VOCs监测常用仪器:PID、FID、FTIR等及原理.docx
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1、VOCS监测常用仪器:PIDxFIDxFT1R等及原理目录1.序言12. 气相色谱22. 1.概述23. 2.色谱柱34. 3.检测器35. 4.检测原理46. 5.用途43. PID检测器43. 1.检测原理54. 2.可测Vc)CS55. 3.选择性和灵敏性66. 4.用途64.差分光学吸收光谱仪64. 1.检测原理64.2. 优点74.3. 应用75.红外吸收检测仪85. 1.检测原理85.2. 优点96.激光检测仪96. 1.检测原理96.2. 优点96.3.不足96.4.VOCS检测仪对比91 .序言国内常用VOCs检测方法主要有气相色谱-火焰离子化检测法(GC-F1D)、傅里叶红外
2、法(FT1R)、光离子化检测法(PID)以及热红外成像(OGI)等。石化行业VOCs检测仪指南石化企业泄漏检测与修复工作指南适用于石油炼制工业、石油化学工业开展设备、密封点挥发性有机物泄漏检测与修复工作。标准中规定开展1DAR应配备氢火焰离子化检测仪,结合企业受控密封点类别及相应的数量配置检测仪数量,并且规定仪器量程及分辨率、采样流程及探头应符合HJ733的规定。而在2015年初颁布的HJ733-2014泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则中仪器检测器类型包括火焰离子化检测器、光离子化检测器和红外吸收检测器等,也可以是其它类型的检测器。2 .气相色谱2.1. 概述组成:气路系统、进样系
3、统、分离系统、温控系统、检测记录系统。气相色谱仪基本设备和工作流程组分能否分开,关键在于色谱柱;分离后组分能否鉴定出来则在于检测器,所以分离系统和检测系统是仪器的核心。2. 2.色谱柱3. 气相色谱柱有多种类型,按照色谱柱内径的大小和长度,可分为填充柱和毛细管柱:填充柱的内径在2-4mm,长度为I-Iom左右,毛细管柱内径在0.2-0.5mm,长度一般在25-100mo4. 3.检测器 热导检测器(TCD):基于不同物质具有不同的热导系数,几乎对所有VOCS都有响应,可以检测各种VOCs,且样品不被破坏,但灵敏度相对较低。 氢火焰离子化检测器(F1D):利用有机物在氢火焰的作用下化学电离而形成
4、离子流,借测定离子流强度进行检测。检测时样品被破坏,一般只能检测那些在氢火焰中燃烧产生大量碳正离子的有机化合物。 电子捕获检测器(ECD):利用电负性物质捕获电子的能力,通过测定电子流进行检测。ECD具有灵敏度高、选择性好,是目前分析痕量电负性有机化合物最有效的检测器。 火焰光度检测器(FPD):对含硫和含磷的化合物有比较高的灵敏度和选择性,当含磷和含硫物质在富氢火焰中燃烧时,分别发射具有特征的光谱,透过干涉滤光片,用光电倍增管测量特征光的强度。 质谱检测器(MSD):采用高速电子撞击气态分子或原子,将电离后的正离子加速导入质量分析器中,按质荷比(mz)的大小顺序进行收集和记录,是一种质量型、
5、通用型检测器。2. 4.检测原理VOCS进入汽化室后被即载气带入色谱柱,柱内含有液体或固体固定相,由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。由于载气的流动,使样品组分在运动中进行反复多次的分配或吸附/解吸附,在载气中浓度大的组分先流出色谱柱,当组分流出色谱柱后,立即进入检测器。检测器能够将样品组分转变为电信号,电信号的大小与被测组分的量或浓度成正比,电信号被放大记录形成气相色谱图。2. 5.用途气相色谱可以分析VOCs的种类及含量。3. PID检测器4. 1.检测原理3. 使用紫外灯(UV)光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离
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