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怎样将压力泵的“压力值”调大?

秋双如霜惜 2017-12-14 02:57:51 1036  浏览
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  • dicklw31 2017-12-15 00:00:00
    压力泵的“压力值”调大方法有步骤方法:选用设定值范围在   0.1~1.0Mpa   的压力控制器(JC-210,HNS-210)   旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的   0.8Mpa(8kg   或   8bar)处,此值为上限切换值。   旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的   0.3Mpa,       下限切换值=   上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。将控制器的接线端子接入被控的电气回路。接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝   。 压力泵压力的原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬时复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。

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微流体通道中的快速介质切换通常是执行广泛的生物医学和化学微流体测定的一个必需技术,例如体外活细胞分析、颗粒洗涤等等。基于此项需求,Elveflow提出了两种不同的微流体仪器配置,以便实现超快速流量的变化。

配置A:Elveflow OB1压力泵/压力控制器 + MUX流量切换阀(flow switch valve)
配置B:Elveflow OB1压力泵/压力控制器

在本文中,测量、分析和比较了这两种配置的介质变化速度(medium change speed),以便帮助客户找到Z佳的配置来执行他们的实验中的特定分析。

实验

为了测量介质变化速度,设置了2中配置且已经执行了几个介质流量切换(medium flow switches)(参见下图),并且对每种配置使用30fps的帧速进行记录。

其次,使用“ImageJ”软件分析每个视频并切成一堆图像(每0.003秒一个图像)。Z后,通过每个堆栈监测强度的变化,并计算了固定位置的平均强度,给出了每种配置的不同结果。

实验结果和解释

a) 配置A: Elveflow OB1 + MUX

- Switch each 4 seconds: Average time= 0.2897
- Switch each 8 seconds: Average time= 0.2933
- Switch each 12 seconds: Average time = 0.2833s
- Switch each 16 seconds: Average time = 0.3007s
- Switch each 24 seconds: Average time = 0.2793s

b) 配置B: Elveflow OB1

– Switch each 4 seconds: Average time = 0.3337s
- Switch each 8 seconds: Average time = 0.6893s
- Switch each 12 seconds: Average time = 1.0927s
- Switch each 16 seconds: Average time = 1.5757s
- Switch each 24 seconds: Average time = 2.4970s



结果显示配置A(OB1+MUX)可以执行比配置B(OB1)更快的介质切换。即使当三个测试介质中的每一个之间的开关频率时间变得更长时,这种观察仍然是正确的:配置A显示恒定的平均时间,而配置B显示与开关频率时间成正比的增量(参见下图)。


这种增量的原因是一些流体总是从主通道返回并通过另外两个通道。流体持续流动的时间越长,通过主通道返回的时间也越长。

有一种替代的方法可以用来执行具有这种配置的介质切换,其允许减少平均切换时间:当在主通道的边缘上允许其他两种介质的少量残余层流时,我们可以避免任何回流。因此,介质(medium)不需要额外的时间通过开关(switch)切换来返回。

结论
由于每个测定或实验都不相同,Z佳配置将取决于其目标和条件。以下SWOT分析有助于确定哪种配置更适合哪一种情况。


更加详细的内容介绍,请查看如下链接:http://blog.sina.com.cn/fangdzxx

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离子色谱仪泵的压力校正如何做?

离子色谱仪泵的压力校正:确保仪器度与可靠性

离子色谱仪(Ion Chromatograph,IC)在许多领域中都扮演着重要的分析角色,尤其是在环境监测、食品安全、药品质量控制等领域。而离子色谱仪中的泵系统,作为其核心组成部分之一,直接影响到分析结果的准确性与重复性。因此,泵的压力校正不仅是仪器维护的重要环节,更是确保实验数据可靠的关键步骤。本文将深入探讨离子色谱仪泵的压力校正的原理、重要性及其操作方法,帮助实验人员提高仪器性能,延长设备使用寿命。

离子色谱仪泵的作用及工作原理

离子色谱仪中的泵负责将流动相精确输送到色谱柱内,以实现样品分离的功能。由于泵的性能直接影响到分析过程的稳定性,泵的压力需要进行精确的控制与校正。一般来说,泵的工作原理是通过电动马达驱动活塞或柱塞,通过调节流速和压力,确保流动相在色谱柱内的流动平稳与恒定。

压力校正的必要性

在使用离子色谱仪时,泵的压力设置需要准确无误。若泵的压力过低,流动相可能无法达到设定的流速,导致分离效果不理想;若压力过高,可能会使色谱柱受损,影响分离效率,甚至损坏仪器。因此,定期进行压力校正,确保泵在合适的压力范围内运行,对维持仪器性能至关重要。

压力校正还可帮助解决由泵磨损或气泡引起的压力波动问题。随着时间的推移,泵的密封件和活塞可能会出现老化或磨损,这时需要进行校正或更换相关部件,以防影响实验结果的准确性。

压力校正的方法与步骤

  1. 准备工作:确保仪器处于正常工作状态,并连接好所有必要的管路和电源。检查泵的流动相是否充足,避免因流动相不足而影响压力校正。

  2. 检查压力表:许多离子色谱仪配备有压力表,用于实时监控泵的压力。通过观察压力表,可以判断是否需要进行校正。

  3. 设置标准压力值:根据仪器的要求与标准操作手册,设定一个理想的工作压力范围。一般来说,离子色谱仪的工作压力通常在几百个巴(Bar)之间。需要根据具体的仪器型号与工作条件来确定。

  4. 校准泵系统:启动泵并逐渐调节压力,确保压力值与标准值相符。此过程中可以借助校准设备,如精确的压力传感器,来帮助检测是否存在误差。

  5. 调整与测试:如果发现压力超出了预设范围,调整泵的控制系统,进行必要的修正。重新启动泵并进行多次测试,确保仪器稳定运行。

  6. 记录与监控:完成压力校正后,记录下相关参数,以便未来对泵系统进行维护与检查时参考。建议定期监控泵的压力表现,防止长期使用后出现问题。

总结

离子色谱仪泵的压力校正是一项非常重要的日常维护工作,它不仅确保了分析数据的精确性,还能延长设备的使用寿命。通过定期校正泵的压力,实验人员可以有效减少由泵系统问题引发的误差,提升整个分析过程的稳定性和可靠性。在进行压力校正时,务必遵循操作手册与设备要求,做到科学、精确,并根据实际使用情况进行调整,以确保仪器始终处于佳工作状态。


这篇文章从多个角度分析了离子色谱仪泵压力校正的意义、方法和操作步骤,内容简洁明了,同时保持了专业性,符合SEO优化的要求。

2025-02-02 09:10:15 51 0

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