JP6704773B2 - Incubator storage - Google Patents

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Description

本発明は、インキュベータ格納装置に関する。 The present invention relates to an incubator storage device.

従来から、医薬品製造施設、食品工場、再生医療施設、研究施設等において、細胞等の生体試料を培養するために、庫内の雰囲気が生体試料の培養に好適な条件に維持された培養庫(インキュベータ)が用いられている(特許文献1参照)。 Conventionally, in a pharmaceutical manufacturing facility, a food factory, a regenerative medicine facility, a research facility, etc., in order to culture a biological sample such as a cell, an atmosphere in the chamber has been maintained at a suitable condition for culturing the biological sample ( An incubator is used (see Patent Document 1).

特許第4966632号公報Japanese Patent No. 4966632

図13は、インキュベータが設置された室内の従来例を示している。図13に示すように、一般的にインキュベータ101は施設の室内102に露出した状態で設置される。インキュベータ101を設置した室内102には、例えば、安全キャビネット105が配置され、この安全キャビネット105で培地交換、継代、観察等の作業が行なわれる。ここで、インキュベータ101の発熱負荷は施設の室内を空調する空調機107によって処理され、吹出口103を通して空調された空気が室内に送りこまれ、床面近傍の高さに設けられた排気口104から室内の空気が室外に排気される。そのため、インキュベータ101の配置された室内の空調では、通常の室内空調に要求される熱量の負荷に加えて、インキュベータ101の発熱負荷まで賄うように室内全体の空調を行う必要が生じ、空調機107が室内に供給する冷却熱量が過大なものとなりやすい。 FIG. 13 shows a conventional example of a room in which an incubator is installed. As shown in FIG. 13, generally, the incubator 101 is installed in an exposed state inside the room 102 of the facility. In the room 102 in which the incubator 101 is installed, for example, a safety cabinet 105 is arranged, and in this safety cabinet 105, operations such as medium exchange, passage and observation are performed. Here, the heat generation load of the incubator 101 is processed by the air conditioner 107 that air-conditions the room of the facility, and the air-conditioned air is sent into the room through the air outlet 103, and from the exhaust port 104 provided at a height near the floor surface. Indoor air is exhausted outdoors. Therefore, in the air conditioning of the room in which the incubator 101 is arranged, it is necessary to perform the air conditioning of the entire room so as to cover the heat load of the incubator 101 in addition to the heat load required for the normal room air conditioning. The amount of cooling heat supplied to the room tends to be excessive.

また、インキュベータ101の内部雰囲気は高温多湿であるため、その庫内は有害な菌類等が繁殖しやすい環境にある。或るインキュベータ101の庫内が有害な菌類等で汚染された場合、そのインキュベータ101の扉を開放すると室内102には汚染された空気が拡散してしまう。その結果として、例えば、室内102に配置された別のインキュベータ101'の扉を開放したときに汚染された空気が庫内に流入することで、別のインキュベータ101'においてもクロスコンタミネーションが発生するおそれがある。 In addition, since the internal atmosphere of the incubator 101 is hot and humid, the interior of the incubator 101 is in an environment where harmful fungi and the like are easily propagated. When the inside of a certain incubator 101 is contaminated with harmful fungi or the like, if the door of the incubator 101 is opened, the contaminated air will diffuse into the room 102. As a result, for example, when the door of another incubator 101 ′ arranged in the room 102 is opened, the contaminated air flows into the compartment, so that cross contamination also occurs in the other incubator 101 ′. There is a risk.

本発明の目的は、インキュベータの発熱負荷を低減することで室内の冷却熱量を低減させるとともに、インキュベータの周囲でのコンタミネーションの拡散を抑制する手段を提供することにある。 An object of the present invention is to provide a means for reducing the amount of cooling heat in a room by reducing the heat load of the incubator and suppressing the diffusion of contamination around the incubator.

本発明の一例であるインキュベータ格納装置は、断熱材で覆われた恒温室を有し、正面に設けられた扉を開けることで培養容器を出し入れ可能とするインキュベータと、前記インキュベータを内部に格納し、前記インキュベータの扉が位置する正面側に開口部とそれを開閉する開閉扉が設けられる格納室と、前記インキュベータを空冷するために、前記格納室の背面において前記格納室の下側に位置する吸込口から取り込んだ装置外部の空気の流れと格納室との間に一定の通過圧力損失をもって格納室からの空気の流れが生じる背部換気路により前記格納室を負圧にして前記格納室の通気箇所から装置外部の空気を前記格納室に導入するとともに、装置の配置された作業環境の外に前記格納室の空気を排気する前記背部換気路を含む換気路と、モータダンパである第1の風量調節装置を有し、前記開閉扉が設けられた前記正面側から内部負圧により前記格納室へ導かれた前記格納室近傍の空気を前記作業環境の外に排気する、前記格納室内部の前記インキュベータの扉開口側部に吸い込み口を位置させる局所排気路と、前記開閉扉の開閉状態を検知する検知部と、を備え、前記第1の風量調節装置は、前記開閉扉の開放時には前記局所排気路を介して前記開閉扉の外側近傍の空気や前記格納室の開口近傍の空気に同伴してインキュベータの扉開放時にインキュベータの内部雰囲気を含む空気を排気し、前記開閉扉の閉止時には前記局所排気路からの排気を停止し、前記換気路に配置され、前記換気路の送風量を調整するモータダンパである第2の風量調節装置をさらに備え、前記第2の風量調節装置は、前記開閉扉の開放時には前記換気路の送風量を前記開閉扉の閉止時よりも低下させる。 Incubator storage device which is an example of the present invention has a temperature-controlled room covered with a heat insulating material, and stores the incubator to allow out the culture vessel by opening the door provided in the front, the incubator inside , A storage chamber provided with an opening and an opening/closing door for opening and closing the opening on the front side where the door of the incubator is located, and located below the storage chamber on the back surface of the storage chamber for air cooling the incubator Venting the storage chamber with a negative pressure in the storage chamber by a back ventilation passage in which a flow of air from the storage chamber with a constant passing pressure loss occurs between the flow of air outside the device taken in from the suction port and the storage chamber. A ventilation path including the back ventilation path for introducing air from outside the device into the storage chamber from a location and exhausting the air in the storage chamber to the outside of the working environment in which the device is arranged ; and a first air volume that is a motor damper. having an adjusting device, exhausting the storage compartment near the air introduced into the storage chamber by the internal negative pressure from the front side of the door is provided outside the work environment, the said storage chamber portion A local exhaust passage having a suction port located on the side of the door opening of the incubator, and a detection unit for detecting the open/closed state of the opening/closing door, wherein the first air volume adjusting device is configured to have the local area when the opening/closing door is opened. The air near the outside of the opening/closing door or the air near the opening of the storage chamber is exhausted through the exhaust passage to exhaust the air containing the internal atmosphere of the incubator when the door of the incubator is opened, and the local area is opened when the opening/closing door is closed. A second airflow rate adjusting device, which is a motor damper disposed in the ventilation airway to stop the exhaustion from the exhaust airway and adjusts the airflow rate of the ventilation airway, the second airflow rate adjusting device includes the opening/closing door. When the above is opened, the air flow rate of the ventilation passage is made lower than when the opening/closing door is closed.

上記のインキュベータ格納装置は、複数の格納室を有してもよい。複数の格納室には、それぞれに第1の風量調節装置を有する局所排気路が個別に接続され、各々の第1の風量調節装置はそれぞれ独立して動作してもよい。 The incubator storage device may have a plurality of storage chambers. Local exhaust passages each having a first air volume adjusting device may be individually connected to the plurality of storage chambers, and each first air volume adjusting device may operate independently.

上記のインキュベータ格納装置は、電気錠をさらに備えていてもよい。電気錠は、各々の格納室に設けられ、複数の格納室のうちいずれかの開閉扉が開放されているときに、開放されていない他の格納室の開閉扉を施錠する。 The incubator storage device may further include an electric lock. The electric lock is provided in each of the storage chambers and locks the opening/closing doors of the other storage chambers that are not opened when the opening/closing door of any of the plurality of storage chambers is opened.

上記のインキュベータ格納装置は、通知部をさらに備えていてもよい。通知部は、開閉扉を開放したときに、局所排気路からの排気状態を考慮して、格納室に配置されたインキュベータの扉が開放可能な状態であるかを通知する。 The incubator storage device may further include a notification unit. The notification unit notifies whether or not the door of the incubator arranged in the storage chamber can be opened in consideration of the exhaust state from the local exhaust passage when the opening/closing door is opened.

本発明のインキュベータ格納装置によれば、インキュベータの発熱負荷を低減することで室内の冷却熱量を低減させるとともに、インキュベータの周囲でのコンタミネーションの拡散を抑制することができる。 According to the incubator storage device of the present invention, it is possible to reduce the amount of cooling heat in the room by reducing the heat generation load of the incubator and to suppress the diffusion of contamination around the incubator.

第1実施形態のインキュベータ格納装置の斜視図The perspective view of the incubator storage device of 1st Embodiment. 第1実施形態のインキュベータ格納装置の吸排気系統を示す図The figure which shows the intake/exhaust system of the incubator storage device of 1st Embodiment. 第1実施形態のインキュベータ格納装置が設置された室内の一例を示す図The figure which shows an example of the room in which the incubator storage device of 1st Embodiment was installed. 第1実施形態のインキュベータ格納装置の格納室部分の正面図The front view of the storage room part of the incubator storage device of 1st Embodiment. 第1実施形態のインキュベータ格納装置の格納室部分の横断面図The cross-sectional view of the storage chamber part of the incubator storage device of 1st Embodiment. 第1実施形態におけるモータダンパの開閉制御を行う回路の例を示す図The figure which shows the example of the circuit which performs opening/closing control of the motor damper in 1st Embodiment. 開閉扉の閉止時における格納室の空気の流れを示す図The figure which shows the flow of the air of the storage room when the door is closed 開閉扉の開放時における格納室の空気の流れを示す図The figure which shows the air flow of the storage room when the opening and closing door is opened 第1実施形態で開閉扉を開閉したときの背部換気路および局所排気路の排気状態の一例を示す図The figure which shows an example of the exhaust_gas|exhaustion state of a back ventilation path and a local exhaust path when the opening/closing door is opened and closed in 1st Embodiment. 第2実施形態におけるモータダンパの開閉制御を行う回路の例を示す図The figure which shows the example of the circuit which performs opening/closing control of the motor damper in 2nd Embodiment. 第2実施形態で開閉扉を開閉したときの背部換気路および局所排気路の排気状態の一例を示す図The figure which shows an example of the exhaust_gas|exhaustion state of a back ventilation path and a local exhaust path when the opening/closing door is opened/closed in 2nd Embodiment. 第2実施形態におけるモータダンパの開閉制御を行う回路の別例を示す図The figure which shows another example of the circuit which performs opening/closing control of the motor damper in 2nd Embodiment. インキュベータが設置された室内の従来例を示す図Figure showing a conventional example of the room where the incubator is installed

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1実施形態の説明)
図1は、第1実施形態のインキュベータ格納装置の斜視図である。図2は、第1実施形態のインキュベータ格納装置の吸排気系統を示す図である。図3は、本実施形態のインキュベータ格納装置が設置された施設の室内の一例を示している。
(Description of First Embodiment)
FIG. 1 is a perspective view of the incubator storage device according to the first embodiment. FIG. 2 is a diagram showing an intake/exhaust system of the incubator storage device of the first embodiment. FIG. 3 shows an example of a room of a facility in which the incubator storage device of this embodiment is installed.

第1実施形態のインキュベータ格納装置100は、細胞等の生体試料を培養するためのインキュベータ101を格納できる格納室11を有し、かつ格納室11の排気機能を備えた棚状の装置である。 The incubator storage device 100 of the first embodiment is a shelf-like device that has a storage chamber 11 that can store an incubator 101 for culturing a biological sample such as a cell, and that has a function of exhausting the storage chamber 11.

図3に示すように、第1実施形態のインキュベータ格納装置100は、医薬品製造施設、食品工場、再生医療施設、研究施設等などの施設の室内102に配置されている。インキュベータ格納装置100が配置される室内102には、空調機107により空調された空気が吹出口103から供給される。また、室内102には、例えば、培地交換、継代、観察等の作業を作業者が行なうために、安全キャビネット105が配置される。なお、インキュベータ格納装置100が配置される室内102は、作業環境の一例である。 As shown in FIG. 3, the incubator storage device 100 according to the first embodiment is arranged in a room 102 of a facility such as a drug manufacturing facility, a food factory, a regenerative medicine facility, a research facility. The air conditioned by the air conditioner 107 is supplied to the room 102 in which the incubator storage device 100 is arranged from the air outlet 103. Further, in the room 102, a safety cabinet 105 is arranged for the worker to perform work such as medium exchange, passage and observation. The room 102 in which the incubator storage device 100 is placed is an example of a work environment.

また、インキュベータ格納装置100に格納されるインキュベータ101は、断熱材で覆われた恒温室を有しており、生体試料を収容した培養容器を内部に配置して生体試料の培養を行うことができる。インキュベータ101の正面には扉101aが設けられており、扉101aを開けることで作業者が恒温室に培養容器を出し入れすることが可能となる。なお、第1実施形態のインキュベータの扉101aは、インキュベータ101の正面右側を回転軸として開閉する右開きの扉である。 Further, the incubator 101 stored in the incubator storage device 100 has a thermostatic chamber covered with a heat insulating material, and a culture container accommodating a biological sample can be placed inside to culture the biological sample. .. A door 101a is provided on the front surface of the incubator 101, and by opening the door 101a, an operator can put the culture container in and out of the temperature-controlled room. The door 101a of the incubator of the first embodiment is a right-opening door that opens and closes with the front right side of the incubator 101 as a rotation axis.

また、インキュベータ101は、温度調節手段および湿度調節手段を有しており、恒温室の内部雰囲気は生体試料の培養に適した条件に維持される。例えば、生体試料が細胞の場合、恒温室の内部雰囲気は温度37℃、相対湿度95%に維持される。特に限定するものではないが、インキュベータ101は、内部の二酸化炭素濃度を調整可能なCO2インキュベータであってもよい。 Further, the incubator 101 has a temperature adjusting unit and a humidity adjusting unit, and the internal atmosphere of the temperature-controlled room is maintained under conditions suitable for culturing the biological sample. For example, when the biological sample is cells, the internal atmosphere of the temperature-controlled room is maintained at a temperature of 37° C. and a relative humidity of 95%. Although not particularly limited, the incubator 101 may be a CO 2 incubator capable of adjusting the internal carbon dioxide concentration.

一方、第1実施形態のインキュベータ格納装置100は、上下2段に配置された2つの格納室11を有している。各々の格納室11は、正面側に開口部が形成された直方体状の空間であって、この開口部から格納室11の内部にそれぞれインキュベータ101を格納できるようになっている。各々の格納室11の正面には、格納室の開口部を開閉する開閉扉12が設けられている。開閉扉12は、格納室11ごとに設けられており、それぞれ独立して開閉することができる。また、各々の開閉扉12には、後述の電気錠(22)のシリンダを受ける錠受け12aが設けられている。 On the other hand, the incubator storage device 100 according to the first embodiment has two storage chambers 11 arranged in two upper and lower stages. Each of the storage chambers 11 is a rectangular parallelepiped space having an opening formed on the front side, and the incubator 101 can be stored in the storage chamber 11 from the opening. An opening/closing door 12 that opens and closes the opening of the storage chamber is provided on the front surface of each storage chamber 11. The opening/closing door 12 is provided for each storage chamber 11 and can be opened and closed independently. Further, each opening/closing door 12 is provided with a lock receiver 12a for receiving a cylinder of an electric lock (22) described later.

また、各々の格納室11の内部には、インキュベータの扉101aや開閉扉12が開放される側における格納室11の開閉扉12の外側近傍の空気(格納室近傍の空気とも称する)を、格納室内に配置されたインキュベータの扉101aから漏出する内部空気を同伴しながら作業環境の外(室外)に排気する局所排気路13がそれぞれ個別に設けられている。第1実施形態では、局所排気路13の吸込口はいずれも格納室の左側面に設けられている。2つの局所排気路13は下流側で接続されて合流し、後述の排気ユニット16に合流後の出口が接続されている。また、合流前の2つの局所排気路13には、各々の局所排気路13の送風量を個別に調節するために、分岐したそれぞれの局所排気路13に並列配置されるようにモータダンパMD1、MD2が設けられている。モータダンパMD1、MD2は、第1の風量調節装置の一例である。なお、合流後の局所排気路13には、局所排気路13で排気される空気の流圧を計測する共通の圧力計14が設けられている。なお、圧力計14は、作業環境と局所排気路13との差圧計であってもよい。 In addition, inside each of the storage chambers 11, air near the outside of the opening/closing door 12 of the storage chamber 11 on the side where the door 101a of the incubator or the opening/closing door 12 is opened (also referred to as air near the storage chamber) is stored. Local exhaust passages 13 are individually provided to exhaust the air outside the working environment (outdoors) while accommodating the internal air leaking from the door 101a of the incubator arranged indoors. In the first embodiment, all the suction ports of the local exhaust passage 13 are provided on the left side surface of the storage chamber. The two local exhaust passages 13 are connected and merge on the downstream side, and the outlet after the merge is connected to an exhaust unit 16 described later. Further, in the two local exhaust passages 13 before the merging, the motor dampers MD1 and MD2 are arranged so as to be arranged in parallel to the respective branched local exhaust passages 13 in order to individually adjust the air flow rate of each local exhaust passage 13. Is provided. The motor dampers MD1 and MD2 are an example of a first air volume adjusting device. A common pressure gauge 14 for measuring the flow pressure of the air exhausted in the local exhaust passage 13 is provided in the local exhaust passage 13 after the merging. The pressure gauge 14 may be a differential pressure gauge between the working environment and the local exhaust passage 13.

ここで、第1実施形態のインキュベータ格納装置100について、一方の格納室に注目して説明すると、格納室11の開閉扉12が開放されたときにはその格納室11に対応するモータダンパは全開となる。これにより、開閉扉12が開放された格納室11では局所排気路13を介して、その格納室内に配置されたインキュベータの扉101aから漏出するインキュベータ101の内部空気を同伴しながら格納室近傍の空気が排気される。また、格納室11の開閉扉12が閉止されているときには、その格納室11に対応するモータダンパは全閉となる。これにより、開閉扉12が閉止されている格納室11では局所排気路13からの排気は停止される。なお、各々の格納室11での開閉扉12の開閉に応じて、モータダンパMD1、MD2はそれぞれ独立して動作する。 Here, the incubator storage device 100 of the first embodiment will be described focusing on one storage chamber, and when the opening/closing door 12 of the storage chamber 11 is opened, the motor damper corresponding to the storage chamber 11 is fully opened. As a result, in the storage chamber 11 in which the opening/closing door 12 is opened, the air in the vicinity of the storage chamber is accompanied by the internal air of the incubator 101 leaking from the door 101a of the incubator arranged in the storage chamber via the local exhaust passage 13. Is exhausted. When the opening/closing door 12 of the storage chamber 11 is closed, the motor damper corresponding to the storage chamber 11 is fully closed. As a result, the exhaust from the local exhaust passage 13 is stopped in the storage chamber 11 in which the opening/closing door 12 is closed. The motor dampers MD1 and MD2 operate independently according to the opening/closing of the opening/closing door 12 in each storage chamber 11.

また、インキュベータ格納装置100において、格納室11の背面(11a)側には、換気路の一例として背部換気路15が設けられている。背部換気路15は、インキュベータ格納装置100の格納室11の下側に位置する吸込口15aから上下2つの格納室11の背面(11a)側をカバーするように上方に向けて延在している。この背部換気路15は、インキュベータ格納装置100の筐体を利用して、筐体と格納室11とを区切ることでダクトを形成するようにすると有利である。この背部換気路15は、後述の排気ユニット16に出口が接続されている。 Further, in the incubator storage device 100, a back ventilation passage 15 is provided on the rear surface (11a) side of the storage chamber 11 as an example of a ventilation passage. The back ventilation passage 15 extends upward from the suction port 15a located below the storage chamber 11 of the incubator storage device 100 so as to cover the rear (11a) sides of the upper and lower storage chambers 11. .. It is advantageous that the back ventilation passage 15 forms a duct by partitioning the housing and the storage chamber 11 by utilizing the housing of the incubator storage device 100. The back ventilation passage 15 has an outlet connected to an exhaust unit 16 described later.

また、インキュベータ格納装置100の上側には、排気ユニット16が設けられている。排気ユニット16は、背部換気路15の送風量を調整するモータダンパMD3を有している。モータダンパMD3は、第2の風量調節装置の一例である。なお、第1実施形態では、モータダンパMD1、MD2の開度の変化に拘わらず、モータダンパMD3は所定の開度で常時固定された状態となる。この常時固定された所定の開度は、格納室11の下側に位置する吸込口15aの、モータダンパMD1、MD2両方全閉時の吸込み風量と、モータダンパMD1、MD2どちらかの開放時の吸込み風量とを予め測定しながら調整され、どの場合でも吸込口15aからの吸い込み風量が確保されるように所定の開度が設定される。 An exhaust unit 16 is provided above the incubator storage device 100. The exhaust unit 16 has a motor damper MD3 that adjusts the amount of air blown through the back ventilation passage 15. The motor damper MD3 is an example of a second air volume adjusting device. In the first embodiment, the motor damper MD3 is always fixed at a predetermined opening regardless of changes in the opening of the motor dampers MD1 and MD2. The constantly fixed predetermined opening degree is the intake air amount of the intake port 15a located below the storage chamber 11 when both the motor dampers MD1 and MD2 are fully closed and the intake air amount when either of the motor dampers MD1 and MD2 is opened. And are adjusted in advance while being measured, and in any case, the predetermined opening degree is set so that the suction air volume from the suction port 15a is secured.

そして、排気ユニット16において、局所排気路13からの流路と、モータダンパMD3を経た背部換気路15からの流路とが合流し、この合流後の流路が屋外排気用の排気ダクト106に接続されている(図1、図2では排気ダクトの図示は省略している)。なお、排気ユニット16内には、排気ダクト106へ空気を送り出すファンが設けられていてもよい。また、背部換気路15は、排気ダクト106または排気ユニット16内に設けられたファンの吸気により、施設の室内(作業環境)102よりも負圧に保持される。 Then, in the exhaust unit 16, the flow passage from the local exhaust passage 13 and the flow passage from the back ventilation passage 15 passing through the motor damper MD3 join together, and the joined passage is connected to the exhaust duct 106 for outdoor exhaust. (The exhaust duct is not shown in FIGS. 1 and 2). A fan that sends air to the exhaust duct 106 may be provided in the exhaust unit 16. Further, the back ventilation passage 15 is maintained at a negative pressure than the room (work environment) 102 of the facility by the intake of a fan provided in the exhaust duct 106 or the exhaust unit 16.

ここで、室内102の安全キャビネット105に必要な給気、室自体の換気のために必要な給気は空調機107にて空調されて吹出口103から供給され、その一部はインキュベータ101のインキュベータ格納装置100への給気として吸引され排気ダクト106を介して排出される。この給気全体量と、排気ダクト106を介して排出される排気量が一致しているのが図3の状態だが、通常はこの給気量と排気量とは一致せず、図3には図示されずに図13に示される排気口104から排気される室内102への給気量が有る場合が多い。 Here, the supply air required for the safety cabinet 105 in the room 102 and the supply air required for ventilation of the room itself are air-conditioned by the air conditioner 107 and supplied from the air outlet 103, part of which is the incubator of the incubator 101. The air is sucked into the storage device 100 and discharged through the exhaust duct 106. The state of FIG. 3 shows that the total amount of supply air and the amount of exhaust gas discharged through the exhaust duct 106 match, but normally, the amount of supply air and the exhaust amount do not match, and in FIG. In many cases, there is an amount of air supplied to the room 102 exhausted from the exhaust port 104 shown in FIG. 13 (not shown).

また、図4は、第1実施形態のインキュベータ格納装置の格納室部分の正面図である。図5は、第1実施形態のインキュベータ格納装置の格納室部分の横断面図である。なお、第1実施形態のインキュベータ格納装置でのそれぞれの格納室の構成は同一または同様であるので、1つの格納室の構成を説明することで他の格納室に関する重複説明はいずれも省略する。 Further, FIG. 4 is a front view of a storage chamber portion of the incubator storage device of the first embodiment. FIG. 5 is a cross-sectional view of the storage chamber portion of the incubator storage device of the first embodiment. Since the storage chambers of the incubator storage device according to the first embodiment have the same or similar configuration, only the configuration of one storage chamber will be described, and redundant description of other storage chambers will be omitted.

格納室11の開閉扉12は、格納室11の開口部の右側部を回転軸として右開きとなるように回動する。閉止時の開閉扉12は、格納室11の正面と水平な位置にあり、格納室11の開口部全体を覆うことで、格納室11内に配置されたインキュベータの扉101aの開放操作を抑止する。一方、開閉扉12の開放時には、インキュベータの扉101aを自由に開くことが可能となる。 The opening/closing door 12 of the storage chamber 11 rotates so as to be opened rightward with the right side of the opening of the storage chamber 11 as a rotation axis. The opening/closing door 12 at the time of closing is in a position horizontal to the front of the storage chamber 11, and covers the entire opening of the storage chamber 11 to prevent the opening operation of the door 101a of the incubator arranged in the storage chamber 11. .. On the other hand, when the opening/closing door 12 is opened, the door 101a of the incubator can be freely opened.

また、各々の格納室の背面11aは、例えばグレーチングやパンチメタル等の部材で構成されている。そのため、格納室の背面11aにおいて、格納室11と背部換気路15との間ではある一定の通過圧力損失をもって空気の流れが生じる。開閉扉の閉止時には、吸込口15aから取り込んだ装置外部の空気(室内の空気)の流れが背部換気路15内を負圧にする。また、閉鎖されている2つの格納室内部にあるインキュベータ101へのケーブル、配管の格納室と外部との貫通部隙間など(格納室の通気箇所とも称する)から作業環境である室内の空気が入ってきて格納室の背面11aから背部換気路15へ少しずつ吸引される。そして、インキュベータの放熱で温度が上昇した格納室11の空気は、背部換気路15からインキュベータ格納装置100が配置される作業環境(102)の外に排気される。これにより、背部換気路15を流れる空気流れによりインキュベータ格納装置100内部を負圧にし、作業環境内の空気吸引によりインキュベータ101を空冷することができる。なお、格納室の背面11aの開口率は、格納室の背面11aの格納室11から背部換気路15への極微量の空気量での吸い込みによる圧力損失が、局所排気路13のモータダンパMD1またはMD2全開時での風量における吸い込みによる圧力損失よりも小さくなるように決定される。 The rear surface 11a of each storage chamber is made of a member such as grating or punch metal. Therefore, on the back surface 11a of the storage chamber, an air flow is generated between the storage chamber 11 and the back ventilation passage 15 with a certain passing pressure loss. When the opening/closing door is closed, the flow of air outside the apparatus (air in the room) taken in through the suction port 15a makes the inside of the back ventilation passage 15 a negative pressure. In addition, air inside the working environment enters from the cables to the incubator 101 in the two closed storage compartments, the gap between the storage compartment of the piping and the outside (also referred to as the ventilation area of the storage compartment). Then, the air is gradually sucked from the back surface 11a of the storage room to the back ventilation passage 15. Then, the air in the storage chamber 11 whose temperature has risen due to heat radiation from the incubator is exhausted from the back ventilation passage 15 to the outside of the working environment (102) in which the incubator storage device 100 is arranged. As a result, the inside of the incubator storage device 100 is made to have a negative pressure by the air flow flowing through the back ventilation passage 15, and the incubator 101 can be air-cooled by the air suction in the working environment. The opening ratio of the back surface 11a of the storage chamber is such that the pressure loss due to the suction of a very small amount of air from the storage room 11 on the back surface 11a of the storage chamber to the back ventilation passage 15 causes the motor damper MD1 or MD2 of the local exhaust passage 13 to be reduced. It is determined to be smaller than the pressure loss due to the suction in the air volume at the time of full opening.

また、格納室11の開口部には、リミットスイッチ21と、電気錠22とが設けられている。また、インキュベータ格納装置100には、個々の格納室に対応するインジケータ23が設けられている。 A limit switch 21 and an electric lock 22 are provided at the opening of the storage chamber 11. Further, the incubator storage device 100 is provided with an indicator 23 corresponding to each storage chamber.

リミットスイッチ21は、開閉扉12の開閉状態を検知する検知部の一例である。リミットスイッチ21は、アクチュエータ内部のバネ機構に開閉扉12のヒンジの閉止側への付勢力を伝えることで可動接点を動かし、開閉扉12の閉止時には開閉扉12に押圧されてオンとなり、開閉扉12の開放時には押圧が解除されてオフとなる。開閉扉12のヒンジの構成としては、グラビティーヒンジを用いて閉止側に付勢力を付与してもよく、落とし込み機構を備えたクリックヒンジやストッパーヒンジを用いて閉止側へ付勢力を付与してもよい。 The limit switch 21 is an example of a detection unit that detects the open/closed state of the open/close door 12. The limit switch 21 moves a movable contact by transmitting an urging force to a closing side of a hinge of the opening/closing door 12 to a spring mechanism inside the actuator. When 12 is opened, the pressure is released and the switch is turned off. As the hinge of the opening/closing door 12, a gravity hinge may be used to apply an urging force to the closing side, or a click hinge or a stopper hinge provided with a drop mechanism may be applied to the closing side. Good.

電気錠22は、リミットスイッチ21の押圧状態に基づく電気信号の入力に応じて、例えば電磁石と電磁体との反発吸引力でシリンダを移動させることで、シリンダが突出した閉状態とシリンダが収納された開状態とを切り替える。また、電気錠22は、格納室11の開口部正面に固定されており、電気錠22のシリンダは、閉止時の開閉扉の錠受け12aと係合する。したがって、開閉扉12の閉止時に電気錠22が閉状態になると、電気錠22のシリンダが錠受け12aと係合することで開閉扉12が施錠される。 The electric lock 22 moves the cylinder in response to the input of an electric signal based on the pressed state of the limit switch 21, for example, by the repulsive suction force of the electromagnet and the electromagnetic body, so that the closed state where the cylinder protrudes and the cylinder is housed. Switch to open state. The electric lock 22 is fixed to the front of the opening of the storage chamber 11, and the cylinder of the electric lock 22 engages with the lock receiver 12a of the open/close door when the electric lock 22 is closed. Therefore, when the electric lock 22 is closed when the open/close door 12 is closed, the open/close door 12 is locked by the cylinder of the electric lock 22 engaging with the lock receiver 12a.

なお、第1実施形態において、2つの格納室11の電気錠22は、他の格納室11のリミットスイッチ21によって他の格納室の開閉扉12が開放状態であることを検知したときにそれぞれ閉状態となる。したがって、インキュベータ格納装置100において、一方の格納室11の開閉扉12が開放状態にあるときには、他方の格納室11の開閉扉12は電気錠22により施錠される制御が行われる。 In the first embodiment, the electric locks 22 of the two storage chambers 11 are closed when the limit switch 21 of the other storage chamber 11 detects that the open/close door 12 of the other storage chamber is open. It becomes a state. Therefore, in the incubator storage device 100, when the opening/closing door 12 of the one storage chamber 11 is in the open state, the opening/closing door 12 of the other storage chamber 11 is controlled to be locked by the electric lock 22.

また、インジケータ23は、通知部の一例であって、例えばランプ等を点灯/消灯させることで情報を通知する表示装置である。このインジケータ23は、格納室11の開閉扉12を開放したときに、局所排気路13の排気が機能している状態にあるか(換言すれば、格納室11に配置されたインキュベータの扉101aが開放可能な状態であるか)否かを示す通知を行う。なお、インジケータ23は、液晶ディスプレイ等の表示装置であってもよい。 The indicator 23 is an example of a notification unit, and is a display device that notifies information by turning on/off a lamp or the like. When the opening/closing door 12 of the storage chamber 11 is opened, this indicator 23 is in a state where the exhaust of the local exhaust passage 13 is functioning (in other words, the door 101a of the incubator arranged in the storage chamber 11 is A notification indicating whether or not the device can be opened is provided. The indicator 23 may be a display device such as a liquid crystal display.

また、図6は、第1実施形態におけるモータダンパの開閉制御を行う回路の例を示す図である。図6の例では、2つの格納室のうち一方の格納室(図中上側の格納室)に対応する回路を示し、他方の格納室(図中下側の格納室)に対応する回路は同一または同様であるため重複説明を省略する。 In addition, FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a circuit that controls the opening and closing of the motor damper in the first embodiment. In the example of FIG. 6, the circuit corresponding to one of the two storage chambers (upper storage chamber in the figure) is shown, and the circuit corresponding to the other storage chamber (lower storage chamber in the figure) is the same. Or, since they are the same, duplicate description will be omitted.

図6に示す回路は、リミットスイッチ21と、第1スイッチ25と、第2スイッチ26とを含む。図6において、リミットスイッチ21は、開閉扉12が閉止時に「0」となり、開閉扉12が開放時に「1」となるように出力が切り替わる。 The circuit shown in FIG. 6 includes a limit switch 21, a first switch 25, and a second switch 26. In FIG. 6, the output of the limit switch 21 is switched to "0" when the opening/closing door 12 is closed and to "1" when the opening/closing door 12 is opened.

リレー、あるいは電磁接触器である第1スイッチ25および第2スイッチ26は、それぞれノーマルオープン接点のスイッチであり、いずれもモータダンパMD1に出力が接続されている。第1スイッチ25は、リミットスイッチ21が「0」のときにリミットスイッチ21からの計装電気信号が通電されて電磁的にオンとなり、リミットスイッチ21が「1」のときにリミットスイッチ21からの計装電気回路が開放されて通電が無くなり電磁的にオフとなる。そして、第1スイッチ25は、オンのときにモータダンパMD1に全閉を指示する電気信号CLS1を出力する。また、第2スイッチ26は、リミットスイッチ21が「1」のときにオンとなり、リミットスイッチ21が「0」のときにオフとなる。そして、第2スイッチ26は、オンのときにモータダンパMD1に全開を指示する電気信号OPN1を出力する。 The first switch 25 and the second switch 26, which are relays or electromagnetic contactors, are normally open contact switches, and their outputs are both connected to the motor damper MD1. The first switch 25 is electromagnetically turned on when the instrumentation electric signal from the limit switch 21 is energized when the limit switch 21 is “0”, and is turned on when the limit switch 21 is “1”. The instrumentation electric circuit is opened, the current is lost, and it is turned off electromagnetically. Then, the first switch 25 outputs an electric signal CLS1 instructing the motor damper MD1 to be fully closed when it is turned on. The second switch 26 is turned on when the limit switch 21 is "1" and is turned off when the limit switch 21 is "0". Then, the second switch 26 outputs an electric signal OPN1 instructing the motor damper MD1 to fully open when it is turned on.

これにより、開閉扉12の閉止時にはモータダンパMD1に電気信号CLS1が出力され、開閉扉12の開放時にはモータダンパMD1に電気信号OPN1が出力される。 Thus, the electric signal CLS1 is output to the motor damper MD1 when the opening/closing door 12 is closed, and the electric signal OPN1 is output to the motor damper MD1 when the opening/closing door 12 is opened.

以下、本実施形態のインキュベータ格納装置の作用効果を説明する。なお、以下の説明は、2つの格納室のうち一方の格納室(図中上側の格納室)を開閉する例であり、他方の格納室(図中下側の格納室)の開閉扉は常時閉止されているものとする。なお、他方の格納室を開閉する場合の作用効果も同一または同様であることはいうまでもない。 Hereinafter, the operation and effect of the incubator storage device of this embodiment will be described. The following description is an example of opening and closing one of the two storage chambers (upper storage chamber in the figure), and the opening/closing door of the other storage chamber (lower storage chamber in the figure) is always open. It shall be closed. Needless to say, the operation and effect when opening and closing the other storage chamber are the same or similar.

図7は、開閉扉12の閉止時における格納室11の空気の流れを示す。図8は、開閉扉12の開放時における格納室11の空気の流れを示す。図7、図8の例では、2つの格納室のうち一方の格納室の構成を示すが、他方の格納室の構成は同一または同様であるため重複説明を省略する。 FIG. 7 shows the flow of air in the storage chamber 11 when the opening/closing door 12 is closed. FIG. 8 shows the flow of air in the storage chamber 11 when the opening/closing door 12 is opened. In the examples of FIGS. 7 and 8, the configuration of one of the two storage chambers is shown, but since the configuration of the other storage chamber is the same or similar, duplicate description will be omitted.

また、図9は、第1実施形態で開閉扉12を開閉したときの背部換気路15および局所排気路13の排気状態の一例を示す図である。図9の縦軸は単位時間当たりの排気量Q(m3/h)を示し、図9の横軸は時間(t)を示す。また、図9において、背部換気路15の排気量の変化は破線で示し、局所排気路13の排気量の変化は実線で示す。 FIG. 9 is a diagram showing an example of exhaust states of the back ventilation passage 15 and the local exhaust passage 13 when the opening/closing door 12 is opened/closed in the first embodiment. The vertical axis of FIG. 9 shows the exhaust amount Q (m 3 /h) per unit time, and the horizontal axis of FIG. 9 shows the time (t). Further, in FIG. 9, changes in the exhaust amount of the back ventilation passage 15 are shown by broken lines, and changes in the exhaust amount of the local exhaust passage 13 are shown by solid lines.

まず、図7に示すように、開閉扉12の閉止時には格納室11の開口部が開閉扉12で覆われるので、格納室11の開口部から格納室11への空気の流出入は生じない。しかし、閉鎖されている2つの格納室内部にあるインキュベータ101へのケーブル、配管の格納室と外部との貫通部隙間などからわずかに室内の空気が流入できる状態ではある。また、開閉扉12の閉止時には、開閉扉12によってインキュベータの扉101aの開放が抑止される。インキュベータの扉101aを開ける前に開閉扉12を開ける手順があることで、作業者が扉を開けるべきインキュベータか否かを確認する機会が生じ、開けるべきではないインキュベータの扉を誤って開けてしまう等の人為的なミスは起こりにくくなる。 First, as shown in FIG. 7, when the opening/closing door 12 is closed, the opening of the storage chamber 11 is covered with the opening/closing door 12, so that no inflow/outflow of air from the opening of the storage chamber 11 into the storage chamber 11 occurs. However, the air in the room can slightly flow in from the cables to the incubator 101 in the two closed storage compartments, the clearance between the storage compartment of the pipe and the outside, and the like. Further, when the opening/closing door 12 is closed, the opening/closing door 12 prevents the opening of the door 101a of the incubator. Since there is a procedure of opening the opening/closing door 12 before opening the door 101a of the incubator, an operator has a chance to check whether or not the incubator should be opened, and the door of the incubator which should not be opened is accidentally opened. Human error such as is less likely to occur.

また、開閉扉12の閉止時には、リミットスイッチ21がオンの状態にあってモータダンパMD1が全閉となるので、局所排気路13から室外への排気は停止される。このとき、背部換気路15は、施設の室内102よりも負圧に保持されているため、施設の室内102の空気が吸込口15aから背部換気路15に流入する(図9(a))。 Further, when the opening/closing door 12 is closed, the limit switch 21 is in the ON state and the motor damper MD1 is fully closed, so that the exhaust from the local exhaust passage 13 to the outside is stopped. At this time, since the back ventilation path 15 is maintained at a negative pressure than the room 102 of the facility, the air in the room 102 of the facility flows into the back ventilation path 15 from the suction port 15a (FIG. 9A).

格納室11と背部換気路15との間では格納室の背面11aを介して空気の流れが生じるので、開閉扉の閉止時には、吸込口15aから取り込んだ装置外部の空気(室内の空気)の流れが背部換気路15内を負圧にし、閉鎖されている2つの格納室内部にあるインキュベータ101へのケーブル、配管の格納室と外部との貫通部隙間など(格納室の通気箇所から作業環境である室内の空気が入ってきて格納室の背面11aから背部換気路15へ少しずつ吸引される。これにより、室内の空気が格納室11に導入される一方で、インキュベータの放熱で温度が上昇した空気は、背部換気路15および排気ユニット16を経て排気ダクト106に排出される。したがって、インキュベータ101の放熱はインキュベータ格納装置100によって作業環境外に排出されるので、インキュベータ101の発熱負荷で室内の温度が上昇するおそれが低減する。第1実施形態によれば、インキュベータ101の配置された室内の空調について、排気口104で室外へ排出される排気の一部がインキュベータ格納装置100によってインキュベータ101由来の発熱と共に排出され、インキュベータ101の発熱負荷を考慮せずに通常の室内空調に要求される熱量の負荷のみを考慮すれば足りるようになるので、従来と比べて空調機107で室内に供給する冷却熱量を抑制することが容易となる。 Since air flows between the storage chamber 11 and the back ventilation passage 15 through the back surface 11a of the storage chamber, when the opening/closing door is closed, the flow of air outside the device (indoor air) taken in through the suction port 15a. Creates a negative pressure in the back ventilation passage 15, and a cable to the incubator 101 in the two closed containment rooms, a clearance between the containment room of the piping and the outside (from the ventilation part of the containment room to the work environment). Air in a room enters and is sucked little by little from the back surface 11a of the storage room to the back ventilation passage 15. While the air in the room is introduced into the storage room 11, the temperature rises due to heat radiation from the incubator. The air is exhausted to the exhaust duct 106 through the back ventilation passage 15 and the exhaust unit 16. Therefore, since the heat radiation of the incubator 101 is exhausted to the outside of the work environment by the incubator storage device 100, the heat generation load of the incubator 101 causes the indoor air to be discharged. According to the first embodiment, in the air conditioning of the room in which the incubator 101 is arranged, a part of the exhaust gas discharged to the outside through the exhaust port 104 is derived from the incubator 101 by the incubator storage device 100. It is discharged together with the heat generation of the incubator 101, and it suffices to consider only the load of the heat quantity required for normal indoor air conditioning without considering the heat generation load of the incubator 101. It becomes easy to suppress the amount of cooling heat.

一方、開閉扉12を開いたときには、作業者はインキュベータの扉101aを開くことが可能となる。なお、一方の格納室11の開閉扉12を開いたときには、上記のように、他方の格納室11の開閉扉12は電気錠22により施錠される制御が行われる。 On the other hand, when the opening/closing door 12 is opened, the worker can open the door 101a of the incubator. When the opening/closing door 12 of one storage chamber 11 is opened, the opening/closing door 12 of the other storage chamber 11 is controlled to be locked by the electric lock 22 as described above.

そして、開閉扉12を開いたときには、リミットスイッチ21がオフの状態となることで、モータダンパMD1が全開となり、局所排気路13の吸込口から空気の吸い込みが開始される(図9(b))。格納室の背面11aの格納室11から背部換気路15への極微量の空気量での吸い込みによる圧力損失は、局所排気路13のモータダンパMD1またはMD2全開時での風量における吸い込みによる圧力損失よりも小さくなるように設定されるため、開閉扉12を開放すると、局所排気路13から例えばグレーチングやパンチングメタル等の部材を通じて最低限の排気量に減少するものの閉止時と同じ向きに排気され、背部換気路15の排気量は開閉扉12の閉止時よりも小さくなる。これにより、局所排気路13の吸込口からの吸引風量は確保される。このため、扉101aや開閉扉12が開放される側における格納室11の開閉扉12の外側近傍の空気(格納室11の開口近傍の空気)は、その格納室内に配置されるインキュベータ101の扉101aから漏出する内部空気を同伴しながら、局所排気路13の吸込口から吸い込まれて排気ダクト106へ排出されることとなる。 Then, when the opening/closing door 12 is opened, the limit switch 21 is turned off, the motor damper MD1 is fully opened, and air suction is started from the suction port of the local exhaust passage 13 (FIG. 9(b)). .. The pressure loss due to the suction of a very small amount of air from the storage chamber 11 on the back surface 11a of the storage chamber to the back ventilation passage 15 is more than the pressure loss due to the suction of the air amount when the motor damper MD1 or MD2 of the local exhaust passage 13 is fully opened. Since it is set to be small, when the opening/closing door 12 is opened, it is exhausted from the local exhaust passage 13 through a member such as grating or punching metal to the minimum exhaust amount, but is exhausted in the same direction as when it is closed, and the back ventilation is performed. The exhaust amount of the passage 15 is smaller than that when the opening/closing door 12 is closed. As a result, the amount of suction air from the suction port of the local exhaust passage 13 is secured. Therefore, the air near the outside of the opening/closing door 12 of the storage chamber 11 on the side where the door 101a and the opening/closing door 12 are opened (air near the opening of the storage chamber 11) is the door of the incubator 101 arranged in the storage chamber. While being entrained with the internal air leaking from 101 a, it is sucked from the suction port of the local exhaust passage 13 and discharged to the exhaust duct 106.

また、局所排気路13から排気される空気の流量は、局所排気路13のダクトとしての寸法が固定であることから動圧(全圧)を何らかの度合いで検知できれば風量換算できるので、簡便安価に圧力計14により計測される。そして、局所排気路13の空気の動圧が閾値以上で局所排気路13の排気が機能しているときには、インキュベータの扉101aが開放可能な状態である旨の通知をインジケータ23が行う。一例として、局所排気路13の排気量が設定された下限排気量を超える時点で、インジケータ23によりインキュベータの扉101aが開放可能な状態である旨が通知される(図9(c))。かかるインジケータ23の通知により、作業者は局所排気路13の排気が機能しているか否かを把握できる。例えば、モータダンパMD1を全開にした直後で局所排気路13の排気が不十分であるときには、作業者がインキュベータの扉101aを開けないようにすることで、インキュベータ内の汚染物質が作業環境に放出されるおそれが抑制される。 Further, the flow rate of the air exhausted from the local exhaust passage 13 can be converted into the air volume if the dynamic pressure (total pressure) can be detected to some extent because the size of the duct of the local exhaust passage 13 is fixed, so that it is simple and inexpensive. It is measured by the pressure gauge 14. Then, when the dynamic pressure of the air in the local exhaust passage 13 is equal to or higher than the threshold and the exhaust of the local exhaust passage 13 is functioning, the indicator 23 notifies that the door 101a of the incubator can be opened. As an example, when the exhaust amount of the local exhaust passage 13 exceeds the set lower limit exhaust amount, the indicator 23 notifies that the door 101a of the incubator can be opened (FIG. 9C). By the notification of the indicator 23, the operator can know whether the exhaust of the local exhaust passage 13 is functioning. For example, when exhaust of the local exhaust passage 13 is insufficient immediately after the motor damper MD1 is fully opened, the operator is prevented from opening the door 101a of the incubator, so that the pollutants in the incubator are released to the work environment. The risk of

その後、開閉扉12を開いて一定時間が経過すると、局所排気路13と背部換気路15の排気量が安定した定常状態となる(図9(d))。例えば、この定常状態の期間において、作業者はインキュベータの扉101aを開いて、インキュベータ101の内部に培養容器を出し入れすることが可能となる。 After that, when the opening/closing door 12 is opened and a certain period of time elapses, the exhaust amount of the local exhaust passage 13 and the back ventilation passage 15 becomes a stable steady state (FIG. 9(d)). For example, during this steady state period, the operator can open the door 101a of the incubator and put the culture container in and out of the incubator 101.

図8に示すように、インキュベータの扉101aの開放状態では、インキュベータの内部雰囲気を含む空気は、開閉扉12の外側近傍の空気や格納室11の開口近傍の空気に同伴されながら、局所排気路13の入口から吸い込まれて排気ダクト106に排出される。これにより、インキュベータ内の汚染物質が作業環境に放出されるおそれが大幅に低下する。このように、第1実施形態によれば、インキュベータ101の内部雰囲気が作業環境に放出されなくなるので、インキュベータ101の周囲でコンタミネーションが拡散するおそれが抑制される。 As shown in FIG. 8, when the door 101a of the incubator is open, the air containing the internal atmosphere of the incubator is entrained in the air near the outside of the opening/closing door 12 and the air near the opening of the storage chamber 11, and the local exhaust passage It is sucked from the inlet of 13 and discharged to the exhaust duct 106. This greatly reduces the risk of contaminants in the incubator being released into the work environment. As described above, according to the first embodiment, the internal atmosphere of the incubator 101 is not released to the work environment, and thus the risk of contamination spreading around the incubator 101 is suppressed.

そして、作業者がインキュベータの扉101aを閉めた上で、格納室11の開閉扉12を閉めると、リミットスイッチ21がオンの状態となることで、モータダンパMD1が全閉となる。これにより、局所排気路13の吸込口からの空気の吸い込みが停止し、背部換気路15の排気量は開閉扉12の閉止時の状態に戻る(図9(e))。 Then, when the worker closes the door 101a of the incubator and then closes the opening/closing door 12 of the storage chamber 11, the limit switch 21 is turned on, so that the motor damper MD1 is fully closed. As a result, the suction of air from the suction port of the local exhaust passage 13 is stopped, and the exhaust amount of the back ventilation passage 15 returns to the state when the opening/closing door 12 is closed (FIG. 9(e)).

(第2実施形態の説明)
次に、第2実施形態のインキュベータ格納装置を説明する。第2実施形態は、第1実施形態の変形例であって、モータダンパMD1,MD2の開動作に応じてモータダンパMD3を閉動作し、モータダンパMD1,MD2の閉動作に応じてモータダンパMD3を開動作する点で相違する。なお、第2実施形態におけるインキュベータ格納装置の構成は、第1実施形態と同一または同様であるので重複説明を省略する。
(Explanation of Second Embodiment)
Next, the incubator storage device of the second embodiment will be described. The second embodiment is a modification of the first embodiment, in which the motor damper MD3 is closed according to the opening operation of the motor dampers MD1 and MD2, and the motor damper MD3 is opened according to the closing operation of the motor dampers MD1 and MD2. Differences in points. Note that the configuration of the incubator storage device in the second embodiment is the same as or similar to that of the first embodiment, so duplicated description will be omitted.

図10は、第2実施形態におけるモータダンパの開閉制御を行う回路の例を示す図である。なお、簡単のため、第2実施形態の回路の説明では、モータダンパMD1とモータダンパMD3に対応する回路を示し、モータダンパMD2を制御する回路は省略している。 FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a circuit that controls the opening/closing of the motor damper according to the second embodiment. For the sake of simplicity, in the description of the circuit of the second embodiment, the circuits corresponding to the motor damper MD1 and the motor damper MD3 are shown, and the circuit for controlling the motor damper MD2 is omitted.

図10に示す回路は、図6の回路に、第3スイッチ27と、第4スイッチ28とがさらに付加されている。リレー、あるいは電磁接触器である第3スイッチ27および第4スイッチ28は、それぞれノーマルオープン接点のスイッチであり、いずれもモータダンパMD3に出力が接続されている。第3スイッチ27は、リミットスイッチ21が「1」のときにリミットスイッチからの計装電気信号が通電されて電磁的にオンとなり、リミットスイッチ21が「0」のときにリミットスイッチからの計装電気回路が開放されて通電が無くなり電磁的にオフとなる。そして、第3スイッチ27は、オンのときにモータダンパMD3に全閉を指示する電気信号CLS1を出力する。また、第4スイッチ28は、リミットスイッチ21が「0」のときにオンとなり、リミットスイッチ21が「1」のときにオフとなる。そして、第4スイッチ28は、オンのときにモータダンパMD3に全開を指示する電気信号OPN1を出力する。 The circuit shown in FIG. 10 has a third switch 27 and a fourth switch 28 added to the circuit of FIG. The third switch 27 and the fourth switch 28, which are relays or electromagnetic contactors, are normally open contact switches, and their outputs are both connected to the motor damper MD3. The third switch 27 is electromagnetically turned on when the instrumentation electric signal from the limit switch is energized when the limit switch 21 is "1", and is instrumented from the limit switch when the limit switch 21 is "0". The electric circuit is opened, the power is cut off, and it is turned off electromagnetically. Then, the third switch 27 outputs an electric signal CLS1 instructing the motor damper MD3 to be fully closed when it is turned on. Further, the fourth switch 28 is turned on when the limit switch 21 is “0” and is turned off when the limit switch 21 is “1”. Then, the fourth switch 28 outputs an electric signal OPN1 instructing the motor damper MD3 to be fully opened when it is turned on.

これにより、開閉扉12の閉止時にはモータダンパMD1に電気信号CLS1が出力され、モータダンパMD3に電気信号OPN1が出力される。また、開閉扉12の開放時にはモータダンパMD1に電気信号OPN1が出力され、モータダンパMD3に電気信号CLS1が出力される。つまり、第2実施形態では、開閉扉12の開放時には、背部換気路15の送風量を開閉扉12の閉止時よりも低下させるようにモータダンパMD3が制御される。 As a result, when the door 12 is closed, the electric signal CLS1 is output to the motor damper MD1 and the electric signal OPN1 is output to the motor damper MD3. When the opening/closing door 12 is opened, the electric signal OPN1 is output to the motor damper MD1 and the electric signal CLS1 is output to the motor damper MD3. That is, in the second embodiment, when the opening/closing door 12 is opened, the motor damper MD3 is controlled so that the amount of air blown through the back ventilation passage 15 is lower than when the opening/closing door 12 is closed.

図11は、第2実施形態で開閉扉12を開閉したときの背部換気路15および局所排気路13の排気状態の一例を示す図である。図11の記載は、図9に対応するので重複説明を省略する。 FIG. 11 is a diagram showing an example of exhaust states of the back ventilation passage 15 and the local exhaust passage 13 when the opening/closing door 12 is opened/closed in the second embodiment. The description of FIG. 11 corresponds to that of FIG. 9, and thus redundant description will be omitted.

第2実施形態での開閉扉12の開放時には、モータダンパMD1が全開となり、モータダンパMD3が全閉となる。そのため、開閉扉12を開いてから一定時間が経過した定常状態において、背部換気路15の排気量はゼロとなるが、局所排気路13の排気量は開閉扉12を閉じているときの背部換気路15の排気量と同じになる。その他は、図9の例と同様である。 When the opening/closing door 12 in the second embodiment is opened, the motor damper MD1 is fully opened and the motor damper MD3 is fully closed. Therefore, in a steady state in which a certain time has passed since the opening/closing door 12 was opened, the exhaust amount in the back ventilation passage 15 is zero, but the exhaust amount in the local exhaust passage 13 is the back ventilation when the opening/closing door 12 is closed. It becomes the same as the displacement of the passage 15. Others are the same as the example of FIG.

図10、図11に示した第2実施形態によれば、第1実施形態と同様の作用効果に加え、開閉扉12の開放時に局所排気路13からの排気量を第1実施形態よりも大きくすることができるので、インキュベータ内の汚染物質が作業環境に放出されるおそれを第1実施形態の場合よりも低くできる。 According to the second embodiment shown in FIG. 10 and FIG. 11, in addition to the same effect as the first embodiment, when the opening/closing door 12 is opened, the exhaust amount from the local exhaust passage 13 is larger than that in the first embodiment. Therefore, the risk of pollutants in the incubator being released to the working environment can be reduced as compared with the case of the first embodiment.

また、図12は、第2実施形態におけるモータダンパの開閉制御を行う回路の別例を示す図である。この別例では、モータダンパMD1およびモータダンパMD3の開閉角度が設定された角度(最小開度A、最大開度B)である点で図10、図11の例と相違する。 In addition, FIG. 12 is a diagram showing another example of a circuit for performing opening/closing control of the motor damper in the second embodiment. This another example differs from the examples of FIGS. 10 and 11 in that the opening/closing angles of the motor damper MD1 and the motor damper MD3 are set angles (minimum opening A, maximum opening B).

図12に示す回路は、リミットスイッチ21と、第1スイッチ25と、第2スイッチ26と、第3スイッチ27と、第4スイッチ28と、4つのタイマTM1−TM4とを含む。 The circuit shown in FIG. 12 includes a limit switch 21, a first switch 25, a second switch 26, a third switch 27, a fourth switch 28, and four timers TM1 to TM4.

図12に示す回路では、第1スイッチ25は、予め設定された最小開度A(0°<A<45°)を指示する電気信号CLS2を、オンのときに出力する。タイマTM1は、第1スイッチ25からの電気信号CLS2を受け、モータダンパMD1の閉動作の時間を調整することで、第1スイッチ25がオンのときにモータダンパMD1を最小開度Aにする。 In the circuit shown in FIG. 12, the first switch 25 outputs an electric signal CLS2 instructing a preset minimum opening A (0°<A<45°) when it is on. The timer TM1 receives the electric signal CLS2 from the first switch 25 and adjusts the closing time of the motor damper MD1 to set the motor damper MD1 to the minimum opening A when the first switch 25 is on.

また、第2スイッチ26は、予め設定された最大開度B(45°<B<90°)を指示する電気信号OPN2を、オンのときに出力する。タイマTM2は、第2スイッチ26からの電気信号OPN2を受け、モータダンパMD1の開動作の時間を調整することで、第2スイッチ26がオンのときにモータダンパMD1を最大開度Bにする。 Further, the second switch 26 outputs an electric signal OPN2 instructing a preset maximum opening degree B (45°<B<90°) when it is turned on. The timer TM2 receives the electric signal OPN2 from the second switch 26 and adjusts the opening time of the motor damper MD1 to set the motor damper MD1 to the maximum opening B when the second switch 26 is on.

また、第3スイッチ27は、予め設定された最小開度Aを指示する電気信号CLS2を、オンのときに出力する。タイマTM3は、第3スイッチ27からの電気信号CLS2を受け、モータダンパMD3の閉動作の時間を調整することで、第3スイッチ27がオンのときにモータダンパMD3を最小開度Aにする。 Further, the third switch 27 outputs the electric signal CLS2 instructing the preset minimum opening A when it is on. The timer TM3 receives the electric signal CLS2 from the third switch 27 and adjusts the closing time of the motor damper MD3, so that the motor damper MD3 is set to the minimum opening A when the third switch 27 is on.

また、第4スイッチ28は、予め設定された最大開度Bを指示する電気信号OPN2を、オンのときに出力する。タイマTM4は、第4スイッチ28からの電気信号OPN2を受け、モータダンパMD3の開動作の時間を調整することで、第4スイッチ28がオンのときにモータダンパMD3を最大開度Bにする。 Further, the fourth switch 28 outputs an electric signal OPN2 instructing a preset maximum opening B when it is on. The timer TM4 receives the electric signal OPN2 from the fourth switch 28 and adjusts the opening time of the motor damper MD3 to set the motor damper MD3 to the maximum opening degree B when the fourth switch 28 is on.

これにより、開閉扉12の閉止時にはモータダンパMD1が最小開度Aとなり、モータダンパMD3が最大開度Bとなる。また、開閉扉12の開放時にはモータダンパMD1が最大開度Bとなり、モータダンパMD3が最小開度Aとなる。したがって、図12の例でも、開閉扉12の開放時には、背部換気路15の送風量を開閉扉12の閉止時よりも低下させるようにモータダンパMD3が制御される。図12の例においても、図10、図11の例と同様の作用効果を得ることができる。 As a result, when the opening/closing door 12 is closed, the motor damper MD1 has the minimum opening A and the motor damper MD3 has the maximum opening B. Further, when the opening/closing door 12 is opened, the motor damper MD1 has the maximum opening degree B, and the motor damper MD3 has the minimum opening degree A. Therefore, also in the example of FIG. 12, when the opening/closing door 12 is opened, the motor damper MD3 is controlled so that the amount of air blown through the back ventilation passage 15 is lower than when the opening/closing door 12 is closed. Also in the example of FIG. 12, it is possible to obtain the same effects as those of the examples of FIGS.

(実施形態の補足事項)
(1)インキュベータ格納装置100の格納室11の数および配置は、上記実施形態の構成に限定されるものではない。例えば、格納室11は単数であってもよく、3以上の格納室11を有していてもよい。また、格納室11は左右に並列して配置されていてもよい。
(Supplementary matter of the embodiment)
(1) The number and arrangement of the storage chambers 11 of the incubator storage device 100 are not limited to the configuration of the above embodiment. For example, the number of the storage chambers 11 may be singular or may be three or more. Further, the storage chambers 11 may be arranged in parallel on the left and right.

(2)インキュベータ格納装置100の局所排気路13の吸込口は、格納室11の左側部に限定されるものではない。例えば、局所排気路13の吸込口を格納室11の上部や下部に配置してもよい。また、インキュベータの扉が左開きのときには、局所排気路13の吸込口を格納室11の右側部に配置してもよい。 (2) The suction port of the local exhaust passage 13 of the incubator storage device 100 is not limited to the left side portion of the storage chamber 11. For example, the suction port of the local exhaust passage 13 may be arranged above or below the storage chamber 11. Further, when the door of the incubator is opened leftward, the suction port of the local exhaust passage 13 may be arranged on the right side of the storage chamber 11.

(3)上記実施形態では、局所排気路13の空気の流圧が閾値以上のときに、インキュベータの扉101aが開放可能な状態である旨をインジケータ23が通知する。しかし、局所排気路13の空気の流速を計測し、流速が閾値以上のときにインキュベータの扉101aが開放可能な状態である旨をインジケータ23が通知するようにしてもよい。 (3) In the above embodiment, the indicator 23 notifies that the door 101a of the incubator is openable when the air pressure in the local exhaust passage 13 is equal to or higher than the threshold value. However, the flow velocity of the air in the local exhaust passage 13 may be measured, and the indicator 23 may notify that the door 101a of the incubator is openable when the flow velocity is equal to or higher than the threshold value.

以上の詳細な説明により、実施形態の特徴点および利点は明らかになるであろう。これは、特許請求の範囲が、その精神および権利範囲を逸脱しない範囲で前述のような実施形態の特徴点および利点にまで及ぶことを意図するものである。また、当該技術分野において通常の知識を有する者であれば、あらゆる改良および変更に容易に想到できるはずである。したがって、発明性を有する実施形態の範囲を前述したものに限定する意図はなく、実施形態に開示された範囲に含まれる適当な改良物および同等物に拠ることも可能である。 The features and advantages of the embodiments will be apparent from the above detailed description. It is intended that the claims extend to the features and advantages of the embodiments as described above without departing from the spirit and scope of the claims. In addition, a person having ordinary skill in the art can easily think of any improvement and change. Therefore, there is no intention to limit the scope of the embodiments having the invention to those described above, and it is possible to rely on appropriate improvements and equivalents included in the scope disclosed in the embodiments.

11 格納室
11a 背面
12 開閉扉
12a 錠受け
13 局所排気路
14 圧力計
15 背部換気路
15a 吸込口
16 排気ユニット
21 リミットスイッチ
22 電気錠
23 インジケータ
25 第1スイッチ
26 第2スイッチ
27 第3スイッチ
28 第4スイッチ
100 インキュベータ格納装置
101,101' インキュベータ
101a 扉
102 室内
103 吹出口
104 排気口
105 安全キャビネット
106 排気ダクト
107 空調機
MD1−MD3 モータダンパ
TM1−TM4 タイマ
11 Storage Room 11a Rear 12 Opening/Closing Door 12a Lock Holder 13 Local Exhaust Path 14 Pressure Gauge 15 Back Ventilation Path 15a Suction Port 16 Exhaust Unit 21 Limit Switch 22 Electric Lock 23 Indicator 25 First Switch 26 Second Switch 27 Third Switch 28th 4 switch 100 incubator storage device 101, 101' incubator 101a door 102 room 103 air outlet 104 exhaust port 105 safety cabinet 106 exhaust duct 107 air conditioner MD1-MD3 motor damper TM1-TM4 timer

Claims (4)

断熱材で覆われた恒温室を有し、正面に設けられた扉を開けることで培養容器を出し入れ可能とするインキュベータと、
前記インキュベータを内部に格納し、前記インキュベータの扉が位置する正面側に開口部とそれを開閉する開閉扉が設けられる格納室と、
前記インキュベータを空冷するために、前記格納室の背面において前記格納室の下側に位置する吸込口から取り込んだ装置外部の空気の流れと格納室との間に一定の通過圧力損失をもって格納室からの空気の流れが生じる背部換気路により前記格納室を負圧にして前記格納室の通気箇所から装置外部の空気を前記格納室に導入するとともに、装置の配置された作業環境の外に前記格納室の空気を排気する前記背部換気路を含む換気路と、
モータダンパである第1の風量調節装置を有し、前記開閉扉が設けられた前記正面側から内部負圧により前記格納室へ導かれた前記格納室近傍の空気を前記作業環境の外に排気する、前記格納室内部の前記インキュベータの扉開口側部に吸い込み口を位置させる局所排気路と、
前記開閉扉の開閉状態を検知する検知部と、を備え、
前記第1の風量調節装置は、前記開閉扉の開放時には前記局所排気路を介して前記開閉扉の外側近傍の空気や前記格納室の開口近傍の空気に同伴してインキュベータの扉開放時にインキュベータの内部雰囲気を含む空気を排気し、前記開閉扉の閉止時には前記局所排気路からの排気を停止し、
前記換気路に配置され、前記換気路の送風量を調整するモータダンパである第2の風量調節装置をさらに備え、
前記第2の風量調節装置は、前記開閉扉の開放時には前記換気路の送風量を前記開閉扉の閉止時よりも低下させる
ことを特徴とするインキュベータ格納装置。
An incubator that has a temperature-controlled room covered with a heat insulating material, and can open and close the culture container by opening the door provided in the front,
A storage chamber that stores the incubator inside, and is provided with an opening and a door for opening and closing the opening on the front side where the door of the incubator is located ,
In order to air-cool the incubator, from the storage chamber with a constant passage pressure loss between the storage chamber and the flow of air outside the device taken in from the suction port located on the lower side of the storage chamber on the back surface of the storage chamber. A negative pressure is applied to the storage chamber by the back ventilation passage where the air flow occurs , and air outside the device is introduced into the storage chamber from a ventilation location of the storage chamber, and the storage is performed outside the working environment in which the device is arranged. A ventilation path including the back ventilation path for exhausting room air;
A first air flow rate control device, which is a motor damper, is provided, and air in the vicinity of the storage chamber, which is guided to the storage chamber by internal negative pressure from the front side where the opening/closing door is provided, is exhausted to the outside of the working environment. A local exhaust passage in which a suction port is located on the door opening side of the incubator inside the storage chamber ;
A detection unit for detecting the open/closed state of the open/close door,
The first air volume adjusting device is entrained in the air near the outside of the opening/closing door or the air near the opening of the storage chamber through the local exhaust passage when the opening/closing door is opened , so that the incubator is opened when the door of the incubator is opened. Exhausting air containing the internal atmosphere, stopping the exhaust from the local exhaust passage when the opening and closing door is closed ,
Further comprising a second air volume adjusting device that is a motor damper that is arranged in the ventilation path and that adjusts the air flow rate of the ventilation path,
An incubator storage device, wherein the second air volume adjusting device reduces the air flow rate of the ventilation path when the opening/closing door is opened as compared with when the opening/closing door is closed .
請求項1に記載のインキュベータ格納装置において、
前記インキュベータ格納装置は、複数の前記格納室を有し、
複数の前記格納室には、それぞれに前記第1の風量調節装置を有する前記局所排気路が個別に接続され、
各々の前記第1の風量調節装置はそれぞれ独立して動作することを特徴とするインキュベータ格納装置。
The incubator storage device according to claim 1,
The incubator storage device has a plurality of storage chambers,
The local exhaust passages each having the first air flow rate adjusting device are individually connected to the plurality of storage chambers,
The incubator storage device , wherein each of the first air volume control devices operates independently .
請求項に記載のインキュベータ格納装置において、
各々の前記格納室に設けられ、複数の前記格納室のうちいずれかの前記開閉扉が開放されているときに、開放されていない他の前記格納室の前記開閉扉を施錠する電気錠をさらに備えることを特徴とするインキュベータ格納装置。
The incubator storage device according to claim 2 ,
An electric lock that is provided in each of the storage chambers and locks the open/close door of the other storage chamber that is not opened when the open/close door of any of the plurality of storage chambers is opened. incubator enclosure, characterized in that it comprises.
請求項1から請求項のいずれか1項に記載のインキュベータ格納装置において、
前記開閉扉を開放したときに、前記局所排気路からの排気状態を考慮して、前記格納室に配置された前記インキュベータの扉が開放可能な状態であるかを通知する通知部をさらに備えることを特徴とするインキュベータ格納装置。
The incubator storage device according to any one of claims 1 to 3,
When the opening/closing door is opened, a notification unit for notifying whether the door of the incubator arranged in the storage chamber is in an openable state is further provided in consideration of the exhausted state from the local exhaust passage. An incubator storage device characterized by.
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