例は、上述したような、薬液を洗い流すための水等である。そしてこのときにも、水によって濃度計3内の正逆方向の流れを作り出すことが可能である。加えて、正方向Aの流れを作り出す流体と、逆方向Bの流れを作り出す流体とが、異なる流体であっても構わない。こうして、洗浄粒3bを流れに乗せる流体は、洗浄粒3bを搬送可能であれば、特定の流体に限定されるものではない。   Therefore, the fluid for putting the cleaning particles 3b on the flow is not limited to the chemical solution, and may be air for drying, for example. Still another example of the fluid for putting the cleaning particle 3b on the flow is water or the like for washing away the chemical solution as described above. Also at this time, it is possible to create a forward and reverse flow in the densitometer 3 with water. In addition, the fluid that generates the flow in the forward direction A and the fluid that generates the flow in the reverse direction B may be different fluids. Thus, the fluid for putting the cleaning particles 3b on the flow is not limited to a specific fluid as long as the cleaning particles 3b can be conveyed.

このような実施形態16によれば、上述した実施形態15とほぼ同様の効果を奏するとともに、さらに、濃度計3内の薬液の乾燥等による誤検出を防止することができ、また、薬液以外の流体により濃度計3内の正逆方向の流れを作り出すことも可能となる。   According to the sixteenth embodiment, the same effects as those of the fifteenth embodiment described above can be obtained, and further, erroneous detection due to drying of the chemical solution in the concentration meter 3 can be prevented. It is also possible to create a forward / reverse flow in the densitometer 3 by the fluid.

なお、本発明は上述した実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、前記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明の態様を形成することができる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除しても良い。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。このように、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種々の変形や応用が可能であることは勿論である。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage. Moreover, various aspects of the invention can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in the embodiment. For example, you may delete some components from all the components shown by embodiment. Furthermore, the constituent elements over different embodiments may be appropriately combined. Thus, it goes without saying that various modifications and applications are possible without departing from the spirit of the invention.

[付記]     [Appendix]

上述したように、図9に示した構成と、図10に示した構成とは、どのように組み合わせても構わない。すなわち、図9に示したA,B,B~,C,C~,Dの何れにおける第1の流入(入1)および第2の流入(入2)も、図10に示したα,β,β~,γの流体源を採用することが可能である。   As described above, the configuration shown in FIG. 9 and the configuration shown in FIG. 10 may be combined in any way. That is, the first inflow (input 1) and the second inflow (input 2) in any of A, B, B˜, C, C˜, and D shown in FIG. , Β ~, γ fluid sources can be employed.

従って、本発明は、以下の態様をとることができる。
(付記項1)
Accordingly, the present invention can take the following aspects.
(Additional item 1)

開口である第1流体導入口および第2流体導入口を有し、前記第1流体導入口から導入された流体が内部で正方向に周回し、前記第2流体導入口から導入された流体が内部で前記正方向とは反対の逆方向に周回するセンサ容器と、   A first fluid introduction port and a second fluid introduction port which are openings; the fluid introduced from the first fluid introduction port circulates in a positive direction inside; and the fluid introduced from the second fluid introduction port A sensor container that circulates in a reverse direction opposite to the positive direction inside;

前記センサ容器内において前記正方向および前記逆方向に対して軸方向が垂直となるよう配置され、前記流体として前記センサ容器内に導入された薬液の濃度を測定する電極センサと、   An electrode sensor that is arranged so that the axial direction is perpendicular to the forward direction and the reverse direction in the sensor container, and measures the concentration of a chemical solution introduced into the sensor container as the fluid;

前記センサ容器内に封止され、前記流体の流れに乗って前記正方向および前記逆方向から前記電極センサを研磨する粒状の洗浄粒と、   Granular cleaning particles sealed in the sensor container and polishing the electrode sensor from the forward direction and the reverse direction on the fluid flow;

を含むことを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
(付記項2)
An endoscope cleaning and disinfecting apparatus comprising:
(Appendix 2)

前記センサ容器には流体が流れる管路が2本接続されていて、一方の管路が前記第1流体導入口に接続される第1管路、他方の管路が前記第2流体導入口に接続される第2管路であり、前記第1管路は前記第2管路から導入された流体を排出する管路を兼ね、前記第2管路は前記第1管路から導入された流体を排出する管路を兼ねていることを特徴とする付記項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
(付記項3)
Two pipes through which fluid flows are connected to the sensor container. One pipe is connected to the first fluid inlet, and the other pipe is connected to the second fluid inlet. A second pipe to be connected, wherein the first pipe also serves as a pipe for discharging the fluid introduced from the second pipe, and the second pipe is a fluid introduced from the first pipe. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to Additional Item 1, wherein the endoscope cleaning / disinfecting apparatus also serves as a conduit for discharging water.
(Additional Item 3)

前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口に接続される第1管路、前記第2流体導入口に接続される第2管路、および前記第1管路から導入された流体を排出する管路と前記第2管路から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第3管路であることを特徴とする付記項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
(付記項4)
Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these three pipes are connected to a first pipe connected to the first fluid inlet and the second fluid inlet. And a third pipe that serves as both a pipe that discharges the fluid introduced from the first pipe and a pipe that discharges the fluid introduced from the second pipe. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to item 1, wherein the endoscope cleaning / disinfecting apparatus is characterized.
(Appendix 4)

前記第1流体導入口および前記第2流体導入口は同一の開口として構成されており、   The first fluid inlet and the second fluid inlet are configured as the same opening,

前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口および前記第2流体導入口を兼ねる開口に接続される第1管路、前記開口が前記第1流体導入口として機能しているときに導入された流体を排出する第2管路、および前記開口が前記第2流体導入口として機能しているときに導入された流体を排出する第3管路であることを特徴とする付記項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
(付記項5)
Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and the three pipes are connected to an opening serving as the first fluid inlet and the second fluid inlet. A second conduit for discharging the fluid introduced when the opening functions as the first fluid inlet; and a fluid introduced when the opening functions as the second fluid inlet The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to Additional Item 1, wherein the endoscope cleaning / disinfecting apparatus is a third conduit that discharges water.
(Appendix 5)

前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口に接続される管路と前記第2管路から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第1管路、前記第2流体導入口に接続される第2管路、および前記第1管路から導入された流体を排出する第3管路であることを特徴とする付記項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
(付記項6)
Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these three pipes pass the fluid introduced from the pipe connected to the first fluid inlet and the second pipe. A first conduit that also serves as a discharge conduit, a second conduit connected to the second fluid inlet, and a third conduit that discharges the fluid introduced from the first conduit. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to item 1, wherein the endoscope cleaning / disinfecting apparatus is characterized.
(Appendix 6)

前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口に接続される第1管路、前記第2流体導入口に接続される管路と前記第1管路から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第2管路、および前記第2管路から導入された流体を排出する第3管路であることを特徴とする付記項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
(付記項7)
Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these three pipes are connected to a first pipe connected to the first fluid inlet and the second fluid inlet. A second conduit that serves both as a conduit for discharging the fluid introduced from the first conduit and a third conduit for discharging the fluid introduced from the second conduit. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to item 1, wherein the endoscope cleaning / disinfecting apparatus is characterized.
(Appendix 7)

前記センサ容器には流体が流れる管路が4本接続されていて、これら4本の管路は、前記第1流体導入口に接続される第1管路、前記第2流体導入口に接続される第2管路、前記第1管路から導入された流体を排出する第3管路、および前記第2管路から導入された流体を排出する第4管路であることを特徴とする付記項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
(付記項8)
Four pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these four pipes are connected to a first pipe connected to the first fluid inlet and the second fluid inlet. The second pipe, the third pipe that discharges the fluid introduced from the first pipe, and the fourth pipe that discharges the fluid introduced from the second pipe. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to Item 1.
(Appendix 8)

前記薬液を貯留する薬液タンクと、   A chemical tank for storing the chemical,

前記薬液タンクから導入された前記薬液により内視鏡を洗浄消毒する洗浄槽と、   A cleaning tank for cleaning and disinfecting the endoscope with the chemical liquid introduced from the chemical liquid tank;

をさらに含み、   Further including

前記洗浄粒を流れに乗せる流体は、前記薬液であることを特徴とする付記項2〜7の何れか一項に内視鏡洗浄消毒装置。
(付記項9)
The endoscope cleaning and disinfecting apparatus according to any one of Additional Items 2 to 7, wherein the fluid for putting the cleaning particles on the flow is the chemical solution.
(Appendix 9)

前記第1流体導入口および前記第2流体導入口は、前記薬液タンク内の流体を導入するように構成されていることを特徴とする付記項8に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
(付記項10)
The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to appendix 8, wherein the first fluid introduction port and the second fluid introduction port are configured to introduce fluid in the chemical liquid tank.
(Appendix 10)

前記第1流体導入口と前記第2流体導入口との内の、一方は前記薬液タンク内の流体を導入し、他方は前記洗浄槽内の流体を導入するように構成されていることを特徴とする付記項8に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
(付記項11)
One of the first fluid inlet and the second fluid inlet is configured to introduce the fluid in the chemical tank and the other to introduce the fluid in the cleaning tank. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to appendix 8.
(Appendix 11)

前記第1流体導入口および前記第2流体導入口は、前記洗浄槽内の流体を導入するように構成されていることを特徴とする付記項8に記載の内視鏡洗浄消毒装置。   The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to appendix 8, wherein the first fluid introduction port and the second fluid introduction port are configured to introduce fluid in the cleaning tank.

1…洗浄槽
1a…給水口
1b…弁
1c…通気口
1d…排水管路
2…薬液タンク
2a…薬液投入口
2b…排液弁
2c…通気口
3…濃度計
3a…センサ容器
3b…洗浄粒
3c…網
3d…第1流体導入口
3e…第2流体導入口
3i…信号線
3p,3m…電極センサ
4…制御部
11,11A…薬液注入ポンプ
12,12’,12A,12A’,12B,13…測定用ポンプ
14…循環ポンプ
21,21’…三方弁
22…四方弁
23,23’…弁
31,31’,31A,31A’,31B…注入管路
32,32’…回収管路
33,33A…測定管路
34,34’,34A…測定戻り管路
35a…第1測定管路
35b…第2測定管路
35c…測定管路
36,36’…循環管路
37…排液管路
38…送風管路
39…コンプレッサ
101…洗浄槽101
101a…給水口
101b…弁
101d…排水管路
102…薬液タンク
103…濃度計
103e…電極センサ
104…制御部
111…薬液注入ポンプ
112…測定用ポンプ
132…回収管路
133…測定管路
134…測定戻り管路
I1,I2…流入管路
J…電極センサ3p,3mの軸方向
O1,O2,O12…排出管路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Washing tank 1a ... Water supply port 1b ... Valve 1c ... Vent 1d ... Drain pipe 2 ... Chemical liquid tank 2a ... Chemical liquid inlet 2b ... Drain valve 2c ... Vent 3 ... Concentration meter 3a ... Sensor container 3b ... Washing grain 3c: Network 3d: First fluid introduction port 3e: Second fluid introduction port 3i: Signal line 3p, 3m: Electrode sensor 4: Control unit 11, 11A ... Chemical solution injection pump 12, 12 ', 12A, 12A', 12B, DESCRIPTION OF SYMBOLS 13 ... Measurement pump 14 ... Circulation pump 21, 21 '... Three-way valve 22 ... Four-way valve 23, 23' ... Valve 31, 31 ', 31A, 31A', 31B ... Injection pipe 32, 32 '... Collection pipe 33 , 33A ... Measurement pipelines 34, 34 ', 34A ... Measurement return pipeline 35a ... First measurement pipeline 35b ... Second measurement pipeline 35c ... Measurement pipeline 36, 36' ... Circulation pipeline 37 ... Drainage pipeline 38 ... Air duct 39 ... Compressor 101 ... Cleaning tank 1 01
101a ... Water supply port 101b ... Valve 101d ... Drainage pipe 102 ... Chemical tank 103 ... Concentration meter 103e ... Electrode sensor 104 ... Control unit 111 ... Chemical liquid injection pump 112 ... Measuring pump 132 ... Recovery pipe 133 ... Measurement pipe 134 ... Measurement return line I1, I2 ... Inflow line J ... Axial direction of electrode sensors 3p, 3m O1, O2, O12 ... Discharge line

Claims (16)

開口である第1流体導入口および第2流体導入口を有し、前記第1流体導入口から導入された流体が内部で正方向に周回し、前記第2流体導入口から導入された流体が内部で前記正方向とは反対の逆方向に周回するセンサ容器と、
前記センサ容器内において前記正方向および前記逆方向に対して軸方向が垂直となるよう配置され、前記流体として前記センサ容器内に導入された薬液の濃度を測定する電極センサと、
前記センサ容器内に封止され、前記流体の流れに乗って前記正方向および前記逆方向から前記電極センサを研磨する粒状の洗浄粒と、
を含むことを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
A first fluid introduction port and a second fluid introduction port, which are openings; a fluid introduced from the first fluid introduction port circulates in a positive direction inside; A sensor container that circulates in a reverse direction opposite to the positive direction inside;
An electrode sensor that is arranged so that the axial direction is perpendicular to the forward direction and the reverse direction in the sensor container, and measures the concentration of a chemical solution introduced into the sensor container as the fluid;
Granular cleaning particles sealed in the sensor container and polishing the electrode sensor from the forward direction and the reverse direction on the fluid flow;
An endoscope cleaning and disinfecting apparatus comprising:
前記薬液を貯留する薬液タンクと、
前記薬液タンクから導入された前記薬液により内視鏡を洗浄消毒する洗浄槽と、
をさらに含み、
前記洗浄粒を流れに乗せる流体は、前記薬液であることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
A chemical tank for storing the chemical,
A cleaning tank for cleaning and disinfecting the endoscope with the chemical liquid introduced from the chemical liquid tank;
Further including
The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 1, wherein the fluid that puts the cleaning particles on the flow is the chemical solution.
前記第1流体導入口および前記第2流体導入口は、前記薬液タンク内の流体を導入するように構成されていることを特徴とする請求項2に記載の内視鏡洗浄消毒装置。   The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 2, wherein the first fluid introduction port and the second fluid introduction port are configured to introduce fluid in the chemical liquid tank. 前記第1流体導入口と前記第2流体導入口との内の、一方は前記薬液タンク内の流体を導入し、他方は前記洗浄槽内の流体を導入するように構成されていることを特徴とする請求項2に記載の内視鏡洗浄消毒装置。   One of the first fluid inlet and the second fluid inlet is configured to introduce the fluid in the chemical tank and the other to introduce the fluid in the cleaning tank. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 2. 前記第1流体導入口および前記第2流体導入口は、前記洗浄槽内の流体を導入するように構成されていることを特徴とする請求項2に記載の内視鏡洗浄消毒装置。   The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 2, wherein the first fluid introduction port and the second fluid introduction port are configured to introduce fluid in the cleaning tank. 前記センサ容器には流体が流れる管路が2本接続されていて、一方の管路が前記第1流体導入口に接続される第1管路、他方の管路が前記第2流体導入口に接続される第2管路であり、前記第1管路は前記第2管路から導入された流体を排出する管路を兼ね、前記第2管路は前記第1管路から導入された流体を排出する管路を兼ねていることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。   Two pipes through which fluid flows are connected to the sensor container. One pipe is connected to the first fluid inlet, and the other pipe is connected to the second fluid inlet. A second pipe to be connected, wherein the first pipe also serves as a pipe for discharging the fluid introduced from the second pipe, and the second pipe is a fluid introduced from the first pipe. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 1, wherein the endoscope cleaning / disinfecting apparatus is also used as a conduit for discharging water. 前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口に接続される第1管路、前記第2流体導入口に接続される第2管路、および前記第1管路から導入された流体を排出する管路と前記第2管路から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第3管路であることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。   Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these three pipes are connected to a first pipe connected to the first fluid inlet and the second fluid inlet. And a third pipe that serves as both a pipe that discharges the fluid introduced from the first pipe and a pipe that discharges the fluid introduced from the second pipe. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 1, wherein the endoscope cleaning / disinfecting apparatus is characterized. 前記第1流体導入口および前記第2流体導入口は同一の開口として構成されており、
前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口および前記第2流体導入口を兼ねる開口に接続される第1管路、前記開口が前記第1流体導入口として機能しているときに導入された流体を排出する第2管路、および前記開口が前記第2流体導入口として機能しているときに導入された流体を排出する第3管路であることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
The first fluid inlet and the second fluid inlet are configured as the same opening,
Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and the three pipes are connected to an opening serving as the first fluid inlet and the second fluid inlet. A second conduit for discharging the fluid introduced when the opening functions as the first fluid inlet; and a fluid introduced when the opening functions as the second fluid inlet The endoscope cleaning and disinfecting apparatus according to claim 1, wherein the endoscope cleaning and disinfecting apparatus is a third pipe line that discharges water.
前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口に接続される管路と前記第2管路から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第1管路、前記第2流体導入口に接続される第2管路、および前記第1管路から導入された流体を排出する第3管路であることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。   Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these three pipes pass the fluid introduced from the pipe connected to the first fluid inlet and the second pipe. A first conduit that also serves as a discharge conduit, a second conduit connected to the second fluid inlet, and a third conduit that discharges the fluid introduced from the first conduit. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 1, wherein the endoscope cleaning / disinfecting apparatus is characterized. 前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口に接続される第1管路、前記第2流体導入口に接続される管路と前記第1管路から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第2管路、および前記第2管路から導入された流体を排出する第3管路であることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。   Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these three pipes are connected to a first pipe connected to the first fluid inlet and the second fluid inlet. A second conduit that serves both as a conduit for discharging the fluid introduced from the first conduit and a third conduit for discharging the fluid introduced from the second conduit. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 1, wherein the endoscope cleaning / disinfecting apparatus is characterized. 前記センサ容器には流体が流れる管路が4本接続されていて、これら4本の管路は、前記第1流体導入口に接続される第1管路、前記第2流体導入口に接続される第2管路、前記第1管路から導入された流体を排出する第3管路、および前記第2管路から導入された流体を排出する第4管路であることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡洗浄消毒装置。   Four pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these four pipes are connected to a first pipe connected to the first fluid inlet and the second fluid inlet. The second pipe, the third pipe that discharges the fluid introduced from the first pipe, and the fourth pipe that discharges the fluid introduced from the second pipe. The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to Item 1. 前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口に接続される第1管路、前記第2流体導入口に接続される第2管路、および前記第1管路から導入された流体を排出する管路と前記第2管路から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第3管路であり、
前記第3管路は前記薬液タンクへ接続されていて、
前記薬液タンクから導入された薬液を前記第1管路と前記第2管路との何れかへ択一的に排出する三方弁と、
前記薬液タンクと前記三方弁との間の管路上に配設され、前記薬液タンクから前記三方弁へ向けて前記薬液を供給するポンプと、
をさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these three pipes are connected to a first pipe connected to the first fluid inlet and the second fluid inlet. The second pipe, and the third pipe that serves as both the pipe that discharges the fluid introduced from the first pipe and the pipe that discharges the fluid introduced from the second pipe,
The third pipeline is connected to the chemical tank,
A three-way valve that selectively discharges the chemical introduced from the chemical tank to either the first pipeline or the second pipeline;
A pump that is disposed on a pipe line between the chemical tank and the three-way valve, and supplies the chemical liquid from the chemical tank toward the three-way valve;
The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 3, further comprising:
前記センサ容器には流体が流れる管路が2本接続されていて、一方の管路が前記第1流体導入口に接続される第1管路、他方の管路が前記第2流体導入口に接続される第2管路であり、前記第1管路は前記第2管路から導入された流体を排出する管路を兼ね、前記第2管路は前記第1管路から導入された流体を排出する管路を兼ねていて、
前記第1管路および前記第2管路は前記薬液タンクへそれぞれ接続されており、
前記第1管路と前記第2管路との一方の管路上に配設された正逆回転可能なポンプをさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
Two pipes through which fluid flows are connected to the sensor container. One pipe is connected to the first fluid inlet, and the other pipe is connected to the second fluid inlet. A second pipe to be connected, wherein the first pipe also serves as a pipe for discharging the fluid introduced from the second pipe, and the second pipe is a fluid introduced from the first pipe. It also serves as a conduit for discharging
The first pipeline and the second pipeline are respectively connected to the chemical tank,
The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 3, further comprising a pump capable of rotating in the forward and reverse directions disposed on one of the first pipe and the second pipe.
前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口に接続される第1管路、前記第2流体導入口に接続される管路と前記第1管路から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第2管路、および前記第2管路から導入された流体を排出する第3管路であり、
前記第2管路は前記薬液タンクへ接続されていて、
前記第1管路上に配設され、前記薬液タンクから前記センサ容器へ向けて前記薬液を供給し、非動作時には流体の流通を阻止する第1のポンプと、
前記第3管路上に配設され、前記センサ容器から前記薬液タンクへ向けて薬液を排出することにより、前記薬液タンクから前記第2管路を介して前記センサ容器へ向けて前記薬液を供給し、非動作時には流体の流通を阻止する第2のポンプと、
をさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these three pipes are connected to a first pipe connected to the first fluid inlet and the second fluid inlet. A second pipe that serves both as a pipe that discharges the fluid introduced from the first pipe, and a third pipe that discharges the fluid introduced from the second pipe,
The second pipe line is connected to the chemical tank,
A first pump disposed on the first conduit, supplying the chemical solution from the chemical solution tank toward the sensor container, and blocking a fluid flow during non-operation;
Disposing the chemical solution from the sensor container toward the chemical solution tank and supplying the chemical solution from the chemical solution tank to the sensor container via the second conduit. A second pump for preventing fluid flow when not in operation;
The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 3, further comprising:
前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口に接続される第1管路、前記第2流体導入口に接続される第2管路、および前記第1管路から導入された流体を排出する管路と前記第2管路から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第3管路であり、
前記第3管路は前記薬液タンクへ接続されていて、
前記薬液タンクから前記洗浄槽へ向けて薬液を供給する薬液注入ポンプと、
前記薬液注入ポンプと前記洗浄槽との間の管路上に配設され、前記薬液注入ポンプから供給された前記薬液を排出する2つの排出管路の内の一方が前記洗浄槽へ接続されている第1の三方弁と、
前記第1の三方弁の前記2つの排出管路の内の他方に接続され、前記第1の三方弁から導入された前記薬液を、前記第1管路と前記第2管路との何れかへ択一的に排出する第2の三方弁と、
をさらに含むことを特徴とする請求項3に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these three pipes are connected to a first pipe connected to the first fluid inlet and the second fluid inlet. The second pipe, and the third pipe that serves as both the pipe that discharges the fluid introduced from the first pipe and the pipe that discharges the fluid introduced from the second pipe,
The third pipeline is connected to the chemical tank,
A chemical injection pump for supplying a chemical from the chemical tank toward the cleaning tank;
One of two discharge pipes that are disposed on a pipe line between the chemical liquid injection pump and the cleaning tank and discharge the chemical liquid supplied from the chemical liquid injection pump is connected to the cleaning tank. A first three-way valve;
The chemical solution that is connected to the other of the two discharge pipes of the first three-way valve and is introduced from the first three-way valve is either the first pipe or the second pipe. A second three-way valve that discharges alternatively,
The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 3, further comprising:
前記センサ容器には流体が流れる管路が3本接続されていて、これら3本の管路は、前記第1流体導入口に接続される第1管路、前記第2流体導入口に接続される第2管路、および前記第1管路から導入された流体を排出する管路と前記第2管路から導入された流体を排出する管路とを兼ねた第3管路であり、
前記第3管路は前記洗浄槽へ接続されていて、
前記洗浄槽から導入された薬液を前記第1管路と前記第2管路との何れかへ択一的に排出する三方弁と、
前記第3管路上、または前記洗浄槽と前記三方弁との間の管路上に配設され、前記洗浄槽から前記三方弁へ向けて前記薬液を供給するポンプと、
をさらに含むことを特徴とする請求項5に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
Three pipes through which fluid flows are connected to the sensor container, and these three pipes are connected to a first pipe connected to the first fluid inlet and the second fluid inlet. The second pipe, and the third pipe that serves as both the pipe that discharges the fluid introduced from the first pipe and the pipe that discharges the fluid introduced from the second pipe,
The third pipe line is connected to the cleaning tank,
A three-way valve that selectively discharges the chemical introduced from the washing tank to either the first pipeline or the second pipeline;
A pump that is disposed on the third conduit or a conduit between the cleaning tank and the three-way valve, and that supplies the chemical solution from the cleaning tank toward the three-way valve;
The endoscope cleaning / disinfecting apparatus according to claim 5, further comprising:
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11610467B2 (en) 2020-10-08 2023-03-21 Ecolab Usa Inc. System and technique for detecting cleaning chemical usage to control cleaning efficacy

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016035377A1 (en) * 2014-09-04 2016-03-10 オリンパス株式会社 Electrode-type solution measurement device, storage container, and endoscope reprocessor
JP5826982B1 (en) * 2014-09-04 2015-12-02 オリンパス株式会社 Electrode solution measuring device, storage container, and endoscope reprocessor
EP3111825A4 (en) 2014-11-17 2017-11-29 Olympus Corporation Endoscope reprocessor
JP6122227B1 (en) * 2015-05-21 2017-04-26 オリンパス株式会社 Endoscope reprocessor
JP6082855B1 (en) * 2015-06-02 2017-02-15 オリンパス株式会社 Endoscope reprocessor
EP3141891B1 (en) * 2015-06-04 2019-05-08 Olympus Corporation Concentration meter and endoscope reprocessor
EP3167791B1 (en) * 2015-08-12 2019-03-13 Olympus Corporation Endoscope reprocessor

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5211389U (en) * 1975-07-14 1977-01-26
JPH0737956B2 (en) * 1989-03-27 1995-04-26 株式会社島津製作所 Electrode sensitivity improvement method and high sensitivity electrode manufacturing method
JPH078456A (en) * 1993-04-26 1995-01-13 Olympus Optical Co Ltd Endoscope washing/sterilizing device
JP2003038438A (en) * 2001-07-27 2003-02-12 Minoru Sugano Endoscope washing device having chlorine concentration detecting device
CA2697753A1 (en) * 2007-08-29 2009-03-12 Ethicon, Inc. Automated endoscope reprocessor

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11610467B2 (en) 2020-10-08 2023-03-21 Ecolab Usa Inc. System and technique for detecting cleaning chemical usage to control cleaning efficacy

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