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當前位置:首頁技術文章改進的非甲烷總烴測定氣相色譜儀

改進的非甲烷總烴測定氣相色譜儀

更新時間:2012-02-14點擊次數:5280

     本文介紹了 I種改進型的非甲烷總烴測定氣相色譜儀及其在環境監測中的應用。改進型的非甲烷總烴氣相色譜儀采用 十通閥I次進樣雙柱并聯單FID檢測的流程優化方案,滿足總烴和非甲烷總烴的檢測要求,zui低檢出濃度為0 2ng/m l該分析 方法采用單FID配置,消除雙FID因FD的靈敏度的差異性引起誤差。同時,改進的色譜儀還具有橾作簡單,工作效率高,準 確性好的優點。
  關鍵詞: 非甲烷總烴;氣相色譜;環境監測
    監測環境空氣和工業廢氣中的NMHC有許多方法,但目 前多數國家采用氣相色譜法。色譜儀是為進行色譜分離分析用 的裝置,包括進樣系統、檢測系統、記錄和數據處理系統、溫 控系統以及流動相控制系統等。其中氣相色譜儀是一種對混合 氣體中各組分進行分析檢測的儀器。樣品由載氣帶入,通過對 欲檢測混合物中組分有不同保留性能的色譜柱,使各組分分 離,依次導入檢測器,以得到各組分的檢測信號。按照導入檢 測器的先后次序,經過對比,可以區別出是什么組分,根據峰 高度或峰面積可以計算出各組分含量。
  傳統的色譜儀進樣裝置主要是采用帶定量管的六通閥,但 在檢測混合氣體中非甲烷總烴含量時,采用六通閥進樣需要兩 個六通閥,因此實驗操作時,需要啟動兩次六通閥,同時在定 量樣品時也要操作六通閥兩次,操作過程復雜,同時兩次樣品 定量操作會造成樣品定量誤差,降低實驗準確性。
  本文中改進了檢測非甲烷總烴的色譜儀,其進樣裝置只需 一次操作就能完成樣品定量,以簡化實驗操作,提高工作效率 和實驗準確性。 1實驗部分 1. 1標準氣及采樣器
  甲烷標準氣體以除烴空氣為底氣,CH4濃度為 9. 89umol/mol (在 20°C, 101. 325kPa 的標況下為 0. 714mg/ m3),購自北京環保標準物質中心,國家編號GSB07- 1411- 2001,氣瓶編號#003181規格4L充裝壓力定值日 期2010年07月,有效期1年。
  除烴空氣 以高純N2 ( 99. 999% )和高純O2 (99. 995% )配制,N2組分濃度為 79.3 x 10-2mol/mol O2 組 分濃度為2Q 7 X 10-2mol/moi規格AL- 40L,充裝壓力 15MPa定值日期2010年5月,有效期1年;高純空氣僅出 O2峰,CH<位置未出峰,表明高純空氣無烷烴雜質峰。 1.1.3采樣器為100ml全玻璃注射器,配膠塞以密封采樣口。 1. 2儀器及條件
  使用氣相色譜儀配FID,。測總烴GC條件:色譜柱1采用不銹鋼玻璃柱2m X 4mm, 手動壓力控制模式,0. 07psi色譜柱2采用GDX- 502擔體的 不銹鋼填充柱2m X 4mm,手動壓力控制模式,0. 08psi進樣 口 130°C,載氣為除烴空氣總流量23m ^min燃燒氣為高純 H2 ( 99. 999% )手動壓力控制模式,Q 18ps,i檢測器130°C, 不分流進樣,恒定柱流模式,柱溫箱為80C,定量環
  測定步驟
  用注射器抽取甲烷標準氣體共11次,每次沖洗注射器3 ~4次,氣樣10Qml密封注射器口,所有樣品約在4h內分別 測完甲烷。將抽取的甲烷標準氣注入進樣口后,將十通閥轉換 為進樣模式,十通閥同時觸動工作站啟動開關。開機點火穩定后, 在進樣前后峰高無變化,基線未漂移,表明儀器的穩定性良好。 2結果與討論
  十通閥的工作原理
  非甲烷總烴測定色譜儀,包括有兩^出氣口的載氣輸 送裝置1、用于測定甲烷色譜的色譜柱I 2、用于測定總烴色 譜的色譜柱II 3和火焰離子化檢測器4其中,I 2內填有 GDX- 502,通過GDX- 502的對樣品氣體的分離作用可實現 對樣品氣體中甲烷濃度的檢測,色譜柱II 3填有玻璃微球,可 實現樣品氣體總烴的檢測。
  載氣輸送裝置 1出氣口與色譜柱I 2和色譜柱II 3進 氣口通過一個帶定量環5的十通閥6連通。其中,十通閥6包 括一個與樣品輸入器7連通的樣品入口 6a、一個和大氣相通的 樣品出口 6b、兩個載氣入口 6c和兩個載氣出口 6<1載氣輸送 裝置的兩個出氣口和十通閥的兩個載氣入口 6c以一對一的方 式連通,十通閥的兩個載氣出口 6<1以一對一的方式分別與色 譜柱I和色譜柱II的進氣口連通;測定時,樣品通過輸入器7 將待測氣體通過樣品入口 6a注入定量環5,再控制再控制十通 閥6閥芯動作將十通閥6氣路切換至送樣狀態。然后載氣輸送 裝置輸入載氣將待測氣體經色譜柱后吹入火焰離子化檢測儀進 行檢測。 3結論
  使用該改進型的非甲烷總烴氣相色譜儀,與傳統非甲烷總 烴測定色譜儀相比,其樣品定量和送樣是通過一個十通閥實 現,進行一次操作即可完成定量送樣,操作簡單,工作效率 高,且簡化實驗操作有利于降低人為誤差,因而也提高了實驗 結果準確性。

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