JP4013647B2 - Ammonia meter - Google Patents
Ammonia meter Download PDFInfo
- Publication number
- JP4013647B2 JP4013647B2 JP2002145634A JP2002145634A JP4013647B2 JP 4013647 B2 JP4013647 B2 JP 4013647B2 JP 2002145634 A JP2002145634 A JP 2002145634A JP 2002145634 A JP2002145634 A JP 2002145634A JP 4013647 B2 JP4013647 B2 JP 4013647B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- sample water
- gas
- meter
- sample
- controller
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、FIA法(フローインジェクション法)・化学発光法を用いたアンモニア計に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
出願人は、浄水原水や工程水などに溶存するアンモニア性窒素を測定できるアンモニア計を開発した。このアンモニア計の測定方式は、FIA法・化学発光法を使用している。
【0003】
この測定原理は、試料水中のアンモニアが試薬(次亜塩素酸ナトリウム)と反応してクロラミンを生成する。クロラミンは、気液分離管で気相へ移り、気体として加熱酸化炉内で一酸化窒素NOとなる。その後、一酸化窒素NOは、化学発光部に導入され、オゾンガスと反応して発光する。この発光を検出器により化学発光強度として検出して、試料水中のアンモニウムイオン濃度を定量する。
【0004】
この測定原理の特徴は、(a)FIA法を用いているために、応答性が極めて速く、且つ検出方法に化学発光法を用いているため、高感度であること、(b)気体を測定するため検出器が直接、試料水の影響を受けないこと、などが上げられる。
【0005】
また、性能検証を実施した結果から、試薬を変更した新たなアンモニウムイオン濃度測定装置を提案している(特願平11-366711号参照)。その測定装置の概略構成を図8に示すに、図8は、ガス化反応部(液相反応部)1と化学発光測定部(気相反応部)2から構成されている。以下図8によりアンモニウムイオン濃度測定の流れについて述べる。
【0006】
図8において、試料水は、試料水注入ポンプ(P1)11の駆動によって、流量5mL/分で常時、六方バルブ12に通水される。また、試薬は、六方バルブ12が切り替わると同時に、試薬注入ポンプ(P2)13が駆動して、細管流路14に試薬が50μL注入される。試料水と試薬は、流路14から混合コイル15に流入し、その混合コイル15を流れる過程で混合され、試料水中のアンモニウムイオンと試薬中の次亜塩素酸が反応し、クロラミンを生成する。
【0007】
混合コイル15から送出された混合液は、気液分離管16に流入され、ここで、混合液から試料水中のアンモニウムイオン濃度に応じたクロラミン(試料ガス)が空気中に逃げ出す。
【0008】
この試料ガスを加熱酸化炉17へ導入する。加熱酸化炉17に導入された試料ガスは、一酸化窒素NOに変換された後、水分除去チューブ18を経て、化学発光部19に一定流量で導入される。
【0009】
化学発光部19には、一定流量でオゾン発生器20からオゾンが通気され、試料ガス中の一酸化窒素NOとオゾンが化学発光部19で反応し、化学発光強度が検出される。この化学発光強度から試料水中のアンモニウムイオン濃度が算出され、電気信号として変換器表示部21に供給されて、その濃度が表示される。
【0010】
イオン濃度算出後のオゾンと試料ガスの混合ガスは、減圧ポンプ(P4)22を経て、排オゾン処理器23に導入され、オゾンを除去した後、最終的に廃ガス排出口から排出される。なお、24はガス乾燥器、25は気液分離管16から排出される廃液を排出する廃液排出ポンプ(P3)である。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
上述したFIA法は、細管の中を流れている試料水に試薬を注入し、細管内で試料水と試薬が混合反応し、検出器である化学発光部19で目的のものを測定する方法である。また、混合コイル15で試料水と試薬が速やかに混合するために、通常は内径0.5〜1.0mm程度の細管を用いている。
【0012】
ところで、アンモニア計は、浄水工程水(原水、凝集沈殿処理水、ろ過水など)中のアンモニア濃度の監視や、その濃度を基にした塩素注入量制御に用いられる。原水、凝集沈殿処理水、ろ過水などの試料水は浮遊物質を含んでいるため、細管が詰まりやすくなる。
【0013】
このため、アンモニア計には、除濁装置を設置し、アンモニア計に入ってくる試料水の浮遊物質を取り除いて運転を行う。しかし、除濁装置では、取りきれない浮遊物質が徐々にアンモニア計に入り込み細管に蓄積されて行くと、細管を詰まらせることになる。細管が詰まると、混合コイル15などの細管内の流量が落ちてくる。流量が一定していないと、前述したように測定値に影響が生じてくる。
【0014】
また、試料水中のアンモニアは、次亜塩素酸ナトリウムと反応してクロラミンが生成する。さらに、加熱酸化炉17内では、以下の反応によりアンモニア濃度に比例した一酸化窒素NOが発生する。
【0015】
クロラミン + O2 → NO↑
一酸化窒素NOは、図9に示すように、水分除去チューブ18と化学発光部19とを接続するために、試料用キャピラリ26が使用されている。このため、一酸化窒素NOは、キャピラリ26を通って化学発光部19の発光チャンバーに導入される。このとき、試薬の次亜塩素酸ナトリウムが結晶化してキャピラリ26を詰まらせる恐れがある。キャピラリ26が詰まると、気体の流量が落ちることになり、気体の流量が一定しなくなって測定値に影響が発生し、アンモニウムイオン濃度の計測値が不正確になる恐れがある。
【0016】
この発明は上記の事情に鑑みてなされたもので、液体流路あるいは気体流路に流量計を設けて、流量を常に一定となるようにして正確な計測値を得るようにしたアンモニア計を提供することを課題とする。
【0017】
【課題を解決するための手段】
この発明は、上記の課題を達成するために、第1発明は、試料水流路に設けた試料水注入ポンプの駆動により試料水を流下させながら、その試料水に試薬を注入混合し、気液分離管により液体から分離した気体を一酸化窒素に転換し、気体流路を介して化学発光部に供給し化学発光させ、その発光強度からアンモニア性窒素を測定するアンモニア計において、
前記試料水流路に設けた試料注入ポンプの後段側に流量計を設け、その流量計の計測信号をコントローラにて演算処理して、試料水の流量が一定値を保持するように前記試料水注入ポンプを、コントローラからの演算処理結果により制御するとともに、前記試料水注入ポンプの前段側の試料水流路に洗浄水流路が接続された切替バルブを設け、この切替バルブを、前記流量計が流量を一定値に保持できなくなった時に、コントローラからの切替信号により切替バルブを洗浄水流路に切り替えて洗浄水を試料水流路に通流させるようにしたことを特徴とするアンモニア計である。
【0019】
第2発明は、前記流量計が流量を一定値に保持できなくなった時に、コントローラから試料水流路の交換を促すことを表示する表示部を設けたことを特徴とするアンモニア計である。
【0020】
第3発明は、前記試料水流路を交換するまでの間、測定が停止しないように、試料水を供給する別系統の試料水流路を設置したことを特徴とするアンモニア計である。
【0021】
第4発明は、試料水流路に設けた試料水注入ポンプの駆動により試料水を流下させながら、その試料水に試薬を注入混合し、気液分離管により液体から分離した気体を一酸化窒素に転換し、気体流路を介して化学発光部に供給し化学発光させ、その発光強度からアンモニア性窒素を測定するアンモニア計において、
前記気体流路に気体流量計を設け、その気体流量計の計測信号をコントローラにて演算処理して、気体の流量が一定値を保持するように前記化学発光部の出力側に設けた減圧ポンプを、コントローラからの演算処理結果により制御するとともに、前記気体流量計が流量を一定値に保持できなくなった時に、コントローラから気体流路の交換を促すことを表示する表示部を設けたことを特徴とするアンモニア計である。
【0024】
【発明の実施の形態】
以下この発明の実施の形態を図面に基づいて説明するに、図8、図9と同一部分には同一符号を付して詳細な説明を省略して述べる。図1は、この発明の実施の第1形態を示す概略構成説明図で、この第1形態の構成は、試料水注入ポンプ11と六方バルブ12との流路に、液体流量計31を介挿したものである。
【0025】
この流量計31で測定した流量計測信号は、コントローラ32に導入されて、ここで、計測信号は演算処理される。この処理により、流量計測値が設定流量値より低下したとき、コントローラ32から制御信号が試料水注入ポンプ11に与えられ、ポンプ11の設定値を上昇させて、試料水の流量を一定にする。
【0026】
ここで、試料水をポンプ11から注入し、六方バルブ12を経て混合コイル15内で試薬と混合させ、気液分離管16で得られた試料ガスを、化学発光測定部2に導入してアンモニアイオン濃度を測定しているときに、試料水の流路が詰まって来たとする。
【0027】
すると、流量計31の計測値が低下してくる。このため、試料水の流量を一定にするために、ポンプ11の設定値を上昇させるようにコントローラ32から制御信号がポンプ11に与えられる。試料水の流量が一定になったら、コントローラ32は、ポンプ11への制御信号を停止する。
【0028】
図2はこの発明の実施の第2形態を示す概略構成説明図で、この第2形態の構成は、試料水注入ポンプ11の手前の試料水用流路33に、試料水と洗浄水を切り替える切替バルブ34と洗浄水用流路35を設置し、試料水注入ポンプ11と六方バルブ12との流路に流量計31を介挿したもので、流量計31からの計測信号をコントローラ32で演算処理してポンプ11へ制御信号を与えるとともに、切替バルブ34へ切替信号を与える。
【0029】
上記のように構成した第2形態において、試料水は、試料水注入ポンプ11により試料水用流路33から六方バルブ12をへて、第1形態と同様に混合コイル15内で試薬(次亜塩素酸ナトリウム)と混合されて処理される。
【0030】
このようにして計測しているときに、試料水の流路が次第に詰まってくると、流量計31の計測値が低下してくる。このため、試料水の流量を一定に維持するために、ポンプ11の設定値を上昇するように制御する。試料水の流量が一定になったら、ポンプ11の制御を停止する。
【0031】
その後、試料水用流路33が汚濁により詰まってくると、ポンプ11の設定値を最大値まで上昇させても、流量計31の設定流量まで達しなくなる。そのときには、切替バルブ34にコントローラ32から切替信号を与えて、洗浄水用流路35に切り替える。
【0032】
これにより、洗浄水が、洗浄水用流路35から切替バルブ34を経て試料水用流路33に流れ込み、その流路33を洗浄する。試料水用流路33が洗浄され、流量計31の計測値が設定値に戻ったなら、コントローラ32から切替バルブ34へ切替信号を与えて、試料水を試料水用流路33に供給する。
【0033】
上記のように、第2形態は、第1形態に洗浄水用流路35と切替バルブ34を設置し、流量が低下して来て、試料水注入ポンプ11の設定値を最大限まで上昇させても流量計31の設定流量まで上昇しないとき、試料水用流路33を洗浄して試料水の流量を確保するようにしたものである。
【0034】
図3はこの発明の実施の第3形態を示す概略構成説明図で、この第3形態は、第2形態において、試料水用流路33を洗浄しても流量計31の計測値が設定値に戻らないときには、試料水用流路33の交換を促すことを表示する信号をコントローラ32から表示部36に与えるように構成したものである。その他の構成及び作用は、第2形態と同様である。
【0035】
図4はこの発明の実施の第4形態を示す概略構成説明図で、この第4形態は、第3形態において、表示部36に試料水用流路交換の表示が出たときに、試料水用流路33を交換するまでの時間、測定が停止しないように試料水用流路37を別に設けて、六方バルブ12に試料水を供給するように構成したものである。
【0036】
図5はこの発明の実施の第5形態を示す概略構成説明図で、この第5形態は、化学発光測定部2への気体の供給流量を一定にするために、水分除去チューブ18と化学発光部19とを結ぶ試料用キャピラリ26に、気体流量計41を介挿したものである。
【0037】
図5において、ガス化反応部1によりガスになった試料は、加熱酸化炉17内で一酸化窒素NOになり、水分除去チューブ18、試料用キャピラリ26、気体流量計41をへて化学発光部19に導入される。一方、オゾン発生器20より発生されたオゾンガスも化学発光部19に導入され、一酸化窒素NOと反応して発光する。その発光光線を検出器により化学発光強度として検出して、試料水中のアンモニウムイオン濃度を定量し、その定量結果を表示部21に表示する。
【0038】
なお、反応で使用されなかったオゾンガスは、排オゾンとして排オゾン処理器23で処理されて外部ヘ放出される。
【0039】
アンモニウムイオン濃度測定中に、試料ガスの流路、すなわち試料用キャピラリ26がガスの結晶化により詰まってくると、流量計41の計測値が低下してくる。この計測値は、コントローラ42で演算処理していて、計測値が低下してくると、試料ガスの流量を一定に保持するために、コントローラ42から減圧ポンプ22に設定値を上昇させる制御信号を与える。この制御信号によりポンプ22が制御されて設定値を上昇させ、試料ガスの流量が一定に達したなら、減圧ポンプ22の制御をコントローラ42からの停止信号により停止させる。
【0040】
図6はこの発明の実施の第6形態を示す概略構成説明図で、この第6形態は、第5形態の改良に関する。この第6形態では、化学発光測定部2への気体の供給流量を一定にするために、試料用キャピラリ26に、気体流量測定用流量計41を介挿している。流量計41で気体(ガス)の流量測定中に、ガス流量が低下したときに、減圧ポンプ22の設定値を最大限まで上昇させる。しかし、最大限まで流量を上昇させても流量計41の設定流量まで達しないときには、試料用キャピラリ26の交換を促すことを、コントローラ42から表示部43に表示させるようにしたものである。
【0041】
図7はこの発明の実施の第7形態を示す概略構成説明図で、この第7形態は、校正液(アンモニア性窒素濃度2.0mg/L)と試料水とを切替バルブ44で切り替えて、校正液の発光強度を、定期的に測定できるようにしたものである。例えば、初回校正時より発光強度が低下していたら、試料注入ポンプ11あるいは減圧ポンプ22の設定値を上昇させることにより安定した発光強度(測定値)を得るようにした。
【0042】
図7において、試料の測定を行なう際、同じ濃度の試料の時には、試料が一定の量で化学発光部19に導入されてこないと、発光強度は低下する。そこで、定期的に、切替バルブ44を校正液側の流路に切り替えて、校正液による測定を行なう。この測定において、測定値(発光強度)が初期校正時の値より低下していたら、流量計31と気体流量計41の計測値を、1つのコントローラ45に導入して演算処理する。
【0043】
この演算処理結果から設定流量より低下している方の流量計31あるいは41の流量を上昇させる(試料水注入ポンプ11あるいは減圧ポンプ22を操作する)。このようにして両流量計31,41を制御することにより、安定した測定値(発光強度)を得ることができる。
【0044】
【発明の効果】
以上述べたように、この発明によれば、アンモニア計及びアンモニウムイオン濃度測定方法に流量計を設置したので、以下のような効果が得られる。
(1)試料の流量を一定にすることが可能なため、常に正確で安定した測定値を得ることができ、装置の信頼性の向上を図ることができる。
(2)装置に使用される部品の交換が、直感や目視に頼るのではなく、定量的に示されるので、無駄なく正確に行うことができ、コストダウンに寄与する。
(3)定期的に装置の校正を行なうので、常に正確で安定した測定値を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の実施の第1形態を示す概略構成説明図。
【図2】この発明の実施の第2形態を示す概略構成説明図。
【図3】この発明の実施の第3形態を示す概略構成説明図。
【図4】この発明の実施の第4形態を示す概略構成説明図。
【図5】この発明の実施の第5形態を示す概略構成説明図。
【図6】この発明の実施の第6形態を示す概略構成説明図。
【図7】この発明の実施の第7形態を示す概略構成説明図。
【図8】従来のアンモニウムイオン濃度測定措置の概略構成説明図。
【図9】化学発光測定部の概略構成説明図。
【符号の説明】
1…ガス化反応部
2…化学発光測定部
11…試料水注入ポンプP1
12…六方バルブ
13…試薬注入ポンプP2
15…混合コイル
16…気液分離管
17…加熱酸化炉
18…水分除去チューブ
19…化学発光部
20…オゾン発生器
21…変換器表示部
22…減圧ポンプP4
25…廃液排出ポンプP3
26…試料用キャピラリ
31…液体流量計
32、42、45…コントローラ
33、37…試料水用流路
34…切替バルブ
35…洗浄水用流路
36…表示部
41…気体流量計[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an ammonia meter using an FIA method (flow injection method) / chemiluminescence method.
[0002]
[Prior art]
The applicant has developed an ammonia meter capable of measuring ammonia nitrogen dissolved in purified water or process water. The measurement method of this ammonia meter uses the FIA method / chemiluminescence method.
[0003]
In this measurement principle, ammonia in sample water reacts with a reagent (sodium hypochlorite) to produce chloramine. Chloramine moves to the gas phase in the gas-liquid separation tube and becomes nitrogen monoxide NO as a gas in the heating oxidation furnace. Thereafter, nitric oxide NO is introduced into the chemiluminescent part and reacts with ozone gas to emit light. This luminescence is detected by a detector as chemiluminescence intensity, and the ammonium ion concentration in the sample water is quantified.
[0004]
The features of this measurement principle are: (a) The FIA method is used, so the response is extremely fast, and the chemiluminescence method is used for the detection method. Therefore, the detector is not directly affected by the sample water.
[0005]
In addition, based on the results of performance verification, a new ammonium ion concentration measuring device with a changed reagent has been proposed (see Japanese Patent Application No. 11-366711). FIG. 8 shows a schematic configuration of the measuring apparatus. FIG. 8 includes a gasification reaction part (liquid phase reaction part) 1 and a chemiluminescence measurement part (gas phase reaction part) 2. The flow of ammonium ion concentration measurement will be described below with reference to FIG.
[0006]
In FIG. 8, the sample water is constantly passed through the six-way valve 12 at a flow rate of 5 mL / min by driving the sample water injection pump (P1) 11. At the same time as the six-way valve 12 is switched, the reagent injection pump (P2) 13 is driven to inject 50 μL of the reagent into the
[0007]
The mixed solution sent out from the mixing coil 15 flows into the gas-
[0008]
This sample gas is introduced into the
[0009]
Ozone is vented from the
[0010]
The mixed gas of ozone and sample gas after the calculation of the ion concentration is introduced into the
[0011]
[Problems to be solved by the invention]
The FIA method described above is a method in which a reagent is injected into sample water flowing in a narrow tube, the sample water and the reagent are mixed and reacted in the narrow tube, and the target is measured by the chemiluminescence unit 19 as a detector. is there. Further, in order to quickly mix the sample water and the reagent with the mixing coil 15, a thin tube having an inner diameter of about 0.5 to 1.0 mm is usually used.
[0012]
By the way, the ammonia meter is used for monitoring the ammonia concentration in the purified water (raw water, coagulation precipitation treated water, filtered water, etc.) and controlling the chlorine injection amount based on the concentration. Sample water such as raw water, coagulated sediment treated water, filtered water, etc. contains suspended solids, which makes it easy for clogged capillaries.
[0013]
For this reason, a deturbing device is installed in the ammonia meter, and the operation is performed after removing suspended substances in the sample water entering the ammonia meter. However, in the turbidizer, if the suspended solids that can not be removed gradually enter the ammonia meter and accumulate in the narrow tube, the narrow tube will be clogged. When the narrow tube is clogged, the flow rate in the narrow tube such as the mixing coil 15 decreases. If the flow rate is not constant, the measurement value is affected as described above.
[0014]
In addition, ammonia in the sample water reacts with sodium hypochlorite to produce chloramine. Further, in the
[0015]
Chloramine + O 2 → NO ↑
As shown in FIG. 9, the nitric oxide NO uses a sample capillary 26 to connect the
[0016]
The present invention has been made in view of the above circumstances, and provides an ammonia meter in which a flow meter is provided in a liquid flow path or a gas flow path so as to obtain an accurate measurement value so that the flow rate is always constant. The task is to do.
[0017]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, according to the first aspect of the present invention, a sample water is allowed to flow down by driving a sample water injection pump provided in a sample water flow path, and a reagent is injected and mixed into the sample water, thereby gas-liquid In the ammonia meter that converts the gas separated from the liquid by the separation tube into nitric oxide, supplies it to the chemiluminescent part via the gas flow path, causes chemiluminescence, and measures ammonia nitrogen from the emission intensity.
A flow meter is provided on the downstream side of the sample injection pump provided in the sample water flow path, and the sample water injection is performed so that the flow rate of the sample water is maintained at a constant value by performing a calculation process on the measurement signal of the flow meter with a controller. The pump is controlled by the calculation processing result from the controller, and a switching valve having a washing water channel connected to the sample water channel on the upstream side of the sample water injection pump is provided. The ammonia meter is characterized in that, when the constant value cannot be maintained, the switching valve is switched to the washing water flow path by the switching signal from the controller so that the washing water flows through the sample water flow path .
[0019]
According to a second aspect of the present invention , there is provided an ammonia meter characterized in that a display unit is provided for displaying that the controller prompts replacement of the sample water flow path when the flow rate cannot be maintained at a constant value.
[0020]
According to a third aspect of the present invention , there is provided an ammonia meter in which a separate sample water channel for supplying sample water is installed so that the measurement is not stopped until the sample water channel is replaced.
[0021]
According to a fourth aspect of the present invention , the sample water is caused to flow down by driving the sample water injection pump provided in the sample water flow path, and the reagent is injected and mixed into the sample water. In an ammonia meter that converts and supplies chemiluminescence through a gas flow path to chemiluminescence and measures ammonia nitrogen from its luminescence intensity,
A pressure reducing pump provided on the output side of the chemiluminescent unit so that a gas flow meter is provided in the gas flow path, a measurement signal of the gas flow meter is processed by a controller, and the gas flow rate is maintained at a constant value Is controlled by a calculation processing result from the controller, and when the gas flow meter can no longer hold the flow rate at a constant value, a display unit is provided for displaying that the controller prompts replacement of the gas flow path. It is an ammonia meter.
[0024]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. The same parts as those in FIGS. 8 and 9 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted. FIG. 1 is a schematic configuration explanatory view showing a first embodiment of the present invention. In the configuration of the first embodiment, a liquid flow meter 31 is inserted in a flow path between a sample
[0025]
The flow rate measurement signal measured by the flow meter 31 is introduced into the
[0026]
Here, sample water is injected from the
[0027]
Then, the measured value of the flow meter 31 decreases. For this reason, in order to keep the flow rate of the sample water constant, a control signal is given from the
[0028]
FIG. 2 is a schematic configuration explanatory view showing a second embodiment of the present invention. In the configuration of the second embodiment, the sample water and the washing water are switched to the sample water flow path 33 before the sample
[0029]
In the second embodiment configured as described above, the sample water is passed through the hexagonal valve 12 from the sample water flow path 33 by the sample
[0030]
When the sample water flow path is gradually clogged during measurement in this way, the measured value of the flow meter 31 decreases. For this reason, in order to keep the flow rate of the sample water constant, the set value of the
[0031]
Thereafter, when the sample water flow path 33 is clogged due to contamination, even if the set value of the
[0032]
As a result, the cleaning water flows from the cleaning water channel 35 into the sample water channel 33 via the switching
[0033]
As described above, in the second embodiment, the cleaning water flow path 35 and the switching
[0034]
FIG. 3 is a schematic configuration explanatory view showing a third embodiment of the present invention. In the third embodiment, the measured value of the flow meter 31 is the set value even if the sample water flow path 33 is washed in the second embodiment. If not, the
[0035]
FIG. 4 is a schematic configuration explanatory view showing a fourth embodiment of the present invention. In the fourth embodiment, when the display of the sample water channel replacement is displayed on the
[0036]
FIG. 5 is a schematic configuration explanatory view showing a fifth embodiment of the present invention. In the fifth embodiment, the
[0037]
In FIG. 5, the sample turned into gas by the
[0038]
In addition, the ozone gas which was not used by reaction is processed by the
[0039]
If the sample gas flow path, that is, the sample capillary 26 is clogged due to gas crystallization during the measurement of the ammonium ion concentration, the measurement value of the flow meter 41 decreases. This measured value is calculated by the
[0040]
FIG. 6 is a schematic structural explanatory view showing a sixth embodiment of the present invention, and the sixth embodiment relates to an improvement of the fifth embodiment. In this sixth embodiment, in order to make the gas supply flow rate to the
[0041]
FIG. 7 is a schematic configuration explanatory view showing a seventh embodiment of the present invention. In the seventh embodiment, a calibration solution (ammonia nitrogen concentration 2.0 mg / L) and sample water are switched by a switching
[0042]
In FIG. 7, when the sample is measured, if the sample has the same concentration, the emission intensity decreases unless the sample is introduced into the chemiluminescence unit 19 in a certain amount. Therefore, periodically, the switching
[0043]
From the calculation processing result, the flow rate of the flow meter 31 or 41 that is lower than the set flow rate is increased (the sample
[0044]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, since the flow meter is installed in the ammonia meter and the ammonium ion concentration measuring method, the following effects can be obtained.
(1) Since the flow rate of the sample can be made constant, accurate and stable measurement values can always be obtained, and the reliability of the apparatus can be improved.
(2) Since replacement of parts used in the apparatus is quantitatively shown instead of relying on intuition or visual observation, it can be performed accurately without waste, contributing to cost reduction.
(3) Since the apparatus is periodically calibrated, accurate and stable measurement values can always be obtained.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic configuration explanatory view showing a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a schematic configuration explanatory view showing a second embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a schematic configuration explanatory view showing a third embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a schematic configuration explanatory view showing a fourth embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a schematic configuration explanatory view showing a fifth embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a schematic configuration explanatory view showing a sixth embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a schematic configuration explanatory view showing a seventh embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a schematic configuration explanatory diagram of a conventional ammonium ion concentration measurement measure.
FIG. 9 is a schematic configuration explanatory diagram of a chemiluminescence measuring unit.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF
12 ... Six-
DESCRIPTION OF SYMBOLS 15 ... Mixing
25 ... Waste liquid discharge pump P3
26 ... Sample capillary 31 ...
Claims (4)
前記試料水流路に設けた試料注入ポンプの後段側に流量計を設け、その流量計の計測信号をコントローラにて演算処理して、試料水の流量が一定値を保持するように前記試料水注入ポンプを、コントローラからの演算処理結果により制御するとともに、前記試料水注入ポンプの前段側の試料水流路に洗浄水流路が接続された切替バルブを設け、この切替バルブを、前記流量計が流量を一定値に保持できなくなった時に、コントローラからの切替信号により切替バルブを洗浄水流路に切り替えて洗浄水を試料水流路に通流させるようにしたことを特徴とするアンモニア計。While driving the sample water injection pump provided in the sample water flow path, the reagent water is injected and mixed into the sample water, and the gas separated from the liquid is converted into nitric oxide by the gas-liquid separation tube. In an ammonia meter that supplies chemiluminescence to the chemiluminescent part via the channel and measures ammonia nitrogen from the emission intensity,
A flow meter is provided on the downstream side of the sample injection pump provided in the sample water flow path, and the sample water injection is performed so that the flow rate of the sample water is maintained at a constant value by performing a calculation process on the measurement signal of the flow meter with a controller. The pump is controlled by the calculation processing result from the controller, and a switching valve having a washing water channel connected to the sample water channel on the upstream side of the sample water injection pump is provided. An ammonia meter characterized in that, when it becomes impossible to maintain a constant value, the switching valve is switched to the washing water channel by a switching signal from the controller so that the washing water flows through the sample water channel.
前記気体流路に気体流量計を設け、その気体流量計の計測信号をコントローラにて演算処理して、気体の流量が一定値を保持するように前記化学発光部の出力側に設けた減圧ポンプを、コントローラからの演算処理結果により制御するとともに、前記気体流量計が流量を一定値に保持できなくなった時に、コントローラから気体流路の交換を促すことを表示する表示部を設けたことを特徴とするアンモニア計。While driving the sample water injection pump provided in the sample water flow path, the reagent water is injected and mixed into the sample water, and the gas separated from the liquid is converted into nitric oxide by the gas-liquid separation tube. In an ammonia meter that supplies chemiluminescence to the chemiluminescent part via the channel and measures ammonia nitrogen from the emission intensity,
A pressure reducing pump provided on the output side of the chemiluminescent unit so that a gas flow meter is provided in the gas flow path, a measurement signal of the gas flow meter is processed by a controller, and the gas flow rate is maintained at a constant value Is controlled by a calculation processing result from the controller, and when the gas flow meter can no longer hold the flow rate at a constant value, a display unit is provided for displaying that the controller prompts replacement of the gas flow path. Ammonia meter.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2002145634A JP4013647B2 (en) | 2002-05-21 | 2002-05-21 | Ammonia meter |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2002145634A JP4013647B2 (en) | 2002-05-21 | 2002-05-21 | Ammonia meter |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2006342035A Division JP4424347B2 (en) | 1999-06-04 | 2006-12-20 | Ammonia meter |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2003337127A JP2003337127A (en) | 2003-11-28 |
JP4013647B2 true JP4013647B2 (en) | 2007-11-28 |
Family
ID=29704863
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2002145634A Expired - Fee Related JP4013647B2 (en) | 2002-05-21 | 2002-05-21 | Ammonia meter |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP4013647B2 (en) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5268445B2 (en) * | 2008-06-25 | 2013-08-21 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | Flow injection analyzer |
CN106680037A (en) * | 2017-03-01 | 2017-05-17 | 中国人民解放军空军勤务学院 | Microsampling and constant temperature maintaining device applied to on-line analysis of liquid and method thereof |
JP7192906B2 (en) * | 2021-03-26 | 2022-12-20 | 横河電機株式会社 | Control device and control method |
-
2002
- 2002-05-21 JP JP2002145634A patent/JP4013647B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2003337127A (en) | 2003-11-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101723883B1 (en) | Apparatus and method for measuring total organic carbon with integrated oxidation reactor | |
US5644070A (en) | Ozone concentration sensor | |
JP4013647B2 (en) | Ammonia meter | |
JP2013185884A (en) | Water quality analyzer | |
JP4424347B2 (en) | Ammonia meter | |
JP3931592B2 (en) | Ammonia measurement waste liquid treatment method and ammonia measurement device | |
JP2007147633A6 (en) | Ammonia meter | |
JPH10123140A (en) | Blood coagulation measuring device | |
JP2007024717A (en) | Water quality analyzer | |
JP2001174448A (en) | Nitrogen concentration measuring apparatus | |
JPH1194820A (en) | Method for especially measuring amount of caco3 of cleaning suspension from absorbing device of exhaust gas desulfurizer | |
JP2006284500A (en) | Nitrogen oxide analyzer, and parameter setting method applied to nitrogen oxide analyzer | |
JPH03152445A (en) | Method and apparatus for chemical emission quantification of ammonia | |
JP2001013048A (en) | Gas concentration measuring apparatus | |
JP3931602B2 (en) | Calibration method for concentration measuring device | |
JP2009240898A (en) | Misty liquid flow rate measuring apparatus and misty liquid flow rate measuring method | |
JP7163973B2 (en) | Water quality analyzer | |
US20090246882A1 (en) | System for Measurement of Dissolved Organic Compounds in Water | |
RU2006107324A (en) | METHOD FOR DETERMINING CaCO3 CONTENT IN IRRIGATING LIQUID IN SCRUBER | |
JP2002267653A (en) | Nitrogen concentration measuring instrument | |
JP2002177944A (en) | Treatment equipment for waste ammonium ion measure liquid and ammonium ion measuring instrument having the same | |
JP2001124757A (en) | Self diagnosis method of system in trimorphic nitrogen- analyzing system | |
JP2001183299A (en) | Nitrogen concentration measuring device and three-state nitrogen concentration measuring device | |
JP2000146942A (en) | Device for measuring concentration of nitrogen in water | |
JP3911821B2 (en) | Ion concentration measuring device |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20041117 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20060220 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20060228 |
|
A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060424 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20061128 |
|
A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20061220 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20070821 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20070903 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100921 Year of fee payment: 3 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100921 Year of fee payment: 3 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100921 Year of fee payment: 3 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110921 Year of fee payment: 4 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110921 Year of fee payment: 4 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120921 Year of fee payment: 5 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120921 Year of fee payment: 5 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130921 Year of fee payment: 6 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |