УФ - детектор нефти представляет собой специализированное аналитическое оборудование для измерения нефтяных загрязнителей в воде на основе ультрафиолетовой абсорбционной спектроскопии. Из - за его сложной оптической системы, чувствительности к окружающей среде, в фактическом использовании подвержены множеству неисправностей. Ниже приведены четыре модульных системы из источника питания, точности измерения, передачи данных и механического управления для расчесывания общих неисправностей и их методов обнаружения:
Отказ питания и выключения
- Без ответа: в первую очередь проверьте, нормально ли внешнее питание, подтвердите прочность подключения к линии электропитания. Если розетка нормальная, откройте корпус прибора, чтобы проверить, не расплавилась ли предохранительная труба, и, при необходимости, замените предохранитель той же спецификации. Если он все еще не может быть решен, это может быть внутренняя неисправность схемы, необходимо связаться с производителем для ремонта платы.
- Периодические отключения: проверка долговечности аккумулятора для портативных или встроенных моделей батарей. Старение батареи может привести к автоматическому выключению механизма защиты от колебаний напряжения, оригинальная батарея должна быть заменена вовремя.
II. Необычная точность измерений
- Плохое повторение (высокий RSD)
- Коэффициент отбора проб: образец воды должен быть быстро измерен после полного выравнивания, чтобы избежать неравномерной концентрации, вызванной расслоением капель масла.
- Проблема колориметрии: кварцевый и цветной сосуды должны использоваться в паре, царапины на поверхности пропускания или загрязнение могут привести к ошибкам рассеяния. Рекомендуется одностороннее протирание с помощью этаноловой ватной палочки, а грубое стирание бумаги запрещено.
- Системные отклонения.
- Отказ калибровки длины волны: точность длины волны проверяется с помощью стандартного фильтра из листового стекла, и процедура коррекции выполняется, если смещение превышает ±1 нм.
- затухание источника света: если энергия дейтериевой лампы ниже порогового значения, даже освещение может вызвать ложноотрицательный результат из - за ухудшения отношения сигнала к шуму, в это время следует заменить новую лампу и настроить выравнивание светового пути.
III. Препятствия на пути передачи данных
- Ошибка подключения к сети: сначала физически проверьте USB / последовательное соединение на коррозию, повторное подключение гарантирует хороший контакт. Проверьте состояние привода в диспетчере устройств, желтый восклицательный знак указывает на аномалию, после удаления установите последнюю версию пакета SDK.
- Сброс пакетов данных: в режиме непрерывного отбора проб в случае разрыва данных проверьте, не слишком ли мала настройка буфера. Для высокочастотного сбора данных рекомендуется расширить кэш до 256 КБ и выше, чтобы повысить стабильность.
IV. Механический сбой управления
- засорение бассейна обращения: пробы воды, содержащие суспензию, легко осаждаются в проходе входного клапана, что проявляется в сигнализации о давлении. Можно разобрать уплотнительное кольцо ротора шестиходового клапана и очистить грязь от ультразвукового сотрясения деионизированной водой в течение 30 минут.
- Старение насосных труб: отвержденное растрескивание ползучей насосной трубы может привести к недопустимым скоростям потока, каждые полгода следует менять силиконовый шланг и смазывать его небольшим количеством силикона в канавке.
Благодаря вышеупомянутому структурированному процессу обнаружения большинство неисправностей могут быть локализованы в конкретных модулях и устранены целенаправленно. Рекомендуется создать трехуровневую систему технического обслуживания: ежедневная чистка внешнего вида, ежемесячная проверка производительности, ежегодное возвращение на завод для глубокого технического обслуживания, чтобы обеспечить долгосрочную и стабильную работу прибора.