热解吸技术解说

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【修复知识】热解吸修复技术

【修复知识】热解吸修复技术

2014-04-11治愈大地(土壤重金属污染修复)热解吸修复技术是通过直接或间接热交换,将污染介质及其所含的有机污染物加热到足够的温度(通常被加热到150~540℃),以使有机污染物从污染介质上得以挥发或分离的过程。

热解吸技术通常分为两大类:-土壤或沉积物加热温度为150~315℃的技术为低温热解吸技术;-温度达到315~540℃的为高温热解吸技术。

目前此类修复工程涉及的污染物包括:苯、甲苯、乙苯、二甲苯或石油烃化合物(TPH)。

一、热解吸系统1)热解吸技术可以分为两步:-加热被污染的物质使其中的有机污染物挥发;-处理废气,防止挥发污染物扩散到大气。

热解吸系统可以分为两类:-连续给料系统;-批量给料系统。

2)直接接触热解吸系统(第三代)3)间接接触热解吸系统间接接触热解吸系统也是连续给料系统,它有多种设计方案:旋转干燥热解吸系统(下图)热螺旋解吸系统加热灶4)热空气浸提热解吸系统热空气浸提热解吸系统是批量给料系统,它将热、堆积和气体浸提技术结合起来,以去除和降解土壤中的烃类污染物,使污染土壤得以修复的过程。

这项技术在处理汽油、石油、重油、PAHs污染的土壤上十分有效。

5)堆式热解吸系统5)热毯与热井类似于土壤热蒸气浸提技术,下图为采用热井加热受污染土壤的原位热解吸示意图。

二、系统设计及其考虑因素1)修复处理过程不管采用什么样的热解吸系统,对污染土壤处理成功与否在很大程度上取决于加热温度和土壤本身的特性。

此外,系统性能还与污染物种类、与污染土壤亲近程度以及水分含量等密切相关。

总得来说,如果有充足的停留时间、气流以及足够高的温度,处理系统通常很有效。

2)系统设计及性能-连续给料热解吸系统比批量给料系统的土壤处理能力更高,适合较大工程;-几乎所有技术都强调土壤的前处理过程;-连续给料热解吸技术更适合需要处理温度高的污染物;-批量给料热解吸系统需要更小的工程施展空间和更短的活化时间。

三层可行性试验。

3)系统所需资源燃料、水和电力都是操作热解吸系统的必须资源。

热解吸仪的工作原理 热解吸仪工作原理

热解吸仪的工作原理 热解吸仪工作原理

热解吸仪的工作原理热解吸仪工作原理热解吸仪是配套固体吸附剂对生产、生活环境进行监测分析的仪器。

主要由温控系统、流量调节装置、加热系统等部分组成。

加热系统由加热炉和快速插头两部分组成。

系统设计科学、工艺先进、加热均匀、密封程度高,操作方便、简单。

特别适用于车间等作业场所空气中有毒有害物质的监测分析,是固体吸附剂采样的理想配套仪器。

为了说明热解吸仪的工作原理,举一个典型实例。

例如我国民用建筑工程室内环境污染控制规范中,规定采用热解吸/毛细管气相色谱法检测室内空气中总挥发性有机物(TVOC),其过程是:首先选择装填好的吸附剂的吸附管,在一定的温度压力条件下,连续吸入一定体积的待测空气样品,空气中的TVOC将被保留在吸附管中,采样后通过热解吸仪将吸附管加热,解吸出TVOC,通过常温吹扫将解吸后的组份捕集到第二根捕集管内(常温风冷),再快速加热捕集管,将待测样品脱附导入毛细管气相色谱仪进行分析,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。

热解吸仪就是一种新型具有专利技术的无六通切换阀高压进样,二次解吸通过样品传送管线直接导入气相色谱汽化室。

热解吸仪的优点:温控准确、精确度高、调温范围广:仪器采用0.2级数字温度控制表,温度精度达0.5℃,温度在室温~450℃范围内任意设置。

加热均匀,适用性强:采用独特的均闭式结构加热炉和快速插头,能与各种规格的采样管配套。

系统加热均匀、密封程度高、保温性能好。

智能化程度高、操作简便:配低功耗智能温控仪,手动自动双温控整定,轻触按键,程序设置、多窗口数字显示和预报警指示。

直观可读,操作方便。

热解吸仪的工作原理热解吸仪是配套固体吸附剂对生产、生活环境进行监测分析的仪器。

主要由温控系统、流量调节装置、加热系统等部分组成。

加热系统由加热炉和快速插头两部分组成。

系统设计科学、工艺先进、加热均匀、密封程度高,操作方便、简单。

特别适用于车间等作业场所空气中有毒有害物质的监测分析,是固体吸附剂采样的理想配套仪器。

热解吸适用标准

热解吸适用标准

热解吸技术是一种用于修复受有机物污染的土壤的方法。

它通过加热污染介质,使吸附于土壤中的有机物挥发成气态后再分离处理。

热解吸技术适用于多种有机污染物的治理,具体适用标准如下:
1. 污染物类型:热解吸技术适用于苯、甲苯、乙苯、二甲苯或石油烃化合物(TPH)等有机污染物的处理。

2. 污染介质:热解吸技术适用于土壤、沉积物等污染介质。

3. 加热温度:根据有机污染物的沸点,热解吸技术可分为低温热解吸(150~315℃)和高温热解吸(315~540℃)。

4. 污染物浓度:热解吸技术适用于各种浓度的有机污染物。

5. 水分含量:过高的水分含量将提高操作费用,因此热解吸技术适用于水分含量较低的土壤。

6. 土壤性质:热解吸技术适用于各种土壤质地、粒级分布与组成、土壤密度、渗透性与可塑性等。

7. 土壤均一性:热解吸技术适用于土壤均一性较好的场地。

8. 热容量:热解吸技术适用于具有一定热容量的污染介质。

9. 污染物与化学成分:热解吸技术适用于不同化学成分的有机污染物。

需要注意的是,在实际应用中,热解吸技术的适用性还需根据具体场地特征、污染物性质和处理目标进行调整。

热解吸 热解析-概述说明以及解释

热解吸 热解析-概述说明以及解释

热解吸热解析-概述说明以及解释1.引言1.1 概述热解吸(Thermal Desorption)和热解析(Thermogravimetric Analysis)是分析化学领域中常用的技术手段,用于研究样品的热稳定性、挥发性和组成成分等。

热解吸是通过升温将样品中的挥发性物质释放出来,进而进行分析;而热解析则是通过监测样品在升温过程中的质量变化来研究其热行为。

本文将就热解吸和热解析的概念、原理及应用进行深入探讨,旨在帮助读者更好地了解这两种重要的分析技术,并探讨其在科学研究和工业生产中的应用前景。

1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三部分。

在引言部分,将首先对热解吸和热解析的概念进行概述,介绍文章的结构和目的。

正文部分将主要围绕热解吸的概念、热解析的原理以及两者的应用展开讨论。

其中,将详细介绍热解吸的定义、作用机制以及研究方法;以及热解析的原理、实验技术和实际应用情况。

在结论部分,将总结热解吸与热解析在化学分析领域的重要性,展望未来可能的研究方向,并提出结论和建议。

1.3 目的热解吸和热解析作为一种重要的分析技术,在科学研究和工业生产中具有广泛的应用。

本文旨在深入探讨热解吸和热解析的概念、原理和应用,以帮助读者更好地理解这两种技术的重要性和价值。

通过对热解吸和热解析的研究和分析,我们可以更好地认识材料的热性质、表面化学和结构特征,为材料科学和化学工程领域的研究和应用提供重要的参考。

同时,我们也希望通过本文的阐述,进一步激发人们对热解吸和热解析技术的兴趣,促进相关领域的进一步发展和创新。

2.正文2.1 热解吸的概念热解吸是一种常用的分析技术,它通过加热样品并测量其释放的气体或挥发物来对样品进行分析。

在热解吸过程中,样品中的挥发性物质会被加热至其挥发温度,从而释放出气体。

这些挥发物质可以通过吸附剂或检测设备捕获和分析。

热解吸通常用于分析各种样品,如环境样品、食品、药物、化妆品等。

它可以用来检测样品中的有机物、溶剂残留、挥发性有机物等。

热解吸技术及其应用汇总

热解吸技术及其应用汇总

热解吸技术及其应用1热解吸技术将固体,液体,气体样品或吸附有待测物质的吸附管置于热解吸装置中,当装置升温时,挥发性或半挥发性组分从被解吸物中释放出来,通过惰性载气带着待测物进入GC,GC-MS以及其他分析仪器的一种分析预处理技术。

热解吸技术室一种无溶剂,干净,通用,高灵敏度的样品前处理技术。

2应用范围通常,以下四种类型样品基质中有可热解吸的挥发性组分时,可使用热解吸技术:①食品中的挥发性香味和风味化合物组成;②固体基质中可热降解的化合物组成,诸如聚合材料中的增塑剂、添加剂、单体等;③样品基质中的不想要的组分,诸如商品中残存的溶剂等;④有目的地收集样品基质中挥发性组分,诸如在吸附管上采集空气中的挥发性有机污染物(VOCs)。

第一类样品是食品。

分析化学家已经使用热解吸技术用于食品分析有许多年了,不但可测定天然食品中的香味物质,而且可测定食品中的残存物和污染物。

诸如:在50℃条件下,可收集红苹果的香味组分。

将苹果放进一个密闭的可控制温度的容器中(具有95mm 直径和可进行温度控制)。

然后使用真空泵将容器中空气抽出并通过一个Tenax捕集阱,其出口流量为25ml/min收集10min。

再将捕集阱中热解吸(275℃保持2min)出来的样品输送到色谱中的分离柱[0.53mm (i.d.)]并进行测定(FID)。

使用此种采样方法可以比较食品风味的变化情况,监测与一种食品相关的挥发性有机物的状况,鉴定食品在整个时间过程中它们可能发生的变化。

第二类是样品中的添加剂,诸如聚合物产品中的增塑剂、添加剂等。

这些样品经热解吸的降解产物有助于纵火(arson)案件中残存瓦砾(debris)分析测定,有助于土壤中污染物的定性测定,有助于聚合物材料的性能分析等等。

例如:被污染的20mg土壤样品直接放在石英管中并快速加热到400℃使用铂丝)后,通过GC-MS 在线测定,经载气吹扫通过一个0.25mm(i.d.)的毛细管并直接进入MS可以快速地测定出芘和荧蒽等多环芳烃,无需经过其他任何样品制备程序。

tds升温热解吸 -回复

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tds升温热解吸-回复本文将以“tds升温热解吸”为主题,一步一步解答相关问题。

首先,我们将对tds的定义进行说明,然后介绍升温热解吸的原理和过程,最后探讨该技术在实际应用中的优势和限制。

一、TDS的定义TDS(Thermal Desorption Spectroscopy,热解吸谱学)是一种分析技术,通过加热样品以释放吸附在其表面或孔隙中的分子,然后通过质谱仪或其他分析仪器对释放的气体进行分析。

通常用于表面科学、材料科学和环境科学等领域的研究。

二、升温热解吸的原理和过程升温热解吸是一种常用的tds方法。

其原理基于物质在吸附表面的吸附作用和温度对吸附的影响。

当样品加热时,吸附在表面的分子会逐渐释放出来,形成气相的分子。

通过控制加热速率和温度范围,可以得到不同温度下释放的分子的吸附峰。

升温热解吸的过程如下:1. 样品与吸附剂的接触:将需要分析的样品与吸附剂接触,使样品表面的分子吸附在吸附剂上。

2. 加热:将样品与吸附剂加热至一定温度,通常使用加热台或热解吸装置进行控制。

3. 分析气体采集:在加热的同时,通过进样器或其他方法将释放的气体采集起来。

4. 分析:采集到的气体通过质谱仪等设备进行分析,可以得到吸附峰的质量谱图。

三、升温热解吸技术的优势1. 高灵敏度:升温热解吸技术能够检测到微量的吸附分子,具有高灵敏度。

2. 快速分析:相比其他吸附解析技术,升温热解吸的分析过程较短,能够在短时间内得到测试结果。

3. 多样性:升温热解吸不仅能够分析常见的气体和溶剂,还可以检测一些难以溶解的物质和固体表面的吸附分子。

四、升温热解吸技术的限制1. 温度范围受限:升温热解吸的温度范围有一定限制,对于高温下不稳定的物质,可能会导致样品分解或产生其他化学反应。

2. 样品制备要求高:样品的均匀性和纯度对结果影响较大,因此样品制备的要求较高。

3. 数据解释困难:升温热解吸得到的质谱图需要进一步的数据处理和解释,对操作者的经验要求较高。

热解吸仪工作原理

热解吸仪工作原理

热解吸仪工作原理
热解吸仪是一种常用的分析仪器,主要用于分析固体、液体和气体中的有机物质。

其工作原理是利用高温下有机物质的热解和吸附特性,将样品中的有机物质分离出来并进行定量分析。

热解吸仪的主要部件包括热解室、吸附管、进样口、加热装置和检测器等。

在分析过程中,样品首先通过进样口进入热解室,经过高温热解后,有机物质被分解成小分子化合物,然后通过吸附管进行吸附。

吸附管中的有机物质可以通过加热或者其他方式进行脱附,然后通过检测器进行定量分析。

热解吸附的过程是一个复杂的化学反应过程,其主要涉及到有机物质的热解、吸附和脱附等多个环节。

在热解过程中,样品中的有机物质被分解成小分子化合物,这些化合物可以通过吸附管进行吸附。

吸附管中的有机物质可以通过加热或者其他方式进行脱附,然后通过检测器进行定量分析。

热解吸附的分析过程需要注意以下几点:首先,样品的进样量应该控制在一定范围内,过多或者过少都会影响分析结果;其次,热解温度和时间也需要进行合理的控制,过高或者过低都会影响分析结果;最后,吸附管的选择和使用也需要注意,不同的吸附管对不同的有机物
质具有不同的吸附特性。

总之,热解吸附是一种常用的分析方法,其工作原理是利用高温下有机物质的热解和吸附特性,将样品中的有机物质分离出来并进行定量分析。

在分析过程中需要注意控制进样量、热解温度和时间以及吸附管的选择和使用等因素,以保证分析结果的准确性和可靠性。

热解吸技术及其应用详解

热解吸技术及其应用详解

热解吸技术及其应用1热解吸技术将固体,液体,气体样品或吸附有待测物质的吸附管置于热解吸装置中,当装置升温时,挥发性或半挥发性组分从被解吸物中释放出来,通过惰性载气带着待测物进入GC,GC-MS以及其他分析仪器的一种分析预处理技术。

热解吸技术室一种无溶剂,干净,通用,高灵敏度的样品前处理技术。

2应用范围通常,以下四种类型样品基质中有可热解吸的挥发性组分时,可使用热解吸技术:①食品中的挥发性香味和风味化合物组成;②固体基质中可热降解的化合物组成,诸如聚合材料中的增塑剂、添加剂、单体等;③样品基质中的不想要的组分,诸如商品中残存的溶剂等;④有目的地收集样品基质中挥发性组分,诸如在吸附管上采集空气中的挥发性有机污染物(VOCs)。

第一类样品是食品。

分析化学家已经使用热解吸技术用于食品分析有许多年了,不但可测定天然食品中的香味物质,而且可测定食品中的残存物和污染物。

诸如:在50℃条件下,可收集红苹果的香味组分。

将苹果放进一个密闭的可控制温度的容器中(具有95mm 直径和可进行温度控制)。

然后使用真空泵将容器中空气抽出并通过一个Tenax捕集阱,其出口流量为25ml/min收集10min。

再将捕集阱中热解吸(275℃保持2min)出来的样品输送到色谱中的分离柱[0.53mm (i.d.)]并进行测定(FID)。

使用此种采样方法可以比较食品风味的变化情况,监测与一种食品相关的挥发性有机物的状况,鉴定食品在整个时间过程中它们可能发生的变化。

第二类是样品中的添加剂,诸如聚合物产品中的增塑剂、添加剂等。

这些样品经热解吸的降解产物有助于纵火(arson)案件中残存瓦砾(debris)分析测定,有助于土壤中污染物的定性测定,有助于聚合物材料的性能分析等等。

例如:被污染的20mg土壤样品直接放在石英管中并快速加热到400℃使用铂丝)后,通过GC-MS 在线测定,经载气吹扫通过一个0.25mm(i.d.)的毛细管并直接进入MS可以快速地测定出芘和荧蒽等多环芳烃,无需经过其他任何样品制备程序。

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热解吸技术解说
热解吸,也叫热脱附。

本技术是指以加热方式将受有机物污染的土壤加热至有机物沸点以上,使吸附于土壤中的有机物挥发成气态后再分离处理。

本技术基本上分为2个单元,第一为加热单元,用以加热待处理的物质,将物质中有机污染物挥发成气态后分离;另一单元为气态污染物处理单元,本处理单元能将含有污染物的气体处理至法规标准后排放至大气。

气态污染物之处理方式,可依有机物的性质、浓度及经济性等因素选择冷凝、吸附或燃烧等方式处理。

影响热解吸技术的因素分两类:(1)土壤特性: 土壤可塑性、颗粒大小分布、水分含量、热容量、腐殖酸的浓度、金属浓度、容重;(2)污染物成分特点:污染物浓度、沸点范围、蒸汽压、辛醇/水分配系数(Kow)、水相溶解度、热稳定性、二恶英的形成。

低温热解吸系统的种类:低温热解吸器主要有四种型式,旋转干燥器或旋转窑(rotary dryer)、沥青拌合干燥器(asphalt plant aggregate dryer)、热螺旋器(thermal screws)、输送式加热炉(conveyor funrnace)。

旋转干燥器,圆柱形碳钢或合金材质反应槽,槽体一端为燃烧装置供热,加热快,处理容量较大;碳钢槽操作温度为150-320℃,合金槽操作温度可高达650℃。

沥青拌合干燥器,受石油产品污染土壤已被广泛使用作为沥青拌合料,与液态沥青混合前在干燥器内进行混合聚集程序。

热螺旋器,是由一系列1-4 个螺旋组成,处理容量为3-15 吨/小时,处理温度可达26 0℃,可降低有机物氧化及爆炸性危害。

输送式加热炉,金属带输送土壤到加热室,土壤均匀分布在输送带上,土壤厚度约 2. 5cm,操作温度在150℃~427℃,处理容量25-150 吨/小时。

废气处理:废气处理系统包括处理悬浮微粒、一氧化碳及挥发性有机物,悬浮微粒藉由干式(旋风集尘器、袋滤式集尘器)及湿式(文式洗涤器)控制系统处理;一氧化碳及挥发性有机物燃烧氧化破坏,燃烧器排气温度可达760-870℃,其效率范围为95-99%,挥发性有机物也可冷凝或吸附处理。

处理温度:处理温度为影响处理去除有机污染物程度的关键参数之一,影响因素有土壤含水率、土壤颗粒大小、污染物浓度及沸点等土壤特性和污染物成分特点,如处理汽油的操作温度为121-178℃,处理煤油的操作温度为150-320℃,处理柴油的操作温度为320-427℃。

停留时间:为影响处理除污程度的关键参数之一,由先导性试验测定,一般停留时间为30-90min。

先导性试验:本试验验证处理的可行性及有效性,确定处理操作参数。

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