多维气相色谱技术在炼厂气分析中的应用

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气相色谱技术的新进展及应用

气相色谱技术的新进展及应用

分钟,升温速率:25℃/min,终温:180℃,保持:10 分钟,汽化温度:150℃ ,
检测温度:200℃
2.4 气体流量控制
氢气流量:30ml/min, 空气流量 300ml/min,尾吹流量:25ml/min
分流比:60:1,柱流速:2.5ml/min
炼厂气典型谱图(安捷伦 7820A :C2-C5) 3. 氧化物含量的分析(MTBE) 3.1 色谱柱:SE-30 石英毛细柱。 3.2 温度控制 ,柱温采用一阶程序升温; 初始温度 60℃,保持 5 分钟;升温速率 8℃/min,升到 120℃,保持 10 分钟 汽化温度:200℃,检测温度:200℃,灵敏度为 3. 氢气压力:0.05Mpa,空气压力:0.07Mpa,氮气压力:0.05Mpa,尾吹压力:0.05Mpa
七、参考文献:
1、 傅若农.国内气相色谱近年进展[J].分析试验室.2003.22(2):95—96. 2 、许国旺.现代实用气相色谱法[M].北京:化学工业出版社,2004
3、孙传经.气相色谱原理与技术.【M】北京:化学工业出版社.1985.12
二、 气相色谱的机构原理及特点:
色相色谱仪技术的基本原理是:当气体样品通过一定的进样方式送入色谱系统 后,样品中混合物的各组分在流动相(载气)的带动下,通过称为色谱柱的固定 相,利用各组分在流动相中具有不同的吸附能力,当二相作相对运动时,样品中 各组分就会在二相中反复多次受到上述各种作用力的作用,从而使混合物中各组 分获得分离,被分离后的单一组分随载气进入检测器的系统,获得非电量转换, 将化学成分转变成与其浓度成正比 的电信号,然后通过这些电信号的不同来分 析样品成分。
1.2 进样装置:六通进样阀,应配制不同容积的定量管。 1.3 poropakQ:最高使用温度 200℃:填充柱 PORAPAQ 3mm*2m 并联 5A 分子筛:最高使用温度 200℃ 3mm*2m 1.4 温度控制 柱箱温度:70℃, 保持:20 分钟, 进样口温度:150℃; 检测器温度:250℃,参比流量:20ml/min,尾吹流量:2ml/min 隔膜吹扫流量:4.5ml/min

气相色谱技术在检测分析中的应用

气相色谱技术在检测分析中的应用

气相色谱技术在检测分析中的应用气相色谱技术(Gas Chromatography,GC)是一种利用气体作为载气将样品中的化合物在高温条件下分离分析的方法,具有高分辨率、高灵敏度和高重现性等优点,因此在检测分析中得到广泛应用。

本文将从GC的原理、仪器设备以及在不同领域中的应用等方面展开探讨。

一、GC的原理气相色谱技术的原理是将待分离样品通过注入系统引入气相色谱柱,在柱内区分每个成分,再将它们分别检测并定量分析。

GC分离柱是将样品迅速加热至数百度甚至更高温度的狭长管道,内涂列有高分子吸附材料或毛细管柱内涂有定向涂层。

样品按程序进入柱内,成分按分子量、极性、大小、环境如水、脂肪和二氧化碳溶解度分别由涂层或柱填料分离出来。

谱图记录各组分浓度递减曲线,用荧光、TCD、FID等检测器检测计算。

GC既可检测固体、液体、气体,也可检测痕量元素。

二、GC的仪器设备GC的仪器设备主要包括进样系统、分离柱、检测器和数据处理系统。

进样系统通常采用自动进样装置,将待分离样品精准地引入柱内以实现对各种物质的精确分离。

分离柱是气相色谱技术中最核心的部分,分离去除样品中的干扰物质,使分离结果准确可靠。

检测器对分离后的物质进行检测,包括热导检测器(TCD)、荧光检测器、火焰离子化检测器(FID)等。

数据处理系统对检测结果进行处理,使GC的检测结果更加可视化和精准。

三、GC在不同领域中的应用1. 化学领域在化学领域,GC主要用于分析化学品的成分及浓度,并用于检测有机污染物。

例如,GC技术可用于分析有机污染物(如苯、甲苯、二甲苯、萘等)以及石油中的杂质。

2. 食品安全领域在食品安全领域,GC技术可用于检测食品营养成分及添加剂,分析食品中的污染物和有害物质等。

例如,GC技术可用于分析食品中的脂肪酸、氨基酸等,也可用于检测食品中的农药残留、防腐剂、食品色素等。

3. 环境领域在环境领域,GC技术可用于检测环境中的有害气体和有机物。

例如,GC技术可用于测量大气中的污染物(如SO2、NOx等)和有害气体(如甲烷、一氧化碳等),也可用于检测废水、废气中的污染物。

气相色谱在石化分析中的应用

气相色谱在石化分析中的应用

气体分析
气体样品的采集方式
不锈钢采样瓶(可带压) 玻璃瓶(饱和盐水排水取气法) 铝箔采气袋 对待测组分有良好惰性,且密封性好的采 样器 注: 样品采集的典型性是气体分析的关键
气体分析
特殊设计的注射器(大体积且配密封装置)
1. 易发生气体渗、漏 2. 某些气体组分易被吸附于针管壁 3. 定量准确性低
气体分析
气体分析
用微型气相色谱进行炼厂气分析
每一个通道或模块都是一台完整的GC 一次进样,同时在四根不同的色谱柱上分别采用四 组不同的分析条件分析样品 3min之内,样品分析完成,生成四张谱图 采用专用的分析软件,可对分析结果进行归一化处 理,从而得出气体组分的含量(V%) 采用专用的分析软件,可进行天然气热值计算
气体分析
气体分析
改进型多维气相色谱进行炼厂气分析 毛细柱系列) (TCD/FID +双阀、预柱、
以氢气为载气,样品经十通阀连接的定量管置换后, 用Poropak Q柱做预柱分离空气混合峰和CO2,流 入分子筛柱与阻尼柱,再经TCD检测被完全分离的 永久性气体和C1,重组分被反吹出系统。 样品经六通阀连接的定量管置换后,采用氧化 铝填充毛细管柱及FID可分析C1-C6的烃类。 工作站全程控制,根据双检测器给出的单一谱图 由专用数据处理软件给出各组分含量(氢气除外)
汽油的单体烃组成测定法(概况)
•汽油分析方法(O-PIONA) ASTM D6839 (2002年) 两篇重要文献: •早期的PNA分析系统(1980年) H.Boer,P.van Arkel,andW.J. Boersma, Chromatographia1980,13:500 • 带可逆烯烃吸附阱的PIONA系统(1988年) J.Curversand P.van den Engel,J. Chromatogr. Sci., 1988, 26:271

气相色谱分析技术在分析化学中的应用

气相色谱分析技术在分析化学中的应用

气相色谱分析技术在分析化学中的应用分析化学作为化学学科中最为重要的分支之一,为了了解物质分子的结构和含量,以及其它物化性质,必须具备一系列分离、识别和定量分析技术。

气相色谱分析技术在分析化学中的应用越来越广泛,成为了分离和分析复杂混合物的重要工具。

首先,气相色谱分离技术是指通过气相流动的方式,分离样品中的混合物成分。

分离原理主要是依据各组分的挥发性或各组分在固相或液相中的亲和力的不同,利用物理或化学作用与固定在毛细管柱的涂层或填充物相互作用。

因此,气相色谱技术可以对各种有机化合物、功能性高分子、杂环、杂酸、烃类、肽、蛋白质以及各种生物活性物质等进行分离和检测。

其次,气相色谱技术不仅可以对样品进行分离,还可以进行定性和定量分析。

用气相色谱分离和检测化学物质的方法,是根据化学物质在气相流动条件下与毛细管柱内固定相的特异性互作用,因此在识别和定量化学物质方面具有独特的优势。

气相色谱所得到的色谱图谱是有不同的峰值组成,各个峰位的宽度和面积大小,可以提供化学物质组成的丰富信息。

最后,气相色谱技术不但具有分析速度快、灵敏度高、分辨率好等特点,而且现代分析设备的智能化和便携化趋势,也使得气相色谱技术的具备了许多优势。

再加上气相色谱技术的样品制备和处理工作的简单化和操作流程的自动化,也可以相应地大大提高样品的分析效率和准确性。

总之,气相色谱技术在分析化学中应用是非常广泛的。

它在分析质量控制、环境分析、食品分析、药物分析、天然产物分析、香料分析等领域,都有着独特的应用。

气相色谱技术的快速与敏感性,使得可以快速分析样品中的化学组成,同时感知样品之间的异同点。

因此,气相色谱技术是当今分析化学领域不可替代的检测手段之一。

气相色谱技术在化工分析中的应用

气相色谱技术在化工分析中的应用

气相色谱技术在化工分析中的应用摘要:我国科学技术在不断地更新与发展,而气相色谱的技术也以更加应用化的方式进入到各行各业之中。

化工产业从其性质上来讲,是一个规模不断壮大且具有极高危险性的产业。

化工产业的安全管理在发展中受到了更高程度的重视,也让气相色谱技术在化工领域中有了更加全面应用。

关键词:气相色谱技术;化工分析;应用1导言随着社会和技术的全面发展进步,气相色谱技术也越来越成熟,其已经发展成为目前物质分析工作中极为重要的一种现代化智能分析手段,在化学、物理等专业领域中得到了重视和应用,并对其专业发展和创新起到了一定的推动作用。

在化工分析中气相色谱技术的应用也十分常见,如对烃类物质的分析、对脂肪酸的分析、对酚类物质的分析等工作中都可以看到对该技术的操作实践,极大程度上提升了化工分析的准确度,促使化工分析迈入新的台阶。

2气相色谱技术的相关概述气相色谱技术是一种现代化的检测分析手段,最常见的技术方式主要分为两种形式,即流动检测分析方式以及固定相检测方式,在技术的实际操作过程中需依据检测分析物质的状态对其检测方式进行选择。

气相色谱技术的具体应用通常是将检测试纸放入需要检测分析的物质中,基于对物质检测结果的判断将检测物质进行逐层的拆分,进而为下一步的分析提供支撑。

另外,也会将所需检测的物质放入相应的混合物中,不断的重复操作使检测物质呈现稳定状态,然后对其进行分离、分析,以获取所需信息。

气相色谱技术的特点主要表现在以下几个方面:其一,具有极强的检测分析准确性,对于待测物质的检测更加全面,技术性较高因此能够获得更加精准的检测结果,为后续的分析工作可以提供更加全面的信息。

其二,具有检测时间短的优点,与其他技术方式相比,气相色谱技术的检测过程比较简单,所需检测的程序较少,因此能够在极短时间内掌握所需分析信息,有利于保障物质检测效率。

其三,气相色谱技术的检测范围较广,其不仅能够对气体、液体、固体进行分离、分析,而且还能够对含有有毒物质及腐蚀性的物质进行检测,满足多样性检测分析的需要。

浅析气相色谱法分析在煤化工中的应用2100字

浅析气相色谱法分析在煤化工中的应用2100字

浅析气相色谱法分析在煤化工中的应用2100字气相色谱分析法由三大部分组成,分别是色谱柱体、色谱调制器与色谱检测器,这三部分分工合作,共同实现油品质量安全的有效分析。

气相色谱作为一种新的分离与分析技术,被广泛应用与多个领域,并极大促进了相关领域的发展。

毕业煤化工气相色谱法分析应用气相色谱作为一种新的分离与分析技术,被广泛地应用于工业、农业、国防、建设、科学技术研究中。

它由气固色谱与气液色谱构成,以用气体作为流动相的色谱法作为显著特点。

气象色谱仪的普遍应用,极大促进了相关领域的发展,并得到了应用者的充分肯定。

一、气相色谱法的构成气相色谱分析法由三大部分组成,分别是色谱柱体、色谱调制器与色谱检测器,这三部分分工合作,共同实现油品质量安全的有效分析。

色谱柱是气相色谱分析法中最关键的组成部分。

一般说来,第一根色谱柱厚膜高效型的色谱柱,因为比较细小,又被成为毛细血管色谱柱,升温速率比较缓慢。

第二根色谱柱是细内径短柱,色谱柱构造简单,但是功能突出。

调制器主要起到色相的调制作用,他通过捕捉第一根色谱柱上的馏分来获取信息。

气相色谱中的检测器反应速率非常快,数据采集在100HZ左右。

二、气相色谱法的特点如下:选择性高:对烃类异构体、同位素、旋光异构体这些性质极为相似的物质具有很强的分离能力;分离效率高:一根2m的填充柱可具有几千块理论塔板数,一根25m的毛细管柱可具有105~106块理论塔板数,可以分离沸点十分接近以及组成复杂的混合物。

灵敏度高:可检出10-11-10-12g的痕量物质;分析速度快:相对化学分析法而言,完成一个分析仅需几分钟或十几分钟,且样品用量少,气样仅需1ml,液样仅需0.5ul~1ul。

三、煤化工中气相色谱仪的分析1.色谱柱的选择在煤化生产中,对于煤气的检测是关键一环。

而等是煤气中的主要成分。

对上述气体所含比例、成分的分析,就是色谱柱子的主要内容。

而煤气中的碳氢化合物以及CO2,由GDX-104填充柱的内容主要是13X或5A。

气相色谱技术在化工分析中的应用探讨

气相色谱技术在化工分析中的应用探讨1. 引言1.1 研究背景气相色谱技术是一种基于气相色谱原理的分析方法,通过气相色谱柱和检测器对样品中的化合物进行分离和检测。

其原理是利用气相流动相在固定相上的分配作用,将混合物中的组分分离出来,并通过检测器进行检测和定量分析。

由于气相色谱技术具有高分辨率、高灵敏度和高选择性等优点,因此在化工分析中得到广泛应用。

本文将探讨气相色谱技术在化工分析中的优势、应用案例、发展趋势以及遇到的挑战,旨在为读者提供一个全面的了解,并展望气相色谱技术在化工分析领域的前景。

1.2 研究意义气相色谱技术在化工分析中的应用具有重要的意义。

气相色谱技术可以对化工产品中的化学成分进行精准分析,为生产过程中的质量控制提供重要的参考依据。

气相色谱技术在检测有毒有害物质方面具有敏感性高、准确性好的特点,可以有效保障生产环境和员工健康。

气相色谱技术的高效分离和分析能力,使其在新产品研发和工艺改进中发挥着不可替代的作用。

深入研究气相色谱技术在化工分析中的应用,可以提高化工生产的质量和效率,保障生产安全,推动化工产业的发展。

探讨气相色谱技术在化工分析中的应用具有重要的现实意义和深远的发展意义。

2. 正文2.1 气相色谱技术原理气相色谱技术是一种基于气相流动相的分析方法,通过将待测物质在载气流动相中进行分离,利用各种固定相的选择性吸附作用,实现化合物的定量和定性分析。

其原理可以简单描述为样品在进样口被注入进气相流动中,经过固定相柱子分离后,不同组分在不同的时间点被检测器检测到,从而实现定性和定量分析。

气相色谱技术的基本原理包括固定相选择、载气选择、柱温控制及检测器选择。

固定相的选择直接影响分离效果,因此需要根据待测化合物的性质选择合适的固定相。

载气的选择决定了样品在柱子中的传递速度,要求载气的惰性和流动性强。

柱温控制是保证分离效果和分析准确性的关键因素,通过控制柱子的温度可以调节化合物的保留时间。

检测器的选择根据待测物质的性质和浓度进行合理选择,常用的检测器包括TCD、FID、MS等。

气相色谱法在煤化工分析中的应用探讨

气相色谱法在煤化工分析中的应用探讨煤化工是利用煤作为原料生产化学品的一种新兴工业。

在煤化工的生产中,需要对煤及其多种衍生物进行分析。

气相色谱法是一种常用的分析方法,广泛应用于煤化工领域。

气相色谱法是一种将样品化合物分离和检测的方法。

样品通过高温下的气相色谱柱,依据样品化合物和柱填充物之间的相互作用,从而达到分离分析的目的。

该方法具有分离效果好、分析速度快、灵敏度高、重复性好等优点。

在煤化工中,气相色谱法主要用于煤及其衍生物的分析。

首先,它可用于对煤进行成分分析。

煤不同组分的色谱图形状及峰的位置具有明显差异,可以通过分析样品的色谱图来确定煤的组成。

其次,气相色谱法可用于对煤油、煤焦油及其加工产品的分析。

这些产品中含有众多化合物,气相色谱法可以将这些化合物进行分离和鉴定。

最后,气相色谱法还可以用于对煤中的有害成分进行检测,例如多环芳烃、卡宾等有害化合物。

煤化工领域中还有一些特定的应用需要气相色谱法进行分析。

例如,气相色谱法可用于煤基纤维材料的表征。

煤基纤维材料是一种新型材料,由煤制成。

煤基纤维材料的制备过程中需要对煤进行处理,因此可能会产生一些杂质。

气相色谱法可以分析这些杂质,并对煤基纤维材料的质量进行评价。

另一个应用是对焦化废水进行分析。

焦化废水是焦炉生产中产生的废水,其污染物种类繁多。

气相色谱法可以检测焦化废水中的苯、甲苯、二甲苯等有机物的含量,并对污染程度进行评价。

总之,气相色谱法是煤化工分析中重要的一种方法。

它可以用于煤的成分分析、煤油、煤焦油及其加工产品的分析、有害成分的检测等。

在煤化工领域的特定应用中,气相色谱法也发挥了重要的作用。

气相色谱仪在石油化工产品检验中的有效应用

气相色谱仪在石油化工产品检验中的有效应用摘要:在新时期社会发展环境下,各种科学技术和仪器设备持续创新和研发,为各个领域的发展带来新的机遇和挑战,特别是在石油化工行业中,气相色谱仪的上市和使用,在石油化工产品检验中发挥至关重要的作用。

通过对气相色谱仪的操作流程进行全面阐述,明确影响石油化工产品检验效果的影响因素,提出气相色谱仪在石油化工产品检验中的有效应用要点,促使石油产品检验质量和效率得到显著提高,推动我国石油化工行业持续和稳定发展。

关键词:气相色谱仪;石油化工产品检验;操作流程;问题;应用要点前言:众所周知,石油资源的开发和使用,和国家以及社会整体经济效益有着直接的联系。

因此,在对石油化工产品进行检验期间,会应用到气相色谱仪,提高检验效率的同时,也促使检测数据具有一定精确度,进而降低检测样品的使用量,避免出现资源浪费的情况,这一检验方法取得显著的应用成绩。

基于气相色谱仪在石油化工产品检验中应有的重要性,检验人员要对气相色谱仪的各项功能和要求展开全方位的了解,并且对一些外界影响因素进行综合判断和分析,制定好对应的处理措施,加强气相色谱仪的日常维护和保养工作力度,促使气相色谱仪的使用性能得到充分发挥。

一、气相色谱仪在石油化工产品检验中的操作流程在对石油化工产品加以检验期间,利用气相色谱仪设备,其应用成本比较低廉,并且检验结构更加精准,因此在被人们广泛应用在石油化工产品生产质量检验期间。

同时,由于气相色谱仪的使用要求和标准比较高,一般是对食品产品的气体、添加剂以及原油等物质的化学成分展开检测。

如果从气相色谱仪的综合使用情况来看,当前石油产品在具体检验过程中大多把多维色谱切换技术作为关键要素,同时不断研发出多种形式的色谱分析系统,充分符合多个化工产品的实际检测需求。

比如,对于GC-1690型气相色谱仪设备,在实际检测过程中,整个操作流程比较简单和方便,更多是以气体流向为主,从而完成产品检测工作,首先在微量注射器中对流量大小情况展开准确控制,并且把待检测的气体导入到取样器中,这时气体会直接流入到填充柱中,之后开展样本分离以及检测操作。

气相色谱技术在石化分析中的应用


为 了能把 成 本压 下来 ,响应 节 能减 排政 策 ,我 们 更应 该加 面检测评 析汽油 的构成成分 。
快 发Байду номын сангаас展气 相色谱 的技 术 。除 了广泛 存在 的毛 细 管到 早期 的填
2.2.2汽油 中芳烃组成分析
充柱 ,气相 色谱现 在 已经进步 到 了专 用多 维这一 层面 。该 文后
科 学 家把 甲苯 、二 甲苯 、总芳 烃 、乙 苯等 从石 油里分 离 ,分
面 介绍 了气相 色谱 的基础知 识 ,对 气相色谱 分离 的基础进 行重 离得 非 常成 功 ,使 用气相 色谱 法进 行检 测 ,并 应用 全二 维技 术
点阐述 ,还包括应 用进展 的整体情 况。
进行 正 交分 离 。改变 极性 和温 度把 分离特 性 的正 交化 变成现
分析所 需要 的 气相 色谱技 术进 行研发提 供一 些参 照 。
很大 。
关键词 :气相 色谱:分析:应用
组 成汽油 烃的 成分通过 多维 气相色谱 进行测量 ,进 入 色谱
分离 气体 的流动 相需要 用到 气相 色谱 的方 法 ,在工业 生产 装 置 的样 品先 分 为 芳香 族 和 脂肪 族 ,这 是 通过 极 性分 离 柱获
实 ,不 过在 正常 情况 下 ,有 一些较 难 以消 灭的难 题 出 自阀调制 器 ,并且受限制 于分离的物 质 ,很 多物 质难以分离 。
2.2-3汽油 中含 氧化合物组成 分析 醇 类和 醚 类是汽 油里 面 的含氧 化 合物 ,可 以减 少 CO产生 的量 ,并且 提高辛烷 值 ,不过加 入的 浓度应恰 到好处 ,防 止发动 机 出现 故障 ,所 以说准确 地对含 氧化合物 的浓 度进行测 量至关 重要 ,是 检测技 术的攻坚 课题 。非极性和 极性 的色谱柱 放在一 起进行改 进 ,串联 成两根微填 充柱 ,能对切割效果正 确检验 。 为 了完成 分离 目标 化合物 的 目标 ,工程师通过 优化 色谱条 件和选 择柱 系统两种 方式 ,成功 实现分 离 。分析 工作避 免 了多 种 分析方 式的 尝试 。对 面积 归一进行 建立 ,选择 条件进行 最佳 分 离来进行 气相色谱分析 ,快速分 离高含量 的芳烃产 品。 2.3模 拟蒸 馏 使用 色谱技 术对 常规的在 沸点蒸馏 的方 法进行模 拟 ,对各 种 馏分 进 行石 油测 量 ,这 叫做 色谱模 拟蒸 馏 。迄今 为止 ,控 制 加 工 石油 的过 程都 采用 这种 色谱 模拟 蒸馏 数据 。这 种方 法进 行测定 的馏程 ,拥有 快速 进行分析 ,数 据更精 确 、较 高程 度的 自
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第 3 O卷 第 5 期 2 O 1 3 年 9 月






8 3
S PECI ALI TY PETROCH EM I CALS
多 维 气 相 色 谱 技 术 在 炼 厂 气 分 析 中 的 应 用
张 齐, 徐立英 , 乐 毅
( 中国石油化工股份有限公司北京化工研究 院, 北京 1 0 0 0 1 3 )
不仅效率低 下、 分析成本 高而且结果误差较 大。
第 二 阶段 是 2 O世 纪 8 O年 代 , 惠 普公 司首 先 开 发 出 了全 填充 柱 的 四 阀五 柱 双 TC D检 测 器 的 商 品 化 炼厂 气分 析仪 , 这 一应 用 模 式 的基 本 思想 就是 将 原来 由不 同色谱 仪完成 的 分析 过程 整合 到 了一
炼厂气分析

气 体 分 析
文献标识码 : A
炼 厂气是 炼 厂在 原油 加工 过程 中产 生 的混合
气相 色谱 分析方 法 。随后 又 出现 了具 有 自动载 气
气体 的总称 , 依据 不 同 的加 工 工 艺 和 流程 大 致 可 分 为原 有初 馏尾 气 、 催 化 裂化 干气 , 焦化 富气 和 干 气、 催 化 重 整气 、 加 氢 裂 化气 等 , 其气 体 类 型 归纳
定 的弊端 , 该 分析 系统 依然 存在 一定 的局 限性 。
随着色 谱柱 制备 技术 的发 展 以及 色谱仪 器性 能 的 提高 , 特别是 P L OT 色 谱 柱 的 出现 , 相继 出现 了 毛细 管柱 和填 充 柱 组合 应 用 的多 维 气 相 色谱 仪 , 使 得分 离 度和 灵敏 度有 了较 大 的 改 善 , 尤 其 是 对 复杂烃 类 的分 析有 了质 的飞 跃 , 目前 国 内外 应 用
阀四柱双 通道 分 析 系 统 、 四阀五 柱 三 通 道分 析 系 统, 四阀六 柱 三通道 分 析系统 , 五 阀七柱 三通 道分 析 系统等 , 笔 者主要 通 过 比较 这几 种分 析系统 , 概
是 其含 有 大量 的 C ~C 的 烃 类 组 分 以 及 氢 气 , 因此炼 厂气 分析 比天 然 气 分 析 要 相对 复 杂 , 其 难
更多 的分 离信 息 , 操 作也更 加便 捷 。近年 来 , 基 于 毛细 管柱 快速分 析 技术 和芯 片微加 工技术 发展 起 来 的多通 道并行 快 速分析 系统 是炼 厂气分 析 的第 三个 阶段 , 便携 式 炼 厂气 分 析 仪 由此 得 到 了迅 速 的 发展 , 它 采 用 多通 道 同 时分 析 , 不 仅 体积 小 巧 , 便 于携带 , 分 析速度 更是 大大 的提 高 。 无论 是工业 装 置上 的在 线色谱 仪还 是实验 室 色谱 仪 , 阀柱切 换 技 术 依然 成 为 炼 厂 气分 析 的主 要手 段 。 目前 , 商 品化 的炼厂 气分析 仪 主要有 : 三

典 的 阀柱 切换 色 谱 系 统 , 也 是后 期 炼 厂 气 分析 仪
改进 的原 始 模 型 , UO P 5 3 9的分 析 方 法 就是 基 于 该系统建立 的, 在 炼 厂 气 分 析 中应 用 比较 广 泛 。
如 图 1所 示 , 系统中 T C D B通道 用 于 分析 氢 气 ,
括认 识多 维 色谱技 术在 炼厂 气分析 中的应用 l 3 ] 。
1 四 阀 五 柱 双 通 道 分 析 系统 四 阀 五 柱 双 TC D 分 析 系 统 是 最 早 开 发 的 经
台色谱 仪 上 , 利用 阀切 换技 术 实现 分 离 和检 测 过
程, 大 大 减 少 了分 析 误 差 和 分 析 成 本 , 但 是 由 于 TC D检测 器 以 及 填充 柱 都 对 复 杂烃 类 分 析 存 在
切换技 术 的炼 厂气 分 析 仪 , 它 使 用 两根 以上 的 色 谱柱 或两个 以上 的检测器 ,通过 阀切换 或 改变 各
柱前后 压 力来 改变 载气流 向 ,能得 到 比单 柱系 统
起 来 主要 包 含 永 久性 气 体 ( 如 O 。 , N , C H 、 C O)
和氢气 ; 含硫气体 ( 如 H S 、 C OS ) ; 轻烃 气体 ( 如 C ~C 的饱 和 和不 饱 和烃 类 ) , 和天 然 气 不 同 的
统、 五 阀七 柱 三 通 道 分 析 系 统 等 , 对 比分 析 了 每 种 系 统 的 特 性 , 从 而对 炼 厂 气 或 其 他 工业 气 体 的色 谱 分 析形 成
系统认识 。
关键词 : 气 相 色 谱 阀 柱 切 换 多 维 色 谱
中 图分 类号 : T Q0 7 5 . 3
点 是对 C 同分异 构 体 的分离 以及 C O 和永 久性 气 体 的检测 D - Z ] 。 炼 厂气 的分 析 经 历 了 3个 阶段 : 第 一 阶段 由 于色谱 柱 和色谱 仪 器 比较 落 后 , 炼 厂 气 的分 析 采 用 多 台色谱 同时分 析 , 再 将结 果关 联归 一化 处理 ,
摘要 : 基 于 阀 柱 切 换 的 多 维 气 相 色 谱 技 术 在 炼 厂 气 分 析 中 的 应 用 十分 广 泛 , 概 括 介 绍 了 针 对 不 同气 体 类 型 开 发 的三 阀 四柱 双 通 道 分 析 系统 、 四阀 五 柱 三 通 道 分 析 系统 、 四阀 六 柱 三 通 道 分 析 系 统 、 四 阀 五柱 双 通 道 分 析 系
较 普遍 的也 是这 种基 于 多柱 多 阀组 合 技术 的多 维
阀 1和柱 1 构 成 一个 独 立 的第 一 通道 , 当 阀 1开
启时 , 电子压 力 控 制模 块 ( E P C ) 提 供 的 载气 携 带 定 量环 中 的试 样进 入柱 1 ( 5 A/ 1 3 x填充 柱 ) , 氢气
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