, G% k3 x) G! p# h) g. f2 C7 R5 Y2 \0 K/ J7 V: }+ @/ ~5 R
5.1有用户报修,Shimadzu的Sil-20A自动进样器报警,系统存在泄漏。
1 l& p' {: z/ e, U
! V& @1 T, \$ y9 E b' @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。
" U3 O3 E! j! T) H6 P3 u- s0 V
. m/ C* z/ P- C8 o
8 @! @% g2 k, z8 A; t7 W+ F
2 Q/ _" s: J+ J# V, e: [. b- G0 [- c在故障处理之前,对仪器结构和原理的把握是很重要的。
3 y! N, j5 J# R0 \, w
2 m$ y* d" y! u8 e9 I6 G; m其实Sil-20A的仪器结构图就在仪器的门上,可以按图索骥。
8 {5 n+ M% l8 W" N. s" R8 T
3 ^6 q( H! Q3 G$ v( h
- ]. N' F, ^, H I9 Y* K1 S& E: l2 s+ b! M6 k" V4 }) q
(图中的LPV就是低压阀。)
$ e; G; G7 U2 x; d4 U
0 r" e4 t8 w1 U* t* `/ n6 s7 }
另外,参见一下流路原理图。
% ~$ I) O* S3 h' ^9 B! ?% W
/ _/ G, L. h# A
$ N7 J) o" S3 \8 C6 q
5 @& v7 ^+ p( C
上方的阀为低压阀,泄漏就发生在此处。
9 n/ U; R8 f& ]1 O1 j- ~: k0 n1 A. {: B* t
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)。
" D6 b( b, F t, @7 S' ]. n& d t3 o
1 d8 A5 Z! k E" D" v* N, B+ P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。
, p/ c" m/ U, Z
2 s0 _5 x8 g( M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。
9 {2 Z/ X' a: p
3 J" z: e; `9 @: T1 k; ^ Q
$ B6 n& ~( c- G+ }; p" T7 E% M+ e* T- h2 ?& o5 c8 @- J3 U+ f9 a/ M
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。
; N" q1 ^* X) S0 j' v K" \: ]' S# V
4 P9 G: p' q2 C2 T恢复原状,开机测试,一切正常。