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5.1有用户报修,Shimadzu的Sil-20A自动进样器报警,系统存在泄漏。
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自动进样器是较为复杂的体系,部件较尤其是运动的机械部件较多,所以故障率也较高。现场观察,开机后做自动进样器排气操作和清洗,此时发现泄漏发生在仪器低压阀上。在阀体接触面有液体流出,不是阀管路接头不良的问题。
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* b( g" l% o/ K p# O2 }在故障处理之前,对仪器结构和原理的把握是很重要的。
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2 X$ k6 S r' {其实Sil-20A的仪器结构图就在仪器的门上,可以按图索骥。
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(图中的LPV就是低压阀。)
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% ?) c) L% J. ?0 Z另外,参见一下流路原理图。
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. b8 P! k. a/ s/ |9 O1 b2 R上方的阀为低压阀,泄漏就发生在此处。
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/ h$ N W! `# D; j) F' g# w1 @$ S低压阀的结构有点像手工进样阀,借鉴手工进样阀的经验,泄漏往往和转子定子的磨损有关系。于是试图拆解一下低压阀(其实事实并非如此,可见经验未必一定可靠)。
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在试图拆解低压阀之前,突然想到应该检查一下阀出口是否流畅。于是将低压阀出口管路(连接洗针口的位置)打开。发现低压阀不再泄漏。
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* t8 h& d2 Y7 `0 Y) _看来是通往洗针口的管路堵塞,于是顺着流路,打开洗针口。(这个地方很难拆,自动机进样器内部的空间甚小)。煞费心机,终于拆开,将洗针口提出。
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X' M/ H7 @% j( J将其连接到泵出口,反向送液,压力升到20几个MPa,终于把堵塞物顶开了。
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^# T$ Q& P# r" d+ B0 @7 e恢复原状,开机测试,一切正常。