CN108627657A - 一种液体路径系统、免疫定量分析仪及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种液体路径系统,包括样本稀释模块、第一清洗模块与稀释容器;所述样本稀释模块包括双联泵的一泵,双联泵的一泵和稀释容器第一注入口连通,所述的双联泵的一泵用于吸取和注射稀释液;所述第一清洗模块包括清洗液第一分支管,清洗液第一分支管和稀释容器第二注入口连通,本发明提供了一种能够对样本进行自动稀释并且保障样品稀释精准率、采样安全稳定、路径结构简单和维修简便的液体路径系统、包括此液体路径系统的免疫定量分析仪以及控制此系统的方法。
Description
技术领域
本发明涉及一种体外诊断仪器,具体涉及一种免疫定量仪器中的一个模块。
背景技术
免疫定量分析仪,这种对样本中的检测对象直接进行定量的仪器,它的优点就是轻便,快捷,方便,但是现有一般的免疫定量分析仪虽然都是采用自动加样,但是在样本的浓度太高,对样本进行稀释的时候都是采用手动的稀释,这样不仅延长检测时间,当突发疾病的病人需要马上对某种指标进行检测之时,手动对样本的稀释明显延长了检测的时间,造成的结果可能就是病人得不到即使的对症下药,而且手动的稀释容易造成检测结果的误差,对疾病的诊断也是不利的,所以急需一种能够实现自动稀释并且保障稀释精准率的免疫定量分析仪,但是在免疫定量分析仪中,既要实现样品的自动加样与仪器内部管路以及样本针的自动清洗,又要实现样品的自动稀释,仪器内部液体流动路径的系统就会很复杂,造成的后果是当液体路径系统发生故障或者需要更换的时候,就需要更长的时间或者更多的人力以及财力;现有的仪器上面的采样针的针尖的截面都是针管的形状,但是在当这样的采样针与试管的底部相接触时,虽然试管的底部是有一定的弧度的,但是采样针直径很小,所以采样针的针尖是与试管的底部完全接触的,当其完全接触时,在样本加样时,虽然有泵作为动力源,但是针尖处的封闭导致采样针无法采样,导致诊断时间的延长,所以急需一种能够实现样品自动稀释并且保障样品稀释精准率、采样安全稳定、路径结构简单和维修简便的液体路径系统。
发明内容
针对现有技术中所存在的不足,本发明提供了一种能够对样本进行自动稀释并且保障样品稀释精准率、采样安全稳定、路径结构简单和维修简便的液体路径系统、包括此液体路径系统的免疫定量分析仪以及控制此系统的方法。
为实现上述目的,本发明采用了如下的技术方案:
一种液体路径系统,包括样本稀释模块、第一清洗模块与稀释容器;所述样本稀释模块包括双联泵的一泵,双联泵的一泵和稀释容器第一注入口连通,所述的双联泵的一泵用于吸取和注射稀释液;所述第一清洗模块包括清洗液第一分支管,清洗液第一分支管和稀释容器第二注入口连通。
进一步的,所述样本稀释模块还包括稀释液桶、第一三通电磁阀与管路,所述第一三通电磁阀的第一通道口和稀释液桶连通,第一三通电磁阀的第二通道口和双联泵的一泵连通,第一三通电磁阀的第三通道口和稀释容器第一注入口连通;优选的,所述样本稀释模块还包括气泡传感器,所述气泡传感器设置于所述管路上,更优选的,所述气泡传感器位于稀释液桶与第一三通电磁阀之间的管路上。
进一步的,所述液体路径系统现还包括第二清洗模块以及自动加样模块,所述的第一清洗模块和第二清洗模块均还包括顺序连通的清洗液桶、双联泵的另一泵、第二三通电磁阀和第三三通电磁阀,优选的,所述第二三通电磁阀的第一通道口和清洗液桶连通,第二三通电磁阀的第二通道口和双联泵另一泵连通,第二三通电磁阀的第三通道口和第三三通电磁阀的第一通道口连通;第三三通电磁阀的第二通道口通过清洗液第一分支管和稀释容器第二注入口连通,更优选的,所述的第二清洗模块还包括第四三通电磁阀和微量注射泵,所述第四三通电磁阀的第一通道口和第三三通电磁阀的第三通道口连通;所述微量注射泵作为自动加样模块的动力源来实现自动加样。
进一步的,所述液体路径系统还包括采样针、拭子和清洗液第二分支管,所述清洗液第二分支管包括采样针外壁清洗支管和采样针内壁清洗支管,优选的,所述第四三通电磁阀的第二通道口通过采样针外壁清洗支管和拭子连通,第四三通电磁阀的第三通道口和微量注射泵连通,微量注射泵通过采样针内壁清洗支管和采样针连通。
进一步的,所述的拭子包括内壁结构、外壁结构和环形槽,外壁结构套接在内壁结构上,外壁结构的内侧壁和内壁结构的外侧壁紧密结合,外壁上设置有总进水口与总出水口,内壁上靠近总进水口一侧设置有下进水口与上进水口,内壁上靠近总出水口一侧设置有下出水口和上出水口,所述内壁延长度方向设置有贯穿的腔体,所述总进水口分别与下进水口和上进水口连通,所述下进水口通过环形槽和所述腔体连通,所述上进水口和所述腔体连通,所述下出水口与上出水口分别和总出水口连通,所述下出水口和上出水口与所述腔体连通。
进一步的,所述的液体路径还包括废液模块,废液模块包括稀释容器废液模块以及采样针废液模块,稀释容器废液模块与第一清洗模块连通,第二清洗模块与采样针废液模块连通;优选的,所述废液模块包括废液桶、真空泵、稀释容器废液管路和采样针废液管路,所述废液桶通过稀释容器废液管路与真空泵和稀释杯输出口连通,废液桶通过采样针废液管路与真空泵和拭子连通。
进一步的,所述废液模块还包括第五三通电磁阀,所述第五三通电磁阀的第一通道口通过采样针废液管路和拭子总出水口连通,第五三通电磁阀的第二通道口通过稀释容器废液管路和稀释杯输出口连通,第五三通电磁阀的第三通道口通过管道和真空泵连通,真空泵通过管路与废液桶连通。
进一步的,所述的稀释容器采用磁珠方式进行搅拌混合,优选的,所述稀释容器包括稀释杯杯体、稀释杯输出口、磁珠、磁头与电机,稀释杯输出口位于稀释杯杯体底部,磁珠设置于稀释杯杯体内,所述磁头上端面设置有盲孔,盲孔内设置有磁体,电机的输出轴与磁头固定连接。
本发明还提供一种免疫定量分析仪,其包括所述的液体路径系统。
本发明还提供了一种所述的免疫定量分析仪的液体流动路径的控制方法,包括如下步骤:
a、稀释:当样本浓度需要稀释时,通过控制所述的第一三通电磁阀上第一通道口与第二通道口相连端口的开启与关闭、第二通道口与第三通道口相连端口的开启与关闭、双联泵的运动控制稀释液流入稀释容器中,通过控制微量注射泵的运动将样本注射入稀释容器中,搅拌,对稀释液和样本进行混匀;
b、采样针内外壁的清洗:对清洗针的内、外壁分别或同时进行清洗;
c、稀释样品自动加样:通过控制微量注射泵的运动将样品加入试纸条的样品区;
d、稀释容器和采样针内外壁的清洗:通过控制第二电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口的开启和关闭、第二通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭、双联泵的另一泵的运动,第三电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口的开启和关闭、第一通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭,第四电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口的开启和关闭、第四电磁阀上第一通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭、微量注射泵的运动,对稀释容器和采样针内外壁进行清洗;
e、废液的排出:包括稀释容器废液的排出和采样针废液的排出,通过控制第五三通电磁阀上第二通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭、第五三通电磁阀上第一通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭,排出稀释容器及采样针废液。
其中的废液桶是用于装废液的桶,清洗液桶是用于装清洗液的桶,其中的双联泵的一泵、双联泵的另一泵以及微量注射泵都是具有注射器的原理,即向上运动的时候液体抽出,向下运动的时候的时候液体抽入。
相比于现有技术,本发明具有如下有益效果:本发明液体路径系统中只采用了三个泵实现样本的自动加样、自动稀释以及液体路径系统的自动清洗,并且自动稀释模块与自动稀释模块是各自独立存在的,管路之间没有交叉,结构简单并且维修简便;在液体路径系统中有样本稀释模块,避免了人为操作造成的污染以及实验的误差,并且在模块中设置了气泡传感器,防止了含有气泡的稀释液进入稀释液容器中,造成实验结果的偏差;在模块中采用的双联泵的一泵具有对注入稀释容器中的稀释液精准定量的功能,保证了实验检测的精准性。
附图说明
图1为本发明的液体路径结构图;
图2为本发明的稀释容器结构示意图;
图3为本发明的采样针结构示意图;
图4为本发明的拭子结构示意图。
其中:1、采样针;2、拭子;3、稀释容器;4、第一三通电磁阀;5、双联泵;6、气泡传感器;7、稀释液桶;8、清洗液桶;9、第二三通电磁阀;10、第三三通电磁阀;11、清洗液第一分支管;12、清洗液第二分支管;13、第四三通电磁阀;14、微量注射泵;15、采样针外壁清洗支管;16、采样针内壁清洗支管;17、废液桶;18、稀释容器废液管路;19、采样针废液管路;20、第五三通电磁阀;21、真空泵;
101、针管;102、法兰盘;103、针尖;210、外壁结构;211、内壁结构;201、总进水口;202、总出水口;203、上进水口;204、下进水口;205、上出水口;206、下出水口;207、腔体的上开口部;301、稀释杯杯体、302、稀释杯输出口;303、磁珠;304、磁头;305、电机;306、盲孔;401、第一三通电磁阀的第一通道口;402、第一三通电磁阀的第二通道口;403、第一三通电磁阀的第三通道口;501、双联泵的一泵;502、双联泵的另一泵;901、第二三通电磁阀的第一通道口;902、第二三通电磁阀的第二通道口;903、第二三通电磁阀的第三通道口;
1001、第三三通电磁阀的第一通道口;1002、第三三通电磁阀的第二通道口;1003、第三三通电磁阀的第三通道口;1301、第四三通电磁阀的第一通道口;1302、第四三通电磁阀的第二通道口;1303、第四三通电磁阀的第三通道口;2001、第五三通电磁阀的第一通道口;2002、第五三通电磁阀的第二通道口;2003、第五三通电磁阀的第三通道口。
具体实施方式
如图1所示,一种免疫定量仪液体路径系统,包括样本稀释模块、第一清洗模块、废液模块、第二清洗模块、加样模块、采样针1、拭子2和稀释容器3,其中的样本稀释模块包括第一三通电磁阀4、双联泵的一泵501、气泡传感器6和稀释液桶7,气泡传感器设置于稀释液桶与第一三通电磁阀之间的管路,第一三通电磁阀的第一通道401用于通过管路和稀释液桶连通,第一三通电磁阀的第二通道口402通过管路和双联泵的一泵连通,第一三通电磁阀的第三通道口403通过管路和稀释容器第一注入口连通,当开启第一三通电磁阀上第一通道口与第二通道口相连端口,关闭第一三通电磁阀上第二通道口与第三通道口相连端口,并且双联泵的一泵向下运动时,稀释液从稀释桶中吸入双联泵的一泵中,当关闭第一三通电磁阀上第一通道口与第二通道口相连端口,开启第一三通电磁阀上第二通道口与第三通道口相连端口,并且双联泵的一泵向上运动时,稀释液从双联泵的一泵中注射入稀释容器中,如图2所示,稀释容器包括稀释杯杯体301、稀释杯输出口302、磁珠303、磁头304与电机305,稀释杯输出口位于稀释杯杯体底部,磁珠设置于稀释杯杯体内,磁头为铝圆柱体,所述铝圆柱体上端面设置有盲孔306,盲孔内设置有磁体,电机的输出轴与铝圆柱体固定连接,电机通电带动磁头中的磁体旋转,磁体的旋转进而带动稀释杯杯中的磁珠旋转,达到样品与稀释液充分混合的效果。
如图1所示,第一清洗模块包括顺序连接的清洗液桶8、第二三通电磁阀9、双联泵的另一泵502、第三三通电磁阀10、清洗液第一分支管11和稀释容器,所述第二三通电磁阀的第一通道口901用于通过管路和清洗液桶连通,第二三通电磁阀的第二通道口902通过管路和双联泵另一泵连通,第二三通电磁阀的第三通道口903通过管路和第三三通电磁阀的第一通道口1001连通;第三三通电磁阀的第二通道口1002通过管路和稀释容器第二注入口连通,当开启第二三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口,关闭第二三通电磁阀上第二通道口和第三通道口相连端口,并且双联泵的另一泵向下运动时,清洗液从清洗液桶中吸入双联泵的另一泵中,当关闭第二三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口,开启第二三通电磁阀上第二通道口和第三通道口相连端口,并且双联泵的另一泵向上运动时,清洗液从双联泵的另一泵中入第三三通电磁阀处,当开启第三三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口,关闭第三三通电磁阀上第一通道口和第三通道口相连端口时,清洗液流向清洗液第一分支管,清洗液注射入稀释容器中;
如图1所示,对采样针的内外壁进行清洗的第二清洗模块包括顺序连接的清洗液桶、第二三通电磁阀、双联泵的另一泵、第三三通电磁阀、清洗液第二分支管12、第四三通电磁阀13、微量注射泵14、采样针与拭子,第四三通电磁阀的第一通道口1301通过管道和第三三通电磁阀的第三通道口1003连通,采样针设置于拭子中,如图4所示,所述的拭子包括内壁结构211、外壁结构210和环形槽,外壁结构套接在内壁结构上,外壁结构的内侧壁和内侧壁结构的外壁紧密结合,外壁上设置有201总进水口与总出水口202,内壁上靠近总进水口一侧设置有下进水口204与上进水口203,内壁上靠近总出水口一侧设置有下出水口206和上出水口205,所述内壁延长度方向设置有贯穿的腔体,所述总进水口分别与下进水口和上进水口连通,所述下进水口通过环形槽和所述腔体连通,所述上进水口和所述腔体连通,所述下出水口与上出水口分别和总出水口连通,所述下出水口和上出水口与所述腔体连通,所述腔体的上开口部207的内径与所述采样针的外径对应设置用于限位,采样针的针尖103的横截面为圆弧形,由于针尖处是圆弧形的,所以针尖与试管底部相接触时,采样针依然可以顺利的采样,双联泵的另一泵用于吸取和注射清洗液,第二分支管包括采样针外壁清洗支管和采样针内壁清洗支管,采样针外壁清洗支管与拭子的注入口连通,采样针内壁清洗支管与微量注射泵连通,微量注射泵与采样针连通,通过控制微量注射泵实现加样模块的功能,清洗液从清洗液桶流入入第三三通电磁阀处时,当关闭第三三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口,开启第三三通电磁阀上第一通道口和第三通道口相连端口时,清洗液流向清洗液第二分支管,流入第四三通电磁阀处,当开启第四三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口,关闭第四三通电磁阀上第一通道口和第三通道口相连端口,清洗液流入拭子总进水口,水进入总进水口后分为两路,一路走上进水口,另一路走下进水口,下进水口又通过环形槽分为左右两股,上下两路水分别通过上下出口水流出,从而形成两股清洗液,当采样针在拭子内上下运动时,清洗液对采样针外壁清洗;当采样针的针尖运动至拭子内壁出水口处保持静止,并且关闭第四三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口相连端口,开启第四三通电磁阀上第一通道口和第三通道口相连端口相连端口时,清洗液流向微量注射泵中,清洗液从微量注射泵中注射入采样针中,对采样针内壁进行清洗时,采样针的针尖位于拭子内,所以最后的清洗液流入拭子中,达到清洗采样针的内壁的目的。其中所述的自动加样模块是通过微量注射泵提供动力源来实现的。
如图1所示,废液模块包括废液桶17、真空泵21、稀释容器废液管路18、采样针废液管路19和第五三通电磁阀20,废液桶通过稀释容器废液管路与真空泵和稀释杯输出口连通,废液桶通过采样针废液管路与真空泵和拭子输出口连通,第五三通电磁阀的第一通道口2001通过采样针废液管路和拭子总出水口连通,第五三通电磁阀的第二通道口2002通过稀释容器废液管路和稀释杯输出口连通,第五三通电磁阀的第三通道口2003通过管道和真空泵连通,真空泵通过管路与废液桶连通,当开启第五三通电磁阀上第二通道口和第三通道口相连端口,关闭第五三通电磁阀上第一通道口和第三通道口相连端口时,稀释容器清洗废液排入废液桶中,当开启第五三通电磁阀上第一通道口和第三通道口相连端口,关闭第五三通电磁阀上第二通道口和第三通道口相连端口时,采样针内壁与外壁清洗废液排入废液桶中。
当样本需要稀释的时候,液体路径系统的控制方法为:1、稀释:当样本浓度需要稀释时,通过控制所述的第一三通电磁阀上第一通道口与第二通道口相连端口的开启与关闭、第二通道口与第三通道口相连端口的开启与关闭、双联泵的运动控制稀释液流入稀释容器中,通过控制微量注射泵的运动将样本注射入稀释容器中,通过稀释容器的搅拌对稀释液和样本进行混匀;2、采样针内外壁的清洗:采样针的上升动作都会进行采样针外壁的清洗,以免采样针外壁携带的污染物污染拭子;当检测项目时,由于稀释前后的样本浓度不同,故在吸取稀释后的样本前也会进行采样针内壁的清洗;3、稀释样品自动加样:通过控制微量注射泵的运动将样品加入试纸条的样品区;4、稀释容器和采样针内外壁的清洗:通过控制第二三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口的开启和关闭、第二通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭、双联泵的另一泵的运动,第三三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口的开启和关闭、第一通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭,第四三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口的开启和关闭、第一通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭、微量注射泵的运动,最后达到对稀释容器的清洗和采样针内外壁的清洗,当样本所有项目都加样完毕后进行采样针内壁的清洗并且采样针复位;5、废液的排出:包括稀释容器废液的排出和采样针废液的排出,通过控制第五三通电磁阀上第二通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭、第五三通电磁阀上第一通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭,达到稀释容器废液的排出和采样针废液的排出。
Claims (10)
1.一种液体路径系统,其特征在于:包括样本稀释模块、第一清洗模块与稀释容器;所述样本稀释模块包括双联泵的一泵,双联泵的一泵和稀释容器第一注入口连通,所述的双联泵的一泵用于吸取和注射稀释液;所述第一清洗模块包括清洗液第一分支管,清洗液第一分支管和稀释容器第二注入口连通。
2.根据权利要求1所述的液体路径系统,其特征在于:所述样本稀释模块还包括稀释液桶、第一三通电磁阀与管路,所述第一三通电磁阀的第一通道口和稀释液桶连通,第一三通电磁阀的第二通道口和双联泵的一泵连通,第一三通电磁阀的第三通道口和稀释容器第一注入口连通;优选的,所述样本稀释模块还包括气泡传感器,所述气泡传感器设置于所述管路上,更优选的,所述气泡传感器位于稀释液桶与第一三通电磁阀之间的管路上。
3.根据权利要求1所述的液体路径系统,其特征在于:所述液体路径系统还包括第二清洗模块以及自动加样模块,所述的第一清洗模块和第二清洗模块均还包括顺序连通的清洗液桶、双联泵的另一泵、第二三通电磁阀和第三三通电磁阀,优选的,所述第二三通电磁阀的第一通道口和清洗液桶连通,第二三通电磁阀的第二通道口和双联泵另一泵连通,第二三通电磁阀的第三通道口和第三三通电磁阀的第一通道口连通;第三三通电磁阀的第二通道口通过清洗液第一分支管和稀释容器第二注入口连通,更优选的,所述的第二清洗模块还包括第四三通电磁阀和微量注射泵,所述第四三通电磁阀的第一通道口和第三三通电磁阀的第三通道口连通;所述微量注射泵作为自动加样模块的动力源来实现自动加样功能。
4.根据权利要求3所述的液体路径系统,其特征在于:所述液体路径系统还包括采样针、拭子和清洗液第二分支管,所述清洗液第二分支管包括采样针外壁清洗支管和采样针内壁清洗支管,优选的,所述第四三通电磁阀的第二通道口通过采样针外壁清洗支管和拭子连通,第四三通电磁阀的第三通道口和微量注射泵连通,微量注射泵通过采样针内壁清洗支管和采样针连通。
5.根据权利要求4所述的液体路径系统,其特征在于:所述的拭子包括内壁结构、外壁结构和环形槽,外壁结构套接在内壁结构上,外壁结构的内侧壁和内壁结构的外侧壁紧密结合,外壁上设置有总进水口与总出水口,内壁上靠近总进水口一侧设置有下进水口与上进水口,内壁上靠近总出水口一侧设置有下出水口和上出水口,所述内壁延长度方向设置有贯穿的腔体,所述总进水口分别与下进水口和上进水口连通,所述下进水口通过环形槽和所述腔体连通,所述上进水口和所述腔体连通,所述下出水口与上出水口分别和总出水口连通,所述下出水口和上出水口与所述腔体连通。
6.根据权利要求1所述的液体路径系统,其特征在于:所述的液体路径还包括废液模块,废液模块包括稀释容器废液模块以及采样针废液模块,稀释容器废液模块与第一清洗模块连通,第二清洗模块与采样针废液模块连通;优选的,所述废液模块包括废液桶、真空泵、稀释容器废液管路和采样针废液管路,所述废液桶通过稀释容器废液管路与真空泵和稀释杯输出口连通,废液桶通过采样针废液管路与真空泵和拭子连通。
7.根据权利要求6所述的液体路径系统,其特征在于:所述废液模块还包括第五三通电磁阀,所述第五三通电磁阀的第一通道口通过采样针废液管路和拭子总出水口连通,第五三通电磁阀的第二通道口通过稀释容器废液管路和稀释杯输出口连通,第五三通电磁阀的第三通道口通过管道和真空泵连通,真空泵通过管路与废液桶连通。
8.根据权利要求1-7任一项所述的液体路径系统,其特征在于:所述的稀释容器采用磁珠方式进行搅拌混合,优选的,所述稀释容器包括稀释杯杯体、稀释杯输出口、磁珠、磁头与电机,稀释杯输出口位于稀释杯杯体底部,磁珠设置于稀释杯杯体内,所述磁头上端面设置有盲孔,盲孔内设置有磁体,电机的输出轴与磁头固定连接。
9.一种免疫定量分析仪,其特征在于:包括如权利要求1-8任意一项所述的液体路径系统。
10.一种如权利要求9所述的免疫定量分析仪的液体流动路径的控制方法,其特征在于:包括如下步骤:
a、稀释:当样本浓度需要稀释时,通过控制所述的第一三通电磁阀上第一通道口与第二通道口相连端口的开启与关闭、第二通道口与第三通道口相连端口的开启与关闭、双联泵的运动控制稀释液流入稀释容器中,通过控制微量注射泵的运动将样本注射入稀释容器中,搅拌,对稀释液和样本进行混匀;
b、采样针内外壁的清洗:对清洗针的内、外壁分别或同时进行清洗;
c、自动加样:通过控制微量注射泵的运动将稀释后的样品加入试纸条的样品区;
d、稀释容器和采样针内外壁的清洗:通过控制第二三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口的开启和关闭、第二通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭、双联泵的另一泵的运动,第三三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口的开启和关闭、第一通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭,第四三通电磁阀上第一通道口和第二通道口相连端口的开启和关闭、第一通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭、微量注射泵的运动,对稀释容器和采样针内外壁进行清洗;
e、废液的排出:通过控制第五三通电磁阀上第二通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭、第五三通电磁阀上第一通道口和第三通道口相连端口的开启和关闭,排出稀释容器及采样针废液。
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