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      實時操作系統中揮發性有機化合物監測的常用工具和原則是什么?

      Date:November 25, 2019 200

        
        RTO焚燒爐,RTO專業制造商2019年11月26日-中國常見的揮發性有機化合物檢測方法主要包括氣相色譜-火焰離子化檢測(GC-FID)、傅里葉變換紅外(FTIR)、光電離子化檢測(PI)等。
        石油化工揮發性有機化合物檢測器指南《石化企業泄漏檢測與修復工作指南》適用于石油煉制行業和石油化工行業設備和密封點揮發性有機化合物的ldar。
        標準規定LDAR應配備氫火焰離子化檢測器,RTO檢測器數量應結合企業受控密封點的類型和相應數量進行配置。還規定儀器、取樣過程和探頭的測量范圍和分辨率應符合HJ733的規定。
        然而,2015年初發布的《HJ733-2014泄漏和敞開液面排放的揮發性有機物檢測技術導則》中的儀器檢測器類型包括火焰離子化檢測器、光離子化檢測器、紅外吸收檢測器等。它們也可以是其他類型的探測器。
        一.氣相色譜
        作文
        氣體回路系統、樣品注射系統、分離系統、溫度控制系統、檢測和記錄系統。
        組分能否分離取決于色譜柱。分離出的成分能否被識別取決于檢測器,因此分離系統和檢測系統是儀器的核心。
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        色譜柱
        氣相色譜柱有多種類型,根據色譜柱內徑的大小和長度可以分為填充柱和毛細管柱:填充柱內徑為2-4毫米,長度約為1-10米,毛細管柱內徑為0.2-0.5毫米,長度一般為25-100米
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        探測器
        ●熱導率檢測器:
        基于不同物質具有不同導熱系數的事實,它們對幾乎所有揮發性有機化合物都有響應,并且能夠檢測各種揮發性有機化合物。樣品沒有損壞,但靈敏度相對較低。
        ● FID:
        離子流是有機物在氫火焰作用下化學電離形成的,測量離子流的強度進行檢測。
        當樣品在測試過程中被破壞時,只能檢測到在氫火焰中燃燒產生大量碳陽離子的有機化合物。
        ●電子俘獲探測器:
        電負性物質捕獲電子的能力是通過測量電子流來檢測的。電子捕獲檢測器是分析痕量負電性有機化合物最有效的檢測器,靈敏度高,選擇性好。
        ●火焰光度檢測器:
        它對含硫和含磷化合物具有相對高的靈敏度和選擇性。當含磷和含硫物質在富氫火焰中燃燒時,它們分別發射特征光譜,RTO通過干涉濾光片,并用光電倍增管測量特征光的強度。
        質譜儀(MSD):
        高速電子被用來撞擊氣體分子或原子,離子化的正離子被加速進入質量分析器,并根據質荷比(m/z)被收集和記錄。這是一種質量型通用探測器。Operation timed out after 15001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received●實時、連續、長期運行,操作簡單,運行成本低;
        ●可以同時監測多種污染物。
        ●遠程遙測和監控范圍廣,數據具有代表性。
        應用
        由于其高分辨率和高精度以及同時檢測多種氣體的能力,被廣泛應用于城市空氣質量監測、排放源氣體監測等場合。
        四.紅外吸收探測器
        傅里葉紅外多組分氣體分析儀(打開)
        檢測原理
        該儀器通過測量和分析大氣痕量氣體成分的紅外輻射“指紋”特征吸收光譜,實現多組分氣體的定性和定量在線自動監測。
        其工作原理是光譜儀的光學透鏡接收紅外光源發出的紅外輻射,輻射的紅外輻射在開放或封閉的空氣中傳播。
        光譜儀接收到的紅外輻射通過干涉儀的調制被紅外探測器探測到后,光譜儀的電子元件和相應的數據處理模塊完成干涉圖的轉換和存儲,干涉圖通過傅里葉變換轉換成紅外光譜。
        優勢
        可用于定量和定性分析,具有測定快速、無樣品損傷、樣品消耗少、操作簡單、分析靈敏度高的優點。
        五、激光探測器
        檢測原理
        采用可調諧半導體激光吸收光譜氣體分析技術。與傳統紅外光譜技術一樣,TDLAS氣體分析技術本質上是一種吸收光譜技術。氣體濃度通過分析氣體對測量光束的選擇性吸收來獲得。
        然而,與傳統的紅外光譜不同,焚燒爐用于TDLAS氣體分析技術的半導體激光光源的光譜寬度遠小于氣體吸收譜線的展寬。
        因此,TDLAS技術具有很高的光譜分辨率,可以分析特定氣體的吸收譜線(通常稱為單線光譜分析技術),獲得測量的氣體濃度。
        優勢
        時分多址技術具有靈敏度高、選擇性好、實時性、動態性等特點。使用波長調制技術,在1 s檢測時間內,檢測限可達到ppm甚至ppb水平。同時,它可以在高溫、高壓、高粉塵和強腐蝕環境下進行測量,因此已成為惡劣條件下氣體污染物在線監測的首選。
        不足的
        甲醛等低分子量物質在選擇性監測空氣中危害較大的其他痕量揮發性有機化合物方面存在一定困難。
        揮發性有機化合物檢測器比較
        氣相色譜-火焰離子化檢測器檢測技術對大多數揮發性有機化合物成分有響應,并具有相同的碳響應。適用于揮發性有機化合物的總量監測,也可以通過改變色譜柱材料來實現特征成分的檢測。
        傅里葉變換紅外光譜檢測技術由于其光譜范圍寬,響應速度快,可以同時檢測多種揮發性有機化合物特征成分的含量。
        PID檢測器對低碳飽和烴的響應微弱,響應因子不一致。探測器表面易受污染,不適合揮發性有機化合物在線監測污染源。根據美國標準“方法25A”和歐洲標準“EN 12619”的技術要求,規定固定污染源的揮發性有機化合物在線監測應采用氣相色譜-火焰離子化檢測器檢測技術。分析儀中的取樣探頭、樣品輸送管道和樣品管道應采用120℃以上的高溫伴熱,并選用防腐和惰性材料以減少樣品吸附。
        

      文章來源:中國RTO設備網

      文章標題:實時操作系統中揮發性有機化合物監測的常用工具和原則是什么?

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