SIGMA2-16P离心机温度骤降故障维修
SIGMA2-16P离心机可利用离心力使混合液中的悬浮
微粒快速沉淀,借以分离不同比重的各种物质成分。在医学检验实验室中,低速离心机常作为分离血清、血浆,沉淀蛋白质、尿沉渣的仪器,是医学检验、教学、科研不可缺少的基础仪器。离心萃取和样本裂解是低速离心机最重要的工作步骤。而离心腔温度对离心萃取和样本裂解效果起着至关重要的作用,并可直接影响检验结果和疾病的诊断结果。由此可见,低速离心机离心腔温度的稳定性十分重要。我中心在用的一台SIGMA2-16P离心机在离心即将结束、转速开始下降时,其离心腔温度会瞬间下降(与预设温度相差可达5 ~ 12 ℃),进而影响检验结果的准确性。本研究介绍SIGMA2-16P离心机的温度控制原理,并对该仪器温度骤降故障的维修过程进行总结,以供参考。
1 温度控制原理
SIGMA2-16P低速离心机主要由驱动系统、制冷系统、电器控制系统及离心腔组成。其温度控制原理为:离心腔为密闭环境,其内的转子高速运转,转子体与空气摩擦以及机械摩擦生热,进而使转子温度和腔内温度均升高,转子温度上升,试管中样品的温度也随之升高;而制冷系统利用位于离心机后下方的压缩机的运转及围绕在离心腔周围的蒸发器可冷却离心腔,达到冷却转子和样品温度的目的;转子和冷却系统的相互作用使样品温度保持在预设范围内。由此可见,样品的温度直接与转子的温度相关。而测量旋转中的转子实际温度极为困难,国内外厂家均采用固定在离心腔底部的热敏元器件间接测量转子温度和样品温度,即t样品= t离心腔+t补偿,其中t补偿与转子的类别、转速及运行时间有关。
根据样品温度要求,仪器微处理器计算所需要的离心腔温度,并通过设定所使用的转子补偿值以达到转子温度的要求在运转期间显示的转子温度应在设定值的±2 ℃误差范围内(补偿以后值)。
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