CS204509B1 - Terénní zařízení na stripování znečištěné vodyk izolaci aromatických organických sloučenin adsorpci na syntetickém sorbentu - Google Patents

Terénní zařízení na stripování znečištěné vodyk izolaci aromatických organických sloučenin adsorpci na syntetickém sorbentu Download PDF

Info

Publication number
CS204509B1
CS204509B1 CS51779A CS51779A CS204509B1 CS 204509 B1 CS204509 B1 CS 204509B1 CS 51779 A CS51779 A CS 51779A CS 51779 A CS51779 A CS 51779A CS 204509 B1 CS204509 B1 CS 204509B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
adsorption
organic compounds
isolation
aromatic organic
treatment
Prior art date
Application number
CS51779A
Other languages
English (en)
Inventor
Ladislav Zelinka
Original Assignee
Ladislav Zelinka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ladislav Zelinka filed Critical Ladislav Zelinka
Priority to CS51779A priority Critical patent/CS204509B1/cs
Publication of CS204509B1 publication Critical patent/CS204509B1/cs

Links

Landscapes

  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)

Description

Vynález se týká terénního zařízení, v němž se probublévéním vzorku znečištěné vody izolují těkavé organické sloučeniny adsorpci v koloně se syntetickým sorbentem.
Současné analytické metody na stanovení rozpuštěných těkavých aromatických organických sloučenin ve znečištěných vodách pracují buS na principu částečné koncentrační metody head space gas, vyžadující převoz vzorku do laboratoře, umístění vzorku do uzavřeného systému, jeho zahřátí na definovanou teplotu a bezprostřední propojení nádoby s nástřikem do plynového chromatografu, anebo využívají koncentračně účinnější metody, založené na destilaci aromátů z objemných vzorků vody, perkolaci přes syntetický sorbent za účelem adsorpce v sorpční koloně a eluční ďesorpci s nástřikem části eluátu do plynového chromatografu.
Tyto metody jsou časově náročné, vyžadují specielní přístrojové zařízení, chemikálie nejvyšší čistoty a výsledky analýz jsou zatíženy chybami, vyplývajícími ze ztrát vzniklých mezioperačrrfmi analýzami. Na závadu je i to, že vzorky vod je nutno ihned po odběru převážet do laboratoře, přičemž dochází ke ztrátám zkoumaných látek vlivem neustále probíhajících biochemických a jiných pochodů.
Uvedené nedostatky jsou odstraněny terénním zařízením podle vynálezu, které využívá syntetických gelů jako reverzibilních sorbentů, umožňujících selektivně adsorbovat rozpuštěné těkavé aromatické sloučeniny jako hlavní podíl lehčích složek ropných produktů, tzn. konkrétně benzinů.
Konstrukce speciálního terénního zařízení umožňuje zpracovat jen malé množství vzorku znečištěné vody (10 až 25 ml) bezprostředně po jeho odběru bez jakékoli jeho úpravy, a to přímo v terénu pouhým probubláváním vzorku inertním plynem po dobu okolo 10 minut. Využití
204 509 syntetických sorbentů i jako spojovacího provozního článku všech dalších navazujících analytických operací znamená, že adsorpční izolace je metodou rychlou (zproduktivnění více než desateronásobná), přístrojově i manipulačně nenáročnou a přesnou pro analytickou citlivost 0,1 jug.l”1 obsahu jednotlivých složek směsi.
Na připojeném obr. 1 je schematicky znázorněno terénní zařízení podle vynálezu, kde je tlaková nádoba s inertním plynem, manostatický a redukční ventil, kolona s aktivním uhlím, promývačka s fritou na vzorek vody, kolona se syntetickým sorbentem, průtokoměr.
Příklad konkrétního provedení
Stlačený inertní plyn z tlakové nádoby J_ je redukbván a udržován manostatem 2 na stálé hodnotě, déle je veden do sorpční jednotky, sestávající z kolony s aktivním uhlím g, přes jemnou fritu ve dně promývačky 4 do sloupce vzorku vody, kde vytváří jemné bublinky, strhávající těkavé organické sloučeniny do kolony se syntetickým sorbentem 5, kde se organické sloučeniny adsorbují; na konci zařízení se průtok plynu měří průtokoměrem j5.
Použití dvou nebo více sorpčních jednotek v sérii za sebou umožní opakování plynově chromatografické analýzy tepelnou desorpcí tolikrát, kolik sorpčních jednotek se do terénního zařízení zařadí a zpracuje strippingem současně. V případě potřeby je možno takto zpracovávat i několik typů vzorků znečištěných vod současně.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Terénní zařízení na stripování znečištěné vody k izolaci aromatických organických sloučenin adsorpci na syntetickém sorbentu, vyznačené tím, že sestává ze zdroje inertního plynu i energie pro průtok plynu, čerpaného z tlakové nádoby (1), opatřené regulujícím prvkem redukčním i manoetatickým (2), z kolony a aktivním uhlím (3), z promývačky β fritou (4), ze sorpční kolony se syntetickým sorbentem (5) a z průtokoměru (6).
CS51779A 1979-01-23 1979-01-23 Terénní zařízení na stripování znečištěné vodyk izolaci aromatických organických sloučenin adsorpci na syntetickém sorbentu CS204509B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS51779A CS204509B1 (cs) 1979-01-23 1979-01-23 Terénní zařízení na stripování znečištěné vodyk izolaci aromatických organických sloučenin adsorpci na syntetickém sorbentu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS51779A CS204509B1 (cs) 1979-01-23 1979-01-23 Terénní zařízení na stripování znečištěné vodyk izolaci aromatických organických sloučenin adsorpci na syntetickém sorbentu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS204509B1 true CS204509B1 (cs) 1981-04-30

Family

ID=5337378

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS51779A CS204509B1 (cs) 1979-01-23 1979-01-23 Terénní zařízení na stripování znečištěné vodyk izolaci aromatických organických sloučenin adsorpci na syntetickém sorbentu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS204509B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jönsson et al. Supported liquid membrane techniques for sample preparation and enrichment in environmental and biological analysis
Eisert et al. Solid-phase microextraction coupled to gas chromatography: a new method for the analysis of organics in water
MacGillivray et al. Headspace solid-phase microextraction versus purge and trap for the determination of substituted benzene compounds in water
Adlard et al. Identification of hydrocarbon pollutants on seas and beaches by gas chromatography
Roe et al. Manual headspace method to analyze for the volatile aromatics of gasoline in groundwater and soil samples
Giam et al. Rapid and inexpensive method for detection of polychlorinated biphenyls and phthalates in air
Hauser et al. Combining membrane extraction with mobile gas chromatography for the field analysis of volatile organic compounds in contaminated waters
Hennion et al. Sample handling strategies for the analysis of organic compounds from environmental water samples
Subramanian Quality assurance in environmental monitoring: instrumental methods
Bertsch et al. Two-dimensional high resolution GLC environmental analysis, preliminary results
Trussell et al. Precise analysis of trihalomethanes
Huber et al. Enrichment of trace components from liquids by displacement column liquid chromatography
CS204509B1 (cs) Terénní zařízení na stripování znečištěné vodyk izolaci aromatických organických sloučenin adsorpci na syntetickém sorbentu
Loconto Isolation and recovery from water of selected chlorophenoxy acid herbicides and similar weak acid herbicides by solid-phase extraction HPLC and photodiode array detection
US3159019A (en) Chromatographic analysis method
US4267056A (en) Sample preparation apparatus and process for the use thereof
Oliferova et al. On-line solid-phase extraction and high performance liquid chromatography determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water using polytetrafluoroethylene capillary
Fritz Concentration of solutes from aqueous solution
Nielen et al. On-line sample handling and trace enrichment in liquid chromatography. The determination of organic compounds in water samples
Bushee et al. Metal Cation Speciation via Extraction Reversed Phase HPLC with Refractive Index and/or Inductively Coupled Plasma Emission Detection Methods (HPLC-RI-ICP)
Crespin et al. Automatic preconcentration of chlorophenols and gas chromatographic determination with electron capture detection
Golden et al. Determination of benzo (a) pyrene and other polynuclear aromatic hydrocarbons in airborne particulate material by ultrasonic extraction and reverse phase high pressure liquid chromatography
US11307181B1 (en) HPLC system with mixed-mode columns for measuring charged analytes in complex mixtures
Barnung et al. Determination of benzenes and naphthalenes in water by purge and trap isolation and capillary column chromatography
Colenutt et al. Optimisation of a gas stripping concentration technique for trace organic water pollutants