AUTOMATED ANALYZER

The present invention decreases water consumption of an automated analyzer without reducing analysis performance. To this end, an automated analyzer according to the present invention comprises: a washing tank 13 in which the exterior of a probe is washed with washing water; a pump 20 for supplying...

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Main Authors TAKAYAMA Hiroyuki, MINAMI Noritaka, KAWAHARA Tetsuji
Format Patent
LanguageEnglish
French
Japanese
Published 22.04.2021
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Summary:The present invention decreases water consumption of an automated analyzer without reducing analysis performance. To this end, an automated analyzer according to the present invention comprises: a washing tank 13 in which the exterior of a probe is washed with washing water; a pump 20 for supplying the washing water stored in a tank 50 to the washing tank via a first flow path 60; and flow path switching mechanisms SV1a, SV1b that switch between supplying the washing water to the washing tank via the first flow path and returning the water to the tank via a second flow path connecting the first flow path and the tank. In a cycle constituting a sequence performed by the automated analyzer, a washing period is set during which washing water is supplied to the washing tank via the first flow path and the probe is washed with the washing water. In a cycle in which the probe is not washed, the washing water is controlled so as to be returned by the flow path switching mechanisms to the tank via the second flow path during the washing period. La présente invention réduit la consommation d'eau d'un analyseur automatisé sans réduire les performances d'analyse. À cet effet, un analyseur automatisé selon la présente invention comprend : un réservoir de lavage 13 dans lequel l'extérieur d'une sonde est lavé avec de l'eau de lavage ; une pompe 20 pour fournir l'eau de lavage stockée dans un réservoir 50 au réservoir de lavage par l'intermédiaire d'un premier trajet d'écoulement 60 ; et des mécanismes de commutation de trajet d'écoulement SV1a, SV1b qui commutent entre l'alimentation en eau de lavage du réservoir de lavage par l'intermédiaire du premier trajet d'écoulement et le retour de l'eau au réservoir par l'intermédiaire d'un second trajet d'écoulement reliant le premier trajet d'écoulement et le réservoir. Dans un cycle constituant une séquence effectuée par l'analyseur automatisé, une période de lavage est définie pendant laquelle de l'eau de lavage est fournie au réservoir de lavage par l'intermédiaire du premier trajet d'écoulement et la sonde est lavée avec l'eau de lavage. Dans un cycle dans lequel la sonde n'est pas lavée, l'eau de lavage est commandée de façon à être renvoyée par les mécanismes de commutation de trajet d'écoulement au réservoir par l'intermédiaire du second trajet d'écoulement pendant la période de lavage. 分析性能を低下させることなく、自動分析装置の消費水量を低減する。このため、自動分析装置は、プローブの外部を洗浄水で洗浄する洗浄槽13と、タンク50に貯留された洗浄水を第1の流路60を通じて洗浄槽に供給するポンプ20と、洗浄水を第1の流路を通じて洗浄槽に供給するか、第1の流路とタンクとの間をつなぐ第2の流路を通じてタンクに戻すかを切り換える流路切り換え機構SV1a,SV1bとを有し、自動分析装置のシーケンスを構成するサイクルにおいて、洗浄槽に第1の流路を通じて洗浄水を供給し、プローブを洗浄水で洗浄する洗浄期間が設定されており、プローブの洗浄を行わないサイクルにおいては、洗浄期間において、流路切り換え機構により洗浄水を第2の流路を通じてタンクに戻すよう制御する。
Bibliography:Application Number: WO2020JP37971