北京核工业硅表操作使用说明书

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1.仪器的主要技术参数
测量范围硅(0~100)µg/L(0~2000)µg/L
磷(0~5)mg/L(0~10)mg/L(0~20)mg/L
联氨(0~100)µg/L
测量光源固态冷光源
示值误差±1%FS
重复性≤1%
响应时间硅:12分钟磷、联氨:6分钟
显示方式240×128点阵LCD显示器,中文菜单引导操作,显示运行
状态和测量结果
测量结果查询13000条测定结果可按数据或图形方式查询
浓度值模拟量输出4~20mA隔离恒流输出,要求负载电阻小于500Ω,多路测
量时,每路信号均单独输出
浓度数字量输出RS232C或RS485通讯接口(选购件)
上、下限浓度报警用户设定,可带~36V、1A的警示装置
试样监测当检测到无试样时,则取消本次分析。

试样恢复时重新正常
工作
试剂监测可监测每一种试剂的有无,并给予提示。

试样条件温度(5~40)℃;流量大于100ml/min;压力:0.1MPa;
试样中含固量少于0.5g/L;颗粒尺寸<5μm
环境温度(5~45)℃
仪器外形尺寸310mm×500mm×700mm(深×宽×高)
盘装式开孔尺寸470mm×670mm(宽×高)
托架尺寸450mm×300mm(宽×深)
重量35kg(包括试剂重)
电源交流220V±22V50Hz±1Hz
试剂消耗硅:2升/月/种;磷、联氨:3升/月
多路测量最多可进行六路测量
多点标定可进行2~5点标定,采用最小二乘法处理
2.仪器工作原理及结构
FIA-33M型自动分析仪,由化学流路系统和电子学系统两部分组成。

化学流路系统安装在机箱下部。

它包括隔膜泵、电磁阀、化学管路、光度检测器等。

电子学系统包括电源、液晶显示器、键盘、计算机及控制电路板,位于机箱上部。

机箱左上部放置试剂桶,试样过滤器安装在机箱前面下部。

仪器的结构见图2-1所示。

试样旁路流经试样过滤器,进入溢流杯,再进入流路系统进行清洗并确定基线值,然后启动试剂阀注入试剂。

试剂与试样充分搅拌混合并发生化学反应,产生颜色,计算机采集光度检测器产生的信号变化,计算出浓度值并输出相应信号。

图2-1仪器结构示意图
3.仪器各部件描述
3.1仪器的电路系统
仪器的电路系统由240×128点阵液晶显示器、键盘、电路板、电源等部分组成。

仪器的计算机系统、控制驱动电路、光度检测电路集中在一块板上,电源、报警、输出电路集中在另一块电路上板上。

电路系统框图见图3-1
图3-1电路系统结构框图
微计算机系统由单片微处理器、液晶显示器、键盘、存储器、接口电路、A/D转换器、D/A转换器等器件组成。

仪器各部件的控制、测量信号的采集、处理及测量结果的计算、显示、存储由计算机完成。

计算机给出的控制信号通过光电隔离后驱动泵和阀工作。

液晶显示器以中文方式显示出测量结果、时间及运行的各种状态,并以中文菜单方式引导用户通过键盘进行各种参数的设置和操作的选择。

光度检测电路由LED光源、光电池、前置放大器、吸光度电位器等组成。

被测溶液的光吸收率由光电池转换成电信号经放大后,由A/D转换器转换成数字信号,计算机采集后,运算转换成吸光度值,据此吸光度值计算出试样中被测物的浓度值。

输出电路通过光电隔离将测量结果、运行状态等信号转换成模拟信号、数字信号或开关信号传送给外接的设备以便对被测参数进行远程监控。

3.2隔膜泵
仪器安装了一台隔膜泵,用于标样及试剂的吸入和输送,由计算机控制工作。

隔膜泵取代了传统的蠕动泵,特点是无须更换泵管,没有维护量。

3.3电磁阀
仪器箱体内安装了多只管夹式电磁阀,它们均在计算机控制下工作。

在“硬件测试”菜单屏,选择相应阀,阀将吸合。

阀工作时,液路连通;阀不工作时液路切断。

友情提示:管夹式电磁阀长时间不工作时,阀管经长期挤压会发生粘连,这时可拉出粘连部分,经揉搓疏通后,挪动一下受挤压位置,可继续使用。

如无法疏通,可用一根新阀管更换。

更换时可在“硬件测试”菜单屏,启动相应的电磁阀,抽出旧阀管后装上新阀管即可(更换时先将阀管一头剪尖以方便穿入)。

3.4过滤器
试样过滤器和试剂过滤器
试样过滤器安装于仪器正面下方,试样由试样进口进入过滤器,然后再进入溢流杯,溢流杯排水与过滤器排水口相连,由排出口排出滤液。

试样通过高分子微孔过滤芯,进入滤液储腔。

滤液流量应不小于100ml/min。

微孔过滤芯应视试样的清洁程度定期更换,更换时,先拧开过滤芯帽盖、取下过滤芯,然后换上新过滤芯,重新紧固好帽盖即可。

试样可通过Φ8mm塑料软管与被测水样连接。

排放口用Φ16mm塑料软管连接插入到排废管道中。

(注意:排废液管道出口一定要通大气)
试样与过滤器的连接管内壁应保证清洁,无异物。

在冲洗炉水取样管道时,应使过滤器试样进口与炉水取样管道脱离,防止大量固体不溶物进入试样过滤器。

试剂过滤器装在试剂管入口处和隔膜泵入口处,以避免大固态颗粒对测量产生干扰。

试剂过滤器严禁取掉,并且一定要定期更换。

3.5光度检测器
光度检测器由固体单色冷光源、流通池、硅光电池、前置放大器、光纤传输头等部分组成。

用于测量流过流通池溶液的吸光度。

流通池长期使用,吸光度调整不到零或吸光度显示不稳定时,可能因流通池污染所致。

此时可用泵吸入5%氨水洗涤(5~10)分钟,然后再吸入高纯水将光度检测器冲洗干净。

3.6仪器的输出
3.6.1模拟量输出
仪器每个通道都有各自独立的D/A输出,它们与仪器是完全隔离的。

仪器测得的样品浓度将以4~20mA(或0~10mA)的恒电流信号输出。

它与记录仪或计算机数据采集器连
接时,其采样电阻应小于500Ω,具体接线见图3-2。

在出厂时,每个通道对公共端都连有“假负载”,以免恒流输出管开路和短路,在连接上位机或其他设备时必须取掉。

3.6.2开关量输出
仪器设有继电器作为开关量输出,供远程连接上限、下限报警装置。

当样品浓度超过设定的上限或低于设定的下限时,仪器内的继电器动作,使触点闭合,发出报警信号。

继电器常开触点的容量为1A250V AC。

开关量输出连接见图3-2。

3.6.3数字量输出(选购件)
仪器设有RS232C和RS485接口供数字通讯用。

输出通道号、浓度值及相关的报警信息。

连接图见图3-2。

图3-2FIA-33M分析仪端子图
4.菜单操作
4.1开机画面
开机后仪器显示下述屏幕图。

按任意键,仪器将进入工作状态屏。

4.2工作状态屏
工作状态屏为主菜单屏,显示了仪器可供选择的各种工作状态、当前日期、时间和光度检测器的吸光度值。

通过“▲”、“▼”键选择要进行的工作命令(或用数字键直接选择)。

选中的项目文字将反显,按“确认”键即进入下一级菜单。

4.3试样测定屏
屏幕左侧以列表方式按时间顺序,自下而上列出了从当前开始,以往测量的通道号、时间和浓度值。

右侧显示出当前的日期、时间、上次测定的时间、通道号、浓度值、单位、仪器当前状态。

在测定状态下按“6”键后接着按“复位”键回到主菜单。

硅酸根自动分析仪
VOL VOL:
:Si0410Please enter any key
20002000--0505-
-1018:24DATE 0505--100909:
:47A 09:1720.1A 20.3ug/L
B 09:32
50.2B 测量
A 09:47
20.3
ABS ABS:
:0.006
4.4标定仪器屏
在主菜单下选定“标定仪器”按“确认”键后,将出现上面的屏幕。

在光标位置上键入标样浓度值。

按“确认”键后,将出现标样测定运行状态屏。

此屏与试样测定屏相似,测定结果被填写到屏幕左侧的表列中。

同一标样进行两次测定,一个标样测定结束后,屏幕将自动返回到下一标样浓度值输入屏。

将标液吸入管插入新的标液后,键入新的标液浓度值按“确认”键可继续进行该标液测定。

仪器最多允许测定5个标液。

测定完毕后,按“确认”键结束仪器标定操作。

屏幕上将显示出浓度计算方程式中各项系数及计算方程的相关系数R 。

当需要对某一标样重新进行标定时,可以按“标定”键,此时屏幕将出现“重新标定标样号”的提示,输入需要重新标定的标样编号后,将标液吸入管放入需重新标定的溶液中,按“确认”键,即可重新对此标样进行标定。

仪器可多次重标各标样。

最后按“确认”后,计算机将根据新测定的结果重新计算出计算方程式中的各项系数。

当标定结果被认可后,按“确认”键,仪器将存储本次标定结果,屏幕将回到主菜单屏。

“标定仪器”的更详细说明见“5.仪器的标定”一章。

4.5硬件测试屏
按数字键“0”,选定测试功能后,仪器将模拟一次测量过程,包括进样,搅拌,加药,读基线,读峰,排放等环节。

(注意:用测试功能前要保证标液吸入管和试剂管放入除盐水中)
01C 10μg/L 键入标样值O.0410.040
结束标定按确认
ABS ABS:
:0.006
按数字键“1”,将开启光度检测器右上角的G阀,按数字键“2”,将开启光度检测器左下角的W阀,同时开启G阀和W阀,可将光度检测器中的液体排放干净。

按数字键“3”,液泵将被启动。

(友情提示:启动液泵前一定要先启动相应的阀(如启动“7空气阀”),否则长时间使泵的入口处于关闭状态,可能损坏液泵)
按数字键“4”,菜单将反显为“报警上限”,同时报警上限的两个触点闭合,按“▲”键,菜单将反显为“报警下限”,同时报警下限的两个触点闭合。

按数字键“5”,首先启动标定阀,连续按“▼”键依次循环启动通道A阀、通道B阀、通道C阀等。

按数字键“6”,首先启动试剂R1阀,连续按“▼”键依次循环启动试剂R1、R2、R3、R4阀。

按数字键“7”,启动空气阀,此阀和液泵一起启动可起搅拌作用。

`
按数字键“8”,仪器启动清洗程序,此功能用于停机前的仪器流路清洗,完成两遍清洗后,仪器回到硬件测试菜单。

(使用清洗功能前,必须把标液吸入管插入除盐水中)按数字键“9”,仪器显示“电流输出4mA”,仪器的每个通道电流输出被强制输出4mA,连续按“▼”键依次循环显示“电流输出12mA”、“电流输出20mA”。

4.6参数设定屏
该屏显示了仪器运行中的各项参数,通过有关参数的设定,仪器将按照用户的要求进行工作。

选中某一参数,按“确认”键后,可以选择的代码或浓度单位将提示在屏幕的下方。

用户在光标位置处键入相应数字,按“确认”键后即完成设定。

4.6.1测量通道
本项用于设定测量通道,按“确认”键后光标出现在设定位置上,四位数分别对应A、B、C、D四个通道。

可以用1、2、3、4数字选定对应的通道。

若要关闭某一通道,可以在对应的
位置上设置O。

如设定A、B、D通道,则可键入1204四位数。

按“确认”键后即完成设定。

当通道参数设定为0000时,仪器将从标定通道进入试样进行分析。

4.6.2上、下限浓度
此项用于设定产生上、下限浓度报警信号的界限。

当测量结果超出这个范围时,仪器将发出报警信号。

4.6.3输出满度
该项设定为模拟量输出为20mA时所对应的浓度值。

如设定为100时,则在测定结果为100μg/L时,仪器模拟量输出为20mA。

当测量结果为0μg/L时,则为4.0mA。

该值同时也规定了“查询记录”中曲线查询方式浓度坐标的满度值。

4.6.4时间校正
此项用于校正仪器时钟,选中后即可对仪器时钟进行修正。

首先输入年、月、日,确认后,输入时、分。

4.6.5计算系数
此项显示计算浓度时计算方程使用的各项系数。

它们是标定仪器后,根据标准试样的浓度值和吸光度值采用回归分析方法计算求出。

当选中此项后,在光标的引导下,也可以对各项系数进行修改和设定。

在往后的测定中,修改后的系数将被采用。

仪器重新标定后,计算系数将被更新。

4.6.6测定周期
此项参数用于设置测定间隔时间,0代表时间间隔为0分钟,1代表15分钟,2代表30分钟,3代表60分钟。

4.6.7校正浓度和校正周期:该项为保留项,暂不使用。

4.7查询记录屏
进入查询记录屏,菜单显示如下:
按数字键“0”,仪器把运行的各通道的数据依次同时显示出来;如选某一通道则只显示本通道的数据,此外每一通道还能以曲线方式显示。

进入数据查询后,首先显示的是最新时间的数据,按“▲”键或“▼”键可前后翻动历史数据。

4.8查询标定屏
本屏记录了仪器标定的日期和各项数据。

4.9屏幕提示
仪器工作时,单片机系统将对其工作状态进行监控,若发现异常,将在屏幕上出现相应的提示。

各项提示及处理办法列表如下:
01C 0标定仪器0.0410.040
5月14日02C 10计算系数
0.0620.061
a =-20
b =490
C =-87R=0.9998
屏幕提示说明
无试剂
无试剂,取消该次测定。

屏幕提示“NO R1”(无试剂),仪器待机等待人为干预,按“确认”键仪器回主菜单,试剂添加完毕,再重新进入测量。

无试样
本通道无试样。

仪器将取消本通道测定,自动转入下一通道测量。

当仪器循环回到刚才无试样水样监测到仍无水样。

仪器屏幕提示“NO S ”(无试样)。

仪器待机。

当水样正常后,仪器将自动进行测量。

5.仪器的标定
5.1仪器的标定原理
FIA-33M(隔膜泵)型自动分析仪采用光度法对被测物的浓度进行测定。

根据郎伯-比尔定律,溶液中有色物对光的吸收与该物质的浓度有如下关系:
A=Log P0/P=ξCL
式中:P0入射光强度A吸光度
P透过溶液后光强度C有色物浓度(摩尔/升)
ξ摩尔吸光系数L光程长度因此在试样测定前,首先应用一组己知浓度的待测物溶液对仪器进行标定。

仪器根据已知浓度和对应的吸光度值建立一个计算待测物浓度的方程式。

当标定采用两个标准液时,计算采用如下方程式;
C=a+b⊿A
式中:C溶液的浓度值⊿A被测物吸光度值与基线吸光度值之差
a方程截距b方程斜率
当标定采用三个以上标准液时,计算采用的方程式如下:
C=a+b⊿A+c⊿A2
a、b、c为多项式常数。

采用多点标定可以对测定中化学因素造成的偏离进行修正。

在初次使用仪器时一定要先对仪器进行标定。

在使用期间也应定期标定仪器,一般来讲,更换试剂后应对仪器重新标定,并和仪器出厂标定参数对照。

5.2标定仪器的方法
仪器初次标定,必须先通过6.4节和6.5节的试运行。

配制2至5个己知浓度的标准溶液,按从低到高的顺序,将标液吸入管插入到第一个标样中,在主菜单中选取“标定仪器”,按“确认”键即进入标定仪器程序。

按提示输入标样的浓度值,按“确认”键后仪器即自动开始标样的测定。

显示屏显示测定的过程并记录下测定的吸光度值。

每一个标样会自动平行进行两次测定。

当第一个标样测定完后,屏幕将提示输入下一个标样的浓度值,继续标样的测定。

当所有标样测定完后,按提示结束标定工作。

此时计算机根据测定的结果计算出浓度计算方程的各系数和相关系数。

如果发现某一标样两次平行测定的吸光度值差别较大,应重新对该标样进行测定。

此时可将标液吸入管放入需重新测定的标样中,按“标定”键,屏
幕提示输入需要重新测定的标样序号。

按“确认”键后仪器即对该标样重新进行测定。

需要重测的标样测定完后,计算机根据新的测定结果修改浓度计算方程的各项系数和相关系数。

标定结果是否正常要参见以下三条:
1)每一标样的两次平行测定的吸光度要重现。

2)标样的吸光度/浓度要基本符合线性关系,参见仪器说明书出厂标定参数。

3)相关系数大于0.999
标定结束后,如认可标定结果,按“确认”键仪器将存储本次标定结果,并返回主菜单。

仪器将按照新标定结果运行。

注意:仪器在投入运行之前,一定要在测量曲线上加上本底硅。

方法是:在主菜单下选择“参数设定”项,按“确认”键后仪器进入参数设定屏,选择“计算系数”项,按“确认”键,把本底硅的数值累加到a值上。

本底硅数值可用单倍试剂、双倍试剂方法得到。

另外,根据本仪器的经验值,大约每0.003个吸光度值相当于1ug/L的硅。

据此,假设0标液的吸光度为0.016,则可认为大约有5ug/L的本底硅,可把a值加上5。

6.仪器的安装与调试
6.1开箱
打开仪器包装箱后,首先按照装箱单核对仪器和备品备件。

装箱单
名称规格数量编号
主机1台F3401
保险丝 1.5A4只F3402
阀管Φ3.2*6.4(进口)0.5米F3403
Φ1.6*4.80.5米F3404
Φ3.2*6.4(硅胶管)1米F3405试样过滤芯10只F3406
微型过滤器10只F3407密封垫Φ26×2.58只F3408
Φ4×1.58只F3409直通接头10只F3410
三通接头5只F3411
使用说明书1本F3412
产品合格证1份F3413
6.2仪器的安装
6.2.1仪器应安装在无强烈震动、远离磁场、不受阳光直接照射和无强腐蚀性气体及粉尘
较少的工作环境中,仪器应尽量靠近取样点。

6.2.2将仪器安放在符合上述工作环境的仪表盘或托架上。

仪器外形见图2-1。

开孔尺寸和
托架尺寸见“1.仪器主要技术参数”一章。

6.2.3用Φ16mm塑料软管将试样过滤器的废液排放口连接好,插入排废管道。

(注意:排
放管出口必须与大气相通)
6.2.4打开待测试样管道上阀门,先排放存留的水样,直至流出液无异物、异色。

关闭试样
阀门,用Φ8mm软管将试样管与试样过滤器上试样进口接头连接好。

试样流量应不少于100ml/min,压力不小于0.1MPa。

多路测定时,应将各路试样按上述方法与对应的多通道试样过滤器试样进口接头连接好。

6.2.4将仪器电源插头插入220V50Hz交流电源插座。

或将220V50Hz交流电源直接接入
仪器的电源输入端子。

输出信号端子可根据用户自己的需要接线。

(注意:接线端子图见图3-2;并且一定要保证电源地接地良好)
6.3仪器的通电检查
6.3.1打开仪器电源开关,显示屏亮,显示“PLEASE ENTER ANY KEY”
6.3.2按动任一键进入主菜单,选择“硬件测试”菜单,进入硬件测试屏,检查各部件工
作及输出信号状况。

6.4仪器的水试运行调试
6.4.1检查阀管是否具有良好的弹性,有无粘结。

具体步骤:分别启动相应电磁阀,抽拉
阀管被压部分,揉搓几下,被压部分即可恢复,处理完后,还可将阀管抽拉回原处。

检查各处接头是否连接牢固。

6.4.2将各试剂、标液进口管上安装好试剂过滤器,并插入到除盐水中。

开启仪器,进入
主菜单,然后选择进入“硬件测试”屏,启动“标定阀”、“隔膜泵”,使除盐水平稳地被吸入。

打开试样阀门,使试样流入试样过滤器。

然后分别启动各通道阀,使各通道试样能平稳地吸入。

6.4.3检查流路系统是否有渗漏。

6.4.4在“硬件测试”屏中,选择“0”,并按“确认”键。

启动“测试”功能,仪器大约
在两分钟内完成系统测试。

若一切正常,仪器将显示“OK”。

(注意:此时,标定阀管和各试剂阀管一定要放入除盐水杯中)
6.5试运行调试
水试运行完后,将试剂管从除盐水瓶中拿出置于空气中,在“硬件测试”屏中先启动“液泵”,然后启动“试剂阀”一分钟(硅表需按“▲”键依次启动试剂阀R1~R4各一分钟),抽空试剂管中的除盐水,然后关闭“液泵”和“试剂阀”。

将配制好的试剂放置到仪器左上方的试剂箱中,在试剂进口管处安装好试剂过滤器,并将它们放入相应的装有试剂的试剂桶内。

(注意:硅表要按照试剂箱进口管上的标注将其放入相应的试剂桶内,不得错误)把标液管插入除盐水中,在“硬件测试”屏中先启动“液泵”再启动“标定阀”30秒使光度检测器中充满除盐水,关闭“标定阀”,然后启动“试剂阀”大约15秒(硅表还需按“▲”键依次启动试剂阀R1~R4),使试剂管中充满试剂,然后关闭“液泵”和“试剂阀”。

按“0”,启动“测试”功能,仪器大约在两分钟内完成测试,若一切正常,仪器将显示“O K”。

6.5.1按“复位”键仪器回到主菜单,进入“参数设定”项检查各项参数无误后,复位退
回到主菜单选择“试样测定”命令,让仪器连续运行1小时,使系统达到稳定。

6.6标定仪器
6.6.1仪器在测量状态下,按“6”和“复位”键,使仪器回到主菜屏,配制好一系列标准
试样溶液,将标液吸入管放入到浓度最低的一个标样中,选择“标定仪器”命令,按标液浓度从低到高依次标定。

(详见5.2节仪器的标定方法)
7.仪器的运行
7.1仪器初次投入运行
仪器初次安装使用或长期停止使用后重新启动,都需按第6章6.4和6.5节的规定对仪器进行检查、调试和标定方可投入运行。

7.1.1在主菜单中,选择“参数设定”命令。

按工作要求设定各参数。

7.1.2复位返回到主菜单,选择“试样测定”命令,按“确认”键仪器即开始投入运行。

7.1.3按日常维护和定期维护要求维护仪器,保证仪器可靠运行。

7.2仪器自动停机和再启动
当仪器自动检测到无试样时,显示屏出现“无试样”提示,仪器还发出声音报警信号并自动停止本次测定,进入下一个样品测定。

当再次测定开始,仪器检测到水样恢复后将自动恢复此通道的测定。

若仪器检测到仍无试样,经仪器三次检测确认后,仪器会停机等待人为干预,此时按“确认”键仪器回到主菜单;当仪器自动检测到无试剂时,显示屏出现“无试剂”提示,待换上试剂后按“确认”键仪器回到主菜单。

在主菜单下选择“试样测定”并按“确认”键后仪器重新投入运行。

7.3临时停止运行注意事项(详见8.3)
临时停止工作一周以内,须在硬件测试菜单条下,选择“清洗”命令,仪器将自动清洗流路系统两遍,待清洗完成后,就可关闭电源,仪器将保留所有参数。

重新启动时只须选择“试样测定”并按“确认”键即可。

(注意:使用“清洗”命令前须将标液吸入管插入除盐水中)
7.4长期停止运行注意事项(详见8.3)
仪器若停止工作一周以上,在关闭电源之前,必须进行如下工作:
将试剂进口管从试剂桶中抽出,放入盛有除盐水的杯中,按“6”和“复位”使仪器进入主菜单后选择“硬件测试”并按“确认”键进入硬件测试屏,再启动“液泵”,然后依次启动“试剂阀”各3分钟,洗净试剂管路,关闭“液泵”和“试剂阀”,将标定管放入除盐水中,选择“清洗”命令,让仪器完成自动清洗,待清洗完毕此时方可关闭电源。

仪器重新启动时,应按6.4,6.5节对仪器进行检查、水试运行,必要时重新标定仪器。

8.维护和故障处理
8.1维护
8.1.1日常检查
保持仪器内外清洁。

每日打开仪器前门观察仪器工作状态,检查试样过滤器有无渗漏,一旦发现问题,应及时处理。

8.1.22定期维护
8.1.
1)仪器主要的定期维护工作为添加试剂。

试剂添加结束后,在“硬件测试”菜单条中启动“测试”命令,仪器将快速模拟测量过程,并报告测试结果。

2)试样过滤芯,蒸汽和水处理水样条件下要求每两个月更换一次。

炉水条件下要求每一个
月更换一次。

隔膜泵前端过滤器要求每一个月更换一次。

3)每三个月检查一次阀管,其具体步骤为:启动相应电磁阀,抽拉阀管被压部分,揉搓几
下,被压部分即可恢复,处理完后,也可将阀管抽拉回原处。

检查完所有的阀管只需几分钟,但可以给您的工作带来极大的便利。

8.2可能出现的问题和故障处理
8.2.1阀不动作
1)+24V电源损坏2)供电连线松开
8.2.2显示屏无显示
1)+5V电源损坏2)显示屏连接排线松动。

8.2.3隔膜泵不动作
1)+24V电源损坏;2)连接线松动。

8.2.4无试样?
可能原因:
①测量通道无水样
②通道阀阀管是否粘连,检查W阀阀管和G阀阀管是否粘连
③过滤器对外排放是否通畅
④检查吸光度电位器两端直流电压(多圈电位器抽头红线与黑线之间电压)是否为5~8V之间,如大于或小于,可调节主板上电位器RP8(100K)。

(测量电压前,应把光度检测器充满除盐水,方法为:进入“硬件测试”屏,把标定吸入管放入除盐水中,启动“液泵”和“标定阀”,吸入除盐水约30秒后,关闭液泵和标定阀,然后再测量电压)。

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