
生化培养箱传感器的清洗、更换与标定方法
一、生化培养箱常见传感器类型
温度传感器
常见类型:热电偶(T型、K型)、热敏电阻(NTC、PT100)
作用:监测箱体内部温度,反馈给控制系统调整加热、制冷模块。湿度传感器
常见类型:电容式湿度传感器、阻抗式湿度传感器
作用:检测箱内相对湿度,用于控制加湿、除湿模块运行。CO₂传感器(部分型号配置)
常见类型:非分散红外线(NDIR)CO₂传感器
作用:监测箱内二氧化碳浓度,确保细胞培养环境气体恒定。
二、传感器的清洗方法
1. 温度传感器清洗
温度传感器通常位于箱体内壁、风道、搁板下方,长期使用过程中可能附着灰尘、冷凝水、培养液蒸汽残留物。
清洗步骤:
断电并确保设备冷却。
使用软毛刷清除传感器周围的灰尘。
用干净的湿布(可蘸取70%乙醇)轻轻擦拭传感器表面,避免水分渗入金属接头或焊点。
对于有外部保护套的传感器,先拆下保护套单独清洗。
擦拭干燥后静置10分钟,确认无水痕再重新安装。
注意事项:
禁止使用强酸、强碱、磨蚀性溶液清洗。
不可强力拉扯、弯折感温线。
若表面有顽固污渍,可用无水乙醇棉签点涂后再擦拭。
2. 湿度传感器清洗
湿度传感器较为脆弱,清洗方式需温和处理。
清洗步骤:
断电后用无尘布轻轻擦拭外壳。
不可直接接触敏感探头芯片表面。
若探头外有防护滤网,可拆下滤网用温水或中性清洁剂冲洗,干燥后装回。
遇严重污染,可联系厂家咨询是否适合使用超声波或专业清洗液。
注意事项:
避免液体渗入探头内部。
切勿将探头直接浸泡清洗。
清洗后需静置1小时再重新上电使用。
3. CO₂传感器清洗
CO₂传感器为精密光学设备,日常不建议频繁清洗。
建议方法:
每半年用干燥无尘布擦拭外壳表面。
不要用湿布、酒精直接擦拭光学窗口。
若光学窗明显有灰尘,用专用镜头布或吹气球轻拂表面。
内部光学元件不可自行拆解或擦拭。
注意事项:
CO₂探头宜安装于洁净环境避免气溶胶污染。
发现读数异常或报警频繁时联系厂家专业人员处理。
三、传感器的更换方法
传感器使用寿命受环境、使用频率、设备质量等多因素影响。出现下列情况应考虑更换:
校准时无法通过标准要求。
读数偏差大且调整无效。
传感器断路、短路或报警。
长期使用超过厂家推荐年限。
1. 温度传感器更换
步骤:
确认型号(T/K型热电偶或PT100等),准备对应新传感器。
断电,打开传感器连接端盖。
记录接线方式、颜色标识。
拆下旧传感器,按原线路安装新传感器。
固定线缆,避免晃动。
通电后检查传感器读数是否有响应。
进行温度标定。
注意事项:
不可互换不同类型(T/K/PT100)传感器。
安装位置与原来保持一致,防止测温偏差。
2. 湿度传感器更换
步骤:
查看设备说明书确认传感器型号。
拆下外部连接螺丝或固定件。
拔下连接线或接口。
安装新探头,连接线接口需密实、无松动。
上电后观察湿度显示是否正常。
需配合湿度标定一起完成。
3. CO₂传感器更换
由于CO₂传感器涉及光学、电子部分,更换操作复杂。
推荐做法:
由厂家授权人员或专业维修工程师更换。
更换后必须执行CO₂浓度标定。
确保传感器与控制系统兼容性。
四、传感器的标定方法
传感器标定是确保检测精度符合使用要求的重要手段。可采用内部标准或外部第三方溯源方法。
1. 温度传感器标定
方法:
采用标准温度计(校准证书有效)作为参比。
在设备内同位置放置标准温度计与设备传感器。
设定目标温度(如20℃、37℃、50℃),待温度稳定。
记录设备显示温度与标准温度计读数。
若偏差≤要求(如±1℃),判定合格;否则通过校正调整或数据补偿处理。
频率:
每年标定一次
设备检修后标定
发现温控异常后标定
2. 湿度传感器标定
方法:
使用饱和盐溶液法(如氯化钠饱和溶液37.6%RH,氯化钾饱和溶液84%RH)
将传感器与标准湿度计放入密闭容器内与盐溶液共存
平衡后记录显示值与标准值比较
依据偏差调整或判定
频率:
每年标定一次
更换传感器后标定
3. CO₂传感器标定
方法:
使用已知浓度标准气体(5% CO₂)进行单点或多点标定。
将标准气体通入探头入口。
读取设备显示浓度与标准气体浓度比较。
若偏差超标,通过设备菜单调整标定系数或联系厂家处理。
注意事项:
标定时确保无背景气体干扰。
标定气体必须有有效溯源证书。
五、传感器管理与维护建议
建立《传感器台账》,记录型号、编号、安装时间、标定日期、标定结果。
制定定期清洁、标定、检查计划。
出现读数异常或报警时,首先检查传感器状态。
传感器使用寿命到期,优先选择原厂配件更换。
每次清洗、更换、标定后形成记录,归档至设备档案。
高温、潮湿、腐蚀性环境下使用设备时,缩短维护周期。
六、未来发展趋势
随着智能化发展,生化培养箱传感器管理将向以下方向演进:
智能自诊断:设备自动识别传感器漂移与失效。
无线传感器:减少布线、支持远程监控。
集成多参数检测:一体化模块同时监测温度、湿度、CO₂。
数字孪生:通过传感器实时数据反映设备运行虚拟模型,便于维护决策。
结语
生化培养箱传感器的清洗、更换与标定不仅是设备维护的重要环节,更是保障实验数据准确性、设备使用寿命、符合质量体系要求的基础性工作。通过规范的操作流程、标准化的记录管理和科学的维护计划,能够有效降低传感器故障风险,确保设备长期处于最佳运行状态。随着技术进步,未来传感器管理将更加自动化、智能化,为实验室设备管理提供更高效、更可靠的技术支持。