JPS646711B2 - - Google Patents

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JPS646711B2
JPS646711B2 JP55035685A JP3568580A JPS646711B2 JP S646711 B2 JPS646711 B2 JP S646711B2 JP 55035685 A JP55035685 A JP 55035685A JP 3568580 A JP3568580 A JP 3568580A JP S646711 B2 JPS646711 B2 JP S646711B2
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JP
Japan
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orifice
air
circuit
pump
sampling device
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JP55035685A
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English (en)
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JPS55128180A (en
Inventor
Barii Beikaa Uiriamu
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EIDP Inc
Original Assignee
EI Du Pont de Nemours and Co
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Filing date
Publication date
Application filed by EI Du Pont de Nemours and Co filed Critical EI Du Pont de Nemours and Co
Publication of JPS55128180A publication Critical patent/JPS55128180A/ja
Publication of JPS646711B2 publication Critical patent/JPS646711B2/ja
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2202Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling
    • G01N1/2205Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling with filters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/24Suction devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • G01N1/2202Devices for withdrawing samples in the gaseous state involving separation of sample components during sampling
    • G01N2001/222Other features
    • G01N2001/2223Other features aerosol sampling devices

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  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
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  • Molecular Biology (AREA)
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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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  • Pathology (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Supply Devices, Intensifiers, Converters, And Telemotors (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明はサンプリング装置に係り、更に詳細に
はサンプリング装置の中を流れる空気流を一定に
するようにした個人用に設計したサンプリング装
置に係る。
サンプリング装置は既に公知であり、個人が例
えば蒸気あるいは煙霧、ほこり等の空気中の異物
にどの程度身体をさらしたかを決定しようとする
ために個人によつて使用されてきている。サンプ
リング装置は個人が身につけるものであつて、フ
イルターに空気を通すとそのフイルターが空気中
の異物を捕捉する。個人の曝露期間が終了したら
フイルターを取り出して、異物の分析をする。し
かしてこれらのサンプリング装置には、そこを通
る空気流の流量が正確に制御されないという問題
があつた。例えば、もしフイルターが部分的にふ
さがつて空気の吸入が一時的に停止されるかある
いは暫時減少せしめられるかしたならば、当該サ
ンプリング装置のフイルターを通過する空気の停
止あるいは減少を補償するように空気の流量を調
整しかつ増加することは不可能であつた。空気流
量が減少するとフイルターによつて捕収される異
物の量も減少し、それによつて当該個人の曝露の
レベルが不正確なものとなつてしまう。
上述した問題は、米国特許第4063824号に記載
されているサンプリング装置においてほぼ解決さ
れている。しかしながら、毎分約1〜3リツトル
の空気流量を要するサンプリング装置は特殊な問
題を提起するとともに、均一で平滑な空気流量を
与えるためにサンプリング装置の中を送られる空
気を補足的に制御することを必要とするものであ
る。
本発明は上記問題点にかんがみてなされたもの
であつて、基本的にフイルター手段、可変駆動ポ
ンプ、電動ポンプ、空気貯蔵槽、オリフイスおよ
び差動型圧力スイツチによつて構成されるサンプ
リング装置において(i)前記可変駆動ポンプの前方
にアキユムレータを位置させかつ(ii)前記オリフイ
スと前記圧力スイツチとの間に脈動空気圧フイル
ターアセンブリを位置させることによつて上記問
題点を解決することを目的としています。上記ア
キユムレータは可変ポンプの吸入側における過剰
な空気を保有しかつ前記ポンプの吸入口への空気
の流れを均一にし保持する働きをし、また上記脈
動空気圧フイルターアセンブリは圧力スイツチに
接触する空気流中の脈動を弱めそれによつて該圧
力スイツチの活動度を空気流の空気圧の実質的な
変化に制限させる働きをします。
フイルター手段に連結された吸気口を有する、
個人用に設計された本発明の改良されたサンプリ
ング装置は、該サンプリング装置の中を送られる
空気流内に存在する粒子あるいは蒸気を上記フイ
ルター手段上に捕収するようにし、上記フイルタ
ー手段に可変駆動ポンプを連結して該フイルター
手段中に空気流を通すとともにその空気流を上記
サンプリング装置を通して送るようにし、上記可
変駆動ポンプに電動モータを接続して該ポンプを
作動するようにし、上記電動モータには電源を接
続し、上記ポンプには空気貯蔵槽を連結して該空
気貯蔵槽には上記ポンプによつて供給される過剰
な空気を保有させて空気流を一定流量に保持する
ようにし、上記空気貯蔵槽に取付けた管内にはオ
リフイスを位置せしめて、空気流が該オリフイス
を通過せしめられる際に圧力低下を生ぜしめるよ
うにし、上記オリフイスの前方には空気流の空気
圧の変化によつて作動されて低電圧入力電気信号
を形成する差動型圧力スイツチを位置せしめ、上
記電源と上記圧力スイツチとには該圧力スイツチ
の上記低電圧入力電気信号を使用して該信号を積
分する積分回路を電気接続し、上記電源と上記積
分回路とには該積分回路からの信号を増巾してそ
の増巾された信号を上記電動モータに送り、それ
によつて上記ポンプを駆動する上記モータの速度
を上記圧力スイツチによつて生ぜしめられた信号
に関連して制御して上記空気流を一定流量に保持
せしめるようにする増巾回路を電気接続して成る
サンプリング装置であつて、空気を保有し、かつ
上記ポンプの吸入口への空気の流れを均一に保持
するアキユムレータを上記吸気口と上記可変駆動
ポンプとの間に位置させ、かつ上記オリフイスと
上記圧力スイツチとの間には、上記圧力スイツチ
に接触する空気流中の脈動を弱め、それによつて
上記空気流の空気圧の実質的な変化に対する上記
圧力スイツチの活動度を限定せしめる脈動空気圧
フイルターアセンブリを位置せしめて成ることを
特徴とするものである。
上記アキユムレータと上記脈動空気圧フイルタ
ーアセンブリとを有する本発明のサンプリング装
置によれば、サンプリング装置に流入する空気流
を毎分1〜3リツトルとした均一で平滑な流れを
与え、かつ装置に極めて簡単なポンプ(例えば、
単筒ポンプ)の使用が可能になり、しかも均一な
空気流量を達成するための補足のポンプや高価な
制御装置の使用が不要になり、その結果装置全体
の構造を簡単にすることができ製作費も安価にな
るという利点が得られる。
本発明のサンプリング装置は、本来、個人用に
設計したものであり、、サイズがコンパクトで、
約4cm×10cm×16cmの大きさで、重量が約723グ
ラムである。このサンプリング装置は、例えばポ
ケツトやベルトの中、ネツクバンドの中等に入れ
て作業者に担持させることができる。また本発明
のサンプリング装置はデザインが簡素で、工業的
な環境の中でのサービスのために有効である。
一定流量の特徴を有する本発明のサンプリング
装置は、個人に対する環境上の多様な危険を引起
こすものをモニターし得る精度を改良するもので
ある。鉱山や製粉所におけるほこり、工業上の作
業領域における塩化ビニールあるいはベンゼンの
蒸気、及び鉱山における有毒なラドンガスやラド
ンガスの有毒な関連生産物に対するモニタリング
は、本発明のサンプリング装置の重要な用途の代
表的なものである。
以下には本発明を、図面にした実施例に関して
詳細に説明する。
第1図のブロツク図について述べると、そこに
は本発明のサンプリング装置の基本的な装置が図
示されている。空気は、吸気口1から一定の流量
で吸入されて、捕収装置すなわちフイルター2を
通過する。吸気口1及び捕収装置すなわちフイル
ター2はアキユムレータ3に管により連結され、
該アキユムレータ3は直流モータ18によつて駆
動される可変駆動ポンプ4に通路によつて連結さ
れている。
アキユムレータ3は、可変ポンプ4の吸入側に
おける過剰な空気の蓄積に備えるとともに、ポン
プ4のストロークによつて発生せられる空気のサ
ージを弱めることによつて空気の流れを和らげる
助けとなるものである。ポンプ4からは、空気
は、同じく空気の流れを和らげ、かつポンプ4に
よつて発生せられる空気のサージを弱める空気貯
蔵槽5に送られる。排気口7に連通する通路に
は、調整可能なニードル弁等のようなオリフイス
6が位置していて、空気圧の低下を引起すように
なつている。オリフイス6の前には圧力スイツチ
14が位置しており、該圧力スイツチ14は空気
圧の低下における変化によつて作動せしめられ
る。その空気の中のサージを低下するために、上
記圧力スイツチ14の前の通路に脈動空気圧フイ
ルターアセンブリ13が位置せしめられている。
圧力スイツチ14の一側部は空気の流れに対して
露呈せられ、その他側部は大気に対して開放せし
められている。圧力スイツチ14が空気圧低下の
変化によつて作動されると、電気信号が発生せら
れ、この電気信号は、、圧力スイツチ14に電気
接続された積分回路15に送られる。積分回路1
5はこの信号を積分して、送られて来た信号を増
巾する増巾回路16に送る。積分回路15と増巾
回路16とは、電子チツプ17上に形成すること
が可能である。増巾された信号は、空気ポンプ4
を駆動する電動モータ18の速度を制御し、かつ
それによつて当該サンプリング装置の中を通る空
気の流れを一定にするものである。積分回路15
および増巾回路16は直流電源20に電気接続さ
れている。この電源20は、普通、バツテリーで
ある。この電源20と増巾回路16および積分回
路15との間には、開閉スイツチ19が位置せし
められている。
本発明のサンプリング装置のために上記した以
外の配置を使用することも可能である。該サンプ
リング装置は、排気口に袋体を取付けることによ
つて、袋体に空気のサンプルを充填するように使
用することもできる。これを行なうためには、圧
力スイツチ14の低圧側を、13と同一の別の脈
動圧力フイルターを介して排気口7に連結する。
この場合、2個の脈動空気圧フイルターアセンブ
リを接続して差動式脈動圧力フイルターを形成す
ることも任意に行ない得る。
空気流の脈動に感応しない木炭フイルター等の
フイルターを使用すれば、アキユムレータ3を取
去ることが可能である。またもし小さな脈動を引
起すだけの4気筒ポンプ等の多気筒ポンプを使用
すれば、アキユムレータ3および/または空気貯
蔵槽5を排除することが可能であろう。
オリフイス6、脈動空気圧フイルターアセンブ
リ13および圧力スイツチ14は、、フイルター
2とアキユムレータ3との間に位置させることも
できる。この配置をもつてすれば、空気貯蔵槽5
を排除することができる。しかしながら、フイル
ターを差動連結することが必要となるであろう
し、また脈動空気圧フイルターアセンブリと圧力
スイツチとは、フイルターを横切つた所にあらわ
れる吸入空気の圧力低下にさらすことになるであ
ろうし、また空気が漏れ易くなるであろう。
本サンプリング装置のフイルターすなわち捕収
装置2は、気体、液体あるいは固体等のほとんど
いかなる型の物質を捕収するようにも適用しう
る。もし、例えば作業者が露出されるほこりを捕
収するため等の機械的な過が必要とされるだけ
であるならば、0.01ミクロンあるいはそれより大
きい粒子を捕収するフイルターが設けられる。も
し当該フイルターが亜硫酸ガス等のガスを捕収す
るためのものであれば、このガスを捕収する化学
フイルターが使用されるか、あるいはこのガスと
反応する溶体中を空気流を泡立たせて通すことも
できる。もし蒸気を捕収したければ、蒸気を捕収
する木炭フイルター等のフイルターを使用する。
8時間交替時の作業期間の開始時には本サンプリ
ング装置内に新しいフイルターすなわち捕収済が
装填される。この期間の終了時には、このフイル
ターが取出され、当該個人が露出された1種類あ
るいは多種類の物質に対して検査が行なわれる。
この場合、顕微鏡を使用して粒子の数を単に計数
するだけの検査であつてもよいし、あるいはこの
フイルターを例えばガスクロマトグラフイにより
分析することも可能である。
アキユムレータ3は、普通、本サンプリング装
置において使用されている様々な構成部品を収納
しあるいは装着したフレームの一体的な一部分で
あつて、当該フレームをフライス削りあるいは切
削して適当な開口を設けてある。アキユムレータ
の少なくとも1個の側壁は、「ネオプレン」ゴム
等の薄い可撓性材料とすることが望ましい。代表
的なアキユムレータは、約5〜20c.c.の容積を有す
る。上に指摘したように、アキユムレータの目的
は、ポンプの吸入側における空気の蓄積を可能に
することによつて、ポンプのストロークによつて
発生する空気のサージを弱め、あるいは和らげる
ことである。
本サンプリング装置においては、可変駆動型空
気ポンプが使用される。一般に、毎分約1〜3リ
ツトルの給送を行なうダイヤフラム型のポンプが
使用される。ピストンポンプ、回転ポンプおよび
遠心ポンプなどの別種のポンプを使用することも
できる。しかしながら、弁を、エラストマー材料
製、あるいはポリチレンテレフタレートのような
ポリエステル等のプラスチツク製としたダイヤフ
ラム型ポンプを使用するのが望ましい。
このポンプは、約0.0001〜0.02馬力の普通の直
流モータに電気接続される。このモータは可変速
度モータであつて、毎分約1000〜20000回転で作
動する。ある条件の下で、モータとポンプとの間
に減速歯車装置を使用することも可能である。
空気貯蔵槽は、普通、本サンプリング装置にお
いて使用されている様々な構成部品を装着するフ
レームの一体的な一部分であり、該フレームにフ
ライス削りあるいは切削を行なつて適当な開口を
設けてある。ポンプによつて生ずる空気流の脈動
を、該脈動を吸収するエラストマーによつて容易
に減衰しうるように、空気貯蔵槽の一部をエラス
トマーの薄板で包んでもよい。
空気貯蔵槽の目的は、ポンプのストロークによ
つて生ずる空気流の脈動を、該空気流がオリフイ
スを通過する以前に少なくともある程度まで平滑
化することである。空気貯蔵槽の容積は、空気流
の脈動を弱めるのに充分な容積である限りできる
だけ小さくされる。代表的な空気貯蔵槽は、約1
〜5c.c.の容積を有する。
調整可能なニードル弁等のオリフイスが、空気
貯蔵槽を排気口に接続する管内に位置せしめられ
る。約0.4〜4.0インチ(1〜10cm)水柱の圧力差
を生ぜしめるオリフイスが使用される。普通、
2.5〜3.5インチ(6.35〜8.25cm)水柱の圧力差が
使用される。
脈動空気圧フイルターアセンブリ13は、オリ
フイス6の前方であつて、かつ該オリフイス6に
平行な圧力スイツチ14の前方において空気流内
に位置せしめられる。上記アセンブリ13は、ポ
ンプによつて生ぜしめられる空気の脈動及びサー
ジを実質的に弱め、かつ屡々それを除去し、その
結果圧力スイツチが、ポンプの各ストロークによ
つて生ずる各圧力サージでは働かず、それによつ
て圧力スイツチの寿命を実質的に遅延させること
になる。脈動フイルターは、圧力スイツチに伝わ
る圧力信号の遅延をも引起こすものである。この
遅延により、ポンプを制御する回路装置が、ポン
プの速度を反復して早めたりまたは遅くしたりす
るのである。
脈動空気圧フイルターアセンブリ13の諸要素
が第1図に図示されている。ポンプからの空気は
オリフイス6を介して流れ、該オリフイスにわた
つて圧力差が生ぜしめられ、それによつてオリフ
イスの排出側よりも吸入側の方に高い圧力が生ぜ
しめられる。この高い方の圧力は、オリフイス
8,10および12を介して圧力スイツチに伝達
される。オリフイス6の吸入側における空気流の
圧力サージは、まずオリフイス8を通過してアキ
ユムレータ9のチヤンバすなわち空気室を充た
す。上記圧力サージは、次いでオリフイス10を
通過してアキユムレータ11のチヤンバ内に入
り、それからオリフイス12を通過して圧力スイ
ツチ14に到達する。圧力スイツチ14の他方側
は大気に解放されている。かくして上記脈動フイ
ルターアセンブリは、空気流中の空気圧力サージ
を和らげるとともに圧力スイツチに比較的一定の
圧力レベルを与えるものであり、該圧力レベル
は、オリフイス6に発生せしめられる圧力差の平
均値を表わすとともに、圧力スイツチによつて発
生せしめられた信号が積分回路によつて空気ポン
プの作動を制御するのに利用されるが故に空気ポ
ンプの滑らかな、かつ連続的な作動を可能にする
ものである。
一般に、オリフイスにあらわれる圧力低下と大
略同一の設定値を有し、かつ水の約0.01〜0.5イ
ンチ(0.0254〜1.27cm)の空気流における圧力低
下の変化に感応する圧力スイツチが使用される。
圧力スイツチの感度あるいはこのスイツチを作動
するに要する圧力の大きさが、積分回路に送られ
る信号変化の回数を決定する。低レベルの感度を
有するスイツチならば、高感度のスイツチよりも
積分回路に送る信号のオン・オフ変化が少ないで
あろう。感度のレベルの固定したスイツチあるい
は感度のレベルの調整可能なスイツチを使用する
こともできる。
空気流の流量は、オリフイス中の開口の大き
さ、および圧力スイツチの感度によつて決定され
る。一定の条件下で作動するのを望む場合には、
調整可能なオリフイスを固定した圧力スイツチと
ともに使用することができる。可変の条件下で作
動するのを望む場合には、調整可能なオリフイス
あるいは調整可能な圧力スイツチが使用でき、あ
るいはオリフイスと圧力スイツチとを調整可能と
することもできる。
積分回路は、圧力スイツチによつて生ぜしめら
れたオン・オフ信号を受取つて、ゆつくりと変化
する連続信号を形成し、それを増巾回路に送る。
積分回路は約+0.6ボルトにバイアスされており、
圧力スイツチからの信号は、該スイツチが作動さ
れると約1.2ボルトに高まり、上記スイツチが不
作動とされると約0.0ボルトに低下する。積分回
路は、圧力スイツチが閉じられると次第に減少す
る出力電圧を形成してそれを増巾回路に送り、ま
た圧力スイツチが開成の場合には次第に増大する
出力電圧を形成する。この回路は、普通のトラン
ジスター、コンデンサ及び抵抗器から構成され
る。
増巾回路は、積分回路によつて発生せられた信
号を受信し、サンプリング装置中を通る空気流の
一定の流量を保証するために直流モータが様々な
速度で制御され得るように上記信号を増巾する。
この増巾回路は、積分回路からの信号を、電源の
全電圧の最大約95%にまで増巾する。例えば5ボ
ルトの電源の場合、信号は4.8ボルトに増巾され
ることになる。一般に増巾器は、10オームより大
きく、1メグオーグにまで至るインピーダンスを
有している。しかしながら、10オーム以下、例え
ば0.01〜10オームのインピーダンスを有する増巾
器を使用することもできる。この増巾器は、普通
のトランジスター、コンデンサ及び抵抗器から構
成される。
電源は、普通、約5〜6ボルトのバツテリーで
ある。一般に、4個のセルのニツケルカドミウム
バツテリーが使用される。交流を整流した直流電
源を使用することもできる。
本サンプリング装置に使用し得る一つの任意の
回路はバツテリーチエツク回路である。この回路
は、各セルの電圧にあわせて調整し得る精密検電
器を使用し、バツテリーの全充電々圧で作動せし
められるようにセツトされる。バツテリーの完全
な充電を表示するために、普通、スイツチによつ
て作動される発光ダイオードが使用される。
本サンプリング装置に使用し得る他の任意の回
路は、積分回路に接続され、かつ該積分回路の出
力電圧が、本サンプリング装置の中を送られる空
気流の遮断によつて生ぜしめられる通常の作用レ
ベルよりも高くなると作動せしめられる低空気流
検知回路である。この低空気流検知回路は、発光
ダイオード等の光インジケータに電気接続された
双安定マルチバイブレータを含むものである。
有効な積分回路、増巾回路、低空気流検知回路
およびバツテリーチエツク回路が米国特許第
4063824号および同第4123932号各明細書に開示さ
れている。これらの米国特許の適用可能な部分
は、参考として本明細書に参照されている。これ
らの回路は、集積回路のチツプの中に形成するこ
とができる。このチツプは、サイズが小さく、か
つ取付けおよび交換が簡単であるが故に好ましい
ものである。
第2図は本サンプリング装置において使用され
る回路の概略回路図である。
この回路は、集積回路チツプ(ICチツプ)上
に設けられている。上記チツプは、積分回路、増
巾回路、バツテリーチエツク回路および低空気流
検知回路を包含している。チツプの内部構造は、
普通のトランジスター回路から構成されており、
かつ集積回路チツプを製造する当業者にとつて周
知の普通の技術によつてつくられる。このチツプ
は、当該回路の外部機能電気構成部品に接続する
15個の端子を有している。
ポンプに接続されたモータ(M)に動力を供給
するには、スイツチSW1をオン位置に位置させ
る。これにより該スイツチSW1は、バツテリー
(BATT)からモータ(M)に、またダイオード
D2(代表的にはIN4001)を介してチツプの回
路にその電力入力端子5(+VCC)より電力を
送る。ダイオードD2は、バツテリーが偶発的に
逆極性で接続された時の回路の損傷を防止するた
めのものである。
端子5とアースとの間に接続されたコンデンサ
C1(代表的には2.2マイクロフアラツド)は、
電気的なノイズを過するものである。チツプの
積分回路が作動している際には、第6番端子
(CAP)に接続されたコンデンサC3(代表的に
は10マイクロフアラツド)にかかる電圧は、圧力
スイツチSW3の状態によつて常に増加している
かまたは減少しているかのいずれかである。空気
流量が低い場合には、SW3は開いており、第6
番端子の電圧は増大するが、空気流量が高い場合
にはSW3が閉成されて、第4番端子(SW)を、
チツプのための共通の端子である第1番端子
(GND)に接続し、その結果電圧が低下する。電
圧の増減の割合(時定数)は、コンデンサC3と
抵抗器R2(代表的には2.2メグオーム)によつ
て決定される。R2はアース(GND)とチツプ
の積分回路に接続された第7番端子(TRIM)と
に接続されている。
ポンプを最初に起動する際により短かい時定数
を与えるために、R3(代表的には100キロオー
ム)をR2に並列に接続する瞬時スイツチSW2
が閉成される。SW2はアースとR3とに接続さ
れる。R2はチツプの第7番端子に接続される。
チツプ内において、積分回路からの電圧は増巾
回路に供給される。増巾回路は、第13番端子
(DRIVE)、第14番端子(ILIM)、および第15番
端子(OUT)に接続されている。出力トランジ
スターQ1(代表的にはD40―D2)は、第
13、14、および15番端子に接続されていて、モー
ターに付加的な電圧を与えるものである。
第15番端子とアースとの間に接続された抵抗器
R1(代表的には1オーム)は、増巾器が形成す
ることになる最大電流値を設定する。第15番端子
とアースとの間に接続されたコンデンサC2(代
表的には2.2マイクロフアラツド)は、増巾器の
出力電圧を安定化するためのものである。
チツプ内において、積分回路からの電圧は低空
気流検知回路にも送られる。積分回路からの通常
の電圧よりも高い電圧は、ポンプを通る空気流量
が低いことを示すものである。空気流量が低くな
ると、低空気流検知回路がトリガーされ、第3番
端子(LF)が付勢されるとともに第2番端子
()が消勢される。空気流量の所望の表示を行
なわしめるために、どちらか一方の端子を発光素
子(LED)に接続することができる。LED1を
第2番端子とアースとの間に接続すると、該
LEDは、オンの状態のとき適正な空気流制御状
態にあることを表示し、空気流が小さくなると
LEDは消灯する。上記LEDを第3番端子とアー
スとの間に接続すると、該LEDは、オフのとき
適正な空気流制御状態にあることを表示し、空気
流量が低いとLEDは点灯する。
空気流量の低い状態が発生し、低空気流検知回
路がトリガーされ、次いで空気流が正規の空気流
に補正されるという条件下においては、第2番お
よび第3番端子は、第12番端子が第5番端子に接
続されているためにその低空気流状態にラツチさ
れたままとなる。第2および第3番端子は、電源
がオフとなるまでそのラツチ位置に留まり、
LED1を、低空気流量を表示するその点灯ある
いは消灯状態に保持することになる。第12番端子
と第5番端子との間の接続は任意の省略すること
ができるが、そうすれば小空気流状態が補正され
ると第2および第3番端子はそれらのもとの状態
に復するであろう。
チツプ内において、バツテリーチエツク回路
は、バツテリーの電圧が特定のレベル以上の時、
第8番端子(IND)に接続された発光素子
(LED2)をドライブする。抵抗器R4(代表的
には20キロオーム)、R5(代表的には5キロオ
ーム)およびR6(代表的には5.1キロオーム)
が電源スイツチとアースとの間に直列に接続され
ており、R5のワイパは、バツテリー電圧のある
パーセンテージをバツテリーチエツク回路に与え
るように第9番端子(B.SET)に接続されてい
る。この電圧がチツプ内において設定されたイン
タバル精密基準電圧よりも高い場合には、電力が
第8番端子に供給されてLED2が点灯し、バツ
テリーが完全に充電されていることを表示する。
また上記の電圧がインタバル精密基準電圧よりも
低い場合には、LED2は付勢されず、よつてバ
ツテリーが充分に充電されていないことを表示す
る。
精密基準電圧は、バツテリーチエツク回路のた
めに集積回路チツプ内において発生せしめられ
る。第11番端子は、普通、アースに接続される。
もし必要ならば、温度安定性を良くするために第
11番端子とアースとの間に抵抗器を接続すること
ができる。
上記精密基準電圧を過するために、コンデン
サC4(代表的には0.02マイクロフアラド)が第
10番端子(REF)からアースに接続されている。
バツテリーは、ニツケルカドミウムバツテリー
充電器により充電ジヤツクJ1を介して充電が行
なわれる。この充電ジヤツクが偶発的にシヨート
した時に電流が流れるのを防止するために、ダイ
オードD1(代表的にはIN4001)がJ1からバ
ツテリーのプラス端子に接続されている。
本サンプリング装置の実際の作動においては、
本サンプリング装置は、8時間労働の間身体につ
けているように作業者に与えられる。その労働時
間の終了時に、該労働時間中に吸気が妨げられた
かどうかを決定するために空気流制御回路の
LEDを観察する。次いでサンプリング装置から
フイルターを取出して、それを分析のため試験所
に送り、結果を当該作業者のフアイルに記録す
る。もし過度に露出がなされていることがあれ
ば、その作業者は当該特定の部処から退かせて別
の仕事を与えることができる。
各作業者がその労働時間の開始時には彼自身の
線量計を抜き取り、その終了時には返納するよう
にサンプリング装置バンクを維持するのが実際的
である。
与えられたグループのうちのたつた1人の作業
者をモニターし、かつそのグループ全員が同一の
露出を受けたものと仮定するのが好ましいであろ
う。所望ならば、各別のサンプリング装置を特定
の作業部処に静止状態に装着し、各人の露出の時
間を作業者が特定の部処においてすごした時間に
よつて近似させることも可能である。
【図面の簡単な説明】
添付図面は本発明の実施例を示し、そして第1
図は本発明サンプリング装置のブロツク図であ
り、第2図は本発明サンプリング装置の一実施例
のための概略回路図である。 1…吸気口、2…フイルター、3…アキユムレ
ータ、4…可変駆動ポンプ、5…空気貯蔵槽、6
…オリフイス、7…排気口、8…オリフイス、9
…空気室、10…オリフイス、11…空気室、1
2…オリフイス、13…脈動空気圧フイルターア
センブリ、14…圧力スイツチ、15…積分回
路、16…増巾回路、17…電子チツプ、18…
モータ、19…開閉スイツチ、20…直流電源。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 フイルター手段に連結した吸気口を有するサ
    ンプリング装置であつて、該装置を通して送られ
    る空気流内に存在する粒子あるいは蒸気が上記フ
    イルター手段上に捕収され、上記フイルター手段
    に可変駆動ポンプが連結して該フイルター手段中
    に空気流を通し、上記可変駆動ポンプに電動モー
    タを接続して該ポンプを作動させ、上記電動モー
    タには電源が接続され、上記ポンプに連結された
    空気貯蔵槽には上記ポンプによつて供給される過
    剰な空気が残存して空気流を一定流量に保持し、
    上記空気貯蔵槽に取付けた管内にはオリフイスを
    位置させて、空気流が該オリフイスを通過する時
    に圧力が低下するようにし、上記オリフイスの前
    方には空気流の空気圧の変化によつて作動されて
    低電圧入力電気信号を形成する差動型圧力スイツ
    チを位置させ、上記電源と上記圧力スイツチとに
    は該圧力スイツチの上記低電圧入力電気信号を使
    用して該信号を積分する積分回路を電気接続し、
    上記電源と上記積分回路とには該積分回路からの
    信号を増幅してその増幅された信号を上記電動モ
    ータに送り、それによつて上記ポンプを駆動する
    上記モータの速度を上記圧力スイツチによつて生
    じた信号に関連して制御して上記空気流を一定流
    量に保持させる増幅回路を電気接続してなるサン
    プリング装置において、 空気を保有し、かつ上記ポンプの吸入口への空
    気の流れを均一に保持するアキユムレータを上記
    可変駆動ポンプの前方に位置させて連結し、かつ
    上記オリフイスと上記圧力スイツチとの間に、空
    気室と組合わせた少なくとも1個のオリフイスを
    有する脈動空気圧フイルターアセンブリを位置さ
    せてなることを特徴とする、サンプリング装置。 2 上記脈動空気圧フイルターアセンブリが、空
    気室と組合わせた第一のオリフイスと、上記第一
    のオリフイスの空気室に連結された、同じく空気
    室と組合わせた第二のオリフイスと、上記第二の
    オリフイスの空気室に連結された第三のオリフイ
    スとを備えている、特許請求の範囲第1項記載の
    サンプリング装置。 3 上記可変駆動ポンプがダイヤフラム型ポンプ
    である、特許請求の範囲第1項記載のサンプリン
    グ装置。 4 上記ダイヤフラム型ポンプが可撓性ポリマー
    材料製の弁を有している、特許請求の範囲第3項
    記載のサンプリング装置。 5 上記弁がポリエステルの薄いフイルムよりな
    る、特許請求の範囲第4項記載のサンプリング装
    置。 6 表示用発光体に電気接続された双安定マルチ
    バイブレータ回路を備えた低空気流検知回路が電
    気接続されている、特許請求の範囲第1項記載の
    サンプリング装置。 7 バツテリーの各セルの電圧にあわせて調整さ
    れる精密検電器を備えたバツテリーチエツク回路
    が電気接続されている、特許請求の範囲第1項記
    載のサンプリング装置。 8 上記積分回路、増幅回路、低空気流検知回路
    およびバツテリーチエツク回路を電子チツプ上に
    設けてなる、特許請求の範囲第1項記載のサンプ
    リング装置。 9 上記脈動空気圧フイルターアセンブリに、空
    気室と組合わせた第一のオリフイスと、上記第一
    のオリフイスの空気室に連結された、同じく空気
    室と組合わせた第二のオリフイスと、上記第二の
    オリフイスの空気室に連結された第三のオリフイ
    スとを設け、上記可変駆動ポンプを、薄い可撓性
    ポリエステルフイルム製の弁を有するダイヤフラ
    ム型ポンプとし、発光ダイオードに電気接続され
    た双安定マルチバイブレータを備えた低空気流検
    知回路を電気接続させ、バツテリーの各セルの電
    圧にあわせて調整される精密検電器を備えたバツ
    テリーチエツク回路を電気接続させ、かつ上記積
    分回路、増幅回路、低空気流検知回路およびバツ
    テリーチエツク回路を電子チツプ上に設けてな
    る、特許請求の範囲第1項記載のサンプリング装
    置。
JP3568580A 1979-03-19 1980-03-19 Improved dosimeter Granted JPS55128180A (en)

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DE (1) DE3010587A1 (ja)
ES (1) ES489705A0 (ja)
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GB (1) GB2046439B (ja)
IT (1) IT1130555B (ja)
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