CN109580839A - 一种用于voc中非甲烷总烃的分析装置及分析方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于VOC中非甲烷总烃的分析装置,包括定体积取样管、十通阀、载气主管等,十通阀的1号接口连接样品进口,2号接口连接样品出口,定体积取样管连接于3号接口和10号接口之间的管道中;4号接口连接第二三通,第二三通分两路,一路依次连接Propark Q色谱柱、第三三通,另一路依次连接针阀、钝化总烃空柱、第三三通,第三三通再通过防熄火阻尼柱连接8号接口;载气主管通过第一三通分为两路,一路为第一载气管道,第一载气管道连接9号接口,另一路为第二载气管道,第二载气管道连接6号接口,7号接口连接氢火焰检测器。本发明检测灵敏度高,稳定性好,分析周期短,测量精度高,可满足环保VOC排放中总烃和甲烷的同时测定。

Description

一种用于VOC中非甲烷总烃的分析装置及分析方法
技术领域
本发明涉及气体分析装置及方法,尤其涉及一种用于VOC中非甲烷总烃的分析装置及分析方法。
背景技术
当前环境空气和工业废气中非甲烷总烃的分析方法,多采用单十通阀双进样流程分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差即为非甲烷总烃。这种方法分析周期长,非目标组分干扰程度大,样品的不准确度变大,造成分析结果重复性差。以上分析方法还可能出现甲烷峰面积大于总烃峰面积的情况,使得非甲烷总烃数据得不到满意结果。随着环保力度加大,国家行业排放标准的提高,设计一种有效提高分析速度和处理精度的分析方法迫在眉睫。因此,研发一种用于VOC中非甲烷总烃的分析装置及分析方法,成为本领域技术人员亟待解决的问题。
发明内容
本发明是为了解决上述不足,提供了一种用于VOC中非甲烷总烃的分析装置及分析方法。
本发明的上述目的通过以下的技术方案来实现:一种用于VOC中非甲烷总烃的分析装置,包括定体积取样管、十通阀、载气主管、针阀、钝化总烃空柱、Propark Q色谱柱、防熄火阻尼柱和氢火焰检测器,所述十通阀设有1-10号接口,其中,1号接口连接样品进口,2号接口连接样品出口,所述定体积取样管连接于3号接口和10号接口之间的管道中;4号接口连接第二三通,所述第二三通分两路,一路依次连接Propark Q色谱柱、第三三通,另一路依次连接针阀、钝化总烃空柱、第三三通,第三三通再通过防熄火阻尼柱连接8号接口;所述载气主管通过第一三通分为两路,一路为第一载气管道,第一载气管道连接9号接口,另一路为第二载气管道,第二载气管道连接6号接口,7号接口连接氢火焰检测器,5号接口放空。
其中,所述定体积取样管和十通阀组成取样单元,保证样品进入分离单元切换时无空气渗漏而影响分析系统;
所述Propark Q色谱柱、钝化总烃空柱和针阀组成分离单元,通过阀切割反吹完成组分分离,其中通过调节针阀给1/8英寸*40cm钝化总烃空柱施加阻力来保证定体积取样管的样品以1:4的样品量进入Propark Q柱和钝化总烃空柱;
所述第一载气管道和第二载气管道使用的管道经过钝化处理,防止总烃峰型拖尾,或者样品被吸附而影响测量准确性,其中第二载气管道所使用的管道为内径0.12mm长度20cm的阻尼柱,以保证第一载气管道可以稳定给色谱柱供气并减小阀切换带来的基线波动,防熄火阻尼柱所用管道规格为内径0.12mm长度4cm,目的是防止阀切换后压力波动引起的检测器熄火。
所述氢火焰检测器构成检测单元。
采用所述用于VOC中非甲烷总烃的分析装置分析环境空气和工业废气中非甲烷总烃的方法为:当十通阀处于复位状态时,待测样品气通过定体积取样管后,切换十通阀进入进样状态,定体积取样管中的样品气在第一载气的带动下经过第二三通分别进入ProparkQ色谱柱和1/8英寸钝化总烃空柱,钝化总烃空柱不具备分离效果,所以组分总烃先进入氢火焰检测器,组分氧气和组分甲烷在Propark Q色谱柱中得到分离,氧气跟甲烷先后顺序流入氢火焰检测器,当甲烷流出Propark Q色谱柱后复位十通阀进入反吹流程,第一载气从Propark Q色谱柱后端开始将不需要的组分快速反吹出Propark Q色谱柱通过放空口排掉,防止干扰组分进入氢火焰检测器产生误差。
本发明与现有技术相比的优点是:本分析装置及分析方法在分析周期,数据有效性,色谱仪稳定性以及生产成本上有重大突破。
1、缩短了分析周期。在目标峰甲烷流出之后切换十通阀进入反吹模式,可将高沸点有机物反吹掉,消除高沸点有机物对下一周期分析的干扰,保证组分保留时间的稳定性和识别程度,同时缩短分析周期和延长了色谱柱的寿命。
2、分析结果满足要求。通过在总烃空柱前端增加针阀,调节样品进入两根色谱柱的量,控制总烃峰面积和甲烷峰面积的比例,可使进入两根色谱柱的量在检测器上的响应比例为最佳状态,保证了每次分析数据的有效性。
3、大幅度提高色谱仪稳定性。在阀复位状态时通过阻尼柱使载气进入氢火焰检测器的流量稳定,色谱柱一直处于吹扫状态,无任何样品残留柱内,空走基线时噪音小,阀切换后产生的基线波动小,仪器灵敏度提高,检测限更低。氢火焰检测器点火好坏受载气与燃烧气的气流比影响很大,在色谱柱后端检测器前端之间加小段阻尼柱可以稳定钝化总烃空柱在阀切换后带来的压力波动,不会出现熄火异常,能确保色谱仪长时间正常运行,满足VOC在线监测系统的无人看管要求。
4、降低生产成本。本分析方法相比传统十通双进样的流程,消除了干扰组分,缩短分析时间。比十通阀反吹测总烃加六通阀测甲烷的流程,节省了一个六通阀,气路连接简单,减少了装配调试时的物料和人工损耗,降低了生产成本。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进一步详述。
如图1所示,一种用于VOC中非甲烷总烃的分析装置,包括定体积取样管101、十通阀102、载气主管113、针阀110、钝化总烃空柱106、Propark Q色谱柱105、防熄火阻尼柱111和氢火焰检测器112,所述十通阀102设有1-10号接口,其中,1号接口连接样品进口,2号接口连接样品出口,所述定体积取样管101连接于3号接口和10号接口之间的管道中;4号接口连接第二三通108,所述第二三通108分两路,一路依次连接Propark Q色谱柱105、第三三通109,另一路依次连接针阀110、钝化总烃空柱106、第三三通109,第三三通109再通过防熄火阻尼柱111连接8号接口;所述载气主管113通过第一三通107分为两路,一路为第一载气管道103,第一载气管道103连接9号接口,另一路为第二载气管道104,第二载气管道104连接6号接口,7号接口连接氢火焰检测器112,5号接口放空。
其中,所述定体积取样管101和十通阀102组成取样单元,保证样品进入分离单元切换时无空气渗漏而影响分析系统;
所述Propark Q色谱柱105、钝化总烃空柱106和针阀110组成分离单元,通过阀切割反吹完成组分分离,其中通过调节针阀给1/8英寸*40cm钝化总烃空柱施加阻力来保证定体积取样管的样品以1:4的样品量进入Propark Q柱和钝化总烃空柱;
所述第一载气管道103和第二载气管道104使用的管道经过钝化处理,防止总烃峰型拖尾,或者样品被吸附而影响测量准确性,其中第二载气管104道所使用的管道为内径0.12mm长度20cm的阻尼柱,以保证第一载气管道103可以稳定给色谱柱供气并减小阀切换带来的基线波动,防熄火阻尼柱所用管道规格为内径0.12mm长度4cm,目的是防止阀切换后压力波动引起的检测器熄火。
所述氢火焰检测器112构成检测单元。
采用所述用于VOC中非甲烷总烃的分析装置分析环境空气和工业废气中非甲烷总烃的方法为:当十通阀102处于复位状态时,待测样品气通过定体积取样管101后,切换十通阀102进入进样状态,定体积取样管101中的样品气在第一载气的带动下经过第二三通108分别进入Propark Q色谱柱105和1/8英寸钝化总烃空柱106,钝化总烃空柱106不具备分离效果,所以组分总烃先进入氢火焰检测器112,组分氧气和组分甲烷在Propark Q色谱柱105中得到分离,氧气跟甲烷先后顺序流入氢火焰检测器112,当甲烷流出Propark Q色谱柱105后复位十通阀102进入反吹流程,第一载气从Propark Q色谱柱105后端开始将不需要的组分快速反吹出Propark Q色谱柱105通过放空口排掉,防止干扰组分进入氢火焰检测器112产生误差。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (2)

1.一种用于VOC中非甲烷总烃的分析装置,其特征在于:包括定体积取样管、十通阀、载气主管、针阀、钝化总烃空柱、Propark Q色谱柱、防熄火阻尼柱和氢火焰检测器,所述十通阀设有1-10号接口,其中,1号接口连接样品进口,2号接口连接样品出口,所述定体积取样管连接于3号接口和10号接口之间的管道中;4号接口连接第二三通,所述第二三通分两路,一路依次连接Propark Q色谱柱、第三三通,另一路依次连接针阀、钝化总烃空柱、第三三通,第三三通再通过防熄火阻尼柱连接8号接口;所述载气主管通过第一三通分为两路,一路为第一载气管道,第一载气管道连接9号接口,另一路为第二载气管道,第二载气管道连接6号接口,7号接口连接氢火焰检测器,5号接口放空。
2.根据权利要求1所述的一种用于VOC中非甲烷总烃的分析装置,其特征在于:采用所述用于VOC中非甲烷总烃的分析装置分析环境空气和工业废气中非甲烷总烃的方法为:当十通阀处于复位状态时,待测样品气通过定体积取样管后,切换十通阀进入进样状态,定体积取样管中的样品气在第一载气的带动下经过第二三通分别进入Propark Q色谱柱和1/8英寸钝化总烃空柱,钝化总烃空柱不具备分离效果,所以组分总烃先进入氢火焰检测器,组分氧气和组分甲烷在Propark Q色谱柱中得到分离,氧气跟甲烷先后顺序流入氢火焰检测器,当甲烷流出Propark Q色谱柱后复位十通阀进入反吹流程,第一载气从Propark Q色谱柱后端开始将不需要的组分快速反吹出Propark Q色谱柱通过放空口排掉,防止干扰组分进入氢火焰检测器产生误差。
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